JP2013520935A - チャネル状態情報基準信号 - Google Patents

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Abstract

ワイヤレス通信システムにおいて、サブフレーム中の利用可能なデータリソース要素(RE)からのREを基準信号の送信に割り当て、それによって複数の残りのデータREを生じる。さらに、グループ内のすべての割り当てられたデータREが、時間領域において互いのシンボルの所定数内にあり、周波数領域において互いのサブキャリアの第2の所定数内にあり、それによって少なくとも1つの非グループ化REを生じるように、REの所定数のグループ中でのワイヤレスデバイスへのデータ送信のために、複数の残りのデータREからのREを割り当てる。

Description

関連出願の相互参照
本出願は、各々の全体が参照により本明細書に組み込まれる、2010年2月23日に出願された「CHANNEL STATE INFORMATION REFERENCE SIGNALS」と題する米国仮特許出願第61/307,413号、2010年2月24日に出願された「CHANNEL STATE INFORMATION REFERENCE SIGNALS」と題する米国仮特許出願第61/307,758号、2010年8月17日に出願された「CHANNEL STATE INFORMATION REFERENCE SIGNALS」と題する米国仮特許出願第61/374,556号、および2011年1月31日に出願された「CHANNEL STATE INFORMATION REFERENCE SIGNALS」と題する米国仮特許出願第61/438,183号の優先権の利益を主張する。
以下の説明は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、ワイヤレス通信システムにおけるチャネル状態情報基準信号の使用に関する。
ワイヤレス通信システムは、ボイス、データなど、様々なタイプの通信コンテンツを提供するために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(たとえば、帯域幅および送信電力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例には、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、3GPP Long Term Evolution(LTE)システム、および直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムがある。
概して、ワイヤレス多元接続通信システムは、複数のワイヤレス端末のための通信を同時にサポートすることができる。各端末は、順方向リンクおよび逆方向リンク上での送信によって1つまたは複数の基地局と通信する。順方向リンク(またはダウンリンク)は基地局から端末への通信リンクを指し、逆方向リンク(またはアップリンク)は端末から基地局への通信リンクを指す。この通信リンクは、単入力単出力、多入力単出力または多入力多出力(MIMO)システムを介して確立され得る。
MIMOシステムは、データ伝送のために複数(NT)個の送信アンテナと複数(NR)個の受信アンテナとを採用する。NT個の送信アンテナとNR個の受信アンテナとによって形成されるMIMOチャネルは、空間チャネルとも呼ばれるNS個の独立チャネルに分解され得、ここで、NS≦min{NT,NR}である。NS個の独立チャネルの各々は1つの次元に対応する。MIMOシステムは、複数の送信アンテナと受信アンテナとによって生成された追加の次元数が利用された場合、改善されたパフォーマンス(たとえば、より高いスループットおよび/またはより大きい信頼性)を与えることができる。
さらに、基地局またはモバイル端末は、ワイヤレスシステムのパフォーマンスを維持または改善するために基準信号を送信することができる。基準信号は、一般に、受信機にアプリオリに知られる信号である。受信デバイスは、基準信号を受信し得、受信した基準信号に基づいて、いくつかの動作パラメータを改変するか、またはワイヤレス通信のいくつかの動作パラメータを改変するためのフィードバックを生成し得る。基準信号はこのように有用であり得るが、基準信号の送信は、データ信号または制御信号など、他の有用な信号から帯域幅を奪い取ることがある。ワイヤレスデータ帯域幅に対する需要の高まりとともに、既存の基準信号の効率的な使用に対する需要が大きくなっている。さらに、新しい基準信号に送信リソースを割り当てることは、場合によっては、既存の基準信号またはデータ信号にとって利用可能な送信リソースを低減し得る。さらに、新しい基準信号は、レガシーユーザ機器がデータ送信を期待している可能性がある送信リソースを使用して送信され得る。
本開示で提供されるシステムおよび方法は、上記で説明した必要などを満たす。手短に一般的に言えば、開示する設計は、一態様では、ワイヤレス通信ネットワークにおけるチャネル状態情報基準信号(CSI−RS:channel state information reference signal)とミュートされたリソース要素との使用のための方法および装置を提供する。
以下で、そのような技法および実施形態の基本的理解を与えるために1つまたは複数の実施形態の概要を提示する。この概要は、すべての企図される実施形態の包括的な概観ではなく、すべての実施形態の主要または重要な要素を識別するものでも、いずれかまたはすべての実施形態の範囲を定めるものでもない。その唯一の目的は、後で提示するより詳細な説明の導入として、1つまたは複数の実施形態のいくつかの概念を簡略化された形で提示することである。
一態様では、ワイヤレス通信のための方法は、サブフレーム中の複数の利用可能なデータリソース要素(RE:resource element)を識別することと、グループ内のすべての割り当てられたデータREが、時間領域において互いのシンボルの所定数内にあり、周波数領域において互いのサブキャリアの第2の所定数内にあり、それによって少なくとも1つの非グループ化REを生じるように、REの所定数のグループ中でのワイヤレスデバイスへのデータ送信のために上記複数の利用可能なデータREからのREを割り当てることとを備える。
別の態様では、ワイヤレス通信のための装置は、サブフレーム中の複数の利用可能なデータリソース要素(RE)を識別するための手段と、グループ内のすべての割り当てられたデータREが、時間領域において互いのシンボルの所定数内にあり、周波数領域において互いのサブキャリアの第2の所定数内にあり、それによって少なくとも1つの非グループ化REを生じるように、REの第1の所定数のグループ中でのワイヤレスデバイスへのデータ送信のために、上記複数の利用可能なデータREからのREを割り当てるための手段とを備える。
さらに別の態様では、コンピュータ実行可能命令を記憶した不揮発性コンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品が開示される。この命令は、サブフレーム中の複数の利用可能なデータリソース要素(RE)を識別することと、グループ内のすべての割り当てられたデータREが、時間領域において互いのシンボルの所定数内にあり、周波数領域において互いのサブキャリアの第2の所定数内にあり、それによって少なくとも1つの非グループ化REを生じるように、REの第1の所定数のグループ中でのワイヤレスデバイスへのデータ送信のために上記複数の利用可能なデータREからのREを割り当てることとを行うためのコードを備える。
さらに別の態様では、ワイヤレス通信プロセッサが開示される。このワイヤレスプロセッサは、サブフレーム中の複数の利用可能なデータリソース要素(RE)を識別することと、グループ内のすべての割り当てられたデータREが、時間領域において互いのシンボルの所定数内にあり、周波数領域において互いのサブキャリアの第2の所定数内にあり、それによって少なくとも1つの非グループ化REを生じるように、REの第1の所定数のグループ中でのワイヤレスデバイスへのデータ送信のために上記複数の利用可能なデータREからのREを割り当てることとを行うように構成される。
上記および関連する目的を達成するために、1つまたは複数の態様は、以下で十分に説明し、特に特許請求の範囲で指摘する特徴を備える。以下の説明および添付の図面は、いくつかの例示的な態様を詳細に記載し、本態様の原理が使用され得る様々な方法のほんのいくつかを示すものである。他の利点および新規の特徴は、以下の詳細な説明を図面とともに検討すれば明らかになり、開示する態様は、すべてのそのような態様およびそれらの均等物を含むものとする。
本開示の特徴、性質、および利点は、全体を通じて同様の参照符号が同様のものを指す図面とともに、以下に記載する詳細な説明を読めばより明らかになろう。
一実施形態による多元接続ワイヤレス通信システムを示す図。 通信システムのブロック図。 ワイヤレス通信システムにおいて使用されるリソースブロックのブロック図表現。 ワイヤレス通信システムにおいて使用される2つの隣接するリソースブロックのブロック図表現。 ワイヤレス通信システムにおいて使用されるリソースブロックのブロック図表現。 ワイヤレス通信システムにおいて使用されるリソースブロックのブロック図表現。 2つのチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)ポートを備えるワイヤレス通信システムにおいて使用されるリソースパターンのブロック図表現。 4つのチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)ポートを備えるワイヤレス通信システムにおいて使用されるリソースブロックのブロック図表現。 8つのチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)ポートを備えるワイヤレス通信システムにおいて使用されるリソースブロックのブロック図表現。 ワイヤレス通信システムにおいて使用されるリソースブロックのブロック図表現。 ワイヤレス通信システムにおいて使用されるリソースブロックのブロック図表現。 ワイヤレス通信システムにおいて使用されるリソースブロックのブロック図表現。 ワイヤレス通信システムにおいて使用されるリソースブロックのブロック図表現。 ワイヤレス通信システムにおいて使用されるリソースブロックのブロック図表現。 空間周波数ブロック符号(SFBC)ペアにリソース要素ペアを割り振るための方式のブロック図表現。 空間周波数ブロック符号(SFBC)ペアにリソース要素ペアを割り振るための方式のブロック図表現。 ワイヤレス通信システムにおけるリソースパターン割振りのブロック図表現。 ワイヤレス通信システムにおけるリソースパターン割振りのブロック図表現。 ワイヤレス通信システムにおけるリソースパターン割振りのブロック図表現。 ワイヤレス通信システムにおけるリソースパターン割振りのブロック図表現。 ワイヤレス通信システムにおけるリソースパターン割振りのブロック図表現。 ワイヤレス通信システムにおけるリソースパターン割振りのブロック図表現。 ワイヤレス通信のためのプロセスのフローチャート表現。 ワイヤレス通信装置の一部分のブロック図表現。 ワイヤレス通信のためのプロセスのフローチャート表現。 ワイヤレス通信装置の一部分のブロック図表現。 ワイヤレス通信のためのプロセスのフローチャート表現。 ワイヤレス通信装置の一部分のブロック図表現。 ワイヤレス通信のためのプロセスのフローチャート表現。 ワイヤレス通信装置の一部分のブロック図表現。 ワイヤレス通信のためのプロセスのフローチャート表現。 ワイヤレス通信装置の一部分のブロック図表現。 ワイヤレス通信のためのプロセスのフローチャート表現。 ワイヤレス通信装置の一部分のブロック図表現。 ワイヤレス通信のためのプロセスのフローチャート表現。 ワイヤレス通信装置の一部分のブロック図表現。 ワイヤレス通信のためのプロセスのフローチャート表現。 ワイヤレス通信装置の一部分のブロック図表現。 ワイヤレス通信のためのプロセスのフローチャート表現。 ワイヤレス通信装置の一部分のブロック図表現。 ワイヤレス通信のためのプロセスのフローチャート表現。 ワイヤレス通信装置の一部分のブロック図表現。 ワイヤレス通信のためのプロセスのフローチャート表現。 ワイヤレス通信装置の一部分のブロック図表現。 ワイヤレス通信のためのプロセスのフローチャート表現。 ワイヤレス通信装置の一部分のブロック図表現。 ワイヤレス通信のためのプロセスのフローチャート表現。 ワイヤレス通信装置の一部分のブロック図表現。
次に、図面を参照しながら様々な態様について説明する。以下の記述では、説明の目的で、1つまたは複数の態様の完全な理解を与えるために多数の具体的な詳細を記載する。ただし、様々な態様は、これらの具体的な詳細なしに実施され得ることは明白であろう。他の例では、これらの態様の説明を円滑にするために、よく知られている構造およびデバイスをブロック図の形態で示す。
本明細書で説明する技法は、符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワーク、シングルキャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワークなど、様々なワイヤレス通信ネットワークに対して使用され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば互換的に使用される。CDMAネットワークは、Universal Terrestrial Radio Access(UTRA)、cdma2000などの無線技術を実装し得る。UTRAは、広帯域CDMA(W−CDMA)および低チップレート(LCR)を含む。cdma2000は、IS−2000、IS−95およびIS−856規格をカバーする。TDMAネットワークは、Global System for Mobile Communications(GSM)(登録商標)などの無線技術を実装し得る。OFDMAネットワークは、Evolved UTRA(E−UTRA)、IEEE802.11、IEEE802.16、IEEE802.20、Flash−OFDM(登録商標)などの無線技術を実装し得る。UTRA、E−UTRA、およびGSMは、Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)の一部である。Long Term Evolution(LTE)は、E−UTRAを使用するUMTSの今度のリリースである。UTRA、E−UTRA、GSM、UMTSおよびLTEは、「3rd Generation Partnership Project」(3GPP)と称する団体からの文書に記載されている。cdma2000は、「3rd Generation Partnership Project 2」(3GPP2)と称する団体からの文書に記載されている。これらの様々な無線技術および規格は当技術分野で知られている。明快のために、本技法のいくつかの態様について以下ではLTEに関して説明し、以下の説明の大部分でLTE用語を使用する。
シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)は、シングルキャリア変調および周波数領域等化を利用する。SC−FDMA信号は、それの固有のシングルキャリア構造のために、より低いピーク対平均電力比(PAPR:peak-to-average power ratio)を有し、それは送信電力効率に関してモバイル端末に大きい利益を与え得る。それは、現在、3GPP Long Term Evolution(LTE)におけるアップリンク多元接続方式のために使用されている。
明快のために、以下の主題については、LTEにおいて使用されるいくつかの信号およびメッセージフォーマットの具体的な例に関して、ならびにチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)およびミュート技術に関して説明することに留意されたい。ただし、他の通信システムおよび他の基準信号送信/受信技術への開示した本技法の適用性を、当業者は諒解されよう。
さらに、図3〜図13には、リソースブロックマップ技法を使用して、アンテナポートと送信リソース割当てとの様々な組合せが示されており、そこには、水平方向に沿ったシンボル(または時間)と垂直方向に沿った周波数(またはサブキャリアインデックス)とを用いて送信リソースブロック(RB:resource block)中の利用可能なリソースの2次元プロットが示されている。さらに、明快のために、図示された各RB中のリソース要素(RE)は、単にアンテナの論理グルーピングを表す対応するアンテナポートグループ/アンテナインデックスで標示されている。ただし、アルファベットシーケンスおよび数を使用した列挙は、説明を明快にするためのものにすぎず、デバイス上の実際のアンテナ構成との関係を持っていても持っていなくてもよいことを理解されたい。
CSI−RSは、UEがDLチャネルを推定し、チャネルに関するフィードバックをeNBに送ることを可能にするためにeNBによって送信される信号である。CSI−RSは、サポートしているSU−MIMO、MU−MIMOおよびCoMPに対するフィードバックのために使用されるようにLTE−Aに導入されることが計画されている。LTEリリース8UE(レガシーUE)はCSI−RSに気づかないので、それらのレガシーUEはCSI−RSが存在しないかのようにふるまい続け、そのためCSI−RSを導入することが難しくなっている。CSI−RSは、PDSCH領域中に含められることが計画されている。CSI−RSが配置され得る場所に関しては、いくつかのさらなる制限がある。
いくつかの設計では、CSI−RSに割り振られる送信リソースは、共通基準信号(CRS:Common Reference signal)など、他の基準信号に割り振られたREを回避し得る。さらに、いくつかの設計では、CRS REが割り振られたシンボル全体がCSI−RSのために回避され得る。CSI−RSによるCRSシンボルのそのような回避は、CRS送信からCSI−RS送信への干渉を最小限に抑えるために役立ち得る。たとえば、あるセルのCRSおよびCSI−RSが同じシンボル上にある場合、CRS電力ブースティングがCSI−RS電力を低減し、近隣セルのCRSが同期ネットワーク中でCSI−RSと衝突し得、それにより所与のセル中でのCSI−RSからのチャネル推定が信頼できなくなり得る。いくつかの設計では、近隣セルは4送信アンテナ(4Tx)を使用していることがあるので、2送信アンテナ(2Tx)CSI−RS割当ても、すべての4Tx REのためのCRSシンボルを回避し得る。
さらに、いくつかの設計では、リソースブロック(RB)中の最初の3つのシンボルは制御信号(「制御シンボル」)の送信のために使用され得るので、CSI−RSは、それらの最初の3つのOFDMシンボルを回避し得る。リレーノードはCSI−RSの送信と受信の両方を必要とし得るので、制御シンボルを回避することはリレー動作においても有用であり得る。リレーがそれのバックホールDLサブフレームをMBSFNとしてUE120に広告するリレー設計では、リレーは最初のいくつか(1〜3)のOFDMシンボルをリッスンすることができないことがある。
いくつかの送信モードでは、UE120がデータ復調のためにチャネルを推定するのを助けるために、復調基準信号(DM−RS:Demodulation reference signal)とも呼ばれるUE固有基準信号(UE−RS:UE-specific reference signal)がeNB110によってUE120に送信され得る。いくつかの設計では、CSI−RSパターンは、UE−RSベースの送信がスケジュールされるか否かに依存しないことがある。したがって、いくつかの設計では、CSI−RSに割り振られるREは、UE−RSを回避するように選択され得る。本明細書で使用する、CSI−RS送信にREを割り振ることまたは割り当てることは、いくつかのREを、基準信号送信のために利用可能であるものとして指定することを暗示する。以下でさらに説明するように、指定されたREは、ミュートなどの他の考慮事項に応じて、実際の基準信号送信のために使用されても使用されなくてもよい。いくつかの設計では、CRSおよびUE−RSなどの他の信号に割り振られたREとの重複を回避することによって、CSI−RSに送信リソースが割り当てられる。その結果、いくつかの設計では、したがって、他の制御信号または基準信号に割り振られたREを含んでいないサブフレーム上で(たとえば、ノーマルCPをもつ通常のサブフレーム上で)、合計60個のREポートが利用可能になり得る。いくつかの設計では、さらに、CSI−RSは同期信号ならびにPBCHおよびSIBとの衝突を回避し得る。いくつかの設計では、後でより詳細に説明するように、CSI−RS RE割振りも、レガシーUE120のページングチャネルとの重複を回避し得る。
図3は、ワイヤレス通信システムにおいて使用されるリソースブロック300のブロック図表現である。水平軸302は時間(またはシンボルインデックス)を表し、垂直軸304は周波数を表す。各方形タイルはリソース要素(RE)を表し、REは時間周波数送信リソースの量を表す。「C」で示されたRE(たとえば、RE306)は、CRS送信に割り振られたREを表し得る。「U」で示されたRE(たとえば、RE308)は、UE−RS送信に割り振られたREを表し得る。1から60に番号付けされたRE(たとえば、RE310)は、CSI−RS送信のために利用可能なREに対応し得る。所与のセルにおいて、eNB110は、すべての可能なREの中からサブセットを選択し、その選択されたサブセット中のREをセル中のCSI−RSの送信に割り振り得る。以下でさらに説明するように、残りのREはデータ送信のために使用され得る。
いくつかの設計では、CSI−RS送信は、いくつかのUE120のための共通パイロットとして使用され得る。ワイヤレスチャネルによって占有される帯域幅全体についてのフィードバックが望ましいことがあるので、CSI−RSは、一般に、CSI−RSが存在するサブフレーム上で広い帯域幅にわたって送信され得る。複数アンテナシステムでは、すべての送信アンテナの独立チャネル推定を可能にするためにCSI−RSが送信され得る。様々な設計において、異なるアンテナポートのCSI−RS送信が時間領域、周波数領域および/または符号領域において多重化され得る。たとえば、複合時間/周波数領域多重化設計では、異なるアンテナポートからのCSI−RS送信に割り振られるREが、異なるREパターンを備え得る。しかしながら、いくつかの設計では、UE120の観点から、使用されるサブフレーム中にCSI−RS送信を受信することによってすべてのアンテナポートのチャネル推定が実行され得るように、セルの(すべてのアンテナについての)すべてのCSI−RS送信に、同じサブフレーム上の送信リソースが割り振られ得る。同じサブフレームからのそのような選択的CSI−RS処理は、電力管理に役立ち得る(たとえば、UE120は、CSI−RS送信の複数のサブフレームを受信するためにオンのままでなくてもよい)。
協働マルチポイント(CoMP:cooperative multipoint)または異種ネットワーク(HetNet:heterogeneous network)など、いくつかのワイヤレスシステムでは、eNB110は、UE120が近隣セルのチャネルを測定することを望み得る。そのような設計では、いくつかのセルのCSI−RS送信が直交化され得る(たとえば、REの異なるセットを使用し得る)。たとえば、いくつかの設計では、eNB110は、近隣セル中のCSI−RS送信に割り振られたREを「ブランク」アウトし得る(たとえば、送信なしまたはミュート)。異なる近隣セルの割り振られたREパターンは、eNB110によって互いに調整され得る。
いくつかの設計では、特定の送信アンテナポートに割り振られるCSI−RS REは、送信アンテナポートに割り当てられたREによってチャネルの帯域幅全体が一様にサンプリングされるように選択され得る。チャネル特性の時間変動により、特定のアンテナポートのすべてのCSI−RS REが互いに近接していることまたは同じOFDMシンボル上にあることが望ましいことがある。たとえば、いくつかの設計では、図3中の1、7、19、23、25、31、55および59で示されたREが、8つの異なるアンテナポートのために使用され、それにより、周波数帯域中に一様に離間したRBごとに繰り返すパターンが得られ得る。
いくつかの設計では、十分な電力利用を可能にするために、CSI−RSが送信されるOFDMシンボル上のアンテナへのCSI−RSの送信のために送信リソースが割り振られ得る。たとえば、CSI−RSは一般に所与の時間において単一のアンテナポートからのみ送信され得るので、他のアンテナポートに割り振られた電力は使用不可能であり得る。しかしながら、1つのOFDMシンボル上に複数のCSI−RSアンテナポートREが割り振られている場合、アクティブアンテナポートのCSI−RS(すなわち、信号を実際に送信しているアンテナポート)は、実際の信号送信のために使用されないそのアンテナポートに割り振られた電力をも使用することができる。
(Rel10ネットワーク中のRel8UE120などの)レガシーUE120は、CSI−RS送信に気づいていないことがあり得、CSI−RSに割り振られたRE中でデータが送信されていると仮定し得る。いくつかの設計では、レガシーUE120は、データ送信が、2つのCRSポートが構成されたときは空間周波数ブロックコーディング(SFBC:space frequency block coding)を使用し、4つのCRSアンテナポートが構成されたときはSFBC−FSTDを使用すると仮定し得る。いくつかの設計では、SFBC方式およびSFBC周波数シフト時間ダイバーシティ(FSTD:frequency shift time diversity)方式は、Alamouti方式を使用して(介在するCRS REをスキップして)周波数の連続する2つのデータRE上で2つのデータシンボルを送信することを備え得る。これらの方式を使用してスケジュールされたUE120上でパンクチャするCSI−RSの影響を最小限に抑えるために、このパンクチャリングに影響を受けるAlamouti方式に関与するREのペアの数は最小にされ得る。以下でさらに説明するように、2つの異なるREペア中の2つのREをパンクチャする代わりに、1つのペア中の両方のREが代わりにパンクチャされ得る。
いくつかの設計では、SFBC−FSTDは、4つのデータREの所与のグループ中の、第1の2つのデータRE上のアンテナポート0、2と、次の2つのデータRE上のアンテナポート1、3とを使用してSFBCを使用し得る。「データRE」という用語は、概して、データ送信のために利用可能であるとレガシーUE120によって理解されるリソース要素を指す。しかしながら、基準信号送信リソースおよびミュートの割当てに応じて、データREは、いくつかの事例では、他の信号の送信のために使用され得、または送信のためにまったく使用されないことがある。いくつかの設計では、SFBCにおいて採用される2つのREは、これらの2つのRE上のチャネル推定値がほぼ同じとなるように、互いに近接するように選択され得る。いくつかの設計では、そのような方式を使用してスケジュールされたRel10UE120は、(中間のCSI−RS REおよびCRS REをスキップして)周波数中で連続するデータREを採用し得る。マッピングは、SFBC−FSTDでは周波数中の4つのRE(SFBCでは周波数中の2つのRE)のグループ中で行われ得る。利用可能なデータREの数が4の倍数でない、たとえば、4n+2である場合、FSTDがn回採用され得、残りの2つのREについて、2つのアンテナポートを使用したSFBCが使用され得る。これは電力アンバランスをもたらし得る。この様式を使用してスケジュールされるとき、RBの各シンボル上の利用可能なデータREの数が4−CRSでは4の倍数(2−CRSでは2の倍数)になり得るようにCSI−RSを導入することが望ましいことがある。
(RB当たりまたは代替的にデータ割振り当たりの)利用可能なデータREの数が、2つの近隣シンボル上のSFBC−FSTDのための形式4n+2(またはSFBCのための形式2n+1)であるとき(nは整数)、SFBC/SFBC−FSTDは、Alamouti方式が時間において適用されるSTBCと組み合わせて使用され得る。これにより、電力のバランスを保ちながらすべての利用可能なREの使用が可能になる。
図4Aは、いくつかの設計ではCSI−RSに割り当てられたREを示す、2つの隣接するリソースブロックのブロック図表現400である。割り振られたREは、アンテナポートのグループを表すアルファベット(a、b、c、d、またはf)と、アンテナポートインデックスを表す数(1〜8)との2文字の組合せを使用して標示される。8つの送信アンテナポート(8Tx)をもつeNB110は、グループ「a」〜「f」のうちの1つを選択し、残りのCSI−RS REをデータ送信のために使用し得る。図4Bに示すRE割当てパターンは、それぞれ8Txアンテナをもつ6つの異なるeNB110の直交多重化を可能にする(各eNB110は6つのグループ「a」〜「f」のうちの1つを使用する)。この設計は、CSI−RSのために1RE/RBのリソース密度が使用されることを仮定している。
ユーザ機器基準信号、またはUE−RSを含んでいるOFDMシンボル(たとえば、シンボル450、452)上では、(8つではなく)6つのREがCSI−RS送信のために利用可能であり得ることに留意されたい。いくつかの設計では、8つのCSI−RSアンテナポートに適応するために、アンテナポート1〜4は、UE−RSを含んでいるOFDMシンボルペア(たとえば、450、452)の第1のOFDMシンボル(たとえば、シンボル450)上に配置され得、アンテナポート5〜8には、次の隣接するOFDMシンボル(たとえば、シンボル452)上のREが割り振られ得る。十分な電力ブースティングを可能にするために、シンボル450、452のためのアンテナポートマッピングは、すべてのポートが近隣RB中の同じシンボルロケーション内でカバーされるように、次のRB上で変更され得る。近隣シンボルは、いくつかの設計では、隣接するシンボル間のチャネル特性の時間変動が比較的小さくなり得ることを有利に使用するために、同じアンテナグループへのCSI−RSリソースの割振りのために選択され得る。
いくつかの設計では、4Tx eNB110は、1つのアンテナグループ「a」〜「f」のCSI−RSポート{1,2,3,4}または{5,6,7,8}を選択し得る。いくつかの設計では、2Tx eNB110は、CSI−RS送信のために、1つのグループ中のREペア{1,2}、{3,4}、{5,6}、{7,8}を選択し得る。したがって、アンテナポート割当ては、CSI−RSアンテナポートの数がより少ない場合でも、特定のeNB110のCSI−RS REを含んでいるすべてのOFDMシンボルがすべてのアンテナポートに対応するCSI−RS REを有するように選択され得る。一態様では、アンテナポートへのREのそのような割当てにより、異なるアンテナ構造をもつeNB110を直交多重化することがより容易になり得る。
次に図4Cを参照すると、リソースブロック480は、4Tx eNB110のために4つのCSI−RSポートにリソースパターンを割り当てる別の方法が示されている。いくつかの設計では、図4Cの図示されたパターンは、CSI−RSが割り当てられたRBごとに繰り返され得る。図4Bに示す8Tx割当てを4Txのための2つのグループに分割することによって、4Tx割当ては8Tx割当ての内に適合されていることがわかるであろう。4Tx割当ては、さらに2Tx eNB110のためのRE割当てに分割され得る。
図4Cの図示されたRE割当てでは、CSI−RS REは、それらがレガシーUE120のためにSFBCペア中の両方のデータREをパンクチャするように選択されていることを諒解されよう。たとえば、CSI−RS割当てパターンが、DM−RSシンボル482、484上で1つのREロケーションだけ垂直方向に下にシフトされた場合、異なるSFBCペア中の2つのREがパンクチャされるであろう。
一般に、CSI−RSポートの数はCRSポートの数以上である。CRSの数が4であるとき、CSI−RSポート割当ては4つまたは8つのアンテナポートのためであり得、任意のシンボル上のCSI−RSによって使用されるREの数は0、4、または8であり得ることも諒解されよう。一態様では、そのような割当ては、利用可能なデータREから4つのREの倍数がCSI−RSに再割り振りされ、したがって、どのREもグループ化されないまま(すなわち、オーファンREのまま)残らないことを保証し得る。同様に、CRSの数が2であるとき、CSI−RSアンテナポートの数は(2,4,8)であり得る。そのような場合、任意のシンボル上のCSI−RS REは0、2、4、または8のいずれかであり得、SFBCが使用された場合にオーファンREが残らないことを保証し得る。アンテナポート3および4のロケーションがアンテナポート5、6のロケーションとスワップされるいくつかの設計では、オーファンREが残らないという性質は満たされないことがある。非オーファンデータREのこの性質を維持するために、CSI−RSのために使用された可能性があるいくつかのREは、CSI−RSのために未使用のまま残され得ることに留意されたい。
図4Cを参照すると、CSI−RS送信へのREの別の例示的な割当てを示す、リソースブロック480のブロック図表現が示されている。一態様では、REペア482および484が、RB480中ではCSI−RSに割り当てられ、図4Bに示すRB450中では割り当てられない(すなわち、データ送信のために利用可能な)まま残されたという点で、RB480中のRE割当てはRB450中のRE割当てとは異なる。これらのRE482、484がCSI−RSのために使用されたときの問題と、STBCを使用することによってこの問題がどのように克服され得るかとについて、以下でさらに説明する。
いくつかの設計では、2つのREが4−CRSのために利用可能であるとき、十分な電力を利用するために、SFBC−FSTDの代わりに、UE120が気づいている2つのビーム上でSFBCを使用することが有利に使用され得る。いくつかの設計では、4つ未満のREが4−CRSのために利用可能であるか、または1つのREが2つのCRSのために利用可能であるとき、UE120がCRSを使用して推定することができるビームに沿った1つの変調シンボルが送信され得る。いくつかの設計では、追加のRE482、484は単にスキップされ得る。いくつかの設計では、SFBCグループ化を破壊するREが可能にされ得ることに留意されたい。CSI−RSのためにREを使用すべきか、または代わりにSFBCを保護すべきかが、(たとえば、eNB110による)ネットワークのセットアップ中にネットワークレベルで決定され得る。
いくつかの設計では、他のセルのチャネル品質を調査するために、UE120にある最小情報に基づいて、近隣セルのCSI−RSをどこで探すべきかに関する情報がUE120に与えられ得る。これを可能にするために、CSI−RSアンテナパターンは、サブフレームインデックス、無線フレームインデックス、単一周波数ネットワーク(SFN:single frequency network)数およびセルIDのうちの1つまたは複数に応じて変わり得る。この情報に基づいて、UE120は、近隣eNB110からのCSI−RS送信の位置を特定することが可能になり得る。
いくつかの設計では、上記で説明したように、RB上でCSI−RSアンテナパターンを変更することにより、一態様では、アンテナからCSI−RS信号を送信するときに十分な電力利用が可能になり得る。
いくつかの設計では、CSI−RSのアンテナポートグループ化は、所与のポートサイズのグループ(たとえば、8、4、2または1)が(たとえば、時間周波数分離により)互いに直交になり得るように、互いに直交になるように構成され得る。さらに、アンテナの数がより少ないグループは、アンテナの数がより大きいグループのサブグループを形成し得る。たとえば、8アンテナポートグループのためのCSI−RSリソース割振りパターンは、4アンテナグループ(4Tx)のための2つのCSI−RSパターンを備え得、それは、今度は、2TxポートCSI−RSのための2つのCSI−RS割振りを備え得る。したがって、いくつかの設計では、REは、基準信号の送信のために使用される送信アンテナの数(たとえば、8、4または2)の関数としてCSI−RSの送信のために割り振られ、その関数は、送信アンテナの第1の数(たとえば、8または4)が送信アンテナの第2の数(たとえば、4または2)よりも大きいとき、第1の数に対応する第1のリソースパターンが第2の数に対応する第2のリソースパターンのスーパーセットであるように、送信アンテナの数に関してネスティングされる。
いくつかの設計では、CSI−RS REは、影響を受けるSFBC REペアの数が最小化され得るように(その数は、SFBC−FSTDの場合でさえ2つのREのセットになり得ることに留意されたい)、REロケーションにあるように選択され得る。いくつかの設計では、この「最小化」は、CSI−RS REが割り振られたシンボル中の単一の非グループ化REを生じ得る。いくつかの設計では、この最小化は0個の非グループ化REを生じ得る(すなわち、すべてのデータREがCSI−RS送信に割り振られる)。
いくつかの設計では、利用可能なREの数が、近隣OFDMシンボル上のSFBCのための形式2n+1およびSFBC−FSTDのための形式4n+2であるとき、データ送信のために使用されるコーディング方法はSFBC/SFBC−FSTDからSTBCに切り替わり得る。データ符号化方法のこの切替えは、一態様では、オーファンREの数を最小化するのを助け得る。様々な設計では、利用可能なREは、RBごとに、またはデータ全体の割振りについて計算され得る。
以下でさらに説明するように、異なるサブフレーム上のチャネル帯域幅の異なる連続(または不連続)部分をカバーし、それによって、すべてのサブフレームにわたって集合的に見たときに帯域幅全体をカバーし得るように、REがCSI−RS送信に割り振られ得る。帯域幅およびCSI−RS RE割振りパターンは、eNB110が、物理ブロードキャストチャネル(PBCH:physical broadcast channel)、2次同期信号(SSS:secondary synchronization signal)などの信号と、ページングおよびシステム情報ブロック(SIB:system information block)などの規定信号送信とをパンクチャすることを回避し得るように選択され得る。いくつかの設計では、レガシーUE120に向けられた、ページングおよびSIBなどのそのような信号の規定送信は、CSI−RSを含んでいていないRB上で実行され得、レガシーUE120によって期待されるように見え得るが、これらの信号は、eNB110によって選択された他のRB中で、CSI−RSに気づいているUE120に向けられて送信され得る。
いくつかの設計では、CSI−RSアンテナポート空間は、異なる電力クラスのeNB110の間で区分され得る(より一般的には、一方が他方に対して支配的干渉物である2つのeNBは、異なる区分を得る)。たとえば、いくつかの設計では、マクロセル用のeNB110はCSI−RS REの1セットを得、ピコセルは別のセットを得、フェムトセルはCSI−RS REの複数のセットを得ることができよう。概して、支配的干渉物は、より弱いeNBのCSI−RS空間をミュートするように構成され得る。電力クラスに基づく割当ては、静的、半静的(たとえば、上位レイヤメッセージを使用する)、または動的であり得る。一方のセルが他方のセルのCSI−RSをミュートし得る協働セルは、ミュートとCSI−RS送信とが同じOFDMシンボル上で起こり、それによりCSI−RS電力ブースティングが可能になるように、それらのセルが使用すべきCSI−RSパターンを選択し得る。
いくつかの設計では、CSI−RSシンボル(すなわち、REがCSI−RS送信に割り振られたシンボル)上で符号分割多重(CDM:code division multiplexing)が使用され得る。一態様では、CDMの使用により、前に説明した電力利用の問題に対処し得る。たとえば、2つの近隣OFDMシンボル上の異なるRE上のアンテナポート1、5を送る代わりに、それらは、2つの直交シーケンスを使用して2つのRE上で符号分割多重化(CDM)され得る。いくつかの設計では、より高いランク(たとえば、ランク8)のDM−RSパターンにはCDMが使用され得、より低いランク(たとえば、ランク4および2)のDM−RSパターンにはFDMが使用され得る。
次に図6〜図13を参照すると、LTE Rel10において使用される、CSI−RS信号へのRE割当てのいくつかの例が示されている。図6〜図13において、「C」で示されたREは、CRSに割り当てられたREを表し、「U」で示されたREは、UE−RSに割り当てられたREを表し得る。
図6は、フレーム構造(FS:frame structure)FS1とFS2の両方のための、ノーマルサイクリックプレフィックス(CP:cyclic prefix)サブフレーム中の2つのCSI−RSポートの場合のCSI−RSへのREパターン割当てを示す、RB600のブロック図表現である。
図7は、フレーム構造(FS)FS1とFS2の両方のための、ノーマルサイクリックプレフィックス(CP)サブフレーム中の4つのCSI−RSポートの場合のCSI−RSへのREパターン割当てを示す、RB700のブロック図表現である。
図8は、フレーム構造(FS)FS1とFS2の両方のための、ノーマルサイクリックプレフィックス(CP)サブフレーム中の8つのCSI−RSポートの場合のCSI−RSへのREパターン割当てを示す、RB800のブロック図表現である。
図9は、フレーム構造FS2のための、ノーマルサイクリックプレフィックス(CP)サブフレーム中の4つのCSI−RSポートの場合のCSI−RSへの代替REパターン割当てを示す、RB900のブロック図表現である。
図10は、フレーム構造(FS)FS1とFS2の両方のための、拡張サイクリックプレフィックス(CP)サブフレーム中の2つのCSI−RSポートの場合のCSI−RSへのREパターン割当てを示す、RB1000のブロック図表現である。
図11は、フレーム構造(FS)FS1とFS2の両方のための、拡張サイクリックプレフィックス(CP)サブフレーム中の4つのCSI−RSポートの場合のCSI−RSへのREパターン割当てを示す、RB1100のブロック図表現である。
図12は、フレーム構造(FS)FS1とFS2の両方のための、拡張サイクリックプレフィックス(CP)サブフレーム中の8つのCSI−RSポートの場合のCSI−RSへのREパターン割当てを示す、RB1200のブロック図表現である。
図13は、フレーム構造FS2のための、拡張サイクリックプレフィックス(CP)サブフレーム中の8つのCSI−RSポートの場合のCSI−RSへの代替REパターン割当てを示す、RB1300のブロック図表現である。
概して、いくつかのデータREがCSI−RSの送信のために割り当てられた(または確保された)とき、そのような情報は、異なるUE120に知られても知られなくてもよい。たとえば、レガシーUE120(たとえば、Rel8UE120)はCSI−RSに気づいていないが、リリース10UEはCSI−RSに気づいていることがある。そのような場合、新しいUEおよびレガシーUE120へのデータ送信は互換性のために「レートマッチング」または「パンクチャ」され得る。
いくつかの設計では、CSI−RSに現在割り当てられているRE中で送信されたであろうデータを送信からドロップするだけで、パンクチャリングが達成され得る。レガシー受信機は、送信を受信し、たとえば、エラーコーディング技法を使用してその受信された送信を復元することが可能であり得る。いくつかの設計では、CSI−RSに割り当てられたREをスキップするが、新しいUE120への送信の対象となるすべての対象となるデータビットを送信することによって、レートマッチングが達成され得る。データはまた、CSI−RSに気づいていないUEのためにパンクチャのみされ得る。CSI−RSに気づいているUEの場合、レートマッチングまたはパンクチャリングのいずれかが使用され得るが、UEとeNBのどちらもどの手法が使用されるかに気づいている必要がある。レートマッチングはパンクチャリングよりもパフォーマンスが良いことが予想される。いくつかの設計では、利用可能なデータREは、まず周波数において順序付け、続いて時間において順序付けることによってデータ送信のために使用され得る。
図14を参照すると、1つのシンボルの4つの連続するREのグループ中のCSI−RS送信にデータREを割り当てるための2つの可能なリソース割振り方式が示されている。同様の方式がREグループの他のサイズに対しても使用され得ることを理解されたい。グループ1400において、近隣RE1404のペアがCSI−RSに割り当てられ得、それによりRE1402のペアがデータ送信のために利用可能になり得る。別の方式では、グループ1401において、CSI−RSに割り当てられたREペア1403中の第1のREはREの近隣ペアから来得、REペア1403中の第2のREはREの第2の近隣ペアから来得る。わかるように、グループ1401のために示された方式は、CSI−RS送信によって2つのデータREペアのパンクチャリングを生じる。対照的に、グループ1400ではただ1つのデータREペアがパンクチャされ、それにより、グループコーディング方式(たとえば、SFBC)を使用したREペア1402上のデータ送信が可能になる。
しかしながら、SFBCおよびSFBC−FSTDなどの送信ダイバーシティ方式では、CSI−RS送信が割り当てられたRB内の利用可能なデータREの数が2または4の倍数でないとき、残りのREがSFBCまたはSFBC−FSTDグループに割振り可能でないことがあるので、データREを浪費することを低減または回避するために、残りのデータREの使用は慎重に計画される必要があり得る。たとえば、SFBCおよびSFBC−FSTDは、それぞれ2つおよび4つのREのグループ中のRE割振りを必要とする。以下の表1に、そのような場合につながるCSI−RSポートとCRSポートとの可能な組合せを記載する。
表1を参照すると、第1の列は、特定のCSI−RS割当てシナリオのために仮定されたCRSポートの数を示している。第2の列「送信ダイバーシティ方式」は、データ送信のために使用される送信コーディング技法を記載している。第3の列は、様々な可能なCSI−RSアンテナポート割当てを記載している。第4の列は、いくつかの設計において最初の3列中の基準信号構成の組合せが使用され得るかどうかを記載している。第5の列は、最初の3列中に記載されたデータおよび基準信号構成について起こり得る、RBごとの可能なレートマッチング問題を記載している。
Figure 2013520935
図15を参照すると、CSI−RSを含んでいるシンボル1500、1502、1504、1506、1512、1513、1514および1515について、11個の利用可能なREがある。これらのシンボルは、たとえば、図3〜図13に示すシンボルインデックス5、6、9、10、12または13に対応し得る。図15に示されたCSI−RS割当てパターンは、態様の中でも、CSI−RSシンボル上およびRB上のアンテナポート切替えとともにCSI−RSの周りのレートマッチングのアイデアを強調する。いくつかの設計では、(上部から数えて)最初の10個の利用可能なREは、アルファベットAからEおよびGからKの小文字と大文字の組合せで示された、5つのSFBCペアのために使用され得る。近隣シンボル中の(「F」および「f」で示された)残りのRE1502については(いわゆるオーファンRE)、ただ1つの変調シンボルが、ただ1つのCRSアンテナポートから送信され得る。図示のように、オーファンREを有するCSI−RSを含んでいる2つのシンボル1500、1504がある。CSI−RSを含んでいる2つのOFDMシンボル上のRB内で使用されるCRSアンテナポートは異なり得る。CSI−RSを含んでいるOFDMシンボル上のオーファンREのために使用されるアンテナポートは、(図15中で「AP0」および「AP1」として示された)RB上で切り替わり得る。一態様では、これにより、SFBC送信のために複数のRBが使用されるときに、両方のCRSアンテナポートがほぼ均等に使用されることが保証され得る。
いくつかの設計では、以下のアンテナポートからREへのマッピング方式が使用され得る。第1のCSI−RSシンボル1500では、アンテナポート0は、(シンボル1500によって表される)偶数RB上で使用され、アンテナポート1は、奇数RB(シンボル1502)のために使用される。第2のCSI−RSシンボルでは、アンテナポート0は奇数RB(シンボル1506)上で使用され、アンテナポート1は偶数RB(シンボル1504)上で使用される。明快のために、図15では、RB中のCSI−RS REを含んでいる2つのシンボルのみが示されている。
図15に示すように、CSI−RS割当てを含む各シンボルについて、データ送信のために利用可能な11個のREがある。(上部から)最初の10個のREは、データ送信のために5つのSFBCペア中で使用され得る。残りのRE(オーファンRE)は、以下の条件、すなわち、(1)オーファンRE上では、ただ1つの変調シンボルが、ただ1つのCRSアンテナポートから送信され得ること、(2)オーファンREを有するCSI−RSを含んでいる2つのシンボルがあり、CSI−RSを含んでいる2つのOFDMシンボル上のRB内で使用されるCRSアンテナポートが異なること、ならびに(3)CSI−RSを含んでいるシンボル上のオーファンREのために使用されるアンテナポートが(偶数および奇数)RB上で切り替わることを満たし得る。一態様では、この切替えにより、SFBC送信のために複数のRBが使用されるときに、両方のCRSアンテナポートがほぼ均等に使用されることが保証され得る。
シンボル1500、1504、1512および1514のためのマッピング方式は、上記で開示した条件を達成することを諒解されよう。1502では、アンテナポート0は偶数RB上で使用され、アンテナポート1は奇数RBのために使用される。第2のCSI−RSシンボル1504では、アンテナポート0は奇数RB上で使用され、アンテナポート1は偶数RB上で使用される。シンボル1500、1504、1512および1514のためのマッピング方式中の最後のREがオーファンREとして選択されているが、利用可能な11個のREのどの1つも、パフォーマンスに基づいてオーファンREとして選択され得ることを理解されたいことに留意すべきである。さらに、CSI−RSシンボル上およびRB上のアンテナポート切替えとともにCSI−RSの周りのロングレートマッチングが実行されるときに、シンボル1500、1504、1512および1514のためのマッピング方式の特定のアンテナポートおよび偶数/奇数RBは変更され得る。
次にシンボル1501、1503、1513および1515を参照すると、CSI−RSシンボル上およびRB上のアンテナポート切替えを用いた、CSI−RSの周りのレートマッチングのためのマッピング方式が示されている。このマッピング方式は、SFBC−FSTD送信ダイバーシティ方式を使用したデータ送信の周りのレートマッチングを含み得る。CSI−RSを含んでいないシンボル(図15に図示せず)では、Rel8マッピング方式が使用され得る。CSI−RSを含んでいるシンボル、たとえば、シンボル1501、1503、1513および1515では、10個の利用可能なREがある。最初の8つの利用可能なREは、2つのSFBC−FSTDペアに適応するために使用され得る。残りの2つのRE(オーファンRE)については、以下のマッピング条件、すなわち、(1)2つのオーファンRE上で、2つのアンテナポートを使用するSFBC送信方式を使用することと、(2)CSI−RSを含んでいる2つのOFDMシンボル上のRB内のオーファンREのために使用されるCRSアンテナポートが異なること、すなわち、第1のCSI−RSシンボル上のオーファンREのためにアンテナポート(0,2)を使用する場合、第2のCSI−RSシンボル上のオーファンREのためにアンテナポート(1,3)を使用することと、(3)オーファンREのために使用されるアンテナポートがRB上で切り替わることとが満たされ得る。これにより、SFBC送信のために複数のRBが使用されるときに、すべての4つのCRSアンテナポートがほぼ均等に使用されることが保証される。シンボル1501、1503、1513および1515について上記の条件に一致する例示的なマッピングが示されている。
いくつかの設計では、近隣セルのCSI−RS REと同じ時間周波数ロケーションを占有しているデータREは、所与のセル中のデータ送信中にミュートされ得る(すなわち、使用され得ない)。一態様では、そのようなデータREのミュートは、たとえば、CoMPおよびHetNetシナリオでは、近隣セルのCSI−RSチャネル推定の有効性を改善し得る。いくつかの設計では、UE120の観点から、ミュートは、単に、eNB110がミュートされたREの周りのデータ送信にレートマッチングすることを意味し得、REは、実際には、eNB110によってミュートされ得ない(すなわち、送信のために使用され得ない)。
しかしながら、ミュートの知識を有しておらず、したがって、ミュートされたRE中でデータを受信しようと試みるUE120は、受信機パフォーマンスの低下を被り得る。したがって、一態様では、ミュートロケーションに関する、UE120に与えられる情報は、受信機パフォーマンスを維持するためにUE120にとって有用であり得る。いくつかの設計では、UE120は、ミュートされたREの周りでレートマッチングされ得る。
図16は、CSI−RSが送信されるRBからの2つのシンボル1600のグループのブロック図表現である。REは、データ送信のために割り振られたSFBCペア1602、1608および1612を含む。RE1604は、ベアラセル中のCSI−RS送信に割り振られている。RE1606は、近隣セル中のCSI−RS送信に割り振られ、ベアラセル中でミュートされる。同様に、RE1610もベアラセル中でミュートされる。SFBCペア1602および1608は、時間周波数の連続するREを備えるが、SFBCグループ1612は、中間のCSI−RSパターン1604とミュートされたRE1606とにより2つの部分に分割されていることがわかるであろう。ミュートされたトーンとCSI−RSトーンとの周りでレートマッチングするための前で説明したレートマッチング技法を使用することは、3トーン以上離れているトーン上でのSFBCのそのような使用がSFBC方式のパフォーマンスを劣化させ得る状況をもたらし得る。
いくつかの設計では、図16中のシンボル1601に示すように、ペアになったREが見つからないトーンはオーファンRE1603として扱われ得る。(グループ1601に示すように)利用可能なデータREの数が偶数である場合でも、そのようなオーファンREは2つのCRSポートでも発生し得ることに留意されたい。次いで、前に説明した方式がこれらのオーファンREに適用され得る。すなわち、SFBCのためにペアリングされ得ない1つまたは複数のオーファンREがある場合、ただ1つの変調シンボルが、ただ1つのアンテナポートを使用して各オーファンRE上で送信される。いくつかの設計では、オーファンREは未使用でもよい(すなわち、送信は実行されない)。使用されるアンテナポートはRB上で変化する。アンテナポートが、RB内の同じOFDMシンボル上の異なるオーファンREのために変化する、さらなる最適化も考察され得る。ただし、マッピングの複雑さは増加し、CRSと、CSI−RSと、ミュートされたREとの厳密な組合せに依存する。4CRSの場合と同様に、適応されたSFBCペアの数が2の倍数でないとき、ペアになっていないSFBCのために使用されるアンテナポートはRB上で切り替えられ得る。
図17を参照すると、時空間ブロックコーディング(STBC:space-time block coding)送信ダイバーシティ方式を使用してCSI−RSとミュートされたREとの周りでレートマッチングするためのマッピング方式1700の一例が示されている。マッピング方式1700は、簡単および明快のためにCSI−RSを含んでいる2つのシンボル中でのみ示されていることに留意されたい。マッピング方式1700は偶数RBおよび奇数RBについて同じである。マッピング方式1700は、CSI−RS/ミュートされたREを含んでいるシンボル上の2つのCRSアンテナポートのためにSTBCを採用する。他のシンボル上ではSFBCが使用され続けられ得ることに留意されたい。
図18および図19を参照すると、ミュートを使用する設計において、CSI−RSまたはミュートされたトーンを含んでいるシンボル上の2つおよび4つのCRSアンテナポートのためにそれぞれSTBCおよびSTBC−FSTDを採用する代替方式が使用され得る。この代替方式では、ミュートまたはCSI−RS RE割当てを有しない他のシンボル上でSFBCおよびSFBC−FSTDが使用され得る。STBC−FSTDでは、アンテナポートは、利用可能なRE上の(0,2)と(1,3)との間で交替され得る。いくつかの設計では、4つのCRSアンテナポートでは、STBCのために使用されるアンテナポートは、偶数RBの第1の利用可能なRE上で(0,2)に、および奇数RBの第1の利用可能なRE上で(1,3)に固定され得る。一態様では、固定マッピングにより、すべてのアンテナポートの均等な利用を保証するのを助け得る。
たとえば、図18において、シンボルペア1800(たとえば、CSI−RSが割り当てられているRBのシンボル5および6)が偶数RBのために示されている。前に説明したように、シンボル中のREがSTBC−FSTDペア、CSI−RSに割り当てられ、ミュートされた後、各シンボル中の(「D1」で示された)残りのREは、アンテナポート(0,2)に割り当てられ得るREペア1802を形成する。同様に、シンボルペア1900中のREペア1902はアンテナポート(1,3)に割り当てられ得る。
いくつかの設計では、前に説明したように、データ送信は、SFBCおよびSFBC−FSTDなどの送信ダイバーシティ方式のためにCSI−RSとミュートされたトーンとの周りでレートマッチングされ得る。CSI−RS送信がミュートなしに実行されるいくつかの設計では、CSI−RSへのRE割振りは、前に説明したように、(a)2つのCSI−RSおよび2つのCRSと、(b)4つのCSI−RSおよび4つのCRSとの2つの場合についてオーファンREを生じ得る。いくつかの設計では、2つのCRSの場合のオーファンRE中で単一アンテナポート送信が使用され得る。いくつかの設計では、4つのCRSの場合のオーファンRE中でSFBC送信が使用され得る。電力アンバランスの緩和、またすべてのアンテナポートへの一様な送信リソース割振りを保証するために、アンテナポートが(奇数および偶数)RB上およびOFDMシンボル上で切り替えられ得る。
前に説明した図16を再び参照すると、2つのシンボルペア1600および1601のためのマッピング方式が示されている。図16から、SFBCペア「B」1612に割り当てられているREが3つのサブキャリアだけ離れていることがわかるであろう。いくつかの設計では、UE120は、これらのRE中で送信された信号に対応する受信信号を、所与のREグループ中のすべてのRE(たとえば、REペア中の両方のRE)に対して同じチャネル特性を仮定することによって処理していることがある。Rel8におけるリソースペアに割り当てられる典型的なREは、近隣REであるか、またはシンボル内で1つのREだけ離れているかのいずれかであるので、そのような仮定は、Rel8UE120など、いくつかの従来のUE120によって行われ得、実装を簡単にするために他のUE120によって行われ得る。したがって、いくつかの設計では、分離されたREペアは、REペア中の両方のREに対して同じチャネル特性を仮定するUE120のパフォーマンスの低減をもたらし得る。「分離されたREペア」という用語は、構成REが2つのRE以上離れているREペアを指す。たとえば、図16中の2つの「B」REは、3つのREだけ分離されており、したがって「分離されたREペア」であると見なされ得る。
いくつかの設計は、分離されたREを受信することによって起こり得るパフォーマンス障害を、一態様では、シンボル中の利用可能なREがREペア中のRE間の分離を最小限に抑えるように割り振られるREペア割振りのための技法を使用することによって克服し得る。たとえば、いくつかの設計では、たとえば、図式表現1600または1601の上部から下部に、所与のシンボル中の利用可能なREをトラバースし、たとえば、表2に記載された擬似コードによって記述される技法を使用して、REをREペアに割り当てることによって、RE割振りが実行され得る。表2中の擬似コードリストは、12個のREの所与のRB内のRE割当て用であることに留意されよう。以下でさらに留意されるように、複数のRBを含むリソース割当てチャンクのために同様の割当てが実行され得る(すなわち、倍数12のREグループが単一のUEに割り当てられる)。
Figure 2013520935
表2中のリストからわかるように、コードリストによるRE割当ては、構成REがシンボル内で単一のサブキャリアよりも大きく離れていないREペアを生じることになる。
次に図20を参照すると、複数の連続するRBが所与のUE120への送信のために使用されるときの例示的なRE割当て2000が示されている。表2の擬似コードは、Nのための適切な上限しきい値を超えて実行するような場合に(たとえば、N<24であり、所与のUE120のために2つのRBが使用されるときに)修正され得ることを、当業者は諒解されよう。さらに、図20からわかるように、連続するRBの使用により、非グループ化(またはオーファン)REの数が低減し得る。たとえば、シンボルペア1601中の「E」および「e」で示されたREはグループ化されていないが、図20中の対応するREは、RE割当て2000においてペアにされ、割り当てられており、それによって非グループ化REの数が低減している。
SFBC−FSTDを使用する4つのCRSポートのために同様のRE割当て技法が使用され得る。そのような場合、RB内で利用可能であると発見されたSFBCペアの数が奇数である場合、最後のSFBCペアはスキップされてもよい。代替的に、OFDMシンボル上で発見されたSFBCペアの数が奇数である場合、最後のSFBCペアはスキップされてよい。これは、SFBCペアの数が偶数になることを保証し、それにより、すべての4つのCRSポートが均等に使用されることが保証される。
代替的に、いくつかの設計では、REペアがRB上で形成されないことがある(たとえば、シンボルペア1601中の「E」および「e」などのREは、それらのREを別のリソースブロックからの近くのREとペアリングすることが可能であり得るときでも、グループ化されないまま残されることがある)。
いくつかの設計では、周波数領域複信(FDD)送信が使用される場合、CSI−RSは、PBCHおよび同期信号を含むサブフレーム中に割り振られないことがある。いくつかの設計では、CSI−RS RE割振りからページングサブフレームが除外され得る。たとえば、これにより、CSI−RS信号が送信フレーム構造中のサブフレームインデックス0、4、5および9上で送られなくなり得る。
そのようなサブフレーム上でCSI−RSが省略される設計では、たとえば、サブフレーム0、4、5および9からのCSI−RS信号の省略を考慮に入れることによってリレーアクセスおよびバックホール区分が実行され得るように、REは依然として割り振られ得る。
ワイヤレスチャネル上で時間領域複信(TDD)が使用されるとき、いくつかの設計では、PBCHがサブフレームインデックス0上にあり得る。送信のスロット1の最初の4つのシンボルにおいて、2つのシンボルは基準信号送信を含み、2つのシンボルは基準信号送信を含まないことがある。いくつかの設計では、サブフレーム1および6中の第3のOFDMシンボル上で1次同期信号(PSS:primary synchronization signal)が送信され得る。同様に、サブフレーム0および5中の最後のOFDMシンボル上で2次同期信号(SSS)が送信され得る。いくつかの設計では、これらのシンボルはCSI−RS送信から除外され得る。上記のようなREの除外の結果として、PBCHおよびSSSをもつサブフレーム上で30個のCSI−RS REが利用可能になり、SSSのみをもつサブフレーム5上で54個のCSI−RS REが利用可能になり得る。いくつかの設計では、代替サブフレーム5はSIB1を含んでおり、CSI−RS割振りはそのようなサブフレームをも回避し得る。
表3に、アップリンク送信(「U」)、ダウンリンク送信(「D」)および同期信号(「S」)への所与の構成のための各サブフレームの割振りとともに、様々なアップリンクダウンリンク構成モード(列1)と、各モードの切替えポイント周期性(列2)とを要約する。
Figure 2013520935
いくつかの設計では、eNB110は、次のようにページング構成に基づいてページング動作を実行し得る。FDDでは、周期的に繰り返される、サブフレーム{9}または{4,9}または{0,4,5,9}上にあるようにページングを選択する。TDDでは、サブフレーム{0}、{0,5}、{0,1,5,6}上でページングを周期的に実行する。構成0(Config 0)では、特殊サブフレーム上の3つのDL OFDMシンボルのみが利用可能であり得、したがって、これらのシンボル上ではCSI−RSが実行され得ない。
いくつかの設計では、したがって、CSI−RS送信によってカバーされる帯域幅は複数のグループ(たとえば2つのグループ)に分割され得る。たとえば、サブフレーム0上で、帯域幅の50%がCSI−RS送信によってカバーされ得、サブフレーム5上で、残りの50%の帯域幅がCSI−RS送信によってカバーされ得る。いくつかの設計では、CSI−RS送信に気づいているUE120へのデータ送信が、これらのサブフレームの外部で実行され得る。いくつかの設計では、構成0の場合、CSI−RSがサポートされ得ない。
複数のセルを備えるワイヤレスシステムでは、CSI−RS送信が、複数のサブフレーム中のREに割り振られ得る。一態様では、複数のサブフレーム上のCSI−RS REの割振りは、近隣セル中の同じリソースのより良い再利用を可能にし得る。一態様では、複数のサブフレームを使用することは、HetNet構成におけるサブフレーム区分を可能にし得る。
複数のサブフレーム上のCSI−RSの割振りはまた、リレー動作におけるCSI−RSの使用を助け得る。たとえば、リレーノードは、DLアクセスサブフレーム上でCSI−RSを送信し得、DLバックホール上でマクロからのCSI−RSをリッスンする必要があり得る。複数のサブフレームを利用することにより、リレーノードは、同じサブフレーム上でCSI−RSを送信および受信する必要がなくなり、それによりリレー設計上の複雑さの負担が軽減され得る。
様々な設計では、サブフレームの区分は、必ずしもサブフレームをフレームの周期性(たとえば、10ms)で分割し得るとは限らない。柔軟性のために、CSI−RSのためのREパターンが定義され得、ビットマップを使用して情報がeNB110からUE120に搬送され得る。ビットマップの使用は、他のRE割振りとの将来の互換性をも可能にし得る。たとえば、いくつかの設計では、不均等に離間した(すなわち非周期)サブフレームが基準信号送信に割り振られ、サブフレーム周期にわたってサブフレームのパターンが繰り返され得る。非限定的な例として、40ミリ秒周期にわたってサブフレーム0、5および20がサブフレームの所与のシーケンスで割り振られ、40ミリ秒ごとにパターンが繰り返され得る。相応して、非周期サブフレームパターンが、ダウンリンクメッセージを使用してUE120に搬送され得、UE120は、繰り返しの周期を有する非周期(すなわち不均等に離間した)送信パターンを受信するように構成され得る。
いくつかの設計では、CSI−RS送信に(たとえば、特定のアンテナポートに)割り振られたREが、ある時間期間にわたってホッピングされ得る。一態様では、ホッピングにより、UE120は、強い干渉近隣セル送信によって影響されることなしに少なくとも数個のCSI−RSを受信することが可能となり得る。いくつかの設計では、アンテナポートごとに異なるホッピングパターンが使用され得る。代替的に、いくつかの設計では、ホッピングはアンテナポートのグループに対して定義され得る(すなわち、そのグループ中のすべてのアンテナポートの送信が衝突するかまたは衝突しない)。後者の代替形態は、UE120が、CSI−RSがいつ衝突するかを把握することができ、その場合にCQIを使用しない場合により良く作用し得る。前者の代替形態では、少数のアンテナポートが衝突する機会がより大きくなり、報告されるCQI/PMIがよりしばしば誤っているようになり得る。
いくつかの設計では、ミュートパターンがベアラネットワークの電力クラスに基づいて選択され得る。たとえば、いくつかの設計では、マクロセル用のeNB110は、すべてのピコセルのCSI−RSロケーションをミュートし得る。いくつかの設計では、フェムトセル用のeNB110は、すべてのマクロセルおよびピコセルのCSI−RSロケーションをミュートし得る。いくつかの設計では、ミュートパターンは、UE120からのフィードバックに基づいて変更され得る。
図21は、ワイヤレス通信のためのプロセス2100のフローチャート表現である。ボックス2102において、サブフレーム中の複数の利用可能なデータリソース要素(RE)を識別する。利用可能なデータREは、たとえば、いずれかのCSI−RS送信に割り当てられたRE、または他のセル中の対応するCSI−RS送信のためにミュートされたREを備え得る。利用可能なREは、たとえば、図15に示すSFBCペアまたはSFBC−FSTDペアに割り当てられたREを含み得る。ボックス2104において、グループ内のすべての割り当てられたデータREが、時間領域において互いのシンボルの所定数内にあり、周波数領域において互いのサブキャリアの第2の所定数内にあり、それによって1つまたは複数の非グループ化REを生じるように、REの所定数のグループ中でのワイヤレスデバイスへのデータ送信のために、複数の利用可能なデータREからのREを割り当てる。たとえば、図15〜図20に示すように、CSI−RSに割り当てられていないおよび/またはミュートされていないREは、同じシンボル上のREグループまたは近隣シンボル上のREグループにグループ化され得る。いくつかの設計では、2つのシンボルだけ離れているREもグループ化され得る(たとえば、CSI−RSが割り振られているRB中のシンボル5、6、9および10)。いくつかの設計では、1つまたは2つのサブキャリアインデックスだけ離れているREは、単一のデータ送信グループにグループ化され得る(たとえば、図15中のREペア1516)。
いくつかの設計では、残りのREがCSI−RSおよびデータ送信に割り当てられた後に、いくつかのREが残され得る(たとえば、シンボル1500中の「F」で示されたRE)。いくつかの設計では、残りのREは、他のワイヤレスデバイスへの他の送信に割り当てられ得る(たとえば、別のUE120へのデータ送信)。いくつかの設計では、残りのREは未使用のまま残され得る(すなわち、送信は実行されない)。
いくつかの設計では、REのグループ化は、同じリソースブロック内のREに制限され得る。たとえば、(たとえば、図15〜図17に示す)同じRE割当てパターンが、基準信号送信が割り当てられた各RB中で繰り返され得る。また、上記で説明した様々なRE割当てパターンは、別の基準信号(たとえば、CRS)のために使用される送信アンテナポートの数に応じて変わり得ることが諒解されよう。
いくつかの設計では、REのグループ内のREへのデータ送信割当ては、空間周波数ブロック符号(SFBC)と時空間ブロック符号とのペアを備え得る。いくつかの設計では、REのグループ内でのデータ送信は送信ダイバーシティ方式を備え得る。送信ダイバーシティ方式は、たとえば、Alamouti方式であり得る。
いくつかの設計では、少なくとも1つの非グループ化REが、データ送信が送り届けられる同じデバイスへの送信のために使用され得る。ただし、使用される送信方式は異なり得る。たとえば、送信グループ中のREのためにはSFBCペアリングが使用され得るが、非グループ化REのためには別の送信方式(たとえば、単一アンテナポート送信)が使用され得る。
図22は、ワイヤレス通信装置の一部分2200のブロック図表現である。モジュール2202は、サブフレーム中の複数の利用可能なデータリソース要素(RE)を識別するためのものである。モジュール2204は、グループ内のすべての割り当てられたデータREが、時間領域において互いのシンボルの所定数内にあり、周波数領域において互いのサブキャリアの第2の所定数内にあり、それによって少なくとも1つの非グループ化REを生じるように、REの所定数のグループ中でのワイヤレスデバイスへのデータ送信のために、複数の利用可能なデータREからのREを割り当てるためのものである。いくつかの設計では、利用可能なデータリソースREから割り当てるための識別器が使用され得、複数の残りのデータREからのREを割り当てるための割当て器が使用され得る。
図23は、ワイヤレス通信のためのプロセス2300のフローチャート表現である。ボックス2302において、基準信号送信にシンボルのリソース要素(RE)を割り当てる。ボックス2304において、シンボルの残りのREの少なくとも一部をミュートし、それによってそれらのミュートされたRE上でデータを送信することを控える。ボックス2306において、基準信号の送信電力をブーストすることによって基準信号を送信する。前に説明したように、いくつかの設計では、ミュートされたREは、別の近隣セル中での基準信号(たとえば、CSI−RS)の送信のために使用される送信リソース(たとえば、REロケーション)を備え得る。
図24は、ワイヤレス通信装置の一部分2400のブロック図表現である。モジュール2402は、基準信号送信にシンボルのリソース要素(RE)を割り当てるためのものである。モジュール2404は、シンボルの残りのREの少なくとも一部をミュートし、それによってそれらのミュートされたRE上でデータを送信することを控えるためのものである。モジュール2406は、基準信号の送信電力をブーストすることによって基準信号を送信するためのものである。いくつかの設計では、REは割当て器によって割り当てられ得、ミュートはプロセッサによって実行され得、基準信号を送信するために送信機が使用され得る。
図25は、ワイヤレス通信のためのプロセス2500のフローチャート表現である。ボックス2502において、基準信号に複数のサブフレームの周期性を有する非周期送信リソースパターンを割り当てる。ボックス2504において、その非周期送信リソースパターンに従って基準信号を送信する。いくつかの設計では、非周期送信リソースが、ダウンリンクメッセージを使用してUE120にシグナリングされ得る。いくつかの設計では、そのダウンリンクメッセージは、基準信号の送信のために使用されるREを示すビットマップを備え得る。前に説明したように、リレーノードが同じ送信サブフレーム中で基準信号を受信および送信しなくてもよいように、非周期送信が割り振られ得る。いくつかの設計では、非周期送信リソースパターンは、所与の数のサブフレーム中に(たとえば、40ミリ秒にわたって)、不均等に(すなわち非周期的に)離間したサブフレーム、たとえば、サブフレーム0、5、20を含み得、非周期すなわち不均等に離間したこのサブフレームパターンは繰り返され得る。
図26は、ワイヤレス通信装置の一部分2600のブロック図表現である。モジュール2602は、基準信号に複数のサブフレームの周期性を有する非周期送信リソースパターンを割り当てるためのものである。モジュール2604は、その非周期送信リソースパターンに従って基準信号を送信するためのものである。
図27は、ワイヤレス通信のためのプロセス2700のフローチャート表現である。ボックス2702において、基準信号の送信機の電力クラスに応じて送信機にリソースを割り振る。ボックス2704において、割り振られたリソースを使用して、送信機からの基準信号の送信を実行する。前に説明したように、電力クラスは、マクロクラス、ピコクラスおよびフェムトクラスのうちの1つであり得る。一態様では、送信リソースの電力クラスベースの割当ては、マクロセルがピコセルまたはフェムトセルと干渉することと、フェムト基地局が他のフェムト/ピコ/マクロ基地局と干渉することとを回避するのに役立ち得る。
図28は、ワイヤレス通信装置の一部分2800のブロック図表現である。モジュール2802は、基準信号の送信機の電力クラスに応じて送信機にリソースを割り振るためのものである。モジュール2804は、割り振られたリソースを使用して、送信機からの基準信号の送信を実行するためのものである。いくつかの設計では、送信機にリソースを割り振るための割振り器が提供され得る。
図29は、ワイヤレス通信のためのプロセス2900のフローチャート表現である。ボックス2902において、基準信号のためのすべての利用可能な送信リソースのセットから、所与のサブフレーム中の基準信号に送信リソースのサブフレーム従属パターンを割り振る。ボックス2904において、そのセットからのすべての利用可能な送信リソースが少なくとも1回使用されるように、複数のサブフレームにわたって、割り振られたサブフレーム従属パターンを変更する。所与のサブフレーム中のサブフレーム従属パターンは、第1の信号および第2の信号に割り振られた送信リソースと重複しない。少なくとも複数のサブフレームからの1つのサブフレームにおいて、セットからの少なくとも1つの送信リソースが、基準信号の代わりに第1の信号に割り振られる。いくつかの設計では、第1の信号はPBCHまたはSSSであり得、第2の信号はページング信号またはSIBであり得る。
図30は、ワイヤレス通信装置の一部分3000のブロック図表現である。モジュール3002は、基準信号のためのすべての利用可能な送信リソースのセットから、所与のサブフレーム中の基準信号に送信リソースのサブフレーム従属パターンを割り振るためのものである。モジュール3004は、そのセットからのすべての利用可能な送信リソースが少なくとも1回使用されるように、複数のサブフレームにわたって、割り振られたサブフレーム従属パターンを変更するためのものである。所与のサブフレーム中のサブフレーム従属パターンは、第1の信号および第2の信号に割り振られた送信リソースと重複しない。さらに、少なくとも複数のサブフレームからの1つのサブフレームにおいて、セットからの少なくとも1つの送信リソースが、基準信号の代わりに第1の信号に割り振られる。
図31は、ワイヤレス通信のためのプロセス3100のフローチャート表現である。ボックス3102において、サブフレーム中の複数の利用可能なデータリソース要素(RE)を識別する。ボックス3104において、少なくとも1つの空間周波数ブロックコーディング(SFBC)グループおよび少なくとも1つの時空間ブロックコーディング(STBC)グループ中でのデータ送信に複数の利用可能なデータREを割り当て、それによって非グループ化REを生じない。
図32は、ワイヤレス通信装置の一部分3200のブロック図表現である。モジュール3202は、サブフレーム中の複数の利用可能なデータリソース要素(RE)を識別するためのものである。モジュール3204は、少なくとも1つの空間周波数ブロックコーディング(SFBC)グループおよび少なくとも1つの時空間ブロックコーディング(STBC)グループ中でのデータ送信に複数の利用可能なデータREを割り当てるためのものであり、それによって未使用REを生じない。
図33は、ワイヤレス通信のためのプロセス3300のフローチャート表現である。ボックス3302において、基準信号の送信に割り当てられたREからのサブフレーム中で基準信号を受信する。このサブフレームは複数の残りのデータREを備える。ボックス3304において、複数の残りのデータREのうちの少なくとも1つからデータを受信する。このデータは、グループ内のすべての割り当てられたデータREが、時間において互いのシンボルの所定数内にあり、周波数において互いのREの第2の所定数内にあり、それによってサブフレーム中に少なくとも1つの非グループ化REを生じるように、REの所定数のグループ中で送信される(たとえば、図15に示すように)。
いくつかの設計では、基準信号はCSI−RSである。いくつかの設計では、複数の残りのデータREから受信されたデータは、空間周波数ブロック符号(SFBC)と時空間ブロック符号とのペアとして変調され得る。いくつかの設計では、REのグループ内でのデータ送信は、Alamouti方式などの送信ダイバーシティ方式を使用して実行され得る。
図34は、ワイヤレス通信装置の一部分3400のブロック図表現である。モジュール3402は、基準信号の送信に割り当てられたREからのサブフレーム中で基準信号を受信するためのものであり、そのサブフレームは複数の残りのデータREを備える。モジュール3404は、複数の残りのデータREのうちの少なくとも1つからデータを受信するためのものであり、そのデータは、グループ内のすべての割り当てられたデータREが、時間において互いのシンボルの所定数内にあり、周波数において互いのREの第2の所定数内にあり、それによってサブフレーム中に少なくとも1つの非グループ化REを生じるように、REの所定数のグループ中で送信される。
図35は、ワイヤレス通信のためのプロセス3500のフローチャート表現である。ボックス3502において、シンボルのリソース要素(RE)のサブセット中での基準信号送信を受信し、そのシンボルの残りのREの少なくとも一部はミュートされており、基準信号は、ブーストされた送信電力レベルにおいて受信される。モジュール3504において、受信した基準信号に基づいてフィードバックメッセージを送信する。
図36は、ワイヤレス通信装置の一部分3600のブロック図表現である。モジュール3602は、シンボルのリソース要素(RE)のサブセット中での基準信号送信を受信するためのものであり、そのシンボルの残りのREの少なくとも一部はミュートされており、基準信号は、ブーストされた送信電力レベルにおいて受信される。モジュール3604は、受信した基準信号に基づいてフィードバックメッセージを送信するためのものである。
図37は、ワイヤレス通信のためのプロセス3700のフローチャート表現である。ボックス3702において、基準信号に割り当てられた非周期送信リソースパターンに関する情報を受信する。この非周期送信リソースパターンは複数のサブフレームの周期性を有する。ボックス3704において、その非周期送信リソースパターンに従って基準信号を受信する。
図38は、ワイヤレス通信装置の一部分3800のブロック図表現である。モジュール3802は、基準信号に割り当てられた非周期送信リソースパターンに関する情報を受信するためのものであり、その非周期送信リソースパターンは複数のサブフレームの周期性を有する。モジュール3804は、その非周期送信リソースパターンに従って基準信号を受信するためのものである。
図39は、ワイヤレス通信のプロセス3900のフローチャート表現である。ボックス3902において、基準信号に割り当てられた送信リソースのサブフレーム従属パターンを受信し、このサブフレーム従属パターンは、すべての利用可能な送信リソースが少なくとも1回使用されるように複数のサブフレームにわたって変更される。ボックス3904において、複数のサブフレーム中の別のサブフレーム中の基準信号に割り振られた送信リソースにおけるサブフレーム中で制御信号を受信する。前に説明したように、他の制御信号またはページング信号がいくつかのサブフレーム中で使用されるとき、いくつかのサブフレームは基準信号の送信を回避し得る。ただし、他のサブフレームでは、チャネルが一様に調査されることを保証するために、REは基準信号送信に割り振られ得る。
図40は、ワイヤレス通信装置の一部分4000のブロック図表現である。モジュール4002は、基準信号に割り当てられた送信リソースのサブフレーム従属パターンを受信するためのものであり、そのサブフレーム従属パターンは、すべての利用可能な送信リソースが少なくとも1回使用されるように複数のサブフレームにわたって変更される。モジュール4004は、複数のサブフレーム中の別のサブフレーム中の基準信号に割り振られた送信リソースにおけるサブフレーム中で制御信号を受信するためのものである。
図41は、ワイヤレス通信のためのプロセス4100のフローチャート表現である。ボックス4102において、サブフレーム中のリソース要素(RE)のサブセット中で基準信号を受信する。ボックス4104において、サブフレームのREのサブセット中にないRE中で、時空間ブロックコーディング(STBC)グループを備える少なくとも1つのデータ送信を受信する。
図42は、ワイヤレス通信装置の一部分4200のブロック図表現である。モジュール4202は、サブフレーム中のリソース要素(RE)のサブセット中で基準信号を受信するためのものである。モジュール4204は、サブフレームのREのサブセット中にないRE中で、時空間ブロックコーディング(STBC)グループを備える少なくとも1つのデータ送信を受信するためのものである。
図43は、ワイヤレス通信のプロセス4300のフローチャート表現である。ボックス4302において、サブフレームのリソースブロック中の利用可能なリソース要素のセットを識別し、利用可能なリソース要素のこのセット中のリソース要素はチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)シンボルのために利用され得る。ボックス4304において、利用可能なリソース要素のこのセットのサブセットを選択し、このサブセットは、送信アンテナの最大サポート数に適応するための十分なリソース要素を含む。ボックス4306において、ユーザ機器に1つまたは複数のCSI−RSシンボルを送信するためにサブセットを利用する。
図44は、ワイヤレス通信のための装置の一部分4400のブロック図表現である。モジュール4402は、サブフレームのリソースブロック中の利用可能なリソース要素のセットを識別するためのものであり、利用可能なリソース要素のそのセット中のリソース要素はチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)シンボルのために利用され得る。モジュール4404は、利用可能なリソース要素のそのセットのサブセットを選択するためのものであり、そのサブセットは、送信アンテナの最大サポート数に適応するための十分なリソース要素を含む。モジュール4406は、ユーザ機器に1つまたは複数のCSI−RSシンボルを送信するためにサブセットを利用するためのものである。
図45は、ワイヤレス通信のプロセス4300のフローチャート表現である。ボックス4502において、基準信号の送信のために使用される送信アンテナの数の関数としてリソースを割り振り、この関数は、送信アンテナの第1の数が送信アンテナの第2の数よりも大きいとき、第1の数に対応する第1のリソースパターンが、第2の数に対応する第2のリソースパターンのスーパーセットであるように、送信アンテナの数に関してネスティングされる。ボックス4504において、割振りメッセージ中で、割り振られたリソースを示す。前に説明したように、いくつかの設計では、アンテナポートにCSI−RS送信を割り振るためにネスト割振り方法が使用され得る。たとえば、いくつかの設計では、REは8つのアンテナポートに割り振られ得、それらは、4つのTxアンテナポートに割り振られたREの2つの重複しないグループに分割可能であり、それらは、今度は、2つの各2TxアンテナポートCSI−RS送信に分割可能である。図3〜図12に関して前に説明したように、基準信号送信に割り振られたリソースパターンは、CRSおよびUE−RS送信など、他の事前に割り振られたリソースパターンと重複し得ない。
図46は、ワイヤレス通信のための装置の一部分4600のブロック図表現である。モジュール4602は、基準信号の送信のために使用される送信アンテナの数の関数としてリソースを割り振るために提供され、この関数は、送信アンテナの第1の数が送信アンテナの第2の数よりも大きいとき、第1の数に対応する第1のリソースパターンが、第2の数に対応する第2のリソースパターンのスーパーセットであるように、送信アンテナの数に関してネスティングされる。モジュール4604は、割振りメッセージ中で、割り振られたリソースを示すために提供される。この割振りメッセージは、上位レイヤメッセージであり得、サブフレーム中で割り振られるREを指定するビットマップの形態であり得る。
基準信号への送信リソースの割振りのためのいくつかの新しい技法が開示されることを諒解されよう。一態様では、この新しい技法は、LTE Rel10におけるチャネル状態情報基準信号に適用され得る。
さらに、上記で説明した様々な設計により、SFBCペアが周波数において数トーンだけ分離されることが回避されることを諒解されよう。いくつかの設計は、SFBCと組み合わせてSTBCを使用する。いくつかの設計はブランクREを導入する。いくつかの設計は、あるRE上では所定の送信方式(ビーム)を使用するが、他のRE上では標準SFBC/SFBC−FSTDを使用する、SFBC/単一アンテナポート送信を使用する。たとえば、いくつかの設計では、CRSポートが使用され得、すべてのCRSポートが均等に使用されることを保証するためにCRSポートがRB上で変更されて、より良い電力バランシングを達成し得る。
また、一態様では、リソースブロックからのリソース要素がいくつかの他の基準信号および必須の送信に割り当てられることを諒解されよう。レガシーシステム(たとえば、Rel8およびRel−9)においてデータ送信のために利用可能であった残りのREの中から、REが基準信号送信に割り当てられる。一態様では、データREは、残りのデータREがSFBCコーディングなどの変調技法を使用してデータ送信に割り振られ得るように基準信号に割り当てられ、それによって、REが基準信号に割り当てられているシンボル内に少なくとも1つの非グループ化REが生じる。
いくつかの開示する設計では、あるセル中のデータREは、他のセル中の基準信号送信のために使用されるロケーションではミュートされる。一態様では、他のセル中のミュートにより、所与のセル中の送信される基準信号が干渉をより受けなくなり、それによってチャネル特性のより効果的な較正がもたらされる。
いくつかの開示する設計では、基準信号に割り当てられたREのパターンが一定数のサブフレームにわたって周期的である。周期性は、送信される基準信号の電力をブーストする際に有用であり得る。
いくつかの設計では、周波数において2トーン以上だけ分離されているトーン上でSFBC方式を使用することを回避することによって、CSI−RSトーンとミュートされたトーンとを含んでいるシンボル上でSTBCおよびSTBC−FSTDが使用され得る。一態様では、これは、すべてのCRSアンテナポートのほぼ均等な利用をもたらし得、CRSパターンと、CSI−RSパターンと、ミュートパターンとのすべての組合せのために機能し得る。
いくつかの開示する設計では、REのパターンは、基準信号の送信のために利用可能なすべての可能なREから、送信基地局の電力クラスに基づいて基準信号の送信に割り振られる。一態様では、電力クラスに基づく割振りは、異なる電力クラスの送信機に割り振られたREが、時間、周波数または符号領域において相互に直交するように実行され得る。直交化は、マクロネットワーク、ピコネットワークおよびフェムトネットワークの協働的共存を助け得る。
さらに、いくつかの開示する設計では、REは、すべての可能なREがいくつかのサブフレーム上で割り振られるように、サブフレーム従属パターンにおいて基準信号の送信に割り振られ、それによって送信チャネルの帯域幅全体の実質的に一様なカバレージを与えることを諒解されたい。
開示したプロセス中のステップの特定の順序または階層は、例示的な手法の一例であることを理解されたい。設計上の選好に基づいて、プロセス中のステップの特定の順序または階層は本開示の範囲内のまま再構成され得ることを理解されたい。添付の方法クレームは、様々なステップの要素を例示的な順序で提示したものであり、提示された特定の順序または階層に限定されるものではない。
情報および信号は多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得ることを、当業者なら理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され得る。
「例示的」という単語は、本明細書では、例、事例、または例示の働きをすることを意味するために使用される。「例示的」として本明細書で説明するいかなる態様または設計も、必ずしも他の態様または設計よりも好ましいまたは有利なものと解釈すべきではない。
さらに、本明細書で開示する実施形態に関して説明する様々な例示的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両方の組合せとして実装され得ることを、当業者なら諒解されよう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップを、上記では概してそれらの機能に関して説明した。そのような機能をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装するかは、特定の適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではない。
本明細書で開示する実施形態に関して説明する様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路(たとえば、識別器、割当て器、送信機および割振り器)は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明する機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装され得る。
1つまたは複数の例示的な実施形態では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいは1つまたは複数の命令またはコードとして符号化され得る。コンピュータ可読媒体はコンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを担持または記憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ得る任意の他の媒体を備えることができる。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザディスク(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびブルーレイ(登録商標)ディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきである。
開示する実施形態の前述の説明は、当業者が本開示を実施または使用できるようにするために与えたものである。これらの実施形態への様々な修正は当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の実施形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で示した実施形態に限定されるものではなく、本明細書で開示する原理および新規の特徴に一致する最も広い範囲を与られるべきである。

Claims (122)

  1. サブフレーム中の複数の利用可能なデータリソース要素(RE)を識別することと、
    グループ内のすべての割り当てられたデータREが、時間領域において互いのシンボルの所定数内にあり、周波数領域において互いのサブキャリアの第2の所定数内にあり、それによって少なくとも1つの非グループ化REを生じるように、REの所定数のグループ中でのワイヤレスデバイスへのデータ送信のために前記複数の利用可能なデータREからのREを割り当てることと
    を備える、ワイヤレス通信の方法。
  2. 前記複数の利用可能なデータREが、チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)REとミュートされたCSI−RS REとのうちの一方に割り当てられていないデータREを備える、請求項1に記載の方法。
  3. 他のワイヤレスデバイスへの他の送信に前記少なくとも1つの非グループ化REを割り当てることをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  4. 前記ワイヤレスデバイスへの非データ送信のために前記少なくとも1つの非グループ化REを使用することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  5. 任意の送信のために前記少なくとも1つの非グループ化REを使用することを控えることをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  6. グループ内のすべてのデータREが同じOFDMシンボル上にあるように、シンボルの前記所定数が0である、請求項1に記載の方法。
  7. REの前記第2の所定数が1および2のうちの一方である、請求項1に記載の方法。
  8. 前記グループ化が、同じリソースブロック内のREに制限される、請求項1に記載の方法。
  9. 所定のミュートパターンでCSI−RS送信をミュートすることをさらに備える、請求項8に記載の方法。
  10. REの前記第1の所定数が、別の基準信号の送信のために使用される送信アンテナポートの数の関数である、請求項1に記載の方法。
  11. 前記別の基準信号が共通基準信号(CRS)を備える、請求項10に記載の方法。
  12. REの前記第1の所定数の前記グループが、Alamouti送信ダイバーシティ方式を使用して送信される空間周波数ブロック符号(SFBC)と時空間ブロック符号とのペアを備える、請求項1に記載の方法。
  13. 前記グループ化RE上での前記ワイヤレスデバイスへの前記データ送信のために使用される送信方式とは異なる送信方式を使用した前記ワイヤレスデバイスへの送信のために前記少なくとも1つの非グループ化REを使用することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  14. サブフレーム中の複数の利用可能なデータリソース要素(RE)を識別するための手段と、
    グループ内のすべての割り当てられたデータREが、時間領域において互いのシンボルの所定数内にあり、周波数領域において互いのサブキャリアの第2の所定数内にあり、それによって少なくとも1つの非グループ化REを生じるように、REの所定数のグループ中でのワイヤレスデバイスへのデータ送信のために、前記複数の利用可能なデータREからのREを割り当てるための手段と
    を備える、ワイヤレス通信装置。
  15. 前記複数の利用可能なデータREが、チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)REとミュートされたCSI−RS REとのうちの一方に割り当てられていないデータREを備える、請求項14に記載の装置。
  16. 他のワイヤレスデバイスからの他の送信に前記少なくとも1つの非グループ化REを割り当てるための手段をさらに備える、請求項14に記載の装置。
  17. 前記ワイヤレスデバイスへの非データ送信のために前記少なくとも1つの非グループ化REを使用するための手段をさらに備える、請求項14に記載の装置。
  18. 任意の送信のために前記少なくとも1つの非グループ化REを使用することを控えるための手段をさらに備える、請求項14に記載の装置。
  19. グループ内のすべてのデータREが同じOFDMシンボル上にあるように、シンボルの前記所定数が0である、請求項14に記載の装置。
  20. REの前記第2の所定数が1および2のうちの一方である、請求項14に記載の装置。
  21. 前記グループ化が、同じリソースブロック内のREに制限される、請求項14に記載の装置。
  22. 所定のミュートパターンでCSI−RS送信をミュートするための手段をさらに備える、請求項21に記載の装置。
  23. REの前記第1の所定数が、別の基準信号の送信のために使用される送信アンテナポートの数の関数である、請求項14に記載の装置。
  24. 前記別の基準信号が共通基準信号(CRS)を備える、請求項23に記載の装置。
  25. REの前記第1の所定数の前記グループが、Alamouti送信ダイバーシティ方式を使用して送信される空間周波数ブロック符号(SFBC)と時空間ブロック符号とのペアを備える、請求項14に記載の装置。
  26. 前記グループ化RE上での前記ワイヤレスデバイスへの前記データ送信のために使用される送信方式とは異なる送信方式を使用した前記ワイヤレスデバイスへの送信のために前記少なくとも1つの非グループ化REを使用するための手段をさらに備える、請求項14に記載の装置。
  27. コンピュータ実行可能命令を記憶した不揮発性コンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品であって、前記命令は、
    サブフレーム中の複数の利用可能なデータリソース要素(RE)を識別することと、
    グループ内のすべての割り当てられたデータREが、時間領域において互いのシンボルの所定数内にあり、周波数領域において互いのサブキャリアの第2の所定数内にあり、それによって少なくとも1つの非グループ化REを生じるように、REの所定数のグループ中でのワイヤレスデバイスへのデータ送信のために前記複数の利用可能なデータREからのREを割り当てることと
    を行うためのコードを備える、コンピュータプログラム製品。
  28. サブフレーム中の複数の利用可能なデータリソース要素(RE)を識別することと、
    グループ内のすべての割り当てられたデータREが、時間領域において互いのシンボルの所定数内にあり、周波数領域において互いのサブキャリアの第2の所定数内にあり、それによって少なくとも1つの非グループ化REを生じるように、REの所定数のグループ中でのワイヤレスデバイスへのデータ送信のために前記複数の利用可能なデータREからのREを割り当てることと
    を行うように構成されたプロセッサと、
    前記プロセッサに結合されたメモリと
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  29. 基準信号送信にシンボルのリソース要素(RE)を割り当てることと、
    前記シンボルの残りのREの少なくとも一部をミュートし、それによって前記ミュートされたRE上でデータを送信することを控えることと、
    前記基準信号の送信電力をブーストすることによって前記基準信号を送信することと
    を備える、ワイヤレス通信の方法。
  30. 前記ミュートされたREが、少なくとも1つの他のセル中での前記基準信号の送信のために使用される送信リソースを備える、請求項29に記載の方法。
  31. 前記基準信号がチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を備える、請求項29に記載の方法。
  32. 基準信号送信へのシンボルのリソース要素(RE)のための手段と、
    前記シンボルの残りのREの少なくとも一部をミュートし、それによって前記ミュートされたRE上でデータを送信することを控えるための手段と、
    前記基準信号の送信電力をブーストすることによって前記基準信号を送信するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信装置。
  33. 前記ミュートされたREが、少なくとも1つの他のセル中での基準信号の送信のために使用される送信リソースを備える、請求項32に記載の装置。
  34. 前記基準信号がチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を備える、請求項32に記載の装置。
  35. 命令を記憶した不揮発性コンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品であって、前記命令が、
    基準信号送信にシンボルのリソース要素(RE)を割り当てることと、
    前記シンボルの残りのREの少なくとも一部をミュートし、それによって前記ミュートされたRE上でデータを送信することを控えることと、
    前記基準信号の送信電力をブーストすることによって前記基準信号を送信することと
    を行うためのコードを備える、コンピュータプログラム製品。
  36. 基準信号送信にシンボルのリソース要素(RE)を割り当てることと、
    前記シンボルの残りのREの少なくとも一部をミュートし、それによって前記ミュートされたRE上でデータを送信することを控えることと、
    前記基準信号の送信電力をブーストすることによって前記基準信号を送信することと
    を行うように構成されたプロセッサと、
    前記プロセッサに結合されたメモリと
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  37. 前記ミュートされたREが、少なくとも1つの他のセル中での基準信号の送信のために使用される送信リソースを備える、請求項36に記載の装置。
  38. 前記基準信号がチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を備える、請求項36に記載の装置。
  39. 基準信号に複数のサブフレームの周期性を有する非周期送信リソースパターンを割り当てることと、
    前記非周期送信リソースパターンに従って前記基準信号を送信することと
    を備える、ワイヤレス通信方法。
  40. 前記基準信号がチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を備える、請求項39に記載の方法。
  41. ダウンリンクメッセージ中で前記非周期送信リソースパターンを通信することをさらに備える、請求項39に記載の方法。
  42. 前記通信することが、ビットマップを通信することを備える、請求項41に記載の方法。
  43. リレーデバイスが同じ送信サブフレーム中で前記基準信号を受信および送信する必要性を回避するために、前記非周期送信が割り当てられる、請求項39に記載の方法。
  44. 基準信号に複数のサブフレームの周期性を有する非周期送信リソースパターンを割り当てるための手段と、
    前記非周期送信リソースパターンに従って前記基準信号を送信するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信装置。
  45. 前記基準信号がチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を備える、請求項44に記載の装置。
  46. ダウンリンクメッセージ中で前記非周期送信リソースパターンを通信するための手段
    をさらに備える、請求項44に記載の装置。
  47. 前記通信するための手段が、ビットマップを通信するための手段を備える、請求項46に記載の装置。
  48. リレーデバイスが同じ送信サブフレーム中で前記基準信号を受信および送信する必要性を回避するために、前記非周期送信が割り当てられる、請求項44に記載の装置。
  49. 基準信号の送信機の電力クラスに応じて前記送信機にリソースを割り振ることと、
    前記割り振られたリソースを使用して、前記送信機からの前記基準信号の送信を実行することと
    を備える、ワイヤレス通信方法。
  50. 前記基準信号がチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を備える、請求項49に記載の方法。
  51. 前記電力クラスが、マクロ電力クラス、ピコ電力クラスおよびフェムト電力クラスのうちの1つを備える、請求項49に記載の方法。
  52. 基準信号の送信機の電力クラスに応じて前記送信機にリソースを割り振るための手段と、
    前記割り振られたリソースを使用して、前記送信機からの前記基準信号の送信を実行するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信装置。
  53. 前記基準信号がチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を備える、請求項52に記載の装置。
  54. 前記電力クラスが、マクロ電力クラス、ピコ電力クラスおよびフェムト電力クラスのうちの1つを備える、請求項52に記載の装置。
  55. 命令を記憶した不揮発性コンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品であって、前記命令が、
    基準信号の送信機の電力クラスに応じて前記送信機にリソースを割り振ることと、
    前記割り振られたリソースを使用して、前記送信機からの前記基準信号の送信を実行することと
    を行うためのコードを備える、コンピュータプログラム製品。
  56. 基準信号の送信機の電力クラスに応じて前記送信機にリソースを割り振ることと、
    前記割り振られたリソースを使用して、前記送信機からの前記基準信号の送信を実行することと
    を行うように構成されたプロセッサと、
    前記プロセッサに結合されたメモリと
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  57. 前記基準信号がチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を備え、前記電力クラスが、マクロ電力クラス、ピコ電力クラスおよびフェムト電力クラスのうちの1つを備える、請求項56に記載の装置。
  58. 基準信号のためのすべての利用可能な送信リソースのセットから、所与のサブフレーム中の前記基準信号に送信リソースのサブフレーム従属パターンを割り振ることと、
    前記セットからのすべての利用可能な送信リソースが少なくとも1回使用されるように、複数のサブフレームにわたって前記割り振られたサブフレーム従属パターンを変更することと
    を備え、
    前記所与のサブフレーム中の前記サブフレーム従属パターンが、第1の信号および第2の信号に割り振られた送信リソースと重複せず、
    少なくとも前記複数のサブフレームからの1つのサブフレームにおいて、前記セットからの少なくとも1つの送信リソースが、前記基準信号の代わりに前記第1の信号に割り振られる、
    ワイヤレス通信方法。
  59. 前記第1の信号が物理ブロードキャストチャネル(PBCH)と同期信号(SSS)送信とのうちの一方を備え、前記第2の信号がページング信号とシステム情報ブロック(SIB)とのうちの一方を備える、請求項58に記載の方法。
  60. 前記基準信号がチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を備える、請求項58に記載の方法。
  61. 基準信号のためのすべての利用可能な送信リソースのセットから、所与のサブフレーム中の前記基準信号に送信リソースのサブフレーム従属パターンを割り振るための手段と、
    前記セットからのすべての利用可能な送信リソースが少なくとも1回使用されるように、複数のサブフレームにわたって前記割り振られたサブフレーム従属パターンを変更するための手段と
    を備え、
    前記所与のサブフレーム中の前記サブフレーム従属パターンが、第1の信号および第2の信号に割り振られた送信リソースと重複せず、
    少なくとも前記複数のサブフレームからの1つのサブフレームにおいて、前記セットからの少なくとも1つの送信リソースが、前記基準信号の代わりに前記第1の信号に割り振られる、
    ワイヤレス通信装置。
  62. 前記第1の信号が物理ブロードキャストチャネル(PBCH)と同期信号(SSS)送信とのうちの一方を備え、前記第2の信号がページング信号とシステム情報ブロック(SIB)とのうちの一方を備える、請求項61に記載の装置。
  63. 前記基準信号がチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を備える、請求項61に記載の装置。
  64. 命令を記憶した不揮発性コンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品であって、前記命令が、
    基準信号のためのすべての利用可能な送信リソースのセットから、所与のサブフレーム中の前記基準信号に送信リソースのサブフレーム従属パターンを割り振ることと、
    前記セットからのすべての利用可能な送信リソースが少なくとも1回使用されるように、複数のサブフレームにわたって前記割り振られたサブフレーム従属パターンを変更することと
    を行うためのコードを備え、
    前記所与のサブフレーム中の前記サブフレーム従属パターンが、第1の信号および第2の信号に割り振られた送信リソースと重複せず、
    少なくとも前記複数のサブフレームからの1つのサブフレームにおいて、前記セットからの少なくとも1つの送信リソースが、前記基準信号の代わりに前記第1の信号に割り振られる、
    コンピュータプログラム製品。
  65. 基準信号のためのすべての利用可能な送信リソースのセットから、所与のサブフレーム中の前記基準信号に送信リソースのサブフレーム従属パターンを割り振ることと、
    前記セットからのすべての利用可能な送信リソースが少なくとも1回使用されるように、複数のサブフレームにわたって前記割り振られたサブフレーム従属パターンを変更することと
    を行うように構成された、ワイヤレス通信プロセッサであって、
    前記所与のサブフレーム中の前記サブフレーム従属パターンが、第1の信号および第2の信号に割り振られた送信リソースと重複せず、
    少なくとも前記複数のサブフレームからの1つのサブフレームにおいて、前記セットからの少なくとも1つの送信リソースが、前記基準信号の代わりに前記第1の信号に割り振られる、
    ワイヤレス通信プロセッサ。
  66. 前記第1の信号が物理ブロードキャストチャネル(PBCH)と同期信号(SSS)送信とのうちの一方を備え、前記第2の信号がページング信号とシステム情報ブロック(SIB)とのうちの一方を備え、前記基準信号がチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を備える、請求項65に記載のプロセッサ。
  67. サブフレーム中の複数の利用可能なデータリソース要素(RE)を識別することと、
    少なくとも1つの空間周波数ブロックコーディング(SFBC)グループおよび少なくとも1つの時空間ブロックコーディング(STBC)グループ中でのデータ送信に前記複数の利用可能なデータREを割り当てることであって、それによって未使用REを生じない、割り当てることと
    を備える、ワイヤレス通信方法。
  68. 前記複数の利用可能なデータREが、チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)REとミュートされたCSI−RS REとのうちの一方に割り当てられていないデータREを備える、請求項67に記載の方法。
  69. サブフレーム中の複数の利用可能なデータリソース要素(RE)を識別するための手段と、
    少なくとも1つの空間周波数ブロックコーディング(SFBC)グループおよび少なくとも1つの時空間ブロックコーディング(STBC)グループ中でのデータ送信に前記複数の残りのデータREのすべてを割り当てるための手段であって、それによって非グループ化REを生じない、手段と
    を備える、ワイヤレス通信装置。
  70. 前記複数の利用可能なデータREが、チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)REとミュートされたCSI−RS REとのうちの一方に割り当てられていないデータREを備える、請求項69に記載の装置。
  71. 命令を記憶した不揮発性コンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品であって、前記命令が、
    サブフレーム中の複数の利用可能なデータリソース要素(RE)を識別することと、
    少なくとも1つの空間周波数ブロックコーディング(SFBC)グループおよび少なくとも1つの時空間ブロックコーディング(STBC)グループ中でのデータ送信に前記複数の残りのデータREのすべてを割り当てることであって、それによって非グループ化REを生じない、割り当てることと
    を行うためのコードを備える、コンピュータプログラム製品。
  72. サブフレーム中の複数の利用可能なデータリソース要素(RE)を識別することと、
    少なくとも1つの空間周波数ブロックコーディング(SFBC)グループおよび少なくとも1つの時空間ブロックコーディング(STBC)グループ中でのデータ送信に前記複数の残りのデータREのすべてを割り当てることであって、それによって非グループ化REを生じない、割り当てることと
    を行うように構成された、ワイヤレス通信プロセッサ。
  73. 前記複数の利用可能なデータREが、チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)REとミュートされたCSI−RS REとのうちの一方に割り当てられていないデータREを備える、請求項72に記載のプロセッサ。
  74. 基準信号の送信に割り当てられたREからのサブフレーム中で前記基準信号を受信することであって、前記サブフレームが複数の残りのデータREを備える、受信することと、
    前記複数の残りのデータREのうちの少なくとも1つからデータを受信することであって、前記データは、グループ内のすべての割り当てられたデータREが、時間において互いのシンボルの所定数内にあり、周波数において互いのREの第2の所定数内にあり、それによって少なくとも1つの非グループ化REを生じるように、REの所定数のグループ中で送信される、受信することと
    を備える、ワイヤレス通信の方法。
  75. 前記基準信号がチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を備える、請求項74に記載の方法。
  76. REの前記第1の所定数の前記グループが、空間周波数ブロック符号(SFBC)と時空間ブロック符号とのペアを備える、請求項74に記載の方法。
  77. REの前記グループ内での前記データ送信が送信ダイバーシティ方式を備える、請求項74に記載の方法。
  78. 前記送信ダイバーシティがAlamouti方式を備える、請求項77に記載の方法。
  79. 基準信号の送信に割り当てられたREからのサブフレーム中で前記基準信号を受信するための手段であって、前記サブフレームが複数の残りのデータREを備える、手段と、
    前記複数の残りのデータREのうちの少なくとも1つからデータを受信するための手段であって、前記データは、グループ内のすべての割り当てられたデータREが、時間において互いのシンボルの所定数内にあり、周波数において互いのREの第2の所定数内にあり、それによって少なくとも1つの非グループ化REを生じるように、REの所定数のグループ中で送信される、手段と
    を備える、ワイヤレス通信装置。
  80. 前記基準信号がチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を備える、請求項79に記載の装置。
  81. REの前記第1の所定数の前記グループが、空間周波数ブロック符号(SFBC)と時空間ブロック符号とのペアを備える、請求項79に記載の装置。
  82. REの前記グループ内での前記データ送信が送信ダイバーシティ方式を備える、請求項79に記載の装置。
  83. 前記送信ダイバーシティがAlamouti方式を備える、請求項82に記載の装置。
  84. シンボルのリソース要素(RE)のサブセット中での基準信号送信を受信することであって、前記シンボルの残りのREの少なくとも一部がミュートされており、前記基準信号が、ブーストされた送信電力レベルにおいて受信される、受信することと、
    前記受信した基準信号に基づいてフィードバックメッセージを送信することと
    を備える、ワイヤレス通信の方法。
  85. 前記基準信号がチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を備える、請求項84に記載の方法。
  86. シンボルのリソース要素(RE)のサブセット中での基準信号送信を受信するための手段であって、前記シンボルの残りのREの少なくとも一部がミュートされており、前記基準信号が、ブーストされた送信電力レベルにおいて受信される、手段と、
    前記受信した基準信号に基づいてフィードバックメッセージを送信するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信装置。
  87. 前記基準信号がチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を備える、請求項86に記載の装置。
  88. 基準信号に割り当てられた非周期送信リソースパターンに関する情報を受信することであって、前記非周期送信リソースパターンが複数のサブフレームの周期性を有する、受信することと、
    前記非周期送信リソースパターンに従って前記基準信号を受信することと
    を備える、ワイヤレス通信方法。
  89. 前記基準信号がチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を備える、請求項88に記載の方法。
  90. 前記情報がビットマップを備える、請求項88に記載の方法。
  91. 基準信号に割り当てられた非周期送信リソースパターンに関する情報を受信するための手段であって、前記非周期送信リソースパターンが複数のサブフレームの周期性を有する、手段と、
    前記非周期送信リソースパターンに従って前記基準信号を受信するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信装置。
  92. 前記基準信号がチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を備える、請求項91に記載の装置。
  93. 前記情報がビットマップを備える、請求項91に記載の装置。
  94. 基準信号に割り当てられた送信リソースのサブフレーム従属パターンを受信することであって、前記サブフレーム従属パターンは、すべての利用可能な送信リソースが少なくとも1回使用されるように複数のサブフレームにわたって変更される、受信することと、
    前記複数のサブフレーム中の別のサブフレーム中の前記基準信号に割り振られた送信リソースにおけるサブフレーム中で制御信号を受信することと
    を備える、ワイヤレス通信方法。
  95. 前記基準信号がチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を備える、請求項94に記載の方法。
  96. 前記サブフレーム従属パターンを前記受信することが、上位レイヤメッセージ中の前記サブフレーム従属パターンを受信することを備える、請求項94に記載の方法。
  97. 基準信号に割り当てられた送信リソースのサブフレーム従属パターンを受信するための手段であって、前記サブフレーム従属パターンは、すべての利用可能な送信リソースが少なくとも1回使用されるように複数のサブフレームにわたって変更される、手段と、
    前記複数のサブフレーム中の別のサブフレーム中の前記基準信号に割り振られた送信リソースにおけるサブフレーム中で制御信号を受信するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信装置。
  98. サブフレーム中のリソース要素(RE)のサブセット中で基準信号を受信することと、
    前記サブフレームのREの前記サブセット中にないRE中で、時空間ブロックコーディング(STBC)グループを備える少なくとも1つのデータ送信を受信することと
    を備える、ワイヤレス通信方法。
  99. 前記基準信号がチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を備える、請求項98に記載の方法。
  100. サブフレーム中のリソース要素(RE)のサブセット中で基準信号を受信するための手段と、
    前記サブフレームのREの前記サブセット中にないRE中で、時空間ブロックコーディング(STBC)グループを備える少なくとも1つのデータ送信を受信するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信装置。
  101. サブフレームのリソースブロック中の利用可能なリソース要素のセットを識別することであって、利用可能なリソース要素の前記セット中のリソース要素がチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)シンボルのために利用され得る、識別することと、
    利用可能なリソース要素の前記セットのサブセットを選択することであって、前記サブセットが、送信アンテナの最大サポート数に適応するための十分なリソース要素を含む、選択することと、
    ユーザ機器に1つまたは複数のCSI−RSシンボルを送信するために前記サブセットを利用することと
    を備える、ワイヤレス通信システムにおいて使用される方法。
  102. 利用可能なリソース要素の前記セットが、共通基準信号シンボルのために採用されるリソース要素のセットに対して独立している、請求項101に記載の方法。
  103. 利用可能なリソース要素の前記セットが、UE固有基準信号シンボルのために採用されるリソース要素のセットに対して独立している、請求項101に記載の方法。
  104. 利用可能なリソース要素の前記セット中のリソース要素の数を識別することと、
    リソース要素の前記数に基づいて時空間ブロックコーディングに切り替えることと
    をさらに備える、請求項101に記載の方法。
  105. 前記サブセットを選択することが、サブフレームインデックス、無線フレームインデックス、またはセル識別子のうちの少なくとも1つに基づいてリソース要素のグループを識別することを備える、請求項101に記載の方法。
  106. 時空間ブロックコーディングのために使用されるペアのリソース要素を割り当てることであって、所与のペア中のリソース要素がリソース要素の所定数よりも少なく離れている、割り当てることをさらに備える、請求項104に記載の方法。
  107. 前記割り当てることは、少なくとも1つのペアが、前記リソースブロックからのリソース要素と、前記リソースブロックに連続する第2のリソースブロックからのリソース要素とを備えるように、前記第2のリソースブロック中のリソース要素を割り当てることをさらに備える、請求項106に記載の方法。
  108. 前記SFBCペアのために選択された前記リソース要素が、同じリソースブロックおよび同じOFDMシンボル中にある、請求項106に記載の方法。
  109. サブフレームのリソースブロック中の利用可能なリソース要素のセットを識別するための手段であって、利用可能なリソース要素の前記セット中のリソース要素がチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)シンボルのために利用され得る、手段と、
    利用可能なリソース要素の前記セットのサブセットを選択するための手段であって、前記サブセットが、送信アンテナの最大サポート数に適応するための十分なリソース要素を含む、手段と、
    ユーザ機器に1つまたは複数のCSI−RSシンボルを送信するために前記サブセットを利用するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  110. 利用可能なリソース要素の前記セットが、共通基準信号シンボルのために採用されるリソース要素のセットに対して独立している、請求項109に記載の装置。
  111. 利用可能なリソース要素の前記セットが、UE固有基準信号シンボルのために採用されるリソース要素のセットに対して独立している、請求項109に記載の装置。
  112. 利用可能なリソース要素の前記セット中のリソース要素の数を識別するための手段と、
    リソース要素の前記数に基づいて時空間ブロックコーディングに切り替えるための手段と
    をさらに備える、請求項109に記載の装置。
  113. 前記サブセットを選択するための前記手段が、サブフレームインデックス、無線フレームインデックス、またはセル識別子のうちの少なくとも1つに基づいてリソース要素のグループを識別するための手段を備える、請求項109に記載の装置。
  114. 前記切り替えるための手段が、時空間ブロックコーディングのために使用されるペアのリソース要素を割り当てるための手段を含み、所与のペア中のリソース要素がリソース要素の所定数よりも少なく離れている、請求項112に記載の装置。
  115. 前記割り当てるための手段は、少なくとも1つのペアが、前記リソースブロックからのリソース要素と、前記リソースブロックに連続する第2のリソースブロックからのリソース要素とを備えるように、前記第2のリソースブロック中のリソース要素を割り当てるための手段をさらに備える、請求項114に記載の装置。
  116. 前記SFBCペアのために選択された前記リソース要素が、同じリソースブロックおよび同じOFDMシンボル中にある、請求項114に記載の装置。
  117. ワイヤレス通信システムにおける基準信号の送信のためにリソースを割り振るための方法であって、
    前記基準信号の送信のために使用される送信アンテナの数の関数としてリソースを割り振ることであって、前記関数は、送信アンテナの第1の数が送信アンテナの第2の数よりも大きいとき、前記第1の数に対応する第1のリソースパターンが前記第2の数に対応する第2のリソースパターンのスーパーセットであるように、送信アンテナの前記数に関してネスティングされる、割り振ることと、
    割振りメッセージ中で前記割り振られたリソースを示すことと
    を備える方法。
  118. 前記基準信号がチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を備える、請求項117に記載の方法。
  119. アンテナの最大数に対応するリソースパターンが、事前に割り振られたリソースパターンと重複しない、請求項117に記載の方法。
  120. アンテナの前記最大数に対応する前記リソースパターンをサブフレームの所定数に制限することをさらに備える、請求項119に記載の方法。
  121. 前記事前に割り振られたリソースパターンが制御信号送信に割り振られる、請求項119に記載の方法。
  122. ワイヤレス通信システムにおける基準信号の送信のためにリソースを割り振るための装置であって、
    前記基準信号の送信のために使用される送信アンテナの数の関数としてリソースを割り振るための手段であって、前記関数は、送信アンテナの第1の数が送信アンテナの第2の数よりも大きいとき、前記第1の数に対応する第1のリソースパターンが前記第2の数に対応する第2のリソースパターンのスーパーセットであるように、送信アンテナの前記数に関してネスティングされる、手段と、
    割振りメッセージ中で前記割り振られたリソースを示すための手段と
    を備える装置。
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