JP2013532449A - Lte−aネットワークの管理デバイスにおいてアップリンク伝送を制御する方法およびそのデバイス - Google Patents
Lte−aネットワークの管理デバイスにおいてアップリンク伝送を制御する方法およびそのデバイス Download PDFInfo
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Abstract
Description
1.DL/UL伝送モードは、独立して構成することができる。
2.不連続RAに関して、
− 周波数ホッピングは、不連続PUSCHリソース割り当てと同時にサポートされない。
− Rel−8のシングル・クラスタ伝送とRel−10のマルチ・クラスタPUSCH伝送との間の動的切り換えをサポートする。
− シングル・アンテナ伝送のケースにおいて不連続UL RAをサポートするための追加のブラインド・デコーディングはない。
−「不連続UL RAをサポートするための追加のブラインド・デコーディングはない」ということは、SU−MIMOが不連続UL RAを用いてサポートされている場合、SU−MIMOのケースにも適用される。
3.CAに関して
− CRCがC−RNTI/SPS C−RNTIによってスクランブルがかけられている場合、CIFは、共通サーチ・スペース(common search space)においてDCIフォーマット0、1Aに含まれない。
− UE専用サーチ・スペース(UE specific search space)におけるDCIフォーマット0、1、1A、1B、1D、2、2A、2Bのクロス・キャリア・スケジューリングは、明示的なCIFによって常にサポートされるべきであり、UEがダウンリンク信号を受信するときに、UL許可のためのDCIフォーマット0、および制御情報のDCIフォーマットを示すための他のDCIフォーマットが使用される。
4.UL SU−MIMOに関して
− 複数のアンテナ・ポート(AP)を用いたUEのPUSCHのために、少なくとも2つの新しいRel−10のUE専用のRRC構成された伝送モード。
− シングル・アンテナ・ポート・モード。
・ 最大2つのトランスポート・ブロック(TB)をサポートするマルチ・アンテナ・ポート・モード。アンテナ・ポートの数はUEの機能に依存する。
・ 第3のRRC構成されたマルチ・アンテナ伝送モードが必要かどうかにかかわらずFFS。
− PUSCHに関して、すべてのRRC構成されたモードに対して同じDCIフォーマットを用いて、構成された伝送方式とシングル・ポート・フォールバック方式との間で動的切り換え。
− 最大2TBに対して2NDIおよび2A/Nが必要である。
− LTE Rel−8のDL空間多重化のように、CW(コードワード)とレイヤーのマッピング原理を再利用する。
− 2−Txに関して、3ビットのプリコーディング・コードブック(CB)が指定される。ここで、
ランク1のプリコーディングにはサイズ6のCB。
ランク2(すなわち最大ランク)のプリコーディングには1単位行列。
− 4−Txに関して、6ビットのプリコーディング・コードブックが指定される。ここで、
ランク1のプリコーディングにはサイズ24のCB。
ランク2のプリコーディングにはサイズ16のCB。
ランク3のプリコーディングにはサイズ12のCB。
ランク4(すなわち最大ランク)のプリコーディングには1単位行列。
− その他の関連する課題
動的な非周期SRSがサポートされる。
CS分離は、DM RSの主な多重化方式である。
DM RSの補足的な多重化方式として、スロット間のOCC分離を使用することができる。OCCインデックスは暗黙的に得られる。
− 複数のクラスタ(2以上)をサポートするべきかどうか。
− 複数のTPCコマンドを使用して、アンテナ毎/CW毎(per−antenna/per−CW)のUL出力制御をサポートするべきかどうか。
− 明示的な信号方式を介して複数のレイヤーに対する動的なCS構成をサポートするべきかどうか。
− 動的なランク・アダプテーション(rank adaptation)をサポートするためにTB(伝送ブロック)無効化機能を実装する方法。
不連続RAの場合には、DCIフォーマット0のホッピング・フラグをRB割り当てに使用することができる。クラスタの数はまだ空きがあるが、次の2つのオプションを代わりに提供することができる場合がある。
方式1:2個のクラスタ(DCIフォーマット0に合わせたUL DCIフォーマットを用いる)
方式2:クラスタの数は信号によって限定されない(構成されたDL DCIフォーマットに合わせたUL DCIフォーマットを用いる)
本発明の1つの好ましい実施形態によると、既存のシングルTPCコマンドへの影響なくULの複数のアンテナ・ポートのケースに対するRel−8 UL出力制御の拡張によって、制御信号オーバヘッドは、できるだけ減らされる。
CS分離は、DM RSの主な多重化方式であるが、CS構成を事前に定義することができるか、またはRRC信号により半静的に示すか、または動的に示すことができる。CW0に対するPHICHリソースおよびUL MIMOのCW1が、関連するCSインデックス値によって特定されることが合意される場合、PHICHリソースの衝突を回避するという見地からパフォーマンスがより高いため、複数のレイヤーに対するCSの動的な構成が少し好まれる。
1.PMIフィールドの必要性
LTE Rel−8 DL空間多重化に対してTS36.211[4]で指定されているように、アンテナ・ポートの数が4である場合のみ、2つのレイヤーにマッピングされた単一CWのケースは適用可能である。同じCWからレイヤーへのマッピング原理は、LTE−A Rel−10 UL空間多重化に再利用される。2−Txについては、2つのレイヤーを用いる最大ランク伝送は、2つのCWからのみマッピングされる。最大ランク伝送のプリコーディングは、TR36.814に記述されているように単位行列であることを考えると、最大2−TBに対するDCIフォーマット0DのPMIフィールドは不必要である。
動的ランク・アダプテーションをサポートするには、最大2−TBに対する新しいDCIフォーマットは、有効化された1−TBのスケジューリングをサポートする必要がある。LTE Rel−8 DLとは違い、UL MCSおよびRVは、LTE−A Rel−10では共同で信号が送られるため、伝送ブロック無効化は、Rel−8 DL許可のようにMCS=0およびRV=1の特別な組み合わせによって示すことができない。結果的に、本発明の一実施形態によると、そのようなコンテンツの指示のために追加のビットが導入され、これは第1の指示フィールドとして指定することができ、しばしば1ビットを占めることができる。さらに、たった1TBを用いる伝送または再伝送について、有効化されたTBは、たとえばCW0など、第1のコードワードに常にマッピングすることができる。これはLTE Rel−8 DLのケースに似ている。本発明の一実施形態によると、TB無効化および1−CW再伝送機能を区別するために、TBからCWへのスワップ・フラグ(Swap)を使用することができる。たとえば、TB無効化機能を採用する場合について、以下に基づいて、DCLフォーマット0Dを設計することができる。
TBDI=0およびSwap=0の場合、2TBの少なくとも1つは無効化されている。さらに、無効化された伝送ブロックが無効化されていることを示すために、それぞれのTBに対してNDlを使用することができる。以下に例を挙げる。
(1)第1の伝送ブロックの新データ指示フィールド(NDI1)が1に等しい場合、第2の伝送ブロックの新データ指示フィールド(NDI2)は0に等しく、TB1が有効化され、TB2が無効化されていることを示す。
(2)NDI1=0およびNDI2=1の場合、TB1が無効化されていて、TB2が有効化されていることを示す。
(3)NDI1=0、NDI2=0、およびCQI要求=1/SRS要求=1の場合、両方のTBが無効化されていて、非周期的なCQIおよび/または非周期的なSRSが伝送されることを示す。
TBDI=OおよびSwap=1の場合、最後に伝送された2TBの1つは再送達され、他方のTBは終了する。
(1)NDI1=0およびNDI2=1は、TB1のみが再送達されることを示す。
(2)NDI1=1およびNDI2=0は、TB2のみが再送達されることを示す。
ここで、1コードワード再伝送のための伝送ブロックは、CW0に常にマッピングされ、1コードワード再伝送のための伝送ブロックのプリコーディング行列を示すために、終了したTBに対応するMCSおよびRVフィールドからの3ビットを使用することができ、残りの2ビットが予約される。
1.PMIフィールド
2−TBを用いる空間多重化に対して、伝送ランクは2以上である。ランク2、ランク3、およびランク4に対するプリコーディング行列の総数は29である。したがって、5ビットのPMIは2−TB伝送の表現に十分である。しかし、可能性のある新しいコードブックを潜在的にサポートするために6ビットのPMIフィールドを定義することもできる。
5ビットのPMIフィールドを使用する場合でさえ、予約のために3つの冗長インデックスがある。そのため、アクティブなTB無効化機能を表すために、1つの予約されたインデックスを使用することができ、別の1つの予約されたインデックスは、1−CWの再伝送機能の採用を示す。以下に例を挙げる。
PMIインデックスのIPMI=30の場合、2TBの少なくとも1つは無効化されている。
(1)NDI1=1およびNDI2=0の場合、TB1が有効化され、TB2が無効化されていることを示す。
(2)NDI1=0およびNDI2=1の場合、TB1が無効化され、TB2が有効化されていることを示す。
(3)NDI1=0、NDI2=0、およびCQI要求=1/SRS要求=1の場合、両方のTBが無効化されていて、非周期的なCQIおよび/または非周期的なSRSが伝送されることを示す。
ここで、有効化されたTB(複数可)は、CW0に常にマッピングされる。
たとえば、PMIインデックスのIPMI=31の場合(バイナリ・モード)、最後に伝送された2TBの1つが再送達される。1−CW再伝送を実施する予定のTBを示すために、それぞれのTBに対してNDIをさらに使用することができる。つまり、
(1)NDI1=0およびNDI2=1は、TB1のみが再送達されることを示す。
(2)NDI1=1およびNDI2=0は、TB2のみが再送達されることを示す。
ここで、1−CW再伝送に対する伝送ブロックは、CW0に常にマッピングされる。PMIフィールドの値が、たとえば30、31に設定されている場合、プリコーディング行列と異なる他の意味を表すことができる。したがって、1ビットのTBからCWのマッピング指示フィールドおよび1−CW再伝送をロードしていないTBの5ビットのMCSならびにRVフィールドの組み合わせは、最大64のプリコーディング行列を示すことができる、1−CWコードワード再伝送に対して有効化された伝送ブロックのプリコーディング行列を示すために使用することができる。
DCIフォーマット0Bは、2本のアンテナおよび4本のアンテナのUEに対して設計することができ、これについてコンテンツは表5に示している。また、DCIフォーマット0Dおよび0Cと異なり、第2のCWに対するDM RSのCSフィールドに加えて、TBからCWへのスワップ、MCSおよびRVのフィールドは、DCIフォーマット0Bでは省略することができる。2−Txに対する単一のレイヤー伝送に対して6つのプリコーディング・ベクトルおよび4−Txに対して24のプリコーディング・ベクトルがあるため、PMIフィールドは、2−Txに対して3ビットおよび4−Txに対して5ビットをそれぞれ持つように設計することができる。
デュアル・アンテナUEに対してアップリンク伝送方式を決定するための第1のユニット41であって、これは図2に示すステップS201に対応する第1のユニット41と、
高レベルの信号によって、アップリンク伝送方式が属するアップリンク伝送モードを半静的に構成するための第2のユニット42であって、これは図2に示すステップS202に対応する第2のユニット42と、
決定されたアップリンク伝送方式に対応するダウンリンク制御情報を生成するための第3のユニット43であって、ダウンリンク制御情報は、第1の指示フィールド、第2の指示フィールド、第1の伝送ブロックに対する新データ指示フィールド、および第2の伝送ブロックに対する新データ指示フィールドを含み、これは図2に示すステップS203に対応する第3のユニット43と、
ここで、決定されたアップリンク伝送方式で伝送ブロック無効化機能が採用されると、2つの伝送ブロックの少なくとも1つの無効化は、第1の指示フィールドおよび第2の指示フィールドの値の第1の組み合わせによって表され、2つの伝送ブロックの無効化された伝送ブロックは、第1の伝送ブロックに対する新データ指示フィールドおよび第2の伝送ブロックに対する新データ指示フィールドによって形成された組み合わせによって表され、
生成されたダウンリンク制御情報をデュアル・アンテナUEに伝送するための第1の伝送デバイス44であって、これは図2に示すステップS204に対応する第1の伝送デバイス44と
を含む。
決定されたアップリンク伝送方式で1コードワード再伝送が使用される場合、最後に伝送された両方の伝送ブロックの1つの伝送ブロックの1コードワード再伝送は、第1の指示フィールドおよび第2の指示フィールドの値によって形成された第2の組み合わせによって表され、1コードワード再伝送について、両方の伝送ブロックの伝送ブロックは、第1の伝送ブロックに対する新データ指示フィールドおよび第2の伝送ブロックに対する新データ指示フィールドによって形成された組み合わせによって表される。
図3に示すステップS301に対応するクアドリ・アンテナUEのアップリンク伝送方式を決定するための第4のユニット51と、
高レベルの信号によって、アップリンク伝送方式が属するアップリンク伝送モードを半静的に構成するための第5のユニット52であって、これは図3に示すステップS302に対応する第5のユニット52と、
決定されたアップリンク伝送方式に対応するダウンリンク制御情報を生成するための第6のユニット53であって、ダウンリンク制御情報は、プリコーディング行列指示フィールドを含み、第1の伝送ブロックに対する新データ指示フィールドおよび第2の伝送ブロックに対する新データ指示フィールドをさらに含み、図3に示すステップS303に対応する第6のユニット53と
を含み、
ここで、決定されたアップリンク伝送方式で伝送ブロック無効化機能が採用されると、2つの伝送ブロックの少なくとも1つの無効化は、たとえば二進数の30など、プリコーディング行列指示フィールドの第1の値によって表され、2つの伝送ブロックの無効化された伝送ブロックは、第1の伝送ブロックに対する新データ指示フィールドおよび第2の伝送ブロックに対する新データ指示フィールドの組み合わせによって表され、
ダウンリンク制御情報は、TBコードワード・マッピング指示フィールド、および2つの伝送ブロックの変調符号化モードのそれぞれの冗長バージョン・フィールドをさらに含み、ここで、TBコードワード・マッピング指示フィールドおよび無効化された伝送ブロックの変調符号化モードの冗長バージョン・フィールドは、無効化されることなく伝送ブロックによってマッピングされるチャネル符号化コードワードのプリコーディング行列を協力的に表し、
マルチ・アンテナUEに生成されるダウンリンク制御情報を伝送するための第2の伝送デバイス54であって、図3に示すステップS304に対応する第2の伝送デバイス54と
を含む。
ここで、1コードワード再伝送が実施されていない、TBコードワード・マッピング指示フィールドおよび伝送ブロックの変調符号化モードの冗長バージョン・フィールドは、1コードワード再伝送のために伝送ブロックによってマッピングされるチャネル符号化コードワードのプリコーディング行列を協力的に表す。
Claims (15)
- LTE−Aネットワークの管理デバイスにおいて、デュアル・アンテナUEについて、アップリンク伝送に使用されるダウンリンク制御情報を提供する方法であって、
前記デュアル・アンテナUEに対してアップリンク伝送方式を決定するステップと、
高レベルの信号によって、前記アップリンク伝送方式が属するアップリンク伝送モードを半静的に構成するステップと、
前記決定されたアップリンク伝送方式に対応するダウンリンク制御情報を生成するステップであって、前記ダウンリンク制御情報は、第1の指示フィールド、第2の指示フィールド、第1の伝送ブロックに対する新データ指示フィールド、および第2の伝送ブロックに対する新データ指示フィールドを含むステップとを含み、
前記決定されたアップリンク伝送方式で伝送ブロック無効化機能が採用されると、前記第1の指示フィールドおよび前記第2の指示フィールドの値によって形成された第1の組み合わせは、2つの伝送ブロックの少なくとも1つの無効化を表すために使用され、前記第1の伝送ブロックに対する前記新データ指示フィールドおよび前記第2の伝送ブロックに対する前記新データ指示フィールドによって形成された組み合わせは、前記2つの伝送ブロックの無効化された伝送ブロックを表すために使用され、
前記方法はさらに、前記生成されたダウンリンク制御情報を前記デュアル・アンテナUEに伝送するステップを含む方法。 - 前記ダウンリンク制御情報は、前記2つの伝送ブロックの変調符号化モードのそれぞれの冗長バージョンをさらに含み、前記決定されたアップリンク伝送方式において伝送ブロックが無効化されると、前記無効化された伝送ブロックの変調符号化モードの冗長バージョンの少なくとも一部は、無効化されることなく前記伝送ブロックによってマッピングされるチャネル符号化コードワードのプリコーディング行列指示情報を表すために利用されるため、プリコーディング行列指示フィールドが置き換えられる請求項1に記載の方法。
- 前記決定されたアップリンク伝送方式で1コードワード再伝送が使用される場合、前記第1の指示フィールドおよび前記第2の指示フィールドの値によって形成された第2の組み合わせが、最後に伝送された2つの伝送ブロックの1つの伝送ブロックの1コードワード再伝送を表すために使用され、前記第1の伝送ブロックに対する前記新データ指示フィールドおよび前記第2の伝送ブロックに対する前記新データ指示フィールドによって形成された組み合わせは、前記2つの伝送ブロックのうち、そこで前記1コードワード再伝送が実施された伝送ブロックを表すために使用される請求項1に記載の方法。
- 前記ダウンリンク制御情報は、前記2つの伝送ブロックの変調符号化モードのそれぞれの冗長バージョンをさらに含み、前記2つの伝送ブロックの他方の伝送ブロック、すなわち前記1コードワード再伝送が実施された前記伝送ブロックでない方の変調符号化モードの冗長バージョンの少なくとも一部は、前記1コードワード再伝送が実施された前記伝送ブロックによってマッピングされるチャネル符号化コードワードのプリコーディング行列指示情報を表すために利用されるため、プリコーディング行列指示フィールドが置き換えられる請求項3に記載の方法。
- LTE−Aネットワークの管理デバイスにおいて、マルチ・アンテナUEについて、アップリンク伝送に使用されるダウンリンク制御情報を提供する方法であって、
前記マルチ・アンテナUEに対してアップリンク伝送方式を決定するステップと、
高レベルの信号によって、前記アップリンク伝送方式が属するアップリンク伝送モードを半静的に構成するステップと、
前記決定されたアップリンク伝送方式に対応するダウンリンク制御情報を生成するステップであって、前記ダウンリンク制御情報は、プリコーディング行列指示フィールドを含み、第1の伝送ブロックに対する新データ指示フィールドおよび第2の伝送ブロックに対する新データ指示フィールドをさらに含むステップとを含み、
前記決定されたアップリンク伝送方式で伝送ブロック無効化機能が採用されると、前記プリコーディング行列指示フィールドの第1の値は、2つの伝送ブロックの少なくとも1つの無効化を表すために使用され、前記第1の伝送ブロックに対する前記新データ指示フィールドおよび前記第2の伝送ブロックに対する前記新データ指示フィールドの組み合わせは、前記2つの伝送ブロックの無効化された伝送ブロックを表すために使用され、
前記ダウンリンク制御情報は、前記2つの伝送ブロックの変調符号化モードのそれぞれの冗長バージョン・フィールドをさらに含み、前記無効化された伝送ブロックの変調符号化モードの冗長バージョン・フィールドは、無効化されることなく前記伝送ブロックによってマッピングされるチャネル符号化コードワードのプリコーディング行列情報を表すために利用され、
前記方法はさらに、前記生成されたダウンリンク制御情報を前記マルチ・アンテナUEに伝送するステップを含む方法。 - 前記決定されたアップリンク伝送方式で1コードワード再伝送が使用される場合、前記プリコーディング行列指示フィールドの第2の値が、最後に伝送された2つの伝送ブロックの1つの伝送ブロックの1コードワード再伝送を表すために使用され、前記第1の伝送ブロックに対する前記新データ指示フィールドおよび前記第2の伝送ブロックに対する前記新データ指示フィールドによって形成された組み合わせは、前記2つの伝送ブロックのうち、前記1コードワード再伝送がそこで実施された伝送ブロックを表すために使用され、
前記1コードワード再伝送が実施されていない前記伝送ブロックの変調符号化モードの冗長バージョン・フィールドは、前記1コードワード再伝送が実施された伝送ブロックによってマッピングされるチャネル符号化コードワードのプリコーディング行列を表す
請求項5に記載の方法。 - LTE−Aネットワークの管理デバイスにおいて、デュアル・アンテナUEについて、アップリンク伝送に使用されるダウンリンク制御情報を提供する方法であって、
前記デュアル・アンテナUEに対してアップリンク伝送方式を決定するステップと、
高レベルの信号によって、前記アップリンク伝送方式が属するアップリンク伝送モードを半静的に構成するステップと、
前記決定されたアップリンク伝送方式に対応するダウンリンク制御情報を生成するステップであって、前記アップリンク伝送方式が最大2つのコードワードを用いる閉ループ空間多重化伝送である場合、前記ダウンリンク制御情報は、
リソース・ブロック割り当ておよびホッピング情報フィールド、
伝送ブロック無効化指示フィールド、
TBコードワード・マッピング指示フィールド、
すべての伝送ブロックの変調符号化モードの冗長バージョン・フィールド、
すべての伝送ブロックの新データ指示フィールド、
送信電力制御フィールド、
第1のチャネル符号化コードワードに対応する復調基準信号に対するサイクル・シフト・フィールド、
CQI要求フィールド、
SRS要求フィールド、
CIFフィールド、
TDDのみに対するULインデックス・フィールド、
CRCフィールド
を含むステップと、
前記生成されたダウンリンク制御情報を前記デュアル・アンテナUEに伝送するステップと
を含む方法。 - LTE−Aネットワークの管理デバイスにおいて、マルチ・アンテナUEについて、アップリンク伝送に使用されるダウンリンク制御情報を提供する方法であって、
前記マルチ・アンテナUEに対してアップリンク伝送方式を決定するステップと、
高レベルの信号によって、前記アップリンク伝送方式が属するアップリンク伝送モードを半静的に構成するステップと、
前記決定されたアップリンク伝送方式に対応するダウンリンク制御情報を生成するステップであって、前記アップリンク伝送方式が最大2つのコードワードを用いる閉ループ空間多重化伝送である場合、前記ダウンリンク制御情報は、
リソース・ブロック割り当ておよびホッピング情報フィールド、
プリコーディング行列指示フィールド、
TBコードワード・マッピング指示フィールド、
すべての伝送ブロックの変調符号化モードの冗長バージョン・フィールド、
すべての伝送ブロックの新データ指示フィールド、
送信電力制御フィールド、
第1のチャネル符号化コードワードに対応する復調基準信号に対するサイクル・シフト・フィールド、
CQI要求フィールド、
SRS要求フィールド、
CIFフィールド、
TDDのみに対するULインデックス・フィールド、
CRCフィールド
を含むステップと、
前記生成されたダウンリンク制御情報を前記マルチ・アンテナUEに伝送するステップと
を含む方法。 - LTE−Aネットワークの管理デバイスにおいて、マルチ・アンテナUEについて、アップリンク伝送に使用されるダウンリンク制御情報を提供する方法であって、
前記マルチ・アンテナUEに対してアップリンク伝送方式を決定するステップと、
高レベルの信号によって、前記アップリンク伝送方式が属するアップリンク伝送モードを半静的に構成するステップと、
前記決定されたアップリンク伝送方式に対応するダウンリンク制御情報を生成するステップであって、前記アップリンク伝送方式が単一のレイヤーを用いる閉ループ空間多重化伝送である場合、前記ダウンリンク制御情報は、
リソース・ブロック割り当ておよびホッピング情報フィールド、
プリコーディング行列指示フィールド、
すべての伝送ブロックの変調符号化モードの冗長バージョン・フィールド、
すべての伝送ブロックの新データ指示フィールド、
送信電力制御フィールド、
チャネル符号化コードワードに対応する復調基準信号に対するサイクル・シフト・フィールド、
CQI要求フィールド、
SRS要求フィールド、
CIFフィールド、
TDDのみに対するULインデックス・フィールド、
CRCフィールド
を含むステップと、
前記生成されたダウンリンク制御情報を前記マルチ・アンテナUEに伝送するステップと
を含む方法。 - LTE−Aネットワークの管理デバイスにおいてUEのアップリンク伝送を制御する方法であって、
前記UEに対する3つのアップリンク伝送モードを事前に決定するステップであって、前記3つのアップリンク伝送モードは、第1のアップリンク伝送モード、第2のアップリンク伝送モード、および第3のアップリンク伝送モードを含むステップ
を含み、
前記第1のアップリンク伝送モードはシングル・アンテナ・ポートの伝送に対応し、
前記第2のアップリンク伝送モードは、シングル・アンテナ・ポートの伝送または最大2つのコードワードを用いる閉ループ空間多重化伝送に対応し、
前記第3のアップリンク伝送モードは、シングル・アンテナ・ポートの伝送または単一のレイヤーを用いる閉ループ空間多重化伝送に対応し、
前記UEがデュアル・アンテナUEである場合、前記UEによって実施される最大2つのコードワードを用いる閉ループ空間多重化伝送に対して提供されるダウンリンク制御情報には、請求項7に記載するようなフォーマットがあり、または
前記UEがデュアル・アンテナUEではなくマルチ・アンテナUEである場合、前記UEによって実施される最大2つのコードワードを用いる閉ループ空間多重化伝送に対して提供されるダウンリンク制御情報には、請求項8に記載するようなダウンリンク制御情報フォーマットがある
方法。 - LTE−Aネットワークの管理デバイスにおいて、デュアル・アンテナUEについて、アップリンク伝送に使用されるダウンリンク制御情報を提供する第1のデバイスであって、
前記デュアル・アンテナUEに対してアップリンク伝送方式を決定するための第1のユニットと、
高レベルの信号によって、前記アップリンク伝送方式が属するアップリンク伝送モードを半静的に構成するための第2のユニットと、
前記決定されたアップリンク伝送方式に対応するダウンリンク制御情報を生成するための第3のユニットであって、前記ダウンリンク制御情報は、第1の指示フィールド、第2の指示フィールド、第1の伝送ブロックに対する新データ指示フィールド、および第2の伝送ブロックに対する新データ指示フィールドを含む第3のユニットとを含み、
前記決定されたアップリンク伝送方式で伝送ブロック無効化機能が採用されると、2つの伝送ブロックの少なくとも1つの無効化は、前記第1の指示フィールドおよび前記第2の指示フィールドの値によって形成された第1の組み合わせによって表され、前記2つの伝送ブロックの無効化された伝送ブロックは、前記第1の伝送ブロックに対する前記新データ指示フィールドおよび前記第2の伝送ブロックに対する前記新データ指示フィールドによって形成された組み合わせによって表され、
前記第1のデバイスはさらに、前記生成されたダウンリンク制御情報を前記デュアル・アンテナUEに伝送するための第1の伝送デバイスを含む第1のデバイス。 - 前記ダウンリンク制御情報は、前記2つの伝送ブロックの変調符号化モードのそれぞれの冗長バージョンをさらに含み、前記決定されたアップリンク伝送方式において伝送ブロックが無効化されると、前記無効化された伝送ブロックの変調符号化モードの冗長バージョンの少なくとも一部は、無効化されることなく前記伝送ブロックによってマッピングされるチャネル符号化コードワードのプリコーディング行列指示情報を表すために利用されるため、プリコーディング行列指示フィールドが置き換えられるか、または、
前記決定されたアップリンク伝送方式で1コードワード再伝送が使用される場合、最後に伝送された2つの伝送ブロックの1つの伝送ブロックの1コードワード再伝送は、前記第1の指示フィールドおよび前記第2の指示フィールドの値によって形成された第2の組み合わせによって表され、前記2つの伝送ブロックのうち、そこで前記1コードワード再伝送が実施された伝送ブロックは、前記第1の伝送ブロックに対する前記新データ指示フィールドおよび前記第2の伝送ブロックに対する前記新データ指示フィールドによって形成された組み合わせによって表される
請求項11に記載の第1のデバイス。 - 前記ダウンリンク制御情報は、前記2つの伝送ブロックの変調符号化モードのそれぞれの冗長なバージョンをさらに含み、前記2つの伝送ブロックの他方の伝送ブロック、すなわち前記1つのコードワード再伝送が実施された前記伝送ブロックでない方の変調符号化モードの冗長バージョンの少なくとも一部は、前記1コードワード再伝送が実施された前記伝送ブロックによってマッピングされるチャネル符号化コードワードのプリコーディング行列指示情報を表すために利用されるため、プリコーディング行列指示フィールドが置き換えられる請求項12に記載の第1のデバイス。
- LTE−Aネットワークの管理デバイスにおいて、クアドリ・アンテナUEについて、アップリンク伝送に使用されるダウンリンク制御情報を提供する第2のデバイスであって、
前記クアドリ・アンテナUEに対してアップリンク伝送方式を決定するための第4のユニットと、
高レベルの信号によって、前記アップリンク伝送方式が属するアップリンク伝送モードを半静的に構成するための第5のユニットと、
前記決定されたアップリンク伝送方式に対応するダウンリンク制御情報を生成するための第6のユニットであって、前記ダウンリンク制御情報は、プリコーディング行列指示フィールドを含み、第1の伝送ブロックに対する新データ指示フィールドおよび第2の伝送ブロックに対する新データ指示フィールドをさらに含む第6のユニットとを含み、
前記決定されたアップリンク伝送方式で伝送ブロック無効化機能が採用されると、2つの伝送ブロックの少なくとも1つの無効化は、前記プリコーディング行列指示フィールドの第1の値によって表され、前記2つの伝送ブロックの無効化された伝送ブロックは、前記第1の伝送ブロックに対する前記新データ指示フィールドおよび前記第2の伝送ブロックに対する前記新データ指示フィールドの組み合わせによって表され、
前記ダウンリンク制御情報は、前記2つの伝送ブロックの変調符号化モードのそれぞれの冗長バージョン・フィールドをさらに含み、TBコードワード・マッピング指示フィールドおよび前記無効化された伝送ブロックの変調符号化モードの冗長バージョン・フィールドは、無効化されることなく伝送ブロックによってマッピングされるチャネル符号化コードワードのプリコーディング行列を協力的に表し、
前記第2のデバイスはさらに、前記生成されたダウンリンク制御情報を前記マルチ・アンテナUEに伝送するための第2の伝送デバイスを含む第2のデバイス。 - 前記決定されたアップリンク伝送方式で1コードワード再伝送が使用される場合、最後に伝送された2つの伝送ブロックの1つの伝送ブロックの1コードワード再伝送は、前記プリコーディング行列指示フィールドの第2の値によって表され、最後に伝送された前記2つの伝送ブロックのうち、そこで前記1コードワード再伝送が実施された伝送ブロックは、前記第1の伝送ブロックに対する前記新データ指示フィールドおよび前記第2の伝送ブロックに対する前記新データ指示フィールドによって形成された組み合わせによって表され、
前記1コードワード再伝送が実施されていない前記伝送ブロックの変調符号化モードの冗長バージョン・フィールドは、前記1コードワード再伝送が実施された伝送ブロックによってマッピングされるチャネル符号化コードワードのプリコーディング行列を表す
請求項14に記載の第2のデバイス。
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