JP6423519B2 - 空間ストリーム決定方法、基地局、およびユーザ機器 - Google Patents

空間ストリーム決定方法、基地局、およびユーザ機器 Download PDF

Info

Publication number
JP6423519B2
JP6423519B2 JP2017505691A JP2017505691A JP6423519B2 JP 6423519 B2 JP6423519 B2 JP 6423519B2 JP 2017505691 A JP2017505691 A JP 2017505691A JP 2017505691 A JP2017505691 A JP 2017505691A JP 6423519 B2 JP6423519 B2 JP 6423519B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
information
packet granularity
user equipment
spatial stream
csr
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2017505691A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2017517224A (ja
JP2017517224A5 (ja
Inventor
▲暁▼▲艶▼ ▲畢▼
▲暁▼▲艶▼ ▲畢▼
大庚 ▲陳▼
大庚 ▲陳▼
禾佳 ▲羅▼
禾佳 ▲羅▼
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Publication of JP2017517224A publication Critical patent/JP2017517224A/ja
Publication of JP2017517224A5 publication Critical patent/JP2017517224A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6423519B2 publication Critical patent/JP6423519B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0417Feedback systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/0486Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking channel rank into account
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/02Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0697Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using spatial multiplexing

Description

本発明は、無線通信技術の分野に関し、特に、空間ストリーム決定方法、基地局、およびユーザ機器に関する。
第3世代パートナーシップ・プロジェクト・ロング・ターム・エボリューション(Long Term Evolution、略して、LTE)システムでは、ユーザ機器はダウンリンクチャネルの取得したチャネル状態情報(Channel State Information、略して、CSI)を、基地局にフィードバックし、基地局は、フィードバックされたチャネル状態情報に従ってユーザ機器に対して、適切な通信データ変調および符号化方式、データ伝送速度、ならびに伝送サブバンドを選択する。マルチユーザ・マルチ入力・マルチ出力(Multi User Multiple-Input Multiple-Output、略して、MU-MIMO)通信方式が、LTE R10に導入され、すなわち、マルチアンテナ機構が、ユーザ機器に導入され、複数のユーザ機器が、同時に通信する。この機構では、発展型NodeB(Evolved Node B、略して、eNodeB)端でのアンテナの数量が、比較的多くなる。複数のアンテナをユーザ機器端に導入することによって、単一ユーザ機器は、eNodeBで複数データストリームを確立することができ、それにより、より高い空間多重化利得をもたらすことができる。
先行技術では、ユーザ機器は、チャネル状態レポート(Chanel State Report、略して、CSR)情報を、コードワード粒度に基づいて、基地局にフィードバックし、すなわち、基地局に、ユーザ機器と基地局との間で情報伝達するための各コードワードに含まれる空間ストリームの全体的なチャネル品質情報をフィードバックし、基地局は、各コードワード内の空間ストリームの全体的なチャネル品質の状態に従って、ダウンリンクリソースをスケジュールするが、本方法は、基地局によって実行される不適切な空間ストリームスケジューリングを引き起こす可能性があり、それにより、システムリソースの浪費の引き起こす可能性がある。
本発明の実施態様は、空間ストリーム決定方法、基地局、およびユーザ機器を提供し、システムリソースが不適切な空間ストリームスケジューリングにより浪費されるという問題を解決する。
本発明の第1の態様は、以下を含む空間ストリーム決定方法を提供し、すなわち、
基地局により、フィードバックモード指示をユーザ機器に送信するステップであって、フィードバックモード指示が、ユーザ機器に、パケット粒度に基づいて、チャネル状態レポート(CSR)情報をフィードバックするように指示するために使用され、各パケット粒度が、少なくとも1つの空間ストリームを含む、ステップと、
基地局により、ユーザ機器によって送信された各パケット粒度のCSR情報を受信するステップと、
基地局により、各パケット粒度のCSR情報に従って、データをユーザ機器に伝送するために使用される空間ストリームを決定するステップと
を含む。
第1の態様の第1の可能な実装態様において、基地局により、ユーザ機器によって送信された各パケット粒度のCSR情報を受信するステップの前に、本方法は、
基地局により、構成情報をユーザ機器に送信するステップであって、構成情報が、以下のパラメータ、すなわち、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量、CSR情報によって占められる時間−周波数リソース、および異なるパケット粒度のCSR情報のフードバック方式情報、のうちの少なくとも1つを含む、ステップ
をさらに含む。
第1の態様または第1の態様の第1の可能な実装態様を参照すると、第1の態様の第2の可能な実装態様において、各パケット粒度のCSR情報は、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を含む。
第1の態様または第1の態様の第1の可能な実装態様を参照すると、第1の態様の第3の可能な実装態様において、各パケット粒度のCSR情報は、各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質情報を含み、
基地局により、ユーザ機器によって送信された各パケット粒度のCSR情報を受信するステップの後、本方法は、
基地局により、各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質情報に従って、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を決定するステップ
をさらに含む。
第1の態様および第1の態様の第1から第3の可能な実装態様のいずれか1つを参照すると、第1の態様の第4の可能な実装態様において、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、各コードワードに含まれる空間ストリームの量よりも少ない。
本発明の第2の態様は、以下を含む空間ストリーム決定方法を提供し、すなわち、
ユーザ機器により、基地局によって送信されたフィードバックモード指示を受信するステップであって、フィードバックモード指示が、ユーザ機器に、パケット粒度に基づいて、チャネル状態レポート(CSR)情報をフィードバックするように指示するために使用され、各パケット粒度が、少なくとも1つの空間ストリームを含む、ステップと、
ユーザ機器により、各空間ストリームのチャネル品質情報を測定し、チャネル品質情報に従って、各パケット粒度のCSR情報を取得するステップと、
ユーザ機器により、フィードバックモード指示に従って、各パケット粒度のCSR情報を基地局に送信するステップと
を含む。
第2の態様の第1の可能な実装態様において、ユーザ機器により、各空間ストリームのチャネル品質情報を測定するステップの前に、本方法は、
ユーザ機器により、基地局によって送信された構成情報を受信するステップであって、構成情報が、以下のパラメータ、すなわち、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量、CSR情報によって占められる時間−周波数リソース、および異なるパケット粒度のCSRのフィードバック方式情報、のうちの少なくとも1つを含む、ステップ
をさらに含む。
第2の態様または第2の態様の第1の可能な実装態様を参照すると、第2の態様の第2の可能な実装態様において、各パケット粒度のCSR情報は、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を含むか、または各パケット粒度のCSR情報は、各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質情報を含む。
第2の態様および第2の態様の第1から第2の可能な実装態様のいずれか1つを参照すると、第2の態様の第3の可能な実装態様において、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、各コードワードに含まれる空間ストリームの量よりも少ない。
本発明の第3の態様は、以下を含む基地局を提供し、すなわち、
フィードバックモード指示をユーザ機器に送信するように構成された第1の送信モジュールであって、フィードバックモード指示が、ユーザ機器に、パケット粒度に基づいて、チャネル状態レポート(CSR)情報をフィードバックするように指示するために使用され、各パケット粒度が、少なくとも1つの空間ストリームを含む、第1の送信モジュールと、
ユーザ機器によって送信された各パケット粒度のCSR情報を受信するように構成された受信モジュールと、
各パケット粒度のCSR情報に従って、データをユーザ機器に伝送するために使用される空間ストリームを決定するように構成された第1の決定モジュールと
を含む。
第3の態様の第1の可能な実装態様において、基地局は、受信モジュールが、ユーザ機器によって送信された各パケット粒度のCSR情報を受信する前に、構成情報をユーザ機器に送信する第2の送信モジュールをさらに含み、構成情報は、以下のパラメータ、すなわち、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量、CSR情報によって占められる時間−周波数リソース、および異なるパケット粒度のCSR情報のフィードバック方式情報、のうちの少なくとも1つを含む。
第3の態様または第3の態様の第1の可能な実装態様を参照すると、第3の態様の第2の可能な実装態様において、各パケット粒度のCSR情報は、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を含む。
第3の態様または第3の態様の第1の可能な実装態様を参照すると、第3の態様の第3の可能な実装態様において、基地局は、第2の決定モジュールをさらに含み、
各パケット粒度のCSR情報は、各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質情報を含み、
第2の決定モジュールは、受信モジュールが、ユーザ機器によって送信された各パケット粒度のCSR情報を受信した後、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質情報に従って、各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を決定するように構成される。
第3の態様および第3の態様の第1から第3の可能な実装態様のいずれか1つを参照すると、第3の態様の第4の可能な実装態様において、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、各コードワードに含まれる空間ストリームの量よりも少ない。
本発明の第4の態様は、以下を含むユーザ機器を提供し、すなわち、
基地局によって送信されたフィードバックモード指示を受信するように構成された第1の受信モジュールであって、フィードバックモード指示が、ユーザ機器に、パケット粒度に基づいて、チャネル状態レポート(CSR)情報をフィードバックするように指示するために使用され、各パケット粒度が、少なくとも1つの空間ストリームを含む、第1の受信モジュールと、
各空間ストリームのチャネル品質情報を測定し、チャネル品質情報に従って、各パケット粒度のCSR情報を取得するように構成された測定モジュールと、
各パケット粒度のCSR情報を、受信モジュールが受信したフィードバックモード指示に従って、基地局に送信するように構成された送信モジュールと
を含む。
第4の態様の第1の可能な実装態様において、ユーザ機器は、測定モジュールが各空間ストリームのチャネル品質情報を測定する前に、基地局によって送信された構成情報を受信するように構成された第2の受信モジュールをさらに含み、構成情報は、以下のパラメータ、すなわち、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量、CSR情報によって占められる時間−周波数リソース、および異なるパケット粒度のCSR情報のフィードバック方式情報、のうちの少なくとも1つを含む。
第4の態様または第4の態様の第1の可能な実装態様を参照すると、第4の態様の第2の可能な実装態様において、各パケット粒度のCSR情報は、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を含むか、または各パケット粒度のCSR情報は、各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質情報を含む。
第4の態様および第4の態様の第1から第2の可能な実装態様のいずれか1つを参照すると、第4の態様の第3の可能な実装態様において、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、各コードワードに含まれる空間ストリームの量よりも少ない。
本発明の第5の態様は、以下を含む基地局を提供し、すなわち、
フィードバックモード指示をユーザ機器に送信するように構成された送信器であって、フィードバックモード指示が、ユーザ機器に、パケット粒度に基づいて、チャネル状態レポート(CSR)情報をフィードバックするように指示するために使用され、各パケット粒度が、少なくとも1つの空間ストリームを含む、送信器と、
ユーザ機器によって送信された各パケット粒度のCSR情報を受信するように構成された受信器と、
各パケット粒度のCSR情報に従って、データをユーザ機器に伝送するために使用される空間ストリームを決定するように構成されたプロセッサと
を含む。
第5の態様の第1の可能な実装態様において、送信器は、受信器が、ユーザ機器によって送信された各パケット粒度のCSR情報を受信する前に、構成情報をユーザ機器に送信するようさらに構成され、構成情報は、以下のパラメータ、すなわち、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量、CSR情報によって占められる時間−周波数リソース、および異なるパケット粒度のCSR情報のフィードバック方式情報、のうちの少なくとも1つを含む。
第5の態様または第5の態様の第1の可能な実装態様を参照すると、第5の態様の第2の可能な実装態様において、各パケット粒度のCSR情報は、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を含む。
第5の態様または第5の態様の第1の可能な実装態様を参照すると、第5の態様の第3の可能な実装態様において、各パケット粒度のCSR情報は、各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質情報を含み、
プロセッサは、受信器がユーザ機器によって送信された各パケット粒度のCSR情報を受信した後、各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質情報に従って、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を決定するようにさらに構成される。
第5の態様および第5の態様の第1から第3の可能な実装態様のいずれか1つを参照すると、第5の態様の第4の可能な実装態様において、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、各コードワードに含まれる空間ストリームの量よりも少ない。
本発明の第6の態様は、以下を含むユーザ機器を提供し、すなわち、
基地局によって送信されたフィードバックモード指示を受信するように構成された受信器であって、フィードバックモード指示が、ユーザ機器に、パケット粒度に基づいて、チャネル状態レポート(CSR)情報をフィードバックするように指示するために使用され、各パケット粒度が、少なくとも1つの空間ストリームを含む、受信器と、
各空間ストリームのチャネル品質情報を測定し、チャネル品質情報に従って、各パケット粒度のCSR情報を取得するように構成されたプロセッサと、
受信器が受信したフィードバックモード指示に従って、各パケット粒度のCSR情報を基地局に送信するように構成された送信器と
を含む。
第6の態様の第1の可能な実装態様において、受信器は、プロセッサが各空間ストリームのチャネル品質情報を測定する前に、基地局によって送信された構成情報を受信するようさらに構成され、構成情報は、以下のパラメータ、すなわち、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量、CSR情報によって占められる時間−周波数リソース、および異なるパケット粒度のCSR情報のフィードバック方式情報、のうちの少なくとも1つを含む。
第6の態様または第6の態様の第1の可能な実装態様を参照すると、第6の態様の第2の可能な実装態様において、各パケット粒度のCSR情報は、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を含むか、または各パケット粒度のCSR情報は、各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質情報を含む。
第6の態様および第6の態様の第1から第2の可能な実装態様のいずれか1つを参照すると、第6の態様の第3の可能な実装態様において、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、各コードワードに含まれる空間ストリームの量よりも少ない。
本発明の実施態様によって提供される空間ストリーム決定方法では、基地局は、フィードバックモード指示をユーザ機器に送信し、フィードバックモード指示は、ユーザ機器に、パケット粒度に基づいて、チャネル状態レポート(CSR)情報をフィードバックするように指示するために使用され、各パケット粒度は、少なくとも1つの空間ストリームを含み、次いで、ユーザ機器によって送信された各パケット粒度のチャネル状態レポート(CSR)情報を受信し、最後に、基地局は、各パケット粒度のCSR情報に従って、データをユーザ機器に伝送するために使用される空間ストリームを決定することができる。ユーザ機器は、CSR情報をレポートするためにパケット粒度として少なくとも1つの空間ストリームを使用するため、CSR情報は、より正確であり、それにより、ユーザに対して基地局によって、データを伝送するために使用される空間ストリームを選択することの適切性を改善し、システムリソースの利用を向上させる。
本発明の実施態様における、または先行技術における技術的解決策をより明確に説明するために、以下に、本発明または先行技術を説明するために必要とされる添付図面を簡潔に説明する。当然ながら、以下の説明における添付図面は、本発明の一部の実施形態を示し、当業者は、創造的労力無しにこれらの添付図面から他の図面をさらに導出することができる。
本発明の一実施形態による空間ストリーム決定方法のフローチャートである。 本発明の別の実施形態による空間ストリーム決定方法のフローチャートである。 本発明のさらに別の実施形態による空間ストリーム決定方法のフローチャートである。 本発明のさらに別の実施形態による空間ストリーム決定方法のフローチャートである。 本発明の一実施形態による基地局の概略構造図である。 本発明の別の実施形態による基地局の概略構造図である。 本発明のさらに別の実施形態による基地局の概略構造図である。 本発明の一実施形態によるユーザ機器の概略構造図である。 本発明の別の実施形態によるユーザ機器の概略構造図である。 本発明のさらに別の実施形態による基地局の概略構造図である。 本発明のさらに別の実施形態によるユーザ機器の概略構造図である。
本発明の実施形態の目的、技術的解決策、および利点を明確にするために、以下に、本発明の実施形態の添付図面を参照して、本発明の実施形態の技術的解決策を明確かつ十分に説明する。当然ながら、説明する実施形態は、本発明の実施形態のいくつかであるが、全てではない。創造的労力無しに本発明の実施形態に基づいて当業者によって得られる他の全ての実施形態は、本発明の保護範囲内にある。
本明細書で説明する技術は、さまざまな通信システム、例えば、現在の2Gおよび3G通信システムおよび次世代通信システム、例えば、汎欧州ディジタル移動電話方式(Global System for Mobile communications、略して、GSM(登録商標))、符号分割多元接続(Code Division Multiple Access、略して、CDMA)システム、時分割多元接続(Time Division Multiple Access、略して、TDMA)システム、広帯域符号分割多元接続(Wideband Code Division Multiple Access Wireless、略して、WCDMA(登録商標))システム、周波数分割多元接続(Frequency Division Multiple Addressing、略して、FDMA)システム、直交周波数分割多元接続(Orthogonal Frequency-Division Multiple Access、略して、OFDMA)システム、単一キャリアFDMA(SC-FDMA)システム、汎用パケット無線サービス(General Packet Radio Service、略して、GPRS)システム、ロング・ターム・エボリューション(Long Term Evolution、略して、LTE)システム、および他の通信システムに適用することができる。
本明細書におけるユーザ機器は、無線ユーザ機器または有線ユーザ機器とすることができる。無線ユーザ機器は、ユーザに音声および/またはデータ接続を提供する機器、無線通信機能を有するハンドヘルドデバイス、または無線モデムに接続される別の処理デバイスとすることができる。無線ユーザ機器は、無線アクセスネットワーク(Radio Access Network、略して、RAN)を使用することによって、1つまたは複数のコアネットワークと通信することができる。無線ユーザ機器は、携帯電話(「セルラー」フォンとも称される)およびモバイルユーザ機器を伴うコンピュータなどの、モバイルユーザ機器とすることができ、例えば、無線アクセスネットワークと音声および/またはデータを交換する、ポータブル、ポケットサイズ、ハンドヘルド、コンピュータビルトイン、または車載モバイル装置とすることができる。例えば、パーソナル通信サービス(Personal Communication Service、略して、PCS)フォン、コードレス電話セット、セッション確立プロトコル(SIP)フォン、無線ローカルループ(Wireless Local Loop、略して、WLL)ステーション、または携帯情報端末(Personal Digital Assistant、略して、PDA)などのデバイスとすることができる。無線ユーザ機器はまた、システム、加入者ユニット(Subscriber Unit)加入者ステーション(Subscriber Station)、モバイルステーション(Mobile Station)、モバイルターミナル(Mobile)、リモートステーション(Remote Station)、アクセスポイント(Access Point)、リモートユーザ機器(Remote Terminal)、アクセスユーザ機器(Access Terminal)、ユーザ端末(User Terminal)、ユーザエージェント(User Agent)、ユーザデバイス(User Device)、またはユーザ機器(User Equipment)と称することもある。
本明細書における基地局は、CDMAにおける基地局(Base Transceiver Station、略して、BTS)とすることができ、またはWCDMA(登録商標)における基地局NodeBとすることができ、またはLTEにおける発展型NodeB(Evolutional Node B、略して、eNBまたはeNodeB)とすることができ、本発明では限定しないが、説明を簡単にするために、以下の実施形態では、説明のための一例として、NodeBを使用する。
図1は、本発明の一実施形態による空間ストリーム決定方法のフローチャートである。図1に示すように、本実施形態における方法は、以下を含むことができる。
ステップ101:基地局がフィードバックモード指示をユーザ機器に送信し、フィードバックモード指示は、ユーザ機器に、パケット粒度に基づいて、チャネル状態レポート(CSR)情報をフィードバックするように指示するために使用され、各パケット粒度は、少なくとも1つの空間ストリームを含む。
具体的には、基地局によってセル内のユーザ機器に送信されたフィードバックモード指示は、パケット粒度に基づき、各パケット粒度は、少なくとも1つの空間ストリームを含み、その結果、ユーザ機器は、空間ストリームのパケット粒度に従って、チャネル情報をフィードバックする。
ステップ102:基地局は、ユーザ機器によって送信された各パケット粒度のCSR情報を受信する。
本発明の一実施形態において、特に、各パケット粒度のCSR情報は、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を含む。各空間ストリームのチャネル品質情報を取得すると、ユーザ機器は、チャネル品質情報に従って、空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を生成し、情報を、基地局にレポートすることができる。
本発明の別の実施形態において、基地局は、ユーザ機器によって送信されたCSR情報を受信し、CSR情報は、各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質情報を含み、基地局は、計算により、各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質情報に従って、空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を取得することができる。
任意選択的に、ユーザ機器によって送信された各パケット粒度のCSR情報を受信する前に、基地局は、構成情報をユーザ機器にさらに送信することができ、構成情報は、以下のパラメータ、すなわち、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量、CSR情報によって占められる時間−周波数リソース、および異なるパケット粒度のCSR情報のフィードバック方式情報、のうちの少なくとも1つを含む。
例えば、データを送信することができる20の空間ストリームが、ユーザ機器と基地局との間に存在し、各パケット粒度が1つの空間ストリームを含む場合、特に、ユーザ機器は、各空間ストリームのチャネル品質情報を収集し、すなわち、20の空間ストリームのチャネル品質情報を収集し、次いで、1つのグループとして1つの空間ストリームを使用することによってチャネル品質情報に従ってCSR情報のセットを取得し、すなわち、20セットのCSR情報を生成し、次いで、20セットのCSR情報を基地局にフィードバックし、この場合では、基地局は、20セットのCSR情報を受信する。各パケット粒度が2つの空間ストリームを含む場合、特に、ユーザ機器はまた、各空間ストリームのチャネル品質情報を収集し、すなわち、20の空間ストリームのチャネル品質情報を収集し、次いで、1つのグループとして2つの空間ストリームを使用することによってチャネル品質情報に従ってCSR情報のセットを取得し、すなわち、10セットのCSR情報を生成し、次いで、10セットのCSR情報を基地局にフィードバックし、この場合では、基地局は、10セットのCSR情報を受信する。
さらに、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、チャネルのリアルタイム状況に従って基地局によって構成される。チャネルの伝送速度が安定していて、信号品質が比較的強い場合、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、可能な限り少なくすることができ、すなわち、ユーザによって基地局に送信されるCSR情報はより正確になり、例えば、各パケット粒度は、1つの空間ストリームを含むことができるが、チャネルの伝送速度が安定せず、信号品質が比較的弱い場合、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は適切に増加することができ、例えば、各パケット粒度は、2つの空間ストリームまたは3つの空間ストリームを含むことができる。しかしながら、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、各コードワードに含まれる空間ストリームの量よりも少ない。任意選択的に、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、各コードワードに含まれる空間ストリームの量よりも少ない。さまざまなパケット粒度のCSR情報のフィードバック方式は、周期的フィードバック方式または非周期的フィードバック方式とすることができ、周期的フィードバック方式および非周期的フィードバック方式は、全体的な帯域幅をレポートすることか、またはユーザ機器によって帯域幅の最良部分を選択およびレポートすることをさらに含む。
ステップ103:基地局は、各パケット粒度のCSR情報に従って、データをユーザ機器に送信するために使用される空間ストリームを決定する。
具体的には、ユーザ機器によって送信されたCSR情報を受信すると、基地局は、各パケット粒度の空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質とCSR情報内の平均値との間の差についての情報に従って、各パケット粒度に含まれる空間ストリームのデータ伝送速度を予測し、次いで、予測されたデータ伝送速度に従って、システムの性能要件を包括的に考慮することによって、例えば、データをユーザ機器に送信するための空間ストリームの間のバランス、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの性能ウェイトを計算し、その結果、最良の性能を有する空間ストリームのグループが、データ伝送を行うために選択され、すなわち、最大ウェイトを有する空間ストリームが、データ伝送を行うために選択され、または空間ストリームはまた各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報に従って均衡方式で選択することができ、その結果、空間ストリームの利用が向上する。
任意選択的に、基地局は、各パケット粒度のCSR情報に従って、相互直交空間ストリームを選択しようとする。
例えば、セルは、10のユーザ機器を有し、各ユーザ機器は、eNodeBと20の空間ストリームを確立する。本発明において、基地局は、ユーザ機器によってアップロードされた合計200の空間ストリームのCSR情報を取得し、その結果、基地局は、各ユーザ機器の全ての空間ストリームのCSR情報に従って、データ伝送を行うために品質の良い空間ストリームを選択することができ、選択された空間ストリームの間の直交性が最高となり、したがって、基地局は、第1のユーザ機器からチャネル品質が比較的良い10の空間ストリームを、および第2のユーザ機器からチャネル品質が比較的良い5つの空間ストリームを選択することなどができ、チャネル品質が比較的良く、2つの空間ストリームの間の直交性が最高である限り、選択された空間ストリームは、互いから分離させることができ、または互いに隣接させることができる。選択された空間ストリームの間の直交性が最高であるので、ユーザ機器端での層間干渉を除去することは比較的容易である。
本発明のこの実施形態によって提供される空間ストリーム決定方法では、基地局は、フィードバックモード指示をユーザ機器に送信し、フィードバックモード指示は、ユーザ機器に、パケット粒度に基づいて、チャネル状態レポート(CSR)情報をフィードバックするように指示するために使用され、各パケット粒度は、少なくとも1つの空間ストリームを含み、次いで、ユーザ機器によって送信された各パケット粒度のCSR情報を受信し、基地局は、各パケット粒度のCSR情報に従って、データをユーザ機器に伝送するために使用される空間ストリームを決定することができる。ユーザ機器は、CSR情報をレポートするためにパケット粒度として少なくとも1つの空間ストリームを使用するため、CSR情報は、より正確であり、それにより、ユーザに対して基地局によって、データを伝送するために使用される空間ストリームを選択することの適切性を改善し、システムリソースの利用をさらに向上させる。
図2は、本発明の別の実施形態による空間ストリーム決定方法のフローチャートである。図2に示すように、本実施形態における方法は、以下を含むことができる。
ステップ201:ユーザ機器が基地局によって送信されたフィードバックモード指示を受信し、フィードバックモード指示は、ユーザ機器に、パケット粒度に基づいて、チャネル状態レポート(CSR)情報をフィードバックするように指示するために使用され、各パケット粒度は、少なくとも1つの空間ストリームを含む。
具体的には、ユーザ機器は、基地局によって送信されたフィードバックモード指示を受信し、ユーザ機器は、フィードバックモード指示に従ってCSR情報をフィードバックし、各パケット粒度は、少なくとも1つの空間ストリームを含む。
ステップ202:ユーザ機器は、各空間ストリームのチャネル品質情報を測定し、チャネル品質情報に従って、各パケット粒度のCSR情報を取得する。
任意選択的に、ユーザ機器が各空間ストリームのチャネル品質情報を測定する前に、ユーザ機器は、基地局によって送信された構成メッセージを受信し、構成メッセージは、以下のパラメータ、すなわち、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量、CSR情報によって占められる時間−周波数リソース、および異なるパケット粒度のCSR情報のフィードバック方式情報、のうちの少なくとも1つを含む。
例えば、データを送信することができる20の空間ストリームが、ユーザ機器と基地局との間に存在し、各パケット粒度が1つの空間ストリームを含む場合、特に、ユーザ機器は、各空間ストリームのチャネル品質情報を収集し、すなわち、20の空間ストリームのチャネル品質情報を収集し、次いで、1つのグループとして1つの空間ストリームを使用することによってチャネル品質情報に従ってCSR情報のセットを取得し、すなわち、20セットのCSR情報を生成し、次いで、20セットのCSR情報を基地局にフィードバックし、この場合では、基地局は、20セットのCSR情報を受信する。各パケット粒度が2つの空間ストリームを含む場合、特に、ユーザ機器はまた、各空間ストリームのチャネル品質情報を収集し、すなわち、20の空間ストリームのチャネル品質情報を収集し、次いで、1つのグループとして2つの空間ストリームを使用することによってチャネル品質情報に従ってCSR情報のセットを取得し、すなわち、10セットのCSR情報を生成し、次いで、10セットのCSR情報を基地局にフィードバックし、この場合では、基地局は、10セットのCSR情報を受信する。
各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、チャネルのリアルタイム状況に従って基地局によって構成される。チャネルの伝送速度が安定していて、信号品質が比較的強い場合、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、可能な限り少なくすることができ、すなわち、基地局に送信されるCSR情報はより正確になり、例えば、各パケット粒度は、1つの空間ストリームを含むことができるが、チャネルの伝送速度が安定せず、信号品質が比較的弱い場合、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は適切に増加することができ、例えば、各パケット粒度は、2つの空間ストリームまたは3つの空間ストリームを含むことができる。しかしながら、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、各コードワードに含まれる空間ストリームの量よりも少ない。
本発明の一実施形態において、フィードバックモード指示と構成情報とに従って各空間ストリームのチャネル品質情報を測定すると、ユーザ機器は、各空間ストリームのチャネル品質情報を解析し、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を取得し、次いで、その情報を、CSR情報として基地局に送信し、その結果、基地局は、その情報に従ってユーザ機器に対して、データを送信するために使用される空間ストリームを直接決定することができる。
本発明の他の実施形態において、フィードバックモード指示と構成情報とに従って各空間ストリームのチャネル品質情報を測定すると、ユーザ機器は、チャネル品質情報をCSR情報として基地局に送信し、その結果、基地局は、解析を通じて、チャネル品質情報に従って、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を取得し、次いで、基地局は、解析を通じて取得された、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報に従ってユーザ機器に対して、データを送信するために使用される空間ストリームを決定する。
さまざまなパケット粒度のCSR情報のフィードバック方式は、周期的フィードバック方式または非周期的フィードバック方式とすることができ、周期的フィードバック方式および非周期的フィードバック方式は、全体的な帯域幅をレポートすることか、またはユーザ機器によって帯域幅の最良部分を選択およびレポートすることをさらに含む。
ステップ203:ユーザ機器は、フィードバックモード指示に従って、基地局に各パケット粒度のCSR情報を送信する。
本発明の一実施形態において、フィードバックモード指示と構成情報とに従って各空間ストリームのチャネル品質情報を測定すると、ユーザ機器は、各空間ストリームのチャネル品質情報を解析し、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を取得し、次いで、その情報を、CSR情報として基地局に送信する。
本発明の他の実施形態において、フィードバックモード指示と構成情報とに従って各空間ストリームのチャネル品質情報を測定すると、ユーザ機器は、チャネル品質情報をCSR情報として基地局に送信する。
本発明のこの実施形態によって提供される空間ストリーム決定方法では、ユーザ機器は、基地局によって送信されたフィードバックモード指示を受信し、フィードバックモード指示は、ユーザ機器に、パケット粒度に基づいて、チャネル状態レポート(CSR)情報をフィードバックするように指示するために使用され、各パケット粒度は、少なくとも1つの空間ストリームを含み、次いで、ユーザ機器は、各空間ストリームのチャネル品質情報を測定し、チャネル品質情報に従って各パケット粒度のCSR情報を取得し、最後に、各パケット粒度のCSR情報を、フィードバックモード指示に従って、基地局に送信する。ユーザ機器は、CSR情報をレポートするためにパケット粒度として少なくとも1つの空間ストリームを使用するため、CSR情報は、より正確であり、それにより、ユーザに対して基地局によって、データを伝送するために使用される空間ストリームを選択することの適切性を改善し、システムリソースの利用をさらに向上させる。
図3は、本発明のさらに別の実施形態による空間ストリーム決定方法のフローチャートである。図3に示すように、この実施形態では、基地局とユーザ機器との間の特定の双方向処理を提供し、パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、1つである。本方法は、以下を含む。
ステップ301:基地局は、パケット粒度に基づくフィードバックモード指示を、ユーザ機器に送信する。
具体的には、基地局は、パケット粒度に基づくフィードバックモード指示を、セル内のユーザ機器に送信し、ユーザ機器に、パケット粒度の単位で、チャネル状態レポート(CSR)情報をフィードバックするように指示する。
ステップ302:基地局は、ユーザ機器に、フィードバックモードで送信された構成情報を送信する。
具体的には、基地局は、パケット粒度に基づくフィードバックモードにおける構成情報を、セル内のユーザ機器に送信し、構成情報は、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量、CSR情報によって占められる時間−周波数リソース、および異なるパケット粒度のCSR情報のフィードバック方式情報を含む。
各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、1つである。
異なるパケット粒度のCSR情報のフィードバック方式は、周期的フィードバック方式または非周期的フィードバック方式とすることができ、周期的フィードバック方式および非周期的フィードバック方式は、全体的な帯域幅をレポートすることか、またはユーザ機器によって帯域幅の最良部分を選択およびレポートすることをさらに含む。
ステップ303:ユーザ機器は、パケット粒度に基づくCSR情報をフィードバックする。
具体的には、ユーザ機器が各空間ストリームのチャネル品質情報を測定すると、パケット粒度は1つの空間ストリームであるので、ユーザ機器は、各空間ストリームの測定されたチャネル品質情報をCSR情報として基地局に送信する。
ステップ304a:基地局は、スケジューリング情報を送信する。
具体的には、基地局は、各空間ストリームのCSR情報に従って、データをユーザ機器に送信するために使用される空間ストリームを決定する。
ユーザ機器によって送信された各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質情報を受信すると、基地局は、各空間ストリームのデータ伝送速度を予測し、次いで、予測されたデータ伝送速度に従って、システムの性能要件を包括的に考慮することによって、例えば、データをユーザ機器に送信するための空間ストリームの間のバランス、空間ストリームの性能ウェイトを計算し、その結果、性能が最良となる空間ストリームのグループが、データ伝送を実行するために選択され、すなわち、ウェイトが最大となる空間ストリームが、データ伝送を実行するために選択される。
任意選択的に、基地局は、各空間ストリームのCSR情報に従って、データをユーザに対して送信するために、できる限り互いに直交するチャネルを選択する。
ステップ304b:基地局は、データをユーザに送信する。
具体的には、ユーザに対して最良の性能を有する空間ストリームのグループを選択すると、基地局は、これらの空間ストリームを使用して、ユーザにデータを送信する。
本発明のこの実施形態によって提供される空間ストリーム決定方法では、基地局は、ユーザ機器に、フィードバックモードで送信されたパケット粒度に基づくフィードバックモード指示と構成情報とを送信し、ユーザ機器は、フィードバックモード指示と構成情報とを受信し、各空間ストリームのチャネル品質情報を測定し、チャネル品質情報を基地局にフィードバックし、基地局は、フィードバックされたCSR情報に従って、データ伝送を行うために最良の性能を有する空間ストリームのグループを選択する。パケット粒度が1つの空間ストリームを含むので、レポートされたCSR情報は、より正確であり、それによって、ユーザに対して基地局により、データを送信するために使用される空間ストリームの選択の適切性を保証し、システムリソースを完全に使用する。
図4は、本発明のさらに別の実施形態による空間ストリーム決定方法のフローチャートである。図4に示すように、この実施形態は、基地局とユーザ機器との間の特定の双方向処理を提供し、パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、2つ以上であり、各コードワードに含まれる空間ストリームの量よりも少ない。本方法は、以下を含む。
ステップ401:基地局は、パケット粒度に基づくフィードバックモード指示を、ユーザ機器に送信する。
具体的には、基地局は、パケット粒度に基づくフィードバックモード指示を、セル内のユーザ機器に送信し、ユーザ機器に、パケット粒度の単位で、チャネル状態レポート(CSR)情報をフィードバックするように指示する。
ステップ402:基地局は、ユーザ機器に、フィードバックモードで送信された構成情報を送信する。
具体的には、基地局は、パケット粒度に基づくフィードバックモードにおける構成情報を、セル内のユーザ機器に送信し、構成情報は、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量、CSR情報によって占められる時間−周波数リソース、および異なるパケット粒度のCSR情報のフィードバック方式情報を含む。
各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、チャネルのリアルタイム状況に従って基地局によって構成することができる。チャネルの伝送速度が安定していて、信号品質が比較的強い場合、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、可能な限り少なくすることができ、すなわち、基地局に送信されるCSR情報はより正確になり、例えば、各パケット粒度は、1つの空間ストリームを含むことができるが、チャネルの伝送速度が安定せず、信号品質が比較的弱い場合、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は適切に増加することができ、例えば、各パケット粒度は、2つの空間ストリームまたは3つの空間ストリームを含むことができる。しかしながら、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、各コードワードに含まれる空間ストリームの量よりも少ない。
この実施形態において、各パケット粒度は、1つの空間ストリームを含む。
異なるパケット粒度のCSR情報のフィードバック方式は、周期的フィードバック方式または非周期的フィードバック方式とすることができ、周期的フィードバック方式および非周期的フィードバック方式は、全体的な帯域幅をレポートすることか、またはユーザ機器によって帯域幅の最良部分を選択およびレポートすることをさらに含む。ステップ403:ユーザ機器は、パケット粒度に基づくCSR情報をフィードバックする。
具体的には、セル内のユーザ機器が基地局によって送信されたパケット粒度に基づくフィードバックモード指示と構成情報とを受信すると、ユーザ機器は、まず、各空間ストリームのチャネル品質情報を収集し、次いで、フィードバックモード指示と構成情報とに従って各空間ストリームのチャネル品質情報を解析し、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を取得し、次いで、CSR情報を基地局に送信し、CSR情報は、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を含む。
任意選択的に、セル内のユーザ機器が基地局によって送信されたパケット粒度に基づいたフィードバックモード指示と構成情報とを受信すると、ユーザ機器は、まず、各空間ストリームのチャネル品質情報を収集し、次いで、チャネル品質情報をCSR情報として基地局に送信し、その結果、基地局は、解析を通じて、チャネル品質情報に従って、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を取得し、次いで、基地局は、解析を通じて取得された、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報に従ってユーザ機器に対して、データを送信するために使用される空間ストリームを決定する。
ステップ404a:基地局は、スケジューリング情報を送信する。
具体的には、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、およびユーザ機器によって送信された各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を受信すると、基地局は、各パケット粒度に含まれる空間ストリームのデータ伝送速度を予測し、次いで、予測されたデータ伝送速度に従って、システムの性能要件を包括的に考慮することによって、例えば、データをユーザ機器に送信するための空間ストリームの間のバランス、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの性能ウェイトを計算し、その結果、性能が最良となる空間ストリームのグループが、データ伝送を実行するために選択され、すなわち、最大ウェイトを有する空間ストリームが、データ伝送を実行するために選択される。
任意選択的に、ユーザ機器によってアップロードされて、基地局によって受信されたCSR情報が各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質情報を含む場合、基地局は、各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質情報に従って、空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を取得し、各パケット粒度に含まれる空間ストリームのデータ伝送速度を予測し、次いで、予測されたデータ伝送速度に従って、システムの性能要件を包括的に考慮することによって、例えば、データをユーザ機器に送信するための空間ストリームの間のバランス、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの性能ウェイトを計算し、その結果、性能が最良となる空間ストリームのグループが、データ伝送を実行するために選択され、すなわち、最大ウェイトを有する空間ストリームが、データ伝送を実行するために選択される。
任意選択的に、基地局は、各パケット粒度における各空間ストリームのCSR情報に従って、データをユーザに対して送信するために、できる限り互いに直交するチャネルを選択する。
ステップ404b:基地局は、データをユーザに送信する。
具体的には、ユーザに対して最良の性能を有する空間ストリームのグループを選択すると、基地局は、これらの空間ストリームを使用して、ユーザにデータを送信する。
本発明のこの実施形態により提供される空間ストリーム決定方法では、基地局は、ユーザ機器に、フィードバックモードで送信されたパケット粒度に基づくフィードバックモード指示と構成情報とを送信し、ユーザ機器は、フィードバックモード指示と構成情報とを受信し、各パケット粒度のCSR情報をフィードバックし、最後に、基地局が、各パケット粒度のCSR情報に従って、データをユーザ機器に送信するために使用される空間ストリームを決定することができる。パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、コードワードに含まれる空間ストリームの量よりも少ないので、CSR情報はより正確であり、それにより、ユーザに対して基地局によって、データを送信するために使用される空間ストリームを選択することの適切性を改善し、システムリソースの利用をさらに向上させる。
図5は、本発明の一実施形態による基地局の概略構造図である。図5に示すように、基地局100は、第1の送信モジュール101、受信モジュール102、および第1の決定モジュール103を含み、
第1の送信モジュール101は、フィードバックモード指示をユーザ機器に送信するように構成され、フィードバックモード指示は、ユーザ機器に、パケット粒度に基づいて、チャネル状態レポート(CSR)情報をフィードバックするように指示するために使用され、各パケット粒度は、少なくとも1つの空間ストリームを含み、
受信モジュール102は、ユーザ機器によって送信された各パケット粒度のCSR情報を受信するように構成され、
第1の決定モジュール103は、各パケット粒度のCSR情報に従って、データをユーザ機器に送信するために使用される空間ストリームを決定するために使用される。
さらに、図6に示すように、基地局は、受信モジュール102が、ユーザ機器によって送信された各パケット粒度のCSR情報を受信する前に、構成情報をユーザ機器に送信するように構成された第2の送信モジュール104をさらに含むことができ、構成情報は、以下のパラメータ、すなわち、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量、CSR情報によって占められる時間−周波数リソース、および異なるパケット粒度のCSR情報のフィードバック方式情報、のうちの少なくとも1つを含む。
任意選択的に、各パケット粒度のCSR情報は、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を含む。
さらに、図7に示すように、基地局100は、第2の決定モジュール105をさらに含むことができ、
各パケット粒度のCSR情報は、各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質情報を含み、
第2の決定モジュール105は、受信モジュール102が、ユーザ機器によって送信された各パケット粒度のCSR情報を受信した後、各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質情報に従って、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を決定するように構成される。
任意選択的に、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、各コードワードに含まれる空間ストリームの量よりも少ない。
本発明のこの実施形態によって提供される基地局は、本発明の第1の実施形態によって提供される空間ストリーム決定方法を実行するための、および基地局によって空間ストリーム決定方法を実行する特定の処理のためのデバイスであり、図1での方法実施形態での関連説明を参照することができ、詳細は、本明細書で再度説明しない。
図8は、本発明の一実施形態によるユーザ機器の概略構造図である。図8に示すように、ユーザ機器200は、第1の受信モジュール201、測定モジュール202、および送信モジュール203を含み、
第1の受信モジュール201は、基地局によって送信されたフィードバックモード指示を受信するように構成され、フィードバックモード指示が、ユーザ機器に、パケット粒度に基づいて、チャネル状態レポート(CSR)情報をフィードバックするように指示するために使用され、各パケット粒度が、少なくとも1つの空間ストリームを含み、
測定モジュール202は、各空間ストリームのチャネル品質情報を測定し、チャネル品質情報に従って各パケット粒度のCSR情報を取得するように構成され、
送信モジュール203は、各パケット粒度のCSR情報を、第1の受信モジュール201が受信したフィードバックモード指示に従って、基地局に送信するように構成される。
さらに、図9に示すように、ユーザ機器200は、測定モジュール202が各空間ストリームのチャネル品質情報を測定する前に、基地局によって送信された構成情報を受信するように構成された第2の受信モジュール204をさらに含むことができ、構成情報は、以下のパラメータ、すなわち、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量、CSR情報によって占められる時間−周波数リソース、および異なるパケット粒度のCSR情報のフィードバック方式情報、のうちの少なくとも1つを含む。
任意選択的に、各パケット粒度のCSR情報は、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を含むか、または各パケット粒度のCSR情報は、各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質情報を含む。
任意選択的に、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、各コードワードに含まれる空間ストリームの量よりも少ない。
本発明のこの実施形態によって提供されるユーザ機器は、本発明の第2の実施形態によって提供される空間ストリーム決定方法を実行するための、およびユーザ機器によって空間ストリーム決定方法を実行する特定の処理のためのデバイスであり、図2での方法実施形態での関連説明を参照することができ、詳細は、本明細書で再度説明しない。
図10は、本発明のさらに別の実施形態による基地局の概略構造図である。図10に示すように、基地局300は、送信器301、受信器302、およびプロセッサ303を含み、
送信器301は、フィードバックモード指示をユーザ機器に送信するように構成され、フィードバックモード指示が、ユーザ機器に、パケット粒度に基づいて、チャネル状態レポート(CSR)情報をフィードバックするように指示するために使用され、各パケット粒度が、少なくとも1つの空間ストリームを含み、
受信器302は、ユーザ機器によって送信された各パケット粒度のCSR情報を受信するように構成され、
プロセッサ303は、各パケット粒度のCSR情報に従って、データを、ユーザ機器に伝送するために使用される空間ストリームを決定するように構成される。
任意選択的に、送信器301は、受信器302がユーザ機器によって送信された各パケット粒度のCSR情報を受信する前に、構成情報をユーザ機器に送信するようさらに構成され、構成情報は、以下のパラメータ、すなわち、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量、CSR情報によって占められる時間−周波数リソース、および異なるパケット粒度のCSR情報のフィードバック方式情報、のうちの少なくとも1つを含む。
任意選択的に、各パケット粒度のCSR情報は、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を含む。
任意選択的に、各パケット粒度のCSR情報は、各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質情報を含む。
プロセッサ303は、受信器302がユーザ機器によって送信された各パケット粒度のCSR情報を受信した後、各空間ストリームのチャネル品質情報に従って、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を決定するようにさらに構成される。
任意選択的に、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、各コードワードに含まれる空間ストリームの量よりも少ない。
本発明のこの実施形態によって提供される基地局は、本発明の第1の実施形態によって提供される空間ストリーム決定方法を実行するための、および基地局によって空間ストリーム決定方法を実行する特定の処理のためのデバイスであり、図1での方法実施形態での関連説明を参照することができ、詳細は、本明細書で再度説明しない。
図11は、本発明のさらに別の実施形態によるユーザ機器の概略構造図である。図11に示すように、ユーザ機器400は、受信器401、プロセッサ402、および送信器403を含み、
受信器401は、基地局によって送信されたフィードバックモード指示を受信するように構成され、フィードバックモード指示が、ユーザ機器に、パケット粒度に基づいて、チャネル状態レポート(CSR)情報をフィードバックするように指示するために使用され、各パケット粒度が、少なくとも1つの空間ストリームを含み、
プロセッサ402は、各空間ストリームのチャネル品質情報を測定し、チャネル品質情報に従って各パケット粒度のCSR情報を取得するように構成され、
送信器403は、各パケット粒度のCSR情報を、受信器401が受信したフィードバックモード指示に従って、基地局に送信するように構成される。
任意選択的に、受信器401は、プロセッサ402が各空間ストリームのチャネル品質情報を測定する前に、基地局によって送信された構成情報を受信するようさらに構成され、構成情報は、以下のパラメータ、すなわち、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量、CSR情報によって占められる時間−周波数リソース、および異なるパケット粒度のCSR情報のフィードバック方式情報、のうちの少なくとも1つを含む。
任意選択的に、各パケット粒度のCSR情報は、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームのチャネル品質と平均値との間の差についての情報を含むか、または各パケット粒度のCSR情報は、各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質情報を含む。
任意選択的に、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量は、各コードワードに含まれる空間ストリームの量よりも少ない。
本発明のこの実施形態によって提供されるユーザ機器は、本発明の第2の実施形態によって提供される空間ストリーム決定方法を実行するための、およびユーザ機器によって空間ストリーム決定方法を実行する特定の処理のためのデバイスであり、図2での方法実施形態での関連説明を参照することができ、詳細は、本明細書で再度説明しない。
当業者は、本方法実施形態のステップの全てまたは一部が、関連ハードウェアに指示するプログラムによって実現することができることを理解されよう。プログラムは、コンピュータ読込み可能記憶媒体に記憶してもよい。プログラムを実行する場合、本方法実施形態のステップが実行される。上記のストレージメディアは、ROM、RAM、磁気ディスク、または光ディスクなどの、プログラムコードを格納することができる任意のメディアを含む。
最後に、上記実施形態は、単に本発明の技術的解決策を説明するためのものであり、本発明を限定するものではないことに留意されたい。本発明は、上記の実施形態により詳細に説明されたが、本発明の実施形態の技術的解決策の範囲から逸脱することなく、上記の実施形態で説明した技術的解決策にさらに修正することができること、またはそのいくつかの、もしくは全ての技術的特徴と同等の代替物を生成できることを、当業者は理解すべきである。
100 基地局
101 第1の送信モジュール
102 受信モジュール
103 第1の決定モジュール
104 第2の送信モジュール
105 第2の決定モジュール
200 ユーザ機器
201 第1の受信モジュール
202 測定モジュール
203 送信モジュール
204 第2の受信モジュール
300 基地局
301 送信器
302 受信器
303 プロセッサ
400 ユーザ機器
401 受信器
402 プロセッサ
403 送信器

Claims (14)

  1. 空間ストリーム決定方法であって、
    基地局により、フィードバックモード指示をユーザ機器に送信するステップであって、前記フィードバックモード指示が、前記ユーザ機器に、パケット粒度に基づいて、チャネル状態レポート(CSR)情報をフィードバックするように指示するために使用され、各パケット粒度が、少なくとも1つの空間ストリームを含む、ステップと、
    前記基地局により、前記ユーザ機器によって送信された各パケット粒度のCSR情報を受信するステップと、
    前記基地局により、各パケット粒度の前記CSR情報に従って、データを前記ユーザ機器に伝送するために使用される空間ストリームを決定するステップと
    を有し、
    各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量が、各コードワードに含まれる空間ストリームの量よりも少ない、方法。
  2. 前記基地局により、前記ユーザ機器によって送信された各パケット粒度のCSR情報を受信する前記ステップの前に、
    前記基地局により、構成情報を前記ユーザ機器に送信するステップであって、前記構成情報が、以下のパラメータ、すなわち、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量、前記CSR情報によって占められる時間−周波数リソース、および異なるパケット粒度のCSR情報のフードバック方式情報、のうちの少なくとも1つを含む、ステップ
    をさらに有する、請求項1に記載の方法。
  3. 各パケット粒度の前記CSR情報は、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームの前記チャネル品質と前記平均値との間の差についての情報を含む、請求項1または2に記載の方法。
  4. 各パケット粒度の前記CSR情報は、各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質情報を含み、
    前記基地局により、前記ユーザ機器によって送信された各パケット粒度のCSR情報を受信する前記ステップの後に、
    前記基地局により、各パケット粒度における各空間ストリームの前記チャネル品質情報に従って、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームの前記チャネル品質と前記平均値との間の差についての情報を決定するステップ
    をさらに有する、請求項1または2に記載の方法。
  5. 空間ストリーム決定方法であって、
    ユーザ機器により、基地局によって送信されたフィードバックモード指示を受信するステップであって、前記フィードバックモード指示が、前記ユーザ機器に、パケット粒度に基づいて、チャネル状態レポート(CSR)情報をフィードバックするように指示するために使用され、各パケット粒度が、少なくとも1つの空間ストリームを含む、ステップと、
    前記ユーザ機器により、各空間ストリームのチャネル品質情報を測定し、前記チャネル品質情報に従って、各パケット粒度のCSR情報を取得するステップと、
    前記ユーザ機器により、前記フィードバックモード指示に従って、各パケット粒度の前記CSR情報を前記基地局に送信するステップと
    を有し、
    各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量が、各コードワードに含まれる空間ストリームの量よりも少ない、方法。
  6. 前記ユーザ機器により、各空間ストリームのチャネル品質情報を測定する前記ステップの前に、
    前記ユーザ機器により、前記基地局によって送信された構成情報を受信するステップであって、前記構成情報が、以下のパラメータ、すなわち、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量、前記CSR情報によって占められる時間−周波数リソース、および異なるパケット粒度のCSR情報のフィードバック方式情報、のうちの少なくとも1つを含む、ステップ
    をさらに有する、請求項5に記載の方法。
  7. 各パケット粒度の前記CSR情報が、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームの前記チャネル品質と前記平均値との間の差についての情報を含むか、または
    各パケット粒度の前記CSR情報が、各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質情報を含む、請求項5または6に記載の方法。
  8. 基地局であって、
    フィードバックモード指示をユーザ機器に送信するように構成された送信器であって、前記フィードバックモード指示が、前記ユーザ機器に、パケット粒度に基づいて、チャネル状態レポート(CSR)情報をフィードバックするように指示するために使用され、各パケット粒度が、少なくとも1つの空間ストリームを含む、送信器と、
    前記ユーザ機器によって送信された各パケット粒度のCSR情報を受信するように構成された受信器と、
    各パケット粒度の前記CSR情報に従って、データを前記ユーザ機器に伝送するために使用される空間ストリームを決定するように構成されたプロセッサと
    を備え
    各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量が、各コードワードに含まれる空間ストリームの量よりも少ない、基地局。
  9. 前記送信器は、前記受信器が、前記ユーザ機器によって送信された各パケット粒度の前記CSR情報を受信する前に、構成情報を前記ユーザ機器に送信するようにさらに構成され、
    前記構成情報は、以下のパラメータ、すなわち、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量、前記CSR情報によって占められる時間−周波数リソース、および異なるパケット粒度のCSR情報のフィードバック方式情報、のうちの少なくとも1つを含む、請求項8に記載の基地局。
  10. 各パケット粒度の前記CSR情報は、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームの前記チャネル品質と前記平均値との間の差についての情報を含む、請求項8または9に記載の基地局。
  11. 各パケット粒度の前記CSR情報は、各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質情報を含み、
    前記プロセッサは、前記受信器が前記ユーザ機器によって送信された各パケット粒度の前記CSR情報を受信した後、各パケット粒度における各空間ストリームの前記チャネル品質情報に従って、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームの前記チャネル品質と前記平均値との間の差についての情報を決定するようにさらに構成される、請求項8または9に記載の基地局。
  12. ユーザ機器であって、
    基地局によって送信されたフィードバックモード指示を受信するように構成された受信器であって、前記フィードバックモード指示が、前記ユーザ機器に、パケット粒度に基づいて、チャネル状態レポート(CSR)情報をフィードバックするように指示するために使用され、各パケット粒度が、少なくとも1つの空間ストリームを含む、受信器と、
    各空間ストリームのチャネル品質情報を測定し、前記チャネル品質情報に従って、各パケット粒度のCSR情報を取得するように構成されたプロセッサと、
    前記受信器が受信した前記フィードバックモード指示に従って、各パケット粒度の前記CSR情報を前記基地局に送信するように構成された送信器と
    を備え
    各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量が、各コードワードに含まれる空間ストリームの量よりも少ない、ユーザ機器。
  13. 前記受信器は、前記プロセッサが各空間ストリームの前記チャネル品質情報を測定する前に、前記基地局によって送信された構成情報を受信するようにさらに構成され、
    前記構成情報は、以下のパラメータ、すなわち、各パケット粒度に含まれる空間ストリームの量、前記CSR情報によって占められる時間−周波数リソース、および異なるパケット粒度のCSR情報のフィードバック方式情報、のうちの少なくとも1つを含む、請求項12に記載のユーザ機器。
  14. 各パケット粒度の前記CSR情報が、各パケット粒度における空間ストリームのチャネル品質の平均値についての情報、および各空間ストリームの前記チャネル品質と前記平均値との間の差についての情報を含むか、または
    各パケット粒度の前記CSR情報が、各パケット粒度における各空間ストリームのチャネル品質情報を含む、請求項12または13に記載のユーザ機器。
JP2017505691A 2014-04-18 2014-04-18 空間ストリーム決定方法、基地局、およびユーザ機器 Active JP6423519B2 (ja)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2014/075701 WO2015157997A1 (zh) 2014-04-18 2014-04-18 空间流的确定方法、基站和用户设备

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2018196870A Division JP6797164B2 (ja) 2018-10-18 2018-10-18 空間ストリーム決定方法、基地局、およびユーザ機器

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2017517224A JP2017517224A (ja) 2017-06-22
JP2017517224A5 JP2017517224A5 (ja) 2018-05-31
JP6423519B2 true JP6423519B2 (ja) 2018-11-14

Family

ID=54323420

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017505691A Active JP6423519B2 (ja) 2014-04-18 2014-04-18 空間ストリーム決定方法、基地局、およびユーザ機器

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10455606B2 (ja)
EP (2) EP3125631B1 (ja)
JP (1) JP6423519B2 (ja)
CN (1) CN106465394B (ja)
WO (1) WO2015157997A1 (ja)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10382169B2 (en) 2016-04-01 2019-08-13 Huawei Technologies Co., Ltd. HARQ systems and methods for grant-free uplink transmissions
US10673593B2 (en) 2016-11-03 2020-06-02 Huawei Technologies Co., Ltd. HARQ signaling for grant-free uplink transmissions
US10735110B2 (en) 2018-12-07 2020-08-04 Keysight Technologies, Inc. Methods, systems, and computer readable media for testing and modeling beamforming capabilities of a device under test
US11088744B1 (en) 2020-02-07 2021-08-10 Keysight Technologies, Inc. Methods, systems, and computer readable media for 5G digital beamforming testing

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1805304A (zh) * 2005-01-11 2006-07-19 松下电器产业株式会社 具有自适应能力的多天线系统及其跨层方法
US8014455B2 (en) * 2006-03-27 2011-09-06 Qualcomm Incorporated Feedback of differentially encoded channel state information for multiple-input multiple-output (MIMO) and subband scheduling in a wireless communication system
US7961810B2 (en) * 2006-09-07 2011-06-14 Texas Instruments Incorporated Antenna grouping and group-based enhancements for MIMO systems
US20080260051A1 (en) * 2007-04-23 2008-10-23 Federico Boccardi Method and apparatus for transmitting information simultaneously to multiple destinations over shared wireless resources
US8781005B2 (en) * 2009-10-01 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Scalable quantization of channel state information for MIMO transmission
CN102045096A (zh) * 2009-10-23 2011-05-04 北京新岸线移动多媒体技术有限公司 信息发送方法、用于信息发送的装置、用于通信的装置
US20120329502A1 (en) * 2010-01-15 2012-12-27 Frank Frederiksen Feedback Signaling
US8594216B2 (en) 2010-08-25 2013-11-26 Qualcomm Incorporated Beamforming feedback options for MU-MIMO
WO2012028205A1 (en) * 2010-09-03 2012-03-08 Fujitsu Limited Channel state feedback for multi-cell mimo
JP5995850B2 (ja) * 2010-09-29 2016-09-21 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 多重アンテナ支援無線通信システムにおいて効率的なフィードバック方法及び装置
WO2012044088A2 (ko) 2010-09-29 2012-04-05 엘지전자 주식회사 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 방법 및 장치
WO2014021768A1 (en) * 2012-08-03 2014-02-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Channel quality reporting in a wireless communication system
JP6140183B2 (ja) * 2012-11-09 2017-05-31 京セラ株式会社 移動通信システム、移動通信方法及びアンカー無線基地局

Also Published As

Publication number Publication date
US10455606B2 (en) 2019-10-22
JP2017517224A (ja) 2017-06-22
US20170034848A1 (en) 2017-02-02
CN106465394A (zh) 2017-02-22
EP3125631B1 (en) 2018-09-19
EP3468060B1 (en) 2023-07-26
EP3468060A1 (en) 2019-04-10
EP3468060B9 (en) 2023-10-04
WO2015157997A1 (zh) 2015-10-22
EP3125631A4 (en) 2017-04-05
EP3125631A1 (en) 2017-02-01
CN106465394B (zh) 2019-11-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102489846B1 (ko) 데이터 전송 방법, 단말 장치 및 네트워크 장치
KR102464288B1 (ko) 업링크 전력 제어 방법, 단말 장치 및 네트워크 장치
CN109152035B (zh) 一种发送下行控制信息dci的方法及装置
JP2015529056A (ja) Ri報告を制御するための方法および装置
WO2014101242A1 (zh) 报告信道状态信息csi的方法、用户设备和基站
US11071131B2 (en) Base station and transmission method
WO2013107396A1 (zh) 反馈信道状态信息的方法及设备
US10455606B2 (en) Spatial flow determining method, base station, and user equipment
WO2013141301A1 (ja) 無線通信システム、ユーザ端末、無線基地局装置及び無線通信方法
EP4189844A1 (en) Csi feedback for multi-trp urllc schemes
CN106559165B (zh) 一种反馈信道状态信息的方法及设备
EP3389327A1 (en) Terminal device, network device, data transmission method, and wireless communication system
JP2017517224A5 (ja)
WO2017135295A1 (ja) 基地局、ユーザ装置、電力比適用方法、及びチャネル状態情報送信方法
CN114158059B (zh) 一种信息处理方法、装置、终端设备及网络侧设备
JP6797164B2 (ja) 空間ストリーム決定方法、基地局、およびユーザ機器
JP2014135723A (ja) 電力制御の方法およびその装置
JP7216813B2 (ja) チャネル状態情報を決定するための方法および装置
WO2023202338A1 (zh) 信息传输方法、装置、终端、网络侧设备及介质
JP6501892B2 (ja) Csi−rs伝送方法、ネットワークデバイスおよびユーザ機器
WO2017113114A1 (zh) 终端设备、网络设备、数据传输方法和无线通信系统
CN116506963A (zh) 信息传输方法、装置及存储介质
CN116634038A (zh) 数据传输处理方法、装置、终端及设备
CN116471620A (zh) 物理下行控制信道pdcch监听方法、装置、设备以及存储介质
CN115473589A (zh) 一种校准处理方法、装置及设备

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20171225

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20180116

A524 Written submission of copy of amendment under article 19 pct

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A524

Effective date: 20180416

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20180918

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20181018

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6423519

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250