JP6337202B2 - 非直交チャネルのためのデュアルスレッドフィードバック設計 - Google Patents

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相互参照
[0001]本特許出願は、各々が本出願の譲受人に譲渡された、2015年9月10日に出願された、「Dual Thread Feedback Design for Non-Orthogonal Channels」と題する、Sunらによる米国特許出願第14/850,737号、および2014年9月18日に出願された、「Dual Thread Feedback Design for NOMA」と題する、Sunらによる米国仮特許出願第62/052,461号の優先権を主張する。
[0002]本開示は、たとえば、ワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、ワイヤレス通信において使用される非直交チャネルのためのフィードバックおよびスケジューリングに関する。
[0003]ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャストなどの様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、時間、周波数、および電力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例としては、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、および直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムがある。
[0004]例として、ワイヤレス多元接続通信システムは、場合によってはユーザ機器(UE)として知られる、複数の通信デバイスのための通信を各々が同時にサポートする、いくつかの基地局を含み得る。基地局は、(たとえば、基地局からUEへの送信のために)ダウンリンクチャネル、および(たとえば、UEから基地局への送信のために)アップリンクチャネル上で、UEと通信し得る。
[0005]通信システムは、複数の送信レイヤを使用してキャリア上での通信をサポートし得る。場合によっては、送信レイヤは、時間および/または周波数が重複し得る。そのような通信システムは、増加された信頼性または容量のためにマルチアンテナ技法を利用し得る。マルチアンテナ技法としては、送信ダイバーシティ、多入力多出力(MIMO)技法、および非直交多元接続(NOMA)技法がある。T個の送信アンテナとR個の受信アンテナとを採用する(employ)マルチアンテナシステムは、シングルアンテナ技法よりもmin{T,R}の容量増加を実現し得る。しかしながら、多元接続システムでは、たとえば、シングルユーザMIMO(SU−MIMO)、マルチユーザMIMO(MU−MIMO)、およびNOMAを含む、複数のアンテナを採用する技法において可能な変形形態は、複数のUEへの可能な送信の空間にわたってチャネルスケジューリングを最適化する際に問題を生じる。
[0006]説明する特徴は、一般に、ワイヤレス通信システムにおいて使用される非直交チャネルのためのデュアルスレッドフィードバック(dual-thread feedback)のための1つまたは複数の改善されたシステム、方法、および/または装置に関する。説明する特徴は、サービングeノードB(eNB)への非直交チャネルのためののユーザ機器(UE)によるチャネルフィードバックの報告を含む、第1のフィードバックスレッドを含み得る。チャネルフィードバックは、非直交チャネルのチャネル行列および雑音共分散行列から決定されたチャネル測定行列の1つまたは複数の要素を含み得、非直交チャネル上でのUEとの通信のために使用されるべき送信ストラテジー(TS:transmission strategy)に非依存であり得る。サービングeNBは、複数のUEに関連する1つまたは複数のTSセットを決定し、TSセットをUEに送り得、それは、各TSセットから1つまたは複数のTSを選択し、選択されたTSのためのチャネル状態情報(CSI:channel state information)の少なくともサブセットを第2のフィードバックスレッド中で報告し得る。TSは、多元接続技法、送信モード、および/またはCSIフィードバックのタイプに従ってTSセットにアセンブルされ得る。サービングeNBは、第1のフィードバックスレッドからのチャネルフィードバックおよび/または第2のフィードバックスレッドからのCSIに基づいて、複数のUEへの送信のためのスケジューリングを実行し得る。
[0007]UEにおけるワイヤレス通信のための方法が説明され、本方法は、キャリアの非直交チャネルのためのチャネルフィードバックを報告することと、キャリア上でのダウンリンク送信のための複数の潜在的(potential)送信ストラテジーを受信することと、複数の潜在的送信ストラテジーのうちの少なくとも1つの送信ストラテジーのためのチャネル品質を報告することと、少なくとも1つの送信ストラテジーから選択された送信ストラテジーに従って、非直交チャネルのうちの1つまたは複数上でダウンリンク送信を受信することとを含む。
[0008]キャリアの非直交チャネルのためのチャネルフィードバックを報告するための手段と、キャリア上でのダウンリンク送信のための複数の潜在的送信ストラテジーを受信するための手段と、複数の潜在的送信ストラテジーのうちの少なくとも1つの送信ストラテジーのためのチャネル品質を報告するための手段と、少なくとも1つの送信ストラテジーから選択された送信ストラテジーに従って、非直交チャネルのうちの1つまたは複数上でダウンリンク送信を受信するための手段とを含む、UEによるワイヤレス通信のための装置について説明する。
[0009]プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリに記憶された命令とを含む、UEによるワイヤレス通信のための装置が説明され、命令は、キャリアの非直交チャネルためのチャネルフィードバックを報告することと、キャリア上でのダウンリンク送信のための複数の潜在的送信ストラテジーを受信することと、複数の潜在的送信ストラテジーのうちの少なくとも1つの送信ストラテジーのためのチャネル品質を報告することと、少なくとも1つの送信ストラテジーから選択された送信ストラテジーに従って、非直交チャネルのうちの1つまたは複数上でダウンリンク送信を受信することとを行うためにプロセッサによって実行可能である。
[0010]UEによるワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体が説明され、コードは、キャリアの非直交チャネルためのチャネルフィードバックを報告することと、キャリア上でのダウンリンク送信のための複数の潜在的送信ストラテジーを受信することと、複数の送信ストラテジーのうちの少なくとも1つの送信ストラテジーのためのチャネル品質を報告することと、少なくとも1つの送信ストラテジーから選択された送信ストラテジーに従って、非直交チャネルのうちの1つまたは複数上でダウンリンク送信を受信することとを行うためにプロセッサによって実行可能な命令を備える。
[0011]上記で説明した方法のいくつかの例は、非直交チャネルのためのチャネル行列と雑音共分散行列とに基づいて、チャネルフィードバック行列を決定することを含み得る。上記で説明した方法のいくつかの例では、チャネルフィードバックを報告することは、チャネルフィードバック行列の少なくとも1つの構成要素(component)を報告することを含む。上記で説明した装置および/または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、これらの特徴を実行するための手段、これらの特徴を実行するためにプロセッサによって実行可能である命令、および/またはこれらの特徴を実行するためのコードを含み得る。
[0012]上記で説明した方法のいくつかの例では、チャネルフィードバック行列を決定することが、プリコーディング行列にさらに基づく。プリコーディング行列は、非直交チャネルのためのデフォルトプリコーディング行列であり得る。上記で説明した方法のいくつかの例は、周波数領域相関、時間領域相関、またはそれらの組合せに従って、チャネルフィードバック行列の少なくとも1つの構成要素のための報告される値を圧縮することを含み得る。上記で説明した装置および/または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、これらの特徴を実行するための手段、これらの特徴を実行するためにプロセッサによって実行可能である命令、および/またはこれらの特徴を実行するためのコードを含み得る。
[0013]上記で説明した方法のいくつかの例では、複数の潜在的送信ストラテジーのうちの第1の送信ストラテジーが、UEのための第1のデータ送信と、異なるUEのための第2のデータ送信とを含む。上記で説明した方法のいくつかの例では、第1の送信ストラテジーのためのチャネル品質を決定することが、第2のデータ送信から雑音を受ける第1のデータ送信のためのチャネル品質の推定値(estimate)に基づき得る。上記で説明した方法のいくつかの例では、第1の送信ストラテジーのためのチャネル品質を決定することが、第2のデータ送信の干渉消去の後の第1のデータ送信のためのチャネル品質の推定値に基づき得る。上記で説明した装置および/または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、これらの特徴を実行するための手段、これらの特徴を実行するためにプロセッサによって実行可能である命令、および/またはこれらの特徴を実行するためのコードを含み得る。
[0014]上記で説明した方法のいくつかの例では、少なくとも1つの送信ストラテジーは、少なくとも1つのシングルユーザ送信ストラテジーと、少なくとも1つのマルチユーザ送信ストラテジーとを含み得る。上記で説明した方法のいくつかの例では、複数の潜在的送信ストラテジーは、1つまたは複数の送信ストラテジーセットにアセンブルされる。上記で説明した方法のいくつかの例は、複数の潜在的送信ストラテジーから少なくとも1つの送信ストラテジーを選択することを含み得、ここにおいて、少なくとも1つの送信ストラテジーは、1つまたは複数の送信ストラテジーセットの各々からの1つまたは複数の送信ストラテジーを含む。上記で説明した装置および/または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、これらの特徴を実行するための手段、これらの特徴を実行するためにプロセッサによって実行可能である命令、および/またはこれらの特徴を実行するためのコードを含み得る。
[0015]上記で説明した方法のいくつかの例では、複数の潜在的送信ストラテジーの各送信ストラテジーは、プリコーディング行列、UEへの送信のための空間レイヤの第1のセット、少なくとも1つの他のUEへの送信のための空間レイヤの第2のセット、各送信ストラテジーに関連するチャネル品質を達成するために干渉消去が適用されるかどうか、またはそれらの組合せのいずれかを含み得る。上記で説明した装置および/または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、これらの特徴を実行するための手段、これらの特徴を実行するためにプロセッサによって実行可能である命令、および/またはこれらの特徴を実行するためのコードを含み得る。
[0016]基地局におけるワイヤレス通信の方法が説明され、本方法は、キャリアの非直交チャネルためのチャネルフィードバックを複数のUEから受信することと、チャネルフィードバックに少なくとも部分的に基づいて、キャリア上でのダウンリンク送信のための1つまたは複数のUEのための潜在的送信ストラテジーのそれぞれのセットを、複数のUEのうちの1つまたは複数のUEに送ることと、複数のUEのうちの1つまたは複数のUEから潜在的送信ストラテジーのそれぞれのセットの各々の少なくともサブセットに関連するチャネル品質を受信することと、受信されたチャネル品質に少なくとも部分的に基づいて、ダウンリンク送信のセットのための1つまたは複数の送信ストラテジーを選択することと、選択された送信ストラテジーに従って、1つまたは複数の非直交チャネル上で、ダウンリンク送信のセットを複数のUEの少なくともサブセットに送信することとを含む。
[0017]基地局によるワイヤレス通信のための装置が説明され、本装置は、キャリアの非直交チャネルのためのチャネルフィードバックを複数のUEから受信するための手段と、チャネルフィードバックに少なくとも部分的に基づいて、キャリア上でのダウンリンク送信のための1つまたは複数のUEのための潜在的送信ストラテジーのそれぞれのセットを、複数のUEのうちの1つまたは複数のUEに送るための手段と、複数のUEのうちの1つまたは複数のUEから潜在的送信ストラテジーのそれぞれのセットの少なくともサブセットに関連するチャネル品質を受信するための手段と、受信されたチャネル品質に少なくとも部分的に基づいて、ダウンリンク送信のセットのための1つまたは複数の送信ストラテジーを選択するための手段と、選択された送信ストラテジーに従って、1つまたは複数の非直交チャネル上で、ダウンリンク送信のセットを複数のUEの少なくともサブセットに送信するための手段とを含む。
[0018]基地局によるワイヤレス通信のための装置が説明され、本装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリに記憶された命令とを含み、命令は、キャリアの非直交チャネルのためのチャネルフィードバックを複数のUEから受信することと、チャネルフィードバックに少なくとも部分的に基づいて、キャリア上でのダウンリンク送信のための1つまたは複数のUEのための潜在的送信ストラテジーのそれぞれのセットを、複数のUEのうちの1つまたは複数のUEに送ることと、複数のUEのうちの1つまたは複数のUEから潜在的送信ストラテジーのそれぞれのセットの少なくともサブセットに関連するチャネル品質を受信することと、受信されたチャネル品質に少なくとも部分的に基づいて、ダウンリンク送信のセットのための1つまたは複数の送信ストラテジーを選択することと、選択された送信ストラテジーに従って、1つまたは複数の非直交チャネル上で、ダウンリンク送信のセットを複数のUEの少なくともサブセットに送信することとを行うためにプロセッサによって実行可能である。
[0019]基地局によるワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体が説明され、コードは、キャリアの非直交チャネルのためのチャネルフィードバックを複数のUEから受信することと、チャネルフィードバックに少なくとも部分的に基づいて、キャリア上でのダウンリンク送信のための1つまたは複数のUEのための潜在的送信ストラテジーのそれぞれのセットを、複数のUEのうちの1つまたは複数のUEに送ることと、複数のUEのうちの1つまたは複数のUEから潜在的送信ストラテジーのそれぞれのセットの少なくともサブセットに関連するチャネル品質を受信することと、受信されたチャネル品質に少なくとも部分的に基づいて、ダウンリンク送信のセットのための1つまたは複数の送信ストラテジーを選択することと、選択された送信ストラテジーに従って、1つまたは複数の非直交チャネル上で、ダウンリンク送信のセットを複数のUEの少なくともサブセットに送信することとを行うためにプロセッサによって実行可能な命令を含む。
[0020]上記で説明した方法のいくつかの例では、1つまたは複数のUEのための潜在的送信ストラテジーのそれぞれのセットを送ることは、チャネルフィードバックに少なくとも部分的に基づいて、潜在的送信ストラテジーのそれぞれのセットの送信ストラテジーのためにUEをグループ化することを含み、ここにおいて、送信ストラテジーのためにグループ化されたUEが、送信ストラテジーのための非直交チャネルの少なくとも部分的に重複するリソースに割り当てられる。上記で説明した方法のいくつかの例では、潜在的送信ストラテジーのそれぞれのセットは、第1の潜在的UEグループに関連する第1の送信ストラテジーを含み得る。上記で説明した方法のいくつかの例では、第1の潜在的UEグループのうちの少なくとも1つのUEが、第1の送信ストラテジーのための単一の空間レイヤを利用する。上記で説明した方法のいくつかの例では、第1の潜在的UEグループのうちの少なくとも1つのUEが、第1の送信ストラテジーのための複数の空間レイヤを利用する。上記で説明した方法のいくつかの例では、第1の潜在的UEグループのうちの少なくとも2つのUEへの第1の送信ストラテジーのための送信が、直交である。上記で説明した方法のいくつかの例では、第1の潜在的UEグループのうちの少なくとも2つのUEへの第1の送信ストラテジーのための送信が、非直交である。上記で説明した方法のいくつかの例では、送信電力が、第1の潜在的UEグループのうちの少なくとも2つのUE間で分割される。上記で説明した方法のいくつかの例では、潜在的送信ストラテジーのそれぞれのセットが、複数のUEの各UEに関連する潜在的送信ストラテジーの1つまたは複数のセットを備える。
[0021]上記で説明した方法のいくつかの例は、受信されたチャネルフィードバックに基づいて、複数のUEのうちの少なくとも1つのUEのための非直交チャネルの送信リソースをスケジュールすることを含み得る。上記で説明した方法のいくつかの例は、チャネル品質報告に少なくとも部分的に基づいて、チャネル状態が複数のUEのうちの少なくとも1つのUEについて変化したと決定することと、少なくとも1つのUEからの更新されたチャネルフィードバックの報告をトリガすることとを含み得る。
[0022]上記では、以下の発明を実施するための形態がより良く理解され得るように、本開示による例の特徴および技術的利点についてやや広く概説した。以下で、追加の特徴および利点について説明する。開示する概念および具体例は、本開示の同じ目的を実行するための他の構造を変更または設計するための基礎として容易に利用され得る。そのような等価な構成は、添付の特許請求の範囲から逸脱しない。本明細書で開示する概念の特性、それらの編成と動作方法の両方は、関連する利点とともに、添付の図に関連して以下の説明を検討するとより良く理解されよう。図の各々は、例示および説明のみの目的で提供され、特許請求の範囲の限界を定めるものではない。
[0023]以下の図面を参照することにより、本発明の性質および利点のさらなる理解が得られ得る。添付の図において、同様の構成要素または特徴は同じ参照ラベルを有し得る。さらに、同じタイプの様々な構成要素は、参照ラベルの後に、ダッシュと、それらの同様の構成要素同士を区別する第2のラベルとを続けることによって区別され得る。第1の参照ラベルのみが本明細書において使用される場合、説明は、第2の参照ラベルにかかわらず、同じ第1の参照ラベルを有する同様の構成要素のいずれにも適用可能である。
[0024]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムのブロック図。 [0025]本開示の様々な態様による、非直交チャネルスケジューリングのためのデュアルスレッドフィードバックを採用し得る例示的なワイヤレス通信システムを示す図。 [0026]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムにおけるデュアルスレッドフィードバックのための例示的なメッセージフローを示す図。 [0027]本開示の態様による、デュアルスレッドフィードバックのための複数の送信ストラテジーセットの一例の図。 [0028]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のためのデュアルスレッドフィードバックのための方法の流れ図。 [0029]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のためのデュアルスレッドフィードバックのための方法の流れ図。 [0030]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムにおけるデュアルスレッドフィードバックのために構成されたデバイスのブロック図。 [0031]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムにおけるデュアルスレッドフィードバックのために構成されたデバイスのブロック図。 [0032]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムにおけるデュアルスレッドフィードバックのために構成されたUEのブロック図。 [0033]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムにおけるデュアルスレッドフィードバックのために構成されたデバイスのブロック図。 [0034]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムにおけるデュアルスレッドフィードバックのために構成されたデバイスのブロック図。 [0035]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムにおけるデュアルスレッドフィードバックのために構成された基地局のブロック図。 [0036]本開示の様々な態様による、例示的な多入力/多出力通信システムのブロック図。
[0037]一般に、第1のフィードバックスレッド中の非送信ストラテジー(TS)依存フィードバックと第2のフィードバックスレッド中のTS依存フィードバックとを採用する、キャリアの非直交チャネルのためのデュアルスレッドフィードバックのための1つまたは複数の改善されたシステム、方法、および/または装置に関する技法について説明する。第1のフィードバックスレッドは、チャネル測定(たとえば、チャネル利得、雑音共分散など)からのチャネルフィードバックを含み得、周期的にフィードバックされ得る。eNBは、送信のためのグループ化され得るUEのための組合せ可能なTSを含むTS空間を決定し、TSの1つまたは複数のセットをUEに送り得る。UEは、TSのためのチャネル品質および/または他のチャネル状態情報(CSI)を決定し、TSセットのうちの1つまたは複数のTSのためのチャネル品質をフィードバックし得る。場合によっては、UEは、各TSセットから1つまたは複数のTSを選択し、選択されたTSのためのチャネル品質をフィードバックし得る。eNBは、第1のフィードバックスレッドからのチャネルフィードバックおよび/または第2のフィードバックスレッドからのチャネル品質に基づいて、UEへの送信のスケジューリングを実行し得る。
[0038]以下の説明は、例を与える(provide)ものであり、特許請求の範囲に記載される範囲、適用性、または例を限定するものではない。本開示の範囲から逸脱することなく、説明する要素の機能および構成において変更が行われ得る。様々な例は、適宜に様々なプロシージャまたは構成要素を省略、置換、または追加し得る。たとえば、説明する方法は、説明する順序とは異なる順序で実行され得、様々なステップが追加、省略、または組み合わせられ得る。また、いくつかの例に関して説明する特徴は、他の例において組み合わせられ得る。
[0039]図1は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システム100の一例を示す。ワイヤレス通信システム100は、基地局105と、UE115と、コアネットワーク130とを含む。コアネットワーク130は、ユーザ認証と、アクセス許可と、トラッキングと、インターネットプロトコル(IP)接続性と、他のアクセス、ルーティング、またはモビリティ機能とを与え得る。基地局105は、バックホールリンク132(たとえば、S1など)を通してコアネットワーク130とインターフェースし、UE115との通信のための無線構成およびスケジューリングを実行し得るか、または基地局コントローラ(図示せず)の制御下で動作し得る。様々な例では、基地局105は、ワイヤードまたはワイヤレス通信リンクであり得るバックホールリンク134(たとえば、X1など)を介して互いと直接または間接的に(たとえば、コアネットワーク130を通して)通信し得る。
[0040]基地局105は、1つまたは複数の基地局アンテナを介してUE115とワイヤレス通信し得る。基地局105のサイトの各々は、それぞれの地理的カバレージエリア110に通信カバレージを与え得る。いくつかの例では、基地局105は、基地トランシーバ局、無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、ノードB、eノードB(eNB)、ホームノードB、ホームeノードB、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることがある。基地局105のための地理的カバレージエリア110は、カバレージエリアの一部分のみを構成するセクタに分割され得る(図示せず)。ワイヤレス通信システム100は、異なるタイプの基地局105(たとえば、マクロ基地局および/またはスモールセル基地局)を含み得る。異なる技術のための重複する地理的カバレージエリア110があり得る。
[0041]いくつかの例では、ワイヤレス通信システム100はLTE(登録商標)/LTE−Aネットワークである。LTE/LTE−Aネットワークでは、発展型ノードB(eNB)という用語は、概して、基地局105を表すために使用され得、UEという用語は、概して、UE115を表すために使用され得る。ワイヤレス通信システム100は、異なるタイプのeNBが様々な地理的領域にカバレージを与える、異種LTE/LTE−Aネットワークであり得る。たとえば、各eNBまたは基地局105は、マクロセル、スモールセル、および/または他のタイプのセルに通信カバレージを与え得る。「セル」という用語は、コンテキストに応じて、基地局、基地局に関連するキャリア、あるいはキャリアまたは基地局のカバレージエリア(たとえば、セクタなど)を表すために使用され得る3GPP(登録商標)用語である。
[0042]マクロセルは、概して、比較的大きい地理的エリア(たとえば、半径数キロメートル)をカバーし、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にし得る。スモールセルは、マクロセルと比較して、マクロセルと同じまたは異なる(たとえば、認可、無認可などの)周波数帯域内で動作し得る、低電力基地局である。スモールセルは、様々な例によれば、ピコセルとフェムトセルとマイクロセルとを含み得る。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバーし得、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にし得る。また、フェムトセルは、比較的小さい地理的エリア(たとえば、自宅)をカバーし得、フェムトセルとの関連を有するUE(たとえば、限定加入者グループ(CSG:closed subscriber group)中のUE、自宅内のユーザのためのUEなど)による制限付きアクセスを与え得る。マクロセルのためのeNBはマクロeNBと呼ばれることがある。スモールセルのためのeNBは、スモールセルeNB、ピコeNB、フェムトeNBまたはホームeNBと呼ばれることがある。eNBは、1つまたは複数の(たとえば、2つ、3つ、4つなどの)セル(たとえば、コンポーネントキャリア)をサポートし得る。
[0043]ワイヤレス通信システム100は、同期動作または非同期動作をサポートし得る。同期動作の場合(for)、基地局は同様のフレームタイミングを有し得、異なる基地局からの送信は近似的に時間的に整合され得る。非同期動作の場合、基地局は異なるフレームタイミングを有し得、異なる基地局からの送信は時間的に整合されないことがある。本明細書で説明する技法は、同期動作または非同期動作のいずれかのために使用され得る。
[0044]様々な開示する例のうちのいくつかに適応し得る通信ネットワークは、階層化プロトコルスタックに従って動作するパケットベースネットワークであり得る。ユーザプレーンでは、ベアラまたはパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)レイヤにおける通信はIPベースであり得る。無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)レイヤが、論理チャネル上で通信するためにパケットセグメンテーションおよびリアセンブリを実行し得る。媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)レイヤが、優先度ハンドリングと、トランスポートチャネルへの論理チャネルの多重化とを実行し得る。MACレイヤはまた、リンク効率を改善するためにMACレイヤにおいて再送信を行うためにハイブリッドARQ(HARQ)を使用し得る。制御プレーンでは、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)プロトコルレイヤが、ユーザプレーンデータのための無線ベアラをサポートする、UE115と基地局105またはコアネットワーク130との間のRRC接続の確立と構成と保守とを行い得る。物理(PHY)レイヤにおいて、トランスポートチャネルは物理チャネルにマッピングされ得る。
[0045]UE115はワイヤレス通信システム100全体にわたって分散され、各UE115は固定または移動であり得る。UE115は、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の好適な用語を含むか、またはそのように当業者によって呼ばれることもある。UE115は、セルラーフォン、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ(WLL)局などであり得る。UEは、マクロeNB、スモールセルeNB、リレー基地局などを含む様々なタイプの基地局およびネットワーク機器と通信することが可能であり得る。
[0046]ワイヤレス通信システム100に示されている通信リンク125は、UE115から基地局105へのアップリンク(UL)送信、および/または基地局105からUE115へのダウンリンク(DL)送信を含み得る。ダウンリンク送信は順方向リンク送信と呼ばれることもあり、アップリンク送信は逆方向リンク送信と呼ばれることもある。通信リンク125は、(たとえば、対スペクトルリソースを使用する)FDDまたは(たとえば、不対スペクトルリソースを使用する)TDD動作を使用して、双方向通信を送信し得る。各通信リンク125は、1つまたは複数のキャリアを含み得、ここで、各キャリアは、異なる周波数範囲にわたり(span)、周波数範囲にわたるUL、DL、またはULとDLの両方の上で伝達される情報の変調のためのチャネル構造を定義し得る。たとえば、各キャリアは、1つまたは複数のフォーマッティングチャネル、1つまたは複数の制御チャネル、1つまたは複数のインジケータチャネル、1つまたは複数のデータチャネルなどを含み得る。各キャリアは、動作帯域内のキャリア周波数とチャネル番号との間の関係に基づいて、指定されたチャネル番号(たとえば、E−UTRA絶対無線周波数チャネル番号(EARFCN:E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number)など)を有し得る。
[0047]LTE/LTE−Aは、ダウンリンク上の直交周波数分割多元接続(OFDMA)とアップリンク上のシングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)とを含む、マルチキャリア変調(MCM)技法を利用する。各MCMキャリアは、一般にトーン、ビンなどとも呼ばれる、複数のサブキャリア(たとえば、直交サブキャリアなど)からなる波形信号であり得る。各サブキャリアは、情報(たとえば、基準信号、制御情報、オーバーヘッド情報、ユーザデータなど)で変調され得る。隣接するサブキャリア間の間隔は固定であり得、サブキャリアの総数(K)はキャリア帯域幅に依存し得る。たとえば、Kは、それぞれ、1.4、3、5、10、15、または20メガヘルツ(MHz)の(ガード帯域をもつ)対応するキャリア帯域幅に対して、15キロヘルツ(KHz)のサブキャリア間隔で、72、180、300、600、900、または1200に等しくなり得る。キャリア帯域幅はまた、サブバンドに区分され得る。たとえば、サブバンドは1.08MHzをカバーし得、キャリアは1つ、2つ、4つ、8つまたは16個のサブバンドを有し得る。
[0048]ワイヤレス通信システム100は、複数のセルまたはキャリア上での動作、すなわち、キャリアアグリゲーション(CA)またはマルチキャリア動作と呼ばれることがある特徴をサポートし得る。「コンポーネントキャリア」(CC)という用語は、CA動作においてUEによって利用される複数のキャリアの各々を指すことがあり、システム帯域幅の他の部分(たとえば、他のキャリアなど)とは別個であり得る。CA動作では、UE115は、より大きい動作帯域幅、および、たとえば、より高いデータレートを与えるために、複数のダウンリンクおよび/またはアップリンクCCをコンカレントに利用するように構成され得る。CA動作において使用されるCCは、任意の好適な帯域幅(たとえば、1.4、3、5、10、15、または20メガヘルツ(MHz)など)であり得、各個々のCCは、たとえば、LTE規格のリリース8またはリリース9に基づいてシングルキャリアと同じ能力を与え得る。したがって、個々のCCは、レガシーUE115(たとえば、LTEリリース8またはリリース9を実装するUE115)との後方互換性があるが、CAのために構成されたかまたはシングルキャリアモードにある他のUE115(たとえば、リリース8/9後のLTEバージョンを実装するUE115)によっても利用され得る。代替的に、CCは、他のCCと組み合わせて使用されるように構成され得、シングルキャリアモードをサポートするために使用されるいくつかのチャネル(たとえば、フォーマットまたは制御チャネルなど)を搬送しないことがある。CAは、FDDコンポーネントキャリアとTDDコンポーネントキャリアの両方とともに使用され得る。
[0049]システム100のいくつかの実施形態では、基地局105および/またはUE115は、基地局105とUE115との間の通信品質と信頼性とを改善するために、アンテナダイバーシティ方式を採用するために複数のアンテナを含み得る。たとえば、基地局105および/またはUE115は、同じまたは異なるコード化データを搬送する複数の空間レイヤを送信するために、マルチパス環境を利用し得る多入力多出力(MIMO)技法を採用し得る。MIMO技法は、同じまたは異なるデータストリームがeNB105と単一のUE115との間の複数のレイヤ上で通信される、シングルユーザMIMO(SU−MIMO)と、複数のストリームが、空間的に区別可能なユーザに送信されるかまたは空間的に区別可能なユーザから受信され得る、マルチユーザMIMO(MU−MIMO)とを含む。MU−MIMOは、空間分割多元接続(SDMA)と呼ばれることもある。追加または代替として、異なるUE115への送信が、周波数(たとえば、FDMA)、空間レイヤ(たとえば、SDMA)、または非直交多元接続(NOMA)技法によって区別され得る。使用され得る1つのNOMA技法は、UE115間の電力分割であり、ここで、リソースのセットのための総送信電力が2つのUE115間で分割される。さらに、MIMOまたはNOMA送信のための送信レイヤは、整合される(たとえば、(1つまたは複数の)同じ送信時間間隔中に同じリソースブロックを使用する)ことも整合されないこともある。ダウンリンク送信の場合、eNB105による送信のために使用されるモードは、送信ストラテジー(TS)によって定義され得る。ダウンリンク送信のためのTSは、UE115へのリソースの割振りのためにこれらの技法のうちの1つまたは複数を使用し得る。
[0050]LTE/LTE−Aでは、チャネル状態情報(CSI)フィードバックは、ダウンリンク送信がチャネルの特性に基づいて適応的に最適化されることを可能にする。概して、eNB105は、送信モード(TM)においてUE115を構成し、これは、1つまたは複数の空間ダイバーシティ技法に応じた動作を含み、UE115が基準信号(たとえば、セル固有基準信号(CRS)、CSI基準信号(CSI−RS)、UE固有基準信号(UE−RS)など)に対して測定を実行する、アンテナポートのセットを定義する。UEは、TM依存であり得る推奨される送信フォーマットの形態でCSIをフィードバックする。CSIフィードバックは、送信のために推奨されるレイヤの数を示す、ランクインジケータ(RI:rank indicator)と、RIに対応するあらかじめ定義されたプリコーディングコードブック中の推奨されるプリコーディング行列のインデックスである、プリコーディング行列インジケータ(PMI:precoding matrix indicator)と、プリコーディングタイプインジケータ(PTI:precoding type indicator)と、報告されたRI/PMIに対応するチャネル品質(たとえば、信号対雑音比(SNR))の指示である、チャネル品質インジケータ(CQI:channel quality indicator)とを含み得る。CQIは、あるブロックエラーレート(BLER:block error rate)においてUE115によって受信され得る最大トランスポートブロックサイズに変換し得る、コードレートおよび変調次数(たとえば、QPSK、16QAM、64QAMなど)に対するインデックスとして定義され得る。UE115は、eNB105からCSI要求を受信すると非周期的に、または、周期的に、CSIフィードバックを報告することができる。したがって、UE115は、概して、TMによって定義されたアンテナポートに応じた(according to)ダウンリンクチャネルを測定し、所望のTSを選択し、所望のTSに対応するCSIを報告する。しかしながら、eNB105は、所与の送信間隔中での複数のUE115への送信のために、選定するための多くのTSを有し得、異なるUE115から報告されたCSIは、組合せ可能でない、UE115によって選択されたTSを生じ得る。
[0051]実施形態では、eNB105および/またはUE115を含むシステム100の構成要素は、第1のフィードバックスレッド中の非TS依存フィードバックと第2のフィードバックスレッド中のTS依存フィードバックとを採用する(employ)、非直交チャネルのためのデュアルスレッドフィードバックのために構成される。本明細書で使用する、「非直交チャネル」は、直交レイヤと非直交レイヤの両方を含む可能な送信レイヤのためのマルチアンテナ送信機とマルチアンテナ受信機との間のキャリアのチャネルを含む。たとえば、キャリアのための非直交チャネルは、SU−MIMO、MU−MIMO、および/またはNOMAなどの送信技法のためのチャネルを含み得る。
[0052]第1のフィードバックスレッドは、チャネル測定(たとえば、チャネル利得、雑音共分散など)からのチャネルフィードバックを含み得、周期的にフィードバックされ得る。eNB105は、送信のためのグループ化され得るUE115のための組合せ可能なTSを含むチャネルフィードバックに基づいて、TS空間を決定し、TSの1つまたは複数のセットをUE115に送り得る。UE115は、TSの1つまたは複数のセットのTSのサブセットのためのチャネル品質および/または他のCSIを決定し、その後、TSセットのうちの1つまたは複数のTSのためのチャネル品質をフィードバックし得る。場合によっては、UE115は、各TSセットから1つまたは複数のTSを選択し、選択されたTSのためのチャネル品質をフィードバックし得る。eNB105は、第1のフィードバックスレッドからのチャネルフィードバックおよび/または第2のフィードバックスレッドからのチャネル品質に基づいて、UE115への送信のスケジューリングを実行し得る。
[0053]図2は、本開示の様々な態様による、チャネルスケジューリングのためのデュアルスレッドフィードバックを採用し得る例示的なワイヤレス通信システム200を示す。システム200では、UE115−a、115−b、115−c、および115−dがeNB105−aに接続され得る。
[0054]eNB105−aは、送信されるリソースを複数のUE115へのダウンリンク送信のためにいくつかの方法で構成し得る。たとえば、eNB105−aは、UEグループ230−aによって示されているように、送信のためにUE115−aとUE115−bとをペアリングまたはグループ化し得る。代替的に、eNB105−aは、UEグループ230−bによって示されているように、送信のためにUE115−aとUE115−cとをグループ化し得る。しかしながら、eNB105−aは、従来のCSIフィードバックから、UEのグループ化をどのように最適化すべきかを、決定することが可能でないことがある。たとえば、空間レイヤに関連するUEからのCSIフィードバックは、他の空間レイヤが割り当てられ得る他のUEからの他のフィードバックと組合せ可能でないことがある、他の空間レイヤのために使用されるプリコーディングの仮定(assumption)を反映し得る。
[0055]場合によっては、UE115−aは、空間レイヤ0とプリコーディング行列Aとを使用してランク1送信を示すCSIをフィードバックし得、UE115−bは、空間レイヤ1とプリコーディング行列Aとを使用してランク1送信を示すCSIをフィードバックし得る。この場合、UE115−aおよび115−bからのCSIフィードバックによって表されるTSは、組合せ可能であるので、eNB105−aは、それらのCSIフィードバックとCSIフィードバックによって予測されるUE115−aおよび115−bにおいて得られる(resulting)SNRとに従って、UE115−aおよび115−bをスケジュールすることが可能であり得る。すなわち、UE115−aおよび115−bからのCSIフィードバックは、互換性があるTSに基づいて計算されたので、CSIフィードバックは、空間レイヤ0上のUE115−aに送信されるデータストリームのためにプリコーディング行列Aを使用し、空間レイヤ1上のUE115−bに送信されるデータストリームのためにプリコーディング行列Aを使用して、UE115−aおよび115−bへの送信のためのSNRを正確に予測する。たとえば、UE115−aからのCSIフィードバックは、UE115−bを対象とする(intended for)ストリームに適用されるプリコーディング行列Aを用いた送信を仮定した。したがって、UE115−aによって選択されたTSのためのUE115−aからのSNRフィードバック(たとえば、CQI)は、UE115−bによって選択されたTSに従って送信された他の空間レイヤの存在によって受ける(seen)干渉を正確に反映することになるだろう。
[0056]しかしながら、他の場合には、UE115−aおよびUE115−bは、eNB105−aが空間ストリームのためのSNRを正確に予測するのに十分な情報を与えない、CSIをフィードバックし得る。たとえば、UE115−aは、空間レイヤ0とプリコーディング行列Aとを使用してランク1送信を示すCSIをフィードバックし得、UE115−bは、空間レイヤ1とプリコーディング行列Bとを使用してランク1送信を示すCSIをフィードバックし得る。この場合には、プリコーディング行列Aを空間レイヤ0上のUE115−aのためのストリームに、プリコーディング行列Bを空間レイヤ1上のUE115−bのためのストリームに適用することが、UE115−aおよび115−bにおける異なる干渉影響(たとえば、異なるSNR)をもたらし得、劣化した性能(たとえば、増加したBLERなど)を生じ得る。また他の場合には、UE115−aとUE115−bの両方が、同じ空間レイヤと、同じまたは異なるプリコーディング行列とを要求することがあり、eNB105−aは、空間レイヤと、プリコーディング行列と、データストリームのためのBLERの正確な予測のためのCQIインデックスとの適切な割当てを決定することが可能でないことがある。
[0057]1つの代替の方式は、eNB105が、TS空間全体にわたるキャリアのためのスケジューリングを最適化することができるように、UE115にフルチャネル測定情報をフィードバックさせることである。たとえば、UE115は、完全なチャネルのためのチャネル測定(たとえば、チャネル利得、雑音共分散など)を行い、フルチャネル測定情報をeNB105にフィードバックし得る。一例では、UEは、NT×NRチャネル行列HとNT×NR雑音共分散行列RNNとをフィードバックし得る。各UE115からフルチャネル測定情報を受信することは、eNB105−aが、TS空間にわたってSNRを計算し、サービスされる(served)UEのための選択されたTSを最適化することを可能にするが、フルチャネル測定情報のフィードバックは、UE115からeNB105−aに大量の情報がフィードバックされることを必要とする。さらに、チャネル測定情報は、周波数選択性を考慮する必要があり得る。したがって、フルチャネル測定情報のフィードバックの場合、複数のサブバンドについてチャネル行列Hおよび雑音共分散行列RNNがフィードバックされる必要があり得、このことは、大量のフィードバックによるチャネル上での効率の損失を生じることがある。
[0058]図3は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムにおけるデュアルスレッドフィードバックのための例示的なメッセージフロー300を示す。図3は、UE115−aと他のUE115とのためのデュアルスレッドフィードバックを示しており、それは、たとえば、図2のシステム200に示されているUE115−b、115−c、および115−dを含み得る。
[0059]eNB105−aは基準信号305を送信し得、それは、CRS、CSI−RS、および/またはUE−RSを含み得、異なるアンテナポートから送信された同じタイプの複数の基準信号を含み得る。UE115−aは、チャネル測定を実行し、第1のフィードバックスレッド中でチャネルフィードバック310−aを与え得る。いくつかの実施形態では、第1のフィードバックスレッド中で与えられたチャネルフィードバック310−aは、チャネル行列Hと雑音共分散行列RNNとから決定されたチャネル測定パラメータを含み得る。たとえば、UE115−aは、チャネル測定行列MPを次のように計算し得る。
Figure 0006337202
ただし、
Pは、プリコーディング行列である
Hは、NT×NRチャネル行列である
NNは、雑音共分散行列である
Hは、Xの共役転置を示す。
したがって、チャネル測定行列MPは、NT×NTエルミート行列である。UE115−aは、チャネル測定行列MPの構成要素のサブセットをフィードバックし得る。場合によっては、UE115−aは、対角要素(実数値)と、非対角要素の1/2を表す複素数値のセットとをフィードバックし得る(他の要素は、セットの複素共役である)。たとえば、2つの送信アンテナをもつチャネルの場合、UE115−aは、2つの実数値と1つの複素数値とをフィードバックし得る。4つの送信アンテナをもつチャネルの場合、UE115−aは、4つの実数値と6つの複素数値とをフィードバックし得る。
[0060]UE115−aからeNB105−aに送られたチャネルフィードバック310−aは、チャネル測定行列MPの構成要素の量子化表現であり得る。たとえば、UE115−aは、量子化されたチャネル測定行列MP、またはチャネル測定行列MPの量子化された要素値をフィードバックし得る。
[0061]いくつかの実施形態では、チャネルフィードバック310は、時間および/または周波数領域において圧縮され得る。たとえば、チャネルフィードバック310は、周波数領域(たとえば、サブバンドなど)のためのまたは異なる報告時間期間のためのチャネル測定行列MPの要素のための増分値(たとえば、前に報告された値からの増分値など)を含み得る。
[0062]プリコーディング行列Pは、場合によっては、あらかじめ決定され(predetermined)得、デフォルト値(たとえば、単位行列)であり得る。eNB105−aは、基底変換を測定行列MPに適用することによって、異なるプリコーディング行列Pのためのチャネル測定行列を決定し得る。たとえば、基底P=[P01]に基づくプリコーディング行列のためのチャネル測定行列MPが報告され、別の基底Q=[Q01]のための測定が所望され、ここで、QがPの線形結合、Q=PTとして書かれ得る場合、チャネル測定行列MQは、MQ=THPTとして決定され得る。
[0063]eNB105−aによってサービスされる他のUE115はまた、チャネルフィードバック310−bを与え得る。チャネルフィードバック310は、UE115によって周期チャネルフィードバック報告中で与えられ得る。場合によっては、チャネルフィードバック310は、UE115からのアップリンクデータ送信(たとえば、PUSCHなど)と多重化され得る。
[0064]eNB105−aは、ブロック315において、ダウンリンク送信のための潜在的TSに従ってUEをグループ化するために、第1のフィードバックスレッドによって与えられたチャネルフィードバック310を使用し得る。eNB105−aは、ダウンリンク送信のために使用されるために潜在的TSを含むTSセット320を各UE115に送り得る。各UE115のためのTSセット320は、他のUE115の異なるセット(たとえば、ペアリング、グループ化など)とともに、UE115の潜在的グループ化と対応する複数のTSを含み得る。TSのためのグループ化されたUE115は、送信時間間隔の間、少なくとも部分的に重複するリソース(たとえば、リソースブロック、サブバンドなど)に割り当てられる。たとえば、eNB105−aは、図2に示されているように、MU−MIMOのためのUEグループ230−aを含むTS Aと、MU−MIMOのためのUEグループ230−bを含むTS Bとを決定し得る。TS Aは、プリコーディング行列P1を使用した第1の空間レイヤ上でのUE115−aへの第1のデータストリームの送信と、プリコーディング行列P1を使用した第2の空間レイヤ上でのUE115−bへの第2のデータストリームの送信とを含み得る。TS Bは、プリコーディング行列P2を使用した第1の空間レイヤ上でのUE115−aへの第1のデータストリームの送信と、プリコーディング行列P3を使用した第2の空間レイヤ上でのUE115−cへの第2のデータストリームの送信とを含み得る。TSセット中の各TSは、選択されたリソース(たとえば、サブバンドなど)と、ランクと、プリコーディング行列と、電力分割と、干渉消去(IC)がSNRの計算のために仮定されるかどうかとを含み得る。
[0065]UE115は、TSセット320を受信し得、TSセット320中のTSのうちの1つまたは複数のためのCSI330を報告することを含む、第2のフィードバックスレッドを実行し得る。たとえば、UE115−aは、ブロック325において、TSセット320中のTSのためのCSIを決定し得、TSセット320のうちのTSのうちの1つまたは複数のためのCSI330−aを報告し得る。CSI330−aは、たとえば、選択されたTSのためのRI、PMI、および/またはCQIを含み得る。場合によっては、UE115は、最も高いSNRを与える1つまたは複数のTSを選択し得る。たとえば、TSセット320はTS AとTS Bとを含み得、UE115−aは、TS Bの場合よりもTS Aのパラメータの下でSNRがより高いと決定したことに基づいて、TS AのためのCSI330を報告し得る。同様に、他のUE115は、それらのそれぞれのTSセット320のうちの1つまたは複数のTSのためのCSI330−bを報告し得る。
[0066]UE115によって選択されたTSのための受信されたCSI330に基づいて、eNB105−aは、性能および/または効率を最適化するためにスケジューリング335を実行し得る。eNB105−aは、次いで、報告されたCSI330に基づいて、UE115−aを含むUE115にDL送信340を送信し得る。DL送信340は、SU送信(たとえば、FDMA、SU−MIMOなど)および/またはMU送信(たとえば、NOMA、MU−MIMOなど)を含み得る。
[0067]追加または代替として、eNB105−aは、第1のチャネルフィードバックスレッドに基づいてスケジューリングを実行し得る。eNB105−aは、チャネルフィードバック310から様々なTSのための最小平均2乗誤差(MMSE)SNRを計算し得る。たとえば、UE Aへのランク1送信についてMMSE SNRは以下のように計算され得る。
Figure 0006337202
ただし、
PAは、UE AのためのMP行列である
αは、電力分割比である
[0068]UE Bのためのランク2送信のためのMMSE SNRは、以下のように決定され得る。
Figure 0006337202
ただし、
PBは、UE BのためのMP行列である
αは、電力分割比である
[0069]eNB105−aは、同様に、チャネルフィードバック310に基づいて、UE115のための干渉消去を用いておよび干渉消去を用いずにSNRを決定し得る。
[0070]eNB105−aは、チャネル状態がUE115に関して変化したかどうかを決定するために、フィードバックを監視し得る。たとえば、eNB105−aは、UE115からのチャネル品質を監視し得、チャネル状態が変化した(たとえば、チャネル状態の変化がしきい値を超えるなど)場合、チャネルフィードバック310の更新(たとえば、非周期要求など)をトリガし得る。
[0071]説明しやすいように、図3は、同時に生じる第1のフィードバックスレッドのためのチャネルフィードバック310−aとチャネルフィードバック310−bとを示している。しかしながら、チャネルフィードバック310は、異なるUEから異なる時間に与えられ得ることを理解されたい。たとえば、各UE115は、周期的フィードバックスケジュールに応じたチャネルフィードバック310の周期報告のために構成され得、チャネルフィードバック310の送信は、異なる時間に行われ(occur)得る。同様に、UE115への送信ストラテジー320の送信およびCSI330の受信はまた、異なるUEについて異なる時間に行われ得る。さらに、図3は、チャネルフィードバック310とCSI330とに基づくDL送信340の一例を示している。しかしながら、eNB105−aは、追加のチャネルフィードバック310および/またはCSI330に基づいて、(たとえば、後続のフレームまたはサブフレームなどのための)送信を継続的にスケジュールし得ることを理解されたい。
[0072]いくつかの実施形態では、eNB105−aは、TSを複数のTSセットにグループ化し得、UE115は、各TSセットからの1つまたは複数のTSに関連するCSIフィードバックを与え得る。図4に、本開示の態様による、デュアルスレッドフィードバックのためのUE115によって受信された複数のTSセットの一例の図400を示す。たとえば、図3に示されているTSセット320は、図4のTSセット420を含み得る。TSは、多元接続技法、送信モード、および/またはCSIフィードバックのタイプによってTSセット420にグループ化され得る。
[0073]図4では、UE115は、シングルユーザTS(たとえば、送信ダイバーシティ、閉ループ空間多重化など)とNOMA技法を使用するマルチユーザTSとを含み得る、TSセット0 420−aを受信し得る。たとえば、TS A425−aは、UEがSUモード(たとえば、ランク1、ランク2など)で動作することができるTSであり得、TS B425−bは、UE115と、異なるUE115と、の間で電力が分割されるNOMA方式であり得る。TSセット0 420−aの場合、UE115は、フィードバックのためのTSセット0のうちの1つまたは複数のTSを選択し得、フィードバックが与えられる各TSのためのRIと、PMIと、CQIとを含むCSI報告をフィードバックし得る。
[0074]TSセット1 420−bは、データICが適用されたおよびデータICが適用されない、ランク1 SDMAのためのTSを含み得る。たとえば、TSセット1 420−bは、TS C425−cとTS D425−dとを含み得、それらは、それぞれ、ICを用いたおよびICを用いない直交空間レイヤを使用するランク1 TSであり得る。UE115は、フィードバックのためのTSセット1 420−bのうちの1つまたは複数のTSを選択し得、フィードバックが与えられる各TSのためのPMIとCQIとを含むCSI報告をフィードバックし得る。
[0075]TSセット2 420−cは、NOMA技法の組合せのためのTSを含み得る。たとえば、TSセット2 420−cは、UE115のためのランク1またはランク2であり得る、TS E425−eとTS F425−fとを含み得、異なるUE115への送信を多重化するために、一方または両方の空間レイヤ上でNOMA技法を使用し得る。UE115は、フィードバックのためのTSセット2 420−cのうちの1つまたは複数のTSを選択し得、フィードバックが与えられる各TSのためのRIと、PMIと、CQIとを含むCSI報告をフィードバックし得る。
[0076]図5は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のためのデュアルスレッドフィードバックのための方法500の流れ図を示す。明快のために、方法500が、図1、図2、図3、図9または図13を参照しながら説明するUE115のうちの1つまたは複数の態様、および/あるいは図7または図8を参照しながら説明するデバイスのうちの1つまたは複数の態様に関して以下で説明される。いくつかの例では、UE115は、以下で説明される機能を実行するようにUE115の機能要素を制御するためのコードの1つまたは複数のセットを実行し得る。追加または代替として、UE115は、専用ハードウェアを使用して以下で説明する機能のうちの1つまたは複数を実行し得る。
[0077]方法500は、第1のフィードバックスレッド505と第2のフィードバックスレッド510とを含み得る。第1のフィードバックスレッド505では、UE115は、ブロック515において、サービングeNB105からキャリア上で送信された基準信号(たとえば、CRS、CSI−RS、UE−RSなど)を受信する。ブロック515において受信された基準信号は、異なるアンテナポート上で送信された基準信号を含み得る。
[0078]ブロック520において、UE115は、キャリアの非直交チャネルについて報告するためのチャネルフィードバックを決定する。たとえば、UE115は、図3を参照しながら上記で説明したように、チャネル行列Hと雑音共分散行列RNNとを測定し得、チャネル行列Hと雑音共分散行列RNNとに基づいてチャネル測定行列MPを決定し得る。チャネル測定行列MPは、あらかじめ決定されたプリコーディング行列、またはデフォルト行列(たとえば、単位行列)を使用して決定され得る。
[0079]ブロック525において、UE115は、サービングeNB105へのキャリアについてチャネルフィードバックを報告する。たとえば、UEは、ブロック525において、チャネルフィードバックの周期報告を実行し得る。ブロック525において報告されたチャネルフィードバックは、チャネル測定行列MPの要素(たとえば、実数値、複素数値の一部分または全部など)を含み得る。報告されたチャネルフィードバックは量子化され得る(たとえば、チャネル測定行列コードブックに対する量子化されたインデックス、またはチャネル測定行列MPの量子化された要素値など)。
[0080]第2のフィードバックスレッドは、ブロック530において、1つまたは複数のTSセットを受信することによって開始され得る。たとえば、UEは複数のTSセットを受信し得、ここで、各TSセットは1つまたは複数のTSを含む。TSは、多元接続技法および/または送信モードによって複数のTSセットにグループ化され得る。第2のフィードバックスレッドは、非周期フィードバック要求の受信時に開始され得、非周期フィードバック要求は、要求されたCSIフィードバックのための1つまたは複数のTSセットを含み得る。
[0081]ブロック535において、UE115は、TSセットのうちのTSのための部分的なまたは完全なCSIフィードバックを決定し得る。たとえば、UEは、TSのためのRI、CQI、PTI、および/またはPMIを決定し得る。場合によっては、TSセットのうちのTSは、多元接続技法(たとえば、NOMA、SDMAなど)を示し得、UE115は、同じ空間レイヤまたは異なる(たとえば、直交など)空間レイヤ上の干渉ストリームを仮定して、CSIを決定し得る。TSのためのCQIは、場合によっては、セル内データICを用いておよび/またはセル内データICを用いずに決定され得る。
[0082]ブロック540において、UE115は、TSセットのうちのTSのサブセットのための部分的なまたは完全なCSIを報告し得る。たとえば、UE115は、各TSセットから1つまたは複数のTS(たとえば、最も高いSNRをもつTSなど)を選択し、選択されたTSのためのCSIを報告し得る。場合によっては、ブロック540におけるCSI報告(CSI reporting)は、制御チャネル(たとえば、PUCCHなど)またはデータチャネル(たとえば、PUSCHなど)を介して送信され得る。
[0083]ブロック545において、UE115は、DL送信のためのスケジューリング情報を受信し得る。DL送信は、第1のフィードバックスレッド505のチャネルフィードバックに基づいて、および/または第2のフィードバックスレッド510のCSI報告に基づいて、サービングeNB105−aによってスケジュールされ得る。たとえば、場合によっては、サービングeNB105は、UE115からの第1のフィードバックスレッド中のチャネルフィードバックに基づいて、複数のUE115へのDL送信のSNRを正確に予測することが可能であり得、第2のフィードバックスレッドを使用してさらなるフィードバックを要求することなしに、送信のスケジューリングを実行し得る。他の事例では、サービングeNB105は、送信のためのUEグループ化を決定し、第2のフィードバックスレッドを使用して潜在的UEグループ化に関連するTSのためのCSIフィードバックを要求し得る。
[0084]ブロック550において、UE115は、サービングeNB105からDL送信を受信する。DL送信は、ブロック540において送られたCSIフィードバックに従って受信され得る。たとえば、UE115は、ブロック540において、TSのためのCQIを報告し、ブロック550におけるDL送信は、選択されたTSのための報告されたCQIを使用して受信され得る。
[0085]いくつかの事例では、UE115は、ブロック555において、受信されたDL送信にICを適用し得る。たとえば、UE115は、ブロック540において、別のUEへのデータ送信のデータIC(たとえば、異なる空間レイヤ、電力分割など)を仮定して、TSのためのCSIフィードバックを報告し、ブロック555において、報告されたCQIにおいて所望のBLERを達成するために干渉送信を消去するためにデータICが適用され得る。ブロック560において、UE115は、UE115を対象とするデータストリームを復号し得る。UE115は、知られている技法に従って復号データストリームのためのHARQプロセスを実行し得る。
[0086]図6は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のためのデュアルスレッドフィードバックのための方法600の流れ図を示す。明快のために、方法600について、図1、図2、図3を参照しながら説明したeNB105のうちの1つまたは複数の態様、および/あるいは図7、図8、図10、図11を参照しながら説明するデバイスのうちの1つまたは複数の態様に関して以下で説明する。いくつかの例では、eNB105は、以下で説明する機能を実行するためにeNB105の機能要素を制御するためのコードの1つまたは複数のセットを実行し得る。追加または代替として、eNB105は、専用ハードウェアを使用して以下で説明する機能のうちの1つまたは複数を実行し得る。
[0087]ブロック605において、eNB105は、eNB105によってサービスされるUE115のための第1のフィードバックスレッドに従ってチャネルフィードバックを受信し得る。各UE115からのチャネルフィードバックは、たとえば、チャネル測定行列MPまたはチャネル測定行列MPの要素であり得る。チャネルフィードバックは量子化され得る(たとえば、チャネル測定行列コードブックに対する量子化されたインデックス、またはチャネル測定行列MPの量子化された要素値など)。
[0088]ブロック610において、eNB105は、第1のフィードバックスレッド中で受信されたチャネルフィードバックからサービスされるUEのためのSNRが正確に決定されることができるかどうかを決定し得る。いくつかの事例では、第1のフィードバックスレッド中で受信されたチャネルフィードバックは、TSのためのUEのグループ化と潜在的TSとを決定するのに十分な情報を与え得るが、潜在的TSのための正確なSNRを計算するのに十分な情報を与えないことがある。さらに、スケジューリングを最適化するために、シングルユーザTSのために、第1のフィードバックスレッドから計算されたSNRを、報告されたCSIと比較することが有益であり得る。したがって、UEのセットのためのSNRが、正確に決定されることができ、他のUEのための潜在的TSを補完する(is complementary to)場合、ブロック615において、特定のTSのためのCSIフィードバックを要求することなしに、UEのセットのためのスケジューリングがeNB105によって実行され得る。
[0089]追加または代替として、eNB105は、ブロック620において、第1のフィードバックスレッドからのチャネルフィードバックに基づいて、TSのためにUEをグループ化し得る。eNB105は、TS空間を複数のTSセットに分割し得、これは、最適化されたUEグループを与えるTSを見つける見込みを改善し得る。潜在的TSは、多元接続技法(たとえば、シングルユーザ、NOMA、SDMAなど)、送信モードおよび/またはCSIフィードバックのタイプに従って、TSセットにアセンブルされ得る。
[0090]ブロック625において、eNB105は、TSセットをUE115に送り得る。たとえば、eNB105は、第2のフィードバックスレッドに関連するCSIフィードバック要求中でTSセットを送り得る。eNB105は、制御情報(たとえば、DCI、MAC制御要素など)中のまたはデータに付加されたTSセットを送り得る。
[0091]ブロック630において、eNB105は、第2のフィードバックスレッド中でUE115からTSセットのうちの1つまたは複数のTSのためのCSIを受信し得る。CSIフィードバックは、1つまたは複数のTSのためのチャネル品質(たとえば、CQIなど)を含み得る。CSIフィードバックは、場合によっては、RI、PMI、および/またはPTIを含み得る。
[0092]ブロック635において、eNB105は、eNB105によってサービスされるUE115への送信のための第2のフィードバックスレッド中で受信されたCSI報告に基づいて、TSセットからTSを選択する。ブロック635におけるTS選択およびスケジューリングはまた、ブロック605において受信された第1のフィードバックスレッドからのチャネルフィードバックに基づき得る。たとえば、UEが、第2のフィードバックスレッド中で互換性のないTSを選択したとき、eNBは、ブロック635において、TS選択およびスケジューリングを実行するために、第2のフィードバックスレッド中で与えられたCSIおよび/または第1のフィードバックスレッドからのチャネルフィードバックを使用し得る。したがって、eNBによってサービスされるUE115のための選択されたTSは、場合によっては、ブロック625においてUE115に送られたTSセットからのTSのみを含み得るか、または、TSセット中にないTSを含み得る。
[0093]ブロック640において、UEは、ブロック615および/または635におけるスケジューリングに従って、1つまたは複数のサービスされるUEにダウンリンクデータ送信を送信し得る。データ送信は、選択されたTSのうちの1つまたは複数に従って送信され得、第2のフィードバックスレッド中で受信されたCSIに従って実行され得る。たとえば、第2のフィードバックスレッド中でUEから受信されたチャネル品質は、データ送信のために使用され得る。データ送信は、関連する制御情報によってUE115にシグナリングされ得る。
[0094]図7は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムにおけるデュアルスレッドフィードバックのためのデバイス705のブロック図700を示す。デバイス705は、図1、図2、図3を参照しながら説明したUE115の1つまたは複数の態様の一例であり得る。デバイス705は、受信機710と、送信機720と、チャネル測定フィードバック構成要素(component)730と、チャネル品質フィードバック構成要素740とを含み得る。デバイス705はまた、プロセッサ(図示せず)であるか、またはそれを含み得る。これらの構成要素の各々は互いと通信していることがある。
[0095]受信機710は、パケット、ユーザデータ、ならびに/あるいは、様々な信号(たとえば、基準信号など)および/または情報チャネル(たとえば、制御チャネル、データチャネルなど)に関連する制御情報などの情報を受信するように動作可能な少なくとも1つの無線周波数(RF)受信機を含み得る。受信機710は、複数のアンテナを有し、様々なアンテナポートに関連する基準信号(たとえば、CRS、CSI−RS、UE−RSなど)などの信号を受信し、空間レイヤ間の雑音共分散およびチャネル利得などのチャネル測定値を計算するように構成され得る。受信機710は、チャネル測定値715をチャネル測定フィードバック構成要素730に渡し(pass)得る。
[0096]チャネル測定フィードバック構成要素730は、チャネル測定値715を処理し、第1のフィードバックスレッドに従ってフィードバック報告を実行するように構成され得る。たとえば、チャネル測定フィードバック構成要素730は、チャネル測定値715からチャネル行列Hと雑音共分散行列RNNとを決定し得る。チャネル測定フィードバック構成要素730は、チャネル行列Hと雑音共分散行列RNNとに基づいて、チャネル測定行列MPを決定し得る。チャネル測定行列MPは、あらかじめ決定されたプリコーディング行列、またはデフォルト行列(たとえば、単位行列)を使用して決定され得る。チャネル測定フィードバック構成要素730は、チャネルフィードバック報告725を送信機720に渡すことによって、チャネルフィードバックの周期報告を実行し得る。送信機720は、チャネルフィードバック報告725をサービングeNB105に送信し得、サービングeNB105に送信されたデータでチャネルフィードバック報告725を多重化し得る。チャネルフィードバック報告725中で報告されたチャネルフィードバックは、チャネル測定行列MPの要素(たとえば、実数値、複素数値の一部分または全部など)を含み得る。報告されたチャネルフィードバックは量子化され得る(たとえば、チャネル測定行列コードブックに対する量子化されたインデックス、またはチャネル測定行列MPの量子化された要素値など)。
[0097]チャネル品質フィードバック構成要素740は、サービングeNB105から(たとえば、受信機710を介して)受信されたTSのセットのためのチャネル品質を決定するための処理を実行し得る。たとえば、チャネル品質フィードバック構成要素740は、複数のTSセットを受信し得、ここで、各TSセットは1つまたは複数のTSを含む。TSは、多元接続技法および/または送信モードによって複数のTSセットにグループ化され得る。第2のフィードバックスレッドは、非周期フィードバック要求の受信時に開始され得、非周期フィードバック要求は、要求されたCSIフィードバックのための1つまたは複数のTSセットを含み得る。
[0098]チャネル品質フィードバック構成要素740は、受信機710からチャネル測定値715を受信し得、TSセットのうちのTSのためのCSIフィードバックを決定し得る。たとえば、チャネル品質フィードバック構成要素740は、TSのためのRI、CQI、PTI、および/またはPMIを決定し得る。場合によっては、TSセットのうちのTSは、多元接続技法(たとえば、NOMA、SDMAなど)を示し得、チャネル品質フィードバック構成要素740は、同じ空間レイヤまたは異なる(たとえば、直交など)空間レイヤ上の干渉ストリームを仮定して、CSIを決定し得る。TSのためのCQIは、場合によっては、セル内データICを用いておよび/またはセル内データICを用いずに決定され得る。チャネル品質フィードバック構成要素740は、CSIフィードバック報告745を送信機720に渡すことによって、TSセットのうちのTSのサブセットのためのCSIフィードバックを報告し得る。たとえば、チャネル品質フィードバック構成要素740は、各TSセットから1つまたは複数のTS(たとえば、最も高いSNRをもつTSなど)を選択し、選択されたTSのためのCSIを報告し得る。場合によっては、送信機720は、CSIフィードバック報告745を物理的制御チャネル(たとえば、PUCCHなど)を介して送信し得る。
[0099]送信機720は、上記で説明したように、デバイス705の他の構成要素から受信された1つまたは複数の信号を送信するように動作可能な少なくとも1つのRF送信機を含み得る。いくつかの例では、送信機720は、トランシーバにおいて受信機710とコロケートされ得る。
[0100]図8は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムにおけるデュアルスレッドフィードバックのためのデバイス705−aのブロック図800を示す。デバイス705−aは、図1、図2、図3、図9または図13を参照しながら説明するUE115の1つまたは複数の態様の一例であり得る。デバイス705−aは、図7を参照しながら説明したデバイス705の一例であり得る。デバイス705−aは、受信機710−aと、送信機720−aと、チャネル測定フィードバック構成要素730−aと、チャネル品質フィードバック構成要素740−aとを含み得、これらは、デバイス705の対応する構成要素の一例であり得る。デバイス705−aはプロセッサをも含み得る(図示せず)。これらの構成要素の各々は互いと通信していることがある。チャネル測定フィードバック構成要素730−aは、チャネルフィードバック行列構成要素835および/またはフィードバック圧縮構成要素840を含み得る。受信機710−aおよび送信機720−aは、それぞれ、図7の受信機710および送信機720の機能を実行し得る。たとえば、受信機710−aは、受信された信号(たとえば、CRS、CSI−RS、UE−RSなど)から、図7のチャネル測定値715であり得るチャネル測定値715−aを生成し得る。
[0101]チャネルフィードバック行列構成要素835は、上記で説明したように、チャネル行列Hと雑音共分散行列RNNとに基づいて、チャネル測定行列MPを計算し得る。チャネル測定行列MPは、あらかじめ決定されたプリコーディング行列、またはデフォルト行列(たとえば、単位行列)を使用して決定され得る。
[0102]フィードバック圧縮構成要素840は、チャネルフィードバック報告725−a中で報告されるべきチャネルフィードバックに対して圧縮を実行し得る。たとえば、フィードバック圧縮構成要素840は、時間および/または周波数領域においてチャネルフィードバックを圧縮し得る。たとえば、チャネルフィードバック報告725−aは、周波数領域(たとえば、サブバンドなど)のためのまたは異なる報告時間期間のためのチャネル測定行列MPの要素のための増分値(たとえば、前に報告された値からの増分値など)を含み得る。
[0103]TSセレクタ845は、第2のフィードバックスレッドのためのTSセットのうちのTSを選択し得る。たとえば、TSセレクタ845は、第2のフィードバックスレッド中で報告されるべき各TSセットから1つまたは複数のTSを選択し得る。TSセレクタ845は、各TSセットから最も高いSNRを与える1つまたは複数のTSを選択し得る。
[0104]図7または図8のデバイス705の構成要素の機能は、全体的にまたは部分的に、1つまたは複数の汎用または特定用途向けプロセッサ(たとえば、CPU、コアなど)によって実行されるようにフォーマットされた、メモリに組み込まれた命令を用いて実装され得る。たとえば、説明する構成要素は、1つまたは複数のプロセッサ上で実行するためにコンパイルされ得るか、あるいは1つまたは複数のプロセッサによってランタイムにおいて解釈され得る、1つまたは複数の機能、サブルーチン、クラス、モジュール、および/またはパッケージに組み込まれた命令を表し得る。追加または代替として、デバイス705の様々な構成要素は、当技術分野で知られている任意の様式でプログラム(たとえば、ハードウェア記述言語(HDL)から構成、合成など)され得る、1つまたは複数の特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、および/あるいは他のセミカスタム構成要素または集積回路(IC)を使用して、ハードウェア(たとえば、回路など)で個々にまたはまとめて実装され得る。
[0105]図9は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムにおけるデュアルスレッドフィードバックのために構成されたUE115−eのブロック図900を示す。UE115−eは、図1、図2、図3または図13のUE115の一例であり得る。UE115−eはまた、図7および図8のデバイス705の1つまたは複数の態様の一例であり得る。
[0106]UE115−eは、概して、通信を送信するための構成要素と通信を受信するための構成要素とを含む、双方向音声およびデータ通信のための構成要素を含み得る。UE115−eは、(1つまたは複数の)アンテナ940と、(1つまたは複数の)トランシーバ935と、(1つまたは複数の)プロセッサ905と、(ソフトウェア(SW)920を含む)メモリ915とを含み得、それらはそれぞれ、(たとえば、1つまたは複数のバス945を介して)直接的または間接的に互いに通信し得る。(1つまたは複数の)トランシーバ935は、上記で説明したように、(1つまたは複数の)アンテナ940、および/あるいは1つまたは複数のワイヤードまたはワイヤレスリンクを介して、1つまたは複数のネットワークと双方向に通信するように構成され得る。たとえば、(1つまたは複数の)トランシーバ935は、基地局105および/または他のUE115と双方向に通信するように構成され得る。(1つまたは複数の)トランシーバ935は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のために(1つまたは複数の)アンテナ940に与え、(1つまたは複数の)アンテナ940から受信されたパケットを復調するように構成されたモデムを含み得る。UE115−eは、複数のワイヤレス送信(たとえば、MIMO送信、NOMA送信など)を同時に送信することおよび/または受信することが可能な複数のアンテナ940を有し得る。(1つまたは複数の)トランシーバ935は、複数のコンポーネントキャリアを介して1つまたは複数の基地局105と同時に通信することが可能であり得る。
[0107]UE115−eは、チャネル測定フィードバック構成要素730−bと、チャネル品質フィードバック構成要素740−bとを含み得、これらは、第1のフィードバックスレッド中でチャネル情報を与えることと、TSセットを受信することと、TSセットのうちの1つまたは複数のTSのために第2のフィードバックスレッド中でチャネル品質フィードバックを与えることとに関係する、図7および図8を参照しながら上記で説明した特徴および/または機能の一部または全部を実行および/または制御するように構成され得る。いくつかの例では、チャネル測定フィードバック構成要素730−bおよびチャネル品質フィードバック構成要素740−bは、ソフトウェア/ファームウェアコード920の一部であり得、(1つまたは複数の)プロセッサ905に本明細書で説明する様々な機能(たとえば、チャネル測定行列を決定すること、フィードバック情報を量子化すること、周期チャネル情報報告を与えること、チャネル品質要求を受信すること、TSセットを受信すること、TSのサブセットのためのチャネル品質フィードバックを与えることなど)を実行させるように構成された命令を含み得る。チャネル測定フィードバック構成要素730−bおよびチャネル品質フィードバック構成要素740−bは、図7および図8を参照しながら説明したチャネル測定フィードバック構成要素730およびチャネル品質フィードバック構成要素740の例であり得る。
[0108]メモリ915は、ランダムアクセスメモリ(RAM)および読取り専用メモリ(ROM)を含み得る。メモリ915は、実行されたとき、(1つまたは複数の)プロセッサ905に本明細書で説明する様々な機能を実行させるように構成された命令を含んでいるコンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェア/ファームウェアコード920を記憶し得る。代替的に、コンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェア/ファームウェアコード920は、(1つまたは複数の)プロセッサ905によって直接的に実行可能でないことがあるが、(たとえば、コンパイルされ実行されたとき)コンピュータに本明細書で説明する機能を実行させるように構成され得る。(1つまたは複数の)プロセッサ905は、インテリジェントハードウェアデバイス、たとえば、中央処理ユニット(CPU)、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)などを含み得る。
[0109]図10は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムにおけるデュアルスレッドフィードバックのために構成されたデバイス1005のブロック図1000を示す。いくつかの例では、デバイス1005は、図1、図2、図3、図12または図13を参照しながら説明する基地局105のうちの1つまたは複数の態様の一例であり得る。いくつかの例では、デバイス1005は、LTE/LTE−A eNBおよび/またはLTE/LTE−A基地局一部であるか、またはLTE/LTE−A eNBおよび/またはLTE/LTE−A基地局を含み得る。デバイス1005はまた、プロセッサであり得る。デバイス1005は、基地局受信機1010、基地局送信機1020、チャネル測定プロセッサ1030、チャネルスケジューラ1040、および/または基地局TSセレクタ1050を含み得る。これらの構成要素の各々は互いと通信していることがある。
[0110]いくつかの例では、基地局受信機1010は、第1のフィードバックスレッド中のチャネルフィードバックと第2のフィードバックスレッド中のチャネル品質とを含む、UEからのフィードバックを受信するように動作可能な少なくとも1つのRF受信機を含み得る。基地局受信機1010は、図1または図2を参照しながら説明したワイヤレス通信システム100および200など、ワイヤレス通信システムの1つまたは複数の通信リンク上で、様々なタイプのデータおよび/または制御信号(たとえば、送信)を受信するために使用され得る。
[0111]いくつかの例では、基地局送信機1020は、様々な多元接続技法(たとえば、シングルユーザ、送信ダイバーシティ、SDMA、NOMAなど)に従って複数のUE115に同時データ送信を送信するように動作可能な少なくとも1つのRF送信機を含み得る。基地局送信機1020は、図1または図2を参照しながら説明したワイヤレス通信システム100および200など、ワイヤレス通信システムの1つまたは複数の通信リンク上で、様々なタイプの基準信号、制御シグナリング、および/またはデータ送信を送信するために使用され得る。
[0112]いくつかの例では、チャネル測定プロセッサ1030は、デバイス1005によってサービスされるUE115のための第1のフィードバックスレッドに従って、(たとえば、基地局受信機1010を介して)チャネルフィードバック1015を受信し得る。各UE115からのチャネルフィードバック1015は、たとえば、チャネル測定行列MPまたはチャネル測定行列MPの要素を含む。チャネルフィードバックは量子化され得る(たとえば、チャネル測定行列コードブックに対する量子化されたインデックス、またはチャネル測定行列MPの量子化された要素値など)。チャネル測定プロセッサ1030は、第1のフィードバックスレッド中で受信されたチャネルフィードバック1015からサービスされるUEのためのSNRが正確に決定され得るかどうかを決定し得る。サービスされるUE115のためのSNRが正確に決定され得る場合、チャネル測定プロセッサ1030は、SNR情報1035をチャネルスケジューラ1040に渡し得、それはUEのためのスケジューリングを実行し得る。
[0113]代替的に、チャネル測定プロセッサ1030は、第1のフィードバックスレッドからのチャネルフィードバックに基づいて、TSのためにUEをグループ化し得る。チャネル測定プロセッサ1030は、TSセットをUE115に送り得る。たとえば、チャネル測定プロセッサ1030は、TSセット1055を基地局送信機1020に与え得、それは、第2のフィードバックスレッドに関連するCSIフィードバック要求中でTSセットをUE115に送り得る。基地局送信機1020は、制御情報(たとえば、DCI、MAC制御要素など)中のまたはデータに付加されたTSセットを送り得る。
[0114]基地局TSセレクタ1050は、(たとえば、基地局受信機1010を介して)第2のフィードバックスレッド中でTSセットのうちの1つまたは複数のTSのためのCSI1065を受信し得る。CSI1065は、1つまたは複数のTSのためのチャネル品質(たとえば、CQIなど)を含み得る。CSI1065は、場合によっては、RI、PMI、および/またはPTIを含み得る。基地局TSセレクタ1050は、UE115への送信のための第2のフィードバックスレッド中で受信されたCSIに基づいて、TSセットからTSを選択し得る。追加または代替として、基地局TSセレクタ1050は、いくつかのUEのためのTSセット中にないTSを選択し得る(たとえば、チャネルフィードバック1015に基づいて、いくつかのUEのためのTSが選択され得るなど)。基地局TSセレクタ1050は、TS選択情報1045をチャネルスケジューラ1040に渡し得、それは、サービスされるUE115へのDLデータ送信をスケジュールし、スケジューリング情報1075を、スケジューリング情報1075に従うUE115へのデータストリームの送信のために基地局送信機1020に与え得る。基地局TSセレクタ1050は、UE115に対してチャネル状態が変化したかどうかを決定するために、CSI1065を監視し得る。たとえば、基地局TSセレクタ1050は、UE115からのチャネル品質を監視し得、チャネル状態が変化した(たとえば、チャネル状態の変化がしきい値を超えるなど)場合、チャネルフィードバック1015の更新(たとえば、非周期要求など)をトリガし得る。
[0115]図11は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムにおけるデュアルスレッドフィードバックのために構成されたデバイス1005−aのブロック図1100を示す。いくつかの例では、デバイス1005−aは、図1、図2、図3、図12または図13を参照しながら説明する基地局105のうちの1つまたは複数の態様の一例、および/または、図10を参照しながら説明したデバイス1005の態様の一例であり得る。いくつかの例では、デバイス1005−aは、LTE/LTE−A eNBおよび/またはLTE/LTE−A基地局(たとえば、eNB)の一部であるか、またはLTE/LTE−A eNBおよび/またはLTE/LTE−A基地局を含み得る。デバイス1005−aはプロセッサでもあり得る。デバイス1005−aは、基地局受信機1010−a、基地局送信機1020−a、チャネル測定プロセッサ1030−a、チャネルスケジューラ1040−a、および/または基地局TSセレクタ1050−aを含み得る。これらの構成要素の各々は互いと通信していることがある。
[0116]いくつかの例では、基地局受信機1010−aは、図10を参照しながら説明した基地局受信機1010の1つまたは複数の態様の一例であり得る。いくつかの例では、基地局送信機1020−aは、図10を参照しながら説明した基地局送信機1020の1つまたは複数の態様の一例であり得る。たとえば、基地局受信機1010−aは、チャネルフィードバック1015−aをチャネル測定プロセッサ1030−aに渡し得、第2のフィードバックスレッド中のTSセットのうちの1つまたは複数のTSのためのCSI1065−aを基地局TSセレクタ1050−aに渡し得る。
[0117]チャネル測定プロセッサ1030−a、チャネルスケジューラ1040−a、および基地局TSセレクタ1050−aは、それぞれ、図10の測定プロセッサ1030、チャネルスケジューラ1040、および基地局TSセレクタ1050の例であり得、上記で説明した対応する機能を実行し得る。たとえば、基地局TSセレクタ1050−aは、第2のフィードバックスレッド中でTSセットのうちの1つまたは複数のTSのためのCSI1065−aを受信し、スケジューリングのためにTSセットからTSを選択し、TS選択情報1045−aをチャネルスケジューラ1040−aに渡し、それは、サービスされるUEへのDLデータ送信をスケジュールし、スケジューリング情報1075−aを、スケジューリング情報1075−aに従うUE115へのデータストリームの送信のために基地局送信機1020−aに与え得る。
[0118]UEグループ化構成要素1160は、TSをTSセットにグループ化し得る。たとえば、UEグループ化構成要素1160は、TS空間を複数のTSセットに分割し得、これは、最適化されたUEグループを与えるTSを見つける見込み(chance)を改善し得る。潜在的TSは、多元接続技法(たとえば、シングルユーザ、NOMA、SDMAなど)、送信モードおよび/またはCSIフィードバックのタイプに従って、TSセットにアセンブルされ得る。
[0119]チャネル品質精度構成要素1170は、第1のフィードバックスレッド中で受信されたチャネルフィードバックからサービスされるUEのためのSNRが正確に決定され得るかどうかを決定し得る。チャネル品質精度構成要素1170が、UEのセットのためのSNRが正確に決定され得、他のUEのための潜在的TSを補足すると決定した場合、チャネル測定プロセッサ1030−aは、SNR情報1035−aを、UEのためのTS選択およびスケジューリングを実行し得る、基地局TSセレクタ1050−aおよび/またはチャネルスケジューラ1040−aに渡し得る。
[0120]図10または図11のデバイス1005の構成要素の機能は、全体的にまたは部分的に、1つまたは複数の汎用または特定用途向けプロセッサ(たとえば、CPU、コアなど)によって実行されるようにフォーマットされた、メモリに組み込まれた(embodied)命令を用いて実装され得る。たとえば、説明する構成要素は、1つまたは複数のプロセッサ上で実行するためにコンパイルされ得るか、あるいは1つまたは複数のプロセッサによってランタイムにおいて解釈され得る、1つまたは複数の機能、サブルーチン、クラス、モジュール、および/またはパッケージに組み込まれた命令を表し得る。追加または代替として、デバイス1005の様々な構成要素は、当技術分野で知られている任意の様式でプログラム(たとえば、ハードウェア記述言語(HDL)から構成、合成など)され得る、1つまたは複数の特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、および/あるいは他のセミカスタム構成要素または集積回路(IC)を使用して、ハードウェア(たとえば、回路など)で個々にまたはまとめて実装され得る。
[0121]図12は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムにおけるデュアルスレッドフィードバックのために構成された基地局105−b(たとえば、eNBの一部または全部を形成する基地局)のブロック図1200を示す。いくつかの例では、基地局105−bは、図1、図2、図3または図13を参照しながら説明する基地局105のうちの1つまたは複数の態様、ならびに/あるいは図10および/または図11を参照しながら説明したように、基地局として構成されたときの装置1005のうちの1つまたは複数の態様の一例であり得る。基地局105−bは、図1〜図4および図6を参照しながら説明した基地局および/または装置特徴および機能のうちの少なくともいくつかを実装するかまたは容易にするように構成され得る。
[0122]基地局105−bは、基地局プロセッサ1210と、(ソフトウェア/ファームウェア1225を含む)基地局メモリ1220と、(1つまたは複数の)基地局トランシーバ1250と、(1つまたは複数の)基地局アンテナ1255とを含み得る。基地局105−aはまた、基地局通信マネージャ1230および/またはネットワーク通信マネージャ1240のうちの1つまたは複数を含み得る。これらの構成要素の各々は、1つまたは複数のバス1235を介して、直接または間接的に互いと通信していることがある。
[0123]基地局105−bは、チャネル測定プロセッサ1030−b、チャネルスケジューラ1040−b、および/または基地局TSセレクタ1050−bを含み得、それらは、第1のフィードバックスレッド中でチャネルフィードバックを受信することと、チャネルフィードバックから正確なSNRが決定され得るかどうかを決定することと、UEをTSにおいてグループ化することと、TSセットを決定し、送ることと、第2のフィードバックスレッド中でチャネル品質を受信することと、送信のためにUEをスケジュールすることとに関係する、図10および図11を参照しながら上記で説明した特徴および/または機能の一部または全部を実行および/または制御するように構成され得る。いくつかの例では、チャネル測定プロセッサ1030−b、チャネルスケジューラ1040−b、および/または基地局TSセレクタ1050−bは、ソフトウェア/ファームウェアコード1225の一部であり得、基地局プロセッサ1210に本明細書で説明する様々な機能を実行させるように構成された命令を含み得る。チャネル測定プロセッサ1030−b、チャネルスケジューラ1040−b、および/または基地局TSセレクタ1050−bは、それぞれ、図10および図11を参照しながら説明した、チャネル測定プロセッサ1030、チャネルスケジューラ1040、および基地局TSセレクタ1050の例であり得る。
[0124]基地局メモリ1220は、ランダムアクセスメモリ(RAM)および/または読取り専用メモリ(ROM)を含み得る。基地局メモリ1220は、実行されたとき、基地局プロセッサ1210に本明細書で説明する様々な機能を実行させるように構成された命令を含んでいるコンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェア/ファームウェアコード1225を記憶し得る。代替的に、コンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェア/ファームウェアコード1225は、基地局プロセッサ1210によって直接的に実行可能でないことがあるが、(たとえば、コンパイルされ、実行されたとき)本明細書で説明する機能のうちのいくつかを基地局105−bに実行させるように構成され得る。
[0125]基地局プロセッサ1210は、インテリジェントハードウェアデバイス、たとえば、中央処理ユニット(CPU)、マイクロコントローラ、ASICなどを含み得る。基地局プロセッサ1210は、(1つまたは複数の)基地局トランシーバ1250、基地局通信マネージャ1230、および/またはネットワーク通信マネージャ1240を通して受信された情報を処理し得る。基地局プロセッサ1210はまた、(1つまたは複数の)アンテナ1255を通した送信のために(1つまたは複数の)トランシーバ1250に送られるべき情報、1つまたは複数の他の基地局105−bおよび105−cへの送信のために基地局通信マネージャ1230に送られるべき情報、ならびに/または図1を参照しながら説明したコアネットワーク130の1つまたは複数の態様の一例であり得る、コアネットワーク1245への送信のためにネットワーク通信マネージャ1240に送られるべき情報を処理し得る。
[0126](1つまたは複数の)基地局トランシーバ1250は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のために(1つまたは複数の)基地局アンテナ1255に与え、(1つまたは複数の)基地局アンテナ1255から受信されたパケットを復調するように構成されたモデムを含み得る。(1つまたは複数の)基地局トランシーバ1250は、いくつかの例では、1つまたは複数の基地局送信機および1つまたは複数の別個の基地局受信機として実装され得る。(1つまたは複数の)基地局トランシーバ1250は、図1、図2、図3、図9または図13を参照しながら説明するUE115のうちの1つまたは複数など、1つまたは複数のUEまたは装置と、(1つまたは複数の)アンテナ1255を介して双方向に通信するように構成され得る。基地局105−bは、たとえば、複数の基地局アンテナ1255(たとえば、アンテナアレイ)を含み得る。基地局105−bは、ネットワーク通信マネージャ1240を通してコアネットワーク1245と通信し得る。基地局105−bはまた、基地局通信マネージャ1230を使用して、基地局105−nおよび105−mなど、他の基地局と通信し得る。
[0127]図13は、基地局105−cとUE115−fとを含む例示的なマルチアンテナ通信システム1300のブロック図である。マルチアンテナ通信システム1300は、図1または図2に示されているワイヤレス通信システム100または200の態様を示し得る。基地局105−cは、アンテナ1334−a〜1334−xを装備し得、UE115−fは、アンテナ1352−a〜1352−nを装備し得る。通信システム1300では、基地局105−cは、同時に複数の通信リンク上でデータを送ることが可能であり得る。各通信リンクは「レイヤ」と呼ばれることがあり、通信リンクの「ランク」は、通信のために使用されるレイヤの数を示し得る。たとえば、基地局105−cが2つの「レイヤ」を送信する2×2MIMO通信システムでは、基地局105−cとUE115−fとの間の通信リンクのランクは2である。
[0128]基地局105−cにおいて、送信プロセッサ1320がデータソースからデータを受信し得る。送信プロセッサ1320はデータを処理し得る。送信プロセッサ1320はまた、制御シンボルおよび/または基準シンボルを生成し得る。送信(TX)MIMOプロセッサ1330が、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボル、および/または基準シンボルに対して空間処理(たとえば、プリコーディング)を実行し得、出力シンボルストリームを送信変調器1332−a〜1332−xに与え得る。各変調器1332は、出力サンプルストリームを取得するために、(たとえば、OFDMなどのために)それぞれの出力シンボルストリームを処理し得る。各変調器1332はさらに、DL信号を取得するために、出力サンプルストリームを処理(たとえば、アナログへの変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート)し得る。一例では、変調器1332−a〜1332−xからのDL信号は、それぞれアンテナ1334−a〜1334−xを介して送信され得る。
[0129]UE115−fにおいて、UEアンテナ1352−a〜1352−nは、基地局105−dからDL信号を受信し得、受信信号をそれぞれ復調器1354−a〜1354−nに与え得る。各復調器1354は、入力サンプルを取得するために、それぞれの受信信号を調整(condition)(たとえば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)し得る。各復調器1354は、さらに、受信シンボルを取得するために、(たとえば、OFDMなどのために)入力サンプルを処理し得る。MIMO検出器1356は、すべての復調器1354−a〜1354−nから受信シンボルを取得し、適用可能な場合は受信シンボルに対してMIMO検出を実行し、検出シンボルを与え得る。受信プロセッサ1358が、検出されたシンボルを処理(たとえば、復調、デインターリーブ、および復号)し、UE115−fの復号されたデータをデータ出力に与え、復号された制御情報をプロセッサ1380、またはメモリ1382に与え得る。
[0130]プロセッサ1380は、場合によっては、CSIフィードバックプロセッサ1385をインスタンス化するための記憶された命令を実行し得る。CSIフィードバックプロセッサ1385は、第1のフィードバックスレッド中でチャネルフィードバックを与えることと、TSセットを受信することと、TSセットのうちの1つまたは複数のTSのために第2のフィードバックスレッド中でチャネル品質を与えることとに関係する、図7および図8の構成要素の機能を実行し得る。たとえば、CSIフィードバックプロセッサ1385は、図7、図8および/または図9を参照しながら説明したチャネル測定フィードバック構成要素730およびチャネル品質フィードバック構成要素740の態様の一例であり得る。
[0131]アップリンク(UL)上で、UE115−fにおいて、送信プロセッサ1364が、データソースからデータを受信し、処理し得る。送信プロセッサ1364はまた、基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信プロセッサ1364からのシンボルは、適用可能な場合は送信MIMOプロセッサ1366によってプリコードされ、さらに(たとえば、SC−FDMAなどのために)変調器1354−a〜1354−nによって処理され、基地局105−cから受信された送信パラメータに従って基地局105−cに送信され得る。基地局105−cにおいて、UE115−fからのUL信号は、アンテナ1334によって受信され、復調器1332によって処理され、適用可能な場合はMIMO検出器1336によって検出され、さらに受信プロセッサ1338によって処理され得る。受信プロセッサ1338は、復号されたデータをデータ出力とプロセッサ1340および/またはメモリ1342とに与え得る。プロセッサ1340は、場合によっては、第1のフィードバックスレッド中でチャネルフィードバックを受信することと、チャネルフィードバックから正確なSNRが決定され得るかどうかを決定することと、UEをTSにおいてグループ化することと、TSセットを決定し、送ることと、第2のフィードバックスレッド中でチャネル品質フィードバックを受信することと、送信のために複数のUEをスケジュールすることとに関係する上記で説明した機能を実行するように構成され得る、デュアルスレッドスケジューラ1345の1つまたは複数をインスタンス化するための記憶された命令を実行し得る。デュアルスレッドスケジューラ1345は、図10、図11および/または図12を参照しながら説明したチャネル測定プロセッサ1030、チャネルスケジューラ1040、および/または基地局TSセレクタ1050の態様の一例であり得る。
[0132]UE115−fの構成要素は、適用可能な機能の一部または全部をハードウェアで実行するように適応された1つまたは複数のASICを用いて、個々にまたはまとめて実装され得る。言及した構成要素の各々は、通信システム1300の動作に関係する1つまたは複数の機能を実行するための手段であり得る。同様に、基地局105−cの構成要素は、適用可能な機能の一部または全部をハードウェアで実行するように適応された1つまたは複数のASICを用いて、個々にまたはまとめて実装され得る。言及した構成要素の各々は、通信システム1300の動作に関係する1つまたは複数の機能を実行するための手段であり得る。
[0133]本明細書で説明した技法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA、および他のシステムなどの様々なワイヤレス通信システムのために使用され得る。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用される。CDMAシステムは、CDMA2000、ユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA)などの無線技術を実装し得る。CDMA2000は、IS−2000、IS−95、およびIS−856規格をカバーする。IS−2000リリース0およびAは、一般に、CDMA2000 1X、1Xなどと呼ばれる。IS−856(TIA−856)は、一般に、CDMA2000 1xEV−DO、高速パケットデータ(HRPD:High Rate Packet Data)などと呼ばれる。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))およびCDMAの他の変形態を含む。TDMAシステムは、モバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標):Global System for Mobile Communications)などの無線技術を実装し得る。OFDMAシステムは、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、発展型UTRA(E−UTRA)、IEEE802.11(WiFi(登録商標))、IEEE802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE802.20、Flash−OFDM(登録商標)などの無線技術を実装し得る。UTRAおよびE−UTRAは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS:Universal Mobile Telecommunication System)の一部である。3GPPロングタームエボリューション(LTE)およびLTEアドバンスト(LTE−A)は、E−UTRAを使用するUMTSの新しいリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−A、およびGSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP:3rd Generation Partnership Project)と称する団体からの文書に記載されている。CDMA2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2:3rd Generation Partnership Project 2)と称する団体からの文書に記載されている。本明細書で説明した技法は、無認可および/または共有帯域幅を介したセルラー(たとえば、LTE)通信を含む、上述のシステムおよび無線技術、ならびに他のシステムおよび無線技術のために使用され得る。ただし、上記の説明では、例としてLTE/LTE−Aシステムが説明され、上記の説明の大部分においてLTE用語が使用されるが、本技法はLTE/LTE−A適用例以外に適用可能である。
[0134]添付の図面に関して上記に記載された詳細な説明は、例が説明されており、実装され得るまたは特許請求の範囲内に入る例のみを表すものではない。「例」および「例示的」という語は、この説明で使用されるとき、「例、事例、または例示の働きをすること」を意味し、「好ましい」または「他の例よりも有利な」を意味しない。詳細な説明は、説明する技法の理解を与えるための具体的な詳細を含む。ただし、これらの技法は、これらの具体的な詳細なしに実施され得る。いくつかの事例では、説明した例の概念を不明瞭にすることを回避するために、よく知られている構造および装置がブロック図の形式で示されている。
[0135]情報および信号は、多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得る。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され得る。
[0136]本明細書の開示に関して説明した様々な例示的なブロックおよび構成要素は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、ASIC、FPGAまたは他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成としても実装され得る。
[0137]本明細書で説明した機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。プロセッサによって実行されるソフトウェアで実装される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。他の例および実装形態が、本開示および添付の特許請求の範囲の範囲および趣旨内に入る。たとえば、ソフトウェアの性質により、上記で説明した機能は、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらのうちのいずれかの組合せを使用して実装され得る。機能を実装する特徴はまた、機能の部分が、異なる物理ロケーションにおいて実装されるように分散されることを含めて、様々な位置に物理的に配置され得る。特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される場合、2つ以上の項目の列挙中で使用されるとき、「および/または」という語は、列挙された項目のうちのいずれか1つが単独で採用され得ること、または列挙された項目のうちの2つ以上の任意の組合せが採用され得ることを意味する。たとえば、組成が、構成要素A、B、および/またはCを含んでいると記述されている場合、その組成は、Aのみ、Bのみ、Cのみ、AとBの組合せ、AとCの組合せ、BとCの組合せ、またはAとBとCの組合せを含んでいることがある。また、特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される場合、項目の列挙(たとえば、「のうちの少なくとも1つ」あるいは「のうちの1つまたは複数」などの句で終わる項目の列挙)中で使用される「または」は、たとえば、「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」の列挙が、AまたはBまたはCまたはABまたはACまたはBCまたはABC(すなわち、AおよびBおよびC)を意味するような選言的列挙を示す。
[0138]コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、コンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM(登録商標)、フラッシュメモリ、CD−ROMまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用され得、汎用もしくは専用コンピュータ、または汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることができる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびBlu−ray(登録商標)ディスク(disc)を含み、ここで、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
[0139]本開示についての以上の説明は、当業者が本開示を作成または使用することができるように与えたものである。本開示への様々な変更は当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計に限定されるべきでなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。
以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信のための方法であって、
キャリアの非直交チャネルのためのチャネルフィードバックを報告することと、
前記キャリア上でのダウンリンク送信のための複数の潜在的送信ストラテジーを受信することと、
前記複数の潜在的送信ストラテジーのうちの少なくとも1つの送信ストラテジーのためのチャネル品質を報告することと、
前記少なくとも1つの送信ストラテジーから選択された送信ストラテジーに従って、前記非直交チャネルのうちの1つまたは複数上でダウンリンク送信を受信することとを備える、方法。
[C2]
前記非直交チャネルのためのチャネル行列と雑音共分散行列とに基づいて、チャネルフィードバック行列を決定することをさらに備え、
ここにおいて、前記チャネルフィードバックを前記報告することが、前記チャネルフィードバック行列の少なくとも1つの構成要素を報告することを備える、C1に記載の方法。
[C3]
前記チャネルフィードバック行列が、プリコーディング行列に基づいてさらに決定される、C2に記載の方法。
[C4]
前記プリコーディング行列が、前記非直交チャネルのためのデフォルトプリコーディング行列を備える、C3に記載の方法。
[C5]
周波数領域相関、時間領域相関、またはそれらの組合せに従って、前記チャネルフィードバック行列の前記少なくとも1つの構成要素のための報告される値を圧縮することをさらに備える、C2に記載の方法。
[C6]
前記複数の潜在的送信ストラテジーのうちの第1の送信ストラテジーが、前記UEのための第1のデータ送信と、異なるUEのための第2のデータ送信とを備える、C1に記載の方法。
[C7]
前記第2のデータ送信から雑音を受ける前記第1のデータ送信のためのチャネル品質の推定値に基づいて、前記第1の送信ストラテジーのための前記チャネル品質を決定することをさらに備える、C6に記載の方法。
[C8]
前記第2のデータ送信の干渉消去の後の前記第1のデータ送信のためのチャネル品質の推定値に基づいて、前記第1の送信ストラテジーのための前記チャネル品質を決定することをさらに備える、C6に記載の方法。
[C9]
前記少なくとも1つの送信ストラテジーが、少なくとも1つのシングルユーザ送信ストラテジーと、少なくとも1つのマルチユーザ送信ストラテジーとを備える、C1に記載の方法。
[C10]
前記複数の潜在的送信ストラテジーが、1つまたは複数の送信ストラテジーセットにアセンブルされ、前記方法は、
前記複数の潜在的送信ストラテジーから前記少なくとも1つの送信ストラテジーを選択すること、ここにおいて、前記少なくとも1つの送信ストラテジーが、前記1つまたは複数の送信ストラテジーセットの各々からの1つまたは複数の送信ストラテジーを備える、をさらに備える、C1に記載の方法。
[C11]
前記複数の潜在的送信ストラテジーの各送信ストラテジーは、プリコーディング行列、前記UEへの前記ダウンリンク送信のための空間レイヤの第1のセット、少なくとも1つの他のUEへの前記ダウンリンク送信のための空間レイヤの第2のセット、前記各送信ストラテジーに関連する前記チャネル品質を達成するために干渉消去が適用されるかどうか、またはそれらの組合せのいずれかを備える、C1に記載の方法。
[C12]
基地局におけるワイヤレス通信の方法であって、
キャリアの非直交チャネルのためのチャネルフィードバックを複数のユーザ機器(UE)から受信することと、
前記チャネルフィードバックに少なくとも部分的に基づいて、前記キャリア上でのダウンリンク送信のための前記1つまたは複数のUEのための潜在的送信ストラテジーのそれぞれのセットを、前記複数のUEのうちの1つまたは複数のUEに送ることと、
前記1つまたは複数のUEから、潜在的送信ストラテジーの前記それぞれのセットの各々の少なくともサブセットに関連するそれぞれのチャネル品質を受信することと、
前記1つまたは複数のUEから受信された前記それぞれのチャネル品質に少なくとも部分的に基づいて、ダウンリンク送信のセットのための1つまたは複数の送信ストラテジーを選択することと、
前記選択された送信ストラテジーに従って、前記非直交チャネルのうちの1つまたは複数上で、ダウンリンク送信の前記セットを前記複数のUEの少なくともサブセットに送信することとを備える、方法。
[C13]
前記1つまたは複数のUEのための潜在的送信ストラテジーの前記それぞれのセットを前記送ることは、
前記チャネルフィードバックに少なくとも部分的に基づいて、潜在的送信ストラテジーの前記それぞれのセットのために前記1つまたは複数のUEをグループ化すること、ここにおいて、送信ストラテジーのためにグループ化されたUEが、前記送信ストラテジーのための前記非直交チャネルの少なくとも部分的に重複するリソースに割り当てられる、を備える、C12に記載の方法。
[C14]
潜在的送信ストラテジーの前記それぞれのセットが、第1の潜在的UEグループに関連する第1の送信ストラテジーを備え、ここにおいて、前記第1の潜在的UEグループのうちの少なくとも1つのUEが、前記第1の送信ストラテジーのための単一の空間レイヤを利用する、C13に記載の方法。
[C15]
潜在的送信ストラテジーの前記それぞれのセットが、第1の潜在的UEグループに関連する第1の送信ストラテジーを備え、ここにおいて、前記第1の潜在的UEグループのうちの少なくとも1つのUEが、前記第1の送信ストラテジーのための複数の空間レイヤを利用する、C13に記載の方法。
[C16]
潜在的送信ストラテジーの前記それぞれのセットが、第1の潜在的UEグループに関連する第1の送信ストラテジーを備え、ここにおいて、前記第1の潜在的UEグループのうちの少なくとも2つのUEへの前記第1の送信ストラテジーのための送信が、直交である、C13に記載の方法。
[C17]
潜在的送信ストラテジーの前記それぞれのセットが、第1の潜在的UEグループに関連する第1の送信ストラテジーを備え、ここにおいて、前記第1の潜在的UEグループのうちの少なくとも2つのUEへの前記第1の送信ストラテジーのための送信が、非直交である、C13に記載の方法。
[C18]
送信電力が、前記第1の潜在的UEグループのうちの前記少なくとも2つのUE間で分割される、C17に記載の方法。
[C19]
潜在的送信ストラテジーの前記それぞれのセットが、前記複数のUEの各UEに関連する潜在的送信ストラテジーの1つまたは複数のセットを備える、C12に記載の方法。
[C20]
前記受信されたチャネルフィードバックに基づいて、前記複数のUEのうちの少なくとも1つのUEのためのチャネル品質を決定することと、
前記決定されたチャネル品質に基づいて、前記複数のUEのうちの前記少なくとも1つのUEのための前記非直交チャネルの送信リソースをスケジュールすることとをさらに備える、C12に記載の方法。
[C21]
前記少なくとも1つのUEから受信された前記それぞれのチャネル品質に少なくとも部分的に基づいて、チャネル状態が前記複数のUEのうちの少なくとも1つのUEについて変化したと決定することと、
前記少なくとも1つのUEからの更新されたチャネルフィードバックの報告をトリガすることとをさらに備える、C12に記載の方法。
[C22]
ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための装置であって、
キャリアの非直交チャネルのためのチャネルフィードバックを報告するための手段と、
前記キャリア上でのダウンリンク送信のための複数の潜在的送信ストラテジーを受信するための手段と、
前記複数の潜在的送信ストラテジーのうちの少なくとも1つの送信ストラテジーのためのチャネル品質を報告するための手段と、
前記少なくとも1つの送信ストラテジーから選択された送信ストラテジーに従って、前記非直交チャネルのうちの1つまたは複数上でダウンリンク送信を受信するための手段とを備える、装置。
[C23]
前記非直交チャネルのためのチャネル行列と雑音共分散行列とに基づいてチャネルフィードバック行列を決定するための手段をさらに備え、
ここにおいて、前記チャネルフィードバックを報告するための前記手段が、前記チャネルフィードバック中で前記チャネルフィードバック行列の少なくとも1つの構成要素を報告する、C22に記載の装置。
[C24]
前記チャネルフィードバック行列が、プリコーディング行列に基づいてさらに決定される、C23に記載の装置。
[C25]
前記複数の潜在的送信ストラテジーのうちの第1の送信ストラテジーが、前記UEのための第1のデータ送信と、異なるUEのための第2のデータ送信とを備える、C22に記載の装置。
[C26]
前記第2のデータ送信から雑音を受ける前記第1のデータ送信のための前記チャネル品質を推定することによって、または、前記第2のデータ送信の干渉消去の後の前記第1のデータ送信のための前記チャネル品質を推定することによって、前記第1の送信ストラテジーのための前記チャネル品質を決定するための手段をさらに備える、C25に記載の装置。
[C27]
前記複数の潜在的送信ストラテジーが、1つまたは複数の送信ストラテジーセットにアセンブルされ、前記装置は、
前記複数の潜在的送信ストラテジーから前記少なくとも1つの送信ストラテジーを選択するための手段、ここにおいて、前記少なくとも1つの送信ストラテジーが、前記1つまたは複数の送信ストラテジーセットの各々からの1つまたは複数の送信ストラテジーを備える、をさらに備える、C22に記載の装置。
[C28]
基地局によるワイヤレス通信のための装置であって、
キャリアの非直交チャネルのためのチャネルフィードバックを複数のユーザ機器(UE)から受信するための手段と、
前記チャネルフィードバックに少なくとも部分的に基づいて、前記キャリア上でのダウンリンク送信のための前記1つまたは複数のUEのための潜在的送信ストラテジーのそれぞれのセットを、前記複数のUEのうちの1つまたは複数のUEに送るための手段と、
前記複数のUEのうちの前記1つまたは複数のUEから、潜在的送信ストラテジーの前記それぞれのセットの各々の少なくともサブセットに関連するそれぞれのチャネル品質を受信するための手段と、
前記1つまたは複数のUEから受信された前記それぞれのチャネル品質に少なくとも部分的に基づいて、ダウンリンク送信のセットのための1つまたは複数の送信ストラテジーを選択するための手段と、
前記選択された送信ストラテジーに従って、前記非直交チャネルのうちの1つまたは複数上で、ダウンリンク送信の前記セットを前記複数のUEの少なくともサブセットに送信するための手段とを備える、装置。
[C29]
前記チャネルフィードバックに少なくとも部分的に基づいて、潜在的送信ストラテジーの前記それぞれのセットのために前記1つまたは複数のUEをグループ化するための手段、ここにおいて、送信ストラテジーのためにグループ化されたUEが、前記送信ストラテジーのための前記非直交チャネルの少なくとも部分的に重複するリソースに割り当てられる、をさらに備える、C28に記載の装置。
[C30]
前記受信されたチャネルフィードバックに基づいて、前記複数のUEのうちの少なくとも1つのUEのためのチャネル品質を決定するための手段と、
前記決定されたチャネル品質に基づいて、前記複数のUEのうちの前記少なくとも1つのUEのための前記非直交チャネルの送信リソースをスケジュールするための手段とをさらに備える、C28に記載の装置。

Claims (30)

  1. ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信のための方法であって、
    基地局にキャリアの非直交チャネルのためのチャネルフィードバックを報告することと、
    前記報告されたチャネルフィードバックに応答して、前記キャリア上でのダウンリンク送信のための複数の潜在的送信ストラテジーを前記基地局から受信することと、
    前記基地局に前記複数の潜在的送信ストラテジーのうちの少なくとも1つの送信ストラテジーのためのチャネル品質を報告することと、
    前記少なくとも1つの送信ストラテジーから選択された送信ストラテジーに従って、前記非直交チャネルのうちの1つまたは複数上で前記基地局からダウンリンク送信を受信することと
    を備える、方法。
  2. 前記非直交チャネルのためのチャネル行列と雑音共分散行列とに基づいて、チャネルフィードバック行列を決定すること
    をさらに備え、
    ここにおいて、前記チャネルフィードバックを前記報告することが、前記チャネルフィードバック行列の少なくとも1つの構成要素を報告することを備える、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記チャネルフィードバック行列が、プリコーディング行列に基づいてさらに決定される、請求項2に記載の方法。
  4. 前記プリコーディング行列が、前記非直交チャネルのためのデフォルトプリコーディング行列を備える、請求項3に記載の方法。
  5. 周波数領域相関、時間領域相関、またはそれらの組合せに従って、前記チャネルフィードバック行列の前記少なくとも1つの構成要素のための報告される値を圧縮すること
    をさらに備える、請求項2に記載の方法。
  6. 前記複数の潜在的送信ストラテジーのうちの第1の送信ストラテジーが、前記UEのための第1のデータ送信と、異なるUEのための第2のデータ送信とを備える、請求項1に記載の方法。
  7. 前記第2のデータ送信から雑音を受ける前記第1のデータ送信のためのチャネル品質の推定値に基づいて、前記第1の送信ストラテジーのための前記チャネル品質を決定すること
    をさらに備える、請求項6に記載の方法。
  8. 前記第2のデータ送信の干渉消去の後の前記第1のデータ送信のためのチャネル品質の推定値に基づいて、前記第1の送信ストラテジーのための前記チャネル品質を決定すること
    をさらに備える、請求項6に記載の方法。
  9. 前記少なくとも1つの送信ストラテジーが、少なくとも1つのシングルユーザ送信ストラテジーと、少なくとも1つのマルチユーザ送信ストラテジーとを備える、請求項1に記載の方法。
  10. 前記複数の潜在的送信ストラテジーが、1つまたは複数の送信ストラテジーセットにアセンブルされ、前記方法は、
    前記複数の潜在的送信ストラテジーから前記少なくとも1つの送信ストラテジーを選択すること、ここにおいて、前記少なくとも1つの送信ストラテジーが、前記1つまたは複数の送信ストラテジーセットの各々からの1つまたは複数の送信ストラテジーを備える、をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  11. 前記複数の潜在的送信ストラテジーの各送信ストラテジーは、プリコーディング行列、前記UEへの前記ダウンリンク送信のための空間レイヤの第1のセット、少なくとも1つの他のUEへの前記ダウンリンク送信のための空間レイヤの第2のセット、前記各送信ストラテジーに関連する前記チャネル品質を達成するために干渉消去が適用されるかどうか、またはそれらの組合せのいずれかを備える、請求項1に記載の方法。
  12. 基地局におけるワイヤレス通信の方法であって、
    キャリアの非直交チャネルのためのチャネルフィードバックを複数のユーザ機器(UE)から受信することと、
    前記チャネルフィードバックに少なくとも部分的に基づいて、前記キャリア上でのダウンリンク送信のための前記1つまたは複数のUEのための潜在的送信ストラテジーのそれぞれのセットを、前記複数のUEのうちの1つまたは複数のUEに送ることと、
    前記1つまたは複数のUEから、潜在的送信ストラテジーの前記それぞれのセットの各々の少なくともサブセットに関連するそれぞれのチャネル品質を受信することと、
    前記1つまたは複数のUEから受信された前記それぞれのチャネル品質に少なくとも部分的に基づいて、ダウンリンク送信のセットのための1つまたは複数の送信ストラテジーを選択することと、
    前記選択された送信ストラテジーに従って、前記非直交チャネルのうちの1つまたは複数上で、ダウンリンク送信の前記セットを前記複数のUEの少なくともサブセットに送信することと
    を備える、方法。
  13. 前記1つまたは複数のUEのための潜在的送信ストラテジーの前記それぞれのセットを前記送ることは、
    前記チャネルフィードバックに少なくとも部分的に基づいて、潜在的送信ストラテジーの前記それぞれのセットのために前記1つまたは複数のUEをグループ化すること、ここにおいて、送信ストラテジーのためにグループ化されたUEが、前記送信ストラテジーのための前記非直交チャネルの少なくとも部分的に重複するリソースに割り当てられる、を備える、請求項12に記載の方法。
  14. 潜在的送信ストラテジーの前記それぞれのセットが、第1の潜在的UEグループに関連する第1の送信ストラテジーを備え、ここにおいて、前記第1の潜在的UEグループのうちの少なくとも1つのUEが、前記第1の送信ストラテジーのための単一の空間レイヤを利用する、請求項13に記載の方法。
  15. 潜在的送信ストラテジーの前記それぞれのセットが、第1の潜在的UEグループに関連する第1の送信ストラテジーを備え、ここにおいて、前記第1の潜在的UEグループのうちの少なくとも1つのUEが、前記第1の送信ストラテジーのための複数の空間レイヤを利用する、請求項13に記載の方法。
  16. 潜在的送信ストラテジーの前記それぞれのセットが、第1の潜在的UEグループに関連する第1の送信ストラテジーを備え、ここにおいて、前記第1の潜在的UEグループのうちの少なくとも2つのUEへの前記第1の送信ストラテジーのための送信が、直交である、請求項13に記載の方法。
  17. 潜在的送信ストラテジーの前記それぞれのセットが、第1の潜在的UEグループに関連する第1の送信ストラテジーを備え、ここにおいて、前記第1の潜在的UEグループのうちの少なくとも2つのUEへの前記第1の送信ストラテジーのための送信が、非直交である、請求項13に記載の方法。
  18. 送信電力が、前記第1の潜在的UEグループのうちの前記少なくとも2つのUE間で分割される、請求項17に記載の方法。
  19. 潜在的送信ストラテジーの前記それぞれのセットが、前記複数のUEの各UEに関連する潜在的送信ストラテジーの1つまたは複数のセットを備える、請求項12に記載の方法。
  20. 前記受信されたチャネルフィードバックに基づいて、前記複数のUEのうちの少なくとも1つのUEのためのチャネル品質を決定することと、
    前記決定されたチャネル品質に基づいて、前記複数のUEのうちの前記少なくとも1つのUEのための前記非直交チャネルの送信リソースをスケジュールすることと
    をさらに備える、請求項12に記載の方法。
  21. 前記少なくとも1つのUEから受信された前記それぞれのチャネル品質に少なくとも部分的に基づいて、チャネル状態が前記複数のUEのうちの少なくとも1つのUEについて変化したと決定することと、
    前記少なくとも1つのUEからの更新されたチャネルフィードバックの報告をトリガすることと
    をさらに備える、請求項12に記載の方法。
  22. ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための装置であって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサと電子通信しているメモリと、前記メモリに記憶された命令と
    を備え、前記命令は、前記プロセッサによって、
    基地局にキャリアの非直交チャネルのためのチャネルフィードバックを報告することと、
    前記報告されたチャネルフィードバックに応答して、前記キャリア上でのダウンリンク送信のための複数の潜在的送信ストラテジーを前記基地局から受信することと、
    前記複数の潜在的送信ストラテジーのうちの少なくとも1つの送信ストラテジーのためのチャネル品質を報告することと、
    前記少なくとも1つの送信ストラテジーから選択された送信ストラテジーに従って、前記非直交チャネルのうちの1つまたは複数上で前記基地局からダウンリンク送信を受信すること
    行うように実行可能である、装置。
  23. 前記命令は、前記プロセッサによって、
    前記非直交チャネルのためのチャネル行列と雑音共分散行列とに基づいてチャネルフィードバック行列を決定することと、
    記チャネルフィードバック中で前記チャネルフィードバック行列の少なくとも1つの構成要素を報告することと
    を行うように実行可能である、請求項22に記載の装置。
  24. 前記チャネルフィードバック行列が、プリコーディング行列に基づいてさらに決定される、請求項23に記載の装置。
  25. 前記複数の潜在的送信ストラテジーのうちの第1の送信ストラテジーが、前記UEのための第1のデータ送信と、異なるUEのための第2のデータ送信とを備える、請求項22に記載の装置。
  26. 前記命令は、前記プロセッサによって、
    前記第2のデータ送信から雑音を受ける前記第1のデータ送信のための前記チャネル品質を推定することによって、または、前記第2のデータ送信の干渉消去の後の前記第1のデータ送信のための前記チャネル品質を推定することによって、前記第1の送信ストラテジーのための前記チャネル品質を決定すること
    行うように実行可能である、請求項25に記載の装置。
  27. 前記複数の潜在的送信ストラテジーが、1つまたは複数の送信ストラテジーセットにアセンブルされ、前記命令は、前記プロセッサによって、
    前記複数の潜在的送信ストラテジーから前記少なくとも1つの送信ストラテジーを選択すること、ここにおいて、前記少なくとも1つの送信ストラテジーが、前記1つまたは複数の送信ストラテジーセットの各々からの1つまたは複数の送信ストラテジーを備える、
    行うように実行可能である、請求項22に記載の装置。
  28. 基地局によるワイヤレス通信のための装置であって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサと電子通信しているメモリと、前記メモリに記憶された命令と
    を備え、前記命令は、前記プロセッサによって、
    キャリアの非直交チャネルのためのチャネルフィードバックを複数のユーザ機器(UE)から受信することと、
    前記チャネルフィードバックに少なくとも部分的に基づいて、前記キャリア上でのダウンリンク送信のための前記1つまたは複数のUEのための潜在的送信ストラテジーのそれぞれのセットを、前記複数のUEのうちの1つまたは複数のUEに送ることと、
    前記複数のUEのうちの前記1つまたは複数のUEから、潜在的送信ストラテジーの前記それぞれのセットの各々の少なくともサブセットに関連するそれぞれのチャネル品質を受信することと、
    前記1つまたは複数のUEから受信された前記それぞれのチャネル品質に少なくとも部分的に基づいて、ダウンリンク送信のセットのための1つまたは複数の送信ストラテジーを選択することと、
    前記選択された送信ストラテジーに従って、前記非直交チャネルのうちの1つまたは複数上で、ダウンリンク送信の前記セットを前記複数のUEの少なくともサブセットに送信すること
    行うように実行可能である、装置。
  29. 前記命令は、前記プロセッサによって、
    前記チャネルフィードバックに少なくとも部分的に基づいて、潜在的送信ストラテジーの前記それぞれのセットのために前記1つまたは複数のUEをグループ化すること、ここにおいて、送信ストラテジーのためにグループ化されたUEが、前記送信ストラテジーのための前記非直交チャネルの少なくとも部分的に重複するリソースに割り当てられる、
    行うように実行可能である、請求項28に記載の装置。
  30. 前記命令は、前記プロセッサによって、
    前記受信されたチャネルフィードバックに基づいて、前記複数のUEのうちの少なくとも1つのUEのためのチャネル品質を決定することと、
    前記決定されたチャネル品質に基づいて、前記複数のUEのうちの前記少なくとも1つのUEのための前記非直交チャネルの送信リソースをスケジュールすること
    行うように実行可能である、請求項28に記載の装置。
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