JP2022515220A - 無線通信ネットワークにおけるフィードバック報告のための方法および装置 - Google Patents
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Abstract
Description
しかし、本発明の実施形態の解決法の詳細な説明に入る前に、先行技術の問題をより良く理解し、本開示の実施形態にしたがって前記問題が解決される方法を説明するために、有益な説明が提供される。
構成(N1,N2,2)を有するgNBにおけるランクL(Lは2つまでであってもよい)伝送と二重偏波アンテナアレイとを仮定すると、1つの層のための第sサブバンドについてのリリース15二段プリコーダは、以下のように与えられる。
・1の振幅値を有する最強ビームに対応する広帯域振幅は、報告されない。残りの2U-1個のビームに関連する広帯域振幅値は、各振幅値を3ビットで量子化することで報告される。
・各サブバンドについて、最初のB-1個の先頭ビーム(最初の先頭ビーム以外)に関連するB個の係数の振幅は、1ビット(量子化レベル[平方根(0.5),1])で量子化される。残りの2U-B個のビームの振幅値は、報告されない(それらは1に等しいと仮定される)。
先に開示された欠点を考慮して、少なくともUEおよびgNBまたは無線ネットワークノードを含む無線通信システムにおいて、チャネル状態情報(CSI)フィードバックを提供するための通信デバイスまたは無線デバイスまたはユーザ機器(UE)およびその方法が提供される。前記UEはプロセッサとメモリとを備え、前記メモリは前記プロセッサによって実行可能な命令を含む。UEは、例えば、送信機(例えば、gNBまたは任意の適切なネットワークノードおよび/または無線通信装置)から、MIMOチャネルを介して無線信号を受信するためのトランシーバによって動作可能である。無線信号は、DL基準信号構成に従ってDL基準信号を含む。UEは、例えば、プロセッサによってさらに、
構成されたリソースブロックについての受信されたDL基準信号に基づき、gNBとUEとの間のMIMOチャネルを推定する工程と、
性能メトリックに基づき、gNBおよび構成されたサブバンドのいくつかのアンテナポートのためのプリコーダ行列を計算する工程であって、プリコーダ行列は2つのコードブックと、第1コードブックおよび第2コードブックから選択された1つ以上のベクトルを複素スケーリング/結合するための結合係数のセットとに基づく、前記プリコーダ行列を計算する工程とを動作可能である。
第2コードブックは、プリコーダの1つ以上の遅延成分を含む。
UEは、構成されたアンテナポートとリソースブロックとのためのプリコーダ行列を示すために使用される、CSIフィードバックおよび/またはPMIおよび/またはPMI/RIを報告するように動作する。
F1 (l)は、2N1N2アンテナポートのための第l層の第1コードブックからのU(l)個の選択されたビーム成分/ビームベクトルを含む。
実施形態によれば、構成された2N1N2個のアンテナポートおよびN3個のサブバンドのための第l伝送のプリコーダ行列は、第l伝送のプリコーダ行列F(l)=[G1 (l)T G2 (l)T]Tは、アンテナポートの第1偏波についての二重和表記G1 (l)と、アンテナポートの第2偏波のための二重和表記G2 (l)とによっても表すことができる。
[第2コードブック(N3,O2)の構成]
例示的な実施形態によれば、UEは、第2コードブックの構成についてN3で示される、上位層(無線リソース制御(RRC)層もしくは媒体アクセス制御-制御要素(MAC-CE))または物理層(第1層すなわちL1)のパラメータオーバーサンプリングを、gNBから受信するように構成することができる。サブバンドN3の数の特定の値は、無線チャネルの最大予想遅延拡散に依存しうるとともに、プリコーダ行列の結合係数を計算するためにUEで費やされる計算の複雑さとに依存し得る。したがって、N3の特定の値は、無線チャネル(チャネル遅延拡散のような)およびプリコーダの異なる設計態様に関係づけられるか関連するパラメータに依存してもよい。一例では、N3の値は、構成されたチャネル品質インジケータ(CQI)サブバンド(低い計算複雑性アプローチ)の数と同一であってもよい。別の例では、N3の値は、構成されたPRB(高い計算複雑性アプローチ)の数と同一であってもよいが、本明細書の実施形態の機能に必須ではない。
いくつかの例示的な実施形態によれば、UEは、第l伝送層のための空間ビームの数を表す、上位層(RRCまたはMAC-CE)または物理層(L1)パラメータU(l)を、gNBから受信するように構成されまたは動作する。第1コードブックから選択された空間ビームの数U(l)および空間ビームベクトルは、典型的には、各伝送層について異なる。しかし、各送信層に対する異なる空間ビームベクトルの報告は、高いフィードバックオーバーヘッドをもたらす可能性がある。本明細書の実施形態に従ってフィードバックオーバーヘッドを低減するために、UEは、有利である伝送層のサブセットについて第1コードブックから同一のビームベクトルを選択するように構成されてもよいし、または動作可能であってもよい。例えば、UEは、第1および第2伝送層のための同一の空間ビームベクトルと、第3および第4伝送層のための異なる(ただし、おそらく同一の)空間ビームベクトルとを選択するように構成されるか動作可能である。
構成されたU(l)個のビームベクトルと、プリコーダ行列のビーム毎のDu (l)個の遅延ベクトルとは、MIMO伝搬チャネルのマルチパス成分に整列される。無線チャネルのマルチパス成分は、マルチパスクラスタの形態で一般に発生し、マルチパスクラスタは、到来角、出発角度、および遅延のような類似のチャネル伝搬パラメータを有するマルチパス成分のグループとして理解され得る(非特許文献3)。無線チャネルの空間ドメインおよび遅延ドメインにおけるクラスタ分布に応じて、プリコーダ行列の各ビームベクトルは、単一のクラスタまたはいくつかのクラスタに関連付けられ、各クラスタは、異なる遅延を有することができる。したがって、プリコーダ行列の一部のビームベクトルは、少数の遅延/遅延ベクトルに関連付けられ、一部のビームベクトルは、多数の遅延/遅延ベクトルに関連付けられなければならない。
構成されたリソースブロックについての受信されたDL基準信号に基づき、gNBとUEとの間のMIMOチャネルを(前述のように)推定する工程と、
性能メトリックに基づき、gNBおよび構成されたサブバンドのいくつかのアンテナポートについてプリコーダ行列を計算する工程であって、プリコーダ行列は、2つのコードブックと、第1コードブックおよび第2コードブックから選択された1つ以上のベクトルを複素スケーリング/結合するための結合係数のセットとに基づく、プリコーダ行列を計算する工程とを備える。
第2コードブックは、プリコーダの1つ以上の遅延成分を含む。
UEは、構成されたアンテナポートおよびリソースブロックのためのプリコーダ行列を示すために使用される、CSIフィードバックおよび/またはPMIおよび/またはPMI/RIを、gNBに報告する。
UEまたは通信デバイスまたは無線デバイスに関連する前述のプロセスまたは方法の工程を実行するために、本明細書の一部の実施形態は、少なくとも新しい無線-(NR)ベースの無線通信ネットワークシステムのための効率的なフィードバック報告を提供するためのUEを含み、フィードバックはチャネル状態情報(CSI)を含む。
以下では、異なる計算複雑性を有する層のプリコーダ行列のための遅延構成のいくつかの例と、ビーム毎の遅延ベクトルを選択し報告するためのフィードバックオーバーヘッドとが提供される。図1~図4は、遅延構成の異なる例を示す。これらの図は、いくつかの例を示し、実施形態は、これらに限定されるものではないことに留意されたい。以下では、「するように構成される」および「するように動作可能」または「するように適応される」は、同じ意味で使用できる。
別の例では、UEは、第1ビーム(先頭ビーム)のための単一の遅延/遅延ベクトルと、残りのビームのためのD1 (l)=・・・=DU-1 (l)遅延/遅延ベクトルとによって構成される。
実施形態によれば、UEは、各ビームについて、または各ビームグループについて、gNBへの第2コードブックから選択されたDu (l)個の遅延ベクトルのための遅延インジケータを報告することができる。遅延インジケータは、各指標が第2コードブックからの遅延ベクトルに関連付けられるような、指標のセットを指すことができる。
実施形態によれば、UEは、単一の遅延インジケータまたは複数の遅延インジケータをgNBに報告しないように構成することができる。そのような場合、UEおよびgNBは、第2コードブックからの遅延ベクトルのセットを先験的に知っている。
実施形態によれば、UEは、U個のビームおよびL個の伝送層のための上位層(RRCまたはMAC-CE)または物理層パラメータDu (l)をgNBから受信するように構成される。遅延ベクトルの数Du (l)は、ビーム間で異なっていてもよく、同一でもよく、または部分的に同一でもよい。遅延の数が、既知の方法でビームまたはサブグループビーム指標に伴って増加(減少)する場合、プリコーダ行列の遅延構成についてパラメータDu (l)のサブセットのみを信号するか、またはパラメータDu (l)のどれも含まないのが十分である。
[(c)先頭ビームに関連する第1遅延ベクトルの非報告]
実施形態によれば、UEは先頭ビームのための少なくとも1つの遅延ベクトルで構成され、先頭ビームのための第1遅延ベクトルは、第2コードブックからのO2個のサブグループ/サブ行列から選択されたサブグループ/サブ行列からの第1遅延ベクトルと同一である。先頭ビームは、最強結合係数(全ての結合係数にわたって最大の出力/振幅を有する係数に対応する)に関連付けられる。
いくつかの例示的な実施形態によれば、UEは、第2コードブックからの遅延ベクトルのサブセットから、ビーム毎および層毎の遅延/遅延ベクトルを選択するように構成される。サブセットにおける遅延ベクトルの数および特定の遅延ベクトルは、UEとgNBとの間のMIMOチャネルインパルス応答(複数)(CIR(複数))の遅延値に関連付けられる。例えば、MIMOチャネルの平均遅延拡散が小さい(視線(Line-of-sight:LOS)チャネル(複数)で典型的に観測される)場合、チャネルインパルス応答のエネルギーは単一の主ピークに集中し、少数の支配的な遅延のみが主ピークに関連付けられる。このような場合、UEは、第2コードブックからいくつかの遅延ベクトルのみを選択する。選択された遅延ベクトルの対応する遅延は、MIMO CIRの支配的なチャネル遅延に関連付けられる。これに対して、チャネルインパルス応答の平均遅延広がりが大きい(非視線(NLOS)チャネル(複数)で観測される)場合、チャネルインパルス応答のエネルギーは1以上のピークに集中し、より多くの支配的なチャネル遅延がCIRのピーク(複数)に関連付けられる。次に、UEは、第2コードブックからより多くの遅延ベクトルを選択する。したがって、典型的なMIMOチャネル設定について、UEによる選択された遅延ベクトルは、主に、第2コードブックからの遅延ベクトルのサブセットに関連付けられる。したがって、第2コードブックのサイズを低減することができ、したがって、UEによって遅延ベクトルを選択するための計算の複雑さを低減することができる。
プリコーダ行列のビーム毎のDu (l)個の結合係数の量子化および報告のために、結合係数γp,i,j (l)の振幅および相対位相を報告するための4つのビット割り当てスキームは、以下に表される。
γp,i,j (l)=bl,p,i,jdl,p,i,jである。
γp,i,j (l)=al,p,ibl,p,i,jdl,p,i,jである。
γp,i,j (l)=cl,p,jbl,p,i,jdl,p,i,jである。
γp,i,j (l)=al,p,icl,p,jbl,p,i,jdl,p,i,jである。
実施形態によれば、UEは、第1スキーム、第2スキーム、第3スキーム、または第4スキームによって、複数の結合係数を表すか、または複数の結合係数のセットのみを表すように構成され得る。結合係数の一部について1つのスキームが使用され、結合係数の別の部分について別のスキームが使用されるように、複数のスキームはまた結合係数を表すように組み合わせされ得る。
一例では、第1スキーム~第4スキームの振幅al,p,i(cl,p,j)および/またはbl,p,i,jの量子化は、1つの層の全ての結合係数について同一である。すなわち、単一の値Al=Al,p,i(Cl=Cl,p,i)および/または単一の値Bl=Bl,p,i,jが、第l層に使用される。Al(Cl)および/またはBlの値は、UEに既知であるか、UEに固定されるか、またはRRCシグナリングを介して構成され、またはUEは、CSI報告の一部としてAl(Cl)および/またはBlの値を報告する。ここで、Al(Cl)および/またはBlは、複数層のサブセットに対して異なっていても、同一であってもよいし、全ての層について同一であってもよい。
別の例では、振幅al,p,i(cl,p,j)および/またはbl,p,i,jは、それぞれ少なくとも2つの非ジョイントサブセットに分割され、各サブセットには、振幅量子化のための単一の異なる値が割り当てられる。
一例では、位相dl,p,i,jの量子化は、1つの層の全ての結合係数について同一であり、すなわち、単一の値Dl=Dl,p,iが第l層について使用される。単一の値は、UEで既知であるか固定され、またはRRCシグナリングを介して構成され、またはUEは、単一の値をCSI報告の一部として報告する。ここで、単一の値は、複数層のサブセットに対して異なってもよく、同一であってもよく、または全ての層について同一であってもよい。
いくつかの例示的な実施形態によれば、UEは、可能であれば層毎に、複数の振幅bl,p,i,jを少なくとも2つの非ジョイントサブセットに分割し、複数の振幅の量子化のための単一の値を各サブセットに割り当てるように構成される。複数の振幅は2つのセットに分割され、第1セットは、K個の選択された結合係数に対応する振幅を含み、第2セットは、残りの係数に対応する残りの振幅を含む。例えば、第1セットの振幅は、K個の最強結合係数(すなわち、全ての結合係数に対して最も高い振幅/出力を有する結合係数)に対応し、第2セットは、残りの係数のセットに対応する振幅を含むことができる。第1セットの振幅bl,p,i,jは、N(N∈{1,2,3,4})ビットで量子化されて報告され、第2セットの振幅はM=0ビットで量子化され、すなわち報告されない。第1セットの選択された結合係数/振幅を示すために、UEは、各ビットが振幅bl,p,i,jに関連付けられているビットマップを報告することができる。ビットマップ中の「1」は、結合係数の対応する振幅が報告さることを示し、ビットマップ中の「0」は、対応する振幅が報告されないことを示すことができる。したがって、ビットマップは、KまたはK1未満を含むことができる。選択された遅延ベクトルをビーム毎に示すために使用されるビットマップ(上記参照)は、振幅bl,p,i,jを報告するために使用されるビットマップと同一であるので、それは報告されないかもしれない。上位層パラメータKは、UEにおいて既知であってもよく、gNBによって構成されてもよく、またはUEによって報告されてもよい。パラメータKは、複数層のサブセットに対して同一であってもよい。
[結合係数の正規化]
実施形態によれば、最強結合係数が値1によって与えられるように、振幅および位相の最強結合係数(最大振幅に関連する係数に対応する)に関して、UEは結合係数を正規化するように構成される。
本開示全体を通して、用語「含む」または「含み」は、非限定的な意味で使用されており、すなわち「少なくとも構成される」を意味する。
非特許文献4は、タイプII CSIレポートの機能強化を開示する。非特許文献4は、遅延ドメインでのプリコーディングとCSIレポートによる遅延ドメイン変換に基づくフィードバック圧縮の柔軟なフレームワークについて説明する。さらに、無線チャネルの物理的構造を利用することによる可能なビーム遅延構成について説明されている。
Claims (49)
- ユーザ機器(UE)によって実行される方法であって、前記方法は、
複数入力多重出力(MIMO)チャネルを介してネットワークノードから無線信号を受信する工程であって、前記無線信号は、少なくとも1つのダウンリンク(DL)基準信号をDL基準信号構成に従って含む、前記無線信号を受信する工程と、
構成されたリソースブロックのための受信された少なくとも1つのDL基準信号に基づき、MIMOチャネルを推定する工程と、
前記ネットワークノードおよび構成されたサブバンドの複数のアンテナポートのためのプリコーディング行列を計算する工程であって、前記プリコーディング行列は第1コードブックおよび第2コードブックに基づき、結合係数のセットは前記第1コードブックおよび前記第2コードブックから選択された1つ以上のベクトルを複素スケーリング/結合し、前記第1コードブックは、前記プリコーディング行列の1つ以上の送信側空間ビーム成分/ベクトルを含み、前記第2コードブックは、前記プリコーディング行列の1つ以上の遅延成分/ベクトルを含む、前記プリコーディング行列を計算する工程と、
前記ネットワークノードに、チャネル状態情報(CSI)フィードバック、プリコーダ行列インジケータ(PMI)、PMI/ランクインジケータ(PMI/RI)のうちの少なくとも1つを報告する工程であって、CSIフィードバック、PMI、PMI/RIは、構成された前記アンテナポートおよびサブバンドのための前記プリコーディング行列を示すために使用され、前記報告は、前記結合係数のセットの非ゼロ結合係数に関連付けられる少なくとも選択された遅延ベクトルおよび空間ビームベクトルを示すためのビットマップを含む、前記報告する工程と
を備える、UEによって実行される方法。 - 第l伝送層の前記プリコーディング行列F(l)=[G1 (l)T G2 (l)T]Tは、前記アンテナポートの第1偏波のための二重和表記G1 (l)と、前記アンテナポートの第2偏波のための二重和表記G2 (l)とによって表され、
請求項1に記載の方法。 - 層毎に前記UEによって報告される非ゼロ結合係数の最大数を示す上位層パラメータKを前記ネットワークノードから受信する工程をさらに備える、
請求項1または2に記載の方法。 - 前記ビットマップは、層毎にK個またはK個未満の「1」を含む、
請求項3に記載の方法。 - 前記ビットマップ中のビットの値「1」は、前記第1コードブックおよび前記第2コードブックから選択された関連するベクトルを有する非ゼロ結合係数が報告されることを示し、
ビットの値「0」は、対応する結合係数が報告されないことを示す、
請求項1~4のいずれか一項に記載の方法。 - 前記ネットワークノードから、前記第2コードブックのサブバンドの数の構成のためのパラメータN3を受信する工程をさらに備え、前記パラメータの値は、無線チャネルの最大予想遅延拡散と、前記プリコーディング行列の結合係数を計算するために前記UEで費やされる計算の複雑さとに依存する、請求項1~5のいずれか一項に記載の方法。
- 各ビーム成分について、または各ビームグループについて、前記第2コードブックから選択された遅延ベクトルのための遅延インジケータを伝送層ごとに報告する工程を備える請求項1~6のいずれか一項に記載の方法。
- 複数の伝送層のサブセットについて、前記第1コードブックから同一のビームベクトルを選択する工程をさらに備える請求項1又は2に記載の方法。
- 第1伝送層および第2伝送層のための同一の空間ビームベクトルと、第3伝送層および第4伝送層のための異なるまたは同一の空間ビームベクトルと、を選択する工程を備える請求項1または2に記載の方法。
- 上位層のシグナリングを介して、前記ネットワークノードから、空間ビームベクトルの数を示すパラメータU(l)と、遅延ベクトルの数を示すパラメータD(l)とを含む設定を受信する工程を備える請求項1又は2に記載の方法。
- 前記第2コードブックから前記UEによって選択されたD(l)個の非同一遅延ベクトルの共通セットから1つまたは複数の遅延ベクトルを各ビームについて選択し、前記共通セットの選択された非同一遅延ベクトルを示す単一の遅延インジケータを前記ネットワークノードに報告する工程を備える請求項1~10のいずれか一項に記載の方法。
- 前記UEによって選択された前記遅延ベクトルのための遅延インジケータを、各ビームについて前記ネットワークノードに報告する工程を備え、
前記選択された遅延ベクトルは、前記ビームの非ゼロ結合係数に関連付けられ、前記遅延インジケータは、前記非同一遅延ベクトルの共通セットからの前記選択された遅延ベクトルを示す、請求項11に記載の方法。 - 前記共通セットのために前記第2コードブックからD(l)個の遅延ベクトルを選択する工程を備え、D(l)個のうちのN個の遅延が固定され、前記UEおよび前記ネットワークノードで既知であり、D(l)-N個の選択された遅延が前記遅延インジケータによって示される、請求項11に記載の方法。
- N=1である、請求項13に記載の方法。
- 最強結合係数が値1によって与えられ、報告されないように、振幅および位相の最強結合係数に関して結合係数を正規化する工程を備える請求項1~14のいずれか一項に記載の方法。
- 全ての結合係数にわたって最大の振幅を有する結合係数に関連するビームが、先頭ビームである、請求項1~15のいずれか一項に記載の方法。
- 前記共通セットの前記選択された遅延から、前記先頭ビームに関連する前記第1遅延と同一である基準遅延を減算する工程を備える請求項16に記載の方法。
- 前記第1遅延ベクトルに関連する指標を前記遅延インジケータから除去することによって、前記先頭ビームの第1遅延ベクトルに関連する指標を報告しないことを備える請求項11および17に記載の方法。
- 前記第2コードブックからの遅延ベクトルのサブセットから、ビーム毎及び層毎の遅延ベクトルを選択する工程を備える請求項1又は2に記載の方法。
- 前記遅延ベクトルのサブセットは、最初の複数のZベクトル、又は前記最初の複数のベクトルのZ1及び前記DFTベース行列の最後の複数のベクトルのZ2によって定義される、請求項19に記載の方法。
- 前記遅延ベクトルのサブセットは、DFTベース行列のi1:i2直交ベクトルによって定義される、請求項19に記載の方法。
- 前記UEが、上位層のシグナリングによる前記第2コードブックからの前記遅延ベクトルのサブセット、または前記第2コードブックからの遅延ベクトルの既知のサブセットによって構成される、請求項19又は20に記載の方法。
- 前記第2コードブックからの前記遅延ベクトルのサブセットを示す前記パラメータZまたはZ1およびZ2は、既知である、請求項20に記載の方法。
- 前記方法はさらに、前記プリコーディング行列のビーム毎に前記結合係数を量子化して報告する工程を備え、
各結合係数γp,i,j (l)は3つの係数al,p,iとbl,p,i,jとdl,p,i,jの積であり、
γp,i,j (l)=al,p,ibl,p,i,jdl,p,i,jによってγp,i,j (l)は与えられ、
al,p,iは、第iビーム、第p偏波、および第l層に関連する全ての結合係数に渡って共通の振幅を表す実数値の係数であり、
bl,p,i,jは、第iビーム、第j遅延ベクトル、第p偏波、および第l層に関連する振幅を表す実数値の正規化された結合係数であり、
dl,p,i,jはγp,i,j (l)の位相を示す係数であり、
dl,p,i,j=exp(j2πn/(2N));n∈{0,1,...,2N-1}、N∈{1,2,3,4}である、
請求項1または2に記載の方法。 - 前記方法はさらに、前記プリコーディング行列のビーム毎に前記結合係数を量子化して報告する工程を備え、
各結合係数γp,i,j (l)は3つの係数cl,p,jとbl,p,i,jとdl,p,i,jの積であり、
γp,i,j (l)=cl,p,jbl,p,i,jdl,p,i,jによってγp,i,j (l)は与えられ、
cl,p,jは、第j遅延ベクトルおよび第l層に関連する全ての結合係数に渡って共通の振幅を表す、偏波依存の実数値の係数であり、
bl,p,i,jは、第iビーム、第j遅延ベクトル、第p偏波、および第l層に関連する振幅を表す実数値の正規化された結合係数であり、
dl,p,i,jはγp,i,j (l)の位相を示す係数であり、
dl,p,i,j=exp(j2πn/(2N));n∈{0,1,...,2N-1}、N∈{1,2,3,4}である、
請求項1または2に記載の方法。 - 前記振幅al,p,iおよびbl,p,i,jの少なくとも一方の前記量子化は、層の全ての結合係数に対して同一である、
請求項24に記載の方法。 - 前記振幅cl,p,jおよびbl,p,i,jの少なくとも一方の前記量子化は、層の全ての結合係数に対して同一である、
請求項25に記載の方法。 - 前記振幅al,p,iは、層毎に、少なくとも2つの非ジョイントサブセットに分割され、
各サブセットには、前記量子化のために単一の異なる値が割り当てられる、
請求項24に記載の方法。 - 前記振幅cl,p,jは、層毎に、少なくとも2つの非ジョイントサブセットに分割され、
各サブセットには、前記量子化のために単一の異なる値が割り当てられる、
請求項25記載の方法。 - 各サブセットは、単一の偏波に対する前記振幅al,p,iを含む、
請求項28記載の方法。 - 各サブセットは、単一の偏波に対する前記振幅cl,p,jを含む、
請求項29記載の方法。 - 第1セットの前記振幅al,p,iは、最強振幅を含み、0ビットで量子化され、報告されず、
第2セットの前記振幅al,p,iは、N=1または2または3または4ビットで量子化され、報告される、
請求項28に記載の方法。 - 第1セットの前記振幅cl,p,jは、最強振幅を含み、0ビットで量子化され、報告されず、
第2セットの前記振幅cl,p,jは、N=1または2または3または4ビットで量子化され、報告される、
請求項29記載の方法。 - 前記方法はさらに、前記振幅bl,p,i,jを層毎に少なくとも2つの非ジョイントサブセットに分割する工程を備え、
各サブセットには、前記振幅bl,p,i,jの量子化のための単一の値が割り当てられる、
請求項24又は25に記載の方法。 - 別個の前記サブセットの第1セットは、ビットマップによって示される、K個の選択された非ゼロ結合係数以下の数に対応する前記振幅bl,p,i,jを含み、
第2セットは、残りの振幅係数を含む、
請求項34に記載の方法。 - 前記第1セットの前記振幅は、N=2または3ビットで量子化され、報告され、
前記第2セットの前記振幅は、0ビットで量子化され、報告されない、
請求項35に記載の方法。 - 前記位相dl,p,i,jの量子化は、第l層についての単一の値を使用する全ての結合係数について同一であり、
前記単一の値はUEに知られており、前記単一の値は全ての層について同一である、
請求項24又は25に記載の方法。 - 前記方法はさらに、層毎に、前記位相dl,p,i,jを少なくとも2つの非ジョイントサブセットに分割する工程を含み、
各サブセットには、位相量子化のための単一の値が割り当てられる、
請求項24又は25に記載の方法。 - 第1セットは、ビットマップによって示される、K個の選択された非ゼロ結合係数以下の数に対応する前記位相を含み、
第2セットは、残りの位相を含み、
前記第1セットの前記位相は、N=2または3または4ビットで量子化され、報告され、
前記第2セットの前記位相は、0ビットで量子化され、報告されない、
請求項38に記載の方法。 - 前記ビットマップは、第1セットおよび第2セットからの報告される位相を示すために使用され、
同一ビットマップは、前記第1セットおよび前記第2セットの前記振幅bl,p,i,jを示すために使用される、
請求項35または39に記載の方法。 - 前記振幅al,p,iを正規化する工程と、
最強振幅を除いて前記振幅al,p,iを報告する工程と
を備える、請求項24に記載の方法。 - 前記方法はさらに、
前記振幅cl,p,jを正規化する工程と、
最強振幅を除いて前記振幅cl,p,jを報告する工程と
を備える、請求項25に記載の方法。 - ネットワークノードによって実行される方法であって、前記方法は、
複数入力多重出力(MIMO)チャネルを介してユーザ機器(UE)へ無線信号を送信する工程であって、前記無線信号は、少なくとも1つのダウンリンク(DL)基準信号をDL基準信号構成に従って含む、前記無線信号を送信する工程と、
UEから報告を受信する工程であって、前記報告はチャネル状態情報(CSI)フィードバック、プリコーダ行列インジケータ(PMI)、およびPMI/ランクインジケータ(PMI/RI)のうちの少なくとも1つを含み、CSIフィードバック、PMI、PMI/RIは構成されたアンテナポートおよび構成されたサブバンドのためのプリコーディング行列を示すために使用され、前記プリコーディング行列は第1コードブックと第2コードブックとに基づき、結合係数のセットは、前記第1コードブックおよび前記第2コードブックから選択された1つ以上のベクトルを複素スケーリング/結合し、前記第1コードブックは前記プリコーディング行列の1つ以上の送信側空間ビーム成分/ベクトルを含み、前記第2コードブックは前記プリコーディング行列の1つ以上の遅延成分/ベクトルを含む、前記報告を受信する工程と、を備え、
前記報告は、前記結合係数のセットの非ゼロ結合係数に関連する少なくとも選択された遅延ベクトルおよび空間ビームベクトルを示すためのビットマップを含む、
ネットワークノードによって実行される方法。 - 第l伝送層の前記プリコーディング行列F(l)=[G1 (l)T G2 (l)T]Tは、前記アンテナポートの第1偏波のための二重和表記G1 (l)と、前記アンテナポートの第2偏波のための二重和表記G2 (l)とによって表され、
請求項43に記載の方法。 - 層毎に前記UEによって報告される非ゼロ結合係数の最大数を示す上位層パラメータKを前記UEに送信する工程をさらに備える請求項43又は44に記載の方法。
- 前記第2コードブックのサブバンドの数の構成のためのパラメータN3を前記UEに送信する工程をさらに備え、前記パラメータの値は、無線チャネルの最大予想遅延拡散と、前記プリコーディング行列の結合係数を計算するために前記UEで費やされる計算の複雑さとに依存する、
請求項43~45のいずれか一項に記載の方法。 - 前記方法はさらに、前記空間ビームベクトルの数を示すパラメータU(l)と、上位層のシグナリングを介して前記遅延ベクトルの数を示すパラメータD(l)とで、前記UEを設定する工程を備える、
請求項43又は44に記載の方法。 - プロセッサ(910)およびメモリ(920)を備えるユーザ機器(900)であって、
前記メモリ(920)は前記プロセッサ(920)によって実行可能な命令を含み、
前記ユーザ機器(900)は、請求項1~42のいずれか一項に記載の方法を実行するように動作する、
ユーザ機器(900)。 - プロセッサ(810)とメモリ(820)とを含むネットワークノード(800)であって、
前記メモリ(820)は、前記プロセッサ(810)によって実行可能な命令を含み、
前記ネットワークノード(800)は、請求項43~47のいずれか一項に記載の方法を実行するように動作する、
ネットワークノード(800)。
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