JP6337215B2 - 周波数選択性チャネルのためのチャネルフィードバック設計 - Google Patents

周波数選択性チャネルのためのチャネルフィードバック設計 Download PDF

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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3月27日に出願された、「Channel Feedback Design for Frequency Selective Channels」と題する、Budianuらによる米国仮特許出願第62/139,425号、および2016年3月11日に出願された、「Channel Feedback Design for Frequency Selective Channels」と題する、Budianuらによる米国仮特許出願第15/067,932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、ワイヤレス通信システムにおいて非直交および/または周波数選択性チャネルのためのチャネルフィードバック設計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ような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には、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、各々が、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上で、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、増加される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は、送信ダイバーシティ技法と多入力多出力(MIMO)技法とを含む。NT個の送信アンテナとNR個の受信アンテナとを採用するMIMOシステムは、シングルアンテナ技法よりもmin{NT,NR}の容量増加を実現し得る。いくつかの状況で使用され得る別の手法は、複数のユーザへの、同じリソースを介した、非直交ダウンリンク信号の送信を含む。しかしながら、多元接続システムでは、シングルユーザMIMO(SU−MIMO)、マルチユーザMIMO(MU−MIMO)、および/または非直交多元接続(NOMA)を含む技法において可能な変形形態は、複数のUEへの複数のダウンリンク送信のためのスケジューリングを最適化することにおける課題をもたらし得る。
[0006]説明される特徴は、一般に、ワイヤレス通信システムにおける周波数選択性チャネルのためのチャネルフィードバック設計およびスケジューリングのための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。シングルユーザMIMO(SU−MIMO)の場合、1つの送信ストラテジーおよび1つのサブバンドについて、UEは、サブバンドにおけるトーンの平均容量の関数であり得る、有効信号対雑音比(SNR)に基づくチャネル品質情報(CQI)を決定および報告し得る。複数の送信ストラテジーが利用可能であるときでも、UEは、送信ストラテジーのうちの1つを選択し、選択された送信ストラテジーと対応するCQIとを報告し得る。しかしながら、マルチユーザ送信ストラテジー(たとえば、MU−MIMO、非直交多元接続(NOMA)など)の場合、基地局は、複数のユーザ(すなわち、複数のUE)を考慮に入れるメトリックを最適化するために、送信ストラテジーを選択し得る。基地局の選択を助けるために、UEは、すべての利用可能な送信ストラテジーのためのCQIを報告し得、各CQI報告は、関係するトーンにわたる平均として計算される。しかしながら、(たとえば、複数のサブバンドのための)CQI報告の数は、かなりのものであり、利用可能なフィードバック容量を消費し(または超え)得る。本開示で説明されるシステム、方法、および/または装置は、チャネルフィードバック要件を低減し、UEチャネルフィードバック決定の複雑さを低減し、場合によっては、チャネルフィードバック情報の決定/報告、および、1つまたは複数の非直交チャネルを介した複数のUEのためのダウンリンク送信のスケジューリングの、全体の複雑さ(UE側+基地局側)を低減し得る。
[0007]UEにおけるワイヤレス通信のための方法が説明され、この方法は、非直交チャネルのためのサブバンドの複数のサブキャリアに対応するサブキャリアチャネル情報を決定することと、サブキャリアチャネル情報に基づいて、サブバンドのための1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列(effective channel feedback matrices)を決定することと、複数の送信ストラテジーにわたるUEのためのチャネル品質推定のためのチャネルフィードバック情報を報告することとを含む。1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々は、送信ストラテジーの対応するセットに関連付けられ得、ただし、送信ストラテジーの対応するセットの各々は、非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーのうちの1つまたは複数の送信ストラテジーを含む。チャネルフィードバック情報は、1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を表し得る。
[0008]UEにおけるワイヤレス通信のための装置が説明され、この装置は、非直交チャネルのためのサブバンドの複数のサブキャリアに対応するサブキャリアチャネル情報を決定するための手段と、サブキャリアチャネル情報に基づいて、サブバンドのための1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を決定するための手段と、複数の送信ストラテジーにわたるUEのためのチャネル品質推定のためのチャネルフィードバック情報を報告するための手段とを含む。1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々は、送信ストラテジーの対応するセットに関連付けられ得、ただし、送信ストラテジーの対応するセットの各々は、非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーのうちの1つまたは複数の送信ストラテジーを含む。チャネルフィードバック情報は、1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を表し得る。
[0009]UEにおけるワイヤレス通信のための別の装置が説明され、この装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリ中に記憶された命令とを含む。命令は、非直交チャネルのためのサブバンドの複数のサブキャリアに対応するサブキャリアチャネル情報を決定することと、サブキャリアチャネル情報に基づいて、サブバンドのための1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を決定することと、複数の送信ストラテジーにわたるUEのためのチャネル品質推定のためのチャネルフィードバック情報を報告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り得る。1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々は、送信ストラテジーの対応するセットに関連付けられ得、ただし、送信ストラテジーの対応するセットの各々は、非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーのうちの1つまたは複数の送信ストラテジーを含む。チャネルフィードバック情報は、1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を表し得る。
[0010]UEにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能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、このコードは、非直交チャネルのためのサブバンドの複数のサブキャリアに対応するサブキャリアチャネル情報を決定することと、サブキャリアチャネル情報に基づいて、サブバンドのための1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を決定することと、複数の送信ストラテジーにわたるUEのためのチャネル品質推定のためのチャネルフィードバック情報を報告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。1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々は、送信ストラテジーの対応するセットに関連付けられ得、ただし、送信ストラテジーの対応するセットの各々は、非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーのうちの1つまたは複数の送信ストラテジーを含む。チャネルフィードバック情報は、1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を表し得る。
[0011]いくつかの例では、この方法は、1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々のためのチャネル品質関数のセットを識別することをさらに含み得る。いくつかの例では、チャネル品質関数のセットが、1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々のための送信ストラテジーの対応するセットに少なくとも部分的に基づいて識別され得る。いくつかの例では、この方法は、送信ストラテジーの対応するセットにわたる最大容量誤差、または送信ストラテジーの対応するセットにわたる平均容量誤差のうちの少なくとも1つを最適化するように、チャネル品質関数のセットを選択することをさらに含み得る。いくつかの例では、チャネル品質関数を選択することは、送信ストラテジーのセットのうちの送信ストラテジーの選択の可能性(likelihood)に少なくとも部分的に基づき得る。上記で説明された装置および/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]上記で説明された方法のいくつかの例では、複数の送信ストラテジーが、それぞれのプリコーディング行列に従って、送信ストラテジーの対応するセットのためにグループ化される。いくつかの例では、この方法は、複数の送信ストラテジーのサブセットがUEとの通信のために使用されるべきではないという指示を送信することをさらに含み得る。いくつかの例では、この方法は、送信ストラテジーの対応するセットの各送信ストラテジーについて、1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列のうちの対応するものから生じるチャネル品質誤差の量を決定することと、送信ストラテジーのサブセットにおける各送信ストラテジーのためのチャネル品質誤差の量が、しきい値よりも大きいと決定することとをさらに含み得る。上記で説明された装置および/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]上記で説明された方法のいくつかの例では、サブキャリアチャネル情報が、複数のサブキャリアのうちのサブキャリアのためのチャネル行列と雑音共分散行列とに基づいて決定され得る。上記で説明された方法のいくつかの例では、複数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。いくつかの例では、複数の送信ストラテジーは、非直交レイヤを含む少なくとも1つのマルチレイヤ送信ストラテジーを含み得る。上記で説明された装置および/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]基地局におけるワイヤレス通信のための方法が説明され、この方法は、非直交チャネルのための複数のUEからのチャネルフィードバック情報を受信することを含み、ただし、各UEからのチャネルフィードバック情報が、1つまたは複数のサブバンドの複数のサブキャリアのための1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を表すフィードバックを含み、ただし、1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々が、非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーのうちの送信ストラテジーのセットに対応する。この方法はまた、チャネルフィードバック情報に少なくとも部分的に基づいて、非直交チャネルを介したダウンリンク送信のために、複数のUEの少なくともサブセットのための、複数の送信ストラテジーのためのチャネル品質を推定することと、推定されたチャネル品質に基づいて、ダウンリンク送信のためのそれぞれの送信ストラテジーを決定することと、それぞれの送信ストラテジーに従って、非直交チャネルを介して、複数のUEの少なくともサブセットにダウンリンク送信を送信することとを含み得る。
[0015]基地局におけるワイヤレス通信のための装置が説明され、この装置は、非直交チャネルのための複数のUEからのチャネルフィードバック情報を受信するための手段を含み、ただし、各UEからのチャネルフィードバック情報が、1つまたは複数のサブバンドの複数のサブキャリアのための1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を表すフィードバックを含み、ただし、1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々が、非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーのうちの送信ストラテジーのセットに対応する。この方法はまた、チャネルフィードバック情報に少なくとも部分的に基づいて、非直交チャネルを介したダウンリンク送信のために、複数のUEの少なくともサブセットのための、複数の送信ストラテジーのためのチャネル品質を推定するための手段と、推定されたチャネル品質に基づいて、ダウンリンク送信のためのそれぞれの送信ストラテジーを決定するための手段と、それぞれの送信ストラテジーに従って、非直交チャネルを介して、複数のUEの少なくともサブセットにダウンリンク送信を送信するための手段とを含み得る。
[0016]基地局におけるワイヤレス通信のための別の装置が説明され、この装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリ中に記憶された命令とを含む。この命令は、非直交チャネルのための複数のUEからのチャネルフィードバック情報を受信することを行うために、プロセッサによって実行可能であり得、ただし、各UEからのチャネルフィードバック情報が、1つまたは複数のサブバンドの複数のサブキャリアのための1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を表すフィードバックを含み、ただし、1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々が、非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーのうちの送信ストラテジーのセットに対応する。この命令はまた、チャネルフィードバック情報に少なくとも部分的に基づいて、非直交チャネルを介したダウンリンク送信のために、複数のUEの少なくともサブセットのための、複数の送信ストラテジーのためのチャネル品質を推定することと、推定されたチャネル品質に基づいて、ダウンリンク送信のためのそれぞれの送信ストラテジーを決定することと、それぞれの送信ストラテジーに従って、非直交チャネルを介して、複数のUEの少なくともサブセットにダウンリンク送信を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り得る。
[0017]基地局におけるワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能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、このコードは、非直交チャネルのための複数のUEからのチャネルフィードバック情報を受信することを行うために、プロセッサによって実行可能であり、ただし、各UEからのチャネルフィードバック情報が、1つまたは複数のサブバンドの複数のサブキャリアのための1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を表すフィードバックを含み、ただし、1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々が、非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーのうちの送信ストラテジーのセットに対応する。このコードはまた、チャネルフィードバック情報に少なくとも部分的に基づいて、非直交チャネルを介したダウンリンク送信のために、複数のUEの少なくともサブセットのための、複数の送信ストラテジーのためのチャネル品質を推定することと、推定されたチャネル品質に基づいて、ダウンリンク送信のためのそれぞれの送信ストラテジーを決定することと、それぞれの送信ストラテジーに従って、非直交チャネルを介して、複数のUEの少なくともサブセットにダウンリンク送信を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り得る。
[0018]上記で説明された方法のいくつかの例では、複数のUEのためのそれぞれの送信ストラテジーを決定することは、非直交チャネルのリソースの同じセットのための複数のUEペアリング(pairing)を決定することを含み得る。いくつかの例では、1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列のうちの所与の有効チャネルフィードバック行列を表す、チャネルフィードバック情報は、有効個別レイヤチャネル品質の少なくとも1つのインジケータと、有効組合せレイヤチャネル品質のインジケータとを含み得る。いくつかの例では、複数の送信ストラテジーは、2レイヤMIMO環境のための送信ストラテジーを含み得、有効個別レイヤチャネル品質の少なくとも1つのインジケータは、第1のレイヤのための第1の有効シングルユーザチャネル品質と、第2のレイヤのための第2の有効シングルユーザチャネル品質とを含み得る。いくつかの例では、この方法は、複数の送信ストラテジーを、送信ストラテジーの1つまたは複数のセットに区分することと、複数のUEに、送信ストラテジーの1つまたは複数のセットの指示を送信することとをさらに含み得る。この指示は、チャネルフィードバック情報を受信するより前に送信され得る。上記で説明された装置および/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。
[0019]上記で説明された方法のいくつかの例では、複数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。いくつかの例では、複数の送信ストラテジーは、非直交レイヤを含む少なくとも1つのマルチレイヤ送信ストラテジーを含み得る。上記で説明された装置および/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。
[0020]上記では、以下の発明を実施するための形態がよりよ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がかなり広く概説された。以下で、追加の特徴および利点が説明される。開示され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。本明細書で開示される概念の特性、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よく理解されよう。図の各々は、例示および説明の目的でのみ与えられるものであり、特許請求の範囲の制限の定義として与えられるものではない。
[0021]本発明の本質および利点のさらなる理解は、以下の図面を参照することによって実現され得る。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する場合がある。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、同様の構成要素の間を区別する第2のラベルとを続けることによって区別される場合がある。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うちのいずれか1つに適用可能である。
[0022]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。 [0023]本開示の様々な態様による、周波数選択性チャネルのための改善されたチャネルフィードバック設計が採用され得る、例示的なワイヤレス通信環境を示す図。 [0024]本開示の様々な態様による、周波数選択性チャネルを採用するMIMOシステムにおけるワイヤレス通信のための例示的なメッセージフローを示す図。 [0025]本開示の様々な態様による、2×2NOMA送信ストラテジーに従って行われるダウンリンク送信間のレイヤトポロジーの一例を示す図。 [0026]本開示の様々な態様による、MIMOチャネルのために使用され得る例示的な送信ストラテジーを示す図。 [0027]本開示の様々な態様による、UEにおけるワイヤレス通信のための方法のフロー図。 [0028]本開示の様々な態様による、基地局におけるワイヤレス通信のための方法のフロー図。 [0029]本開示の様々な態様による、UEにおけるワイヤレス通信を管理するためのデバイスのブロック図。 [0030]本開示の様々な態様による、UEにおけるワイヤレス通信のためのデバイスのブロック図。 [0031]本開示の様々な態様によるUEのブロック図。 [0032]本開示の様々な態様による、基地局におけるワイヤレス通信を管理するためのデバイスのブロック図。 [0033]本開示の様々な態様による基地局のブロック図。 [0034]本開示の様々な態様による、基地局とUEとを含むMIMO通信システムのブロック図。
[0035]一般に、ワイヤレス通信システムにおける周波数選択性チャネルのためのチャネルフィードバック設計およびスケジューリングのための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が説明される。基地局が、直交または非直交送信技法をサポートし得る異なるチャネル状態を有する複数のUEにサービスする場合、UEが様々な送信ストラテジーを使用して時間、周波数、および/または空間レイヤリソースを共有することができる可能な方法は多くなる。様々な技法を利用するために、複数のUEからのチャネルフィードバックは、基地局が多数の送信ストラテジーとサブバンドとにわたるチャネル品質を推定することを可能にするべきである。本明細書で説明されるものは、送信ストラテジーの範囲にわたるチャネル品質を推定するために使用され得る、1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列に基づく、フィードバックを採用する技法である。有効チャネルフィードバック行列は、フィードバックのための送信ストラテジーをグループ化することと、送信ストラテジーの各グループのためのチャネル品質関数を決定することとによって決定され得る。有効チャネルフィードバック行列は、チャネル品質関数に従って、サブキャリアチャネル情報(たとえば、各サブキャリアまたはサブバンドについて決定されたチャネルフィードバック行列など)を評価することによって決定され得る。サブキャリアチャネル情報は、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を利用して決定され得る。
[0036]チャネル品質関数は、送信ストラテジーにわたる最大容量誤差および/または平均容量誤差を最適化することによって、送信ストラテジーの範囲にわたる誤差を最小限に抑えるように選定され得る。追加または代替として、チャネル品質関数は、どの送信ストラテジーが将来の通信のために基地局によって選定されることになるかの可能性に基づいて、選定され得る。場合によっては、有効チャネルフィードバック行列に対応する送信ストラテジーは、同じプリコーディング行列を使用し得る。場合によっては、送信ストラテジーは、シングルユーザ送信ストラテジーと、マルチユーザ送信ストラテジーとを含み得る。追加または代替として、送信ストラテジーは、マルチレイヤ(たとえば、直交または非直交レイヤ)送信ストラテジーを含み得る。UEが、いくつかの送信ストラテジーが基地局との通信のために使用されるべきではないと決定する場合、UEは、回避されるべき送信ストラテジーの基地局への指示を送信し得る。場合によっては、この決定は、各送信ストラテジーのためのチャネル品質誤差量を計算することと、使用されるべきではない送信ストラテジーについて、チャネル品質誤差量がしきい値を上回ると決定することとから生じ得る。いくつかの例では、チャネル品質誤差は、対応する送信ストラテジーのための平均SNR誤差に基づき得る。
[0037]基地局は、非直交チャネルのための複数のUEからの1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の成分の形態で、チャネルフィードバック情報を受信し得る。基地局は、その後、チャネルフィードバック情報に基づいて、様々な送信ストラテジーのためのチャネル品質を推定し得る。この推定に基づいて、次いで、基地局は、どの送信ストラテジーをUEとの将来の通信のために使用するべきかを決定し、その後、選定された送信ストラテジーに従って、非直交チャネルを介して、UEのうちの少なくともいくつかにダウンリンク送信を送信し得る。場合によっては、基地局は、非直交チャネルの同じリソースのための複数のUEペアリングを決定することによって、どの送信ストラテジーを使用するべきかを決定し得る。場合によっては、基地局は、送信ストラテジーをグループに区分し、これらのグループの指示を複数のUEに送信し得る。複数のUEは、その後、有効チャネルフィードバック行列を決定することにおいて、これらのグループを使用し得る。
[0038]以下の説明は例を与えるものであり、特許請求の範囲に記載される範囲、適用可能性、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、説明され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、適宜に様々な手順または構成要素を省略、置換、または追加し得る。たとえば、説明される方法は、説明され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、または組み合わされ得る。また、いくつかの例に関して説明される特徴は、他の例では組み合わされ得る。
[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提供し得る。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適切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、マクロセル基地局および/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ネットワークであり得る。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を記述する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、文脈に応じて、基地局、基地局に関連付けられたキャリア、またはキャリアもしくは基地局のカバレージエリア(たとえば、セクタなど)を記述するために使用され得る。
[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。スモールセルは、マクロセルと比較して、マクロセルと同じかまたは異なる(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り得る。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。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)を同じくカバーし得、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)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、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、時間的にほぼ整合され得る。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場合がある。本明細書で説明される技法は、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]様々な開示され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)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)レイヤは、論理チャネルを介して通信するためにパケットのセグメンテーションとリアセンブリとを実行し得る。媒体アクセス制御(MAC)レイヤが、優先度処理と、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レイヤにおける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)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得、各UE115は固定またはモバイルであり得る。UE115はまた、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適切な用語を含み得るか、あるいは当業者によってそのように呼ばれることがある。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動作または(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、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、チャネル番号と動作帯域内のキャリア周波数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]各キャリアは、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の場合、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機能をサポートし得る。「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を同時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。追加または代替として、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基地局105と単一のUE115との間の複数のレイヤ上で通信される、SU−MIMO技法と、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それらから受信され得る、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。MU−MIMO空間レイヤは、整合される(たとえば、同じリソースブロックを使用する)かまたは整合されないことがある。
[0050]追加のマルチユーザ技法は、異なる変調レイヤが異なるUEに向けられ得る、非直交多元接続(NOMA)を含む。いくつかの例では、NOMA送信のための信号は、階層および/または重畳変調を使用して変調され得、第1のデータストリームが、信号のベースレイヤ上での送信のために変調され得、第2のデータストリームが、信号のエンハンスメントレイヤ上での送信のために変調され得る。たとえば、基地局は、1つまたは複数のUEへのベースレイヤ上に重畳されるエンハンスメントレイヤを有する信号を送信し得る。追加または代替として、ベースレイヤ上への第1のデータストリームとエンハンスメントレイヤ上への第2のデータストリームとの変調は、階層的であり得、送信信号のシンボルコンスタレーションが、ベースレイヤとエンハンスメントレイヤとに関連付けられたサブコンスタレーションを含む。いくつかの例では、UEは、同様の様式で、複数の階層および/または重畳変調レイヤを基地局に送信し得る。
[0051]階層および/または重畳変調は、ベースレイヤとエンハンスメントレイヤとの間の送信電力の分割として理解され得る。ベースレイヤがそれに向けられたUEにとって、エンハンスメントレイヤは干渉として見られ得る。しかしながら、ベースレイヤの信号対雑音比(SNR)は、エンハンスメントレイヤからの干渉の存在下でさえ、ベースレイヤからの第1のデータストリームの成功する復調と復号とを可能にするレベルにあり得る。エンハンスメントレイヤがそれに向けられたUEは、ベースレイヤ上で受信されたシンボルおよび/またはデータを復調および/または復号し、次いで、ベースレイヤの信号を除去するために干渉除去を実行し得る。UEは、次いで、干渉除去後の残りの信号からの第2のデータストリームを復調および復号し得る。NOMAダウンリンク送信における複数のレイヤが、同じリソースの一部または全部を共有する(たとえば、部分的にまたは完全に重複するリソースブロックを有する)とき、UEは、UEに向けられる他のレイヤ上のデータストリームを識別し、復号するために、NOMAダウンリンク送信のレイヤのうちの1つまたは複数に対して干渉除去動作を実行し得る。
[0052]追加または代替として、干渉除去は、SDMAのために使用され得る。たとえば、基地局は、第1の空間レイヤ上の第1のUEのための第1のデータストリームと、第2の空間レイヤ上の第2のUEのための第2のデータストリームとを含むMU−MIMO送信を送信し得る。第1のUEは、送信信号を受信し、第2の空間レイヤの干渉除去を実行するために、第2の空間レイヤに関連付けられた信号を復調または復号し得る。第1のUEは、次いで、干渉除去後の残りの信号からの第1のデータストリームを復調および復号し得る。第2のUEは、送信信号を受信し、(干渉除去を使用することを行ってまたは行わずに)第2のデータストリームを復号し得る。この事例では、第1のUEへの送信の部分は、送信パラメータ(たとえば、変調およびコーディング方式(MCS)など)が、第2のUEへの送信の部分を除去するために第1のUEにおいて干渉除去が行われていると仮定し得るので、同じくエンハンスメントレイヤ送信と見なされる。本明細書で使用する、「エンハンスメントレイヤ」という用語は、受信機が、所望のまたは意図された誤り率を達成するために、(たとえば、同じまたは異なる受信機への)送信の1つまたは複数のベースレイヤについて干渉除去を実行することになると仮定して送信される送信の一部分を指す。「ベースレイヤ」という用語は、受信機における他のレイヤの干渉除去なしを仮定して送信される送信または送信の一部分を指す。
[0053]基地局105による送信のために使用される技法は、送信ストラテジー(TS)によって定義され得る。送信ストラテジーは、UE115へのリソースの割振りのための様々な技法を含み得る。たとえば、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NOMA技法によって区別され得る。各TSは、送信電力、レイヤ間の送信電力分割、空間レイヤのために使用されるプリコーディング、時間リソース、周波数リソースなどを含む様々な送信パラメータを使用して、1つまたは複数の非直交チャネルを介して、1つまたは複数のUEに送信される、1つまたは複数のデータストリームに関連付けられ得る。本明細書で使用される「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技法などの送信技法のためのチャネルを含み得る。
[0054]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、基地局105(たとえば、eNB)は、送信モード(TM)においてUE115を構成し得、TMは、1つまたは複数の空間ダイバーシティ技法に従う動作を含み、そのために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)において測定を実行する、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、MIMO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)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MIMO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)と、プリコーディングタイプインジケータ(PTI)と、報告されたRI/PMIに対応するチャネル品質の指示(たとえば、信号対雑音比(SNR))である、チャネル品質インジケータ(CQI)とを含み得る。CQIは、あるブロックエラーレート(BLER)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、周期的に、または基地局105からCSI要求を受信すると非周期的に、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従ってMIMOチャネルを測定し、所望の送信ストラテジーを選択し、所望のTSに対応するCSIを報告する。しかしながら、MU−MIMOでは、基地局105は、所与の送信間隔においてそこから選定するべき多数の送信ストラテジーを有することがあり、異なるUEから報告されたCSIは、組合せ可能ではないUE115によって選択された送信ストラテジーを生じることがある。
[0055]いくつかの実施形態では、基地局105および/またはUE115を含む、ワイヤレス通信システム100の構成要素は、本開示で説明されるように、改善されたチャネルフィードバックおよびスケジューリング技法に従って構成され得る。
[0056]図2は、本開示の様々な態様による、周波数選択性チャネルのための改善されたチャネルフィードバック設計が採用され得る、例示的なワイヤレス通信環境200を示す。ワイヤレス通信環境200では、UE115−a、115−b、115−c、および115−dは、基地局105−a(たとえば、eNBの基地局)に接続され得る。
[0057]基地局105−aは、いくつかの方法で非直交チャネルのための送信リソースを構成し得る。たとえば、基地局105−aは、MU−MIMO技法またはNOMA技法に従って、複数のUE115−a、115−bへの複数のダウンリンク送信の送信のための非直交チャネルの送信リソースを構成し得る。基地局105−aは、代替的に、SU−MIMO技法に従って、UE115−cへのダウンリンク送信の送信のための非直交チャネル(または、異なるチャネル)の送信リソースを構成し得る。基地局105−aは、代替的に、UE115−dへのシングルレイヤダウンリンク送信230−bのための非直交チャネル(または、異なるチャネル)の送信リソースを構成し得る。
[0058]基地局105−aによる送信リソースの構成は、UE115−a、115−b、115−c、および115−dの各々から受信されたチャネルフィードバック情報に少なくとも部分的に基づき得、そのチャネルフィードバック情報は、本開示で説明されるチャネルフィードバック技法に従って拡張され得る。
[0059]図3は、本開示の様々な態様による、周波数選択性チャネルとともに動作し得るワイヤレス通信システムのための例示的なメッセージフロー300を示す。いくつかの例では、基地局105−bおよびUE115−eは、図1または図2に関して説明された基地局105およびUE115の態様の例であり得る。
[0060]基地局105−bは、基準信号305を送信し得、基準信号305は、いくつかの例では、CRS、CSI−RS、および/またはUE−RSのうちの1つまたは複数を含み得、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。基準信号305は、非直交チャネルを介して送信され得る。
[0061]ブロック310で、UE115−eは、非直交チャネルのためのサブキャリアチャネル情報を決定し得る。たとえば、UE115−eは、基準信号305を測定し、非直交チャネルのための1つまたは複数のサブバンドのそれぞれのサブキャリアのための複数のチャネルフィードバック行列Mを決定し得る。いくつかの例では、それぞれのサブキャリアは、サブバンドのサブキャリアのすべてを含み得る。他の例では、それぞれのサブキャリアは、サブバンドのサブキャリアのインターレースされたサブセットを含み得る。各チャネルフィードバック行列Mは、NT×NTエルミート行列であり得、ただし、NTは、非直交チャネルを介して送信することができる基地局105−bのアンテナの数である。チャネルフィードバック行列の各々は、複数のサブキャリアのうちのサブキャリアのための、チャネル行列H(たとえば、NR×NT行列、ただし、NRは、MIMOチャネルを介して受信することができるUE115−eのアンテナの数である)と、雑音共分散行列RNN(たとえば、NR×NR行列)とに基づき得、タイプ
Figure 0006337215
のものであり得、ただし、HHは、Hの共役転置を示す。
[0062]平坦なフェージングチャネルおよび定常干渉では、行列Mの各々は、プリコーディング行列の関数として、
Figure 0006337215
として決定され得、ただし、Pは、プリコーディング行列である。2×2MIMOの場合、およびプリコーディング行列Pが与えられれば、行列M(P)は、次の形式をとり得る。
Figure 0006337215
場合によっては、行列中の情報は、実数M00、M11、および|M012(すなわち、非対角要素の絶対値の2乗)によって表され得る。
[0063]所与のプリコーディング行列、およびサブキャリア(すなわち、トーン)のセットでは、トーンtのための行列M(t)は、次の形式をとり得る。
Figure 0006337215
[0064]ブロック315で、UE115−eは、サブバンドのための1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列
Figure 0006337215
を決定し得る。有効チャネルフィードバック行列
Figure 0006337215
は、チャネルフィードバック行列Mに基づき得る。有効チャネルフィードバック行列の各々は、送信ストラテジーの対応するセットに関連付けられ得、ただし、送信ストラテジーの対応するセットの各々は、非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーのうちの1つまたは複数の送信ストラテジーを含む。場合によっては、非直交チャネルのための複数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(たとえば、SU−MIMO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(たとえば、MU−MIMOまたはNOMA送信ストラテジー)とを含み得る。
[0065]いくつかの実施形態では、UE115−eは、非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーを、送信ストラテジーのそれぞれのセットに区分し得る。たとえば、UE115−eは、送信ストラテジーのあらかじめ決定されたグループとともに構成され得る。追加または代替として、基地局105−bは、送信ストラテジーのグループを示すシグナリングを送り得る。いくつかの例では、セットは独立セットであり得る。いくつかの例では、送信ストラテジーのセットの各々は、同じプリコーディング行列を利用する送信ストラテジーを含み得、したがって、有効チャネルフィードバック行列は、いくつかのプリコーディング行列の各々について決定され得る。
[0066]いくつかの実施形態では、有効チャネルフィードバック行列
Figure 0006337215
は、有効個別レイヤチャネル品質の少なくとも1つのインジケータ(たとえば、有効チャネルフィードバック行列の対角成分
Figure 0006337215
および
Figure 0006337215
)と、有効組合せレイヤチャネル品質のインジケータ(たとえば、有効チャネルフィードバック行列の非対角成分の絶対値の2乗
Figure 0006337215
)とを含み得る。いくつかの例では、有効チャネルフィードバック行列
Figure 0006337215
は、送信ストラテジーのサブセットについて評価されたチャネル品質関数(たとえば、有効SNR式)のセットを使用して計算され得る。いくつかの実施形態では、チャネル品質関数のセットは、送信ストラテジーの対応するセットにわたる最大容量誤差、または送信ストラテジーの対応するセットにわたる平均容量誤差など、特定の誤差メトリックを最適化するように選択され得る。追加または代替として、チャネル品質関数のセットは、送信ストラテジーの対応するセットのうちの送信ストラテジーの選択の可能性に少なくとも部分的に基づいて選択され得る。この可能性は、送信ストラテジーの対応するセットにおける各送信ストラテジーの容量に少なくとも部分的に基づき得る。追加または代替として、この可能性は、前の送信のための送信ストラテジー、推定されたデータ送信の量、またはチャネル空間特性に関係付けられた情報を使用して決定され得る。いくつかの例では、チャネル品質関数のセットの指示は、基地局105−bからUE115−eにおいて受信され得る。
[0067]ランク2送信ストラテジーの対応するセットでは、有効チャネルフィードバック行列
Figure 0006337215
は、各プリコーディング行列Pについて決定され、次の形式をとり得、
Figure 0006337215
この行列は、要素
Figure 0006337215
および
Figure 0006337215
を含む対角に関して対称である。場合によっては、2×2行列における情報は、3つの実数
Figure 0006337215
Figure 0006337215
、および
Figure 0006337215
(すなわち、非対角要素の絶対値の2乗)によって表され得る。
[0068]いくつかの例では、実数
Figure 0006337215
は、シングルユーザ、シングルレイヤ有効SNRから、次のように決定され得、
Figure 0006337215
ただし、式GM{.}は、トーンtのための式{.}の幾何平均として定義される。同様に、実数
Figure 0006337215
は、シングルユーザ、シングルレイヤ有効SNRから、次のように決定され得る。
Figure 0006337215
[0069]実数
Figure 0006337215
または
Figure 0006337215
(ただし、
Figure 0006337215
)は、特定の送信ストラテジーのための有効SNR式から、次のように決定され得、
Figure 0006337215
ただし、
Figure 0006337215
である。たとえば、特定の送信ストラテジーは、2つのレイヤと、レイヤ間の等電力割振りとを使用する、SU−MIMO送信であり得る。この場合、実数
Figure 0006337215
または
Figure 0006337215
は、次のように決定され得る。
Figure 0006337215
[0070]いくつかの実施形態では、UE115−eは、代替的に、(たとえば、log det(I+M)に基づいて)非直交チャネルの全容量から
Figure 0006337215
を決定し得る。また、いくつかの実施形態では、特定の送信ストラテジー(たとえば、選定した送信ストラテジー)のための誤差を低減するために、(たとえば、異なる送信ストラテジーについて定義された複数の式から)
Figure 0006337215
を決定するための式を、UE115−cに選択させることが有益であり得る。
[0071]有効チャネルフィードバック行列の望まれる性質は、チャネルタイプとは無関係な良好な性能であり得る。すなわち、平坦なフェージングチャネルのための有効チャネルフィードバック行列は、条件
Figure 0006337215
を満たし得る。いくつかの例では、基地局105−bは、平坦なフェージングチャネルのためのSNR式を使用して、
Figure 0006337215
からSNRを決定する。次に、これは、UE115−eによって使用されるSNR式のための選択基準を決定し得る。したがって、UE115−eは、関与する送信ストラテジーのための有効SNR式を使用して、有効チャネルフィードバック行列を決定し得、同じ式が、基地局105−bにおけるSNR決定のために使用され得る。
[0072]ブロック320で、UE115−eは、随意に、送信ストラテジーのセットの各送信ストラテジーについて(または、送信ストラテジーの各セットの各送信ストラテジーについて)、対応する有効チャネルフィードバック行列から生じ得るチャネル品質誤差(たとえば、SNR誤差など)の量を決定し得る。いくつかの例では、チャネル品質誤差は、(たとえば、対応する送信ストラテジーに固有であるチャネルフィードバック行列に基づく平均SNRと比較して)対応する送信ストラテジーのための平均誤差に基づき得る。各チャネル品質誤差について、UE115−eは、随意に、チャネル品質誤差がしきい値よりも大きいか否かを決定し得る。
[0073]325で、UE115−eは、(たとえば、基地局105−bに)複数の送信ストラテジーにわたるUE115−eのためのチャネル品質推定のためのチャネルフィードバック情報を報告し得る。チャネルフィードバック情報は、1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列
Figure 0006337215
を表し得る。いくつかの実施形態では、所与の有効チャネルフィードバック行列のためのチャネルフィードバック情報は、有効個別レイヤチャネル品質の少なくとも1つのインジケータ(たとえば、有効チャネルフィードバック行列
Figure 0006337215
の対角成分
Figure 0006337215
および
Figure 0006337215
)と、有効組合せレイヤチャネル品質のインジケータ(たとえば、有効チャネルフィードバック行列
Figure 0006337215
の非対角成分の絶対値の2乗
Figure 0006337215
)とを含み得る。いくつかの実施形態では、複数の送信ストラテジーは、ランク2非直交環境のための送信ストラテジーを含み得、有効個別レイヤチャネル品質の少なくとも1つのインジケータは、第1のレイヤのための有効シングルユーザチャネル品質(たとえば、
Figure 0006337215
)と、第2のレイヤのための有効シングルユーザチャネル品質(たとえば、
Figure 0006337215
)とを含み得る。いくつかの実施形態では、有効組合せレイヤチャネル品質のインジケータは、送信ストラテジーのサブセット(たとえば、SU−MIMO、ランク2、レイヤ間の等電力割振り)について評価されたチャネル品質関数(たとえば、SNR式)を使用して計算され得る。チャネルフィードバック情報の量は、上記で説明されたように送信されるとき、プリコーディング行列の数に対して線形にスケールするが、送信ストラテジーの数に対して一定である。
[0074]所与の有効チャネルフィードバック行列について報告されたチャネルフィードバック情報が、第1のレイヤのための有効シングルユーザチャネル品質と、第2のレイヤのための有効シングルユーザチャネル品質と、有効組合せレイヤチャネル品質のインジケータとを含むとき、チャネルフィードバック情報の報告は、有効チャネルフィードバック行列ごとに3つの実数を含み得る。場合によっては、報告中に含まれる実数の数は、性能を犠牲にする可能性があるが、低減され得る。たとえば、行列
Figure 0006337215
および
Figure 0006337215
がペアで等しい対角要素と同じ絶対値の非対角要素とを有するように決定された、それぞれの異なるプリコーディング行列P1およびP2のための、2つの異なる有効チャネルフィードバック行列
Figure 0006337215
および
Figure 0006337215
が与えられると、3つの絶対値の数および2つの位相である、5つの実数が、それらの2つの有効チャネルフィードバック行列のために報告され得る。
[0075]いくつかの実施形態では、UE115−eは、異なるプリコーディング行列のためのチャネルフィードバック情報の周期報告をインターレースし得る。たとえば、UE115−eは、各プリコーディング行列のためのインターレースされたランク1報告を使用して、有効個別レイヤチャネル品質(たとえば、
Figure 0006337215
Figure 0006337215
)を報告し得、ランク2報告を使用して、複数のプリコーディング行列のための有効組合せレイヤチャネル品質のインジケータ(たとえば、
Figure 0006337215
)を与え得る。したがって、周期報告は、周期CSI報告のための確立されたタイミングを使用し得、同じまたは修正された周期CSI報告タイプを使用し得る。報告はまた、有効個別レイヤチャネル品質または有効組合せレイヤチャネル品質を報告するために、空間差分CQIを使用し得る。
[0076]330で、および、325の前、その間、および/またはその後、他のUE115もまた、チャネルフィードバック情報を基地局105−bに報告し得る。
[0077]335で、および、送信ストラテジーのセットのサブセットにおける各送信ストラテジーのためのチャネル品質誤差が、(たとえば、ブロック320で)しきい値よりも大きいと決定すると、UE115−eは、その送信ストラテジーのサブセットがUE115−eとの通信のために使用されるべきではないという指示を送信し得る。いくつかの例では、指示はビットマップを含み得る。
[0078]基地局105−bは、ブロック325および330で送信されたチャネルフィードバック情報を受信し得、ブロック340で、基地局105−bは、チャネルフィードバック情報に少なくとも部分的に基づいて、複数の送信ストラテジーのためのチャネル品質を推定し得る。チャネル品質は、非直交チャネルを介したダウンリンク送信のために、(UE115−eを含む)複数のUE115の少なくともサブセットについて推定され得る。
[0079]いくつかの実施形態では、基地局105−bは、チャネル品質関数(たとえば、有効SNR式)に基づいて、特定の送信ストラテジーのためのチャネル品質を推定し得る。たとえば、受信機におけるそれぞれのレイヤのためのSNRは、次のように示され得、
Figure 0006337215
ただし、SNR00は、ユーザ0およびレイヤ0のためのSNRである。(干渉除去(IC)および/または連続干渉除去(SIC)後の)それぞれの受信機におけるそれぞれのレイヤの電力が、次のように示される場合、
Figure 0006337215
有効SNR式は、次の形式をとり得、
Figure 0006337215
ただし、干渉γ0およびγ1は、γ0=EX10、およびγ1=EX01+EX11であると仮定される。上記の有効SNR式が与えられると、この式は、シングルユーザ、シングルレイヤ送信ストラテジーについて、
Figure 0006337215
に簡略化され得る。この式は、ランク2、IC/SICなし、レイヤ間の等電力分割を伴うSU−MIMO送信ストラテジーについて、次のように簡略化され得る。
Figure 0006337215
[0080]すべてのユーザおよびすべてのレイヤのSNRのための式は、置換によってSNR00のための式から導出され得る。異なる送信ストラテジーのための有効SNRは、非線形式を有するので、有効チャネルフィードバック行列
Figure 0006337215
から合成された有効SNRは、実際のSNRの近似値のみである。基地局105−bは、スケジューリング、変調およびコーディング方式(MCS)の選定などのために、これらの近似値を使用し得る。
[0081]ブロック345で、基地局105−bは、推定されたチャネル品質に基づいて、ダウンリンク送信のためのそれぞれの送信ストラテジーを決定し得る。いくつかの実施形態では、複数のUE115および115−eのためのそれぞれの送信ストラテジーを決定することは、非直交チャネルのリソースの同じセットのためのUEペアリングの数を決定することを含み得る。
[0082]350で、基地局105−bは、ダウンリンク送信のためのスケジューリング情報を送信し得、ブロック355で、基地局105−bは、それぞれの送信ストラテジーに従って、非直交チャネルを介して、複数のUE115および115−eの少なくともサブセットにダウンリンク送信を送信し得る。
[0083]図4は、本開示の様々な態様による、2×2NOMA送信ストラテジーに従って行われるダウンリンク送信間のレイヤトポロジー400の一例を示す。NOMAダウンリンク送信は、基地局105−cからUE0 115−fおよびUE1 115−gへの送信であり得る。基地局105−c、ならびにUE115−fおよび115−gは、図1〜図3に関して説明された基地局105およびUE115のそれぞれの例であり得る。
[0084]基地局105−cにおいて、送信電力は、2つのUE間で分割され得、電力αがUE0 115−fに割り振られ、電力1−αがUE1 115−gに割り振られる。各UE115について、割り振られた送信電力は、レイヤ(たとえば、レイヤ0およびレイヤ1)の間でさらに分割され得る。したがって、UE0 115−fのためのレイヤ0に割り振られた送信電力は、α*x00であり得、UE0 115−fのためのレイヤ1に割り振られた送信電力は、α*(1−x00)であり得る。同様に、UE1 115−gのためのレイヤ0に割り振られた送信電力は、(1−α)*x10であり得、UE1 115−gのためのレイヤ1に割り振られた送信電力は、(1−α)*(1−x10)であり得る。UE0 115−fが、IC0の受信電力のための干渉除去(IC)を採用すると仮定すると、レイヤ1上でUE0 115−fにおいて受信されたデータストリームは、レイヤ0のための式(1−α)*x10*(1−IC0)と、レイヤ1のための式(1−α)*(1−x10)*(1−IC0)とを使用して、UE1 115−gに送信されたデータストリームの干渉を除去することによって、復号され得る。
[0085]図5は、本開示の様々な態様による、図3または図4に関して説明された非直交チャネルなど、非直交チャネルのために使用され得る、例示的な送信ストラテジー500を示す。送信ストラテジー500は、送信ストラテジー(TS)A 525−a、B 525−b、C 525−c、D 525−d、E 525−e、および/またはF 525−fを含み得る。
[0086]TS A 525−aは、UE115がSUモードで動作することができるTSであり得る(たとえば、送信ダイバーシティ、閉ループ空間多重化などを伴う、ランク1、ランク2など)。TS B 525−bは、電力がUE115と異なるUE115との間で分割されるNOMA方式であり得る。TS C 525−cおよびTS D 525−dは、それぞれ、ICありおよびICなしの直交空間レイヤを使用するランク1 SDMA TSであり得る。TS E 525−eおよびTS F 525−fは、NOMA技法の組合せのためのTSを含み得る。たとえば、TS E 525−eおよびTS F 525−fは、それぞれ、UE115ではランク1または2であり得、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。
[0087]図6は、本開示の様々な態様による、UEにおけるワイヤレス通信のための方法600のフロー図を示す。明快のために、方法600が、図1、図2、図3、図4、図12、および図13に関して説明されるUE115のうちの1つまたは複数の態様、ならびに/あるいは図8および図9に関して説明されるデバイス805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、以下で説明される機能のうちの1つまたは複数を実行し得る。加えて、破線の外形を有する方法600のブロックは、方法600では随意であり得る。
[0088]ブロック605で、UE115は、非直交チャネルのためのサブバンドの複数のサブキャリアに対応する複数のチャネルフィードバック行列Mを決定し得る。チャネルフィードバック行列の各々は、複数のサブキャリアのうちのサブキャリアのためのチャネル行列Hと雑音共分散行列RNNとに基づき得、タイプ
Figure 0006337215
のものであり得る。
[0089]ブロック610で、UE115は、サブバンドのための1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列
Figure 0006337215
を決定し得る。有効チャネルフィードバック行列
Figure 0006337215
は、複数のチャネルフィードバック行列Mに基づき得る。有効チャネルフィードバック行列の各々は、送信ストラテジーの対応するセットに関連付けられ得、ただし、送信ストラテジーの対応するセットの各々は、非直交チャネルのための複数の送信ストラテジー(たとえば、送信ストラテジー500)のうちの1つまたは複数の送信ストラテジーを含む。場合によっては、非直交チャネルのための複数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(たとえば、SU−MIMO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(たとえば、MU−MIMO送信ストラテジー)とを含み得る。いくつかの例では、複数の送信ストラテジーは、追加または代替として、非直交レイヤを含む少なくとも1つのマルチレイヤ送信ストラテジー(たとえば、NOMA送信ストラテジー)を含み得る。
[0090]いくつかの実施形態では、UE115は、非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーを、送信ストラテジーの対応するセットに区分し得る。いくつかの例では、セットは独立セットであり得る。いくつかの例では、送信ストラテジーの対応するセットの各々は、同じプリコーディング行列を利用する送信ストラテジーを含み得、したがって、有効チャネルフィードバック行列は、複数のプリコーディング行列の各々について決定され得る。
[0091]いくつかの実施形態では、有効チャネルフィードバック行列
Figure 0006337215
は、有効個別レイヤチャネル品質の少なくとも1つのインジケータ(たとえば、有効チャネルフィードバック行列の対角成分
Figure 0006337215
および
Figure 0006337215
)と、有効組合せレイヤチャネル品質のインジケータ(たとえば、有効チャネルフィードバック行列の非対角成分
Figure 0006337215
)とを含み得る。いくつかの例では、有効組合せレイヤチャネル品質のインジケータは、送信ストラテジーのサブセットについて評価されたチャネル品質関数(たとえば、有効SNR式)のセットを使用して計算され得る。いくつかの実施形態では、チャネル品質関数のセットは、送信ストラテジーの対応するセットにわたる最大容量誤差、または送信ストラテジーの対応するセットにわたる平均容量誤差など、特定の誤差メトリックを最適化するように選択され得る。追加または代替として、チャネル品質関数のセットは、送信ストラテジーの対応するセットのうちの送信ストラテジーの選択の可能性に少なくとも部分的に基づいて選択され得る。いくつかの実施形態では、送信ストラテジーのサブセットは、2つのレイヤ(たとえば、ランク2)と、レイヤ間の等電力割振りとを使用するSU−MIMO送信に対応し得る。
[0092]ブロック615で、UE115は、随意に、送信ストラテジーの対応するセットの各送信ストラテジーについて(または、送信ストラテジーの各セットの各送信ストラテジーについて)、対応する有効チャネルフィードバック行列から生じ得るチャネル品質誤差の量を決定し得る。UE115はまた、各チャネル品質誤差について、チャネル品質誤差がしきい値よりも大きいか否かを決定し得る。
[0093]ブロック620で、UEは、(たとえば、基地局105に)複数の送信ストラテジーにわたるUEのためのチャネル品質推定のためのチャネルフィードバック情報を報告し得る。チャネルフィードバック情報は、1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を表し得る。いくつかの実施形態では、所与の有効チャネルフィードバック行列のためのチャネルフィードバック情報は、有効個別レイヤチャネル品質の少なくとも1つのインジケータ(たとえば、有効チャネルフィードバック行列
Figure 0006337215
の対角成分
Figure 0006337215
および
Figure 0006337215
)と、有効組合せレイヤチャネル品質のインジケータ(たとえば、有効チャネルフィードバック行列
Figure 0006337215
の非対角成分
Figure 0006337215
)とを含み得る。いくつかの実施形態では、複数の送信ストラテジーは、2レイヤ非直交環境のための送信ストラテジーを含み得、有効個別レイヤチャネル品質の少なくとも1つのインジケータは、第1のレイヤのための有効シングルユーザチャネル品質(たとえば、
Figure 0006337215
)と、第2のレイヤのための有効シングルユーザチャネル品質(たとえば、
Figure 0006337215
)とを含み得る。いくつかの実施形態では、有効組合せレイヤチャネル品質のインジケータは、送信ストラテジーのサブセット(たとえば、SU−MIMO、ランク2、レイヤ間の等電力割振り)について評価されたチャネル品質関数(たとえば、SNR式)のセットを使用して計算され得る。報告は、上記で説明されたように、周期的であり得、ランクおよび周期報告の関連付けによってインターレースされ得る。
[0094]ブロック625で、および(たとえば、図3のブロック320に関して上記で説明されたように)送信ストラテジーのサブセットの各々のためのチャネル品質誤差がしきい値よりも大きいと決定すると、UE115−eは、随意に、その送信ストラテジーのサブセットがUE115−eとの通信のために使用されるべきではないという指示を送信し得る。
[0095]ブロック630で、UE115は、基地局105から、非直交チャネルを介したダウンリンク送信のためのスケジューリング情報を受信し得る。ダウンリンク送信は、ブロック620でUE115によって報告されたチャネルフィードバック情報と、そのためのダウンリンク送信が非直交チャネルを介して行われる他のUEから受信されたチャネルフィードバック情報とに基づいて、基地局105によってスケジュールされ得る。スケジューリング情報は、たとえば、UEおよび他のUEによるチャネルフィードバック情報報告に基づいて、基地局によって選択された送信ストラテジーに従って、ダウンリンク送信のための送信パラメータを示し得る。
[0096]ブロック635で、UE115は、基地局105から非直交チャネルを介してダウンリンク送信を受信し得る。
[0097]いくつかの事例では、UE115は、ブロック640で、受信されたダウンリンク送信にICまたはSICを適用し得る(たとえば、UE115は、異なる空間レイヤ、電力分割などにおける、別のUEへのダウンリンク送信のICまたはSICを実行し得る)。ブロック645で、UE115は、UE115に向けられたデータストリームを復号し得る。UE115はまた、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。
[0098]図7は、本開示の様々な態様による、基地局におけるワイヤレス通信のための方法700のフロー図を示す。明快のために、方法700は、図1、図2、図3、図4、図12、および図13に関して説明される基地局105のうちの1つまたは複数の態様、ならびに/あるいは図11に関して説明されるデバイス1105のうちの1つまたは複数の態様に関して、以下に説明される。いくつかの例では、基地局105が、以下で説明される機能を実行するように基地局105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、基地局105は、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される機能のうちの1つまたは複数を実行し得る。
[0099]ブロック705で、基地局は、複数のUE115から非直交チャネルのためのチャネルフィードバック情報を受信し得る。各UE115からのチャネルフィードバック情報は、非直交チャネルの1つまたは複数のサブバンドの複数のサブキャリアのための1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を表し得る。1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々は、非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーのうちの送信ストラテジーのセットに対応し得る。場合によっては、非直交チャネルのための複数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(たとえば、SU−MIMO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(たとえば、MU−MIMO送信ストラテジー)とを含み得る。いくつかの例では、複数の送信ストラテジーは、追加または代替として、非直交レイヤを含む少なくとも1つのマルチレイヤ送信ストラテジー(たとえば、NOMA送信ストラテジー)を含み得る。
[0100]いくつかの実施形態では、所与の有効チャネルフィードバック行列を表すチャネルフィードバック情報は、有効個別レイヤチャネル品質の少なくとも1つのインジケータ(たとえば、
Figure 0006337215
および
Figure 0006337215
)と、有効組合せレイヤチャネル品質のインジケータ(たとえば、
Figure 0006337215
)とを含み得る。場合によっては、複数の送信ストラテジーは、2レイヤ非直交環境のための送信ストラテジーを含み得、有効個別レイヤチャネル品質の少なくとも1つのインジケータは、第1のレイヤのための有効シングルユーザチャネル品質(たとえば、
Figure 0006337215
)と、第2のレイヤのための有効シングルユーザチャネル品質(たとえば、
Figure 0006337215
)とを含み得る。
[0101]ブロック708で、基地局は、送信ストラテジーのサブセットがUE115との通信のために使用されるべきではないという指示を、UE115から受信し得る。
[0102]ブロック710で、基地局105は、非直交チャネルを介したダウンリンク送信のために、複数のUE115の少なくともサブセットのための、複数の送信ストラテジーのためのチャネル品質を推定し得る。チャネル品質は、チャネルフィードバック情報に少なくとも部分的に基づいて推定され得る。いくつかの実施形態では、基地局105は、チャネル品質関数(たとえば、有効SNR式)に基づいて、特定の送信ストラテジーのためのチャネル品質を推定し得る。
[0103]ブロック715で、基地局105は、推定されたチャネル品質に基づいて、UEの少なくともサブセットへのダウンリンク送信のためのそれぞれの送信ストラテジーを決定し得る。いくつかの実施形態では、UE115の少なくともサブセットのためのそれぞれの送信ストラテジーを決定することは、非直交チャネルのリソースの同じセットのための複数のUEペアリングを決定することを含み得る。加えて、少なくともサブセットUE115のためのそれぞれの送信ストラテジーを決定することは、ブロック708で、送信ストラテジーのサブセットが少なくとも1つのUE115との通信のために使用されるべきではないという指示を、少なくとも1つのUE115から受信することに、少なくとも部分的に基づき得る。
[0104]ブロック720で、基地局105は、選択された送信ストラテジーに基づいて、ダウンリンク送信のためのスケジューリング情報を送信し得る。ブロック725で、基地局105は、それぞれの送信ストラテジーに従って、非直交チャネルを介して、UE115の少なくともサブセットにダウンリンク送信を送信し得る。
[0105]図8は、本開示の様々な態様による、UEにおけるワイヤレス通信を管理するためのデバイス805のブロック図800を示す。いくつかの例では、デバイス805は、図1、図2、図3、図4、図10、および図13に関して説明されるUE115の1つまたは複数の態様のうちの態様の一例であり得る。デバイス805は、受信機810と、送信機820と、チャネルフィードバック決定構成要素830と、有効チャネルフィードバック決定構成要素840と、フィードバックレポータ850とを含み得る。デバイス805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、互いに通信し得る。
[0106]受信機810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)に関連付けられた制御情報など、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810は、複数のアンテナを有し、様々なアンテナポートに関連付けられた基準信号(たとえば、CRS、CSI−RS、UE−RSなど)などの信号を受信することと、空間レイヤ間のチャネル利得および雑音共分散などのチャネル測定値815を取得することとを行うように構成され得る。受信機810は、チャネルフィードバック決定構成要素830にチャネル測定値815を渡し得る。
[0107]チャネルフィードバック決定構成要素830は、チャネル測定値815を処理することと、非直交チャネルのためのサブバンドの複数のサブキャリアに対応する複数のチャネルフィードバック行列M835を決定することとを行うように構成され得る。チャネルフィードバック行列835の各々は、複数のサブキャリアのうちのサブキャリアのためのチャネル行列Hと雑音共分散行列RNNとに基づき得、タイプ
Figure 0006337215
のものであり得る。
[0108]有効チャネルフィードバック決定構成要素840は、サブバンドのための1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列
Figure 0006337215
845を決定するように構成され得る。有効チャネルフィードバック行列
Figure 0006337215
845は、複数のチャネルフィードバック行列M835に基づき得る。有効チャネルフィードバック行列845の各々は、送信ストラテジーの対応するセットに関連付けられ得、ただし、送信ストラテジーの対応するセットの各々は、非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーのうちの1つまたは複数の送信ストラテジーを含む。場合によっては、非直交チャネルのための複数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(たとえば、SU−MIMO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(たとえば、MU−MIMO送信ストラテジー)とを含み得る。いくつかの例では、複数の送信ストラテジーは、追加または代替として、非直交レイヤを含む少なくとも1つのマルチレイヤ送信ストラテジー(たとえば、NOMA送信ストラテジー)を含み得る。いくつかの例では、デバイス805は、受信機810を介して、基地局から複数の送信ストラテジーを識別する情報825を受信し得る。
[0109]いくつかの実施形態では、有効チャネルフィードバック決定構成要素840は、非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーを、送信ストラテジーの対応するセットに区分し得る。いくつかの例では、セットは独立セットであり得る。いくつかの例では、送信ストラテジーの対応するセットの各々は、同じプリコーディング行列を利用する送信ストラテジーを含み得、したがって、有効チャネルフィードバック行列845は、複数のプリコーディング行列の各々について決定され得る。
[0110]フィードバックレポータ850は、複数の送信ストラテジーにわたるUEのためのチャネル品質推定のためのチャネルフィードバック情報855を報告するように構成され得る。チャネルフィードバック情報855は、1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を表し得る。いくつかの実施形態では、所与の有効チャネルフィードバック行列のためのチャネルフィードバック情報855は、有効個別レイヤチャネル品質の少なくとも1つのインジケータ(たとえば、有効チャネルフィードバック行列
Figure 0006337215
845の対角成分
Figure 0006337215
および
Figure 0006337215
)と、有効組合せレイヤチャネル品質のインジケータ(たとえば、有効チャネルフィードバック行列
Figure 0006337215
845の非対角成分の絶対値の2乗
Figure 0006337215
)とを含み得る。いくつかの実施形態では、複数の送信ストラテジーは、2レイヤ非直交環境のための送信ストラテジーを含み得、有効個別レイヤチャネル品質の少なくとも1つのインジケータは、第1のレイヤのための有効シングルユーザチャネル品質(たとえば、
Figure 0006337215
)と、第2のレイヤのための有効シングルユーザチャネル品質(たとえば、
Figure 0006337215
)とを含み得る。いくつかの実施形態では、有効組合せレイヤチャネル品質のインジケータは、送信ストラテジーのサブセット(たとえば、SU−MIMO、ランク2、レイヤ間の等電力割振り)について評価されたチャネル品質関数(たとえば、SNR式)のセットを使用して計算され得る。報告は、上記で説明されたように、周期的であり得、ランクおよび周期報告の関連付けによってインターレースされ得る。場合によっては、送信機820は、物理制御チャネル(たとえば、PUCCHなど)を介して、チャネルフィードバック情報855を送信し得る。
[0111]送信機820は、上記で説明されたように、デバイス805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820は、トランシーバにおいて受信機810とコロケートされ得る。
[0112]図9は、本開示の様々な態様による、UEにおけるワイヤレス通信のためのデバイス805−aのブロック図900を示す。デバイス805−aは、図1、図2、図3、図4、図10、および図13に関して説明されるUE115の1つまたは複数の態様の一例、ならびに/あるいは図8を参照しながら説明されたデバイス805の態様の一例であり得る。デバイス805−aは、受信機810−aと、送信機820−aと、チャネルフィードバック決定構成要素830−aと、有効チャネルフィードバック決定構成要素840−aと、フィードバックレポータ850−aとを含み得、これらは、デバイス805の対応する構成要素の例であり得る。デバイス805−aはまた、チャネル品質誤差決定および報告構成要素935を含み得る。デバイス805−a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、互いに通信し得る。受信機810−aおよび送信機820−aは、それぞれ、図8の受信機810および送信機820の機能を実行し得る。たとえば、受信機は、図8のチャネル測定値815であり得る、チャネル測定値815−aを生成し得る。
[0113]チャネル品質誤差決定および報告構成要素935は、送信ストラテジーのセットの各送信ストラテジーについて(または、送信ストラテジーの各セットの各送信ストラテジーについて)、有効チャネルフィードバック決定構成要素840−aによって決定された対応する有効チャネルフィードバック行列845−aから生じ得るチャネル品質誤差の量を決定するように構成され得る。チャネル品質誤差決定および報告構成要素935はまた、送信ストラテジーのためのチャネル品質誤差がしきい値よりも大きいか否かを決定し、送信ストラテジーのサブセットにおける各送信ストラテジーのためのチャネル品質誤差がしきい値よりも大きいと決定すると、その送信ストラテジーのサブセットがデバイス805−aとの通信のために使用されるべきではないという指示940を(たとえば、送信機820−aを介して)送信し得る。
[0114]図8または図9に関して説明されたデバイス805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805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、ハードウェアで個々にまたはまとめて実装され得る。
[0115]図10は、本開示の様々な態様による、UE115−hのブロック図1000を示す。いくつかの例では、UE115−hは、図1、図2、図3、図4、および図13に関して説明されるUE115のうちの1つまたは複数の態様、ならびに/あるいは図8および図9に関して説明されたデバイス805のうちの1つまたは複数の態様の一例であり得る。UE115−hは、図1〜図6に関して説明されたUEおよび/または装置の特徴および機能のうちの少なくともいくつかを実装または可能にするように構成され得る。
[0116]UE115−h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−hは、1つまたは複数のUEアンテナ1040と、1つまたは複数のUEトランシーバ1035と、UEプロセッサ1005と、(ソフトウェア(SW)/ファームウェアコード1020を含む)UEメモリ1015とを含み得る。これらの構成要素の各々は、1つまたは複数のバス1045を介して、直接または間接的に、互いに通信し得る。UEトランシーバ1035は、上記で説明されたように、1つまたは複数のネットワークと、UEアンテナ1040および/または1つもしくは複数のワイヤードもしくはワイヤレスリンクを介して、双方向に通信するように構成され得る。たとえば、UEトランシーバ1035は、図1、図2、図3、図4、図12、および図13に関して説明される基地局のうちの1つまたは複数、あるいは図8および図9に関して説明されたデバイス805のうちの1つまたは複数など、1つまたは複数の基地局または装置と双方向に通信するように構成され得る。UEトランシーバ1035はまた、1つまたは複数の他のUE115と双方向に通信するように構成され得る。UEトランシーバ1035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UEアンテナ1040に与え、UEアンテナ1040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−hは、複数のワイヤレス送信(たとえば、MIMO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UEアンテナ1040を有し得る。UEトランシーバ1035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。
[0117]UE115−hは、チャネルフィードバック情報の報告に関係付けられた、図8および図9に関して上記で説明された特徴および/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、チャネルフィードバック決定構成要素830−bと、有効チャネルフィードバック決定構成要素840−bと、フィードバックレポータ850−bとを含み得る。いくつかの例では、チャネルフィードバック決定構成要素830−b、有効チャネルフィードバック決定構成要素840−b、およびフィードバックレポータ850−bは、ソフトウェア/ファームウェアコード1020の一部であり得、本明細書で説明される様々な機能(たとえば、複数のチャネルフィードバック行列を決定すること、1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を決定すること、チャネルフィードバック情報を報告することなど)をUEプロセッサ1005に実行させるように構成される命令を含み得る。チャネルフィードバック決定構成要素830−b、有効チャネルフィードバック決定構成要素840−b、およびフィードバックレポータ850−bは、図8および図9に関して説明されたチャネルフィードバック決定構成要素830、有効チャネルフィードバック決定構成要素840、およびフィードバックレポータ850の例であり得る。
[0118]UEメモリ1015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。UEメモリ1015は、実行されたとき、本明細書で説明される様々な機能をUEプロセッサ1005に実行させるように構成される命令を含んでいる、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1020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1020は、UEプロセッサ1005によって直接的に実行可能でないことがあり、(たとえば、コンパイルされ、実行されたとき)本明細書で説明される機能をコンピュータに実行させるように構成され得る。UEプロセッサ1005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。
[0119]図11は、本開示の様々な態様による、基地局(たとえば、eNBの一部または全部を形成する基地局)におけるワイヤレス通信を管理するためのデバイス1105のブロック図1100を示す。いくつかの例では、デバイス1105は、図1、図2、図3、図4、図12、および図13に関して説明される基地局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1105は、LTE/LTE−A eNBおよび/またはLTE/LTE−A基地局の一部であるか、またはそれを含み得る。デバイス1105は、受信機1110、送信機1120、チャネル品質推定器1130、非直交スケジューラ1140、および/またはダウンリンク送信マネージャ1150を含み得る。デバイス1105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、互いに通信し得る。
[0120]受信機1110は、図1または図2に関して説明されたワイヤレス通信システム100または200などの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を介して、様々なタイプのデータおよび/または制御信号(すなわち、送信)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。受信された信号は、1つまたは複数の非直交チャネルのための複数のUEから受信されたチャネルフィードバック情報1115を含み得る。各UEからのチャネルフィードバック情報1115は、非直交チャネルの1つまたは複数のサブバンドの複数のサブキャリアのための1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を表し得る。1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々は、非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーのうちの送信ストラテジーの対応するセットに関連付けられ得る。場合によっては、非直交チャネルのための複数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(たとえば、SU−MIMO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(たとえば、MU−MIMO送信ストラテジー)とを含み得る。いくつかの例では、複数の送信ストラテジーは、追加または代替として、非直交レイヤを含む少なくとも1つのマルチレイヤ送信ストラテジー(たとえば、NOMA送信ストラテジー)を含み得る。
[0121]所与の有効チャネルフィードバック行列を表すチャネルフィードバック情報1115は、有効個別レイヤチャネル品質の少なくとも1つのインジケータ(たとえば、
Figure 0006337215
および
Figure 0006337215
)と、有効組合せレイヤチャネル品質のインジケータ(たとえば、
Figure 0006337215
)とを含み得る。場合によっては、複数の送信ストラテジーは、ランク2非直交環境のための送信ストラテジーを含み得、有効個別レイヤチャネル品質の少なくとも1つのインジケータは、第1のレイヤのための有効シングルユーザチャネル品質(たとえば、
Figure 0006337215
)と、第2のレイヤのための有効シングルユーザチャネル品質(たとえば、
Figure 0006337215
)とを含み得る。場合によっては、受信機1110は、物理制御チャネル(たとえば、PUCCHなど)を介して、チャネルフィードバック情報1115を受信し得る。
[0122]チャネル品質推定器1130は、非直交チャネルを介したダウンリンク送信のために、複数のUEの少なくともサブセットのための、複数の送信ストラテジーのためのチャネル品質1135を推定し得る。チャネル品質1135は、チャネルフィードバック情報1115に少なくとも部分的に基づいて推定され得る。
[0123]非直交スケジューラ1140は、推定されたチャネル品質1135に基づいて、ダウンリンク送信のためのそれぞれの送信ストラテジー1145を決定し得る。いくつかの実施形態では、複数のUEのためのそれぞれの送信ストラテジー1145を決定することは、非直交チャネルのリソースの同じセットのための複数のUEペアリングを決定することを含み得る。
[0124]ダウンリンク送信マネージャ1150は、非直交スケジューラ1140によって決定された送信ストラテジー1145に従って、(たとえば、送信機1120を介した)1つまたは複数の非直交チャネルを介した、UEへのダウンリンク送信1155を管理するために使用され得る。
[0125]送信機1120は、図1または図2に関して説明されたワイヤレス通信システム100または200などの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を介して、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1120は、非直交スケジューラ1140によって決定された様々な送信ストラテジーに従って、ダウンリンク送信1155を送信するために使用され得る。
[0126]図12は、本開示の様々な態様による、基地局105−d(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−dは、図1、図2、図3、図4、および図13に関して説明される基地局105のうちの1つまたは複数の態様、ならびに/あるいは図11に関して説明されたデバイス1105の態様の一例であり得る。基地局105−dは、図1〜図5、および図7に関して説明された基地局および/または装置の特徴および機能のうちの少なくともいくつかを実装または可能にするように構成され得る。
[0127]基地局105−dは、基地局プロセッサ1210と、(ソフトウェア(SW)/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−d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、互いに通信し得る。
[0128]基地局105−dはまた、複数の送信ストラテジーのためのチャネル品質を推定することと、ダウンリンク送信のためのそれぞれの送信ストラテジーを決定することと、1つまたは複数の非直交チャネルを介した複数のUEへのダウンリンク送信を管理することとに関係付けられた、図10に関して上記で説明された特徴および/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、チャネル品質推定器1130−aと、非直交スケジューラ1140−aと、ダウンリンク送信マネージャ1150−aとを含み得る。いくつかの例では、チャネル品質推定器1130−a、非直交スケジューラ1140−a、およびダウンリンク送信マネージャ1150−a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、本明細書で説明される様々な機能を基地局プロセッサ1210に実行させるように構成される命令を含み得る。チャネル品質推定器1130−a、非直交スケジューラ1140−a、およびダウンリンク送信マネージャ1150−aは、図11に関して説明されたチャネル品質推定器1130、非直交スケジューラ1140、およびダウンリンク送信マネージャ1150の例であり得る。
[0129]基地局メモリ1220は、RAMおよび/またはROMを含み得る。基地局メモリ1220は、実行されたとき、本明細書で説明される様々な機能を基地局プロセッサ1210に実行させるように構成される命令を含んでいる、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り、(たとえば、コンパイルされ、実行されたとき)本明細書で説明される機能のうちのいくつかを基地局105−dに実行させるように構成され得る。
[0130]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、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、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、基地局アンテナ1255を通した送信のためにトランシーバ1250に送られるべき情報、1つまたは複数の他の基地局105−eおよび105−f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に関して説明され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。
[0131]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基地局アンテナ1255に与え、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。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。基地局トランシーバ1250は、図1、図2、図3、図4、図10、および図13に関して説明されるUE115のうちの1つまたは複数、あるいは図8および図9に関して説明されたデバイス805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、基地局アンテナ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−d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−d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−dはまた、基地局通信マネージャ1230を使用して、基地局105−eおよび105−fなど、他の基地局と通信し得る。
[0132]図13は、本開示の様々な態様による、基地局105−gとUE115−jとを含む、非直交通信システム1300のブロック図である。非直交通信システム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−gは、アンテナ1334−a〜1334−xを備え得、UE115−jは、アンテナ1352−a〜1352−nを備え得る。非直交通信システム1300では、基地局105−gは、同時に複数の通信リンクを介して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−gが2つの「レイヤ」を送信する通信では、基地局105−gとUE115−jとの間の通信リンクのランクは2である。
[0133]基地局105−g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は、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、送信変調器1332−a〜1332−xに出力シンボルストリームを与え得る。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、DL信号を取得するために、出力サンプルストリームをさらに処理(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。
[0134]UE115−j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、それぞれ復調器1354−a〜1354−nに受信信号を与え得る。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(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、受信されたシンボルを取得するために、(たとえば、OFDMなどのために)入力サンプルをさらに処理し得る。MIMO検出器1356は、受信されたシンボルをすべての復調器1354−a〜1354−nから取得し、適用可能な場合、受信されたシンボルに対してMIMO検出を実行し、検出されたシンボルを与え得る。受信プロセッサ1358は、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、データ出力にUE115−bのための復号されたデータを与え、プロセッサ1380、またはメモリ1382に復号された制御情報を与え得る。
[0135]プロセッサ1380は、場合によっては、有効チャネル生成器1385のうちの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。有効チャネル生成器1385は、複数のチャネルフィードバック行列を決定すること、1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を決定すること、あるいはチャネルフィードバック情報を報告することに関係付けられた、図8、図9、または図10のモジュールの機能を実行し得る。有効チャネル生成器1385は、図8〜図10に関して説明されたチャネルフィードバック決定構成要素830、有効チャネルフィードバック決定構成要素840、およびフィードバックレポータ850の態様の一例であり得る。
[0136]アップリンク(UL)上で、UE115−jにおいて、送信プロセッサ1364は、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、送信MIMOプロセッサ1366によってプリコードされ、復調器1354−a〜1354−nによって(たとえば、SC−FDMAなどのために)さらに処理され、基地局105−gから受信された送信パラメータに従って基地局105−gに送信され得る。基地局105−gにおいて、UE115−jからのUL信号がアンテナ1334によって受信され、変調器1332によって処理され、適用可能な場合、MIMO検出器1336によって検出され、受信プロセッサ1338によってさらに処理され得る。受信プロセッサ1338は、データ出力とプロセッサ1340および/またはメモリ1342とに、復号されたデータを与え得る。プロセッサ1340は、場合によっては、複数の送信ストラテジーのためのチャネル品質を推定することと、ダウンリンク送信のためのそれぞれの送信ストラテジーを決定することと、1つまたは複数の非直交チャネルを介した複数のUEへのダウンリンク送信を管理することとに関係付けられた、上記で説明された機能を実行するように構成され得る、非直交チャネルスケジューラ1345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。非直交チャネルスケジューラ1345は、図11および図12に関して説明されたチャネル品質推定器1130、非直交スケジューラ1140、およびダウンリンク送信マネージャ1150の態様の一例であり得る。
[0137]UE115−j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。言及されたモジュールの各々は、非直交通信システム1300の動作に関係付けられた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−g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。言及された構成要素の各々は、非直交通信システム1300の動作に関係付けられた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。
[0138]本開示で説明されたチャネルフィードバック技法のいくつかの例が、2×2非直交システムとの関連で説明されたが、本技法は、より一般的にはN×N非直交システムに適用され得る。
[0139]本明細書で説明された技法は、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)などのような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)などと呼ばれる。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))とCDMAの他の変形態とを含む。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))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(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)の一部である。3GPP(登録商標)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)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)と称する団体からの文書に記載されている。本明細書で説明される技法は、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、上記の説明は、例としてLTE/LTE−Aシステムについて説明し、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。
[0140]添付の図面に関して上記に記載された発明を実施するための形態は、例について説明しており、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」という用語は、本明細書で使用されるとき、「例、事例、または例示として働く」ことを意味し、「好ましい」または「他の例よりも有利である」ことを意味するものではない。発明を実施するための形態は、説明され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践され得る。いくつかの事例では、説明される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はブロック図の形態で示されている。
[0141]情報および信号は、様々な異なる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参照され得るデータ、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。
[0142]本明細書の開示に関して説明される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され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。
[0143]本明細書で説明される機能は、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、またはそれらの任意の組合せにおいて実装され得る。プロセッサによって実行されるソフトウェアにおいて実装される場合、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、また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、上記で説明された機能は、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、異なる物理的位置において機能の部分が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、「および/または」という用語は、2つ以上の項目の列挙中で使用されるとき、列挙された項目のうちのいずれか1つが単独で用いられ得ること、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用いら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を含んでいるものとして説明される場合、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。
[0144]コンピュータ可読媒体は、コンピュータプログラムのある場所から別の場所への転送を容易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、汎用コンピュータもしくは専用コンピュータ、または汎用プロセッサ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得る。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。本明細書で使用されるディスク(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。上記のものの組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
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、
非直交チャネルのためのサブバンドの複数のサブキャリアに対応するサブキャリアチャネル情報を決定することと、
前記サブキャリアチャネル情報に基づいて、前記サブバンドのための1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を決定することと、ここにおいて、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列が、送信ストラテジーの対応するセットに関連付けられ、ここにおいて、前記送信ストラテジーの対応するセットの各々が、前記非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーのうちの1つまたは複数の送信ストラテジーを含む、
前記複数の送信ストラテジーにわたる前記UEのためのチャネル品質推定のためのチャネルフィードバック情報を報告することと、前記チャネルフィードバック情報が、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を表す
を備える、方法。
[C2]
前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を決定することが、
前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々のためのチャネル品質関数のセットを識別すること
を備える、C1に記載の方法。
[C3]
前記チャネル品質関数のセットを識別することが、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の前記各々のための前記送信ストラテジーの対応するセットに少なくとも部分的に基づく、C2に記載の方法。
[C4]
前記チャネル品質関数のセットを前記識別することが、
前記送信ストラテジーの対応するセットにわたる最大容量誤差、または前記送信ストラテジーの対応するセットにわたる平均容量誤差のうちの少なくとも1つを最適化するように、前記チャネル品質関数のセットを選択すること
を備える、C3に記載の方法。
[C5]
前記チャネル品質関数のセットを選択することが、前記送信ストラテジーの対応するセットのうちの送信ストラテジーの選択の可能性に少なくとも部分的に基づく、C4に記載の方法。
[C6]
前記複数の送信ストラテジーが、それぞれのプリコーディング行列に従って、前記送信ストラテジーの対応するセットのためにグループ化される、C1に記載の方法。
[C7]
前記複数の送信ストラテジーのサブセットが前記UEとの通信のために使用されるべきではないという指示を送信すること
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C8]
前記送信ストラテジーの対応するセットの各送信ストラテジーについて、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列のうちの対応するものから生じるチャネル品質誤差の量を決定することと、
前記送信ストラテジーのサブセットにおける各送信ストラテジーのための前記チャネル品質誤差の量が、しきい値よりも大きいと決定することと
をさらに備える、C7に記載の方法。
[C9]
前記サブキャリアチャネル情報が、前記複数のサブキャリアのうちのサブキャリアのためのチャネル行列と雑音共分散行列とに基づいて決定される、C1に記載の方法。
[C10]
前記複数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。
[C11]
前記複数の送信ストラテジーが、非直交レイヤを備える少なくとも1つのマルチレイヤ送信ストラテジーを備える、C1に記載の方法。
[C12]
基地局におけるワイヤレス通信のための方法であって、
非直交チャネルのための複数のユーザ機器(UE)からのチャネルフィードバック情報を受信することと、ここにおいて、各UEからの前記チャネルフィードバック情報が、1つまたは複数のサブバンドの複数のサブキャリアのための1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を表すフィードバックを備え、ここにおいて、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列が、前記非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーのうちの送信ストラテジーの1つまたは複数のセットに対応する、
前記チャネルフィードバック情報に少なくとも部分的に基づいて、前記非直交チャネルを介したダウンリンク送信のために、前記複数のUEの少なくともサブセットのための、前記複数の送信ストラテジーのためのチャネル品質を推定することと、
前記推定されたチャネル品質に基づいて、前記ダウンリンク送信のためのそれぞれの送信ストラテジーを決定することと、
前記それぞれの送信ストラテジーに従って、前記非直交チャネルを介して、前記複数のUEの前記少なくとも前記サブセットにダウンリンク送信を送信することと
を備える、方法。
[C13]
前記複数のUEのための前記それぞれの送信ストラテジーを前記決定することが、
前記非直交チャネルのリソースの同じセットのための複数のUEペアリングを決定すること
を備える、C12に記載の方法。
[C14]
前記複数の送信ストラテジーを、前記送信ストラテジーの1つまたは複数のセットに区分することと、
前記複数のUEに、前記送信ストラテジーの1つまたは複数のセットの指示を送信することと、ここにおいて、前記指示が、前記チャネルフィードバック情報を受信するより前に送信される
をさらに備える、C12に記載の方法。
[C15]
前記複数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、C12に記載の方法。
[C16]
前記複数の送信ストラテジーが、非直交レイヤを備える少なくとも1つのマルチレイヤ送信ストラテジーを備える、C12に記載の方法。
[C17]
ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信のための装置であって、
非直交チャネルのためのサブバンドの複数のサブキャリアに対応するサブキャリアチャネル情報を決定するための手段と、
前記サブキャリアチャネル情報に基づいて、前記サブバンドのための1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を決定するための手段と、ここにおいて、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列が、送信ストラテジーの対応するセットに関連付けられ、ここにおいて、前記送信ストラテジーの対応するセットの各々が、前記非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーのうちの1つまたは複数の送信ストラテジーを含む、
前記複数の送信ストラテジーにわたる前記UEのためのチャネル品質推定のためのチャネルフィードバック情報を報告するための手段と、前記チャネルフィードバック情報が、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を表す
を備える、装置。
[C18]
前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々のためのチャネル品質関数のセットを識別するための手段
をさらに備える、C17に記載の装置。
[C19]
前記識別するための手段が、前記チャネル品質関数のセットベースの、少なくとも部分的に、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々のための前記送信ストラテジーの対応するセットを識別する、C18に記載の装置。
[C20]
前記送信ストラテジーの対応するセットにわたる最大容量誤差、または前記送信ストラテジーの対応するセットにわたる平均容量誤差のうちの少なくとも1つを最適化するように、前記チャネル品質関数のセットを選択するための手段
をさらに備える、C19に記載の装置。
[C21]
前記選択するための手段が、前記送信ストラテジーの対応するセットのうちの送信ストラテジーの選択の可能性に少なくとも部分的に基づいて、前記チャネル品質関数のセットを選択する、C20に記載の装置。
[C22]
前記複数の送信ストラテジーが、それぞれのプリコーディング行列に従って、前記送信ストラテジーの対応するセットのためにグループ化される、C17に記載の装置。
[C23]
前記複数の送信ストラテジーのサブセットが前記UEとの通信のために使用されるべきではないという指示を送信するための手段
をさらに備える、C17に記載の装置。
[C24]
前記送信ストラテジーの対応するセットの各送信ストラテジーについて、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列のうちの対応するものから生じるチャネル品質誤差の量を決定するための手段と、
前記送信ストラテジーのサブセットにおける各送信ストラテジーのための前記チャネル品質誤差の量が、しきい値よりも大きいと決定するための手段と
をさらに備える、C23に記載の装置。
[C25]
前記サブキャリアチャネル情報が、前記複数のサブキャリアのうちのサブキャリアのためのチャネル行列と雑音共分散行列とに基づいて決定される、C17に記載の装置。
[C26]
前記複数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、C17に記載の装置。
[C27]
前記複数の送信ストラテジーが、非直交レイヤを備える少なくとも1つのマルチレイヤ送信ストラテジーを備える、C17に記載の装置。
[C28]
基地局におけるワイヤレス通信のための装置であって、
非直交チャネルのための複数のユーザ機器(UE)からのチャネルフィードバック情報を受信するための手段と、ここにおいて、各UEからの前記チャネルフィードバック情報が、1つまたは複数のサブバンドの複数のサブキャリアのための1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を表すフィードバックを備え、ここにおいて、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々が、前記非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーのうちの送信ストラテジーの1つまたは複数のセットに対応する、
前記チャネルフィードバック情報に少なくとも部分的に基づいて、前記非直交チャネルを介したダウンリンク送信のために、前記複数のUEの少なくともサブセットのための、前記複数の送信ストラテジーのためのチャネル品質を推定するための手段と、
前記推定されたチャネル品質に基づいて、前記ダウンリンク送信のためのそれぞれの送信ストラテジーを決定するための手段と、
前記それぞれの送信ストラテジーに従って、前記非直交チャネルを介して、前記複数のUEの前記少なくとも前記サブセットにダウンリンク送信を送信するための手段と
を備える、装置。
[C29]
前記複数のUEのための前記それぞれの送信ストラテジーを決定するための前記手段が、
前記非直交チャネルのリソースの同じセットのための複数のUEペアリングを決定するための手段
を備える、C28に記載の装置。
[C30]
前記複数の送信ストラテジーを、前記送信ストラテジーの1つまたは複数のセットに区分するための手段と、
前記複数のUEに、前記送信ストラテジーの1つまたは複数のセットの指示を送信するための手段と、ここにおいて、前記指示が、前記チャネルフィードバック情報を受信するより前に送信される
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、
    非直交チャネルのためのサブバンドの複数のサブキャリアに対応するサブキャリアチャネル情報を決定することと、
    前記サブキャリアチャネル情報に基づいて、前記サブバンドのための1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を決定することと、ここにおいて、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を前記決定することが、送信ストラテジーの対応するセットについて評価されたチャネル品質関数のセットを使用して前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々を計算することを備え、前記送信ストラテジーの対応するセットの各々が、前記非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーのうちの1つまたは複数の送信ストラテジーを含み、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列のうちの有効チャネルフィードバック行列を計算することが、前記複数のサブキャリアにわたって評価されたシングルユーザ、シングルレイヤチャネル品質関数から第1の値を決定することと、前記複数のサブキャリアにわたって評価されたマルチユーザ、マルチレイヤチャネル品質関数に基づいて第2の値を決定することとを備える
    前記複数の送信ストラテジーにわたる前記UEのためのチャネル品質推定のためのチャネルフィードバック情報を報告することと、前記チャネルフィードバック情報が、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を表す
    を備える、方法。
  2. 前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を決定することが、
    前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々のための前記チャネル品質関数のセットを識別すること
    を備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記チャネル品質関数のセットを識別することが、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の前記各々のための前記送信ストラテジーの対応するセットに少なくとも部分的に基づく、請求項2に記載の方法。
  4. 前記チャネル品質関数のセットを前記識別することが、
    前記送信ストラテジーの対応するセットにわたる最大容量誤差、または前記送信ストラテジーの対応するセットにわたる平均容量誤差のうちの少なくとも1つを最適化するように、前記チャネル品質関数のセットを選択すること
    を備える、請求項3に記載の方法。
  5. 前記チャネル品質関数のセットを選択することが、前記送信ストラテジーの対応するセットのうちの送信ストラテジーの選択の可能性に少なくとも部分的に基づく、請求項4に記載の方法。
  6. 前記複数の送信ストラテジーが、それぞれのプリコーディング行列に従って、前記送信ストラテジーの対応するセットのためにグループ化される、請求項1に記載の方法。
  7. 前記複数の送信ストラテジーのサブセットが前記UEとの通信のために使用されるべきではないという指示を送信すること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  8. 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、
    非直交チャネルのためのサブバンドの複数のサブキャリアに対応するサブキャリアチャネル情報を決定することと、
    前記サブキャリアチャネル情報に基づいて、前記サブバンドのための1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を決定することと、ここにおいて、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を前記決定することが、送信ストラテジーの対応するセットについて評価されたチャネル品質関数のセットを使用して前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々を計算すること備え、前記送信ストラテジーの対応するセットの各々が、前記非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーのうちの1つまたは複数の送信ストラテジーを含む、
    前記送信ストラテジーの対応するセットの各送信ストラテジーについて、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列のうちの対応するものから生じるチャネル品質誤差の量を決定することと、
    前記送信ストラテジーのサブセットにおける各送信ストラテジーのための前記チャネル品質誤差の量が、しきい値よりも大きいと決定することと
    前記複数の送信ストラテジーのサブセットが前記UEとの通信のために使用されるべきではないという指示を送信することと、
    前記複数の送信ストラテジーにわたる前記UEのためのチャネル品質推定のためのチャネルフィードバック情報を報告することと、前記チャネルフィードバック情報が、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を表す
    を備える、方法。
  9. 前記サブキャリアチャネル情報が、前記複数のサブキャリアのうちのサブキャリアのためのチャネル行列と雑音共分散行列とに基づいて決定される、請求項1に記載の方法。
  10. 前記複数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。
  11. 前記複数の送信ストラテジーが、非直交レイヤを備える少なくとも1つのマルチレイヤ送信ストラテジーを備える、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ための方法であって、
    非直交チャネルのための複数のユーザ機器(UE)からのチャネルフィードバック情報を受信することと、ここにおいて、各UEからの前記チャネルフィードバック情報が、1つまたは複数のサブバンドの複数のサブキャリアのための1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を表すフィードバックを備え、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々が、送信ストラテジーの対応するセットについて評価されたチャネル品質関数のセットを使用して計算され、前記送信ストラテジーの対応するセットの各々が、前記非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーのうちの1つまたは複数の送信ストラテジーを含み、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列のうちの有効チャネルフィードバック行列が、前記複数のサブキャリアにわたって評価されたシングルユーザ、シングルレイヤチャネル品質関数に基づいて決定された第1の値と、前記複数のサブキャリアにわたって評価されたマルチユーザ、マルチレイヤチャネル品質関数に基づいて決定された第2の値とを備える、
    前記チャネルフィードバック情報に少なくとも部分的に基づいて、前記非直交チャネルを介したダウンリンク送信のために、前記複数のUEの少なくともサブセットのための、前記複数の送信ストラテジーのためのチャネル品質を推定することと、
    前記推定されたチャネル品質に基づいて、前記ダウンリンク送信のためのそれぞれの送信ストラテジーを決定することと、
    前記それぞれの送信ストラテジーに従って、前記非直交チャネルを介して、前記複数のUEの前記少なくとも前記サブセットにダウンリンク送信を送信することと
    を備える、方法。
  13. 前記複数のUEのための前記それぞれの送信ストラテジーを前記決定することが、
    前記非直交チャネルのリソースの同じセットのための複数のUEペアリングを決定すること
    を備える、請求項12に記載の方法。
  14. 前記複数の送信ストラテジーを、前記送信ストラテジーの対応するセットに区分することと、
    前記複数のUEに、前記送信ストラテジーの対応するセットの指示を送信することと、ここにおいて、前記指示が、前記チャネルフィードバック情報を受信するより前に送信される
    をさらに備える、請求項12に記載の方法。
  15. 前記複数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12に記載の方法。
  16. 前記複数の送信ストラテジーが、非直交レイヤを備える少なくとも1つのマルチレイヤ送信ストラテジーを備える、請求項12に記載の方法。
  17. ユーザ機器(UE)におけ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気通信しているメモリと、
    前記メモリ中に記憶された命令と
    を備え、前記命令が、
    非直交チャネルのためのサブバンドの複数のサブキャリアに対応するサブキャリアチャネル情報を決定することと、
    前記サブキャリアチャネル情報に基づいて、前記サブバンドのための1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を決定することと、ここにおいて、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を前記決定することが、送信ストラテジーの対応するセットについて評価されたチャネル品質関数のセットを使用して前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々を計算することを備え、前記送信ストラテジーの対応するセットの各々が、前記非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーのうちの1つまたは複数の送信ストラテジーを含み、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列のうちの有効チャネルフィードバック行列を計算することが、前記複数のサブキャリアにわたって評価されたシングルユーザ、シングルレイヤチャネル品質関数に基づいて第1の値を決定することと、前記複数のサブキャリアにわたって評価されたマルチユーザ、マルチレイヤチャネル品質関数に基づいて第2の値を決定することとを備える
    前記複数の送信ストラテジーにわたる前記UEのためのチャネル品質推定のためのチャネルフィードバック情報を報告することと、前記チャネルフィードバック情報が、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を表す
    行うために、前記プロセッサによって実行可能である、装置。
  18. 前記命令が、
    前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々のための前記チャネル品質関数のセットを識別すること
    行うために、前記プロセッサによってさらに実行可能である、請求項17に記載の装置。
  19. 記チャネル品質関数のセットを識別することが、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々のための前記送信ストラテジーの対応するセットに少なくとも部分的に基づく、請求項18に記載の装置。
  20. 前記命令が、
    前記送信ストラテジーの対応するセットにわたる最大容量誤差、または前記送信ストラテジーの対応するセットにわたる平均容量誤差のうちの少なくとも1つを最適化するように、前記チャネル品質関数のセットを選択すること
    行うために、前記プロセッサによってさらに実行可能である、請求項19に記載の装置。
  21. 前記チャネル品質関数のセットを選択することが、前記送信ストラテジーの対応するセットのうちの送信ストラテジーの選択の可能性に少なくとも部分的に基づ、請求項20に記載の装置。
  22. 前記複数の送信ストラテジーが、それぞれのプリコーディング行列に従って、前記送信ストラテジーの対応するセットのためにグループ化される、請求項17に記載の装置。
  23. 前記命令が、
    前記複数の送信ストラテジーのサブセットが前記UEとの通信のために使用されるべきではないという指示を送信すること
    行うために、前記プロセッサによってさらに実行可能である、請求項17に記載の装置。
  24. ユーザ機器(UE)におけ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気通信しているメモリと、
    前記メモリ中に記憶された命令と
    を備え、前記命令が、
    非直交チャネルのためのサブバンドの複数のサブキャリアに対応するサブキャリアチャネル情報を決定することと、
    前記サブキャリアチャネル情報に基づいて、前記サブバンドのための1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を決定することと、ここにおいて、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を前記決定することが、送信ストラテジーの対応するセットについて評価されたチャネル品質関数のセットを使用して前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々を計算することを備え、前記送信ストラテジーの対応するセットの各々が、前記非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーのうちの1つまたは複数の送信ストラテジーを含む、
    前記送信ストラテジーの対応するセットの各送信ストラテジーについて、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列のうちの対応するものから生じるチャネル品質誤差の量を決定することと、
    前記送信ストラテジーのサブセットにおける各送信ストラテジーのための前記チャネル品質誤差の量が、しきい値よりも大きいと決定すること
    前記複数の送信ストラテジーのサブセットが前記UEとの通信のために使用されるべきではないという指示を送信することと、
    前記複数の送信ストラテジーにわたる前記UEのためのチャネル品質推定のためのチャネルフィードバック情報を報告することと、前記チャネルフィードバック情報が、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を表す
    行うために、前記プロセッサによって実行可能であ、装置。
  25. 前記サブキャリアチャネル情報が、前記複数のサブキャリアのうちのサブキャリアのためのチャネル行列と雑音共分散行列とに基づいて決定される、請求項17に記載の装置。
  26. 前記複数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17に記載の装置。
  27. 前記複数の送信ストラテジーが、非直交レイヤを備える少なくとも1つのマルチレイヤ送信ストラテジーを備える、請求項17に記載の装置。
  28. 基地局におけ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気通信しているメモリと、
    前記メモリ中に記憶された命令と
    を備え、前記命令が、
    非直交チャネルのための複数のユーザ機器(UE)からのチャネルフィードバック情報を受信することと、ここにおいて、各UEからの前記チャネルフィードバック情報が、1つまたは複数のサブバンドの複数のサブキャリアのための1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列を表すフィードバックを備え、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列の各々が、送信ストラテジーの対応するセットについて評価されたチャネル品質関数のセットを使用して計算され、前記送信ストラテジーの対応するセットの各々が、前記非直交チャネルのための複数の送信ストラテジーのうちの1つまたは複数の送信ストラテジーを含み、前記1つまたは複数の有効チャネルフィードバック行列のうちの有効チャネルフィードバック行列が、前記複数のサブキャリアにわたって評価されたシングルユーザ、シングルレイヤチャネル品質関数に基づいて決定された第1の値を備え、前記複数のサブキャリアにわたって評価されたマルチユーザ、マルチレイヤチャネル品質関数に基づいて決定された第2の値を備える、
    前記チャネルフィードバック情報に少なくとも部分的に基づいて、前記非直交チャネルを介したダウンリンク送信のために、前記複数のUEの少なくともサブセットのための、前記複数の送信ストラテジーのためのチャネル品質を推定することと、
    前記推定されたチャネル品質に基づいて、前記ダウンリンク送信のためのそれぞれの送信ストラテジーを決定することと、
    前記それぞれの送信ストラテジーに従って、前記非直交チャネルを介して、前記複数のUEの前記少なくとも前記サブセットにダウンリンク送信を送信すること
    行うために、前記プロセッサによって実行可能である、装置。
  29. 前記複数のUEのための前記それぞれの送信ストラテジーを決定することが、
    前記非直交チャネルのリソースの同じセットのための複数のUEペアリングを決定すること
    を備える、請求項28に記載の装置。
  30. 前記命令が、
    前記複数の送信ストラテジーを、前記送信ストラテジーの対応するセットに区分することと、
    前記複数のUEに、前記送信ストラテジーの対応するセットの指示を送信することと、ここにおいて、前記指示が、前記チャネルフィードバック情報を受信するより前に送信される
    行うために、前記プロセッサによってさらに実行可能である、請求項28に記載の装置。
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