JP5714608B2 - Lteアドバンスシステムでリソースブロックバンドリングを可能にするための方法及びシステム - Google Patents

Lteアドバンスシステムでリソースブロックバンドリングを可能にするための方法及びシステム Download PDF

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Description

本発明は、一般的に無線通信に関し、より詳細には、リソースブロックバンドリングを可能にするための方法及びシステムに関する。
3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution)において、直交周波数分割多重化(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)が、ダウンリンク(DL:downlink)の伝送スキーム(scheme)として採択されている。
2009年12月、3GPP TS 36.212 v 8.8.0、"E−UTRA、Multiplexing and Channel Coding" 2009年1月、R1−090529"Way forward on CoMP and MIMO DL RS" 2009年3月、R1−091066"Way forward on downlink reference signals for LTE−A" 2009年10月、ミヤザキ(Miyazaki)、3GPP RAN1#58bis、R1−094413、"Way forward on the details of DCI format 2B for enhanced DL transmission" 2009年8月、R1−093105、"UE−RS Patterns for LTE−A" 2009年11月、R1−094575、"Discussion on DM−RS for LTE−Advanced" 2009年11月、R1−094438、"On Rel−10 DM RS design for rank5−8" 2009年11月、R1−094548、"Further investigation on DMRS design for LTE−A" 2009年12月、3GPP TS 36.213 v 8.8.0、"E−UTRA、Physical Layer Procedures" 3GPP TS 36.213 v 8.8.0、"E−UTRA、Physical Layer Procedures" 2009年12月、3GPP TS 36.211 v 8.8.0、"E−UTRA、Physical channels and modulation"
前述した論議の観点から見れば、3GPP LTEにおいてダウンリンク伝送スキームとしてOFDMを採択する必要性がある。
基地局が提供される。前記基地局は、加入者局がプリコーディングマトリクス指示子/ランク指示子(PMI/RI)報告で設定(configured)されるか否かを指示する指示子を伝送するように構成される伝送経路回路を含む。前記伝送経路回路は、前記加入者局がPMI/RI報告で設定されれば、バンドリングされたリソースブロックにわたって同一のプリコーディングを行うように、周波数ドメインで複数の物理リソースブロックをプリコーディング単位に設定(set)するように構成される。前記バンドリングされたリソースブロックは、周波数ドメインで複数の連続した物理リソースブロックを含む。前記基地局は、また、前記加入者局からフィードバックを受信するように構成される受信経路回路を含む。
基地局を動作させる方法が提供される。前記方法は、加入者局がプリコーディングマトリクス指示子/ランク指示子(PMI/RI)報告で設定(configured)されるか否かの指示子を伝送する段階と、前記加入者局がPMI/RI報告で設定されれば、バンドリングされたリソースブロックにわたって同一のプリコーディングを行うように、周波数ドメインで複数の物理リソースブロックをプリコーディング単位に設定(set)する段階とを含む。前記バンドリングされたリソースブロックは、周波数ドメインで複数の連続した物理リソースブロックを含む。また、前記方法は、前記加入者局からフィードバックを受信する段階を含む。
加入者局が提供される。前記加入者局は、加入者局がプリコーディングマトリクス指示子/ランク指示子(PMI/RI)報告で設定されるか否かを示す指示子を基地局から受信し、前記加入者局がPMI/RI報告で設定されれば、バンドリングされたリソースブロックにわたってチャネル推定を行うように構成される受信経路回路を含む。前記バンドリングされたリソースブロックは、周波数ドメインで複数の連続した物理リソースブロックを含む。また、前記加入者局は、前記基地局にフィードバックでチャネル推定を伝送するように構成される伝送経路回路を含む。
加入者局を動作させる方法が提供される。前記方法は、加入者局がプリコーディングマトリクス指示子/ランク指示子(PMI/RI)報告で設定されるか否かを示す指示子を基地局から受信する段階と、前記加入者局がPMI/RI報告で設定されれば、バンドリングされたリソースブロックにわたってチャネル推定を行う段階とを含む。前記バンドリングされたリソースブロックは、周波数ドメインで複数の連続した物理リソースブロックを含む。また、前記方法は、基地局にフィードバックで前記チャネル推定を伝送する段階を含む。
基地局が提供される。前記基地局は、加入者局に第1フィードバックモードまたは第2フィードバックモードを示す指示子を伝送するように構成される伝送経路回路を含む。また、前記伝送経路回路は、前記第1フィードバックモードが前記指示子によって指示されれば、バンドリングされたリソースブロックにわたって同一のプリコーディングを行うように周波数ドメインで複数の物理リソースブロックをプリコーディング単位に設定するように構成される。前記バンドリングされたリソースブロックは、複数の連続した物理リソースブロックを含む。前記基地局は、また、前記加入者局からフィードバックを受信するように構成される受信経路回路を含む。
基地局を動作させる方法が提供される。前記方法は、加入者局に第1フィードバックモードまたは第2フィードバックモードを示す指示子を伝送する段階と、前記加入者局からフィードバックを受信する段階と、前記第1フィードバックモードが指示子によって指示されれば、バンドリングされたリソースブロックにわたって同一のプリコーディングを行うように周波数ドメインで複数の物理リソースブロックをプリコーディング単位に設定する段階とを含む。前記バンドリングされたリソースブロックは、複数の連続した物理リソースブロックを含む。前記方法は、また、前記加入者局からフィードバックを受信する段階を含む。
加入者局が提供される。前記加入者局は、基地局から第1フィードバックモードまたは第2フィードバックモードを指示する指示子を受信し、前記第1フィードバックモードが前記指示子によって指示されれば、バンドリングされたリソースブロックにわたってチャネル推定を行うように構成される受信経路回路を含む。前記バンドリングされたリソースブロックは、周波数ドメインで複数の連続した物理リソースブロックを含む。前記加入者局は、また、前記基地局にフィードバックで前記チャネル推定を伝送するように構成される伝送経路回路を含む。
下記のような本発明の詳細な説明に入るに先立って、本特許文献全体にわたって使用される任意の単語、そして構文の一部に対する定義について説明するのが有利であろう。用語“備える(include)”、そして“含む(comprise)”は、それから派生したものと共に、制限なしに含まれることを意味する。用語“または(or)”は、及び/または(and/or)の意味を含むことができる。構文“それと関連した(associated with)”、そして“それとともに関連した(associated therewith)”は、それから派生したものと共に、備える(include)、その中に備えられる(be included within)、互いに連結する(interconnect with)、含む(contain)、内に含まれる(be contained within)、何にまたは何と接続する(connect to or with)、何にまたは何と結合する(couple to or with)、何と通信可能な(be communicable with)、何に協力する(cooperate with)、インターリーブ(interleave)、並置する(juxtapose)、何に近似する(be proximate to)、それとまたはそれに対して境界を成す(be bound to or with)、有する(have)、何の資産を有する(have a property of)などの意味になることができる。用語“制御装置(controller)”は、ハードウェア、ファームウエア、ソフトウェアまたは前述したもの(ハードウェア、ファームウエア、ソフトウェア)のうち少なくとも2個の組合で具現されるそのような装置の少なくとも1つの動作を制御する任意の装置、システムまたはそれらの一部を意味する。ある個別制御装置に関連した機能は、近接、または遠隔で、中央集中されるか、または分散されることができることに留意しなければならない。単語及び構文に対する定義は、この特許文献全体にわたって提供され、この技術分野における通常の知識を有する者は、多くの場合に、あるいは、そうでなければ大部分の場合で、そのように定義された単語と構文の今後の使用と共に、先立って適用されたそのような定義を理解することができる。
本発明によれば、3GPP LTEでダウンリンク伝送スキームとして直交周波数分割多重化(OFDM)が採択される。
本発明の実施例と本発明の利得に対するさらに明確な理解のために、参照は、添付の図面とともに取られる次の詳細な説明に使用される。図面で、同一の参照番号は、同一の部分を示す。
本発明の原理によるアップリンクのメッセージを伝送する例示的な無線ネットワーク100を示す。 本発明の一実施例による直交周波数分割多重接続(OFDMA:orthogonal frequency division multiple access)受信機の上位階層図である。 本発明の一実施例による直交周波数分割多重接続(OFDMA:orthogonal frequency division multiple access)受信機の上位階層図である。 本発明の一実施例による複数の移動局と通信を行う基地局を示す。 本発明の実施例による空間分割多重接続(SDMA:spatial division multiple access)スキームを示す。 本発明の実施例による2及び4階層伝送をサポートする専用リファレンス信号(DRS:dedicated reference signal)パターンを示す。 本発明の実施例による8階層伝送をサポートする専用リファレンス信号(DRS)パターンを示す図である。 本発明の実施例によるリソースブロック(RB:resource block)バンドリングをターンオンまたはターンオフするための1ビットシグナリングの使用を説明するテーブルを示す。 本発明の実施例によるリソースブロック(RB)バンドリングをターンオンまたはターンオフするために利用可能なダウンリンク制御情報(DCI)コードポイントの使用を説明するテーブルを示す。 本発明の実施例によって一緒にバンドリングされたサブバンドを示す。 本発明の実施例によるダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Cを示す。 本発明の実施例による制限されたサブセットを説明するテーブルを示す。 本発明の実施例によってダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Cのコードポイントに対して制限されたサブセットの状態をマッピングすることを説明するテーブルを示す。 本発明の他の実施例による制限されたサブセットを説明するテーブル1400を示す。 本発明の実施例によってダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Cのコードポイントに対して制限されたサブセットの状態をマッピングすることを説明するテーブルを示す。 本発明の一実施例による基地局(BS)を動作させる方法を示す。 本発明の一実施例による加入者局を動作させる方法を示す。 本発明の他の実施例による基地局を動作させる方法を示す。 本発明の他の実施例による加入者局を動作させる方法を示す。
この明細書で本発明の原理を説明するために使用された図1ないし図19及び様々な実施例は、ただ説明のための目的で使用され、本発明の範囲を制限するものに解釈すべきではない。この技術分野における通常の知識を有する者なら適切に定められたいかなる無線通信システムにも本発明の原理が具現されることができることを理解することができる。
下記の説明と関連して、LTE(Long Term Evolution)用語“ノードB(node B)”は、下記で使用される他の用語“基地局(base station)”に代替されることができることを留意しなければならない。また、LTE用語“ユーザ装置(user equipment)”または“UE”は、下記で使用される他の用語“加入者局(subscriber station)”に代替されることができる。
図1は、本発明の原理によるメッセージを伝送する例示的な無線ネットワーク100を示す。図示の実施例において、無線ネットワーク100は、基地局(BS)101、基地局(BS)102、基地局(BS)103及び他の類似の基地局(図示せず)を含む。
基地局(BS)101は、インターネット130または類似のIP基盤ネットワーク(図示せず)と通信を行う。
基地局(BS)102は、基地局102のカバレージ領域120内で第1の複数の加入者局にインターネット130に対する無線ワイドバンド接続を提供する。第1の複数の加入者局は、小さな事業場SB(Small business)に位置することができる加入者局111、大企業(enterprise)Eに位置することができる加入者局112、ワイファイ(WiFi:wireless fidelity)ホットスポットHS(hotspot)に位置することができる加入者局113、第1居住地(R)に位置することができる加入者局114、第2居住地(R)に位置することができる加入者局115、及びセルフォン(cell phone)、無線ラップトップ、無線PDAなどのようなモバイル装置(M)になることができる加入者局116を含む。
基地局(BS)103は、基地局103のカバレージ領域125内の第2の複数の加入者局にインターネット130に対する無線ワイドバンド接続を提供する。第2の複数の加入者局は、加入者局115及び加入者局116を含む。一実施例において、基地局101〜103は、直交周波数分割多重化(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)または直交周波数分割多重接続(OFDMA:Orthogonal frequency division multiple access)技術を利用して相互間に、そして加入者局111〜116と通信を行うことができる。
6個の加入者局のみが図1に示されているが、無線ネットワーク100は、追加の加入者局に無線ワイドバンド接続を提供することができるものと理解しなければならない。加入者局115及び加入者局116は、カバレージ領域120及びカバレージ領域125の両方のエッジ上に位置することに注目しなければならない。加入者局115及び加入者局116の各々は、基地局102及び基地局103の両方と通信を行い、この技術分野において通常の知識を有する者に知られたような、ハンドオフ(handoff)モードで動作すると言える。
加入者局111〜116は、インターネット130を介して音声、データ、ビデオ、ビデオ会議、及び/または他のワイドバンドサービスに接続することができる。一実施例において、1つ以上の加入者局111〜116は、ワイファイ無線LAN(WiFi WLAN)のアクセスポイント(AP:access point)に連動されることができる。加入者局116は、無線連結可能なラップトップコンピュータ、PDA(personal data assistant)、ノートパソコン、携帯用装置を含む複数のモバイル装置のうちいかなるものでも使用することができる。加入者局114及び115は、例えば、無線接続対応のパソコン(PC)、ラップトップコンピュータ、ゲートウェイ、または他の装置になることができる。
図2は、直交周波数分割多重接続(OFDMA:orthogonal frequency division multiple access)伝送経路200の上位階層図である。図3は、直交周波数分割多重接続(OFDMA:orthogonal frequency division multiple access)受信経路300の上位階層図である。図2及び図3で、ただ説明及び図示を目的として、直交周波数分割多重接続(OFDMA)伝送経路200は、基地局(BS)102に具現され、直交周波数分割多重接続(OFDMA)受信経路300は、加入者局(SS)116に具現されている。しかし、直交周波数分割多重接続(OFDMA)受信経路300も、基地局102に具現されることもでき、直交周波数分割多重接続(OFDMA)伝送経路200も、加入者局116に具現されることができることをこの技術分野において通常の知識を有する者なら理解することができる。
基地局102の伝送経路200は、チャネルコーディング及び変調ブロック205、シリアル-パラレル(serial−to−parallel:S−to−P)ブロック210、サイズNの逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)ブロック215、パラレル-シリアル(parallel−to−serial:P−to−S)ブロック220、サイクリックプレフィックス(CP:cyclic prefix)挿入ブロック225、アップコンバータ(UC:up−converter)230、リファレンス信号多重化器290、リファレンス信号割当器(multiplexer)295を含む。
加入者局116の受信経路300は、ダウンコンバータ(DC:down−converter)255、サイクリックプレフィックス(CP:cyclic prefix)除去ブロック260、シリアル-パラレル(serial−to−parallel:S−to−P)ブロック265、サイズNの高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)ブロック270、パラレル-シリアル(parallel−to−serial:P−to−S)ブロック275、チャネルデコーディング及び復調ブロック280を含む。
図2及び図3のコンポーネントの少なくとも一部は、ソフトウェアに組み込み可能であり、一方、他のコンポーネントは、設定可能なハードウェア(configurable hardware)またはソフトウェアと設定可能なハードウェアの組合せで具現されることもできる。特に、本発明の文献に記述された高速フーリエ変換(FFT)ブロック及び逆高速フーリエ変換(IFFT)ブロックは、高速フーリエ変換(FFT)及び逆高速フーリエ変換(IFFT)のサイズNの値が、その具現にしたがって修正されうる設定可能なソフトウェアアルゴリズムとして実装可能であるという点に注目しなければならない。
さらに、本発明の実施例が高速フーリエ変換(FFT)及び逆高速フーリエ変換(IFFT)を具現する実施例を直接言及しているとしても、これは、ただ説明のためのものであって、本発明の範囲を限定するものと解釈してならない。本発明の代案的な実施例において、高速フーリエ変換(FFT)機能及び逆高速フーリエ変換(IFFT)機能は、簡単にそれぞれ離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)機能及び逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)機能に代替されることもできることを理解しなければならない。離散フーリエ変換(DFT)及び逆離散フーリエ変換(IDFT)機能のために、変数Nの値は、整数であってもよく(すなわち、1、2、3、4など)、一方、高速フーリエ変換(FFT)及び高速フーリエ変換(IFFT)機能のために、変数Nの値は、2の二乗である整数になることができる(すなわち、1、2、4、8、16など)を理解しなければならない。
基地局102で、チャネルコーディング及び変調ブロック205は、情報ビットのセットを受信し、入力ビットにコーディング(例えば、ターボコーディング)および変調(例えば、QPSK、QAM)を適用し、周波数ドメイン変調シンボルのシーケンスを生成する。シリアル-パラレルブロック210は、シリアルに変調されたシンボルをパラレルデータに変換(すなわち、逆多重化)し、N個のパラレルシンボルストリームを生成する。ここで、Nは、基地局102及び加入者局116で使用されるIFFT/FFTのサイズである。その後、サイズNのIFFTブロック215は、N個のパラレルのシンボルストリームに対してIFFT動作を行い、時間ドメイン出力信号を生成する。パラレル-シリアルブロック220は、サイズNのIFFTブロック215からのパラレルの時間ドメイン出力シンボルを変換(すなわち、多重化)し、シリアルの時間ドメイン信号を生成する。その後、サイクリックプレフィックス挿入ブロック225は、サイクリックプレフィックス(CP)を時間ドメイン信号に挿入する。最後に、アップコンバータ230は、サイクリックプレフィックス挿入ブロック225の出力を、無線チャネルを介して伝送するための無線周波数(RF:radio frequecy)に変調(すなわち、アップコンバート(up−convert))する。信号は、また、無線周波数(RF)に変換される前に、基底帯域(BB:baseband)でフィルタリングされることができる。他の実施例において、リファレンス信号多重化器290は、コード分割多重化(CDM:code division multiplexing)または時間/周波数分割多重化(TFDM:time/frequency division multiplexing)を利用してリファレンス信号を多重化するように動作することができる。リファレンス信号割当器295は、本発明の実施例で説明される方法及びシステムによるOFDM信号でリファレンス信号を動的に割り当てるように動作することができる。
伝送された高周波(RF)信号は、無線チャネルを通過した後、加入者局116に到着し、基地局102で行われた動作の逆動作が行われる。ダウンコンバータ255は、受信された信号を基底帯域(baseband)周波数にダウンコンバートし、サイクリックプレフィックス除去ブロック260は、サイクリックプレフィックス(CP)を除去し、シリアルの時間ドメイン基底帯域信号を生成する。シリアル-パラレルブロック265は、時間ドメイン基底帯域信号を変換し、パラレルの時間ドメイン信号を生成する。その後、サイズNのFFTブロック270は、FFTアルゴリズムを行い、N個のパラレルの周波数ドメイン信号を生成する。パラレル-シリアルブロック275は、パラレルの周波数ドメイン信号を変調されたデータシンボルのシーケンスに変換する。チャネルデコーディング及び復調ブロック280は、変調されたシンボルを復調し、デコーディングし、元々の入力データストリームを復元する。
各基地局101〜103は、加入者局111〜116へのダウンリンク(DL)の伝送と類似する伝送経路を実装し、加入者局111〜116からのアップリンク(UL)の受信と類似する受信経路を実装することができる。同様に、加入者局111〜116のうちそれぞれのものは、基地局101〜103に対するアップリンク(UL)の伝送のためのアキテクチャーによって伝送経路を実装することができ、基地局101〜103からのダウンリンク(DL)の受信のためのアキテクチャーによって受信経路を実装することができる。
OFDMシステムで総帯域幅は、サブキャリアと呼ばれる狭帯域(narrowband)周波数ユニットに分割される。サブキャリアの数は、システムで使用されるFFT/IFFTのサイズNと同一である。一般的に、周波数スペクトルの端部にあるサブキャリアは、保護サブキャリアとして予約されているので、データのために使用されるサブキャリアの数は、N個より小さい。一般的に、保護サブキャリアでは、どんな情報も伝送されない。
Figure 0005714608
多重アンテナ伝送の場合において、アンテナポート当たり定義される1つのリソースグリッドが存在する。
Figure 0005714608
LTEで、2つの目的のためにダウンリンクリファレンス信号(RS)が使用される。第一に、ユーザ装置(UE)は、ダウンリンクリファレンス信号(DCI)を利用してチャネル品質情報(CQI:channel quality information)、ランク情報(RI:rank information)及びプレコーダーマトリクス情報(PMI:precoder matrix information)を測定する。第二に、各ユーザ装置(UE)は、ダウンリンクリファレンス信号を利用することのためにダウンリンク伝送信号を変調する。さらに、ダウンリンクリファレンス信号は、3個のカテゴリーに区分される。セル特有のリファレンス信号(cell−specific RS)、MBSFN(単一周波数ネットワークを介したマルチメディア放送:multi−media broadcast over a single frequency network)リファレンス信号、及び端末特有のリファレンス信号(UE−specific RS、またはUE−RS)または専用リファレンス信号(DRS:Dedicated RS)がそれである。
セル特有のリファレンス信号(または共通リファレンス信号:CRSs(common reference signals))は、非放送チャネル(non−MBSFN)伝送をサポートするセルですべてのダウンリンクサブフレームに伝送される。サブフレームが放送チャネル(MBSFN)伝送に使用されれば、サブフレーム内で一番目の複数個(0、1または2)のOFDMシンボルがセル特有のリファレンスシンボルの伝送に使用されることができる。表記Rは、アンテナポートp上のリファレンス信号伝送に使用されるリソース要素を示すために使用される。
端末特有のリファレンス信号(または専用RS(DRS))は、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)で単一アンテナ7ポート伝送がサポートされ、アンテナポート5を介して伝送される。端末は、上位階層(上位階層信号)によって端末特有のリファレンス信号が存在するか、そして物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)復調のための有効な位相リファレンスであるか否かに対する情報を提供される。端末特有のリファレンス信号は、ただ対応する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)がマッピングされたリソースブロックで伝送される。
LTEシステムの時間リソースは、10msecフレームに分割され、そして、各フレームは、それぞれ1msec期間を有する10サブフレームにさらに分割される。サブフレームは、2個の時間スロットに分割され、それぞれは、0.5msecの期間を有する。サブフレームは、周波数ドメイン上で多重のリソースブロック(RBs)に分割される。ここで、リソースブロック(RB)は、12個のサブキャリアで構成される。
図4は、本発明の実施例による複数の移動局402、404、406及び408と通信を行う基地局420の図400を示す。
図4に示されたように、基地局420は、同時に多重アンテナビームを利用して複数の移動局(MS:mobile station)と通信を行い、各アンテナビームは、同時に同一の周波数でその意図された移動局に向かって形成される。基地局420及び移動局402、404、406及び408は、電波(radio wave)信号を伝送し受信するために多重アンテナを採択している。電波信号は、直交周波数分割多重化(OFDM)信号になることができる。
一実施例において、基地局420は、各移動局に対して複数の受信機(transmitter)を介して同時にビームフォーミング(beam forming)を行う。例えば、基地局420は、ビームフォーミングされた信号410を介してデータを移動局402に伝送し、ビームフォーミングされた信号412を介してデータを移動局404に伝送し、ビームフォーミングされた信号414を介してデータを移動局406に伝送し、ビームフォーミングされた信号416を介してデータを移動局408に伝送する。本発明の一実施例において、基地局420は、移動局402、404、406、及び408に同時にビームフォーミングを行うことができる。他の実施例において、各ビームフォーミングされた信号は、同一の時間及び同一の周波数でこれが意図した移動局に向かって形成される。明確にするために、基地局から移動局への通信を、ダウンリンク(DL)通信と呼び、移動局から基地局への通信を、アップリンク(UL)通信と呼ぶ。
基地局420及び移動局402、404、406及び408は、無線信号を伝送し受信するための多重アンテナを採択する。無線信号は、電波信号になることができ、無線信号は、直交周波数分割多重化(OFDM)伝送スキームを含む当業者に知られたどんな伝送スキームでも使用することができることを理解しなければならない。
移動局402、404、406、及び408は、無線信号を受信することができるどんな装置でも使用されることができる。移動局402、404、406、及び408の例は、これに限定されないが、PDA、ラップトップ、モバイルフォン、携帯用装置、またはビームフォーミングされた伝送を受信することができるどんな他の装置をも含む。
無線通信チャネルの容量及び信頼度を向上させるために基地局及び単一移動局の両方で多重伝送アンテナ及び多重伝送アンテナを使用することは、単一ユーザ多重入力多重出力(SU−MIMO:Single User Multiple Input Multiple Output)システムと知られている。多重入力多重出力(MIMO)システムは、容量がKで線形増加することを約束する。ここで、Kは、伝送(M)及び受信アンテナ(N)の最小数である(すなわち、K=min(M,N))。多重入力多重出力(MIMO)システムは、空間多重化(spatial multiplexing)、伝送/受信ビームフォーミング、または伝送/受信ダイバシティ(diversity)で具現されることができる。
SU−MIMOの拡張である、多重ユーザMIMO(MU−MIMO)は、通信シナリオである。ここで、多重伝送アンテナを有する基地局は、無線通信チャネルの容量及び信頼度を向上させるために空間分割多重接続(SDMA:Spatial division multiple access)のような多重ユーザビームフォーミングスキームの使用を通じて、複数の移動局と同時に通信を行うことができる。
図5は、本発明の実施例による空間分割多重接続(SDMA)スキームを示す。
図5に示されたように、基地局420は、8個の伝送アンテナが装着されるが、移動局402、404、406、及び408は、それぞれ2個のアンテナが装着される。この実施例で、基地局420は、8個の伝送アンテナを有する。各伝送アンテナは、ビームフォーミングされた信号410、502、504、412、414、506、416及び508のうち1つを伝送する。この実施例において、移動局402は、ビームフォーミングされた伝送401及び502を受信し、移動局404は、ビームフォーミングされた伝送504及び412を受信し、移動局406は、ビームフォーミングされた伝送506及び414を受信し、移動局408は、ビームフォーミングされた伝送508及び416を受信する。
基地局420が8個の伝送アンテナビームを有するので(各アンテナは、データストリームのうち1つのデータストリームを発する)、ビームフォーミングされたデータの8個のストリームは、基地局420に形成される。各移動局は、この例においてデータの最大2個のストリーム(ビーム)を受信することができる(受信することができる能力を有する)。各移動局402、404、406、及び408は、多重ストリームの代わりに、ただデータの1つの端末ストリーム(ビーム)を受信するように制限される。同時に、これは、多重ユーザビームフォーミング(すなわち、MU−BF、multi−user beamforming)になることができる。
リリース8LTEシステムにおいて、ユーザ装置(UE)は、帯域幅全体にわたって、共通リファレンス信号(CRS:common reference signal)に基づいてチャネル推定を行うように要求される。チャネル推定が行われれば、ユーザ装置(UE)は、ダウンリンク制御情報(DCI:downlink control information)の異なるフォーマットによって示される異なる伝送モードに基づいて復調を行う。例えば、ダウンリンク空間多重化が行われるとき、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2が使用される。そしてユーザ装置(UE)は、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットに収納された伝送PMI(TPMI)及びリソース割り当てに基づいて復調を行う。例えば、2009年12月公開された、3GPP TS 36.212 v 8.8.0、“E−UTRA、Multiplexing and Channel Coding”で、TPMIの定義がセクション5.3.3.1.5のテーブル5.3.3.1.5−4(2アンテナポート)及びテーブル5.3.3.1.5−5(4アンテナポート)に定義され、これは、参照としてその全体がこの文献に記述されたように本発明の実施例に含まれる。
基地局(eNodeB)は、加入者装置(UE)のフィードバックに基づいて、加入者装置(UE)に対してワイドバンドプリコーディングまたはサブバンドプリコーディングであるか否かを示し、これにより、加入者装置(UE)は、ダウンリンク復調を行う。
LTEアドバンス(LTE−A)システムにおいて、ダウンリンク復調は、端末特有のリファレンス信号(UE−RS:UE−specific reference signal)とも称される、専用リファレンス信号(DRS:dedicated reference signal)に基づく。
LTEアドバンスシステムにおいて、データチャネルの復調は、プリコーディングされた端末特有のリファレンス信号(UE−RS)に基づく。すなわち、リファレンス信号は、2009年1月、アドホック(adhoc)論議の結果物である、R1−090529“Way forward on CoMP and MIMO DL RS”、及び、2009年3月、CATT、CMCC、エリクソン(Ericsson)、ファーウェイ(Huawei)、LG電子(LGE)、モトローラ(Motorola)、ノキア(Nokia)、ノキア シーメンス ネットワークス(Nokia Siemens Networks)、ノーテル(Nortel)、パナソニック(Panasonic)、フィリップス(Philips)、クアルコムヨーロッパ(Qualcomm Europe)、サムスン(Samsung)、テキサスインスルメンツ(TexasInstruments)が参加した、R1−091066“Way forward on downlink reference signals for LTE−A”に記述されたように、データチャネルと同一のプリコーダーを利用してプリコーディングされる。これら文献のすべては、参照としてその全体がこの文献に記述されたように本発明の実施例に含まれる。
物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)復調(LTE−A動作のための)を目的にする(ターゲットにする:targeting)リファレンス信号(RS)は、ユーザ装置(UE)に特有であり、スケジューリングされたリソースブロック(RB:resource block)及び対応する階層だけで伝送される。異なる階層は、同一または異なるユーザ装置(UE)を目的にすることができる。デザイン原理は、(ビームフォーミングに使用される)階層を多様化するためのリリース8-端末特有のリファレンス信号(UE−RS)コンセプトの拡張である。異なる階層上のリファレンス信号(RS)は、相互に直交する。リファレンス信号(RS)及びデータは、同一のプリコーディング動作が施され、ユーザ装置(UE)によるリリース8-CRSの相互補完的な使用を妨げない。
その文献が参照としてその全体がこの特許文献に記述されたように本発明の実施例に含まれる、2009年10月、ミヤザキ(Miyazaki)、3GPP RAN1#58bis、R1−094413、“Way forward on the details of DCI format 2B for enhanced DL transmission”を通じてダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Bに対する同意が行われ、その内容は、次の通りである:
−ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Bは、ダウンリンク制御情報フォーマット2Aに基づく。
−ソースチャネル識別子(SC−ID:source channel identifier)のために1ビットが追加される。
−スワップフラグ(Swap Flag)は、除去される。
−ランク1伝送のために、不活性化された伝送ブロックの新規データ指示子(NDI:new data indicator)ビットがポート情報を示すために再使用される。0の値は、ポート7と連動する活性化された伝送ブロック(TB:transport block)を示すために使用される。1の値は、ポート8と連動した活性化された伝送ブロック(TB)を示すために使用される。そして
−ランク2伝送のために、第1伝送ブロック(TB1)がポート7と連動し、ポート8が第2伝送ブロック(TB2)と連動する。
ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Cは、動的単一及び多重ユーザスイチングを可能にするためにリリース10伝送モードのためのダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Bに基づいて構成されることができる。
基地局(eNodeB)は、リソースブロック(RB)基盤プリコーディングを潜在的に行うこともできるので、チャネル推定及び復調のための基準単位(または基準精密度:base line granularity)は、1つのリソースブロック(RB)である。しかし、その文献が参照としてその全体がこの特許文献に記述されたように本発明の実施例に含まれる、クアルコムヨーロッパ(Qualcomm Europe)によって、2009年8月、R1−093105、“UE−RS Patterns for LTE−A”に公開されたように、“リソースブロックバンドリング(RB−bundling)”(チャネル推定及び復調を行うために連続したリソースブロック(RB)を一緒に結合する)は、上位ランク(すなわち、ランク5〜8)伝送が低いオーバーヘッドによって十分なチャネル推定精度を得ることができるように助ける。これは、また、その文献が参照としてその全体がこの特許文献に記述されたように本発明の実施例に含まれる、2009年11月、サムスンによる、R1−094575、“Discussion on DM−RS for LTE−Advanced”、;2009年11月、エリクソン、ST−エリクソンによる、R1−094438、“On Rel−10 DM RS design for rank5−8”;及び2009年11月、CATTによる、R1−094548、“Further investigation on DMRS design for LTE−A”に記述されたものは、“リソースブロックバンドリング”が一部上位ランク復調リファレンス信号(DM−RS:demodulation reference signal)パターンのためにOFDMシンボルにわたった伝送パワー不均衡を解消するために使用されることができるということである。
図6は、本発明の実施例による2及び4階層伝送をサポートする専用リファレンス信号(DRS)パターンを示す。
専用リファレンス信号(DRS)パターン601及び603は、2階層伝送をサポートすることができるパイロットパターンを示す。専用リファレンス信号(DRS)パターン601から0、1でラベリングされた専用リファレンス信号(DRS)リソース要素(RE)は、コード分割多重化された(CDMed)2つの階層のリファレンス信号(RS)とともに階層0及び1のための専用リファレンス信号(DRS)を伝達する。同様に、専用リファレンス信号(DRS)パターン603における2、3でラベリングされた専用リファレンス信号(DRS)リソース要素(RE)は、コード分割多重化された(CDMed)2つの階層のリファレンス信号(RS)とともに階層2及び3のための専用リファレンス信号(DRS)を伝達する。
0、1でラベリングされた2個の隣接する専用リファレンス信号(DRS)リソース要素(RE)において、階層0のための専用リファレンス信号(DRS)シンボル[r0 r1]は、ウォルシュコード(Walsh code)[1 1]によって拡散される2個のリソース要素(RE)にマッピングされ、これは、[r0 r1]をもたらす。一方、階層1のための専用リファレンス信号(DRS)シンボルr2及びr3は、ワルシコード[1 −1]によって拡散される2個のリソース要素(RE)にマッピングされ、これは、[r2 −r3]をもたらす。
専用リファレンス信号(DRS)パターン605は、4個の伝送階層をサポートすることができるパイロットパターンを示す。ここで、専用リファレンス信号(DRS)リソース要素(RE)は、さらに2個に分割され、これらは、0、1と、2、3でラベリングされる。このパターンで、0、1でラベリングされた専用リファレンス信号(DRS)リソース要素(RE)は、コード分割多重化された(CDMed)2つの階層のリファレンス信号(RS)とともに階層0及び1のための専用リファレンス信号(DRS)を伝達する。そして専用リファレンス信号(DRS)パターン603における2、3でラベリングされた専用リファレンス信号(DRS)リソース要素(RE)は、コード分割多重化された(CDMed)2つの階層のリファレンス信号(RS)とともに階層2及び3のための専用リファレンス信号(DRS)を伝達する。
図7は、本発明の実施例による8階層伝送をサポートする専用リファレンス信号(DRS)パターンを示す。
図7を参照すれば、XがG、H、I、J、L、Kのうちいずれか1つである、アルファベットXでラベリングされたリソース要素(RE)は、8専用リファレンス信号(DRS)のうち複数の専用リファレンス信号(DRS)を伝送するために使用される。ここで、専用リファレンス信号(DRS)の数は、コード分割多重化される。専用リファレンス信号(DRS)パターン701は、同一のアルファベットラベルを有する2つの時間隣接するリソース要素(RE)にわたる拡散ファクター2コード分割多重化に基づく。専用リファレンス信号(DRS)パターン703は、同一のアルファベットラベルを有する2つの時間隣接するリソース要素(RE)の2個のグループにわたる拡散ファクター4コード分割多重化に基づく。一実施例において、ランク−8パターンの8アンテナポートは、ランク−2及びランク−4パターンのアンテナポートと区別するために、以降、ランク−8パターンの8アンテナポートを、アンテナポート4、5、6、7、8、9、10、11で示す。
リリース8LTEで、アンテナポート0、1、2、3、4、5は、共通リファレンス信号(CRS)、放送リファレンス信号(MBSFN RS)及びリリース8専用リファレンス信号(DRS)のために使用されることを注目しなければならない。したがって、リリース8LTEから拡張されたナンバリング(numbering)協約によれば、新規アンテナポート番号は、6から始まる。ランク−2パターンは、アンテナポート6、7を有する。ランク−4パターンは、アンテナポート7、8、9、10を有する。ランク−8パターンは、アンテナポート11、12、13、14、15、16、17、18を有する。
専用リファレンス信号(DRS)パターン701の一実施例において、Gは、専用リファレンス信号(DRS)4、5を伝達する。Hは、専用リファレンス信号(DRS)6、7を伝達する。Iは、専用リファレンス信号(DRS)8、9を伝達する。Jは、専用リファレンス信号(DRS)10、11を伝達する。専用リファレンス信号(DRS)パターン(703)の一実施例において、Kは、専用リファレンス信号(DRS)4、5、6、7を伝達し、そしてLは、専用リファレンス信号(DRS)8、9、10、11を伝達する。
図6及び図7の復調リファレンス信号(DM−RS)パターンの各々は、リソースブロック(RB)ベースである。したがって、ユーザ装置(UE)は、リソースブロック(RB)ごとにチャネル推定及び復調を行うこともできる。代案的に、リソースブロック(RB)バンドリングがサポートされれば、ユーザ装置(UE)は、バンドリングされたリソースブロック(RB)にわたって共同で(jointly)チャネル推定及び復調を行うことができる。このようにして、チャネル推定及び復調の実行が改善されることができる。
リソースブロックバンドリング(RB−bundling)利得は、基地局(eNodeB)がバンドリングされたリソースブロック(RB)にわたって同一のダウンリンクプリコーディングベクトルを適用するときにのみ得ることができる。したがって、ユーザ装置(UE)は、バンドリングされたリソースブロック(RB)にわたって共同でチャネル推定及び復調を実行しなければならない。
言い換えれば、リソースブロックバンドリングは、プリコーディングベクトルがバンドリングされたリソースブロック(RB)内で同一でなければならないので、プリコーディング柔軟性を減少させる。これは、明らかに、周波数でチャネル補間範囲(channel interpolations pan)を増加させた結果生じる「利得」対周波数選択プリコーディング精密度(frequency selective precoding granularity)を増加させた結果生じる「損失」間のトレードオフ(trade−off)を提案するものである。
リソースブロックバンドリングの利点は、チャネル推定性能が向上するものである。しかし、基地局(eNodeB)が相当なオーバーヘッドに起因してユーザ装置(UE)からリソースブロック(RB)当たりフィードバックを受信しなければ、基地局(eNodeB)は、リソースブロック当たりエンコードを行うことができない。
リソースブロックバンドリングを行わないことの利点は、基地局(eNodeB)が、ユーザ装置(UE)がチャネル推定及び復調を行うためにプリコーディングマトリクス情報(PMI)をフィードバックする必要がないということである。その代わりに、基地局(eNodeB)は、時分割二重化(TDD:Time Division Duplex)システムでアップリンクチャネルサウンディング(uplink channel sounding)に依存することもできる。さらに、基地局(eNodeB)は、リソースブロック(RB)当たりプリコーディングを行う柔軟性を有することができる。これは、高いプリコーディング利得を得ることができる。しかし、ユーザ装置(UE)は、チャネルが非常に選択的(selective)なら、リソースブロック(RB)当たりチャネル推定を行わなければならない。
したがって、チャネル条件によってリソースブロックバンドリングのフィーチャー(feature)をターンオン(turn on)するか、またはターンオフ(turn off)することができることが利得になることができる。
本発明の実施例は、リソースバンドリングを可能にするためのシステム及び方法を提供する。
本発明の一部実施例において、基地局(eNodeB)は、ユーザ装置(UE)にリソースブロックバンドリングのフィーチャーをターンオンまたはターンオフするための指示子(indication)を伝送する。
リソースブロックバンドリングがターンオンされるか、または可能になるとき、基地局(eNodeB)は、複数の連続したリソースブロック(RB)(リソースブロックバンドリングサイズ)にわたって同一のダウンリンクプリコーディングベクトルを適用する。そして、ユーザ装置(UE)は、バンドリングされたリソースブロック(RB)に対して共通でチャネル推定及び復調を行う。リソースブロックバンドリングがターンオフされるか、または不可能になったとき、基地局(eNodeB)は、リソースブロック単位当たりダウンリンクプリコーディングを行う。そして、ユーザ装置(UE)またリソースブロック単位当たりチャネル推定及び復調を行う。
リソースブロックバンドリングが可能であるか否かを示すための基地局(eNodeB)からユーザ装置(UE)への指示は、いくつかの方法で達成されることができる。
本発明の一部実施例において、リソースブロックバンドリングが可能であるか否かを示す基地局(eNodeB)からユーザ装置(UE)へのシグナリングは、上位階層シグナリングを通じて半静的に(semi−statically)シグナリングされるか、またはダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットで利用することができるコードポイント(code−point)を利用して動的にシグナリングされることができる。さらに、このシグナリングは、明示的(explicit)であっても、または黙示的(implicit)であってもよい。
図8は、本発明の実施例によるリソースブロック(RB)バンドリングをターンオンまたはターンオフするための1ビットシグナリングの使用を説明するテーブル800を示す。
本発明の一実施例において、明示的シグナリングは、リソースブロックバンドリングをターンオンまたはターンオフするために使用される。例えば、上位階層シグナリングは、リソースブロックバンドリングを半静的にターンオンまたはターンオフするために使用される。例えば、テーブル800に示されたように、1ビットシグナリングは、リソースブロックバンドリングを半静的にターンオンまたはターンオフするために使用されることができる。このような個別実施例において、一番目の値“0”は、リソースブロックバンドリングをターンオフまたは不可能にする第1状態を示す。二番目の値“1”は、リソースブロックバンドリングをターンオンまたは可能にする第2状態を示す。他の実施例において、ビットのシーケンスがリソースブロックバンドリングに関連した状態を示すために使用されることができる。このようなビットのシーケンスによって示されるいずれか1つの個別状態は、リソースブロックバンドリングを、ターンオフされるようにユーザ装置(UE)で解釈されることができる。
図9は、本発明の実施例によるリソースブロック(RB)バンドリングをターンオンまたはターンオフするために利用可能なダウンリンク制御情報(DCI)コードポイントの使用を説明するテーブル900を示す。
図9に示されたように、利用可能なダウンリンク制御情報(DCI)コードポイントは、また、リソースブロックバンドリングを動的にターンオンまたはターンオフするために使用されることができる。例えば、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Xで、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Cに追加フィールドを追加することによってリソースブロックバンドリングをターンオンするように定義される。このような個別実施例において、追加フィールドによって示される第1状態は、リソースブロックバンドリングがターンオンされるか、または可能になる状態である。追加フィールドによって示される第2状態は、リソースブロックバンドリングがターンオフされるか、または不可能になる状態である。
本発明の一部実施例において、黙示的シグナリングがリソースブロックバンドリングをターンオンまたはターンオフするために使用される。例えば、リソースブロックバンドリングが可能になるか否かは、特定伝送モード、ダウンリンクグラント(DL grant:ダウンリンク伝送リソース割り当て)のために使用されるダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット、伝送スキーム、及び無線ネットワーク臨時識別子(RNTI:radio network temporary identifier)設定(configuration)に基づくことができる。
例えば、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置(UE)がリリース9伝送モード(3GPP 36.213のモード8)で設定されれば(configured)、そしてユーザ装置(UE)がDCIフォーマット2Bによってスケジューリングされた物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)パッケージを受信すれば、ターンオンされるか、または可能になる。
さらに、ユーザ装置(UE)がダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット1Aでスケジューリングされた物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)パッケージを受信し、関連した伝送スキームが(物理放送チャネル(PBCH:physical broadcast channel)が多重アンテナポートをシグナリングした場合であり、半永続スケジューリング無線ネットワーク暫定識別子(SPS−RNTI:semi−persistent scheduling−radio network temporary identifier)によってスケジューリングされた)伝送データ(TxD)なら、リソースブロックバンドリングは、ターンオフされるか、または不可能になる。ユーザ装置(UE)がダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット1Aにスケジューリングされた物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)パッケージを受信し、関連した伝送スキームが(1.物理放送チャネル(PBCH)が1つのアンテナポートをシグナリングした場合、SPS−RNTIによってスケジューリングされるか;または2.セル特定無線ネットワーク臨時識別子(C−RNTI:cell radio network temporary identifier)によってスケジューリングされた)単一アンテナポート伝送なら、リソースブロックバンドリングは、ターンオンされるか、または可能になる。
例えば、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置(UE)が単一ユーザ(SU)多重入力多重出力(MIMO)伝送及び多重ユーザ(MU)多重入力多重出力(MIMO)伝送養子皆のためのリリース10伝送モードで設定されれば、そしてユーザ装置(UE)がダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2C(2個のコードワードMIMO伝送をサポートするために使用されるリリース10のダウンリンク制御情報フォーマット)でスケジューリングされた物理ダウンリンク共有チャネルパッケージを受信すれば、ターンオンされるか、または可能になる。
さらに、ユーザ装置(UE)がダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット1Aでスケジューリングされた物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)パッケージを受信し、関連した伝送スキームが(物理放送チャネル(PBCH)が多重アンテナポートをシグナリングした場合であり、SPS−RNTIによってスケジューリングされた)伝送データ(TxD)なら、リソースブロックバンドリングは、ターンオフされるか、または不可能になる。ユーザ装置(UE)がダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット1Aでスケジューリングされた物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)パッケージを受信し、関連した伝送スキームが(1.物理放送チャネル(PBCH)が1つのアンテナポートをシグナリングした場合、SPS−RNTIによってスケジューリングされるか;または2.C−RNTIによってスケジューリングされた)単一アンテナポート伝送なら、リソースブロックバンドリングは、ターンオンされるか、または可能になる。
本発明の他の実施例において、リソースブロックバンドリングは、特定のフィードバックモードに基づいてターンオンされるか、またはターンオフされる。
例えば、ユーザ装置(UE)がリリース9及びリリース10伝送モードで設定(configured)され、プリコーディングマトリクス指示子/ランク指示子(PMI/RI:precoding matrix indicator/rank indicator)フィードバックで設定されれば、リソースブロックバンドリングは、ターンオンされるか、または可能になる。そうではなければ、ユーザ装置(UE)がリリース10及びリリース10以上の伝送モードで設定され、PMI/RIフィードバックで設定されなければ、リソースブロックバンドリングは、ターンオフされるか、または不可能になる。これは、PMI/RIフィードバックを設定するためのアプリケーションシナリオが時分割多重化(TDD)システムのためのものではなく、PMI/RIフィードバックを構成するためのアプリケーションシナリオが周波数分割多重化(FDD)のためのシステムからである。時分割多重化(TDD)で既に論議されたように、基地局(eNodeB)は、周波数選択プリコーディングを行うためにアップリンクサウンディング(uplink sounding)を利用してチャネル状態情報を得ることができる。このような場合、時分割多重化のアップリンクサウンディングを利用してチャネル状態情報を得ることによって、リソースブロックバンドリングは、ターンオフされなければならない。さらに、周波数分割多重化(FDD)システムの場合でさえ、基地局(eNodeB)が開放ルーフ(open−loop)動作を行うことに決定したとき、基地局(eNodeB)は、ユーザ装置(UE)がPMI/RIをフィードバックするように設定することができない。したがって、リソースブロックバンドリングは、また、基地局(eNodeB)で柔軟な動作を勘案して、このような場合、ターンオフされる。
他の実施例において、ワイドバンドCQI(channel quality indicator)/PMI/RI(ワイドバンドCQI)フィードバックモードで設定されれば、リソースブロックバンドリングは、ターンオンされるか、または可能になる。サブバンドCQI/PMI/RI(サブバンドCQI)フィードバックモードで設定されれば、リソースブロックバンドリングは、ターンオフされるか、または不可能になる。
本発明の他の実施例において、リソースブロックバンドリングオン/オフ指示子は、基地局(eNodeB)からユーザ装置(UE)に他のシステム指示子を通じて実現されることができる。例えば、ランク指示子(RI)があらかじめ定められた値より大きければ、リソースブロックバンドリングが可能になる。
本発明のさらに他の実施例において、リソースブロックバンドリングは、リリース9またはリリース10のユーザ装置(UE)−リファレンス信号(RS)を利用して復調のために常時オン(on)である。
異なる形式のフィードバックレポートを行うために、ユーザ装置(UE)は、異なるフィードバックモードの基地局(eNodeB)によって設定される。
本発明の一部実施例において、リソースブロックバンドリングは、基地局(eNodeB)によって設定される特定のフィードバックモードに基づいてターンオンまたはターンオフされる。
一実施例において、リソースブロックバンドリングは、特定の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:physical uplink control channel)フィードバックモードに基づいてターンオンまたはターンオフされる。
例えば、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置(UE)がPMI/RI報告で設定されるとき、ターンオンされるか、または可能になる。そして、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置(UE)がPMI/RI報告で設定されないとき、ターンオフされるか、または不可能になる。
したがって、ユーザ装置(UE)がPMI/RI報告で設定されるとき、基地局(eNodeB)でプリコーディング単位(またはプリコーディング最小単位:pre−coding granularity)は、多重物理リソースブロック(RB)である。すなわち、基地局(eNodeB)がバンドリングされたリソースブロックにわたって同一のプリコーディングを行う。ここで、バンドリングされたリソースブロックは、複数の連続した物理リソースブロック(PRB)を含む。
したがって、ユーザ装置(UE)がPMI/RI報告で設定されるとき、ユーザ装置(UE)でフィードバック単位(またはフィードバック最小単位:feedback granularity)は、ユーザ装置(UE)がバンドリングされたリソースブロックにわたってチャネル推定を行うように、複数の物理リソースブロック(PRB)に設定(set)される。ここで、バンドリングされたリソースブロックは、複数の連続した物理リソースブロック(PRB)を含む。
さらに、ユーザ装置(UE)がPMI/RI報告で設定されないとき、基地局(eNodeB)でプリコーディング単位は、単一物理リソースブロック(PRB)である。すなわち、基地局(eNodeB)は、1つの物理リソースブロック単位でプリコーディングを行う。
したがって、ユーザ装置(UE)がPMI/RI報告で設定されないとき、ユーザ装置(UE)でフィードバック単位は、ユーザ装置(UE)が1つの物理リソースブロック単位でチャネル推定を行うように、単一リソースブロックに設定される。
参照としてその全体がこの文献に記述されたように本発明の実施例に含まれる、2009年12月公開された、3GPP TS 36.213 v 8.8.0、“E−UTRA、Physical Layer Procedures”において、周期的なアップリンク制御チャネル(PUCCH)フィードバックのモードによって、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置(UE)がテーブル7.2.2−1のモード1−1及びモード2−1で設定されるとき、ターンオンされるか、または可能になり、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置(UE)がモード1−0及びモード2−0で設定されるとき、ターンオフされるか、または不可能になる。
本発明の他の実施例において、リソースブロックバンドリングは、特定の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH:physical uplink shared channel)フィードバックモードに基づいてターンオンされるか、またはターンオフされる。
本発明の他の実施例において、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置(UE)が“単一PMI”及び/または“多重PMI”フィードバックのために設定されるとき、ターンオンされるかまたは可能になり、そうではなければ、リソースブロックバンドリングは、ターンオフされるかまたは不可能になる。
例えば、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置(UE)が“単一PMI”フィードバックのために設定されるとき、ターンオンされるかまたは可能になり、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置(UE)が“PMI無し”または“多重PMI”フィードバックのために設定されるとき、ターンオフされるか、または不可能になる。
他の実施例において、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置(UE)が“単一PMI”及び“多重PMI”フィードバックのために設定されるとき、ターンオンされるかまたは可能になり、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置(UE)が“PMI無し”フィードバックのために設定されるとき、ターンオフされるか、または不可能になる。
さらに他の実施例において、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置(UE)が“多重PMI”フィードバックのために設定されるとき、ターンオンされるかまたは可能になり、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置(UE)が“PMI無し”または“単一PMI”フィードバックのために設定されるとき、ターンオフされるか、または不可能になる。
例えば、2009年12月公開された、3GPP TS 36.213 v 8.8.0、“E−UTRA、Physical Layer Procedures”において、非周期的アップリンク共有チャネル(PUSCH)フィードバックのモードによって、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置(UE)がモード3−1で設定されるとき、ターンオンまたは可能になり、他のフィードバックモードでは、リソースブロックバンドリングは、ターンオフされるか、または不可能になる。
リソースブロックバンドリングがターンオンされるか、または可能になれば、リソースブロックバンドリングの単位(または最小単位:granularity)が決定されなければならない。前述したように、リソースブロックバンドリングの単位は、チャネル推定及び復調のために使用される連続した物理リソースブロック(PRB)の数による。
本発明の一部実施例において、リソースブロックバンドリング単位は、ダウンリンクリソース割り当ての単位に設定される。
例えば、その全体がこの文献に記述されたように参照として本発明の実施例に含まれる、2009年12月公開された、3GPP TS 36.211 v 8.8.0、“E−UTRA、Physical channels and modulation”において、ダウンリンクリソース割り当て(resource allocation)の単位は、リソースブロックグループ(RBG)であり、リソースブロックグループ(RBG)のサイズは、全体システム帯域幅に依存する。したがって、リソースブロックバンドリングの単位は、リソースブロックグループ(RBG)サイズになることができる。
本発明の他の実施例において、リソースブロックバンドリング単位は、フィードバック単位に設定される。フィードバック単位は、PMI/CQI/RIフィードバックを行うためにユーザ装置(UE)によって使用される連続したリソースブロック(RB)の数による。
例えば、2009年12月公開された、3GPP TS 36.211 v 8.8.0、“E−UTRA、Physical channels and modulation”において、アップリンク共有チャネル(PUSCH)フィードバックのためのフィードバック単位は、上位階層設定サブバンドフィードバックまたはユーザ装置選択サブバンドフィードバックのためにセクション7.2.1に定義されたサブバンドサイズである。アップリンク共有チャネル(PUSCH)フィードバックのフィードバック単位は、セクション7.2.2に定義されている。
したがって、一部の実施例において、リソースブロックバンドリング単位は、全体システム帯域幅の機能としてアップリンク制御チャネル(PUCCH)フィードバックのサブバンドサイズに設定される。
代案的に、リソースブロックバンドリング単位は、アップリンク共有チャネルフィードバックのサブバンドサイズに関連する。
例えば、リソースブロックバンドリングが特有のフィードバックモードで設定する基地局(eNodeB)によってターンオンされるか、または可能になれば、リソースブロック(RB)の単位は、対応するフィードバックモードのサブバンドサイズである。
図10は、本発明の実施例によって一緒にバンドリングされたサブバンドを示す。
本発明のさらに他の実施例において、リソースブロックバンドリング単位は、ダウンリンクリソース割り当て単位とともにフィードバック単位によって共同で決定されるように設定される。フィードバック単位は、PMI/CQI/RIフィードバックを行うためにユーザ装置(UE)によって使用される連続したリソースブロック(RB)の数による。
ユーザ装置(UE)がアップリンク共有チャネル“多重PMI”フィードバックを有するように設定されるとき、基地局(eNodeB)は、ユーザ装置(UE)フィードバックサブバンドサイズに基づいてダウンリンクプリコーディングを行うことができる。そして、ユーザ装置(UE)は、図10に示されたように、一緒にバンドリングされた同一のサブバンドからダウンリンクリソース割り当てのリソースブロック(RB)を推定することができる。
図10で、第1サブバンド1010は、第1リソースブロックバンドル1001を含み、第2サブバンド1020は、第2リソースブロックバンドル1011を含む。第1リソースブロックバンドル1001及び第2リソースブロックバンドル1011は、リソースブロックグループ(RBG)1030を形成するために一緒にバンドリングされる。
本発明の追加実施例において、リソースブロックバンドリング単位は、設定されたフィードバックモードに関連したサブバンドサイズによって設定される。
そのような一実施例において、リソースブロックバンドリング単位は、設定されたアップリンク共有チャネル(PUSCH)フィードバックモードによる。
例えば、ワイドバンドフィードバックで設定されるとき(モード3−1)、すべての割り当てられたリソースブロック(RB)は、チャネル推定及び復調を行うためにバンドリングされる。
他の実施例において、サブバンドフィードバックで設定されるとき(モード1−2、モード2−2)、リソースブロックバンドリングは、ユーザ装置(UE)アップリンク共有チャネル(PUSCH)フィードバック及び/またはリソースブロックグループ(RBG)サイズからのサブバンドサイズに従う。
追加的な例において、“PMI無し”フィードバックで設定されるとき(モード2−0、モード3−0)、リソースブロックバンドリングは、ターンオフされるか、または不可能になる。
本発明の一部の実施例において、リソースブロックバンドリング単位は、設定されたアップリンク制御チャネル(PUCCH)フィードバックモードに依存する。
例えば、ワイドバンドフィードバックで設定されるとき(モード1−1、モード2−1)、リソースブロックバンドリングは、アップリンク制御チャネル(PUCCH)フィードバック(フィードバックサブバンドサイズで設定された上位階層)及び/またはリソースブロックグループ(RBG)サイズからのサブバンドサイズに従う。
例えば、“PMI無し”フィードバックで設定されるとき(モード1−0、モード2−0)、リソースブロックバンドリングは、ターンオフされるか、または不可能になる。
本発明の一部実施例において、リソースブロックバンドリングのサイズは、固定されることができる。
例えば、リソースブロックバンドリングのサイズは、2009年、11月、サムスンによって、R1−094575、“Discussion on DM−RS for LTE−Advanced”で、提案されたような、上位ランクに対してユーザ装置リファレンス信号(UE−RS)パターンのパターンローテーションを利用するために偶数番号になることができる。R1−094575は、その全体が本文献に記述されたように参照として本発明の実施例に含まれる。
図11は、本発明の実施例によるダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2C 1100を示す。
図11に示されたように、本発明の一部実施例において、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2C 1100は、単一ユーザ及び多重ユーザ多重入力多重出力の動的スイチングをサポートするためにダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットに設定される復調リファレンス信号(DMRS)インデックス及び選択された復調リファレンス信号(DMRS)パターンの組合の指示子(indication)に対する新しいN3−ビットを追加することによって構成される。ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Bで不活性化された伝送ブロック(TB)の新規データ指示子(NDI)ビットは、リリース9LTEのランク−1指示子の場合、復調リファレンス信号(DMRS)インデックスを示すために使用される。したがって、この実施例は、制限されたサブセットのランク−1状態を示すためにN3ビットフィールド1105の新規N3ビット、及び新規データ指示子(NDI)フィールド1101または新規データ指示子(NDI)フィールド1103の新規データ指示子(NDI)ビットのような、不活性化された伝送ブロック(TB)の新規データ指示子(NDI)ビットの組合によって構成されるコードポイントを使用する。
図12は、本発明の実施例による制限されたサブセットを説明するテーブル1200を示す。
一部の実施例において、制限されたサブセットAの状態は、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Cによってシグナリングされる。ここで、制限されたサブセットAは、その例としてテーブル1200に示される。特殊な実施例において、制限されたサブセットAは、ランク−2パターンA及びBからすべての可能な状態が含まれ、ランク−4からランク−2状態が含まれず、ランク−8からただ上位ランク状態が含まれるように、構成される。
このサブセット制限の動機(motivation)は、次の通りである:
−ランク1及びランク2伝送は、最小のユーザ装置リファレンス信号(UE−RS)オーバーヘッドでサポートされる。
−MU−MIMOは、ランク−2及びランク−4パターンで直交するユーザ装置リファレンス信号(UE−RS)でランク−1のみに対して明示的にサポートされる。そして
−上位リファレンス信号(RS)オーバーヘッドは、ランク3またはそれ以上だけで許容される。
図13は、本発明の実施例によってダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Cのコードポイントに対して制限されたサブセットの状態をマッピングすることを説明するテーブル 1300を示す。
図13は、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Cのコードポイントに対して制限されたサブセットAの状態をマッピングする一実施例を示す。
図14は、本発明の他の実施例による制限されたサブセットを説明するテーブル1400を示す。
この実施例において、制限されたサブセットBの状態は、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Cによってシグナリングされる。この実施例において、制限されたサブセットBは、ランク−2パターンA及びBからすべての可能な状態が含まれ、ランク−4からランク−2状態が含まれず、ランク−8からただ上位ランク状態が含まれるように、構成される。このサブセット制限の動機(motivation)は、次の通りである:
・MU−MIMOは、ランク−2及びランク−4の直交するユーザ装置リファレンス信号(UE−RS)でランク−1のみに対して明示的にサポートされる。
・MU−MIMOは、ランク−4パターンで直交するユーザ装置リファレンス信号(UE−RS)でランク−2のみに対して明示的にサポートされる。そして
・上位リファレンス信号(RS)オーバーヘッドは、ランク2またはそれ以上だけで許容される。
図15は、本発明の実施例によってダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Cのコードポイントに対して制限されたサブセットの状態をマッピングすることを説明するテーブル1500を示す。
図15は、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2Cのコードポイントに対して制限されたサブセットBの状態をマッピングする一実施例を示す。
図16は、本発明の一実施例による基地局(BS)を動作させる方法1600を示す。
方法1600は、加入者局に第1フィードバックモードまたは第2フィードバックモードの指示子を伝送する段階(ブロック1601)と、第1フィードバックモードが指示子によって指示されるか否かを判断する段階(ブロック1603)を含む。また、方法1600は、指示子によって第1フィードバックモードが指示されれば、基地局がバンドリングされたリソースブロックにわたって同一のプリコーディングを行うように、周波数ドメインで多重物理リソースブロック(PBR)に対して基地局でプリコーディング単位を設定する段階(ブロック1605)を含む。ここで、バンドリングされたリソースブロックは、周波数ドメインで複数の連続した物理リソースブロック(PRB)を含む。そして、方法1600は、第2フィードバックモードが指示子によって指示されれば、1つの物理リソースブロック(PRB)に対して基地局でプリコーディング単位を設定する段階(ブロック1607)を含む。方法1600は、加入者局からフィードバックを受信する段階(ブロック1609)をさらに含む。
図17は、本発明の一実施例による加入者局を動作させる方法1700を示す。
方法1700は、基地局から第1フィードバックモードまたは第2フィードバックモードの指示子を受信する段階(ブロック1701)と、第1フィードバックモードが指示子によって指示されるか否かを判断する段階(ブロック1703)とを含む。また、前記方法1700は、第1フィードバックモードが指示子によって指示されれば、バンドリングされたリソースブロックにわたってチャネル推定を行う段階(ブロック1705)を含む。ここで、バンドリングされたリソースブロックは、周波数ドメインで複数の連続した物理リソースブロック(PRB)を含む。そして前記方法1700は、第2フィードバックモードが指示子によって指示されれば、ただ1つの物理リソースブロック(PRB)単位当たりチャネル推定を行う段階(ブロック1707)を含む。方法1700は、基地局にフィードバックでチャネル推定を伝送する段階(ブロック1709)をさらに含む。
図18は、本発明の他の実施例による基地局を動作させる方法1800を示す。
方法1800は、加入者局がプリコーディングマトリクス指示子/ランク指示子(PMI/RI)報告で設定されるか否かを示す指示子を伝送する段階(ブロック1801)と、加入者局がPMI/RI報告で設定されるか否かを判断する段階(ブロック1803)とを含む。また、方法1800は、加入者局がPMI/RI報告で設定されれば、基地局がバンドリングされたリソースブロックにわたって同一のプリコーディングを行うように、基地局でプリコーディング単位を周波数ドメインで複数の物理リソースブロック(PRB)に設定する段階(ブロック1805)と、を含む。ここで、バンドリングされたリソースブロックは、周波数ドメインで複数の連続した物理リソースブロック(PRB)を含む。そして、方法1800は、加入者局がPMI/RI報告によって設定されなければ、基地局でプリコーディング単位を1つの物理リソースブロック(PRB)に設定する段階(ブロック1807)を含む。方法1800は、加入者局からフィードバックを受信する段階(ブロック1809)をさらに含む。
図19は、本発明の他の実施例による加入者局を動作させる方法1900を示す。
方法1900は、基地局から加入者局がプリコーディングマトリクス指示子/ランク指示子(PMI/RI)報告で設定されるか否かを示す指示子を受信する段階(ブロック1901)と、加入者局がPMI/RI報告で設定されるか否かを判断する段階(ブロック1903)とを含む。また、方法1900は、加入者局がPMI/RI報告で設定されられれば、バンドリングされたリソースブロックにわたってチャネル推定を行う段階(ブロック1905)を含む。ここで、バンドリングされたリソースブロックは、周波数ドメインで複数の連続した物理リソースブロック(PRB)を含む。そして、方法1900は、加入者局がPMI/RI報告で設定されなければ、ただ1つの物理リソースブロック(PRB)単位当たりチャネル推定を行う段階(ブロック1907)を含む。方法1900は、基地局にフィードバックでチャネル推定を伝送する段階(ブロック1909)をさらに含む。
以上、実施例を通じて本発明を説明したが、この技術分野における通常の知識を有する者によって多様な変更及び修正が提案されることができる。添付の請求範囲に範囲内のものなら、そのような変更及び修正は、本発明の権利範囲に属する。
100 無線ネットワーク
101〜103 基地局(BS)
111〜116 加入者局
120 カバレージ領域
130 インターネット
200 直交周波数分割多重接続(OFDMA)伝送経路
300 直交周波数分割多重接続(OFDMA)受信経路
205 チャネルコーディング及び変調ブロック
210、265 シリアル-パラレルブロック
220、275 パラレル-シリアルブロック
215 逆高速フーリエ変換(IFFT)ブロック
225 サイクリックプレフィックス(CP)挿入ブロック
230 アップコンバータ(UC:up−converter)
255 ダウンコンバータ(DC:down−converter)
290 リファレンス信号多重化器
295 リファレンス信号割当器
260 サイクリックプレフィックス(CP)除去ブロック
270 サイズNの高速フーリエ変換(FFT)ブロック
280 チャネルデコーディング及び復調ブロック

Claims (27)

  1. 加入者局がプリコーディングマトリクス指示子/ランク指示子(PMI/RI)報告を遂行するようにする設定に関する指示子を伝送し、前記加入者局がPMI/RI報告を遂行するようにする設定に基づいてバンドリングされたリソースブロックにわたって同一のプリコーディングを行うように、周波数ドメインで複数の物理リソースブロックをプリコーディング単位に設定する伝送経路回路と、
    前記加入者局からフィードバックを受信する受信経路回路と、を含み、
    前記バンドリングされたリソースブロックは、周波数ドメインで複数の連続した物理リソースブロックを含む
    ことを特徴とする基地局。
  2. 前記伝送経路回路は、前記加入者局がPMI/RI報告を遂行するようにする設定なければ、1つの物理リソースブロックをプリコーディング単位に設定する
    ことを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  3. 加入者局がプリコーディングマトリクス指示子/ランク指示子(PMI/RI)報告を遂行するようにする設定に関する指示子を伝送する段階と、
    前記加入者局がPMI/RI報告を遂行するようにする設定に基づいてバンドリングされたリソースブロックにわたって同一のプリコーディングを行うように、周波数ドメインで複数の物理リソースブロックをプリコーディング単位に設定する段階と、
    前記加入者局からフィードバックを受信する段階と、を含み、
    前記バンドリングされたリソースブロックは、周波数ドメインで複数の連続した物理リソースブロックを含む
    ことを特徴とする基地局を動作させる方法。
  4. 前記加入者局がPMI/RI報告を遂行するようにする設定なければ、1つの物理リソースブロックをプリコーディング単位に設定する段階をさらに含む
    ことを特徴とする請求項3に記載の基地局を動作させる方法。
  5. 加入者局がプリコーディングマトリクス指示子/ランク指示子(PMI/RI)報告を遂行するようにする設定に関する指示子を基地局から受信し、前記加入者局がPMI/RI報告を遂行するようにする設定に基づいてバンドリングされたリソースブロックにわたってチャネル推定を行う受信経路回路と、
    前記基地局にフィードバックでチャネル推定を伝送する伝送経路回路と、を含み、
    前記バンドリングされたリソースブロックは、周波数ドメインで複数の連続した物理リソースブロックを含む
    ことを特徴とする加入者局。
  6. 前記受信経路回路は、前記加入者局がPMI/RI報告を遂行するようにする設定なければ、1つの物理リソースブロック単位ごとにチャネル推定を行う
    ことを特徴とする請求項5に記載の加入者局。
  7. 加入者局がプリコーディングマトリクス指示子/ランク指示子(PMI/RI)報告を遂行するようにする設定に関する指示子を基地局から受信する段階と、
    前記加入者局がPMI/RI報告を遂行するようにする設定に基づいてバンドリングされたリソースブロックにわたってチャネル推定を行う段階と、
    基地局にフィードバックで前記チャネル推定を伝送する段階と、を含み、
    前記バンドリングされたリソースブロックは、同一のプリコーディングが適用され、周波数ドメインで複数の連続した物理リソースブロックを含む
    ことを特徴とする加入者局を動作させる方法。
  8. 前記加入者局がPMI/RI報告を遂行するようにする設定なければ、1つの物理リソースブロック単位ごとにチャネル推定を行う段階をさらに含む
    ことを特徴とする請求項7に記載の加入者局を動作させる方法。
  9. 加入者局に第1フィードバックモードまたは第2フィードバックモードを示す指示子を伝送し、前記第1フィードバックモードが指示子によって指示されれば、バンドリングされたリソースブロックにわたって同一のプリコーディングを行うように周波数ドメインで複数の物理リソースブロックをプリコーディング単位に設定する伝送経路回路と、
    前記加入者局からフィードバックを受信する受信経路回路と、
    を含み、
    前記バンドリングされたリソースブロックは、複数の連続した物理リソースブロックを含むことを特徴とする基地局。
  10. 前記伝送経路回路は、前記第2フィードバックモードが前記指示子によって指示されれば、1つの物理リソースブロックをプリコーディング単位に設定することを特徴とする請求項9に記載の基地局。
  11. 前記第1フィードバックモードは、少なくとも1つの単一PMIフィードバックであり、
    前記第2フィードバックモードは、第1フィードバックモードではない他のフィードバックモードであることを特徴とする請求項9に記載の基地局。
  12. 前記第1フィードバックモードは、ワイドバンドチャネル品質情報(CQI、channel quality information)フィードバックモードまたはサブバンドCQIフィードバックモードであり、
    前記第2フィードバックモードは、前記第1フィードバックモードではない他のフィードバックモードであることを特徴とする請求項9に記載の基地局。
  13. 加入者局に第1フィードバックモードまたは第2フィードバックモードを示す指示子を伝送する段階と、
    前記第1フィードバックモードが指示子によって指示されれば、バンドリングされたリソースブロックにわたって同一のプリコーディングを行うように周波数ドメインで複数の物理リソースブロックをプリコーディング単位に設定する段階と、
    前記加入者局からフィードバックを受信する段階と、
    を含み、
    前記バンドリングされたリソースブロックは、複数の連続した物理リソースブロックを含むことを特徴とする基地局を動作させる方法。
  14. 前記第2フィードバックモードが指示子によって指示されれば、1つの物理リソースブロックをプリコーディング単位に設定する段階をさらに含むことを特徴とする請求項13に記載の基地局を動作させる方法。
  15. 前記第1フィードバックモードは、単一PMIフィードバック及び多重PMIフィードバックモードのうち少なくとも1つであり、
    前記第2フィードバックモードは、第1フィードバックモードではない他のフィードバックモードであることを特徴とする請求項13に記載の基地局を動作させる方法。
  16. 前記第1フィードバックモードは、ワイドバンドCQIフィードバックモードまたはサブバンドCQIフィードバックモードであり、
    前記第2フィードバックモードは、前記第1フィードバックモードではない他のフィードバックモードであることを特徴とする請求項13に記載の基地局を動作させる方法。
  17. 基地局から第1フィードバックモードまたは第2フィードバックモードを指示する指示子を受信し、前記第1フィードバックモードが前記指示子によって指示されれば、バンドリングされたリソースブロックにわたってチャネル推定を行う受信経路回路と、
    前記基地局にフィードバックで前記チャネル推定を伝送する伝送経路回路と、を含み、
    前記バンドリングされたリソースブロックは、同一のプリコーディングが適用され、周波数ドメインで複数の連続した物理リソースブロックを含む
    ことを特徴とする加入者局。
  18. 前記受信経路回路は、前記第2フィードバックモードが前記指示子によって指示されれば、1つの物理リソースブロック単位ごとにチャネル推定を行うことを特徴とする請求項17に記載の加入者局。
  19. 前記第1フィードバックモードは、単一PMIフィードバック及び多重PMIフィードバックモードのうち少なくとも1つであり、
    前記第2フィードバックモードは、第1フィードバックモードではない他のフィードバックモードであることを特徴とする請求項17に記載の加入者局。
  20. 前記第1フィードバックモードは、ワイドバンドCQIフィードバックモードまたはサブバンドCQIフィードバックモードであり、
    前記第2フィードバックモードは、前記第1フィードバックモードではない他のフィードバックモードであることを特徴とする請求項17に記載の加入者局。
  21. 前記バンドリングされたリソースブロックのサイズは、システム帯域幅により決定される
    ことを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  22. 前記バンドリングされたリソースブロックのサイズは、システム帯域幅により決定される
    ことを特徴とする請求項3に記載の基地局を動作させる方法。
  23. 前記バンドリングされたリソースブロックのサイズは、システム帯域幅により決定される
    ことを特徴とする請求項5に記載の加入者局。
  24. 前記バンドリングされたリソースブロックのサイズは、システム帯域幅により決定される
    ことを特徴とする請求項7に記載の加入者局を動作させる方法。
  25. 前記バンドリングされたリソースブロックのサイズは、システム帯域幅により決定される
    ことを特徴とする請求項9に記載の基地局。
  26. 前記バンドリングされたリソースブロックのサイズは、システム帯域幅により決定される
    ことを特徴とする請求項13に記載の基地局を動作させる方法。
  27. 前記バンドリングされたリソースブロックのサイズは、システム帯域幅により決定される
    ことを特徴とする請求項17に記載の加入者局。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101641968B1 (ko) * 2009-09-14 2016-07-29 엘지전자 주식회사 다중입출력 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 전송 방법 및 장치
US9253784B2 (en) 2010-01-11 2016-02-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for enabling resource block bundling in LTE-A systems
WO2011096646A2 (en) 2010-02-07 2011-08-11 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting downlink reference signal in wireless communication system supporting multiple antennas
US20110255483A1 (en) * 2010-04-16 2011-10-20 Research In Motion Limited Signaling of Precoding Granularity for LTE and LTE-A
CN102237961A (zh) * 2010-05-04 2011-11-09 株式会社Ntt都科摩 一种多输入多输出相关信息传输方法
US8401105B2 (en) 2010-06-10 2013-03-19 Intel Mobile Communications GmbH Method for transmitting a data signal in a MIMO system
US9130708B2 (en) * 2010-06-18 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for bundling resource blocks in wireless communication
US9148204B2 (en) 2010-06-21 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Physical resource block (PRB) bundling for open loop beamforming
US9941998B2 (en) * 2010-06-24 2018-04-10 Qualcomm Incorporated Control information signaling for MIMO transmissions
WO2012129798A1 (en) * 2011-03-30 2012-10-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for open loop transmission in a multiple antenna wireless communication system
CN110061932B (zh) * 2011-04-13 2023-04-11 瑞典爱立信有限公司 通信网络中基于用户设备类别的软缓冲器管理方法和装置
US8995291B2 (en) * 2011-06-10 2015-03-31 Qualcomm Incorporated Tracking loop design for unicast and multicast/broadcast signals
CN102843209B (zh) * 2011-06-22 2015-09-30 华为技术有限公司 传输控制信令的方法和装置
EP2544420A1 (en) * 2011-07-07 2013-01-09 Alcatel Lucent Method for transmitting data in a communication system, first network node and second network node thereof
US9306638B2 (en) 2011-08-25 2016-04-05 Qualcomm Incorporated Backhaul enhancements for cooperative multi-point (CoMP) operations
CA2853003C (en) * 2011-10-20 2019-07-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving control information in a wireless communication system
CN103312396B (zh) * 2012-03-15 2018-05-11 中兴通讯股份有限公司 Mimo预编码的方法及基站
US9425934B2 (en) * 2012-05-07 2016-08-23 Lg Electronics Inc. Method and user device for receiving downlink data, and method and base station for transmitting downlink data
CN104488211A (zh) * 2012-05-11 2015-04-01 华为技术有限公司 触发信道状态信息非周期反馈的方法、ue、基站及系统
US20130343299A1 (en) * 2012-06-21 2013-12-26 Samsung Electronics Co., Ltd Method for cqi feedback without spatial feedback (pmi/ri) for tdd coordinated multi-point and carrier aggregation scenarios
CN104604283B (zh) * 2012-08-30 2019-04-26 Lg 电子株式会社 在无线通信系统中估计信道的方法和设备
WO2014047785A1 (en) * 2012-09-25 2014-04-03 Panasonic Corporation Wireless communication method of signaling comp states, and transmission point and user equipment therefor
WO2014088307A1 (ko) * 2012-12-09 2014-06-12 엘지전자 주식회사 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 피드백하는 방법 및 이를 위한 장치
US9468022B2 (en) * 2012-12-26 2016-10-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for random access in communication system with large number of antennas
CN103905141B (zh) * 2012-12-26 2018-09-25 中兴通讯股份有限公司 一种物理下行共享信道的信道估计方法、系统及设备
EP2953395B1 (en) 2013-02-28 2021-11-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Radio resource configuration method and device
US9986545B2 (en) * 2013-03-06 2018-05-29 Lg Electronics Inc. Method for applying Physical Resource Block (PRB) bundling in wireless communications system and apparatus therefor
CN104104472B (zh) * 2013-04-10 2019-05-21 中兴通讯股份有限公司 一种保证预编码后信道连续性的方法、基站和ue
US9755810B2 (en) * 2013-04-12 2017-09-05 Qualcomm Incorporated Precoder resource bundling information for interference cancellation in LTE
US20140348012A1 (en) * 2013-05-27 2014-11-27 Htc Corporation Small cell communication system and operating method thefeof
US9392549B2 (en) * 2013-06-11 2016-07-12 Broadcom Corporation Reducing precoder signaling overhead for MIMO communication system
EP3031242B1 (en) * 2013-08-06 2019-06-26 Sun Patent Trust Wireless communication method for device to device communication and user equipment
JP6364206B2 (ja) * 2014-02-28 2018-07-25 株式会社Nttドコモ 無線基地局、ユーザ端末および無線通信方法
CN106537802B (zh) * 2014-07-24 2020-09-08 Lg电子株式会社 用于发送反馈信号的方法和设备
US10367551B2 (en) * 2015-01-29 2019-07-30 Intel Corporation Precoding resource block group bundling enhancement for full dimension multi-in-multi-output
US10455544B2 (en) * 2015-01-30 2019-10-22 Qualcomm Incorporated Enhanced paging procedures for machine type communications (MTC)
CN106302269B (zh) * 2015-06-04 2020-06-23 电信科学技术研究院 一种信道状态信息的反馈及其控制方法及装置
US10177886B2 (en) * 2015-11-30 2019-01-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for configuring a cluster
CN112713984B (zh) 2016-06-25 2022-03-08 华为技术有限公司 控制信息发送方法、接收方法、网络设备和终端设备
EP3520282B1 (en) * 2016-09-30 2020-11-04 Sony Corporation Infrastructure equipment, wireless telecommunications system and method for harq-ack bundling
CN115174318B (zh) * 2016-11-22 2024-02-06 三星电子株式会社 无线通信系统中的终端和基站及其方法
EP3510718B1 (en) * 2016-11-22 2022-08-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for channel estimation and data decoding in wireless communication system
KR102595898B1 (ko) 2016-12-27 2023-10-30 삼성전자 주식회사 무선 통신 장치 및 이의 채널 추정 방법
CA3050335C (en) * 2017-01-17 2021-08-10 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Signal transmission method and apparatus
CN108632001A (zh) * 2017-03-24 2018-10-09 华为技术有限公司 一种参考信号发送方法、接收方法和装置
CN108123778B (zh) * 2017-03-24 2023-04-11 中兴通讯股份有限公司 传输及传输配置方法、装置及基站、终端
KR102316752B1 (ko) 2017-03-24 2021-10-25 삼성전자 주식회사 복수의 통신 서비스를 제공하기 위한 정보 송수신 방법 및 장치
KR101929784B1 (ko) 2017-04-24 2018-12-17 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호를 송신 또는 수신하는 방법 및 이를 위한 장치
CN110113143B (zh) * 2017-04-28 2020-12-25 华为技术有限公司 一种参数配置方法和装置
CN111865490A (zh) 2017-05-04 2020-10-30 华为技术有限公司 数据传输方法和装置
US10404432B2 (en) * 2017-05-04 2019-09-03 Nokia Technologies Oy Methods and apparatuses for physical resource block bundling size configuration
CN108811111A (zh) 2017-05-05 2018-11-13 华为技术有限公司 一种资源配置的方法及设备
US10462801B2 (en) 2017-05-05 2019-10-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-antenna transmission protocols for high doppler conditions
CN107359966B (zh) 2017-05-31 2021-01-29 上海华为技术有限公司 一种信号的发射方法及通信设备
US10749583B2 (en) * 2017-06-14 2020-08-18 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving channel state information in wireless communication system and device for the same
US10470072B2 (en) 2017-06-15 2019-11-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitation of multiple input multiple output communication for 5G or other next generation network
KR101985394B1 (ko) * 2017-07-23 2019-06-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
CN108880645B (zh) * 2017-07-26 2019-08-27 华为技术有限公司 用于数据传输的方法、装置和系统
JP7349363B2 (ja) * 2017-09-27 2023-09-22 株式会社Nttドコモ ユーザ装置及び干渉制御方法
CN109802797B (zh) * 2017-11-17 2021-03-05 维沃移动通信有限公司 确定信道状态信息参考信号的颗粒度的方法和网络设备
CN109818711B (zh) * 2017-11-21 2021-01-22 电信科学技术研究院 一种bundling大小确定方法、用户终端和网络侧设备
ES2914382T3 (es) * 2018-01-12 2022-06-10 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Método y dispositivo de transmisión de datos
US10869268B2 (en) * 2018-01-19 2020-12-15 Mediatek Inc. NR power saving enhancements
US11128429B2 (en) * 2018-10-05 2021-09-21 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Method and apparatus for generating a CSI report
EP3884722A4 (en) * 2018-11-21 2022-07-06 QUALCOMM Incorporated CONFIGURING CHANNEL STATE INFORMATION REFERENCE SUB-BAND SIGNAL RESOURCE BLOCK GROUPS

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100996023B1 (ko) 2005-10-31 2010-11-22 삼성전자주식회사 다중 안테나 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법
US10044532B2 (en) * 2006-03-20 2018-08-07 Texas Instruments Incorporated Pre-coder selection based on resource block grouping
EP2797250B1 (en) 2007-04-20 2017-12-20 InterDigital Technology Corporation Method and apparatus for efficient precoding information validation for mimo communications
KR101329854B1 (ko) * 2007-06-05 2013-11-14 엘지전자 주식회사 다중안테나 시스템에서의 제어정보 전송방법
US8989285B2 (en) * 2007-09-26 2015-03-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Efficient MIMO precoding feedback scheme
KR100904433B1 (ko) 2008-01-07 2009-06-24 엘지전자 주식회사 분산형 가상자원블록 스케쥴링 방법
KR100913099B1 (ko) 2008-01-07 2009-08-21 엘지전자 주식회사 분산형 가상자원블록 스케쥴링 방법
KR101537127B1 (ko) 2008-01-09 2015-07-22 애플 인크. 분산된 리소스 블럭 인덱스의 물리적 리소스 블럭으로의 맵핑
KR100905385B1 (ko) 2008-03-16 2009-06-30 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 제어신호의 효율적인 전송방법
EP2117155B1 (en) 2008-05-06 2014-03-19 Godo Kaisha IP Bridge 1 Control channel signalling for triggering the independent transmission of a channel quality indicator
KR100987458B1 (ko) 2008-06-24 2010-10-13 엘지전자 주식회사 상향링크 신호 전송 방법
KR101565417B1 (ko) 2008-08-08 2015-11-03 엘지전자 주식회사 다중 주파수 대역 시스템에서의 자원 할당하는 방법 및 장치
KR101328790B1 (ko) * 2008-10-20 2013-11-13 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 반송파 집적 방법
US8284732B2 (en) * 2009-02-03 2012-10-09 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for transport block signaling in a wireless communication system
US20100271970A1 (en) * 2009-04-22 2010-10-28 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for transmitting uplink control information for carrier aggregated spectrums
US20110105137A1 (en) * 2009-04-23 2011-05-05 Qualcomm Incorporated Rank and precoding indication for mimo operation
US20120270535A1 (en) * 2009-12-17 2012-10-25 Texas Instruments Incorporated Implicit CSI Feedback for DL Multiuser MIMO Transmission
US9253784B2 (en) 2010-01-11 2016-02-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for enabling resource block bundling in LTE-A systems
EP2630744B1 (en) * 2010-10-22 2021-03-31 Nokia Solutions and Networks Oy Enhanced inter-network access node scheduling coordination and signaling support for advanced receiver algorithms

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