JP5501453B2 - 単一ユーザおよびマルチユーザmimoのための伝送層を信号伝達する方法およびシステム - Google Patents

単一ユーザおよびマルチユーザmimoのための伝送層を信号伝達する方法およびシステム Download PDF

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Description

本開示は、多重入出力(MIMO)通信に関し、より具体的には、MIMOシステムにおける復調データのための専用参照信号の使用に関する。
ロングタームエボリューション(LTE)リリース8(Rel−8)仕様では、マルチユーザ多重入出力(MU−MIMO)伝送は、物理層で伝送モード5を使用することによって、ダウンリンク伝送でサポートされる。MU−MIMOがそのような伝送モードで特定される場合、ユーザ機器(UE)は、プリコーディングマトリクス指標(PMI)およびチャネル品質指標(CQI)を進化型地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)ノードB(eNB)にフィードバックし、eNBは、2つ以上のUEを一緒にスケジュールに入れ、伝送に使用されるプリコーディングマトリクスをUEに信号伝達する。次いで、各UEへの伝送電力は、一定の総伝送電力を維持するように適正に増減され得、そのような電力増減率も、UEに信号伝達され得る。
UEは、チャネル推定に共通参照信号(CRS)を使用する。したがって、電力増減率以外に、Rel−8の下でのMU−MIMOスキームは、MU−MIMOに対する特別な取り扱いを伴うことなく、閉ループ単一ユーザMIMO(SU−MIMO)スキームとほぼ同じである。
LTE Advanced(LTE−A)では、種々の特徴が考慮されている。それらの中には、参照信号(RS)が2つのカテゴリに定義されることがあり、一方はチャネル測定(CSI−RS)、他方は復調(DM−RS)である。これは、チャネル推定および復調が全て同じ1組の共通参照信号CRSを使用する、Rel−8仕様とは異なる。さらに、DM−RSは、データと同じ方法で事前コード化されるべきであり、RSを専用参照信号(DRS)にする。
LTE Rel−9では、研究されている作業項目は、二重層ビーム形成技法の性能である。そのようなシステムでは、2つの独立データストリームが符号化され、変調され、周波数資源にマップされる。次いで、データストリームは、その一部が低い相互相関を有し得る1組のアンテナからの2つの独立ビーム上で伝送される。例えば、1組のアンテナは、半波長離間した二重偏極要素のアレイであり得るか、または、各パネルが半波長離間した要素を含む、4つ以上の波長によって分離される2つのパネルであり得る。DRSはまた、復調にも使用される。
この専用参照信号の使用は、制御信号伝達に関する問題を生じる。制御チャネルオーバーヘッドがシステム容量に影響を及ぼすため、効率が制御チャネルに対する1つの設計配慮である。
効率的な制御信号伝達スキームが、資源配分の分野で開発されてきた。具体的には、複数の無線資源のうちの1つ以上を配分するために、いくつかの信号伝達スキームが開発されてきた。例えば、N個の無線資源がある場合には、資源配分を示すために、各ビットが1つの無線資源を表す、長さNのビットマップを使用することができる。代替として、N個の無線資源がある場合には、資源配分における第1の無線資源を示すために、第1の信号伝達フィールドを使用することができ、資源配分における無線資源の数を示すために、第2の信号伝達フィールドを使用することができる。効率的な信号伝達もDRSに望ましい。
本開示は、利用される伝送層または専用参照信号ポートに対する情報を含む、ダウンリンク制御信号を提供するステップであって、専用参照信号ポートは、伝送層と関連付けられる、ステップと、各伝送層上のデータを復調するために情報を使用するステップとを含む、多重入出力システムで使用される伝送層を信号伝達する方法を提供する。
本開示は、多重入出力システムで使用される伝送層および/またはDRSパターン/コードあるいはDRSポートを信号伝達するように構成されるネットワーク要素をさらに提供し、ネットワーク要素は、利用される伝送層および/またはDRSパターン/コードあるいはDRSポートに対する情報を含む、ダウンリンク制御信号を提供するための通信サブシステムを含む。
本開示はなおもさらに、利用される伝送層または専用参照信号ポートに対する情報を含む、ダウンリンク制御信号を受信するステップであって、専用参照信号ポートは、伝送層と関連付けられる、ステップと、情報に基づいて信号を復調するステップとを含む、多重入出力システムで使用される伝送層に対する情報を利用するためのユーザ機器における方法を提供する。
本開示はなおもさらに、多重入出力システムで伝送層および/またはDRSパターン/コードあるいはDRSポートに対する信号伝達を使用するように構成されるユーザ機器を提供し、ユーザ機器は、利用される伝送層および/またはDRSパターン/コードあるいはDRSポートに対する情報を含むダウンリンク制御信号を受信するための通信サブシステムと、利用される伝送層および/またはDRSパターン/コードあるいはDRSポートに対する情報に基づいて信号を復調するためのプロセッサとを備える。
本発明は、例えば、以下を提供する。
(項目1)
多重入出力システムで使用される伝送層を信号伝達する方法であって、
利用される伝送層または専用参照信号ポートに対する情報を含むダウンリンク制御信号を提供するステップであって、該専用参照信号ポートは、該伝送層と関連付けられている、ステップと、
各伝送層上のデータを復調するために該情報を使用するステップと
を含む、方法。
(項目2)
上記情報は、各ビットが層または対応する専用参照信号ポートに対応するビットマップを含む、項目1に記載の方法。
(項目3)
上記情報は、層の組み合わせのテーブルまたは関連専用参照信号ポートの組み合わせのテーブルに関連付けられたインデックスを含む、項目1に記載の方法。
(項目4)
上記層の組み合わせのテーブルまたは関連専用参照信号ポートの組み合わせのテーブルは、可能な組み合わせの一部に限定される、項目3に記載の方法。
(項目5)
上記可能な組み合わせの一部は、
単一ユーザ多重入出力のための全ての伝送層の組み合わせが含まれることを確実にし、
マルチユーザ多重入出力のための余分な層の組み合わせを提供し、
最も低い番号が付けられた層から、最大数の層を伴う受信機に層を割り当てるように、選択される、項目4に記載の方法。
(項目6)
ユーザ機器に対して割り当てられる層をさらに含み、上記層は、隣接する層のインデックスを有するようにグループ化され、上記情報は、開始層に対するインデックスと、層数の値とを含む、項目1に記載の方法。
(項目7)
最後の層に遭遇すると、第1の層にラップすること(wrapping)をさらに含む、項目6に記載の方法。
(項目8)
輸送ブロック情報が、利用される伝送層に対する上記情報に使用される、項目1に記載の方法。
(項目9)
1つの輸送ブロックが使用されることを上記輸送ブロック情報が表す場合、第1組の層の組み合わせまたは関連専用参照ポートの組み合わせの情報が利用され、2つの輸送ブロックが使用されることを上記輸送ブロック情報が表す場合、第2組の層の組み合わせまたは関連専用参照ポートの組み合わせの情報が利用される、項目8に記載の方法。
(項目10)
選択された層の組み合わせまたは関連専用参照ポートの組み合わせは、多重入出力システムにおける多重ユーザ伝送のためにサポートされ、インデックスは、専用参照信号ポートの選択された組み合わせの信号伝達を提供する、項目9に記載の方法。
(項目11)
インデックスは、異なる長さまたは種類のウォルシュまたはスクランブルコードを有する専用参照信号ポートの選択された組み合わせを提供する、項目10に記載の方法。
(項目12)
全ランクを信号伝達するステップをさらに含み、上記全ランクの信号伝達は、受信機に復調情報を示す、項目1に記載の方法。
(項目13)
輸送ブロック情報が、上記全ランクに関連して考慮される、項目12に記載の方法。
(項目14)
層情報と全ランク情報とは、合同でコード化される、項目12に記載の方法。
(項目15)
全ランク情報とは別に、専用参照信号パターン/コードまたは専用参照信号ポートを信号伝達するステップをさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目16)
全ランク情報が、専用参照信号パターン/コードまたは専用参照信号ポートとともに合同で符号化される、項目1に記載の方法。
(項目17)
多重入出力システムで使用される伝送層または専用参照信号ポートを信号伝達するように構成されたネットワーク要素であって、
プロセッサと、
通信サブシステムと
を含み、該プロセッサおよび該通信サブシステムは、項目1から6のうちのいずれか1項に記載の方法を実施するように協働する、ネットワーク要素。
(項目18)
多重入出力システムで使用される伝送層に対する情報を利用するためのユーザ機器における方法であって、
利用される伝送層または専用参照信号ポートに対する情報を含むダウンリンク制御信号を受信するステップであって、該専用参照信号ポートは、該伝送層に関連付けられている、ステップと、
該情報に基づいて信号を復調するステップと
を含む、方法。
(項目19)
上記情報は、各ビットが層または対応する専用参照信号ポートに対応するビットマップを含む、項目18に記載の方法。
(項目20)
上記情報は、層の組み合わせのテーブルまたは関連専用参照信号ポートの組み合わせのテーブルに関連付けられたインデックスを含む、項目18に記載の方法。
(項目21)
上記層の組み合わせのテーブルまたは関連専用参照信号ポートの組み合わせのテーブルは、可能な組み合わせの一部に限定される、項目20に記載の方法。
(項目22)
上記ユーザ機器に対して隣接した層のインデックスを有するように層をグループ化するステップをさらに含み、上記情報は、開始層に対するインデックスと、層数の値とを含む、項目18に記載の方法。
(項目23)
最後の層に遭遇すると、第1の層にラップすること(wrapping)をさらに含む、項目22に記載の方法。
(項目24)
輸送ブロック情報が、利用される伝送層に対する上記情報に使用される、項目18に記載の方法。
(項目25)
1つの輸送ブロックが使用されることを上記輸送ブロック情報が表す場合、第1組の層の組み合わせまたは関連専用参照ポートの組み合わせの情報が利用され、2つの輸送ブロックが使用されることを上記輸送ブロック情報が表す場合、第2組の層の組み合わせまたは関連専用参照ポートの組み合わせの情報が利用される、項目24に記載の方法。
(項目26)
選択された層の組み合わせまたは関連専用参照ポートの組み合わせは、多重入出力システムにおける多重ユーザ伝送のためにサポートされ、インデックスは、専用参照信号ポートの選択された組み合わせの信号伝達を提供する、項目25に記載の方法。
(項目27)
インデックスは、異なる長さまたは種類のウォルシュまたはスクランブルコードを有する専用参照信号ポートの選択された組み合わせを提供する、項目26に記載の方法。
(項目28)
全ランクを信号伝達するステップをさらに含み、上記全ランクの信号伝達は、上記ユーザ機器に復調情報を示す、項目18に記載の方法。
(項目29)
輸送ブロック情報が、上記全ランクに関連して考慮される、項目28に記載の方法。
(項目30)
層情報と全ランク情報とは、合同でコード化される、項目28に記載の方法。
(項目31)
全ランク情報とは別に、専用参照信号パターン/コードまたは専用参照信号ポートを信号伝達するステップをさらに含む、項目18に記載の方法。
(項目32)
全ランク情報が、専用参照信号パターン/コードまたは専用参照信号ポートとともに合同で符号化される、項目18に記載の方法。
(項目33)
多重入出力システムで伝送層を信号伝達するための情報を使用するように構成されたユーザ機器であって、
通信サブシステムと
プロセッサと
を含み、
該プロセッサおよび該通信サブシステムは、項目18から32のうちのいずれか1項に記載の方法を実施するように協働する、ユーザ機器。
本開示は、図面を参照すると、より良好に理解されるであろう。
図1は、ロングタームエボリューションリリース8システムにおけるマルチユーザ多重入出力通信の構成を示す、ブロック図である。 図2は、基地局と1人のユーザとの間のビーム形成通信を示す、ブロック図である。 図3は、同じビームが各ユーザに提供される、基地局と複数のユーザとの間のビーム形成通信を示すブロック図である。 図4は、別個のビームが各ユーザに提供される、基地局と複数のユーザとの間のビーム形成通信を示すブロック図である。 図5は、別個の層が異なるユーザ機器に提供される、マルチユーザ多重入出力通信を示すブロック図である。 図6は、図5のシステムのマルチセル実装を示すブロック図である。 図7は、専用参照信号パターンを示すブロック図である。 図8は、各受信機に対してグループ化された層割当を示すブロック図である。 図9は、割当が最後の層から第1の層までラップ(wrap)する、各受信機に対してグループ化された層割当を示すブロック図である。 図10は、専用参照信号パターン/コードまたはポートが導出される、ネットワーク要素とユーザ機器との間の通信を示すブロック図である。 図11は、例示的なユーザ機器のブロック図である。
ここで図1を参照する。図1に示されるように、Rel−8マルチユーザMIMO伝送が示されている。UEが伝送モード5であることが特定される場合、UEは、プリコーディングマトリクス指標(PMI)およびチャネル品質指標(CQI)をeNBに提供し、次いで、eNBは、2つ以上のUEを一緒にスケジュールに入れ、伝送に使用されるプリコーディングマトリクスをUEに信号伝達する。
したがって、図1で見られるように、UE110およびUE120は両方とも、それぞれ、矢印142および144によって示されるように、CQIおよびPMIとともに、基地局140を通してeNB130に信号を提供する。
それに応じて、eNB130は、基地局140を通して、UE110および120をペアにし、矢印152および154によって示されるように、MU−MIMO伝送を開始する。
逆に、LTE−Aでは、種々のオプションが存在する。それらの中には、参照信号を2つのカテゴリに分けることがあり、1つはチャネル測定、もう1つは復調である。復調のための参照信号は、データと同じ方法で事前コード化され、したがって、専用資源信号になる。DRSをDM−RSとして導入するための1つの理由は、(多数のチャネルまたは層が有効である)高次MIMOにおける資源信号伝達オーバーヘッドを制御することである。LTE−Aでは、共通参照信号が使用される場合、高次MIMOはより多くのオーバーヘッドを必要とする。
LTE−A用のDRSの導入は、マルチユーザMIMOの使用を促進し得る。すなわち、電力レベル情報がDRSによって運ばれるため、DRSの使用は、UEへの電力レベルの明示的な信号伝達を必要としない。また、DRSの使用により、eNBは、UEによって推奨されるもの以外の異なるプリコーディングマトリクスを使用することができ、かつコードブックで特定されていないプリコーディングマトリクスを使用することさえもできる。そのようなプリコーディングマトリクスの使用は、MU−MIMOにおける干渉抑制および除去を促進し得る。さらに、一実施形態では、PMIは、eNBによってUEに信号伝達される必要がないことにより、制御信号オーバーヘッドを節約する。DRSの使用はまた、層配分等のMU−MIMO伝送のためのさらなる融通性を可能にする。
LTE Rel−9では、ビーム形成技法および設計側面が考慮される。そのようなシステムでは、2つの独立データストリームが符号化され、変調され、周波数資源にマップされる。次いで、データストリームは、交差分極を伴う1組のアンテナからの2つの独立ビーム上で伝送される。DRSは復調に使用される。
ここで図2を参照する。図2で見られるように、UE210は、基地局230を通してeNB220と通信する。図2の実施形態では、単一ユーザMIMOが、それぞれ、ビーム240および242によって示されるような二重層ビーム形成を有する。
図3を参照すると、UE310およびUE320は、基地局340を通してeNB330と通信する。各UE310および320は、ビーム350および352として示される2つのビームを受信する。
ここで図4を参照する。図4では、UE410および420は、基地局440を通してeNB430と通信する。図4の実施例では、マルチユーザMIMO用の二重層ビーム形成が、異なるビームに提供される。異なるビームは、UE410に提供されるビーム450、およびUE420に提供されるビーム452として示される。
図2、3、および4から分かるように、2つの独立データストリームが変調され、周波数資源にマップされる。次いで、それらは、その一部が低い相互相関を有し得る、1組のアンテナからの2つの独立ビーム上で伝送される。例えば、1組のアンテナは、半波長離間した二重偏極要素のアレイであり得るか、または、各パネルが半波長離間した要素を含む、4つ以上の波長によって分離される2つのパネルであり得る。DRSは復調に使用される。
図2から4は、Rel−9のシステムが単一ユーザMIMOならびにマルチユーザMIMO伝送をサポートする融通性を有し、それぞれ異なるビームまたは層上で、2人のユーザに伝送する融通性を有することができることを示す。
多過ぎるモードおよび構成の導入がeNBおよびUEの両方の複雑性を増大させるため、Rel−9およびLTE−Aにおける伝送融通性は、多過ぎるモードおよび多過ぎる伝送構成の導入を回避するために、対応する新しい制御信号設計を必要とする。
さらに、マルチユーザMIMOが、Rel−9およびLTE−Aに対する性能利益を提供し得るにもかかわらず、専用参照信号を使用すること以外によって、いくつかの問題が対処される必要があり得る。これは、単一ユーザMIMOを使用することと違って、制御信号伝達の設計で考慮されるべき、マルチユーザMIMO構成および伝送における融通性があるためである。
ここで図5および6を参照する。図5および6は、単一セルおよびマルチセル伝送(CoMP)の両方におけるマルチユーザMIMO伝送の2つの実施例を示す。
具体的には、図5では、種々の層が異なるUEに伝送される、単一セルマルチユーザMIMOシステムが提供されている。具体的には、図5では、UE510は、基地局522を通してeNB520から層512を受信する。
UE530は、eNB520から層532および534を受信する。
図6を参照すると、UE610が、eNB620およびeNB630の両方から、それぞれ、基地局622および632を通して層612を受信する、マルチセルアプローチが示されている。
UE640は、図6の実施例では、eNB620およびeNB630からビーム642および644を受信する。
理解されるように、図5および6は、ダウンリンク伝送を示し、それは、伝送されている異なる層を意味することができるか、または実際のビームを意味することができる。図からは、3つのビームが提供され、2つが1つのUEに提供されている一方で、第3のビームは、
しかしながら、混合層伝送は、現在のRel−8制御信号伝達によってサポートされていない。これは、現在のRel−8制御信号が、伝送ランク(TR)の情報のみを含み、それが、CRSがDM−RSとして使用される単一ユーザMIMOまたはマルチユーザMIMOをサポートのに十分であるからである。しかしながら、Rel−9およびLTE−Aについて、DRSがDM−RSとしてMU−MIMOに使用され、異なる層上のDRSが相互に対して直角であるため、ランク情報は、UEが復調を行うために十分ではない。
具体的には、ここで図7を参照する。図7に示されるように、DRSパターン710は、各層に対する2組のDRS、すなわち、層1に対するDRS720、および層2に対するDRS722を有する。層1に対するDRS720、および層2に対するDRS722は、互に対して直角である。eNBが、それぞれが異なる層を用いる2つのUE上でMU−MIMO伝送を構成する場合には、UEが、どの層上で伝送を受信し、復調に適切なDRSを使用するかも知らなければならないため、単にランク1伝送をUEに信号伝達することは十分ではない。
さらに、Rel−8基準では、SU−MIMOおよびMU−MIMOは、2つの別個の伝送モードである。しかしながら、LTE−Aでは、そのようなモードを1つのMIMOモードに統合させて、UEを意識することなく、SU−MIMOとMU−MIMOとの間の動的切替をサポートすることが望ましくあり得る。
種々の制御信号伝達オプションを以下に提供する。
1.ビットマップアプローチ
第1の実施形態では、ダウンリンク制御信号において伝送される層を信号伝達する1つの方法は、ビットマップを使用することである。したがって、例えば、2層伝送について、2ビットビットマップをダウンリンク制御情報(DCI)に含むことができる。最初のビット「1」は、対応する層が伝送のためにスケジュールに入れられていることを意味する一方で、「0」というビット値は、層が伝送のためのスケジュールに入れられていないことを意味する。
したがって、2ビットビットマップに対する以下のビット組み合わせは、0から始まる層インデックスを仮定して、以下の意味を有することができる。
[10]−これは、層0が伝送のためにスケジュールに入れられていることを意味する。
[01]−これは、層1が伝送のためにスケジュールに入れられていることを意味する。
[11]−これは、両方の層が伝送のためにスケジュールに入れられていることを意味する。
ロングタームエボリューション(LTE)Rel−9仕様およびLTE−Advanced(LTE−A)の両方では、各層は、対応する層を復調するために、その対応する専用参照信号(DRS)を有する。単一ユーザMIMOについては、単層伝送または全ランク伝送を示すために、上記全ての3つのビット組み合わせを使用することができる。
2人のユーザを同時にスケジュールに入れることができる、マルチユーザMIMO伝送について、各UEが異なる層上で受信するようにスケジュールに入れられる場合には、ビットマップ[10]を第1のUEに信号伝達することができ、ビットマップ[01]を第2のUEに信号伝達することができる。
当業者によって理解されるように、上記のビットマップは、層情報を含むだけでなく、伝送ランク(TR)情報も含む。具体的には、ビットマップ[10]は、単にランク1伝送がスケジュールに入れられていることを意味する一方で、[11]のビットマップは、全ランク伝送がスケジュールにいられていることを意味する。
この点に関して、ビットマップ信号伝達は、層情報がLTE Rel−8におけるダウンリンク制御信号から欠落しているという問題を解決するだけでなく、同じDCI形式をSU−MIMOおよびMU−MIMOに使用することができ、UEがSU−MIMOモードまたはMU−MIMOモードであるかどうか認識する必要がないため、SU−MIMOおよびMU−MIMOをUEに対して透明にする。
以下の表1を参照すると、表1は、2層伝送のためのビットマップ方法を提供し、上記を要約する。
Figure 0005501453
Figure 0005501453
上記の表1で見られるように、ビットマップは、伝送される層と対応し、また、伝送ランクを提供する。
Rel−9に対する二重層ビーム形成(BF)スキームについて、SU−MIMOおよびMU−MIMOをサポートするための十分な融通性を提供するために、そのような信号伝達も使用することができる。
上記の2ビットビットマップは、拡大縮小可能であり、4層伝送または8層伝送のために拡張することができる。
4層伝送(本明細書ではランク4伝送とも呼ばれる)LTE−Aについて、4ビットビットマップを使用することができ、そのようなビットマップのいくつかの実施例が以下に続く。
具体的には、
[1100]−2という伝送ランクを伴って、層0および1が伝送のためにスケジュールに入れられていることを意味し得る。
[0100]−層1が伝送のためにスケジュールに入れられていること、および1という伝送ランクを意味する。
[1111]−4つ全ての層が伝送のためにスケジュールに入れられており、4という伝送ランクが割り当てられていることを意味する。
同じ慣例を利用して、LTE−Aにおける8層伝送には、8ビットマップを使用することができる。
ビットマップ方法は、要約すると、伝送される可能性のある最大数の層と同等のビットの数とともに使用される。伝送伝送される可能性のある層の総数は、単一セル伝送における仮想伝送アンテナの総数、または協調多点(CoMP)伝送における異なる伝送点からの複合伝送アンテナの総数と同じであろう。ビットマップにおける任意のビットは、1または0という値を使用することができ、値「1」は、対応する層がUEに伝送されることを意味し、値「0」は、対応する層がUEに伝送されないことを意味する。そのようなビットマップは、伝送され、DCIと関連付けられ得、サブフレームによって異なり得、サブフレームによって異なる数の層を伝送できるという事実を反映する。
上記のビットマップアプローチと同様の代替実施形態は、層配分情報のインデックスを利用することである。具体的には、4層の場合、合計15の異なる組み合わせがある。これら15の組み合わせを順番にソートすることによって、eNBは、4ビットというインデックス値をUEに信号伝達し得る。8層の場合、合計2exp8−1=255の異なる組み合わせがある。それらを順番にソートすることによって、eNBhは、8ビットのインデックス値をUEに信号伝達する。
eNBからUEに渡されるインデックス値の実施例を示す表2に関して、代替実施形態が以下で説明される。インデックスは、例えば、下記の表2に示されたビットマップと対応する。
Figure 0005501453
さらに可能な実施形態では、フィールドが2つの部分から成ってもよい。第1の部分がサブセット指標である一方で、第2のフィールドはサブセットの中の要素のインデックスである。例えば、全ての組み合わせを2組に分け、一方がSU−MIMO、他方がMU−MIMOである場合には、第1のサブセット指標は1ビットである。つまり、第1のサブセット指標が「0」である場合、それはSU−MIMOサブセットに対するものである。そうでなければ、それはMU−MIMOサブセットである。そのようなサブセット指標は、SU−MIMOおよびMU−MIMO伝送を示す他のパラメータによって、暗示的に信号伝達することができる。合計4つの層があると仮定すると、SU−MIMOサブセットに対する第2のフィールドは、2ビット要素インデックスである。MU−MIMOサブセットに対する第2のフィールドは、3ビット要素インデックスであり得る。したがって、統一DCI形式が所望される場合に、そのDCI形式をMU−MIMOと整合させるように、余分なパディングビットをSU−MIMO要素インデックスに追加することができる。
具体的には、サブセットを伴う指標ビットの使用は以下で図示される。
Figure 0005501453
2.グループ化割当アプローチ
上記のビットマップアプローチは、場合によっては必要でなくてもよい、全ての任意の選択、組み合わせを対象とする。ビットマップアプローチの簡易代替案は、層を各UEに一緒に割り当てることである。例えば、3つのUEがn1、n2、n3個の層により割り当てられる場合には、最初のn1個の層を第1のUEに割り当てることができ、次のn2個の層を第2のUEに割り当てることができ、次のn3個の層を第3のUEに割り当てることができる。
具体的には、ここで図8を参照する。図8では、8つの層に対する層インデックスが示されている。層インデックス800は、第1の層810、第2の層812、第3の層814、第4の層816、第5の層818、第6の層820、第7の層822、および第8の層824を含む。
図8の実施例では、3つのUEがMU−MIMOで伝送している。第1のUEは、層810および812を割り当てられることができ、第2のUEは、層814、816、および818を割り当てられることができ、第3のUEは、層820、822、および824を割り当てられることができる。UEへの互に隣接する層の配分は、グループ化割当アプローチと対応する。
各割当を信号伝達するために、(n,m)によって表される一対の数字を定義することができ、nは、各UEに対する開始層のインデックスであり、mは、UEに割り当てられる層の数である。したがって、図8の実施例では、層810に対する層インデックスが0から始まると仮定して、各UEに対するそのような一対の数字を以下のように得られることができる。
UE#1,(0,2)
UE#2,(2,3)
UE#2,(5,3)
さらに、割当は、より一般化されたラップラウンド(wrap round)様式で使用することができる。ここで図9を参照する。図9では、2つのUEが割り当てられ、1つは3つの層を有し、第2のUEは5つの層を有する。各UEに対する開始インデックスおよび層の数は、以下のように定義することができる。
UE#1,(2,3)
UE#2,(5,5)
図9を参照すると、層910は、0という層インデックス900を有し、後続の層、すなわち、層912、層914、層916、層918、層920、層922、および層924を割り当てることができる。具体的には、上記によれば、層918、920、924がUE#2に割り当てられる。さらに、UE#2は、それに割り当てられた層910および912を有する。なぜなら、割り当てられる5つの層があり、過程が2つの層910および912をラップラウンドするからである。
以下の表4は、4層および8層伝送のためのそのようなアプローチ用の信号伝達ビットを要約する。表で見ることができるように、4層伝送については、ビットマップアプローチと比較すると、アプローチに対するオーバーヘッド削減がない。しかしながら、8層アプローチについては、そのようなアプローチは、6信号伝達ビットを必要とし、それは、ビットマップアプローチと比べて2ビットの節約である。
Figure 0005501453
3.選択層アプローチ
上記で説明されるビットマップアプローチは、単純かつ率直であるが、任意の層選択の組み合わせを対象とし得る。伝送層の総数が3または4層等の少ない場合について、2ビットまたは4ビットのビットマップを使用することは、多くの余分なオーバーヘッドを導入せず、したがって、容認可能となる場合がある。しかしながら、伝送層の総数が多い、例えば、8層である場合について、8ビットのビットマップを使用することは、制御チャネルオーバーヘッドに関するいくつかの懸念につながり得る。オーバーヘッドの懸念に対処するために、8層伝送に対するいくらかのオーバーヘッド削減につながり得る代替的なグループ化割当アプローチが上記で提案されている。
さらなるアプローチは、選択層アプローチである。選択層アプローチは、伝送のための層のいくつかの組み合わせを選択的に選択する。そのような層の組み合わせの選択は、いずれの典型的な層の組み合わせも見逃すことなく、慎重に行われるべきである。他方で、全ての任意の層の組み合わせに意味があるとは限らず、したがって、層の組み合わせのうちのいくつかを除外することが性能に影響を及ぼさないはずである。
層の選択は、種々の基準に基づいて行われ得る。3つの基準が使用され得、例えば、以下を含み得る。
1)SU−MIMOに対して全ての伝送層仮説が含まれるべきである。
2)SU−MIMOに対して選択される層仮説に加えて、MU−MIMOに対する追加層仮説も追加され得る。
3)eNBがMU−MIMO伝送を割り当てる場合、例えば、最初に最大数の層を有するUEを割り当て、それに続いて第2の最大数の層を有するUEを割り当てる、等。
従って、eNBがMU−MIMOにおいて2つのUE、2層を有するUE#1および3層を有するUE#2を割り当てる時、eNBは、最初に層0から2をUE#2に割り当てるべきであり、それに続いて層3から4をUE#1に割り当てる。
最初に最も多くの層を割り当てることは、不必要な組み合わせを回避し、信号伝達される必要がある組み合わせの削減につながり、したがって、信号伝達オーバーヘッドを節約する。
4層伝送に対する層選択の実施例が、表5に関して以下で図示される。
Figure 0005501453
Figure 0005501453
さらに、8層伝送について、表6が種々の組み合わせを提供する。
Figure 0005501453
上記の表は、表に示された層割当を使用して、複数のUEへの層配分の全ての可能な組み合わせを生成できることを示す。例えば、表6からの合計8層を用いて、以下の層割当が可能となる。
それぞれ1つの空間層を伴う0〜8個のUE、
それぞれ2つの空間層を伴う0〜4個のUE、
それぞれ3つの空間層を伴う0〜2個のUE、
それぞれ4つの空間層を伴う0〜2個のUE、
それぞれ5つの空間層を伴う0〜1個のUE、
それぞれ6つの空間層を伴う0〜1個のUE、
それぞれ7つの空間層を伴う0〜1個のUE、および
それぞれ8つの空間層を伴う0〜1個のUE。
上記の空間層の割当の任意の組み合わせは、割り当てられた空間層の総数が合計で8以下になることを定めて、上記の表6で挙げられる層割当の一部を使用して達成可能である。
一実施形態では、上記の表5または6は、ビットマップを反転させることによって修正することができる。例えば、ビットマップ[11111100]は、[00111111]になるように反転させることができ、それは、層スペクトルの他方の端から始まって、最も多くの層を伴うUEを最初に割り当てることができることを意味する。
上記の表5および6を参照すると、表の第2の列の中のビットマップは、どの層がスケジュールに入れられ、どの層が入れられていないかを示す。ビットマップに関して上記の表と同様に、ビット「1」は、対応する層が伝送のためにスケジュールに入れられていることを意味する一方で、ビット「0」は、対応する層が伝送のためにスケジュールに入れられていないことを意味する。理解されるように、SU−MIMOに対する全ての可能な層選択が含まれ、さらに、SU−MIMOに選択されるものに加えて、主にMU−MIMO伝送を考慮して、いくつかの追加の層の組み合わせが選択される。これは、スケジューリング融通性を失うことなく、選択仮説の数を少なく保ちながら、SU−MIMOおよびMU−MIMOに対する良好な混合の選択を可能にする。
当業者によって理解されるように、上記の表5および6はまた、情報目的でランク情報も提供する。しかしながら、UEが層に対するビットマップ指示(すなわち、インデックスに対応するビットマップの中のビットの総数)からそのような情報を導出することができるため、そのような情報はUEに伝送される必要がなくてもよい。
最左列は、関連DCIとともに伝送したテーブルセットの中のインデックスを提供する。上記の表5から分かるように、3ビットがランク4伝送を信号伝達するために必要とされ、5信号伝達ビットがランク8伝送のために必要とされる。これは、ランク4伝送のための上記のビットマップ方法より1ビットの節約、および上記のビットマップ方法と比較してランク8伝送のための3ビットの節約につながる。
選択層の組み合わせは、それが時々変化し得るか、またはLTEリリース9あるいはLTE−Aの仕様によって固定され得ることを示す、RRC信号伝達によって半静的に構成することができる。
例えば、8層の場合、MU−MIMOに対する層の組み合わせの選択は、異なるUEに対して異なり得る。同じUEについてさえも、選択層の組み合わせは、RRC接続状態中に変化することが許可される。
4.輸送ブロック有効化アプローチを用いて層を選択する
上記からの信号伝達はさらに、輸送ブロック(TB)の数に関する情報を利用することによって削減され得る。具体的には、UEに割り当てられた層を示す信号伝達を運ぶDCI形式として、リリース8DCI形式2および2Aを修正することができる。DCI形式2および2Aは、2つの輸送ブロックに対する情報を運び、輸送ブロック無効化情報がDCIに含まれる。当業者によって理解されるように、1つの輸送ブロックが有効化される一方で、第2の輸送ブロックが無効化される場合、これは、4という最大ランクが許可されることを暗示するが、2つの輸送ブロックが有効化される場合には、ランク>1伝送が存在する(すなわち、2つの輸送ブロックが有効化される場合には、1に等しいランクは許可されない)。
信号伝達の目的で、2つの表を生成することができる。
表7を参照して、1つの転送ブロックが有効化される時に、この表が使用され得、最大4のランクの伝送に対する伝送の組み合わせを含む。
Figure 0005501453
上記から分かるように、上記は4というランクに限定されるが、表6に関して上記で提供されるものに追加の組み合わせを提供する。
両方の輸送ブロックが有効化される場合、ランク>1伝送に対する輸送層の組み合わせを含む、表8が使用される。理解されるように、両方の輸送ブロックが有効化される場合、ランクは1よりも大きくなり、したがって、「1」というランクがこの表から除外されることができる。
Figure 0005501453
Figure 0005501453
表7および表8の両方が32の伝送層の組み合わせを含む場合、5ビット信号伝達が十分である。これは、上記の表6と対応する方法に必要とされるものと同じ信号伝達である。しかしながら、表7および表8を表6と比較すると、表6には存在しない伝送層の組み合わせに対する追加の情報がある。これは、表6が、常に層の降順でUEを割り当てるという基準に従うためである。そのような割当は多くの状況で問題ではないが、半永続スケジューリング(SPS)等のいくつかのシナリオでは、特定のUEに対してサブフレームごとに層を順序付け直すことが可能ではない場合がある。表7および表8で提供される追加の層の組み合わせが、この場合に有益であり得る。
第1の数の輸送ブロックがある場合に、層指示への制御チャネルフィールドの第1のマッピングが使用され、第2の数の輸送ブロックがある場合に、層指示への制御チャネルフィールドの第2のマッピングが使用されるように、表7および表8を参照を参照して説明されるスキームを一般化することができる。いくつかの実施形態では、制御チャネルフィールドは、これら2つの場合について、同じ数のビットによって表される。
5.DRSポートが全ランク依存性である場合の追加の信号伝達
上記の実施形態は、層とDRSパターン/コードまたはDRSポートとの間の1対1のマッピングを使用する。DRSポートは、伝送層と関連付けられるDRSパターン/コードであり、DRSパターン/コードは、DRSを伝送するために使用される時間、周波数、または拡散/スクランブルコードパターンを示す。しかしながら、いくつかの実施形態では、1対1の層とDRSとのマッピングが存在しない場合がある、シナリオが存在し得る。例えば、4という全伝送ランクに対する層#1上のDRSは、8という全伝送ランクに対する層#1上のDRSと同じではない場合がある。これは、同じ層上のDRS密度/パターンが、異なる伝送ランクに対して異なることを可能にする、設計によって引き起こされ得る。
具体的には、種々のDRS割当が図7に示された2層に行われる、図7を参照する。しかしながら、層1に対するDRS720は、各層に対して6つの資源要素(RE)を要する。パターンが直交するため、参照数字722によって図示される層2に対するDRSは、異なる位置になければならない。6つのREが、層2に対するDRSについて示されている。
理解されるように、1層につき6個のREが8層に使用される場合、合計で48個のREがRSに利用される必要があり、データに余地を少ししか残さない。
したがって、一実施形態では、最大24個のREを全ての層の全ランクに対するDRSに利用することができる。したがって、DRSは、8層の実施形態には、1層につき3個だけのREを利用し得る。逆に、4層が提供される場合、1層につき6個のREが提供される。
DRSの総数のキャッピングは、伝送ランクに基づいて変動する、同じ層上のDRSの密度/パターンにつながり得る。全伝送層が2または4層等の少ない時、DRSパターンまたはコードは、伝送ランクとともに変化しないように設計することができる。これは、表3から8の解決法を使用することができる、DRSと層との間の1対1のマッピングを作成する。
DRSパターン/コードが全伝送ランクとともに変化するシナリオについて、1つの解決法は、層に加えて全伝送ランクを信号伝達することである。これは、UEに復調のための対応するDRSを見つけさせる。そのような全伝送ランクは、8つの全伝送層の信号伝達をするために、3ビットを必要とする。全DRSパターンが全伝送ランクとは異なり得るため、代替実施形態は、伝送のための全DRSパターンを信号伝達することであり得る。例えば、符号分割多重化(CDM)がDRS多重化に使用される場合、全DRSパターンは、1つおきの数のランクとともに変動し得る。したがって、ランク3およびランク4が、同じDRSパターンを共有することができる一方で、ランク7およびランク8も、同じDRSパターンを共有することができる。これは、全DRSパターンを4にし、それは、信号伝達するために2ビットしか必要としない。
5.1.輸送ブロック有効化が考慮される時の信号伝達
一方の輸送ブロックが有効化される一方で、他方が無効化される時に、層の組み合わせを信号伝達するために5ビットが必要とされる。加えて、4という全ランクを信号伝達するために2ビットが必要とされ、層の組み合わせおよび全伝送ランクの両方を信号伝達するために、合計で7ビットを必要とする。2つのTBが全て有効化される時に、8までの全ランクを信号伝達するために3ビットが必要とされる。信号伝達ビットの総数を、1つのTBが有効化されるシナリオと整合させるために、上記の表6に含まれるランク>1に対する層の組み合わせを使用することができ、それは、以下の表9に示されるように、信号伝達するために4ビットを必要とする。
Figure 0005501453
上記の表8で見られるように、両方の輸送ブロックが有効化される、ランク>1伝送層の組み合わせに対するインデックスは、合計16のインデックスを必要とし、したがって、4ビットを利用して達成することができる。
以下の表10で要約されるように、輸送ブロック有効化が考慮される時に必要とされる合計は7ビットである。具体的には、1つだけの輸送ブロックが有効化される場合、5ビットが伝送層信号伝達のために必要とされる一方で、2ビットが伝送ランクのために必要とされる。逆に、両方の輸送ブロックが有効化される場合、4ビットのみが層情報の伝送のために必要とされる一方で、3ビットが全伝送ランクのために必要とされる。両方の場合において、7の全ビットが必要とされる。
Figure 0005501453
5.2.層およびランクの合同コーディングを用いた信号伝達
最大3ビットを必要とし得る全伝送ランクを明示的に信号伝達することの代替案は、ランクおよび層情報の両方の合同コーディングを使用することであり得る。例えば、上記の表9を考慮すると、両方の輸送ブロックが有効化される時に、3ビットの追加の信号伝達が全伝送ランクに使用される場合、合計7ビットの信号伝達につながる伝送層を信号伝達するために、4ビットが必要とされる。
以下の表11は、ランクおよび層情報の合同コーディングの実施例を示す。表を利用して理解されるように、50の組み合わせが必要とされ、信号伝達のために6ビットを必要とする。これはさらに、ランクおよび層情報の別個のコーディングより1ビットの節約につながり、また、他の目的で留保することができる、10フィールドを未使用で残す。
Figure 0005501453
Figure 0005501453
Figure 0005501453
上記の表11では、「x」は伝送されていない層を示す。
層および全伝送ランクの両方を信号伝達するために2ビットを使用することができる、合計2層の伝送について、別の実施例が表12に示されている。
Figure 0005501453
再度、「x」は伝送されていない層を示す。
Rel−8DCI形式2/2AでのTB情報が考慮される場合には、表12の[11]の層のビットマップを伴うランク2SU−MIMOは、信号伝達される必要がなく、このインデックスは、他の目的のための予備とすることができる。より具体的には、信号伝達を決定するために以下のステップを使用することができる。
・両方のTBが有効化される場合、これはランク2SU−MIMOが伝送されることを暗示するため、いずれの明示的な信号も必要とされない。
・そうでなく、1つだけのTBが有効化される場合、表13の信号伝達を使用する。
層とDRSポートとの間の1対1のマッピングが存在するため、そのような信号伝達はまた、DRSポートを信号伝達するためにも使用することができ、表13では、portおよびportが、それぞれ、層0および1に対応するDRSポートである。
Figure 0005501453
Figure 0005501453
再度、表の「x」は伝送されていない層を示す。
上記に基づいて、実施例で示されるような合同コーディングを適用することによって、伝送層および全伝送ランクの両方をともに信号伝達することができる。また、伝送層および全伝送ランクに加えて、SU−MIMOまたはMU−MIMOモード情報も信号伝達されることにも留意されたい。
6.DRSポートの信号伝達
上記で開示される信号伝達は、層に対する信号伝達のいくつかの中間ステップに最初に分けられたDRSパターン/コードまたはDRSポートの信号伝達の一部と見なすことができ、図10に関して以下で示されるような層からDRSポートへのマッピングが後に続く。代替として、DRSポートに対するそのような信号伝達は、信号伝達をDRSポートに直接マップすることができる方法で、直接解決することができる。
ここで図10を参照する。図10では、基地局1010がUE1020と通信する。
基地局1010とUE1020との間の信号伝達は、層および他の情報をUE1020に提供する。
参照数字1030で見られるように、地局1010とUE1020との間の信号伝達は、層とDRSとのマッピングに基づいて、UEがDRSポートを導出することができるDRSポートの信号伝達と同等である。
しかしながら、DRSポートが全伝送ランクとは無関係であり、伝送層のみに依存する場合、これは、DRSportと表され得、nは層インデックスである。この場合、合計N個のDRSアンテナポートがあり、port、n=0,・・・,N−1であって、Nは最大可能伝送層ランクである。そのような場合について、伝送層は、DRSポートへの1対1のマッピングを有し、したがって、全ての層インデックスをDRSポートインデックスと見なすことができ、上記の実施形態での層インデックスの信号伝達は、DRSポートインデックスの信号伝達と見なされ得る。
DRSポートが伝送層および全伝送ランクの両方に依存する場合には、これは
Figure 0005501453
と表され得、nは層インデックスであり、mは全伝送ランクである。例えば、
Figure 0005501453
は、全伝送ランクが5である、伝送層3に対するDRSポートを指す。
ここで以下の表14および15を参照する。信号伝達表にDRSポートを含む、これらの表は、上記の表6および11から修正されている。
Figure 0005501453
Figure 0005501453
Figure 0005501453
表14では、最右列は、復調のためにUEによって使用することができるDRSアンテナポートを示す。全ランク情報が別に符号化されるため、UEは、ランク情報mを復号し、復調のための適正なDRSポートを見出すために、表のDRSポート指示と併せてそれを使用する必要がある。
表15では、ランクは伝送層と合同で符号化され、最右列は、復調のためにUEによって使用することができる明示的なDRSアンテナポートを示す。いずれにしても、上記で説明される信号伝達は、DRSポートインデックスに対する信号伝達と見なすことができる。
TB有効化が考慮され、選択層の組み合わせがMU−MIMOにサポートされる、別の実施例では、表16に示されるように、層およびDRSポートをUEに信号伝達することができる。表16の実施例では、MU−MIMOにおいてサポートされる全最大層は4であり、UEあたりの最大層は2である。この場合、3ビットが必要とされる。
表16の実施例では、MU−MIMO単独伝送のための図示したDRSポートは、実施例のみとして意図され、他のDRSポートの組み合わせを使用することができる。SU−MIMOに関して、最大8層がサポートされる必要があり得るため、ランクを示すために3ビットが必要とされる。
表16の信号伝達設計は、伝送がSU−MIMOまたはMU−MIMOであるかどうかを明示的に示すことなく、MU−MIMOおよびSU−MIMO伝送の両方をサポートすることができる。8層がSU−MIMOにサポートされる必要があるため、上記の表3に示されるように、3ビットが信号伝達のために必要とされる。しかしながら、表16の実施形態は、MU−MIMOおよびSU−MIMOの両方をサポートするようにいずれのオーバーヘッドも追加しない。
Figure 0005501453
表16の解決法の代替案は、MU−MIMOに2種類のDRSポートを同時にサポートすることであり、これら2種類のDRSポートは、異なる数の直交DRSポートを提供し、異なるシナリオに合わせることができる。表17に示されるように、*によって示されるDRSポートは、*がない対応するDRSポートと同じではない場合がある。例えば、CDM/FDM型のDRS設計では、
Figure 0005501453
によって表されるDRSポートが、
Figure 0005501453
と異なるウォルシュコード長を有し得、例えば、
Figure 0005501453
が2というウォルシュコード長を有し、
Figure 0005501453
が4というウォルシュコード長を有する。2種類のDRSポートを設計する目的は、MU−MIMOの異なる適用シナリオに合わせることであろう。例えば、MU−MIMOにおいてスケジュールに入れられる多数のユーザがいる場合、4というウォルシュコード長を有する
Figure 0005501453
を使用することができ、したがって、4つの直交DRSポートを提供することができ、向上した性能につながり得る。他方で、空間分離が比較的大きい、MU−MIMOにおいてスケジュールに入れられる、より少ないユーザがいる場合、ウォルシュコード長が2である
Figure 0005501453
を使用することができ、したがって、2つの直交DRSポートを提供することができる。表17から、余分なオーバーヘッドを必要とすることなく、両方の種類のDRSポートを信号伝達できることが分かり、どのDRSポートが使用されるかを決定することはeNB次第であり得る。
Figure 0005501453
9.信号伝達を運ぶDCI形式
伝送層に対する信号伝達は、LTE Rel−9またはRel−10のために設計された新しいDCI形式上で運ぶことができ、または修正Rel−8 DCI形式で運ぶことができる。修正Rel−8 DCI形式の場合に、SU−MIMOおよびMU−MIMOの両方を対象とする単一のDCI形式がUEによって受信される場合、Rel−8における2または2Aの形式は、最も好適なDCI形式であり得る。
DRSがRel−9およびRel−10における復調に使用されるため、伝送プリコーディングマトリクス(TPMI)情報はDCIで必要とされず、よって、これらの形式でプリコーディング情報に対応するビットを除去し、提案される信号伝達ビットと置換することができ、提案される信号伝達ビットは、伝送層またはDRSポート、および必要であれば全伝送ランクの両方を信号伝達することができる。
例えば、全伝送層の数が8である場合、PMIに対する信号伝達ビットは6以上となり得、これらのビットの使用の節約は、5または6ビットを必要とする、信号伝達層情報に対して使用することができる。そのような修正DCI形式は、SU−MIMOおよびMU−MIMOの両方に対してRel−9またはRel−10で使用することができる。
概して、eNBでは、第1および第2組のUEに対する異なる情報を運ぶために、同じDCI形式のメッセージが使用され得る。例えば、Rel−8のUEに対応する第1組のUE、およびRel−8以上のUEに対応する第2組のUEを使用することができる。標的UEが第1組からである場合には、DCI形式のメッセージは、PMIの指示を運ぶように構成される。標的UEが第2組からである場合には、DCI形式のメッセージは、層の指示を運ぶように構成される。いくつかの実施形態では、PMIの指示および層の指示は、同じ数のビットによって表される。
10.ランク1MU−MIMO伝送に対するDRSの信号伝達
上記で説明される実施形態は、SU−MIMOおよびMU−MIMO伝送の両方を信号伝達するための均一なDCI形式を考慮する。それらは融通性があり、1から8層の全ての層伝送をサポートすることができる。しかしながら、ある実施形態では、MU−MIMOにサポートされるランク1伝送のみを有することが可能であり得る。そのような配備について、提案された方法のうちの1つが信号伝達層またはDRSに使用される場合、および2または2Aで使用されるものと同様のDCI形式が使用される場合には、第2の輸送ブロックに対応するもの等のビットが無駄になる。潜在的な浪費を回避するために、1つの層に対する情報のみを含む、よりコンパクトなDCI形式を考慮することができる。この場合、UEには、どのDRSをNビット長フィールドによって使用するかを信号伝達することができ、2expNは、UEに利用可能なDRSの総数以上である。
例えば、4つのDRSが4伝送アンテナランク1MU−MIMOに使用される場合には、4個のUEのうちのそれぞれには、4つのDRSのうちのどれを使用するかを示すように、2ビットが信号伝達される。説明されるDRS割当ビットがTPMI情報に取って代わることができる修正版のDCI形式1Dが、そのようなランク1MU−MIMO伝送に使用され得る。
さらなる実施形態では、そのようなランク1のみのMU−MIMOはまた、より一般的な高ランクMU−MIMOに対するフォールバックモードとして使用することもできる。そのような場合において、UEは、ランク1MU−MIMOに対する修正DCI形式1Dと、より一般的な高ランクMU−MIMOに対する修正DCI形式2または2Aとの両方を検出しようとすることができる。
上記に基づいて、MU−MIMO伝送のためのいくつかの構成が存在し得る。第1の実施形態では、修正DCI形式1Dを使用して、ランク1のみのMU−MIMO伝送が適用される。
さらなる構成では、新しいDCI形式、またはRel−8 DCI形式2および2Aから修正されたDCI形式を使用する、SU−MIMOおよびMU−MIMOの両方を含む、高次MIMO伝送を含む。
第3の構成では、ランク1のみのMU−MIMOが、より一般的な高次MIMO伝送モードに対するフォールバックモードとして使用される。上記からの両方のDCI形式を伝送することができる。
UEがどのような種類のDCI形式を復号する必要があるかを知るように、そのような構成のUEに通知するために、高レベル信号伝達を使用することができる。
11.実施形態の要約
各アプローチに対する信号伝達ビットが、以下の表18および表19に関して要約される。表18は、2および4層に必要とされる信号伝達を要約する。示されるように、方法は、多かれ少なかれ、同じ信号伝達オーバーヘッドを必要とする。
表19は、最も多くの信号伝達オーバーヘッドを受ける、8層に対する信号伝達オーバーヘッドを要約する。表19から、ビットマップアプローチが最大の融通性を提供するが、最も多くの信号伝達ビットも必要とすることを観察することができる。代替案は、グループ割当アプローチおよび選択層アプローチを提供して、融通性を失うことなく、信号伝達のオーバーヘッドを削減する。さらに、輸送ブロック有効化情報、ならびにランクおよび層の両方の合同コーディングの援助により、全体的な信号伝達をさらに削減することができる。合同コーディング方法をビットマップ方法と比較すると、全体的な信号伝達ビットは、ほぼ半分に短縮される。
Figure 0005501453
Figure 0005501453
さらに、伝送を限定して、表からの選択層の組み合わせのみを使用するように、サブセット選択を適用することができる。例えば、eNBがSU−MIMOモードで伝送を強制したい場合に、SU−MIMOに対する層割当の一部を使用することができる。他のシナリオでは、ある層がSPS(半永続スケジューリング)伝送のために予備にされ得、したがって、サブセット選択は、UEへのそのような層の割当を回避することができる。そのようなサブセットは、放送チャネルを通した信号または上位層信号において事前定義することができる。
いくつかのシナリオでは、MU−MIMOおよびSU−MIMO伝送を含み、UEによる認識を伴わずにそれらの間で動的切替を可能にすることができる、統一MIMO伝送モードでUEへの層割当を信号伝達するために、提案されたアプローチを使用することが有益であり得る。
さらに、いくつかの実施形態では、上記で提案される信号伝達アプローチはまた、半静的にRRC等の上位層信号伝達によって明示的に特定される、別個のSU−MIMOおよびMU−MIMO伝送モードに使用することもできる。
上記は、受信側の任意のユーザ機器、および送信側の進化型ノードB等の任意のネットワーク要素上で実装することができる。送信側では、ネットワーク要素は、概して、利用される輸送層に関する情報を送信するように、プロセッサ、メモリ、および通信サブシステムを含む。
UE側について、図11は、本願の装置および方法の実施形態とともに使用されることが可能なUEを図示するブロック図である。モバイルデバイス1100は、典型的には、少なくとも音声通信能力を有する、双方向ワイヤレス通信デバイスである。提供される正確な機能性に応じて、ワイヤレスデバイスは、例として、データメッセージングデバイス、双方向ポケットベル、ワイヤレスEメールデバイス、データメッセージング能力付きの携帯電話、ワイヤレスインターネット機器、モバイルデバイス、またはデータ通信デバイスと呼ばれ得る。
UE1100は、双方向通信に有効である場合、受信機1112および伝送機1114の両方、ならびに、1つ以上の、典型的には、組み込まれた、または内部のアンテナ要素1116および1118、局部発振器(LO)1113、およびデジタル信号プロセッサ(DSP)1120等の処理モジュール等の、関連構成要素を含む、通信サブシステム1111を組み込む。通信の分野の当業者に明白となるように、通信サブシステム1111の特定の設計は、デバイスが動作することを目的としている、通信ネットワークに依存する。
ネットワークアクセス要件はまた、ネットワーク1119の種類に応じて変動する。LTE UEは、LTEまたはLTE−Aネットワーク上で動作するために、加入者識別モジュール(SIM)カードを必要とし得る。SIMインターフェース1144は、通常、ディスケットまたはPCMCIAカードのように、SIMカードを挿入し、取り出すことができる、カードスロットと同様である。SIMカードは、主要構成1151と、識別および加入者関連情報等の他の情報1153とを保持することができる。
ネットワーク登録または起動手順が完了すると、UE1100は、ネットワーク1119上で通信信号を送受信し得る。図11に図示されるように、ネットワーク1119は、UEと通信する複数のアンテナから成ることができる。 これらのアンテナは順に、eNB1170に接続される。
通信ネットワーク1119を通してアンテナ1116によって受信される信号は、信号増幅、周波数下方変換、フィルタリング、チャネル選択、および同等物等の一般的な受信機機能、および図11に示されたシステム例では、アナログ・デジタル(A/D)変換を行い得る受信機1112への入力である。受信した信号のA/D変換は、DSP1120で行われる復調および復号等のより複雑な通信機能を可能にする。同様に、伝送される信号は、例えば、DSP1120による変調および符号化を含んで処理され、デジタル・アナログ変換、周波数上方変換、フィルタリング、増幅、およびアンテナ1114を介した通信ネットワーク1119上の伝送のために、伝送機1118に入力される。例えば、受信機1112および伝送機1114において通信信号に適用される利得は、DSP1120において実装される自動利得制御アルゴリズムを通して、適応的に制御され得る。
UE1100は、デバイスの全体的動作を制御するマイクロプロセッサ1138を含む。データおよび音声通信を含む通信機能は、通信サブシステム1111を通して行われる。マイクロプロセッサ1138はまた、ディスプレイ1122、フラッシュメモリ1124、ランダムアクセスメモリ(RAM)1126、補助入力/出力(I/O)サブシステム1128、シリアルポート1130、1つ以上のキーボードまたはキーパッド1132、スピーカ1134、マイクロフォン1136、短距離通信サブシステム等の他の通信サブシステム1140、および、概して1142と指定される任意の他のデバイスサブステム等の、さらなるデバイスサブシステムとも相互作用する。シリアルポート1130は、USBポートまたは当業者に公知の他のポートを含むことができる。
図11に示されたサブシステムのうちのいくつかは、通信関連機能を果たすが、他のサブシステムは、「常駐」またはオンデバイス機能を提供し得る。明白に、例えば、キーボード1132およびディスプレイ1122等のいくつかのサブシステムは、通信ネットワーク上で伝送するためのテキストメッセージの入力等の通信関連機能と、計算機またはタスクリスト等のデバイス常駐機能との両方に使用され得る。
マイクロプロセッサ1138によって使用されるオペレーティングシステムソフトウェアは、概して、代わりに読み出し専用メモリ(ROM)または同様の記憶要素(図示せず)であり得るフラッシュメモリ1124等の持続的記憶部に記憶される。当業者であれば、オペレーティングシステム、特定のデバイスアプリケーション、またはその部分は、RAM1126等の揮発性メモリに一時的に取り込まれ得ることを理解するであろう。受信した通信信号も、RAM1126に記憶され得る。
示されるように、フラッシュメモリ1124は、コンピュータプログラム1158と、プログラムデータ記憶装置1150、1152、1154、および1156との両方に対する異なるエリアに分離することができる。これらの異なる記憶種類は、各プログラムが、独自のデータ記憶要件のためにフラッシュメモリ1124の一部分を配分できることを示す。マイクロプロセッサ1138は、そのオペレーティングシステム機能に加えて、好ましくは、UE上でのソフトウェアアプリケーションの実行を可能にする。例えば、少なくともデータおよび音声通信アプリケーションを含む、基本動作を制御する所定の一式のアプリケーションが、通常、製造中にUE1100にインストールされる。 後に、または動的に、他のアプリケーションをインストールすることができる。
1つのソフトウェアアプリケーションは、Eメール、カレンダーイベント、音声メール、約束、およびタスクアイテム等であるが、それらに限定されない、UEのユーザに関するデータアイテムを整理および管理する能力を有する、個人情報マネージャ(PIM)アプリケーションであり得る。当然ながら、1つ以上のメモリ記憶部が、PIMデータアイテムの記憶を促進するようにUE上で利用可能となる。 そのようなPIMアプリケーションは、概して、ワイヤレスネットワーク1119を介してデータアイテムを送受信する能力を有する。一実施形態では、PIMデータアイテムは、ワイヤレスネットワーク1119を介してシームレスに統合、同期化、および更新され、UEユーザの対応するデータアイテムは、ホストコンピュータシステムに記憶されるか、または関連付けられる。さらなるアプリケーションもまた、ネットワーク1119、補助I/Oサブシステム1128、シリアルポート1130、短距離通信サブシステム1140、または任意の他の好適なサブシステム1142を通して、UE1100上に搭載され、マイクロプロセッサ1138による実行のために、RAM1126または不揮発性記憶部(図示せず)に、ユーザによってインストールされ得る。そのようなアプリケーションインストールの融通性は、デバイスの機能性を増大し、強化したオンデバイス機能、通信関連機能、または両方を提供し得る。例えば、安全な通信アプリケーションは、電子商取引機能および他のそのような金融取引が、UE1100を使用して行われることを可能にし得る。
データ通信モードでは、テキストメッセージまたはウェブページダウンロード等の受信した信号は、通信サブシステム1111によって処理され、ディスプレイ1122に、または代替として補助I/Oデバイス1128に出力するために、受信した信号をさらに処理し得る、マイクロプロセッサ1138に入力される。
UE1100のユーザはまた、ディスプレイ1122、およびおそらく補助I/Oデバイス1128と併せて、例えば、いくつかの実施形態では完全英数字キーボードまたは電話型キーパッドであり得る、キーボード1132を使用して、Eメールメッセージ等のデータアイテムを構成し得る。次いで、そのような構成されたアイテムは、通信サブシステム1111を通して通信ネットワーク上で伝送され得る。
音声通信については、受信した信号が、典型的には、スピーカ1134に出力され、伝送のための信号がマイクロフォン1136によって生成されることを除いて、UE1100の全体的動作は同様である。音声メッセージ録音サブシステム等の代替的な音声またはオーディオI/Oサブシステムも、UE1100上に実装され得る。音声またはオーディオ信号出力は、概して、主にスピーカ1134を通して達成されるが、例えば、発呼者の識別、音声通話の持続時間、または他の音声通話関連情報の指示を提供するために、ディスプレイ1122も使用され得る。
図11のシリアルポート1130は、通常、ユーザのデスクトップコンピュータ(図示せず)との同期化が望ましい携帯情報端末(PDA)型UEで実装されるが、随意的なデバイス構成要素である。そのようなポート1130は、外部デバイスまたはソフトウェアアプリケーションを通して、ユーザが選好を設定することを可能にし、ワイヤレス通信ネットワーク以外を通して、UE1100に情報またはソフトウェアダウンロードを提供することによって、UE1100の能力を拡張する。例えば、直接的であり、したがって確実かつ信頼されている接続を通して、暗号化キーをデバイスに搭載し、それにより、安全なデバイス通信を可能にするために、代替ダウンロード経路が使用され得る。 当業者によって理解されるように、シリアルポート1130はさらに、UEをコンピュータに接続してモデムの役割を果たすために使用することができる。
短距離通信サブシステム等の他の通信サブシステム1140は、UE1100と、必ずしも同様のデバイスである必要はない、異なるシステムまたはデバイスとの間の通信を提供し得る、さらなる構成要素である。例えば、サブシステム1140は、同様に有効化されたシステムおよびデバイスとの通信を提供するように、赤外線デバイスならびに関連回路および構成要素、またはBluetooth(登録商標)通信モジュールを含み得る。
サブシステム1140はまた、WiFiまたはWiMAX通信に使用され得る。
本明細書で説明される実施形態は、本願の技法の要素に対応する要素を有する、構造、システム、または方法の実施例である。この書面による説明は、当業者が、同様に本願の技法の要素に対応する代替要素を有する実施形態を作製および使用することを可能にし得る。したがって、本願の技法の意図された範囲は、本明細書で説明されるような本願の技法と異ならない、他の構造、システム、または方法を含み、さらに、本明細書で説明されるような本願の技法とごくわずかに異なる、他の構造、システム、または方法を含む。

Claims (8)

  1. 多重入出力(MIMO)システムのネットワーク要素(130、220、330、430、520、620、630、1170)によって実行される方法であって、前記方法は、
    ユーザ機器(UE)(110、120、210、310、320、410、420、510、530、610、640、1020、1100)によって利用される輸送ブロックに関する情報と、前記UEによって利用される専用参照信号ポートに関する情報とを含むダウンリンク制御情報(DCI)を伝送すること(152、154、1030)
    を含み、
    1つの輸送ブロックが用いられることを前記情報が示す場合に、第1の組の層の組み合わせまたは関連する専用参照ポートの組み合わせが、前記UEによって利用され、
    2つの輸送ブロックが用いられることを前記情報が示す場合に、第2の組の層の組み合わせまたは関連する専用参照ポートの組み合わせが、前記UEによって利用され、
    最大8個の専用参照ポートが、前記UEによる使用のために示される、方法。
  2. 前記DCIに含まれる前記情報は、多重ユーザMIMO伝送をサポートする、請求項1に記載の方法。
  3. 前記DCIに含まれる前記情報は、インデックス値を含む、請求項1に記載の方法。
  4. スクランブルコードが、インデックス値に関連付けられている、請求項3に記載の方法。
  5. 前記ネットワーク要素は、ロングタームエボリューション(LTE)動作およびLTE−advanced動作のうちの少なくとも1つが可能なeNodeBである、請求項1〜4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 請求項1〜5のいずれか一項に記載の方法を実行するように構成されているプロセッサを含むネットワーク要素。
  7. 請求項1〜5のいずれか一項に記載の方法を実行することをネットワーク要素に行わせる命令を格納しているコンピュータ読み取り可能な媒体。
  8. ユーザ機器(UE)(110、120、210、310、320、410、420、510、530、610、640、1020、1100)であって、前記UEは、
    請求項6に記載のネットワーク要素によって実行される伝送動作に従ってダウンリンク制御情報(DCI)を受信することと、
    前記DCIに含まれる前記情報に基づいて、輸送ブロックおよび専用参照信号ポートのうちの少なくとも1つを利用することと
    を行うように構成されている、UE。
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