JP6208176B2 - 伝送ポイントを含む参照信号ポートの発見方法 - Google Patents

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Description

本発明は、全体的には無線周波数通信に関し、より詳細には、無線デバイスのモビリティに関する。
本セクションは、特許請求の範囲に詳述される本発明に関する背景技術又は背景を説明することを意図している。本明細書の説明は、達成することができるが、従来、必ずしも着想又は達成されたものではない概念を含むことができる。従って、本明細書において特に表示しない限り、本セクションで説明される内容は、本出願の明細書及び特許請求の範囲に対する先行技術ではなく、本セクションに含まれるという理由で従来技術と認められるものではない。
本明細書及び/又は添付図面で使用する場合がある以下の略語は、以下のように定義される。
3GPP 第3世代移動体通信システムの標準化プロジェクト
BS 基地局
COMP マルチポイント協調伝送
CSI チャネル状態情報
CSI−RS チャネル状態情報−参照シンボル
CQI チャネル品質指標
DL ダウンリンク(基地局からユーザ装置向けの)
DM−RS 復調参照シンボル
eNB E−UTRAN Node B(進化型ノードB、更にはeNodeB)
E−UTRAN 進化型UTRAN(LTE)
LTE UTRANロング・ターム・エボリューション(E−UTRAN)
LTE−A LTEアドバンスト
MCS 変調・符号化方式
MIMO マルチ入力マルチ出力
MME モビリティ管理エンティティ
NCE ネットワーク制御要素
PDSCH 物理ダウンリンク共有チャネル
PMI プリコード化マトリクス指標
PUCCH 物理アップリンク制御チャネル
PUSCH 物理アップリンク共有チャネル
OFDM 直交周波数分割多重方式
OFDMA 直交周波数分割多元接続
Rel リリース
TM 伝送モード
TS 技術標準
RAT 無線アクセス技術
RRH リモート無線ヘッド
RS 参照信号/シンボル
RSRP 参照シンボル受信電力
RSRP 参照シンボル受信品質
SC−FDMA シングルキャリア周波数分割多元接続
SGW サービングゲートウェイ
SRS サウンディング参照信号
UE モバイルステーション、モバイルノード、又はモバイルターミナル等のユーザ装置
UL アップリンク(ユーザ装置から基地局向けの)
UTRAN ユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク
WCDMA(登録商標) 広帯域符号分割多元接続
マルチポイント協調伝送(COMP)及び受信は、特にセルエッジデータレートを高めて、セルエリア全体にわたってエンドユーザに適切なデータレート・エクスペリエンスを提供するために、3GPP LTE−Aで研究されている技術の1つである。COMP技術は、UEへのDL伝送及びUEからのUL受信における様々な伝送/受信ポイント(例えば、eNodeB、RRH、ホットスポット、ホームeNodeB、他)との間での協調を高めることを含む。
既にRel.10において、3GPPにおける関連する検討課題があるが、これは保留にされている。最近、この検討課題は、検討課題の種類に照らして2011年1月に3GPPに対して再開されている。更に、研究すべき様々なシナリオは、検討課題の段階に関して3GPPにおいて同意されている。同意されているシナリオの1つ(RAN1#63bis meeting、Dublin、2011年1月)は、RRHにより生成される伝送/受信ポイントがマクロセルと同一のセルIDを有する、マクロセルカバレッジ内での低電力RRHを有するネットワークに焦点を合わせている。この状況は、「シングルセルCOMP」として本明細書に示されている。
例示的な方法は、1つ又はそれ以上の参照信号パターンのセットを表示する情報を第1の伝送ポイントから受信する段階を含み、表示された1つ又はそれ以上の参照信号パターンのセットの少なくとも1つは、1つ又はそれ以上の他の伝送ポイントの1つに対応し、前記方法は更に、表示された1つ又はそれ以上の参照信号パターンのセットに関してチャネル品質を測定する段階と、表示された1つ又はそれ以上の参照信号パターンのセットに関して測定されるチャネル品質の指標を第1の伝送ポイントにレポートする段階とを含む。
例示的な装置は、1つ又はそれ以上のプロセッサ、及びコンピュータプログラムコードを含む1つ又はそれ以上のメモリを含む。1つ又はそれ以上のメモリ及びコンピュータプログラムコードは、1つ又はそれ以上のプロセッサと共に、少なくとも次の段階、すなわち、1つ又はそれ以上の参照信号パターンのセットを表示する情報を第1の伝送ポイントから受信する段階であって、表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットの少なくとも1つが1つ又はそれ以上の他の伝送ポイントの1つに対応する段階と、表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットに関してチャネル品質を測定する段階と、表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットに関して測定されるチャネル品質の指標を第1の伝送ポイントにレポートする段階と、を装置に実行させるように構成される。
更なる例示的な実施形態において、コンピュータプログラム製品は、コンピュータと共に使用するために組み込まれるコンピュータプログラムコードを保持するコンピュータ可読メモリを含む。コンピュータプログラムコードは、1つ又はそれ以上の参照信号パターンのセットを表示する情報を第1の伝送ポイントから受信するためのコードを含み、表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットの少なくとも1つが1つ又はそれ以上の他の伝送ポイントの1つに対応し、前記コンピュータプログラムコードは更に、表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットに関してチャネル品質を測定するためのコードと、表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットに関して測定されるチャネル品質の指標を第1の伝送ポイントにレポートするためのコードを含む。
別の例示的な方法は、1つ又はそれ以上の参照信号パターンのセットを表示する情報を第1の伝送ポイントからユーザ装置に伝送する段階を含み、表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットの少なくとも1つが1つ又はそれ以上の他の伝送ポイントの1つに対応し、前記方法は更に、表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットに関して測定されるチャネル品質の指標をユーザ装置から受信する段階を含む。
更に別の例示的な方法は、1つ又はそれ以上のプロセッサと、コンピュータプログラムコードを含む1つ又はそれ以上のメモリとを含む装置を備える。1つ又はそれ以上のメモリ及びコンピュータプログラムコードは、1つ又はそれ以上のプロセッサを用いて、装置に、少なくとも、1つ又はそれ以上の参照信号パターンのセットを表示する情報を第1の伝送ポイントからユーザ装置に伝送する段階であって、表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットの少なくとも1つが1つ又はそれ以上の他の伝送ポイントの1つに対応する段階と、表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットに関して測定されるチャネル品質の指標をユーザ装置から受信する段階と、を実行させるように構成される。
更に別の例示的な方法において、コンピュータプログラム製品は、コンピュータと共に使用するために組み込まれるコンピュータプログラムコードを保持するコンピュータ可読メモリを含む。コンピュータプログラムコードは、1つ又はそれ以上の参照信号パターンのセットを表示する情報を第1の伝送ポイントからユーザ装置に伝送するためのコードを含み、表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットの少なくとも1つが1つ又はそれ以上の他の伝送ポイントの1つに対応し、前記コンピュータプログラムコードは更に、表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットに関して測定されるチャネル品質の指標をユーザ装置から受信するためのコードを含む。
本発明の実施形態の前述の及び他の態様は、添付図面と合わせて参照することにより例示的な実施形態に関する以下の詳細な説明によって更に明白となる。
本発明の例示的な実施形態を実行するために用いるのに適する様々な電子デバイスの簡略化したブロック図を示す。 3GPP TS 36.300の図4を複写したものであり、EUTRANシステムの全体アーキテクチャを示し、図1の基地局が、LTEにおけるeNB又はLTE−Aタイプの無線通信システムとして具体化される例示的な実施形態を示す。 CSI−RSを使用したデータ伝送の手続きを示す図である。 マクロセル内に複数の伝送ポイントを有するマクロセルの実施例である。 ユーザ装置により測定されレポートされる、UE固有に構成されるCSI−RSポート並びにチャネル及び品質を組み合わせたCSI−RSミューティングパターンの実施例である。 ユーザ装置により測定されレポートされる、UE固有に構成されるCSI−RSポート並びにチャネル及び品質を組み合わせたCSI−RSミューティングパターンの実施例である。 CSI−RSミューティングパターンがリソース空間の中で対応するリソース要素にどのようにマッピングされるかについての実施例を示す。 構成されるCSI−RSアンテナポートを測定、判定、及びシグナリングするための例示的な手続きを例示するシグナリング図である。 伝送ポイントを含む参照信号ポート発見に関してユーザ装置により実行される例示的な方法のブロック図である。 伝送ポイントを含む参照信号ポート発見に関してユーザ装置により実行される例示的な方法のブロック図である。 セル内の他の伝送ポイントを含む参照信号ポート発見に関してセル内の伝送ポイントにより実行される例示的な方法のブロック図である。 セル内の他の伝送ポイントを含む参照信号ポート発見に関してセル内の伝送ポイントにより実行される例示的な方法のブロック図である。
本発明の例示的な実施形態をより詳細に説明する前に、本発明の例示的な実施形態を実行するために用いるのに適する様々な装置の簡略化したブロック図を示す図1を参照する。図1において、無線ネットワーク90は、eNB12、NCE/MME/SGW14、及びRRH130のような伝送ポイントを含む。無線ネットワーク90は、ノードB(基地局)、より具体的にはeNB12のようなネットワークアクセスノードを経由して、装置と、例えばUE10と呼ぶことができるモバイル通信デバイスと無線リンク35上で通信するように構成される。ネットワーク90は、MME/SGW機能を含むことができるネットワーク制御要素(NCE)14を含むことができ、該ネットワーク制御要素は、リンク25を通して電話網、及び/又はデータ通信網85(例えば、インターネット)のような、別のネットワークとの接続を提供する。NCE14は、少なくとも1つのコンピュータ又はデータプロセッサ(DP)14Aのようなコントローラ、及びコンピュータ命令(PROG)10Cのプログラムを格納するメモリ(MEM)14Bとして具体化される少なくとも1つの非一時的コンピュータ可読メモリ媒体を含む。
UE10は、少なくとも1つのコンピュータ又はデータプロセッサ(DP)10Aのようなコントローラ、コンピュータ命令(PROG)10Cのプログラムを格納するメモリ(MEM)10Bとして具体化される少なくとも1つの非一時的コンピュータ可読メモリ媒体、及び1つ又はそれ以上のアンテナ10Eを経由するeNB12との双方向無線通信のための少なくとも1つの適切な無線周波数(RF)トランシーバ10Dを含む。また、eNB12は、少なくとも1つのコンピュータ又はデータプロセッサ(DP)12Aのようなコントローラ、コンピュータ命令(PROG)12Cのプログラムを格納するメモリ(MEM)12Bとして具体化される少なくとも1つのコンピュータ可読メモリ媒体、及び1つ又はそれ以上のアンテナ12E(一般に、マルチ入力マルチ出力(MIMO)動作使用中は複数)を経由するUE10との通信のための少なくとも1つの適切なRFトランシーバ12Dを含む。eNB12は、データ及び制御パス13を経由してNCE14と接続される。パス13は、S1インタフェースとして実装することができる。また、eNB12は、データ及び制御パス15を経由して別の伝送ポイントに接続することができ、該データ及び制御パス15は、別の論理基地局の場合はX2インタフェースとして実装することができ、又は、リモート無線ヘッド(RRH)130のような幾つかの伝送ポイントをeNB12に接続するための直接的なeNodeB内部インタフェース、例えば、光ファイバ接続とすることができる。一般に、eNB12は、1つ又はそれ以上のアンテナ12Eを経由する(図4に示す)単一のマクロセルをカバーする。
本実施例において、伝送ポイント130は、少なくとも1つのコンピュータ又はデータプロセッサ(DP)130Aのようなコントローラ、コンピュータ命令(PROG)130Cのプログラムを格納するメモリ(MEM)130Bとして具体化される少なくとも1つのコンピュータ可読メモリ媒体、及び1つ又はそれ以上のアンテナ130E(前述のように、一般に、マルチ入力マルチ出力(MIMO)動作使用中は複数)を経由するUE10との通信のための少なくとも1つの適切なRFトランシーバ130Dを含む。伝送ポイント130は、リンク36を経由してUE10と通信する。伝送ポイント130は、実施構成次第ではデータ及び制御パス15を使用してeNB12と通信することができる。伝送ポイント130は、別のeNodeBとすること、或いは、例えば、リモート無線ヘッド(RRH)によって可能となり、マクロセルサービスエリア内部(図4に示すように)の幾つかの局所的なホットスポットカバレッジ410を生成するような、論理的にeNB12の一部とすることができる。シングルセルMIMOに関しては、伝送ポイント130の全ては、単一のeNB12の完全な制御下にある(図4も参照されたい)。従って、複数の伝送ポイント/RRH130がそのようなものとして接続される幾つかのユニットが中心に存在する。この概念は、伝送ポイント130及びマクロeNB12が一緒に中央で制御されるということである。この制御は、一般にマクロeNBの場所であるが、eNB及び伝送ポイント130に接続される場所とすることもできる。
PROG 10C、12C、及び130Cの少なくとも1つは、関連のDPによって実行される場合に、対応する装置が、以下に詳細に説明するような本発明の例示的な実施形態によって作動することを可能にするプログラム命令を含むことを前提としている。すなわち、本発明の例示的な実施形態は、少なくとも部分的に、UE10のDP 10A、及び/又はeNB12のDP 12A、及び/又は基地局120のDP 130Aによって実行されるコンピュータソフトウェアによって、ハードウェア(例えば、本明細書において説明される動作の1つ又はそれ以上を実行するように構成される集積回路)によって、又はソフトウェアとハードウェア(及びファームウェア)との組み合わせによって実装することができる。
一般的に、UE10の様々な実施形態は、携帯電話、無線機能を有するタブレット、無線通信機能を有する携帯情報端末(PDA)、無線通信機能を有するポータブルコンピュータ、無線通信機能を有するデジタルカメラ等の画像取込装置、無線通信機能を有するゲーム装置、無線通信機能を有する音楽記憶装置及び再生装置、無線インターネットアクセス及びブラウジング可能なインターネット装置、並びに前記機能の組合せを組み込むポータブルユニット又は端末を含むことができるが、それらに限定されるものではない。
コンピュータ可読メモリ10B、12B、及び130Bは、局所的な技術環境に適するものであれば、どのような種類のものであってもよく、適切なデータ記憶技術、例えば、半導体ベースメモリデバイス、ランダムアクセスメモリ、読み出し専用メモリ、プログラム可能読み出し専用メモリ、フラッシュメモリ、磁気メモリデバイス及びシステム、光メモリデバイス及びシステム、固定メモリ及びリムーバブルメモリのような技術のいずれかを使用して実行することができる。データプロセッサ10A、12A、及び130Aは、局所的な技術環境に適するものであれば、どのような種類のものであってもよく、非限定な例として、汎用コンピュータ、特殊目的コンピュータ、マイクロプロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、及びマルチコアプロセッサアーキテクチャに基づくプロセッサの1つ又はそれ以上を含むことができる。
1つの非限定的な実施形態において、BS12は、無線ネットワーク1がロング・ターム・エボリューション(LTE)又はLTEアドバンスト(LTE−A)E−UTRANタイプのネットワークである場合に、eNBとして具体化することができる。図2は、E−UTRANシステムの全体アーキテクチャを示している。ネットワーク90は、集合的にMME/S−GWとして示されているが、少なくとも1つのサービングゲートウェイ(図2におけるS−GW及び図1におけるSGW)を含み、少なくとも1つのモビリティ管理エンティティ(MME)を含むことができるコアネットワークを含む。このようなシステムにおいて、DLアクセス技術はOFDMAであり、ULアクセス技術はSC−FDMAである。
例示的な装置を説明したが、本発明の例示的な実施形態について更に詳細に説明する。本発明の例示的な実施形態は、概してDL COMP動作に関するが、具体的には、前述のマルチポイント協調受信及び伝送の想定されるシングルセル動作モード(「シングルセルCOMP」)にも関する。
LTEリリース10において、主要な新機能の1つは、CSI−RS(チャネル状態情報−参照信号)の導入である。この概念は、例えば10ms(ミリ秒)の周期でもって幾つかの選択されたサブフレーム内でCSI推定の目的で別個のセル固有(共通)のRSを伝送することである。図3を参照すると、CSI−RSを使用したデータ伝送の手続きが示されている。UEは、eNodeBによって伝送されるCSI−RSに基づきCSI(「CSI測定結果」)を推定し、CSIフィードバック(「CSIレポート」)をeNodeBに伝送し、該eNodeBは、次にデータに関するプリコーダの選択においてCSIを使用することができる。参照記号3において、データは、同じ物理リソースブロックをデータとしてスパニングして、ユーザ固有(すなわち専用)の復調参照シンボル(DM−RS)と共に伝送される。同じプリコーディングが、DM−RS及びデータに適用される。これにより、適用されるプリコーディングがユーザ装置に対してトランスペアレントなままとなっておりユーザ装置に信号を送る必要がないので、eNodeBは任意のプリコーディングを使用することができる。
1つのセル(例えば、マクロセル)に関するCSI−RS伝送に加えて、LTE Rel−10は更に、ゼロ伝送パワーでもって他のCSI−RSパターン(例えば、リソース要素のセット)を構成することを可能にする。このことは、図7を参照して以下に詳細に説明する。このパターンは、ミューティングパターンを用いてユーザ装置に信号が送られ、eNodeBがPDSCH上でデータを伝送する場合にどのリソース要素を空の状態にしておくかを示す。これにより、Rel.11 UEが、例えば、PDSCH干渉が発生することなく同時に複数のセルからのCSI−RSを測定することができるように(LTE Rel−10にまだ含まれていない機能)、潜在的に将来性を考えたCSI−RS設計を考慮することが可能になる。
この場合の対象のネットワーク展開シナリオの1つの実施例を図4に示す。例えば、4TXアンテナ12Eを有するマクロeNodeB12のサービスエリア400の中に、全体で4つの伝送ポイント130−1から130−4により生成される4つのホットスポット410−1から410−4が存在しており、各々は、幾つか(1、2、4、又は8)の伝送アンテナ130E及びそれぞれの数(1、2、4、又は8)のCSI−RSアンテナポートを有する。
伝送ポイント130は、マクロ伝送ポイント12と同じセルID(識別子)を有すること、又は有さないことが可能であり、
・従来の異種ネットワークシナリオにおいて、伝送ポイント130は、各々が異なるセルIDを有する独自のセルである。
・シングルセルCOMPの場合、例えば、リモート無線ヘッド(RRH)を通じて実装される伝送ポイント130等の複数の伝送ポイント/ノード並びにマクロeNodeB12は、別々の伝送パワーを有することができ、同じ物理セルIDを共有し、UEにより別々のCSI−RSによってのみ区別される。
前記の両方のシナリオにおいて、全ての伝送ポイント/ノードに対して構成される全てのCSI−RSアンテナポートに関してチャネル状態情報を常に監視してレポートすることは、UEに対する測定オーバヘッド及びレポートオーバヘッド、従ってネットワークの観点からはUL制御チャネルオーバヘッドが著しく増大させる。従って、UEが、マクロeNodeB12及び例えばユーザ装置に最も近い又は最良の信号品質を有する伝送ポイント130に関するCSIのみを定期的に測定し、CSIレポートの伝送ポイントのこのサブセット及びユーザ装置に関する関連のDL COMP動作(3GPPコミュニティにおいて「DL COMP協調セット」と呼ばれる)のみを利用することは好都合である。
従って、1つの代表的な課題は、eNodeB/ネットワーク及びUEが、構成されるCSI−RSアンテナポートのセットの中からどの伝送ポイント(eNB及び伝送ポイント130)を定期的なCSI及びチャネル品質(CQI)レポート並びにDL COMP動作に含めるべきかを如何に決定するかである。従って、解決すべき問題の核心は、ネットワーク/eNodeB及びUEが、ネットワークを定期的に監視し、CSI測定結果を生成し、ネットワークにレポートするために、如何にしてUEがサポートされるCSI−RSアンテナポートを「認知」して規定するかである。
本発明は、例示的な実施形態において、UEで利用可能なCSI−RSアンテナポート情報に基づいて、この問題に対する解決手段を提案する。例示的な実施形態は、本開示においてCSI−RSミューティングパターンとも呼ばれる「ゼロパワーCSI−RSビットマップ」、並びにUEにおけるUE固有に構成される参照信号ポートを利用する。ゼロパワーCSI−RSパターンに関しては、3GPP TS 36.211、バージョン10.0.0に関するドラフトa00、2010年12月を参照されたい。CSI−RSミューティングパターンは、対象エリア(図4参照、同一のセルID及び/又は少数の隣接セルを有する複数の伝送ポイント(RRH)130)内で構成されるCSI−RSパターンを示すことができる。このミューティングパターンは、16ビットを含み、ユーザ装置は、チャネル状態情報に関してはCSI−RS、受信データの復号に関してはDM−RSの利用に基づく、3GPP LTE DL伝送モード9(TM9)を利用する場合に、どの変調シンボルが、更には構成されるUE固有の参照信号ポートが、PDSCH復号プロセスにおいてPDSCHからレートマッチングされるべきかを認知するようになっている。
この点においては、単純な実施例を用いることが有用である。1つのマクロセル400及び4つのホットスポット410−1から410−4があり(図4に示すように)、これらは対応する伝送ポイントA130−1からD130−4によって生成されると仮定する。UEは、マクロセル400/eNB12に接続され、最初にマクロセルのCSI−RSアンテナポートを使用するように構成され(図5及び図6のCSI−RS構成番号(#)5を参照)、各伝送ポイント130は、1つのCSI−RS構成を割り当てられて、UEに関して対応するミューティングパターンをもたらすと仮定する。図5及び図6に示す実施例において、伝送ポイント(T.P.)A130−1のCSI−RSアンテナポートは、2番目のミューティングパターンのエントリをもたらし、伝送ポイントB130−2は3番目、伝送ポイントC130−3は7番目、並びに伝送ポイントD130−4は図5の9番目となる。また、図5及び図6に示していないが、それぞれの構成は、CSI−RSミューティングパターン510(図5及び図6に示す)を使用する対象のUE10に信号が送られる隣接セル/eNodeBの使用可能なミューティングパターンエントリを含む。
例示的な技術は、DL COMP協調に利用可能な構成されるCSI−RSアンテナポートの可能性のある数に関するCSI−RSミューティングパターン510に含まれる情報、及びLTE DLサブフレーム(図7参照)のPDSCH領域内の時間周波数領域でのそれらの位置を利用し、CSI−RSミューティングパターン510によって、更にはUEに関して構成されるCSI−RSパターンによって示される全てのCSI−RSアンテナポートグループのチャネル品質(例えば、信号強度)を測定するようにUEに要求することである。例えば、本実施例において、UEは、図5及び図6に示されているように、伝送ポイントB130−2、C130−3、及び130−4からCSI−RSを、更にはUE10に関して構成されるCSI−RSを(例えば、構成されるUE固有のCSI−RSレポート515により示されるようにマクロセル400から)検出することができる。ゼロは、どのCSI−RSアンテナポートがアクティブであるかを示すものの代わりに使用できることに留意されたい。
図7は、CSI−RSミューティングパターン510が、リソース空間700内で如何にゼロパワーCSI−RS構成(番号付けされたリソース要素によって示される)にマッピングされるかの実施例を示すことに留意されたい。本実施例におけるリソース空間700は、LTE DLサブフレームのPDSCH領域である。CSI−RSミューティングパターン510内の各ビット710は、リソース空間700内の4つのリソース要素730−1、730−2、730−3、730−4のセット720に対応する。リソース要素730は、特定の時間に及び特定のサブキャリア上で出現するOFDMシンボルである。例えば、3GPP TS 36.211バージョン10.0.0(2010年12月)、詳細にはLTE DLサブフレームのPDSCH領域の説明に関する6.2.2を参照されたい。ゼロパワーCSI−RS構成の主たる目的は、隣接セル間でのCSI−RS干渉を回避することである。また、ゼロパワーCSI−RS構成は、正確なインターセルCSI測定結果を提供し、将来のCoMPパフォーマンスを保証する。ゼロパワーCSI−RS構成は、特有のデューティサイクル及びオフセットを有するCSI−RSから独立している。ミューティングは、常にPRB(物理リソースブロック)に関してフルバンドで構成される。16ビット710は、どのリソース要素がミューティングされて、共通の及びTDDのみのパターンの両方をカバーする必要あるかを示すために使用される。各ビットは、例えば、4TxアンテナポートCSI−RSパターンに従う4つのリソース要素に対応する。すなわち、セル又は伝送ポイント(マクロ又はホットスポット)に関するCSI−RS構成は、アンテナの数に応じて2、4、又は8のREを必要とする場合がある。4本のアンテナに関しては、4つのREが必要とされる。ミューティングパターンにおけるあらゆるビットは、4つのREに対応するので、これは、4つのREが隣接セル又は同一の論理セルに属する伝送ポイント内の4Tx CSI−RSの可能性のある構成に対応するように設計されている。2つのビットがミューティングパターンにおいて「on」である場合には、このようなビットは、2つの別々の4Tx CSI−RS構成(隣接セル又は伝送ポイント内の)と一致することができるか、又は隣接セル/伝送ポイント内の8Tx CSI−RS構成と一致することができる。図7に示す実施例において、ビット710−3は、図示の位置のリソース要素730−1、730−2、730−3、及び730−4を有するセット720に対応する。セット720は、他の数のリソース要素を含むことができることに留意されたい。
つまり、図4のUE10は、CSI−RSミューティングパターン510並びにUE固有に構成されるCSI−RSポート515を使用して、リソース要素730のどのセット720が他の伝送ポイントからのチャネル品質を測定するために使用する必要があるかを判定する。伝送ポイントA130−1は、4つのリソース要素730−1から730−4内の2つの参照シンボル上でCSI参照信号を伝送するように構成される。更に、他の伝送ポイントB130−2、C130−3、及びD130−4は同様に、図7に示すように、リソース要素730のそれぞれのセット720においてCSI参照信号を伝送するように構成される。また、UE10は、UEに関して構成されるCSI−RSアンテナポート515(例えば、マクロセル400からの)を含むリソース要素のセット720のチャネル品質測定を実行する。
次に、レポート520は、UE10によってeNodeBに送信される。レポート520−1の粒度は、ミューティングビットマップ内、すなわち、図5に示す4つのCSI−RSアンテナポートのグループと同様とすることができる。もしくは、レポート520−2は、図6の実施例のように、CSI−RSアンテナポートレベルの粒度に基づくものとすることができる。レポート520に基づき、eNodeBは、CSI−RSアンテナポートグループの信号強度を認識し、結果的に、UEが、別のCOMPに関するUE固有の方法又は標準のRel.10 TM9動作において、CSI−RSアンテナポート(例えば、マクロeNodeBセルと他の伝送ポイントとを組み合わせたアンテナポートの中の最大8アンテナポート)の最良のサブセットを利用するように構成することができる。
COMP協調セット定義は、図8に示すような以下の例示的な動作に関するものとみなすことができる。
1.eNodeBは、CSI−RSミューティングパターン510並びにUE固有のCSI−RS構成515をUEに知らせる。
2.eNodeBは、CSI−RSパターン(CSI−RSミューティングパターン510により示されるセット720に対応する)及び構成されるUE固有のCSI−RSアンテナポート515(例えば、最初のCOMP協調セット探索の実施例におけるマクロセルからの)の様々なセットのチャネル品質についてUEからのレポートを要求する。
3.UEは、個々のCSI−RSパターンセット(図7に示されているCSI−RSミューティングパターン510及び構成されるUE固有のCSI−RSアンテナポート515により示される4つのCSI−RSパターン/ポートを含む各セット)のチャネル品質をチェックする。
a.これに関連してチャネル品質の定義は、例えば、以下を含むことができる。
i.レポート粒度内のパターン/ポート(例えば、1つ又は4つのCSI−RSアンテナポート)上の、もしくはレポート粒度セット内の最高強度/最良のパターンの平均受信CSI−RSパワー。
ii.レポート粒度内のパターン/ポート上の、もしくはレポート粒度セットの範囲内での最高強度/最良のパターンの平均受信SINR(信号対干渉及び雑音比)。
iii.レポート粒度内のそれぞれのアンテナポートをPDSCHデータ伝送(すなわち、LTEのCQI定義と同様の)で使用したと仮定した、予測データスループット。もしくは、レポート粒度内の最高強度のアンテナポートだけを考慮することができる。
4.UEは、測定結果をeNodeBにレポートする。レポートは、CSI測定結果と同様に例えばレイヤ1(L1)シグナリング、又はLTEにおけるRSRP/RSRQ測定の場合と同様にMAC(媒体アクセス制御)手続きを使用して実行することができる。様々なレポート粒度及び情報は、レポート520に関するものとみなすことができる。
a.最良のCSI−RSパターンセットのビットマップ(例えば、ミューティングパターン及びUE固有に構成されるCSI−RSアンテナポートにより示されるCSI−RSパターンのサブセット)がeNodeBに折り返しレポートされる。このような情報は、レポート粒度内のCSI−RSパターンに関する識別子のみを与えるが、個々のCSI−RSパターン又はパターンセットの品質を与えない。
b.CSI−RSパターンの最高強度/最良のセットと比べた相対的なチャネル品質と一緒にCSI−RSパターンのセットを表示する。例えば、UEは、4つのビット(16セットの中から)を有するCSI−RSパターンの最高強度/最良のセット、及び劣っているCSI−RSパターンの各セットに関する指標を送ることができ、UEは、最高強度のセットのものと比べた相対的なパフォーマンス/品質を表示する。また、UEは、CSI−RSパターンの最高強度のセットに対応するパフォーマンス/品質を表示することもできる。このようなレポートは、大きなシグナリングオーバヘッドを必要とするが、特定のUEの各々に関するCOMP協調の選択において、良好でより詳細な情報をeNodeBに提供する。
eNodeBは、UEが最終的なレポート520を如何に作成するかを案内するために、特定の測定制約条件をUEに与える。
i.選択は、関連するレポート粒度に応じて、CSI−RSパターンのN個の最高強度/最良のセットに基づくことができる。Nの値は、eNodeBにより上層信号方式を使用することで設定できる。従って、UEは、CSI−RSパターンのN個の最高強度/最良のセットを正確にレポートする。
ii.eNodeBは、UEが最良品質/パフォーマンスのCSI−RSパターンと比べた相対的な品質/パフォーマンス測定を考慮するように案内する。従って、UEは、このような要求を満たす(例えば、品質/パフォーマンス差異に基づくCSI−RSパターンのレポートされるセットの数)CSI−RSパターンのセット(同様に、レポート粒度に応じて)のみをレポートする。
iii.また、eNodeBは、前記のレポートのとおりにレポートすること(例えば、単にCSI−RSパターンの利用可能なセットの中で良好なもの表示すること)、又は前記のような良好なレポートを必要とすることをUEに要求することができる。
5.eNodeBは、UEからレポート520を受信してUE固有のCOMP協調セットを判定する。このことは、伝送ポイントが、どのCSI−RSアンテナポートを、監視される特定のUEの各々に、及びTM9(シングルセルCOMPを含む)でのDL動作のためにUEによって提供されるCSI情報に割り当てるかを、eNodeBが決定することを意味する。
6.eNodeBは、更新されたCSI−RSアンテナポートについてUEに表示し、UEは適宜監視する必要があり、UEの動作に基づく必要があり、同様にCSI情報はUEにより提供される。一般に、CSI−RSアンテナポートは、UEが受信可能な特定のポートに限定される。
7.UEは、例えばLTEの標準のCSI−RSベースDL動作によるUE固有のCSI−RS構成に基づきチャネル品質測定を実行する。
eNodeBは、(2)から(4)のレポート要求を定期的に引き起こし、シングルセルID COMP動作に関する最良の可能性のあるCOMP協調を長期的に追跡し続けることができることに留意されたい。
図9を参照すると、マルチ伝送ポイントを含む参照信号ポートの発見に関して、ユーザ装置が実行する例示的な方法のブロック図が示されている。図9及び図10の実施例において、第1の伝送ポイントは、eNodeB12である。しかしながら、セル内の他の伝送ポイントはこのような動作を実行可能である。ブロック905において、ユーザ装置は、測定されるUE固有の参照信号パターンの表示をセル内の第1の伝送ポイントから受信する。ブロック910において、ユーザ装置は、セル内の第1の伝送ポイントから情報を受信する。この情報は、参照信号パターンのセット、及び参照信号パターンのどのセットが第1の伝送ポイントによるDL伝送の特定のフレームに関してゼロ伝送パワー(例えば、CSI−RSミューティングパターンにより示される)を有するかを示している。全ての参照信号パターンのセットは、セル又は隣接セル内の1つ又はそれ以上の他の伝送ポイントの1つに対応することができる。
ユーザ装置は、チャネル品質測定のためにCSI−RSミューティングパターンを使用してもよく、又は使用しなくてもよい。ユーザ装置がチャネル品質測定を行うためにCSI−RSミューティングパターンを使用する必要がある場合、ユーザ装置は、これについて連絡を受ける必要がある。このために複数の選択肢が想定される。
例えば、ブロック915において、ユーザ装置は、選択肢として、第1の伝送ポイントからユーザ装置が第1の伝送ポイントにレポートすることになるチャネル品質情報のシグナリングを受信する。すなわち、第1の伝送ポイントは、前記のステップ4におけるどのシナリオがチャネル品質をレポートするために使用されるかを表示する。別の選択肢は、ブロック916に示されており、ユーザ装置は、第1の伝送ポイントからシグナリングを受信して、情報(例えば、CSI−RSミューティングパターン)を使用してチャネル品質測定を実行する。更に別の選択肢はブロック917に示されており、ユーザ装置は、情報(例えば、CSI−RSミューティングパターン)を使用してチャネル品質測定を常に実行するように構成される(例えば、最初の又は更新されたソフトウェアと共に)。
従って、ブロック919において、ユーザ装置は、該ユーザ装置がチャネル品質の測定結果に関する表示された参照信号パターンセットを使用する必要があるか否かを判定する。使用しない場合(ブロック919がNO)、ユーザ装置は、ブロック905で受信したユーザ装置固有の参照信号パターンに関するチャネル品質を測定してレポートする(ブロック919)。
ブロック920において(ブロック919がYESの場合に実行される)、受信した情報に基づき、ユーザ装置は、表示された参照信号パターンのセット(ブロック910において受信した)、及びUE固有の参照信号パターン(ブロック905において受信した)に関してチャネル品質を測定する。
ブロック930において、ユーザ装置は、表示された参照信号パターンのセット及びUE固有の参照信号パターンに関して測定されるチャネル品質の表示を第1の伝送ポイントにレポートする。UE固有の参照信号パターンは、個別に伝送することができることに留意されたい。このような表示は、ブロック915において受信される信号に合致している。ブロック940において、ユーザ装置は、該ユーザ装置が測定すべきCSI−RSパターンの更新されたユーザ装置固有のグループ及び第1の伝送ポイントに送信されるチャネル品質情報の表示シグナリングを受信する。
図10では、セル内での複数の伝送ポイントを含む参照信号ポートの発見に関する、セル内の第1の伝送ポイント(eNodeB12のような)で実行される例示的な方法のブロック図が示されている。ブロック1005において、第1の伝送ポイントは、UE固有の参照信号パターンの表示をUEに伝送する。ブロック1010において、第1の伝送ポイントは、セル内のユーザ装置に情報を伝送する。この情報は、第1の伝送ポイントによるDL伝送の特定のフレームに関して、ゼロ伝送パワーを有する参照信号パターンのセットを示す(例えば、CSI−RSミューティングパターンによって示される)。このような情報によって示される完全な参照信号パターンのセットは、セル又は隣接セル内の1つ又はそれ以上の他の伝送ポイントの1つに対応することができる。
ブロック1011において、伝送ポイントは、ユーザ装置がチャネル品質の測定に関して表示された参照信号パターンのセットを使用する必要があるか否かを判定する。使用する必要がない場合(ブロック1011がNOである)、ブロック1019において、伝送ポイントは、ユーザ装置固有の参照信号パターン(ブロック1005に対応する)に関してチャネル品質のレポートをユーザ装置から受信する。使用する必要がある場合(ブロック1011がYESである)、伝送ポイントは、ブロック1015、1016、又は1017の1つを選択する。
ブロック1015において、伝送ポイントは、ユーザ装置によって提供されるチャネル品質情報を判定し(図8を参照してステップ4を参照されたい)、この情報をユーザ装置に知らせる。ブロック1016において、伝送ポイントは、ユーザ装置がブロック1010で伝送された情報を使用してチャネル品質測定を常時実行するように既に構成されているか否かを判定し、伝送ポイントは何のアクションも起こさない。
ブロック1020において、伝送ポイントは、表示された参照信号パターンのセット及び一般的に更にUE固有の参照信号パターンに関して測定されたチャネル品質の表示をユーザ装置から受信する。ブロック1030において、伝送ポイントは、UEに関するCSI−RSパターンの更新されたユーザ装置固有のグループを判定する。ブロック1050において、伝送ポイントは、CSI−RSパターンのセットの更新かつ判定されたユーザ装置固有のグループの表示を伝達する。
添付の請求項の範囲、解釈、又は用途を限定することなく、本明細書に開示される例示的な実施形態の1つ又はそれ以上の技術的効果は、情報、例えばCSI−RSパターンのようなパターンを使用して、どのCSI−RSパターンのセットのチャネル品質を測定すべきかをユーザ装置に示し、ユーザ装置はチャネル品質測定の結果について伝送ポイントに伝える。
本発明の実施形態は、ソフトウェア、ハードウェア、アプリケーションロジック、又はソフトウェアとハードウェアとアプリケーションロジックとの組み合わせたもので実装することができる。例示的な実施形態において、アプリケーションロジック、ソフトウェア、又は命令セットは、様々な任意の従来のコンピュータ可読媒体に保持される。本明細書の文脈において、「コンピュータ可読媒体」は、例えば、図1で説明したコンピュータの1つの実施例のコンピュータのような、命令実行システム、装置、又はデバイスによって、又はそれらと関連して使用するために、命令を収容、格納、通信、伝搬、又は伝送することができる任意の媒体又は手段とすることができる。コンピュータ可読媒体は、コンピュータのような、命令実行システム、装置、又はデバイスによって、又はそれらと関連して使用するために、命令を収容又は格納することができる任意の媒体又は手段とすることができるコンピュータ可読記憶媒体を含むことができる。
必要に応じて、本明細書において説明した様々な機能は、異なる順番で、及び/又は互いに同時に実行することができる。更に、必要に応じて、前記の機能の1つ又はそれ以上は、任意選択とすることができ、或いは組み合わせることができる。
本発明の様々な態様は、独立請求項において明確に示されているが、本発明の他の態様は、記載された実施形態からの機能の組み合わせ及び/又は従属請求項の特徴部を独立請求項に組み合わせたもの、並びに請求項に明確に記載された単なる組み合わせではないものを含む。
前記に本発明の例示的な実施形態を説明したが、このような説明は限定的ではないこと留意されたい。むしろ、添付の特許請求の範囲で定義される本発明の範囲から逸脱することなく、様々な変形及び変更を行うことができる。
10 ユーザ装置
12 eNB
130 伝送ポイント
400 サービスエリア
410 ホットスポット

Claims (24)

  1. 1つ又はそれ以上の参照信号パターンのセットを表示する情報を伝送ポイントから該伝送ポイントに関するチャネル品質測定のために受信し、前記1つ又はそれ以上の参照信号パターンのセットが、前記伝送ポイントによる伝送の特定のフレームに関してゼロ伝送パワーを有する1つ又はそれ以上のミューティング参照信号パターンを含む段階と、
    前記伝送ポイントからの前記1つ又はそれ以上のミューティング参照信号パターンによって示される、前記表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットのサブセットのみを使用して前記伝送ポイントに関するチャネル品質を測定する段階と、
    前記表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットの前記サブセットに関する前記伝送ポイントに関して前記測定されチャネル品質の指標を、前記伝送ポイントにレポートする段階と、
    を含む方法。
  2. 前記情報が、ビットのパターンを含み、該ビットの各々が、チャネル品質に関して測定されるべき参照信号パターンのセットを示す、請求項1に記載の方法。
  3. 前記パターンが、ゼロパワーチャネル状態情報−参照信号ビットマップを含む、請求項2に記載の方法。
  4. 前記方法は、チャネル品質に関して測定されるべきユーザ装置固有の参照信号パターンの表示を受信する段階を更に含み、
    前記測定する段階は、チャネル品質に関して前記ユーザ装置固有の参照信号パターンを測定する段階を更に含み、
    前記レポートする段階は、前記表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセット及び前記ユーザ装置固有の参照信号パターンの両方に関して測定されるチャネル品質をレポートする段階を更に含む、請求項1に記載の方法。
  5. 前記測定されるチャネル品質の指標をレポートする段階は、前記表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットの少なくとも1つに関して、対応する測定されるチャネル品質が所定の閾値に達しているか否かをレポートする段階を更に含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記測定する段階は、前記表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットの少なくとも1つに関して、複数のポートに関するチャネル品質を測定する段階を更に含み、
    前記レポートする段階は、前記表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットの少なくとも1つ及び対応する複数のポートに関して、対応する測定されるチャネル品質が所定の閾値に達しているか否かをレポートする段階を更に含む、請求項1に記載の方法。
  7. 前記測定する段階は、チャネル状態情報−参照信号レポート要求メッセージに応じて実行される、請求項1に記載の方法。
  8. 前記レポートする段階は、チャネル状態情報−参照信号品質レポートメッセージを使用して実行される、請求項1に記載の方法。
  9. 前記伝送ポイントが、セル内にあり、
    前記1つ又はそれ以上の他の伝送ポイントが、複数の他の伝送ポイントであり、
    前記複数の他の伝送ポイントの少なくとも1つが、前記セル内にあり、
    前記複数の他の伝送ポイントの更に別の少なくとも1つが、1つ又はそれ以上の隣接セル内にある、請求項1に記載の方法。
  10. 前記チャネル品質を測定する段階が、前記表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットが信号品質に関して測定されるべきであると表示する前記伝送ポイントからのシグナリングに応じて実行される、請求項1に記載の方法。
  11. 1つ又はそれ以上のプロセッサと、
    コンピュータプログラムコードを含む1つ又はそれ以上のメモリと、
    を備える装置であって、
    前記1つ又はそれ以上のメモリ及び前記コンピュータプログラムコードは、前記1つ又はそれ以上のプロセッサを用いて、前記装置に、少なくとも、
    1つ又はそれ以上の参照信号パターンのセットを表示する情報を伝送ポイントから該伝送ポイントに関するチャネル品質測定のために受信し、前記1つ又はそれ以上の参照信号パターンのセットが、前記伝送ポイントによる伝送の特定のフレームに関してゼロ伝送パワーを有する1つ又はそれ以上のミューティング参照信号パターンを含む段階と、
    前記伝送ポイントからの前記1つ又はそれ以上のミューティング参照信号パターンによって示される、前記表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットのサブセットのみを使用して前記伝送ポイントに関するチャネル品質を測定する段階と、
    前記表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットの前記サブセットに関する前記伝送ポイントに関して前記測定されチャネル品質の指標を、前記伝送ポイントにレポートする段階と、
    を実行させるように構成される装置。
  12. 前記情報が、ビットのパターンを含み、該ビットの各々が、チャネル品質に関して測定されるべき参照信号パターンのセットを示す、請求項11に記載の装置。
  13. 前記パターンが、ゼロパワーチャネル状態情報−参照信号ビットマップを含む、請求項12に記載の装置。
  14. コンピュータと共に使用するためのコンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムは、
    1つ又はそれ以上の参照信号パターンのセットを表示する情報を伝送ポイントから該伝送ポイントに関するチャネル品質測定のために受信し、前記1つ又はそれ以上の参照信号パターンのセットが、前記伝送ポイントによる伝送の特定のフレームに関してゼロ伝送パワーを有する1つ又はそれ以上のミューティング参照信号パターンを含む段階と、
    前記伝送ポイントからの前記1つ又はそれ以上のミューティング参照信号パターンによって示される、前記表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットのサブセットのみを使用して前記伝送ポイントに関するチャネル品質を測定する段階と、
    前記表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットの前記サブセットに関する前記伝送ポイントに関して前記測定されチャネル品質の指標を、前記伝送ポイントにレポートする段階と、
    コンピュータに実行させるためのコードを含む、コンピュータプログラム。
  15. 前記チャネル品質を測定する段階が、前記表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットが信号品質に関して測定されるべきであると表示する前記伝送ポイントからのシグナリングに応じて実行される、請求項14に記載のコンピュータプログラム。
  16. 1つ又はそれ以上のプロセッサと、
    コンピュータプログラムコードを含む1つ又はそれ以上のメモリと、
    を備える装置であって、
    前記1つ又はそれ以上のメモリ及び前記コンピュータプログラムコードは、前記1つ又はそれ以上のプロセッサを用いて、前記装置に、少なくとも、
    1つ又はそれ以上の参照信号パターンのセットを表示する情報を伝送ポイントからユーザ装置に伝送し、前記1つ又はそれ以上の参照信号パターンのセットが、前記伝送ポイントによる伝送の特定のフレームに関してゼロ伝送パワーを有する1つ又はそれ以上のミューティング参照信号パターンを含み、該1つ又はそれ以上のミューティング参照信号パターンは前記表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットのサブセットを示す段階と、
    前記表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットの前記サブセットのみを使用して測定された、前記伝送ポイントに関するチャネル品質の指標を、前記ユーザ装置から受信する段階と、
    を実行させるように構成される装置。
  17. 前記少なくとも1つのメモリ及び前記コンピュータプログラムコードは更に、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、少なくとも、
    前記ユーザ装置が測定すべき参照信号パターンのユーザ装置固有のセットを判定する段階と、
    前記ユーザ装置が測定すべき参照信号パターンの前記判定されたユーザ装置固有のセットの表示を前記ユーザ装置に送る段階と、
    を実行させるように構成される、請求項16に記載の装置。
  18. 前記少なくとも1つのメモリ及び前記コンピュータプログラムコードは、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、少なくとも、
    前記測定されたチャネル品質に関して、前記ユーザ装置が前記伝送ポイントに提供するチャネル品質情報を判定する段階と、
    前記判定されたチャネル品質情報の表示を前記ユーザ装置に送る段階と、
    を更に実行させるように構成される、請求項16に記載の装置。
  19. 前記少なくとも1つのメモリ及び前記コンピュータプログラムコードは、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、少なくとも、
    前記ユーザ装置に対して前記チャネル品質の測定を要求するために、前記ユーザ装置へチャネル状態情報−参照信号レポート要求メッセージを送る段階
    を更に実行させるように構成される、請求項16に記載の装置。
  20. 前記受信する段階が、チャネル状態情報−参照信号品質レポートメッセージの受信を含む、請求項16に記載の装置。
  21. 前記伝送ポイントが、セル内にあり、
    前記1つ又はそれ以上の他の伝送ポイントが、複数の他の伝送ポイントであり、
    前記複数の他の伝送ポイントの少なくとも1つが、前記セル内にあり、
    前記複数の他の伝送ポイントの更に別の少なくとも1つが、1つ又はそれ以上の隣接セル内にある、請求項16に記載の装置。
  22. 前記少なくとも1つのメモリ及び前記コンピュータプログラムコードは、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、少なくとも、
    前記受信する段階に先だって、前記1つ又はそれ以上の参照信号パターンのセットが信号品質に関して測定されるべきであることの表示を前記ユーザ装置に送る段階
    を更に実行させるように構成される、請求項16に記載の装置。
  23. 1つ又はそれ以上の参照信号パターンのセットを表示する情報を伝送ポイントからユーザ装置に伝送し、前記1つ又はそれ以上の参照信号パターンのセットが、前記伝送ポイントによる伝送の特定のフレームに関してゼロ伝送パワーを有する1つ又はそれ以上のミューティング参照信号パターンを含み、該1つ又はそれ以上のミューティング参照信号パターンは前記表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットのサブセットを示す段階と、
    前記表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットの前記サブセットのみを使用して測定された、前記伝送ポイントに関するチャネル品質の指標を、前記ユーザ装置から受信する段階と、
    を含む方法。
  24. コンピュータと共に使用するためコンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムは、
    1つ又はそれ以上の参照信号パターンのセットを表示する情報を伝送ポイントからユーザ装置に伝送し、前記1つ又はそれ以上の参照信号パターンのセットが、前記伝送ポイントによる伝送の特定のフレームに関してゼロ伝送パワーを有する1つ又はそれ以上のミューティング参照信号パターンを含み、該1つ又はそれ以上のミューティング参照信号パターンは前記表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットのサブセットを示す段階と、
    前記表示された参照信号パターンの1つ又はそれ以上のセットの前記サブセットのみを使用して測定された、前記伝送ポイントに関するチャネル品質の指標を、前記ユーザ装置から受信する段階と、
    コンピュータに実行させるためのコードを含む、コンピュータプログラム。
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