JP5497218B2 - 無線通信システムにおけるmimo伝送のためのユーザーのグループ分け - Google Patents

無線通信システムにおけるmimo伝送のためのユーザーのグループ分け Download PDF

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Description

本発明は一般に通信に関係し、特に無線通信システムにおけるデータ伝送に関係する。
本出願は2006年3月20日出願の「MIMOにシステムにおいてアクセス端末をグループ分けする方法(A Method of Grouping Access Terminals in a MIMO System)」と題する米国特許出願第60/784,337号、及び2006年3月20日出願の「MIMOにシステムにおいてUEをグループ分けする方法(A Method of Grouping UEs in a MIMO System)に対する優先権を主張するもので、両者はこの譲請人に譲渡され、そして引例としてここに組込まれている。
無線通信システムは音声、パケット・データ、放送、メッセージ通信等といった様々な通信サービスを行うために広く展開されている。これらのシステムは利用可能なシステム資源、例えば、帯域幅及び伝送電力を共有することによって多数のユーザーのために通信を支援することが可能な多元アクセス・システムである。そのような多元アクセス・システムの例は符号分割多元アクセス(CDMA)システム、時分割多元アクセス(TDMA)システム、周波数分割多元アクセス(FDMA)システム、及び直交FDMA(OFDMA)システムを含む。
無線多元アクセス・システムはユーザー装置(user equipments:UE)と通信することができるノードB(或いは、基地局)を含む。各UEは下り回線及び上り回線上の伝送を介して一つ以上のノードBと通信する。下り回線(または、順方向回線)はノードBからUEへの通信回線を云い、そして上り回線(または、逆方向回線)はUEからノードBへの通信回線を云う。
無線多元アクセス・システムは下り回線及び/または上り回線上の多元入力多元出力(multiple-input multiple-output:MIMO)伝送を支援する。下り回線上で、ノードBはノードBの多元(T)送信アンテナからMIMO伝送を一つ以上のUEの多元(R)受信アンテナへ送る。T送信アンテナ及びR受信アンテナによって形成されたMIMOはC個の空間のチャネルに分解される(但し、C≦min{T,R})。C個の各空間チャネルは次元に対応する。性能の改善(例えば、高い処理能力及び/または大きな信頼性)は多元送信アンテナ及び受信アンテナによって造られた追加次元数を利用することによって達成される。
従って、無線多元アクセス・システムにおいてMIMO伝送を効率的に支援する技術に関する当技術分野における必要性である。
単一のUEまたはユーザーへの伝送、同様に多数のUEへの伝送を支援する技術がここに述べられる。一形態では、UEは第一のグループ及び第二のグループを含む複数のグループに類別される。第一のグループは個々にスケジュールされるUEを含む。第二のグループは一緒にスケジュールされるUEを含む。UEの類別は、例えば、ノードBで装荷するUEにおけるアンテナの数及びノードBにおけるアンテナの数、UEのデータ要求、長期チャネル統計、UEの数等といった、様々な基準に基づいている。その類別は半静的である。動作条件における変化が検出され、そしてUEは検出された変化に基づいて再類別類される。単一のUEは、例えば、ある周波数資源上で、MIMO伝送のための第一のグループの中から一度に選択される。多元UEは、例えば、ある周波数資源上で、MIMO伝送のための第二のグループの中から一度に選択される。MIMO伝送はUEによって選択された、またはUEによって選択されたマトリクス及び/または列(columns)に基づいてノードBによって再構築された前符号化(precoding)マトリクスの一以上の列を使用して、例えば、ある周波数資源上で第一のグループにおける単一のUEまたは第二のグループにおける多元UEに送られる。
別の形態では、チャネル品質指標(channel quality indicator:CQI)情報はUE類別に基づいて解釈される。第一のグループにおけるUEから受取られたCQI情報は第一の解釈に従って、例えば、選択されたデータ・ストリームの数に亘って分配されるノードBにおける全伝送電力に従って及び/またはUEによって使用される逐次干渉除去(successive interference cancellation:SIC)に従って解釈される。第二のグループにおけるUEから受取られたCQI情報は第二の解釈に従って、例えば、最大数のデータ・ストリームに従って及び/またSICなしで解釈される。一つ以上のUEへのMIMO伝送の速度はUEから受取られたCQI情報の解釈に基づいて選択される。
本開示の様々な形態及び特徴は下でさらに詳細に述べられる。
無線多元アクセス通信システムを示す。 ノードB及び二つのUEのブロック図を示す。 UEを類別し、そしてデータをUEに伝送するための手順を示す。 UEを類別し、そしてデータをUEに伝送するための装置を示す。 UEからのCQI情報を解釈するための手順を示す。 UEからのCQI情報を解釈するための装置を示す。 UEによって行われる手順を示す。 UEのための装置を示す。
詳細な説明
図1はノードB 110と共に無線多元アクセス通信システム100を示す。ノードBは一般にUEと通信する固定局であり、そしてまた基地局、アクセス点、強化ノードB(eNode B)として引用される。各ノードB 110は特定の地域に関する通信区域を提供する。用語「セル」はその用語が使用される文脈に応じてノードB及び/またはその通信区域を云う。システム容量を向上させるために、ノードB通信区域は多数の小さな領域、例えば、三つの小さな領域に分割される。小さな各領域はそれぞれの基地送受信サブシステム(base transceiver subsystem:BTS)によるサービスを受ける。用語「セクター」はその用語が使用される文脈に応じてBTS及び/またはその通信区域を云う。セクター化セルについて、そのセルの全てのセクターに関するBTSは一般的にそのセルのためのノードBの中に共に位置する。
UE 120はシステムの至る所に分散される。UEは静止または移動し、そしてまた移動局(MS)、移動装置(ME)、アクセス端末(AT)、局(STA)等として引用される。UEはセルラー電話、携帯情報機器(PDA)、無線モデム、無線通信デバイス、加入者ユニット等である。用語「UE」及び「ユーザー」は互換的に使用される。
システム制御器130はノードB 110に結合され、そしてこれらのノードBに関する連携及び制御を行う。システム制御器130は単一のネットワーク実体またはネットワーク実体の集合である。
図2はシステム100における一つのノードB 110及び二つのUE 120x及び120yのブロック図を示す。ノードB 110は多元(T>1)アンテナ234a〜234tを装備している。UE 120xは一つの(R=1)アンテナ252xを装備している。UE 120yは多元(R>1)アンテナ252a〜252rを装備している。各アンテナは物理的なアンテナまたはアンテナ・アレイである。簡単のために、図2は下り回線上のデータ伝送及び上り回線上の信号通信伝送のための処理装置のみ示す。
ノードB 110において、送信(TX)データ・プロセッサ220はサービスされる一以上のUEのためにデータ源212からトラヒック・データを受取る。プロセッサ220はトラヒック・データを処理(例えば、フォーマット、符号化、インタリーブ、及びシンボル写像)し、そしてデータ・シンボルを生成する。プロセッサ220はまたデータ・シンボルを生成し、そしてパイロット・シンボルと多重化する。ここに使用されるように、データ・シンボルはデータのシンボルであり、パイロット・シンボルはパイロットのシンボルであり、そしてシンボルは一般的に複素値である。データ・シンボル及びパイロット・シンボルはPSKまたはQAMといった変調手法からの変調シンボルである。パイロットはノードB及びUEの両方によって先験的に既知のデータである。
TX MIMOプロセッサ230はデータ及びパイロット・シンボルに関して送信器空間処理を行う。プロセッサ230は直接MIMO写像(mapping)、前符号化(precoding)、ビーム形成(beamforming)、等々を行う。データ・シンボルは直接MIMO写像のために一つのアンテナから、或いは前符号化及びビーム形成のために多元アンテナから送られる。プロセッサ230はT出力シンボル・ストリームをT送信器(TMTR)232a〜232tへ提供する。各送信器232は出力チップを取得するために出力シンボルに変調(例えば、OFDM、CDMA、等々)を行う。各送信器232はその出力チップをさらに処理(例えば、アナログへの変換、フィルタ、増幅、高位変換)し、そして下り回線信号を生成する。送信器232a〜232tからのT下り回線信号はTアンテナ234a〜234tから伝送される。
各UE 120において、一つのまたは多元アンテナ252はノードB 110から下り回線信号を受信する。各アンテナ252は受信信号をそれぞれの受信器(RCVR)254に提供する。各受信器254は標本を取得するためにその受信信号を処理(例えば、フィルタ、増幅、低位変換、及びディジタル化)する。各受信器254はまた受信シンボルを取得するために標本に復調(例えば、OFDM、CDMA、等々)を実行する。
単一アンテナUE 120xのために、データ検出器260xは受信シンボルに対してデータ検出(例えば、整合フィルタリングまたは等化)を行い、そしてデータ・シンボル推定を行う。受信(RX)データ・プロセッサ270xはそこでデータ・シンボル推定を処理(例えば、シンボル逆写像、逆インタリーブ、及び復号)し、そして復号データをデータ・シンク272xへ提供する。多アンテナUE 120yのために、MIMO検出器260yは受信シンボルに対してMIMO検出を行い、そしてデータ・シンボル推定を行う。RXデータ・プロセッサ270yはそこでデータ・シンボル推定を処理し、そして復号データをデータ・シンク272yへ提供する。
UE 120x及び120yはノードB 110にフィードバック情報を送り、それはデータをUEにスケジュールし、且つ伝送するためにフィードバック情報を使用する。フィードバック情報はまたチャネル状態情報(channel state information:CSI)、回線適応情報等として引用される。下で示すように、フィードバック情報は様々な形式の情報を伝える。各UEのために、TX信号通信プロセッサ284は制御器/プロセッサ280からフィードバック情報を受取り、そして選択された信号通信手法に従ってフィードバック情報を処理する。処理された信号通信は一以上の送信器254によって調整され、そして一以上のアンテナ252を経由して伝送される。ノードB 110において、UE 120x及び120yからの上り回線信号はアンテナ234a〜234tによって受信され、受信器232a〜232tによって処理され、そしてUEによって送られたフィードバック情報を再生するためにRX信号通信プロセッサ236によってさらに処理される。スケジューラ244は、例えば、受信フィードバック情報に基づいて、伝送についてUEをスケジュールする。制御器/プロセッサ280は受信フィードバック情報に基づいてスケジュールされたUEへのデータ伝送を制御する。
制御器/プロセッサ240、280x及び280yはまたそれぞれノードB 110そしてUE 120x及び120yにおける様々な処理ユニットの動作を制御する。メモリー242、282x及び282yはそれぞれノードB 110そしてUE 120x及び120yに関するデータ及びプログラム・コードを記憶する。
ノードBは単一入力単一出力(SISO)、単一入力多元出力(SIMO)、多元入力単一出力(MISO)、及び/または多元入力多元出力(MIMO)伝送を支援する。単一入力はデータ伝送のための一つの送信アンテナのことを云い、そして多元入力は多元送信アンテナのことを云う。単一出力はデータ受信のための一つの受信アンテナのことを云い、そして多元出力は多元受信アンテナのことを云う。下り回線について、多元受信アンテナは一以上のUEのためのものである。ノードBはまた単一ユーザーMIMO(SU-MIMO)及び多元ユーザーMIMO(MU-MIMO)を支援する。SU-MIMOは時間及び周波数資源の或る集合上の単一UEへのMIMO伝送を云う。MU-MIMOは時間及び周波数資源の或る集合上の多元UEへのMIMO伝送を云う。MU-MIMOはまた空間分割多元アクセス(SDMA)として引用される。ノードBはいくつかの時間及び周波数資源上の(例えば、いくつかの時間区間において)SU-MIMOを使用してデータを伝送し、そしていくつかの他の時間及び周波数資源上の(例えば、いくつかの時間区間において)MU-MIMOを使用してデータを伝送する。ノードBはまた空間-時間伝送ダイバシティ(STTD)、空間-周波数ダイバシティ(SFTD)、及び/または他の伝送手法を支援する。
ノードBは直接的MIMO写像、前符号化、またはビーム形成を使用して一以上のUEにMIMO伝送を送る。直接MIMO写像によって、各データ・ストリームは異なる送信アンテナに写像される。前符号化によって、データ・ストリームは前符号化マトリクスによって乗算され、それから前符号化マトリクスによって形成された仮想アンテナ上で送られる。各データ・ストリームは全てのT送信アンテナから送られる。前符号化は送られるデータ・ストリームの数に関係なく、各送信アンテナのための全体の送信電力がデータ伝送のために使用されことを可能にする。前符号化はまた空間拡散、空間-時間スクランブル、等々を含む。ビーム形成によって、データ・ストリームはビーム形成マトリクスと乗算され、そして特定のUEの方へ導かれる。明確にするため、以下の記述はSU-MIMO及びMU-MIMOの両者について前符号化の使用を仮定する。
次のように、ノードBは一以上のUEへのMIMO伝送のために前符号化を行う:
式(1)
但し、はサービスされる一以上のUEに関するデータ・シンボルのS×1ベクトルであり、
はT×S前符号化マトリクスであり、そして
はノードBによって送られる出力シンボルのT×1ベクトルである。
Sはサービスされる全てのUEに同時に送られるデータ・ストリームの数である。SはSU-MIMOについては1≦S≦min{T,R} そしてMU-MIMOについては1≦S≦Tとして与えられる。ベクトルにおける各データ・シンボルはマトリクスの対応列によって乗算され、そしてT送信アンテナの全てまたは部分集合に写像される。SU-MIMOについて、前符号化は単一UEに同時に送られるSデータ・ストリームを空間的に分割するために使用される。MU-MIMOについて、前符号化は同時にサービスされる多元UEを空間的に分割するために使用される。用語「前符号化」及び「ビーム形成」は互換的に時々使用される。
前符号化は様々な方法で支援される。一設計では、ノードBは、例えば、いかにパイロット・シンボルが送られるかに応じて、UEに既知であるか、或いは未知である単一T×T前符号化マトリクスを支援する。別の設計では、ノードBはUEに既知である一組の(例えば、2、4、8、16、32、64、等々)T×T前符号化マトリクスを支援する。この設計では、各UEは前符号化マトリクスの集合からそのUEに良い特性を提供することができる前符号化マトリクスを選択し、そして選択された前符号化マトリクスをノードBに送る。はサービスされるUEによって選択された前符号化マトリクスであり、そしてUEによって選択されたマトリクス及び/または列に基づいてノードBによって再構築される。両方の設計について、各UEは既知または選択された前符号化マトリクス(それは良好な特性を提供することができる)の一以上の特定の列を識別し、そして選択された列をノードBに送る。選択された列の集合はまたアンテナ部分集合として引用される。SU-MIMOについて、UEは前符号化マトリクスのS列を選択する。MU-MIMOについて、UEは前符号化マトリクスのL列を選択する(但し、1≦L≦S)。SU-MIMO及びMU-MIMOの両者について、はサービスされる一以上のUEによって選択されるか、UEによって選択されたマトリクス及び/または列に基づいてノードBによって再構築されるどちらかのS列を含む。ノードBは一以上のデータ・ストリームを前符号化マトリクスの一以上の列を使用して各UEに送る。
SU-MIMOについて、MIMO伝送は単一UEに送られる。このUEに関する受信シンボルは以下のように表される:
式(2)
但し、はUEに関するR×Tチャネル応答マトリクスであり、
はUEに関する受信シンボルのR×1ベクトルであり、そして
はR×1雑音ベクトルである。
MU-MIMOについて、MIMO伝送は多元UEに送られる。或るUEi に関する受信シンボルは次のように表される:
i i i i i 式(3)
及び
Figure 0005497218
但し、 i はUEi に関するデータ・シンボルのL×1ベクトルであり、
i はUEi に関する前符号化マトリクスのT×L部分マトリクスであり、
i はUEi に関するR×Tチャネル応答マトリクスであり、
i はUEi に関する受信シンボルのR×1ベクトルであり、そして
i はUEi に関する雑音ベクトルである。
LはUEi に送られるデータ・ストリームの数である。同じ数もしくは異なる数のデータ・ストリームはMU-MIMOと同時にサービスされる多元UEに送られる。 i はUEi によって選択された前符号化マトリクスのL列を含み、そしてPの部分マトリクスである。ノードBは同じ前符号化マトリクスの異なる列を選択する多元UEにデータを送る。代わりに、ノードBはUEによって選択されたマトリクス及び/または列に基づいて再構築前符号化マトリクス(ゼロ強制マトリクス(zero-forcing matrix))を使用して多元UEにデータを送る。式(4)に示したように、UEi によって観測された雑音は他のUEに送られたデータ・ストリームからの干渉と同様に背景雑音を含む。
SU-MIMO及びMU-MIMO両方について、UEは線形最小平均二乗誤差(MMSE)、ゼロ強制(ZF)、逐次干渉除去(SIC)、等々といった様々なMIMO検出技術を使用してデータ・ストリームを再生し、それらは当技術分野において既知である。SICは一つのデータ・ストリームを一度に再生し、各再生データ・ストリームによる干渉を推定し、そして次のストリームを再生する前に干渉を相殺することを必要とする。SICは後で再生されるデータ・ストリームの受信信号品質を改善する。SU-MIMOについて、UEはMIMO伝送において送られた全てのSデータ・ストリームについてSICを実行することができる。MU-MIMOについて、UEはそのUEに送られたLデータ・ストリームのみについてSICを実行することができる。MU-MIMO UEは一般的に他のUEに送られたデータ・ストリームを再生することができず、そしてこれらのデータ・ストリームによる干渉を推定し、且つ相殺することができないであろう。MU-MIMO UEは従って、(a)そのLデータ・ストリームを再生するためにMMSE検出、または(b)そのUEについてLデータ・ストリームからの干渉を抑制するためにSIC、及び他のUEについてS−Lデータ・ストリームからの干渉を抑制するためにMMSE検出を実行する。
UEはノードBにフィードバック情報を送る。フィードバック情報は下記を含む:
・選択された前符号化マトリクス、
・選択された前符号化マトリクスの一以上の選択された列、及び
・全てのデータ・ストリームに関するCQI情報。
CQI情報は各データ・ストリームに関する受信信号品質または速度(rate)、全てのデータ・ストリームに関する速度のベクトル、及び/または他の情報を搬送する。受信信号品質は信号対雑音比(SNR)、信号対干渉及び雑音比(SINR)、キャリア対干渉比(C/I)、等々によって定量化される。下記の説明では、SNRは受信信号品質を表すために使用される。データ・ストリームのSNRはそのデータ・ストリームに関する速度(rate)を選択するために使用される。速度はデータ・ストリームについて使用するために符号化手法もしくは符号速度、変調手法、伝送手法、データ速度、等々を示す。速度はまた変調及び符号化手法(MCS)と呼ばれる。
フィードバック情報によってノードBは下り回線上で変動するチャネル条件にMIMO伝送を適応させることが可能となる。SU-MIMOに関するフィードバック情報はまたMU-MIMOに関するフィードバック情報と同じであるか、もしくは異なる。例えば、前符号化がSU-MIMOについて行われないならば、選択された前符号化マトリクスまたは一以上の選択された列を送り返す必要はない。別の例として、単一前符号化マトリクスはSU-MIMOについて使用され、一方、一組の前符号化マトリクスはMU-MIMOについて使用される。この場合には、SU-MIMOについて選択された符号化マトリクスを送り返す必要はない。もう一つの例では、SU-MIMOに利用可能な前符号化マトリクスの数はMU-MIMOに利用可能な前符号化マトリクスの数より小さい。もう一つの例では、単一前符号化ベクトルはMU-MIMOについて使用され、一方、前符号化マトリクス多元列ベクトルはSU-MIMOについて使用される。この場合には、MU-MIMOに関する上り回線CQIオーバーヘッドはSU-MIMOに関する上り回線CQIオーバーヘッドより少ない。一般に、SU-MIMOに関する上り回線前符号化オーバーヘッドはMU-MIMOに関する上り回線前符号化オーバーヘッドと同じか、少ないか、或いは多分大きい。
ノードBは各データ・ストリームについて使用される速度/MCSを示すために信号通信を送る。信号通信はまた伝送に使用される前符号化マトリクスを示す。パイロットがデータと同じように前符号化されないならば、ノードBは前符号化マトリクスを搬送し、そしてUEは前符号化マトリクスを適用することによって前符号化MIMOチャネル応答推定を取得する。代りに、パイロットはデータと同じように前符号化され、その場合には伝送に使用される前符号化マトリクスを搬送する必要はない。
表1はノードBにおける送信アンテナの数及びUEにおける受信アンテナの数に基づいてノードBによってUEに送られる異なる形式の伝送の一覧である。一つの送信アンテナを持つか、またはT=1の場合について、ノードBは、(a)UEが一つの受信アンテナを持つならばSISO伝送、或いは(b)UEが多元受信アンテナを持つならばSIMO伝送を送る。多元送信アンテナを持つか、またはT≧2の場合について、ノードBは、(a)SU-MIMO(R=1のときはSU-MISO)を使用してまさにこのUEにMIMO伝送、または(b)MU-MIMOを使用してこのUE及び多数のUEにMIMO伝送を送る。
Figure 0005497218
SU-MISO及びMU-MIMOはデータ伝送及び受信に関していくつかの異なる特性を持つ。表2はSU-MIMOとMU-MIMOとの間のいくつかの差異の一覧である。表2では、TはノードBにおける送信アンテナの数であり、RはUEにおける受信アンテナの数であり、そしてMは全てのUEに関するデータ・ストリームの最大数である。
Figure 0005497218
SU-MIMOについて、データは一つのUEのみに送られ、そしてデータ・ストリームの最大数(M)はT及びRの小さな方に等しい。たとえR≧Tで、MIMOチャネルが階数(rank)不足であっても、Mデータ・ストリームに使用される最高速度はスケジュールされたUEに関するMIMOチャネルの空間チャネル(または固有値)によって決定される。SU-MIMOの主な目標(goal)はサービスされるUEについてピーク速度を増大することである。
MU-MIMOについて、全てのスケジュールされたUEに関するデータ・ストリームの最大数はTに等しい。従って、T>Rのとき、多くのデータ・ストリームはSU-MIMOよりもMU-MIMOによって送られる。さらに、データ・ストリームはスケジュールされた各UEについて良好な空間チャネル上で送られ、そしてより高い速度がこれらのデータ・ストリームについて使用される。その上、空間ダイバシティが伝送のために空間的に互換性があるUEをスケジュールするために利用される。信号通信オーバーヘッドが考慮されないならば、MU-MIMOに関する全体の処理能力またはセクター容量はSU-MIMOに関するセクター容量に対する上限を表す。MU-MIMOの主な目標はセクター容量を増大させることである。
SU-MIMOについて、UEはMIMOチャネル応答を推定し、使用することができる異なる前符号化マトリクスを評価し、UEに送るべきデータ・ストリーム(S)のチャネル階数または数を決定し、そしてフィードバック情報をノードBへ送る。フィードバック情報は選択された前符号化マトリクス、選択された前符号化マトリクスの特定のS列、各データ・ストリームに関するSNRまたは速度、及び/または他の情報を搬送する。ノードBは選択された前符号化マトリクスの特定のS列を使用して、そしてフィードバック情報によって示されたS速度でSデータ・ストリームをUEへ送る。
MU-MIMOについて、UEはそのMIMOまたはMISOチャネル応答を推定し、使用することができる異なる前符号化マトリクスを評価し、そしてフィードバック情報をノードBへ送る。フィードバック情報は選択された前符号化マトリクス、選択された前符号化マトリクスの一以上の特定の列、各データ・ストリームに関するSNRまたは速度、及び/または他の情報を搬送する。通報すべき列の数は、例えば、UEにおけるアンテナの数によって、または所定の値(例えば、1)に決定される。ノードBは異なるUE、例えば、同じ前符号化マトリクスの異なる列を選択するUE、または相互に低い相関値を持つ列ベクトルを選択するUEから受取られたフィードバック情報に基づいて空間的に分離可能なUEを選択する。ノードBはそれから選択された前符号化マトリクスまたは再構築されたS列ベクトル(ゼロ強制前符号化ベクトルのような)を使用して、そしてフィードバック情報によって示されたS速度でSデータ・ストリームをこれらのUEに送る。
データ・ストリームのSNRは、(a)データ・ストリームに使用される伝送電力の量、及び(b)データ・ストリームを再生するためにUEによって使用されるMIMO検出技術に依存する。或るMIMO伝送について、異なるSNRがMMSE、ゼロ強制、及びSIC技術によって達成される。SU-MIMO UEは階数(rank)選択を行い、そしてそのUEについて処理能力を最大にするであろうSデータ・ストリームを選択する。階数選択はノードBにおける全体の伝送電力がSデータ・ストリームに亘って均等に分配されることを仮定する。SU-MIMO UEはまたSICを使用し、そして後で再生されるデータ・ストリームについてより高いSNRを達成することができる。SU-MIMO UEによって通報されたSNRまたは速度はこのように階数選択及び/またはSICから便益を得る。MU-MIMO UEはノードBにおける全体の伝送電力がTデータ・ストリームに亘って均等に分配されることを仮定する。
MU-MIMO UEはそのUEに送られたLデータ・ストリームのみについてSICを使用することができる。MU-MIMO UEによって通報されたSNR及び速度は階数選択から便益を受けず、そしてあったとしても、SICから部分的に便益を得る。
一般に、SU-MIMO UEはデータが時間及び周波数資源の或る集合でそのUEにのみ送られるという仮定によってCQI情報を生成する。CQI情報を生成する際、SU-MIMO UEは階数選択、SIC、または単一UEへの伝送に頼る他の技術を使用する。MU-MIMO UEはデータが時間及び周波数資源の同じ集合上の他のUEと同様にそのUEに送られるであろうという仮定によってCQI情報を生成する。CQI情報を生成する際、MU-MIMO UEは一つのUEへの伝送に頼る技術(例えば、階層選択、SIC、等々)を回避する。
SU-MIMO及びMU-MIMOが同時に支援されるとき、UEから受取られるCQI情報を解釈するのに曖昧性がある。CQI情報はUEによって使用される仮定及びMIMO検出技術に依存する。例えば、階数選択及びSICによってUEにより計算されたSNRは階数選択またはSICなしでUEによって計算されたSNRから非常に変化する。良好な性能はデータ・ストリームが再生できるようにノードBが適切な速度でデータを伝送するとき達成される。UEがSU-MIMO(例えば、階層選択及びSICによって)を仮定してSNRを計算するならば、そしてノードBがMU-MIMOを使用してデータをこのUEに伝送するならば、データ・ストリームに使用される速度はあまりにも高くなり、そして過度のパケット誤りが生じる。逆に、UEがMU-MIMO(例えば、階層選択及びSICなしで)を仮定してSNRを計算するならば、そしてノードBがSU-MIMOを使用してデータをこのUEに伝送するならば、データ・ストリームに使用される速度はあまりにも低くなり、そして容量が浪費される。
一形態では、UEはSU-MIMOグループとMU-MIMOグループに分割される。各UEはSU-MIMOグループかMU-MIMOグループのいずれかに置かれる。或るシナリオでは、セルまたはセクターにおける全てのUEはある時にはSU-MIMOグループに、そして別の時にはMU-MIMOグループに置かれる。ノードBは時間及び周波数資源の或る集合上のSU-MIMOグループにおけるただ一つのUEにサービスする。ノードBは時間及び周波数資源の或る集合上のMU-MIMOグループにおける多元UEにサービスする。
UEのグループへの類別は様々な基準に基づく。UEは送信アンテナの数(T)及び受信アンテナの数(R)に基づいて類別される。例えば、ノードBが四つの送信アンテナを持つならば、四つ(二つ)の送信アンテナを持つUEはSU-MIMOグループに置かれ、そして一つ(二つ)の受信アンテナを持つUEはMU-MIMOグループに置かれる。Tより少ないアンテナを持つUEはノードBが最大Rデータ・ストリームをこのUEに伝送し、そしてT−Rデータ・ストリームを他のUEに伝送することができるようにMU-MIMOグループに置かれる。
UEはまたそれらのデータ要求に基づいて類別される。高いピーク速度を必要とするか、もしくは多量の突発データを持つUEはSU-MIMOグループに置かれる。低い連続データ(例えば、音声)または遅延耐性データ(例えば、バックグラウンド・ダウンロード)を持つUEはMU-MIMOグループに置かれる。
UEはまたセクターにおけるUEの数及びセクター負荷に基づいて類別される。例えば、少数のUEのみが存在するとき、全てまたは多くのUEはSU-MIMOグループに置かれる。逆に、多数のUEが存在するとき、全てまたは多くのUEはMU-MIMOグループに置かれる。セクターの負荷が軽いとき、より多くのUEはSU-MIMOグループに置かれる。逆に、セクターがより大きく負荷されるとき、より多くのUEはMU-MIMOグループに置かれる。
UEはまたセクター目標に基づいて類別される。セクター容量はより多くのUEをMU-MIMOグループに置くことによって改善される。しかしながら、UEのサービス要求の品質(QoS)を満たすために、或るUEはMU-MIMOグループに置かれ、そして他のUEはSU-MIMOグループに置かれる。
表3は上で述べた基準に関するいくつかの例の類別規則を示す。一般に、UEはある基準または基準のある組合せに基づいて類別される。類別規則は静的であるか、もしくは時間によって、例えば、セクターにおける変更によって、変化する。
Figure 0005497218
一つの特別設計では、UEは送信/受信(Tx/Rx)構成だけに基づいて類別され、それはノードBにおける送信アンテナの数及びUEにおける受信アンテナの数を参照する。表4はTx/Rx構成だけに基づく特別な類別を示す。
Figure 0005497218
Tx/Rx構成は或るUEに関するT送信アンテナ及びR受信アンテナを意味する。
表4における六つの構成は次のように支援される:
・2×1構成 二つのUEがUE当たり一つのデータ・ストリームによって支援される、
・2×2構成 一つのUEがこのUEについて二つのデータ・ストリームによって支援される、
・2×4構成 一つのUEがこのUEについて二つのデータ・ストリームによって支援される、
・4×1構成 四つのUEがUE当たり一つのデータ・ストリームによって支援される、
・4×2構成 二つのUEがUE当たり一つのデ-タ・ストリ-ムによって支援される、そして
・4×4構成 一つのUEがこのUEについて四つのデータ・ストリームによって支援される。
UEの類別は半静的であり、仮にあったとしても、まれにしか変化しない。UEは別のノードB等からのハンドオーバーに関して、呼出の開始に類別される。UEはUEが信号通信を通して属するグループを通告され、それは高位層、同報チャネル等を介して送られる。代りに、半静的なグループ変更はまた物理的もしくはMAC層指標を介してUEとノードBとの間で通信される。類別はUE選択、UE要求、UEに関するチャネル条件または長期チャネル統計、UE集団、セクター負荷、全体のセクター条件、等々に応じて半静的な方法で変化する。例えば、より多くのUEが存在し、且つ/またはセクター負荷が増加するならば、いくつかのUEまたは全てのUEはSU-MIMOグループからMU-MIMOグループへ移動される。別の例として、性能がUEについて時間とともに劣化するならば、このUEはMU-MIMOグループからSU-MIMOグループへ切替えられる。UEはそれらが属するグループにおける変更を通告される。
ノードBは定期的に動作条件を評価し、そしてグループへあらゆる必要な調整を行う。代りに、もしくはその上に、適切であるとき、例えば、新しいUEが追加されるとき、既存のUEが中止するとき、データ要求及び/または条件が変るとき、等々、ノードBはグループを評価する。一つのグループから別のグループへの変更は一般的にフレームごとではないが、むしろ一般にあまり頻繁ではない。フレームの長さは一般的にシステムに依存し、そして1ミリ秒(ms)、10ms、またはいくつかの他の値である。
ノードBに関するスケジューラはUEからフィードバック情報を受取り、そして受取ったフィードバック情報に基づいて下り回線伝送にUEをスケジュールする。各スケジュール区間において、スケジューラはSU-MIMOについて異なるUEを、そしてMU-MIMOについて異なる組合せのUEを評価する。スケジューラは異なるSU-MIMO UE及び異なる組合せのMU-MIMO UEについて達成可能な処理能力(throughputs)を決定する。スケジューラはセクター容量(それはMU-MIMOに有利である)、高いピーク処理能力(それはSU-MIMOに有利である)、データ要求、QoS要求、セクター負荷、等々といった様々な要素に基づいてSU-MIMOによって単一UEを、そしてMU-MIMOによって多元UEをスケジュールすることを決定する。いくつかのこれらの要素(例えば、セクター負荷)は時間によって変り、そして一日の異なる時間について異なる。それ故、スケジュール決定は内在する要素に基づいて従って変化する。
UEのグループへの類別は様々な利点を提供する。第一に、スケジュールはUEをグループへ類別することによって単純化される。例えば、スケジューラは他のUEと組合せてSU-MIMO UEを評価する必要がないであろう。第二に、CQI情報を解釈する際の曖昧性が回避される。ノードBはUEが属するグループに適用可能な解釈規則に従って各UEに関するCQI情報を解釈する。例えば、ノードBは階層選択及びSICによって生成されるとしてSU-MIMOグループにおけるUEから受取ったCQI情報を解釈する。ノードBは階層選択またはSICなしで生成されるとしてMU-MIMOグループにおけるUEから受取ったCQI情報を解釈する。UEのSU-MIMO及びMU-MIMOグループへの類別はSU-MIMO及びMU-MIMOについて独立した設計及び前符号化の動作が性能を改善することを可能にする。SU-MIMO UEは一つの集合から前符号化マトリクス及び列ベクトルを選択し、一方、MU-MIMO UEは別の集合から前符号化マトリクス及び列ベクトルを選択する。利用可能な前符号化マトリクス及び列の数はSU-MIMO及びMU-MIMOグループについて独立に最適化される。
CQI情報を解釈する際の曖昧性はまた他の方法において回避される。例えば、UEはどちらのモード(例えば、SU-MIMOまたはMU-MIMO)がCQI情報を生成する際に使用されたかを示す一以上の信号通信ビットと同様にCQI情報を送る。ノードBはそれから信号通信ビットによって示されたモードに従って受取られたCQI情報を解釈する。いずれにせよ、CQI情報の適切な解釈によってノードBはスケジュールされた各UEについて適切な速度を選択することが可能となる。
SU-MIMO UEは前符号化マトリクスを選択し、そして次のように階層選択を行う。UEはノードBによって支援された前符号化マトリクスの各々を評価する。各前符号化マトリクスについて、UEは伝送に使用される列の2−1の可能な組合せの各々を評価する。各組合せは前符号化マトリクスにおける一以上の列の特定の集合に対応し、そして各列は一つのデータ・ストリームについて使用される。各組合せについて、UEは(a)全体の伝送電力をその組合せについて全ての列/データ・ストリームに亘って分配し、(b)UEによって使用されるMIMO検出技術(例えば、MMSEまたはSIC)に基づいて各データ・ストリームのSNRを推定し、そして(c)全てのデータ・ストリームに関するSNR推定に基づいてその組合せについて処理能力を決定する。UEは最高の処理能力を提供する組合せ及び前符号化マトリクスを選択する。
SU-MIMO UEは同様の方法においてこのマトリクスの前符号化マトリクス及び一以上の列を選択する。UEは支援された前符号化マトリクスの各々を評価する。各前符号化マトリクスについて、UEはUEに適用可能な列の可能な各組合せ、例えば、L列との組合せを評価する。各組合せについて、UEは(a)T列/データ・ストリームに亘って全体の送信電力を分配し、(b)UEによって使用されるMIMO検出技術(例えば、MMSE)に基づいて各データ・ストリームのSNRを推定し、そして(c)全てのデータ・ストリームに関するSNR推定に基づいてその組合せについて処理能力を決定する。UEは最高の処理能力を提供する組合せ及び前符号化マトリクスを選択する。
前符号化マトリクス及びその列の選択はまた他の方法において行われる。
図2を参照すると、制御器/プロセッサ280x及び280yはどの前符号化マトリクス及びどのLまたはS列を伝送のために使うべきかを決定する。制御器/プロセッサ280x及び280yはまた前符号化マトリクスの選択された列によって送られるべきデータ・ストリームに関するCQI情報(例えば、SNRまたは速度)を決定する。制御器/プロセッサ280x及び280yはフィードバック情報を含む上り回線メッセージを生成し、それは選択された前符号化マトリクスに関する指数、選択されたLまたはS列を表す情報、CQI情報、及び/または他の情報(例えば、チャネル階層)を含む。制御器/プロセッサ240はUEからフィードバック情報を受取り、そしてどの前符号化マトリクス及び列(またはもっと一般的に、どの前符号化ベクトル)を各UEのために使用すべきかを決定する。
図3はUEを類別し、そしてデータをUEに伝送するための過程300を示す。UEは第一のグループ及び第二のグループを含む複数のグループに類別される(ブロック312)。第一のグループはMIMO伝送について個々にスケジュールされるUE、即ち、一組の時間及び周波数資源上で一緒にスケジュールされないUEを含む。第二のグループはMIMO伝送について一緒にスケジュールされるUE、即ち、一組の時間及び周波数資源上で一緒にスケジュールされるUEを含む。単一UEはMIMO伝送のために第一のグループから一度に選択される(ブロック314)。多元UEはMIMO伝送のために第二グループから一度に選択される(ブロック316)。
ブロック312における類別は様々な方法で行われる。各UEはUEにおけるアンテナの数及びノードBにおけるアンテナの数に基づいて第一のグループまたは第二のグループに置かれる。例えば、単一のアンテナを持つUEは第二のグループに置かれ、少なくともTアンテナを持つUEは第一のグループに置かれ、そしてTより少ないアンテナを持つUEは第二のグループに置かれる(但し、TはノードBにおけるアンテナの数である)。UEはまたノードBにおける負荷、UEのデータ及びQoS要求、長期チャネル統計、UEの数、等々に基づいて類別される。UEの類別は半静的である。動作条件における変化は(例えば、定期的に)検出され、そしてUEは動作条件において検出された変化に基づいて再類別される。信号通信はそれらが属するグループを搬送するためにUEに送られる。
ブロック314及び316について、フィードバック情報は第一及び第二のグループにおけるUEから受取られる。各UEからのフィードバック情報は選択された前符号化マトリクス、選択された前符号化マトリクスの一以上の選択された列、CQI情報、及び/または他の情報を含む。UEはフィードバック情報に基づいてMIMO伝送についてスケジュールされる。例えば、共通の前符号化マトリクスの異なる列を選択する多元UEは一緒にスケジュールされる。MIMO伝送は第一のグループにおける単一UEまたは第二のグループにおける多元UEに、例えば、UEによって選択された前符号化マトリクスの一以上の列を使用して送られる(ブロック318)。代りに、ノードBはUEによって選択されたマトリクス及び/または列に基づいて取得された再構築の前符号化マトリクス(ゼロ強制マトリクスのような)を使用してデータを多元UEへ送る。
図4はUEを類別し、そしてデータをUEへ伝送するための装置400を示す。装置400はUEを第一のグループ及び第二のグループを含む複数のグループに類別するための手段(モジュール412)、MIMO伝送のために第一のグループから単一UEを一度に選択するための手段(モジュール414)、MIMO伝送のために第二のグループから多元UEを一度に選択するための手段(モジュール416)、及び第一のグループにおける単一UEまたは第二のグループにおける多元UEへ、例えば、UEによって選択された前符号化マトリクスの一以上の列を使用して、MIMO伝送を送るための手段(モジュール418)を含む。モジュール412〜418はプロセッサ、電子デバイス、ハードウェア・デバイス、電子部品、論理回路、メモリー等、またはそれらのある組合せを含む。
図5はCQI情報を解釈するための過程500を示す。UEは第一のグループ及び第二のグループを含む複数のグループに類別される(ブロック512)。第一のグループにおけるUEから受取られたCQI情報は第一の解釈に従って解釈される(ブロック514)。第二のグループにおけるUEから受取られたCQI情報は第二の解釈に従って解釈される(ブロック516)。第一の解釈は、(a)選択された数のデータ・ストリームに亘って分配されるノードBにおける全体の伝送電力によって、(b)SICによって、(c)単一UEに送られるデータ伝送の仮定によって、及び/または(d)いくつかの他の仮定によって生成されるとして第一のグループにおけるUEからのCQI情報を解釈することを必要とする。第二の解釈は、(a)ノードBによって送られた最大数のデータ・ストリームに亘って分配される全体の伝送電力によって、及び/または(b)SICによって生成されるとして第二のグループにおけるUEからのCQI情報を解釈することを必要とする。
第一のグループにおける単一UEまたは第二のグループにおける多元UEがMIMO伝送のために選択される(ブロック518)。UEへのMIMO伝送の速度はUEから受取られたCQI情報の解釈に基づいて選択される(ブロック520)。
図6はCQI情報を解釈するための装置600を示す。装置600はUEを第一のグループ及び第二のグループを含む複数のグループに類別するための手段(モジュール612)、第一の解釈に従って第一のグループにおけるUEから受取られたCQI情報を解釈するための手段(モジュール614)、第二の解釈に従って第二のグループにおけるUEから受取られたCQI情報を解釈するための手段(モジュール616)、MIMO伝送のために第一のグループにおける単一UEまたは第二のグループにおける多元UEを選択するための手段(モジュール618)、及びUEから受取られたCQI情報の解釈に基づいてUEへのMIMO伝送のために速度を選択するための手段(モジュール620)を含む。モジュール612〜620はプロセッサ、電子デバイス、ハードウェア・デバイス、電子部品、論理回路、メモリー等、またはそれらのある組合せを含む。
図7はUEによって実行される過程700を示す。UEはUEが第一のグループまたは第二のグループに置かれるかどうかを示す信号通信を受取る(ブロック712)。UEは一組の前符号化マトリクスから前符号化マトリクスを選択し(ブロック714)、そして選択された前符号化マトリクスの少なくとも一つの列を選択する(ブロック716)。利用可能な前符号化マトリクス及び/または列の集合が第一のグループと第二のグループとの間で異なるならば、前符号化マトリクス及びベクトル選択はUEが属するグループに対応する集合において行われる。UEは第一のグループに置かれたならば第一の方法でCQI情報を生成する(ブロック718)。UEは第二のグループに置かれたならば第二の方法でCQI情報を生成する(ブロック720)。例えば、第一のグループに置かれたならば、UEは選択された数のデータ・ストリームに亘ってノードBにより全体の伝送電力を分配することによって、及び/またはSICによってUEはCQI情報を生成する。第2のグループに置かれたならば、最大数のデータストリームに亘ってノードBにより全体の伝送電力を分配することによってUEはSICなしでCQI情報を生成する。CQIはまた前符号化を考慮することによって決定される。例えば、CQIは各候補前符号化マトリクス及び列ベクトルについて決定される。UEは選択された前符号化マトリクス、選択された前符号化マトリクスの少なくとも一つの選択された列、及びCQI情報を含むフィードバック情報を送る(ブロック722)。UEは(a)第一のグループに置かれたならばUEだけに送られた、或いは(b)第二のグループに置かれたならばUE及び少なくとも一つの他のUEに送られた、MIMO伝送を受取る(ブロック724)。
図8はUEのための装置800示す。装置800はUEが第一のグループまたは第二のグループに置かれるかどうかを示す信号通信を受取るための手段(モジュール812)、一組の前符号化マトリクスから前符号化マトリクスを選択するための手段(モジュール814)、選択された前符号化マトリクスの少なくとも一つの列を選択するための手段(モジュール816)、第一のグループに置かれたならば第一の方法でCQIを生成するための手段(モジュール818)、第二のグループに置かれたならば第二の方法でCQIを生成するための手段(モジュール820)、選択された前符号化マトリクス、選択された前符号化マトリクスの少なくとも一つの選択された列、及びCQI情報を含むフィードバック情報を送るための手段(モジュール822)、及びUEだけに、またはUE及び少なくとも一つの他のUEに送られたMIMO伝送を受取るための手段(モジュール824)を含む。モジュール812〜824はプロセッサ、電子デバイス、ハードウェア・デバイス、電子部品、論理回路、メモリー等、またはそれらのある組合せを含む。
ここに述べた技術は様々な方法によって実施される。例えば、これらの技術はハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、またはそれらの組合せにおいて実施される。ハードウェア実施について、ノードBまたはUEにおける処理ユニットは一以上の特定用途向け集積回路(ASIC)、ディジタル信号プロセッサ(DSP)、ディジタル信号処理デバイス(DSPD)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、フィールド・プログラマブル・ゲートアレイ(FPGA)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、電子デバイス、ここに述べた機能を実行するために設計された他の電子ユニット、またはそれらの組合せの中で実施される。
ファームウェア及び/またはソフトウェア実施について、その技術はここに述べた機能を実行するモジュール(例えば、手続き、機能、等々)によって実施される。ファームウェア及び/またはソフトウェア・コードはメモリー(例えば、図2のメモリー242、282xまたは282y)に記憶され、そしてプロセッサ(例えば、プロセッサ240、280xまたは280y)によって実行される。メモリーはプロセッサの中で、またはプロセッサに外部で実施される。
前の発明の記述は当業者がその発明を行い、或いは使用することを可能にするために提供される。その発明に対する様々な修正は当業者には直ちに明白であり、そしてここに定義された一般的原理は発明の精神または範囲から逸脱することなく他の変形に適用される。このように、本発明はここに示した例に制限されることを意図していないが、ここに示した原理及び新規な特徴と両立する最も広い範囲を与えられるべきである。さらに、用語「含む(includes)」が詳細な説明及び請求項のいずれかに使用される範囲で、そのような用語は「構成する(comprising)」が請求項において暫定語として用いられるとき解釈されるように用語「構成する(comprising)」に類似の意味で包括的であることが意図されている。

Claims (51)

  1. ユーザー装置(UE)を第一のグループ第二のグループを含む複数のグループに類別、第一の解釈に従って前記第一のグループにおけるUEから受取られたチャネル品質指標(CQI)情報を解釈し、第二の解釈に従って前記第二のグループにおけるUEから受取られたCQI情報を解釈するように構成されたプロセッサ、ここ、前記第一のグループは多元入力多元出力(MIMO)伝送のために個々にスケジュールされるべきUEを含み、前記第二のグループはMIMO伝送のために一緒にスケジュールされ得るUEを含む、
    前記プロセッサに連結されたメモリー
    を具備し、前記プロセッサは、前記第一のグループにおけるUEから受け取られたCQI情報を、逐次干渉除去(SIC)によって生成されているものとして解釈し、前記第二のグループにおけるUEから受け取られたCQI情報を、SICなしで生成されているものとして解釈するように構成される、装置。
  2. 前記プロセッサは、前記第一のグループにおけるUEから受け取られたCQI情報を、ノードBにおける全伝送電力が選択された数のデータ・ストリームにわたって分配されることによって生成されていものとして解釈し、前記第二のグループにおけるUEから受け取られたCQI情報を、前記全伝送電力が前記ノードBによって送られ最大数のデータ・ストリームにわたって分配されることによって生成されていものとして解釈するように構成される、請求項1記載の装置。
  3. 前記プロセッサは、前記第一のグループにおけるUEから受け取られたCQI情報を、一組の時間及び周波数資源上で単一UEへのデータ伝送の仮定によって生成されていものとして解釈するように構成される、請求項1記載の装置。
  4. 前記プロセッサは、前記第一のグループにおける単一UEまたは前記第二のグループにおける複数のUEを、多元入力多元出力(MIMO)伝送のためにスケジュールし、前記単一のUEまたは複数のUEから受取られた前記CQI情報の解釈に基づいて、前記スケジュールされた単一のUEまたは複数のUEへの前記MIMO伝送のための速度を選択するように構成される、請求項1記載の装置。
  5. 前記プロセッサは、UEから、前記UEが属するグループを示す信号通信を受け取るように構成される、請求項1記載の装置。
  6. ユーザー装置(UE)を第一のグループ第二のグループを含む複数のグループに類別すること
    第一の解釈に従って前記第一のグループにおけるUEから受取られたチャネル品質指標(CQI)情報を解釈することと、
    第二の解釈に従って前記第二のグループにおけるUEから受取られたCQI情報を解釈すること
    を具備し、前記第一のグループは多元入力多元出力(MIMO)伝送のために個々にスケジュールされるべきUEを含み、前記第二のグループはMIMO伝送のために一緒にスケジュールされ得るUEを含前記第一のグループにおけるUEから受け取られたCQI情報を解釈することは、前記第一のグループにおけるUEから受け取られたCQI情報を、逐次干渉除去(SIC)によって生成されているものとして解釈することを含み、前記第二のグループにおけるUEから受け取られたCQI情報を解釈することは、前記第二のグループにおけるUEから受け取られたCQI情報を、SICなしで生成されているものとして解釈することを含む、方法。
  7. 前記第一のグループにおけるUEから受取られたCQI情報を解釈することは、前記第一のグループにおけるUEからの前記CQI情報を、ノードBにおける全伝送電力が選択された数のデータ・ストリームにわたって分配されることによって生成されていものとして解釈することを含み、前記第二のグループにおけるUEから受取られたCQI情報を解釈することは、前記第二のグループにおけるUEからの前記CQI情報を、前記全伝送電力が前記ノードBによって送られ最大数のデータ・ストリームにわたって分配されることによって生成されていものとして解釈することを含む、請求項6に記載の方法。
  8. 前記第一のグループにおける単一UEまたは前記第二のグループにおける複数のUEを、多元入力多元出力(MIMO)伝送のためにスケジュールすることと、
    前記単一のUEのまたは複数のUEから受取られた前記CQI情報の解釈に基づいて、前記スケジュールされた単一のUEまたは複数のUEへの前記MIMO伝送のための速度を選択すること
    をさらに含む、請求項6に記載の方法。
  9. ユーザー装置(UE)を第一のグループ第二のグループを含む複数のグループに類別するための手段
    第一の解釈に従って前記第一のグループにおけるUEから受取られたチャネル品質指標(CQI)情報を解釈するための手段と、
    第二の解釈に従って前記第二のグループにおけるUEから受取られたCQI情報を解釈するための手段
    を具備し、前記第一のグループは多元入力多元出力(MIMO)伝送のために個々にスケジュールされるべきUEを含み、前記第二のグループはMIMO伝送のために一緒にスケジュールされ得るUEを含前記第一のグループにおけるUEから受け取られたCQI情報を解釈するための手段は、前記第一のグループにおけるUEから受け取られたCQI情報を、逐次干渉除去(SIC)によって生成されているものとして解釈するための手段を含み、前記第二のグループにおけるUEから受け取られたCQI情報を解釈するための手段は、前記第二のグループにおけるUEから受け取られたCQI情報を、SICなしで生成されているものとして解釈するための手段を含む、装置。
  10. 前記第一のグループにおける単一UEまたは前記第二のグループにおける複数のUEを、多元入力多元出力(MIMO)伝送のためにスケジュールするための手段
    前記単一のUEまたは複数のUEから受取られた前記CQI情報の解釈に基づいて、前記スケジュールされた単一のUEまたは複数のUEへの前記MIMO伝送のため速度を選択するための手段
    さらに具備する、請求項9に記載の装置。
  11. ユーザー装置(UE)を第一のグループ第二のグループを含む複数のグループに類別するための第一の命令セット
    第一の解釈に従って前記第一のグループにおけるUEから受取られたチャネル品質指標(CQI)情報を解釈するための第二の命令セットと、
    第二の解釈に従って前記第二のグループにおけるUEから受取られたCQI情報を解釈するための第三の命令セット
    を含む命令を記憶し、前記第一のグループは多元入力多元出力(MIMO)伝送のために個々にスケジュールされるべきUEを含み、前記第二のグループはMIMO伝送のために一緒にスケジュールされ得るUEを含前記第一のグループにおけるUEから受け取られたCQI情報を解釈するための第二の命令セットは、前記第一のグループにおけるUEから受け取られたCQI情報を、逐次干渉除去(SIC)によって生成されているものとして解釈するためのものであり、前記第二のグループにおけるUEから受け取られたCQI情報を解釈するための第三の命令セットは、前記第二のグループにおけるUEから受け取られたCQI情報を、SICなしで生成されているものとして解釈するためのものである、コンピュータ可読媒体。
  12. 前記第一のグループにおける単一UEまたは前記第二のグループにおける複数のUEを、多元入力多元出力(MIMO)伝送のために選択するための第四の命令セットと、
    前記単一のUEまたは複数のUEから受取られた前記CQI情報の解釈に基づいて、前記選択された単一のUEまたは複数のUEへの前記MIMO伝送のため速度を選択するための第五の命令セット
    をさらに含む、請求項11に記載のコンピュータ可読媒体。
  13. ユーザー装置(UE)を第一のグループ第二のグループを含む複数のグループに類別、多元入力多元出力(MIMO)伝送のために前記第一のグループから一度に単一UEを選、MIMO伝送のために前記第二のグループから一度に複数のUEを選択するように構成されたプロセッサ、ここ、前記第一のグループは多元入力多元出力(MIMO)伝送のために個々にスケジュールされるべきUEを含み、前記第二のグループはMIMO伝送のために一緒にスケジュールされ得るUEを含む、
    前記プロセッサに連結されたメモリー
    を具備し、前記プロセッサは、前記第一のグループにおけるUEから受け取られたCQI情報を、逐次干渉除去(SIC)によって生成されているものとして解釈し、前記第二のグループにおけるUEから受け取られたCQI情報を、SICなしで生成されているものとして解釈するように構成される、装置。
  14. 前記プロセッサは、前記UEにおけるアンテナの数ノードBにおけるアンテナの数に基づいて、前記UEの々を前記第一のグループまたは前記第二のグループに置くように構成される、請求項13に記載の装置。
  15. 前記プロセッサは単一アンテナを持つ各UEを前記第二のグループに置くように構成される、請求項14に記載の装置。
  16. 前記プロセッサは
    少なくともT個のアンテナを用いる各UEを前記第一のグループに置き、ここで、Tは、前記ノードBにおけるアンテナの数である、
    T個より少ないアンテナを用いる各UEを前記第二のグループに置く
    ように構成される、請求項14に記載の装置。
  17. 前記プロセッサはノードBにおける負荷に基づいて、前記UEを前記複数のグループに類別するように構成される、請求項13に記載の装置。
  18. 前記プロセッサは、各UEを、そのUEのデータ要求に基づいて類別するように構成される、請求項13に記載の装置。
  19. 前記プロセッサは少なくとも一つのUEについて長期チャネル統計を決定し、前記長期チャネル統計に基づいて、前記少なくとも一つのUEを類別するように構成される、請求項13に記載の装置。
  20. 前記プロセッサは類別されるべきUEの数に基づいて、前記UEを前記複数のグループに類別するように構成される、請求項13に記載の装置。
  21. 前記UEはセルまたはセクターにあり、前記プロセッサは第一の条件に基づいて前記第一のグループにおけるUEのてを類別し、第二の条件に基づいて前記第二のグループにおけるUEのてを類別するように構成される、請求項13に記載の装置。
  22. 前記UEの類別は半静的である、請求項13に記載の装置。
  23. 前記プロセッサは動作条件変化を検出し、前記検出された動作条件変化に基づいて、前記UEのうちの選択されたものを再類別するように構成される、請求項13に記載の装置。
  24. 前記プロセッサは、前記UEが属するグループを搬送するために前記UEへ信号通信を送るように構成される、請求項13に記載の装置。
  25. 前記プロセッサはフィードバック情報を前記UEから受り、前記フィードバック情報に基づいてMIMO伝送のためにUEを選択するように構成される、請求項13に記載の装置。
  26. 前記第二のグループにおける各UEからの前記フィードバック情報は一組の前符号化マトリクスから選択された前符号化マトリクスを識別し、前記選択された前符号化マトリクスの少なくとも一つの列をさらに識別する、請求項25に記載の装置。
  27. 前記プロセッサは共通の前符号化マトリクスの異なる列を選択する複数のUEを前記第二グループから選し、前記共通の前符号化マトリクスを使用して、前記複数のUEにMIMO伝送を送ように構成される、請求項13に記載の装置。
  28. 前記プロセッサは異なる前符号化ベクトルを選択する複数のUEを前記第二グループから選し、前記選択された前符号化ベクトルに基づいて得られた再構築前符号化マトリクスを使用して、前記複数のUEにMIMO伝送を送ように構成される、請求項13に記載の装置。
  29. 前記プロセッサは、前記第一のグループにおけるUEに、そのUEによって選択された前符号化マトリクスの少なくとも一つの列を使用してMIMO伝送を送ように構成される、請求項13に記載の装置。
  30. ユーザー装置(UE)を第一のグループ第二のグループを含む複数のグループに類別すること
    多元入力多元出力(MIMO)伝送のために、前記第一のグループから一度に単一UEを選択することと、
    MIMO伝送のために、前記第二のグループから一度に複数のUEを選択すること
    を含む方法であって、前記第一のグループは多元入力多元出力(MIMO)伝送のために個々にスケジュールされるべきUEを含み、前記第二のグループはMIMO伝送のために一緒にスケジュールされ得るUEを含
    前記第一のグループにおけるUEから受け取られたCQI情報を、逐次干渉除去(SIC)によって生成されているものとして解釈することと、
    前記第二のグループにおけるUEから受け取られたCQI情報を、SICなしで生成されているものとして解釈することと
    をさらに含む方法。
  31. 前記UEを類別することは、前記UEにおけるアンテナの数ノードBにおけるアンテナの数に基づいて、前記UEの々を前記第一のグループまたは前記第二のグループに置くことを含む、請求項30に記載の方法。
  32. 前記UEを類別することはノードBにおける負荷、各UEのデータ要求、長期チャネル統計、類別されているUEの数、またはそれらの組合せに基づいて、前記UEを前記複数のグループに類別することを含む、請求項30に記載の方法。
  33. 前記MIMO伝送のために第二のグループから一度に複数のUEを選択することは、共通の前符号化マトリクスの異なる列を選択する複数のUEを前記第二のグループから選択することを含み、前記方法は、前記共通の前符号化マトリクスを使用して、前記複数のUEにMIMO伝送を送ることをさらに含む、請求項30に記載の方法。
  34. 前記MIMO伝送のために第二のグループから一度に複数のUEを選択することは、異なる前符号化ベクトルを選択する複数のUEを前記第二のグループから選択することを含み、前記方法は、前記選択された前符号化ベクトルに基づいて得れた再構築前符号化ベクトルを使用して、前記複数のUEにMIMO伝送を送ることをさらに含む、請求項30に記載の方法。
  35. ユーザー装置(UE)を第一のグループ第二のグループを含む複数のグループに類別するための手段
    多元入力多元出力(MIMO)伝送のために、前記第一のグループから一度に単一UEを選択するための手段と、
    MIMO伝送のために、前記第二のグループから一度に複数のUEを選択するための手段
    を具備する装置であって、前記第一のグループは、多元入力多元出力(MIMO)伝送のために個々にスケジュールされるべきUEを含み、前記第二のグループは、MIMO伝送のために一緒にスケジュールされ得るUEを含み、
    前記第一のグループにおけるUEから受け取られたCQI情報を、逐次干渉除去(SIC)によって生成されているものとして解釈するための手段と、
    前記第二のグループにおけるUEから受け取られたCQI情報を、SICなしで生成されているものとして解釈するための手段と
    さらに具備する装置。
  36. 前記UEを類別するための手段は、前記UEにおけるアンテナの数ノードBにおけるアンテナの数に基づいて、前記UEの々を前記第一のグループまたは前記第二のグループに置くための手段を含む、請求項35に記載の装置。
  37. 前記MIMO伝送のために第二のグループから一度に複数のUEを選択するための手段は、共通の前符号化マトリクスの異なる列を選択する複数のUEを前記第二のグループから選択するための手段を含み、前記装置は、前記共通の前符号化マトリクスを使用して、前記複数のUEにMIMO伝送を送るための手段をさらに具備する、請求項35に記載の装置。
  38. 前記MIMO伝送のために第二のグループから一度に複数のUEを選択するための手段は、異なる前符号化ベクトルを選択する複数のUEを前記第二のグループから選択するための手段を含み、前記装置は、前記選択された前符号化ベクトルに基づいて得れた再構築前符号化ベクトルを使用して、前記複数のUEにMIMO伝送を送るための手段をさらに具備する、請求項35に記載の装置。
  39. ユーザー装置(UE)であって、
    前記UEが複数のグループの中の第一のグループに置かれた場合、第一の方法においてチャネル品質指標(CQI)情報を生成し、ここで、前記第一のグループは、多元入力多元出力(MIMO)伝送のために個々にスケジュールされるべきUEを含む、
    前記UEが前記複数のグループの中の第二のグループに置かれた場合、第二の方法においてCQI情報を生成する、ここで、前記第二のグループはMIMO伝送のために一緒にスケジュールされ得るUEを含む
    ように構成されたプロセッサと、
    前記プロセッサに連結されたメモリー
    を具備し、前記プロセッサは、前記UEが前記第一のグループに置かれた場合、逐次干渉除去(SIC)によって前記CQI情報を生成し、前記UEが前記第二のグループに置かれた場合、SICなしで前記CQI情報を生成するように構成される、ユーザー装置(UE)。
  40. 前記プロセッサは、前記UEが前記第一のグループに置かれた場合、選択された数のデータ・ストリームにわたってノードBにおける全伝送電力を分配することによって前記CQI情報を生成し、前記UEが前記第二のグループに置かれた場合前記ノードBによって送られる最大数のデータ・ストリームにわたって前記全伝送電力を分配することによって前記CQI情報を生成するように構成される、請求項39に記載のUE。
  41. 前記プロセッサは、一組の前符号化マトリクスから前符号化マトリクスを選択前記選択された前符号化マトリクスの少なくとも一つの列を選択し、前記選択された前符号化マトリクス前記選択された前符号化マトリクスの前記少なくとも一つの選択された列と、前記CQI情報を含むフィードバック情報を送るように構成される、請求項39に記載のUE。
  42. 前記プロセッサは、前記UEが前記第一のグループに置かれた場合、前符号化マトリクスを前符号化マトリクスの第一の集合から選択し、前記UEが前記第二のグループに置かれた場合、前符号化マトリクスを前符号化マトリクスの第二の集合から選択するように構成される、請求項39に記載のUE。
  43. 前記プロセッサは、前記UEが前記第一のグループに置かれた場合、前記UEだけに送られたMIMO伝送を受り、前記UEが前記第二のグループに置かれた場合、前記UE少なくとも一つの他のUEに送られたMIMO伝送を受取るように構成される、請求項39に記載のUE。
  44. 前記プロセッサは、前記UEが前記第一のグループに置かれるか、または前記第二のグループに置かれるかを示す信号通信を受取るように構成される、請求項39に記載のUE。
  45. ユーザー装置(UEが複数のグループの中の第一のグループに置かれた場合、第一の方法においてチャネル品質指標(CQI)情報を生成することとここで、前記第一のグループは多元入力多元出力(MIMO)伝送のために個々にスケジュールされるべきUEを含み、
    前記UEが前記複数のグループの中の第二のグループに置かれた場合、第二の方法においてCQI情報を生成することとここで、前記第二のグループはMIMO伝送のために一緒にスケジュールされ得るUEを含む
    具備し、前記第一の方法においてCQI情報を生成することは、前記UEが前記第一のグループに置かれた場合、逐次干渉除去(SIC)によって前記CQI情報を生成することを含み、前記第2の方法においてCQI情報を生成することは、前記UEが前記第二のグループに置かれた場合、SICなしに前記CQI情報を生成することを含む、方法。
  46. 前記第一の方法においてCQI情報を生成することは、選択された数のデータ・ストリームにわたってノードBにおける全伝送電力を分配することによって、または逐次干渉除去(SIC)によって、または前記選択された数のデータストリームにわたって前記全伝送電力を分配することと前記SICの両方によって、前記CQI情報を生成することを具備し、前記第2の方法においてCQI情報を生成することは最大数のデータ・ストリームにわたって前記全伝送電力を分配することによって、またはSICなしで、または前記最大数のデータストリームにわたって前記全伝送電力を分配することと前記SICなしとの両方によって、前記CQI情報を生成することを含む、請求項45に記載の方法。
  47. 一組の前符号化マトリクスから前符号化マトリクスを選択すること
    前記選択された前符号化マトリクスの少なくとも一つの列を選択することと、
    前記選択された前符号化マトリクス前記選択された前符号化マトリクスの前記少なくとも一つの選択されたと、前記CQI情報を含むフィードバック情報を送ること
    をさらに含む、請求項45に記載の方法。
  48. 前記UEが前記第一のグループに置かれた場合、前符号化マトリクスの第一の集合から前符号化マトリクスを選択することと、
    前記UEが前記第二のグループに置かれた場合、前符号化マトリクスの第二の集合から前符号化マトリクスを選択すること
    をさらに含む、請求項45に記載の方法。
  49. ユーザー装置(UE)が複数のグループの中の第一のグループに置かれた場合、第一の方法においてチャネル品質指標(CQI)情報を生成するための手段とここで、前記第一のグループは多元入力多元出力(MIMO)伝送のために個々にスケジュールされるべきUEを含む
    前記UEが前記複数のグループの中の第二のグループに置かれた場合、第二の方法においてCQI情報を生成するための手段とここで、前記第二のグループはMIMO伝送のために一緒にスケジュールされ得るUEを含む
    を具備し、前記第一の方法においてCQI情報を生成するための手段は、前記UEが前記第一のグループに置かれた場合、逐次干渉除去(SIC)によって前記CQI情報を生成するための手段を含み、前記第2の方法においてCQI情報を生成するための手段は、前記UEが前記第二のグループに置かれた場合、SICなしに前記CQI情報を生成するための手段を含む、装置。
  50. 前記第一の方法においてCQI情報を生成するための手段は、選択された数のデータ・ストリームにわたってノードBにおける全伝送電力を分配することによって、または逐次干渉除去(SIC)によって、または前記選択された数のデータストリームにわたって前記全伝送電力を分配することと前記SICの両方によって、前記CQI情報を生成するための手段を具備し、前記第二の方法においてCQI情報を生成するための手段は、最大数のデータ・ストリームにわたって前記全伝送電力を分配することによって、またはSICなしで、または前記最大数のデータ・ストリームにわたって前記全伝送電力を分配することと前記SICなしの両方によって、前記CQI情報を生成するための手段を含む、請求項49に記載の装置。
  51. 一組の前符号化マトリクスから前符号化マトリクスを選択するための手段
    前記選択された前符号化マトリクスの少なくとも一つの列を選択するための手段と、
    前記選択された前符号化マトリクス前記選択された前符号化マトリクスの前記少なくとも一つの選択されたと、前記CQI情報を含むフィードバック情報を送るための手段
    をさらに具備する、請求項49に記載の装置。
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