JP5649744B2 - チャネル品質指示情報を確定する方法及び装置 - Google Patents

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Description

本発明は、無線通信領域に関し、特に、チャネル品質指示(CQI:Channels quality indication)情報を確定する方法及び装置に関する。
無線通信技術において、発展型ノードB(eNB :eNodeB)などの基地局が複数本のアンテナを用いてデータを送信する場合、空間多重化の方式でデータの伝送レートを向上させることができ、即ち、送信側に同じ時間周波数資源を用いて異なるアンテナ位置に異なるデータを送信し、ユーザ端末(UE:UserEquipment)などの受信側も複数本のアンテナを用いてデータを受信する。シングルユーザの場合、すべてのアンテナの資源を同じユーザに割り当て、当該ユーザが伝送間隔中に基地局側に割り当てられた物理資源を一人で占める。この伝送方式は、シングルユーザ多入力多出力(SU−MIMO:SingleUser Multiple−Input Multiple−Out−put)と称される。マルチユーザの場合、異なるアンテナの空間資源を異なるユーザに割り当て、一人のユーザは、伝送間隔中に少なくとも他の一人のユーザと一緒に基地局側に割り当てられた物理資源を共有し、共有方式が空間分割多重アクセス方式または空間分割多重方式であってもよい。この伝送方式は、マルチユーザ多入力多出力(MU−MIMO:Multiple User Multiple−InputMultiple−Out−put)と称され、基地局側に割り当てられた物理資源とは時間周波数資源である。伝送システムがSU−MIMOとMU−MIMOを同時にサポートしたいとき、eNBは、UEにこの2種のモードのデータを提供する必要がある。UEは、SU−MIMOモードまたはMU−MIMOモードの場合、eNBが当該UEにMIMOデータを伝送することに用いられるランク(Rank)を知る必要がある。SU−MIMOモードにおいて、すべてのアンテナの資源は、同じユーザに割り当てられ、MIMOデータを伝送することに用いられる層数は、eNBがMIMOデータを伝送する場合に用いられるランクに等しい。MU−MIMOモードにおいて、一人のユーザに対応して伝送することに用いられる層数は、eNBがMIMOデータを伝送する全体の層数より少なく、SU−MIMOモードとMU−MIMOとの切り替えを行うことが必要な場合、eNBは、異なる伝送モードにおいて異なる制御データをUEに知らせる必要がある。
長期発展型システム(LTE:Long Term Evolution)において、上りで伝送することが必要な制御シグナリングには、肯定応答/否定応答(ACK/NACK:Acknowledgement/Negative Acknowledgement)、及びCQI、プリコーディング行列指示(PMI:Pre−codingMatrix Indicator)、ランク指示(RI:Rank Indicator)という3種の、下り物理チャネル状態を反映する情報(CSI:Channel State Information)がある。
CQIは、下りチャネル品質良否を測定する指標である。表1に示すように、36−213プロトコルにおいて、CQIは、0〜15の整数値で示され、それぞれ異なるCQIレベルを代表し、異なるCQIは、それぞれの変調および符号化方式(MCS:Modulationand Coding Scheme)に対応している。CQIのレベルは、以下のルールに従って選択されるべきである。
選択されたCQIレベルについて、対応するMCS下での当該CQIに対応するPDSCH(PhysicalDownlink Shared Channel)伝送ブロックのブロック誤り率が0.1以下となるべきである。
周波数領域と時間領域における非限定的な検出間隔に基づいて、UEは、上りサブフレームnで報告された各最大のCQI値に対応する最高のCQI値を得、CQIのインデックス範囲は1〜15であって、そして下記の条件を満たす。CQIインデックス1が当該条件を満たさないと、CQIインデックスは0であり、シングルPDSCH伝送ブロックの受信される時の誤り率は0.1以下である。PDSCH伝送ブロックは、1つのCQIインデックス及び占められた1グループの下り物理資源ブロック即ちCQIリファレンスリソースに対応する変調方式および伝送ブロックサイズとの組み合わせ情報を含む。ここで、最高のCQI値とは、パケット誤り率(BLER:blockerror rate)が0.1より小さいことを保証する時の最大のCQI値で、資源の割り当ての制御に有利である。一般的には、CQI値が小さいほど、占める資源は多く、BLERの性能はよい。
伝送ブロックのサイズと変調方式との組み合わせは1つのCQIインデックスに対応し、具体的には下記の条件を含む。
1、関連する伝送ブロックサイズフォームによって、CQIリファレンスリソースにおいてPDSCH伝送を行う前記組み合わせ情報は、シグナリング通知を使用することができる。
2.CQIインデックスは、変調方式を指示することができる。
3.リファレンスリソースにおける伝送ブロックサイズと変調スキームを含む組み合わせ情報を用いて生じる実効的なチャネル符号化率は、CQIインデックスより表現される、近接可能性が最も高い実効的なチャネル符号化率である。それぞれがCQIインデックスより表現される同様な近接の実効的なチャネル符号化率を生じることができる、少なくとも1つの前記組み合わせ情報が存在する場合、一番小さい伝送ブロックサイズの組み合わせ情報を採用する。
各CQIインデックスは、1つの変調方式と伝送ブロックサイズに対応し、伝送ブロックサイズと物理資源ブロックの数(NPRB:thenumber of Physical resource block)は、確定された対応関係があり、伝送ブロックサイズとNPRBのサイズによって符号化率を計算することができる。
Figure 0005649744
LTEに現れたCQIの定義は非常に多いので、異なる原則に従って、CQIは、以下のように分かれることができる。
1、測定帯域幅によってワイドバンド(wideband)CQIとサブバンド(subband)CQIに分かれる。
ワイドバンドCQIとは、すべてのサブバンドに対するチャネル状態指示であり、得られるものはサブバンド集合SのCQI情報である。
サブバンドCQIとは、各サブバンドに対するCQI情報である。LTEは、異なるシステム帯域幅によって、実効的な帯域幅に対応する資源ブロック(RB:ResourceBlock)をサブバンドと称される若干のRBグループに分かれる。
サブバンドCQIは、またサブバンド全体のCQIとM個の一番よいサブバンド(BestM)を選ぶCQIに分かれることができる。サブバンド全体のCQIは、すべてのサブバンドのCQI情報を報告し、サブバンド集合SからM個のサブバンドを選び、当該M個のサブバンドのCQI情報を報告するとともにM個のサブバンドの位置情報を報告する。
2、コードストリームの数によってシングルストリームCQIとデュアルストリームCQIに分かれる。
シングルストリームCQIは、シングルアンテナの送信ポート(port)0、port5、送信ダイバーシチ、MU−MIMO、RI=1のクローズドループ空間多重化に応用され、この場合、UEは、シングルストリームのCQI情報を報告する。
デュアルストリームCQIは、クローズドループ空間多重化モードに応用され、オープンループ空間多重化モードに対して、チャネル状態情報が分からず、かつプリコーディグにおいてデュアルストリーム特性に対して均等化を行ったので、オープンループ空間多重化において2つのコードストリームのCQIは、等しい。
3.CQIの表示方法によって絶対値CQIと差分(Differential)CQIに分かれる。
絶対値CQIは、表1において4bitで表示されるCQIindexである。
差分CQIは、2bitまたは3bitで表示されるCQI indexであり、差分CQIは、また、第1のコードストリームに対する第2のコードストリームの差分CQIと、サブバンドCQIに対するサブバンドCQIの差分CQIとに分かれる。
4.CQIの報告方式によってwideband CQI、UEにより選択(selected)されたサブバンドCQI及び高層で配置された(Highlayer configured)サブバンドCQIに分かれる。
wideband CQIとはサブバンド集合SのCQI情報である。
UEにより選択されたサブバンド CQIは、BestM CQIであり、選択されたM個のサブバンドのCQI情報をフィードバックするとともに、M個のサブバンドの位置を報告する。
高層で配置されたサブバンドCQIは、サブバンド全体のCQIであって、各サブバンドに対して1つのCQI情報をフィードバックする。
高層で配置されたこととUEより選択されたことは、それぞれサブバンドCQIのフィードバック方式であり、非周期のフィードバックモードにおいて、当該2種のフィードバック方式によって定義されたサブバンドサイズは、一致しない。UEより選られたモードにおいて、Mのサイズが定義されている。
LTEシステムにおいて、ACK/NACKは、物理上り制御チャネル(PUCCH:PhysicalUplink Control)上にフォーマット1/1a/1b(PUCCH format1/1a/1b)で伝送され、UEが上りデータを送信する必要があると、上りリンク物理共有チャネル(PUSCH:PhysicalUplink Shared Channel)上に伝送され、CQI/PMIとRIのフィードバックは、周期的なフィードバックであってよいし、非周期的なフィードバックであってもよく、具体的なフィードバックは、表2に示すようなものである。
Figure 0005649744
表2では、周期的なフィードバックと非周期的なフィードバックが上り物理チャネルに対応している。
ここで、周期的にフィードバックされるCQI/PMIとRIにとって、UEが上りデータを送信する必要がないと、周期的にフィードバックされるCQI/PMIとRIは、PUCCH上にフォーマット2/2a/2b(PUCCH format2/2a/2b)で伝送されており、UEが上りデータを送信する必要があると、CQI/PMIとRIは、PUSCH上に伝送されており、非周期的にフィードバックされるCQI/PMIとRIにとって、PUSCHのみに伝送される。
LTEのバージョン8(Release 8)標準には、物理下り制御フォーマット指示チャネル(PCFICH :Physical Control Format IndicatorChannel)、物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネル(PHICH:Physical Hybrid Automatic RetransmissionRequest Indicator Channel)及び物理下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink ControlChannel)という3つの下り物理制御チャネルが定義されている。ここで、PDCCHは、上、下りスケジューリング情報及び上りパワー制御情報を含む下り制御情報(DCI:DownlinkControl Information)をベアリングすることに用いられる。DCIのフォーマット(DCIformat)は、DCI format 0、DCIformat 1、DCI format1A、DCI format 1B、DCIformat 1C、DCI format1D、DCI format 2、DCIformat 2A、DCI format3及びDCI format 3Aなどに分かれ、ここで、MU−MIMOをサポートする伝送モード5は、DCIformat 1Dの下り制御情報を利用し、DCI format 1Dにおける下り電力オフセットフィールド(Downlink power offset field)δpower-offsetは、MU−MIMOモードにおいてユーザの電力が半分になる(即ち、−10log10(2))情報を示すことに用いられ、その原因として、MU−MIMO伝送モード5は、二人のユーザのMU−MIMO伝送のみをサポートする。この下り電力オフセットフィールドによって、MU−MIMO伝送モード5は、SU−MIMOモードとMU−MIMOモードとの動態的な切り換えをサポートすることができる。しかし、SU−MIMOモードまたはMU−MIMOモードにかかわらず、このDCIformatは、1つのUEに対して1つだけのストリームの伝送をサポートする。LTE Release 8は、伝送モード4において多くとも2つのストリームのシングルユーザ伝送をサポートするが、伝送モード間の切り換えが半静的(semi−statically)なものだけであるので、LTEのバージョン8において、シングルユーザマルチストリーム伝送とマルチユーザ伝送との動的な切り換えを行うことができない。
LTEのバージョン9(Release 9)において、下りマルチアンテナ伝送を強化するために、デュアルストリームビームフォーミング(Beamforming)の伝送モードが導入され、伝送モード9と定義され、下り制御情報について、このような伝送モードをサポートするためのDCIformat 2Bが増加されている。DCI format 2Bには、2つの異なるスクランブルシーケンスをサポートするための1つのスクランブルアイデンティティ(SCID:scrambling identity)の標識ビットが存在する。eNBは、当該2つのスクランブルシーケンスを異なるユーザに割り当て、同じ資源を複数のユーザに多重化することができる。また、1つだけの伝送ブロックイネーブル(Enabled)がある場合、ディスイネーブル(Disabled)の伝送ブロックに対応する新しいデータ指示(NDI)ビットもシングル層で伝送する場合のアンテナポートを指示することに用いられる。
また、LTEのバージョン10において、下りマルチアンテナの伝送を強化するために、新しいクローズドループ空間多重化の伝送モードが増加され、伝送モード10に定義され、このような伝送モードは、シングルユーザMIMOをサポートするだけでなく、マルチユーザMU−MIMOをサポートすることができ、且つ両方の動的な切り換えをサポートすることができる。また、このような伝送モードは、8アンテナの伝送をサポートする。この新しい伝送モードは、復調用リファレンス信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)を復調用パイロットとして用いることを確定しており、UEは、パイロットの位置を得られなければ、パイロットにおいてチャネルと干渉の推定を行うことができない。
R10バージョンにおいて、UEは、上位層シグナリングによって半静的に下記の1つの伝送モード(transmissionmode)に基づいて、ユーザ端末固有(UE−Specific)の検索空間のPDCCH指示に応じてPDSCHデータ伝送を受信するように配置される。
モード1:シングルアンテナポート、ポート0(Single−antenna port、port 0);
モード2:送信ダイバーシチ(Transmit diversity);
モード3:オープンループ空間多重化(Open−loop spatial multiplexing);
モード4:クローズドループ空間多重化(Closed−loop spatial multiplexing);
モード5:マルチユーザ多入力多輸出(Multi−user MIMO);
モード6:クローズドループRank=1プリコーディグ(Closed−loop Rank=1 precoding);
モード7:シングルアンテナポート;ポート5(Single−antenna port;port 5);
モード8:デュアルストリーム伝送、即ちデュアルストリームビームフォーミング;
モード9:多くとも8層の空間多重化。
R10バージョンにおいて、伝送モード9とチャネル状態情報−リファレンスシンボル(CSI−RS:Channel−StateInformation−Reference Symbol)が新たに増加され、伝送モード9は、CSI−RSに基づいてチャネル測定を行って、CQIを計算して得る。他の伝送モードは、セル固有リファレンス信号(CRS:cell−specificreference signal)に基づいてチャネル測定を行って、CQIを計算する。R10バージョンにおいて、属性の表現用のあるCSI−RSパラメーターは、相応的に増加されている。R8のCRSとの比較より分かるように、あるパラメーターは類似的になり、あるパラメーターは、新たに増加されるものである。例えば、CSI−RSポートの数は、R8において、類似のCRSポート数があり、CSI−RSサブフレームの配置周期パラメーターは、新たに増加されるものである。下記のパラメーターは、セル固有且つ上位層シグナリングより配置されるものであり、CSI−RSの定義に用いられ、CSI−RSポート数、CSI−RS配置、CSI−RSサブフレームの配置パラメーター(ICSI−RS)、サブフレームの配置周期(TCSI−RS)、サブフレームオフセット、及び、CSIがフィードバックした、PDSCHの送信電力を参照するUEの仮定のPcを含む。
R10において、伝送モード9について、「ダブルコードブック」または「ダブルPMI」との新しい概念が導入されているので、2つのPMIをフィードバックする必要がある。8アンテナについて、第1のPMIは、ワイドバンドのチャネル状態情報を指示し、第2のPMIは、サブバンドのチャネル状態情報を指示し、2つのPMIを得ないと完全なプリコーディグ行列情報を得られない。ここで、サブバンドは、ワイドバンドの場合を含み、即ち、ワイドバンドをサブバンドとして1つの特別な例で、例えば、第2のPMIはワイドバンドであってもよい。2アンテナと4アンテナについて、第1のPMIは、単位行列を指示し、第2のPMIは、元のR8プロトコルのPMIに相当する。
R10プロトコルの新しい伝送モード9に対して、CQIを確定して計算する場合、CSI−RSとPRSに対する考慮が不足しているため、伝送モード9は、正確にCRSまたはCSI−RSを用いてチャネル測定を行うことができず、それによって伝送モード9の場合、正しいチャネル品質情報を得られず、システムの柔軟性とパフォーマンス指標が大幅に低下する。
本発明が解決しようとする技術的課題は、従来のシステムが伝送モード9を用いる時に正しいチャネル品質指示情報を得られない問題を解決して、システムの柔軟性及び性能を向上させるように、チャネル品質指示情報を確定する方法及び装置を提供することにある。
上記目的を実現するために、本発明の技術的スキームは、次のように実現される。
CQI情報の確定方法であって、
eNodeBが、CSI−RSとCRSをUEに送信するステップと、
UEが、CSI−RSまたはCRSによってチャネル測定を行うステップと、
UEが、CQIリファレンスリソースを確定し、チャネル測定結果によってCQIリファレンスリソース上のCQI値を確定するステップと、を含む。
ここで、UEがeNodeBによってPMI/RIを配置されていなければ(configured without)、UEは、CRSに基づいてCQIを計算し、UEがeNodeBによってPMI/RIを配置されていれば(configured with)、UEは、CSI−RSに基づいてCQIを計算し、
周波数領域において、下り物理資源ブロックでCQIリファレンスリソースを定義し、下り物理資源ブロックは、CQI値に関連する周波数帯域に対応し、時間領域において、下りサブフレームでCQIリファレンスリソースを定義し、伝送層ドメインにおいて、何れかのRI及びPMIでCQIリファレンスリソースを定義し、CQIは前記RI及びPMIを条件とする。
ここで、CQIの値を確定する場合、CSI−RSはCQIリファレンスリソースのリソースエレメントを使用しないと仮定する。
ここで、CQIの値を確定する場合、PRSはCQIリファレンスリソースのリソースエレメントを使用しないと仮定する。
前記CQIリファレンスリソースについて、チャネル品質情報測定サブフレームからなる配置可能な、CSI測定用の測定サブセットが1つあれば、チャネル測定または干渉測定は、当該測定サブセットにより定義されたサブフレームに限られており、基地局は、シグナリングによって前記測定サブセットを配置し、または、非周期的なトリガによって前記測定サブセットを配置しており、時間領域において、前記CQIリファレンスリソースの下りサブフレームは、前記の測定サブセットに定義される必要がある。
ここで、伝送モード9について、UEがeNodeBによってPMI/RIを配置されていなければ、UEは、N個の仮想ポートを設置し、この場合、CQIリファレンスリソースの下りデータ共有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、Nアンテナ送信ダイバーシチであると仮定し、Nは自然数であって、CRSのポートの数またはCSI−RSポートの数によって確定される。
ここで、伝送モード9について、UEがeNodeBによってPMI/RIを配置されていず、かつeNodeBのCSI−RSポートの数が8に等しいと、UEは、2つの仮想CSI−RSポートを設置し、この場合、CQIリファレンスリソースの下りデータ共有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、2アンテナ送信ダイバーシチであると仮定する。
ここで、伝送モード9について、UEがeNodeBによってPMI/RIを配置されていず、かつeNodeBのCSI−RSポートの数が8に等しいと、UEは、4つの仮想CSI−RSポートを設置し、この場合、CQIリファレンスリソースの下りデータ共有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、4アンテナ送信ダイバーシチであると仮定する。
ここで、伝送モード9について、UEがeNodeBによってPMI/RIを配置されていず、かつ、eNodeBのCSI−RSポートの数が8に等しいと、UEは、1つの仮想CSI−RSポートを設置し、この場合、CQIリファレンスリソースの下りデータ共有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、シングル層の伝送であると仮定する。
ここで、CSI−RSポート15〜18は、第1の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート19〜22は、第2の仮想CSI−RSポートにマッピングする。
ここで、CSI−RSポート15、17、19及び21は、第1の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート16、18、20及び22は、第2の仮想CSI−RSポートにマッピングする。
ここで、CSI−RSポート15及び16は、第1の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート17及び18は、第2の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート19及び20は、第3の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート21及び22は、第4の仮想CSI−RSポートにマッピングする。
ここで、CSI−RSポート15及び19は、第1の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート16及び20は、第2の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート17及び21は、第3の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート18及び22は、第4の仮想CSI−RSポートにマッピングする。
ここで、伝送モード9について、eNodeBに配置されたCSI−RSポートの数が1に等しいと、UEは、CRSに基づいてCQIを計算し、eNodeBに配置されたCSI−RSポートの数が1より大きいと、UEは、CSI−RSに基づいてCQIを計算する。
チャネル品質指示情報を確定する装置であって、
基地局から送信されたCSI−RS及び/またはCRSを受信することに用いられる受信モジュールと、
受信モジュールにより受信されたCSI−RS及び/またはCRSに基づいてチャネル測定を行い、UEがeNodeBによってPMI/RIを配置されていなければ、CRSに基づいてチャネル測定を行い、UEがeNodeBによってPMI/RIを配置されていれば、CSI−RSに基づいてチャネル測定を行うことに用いられる測定モジュールと、
CSIリファレンスリソース及びCQIの計算条件を確定することに用いられる確定モジュールと、
確定モジュールにより確定された条件及び測定モジュールの測定結果に基づいてCSIリファレンスリソースに対応するCQI値を計算することに用いられる計算モジュールと、を含む。
ここで、周波数領域において、下り物理資源ブロックでCQIリファレンスリソースを定義し、下り物理資源ブロックがソースCQI値の相応な周波数帯域に対応しており、時間領域において、下りサブフレームでCQIリファレンスリソースを定義しており、伝送層ドメインにおいて、何れかのRI及びPMIでCQIリファレンスリソースを定義し、CQIは前記RIとPMIを条件とする。
ここで、CQIの条件を計算する場合、確定モジュールは、CSI−RSがCQIリファレンスリソースのリソースエレメントを使用しないと仮定することに用いられる。
ここで、CQIの条件を計算する場合、確定モジュールは、PRSがCQIリファレンスリソースのリソースエレメントを使用しないと仮定することに用いられる。
ここで、前記装置は、UEに設けられている。
本発明は、いかなるシステムの複雑さ及びシグナリングオーバーヘッドも増加せず、配置された上位層シグナリングCSI−RSポートの数により現在のフィードバックモードがPMI/RIのフィードバックを有するかどうかを確定し、PMI/RIフィードバック有無の2種の形式をサポートしたので、従来技術の不足を補い、上記の2種のフィードバック方式をサポートするようにする。そして、既存のPMI−RI上位層配置シグナリングまたはCSI−RSポートの数により、測定リファレンス信号のタイプを選び、それによって1種の伝送モードが2種のリファレンス信号のチャネル測定をサポートでき、統一的なPDSCH伝送方式の仮定を定義でき、従来技術においてUEが正確にチャネル品質情報を得られない問題を解決することができる。同時に、R10におけるCSI−RSのパラメーターとR9におけるPMI−RI上位層パラメーターを効果的に使用したので、良い互換性と小さいオーバーヘッドを維持している。
本発明の実施例におけるチャネル品質指示情報を確定するフローチャートである。 本発明の実施例におけるシステムの原理図である。
本発明の目的、技術的なスキーム及び利点がもっと明瞭になるように、以下、図面を参照しながら本発明を更に詳しく説明する。
まず、時間領域、周波数領域、伝送ドメインという3つの方面からCQIリファレンスリソースを説明する。
周波数領域において、CQIリファレンスリソースは、CQIが、ある帯域幅で測定されるものであることを示す。
時間領域において、CQIリファレンスリソースは、CQIが、ある下りサブフレームで測定されるものであることを示し、ここで、下りサブフレームが場合によっては無効である。CQIリファレンスリソースの利用中の下りサブフレームが無効である場合、サブフレームn上の上りサブフレームでCQIを報告せず、具体的には、
CQIを周期的にフィードバックする場合、下りサブフレームnCQI_refの数は、少なくとも4である。換言すれば、CQIは、少なくとも4つの下りサブフレームの前に測定されるものであり、
非周期的にフィードバックする場合、CQIは、DCI format 0によりトリガされた下りサブフレームで測定されるものであり、
非周期的にフィードバックする場合、CQIは、Random Access Response Grantによりトリガされたサブフレームの直後のサブフレームで測定されるものであり、
伝送ドメインにおいて、CQIは、PMIとRIによって計算されるものである。
CQIリファレンスリソースを用いてCQIを計算する場合、更に以下の必要な条件がある。
CQIリファレンスリソースにおいて、CQIインデックスを計算するために、UEは、
制御信号が最初の3つのOFDM(直交周波数分割多重)シンボルを占めること、
プライマリ/セカンダリ同期信号または物理放送チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)が、リソースエレメントを使用しないこと、
CPの長さについては非マルチメディア同報通信単一周波数ネットワーク(MBSFN:Multicast/BroadcastSingle Frequency Network)サブフレームのCP長さを用いること、
冗長バージョンについては冗長バージョン0(RV0)を採用すること、
前記UEの現在に配置されている伝送モードによって仮定のPDSCHの伝送スキームを与えること、
CSI−RSに基づいてチャネル測定を行うとき、PDSCHとCSI−RSとの間の各リソースエレメントのエネルギー(EPRE:EnergyPer Resource Element)の比を与える必要があること、
CRSに基づいてチャネル測定を行うとき、PDSCHとCRSとの間のEPREの比を与える必要があること、を仮定する必要がある。
チャネル品質指示情報を確定する場合には、
eNodeBがCSI−RSとCRSをUEに送信するステップと、
UEがCSI−RSまたはCRSに基づいてチャネル測定を行うステップと、
UEがCQIリファレンスリソースを確定し、チャネル測定結果によってCQIリファレンスリソース上のCQI値を確定するステップと、を実行することができる。
ここで、周波数領域において、CQIリファレンスリソースは、1グループの下り物理資源ブロックで定義され、下り物理資源ブロックがソースCQI値の相応な周波数帯域上に対応する。時間領域において、CQIリファレンスリソースは、下りサブフレームで定義される。伝送層ドメインにおいて、何れかのRI及びPMIでCQIリファレンスリソースを定義し、CQIは前記RIとPMIを条件とする。
CQIの値を確定する場合、CSI−RSがCQIリファレンスリソースのリソースエレメント(resourceelement)を使用しないと仮定する必要がある。
CQIの値を確定する場合、位置決め基準信号(PRS:positing reference signal)がCQIリファレンスリソースのリソースエレメントを使用しないと仮定する必要がある。
前記CQIリファレンスリソースについて、チャネル品質情報測定サブフレームからなる配置可能な、CSI測定用の測定サブセットが1つあれば、チャネル測定または干渉測定は、当該測定サブセットにより定義されたサブフレームに限られる。基地局は、上位層シグナリングによって前記測定サブセットを配置し、または、非周期的なトリガによって前記測定サブセットを配置することができる。時間領域において、前記CQIリファレンスリソースの下りサブフレームは、前記の測定サブセットに定義される必要がある。
なお、上位層がpmi−RI−Reportパラメーターを配置した場合、UEがeNodeBによってPMI/RIレポートを配置されており(configured with)、そうしないと、UEがeNodeBによってPMI/RIレポートを配置されていない(configured without)と説明すべきである。
伝送モード9について、UEがeNodeBによってPMI/RIを配置されていず、かつeNodeBのCSI−RSポートの数が8に等しいと、eNodeBは、2つの仮想CSI−RSポートを設置でき、この場合、CQIリファレンスリソースの下りデータ共有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、2アンテナ送信ダイバーシチであると仮定する。
前記2つの仮想CSI−RSポートは、CSI−RSポート1〜4が第1の仮想CSI−RSポートにマッピングすることと、CSI−RSポート5〜8が第2の仮想CSI−RSポートにマッピングすることと、を含む。
前記2つの仮想CSI−RSポートは、CSI−RSポート15、17、19及び21が第1の仮想CSI−RSポートにマッピングすることと、CSI−RSポート16、18、20及び22が第2の仮想CSI−RSポートにマッピングすることと、を含む。
伝送モード9について、UEがeNodeBによってPMI/RIを配置されていず、かつeNodeBのCSI−RSポートの数が8に等しいと、eNodeBは、4つの仮想CSI−RSポートを設置でき、この場合、CQIリファレンスリソースの下りデータ共有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、4アンテナ送信ダイバーシチであると仮定する。
前記4つの仮想CSI−RSポートについて、CSI−RSポート15及び16は、第1の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート17及び18は、第2の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート19及び20は、第3の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート21及び22は、第4の仮想CSI−RSポートにマッピングする。
前記4つの仮想CSI−RSポートについて、CSI−RSポート15及び19は、第1の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート16及び20は、第2の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート17及び21は、第3の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート18及び22は、第4の仮想CSI−RSポートにマッピングする。
伝送モード9について、UEがeNodeBによってPMI/RIを配置されていず、かつeNodeBのCSI−RSポートの数が8に等しいと、eNodeBは、1つの仮想CSI−RSポートを設置でき、この場合、CQIリファレンスリソースの下りデータ共有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、シングル層で伝送することであると仮定する。
前記1つの仮想CSI−RSポートについて、CSI−RSポート15及び22は、1つの仮想CSI−RSポートにマッピングする。
伝送モード9について、UEがeNodeBによってPMI/RIを配置されていなければ、UEは、CRSに基づいてCQIを計算し、UEがeNodeBによってPMI/RIを配置されていれば、UEは、CSI−RSに基づいてCQIを計算する。
伝送モード9について、eNodeBに配置されたCSI−RSポートの数が1に等しいと、UEは、CRSに基づいてCQIを計算し、eNodeBに配置されたCSI−RSポートの数が1より大きいと、UEは、CSI−RSに基づいてCQIを計算する。
実施例1
基地局が、あるUEに伝送モード9を配置し、基地局が当該UEに8つのCSI−RSポートを配置しており、CSI−RSポート番号が15〜22であると仮定する。
図1に示すように、チャネル品質指示情報を確定する場合には、
eNodeBがCSI−RSとCRSをUEに送信するステップS201と、
UEがCSI−RSまたはCRSに基づいてチャネル測定を行うステップS203と、
UEがCQIリファレンスリソースを確定し、チャネル測定結果によってCQIリファレンスリソース上のCQI値を確定するステップS205と、
UEがCQI値をeNBに報告するステップS207と、を実行することができる。
CQIの値を確定する場合、CSI−RSがCQIリファレンスリソースのリソースエレメントを使用しないと仮定する必要がある。この場合には、
CQIリファレンスリソースにおいてCSI−RSに用いられたリソースエレメントがあり、CQIを計算する場合に、これらのCSI−RSに用いられたリソースエレメントがCSI−RSによって占められず、データによって占められると仮定する必要があるという第1種の可能性と、
CQIリファレンスリソースにおいてCSI−RSリソースエレメントがないから、前記仮定が自然に存在しないという第2種の可能性がある。
CQIの値を確定する場合、PRSがCQIリファレンスリソースのリソースエレメントを使用しないと仮定する必要がある。同様に、この場合には、
CQIリファレンスリソースにおいてPRSに用いられたリソースエレメントがあり、CQIを計算する場合に、これらのCSI−RSに用いられたリソースエレメントは、PRSによって占められず、データによって占められると仮定する必要があるという第1種の可能性と、
CQIリファレンスリソースにおいてPRSリソースエレメントがないから、前記仮定が自然に存在しないという第2種の可能性がある。
要するに、上記のCQI計算方法は、CSI−RS及びPRSのCQIに対する影響を十分に考慮し、復調データのCQIの正確性を保証した。具体的には、CQI計算は、一番簡単な場面に基づくものであって、即ち、CSI−RS及びPRSの報告されたCQIに対する影響をできるだけ排除し、基地局は、スケジューリングするときに、現在のサブフレームがCSI−RS及びPRSを含むかどうかによって、データのMCSを適当に調整して、システムリンクの適応性と効果を保証することができる。
実施例2
基地局が、あるUEに伝送モード9を配置し、基地局が当該UEに8つのCSI−RSポートを配置しており、CSI−RSポート番号が15〜22であると仮定する。
チャネル品質指示情報を確定する場合には、
eNodeBがCSI−RSとCRSをUEに送信するステップと、
UEがCSI−RSまたはCRSに基づいてチャネル測定を行うステップと、
UEがCQIリファレンスリソースを確定し、チャネル測定結果によってCQIリファレンスリソース上のCQI値を確定するステップと、を実行することができる。
伝送モード9について、UEがeNodeBによってPMI/RIを配置されていず、かつeNodeBのCSI−RSポートの数が8に等しいと、eNodeBは、2つの仮想CSI−RSポートを設置でき、この場合、CQIリファレンスリソースの下りデータ共有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、2アンテナ送信ダイバーシチであると仮定する。
前記2つの仮想CSI−RSポートは、CSI−RSポート15〜18が第1の仮想CSI−RSポートにマッピングすることと、CSI−RSポート19〜22が第2の仮想CSI−RSポートにマッピングすることとを含む。
具体的には、CSI−RSポート15〜18は、同じ信号を送信し、CSI−RSポート19〜22は、同じ信号を送信する。
別の可能性として、前記2つの仮想CSI−RSポートは、CSI−RSポート15、17、19及び21が第1の仮想CSI−RSポートにマッピングすることと、CSI−RSポート16、18、20及び22が第2の仮想CSI−RSポートにマッピングすることとを含む。
具体的には、CSI−RSポート15、17、19及び21は、同じ信号を送信し、CSI−RSポート16、18、20及び22は、同じ信号を送信する。
実施例3
基地局が、あるUEに伝送モード9を配置し、基地局が当該UEに8つのCSI−RSポートを配置しており、CSI−RSポート番号が15〜22であると仮定する。
チャネル品質指示情報を確定する場合には、
eNodeBがCSI−RSとCRSをUEに送信するステップと、
UEがCSI−RSまたはCRSに基づいてチャネル測定を行うステップと、
UEがCQIリファレンスリソースを確定し、チャネル測定結果によってCQIリファレンスリソース上のCQI値を確定するステップと、を実行することができる。
伝送モード9について、UEがeNodeBによってPMI/RIを配置していず、かつeNodeBのCSI−RSポートの数が8に等しいと、UEは、4つの仮想のCSI−RSポートを設置し、この場合、CQIリファレンスリソースの下りデータ共有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、4アンテナ送信ダイバーシチであると仮定する。
前記4つの仮想CSI−RSポートについて、CSI−RSポート15及び16は、第1の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート17及び18は、第2の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート19及び20は、第3の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート21及び22は、第4の仮想CSI−RSポートにマッピングする。
具体的には、CSI−RSポート15及び16は、同じ信号を送信し、CSI−RSポート17及び18は、同じ信号を送信し、CSI−RSポート19及び20は、同じ信号を送信し、CSI−RSポート21及び22は、同じ信号を送信する。
または、前記4つの仮想CSI−RSポートについて、CSI−RSポート15及び19は、第1の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート16及び20は、第2の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート17及び21は、第3の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート18及び22は、第4の仮想CSI−RSポートにマッピングする。
具体的には、CSI−RSポート15及び19は、同じ信号を送信し、CSI−RSポート16及び20は、同じ信号を送信し、CSI−RSポート17及び21は、同じ信号を送信し、CSI−RSポート18及び22は、同じ信号を送信する。
実施例4
基地局が、あるUEに伝送モード9を配置し、基地局が当該UEに8つのCSI−RSポートを配置しており、CSI−RSポート番号が15から22であると仮定する。
チャネル品質指示情報を確定する場合には、
eNodeBがCSI−RSとCRSをUEに送信するステップと、
UEがCSI−RSまたはCRSに基づいてチャネル測定を行うステップと、
UEがCQIリファレンスリソースを確定し、チャネル測定結果によってCQIリファレンスリソース上のCQI値を確定するステップと、を実行することができる。
伝送モード9について、UEがeNodeBによってPMI/RIを配置されていず、かつeNodeBのCSI−RSポートの数が8に等しいと、eNodeBは、1つの仮想のCSI−RSポートを設置でき、この場合、CQIリファレンスリソースの下りデータ共有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、シングル層の伝送であると仮定する。
更に、前記1つの仮想CSI−RSポートについて、CSI−RSポート15及び22は、1つの仮想CSI−RSポートにマッピングする。
実施例5
チャネル品質指示情報を確定する場合には、
eNodeBがCSI−RSとCRSをUEに送信するステップと、
UEがCSI−RSまたはCRSに基づいてチャネル測定を行うステップと、
UEがCQIリファレンスリソースを確定し、チャネル測定結果によってCQIリファレンスリソース上のCQI値を確定するステップと、を実行することができる。
伝送モード9について、UEがeNodeBによってPMI/RIを配置されていなければ、UEは、N個の仮想ポートを設置し、この場合、CQIリファレンスリソースの下りデータ共有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、Nアンテナ送信ダイバーシチであると仮定し、ここで、Nは自然数で、CRSのポートの数またはCSI−RSポートの数によって確定され、Nは1、2、4であってもよい。
実施例6
チャネル品質指示情報を確定する場合には、
eNodeBがCSI−RSとCRSをUEに送信するステップと、
UEがCSI−RSまたはCRSに基づいてチャネル測定を行うステップと、
UEがCQIリファレンスリソースを確定し、チャネル測定結果によってCQIリファレンスリソース上のCQI値を確定するステップと、を実行することができる。
ここで、周波数領域において、CQIリファレンスリソースは、1グループの下り物理資源ブロックで定義され、下り物理資源ブロックがソースCQI値の相応な周波数帯域上に対応する。時間領域において、CQIリファレンスリソースは、下りサブフレームで定義される。伝送層ドメインにおいて、何れかのRI及びPMIでCQIリファレンスリソースを定義し、CQIは、前記RIとPMIを条件とする。
前記CQIリファレンスリソースについて、チャネル品質情報測定サブフレームからなる配置可能な、CSI測定用の測定サブセットが1つあれば、チャネル測定または干渉測定は、当該測定サブセットにより定義されたサブフレームに限られる。基地局は、上位層シグナリングによって前記測定サブセットを配置し、または、非周期的なトリガによって前記測定サブセットを配置することができる。時間領域において、前記CQIリファレンスリソースの下りサブフレームは、前記の測定サブセットに定義される必要がある。
実施例7
本実施例は、UEに設置されることができ、チャネル品質指示情報を確定する装置を提供し、当該UE及びeNodeBを含むシステムが図2に示され、
前記eNodeBは、
端末にCSI−RS及び/またはCRSを送信するように設置される送信モジュールと、
端末から送信されたCQIを受信するように設置される受信モジュールとを含む。
前記UEは、
基地局から送信されたCSI−RS及び/またはCRSを受信することに用いられる受信モジュールと、
受信モジュールにより受信されたCSI−RS及び/またはCRSに基づいてチャネル測定を行い、UEがeNodeBによってPMI/RIを配置されていなければ、CRSに基づいてチャネル測定を行い、UEがeNodeBによってPMI/RIを配置されていれば、CSI−RSに基づいてチャネル測定を行うことに用いられる測定モジュールと、
CSIリファレンスリソース及びCQIの計算条件を確定することに用いられる確定モジュールと、
確定モジュールにより確定された条件及び測定モジュールの測定結果に基づいてCSIリファレンスリソースに対応するCQI値を計算することに用いられる計算モジュールと、
送信モジュールと、を含む。
前記確定モジュールは、CQIの条件を計算するときに、CSI−RSがCQIリファレンスリソースのリソースエレメントを使用しないと仮定してよく、
前記確定モジュールは、CQIの条件計算するときに、PRSがCQIリファレンスリソースのリソースエレメントを使用しないと仮定してもよい。
明らかに、UEは、CSI−RSまたはCRSによってチャネル測定を行い、そしてCQIリファレンスリソースを確定し、チャネル測定結果に基づいてCQIリファレンスリソース上のCQI値を確定することができる。
前記は、本発明の好適な実施形態だけであるが、本発明の保護範囲を限定することに用いられるものではない。

Claims (12)

  1. チャネル品質指示CQI情報を確定する方法であって、
    基地局eNodeBが、チャネル状態情報−リファレンスシンボルCSI−RSとセル固有リファレンス信号CRSを端末UEに送信するステップと、
    UEが、CSI−RSまたはCRSによってチャネル測定を行うステップと、
    UEが、CQIリファレンスリソースを確定し、チャネル測定結果によってCQIリファレンスリソース上のCQI値を確定するステップと、を含み、
    UEがeNodeBによってプリコーディング行列指示PMIランク指示RIを配置されていなければ(configured without)、UEは、CRSに基づいてCQIを計算し、UEがeNodeBによってPMIRIを配置されていれば(configured with)、UEは、CSI−RSに基づいてCQIを計算し、
    周波数領域において、下り物理資源ブロックでCQIリファレンスリソースを定義し、下り物理資源ブロックは、CQI値の相応な周波数帯域に対応し、時間領域において、下りサブフレームでCQIリファレンスリソースを定義し、伝送層ドメインにおいて、何れかのRI及びPMIでCQIリファレンスリソースを定義し、CQIは前記RI及びPMIを条件とし、
    CQIの値を確定する場合、CSI−RSがCQIリファレンスリソースのリソースエレメントを使用しないと仮定(Assume)し、
    CQIの値を確定する場合、PRSがCQIリファレンスリソースのリソースエレメントを使用しないと仮定することを特徴とする方法。
  2. 前記CQIリファレンスリソースについて、チャネル品質情報測定サブフレームからなる配置可能な、CSI測定用の測定サブセットが1つあれば、チャネル測定または干渉測定は、当該測定サブセットにより定義されたサブフレームに限られており、基地局は、シグナリングによって前記測定サブセットを配置し、または、非周期的なトリガによって前記測定サブセットを配置しており、時間領域において、前記CQIリファレンスリソースの下りサブフレームは、前記の測定サブセットに定義される必要があることを特徴とする
    請求項1に記載の方法。
  3. 伝送モード9について、UEがeNodeBによってPMIRIを配置されていなければ(configured without)、UEは、N個の仮想ポートを設置し、この場合、CQIリファレンスリソースの下りデータ共有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、Nアンテナ送信ダイバーシチであると仮定し、Nは自然数であってCRSのポートの数またはCSI−RSポートの数によって確定されることを特徴とする
    請求項1に記載の方法。
  4. 伝送モード9について、UEがeNodeBによってPMIRIを配置されておらず、かつeNodeBのCSI−RSポートの数が8に等しいと、UEは、2つの仮想CSI−RSポートを設置し、この場合、CQIリファレンスリソースの下りデータ共有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、2アンテナ送信ダイバーシチであると仮定することを特徴とする
    請求項1に記載の方法。
  5. 伝送モード9について、UEがeNodeBによってPMIRIを配置されておらず、かつeNodeBのCSI−RSポートの数が8に等しいと、UEは、4つの仮想CSI−RSポートを設置し、この場合、CQIリファレンスリソースの下りデータ共有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、4アンテナ送信ダイバーシチであると仮定することを特徴とする
    請求項1に記載の方法。
  6. 伝送モード9について、UEがeNodeBによってPMIRIを配置されておらず、かつeNodeBのCSI−RSポートの数が8に等しいと、UEは、1つの仮想のCSI−RSポートを設置し、この場合、CQIリファレンスリソースの下りデータ共有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、シングル層の伝送であると仮定することを特徴とする
    請求項1に記載の方法。
  7. CSI−RSポート15〜18は、第1の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート19〜22は、第2の仮想CSI−RSポートにマッピングすることを特徴とする
    請求項4に記載の方法。
  8. CSI−RSポート15、17、19及び21は、第1の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート16、18、20及び22は、第2の仮想CSI−RSポートにマッピングすることを特徴とする
    請求項4に記載の方法。
  9. CSI−RSポート15及び16は、第1の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート17及び18は、第2の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート19及び20は、第3の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート21及び22は、第4の仮想CSI−RSポートにマッピングすることを特徴とする
    請求項5に記載の方法。
  10. CSI−RSポート15及び19は、第1の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート16及び20は、第2の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート17及び21は、第3の仮想CSI−RSポートにマッピングし、CSI−RSポート18及び22は、第4の仮想CSI−RSポートにマッピングすることを特徴とする
    請求項5に記載の方法。
  11. 基地局から送信されたCSI−RS及び/またはCRSを受信することに用いられる受信モジュールと、
    受信モジュールにより受信されたCSI−RS及び/またはCRSに基づいてチャネル測定を行い、UEがeNodeBによってPMIRIを配置されていなければ、CRSに基づいてチャネル測定を行い、UEがeNodeBによってPMIRIを配置されていれば、CSI−RSに基づいてチャネル測定を行うことに用いられる測定モジュールと、
    CQIリファレンスリソース及びCQIの計算条件を確定することに用いられる確定モジュールと、
    確定モジュールにより確定された条件及び測定モジュールの測定結果に基づいてCQIリファレンスリソースに対応するCQI値を計算することに用いられる計算モジュールと、を含み、
    周波数領域において,下り物理資源ブロックでCQIリファレンスリソースを定義し、下り物理資源ブロックがソースCQI値の相応な周波数帯域上に対応しており、時間領域において,下りサブフレームでCQIリファレンスリソースを定義しており、伝送層ドメインにおいて、何れかのRI及びPMIでCQIリファレンスリソースを定義し、CQIは前記RIとPMIを条件とし、
    CQIの条件計算する場合、確定モジュールは、CSI−RSがCQIリファレンスリソースのリソースエレメントを使用しないと仮定することに用いられ、
    CQIの条件計算する場合、確定モジュールは、PRSがCQIリファレンスリソースのリソースエレメントを使用することがないと仮定する
    ことを特徴とする
    チャネル品質指示情報を確定する装置。
  12. 前記装置は、UEに設けられていることを特徴とする
    請求項11に記載の装置。
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