JP2019531613A - 無線通信システムにおける電子機器、方法及び無線通信システム - Google Patents

無線通信システムにおける電子機器、方法及び無線通信システム Download PDF

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無線通信システムにおける電子機器、方法及び無線通信システムを開示している。基地局側の電子機器は処理回路を含み、当該処理回路は、ユーザー機器からの要求シグナリングに応答して、ユーザー機器に第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置し、ユーザー機器に非周期ビームフォーミングリファレンス信号に応じてビーム選択情報をフィードバックするように指示するために、ダウンリンク制御情報を生成し、ビーム選択情報に応じて、一つ又は複数の候補ビーム、及び対応する一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブックを確定し、一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブックに基づいて、有効なプリコーディングコードブックを確定する、ように配置され、第1のビームグループは基地局がユーザ機器によって周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定したものである。【選択図】図8

Description

本願は、2016年8月19日に中国専利局に提出した、出願番号が201610694565.3であって、発明の名称が「無線通信システムにおける電子機器、方法及び無線通信システム」である中国特許出願の優先権を主張し、本願で、その全ての内容を援用するものとする。
本開示は、無線通信技術分野に関し、具体的に、選択的にユーザー機器によってフィードバックされるプリコーディングマトリクス指標(Precoding Matrix Indicator,PMI)を調整する無線通信システムにおける電子機器、方法及び無線通信システムに関する。
R14の主な目標として、三次元−マルチ入力・マルチ出力(3D MIMO)拡張は、主に、実際のデプロイメントシナリオのロバスト性を高めることを含み、その中に少なくとも高速デプロイメントシナリオを含むべきである。
高速シナリオの場合、チャネルが速く変化するので、報告周期が短いPMIは性能損失を引き起こし、一般的に、大きい測定と報告周期を使用することを薦める。しかし、この場合、測定とフィードバック時間遅延を考慮して、ユーザーによってフィードバックされるチャネル状態情報(CSI)は、正確にチャネル状態を反映しない可能性があり、CSIは、通常、PMI、チャネル品質指標(CQI)、ランク指標(RI)などの情報を含んでいる。つまり、フィードバックされるPMIは期限切れの可能性があり、これは、不整合のプリコーディングストラテジを引き起こす。従って、フィードバックされるPMIを調整することで高速シナリオでのPMIの期限切れの問題を解決することができるソリューションを提供することが望ましい。
以下では、本開示に関する簡単な概説を説明して、本開示のある局面に関する基本的理解を提供する。この概説が本開示に関する取り尽くし的概説ではないと理解すべきである。それは、本開示の肝心又は重要部分を意図的に特定するものではなく、本開示の範囲を意図的に限定するものでもない。その目的は、簡素化の形式で、ある概念を提供して、後に論述するより詳しい技術の前言とするものである。
以上の問題に鑑み、本開示の少なくとも一つの実施例の目的は、ユーザー機器の通信品質に応じて、ユーザー機器によってフィードバックされるPMIを選択的に調整することをトリガーすることで、高速シナリオにおいてPMIが期限切れの可能性があるという問題を解決し、これにより、不整合のプリコーディングストラテジを避ける、無線通信システムにおける電子機器、方法及び無線通信システムを提供することである。
本願の一局面によれば、無線通信システムにおける基地局側の電子機器を提供し、当該電子機器は処理回路を含み、当該処理回路は、ユーザー機器からの要求シグナリングに応答して、ユーザー機器に第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置し、ユーザー機器に非周期ビームフォーミングリファレンス信号に応じてビーム選択情報をフィードバックするように指示するために、ダウンリンク制御情報を生成し、ビーム選択情報に応じて、一つ又は複数の候補ビーム、及び一つ又は複数の候補ビームに対応する一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブックを確定し、一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブックに基づいて、有効なプリコーディングコードブックを確定する、ように配置されており、第1のビームグループは、基地局がユーザー機器によって周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定したものである。
本開示の他の一局面によれば、さらに、無線通信システムにおけるユーザー機器側の電子機器を提供し、当該電子機器は処理回路を含み、当該処理回路は、基地局との通信品質が予定の閾値よりも低いか否かを確定し、通信品質が予定の閾値よりも低いと確定した場合に、基地局に対してユーザー機器に第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置するように要求するために、基地局に送信する要求シグナリングを生成し、基地局からのダウンリンク制御情報に応答して、基地局がビーム選択情報に基づいて有効なプリコーディングコードブックを確定するために、非周期ビームフォーミングリファレンス信号に応じて、基地局に送信するビーム選択情報を生成する、ように配置されており、第1のビームグループは、基地局がユーザー機器によって周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定したものである。
本開示の他の一局面によれば、さらに、ユーザー機器と基地局とを含む無線通信システムを提供し、ユーザー機器は第1の処理回路を含み、第1の処理回路は、基地局との通信品質が予定の閾値よりも低いか否かを確定し、 通信品質が予定の閾値よりも低いと確定した場合に、基地局に送信する要求シグナリングを生成し、基地局からのダウンリンク制御情報に応答して、非周期ビームフォーミングリファレンス信号に応じて、基地局に送信するビーム選択情報を生成する、ように配置されており、基地局は第2の処理回路を含み、第2の処理回路は、 要求シグナリングに応答して、ユーザー機器に第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置し、ユーザー機器にビーム選択情報をフィードバックするように指示するために、ダウンリンク制御情報を生成し、ビーム選択情報に応じて、一つ又は複数の候補ビーム、及び一つ又は複数の候補ビームに対応する一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブックを確定し、一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブックに基づいて、有効なプリコーディングコードブックを確定する、ように配置されており、第1のビームグループは、基地局がユーザー機器によってフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定したものである。
本開示の他の一局面によれば、さらに、無線通信システムにおける基地局側の方法を提供し、当該方法は、ユーザー機器からの要求シグナリングに応答して、ユーザー機器に第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置し、ユーザー機器に非周期ビームフォーミングリファレンス信号に応じてビーム選択情報をフィードバックするように指示するために、ダウンリンク制御情報を生成し、ビーム選択情報に応じて、一つ又は複数の候補ビーム、及び一つ又は複数の候補ビームに対応する一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブックを確定し、一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブックに基づいて、有効なプリコーディングコードブックを確定する、ことを含んでおり、第1のビームグループは、基地局がユーザー機器によって周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定したものである。
本開示の他の一局面によれば、さらに、無線通信システムにおけるユーザー機器側の方法を提供し、当該方法は、基地局との通信品質が予定の閾値よりも低いか否かを確定し、通信品質が予定の閾値よりも低いと確定した場合に、基地局に対してユーザー機器に第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置するように要求するために、基地局に送信する要求シグナリングを生成し、基地局からのダウンリンク制御情報に応答して、基地局がビーム選択情報に基づいて有効なプリコーディングコードブックを確定するために、非周期ビームフォーミングリファレンス信号に応じて、基地局に送信するビーム選択情報を生成する、ことを含んでおり、第1のビームグループは、基地局がユーザー機器によって周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定したものである。
本開示の他の一局面によれば、さらに、無線通信システムにおける基地局側の電子機器を提供し、当該電子機器は処理回路を含み、当該処理回路は、ユーザー機器からの要求シグナリングに応答して、ユーザー機器に第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置し、ユーザー機器にビームフォーミングリファレンス信号に応じて非周期プリコーディングマトリクス指標をフィードバックするように指示するために、ダウンリンク制御情報を生成する、ように配置されており、第1のビームグループは、基地局がユーザー機器によって周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定したものである。
本開示の他の一局面によれば、さらに、無線通信システムにおけるユーザー機器側の電子機器を提供し、当該電子機器は処理回路を含み、処理回路は、基地局との通信品質が予定の閾値よりも低いか否かを確定し、通信品質が予定の閾値よりも低いと確定した場合に、基地局に対してユーザー機器に第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置するように指示するために、基地局に送信する要求シグナリングを生成する、ように配置されており、第1のビームグループは基地局がユーザー機器によって周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定したものである。
本開示の他の局面によれば、さらに、上記本開示による方法を実現するためのコンピュータプログラムコード、コンピュータプログラム製品及び上記本開示による方法を実現するためのコンピュータプログラムコードが記録されたコンピュータ読み取り可能記憶媒体を提供する。
本開示の実施例によれば、ユーザー機器の通信品質に応じて、基地局が非周期ビームフォーミングリファレンス信号を送信するように選択的にトリガーすることで、ユーザー機器によってフィードバックされるPMIを選択的に調整し、PMIの期限切れによるプリコーディングストラテジの不整合の問題を避け、システムの性能を最適化することができる。
以下の明細書において、本開示の実施例の他の局面を提供し、なお、詳細説明は、本開示の実施例の好適な実施例を十分に開示し、それを限定しない。
本開示は、以下に図面と合わせて記載された詳細説明を参照することによりよく理解できる。なお、全ての図面において、同一又は類似する部品を同一又は類似する符号で示している。前記図面は以下の詳細説明と共に本明細書に含まれ本明細書の一部として構成されており、更に例を挙げることにより本開示の好適な実施例を説明し、本開示の原理とメリットを解釈する:図面において、
高速デプロイメントシナリオを示す模式図である。 本開示の実施例による、PMI調整ソリューションの例示的手順を示す全体的フローチャート。 本開示の実施例による、ビーム選択情報の例示的フォーマットを示す模式図である。 本開示の実施例による、PMI調整ソリューションを示すタイミングシーケンス図である。 本開示の実施例による、PMI調整ソリューションのシグナリングインタラクションの例を示すフローチャートである。 本開示の実施例による、PMI調整ソリューションのシグナリングインタラクションの他の例を示すフローチャートである。 本開示の他の一実施例による、PMI調整ソリューションの例示的手順を示す全体的フローチャートである。 本開示の実施例による、無線通信システムにおける基地局側の電子機器の機能配置例を示すブロック図である。 本開示の他の一実施例による、無線通信システムにおける基地局側の電子機器の機能配置例を示すブロック図。 本開示の実施例による無線通信システムにおけるユーザー機器側の電子機器の機能配置例を示すブロック図である。 本開示の他の一実施例による、無線通信システムにおけるユーザー機器側の電子機器の機能配置例を示すブロック図である。 本開示の実施例による無線通信システムの配置例を示すブロック図である。 本開示の実施例による無線通信システムにおける基地局側の方法の手順例を示すフローチャートである。 本開示の他の一実施例による、無線通信システムにおける基地局側の方法の手順例を示すフローチャートである。 本開示の実施例による無線通信システムにおけるユーザー機器側の方法の手順例を示すフローチャートである。 本開示の他の一実施例による、無線通信システムにおけるユーザー機器側の方法の手順例を示すフローチャートである。 本開示の実施例における採用可能な情報処理デバイスとしてのパーソナルコンピュータの概略的構成を示すブロック図である。 本開示の技術を応用できる進化型ノード(eNB)の概略的配置の第1の例を示すブロック図である。 本開示の技術を応用できるeNBの概略的配置の第2の例を示すブロック図である。 本開示の技術を応用できるスマートフォンの概略的配置の例を示すブロック図である。 本開示に適用するカーナビゲーション装置の例示的配置の例を示すブロック図である。
以下、図面に基づいて、本開示の例示的な実施例を記述する。明らかで、簡明のために、明細書において実際の実施形態の全部の特徴を記述しない。但し、理解すべきことは、開発者の具体的な目標を実現するように、これらの実際の実施例を開発する過程で実施形態に特定する決定をしなければならず、例えば、システム及び業務に関する制限条件に適い、且つこれら制限条件は、実施形態が異なることに伴って変わる可能性がある。なお、さらに、理解すべきことは、開発仕事が複雑で、時間がかかる可能性があるが、本開示されている内容に得意な当業者にとって、このような開発仕事はきまり通り行う任務に過ぎない。
ここで、さらに説明する必要がある点は、不必要な内容によって本開示をぼかすことを避けるために、図面において、本開示のソリューションに緊密に相関する装置構成及び/又は処理ステップのみを示し、本開示に関係が少ない他の内容を省略した。
次に、図1乃至図21を参照して具体的に本開示の実施例を記述する。
図1は、高速デプロイメントシナリオの例を示す模式図である。図1に示すように、当該高速デプロイメントシナリオにおいて、ユーザー機器(図1に示す例において、例えば、車載装置)はスピードVで移動している。以上のように、高速シナリオにおいて、チャネルが速く変化するので、一般的に、大きい測定と報告周期を配置する。しかし、このような車両とフィードバック時間遅延によって、ユーザー機器によってフィードバックされるPMIが期限切れの可能性があり、即ち、ユーザー機器が現時点でフィードバックするPMIは、前の時点でのチャネル状態を反映する可能性があり、この際に、ユーザー機器は次の位置に移動したので、フィードバックしたPMIは、現時点のチャネル状態を正確に反映することができない。このように、不整合のプリコーディングストラテジになってしまう。
本発明の目的の一つは、このような問題を解決するために提出されたものである。以下、例として、本開示の実施例による技術案について詳細に記述する。
まず、図2を参照して本開示の実施例によるPMI調整ソリューションの全体的アイデアについて記述する。図2は、本開示の実施例による、PMI調整ソリューションの例示的手順を示す全体的フローチャートである。
図2に示すように、まず、ステップS201において、ユーザー機器は、基地局との通信品質が予定の閾値よりも低いか否かを確定する。
ユーザー機器は、自分の通信品質を周期的に評価し、通信品質は、例えば、QoS(サービス品質)、CQI(チャネル品質指標)、RSRP(リファレンス信号受信電力)、RSRQ(リファレンス信号受信品質)などの一つ又は複数で評価されてもよい。ユーザー機器がこの時の通信品質が予定の閾値よりも低いと判断した場合に、この際のプリコーディングストラテジは不適切である可能性があり、即ち、PMIの期限切れの問題が発生する可能性があることを示す。
ステップS201において、通信品質が閾値よりも低いと確定すると、当該ソリューションはステップS202に進む。ステップS202において、ユーザー機器は、基地局がユーザー機器のために第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置するようにトリガーするために、要求シグナリングを生成する。当該第1のビームグループは、基地局がユーザ機器によって周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定したものである。一方、ステップS201において、通信品質が予定の閾値以上であると確定すると、基地局がユーザー機器のために非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置するようにトリガーする必要がない。本開示の実施例において、リファレンス信号は、例えば、CSI−RS(チャネル状態情報−リファレンス信号)である。
一般、基地局は、周期的にユーザー機器にリファレンス信号を配置し、当該リファレンス信号は、プリコーディングされていないものであってもよく、ビームフォーミングされたものであってもよい。当該周期性的リファレンス信号に応答して、ユーザー機器は、周期的に基地局にチャネル状態情報(CSI)をフィードバックし、当該チャネル状態情報は、一般的にCQI、PMI、RIを含み、これにより、基地局は、その中のPMIに応じてプリコーディングコードブックを確定することができ、ここで、Wと記載される。プリコーディングコードブックWは、一般的に、長期/広帯域フィードバックプリコーディングコードブックWと、短期/サブバンドフィードバックプリコーディングコードブックWとの積、即ち、W=W×Wとして表すことができる。一般的に、長期/広帯域フィードバックプリコーディングコードブックWは長期/広帯域フィードバック情報を示すので期限切れていない一方、短期/サブバンドフィードバックプリコーディングコードブックWは短期/サブバンドフィードバック情報を示し且つ高速の場合には期限切れの可能性が高いと考えられる。基地局は、長期/広帯域フィードバックプリコーディングコードブックWに応じて第1のビームグループを確定することが可能となる(仮に、L個のビームを含む)。具体的にはどのようにユーザー機器によって周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて相応するプリコーディングコードブックを確定するか、第1のビームグループを確定するかの手順については、従来技術の関連記述を参照することができ、ここで詳細に記述しない。
ある実施例において、ユーザー機器の生成する要求シグナリングは、例えば、RRC(無線リソース制御)シグナリングにより、PUSCH(物理アップリンク共有チャネル)を介して基地局に送信されてもよい。例示的な実現として、当該要求シグナリングは、例えば、R1として示し、R1=1である場合、この際に、ユーザー機器は基地局がそれのために第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置することを必要とすることを示す。
ステップS203において、基地局は、受信した要求シグナリングに応じて、確定された第1のビームグループに基づいて、ユーザー機器のために非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置する。
ステップS204において、基地局は、ユーザー機器に配置された非周期ビームフォーミングリファレンス信号に応じてビーム選択情報をフィードバックするように指示するために、ダウンリンク制御情報を生成する。例として、基地局は、例えば、既存のDCI format 0を修正し、その中の冗長ビット又は新規追加ビットを利用して、ユーザー機器にビーム選択情報をフィードバックするように指示してもよい。例えば、1ビットの識別情報PMI_Adjust_Flagを設置してもよく、PMI_Adjust_Flag=1である場合、基地局はユーザー機器がビーム選択情報をフィードバックすることを必要とすることを示し、逆に、PMI_Adjust_Flag=0である場合、基地局はユーザー機器がビーム選択情報をフィードバックすることを必要としないことを示す。
既存のDCI format 0における冗長ビット又は新規追加ビットを利用して、ユーザー機器にビーム選択情報をフィードバックするように指示することにより、既存の通信プロトコルとの互換性を実現しやすくなることが分かる。代わりに、既存の例えば、DCI format 1、DCI format 1Aなどのシグナリングを修正することで、ユーザー機器にビーム選択情報をフィードバックするように指示してもよい。
ステップS205において、ユーザー機器は、受信したダウンリンク制御情報に応答して、基地局にフィードバックするビーム選択情報を生成する。
具体的に、例示的実現形態として、ユーザー機器は、基地局によって配置された非周期ビームフォーミングリファレンス信号に基づいてダウンリンクチャネル品質 (例えば、CQI、RSRP、RSRQのうちの一つ又は複数)測定し、次に、ダウンリンクチャネル品質測定結果に基づいて前記ビーム選択情報を確定してもよい。ある実施例において、ビットマップ形式で前記ビーム選択情報を示すことが可能となる。例えば、第1のビームグループにおけるL個のビームに対応するL個の測定結果のうち、振幅のランキングが上位の所定数の (ここで、例えば2とする)の測定結果に対応するビットを1に設置し、残ったビットを0に設置することにより、ビーム選択情報としてビットマップXを生成する。
図3は、本開示の実施例による、ビーム選択情報の例としてのビットマップXの例示的フォーマットを示す模式図である。図3に示すように、ビットマップXは全部でLビットを含み、これらのLビットは第1のビームグループにおけるL個のビームと一対一に対応し、L個のビームに対するダウンリンクチャネル品質測定結果を反映する。このように、基地局は、ビットマップXを受信した場合に、直接に1であるビットに対応するビームを候補ビームとして確定することができる。
例えば、図3に示すビットマップ形式を採用してビーム選択情報をフィードバックすることで、シグナリングオーバヘッドを低減することができる。
代わりに、他の例示的形態として、ユーザー機器は、L個のビームに関するダウンリンクチャネル品質測定結果を、L個のビームと一対一に対応するように、直接にビーム選択情報として生成してもよく、これにより、基地局は、受信したL個のビームに関するダウンリンクチャネル品質測定結果に応じて、振幅のランキングが上位の所定数のダウンリンクチャネル品質測定結果に対応するビームを候補ビームとして確定することができる。
また、他の例として、L個のビームのダウンリンクチャネル品質測定結果を報告する代わりに、ユーザー機器は、振幅のランキングが上位の所定数のダウンリンクチャネル品質測定結果を、それに対応するビームの通し番号に関連付けしてビーム選択情報として基地局に報告し、基地局は、受信したビーム選択情報に応じて候補ビームを直接に確定することができる。
ステップS206において、基地局は、受信したビーム選択情報に応じて、例えば、ビットマップXのうち1であるビット、或いはフィードバックされるダウンリンクチャネル品質測定結果に応じて、一つ又は複数の候補ビーム、及びこの一つ又は複数の候補ビームに対応するプリコーディングコードブックを確定する。ここで、候補ビームはビームAとビームBとを含むと仮定すると、基地局は、ビームAとビームBとについての短期/サブバンドフィードバックプリコーディングコードブックW2AとW2Bを確定でき、さらに、上記確定した長期/広帯域フィードバックプリコーディングコードブックWに応じてビームAとビームBのプリコーディングコードブックWとW、即ち、W=W×W2A、W=W ×W2Bを確定する。
ステップS207において、基地局は、以上で確定された、候補ビームに対応する一つ又は複数のプリコーディングコードブック(例えば、上記プリコーディングコードブックWとW)に応じて、有効なプリコーディングコードブックを確定する。例えば、基地局は、プリコーディングコードブックWとWとの組合せを、有効なプリコーディングコードブックとして確定してもよい。また、例えば、ビーム選択情報に相関するビームのダウンリンクチャネル品質測定結果が含まれる場合に、基地局は、ダウンリンクチャネル品質測定結果(例えば、RSRP値)が最も大きいビームに対応するコードブックを、有効なプリコーディングコードブックとして確定してもよい。
好ましくは、ステップS207において、候補ビームに対応する一つ又は複数のプリコーディングコードブック以外に、基地局は、さらに周期的にフィードバックされるPMIに応じて確定されたプリコーディングコードブックWに基づいて、有効なプリコーディングコードブックを確定する。
具体的に、例示的実現形態として、基地局は、候補ビームに対応するプリコーディングコードブック(例えば、WとW)と、上記フィードバックされるPMIに基づいて確定されたプリコーディングコードブックWとの差が予定の閾値以下であるか否かを判断してもよい。プリコーディングコードブックW、WのいずれかとプリコーディングコードブックWとの差が予定の閾値以下であると判断された場合には、フィードバックされるPMIが期限切れていないことを示し、これにより、基地局は、プリコーディングコードブックWを有効なプリコーディングコードブックとして確定することができる。
一方、プリコーディングコードブックW、WとプリコーディングコードブックWとの差が予定の閾値よりも大きいと判断された場合には、フィードバックされるPMIが期限切れたことを示し、それを調整する必要がある。この場合、基地局は、プリコーディングコードブックWと、Wと、Wとの組合せを、有効なプリコーディングコードブックとして確定してもよい。好ましくは、当該組合せは線形組合せであってもよい。
例として、基地局は、例えば、ユーザー機器の移動速度に応じて、線形組合せを行う際にプリコーディングコードブックW、W、Wに割り当てる重みを確定してもよい。代わりに、ビーム選択情報のフィードバックするものが具体的なチャネル品質測定結果である場合に、さらに、プリコーディングコードブックW、Wにそれぞれ対応するチャネル品質測定結果に応じて各々のプリコーディングコードブックの重みを確定してもよい。もちろん、移動速度と、チャネル品質測定結果との両者を総合的に考慮して重みを確定してもよい。
当業者であれば、実際の必要に応じて、線形組合せを行う際に各々のプリコーディングコードブックに割り当てる重みを設置することができ、本開示は、それを具体的に制限しない。例えば、重みは、予め設定されてもよい。また、簡単な実現形態として、例えば、各々のプリコーディングコードブックに割り当てる重みは同じであってもよい。
ここで、以上図2を参照して本開示によるPMI調整ソリューションの全体的フローの例を記述したが、当該例示的フローは、本開示の範囲を限定するものと解釈されるべきではなく、当業者であれば、本開示の原理に応じて当該例示的フローを修正でき、そして、それらの修正は本開示の範囲に入る。例えば、上記各々のステップの実行順はこれに限定されず、並行又は独立に実行されてもよい。また、例えば、候補ビームの数は、二つに限定されず、実際の状況に応じて調整することも可能である。
図4は、本開示の実施例による、PMI調整ソリューションの例示的手順を示すタイミングシーケンス図である。
図4に示すように、仮に、ユーザー機器が次回のPMIフィードバックを行う時点がT1であり、基地局は、ユーザー機器からの要求シグナリングを受信した後に、時点T2でユーザー機器のために非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置し、ユーザー機器は、基地局からのダウンリンク制御情報を受信した後に、時点T3でそのビーム選択情報をフィードバックする。時点T1、T2、T3の間のタイミングシーケンス関係はT2<T3<T1となる。つまり、ユーザー機器が非周期ビームフォーミングリファレンス信号に応じてフィードバックするビーム選択情報は、次にフィードバックされるPMIを調整するか否かのリファレンスとしてもよい。一般的に、ユーザー機器は非周期ビームフォーミングリファレンス信号を受信した後の次のサブフレームで、そのダウンリンクチャネル品質測定結果を報告でき、従って、例えば、T3=T2+1、T1とT3との時間差が予定の閾値よりも小さいように設置し、当該予定の閾値は、実際の応用場面及び/又はユーザー機器の移動速度などの要素に応じて予め設置されてもよい。
類似して、次のフィードバック周期において、時点T1’、T2’、T3’で、上記時点T1、T2、T3と類似する操作をそれぞれ実行し、時点T1’、T2’、T3’の間の関係や設置についても、同様に以上時点T1、T2、T3についての記述を満足するので、ここで重複して説明しない。
本開示の実施例によるPMI調整ソリューションの理解を容易にするために、以下、図5、図6に示すシグナリングインタラクションのフローチャートを参照してさらに記述する。図5は、本開示の実施例による、PMI調整ソリューションのシグナリングインタラクション手順例を示すフローチャートである。図6は、本開示の実施例による、PMI調整ソリューションのシグナリングインタラクション手順の他の例を示すフローチャートである。
図5に示すように、ステップS501において、基地局は、周期的にユーザー機器に例えば、CSI−RSを配置し、そして、ステップS502において、ユーザー機器は、周期的にCSIをフィードバックする。次に、ステップS503において、ユーザー機器は現通信品質が予定の閾値よりも低いと評価して、ステップS504において、基地局へ要求シグナリング、即ち、R1=1を送信して、基地局に対してそれに非周期ビームフォーミングCSI−RSを配置するように要求する。次に、ステップS505において、基地局は、長期/広帯域フィードバックプリコーディングコードブックWに応じて確定された第1のビームグループに基づいて、ユーザー機器に非周期ビームフォーミングCSI−RSを配置し、ステップS506において、ユーザー機器にダウンリンク制御情報DCI format 0(ただし、PMI_Adjust_Flag=1)を送信して、ユーザー機器にビーム選択情報をフィードバックするように指示する。ステップS507において、ユーザー機器は、例えば、ビットマップXの形式で、基地局にビーム選択情報をフィードバックする。ステップS508において、基地局は、例えば、候補ビームに対応するプリコーディングコードブックW、Wと、周期的にフィードバックされるPMIに応じて確定されたプリコーディングコードブックWに基づいてフィードバックされるPMIが期限切れていないと確定し、それによって、ステップS509において、プリコーディングコードブックWを有効なプリコーディングコードブックとしてユーザー機器に送信する。
ここで、図5に示すフローチャートにおける各ステップの実行順は以上の記述に限定されず、示される実行順は記述を容易にするためである。実際に、周期的にCSI−RSを配置するステップS501及び周期的にCSIをフィードバックするS502は、後続するPMIを選択的調整するステップS503〜S509とは独立して実行され、時間的前後関係はない。本開示による、PMIを選択的に調整するソリューション(即ち、ステップS503〜S509)は、イベントに基づいてトリガーされ、例えば、ユーザー機器の通信品質が低下して、予定の要求を満足しない場合にトリガーされる。
また、図5に示すシグナリングインタラクションのフローチャートは、記述と理解を容易にするために与えられた一例に過ぎず、本開示の範囲を限定することを意図するものではない。例えば、基地局は、ビーム選択情報を受信した後、上記ステップS508を実行せず、ステップS509において直接にビーム選択情報に応じて候補ビームと、対応するプリコーディングコードブックとを確定し、且つ候補ビームに対応するプリコーディングコードブックに応じて有効なプリコーディングコードブックを確定し、ユーザー機器に送信してもよい。また、例えば、ビーム選択情報のフィードバック形式については、必ずしもビットマップXではなく、上記した具体的チャネル品質測定結果であってもよい。当業者であれば、本開示の原理に応じて当該シグナリングインタラクションのフローについて適切な修正を行うことができ、そのような変更のすべてが本開示の範囲に入ると解釈されるべきである。
図6に示すシグナリングインタラクションのフローは図5に示すシグナリングインタラクションのフローとほぼ同じであり、相違点は、ステップS608において、基地局はPMIが期限切れであると判定し、ステップS609において、コードブックWと、Wと、Wの組合せ(好ましくは、線形組合せ)を、有効なプリコーディングコードブックとしてユーザー機器に送信する。同様に、ステップS608における判定操作を行わず、直接にWと、Wとの組合せ、或いはWと、Wと、Wとの組合せに基づいて有効なプリコーディングコードブックを確定してもよい。
代わりに、他の一実施例として、上記したユーザー機器によってフィードバックされるビーム選択情報に基づいて周期的にフィードバックされるPMIを調整する代わりに、ユーザー機器は、配置された非周期ビームフォーミングリファレンス信号に応じて非周期PMIをフィードバックすることで、基地局は直接に当該非周期PMIに基づいて有効なプリコーディングコードブックを確定してもよい。以下、図7を参照して当該実施例によるPMI調整ソリューションについて詳細に記述する。
図7は、本開示の他の一実施例による、PMI調整ソリューションの例示的手順を示す全体的フローチャートである。
図7に示すステップS701乃至ステップS703における処理は、図2に示すステップS201乃至ステップS203における処理と同じであるので、ここで重複しない。
次に、ステップS704において、基地局は、ユーザー機器に非周期PMIをフィードバックするように指示するために、ダウンリンク制御情報を生成する。具体的に、ステップS204と類似して、基地局は、同様に、例えば、既存のDCI format 0を修正し、その中の冗長ビット又は新規追加ビットを利用して、ユーザー機器に非周期PMIをフィードバックするように指示する。例えば、1ビットの識別情報PMI_Adjust_Flagを設置してもよく、PMI_Adjust_Flag=1であれば、基地局は、ユーザー機器が非周期PMIをフィードバックすることを必要とすることを示し、逆に、PMI_Adjust_Flag=0であれば、基地局は、ユーザー機器が非周期PMIをフィードバックすることを必要としないことを示す。代わりに、他の例示的実現形態として、既存のRRCシグナリングを修正することで、ユーザー機器が基地局からの非周期リファレンス信号(CSI−RS)に基づいて非周期CSI(PMI、CQI、RIを含む)をフィードバックするようにトリガーしてもよい。
そして、当該ソリューションはステップS705に進む。ステップS705において、ユーザー機器は、配置された非周期ビームフォーミングリファレンス信号に基づいて非周期PMIを生成し、生成したPMIを基地局にフィードバックする。
次に、ステップS706において、基地局は、受信した非周期PMIに基づいて、対応するプリコーディングコードブックW’を確定し、次に、ステップS707において当該プリコーディングコードブックW’に基づいて有効なプリコーディングコードブックを確定してもよい。例示的形態として、基地局は、直接にプリコーディングコードブックW’を有効なプリコーディングコードブックとして確定してもよい。代わりに、基地局は、プリコーディングコードブックW’と、周期的にフィードバックされるPMIに応じて確定したプリコーディングコードブックWとの組合せを、有効なプリコーディングコードブックとして確定してもよい。当該組合せは、例えば、線形組合せである。
当該実施例において、主に、上記したビーム選択情報に基づくPMI調整ソリューションとの相違点について記述し、その他の類似の内容については、以上の関連記述を参照することができ、ここで重複しない。
ここで、ユーザー機器によってフィードバックされるビーム選択情報に基づいてPMI調整を行う実施例と、ユーザー機器によってフィードバックされる非周期PMIに基づいてPMI調整を行う実施例の二つの実施例について別々に説明したが、 当業者であれば、実際の実現では、本開示の原理に従って前述の二つの実施例を組み合わせることもできる。例えば、基地局は、ユーザー機器に情報をフィードバックするように指示するようにダウンリンク制御情報を生成する場合に、既存のDCI format 0における2ビットの冗長ビット又は新規追加ビットを利用して指示してもよい。例えば、例示的形態として、2ビットの識別情報PMI_Adjust_Flagを設置してもよく、PMI_Adjsut_Flag=00であれば、ユーザー機器はフィードバックを行う必要がないことを示し、PMI_Adjust_Flag=10であれば、ユーザー機器がビーム選択情報をフィードバックする必要があることを示し、PMI_Adjust_Flag=11であれば、ユーザー機器が非周期PMIをフィードバックする必要があることを示す。このように、ユーザー機器は、受信したダウンリンク制御情報に応じて適切な情報フィードバックを行うことで、基地局は、受信したフィードバック情報に応じて適切なPMI調整ストラテジを採用することができる。
上記本開示の実施例によれば、従来の技術と同様に周期的にリファレンス信号を配置することに加えて、ユーザー機器の通信品質に応じて、基地局がユーザー機器のために非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置するように選択的にトリガーし、ユーザー機器が非周期ビームフォーミングリファレンス信号に基づいてフィードバックするビーム選択情報、あるいは非周期PMIに応じて、周期的にフィードバックされるPMIを調整する必要があるか否かを判断し、これにより、高速シナリオでPMIの期限切れによるプリコーディングの不整合や、ユーザー機器の通信品質の劣化の問題を回避する。
以上で記述された本開示の実施例によるPMI調整ソリューションに対応して、以下、図8乃至図10を参照して本開示の実施例による無線通信システムにおける基地局側とユーザー機器側の配置を記述する。
図8は、本開示の実施例による無線通信システムにおける基地局側の電子機器の機能配置例を示すブロック図である。
図8に示すように、当該実施例による電子機器800は、リファレンス信号配置ユニット802と、ダウンリンク制御情報生成ユニット804と、調整コードブック確定ユニット806と、有効コードブック確定ユニット808とを含むことができる。
ここに記載された各ユニットは、それによって実現される具体的機能に従って分けられた論理機能モジュールであり、具体的実現形態を限定しない。 実際の実現において、前記各機能ユニットは、独立した物理的エンティティとして実現されてもよいし、単一のエンティティ(例えば、プロセッサ(CPUまたはDSPなど)、集積回路など)によって実現されてもよい。
リファレンス信号配置ユニット802は、ユーザー機器からの要求シグナリングに応答して、ユーザーに第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置するように、配置される。当該第1のビームグループは基地局がユーザ機器によって周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定される。
好ましくは、当該リファレンス信号配置ユニット802は、ユーザー機器に周期的リファレンス信号を配置するとともに、ユーザー機器が当該周期的リファレンス信号に応答してフィードバックするチャネル状態情報に応じて、第1のビームグループを確定するように配置されてもよい。当該周期的リファレンス信号は、プリコーディングされていなくてもよく、ビームフォーミングされてもよい。
具体的に、以上のように、リファレンス信号配置ユニット802は、ユーザー機器によって周期的にフィードバックされるCSIにおけるPMIに応じて長期/広帯域フィードバックプリコーディングコードブックWを確定し、プリコーディングコードブックWに基づいて第1のビームグループを確定することにより、第1のビームグループに基づいてユーザー機器に非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置する。 上記リファレンス信号には、例えば、CSI−RSを含む。
ダウンリンク制御情報生成ユニット804は、ユーザー機器に、非周期ビームフォーミングリファレンス信号に従ってビーム選択情報をフィードバックするように指示するために、ダウンリンク制御情報を生成するように配置されてもよい。
好ましくは、ダウンリンク制御情報生成ユニット804は、既存のDCI format0を修正し、その中の冗長ビット又は新規追加ビットを利用してPMI_Adjust_Flagとすることにより、ユーザー機器にビーム選択情報をフィードバックするように指示する。
調整コードブック確定ユニット806は、ユーザーによってフィードバックされるビーム選択情報に応じて、一つ又は複数の候補ビーム、及びこの一つ又は複数の選択ビームに対応する一つ又は複数のプリコーディングコードブックを確定するように配置される。
具体的に、調整コードブック確定ユニット806は、ビットマップ形式のビーム選択情報のうち、非周期ビームフォーミングリファレンス信号に基づくダウンリンクチャネル品質測定結果を指示するビット情報に応じて、一つ又は複数の候補ビームを確定することができる。例えば、ビットマップXのうち1であるビットに対応するビームを、一つ又は複数の候補ビームとして確定してもよい。代わりに、調整コードブック確定ユニット806は、さらにユーザー機器によってフィードバックされる非周期ビームフォーミングリファレンス信号に基づくダウンリンクチャネル品質測定結果に応じて、振幅のランキングが上位の所定数のダウンリンクチャネル品質測定結果に対応するビームを、一つ又は複数の候補ビームとして確定してもよい。そして、調整コードブック確定ユニット806は、この一つ又は複数の候補ビームに対応する一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブック、例えば、上記プリコーディングコードブックW、Wを確定してもよい。第2のプリコーディングコードブックを確定する具体的手順については、以上の記述を参照することができ、ここで重複しない。
有効コードブック確定ユニット808は、確定された一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブック(例えば、上記プリコーディングコードブックW、W)に基づいて、有効なプリコーディングコードブックを確定するように配置される。例えば、有効なコードブック確定ユニット808は、WとWとの組合せを有効なプリコーディングコードブックとして確定してもよい。代わりに、例えば、有効なコードブック確定ユニット808は、チャネル品質測定結果に応じて、W、Wのいずれかを有効なプリコーディングコードブックとして確定してもよい。
好ましくは、候補ビームに対応する一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブック以外に、有効コードブック確定ユニット808は、さらに周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定された第1のプリコーディングコードブック(例えば、上記プリコーディングコードブックW)に基づいて有効なプリコーディングコードブックを確定する。
具体的に、例示的実現として、有効コードブック確定ユニット808は、一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブックのいずれかと、第1のプリコーディングコードブックとの差が予定の閾値以下であると、第1のプリコーディングコードブックを有効なプリコーディングコードブックWとして、即ち、W=Wとして確定するように配置される。一方、一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブックのそれぞれと第1のプリコーディングコードブックとの差が予定の閾値よりも大きいと、有効プリコーディングコードブック確定ユニット808は、第1のプリコーディングコードブックと一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブックとの組合せ(好ましくは、線形組合せ)を、有効なプリコーディングコードブックとして、例えば、W=aW+bW+cWとして確定してもよい。重み値a、b、cは、予め確定されてもよく、有効コードブック確定ユニット808によりユーザー機器の移動速度及び/又はビーム選択情報(具体的に、ユーザー機器によってフィードバックされる、非周期ビームフォーミングリファレンス信号に基づくダウンリンクチャネル品質測定結果の大きさ)に応じて確定されてもよい。
図9は、本開示の他の一実施例による、無線通信システムにおける基地局側の電子機器の機能配置例を示すブロック図である。
図9に示すように、当該実施例による電子機器900は、リファレンス信号配置ユニット902と、ダウンリンク制御情報生成ユニット904とを含むことができる。
ここに記載された各ユニットは、それによって実現される具体的機能に従って分けられた論理機能モジュールであり、具体的実現形態を限定しない。実際の実現において、前記各機能ユニットは、独立した物理的エンティティとして実現されてもよいし、単一のエンティティ(例えば、プロセッサ(CPUまたはDSPなど)、集積回路など)によって実現されてもよい。
リファレンス信号配置ユニット902は、ユーザー機器からの要求シグナリングに応答して、ユーザー機器に第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置するように配置され、なお、第1のビームグループは基地局がユーザ機器によって周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定する。
ダウンリンク制御情報生成ユニット904は、ユーザー機器に、非周期ビームフォーミングリファレンス信号に応じて非周期PMIをフィードバックするように指示するために、ダウンリンク制御情報を生成するように配置される。
好ましくは、電子機器900は、コードブック確定ユニットをさらに含み、当該コードブック確定ユニットは、受信した非周期PMIに応じて、対応する第2のプリコーディングコードブックを確定し、さらに当該第2のプリコーディングコードブックに基づいて有効なプリコーディングコードブックを確定するように配置されている。例えば、コードブック確定ユニットは直接に第2のプリコーディングコードブックを有効なプリコーディングコードブックとして確定してもよい。
好ましくは、第2のプリコーディングコードブック以外に、さらにコードブック確定ユニットは、周期的にフィードバックされるPMIに応じて確定された第1のプリコーディングコードブックに基づいて有効なプリコーディングコードブックを確定する。例えば、第2のプリコーディングコードブックと第1のプリコーディングコードブックとの組合せ(例えば、線形組合せ)を、有効なプリコーディングコードブックとして確定してもよい。
ここで、上記電子機器800、900は、チップレベルで実現されてもよいし、他の外部部品を含むことで装置レベルで実現されてもよい。例えば、電子機器800、900は、全体として基地局として作動してもよく、送受信操作を実行するための通信インタフェースを含むことができ、例えば、ユーザー機器からの要求シグナリングを受信し、ユーザー機器へ非周期ビームフォーミングリファレンス信号とダウンリンク制御情報とを送信し、ユーザー機器からのビーム選択情報や非周期PMIを受信し、確定された有効なプリコーディングコードブックをユーザー機器に送信するなどする。
図10は、本開示の実施例による無線通信システムにおけるユーザー機器側の電子機器の機能配置例を示すブロック図である。
図10に示すように、この実施例による電子機器1000は、評価ユニット1002と、要求ユニット1004と、生成ユニット1006とを含むことができる。
ここに記載された各ユニットは、それによって実現される具体的機能に従って分けられた論理機能モジュールであり、具体的実現形態を限定しない。実際の実現において、前記各機能ユニットは、独立した物理的エンティティとして実現されてもよいし、単一のエンティティ(例えば、プロセッサ(CPUまたはDSPなど)、集積回路など)によって実現されてもよい。
評価ユニット1002は、基地局との通信品質を評価することで、通信品質が予定の閾値よりも低いか否かを確定するように配置される。この動作は、例えば周期的に行われてもよい。
要求ユニット1004は、評価ユニット1002が通信品質が予定の閾値よりも低いと確定した場合に、基地局に対してユーザー機器に第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置するように要求するために、要求シグナリングを生成するように配置されている。第1のビームグループは、基地局が周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定し、その具体的手順について、以上の記述を参照し、ここで重複しない。
生成ユニット1006は、基地局からのダウンリンク制御情報に応答して、基地局がビーム選択情報に基づいて有効なプリコーディングコードブックを確定するために、非周期ビームフォーミングリファレンス信号に応じてビーム選択情報を生成するように配置されている。
具体的に、情報生成ユニット1006は、DCI format 0における冗長ビット又は新規追加ビット(PMI_Adjust_Flag=1)に応答して、非周期ビームフォーミングリファレンス信号に基づくダウンリンクチャネル品質測定結果に応じて、ビットマップ形式でビーム選択情報を生成するように配置されてもよい。例えば、測定結果のうち振幅のランキングが上位の所定数のダウンリンクチャネル品質測定結果に対応するビットを1に設置し、且つ残ったビットを0に設置することにより、ビーム選択情報として上記ビットマップXを生成する。代わりに、情報生成ユニット1006は、直接に非周期ビームフォーミングリファレンス信号に基づくダウンリンクチャネル品質測定結果をビーム選択情報として生成してもよい。ビーム選択情報は第1のビームグループにおけるビームと一対一に対応する。
好ましくは、情報生成ユニット1006は、さらに、基地局からの周期的リファレンス信号(プリコーディングされていないかビームフォーミングされる)に応答して、周期的にフィードバックするチャネル状態情報を生成するように配置される。
図11は、本開示の他の一実施例による、無線通信システムにおけるユーザー機器側の電子機器の機能配置例を示すブロック図である。
図11に示すように、当該実施例による電子機器1100は、評価ユニット1102と、要求ユニット1104とを含むことができる。
ここに記載された各ユニットは、それによって実現される具体的機能に従って分けられた論理機能モジュールであり、具体的実現形態を限定しない。 実際の実現において、前記各機能ユニットは、独立した物理的エンティティとして実現されてもよいし、単一のエンティティ(例えば、プロセッサ(CPUまたはDSPなど)、集積回路など)によって実現されてもよい。
ここの評価ユニット1102と要求ユニット1104との機能配置例は、以上図10を参照して記述された評価ユニット1002と要求ユニット1004との機能配置例と同じであるので、ここで重複しない。
好ましくは、電子機器1100は生成ユニットをさらに含み、当該生成ユニットは、基地局からのダウンリンク制御情報に応答して、基地局が非周期プリコーディングマトリクス指標に基づいて有効なプリコーディングコードブックを確定するように、非周期ビームフォーミングリファレンス信号に応じて、基地局に送信する非周期プリコーディングマトリクス指標を生成するように配置される。
上記電子機器1000、1100は、チップレベルで実現されてもよいし、他の外部部品を含むことで装置レベルで実現されてもよい。例えば、電子機器1000、1100は、全体としてユーザー機器として作動してもよく、送受信操作を実行するための通信インタフェースを含み、例えば、基地局へ要求シグナリングを送信し、基地局からの周期的リファレンス信号、非周期ビームフォーミングリファレンス信号及びダウンリンク制御情報を受信し、基地局へチャネル状態情報及びビーム選択情報や非周期PMIを送信し、基地局からの有効なプリコーディングコードブックを受信するなどする。
ここで記述された基地局側の電子機器800、900及びユーザー機器側の電子機器1000、1100の配置は以上図2乃至図7を参照して記述されたPMI調整ソリューションに対応するので、ここで詳細に記述されていない内容については以上の相応記述を参照し、ここで重複しない。
また、電子機器800〜1100の機能構成については、以上図8乃至図11を参照して記述したが、これは例示的なものに過ぎず、制限しなく、当業者であれば、本開示の原理及び実際の状況に応じて、上記の機能構成を変更してもよく、例えば、上記機能モジュールに対して添加、削除、組み合わせ、部分組合せを行い、さらに、そのような変更の全ては、本開示の範囲内に入ると解釈されるべきである。
図12は、本開示の実施例による無線通信システムの配置例を示すブロック図である。
図12に示すように、当該実施例による無線通信システム1200は、基地局1210とユーザー機器1220とを含むことができる。
基地局1210は、処理回路1211と通信インタフェース1212とを含むことができる。
処理回路1211は、さらに、以上図8、図9を参照して記述された基地局側の電子機器800、900の各ユニットの機能を実行するように配置される。その具体的な実現形態は、CPU、DSP、専用集積回路などを含んでもよい。
通信インタフェース1212は、ユーザー機器との送受信操作を実行するように配置される。
ユーザー機器1220は、処理回路1221と通信インタフェース1222とを含むことができる。
処理回路1221は、以上図10、図11を参照して記述されたユーザー機器側の電子機器1000、1100の各ユニットの機能を実行するように配置される。その具体的な実現形態は、CPU、DSP、専用集積回路などを含んでもよい。
通信インタフェース1222は、基地局との送受信操作を実行するように配置される。
上記装置の実施例に対応するように、本開示は、さらに、以下の方法実施例を提供する。
図13は、本開示の実施例による無線通信システムにおける基地局側の方法の手順例を示すフローチャートである。
図13に示すように、当該実施例による方法1300は、ステップS1301から開始される。ステップS1301において、ユーザー機器からの要求シグナリングに応答して、ユーザー機器に第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置し、なお、第1のビームグループは、基地局がユーザ機器によって周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定する。
次に、当該方法は、ステップS1302に進む。ステップS1302において、ユーザー機器に非周期ビームフォーミングリファレンス信号に応じてビーム選択情報をフィードバックするように指示するために、ダウンリンク制御情報を生成する。
次に、当該方法は、ステップS1303に進む。ステップS1303において、ビーム選択情報に応じて、一つ又は複数の候補ビーム、及び一つ又は複数の候補ビームに対応する一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブックを確定する。
最後に、ステップS1304において、一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブックに基づいて、有効なプリコーディングコードコードブックを確定する。
好ましくは、ステップS1304において、さらに周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定された第1のプリコーディングコードブックに基づいて、有効なプリコーディングコードブックを確定する。
図14は、本開示の他の一実施例による、無線通信システムにおける基地局側の方法の手順例を示すフローチャートである。
図14に示すように、当該実施例による方法1400は、ステップS1401から開始される。ステップS1401において、ユーザー機器からの要求シグナリングに応答して、ユーザー機器に第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置し、なお、第1のビームグループは、基地局がユーザ機器によって周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定する。
次に、当該方法は、ステップS1402に進む。ステップS1402において、ユーザー機器に非周期ビームフォーミングリファレンス信号に応じて非周期PMIをフィードバックするように指示するために、ダウンリンク制御情報を生成する。
好ましくは、当該方法は、ユーザー機器によってフィードバックされる非周期PMIに応じて対応する第2のプリコーディングコードブックを確定し、さらに当該第2のプリコーディングコードブックに基づいて有効なプリコーディングコードブックを確定するステップをさらに含む。好ましくは、第2のプリコーディングコードブックと、周期的にフィードバックされるPMIに応じて確定された第1のプリコーディングコードブックとの組合せに基づいて有効なプリコーディングコードブックを確定してもよい。
ここで、図13、14に示す方法実施例は、以上図8、図9を参照して記述した基地局側の電子機器の実施例に対応するので、ここで詳細に記述されていない内容について、以上の関連記述を参照することができ、ここで重複しない。
図15は、本開示の実施例による無線通信システムにおけるユーザー機器側の方法の手順例を示すフローチャートである。
図15に示すように、当該方法は、ステップS1501から開示される。ステップS1501において、基地局との通信品質が予定の閾値よりも低いか否かを確定する。
次に、当該方法は、ステップS1502に進む。ステップS1502において、通信品質が予定の閾値よりも低いと確定された場合に、基地局に対してユーザー機器に第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置するように要求するために、基地局に送信する要求シグナリングを生成し、なお、第1のビームグループは、基地局がユーザ機器によって周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定する。
次に、当該方法は、ステップS1503に進む。ステップS1503において、基地局からのダウンリンク制御情報に応答して、基地局がビーム選択情報に基づいて有効なプリコーディングコードブックを確定するように、非周期ビームフォーミングリファレンス信号に応じて、基地局に送信するビーム選択情報を生成する。
図16は、本開示の他の一実施例による、無線通信システムにおけるユーザー機器側の方法の手順例を示すフローチャートである。
図16に示すように、当該方法は、ステップS1601から開始される。ステップS1601において、基地局との通信品質が予定の閾値よりも低いか否かを確定する。
次に、当該方法はステップS1602に進む。ステップS1602において、通信品質予定の閾値よりも低いと確定された場合に、基地局に対してユーザー機器に第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置するように要求するために、基地局に送信する要求シグナリングを生成し、なお、第1のビームグループは基地局がユーザ機器によって周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定する。
好ましくは、当該方法、基地局からのダウンリンク制御情報に応答して、非周期ビームフォーミングリファレンス信号に応じて、基地局が非周期PMIに基づいて有効なプリコーディングコードブックを確定するように、基地局に送信する非周期PMIを生成する。
ここで、図15、図16に示す方法実施例は、以上図10、図11を参照して記述されたユーザー機器側の電子機器の実施例に対応するので、ここで詳細に記述されていない内容について、従来技術の関連記述を参照することができ、ここで重複しない。
理解すべきことは、本開示の実施例による記憶媒体とプログラム製品における機械が実行可能な命令は、上記装置実施例に対応する方法を実行するように配置されているので、ここで詳細に記述されていない内容について、前の相応記述を参考し、ここで重複して記述しない。
相応するように、上記した機械が実行可能な命令コードを含むプログラム製品を搭載するための記憶媒体も本発明の開示に含まれる。前記記憶媒体は、フロッピーディスク、光ディスク、磁気光ディスク、メモリカード、メモリスティックなどが含まれるが、それらに限定されない。
また、さらに、上記の一連の処理と装置は、ソフトウェア及び/又はファームウェアで実現してもよい。ソフトウェア或いはファームウエアで実現する場合、記憶媒体或いはネットワークから専用ハードウェア構造を有するコンピュータ、例えば図17に示す汎用パーソナルコンピューター1700に当該ソフトウェアを構成するプログラムをインストールし、当該コンピュータは各種のプログラムがインストールされている場合、各種の機能等を実行できる。図17は、本開示の実施例における採用可能な情報処理装置としてのパーソナルコンピュータの概略的構成を示すブロック図である。
図17において、演算処理ユニット(CPU)1701は、読取専用メモリ(ROM)1702に記憶されているプログラム或いは記憶部1708からランダムアクセスメモリ(RAM)1703にロードしたプログラムに応じて各種の処理を実行する。RAM1703にも、必要に応じて、CPU1701が各種の処理等を実行する際に必要なデータが記憶される。
CPU1701、ROM1702、RAM1703は、バス1704を介して互いに接続されている。入力/出力インターフェース1705もバス1704に接続されている。
キーボード、マウス等を含む入力部1706、ディスプレイ、例えば陰極線管(CRT)、液晶ディスプレイ(LCD)等、スピーカ等を含む出力部1707、ハードディスク等を含む記憶部1708、ネットワークインターフェースカード例えばLANカード、モデム等を含む通信部1709が入力/出力インターフェース1705に接続される。通信部1709は、ネットワーク、例えばインターネットを介して通信処理を実行する。
必要に応じて、ドライバー1710も入力/出力インターフェース1705に接続される。リムーバブルメディア1717、例えば磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、半導体メモリ等は、必要に応じてドライバー1710に装着され、その中から読み出したコンピュータプログラムが必要に応じて記憶部1708にインストールされるようにする。
ソフトウェアで上記一連の処理を実現する場合、ネットワーク、例えばインターネット或いは記憶装置、例えばリムーバブルメディア1711からソフトウェアを構成するプログラムをインストールする。
当業者であれば、このような記憶媒体は、図17に示す、その中にプログラムが記憶され装置と別途配分してユーザにプログラムを提供するリムーバブルメディア1711に限定されないことを理解すべきである。リムーバブルメディア1711の例は、磁気ディスク(フロッピーディスク(登録商標))、光ディスク(光ディスク読取専用メモリ(CD−ROM)とデジタル多用途ディスク(DVD)を含む)、光磁気ディスク(ミニディスク(MD)(登録商標)を含む)、半導体メモリを含む。又は、記憶媒体は、ROM1702、記憶部1708に含まれるハードディスク等であってもよく、その中にプログラムが記憶され、且つこれらを含む装置と一緒にユーザに配分される。
応用例
本開示の技術は各種の製品に応用でき、基地局とユーザー機器を含む。具体的に、基地局は、任意のタイプの進化型ノードB(eNB)、例えばマクロeNBとスモールeNBとして実現されてもよい。スモールeNBはマクロセルよりも小さいセルをカバーするeNB、例えばピコeNB、マイクロeNB、ホーム(フェムト)eNBであってもよい。代わりに、基地局は、任意の他のタイプの基地局、例えばNodeBとベーストランシーバ基地局(BTS)として実現されることが可能である。基地局は、無線通信を制御するように配置される本体(基地局デバイスとも称する)と、本体と異なる箇所に設置された一つ又は複数のリモート無線ヘッド(RRH)とを含んでもよい。また、以下記述する各種のタイプの端末は、基地局機能を一時又は半恒久的に実行することにより基地局として作動する。
ユーザー機器は、例えば、移動端末(例えばスマートフォン、タブレットパーソナルコンピュータ(PC)、ノートPC、携帯型ゲーム端末、携帯型/ウオッチドッグ型移動ルータとデジタル撮像装置)又は車載端末(例えばカーナビゲーション装置)として実現されてもよい。ユーザー機器は、マシンツーマシン(M2M)通信を実行する端末(マシン型通信(MTC)端末とも称する)として実現されてもよい。また、ユーザー機器は、上記端末における端末ごとに取り付けられた無線通信モジュール(例えば一つのチップを含む集積回路モジュール)であってもよい。
以下、図18乃至図21を参照して、本開示による応用例を記述する。
[基地局についての応用例]
(第1の応用例)
図18は、本開示内容の技術を応用できるeNBの例示的配置の第一例を示すブロック図である。eNB1800は、一つ又は複数のアンテナ1810及び基地局デバイス1820を含む。基地局デバイス1820と各アンテナ1810は、RFケーブルを介して互いに接続されてもよい。
アンテナ1810の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、多入力多出力(MIMO)アンテナに含まれる複数のアンテナ素子)を含み、基地局デバイス1820による無線信号の送受信のために用いられる。eNB1800は、図18に示したように、複数のアンテナ1810を含んでもよい。複数のアンテナ1810は、例えばeNB1800の使用する複数の周波数帯域と共用してもよい。なお、図18にはeNB1800が複数のアンテナ1810を含む例を示したが、eNB1800は単一のアンテナ1810を含んでもよい。
基地局デバイス1820は、コントローラ1821、メモリ1822、ネットワークインタフェース1823、及び無線通信インタフェース1825を含む。
コントローラ1821は、例えばCPU又はDSPであってよく、基地局デバイス1820の上位層の様々な機能を操作する。例えば、コントローラ1821は、無線通信インタフェース1825により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパケットをネットワークインタフェース1823を介して転送する。コントローラ1821は、複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルドパケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ1821は、無線リソース制御、無線ベアラ制御、移動性管理、流入制御、及びスケジューリングのような制御を実行する論理的な機能を有してもよい。また、当該制御は、周辺のeNB又はコアネットワークノードと連携して実行されてもよい。メモリ1822は、RAM及びROMを含み、コントローラ1821により実行されるプログラム、及び様々な制御データ(例えば、端末リスト、伝送パワーデータ及びスケジューリングデータなど)を記憶する。
ネットワークインタフェース1823は、基地局デバイス1820をコアネットワーク1824に接続するための通信インタフェースである。コントローラ1821はネットワークインタフェース1823を介してコアネットワークノード又は他のeNBと通信してもよい。この場合、eNB1800とコアネットワークノード又は他のeNBとはロジックインタフェース(例えばS1インタフェースとX2インタフェース)により互いに接続される。ネットワークインタフェース1823は、有線通信インタフェース、又は無線バックホールのための無線通信インタフェースであってもよい。ネットワークインタフェース1823が無線通信インタフェースであると、ネットワークインタフェース1823は無線通信インタフェース1825により使用される周波数帯域よりも高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
無線通信インタフェース1825は、任意のセルラー通信方式(例えば、LTE(Long Term Evolution)、LTE−Advanced)をサポートし、アンテナ1810を介して、eNB1800のセル内に位置する端末までの無線接続を提供する。無線通信インタフェース1825は、一般的に、ベースバンド(BB)プロセッサ1826及びRF回路1827を含んでもよい。BBプロセッサ1826は、例えば、符号化/復号化、変調/復調及び多重化/逆多重化を実行してもよく、そして層(例えばL1、媒体アクセス制御(MAC)、無線リンク制御(RLC)、パケットデータ収束プロトコル(PDCP))のさまざまな信号処理を実行する。コントローラ1821の代わりに、BBプロセッサ1826は、上記ロジック機能の一部又は全部を有してもよい。BBプロセッサ1826は、通信制御プログラムを記憶するメモリであってもよく、又はプログラムを実行するように配置されるプロセッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよい。BBプロセッサ1826の機能はプログラムの更新により変更可能であってもよい。当該モジュールは基地局デバイス1820のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよい。代わりに、当該モジュールはカード若しくはブレードに搭載されるチップであってもよい。一方、RF回路1827は例えばミキサ、フィルタ及びアンプを含んでもよく、アンテナ1810を介して無線信号を送受信する。
図18に示すように、無線通信インタフェース1825は、複数のBBプロセッサ1826を含んでもよい。例えば、複数のBBプロセッサ1826はeNB1800が使用する複数の周波数帯域と共用されてもよい。図18に示すように、無線通信インタフェース1825は複数のRF回路1827を含んでもよい。例えば、複数のRF回路1827は複数のアンテナ素子と共用されてもよい。図18は、無線通信インタフェース1825が複数のBBプロセッサ1826と複数のRF回路1827とを含む例を示したが、無線通信インタフェース1825は単一のBBプロセッサ1826又は単一のRF回路1827を含んでもよい。
(第2の応用例)
図19は、本開示内容の技術を応用できるeNBの概略的配置の第二例を示すブロック図である。eNB1930は一つ又複数のアンテナ1940と、基地局デバイス1950と、RRH1960とを含む。RRH1960は各アンテナ1940とRFケーブルケーブルを介して互いに接続されてもよい。基地局デバイス1950とRRH1960は例えば光ファイバケーブルの高速回線で互いに接続されてもよい。
アンテナ1940の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナに含まれる複数のアンテナ素子)を含み、RRH1960による無線信号の送受信のために用いられる。図19に示すように、eNB1930は複数のアンテナ1940を含んでもよい。例えば、複数のアンテナ1940は、eNB 1930が使用する複数の周波数帯域と共用されてもよい。図19は、eNB1930が複数のアンテナ1940を含む例を示したが、eNB1930は単一のアンテナ1940を含んでもよい。
基地局デバイス1950は、コントローラ1951、メモリ1952、ネットワークインタフェース1953、無線通信インタフェース1955、及び接続インタフェース1957を含む。コントローラ1951、メモリ1952、及びネットワークインタフェース1953は図18を参考して記述されたコントローラ1821、メモリ1822、及びネットワークインタフェース1823と同じである。
無線通信インタフェース1955は、任意のセルラー通信方式(例えばLTE、LTE−Advanced)をサポートし、RRH1960とアンテナ1940とを介してRRH1960に対応するセクタ内に位置する端末までの無線接続を提供する。無線通信インタフェース1955は、一般的に、例えばBBプロセッサ1956を含んでもよい。BBプロセッサ1956が接続インタフェース1957を介してRRH1960のRF回路1964と接続される構成を除き、BBプロセッサ1956は図18を参考して記述されたBBプロセッサ1826と同じである。図19に示すように、無線通信インタフェース1955は複数のBBプロセッサ1956を含んでもよい。例えば、複数のBBプロセッサ1956はeNB1930が使用する複数の周波数帯域と共用されてもよい。図19は無線通信インタフェース1955が複数のBBプロセッサ1956を含む例を示したが、無線通信インタフェース1955は単一のBBプロセッサ1956を含んでもよい。
接続インタフェース1957は、基地局デバイス1950(無線通信インタフェース1955)をRRH1960に接続するためのインタフェースである。接続インタフェース1957は基地局デバイス1950(無線通信インタフェース1955)をRRH1960に接続する上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
RRH1960は、接続インタフェース1961と無線通信インタフェース1963とを含む。
接続インタフェース1961は、RRH1960(無線通信インタフェース1963)を基地局デバイス1950に接続するためのインタフェースである。接続インタフェース1961は、上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
無線通信インタフェース1963は、アンテナ1940を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース1963は、一般的に、例えばRF回路1964を含んでもよい。RF回路1964は、例えばミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ1940を介して無線信号を送受信する。図19に示すように、無線通信インタフェース1963は複数のRF回路1964を含んでもよい。例えば、複数のRF回路1964は複数のアンテナ素子をサポートし得る。図19は、無線通信インタフェース1963が複数のRF回路1964を含む例を示したが、無線通信インタフェース1963は単一のRF回路1964を含んでもよい。
図18と図19に示すeNB1800とeNB1930において、上記電子機器800、900における通信インタフェースは、無線通信インタフェース1825、無線通信インタフェース1955及び/又は無線通信インタフェース1963により実現されてもよい。リファレンス信号配置ユニット、ダウンリンク制御情報生成ユニット、コードブック確定ユニットなどの機能の少なくとも一部はコントローラ1821とコントローラ1951により実現されてもよい。
[ユーザー機器についての応用例]
(第1の応用例)
図20は、本開示内容の技術を応用できるスマートフォン2000の概略的配置の例を示すブロック図である。スマートフォン2000は、プロセッサ2001、メモリ2002、記憶装置2003、外部接続インタフェース2004、撮像装置2006、センサ2007、マイクロフォン2008、入力装置2009、表示装置2010、スピーカ2011、無線通信インタフェース2012、一つ又は複数のアンテナスイッチ2015、一つ又は複数のアンテナ2016、バス2017、バッテリー2018、及び補助コントローラ2019を含む。
プロセッサ2001は、例えばCPU又はSoCであってもよく、スマートフォン2000のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メモリ2002はRAMとROMを含み、データと、プロセッサ2001により実行されるプログラムを記憶する。記憶装置2003は、記憶媒体、例えば半導体メモリ又はハードディスクを含んでもよい。外部接続インタフェース2004は、外部装置(例えばメモリーカード又はUSBデバイス)をスマートフォン2000に接続するためのインタフェースである。
撮像装置2006は、画像センサ(例えばCCD(ChargeCoupledDevice)、CMOS(Complementary MetalOxideSemiconductor))を含み、キャプチャ画像を生成する。センサ2007は例えば、測定センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサなどのセンサ群を含んでもよい。マイクロフォン2008は、スマートフォン2000に入力される音声を音声信号に変換する。入力装置2009は、例えば表示装置2010のスクリーン上のタッチを検出するように配置されるタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチを含み、ユーザーから入力される操作又は情報を受信する。表示装置2010は、スクリーン(例えば液晶ディスプレイ(LCD)、有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイ)を含み、スマートフォン2000の出力画像を表示する。スピーカ2011は、スマートフォン2000から出力される音声信号を音声に変換する。
無線通信インタフェース2012は、任意のセルラー通信方式(例えばLTE、LTE−Advanced)をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース2012は、一般的に、例えばBBプロセッサ2013とRF回路2014とを含んでもよい。BBプロセッサ2013は、例えば符号化/復号化、変調/復調及び多重化/逆多重化を実行してもよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路2014は例えばミキサ、フィルタ及びアンプを含んでもよく、アンテナ2016を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース2012は、BBプロセッサ2013とRF回路2014を集積したワンチップのモジュールであってもよい。図20に示すように、無線通信インタフェース2012は、複数のBBプロセッサ2013と複数のRF回路2014を含んでもよい。図20は、無線通信インタフェース2012が複数のBBプロセッサ2013と複数のRF回路2014を含む例を示したが、無線通信インタフェース2012は単一のBBプロセッサ2013又は単一のRF回路2014を含んでもよい。
また、セルラー通信方式を除き、無線通信インタフェース2012は他の種類の無線通信方式、例えばデバイス・ツー・デバイス(D2D)通信方式、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN(LocalAreaNetwork)方案をサポートしてもよい。この場合、無線通信インタフェース2012は無線通信方式ごとのBBプロセッサ2013とRF回路2014を含んでもよい。
アンテナスイッチ2015の各々は、無線通信インタフェース2012に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ2016の接続先を切り替える。
アンテナ2016の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナに含まれる複数のアンテナ素子)を含み、無線通信インタフェース2012による無線信号の送受信のために用いられる。図20に示すように、スマートフォン2000は複数のアンテナ2016を含んでもよい。図20は、スマートフォン2000が複数のアンテナ2016を含む例を示したが、スマートフォン2000は単一のアンテナ2016を含んでもよい。
また、スマートフォン2000は、無線通信方式ごとにアンテナ2016を含んでもよい。この場合、アンテナスイッチ2015は、スマートフォン2000の構成から省略されてもよい。
バス2017は、プロセッサ2001、メモリ2002、記憶装置2003、外部接続インタフェース2004、撮像装置2006、センサ2007、マイクロフォン2008、入力装置2009、表示装置2010、スピーカ2011、無線通信インタフェース2012及び補助コントローラ2019を互いに接続する。バッテリー2018は、図中に破線で部分的に示した支線を介して図20に示すスマートフォン2000の各ブロックに電力を供給する。補助コントローラ2019は例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン2000の必要最低限の機能を動作させる。
図20に示すスマートフォン2000において、上記電子機器1000、1100におけるインタフェースは、無線通信インタフェース2012により実現されてもよい。評価ユニット、要求ユニット、生成ユニットの機能の少なくとも一部はプロセッサ2001又は補助コントローラ2019により実現されてもよい。
(第2の応用例)
図21は、本開示の技術を応用できるカーナビゲーションデバイス2120の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーションデバイス2120は、プロセッサ2121、メモリ2122、GPSモジュール2124、センサ2125、データインタフェース2126、コンテンツプレーヤ2127、記憶媒体インタフェース2128、入力装置2129、表示装置2130、スピーカ2131、無線通信インタフェース2133、一つ又は複数のアンテナスイッチ2136、一つ又は複数のアンテナ2137及びバッテリー2138を含む。
プロセッサ2121は、例えばCPU又はSoCであってもよく、カーナビゲーションデバイス2120のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ2122はRAMとROMを含み、データと、プロセッサ2121により実行されるプログラムを記憶する。
GPSモジュール2124は、GPS衛星から受信されるGPS信号を用いて、カーナビゲーション装置2120の位置(例えば、緯度、経度及び高度)を測定する。センサ2125は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサのセンサ群を含んでもよい。データインタフェース2126は、図示しない端末を介して例えば、車載ネットワーク2141に接続され、車両で生成されるデータ(例えば車速データ)を取得する。
コンテンツプレーヤ2127は、記憶媒体インタフェース2128に挿入される記憶媒体(例えば、CD又はDVD)に記憶されているコンテンツを再生する。入力装置2129は例えば表示装置2130のスクリーン上のタッチを検出するように配置されるタッチセンサ、ボタン又はスイッチを含み、ユーザから入力される操作又は情報を受信する。表示装置2130は例えばLCD又はOLEDディスプレイのスクリーンを含み、ナビゲーション機能の画像又は再生されるコンテンツを表示する。スピーカ2131は、ナビゲーション機能の音声又は再生されるコンテンツを出力する。
無線通信インタフェース2133は、任意のセルラー通信方式(例えばLTE、LTE−Advanced)をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース2133は、一般的に、例えばBBプロセッサ2134とRF回路2135とを含んでもよい。BBプロセッサ2134は、例えば符号化/復号化、変調/復調及び多重化/逆多重化を実行してもよく、無線通信のための様々なタイプの信号処理を実行する。一方、RF回路2135は例えばミキサ、フィルタ及びアンプを含んでもよく、アンテナ2137を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース2133はBBプロセッサ2134とRF回路2135を集積したワンチップのモジュールであってもよい。図21に示すように、無線通信インタフェース2133は複数のBBプロセッサ2134と複数のRF回路2135を含んでもよい。図21は、無線通信インタフェース2133が複数のBBプロセッサ2134と複数のRF回路2135を含む例を示したが、無線通信インタフェース2133は一つのBBプロセッサ2134又は一つのRF回路2135を含んでもよい。
また、セルラー通信方式を除き、無線通信インタフェース2133は他の種類の無線通信方式、例えば、デバイス・ツー・デバイス(D2D)通信方式、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN方式をサポートしてもよい。この場合、無線通信方式ごとに、無線通信インタフェース2133はBBプロセッサ2134とRF回路2135を含んでもよい。
アンテナスイッチ2136の各々は、無線通信インタフェース2133に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ2137の接続先を切り替える。
アンテナ2137中の各々は、一つの又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナに含まれる複数のアンテナ素子)を含み、無線通信インタフェース2133による無線信号の送受信のために用いられる。図21に示すように、カーナビゲーションデバイス2120は、複数のアンテナ2137を含んでもよい。図21は、カーナビゲーションデバイス2120が複数のアンテナ2137を含む例を示したが、カーナビゲーションデバイス2120は一つのアンテナ2137を含んでもよい。
カーナビゲーションデバイス2120は、無線通信方式ごとにアンテナ2137を含んでもよい。この場合、アンテナスイッチ2136はカーナビゲーションデバイス2120の構成から省略されてもよい。
バッテリー2138は、図において破線で部分的に示した支線を介して、図21に示したカーナビゲーション装置2120の各ブロックに電力を供給する。また、バッテリー2138は、車両側から給電される電力を蓄積する。
図21に示すカーナビゲーション装置2120において、上記電子機器1000、1100における通信インタフェースはプロセッサ2133により実現されてもよい。評価ユニット、確定ユニット、生成ユニットの機能の少なくとも一部は無線通信インタフェース2121により実現されてもよい。
本開示の内容の技術は、カーナビゲーション装置2120と、車載ネットワーク2141と、車両モジュール2142との一つ又は複数のブロックを含む車載システム(又は車両)2140として実現されてもよい。車両モジュール2142は車両データ(例えば車速、エンジン回転数、故障情報)を生成し、生成したデータを車載ネットワーク2141に出力する。
以上で図面を参考して本開示の好適な実施例を記述したが、本開示はもちろん以上の例に限定されない。当業者であれば、付随する特許請求の範囲において、各種の変更、修正を得ることができ、これらの変更、修正はもちろん本発明の保護範囲に入ることは理解される。
例えば、以上の実施例において一つのユニットに含まれる複数の機能は、別々の装置により実現されてもよい。代わりに、以上の実施例において複数のユニットにより実現される複数の機能はそれぞれ別々の装置により実現されてもよい。また、以上の機能の一つは複数のユニットにより実現されてもよい。このような構成は本開示の技術的範囲に含まれることは言うまでもない。
当該明細書において、フローチャートに記述されるステップは、上記順序で時系列に従って実行される処理を含むだけではなく、必ずしも時系列に従わず並行又は独立に実行される処理を含む。従って、時系列に従って処理するステップにおいて、当該順序を適宜に変更することは言うまでもない。
本開示及びその利点を詳細に説明したが、添付の特許請求の範囲によって限定される本開示の精神及び範囲から逸脱することなく、様々な変更、置換又は変形を行うことができると理解される。そして、本開示の実施例の用語である「含む」や「包含」又は他の変更用語は、排他的包含をカバーすることを意味することにより、一連の要素を含む手順、方法、物品又はデバイスは、それらの要素だけでなく、明確に記載されていない他の要素や、この手順、方法、物品又はデバイスに固有された要素も含む。さらに限定されていない場合、「一つの・・・を含む」で限定された要素は、前記要素の手順、方法、物品又はデバイスにもその他の同じ要素も含む可能性がある。

Claims (28)

  1. 無線通信システムにおける基地局側の電子機器であって、
    前記電子機器は、処理回路を含み、
    前記処理回路は、
    ユーザー機器からの要求シグナリングに応答して、前記ユーザー機器に第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置し、前記第1のビームグループは、前記基地局が前記ユーザー機器によって周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定したものであり、
    前記ユーザー機器に前記非周期ビームフォーミングリファレンス信号に応じてビーム選択情報をフィードバックするように指示するために、ダウンリンク制御情報を生成し、
    前記ビーム選択情報に応じて、一つ又は複数の候補ビーム、及び一つ又は複数の候補ビームに対応する一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブックを確定し、
    前記一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブックに基づいて、有効なプリコーディングコードブックを確定する、ように配置されている、
    電子機器。
  2. 前記処理回路は、さらに、また前記ユーザー機器によって周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定される第1のプリコーディングコードブックに基づいて、前記有効なプリコーディングコードブックを確定するように配置されている請求項1に記載の電子機器。
  3. 前記ダウンリンク制御情報は、DCI format 0を含み、且つ、前記処理回路は、さらに、DCI format 0における冗長ビット又は新規追加ビットを利用して前記ユーザー機器に指示するように配置されている請求項1に記載の電子機器。
  4. 前記処理回路は、さらに、ビットマップ形式の前記ビーム選択情報における、前記非周期ビームフォーミングリファレンス信号に基づくダウンリンクチャネル品質測定結果を指示するビット情報に応じて、前記一つ又は複数の候補ビームを確定するように配置されている請求項1に記載の電子機器。
  5. 前記処理回路は、さらに、前記ビーム選択情報における、振幅のランキングが上位の所定数のダウンリンクチャネル品質測定結果に対応するビームを、前記一つ又は複数の候補ビームとして確定するように配置されている請求項1に記載の電子機器。
  6. 前記処理回路は、さらに、
    前記一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブックのいずれかと前記第1のプリコーディングコードブックとの差が予定の閾値以下であれば、前記第1のプリコーディングコードブックを前記有効なプリコーディングコードブックとして確定し、
    前記一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブックのそれぞれと前記第1のプリコーディングコードブックとの差がいずれも予定の閾値よりも大きいと、前記第1のプリコーディングコードブックと前記一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブックとの組合せを、前記有効なプリコーディングコードブックとして確定する、ように配置されている請求項2に記載の電子機器。
  7. 前記組合せは、線形組合せである請求項6に記載の電子機器。
  8. 前記処理回路は、さらに、前記ユーザー機器の移動速度及び/又は前記ビーム選択情報に応じて、前記第1のプリコーディングコードブックと、前記一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブックとに対して線形組合せを行うことで、前記有効なプリコーディングコードブックを確定するように配置されている請求項7に記載の電子機器。
  9. 前記処理回路は、さらに、前記ユーザー機器に周期的リファレンス信号を配置するとともに、前記ユーザー機器が前記周期的リファレンス信号に応答してフィードバックした前記チャネル状態情報に応じて、前記第1のビームグループを確定するように配置され、前記周期的リファレンス信号は、プリコーディングコードされないか、ビームフォーミングされる請求項1に記載の電子機器。
  10. 前記処理回路は、さらに、前記チャネル状態情報に基づいて長期/広帯域フィードバックプリコーディングコードブックを確定し、前記長期/広帯域フィードバックプリコーディングコードブックに基づいて前記第1のビームグループを確定するように配置されている請求項9に記載の電子機器。
  11. 前記リファレンス信号は、チャネル状態情報−リファレンス信号CSI−RSを含む請求項1〜10中のいずれか一項に記載の電子機器。
  12. 前記電子機器は、さらに、前記基地局として作動し、且つ、前記電子機器は、
    送受信操作を実行するように配置されている通信インタフェースをさらに含む請求項1〜10中のいずれか一項に記載の電子機器。
  13. 無線通信システムにおけるユーザー機器側の電子機器であって、
    前記電子機器は、処理回路を含み、
    前記処理回路は、
    基地局との通信品質が予定の閾値よりも低いか否かを確定し、
    前記通信品質が前記予定の閾値よりも低いと確定した場合に、前記基地局に対して前記ユーザー機器に第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置するように要求するために、前記基地局に送信する要求シグナリングを生成し、前記第1のビームグループは、前記基地局が前記ユーザー機器によって周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定したものであり、
    前記基地局からのダウンリンク制御情報に応答して、前記非周期ビームフォーミングリファレンス信号に応じて、前記基地局に送信するビーム選択情報を生成することにより、前記基地局が前記ビーム選択情報に基づいて有効なプリコーディングコードブックを確定するように配置されている、
    電子機器。
  14. 前記ダウンリンク制御情報は、DCI format 0を含み、前記処理回路は、さらに、DCI format 0における冗長ビット又は新規追加ビットに応答して前記ビーム選択情報を生成するように配置されている請求項13に記載の電子機器。
  15. 前記処理回路は、さらに、前記非周期ビームフォーミングリファレンス信号に基づくダウンリンクチャネル品質測定結果に応じて、ビットマップ形式で前記ビーム選択情報を生成するように配置されている請求項13に記載の電子機器。
  16. 前記処理回路は、さらに、前記非周期ビームフォーミングリファレンス信号に基づくダウンリンクチャネル品質測定結果を前記ビーム選択情報として生成するように配置されている請求項13に記載の電子機器。
  17. 前記ビーム選択情報は、前記第1のビームグループに対応する請求項13に記載の電子機器。
  18. 前記処理回路は、さらに、前記基地局からの周期的リファレンス信号に応答して、周期的に前記基地局にフィードバックする前記チャネル状態情報を生成するように配置されている請求項13に記載の電子機器。
  19. 前記リファレンス信号は、チャネル状態情報−リファレンス信号CSI−RSを含む請求項13〜18のいずれか一項に記載の電子機器。
  20. 前記電子機器はさらに前記ユーザー機器として作動し、且つ前記電子機器は、
    送受信操作を実行するように配置されている通信インタフェースをさらに含む請求項13〜18のいずれか一項に記載の電子機器。
  21. 無線通信システムであって、
    ユーザー機器と基地局とを含み、
    前記ユーザー機器は、第1の処理回路を含み、
    前記第1の処理回路は、
    基地局との通信品質が予定の閾値よりも低いか否かを確定し、
    前記通信品質が前記予定の閾値よりも低いと確定した場合に、前記基地局に送信する要求シグナリングを生成し、
    前記基地局からのダウンリンク制御情報に応答して、前記非周期ビームフォーミングリファレンス信号に応じて、前記基地局に送信するビーム選択情報を生成する、ように配置され、
    前記基地局は、第2の処理回路を含み、
    前記第2の処理回路は、
    前記要求シグナリングに応答して、前記ユーザー機器に第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置し、前記第1のビームグループは、前記基地局が前記ユーザー機器によってフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定したものであり、
    前記ユーザー機器に前記ビーム選択情報をフィードバックするように指示するために、前記ダウンリンク制御情報を生成し、
    前記ビーム選択情報に応じて、一つ又は複数の候補ビーム、及び一つ又は複数の候補ビームに対応する一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブックを確定し、
    前記一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブックに基づいて、有効なプリコーディングコードブックを確定する、ように配置されている、
    無線通信システム。
  22. 無線通信システムにおける基地局側の方法であって、
    前記方法は、
    ユーザー機器からの要求シグナリングに応答して、前記ユーザー機器に第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置し、第1のビームグループは、前記基地局が前記ユーザー機器によって周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定したものであり、
    前記ユーザー機器に前記非周期ビームフォーミングリファレンス信号に応じてビーム選択情報をフィードバックするように指示するために、ダウンリンク制御情報を生成し、
    前記ビーム選択情報に応じて、一つ又は複数の候補ビーム、及び一つ又は複数の候補ビームに対応する一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブックを確定し、
    前記一つ又は複数の第2のプリコーディングコードブックに基づいて、有効なプリコーディングコードブックを確定する、ことを含む、
    方法。
  23. 無線通信システムにおけるユーザー機器側の方法であって、
    前記方法は、
    基地局との通信品質が予定の閾値よりも低いか否かを確定し、
    前記通信品質が前記予定の閾値よりも低いと確定した場合に、前記基地局に対して前記ユーザー機器に第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置するように要求するために、前記基地局に送信する要求シグナリングを生成し、前記第1のビームグループは、前記基地局が前記ユーザー機器によって周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定したものであり、
    前記基地局からのダウンリンク制御情報に応答して、前記非周期ビームフォーミングリファレンス信号に応じて、前記基地局に送信するビーム選択情報を生成することにより、前記基地局が前記ビーム選択情報に基づいて有効なプリコーディングコードブックを確定することを含む、
    方法。
  24. 無線通信システムにおける基地局側の電子機器であって、
    前記電子機器は、処理回路を含み、
    前記処理回路は、
    ユーザー機器からの要求シグナリングに応答して、前記ユーザー機器に第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置し、前記第1のビームグループは、前記基地局が前記ユーザー機器によって周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定したものであり、
    前記ユーザー機器に前記ビームフォーミングリファレンス信号に応じて非周期プリコーディングマトリクス指標をフィードバックするように指示するために、ダウンリンク制御情報を生成する、ように配置されている、
    電子機器。
  25. 前記処理回路は、さらに、前記非周期プリコーディングマトリクス指標に応じて第2のプリコーディングコードブックを確定し、前記第2のプリコーディングコードブックに応じて有効なプリコーディングコードブックを確定するように配置されている請求項24に記載の電子機器。
  26. 前記処理回路は、さらに、また周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定される第1のプリコーディングコードブックに基づいて、前記有効なプリコーディングコードブックを確定するように配置されている請求項25に記載の電子機器。
  27. 無線通信システムにおけるユーザー機器側の電子機器であって、
    前記電子機器は、処理回路を含み、
    前記処理回路は、
    基地局との通信品質が予定の閾値よりも低いか否かを確定し、
    前記通信品質が前記予定の閾値よりも低いと確定した場合に、前記基地局に対して前記ユーザー機器に第1のビームグループに関する非周期ビームフォーミングリファレンス信号を配置するように指示するために、前記基地局に送信する要求シグナリングを生成する、ように配置され、
    前記第1のビームグループは、前記基地局が前記ユーザー機器によって周期的にフィードバックされるチャネル状態情報に応じて確定したものである電子機器。
  28. 前記処理回路は、さらに、前記基地局からのダウンリンク制御情報に応答して、前記非周期ビームフォーミングリファレンス信号に応じて、前記基地局に送信する非周期プリコーディングマトリクス指標を生成することにより、前記基地局が前記非周期プリコーディングマトリクス指標に基づいて有効なプリコーディングコードブックを確定するように配置されている請求項27に記載の電子機器。
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