JP2014516235A - 無線通信システムにおける非周期的チャネル状態情報の転送方法及び装置 - Google Patents

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Abstract

端末の非周期的チャネル状態情報転送方法及び前記方法を利用する端末を提供する。前記方法は、複数の参照信号に対するチャネル状態情報要請を受信するステップと、
前記複数の参照信号を受信するステップと、前記チャネル状態情報要請に応じて、前記複数の参照信号の各々に対するチャネル状態情報を生成するステップと、前記チャネル状態情報をPUSCH(physical Uplink Shared Channel)を介して転送するステップとを含むものの、前記チャネル状態情報要請は、前記複数の参照信号を受信するサブフレームのうち、一部のサブフレームにのみ含まれることを特徴とする。

Description

本発明は、無線通信に関し、さらに詳細には、無線通信システムにおいて端末が非周期的チャネル状態情報を転送する方法及び装置に関する。
最近、無線通信網のデータ転送量が迅速に増加している。それは、マシン対マシン(Machine−to−Machine,M2M)通信及び高いデータ転送量を要求するスマートフォン、タブレットPCなど多様なデバイスの出現及び普及のためである。求められる高いデータ転送量を満たすために、より多くの周波数帯域を效率的に使用する搬送波集成(carrier aggregation)技術、認知無線(cognitive radio)技術などと限定された周波数内でデータ容量を高めるために多重アンテナ技術、多重基地局協力技術などが最近注目されている。
また、無線通信網は、ユーザの周辺にアクセスできるノード(node)の密度が高まる傾向に進化している。ここで、ノードとは、分散アンテナシステム(distributed antenna system,DAS)において一定間隔以上に離れたアンテナまたはアンテナグループのことを意味する場合もあるが、このような意味に限定されずに、さらに広い意味として使用されることができる。すなわち、ノードは、ピコセル基地局(PeNB)、ホーム基地局(HeNB)、RRH(remote radio head)、RRU(remote radio unit)、中継器などになることができる。このような高い密度のノード付き無線通信システムは、ノード間の協力によりさらに高いシステム性能を見せることができる。すなわち、各ノードが独立的な基地局(Base Station(BS),Advanced BS(ABS),Node−B(NB),eNode−B(eNB),Access Point(AP)等)として動作して互いに協力しないときより各ノードが一つの制御局により送受信が管理されて一つのセルに対するアンテナまたはアンテナグループのように動作するならば、はるかに優れたシステム性能を出すことができる。以下、複数のノードを備える無線通信システムを多重ノードシステムと称す。
多重ノードシステムでは、端末に信号を転送するノードが端末別に異なっても良く、複数設定されても良い。このとき、各ノード別に互いに異なる参照信号(reference signal)を転送できる。ノード別に転送する参照信号は、転送周期は同一であってもサブフレームオフセット値が異なるため、互いに異なるサブフレームにおいて転送されることができる。この場合、基地局は、端末に互いに異なるサブフレームにおいて転送される複数の参照信号を測定してフィードバックすることを要請することが必要となることができる。このとき、従来では、測定の対象になる参照信号が転送される各ダウンリンクサブフレームにおいてチャネル状態情報要請フィールドを転送した。このような従来の方法は、チャネル状態情報要請フィールドを繰り返して転送しなければならないので、無線資源の無駄遣いという問題がある。
無線通信システムにおける非周期的チャネル状態情報の転送方法及び装置を提供しようとする。
一側面によれば、端末の非周期的チャネル状態情報の転送方法が提供される。前記方法は、複数の参照信号に対するチャネル状態情報要請を受信するステップと、前記複数の参照信号を受信するステップと、前記チャネル状態情報要請に応じて、前記複数の参照信号の各々に対するチャネル状態情報を生成するステップと、前記チャネル状態情報をPUSCH(physical Uplink Shared Channel)を介して転送するステップとを含むものの、前記チャネル状態情報要請は、前記複数の参照信号を受信するサブフレームのうち、一部のサブフレームにのみ含まれることを特徴とする。
前記チャネル状態情報要請は、前記PUSCHをスケジューリングするダウンリンク制御情報(downlink Control information:DCI)に含まれることができる。
前記複数の参照信号は、複数のダウンリンクサブフレームに位置できる。
前記複数の参照信号に対する参照信号設定情報をさらに受信することができる。
前記チャネル状態情報は、複数のアップリンクサブフレームに位置する複数のPUSCHを介して転送されることができる。
前記複数のPUSCHは、前記チャネル状態情報要請を含むDCIに含まれた複数のスケジューリング情報によって指示されることができる。
前記複数のPUSCHは、前記チャネル状態情報要請を含むDCIに含まれた一つのスケジューリング情報及び前記複数のPUCCHの数を表す情報により指示されることができる。
前記チャネル状態情報は、前記チャネル状態情報要請を受信した第1ダウンリンクサブフレーム及び前記第1ダウンリンクサブフレームの以前に位置した第2ダウンリンクサブフレームにおいて参照信号を測定して生成されることができる。
前記チャネル状態情報は、前記チャネル状態情報要請を受信した第1ダウンリンクサブフレーム及び前記第1ダウンリンクサブフレームの以後に位置した第2ダウンリンクサブフレームにおいて参照信号を測定して生成されることができる。
他の側面で提供されている端末は、無線信号を送受信するRF部と、前記RF部に接続するプロセッサとを備えるものの、前記プロセッサは、複数の参照信号に対するチャネル状態情報要請を受信し、前記複数の参照信号を受信し、前記チャネル状態情報要請に応じて、前記複数の参照信号の各々に対するチャネル状態情報を生成し、及び前記チャネル状態情報をPUSCH(physical Uplink Shared Channel)を介して転送するものの、前記チャネル状態情報要請は、前記複数の参照信号を受信するサブフレームのうち、一部のサブフレームにのみ含まれることを特徴とする。
前記チャネル状態情報要請は、前記PUSCHをスケジューリングするダウンリンク制御情報(downlink Control information: DCI)に含まれることができる。
前記複数の参照信号は、複数のダウンリンクサブフレームに位置できる。
前記プロセッサは、前記複数の参照信号に対する参照信号設定情報をさらに受信することができる。
前記チャネル状態情報は、前記チャネル状態情報要請を受信した第1ダウンリンクサブフレーム及び前記第1ダウンリンクサブフレームの以前に位置した第2ダウンリンクサブフレームにおいて参照信号を測定して生成されることができる。
前記チャネル状態情報は、前記チャネル状態情報要請を受信した第1ダウンリンクサブフレーム及び前記第1ダウンリンクサブフレームの以後に位置した第2ダウンリンクサブフレームにおいて参照信号を測定して生成されることができる。
多重ノードシステムにおける各ノードは、互いに異なる参照信号を転送でき、一つの端末に複数のノードが割り当てられることができる。基地局が非周期的チャネル状態情報フィードバックを要請する場合、端末は、複数の参照信号を測定して非周期的チャネル状態情報をフィードバックできる。このとき、従来とは異なり、一回的なチャネル状態情報要請フィールドだけを転送して複数の参照信号に対するチャネル状態情報フィードバックを要請できる。したがって、無線資源の無駄づかいを防止できる。
図1は、多重ノードシステムの例を示す。 図2は、3GPP LTEにおけるFDD(Frequency Division Duplex)無線フレームの構造を示す。 図3は、3GPP LTEにおけるTDD(Time Division Duplex)無線フレーム(radio frame)構造を示す。 図4は、一つのダウンリンクスロットに対する資源グリッド(resource grid)を示した例示図である。 図5は、ダウンリンクサブフレーム構造の一例を示す。 図6は、アップリンクサブフレームの構造を示す。 図7は、資源インデックスと物理的資源のマッピングの一例を示す。 図8は、ノーマルCPにおけるCRSのマッピングを示す。 図9は、ノーマルCPにおけるCSI−RS設定0に対するCSI−RSのマッピングを示す。 図10は、一つの端末が測定しなければならない複数のCSI−RSを例示する。 図11は、同一のサブフレームにおいて転送される複数のCSI−RSが同一端末に設定される例を示す。 図12は、本発明の一実施形態にかかる端末のCSI転送方法を示す。 図13は、本発明の一実施形態にかかるCSI要請フィールド転送とCSIフィードバック方法の一例を示す。 図14は、本発明の一実施形態にかかるCSI要請フィールド転送とCSIフィードバック方法の他の例を示す。 図15は、基地局及び端末を示すブロック図である。
以下の技術は、CDMA(code division multiple access)、FDMA(frequency division multiple access)、TDMA(time division multiple access)、OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)、SC−FDMA(single carrier−frequency division multiple access)などのような多様な多重接続方式(multiple access scheme)に使用されることができる。CDMAは、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)やCDMA2000のような無線技術(radio technology)により具現化されることができる。TDMAは、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM(登録商標) Evolution)のような無線技術により具現化されることができる。OFDMAは、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、E−UTRA(Evolved UTRA)などのような無線技術により具現化されることができる。UTRAは、UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)の一部である。3GPP(3rd Generation Partnership Project)LTE(Long Term Evolution)は、E−UTRAを使用するE−UMTS(Evolved UMTS)の一部であって、ダウンリンクにおいてOFDMAを採用しアップリンクにおいてSC−FDMAを採用する。LTE−A(Advanced)は、LTEの進化である。
図1は、多重ノードシステムの例を示す。
図1に示すように、多重ノードシステムは、基地局及び複数のノードを備える。
図1において、ノードは、マクロ基地局、ピコセル基地局(PeNB)、ホーム基地局(HeNB)、RRH(remote radio head)、中継器、分散されたアンテナなどを意味できる。このようなノードは、ポイント(point)とも称す。
多重ノードシステムにおいて、すべてのノードが一つの基地局コントローラにより送受信が管理されて個別ノードが一つのセルの一部のように動作すれば、このシステムは、一つのセルを形成する分散アンテナシステム(distributed antenna system、DAS)システムと見なすことができる。分散アンテナシステムにおいて個別ノードは、別途のノードIDが付与されても良く、別途のノードIDなしでセル内の一部アンテナ集団のように動作しても良い。換言すれば、分散アンテナシステム(distributed antenna system、DAS)は、アンテナ(すなわちノード)がセル(cell)内の多様な位置に分散して配置され、このようなアンテナを基地局が管理するシステムを意味する。分散アンテナシステムは、従来の集中アンテナシステム(Centralized antenna system,CAS)において基地局のアンテナがセルの中央に集中して配置される点と差がある。
多重ノードシステムにおいて個別ノードが個別的なセルIDを有し、スケジューリング及びハンドオーバを行う場合、多重セル(例えば、マクロセル/フェムトセル/ピコセル)システムと見なすことができる。このような多重セルがカバレッジによって重なる形態で構成される場合、これを多重階層ネットワーク(multi−tier network)と称す。
図2は、3GPP LTEにおけるFDD(Frequency Division Duplex)無線フレームの構造を示す。このような無線フレーム構造をフレーム構造タイプ1と称す。
図2に示すように、FDD無線フレーム(radio frame)は、10個のサブフレーム(subframe)から構成され、一つのサブフレームは、2個の連続するスロット(slot)で定義される。一つのサブフレームが転送されるのにかかる時間をTTI(transmission time interval)という。無線フレームの時間長T=307200*T=10msであり、20個のスロットから構成される。スロットの時間長Tslot=15360*T=0.5msであり、0から19でナンバリングされる。各ノードまたは基地局が端末に信号を転送するダウンリンクと端末が各ノードまたは基地局に信号を転送するアップリンクは、周波数領域で区分される。
図3は、3GPP LTEにおけるTDD(Time Division Duplex)無線フレーム(radio frame)構造を示す。このような無線フレーム構造をフレーム構造タイプ2と称す。
図3に示すように、TDD無線フレームは、10msの長さを有し5msの長さを有する二つのハーフフレーム(half−frame)から構成される。また、一つのハーフフレームは、1msの長さを有する5個のサブフレームから構成される。一つのサブフレームは、アップリンクサブフレーム(UL subframe)、ダウンリンクサブフレーム(DL subframe)、特殊サブフレーム(speciaL subframe)のうちの何れか一つに指定される。一つの無線フレームは、少なくとも一つのアップリンクサブフレームと少なくとも一つのダウンリンクサブフレームとを含む。一つのサブフレームは、2個の連続するスロット(slot)で定義される。例えば、一つのサブフレームの長さは1msで、一つのスロットの長さは0.5msでありうる。
特殊サブフレームは、アップリンクサブフレームとダウンリンクサブフレームとの間でアップリンク及びダウンリンクを分離させる特定区間(period)である。一つの無線フレームには、少なくとも一つの特殊サブフレームが存在し、特殊サブフレームは、DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、保護区間(Guard Period)、UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)を含む。DwPTSは、初期セルサーチ、同期化またはチャネル推定に使用される。UpPTSは、基地局でのチャネル推定と端末の上向き転送同期を合せるのに使用される。保護区間は、アップリンクとダウンリンクとの間にダウンリンク信号の多重経路遅延によりアップリンクにおいて生じる干渉を除去するための区間である。
FDD及びTDD無線フレームにおける一つのスロットは、時間領域(time domain)で複数のOFDM(orthogonal frequency division multiplexing)シンボルを含み、周波数領域で多数の資源ブロック(resource block、RB)を含む。OFDMシンボルは、3GPP LTEがダウンリンクにおいてOFDMAを使用するので、一つのシンボル区間(symbol period)を表現するためのものであって、多重接続方式によって、SC−FDMAシンボルのように他の用語で呼ばれることができる。資源ブロックは資源割り当ての単位であり、一つのスロットにおいて複数の連続する副搬送波を含む。
無線フレームの構造は、例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数またはサブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるOFDMシンボルの数は多様に変更できる。
図4は、一つのダウンリンクスロットに対する資源グリッドを示した例示図である。
図4に示すように、一つのダウンリンクスロットは、時間領域(time domain)において複数のOFDMシンボルを含む。ここで、一つのダウンリンクスロットは、7 OFDMAシンボルを含み、一つの資源ブロック(RB)は、周波数領域において12副搬送波(subcarrier)を含むことを例示的に述べるが、これに制限されるものではない。
資源グリッド上の各要素(element)を資源要素(resource element)とし、一つの資源ブロック(RB)は、12×7個の資源要素を含む。ダウンリンクスロットに含まれる資源ブロックの数NDLは、セルにおいて設定されるダウンリンク転送帯域幅(bandwidth)に従属する。上述したダウンリンクスロットに対する資源グリッドは、アップリンクスロットにも適用されることができる。
図5は、ダウンリンクサブフレーム構造の一例を示す。
図5に示すように、サブフレームは、連続する2個のスロットを含む。サブフレーム内の第1番目のスロットの先の最大3 OFDMシンボルがダウンリンク制御チャネルが割り当てられる制御領域(control region)で、残りのOFDMシンボルは、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)が割り当てられるデータ領域になることができる。
ダウンリンク制御チャネルには、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PHICH(Physical Hybrid−ARQ Indicator Channel)などが含まれる。サブフレームの第1番目のOFDMシンボルにおいて転送されるPCFICHは、サブフレーム内で制御チャネルの転送に使用されるOFDMシンボルの数(すなわち、制御領域の大きさ)に関する情報を運ぶ。PDCCHを介して転送される制御情報をダウンリンク制御情報(downlink Control information、以下、DCIとする)という。DCIは、アップリンク資源割り当て情報、ダウンリンク資源割り当て情報及び任意のUEグループに対するアップリンク転送パワー制御命令(Transmit Power Control Command)などを含む。DCIは、多様なフォーマットを有する。DCIフォーマット0は、PUSCHスケジューリングのために使用される。DCIフォーマット0を介して転送される情報(フィールド)は、次の通りである。
1)DCIフォーマット0とDCIフォーマット1Aを区分するためのフラグ(0であるとDCIフォーマット0を指し示し、1であるとDCIフォーマット1Aを指し示す)、2)ホッピングフラグ(1ビット)、3)資源ブロック指定及びホッピング資源割り当て、4)変調及びコーディングスキーム及びリダンダンシーバージョン(redundancy version)(5ビット)、5)新しいデータ指示子(1ビット)、6)スケジューリングされたPUSCHに対したTPC命令(2ビット)、7)DM−RSのための循環シフト(3ビット)、8)ULインデックス、9)ダウンリンク指定インデックス(TDDにのみ)、10)CQI要請(CQI request)などである。仮に、DCIフォーマット0において情報ビットの数がDCIフォーマット1Aのペイロードサイズより小さな場合には、DCIフォーマット1Aがペイロードサイズと同一になるように「0」がパッド(PAD)される。
DCIフォーマット1は、一つのPDSCHコードワードスケジューリングに使用される。DCIフォーマット1Aは、一つのPDSCHコードワードの簡単な(compact)スケジューリングまたはランダムアクセス過程に使用される。DCIフォーマット1Bは、プレコード情報を含んで一つのPDSCHコードワードに対する簡単なスケジューリングに使用される。DCIフォーマット1Cは、一つのPDSCHコードワードに対する非常に簡単なスケジューリング(very compact scheduling)に使用される。DCIフォーマット1Dは、プレコード及び電力オフセット情報を含み、一つのPDSCHコードワードに対する簡単なスケジューリングに使用される。DCIフォーマット2は、閉ループMIMO動作のためのPDSCH指定のために使用される。DCIフォーマット2Aは、開放ループMIMO動作のためのPDSCH指定のために使用される。DCIフォーマット3は、2ビットの電力調整によりPUCCH及びPUSCHに対したTPC命令を転送するために使用される。DCIフォーマット3Aは、1ビットの電力調整によりPUCCH及びPUSCHに対したTPC命令を転送するために使用される。
PHICHは、アップリンクデータのHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)に対するACK(Acknowledgement)/NACK(Not−Acknowledgement)信号を運ぶ。すなわち、端末が転送したアップリンクデータに対するACK/NACK信号は、PHICH上へ基地局により転送される。
PDSCHは、制御情報及び/またはデータが転送されるチャネルである。端末は、PDCCHを介して転送される制御情報をデコードして、PDSCHを介して転送されるデータを読むことができる。
図6は、アップリンクサブフレームの構造を示す。
アップリンクサブフレームは、周波数領域において制御領域とデータ領域とに分けられることができる。制御領域には、アップリンク制御情報(uplink control information、UCI)が転送されるためのPUCCH(Physical Uplink Control Channel)が割り当てられる。データ領域は、アップリンクデータ及び/またはアップリンク制御情報が転送されるためのPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)が割り当てられる。このような意味において制御領域は、PUCCH領域と称すことができ、データ領域は、PUSCH領域と称すことができる。上位階層により指示される設定情報に応じて、端末は、PUSCHとPUCCHの同時転送を支援するか、またはPUSCHとPUCCHの同時転送を支援しない。
PUSCHは、転送チャネル(transport channel)であるUL−SCH(Uplink Shared Channel)にマッピングされる。PUSCH上へ転送されるアップリンクデータは、TTIの間に転送されるUL−SCHのためのデータブロックである転送ブロック(transport block)でありうる。前記転送ブロックは、ユーザ情報でありうる。または、アップリンクデータは、多重化された(multiplexed)データでありうる。多重化されたデータは、UL−SCHのための転送ブロックとアップリンク制御情報が多重化されたことでありうる。例えば、アップリンクデータに多重化されるアップリンク制御情報には、CQI(channel quality indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、HARQ(hybrid Automatic Repeat Request)、ACK/NACK(acknowledgement/not−acknowledgement)、RI(Rank Indicator)、PTI(precoding type indication)などがありうる。このようにアップリンク制御情報がアップリンクデータと共にデータ領域より転送されるのをUCIのピギーバック(piggyback)転送という。PUSCHでは、アップリンク制御情報だけが転送されることができる。
一つの端末に対するPUCCHは、サブフレームにおいて資源ブロック対(RB pair)として割り当てられる。資源ブロック対に属する資源ブロックは、第1スロットと第2スロットのそれぞれにおいて互いに異なる副搬送波を占める。PUCCHに割り当てられる資源ブロック対に属する資源ブロックが占める周波数は、スロット境界(slot boundary)を基準に変更される。これをPUCCHに割り当てられるRB対がスロットの境界で周波数がホッピング(frequency−hopped)されたと呼ぶ。端末がアップリンク制御情報を時間に応じて互いに異なる副搬送波を介して転送することによって、周波数ダイバーシティ(diversity)利得を得ることができる。
PUCCHは、フォーマット(format)に応じて多様な種類の制御情報を運ぶ。PUCCHフォーマット1は、スケジューリング要請(SR; Scheduling Request)を運ぶ。このとき、(On−Off Keying)方式が適用されることができる。PUCCHフォーマット1aは、一つのコードワード(codeword)に対してBPSK(Bit Phase Shift Keying)方式で変調されたACK/NACK(Acknowledgement/Non−Acknowledgement)を運ぶ。PUCCHフォーマット1bは、2個のコードワードに対してQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)方式で変調されたACK/NACKを運ぶ。PUCCHフォーマット2は、QPSK方式で変調されたCQI(Channel Quality Indicator)を運ぶ。PUCCHフォーマット2aと2bは、CQIとACK/NACKを運ぶ。PUCCHフォーマット3は、QPSK方式で変調され、複数のACK/NACK、SRを運ぶことができる。
各PUCCHフォーマットは、PUCCH領域にマッピングされて転送される。例えば、PUCCHフォーマット2/2a/2bは、端末に割り当てられた帯域エッジの資源ブロック(図6においてm=0,1)にマッピングされて転送される。混合PUCCH資源ブロック(mixed PUCCH RB)は、前記PUCCHフォーマット2/2a/2bが割り当てられる資源ブロックに前記帯域の中心方向に隣接した資源ブロック(例えば、m=2)にマッピングされて転送されることができる。SR、ACK/NACKが転送されるPUCCHフォーマット1/1a/1bは、m=4またはm=5の資源ブロックに配置されることができる。CQIが転送されるPUCCHフォーマット2/2a/2bに使用されうる資源ブロックの数(N(2)RB)は、ブロードキャストされる信号を介して端末に指示されることができる。
すべてのPUCCHフォーマットは、各OFDMシンボルにおいてシーケンスの循環シフト(cyclic shift、CS)を使用する。循環シフトされたシーケンスは、基本シーケンス(base sequence)を特定CS量(cyclic shift amount)だけ循環シフトさせて生成される。特定CS量は、循環シフトインデックス(CS index)により指示される。
基本シーケンスru(n)を定義した一例は、次の式のとおりである。
Figure 2014516235
式中、uは、ルートインデックス(root index)、nは、要素インデックスであって、0≦n≦N−1、Nは、基本シーケンスの長さである。b(n)は、3GPP TS 36.211 V8.7.0の5.5節で定義されている。
シーケンスの長さは、シーケンスに含まれる要素(element)の数と同一である。uは、セルID(identifier)、無線フレーム内のスロット番号などにより決まることができる。基本シーケンスが周波数領域において一つの資源ブロックにマッピング(mapping)されるとする場合、一つの資源ブロックが12副搬送波を含むので、基本シーケンスの長さNは12になる。他のルートインデックスに応じて異なる基本シーケンスが定義される。
基本シーケンスr(n)を次の式2のように循環シフトさせて、循環シフトされたシーケンスr(n、Ics)を生成できる。
Figure 2014516235
ここで、Icsは、CS量を表す循環シフトインデックスである(0≦Ics≦N−1)。
基本シーケンスの可用(available)循環シフトインデックスは、CS間隔(CS interval)に応じて基本シーケンスから得る(derive)ことのできる循環シフトインデックスのことを言う。例えば、基本シーケンスの長さが12で、CS間隔が1であると、基本シーケンスの可用循環シフトインデックスの総数は12になる。または、基本シーケンスの長さが12で、CS間隔が2であると、基本シーケンスの可用循環シフトインデックスの総数は6になる。直交シーケンスインデックスi、循環シフトインデックスIcs及び資源ブロックインデックスmは、PUCCHを構成するために必要なパラメーターで、かつPUCCH(または端末)を区分するのに使用される資源である。
3GPP LTEでは、端末がPUCCHを構成するための前記3個のパラメーターを獲得するために、資源インデックス(PUCCH資源インデックスとも称す)n(1) PUUCH、n(2) PUUCHが定義される。ここで、n(1) PUUCHは、PUCCHフォーマット1/1a/1bのための資源インデックスで、n(2) PUUCHは、PUCCHフォーマット2/2a/2bのための資源インデックスである。資源インデックスn(1) PUUCH=nCCE+N(1) PUUCHで定義されるが、nCCEは、対応するDCI(すなわち、ACK/NACK信号に対応するダウンリンクデータの受信に使用されたダウンリンク資源割り当て)の転送に使用される第1番目のCCEの番号で、N(1) PUUCHは、基地局が端末に上位階層メッセージを介して知らせるパラメーターである。さらに具体的には、以下のとおりである。
Figure 2014516235
(2) PUUCHは、端末特定的に与えられ、半静的にRRCのような上位階層信号により設定される。LTEにおいてn(2) PUUCHは、「CQI−ReportConfig」というRRCメッセージに含まれる。
端末は、資源インデックスn(1) PUUCH、n(2) PUUCHを利用して直交シーケンスインデックス、循環シフトインデックスなどを決定する。
端末は、資源インデックスにマッピングされる物理的資源を利用してPUCCHを転送する。
図7は、資源インデックスと物理的資源のマッピングの一例を示す。
端末は、資源インデックスに基づいて資源ブロックインデックスmを計算し、PUCCHフォーマットに応じて物理的資源を割り当てた後PUCCHを転送する。各端末別に割り当てられる資源インデックスとマッピングされる物理的資源ブロックとの間には、次のような関係がある。
Figure 2014516235
多重ノードシステムにおいて、各ノード別にまたはノードグループ別に互いに異なる参照信号を転送できる。まず、参照信号について説明する。
LTE Rel−8では、チャネル測定とPDSCHに対したチャネル推定のために、CRS(cell specific reference signal)を使用する。
図8は、ノーマルCPにおけるCRSのマッピングを示す。
図8に示すように、複数のアンテナを使用する多重アンテナ転送の場合、各アンテナごとに資源グリッドが存在し、各アンテナのための少なくとも一つの参照信号が各々の資源グリッドにマッピングされることができる。各アンテナ別参照信号は参照シンボルから構成されるが、図8においてRpは、アンテナポートpの参照シンボルを示す(p∈{0,1,2,3})。R0ないしR3は、互いに重複する資源要素にマッピングされない。
一つのOFDMシンボルにおいて、各Rpは、6副搬送波間隔で位置できる。サブフレーム内のR0の数とR1の数は同一で、R2の数とR3の数は同一である。サブフレーム内のR2、R3の数は、R0、R1の数より少ない。Rpは、p番アンテナを除いた他のアンテナを介しては、如何なる転送にも使用されない。
LTE−Aでは、チャネル測定、PDSCHに対したチャネル推定のためにCRSと別途にCSI−RS(channel status information reference signal)が使用されることができる。以下、CSI−RSについて説明する。
CSI−RSは、CRSとは異なり、異種ネットワーク環境を含む多重セル環境においてセル間干渉(inter−cell interference、ICI)を減らすために、最大32通りの互いに異なる設定が存在する。
CSI−RSに対する設定は、セル内のアンテナポート数に応じて互いに異なり、隣接セル間に最大限互いに異なる設定になるように与えられる。CSI−RSは、CPタイプによって区分され、フレーム構造タイプ(フレーム構造タイプ1は、FDD、フレーム構造タイプ2は、TDD)によってフレーム構造タイプ1、フレーム構造タイプ2に全部適用される設定と、フレーム構造タイプ2にのみ適用される設定とに区分される。
CSI−RSは、CRSとは異なり、最大8アンテナポートまで支援し、アンテナポートpは、{15}、{15,16}、{15,16,17,18}、{15,...,22}が支援される。すなわち、1個、2個、4個、8個のアンテナポートを支援する。副搬送波間の間隔Δfは、15kHzに対してだけ定義される。
CSI−RSに対するシーケンスrl,n(m)は、次の式のように生成される。
Figure 2014516235
前記式3中、nは、無線フレーム内でスロットナンバーで、lは、スロット内でのOFDMシンボルナンバーである。c(i)は、疑似ランダムシーケンス(pseudo random sequence)であり、cinitとして各OFDMシンボルから始まる。NID cellは、物理階層セルIDを意味する。
CSI−RSを転送するように設定されたサブフレームにおいて、参照信号シーケンスrl,ns(m)は、アンテナポートpに対した参照シンボルとして使用される複素値変調シンボルak,l(p)にマッピングされる。
rl,ns(m)とak,l(p)の関係は、次の式のとおりである。
Figure 2014516235
前記式4中、(k’,l’)とnは、後述する表1及び表2において与えられる。CSI−RSは、(ns mod 2)が後述する表1及び表2の条件を満たすダウンリンクスロットにおいて転送されることができる(modは、モジュラー演算を意味する。すなわち、2でnsを割り算をした残りを意味する)。
次の表は、ノーマルCPに対したCSI−RS設定を示す。
Figure 2014516235
次の表は、拡張CPに対したCSI−RS設定を示す。
Figure 2014516235
CSI−RSを含むサブフレームは、次の式を満たさなければならない。
Figure 2014516235
また、CSI−RSは、次の表3の条件を満たすサブフレームにおいて転送されることができる。
次の表3は、デューティーサイクルと関連したCSI−RSサブフレーム設定を示す。nは、システムフレームナンバーである。
Figure 2014516235
前記表3において「CSI−RS−SubframeConfig」すなわち、ICSI−RSは、上位階層により与えられる値であって、CSI−RSサブフレーム設定を示す。TCSI−RSは、セル特定的サブフレーム設定周期を示し、ΔCSI−RSは、セル特定的サブフレームオフセットを示す。CSI−RSは、CQI/CSIフィードバックに応じて5種類のデューティーサイクルを支援し、各セルにおいて互いに異なるサブフレームオフセットを有して転送されることができる。
図9は、ノーマルCPにおけるCSI−RS設定0に対するCSI−RSのマッピングを示す。
図9に示すように、2個のアンテナポート、例えば、p={15,16},{17,18},{19,20},{21,22}に対して連続する2個の同じ資源要素を使用してCSI−RSを転送するものの、OCC(orthogonal Cover code)を使用して転送する。
複数のCSI−RS設定が与えられたセルにおいて使用できるが、端末がnon−zero転送電力を仮定する一つのCSI−RS設定と端末がzero転送電力を仮定するCSI−RS設定を一つ以上またはないように設定できる。
CSI−RSは、次の場合に転送されない。
1.フレーム構造タイプ2の特別サブフレーム(speciaL subframe)
2.同期化信号、PBCH、SIBと衝突する場合
3.ページングメッセージが転送されるサブフレーム
集合Sの任意のアンテナポートに対するCSI−RSの転送に使用される資源要素(k,l)は、同一スロットにおいて任意のアンテナポートに対するPDSCHの転送に使用されない。また、前記資源要素(k,l)は、同一スロットにおいて前記Sを除いた他の任意のアンテナポートに対するCSI−RS転送に使用されない。ここで、集合Sに含まれるアンテナポートは、{15,16},{17,18},{19,20},{21,22}である。
上述したCSI−RSの転送に必要なパラメーターは、1.CSI−RSポートナンバー、2.CSI−RS設定情報、3.CSI−RSサブフレーム設定(ICSI−RS)、4.サブフレーム設定周期(TCSI−RS)、5.サブフレームオフセットΔCSI−RS等であり、このようなパラメーターはセル特定的で、上位階層シグナルリングを介して与えられる。
基地局は、上述したCRS、CSI−RSのような参照信号を多重ノードシステムにおいて端末が各ノードを識別できるように適用できる。
端末は、参照信号を測定してチャネル状態情報(channel state information: CSI)を生成した後、基地局またはノードにフィードバックまたはレポートできる。チャネル状態情報は、CQI、PMI、RIなどを含む。
チャネル状態情報を転送する方式には、周期的転送(periodic transmission)と非周期的転送(aperiodic transmission)がある。
周期的転送は、普通PUCCHを介して転送されるが、PUSCHを介して転送されても良い。非周期的転送は、基地局がより精密なチャネル状態情報が必要な場合、端末に要請して行われる。基地局は、CSI要請(例えば、DCIフォーマット0に含まれたCQI要請)を転送し、端末は、CSI要請を含むサブフレームの参照信号を測定してCSIをフィードバックする。このような非周期的転送は、PUSCHを介して行われる。PUSCHを使用するから、より容量が大きくて詳細なチャネル状態レポートが可能である。周期的転送と非周期的転送とが衝突すると、非周期的転送だけが転送される。
上述したように、非周期的CSIフィードバックは、基地局の要請がある場合に行われる。基地局は、端末が接続する場合、ランダムアクセス応答グラント(random access response grant)を端末に転送する時に、CSIフィードバックを要請できる。または、接続した端末にアップリンクスケジューリング情報を転送するDCIフォーマットを使用して、CSIフィードバックを要請することもできる。従来、CSIフィードバックを要請するCSI要請フィールドは、1ビットまたは2ビットからなる。1ビットの場合、「0」であれば、CSIリポートがトリガー(triggering)にならず、「1」であれば、CSIリポートがトリガーになる。2ビットの場合は、次の表のとおりである。
Figure 2014516235
CSI要請フィールドによりCSIリポートがアクティブになれば、端末は、DCIフォーマット0において指定したPUSCH資源を介して非周期的CSIをフィードバックする。このとき、レポートモードに応じてどのCSIをフィードバックするかが決定される。例えば、レポートモードに応じて、広帯域CQI、端末選択的CQI、上位階層設定CQIのうち、どのCQIをフィードバックするかが決定される。また、CQIと共にどの種類のPMIをフィードバックするかも決定される。PUSCHレポートモードは、上位階層メッセージを介して半静的に設定され、その一例は、次の表5のとおりである。
Figure 2014516235
PDCCHを介してトリガーにならなければ転送されない非周期的CSIフィードバックとは異なり、周期的CSIフィードバックは、上位階層メッセージを介して半静的に設定される。周期的CSIフィードバックの周期NpdとサブフレームオフセットNOFFSET,CQIは、「cqi−pmi−ConfigIndex」(すなわち、ICQI/PMI)というパラメーターを介して上位階層メッセージ(例えば、RRCメッセージ)として端末に伝達される。このパラメーター(ICQI/PMI)と周期、サブフレームオフセットの関係は、FDDの場合に表6、TDDの場合に表7のとおりである。
Figure 2014516235
Figure 2014516235
周期的なPUCCHレポートモードは、次の表のとおりである。
Figure 2014516235
端末は、チャネル状態情報、例えば、CQIをフィードバックするために特定資源領域の参照信号を測定しなければならない。CQIを生成するために測定しなければならない資源をCQI参照資源(CQI reference resource)と称す。端末がアップリンクサブフレームnにおいてCQIをフィードバックすると仮定しよう。このとき、CQI参照資源は、周波数領域においてCQI値に関連した周波数帯域に対応するダウンリンク物理的資源ブロックのグループとして定義され、時間領域で一つのダウンリンクサブフレームn−nCQI_refとして定義される。
周期的CQIフィードバックにおいて、nCQI_refは、有効なダウンリンクサブフレームに対応する4以上の値のうち、最も小さな値である。非周期的CQIフィードバックにおいて、nCQI_refは、対応するCQI要請を含むDCIフォーマットを含む有効なダウンリンクサブフレームを指し示す。すなわち、非周期的CQIフィードバックにおいてCQI参照資源は、CQI要請フィールドを含む有効なダウンリンクサブフレームである。
非周期的CQIフィードバックにおいて、ダウンリンクサブフレームn−nCQI_refがランダムアクセス応答グラント(Random Access Response Grant)に含まれたCQI要請を含むサブフレームの以後に受信されると、nCQI_refは4で、ダウンリンクサブフレームn−nCQI_refは、有効なダウンリンクサブフレームに対応される。
ダウンリンクサブフレームは、次の条件を満たすと、有効なダウンリンクサブフレームとして見なされる。
1.端末にダウンリンクサブフレームとして設定され、2.転送モード9を除いて、MBSFN(multicast−broadcast single frequency network)サブフレームではなく、3.DwPTSフィールドの長さが7680T以下ではなく、4.端末のために設定された測定ギャップに該当してはならない。
仮に、CQI参照資源のための有効なダウンリンクサブフレームがないと、アップリンクサブフレームnにおいてCQIフィードバックは省略される。
階層領域(layer domain)において、CQI参照資源は、該当CQI値を条件にしたRI、PMI値により定義される。
CQI参照資源において端末は、CQIインデックスを誘導するために次のような仮定下に動作する。
1.CQI参照資源において最初の3OFDMシンボルは、制御信号により占有される。
2.CQI参照資源においてPSS(primary synchronization signal)、SSS(secondary synchronization signal)またはPBCH(physical broadcast channel)により使用される資源要素はない。
3.CQI参照資源において非−MBSFN(non−MBSFN)サブフレームのCP長を仮定。
4.リダンダンシーバージョン0
次の表は、CQI参照資源のために仮定されるPDSCHの転送モードを示す。
Figure 2014516235
転送モード9及びそのフィードバックレポートモードにおいて端末は、ただCSI−RSに基づいてCQIを計算するためのチャネル測定を行う。その他の転送モード及び該当レポートモードでは、CRSに基づいてCQIを計算するためのチャネル測定を行う。端末は、特定条件下で下記表のCQIインデックス1ないし15のうち、最も高いCQIインデックス値をレポートする。前記特定条件とは、CQIインデックスに対応する変調方式及び転送ブロックサイズを有する単一のPDSCH転送ブロックがCQI参照資源を占有するとき、0.1エラー確率を超えないように受信可能でなければならないということである。
端末がフィードバックするCQIインデックスとその解釈は、次の表のとおりである。
Figure 2014516235
多重ノードシステムでは、端末に複数のノードまたはノードグループが割り当てられることができ、各ノードまたはノードグループ別に互いに異なる参照信号を使用することができる。この場合、基地局は、端末に複数の参照信号に対する非周期的CSIフィードバック(レポート)を要請できる。そうすると、端末は、複数の参照信号を測定し、各参照信号に対するCSI(例えば、CQI)をレポートできる。
図10は、一つの端末が測定しなければならない複数のCSI−RSを例示する。
図10に示すように、端末にCSI−RS #0、CSI−RS #1が設定されることができる。CSI−RS #0は、ノード#Nが転送するCSI−RSでありえ、CSI−RS #1は、ノード#Mが転送するCSI−RSでありうる。
CSI−RS #0の転送周期とCSI−RS #1の転送周期は、同一でありうる。例えば、CSI−RS #0は、サブフレームn+10mにおいて転送されることができる(mは、0または自然数)。CSI−RS #1は、サブフレームn+1+10mにおいて転送されることができる。
図10に示すように、同じ端末に互いに異なるサブフレームにおいて転送されるCSI−RSが設定されることができる。しかし。これに制限されるものでない。すなわち、同じ端末に同一のサブフレームにおいて転送される複数のCSI−RSが設定されることができる。
図11は、同一のサブフレームにおいて転送される複数のCSI−RSが同一端末に設定される例を示す。
図11に示すように、サブフレームnでは、CSI−RS #0,1が転送される。CSI−RS #0は、ノード#Nが転送するCSI−RSでありえ、CSI−RS #1は、ノード#Mが転送するCSI−RSでありうる。
上述したように、同一端末に複数のCSI−RSが設定されることができる。このとき、基地局が前記端末に非周期的CSIを要請する場合、従来の方法によれば、参照信号が転送される各サブフレームにおいてCSI要請フィールド(例えば、CQI要請フィールド)を転送しなければならない。ところが、多重ノードシステムのように端末に互いに異なるサブフレームにおいて複数の参照信号が転送される場合、従来の方法によれば、各サブフレームにおいて繰り返し的にCSI要請フィールドが転送されなければならないので、非効率的でかつ資源浪費が発生できる。
したがって、本発明では、基地局が端末に一回的にCSI要請フィールドを転送してCSIフィードバックトリガーをすることで、複数の参照信号に対する非周期的CSIフィードバックを行う方法を提供しようとする。
図12は、本発明の一実施形態にかかる端末のCSI転送方法を示す。
図12に示すように、端末は、各ノードに割り当てられる参照信号設定情報を受信する(S110)。
参照信号設定情報は、RRCメッセージのような上位階層信号を介して受信されることができ、各ノードによりどのような参照信号が転送されるかを知らせることができる。参照信号設定情報は、例えば、各ノードが転送するCSI−RSの設定を知らせることができる。
端末は、CSI要請フィールドを受信する(S120)。CSI要請フィールドは、端末に非周期的CSIレポートをトリガーする。従来のCSI要請フィールドは、特定セルまたは特定搬送波に対するCSIフィードバックを要請することであった。これに対し、本発明に係るCSI要請フィールドは、複数の参照信号に対するCSIフィードバックを要請できる。
次の表は、CSI要請フィールドの一例である。
Figure 2014516235
表11に示したように、CSI要請フィールドの値が「100」または「101」の場合、参照信号の第1集合または第2集合に対するCSIリポートがトリガーされうる。前記第1集合または第2集合は、上位階層信号により設定される参照信号の集合を指し示すことができ、参照信号は、各ノードにより転送されるCSI−RSでありうる。
例えば、第1集合は、図10に示したCSI−RS #0、#1のように互いに異なるサブフレームにおいて転送される複数の参照信号の集合でありうる。また、第2集合は、図11に示したCSI−RS #0、#1のように同一のサブフレームにおいて転送される複数の参照信号の集合でありうる。ただし、表11は、例示に過ぎず、他の参照信号の組み合わせ又はノード組み合わせを指し示しても良い。
例えば、CSI要請フィールドは、1.特定CSI−RSを転送する一部アンテナポートだけがPDSCH転送に参加する場合に対するCSIを要請したり、2.CSI−RSを転送するすべてのアンテナポートがPUSCH転送に参加する場合に対するCSIを要請することもできる。
端末の立場では、CSI要請フィールドは、DCIに含まれてPDCCHを介して受信されることができる。CSI要請フィールドを含むDCIは、DCIフォーマット0、DCIフォーマット4のようにPUSCHをスケジューリングする用途のDCIでありうる。
または、CSI要請フィールドは、RRCメッセージのような上位階層信号を介して受信されることができる。
端末は、CSI要請フィールドによって複数の参照信号を測定して、各参照信号に対するCSIを生成する(S130)。CSIは、CQIでありうるが、これに制限されず、RI、PMIなどが含まれることができることは明らかである。
端末は、各参照信号に対するCSIをPUSCH資源を介して転送する(S140)。PUSCH資源は、一つのサブフレーム内に存在することもでき、複数のサブフレームに存在することもできる。
以下、端末がCSI要請フィールドに応じてCSIを生成した後、PUSCH資源を介して転送する過程を詳細に説明する。
本発明においてCSI要請フィールドは、CSI生成のために参照信号を測定しなければならないすべてのサブフレームにおいて転送されるものでない。すなわち、従来では、アップリンクスケジューリング情報を含むDCIフォーマットにCSI要請フィールドが含まれる場合、端末は、CSI要請フィールドを受信した有効なダウンリンクサブフレームにおいて参照信号を測定してCSIを生成した。これに対し、本発明でのCSI要請フィールドは、端末が測定しなければならない参照信号が複数のサブフレームに位置する場合、前記複数のサブフレームのうち、一部のサブフレームにおいてのみ転送されることができる。
端末は、CSI要請フィールドの値に応じてどんな参照信号に対するCSIを生成しなければならないかが分かり、RRCメッセージのような上位階層信号を介して各参照信号の転送周期、サブフレームオフセット、パターンなどが分かる。したがって、端末は、CSI要請フィールド及び上位階層信号を介して測定の対象になる参照信号、すなわち、CSI参照資源の位置が分かる。
図13は、本発明の一実施形態にかかるCSI要請フィールド転送とCSIフィードバック方法の一例を示す。端末にサブフレームn,n+1において転送されるCSI−RSに対する非周期的CSIをレポート要請する場合を仮定する。
図13に示すように、基地局は、サブフレームnにおいてPUSCHスケジューリング情報を含むDCIを介してCSI要請フィールドを転送する。また、サブフレームn、サブフレームn+1においてCSI−RSを転送する。
この場合、端末は、CSI参照資源をサブフレームnに限定せずに、サブフレームn+1まで含んで解析する。すなわち、CSI要請フィールドを含むサブフレームn以後に位置する有効なダウンリンクサブフレームn+1までCSI参照資源に含む。
図14は、本発明の一実施形態にかかるCSI要請フィールド転送とCSIフィードバック方法の他の例を示す。端末にサブフレームn,n+1において転送されるCSI−RSに対する非周期的CSIをレポート要請する場合を仮定する。
図14に示すように、基地局は、サブフレームn+1においてPUSCHスケジューリング情報を含むDCIを介してCSI要請フィールドを転送する。端末は、CSI要請フィールドを含むサブフレームn+1以前に位置する有効なダウンリンクサブフレームnまでCSI参照資源に含む。
すなわち、従来では、CSI要請フィールドが転送されるサブフレームに対してのみCSIを測定したが、本発明では、CSI要請フィールドが転送されないサブフレームまで考慮してCSIを測定した後にレポートする。
図13及び14では、端末が複数のサブフレームにおいて受信したCSI−RSに対するCSIを一つのサブフレームを介して転送する例を示したが、これに制限されるものではない。
すなわち、端末は、複数のサブフレームを介してCSIを転送することもできる。この場合、CSI要請フィールドを含むDCIには、複数のPUSCH資源をスケジューリングする複数のPUSCHスケジューリング情報を含むことができる。
または、複数のPUSCH資源を物理的にまたは論理的に連続するように割り当てるように予め定義することができる。この場合、一つのPUSCHスケジューリング情報及び割り当てられるPUSCHの数を知らせて、複数のPUSCH資源をスケジューリングできる。
本発明は、内容の理解を助けるために多重ノードシステムを例として説明したが、これに限定されるものではない。すなわち、本発明は、任意のシステムにおいて多重CSI−RS設定を適用する場合に使用することができる。また、CSIの例として、主にCQIを説明したが、RI、PMIなども適用可能であることは勿論である。
図15は、基地局及び端末を示すブロック図である。
基地局100は、プロセッサ110、メモリ120及びRF部(RF(radio frequency)unit)130を備える。プロセッサ110は、提案された機能、過程及び/または方法を具現する。例えば、プロセッサ110は、端末に各ノードに割り当てられる参照信号に対する設定を知らせる参照信号設定情報を転送する。また、CSI要請フィールドを転送するものの、前記CSI要請フィールドは、複数の参照信号が転送されるサブフレームのうち、一部のサブフレームにおいてのみ転送される。メモリ120は、プロセッサ110と接続されて、プロセッサ110を駆動するための多様な情報を格納する。RF部130は、プロセッサ110と接続されて無線信号を転送及び/または受信する。RF部130は、有線で基地局100に接続した複数のノードから構成されることができる。
端末200は、プロセッサ210、メモリ220及びRF部230を備える。プロセッサ210は、上述した機能及び方法を行う。例えば、プロセッサ210は、基地局またはノードから参照信号設定情報及びCSI要請フィールドを受信する。CSI要請フィールドは、DCIに含まれるか、またはRRCメッセージのような上位階層信号を介して受信されることができる。CSI要請フィールドの値に応じて、端末は、複数の参照信号、例えば、各ノード別に転送されるCSI−RSに対するチャネル状態情報を生成して転送する。この場合、CSI−RSは、複数のサブフレームにおいて受信されることもでき、一つのサブフレーム内において受信されることもできる。生成されたCSIは、一つのPUSCHまたは複数のPUSCHを介して転送されることができる。メモリ220は、プロセッサ210と接続されて、プロセッサ210を駆動するための多様な情報を格納する。RF部230は、プロセッサ210と接続されて、無線信号を転送及び/または受信する。
プロセッサ110、210は、ASIC(application−specific integrated circuit)、他のチップセット、論理回路、データ処理装置及び/またはベースバンド信号及び無線信号を相互変換する変換器を備えることができる。メモリ120、220は、ROM(read−only memory)、RAM(random access memory)、フラッシュメモリ、メモリカード、格納媒体及び/または他の格納装置を備えることができる。RF部130、230は、無線信号を転送及び/または受信する一つ以上のアンテナを備えることができる。実施形態がソフトウェアにおいて具現化されるとき、上述した技法は、上述した機能を行うモジュール(過程、機能など)を用いて具現化されることができる。モジュールは、メモリ120、220に格納され、プロセッサ110、210により実行されることができる。メモリ120、220は、プロセッサ110、210の内部または外部にあることができ、よく知られた多様な手段を用いてプロセッサ110、210と接続されることができる。
本発明は、ハードウェア、ソフトウェアまたはこれらの組み合わせにより具現化されることができる。ハードウェアの具現化にあたって、上述した機能を行うためにデザインされたASIC(application specific integrated circuit)、DSP(digital signal processing)、PLD(programmable logic device)、FPGA(field programmable gate array)、プロセッサ、制御機、マイクロ・プロセッサ、他の電子ユニットまたはこれらの組み合わせにより具現化されることができる。ソフトウェアの具現化にあたって、上述した機能を行うモジュールにより具現化されることができる。ソフトウェアは、メモリユニットに格納されることができ、プロセッサにより実行される。メモリユニットやプロセッサは、当業者にとって周知の多様な手段を採用できる。
以上、本発明の好ましい実施形態について詳細に述べたが、本発明が属する技術分野における通常の知識を有した者であれば、添付された請求の範囲に定義される本発明の思想及び範囲から逸脱しない範囲内で、本発明を様々に変形または変更して実施できることが分かる。したがって、本発明の今後の実施形態等の変更は、本発明の技術から逸脱して行われてはならない。
前記チャネル状態情報は、前記チャネル状態情報要請を受信した第1ダウンリンクサブフレーム及び前記第1ダウンリンクサブフレームの以後に位置した第2ダウンリンクサブフレームにおいて参照信号を測定して生成されることができる。
例えば、本願発明は以下の項目を提供する。
(項目1)
端末の非周期的チャネル状態情報の転送方法であって、
複数の参照信号に対するチャネル状態情報要請を受信するステップと、
前記複数の参照信号を受信するステップと、
前記チャネル状態情報要請に応じて、前記複数の参照信号の各々に対するチャネル状態情報を生成するステップと、
前記チャネル状態情報をPUSCH(physical Uplink Shared Channel)を介して転送するステップとを含むものの、
前記チャネル状態情報要請は、前記複数の参照信号を受信するサブフレームのうち、一部のサブフレームにのみ含まれることを特徴とする方法。
(項目2)
前記チャネル状態情報要請は、前記PUSCHをスケジューリングするダウンリンク制御情報(downlink Control information:DCI)に含まれることを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目3)
前記複数の参照信号は、複数のダウンリンクサブフレームに位置することを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目4)
前記複数の参照信号に対する参照信号設定情報を受信するステップをさらに含むことを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目5)
前記チャネル状態情報は、複数のアップリンクサブフレームに位置する複数のPUSCHを介して転送されることを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目6)
前記複数のPUSCHは、前記チャネル状態情報要請を含むDCIに含まれた複数のスケジューリング情報によって指示されることを特徴とする項目5に記載の方法。
(項目7)
前記複数のPUSCHは、前記チャネル状態情報要請を含むDCIに含まれた一つのスケジューリング情報及び前記複数のPUCCHの数を表す情報により指示されることを特徴とする項目5に記載の方法。
(項目8)
前記チャネル状態情報は、前記チャネル状態情報要請を受信した第1ダウンリンクサブフレーム及び前記第1ダウンリンクサブフレームの以前に位置した第2ダウンリンクサブフレームにおいて参照信号を測定して生成されることを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目9)
前記チャネル状態情報は、前記チャネル状態情報要請を受信した第1ダウンリンクサブフレーム及び前記第1ダウンリンクサブフレームの以後に位置した第2ダウンリンクサブフレームにおいて参照信号を測定して生成されることを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目10)
無線信号を送受信するRF部と、
前記RF部に接続するプロセッサとを備えるものの、
前記プロセッサは、複数の参照信号に対するチャネル状態情報要請を受信し、前記複数の参照信号を受信し、前記チャネル状態情報要請に応じて、前記複数の参照信号の各々に対するチャネル状態情報を生成し、及び前記チャネル状態情報をPUSCH(physical Uplink Shared Channel)を介して転送するものの、
前記チャネル状態情報要請は、前記複数の参照信号を受信するサブフレームのうち、一部のサブフレームにのみ含まれることを特徴とする端末。
(項目11)
前記チャネル状態情報要請は、前記PUSCHをスケジューリングするダウンリンク制御情報(downlink Control information: DCI)に含まれることを特徴とする項目10に記載の端末。
(項目12)
前記複数の参照信号は、複数のダウンリンクサブフレームに位置することを特徴とする項目10に記載の端末。
(項目13)
前記プロセッサは、前記複数の参照信号に対する参照信号設定情報をさらに受信することを特徴とする項目10に記載の端末。
(項目14)
前記チャネル状態情報は、前記チャネル状態情報要請を受信した第1ダウンリンクサブフレーム、及び前記第1ダウンリンクサブフレームの以前に位置した第2ダウンリンクサブフレームにおいて参照信号を測定して生成されることを特徴とする項目10に記載の端末。
(項目15)
前記チャネル状態情報は、前記チャネル状態情報要請を受信した第1ダウンリンクサブフレーム、及び前記第1ダウンリンクサブフレームの以後に位置した第2ダウンリンクサブフレームにおいて参照信号を測定して生成されることを特徴とする項目10に記載の端末。

Claims (15)

  1. 端末の非周期的チャネル状態情報の転送方法であって、
    複数の参照信号に対するチャネル状態情報要請を受信するステップと、
    前記複数の参照信号を受信するステップと、
    前記チャネル状態情報要請に応じて、前記複数の参照信号の各々に対するチャネル状態情報を生成するステップと、
    前記チャネル状態情報をPUSCH(physical Uplink Shared Channel)を介して転送するステップとを含むものの、
    前記チャネル状態情報要請は、前記複数の参照信号を受信するサブフレームのうち、一部のサブフレームにのみ含まれることを特徴とする方法。
  2. 前記チャネル状態情報要請は、前記PUSCHをスケジューリングするダウンリンク制御情報(downlink Control information:DCI)に含まれることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記複数の参照信号は、複数のダウンリンクサブフレームに位置することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記複数の参照信号に対する参照信号設定情報を受信するステップをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 前記チャネル状態情報は、複数のアップリンクサブフレームに位置する複数のPUSCHを介して転送されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  6. 前記複数のPUSCHは、前記チャネル状態情報要請を含むDCIに含まれた複数のスケジューリング情報によって指示されることを特徴とする請求項5に記載の方法。
  7. 前記複数のPUSCHは、前記チャネル状態情報要請を含むDCIに含まれた一つのスケジューリング情報及び前記複数のPUCCHの数を表す情報により指示されることを特徴とする請求項5に記載の方法。
  8. 前記チャネル状態情報は、前記チャネル状態情報要請を受信した第1ダウンリンクサブフレーム及び前記第1ダウンリンクサブフレームの以前に位置した第2ダウンリンクサブフレームにおいて参照信号を測定して生成されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  9. 前記チャネル状態情報は、前記チャネル状態情報要請を受信した第1ダウンリンクサブフレーム及び前記第1ダウンリンクサブフレームの以後に位置した第2ダウンリンクサブフレームにおいて参照信号を測定して生成されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  10. 無線信号を送受信するRF部と、
    前記RF部に接続するプロセッサとを備えるものの、
    前記プロセッサは、複数の参照信号に対するチャネル状態情報要請を受信し、前記複数の参照信号を受信し、前記チャネル状態情報要請に応じて、前記複数の参照信号の各々に対するチャネル状態情報を生成し、及び前記チャネル状態情報をPUSCH(physical Uplink Shared Channel)を介して転送するものの、
    前記チャネル状態情報要請は、前記複数の参照信号を受信するサブフレームのうち、一部のサブフレームにのみ含まれることを特徴とする端末。
  11. 前記チャネル状態情報要請は、前記PUSCHをスケジューリングするダウンリンク制御情報(downlink Control information: DCI)に含まれることを特徴とする請求項10に記載の端末。
  12. 前記複数の参照信号は、複数のダウンリンクサブフレームに位置することを特徴とする請求項10に記載の端末。
  13. 前記プロセッサは、前記複数の参照信号に対する参照信号設定情報をさらに受信することを特徴とする請求項10に記載の端末。
  14. 前記チャネル状態情報は、前記チャネル状態情報要請を受信した第1ダウンリンクサブフレーム、及び前記第1ダウンリンクサブフレームの以前に位置した第2ダウンリンクサブフレームにおいて参照信号を測定して生成されることを特徴とする請求項10に記載の端末。
  15. 前記チャネル状態情報は、前記チャネル状態情報要請を受信した第1ダウンリンクサブフレーム、及び前記第1ダウンリンクサブフレームの以後に位置した第2ダウンリンクサブフレームにおいて参照信号を測定して生成されることを特徴とする請求項10に記載の端末。
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