JP2019110550A - コードブックサブセット制約シグナリング - Google Patents

コードブックサブセット制約シグナリング Download PDF

Info

Publication number
JP2019110550A
JP2019110550A JP2019019850A JP2019019850A JP2019110550A JP 2019110550 A JP2019110550 A JP 2019110550A JP 2019019850 A JP2019019850 A JP 2019019850A JP 2019019850 A JP2019019850 A JP 2019019850A JP 2019110550 A JP2019110550 A JP 2019110550A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
precoders
signaling
group
codebook
settings
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2019019850A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6732061B2 (ja
Inventor
セバスティアン ファクサー,
Faxer Sebastian
セバスティアン ファクサー,
ニクラス ヴェルナーソン,
Wernersson Niklas
ニクラス ヴェルナーソン,
シモン ヤーミュル,
Jaermyr Simon
シモン ヤーミュル,
ジョージ イェングレン,
George Jongren
ジョージ イェングレン,
マティス フレンヌ,
Frenne Mattias
マティス フレンヌ,
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB
Original Assignee
Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=55358077&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=JP2019110550(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB filed Critical Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB
Publication of JP2019110550A publication Critical patent/JP2019110550A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6732061B2 publication Critical patent/JP6732061B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/0478Special codebook structures directed to feedback optimisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/046Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account
    • H04B7/0469Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account taking special antenna structures, e.g. cross polarized antennas into account
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M7/00Conversion of a code where information is represented by a given sequence or number of digits to a code where the same, similar or subset of information is represented by a different sequence or number of digits
    • H03M7/30Compression; Expansion; Suppression of unnecessary data, e.g. redundancy reduction
    • H03M7/3068Precoding preceding compression, e.g. Burrows-Wheeler transformation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0639Using selective indices, e.g. of a codebook, e.g. pre-distortion matrix index [PMI] or for beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0658Feedback reduction
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M7/00Conversion of a code where information is represented by a given sequence or number of digits to a code where the same, similar or subset of information is represented by a different sequence or number of digits
    • H03M7/30Compression; Expansion; Suppression of unnecessary data, e.g. redundancy reduction
    • H03M7/3082Vector coding

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

【課題】ワイヤレス通信デバイスに、コードブック内のどのプリコーダが使用されないように制約されるかをシグナリングするための、ネットワークノードにより実装される方法を提供する。【解決手段】ネットワークノードは、ワイヤレス通信デバイスに、コードブック内のどのプリコーダが、使用されないように制約されるかをシグナリングする。この点に関して、ネットワークノードは、プリコーダの、1つまたは複数のグループの各々に対して、グループ内のプリコーダを、グループ内のプリコーダが共通に有する所定の構成要素(例えば、所定のビームプリコーダ)を制約することにより、共同して制約する、コードブックサブセット制約シグナリングを生成し、ネットワークノードは、生成されたシグナリングをワイヤレス通信デバイスに送出する。【選択図】図5

Description

関連出願
本出願は、2015年1月14日に出願された米国仮特許出願第62/103,101号の優先権を主張するものであり、その米国仮特許出願の内容全体は、本明細書に、参照により組み込まれている。
本出願は、一般的には、ワイヤレス通信システムでの動作のための、ネットワークノードおよびワイヤレス通信デバイスに関し、より詳細には、ワイヤレス通信デバイスに、コードブック内のどのプリコーダが、使用されないように制約されるかをシグナリングするネットワークノードに関する。
ワイヤレス通信システムの送信器および/または受信器での複数個のアンテナの使用は、ワイヤレス通信システムのキャパシティおよびカバレッジを有意に高め得る。そのようなMIMOシステムは、通信チャネルの空間次元を活用し得る。例えば、数個の情報搬送信号が、送信アンテナを使用して並列に送出され、さらに、受信器での信号処理により分離され得る。送信を現在のチャネル条件に適応させることにより、有意な追加的な利得が達成され得る。適応の1つの形式は、動的に、TTIごとに、信号を搬送し、同時に送信される情報ストリームの数を、チャネルがサポートし得るものに調整することである。このことは普通、(送信)ランク適応と呼称される。プリコーディングは、適応の別の形式であり、上述の信号の位相および振幅が、現在のチャネル特性に、より良好に合うように調整される。信号は、ベクトル値信号を形成し、調整は、プリコーダ行列による乗算と見做され得る。普通の手法は、プリコーダ行列を、有限の、およびインデックス付けされるセット、いわゆるコードブックから選択することである。そのようなコードブックベースのプリコーディングは、LTE標準の、および、多くの他のワイヤレス通信標準での、不可欠な部分である。
コードブックベースのプリコーディングは、チャネル量子化の一形式と看做され得る。典型的な手法(LTEおよびMIMO HSDPAを参照せよ)は、受信器に、適したプリコーダ行列を送信器に推奨することを、プリコーダ行列インジケータ(PMI)をフィードバックリンクによってシグナリングすることにより行わせることである。シグナリングオーバヘッドを制限するために、一般的には、フィードバックリンクが、制限されたキャパシティを有するならば、コードブックサイズを可能な限り小さく保つことが重要である。このことは、しかしながら、性能影響とのバランスがとられることを必要とするものであり、なぜならば、より大きなコードブックによって、現在のチャネル条件と、より良好にマッチングすることが可能であるからである。
例えばLTEダウンリンクでは、ユーザ機器(UE)は、プリコーディング行列インジケータ(PMI)をeノードBに報告することを、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)上で周期的に、または、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で非周期的に、のいずれかで行う。前者は、むしろ狭いビットパイプ(例えば、少数のビットを使用する)であり、チャネル状態情報(CSI)フィードバックは、準静的に設定される、および周期的な、方式で報告される。この点に関して、CSIフィードバックは、1つまたは複数の、チャネル品質インジケータ(CQI)、PMI、および/または、送信ランク(例えば、送信レイヤの数を指示する)を含む。他方では、PUSCH上のレポーティングは、アップリンクグラントの部分として動的にトリガされる。かくして、eノードBは、CSI送信を動的方式でスケジューリングし得る。物理ビットの数が現在20に制限されるPUCCHとは対照的に、PUSCH上の報告は、著しく、より大きなものであり得る。かくして、PUCCH上のフィードバックに対しては、小さなコードブックサイズが、シグナリングオーバヘッドを下方に保つために望ましい。しかしながら、PUSCH上のフィードバックに対しては、より大きなコードブックサイズが、性能を増大するために望ましいものであり、なぜならば、フィードバックチャネルに関するキャパシティは、この事例で制限されるようなものではないからである。
コードブックの所望されるサイズは、さらには、使用される送信スキームに依存し得る。例えば、マルチユーザ多入力多出力(MU−MIMO)動作で使用されるコードブックは、シングルユーザ多入力多出力(SU−MIMO)動作で使用されるコードブックより大きな数の要素を有することで、より多く利益を得ることがある。前者の事例では、大きな空間分解能が、充分なUE分離を可能とするために重要である。
異なるコードブックサイズをサポートするための好都合な方策は、多くの要素を伴う大きなコードブックをデフォルトにより使用し、コードブックサブセット制約を、より小さなコードブックが有益であるシナリオで適用することである。コードブックサブセット制約によって、コードブック内のプリコーダのサブセットは、UEが、選定するための可能なプリコーダの、より小さなセットを有するように、制約される。このことは、実質的に、コードブックのサイズを低減し、そのことは、最良のPMIに対する探索が、プリコーダの、より小さな制約されないセットに関して行われ得るということを示唆するものであり、そのことによりさらには、この個別の探索に対するUE計算要件を低減する。
典型的にはeノードBは、コードブックサブセット制約をUEに、AntennaInfo情報要素(RRC仕様、TS 36.331を確認されたい)の専用メッセージ部分内のビットマップの手段によりシグナリングすることになり、そのビットマップは、1つのビットが、コードブック内の各々のプリコーダに対するものであり、その場合1は、プリコーダが制約される(UEは、前記プリコーダを選定および報告することを可能とされないということを意味する)ということを指示することになる。かくして、N個の要素を伴うコードブックに対して、長さNのビットマップが、コードブックサブセット制約をシグナリングするために使用されることになる。このことは、eノードBが、コードブックのあらゆる可能なサブセットを制約するための最大限の柔軟性を可能とする。かくして、2個の可能なコードブックサブセット制約設定が存する。
多くのアンテナ素子を伴う大きなアンテナアレイに対して、有効ビームは狭くなり、多くのプリコーダを内包するコードブックが、意図されるカバレッジエリアに対して要される。その上に、2次元アンテナアレイに対して、コードブックサイズは2次関数的に増大するものであり、なぜならば、コードブック内のプリコーダは、2つの次元、典型的には水平および垂直領域に広がることを必要とするからである。かくして、コードブックサイズ(すなわち、可能なプリコーディング行列の総数W)は非常に大きくなり得る。コードブックサブセット制約を従来の方策で、あらゆるプリコーダに対しての1つのビットを伴うビットマップの手段によりシグナリングすることは、かくして、とりわけ、コードブックサブセット制約(CSR)が頻繁に更新されるならば、または、各々がCSRを受信しなければならない、セルによりサーブされる多くのユーザが存するならば、大きなオーバヘッドを負わせることがある。
本明細書の1つまたは複数の実施形態は、ワイヤレス通信デバイスに、コードブック内のどのプリコーダが、使用されないように制約されるかをシグナリングするための、ネットワークノードにより実装される方法を含む。方法は、プリコーダの、1つまたは複数のグループの各々に対して、グループ内のプリコーダを、グループ内のプリコーダが共通に有する所定の構成要素を制約することにより、共同して(jointly)制約する、コードブックサブセット制約シグナリングを生成することを備える。方法は、生成されたシグナリングをネットワークノードからワイヤレス通信デバイスに送出することをさらに備える。
本明細書の実施形態はさらには、対応して、コードブック内のどのプリコーダが、使用されないように制約されるかを指示する、ネットワークノードからのシグナリングを復号するための、ワイヤレス通信デバイスにより実装される方法を含む。方法は、プリコーダの、1つまたは複数のグループの各々に対して、グループ内のプリコーダを、グループ内のプリコーダが共通に有する所定の構成要素を制約することにより、共同して制約する、コードブックサブセット制約シグナリングを受信することを備える。方法は、プリコーダの、1つまたは複数のグループの各々内のプリコーダを共同して制約するとして、受信されたシグナリングを復号することをさらに備える。
一部の実施形態では、コードブックサブセット制約シグナリングは、グループ内のプリコーダを、プリコーダの送信ランクに関わらずに、共同して制約する、ランク非依存(rank−agnostic)シグナリングである。
一部の実施形態では、所定の構成要素はビームプリコーダを備える。一部の実施形態では例えば、ビームプリコーダは、多次元アンテナアレイの、異なる次元に関連付けられる、異なるビームフォーミングベクトルのKronecker積である。この事例では、異なるビームフォーミングベクトルは、離散Fourier変換(DFT)ベクトルを備え得る。
所定の構成要素がビームプリコーダを備える、他の実施形態では、ビームプリコーダは、マルチレイヤ送信の個別のレイヤ上で送信するために使用されるビームフォーミングベクトルである。そのビームフォーミングベクトルの、異なるスケーリングされたバージョンが、異なる偏波上で送信される。
さらに他のそのような実施形態では、ビームプリコーダは、マルチレイヤ送信の、複数個の異なるレイヤ上で;マルチレイヤ送信の、複数個の異なるレイヤであって、レイヤは直交偏波上で送出される、複数個の異なるレイヤ上で;または、個別のレイヤ上で、および、個別の偏波上で、送信するために使用されるビームフォーミングベクトルである。
一部の実施形態では、1つまたは複数のビームプリコーダを備えるプリコーダは、そのプリコーダの、1つまたは複数のビームプリコーダの、少なくとも1つが制約されるならば、制約される。
これらの実施形態の任意のものでは、コードブックサブセット制約シグナリングはビットマップを備え得るものであり、ビットマップ内の異なるビットは、それぞれ、異なるビームプリコーダが、使用されないように制約されるか否かを指示することに対して専用である。
代替的または追加的に、ビームプリコーダは、第1および第2のインデックスを伴う、第1および第2のビームフォーミングベクトルのKronecker積であり得る。この事例では、第1および第2のビームフォーミングベクトルは、多次元アンテナアレイの、異なる次元に関連付けられ得るものであり、コードブックサブセット制約シグナリングは、第1および第2のインデックスに対する値の同じ対を有する、プリコーダのグループ内のプリコーダを共同して制約し得る。
一部の実施形態では、各々のプリコーダは、1つまたは複数のビームプリコーダを備える。これらの実施形態の一部では、各々のビームプリコーダは、多次元アンテナアレイの、異なる次元に対応する、複数個の異なる構成要素を備える。所定の構成要素は、この事例では、ビームプリコーダの構成要素を備え得る。
一部の実施形態では、コードブックサブセット制約シグナリングは、少なくとも部分的に、所定の角度照準方向に向けて送信する、プリコーダのグループ内のプリコーダを、その角度照準方向を有する所定の構成要素を制約することにより、共同して制約する。
本明細書の実施形態はさらには、ワイヤレス通信デバイスに、コードブック内のどのプリコーダが、使用されないように制約されるかをシグナリングするための、ネットワークノードにより実装される別の方法を含む。方法は、コードブック内のプリコーダの、1つまたは複数のグループの各々に対するいくつかのステップを備える。これらのステップは、グループに対する1つまたは複数の参照設定を識別することを含む。各々の参照設定は、グループ内のプリコーダの、異なるサブグループを、使用されないように制約する、異なる可能な設定の1つである。ステップはさらには、グループに対する異なる可能な設定から、グループに対してシグナリングされることになる実際設定を識別することを含む。ステップはさらには、グループに対する実際設定を指示するためのシグナリングを生成することであって、シグナリングを、ビットパターンであって、そのビットパターンの長さが、(i)実際設定が1つもしくは複数の参照設定の1つとマッチングするかどうか、および/または、(ii)どの参照設定と実際設定がマッチングするか、に依存する、ビットパターンとして生成することによるものである、生成することを含む。方法は、生成されたシグナリングをワイヤレス通信デバイスに送出することをさらに備える。
本明細書の実施形態は、コードブック内のどのプリコーダが、使用されないように制約されるかを指示する、ネットワークノードからのシグナリングを復号するための、ワイヤレス通信デバイスにより実装される別の対応する方法をさらに含む。方法は、シグナリングをネットワークノードから受信することを含む。方法はさらには、コードブック内のプリコーダの、1つまたは複数のグループの各々に対するいくつかのステップを必然的に伴う。これらのステップは、グループに対する1つまたは複数の参照設定を識別することを含む。各々の参照設定は、グループ内のプリコーダの、異なるサブグループを、使用されないように制約する、異なる可能な設定の1つである。ステップは、各々の参照設定をシグナリングするために規定されるビットパターン、および、そのビットパターンの長さを識別することをさらに含む。ステップはさらには、グループに対してシグナリングされる実際設定を検出することであって、シグナリング内で、ビットパターンであって、そのビットパターンの長さが、(i)実際設定が1つもしくは複数の参照設定の1つとマッチングするかどうか、および/または、(ii)どの参照設定と実際設定がマッチングするか、に依存する、ビットパターンを検出することによるものである、検出することを含む。
一部の実施形態では、シグナリングは、実際設定が1つまたは複数の参照設定のいずれか1つとマッチングするときは、短いビットパターンであり、実際設定が1つまたは複数の参照設定のいずれともマッチングしないときは、長いビットパターンである。長いビットパターンは、短いビットパターンより多いビットを有する。この事例では、1つまたは複数のグループの、少なくとも1つに対する、1つまたは複数の参照設定は、単一の参照設定を備え得るものであり、異なる長いビットパターンは、それぞれ、単一の参照設定以外の異なる設定をシグナリングするために規定され得る。代替的または追加的に、グループに対する実際設定をシグナリングするために規定される長いビットパターンは、(i)実際設定がグループに対する参照設定とマッチングしないということをシグナリングするために規定される非参照ビットパターン、および、(ii)それぞれ、グループ内の異なるプリコーダが、使用されないように制約されるかどうかを指示することに専用である、異なるビットを備えるビットマップを備え得る。
一部の実施形態では、1つまたは複数のグループの、少なくとも1つに対する、1つまたは複数の参照設定は、複数個の参照設定を備える。この事例では、実際設定が複数個の参照設定の個別の1つとマッチングするとき、シグナリングは、ビットパターンであって、そのビットパターンの長さが、実際設定が複数個の参照設定の、異なる1つとマッチングするときに生成されるビットパターンのものより短い、ビットパターンである。
一部の実施形態では、グループに対する1つまたは複数の参照設定は、各々、1つまたは複数の参照設定の1つではない、任意の他の可能な設定より高い、シグナリングされることの、実際の、または想定される確率を有する。
一部の実施形態では、方法は、それぞれ、コードブック内のプリコーダの、異なる一部分を含む、複数個の異なるグループに対して遂行される。この事例では、シグナリングは、グループに対する実際設定を、規定される順序で指示する。各々のグループに対する1つまたは複数の参照設定は、単一の参照設定を備え、任意の所与のグループに対する単一の参照設定は、あるとすれば、所与のグループのものの直前にシグナリングされる、実際設定である。
一部の実施形態では、コードブックは、多次元アンテナアレイに対して規定されるKroneckerコードブックであり、単一のインデックスパラメータの、異なる可能な値によりインデックス付けされる、異なるプリコーダを備える。この事例では、単一のインデックスパラメータの、異なる可能な値は、連続的に順序付けされた値の、異なるクラスタに分割され、1つまたは複数のグループの、異なるものの中のプリコーダは、それぞれ、連続的に順序付けされた値の、異なるクラスタによりインデックス付けされる。
一部の実施形態では、コードブックは、多次元アンテナアレイに対して規定されるKroneckerコードブックであり、第1の次元インデックスパラメータ、および、第2の次元インデックスパラメータに対する、可能な値の、異なる対によりインデックス付けされる、異なるプリコーダを備える。この事例では、1つまたは複数のグループの各々内のプリコーダは、第1の次元インデックスパラメータ、または、第2の次元インデックスパラメータのいずれかに対する、同じ値を有する対によりインデックス付けされる。
本明細書の実施形態は、対応する装置、および、コンピュータプログラム製品をさらに含む。
少なくとも一部の実施形態では、コードブックサブセット制約をこの方策でシグナリングすることは、有利には、コードブックサブセット制約を送信することにより負わされるシグナリングオーバヘッドを低下させ、同時に、それでもなお、異なるコードブックサブセット制約を設定する際の柔軟性を可能とする。
本明細書の実施形態は、したがって一般的には、コードブックサブセット制約設定をワイヤレス通信デバイスにシグナリングするために要されるビットの数を低減するための方法を含む。これらの実施形態の、1つまたは複数での方法は、そのようにすることを、
プリコーダのどのセットが、制約される公算がより大きいかに関する、明示的な、もしくは暗黙の想定を利用すること、および/または、プリコーダのグループを、単一のコードブックサブセット制約ビットに関連付けること
により行う。
1つまたは複数の実施形態による、ネットワークノードとワイヤレス通信デバイスとの間のコードブックサブセット制約(CSR)シグナリングを指示する論理フロー線図である。 一部の実施形態による、ワイヤレス通信デバイスに、コードブック内のどのプリコーダが、使用されないように制約されるかをシグナリングするための、ネットワークノードにより実装される方法の論理フロー線図である。 一部の実施形態による、交差偏波アンテナ素子の2次元アンテナアレイのブロック線図である。 一部の実施形態による、コードブック内のプリコーダの角度照準方向を例解するグラフである。 他の実施形態による、ワイヤレス通信デバイスに、コードブック内のどのプリコーダが、使用されないように制約されるかをシグナリングするための、ネットワークノードにより実装される方法の論理フロー線図である。 一部の実施形態による、例示的なコードブックのブロック線図である。 他の実施形態による、コードブック内のプリコーダの角度照準方向を例解するグラフである。 一部の実施形態による、プリコーダグルーピングのブロック線図である。 一部の実施形態による、コードブック内のどのプリコーダが、使用されないように制約されるかを指示する、ネットワークノードからのシグナリングを復号するための、ワイヤレス通信デバイスにより実装される方法の論理フロー線図である。 他の実施形態による、コードブック内のどのプリコーダが、使用されないように制約されるかを指示する、ネットワークノードからのシグナリングを復号するための、ワイヤレス通信デバイスにより実装される方法の論理フロー線図である。 一部の実施形態による、ネットワークノードのブロック線図である。 他の実施形態による、ネットワークノードのブロック線図である。 一部の実施形態による、ワイヤレス通信デバイスのブロック線図である。 他の実施形態による、ワイヤレス通信デバイスのブロック線図である。
図1のフローチャートによれば、ワイヤレス通信ネットワーク内のネットワークノード10(例えば、ネットワーク内のeNB)は、コードブックサブセット制約(CSR)設定12をワイヤレス通信デバイス14(例えば、UE)にシグナリングする。デバイス14は次いで、チャネル状態情報(CSI)報告16を、ネットワークに戻るように送出する。このCSI報告16は、コードブック内の異なる可能なプリコーダのどれを、ネットワークが、デバイス14に送信するために使用すべきであるかを暗に示すが、CSI報告16は、デバイス14により報告されないことがあるプリコーダのサブセットが存するという意において、制約されるものであり、すなわち、コードブック内のすべてのプリコーダが、デバイス14により選択および報告されるわけではないことがある。この制約は、シグナリングされるCSR設定12により規定される。
より詳細には、N個のプリコーダからなるプリコーダコードブックXに対して、2個の可能なコードブックサブセット制約設定が存するものであり、なぜならば、各々のプリコーダは個々に、可能とされる、または、制約される、のいずれかであり得る(制約される設定は、使用されることを可能とされない)からである。各々の設定は、N個のビットのビットマップにより表され得るものであり、ここで、各々のビットは、所定のプリコーダに対応し、ビットの値は、プリコーダが制約されるか否かを指示する。2個の設定の各々が、等確率および独立であるならば、このことは、表現の(ビットでの)予想される長さに関するコードブックサブセット制約設定の最適な表現であり、そのことは、最大限の柔軟性を提供する。
しかしながら、本明細書の実施形態は、所定の設定が、他のものより使用される公算がより大きいならば、および/または、1つのプリコーダの制約が、別のプリコーダの制約と高度に相関させられるならば、このシグナリングは、不必要に高いシグナリングオーバヘッドを招くということを認識する。本明細書の1つまたは複数の実施形態は、このシグナリングオーバヘッドを低減する、すなわち、コードブックサブセット制約設定をワイヤレス通信デバイス14にネットワークからシグナリングするために要されるビットの数を低減するための方法を含む。一部の実施形態では、例えば方法は、プリコーダのどのセットが、制約される公算がより大きいか、または、プリコーダのどのセットが、共同して制約される公算が大きいかに関する、暗黙の想定を利用する。
図2で示される1つの実施形態によれば、例えば方法は、ワイヤレス通信デバイス14に、コードブック内のどのプリコーダが、使用されないように制約されるかをシグナリングするための、ネットワークノード10(例えば、基地局)により実装される。コードブック内のプリコーダの、1つまたは複数のグループの各々に対して、方法は、グループに対する1つまたは複数の参照設定を識別すること(ブロック110)を含む。各々の参照設定は、グループ内のプリコーダの、異なるサブグループを、使用されないように制約する、異なる可能な設定の1つである。グループに対する参照設定の1つは、実例として、例えば、経験的観察、または、暗黙の想定に基づいて、予測または推定されるような、シグナリングされることの最大確率を有する、異なる可能な設定の1つであれば、どれであってもよい。いずれにしても方法は、グループに対する異なる可能な設定から、グループに対してシグナリングされることになる実際設定を識別すること(ブロック120)をさらに含む。
方法はさらには、グループに対する実際設定を指示するためのシグナリングを生成すること(ブロック130)を含む。このことは、シグナリングを、ビットパターンであって、そのビットパターンの長さが、(i)実際設定が1つもしくは複数の参照設定の1つとマッチングするかどうか、および/または、(ii)どの参照設定と実際設定がマッチングするか、に依存する、ビットパターンとして生成することを必然的に伴う。一部の実施形態では、例えば、実際設定がいずれかの参照設定とマッチングするとき、ビットパターンの長さは、実際設定がいずれの参照設定ともマッチングしないときより短い。他の実施形態では、実際設定が複数個の参照設定の個別の1つとマッチングするとき、ビットパターンの長さは、実際設定が参照設定の、異なる1つとマッチングするときより短い。いずれにしても、このプロセス(ブロック110〜130)は、コードブック内のプリコーダの、1つまたは複数のグループの各々に対して繰り返される(ブロック100、140、および150)。最後に方法は、生成されたシグナリングをワイヤレス通信デバイス14に送出すること(ブロック160)を含む。
この手法は、ある種の意においては、CSRシグナリングに対する一種の圧縮アルゴリズムとみなされ得る。実のところ、その手法は有利には、所与の時間期間の経過にわたって、相対的に、より短い長さを伴うビットパターンをシグナリングすることにより実現されるオーバヘッド節約が、相対的に、より長い長さを伴うビットパターンをシグナリングすることにより負わされるオーバヘッドコストに勝るとき、シグナリングオーバヘッドを低減する。次いで、ビットパターンの相対的な長さに依存して、その手法は、実例として、1つまたは複数の参照設定(または、1つもしくは複数の参照設定の個別のもの)が、シグナリングされることがシグナリングされないことより高頻度であるとき、シグナリングオーバヘッドを低減し得る。
少なくとも一部の実施形態では、したがって、参照設定は、参照設定でない任意の他の可能な設定より高い、シグナリングされることの公算または確率を有する。例えば、グループに対する1つまたは複数の参照設定は、シグナリングされることの最も高い確率を有する、グループに対する異なる可能な設定のものであれば、どれでも含み得る。シグナリングされることの異なる確率を有する、異なる参照設定は、異なる長さのビットパターンによって表され得るものであり、より高い確率を伴う参照設定は、より短い長さのビットパターンによって表される。すなわち、確率がより多いと見なされる所定の設定は、より少数の数のビットによって表され得るものであり、これに対し、使用されることになる確率がより少ないと見なされる他の設定は、より大きな数のビットによって表され得る。
一部の実施形態では、1つまたは複数の参照設定は、可能な設定の個別のものであるように、例えば、個別の設定が、シグナリングされることの最も高い確率を有するという(暗黙の)想定に基づいて、あらかじめ規定され得る。例えば、暗黙の想定は、どのようにネットワークが、設定される公算が大きいかを基に為される。ゆえに、ここでは所定の設定が、他のものより公算が大きいと考えられるが、異なる設定に対して推定される実際の確率値は存しない。
もっとも、他の実施形態では、ネットワークノード10は、異なる設定のシグナリング確率を、例えば、経験的観察に基づいて決定し、それらの確率を比較して、最も高い確率を伴う設定を識別する。1つの実施形態では、例えばシグナリング確率は、ネットワークデータのロギングによって推定される。ゆえに、ここでは、異なる設定に対する実際の確率を推定することは可能であり得る。一般的に、したがって、所定の設定が「どれだけ公算が大きいか」に関するナレッジは、多くの方策で取得され得る。
一部の実施形態では、単一の参照設定のみが、グループに対して規定される。この事例ではシグナリングは、実際設定が参照設定とマッチングするときは、短いビットパターンとして、および、実際設定が参照設定とマッチングしないときは、長いビットパターンとして生成される。この点に関して、異なる長いビットパターンは、それぞれ、(参照設定であって、それに対して、短いビットパターンが、シグナリングのために規定される、参照設定以外の)異なる設定をシグナリングするために規定される。長いビットパターンは当然ながら、短いビットパターンより多いビットを有する(例えば、N個のビット対1ビット)。
他の実施形態では、複数個の参照設定が、グループに対して規定される。この事例ではシグナリングは、実際設定が、異なる参照設定とマッチングするとき、異なる長さを有するビットパターンとして生成され得る。これらの長さは、参照設定がシグナリングされることになるということが、どれだけ公算が大きいかに対応し得る。ビットパターンの長さは、実際設定が、参照設定の個別の1つ(例えば、シグナリングされることの最大確率を伴うもの)とマッチングするときは、最も短くあり得るものであり、実際設定が、異なる参照設定(例えば、2番目に高いシグナリング確率を伴うもの)とマッチングするときは、2番目に短くあり得るものであり、実際設定が参照設定のいずれともマッチングしないときは、最も長くあり得る。
一部の実施形態では、非参照設定をシグナリングするビットパターンは、いわゆる「非参照ビットパターン」および「ビットマップ」の組み合わせとして符号化される。非参照ビットパターンは、グループに対する実際設定が、グループに対するいずれの参照設定ともマッチングしないということをシグナリングするために規定される。非参照ビットパターンは、実例として、参照設定をシグナリングするために規定されるビットパターンの補数であり得る。例えば、単一の参照設定のみがグループに対して規定されるとき、その参照設定をシグナリングするビットパターンは、単純に、「1」の値を伴う単一のビットであり得るものであり、しかるに、非参照ビットパターンは、「0」の値を伴う単一のビットであり得る。いずれにしても、ビットパターンのビットマップ一部分は、それぞれ、グループ内の異なるプリコーダが、使用されないように制約されるかどうかを指示することに専用の、異なるビットを備える。
少なくとも一部の実施形態では、方法は、1つのグループのみに対して遂行される。この単一のグループは、1つの実施形態では、コードブック内のすべてのプリコーダを含む。
別の実施形態では、当然ながら、単一のグループは、コードブック内のプリコーダの一部分のみを含み、そのことによってシグナリング手法は、この一部分のみに対して採用され、これに対し、他のシグナリング手法(例えば、従来のビットマップ)が、他の一部分に対して採用される。
他の実施形態では、方法は、それぞれ、コードブック内のプリコーダの、異なる一部分を含む、複数個の異なるグループに対して遂行される。1つのそのような実施形態では、シグナリングは、グループに対する実際設定を、規定される順序で指示する。1つの実施形態では、任意の所与のグループに対する1つまたは複数の参照設定は、あるとすれば、所与のグループのものの直前に(規定される順序によって)シグナリングされる、実際設定を含む。
サイズNの随意のコードブックによる、単一のグループがすべてのN個のプリコーダを含む、例を考える。単一のグループに対する、2個の可能なコードブックサブセット制約設定からの、所定の設定は、確率がより多いと見なされる。この設定は、単一のビット「1」により表される。他の2−1個の設定は、サイズNのビットマップが後に続く、「0」により表される。設定の1つは、それゆえ、1ビットにより表され、これに対し、他の設定は、N+1個のビットにより表される。1つのビットにより表される設定は、より頻繁にシグナリングされるので、想定によれば、コードブックサブセット制約を伝達するために要されるビットの平均数は、Nよりはるかに少なくなり得る。
しかしながら、可能なコードブックサブセット制約設定の1つが、他のものより公算が大きいという想定が、コードブックサブセット制約設定の実際の使用法に対して正しくないならば、コードブックサブセット制約をUEに伝達するために要されるビットの平均数は、N個のビットより大きくなり得る。本明細書の1つまたは複数の実施形態は、したがって、2個の設定の表現を良好に選定することを目指す。様々な方法は、プリコーダのどのセットが、制約される公算がより大きいかに依存して、2個の設定を異なって表し得る。
例えば、コードブックが多次元(例えば、2次元)アンテナアレイに対して規定される、実施形態を考える。そのようなアンテナアレイは、水平次元に対応するアンテナ列の数M、垂直次元に対応するアンテナ行の数M、および、異なる偏波に対応する次元の数Mにより(部分的に)説明され得る。アンテナの総数は、かくして、M=Mである。アンテナの概念は、それが、物理アンテナ素子の任意の仮想化(例えば、線形マッピング)を指し得るという意において、非制限的であるということが指摘されるべきである。例えば、物理小素子の対が、同じ信号を送り込まれ、ゆえに、同じ仮想化されたアンテナポートを共有することがある。
交差偏波アンテナ素子による4×4アレイの例が、図3で例解されている。具体的には図3は、1つのアンテナ素子が1つのアンテナポートに対応するということを想定する、M=4個の水平アンテナ素子、および、M=4個の垂直アンテナ素子を伴う、交差偏波アンテナ素子の2次元アンテナアレイ(M=2)を示す。
プリコーディングは、信号を、各々のアンテナに対する異なるビームフォーミング重みによって、送信に先立って乗算することと解釈され得る。典型的な手法は、プリコーダコードブックを設計するときに、プリコーダをアンテナフォームファクタに対してテーラリングすること、すなわち、M、M、およびMを考慮に入れることである。
一部の実施形態によれば、プリコーダコードブックは、2Dアンテナアレイに対してテーラリングされることが、Kronecker積の手段によりそれぞれ、水平アレイおよび垂直アレイに対してテーラリングされたプリコーダを組み合わせることにより行われる。このことは、プリコーダ(の少なくとも部分)が、次式の関数として説明され得るということを意味する。
Figure 2019110550
ただしWは、N個のコードワードを内包する(サブ)コードブックXからとられる水平プリコーダであり、同様にWは、N個のコードワードを内包する(サブ)コードブックXからとられる垂直プリコーダである。
Figure 2019110550
と表象されるジョイントコードブック(joint codebook)は、かくして、N・N個のコードワードを内包する。Xの要素は、k=0、…、N−1によってインデックス付けされ、Xの要素は、l=0、…、N−1によってインデックス付けされ、ジョイントコードブック
Figure 2019110550
の要素は、m=N・k+lによってインデックス付けされ、そのことは、m=0、…、N・N−1であるということを意味する。
一部の実施形態では、例えば、Kroneckerコードブックの(サブ)コードブックは、DFTプリコーダからなる。この事例では水平コードブックは、
Figure 2019110550
、k=0、…、M−1として具象され得るものであり、ただしQは整数水平オーバサンプリングファクタであり、Δは、ビームパターンを「シフトする」ように、区間0から1での値を呈し得る(Δ=0.5は、ビームの対称性を、アレイのブロードサイドに関して創出するための関心値であり得る)。そして垂直コードブックは、
Figure 2019110550
、l=0、…、M−1として具象され得るものであり、ただしQは整数垂直オーバサンプリングファクタであり、Δは、上記と同様に規定される。
プリコーダコードブックは、いろいろな方策で規定され得るということが指摘されるべきである。例えば、上記で述べたKroneckerコードブックは、単一のPMI mによってインデックス付けされる、1つのコードブックと解釈され得る。代替的に、そのKroneckerコードブックは、2つのPMI kおよびlによってインデックス付けされる、単一のコードブックと解釈され得る。そのKroneckerコードブックはさらには、それぞれkおよびlによってインデックス付けされる、2つの別々のコードブックと解釈され得る。さらに、上記で論考したKroneckerコードブックは、プリコーダの部分を説明し得るだけであり、すなわちプリコーダは、他のパラメータの関数でもまたあり得る。そのような例ではプリコーダは、さらには別のPMI nの関数である。再度になるが、このことは、それぞれインデックスk、l、およびnを伴う、3つの別々のコードブック、または、それぞれインデックスm=N・k+lおよびnを伴う、2つの別々のコードブックと解釈され得る。そのKroneckerコードブックはさらには、ジョイントPMIによる、単一のジョイントコードブックと解釈され得る。本明細書の実施形態は、どのようにコードブックが規定されるかに関して、非依存と考えられるべきである。
この理解によれば、図2で論点となっているコードブックは、単一のインデックスパラメータ(例えば、インデックスパラメータm=0、…、N・N−1)の、異なる可能な値により(少なくとも部分的に)インデックス付けされる、異なるプリコーダを備える、Kroneckerコードブックであり得る。この事例では、単一のインデックスパラメータの、異なる可能な値は、連続的に順序付けされた値の、異なるクラスタに分割される。そして、異なるグループ内のプリコーダは、それぞれ、連続的に順序付けされた値の、異なるクラスタにより(少なくとも部分的に)インデックス付けされる。例えば、クラスタm=0、…m1によりインデックス付けされるプリコーダは、第1のグループに属する、クラスタm=m2、…m3によりインデックス付けされるプリコーダは、第2のグループに属する、クラスタm=m4、…m5によりインデックス付けされるプリコーダは、第3のグループに属する、等々である。いっそう具体的な例として、1つまたは複数の実施形態は、プリコーダのKronecker構造を活用することを、インデックスmをインデックスkおよびlにm=Nk+lとしてマッピングし、m=0、…、Nv−1が第1のグループである、m=Nv、…、2Nv−1が第2のグループである、その他のように、プリコーダをグルーピングすることにより行う。
別の実施形態では、対照的に、Kroneckerコードブックは、第1の次元インデックスパラメータ(例えば、k=0、…、N−1)、および、第2の次元インデックスパラメータ(例えば、l=0、…、N−1)に対する、可能な値の、異なる対により(少なくとも部分的に)インデックス付けされる、異なるプリコーダを備える。この事例では、異なるグループの各々内のプリコーダは、第1の次元インデックスパラメータk、および/または、第2の次元インデックスパラメータlに対する、同じ値を有する対(k,l)により(少なくとも部分的に)インデックス付けされる。
この点に関して、「同類行(similar row)実施形態」および「同類列(similar column)実施形態」と呼称される、2つの異なる実施形態が、ここで、Kroneckerコードブックの文脈で、および、単一の参照設定のみがグループに対して規定されるという場合について例解される。この例でのKroneckerコードブックは、送信器から確認されるような2次元角度エリアに広がる、異なる角度方向を伴うプリコーダからなる。そのような実施形態でのコードブックサブセット制約に対する重要な使用事例は、例えば、近接セルのユーザhotspotが配置される方向に対応する、所定の角度エリアまたは角区間内のプリコーダを制約することであり得る。eノードBは、それゆえ、その方向に照準を定めるビームに対応するプリコーダが制約されるならば、前記近接セル、および、個別のhotspotエリアに対する干渉を低減することになる。このことは、システムキャパシティの見地から有益である。
以下では、どのように異なる実施形態が、シグナリングオーバヘッドを低減するために使用され得るかを理解するために、コードブックサブセット制約がKroneckerコードブック上で使用される、具体的な例を考える。このシナリオでは、18°の機械的ダウンチルトを伴う4×4アンテナアレイが使用される。Kroneckerコードブックは、8個の垂直プリコーダ、および、8個の水平プリコーダからなり、すなわち、N=N=8である。コードブック内のプリコーダの角度照準方向が、図4で例解されている。
コードブックサブセット制約は、天頂区間[85°,95°](点線によって例解される)内の照準方向を伴うビームを制約するために適用される。すなわちコードブックサブセット制約は、角度区間85°<θ<95°内で適用され、そのことは、インデックス(k,l)=(0,4)、(3,5)、(4,5)、(7,4)を伴うプリコーダが制約されるということを意味する。これらの制約されるビームは、「○」によって例解され、これに対し、制約されないビームは、「×」によって例解される。水平コードブックでのビームインデックスk、および、垂直コードブックでのlは、ビームの隣に(k,l)と書き表される。コードブックサブセット制約のこの設定が、従来のビットマップによってシグナリングされることになるならば、N=N・N=64個のビットが使用されることになる。
「同類行実施形態」
1つの実施形態では、CSRシグナリングの圧縮を使用することにより、スキームが、近接するlインデックスを伴うプリコーダ(k,l)(すなわち、(k,l−1)、(k,l)、および(k,l+1))は、同じ制約セッティングを有する公算が大きいという仮定を考えに入れて設計されるものであり、その仮定は、(k,l)が制約されるならば、(k,l+1)もまた制約される公算が大きい、および、その逆も成立するということを意味する。スキームは、以下のように働く。
最初に、N個のビットのビットマップが送出され、そのビットマップは、l=0である場合のプリコーダの「行」(図4を参照せよ)、すなわち、プリコーダ(k,l)=(0,0)、(1,0)、…、(N−1,0)に対するコードブックサブセット制約を指示するものである。
次いで、l=1である場合のプリコーダの第2の「行」に対するコードブックサブセット制約が送出される。制約が、プリコーダの先の行に対してと同じであるならば、「1」が送出される。この行に対する制約が、先の行の制約と異なるならば、この行に対する制約を指示するビットマップが後に続く、「0」が送出される。
先のステップは次いで、プリコーダの、N個の「行」の各々に対して繰り返される。
この実施形態は、図4で例解されるコードブックサブセット制約セッティング、すなわち、インデックス(k,l)=(0,4)、(3,5)、(4,5)、(7,4)を伴うプリコーダの制約がシグナリングされるべきであるということを考える、例によって例解される。
l=0に対して、
制約されるべきである、lインデックス0を伴うプリコーダはなく、したがって、ビットマップ「00000000」が送出される。
l=1に対して、
この行の制約は、先の行の制約と同一であり、ビット「1」が送出される。
l=2に対して、
この行の制約は、先の行の制約と同一であり、ビット「1」が送出される。
l=3に対して、
この行の制約は、先の行の制約と同一であり、ビット「1」が送出される。
l=4に対して、
この行の制約は、先の行の制約と同一ではなく、したがって、ビット「0」が送出される。この行に対する制約を指示するビットマップが、ここで、送出されるべきである。プリコーダ(0,4)および(7,4)が制約されるべきである。したがって、ビットマップ「10000001」が送出される。
l=5に対して、
この行の制約は、先の行の制約と同一ではなく、したがって、ビット「0」が送出される。この行に対する制約を指示するビットマップが、ここで、送出されるべきである。プリコーダ(3,5)および(4,5)が制約されるべきである。したがって、ビットマップ「00011000」が送出される。
l=6に対して、
この行の制約は、先の行の制約と同一ではなく、したがって、ビット「0」が送出される。この行に対する制約を指示するビットマップが、ここで、送出されるべきである。制約されるべきであるプリコーダはない。したがって、ビットマップ「00000000」が送出される。
l=7に対して、
この行の制約は、先の行の制約と同一であり、ビット「1」が送出される。
シグナリングされることになるビットのストリングは、かくして、39個のビットからなる「0000000001110100000010000110000000000001」である。一般的には、このスキームによって要されるビットの数は、
bits=M・N+N−1
である。
ただしMは、行が変化し、行に対するビットマップが送信されなければならない回数の数であり、例ではM=4である。上記の表現式を分析すると、本発明者らは、1≦M≦Nであるということに留意する。このことは、
Figure 2019110550
個の可能なコードブックサブセット制約の一部に対しては、コードブックサブセット制約をこのスキームによってシグナリングするために要されるビットの数は、Nより小さく、これに対し、M=Nであるときなどの、他のものに対しては、要されるビットの数は、Nより大きいということを意味する。
このことは、実施形態を例解するための小さな例であるということが留意されるべきである。より大きなコードブックが使用される、例えるなら、N=N=30およびM=4であるならば、このスキームによって要されるビットの数は、ビットマップ全体をただ送信するだけの事例でのN=N・N=900と比較して、Nbits=M・N+N−1=149となり、このことは、ゆえに、要されるビットの数の大幅な低減である。
最後に、すべての可能なコードブックサブセット制約設定は、この符号化/復号スキームにより表され得るものであり、そのことにより、最大限の柔軟性を提供するということを指摘する。
「同類列」実施形態
別の実施形態では、先の実施形態で論考したスキームが、代わりに、近接するkインデックスを伴うプリコーダ(k,l)(すなわち、(k−1,l)、(k,l)、および(k+1,l))は、同じ制約セッティングを有する公算が大きいという仮定を考えに入れることにより修正されるものであり、その仮定は、(k,l)が制約されるならば、(k+1,l)もまた制約される公算が大きい、および、その逆も成立するということを意味する。シグナリングされることになるビットのストリングの構築は、それゆえ、プリコーダ「列」kが代わりに使用されることになるということを除いて、先に論考した実施形態におけるのと同様に働くことになる。
別の実施形態では、付帯的な初期ビットが挿入され、その場合「1」は、符号化が、近接するlインデックスを伴うプリコーダ(k,l)(すなわち、(k,l−1)、(k,l)、および(k,l+1))は、同じ制約を有する公算が大きいという想定のもとに行われる、ゆえに、符号化が行観点で行われるということを指示し、しかるに、「0」は、近接するkインデックスを伴うプリコーダ(k,l)(すなわち、(k−1,l)、(k,l)、および(k+1,l))は、同じ制約セッティングを有する公算が大きい、ゆえに、符号化が列観点で行われるということを指示する。
別の実施形態では、初期ビットが挿入され、その場合「1」は、制約されるプリコーダがないということを指示し、「0」は、一部のプリコーダが制約されるということを指示し、「0」には、コードブックサブセット制約を表すいくつかのビットが後に続く。
それゆえに、異なる「圧縮」技法(同類行に基づこうと、同類列に基づこうと、他の形であろうと)が、同じコードブック内のプリコーダの、異なるグループに対して採用され得るものであり、個別の技法は、デバイスに、デバイスがシグナリングを復号し得るように指示される。代替的に、同じ「圧縮」技法が、プリコーダのグループの各々に対して採用され得るが、ネットワークは、異なる可能な技法を評価して、最良の圧縮を提供するものを識別し、次いで、その手法を採用する(および、その手法をデバイスに指示する)。
当然ながら、図2で示される実施形態、および、それらの実施形態の変形は、Kronecker構造化であろうとそうでなかろうと、任意の所与のコードブック内のプリコーダの制約されるサブセットをシグナリングするために使用され得る。なおまた、シグナリングは、ランク固有であり得るものであり、そのことは、異なるシグナリングが、異なるランク固有のコードブックを制約するということを意味する。
図5で示される他の実施形態によれば、方法は、ワイヤレス通信デバイス14に、コードブック内のどのプリコーダが、使用されないように制約されるか(例えば、どのKronecker積プリコーダが制約されるか)をシグナリングするための、ネットワークノード10(例えば、基地局)で実装される。示されるように方法は、プリコーダの、1つまたは複数のグループの各々に対して、グループ内のプリコーダを、例えば単一のシグナリングビットによって、共同して制約する、コードブックサブセット制約シグナリングを生成すること(ブロック210)を含む。少なくとも一部の実施形態では、このシグナリングは、(i)プリコーダを、それらのプリコーダの送信ランクと無関係に制約するようにランク非依存である、および/または、(ii)プリコーダのグループを、それらのプリコーダ(すなわち、グループ内のプリコーダ)が共通に有する所定の構成要素を制約することにより、共同して制約する。いずれにしても方法は次いで、生成されたシグナリングをワイヤレス通信デバイス14に送出すること(ブロック220)を含む。
プリコーダのグループを、それらのプリコーダ(すなわち、グループ内のプリコーダ)が共通に有する所定の構成要素を制約することにより、共同して制約する、実施形態を考える。プリコーダは、所定の構成要素について、プリコーダが、その同じ構成要素から導出される、または、他の形で、その同じ構成要素の関数であるならば、その所定の構成要素を共通に有する。1つの実施形態では、例えば、所定の構成要素bを共通に有するプリコーダW(b)のグループは、その構成要素bを制約することにより、共同して制約される。この構成要素bの制約は、実例として、構成要素に対する1つまたは複数のインデックス(例えば、構成要素がbとインデックス付けされる場合のm、または、構成要素がbk,lとインデックス付けされる場合の(k,l)であり、m、k、およびlは、上記で説明したようなKronecker構造化コードブックに対するインデックスである)に関する形でシグナリングされ得る。
本明細書の実施形態は、任意のレベルの粒度での1つまたは複数の異なる「構成要素」(例えば、高いレベルのプリコーダ因子分解可能性での構成要素、および/または、より低いレベルのプリコーダ因子分解可能性での構成要素)を有するプリコーダを企図するということに留意されたい。例えばプリコーダは、1つのレベルの粒度での1つまたは複数の異なる構成要素bを備え得る。もっとも、より微細なレベルの粒度では、これらの構成要素bの各々は、代わって、b(x,x)であるように、複数個のサブ構成要素xおよびxから導出される、または、他の形で、それらのサブ構成要素の関数であることがある。この事例では、所定の構成要素xまたはxを共通に有するプリコーダW(x,x)のグループは、その構成要素xまたはxを制約することにより、共同して制約され得る。この構成要素xまたはxの制約は、実例として、構成要素に対するインデックス(例えば、構成要素x
Figure 2019110550
とインデックス付けされ、構成要素x
Figure 2019110550
とインデックス付けされる場合のkまたはlであり、xおよびxは、それぞれ、水平および垂直ビームフォーミングベクトルであり、kおよびlは、上記で説明したようなKronecker構造化コードブックに対するインデックスである)に関する形でシグナリングされ得る。
一部の実施形態では、1つのレベルの粒度でのプリコーダは、1つまたは複数のいわゆる「ビームプリコーダ」と呼称される、1つまたは複数の異なる構成要素からなる。この点に関して、各々のプリコーダWは、ビームプリコーダと呼称される、1つまたは複数のビームフォーミングベクトルb、b、…、bからなる。本明細書の1つまたは複数の実施形態は、所定のビームプリコーダを共通に有するプリコーダWのグループを、そのビームプリコーダを制約することにより、共同して制約する。全体的としてのプリコーダWの、それらのプリコーダの構成するビームプリコーダの1つまたは複数の、制約を基に作り上げられる制約によって、これらの実施形態は有利には、CSRシグナリングを、プリコーダ固有の制約(すなわち、全体的としてのプリコーダWに関する制約)に関する形でというよりむしろ、ビーム固有の制約(すなわち、所定のビームプリコーダの制約)に関する形で生成する。一部の実施形態では、デバイス14は、プリコーダWは、そのプリコーダWのビームプリコーダの1つまたは複数が制約されるならば、制約されるということを想定するものとする。他の実施形態では、各々のビームプリコーダは、デバイス14が、総体的なプリコーダWが制約されるということを想定するように制約されなければならない。
1つの実施形態ではビームプリコーダは、個別のレイヤ上で、送信するために使用されるビームフォーミングベクトルであり、そのビームフォーミングベクトルの、異なるスケーリングされたバージョンが、異なる偏波上で送信される。異なるレイヤは、異なるビームプリコーダ上で送信される。プリコーダWは、この事例では、次式として具象され得る。
Figure 2019110550
ここではWは、N×Lプリコーダ行列であり、Nは、送信アンテナポートの数であり、Lは、送信ランク(すなわち、送信される空間ストリームの数)であり、b、b、…、bL−1は、
Figure 2019110550
ビームフォーミングベクトル(ビームプリコーダと表象される)であり、
Figure 2019110550
およびαは、随意の複素数である。上記のWと同じコードブックの別のプリコーダWは、次式として具象され得る。
Figure 2019110550
例えば、bをシグナリングすることにより、前者のプリコーダのみが制約され、bをシグナリングすることにより、両方のプリコーダが制約されることになる。
一部の実施形態では、第1の
Figure 2019110550
個のアンテナポートは、1つの偏波を伴うアンテナにマッピングされ、これに対し、後の方の
Figure 2019110550
個のアンテナポートは、第1のアンテナと同じ位置を伴うが、直交偏波を伴うアンテナにマッピングされる。そのような実施形態では、W(すなわち、各々の空間レイヤに対するプリコーダ)の、各々の列に対して、ビームプリコーダbが、1つの偏波上で送信され、同じビームプリコーダのスケーリングされたバージョン
Figure 2019110550
が、第2の偏波上で送信される。そのようなスケーリングは、ビームプリコーダの、位相、振幅、または、位相および振幅の両方に影響を及ぼし得る。
別の実施形態では、ビームプリコーダは、複数個の異なるレイヤ上で、送信するために使用されるビームフォーミングベクトルであり、レイヤは直交偏波上で送出される。この事例では、プリコーダWは、次式として具象され得る。
Figure 2019110550
それゆえに、各々の空間レイヤに対するビームプリコーダb、b、…、bL−1は、異なるビームプリコーダであり得るものであり、または、ビームプリコーダの一部のサブセットは、同一であり得るものであり、例えば、bはbと等しくあり得るということが留意されるべきである。
さらに別の実施形態では、ビームプリコーダは、個別のレイヤ上で、および、個別の偏波上で、送信するために使用されるビームフォーミングベクトルである。すなわちビームプリコーダは、上記の規定とはわずかに異なる方策で規定され得る。ビームプリコーダの規定は、例えば、次式などのように、異なるビームプリコーダが、同じレイヤの、異なる偏波上で送信されることを可能とし得る。
Figure 2019110550
さらに別の実施形態では、ビームプリコーダは、次式のように偏波を無視することにより規定され得る。
W=α・[b … bL−1
ビームプリコーダb、b、…、bL−1は、ビームプリコーダのセット(コードブック)から明示的に選定され得るものであり、または、それらのビームプリコーダは、(総体的な)プリコーダWをコードブックXから選択するときに、暗黙に選定され得るということに留意されたい。(総体的な)プリコーダWの選択は、1つまたは数個のPMIによって為され得るということが留意されるべきである。総体的なプリコーダWの選択が数個のPMIによって為される事例では、各々のレイヤに対する、結果として生じるビームプリコーダは、PMIのサブセットのみの関数であり得るものであり、または、それらのビームプリコーダは、すべてのPMIの関数であり得る。
もっとも、ビームプリコーダが規定される個別の方策と無関係に、本明細書の1つまたは複数の実施形態は、所定のビームプリコーダを共通に有するプリコーダWのグループを、そのビームプリコーダを制約することにより、共同して制約する。すなわち一部の実施形態では、コードブックサブセット制約(CSR)は、可能な(総体的な)プリコーダWのセットを基にシグナリングされるCSRの代わりに、可能なビームプリコーダbのセットに基づいてシグナリングされ得る。一部のそのような実施形態では、デバイス14は、プリコーダWは、各々のレイヤのビームプリコーダb、b、…、bL−1の1つまたは複数が制約されるならば、制約されるということを想定するものとする。他のそのような実施形態では、各々のレイヤのビームプリコーダは、デバイス14が、総体的なプリコーダWが制約されるということを想定するように制約されなければならない。
送信ランク2を伴う8TXコードブックに対する具体的な例を考える。一部の実施形態では、このコードブックは、図6で示されるように規定される。この方策で規定されると、各々のプリコーダWは、部分的にビームプリコーダvから形成される(b、b、…、bL−1からvへの表記変更に留意されたい)。ビームプリコーダインデックスmは、一部のプリコーダWに対して同じであり、それらのプリコーダWは、実例として、プリコーダであって、そのサブコードブックインデックスiが0、1、8、9、12、または13と等しい、プリコーダを含む(なぜならば、それらのプリコーダに対してm=2iであるからである)。このことは、それらのプリコーダWが、同じビームプリコーダvを共通に有するということを意味する。それゆえに、本明細書の一部の実施形態は、個別のビームプリコーダvを共通に有するプリコーダWのグループを、そのビームプリコーダvを例えば単一のビットによって制約することにより、共同して制約する。このビームプリコーダvの制約は、実例として、インデックスmに関する形でシグナリングされ得る(例えば、mの個別の値によってインデックス付けされるビームプリコーダが制約される)。シグナリングは、この事例では、ビットマップを構成し得るものであり、ビットマップ内の異なるビットは、それぞれ、異なるビームプリコーダが、使用されないように制約されるか否かを指示することに専用である。例えばシグナリングは、m値のビットマップを構成し得るものであり、ビットマップ内の異なるビットは、それぞれ、m値の異なるものによってインデックス付けされるビームプリコーダが、使用から制約されるか否かを指示することに専用である。
図6で示されない代替的実施形態では、ビームプリコーダvは、インデックスkを伴う垂直ビームフォーミングベクトルx、および、インデックスlを伴う水平ビームフォーミングベクトルxのKronecker積である、ビームプリコーダvk,lにより置換される。例えば、上記で留意されているように、これらのビームフォーミングベクトルは、DFTベクトルを備え得る。いずれにしても、ビームプリコーダvk,lの制約は、インデックス対(k,l)に関する形でシグナリングされ得る。シグナリングは、この事例では、(k,l)値対のビットマップを構成し得るものであり、ビットマップ内の異なるビットは、それぞれ、異なる(k,l)値対によってインデックス付けされるビームプリコーダが、使用から制約されるか否かを指示することに専用である。
そのようなビットマップの代わりに、1つまたは複数のビームプリコーダvk,lの、制約は、一部の実施形態では、2つの(k,l)値対、すなわち(k,l)および(k,l)により規定される「矩形」に関する形で、共同してシグナリングされる。この事例では、インデックスk<k<kおよびl<l<lを伴うビームプリコーダvk,lが制約される。
さらに別の代替案として、1つまたは複数のビームプリコーダvk,lの、制約は、一部の実施形態では、k値のビットマップ、および/または、l値のビットマップに関する形でシグナリングされる。k値のビットマップのみとしてシグナリングされるならば、デバイスは、一部の実施形態では、所定のk値を伴ういかなるビームプリコーダvk,lも、それらのプリコーダのl値と無関係に、制約されるということを想定する。l値のビットマップのみとしてシグナリングされるならば、デバイスは、一部の実施形態では、所定のl値を伴ういかなるビームプリコーダvk,lも、それらのプリコーダのk値と無関係に、制約されるということを想定する。k値のビットマップ、および、l値のビットマップの両方としてシグナリングされるならば、デバイスは、一部の実施形態では、それらのビットマップにより一括して規定されるような所定の(k,l)値対を伴うビームプリコーダvk,lのみが制約されるということを想定する。
それでも、kおよび/またはl値に関する形で指定される制約は、ある種の意においては、まさにビームプリコーダそれら自体より微細なレベルの粒度での制約として見なされることがある。実のところ、上記で留意されているように、各々のビームプリコーダvk,lは、一部の実施形態では、インデックスkを伴う垂直ビームフォーミングベクトルx、および、インデックスlを伴う水平ビームフォーミングベクトルxのKronecker積である。それゆえに、制約をkおよび/またはl値としてシグナリングすることは、(サブ)構成要素xまたはxを制約することに、実質的に相当する。
コードブックサブセット制約が、3または4のl値を伴うビームプリコーダに適用されることになる、これらのより微細な粒度実施形態の例を考える。コードブックサブセット制約のこの設定が、従来のビットマップによってシグナリングされることになるならば、N=N・N=64個のビットが使用されることになる。対照的に、これらのより微細な粒度実施形態でのスキームは、プリコーダ「行」全体の制約を考えるものであり、すなわち、同じlインデックスを伴うビームプリコーダから形成されるすべてのプリコーダが、ターンオンされる、または、ターンオフされる、のいずれかである。この例でのコードブックサブセット制約をシグナリングするために、したがって、N=8個のビットからなる、l値のビットマップ「00011000」が送出され得る。このスキームによって、コードブックサブセット制約をシグナリングするために要されるビットの数の大きな低減が確認される。しかしながら、2個の可能なコードブックサブセット制約のすべてがシグナリングされるわけではないことがある。
同類の実施形態では、制約は、プリコーダ「列」kに関して適用され、コードブックサブセット制約は、プリコーダ「列」全体の制約を指示する、Nビット長のビットマップによってシグナリングされる。
別の実施形態では、付帯的な初期ビットが挿入され、その場合「1」は、符号化が上記の「行観点」として行われるということを指示し、しかるに、「0」は、符号化が「列観点」で行われるということを指示する。
さらに別の実施形態では、デバイス14は、プリコーダWは、Kronecker構造での垂直プリコーダおよび水平プリコーダの両方が制約されるならば、制約されるということを想定するものとする。垂直プリコーダおよび水平プリコーダの一方のみが制約されるならば、デバイス14は、Kronecker演算の後の、結果として生じるプリコーダは制約されるということを想定しないものとする。
かくして、本明細書の1つまたは複数の実施形態は、有利には、コードブックのKronecker構造を活用して、図5のシグナリングを、インデックスk、l、および/またはmに関する形で生成する。一部の実施形態では例えば、シグナリングは、例えば単一のビットによって、(i)インデックスkの同じ値を有する、(ii)インデックスlの同じ値を有する、または、(iii)インデックス(k,l)に対する値の同じ対を有する、のいずれかであるプリコーダのグループを、共同して制約するように生成される。
一部の実施形態では、プリコーダのグループを、それらのプリコーダが共通に有する所定の構成要素(例えば、ビームプリコーダ)を制約することにより、共同して制約するシグナリングは、ランク非依存である。すなわちシグナリングは、プリコーダのグループを、プリコーダの送信ランクに関わらず(すなわち、どのランク固有のコードブックにそれらのプリコーダが属するかに関わらず)、共同して制約する。例えば、単一のビームプリコーダbを制約する実施形態は、制約されるビームプリコーダbを内包するすべてのランクにわたるすべてのプリコーダが制約されるように拡張され得る。ゆえに、所定のビームプリコーダbを内包するすべてのランクにわたるすべてのプリコーダは、共同して制約され得るプリコーダグループである。一部の実施形態によれば、したがって、CSRをビームプリコーダに基づいてシグナリングすることの利点は、別々のCSRを、異なるランクを伴うプリコーダに対してシグナリングすることを必要としない(異なるランクを伴うプリコーダは、同じCSRによって制約される)ということである。このことは、シグナリングオーバヘッドを低減する。
プリコーダのグループを、それらのプリコーダが共通に有する所定の構成要素を制約することにより、共同して制約するシグナリングは、さらには、全体的に、または部分的に、所定の角度照準方向に向けて送信するプリコーダを制約することに対して有効であると判明している。実のところ、本明細書の一部の実施形態によれば、ネットワークノード10は、少なくとも部分的に、所定の角度照準方向に向けて送信する、プリコーダのグループを、その角度照準方向を有する所定の構成要素(例えば、ビームプリコーダ)を制約することにより、共同して制約する。この方策ではネットワークノード10は、エネルギーを所定の方向で送信することを回避することを、デバイス14に、CSRの手段により、デバイス14は、フィードバックをその個別の方向に対して計算しないものとするということをシグナリングすることにより行う。
この点に関して、より具体的には、各々のプリコーダWが複数個のビームプリコーダから形成されるとき、プリコーダWは、ある種の意においては、そのプリコーダWの構成物ビームプリコーダの角度照準方向に対応する、複数個の角度照準方向を有する(その場合、各々のビームプリコーダは、例えば、そのビームプリコーダ自体の方位および天頂の角度照準方向を有する)。もっとも、別の意においては、プリコーダWは、そのプリコーダWのビームプリコーダのそれぞれの方向の組み合わせ(例えば、平均)である、全体的な角度照準方向を有する。所定の角度照準方向を有するビームプリコーダを制約することにより、本明細書の実施形態は、実質的に、少なくとも部分的に、それらの方向で送信するプリコーダを制約するものであり、そのようにすることを、低減されるシグナリングオーバヘッドを伴って行う。
例として、ランク1プリコーダの全セットなどの、同じ角度照準方向を伴うが、異なる偏波特性を伴う、ランク1プリコーダのセット
Figure 2019110550
が、単一のビームプリコーダbの制約シグナリングにより制約され得る。すなわち、制約が所定のビームプリコーダに対してシグナリングされるとき、制約は、シグナリングされるビームのすべての偏波位相に暗黙に適用される。ゆえに、上記で例示されるランク1プリコーダのグループは、単一のCSRビットに関連付けられ、かくして、共同して制約される。このことは、デバイス複雑度およびCSRシグナリングオーバヘッドを低減するものであり、なぜならば、ビーム方向のみが、シグナリングされることを必要とするからである。
別の例では、ランク1プリコーダのセット
Figure 2019110550
が、単一のビームプリコーダbの制約シグナリングにより、共同して制約され得る。ゆえに、上記で例示されるランク1プリコーダのグループは、単一のCSRビットに関連付けられ、かくして、共同して制約される。
所定の角度照準方向を伴うプリコーダの制約は、さらには、制約を、所定のkおよび/またはl値に関する形で指定することにより成し遂げられ得る。このことは、図7を参照して例解されるものであり、その図7は、1つの例による、コードブック内のランク1プリコーダの角度ビーム照準方向を例解するものである。この例ではネットワークノードは、機械的ダウンチルトが使用されない、4×4アンテナアレイを有する。Kroneckerコードブックは、8個の垂直プリコーダ、および、8個の水平プリコーダからなり、すなわち、N=N=8である。この例ではコードブックサブセット制約は、天頂区間[80°,100°](区間は、点線によって例解される)内の照準方向を伴うビームを制約するために適用される。すなわちコードブックサブセット制約は、角度区間80°<θ<100°内で適用され、そのことによって、lインデックス3および4のインデックスを伴うプリコーダが制約される。制約されるビームは、「○」によって例解され、これに対し、制約されないビームは、「×」によって例解される。水平コードブックでのビームインデックスk、および、垂直コードブックでのlは、ビームの隣に(k,l)と書き表される。この例でのコードブックサブセット制約をシグナリングするために、したがって、N=8個のビットからなる、l値のビットマップ「00011000」が送出され得る。このスキームによって、コードブックサブセット制約をシグナリングするために要されるビットの数の大きな低減が確認される。
別の実施形態では、デバイス14は、プリコーダは、Kronecker構造での垂直プリコーダおよび水平プリコーダの両方が制約されるならば、制約されるということを想定するものとする。このことは、ネットワークノード10から確認されるような、ビームフォーマ照準角の、矩形の「ウィンドウ」を制約することを可能とする。
このことはさらには、制約を、インデックス対(k,l)および(k,l)により規定されるプリコーダの「矩形」としてシグナリングすることにより成し遂げられ得る。このスキームによって、インデックスk<k<kおよびl<l<lを伴うプリコーダが制約される。
プリコーダグループの構成要素ベースの制約は、ランク非依存CSRシグナリングを可能にする実施形態の1つの例にすぎない。本明細書の他の実施形態がさらには、そのようなランク非依存シグナリングを可能にする。例えば、本明細書の一部の実施形態は、全体的に、または部分的に、所定の角度照準方向で送信するプリコーダのグループが制約されるということを、共同して指示するためのシグナリングを生成することを、それらの角度照準方向を(明示的または暗黙に)指示するためのシグナリングを生成することにより行う。シグナリングは実例として、制約される角度エリアまたは区間を、1つまたは複数の角度パラメータに関する形で指定し得る。この制約は、全体的としてのプリコーダの角度照準方向、または、プリコーダを形成する任意のビームプリコーダの角度照準方向に関わるものであり得る。
1つの実施形態では、角度エリアまたは区間は、角度点(φ,θ)および(φ,θ)により表され得るものであり、角度領域で矩形に広がるものである。ここではφおよびθは、それぞれ、eノードBに関する方位角および天頂角である。複数個のそのような矩形のエリアがシグナリングされ得るが、本実施形態は、簡潔性のために、単一の矩形のエリアの事例に焦点を合わせる。デバイス14は次いで、コードブック内のプリコーダの角度照準方向を算出し、それらの角度照準方向を、制約される角度エリアと比較して、コードブックサブセット制約を導出し得る。デバイス14は、プリコーダの照準方向を算出することができるために、送信器アンテナアレイ(実際に使用されるアンテナアレイに対応することを必要としない)に関して何を想定すべきかに関する、若干の追加的な情報を必要とすることがある。Kroneckerコードブックの(サブ)コードブックがDFTプリコーダからなる、すなわち、以下のような、例示的な実施形態を考える。
水平コードブックは、
Figure 2019110550
、k=0、…、M−1として具象され得るものであり、ただしQは整数水平オーバサンプリングファクタであり、Δは、ビームパターンを「シフトする」ように、区間0から1での値を呈し得る(Δ=0.5は、ビームの対称性を、アレイのブロードサイドに関して創出するための関心値であり得る)。
垂直コードブックは、
Figure 2019110550
、l=0、…、M−1として具象され得るものであり、ただしQは整数垂直オーバサンプリングファクタであり、Δは、上記と同様に規定される。
プリコーダ(k,l)の照準方向は、最初に、照準角をアンテナアレイのブロードサイドに関して算出することにより算出され得る。
Figure 2019110550
ただしdおよびdは、それぞれ、波長での、アレイの垂直および水平のアンテナ素子間隔である。機械的ダウンチルト角βが、実際のビーム照準角を次式のように算出するために、考慮に入れられる。
Figure 2019110550
デバイス14は、コードブック内のプリコーダのビーム照準方向を算出することができるために、追加的な情報d、d、およびβをシグナリングされることを必要とする。デバイス14はすでに、パラメータQ、M、Q、M、およびΔを、コードブック構造の部分として知っているということを想定する。
パラメータφ、θ、φ、θ、d、d、βのセットは、かくして、この実施形態でのコードブックサブセット制約をパラメータ化する。前記パラメータをシグナリングするとき、いろいろな戦略が使用され得る。
1つの実施形態では、各々のパラメータは、いくつかのビットによって、あらかじめ規定された区間にわたって、均一に量子化される。例が、下記の表で与えられる。
Figure 2019110550
この実施形態では、コードブックサブセット制約をシグナリングするために要されるビットの数は38である。このことは、コードブックサイズに独立であるということに留意されたい。
別の実施形態では、各々のパラメータは、可能な値の、固定されたセットからの値をとり得る。パラメータの、各々の可能な値は、例えば、その値をとるパラメータの知覚される公算に依存して、異なる数のビットによって符号化される。例えば水平アレイ素子間隔dは、以下の表のように符号化され得る。
Figure 2019110550
この実施形態では、dの符号化は、d=0.5が水平アンテナ素子分離に対する普通の値であるということを考慮に入れるように設計されたものであり、かくして、この値を、低い数のビットによって符号化する。他の、より普通ではない値は、より大きな数のビットによって符号化される。この実施形態でのdの符号化は、一意的に復号可能なコードを構成するということに留意されたい。
別の実施形態では、パラメータの一部は、いくつかのビットによって、あらかじめ規定された区間にわたって、均一に量子化され、これに対し、他のパラメータは、異なる数のビットによって、先の実施形態におけるように符号化される。
一部の他の実施形態では、制約される角度エリアに関係するパラメータの、異なるセットが、コードブックサブセット制約を規定するパラメータを構成し得る。1つのそのような実施形態では、天頂区間θ≦θ<θのみが制約され、かくして、θ、θが送出され得る。別のそのような実施形態では、制約は、方位区間φ≦φ<φのみである。さらに別のそのような実施形態では、角区間は開放端であり得るものであり、すなわち、φ<φが制約を構成する。
他の実施形態では、d、d、およびψなどの、アンテナアレイに関係するパラメータは、コードブックサブセット制約パラメータの部分ではなく、代わりに、それらのパラメータは、すでにUEに知られていることがあり、または、UEは、前記パラメータのデフォルト値を想定し、eノードBは、制約角(φ,θ)および(φ,θ)を選定することを、UEが制約を前記パラメータのデフォルト値に基づいて算出するときに、意図されるプリコーダが制約されるような方策で行うものであり、その場合、前記パラメータのデフォルト値は、前記パラメータの実際の値とは異なり得る。
他の実施形態では、より多いパラメータが、コードブックサブセット制約パラメータに含まれ得る。1つのそのような実施形態では、アンテナアレイのロール角γが、コードブックサブセット制約パラメータに含まれ得る。
上記の修正および変形に鑑みて、CSRシグナリングがグループ内のプリコーダを共同して制約し得るということの多くの方策が存するということが認識される。シグナリングは、ランク非依存である、または、そうでないことがある。そしてシグナリングは、グループに共通である所定の構成要素、または、グループに関連付けられる信号角度パラメータを制約し得る。シグナリングは、ビームプリコーダインデックスに対するビットマップの形式をとる、角度パラメータの形式をとる、サブコードブックインデックス対の形式をとる、単一のサブコードブックのインデックスに対するビットマップの形式をとる、その他であり得る。もっとも、これらの個別の変形と無関係に、CSRシグナリングオーバヘッドは、プリコーダ制約の相関、または等価的に、プリコーダのグルーピングに基づいて低減される。しかし、グループベースのジョイント制約は、2個のコードブックサブセット制約設定のすべてが、デバイス14に伝達することが可能であるわけではないということを意味する。代わりに、可能な設定のサブセットのみが選定されることがある。
それゆえに、少なくとも一部の実施形態は、ジョイント制約により引き起こされる柔軟性での損失を、そのようなジョイント制約によるシグナリングオーバヘッド利得とバランスをとることを、ジョイント制約をコードブック内のプリコーダの一部分のみに関して遂行することにより行う。すなわちコードブックサブセット制約は、コードブック内のプリコーダのサブセットAに関する最大限の柔軟性を伴って設定され得る(プリコーダの各々が、個々にターンオンまたはターンオフされ得るということを意味する)ものであり、これに対し、少数の設定のみが、プリコーダの残りのセットBに対して選定され得る。例えば、プリコーダの残りのセットBに対するコードブックサブセット制約は、セット内のすべてのプリコーダをターンオンする、または、ターンオフする、のいずれかである、1つのビットによって表され得るだけである。このことは、CSRシグナリングオーバヘッドを低減することになり、そのことは有益である。
例として、ビームプリコーダの文脈では、コードブックは、プリコーダの2つのセットからなり得る。セットの一方は、(上記で規定されたような)レイヤ固有のビームプリコーダの関数として等価的に具象され得るプリコーダからなり、これに対し、他方のセットは、随意のプリコーダからなり得る。この実施形態では、プリコーダの第1のセットは、最大限の柔軟性を伴って設定され得るものであり、これに対し、コードブック内の他のプリコーダは、制限された柔軟性を伴って設定され得る。
この実施形態は、セットAに属するプリコーダは個々に、1つのビットにより表され、これに対し、セットB内のプリコーダはすべて、単一のビットによって共同して制約される、コードブック内のプリコーダのグルーピングの1つの例にすぎない。この実施形態は、複数個のセットBをB_1、B_2、…B_Nとして有することにより、さらに拡張され得るものであり、その場合、セットB_n、n=1、…、Nの各々は、少なくとも2つのプリコーダを各々内包し、1つのCSRビットに関連付けられる。図8では例が示され、その例では、プリコーダ1から14が各々、個々のビットにより表され(セットA)、これに対し、グループB1内のすべてのプリコーダは、単一のCSRビット、例えば、プリコーダ15に対するビットにより表される。
規定されるグループはさらには、所与のプリコーダが複数個のグループ内に存在するように、重なり合っていることがある。その事例であるならば、1つのプリコーダが、1つのグループのシグナリングにより制約されるが、そのプリコーダが属する別のグループからは制約されないときに、デバイス14が、どのようにその事例を解釈すべきかを理解するように、優先度または組み合わせ規則が、規定されることを必要とする。
さらなる詳細な実施形態では、したがって、図8でのグループB_nは重なり合っていることがあり、規則が、標準テキストで、どのようにデバイス14がCSRシグナリングを解釈するものとするかに関して指定される。実例として、1つのビットにより各々表される2つのグループB_1およびB_2を、ならびに、1つのプリコーダが両方のグループに属するということを想定する。1つの規則は、プリコーダが、そのプリコーダが属するグループのいずれかで制約されるならば、プリコーダは、制約されることを想定されるべきであるということであり得る。別の代替案は、プリコーダは、プリコーダが制約されることを想定されるためには、両方のグループで制約されなければならないということである。
本開示での一部の実施形態では、コードブックサブセット制約は、専門用語プリコーダおよびコードブックを使用して論考される。ビーム固有の制約が前記実施形態で使用されるということ、ならびに、専門用語は、論考されている粒度に依存して、ビームプリコーダ、および、ビームプリコーダのセット、へと置き換えられ得るということが想定され得る。
3GPP LTEからの専門用語が、本開示で、本明細書の実施形態を例示するために使用されているが、このことを、実施形態の範囲を上述のシステムのみに制限することと見るべきではないということに留意されたい。WCDMA、WiMax、UMB、およびGSMを含む、他のワイヤレスシステムがさらには、本開示の内部に包含される観念を活用することで利益を得ることがある。
さらには、eノードBおよびUEなどの専門用語は、非制限的であるべきであり、特に、その2つの間の所定の階層関係を示唆するものではなく、一般的に、「eノードB」はデバイス1と、および、「UE」はデバイス2と考えられ得るものであり、これらの2つのデバイスは、互いに、何らかの無線チャネルによって通信するということに留意されたい。本明細書では、本発明者らはさらには、ダウンリンクでのワイヤレス送信に焦点を合わせるが、本明細書の実施形態は、アップリンクで等しく適用可能である。
本明細書の実施形態はさらには、ネットワークノード10での、上記で説明した方法に対応する、ワイヤレス通信デバイス14での方法を含む。これらの方法は、ネットワークノード10が上記の実施形態の任意のものによって生成するシグナリングを、受信および復号する。
図9で示される1つの実施形態によれば、例えば方法は、コードブック内のどのプリコーダが、使用されないように制約されるかを指示する、ネットワークノード10からのシグナリングを復号するための、ワイヤレス通信デバイス14(例えば、UE)により実装される。方法は、シグナリングを受信すること(ブロック300)を含む。方法はさらには、コードブック内のプリコーダの、1つまたは複数のグループの各々に対して、シグナリングを復号して、異なる可能な設定のどれが、実際にそのグループに対してシグナリングされるかを識別することを含む。この点に関して、異なる可能な設定は、グループ内のプリコーダの、異なるサブグループを、使用されないように制約する。この復号は、第1のグループとともに開始して(ブロック310)、グループごとを基礎として進行する。具体的には復号は、第1のグループに対する1つまたは複数の参照設定、各々の参照設定をシグナリングするために識別されるビットパターン、および、そのビットパターンの長さを識別すること(ブロック320)を必然的に伴う。これらの参照設定は、デバイス14であらかじめ規定され得る、または、ネットワークノード10からシグナリングされ得る。いずれにしても復号は次いで、グループに対してシグナリングされる実際設定を検出することであって、受信されたシグナリング内のビットパターンであって、そのビットパターンの長さが、(i)実際設定が1つもしくは複数の参照設定の1つとマッチングするかどうか、および/または、(ii)どの参照設定と実際設定がマッチングするか、に依存する、ビットパターンを検出することによるものである、検出すること(ブロック330)を必然的に伴う。
そのようなことは、例えば、個別の参照設定をシグナリングするために規定されるビットパターンの長さBを決定し、シグナリング内の次のビットの、Bの長さのストリングが、その参照設定をシグナリングするために規定されるビットパターンに対応するかどうかをチェックすることを必然的に伴い得る。この決定、およびチェックすることは、1つまたは複数の参照設定の各々に対して遂行され得るものであり、そのことの後(シグナリングされると識別される参照設定がないならば)、シグナリング内の次のビットの、デフォルトの長さのストリングが、非参照設定を検出するために復号される。
復号プロセス(ブロック320〜330)の個別の実装形態に関わらず、復号は、コードブック内のプリコーダの、1つまたは複数のグループの各々に対して繰り返される(ブロック340、350)。
当業者は、デバイス側実施形態が、実例として「同類行実施形態」および「同類列実施形態」を含む、図3を参照して例解されるネットワーク側実施形態の任意のものの復号を含むということを察知するであろう。
図10で示される1つまたは複数の他の実施形態によれば、方法は、コードブック内のどのプリコーダが、使用されないように制約されるか(例えば、どのKronecker積プリコーダが制約されるか)を指示する、ネットワークノード10からのシグナリングを復号するための、ワイヤレス通信デバイス14(例えば、UE)により実装される。示されるように方法は、シグナリングをネットワークノード10(例えば、基地局)から受信すること(ブロック400)を含む。方法はさらには、プリコーダの、1つまたは複数のグループの各々内のプリコーダを共同して制約するとして、シグナリングを復号すること(ブロック410)を含む。少なくとも一部の実施形態では、そのような復号は、(i)プリコーダを、それらのプリコーダの送信ランクと無関係に制約するようにランク非依存であるとして、および/または、(ii)プリコーダのグループを、それらのプリコーダが共通に有する所定の構成要素を制約することにより、共同して制約するとして、シグナリングを復号することを伴う。
当業者は、デバイス側実施形態が、図5を参照して例解されるネットワーク側実施形態の任意のものの復号を含むということを察知するであろう。そのため例えば、デバイス14は一部の実施形態では、所定のビームプリコーダを共通に有するプリコーダのグループを、そのビームプリコーダを制約することにより、共同して制約するとして、シグナリングを復号する。そして1つまたは複数のデバイス側実施形態は、そのうえに有利には、コードブックのKronecker構造を活用して、図10のシグナリングを、インデックスk、l、および/またはmに関する形で復号する。一部の実施形態では例えば、シグナリングは、例えば単一のビットによって、(i)インデックスkの同じ値を有する、(ii)インデックスlの同じ値を有する、または、(iii)インデックス(k,l)に対する値の同じ対を有する、のいずれかであるプリコーダのグループを、共同して制約するとしての復号である。
上記の修正および変形を念頭に置いて、図11は、1つまたは複数の実施形態による、ネットワークノード500(ネットワークノード10に対応する)の追加的な詳細を例解する。ネットワークノード500は例えば、機能手段またはユニット540〜570によって、ワイヤレス通信デバイス14に、コードブック内のどのプリコーダが、使用されないように制約されるかをシグナリングするための、図2での処理を実装するように設定される。ネットワークノード500は、一部の実施形態では例えば、プリコーダの、1つまたは複数のグループの各々に対する、1つまたは複数の参照設定を識別するための、参照設定識別手段またはユニット540を含む。ネットワークノード500は、そのような事例では、1つまたは複数のグループの各々に対する実際設定を識別するための、実際設定識別手段またはユニット550をさらに含む。ネットワークノード500はさらには、1つまたは複数のグループの各々に対する実際設定を指示するためのシグナリングを生成することであって、シグナリングを、ビットパターンであって、そのビットパターンの長さが、(i)実際設定が1つもしくは複数の参照設定の1つとマッチングするかどうか、および/または、(ii)どの参照設定と実際設定がマッチングするか、に依存する、ビットパターンとして生成することによるものである、生成することを行うための、信号生成手段またはユニット560を含む。ネットワークノード500は最後に、生成されたシグナリングをワイヤレス通信デバイスに送出するための、送出手段またはユニット570を含む。
少なくとも一部の実施形態では、ネットワークノード500は、機能手段またはユニット540〜570を実装することによってなどで、この処理を実装するように設定される、1つまたは複数の処理回路510を備える。1つの実施形態では例えば、ノードの処理回路510は、機能手段またはユニット540〜570を、それぞれの回路として実装する。この点に関して、回路は、メモリ520と連関する、所定の機能処理を遂行することに専用である回路、および/または、1つもしくは複数のマイクロプロセッサを備え得る。リードオンリーメモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ、キャッシュメモリ、フラッシュメモリデバイス、光学記憶デバイス、その他などの、1つまたはいろいろなタイプのメモリを備え得る、メモリ520を用いる実施形態では、メモリは、1つまたは複数により、1つまたは複数のマイクロプロセッサを履行するために実行されるときに、本明細書で説明する技法を履行する、プログラムコードを記憶する。
1つまたは複数の実施形態では、ネットワークノード500はさらには、1つまたは複数の通信インターフェース530を備える。1つまたは複数の通信インターフェース530は、データおよび制御信号を、送出および受信するための様々な構成要素(示されない)を含む。より詳細には、インターフェース530は送信器を含み、その送信器は、典型的には1つまたは複数の標準による、知られている信号処理技法を使用するように設定され、信号を、送信(例えば、1つまたは複数のアンテナによるオーバジエア)のために調節するように設定される。同様に、インターフェース530は受信器を含み、その受信器は、受信される(例えば、アンテナによって)信号を、デジタルサンプルに、1つまたは複数の処理回路510による処理のために転換するように設定される。
図12は、1つまたは複数の実施形態による、ネットワークノード600の追加的な詳細を例解する。ネットワークノード600は例えば、機能手段またはユニット640〜650によって、ワイヤレス通信デバイスに、コードブック内のどのプリコーダが、使用されないように制約されるかをシグナリングするための、図5での処理を実装するように設定される。ネットワークノード600は、一部の実施形態では例えば、プリコーダの、1つまたは複数のグループの各々に対して、グループ内のプリコーダを、例えば単一のシグナリングビットによって、共同して制約する、コードブックサブセット制約シグナリングを生成するための、生成手段またはユニット640を含む。ネットワークノード600はさらには、生成されたシグナリングをワイヤレス通信デバイスに送出するための、送出手段またはユニット650を含む。
少なくとも一部の実施形態では、ネットワークノード600は、機能手段またはユニット640〜650を実装することによってなどで、この処理を実装するように設定される、1つまたは複数の処理回路610を備える。1つの実施形態では例えば、ノードの処理回路610は、機能手段またはユニット640〜650を、それぞれの回路として(上記で説明したものと同様に、例えば、メモリ620と連関して)実装する。1つまたは複数の実施形態では、ネットワークノード600はさらには、1つまたは複数の通信インターフェース630を備える。
図13は、1つまたは複数の実施形態による、ワイヤレス通信デバイス700(ワイヤレス通信デバイス14に対応する)の追加的な詳細を例解する。デバイス700は例えば、機能手段またはユニット740〜760によって、コードブック内のどのプリコーダが、使用されないように制約されるかを指示する、ネットワークノードからのシグナリングを復号するための、図9での処理を実装するように設定される。デバイス700は、一部の実施形態では例えば、シグナリングをネットワークノードから受信するための、受信手段またはユニット740を含む。デバイス700は、プリコーダの、1つまたは複数のグループの各々に対して、グループに対する1つまたは複数の参照設定、各々の参照設定をシグナリングするために識別されるビットパターン、および、そのビットパターンの長さを識別するように設定される、識別手段またはユニット750をさらに含む。デバイス700は最後に、グループに対してシグナリングされる実際設定を検出することであって、受信されたシグナリング内のビットパターンであって、そのビットパターンの長さが、(i)実際設定が1つもしくは複数の参照設定の1つとマッチングするかどうか、および/または、(ii)どの参照設定と実際設定がマッチングするか、に依存する、ビットパターンを検出することによるものである、検出することを行うように設定される、検出手段またはユニット760を含む。
少なくとも一部の実施形態では、デバイス700は、機能手段またはユニット740〜760を実装することによってなどで、この処理を実装するように設定される、1つまたは複数の処理回路710を備える。1つの実施形態では例えば、デバイスの処理回路710は、機能手段またはユニット740〜760を、それぞれの回路として実装する。この点に関して、回路は、メモリ720と連関する、所定の機能処理を遂行することに専用である回路、および/または、1つもしくは複数のマイクロプロセッサを備え得る。リードオンリーメモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ、キャッシュメモリ、フラッシュメモリデバイス、光学記憶デバイス、その他などの、1つまたはいろいろなタイプのメモリを備え得る、メモリ720を用いる実施形態では、メモリは、1つまたは複数により、1つまたは複数のマイクロプロセッサを履行するために実行されるときに、本明細書で説明する技法を履行する、プログラムコードを記憶する。
1つまたは複数の実施形態では、デバイス700はさらには、1つまたは複数の通信インターフェース730を備える。1つまたは複数の通信インターフェース730は、データおよび制御信号を、送出および受信するための様々な構成要素(示されない)を含む。より詳細には、インターフェース730は送信器を含み、その送信器は、典型的には1つまたは複数の標準による、知られている信号処理技法を使用するように設定され、信号を、送信(例えば、1つまたは複数のアンテナによるオーバジエア)のために調節するように設定される。同様に、インターフェース730は受信器を含み、その受信器は、受信される(例えば、アンテナによって)信号を、デジタルサンプルに、1つまたは複数の処理回路710による処理のために転換するように設定される。
図14は、1つまたは複数の他の実施形態による、デバイス800の追加的な詳細を例解する。デバイス800は例えば、機能手段またはユニット840〜850によって、コードブック内のどのプリコーダが、使用されないように制約されるかを指示する、ネットワークノードからのシグナリングを復号するための、図10での処理を実装するように設定される。デバイス800は、一部の実施形態では例えば、シグナリングをネットワークノードから受信するための、受信手段またはユニット840を含む。デバイス800は、プリコーダの、1つまたは複数のグループの各々内のプリコーダを共同して制約するとして、シグナリングを復号するための、復号手段またはユニット850をさらに含む。
少なくとも一部の実施形態では、デバイス800は、機能手段またはユニット840〜850を実装することによってなどで、この処理を実装するように設定される、1つまたは複数の処理回路810を備える。1つの実施形態では例えば、デバイスの処理回路810は、機能手段またはユニット840〜850を、それぞれの回路として(上記で説明したものと同様に、例えば、メモリ820と連関して)実装する。1つまたは複数の実施形態では、デバイス800はさらには、1つまたは複数の通信インターフェース830を備える。
当業者はさらには、本明細書の実施形態が、対応するコンピュータプログラムをさらに含むということを察知するであろう。
コンピュータプログラムは、ネットワークノードまたはワイヤレス通信デバイスの、少なくとも1つのプロセッサ上で実行されるときに、ノードまたはデバイスが、上記で説明したそれぞれの処理の任意のものを履行することを引き起こす、命令を備える。実施形態は、そのようなコンピュータプログラムを内包するキャリアをさらに含む。このキャリアは、電子信号、光学信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶媒体の1つを備え得る。
この点に関して、コンピュータプログラムは、上記で説明した手段またはユニットに対応する、1つまたは複数のコードモジュールを備え得る。
一般的な実施形態
第1の実施形態では、UEは、個々のコードワードをターンオン/オフするためにメッセージを受信することができる。以下のことは、可能なメッセージのセットに当てはまる。
2^N個の可能な設定からの所定の設定に対応する、これらのメッセージの少なくとも1つは、Nより少ないビットにより表される。
メッセージは、オン/オフを、コードブック全体の中の各々の個々のコードワードに対して規定するための情報を内包することになる。
各々のメッセージは、UEに対して一意的に復号可能であり、2^N個の可能な設定の1つに対応することになる。
第2の実施形態では、第1の実施形態のUEは、コードブックサブセット制約が、ビームプリコーダに関して行われるように設定される。
第3の実施形態では、第1の実施形態のUEは、コードブックサブセット制約が、コードブック内のプリコーダのサブセットに対して、最大限の柔軟性を伴って設定され、これに対し、コードブックサブセット制約が、コードブック内の他のプリコーダに対して、制限された柔軟性を伴って設定されるように設定される。
第4の実施形態では、第3の実施形態のUEは、プリコーダのセットであって、それに対して、コードブックサブセット制約が、最大限の柔軟性を伴って設定される、プリコーダのセットが、レイヤ固有のビームプリコーダの関数として等価的に具象され得る、プリコーダのセットであるように設定される。
第5の実施形態では、第1の実施形態のUEは、Kronecker構造からN=N_H・N_Vであるように設定される。
第6の実施形態では、第1から第5の実施形態のいずれかのUEは、メッセージのセットを設計するために使用される情報が、制約される公算が大きい角度区間に関する情報からなるように設定される。
第7の実施形態では、第1の実施形態のUEは、2^N個の可能な設定のサブセットのみが設定され得るように設定される。
第8の実施形態では、第1の実施形態のUEは、2^N個の可能な設定からの所定の設定に対応する、メッセージの少なくとも1つは、N個のビットより多く表されるように設定される。
第9の実施形態では、第1の実施形態のUEは、メッセージのセットが、選定される所定の設定の公算に関する情報を使用して設計されるように設定される。
第10の実施形態では、第1の実施形態のUEは、選定される所定の設定の公算に関する情報が、公算の暗黙の想定のみであるように設定される。
第11の実施形態では、第1の実施形態のUEは、角のセットが設定を指定するように設定される。

Claims (38)

  1. ワイヤレス通信デバイス(14)に、コードブック内のどのプリコーダが使用されないように制約されるかをシグナリングするための、ネットワークノード(10)により実装される方法であって、
    プリコーダの1つまたは複数のグループの各々に対して、前記グループ内の前記プリコーダが共通に有する所定の構成要素を制約することにより、前記グループ内の前記プリコーダを共同して制約する、コードブックサブセット制約シグナリングを生成すること(210)と、
    前記生成されたシグナリングを前記ネットワークノード(10)から前記ワイヤレス通信デバイス(14)に送出すること(220)と
    を含むことを特徴とする、方法。
  2. コードブック内のどのプリコーダが使用されないように制約されるかを指示する、ネットワークノード(10)からのシグナリングを復号するための、ワイヤレス通信デバイス(14)により実装される方法であって、
    プリコーダの1つまたは複数のグループの各々に対して、前記グループ内の前記プリコーダが共通に有する所定の構成要素を制約することにより、前記グループ内の前記プリコーダを共同して制約する、コードブックサブセット制約シグナリングを受信すること(400)と、
    プリコーダの前記1つまたは複数のグループの各々内のプリコーダを共同して制約するものとして、前記受信されたシグナリングを復号すること(410)と
    を含むことを特徴とする、方法。
  3. 前記コードブックサブセット制約シグナリングは、前記プリコーダの送信ランクに関わりなく、グループ内の前記プリコーダを共同して制約する、ランク非依存シグナリングである、請求項1または2に記載の方法。
  4. 前記所定の構成要素はビームプリコーダを含む、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 1つまたは複数のビームプリコーダを含むプリコーダは、その1つまたは複数のビームプリコーダのうち少なくとも1つが制約されるならば、制約される、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
  6. ビームプリコーダは、多次元アンテナアレイの異なる次元に関連付けられる、異なるビームフォーミングベクトルのKronecker積である、請求項4または5に記載の方法。
  7. 前記異なるビームフォーミングベクトルは、離散Fourier変換(DFT)ベクトルを含む、請求項6に記載の方法。
  8. ビームプリコーダは、マルチレイヤ送信の特定のレイヤ上で送信するために使用されるビームフォーミングベクトルであり、前記ビームフォーミングベクトルの異なるスケーリングされたバージョンが、異なる偏波上で送信される、請求項4から7のいずれか一項に記載の方法。
  9. ビームプリコーダは、
    マルチレイヤ送信の、複数個の異なるレイヤ上で、
    マルチレイヤ送信の、複数個の異なるレイヤであって、前記レイヤは直交偏波上で送出される、複数個の異なるレイヤ上で、または、
    特定のレイヤ上、かつ、特定の偏波上で、
    送信するために使用されるビームフォーミングベクトルである、請求項4から7のいずれか一項に記載の方法。
  10. 前記コードブックサブセット制約シグナリングはビットマップを含み、前記ビットマップ内の異なるビットは、それぞれ、異なるビームプリコーダが使用されないように制約されるか否かを指示することに特化している、請求項1から9のいずれか一項に記載の方法。
  11. ビームプリコーダは、第1および第2のインデックスを伴う、第1および第2のビームフォーミングベクトルのKronecker積であり、前記第1および第2のビームフォーミングベクトルは、多次元アンテナアレイの異なる次元に関連付けられ、前記コードブックサブセット制約シグナリングは、前記第1および第2のインデックスに対する値の同じ対を有する、プリコーダのグループ内の前記プリコーダを共同して制約する、請求項1から9のいずれか一項に記載の方法。
  12. 各々のプリコーダは、1つまたは複数のビームプリコーダを含み、各々のビームプリコーダは、多次元アンテナアレイの異なる次元に対応する、複数個の異なる構成要素を含み、前記所定の構成要素は、ビームプリコーダの構成要素を含む、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
  13. 前記コードブックサブセット制約シグナリングは、少なくとも部分的に所定の角度照準方向に向けて送信するプリコーダのグループ内の前記プリコーダを、前記角度照準方向を有する所定の構成要素を制約することにより、共同して制約する、請求項1から12のいずれか一項に記載の方法。
  14. ワイヤレス通信デバイス(14)に、コードブック内のどのプリコーダが、使用されないように制約されるかをシグナリングするための、ネットワークノード(10)により実装される方法であって、
    前記コードブック内のプリコーダの、1つまたは複数のグループの各々について、
    前記グループに対する1つまたは複数の参照設定を識別すること(110)であって、各々の参照設定は、前記グループ内のプリコーダの異なるサブグループを使用されないように制約する、異なる可能な設定の1つである、識別することと、
    前記グループに対する前記異なる可能な設定から、前記グループに対してシグナリングされることになる実際設定を識別すること(120)と、
    前記グループに対する前記実際設定を指示するためのシグナリングを生成すること(130)であって、前記シグナリングを、ビットパターンであって、前記ビットパターンの長さが、(i)前記実際設定が前記1つもしくは複数の参照設定の1つとマッチングするかどうか、および/または、(ii)どの参照設定と前記実際設定がマッチングするか、に依存するビットパターンとして生成することによるものである、生成することと、
    前記生成されたシグナリングを前記ワイヤレス通信デバイス(14)に送出すること(160)と
    を特徴とする、方法。
  15. コードブック内のどのプリコーダが使用されないように制約されるかを指示する、ネットワークノード(10)からのシグナリングを復号するための、ワイヤレス通信デバイス(14)により実装される方法であって、
    シグナリングを前記ネットワークノード(10)から受信すること(300)と、
    前記コードブック内のプリコーダの、1つまたは複数のグループの各々について、
    前記グループに対する1つまたは複数の参照設定を識別すること(320)であって、各々の参照設定は、前記グループ内のプリコーダの異なるサブグループを、使用されないように制約する異なる可能な設定の1つである、識別することと、
    各々の参照設定をシグナリングするために規定されるビットパターン、および、前記ビットパターンの長さを識別すること(320)と、
    前記グループに対してシグナリングされる実際設定を検出すること(330)であって、前記シグナリング内で、ビットパターンであって、前記ビットパターンの長さが、(i)前記実際設定が前記1つもしくは複数の参照設定の1つとマッチングするかどうか、および/または、(ii)どの参照設定と前記実際設定がマッチングするか、に依存するビットパターンを検出することによるものである、検出することと
    を特徴とする、方法。
  16. 前記シグナリングは、前記実際設定が前記1つまたは複数の参照設定のいずれか1つとマッチングするときは、短いビットパターンであり、前記実際設定が前記1つまたは複数の参照設定のいずれともマッチングしないときは、長いビットパターンであり、長いビットパターンは、短いビットパターンより多いビットを有する、請求項14または15に記載の方法。
  17. 前記1つまたは複数のグループの、少なくとも1つに対する、前記1つまたは複数の参照設定は、単一の参照設定を含み、異なる長いビットパターンは、それぞれ、前記単一の参照設定以外の異なる設定をシグナリングするために規定される、請求項16に記載の方法。
  18. 前記グループに対する前記実際設定をシグナリングするために規定される長いビットパターンは、
    前記実際設定が前記グループに対する参照設定とマッチングしないということをシグナリングするために規定される非参照ビットパターン、および、
    それぞれ、前記グループ内の異なるプリコーダが、使用されないように制約されるかどうかを指示することに特化している、異なるビットを含むビットマップ
    を含む、請求項16または17に記載の方法。
  19. 前記1つまたは複数のグループの、少なくとも1つに対する、前記1つまたは複数の参照設定は、複数個の参照設定を含み、前記実際設定が前記複数個の参照設定の個別の1つとマッチングするとき、前記シグナリングは、ビットパターンであって、前記ビットパターンの長さが、前記実際設定が前記複数個の参照設定の異なる1つとマッチングするときに生成されるビットパターンのものより短いビットパターンである、請求項14または15に記載の方法。
  20. グループに対する前記1つまたは複数の参照設定は、各々、前記1つまたは複数の参照設定の1つではない任意の他の可能な設定より高い、シグナリングされることの、実際の、または想定される確率を有する、請求項14から19のいずれか一項に記載の方法。
  21. 前記方法は、それぞれ、前記コードブック内の前記プリコーダの異なる一部分を含む複数個の異なるグループに対して遂行され、前記シグナリングは、前記グループに対する前記実際設定を、規定される順序で指示し、各々のグループに対する前記1つまたは複数の参照設定は、単一の参照設定を含み、任意の所与のグループに対する前記単一の参照設定は、あるとすれば、前記所与のグループのものの直前にシグナリングされる、前記実際設定である、請求項14から19のいずれか一項に記載の方法。
  22. 前記コードブックは、多次元アンテナアレイに対して規定されるKroneckerコードブックであり、単一のインデックスパラメータの異なる可能な値によりインデックス付けされる異なるプリコーダを含み、前記単一のインデックスパラメータの前記異なる可能な値は、連続的に順序付けされた値の異なるクラスタに分割され、前記1つまたは複数のグループの異なるものの中のプリコーダは、それぞれ、連続的に順序付けされた値の前記異なるクラスタによりインデックス付けされる、請求項14から21のいずれか一項に記載の方法。
  23. 前記コードブックは、多次元アンテナアレイに対して規定されるKroneckerコードブックであり、第1の次元インデックスパラメータ、および、第2の次元インデックスパラメータに対する、可能な値の異なる対によりインデックス付けされる、異なるプリコーダを含み、前記1つまたは複数のグループの各々内のプリコーダは、前記第1の次元インデックスパラメータ、または、前記第2の次元インデックスパラメータのいずれかに対する同じ値を有する対によりインデックス付けされる、請求項14から21のいずれか一項に記載の方法。
  24. ワイヤレス通信デバイス(14、800)に、コードブック内のどのプリコーダが使用されないように制約されるかをシグナリングするための、ネットワークノード(10、600)であって、
    プリコーダの、1つまたは複数のグループの各々に対して、前記グループ内の前記プリコーダを、前記グループ内の前記プリコーダが共通に有する所定の構成要素を制約することにより、共同して制約する、コードブックサブセット制約シグナリングを生成することと、
    前記生成されたシグナリングを前記ネットワークノード(10、600)から前記ワイヤレス通信デバイス(14、800)に送出することと
    を行うように設定される、ネットワークノード(10、600)。
  25. 請求項3から13のいずれか一項に記載の方法を遂行するように設定される、請求項24に記載のネットワークノード。
  26. ワイヤレス通信デバイス(14、800)に、コードブック内のどのプリコーダが使用されないように制約されるかをシグナリングするための、ネットワークノード(10、600)であって、
    プリコーダの1つまたは複数のグループの各々に対して、前記グループ内の前記プリコーダが共通に有する所定の構成要素を制約することにより、前記グループ内の前記プリコーダを共同して制約する、コードブックサブセット制約シグナリングを生成するための生成モジュール(640)と、
    前記生成されたシグナリングを前記ネットワークノード(10、600)から前記ワイヤレス通信デバイス(14、800)に送出するための送出モジュール(650)と
    を備えることを特徴とする、ネットワークノード(10、600)。
  27. コードブック内のどのプリコーダが使用されないように制約されるかを指示する、ネットワークノード(10、600)からのシグナリングを復号するための、ワイヤレス通信デバイス(14、800)であって、
    プリコーダの1つまたは複数のグループの各々に対して、前記グループ内の前記プリコーダが共通に有する所定の構成要素を制約することにより、前記グループ内の前記プリコーダを共同して制約する、コードブックサブセット制約シグナリングを受信することと、
    プリコーダの前記1つまたは複数のグループの各々内のプリコーダを共同して制約するものとして、前記受信されたシグナリングを復号することと
    を行うように設定される、ワイヤレス通信デバイス(14、800)。
  28. 請求項3から13のいずれか一項に記載の方法を遂行するように設定される、請求項27に記載のワイヤレス通信デバイス。
  29. コードブック内のどのプリコーダが使用されないように制約されるかを指示する、ネットワークノード(10、600)からのシグナリングを復号するための、ワイヤレス通信デバイス(14、800)であって、
    プリコーダの1つまたは複数のグループの各々に対して、前記グループ内の前記プリコーダが共通に有する所定の構成要素を制約することにより、前記グループ内の前記プリコーダを共同して制約する、コードブックサブセット制約シグナリングを受信するための受信モジュール(840)と、
    プリコーダの前記1つまたは複数のグループの各々内のプリコーダを共同して制約するとして、前記受信されたシグナリングを復号するための復号モジュール(850)と
    を備えることを特徴とする、ワイヤレス通信デバイス(14、800)。
  30. ワイヤレス通信デバイスに、コードブック内のどのプリコーダが使用されないように制約されるかをシグナリングするための、ネットワークノード(10、500)であって、
    前記コードブック内のプリコーダの1つまたは複数のグループの各々について、
    前記グループに対する1つまたは複数の参照設定を識別することであって、各々の参照設定は、前記グループ内のプリコーダの異なるサブグループを使用されないように制約する、異なる可能な設定の1つである、識別することと、
    前記グループに対する前記異なる可能な設定から、前記グループに対してシグナリングされることになる実際設定を識別することと、
    前記グループに対する前記実際設定を指示するためのシグナリングを生成することであって、前記シグナリングを、ビットパターンであって、前記ビットパターンの長さが、(i)前記実際設定が前記1つもしくは複数の参照設定の1つとマッチングするかどうか、および/または、(ii)どの参照設定と前記実際設定がマッチングするか、に依存するビットパターンとして生成することによるものである、生成することと、
    前記生成されたシグナリングを前記ワイヤレス通信デバイスに送出することと
    を行うように設定される、ネットワークノード(10、500)。
  31. 請求項16から23のいずれか一項に記載の方法を遂行するように設定される、請求項30に記載のネットワークノード。
  32. ワイヤレス通信デバイス(14、700)に、コードブック内のどのプリコーダが使用されないように制約されるかをシグナリングするための、ネットワークノード(10、500)であって、
    前記コードブック内のプリコーダの、1つまたは複数のグループの各々について、
    前記グループに対する1つまたは複数の参照設定を識別するための参照設定識別モジュール(540)であって、各々の参照設定は、前記グループ内のプリコーダの異なるサブグループを使用されないように制約する、異なる可能な設定の1つである、参照設定識別モジュールと、
    前記グループに対する前記異なる可能な設定から、前記グループに対してシグナリングされることになる実際設定を識別するための実際設定識別モジュール(550)と、
    前記グループに対する前記実際設定を指示するためのシグナリングを生成することであって、前記シグナリングを、ビットパターンであって、前記ビットパターンの長さが、(i)前記実際設定が前記1つもしくは複数の参照設定の1つとマッチングするかどうか、および/または、(ii)どの参照設定と前記実際設定がマッチングするか、に依存するビットパターンとして生成することによるものである、生成することを行うための生成モジュール(560)と、
    前記生成されたシグナリングを前記ワイヤレス通信デバイス(14、700)に送出するための送出モジュール(570)と
    を備えることを特徴とする、ネットワークノード(10、500)。
  33. 請求項16から23のいずれか一項に記載の方法を遂行するように設定される、請求項32に記載のネットワークノード。
  34. コードブック内のどのプリコーダが使用されないように制約されるかを指示する、ネットワークノード(10、500)からのシグナリングを復号するための、ワイヤレス通信デバイス(14、700)であって、
    シグナリングを前記ネットワークノード(10、500)から受信することと、
    前記コードブック内のプリコーダの、1つまたは複数のグループの各々について、
    前記グループに対する1つまたは複数の参照設定を識別することであって、各々の参照設定は、前記グループ内のプリコーダの異なるサブグループを使用されないように制約する、異なる可能な設定の1つである、識別することと、
    各々の参照設定をシグナリングするために規定されるビットパターン、および、前記ビットパターンの長さを識別することと、
    前記グループに対してシグナリングされる実際設定を検出することであって、前記シグナリング内で、ビットパターンであって、前記ビットパターンの長さが、(i)前記実際設定が前記1つもしくは複数の参照設定の1つとマッチングするかどうか、および/または、(ii)どの参照設定と前記実際設定がマッチングするか、に依存するビットパターンを検出することによるものである、検出することと
    を行うように設定される、ワイヤレス通信デバイス(14、700)。
  35. 請求項16から23のいずれか一項に記載の方法を遂行するように設定される、請求項34に記載のワイヤレス通信デバイス。
  36. コードブック内のどのプリコーダが使用されないように制約されるかを指示する、ネットワークノード(10、500)からのシグナリングを復号するための、ワイヤレス通信デバイス(14、700)であって、
    シグナリングを前記ネットワークノード(10、500)から受信するための受信モジュール(740)と、
    前記コードブック内のプリコーダの、1つまたは複数のグループの各々について、
    前記グループに対する1つまたは複数の参照設定を識別することであって、各々の参照設定は、前記グループ内のプリコーダの異なるサブグループを使用されないように制約する、異なる可能な設定の1つである、識別することを行うための、ならびに、各々の参照設定をシグナリングするために規定されるビットパターン、および、前記ビットパターンの長さを識別するための、識別モジュール(750)と、
    前記グループに対してシグナリングされる実際設定を検出することであって、前記シグナリング内で、ビットパターンであって、前記ビットパターンの長さが、(i)前記実際設定が前記1つもしくは複数の参照設定の1つとマッチングするかどうか、および/または、(ii)どの参照設定と前記実際設定がマッチングするか、に依存するビットパターンを検出することによるものである、検出することを行うための検出モジュール(760)と
    を備えることを特徴とする、ワイヤレス通信デバイス。
  37. ノード(10、14)の少なくとも1つのプロセッサにより実行されるときに、前記ノード(10、14)に、請求項1から23のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を備える、コンピュータプログラム。
  38. 請求項37に記載のコンピュータプログラムを内包するキャリアであって、電子信号、光学信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶媒体の1つである、キャリア。
JP2019019850A 2015-01-14 2019-02-06 コードブックサブセット制約シグナリング Active JP6732061B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201562103101P 2015-01-14 2015-01-14
US62/103,101 2015-01-14

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017536792A Division JP6479994B2 (ja) 2015-01-14 2016-01-11 コードブックサブセット制約シグナリング

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2019110550A true JP2019110550A (ja) 2019-07-04
JP6732061B2 JP6732061B2 (ja) 2020-07-29

Family

ID=55358077

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017536792A Active JP6479994B2 (ja) 2015-01-14 2016-01-11 コードブックサブセット制約シグナリング
JP2019019850A Active JP6732061B2 (ja) 2015-01-14 2019-02-06 コードブックサブセット制約シグナリング

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017536792A Active JP6479994B2 (ja) 2015-01-14 2016-01-11 コードブックサブセット制約シグナリング

Country Status (19)

Country Link
US (5) US10193600B2 (ja)
EP (4) EP3832893B1 (ja)
JP (2) JP6479994B2 (ja)
KR (1) KR101994016B1 (ja)
CN (2) CN107408968B (ja)
AR (1) AR103404A1 (ja)
AU (1) AU2016207221B2 (ja)
BR (1) BR112017014964B1 (ja)
DK (3) DK3637632T3 (ja)
ES (3) ES2897438T3 (ja)
HK (1) HK1247450A1 (ja)
HU (1) HUE047135T2 (ja)
MX (1) MX365866B (ja)
MY (1) MY180778A (ja)
PL (3) PL3637632T3 (ja)
RU (2) RU2018130647A (ja)
SG (1) SG11201705600UA (ja)
WO (1) WO2016114708A2 (ja)
ZA (1) ZA201705062B (ja)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DK3637632T3 (da) 2015-01-14 2021-10-11 Ericsson Telefon Ab L M Kodebog-subsæt-begrænsningssignalering
US10110286B2 (en) * 2015-03-30 2018-10-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for codebook design and signaling
CN113708805A (zh) * 2015-03-31 2021-11-26 索尼公司 无线通信系统中的电子设备和无线通信方法
WO2017014609A1 (ko) * 2015-07-23 2017-01-26 엘지전자(주) 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 코드북 기반 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2017078279A1 (ko) * 2015-11-04 2017-05-11 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 코드북을 이용한 동기 신호 전송 방법
MX2019001567A (es) * 2016-08-12 2019-06-10 Ericsson Telefon Ab L M Mecanismos de notificacion ricos en informacion de estado de canal de capa 1 y capa 2.
WO2018029647A1 (en) 2016-08-12 2018-02-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Configurable codebook for advanced csi feedback overhead reduction
EP3497809B1 (en) 2016-08-12 2023-03-08 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Progressive advanced csi feedback
RU2765573C2 (ru) 2016-08-12 2022-02-01 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Многолучевые кодовые книги с дополнительно оптимизированными издержками
CN108270472A (zh) * 2016-12-30 2018-07-10 华为技术有限公司 配置码本的方法、基站及终端
CN108282255B (zh) * 2017-01-06 2022-12-02 中兴通讯股份有限公司 参数取值的确定、配置方法及装置、终端及基站
CN108667550B (zh) * 2017-03-28 2020-02-14 华为技术有限公司 一种干扰协调方法及装置
US10419098B2 (en) 2017-04-07 2019-09-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatus for precoding control in a wireless communication network
WO2018186777A1 (en) * 2017-04-07 2018-10-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatus for precoding control in a wireless communication network
US10749583B2 (en) 2017-06-14 2020-08-18 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving channel state information in wireless communication system and device for the same
US11012126B2 (en) * 2017-08-04 2021-05-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beam selection for CSI reporting in advanced wireless communication systems
JP6883097B2 (ja) 2017-08-11 2021-06-09 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 拡張されたビームベースのコードブックサブセット制限シグナリング
US10547368B2 (en) * 2017-08-30 2020-01-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for codebook subset restriction for CSI reporting in advanced wireless communication systems
US10568082B2 (en) * 2017-09-08 2020-02-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Reducing higher layer signaling overhead in multiantenna wireless communication systems
CN110224731B (zh) 2017-09-10 2020-11-24 华为技术有限公司 一种字段的通知方法、用户设备和计算机可读存储介质
US10594374B2 (en) * 2017-09-19 2020-03-17 Mediatek Inc. Codebook-based uplink transmission in wireless communications
WO2019057094A1 (en) * 2017-09-19 2019-03-28 Mediatek Inc. UPLINK TRANSMISSION BASED ON CODEBOOK IN WIRELESS COMMUNICATIONS
US10707939B2 (en) * 2017-10-03 2020-07-07 Mediatek Inc. Codebook-based uplink transmission in wireless communications
US10720979B1 (en) * 2019-07-12 2020-07-21 Apple Inc. Wireless devices having spirally-distributed beam pointing angles
EP4005103A1 (en) 2019-08-01 2022-06-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Adaptive kronecker product mimo precoding for a multi-antenna network entity and a wireless communication device and corresponding methods
US11159346B2 (en) * 2019-08-02 2021-10-26 Nokia Technologies Oy Co-polarized feedback for frequency domain compression
CN112398516A (zh) * 2019-08-14 2021-02-23 华为技术有限公司 一种码本子集限制的方法和通信装置
US11991123B2 (en) * 2021-09-02 2024-05-21 Qualcomm Incorporated Adaptive codebook configuration for dynamic time division duplexing

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130163687A1 (en) * 2010-09-16 2013-06-27 China Academy Of Telecommunications Technology Method and Device for Processing Codebook Subset Restriction
WO2014052806A1 (en) * 2012-09-28 2014-04-03 Interdigital Patent Holdings, Inc. Wireless communication using multi-dimensional antenna configuration
JP6479994B2 (ja) * 2015-01-14 2019-03-06 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) コードブックサブセット制約シグナリング

Family Cites Families (56)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7904039B2 (en) * 2004-01-30 2011-03-08 UNIVERSITé LAVAL Multi-user adaptive array receiver and method
US20080051091A1 (en) 2006-08-25 2008-02-28 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing enhanced robustness of handover in E-UTRAN with paging of the active UE
TWI467971B (zh) 2006-10-26 2015-01-01 Qualcomm Inc 於多重存取無線通訊系統中編碼簿交換之方法及裝置
US20100223237A1 (en) 2007-11-05 2010-09-02 University Of Florida Research Foundation, Inc. Lossless data compression and real-time decompression
KR101435846B1 (ko) 2008-10-30 2014-08-29 엘지전자 주식회사 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템에서 간섭 제어 방법
WO2010072248A1 (en) * 2008-12-22 2010-07-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Device and method for communication between nodes in a wireless communication system
US8428177B2 (en) 2009-02-25 2013-04-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for multiple input multiple output (MIMO) transmit beamforming
EP2430769B1 (en) 2009-03-16 2017-09-13 BlackBerry Limited Transmission using common and dedicated pilots
CN102804607A (zh) 2009-09-02 2012-11-28 岩星比德科有限公司 使用具有自适应重置的精简码本的编码系统和方法
KR20110083537A (ko) * 2010-01-12 2011-07-20 엘지전자 주식회사 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 코드북 구성 및 하향링크 신호 전송 방법 및 장치
JP2013517647A (ja) 2010-01-12 2013-05-16 ゼットティーイー コーポレーション クロネッカー積に基づく空間的チャンネル状態情報フィードバックのための方法及びシステム
KR101276855B1 (ko) 2010-03-08 2013-06-18 엘지전자 주식회사 프리코딩 행렬 정보 전송방법 및 사용자기기와, 프리코딩 행렬 구성방법 및 기지국
US9088322B2 (en) 2010-03-31 2015-07-21 Nokia Technologies Oy Codebook subset restriction based on codebook grouping
PL2556638T3 (pl) 2010-04-06 2015-10-30 Nokia Technologies Oy Konstrukcja książki kodów i struktura dla modularnego sprzężenia zwrotnego
US8767681B2 (en) * 2010-04-07 2014-07-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Parameterized codebook subsets for use with precoding MIMO transmissions
WO2011126341A2 (ko) * 2010-04-08 2011-10-13 엘지전자 주식회사 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 코드북을 이용한 신호 전송 방법 및 장치
WO2011150549A1 (en) 2010-06-01 2011-12-08 Nokia Corporation Apparatus and method for selection of beam groups and subset of beams in communication system
US8494033B2 (en) * 2010-06-15 2013-07-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods providing precoder feedback using multiple precoder indices and related communications devices and systems
KR20120003781A (ko) * 2010-07-05 2012-01-11 주식회사 팬택 송신장치 및 그 통신방법, 수신장치, 그 통신방법
WO2012039659A1 (en) 2010-09-23 2012-03-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Antenna device and method in a mimo system
PL3352380T3 (pl) 2010-10-04 2019-11-29 Samsung Electronics Co Ltd Sposób i urządzenie do wysyłania i odbierania bitmapy ograniczenia podzbioru zestawu kodowego
KR20120049095A (ko) * 2010-11-08 2012-05-16 주식회사 팬택 송신장치 및 그 통신방법, 수신장치, 그 통신방법
CN102082639B (zh) * 2010-11-08 2014-01-29 大唐移动通信设备有限公司 信道状态信息的传输方法和设备
KR101962140B1 (ko) 2010-11-17 2019-03-27 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크제어채널을 송수신하는 방법 및 장치
JP5265657B2 (ja) 2010-12-27 2013-08-14 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置、通信システムおよび通信方法
KR101474768B1 (ko) 2011-12-21 2014-12-19 삼성전자 주식회사 의료기기 및 이를 이용한 영상표시방법
US9031148B2 (en) * 2012-03-02 2015-05-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Radio base station and method for limiting the upward tilt of beamformed signals
WO2013129985A1 (en) 2012-03-02 2013-09-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Radio base station and method therein for transforming a data transmission signal
US8913682B2 (en) 2012-05-18 2014-12-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for channel state information codeword construction for a cellular wireless communication system
US9438321B2 (en) * 2012-07-12 2016-09-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for codebook subset restriction for two-dimensional advanced antenna systems
US9130619B2 (en) * 2012-09-11 2015-09-08 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Finding channel state information with reduced codebook in a multi-antenna wireless communication system
US8942302B2 (en) 2012-12-20 2015-01-27 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for antenna array channel feedback
US8971437B2 (en) 2012-12-20 2015-03-03 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for antenna array channel feedback
US20140198868A1 (en) * 2013-01-17 2014-07-17 Nokia Solutions And Networks Oy DL MIMO Precoding Enhancement
US10020859B2 (en) * 2013-01-17 2018-07-10 Nec Corporation Channel feedback for vertical and full-dimensional beamforming
US9755716B2 (en) * 2013-03-07 2017-09-05 Nec Corporation Codebook construction
US20140301492A1 (en) 2013-03-08 2014-10-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Precoding matrix codebook design for advanced wireless communications systems
US9401749B2 (en) * 2013-03-08 2016-07-26 Google Technology Holdings LLC Method for codebook enhancement for multi-user multiple-input multiple-output systems
KR101819480B1 (ko) * 2013-04-28 2018-01-17 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 프리코딩 행렬 인디케이터 피드백 방법, 수신단 및 송신단
MX351755B (es) * 2013-07-09 2017-10-27 Lg Electronics Inc Método para reportar el estado del canal en el sistema de comunicación inalámbrica y aparato para lo mismo.
KR102064939B1 (ko) * 2013-08-07 2020-01-13 삼성전자 주식회사 다수의 이차원 배열 안테나를 사용하는 이동통신 시스템에서의 피드백 송수신 방법 및 장치
WO2015042986A1 (zh) * 2013-09-30 2015-04-02 富士通株式会社 信息反馈方法、码本确定方法、用户设备和基站
US9941945B2 (en) * 2014-06-25 2018-04-10 Lg Electronics Inc. Method for performing mobility-based beamforming in wireless communication system, and apparatus therefor
US10772073B2 (en) * 2014-07-18 2020-09-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Synchronization method and device for device-to-device communication in wireless communication system
US20160072562A1 (en) 2014-09-10 2016-03-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Channel state information reporting with basis expansion for advanced wireless communications systems
US20190089441A1 (en) * 2014-10-01 2019-03-21 Nec Corporation Method and system for mimo communication
CN105530037B (zh) * 2014-10-24 2019-04-19 电信科学技术研究院 一种信道状态信息的反馈、获取方法及装置
US10225054B2 (en) * 2014-11-07 2019-03-05 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for transmitting reference signal, method and apparatus for measuring and reporting channel state information, and method for configuring the same
US9893777B2 (en) 2014-11-17 2018-02-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for precoding channel state information reference signal
US20160149628A1 (en) * 2014-11-25 2016-05-26 Intel Corporation Channel state information (csi) reporting for carrier aggregation
US9680535B2 (en) * 2015-01-16 2017-06-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for reduced feedback FD-MIMO
WO2016153163A1 (en) * 2015-03-22 2016-09-29 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting feedback of multi-feedback chain-based channel status information for 3d mimo in a wireless communication system
US10110286B2 (en) * 2015-03-30 2018-10-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for codebook design and signaling
US9806781B2 (en) * 2015-04-29 2017-10-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Codebook design and structure for advanced wireless communication systems
US9838095B2 (en) 2015-07-21 2017-12-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Higher rank codebooks for advanced wireless communication systems
JP6883097B2 (ja) 2017-08-11 2021-06-09 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 拡張されたビームベースのコードブックサブセット制限シグナリング

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130163687A1 (en) * 2010-09-16 2013-06-27 China Academy Of Telecommunications Technology Method and Device for Processing Codebook Subset Restriction
WO2014052806A1 (en) * 2012-09-28 2014-04-03 Interdigital Patent Holdings, Inc. Wireless communication using multi-dimensional antenna configuration
JP6479994B2 (ja) * 2015-01-14 2019-03-06 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) コードブックサブセット制約シグナリング

Also Published As

Publication number Publication date
ES2897438T3 (es) 2022-03-01
US20180131420A1 (en) 2018-05-10
MY180778A (en) 2020-12-09
US10193600B2 (en) 2019-01-29
RU2018130647A (ru) 2018-10-05
PL3245744T3 (pl) 2020-03-31
US20210167824A1 (en) 2021-06-03
SG11201705600UA (en) 2017-08-30
MX365866B (es) 2019-06-17
CN107408968B (zh) 2020-08-04
CN107408968A (zh) 2017-11-28
JP6732061B2 (ja) 2020-07-29
US11923932B2 (en) 2024-03-05
EP3637632B1 (en) 2021-09-08
US20230085837A1 (en) 2023-03-23
US11515912B2 (en) 2022-11-29
EP3245744A2 (en) 2017-11-22
DK3245744T3 (da) 2019-12-16
US20190140712A1 (en) 2019-05-09
EP3832893B1 (en) 2022-03-09
BR112017014964B1 (pt) 2023-12-26
EP3245744B1 (en) 2019-09-18
ES2913773T3 (es) 2022-06-06
HUE047135T2 (hu) 2020-04-28
PL3832893T3 (pl) 2022-07-04
US11139872B2 (en) 2021-10-05
RU2667497C1 (ru) 2018-09-21
AU2016207221B2 (en) 2019-05-23
DK3832893T3 (da) 2022-03-21
EP4060904A1 (en) 2022-09-21
HK1247450A1 (zh) 2018-09-21
PL3637632T3 (pl) 2022-02-07
WO2016114708A2 (en) 2016-07-21
US10756792B2 (en) 2020-08-25
WO2016114708A3 (en) 2016-09-22
EP3637632A1 (en) 2020-04-15
CN112350761A (zh) 2021-02-09
US20200389211A1 (en) 2020-12-10
AR103404A1 (es) 2017-05-10
EP3832893A1 (en) 2021-06-09
ZA201705062B (en) 2018-12-19
JP6479994B2 (ja) 2019-03-06
RU2018130647A3 (ja) 2021-12-06
DK3637632T3 (da) 2021-10-11
JP2018511953A (ja) 2018-04-26
ES2763027T3 (es) 2020-05-26
KR20170103917A (ko) 2017-09-13
AU2016207221A1 (en) 2017-07-27
BR112017014964A2 (pt) 2018-03-13
CN112350761B (zh) 2023-06-02
KR101994016B1 (ko) 2019-06-27
MX2017009185A (es) 2017-10-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6732061B2 (ja) コードブックサブセット制約シグナリング
KR102376307B1 (ko) 더 최적화된 오버헤드를 갖는 멀티-빔 코드북들
CN109952716B (zh) 用于高级csi反馈开销减少的可配置码本
RU2537273C2 (ru) Разработка и структура кодовой книги для многогранулярной обратной связи
KR20220167399A (ko) Pusch를 통한 반영구적 csi 피드백
US8761086B2 (en) Method and apparatus for hierarchical codebook design in wireless communication
RU2676268C1 (ru) Предварительное кодирование передачи из одномерной антенной решетки, которая включает в себя совместно поляризованные антенные элементы, выровненные по одной линии в единственном пространственном измерении решетки
KR20230054742A (ko) 업링크 전송 코드북을 결정하기 위한 방법 및 장치
WO2019047705A1 (zh) 通信方法、网络设备、终端设备和系统
WO2019173976A1 (en) Transmissions based on scheduling indications
WO2017167156A1 (zh) Dmrs的发送方法及装置
KR20180112796A (ko) 채널 상태 정보(csi) 보고 방법 및 장치
US20240195468A1 (en) Codebook Subset Restriction Signaling
OA18359A (en) Codebook subset restriction signaling.

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20190308

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20190308

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20200212

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20200512

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20200609

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20200707

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6732061

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250