JP5619887B2 - アンテナポート割当てを通信するための方法および装置 - Google Patents

アンテナポート割当てを通信するための方法および装置 Download PDF

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Description

関連出願への相互参照
本願は、2009年7月2日に出願され、「Method and Apparatus to Enable Interpretation of a LVRB/DVRB Flag for UE-RS Offset Indication」と題された米国仮出願番号第61/222,834号の利益を主張し、その内容は、その全体においてここにおける参照によりここに組み込まされる。
本開示は、一般的には通信システムに関し、より具体的には、アンテナポート割当て通信のための方法およびシステムに関する。
無線通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、およびブロードキャストのような様々なテレコミュニケーションサービスを提供するように広く展開されている。一般的な無線通信システムは、利用可能なシステムリソース(例、帯域幅、伝送パワー)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることができる多元接続技術を利用しうる。このような多元接続技術の例は、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)システム、および時分割同期符号分割多元接続(TD−SCDMA)システムを含む。
市レベル(municipal)、国レベル(national)、領域レベル(regional)、また、グローバルレベル(global)で異なる無線デバイスが通信することを可能にする共通のプロトコルを提供するために様々なテレコミュニケーション標準でこれらの多元接続技術が採用されてきた。新興テレコミュニケーション標準規格の例は、ロングタームエボリューション(LTE)である。LTEは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)によって広められるユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)モバイル標準規格に対する1セットの強化(a set of enhancement)である。スペクトル効率、より低いコストを改善することによって、モバイルブロードバンドインターネットアクセスをよりよくサポートし、サービスを改善し、新しいスペクトラムを活用し、そして、ダウンリンク(DL)上でOFDMA、アップリンク(UL)上でSC−FDMA、そして多入力多出力(MIMO)アンテナ技術を使用して他のオープン規格とよりよく一体化するように設計される。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスの需要が高まり続けると、LTE技術においてさらなる改善の必要性がある。望ましくは、これらの改善は、他の多元接続技術と、これらの技術を利用するテレコミュニケーション標準規格に対して、適用可能であるべきである。
下記は、このような態様の基本的な理解を提供するために、1つまたは複数の態様の簡略的な概要を提示する。この概要は、すべての熟考された態様の広範囲な全体像ではなく、すべての態様の重要なあるいは決定的な構成要素を識別することも、あるいは、いずれあるいはすべての態様の範囲を詳細に描写することも、意図されていない。その唯一の目的は、後で示される、より詳細な説明の前置きとして、簡略化された形で1つまたは複数の態様のいくつかのコンセプトを示すことである。
1つまたは複数の態様、およびその対応する開示にしたがって、アンテナポート割当ての通信に関連して様々な態様が説明されている。方法は、利用可能なアンテナポートの合計数、ユーザ機器(UE)のためのランクインジケータ、および1つまたは複数のポート割当てビットを含んでいるダウンリンク制御情報(DCI)を受信すること、を備えることができる。さらに、方法は、ランクまたは1つまたは複数のポート割当てビットのうちの少なくとも1つに基づいてUEに割当てられる1サブセットの利用可能なアンテナポートの合計数を決定すること、を備えることができる。さらに、方法は、1セットの割当てられたアンテナポートに対応する基準信号に基づいて復調を実行することを備えることができる。
さらに、別の態様は、コンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラムプロダクトに関する。コンピュータ可読媒体は、利用可能なアンテナポートの合計数、ユーザ機器(UE)のためのランクインジケータ、および1つまたは複数のポート割当てビットを含んでいるダウンリンク制御情報(DCI)を受信するためのコードを含むことができる。さらに、コンピュータ可読媒体は、ランクインジケータまたは1つまたは複数のポート割当てビットのうちの少なくとも1つに基づいてUEに割当てられる1サブセットの利用可能なアンテナポートの合計数を決定するためのコード、を含むことができる。さらに、コンピュータ可読媒体は、1セットの割当てられたアンテナポートに対応する基準信号に基づいて復調を実行するためのコード、を含むことができる。
さらに、別の態様は装置に関する。装置は、利用可能なアンテナポートの合計数、ユーザ機器(UE)のためのランクインジケータ、および1つまたは複数のポート割当てビットを含んでいるダウンリンク制御情報(DCI)を受信するための手段、を含むことができる。さらに、装置は、ランクインジケータまたは1つまたは複数のポート割当てビットのうちの少なくとも1つに基づいてUEに割当てられる1サブセットの利用可能なアンテナポートの合計数を決定するための手段、を備えることができる。さらに、装置は、1セットの割当てられたアンテナポートに対応する基準信号に基づいて復調を実行するための手段、を備えることができる。
別の態様は、無線通信のための装置に関する。装置は、利用可能なアンテナポートの合計数、ユーザ機器(UE)のためのランクインジケータ、および1つまたは複数のポート割当てビットを含んでいるダウンリンク制御情報(DCI)を受信するように、ランクインジケータまたは1つまたは複数のポート割当てビットのうち少なくとも1つに基づいてUEに割当てられる1サブセットの利用可能なアンテナポートの合計数を決定するように、1セットの割当てられたアンテナポートに対応する基準信号に基づいて復調を実行するように、構成された処理システムを含むことができる。
前述および関連の目的の達成のために、1つまたは複数の態様は、ここで十分に説明され、特許請求の範囲で特に指摘された特徴を備えることができる。下記の説明および添付図面は、1つまたは複数の態様のある説明の特徴を詳細に記載している。しかしながら、これらの特徴は、様々な態様の原理が利用されることができるいくつかの様々な方法を示しているが、この説明は、すべてのそのような態様およびそれらの同等物を含むように意図されている。
図1は、処理システムを利用している装置のためのハードウェアインプリメンテーションの例を図示している図である。 図2は、ネットワークアーキテクチャの例を図示している図である。 図3は、アクセスネットワークの例を図示している図である。 図4は、アクセスネットワークにおける使用のためのフレームストラクチャの例を図示している図である。 図5は、LTEにおけるULのための例示的なフォーマットを図示する。 図6は、ユーザおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの例を図示している図である。 図7は、アクセスネットワークにおける発展型NodeB(eNodeB)とUEの例を図示する図である。 図8は、一態様によるアンテナポート割り付けを容易にするためのシステムのブロック図である。 図9は、無線通信の方法のフローチャートである。 図10は、例示的な装置の機能性を図示する概念ブロック図である。
詳細な説明
テレコミュニケーションシステムのいくつかの態様は、様々な装置および方法を参照して示される。これらの装置と方法は、次の詳細な説明に説明されており、様々なブロック、モジュール、コンポーネント、回路、ステップ、プロセス、アルゴリズム等(「構成要素」(elements)と呼ばれる)によって添付図面において図示されている。これらの構成要素は、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または、それらのいずれの組み合わせを使用してインプリメントされうる。そのような構成要素がハードウェアまたはソフトウェアとしてインプリメントされるかは、特定のアプリケーションと全体のシステムに課された設計制約によって決まる。
例として、構成要素、または構成要素の任意の部分、または、複数構成要素の任意の組み合わせは、1つまたは複数のプロセッサを含む「処理システム」でインプリメントされうる。プロセッサの例は、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、ステートマシン、ゲート制御される論理、ディスクリートハードウェア回路、および、本開示全体にわたって説明される様々な機能を実行するように構成された他の適切なハードウェア、を含む。処理システムにおける1つまたは複数のプロセッサは、ソフトウェアを実行しうる。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語、または、別のものと呼ばれようと、命令、命令セット、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行のスレッド、プロシージャ、関数などを意味するように広く解釈されるべきである。ソフトウェアはコンピュータ可読媒体上で存在しうる。コンピュータ可読媒体は、例として、磁気ストレージデバイス(例、ハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ…)、光学ディスク(例、コンパクトディスク(CD)、デジタル汎用ディスク(DVD)…)、スマートカード、また、フラッシュメモリデバイス(例、カード、スティック、キードライブ等)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読み出し専用メモリ(ROM)、プログラマブルROM(PROM)、消去可能なPROM(EPROM)、電気的消去可能なPROM(EEPROM)、レジスタ、リムーバブルディスク、キャリア波、伝送線、または、ソフトウェアを格納または送信するためのいずれの他の適切可能な媒体を含みうる。コンピュータ可読媒体は、処理システムにおいて存在しうる、また、処理システムに対して外付けでありうる、または、処理システムを含む複数のエンティティにわたって散在しうる。コンピュータ可読媒体は、コンピュータプログラムプロダクトにおいて具現化されうる。例えば、コンピュータプログラムプロダクトは、パッケージング材料においてコンピュータ可読媒体を含むことができる。当業者は、特定のアプリケーションと全体システムに課された全体的な設計制約に依存して、本開示全体にわたって示されている説明される機能をいかに最良にインプリメントするかを理解する。
図1は、処理システム114を利用している装置100のためのハードウェアインプリメンテーションの例を図示している概念図である。この例では、処理システム114は、バス・アーキテクチャでインプリメントされることができ、一般的にはバス102と表される。バス102は、処理システム114の特定アプリケーションと全体的な設計制約に依存している、任意の数の相互接続しているバスとブリッジを含みうる。バス102は、コンピュータ可読媒体106によって一般的に表されるコンピュータ可読媒体とプロセッサ104によって一般的に表される1つまたは複数のプロセッサを含んでいる様々な回路を一緒にリンクさせる。バス102はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、および電力管理回路のような様々な他の回路をリンクさせ、そしてそれらは、当技術分野ではよく知られているので、さらには説明しない。バスインタフェース108は、バス102とトランシーバ110との間でインタフェースを提供する。トランシーバ110は、送信媒体上で様々な他の装置と通信するための手段を提供する。装置の性質によっては、ユーザインタフェース112(例、キーパッド、ディスプレイ、スピーカー、マイクロフォン、ジョイスティック)もまた提供される。
プロセッサ104は、コンピュータ可読媒体106上で格納されるソフトウェアの実行を含むバス102および一般的な処理を管理することを担う。ソフトウェアは、プロセッサ104によって実施されるとき、処理システム114に、いずれの具体的な装置について後述される様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体106はまた、ソフトウェアを実行するとき、プロセッサ104によって操作されるデータを格納するために使用されうる。
様々な装置を利用しているテレコミュニケーションシステムの例が図2で示されているようなLTEネットワークアーキテクチャを参照して示されている。LTEネットワークアーキテクチャ200は、コアネットワーク202とアクセスネットワーク204と一緒に示されている。この例では、コアネットワーク202は、アクセスネットワーク204に対してパケット交換サービスを提供するが、当業者は、本開示にわたって提示される様々なコンセプトが回路交換サービスを提供しているコアネットワークに拡張されうるということを容易に理解するであろう。
アクセスネットワーク204は、単一の装置212とともに示されており、そしてそれは、LTEアプリケーションではeNodeBと一般的に呼ばれるが、基地局、ベーストランシーバ局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、ベーシックサービスセット(BSS)、拡張サービスセット(ESS)、または他の何らかの適切な用語で当業者によって呼ばれることもある。eNodeB212は、モバイル装置214のためにコアネットワーク202にアクセスポイントを提供する。モバイル装置の例は、セルラ電話、スマートフォン、セッションイニシエーションプロトコル(SIP)フォン、ラップトップ、携帯情報端末(PDA)、衛星ラジオ、グローバルポジショニングシステム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレイヤー(例、MP3プレイヤー)、カメラ、ゲームコンソール、または、いずれの他の同様な機能デバイス、を含む。モバイルの装置214は、LTEアプリケーションではユーザ機器(UE)と一般的に呼ばれているが、当業者によって、モバイル局、加入局、モバイルユニット、加入者ユニット、無線ユニット、遠隔ユニット、モバイルデバイス、無線デバイス、無線通信デバイス、遠隔デバイス、遠隔局、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、無線端末、遠隔端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または、いくつかの他の適切な用語で呼ばれることもある。
コアネットワーク202は、パケットデータノード(PDN)ゲートウェイ208とサービングゲートウェイ210とを含んでいるいくつかの装置と一緒に示されている。PDNゲートウェイ208は、パケットベースのネットワーク206にアクセスネットワーク204のための接続を提供する。この例では、パケットベースのネットワーク206は、インターネットであるが、本開示の全体にわたって提示されるコンセプトは、インターネットアプリケーションに限定されない。PDNゲートウェイ208の主要な機能は、ネットワーク接続をユーザ機器(UE)214に提供することである。データパケットは、UE214がアクセスネットワーク204を通じてローミングするとき、ローカルモビリティアンカとしてサービス提供するサービングゲートウェイ210を通じてPDNゲートウェイ208とUE214との間で転送される。
LTEネットワークアーキテクチャにおけるアクセスネットワークの例が、図3を参照して、提示される。この例では、アクセスネットワーク300は、多数のセルラ領域(セル)302に分割される。eNodeB304は、各セル302に割当てられ、セル302内のすべてのUE306のために、コアネットワーク202(図2を参照)にアクセスポイントを提供するように構成される。この例のアクセスネットワーク300では集中型コントローラはないが、集中型コントローラは、代替の設定で使用されうる。eNodeB304は、無線ベアラ制御、承認制御、モビリティ制御、スケジューリング、セキュリティ、そして、コアネットワーク202(図2参照)におけるサービングゲートウェイへの接続性を含んでいるすべての無線関連の機能を担う。
アクセスネットワーク300によって利用される変調および多元接続スキームは、展開されている特定のテレコミュニケーション基準によって異なりうる。LTEアプリケーションでは、周波数分割デュプレキシング(FDD)と時分割デュプレキシング(TDD)の両方をサポートするために、OFDMはDL上で使用され、SC−FDMAはUL上で使用される。当業者は、下記に続く詳細な説明から容易に理解するように、ここにおいて提示される様々なコンセプトがLTEアプリケーションについて適切である。しかしながら、これらのコンセプトは、他の変調および多元接続技術を利用している他のテレコミュニケーション標準規格に容易に拡張しうる。例えば、これらのコンセプトは、エボリューション−データ最適化(Evolution-Data Optimized)(EV−DO)または、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)に拡張されうる。EV−DOおよびUMBは、CDMA2000ファミリの規格の一部として第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2)により広められている無線インタフェース規格であり、モバイル局に対してブロードバンドインターネットアクセスを提供するためにCDMAを利用する。これらのコンセプトはまた、広帯域CDMA(W−CDMA)とCDMAの他の変形、例えばTD−SCDMAを使用しているユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)と;TDMAを利用しているモバイル通信のためのグローバルシステム(GSM(登録商標));そして発展型UTRA(E−UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、IEEE802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20およびOFDMAを利用しているFlash−OFDM;に拡張されうる。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTEおよびGSMは、3GPP団体の文書の中で説明されている。CDMA2000とUMBは、3GPP2団体の文書の中で説明されている。実際の無線通信標準規格と利用される多元接続技術は、特定アプリケーションとシステム全体に課される全体的な設計制約に依存する。
eNodeB304は、MIMO技術をサポートする複数のアンテナを有しうる。MIMO技術を使用することは、空間多重化、ビームフォーミング、そして送信ダイバーシティをサポートするために空間領域をeNodeB304が利用することを可能にする。
空間多重化は、データの異なるストリームを同時に同じ周波数上で送信するために使用されうる。データストリームは、データレートを増やすために単一のUE306に対して、または、全体的なシステムキャパシティを増やすために複数UE306に対して、送信されうる。このことは、各データストリームを空間的にプリコードし、そして、ダウンリンク上で異なる送信アンテナを通じて各空間的にプリコードされたストリームを送信することによって達成される。空間的にプリコードされたデータストリームは、異なる空間シグネチャでUE(単数または複数)306に到達し、そしてそれは、UE(単数または複数)306の各々がそのUE306宛ての1つまたは複数のデータストリームを回復することを可能にする。アップリンク上で、各UE306は、空間的にプリコードされたデータストリームを送信し、そしてそれは、各空間的にプリコードされたデータストリームのソースをeNodeB304が識別することを可能にする。
空間多重化は、チャネル状態が良好なときに、一般的に使用される。チャネル状態があまり有利でないときには、1つまたは複数の方向に伝送エネルギーをフォーカスするために、ビームフォーミングが使用されうる。これは、複数のアンテナを通じた送信のためにデータを空間的にプリコードすることによって達成されうる。セルの端で良好なカバレッジを達成するために、シングルストリームビームフォーミング送信が送信ダイバーシティと組み合わせて使用されうる。
下記の説明では、アクセスネットワークの様々な態様がダウンリンク上でOFDMをサポートしているMIMOシステムに関連して記述される。OFDMは、OFDMシンボル内の多数のサブキャリア上でデータを変調する、スペクトラム拡散技術である。サブキャリアは、正確な周波数で離れた間隔をあけられる。間隔をあけること(spacing)は、受信機がサブキャリアからデータを回復することを可能にする「直交性」を提供する。時間領域では、ガードインターバル(例、サイクリックプリフィックス)は、インターOFDMシンボル干渉に取り組むために各OFDMシンボルに対して追加されうる。アップリンクは、DFT拡散OFDM信号の形でSC−FDMAを使用して高いピーク対平均パワー比(PARR)を補償しうる。
様々なフレーム構造が、DLおよびUL送信をサポートするために使用されうる。DLフレーム構造の例は、図4を参照して提示される。しかしながら、当業者が容易に理解するように、いずれの特定のアプリケーションについてのフレーム構造は、任意の数の要因によって、異なりうる。この例では、フレーム(10ms)は、同じサイズの10のサブフレームへと分割される。各サブフレームは、2つの連続時間スロットを含む。
リソースグリッドは、2つの時間スロットを表すために使用されることができ、各2つの時間スロットは、リソースブロックを含む。リソースグリッドは、複数のリソースエレメントへと分けられる。LTEでは、リソースブロックは、周波数領域において12の連続サブキャリアを含み、各OFDMシンボルにおける通常のサイクリックプリフィックスに関しては、時間領域において7つの連続OFDMシンボルを含み、すなわち、84のリソースエレメントを含む。R402、404で示されている、リソースエレメントのうちのいくつかは、DL基準信号(DL−RS)を含む。DL−RSは、Cell専用RS(CRS)(時折共通RSとも呼ばれる)402とUE専用RS(UE−RS)404を含む。UE−RS404は、対応する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)がマッピングされるリソースブロック上でのみ、送信される。各リソースエレメントによって搬送されるビットの数は、変調スキームに依存する。したがって、UEが受信するリソースブロックが多ければ多いほど、また、変調スキームが高ければ高いほど、UEについてのデータレートも高くなる。
ULフレーム構造の例が、図5を参照して提示される。図5は、LTEにおけるULのための例示的なフォーマットを示す。ULのための利用可能なリソースブロックは、データセクションと制御セクションへと分割されうる。制御セクションは、システム帯域幅の2つのエッジで形成されうる、そして、設定可能なサイズを有しうる。制御セクションにおけるリソースブロックは、制御情報の送信のためにUEに対して割当てられうる。データセクションは、制御セクションに含まれないすべてのリソースブロックを含みうる。図5の設計は、連続サブキャリアを含んでいるデータセクションを結果としてもたらし、単一のUEがデータセクションにおいて連続サブキャリアのすべてを割当てることを許容しうる。
UEは、eNodeBに制御情報を送信するために、制御セクションにおいてリソースブロック510a、510bを割当てられうる。UEはまた、eNodeBに対してデータを送信するために、データセクションにおいてリソースブロック520a,520bを割当てられうる。UEは、制御セクションにおいて割当てられたリソースブロック上で、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)で制御情報を送信しうる。UEは、データセクションにおいて割当てられたリソースブロック上で、物理的アップリンク共有チャネル(PUSCH)で、データのみ、または、データ且つ制御情報を送信しうる。UL送信は、図5で示されているように、サブフレームの両スロットにおよび、また、周波数をホップしうる。
図5に示されているように、1セットのリソースブロックが、初期システムアクセスを実行し、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)でUL同期化を達成するために使用されうる。PRACHは、ランダムシーケンスを搬送し、ULデータ/シグナリングを搬送することはできない。各ランダムアクセスプリアンブルは、6つの連続リソースブロックに対応する帯域幅を占める。開始周波数は、ネットワークによって指定される。すなわち、ランダムアクセスプリアンブルの送信は、ある時間リソースおよび周波数のリソースに制約される。PRACHに関して周波数ホッピングはない。PRACHの試みは、単一のサブフレーム(1ms)で搬送され、UEは、フレームあたり(10ms)1つのPRACHの試みだけを行うことができる。
LTEのPUCCH、PUSCH、およびPRACHは、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation」と題された3GPP TS 36.211で説明されており、公的に利用可能である。
無線プロトコルアーキテクチャは、特定のアプリケーションに依存して、様々な形態をとりうる。LTEシステムの例が、図6を参照して、提示される。図6は、ユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの例を図示している概念図である。
図6に戻ると、UEとeNodeBについての無線プロトコルアーキテクチャが、層1、層2、そして層3と、3つの層で示されている。層1は、最下層であり、様々な物理層の信号処理機能をインプリメントする。層1は、ここでは物理層606と呼ばれる。層2(L2層)608は、物理層606より上にあり、物理層606上でUEとeNodeBとの間のリンクを担う。
ユーザプレーンでは、L2層608は媒体アクセス制御(MAC)サブ層610、無線リンク制御(RLC)サブ層612、およびパケットデータ収束プロトコル(PDCP)614サブ層を含んでおり、それらはネットワーク側のeNodeBにおいて終了する。図示されていないが、UEは、ネットワーク側のPDNゲートウェイ208(図2参照)で終了するネットワーク層(例、IP層)と、接続の他の端(例、遠端UE(far end UE)、サーバなど)で終了するアプリケーション層と、を含んでいるL2層608より上のいくつかの上層を有しうる。
PDCPサブ層614は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間の多重化を提供する。PDCPサブ層614はまた、無線送信オーバヘッドを減らすために上層データパケットのためのヘッダ圧縮、データパケットを解読することによるセキュリティ、そして、eNodeB間のUEのためのハンドオーバサポート、を提供する。RLCサブ層612は、ハイブリッド自動繰り返し要求(HARQ)によりアウト・オブ・オーダー受信を補償するために、上層データパケットのセグメンテーションおよびリアセンブリ、失われたデータパケットの再送信、そして、データパケットの再順序を提供する。MACサブ層610は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化を提供する。さらに、MACサブ層610はまた、UEの中の1つのセルにおいて様々な無線リソース(例、リソースブロック)を割り付けることを担う。MACサブ層610はまた、HARQオペレーションを担う。
制御プレーンでは、UEとeNodeBのための無線プロトコルアーキテクチャは、制御プレーンのヘッダ圧縮機能がないということを除いては、物理層606とL2層608と実質的には同じである。制御プレーンはまた、層3において、無線リソース制御(RRC)サブ層616を含む。RRCサブ層616は、無線リソース(すなわち、無線ベアラ)を得ることと、eNodeBとUEとの間のRRCシグナリングを使用してより低い層を構成することを担う。
図7は、アクセスネットワークにおいてUE750と通信しているeNodeB710のブロック図である。DLでは、コアネットワークからの上層パケットは、コントローラ/プロセッサ775に対して提供される。コントローラ/プロセッサ775は、図6に関連して前述されるL2層の機能をインプリメントする。DLでは、コントローラ/プロセッサ775は、ヘッダ圧縮、暗号化、パケットセグメンテーションおよび並び替え、ロジカルチャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化、および様々なプライオリティメトリクスに基づいたUE750への無線リソース割り付けを提供する。コントローラ/プロセッサ775はまた、HARQオペレーション、失われたパケットの再送信、そして、UE750へのシグナリングを担う。
TXプロセッサ716は、L1層(すなわち物理層)の様々な信号処理機能をインプリメントする。信号処理機能は、UE750で順方向誤差訂正(FEC)を容易にするために符号化しインタリーブすることと、様々な変調スキーム(例、バイナリ位相シフトキーイング(BPSK)、直角位相シフトキーイング(QPSK)、M位相シフトキーイング(M−PSK)、M直交振幅変調(M−QAM))に基づいて信号コンスタレーションにマッピングすることと、を含む。符号化され変調されたシンボルは、並列ストリームに分けられる。各ストリームは、ODDMサブキャリアにマッピングされ、時間および/または周波数領域において基準信号(例、パイロット)で多重化され、そして、逆高速フーリエ変換(IFFT)を使用して一緒に組み合わせて、時間領域OFDMシンボルストリームを搬送している物理チャネルを生成する。OFDMストリームは、空間的にプレコードされて複数の空間ストリームを生成する。チャネル推定器774からのチャネル推定値は、空間処理に加え、符号化および変調スキームを決定するために使用されうる。チャネル推定値は、UE750によって送信される、基準信号および/またはチャネル状態フィードバックから導出されうる。各空間ストリームは、個別の送信機718TXを介して異なるアンテナ720に対して提供される。各送信機718TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調する。
UE750で、各受信機754RXは、そのそれぞれのアンテナ752を通じて、信号を受信する。各受信機754RXは、RFキャリア上へと変調される情報を回復し、受信機(RX)データプロセッサ756に対して情報を提供する。
RXデータプロセッサ756は、L1層の様々な信号処理機能をインプリメントする。RXデータプロセッサ756は、UE750宛てのいずれの空間ストリームを回復するために情報に対して空間処理を実行する。複数の空間ストリームがUE750宛てである場合、それらは、RXデータプロセッサ756によって合成されてシングルOFDMシンボルストリームとなされうる。RXデータプロセッサ756は、高速フーリエ変換(FFT)を使用して、時間領域から周波数領域へと、OFDMシンボルストリームを変換する。周波数領域信号は、OFDM信号の各サブキャリアのための別個のOFDMシンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボル、そして基準信号は、eNodeB710によって送信される最も可能性のある信号コンスタレーションの点を決定することによって、回復され、復調される。これらのソフト判定は、チャネル推定器758によって計算されるチャネル推定値に基づくことができる。ソフト判定は、そのあとで、復号されデインタリーブされて、物理チャネル上でeNodeB710によって当初送信されたデータおよび制御信号を回復する。その後、データと制御信号は、コントローラ/プロセッサ759に対して供給される。
コントローラ/プロセッサ759は、図6に関連して前述されるようなL2層をインプリメントする。ULでは、コントロール/プロセッサ759は、トランスポートチャネルとロジカルチャネルとの間のデマルチプレクシングと、パケットリアセンブリと、解読と、ヘッダ解凍(header decompression)、制御信号処理を提供して、コアネットワークから上層パケットを回復する。上層パケットは、データシンク762に対して提供され、そしてそれは、L2層より上のすべてのプロトコル層を表す。様々な制御信号はまた、L3処理のためにデータシンク762に対して供給されうる。コントローラ/プロセッサ759はまた、HARQオペレーションをサポートするために、アクナレッジメント(ACK)および/またはネガティブアクナレッジメント(NACK)プロトコルを使用するエラー検出を担う。
ULでは、データソース767は、コントローラ/プロセッサ759に対して上層パケットを提供するために使用される。データソース767は、L2層(L2)より上のすべてのプロトコル層を表す。eNodeB710によるDL送信に関連して説明される機能と同様に、コントローラ/プロセッサ759は、ヘッダ圧縮、暗号化、パケットセグメンテーションおよび並び替え、そして、eNodeB710による無線リソース割り付けに基づいたロジカルチャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化、を提供することによってユーザプレーンと制御プレーンについてのL2層をインプリメントする。コントローラ/プロセッサ759はまた、HARQオペレーション、失われたパケットの再送信、そして、eNodeB710へのシグナリングを担う。
基準信号からチャネル推定器758によって導出されるチャネル推定値またはeNodeB710によって送信されるフィードバックは、適切な符号化および変調スキームを選択するために、そして、空間処理を容易にするために、TXデータプロセッサ768によって使用されうる。TXデータプロセッサ768によって生成される空間ストリームは、別個送信機754TXを介して異なるアンテナ752に対して提供される。各送信機754TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調する。
UL送信は、UE750における受信機機能と関連して説明されているものと同様な方法でeNodeB710において処理される。各受信機718RXは、そのそれぞれのアンテナ720を通じて、信号を受信する。各受信機718RXは、RFキャリア上へと変調される情報を回復し、受信機(RX)データプロセッサ770に対して情報を提供する。RXプロセッサ770はL1層をインプリメントする。
コントローラ/プロセッサ759は、図6に関連して前述されたようなL2層をインプリメントする。ULでは、コントローラ/プロセッサ759は、トランスポートチャネルとロジカルチャネルとの間のデマルチプレクシングと、パケットリアセンブリと、解読と、ヘッダ解凍、制御信号処理を提供して、UE750から上層パケットを回復する。コントローラ/プロセッサ775からの上層パケットは、コアネットワークに対して提供されうる。コントローラ/プロセッサ759はまた、HARQオペレーションをサポートするために、ACKおよび/またはNACKプロトコルを使用するエラー検出を担う。
図1に関して記述された処理システム100は、UE750を含んでいる。具体的には、処理システム100は、TXプロセッサ768、RXプロセッサ756、およびコントローラ/プロセッサ759を含む。
図8を参照すると、無線通信システムにおける通信のためのアンテナポート割り付けを容易にするためのシステム800のブロック図が図示される。システム800は、1つまたは複数のeNodeB820および1つまたは複数のUE810(例えば、無線通信デバイス(WCD))を含みうる、そしてそれは、それぞれのアンテナ826および816を介して通信することができる。一態様では、eNodeB820は、アクセスネットワーク(AN)として機能しうる。一態様では、eNodeB820は、アンテナ826を介してUE810に対してダウンリンク(DL)通信を行うことができる。さらに、eNodeB820は、リソース割り付けモジュール822を含みうる、そしてそれは、ランクモジュール824とリソースフラグモジュール825を含みうる。一態様では、リソース割り付けモジュール822は、限定されてはいないが、例えば、シングルアンテナポート、送信ダイバーシティ、オープンループ特別多重化、クローズドループ特別多重化、マルチユーザMIMO(MU−MIMO)、クローズドループランクが1のプレコーディング(closed loop rank equals 1 precoding)、ポート5のシングルアンテナポートなどのようなさまざまな送信モードごとにUE810を設定しうる。一態様では、このような設定は、半静的に行われうる。さらに、リソース割り付けモジュール822は、複数の利用可能なアンテナポートのうちどれがUE810との通信に使用されうるかを示すことができる。一態様では、ランクモジュール824は、ランクインジケーション(RI)を含みうる。一態様では、RIは、送信に利用可能な多数の層(アンテナポート、UE−RS、など)を示すことができる。さらに、リソースフラグモジュール825は、UE−RSが通信のために割当てられうるということをさらに示すために1つまたは複数のフラグ(例、ビット)をUE810へのDL通信の中に含めることができる。
UE810では、DL通信は、アンテナ816を介してアクセスモジュール812によって受信されうる。一態様では、DL通信は、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)に伴って起こりうる(accompanied with)。このような一態様では、DL通信は、動的スケジューリングを通じてPDCCHを明示的に伴って起こりうる。別の態様では、DL通信は、半持続的にスケジュールされる、非適合DL送信などを通じてPDCCHで暗黙的に伴って起こりうる。さらに、PDCCHは、ダウンリンク制御情報(DCI)を搬送しうる。一態様では、DCIは、様々なフォーマットを使用して通信されうる。例えば、LTEシステムでは、フォーマット1Aは、シングルコードワードPDSCH送信のためのリソース割当てのコンパクトシグナリングのために、および、UEに専用プリアンブルシグネチャを割り付けるために、使用されうる。さらに、例えばフォーマット0とフォーマット1A間で区別するフラグと、ローカライズされたまたは分散されたバーチャルリソースブロック(LVRB/DVRB)マッピングモードが使用されうるかを示すフラグ、リソースブロック割当て、HARQ情報、アップリンク制御情報のための電力制御コマンド、のような様々な構成要素がDCIフォーマット1Aに含まれうる。さらに、LTEシステムでは、フォーマット1A、1B、および1Dの各々は、ローカライズされたまたは分散されたVRBが割当てのために使用されうるか否かについて示すためにLVRB/DVRBフラグを含むことができる。このような態様では、ローカライズされたVRB割当ては、PDSCHによって使用されるリソースが周波数領域において連続的であり、サブフレーム内でホップしないということを示すことができる。別の態様では、分散型の割当ては、リソースが周波数において非連続的であり、サブフレームにおける2つのスロット間でホップしうるということを示すことができる。
さらに、UE810は、どのアンテナポートがUE810に対して割当てられたかを決定することが動作可能なUE−RS割当てモジュール814を含みうる。ホッピングが存在していないシステムでは、LVRB/DVRBフラグは、例えばさまざまなUE−RSに使用されるアンテナポートを示すような他の使用に関して利用可能でありうる。例えば、LTEリリース8では、ホッピングは存在しうるが、LTEリリース9では、ホッピングは存在しない。さらに、LTEリリース9では、二重層のビームフォーミングがサポートされうる。このような構成では、MU−MIMOをサポートするために、UE−RS割当てモジュール814は、どのUE−RSがペアのMU−MIMOオペレーションにおいて各UEに使用されうるかを示すために、さらなる構成要素を使用しうる。ある態様では、さらなる構成要素は、LVRB/DVRBフラグでありうる。別の態様では、2つの起こりうるアンテナポートがMU−MIMOにおいて割当てられうるが、単一ビットが、どのアンテナポートが割当てられるかを示す、UE−RS割当てモジュール814に対して十分であることがある。例えば、LTEリリース9では、アンテナポート7および8は、MU−MIMO使用のために割当てられうる。このようなアンテナポートは、それぞれ、UE−RS0とUE−RS1と呼ばれる。さらに別の態様では、2よりも多いアンテナポートはMU−MIMOに対して割当てられるが、複数のビットが、どのアンテナポートが割当てられるかを示すUE−RS割当てモジュール814によって使用されうる。一態様では、複数のビットは、LVRB/DVRBフラグとTBswapフラグとを含みうる。さらに、RIおよびUE−RSオフセットのようなさらなる情報が、どのUE−RSがこのUEに対して割当てられるかをUE810に示すために使用されうる。例えば、オフセット値0およびランク2は、UE−RS0および1はUE810に割当てられるということを示し、オフセット値1およびランク2は、UE−RS2および3はUE810に対して割当てられるということを示す。
一態様では、UE810は、様々なDL送信モードごとに設定されうる。各DL送信モードは2つのDCIフォーマットと関連づけられうる、そのうち1つはDCIフォーマット1Aでありうる、また、他のDCIフォーマットは、指定された送信モードに依存しうる。様々な送信モードおよびそれらのそれぞれのDCIフォーマットの表が表1を参照して提供される。
Figure 0005619887
さらに、一態様では、アンテナポートは、時間および/または周波数および/またはコードスペースにおいて直交でありうる。一態様では、UE810は、15のアンテナポートを有しうる。このような一例では、アンテナポート0〜3は、CRS情報を通信するために、ポート4は、発展型マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(eMBMS)情報を通信するために、ポート5はLTEリリース8UE−RS(例、DRS)を通信するために、ポート6は、ポジショニングRS(positioning RS)を通信するために、そして、ポート7−14は、UE−RS0〜UE−RS7を通信するために、使用されうる。
別の態様では、UE810は、アクセスモジュール812によって決定される情報を使用してアンテナ816を介してeNodeB820に対してアップリンク(UL)通信を行うことができる。eNodeB820において、UL通信は、アンテナ826のうち1つまたは複数を介して受信されうる。
図9は、提示される主題の事柄の様々な態様にしたがって様々な方法を図示する。説明を簡略にするために、方法は一連の動作として示され、そして説明されているが、特許請求された主題の事柄は動作の順序によって制限されていないということが認識され、理解されるべきであり、いくつかの動作は、ここにおいて示され説明されたものと他の動作と同時に、および/または、異なる順序で生じうる。例えば、当業者は、方法は、状態図におけるような、一連の相互関連づけられた状態あるいはイベントとして代替的に表されることができるであろうということを理解し、認識するであろう。さらに、図示されているすべての動作は、特許請求された主題の事柄による方法をインプリメントすることを必ずしも必要としない。さらに、下記および本明細書全体にわたって開示された方法は、このような方法をコンピュータにトランスポートし、転送することを容易にするために、製造品上で格納されることができるということがさらに理解されるべきである。用語「製造品(article of manufacture)」は、ここにおいて使用されているように、いずれのコンピュータ可読デバイス、キャリア、あるいは媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを含むように意図されている。
図9は、無線通信の方法のフローチャート900である。方法は、DCIを受信することを含む(902)。一態様では、DCIは、利用可能なアンテナポートの合計数、UEのためのランクインジケータ、および1つまたは複数のポート割当てビットを含みうる。一態様では、1つまたは複数の割当てビットのうちの1つは、ローカルバーチャルリソースブロック/分散型バーチャルリソースブロック(LVRB/DVRB)フラグを含みうる。一態様では、利用可能なポートの合計数は、2つのアンテナポートでありうる、ランクインジケータは1でありうる、1つまたは複数のポート割当てビットは単一ビットでありうる、そのためUEに対して割当てられた1サブセットのアンテナポートは単一ビットに基づいて決定されうる。このような一態様では、単一ビットはLVRB/DVRBフラグである。別の態様では、利用可能なポートの合計数は、2よりも大きくてもよい、このため、マッピングスキームが、利用可能なアンテナポートの合計数のうちどれがUEに対して割当てられるかを決定するために、使用されうる。さらに別の態様では、アンテナポートはUE−RSである。別の態様では、DCIは、PDCCHを使用して受信されうる。別の態様では、DCIは、フォーマット1A、フォーマット1B、またはフォーマット1Dのうち少なくとも1つにおいて受信されうる。別の態様では、受信されたDCIは、複数のDCIを含むことができ、複数のDCIは、UEのための送信モードに依存して、フォーマット1、フォーマット1A、フォーマット1B、フォーマット1D,またはフォーマット2のうちの少なくとも1つにおいて受信されうる。
さらに、方法は、1サブセットの利用可能なアンテナポートの合計数を決定することを含む(904)。一態様では、アンテナポートは、ランクまたは1つまたは複数のポート割当てビットのうち少なくとも1つに基づいてUEに割当てられうる。別の態様では、サブセットの決定は、ランクインジケータが値よりも大きいときランクのみに基づくことができる。このような態様では、UEは、他のUEはそれと多重化されないということを想定しうる、そのため、ランク単独に基づいてアンテナポートを割当てうる。一例では、サブセットの決定は、4よりも大きくないランク値に制限されうる。さらに、別の態様では、ランクが値よりも小さいまたは値と等しい場合には、サブセットの決定は、1つまたは複数のポート割当てビットを分析することを通じて達成されうる。一態様では、ポート割当てビットは、UE−RSオフセットを示すことができる。例えば、オフセット値0およびランク2は、UE−RS0および1はUEに割当てられるということを示し、オフセット値1およびランク2は、UE−RS2および3はUEに対して割当てられるということを示す。
さらに、方法は、1セットの割当てられたアンテナポートに対応する基準信号に基づいて復調を実行することを含む(906)。一態様では、UE−RSポートは、時間および/または周波数および/またはコードスペースにおいて直交でありうる。
図10は、例示的な装置100の機能を図示している概念的なブロック図1000である。装置100は、利用可能なアンテナポートの合計数、ユーザ機器(UE)のためのランクインジケータ、および1つまたは複数のポート割当てビットを含んでいるDCIを受信するモジュール1002と、ランクインジケータまたは1つまたは複数のポート割当てビットのうち少なくとも1つに基づいてUEに割当てられる1サブセットの利用可能なアンテナポートの合計数を決定するモジュール1004と、1セットの割当てられたアンテナポートに対応する基準信号に基づいて復調を実行するモジュール1006と、を含む。
一構成では、無線通信のための装置100は、利用可能なアンテナポートの合計数、ユーザ機器(UE)のためのランクインジケータ、および1つまたは複数のポート割当てビットを含んでいるDCIを受信するための手段と、ランクまたは1つまたは複数のポート割当てビットのうち少なくとも1つに基づいてUEに割当てられる1サブセットの利用可能なアンテナポートの合計数を決定するための手段と、1セットの割当てられたアンテナポートに対応する基準信号に基づいて復調を実行するための手段と、を含む。さらに、装置100は、ランクインジケータが値よりも大きい場合にはランクのみに基づいてサブセットを決定するための手段、を含む。一態様では、値は4と等しい。さらに、装置100は、時間、周波数、またはコードスペースのうちの少なくとも1つにおける直交化を通じて受信を変更するための手段、を含む。さらに、装置100は、ランクは値より小さいまたは等しいということを決定するための手段と、利用可能なアンテナポートの合計数のうちどれがUEに対して割当てられるかを決定するために1つまたは複数のポート割当てビットを使用するための手段と、を含む。さらに、装置100は、単一ビット値に依存して利用可能なアンテナポートのうち一方または他方にUEをマッピングするための手段、を含む。さらに、装置100は、少なくとも2つのポート割当てビットを使用するための手段、を含む。このような態様では、少なくとも2つのポート割当てビットおよびランクは、マッピングスキームを適用することによって利用可能なアンテナポートの合計数のうちどれがUEに割当てられるかを決定するために使用されうる。さらに、装置100は、PDSCHを使用して受信されるデータを復調するための手段、を含む。さらに、装置100は、複数のDCIを受信するための手段、を含む。このような態様では、複数のDCIは、フォーマット1Aで、また、UEのための送信モードに依存して、フォーマット1、フォーマット1A、フォーマット1B、フォーマット1D、またはフォーマット2のうち少なくとも1つにおいて受信されうる。前述の手段は、前述の手段によって記載された機能を実行するように構成された処理システム114である。上述されるように、処理システム114は、TXプロセッサ768、RXプロセッサ756、およびコントローラ/プロセッサ759を含む。そのため、一構成では、前述の手段は、TXプロセッサ768、RXプロセッサ756、および、前述の手段により記載された機能を実行するように構成されたコントローラ/プロセッサ759であってもよい。
開示されるプロセスにおけるステップの特定の順序あるいは階層は例示的なアプローチの例示であるということは理解される。設計の優先度に基づいて、プロセスにおけるステップの特定の順序あるいは階層は再配列されることができるということは、理解される。添付の方法クレームは、サンプル順序における様々なステップの構成要素を表わしており、表されている特定の順序あるいは階層に限定されるべきであると意味していない。
上記の説明は、いずれの当業者がここにおいて説明される様々な態様を実行することを可能にするように提供されている。これらの態様に対する様々な修正は、当業者にとって容易に明らかであろう、そして、ここにおいて定義された包括的な原理は、他の態様に適用されうる。したがって、本願請求項は、ここにおいて示されている態様に限定されるように意図されていないが、本願請求項の用語と一貫して全範囲を与えられており、単数の構成要素への言及は、「1以上(one or more)」というよりも、具体的に述べられていない限り「1つおよび1つのみ(one and only one)」を意味するように意図されていない。特に述べられていないかぎり、用語「いくつか(some)」は、1つまたは複数を指す。当業者に知られているまたは後に知られる、本開示全体にわたって説明される様々な態様の構成要素に対するすべての構造的および機能的な同等物は、参照によりここにおいて明示的に組み込まれており、そして、本願請求項によって包含されるように意図される。さらに、ここにおいて開示されているものは、そのような開示が本願請求項で明示的に記載されているかどうかに関らず、公的に使用されることが意図されている。構成要素が明示的にフレーズ「するための手段(means for)」を使用して記載されていないかぎり、または、方法の請求項の場合にはフレーズ「するためのステップ(step for)」を使用して記載されていないかぎり、米国特許法第112条第6項の規定の下で請求項の構成要素は解釈されるべきではない。

Claims (44)

  1. 無線通信の方法であって、
    ユーザ機器(UE)のためのランクインジケータおよび1つまたは複数のポート割当てビットを含んでいるダウンリンク制御情報(DCI)を受信することと、
    前記ランクインジケータまたは前記1つまたは複数のポート割当てビットのうち少なくとも1つに基づいて前記UEに割当てられる利用可能なアンテナポートの合計数のサブセットを決定することと、
    前記割当てられたアンテナポートのサブセットに関連した基準信号に基づいて復調を実行することと、
    を備え
    前記サブセットを決定することはさらに、
    前記ランクインジケータが予め定められた値より小さいまたは等しいということを決定することと、
    前記利用可能なアンテナポートの合計数のうちどれが前記UEに対して割当てられるかを決定するために前記1つまたは複数のポート割当てビットを使用することと、
    を備え方法。
  2. 前記1つまたは複数のポート割当てビットのうちの1つは、ローカルバーチャルリソースブロック/分散型バーチャルリソースブロック(LVRB/DVRB)フラグを備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記サブセットを決定することは、前記ランクインジケータが4より大きいとき、ランクのみに基づいて前記サブセットを決定することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  4. 復調を実行することは、時間、周波数、またはコードスペースのうちの少なくとも1つにおける直交化を通じて受信を変更すること、をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  5. 前記利用可能なアンテナポートの合計数は、2つのアンテナポートであり、前記ランクインジケータは1であり、前記1つまたは複数のポート割当てビットは単一ビットであり、前記サブセットを決定することは、前記単一ビット値に依存して前記利用可能なアンテナポートのうちの一方または他方に前記UEをマッピングすることをさらに備える、請求項に記載の方法。
  6. 前記単一ビットは、ローカルバーチャルリソースブロック/分散型バーチャルリソースブロック(LVRB/DVRB)フラグである、請求項に記載の方法。
  7. 前記利用可能なアンテナポートの合計数は2よりも大きく、前記1つまたは複数の割当てビットを使用することは、少なくとも2つのポート割当てビットを使用することを備え、前記少なくとも2つのポート割当てビットおよびランクは、前記利用可能なアンテナポートの合計数のうちどれがマッピングスキームを適用することによって前記UEに割当てられるかを決定するために使用される、請求項に記載の方法。
  8. 前記アンテナポートはUE専用の基準信号(UE−RS)に関連している、請求項1に記載の方法。
  9. 前記DCIは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を使用して受信され、復調を実行することはさらに、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を使用して受信されるデータを復調することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  10. 前記DCIは、フォーマット1A、フォーマット1B、またはフォーマット1Dのうちの少なくとも1つの形態を用いて受信される、請求項1に記載の方法。
  11. 前記DCIを受信することは、複数のDCIを受信することをさらに備え、前記複数のDCIは、前記UEに関する送信モードに依存して、フォーマット1A、フォーマット1B、フォーマット1D、またはフォーマット2のうちの少なくとも1つの形態を用いて受信される、請求項1に記載の方法。
  12. 無線通信のための装置であって、
    ユーザ機器(UE)のためのランクインジケータおよび1つまたは複数のポート割当てビットを含んでいるダウンリンク制御情報(DCI)を受信するための手段と、
    前記ランクインジケータまたは前記1つまたは複数のポート割当てビットのうち少なくとも1つに基づいて前記UEに割当てられる利用可能なアンテナポートの合計数のうちのサブセットを決定するための手段と、
    前記割当てられたアンテナポートのサブセットに関連した基準信号に基づいて復調を実行するための手段と、
    を備え
    前記サブセットを決定するための手段はさらに、
    前記ランクインジケータが予め定められた値より小さいまたは等しいということを決定するための手段と、
    前記利用可能なアンテナポートの合計数のうちどれが前記UEに対して割当てられるかを決定するために前記1つまたは複数のポート割当てビットを使用するための手段と、
    を備え装置。
  13. 前記1つまたは複数のポート割当てビットのうちの1つは、ローカルバーチャルリソースブロック/分散型バーチャルリソースブロック(LVRB/DVRB)フラグを備える、請求項12に記載の装置。
  14. 前記サブセットを決定するための手段は、前記ランクインジケータが4より大きいとき、ランクのみに基づいて前記サブセットを決定するための手段をさらに備える、請求項12に記載の装置。
  15. 復調を実行するための手段は、時間、周波数、またはコードスペースのうちの少なくとも1つにおける直交化を通じて受信を変更するための手段、をさらに備える、請求項12に記載の装置。
  16. 前記利用可能なアンテナポートの合計数は、2つのアンテナポートであり、前記ランクインジケータは1であり、前記1つまたは複数のポート割当てビットは単一ビットであり、前記サブセットを決定するための手段は、前記単一ビット値に依存して前記利用可能なアンテナポートのうちの一方または他方に前記UEをマッピングするための手段をさらに備える、請求項12に記載の装置。
  17. 前記単一ビットは、ローカルバーチャルリソースブロック/分散型バーチャルリソースブロック(LVRB/DVRB)フラグである、請求項16に記載の装置。
  18. 前記利用可能なアンテナポートの合計数は2よりも大きく、前記1つまたは複数のポート割当てビットを使用するための手段は、少なくとも2つのポート割当てビットを使用するための手段を備え、前記少なくとも2つのポート割当てビットおよびランクは、マッピングスキームを適用することによって前記利用可能なアンテナポートの合計数のうちどれが前記UEに割当てられるかを決定するために使用される、請求項12に記載の装置。
  19. 前記アンテナポートはUE専用の基準信号(UE−RS)に関連している、請求項12に記載の装置。
  20. 前記DCIは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を使用して受信され、復調を実行するための手段は、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を使用して受信されるデータを復調するための手段をさらに備える、請求項12に記載の装置。
  21. 前記DCIは、フォーマット1A、フォーマット1Bまたはフォーマット1Dのうちの少なくとも1つの形態を用いて受信される、請求項12に記載の装置。
  22. 前記DCIを受信するための手段は、複数のDCIを受信するための手段をさらに備え、前記複数のDCIは、前記UEに関する送信モードに依存して、フォーマット1A、フォーマット1B、フォーマット1D、またはフォーマット2のうちの少なくとも1つの形態を用いて受信される、請求項12に記載の装置。
  23. コンピュータプログラムであって、
    プロセッサによって実行される場合に、
    ユーザ機器(UE)のためのランクインジケータおよび1つまたは複数のポート割当てビットを含んでいるダウンリンク制御情報(DCI)を受信することと、
    前記ランクインジケータまたは前記1つまたは複数のポート割当てビットのうち少なくとも1つに基づいて前記UEに割当てられる利用可能なアンテナポートの合計数のうちのサブセットを決定することと、
    前記割当てられたアンテナポートのサブセットに関連した基準信号に基づいて復調を実行することと、
    を前記プロセッサに行わせるコードを備え
    前記プロセッサによって実行される場合に、
    前記ランクインジケータが予め定められた値より小さいまたは等しいということを決定することと、
    前記利用可能なアンテナポートの合計数のうちどれが前記UEに対して割当てられるかを決定するために前記1つまたは複数のポート割当てビットを使用することと、
    を前記プロセッサに行わせるコードをさらに備える、コンピュータプログラム。
  24. 前記1つまたは複数のポート割当てビットのうちの1つは、ローカルバーチャルリソースブロック/分散型バーチャルリソースブロック(LVRB/DVRB)フラグを備える、請求項23に記載のコンピュータプログラム。
  25. プロセッサによって実行される場合に、前記ランクインジケータが4より大きいとき、ランクのみに基づいて前記サブセットを決定することを前記プロセッサに行わせるコードをさらに備える、請求項23に記載のコンピュータプログラム
  26. プロセッサによって実行される場合に、時間、周波数、またはコードスペースのうちの少なくとも1つにおける直交化を通じて受信を変更することを前記プロセッサに行わせるコード、をさらに備える、請求項23に記載のコンピュータプログラム。
  27. 前記利用可能なアンテナポートの合計数は、2つのアンテナポートであり、前記ランクインジケータは1であり、前記1つまたは複数のポート割当てビットは単一ビットであり、前記コンピュータプログラムは、プロセッサによって実行される場合に、前記単一ビット値に依存して前記利用可能なアンテナポートのうちの一方または他方に前記UEをマッピングすることを前記プロセッサに行わせるコードをさらに備える、請求項23に記載のコンピュータプログラム。
  28. 前記単一ビットは、ローカルバーチャルリソースブロック/分散型バーチャルリソースブロック(LVRB/DVRB)フラグである、請求項27に記載のコンピュータプログラム。
  29. 前記利用可能なアンテナポートの合計数は2よりも大きく、前記コンピュータプログラムは、プロセッサによって実行される場合に、少なくとも2つのポート割当てビットを使用することを前記プロセッサに行わせるコードをさらに備え、前記少なくとも2つのポート割当てビットおよびランクは、マッピングスキームを適用することによって前記利用可能なアンテナポートの合計数のうちどれが前記UEに割当てられるかを決定するために使用される、請求項23に記載のコンピュータプログラム。
  30. 前記アンテナポートはUE専用の基準信号(UE−RS)に関連している、請求項23に記載のコンピュータプログラム。
  31. 前記DCIは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を使用して受信され、前記コンピュータプログラムは、プロセッサによって実行される場合に、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を使用して受信されるデータを復調することを前記プロセッサに行わせるコードをさらに備える、請求項23に記載のコンピュータプログラム。
  32. 前記DCIは、フォーマット1A、フォーマット1Bまたはフォーマット1Dのうちの少なくとも1つの形態を用いて受信される、請求項23に記載のコンピュータプログラム。
  33. 前記DCIを受信することは、複数のDCIを受信することをさらに備え、前記複数のDCIは、前記UEに関する送信モードに依存して、フォーマット1A、フォーマット1B、フォーマット1D、またはフォーマット2のうちの少なくとも1つの形態を用いて受信される、請求項23に記載のコンピュータプログラム。
  34. 無線通信のための装置であって、
    ユーザ機器(UE)のためのランクインジケータおよび1つまたは複数のポート割当てビットを含んでいるダウンリンク制御情報(DCI)を受信するように、
    前記ランクインジケータまたは前記1つまたは複数のポート割当てビットのうち少なくとも1つに基づいて前記UEに割当てられる利用可能なアンテナポートの合計数のうちのサブセトを決定するように、
    前記割当てられたアンテナポートのサブセットに関連した基準信号に基づいて復調を実行するように、
    構成された少なくとも1つのプロセッサ、
    を備え
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記ランクインジケータが予め定められた値より小さいまたは等しいということを決定するように、
    前記利用可能なアンテナポートの合計数のうちどれが前記UEに対して割当てられるかを決定するために前記1つまたは複数のポート割当てビットを使用するように、
    さらに構成され装置。
  35. 前記1つまたは複数のポート割当てビットのうちの1つは、ローカルバーチャルリソースブロック/分散型バーチャルリソースブロック(LVRB/DVRB)フラグを備える、請求項34に記載の装置。
  36. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記ランクインジケータが4より大きいとき、ランクのみに基づいて前記サブセットを決定するようにさらに構成される、請求項34に記載の装置。
  37. 前記少なくとも1つのプロセッサは、時間、周波数、またはコードスペースのうちの少なくとも1つにおける直交化を通じて受信を変更するようにさらに構成される、請求項34に記載の装置。
  38. 前記利用可能なアンテナポートの合計数は、2つのアンテナポートであり、前記ランクインジケータは1であり、前記1つまたは複数のポート割当てビットは単一ビットであり、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記単一ビット値に依存して前記利用可能なアンテナポートのうちの一方または他方に前記UEをマッピングするようにさらに構成される、請求項34に記載の装置。
  39. 前記単一ビットは、ローカルバーチャルリソースブロック/分散型バーチャルリソースブロック(LVRB/DVRB)フラグである、請求項38に記載の装置。
  40. 前記利用可能なアンテナポートの合計数は2よりも大きく、前記少なくとも1つのプロセッサは、少なくとも2つのポート割当てビットを使用するようにさらに構成され、前記少なくとも2つのポート割当てビットおよびランクは、マッピングスキームを適用することによって前記利用可能なアンテナポートの合計数のうちどれが前記UEに割当てられるかを決定するために使用される、請求項34に記載の装置。
  41. 前記アンテナポートはUE専用の基準信号(UE−RS)に関連している、請求項34に記載の装置。
  42. 前記DCIは物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を使用して受信され、前記少なくとも1つのプロセッサは、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を使用して受信されるデータを復調するようにさらに構成される、請求項34に記載の装置。
  43. 前記DCIは、フォーマット1A、フォーマット1Bまたはフォーマット1Dのうちの少なくとも1つの形態を用いて受信される、請求項34に記載の装置。
  44. 前記少なくとも1つのプロセッサは、複数のDCIを受信するようにさらに構成され、前記複数のDCIは、前記UEのための送信モードに依存して、フォーマット1、フォーマット1A、フォーマット1B、フォーマット1D、またはフォーマット2のうちの少なくとも1つの形態を用いて受信される、請求項34に記載の装置。
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