JP2014519750A - フレキシブルキャリア構成を有するキャリアアグリゲーションのためのチャネル状態情報フィードバック - Google Patents

フレキシブルキャリア構成を有するキャリアアグリゲーションのためのチャネル状態情報フィードバック Download PDF

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Abstract

チャネル状態情報(CSI)を報告するための技術が開示される。ユーザ機器(UE)は、異なる構成を有する複数のキャリア、例えば、FDDおよびTDDのキャリアおよび/または異なるアップリンク−ダウンリンク構成を有するキャリアで動作するように構成される。複数のキャリアは、CSIのための測定を行なうための異なるサブフレームおよび/またはCSIを送るための異なるサブフレームを有することができる。CSI要求に応じて、UEは、複数のキャリアのためのCSIを決定するために使用する少なくとも1つの基準サブフレームを決定することができる。基準サブフレームは、複数のキャリアに共通であり、例えば、CSI要求が送られるサブフレームに基づくことができる。代替として、基準サブフレームは、異なるキャリアが異なるキャリアに適用可能な異なるHARQタイムラインに基づく場合のような異なるキャリアに対して異なることができる。UEは、基準サブフレームに基づいて複数のキャリアのためにCSIを決定し、CSIをレポートすることができる。
【選択図】図6A

Description

関連出願
本出願は、その出願全体が参照により本明細書に組み込まれ、2011年5月23日に出願された「CHANNEL STATE INFORMATION FEEDBACK FOR CARRIER AGGREGATION WITH FLEXIBLE CARRIER CONFIGURATIONS」と題する米国仮出願第61/489,129号の優先権を主張する。
[0002] 本開示は、概して通信に関し、特に、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(CSI)をレポートするための技術に関する。
[0003] ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、ブロードキャスト等のような、さまざまな通信コンテンツを提供するために、広く採用されている。これらのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することにより、複数のユーザをサポートできるマルチアクセスネットワークであってもよい。このような多元接続ネットワークの例は、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、および単一キャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワークを含む。
[0004] ワイヤレス通信ネットワークは、多くのユーザ機器(UE)のための通信をサポートすることができる多くの基地局を含むことができるUEは、ダウンリンクおよびアップリンクを介して基地局と通信することができる。ダウンリンク(または順方向リンク)は、基地局からUEへの通信リンクのことを意味し、アップリンク(または逆方向リンク)は、UEから基地局への通信リンクのことを意味する。
[0005] ワイヤレス通信ネットワークは、複数のキャリア上での動作をサポートすることができる。キャリアは、通信のために使用される周波数の範囲を意味し、ある特徴に関連することができる。例えば、キャリアは、キャリア上での動作を記述するシステム情報に関連することができる。キャリアは、さらにコンポーネントキャリア(CC)、周波数チャネル、セルなどと称されることができる。基地局は、UEに1つまたは複数のキャリア上でデータおよび制御情報を送ることができる。UEは、基地局によってデータ送信をサポートする制御情報を送ることができる。
[0006] 異なる構成を有するキャリアのためのチャネル状態情報(CSI)をレポートするための技術が、ここに開示される。UEは、キャリアアグリゲーションのために異なる構成を有する複数のキャリア上で動作するために構成されることができる。例えば、複数のキャリアは、(i)周波数分割複信(FDD)のために構成される少なくとも1つのキャリアおよび時分割複信(TDD)のために構成される少なくとも1つのキャリア、および/または(ii)異なるアップリンク−ダウンリンク構成を有するキャリアを含むことができる。複数のキャリアは、異なるCSIのための測定を行うために利用可能な異なるサブフレームおよび/またはCSIを送るために利用可能な異なるサブフレームを有する。
[0007] 1つのデザインにおいて、UEは、少なくとも2つの異なる構成を有する複数のキャリアのためにCSIを決定するための少なくとも1つの基準サブフレームを決定することができる。基準サブフレームは、基準信号の測定がCSIを決定させるサブフレームである。UEは、少なくとも1つの基準サブフレームに基づいて複数のキャリアのためのCSIを決定することができる。UEは、基地局に複数のキャリアのためのCSIをレポートすることができる。
[0008] 1つの設計では、UEは、複数のキャリアすべてのための単一基準サブフレーム(single reference subframe)を決定することができる。例えば、UEは、第1のサブフレームにおける複数のキャリアのためのCSI要求を受信し、第1のサブフレームに基づいて単一基準サブフレームを決定することができる。別の設計では、UEは、例えば複数のキャリアのためのCSIが送られる第2のサブフレーム、および各キャリアのためのハイブリッド自動再送信(HARQ)スケジュールに基づいて、各キャリアのための基準サブフレームを決定することができる。
[0009] 1つの設計では、非周期CSIレポートのために、UEは、CSI要求に応じて複数のキャリアのためのCSIを決定しレポートすることができる。別の設計では、周期的CSIレポートのために、UEは、UEによるCSIの周期的レポートための構成に基づいて複数のキャリアのためのCSIを決定しレポートすることができる。
[0010] 本開示のさまざまな態様および特徴は、以下にさらに詳細に記載される。
図1は、ワイヤレス通信ネットワークを示す。 図2は、FDDのための例示のフレーム構成を示す。 図3は、TDDのための例示のフレーム構成を示す。 図4Aは、FDDのための非周期的CSIレポートを示す。 図4Bは、TDDのための非周期的CSIレポートを示す。 図5Aは、異なる構成を有する2つのキャリアの例示の配置を示す。 図5Bは、異なる構成を有する2つのキャリアの例示の配置を示す。 図6Aは、第1の技術に基づいて異なる構成を有する複数のキャリアのための単一基準サブフレームを決定する2つの例を示す。 図6Bは、第1の技術に基づいて異なる構成を有する複数のキャリアのための単一基準サブフレームを決定する2つの例を示す。 図7は、第1の技術に基づいてCSIをレポートするプロセスを示す。 図8Aは、第2の技術に基づいて各キャリアのための基準サブフレームを決定する2つの例を示す。 図8Bは、第2の技術に基づいて各キャリアのための基準サブフレームを決定する2つの例を示す。 図9は、第2の技術に基づいてCSIをレポートするプロセスを示す。 図10は、第3の技術に基づいてCSIをレポートするプロセスを示す。 図11は、異なる構成を有する複数のキャリアのためのCISをそれぞれレポートし受信するプロセスを示す。 図12は、異なる構成を有する複数のキャリアのためのCISをそれぞれレポートし受信するプロセスを示す。 図13は、基地局とUEのブロック図を示す。 図14は、基地局とUEの別のブロック図を示す。
[0025] 本明細書に記述される技術は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA、および他のワイヤレスネットワークのようなさまざまなワイヤレス通信ネットワークのために使用されることができる。用語「ネットワーク」および「システム」は、しばしば交換可能に使用される。CDMAネットワークは、ユニバーサルテレストリアルラジオアクセス(UTRA)、cdma2000等のような、無線技術を実施することができる。UTRAは、ワイドバンドCDMA(WCDMA(登録商標))、時分割同期CDMA(TD−SCDMA)および他の様々なCDMAを含む。CDMA2000は、IS−2000規格、IS−95規格、およびIS−856規格をカバーする。TDMAネットワークは、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーション(GSM(登録商標))のような無線技術を実装しうる。OFDMAネットワークは、進化UTRA(E−UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、IEEE802.11(Wi−Fi(登録商標)およびWi−Fiダイレクト)、IEEE802.16(Wi−MAX)、IEEE802.20、フラッシュ−OFDM(登録商標)等のような無線技術を実施することができる。UTRAおよびE−UTRAは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)の一部である。3GPPロングタームエボリューション(LTE)およびLTE−アドバンスド(LTE−A)は、ダウンリンク上ではOFDMAを、アップリンク上ではSC−FDMAを用いるE−UTRAを使用する、新しいリリースのUMTSである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−A、およびGSMは、「第3世代パートシップ計画」(3GPP)と称される団体からの文書に記述されている。CDMA2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)と称される団体からの文書に記述されている。本願明細書に記述した技術は、以上で説明したワイヤレスネットワークおよび無線技術とともに、他のワイヤレスネットワークおよび無線技術に対して使用されることができる。明確にするために、技術のいくつかの態様は、LTEについて以下で記述し、LTEの専門用語は、以下の記述の大部分で使用される。
[0026] 図1は、LTEネットワークまたは他のいくつかのワイヤレスネットワークである、ワイヤレス通信ネットワーク100を示している。ワイヤレスネットワーク100は、多くの進化ノードB(eNB)110および他のネットワークエンティティを含むことができる。eNBは、UEと通信するエンティティであり、基地局、ノードB、アクセスポイント等と称されることもある。各eNB110は、特定の地理的エリアのために通信カバレージを提供し、カバレージエリア内に位置するUEのための通信をサポートすることができる。ネットワーク容量を改善するために、eNBのカバレージエリア全体は、複数の(例えば、3つの)より小さいエリアに区分することができる。より小さい各エリアは、それぞれのeNBサブシステムによってサービスされることができる。3GPPでは、“セル”という用語は、eNBのカバレージエリア、および/または、このカバレージエリアをサービスするeNBサブシステムのことを意味することができる。一般的に、eノードBは、1つまたは複数(例えば、3つ)のセルをサポートすることができる。用語「セル」は、eNBが動作するキャリアをさらに意味することができる。
[0027] ワイヤレスネットワーク100はまた、中継器を含むことができる。中継器は、アップストリームエンティティ(例えば、eNBまたはUE)からのデータの送信を受信し、データの送信をダウンストリームエンティティ(例えば、UEまたはeNB)に送るエンティティであることができる。中継局はまた、他のUEのための送信を中継するUEであることができる。
[0028] ネットワーク制御器130は、eNBのセットに接続され、これらのeNBのための調整および制御を提供してもよい。ネットワーク制御器130は、バックホールを介してeNBと通信することができる。eNBsは、さらにバックホールを介して別のものと通信することができる。
[0029] UE 120は、ワイヤレスネットワーク全体にわたって分布されることができ、各UEは、ステイショナリまたはモバイルであることができる。UEはまた、移動局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局、ノード等と称されることができる。UEは、セルラ電話機、スマートフォン、タブレット、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話機、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、ネットブック、スマートブック等であってもよい。UEは、eNBs、中継器、他のUE等と通信することができる。
[0030] ワイヤレスネットワーク100は、FDDおよび/またはTDDを利用することができる。FDDに関して、ダウンリンクおよびアップリンクは、個別の周波数チャネルに割り当てられることができる。ダウンリンク送信は、1つの周波数チャネル上で送られ、アップリンク送信は、別の周波数チャネル上で送られることができる。TDDに関して、ダウンリンクおよびアップリンクは、同じ周波数チャネルを共有し、ダウンリンク送信およびアップリンク送信は、異なる時間期間中に、同じ周波数チャネル上で送られることができる。
[0031] 図2は、LTEにおけるFDDに対する例示的なフレーム構造200を示す。ダウンリンクおよびアップリンクの各々に対する送信タイムラインは、無線フレームのユニットに区分されることができる。各々の無線フレームは、所定の期間(例えば、10ミリ秒(ms))を有し、0乃至9のインデックスを持つ10個のサブフレームに区分することができる。各々のサブフレームは、2つのスロットを含むことができる。したがって、各々の無線フレームは、0乃至19のインデックスを持つ20個のスロットを含むことができる。各スロットは、L個のシンボル期間を含み、例えば、(図2中で示されているように)通常のサイクリックプレフィックスに対して7シンボル期間を、または、拡張されたサイクリックプレフィックスに対して6シンボル期間を含むことができる。各サブフレームにおける2Lシンボル期間は、0乃至2L−1のインデックスが割り当てられることができる。FDDに対して、ダウンリンクのために使用された周波数チャネルのための各サブフレームは、ダウンリンクサブフレームと称されることができる。アップリンクのために使用された周波数チャネルのための各サブフレームは、アップリンクサブフレームと称されることができる。
[0032] ダウンリンクサブフレームは、制御領域とデータ領域とを含むことができる。制御領域は、ダウンリンクサブフレームの最初のQ個のシンボル期間を含むことができる。ここで、Qは、1、2、または3に等しく、サブフレームからサブフレームに変更することができる。データ領域は、ダウンリンクサブフレームの残りのシンボル期間を含むことができる。
[0033] 図3は、LTEにおけるTDDのための例示的なフレーム構成300を示す。ダウンリンクおよびアップリンクのための送信スケジュールは、無線フレームのユニットに区分され、各無線フレームは、0乃至9のインデックスを有する10個のサブフレームに区分されることができる。LTEは、TDDのための多くのアップリンク−ダウンリンク構成をサポートする。サブフレーム0および5は、ダウンリンクのために使用され、サブフレーム2は、すべてのアップリンク−ダウンリンク構成に対するアップリンクに使用される。サブフレーム3、4、7、8、および9は、アップリンク−ダウンリンク構成に依存してダウンリンクまたはアップリンクに各々使用されることができる。サブフレーム1は、ダウンリンク制御のほかにデータ送信のために使用されるダウンリンクパイロットタイムスロット(DwPTS)、何も送信しないガード期間(GP)、およびランダムアクセスチャネル(RACH)またはサウンディング基準信号(SRS)のいずれかのために使用されるアップリンクパイロットタイムスロット(UpPTS)から成る3つの特別なフィールドを含む。サブフレーム6は、DwPTS、3つの特別なフィールド、またはアップリンク−ダウンリンク構成に依存するダウンリンクサブフレームのみを含むことができる。DwPTS、GP、およびUpPTSは、異なるサブフレーム構成のための異なる期間を有することができる。TDDに対して、ダウンリンクのために使用される各サブフレームは、ダウンリンクサブフレームと称され、アップリンクのために使用される各サブフレームは、アップリンクサブフレームと称されることができる。
[0034] 表1は、TDD動作をサポートするLTEネットワークにおいて利用可能な7つの例示のアップリンク−ダウンリンク構成をリストする。各アップリンク−ダウンリンク構成は、各サブフレームが(表1中で「D」として表示される)ダウンリンクサブフレームか、(表1中で「U」として表示される)アップリンクサブフレームか、あるいは(表1中で「S」として表示される)特別なサブフレームかを示す。表1に示されるように、アップリンク−ダウンリンク構成1乃至5は、各無線フレームにおいてアップリンクサブフレームより多くのダウンリンクサブフレームを有する。
Figure 2014519750
[0035] FDDとTDDとの両方に対して、セルは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)、物理HARQインジケータチャネル(PHICH)および/またはダウンリンクサブフレームの制御領域における他の物理チャネルを送信することができる。PDCCHは、ダウンリンク許可、アップリンク許可などのようなダウンリンク制御情報(DCI)を搬送することができる。PHICHは、HARQを有するアップリンク上で送られたデータ送信のための肯定応答/否定応答(ACK/NAK)フィードバックを搬送することができる。セルは、ダウンリンクサブフレームのデータ領域における物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)および/または他の物理チャネルをさらに送信することができる。PDSCHは、ダウンリンクおよび/または他の情報上のデータ送信のためにスケジュールされたUEのためのデータを搬送することができる。
[0036] セルは、各ダウンリンクサブフレームのあるシンボル期間中にセル特有の基準信号(CRS)をさらに送信することできる。基準信号は、送信機および受信機にアプリオリに既知である信号であり、パイロットとも称されることができる。CRSは、例えば、セルアイデンティティに基づいて生成された、セルに対して特有である基準信号である。セルは、(例えば、図2および3に示されるような)通常のサイクリックプレフィックスを有する各サブフレームのシンボル期間0、4、7および11中で2つのアンテナポート0および1からCRSを送信することができる。セルは、(図2および図3に示されない)通常のサイクリックプレフィックスを有する各サブフレームのシンボル期間1および8中で2つの追加のアンテナポート2および3からCRSを送信することができる。セルは、セルIDに基づいて決定されることができる、均一な間隔があけられたサブキャリア上でCRSを送信することができる。
[0037] セルは、あるサブフレームのあるシンボル期間中にCSI基準信号(CSI−RS)をさらに送信することができる。例えば、CSI−RSは、各無線フレームのサブフレーム0および5において5msごとに送信されることができる。CSI−RSは、他の周波数および/または他のサブフレームでさらに送信されることができる。CSI−RSは、チャネル測定値、チャネルフィードバックレポートのような様々な目的のために使用されることができる。
[0038] FDDとTDDとの両方に対して、UEは、アップリンクサブフレームの制御領域における物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)またはアップリンクサブフレームのデータ領域における物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のいずれかを送信することができる。PUCCHは、CSI、スケジューリング要求などのようなアップリンク制御情報(UCI)を搬送することができる。PUSCHは、データおよび/またはUCIを搬送することができる。
[0039] LTEにおける様々な信号およびチャネルは、公に利用可能である、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation,」と題される3GPP TS 36.211に記述される。
[0040] ワイヤレスネットワークは、信頼性を改善するためにHARQでデータの送信をサポートすることができる。HARQに対して、送信機(例えば、eNB)は、データパケットの最初の送信を送ってもよく、その後、必要な場合に、受信機(例えば、UE)によってパケットが正しくデコードされるまで、または、パケットの最大送信数が生じるまで、または、他のいくつかの送信条件に直面するまで、パケットの1つまたは複数の追加送信を送ることができる。パケットは、トランスポートブロック、コードワードなどとさらに称されることができる。パケットの各送信後、受信機は、パケットを復元することを試みるためにすべての受信された送信を復号することができる。受信機は、パケットが正確に復号される場合、ACKを送る、またはパケットが誤って復号される場合、NAKを送ることができる。NAKが受信される場合、送信機は、パケットの別の送信を送り、ACKが受信される場合、パケットの送信を終了することができる。
[0041] 特定のHARQタイムラインは、HARQと共にデータ送信のために使用されることができる。HARQタイムラインは、許可がPDCCH上で送られる特定のサブフレーム、データ送信が許可に基づいてPDSCHまたはPUSCH上で送られる特定のサブフレーム、およびデータ送信のためのACK/NAKがPUCCHまたはPHICH上で送られる特定のサブフレームを示すことができる。異なるHARQタイムラインは、FDDおよびTDDのために使用されることができる。FDDのためのHARQスケジュールは、許可がサブフレームn中で送られ、データ送信がサブフレームn+4中の後の4つのサブフレームで送られ、ACK/NAKがサブフレームn+8中の後の4つのサブフレームで送られることを示すことができる。
[0042] TDDに対して、異なるHARQタイムラインは、異なるアップリンク−ダウンリンク構成のために使用され、さらに所与のアップリンク−ダウンリンク構成の異なるサブフレームのために使用されることができる。TDDのためのHARQタイムラインは、アップリンク許可がダウンリンクサブフレームn中のPDCCH上で送られ、データ送信がサブフレームn+k中のPUSCH上で送られ、ACK/NAKは、サブフレームn+q中のPHICH上で送られることを示すことができる。ここで、k≧4であり、q≧8である。
[0043] 表2は、表1において示される7つのアップリンク−ダウンリンク構成のためにPDCCH上でアップリンク許可が送られることができる異なるダウンリンクサブフレームのためのkの値をリスト化したものである。例として、アップリンク−ダウンリンク構成0に対して、アップリンク許可は、(i)(k=4で)アップリンクサブフレーム4中のPUSCH上でデータ送信をサポートするために、ダウンリンクサブフレーム0中のPDCCH上で、または(ii)(k=6で)アップリンクサブフレーム7中のPUSCH上でデータ送信をサポートするために、ダウンリンクサブフレーム1中のPDCCH上で、送られることができる。アップリンク−ダウンリンク構成1乃至5に対して、より多くのダウンリンクサブフレームは、データを送るために利用可能なアップリンクサブフレームより制御情報を送るために利用可能である。従って、いくつかのダウンリンクサブフレームは、アップリンク許可を送るためには利用されない。
Figure 2014519750
[0044] UEは、eNBのためのチャネル品質を推定し、CSIを決定することができる。CSIは、チャネル品質インジケータ(CQI)、プリコーディング行列インジケータ(PMI)、ランクインジケータ(RI)および/または情報を含むことができる。RIは、データ送信のために使用するレイヤの数(つまり、L個のレイヤ、ここでL≧1)を示すことができる。各レイヤは、空間チャネルとみなされることができる。PMIは、送信より前にプリコーディングデータのために使用されるプリコーディング行列またはベクトルを示すことができる。CQIは、送るために少なくとも1つのパケット(例えばP個のパケット、L≧P≧1)の各々のためのチャネル品質を示すことができる。CSIは、送信データに使用される他の情報をさらに含むことができる。
[0045] UEは、周期的CSIレポートおよび/または非周期的CSIレポートに基づいてCSIをレポートすることができる。周期的CSIレポートに対して、UEは、周期的にCSIをレポートするように(例えば無線リソース制御(RRC)シグナリングを介して)構成されることができる。その後、UEは、UEのために構成されたスケジュールに基づいてCSIをレポートすることができる。非周期的CSIレポートに対して、UEは、任意のサブフレーム中で、アップリンク許可が含まれるCSI要求を介してCSIを送るように要求される。
[0046] 図4Aは、FDDのための非周期的CSIレポートを示す。eNBは、サブフレームnにおいてUEに、PDCCH上でアップリンク許可を送ることができる。アップリンク許可は、UEによってデータ送信を生成し送るために使用する様々なパラメータを含むことができる。アップリンク許可は、CSI要求をさらに含むことができる。UEは、サブフレームnにおいてアップリンク許可およびCSI要求を受信することができる。UEは、サブフレームnにおいて、CRS、CSI−RS、および/またはeNBから受信される他の信号に基づいてCSIを決定することができる。その後、UEは、サブフレームn+nCQI_refにおけるeNBに対してPUSCH上でデータと共にCSIを送ることができる。ここで、LTEリリース8におけるFDDに対してnCQI_ref=4であり、クロス−サブフレーム(cross-subframe)スケジューリングでnCQI_ref≧4である。
[0047] 図4Bは、TDDのためにレポートする非周期的CSIを示す。eNBは、ダウンリンクサブフレームnにおいてUEに、PDCCH上でアップリンク許可を送ることができる。アップリンク許可は、CSI要求を含むことができる。UEは、ダウンリンクサブフレームn中のアップリンク許可およびCSI要求を受信することができる。UEは、サブフレームnにおいて、CRS、CSI−RS、および/またはサブフレームn中でeNBから受信された他の信号に基づいてCSIを決定することができる。その後、UEは、アップリンクサブフレームn+nCQI_refにおいてeNBに対してPUSCH上でデータと共にCSIを送ることができる。ここで、LTEリリース8におけるTDDに対してnCQI_ref≧4である。nCQI_refは、CSI要求が受信される特有のダウンリンクサブフレームnとアップリンク−ダウンリンク構成との両方に依存することができる。nCQI_refは、表2に示されるkと等しくなることができる。
[0048] ワイヤレスネットワークは、キャリアアアグリゲーションまたはマルチキャリア動作と称される、複数のキャリア上での動作をサポートすることができる。UEは、キャリアアグリゲーションのための、アップリンクのための1つまたは複数のキャリアおよびダウンリンクのための複数のキャリアで構成されることができる。FDDについて、キャリアは、ダウンリンクのための1つの周波数チャネルおよびアップリンクのための別の周波数チャネルを備えることができる。TDDについて、キャリアは、ダウンリンクとアップリンクとの両方に使用される単一の周波数チャネルを備えることができる。FDDのために構成されるキャリアは、FDDキャリアと呼ばれることができる。TDDのために構成されるキャリアは、TDDキャリアと呼ばれることができる。eNBは、UEに対して1つまたは複数のキャリア上のデータおよび制御情報を送信することができる。UEは、eNBに対して1つまたは複数のキャリア上のデータおよび制御情報を送信することができる。
[0049] LTEリリース10において、UEは、キャリアアグリゲーションのために5つまでのキャリアで構成されることができる。各キャリアは、20MHzまでの帯域幅を有し、各キャリアはLTEリリース8と後方互換性があることができる。したがって、UEは、5つまでのキャリアに対して100MHzまでで構成されることができる。LTEリリース10は、同じシステム構成を有する複数のキャリアのためのキャリアアグリゲーションをサポートする。特に、キャリアアグリゲーションのための全てのキャリアは、FDDまたはTDDのいずれかのために構成され、FDDとTDDのキャリアの混合は許容されない。更に、キャリアがTDDのために構成される場合、特別なサブキャリアが異なるキャリアのために別々に構成されるけれども、すべてのキャリアは、同じアップリンク−ダウンリンク構成を有する。同じアップリンク−ダウンリンク構成と同様に、同じFDDまたはTDD構成を有するすべてのキャリアを制限することは、動作を単純化することができる。1つのキャリアは、プライマリキャリアとして指定されることができる。eNBは、プライマリキャリア上で共通探索空間においてPDCCHを送信することができる。UEは、プライマリキャリア上でPUCCHを送信することができる。
[0050] LTEリリース11および/またはより最新のリリースにおいてキャリアアグリゲーションは、異なる構成を有するキャリアをサポートすることができる。例えば、FDDとTDDのアグリゲーションがサポートされることができる。別の例として、異なるアップリンク−ダウンリンク構成を有するキャリアのアグリゲーションがサポートされることができる。異なるキャリアのための異なるアップリンク−ダウンリンク構成は、例えば表1で示すように、TDDのための異なるアップリンク−ダウンリンク構成に起因することがあり得る。
[0051] 異なるキャリアのための異なるアップリンク−ダウンリンク構成は、中継器の動作をサポートするためにダウンリンクおよびアップリンクサブフレームの区分に起因することがあり得る。例えば、FDDキャリアのための各無線フレームにおける10個のダウンリンクサブフレームのうちのいくつかは、eNBから中継器へのバックホールダウンリンクに割り当てられ、FDDキャリアのための各無線フレームにおける残りのダウンリンクサブフレームは、中継器からUEへのアクセスダウンリンクに割り当てられることができる。FDDキャリアのための各無線フレームにおける10個のアップリンクサブフレームのうちのいくつかは、中継器からeNBへのバックホールアップリンクに割り当てられ、FDDキャリアのための各無線フレームにおける残りのアップリンクサブフレームは、UEから中継器へのアクセスアップリンクに割り当てられることができる。ダウンリンクおよびアップリンクサブフレームは、異なる中継器のための異なるアップリンク−ダウンリンク構成に帰着する、異なる中継器のために異なる方法で割り当てられることができる。
[0052] 異なるキャリアのための異なるアップリンク−ダウンリンク構成は、さらに、ホームeNB、ピコeNB等をサポートするためにダウンリンクサブフレームおよびアップリンクサブフレームの割り当てに起因することができる。例えば、FDDキャリアのための各無線フレームにおける10個のダウンリンクサブフレームのうちのいくつかは、ホームeNBに割り当てられ、FDDキャリアのための各無線フレームにおける残りのダウンリンクサブフレームは、マクロeNBのために割り当てられることができる。FDDキャリアのための各無線フレームにおける10個のアップリンクサブフレームのうちのいくつかは、ホームeNBに割り当てられ、FDDキャリアのための各無線フレームにおける残りのアップリンクサブフレームは、マクロeNBに割り当てられることができる。
[0053] したがって、異なる構成を有するキャリアは、様々な方法で取得されることができる。異なる構成を有するキャリアをサポートすることは、配備においてより多くの柔軟性を提供することができる。各キャリアは、単一キャリアモードにおける、LTEリリース8、9または10での単一キャリアに対して後方互換性があることができる。後方互換性がないキャリア、例えば、キャリアセグメント、拡張キャリアなど、をサポートすることがさらに可能である。
[0054] 図5Aは、異なるFDDおよびTDD構成を有する2つのキャリアの例示的な配備を示す。この例において、キャリア1は、FDDのために構成され、2つの周波数チャネルを含む。1つの周波数チャネルは、ダウンリンクのためのものであり、ダウンリンクサブフレームを含む。これは、図5Aで「D」として表示される。別の周波数チャネルは、アップリンクのためのものであり、アップリンクサブフレームを含む。これは、図5Aで「U」として表示される。キャリア2は、アップリンク−ダウンリンク構成1を有するTDDのために構成される。キャリア2のサブフレーム0、4、5および9は、ダウンリンクサブフレームであり、キャリア2のサブフレーム1および6は、特別なサブフレームであり、キャリア2の残りのサブフレーム2、3、7および8は、アップリンクサブフレームである。
[0055] 図5Bは、TDDのための異なるアップリンク−ダウンリンク構成を有する2つのキャリアの例示的な配備を示す。この例において、キャリア1は、アップリンク−ダウンリンク構成0を有するTDDのために構成される。キャリア1のサブフレーム0および5は、ダウンリンクサブフレームであり、キャリア1のサブフレーム1および6は、特別なサブフレームであり、残りのサブフレーム2乃至4および7乃至9は、アップリンクサブフレームである。キャリア2は、アップリンク−ダウンリンク構成1を有するTDDのために構成される。キャリア2のサブフレーム1、4、5および9は、ダウンリンクサブフレームであり、キャリア2のサブフレーム1および6は、特別なサブフレームであり、キャリア2の残りのサブフレーム2、3、7および8は、アップリンクサブフレームである。
[0056] 図5Aおよび5Bは、異なる構成を有するキャリアの2つの例を示す。一般的に、キャリアの任意の数がサポートされることができる。異なるキャリアは、異なるFDD/TDD構成および/または異なるアップリンク−ダウンリンク構成により異なる構成を有することができる。
[0057] 非周期的CSIレポートは、キャリアアグリゲーションのためにサポートされることができる。1つの設計では、CSI要求は、表3に示されるように定義される2ビットを含むことができる。表3中の用語「セル」は、「キャリア」を指す。2ビットのCSI要求は、UEによって非周期的CSIレポートをトリガするためにアップリンク許可中に含まれることができる。アップリンク許可は、UE特有の検索空間においてPDCCH DCIフォーマット0または4を使用して送られることができる。別の設計では、CSI要求は、UEのために構成される各キャリアに対して1ビットを有するビットマップを含むことができる。各キャリアのためのビットは、そのキャリアのためのCSIをレポートするかどうかを示すことができる。CSI要求は、他の方法においてCSIをレポートするために1つまたは複数のキャリアを示すことができる。1つの設計では、UEは、所与のサブフレームにおいて多くとも1つのCSI要求を受信することができる。
Figure 2014519750
[0058] eNBは、ダウンリンクサブフレーム中のキャリアのPDCCH上でCSI要求を送ることができる。UEは、アップリンクサブフレーム中のキャリアのPUSCH上で要求されたCSIを送ることができる。表4は、非周期的CSIレポートのために適用可能なキャリアおよびサブフレームの例示的な用語をリストする。PDCCHキャリアおよびPUSCHキャリアは、クロス−キャリアシグナリングと同じキャリアである、またはクロス−キャリアシグナリングと異なるキャリアであることができる。
Figure 2014519750
[0059] UEは、eNBからのキャリア上で受信された1つまたは複数の基準信号に基づいてキャリアのためのCSIを決定することができる。UEは、1つまたは複数のサブフレームにおいて受信された1つまたは複数の基準信号に基づいてチャネル応答および干渉を測定することができる。1つの設計では、UEは、基準サブフレームと称される、1つのサブフレームにおいて受信された基準信号(例えば、CRS)に基づいてチャネル応答と干渉との両方を測定することができる。別の設計では、UEは、(チャネル基準サブフレームと称される)1つのサブフレームにおいて受信された1つの基準信号(例えば、CSI−RS)に基づいてチャネル応答を測定し、(干渉基準サブフレームと称される)同じサブフレームまたは異なるサブフレームにおいて受信された別の基準信号(例えば、CRS)に基づいて干渉を測定することができる。eNBは、各ダウンリンクサブフレームにおけるCRSを送信し、特定の周期性でCSI−RSを送信することができる。UEは、PDCCHサブフレームにおいて受信されたCRSに基づいてチャネル応答または干渉を測定することができる。UEは、PDCCHサブフレーム、またはPDCCHに最も近接しPDCCHより早いサブフレームのいずれかのサブフレームにおいて受信したCSI−RSに基づいてチャネル応答を測定することができる。簡潔さのために、以下の記述の大部分は、CRSが送信されるサブフレームである、各キャリアのための単一基準サブフレームを仮定する。
[0060] 1つのキャリアのための非周期的CSIレポートのために、基準サブフレームは、ダウンリンクサブフレームm−nCQI_refに対応する。ここで、サブフレームmは、CSIレポートサブフレームである。アップリンク許可中のCSI要求に応じた非周期的CSIレポートのために、nCQI_refは、基準サブフレームがCSI要求を送るPDCCHサブフレームであるように定義されることができる。ランダムアクセス応答(RAR)許可中のCSI要求に応じた非周期的CSIレポートのために、nCQI_refは、4に等しく、ダウンリンクサブフレームm−nCQI_refは、PDCCHサブフレームの後の有効なダウンリンクサブフレームに対応することができる。
[0061] 基準サブフレームm−nCQI_refが有効なダウンリンクサブフレームである場合、UEは、CSI要求に応じてキャリアのためのCSIをレポートすることができる。基準サブフレームm−nCQI_refが有効なダウンリンクサブフレームでない場合、UEは、CSIレポートを省略することができる。1つの設計では、以下の基準が満たされる場合、ダウンリンクサブフレームは、UEに対して有効であると考えることができる:
・ サブフレームは、UEのためのダウンリンクサブフレームとして構成される、
・ サブフレームは、(伝送モード9を除いて)マルチメディアブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームではない、
・ DwPTSが7680Ts以下である場合、サブフレームは、DwPTSフィールドを含まない、ここで、Tsは、1/3,072,000秒の基準時間ユニットである、
・ サブフレームは、UEのために構成される測定ギャップの範囲内にない。
ダウンリンクサブフレームは、他の基準に基づいて有効であるとさらに考えられることができる。
[0062] FDDについて、アップリンク許可は、データがPUSCH上で送信される時より4ms(またはnCQI_ref=4 サブフレーム)早いPDCCH上で送られることができる。クロス−サブフレームスケジューリングが(例えば、LTEリリース11またはそれ以後のリリースにおいて)サポートされ、PDCCHサブフレームからPUSCHサブフレームまでの違い/遅延は、4msより大きいことができる。TDDについて、アップリンク許可は、データがPUSCH上で送信される時より少なくとも4ms(またはnCQI_ref≧4 サブフレーム)早いPDCCH上で送られることができる。
[0063] 複数のキャリアのための非周期的CSIレポートをトリガするために、CSI要求が1つのダウンリンクサブフレーム中の1つのキャリア上で送られる時に問題が発生することがある。これらの複数のキャリアは、異なる構成(例えば、FDDおよびTDDおよび/または異なるアップリンク−ダウンリンク構成)を有することができる。複数のキャリアは、CSIのための測定を行うために利用可能な異なるサブフレームおよび/またはCSIを送るために利用可能なサブフレームを有することができる。これは、複数のキャリアのためのCSIの測定およびレポートを複雑にすることがある。例えば、どのダウンリンクサブフレームが各キャリアのための基準サブフレームとして使用されるべきかに関して曖昧さがあることがある。この曖昧さは、様々な方法で対処されることができる。
[0064] 第1の技術では、共通基準サブフレームは、CSI要求が受信されるPSCCHサブフレームに基づいて決定され、全てのキャリアのためのCSIを決定するのに利用されることができる。この共通基準サブフレームは、CSI要求がFDDキャリアまたはTDDキャリア上で受信されるかどうかに依存して異なる方法で定義されることができる。
[0065] CSI要求がサブフレームm=n+4中のCSIレポートのためのダウンリンクサブフレームn中のFDDキャリア上で受信される場合、nCQI_refは、4(またはクロス−サブフレームスケジューリングがサポートされる、つまり、m>n+4である場合に、4より大きな値)に等しいことができる。1つの設計では、すべてのキャリアのための基準サブフレームは、ダウンリンクサブフレームnであることができる。別の設計では、基準サブフレームは、(i)サブフレームnとサブフレームn+nCQI_ref−4、ここでnCQI_ref≧4である、との間の任意のダウンリンクサブフレームである、または(ii)(例えば、より小さな測定遅延がサポートされる場合)サブフレームn+nCQI_ref−4より後のサブフレームである。各FDDキャリアについて、PDCCHサブフレームに基づいて定義された基準サブフレームは、有効なダウンリンクサブフレームであるだろう。CSIは、基準サブフレーム中の各FDDキャリア上で受信される1つまたは複数の基準信号に基づいて各FDDキャリアのために決定されることができる。各TDDキャリアについて、PDCCHサブフレームに基づいて定義される基準サブフレームは、有効なダウンリンクサブフレームである、または有効なダウンリンクサブフレームでないことができる。例えば、基準サブフレームは、TDDキャリアのためのアップリンクサブフレームに対応することができる。CSIは、基準サブフレームが有効なダウンリンクサブフレームである、各TDDキャリアのために決定されることができる。CSIは、基準サブフレームが有効なダウンリンクサブフレームでない各TDDキャリアのために省略されることができる。代替として、基準サブフレームが任意のTDDキャリアのための有効なサブフレームでない場合、すべてのキャリア(またはすべてのTDDキャリアのみ)のためのCSIは、省略されることができる。どんな場合も、すべてのキャリアのためのCSIは、PUSCHサブフレームと同様にCSIレポートサブフレームである、アップリンクサブフレームmにおいてレポートされることができる。
[0066] CSI要求がサブフレームm=n+k中のCSIレポートのためのダウンリンクサブフレームnにおけるTDDキャリア上で受信される場合、nCQI_ref=k≧4である。ここで、kは、TDDキャリアのアップリンク−ダウンリンク構成およびCSI要求が受信される特定のダウンリンクサブフレームに依存する。各FDDキャリアについて、PDCCHサブフレームに基づいて定義される基準サブフレームは、有効なダウンリンクサブフレームになるだろう。CSIは、基準サブフレームにおける各FDDキャリア上で受信される1つまたは複数の基準信号に基づいて各FDDキャリアのために決定されることができる。CSI要求が受信されない各TDDキャリアに対して、PDCCHに基づいて定義された基準サブフレームは、有効なダウンリンクサブフレームである、または有効なダウンリンクサブフレームでないことができる。CSIは、基準サブフレームが有効なダウンリンクサブフレームである各TDDキャリアのために決定されることができる。CSIは、基準サブフレームが有効なダウンリンクサブフレームでない各TDDキャリアのために省略されることができる。すべてのキャリアのためのCSIは、PUSCHサブフレームであると同様にCSIレポートサブフレームである、アップリンクサブフレームm中にレポートされることができる。nCQI_ref>4である場合、基準サブフレームは、各FDDキャリア、およびより短いHARQタイミング遅延を有する各TDDキャリアのために必要とするより早いことができる。
[0067] 図6Aは、以上で記述された第1の技術に基づいて異なる構成を有する複数のキャリアのための単一基準サブフレームを決定する例を示す。この例において、UEは、3つのキャリア1、2および3のためのCSI要求を受信する。キャリア1は、アップリンク−ダウンリンク構成1を有するTDDのために構成される。キャリア2は、アップリンク−ダウンリンク構成0を有するTDDのために構成される。キャリア3は、FDDのために構成される。CSI要求は、3つのキャリアすべてのための基準サブフレームである、サブフレーム4におけるFDDキャリア3上のPDCCH上で受信される。この基準サブフレームは、TDDキャリア1のために有効なダウンリンクサブフレームであるが、TDDキャリア2のために有効なダウンリンクサブフレームではない。UEは、基準サブフレームにおけるキャリア1および3上で受信される基準信号に基づいてキャリア1および3のためのCSIを決定することができる。FDDキャリア3に対してnCQI_ref=4であるので、UEは、アップリンクサブフレーム8中でキャリア1および3のためのCSIを送ることができる。基準サブフレームがTDDキャリア2のために有効なダウンリンクサブフレームではないので、UEは、TDDキャリア2のためのCSIを省略することができる。
[0068] 図6Bは、第1の技術に基づいて異なる構成を有する複数のキャリアのための単一基準サブフレームを決定する別の例を示す。この例において、UEは、図6Aのために以上で記述されるように構成される、3つのキャリア1、2および3のCSI要求を受信する。CSI要求は、3つのキャリアすべてのための基準サブフレームである、サブフレーム0中のTDDキャリア2上のPDCCH上で受信される。この基準サブフレームは、3つのキャリアすべてための有効なダウンリンクサブフレームである。UEは、基準サブフレームにおける3つのキャリア上で受信される基準信号に基づいて3つのキャリアすべてのためにCSIを決定することができる。サブフレーム0におけるTDDキャリア2に対してnCQI_ref=7であるので、UEは、アップリンクサブフレーム7中で3つのキャリアのためのCSIを送ることができる。この例は、サブフレーム0中のTDDキャリア2に対してnCQI_refが7に等しいことに起因して、キャリア1および3に対して基準サブフレームが早くなることを示す。
[0069] 図7は、第1の技術に基づいてCSIをレポートするためのプロセス700の設計を示す。UEは、複数のキャリアのためのCSI要求を受信することができる(ブロック712)。複数のキャリアは、UEによって使用するために構成される、異なる構成を有するキャリアを含むことができる。UEは、CSI要求が受信されるサブフレームに基づいて複数のキャリアのための共通基準サブフレームを決定することができる(ブロック714)。UEは、基準サブフレームが複数のキャリア各々のための有効なダウンリンクサブフレームであるかどうか判断することができる(ブロック716)。UEは、基準サブフレームが有効なダウンリンクサブフレームであると判断された各キャリアのために共通基準サブフレーム中で受信された基準信号に基づいてCSIを取得することができる(ブロック718)。UEは、CSIが取得されるすべてのキャリア、例えば基準サブフレームが有効なダウンリンクサブフレームであるすべてのキャリア、のためのCSIをレポートすることができる(ブロック720)。
[0070] 第2の技術において、基準サブフレームは、各キャリアのために別々に決定され、異なる基準サブフレームは、それらの構成に依存して異なるキャリアのために適用可能であることができる。各キャリアのための基準サブフレームは、CSIレポートサブフレームと同様に各キャリアの構成およびHARQタイムラインに基づいて決定されることができる。
[0071] 例えば、UEは、ダウンリンクサブフレームn中で所与のキャリアX上でCSI要求を受信することができ、キャリアXのための基準サブフレームは、ダウンリンクサブフレームnであることができる。UEは、アップリンクサブフレームm中ですべてのキャリアのためのCSIをレポートすることができる。ここで、m=n+nCQI_refであり、nCQI_refは、キャリアX(およびキャリアXがTDDのために構成される場合、おそらくサブフレームn)の構成に依存する。UEは、CSIレポートサブフレームmに基づいて残りのキャリア各々のためのnCQI_refを決定することができる。nCQI_refは、各FDDキャリアに対して、4に等しく、各TDDキャリアに対して4または他のある値に等しいことができる。UEは、サブフレームm−nCQI_refとして各キャリアのための基準サブフレームを決定することができる。ここで、nCQI_refは、各キャリアのために別々に決定され、異なるキャリアに対して異なることができる。
[0072] 第2の技術で、CSI要求が送られる実際のキャリアにかかわらず、まるでCSI要求が各キャリア上で送らたかのように、nCQI_refは、各キャリアのために決定されることができる。従って、キャリアYのためのCSIが要求される場合、nCQI_refは、実際のPDCCHキャリアにかかわらず、キャリアYのHARQタイムラインに基づいてキャリアYのために定義されることができる。
[0073] 表5は、CSIが要求される各キャリアのnCQI_refを決定する設計を示す。表5において示される設計では、各FDDキャリアのためのnCQI_refは、FDDのためのHARQタイムラインに基づいて定義され、クロス−サブフレームスケジューリングがサポートされない場合、4に等しいことができる。各TDDキャリアのためのnCQI_refは、そのTDDキャリアおよびCSIレポートサブフレームのためのアップリンク−ダウンリンク構成に依存する、TDDのためのHARQタイムラインに基づいて定義されることができる。各キャリアのためのnCQI_refは、PDCCHキャリアがFDDまたはTDDのために構成されるかどうかと無関係であることができる。
Figure 2014519750
[0074] 図8Aは、以上で記述される第2の技術に基づいて各キャリアのために個別の基準サブフレームを決定する例を示す。この例において、UEは、図6Aのために以上で記述されるように構成される、3つのキャリア1、2および3のためのCSI要求を受信する。CSI要求は、サブフレーム4中のFDDキャリア3上のPDCCH上で受信される。FDDキャリア3に対してnCQI_ref=4であるので、UEは、CSIレポートサブフレームである、アップリンクサブフレーム8中ですべてのキャリアのためのCSIを送ることができる。TDDキャリア1について、アップリンクサブフレーム8に対してnCQI_ref=4であり、TDDキャリア1のための基準サブフレームは、ダウンリンクサブフレーム4である。TDDキャリア2について、アップリンクサブフレーム8に対してnCQI_ref=7であり、TDDキャリア2のための基準サブフレームは、ダウンリンクサブフレーム1である。UEは、ダウンリンクサブフレーム4中のキャリア1および3上で受信された1つまたは複数の基準信号に基づいてキャリア1および3のためにCSIを決定することができる。UEは、ダウンリンクサブフレーム1中のキャリア2上で受信された1つまたは複数の基準信号に基づいてキャリア2のためにCSIを決定することができる。UEは、アップリンクサブフレーム8中の3つのキャリアすべてのためにCSIを送ることができる。
[0075] 図8Bは、第2の技術に基づいて各キャリアのための基準サブフレームを決定する別の例を示す。この例において、UEは、図6Aのために以上で記述されるように構成される、3つのキャリア1、2および3のためのCSI要求を受信する。CSI要求は、サブフレーム0中のTDDキャリア2上のPDCCH上で受信される。サブフレーム0中のTDDキャリア2に対してnCQI_ref=7であるので、UEは、CSIレポートサブフレームである、アップリンクサブフレーム7中で3つのキャリアすべてのためのCSIを送ることができる。TDDキャリア1について、アップリンクサブフレーム7に対してnCQI_ref=6であり、TDDキャリア1のための基準サブフレームは、ダウンリンクサブフレーム1である。FDDキャリア3について、nCQI_ref=6であり、FDDキャリア3のための基準サブフレームは、ダウンリンクサブフレーム3である。UEは、それぞれ、ダウンリンクサブフレーム1、0および3中のキャリア1、2および3上で受信される1つまたは複数の基準信号に基づいてキャリア1、2および3のためのCSIを決定することができる。UEは、アップリンクサブフレーム7中の3つのキャリアすべてのためのCSIを送ることができる。
[0076] 図8Aに示されるように、キャリア(例えばTDDキャリア2)のための基準サブフレームは、PDCCHサブフレームより早く生じることがある。図8Aにおける示されるように、これは、CSI要求がTDDキャリア上で送られ、TDDキャリアのためにCSIを要求する場合である。1つの設計では、UEがPDCCHサブフレームより前にある基準サブフレームのための測定を行うことを可能にするために、UEは、ダウンリンクサブフレームの十分な数(例えば、3または4つのダウンリンクサブフレーム)についての受信信号をバッファに格納することができる。バッファするダウンリンクサブフレームの数は、FDDとTDDとの間およびさらに異なるアップリンク−ダウンリンク構成間のHARQタイミング関係に基づいて決定されることができる。
[0077] CSIのための測定をサポートするためにダウンリンクサブフレームをバッファに格納することは、様々な方法で回避されることができる。1つの設計では、CSIは、基準サブフレームがPDCCHサブフレームより早い各キャリアに対して省略されることができる。別の設計では、各キャリアのための基準サブフレームは、PDCCHサブフレームとより早くならないように制限されることができる。基準サブフレームは、4ms未満の測定遅延がサポートされる場合、基準サブフレームは、CSIレポートサブフレームより4つ未満早いサブフレームであることができる。
[0078] 表6は、CSIが要求される、各キャリアのためのnCQI_refを決定する別の設計を示す。表6の設計は、CSI要求がFDDキャリア上で送られ、TDDキャリアのためのCSIを要求する場合を除いて表5の設計に類似している。この場合、TDDキャリアのためのnCQI_refは、(TDDの代わりに)FDDのためのHARQタイムラインに基づいて定義されることができる。これは、PDCCHサブフレームより早いTDDキャリアのための基準サブフレームを防ぐことができる。
Figure 2014519750
[0079] 第2の技術で、各キャリアのためのnCQI_refおよび基準サブフレームは、PDCCHキャリアおよびPDCCHサブフレームに基づいて決定される、CSIレポートサブフレームに基づいて決定されることができる。CSIレポートサブフレームは、CSIが要求されるキャリアのためのアップリンクサブフレームでないことがある。例えば、図8Aを参照して、CSI要求は、サブフレーム1中のFDDキャリア3上で受信され、CSIレポートサブフレームは、サブフレーム5であることができる。しかしながら、サブフレーム5は、TDDキャリア1と2との両方に対してダウンリンクサブフレームであり、nCQI_refは、サブフレーム5のために定義されないことができる。サブフレームをレポートするCSIがアップリンクサブフレームでないTDDキャリアは、「未定義のTDDキャリア(undefined TDD carrier)」と称されることができる。未定義のTDDキャリアは、様々な方法において対処されることができる。1つの設計では、未定義のTDDキャリアのための基準サブフレームは、CSIレポートサブフレームに最も近く、CSIレポートサブフレームより早いアップリンクサブフレームのnCQI_refに基づいて決定されることができる。以上で記述された例について、TDDキャリア1および2のための基準サブフレームは、CSIレポートサブフレーム5に最も近い、アップリンクサブフレーム3および4それぞれのためのnCQI_refに基づいて決定されることができる。別の設計では、基準サブフレームは、CSIレポートサブフレームより少なくとも4サブフレーム早い最新のダウンリンクサブフレームであることができる。以上で記述された例について、TDDキャリア1および2のための基準サブフレームは、CSIレポートサブフレーム5より5サブフレーム早い、ダウンリンクサブフレーム0であることができる。
[0080] 図9は、第2の技術に従って個別の基準サブフレームを有する複数のキャリアのためのCSIをレポートするプロセス900の設計を示す。UEは、複数のキャリアに適用可能な単一CSI要求を受信することができる(ブロック912)。UEは、CSI要求が受信されるサブフレーム、CSI要求が受信されるキャリアの構成、CSIが要求されるキャリアの構成、および/または他の情報に基づいて複数のキャリアの各々のための基準サブフレームを決定することができる(ブロック914)。UEは、各キャリアのための基準サブフレーム中で受信された基準信号に基づいて各キャリアのためのCSIを取得することができる。UEは、CSIが取得されるすべてのキャリア、例えばこれらの基準サブフレームが有効なダウンリンクサブフレームであるキャリア、のためのCSIをレポートすることができる(ブロック918)。
[0081] 第3の技術では、CSIは、同じnCQI_refを有するキャリアのために要求されレポートされ、異なるnCQI_refを有する他のキャリアに対して省略されることができる。第3の技術で、同じnCQI_refを有するキャリアは、同じ基準サブフレームと同様に同じCSIレポートサブフレームを有する。これは、測定がすべてのキャリアのためにPDCCHサブフレームで行われ、すべてのキャリアのためのCSIがCSIレポートサブフレームで送られることができることを保証することができる。UEは、ダウンリンクサブフレームn中の所与のキャリアX上でCSI要求を受信し、キャリアXがTDDのために構成されている場合、キャリアXおよびおそらくサブフレームnに基づいてnCQI_refを決定することができる。UEは、nCQI_refがキャリアXのそれと同じである各キャリアのためにCSIを決定しレポートすることができる。1つの設計では、CSIが要求されるキャリアのnCQI_refがCSI要求を送るキャリアのnCQI_refと一致する場合のみ、レイヤ3(例えばRRC)構成は、クロス−キャリアCSI要求を許容することができる。
[0082] 1つの設計では、複数のキャリアが同じnCQI_refを有するかどうかは、すべてのサブフレームに対して定義されることができる。例えば、FDDのために構成される2つのキャリアおよび同じアップリンク−ダウンリンク構成を有するTDDのために構成される他の2つのキャリアと共に、CSIが要求される4つのキャリアがあることができる。2つのTDDキャリアがアップリンク−ダウンリンク構成0、1、または6を有する場合、CSIは、2つのFDDキャリアだけ、または2つのTDDキャリアだけのために要求され、レポートされることができ、FDDおよびTDDのキャリアの組合せのために要求され、レポートされない。2つのTDDキャリアがアップリンク−ダウンリンク構成2、3、4、または5を有する場合、CSIは、4つのキャリアすべてまたはこれらのキャリアの任意の組合せのために要求され、レポートされることができる。
[0083] 別の設計では、複数のキャリアが同じnCQI_refを有するかどうかは、各サブフレームに対して定義されることができる。アップリンク−ダウンリンク構成0、1および6について、nCQI_refは、いくつかのサブフレームに対して4に等しいことができる。その後、CSIは、FDDキャリアと同様に、TDDキャリアのためのnCQI_refが4に等しいサブフレーム中のアップリンク−ダウンリンク構成0、1および6を有するTDDキャリアのために要求され、レポートされることができる。CSIは、TDDキャリアのためのnCQI_refが4に等しくないサブフレーム中で、FDDキャリアだけ、またはTDDキャリアだけのために要求され、レポートされることができる。
[0084] 別の設計では、CSIは、同じ構成のキャリアのために要求され、レポートされることができる。例えば、CSIは、同じアップリンク−ダウンリンク構成を有するTDDキャリアのためだけ、またはFDDキャリアのためだけに要求されることができる。CSIは、FDDおよびTDDキャリアの組合せ、または異なるアップリンク−キャリア構成を有するTDDキャリアの組合せのために要求されないことができる。この設計は、動作を単純化することができる。
[0085] 図10は、第3の技術に基づいてCSIをレポートするプロセス1000の設計を示す。UEは、第1のキャリア上で、複数のキャリアのためのCSI要求を受信することができる(ブロック1012)。UEは、第1のキャリアのFDD構成またはTDD構成、CSI要求が受信されるサブフレーム、第1のキャリアのためのHARQタイムラインなどのような様々な要因に基づいて第1のキャリアのためのオフセット(例えば、nCQI_ref)を決定することができる(ブロック1014)。UEは、第1のキャリアと同じオフセットを有する追加のキャリアを決定することができる(ブロック1016)。UEは、第1のキャリアと同じオフセットを有する各キャリアのためにCSIを取得することができる(ブロック1018)。1つの設計では、UEは、CSI要求が受信されるサブフレームおよびオフセットに基づいてCSIレポートサブフレームおよび基準サブフレームを決定することができる。その後、UEは、第1のキャリアと同じオフセットを有する各キャリアおよび有効なダウンリンクサブフレームである基準サブフレームのためのCSIを決定することができる。その後、UEは、CSIがCSIレポートサブフレーム中で取得されるすべてのキャリア(たとえば、有効なダウンリンクサブフレームである基準サブフレームのためのキャリア)のためのCSIをレポートすることができる(ブロック1020)。
[0086] 明瞭さのために、異なる構成を有する複数のキャリアのための非周期的CSIレポートは、以上で詳細に記述された。本明細書に記述された技術は、異なる構成を有する複数のキャリアのためにレポートする周期的CSIレポートのためにさらに使用されることができる。概して、CSIは、CSI要求または周期的CSIレポート構成に基づいて任意の数のキャリアに対して要求されることができる。1つまたは複数の基準サブフレームは、以上で記述された設計のうちの任意のものに基づいてキャリアのために決定されることができる。
[0087] 図11は、異なる構成を有する複数のキャリアのためにCSIをレポートするプロセス1100のデザインを示す。プロセス1100は、UE、中継器、基地局/eNB、または他のあるエンティティである第1のノードによって実行される。第1のノードは、少なくとも2つの異なる構成を有する複数のキャリアのためのCSIを決定するために少なくとも1つの基準サブフレームを決定することができる(ブロック1112)。第1のノードは、少なくとも1つの基準サブフレームに基づいて複数のキャリアのためのCSIを決定することができる(ブロック1114)。第1のノードは、基地局、中継器、または他のあるエンティティである、第2のノードに複数のキャリアのためのCSIをレポートすることができる(ブロック1116)。
[0088] 複数のキャリアの異なる構成は、様々な方法で取得されることができる。1つの設計では、複数のキャリアは、FDDのために構成される少なくとも1つのキャリアおよびTDDのために構成される少なくとも1つの他のキャリアを含むことができる。別の設計では、複数のキャリアは、第1のアップリンク−ダウンリンク構成を有する第1のキャリアおよび第2のアップリンク−ダウンリンク構成を有する第2のキャリアを含むことができる。第1および第2のキャリアは、TDDのために構成されることができる。代替として、第1および第2のキャリアは、半二重通信、中継器、ホームeNBs、ピコeNBsなどをサポートするために区分される異なるアップリンク−ダウンリンクで構成されることができる。
[0089] 1つの設計では、非周期的なCSIレポートに対して、第1のノードは、複数のキャリアのためのCSI要求を受信し、CSI要求に応じて複数のキャリアのためにCSIを決定し、レポートすることができる。別の設計では、周期的なCSIレポートのために、第1のノードは、第1のノードによってCSIの周期的レポートのための構成に基づいて複数のキャリアのためにCSIを決定し、レポートすることができる。1つの設計では、第1のノードは、第1のノードの現在のキャリアアグリゲーション構成に基づいて複数のキャリアを決定することができる。別の設計では、第1のノードは、シグナリング、例えばCSI要求、に基づいて複数のキャリアを決定することができる。
[0090] 1つの設計では、第1のノードは、例えば以上で記述されるような第1の技術または第3の技術に基づいて、複数のキャリアすべてのための単一基準サブフレームを決定することができる。第1のノードは、この単一基準サブフレームに基づいて複数のキャリアのためにCSIを決定することができる。1つの設計では、第1のノードは、例えば、第1の技術のために以上で記述されるように、第1のサブフレーム中の複数のキャリアのためのCSI要求を受信し、第1のサブフレームに基づいて単一基準サブフレームを決定することができる。例えば、基準サブフレームは、第1のサブフレームであることができる。第1のノードは、基準サブフレームが複数キャリアの各々のための有効なダウンリンクサブフレームであるかどうかを決定し、基準サブフレームが有効なダウンリンクサブフレームである各キャリアのためのCSIを決定し、レポートすることができる。基準サブフレームがキャリアのためのダウンリンクサブフレームでない、またはキャリアのためのMBSFNサブフレームである、または3つ以下のシンボルを有する特別なシンボルである、または第1のノードのための測定ギャップの一部であるなどである場合、基準サブフレームは、キャリアのための有効なダウンリンクサブフレームでない。別の設計では、第1のノードは、第3の技術のために以上で記述されるように、複数のキャリアのためのCSIがレポートされる第2のサブフレームおよび複数のキャリアに対して同じであるオフセットに基づいて単一基準サブフレームを決定することができる。オフセットは、CSI要求が受信される第1のサブフレームに依存し、可変であることができる。
[0091] 別の設計では、第1のノードは、例えば、以上で記述される第2の技術に基づいて、各キャリアのための基準サブフレームを決定することができる。第1のノードは、第1のサブフレーム中で複数のキャリアのためのCSI要求を受信し、第1のサブフレームに基づいて複数のキャリアの各々のために基準サブフレームを決定することができる。例えば、第1のノードは、第1のサブフレームに基づいて複数のキャリアおよびCSI要求が受信されるキャリアのHARQタイムラインに基づいて複数のキャリアのためのCSIをレポートする第2のサブフレームを決定することができる。その後、第1のノードは、第2のサブフレームおよび各キャリアのHARQタイムラインに基づいて各キャリアのための基準サブフレームを決定することができる。各キャリアのための基準サブフレームは、第1のサブフレームであるべきまたは第1のサブフレームより後のサブフレームであるべきであるとさらに制限されることができる。第1のノードは、各キャリアのための基準サブフレームに基づいて各キャリアのためにCSIを決定することができる。
[0092] ブロック1114の1つのデザインでは、第1のノードは、少なくとも1つの基準サブフレームにおいて受信された少なくとも1つの基準信号に基づいて複数のキャリアのためにCSIを決定することができる。少なくとも1つの基準信号は、CRS、CSI−RS、他のある信号、またはそれらの組合せを含むことができる。
[0093] 図12は、異なる構成を有する複数のキャリアのためにCSIを受信するプロセス1200の設計を示す。プロセス1200は、基地局/eNB、UE、中継器、または他のあるエンティティによって実行されることができる。少なくとも2つの異なる構成を有する複数のキャリアのためのCSIは、ノードから受信されることができる(ブロック1212)。複数のキャリアは、FDDおよびTDDのキャリア、および/または異なるアップリンク−ダウンリンク構成を有するキャリアを備えることができる。ノードは、複数のキャリアのためのCSIに基づいてデータ送信のためにスケジュールされることができる。
[0094] 1つの設計では、非周期的CSIレポートについて、複数のキャリアのためのCSI要求は、ノードに送られることができる。ノードは、CSI要求に応じて複数のキャリアのためにCSIを決定し、レポートすることができる。別の設計では、周期的CSIレポートについて、CSIの周期的レポートのための構成は、ノードに送られることができる。ノードは、CSIの周期的レポートのための構成に基づいて複数のキャリアのためのCSIを決定し、レポートすることができる。
[0095] 複数のキャリアのためのCSI要求は、ノードに第1のサブフレーム中で送られることができる。1つの設計では、複数のキャリアのためのCSIは、第1のサブフレームに基づいて決定される、単一基準サブフレームに基づいてノードによって決定され、レポートされることができる。例えば、基準サブフレームは、第1のサブフレームであることができる。複数のキャリアのためのCSIは、基準サブフレームが有効なダウンリンクサブフレームである各キャリアのためのCSIを含むことができる。別の設計では、基準サブフレームは、キャリアのためのHARQタイムラインおよび第1のサブフレームに基づいて各キャリアのために決定されることができる。各キャリアのための基準サブフレームは、第1のサブフレームまたは別のサブフレームであり、ノードでバッファすることを避けるために第1のサブフレームより早くないサブフレームに制限されることができる。各キャリアのためのCSIは、そのキャリアのための基準サブフレームに基づいてノードによって決定されることができる。また別の設計では、複数のキャリアは、CSI要求が送られる第1のサブフレームと、CSIがレポートされる第2のサブフレームとの間で同じオフセットを有することができる。オフセットは、第1のサブフレームに依存し、可変である。
[0096] 図13は、図1のUEのうちの1つでありeNBのうちの1つである、UE 120xおよび基地局/eNB 110xの設計のブロック図を示す。UE 120x内では、受信機1310は、基地局、中継器などによって送信された信号を受信することができる。モジュール1314は、UE 120xのために構成された複数のキャリアのための1つまたは複数の基準サブフレームを決定することができる。モジュール1312は、基準サブフレームにおいて基準信号(例えばCRS、CSI−RSなど)を受信し、基準信号に基づいて測定を行うことができる。モジュール1316は、モジュール1312からの測定に基づいて複数のキャリアのためにCSIを決定することができる。モジュール1318は、複数のキャリアのためにCSIをレポートすることができる。送信機1320は、CSIと同様に他の情報を送信することができる。モジュール1322は、キャリアアグリゲーションのためのUE 120xのために構成された複数のキャリアを決定することができる。モジュール1324は、UE 120xのための周期的なCSIレポート構成(もしあれば)を決定することができる。モジュール1326は、例えば、アップリンク許可を介して、UE 120xに送られたCSI要求を受信することができる。モジュール1312乃至1318は、CSI要求および/またはUE 120xのための周期的CSIレポート構成に基づいて動作することができる。UE 120xの内の様々なモジュールは、以上に記述されるように動作することができる。制御器/プロセッサ1330は、UE 120x内の様々なモジュールの動作を指示することができる。メモリ1328は、UE 120xのためのデータおよびプログラムコードを格納することができる。
[0097] 基地局110xの内では、受信機1350は、UE 120xおよび他のUEによって送信された信号を受信することができる。モジュール1352は、UE 120xからメッセージを受信し、UE 120xのために構成された複数のキャリアのためにCSIを取得することができる。モジュール1354は、CSIに基づいてデータ送信のためにUE 120xをスケジュールすることができる。モジュール1356は、基地局110xによってサポートされる各キャリアの構成を決定することができる。モジュール1358は、基準信号を生成することができる。送信機1360は、基準信号、データ、および/または他の情報を送信することができる。モジュール1366は、キャリアアグリゲーションのためのUE 120xのために構成された複数のキャリアを決定することができる。モジュール1364は、UE 120xのための周期的CSIレポート構成(もしあれば)を決定することができる。モジュール1362は、例えば、アップリンク許可を介して、UE 120xにCSI要求を送ることができる。基地局110x内の様々なモジュールは、以上に記述されるように動作することができる。制御器/プロセッサ1370は、基地局110x内の様々なモジュールの動作を指示することができる。メモリ1368は、基地局110xのためにデータおよびプログラムコードを格納することができる。
[0098] 図14は、図1中の基地局/eNBの1つおよびUEの1つであってもよい、基地局/eNB 110yおよびUE 120yの設計のブロック図を示している。基地局110yは、T本のアンテナ1434a乃至1434tを備えてもよく、UE120yは、R本のアンテナ1452a乃至1452rを備えていてもよい。ここで、一般的に、T≧1およびR≧1である。
[0099] 基地局110で、送信プロセッサ1420は、データソース1412から1つまたは複数のUEのためのデータを受信し、各々のUEに対して選択された少なくとも1つまたは複数の変調およびコーディングスキームに基づいて、各々のUEのためのデータを処理し(例えば、符号化し、変調し)て、データシンボルをすべてのUEに提供することができる。送信プロセッサ1420は、さらに(例えば、ダウンリンク許可、アップリンク許可、構成メッセージのための)制御情報を処理し、制御シンボルを提供することができる。プロセッサ1420は、基準信号(例えば、CRS、CSI−RSなど)のための基準シンボルをさらに生成することができる。送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ1430は、データシンボル、制御シンボル、および/または、(適用可能であれば)基準シンボルをプリコードし、T個の出力シンボルストリームをT個の変調器(MOD)1432a乃至1432tに提供することができる。各変調器1432は、出力サンプルストリームを取得するために、(例えば、OFDM等のための)その出力シンボルストリームを処理することができる。各変調器1432は、ダウンリンク信号を取得するために、その出力サンプルストリームをさらに調整する(例えば、アナログにコンバートし、増幅し、フィルタに掛け、アップコンバートする)ことができる。変調器1432a乃至1432tからのT個のダウンリンク信号は、T個のアンテナ1434a乃至1434tによってそれぞれ送信されうる。
[00100] UE120yにおいて、アンテナ1452a乃至1452rは、基地局110yおよび/または他の基地局からダウンリンク信号を受信し、受信信号を復調器(DEMOD)1454a乃至1454rにそれぞれ提供することができる。各復調器1454は、入力サンプルを取得するために、この受信信号を調整する(例えば、フィルタに掛け、増幅し、ダウンコンバートしデジタル化する)ことができる。各復調器1454は、受信シンボルを取得するために(例えばOFDMなどのための)入力サンプルをさらに処理することができる。MIMO検出器1456は、R個の復調器1454a乃至1454r全てから受信したシンボルを取得し、受信したシンボル上でMIMO検出を実行し、検出されたシンボルを提供することができる。受信プロセッサ1458は、検出されたシンボルを処理(例えば、復調およびデコード)し、UE120yのために復号されたデータをデータシンク1460に提供し、デコードされた制御情報を制御装置/プロセッサ1480に提供することができる。チャネルプロセッサ1484は、これらのキャリア上で受信された基準信号に基づいて異なるキャリアのためにチャネル応答および干渉を測定し、興味のある各キャリアのためのCSIを決定することができる。
[00101] アップリンク上で、UE 120yにおいて、送信プロセッサ1464は、データソース1462からデータを受信し、処理し、制御器/プロセッサ1480から制御情報(例えば、CSIなど)を受信することができる。プロセッサ1464は、1つまたは複数の基準信号の基準シンボルをさらに生成することができる。送信プロセッサ1464からのシンボルは、適用可能な場合に、TX MIMOプロセッサ1466によってプリコーディングされ、(例えば、SC−FDM、OFDMなどのために)変調器1454a乃至1454rによってさらに処理され、基地局110yに送信されることができる。基地局110yにおいて、UE120yと他のUEとからのアップリンク信号は、アンテナ1434によって受信され、復調器1432によって処理され、適用できるならば、MIMO検出器1436によって検出され、受信プロセッサ1438によってさらに処理され、デコードされたデータと、UE120および他のUEによって送られた制御情報とを取得することができる。プロセッサ1438は、データシンク1439に復号されたデータを提供し、制御器/プロセッサ1440に復号された制御情報を提供することができる。
[00102] 制御装置/プロセッサ1440および1480は、それぞれ、基地局110yおよびUE120yにおける動作を指示してもよい。基地局110yにおけるスケジューラ1440および/または他のプロセッサおよびモジュールは、図12中のプロセス1200、および/または、本明細書で記述した技術に対する他のプロセスを、実行または指示することができる。UE120yにおける、プロセッサ1480および/または他のプロセッサならびにモジュールは、図7中のプロセス700、図9中のプロセス900、図10中のプロセス1000、図11中のプロセス1100、および/または、本明細書で記述した技術のための他のプロセスを実行または指示することができる。メモリ1442および1482は、基地局110yおよびUE120yのためのデータとプログラムコードとをそれぞれ記憶することができる。スケジューラ1444は、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上のデータ送信のためにUEをスケジュールすることができる。
[00103] 当業者は、さまざまな異なる技術および技法のうちの任意のものを使用して、情報および信号を表してもよいことを理解するであろう。例えば、以上の記述を通じて参照されうるデータ、命令群、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、磁場または磁性粒子、光学場または光学粒子、あるいはこれらの任意の組み合わせによって表現されることができる。
[00104] 当業者はさらに、本明細書における開示に関連して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール、回路、およびステップは、電子的ハードウェア、コンピュータソフトウェア、あるいはそれらの組合せとして実施されうるということを理解するだろう。ハードウェアとソフトウェアとの相互置換性を明確に説明するために、さまざまな例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、それらの機能の観点から一般的に記載された。それら機能がハードウェアとしてまたはソフトウェアとして実現されるかは、特定のアプリケーションおよびシステム全体に課せられている設計制約に依存する。当業者であれば、特定のアプリケーションおのおのに応じて変化する方式で、上述した機能を実現することができる。しかしながら、この適用判断は、本発明の範囲からの逸脱をもたらすものと解釈されるべきではない。
[00105] 本明細書での開示に関連して記述された、さまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、ここで説明された機能を実行するように設計された、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(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、離散ゲートまたはトランジスタ論理、離散ハードウェアコンポーネント、またはそれらの任意の組み合わせを用いて、実現または実行されることができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサでありうるが、代替例では、このプロセッサは、従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または順序回路であることができる。プロセッサは、例えばDSPとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1または複数のマイクロプロセッサ、またはその他任意のこのような構成であるコンピューティングデバイスの組み合わせとして実現されことができる。
[00106] 本命明細書の開示に関連して記述した方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェアで、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールで、あるいは、この2つを組み合わせたもので直接的に具現化してもよい。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、あるいは当該技術分野で知られているその他の型式の記憶媒体に収納されることができる。例示的な記憶媒体は、プロセッサがそこから情報を読み出し、またそこに情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合される。あるいは、この記憶媒体は、プロセッサに統合されうる。このプロセッサと記憶媒体とは、ASIC内に存在しうる。ASICは、ユーザ端末内に存在しうる。あるいは、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内のディスクリート部品として存在しうる。
[00107] 1つ以上の例示的な設計では、記述した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの任意の組み合わせで実現することができる。ソフトウェアで実現される場合、これら機能は、コンピュータ可読媒体上に格納されるか、あるいは、コンピュータ可読媒体上の1または複数の命令群またはコードとして送信されうる。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と通信媒体との両方を含む。これらは、コンピュータプログラムのある場所から別の場所への転送を容易にする任意の媒体を含む。記憶媒体は、汎用コンピュータまたは特別目的コンピュータによってアクセスされうる任意の利用可能な媒体でありうる。例示によると、こ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記憶デバイス、磁気ディスク記憶デバイス、または他の磁気記憶デバイス、あるいは命令またはデータ構成の形態で所望のプログラムコード手段を伝送または記憶するために使用でき、汎用または特殊目的コンピュータあるいは汎用または特殊目的プロセッサによってアクセスできる他の何らかの媒体を含むことができるが、これらに限定されない。さらに、任意のいかなる接続も、コンピュータ可読媒体と適切に称される。例えば、ソフトウェアがウェブサイト、サーバ、あるいは、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア(twisted pair)、デジタル加入者ライン(DSL)を使用している他の遠隔ソース、から送信される場合には、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSLは、媒体(medium)の定義に含まれている。本明細書で使用されるディスク(diskおよびdisc)は、コンパクト・ディスク(CD)、レーザ・ディスク、光ディスク、デジタル・バーサタイル・ディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク、およびブルーレイディスクを含む。これらdiscは、レーザを用いてデータを光学的に再生する。それに対して、diskは、通常、データを磁気的に再生する。上記の組み合わせもまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
[00108] 本開示のこれまでの記述は、当業者が本開示を製作または使用できるように提供した。本開示に対するさまざま改良は当業者に容易に明らかとなり、ここに規定した一般的な原理は、本開示の精神または範囲から逸脱することなく、他のバリエーションに適用されことができる。よって、本開示は、本明細書において説明される実例および設計に限定されるように意図されたものではなく、本明細書において開示された原理および新規の特徴と矛盾しない最大範囲であると認められるべきである。

Claims (48)

  1. ワイヤレス通信のための方法であって、
    第1のノードで、少なくとも2つの異なる構成を有する複数のキャリアのためのチャネル状態情報(CSI)を決定するための少なくとも1つの基準サブフレームを決定することと、
    前記少なくとも1つの基準サブフレームに基づいて前記複数のキャリアのための前記CSIを決定することと、
    第2のノードに前記複数のキャリアのための前記CSIをレポートすることと
    を備える方法。
  2. 前記複数のキャリアのためのCSI要求を受信することをさらに備え、前記複数のキャリアのための前記CSIは、前記CSI要求に応じて決定され、レポートされる、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のノードによってCSIの周期的レポートのための構成を決定することをさらに備え、前記複数のキャリアのための前記CSIは、前記第1のノードによるCSIの周期的レポートのための前記構成に基づいて決定される、
    請求項1に記載の方法。
  4. 前記少なくとも1つの基準サブフレームを決定することは、前記複数のキャリアすべてのための単一基準サブフレームを決定することを備え、前記CSIを前記決定することは、前記単一基準サブフレームに基づいて前記複数のキャリアのための前記CSIを決定することを備える、
    請求項1に記載の方法。
  5. 前記基準サブフレームを前記決定することは、第1のサブフレーム中の前記複数のキャリアのためのCSI要求を受信することと、前記第1のサブフレームに基づいて前記基準サブフレームを決定することと
    を備える、請求項4に記載の方法。
  6. 前記少なくとも1つの基準サブフレームを前記決定することは、前記複数のキャリアすべてのための単一基準サブフレームを決定することと、前記基準サブフレームが前記複数のキャリアの各々のために有効なダウンリンクサブフレームであるかどうかを決定することと
    を備える、請求項1に記載の方法。
  7. 前記CSIを前記決定することは、前記基準サブフレームが有効なダウンリンクサブフレームである各キャリアのためのCSIを決定することを備え、前記CSIを前記レポートすることは、前記基準サブフレームが前記キャリアに対して有効なダウンリンクサブフレームである各キャリアのための前記CSIをレポートすることを備える、
    請求項6に記載の方法。
  8. 前記基準サブフレームが有効なダウンリンクサブフレームでない各キャリアのためのCSIをレポートすることを省略することをさらに備える、
    請求項6に記載の方法。
  9. 前記基準サブフレームが少なくとも1つのキャリアのための有効なダウンリンクサブフレームでない場合、すべてのキャリアのためのCSIをレポートすることを省略することをさらに備える、
    請求項6に記載の方法。
  10. 前記少なくとも1つの基準サブフレームを前記決定することは、前記複数のキャリア各々のための基準サブフレームを決定することを備え、前記CSIを前記決定することは、前記各キャリアのための前記基準サブフレームに基づいて前記複数のキャリア各々のためのCSIを決定することを備える、
    請求項1に記載の方法。
  11. 前記複数のキャリアの各々のための前記基準サブフレームを前記決定することは、第1のサブフレーム中の前記複数のキャリアのためのCSI要求を受信することと、前記第1のサブフレームに基づいて前記複数のキャリアの各々のための前記基準サブフレームを決定することと
    を備える、請求項10に記載の方法。
  12. 前記複数のキャリアの各々のための前記基準サブフレームを前記決定することは、第1のサブフレーム中の前記複数のキャリアのためのCSI要求を受信することと、前記第1のサブフレームに基づいて前記複数のキャリアのための前記CSIをレポートする第2のサブフレームを決定することと、前記第2のサブフレームに基づいて前記複数のキャリア各々のための前記基準サブフレームの決定することと
    を備える、請求項10に記載の方法。
  13. 各キャリアのための前記基準サブフレームは、前記キャリアのためのハイブリッド自動再送信(HARQ)タイムラインにさらに基づいて決定される、
    請求項11に記載の方法。
  14. 各キャリアのための前記基準サブフレームは、前記第1のサブフレームである、または前記第1のサブフレームより遅いサブフレームである、
    請求項11に記載の方法。
  15. 前記複数のキャリアは、CSI要求が送られる第1のサブフレームと、前記CSIがレポートされる第2のサブフレームとの間で同じオフセットを有する、
    請求項1に記載の方法。
  16. 前記オフセットは、前記CSI要求が送られる前記第1のサブフレームに依存する、
    請求項15に記載の方法。
  17. 前記複数のキャリアのための前記CSIを前記決定することは、前記少なくとも1つの基準サブフレーム中に受信された少なくとも1つの基準信号に基づいて前記複数のキャリアのための前記CSIを決定することを備える、
    請求項1に記載の方法。
  18. 前記複数のキャリアは、周波数分割複信(FDD)のために構成される少なくとも1つのキャリアと、時分割複信(TDD)のために構成される少なくとも1つの他のキャリアを備える、
    請求項1に記載の方法。
  19. 前記複数のキャリアは、第1のアップリンク−ダウンリンク構成を有する第1のキャリアと、第2のアップリンク−ダウンリンク構成を有する第2のキャリアを備える、
    請求項1に記載の方法。
  20. ワイヤレス通信のための装置であって、
    第1のノードで、少なくとも2つの異なる構成を有する複数のキャリアのためのチャネル状態情報(CSI)を決定するための少なくとも1つの基準サブフレームを決定するための手段と、
    前記少なくとも1つの基準サブフレームに基づいて前記複数のキャリアのための前記CSIを決定するための手段と、
    第2のノードに前記複数のキャリアのための前記CSIをレポートするための手段と
    を備える装置。
  21. 前記少なくとも1つの基準サブフレームを決定するための手段は、前記複数のキャリアすべてのための単一基準サブフレームを決定するための手段を備え、前記CSIを前記決定するための手段は、前記単一基準サブフレームに基づいて前記複数のキャリアのための前記CSIを決定するための手段を備える、
    請求項20に記載の装置。
  22. 前記少なくとも1つの基準サブフレームを決定するための手段は、前記複数のキャリア各々のための基準サブフレームを決定するための手段を備え、前記CSIを前記決定するための手段は、前記各キャリアのための前記基準サブフレームに基づいて前記複数のキャリア各々のためのCSIを決定するための手段を備える、
    請求項20に記載の装置。
  23. 前記複数のキャリアは、CSI要求が送られる第1のサブフレームと、CSIがレポートされる第2のサブフレームとの間で同じオフセットを有する、
    請求項20に記載の装置。
  24. ワイヤレス通信のための装置であって
    第1のノードで、少なくとも2つの異なる構成を有する複数のキャリアのためのチャネル状態情報(CSI)を決定するための少なくとも1つの基準サブフレームを決定し、前記少なくとも1つの基準サブフレームに基づいて前記複数のキャリアのための前記CSIを決定し、第2のノードに前記複数のキャリアのための前記CSIをレポートするように構成される少なくとも1つのプロセッサを備える、
    装置。
  25. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記複数のキャリアすべてのための単一基準サブフレームを決定し、前記単一基準サブフレームに基づいて前記複数のキャリアのための前記CSIを決定するように構成される、
    請求項24に記載の装置。
  26. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記複数のキャリア各々のための基準サブフレームを決定し、前記各キャリアのための前記基準サブフレームに基づいて前記複数のキャリア各々のためのCSIを決定するように構成される、
    請求項24に記載の装置。
  27. 前記複数のキャリアは、CSI要求が送られる第1のサブフレームと、CSIがレポートされる第2のサブフレームとの間で同じオフセットを有する、
    請求項24に記載の装置。
  28. 第1のノードで、少なくとも1つのプロセッサに、少なくとも2つの異なる構成を有する複数のキャリアのためのチャネル状態情報(CSI)を決定するための少なくとも1つの基準サブフレームを決定させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、前記少なくとも1つの基準サブフレームに基づいて前記複数のキャリアのための前記CSIを決定させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、第2のノードに前記複数のキャリアのための前記CSIをレポートさせるためのコードと
    を備える非一時的な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。
  29. ワイヤレス通信のための方法であって、
    ノードから、少なくとも2つの異なる構成を有する複数のキャリアのためのチャネル状態情報(CSI)を受信することと、
    前記複数のキャリアのための前記CSIに基づいてデータ送信のために前記ノードをスケジュールすることと
    を備える方法。
  30. 前記ノードに前記複数のキャリアのためのCSI要求を送ることをさらに備え、前記複数のキャリアのための前記CSIは、前記CSI要求に応じて前記ノードによって決定され、レポートされる、
    請求項29に記載の方法。
  31. 前記ノードにCSIの周期的レポートのための構成を送ることをさらに備え、前記複数のキャリアのための前記CSIは、前記ノードによるCSIの周期的レポートのための前記構成に基づいて前記ノードによって決定され、レポートされる、
    請求項29に記載の方法。
  32. 前記ノードに第1のサブフレーム中の前記複数のキャリアのためのCSI要求を送ることをさらに備え、前記複数のキャリアのための前記CSIは、前記第1のサブフレームに基づいて決定される単一基準サブフレームに基づいて前記ノードによって決定される、
    請求項29に記載の方法。
  33. 前記複数のキャリアのための前記CSIは、前記基準サブフレームが有効なダウンリンクサブフレームである各キャリアのためのCSIを含む、
    請求項32に記載の方法。
  34. 前記ノードに第1のサブフレーム中の前記複数のキャリアのためのCSI要求を送ることをさらに備え、前記複数のキャリア各々のためのCSIは、前記第1のサブフレームに基づいて前記各キャリアのために決定された基準サブフレームに基づいて前記ノードによって決定される、
    請求項29に記載の方法。
  35. 各キャリアのための前記基準サブフレームは、前記キャリアのためのハイブリッド自動再送信(HARQ)タイムラインにさらに基づいて決定される、
    請求項34に記載の方法。
  36. 各キャリアのための前記基準サブフレームは、前記第1のサブフレームである、または前記第1のサブフレームより遅いサブフレームである、
    請求項34に記載の方法。
  37. 前記複数のキャリアは、CSI要求が送られる第1のサブフレームと、CSIがレポートされる第2のサブフレームとの間で同じオフセットを有する、
    請求項29に記載の方法。
  38. 前記複数のキャリアは、周波数分割複信(FDD)のために構成される少なくとも1つのキャリアと、時分割複信(TDD)のために構成される少なくとも1つの他のキャリアと
    を備える、請求項29に記載の方法。
  39. 前記複数のキャリアは、第1のアップリンク−ダウンリンク構成を有する第1のキャリアと、第2のアップリンク−ダウンリンク構成を有する第2のキャリアとを備える、
    請求項29に記載の方法。
  40. ワイヤレス通信のための装置であって、
    ノードから、少なくとも2つの異なる構成を有する複数のキャリアのためのチャネル状態情報(CSI)を受信するための手段と、
    前記複数のキャリアのための前記CSIに基づいてデータ送信のために前記ノードをスケジュールするための手段と
    を備える装置。
  41. 前記ノードに第1のサブフレーム中の前記複数のキャリアのためのCSIを送るための手段をさらに備え、前記複数のキャリアのための前記CSIは、前記第1のサブフレームに基づいて決定された単一基準サブフレームに基づいて前記ノードによって決定される、
    請求項40に記載の装置。
  42. 前記ノードに第1のサブフレーム中の前記複数のキャリアのためのCSI要求を送るための手段をさらに備え、前記複数のキャリア各々のためのCSIは、前記第1のサブフレームに基づいて前記各キャリアのために決定される基準サブフレームに基づいて前記ノードによって決定される、
    請求項40に記載の装置。
  43. 前記複数のキャリアは、CSI要求が送られる第1のサブフレームと、CSIがレポートされる第2のサブフレームとの間で同じオフセットを有する、
    請求項40に記載の装置。
  44. ワイヤレス通信のための装置であって、
    ノードから、少なくとも2つの異なる構成を有する複数のキャリアのためのチャネル状態情報(CSI)を受信し、前記複数のキャリアのための前記CSIに基づいてデータ送信のために前記ノードをスケジュールするように構成される少なくとも1つのプロセッサを備える
    装置。
  45. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記ノードに第1のサブフレーム中の前記複数のキャリアのためのCSI要求を送るように構成され、前記複数のキャリアのための前記CSIは、前記第1のサブフレームに基づいて決定された単一基準サブフレームに基づいて前記ノードによって決定される、
    請求項44に記載の装置。
  46. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記ノードに第1のサブフレーム中の前記複数のキャリアのためのCSI要求を送るように構成され、前記複数のキャリア各々のためのCSIは、前記第1のサブフレームに基づいて前記各キャリアのために決定された基準サブフレームに基づいて前記ノードによって決定される、
    請求項44に記載の装置。
  47. 前記複数のキャリアは、CSI要求が送られる第1のサブフレームと、CSIがレポートされる第2のサブフレームとの間で同じオフセットを有する、
    請求項44に記載の装置。
  48. 少なくとも1つのプロセッサに、ノードから、少なくとも2つの異なる構成を有する複数のキャリアのためのチャネル状態情報(CSI)を受信させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに、前記複数のキャリアのための前記CSIに基づいてデータ送信のために前記ノードをスケジュールさせるためのコードと
    を備える非一時的な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。
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