JP6122983B2 - 多重アンテナ支援無線通信システムにおいて効率的なフィードバック方法及び装置 - Google Patents
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Description
end)あるいは受信端(receiving end)で多重アンテナを用いて容量を増大させたり性能を改善したりする技術である。MIMO技術は多重アンテナ技術と呼ぶこともできる。多重アンテナ伝送を正確に行うためには、多重アンテナチャネルを受信する受信端からチャネルに関する情報をフィードバックされることが必要である。
コーディング行列指示子(PMI)を伝送することと、第2サブフレームで広帯域チャネル品質指示子(CQI)及び広帯域第2PMIを伝送することと、を有し、前記第1PMI及び前記第2PMIの組み合わせにより、端末の好む(preferred)プリコーディング行列が指示され、前記第1PMIの値は、前記RIがランク1または2の場合に、プリコーディングコードブックの前記第1PMIに対する全体16個のインデックスのうち8個のインデックスで構成されるサブセットのいずれか一つを表すことができる。
ランク2に対する前記プリコーディングコードブックが、
前記第1PMIは、0,2,4,6,8,10,12,14のうち一つの値を有することができる。
対する全体16個のインデックスのうち一つを表すことができる。
例えば、本発明は以下の項目を提供する。
(項目1)
無線通信システムにおいて下りリンク伝送に関するチャネル状態情報を上りリンクを通じて伝送する方法であって、
第1サブフレームでジョイントコーディングされたランク指示子(RI)及び広帯域第1プリコーディング行列指示子(PMI)を伝送することと、
第2サブフレームで広帯域チャネル品質指示子(CQI)及び広帯域第2PMIを伝送することと、
を有し、
前記第1PMI及び前記第2PMIの組み合わせにより、端末の好む(preferred)プリコーディング行列が指示され、
前記第1PMIの値は、前記RIがランク1または2の場合に、プリコーディングコードブックの前記第1PMIに対する全体16個のインデックスのうち8個のインデックスで構成されるサブセットのいずれか一つを表す、チャネル状態情報伝送方法。
(項目2)
前記プリコーディングコードブックにおいて前記第1PMIに対するサブセットを構成する8個のインデックスは、前記下りリンク伝送に適用されるプリコーディング行列により生成されるビーム(beam)から重なったビームを除外したインデックスである、項目1に記載のチャネル状態情報伝送方法。
(項目3)
ランク1に対する前記プリコーディングコードブックが
ランク2に対する前記プリコーディングコードブックが、
前記第1PMIは、0,2,4,6,8,10,12,14のうち一つの値を有する、項目1に記載のチャネル状態情報伝送方法。
(項目4)
前記第2PMIの値は、前記プリコーディングコードブックにおいて前記第2PMIに対する全体16個のインデックスのうち一つを表す、項目1に記載のチャネル状態情報伝送方法。
(項目5)
前記ジョイントコーディングされたRI及び第1PMIは、前記第1サブフレーム物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)を通じて伝送され、
前記CQI及び第2PMIは、前記第2サブフレームのPUCCHを通じて伝送される、項目1に記載のチャネル状態情報伝送方法。
(項目6)
前記RI、前記第1PMI、前記第2PMI及び前記CQIは、下りリンク8伝送アンテナ伝送に関するチャネル状態情報である、項目1に記載のチャネル状態情報伝送方法。(項目7)
前記ジョイントコーディングされたRI及び第1PMIは、第1報告周期に従って伝送され、
前記CQI及び第2PMIは、第2報告周期に従って伝送される、項目1に記載のチャネル状態情報伝送方法。
(項目8)
無線通信システムにおいて下りリンク伝送に関するチャネル状態情報を上りリンクを通じて受信する方法であって、
第1サブフレームでジョイントコーディングされたランク指示子(RI)及び広帯域第1プリコーディング行列指示子(PMI)を受信することと、
第2サブフレームで広帯域チャネル品質指示子(CQI)及び広帯域第2PMIを受信することと、
を有し、
前記第1PMI及び前記第2PMIの組み合わせにより、端末の好む(preferred)プリコーディング行列が指示され、
前記第1PMIの値は、前記RIがランク1または2の場合に、プリコーディングコードブックの前記第1PMIに対する全体16個のインデックスのうち8個のインデックスで構成されるサブセットのいずれか一つを表す、チャネル状態情報受信方法。
(項目9)
前記プリコーディングコードブックにおいて前記第1PMIに対するサブセットを構成する8個のインデックスは、前記下りリンク伝送に適用されるプリコーディング行列により生成されるビーム(beam)から重なったビームを除外したインデックスである、項目8に記載のチャネル状態情報受信方法。
(項目10)
ランク1に対する前記プリコーディングコードブックが、
ランク2に対する前記プリコーディングコードブックが、
前記第1PMIは、0,2,4,6,8,10,12,14のうち一つの値を有する、項目8に記載のチャネル状態情報受信方法。
(項目11)
前記第2PMIの値は、前記プリコーディングコードブックにおいて前記第2PMIに対する全体16個のインデックスのうち一つを表す、項目8に記載のチャネル状態情報受信方法。
(項目12)
前記ジョイントコーディングされたRI及び第1PMIは、前記第1サブフレーム物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)を通じて受信され、
前記CQI及び第2PMIは、前記第2サブフレームのPUCCHを通じて受信される、項目8に記載のチャネル状態情報受信方法。
(項目13)
前記RI、前記第1PMI、前記第2PMI及び前記CQIは、下りリンク8伝送アンテナ伝送に関するチャネル状態情報である、項目8に記載のチャネル状態情報受信方法。(項目14)
前記ジョイントコーディングされたRI及び第1PMIは、第1報告周期に従って受信され、
前記CQI及び第2PMIは、第2報告周期に従って受信される、項目8に記載のチャネル状態情報受信方法。
(項目15)
無線通信システムにおいて下りリンク伝送に関するチャネル状態情報を上りリンクを通じて伝送する端末であって、
基地局から下りリンク信号を受信する受信モジュールと、
前記基地局に上りリンク信号を伝送する伝送モジュールと、
前記受信モジュール及び前記伝送モジュールを有する前記端末を制御するプロセッサと、
を備え、
前記プロセッサは、前記伝送モジュールを介して、第1サブフレームでジョイントコーディングされたランク指示子(RI)及び広帯域第1プリコーディング行列指示子(PMI)を伝送し、第2サブフレームで広帯域チャネル品質指示子(CQI)及び広帯域第2PMIを伝送するように構成され、
前記第1PMI及び前記第2PMIの組み合わせにより、端末の好む(preferred)プリコーディング行列が指示され、
前記第1PMIの値は、前記RIがランク1または2の場合に、プリコーディングコードブックの前記第1PMIに対する全体16個のインデックスのうち8個のインデックスで構成されるサブセットのいずれか一つを表す、チャネル状態情報伝送端末。
(項目16)
無線通信システムにおいて下りリンク伝送に関するチャネル状態情報を上りリンクを通じて受信する基地局であって、
端末から上りリンク信号を受信する受信モジュールと、
前記端末に下りリンク信号を伝送する伝送モジュールと、
前記受信モジュール及び前記伝送モジュールを有する前記基地局を制御するプロセッサと、
を備え、
前記プロセッサは、前記受信モジュールを介して、第1サブフレームでジョイントコーディングされたランク指示子(RI)及び広帯域第1プリコーディング行列指示子(PMI)を受信し、第2サブフレームで広帯域チャネル品質指示子(CQI)及び広帯域第2PMIを受信するように構成され、
前記第1PMI及び前記第2PMIの組み合わせにより、端末の好む(preferred)プリコーディング行列が指示され、
前記第1PMIの値は、前記RIがランク1または2の場合に、プリコーディングコードブックの前記第1PMIに対する全体16個のインデックスのうち8個のインデックスで構成されるサブセットのいずれか一つを表す、チャネル状態情報受信基地局。
Point)などの用語に代えてもよい。また、本文書で基地局という用語は、セルまたはセクターを含む概念として用いることができる。一方、中継機は、Relay Node(RN)、Relay Station(RS)などの用語に代えてもよい。「端末(Terminal)」は、UE(User Equipment)、MS(Mobile Station)、MSS(Mobile Subscriber Station)、SS(Subscriber Station)などの用語に代えてもよい。
ess)、TDMA(Time Division Multiple Access)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、SC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)などのような種々の無線接続システムに用いることができる。CDMAは、UTRA(Universal
Terrestrial Radio Access)やCDMA2000のような無線技術(radio technology)とすることができる。TDMAは、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM(登録商標) Evolution)のような無線技術とすることができる。OFDMAは、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802−20、E−UTRA(Evolved UTRA)などのような無線技術とすることができる。UTRAは、UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)の一部である。3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)は、E−UTRAを用いるE−UMTS(Evolved UMTS)の一部であり、ダウンリンクでOFDMAを採用し、アップリンクでSC−FDMAを採用する。LTE−A(Advanced)は、3GPP LTEの進展である。WiMAXは、IEEE 802.16e規格(WirelessMAN−OFDMA
Reference System)及び進展したIEEE 802.16m規格(WirelessMAN−OFDMA Advanced system)によって説明することができる。明確性のために、以下では、3GPP LTE及びLTE−Aシステムを中心に説明するが、本発明の技術的思想はこれに制限されない。
OFDMシンボルが一般CPにより構成された場合に、1スロットに含まれるOFDMシンボルの数は7個でよい。OFDMシンボルが拡張されたCPにより構成された場合に、1 OFDMシンボルの長さが増加することから、1スロットに含まれるOFDMシンボルの数は、一般CPの場合に比べてより少ない。拡張されたCPの場合に、例えば、1スロットに含まれるOFDMシンボルの数は6個でよい。端末が速い速度で移動するなどしてチャネル状態が不安定な場合に、シンボル間干渉をより減らすために、拡張されたCPを用いることができる。
Hybrid automatic repeat request Indicator Channel;PHICH)などがある。PCFICHは、サブフレームの1番目のOFDMシンボルで伝送され、サブフレーム内の制御チャネル伝送に用いられるOFDMシンボルの個数に関する情報を含む。PHICHは、アップリンク伝送の応答としてHARQ ACK/NACK信号を含む。PDCCHを通じて伝送される制御情報をダウンリンク制御情報(Downlink Control Information;DCI)という。DCIは、アップリンクまたはダウンリンクスケジューリング情報を含んだり、任意の端末グループに対するアップリンク伝送電力制御命令を含む。PDCCHは、ダウンリンク共有チャネル(DL−SCH)のリソース割当及び伝送フォーマット、アップリンク共有チャネル(UL−SCH)のリソース割当情報、ページングチャネル(PCH)のページング情報、DL−SCH上のシステム情報、PDSCHで伝送されるランダムアクセス応答(Random Access Response)のような上位層制御メッセージのリソース割当、任意の端末グループ中の個別端末への伝送電力制御命令のセット、伝送電力制御情報、VoIP(Voice over IP)の活性化などを含むことができる。複数のPDCCHが制御領域で伝送され、端末は、複数のPDCCHをモニタリングすることができる。PDCCHは、1以上の連続する制御チャネル要素(Control Channel Element;CCE)の組み合わせで伝送される。CCEは、無線チャネルの状態に基づくコーディングレートでPDCCHを提供するために用いられる論理割当単位である。CCEは、複数個のリソース要素グループに対応する。PDCCHのフォーマット及び利用可能なビット数は、CCEの個数とCCEにより提供されるコーディングレート間の相関関係によって決定される。基地局は、端末に伝送されるDCIに基づいてPDCCHフォーマットを決定し、制御情報に巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check;CRC)を付加する。CRCは、PDCCHの所有者または用途によって、無線ネットワーク臨時識別子(Radio Network Temporary Identifier;RNTI)という識別子でマスキングされる。PDCCHが特定端末に対するものであれば、端末のcell−RNTI(C−RNTI)をCRCにマスキングすることができる。または、PDCCHがページングメッセージに対するものであれば、ページング指示子識別子(Paging Indicator Identifier;P−RNTI)をCRCにマスキングすることができる。PDCCHがシステム情報(特に、システム情報ブロック(SIB))に対するものであれば、システム情報識別子及びシステム情報RNTI(SI−RNTI)をCRCにマスキングすることができる。端末のランダムアクセスプリアンブル伝送に対する応答であるランダムアクセス応答を表すために、ランダムアクセス−RNTI(RA−RNTI)をCRCにマスキングすることができる。
shared channel;PUSCH)が割り当てられる。単一搬送波特性を維持するために、一つの端末は、PUCCHとPUSCHを同時に伝送しない。一つの端末に対するPUCCHは、サブフレームでリソースブロック対(RB pair)に割り当てられる。リソースブロック対に属するリソースブロックは、2スロットに対して異なる副搬送波を占める。これを、PUCCHに割り当てられるリソースブロック対がスロット境界で周波数−ホッピング(frequency−hopped)するという。
搬送波組み合わせ(Carrier Aggregation)
一般の無線通信システムでは、アップリンクとダウンリンク間の帯域幅が互いに異なる
ように設定されても、主に、一つの搬送波(carrier)のみを考慮している。例えば、単一搬送波に基づき、アップリンクとダウンリンクを構成する搬送波の数がそれぞれ1個であり、アップリンクの帯域幅とダウンリンクの帯域幅とが主に互いに対称である無線通信システムを提供することができる。
LTE−Advancedシステムの場合には3GPP LTEリリース8または9システム)で定義される帯域幅単位の搬送波の複数個の束を通じて端末と基地局間にデータを交換できるようにする技術である。ここで、既存の無線通信システムで定義される帯域幅単位の搬送波を構成搬送波(Component Carrier;CC)と呼ぶことができる。アップリンク及びダウンリンクのそれぞれにおいて一つ以上の構成搬送波を用いる搬送波組み合わせ技術を適用することができる。搬送波組み合わせ技術は、一つの構成搬送波が5MHz、10MHzまたは20MHzの帯域幅を支援しても、最大5個の構成搬送波をまとめて最大100MHzまでのシステム帯域幅を支援する技術を含むことができる。
cluster−specific)RRCシグナリングを用いることもできる。構成搬送波割当に一連の構成搬送波活性(activation)/非活性(deactivation)の設定のような動的な(dynamic)制御が必要な場合には、L1/L2制御シグナリングとして所定のPDCCHを用いたり、構成搬送波割当制御情報専用の(dedicated)物理制御チャネルまたはL2 MACメッセージ形態のPDSCHを用いることもできる。一方、構成搬送波割当をパケットスケジューラで制御する場合には、L1/L2制御シグナリングとして所定のPDCCHを用いたり、構成搬送波割当制御情報専用の物理制御チャネルを用いたり、または、L2 MACメッセージ形態のPDSCHを用いることができる。
及びUL CC#j)でCCを構成(configuration)する場合に、任意の端末に対してダウンリンクCC 2個(DL CC#a及びDL CC#b)及びアップリンクCC 1個(UL CC#i)が割り当てられることによって定義されるDL/UL CC連係を例示している。図7のDL/UL CC連係設定において実線で表示されたものは、基本的に基地局が構成するDL CCとUL CCの連係設定を示す。これはSIB2で定義することができる。図7のDL/UL CC連係設定において点線で表示されたものは、特定端末に対して設定されるDL CCとUL CCの連係設定を示す。図7のDL CCとUL CCの連係設定は単なる例示に過ぎず、これに限定されるものではない。すなわち、本発明の様々な実施例において、基地局が構成するDL CCとUL CCの個数は、任意の値に設定されてもよく、これに応じて、当該構成されるDL CCとUL CCで端末−特定に設定または割り当てられるDL CCとUL CCの個数も任意の値に設定可能であり、これと関連したDL/UL CC連係も、図7の方式とは異なる方式で定義されることがある。
SC−FDMA伝送及びOFDMA伝送
図8は、移動通信システムにおいてSC−FDMA伝送方式とOFDMA伝送方式を説明するための図である。アップリンク伝送にはSC−FDMA伝送方式を用い、ダウンリンク伝送にはOFDMA伝送方式を用いることができる。
性を有させることができる。すなわち、DFTモジュール802では、入力されたデータシンボルをDFT拡散させることによって、アップリンク伝送で要求される単一搬送波特性(single carrier property)を満たすようにすることができる。このようなSC−FDMA伝送方式は、基本的に、良好なPAPR(Peak to
Average Power Ratio)またはCM(Cubic Metric)を提供し、アップリンク送信機が電力制限状況の場合にもより効率的に伝送できるようにし、ユーザー収率を向上させることができる。
多重アンテナシステム
多重アンテナ(MIMO)技術は、メッセージを受信するために単一アンテナ経路に依存せずに、複数のアンテナから受信したデータ断片を集めて完成する技術を応用したものである。多重アンテナ技術は、特定範囲でデータ伝送速度を向上させたり特定データ伝送速度に対してシステム範囲を増加させたりできるため、移動通信端末と中継機などに幅広く使用できる次世代移動通信技術であり、データ通信拡大などにより限界状況に達した移動通信の伝送量限界を克服できる次世代技術として関心を集めている。
Codeword)S−VAPがある。
ロックコード及びSFBCに用いられる周波数ブロックコードの例示は、下の数学式12及び13と通りである。数式12は2伝送アンテナ場合、数式13は4伝送アンテナの場合におけるブロックコードを表す。
物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)
アップリンク制御情報を含む物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)について説明する。
るための制御チャネルである。
チャネル状態情報フィードバック
MIMO手法を正確に行うために、受信端ではランク指示子(RI)、プリコーディング行列インデックス(PMI)及びチャネル品質指示子(CQI)を送信端にフィードバックすればよい。これらのRI、PMI及びCQIをチャネル状態情報(Channel
Status Information;CSI)と総称することができる。または、RI、PMI及びCQIを含むチャネル情報の概念としてCQIという用語を用いることもできる。
ヤーの個数を考慮して決定される。PMIは、閉−ループ空間多重化(SM)及び長い遅延CDD(large delay CDD)伝送の場合にフィードバックされうる。開−ループ伝送の場合には、送信機があらかじめ決定された規則に従ってプリコーディング行列を選択できる。受信機がそれぞれのランク(ランク1乃至4)に対してPMIを選択する過程は、次の通りである。受信機は、それぞれのPMIに対して後処理(post processing)SINRを計算し、計算されたSINRを合計容量(sum capacity)に変換し、合計容量に基づいて最適の(best)PMIを選択することができる。すなわち、受信機がPMIを計算することは、合計容量に基づいて最適のPMIを探す過程といえる。受信機からPMIをフィードバックされた送信機は、受信機が推薦するプリコーディング行列をそのまま用いることができ、このような事実を受信機へのデータ伝送スケジューリング割当情報に1ビットの指示子として含めることができる。または、送信機は受信機からフィードバックされたPMIが示すプリコーディング行列をそのまま用いなくてもよい。このような場合には、送信機が受信機へのデータ伝送に用いるプリコーディング行列情報をスケジューリング割当情報に明示的に含めることができる。PMIに関する具体的な事項は、3GPP標準文書(例えば、3GPPTS36.211)を参照すればいい。
(2)プライマリ同期信号(primary synchronization signal)、セカンダリ(secondary)同期信号、または物理放送チャネル(PBCH)により用いられるリソース要素はない
(3)非−MBSFNサブフレームのCP長
(4)リダンダンシーバージョン(Redundancy Version)は0である
(5)PDSCH伝送手法は、端末に対して現在設定された伝送モード(デフォルトモードでよい。)に従う
(6)PDSCH EPRE(Energy Per Resource Element)対セル−特定参照信号EPREの比(ratio)は、ρAの例外をもって与えられた通りである(ρAは、次のような仮定に従えばよい。端末が、任意の変調手法に対して、4個のセル−特定アンテナポート構成の伝送モード2に設定されたり、または4個のセル−特定アンテナポート構成であると共に、関連したRIが1である伝送モード3に設定される場合には、ρA=PA+Δoffset+10log10(2)[dB]である。その他の場合には、任意の変調手法及び任意のレイヤー個数に対して、ρA=PA+Δoffset[dB]である。Δoffsetは、上位層シグナリングによって設定されるnomPDSCH−RS−EPRE−Offsetパラメータによって与えられる。)
このような仮定を定義したのは、CQIがチャネル品質に関する情報だけでなく、当該端末に関する様々な情報を含んでいることを意味する。すなわち、同じチャネル品質でも当該端末の性能によって異なるCQIインデックスをフィードバックすることがあるから、一定の基準を定義するわけである。
である。タイプ2は、WB CQIフィードバック及びWB PMIフィードバックである。タイプ3は、RIフィードバックである。タイプ4は、WB CQIフィードバックである。
において、WB空間差分CQIは、コードワード1に対するWB CQIインデックスとコードワード2に対するWB CQIインデックスの差値を表すことができる。これらの差値は、集合{−4,−3,−2,−1,0,1,2,3}のいずれか一つの値を有し、3ビットで表現できる。モード1−1では、設定された報告周期内で前述のフィードバックタイプ2及びフィードバックタイプ3をそれぞれ異なるタイミングに多重化して伝送することができる。
は、PMI情報をCQI情報と共に伝送するが、該当のサブフレームにアップリンクデータ伝送のためのPUSCHが存在するとすれば、PUCCHではなくPUSCHを通じてデータと共にCQI及びPMIを伝送することができる。
CQI/PMIを落とし、RIを伝送することができる。
、コードワードごとに一つのWB CQIを報告でき、WB CQIは、全体システム帯域幅(set S)のサブバンド上での伝送及びそれぞれのサブバンドでの対応する選択されたプリコーディング行列を用いることを仮定して計算することができる。端末は、サブバンドのそれぞれに対して選択されたPMIを報告することができる。ここで、サブバンドサイズは、下記の表9のように与えることができる。表9で、システム帯域幅のサイズが6または7の場合は、サブバンドサイズの適用がないと示しており、これは、WB CQIのみを適用可能であり、サブバンドは存在しないことを意味することができる。
であり、それぞれのシステム帯域幅範囲に対するk及びMの値は、下記の表10のように与えることができる。表10で、システム帯域幅のサイズが6または7の場合は、サブバンドサイズ及びM値の適用がないことを示しており、これは、WB CQIのみ適用可能であり、サブバンドは存在しないことを意味することができる。
8伝送アンテナのためのプリコーダ
拡張されたアンテナ構成を支援するシステム(例えば、3GPP LTEリリース−10システム)では、例えば、8個の伝送アンテナを用いたMIMO伝送を行うことができ
、これを支援するためのコードブック設計が要求される。
実施例1
本実施例1では、全体プリコーダを構成する互いに異なったプリコーダインデックスのビット数を決定する方案について説明する。
または、最大13ビットのレベルに合わせるために、i1/i2のために3ビット/2ビットを用いることを考慮することができる。このとき、ランク−1乃至2では3ビット/2ビットが用いられ、ランク−3では2ビット/4ビットが用いられ、ランク−4では2ビット/3ビットが用いられ、ランク−5乃至7では2ビット/0ビットが用いられ、ランク−8では0ビット/0ビットが用いられることを考慮することができる。表22は、ランク別にi1/i2のために使用可能なビット数を例示する。
実施例2
本発明によって互いに異なったプリコーダインデックス(i1/i2)を用いてコードブックサブセットを設定する方案について説明する。
Keying)の位相を有する
ら(0,2)を選択すると、
DFTベクトルを形成することができる。共通−極性を持つ(co−polarized)アンテナ構成を考慮すると、8 Tx DFTベクトルを用いる方が高い性能を達成することができる。
PUCCH報告モードの例示
まず、周期的CQI/PMI/RI伝送において、CQI、CQI/PMI、好むサブ帯域選択及びCQI情報は、最後に報告された(the last reported)周期的RIに基づいて計算でき、サブ帯域選択及びCQI値は、最後に報告された周期的WB PMI及びRIに基づいて計算できる。また、2個のプリコーダインデックス(I1及びI2)は、異なるタイミングに報告されてもよく、同一タイミングに報告されてもよい。このような事項を考慮して、例えば、フィードバック情報の伝送において表34のような報告モードを考慮することができる。
/PMI/RIフィードバックタイプとして4つのフィードバックタイプ(すなわち、タイプ1は、端末の選択したサブバンドに対するCQIフィードバックであり、タイプ2は、WB CQIフィードバック及びWB PMIフィードバックであり、タイプ3は、RIフィードバックであり、タイプ4は、WB CQIフィードバックである。)が定義されるのと同様に、3GPP LTEリリース−10システムでもPUCCH報告モードに対して例えば4つのCQI/PMI/RIフィードバックタイプを定義することができる。例えば、報告タイプ1は、RI/PTIフィードバックであり、報告タイプ2は、WB
I1フィードバックであり、報告タイプ3は、WB I2/CQIフィードバックであり、報告タイプ4は、SB I2/CQIフィードバックと定義することができる。タイプ1のPTIの設定に従って、報告に用いられるタイプを決定することができる。例えば、タイプ1のPTI=0であれば、タイプ1−タイプ2−タイプ3が報告に用いられ、タイプ1のPTI=1であれば、タイプ1−タイプ3−タイプ4が報告に用いられると定義することができる。これにより、上記の表34のMode 2−1(1)及びMode 2−1(2)を定義することができる。
のタイプが報告されなければならない場合に、RI伝送サブフレームでCQI及びPMIは落ちる(drop)ことがある。このような点を考慮すると、ランクフィードバックの信頼性を高めるためにタイプ−5報告にもコードブックサブサンプリングが適用されるとよい。
実施例3
本実施例3では、PUCCH報告モードに適用可能なコードブックサブサンプリング方案について説明する。
ッドは、上記の表35と同一である(表35で、Mode−AはPUCCH報告モード1−1−1に該当し、Mode−BはPUCCH報告モード1−1−2に該当する)。
(overlapped)ビームが存在するので、表42のAlt−1方案のように、コードブックから奇数番のW1のみを除外する方式でW1に対してサブサンプリングを適用しても、コードブックの全てのビームを維持することができる。しかし、全体コードブックを構成するためのW1及びW2が異なったサブフレームで伝送されるため、サブサンプリングの適用されない全体コードブックを用いる場合に比べて性能低下が発生することはある。一方、上記の表42のAlt−2方案のように、より多いビームを除外するサブサンプリングが適用される場合には、コードブックの全てのビームを維持する上記Alt−1方案と違い、コードブックにおいていくつかのビームが用いられないことがあり、性能低下が発生する。
ing)ベクトルがW2サブサンプリングから除外されるため、交差−極性アンテナ構成に比べて共通−極性アンテナ構成で性能低下が相対的に大きく現れる。一方、交差−極性アンテナ構成に対してはわずかな(marginal)性能低下が現れる。
ュレーションに適用されたパラメータを示すものである。
実施例4
本実施例4では、W1及びW2がジョイントコーディングされる場合に適用可能なW1及びW2のサブサンプリング方案について説明する。
実施例5
本実施例5では、PUCCH報告モード2−1に適用可能なW2サブサンプリング方案について説明する。
)から重なったビームを除外したインデックスでよい。ランク1及びランク2に対するコードブックが上記表11及び12のように構成される場合に(すなわち、第1PMI(i1またはW1)はインデックス0乃至15の値を有し、第2PMI(i2またはW2)はインデックス0乃至15の値を有する)、第1PMIは、0,2,4,6,8,10,12,14のうち一つの値を有するようにサブサンプリングされうる。この場合、第2PMIに対してはサブサンプリングが適用されない。すなわち、第2PMIの値は、第2PMIに対する全体16個のインデックスのうちいずれか一つを表すことができる。
できる。ソフトウェアコードは、メモリユニットに記憶されて、プロセッサにより駆動されるようにすることができる。メモリユニットは、プロセッサの内部または外部に設けられ、既に公知の様々な手段によりプロセッサとデータを授受することができる。
Claims (6)
- 無線通信システムにおいてチャネル状態情報(CSI)を上りリンクを通じてユーザ機器により伝送する方法であって、前記方法は、
第1のサブフレームでランク指示子(RI)を基地局に伝送することと、
第2のサブフレームで広帯域チャネル品質指示子(WB CQI)、第1の広帯域プリコーディング行列指示子(WB PMI)及び第2のWB PMIを前記基地局に伝送することと
を含み、
ランク2及びランク4の各々に対する前記第1のWB PMI及び前記第2のWB PMIは、以下のようにサブサンプリングされ、
前記ランク4に対するプリコーディングコードブックが、以下の表2
- 前記RIがランク5、ランク6、ランク7である場合に、前記第1のWB PMIのための要素の数は、4であり、前記第1のWB PMI及び前記第2のWB PMIに対して用いられるビットの数は、2である、請求項1に記載の方法。
- 前記第1のWB PMI及び前記第2のWB PMIの組み合わせにより、ユーザ機器(UE)の好むプリコーディング行列が指示される、請求項1に記載の方法。
- 無線通信システムにおいてチャネル状態情報(CSI)を上りリンクを通じて基地局により受信する方法であって、前記方法は、
第1のサブフレームでランク指示子(RI)をユーザ機器から受信することと、
第2のサブフレームで広帯域チャネル品質指示子(WB CQI)、第1の広帯域プリコーディング行列指示子(WB PMI)及び第2のWB PMIをユーザ機器から受信することと
を含み、
ランク2及びランク4の各々に対する前記第1のWB PMI及び前記第2のWB PMIは、以下のようにサブサンプリングされ、
前記ランク4に対するプリコーディングコードブックが、以下の表2
- 無線通信システムにおいてチャネル状態情報(CSI)を上りリンクを通じて伝送するユーザ機器(UE)であって、前記UEは、
基地局(BS)から下りリンク信号を受信する受信モジュールと、
前記BSに上りリンク信号を伝送する伝送モジュールと、
前記受信モジュール及び前記伝送モジュールを含む前記UEを制御するプロセッサと
を備え、
前記プロセッサは、
前記伝送モジュールを通じて、第1のサブフレームでランク指示子(RI)を伝送することと、
前記伝送モジュールを通じて、第2のサブフレームで広帯域チャネル品質指示子(WB CQI)、第1の広帯域プリコーディング行列指示子(WB PMI)及び第2のWB PMIを伝送することと
を実行するように構成されており、
ランク2及びランク4の各々に対する前記第1のWB PMI及び前記第2のWB PMIは、以下のようにサブサンプリングされ、
前記ランク4に対するプリコーディングコードブックが、以下の表2
- 無線通信システムにおいてチャネル状態情報(CSI)を上りリンクを通じて受信する基地局(BS)であって、前記BSは、
ユーザ機器(UE)から上りリンク信号を受信する受信モジュールと、
前記UEに下りリンク信号を伝送する伝送モジュールと、
前記受信モジュール及び前記伝送モジュールを含む前記BSを制御するプロセッサと
を備え、
前記プロセッサは、
前記受信モジュールを通じて、第1のサブフレームでランク指示子(RI)を受信することと、
前記受信モジュールを通じて、第2のサブフレームで広帯域チャネル品質指示子(WB CQI)、第1の広帯域プリコーディング行列指示子(WB PMI)及び第2のWB PMIを受信することと
を実行するように構成されており、
ランク2及びランク4の各々に対する前記第1のWB PMI及び前記第2のWB PMIは、以下のようにサブサンプリングされ、
前記ランク4に対するプリコーディングコードブックが、以下の表2
Applications Claiming Priority (14)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
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US61/386,552 | 2010-09-26 | ||
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