JP5642782B2 - ワイヤレス通信システムにおける開ループチャネル報告 - Google Patents

ワイヤレス通信システムにおける開ループチャネル報告 Download PDF

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Description

本出願は、この譲受人に譲渡されており、参照により本明細書に組み込まれる、2009年6月29日出願の「FEEDBACK MODES IN SUPPORT OF DL TRANSMISSION IN LTE−A」という名称の米国仮出願第61/221,478号の優先権を主張する。
本開示は、一般に通信に関し、より詳細には、ワイヤレス通信システムにおけるチャネル情報を報告するための技法に関する。
音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャストなどの様々な通信コンテンツを提供するために、ワイヤレス通信システムが広く展開されている。これらのワイヤレス通信システムは、使用可能なシステムリソースを共有することによって、複数のユーザをサポートすることができる多元接続システムとすることができる。こうした多元接続システムの例には、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FDMA(OFDMA)システム、およびシングルキャリアFDMA(SC−FDMA)システムなどがある。
ワイヤレス通信システムは、いくつかのユーザ機器(UE)の通信をサポートすることができるいくつかの基地局を含み得る。UEは、ダウンリンクおよびアップリンクを介して基地局と通信することができる。ダウンリンク(すなわち順方向リンク)は、基地局からUEへの通信リンクを指し、アップリンク(すなわち逆方向リンク)は、UEから基地局への通信リンクを指す。
基地局は、ワイヤレスチャネルを介してUEにデータを送信することができる。良好なパフォーマンスは、UEにワイヤレスチャネルを推定させ、チャネル情報を基地局に報告させることによって達成することができる。次いで基地局は、報告されたチャネル情報に基づいてデータを送信し得る。ワイヤレスチャネルの特性は、フェージング、マルチパス、干渉など、様々な要因によって時間とともに変化し得る。さらに、UEはモバイルでもよく、UEがあちこち移動するにつれて、異なるチャネルを観察することができる。したがって、当分野では、ワイヤレス通信システムにおいてチャネル情報を正確に報告するための技法が必要である。
ワイヤレス通信システムにおいてチャネル品質インジケータ(CQI)を報告するための技法が本明細書に記載されている。一態様において、送信ダイバーシティが望まれるとき、いくつかの動作シナリオ(高移動度のシナリオなど)下でのCQI報告に、開ループ報告モードを使用することができる。開ループ報告モードによって、より正確なCQIの報告が可能になり、データ送信のパフォーマンスが向上し得る。
ある設計において、UEは、UEへのデータ送信のために基地局によって1組のプリコーディング行列が使用されるという想定に基づいて、CQIを決定することができる。基地局は、UEによって想定されるプリコーディング行列の組を実際に使用してもよく、または使用しなくてもよい。UEは、プリコーディング行列の組を伝えるためのフィードバックを送らない。UEは、基地局にCQIを送ることができ、その後、CQIに基づいて基地局によってUEに送られるデータ送信を受信することができる。送信ダイバーシティを得るために、複数のプリコーディング行列によるプリコーディングによって、データ送信が送られ得る。基地局によって使用される複数のプリコーディング行列には、UEによって想定されるプリコーディング行列の組におけるプリコーディング行列のうちゼロ、いくつか、またはすべてが含まれていてもよい。
ある設計において、UEは、UEへのデータ送信に利用できる1組の時間/周波数リソース(例えば、1組のリソースブロック)のためのプリコーディング行列の組を決定することができる。UEは、その時間/周波数リソースについてのプリコーディング行列に基づいて、各時間/周波数リソースの受信信号品質を決定することができる。次いで、UEは、時間/周波数リソースの組の受信信号品質に基づいて、CQIを決定することができる。
ある設計において、UEは、UEへのデータ送信に使用され得る異なる可能なランクを評価することができる。UEは、可能なランクごとに1組のプリコーディング行列を決定することができる。UEは、そのランクのプリコーディング行列の組に基づいて、ランクごとにメトリックを決定することができる。UEは、すべてのランクのメトリックに基づいて、可能なランクのうちの1つを選択することができる。次いで、UEは、選択されたランクのプリコーディング行列の組に基づいて、選択されたランクのCQIを決定することができる。UEは、選択されたランクを表すランクインジケータ(RI)を基地局に送ることができる。基地局は、UEにL個のデータパケットを備えるデータ送信を送ることができ、Lは、選択されたランクに基づいてもよい。
本開示の様々な態様および特徴について、以下でさらに詳述する。
ワイヤレス通信システムを示す図。 リソース構造例を示す図。 サブフレームフォーマット例を示す図。 閉ループ報告モードの動作を示す図。 開ループ報告モードの動作を示す図。 CQIを報告するためのプロセスを示す図。 CQIを報告するための装置を示す図。 CQIを受信するためのプロセスを示す図。 CQIを受信するための装置を示す図。 基地局およびUEのブロック図。
本明細書に記載されている技法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA、および他のシステムなど、様々なワイヤレス通信システムに使用することができる。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば同義で使用される。CDMAシステムは、Universal Terrestrial Radio Access(UTRA)、cdma2000などの無線技術を実装し得る。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA)と、CDMAの他の異型とを含む。cdma2000は、IS−2000、IS−95、およびIS−856標準をカバーする。TDMAシステムは、Global System for Mobile Communications(GSM(登録商標))などの無線技術を実装することができる。OFDMAシステムは、Evolved UTRA(E−UTRA)、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash−OFDM(登録商標)などの無線技術を実装することができる。UTRAおよびE−UTRAは、Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)の一部である。3GPPロングタームエボリューション(LTE)および拡張LTE(LTE−A)は、E−UTRAを使用するUMTSの新しいリリースであり、これはダウンリンクにおいてOFDMAを、およびアップリンクにおいてSC−FDMAを使用する。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−A、およびGSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)という名前の組織からの文書に記載されている。cdma2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)という名前の組織からの文書に記載されている。本明細書に記載されている技法は、上述のシステムおよび無線技術、並びに他のシステムおよび無線技術に使用することができる。明確にするために、以下では、技法のいくつかの態様では、LTEに関して説明し、下記の説明の多くにおいてLTE用語が使用される。
図1は、LTEシステムまたは他の何らかのシステムとすることができるワイヤレス通信システム100を示す。システム100は、いくつかの進化型ノードB(eNB)110と、他のネットワークエンティティとを含み得る。eNBは、UEと通信するエンティティでもよくて、ノードB、基地局、アクセスポイントなどとも呼ばれ得る。各eNBは、特定の地理的エリアの通信カバレッジを提供することができ、カバレッジエリア内にあるUEの通信をサポートすることができる。システム容量を向上させるために、eNBの全カバレッジエリアを、複数(例えば3つ)のより小さいエリアに区切ることができる。より小さい各エリアは、それぞれのeNBサブシステムによってサービス提供され得る。3GPPにおいて、「セル」という用語は、eNBの最小のカバレッジエリアおよび/またはこのカバレッジエリアにサービス提供するeNBサブシステムを指すことができる。
いくつかのUEを、システム全体にわたって分散することができ、各UEは固定であってもモバイルであってもよい。UEは、移動局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、ステーションなどとも呼ばれ得る。UEは、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、ワイヤレスローカルループ(WLL)ステーション、スマートフォン、ネットブック、スマートブックなどとすることができる。
LTEは、ダウンリンクにおいて直交周波数分割多元接続(OFDM)を、また、アップリンクにおいてシングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDM)を使用する。OFDMおよびSC−FDMは、周波数範囲を複数(NFFT)の直交副搬送波に区切り、これらは一般にトーン、ビンなどとも呼ばれる。各副搬送波は、データで変調され得る。一般に、変調シンボルは、OFDMでは周波数ドメインで、SC−FDMでは時間ドメインで送られる。隣接する副搬送波間の間隔は、固定とすることができ、副搬送波の合計数(NFFT)は、システム帯域幅に依存していてもよい。例えば、NFFTは、1.25、2.5、5、10、または20メガヘルツ(MHz)のシステム帯域幅では、それぞれ128、256、512、1024、または2048に等しくなり得る。システム帯域幅は、サブバンドに区切ることもでき、各サブバンドは、例えば1.25MHzなど、周波数の範囲をカバーすることができる。システム帯域幅は、帯域幅パーツに区切ることもでき、各帯域幅パーツは、例えば整数のサブバンドなど、構成可能な周波数範囲をカバーすることができる。
図2は、LTEで使用するリソース構造200の例を示す。送信タイムラインは、サブフレームの単位に区切ることができる。各サブフレームは、所定の持続時間(例えば1ミリ秒(ms))を有することができ、2つのスロットに区切ることができる。各スロットは、S個のシンボル期間、例えば、通常のサイクリックプリフィックスでは7シンボル期間、または拡張されたサイクリックプリフィックスでは6シンボル期間を含むことができる。
RB個のリソースブロック(RB)を、NFFT個の合計副搬送波を有するスロットごとに定義することができ、これは、物理リソースブロック(PRB)とも呼ばれ得る。各スロットにおけるリソースブロックの数は、システム帯域幅に依存する可能性があり、1.25〜20MHzのシステム帯域幅では、それぞれ6から110に及び得る。各リソースブロックは、1つのスロットにおいて12の副搬送波をカバーすることができ、いくつかのリソース要素を含むことができる。各リソース要素は、1つのシンボル期間において1つの副搬送波をカバーすることができ、1つの変調シンボルを送信するために使用することができ、これは実数値または複素数値でもよい。
図3は、通常のサイクリックプリフィックスでのダウンリンクについてのサブフレームフォーマット300の例を示す。サブフレームフォーマット300は、4つのアンテナを備えるeNBに使用され得る。セル固有の基準信号(CRS)は、シンボル期間0、4、7、および11においてアンテナ0および1から、並びにシンボル期間1および8においてアンテナ2および3から送信され得る。基準信号は、送信機および受信機によって演繹的に知られている信号であり、パイロットとも呼ばれ得る。CRSは、例えば、セル識別(ID)に基づいて生成される、セルに固有の基準信号である。図3において、t=0、1、2、または3として、ラベルRtを有するリソース要素が与えられると、そのリソース要素において、アンテナtから変調シンボルを送信することができ、そのリソース要素において、他のアンテナから変調シンボルを送信することができない。データおよび/または制御情報を送信するために、CRSに使用されないリソース要素が使用され得る。
システムは、高スペクトル効率を達成するために、マルチアンテナ送信技法をサポートすることができる。これらのマルチアンテナ送信技法には、シングルユーザ多入力多出力(SU−MIMO)、マルチユーザMIMO(MU−MIMO)、および協調マルチポイント(coordinated multi-point:CoMP)などがあり、表1に簡単に示される。MU−MIMOは、セル内MU−MIMOまたは空間分割多元接続(SDMA)とも呼ばれ得る。CoMPは、セル間MU−MIMOとも呼ばれ得る。
Figure 0005642782
UEは、チャネル情報を決定することができ、マルチアンテナ送信技法をサポートするために、この情報をそのサービングeNBに報告することができる。一般に、チャネル情報は、受信機にデータを送信するために送信機によって使用され得る任意の情報を備え得る。チャネル情報は、チャネル品質インジケータ(CQI)、ランクインジケータ(RI)、プリコーディング行列インジケータ(PMI)などを備え得る。CQIは、送信機から受信機への通信チャネルの質を表し得る。RIは、受信機に同時に送信するデータストリームの数を表し得る。各データストリームは、コードワード、データパケット、トランスポートブロック、空間チャネルなどに対応し得る。PMIは、受信機への送信の前にデータを空間的に処理(またはプリコード)するために使用するプリコーディング行列を表し得る。プリコーディング行列は、データ送信を受信機の方に向ける、および/または他の受信機から離すことができる空間ビームに対応し得る。
一態様において、チャネル情報を報告するために、複数の報告モードをサポートすることができ、複数の報告モードには、閉ループ報告モード、および開ループ報告モードがあり得る。表2は、2つの報告モードのそれぞれの概要を提供する。閉ループ報告モードは、低移動度のUEに使用することができ、また、例えば相関アンテナ構成のために、持続的な空間特性を有する高移動度のUEに使用することもできる。開ループ報告モードは、高移動度のUEに使用することができ、また、PMIのフィードバックが使用できないときに使用することもできる。
Figure 0005642782
図4は、SU−MIMOでの閉ループ報告モードの動作を示す。eNBは、ダウンリンクにおいてチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)および/またはCRSを送信することができる(ステップ1)。CSI−RSは、すべての送信アンテナから送られる基準信号であり、CQI測定に使用され得る。UEは、eNBからCSI−RSおよび/またはCRSを受信することができ、eNBからUEへのワイヤレスチャネルを評価することができる。例えば、UEは、CSI−RSおよび/またはCRSに基づいてチャネル推定を取得することができ、UEへのデータ送信に使用され得る異なるランクの異なる可能なプリコーディング行列を評価することができる。プリコーディング行列のコードブックは、可能なランクごとにサポートすることができ、各プリコーディング行列に、一意のインデックスを割り当てることができる。所与のランクの可能なプリコーディング行列ごとに、UEは、そのプリコーディング行列のメトリック(例えば、スペクトル効率、スループットなど)を決定することができる。UEは、最適なメトリックによりプリコーディング行列を選択することができ、選択されたプリコーディング行列に基づいてPMIおよびRIを決定することができ、選択されたプリコーディング行列によりCQIを決定することができる(ステップ2)。PMIは、選択されたプリコーディング行列のインデックスを備え得る。次いでUEは、PMI、RI、およびCQIを備えるチャネル情報をeNBに送ることができる(ステップ3)。UEは、対象の周波数単位ごとに、広帯域(例えば、全体的なシステム帯域幅)または狭帯域のためのチャネル情報を決定し、報告することができる。各周波数単位は、サブバンド、または帯域幅パーツ、または他の何らかの周波数単位に対応し得る。
eNBは、報告されたPMI、RI、およびCQIを使用して、データをUEに送信することができる(ステップ4)。例えば、eNBは、報告されたRIに基づいて送信すべきパケットまたはコードワードの数を決定することができ、報告されたCQIに基づいて決定された変調および符号化方式(MCS)に基づいて各パケットをコード化し、変調することができる。eNBは、報告されたPMIに基づいてデータにプリコーディングを実行することもできる。
SU−MIMO、MU−MIMO、およびCoMPには閉ループ報告モードが使用され得る。SU−MIMOでは、UEは、すべての可能なプリコーディング行列の中で最適なメトリックによりプリコーディング行列を選択することができ、選択されたプリコーディング行列に基づいてRIおよびCQIを決定することができる。eNBがUEによって選択され、PMIを介してeNBに送信されるプリコーディング行列を使用する場合、CQIはチャネル品質の正確な推定であり得る。
MU−MIMOでは、eNBは、複数のUEに同時に送信することができる。各UEは、SU−MIMOと同様の方法でeNBからそのUEへのワイヤレスチャネルを評価することができ、PMI、RI、およびCQIをeNBに報告することができる。eNBは、1組のUEを、MU−MIMOでデータ送信するようスケジュールすることができる。データがこれらのUEに向けられるように、eNBは、すべてのスケジュールされたUEからのPMIに基づいてプリコーディング行列を選択することができる。例えば、プリコーディング行列は、すべてのスケジュールされたUEの好適なビームとできるだけ一致するように選択され得る。あるいは、またはさらに、eNBは、スケジュールされたUEからのPMIに基づいてスケジュールされたUEへのマルチユーザ(MU)干渉を最低限に抑えるプリコーディング行列を選択することができる。次いでeNBは、選択されたプリコーディング行列を使用して、データをスケジュールされたUEに送信することができる。
MU−MIMOでは、各UEは、他のスケジュールされたUEについての知識なしに、eNBへのそのワイヤレスチャネルに最適なプリコーディング行列を選択することができ、選択されたプリコーディング行列に基づいてRIおよびCQIを決定することができる。各UEは、eNBによってスケジューリングの決定の前に他の共同でスケジュールされたUEおよびそれらの好適なビームに関する情報を有していないことがある。各UEは、CQIおよびRIを決定するとき、eNBによって選択されるプリコーディング行列に起因する短期的なマルチユーザ干渉を正確に推定することができないことがある。eNBは、そのスケジューリングの決定に基づいて、スケジュールされたUEのRIのおよび/またはCQIに対して調整を行うことができる。例えば、eNBは、UEによって報告されるPMIに基づいてMU干渉を予測することができ、MU−MIMOまたはSU−MIMOスケジューリングがより良好なパフォーマンスを提供するかどうかを決定することができる。一旦MU干渉が決定されると、eNBは、UEによって報告されるCQIからざっと推定することができる(例えば、他のセルプラス熱雑音からの)残りの干渉成分にMU干渉成分を追加することによって、UEによって観察される全体的な干渉を推定することができる。
スケジュールされたUEごとに、eNBは、そのUEについての受信されたまたは調整されたRIおよびCQIに基づいて、コードワードの数、並びにコードワードごとの変調および符号化方式を選択することができる。スケジュールされた各UEのためにeNBによって使用されるCQIと、そのUEによって観察される実際のCQIとの間に、いくらかのエラーがある場合がある。これらのエラーは、ハイブリッド自動再送(HARQ)によって考慮に入れることができる。ダウンリンクにおけるHARQでは、eNBは、コードワードの送信を送ることができ、コードワードがUEによって正しくデコードされるまで、最大数の送信が送られるまで、または他の何らかの終了条件に遭遇するまで、必要に応じて、コードワードの1つまたは複数の追加の送信を送ることができる。
CoMPでは、1つまたは複数のeNBの複数のセルは、1つまたは複数のUEにデータを同時に送信することができる。各UEは、SU−MIMOの場合と同様の方法で異なるセルからそのUEへのワイヤレスチャネルを評価することができ、PMI、RI、およびCQIをサービングセルに報告することができる。1組のUEを、CoMPによる複数のセルからのデータ送信にスケジュールすることができる。データがこれらのUEに向けられるように、すべてのスケジュールされたUEからのPMIに基づいて、スケジュールされたUEについてセルごとにプリコーディング行列を選択することができる。各セルは、そのセルのために選択されたプリコーディング行列を使用して、スケジュールされたUEにデータを送信することができる。複数のセルは、同じまたは異なる送信電力レベルで、データをスケジュールされたUEに送信することができる。
CoMPでは、各UEは、他のどのUEがそのUEと共にスケジュールされているか、これらの他のUEの好適なビーム、異なるUEのためにセルによって使用される送信電力レベルなど、他の情報についての知識なしに、異なるセルに対するそのワイヤレスチャネルに最適なプリコーディング行列を選択することができる。各UEは、そのUEによって選択されたプリコーディング行列に基づいて、RIおよびCQIを決定することができる。各UEは、スケジューリングの決定の前に他の共同でスケジュールされたUEおよびそれらの好適なビームに関する情報を有していないことがある。したがって、各UEは、CQIおよびRIを決定するとき、短期的なマルチユーザ干渉を正確に推定することができないことがある。スケジューリングの決定に基づいて、スケジュールされたUEのRIおよび/またはCQIを調整することができる。
MU−MIMOとCoMPの両方では、そのeNBによる実際のデータ送信の前にプリコードされた基準信号を各eNBに送信させることによって、UEによるより正確なCQI報告を達成することができる。その後のデータ送信に使用されるプリコーディング行列に基づいて、プリコードされた基準信号を生成することができる。各UEは、(異なる可能なプリコーディング行列を評価せず)プリコードされた基準信号に基づいて、RIおよびCQIを決定することができる。eNBは、バックホールを介してこれらのeNBによって選択されるプリコーディング行列を表すプリコーディング情報を交換することもできる。プリコードされた基準信号の使用によって、UEは、短期的な干渉状態をより正確に推定することができ得る。これによって、次いで、UEによるより正確なRIおよびCQI報告、UEからのRI/CQI報告に基づいて一緒にスケジュールすべきUEのより良好な選択、並びにスケジュールされたUEのための変調および符号化方式のより正確な選択がもたらされる。
別の態様において、送信ダイバーシティが望まれるとき、いくつかの動作シナリオ下でのCQI報告に、開ループ報告モードを使用することができる。例えば、開ループ報告モードは、高移動度のシナリオ、低ジオメトリのシナリオ、PMIのフィードバックが利用できないときなどに使用することができる。開ループ報告モードによって、より正確なCQIの報告が可能になり、データ送信のパフォーマンスが向上し得る。
図5は、SU−MIMOでの開ループ報告モードの動作を示す。eNBは、ダウンリンクにおいてCSI−RSおよび/またはCRSを送信することができる(ステップ1)。UEは、eNBからCSI−RSおよび/またはCRSを受信することができ、eNBからUEへのワイヤレスチャネルを評価することができる。例えば、UEは、CSI−RSおよび/またはCRSに基づいてチャネル推定を取得することができ、後述するように、UEへのその後のデータ送信に送信ダイバーシティが使用されるという想定に基づいて、CQIを決定することができる。UEは、CSI−RSおよび/またはCRSに基づいて、また、さらに送信ダイバーシティの想定に基づいて、CQIと、場合によってRIとを決定することができる(ステップ2)。次いでUEは、CQIと、場合によってRIとを備えるチャネル情報をeNBに送信することができる(ステップ3)。UEは、広帯域または狭帯域についてのチャネル情報を決定し、報告することができる。eNBは、報告されたCQIと、場合によってRIとを使用してUEにデータを送信することができる(ステップ4)。
SU−MIMO、MU−MIMO、およびCoMPに、開ループ報告モードが使用され得る。この報告モードは、短期的なチャネルおよび干渉状態が急速に変動する可能性があり、したがって次のデータ送信のためのCQIおよびRIを決定するために使用すべきではないとき、高移動度UEに使用することができる。ビームステアリングが高移動度のシナリオにおいて非実用的であり得るので、信頼性が高いデータ送信を確実にするために、送信ダイバーシティを使用することができる。送信ダイバーシティのある設計において、受信者のUEがこれらのプリコーディング行列によって定義される有効なチャネルの全体的効果を観察することができるように、eNBは、(例えば、リソースブロックの異なるサブフレームまたは異なるグループにおける)異なる時間および/または周波数リソースにおいて異なるプリコーディング行列を使用してデータを送信することができる。これによって、UEは、平均的なチャネル状態を観察し、最悪のチャネル状態を回避することができる。
開ループ報告モードのための様々な方法でプリコーディング行列を選択することができる。大まかに定義された開ループ送信(loosely defined open-loop transmission)とも呼ばれ得るある設計において、UEは、eNBが異なるリソースブロックのための異なるプリコーディング行列を疑似ランダムに選択すると想定することができる。選択されたプリコーディング行列は、閉ループ報告モードの場合にサポートされるプリコーディング行列のコードブックからのものでもよく、または、他の方法で選択されるプリコーディング行列でもよい。きっちりと定義された開ループ送信(tightly defined open-loop transmission)とも呼ばれ得る別の設計において、UEは、リソースブロックに対するプリコーディング行列の所定のマッピングに基づいて、リソースブロックごとに特定のプリコーディング行列を想定することができる。このマッピングは、UEおよびeNBによって演繹的に知られていてもよい。さらにもう1つの設計において、UEは、プリコーディング行列のシーケンスを循環することができ、CQIを計算するリソースブロックごとに、シーケンスにおける1つのプリコーディング行列を選択することができる。プリコーディング行列は、開ループ報告モードのための他の方法で選択することもできる。
ある設計において、CQIを計算する異なるリソースブロックのために、異なるプリコーディング行列を選択することができる。別の設計において、CQIを計算する異なるサブバンドのために、異なるプリコーディング行列を選択することができる。一般に、異なる時間/周波数リソースのために、異なるプリコーディング行列を選択することができる。各時間/周波数リソースは、任意の適した時間持続期間、および任意の適した周波数範囲をカバーすることができる。各プリコーディング行列は、eNBの送信アンテナごとに1つのベクトルを含み得る。異なる数の送信アンテナに、異なる組のプリコーディング行列が使用され得る。例えば、第1の組のプリコーディング行列(それぞれ2つのベクトルを有する)は、eNBにおける2つの送信アンテナに使用することができ、第2の組のプリコーディング行列(それぞれ4つのベクトルを有する)は、eNBにおける4つの送信アンテナに使用することができ、第3の組のプリコーディング行列(それぞれ8つのベクトルを有する)は、eNBにおける8つの送信アンテナに使用することができ、以下同様である。
ある設計において、すべてのeNBに同じプリコーディング行列が使用され得る。別の設計において、異なるeNBに異なるプリコーディング行列(または異なる組のプリコーディング行列)が使用され得る。この設計は、干渉状態をランダム化することができる。
CQI測定をサポートするために、eNBは、eNBのすべての送信アンテナ(またはアンテナポート)から、CSI−RSおよび/またはCRSを送信することができる。eNBは、(例えば、図2に示すように)各リソースブロックのいくつかのリソース要素において、またはいくつかのリソースブロックのみのいくつかのリソース要素においてCSI−RSおよび/またはCRSを送信することができる。
UEは、eNBからCSI−RSおよび/またはCRSを受信することができる。受信したCSI−RSまたはCRSは、次のように表すことができる。
y(t,k)=h(t,k)r(t,k)+n(t,k) 式(1)
式中、r(t,k)は、eNBの送信アンテナtからリソース要素kにおいて送られる基準シンボルであり、
h(t,k)は、eNBの送信アンテナtからUEのR個の受信アンテナへのワイヤレスチャネルについてのR×1のチャネルベクトルであり、
y(t,k)は、UEのR個の受信アンテナから受信されるR個の基準シンボルを含むR×1のベクトルであり、
n(t,k)はUEによって観察されるノイズおよび干渉のR×1のベクトルである。
eNBは、例えば、図3に示すように、各リソース要素において、多くても1つの送信アンテナから基準シンボルを送信することができる。次いで、UEは、受信した基準シンボルに基づいて、最小平均二乗誤差(MMSE)、ゼロフォーシング(ZF)、最大比合成(MRC)、または他の何らかのチャネル推定技法を使用して、送信アンテナごとにワイヤレスチャネルの応答を推定することができ得る。例えば、UEは、以下の通り、MMSEに基づいてチャネル推定を導出することができる。
Figure 0005642782
式中、
Figure 0005642782
は、h(t,k)の推定値であり、
(t,k)は、r(t,k)の複素共役であり、
0は、n(t,k)におけるノイズおよび干渉の分散である。
UEは、他の方法でチャネル推定を導出することもできる。UEは、eNBのすべてのT個の送信アンテナの推定チャネルベクトルに基づいて、推定されたチャネル行列
Figure 0005642782
を形成することができ、すなわち、
Figure 0005642782
となる。kは、基準シンボルがすべてのT個の送信アンテナから送信された1組のリソース要素のインデックスであり得る。
UEは、以下の通り、リソース要素ごとに有効なチャネル行列を計算することができる。
Figure 0005642782
式中、W(k)は、リソース要素kについてのランクLのT×Lのプリコーディング行列であり、
G(k)は、プリコーディング行列W(k)を有するR×Lの有効なチャネル行列である。
ある設計において、UEは、各リソースブロックのすべてのリソース要素に同じプリコーディング行列W(k)を使用することができ、また、異なるリソースブロックに異なるプリコーディング行列を使用することができる。別の設計において、UEは、異なるリソース要素に異なるプリコーディング行列を使用することができる。一般に、UEは、異なる時間/周波数リソースに異なるプリコーディング行列を使用することができ、各時間/周波数リソースは、時間および周波数の任意の次元をカバーすることができる。
UEは、以下の通り、有効なチャネル行列に基づいてノイズおよび干渉を推定することができる。
Figure 0005642782
式中、r(k)は、eNBのすべてのT個のアンテナからリソース要素kにおいて送られる基準シンボルのベクトルであり、
I(k)は、リソース要素kにおける推定されたノイズおよび干渉である。
(2)から(4)の式は、ノイズおよび干渉の推定の設計例を示す。ノイズおよび干渉は、例えば、一般公開されている「Universal Terrestrial Radio Access(E−UTRA);Physical layer−Measurements」という名称の3GPP TS36.214に記載のものなど、他の方法で推定することもできる。
UEは、各リソース要素の受信信号品質を推定することができる。受信信号品質は、信号対ノイズおよび干渉比(SINR)、搬送波対干渉波比(C/I)などによって定量化することができる。各リソース要素のSINRは、次のように表すことができる。
Figure 0005642782
式中、P(k)は、リソース要素kにおける基準シンボルの送信電力であり、SINR(k)は、(線形単位における)リソース要素kのSINRである。
UEは、他の方法で各リソース要素のSINRを推定することもできる。例えば、UEは、受信した基準シンボル、推定されたチャネル行列、および選択されたプリコーディング行列に基づいて、MMSEまたはいくつかの他の技法を使用して、SINRを推定することができる。
UEは、以下の通り、容量/マッピング関数に基づいて、SINRをスペクトル効率にマッピングすることができる。
Figure 0005642782
式中、SE(k)は、リソース要素kのスペクトル効率であり、
f()は、スペクトル効率のマッピング関数を意味する。
マッピング関数f()は、変調スキーム(例えば、QPSK、16−QAM、64−QAMなど)、不完全な受信機の処理によるSINRのロスなど、様々な影響を得る可能性がある。
UEは、以下の通り、対象のすべてのリソース要素のための平均スペクトル効率を決定することができる。
Figure 0005642782
式中、Kは平均するリソース要素の数であり、
SEavgは、すべてのリソース要素の平均スペクトル効率である。
UEは、平均スペクトル効率を変調および符号化方式(MCS)にマッピングすることができ、これは、CQIの形でUEによって報告され得る。ある設計において、UEは、以下の通り、平均スペクトル効率を平均SINRに変換することができる。
Figure 0005642782
式中、「exp」は、指数関数を意味する。
UEは、平均SINRを線形単位からデシベル(dB)の対数単位に変換することができる。次いで、UEは、異なるSINR値を異なるCQI値にマッピングすることに基づいて、平均SINR(dB単位)をCQIにマッピングすることができる。
(2)から(8)の式は、特定のプリコーディング行列W(k)について平均SINRを計算する設計例を示す。計算は、他の方法で行うことができる。例えば、UEは、他の方法でチャネル行列H(k)および/またはノイズおよび干渉I(k)を推定することができる。UEは、すべてのリソース要素にわたって、SE(k)の代わりに、I(k)、SINR(k)、または他の何らかの量を平均することもできる。
ある設計において、UEは、UEのために選択することができる可能なランクごとに、(例えば上述したような)CQI計算を実行することができる。例えば、UEは、ランク1の1組のプリコーディング行列についてのCQI計算を実行し、1つのコードワードについての1つの平均SINRを取得することができ、ランク2の別の1組のプリコーディング行列についてのCQI計算を実行し、2つのコードワードについての2つの平均SINRを取得することができ、以下同様である。プリコーディング行列の各組は、(例えば各リソースブロックなど)CQIを計算する時間/周波数リソースごとに、1つのプリコーディング行列を含むことができる。UEは最適なランクを選択することができ、これは、最高の全体的なスペクトル効率または他の何らかのメトリックと関連付けることができる。UEは、選択されたランクLについてのL個のコードワードまでの最高L個までのCQI値を報告することができ、Lは、1、2などに等しくなり得る。UEは、選択されたランクLを表すRIを報告することもできる。
別の設計において、UEは、UEに使用され得る特定のランクのためのCQI計算を実行することができる。このランクは、UEの能力、チャネル状態などに基づいて選択することができる。例えば、長期的な平均SINRが閾値未満である場合、ランク1を使用することができ、長期的な平均SINRが閾値を上回る場合、ランク2を使用することができる。UEは、特定のランクのCQIを報告することができ、RIの報告をスキップすることができる。
ある設計において、UEは、全体的なシステム帯域幅についての、対象のサブバンドごとの、対象のリソースブロックごとの、または対象の他の何らかの時間/周波数リソースについてのCQIを計算し、報告することができる。対象の時間/周波数リソースは、UEをデータ送信にスケジュールすることができるリソースとすることができ、また、他の方法で、UEのために構成する、またはUEがわかるようにすることができる。
大まかに定義された開ループ送信、およびきっちり定義された開ループ送信では、UEは、CQIを計算し、報告するために、いくつかのプリコーディング行列を使用することができる。eNBは、(i)(例えばSU−MIMOなど)CQIを計算するためにUEによって使用される同じプリコーディング行列、または(ii)(例えばMU−MIMOまたはCoMPなど)異なるプリコーディング行列を使用して、データを送信することができる。UEは、いくつかの時間/周波数リソースについてのCQIを計算し、報告することができる。eNBは、CQIが計算された時間/周波数リソースの一部または全部においてUEをスケジュールすることができる。いずれにせよ、UEによって報告されるCQIと、そのUEによって観察される実際のCQIとの間に、いくらかのエラーがある場合がある。これらのエラーは、HARQによって考慮に入れることができる。
報告がUEによって定期的に送られる定期的なCQI/RI報告に、開ループ報告モードを使用することができる。開ループ報告モードは、要求される、またはトリガされるときはいつでも、報告がUEによって送られる非同調のCQI/RI報告に使用することもできる。
eNBは、CQIと、場合によってRIとをUEから定期的に受信することができる。ある設計において、eNBは、受信したRIに基づいて、UEに送信すべきコードワードの数を選択することができ、受信したCQIに基づいて、1つまたは複数のコードワードについての1つまたは複数の変調および符号化方式を選択することができる。別の設計において、eNBは、無限インパルス応答(IIR)フィルタ、有限インパルス応答(FIR)フィルタ、または他の何らかのフィルタに基づいて、受信されたCQIと、場合によってRIとをフィルタ処理することができる。次いでeNBは、フィルタ処理されたRIに基づいて送信すべきコードワードの数を選択することができ、フィルタ処理されたCQIに基づいて1つまたは複数の変調および符号化方式を選択することができる。
ある設計において、eNBは、バックオフを適用することができ、受信されたまたはフィルタ処理されたCQIを固定量または可変量のいずれかだけ低減することができる。バックオフの可変量は、受信されたまたはフィルタ処理されたCQIの予想精度に依存していてもよい。次いでeNBは、低減されたCQIに基づいて、1つまたは複数の変調および符号化方式を選択することができる。
一般に、eNBは、任意の関数に基づいて、受信されたCQIと、場合によってRIとを処理することができる。eNBは、処理されたRIに基づいて、UEに送信すべきコードワードの数を選択することができ、処理されたCQIに基づいて、1つまたは複数のコードワードについて1つまたは複数の変調および符号化方式を選択することができる。
図6は、CQIを報告するためのプロセス600の設計を示す。プロセス600は、(後述するように)UEによって、または他の何らかのエンティティによって実行することができる。UEは、UEへのデータ送信のために基地局によって1組のプリコーディング行列が使用されるという想定に基づいて、CQIを決定することができる(ブロック612)。基地局は、UEによって想定されるプリコーディング行列の組を実際に使用してもよく、または使用しなくてもよい。UEは、基地局にCQIを送ることができるが、プリコーディング行列の組は送らない(ブロック614)。UEは、その後、CQIに基づいて基地局によってUEに送られるデータ送信を受信することができる(ブロック616)。送信ダイバーシティを得るために、複数のプリコーディング行列によるプリコーディングによって、データ送信が送られ得る。複数のプリコーディング行列には、UEによって想定されるプリコーディング行列の組におけるプリコーディング行列のうちゼロ、いくつか、またはすべてが含まれていてもよい。
ブロック612のある設計において、UEは、UEへのデータ送信に利用できる1組の時間/周波数リソースについてのプリコーディング行列の組を決定することができる。時間/周波数リソースの組は、1組のリソースブロック、1組のサブバンド、1組の帯域幅パーツ、1組のリソース要素、全体的なシステム帯域幅、または時間および周波数の他の何らかの単位に対応し得る。例えば、1つのスロットにおける12の副搬送波をカバーするリソースブロックごとに、1つのサブフレームにおける12の副搬送波をカバーするリソースブロックの対ごとに、または他の何らかの数のリソースブロックについての1つのプリコーディング行列など、プリコーディング行列の組における1つのプリコーディング行列を、各時間/周波数リソースに使用することができる。ある設計において、UEは、時間/周波数リソースの組についてのランダムなプリコーディング行列を選択することができる。その結果、プリコーディング行列の組は、ランダムなプリコーディング行列を備え得る。別の設計において、UEは、時間/周波数リソースごとに指定されたプリコーディング行列を使用することができる。その結果、プリコーディング行列の組は、時間/周波数リソースごとに指定されたプリコーディング行列を備え得る。UEは、他の方法でプリコーディング行列の組を決定することもできる。
UEは、時間/周波数リソースの組にプリコーディング行列の組を使用することによって、CQIを決定することができる。ある設計において、UEは、その時間/周波数リソースについてのプリコーディング行列に基づいて、各時間/周波数リソースの受信信号品質を決定することができる。時間/周波数リソースごとに、UEは、時間/周波数リソースについての基地局からUEへのワイヤレスチャネルのためのチャネル行列を推定することができる。UEは、式(3)に示すように、時間/周波数リソースについての推定されたチャネル行列およびプリコーディング行列に基づいて、時間/周波数リソースごとに有効なチャネル行列を決定することができる。UEは、その時間/周波数リソースについての有効なチャネル行列に基づいて、各時間/周波数リソースの受信信号品質を推定することができる。その結果、UEは、時間/周波数リソースの組の受信信号品質に基づいて、CQIを決定することができる。ある設計において、UEは、平均の受信信号品質を取得するために、時間/周波数リソースの組の受信信号品質を平均することができる。平均は、例えば受信信号品質、スペクトル効率などに基づくなど、様々な方法で行うことができる。UEは、平均された受信信号品質に基づいてCQIを決定することができる。
ある設計において、UEは、UEへのデータ送信に使用され得る異なる可能なランクを評価することができる。UEは、複数のランクのそれぞれについて1組のプリコーディング行列を決定することができる。UEは、そのランクのプリコーディング行列の組に基づいて、ランクごとにメトリックを決定することができる。メトリックは、受信信号品質、スペクトル効率、スループットなどに基づいてもよい。UEは、すべてのランクのメトリックに基づいて、複数のランクのうちの1つを選択することができる。UEは、選択されたランクのプリコーディング行列の組に基づいて、選択されたランクのCQIを決定することができる。UEは、基地局に選択されたランクを表すRIを送ることができる。UEは、その後、L個のデータパケットまたはコードワードを備えるデータ送信を基地局から受信することができ、Lは、選択されたランクに基づいて決定することができる(例えば、等しくてもよい)。
図7は、CQIを報告するための装置700の設計を示す。装置700は、UEへのデータ送信のために基地局によって1組のプリコーディング行列が使用されるという想定に基づいてUEによってCQIを決定するためのモジュール712と、UEから基地局にCQIを送るためのモジュール714と、CQIに基づいて基地局によってUEに送られるデータ送信を受信するためのモジュール716であって、送信ダイバーシティを得るために、複数のプリコーディング行列を使用して、データ送信が送られる、モジュール716とを含む。
図8は、CQIを受信するためのプロセス800の設計を示す。プロセス800は、(後述するように)基地局によって、または他の何らかのエンティティによって実行することができる。基地局は、UEへのデータ送信のために基地局によって1組のプリコーディング行列が使用されるという想定に基づいてUEによって決定されるCQIを受信することができる(ブロック812)。基地局は、CQIに基づいて、UEにデータ送信を送ることができる(ブロック814)。ブロック814のある設計において、基地局は、CQIに基づいて少なくとも1つのMCSを選択することができる。その結果、基地局は、少なくとも1つのMCSに基づいてUEのためのデータを処理することができる。
基地局は、送信ダイバーシティを得るために、複数のプリコーディング行列に基づいて、データ送信についてのプリコーディングを行うことができる。ある設計において、複数のプリコーディング行列は、UEによって想定されるプリコーディング行列の組における少なくとも1つのプリコーディング行列を含むことができる。ある設計において、複数のプリコーディング行列は、プリコーディング行列の組に入っていないプリコーディング行列を少なくとも1つ含んでいてもよい。一般に、基地局によって使用される複数のプリコーディング行列は、UEによって想定されるプリコーディング行列の組にプリコーディング行列がゼロ、いくつか、またはすべて含まれていてもよい。
ある設計において、基地局は、CQIを定期的にUEから受信し、CQIを平均することができる。基地局は、平均されたCQIに基づいてデータ送信を送ることができる。ある設計において、基地局は、バックオフに基づいてCQIを調整することができ、調整されたCQIに基づいてデータ送信を送ることができる。基地局は、他の方法でUEからのCQIを処理することもでき、UEへのデータ送信に(受信されたCQIの代わりに)処理されたCQIを使用することができる。
ある設計において、基地局は、UEによって選択されたランクを表すRIを受信することができる。基地局は、データ送信のためのL個のデータパケットまたはコードワードを送ることができ、Lは、UEによって選択されたランクに基づいて決定することができる。
ある設計において、UEは、CQIが決定される時間/周波数リソースのサブセットにおけるデータ送信にスケジュールされ得る。別の設計において、UEは、CQIが決定される時間/周波数リソースのすべてにおいてスケジュールされ得る。ある設計において、UEは、基地局によるSU−MIMO送信にスケジュールされ得る。別の設計において、UEおよび少なくとも1つの他のUEは、基地局によるMU−MIMO送信にスケジュールされ得る。さらにもう1つの設計において、UEおよび少なくとも1つの他のUEは、基地局の少なくとも1つのセルを含み得る複数のセルによるCoMP送信にスケジュールされ得る。UEは、他の方法でスケジュールされてもよい。
図9は、CQIを受信するための装置900の設計を示す。装置900は、UEへのデータ送信のために基地局によって1組のプリコーディング行列が使用されるという想定に基づいてUEによって決定されるCQIを受信するためのモジュール912と、CQIに基づいて基地局からUEにデータ送信を送るためのモジュール914とを含む。
図7および図9のモジュールは、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、ソフトウェアコード、ファームウェアコードなど、または任意のその組み合わせを備えることができる。
図10は、図1の基地局/eNBの1つおよびUEの1つとすることができる基地局/eNB110およびUE120の設計のブロック図を示す。基地局110は、T個のアンテナ1034aから1034tまでを備え、UE120は、R個のアンテナ1052aから1052rまでを備えることができ、一般に、T>1およびR≧1である。
基地局110で、送信プロセッサ1020は、データソース1012から1つまたは複数のUEのデータを受信し、そのUEのために選択された1つまたは複数の変調および符号化方式に基づいて、各UEのデータを処理(例えば、コード化および変調)し、すべてのUEのデータシンボルを提供することができる。送信プロセッサ1020は、制御情報を処理し、制御シンボルを提供することもできる。送信プロセッサ1020は、例えばCRS、CSI−RS、UE−RSなど、1つまたは複数の基準信号についての基準シンボルを生成することもできる。送信(TX)MIMOプロセッサ1030は、データシンボル、制御シンボル、および/または基準シンボル(該当する場合)をプリコードし、T個の出力シンボルストリームをT個の変調器(MOD)1032aから1032tまでに提供することができる。各変調器1032は、出力サンプルストリームを得るために、(例えばOFDMなど)その出力シンボルストリームを処理することができる。各変調器1032は、その出力サンプルストリームをさらに調節(例えば、アナログに変換、フィルタ処理、増幅、およびアップコンバート)し、ダウンリンク信号を生成することができる。変調器1032aから1032tまでのT個のダウンリンク信号は、それぞれ、T個のアンテナ1034aから1034tまでを介して送信することができる。
UE120で、R個のアンテナ1052aから1052rまでは、基地局110および他の基地局からダウンリンク信号を受信することができ、各アンテナ1052は、受信信号を関連の復調器(DEMOD)1054に提供することができる。各復調器1054は、サンプルを得るために、その受信信号を調節(例えば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)し、受信シンボルを得るために、(例えばOFDMなど)そのサンプルをさらに処理することができる。各復調器1054は、受信データシンボルをMIMO検出器1060に提供し、受信した基準シンボルをチャネルプロセッサ1094に提供することができる。チャネルプロセッサ1094は、受信した基準シンボルに基づいて、基地局110からUE120へのワイヤレスチャネルについてのチャネル推定を導出することができる。チャネルプロセッサ1094は、上述したように、受信した基準シンボルに基づいて、CQIと、場合によってRIとを決定することもできる。チャネルプロセッサ1094は、チャネル推定をMIMO検出器1060に提供することができ、CQIと、場合によってRIとをコントローラ/プロセッサ1090に提供することができる。MIMO検出器1060は、チャネル推定に基づいて受信データシンボル(該当する場合)においてMIMO検出を行うことができ、検出されたシンボルを提供することができる。受信プロセッサ1070は、検出されたシンボルを処理(例えば、復調およびデコード)し、UE120の復号データをデータシンク1072に提供し、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ1090に提供することができる。
UE120は、上述したように、CQIと、場合によってRIとを決定することができる。データソース1078からのチャネル情報(例えば、CQIと、場合によってRIなどを備える)、他の制御情報、およびデータは、送信プロセッサ1080によって処理され、該当する場合、TX MIMOプロセッサ1082によってプリコードされ、変調器1054aから1054rまでによってさらに処理され、基地局110に送信される。基地局110で、UE120および他のUEからのアップリンク信号は、アンテナ1034によって受信され、復調器1032によって処理され、該当する場合、MIMO検出器1036によって検出され、UE120および他のUEによって送られたデータおよび制御情報を回復するために、受信プロセッサ1038によってさらに処理することができる。プロセッサ1038は、回復されたデータをデータシンク1039に提供することができ、回復された制御情報およびチャネル情報をコントローラ/プロセッサ1040に提供することができる。
コントローラ/プロセッサ1040および1090は、それぞれ基地局110およびUE120の動作を指示することができる。基地局110のプロセッサ1040、および/または他のプロセッサおよびモジュールは、図8のプロセス800および/または本明細書に記載されている技法の他のプロセスを実行する、または指示することができる。UE120のプロセッサ1090および/または他のプロセッサおよびモジュールは、図6のプロセス600、および/または本明細書に記載されている技法の他のプロセスを実行する、または指示することができる。メモリ1042および1092は、基地局110およびUE120のデータおよびプログラムコードをそれぞれ格納することができる。スケジューラ1044は、すべてのUEから受信されたチャネル情報に基づいて、ダウンリンクおよび/またはアップリンクにおけるデータ送信のためにUE120および/または他のUEをスケジュールすることができる。
情報および信号は、様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して表すことができることを当業者であれば理解されよう。例えば、上記の説明全体にわたって参照され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場または粒子、光学場または粒子、またはその任意の組み合わせによって表すことができる。
本明細書における開示に関連して記載されている様々な例示の論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップを、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両方の組み合わせとして実装することができることを、当業者であればさらに理解されよう。ハードウェアとソフトウェアとのこの互換性を明確に示すために、様々な例示の構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップは、それらの機能に関して概ね上述した。こうした機能がハードウェアとして実装されるか、ソフトウェアとして実装されるかは、特定の用途およびシステム全体に課せられる設計の制約によって決まる。当業者は、特定の用途ごとに様々な方法で記載の機能を実装することができるが、こうした実装の決定は、本開示の範囲から逸脱すると解釈されないものとする。
本明細書における開示に関連して記載されている様々な例示の論理ブロック、モジュール、および回路は、多目的プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向けIC(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)若しくは他のプログラマブルロジックデバイス、個別のゲート若しくはトランジスタロジック、個別のハードウェア構成要素、または本明細書に記載されている機能を実行するように設計されたそれらの任意の組み合わせで実施または実行することができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサでもよく、しかし、代替で、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンでもよい。プロセッサは、例えば、DSPとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連動する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、またはこうした他の任意の構成など、コンピューティングデバイスの組み合わせとして実装することもできる。
本明細書における開示に関連して記載されている方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウェアに、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールに、または2つの組み合わせに組み込むことができる。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、取外し可能ディスク、CD−ROM、または当分野で知られている任意の他の形の記憶媒体にあってもよい。記憶媒体例は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取ることができ、そこに情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合される。代替で、記憶媒体は、プロセッサと一体型でもよい。プロセッサおよび記憶媒体は、ASICにあってもよい。ASICは、ユーザ端末にあってもよい。代替で、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末に個別の構成要素としてあってもよい。
1つまたは複数の設計例において、記載されている機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、または任意のその組み合わせにおいて実施することができる。ソフトウェアで実施される場合、機能は、コンピュータ可読媒体に格納することができ、またはコンピュータ可読媒体上の1つまたは複数の命令またはコードとして送信され得る。コンピュータ可読媒体は、コンピュータプログラムのある場所から別の場所への転送を容易にする任意の媒体を含むコンピュータ記憶媒体と通信媒体との両方を含む。記憶媒体は、汎用または専用のコンピュータによってアクセスすることができる任意の使用可能な媒体とすることができる。それだけには限定されないが、一例として、こうしたコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROM若しくは他の光学ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置若しくは他の磁気記憶装置、または命令若しくはデータ構造の形で所望のプログラムコード手段を伝えるまたは格納するために使用することができ、汎用若しくは専用のコンピュータ、または汎用若しくは専用のプロセッサによってアクセスすることができる他の任意の媒体を備えることができる。また、いかなる接続も、コンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。例えば、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または例えば赤外線、無線、およびマイクロ波などの無線技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースからソフトウェアが送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DSL、または例えば赤外線、無線、およびマイクロ波などの無線技術は、媒体の定義に含まれる。ディスク(disk)およびディスク(disc)は、本明細書で使用される場合、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク(登録商標)、光ディスク、デジタル多用途ディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク、およびBlu−rayディスクを含み、ディスク(disk)は、通常磁気的にデータを再生し、ディスク(disc)は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組み合わせもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるものとする。
開示の上記の説明は、任意の当業者が開示を作り、または使用することができるように提供されている。開示に対する様々な変更は、当業者にとっては容易に明らかであり、本明細書に定義される一般的な原則は、本開示の意図および範囲を逸脱しない範囲で他の変形形態に適用することができる。したがって、本開示は、本明細書に記載されている例および設計に限定されるものではなく、本明細書に開示される原理および新しい特徴と整合した最も広い範囲が与えられるものとする。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
ユーザ機器(UE)へのデータ送信のために基地局によって1組のプリコーディング行列が使用されるという想定に基づいて、前記UEによってチャネル品質インジケータ(CQI)を決定することと、
前記UEから前記基地局に前記CQIを送ることと
を備える無線通信のための方法。
[C2]
前記CQIに基づいて前記基地局によって前記UEに送られるデータ送信を受信することであって、前記データ送信が、送信ダイバーシティを得るために複数のプリコーディング行列を使用して送られること
をさらに備えるC1に記載の方法。
[C3]
前記CQIを決定することが、
前記UEへのデータ送信に利用できる1組の時間/周波数リソースについての前記1組のプリコーディング行列を決定することと、
前記1組の時間/周波数リソースについての前記1組のプリコーディング行列を使用して前記CQIを決定することと
を備えるC1に記載の方法。
[C4]
前記1組のプリコーディング行列を決定することが、前記1組の時間/周波数リソースについてのランダムなプリコーディング行列を選択することを備え、前記1組のプリコーディング行列が、前記ランダムなプリコーディング行列を備えるC3に記載の方法。
[C5]
前記1組のプリコーディング行列を決定することが、前記1組の時間/周波数リソースのそれぞれに指定されたプリコーディング行列を使用することを備え、前記1組のプリコーディング行列が、時間/周波数リソースごとに前記指定されたプリコーディング行列を備えるC3に記載の方法。
[C6]
前記1組の時間/周波数リソースが1組のリソースブロックに対応し、前記1組のプリコーディング行列における1つのプリコーディング行列が、前記1組のリソースブロックにおける各リソースブロックに使用されるC3に記載の方法。
[C7]
前記1組の時間/周波数リソースについての前記1組のプリコーディング行列を使用して前記CQIを決定することが、
前記1組のプリコーディング行列における前記時間/周波数リソースについてのプリコーディング行列に基づいて、前記複数の時間/周波数リソースのそれぞれの受信信号品質を決定することと、
前記1組の時間/周波数リソースの受信信号品質に基づいて前記CQIを決定することと
を備えるC3に記載の方法。
[C8]
時間/周波数リソースのそれぞれの前記受信信号品質を決定することが、
前記時間/周波数リソースについての前記基地局から前記UEへのワイヤレスチャネルのためのチャネル行列を推定することと、
前記時間/周波数リソースについての前記推定されたチャネル行列および前記プリコーディング行列に基づいて、有効なチャネル行列を決定することと、
前記有効なチャネル行列に基づいて、前記時間/周波数リソースの前記受信信号品質を推定することと
を備えるC7に記載の方法。
[C9]
前記1組の時間/周波数リソースの前記受信信号品質に基づいて前記CQIを決定することが、
平均の受信信号品質を取得するために、前記1組の時間/周波数リソースの前記受信信号品質を平均することと、
前記平均された受信信号品質に基づいて前記CQIを決定することと
を備えるC7に記載の方法。
[C10]
複数のランクのそれぞれについて1組のプリコーディング行列を決定することと、
前記ランクの前記1組のプリコーディング行列に基づいて、前記複数のランクのそれぞれのメトリックを決定することと、
各ランクの前記メトリックに基づいて、前記複数のランクのうちの1つを選択することと
をさらに備え、前記CQIが、前記選択されたランクの前記1組のプリコーディング行列に基づいて決定される
C1に記載の方法。
[C11]
前記基地局に前記選択されたランクを表すランクインジケータ(RI)を送ることと、
前記CQIに基づいて、前記基地局によって前記UEに送られたL個のデータパケットを備えるデータ送信を受信することであって、Lは前記選択されたランクに基づいて決定されることと
をさらに備えるC10に記載の方法。
[C12]
ユーザ機器(UE)へのデータ送信のために基地局によって1組のプリコーディング行列が使用されるという想定に基づいて、チャネル品質インジケータ(CQI)を決定するための手段と、
前記UEから前記基地局に前記CQIを送るための手段と
を備えるワイヤレス通信のための装置。
[C13]
前記CQIに基づいて前記基地局によって前記UEに送られるデータ送信を受信するための手段であって、前記データ送信が、送信ダイバーシティを得るために複数のプリコーディング行列を使用して送られる、手段
をさらに備えるC12に記載の装置。
[C14]
前記CQIを決定するための前記手段が、
前記UEへのデータ送信に利用できる1組の時間/周波数リソースについての前記1組のプリコーディング行列を決定するための手段と、
前記1組の時間/周波数リソースについての前記1組のプリコーディング行列を使用して前記CQIを決定するための手段と
を備えるC12に記載の装置。
[C15]
前記1組の時間/周波数リソースについての前記1組のプリコーディング行列を使用して前記CQIを決定するための前記手段が、
前記1組のプリコーディング行列における前記時間/周波数リソースについてのプリコーディング行列に基づいて、前記複数の時間/周波数リソースのそれぞれの受信信号品質を決定するための手段と、
前記1組の時間/周波数リソースの受信信号品質に基づいて前記CQIを決定するための手段と
を備えるC14に記載の装置。
[C16]
複数のランクのそれぞれについて1組のプリコーディング行列を決定するための手段と、
前記ランクの前記1組のプリコーディング行列に基づいて、前記複数のランクのそれぞれのメトリックを決定するための手段と、
各ランクの前記メトリックに基づいて、前記複数のランクのうちの1つを選択するための手段であって、前記CQIが、前記選択されたランクの前記1組のプリコーディング行列に基づいて決定される、手段と
をさらに備えるC12に記載の装置。
[C17]
ユーザ機器(UE)へのデータ送信のために基地局によって1組のプリコーディング行列が使用されるという想定に基づいて、チャネル品質インジケータ(CQI)を決定し、前記UEから前記基地局に前記CQIを送るように構成された少なくとも1つのプロセッサ
を備えるワイヤレス通信のための装置。
[C18]
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記CQIに基づいて前記基地局によって前記UEに送られるデータ送信を受信するように構成され、前記データ送信が、送信ダイバーシティを得るために複数のプリコーディング行列を使用して送られるC17に記載の装置。
[C19]
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記UEへのデータ送信に利用できる1組の時間/周波数リソースについての前記1組のプリコーディング行列を決定し、前記1組の時間/周波数リソースについての前記1組のプリコーディング行列を使用して前記CQIを決定するように構成されたC17に記載の装置。
[C20]
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記1組のプリコーディング行列における前記時間/周波数リソースについてのプリコーディング行列に基づいて、前記複数の時間/周波数リソースのそれぞれの受信信号品質を決定し、前記1組の時間/周波数リソースの受信信号品質に基づいて前記CQIを決定するように構成されたC19に記載の装置。
[C21]
前記少なくとも1つのプロセッサが、複数のランクのそれぞれについて1組のプリコーディング行列を決定し、前記ランクの前記1組のプリコーディング行列に基づいて、前記複数のランクのそれぞれのメトリックを決定し、各ランクの前記メトリックに基づいて、前記複数のランクのうちの1つを選択し、前記選択されたランクの前記1組のプリコーディング行列に基づいて前記CQIを決定するように構成されたC17に記載の装置。
[C22]
少なくとも1つのコンピュータに、ユーザ機器(UE)へのデータ送信のために基地局によって1組のプリコーディング行列が使用されるという想定に基づいて、チャネル品質インジケータ(CQI)を決定させるためのコードと、
前記少なくとも1つのコンピュータに、前記UEから前記基地局に前記CQIを送らせるためのコードと
を備える非一時的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製品。
[C23]
ユーザ機器(UE)へのデータ送信のために基地局によって1組のプリコーディング行列が使用されるという想定に基づいて、前記UEによって決定されたチャネル品質インジケータ(CQI)を受信することと、
前記CQIに基づいて前記基地局から前記UEにデータ送信を送ることと
を備えるワイヤレス通信のための方法。
[C24]
前記データ送信を送ることが、
前記CQIに基づいて少なくとも1つの変調および符号化方式(MCS)を選択することと、
前記少なくとも1つのMCSに基づいて前記UEのためのデータを処理することと
を備えるC23に記載の方法。
[C25]
前記1組のプリコーディング行列における少なくとも1つのプリコーディング行列を含む複数のプリコーディング行列に基づいて、前記データ送信についてのプリコーディングを行うこと
をさらに備えるC23に記載の方法。
[C26]
前記1組のプリコーディング行列に入っていないプリコーディング行列を少なくとも1つ含む複数のプリコーディング行列に基づいて、前記データ送信についてのプリコーディングを行うこと
をさらに備えるC23に記載の方法。
[C27]
前記CQIが、前記UEへのデータ送信に利用できる1組の時間/周波数リソースについての前記1組のプリコーディング行列を使用して前記UEによって決定されるC23に記載の方法。
[C28]
前記UEから定期的に受信された前記CQIを平均することをさらに備え、前記データ送信を送ることが、前記平均されたCQIに基づいて前記データ送信を送ることを備える
C23に記載の方法。
[C29]
バックオフに基づいて前記CQIを調整することをさらに備え、前記データ送信を送ることが、前記調整されたCQIに基づいて前記データ送信を送ることを備える
C23に記載の方法。
[C30]
前記UEによって選択されたランクを表すランクインジケータ(RI)を受信することをさらに備え、前記データ送信を送ることが、前記データ送信のためのL個のデータパケットを送ることを備え、Lは前記選択されたランクに基づいて決定される
C23に記載の方法。
[C31]
前記1組の時間/周波数リソースの少なくともサブセットにおけるデータ送信に前記UEをスケジュールすること
をさらに備えるC27に記載の方法。
[C32]
前記UEおよび少なくとも1つの他のUEを、前記基地局によるマルチユーザ多入力多出力(MU−MIMO)送信にスケジュールすること
をさらに備えるC23に記載の方法。
[C33]
前記UEおよび少なくとも1つの他のUEを、前記基地局の少なくとも1つのセルを含む複数のセルによる協調マルチポイント(CoMP)送信にスケジュールすること
をさらに備えるC23に記載の方法。
[C34]
ユーザ機器(UE)へのデータ送信のために基地局によって1組のプリコーディング行列が使用されるという想定に基づいて、前記UEによって決定されたチャネル品質インジケータ(CQI)を受信するための手段と、
前記CQIに基づいて前記基地局から前記UEにデータ送信を送るための手段と
を備えるワイヤレス通信のための装置。
[C35]
前記1組のプリコーディング行列における少なくとも1つのプリコーディング行列を含む複数のプリコーディング行列に基づいて、前記データ送信についてのプリコーディングを行うための手段
をさらに備えるC34に記載の装置。
[C36]
前記1組のプリコーディング行列に入っていないプリコーディング行列を少なくとも1つ含む複数のプリコーディング行列に基づいて、前記データ送信についてのプリコーディングを行うための手段
をさらに備えるC34に記載の装置。
[C37]
前記UEから定期的に受信された前記CQIを平均するための手段をさらに備え、前記データ送信を送るための前記手段が、前記平均されたCQIに基づいて前記データ送信を送るための手段を備える
C34に記載の装置。
[C38]
前記UEによって選択されたランクを表すランクインジケータ(RI)を受信するための手段をさらに備え、前記データ送信を送るための前記手段が、前記データ送信のためのL個のデータパケットを送るための手段を備え、Lは前記選択されたランクに基づいて決定される
C34に記載の装置。

Claims (38)

  1. ユーザ機器(UE)へのデータ送信のために基地局によって、異なるリソースブロックのために、擬似ランダムに選択された1組のプリコーディング行列が使用されるという想定に基づいて、前記UEによってチャネル品質インジケータ(CQI)を決定することと、
    前記UEから前記基地局に前記CQIを送ることと
    を備える無線通信のための方法。
  2. 前記CQIに基づいて前記基地局によって前記UEに送られるデータ送信を受信することであって、前記データ送信が、送信ダイバーシティを得るために複数のプリコーディング行列を使用して送られること
    をさらに備える請求項1に記載の方法。
  3. 前記CQIを決定することが、
    前記UEへのデータ送信に利用できる1組の時間/周波数リソースについての前記1組のプリコーディング行列を決定することと、
    前記1組の時間/周波数リソースについての前記1組のプリコーディング行列を使用して前記CQIを決定することと
    を備える請求項1に記載の方法。
  4. 前記1組のプリコーディング行列を決定することが、前記1組の時間/周波数リソースについてのランダムなプリコーディング行列を選択することを備え、前記1組のプリコーディング行列が、前記ランダムなプリコーディング行列を備える請求項3に記載の方法。
  5. 前記1組のプリコーディング行列を決定することが、前記1組の時間/周波数リソースのそれぞれに指定されたプリコーディング行列を使用することを備え、前記1組のプリコーディング行列が、時間/周波数リソースごとに前記指定されたプリコーディング行列を備える請求項3に記載の方法。
  6. 前記1組の時間/周波数リソースが1組のリソースブロックに対応し、前記1組のプリコーディング行列における1つのプリコーディング行列が、前記1組のリソースブロックにおける各リソースブロックに使用される請求項3に記載の方法。
  7. 前記1組の時間/周波数リソースについての前記1組のプリコーディング行列を使用して前記CQIを決定することが、
    前記1組のプリコーディング行列における前記時間/周波数リソースについてのプリコーディング行列に基づいて、前記複数の時間/周波数リソースのそれぞれの受信信号品質を決定することと、
    前記1組の時間/周波数リソースの受信信号品質に基づいて前記CQIを決定することと
    を備える請求項3に記載の方法。
  8. 時間/周波数リソースのそれぞれの前記受信信号品質を決定することが、
    前記時間/周波数リソースについての前記基地局から前記UEへのワイヤレスチャネルのためのチャネル行列を推定することと、
    前記時間/周波数リソースについての前記推定されたチャネル行列および前記プリコーディング行列に基づいて、有効なチャネル行列を決定することと、
    前記有効なチャネル行列に基づいて、前記時間/周波数リソースの前記受信信号品質を推定することと
    を備える請求項7に記載の方法。
  9. 前記1組の時間/周波数リソースの前記受信信号品質に基づいて前記CQIを決定することが、
    平均の受信信号品質を取得するために、前記1組の時間/周波数リソースの前記受信信号品質を平均することと、
    前記平均された受信信号品質に基づいて前記CQIを決定することと
    を備える請求項7に記載の方法。
  10. 複数のランクのそれぞれについて1組のプリコーディング行列を決定することと、
    前記ランクの前記1組のプリコーディング行列に基づいて、前記複数のランクのそれぞれのメトリックを決定することと、
    各ランクの前記メトリックに基づいて、前記複数のランクのうちの1つを選択することと
    をさらに備え、前記CQIが、前記選択されたランクの前記1組のプリコーディング行列に基づいて決定される
    請求項1に記載の方法。
  11. 前記基地局に前記選択されたランクを表すランクインジケータ(RI)を送ることと、
    前記CQIに基づいて、前記基地局によって前記UEに送られたL個のデータパケットを備えるデータ送信を受信することであって、Lは前記選択されたランクに基づいて決定されることと
    をさらに備える請求項10に記載の方法。
  12. ユーザ機器(UE)へのデータ送信のために基地局によって、異なるリソースブロックのために、擬似ランダムに選択された1組のプリコーディング行列が使用されるという想定に基づいて、チャネル品質インジケータ(CQI)を決定するための手段と、
    前記UEから前記基地局に前記CQIを送るための手段と
    を備えるワイヤレス通信のための装置。
  13. 前記CQIに基づいて前記基地局によって前記UEに送られるデータ送信を受信するための手段であって、前記データ送信が、送信ダイバーシティを得るために複数のプリコーディング行列を使用して送られる、手段
    をさらに備える請求項12に記載の装置。
  14. 前記CQIを決定するための前記手段が、
    前記UEへのデータ送信に利用できる1組の時間/周波数リソースについての前記1組のプリコーディング行列を決定するための手段と、
    前記1組の時間/周波数リソースについての前記1組のプリコーディング行列を使用して前記CQIを決定するための手段と
    を備える請求項12に記載の装置。
  15. 前記1組の時間/周波数リソースについての前記1組のプリコーディング行列を使用して前記CQIを決定するための前記手段が、
    前記1組のプリコーディング行列における前記時間/周波数リソースについてのプリコーディング行列に基づいて、前記複数の時間/周波数リソースのそれぞれの受信信号品質を決定するための手段と、
    前記1組の時間/周波数リソースの受信信号品質に基づいて前記CQIを決定するための手段と
    を備える請求項14に記載の装置。
  16. 複数のランクのそれぞれについて1組のプリコーディング行列を決定するための手段と、
    前記ランクの前記1組のプリコーディング行列に基づいて、前記複数のランクのそれぞれのメトリックを決定するための手段と、
    各ランクの前記メトリックに基づいて、前記複数のランクのうちの1つを選択するための手段であって、前記CQIが、前記選択されたランクの前記1組のプリコーディング行列に基づいて決定される、手段と
    をさらに備える請求項12に記載の装置。
  17. ユーザ機器(UE)へのデータ送信のために基地局によって、異なるリソースブロックのために、擬似ランダムに選択された1組のプリコーディング行列が使用されるという想定に基づいて、チャネル品質インジケータ(CQI)を決定し、前記UEから前記基地局に前記CQIを送るように構成された少なくとも1つのプロセッサ
    を備えるワイヤレス通信のための装置。
  18. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記CQIに基づいて前記基地局によって前記UEに送られるデータ送信を受信するように構成され、前記データ送信が、送信ダイバーシティを得るために複数のプリコーディング行列を使用して送られる請求項17に記載の装置。
  19. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記UEへのデータ送信に利用できる1組の時間/周波数リソースについての前記1組のプリコーディング行列を決定し、前記1組の時間/周波数リソースについての前記1組のプリコーディング行列を使用して前記CQIを決定するように構成された請求項17に記載の装置。
  20. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記1組のプリコーディング行列における前記時間/周波数リソースについてのプリコーディング行列に基づいて、前記複数の時間/周波数リソースのそれぞれの受信信号品質を決定し、前記1組の時間/周波数リソースの受信信号品質に基づいて前記CQIを決定するように構成された請求項19に記載の装置。
  21. 前記少なくとも1つのプロセッサが、複数のランクのそれぞれについて1組のプリコーディング行列を決定し、前記ランクの前記1組のプリコーディング行列に基づいて、前記複数のランクのそれぞれのメトリックを決定し、各ランクの前記メトリックに基づいて、前記複数のランクのうちの1つを選択し、前記選択されたランクの前記1組のプリコーディング行列に基づいて前記CQIを決定するように構成された請求項17に記載の装置。
  22. ユーザ機器(UE)へのデータ送信のために基地局によって、異なるリソースブロックのために、擬似ランダムに選択された1組のプリコーディング行列が使用されるという想定に基づいて、チャネル品質インジケータ(CQI)を決定する手順と、
    前記UEから前記基地局に前記CQIを送る手順と
    をコンピュータに実行させるためのプログラム。
  23. ユーザ機器(UE)へのデータ送信のために基地局によって、異なるリソースブロックのために、擬似ランダムに選択された1組のプリコーディング行列が使用されるという想定に基づいて、前記UEによって決定されたチャネル品質インジケータ(CQI)を受信することと、
    前記CQIに基づいて前記基地局から前記UEにデータ送信を送ることと
    を備えるワイヤレス通信のための方法。
  24. 前記データ送信を送ることが、
    前記CQIに基づいて少なくとも1つの変調および符号化方式(MCS)を選択することと、
    前記少なくとも1つのMCSに基づいて前記UEのためのデータを処理することと
    を備える請求項23に記載の方法。
  25. 前記1組のプリコーディング行列における少なくとも1つのプリコーディング行列を含む複数のプリコーディング行列に基づいて、前記データ送信についてのプリコーディングを行うこと
    をさらに備える請求項23に記載の方法。
  26. 前記1組のプリコーディング行列に入っていないプリコーディング行列を少なくとも1つ含む複数のプリコーディング行列に基づいて、前記データ送信についてのプリコーディングを行うこと
    をさらに備える請求項23に記載の方法。
  27. 前記CQIが、前記UEへのデータ送信に利用できる1組の時間/周波数リソースについての前記1組のプリコーディング行列を使用して前記UEによって決定される請求項23に記載の方法。
  28. 前記UEから定期的に受信された前記CQIを平均することをさらに備え、前記データ送信を送ることが、前記平均されたCQIに基づいて前記データ送信を送ることを備える
    請求項23に記載の方法。
  29. バックオフに基づいて前記CQIを調整することをさらに備え、前記データ送信を送ることが、前記調整されたCQIに基づいて前記データ送信を送ることを備える
    請求項23に記載の方法。
  30. 前記UEによって選択されたランクを表すランクインジケータ(RI)を受信することをさらに備え、前記データ送信を送ることが、前記データ送信のためのL個のデータパケットを送ることを備え、Lは前記選択されたランクに基づいて決定される
    請求項23に記載の方法。
  31. 前記1組の時間/周波数リソースの少なくともサブセットにおけるデータ送信に前記UEをスケジュールすること
    をさらに備える請求項27に記載の方法。
  32. 前記UEおよび少なくとも1つの他のUEを、前記基地局によるマルチユーザ多入力多出力(MU−MIMO)送信にスケジュールすること
    をさらに備える請求項23に記載の方法。
  33. 前記UEおよび少なくとも1つの他のUEを、前記基地局の少なくとも1つのセルを含む複数のセルによる協調マルチポイント(CoMP)送信にスケジュールすること
    をさらに備える請求項23に記載の方法。
  34. ユーザ機器(UE)へのデータ送信のために基地局によって、異なるリソースブロックのために、擬似ランダムに選択された1組のプリコーディング行列が使用されるという想定に基づいて、前記UEによって決定されたチャネル品質インジケータ(CQI)を受信するための手段と、
    前記CQIに基づいて前記基地局から前記UEにデータ送信を送るための手段と
    を備えるワイヤレス通信のための装置。
  35. 前記1組のプリコーディング行列における少なくとも1つのプリコーディング行列を含む複数のプリコーディング行列に基づいて、前記データ送信についてのプリコーディングを行うための手段
    をさらに備える請求項34に記載の装置。
  36. 前記1組のプリコーディング行列に入っていないプリコーディング行列を少なくとも1つ含む複数のプリコーディング行列に基づいて、前記データ送信についてのプリコーディングを行うための手段
    をさらに備える請求項34に記載の装置。
  37. 前記UEから定期的に受信された前記CQIを平均するための手段をさらに備え、前記データ送信を送るための前記手段が、前記平均されたCQIに基づいて前記データ送信を送るための手段を備える
    請求項34に記載の装置。
  38. 前記UEによって選択されたランクを表すランクインジケータ(RI)を受信するための手段をさらに備え、前記データ送信を送るための前記手段が、前記データ送信のためのL個のデータパケットを送るための手段を備え、Lは前記選択されたランクに基づいて決定される
    請求項34に記載の装置。
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