JP2014533053A - 衝突するチャネル状態情報報告の処理を可能にするユーザ機器、基地局、および方法 - Google Patents

衝突するチャネル状態情報報告の処理を可能にするユーザ機器、基地局、および方法 Download PDF

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Abstract

拡張セル間干渉協調(eICIC)、多地点協調(CoMP)送信、および/またはキャリアアグリゲーション(CA)についてのチャネル状態情報(CSI)報告の衝突処理について説明する。様々な態様は、送信とともに使用される同じコンポーネントキャリア(CC)に関して異なるCSI報告セット間の衝突を解決するための優先度付け方式を含む。優先度付けの複数の段階が、様々な基準に基づいて報告のためのCSIを識別し得る。異なるサブフレームについて変化するCSI報告間の優先度のために、タイブレーカー基準が定義され得る。他の態様では、サブフレーム中で優先報告セットのためのCSIを送信するために、PUSCHが利用される。また他の態様では、並列PUCCHがサポートされる場合、衝突するCSIはPUCCHごとに処理され得る。他の態様は、複数のCCの各々内の周期CSIに優先度を付けること可能にし、次いで、CA、eICICおよび/またはCoMPについてのCSI報告の相互作用を処理するために異なるCCにわたって優先度を付けることを可能にし得る。

Description

関連出願
本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、すべての目的のために参照により本明細書に明確に組み込まれる、2011年11月8日に出願された「USER EQUIPMENT, BASE STATIONS, AND METHODS ALLOWING FOR HANDLING OF COLLIDING CHANNEL STATE INFORMATION REPORTS」と題する仮出願第61/557,260号の優先権を主張する。
本開示の態様は、総体的に、ワイヤレス通信システムの分野に関する。
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、メッセージングなどの様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。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って複数のユーザをサポートすることが可能な多元接続ネットワークであり得る。そのような多元接続ネットワークの例には、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、およびシングルキャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワークがある。
ワイヤレス通信ネットワークは、ユーザ機器(UE)とも呼ばれるいくつかのモバイル端末のための通信をサポートすることができるいくつかの基地局を含み得る。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し得る。ダウンリンク(または順方向リンク)は基地局からUEへの通信リンクを指し、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を指す。基地局は、UEにダウンリンク上でデータおよび制御情報を送信し得、UEからアップリンク上でデータおよび制御情報を受信し得る。
ユーザ機器、基地局、および方法は、拡張セル間干渉協調(eICIC:enhanced inter-cell interference coordination)、多地点協調(CoMP:coordinated multipoint)送信、および/またはキャリアアグリゲーション(CA)の場合に衝突するチャネル状態情報(CSI:channel state information)報告を処理することを可能にする。一態様では、CSI報告間の優先度のためのタイブレーカー基準が異なるサブフレームについて変化する動的優先度付け方式が利用される。別の態様では、1つのサブフレーム中でCSI報告の2つ以上のセットを送信するために、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:physical uplink control channel)フォーマット3が利用される。また別の態様では、サブフレーム中でCSI報告の1つまたは複数の追加のセットを送信するために、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH:physical uplink shared channel)が利用される。また別の態様では、並列PUCCHがサポートされる場合、衝突するCSIの処理はPUCCHごとに行われる。別の態様は、2つ以上のコンポーネントキャリア(CC)の各CC内の周期CSIに優先度を付け、次いで、キャリアアグリゲーションと、eICICおよび/またはCoMPとについてのCSI報告の相互作用を処理するために異なるCCにわたって優先度を付けることを可能にする。
本開示の代表的な態様は、eICICまたはCoMP送信のうちの少なくとも一方を利用する、ワイヤレスネットワークにおけるUEのための方法を対象とする。本方法は、eICICまたはCoMP送信とともに利用される第1のCCに関して、少なくとも第1のCSI報告セットと第2のCSI報告セットとについてのCSI報告構成を決定することと、第1のCSI報告セット内の2つ以上のCSI報告の衝突を検出することであって、第1のCSI報告セットと第2のCSI報告セットとの各々が第1のCCについての複数のCSI報告タイプを含む、検出することと、第1のCSI報告セットの衝突する2つ以上のCSI報告のCSI報告タイプに少なくとも部分的に基づいて報告タイプ優先度付けを実行することと、第1のCSI報告セットの第1の優先CSI報告と第2のCSI報告セットの第2の優先CSI報告とに関するCSI報告のセット衝突があることを決定することと、第1のCSI報告セットと第2のCSI報告セットとのセット優先度付けを実行することとを含む。
本開示のさらなる代表的な態様は、eICICまたはCoMP送信とともに利用される第1のCCに関して、少なくとも第1のCSI報告セットと第2のCSI報告セットとについてのCSI報告構成を決定するための手段と、第1のCSI報告セット内の2つ以上のCSI報告の衝突を検出するための手段であって、第1のCSI報告セットと第2のCSI報告セットとの各々が第1のCCについての複数のCSI報告タイプを含む、検出するための手段と、第1のCSI報告セットの衝突する2つ以上のCSI報告のCSI報告タイプに少なくとも部分的に基づいて報告タイプ優先度付けを実行するための手段と、第1のCSI報告セットの第1の優先CSI報告と第2のCSI報告セットの第2の優先CSI報告とに関するCSI報告のセット衝突があることを決定するための手段と、第1のCSI報告セットと第2のCSI報告セットとのセット優先度付けを実行するための手段とを含む、eICICまたはCoMP送信のうちの少なくとも一方を利用する、ワイヤレスネットワークにおけるUEのための装置を対象とする。
本開示のさらなる代表的な態様は、少なくとも1つのプロセッサと、そのプロセッサに結合されたメモリとを含む装置を対象とする。プロセッサは、eICICまたはCoMP送信とともに利用される第1のCCに関して、少なくとも第1のCSI報告セットと第2のCSI報告セットとについてのCSI報告構成を決定することと、第1のCSI報告セット内の2つ以上のCSI報告の衝突を検出することであって、第1のCSI報告セットと第2のCSI報告セットとの各々が第1のCCについての複数のCSI報告タイプを含む、検出することと、第1のCSI報告セットの衝突する2つ以上のCSI報告のCSI報告タイプに少なくとも部分的に基づいて報告タイプ優先度付けを実行することと、第1のCSI報告セットの第1の優先CSI報告と第2のCSI報告セットの第2の優先CSI報告とに関するCSI報告のセット衝突があることを決定することと、第1のCSI報告セットと第2のCSI報告セットとのセット優先度付けを実行することとを行うように構成される。
本開示のさらなる代表的な態様は、コンピュータに、eICICまたはCoMP送信とともに利用される第1のCCに関して、少なくとも第1のCSI報告セットと第2のCSI報告セットとについてのCSI報告構成を決定することと、第1のCSI報告セット内の2つ以上のCSI報告の衝突を検出することであって、第1のCSI報告セットと第2のCSI報告セットとの各々が第1のCCについての複数のCSI報告タイプを含む、検出することと、第1のCSI報告セットの衝突する2つ以上のCSI報告のCSI報告タイプに少なくとも部分的に基づいて報告タイプ優先度付けを実行することと、第1のCSI報告セットの第1の優先CSI報告と第2のCSI報告セットの第2の優先CSI報告とに関するCSI報告のセット衝突があることを決定することと、第1のCSI報告セットと第2のCSI報告セットとのセット優先度付けを実行することとを行わせるためのコードを含む非一時的コンピュータ可読記憶媒体を対象とする。
一態様によるワイヤレスネットワークを示す図。 一態様による、ユーザ機器と通信している基地局を示す図。 一態様による、ダウンリンク通信フォーマットの一例を示す図。 一態様による、アップリンク通信フォーマットの一例を示す図。 一態様による、複数のセルからユーザ機器への協調送信の一例を示す図。 一態様による方法のフローチャート。 一態様による方法のフローチャート。 一態様による方法のフローチャート。 一態様による方法のフローチャート。 一態様による方法のフローチャート。 一態様による方法のフローチャート。 本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図。 本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図。 本開示の一態様に従って構成されたUEの詳細を示すブロック図。
詳細な説明
図1に、ロングタームエボリューションアドバンスト(LTE−A:Long Term Evolution Advanced)ネットワークなどであり得るワイヤレスネットワーク100を示す。ワイヤレスネットワーク100は、いくつかの発展型ノードB(eノードB)110a、110b、110c、110x、110y、110zと他のネットワークエンティティとを含む。eノードBは、ユーザ機器(UE)120、120r、120x、120yと通信する局であり得、基地局、ノードB、アクセスポイントなどと呼ばれることもある。各eノードB110a、110b、110c、110x、110y、110zは、対応する特定の地理的エリア102a、102b、102c、102x、102y、102zに通信カバレッジを提供し得る。第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)では、「セル」という用語は、この用語が使用されるコンテキストに応じて、eノードBのこの特定の地理的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eノードBサブシステムを指すことがある。
eノードBは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および/または他のタイプのセルに通信カバレージを与え得る。マクロセルは、概して、比較的大きい地理的エリア(たとえば、半径数キロメートル)をカバーし、サービスに加入しているUEによるネットワークプロバイダとの無制限アクセスを可能にし得る。ピコセルは、概して、比較的小さい地理的エリアをカバーすることになり、サービスに加入しているUEによるネットワークプロバイダとの無制限アクセスを可能にし得る。また、フェムトセルは、概して、比較的小さい地理的エリア(たとえば、自宅または建築物)をカバーすることになり、無制限アクセスに加えて、フェムトセルとの関連を有するUE(たとえば、限定加入者グループ(CSG:closed subscriber group)中のUE、自宅内のユーザのためのUEなど)による限定アクセスを可能にし得る。
マクロセルのためのeノードBはマクロeノードBと呼ばれることがある。ピコセルのためのeノードBはピコeノードBと呼ばれることがある。また、フェムトセルのためのeノードBはフェムトeノードBまたはホームeノードBと呼ばれることがある。図1に示す例では、eノードB110a、110bおよび110cは、それぞれマクロセル102a、102bおよび102cのためのマクロeノードBである。eノードB110xは、ピコセル102xのためのピコeノードBである。また、eノードB110yおよび110zは、それぞれフェムトセル102yおよび102zのためのフェムトeノードBである。eノードBは、1つまたは複数の(たとえば、2つ、3つ、4つなどの)セルをサポートし得る。
ワイヤレスネットワーク100はまた、中継局110rなど、中継局を含み得る。中継局は、上流局(たとえば、eノードB、UEなど)からデータおよび/または他の情報の送信を受信し、そのデータおよび/または他の情報の送信を下流局(たとえば、UEまたはeノードB)に送る局である。中継局はまた、他のUEに対する送信を中継するUEであり得る。図1に示す例では、中継局110rは、eノードB110aとUE120rとの間の通信を可能にするために、eノードB110aおよびUE120rと通信し得る。中継局は、リレー、リレーeノードBなどと呼ばれることもある。
ワイヤレスネットワーク100は、様々なタイプのeノードB、たとえば、マクロeノードB、ピコeノードB、フェムトeノードB、リレーなどを含む異種ネットワークであり得る。これらの様々なタイプのeノードBは、様々な送信電力レベル、様々なカバレージエリア、およびワイヤレスネットワーク100中の干渉に対する様々な影響を有し得る。たとえば、マクロeノードBは、高い送信電力レベル(たとえば、20ワット)を有し得るが、ピコeノードB、フェムトeノードB、およびリレーは、より低い送信電力レベル(たとえば、1ワット)を有し得る。
ワイヤレスネットワーク100は、同期動作をサポートすることが可能であり、eノードBは同様のフレームタイミングを有し、異なるeノードBからの送信は近似的に時間的に整合され得る。一態様では、ワイヤレスネットワーク100は、周波数分割複信(FDD)動作モードまたは時分割複信(TDD)動作モードをサポートし得る。本明細書で説明する技法は、FDD動作モードまたはTDD動作モードのいずれかのために使用され得る。
ネットワークコントローラ130は、eノードB110a、110b、110c、110x、110y、110zなど、eノードBのセットに結合し、これらのeノードBの調整および制御を行い得る。ネットワークコントローラ130は、バックホールを介してeノードB110a、110b、110c、110x、110y、110zと通信し得る。eノードB110a、110b、110c、110x、110y、110zはまた、たとえば、ワイヤレスバックホールまたはワイヤラインバックホールを介して直接または間接的に互いに通信し得る。
UE120、120r、120x、120yはワイヤレスネットワーク100全体にわたって分散され、各UE120、120r、120x、120yは固定またはモバイルであり得る。UEは、端末、移動局、加入者ユニット、局などと呼ばれることもある。UEは、セルラーフォン、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、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、タブレットなどであり得る。UEは、マクロeノードB、ピコeノードB、フェムトeノードB、リレーなどと通信することが可能であり得る。
図2に、図1の基地局/eノードBのうちの1つおよびUEのうちの1つであり得る、基地局/eノードB110およびUE120の設計を示すブロック図を示す。たとえば、図2の基地局110は、図1のマクロeノードB110cであり得、図2のUE120は図1のUE120yであり得る。基地局110はまた、何らかの他のタイプの基地局であり得る。図示のように、基地局110およびUE120はそれぞれ、本明細書で説明する動作を実行するための例示的な非限定的な手段を与える様々な構成要素を含む。特に、基地局110およびUE120は、図6〜図13で以下に示すそれぞれのアルゴリズムを実装するために利用され得る。
基地局110はアンテナ434a〜434tを装備し得、UE120はアンテナ452a〜452rを装備し得る。基地局110において、送信プロセッサ420は、データソース412からデータを受信し、コントローラ/プロセッサ440から制御情報を受信し得る。送信プロセッサ420は、データと制御情報とを処理(たとえば、符号化およびシンボルマッピング)して、それぞれデータシンボルと制御シンボルとを取得し得る。送信プロセッサ420はまた基準シンボルを生成し得る。送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ430は、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボル、および/または基準シンボルに対して空間処理(たとえば、プリコーディング)を実行し得、出力シンボルストリームを変調器(MOD)432a〜432tに与え得る。各変調器432a〜432tは、それぞれの出力シンボルストリームを処理して出力サンプルストリームを与え得る。各変調器432a〜432tはさらに、出力サンプルストリームを処理(たとえば、アナログへの変換、増幅、フィルタ処理、および/またはアップコンバート)して、ダウンリンク信号を与え得る。変調器432a〜432tからのダウンリンク信号は、それぞれアンテナ434a〜434tを介して送信され得る。
UE120において、アンテナ452a〜452rは、基地局110からダウンリンク信号を受信し得、受信信号をそれぞれ復調器(DEMOD)454a〜454rに与え得る。各復調器454a〜454rは、それぞれの受信信号を調整(たとえば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバート、および/またはデジタル化)して、入力サンプルを取得し得る。各復調器454a〜454rは、さらに入力サンプルを処理して受信シンボルを取得し得る。MIMO検出器456は、すべての復調器454a〜454rから受信シンボルを取得し、適用可能な場合は受信シンボルに対してMIMO検出を実行し、検出シンボルを与え得る。受信プロセッサ458は、検出シンボルを処理(たとえば、復調、デインターリーブ、および/または復号)し、UE120の復号されたデータをデータシンク460に与え、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ480に与え得る。
アップリンク上では、UE120において、送信プロセッサ464は、データソース462からデータを受信し処理し、コントローラ/プロセッサ480から制御情報を受信し処理して、それぞれ、データシンボルと制御シンボルとを取得し得る。送信プロセッサ464はまた、基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信プロセッサ464からのシンボルは、適用可能な場合はTX MIMOプロセッサ466によってプリコードされ、さらに変調器454a〜454rによって処理され、基地局110に送信され得る。
基地局110において、UE120からのアップリンク信号は、アンテナ434a〜434tによって受信され、復調器432a〜432tによって処理され、適用可能な場合はMIMO検出器436によって検出され、さらに受信プロセッサ438によって処理されて、UE120によって送られた復号されたデータおよび制御情報が取得され得る。受信プロセッサ438は、復号されたデータをデータシンク439に与え、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ440に与え得る。基地局110は、たとえば、X−2インターフェース441を介して他の基地局にメッセージを送ることができる。
コントローラ/プロセッサ440および480は、それぞれ基地局110およびUE120における動作を指示し得る。基地局110におけるコントローラ/プロセッサ440および/または他のプロセッサならびにモジュールは、本明細書で説明する技法についての様々なプロセスを実行するか、またはその実行を指示し得る。UE120におけるコントローラ/プロセッサ480および/または他のプロセッサおよびモジュールはまた、本明細書で説明する技法のための様々なプロセスを実行するか、またはその実行を指示し得る。メモリ442および482は、それぞれ基地局110およびUE120のためのデータおよびプログラムコードを記憶し得る。スケジューラ444は、ダウンリンク上および/またはアップリンク上でのデータ送信のためにUEをスケジュールし得る。
基地局110は、基地局110からUE120へのデータ送信のために使用されるべき異なる変調方式と異なるコードレートとの中から選択することができる。たとえば、様々な態様では、基地局110は、データの送信のために、4位相シフトキーイング(QPSK)、16直交振幅変調(16QAM)、および64QAMなどの様々な変調方式の中から選択することが可能である。所与の変調方式について、たとえば、0.076〜0.93の範囲内のコードレートなどのコードレートも、基地局110によって選択され得る。
基地局110は、ダウンリンクチャネル状態に基づいて変調方式とコードレートとを選択するためにリンク適応を実行することができる。基地局110からUE120によって受信された信号の品質は、基地局110からのチャネル品質と、他の基地局からの干渉レベルと、雑音レベルとに依存する。基地局110は、チャネル状態に基づいてデータ送信のための変調方式を変更するためにリンク適応を使用することができる。QPSKなどの低次変調方式は、よりロバストであり、高い干渉レベルを許容することができるが、より高次の変調方式と比較して、より低い送信ビットレートを有する。64QAMなど、変調シンボル当たりより多くのビットをもつ高次変調方式は、より高いビットレートを可能にするが、より低次の変調方式と比較して、干渉および雑音により敏感である。
基地局110はまた、無線リンク状態に基づいて、データ送信のための所与の変調方式についてのコードレートを変更するためにリンク適応を使用することができる。たとえば、不十分なチャネル状態があるとき、より低いコードレートが使用され得、信号対干渉プラス雑音比(SINR:Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio)が、良好なチャネル状態を示す指定のしきい値を超えるとき、より高いコードレートが使用され得る。
適切な変調方式とコードレートとを選択するためにダウンリンクチャネル状態を決定するために、基地局110は、UE120から送られたフィードバックを受信する。様々な態様では、UE120は、ダウンリンク基準信号に対して測定を実行し、次いでフィードバックをチャネル品質インジケータ(CQI)の形態で基地局110に与え、フィードバックは、現在のSINRとUE120の様々な特性とを考慮に入れた後に、チャネルによってサポートされ得るデータレートの指示を与える。UE120からのCQIフィードバックに応答して、基地局110は、チャネル状態に適した変調方式とコードレートとを選択することができる。
様々な態様では、基地局110はテーブルを維持し、そのテーブル中の各行は、インデックス番号と、対応する変調方式とコードレートとを有する。そのような態様では、UE120によって報告されたCQIは、所望の変調方式とコードレートとを示すためにテーブルのためのインデックス番号を指定し得る。たとえば、UE120は、測定されたチャネル状態に基づいて、10%を超えないブロック誤り率(BLER:Block Error Rate)の確率でUE120が復号することができる最高変調およびコーディング方式を報告することができる。UE120からの報告は、所望の変調およびコーディング方式を指定するCQI報告の形態であり得る。
リンク適応に加えて、基地局110によって採用され得る別の技法は、複数のアンテナを使用することによって空間多重化を実行することである。たとえば、基地局110は複数のアンテナ434a〜434tを有し、UE120は複数のアンテナ452a〜452rを有し、したがって、それらのアンテナは空間多重化のために使用され得る。空間多重化の場合、情報ビットの2つ以上のブロックが別々に符号化され変調され、得られた2つ以上のシンボルストリームは、異なるアンテナから送信される。チャネルがサポートすることができる同時に送信されるストリームの数は、チャネル特性に依存し、チャネルランク(channel rank)と呼ばれる。
UE120は、チャネル特性を測定することと、次いでチャネル帯域幅にわたって容量を最大にするように計算されるランクインジケータ(RI)をフィードバックとして基地局110に送ることとによって、チャネルランクを報告するように構成され得る。UE120からのRI中で指定されたチャネルランクは、チャネルがサポートすることができる同時ストリームの数を示す。基地局110は、次いでRI中で指定された数までの数のストリームを送信することができ、実際に送信されたストリームの数は送信ランク(transmission rank)と呼ばれる。
複数のアンテナワイヤレス通信のために基地局110によって使用される別の技法はプリコーディングである。プリコーディングの場合、複数のデータストリームが、リンクスループットが最大にされるような重み付けを用いてアンテナから放出される。異なる重み付けを有する異なるプリコーダが選択され得る。選択されるべき利用可能なプリコーダはコードブック中で指定され得る。選択されるべき最も好適なプリコーダは、UE120によって知られている現在のチャネル状態に依存する。たとえば、UE120は、基地局110からの基準信号に対して測定を行うことによって、異なるアンテナポートからのチャネルの伝達関数を決定することができ、次いで、どのプリコーダがチャネル状態に最も適しているかを決定することができる。UE120はまた、コードブックにおいて定義されている利用可能なプリコーディング行列を知り得、現在のチャネル状態にとって好適になることをUE120によって決定された特定のプリコーダを示すためにプリコーディング行列インジケータ(PMI)をフィードバックとして基地局110に送ることができる。基地局110は、次いで、送信のために使用されるべきプリコーダを選択するとき、PMI中でUE120によって指定されたプリコーダを考慮に入れ得る。
UE120から基地局110へのCQIとPMIとRIとの報告は、チャネル状態情報(CSI)報告の例である。CQIとPMIとRIとは、チャネル状態を示すフィードバックインジケータであるCSIの各タイプである。報告されたCSI情報の量のために遭遇したアップリンクオーバーヘッドと、基地局110が現在状態を考慮することができる精度との間に、トレードオフが存在する。CSIがUE120によって基地局110に頻繁に報告される場合、基地局110はチャネル状態により良く調整することができる。一方、CSIの頻繁な報告は、アップリンクのより多くがCSIを報告することに専用である必要があるので、アップリンク中でより大きいオーバーヘッドを作成する。
いくつかの態様では、基地局110は、CSIがUE120によって報告されるレートを構成することができる。たとえば、基地局110は、UE120が周期的間隔でCSI報告を送ることを要求することができ、その周期は、2ms、5ms、10ms、16ms、20ms、32ms、40ms、64ms、80ms、128ms、160msなど、可能な周期の中から基地局110によって選択され得る。そのようなCSI報告は周期CSI報告と呼ばれる。報告の衝突は、複数のCSI報告事例がタイプ、セット、CCなどについて重複するときに発生し得る。たとえば、20msおよび80msごとにスケジュールされるCSI報告は、報告の周期性に基づいて、4番目の報告間隔ごとに衝突し得る。したがって、そのような衝突が生じた場合、1つまたは複数のCSI報告をドロップすることが必要であり得る。CSIの報告についてさらに説明するために、基地局110とUE120との間の通信のためのフォーマットの一例を考慮することが有益である。
図3に、ダウンリンクFDDフレーム構造の一例を示す。ダウンリンクの送信タイムラインは、無線フレームの単位に区分され得る。各無線フレームは、所定の持続時間(たとえば、10ミリ秒(ms))を有し得、0〜9のインデックスをもつ10個のサブフレームに区分され得る。各サブフレームは2つのスロットを含み得る。したがって、各無線フレームは、0〜19のインデックスをもつ20個のスロットを含み得る。各スロットは、L個のシンボル期間、たとえば、(図3に示すように)ノーマルサイクリックプレフィックスの場合は7つのシンボル期間、または拡張サイクリックプレフィックスの場合は6つのシンボル期間を含み得る。各サブフレーム中の2L個のシンボル期間には0〜2L−1のインデックスが割り当てられ得る。利用可能な時間周波数リソースはリソースブロックに区分され得る。各リソースブロックは、1つのスロット中にN個のサブキャリア(たとえば、12個のサブキャリア)をカバーし得る。
基地局は、基地局によってサービスされる各セルについて1次同期信号(PSCまたはPSS:primary synchronization signal)と2次同期信号(SSCまたはSSS:secondary synchronization signal)とを送り得る。FDD動作モードの場合、1次同期信号および2次同期信号は、図3に示すように、それぞれ、ノーマルサイクリックプレフィックスをもつ各無線フレームのサブフレーム0および5の各々中のシンボル期間6および5中で送られ得る。同期信号は、セル検出および捕捉のためにUEによって使用され得る。FDD動作モードの場合、基地局は、サブフレーム0のスロット1中のシンボル期間0〜3中で物理ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)を送り得る。PBCHはあるシステム情報を搬送し得る。
基地局は、図3に示すように、各サブフレームの第1のシンボル期間中に物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH:Physical Control Format Indicator Channel)を送り得る。PCFICHは、制御チャネルのために使用されるいくつか(M個)のシンボル期間を搬送し得、ここで、Mは、1、2または3に等しくなり得、サブフレームごとに変化し得る。Mはまた、たとえば、リソースブロックが10個未満である、小さいシステム帯域幅では4に等しくなり得る。図3に示す例では、M=3である。基地局は、各サブフレームの最初のM個のシンボル期間中に物理HARQインジケータチャネル(PHICH:Physical HARQ Indicator Channel)と物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)とを送り得る。図3に示す例でも、PDCCHおよびPHICHは最初の3つのシンボル期間中に含まれている。PHICHは、ハイブリッド自動再送信(HARQ)をサポートするための情報を搬送し得る。PDCCHは、UEのためのアップリンクおよびダウンリンクリソース割当てに関する情報と、アップリンクチャネルのための電力制御情報とを搬送し得る。基地局は、各サブフレームの残りのシンボル期間中に物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)を送り得る。PDSCHは、ダウンリンク上でのデータ送信がスケジュールされたUEについてのデータを搬送し得る。
図4は、アップリンク通信のための例示的なFDDおよびTDDサブフレーム構造を示すブロック図である。ダウンリンクフォーマットと同様に、アップリンクフォーマットもサブフレームに分離される。アップリンクのために利用可能なリソースブロック(RB:resource block)は、データセクションと制御セクションとに区分され得る。制御セクション内のリソースブロックは、制御情報を送信するためにUEに割り当てられ得る。データセクションは、制御セクション中に含まれないすべてのリソースブロックを含み得る。
UEには、基地局に制御情報を送信するために制御セクション中のリソースブロックが割り当てられ得る。UEには、基地局にデータを送信するためにデータセクション中のリソースブロックも割り当てられ得る。UEは、制御セクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)中で制御情報を送信し得る。UEは、データセクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)中でデータのみまたはデータと制御情報の両方を送信し得る。アップリンク送信は、サブフレームの両方のスロットにわたり得、周波数上でホッピングし得る。
本開示の様々な態様は拡張セル間干渉協調(eICIC)に関する。
UEは、UEが1つまたは複数の干渉eノードBからの高い干渉を観測し得る支配的干渉シナリオにおいて動作し得る。支配的干渉シナリオは、制限された関連付けにより発生し得る。たとえば、図1では、UE120yは、フェムトeノードB110yに近接し得、フェムトeノードB110yについて高い受信電力を有し得る。しかしながら、UE120yは、制限された関連付けによりフェムトeノードB110yにアクセスすることができないことがあり、代わりに、(図1に示されているように)より低い受信電力をもつマクロeノードB110cに、または(図1に示されていない)同じくより低い受信電力をもつフェムトeノードB110zに接続し得る。その場合、UE120yは、ダウンリンク上でフェムトeノードB110yからの高い干渉を観測し得、また、アップリンク上でeノードB110yに高い干渉を引き起こし得る。
接続モードで動作しているとき、UE120yは、この支配的干渉シナリオにおいて非常に多くの干渉を経験し得るので、UE120yは、たとえば、マクロeノードB110cとの許容できる接続を維持することがもはや可能でないことがある。UE120yについての干渉の分析は、マクロeノードB110cからダウンリンク上で受信されたPDCCHの誤り率を計算することなどによって、信号品質を取得することを含む。代替として、PDCCHの誤り率は、PDCCHの信号対雑音比(SNR)に基づいて予測され得る。UE120yによって計算される、PDCCHの誤り率が、あらかじめ定義されたレベルに達した場合、UE120yは、マクロeノードB110cに対して無線リンク障害(RLF:radio link failure)を宣言し、接続を終了することになる。この時点で、UE120yは、マクロeノードB 110cに再接続することを試みるか、または場合によっては、より強い信号をもつ別のeノードBに接続することを試み得る。
支配的干渉シナリオはまた、範囲拡張により発生し得る。UEが、UEによって検出されたすべてのeノードB間でより低い経路損失とより低いSNRとをもつeノードBに接続するとき、範囲拡張は行われる。たとえば、図1では、UE120xは、マクロeノードB110bとピコeノードB110xとを検出し得る。さらに、UE120xは、マクロeノードB110bよりもピコeノードB110xのためのより低い受信電力を有し得る。UE120xは、ピコeノードB110xのための経路損失がマクロeノードB110bのための経路損失よりも低い場合、ピコeノードB110xに接続し得る。これにより、UE120xの所与のデータレートに対してワイヤレスネットワークへの干渉が少なくなり得る。
範囲拡張対応ワイヤレスネットワークでは、拡張セル間干渉協調(eICIC)は、強いダウンリンク信号強度をもつマクロ基地局の存在下で、UEがより低電力の基地局(たとえば、ピコ基地局、フェムト基地局、リレーなど)からサービスを取得することを可能にし、および/またはUEが接続することを許可されない基地局からの強い干渉信号の存在下で、UEがマクロ基地局からサービスを取得することを可能にし得る。eICICは、干渉基地局がいくつかのリソースを放棄し、UEとサービング基地局との間の制御およびデータ送信を可能にし得るようにリソースを協調させるために使用され得る。ネットワークがeICICをサポートするとき、基地局は、それのリソースの一部を放棄する干渉セルからの干渉を低減および/または除去するためにリソースの使用をネゴシエートし、協調させる。したがって、UEは、干渉セルによってもたらされるリソースを使用することによって、厳しい干渉の場合でもサービングセルにアクセスすることができる。
たとえば、メンバーフェムトUEのみがセルにアクセスし得るクローズドアクセスモードのフェムトセルが、マクロセルのカバレージエリア内にあるとき、マクロセル内のカバレージ喪失が存在し得る。このフェムトセルにそれのリソースのいくつかを断念させることによって、フェムトセルカバレージエリア内のUEは、フェムトセルによってもたらされるリソースを使用することによってそれのサービングマクロセルにアクセスし得る。OFDMを使用する無線アクセスシステムでは、これらのもたらされるリソースは、時間ベース、周波数ベース、または両方の組合せであり得る。もたらされるリソースが時間ベースであるとき、干渉セルは、時間領域においてそれのアクセス可能サブフレームの一部を使用することを控える。これらのリソースが周波数ベースであるとき、干渉セルは、周波数領域においてそれのアクセス可能サブキャリアの一部を使用しない。もたらされるリソースが周波数と時間の両方の組合せであるとき、干渉セルは、周波数および時間によって定義されるリソースを使用しない。
時間領域eICICでは、異なるセルにわたるサブフレーム利用は、オールモストブランクサブフレーム(ABS:Almost Blank Subframe)パターンのバックホールシグナリングまたはオペレーションズアンドマネージメント(OAM:Operations and Management)構成を通して時間的に協調される。ABSは、いくつかの物理チャネル上の(送信を含まない)低減された送信電力および/または低減されたアクティビティをもつサブフレームである。
eICICの場合、CSI測定サブフレームの2つのセットがUEについて構成され得る。CSIは、2つのサブフレームセット、すなわち(i)CCSI,0:csi−MeasSubframeSet1−r10と、(ii)CCSI,1:csi−MeasSubframeSet2−r10とを含んでいる、パラメータcsi−SubframePatternConfig−r10を介して構成され得る。様々な態様では、CCSI,0とCCSI,1は、重複することが予想されない。また、様々な態様では、各CSI参照リソースは、いずれかのセットに属するが、両方には属さない。さらに、eノードBは、(i)セット1:cqi−pmi−ConfigIndex(CQI/PMIの周期性/オフセット)およびri−ConfigIndex(RIの周期性/オフセット)、ならびに(ii)セット2:cqi−pmi−ConfigIndex2およびri−ConfigIndex2など、周期報告パラメータの1つまたは2つのセットのいずれかを構成することができる。
eICICでは、たとえば、重複するセット1およびセット2がある場合、衝突があり得る。制限付き測定サブフレームの両方のセットが構成されたとき、CSI構成セット1のCSI報告インスタンスはCSI構成セット2のCSI報告インスタンスと衝突することがある。様々な態様では、eICICが使用されるとき、あるサブフレームでは、基地局は、干渉を低減するために、低減された送信電力で送信しているかまたはまったく送信していないことがあるが、他のサブフレームでは、基地局は全電力で送信しており、干渉を生じていることがあるので、UEから見た干渉が異なるであろう2つのタイプのサブフレームがある。様々な態様では、UEは、それらの2つの異なる状態についての2つの異なるCSI測定値を取得し、1つは、干渉がより少ない状態を測定し、1つは、干渉がより多い状態を測定する。それらの2つの異なる状態についてのCSI報告は、それらのCSI報告が、それらの周期性/オフセットに基づいて同じサブフレーム中で送信されることになる場合、衝突し得る。
eICICに加えて、様々なシステムにおいて採用され得る別の技法は多地点協調送信(CoMP)である。
再び図1を参照すると、ワイヤレスネットワーク100は、ダウンリンク上でのUE120への協調データ送信または非協調データ送信をサポートすることができる。(本明細書では「多地点協調(CoMP)送信」とも呼ぶ)協調送信の場合、ターゲットUEにおいて複数のセルからの信号が組み合わせられ得るように、および/またはターゲットUEにおいてセル間干渉が低減され得るように、複数のセルは、同じ時間周波数リソース上でデータを1つまたは複数のターゲットUEに送信するように協調し得る。本明細書で使用する以下の送信モードは、協調送信において1つまたは複数のeNBによって与えられ得る。
1.ジョイント処理 − 異なるセルにおけるプリコーディングベクトルが、ターゲットUEにおけるビームフォーミング利得および/あるいは1つまたは複数の被干渉UEにおける干渉低減を達成するように選択される、複数のセルから1つまたは複数のUEへのデータの多地点送信、
2.協調ビームフォーミング − 1つまたは複数のプリコーディングベクトルが、ターゲットUEへのビームフォーミング利得と、1つまたは複数のネイバーセルによってサービスされる1つまたは複数の被干渉UEへの干渉低減との間で取引することによってセルのために選択される、単一のセルからターゲットUEへのデータの単一地点送信、
3.協調サイレンシング − ターゲットUEへの干渉を生じることを回避するために、1つまたは複数の他のセルが時間周波数リソース上で送信しない、所与の時間周波数リソース上での1つまたは複数のセルからターゲットUEへのデータの送信。
CoMPは、上記に記載していない他の送信モードを含み得る。各CoMP送信モードは複数のセルに関与し得、その複数のセルは、データをUEに送信する少なくとも1つのセルと、場合によってはUEへの干渉を低減するように働く少なくとも1つの他のセルとを含み得る。
複数のセルは、ジョイント処理のためにデータを所与のUEに送信し得るが、単一のセルは、協調ビームフォーミングでデータをUEに送信し得る。しかしながら、ジョイント処理と協調ビームフォーミングの両方について、データをUEに送信するために1つまたは複数のセルによって使用される(1つまたは複数の)プリコーディングベクトルは、セル間干渉を低減するためにUEのチャネルならびに他の(1つまたは複数の)UEのチャネルを考慮することによって選択され得る。たとえば、干渉を低減するために所与のUEのチャネルに従って選択されるプリコーディングベクトルに基づいて、ネイバーセルが、それのUEのうちの1つにデータを送信し得る。各CoMP送信モードについて、どのセルが参加するか(たとえば、UEのための「CoMPセット」)を決定することと、UEのためのデータおよび/または他の情報(たとえば、スケジューリング情報、チャネル状態情報、プリコーディング情報など)をすべての参加セルに送ることとによって、指定されたエンティティ(たとえば、サービングセル110a、ネットワークコントローラ130など)が協調送信を可能にし得る。
図5に、複数のセルから単一のUEへのCoMP送信の一例を示す。UEは測定セットを有し得、測定セットは、CoMP送信に参加することができるすべてのセルを含み得る。これらのセルは、同じeノードBまたは異なるeノードBに属し得、チャネル利得/経路損失、受信信号強度、受信信号品質などに基づいて選択され得る。たとえば、測定セットは、チャネル利得または受信信号強度、あるいはあるしきい値を上回る受信信号品質をもつセルを含み得る。
UEは、測定セット中のセルについてのチャネル状態情報(CSI)を報告し得る。UEは、多地点送信(ジョイント処理)または単一地点送信(協調ビームフォーミング)のいずれかについて、CoMPセット中の複数のセルによってサービスされ得る。前述のように、CoMPセットは、データをUEに送信する(1つまたは複数の)セルと、UEへの干渉を低減することを試みる(1つまたは複数の)セルとを含み得る。CoMPセットは、測定セット中のセルの全部または一部を含み得、ワイヤレスネットワークによって動的に選択され得る。
概して、UEは、参加セルの選択に関して、ならびにUEに対する協調送信モードを決定するための両者で、CoMP送信をサポートするために、CSIとタイミング情報とを報告し得る。チャネル状態情報は、異なるセルについてのチャネル応答を示し得るが、タイミング情報は、異なるセルによって送信された信号のUEにおける受信時間を示し得る。
UEは、(「明示的フィードバック」とも呼ばれる)明示的チャネルフィードバックまたは(「暗黙的フィードバック」とも呼ばれる)暗黙的チャネルフィードバックに基づいてCSIを報告し得る。明示的フィードバックの場合、UEは、送信機または受信機空間処理を仮定することなしに、UEによって観測された異なるセルについてのチャネル応答を示すCSIを報告し得る。たとえば、明示的フィードバックのためのCSIは、(i)セルについてのチャネル応答を示すチャネル行列、または(ii)チャネル行列の特異値分解(singular value decomposition)を実行することによって取得された固有ベクトル(eigenvector)を備え得る。暗黙的フィードバックの場合、UEは、異なるセルについてのチャネル応答に基づいて、場合によっては一定の送信機および/または受信機空間処理を仮定して決定されたCSIを報告し得る。たとえば、暗黙的フィードバックのためのCSIは、異なるセルについてのチャネル応答と受信信号品質とに基づいて決定されたPMI、RI、および/またはCQIを備え得る。
したがって、様々な例では、複数の基地局から1つまたは複数のUEへの送信を協調させるために、CoMP方式が使用される。CoMP方式のいくつかの例は、(i)複数のeノードBが、たとえば、eノードBのすべてのアンテナにわたるジョイントプリコーディングベクトルを使用することによって、UEのための同じデータを送信する、ジョイント送信、(ii)たとえば、1つのレイヤが1つのeノードBによって送られ、第2のレイヤが第2のeノードBによって送られる、eノードBが異なるMIMOレイヤとしてUEのための異なるいくつかのデータを送信し、「分散多入力多出力(MIMO)」、および(iii)近隣セル中のUEへの干渉を低減するために選定されるビームを使用して、eノードBがUEに送信する、協調ビームフォーミングである。
CoMPは、同種ネットワークおよび/または異種ネットワーク(HetNet)中に存在し得る。CoMPに関与するeノードB間の接続は、X2(ある程度のレイテンシ、限られた帯域幅)、またはファイバー(より少ないレイテンシおよびより大きい帯域幅)であり得る。HetNet CoMPでは、低電力eノードBはリモートラジオヘッド(RRH)と呼ばれることがある。
CoMPにおけるUEは、周期CSI構成の2つ以上のセットを与えるように構成され得る。たとえば、UEは、CoMPに関与するセル1にセット1CSI報告を与え、CoMPに関与するセル2にセット2CSI報告を与え、CoMPに関与するセルMにセットMCSI報告を与え得るまで以下同様である。
時間領域eICICとCoMPとについて、周期CSI報告構成の2つ以上のセットがある場合、2つ以上のセットの報告インスタンスは衝突し得る。本明細書で開示する様々な態様では、CSI報告のセットは、優先度方式に従って優先度を付けられ、ただ1つのセットが報告される。本明細書で開示するいくつかの態様では、CSI報告の2つ以上のセットが同時に報告される。
いくつかの態様では、eICICについての2つの構成セットが、セット1とセット2とについての重複するCSI報告インスタンスがある衝突を有する場合、UEは、衝突処理方法を実行するように構成される。様々な態様では、セット1構成はcqi−pmi−ConfigIndex(CQI/PMIの周期性/オフセット)とri−ConfigIndex(RIの周期性/オフセット)とであり、セット2構成はcqi−pmi−ConfigIndex2とri−ConfigIndex2とである。
eICICまたはCoMPについての周期CSI報告構成の2つ以上のセットがあり、2つ以上のセットの報告インスタンスが衝突するとき、UEが衝突を処理する様々な代替方法がある。
eICICとCoMPとのために使用され得る第1の衝突処理方法は、いずれかのサブフレーム中でただ1つのセットを報告することである。周期CSI報告の衝突するセットがある場合、サブフレーム中で報告されるべきセットは、優先度方式に従って決定される。優先度方式は、最初に各セットの報告モードまたはタイプに基づいてセット間に優先度を付ける。次いで、同じタイプをもつセット間でタイブレークするためにタイブレーカーが使用され、タイブレーカーは(たとえば、最低セットインデックスに基づいて)所定のセットを選び得るか、または無線リソース制御(RRC)構成に基づいてセットが選択され得る。
キャリアアグリゲーションは、基地局110とUE120とによって使用され得るさらなる技法である。いくつかのシステムでは、キャリアアグリゲーションは、eICICおよびCoMPなど、他の通信技法と組み合わせて使用され得る随意の特徴である。キャリアアグリゲーションの場合、基地局110およびUE120は、たとえば、最高20MHz帯域幅を有し得るコンポーネントキャリア(CC)を使用して互いと通信する。コンポーネントキャリアはセルとしても知られ、セルはダウンリンクコンポーネントキャリアとアップリンクコンポーネントキャリアとを含む。1Gbpsのデータレートをサポートするために、最高100MHzの送信帯域幅が必要とされ得る。キャリアアグリゲーションは、送信のためにCCをアグリゲートすることを可能にする技法である。たとえば、20MHz帯域幅の5つのCCはそれぞれ、100MHzの高帯域幅送信を達成するためにアグリゲートされ得る。アグリゲートされるCCは、同じまたは異なる帯域幅を有し得、同じ周波数帯域中の隣接CCまたは非隣接CCであり得、異なる周波数帯域中のCCであり得る。したがって、高帯域幅を達成することに加えて、キャリアアグリゲーションのための別のモチベーションは、断片化されたスペクトルの使用を可能にすることである。
送信のために5つのダウンリンクCCがアグリゲートされる例では、5つのダウンリンクCCの各々についてCSIフィードバックが必要とされる。様々な態様では、アグリゲートされたダウンリンクCCのすべてについてのCSIフィードバックは、単一のアップリンクCC上でUE120から基地局110に送信される。CSIフィードバックのためにアップリンクの各サブフレーム中に限られた量のスペースがある。基地局110は、ダウンリンクCCの各々についてのCSIを報告する異なる周期性を指定し得る。様々な態様では、異なるダウンリンクCCについての2つ以上のCSI報告がアップリンクサブフレーム中で送信されるように競合している状況を最小限に抑えようと試みるために、各ダウンリンクCCについて、CSIを報告するための異なる周期性が構成される。2つ以上のCSI報告がアップリンクサブフレーム中で送信されるように競合しているそのような状況では、CSI報告の衝突がある。
いくつかの態様では、2つ以上のダウンリンクCCについてのCSI報告は、キャリアアグリゲーションによりアップリンクサブフレームのために衝突し、ただ1つのCCがUE120によって報告されるが、他のCCのすべてについての報告はドロップされる。そのような態様では、CQI、PMI、および/またはRIなどの情報を含む周期CSIは、1つのアップリンクサブフレーム中のただ1つのダウンリンクCCに制限され得る。CSI報告の衝突がキャリアアグリゲーションにより生じた場合、CSI報告が送信されることになるダウンリンクCCは、優先度方式に従って決定される。キャリアアグリゲーションによるCSI報告衝突のための優先度方式は、CSI報告の報告モードまたはタイプに基づいてCC間に優先度を付ける。
CSI報告のタイプは以下のようであり得る。
タイプ1報告:UE選択サブバンドについてのCQIフィードバックをサポートする。
タイプ1a報告:サブバンドCQIおよび第2のPMIフィードバックをサポートする。
タイプ2、2b、および2c報告:広帯域CQIおよびPMIフィードバックをサポートする。
タイプ2a報告:広帯域PMIフィードバックをサポートする。
タイプ3報告:RIフィードバックをサポートする。
タイプ4報告:広帯域CQIをサポートする。
タイプ5報告:RIおよび広帯域PMIフィードバックをサポートする。
タイプ6報告:RIおよびプリコーダタイプ指示(PTI:Precoder Type Indication)フィードバックをサポートする。
キャリアアグリゲーションによる衝突するCSI報告のための優先度方式は、以下のようであり得る。(1)第1の優先度は、タイプ3、5、6、および2a報告など、RIまたは広帯域の第1のPMIを含んでいるCSI報告をもつダウンリンクCCに与えられ、(2)第2の優先度は、タイプ2、2b、2c、および4報告など、他の広帯域CQIおよび/またはPMI報告をもつダウンリンクCCに与えられ、(3)第3の優先度は、タイプ1および1a報告など、サブバンドCQI/PMI報告をもつダウンリンクCCに与えられる。所与のサブフレームのためのタイブレーカーとして、同じ優先度のPUCCH報告タイプをもつ異なるサービングセルのCSI報告間の衝突の場合、最低セルインデックス(ServCellIndex)をもつサービングセルのCSIは優先度を付けられる。同じ優先度ルールは、PUSCHがない場合とPUSCHがある場合の両方に適用される。
キャリアアグリゲーションにより衝突するCSI報告をもつダウンリンクCCに優先度を付けた後に、最高優先度をもつダウンリンクCCについてのCSI報告はサブフレーム中で送信され得るが、他のダウンリンクCCについてのCSI報告はドロップされる。また、送信されるべきCSI報告をもつダウンリンクCCの場合、同じ優先度付けプロシージャは、同じCCについてのRI、広帯域CQI/PMI、および/またはサブバンドCQIの間の衝突の場合に適用される。
キャリアアグリゲーションのための優先度方式では、同じ優先度のPUCCH報告タイプをもつ異なるサービングセルのCSI報告間の衝突の場合のサブフレームについてのタイブレーカーは、最低セルインデックスをもつサービングセルのCSIを報告することである。そのようなタイブレーカーは、あるセットが別のセットよりも常に選好されるので、eICICまたはCoMPセットにとって問題になり得る。したがって、静的なタイブレーカールールを有する代わりに、動的なタイブレーカーが、eICICまたはCoMPについての衝突するセット間をタイブレークするために使用され得る。たとえば、動的タイブレーカーを用いて、異なるタイプのセットは、異なるサブフレームのためのタイブレークを獲得し得る。動的タイブレーカーは、異なるサブフレームのためのルールに従って変化することができる。一例では、動的タイブレーカーは上位レイヤからシグナリングされ、タイブレーカー基準は、サブフレームに基づいて指定され得る。動的タイブレーカーの場合、タイブレーキングルールが、異なるサブフレームについて変化することになるので、タイブレーカーにおいて、セットの1つのタイプが別のタイプよりも常に選好されるとは限らない。
セット間の優先度付けは、(キャリアアグリゲーションの場合のようにCC優先度付けと同様に)半静的であり得るか、または動的であり得る。動的優先度付けを使用することは、地理的に共同設置されないセル間の改善された優先度付けを可能にし得る。CSI報告の衝突するセット間に優先度を付けるために、UEは動的優先度方式を使用し、その優先度方式の動的性質は、異なるタイプのセットが異なるサブフレームについてどのように優先度を付けられるかを変化させる。このようにして、動的優先度付け方式は、CSI報告の異なるタイプのセットが、異なるサブフレームについて異なる優先度付けを有することを可能にする。
動的優先度付けの一例では、eノードBは、上位レイヤを介して、異なるサブフレーム中で異なるCSI報告間の優先度を示すビットマップをシグナリングし得る。別の例では、eノードBは、上位レイヤを介して、サブフレームインデックスに応じて異なるCSI報告間の優先度を生成するあらかじめ定義された擬似ランダムシーケンスに対する初期値をシグナリングし得る。
eICICおよびCoMPのために使用され得る第2の衝突処理方法は、衝突するサブフレーム中で2つ以上のセットを報告することである。一例では、UEは、1つのサブフレーム中でCSIの2つ以上のセットを報告するためにPUCCHフォーマット3を利用する。PUCCHフォーマット3は、他のPUCCHフォーマットよりも大きいペイロードをもつPUCCHフォーマットのタイプである。PUCCHフォーマット3のより大きいペイロードは、1つのサブフレーム中でCSIの2つ以上の報告に適応するためにUEによって使用され得る。したがって、あるサブフレームについてCSIの2つ以上のセットの衝突があるとき、その2つ以上のセットは、PUCCHフォーマット3のより大きいペイロードを利用することによってそのサブフレーム中で報告される。
本開示による、サブフレーム中でCSIの2つ以上のセットを報告する別の方法は、追加のセットを送るために、UEにアップリンク中のPUSCHを利用させることである。CSIの2つ以上のセットがサブフレーム中で報告され得るように、UEは、サブフレームのPUCCH中でCSIのセットを送信し、次いでそのサブフレームのPUSCH中でCSIの1つまたは複数の追加のセットを送信する。2つのセットがあるeICICの場合、衝突するセットがドロップされる必要がないように、CSIの一方のセットは、サブフレームについてのPUCCH中で報告され得、CSIの他方のセットはそのサブフレームについてのPUSCH中で報告され得る。
いくつかの態様では、並列PUCCHがサポートされ、衝突するCSIの処理はPUCCHごとに行われ得る。そのような態様では、並列PUCCHは、CSIのセットを送信するためにUEによって利用され得る。
いくつかの態様では、PUCCHとPUSCHの両方は、CSIを送信するためにUEによって使用される。UEは、優先度付け方式に従ってCSIのセットに優先度を付け、サブフレームについてのPUCCH中で最も優先度の高いCSIを送信し得る。次いで、サブフレームについてのCSIの他の衝突するセットを自動的にドロップするのではなく、UEは、サブフレームについてのPUSCH上のCSIの他のセットをピギーバックすることができる。
キャリアアグリゲーションは、eICICおよび/またはCoMP技法と組み合わせて使用され得る。eICICまたはCoMPと組み合わせてキャリアアグリゲーションを使用するとき、各CCが周期CSI報告構成の2つ以上のセットを有し得る2つ以上のCCがあり得る。UEは、キャリアアグリゲーションについてのCSIと、eICICまたはCoMPについてのCSIとの相互作用を処理するための優先度付け方式を採用し得る。1つの例示的な優先度付け方式では、UEは、最初にCCについてのeICICまたはCoMPについてのCSIのセットに優先度を付けるために各CC内で優先度付けを実行し、次いで、キャリアアグリゲーションについてのCSIに優先度を付けるために異なるCCにわたって優先度付けを実行する。したがって、UEは、各CC内で優先度付けを実行し、続いて異なるCCにわたって優先度付けを実行し得る。これにより、キャリアアグリゲーションとeICICまたはCoMPとの間に相互作用があるときでもCSIを処理することが可能になる。
図6は、一態様による方法のフローチャートである。図2および図6を参照すると、ステップ10において、UE120は、周期CSI報告の2つ以上のセットがサブフレームについて衝突することを決定し、ステップ11において、UE120は、動的な優先度付け方式に従って2つ以上のセット間に優先度を付ける。
図7は、一態様による方法のフローチャートである。図2および図7を参照すると、ステップ20において、UE120は、周期CSI報告の2つ以上のセットがサブフレームについて衝突することを決定し、ステップ21において、UE120は、送信のための2つ以上のセットに適応するのに十分に大きいペイロードを有するPUCCHフォーマット3を利用することによってサブフレーム中で2つ以上のセットを報告する。
図8は、一態様による方法のフローチャートである。図2および図8を参照すると、ステップ30において、UE120は、周期CSI報告の2つ以上のセットがサブフレームについて衝突することを決定し、ステップ31において、UE120は、サブフレームについてのPUCCH中で2つ以上のセットのうちの少なくとも1つを報告し、ステップ32において、UE120は、サブフレームについてのPUSCH中で2つ以上のセットのうちの少なくとも1つの他のセットを報告する。
図9は、一態様による方法のフローチャートである。図2および図9を参照すると、ステップ40において、UE120は、周期CSI報告の2つ以上のセットがサブフレームについて衝突することを決定し、ステップ41において、UE120は、並列物理アップリンク制御チャネルを使用して2つ以上のセットを報告する。
図10は、一態様による方法のフローチャートである。図2および図10を参照すると、ステップ50において、UE120は、CC内の周期CSI報告の衝突があることと、2つ以上のCCについてのCSI報告の衝突があることとを決定し、ステップ51において、UE120は各CC内のCSI報告の優先度付けを実行し、ステップ52において、UE120は、異なるCCについてのCSI報告の優先度付けを実行する。
図11は、一態様による方法のフローチャートである。図2および図11を参照すると、ステップ60において、UE120はそれぞれ、第1の基地局と第2の基地局とに対応する少なくとも第1のCSI報告構成と第2のCSI報告構成とを受信する。ステップ61において、UE120は、第1のCSI報告構成と第2のCSI報告構成とに基づいてCSI報告中の衝突を決定する。ステップ62において、UE120は、衝突があるとき、第1の基地局と第2の基地局とについてのCSI間に優先度を付ける。ステップ63において、UE120は、優先度付けの結果に基づいてCSI報告を送る。
いくつかの態様では、第1の基地局と第2の基地局とによる送信は、複数のダウンリンクコンポーネントキャリア上での送信を備える。いくつかの態様では、優先度付けは、複数のコンポーネントキャリア間の優先度付けと基地局間の優先度付けとを備える。いくつかの態様では、第1の基地局と第2の基地局とは、ユーザ機器のCoMP測定セットを備える。いくつかの態様では、優先度付けは、第1の基地局または第2の基地局に関連するCSIをドロップすることを備える。いくつかの態様では、CSI報告を送ることは、PUCCH上で第1のCSI報告を送ることと、PUSCH上で第2のCSI報告を送ることとを備える。いくつかの態様では、送ることは、CSI報告をサービング基地局に送ることを備える。
いくつかの態様では、第1の周期CSI構成は第1の基地局に関連し、第2の周期CSI構成は第2の基地局に関連する。そのような態様では、これらの構成は衝突を生じることがある。いくつかの態様では、基地局レベルの優先度付けがあり得、CSI報告はその結果に基づいて送られ得る。いくつかの態様では、キャリアアグリゲーションと複数の基地局とがあるとき、CSI報告に優先度を付けるときに、基地局についての報告セット間の優先度付けと各セット中のCC間の優先度付けとがある。いくつかの態様では、第1の基地局と第2の基地局とはCoMP報告セットに属する。
いくつかの態様では、UEが各サブフレームについて異なる優先度付け方式を適用することができるように、動的優先度付けは、1ms間隔においてサブフレームのレベルで行われる。いくつかの態様では、半静的優先度付け方式は、基地局がその方式を指定するためにRRCをUEに送るときに変化し、それは数百ミリ秒程度で行われ得る。したがって、動的優先度付け方式は、半静的優先度付け方式よりも迅速に変化し得る。
図12は、本開示によるCSI報告優先度付けのさらなる態様を示すフローチャートである。ブロック1200において、UEは、eICICまたはCoMP送信とともに利用される第1のCCに関して、少なくとも第1の報告セットと第2の報告セットとについてのCSI報告構成を決定する。ブロック1201において、UEは、第1のCSI報告セットと第2のCSI報告セットとの各々が第1のCCについての複数のCSI報告タイプを含む、第1のCSI報告セット内の2つ以上のCSI報告の衝突を検出する。UEは、ブロック1202において、第1のCC中の第1のセットの衝突するCSI報告のCSI報告タイプに少なくとも部分的に基づいて、報告タイプ優先度付けを実行する。ブロック1203において、第1のCCについての第1のCSI報告セットと第2のCSI報告セットとの優先CSI報告間にCSI報告の衝突があるという決定を行う。セット間の衝突に応答して、ブロック1204において、UEは、第1のCSI報告セットと第2のCSI報告セットとのセット優先度付けを実行する。
図12に示すように、本開示の態様を実装する際に、UEは、CSI報告セットのうちの1つ内のCSI報告衝突だけでなく、別のCSI報告セット中での送信のために識別されたCSI報告をもつ別の衝突に直面する。また、他のCSI報告セット中での送信のために識別されたCSI報告内に衝突が生じ得る。これらの衝突の各々は、前の衝突解決問題とは異なり、単一のCC内に生じる。図12に示すように、UEは、報告タイプ優先度付けを通して第1のCSI報告セット内の衝突を解決し、それは本明細書で開示する優先度付け方式のいずれかに従って行われ得る。第1のセットについての優先CSI報告が決定されると、UEは、再び、同じCC内でそれぞれ、その優先CSI報告と他のCSI報告セットのためにスケジュールされた潜在的に別の優先CSI報告との間の衝突を解決することになる。セット優先度付けは、本明細書で説明する様々な優先度付け方式をも使用し得る。
図13は、CSI報告衝突を検出し、本開示による報告優先度付けを実行するための例示的なブロックを示す機能ブロック図である。図13に示す例は、CSI報告タイプの様々なセットのためにスケジュールされた複数のCCを含む。UEが行う初期プロセスは、図12に示した例示的なブロックに準拠する。ブロック1204のセット優先度付けによってセット衝突を解決した後に、ブロック1300において、UEはさらに、第1のCCと他のCCとに関してCSI報告のマルチキャリア衝突があることを決定する。そのようなマルチキャリア衝突に応答して、ブロック1301において、UEは、第1のCC優先CSI報告と第2のCC優先CSI報告とのマルチキャリア優先度付けを実行する。したがって、複数のCCはそれぞれ、各CCに指定された複数のCSI報告セットを有し得る。UEは、最初に各CSI報告セット内の衝突を解決することと、次いで、衝突するCSI報告セットの優先CSI報告間の衝突を解決することとによって、衝突を系統的に解決し、次いで、検出すると、複数のキャリアのためにスケジュールされた優先CSI報告間の衝突を解決する。
図14は、本開示の一態様に従って構成されたUE120を示すブロック図である。また図2に示したように、UE120はコントローラ/プロセッサ480を含む。コントローラ/プロセッサ480は、構成要素を制御し、UE120の機能および特徴を実装する様々なソフトウェア、ファームウェア、または他の論理を実行する。ソフトウェア、ファームウェア、または他の論理は、コントローラ/プロセッサ480に結合されたメモリ482などのメモリに記憶され得る。コントローラ/プロセッサ480は、CSI測定値プロセス1400を実行するために、メモリ482にアクセスする。CSI測定値プロセス1400を実行することは、特定のCCに関係する複数のCSI報告セットについてのCSI報告構成を決定するための情報を与える。これらの構成要素と行為との組合せは、eICICまたはCoMP送信とともに利用される第1のCCに関して、少なくとも第1のCSI報告セットと第2のCSI報告セットとについてのCSI報告構成を決定するための手段を与え得る。
復調器/変調器ならびにアンテナ454a〜rおよび452a〜rを介して受信される信号は、受信プロセッサ458を使用して分析され、そのような信号/チャネル品質に関するCSI報告は、信号解析を通して検出された測定値に基づいて、メモリ482に記憶されたCSI報告生成器1401を実行するコントローラ/プロセッサ480を用いて生成される。報告構成を通して決定されるCSI報告スケジューリングに基づいて、コントローラ/プロセッサ480は、複数のCSI報告が同時送信のためにスケジュールされるときを検出し得る。これらの構成要素と行為との組合せは、第1のCSI報告セット内の2つ以上のCSI報告の衝突を検出するための手段であって、第1のCSI報告セットと第2のCSI報告セットとの各々が第1のCCについての複数のCSI報告タイプを含む、検出するための手段を与え得る。
CSI報告の衝突が、CCについての第1のCSI報告セットについて識別された場合、コントローラ/プロセッサ480は、衝突を解決するために、メモリ482に記憶されたCSI報告優先度付け方式1402にアクセスする。CSI報告優先度付け方式1402は、本明細書で開示する様々な優先度付け方式を含み得る。これらの構成要素と行為との組合せは、第1のCSI報告セットの衝突する2つ以上のCSI報告のCSI報告タイプに少なくとも部分的に基づいて報告タイプ優先度付けを実行するための手段を与え得る。
報告構成を通して決定されるCSI報告スケジューリングはまた、コントローラ/プロセッサ480が、複数のCSI報告セットについてのCSI報告が同じCC上での同時送信のためにスケジュールされるときを検出することを可能にし得る。これらの構成要素と行為との組合せは、第1のCSI報告セットの第1の優先CSI報告と第2のCSI報告セットの第2の優先CSI報告とに関するCSI報告のセット衝突があることを決定するための手段を与え得る。
CSI報告のセット衝突が、同じCCについての第1のCSI報告セットと第2のCSI報告セットとについて識別された場合、コントローラ/プロセッサ480は、衝突を解決するために、メモリ482に記憶されたCSI報告優先度付け方式1402にアクセスする。CSI報告優先度付け方式1402は、本明細書で開示する様々な優先度付け方式を含み得る。優先CSI報告は、次いでコントローラ/プロセッサ480の制御下で、送信プロセッサ454と復調器/変調器ならびにアンテナ454a〜rおよび452a〜rとによって送信され得る。これらの構成要素と行為との組合せは、第1のCSI報告セットと第2のCSI報告セットとのセット優先度付けを実行するための手段を与え得る。
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、当業者は理解されよう。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。
さらに、本明細書の開示に関して説明した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、またはその両方の組合せとして実装され得ることを、当業者は諒解されよう。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、およびステップについて、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た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。
本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、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した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。
本明細書の開示に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウェアで実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実施されるか、またはその2つの組合せで実施され得る。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(登録商標)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、または当技術分野で知られている任意の他の形態の記憶媒体中に常駐し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体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。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化され得る。プロセッサおよび記憶媒体はASIC中に常駐し得る。ASICはユーザ端末内に常駐し得る。いくつかの態様では、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中に個別構成要素として常駐し得る。
1つまたは複数の例示的な設計では、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、またはそれらの組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装した場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとして非一時的コンピュータ可読記憶媒体上に記憶され得る。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータまたはプロセッサ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手段を搬送または記憶するために使用され得、汎用もしくは専用コンピュータ、または汎用もしくは専用プロセッサ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blu−ray(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。
上記の開示は、例示的な態様について論じたが、様々な変更および改変を本明細書で行い得、態様は例示的であることに留意されたい。さらに、任意の態様の全部または一部は、別段に記載されていない限り、任意の他の態様の全部または一部とともに利用され得る。

Claims (65)

  1. ワイヤレスネットワークにおける拡張セル間干渉協調(eICIC)または多地点協調(CoMP)送信のうちの少なくとも1つのために構成されたユーザ機器(UE)によって実行される方法であって、前記方法は、
    前記eICICまたは前記CoMP送信とともに利用される第1のコンポーネントキャリア(CC)に関して、少なくとも第1のチャネル状態情報(CSI)報告セットと第2のCSI報告セットとについてのCSI報告構成を決定することと、
    前記第1のCSI報告セット内の2つ以上のCSI報告の衝突を検出すること、前記第1のCSI報告セットと前記第2のCSI報告セットとの各々が前記第1のCCについての複数のCSI報告タイプを含む、と、
    前記第1のCSI報告セットの前記衝突する2つ以上のCSI報告のCSI報告タイプに少なくとも部分的に基づいて報告タイプ優先度付けを実行することと、
    前記第1のCSI報告セットの第1の優先CSI報告と前記第2のCSI報告セットの第2のCSI報告とに関するCSI報告のセット衝突があることを決定することと、
    前記第1のCSI報告セットと前記第2のCSI報告セットとのセット優先度付けを実行することと
    を備える、方法。
  2. 前記第1のCSI報告セットと前記第2のCSI報告セットとが、前記第1のCCについてのeICIC測定値サブフレームのセットに対応するCSI報告を備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のCSI報告セットと前記第2のCSI報告セットとが前記CoMP送信についてのCSI報告を備える、請求項1に記載の方法。
  4. 前記報告タイプ優先度付けが、
    ランクインジケータ(RI)報告または広帯域プリコーディング行列インジケータ(PMI)報告のうちの一方に対する第1の優先度と、
    広帯域チャネル品質インジケータ(CQI)報告またはPMI報告のうちの一方に対する第2の優先度と、
    サブバンドCQI報告またはサブバンドPMI報告のうちの一方に対する第3の優先度と
    を備える、請求項1に記載の方法。
  5. 前記セット優先度付けが、前記第1の優先CSI報告と第2の優先CSI報告との前記報告タイプ優先度付けに基づく、請求項1に記載の方法。
  6. 前記セット優先度付けのためのタイブレーカーが、
    最低セットインデックスを有するCSI報告セットに対する第1の優先度と、
    次の最低セットインデックスを有する次のCSI報告セットに対する次の優先度と
    を備える、請求項1に記載の方法。
  7. 前記セット優先度付けのためのタイブレーカーは、前記セット衝突が異なるサブフレームについて別様に解決されるような前記異なるサブフレームについて変化する、請求項1に記載の方法。
  8. 前記セット優先度付けのためのタイブレーカーは、前記第1のセットと前記第2のセットとからの2つのCSI報告が同じセット優先度付けレベルを有するとき、前記第1のCSI報告セットと前記第2のCSI報告セットとのうちの一方が異なるサブフレーム中で選好されるような前記異なるサブフレームについて動的に変化する、請求項1に記載の方法。
  9. セット優先度付けの後の最も優先度の高いCSI報告セットの第1の優先CSI報告がサブフレーム中で送信され、いずれかのより優先度の低いCSI報告セットのいずれかの優先CSI報告がドロップされる、請求項1に記載の方法。
  10. セット優先度付けの後の最も優先度の高いCSI報告セットの第1の優先CSI報告が、サブフレームのための物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)中で送信され、セット優先度付けの後の1つまたは複数のより優先度の低いCSI報告セットの1つまたは複数の優先CSI報告が、前記サブフレームのための物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上での送信のためにピギーバックされる、請求項1に記載の方法。
  11. 第1のCSI報告セット優先CSI報告と第2のCSI報告セット優先CSI報告とに適応するのに十分大きいペイロードを有する物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)フォーマット3を利用することによって、サブフレーム中で前記第1のセット優先CSI報告と前記第2のセット優先CSI報告とを送信すること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  12. 並列物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を利用することによってサブフレーム中で前記第1のCSI報告セット優先CSI報告と前記第2のCSI報告セット優先CSI報告とを送信すること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  13. 前記第1のCCと第2のCCとに関するCSI報告のマルチキャリア衝突があることを決定することと、
    前記第1のCCと前記第2のCCとについてのCSI報告のマルチキャリア優先度付けを実行することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  14. CSI報告の前記マルチキャリア優先度付けが、
    最低CCインデックスを有する第1のCCに対する第1の優先度と、
    次の最低CCインデックスを有する次のCCに対する次の優先度と
    を備える、請求項13に記載の方法。
  15. 前記マルチキャリア優先度付けが、前記第1のCCと前記第2のCCとの各々からの1つまたは複数の優先CSI報告の前記報告タイプ優先度付けに基づく、請求項13に記載の方法。
  16. 前記第1のCCと前記第2のCCとが、前記UEによってキャリアアグリゲーション(CA)のために構成された、請求項13に記載の方法。
  17. セット優先度付けとマルチキャリア優先度付けとの後の最も優先度の高いCSI報告セットの第1の優先CSI報告がサブフレーム中で送信され、より優先度の低いCSI報告セットとより優先度の低いCCとのいずれかの優先CSI報告がドロップされる、請求項13に記載の方法。
  18. セット優先度付けとマルチキャリア優先度付けとの後の最も優先度の高いCSI報告セットの第1の優先CSI報告が、サブフレームのための物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)中で送信され、セット優先度付けとマルチキャリア優先度付けとの後の1つまたは複数のより優先度の低いCSI報告セットと1つまたは複数のより優先度の低いCCとの1つまたは複数の優先CSI報告が、前記サブフレームのための物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上での送信のためにピギーバックされる、請求項13に記載の方法。
  19. 1つまたは複数のCCの各々についての1つまたは複数のCSI報告セットについての1つまたは複数の優先CSI報告に適応するのに十分に大きいペイロードを有する物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)フォーマット3を利用することによって、サブフレーム中で前記1つまたは複数の優先CSI報告を送信すること
    をさらに備える、請求項13に記載の方法。
  20. 並列物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を利用することによって、サブフレーム中で1つまたは複数のCCの各々についての1つまたは複数のCSI報告セットについての1つまたは複数の優先CSI報告を送信すること
    をさらに備える、請求項13に記載の方法。
  21. ワイヤレスネットワークにおける拡張セル間干渉協調(eICIC)または多地点協調(CoMP)送信のうちの少なくとも1つのために構成されたユーザ機器(UE)装置であって、前記装置は、
    前記eICICまたは前記CoMP送信とともに利用される第1のコンポーネントキャリア(CC)に関して、少なくとも第1のチャネル状態情報(CSI)報告セットと第2のCSI報告セットとについてのCSI報告構成を決定するための手段と、
    前記第1のCSI報告セット内の2つ以上のCSI報告の衝突を検出するための手段、前記第1のCSI報告セットと前記第2のCSI報告セットとの各々が前記第1のCCについての複数のCSI報告タイプを含む、と、
    前記第1のCSI報告セットの前記衝突する2つ以上のCSI報告のCSI報告タイプに少なくとも部分的に基づいて報告タイプ優先度付けを実行するための手段と、
    前記第1のCSI報告セットの第1の優先CSI報告と前記第2のCSI報告セットの第2のCSI報告とに関するCSI報告のセット衝突があることを決定するための手段と、
    前記第1のCSI報告セットと前記第2のCSI報告セットとのセット優先度付けを実行するための手段と
    を備える、装置。
  22. 前記第1のCSI報告セットと前記第2のCSI報告セットとが、前記第1のCCについてのeICIC測定値サブフレームのセットに対応するCSI報告を備える、請求項21に記載の装置。
  23. 前記第1のCSI報告セットと前記第2のCSI報告セットとが前記CoMP送信についてのCSI報告を備える、請求項21に記載の装置。
  24. 前記報告タイプ優先度付けが、
    ランクインジケータ(RI)報告または広帯域プリコーディング行列インジケータ(PMI)報告のうちの一方に対する第1の優先度と、
    広帯域チャネル品質インジケータ(CQI)報告またはPMI報告のうちの一方に対する第2の優先度と、
    サブバンドCQI報告またはサブバンドPMI報告のうちの一方に対する第3の優先度と
    を備える、請求項21に記載の装置。
  25. 前記セット優先度付けが、前記第1の優先CSI報告と第2の優先CSI報告との前記報告タイプ優先度付けに基づく、請求項21に記載の装置。
  26. 前記セット優先度付けのためのタイブレーカーが、
    最低セットインデックスを有するCSI報告セットに対する第1の優先度と、
    次の最低セットインデックスを有する次のCSI報告セットに対する次の優先度と
    を備える、請求項21に記載の装置。
  27. 前記セット優先度付けのためのタイブレーカーは、前記セット衝突が異なるサブフレームについて別様に解決されるような前記異なるサブフレームについて変化する、請求項21に記載の装置。
  28. 前記セット優先度付けのためのタイブレーカーは、前記第1のセットと前記第2のセットとからの2つのCSI報告が同じセット優先度付けレベルを有するとき、前記第1のCSI報告セットと前記第2のCSI報告セットとのうちの一方が異なるサブフレーム中で選好されるような前記異なるサブフレームについて動的に変化する、請求項21に記載の装置。
  29. セット優先度付けの後の最も優先度の高いCSI報告セットの第1の優先CSI報告がサブフレーム中で送信され、いずれかのより優先度の低いCSI報告セットのいずれかの優先CSI報告がドロップされる、請求項21に記載の装置。
  30. セット優先度付けの後の最も優先度の高いCSI報告セットの第1の優先CSI報告が、サブフレームのための物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)中で送信され、セット優先度付けの後の1つまたは複数のより優先度の低いCSI報告セットの1つまたは複数の優先CSI報告が、前記サブフレームのための物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上での送信のためにピギーバックされる、請求項21に記載の装置。
  31. 第1のCSI報告セット優先CSI報告と第2のCSI報告セット優先CSI報告とに適応するのに十分大きいペイロードを有する物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)フォーマット3を利用することによって、サブフレーム中で前記第1のセット優先CSI報告と前記第2のセット優先CSI報告とを送信するための手段
    をさらに備える、請求項21に記載の装置。
  32. 並列物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を利用することによってサブフレーム中で前記第1のCSI報告セット優先CSI報告と前記第2のCSI報告セット優先CSI報告とを送信するための手段
    をさらに備える、請求項21に記載の装置。
  33. 前記第1のCCと第2のCCとに関するCSI報告のマルチキャリア衝突があることを決定するための手段と、
    前記第1のCC CSI報告と前記第2のCC CSI報告とについてのCSI報告マルチキャリア優先度付けを実行するための手段と
    をさらに備える、請求項21に記載の装置。
  34. CSI報告の前記マルチキャリア優先度付けが、
    最低CCインデックスを有する第1のCCに対する第1の優先度と、
    次の最低CCインデックスを有する次のCCに対する次の優先度と
    を備える、請求項33に記載の装置。
  35. 前記第1のCCと前記第2のCCとが、前記UEによってキャリアアグリゲーション(CA)のために構成された、請求項33に記載の装置。
  36. セット優先度付けとマルチキャリア優先度付けとの後の最も優先度の高いCSI報告セットの第1の優先CSI報告がサブフレーム中で送信され、より優先度の低いCSI報告セットとより優先度の低いCCとのいずれかの優先CSI報告がドロップされる、請求項33に記載の装置。
  37. セット優先度付けとマルチキャリア優先度付けとの後の最も優先度の高いCSI報告セットの第1の優先CSI報告が、サブフレームのための物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)中で送信され、セット優先度付けとマルチキャリア優先度付けとの後の1つまたは複数のより優先度の低いCSI報告セットと1つまたは複数のより優先度の低いCCとの1つまたは複数の優先CSI報告が、前記サブフレームのための物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上での送信のためにピギーバックされる、請求項33に記載の装置。
  38. 1つまたは複数のCCの各々についての1つまたは複数のCSI報告セットについての1つまたは複数の優先CSI報告に適応するのに十分に大きいペイロードを有する物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)フォーマット3を利用することによって、サブフレーム中で前記1つまたは複数の優先CSI報告を送信するための手段
    をさらに備える、請求項33に記載の装置。
  39. 並列物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を利用することによって、サブフレーム中で1つまたは複数のCCの各々についての1つまたは複数のCSI報告セットについての1つまたは複数の優先CSI報告を送信するための手段
    をさらに備える、請求項33に記載の装置。
  40. 少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
    を備える装置であって、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    拡張セル間干渉協調(eICIC)または多地点協調(CoMP)送信とともに利用される第1のコンポーネントキャリア(CC)に関して、少なくとも第1のチャネル状態情報(CSI)報告セットと第2のCSI報告セットとについてのCSI報告構成を決定することと、
    前記第1のCSI報告セット内の2つ以上のCSI報告の衝突を検出すること、前記第1のCSI報告セットと前記第2のCSI報告セットとの各々が前記第1のCCについての複数のCSI報告タイプを含む、と、
    前記第1のCSI報告セットの前記衝突する2つ以上のCSI報告のCSI報告タイプに少なくとも部分的に基づいて報告タイプ優先度付けを実行することと、
    前記第1のCSI報告セットの第1の優先CSI報告と前記第2のCSI報告セットの第2のCSI報告とに関するCSI報告のセット衝突があることを決定することと、
    前記第1のCSI報告セットと前記第2のCSI報告セットとのセット優先度付けを実行することと
    を行うように構成された、装置。
  41. 前記第1のCSI報告セットと前記第2のCSI報告セットとが、前記第1のCCについてのeICIC測定値サブフレームのセットに対応するCSI報告を備える、請求項40に記載の装置。
  42. 前記第1のCSI報告セットと前記第2のCSI報告セットとが前記CoMP送信についてのCSI報告を備える、請求項40に記載の装置。
  43. 前記セット優先度付けのためのタイブレーカーが、
    最低セットインデックスを有するCSI報告セットに対する第1の優先度と、
    次の最低セットインデックスを有する次のCSI報告セットに対する次の優先度と
    を備える、請求項40に記載の装置。
  44. セット優先度付けの後の最も優先度の高いCSI報告セットの第1の優先CSI報告がサブフレーム中で送信され、いずれかのより優先度の低いCSI報告セットのいずれかの優先CSI報告がドロップされる、請求項40に記載の装置。
  45. セット優先度付けの後の最も優先度の高いCSI報告セットの第1の優先CSI報告が、サブフレームのための物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)中で送信され、セット優先度付けの後の1つまたは複数のより優先度の低いCSI報告セットの1つまたは複数の優先CSI報告が、前記サブフレームのための物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上での送信のためにピギーバックされる、請求項40に記載の装置。
  46. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    第1のCSI報告セット優先CSI報告と第2のCSI報告セット優先CSI報告とに適応するのに十分大きいペイロードを有する物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)フォーマット3を利用することによって、サブフレーム中で前記第1のセット優先CSI報告と前記第2のセット優先CSI報告とを送信すること
    を行うようにさらに構成された、請求項40に記載の装置。
  47. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    並列物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を利用することによってサブフレーム中で前記第1のCSI報告セット優先CSI報告と前記第2のCSI報告セット優先CSI報告とを送信すること
    を行うようにさらに構成された、請求項40に記載の装置。
  48. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    前記第1のCCと第2のCCとに関するCSI報告のマルチキャリア衝突があることを決定することと、
    前記第1のCC CSI報告と前記第2のCC CSI報告とのマルチキャリア優先度付けを実行することと
    を行うようにさらに構成された、請求項40に記載の装置。
  49. CSI報告の前記マルチキャリア優先度付けが、
    最低CCインデックスを有する第1のCCに対する第1の優先度と、
    次の最低CCインデックスを有する次のCCに対する次の優先度と
    を備える、請求項48に記載の装置。
  50. 前記第1のCCと前記第2のCCとが、前記UEによってキャリアアグリゲーション(CA)のために構成された、請求項48に記載の装置。
  51. セット優先度付けとマルチキャリア優先度付けとの後の最も優先度の高いCSI報告セットの第1の優先CSI報告が、サブフレームのための物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)中で送信され、セット優先度付けとマルチキャリア優先度付けとの後の1つまたは複数のより優先度の低いCSI報告セットと1つまたは複数のより優先度の低いCCとの1つまたは複数の優先CSI報告が、前記サブフレームのための物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上での送信のためにピギーバックされる、請求項48に記載の装置。
  52. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    並列物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を利用することによって、サブフレーム中で1つまたは複数のCCの各々についての1つまたは複数のCSI報告セットについての1つまたは複数の優先CSI報告を送信すること
    を行うようにさらに構成された、請求項48に記載の装置。
  53. コンピュータに、
    拡張セル間干渉協調(eICIC)または多地点協調(CoMP)送信とともに利用される第1のコンポーネントキャリア(CC)に関して、少なくとも第1のチャネル状態情報(CSI)報告セットと第2のCSI報告セットとについてのCSI報告構成を決定することと、
    前記第1のCSI報告セット内の2つ以上のCSI報告の衝突を検出すること、前記第1のCSI報告セットと前記第2のCSI報告セットとの各々が前記第1のCCについての複数のCSI報告タイプを含む、と、
    前記第1のCSI報告セットの前記衝突する2つ以上のCSI報告のCSI報告タイプに少なくとも部分的に基づいて報告タイプ優先度付けを実行することと、
    前記第1のCSI報告セットの第1の優先CSI報告と前記第2のCSI報告セットの第2のCSI報告とに関するCSI報告のセット衝突があることを決定することと、
    前記第1のCSI報告セットと前記第2のCSI報告セットとのセット優先度付けを実行することと
    を行わせるためのコード
    を備える非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  54. 前記第1のCSI報告セットと前記第2のCSI報告セットとが、前記第1のCCについてのeICIC測定値サブフレームのセットに対応するCSI報告を備える、請求項53に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  55. 前記第1のCSI報告セットと前記第2のCSI報告セットとが前記CoMP送信についてのCSI報告を備える、請求項53に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  56. 前記セット優先度付けのためのタイブレーカーが、
    最低セットインデックスを有するCSI報告セットに対する第1の優先度と、
    次の最低セットインデックスを有する次のCSI報告セットに対する次の優先度と
    を備える、請求項53に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  57. セット優先度付けの後の最も優先度の高いCSI報告セットの第1の優先CSI報告がサブフレーム中で送信され、いずれかのより優先度の低いCSI報告セットのいずれかの優先CSI報告がドロップされる、請求項53に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  58. セット優先度付けの後の最も優先度の高いCSI報告セットの第1の優先CSI報告が、サブフレームのための物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)中で送信され、セット優先度付けの後の1つまたは複数のより優先度の低いCSI報告セットの1つまたは複数の優先CSI報告が、前記サブフレームのための物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上での送信のためにピギーバックされる、請求項53に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  59. コンピュータに、
    並列物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を利用することによってサブフレーム中で前記第1のCSI報告セット優先CSI報告と前記第2のCSI報告セット優先CSI報告とを送信すること
    を行わせるためのコードをさらに備える、請求項53に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  60. コンピュータに、
    前記第1のCCと第2のCCとに関するCSI報告のマルチキャリア衝突があることを決定することと、
    前記第1のCC CSI報告と前記第2のCC CSI報告とについてのCSI報告のマルチキャリア優先度付けを実行することと
    を行わせるためのコードをさらに備える、請求項53に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  61. CSI報告の前記マルチキャリア優先度付けが、
    最低CCインデックスを有する第1のCCに対する第1の優先度と、
    次の最低CCインデックスを有する次のCCに対する次の優先度と
    を備える、請求項60に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  62. 前記第1のCCと前記第2のCCとが、前記UEによってキャリアアグリゲーション(CA)のために構成された、請求項60に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  63. セット優先度付けとマルチキャリア優先度付けとの後の最も優先度の高いCSI報告セットの第1の優先CSI報告が、サブフレームのための物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)中で送信され、セット優先度付けとマルチキャリア優先度付けとの後の1つまたは複数のより優先度の低いCSI報告セットと1つまたは複数のより優先度の低いCCとの1つまたは複数の優先CSI報告が、前記サブフレームのための物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上での送信のためにピギーバックされる、請求項60に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  64. コンピュータに、
    1つまたは複数のCCの各々についての1つまたは複数のCSI報告セットについての1つまたは複数の優先CSI報告に適応するのに十分に大きいペイロードを有する物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)フォーマット3を利用することによって、サブフレーム中で前記1つまたは複数の優先CSI報告を送信すること
    を行わせるためのコードをさらに備える、請求項60に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  65. コンピュータに、
    並列物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を利用することによって、サブフレーム中で1つまたは複数のCCの各々についての1つまたは複数のCSI報告セットについての1つまたは複数の優先CSI報告を送信すること
    を行わせるためのコードをさらに備える、請求項60に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
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