JP2017539115A - ライセンスおよびアンライセンスキャリアでの改善されたチャネル状態情報報告 - Google Patents
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Abstract
Description
WCDMA無線アクセス技術に基づく第3世代移動システム(3G)が世界中至る所で広範に展開されつつある。この技術を強化または進化させる際の第1段階は、HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)およびHSUPA(High Speed Uplink Packet Access)とも称される拡張アップリンクを導入して、競争力の高い無線アクセス技術をもたらすことを要する。
全体的なアーキテクチャを図1に示し、E−UTRANアーキテクチャのより詳細な表現を図2に示す。E−UTRANはeNodeBから成り、ユーザ機器(UE)に向けたE−UTRAユーザプレーン(PDCP/RLC/MAC/PHY)プロトコル終端および制御プレーン(RRC)プロトコル終端を提供する。eNodeB(eNB)は、物理(PHY)、メディアアクセス制御(MAC)、無線リンク制御(RLC)および、ユーザプレーンヘッダ圧縮および暗号化の機能を含むパケットデータ制御プロトコル(PDCP)レイヤをホストする。eNodeBは、制御プレーンに対応する無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)機能性も提供する。eNodeBは、無線リソース管理、アドミッションコントロール、スケジューリング、ネゴシエートされたアップリンクサービス品質(QoS:Quality of Service)の実施、セル情報ブロードキャスト、ユーザおよび制御プレーンデータの暗号化/解読、ならびにダウンリンク/アップリンクユーザプレーンパケットヘッダの圧縮/伸長を含む多くの機能を行う。eNodeBは、X2インタフェースを用いて互いと相互接続される。
3GPP LTEシステムのダウンリンクコンポーネントキャリアは、時間−周波数領域で、いわゆるサブフレームに再分割される。3GPP LTEでは、各サブフレームは図3に図示するように2つのダウンリンクスロットに分割され、ここでは第1のダウンリンクスロットは第1のOFDMシンボル内に制御チャネル領域(PDCCH領域)を備える。各サブフレームは時間領域で所与の数のOFDMシンボル(3GPP LTE(Release8)では12または14個のOFDMシンボル)から成り、ここでは各OFDMシンボルはコンポーネントキャリアの帯域幅全体に渡る。OFDMシンボルはしたがって各々、図4にも図示するように、それぞれのNDL RB*NRB sc個のサブキャリアで伝送されるいくつかの変調シンボルから成る。
世界無線通信会議2007(WRC−07)で、IMT−Advancedのための周波数スペクトルが決定された。IMT−Advancedのための全周波数スペクトルが決定されたとはいえ、実際に利用可能な周波数帯域幅は各地域または国によって異なる。しかしながら、利用可能な周波数スペクトル概要に関する決定に続いて、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)において無線インタフェースの標準化が始まった。3GPP TSG RAN#39会合で、「E−UTRAのためのさらなる向上(LTE−Advanced)」に関する検討項目(Study Item)の記載が承認された。その検討項目は、例えばIMT−Advancedに関する要件を満たすよう、E−UTRAの進化のために考慮すべき技術要素を包含する。
通常、移動通信システムは、チャネル品質フィードバックを伝達するために使用する特別な制御シグナリングを定義する。3GPP LTEでは、チャネル品質のためのフィードバックとして与えられても、または与えられなくてもよい3つの基本エレメントが存在する。これらのチャネル品質エレメントは以下の通りである。
− MCSI(Modulation and Coding Scheme Indicator):変調および符号化方式インジケータ、時にはLTE仕様ではチャネル品質インジケータ(CQI)と称される。
− PM(Precoding Matrix Indicator):プリコーディング行列インジケータ
− RI(Rank Indicator):ランクインジケータ
− 非特許文献1のバージョン10.0.0の特に6.3.3、6.3.4節
− 非特許文献2のバージョン10.0.0の特に5.2.2、5.2.4、5.3.3節
− 非特許文献3のバージョン10.0.1の特に7.1.7および7.2節
報告モード1−2
この報告の内容:
− コードワード当たり1つの集合S(すなわち広帯域)のMCSI値
− 各サブバンドに対する、PMIによって表される1つのプリコーディング行列
−− 場合により(非特許文献3の7.2.1項を参照のこと)、付加的に1つの集合S(すなわち広帯域)のPMI値
− 伝送モード4、8、9および10の場合:1つのRI値
報告モード2−0
この報告の内容:
− 1つの集合S(すなわち広帯域)のMCSI値
− M個の選択したサブバンドの位置
− M個の選択したサブバンドに対する1つのMCSI値(集合SのMCSI値に対して2ビット差、非負)
− 伝送モード3の場合:1つのRI値
報告モード2−2
この報告の内容:
− コードワード当たり1つの集合S(すなわち広帯域)のMCSI値
− 集合S(すなわち広帯域)に対する1つの好適なPMI
− M個の選択したサブバンドの位置
− コードワード当たりM個の選択したサブバンドに対する1つのMCSI値(対応する集合SのMCSI値に対して2ビット差、非負)
− M個の選択したサブバンドに対する1つの好適なPMI
−− 場合により(非特許文献3の7.2.1項を参照のこと)、付加的に1つの集合S(すなわち広帯域)のPMI値
− 伝送モード4、8、9および10の場合:1つのRI値
報告モード3−0
この報告の内容:
− 1つの集合S(すなわち広帯域)のMCSI値
− サブバンド当たり1つのMCSI値(集合SのMCSI値に対して2ビット差)
− 伝送モード3の場合:1つのRI値
報告モード3−1
この報告の内容:
− コードワード当たり1つの集合S(すなわち広帯域)のMCSI値
− 集合S(すなわち広帯域)に対する1つの好適なPMI
−− 場合により(非特許文献3の7.2.1項を参照のこと)、付加的に1つの集合S(すなわち広帯域)のPMI値
− サブバンド当たりコードワード当たり1つのMCSI値(対応する集合SのMCSI値に対して2ビット差)
− 伝送モード4、8、9および10の場合:1つのRI値
報告モード3−2
この報告の内容:
− コードワード当たり1つの集合S(すなわち広帯域)のMCSI値
− 各サブバンドに対する、PMIによって表される1つのプリコーディング行列
−− 場合により(非特許文献3の7.2.1項を参照のこと)、付加的に1つの集合S(すなわち広帯域)のPMI値
− サブバンド当たりコードワード当たり1つのMCSI値(対応する集合SのMCSI値に対して2ビット差)
− 伝送モード4、8、9および10の場合:1つのRI値
UEによってCSIを報告するために使用されるべき周期性および周波数分解能は両方とも、eNodeBによって制御される。物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)は周期的CSI報告のみのために使用され、PUSCHがCSIの非周期的報告のために使用され、それによってeNodeBは詳細には、アップリンクデータ伝送にスケジュールされるリソースに埋め込まれた個々のCSI報告を送るようにUEに命令する。CSI情報を迅速に取得するために、eNodeBは、物理ダウンリンク制御チャネルで送られるアップリンクリソースグラントにCSI要求ビットを設定することによって、非周期的CSIをスケジュールすることができる。
LTEダウンリンクでは、5つの異なる種類のRSが提供される。
− セル固有RS(それらがセルにおけるすべてのUEに利用可能であり、かつそれらにUE固有処理が適用されないので、しばしば「共通(common)」RSと称される)。
− UE固有RS(Release8で導入され、Release9および10で拡張された):特定のUEに対するデータに埋め込まれてもよい(復調用参照信号(DeModulation Reference Signal)−DM−RSとしても知られる)。
− MBSFN固有RS:MBSFN(Multimedia Broadcast Single Frequency Network)動作のためにのみ使用される。
− 測位(positioning)RS:Release9以降UE位置測定の目的で一定の「測位サブフレーム」に埋め込まれてもよい。
− チャネル状態情報(CSI RS):詳細にはデータ復調のためでなく、ダウンリンクチャネル状態を推定する目的でRelease10で導入される。
セル固有RSは、UEが物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)のほとんどの伝送モードでダウンリンク制御チャネルおよびダウンリンクデータを復調するための位相基準を決定することを可能にする。UE固有プリコーディングが伝送前のPDSCHデータシンボルに適用されれば、ダウンリンク制御シグナリングが提供されて、セル固有参照信号によって提供される位相基準に対して適用すべきである対応する位相調節をUEに通知する。
CSI−RSの主な目的は、8つまでの送信アンテナポートに対するチャネル状態フィードバックを得て、eNodeBをそのプリコーディング動作で支援することである。LTE Release10は、1つ、2つ、4つおよび8つの送信アンテナポートに対してCSI−RSの送信をサポートする。CSI−RSはまた、将来のマルチセル協調伝送方式をサポートするために、UEが1つのサービングセルだけよりもむしろ複数のセルに対してCSIを推定することを可能にする。
− 周波数領域では、CSI−RS位置の一様な間隔が非常に望ましい。
− 時間領域では、CSI−RSを含むサブフレームの数を最小化することが望ましく、その結果UEが不連続受付(DRX)モードであるときに、UEは最小ウェイクアップデューティサイクルで異なるアンテナポートおよび異なるセルに対してさえCSIを推定し、バッテリ寿命を保持することができる。
− 全CSI−RSオーバーヘッドは、効率的な動作のための正確なCSI推定と、CSI−RSの存在に気づかず、かつデータがCSI−RS伝送によって中断されるレガシーのRelease10以前のUEへの影響を最小化することとの間のトレードオフを伴う。
− セル内の、およびできる限り異なるセルからの異なるアンテナポートのCSI−RSが、正確なCSI推定を可能にするために、直交して多重化されるべきである。
スケジュールされたユーザに彼らの割当て状況、トランスポートフォーマットおよび他の伝送関連情報(例えばHARQ情報、送信電力制御(TPC:Transmission Power Control)コマンド)について通知するために、L1/L2制御シグナリングがデータと共にダウンリンクで送信される。L1/L2制御シグナリングはサブフレームでダウンリンクデータと多重化され、ユーザ割当てがサブフレームごとに変化することができることを前提とする。
− ユーザ識別:割り当てられるユーザを示す。これは典型的に、ユーザ識別でCRCをマスキングすることによって、チェックサムに含まれる。
− リソース割当て情報:ユーザに割り当てられるリソース(リソースブロック(RB))を示す。代替的にこの情報はリソースブロック割当て(RBA:Resource Block Assignment)と名付けられる。ユーザに割り当てられるRBの数が動的であり得ることに留意されたい。
− キャリアインジケータ:第1のキャリアで送信される制御チャネルが第2のキャリアに関係するリソース、すなわち第2のキャリア上のリソースまたは第2のキャリアに関連するリソースを割り当てる場合に使用される(クロスキャリアスケジューリング)
− 利用する変調方式および符号化レートを決定する変調および符号化方式。
− HARQ情報:データパケットまたはその部分の再送信に特に有用である新しいデータインジケータ(NDI:New Data Indicator)および/またはリダンダンシーバージョン(RV:Redundancy Version)など。
− 適用される巡回シフトおよび/または直交カバーコードインデックスなどの参照信号情報:割当てに関連する参照信号の送信または受信のために利用されることになる。
− 割当ての順序を特定するために使用されるアップリンクまたはダウンリンク割当てインデックス:TDDシステムで特に有用である。
− ホッピング情報:例えば周波数ダイバーシチを増強するためにリソースホッピングを適用するかどうか、およびその仕方の指標。
−CSI要求:割り当てられたリソースでのチャネル状態情報の送信をトリガするために使用される。
− マルチクラスタ情報:送信が単一のクラスタ(RBの連続した集合)に、または複数のクラスタ(連続したRBの少なくとも2つの不連続集合)に発生するかどうかを示し、かつ制御するために使用されるフラグ。マルチクラスタ割当ては3GPP LTE−(A)Release10によって導入された。
フォーマット0:DCIフォーマット0は、アップリンク伝送モード1または2で単一アンテナポート送信を使用する、PUSCHのためのリソースグラントの送信のために使用される。
フォーマット1:DCIフォーマット1は、単一コードワードPDSCH送信(ダウンリンク伝送モード1、2および7)のためのリソース割当ての送信のために使用される。
フォーマット1A:DCIフォーマット1Aは、単一コードワードPDSCH送信のためのリソース割当てのコンパクトなシグナリングのために、および専用のプリアンブルシグネチャを無競合ランダムアクセス(すべての伝送モードでの)のための移動端末に割り当てるために使用される。
フォーマット1B:DCIフォーマット1Bは、ランク1送信(ダウンリンク伝送モード6)で閉ループプリコーディングを使用するPDSCH送信のためのリソース割当てのコンパクトなシグナリングのために使用される。送信される情報は、PDSCH送信のために適用されるプリコーディングベクトルのインジケータの追加以外は、フォーマット1Aでと同じである。
フォーマット1C:DCIフォーマット1Cは、PDSCH割当ての極めてコンパクトな送信のために使用される。フォーマット1Cが使用されるとき、PDSCH送信はQPSK変調を使用することに制約される。これは、例えば、ページングメッセージおよびブロードキャストシステム情報メッセージをシグナリングするために使用される。
フォーマット2:DCIフォーマット2は、閉ループMIMO動作(伝送モード4)のためのPDSCHのためのリソース割当ての送信のために使用される。
フォーマット2A:DCIフォーマット2Aは、開ループMIMO動作のためのPDSCHのためのリソース割当ての送信のために使用される。送信される情報は、eNodeBが2つの送信アンテナポートを有すれば、プリコーディング情報がなく、4つのアンテナポートに対して、2ビットを使用して送信ランク(伝送モード3)を示すこと以外は、フォーマット2でと同じである。
フォーマット2B:Release9で導入され、デュアルレイヤビームフォーミング(伝送モード8)のためのPDSCHのためのリソース割当ての送信のために使用される。
フォーマット2C:Release10で導入され、8つのレイヤ(伝送モード9)までの閉ループシングルユーザまたはマルチユーザMIMO動作のためのPDSCHのためのリソース割当ての送信のために使用される。
フォーマット2D:リリース11で導入され、8レイヤ送信までのために使用され;主にCOMP(多地点協調)(伝送モード10)のために使用される。
フォーマット3および3A:DCIフォーマット3および3Aは、それぞれ2ビットまたは1ビット電力調節をもつPUCCHおよびPUSCHのための電力制御コマンドの送信のために使用される。これらのDCIフォーマットはUEのグループのための個々の電力制御コマンドを含む。
フォーマット4:DCIフォーマット4は、アップリンク伝送モード2での閉ループ空間多重化送信を使用する、PUSCHのスケジューリングのために使用される。
物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)はLTEでの主なデータベアリングダウンリンクチャネルである。PDSCHはすべてのユーザデータのための他に、PBCHで通知されないブロードキャストシステム情報のため、およびページングメッセージのために使用され−LTEでは特定の物理レイヤページングチャネルがない。データはPDSCHをトランスポートブロック(TB:Transport Block)として知られる単位で送信され、そのそれぞれはメディアアクセス制御(MAC:Medium Access Control)レイヤプロトコルデータユニット(PDU:Protocol Data Unit)に対応する。トランスポートブロックは、伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)当たり一度MACレイヤから物理レイヤに渡されてもよく、ここでTTIが1msであり、サブフレーム継続時間に対応する。
これらの表は、(E)PDCCHに対応するPDSCHのために使用されるべき特定の伝送方式を特定するいくつかの所定の伝送モードを提供する。
2014年9月に、3GPPはアンライセンススペクトルでのLTE動作に関する新しい検討項目を開始した。LTEをアンライセンスバンドに拡張するための理由は、ライセンスバンドの限られた量と併せてワイヤレスブロードバンドデータの増え続ける需要である。アンライセンススペクトルはしたがって、ますます携帯事業者によってそれらのサービス提供を強化する補完的なツールと考えられる。Wi−Fiなどの他の無線アクセス技術(RAT:Radio Access Technology)に依存することと比較したアンライセンスバンドでのLTEの利点は、LTEプラットフォームをアンライセンススペクトルアクセスで補うことが事業者および供給者が無線およびコアネットワークにおけるLTE/EPCハードウェアに現存または予定の投資を導入することを可能にするということである。
独立請求項が非限定的かつ例示的な実施形態を提供する。有利な実施形態は従属請求項に従う。
用語「アンライセンスキャリア」および反対に「ライセンスキャリア」は、新しいLTE作業項目であるライセンス支援アクセス(LAA:Licensed-Assisted Access)と関連して理解するべきである。対応して、「ライセンスキャリア」は、通常所定の地理的領域に対する無線周波数使用に関する権限を有する規制機関によって、キャリアの占用のライセンスが事業者に与えられている状況のための用語である。「アンライセンスキャリア」は、当座はLTEのライセンスが与えられておらず、かつ一定の規制を遵守する任意の使用に対して特に開放されているか、またはそうでなければ非排他的に共有されている周波数を包含するキャリアに対して使用する用語であろう。背景項に記載したように、例えば信頼性、電力レベルおよびQoSに関しては、ライセンスキャリアとアンライセンスキャリアとの間にいくつかの差がある。
それにもかかわらず、アンライセンスキャリアに対して設定されると、非周期的CSI報告方式でさえ、すなわち以下の理由で不利点を有する。
ここで、上記実施形態のより詳細な実装を図10と関連して論ずるものとする。図示するように、「DLセル1」および「DLセル2」と名付けられる2つのダウンリンクコンポーネントキャリアおよび「ULセル1」と名付けられる1つのアップリンクコンポーネントキャリアが移動局と基地局との間の通信のために設定される移動通信システムに対して、改善されたCSI報告メカニズムが例示される。
ここで、非特許文献3のバージョン12.3.0の7.2.1節に開示されるPUSCHを使用するCSI報告のためのモードと異なる新しい非周期的CSI報告モードとして理解するものとする非周期的CSI報告の具体的な実装を参照する。このCSI報告モードはアンライセンスキャリアに対して好ましい。しかしながら、この非周期的CSI報告モードはライセンスキャリアに対して等しく適用可能であり、それ故この点で限定されないものとすることを理解するものとする。
− 第1のサブバンドの集合に単一のプリコーディング行列を使用するダウンリンク伝送を、および参照信号が第2のサブバンドの集合に存在することを前提として計算されるコードワード当たりの広帯域チャネル品質インジケータ(CQI)値、および、
− 選択されるプリコーディング行列インジケータ(PMI)、または選択された単一のプリコーディング行列に対応する第1および第2のプリコーディング行列インジケータ。
単一のプリコーディング行列が、サブバンドの集合Sでの伝送を前提とするコードブック部分集合から選択される。UEは、すべてのサブバンドでの単一のプリコーディング行列の使用およびサブバンドの集合Sでの伝送を前提として計算されるコードワード当たりの広帯域CQI値を報告するものとする。UEは、伝送モード9および10のために設定される8つのCSI−RSポートの場合、または伝送モード8、9および10のために設定されるalternativeCodeBookEnabledFor4TX−r12=TRUEの場合を除いて、選択された単一のプリコーディング行列インジケータを報告するものとするが、上記の場合には、選択された単一のプリコーディング行列に対応して第1および第2のプリコーディング行列インジケータが報告される。伝送モード4、8、9および10の場合、報告されるPMIおよびCQI値は、報告されたRIを条件にして計算される。他の伝送モードの場合、それらはランク1を条件にして報告される。
ここで、参照信号RSが存在するサブフレームの具体的な実装を参照する。参照信号はセル固有参照信号(CRS)およびチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)の少なくとも1つと理解するものとし、CSRに関しては非特許文献1のバージョン12.3.0の6.10.1節に、CSI−RSに関しては6.10.5節に定義される。
この点で、バーストダウンリンク伝送は非ゼロ電力参照信号のみがマッピングされるサブフレームにより多くのREを予約することができ、一方で非ゼロ電力参照信号は先行する、それ故異なる静かなサブフレームにマッピングされる。この点で、規制要件に特定されるような静かな期間が最適化されることができ、より多くのリソースがアクティブ期間の間にデータ伝送で利用可能にされることができる。
Claims (15)
- 複数のダウンリンクコンポーネントキャリアおよび少なくとも1つのアップリンクコンポーネントキャリアが基地局と移動局との間の通信に設定される移動通信システムにおいて前記移動局から前記基地局にチャネル状態情報(CSI)を報告する方法であって、前記移動局によって行われるステップは、
前記複数のダウンリンクコンポーネントキャリアの少なくとも1つのダウンリンクコンポーネントキャリアに対するチャネル状態情報の報告をトリガするトリガメッセージを前記基地局から受信し、前記トリガメッセージはサブフレームnTriggerで受信される、ステップと、
前記nTriggerより後のサブフレームnReportで、前記複数のダウンリンクコンポーネントキャリアの前記少なくとも1つのダウンリンクコンポーネントキャリア上に存在する参照信号(RS)に基づいて前記複数のダウンリンクコンポーネントキャリアの前記少なくとも1つのダウンリンクコンポーネントキャリアに対する前記トリガされたチャネル状態情報を前記基地局に報告するステップと、を含み、
前記受信したトリガメッセージは、前記チャネル状態情報が報告される際に基づく前記参照信号(RS)が前記複数のダウンリンクコンポーネントキャリアの前記少なくとも1つのダウンリンクコンポーネントキャリア上のサブフレームnRSに存在することを示し、ここでnTrigger≦nRS<nReportである、
方法。 - 前記トリガメッセージは、アップリンクリソース割当てを通知するダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットの形態で受信される、
請求項1に記載の方法。 - 前記トリガされたチャネル状態情報は前記移動局によって非周期的に報告されることによって非周期的チャネル状態情報(CSI)報告を定義し、
前記非周期的チャネル状態情報報告は、前記少なくとも1つのアップリンクコンポーネントキャリア上の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)で報告される、
請求項1または2に記載の方法。 - 前記トリガメッセージは、前記報告がトリガされた対象となる前記複数のダウンリンクコンポーネントキャリアの前記少なくとも1つのダウンリンクコンポーネントキャリアと異なる、前記複数のダウンリンクコンポーネントキャリアの別の1つダウンリンクコンポーネントキャリア上の前記サブフレームnTriggerで受信され、
前記複数のダウンリンクコンポーネントキャリアの前記少なくとも1つのダウンリンクコンポーネントキャリアはアンライセンスコンポーネントキャリアであり、前記複数のダウンリンクコンポーネントキャリアの前記別の1つのダウンリンクコンポーネントキャリアはライセンスコンポーネントキャリアである、
請求項1〜3のいずれか一項に記載の方法。 - 前記受信したトリガメッセージは、前記チャネル状態情報が報告される際に基づく前記参照信号が、前記複数のダウンリンクコンポーネントキャリアの前記少なくとも1つのダウンリンクコンポーネントキャリアのダウンリンクシステム帯域幅に渡るサブバンドの集合Sに存在することを示す、
請求項1〜4のいずれか一項に記載の方法。 - 前記トリガされたチャネル状態情報を報告するステップは、
前記複数のダウンリンクコンポーネントキャリアの前記少なくとも1つのダウンリンクコンポーネントキャリア上の前記サブバンドの集合Sにおける連続又は分散した物理リソースブロックの参照信号を評価するステップと、
前記複数のダウンリンクコンポーネントキャリアの前記少なくとも1つのダウンリンクコンポーネントキャリアに対する前記評価された参照信号に基づいて、アップリンクコンポーネントキャリアで前記トリガされたチャネル状態情報を報告するステップと、をさらに含む、
請求項5に記載の方法。 - 前記トリガされたチャネル状態情報は、前記複数のダウンリンクコンポーネントキャリアの前記少なくとも1つのダウンリンクコンポーネントキャリアのダウンリンクシステム帯域幅に渡るサブバンドの集合Sに対する1つまたは2つのチャネル品質インジケータ(CQI)値の形態で報告される、
請求項1〜6のいずれか一項に記載の方法。 - 前記トリガされたチャネル状態情報は、
前記移動局がランクインジケータ(RI)フィードバックを報告するように設定されていない場合、または、前記報告されるべきRI=1の場合、コードワードに対応する単一のチャネル品質インジケータ(CQI値)の形態で報告され、
前記報告されるべきRI>1の場合、異なるコードワードに対応する2つのチャネル品質インジケータ値の形態で報告される、
請求項1〜7のいずれか一項に記載の方法。 - 前記トリガされたチャネル状態情報は、
すべてのサブバンドに単一のプリコーディング行列を使用するダウンリンク伝送、および、前記参照信号がサブバンドの集合Sに存在することを前提として計算されるコードワード当たりの広帯域チャネル品質インジケータ(CQI)値の形態で報告され、
選択されるプリコーディング行列インジケータ(PMI)、または前記選択された単一のプリコーディング行列に対応する第1および第2のプリコーディング行列インジケータの形態で報告され、
前記単一のプリコーディング行列は、前記サブバンドの集合Sでのダウンリンク伝送を前提とするコードブック部分集合から選択され、
前記報告されるべきプリコーディング行列インジケータ(PMI)、および前記報告されるべきチャネル品質インジケータ(CQI)値は、前記報告されたランクインジケータ(RI)を条件として計算されるか、またはRI=1を条件として計算される、
請求項1〜8のいずれか一項に記載の方法。 - 物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)は、前記参照信号が存在する同じサブフレームnRSを使用する場合、前記移動局はパンクチャリングされたPDSCH伝送を前提とする、
請求項1〜9のいずれか一項に記載の方法。 - 前記受信したトリガメッセージによって示される前記参照信号は、
セル固有参照信号(CRS)、および、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)の少なくとも1つである、
請求項1〜10のいずれか一項に記載の方法。 - 前記移動局には
前記移動局がサブフレームnNZP−CSI−RS=nRSで非ゼロ伝送電力を前提とする非ゼロ電力CSI−RS設定、および、
前記移動局がサブフレームnZP−CSI−RS≠nRSでゼロ伝送電力を前提とするゼロ電力CSI−RS設定、
の少なくとも1つを含む少なくとも1つのチャネル状態情報(CSI)参照信号が設定され、
前記サブフレームnZP−CSI−RSは前記サブフレームnNZP−CSI−RSより前であり、ここでnTrigger≦nZP−CSI−RS<nNZP−CSI−RS<nReportである、
請求項11に記載の方法。 - 前記移動局には、少なくとも1つのチャネル状態情報(CSI)参照信号が設定され、
前記CSI参照信号設定は、セル固有参照信号(CRS)伝送に対して規定されるリソースエレメントに対応するサブフレームnRSに少なくとも1つのリソースエレメント(RE)を示すゼロ伝送電力を前記移動局が前提とするゼロ電力CSI−RS設定を含み、かつ/または、
前記CSI参照信号設定は、前記基地局から受信された前記トリガメッセージで通知され、前記トリガメッセージは、アップリンクリソース割当てを通知するダウンリンク制御情報DCIフォーマットの形態で受信される、
請求項11に記載の方法。 - 複数のダウンリンクコンポーネントキャリアおよび少なくとも1つのアップリンクコンポーネントキャリアが基地局と移動局との間の通信に設定される移動通信システムにおいて前記基地局にチャネル状態情報(CSI)を報告する移動局であって、
前記複数のダウンリンクコンポーネントキャリアの少なくとも1つのダウンリンクコンポーネントキャリアに対するチャネル状態情報の報告をトリガするトリガメッセージを前記基地局から受信し、前記トリガメッセージはサブフレームnTriggerで受信される、受信部と、
前記nTriggerより後のサブフレームnReportで、前記複数のダウンリンクコンポーネントキャリアの前記少なくとも1つのダウンリンクコンポーネントキャリア上に存在する参照信号(RS)に基づいて前記複数のダウンリンクコンポーネントキャリアの前記少なくとも1つのダウンリンクコンポーネントキャリアに対する前記トリガされたチャネル状態情報を前記基地局に報告する送信部と、を備え、
前記受信したトリガメッセージは、前記チャネル状態情報が報告される際に基づく前記参照信号(RS)が前記複数のダウンリンクコンポーネントキャリアの前記少なくとも1つのダウンリンクコンポーネントキャリア上のサブフレームnRSに存在することを示し、ここでnTrigger≦nRS<nReportである、
移動局。 - 移動局によって実行されたとき、前記移動局に、複数のダウンリンクコンポーネントキャリアおよび少なくとも1つのアップリンクコンポーネントキャリアが基地局と前記移動局との間の通信に設定される移動通信システムにおいて前記基地局にチャネル状態情報(CSI)を報告させる命令を記憶するコンピュータ可読媒体であって、
前記複数のダウンリンクコンポーネントキャリアの少なくとも1つのダウンリンクコンポーネントキャリアに対するチャネル状態情報の報告をトリガするトリガメッセージを前記基地局から受信し、前記トリガメッセージはサブフレームnTriggerで受信される、ステップと、
前記nTriggerより後のサブフレームnReportで、前記複数のダウンリンクコンポーネントキャリアの前記少なくとも1つのダウンリンクコンポーネントキャリア上に存在する参照信号(RS)に基づいて前記複数のダウンリンクコンポーネントキャリアの前記少なくとも1つのダウンリンクコンポーネントキャリアに対する前記トリガされたチャネル状態情報を前記基地局に報告するステップと、を含み、
前記受信したトリガメッセージは、前記チャネル状態情報が報告される際に基づく前記参照信号(RS)が前記複数のダウンリンクコンポーネントキャリアの前記少なくとも1つのダウンリンクコンポーネントキャリア上のサブフレームnRSに存在することを示し、ここでnTrigger≦nRS<nReportである、
コンピュータ可読媒体。
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