JP2015513280A - ユーザごとの仰角mimoのためのフィードバック方法 - Google Patents

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Abstract

方位アンテナ素子の行及び仰角アンテナ素子の列を有する送信アンテナアレイからダウンリンク参照信号を受信し(9A,9B);方位のみの適応を仮定して第1のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算し(9C);仰角のみの適応を仮定して第2のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算し(9D);方位適応及び仰角適応を仮定して第3のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算し(9E);及び第1、第2及び第3のチャンネル状態情報フィードバック成分をフィードバックする(9F);ことを含む方法。【選択図】図9

Description

本発明は、一般的に、ワイヤレス通信システム、方法、装置及びコンピュータプログラムに関するもので、より詳細には、多入力多出力(MIMO)、閉ループMIMO、ダウンリンク(DL)単一ユーザMIMO(SU−MIMO)、アンテナアレイ処理、ビーム形成、仰角(elevation)ビーム形成、セルラーシステムにおけるアンテナアレイ配備、コードブックフィードバック、3D MIMO、及びプレコーダーマトリクスインデックス(PMI)フィードバックに関する。
本章は、請求の範囲に開示される発明の背景又は状況を示すものである。ここでの説明は、遂行はできるが必ずしも以前に考案され、具現化され又は説明されたものではない概念を含み得る。それ故、特に指示のない限り、本章に述べることは、本願の説明及び請求の範囲に対する従来技術でもないし、本章に含ませることにより従来技術であると認めるものでもない。本明細書及び/又は添付図面に見られる略語は、請求の範囲の前に定義する。
典型的なアンテナ配備は、方位次元に適応するよう処理される水平配列のアンテナ素子のアレイを備えている。近年のアーキテクチャーは、垂直及び水平の両方に配列されたアンテナ素子を有効に含むアレイを生成するように提案され、それ故、方位及び仰角の両方の次元に適応する能力が約束される。しかしながら、方位及び仰角の両方の次元に適応する能力をもつシステムの実施に伴って問題が生じる。
これは、序文であることが意図され、考えられる具現化の例を含む。
第1の態様によれば、本発明の規範的な実施形態は、方位アンテナ素子の行及び仰角アンテナ素子の列より成る送信アンテナアレイからダウンリンク参照信号を受信し;方位のみの適応を仮定して第1のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算し;仰角のみの適応を仮定して第2のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算し;方位適応及び仰角適応を仮定して第3のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算し;及び第1、第2及び第3のチャンネル状態情報フィードバック成分をフィードバックする;ことを含む方法を提供する。
別の規範的実施形態によれば、前記段落による方法を実行するためのプログラムコードを含むコンピュータプログラムが開示される。別の規範的実施形態は、前記段落によるコンピュータプログラムであり、そのコンピュータプログラムは、コンピュータに使用するために実施されるコンピュータプログラムコードを保持するコンピュータ読み取り可能な媒体を含むコンピュータプログラム製品である。
更に別の態様によれば、本発明の規範的実施形態は、前記方法に基づいて動作する装置を提供する。例えば、装置は、プロセッサと、コンピュータプログラムコードを含むメモリとを備えている。メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、装置が、少なくとも、次のこと:即ち、方位アンテナ素子の行及び仰角アンテナ素子の列より成る送信アンテナアレイからダウンリンク参照信号を受信し;方位のみの適応を仮定して第1のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算し;仰角のみの適応を仮定して第2のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算し;方位適応及び仰角適応を仮定して第3のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算し;及び第1、第2及び第3のチャンネル状態情報フィードバック成分をフィードバックする;ようにさせるよう構成される。
別の例として、装置は、方位アンテナ素子の行及び仰角アンテナ素子の列より成る送信アンテナアレイからダウンリンク参照信号を受信する手段と;方位のみの適応を仮定して第1のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算する手段と;仰角のみの適応を仮定して第2のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算する手段と;方位適応及び仰角適応を仮定して第3のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算する手段と;第1、第2及び第3のチャンネル状態情報フィードバック成分をフィードバックする手段と;を備えている。
従来のアンテナパネル設計の概略を示す。 仰角ビーム形成アーキテクチャー及び実施を達成する2つの方法を説明するのに有用なもので、第1の方法を示す図である。 仰角ビーム形成アーキテクチャー及び実施を達成する2つの方法を説明するのに有用なもので、第2の方法を示す図である。 3D MIMOをサポートするためのアンテナアレイアーキテクチャーを示すもので、この非限定例では、方位にM=4のアンテナがあり、仰角にE=3のアンテナがある。 3D MIMOのアンテナアレイのコントロールを示すもので、ランク1送信(M=4、E=3)を示す。 3D MIMOのアンテナアレイのコントロールを示すもので、ランク2送信(M=4、E=2)を示す。 シミュレーションの結果を示し、本発明の使用により可能となる固定アンテナダウン傾斜対可変ダウン傾斜を示し、そして得られるスループットの利得を示すグラフである。 複数のUE及び1つのeNBを含むシステムであって、本発明の実施形態に基づいて動作するように構成されたシステムの簡単な全体的ブロック図である。 本発明の規範的な実施形態による方法の動作及びコンピュータプログラムインストラクションの実行結果を示す論理フロー図である。 本発明の規範的な実施形態による方法の動作及びコンピュータプログラムインストラクションの実行結果を示す論理フロー図である。
本発明により対処され解決される問題の発生は、閉ループのSU−MIMO及びMU−MIMOに対して方位及び仰角の両方にわたって共同適応を効率的に可能にするフィードバックフレームワークを必要とする。
ここでは、主としてFDDシステムについて説明するが、本発明の実施形態は、FDDシステムへの使用のみに限定されない。
以前の提案及び既存の実施は、閉ループSU/MU−MIMOにおいて方位及び仰角の両方をコントロールするのに必要なフィードバック方法に向けられておらず又は充分に向けられていない。
ある従来の提案は、仰角パターンを、ユーザごと(UEごと)ではなく、セクタごとに適応させ、それ故、ユーザごとの適応共同仰角/方位能力を可能にするのに適したフィードバック方法を与えるものではない。
既存の方位のみのMIMO方法を、方位及び仰角の両次元において閉ループ適応をサポートするように拡張することで、特にセルの縁において著しいシステム性能利得を与えることができる。本発明の実施形態は、ダウンリンクMIMO送信に対して方位及び仰角の両方に閉ループ適応をサポートするための融通性のある効率的なフレームワークを提供する。アップリンク/ダウンリンクチャンネルの相互利益を直接利用できない場合に、方位及び仰角の両方においてこの閉ループ適応をサポートして、FDDシステムにおいて方位及び仰角に共同適応をサポートするためのフィードバックメッセージが与えられる。
本発明の実施形態は、共同仰角及び方位ビーム形成/閉ループMIMO送信を可能にするためのフィードバック方法を提供する。この規範的な実施形態では、送信の重みを計算するタスクが、1つは方位に対するもの及び1つは仰角に対するものの、2つの個別のプロセスに分解される。方位に向けられたフィードバック(例えば、方位PMI)、仰角に向けられたフィードバック(例えば、仰角PMI)、及び共同仰角及び方位適応性(例えば、CQI及びランク決定)を考慮するフィードバックメッセージ、の3つの形式のフィードバックメッセージが生成される。それら3つの全形式のフィードバックについてスケジュールが生成され、あるフィードバックは、eNBにより事前にアレンジされ又は要求されるのではなく、UEでトリガーされる。
ユーザごとの方位/仰角最適化の1つの非限定効果は、UEへのリンクを更に最適化するために仰角パターンのコントロールを更に調整することである。方位に向けられたフィードバックを仰角に向けられたフィードバックから分離する解決策は、仰角に向けられたフィードバックが、典型的に、方位に向けられたフィードバックほど急速に変化しないという点で効率を与える。
本発明による幾つかの非限定実施形態を詳細に説明する前に、本発明に関連した幾つかの背景技術を詳細に検討するのが有用であろう。
図1は、従来のアンテナパネル設計の概略を示す。物理的なXPOLアンテナパネル10は、典型的に、複数の+45°アンテナサブ素子及び複数の−45°アンテナサブ素子より成る。+45°サブ素子は、論理的な+45°アンテナ12を形成するように整相され、そして−45°サブ素子は、論理的な−45°アンテナ14を形成するように整相される。その結果、一方が+45°及び他方が−45°の偏波を伴う2つの論理的アンテナ16が形成される。同様の概念が同一偏波(co-pol)(co-polarization)垂直素子(図示せず)を含むパネルアレイに適用される。アンテナ12及び14に使用される位相は、仰角次元に特定のアンテナパターンを生成することが意図される。又、機械的なダウン傾斜を使用してセルのカバレージを最適化することもできる。仰角パターンは、典型的に、全体的なアンテナ利得を上げると共に高い塔からセルをカバーするためにマクロセルにおいて非常に狭いものである。
図2及び3は、仰角ビーム形成アーキテクチャー及び実施を達成するための2つの方法を説明するときに有用である。一般的に、これは、同一偏波サブ素子の整相を経て偏波当たり複数のビームを生成することを含む。第1の方法(図2)では、所与の偏波に対する各仰角ビームは、その偏波の全てのサブ素子を使用して形成される。第2の方法(図3)では、所与の偏波に対する各仰角ビームは、サブ素子の非重畳サブセットを使用する。各パネルは、2つの偏波の各々に対してある数の垂直素子を含む。従って、eNBのアレイは、方位の素子を設けるために複数のパネルを有する。
第1の方法(図2)では、パネルに偏波当たりQ個の素子で、パネルに合計2Q個のサブ素子がある。その作用は、偏波ごとにQ個の素子からE本のビームを形成することであり、その結果、パネルは、交差偏波(cross pol)の論理的E×2垂直アレイを形成する。Tx重みが論理的交差偏波への入力(即ち、ポートP・・・P2E)に加えられて、仰角次元においてビーム形成する。論理的交差偏波アンテナを形成するTx重み(即ち、重みf11・・・fQE)は、典型的に、RFレベルに適用され(即ち、アップ混合の後に)、一方、論理的交差偏波への入力に適用されるTx重み(図示せず)は、典型的に、基本帯域において適用される。
第2の方法(図3)では、パネルの偏波当たりQ=6個の素子の例を仮定すれば、偏波ごとに、E=3本のビームが、各々、その偏波をもつ2つのサブ素子の各々から形成される。その結果、垂直方向に3×2のX偏波(Xpol)論理アレイが生じる。仰角ビーム形成のためにビームの入力(即ち、ポートP・・・P)にTx重みが適用される。図2の第1の方法に勝る1つの効果は、要求されるコンポーネントが少ないことである(アンテナには加算素子(Σ)が必要とされないことに注意されたい)。
図1から3は、2つの偏波、即ちXPOLのケースでは、±45、V/H、及びCo−Polのケースでは、VV、HH、の各々について論理的にE個の垂直素子より成るアンテナパネルアレイを生成する技術について説明した。
垂直ビーム形成をサポートすることのできるアンテナアーキテクチャーを形成するために他の技術も使用できることに注意されたい。例えば、簡単な方法は、方位にM個の素子及び仰角にE個の素子より成る二次元レイアウトに1組の物理的交差偏波素子を配列するだけである。本発明の非限定実施形態によるフィードバック方法は、二次元レイアウトを有するいずれのアレイアーキテクチャーにも適用することができる。
図4に見られるように、eNBのアンテナアレイ20は、方位素子を設けるために複数のパネル(例えば、2つのパネル20A、20B)を含むことができる。全体的なアレイサイズは、既存の構造と同様である。図4に示す全体的な論理的アレイ構造の例は、2つの交差偏波パネルを含み、各パネルは、垂直次元にE=3個の論理的交差偏波アレイを、そして列ごとに6個のトランシーバを含む。
図4の構成は、アンテナ構成が交差偏波アンテナの二次元レイアウトを含むと仮定している。この例では、方位次元にM=4個のアンテナがあり、垂直(仰角)次元にE=3個のアンテナがある。アンテナは、文字(A、B、C・・・)が、アンテナが配置される「行」を指し、そして数字がアンテナの方位位置を指すアルファニューメリック方式に基づいて表示される。奇数は、+45°の偏波を伴う素子を指し、一方、偶数は、−45°の偏波を伴う素子を指す。
図4の二次元アレイ構造では、閉ループ送信のための既存の方法を適用することができる。例えば、M×Eアンテナコードブックを確立し、UEが最良のプレコーダーマトリクスを選択しそしてその最良のプレコーダーマトリクスのインデックス(プレコーダーマトリクスインデックス又はPMI)をベースステーションへフィードバックすることにより、コードブックフィードバックベースの方法をこのアレイ構造に適用することができる。MとEの積が2、4又は8に等しい場合には、3GPPに既に定義されているコードブックを単純に使用することができる。しかしながら、3GPPに現在定義されているコードブックは、直線的な一次元アレイ構造で方位のみの適応について設計されたものであるから、二次元アレイ構造でそれらのコードブックを単純に使用しても、最良の性能は発揮されない。M×Eが2、4又は8に等しくないアレイの配備が望まれることもあり、その場合には、M×Eアンテナコードブックを設計しなければならない。更に、M×Eの積が非常に大きくなり、例えば、8より大きくなる場合には、コードブックサーチの複雑さが、レガシー3GPPコードブックに比して、受け容れられないものとなる。又、M×Eの値が大きいと、全てのM×Eアンテナへのチャンネルの測定をUEに許すために必要なパイロットオーバーヘッドも受け容れられないものとなる。その結果、ベースステーションにおいて二次元アレイ構造に対してM×Eコードブックを簡単に設計することよりも優れた解決策が要望される。
現在のアンテナアレイは、垂直のビーム形成についてはセクタ特有であり、垂直ビーム形成は、例えば、図3に示す第2の方法に基づいて実施される。全信号帯域巾(全トラフィック及びコントロール)は、同じ垂直整相重み付けを使用して送信され、そしてセルにおけるトラフィック/UE状態/分布に基づいてセル特有の適応を使用する。
これにより生じて、本発明の実施形態で軽減される問題は、ユーザ特有(UE特有)の垂直ビーム形成/MIMOをどのように与えるかである。本発明の実施形態は、LTE規格で既にサポートされている方位ベースの閉ループ送信方法に関連して垂直ビーム形成をどのようにコントロールするかの問題に向けられる。
本発明の実施形態によれば、仰角ビーム形成を与え且つ可能にするアーキテクチャーが提供される。図4に示した規範的なアンテナアレイを考えると、M個の方位素子×E本の垂直ビームがあり、列当たり全部でE×2個のトランシーバがあり、そして合計M×E個のトランシーバがある。図4の非限定例では、上述したように、M=4、E=3及びM×E=12である。
対処すべき全体的問題は、現在規格において可能とされている「慣習的な」方位向けの送信アンテナアレイ技術を、ユーザ特有(UE特有)ベースで仰角次元を取り扱うように拡張することに関する。
本発明の実施形態によって対処されるより特定の問題は、閉ループSU−MIMO及びMU−MIMOにおいて仰角及び方位の両方にわたって共同適応を可能にするためのフィードバックフレームワーク(UEからのフィードバック)の設計である。
これらの実施形態は、少なくとも、TDDシステムはUEフィードバックメッセージに依存するのではなくTDDの相互利益をレバレッジできるという理由で、TDDシステムではなくFDDシステムを参照して主として説明する。しかしながら、本発明の実施形態は、FDD及びTDDの両システムに適用できることを銘記されたい。
又、上述したように、現存のプレコーダーコードブック方法は、一次元アレイ構成(例えば、垂直又は交差偏波素子の直線アレイ)の仮定のもとで設計されて使用され、二次元(即ち、仰角及び方位)を考慮していない。更に、現存のフィードバック方法、例えば、共分散フィードバック(アナログ/デジタル)、固有ベクトル(アナログ/デジタル)、等は、一次元アレイ構成を仮定したCRS/CSI−RSプラスフィードバックメッセージを使用する。現在定義されているUEフィードバックメッセージは、直線的な一次元アレイ構成(垂直及び水平の両方に配列されたアンテナ素子を考慮していない)を仮定している。
本発明を更に説明する前に、本発明の使用から利益を得られるワイヤレス通信システム1の一例を示す図8について説明する。システム1は、LTEのリリース12(Rel−12)と互換性のあるLTEシステムである。LTEのより高いリリース(Rel−12より高い)も、他の形式のワイヤレス通信システムと同様に、本発明の使用から利益が得られることに注意されたい。
システム1は、一般性を失うことなく、クライアント装置又はノード又はステーション又はUE100とも称される複数の装置を備えている。システム1は、更に、一般性を失うことなく、ワイヤレス高周波(RF)リンク11を経てUE100と通信するベースステーション又はネットワークアクセスノード又はアクセスポイント又はNodeB又はeNB120と称される別の装置も備えている。2つのUE100が示されているが、実際には、eNB120により確立されるセル(1つ又は複数)によってサービスされるUE100は数十又は数百ある。各UE100は、少なくとも1つのコンピュータ又はデータプロセッサのようなコントローラ102と、コンピュータインストラクションのプログラム(PROG)106を記憶するメモリ104として実施される少なくとも1つの非一時的コンピュータ読み取り可能なメモリ媒体と、アンテナ110を経てeNB120と両方向ワイヤレス通信するための少なくとも1つの適当なRF送信器(Tx)及び受信器(Rx)対(トランシーバ)108と、を備えている。
又、eNB120も、少なくとも1つのコンピュータ又はデータプロセッサのようなコントローラ122と、コンピュータインストラクションのプログラム(PROG)126を記憶するメモリ124として実施される少なくとも1つのコンピュータ読み取り可能なメモリ媒体と、アンテナアレイを経てUE100と通信するための適当なRFトランシーバ128と、を備えている。送信アンテナアレイ20は、図4に示して上述したように、非限定例として、M個の方位素子×E本の垂直ビームを含み、列当たり全部でE×2個のトランシーバがあり、そして合計M×E個のトランシーバがあるように構成される(例えば、M=4、E=3及びM×E=12)。受信アンテナアレイ22も設けられる。
eNB120は、LTEシステムにおいて移動管理エンティティ(MME)及びサービングゲートウェイ(S−GW)への接続を与えるS1インターフェイス130のようなインターフェイスを経てコアネットワーク(図示せず)にインターフェイスされると仮定する。
本発明の規範的実施形態の説明上、UE100は、以下に詳細に述べるように、本発明に基づいて動作するフィードバック導出及び送信(FDT)機能112を含むものと仮定する。このFDT機能112は、方位及び仰角コードブック114に関連して動作する。eNB120は、以下に述べるように、本発明に基づいて動作するフィードバック受信、送信重み計算(FRTWC)機能132も含むと仮定する。
プログラム106及び126の少なくとも1つは、関連するコントローラにより実行されたときに、本発明の規範的な実施形態により、以下に詳細に述べるように装置を動作できるようにするプログラムインストラクションを含むと仮定する。即ち、本発明の規範的な実施形態は、UE100のコントローラ102及び/又はeNB120のコントローラ122により実行可能なコンピュータソフトウェアにより、又はハードウェアにより、或いはソフトウェアとハードウェア(及びファームウェア)の組み合わせにより、少なくとも一部分、実施される。又、FDT112の機能も、UE100のコントローラ102により実行可能なコンピュータソフトウェアにより、又はハードウェアにより、或いはソフトウェアとハードウェア(及びファームウェア)の組み合わせにより、少なくとも一部分実施される。FRTWC132の機能も、eNB120のコントローラ122により実行可能なコンピュータソフトウェアにより、又はハードウェアにより、或いはソフトウェアとハードウェア(及びファームウェア)の組み合わせにより、少なくとも一部分、実施される。
図8に示された種々のコントローラ/データプロセッサ、メモリ、プログラム、トランシーバ及びアンテナアレイは、全て、本発明の多数の非限定態様及び実施形態を具現化する動作及び機能を遂行するための手段を表わすと考えられる。
一般的に、UE100の種々の実施形態は、移動通信装置、デスクトップコンピュータ、ポータブルコンピュータ、デジタルカメラのような画像捕獲装置、ゲーム機、音楽記録再生機器、ワイヤレスインターネットアクセス及びブラウジングを可能にするインターネット機器、及びそのような機能を組み合わせて合体するポータブルユニット又はターミナルを含むが、これに限定されない。
コンピュータ読み取り可能なメモリ104及び124は、ローカルの技術的環境に適したものであればいずれの形式でもよく、又、適当なデータ記憶技術、例えば、半導体ベースのメモリ装置、ランダムアクセスメモリ、リードオンリメモリ、プログラマブルリードオンリメモリ、フラッシュメモリ、磁気メモリ装置及びシステム、光学的メモリ装置及びシステム、固定メモリ及び取り外し可能なメモリ、を使用して実施される。コントローラ102及び122は、ローカルの技術的環境に適したものであればいずれの形式でもよく、非限定例として、汎用コンピュータ、特殊目的コンピュータ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、及びマルチコアプロセッサアーキテクチャーに基づくプロセッサ、の1つ以上を含む。
本発明の規範的な実施形態は、送信重み計算(FRTWC132)及びサポートフィードバック(FDT112)方法が、1つは方位に対するもの及び1つは仰角に対するものの、2つの個別のプロセスに分解されるeNB120のための送信方法を提供する。eNB120は、方位に適応されるが垂直に配列される複数の水平ビームを形成することができる。これらの複数のビームは、仰角次元に適応させるように一緒に同一整相される。
FDT112は、FRTWC132により方位に適応させることのできる方位向けのフィードバックメッセージ(例えば、コードブックPMI/共分散マトリクス/固有ベクトル、等)を確立するのに使用される。又、FDT112は、FRTWC132により仰角に適応させることのできる仰角向けのフィードバックメッセージ(例えば、コードブックPMI/共分散マトリクス/固有ベクトル、等)を確立するのにも使用される。又、FDT112は、仰角及び方位の両方に生じる適応を考慮する共同フィードバックメッセージ(例えば、ランク指示(RI)、CQI)を確立するのにも使用される。FDT112は、これら3つの形式のフィードバックメッセージ各々に含まれるフィードバック量の適応レートが異なるとの確認で動作される。
この一般的なフレームワークに入る非限定例は多数ある。例えば、プレコーダーコードブックは、そのプレコーダーコードブックのどの部分が仰角に向けられそしてどの部分が方位に向けられるかUE100に分かるように設計される。この例では、第1のPMIがUE100からフィードバックされて、eNB120が、垂直に配列された複数の方位ビームを確立できるようにする。次いで、第2のPMIがフィードバックされて、複数の方位ビームをコヒレントに同一整相(co-phase)し、仰角次元をコントロールする。
別の例として、一度に1つ又は両方の次元を適応させる共分散マトリクスフィードバック(アナログ又はデジタル)がある。この例によれば、第1の共分散マトリクスがUE100からフィードバックされて、eNB120が、垂直に配列された複数の方位ビームを確立できるようにする。次いで、第2の共分散マトリクスがフィードバックされて、eNB120が、仰角次元をコントロールするために複数の方位ビームを重み付けする送信重みを計算できるようにする。UE100がフィードバックする共分散マトリクスは、その共分散マトリクスのエントリが、例えば、あるビット数に基づいて量子化され、次いで、バイナリメッセージとして送信されるデジタルエンコード技術(例えば、IEEE802.16m規格に使用される適応コードブックに使用される技術と概念的に同様の技術)に基づいてエンコードされる。或いは又、共分散マトリクスは、例えば、その共分散マトリクスのエントリがサブキャリアを非量子化形態で変調するアナログエンコード技術に基づいてエンコードされてもよい。
別の例として、一度に1つ又は両方の次元を適応させる固有ベクトルフィードバック(アナログ又はデジタル)がある。この例では、UE100は、先ず、eNB120により送信される参照信号からダウンリンク共分散マトリクスを推定する。次いで、UE100は、共分散マトリクスの1つ以上の固有ベクトルを計算し、そして1つ以上の固有ベクトルをフィードバックメッセージへエンコードして、そのフィードバックメッセージをeNB120へ返送する。共分散マトリクスフィードバックの例と同様に、固有ベクトルフィードバックは、アナログ(即ち、非量子化)又はデジタル(例えば、量子化されてデジタルメッセージへエンコードされる)。次いで、eNB120は、UE100からフィードバックされた固有ベクトルを使用して、方位次元及び/又は仰角次元を適応させる。
別の例として、PMIフィードバック又は共分散マトリクスフィードバック又は固有ベクトルフィードバックの1つは、ある次元を適応させ、そしてPMIフィードバック又は共分散マトリクスフィードバック又は固有ベクトルフィードバックの1つは、他の次元を適応させる。
図9を参照して以下に述べるのは、3D(三次元方位及び仰角)MIMOのためのフィードバックを与える1つの一般的な解決策である。
ステップ9A:UE100は、方位において分離されたアンテナポートのためのCSIフィードバックをUE100が計算できるように送信されたDL参照信号(RS)を、eNB120から受信する。
ステップ9B:UE100は、仰角において分離されたアンテナポートのためのCSIフィードバックをUE100が計算できるように送信されたDL参照信号(RS)を、eNB120から受信する。
ステップ9C:UE100は、方位のみの適応、例えば、方位PMIを仮定して(UE仮説)、DL RSからあるCSIフィードバック成分を計算する
ステップ9D:UE100は、仰角のみの適応、例えば、仰角PMIを仮定して(UE仮説)、DL RSからあるCSIフィードバック成分を計算する
ステップ9E:UE100は、方位及び仰角の両方の適応、例えば、CQI及びRIを仮定して(UE仮説)、DL RSからあるCSIフィードバック成分を計算する
ステップ9F:UE100は、同じ又は異なるタイムスケジュールに基づき、ステップ9C、9D及び9Eで計算されたCSIフィードバック成分をeNB120へフィードバックする。
UE100の仰角向けの情報/フィードバックは、仰角向けのフィードバックが変化するときにUEトリガーベースでeNB120へ送信される。即ち、UE100の仰角向けの情報/フィードバックは、必要に応じて送信される。或いは又、仰角向けのフィードバックは、例えば、仰角向けのフィードバックを更新する必要があることをeNB120が決定したときに、eNBトリガーベースでeNB120により要求されてもよい。
図9を参照すれば、ステップの順序は変更することができ、時間シーケンスを意味しないことに注意されたい。更に、ステップ9A及び9Bは、1つの(任意の)ステップに結合することができる。例えば、ステップ9A及び9Bで受信される参照信号は、UE100により仰角フィードバック及び方位フィードバックの両方を同時に計算できるようにする1組の参照信号である。
注目すべき1つのポイントは、レガシー適合のフィードバックメッセージ(例えば、LTE Rel−10)である方位向けのフィードバックメッセージが、仰角向けのフィードバックメッセージから減結合されることである。
図10及び図5を参照して以下に述べるのは、3D MIMOのフィードバックを与えるための解決策の別の例であり、この非限定例では、仰角及び方位の両方にPMIフィードバックが使用される。この例は、次の条件を仮定している。即ち、M=4方位×E=3仰角;3つのサブアレイ−アレイA、B、C;及び方位に1つの空間的ストリーム。図5及び図6は、以下に詳細に説明する。
ステップ10A:eNB120は、4ポート方位向けのCRS/CSI−RSを送信し、そしてUE100はそれを受信し、垂直ポートは一緒にアグリゲートされて、4つの方位ポートを形成し、それを経て4ポートCRS/CSI−RSが送信される。
ポート{*1}は、アグリゲーション戦略を経て一緒にアグリゲートされて、+45°偏波の単一の方位ポートを形成する。
ポート{*2}は、アグリゲーション戦略を経て一緒にアグリゲートされて、−45°偏波の単一の方位ポートを形成する。
ポート{*3}は、アグリゲーション戦略を経て一緒にアグリゲートされて、+45°偏波の単一の方位ポートを形成する。
ポート{*4}は、アグリゲーション戦略を経て一緒にアグリゲートされて、−45°偏波の単一の方位ポートを形成する。
この例では、Xを数字とすれば、表記{*X}は、数字Xを第2のインデックスとして有する全アンテナのセットを意味する(例えば、{*1}は、この例では、アンテナA1、B1及びC1のセットを指す)。
アグリゲーション戦略は、全セルカバレージに対して最適化された特定のDL整相ベクトル(又はより一般的には重みベクトル)を経て行われる(例えば、アグリゲーションから形成された各方位ポートにおいて固定の15°ダウン傾斜をもつ垂直パターンを達成する整相ベクトル)。アグリゲーションは、例えば、周期的シフトダイバーシティ(CSD)/周期的遅延ダイバーシティ(CDD)/周期的シフトトランジットダイバーシティ(CSTD)又はランダムプレコーディングの1つを使用することにより達成される。アンテナアグリゲーションの他の方法を使用することもできる。
ステップ10B:eNB120は、3ポート仰角向けのCSI−RSを送信し、そしてUE100はそれを受信し、水平ポートは一緒にアグリゲートされて、3つの仰角ポートを形成する。
ポート{A*}は、アグリゲーション戦略を経て一緒にアグリゲートされて、単一の仰角ポートを形成する。
ポート{B*}は、アグリゲーション戦略を経て一緒にアグリゲートされて、単一の仰角ポートを形成する。
ポート{C*}は、アグリゲーション戦略を経て一緒にアグリゲートされて、単一の仰角ポートを形成する。
この例では、Yを文字とすれば、表記{Y*}は、文字Yを第1のインデックスとして有する全アンテナのセットを意味する(例えば、{A*}は、この例では、アンテナA1、A2、A3及びA4のセットを指す)。
アグリゲーション戦略は、全セルカバレージに対して最適化された特定のDL整相ベクトルを経て行われる。アグリゲーションは、例えば、周期的シフトダイバーシティ(CSD)/周期的遅延ダイバーシティ(CDD)/周期的シフトトランジットダイバーシティ(CSTD)又はランダムプレコーディングの1つを使用することにより達成される。アンテナアグリゲーションの他の方法を使用することもできる。
ステップ10C:UE100は、方位のみの適応を仮定して、4ポート方位向けCRS/CSI−RSを見て、最良の4ポートPMIを計算する。
ステップ10D:UE100は、仰角のみの適応を仮定して、3ポート仰角向けCSI−RSを見て、最良の3ポートPMIを計算する。
ステップ10E:UE100は、方位向けのPMI及び仰角向けのPMIの両方を考慮してランク指示(RI)及びCQIを計算する。
ステップ10F:UE100は、仰角向けPMI、方位向けPMIを同じ又は異なるタイムスケジュールでフィードバックする。例えば、仰角向けPMIのフィードバックは、eNB120によりスケジュールされるか又は要求されたプロセスではなく、UEでトリガーされるプロセスである。又、UE100は、RI及びCQIもフィードバックする。
ステップ10A及び10Bは、DL参照信号をどのように送信すべきか及び他の技術をどのように使用すべきかの非限定例を表わすことに注意されたい。例えば、DL参照信号は、単純なM×E CRS/CSI−RSレイアウトを使用して送信され、そしてUE100は、M×E CRS/CSI−RSレイアウトからM×Eアンテナポートへのマッピングが通知される。文書、例えば、3GPP TS36.211V10.4.0(2011−12)Technical Specification 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 10)は、3GPP LTEに対するCRS/CSI−RSのパイロットレイアウトを定義する。又、文書3GPP TS36.211も、閉ループプレコーディングをサポートするのに使用されるコードブックを定義する。文書、例えば、3GPP TS36.213V10.4.0(2011−12)Technical Specification 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 10)は、UE100及びeNB120がPMI、CSI、CQI、等をレポートする手順を記述する。本発明の説明上、3GPP TS36.211、及び3GPP TS36.213に記述された種々のパラメータ及び手順は、「レガシー」パラメータ及び手順と考える。
本発明の以上の規範的実施形態に対して多数の変更を行うことができる。
例えば、次元(方位/仰角)の一方又は両方に対するフィードバックは、共分散マトリクス又は固有ベクトルであり、或いは次元(方位/仰角)の一方又は両方に対するフィードバックは、PMIであり、或いは次元(方位/仰角)の一方又は両方に対するフィードバックは、実際のチャンネルである(例えば、「アナログ」フィードバック又はある仕方でエンコード又は量子化されるフィードバックを伴う)。
方位におけるM=4及び仰角におけるE=3の使用を一例として考える。このケースでは、方位次元について、PMIフィードバックは、Mアンテナコードブックをベースとし、そして共分散フィードバックは、M×M共分散マトリクス(例えば、量子化又はアナログ/非量子化、等)をベースとする。方位次元を適応させるための固有ベクトルフィードバックは、M×M共分散マトリクスの1つ以上のM×1固有ベクトルをフィードバックすることより成る。仰角次元については、PMIフィードバックは、Eアンテナコードブックをベースとし、そして共分散フィードバックは、E×E仰角共分散マトリクス(量子化、アナログ、等)をベースとする。仰角次元を適応させるための固有ベクトルフィードバックは、E×E仰角共分散マトリクスの1つ以上のE×1固有ベクトルをフィードバックすることより成る。
図10のステップ10A及び10Bは、一般的な参照信号を送信する1つの一般的なステップとして結合されてもよい。
又、方位向けのフィードバックを返送するためのスケジュールは、仰角向けのフィードバックを返送するためのスケジュールと同じでもよいし異なってもよい。例えば、方位向けのフィードバックは、N番目のフレームごとに送信され、一方、仰角向けのフィードバックは、X*N番目のフレームごとに送信される(仰角向けの追跡が方位向けの追跡より非常に低速であると仮定すれば)。
仰角向けのフィードバックは、(方位向けのフィードバックに比して)非常にゆっくりとした割合で変化し、その結果、(所定のスケジュール又はeNBの要求に従うのではなく)UE100が必要であると決定したときに、仰角フィードバックをUEトリガーさせる。
又、仰角及び方位を一緒に適応させるプロセスを初めて遂行するときには前記ステップに対する付加的な変更が必要になる。通常、UE100が最良のPMIを計算するときには、そのPMIに関連した最良のランクについて固有の仮定がなされる。更に、最良のランクは、仰角及び方位の両PMI値に依存する。又、最終的なCQI値は、仰角PMI、方位PMI及びランクに直接関連される。その結果、プロセスが最初に遂行されるとき、方位適応のための最良のPMIを計算するステップ(前記ステップ10C)は、UE100が各考えられるランクについて最良の方位PMIを計算した後に、各考えられるランクについて最良の仰角PMIを計算することを含む(各ランクについて最良の方位PMIが使用されると仮定して)。最終的な方位PMI、仰角PMI及びランクは、最も高いデータレート(又は最良のPMI/ランクを決定するためにどんなメトリックを使用するかの最良値)を生じさせる組み合わせである。最良のPMI/ランクを決定するのに使用できるメトリックは、例えば、データレート、信号対干渉及び雑音比、相互情報量、又は平均2乗エラーの関数である。UE100は、次いで、方位PMI、仰角PMI及びランクの初期セットを、それに関連したCQIと共にeNB120へフィードバックする(1つのメッセージで又は個別のメッセージで)。次いで、この初期化がなされた後に時間が進行するにつれて、方位PMI、仰角PMI、ランク及びCQIの1つ以上を更新するプロセスが、一度に1つ以上の量で行われ、ここで、他の量は、eNB120へ以前にフィードバックされた値に固定されると仮定する。例えば、全部で4つの量(仰角PMI、方位PMI、ランク、CQI)の完全なセットがeNB120に与えられる(フィードバックされる)と、方位PMI及びCQIの更新は、仰角PMI及びランクがeNB120へ最後にフィードバックされたそれらの値から不変であると仮定して、行われる。同様に、仰角PMI及びCQIの更新は、方位PMI及びランクがeNB120へ最後にフィードバックされたそれらの値から不変であると仮定して、行われる。他の変形及び組み合わせも考えられ、本発明の範囲内に包含される。
UE100において決定されたCSIフィードバックのコンテンツは、方位のみの適応を仮定すれば、レガシーフィードバックコンテンツ(例えば、PMI/CQI/RI)を含む(又はそれと同じである)。これは、eNB120がレガシーUE100を一緒にスケジュールできるようにする。
一次元のフィードバックは、周波数選択性又はワイドバンドの1つであり、一方、他の次元のフィードバックは、周波数選択性又はワイドバンドの1つである。共同フィードバック(例えば、RI、CQI)も、周波数選択性又はワイドバンドの1つである。この点について、「ワイドバンド」とは、UE100の全システム帯域巾又は割り当てられた全信号帯域巾を意味する。この点について、「周波数選択性」とは、性質が狭帯域のフィードバック、又は全信号帯域巾の一部分のみに関連したフィードバック、又は信号帯域巾の異なる部分に各々関連した2つ以上の成分を含むフィードバックを意味する。
図7は、シミュレーションの結果を示すグラフで、固定アンテナダウン傾斜と、本発明の使用により可能となる可変ダウン傾斜とを示している。シミュレーションは、例えば、WINNER +(Wireless World Initiative New Radio)プロジェクトのもとで2010年6月30日に発行されたジュハ・メイニラ、ペッカ・キョスティ、ラシ・ヘンティラ、トミ・ヤムサ、エシ・シュカネン、エサ・クナリ、及びミラン・ナランジク著の文書“D5.3: WINNER + Final Channel Models”に定義されたように仰角について変更されたITU UMaチャンネルの存在を仮定している。
シミュレーション中に、UE100の位置は、セクタ(250mセル半径)内にランダムにドロップされ、SNRは、仰角パターンの主ローブで測定してeNB120送信アンテナ20の15度のダウン傾斜を仮定して所与のレベルに固定される(距離に基づく経路ロス使用せず)。更に、LOS及び非LOSは、距離に基づくLOS確率に基づいて選択され、ここで、非LOS:26度の方位角範囲、0.363μ秒のRMS遅延範囲、8度の仰角範囲、及びLOS:14度の方位角範囲、0.093μ秒のRMS遅延範囲、5度の仰角範囲である。
シミュレーション中に、eNB120において方位でM=4Txであり(垂直方向に10個の素子をもつXPは、総計時に10度の垂直3dBビーム巾を与える)、そしてUE100(XP)において2Rxであると仮定する。E=4のビームスペース、15度の固定ダウン傾斜に比して4本のビーム:10個の垂直(全)素子、4つのグループ:1−3、4−5、6−7、8−10。
シミュレーション中に、次のステップが遂行される。
(a)eNB120は、全部で4つの方位アンテナ及び全部で4つの仰角ビーム(16のポートに対するCSI−RS)を鳴らし;
(b)UE100は、(方位アンテナにわたって平均化された)CSI−RSから最良の仰角CBを決定し;
(c)UE100は、CSI−RSから最良の方位CBを、及び選択されたCBも決定し;及び
(d)UE100は、仰角及び方位CBをeNB120へフィードバックする。
LTE 4 Txコードブックが方位及び仰角の両方に使用され、ワイドバンドフィードバック(20MHz)及び理想的なチャンネル知識が仮定される(チャンネル推定なし)。UE100のフィードバックの時間から、仰角ビームの重みが決定されたときまでの10msの遅延がDL送信に対して仮定される。
MU−MIMOの場合に、2つのUE100が固定ダウン傾斜のために対にされ(固定ダウン傾斜では3つ以上のUEはスループットを改善しない)、そして本発明の実施形態を使用するために6人のユーザが対にされた。それにより得られる合計スループット(Mbps)の改善が、合計スループットの累算的分布関数をプロットした図7に明確に示されている(y軸は、合計スループットがx軸の値より小さい時間のパーセンテージである)。
本発明の規範的な実施形態の使用は、方位及び仰角の両方の共同コントロールをサポートし、且つ方位次元が仰角次元とは個別に適応される送信アレイ20のコントロール構造を提供する。このコントロール構造は、全コードブックを、1つは方位のためのもの且つ1つは仰角のためのものである2つの個別のコードブックへと分離する製品コードブック戦略を直接的に導く。共同仰角/方位コントロールのためのこのコントロール構造の1つの効果は、コードブックサーチの複雑さを低減し、必要なフィードバックオーバーヘッドを減少し、且つ方位及び仰角次元を異なるレートで適応させる融通性を与えるという機会である。
方位及び仰角の両方について図4のアンテナアレイをコントロールするために、方法は、先ず、アレイのM×EアンテナをE個の「仰角サブアレイ」へ区画化し、各サブアレイは、M個のアンテナ素子の行より成る。サブアレイAは、素子A1ないしA4より成り、サブアレイBは、素子B1ないしB4より成り、そしてサブアレイCは、素子C1ないしC4より成る。以下、ランク1送信について先ず説明し、次いで、1より大きなランクを有する送信について説明する。
ランク1送信については、図5は、M=4、E=3の例を示し、各仰角サブアレイは、次のように定義された関連M=4素子サブアレイ重みベクトルV、V、Vを有する。
但し、インデックスkは、時間及び/又は周波数(例えば、時間記号、OFDMサブキャリア、OFDMAリソースブロック、等)を指す。次いで、E=3サブアレイが、次のように定義される別のE=3素子重みベクトルV(k)で操縦される。
今のところ、送信重みを定義するこの表記フレームは、送信重みを計算するための戦略として適当であることに注意されたい。換言すれば、M×E素子アンテナアレイのための長さM×Eの送信重みベクトルは、V(k)を全て1に単にセットしそして各仰角サブアレイの重みを適当な値にセットすることにより前記構造へと分解される。
しかしながら、方位及び仰角を共同でコントロールするために、本発明の実施形態は、E個の仰角サブアレイを、最初に、方位次元において同じ重みベクトル(即ち、E=3については:V=V=V)でビーム形成して、仰角にE本の同じビームを形成するという簡単な戦略を使用すると仮定する。これらE本の仰角ビームは、次いで、E素子重みベクトルV(k)で一緒にビーム形成される。仰角及び方位の両方において共同で適応させるために、Mアンテナコードブックを先ず使用して方位次元を適応させた後に、E素子コードブックを使用して、仰角次元をコントロールすることができる。3GPPリリース10は、前記で参照した3GPP TS36.211−EUTRA物理的チャンネル及び変調に記載されたように、8アンテナコードブックのための2コードブック戦略を使用することに注意されたい。
空間的なマルチプレクシング送信(即ち、SU−MIMO又はMU−MIMOのための2つ以上のストリームを送信する)に対して、図6は、2つ以上のストリームの同時送信をサポートするように図5のランク1送信戦略を拡張することを示している。図6において、各仰角サブアレイは、M×N重みマトリクスでビーム形成され、ここで、Mは、仰角サブアレイにおける方位アンテナの数であり、そしてNは、空間的マルチプレクスストリームの数である(図6に示す例では、M=4、E=2及びNs=2)。Nsストリームの各々は、図5のランク1の例において各サブアレイで単一のストリームがビーム形成されるのと同様に各サブアレイにおいてビーム形成される。ストリームごとに、E本のビームが仰角において形成され、そして各ストリームのE本のビームが、図5のランク1の場合にストリームごとに行われるように、E素子重みベクトルでビーム形成される。
複数ストリームの場合には、送信重みが次のように定義される。
上述したコントロールフレームワークが与えられると、UE100からeNB120へフィードバックされるべき情報は、次の3つの分類に分けることができる。
方位向けのフィードバック:方位における適応に向けられる情報。この分類の一次フィードバック情報は、方位コードブックからのPMI(方位PMI)である。
仰角向けのフィードバック:仰角における適応に向けられる情報。この分類の一次フィードバック情報は、仰角コードブックからのPMI(仰角PMI)である。
共同方位及び仰角のためのフィードバック:仰角及び方位の両方について適応した最終的送信に向けられる情報。この分類の情報は、全チャンネル品質情報(CQI)、ランク指示(RI)、及び最良のサブ帯域の選択を含む。
共同又は個別のフィードバック:1つの実施形態において、方位向けのフィードバック、仰角向けのフィードバック、並びに方位及び仰角共同のフィードバックは、異なる時間にフィードバックされる(これは、個別のフィードバックとして定義される)。このケースでは、3つの形式のフィードバックの各々が、別々にエンコードされる。この実施形態の典型的な用途は、周期的フィードバックである。しかしながら、3つの形式のフィードバックは、異なるレポート周期を有する。別の実施形態では、3つの形式のフィードバックは、同時にフィードバックされる(これは、共同フィードバックとして定義される)。このケースでは、3つの形式のフィードバックのうちの2つ以上を共同でエンコードすることができる。又、3つの形式のフィードバック全部を個別にエンコードすることもできる。この実施形態の典型的な用途は、非周期的なフィードバックである。3つの形式のフィードバックは、同じレポート時間を有する。一般的に、3つの形式のフィードバックのうちの2つは、共同フィードバックである。
要約すれば、このフィードバックフレームをどのように動作するかの非限定例は、次の通りである。Mアンテナ方位コードブック及びEアンテナ仰角コードブックが確立されたeNB120にM×E素子アンテナアレイ20が存在すると仮定する。
ステップ1:UE100が方位向けのPMIを計算できるようにする参照信号を、eNB120が送信し、そしてUE100が受信する。
ステップ2:UE100が仰角向けのPMIを計算できるようにする参照信号を、eNB120が送信し、そしてUE100が受信する。
ステップ3:UE100は、最良の方位向けPMI、最良の仰角向けPMI、ランク、及びCQIを計算する。
ステップ4:UE100は、方位PMIをフィードバックする。
ステップ5:UE100は、仰角PMIをフィードバックする。
ステップ6:UE100は、ランク及びCQIをフィードバックする。
上述したように、これらステップの順序は、変更することができ、必ずしも、時間シーケンスを意味するものではない。チャンネルの仰角観点は、チャンネルの方位観点より著しくゆっくりした速度で変化するので、仰角PMIを方位PMI、CQI及び/又はランク情報よりゆっくりした速度でフィードバックすることにより、フィードバックオーバーヘッドのある程度の節約を得ることができる。一方又は両方の次元(方位/仰角)のフィードバックは、PMIではなく共分散マトリクス又は固有ベクトルである。一方又は両方の次元(方位/仰角)のフィードバックは、PMIであるが、一方又は両方の次元(方位/仰角)のフィードバックは、実際のチャンネルである(例えば、「アナログ」/非量子化フィードバック又はある形態でエンコードされたフィードバックを伴う)。ステップ1及び2は、UE100が全てのM×E送信ポートを測定できるようにする一般的な参照信号を送信する1つのステップとして結合することができる。方位向けのフィードバックを返送するスケジュールは、仰角向けのフィードバックを返送するスケジュールと同じでもよいし異なってもよい。仰角向けのフィードバックは、非常にゆっくりとした速度で変化するので、仰角フィードバックは、既定のスケジュール又はeNB要求を使用するのではなく、UEでトリガーすることができる。方位のみの適応を仮定してUE100において決定されるCSIフィードバックは、(例えば、PMI/CQI/RIに対して)レガシーフィードバックコンテンツを含み(又はそれと同じであり)、従って、レガシーUEを共同でスケジュールするeNB120のタスクを促進することができる。ある次元に対するフィードバックは、その性質が周波数選択性又はワイドバンドであり、一方、他の次元に対するフィードバックは、その性質が周波数選択性又はワイドバンドである。共同フィードバック(例えば、RI、CQI)は、周波数選択性又はワイドバンドのいずれかである。
図9及び10に示した種々のブロックは、方法ステップと考えてもよいし、及び/又はコンピュータプログラムコードの動作から生じる動作と考えてもよいし、及び/又は関連機能を実行するように構成された複数の結合されたロジック回路素子と考えてもよい。
一般的に、種々の規範的実施形態は、ハードウェア又は特殊目的回路、ソフトウェア、ロジック又はその組み合わせで具現化される。例えば、ある態様は、ハードウェアで具現化される一方、他の態様は、コントローラ、マイクロプロセッサ又は他のコンピューティング装置で実行されるファームウェア又はソフトウェアで具現化されるが、本発明は、それに限定されない。本発明の規範的な実施形態の種々の態様を、ブロック図、フローチャートとして、又は他の絵画的表現を使用して、図示して説明したが、ここに述べたブロック、装置、システム、技術又は方法は、非限定例として、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、特殊目的回路又はロジック、汎用ハードウェア又はコントローラ、又は他のコンピューティング装置、或いはその組み合わせで具現化できることを理解されたい。
以上に基づき、種々の規範的な実施形態は、多入力多出力(MIMO)、閉ループMIMO、ダウンリンク(DL)単一ユーザMIMO(SU−MIMO)、アンテナアレイ処理、ビーム形成、仰角ビーム形成、セルラーシステムにおけるアンテナアレイ配備、コードブックフィードバック、3D MIMO、及びプレコーダーマトリクスインデックス(PMI)フィードバックに関する方法、装置及びコンピュータプログラムを提供することが明らかであろう。種々の非限定例は、次のものを含む。
例1.方位アンテナ素子の行及び仰角アンテナ素子の列より成る送信アンテナアレイからダウンリンク参照信号を受信し;方位のみの適応を仮定して第1のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算し;仰角のみの適応を仮定して第2のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算し;方位適応及び仰角適応を仮定して第3のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算し;及び前記第1、第2及び第3のチャンネル状態情報フィードバック成分をフィードバックする;ことを含む方法。
例2.前記第1、第2及び第3のチャンネル状態情報フィードバック成分をフィードバックすることは、同じフィードバックスケジュールを使用して別々に行う、例1に記載の方法。
例3.前記第1、第2及び第3のチャンネル状態情報フィードバック成分のうちの少なくとも2つをフィードバックすることは、一緒に行う、例1に記載の方法。
例4.前記第2のチャンネル状態情報フィードバック成分をフィードバックすることは、前記第1のチャンネル状態情報フィードバック成分をフィードバックすることより低い頻度で行う、例1に記載の方法。
例5.ユーザ装置により遂行されるもので、ユーザ装置は、少なくとも第2のチャンネル状態情報フィードバック成分のフィードバックをトリガーする、例4に記載の方法。
例6.前記ダウンリンク参照信号を受信することは、第1のダウンリンク参照信号を受信すること及び第2のダウンリンク参照信号を受信することを含み、その両信号は、第3のチャンネル状態情報フィードバック成分の計算を可能にするように構成される、例1に記載の方法。
例7.前記第1のチャンネル状態情報フィードバック成分は、コードブックプレコーダーマトリクスインデックス(PMI)、共分散マトリクス又は固有ベクトルのうちの1つを含み、そして前記第2のチャンネル状態情報フィードバック成分は、コードブックプレコーダーマトリクスインデックス(PMI)、共分散マトリクス又は固有ベクトルのうちの1つを含む、例1から6のいずれか1つに記載の方法。
例8.前記第3のチャンネル状態情報は、チャンネル品質情報(CQI)又はランク指示(RI)フィードバックの1つより成る、例1から7のいずれか1つに記載の方法。
例9.前記第1のチャンネル状態情報フィードバック成分は、性質が周波数選択性又はワイドバンドの1つであり、前記第2のチャンネル状態情報フィードバック成分は、性質が周波数選択性又はワイドバンドの1つであり、そして前記第3のチャンネル状態情報フィードバック成分は、性質が周波数選択性又はワイドバンドの1つである、例1から8のいずれか1つに記載の方法。
例10.前記第1のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算することは、方位コードブックを使用し、そして前記第2のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算することは、仰角コードブックを使用する、例1に記載の方法。
例11.前記方法が最初に遂行されるときに、前記第1のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算する段階は、考えられるランクごとに最良の方位フィードバック成分を計算し、前記第2のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算する段階は、考えられるランクごとに最良の仰角フィードバック成分を計算し、更に、最終的な方位フィードバック成分、仰角フィードバック成分、及びランクは、メトリックの値を最大にする組み合わせとなるように選択され、そして前記フィードバックは、方位及び仰角フィードバック成分、ランク及び関連チャンネル品質インジケータの値の初期セットをフィードバックする、例1から10のいずれか1つに記載の方法。
例12.前記方位及び仰角フィードバック成分、ランク、及びその関連チャンネル品質インジケータの少なくとも1つの値をその後に更新することを更に含み、更新されない値は初期の値セットの値に固定されると仮定する、例11に記載の方法。
例13.最大にされるメトリックの値は、データレート、信号対干渉及び雑音比、相互情報、又は平均2乗エラーのうちの1つの関数である、例11に記載の方法。
例14.ソフトウェアプログラムインストラクションを含み、少なくとも1つのデータプロセッサによりそのソフトウェアプログラムインストラクションを実行することで、例1から13のいずれか1つに記載の方法の実行を含む動作を遂行する、非一時的コンピュータ読み取り可能な媒体。
例15.プロセッサと、コンピュータプログラムコードを含むメモリと、を備えた装置において、メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、装置が、少なくとも、方位アンテナ素子の行及び仰角アンテナ素子の列より成る送信アンテナアレイからダウンリンク参照信号を受信し;方位のみの適応を仮定して第1のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算し;仰角のみの適応を仮定して第2のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算し;方位適応及び仰角適応を仮定して第3のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算し;及び前記第1、第2及び第3のチャンネル状態情報フィードバック成分をフィードバックする;ようにさせるよう構成される、装置。
例16.メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、更に、前記第1、第2及び第3のチャンネル状態情報フィードバック成分を、同じフィードバックスケジュールを使用して別々にフィードバックするように構成される、例15に記載の装置。
例17.メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、更に、前記第1、第2及び第3のチャンネル状態情報フィードバック成分のうちの少なくとも2つを一緒にフィードバックするように構成される、例15に記載の装置。
例18.メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、更に、前記第2のチャンネル状態情報フィードバック成分を、前記第1のチャンネル状態情報フィードバック成分より低い頻度でフィードバックするように構成される、例15に記載の装置。
例19.ユーザ装置として実施されるもので、メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、ユーザ装置が、少なくとも第2のチャンネル状態情報フィードバック成分のフィードバックをトリガーするようにさせるよう更に構成される、例18に記載の装置。
例20.メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、更に、第1のダウンリンク参照信号及び第2のダウンリンク参照信号を受信するように構成され、その両信号は、第3のチャンネル状態情報フィードバック成分の計算を可能にするように構成される、例15に記載の装置。
例21.前記第1のチャンネル状態情報フィードバック成分は、コードブックプレコーダーマトリクスインデックス(PMI)、共分散マトリクス又は固有ベクトルのうちの1つを含み、そして前記第2のチャンネル状態情報フィードバック成分は、コードブックプレコーダーマトリクスインデックス(PMI)、共分散マトリクス又は固有ベクトルのうちの1つを含む、例15から20のいずれか1つに記載の装置。
例22.前記第3のチャンネル状態情報は、チャンネル品質情報(CQI)又はランク指示(RI)フィードバックの1つより成る、例15から21のいずれか1つに記載の装置。
例23.前記第1のチャンネル状態情報フィードバック成分は、性質が周波数選択性又はワイドバンドの1つであり、前記第2のチャンネル状態情報フィードバック成分は、性質が周波数選択性又はワイドバンドの1つであり、そして前記第3のチャンネル状態情報フィードバック成分は、性質が周波数選択性又はワイドバンドの1つである、例15から22のいずれか1つに記載の装置。
例24.メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、更に、方位コードブックを使用して前記第1のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算し、及び仰角コードブックを使用して前記第2のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算するように構成される、例15に記載の装置。
例25.メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、更に、考えられるランクごとに最良の方位フィードバック成分を最初に計算し、考えられるランクごとに最良の仰角フィードバック成分を計算し、更に、最終的な方位フィードバック成分、仰角フィードバック成分、及びランクを、メトリックの値を最大にする組み合わせとなるように選択し、そして方位及び仰角フィードバック成分、ランク及び関連チャンネル品質インジケータの値の初期セットをフィードバックするように構成される、例15から24のいずれか1つに記載の装置。
例26.メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、更に、前記方位及び仰角フィードバック成分、ランク、及びその関連チャンネル品質インジケータの少なくとも1つの値をその後に更新するように構成され、更新されない値は初期の値セットの値に固定されると仮定する、例25に記載の装置。
例27.最大にされるメトリックの値は、データレート、信号対干渉及び雑音比、相互情報、又は平均2乗エラーのうちの1つの関数である、例25に記載の装置。
本発明の規範的な実施形態の少なくとも幾つかの態様は、集積回路チップ及びモジュールのような種々のコンポーネントにおいて実施され、且つ本発明の規範的な実施形態は、集積回路として実施される装置において実現されることが明らかである。集積回路(1つ又は複数)は、本発明の規範的な実施形態に基づいて動作するように構成できるデータプロセッサ(1つ又は複数)、デジタル信号プロセッサ(1つ又は複数)、基本帯域回路、及び高周波回路の少なくとも1つ以上を実施するための回路(及びおそらくファームウェア)を含む。
本発明の前記規範的な実施形態に対する種々の変更及び適応は、当業者であれば、前記説明を添付図面と共に読んだときに明らかとなるであろう。しかしながら、いずれの及び全ての変更は、本発明の非限定及び規範的実施形態の範囲内に包含される。
例えば、規範的実施形態は、UTRAN LTEアドバンスト(LTE−A)システムについて上述したが、本発明の規範的実施形態は、この1つの特定形式のワイヤレス通信システムのみに使用するように限定されず、且つ他のワイヤレス通信システムでも効果的に使用できることが明らかであろう。
用語「接続(connected)」「結合(coupled)」又はその変形は、2つ以上の要素間の直接的又は間接的な接続又は結合を意味し、そして一緒に「接続」又は「結合」される2つの要素間に1つ以上の中間要素が存在することも含むことに注意されたい。要素間の結合又は接続は、物理的でも、論理的でも又はその組み合わせでもよい。ここに使用される2つの要素は、幾つか例を挙げると、1つ以上のワイヤ、ケーブル、及び/又は印刷型電気的接続の使用により、並びに高周波領域、マイクロ波領域、及び光学的領域(可視及び非可視の両方)の波長を有する電磁エネルギーのような電磁エネルギーの使用により、一緒に「接続」又は「結合」されると考えられる。
更に、説明されたパラメータに使用された種々の名前は、それに限定されるものではない。というのは、それらのパラメータは、任意の適当な名前で識別できるからである。更に、それらの種々のパラメータを使用する式及び表現は、ここに明確に開示されたものとは異なってもよい。更に、異なるチャンネルの指定された名前も、それに限定されるものではない。というのは、それらの種々のチャンネルは、任意の適当な名前で識別できるからである。
更に、本発明の種々の非限定及び規範的実施形態の幾つかの特徴は、他の特徴を対応的に使用せずに効果的に使用することができる。従って、以上の説明は、本発明の原理、教示及び規範的実施形態を単に例示するものであり、それに限定されない。
要望があれば、ここに述べる異なる機能が異なる順序で及び/又は互いに同時に遂行されてもよい。更に、要望があれば、上述した機能の1つ以上は、任意のものでよく、又は組み合わされてもよい。
本発明の種々の態様は、独立請求項に規定するが、本発明の他の態様は、請求項に明確に規定された組み合わせだけではなく、ここに述べた実施形態及び/又は従属請求項からの特徴と独立請求項の特徴との他の組み合わせを含む。
又、本発明の規範的な例を以上に説明したが、それらの説明に限定されないことに注意されたい。むしろ、特許請求の範囲に規定された本発明の範囲から逸脱せずに多数の変更や修正が可能である。
明細書及び/又は図面に見られる以下の略語は、次のように定義される。
BF ビーム形成
CQI チャンネル品質情報
RI ランク情報
CRS 共通参照信号
CSI セル特有の情報
RS 参照信号
LTE 長期進化
TX 送信器
RX 受信器
eNB エンハンストNodeB(LTE NodeB又はベースステーション)
BS ベースステーション
UE ユーザ装置
UMa アーバンマクロ
LU アップリンク(UEからeNB)
DL ダウンリンク(eNBからUE)
PMI プレコーダーマトリクスインデックス
XPoL 交差偏波
CRS 共通の参照信号
SRS サウンディング参照信号
ITU インターナショナルテレコミュニケーションズユニオン
SNR 信号対雑音比
LOS 視線
NLOS 非視線
FDD 周波数分割デュープレックス
TDD 時分割デュープレックス
1:システム
10:アンテナパネル
12、14、16:アンテナ
20:送信アンテナアレイ
22:受信アンテナアレイ
100:UE
102:コントローラ
104:メモリ
106:PROG
112:FDT機能
120:eNB
122:コントローラ
124:メモリ
126:PROG
128:RFトランシーバ
130:S1インターフェイス

Claims (44)

  1. 方位アンテナ素子の行及び仰角アンテナ素子の列より成る送信アンテナアレイからダウンリンク参照信号を受信し;
    方位のみの適応を仮定して第1のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算し;
    仰角のみの適応を仮定して第2のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算し;
    方位適応及び仰角適応を仮定して第3のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算し;及び
    前記第1、第2及び第3のチャンネル状態情報フィードバック成分をフィードバックする;
    ことを含む方法。
  2. 前記第1、第2及び第3のチャンネル状態情報フィードバック成分をフィードバックすることは、同じフィードバックスケジュールを使用して別々に行う、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1、第2及び第3のチャンネル状態情報フィードバック成分のうちの少なくとも2つをフィードバックすることは、一緒に行う、請求項1に記載の方法。
  4. 前記第2のチャンネル状態情報フィードバック成分をフィードバックすることは、前記第1のチャンネル状態情報フィードバック成分をフィードバックすることより低い頻度で行う、請求項1に記載の方法。
  5. ユーザ装置により遂行されるもので、ユーザ装置は、少なくとも第2のチャンネル状態情報フィードバック成分のフィードバックをトリガーする、請求項4に記載の方法。
  6. 前記ダウンリンク参照信号を受信することは、第1のダウンリンク参照信号を受信すること及び第2のダウンリンク参照信号を受信することを含み、その両信号は、第3のチャンネル状態情報フィードバック成分の計算を可能にするように構成される、請求項1に記載の方法。
  7. 前記第1のチャンネル状態情報フィードバック成分は、コードブックプレコーダーマトリクスインデックス(PMI)、共分散マトリクス又は固有ベクトルのうちの1つを含み、そして前記第2のチャンネル状態情報フィードバック成分は、コードブックプレコーダーマトリクスインデックス(PMI)、共分散マトリクス又は固有ベクトルのうちの1つを含む、請求項1から6のいずれか1項に記載の方法。
  8. 前記第3のチャンネル状態情報は、チャンネル品質情報(CQI)又はランク指示(RI)フィードバックの1つより成る、請求項1から7のいずれか1項に記載の方法。
  9. 前記第1のチャンネル状態情報フィードバック成分は、性質が周波数選択性又はワイドバンドの1つであり、前記第2のチャンネル状態情報フィードバック成分は、性質が周波数選択性又はワイドバンドの1つであり、そして前記第3のチャンネル状態情報フィードバック成分は、性質が周波数選択性又はワイドバンドの1つである、請求項1から8のいずれか1項に記載の方法。
  10. 前記第1のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算することは、方位コードブックを使用し、そして前記第2のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算することは、仰角コードブックを使用する、請求項1に記載の方法。
  11. 前記方法が最初に遂行されるときに、前記第1のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算することは、考えられるランクごとに最良の方位フィードバック成分を計算し、前記第2のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算することは、考えられるランクごとに最良の仰角フィードバック成分を計算し、更に、最終的な方位フィードバック成分、仰角フィードバック成分、及びランクは、メトリックの値を最大にする組み合わせとなるように選択され、そして前記フィードバックは、方位及び仰角フィードバック成分、ランク及び関連チャンネル品質インジケータの値の初期セットをフィードバックする、請求項1から10のいずれか1項に記載の方法。
  12. 前記方位及び仰角フィードバック成分、ランク、及びその関連チャンネル品質インジケータの少なくとも1つの値をその後に更新することを更に含み、更新されない値は初期の値セットの値に固定されると仮定する、請求項11に記載の方法。
  13. 前記最大にされるメトリックの値は、データレート、信号対干渉及び雑音比、相互情報、又は平均2乗エラーのうちの1つの関数である、請求項11に記載の方法。
  14. 請求項1から13のいずれか1項に記載の方法を実行するためのプログラムコードを含むコンピュータプログラム。
  15. 前記コンピュータプログラムは、コンピュータに使用するために実施されるコンピュータプログラムコードを保持するコンピュータ読み取り可能な媒体を含むコンピュータプログラム製品である、請求項14に記載のコンピュータプログラム。
  16. プロセッサと、
    コンピュータプログラムコードを含むメモリと、
    を備えた装置において、メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、装置が、少なくとも、次のこと:即ち、
    方位アンテナ素子の行及び仰角アンテナ素子の列より成る送信アンテナアレイからダウンリンク参照信号を受信し;
    方位のみの適応を仮定して第1のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算し;
    仰角のみの適応を仮定して第2のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算し;
    方位適応及び仰角適応を仮定して第3のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算し;及び
    前記第1、第2及び第3のチャンネル状態情報フィードバック成分をフィードバックする;
    ようにさせるよう構成される、装置。
  17. 前記メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、更に、前記第1、第2及び第3のチャンネル状態情報フィードバック成分を、同じフィードバックスケジュールを使用して別々にフィードバックするように構成される、請求項16に記載の装置。
  18. 前記メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、更に、前記第1、第2及び第3のチャンネル状態情報フィードバック成分のうちの少なくとも2つを一緒にフィードバックするように構成される、請求項16に記載の装置。
  19. 前記メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、更に、前記第2のチャンネル状態情報フィードバック成分を、前記第1のチャンネル状態情報フィードバック成分より低い頻度でフィードバックするように構成される、請求項16に記載の装置。
  20. ユーザ装置として実施されるもので、前記メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、ユーザ装置が、少なくとも第2のチャンネル状態情報フィードバック成分のフィードバックをトリガーするようにさせるよう更に構成される、請求項19に記載の装置。
  21. 前記メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、更に、第1のダウンリンク参照信号及び第2のダウンリンク参照信号を受信するように構成され、その両信号は、前記第3のチャンネル状態情報フィードバック成分の計算を可能にするように構成される、請求項16に記載の装置。
  22. 前記第1のチャンネル状態情報フィードバック成分は、コードブックプレコーダーマトリクスインデックス(PMI)、共分散マトリクス又は固有ベクトルのうちの1つを含み、そして前記第2のチャンネル状態情報フィードバック成分は、コードブックプレコーダーマトリクスインデックス(PMI)、共分散マトリクス又は固有ベクトルのうちの1つを含む、請求項16から21のいずれかに記載の装置。
  23. 前記第3のチャンネル状態情報は、チャンネル品質情報(CQI)又はランク指示(RI)フィードバックの1つより成る、請求項16から22のいずれか1項に記載の装置。
  24. 前記第1のチャンネル状態情報フィードバック成分は、性質が周波数選択性又はワイドバンドの1つであり、前記第2のチャンネル状態情報フィードバック成分は、性質が周波数選択性又はワイドバンドの1つであり、そして前記第3のチャンネル状態情報フィードバック成分は、性質が周波数選択性又はワイドバンドの1つである、請求項16から23のいずれか1項に記載の装置。
  25. 前記メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、更に、方位コードブックを使用して前記第1のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算し、及び仰角コードブックを使用して前記第2のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算するように構成される、請求項16に記載の装置。
  26. 前記メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、更に、考えられるランクごとに最良の方位フィードバック成分を最初に計算し、考えられるランクごとに最良の仰角フィードバック成分を計算し、更に、最終的な方位フィードバック成分、仰角フィードバック成分、及びランクを、メトリックの値を最大にする組み合わせとなるように選択し、そして方位及び仰角フィードバック成分、ランク及び関連チャンネル品質インジケータの値の初期セットをフィードバックするように構成される、請求項16から25のいずれか1項に記載の装置。
  27. 前記メモリ及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサとで、更に、前記方位及び仰角フィードバック成分、ランク、及びその関連チャンネル品質インジケータの少なくとも1つの値をその後に更新するように構成され、更新されない値は初期の値セットの値に固定されると仮定する、請求項26に記載の装置。
  28. 最大にされるメトリックの値は、データレート、信号対干渉及び雑音比、相互情報、又は平均2乗エラーのうちの1つの関数である、請求項26に記載の装置。
  29. 請求項16から28のいずれか1項に記載の装置を備えたユーザ装置。
  30. 方位アンテナ素子の行及び仰角アンテナ素子の列より成る送信アンテナアレイからダウンリンク参照信号を受信する手段と;
    方位のみの適応を仮定して第1のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算する手段と;
    仰角のみの適応を仮定して第2のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算する手段と;
    方位適応及び仰角適応を仮定して第3のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算する手段と;
    前記第1、第2及び第3のチャンネル状態情報フィードバック成分をフィードバックする手段と;
    を備えた装置。
  31. 前記第1、第2及び第3のチャンネル状態情報フィードバック成分をフィードバックすることは、同じフィードバックスケジュールを使用して個別に行う、請求項30に記載の装置。
  32. 前記第1、第2及び第3のチャンネル状態情報フィードバック成分の少なくとも2つをフィードバックすることは、一緒に行う、請求項30に記載の装置。
  33. 前記第2のチャンネル状態情報フィードバック成分をフィードバックすることは、前記第1のチャンネル状態情報フィードバック成分をフィードバックすることより低い頻度で行う、請求項30に記載の装置。
  34. ユーザ装置を備え、該ユーザ装置は、少なくとも第2のチャンネル状態情報フィードバック成分のフィードバックをトリガーする、請求項33に記載の装置。
  35. 前記ダウンリンク参照信号を受信する手段は、第1のダウンリンク参照信号を受信する手段及び第2のダウンリンク参照信号を受信する手段を含み、その両信号は、第3のチャンネル状態情報フィードバック成分の計算を可能にするように構成される、請求項30に記載の装置。
  36. 前記第1のチャンネル状態情報フィードバック成分は、コードブックプレコーダーマトリクスインデックス(PMI)、共分散マトリクス又は固有ベクトルのうちの1つを含み、そして前記第2のチャンネル状態情報フィードバック成分は、コードブックプレコーダーマトリクスインデックス(PMI)、共分散マトリクス又は固有ベクトルのうちの1つを含む、請求項30から35のいずれか1項に記載の装置。
  37. 前記第3のチャンネル状態情報は、チャンネル品質情報(CQI)又はランク指示(RI)フィードバックの1つより成る、請求項30から36のいずれか1項に記載の装置。
  38. 前記第1のチャンネル状態情報フィードバック成分は、性質が周波数選択性又はワイドバンドの1つであり、前記第2のチャンネル状態情報フィードバック成分は、性質が周波数選択性又はワイドバンドの1つであり、そして前記第3のチャンネル状態情報フィードバック成分は、性質が周波数選択性又はワイドバンドの1つである、請求項30から37のいずれか1項に記載の装置。
  39. 前記第1のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算する手段は、方位コードブックを使用し、そして前記第2のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算する手段は、仰角コードブックを使用する、請求項30に記載の装置。
  40. 前記第1のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算する手段は、考えられるランクごとに最良の方位フィードバック成分を計算し、前記第2のチャンネル状態情報フィードバック成分を計算する手段は、考えられるランクごとに最良の仰角フィードバック成分を計算し、更に、最終的な方位フィードバック成分、仰角フィードバック成分、及びランクは、メトリックの値を最大にする組み合わせとなるように選択され、そして前記フィードバックする手段は、方位及び仰角フィードバック成分、ランク及び関連チャンネル品質インジケータの値の初期セットをフィードバックする、請求項30から39のいずれか1項に記載の装置。
  41. 前記方位及び仰角フィードバック成分、ランク、及びその関連チャンネル品質インジケータの少なくとも1つの値をその後に更新することを更に含み、更新されない値は初期の値セットの値に固定されると仮定する、請求項40に記載の装置。
  42. 前記最大にされるメトリックの値は、データレート、信号対干渉及び雑音比、相互情報、又は平均2乗エラーのうちの1つの関数である、請求項40に記載の装置。
  43. 請求項30から42のいずれか1項に記載の装置を備えたユーザ装置。
  44. 請求項30から42のいずれか1項に記載の装置を備えた通信システム。
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