JP6462571B2 - チャンネル状態情報送受信方法及び装置 - Google Patents

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Description

本発明は、一般的に協調マルチポイント(Coordinated multi-point:CoMP)通信及び/又はキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation :CA)通信に関し、より具体的にCoMP及び/又はCA通信用チャンネル状態情報(Channel State Information :CSI)フィードバックに関する。
第3世代パートーナーシップロングタームエボリューション(3rd Generation Partnership Long Term Evolution;3GPP LTE)では、直交周波数分割多重化(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)を、ダウンリンク(DL)送信方式で採択している。3GPP LTE通信システムは、基地局(BS又はノードB)からユーザ端末(UE)に信号を送信するダウンリンク(DL)、及びUEからノードBに信号を送信するアップリンク(UL)を含む。ノードBは、物理DL共有チャンネル(Physical DL Shared Channel :PDSCH)を利用してデータ情報をUEに送信し、物理DL制御チャンネル(Physical DL Control Channel:PDCCH)を利用してDL制御情報(DL Control Information :DCI)をUEに送信する。UEは、PDSCHを利用してデータ情報をノードBに送信し、PDCCHを利用してDCIをノードBに送信する。
UCIは、チャンネル品質指示子(Channel Quality Indicator:CQI)情報とプリコーディングマトリックス指示子(PMI)情報を含み得るチャンネル状態情報(Channel State Information:CSI)を含む。CSIは、ノードBにUEが経験するDLチャンネル状態を報告し、それによってノードBは、UEへのPDSCH又はPDCCH送信のための、送信電力、変調及びコーディング方式(MCS)、及び他の類似の及び/又は適合したパラメータのような適切なパラメータを選択することができ、それぞれのデータ情報又はDCIを送信するための所望のブロックエラー率(Block Error Rate:BLER)を保障することができる。
UEは、ノードBから転送されたDL基準信号(RS)に基づいてCSIを測定する。相異なるCSIプロセスは、相異なるRSから各々獲得されるか又はDL BWの相異なる部分で同一のRSから獲得され得る相異なるCSI測定と関連することができる。CSIは、PUCCH又はPUSCHで転送されることができる。PUCCHでのCSI送信は、周期的に発生するためにノードBにより半静的に構成されるか又はノードBにより動的にトリガされることができる。すなわち、PUSCHでのCSI送信は、PUSCH送信をスケジューリングするPDCCHにより転送されるDCIフォーマットの“CSI要請”フィールドを通した非周期的なCSIであり、ノードBにPDSCHスケジューリングのための詳細情報を提供するために大量のCSIペイロードをサポートすることができる。
複数のセルがユーザ端末(UE)に対してキャリアアグリゲーション(CA)で協調するように構成された無線ネットワークにおけるチャンネル状態情報(CSI)報告を送信する方法を提供する。上記方法は、UEが送信モード1乃至9のうちの一つで構成された一つのサービングセルの第1の物理アップリンク制御チャンネル(PUCCH)CSI報告と、UEが送信モード10で構成された他のサービングセルの第2のPUCCH CSI報告との間の、サブフレームでの衝突を検出するステップを含む。上記方法は、上記衝突されるPUCCH CSI報告の報告タイプの優先順位を比較するステップをさらに含む。上記方法は、同一の優先順位を有する衝突されるPUCCH CSI報告の報告タイプに基づいて、第2のPUCCH CSI報告のCSIプロセスインデックスが1以外の正の値を有すると、第1のPUCCH CSI報告を送信するステップをさらに含む。
さらに、複数のセルがユーザ端末(UE)に対してキャリアアグリゲーション(CA)で協調するように構成された無線ネットワークにおけるチャンネル状態情報(CSI)報告を送信する装置を提供する。上記装置は、上記UEが送信モード1乃至9のうちの一つで構成された一つのサービングセルの第1の物理アップリンク制御チャンネル(PUCCH)CSI報告と、上記UEが送信モード10で構成された他のサービングセルの第2のPUCCH CSI報告との間の、フレームでの衝突を検出するように構成された処理回路を含む。処理回路は、上記衝突されるPUCCH CSI報告の報告タイプの優先順位を比較するように構成される。処理回路は、同一の優先順位を有する衝突されるPUCCH CSI報告の報告タイプに基づいて、第2のPUCCH CSI報告のCSIプロセスインデックスが1以外の正の値を有すると、第1のPUCCH CSI報告を送信するように構成される。
さらに、複数のセルがユーザ端末(UE)に対してキャリアアグリゲーション(CA)で協調するように構成された無線ネットワークにおけるチャンネル状態情報(CSI)報告を受信する装置を提供する。上記装置は、上記UEが送信モード1乃至9のうちの一つで構成された一つのサービングセルの第1の物理アップリンク制御チャンネル(PUCCH)CSI報告と、上記UEが送信モード10で構成された他のサービングセルの第2のPUCCH CSI報告との間の、フレームでの衝突を検出するように構成された処理回路を含む。処理回路は、上記衝突されるPUCCH CSI報告の報告タイプの優先順位を比較するように構成される。処理回路は、同一の優先順位を有する衝突されるPUCCH CSI報告の報告タイプに基づいて、第2のPUCCH CSI報告のCSIプロセスインデックスが1以外の正の値を有すると、第1のPUCCH CSI報告を送信するようにUEを構成するように構成される。
複数のセルがキャリアアグリゲーション(CA)で協調するように構成された無線ネットワークにおけるチャンネル状態情報(CSI)報告を受信する方法を提供する。上記方法は、UEが送信モード1乃至9のうちの一つで構成された一つのサービングセルの第1の物理アップリンク制御チャンネル(PUCCH)CSI報告と、UEが送信モード10で構成された他のサービングセルの第2のPUCCH CSI報告との間の、サブフレームでの衝突を検出するステップを含む。上記方法は、上記衝突されるPUCCH CSI報告の報告タイプの優先順位を比較するステップをさらに含む。上記方法は、同一の優先順位を有する衝突されるPUCCH CSI報告の報告タイプに基づいて、第2のPUCCH CSI報告のCSIプロセスインデックスが1以外の正の値を有すると、第1のPUCCH CSI報告を送信するステップをさらに含む。
複数のセルがユーザ端末(UE)に対してキャリアアグリゲーション(CA)で協調するように構成された無線ネットワークにおけるチャンネル状態情報(CSI)報告を受信する方法を提供する。上記方法は、少なくとも3個の1ビット変数を含む情報要素を用いて、送信モード10で構成されたUEがそれぞれの非周期的なCSIプロセスに対してそれぞれのCSI報告を生成するか否かを上位階層を介して構成するステップを含む。ここで、上記少なくとも3個の1ビット変数は、CSI要請フィールドの状態‘01’に対応するトリガ01−r11、CSI要請フィールドの状態‘10’に対応するトリガ10−r11、及びCSI要請フィールドの状態‘11’に対応するトリガ11−r11を含み、上記CSI要請フィールドは、サービングセルに対する物理アップリンク共有チャンネル(PUSCH)をスケジューリングするアップリンクDCIフォーマットで伝達される。
複数のセルが送信モード10で構成されたユーザ端末(UE)に対してキャリアアグリゲーション(CA)で協調するように構成された無線ネットワークにおけるチャンネル状態情報(CSI)報告を受信する装置を提供する。上記装置は、少なくとも3個の1ビット変数を含む情報要素を用いて、それぞれの非周期的なCSIプロセスに対してそれぞれのCSI報告を生成するか否かを上位階層を介して構成するように構成された処理回路を含む。ここで、上記少なくとも3個の1ビット変数は、CSI要請フィールドの状態‘01’に対応するトリガ01−r11と、CSI要請フィールドの状態‘10’に対応するトリガ10−r11、及びCSI要請フィールドの状態‘11’に対応するトリガ11−r11を含み、上記CSI要請フィールドは、サービングセルに対する物理アップリンク共有チャンネル(PUSCH)をスケジューリングするアップリンクDCIフォーマットで伝達される。
複数のセルが送信モード10で構成されたユーザ端末(UE)に対してキャリアアグリゲーション(CA)で協調するように構成された無線ネットワークにおけるチャンネル状態情報(CSI)報告を送信する装置を提供する。上記装置は、少なくとも3個の1ビット変数を含む情報要素を用いて、それぞれの非周期的なCSIプロセスに対してそれぞれのCSI報告(ら)を生成するか否かに対する上位階層の構成を受信するように構成された処理回路を含む。ここで、上記少なくとも3個の1ビット変数は、CSI要請フィールドの状態‘01’に対応するトリガ01−r11と、CSI要請フィールドの状態‘10’に対応するトリガ10−r11、及びCSI要請フィールドの状態‘11’に対応するトリガ11−r11を含み、上記CSI要請フィールドは、アップリンクDCIフォーマットでサービングセルに伝達される。
本発明を詳細に説明するのに先立って、本明細書の全般にわたって使用される特定の単語及び語句の定義を開示することが望ましい。“含む(include)”及び “備える(comprise)”という語句だけではなく、その派生語(derivatives thereof)は、限定ではなく、含みを意味する。“又は(or)”という用語は、“及び/又は(and/or)”の意味を包括する。“関連した(associated with)”及び“それと関連した(associated therewith)”という語句だけではなく、その派生語句は、“含む(include)”、“含まれる(be included within)”、“相互に連結する(interconnect with)”、“包含する(contain)”、“包含される(be contained within)”、“連結する(connect to or with)”、“結合する(couple to or with)”、“疎通する(be communicable with)”、“協力する(cooperate with)”、“相互配置する(interleave)”、“並置する(juxtapose)”、“近接する(be proximate to)”、“接する(be bound to or with)”、“有する(have)”、及び“特性を有する(have a property of)”などを意味することができる。制御部は、少なくとも1つの動作を制御する装置、システム又はその部分を意味するもので、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又は、それらのうちの2つ以上の組合せで実現することができる。特定の制御部に関連する機能は、集中しているか、あるいは近距離、又は遠距離に分散されることもあることに留意すべきである。特定の単語及び語句に関するこのような定義は、本明細書の全般にわたって規定されるもので、当業者には、大部分の場合ではなくても、多くの場合において、このような定義がそのように定義された単語及び語句の先行使用にはもちろん、将来の使用にも適用されるものであることが自明である。
本発明のより完全な理解及びそれに従う利点は、添付された図面とともに考慮すれば、後述する詳細な説明を参照してより容易に理解できる。また、図面中、同一の参照符号は、同一であるか又は類似した構成要素を示す。
本発明の実施形態によるメッセージを送信する例としての無線システムを示す図である。 本発明の実施形態による直交周波数分割多重アクセス送信経路のハイレベルダイアグラムを示す図である。 本発明の実施形態による直交周波数分割多重アクセス受信経路のハイレベルダイアグラムを示す図である。 本発明の多様な実施形態を実施するために使用されることができる無線通信システムにおける送信器と受信器のブロック図を示す図である。 本発明の実施形態による異なるサービングセルのCSI報告間の衝突の場合、タイブレーク(tie-breaking) 動作を示すフローチャートである。
以下に説明する図1乃至図5及び本明細書において本発明の原理を説明するために使用される様々な実施形態は、例示に過ぎず、本発明の範囲を限定するものであると解釈されてはならない。当業者であれば、本発明の原理が適切に配置された任意の携帯端末で実現することができるものであることは自明である。
次の文書及び標準説明は、
3GPP TS36.211 V10.5.0、“E−UTRA、 物理チャンネル及び変調”(REF1)、
3GPP TS36.212 v10.5.0、“E−UTRA、 多重化及びチャンネルコーディング”(REF2)、
3GPP TS36.213v10.5.0、“E−UTRA、 物理レイヤープロシージャ”(REF3)に明示されたように本開示に含まれる。
図1は、本発明の実施形態に従うメッセージを送信する好ましい無線システム100を示す図である。開示された実施形態において、無線システム100は、基地局(BS)101と、基地局(BS)102と、基地局(BS)103と、他の類似した基地局又はリレイステーション(図示せず)のような送信ポイント(例えば、次世代基地局(Evolved Node B:eNB)、ノードB)とを含む。基地局101は、基地局102及び基地局103と通信している。基地局101は、インターネット130又は類似したIP基盤(IP-based)システム(図示せず)とも通信している。
基地局102は、インターネット130に対する無線広帯域接続(基地局101を通した)を基地局102のカバレッジエリア120内で第1の複数のUE(例えば、移動電話機、移動局、加入者局)に提供する。第1の複数のUEは、スモール・ビジネス(small business:SB)に位置し得るUE111、エンタープライズ(enterprise:E)に位置し得るUE112、WiFiホットスポット(HS)に位置し得るUE113、第1のレジデンス(residence:R)に位置し得るUE114、第2のレジデンス(R)に位置し得るUE115、セル電話機、無線ラップトップ、及び無線PDAなどのような移動デバイス(mobile device:M)であり得るUE116を含む。
ネットワークタイプによって、“基地局(base station)”の代りに、“eNodeB”又は“アクセスポイント(access point)”のような他の公知の用語が使用され得る。便宜上、用語“基地局”は、ここでは、遠隔端末に無線アクセスを提供するネットワークインフラ要素を称するために使用される。さらに、用語“ユーザ端末(user equipment)”又は“UE”は、基地局に無線で接続し、 消費者が無線通信ネットワークを通してサービスに接続するために使用することができる任意の遠隔無線装備を指示するために使用されるもので、UEは移動デバイス(例えば、携帯電話)であるか又は固定デバイス(例えば、デスクトップ個人用コンピュータ、ベンディングマシン、など)であり得る。遠隔端末に対する他の公知の用語は、“移動局(MS)”、“加入者局(SS)”、“遠隔端末(RT)”、“無線端末(WT)”などを含む。
基地局103は、インターネット130に対する無線広帯域接続(基地局101を通した)を基地局103のカバレッジエリア125内で第2の複数のUEに提供する。第2の複数のUEは、UE115及びUE116を含む。好ましい実施形態において、基地局101−103は、OFDM技術又はOFDMA技術を使用して、相互に、及びUE111−116と通信できる。
一部の実施形態において、一つ以上の基地局101−103は、5G、LTE、LTE−A、又は、本発明の実施形態で説明されたようなチャンネル状態情報の送信技術を含むWiMAX技術を使用して、相互に、及びUE111−116と通信できる。
図1には、6個のUEだけが図示されているが、無線システム100は、追加のUEに対する無線広帯域接続を提供することができる。UE115及びUE116がカバレッジエリア120及びカバレッジエリア125のすべてのエッジに位置することに留意する。UE115及びUE116の各々は、基地局102及び基地局103の両方と通信し、当該技術分野における当業者に知られているように、ハンドオフモードで動作され得る。
UE111−116は、ネットワーク130を通して、音声、データ、ビデオ、ビデオ会議、及び/又は他の広帯域サービスに接続できる。好ましい実施形態において、UE111−116の中の1つ又は複数は、WiFi WLANのアクセスポイント(access point:AP)と関連することができる。UE116は、無線機器対応のラップトップコンピュータ(laptop computer)、個人用データ端末機(personal data assistant)、ノートブック、携帯用デバイス、又は他の無線機器対応のデバイスを含む複数の移動デバイスの中の1つであり得る。UE114及びUE115は、例えば、無線機器対応の個人用コンピュータ(PC)、ラップトップコンピュータ、ゲートウェイ(gateway)、又は他のデバイスであり得る。
図2は、送信経路回路200のハイレベル図である。例えば、送信経路回路200は、直交周波数分割多重アクセス(OFDMA)通信に対して使用され得る。図3は、受信経路回路300のハイレベルダイアグラムである。例えば、受信経路回路300は、直交周波数分割多重アクセス(OFDMA)通信に対して使用され得る。図2及び図3において、ダウンリンク通信に対して、送信経路回路200は、基地局(BS)102又は中継局で実行され得、受信経路回路300は、UE(例えば、図1のUE116)で実行され得る。他の例において、アップリンク通信に対して、受信経路回路300は、基地局(例えば、図1の基地局102)又は中継局で実行され得、送信経路回路200は、UE(例えば、図1のUE116)で実行され得る。一部の実施形態で、送信経路200及び受信経路300は、本発明の状態情報実施形態で説明されたようなチャンネル状態情報の送信方法を実行するように構成される。
送信経路回路200は、チャンネルコーディング及び変調ブロック205、直列−並列(serial-to-parallel:S−to−P)ブロック210、サイズNの逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform:IFFT)ブロック215、並列−直列(parallel-to-serial:P−to−S)ブロック220、プレフィックス追加ブロック225、及びアップコンバータ(UC)230を含む。受信経路回路300は、ダウンコンバータ(DC)255、 サイクリックプレフィックス除去ブロック260、直列−並列(S−to−P)ブロック265、Nサイズの高速フーリエ変換(FFT)ブロック270、並列−直列(P−to−S)ブロック275、及びチャンネルデコーディング及び変調ブロック280を含む。
図2及び図3に含まれているコンポーネントの中の少なくとも一部は、ソフトウェア(software)で具現されることができ、これとは異なり、他のコンポーネントは、構成可能ハードウェア(hardware)又はソフトウェアと構成可能なハードウェアの組み合せにより具現されることができる。特に、本開示文書で説明されるFFTブロック及びIFFTブロックは、構成可能ソフトウェアアルゴリズムとして具現されることができ、ここで、サイズNの値は、この具現に従って修正されることができる。
また、本開示が高速フーリエ変換及び逆高速フーリエ変換を具現する一実施形態に関するものであるが、これは、図示だけのためのであり、本開示の範囲を限定するものと解釈されてはいけない。本開示の他の実施形態において、高速フーリエ変換関数及び逆高速フーリエ変換関数は、それぞれ離散フーリエ変換(DFT)関数及び逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform:IDFT)関数に容易に置き換えられることができることが理解されるであろう。DFT関数及びIDFT関数に対して、N変数の値は、任意の整数(すなわち、1、2、3、4など)であり得、他方、FFT関数及びIFFT関数に対して、N変数の値は、2の冪(すなわち、1、2、4、8、16など)である任意の整数であり得る。
送信経路回路200において、チャンネルコーディング及び変調ブロック205は、情報ビットの集合を受信し、コーディング(例えば、ターボコーディング)を入力ビットに適用し変調することにより(例えば、直交位相シフトキーイング(Quadrature Phase Shift Keying:QPSK)又は直交振幅変調(Quadrature Amplitude Modulation:QAM))周波数−ドメイン(frequency-domain)変調シンボルのシーケンスを生成する。
直列−並列ブロック210は、直列変調されたシンボルを並列データに変換することにより(すなわち、逆多重化(de-multiplex)することにより)N個の並列シンボルストリームを生成する。ここで、Nは、BS102及びUE116で使用されるIFFT/FFTサイズである。その後に、サイズN IFFTブロック215は、N個の並列シンボルストリームに対してIFFT動作を実行することにより、時間−ドメイン(time-domain)出力信号を生成する。並列−直列ブロック220は、サイズN IFFTブロック215からの並列時間−ドメイン出力シンボルを変換することにより(すなわち、多重化することにより)直列時間ドメイン信号を生成する。その後に、サイクリックプレフィックス付加ブロック225は、サイクリックプレフィックスを時間−ドメイン信号に挿入する。最後に、アップコンバータ230は、サイクリックプレフィックス付加ブロック225の出力を無線チャンネルを通した送信のためにRF周波数に変調する(すなわち、アップコンバーティングする)。また、この信号は、RF周波数への変換の前に基底帯域でフィルタリングされ得る。
この送信されたRF信号は、無線チャンネルを通して通過した後にUE116に到着し、BS102での動作に対する逆動作が実行される。
ダウンコンバータ255は、受信された信号を基底帯域周波数にダウンコンバートし、サイクリックプレフィックス除去ブロック260は、サイクリックプレフィックスを除去することにより直列時間−ドメイン基底帯域信号を生成する。直列−並列ブロック265は、時間−ドメイン基底帯域信号を並列時間ドメイン信号に変換する。その後に、サイズN FFTブロック270は、FFTアルゴリズムを実行することによりN個の並列周波数−ドメイン信号を生成する。並列−直列ブロック275は、並列周波数−ドメイン信号を変調されたデータシンボルのシーケンスに変換する。チャンネルデコーディング及び復調ブロック280は、変調されたシンボルを復調した後にデコーディングすることにより元来の入力データストリームを復旧する。
基地局101−103の各々は、UE111−116に対するダウンリンクでの送信と類似した送信経路を具現でき、UE111−116からのアップリンクでの受信と類似した受信経路を具現できる。同様に、UE111−116の各々は、基地局101−103に対するアップリンクでの送信のためのアーキテクチャに対応して送信経路を具現でき、基地局101−103からのダウンリンクでの受信のためのアーキテクチャに対応して受信経路を具現できる。
図4は、本発明の様々な実施形態を具現するために使用される無線通信システムにおける送信器405及び受信器410の構成を示すブロック図である。図4に示された送信器405及び受信器410の実施形態は、例示だけのためであり、他の実施形態は、本発明の範囲から外れることなく使用されることができる。
このような例示的な例において、送信器405及び受信器410は、例えば、図1の無線システム100のような無線通信システムにおける通信ポイントでのデバイスである。一部の実施形態において、送信器405及び受信器410は、 基地局、例えば、進化したノードB(eNB)、あるいは遠隔無線ヘッド(remote-radio head)、リレイステーション、又はアンダーレイ基地局(underlay base station)のような基地局と、ゲートウェイ(GW)又は基地局制御器(base station controller:BSC)のようなネットワークエンティティであり得る。他の実施形態において、送信器405又は受信器410は、 UE(例えば、移動局、加入者局など)であり得る。一実施形態において、送信器405又は受信器410は、図1のUE116の一実施形態の一例である。他の実施形態において、送信器405又は受信器410は、図1の基地局102の一実施形態の一例である。
送信器405は、アンテナアレイ415、位相シフター(phase shifter)420、TX処理回路(TX processing circuitry)425、及び制御器430を含む。送信器405は、アウトゴーイング基底帯域データ(outgoing baseband data)からアナログ又はデジタル信号を受信する。送信器405は、アウトゴーイング基底帯域データをエンコーディングし、多重化及び/又はデジタル化を行い、送信器405を通した転送及び/又は送信が行われる処理されたRF信号を生成する。例えば、TX処理回路425は、図2において、送信処理回路200と類似した送信経路を具現できる。また、送信器405は、複数の異なるビームで信号を送信するようにアンテナアレイ415で異なるアンテナにマッピングされるレイヤーを通して空間多重化(spatial multiplexing)を実行することができる。制御器430は、送信器405の全般的な動作を制御する。上記のような動作において、制御器430は、よく知られている原則に従って送信器405による信号の送信を制御する。
受信器410は、入力RF信号又は基地局、リレイステーション、無線ラジオヘッド、UEなどのような1つ又はそれ以上の送信ポイントにより送信される信号をアンテナ(複数のアンテナ)435から受信する。受信器410は、受信信号(複数の信号)を処理することにより送信ポイント(複数の送信ポイント)により送信された情報を識別するRx処理回路445を含む。例えば、Rx処理回路445は、入力RF信号(複数の信号)をダウンコンバーティングし、これにより、受信信号(複数の信号)のチャンネル推定、復調、ストリーム分割(stream separating)、フィルタリング、デコーディング及び/又はデジタル化を行うことにより中間周波数(intermediate frequency:IF)又は基底帯域信号を生成できる。例えば、Rx処理回路445は、図3における受信処理回路300と類似した受信経路を具現できる。制御器450は、受信器410の全般的な動作を制御する。上記のような動作において、制御器450は、よく知られている原則に従って受信器410による信号の受信を制御する。
物理アップリンク共有チャンネル(PUSCH)を利用した非周期的なチャンネル状態情報(CSI)報告において、サブフレームnでのサービングセルに対するアップリンクDCIフォーマット又はランダムアクセス応答グラント(Random Access Response Grant)を復号する場合に、それぞれのCSI要請フィールドが報告をトリガするように構成され予備されていないと、UE116は、サブフレームn+kでのサービングセルに対してPUSCHを利用して非周期的なCSI報告を実行する。
CSI要請フィールドが1ビットである場合、CSI要請フィールドが‘1’と設定されると、サービングセルに対して報告がトリガされる。CSI要請フィールドサイズが2ビットである場合、非周期的なCSI報告に対応する<表1>の値によって報告がトリガされる。UE116は、所定のサブフレームに対して一つより多くの非周期的なCSI報告要請を受信すると予定されない。
<表1>は、UE特定検索空間でダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを有するPDCCHに対するCSI要請フィールドを規定する。
Figure 0006462571
DCIフォーマット0及びDCIフォーマット4により与えられたようなPUSCH送信を許可するために使用されるDCIフォーマットを有するPDCCHは、共通動作がアドレスされた場合、アップリンクDCIフォーマットと称される。
代案的に、その内容が本願に参照として含まれる、R1−123470は、以下のようにCoMP及びキャリアアグリゲーション(CA)に対する非周期的なCSIトリガリングに対するCSI要請フィールドでのビット数を規定する<表2>を提示する:
Figure 0006462571
<表2>で、UEに対するCSI要請フィールドのビット数は構成されたDLコンポーネントキャリア(CC)の数とUEに対して構成されたCSIプロセスの数によって選択される。
R1−123470は、また以下のようにUE特定検索空間でアップリンクグラントを有するPDCCHに対する2ビットCSI要請フィールドの状態を規定する<表3>を提示する:
Figure 0006462571
代案として、複数のCSIがCoMPに対して構成された単一キャリアコンポーネント(CC)個性の場合、R1−123296は、UE特定検索空間でアップリンクグラントを有する物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)に対する2ビットCSI要請フィールドの状態を規定する表4を提示する:
Figure 0006462571
REF3のRel−10 3GPP TS36.213は、以下のようにUCIのみの送信に関連されたUE動作を記述する:セクション8.6で、物理アップリンク共有チャンネルに対する変調順序、リダンダンシーバージョン及び転送ブロックサイズを決定するために、UEは、まず“変調及びコーディング方式及びリダンダンシーバージョン”フィールド(IMCS)を読み出し、“CSI要請”ビットフィールドをチェックし、セクション8.1で規定された手順に基づいて割り当てられたPRBの総数(NPRB)を計算し、制御情報に対して符号化されたシンボルの数を計算する。
また、REF3のセクション8.6.1で、DCIフォーマット0が使用され、IMCS=29であるか、DCIフォーマット4が使用され、1TBのみがイネーブルされ、イネーブルされたTBに対してIMCS=29であり、送信階層のシグナリングされた数が1であり、“CSI要請”ビットフィールドが1ビットであり、ビットが非周期的な報告をトリガするように設定され、NPRB≦4であるか、“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、<表1>によって一つのサービングセルに対する非周期的なCSI報告をトリガリングし、NPRB≦4であるか、“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、<表1>によって一つ以上のサービングセルに対して非周期的なCSI報告をトリガリングし、NPRB≦20であると、変調順序は、Qm=2と設定される。
UCIのみのトリガリング条件に対して、セクション8.6.2は、DCIフォーマット0が使用され、IMCS=29であるか、DCIフォーマット4が使用され、1TBのみがイネーブルされ、イネーブルされたTBに対してIMCS=29であり、送信階層の数が1であり、“CSI要請”ビットフィールドが1ビットであり、非周期的なCSI報告をトリガするように設定され、NPRB≦4であるか、“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、<表1>によって一つのサービングセルに対して非周期的なCSI報告をトリガし、そして、NPRB≦4であるか、“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、<表1>によって一つ以上のサービングセルに対して非周期的なCSI報告をトリガリングし、NPRB≦20であると、UL−SCHに対して転送ブロック(TB)がなく、現在のPUSCH報告モードに対する制御情報フィードバックのみがUEにより転送される。
Rel−11で、UEがDL CoMPで構成されると、UEは、複数の送信ポイントに対して非周期的なCSIを報告するようにトリガされ得る。UCIのみのトリガリング条件で、非周期的なCSIを報告するようにUEがトリガされると、非周期的なCSIに対する符号率は大きく、これは、eNB受信器で非周期的なCSIの信頼性ある復号を妨害する。<表5>は、通常のCPに対してQPSK変調、4RB割り当て及び2CSI−処理報告を有するCQI符号率を羅列し、<表6>は、拡張されたCPに対してQPSK変調、4RB割り当て及び2CSI−処理報告を有するCQI符号率を羅列する。
Figure 0006462571
Figure 0006462571
REF2の3GPP TS36.212は、一つのULセルでPUSCHをスケジューリングするDCIフォーマット0とDCIフォーマット4を規定している。DCIフォーマット0は、一つのULセルのPUSCHをスケジューリングするのに使用され、フォーマット4は、多重アンテナポート送信モードを有する一つのULセルでPUSCHをスケジューリングするために使用される。
DCIフォーマット0は、部分的に次の情報を搬送する:キャリア指示子−0又は3ビット−このフィールドは、REF3の定義によって存在する;
Figure 0006462571
変調及びコーディング方式及びリダンダンシーバージョン-REF3のセクション8.6で定義したように5ビット;CSI要請-<表1>で定義したように1又は2ビット。2ビットフィールドは、対応するDCIフォーマットがREF3で定義されたようにC−RNTIによって与えられたUE特定検索空間にマッピングされる時、一つ以上のDLセルで構成されたUEのみに適用される。
DCIフォーマット4は、部分的に次の情報を搬送する:キャリア指示子−0又は3ビット−このフィールドは、REF3の定義によって存在する;
Figure 0006462571
3GPP Rel−10で、PDCCHは、非周期的なCSI報告をトリガリングする2ビットフィールドを含む。このフィールドの二つの値の解析は、フィールド非周期的なCSIトリガを利用してRRCにより定義される。特に、それぞれの値に対して、フィールドがどのScell(Secondary Cell)に対してトリガが適用されるか否かを規定する。これは、以下の抜粋文により示されたような、Pcell(Primary Cell)の非周期的なCQI構成の一部である。
Figure 0006462571
それぞれのScellの構造の一部として、例えば、次のようにトリガが適用可能であるか否かを規定することがより一貫的である。
Figure 0006462571
Rel−11で、状況は類似しているが、例外なものは、これから特定プロセスに対して特定トリガが適用可能であるか否かを規定することが可能であるべきであるという点である。これを実行する、最も自然の方式は、以下のようにプロセス特定構成の一部としてこれを規定するものである:
Figure 0006462571
R1−123931は、UEが以下のようにCoMP(Coordinated Multi-Point)とCA(Carrier Aggregation)で構成された場合、CSIの計算において、UE複雑性を減少させるための提案を提示する。キャリアアグリゲーションとCoMPを同時にサポートすることに合意した場合、特定コンポーネントキャリア(セルインデックス)に対して最大X個のCSIプロセスが構成されることができ、マルチキャリアの場合、構成された全てのコンポーネントキャリアに対して最大2X個のCSIプロセスが構成され得るか、プロセス処理の数(Y)がUE性能になる。
このような提案は、CoMPとCAで構成されたUEがTBなしにUCIのみを有するPUSCHを送信するようにトリガされる時、発生する高い符号率問題を解決するための方案を提供する必要性を表す。例えば、X=3である時、UCIのみのPUSCHでのCSIに対する最大ビット数は、単一セルでの単一TPに対するCSIに対応するビットの数の6Xであり得る。LTE R10での以前のソリューションは、CoMPと関連された高い符号率の問題を考慮していなく、これは、本発明の動機となる。
上述したように、Xは、非周期的なCSI報告に対して構成可能なCSIプロセスの最大数である。CSI導出に対する合理的なUE複雑度を考慮すれば、一つの代案では、X=3であり、他の代案では、X=4である。
Yの値の一例は5であり、これは3GPP LTE Rel−10で規定されたDL CCの最大構成可能な数と同一である。
DL CoMPで構成された(又は少なくとも一つのサービングセルで一つ以上のCSIプロセスで構成された)UEにより転送されたUCIのみのPUSCHでeNBがUCI(又はCSI)を信頼性あるように復号するためには、新たなセットのUCIのみのPUSCHトリガリング条件がそのようなUEに対して定義されなければならない。UCI(又はCSI)の信頼性ある復号のために、新たなセットのUCIのみのPUSCHトリガリング条件は、CSIの符号率が臨界数、例えば、0.5より小さいことを保障できなければならない。しかしながら、LTE標準で規定された現在のセットの条件がDL CoMPで構成されたUEに対して再使用されると、UCIのみのPUSCHでのCSIの符号率が<表6>に示された例示のように、拡張されたCPが使用され、CQI、A/N、RI及びSRSがUCIのみのPUSCHと同一のサブフレームで転送される時、非常に大きくなる(〜0.5)。
本発明の実施形態は、PUSCHでの非周期的なCSI報告がCoMP及び/又はCAに対してトリガされる時にも、UCIのみのPUSCH受信の信頼性を0.5より小さく向上させるために幾つの方法を提案する。
CoMPで構成されたUEに対してTBなしにUCIのみを搬送するPUSCHに対して符号率を低く(例えば、<0.5)維持するために、PUSCHでの現在非周期的なCSI報告が関連された少なくともCSIプロセスの数によってUCIのみのPUSCHのトリガリングのためのPRBの数(TPRB)を変更することを提案する。UCIのみのPUSCHのトリガリングのための条件のうちの一つは、NPRB≦TPRBであることに留意する。UE116がCAで構成された場合、UCIのみのPRBの臨界数もまたPUSCHでの非周期的なCSI報告と関連されたサービングセルの数によって変更される。
本発明による第1の方案は、CSI要請フィールドの表選択に関連する。一部の実施形態で、UE116が一つ以上のCSIプロセスで構成される時、CSI要請ビットフィールドでのビットの数は、2として決定され、<表2>又は<表3>の一つが非周期的なCSIトリガリングに対して選択される。
一方、UE116に対するCSI要請ビットフィールドサイズは、3GPP LTE Rel−10標準でのようにUE116に対して構成されたDL CCの数によっても変更される。
3GPP LTE Rel−10標準は、構成されたDL CCの数が1より多ければ、CSI要請フィールドサイズが2ビットであり、構成されたDL CCの数が1であると、サイズが1ビットであることを記述している。
一部の実施形態で、UE116は、下記によってULグラントDCIフォーマット(すなわち、DCIフォーマット0及び4)に対してCSI要請ビットサイズを決定する。DCIフォーマット0に対して、CSI要請フィールドは、<表1>又は<表2>及び<表3>から選択された表によって1又は2ビットを有する。2ビットフィールドは、一つ以上のDLセル又は 一つ以上のCSIプロセスで構成されたUEのみに適用され、該当DCIフォーマットがREF3により定義されたC−RNTIによって与えられたUE特定検索空間にマッピングされる時のみに適用される。
また、DCIフォーマット4に対して、CSI要請フィールドは、<表1>又は<表2>及び<表3>から選択された表によって1又は2ビットを有する。2ビットフィールドは、一つ以上のDLセル又は一つ以上のCSIプロセスで構成されたUEのみに適用される。
UE複雑性を低く維持するために、一定の実施形態で、一つ以上のDLサービングセルで構成されたUE116は、一つ以上のDLサービングセルのいずれにも一つ以上のCSIプロセスで構成されることに予定されない。これらの場合で、<表1>は、一つ以上のDL CCで構成されたUE116に使用される。<表2>及び<表3>から選択された表は、単一DLサービングセル及びDLサービングセルでの一つ以上のCSIプロセスで構成されたUE116に使用される。
代案的に、完全なネットワーク構成の可変性(CA及びCoMPの)を提供するために、一つ以上のDLサービングセルで構成されたUE116は、また一つ以上のDLサービングセルの一部での一つ以上のCSIプロセスで構成されることができる。
一つの代案は、構成されたDLサービングセルで構成されたCSIプロセスの数に基づいてUE116が非周期的なCQIトリガリング表を決定するものである。言い換えれば、<表1>は、一つ以上のDL CCで構成されたUE116に対して使用され、UE116は、一つ以上のDL CCの各々で単一CSIプロセス(又はレガシーCSI報告構成)で構成される。
<表2>及び<表3>で選択された表は、構成されたDLサービングセルのうちの少なくとも一つで一つ以上のCSIプロセスで構成されたUE116に使用される。このような代案は、UEの表選択のための特別なシグナリングを導入しないことによりRRCオーバーヘッドを低く維持する。
他の代案は、UE116がRel−10RRC構成又はRel−11RRC構成を受信するか否かに基づいて非周期的なCQIトリガリング表を決定するように構成されるものである。<表1>は、一つ以上のDL CCとRel−10非周期的なCSI−トリガリング構成(又はCQI−報告非周期的な−r10のRRC構成)で構成されたUE116に使用されるものである。
<表2>及び<表3>から選択された表は、Rel−11非周期的なCSI−トリガリング構成(又はCQI−報告非周期的な−r11のRRC構成)で構成されたUE116に使用される。このような代案により表を選択するUEが表を選択する具現が単純化される。
本発明による第2の実施形態で、PRBの臨界数は、非周期的なCSIトリガリングに対して構成された表に基づいて決定される。一部の実施形態で、UCIのみのPUSCH、TPRBを決定するために使用されるPRBの臨界数は、<表1>が構成されるか、<表2>及び<表3>で選択された表が構成されるか否かによって決定される。UE116が<表1>で構成される場合、TPRBは、ReL−10標準でのように決定され;そうではなく、UE116が<表2>及び<表3>で選択された表で構成される場合、構成されたサービングセルの数と構成されたCSIプロセスの数のうち少なくとも一つに基づいて
Figure 0006462571
が決定される。
一部の実施形態で、UE116は、以下の条件を満足する場合、PUSCHでのTBなしにUCIのみを報告するようにトリガされる;DCIフォーマット0が使用されIMCS=29であるか、DCIフォーマット4が使用され1TBのみがイネーブルされ、イネーブルされたTBに対してIMCS=29であり、送信階層の数が1である場合;“CSI要請”ビットフィールドが非周期的なCSI報告をトリガリングする場合;及びスケジューリングされたPUSCH PRBの数がTPRBと同一であるか又はNPRB≦TPRBである場合である。
第1の例で、
Figure 0006462571
は、<表2>及び<表3>で選択された表が構成される時、8X(又はY)として決定され、これによってUE実行の複雑性を減少させることができ、全ての場合でUCIのみのPUSCH復号を信頼性あるように維持することができる。また選択された数は、CSI報告が、8X又はYであり得る、UE116に構成されることができるCSIプロセスの最大可能な数のCSIを含む最悪の場合に該当することに留意する。
UE116が一定の実施形態によって非周期的なCSIトリガリングのための表(すなわち、<表1>又は<表2>及び<表3>で選択された表)を決定する場合、UE116は、以下の例示的な条件によってUCIのみのPUSCHトリガリングを決定する:DCIフォーマット0が使用されIMCS=29であるか、DCIフォーマット4が使用され、1TBがイネーブルされ、イネーブルされたTBに対してIMCS=29であり、送信階層の数が1である場合、及び“CSI要請”ビットフィールドが1ビットであり、非周期的なCSI報告をトリガさせるように設定され、NPRB≦4であるか“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、<表1>によって一つ以上のサービングセルに対する非周期的なCSI報告をトリガリングし、NPRB≦20であり、“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、<表2>及び<表3>で選択された表によって非周期的なCSI報告をトリガリングする場合、(Alt1:NPRB≦8X、Alt2:NPRB≦Y)、UL−SCHに対する転送ブロック(TB)がなく、現在のPUSCH報告モードに対する制御情報フィードバックのみがUE116により送信される。
第2の例で、
Figure 0006462571
は、<表2>及び<表3>で選択された表によって非周期的なCSIが一つ以上のCSIプロセスに対してトリガされる時、8X(又はY)として決定され;<表2>及び<表3>で選択された表によって一つ以上のCSIプロセスに対して非周期的なCSIがトリガされる時、
Figure 0006462571
は、4として決定される。この方法は、第1の実施形態と類似の動機を有する。
UE116が第1の実施形態によって非周期的なCSIトリガリングに対する表(すなわち、<表1>又は<表2>及び<表3>で選択された表)を決定する時、UE116は、以下の条件によってUCIのみのPUSCHトリガリングを決定することができる:DCIフォーマット0が使用されIMCS=29であるか、DCIフォーマット4が使用され1TBのみがイネーブルされ、イネーブルされたTBに対してIMCS=29であり、送信階層の数が1である場合、及び“CSI要請”ビットフィールドが1ビットであり、非周期的なCSI報告をトリガさせるように設定され、NPRB≦4であるか、“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、ビットフィールドが<表1>によって一つ以上のサービングセルに対して、又は<表2>及び<表3>で選択された表によって単一サービングセルで一つのCSIプロセスに対して非周期的なCSI報告をトリガリングし、NPRB≦4であるか、“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、<表1>によって一つ以上のサービングセルに対して非周期的なCSI報告をトリガリングし、NPRB≦20であるか、“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、<表2>及び<表3>で選択された表によって単一サービングセルで又は一つ以上のサービングセルで一つ以上のCSIプロセスに対して非周期的なCSI報告をトリガリングする場合、(Alt1:NPRB≦8X、Alt2:NPRB≦Y)、UL−SCHに対する転送ブロック(TB)がなく、現在のPUSCH報告モードに対する制御情報フィードバックのみがUEにより転送される。
第3例で、<表2>及び<表3>で選択された表による単一DLサービングセルに対して非周期的なCSI報告がトリガされると、
Figure 0006462571
は4Xとして決定され;<表2>及び<表3>で選択された表による一つ以上の単一DLサービングセルに対して非周期的なCSI報告がトリガされると、
Figure 0006462571
は8Xとして決定される。これは、トリガされたCSI報告が<表2>及び<表3>で選択された表による単一DLサービングセルに対するものである場合、UCIのみの送信に対するスケジューリング制限を小さく維持するためである。
選択された数が、(1)単一DLサービングセルに対して構成され得るCSIプロセスの最大可能な数(PRBの臨界数に対して4X PRBsを選択するようにする)のCSIをCSI報告が含み、(2)CSI報告が、UEに対して構成され得るCSIプロセスの最大可能な数(PRBの臨界数に対して8X又はYを選択するようにする)のCSIを含む最悪の場合に該当することに留意する。
UE116が実施形態1によって非周期的なCSIトリガリング(すなわち、<表1>又は<表2>及び<表3>で選択された表)のための表を決定する時、UE116は、以下の条件によってUCIのみのPUSCHトリガリングを決定するように構成される。;DCIフォーマット0が使用されIMCS=29であるか、DCIフォーマット4が使用され1TBのみがイネーブルされ、イネーブルされたTBに対してIMCS=29であり、送信階層の数が1である場合、及び“CSI要請”ビットフィールドが1ビットであり、非周期的なCSI報告をトリガさせるように設定され、NPRB≦4であるか、“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、<表1>によって一つ以上のサービングセルに対して非周期的なCSI報告をトリガリングし、NPRB≦4であるか、“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、<表2>及び<表3>で選択された表によって一つ以上のサービングセルに対して非周期的なCSI報告をトリガリングし、NPRB≦4Xであるか、“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、<表1>によって一つ以上のサービングセルに対して非周期的なCSI報告をトリガリングし、NPRB≦20であるか、“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、<表2>及び<表3>で選択された表によって一つ以上のサービングセルに対して非周期的なCSI報告をトリガリングする場合、(Alt1:NPRB≦8X、Alt2:NPRB≦Y)、UL−SCHに対する転送ブロックがなく、現在のPUSCH報告モードに対する制御情報フィードバックのみがUE116により転送される。
第4例で、
Figure 0006462571
は、<表2>及び<表3>で選択された表による単一DLサービングセルでの単一CSIプロセスに対して非周期的なCSI報告がトリガされると、4として決定され、;<表2>及び<表3>で選択された表による単一DLサービングセルでの複数のCSIプロセスに対して非周期的なCSI報告がトリガされると、
Figure 0006462571
は4Xとして決定され;<表2>及び<表3>で選択された表による一つ以上のDLサービングセルに対して非周期的なCSI報告がトリガされると、
Figure 0006462571
は8X(又はY)として決定される。この実施形態は、第3実施形態と類似の動機を有する。
UE116が第1の方案によって非周期的なCSIトリガリングのための表(すなわち、<表1>又は<表2>及び<表3>で選択された表)を決定する時、UE116は、以下の条件によってUCIのみのPUSCHトリガリングを決定する:DCIフォーマット0が使用されIMCS=29であるか、DCIフォーマット4が使用され1TBのみがイネーブルされ、イネーブルされたTBに対してIMCS=29であり、送信階層の数が1である場合、及び“CSI要請”ビットフィールドが1ビットであり、非周期的なCSI報告をトリガさせるように設定され、NPRB≦4であるか、“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、ビットフィールドが<表1>によって一つのサービングセルに対して又は<表2>及び<表3>で選択された単一サービングセルでの一つのCSIプロセスに対して非周期的なCSI報告をトリガリングし、NPRB≦4であるか、“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、<表1>による一つ以上のサービングセルに対して非周期的なCSI報告をトリガリングし、NPRB≦20であるか、“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、<表2>及び<表3>で選択された表によって一つ以上のサービングセルに対して非周期的なCSI報告をトリガリングする場合、(Alt1:NPRB≦8X、Alt2:NPRB≦Y)、UL−SCHに対する転送ブロックがなく、現在のPUSCH報告モードに対する制御情報フィードバックのみがUE116により転送される。
本発明の実施形態による第3方案で、PRBの臨界数は、構成されたCSIプロセスの数によって決定される。一定の実施形態で、UCIのみのPUSCHを決定するために使用されるPRBの臨界数は、構成されたCSIプロセスの数によって決定される。
一定の実施形態で、一つのCSIプロセスで非周期的なCSI報告があると、
Figure 0006462571
は4であり、一つ以上のCSIプロセスで非周期的なCSI報告があると、
Figure 0006462571
は20であり、これは、UE実行の複雑性を減少させ、全ての場合でUCIのみのPUSCH復号を信頼性あるように維持するためである。選択された数は、CSI報告が、UEに対して構成され得るCSIプロセスの最大可能な数のCSIを含む最悪の場合に該当することに留意する。
一定の実施形態で、UE116が実施形態1によって非周期的なCSIトリガリングのための表(すなわち、<表1>又は<表2>及び<表3>で選択された表)を決定する時、UE116は、以下の条件によってUCIのみのPUSCHトリガリングを決定しなければならない:DCIフォーマット0が使用されIMCS=29であるか、DCIフォーマット4が使用され1TBのみがイネーブルされ、イネーブルされたTBに対してIMCS=29であり、送信階層の数が1である場合、“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、<表1>又は<表2>及び<表3>で選択された表による一つのCSIプロセスに対して非周期的なCSI報告をトリガリングし、NPRB≦20である場合、UL−SCHに対する転送ブロックがなく、現在のPUSCH報告モードに対する制御情報フィードバックのみがUE116により転送される。
一方、RAN1#70で、CSIプロセスの定義は、以下のように合意される:CSIプロセスは、NZPCSI−RSリソースとIMRの組み合わせである。与えられたCSIプロセスは、周期的及び/又は非周期的な報告により使用されることができる。したがって、7.2セクションでCR36.213(R1−124012)は、以下のように7.2セクションでのCSIの定義をキャプチャーした:送信モード10のUE116は、上位階層によりサービングセルごとに一つ以上のCSIプロセスで構成されることができる。それぞれのCSIプロセスは、セクション7.2.5で規定したCSI−RSリソースとCSI−干渉測定(CSI−IM)リソース(セクション7.2.6で規定)と関連する。UE116により報告されたCSIは、上位階層により構成されたCSIに対応する。
RAN1#70bisで、同時的CAとCoMPに対するフィードバック構成及び報告が合意された。すると、CSIプロセス定義がRel−8/9/10CSIフィードバック構造を含むように拡張されるか否かの問題が発生することがある。これは、UEが全ての構造されたサービングセルに対してTM10で構成されることができるためである。
CSIプロセスの定義がRel−8/9/10フィードバックを含むように拡張されないと、非周期的なCSIトリガリング表に対する合意は、TM10で構成されたサービングセルに対してのみに適用され、UEは、一つのPUSCHに対してRel−8/9/10タイプのCSI及びRel−11タイプのCSI(CSIプロセスに基づく)を同時にフィードバックすることができない。これは、セルにかけるTM構造の可変性を制限する。
代案的に、CSIプロセスの定義がREl−8及びRel−10フィードバックをまた含むように拡張されると、UE116は、一つのPUSCHで同時にRel−8/9/10(又はレガシー)タイプCSI(TM1−9と関連される)及びRel−11CSI(TM10と関連)タイプをフィードバックすることができる。これは、UE116が相異なるサービングセルで相異なるTMで構成され得ることを仮定する。
代案的に、フィードバック構造及びUE動作を単純化するために、以下のTM構造制限がRel−11UEに対して付加され得る;R11UEが一つのDLサービングセルでTM10で構成される時、UEは、他の全てのDLサービングセルでTM10のみで構成され得る;Rel−11UEが一つのDLサービングセルでTM1−9で構成される時、UEは、他の全てのDLサービングセルでTM1−9のみで構成され得る。
セルにかける可変的なTM構造を容易にし、同時にPUSCHでの対応する非周期的なCSIの多重化をサポートするために、Rel−8/9/10CSIフィードバック構造を含むようにCSIプロセスの定義を拡張することが提案された。Rel−10で、Rel−10に対するRRC情報要素と、例えば、Rel−10CQI−ReportConfig情報要素(例えば、CQI−ReportConfig−r10、CQI−ReportConfigSCell−r10)がサービングセルのCSIフィードバックを構成するためにサービングセルごとに構成される。
ここにその全体が完全に開示されたように、本発明に含まれた3GPP36.331v10.5.0は、以下のように、CQI−ReportConfig、CQI−ReportConfig−v920、CQI−ReportConfig−r10、CQI−ReportConfigScell−r10人CQI−ReportConfigの解除−依存変形をキャプチャーする:
Figure 0006462571
Figure 0006462571
本発明の一定の実施形態の第1の拡張プロトコルによれば、CSIプロセスの定義は、TM1−9に対するCSIフィードバック構造とTM10のためのCSIフィードバック構造を含むように拡張される。
相異なるTMで構成された複数セルに対する非周期的なCSIをフィードバックできるようにするための3GPP TS36.213のセクション7.2に対する一つの例としての改正案は:UE116が上位階層によりサービングセルごとに一つ以上のCSIプロセスで構成され得ることである。それぞれのCSIプロセスは、セクション7.2.5で定義されたCSI−RSリソースとTM10のためのセクション7.2.6で規定されたCSI−干渉測定(CSI−IM)リソースによるか、又はTM1−9のためのCQI(又はCSI)報告構成(CQI−ReportConfig)と関連される。
RAN1#69で、CoMPに対する2ビットCSI要請の導入は、以下のように合意される:複数のCSIがCoMPに対して構成される単一CC構造の場合、UE特定検索空間内であり、非周期的なCoMPフィードバックのトリガリングのためのDCIフォーマット4であると、2ビットCSI要請フィールドは、DCIフォーマット0で使用される。
RAN1#70bisで、同時的なCAとCoMPのフィードバック構造及び報告が合意され、したがってRAN1#69の合意で、“多重CSI”の意味に対して一つの明確化が遂行されなければならない。CSIプロセスの定義が合意される前に合意がなされるので、合意での“多重CSI”とは“多重CSIプロセス”を意味することで、これからCSIプロセスの導入が合意された。
さらに、36.212CRは、Rel−11で合意された2ビットCSI要請に対して次をキャプチャーしている:REF3のセクション7.2.1で規定されたようにCSI要請−1又は2ビット。
2ビットフィールドは、一つ以上のDLセルで構成されるUE、又は一つ以上の非周期的なCSIを報告するように上位階層により構成されたUEに適用され、そうでない場合は、1ビットフィールドが適用される。
これから、CSIプロセスの定義が第1の拡張提案でのように拡張される場合、CA及びCoMPの場合の両方で、UE116は、一つ以上のCSIプロセスで構成され、従って、合意は、以下のように拡張され得る:一つ以上のCSIプロセスが構成される時、2ビット要請フィールドは、DCIフォーマット0(UE SSでの場合)とDCIフォーマット4で使用される。
この場合、CSI要請は、REF3のセクション7.2.1で規定されたように1又は2ビットであり得る。2ビットフィールドは、一つ以上のCSIプロセスで非周期的なCSIを報告するために上位階層により構成されたUEに適用され、そうでない場合、1ビットフィールドが適用される。
代案的に、CSIプロセスの定義が拡張されない場合、合意を拡張する以下のような2種類の代案が考慮され得る。
まず、構成されたサービングセルでの構成されたCSIプロセスの総数が一つ以上である場合、2ビットCSI要請フィールドがDCIフォーマット0(UE SSでの場合)とDCIフォーマット4で使用され得る。この場合、UE116がサービングセルごとに一つのCSIプロセスで構成されても、一つ以上のDLサービングセルで構成されたUE116に新たなCSIトリガリング表が利用されるはずである。このような方式が、付加的な不必要なCSIトリガリング表を構成するためのRRCシグナリングオーバーヘッドを増加させることがある。Alt2で、新たなCSIトリガリング表は、必要な場合のみに構成される。
第2に、少なくとも一つのサービングセルで構成されたCSIプロセスの数が一つ以上である時、2ビットCSI要請フィールドがDCIフォーマット0(UE SSでの場合)とDCIフォーマット4で使用されるはずである。例えば、以下の修正は、このような代案をキャプチャーすることができる:REF3のセクション7.2.1で規定されたようなCSI−1又は2ビット。2ビットフィールドは、一つ以上のDLセルで構成されたUE、少なくとも一つのサービングセルで一つ以上のCSIプロセスでの非周期的なCSIを報告するように上位階層により構成されたUEに適用され、そうでない場合、1ビットフィールドが適用される。
2ビットCSIトリガに対して3GPP TS36.213CRセクション7.2.1は、以下をキャプチャーする:CSI要請フィールドが2ビットであり、UE116が送信モード1−9で構成されると、非周期的なCSI報告に対応して、UE特定検索空間でアップリンクDCIフォーマットを有するPDCCH/EPDCCHに対するCSI要請フィールドの以下の表7の値によって報告がトリガされる。
Figure 0006462571
また、CSI要請フィールドサイズがREF4で2ビットであり、UE116が送信モード10で構成されると、非周期的なCSI報告に対応して、UE特定検索空間のアップリンクDCIフォーマットを有するPDCCH/EPDCCHに対するCSI要請フィールドの以下<表8>での値によって報告がトリガされる。
Figure 0006462571
変更要請(CR)でのテキストは、以前のCSIトリガリングビット構成の合意を反映しないように見え、新たな表の構成は、構成されたTMよりはサービングセルのCSIプロセスの数に関連されていることがわかる。また、CRでの現在テキストは、それぞれのサブフレームでUE116がスケジューリングされたPUSCHで送信するようにCSIを決定するために、2つの表のうち一つの表を選択するようにサービングセルcのTMをまず考慮しなければならない。RAN1は、このような側面で明確な合意を有せず、明確化が必要であると思われる。
CAとCoMPが構成される場合、2ビットCSI要請トリガをUEが解釈するためには、2つの代案があり得る。第1の解釈で、非周期的なCSIのコンテンツは、サービングセルcのTMに関係なく単一の表によって決定される。第2の解釈で、非周期的なCSIのコンテンツは、2つの表のうち選択された一つの表によって決定され、選択は、サービングセルcのTMに依存する。
例えば、UE116がPcell(Primary cell)とScell(Secondary cell)の2つのサービングセルで構成されることを考慮する。UE116は、PcellでTM10に設定され、ScellでTM1−9のうちいずれか一つに設定される。Pcellで転送されたDCIフォーマット0/4が非周期的なCSI報告をトリガする場合、UE116は、PcellがTM10に設定されることによって、CSI報告コンテンツを決定するために<表7>を利用する。
あるいは、Scellで転送されたDCIフォーマット0/4が非周期的なCSI報告をトリガする場合、UE116は、ScellがTM1−9に設定されることによって、CSI報告コンテンツを決定するために<表8>を利用する。類似の例が任意の数の構成されたサービングセルに対して考慮され得る。
UE実行の単純化のために、第1の解析は、第2の解析より選好される。また、CSIプロセス定義が第1の拡張提案により拡張され、第1の解釈のようにCSIトリガリング表の動的な切り替えがない場合、<表7>は、これ以上必要であると見えず、<表8>は、R10キャリアアグリゲーション作動だけでなくRel-11でRAN1合意もキャプチャーできる。ここで、コードポイント‘01’に対して“サービングセルcに対する上位階層により構成されたCSIプロセスのセット”の意味について、一つの明確化が必要である。レガシータイプのCSIプロセスがサービングセルcに対して構成される場合、“サービングセルに対する上位階層により構成されたCSIプロセスのセット”は、レガシータイプのCSIプロセスであり得る。
本発明の一定の実施形態の第2の拡張提案で、非周期的なCSIのコンテンツは、CA、CA+CoMP、又はCoMPのすべてのケースで、サービングセルcのTMに関係なく<表8>によって決定される。
この場合、標準テキストは、次のようである。CSI要請フィールドサイズがREF4で2ビットである場合、報告は、非周期的なCSI報告に対応する<表8>の値に従ってトリガされる。
上記表の7.2.1-1の上位階層のシグナリングの一例(EX-RRC)において、キャリアアグリゲーションがUE116に設定される場合、TM1−9により設定されたサービングセルは、Rel-10非周期的なCSIトリガ(すなわち、すべてのサービングセルに対して共通設定された非周期的なCSI−トリガ−r10)でRRCにより構成され、TM10で構成されるサービングセルは、例えば、以下の説明のように、CSIプロセスごとに構成されるRel-11非周期的なCSIトリガでRRCにより構成され得る。
CSI−プロセス情報要素
Figure 0006462571
CQI−ReportConfig情報要素
Figure 0006462571
Rel−11非周期的なCSIトリガリングにおいて、TM10に対するDCIフォーマット2D(又は他の基準DCIフォーマット)の2ビットの非周期的なCSI要請フィールドに対して、フィールドトリガ01-r11、トリガ10-r11、及びトリガ11-r11は、コードポイント01,10,及び11にそれぞれ対応する。Rel-11非周期的なCSIトリガのフィールド(コードポイントに対応する)が真(true)に設定される場合、これは、コードポイントがDCIフォーマットで転送される場合に、非周期的なCSI報告でCSIプロセスが報告されなければならないことを指示する。
上記した例のRRCシグナリング(EX-RRC)によるUE116動作は、以下のようである。コードポイント10又はコードポイント11に対して非周期的なCSI報告がトリガされる場合、UE116は、非周期的なCSI-トリガ-r10のそれぞれのトリガ1-r10又はトリガ1-r11に対するビットマップで構成される対応するビットを有するTM1−9で構成されたサービングセルが、非周期的なCSI報告に含まれると仮定する。さらに、UE116は、TM10で構成されたサービングセルに対して、Rel−11非周期的なCSI報告トリガ構成を通じて報告する、コードポイント10又はコードポイント11に対して構成されたCSIプロセスは、非周期的なCSI報告に含まれると仮定する。
第1の構成オプションで、非周期的なCSI-トリガは、一つ以上のSCellが構成される場合、非周期的なCSI報告がトリガされるサービングセルを指示することができる。トリガ1は、CSI要請フィールド‘10’に対応し、トリガ2は、CSI要請フィールド‘11’に対応する。また、Rel-10非周期的なCSIトリガフィールド説明は、上記のように変更され得る(3GPP TS36.213、表7.2.1−1A)。
第1の構成オプションで、最左側のビットである、ビット列のビット0は、ServCellIndex=0のセルに対応し、ビット列のビット1は、ServCellIndex=1のセルに対応し、その他にも同様に対応する。各ビットは、いずれの非周期的なCSI報告もトリガされないことを意味する値0、又は非周期的なCSI報告がトリガされることを意味する値1を有する。最大5ビットがビット列で値1に構成され得る。E-UTRANは、TM1〜TM9の範囲で構成される送信モード(TM)により設定されるセルに対してのみ値1を構成する。範囲TM1〜TM9で構成される送信モードで構成されるすべてのサービングセルに対して一つの値が適用され、関連機能は共通である。すなわち、各セルに対して独立的に遂行されない。第1の構成オプションで、EUTRANは、TM10で構成されたセルに対応するトリガ1又はトリガ2のビットを0に設定することである。
第2の構成オプションで、TM10で構成されるセルにビットが対応する場合、UE116は、Rel-10非周期的なCSIトリガのビットマップのビット‘don’t care’として取扱う。
第3の構成オプションで、ネットワークがUE116がRel-11非周期的なCSI報告トリガを読み取り、それによってどのCSIプロセスを報告するか否かを決定することを希望すれば、TM10で構成されたセルに対応するビットがネットワークにより1に設定されなければならず、ビットが0に設定される場合、UE116は、そのセルに対してRel-11非周期的なCSI報告トリガ構造を無視し、そのセルに対してRel-11非周期的なCSIを送信しない。
あるいは、CSIプロセス定義が変更されない場合、次の変更が理解され得る。CSI要請フィールドサイズが2ビット[4]であり、UE116がサービングセルごとに最大一つのCSIプロセスで構成される場合、非周期的なCSI報告に対応する表7.2.1-1Aの値に従って報告がトリガされる。CSI要請フィールドサイズが2ビット[4]であり、UE116が少なくとも一つのサービングセルで一つ以上のCSIプロセスで構成される場合、非周期的なCSI報告に対応する表7.2.1-1Bの値に従って報告がトリガされる。
多様な実施形態において、報告のうちいずれか一つのみが送信され、異なるCSI−RSリソースに対するPUCCH報告間に衝突がある場合、残りの報告は、除去され得る(すなわち、転送されない)。この状態で、ドロップ規則が決定され、これは、UE116とeNB102両方ともに知られる。周期的なCSIドロップ規則は、報告タイプ及び一定のシーケンスでのCSIプロセス/CCインデックスを含むパラメータに基づいてサポートされる。CSIプロセスインデックス又はCCインデックスは、0又は正の整数であり得ることがよく知られている。
2つのドロップ規則が考慮される。第1のドロップ規則は、報告タイプ、CSIプロセスインデックス、及びCCインデックスの順序に基づいて衝突されるCSI報告を除去させ(報告タイプ→CSIプロセスインデックス→CCインデックス);第2のドロップ規則は、報告タイプ、CCインデックス、及びCSIプロセスインデックスの順序に基づいて衝突されるCSIプロセスを除去させる(報告タイプ→CCインデックス→CSIプロセスインデックス)。
一定の実施形態において、報告タイプに対して、ドロップ規則は、CQI/PMI報告、及び広帯域CQI/PMI報告よりRI報告に優先順位をつける。一定の実施形態で、CSIプロセスインデックスに対して、ドロップ規則は、低いCSIプロセスインデックスを有するCSI報告に優先順位を与える。一定の実施形態で、CCインデックス対して、ドロップ規則は、低いCCインデックスを有するCSI報告に優先順位をつける。
例えば、第1のドロップ規則によれば、CSIプロセスP1(CCインデックス=ServcellID=0、CSIプロセスID=1)とCSIプロセスS0(CCインデックス=Servcell ID=1、CSIプロセスID=0)が衝突する場合に、S0に対するCSIプロセスが転送され、P1に対するCSIプロセスがドロップされる(P1、S0衝突→S0が転送される)。一方、第2のドロップ規則によれば、P1とS0に対するCSIプロセスが衝突する場合に、CSIプロセスP1が転送され、S0がドロップされる(P1、S0衝突→P1が転送される)。P0(CCインデックス=Servcell ID=0、CSIプロセスID=0)とS0に対するCSIプロセスが衝突する場合、第1のドロップ規則が適用されるか、あるいは第2のドロップ規則が適用されるかに関係なく、CSIプロセスP0が転送され、S0がドロップされる(P0、S0衝突→P0が転送される)。
RAN1#70で、第1のドロップ規則は、周期的なCSIドロップ規則に対して合意される。36.213CRは、以下のようにセクション7.2.2での合意のタイブレーク部分をキャプチャーする。所定のサブフレームと送信モード1-9のUEに対して、同一の優先順位を有するPUCCH報告タイプを有する異なるサービングセルのCSI報告間の衝突がある場合、最低ServCellIndexのサービングセルのCSIが報告され、他のすべてのサービングセルのCSIがドロップされる。
所定のサブフレームと送信モード10のUEに対して、同一の優先順位を有するPUCCH報告タイプを有する異なるサービングセルのCSI報告と同一のCSIProcessIndexを有するCSIプロセスに対応するCSI報告との間で衝突がある場合、最低ServCellIndexのサービングセルを除外したすべてのサービングセルのCSI報告がドロップされる。
所定のサブフレームと送信モード10のUEに対して、同一の優先順位を有するPUCCH報告タイプを有する異なるサービングセルのCSI報告と異なるCSIProcessIndexを有するCSIプロセスに対応するCSI報告間に衝突がある場合、最低CSIProcessIndexを有するCSIプロセスに対応するCSI報告を有するサービングセルを除外したすべてのサービングセルのCSI報告がドロップされる。
現在の説明は、UE116がすべてのサービングセルにかけて一つのTMタイプのみにより構成されると仮定するように見える。サービングセルにかけた可変的なTM構成のために、説明からTM依存性は除去されなければならない。
第1の拡張提案のように、CSIプロセスのレガシータイプを含むようにCSIプロセス定義が拡張されることをキャプチャーするための一実施形態は、以下のようである。同一の優先順位のPUCCH報告タイプを有する相互に異なるサービングセルのCSI報告と同一のCSIProcessIndexを有するCSIプロセスに対応するCSI報告との間で衝突がある場合、最低ServCellIndexを有するサービングセルを除いたすべてのサービングセルのCSI報告が削除される。
同一の優先順位のPUCCH報告タイプを有する異なるサービングセルのCSI報告と異なるCSIProcessIndexを有するCSIプロセスに対応するCSI報告との間で衝突がある場合、最低CSIProcessIndexを有するCSIプロセスに対応するCSI報告を有するサービングセルを除外したすべてのサービングセルのCSI報告がドロップされる。ここで、TM1−9に関連したすべてのCSIプロセスに対するCSIProcessIndexは、1である。
図5は、本発明の実施形態による異なるサービングセルのCSI報告間の衝突がある場合、タイブレーク作動を示すフローチャート(500)である。フローチャートが一連の連続的なステップを示すが、明示的に言及されない限り、特定の実行順序、同時又は重複的であるよりは、連続的なステップ又はその部分の実行、又は介在又は中間ステップなしに全的に示されるステップのみの実行に関連して、そのシーケンスからいずれの断定も下してはならない。
動作505で、UEが送信モード1乃至9のうちいずれか一つで構成される一つのサービングセルの第1の物理アップリンク制御チャンネル(PUCCH)CSI報告と、送信モード10でUEで構成された他のサービングセルの第2のPUCCH CSI報告間のサブフレームでの衝突を検出する。その後、動作510で衝突されるPUCCH CSI報告の報告タイプの優先順位が同一である場合、動作515でRel−11タイプのCSIプロセスがCSIProcessIndex=1を有しないと、UEは、動作525でRel−11タイプCSIプロセスに対してCSIプロセスのレガシータイプに優先順位をつけ、その代わりに、動作520で、第1のCSI報告のサービングセルのインデックスがより小さいと、UEは、動作535で、第1のPUCCH CSI報告をドロップし、第2のPUCCH CSI報告を送信する。
例えば、UE116は、Scellで構成されたレガシーCSIプロセスとPcell(CSIProcessIndex=1,2)で2つのRel−11タイプのCSIプロセスで構成されると仮定される。ScellのレガシーCSIプロセスとPcellのCSIPProcessIndex=2であるRel−11タイプのCSIプロセスは、同一のサブフレームで報告されるようにスケジューリングされる場合、レガシーCSI報告が転送され、Rel−11CSI報告がドロップされる。あるいは、ScellのレガシーCSIプロセスとPcellのCSIProcessIndex=1を有するRel−11タイプのCSIプロセスは、同一のサブフレームで報告されるようにスケジューリングされる場合、Rel−11タイプのCSIは、CSIProcessIndex=1を有するので、CSIプロセスインデックスに関連したタイブレークステップは、タイ(tie)を宣言する。CCインデックスに関連した以下のステップで、Pcellは、優先順位を有し、それによってRel−11CSIのみが転送され、レガシーCSIは、ドロップされることである。
もう一つのオプションで、TM10で構成されたサービングセルに対して上位番号のCSIプロセスのCSIがトリガされる場合、Rel−11CSI送信よりレガシーCSI送信に優先順位を与えるために、最小の可能なCSIプロセス番号(例えば、周期的CSIドロップで優先順位処理目的として、CSIプロセスのレガシータイプに対してCSIProcessIndex=1が仮定される)である、CSIプロセスのレガシータイプに対するデフォルトCSIProcessIndexが導入される。このような優先順位を有することによって、レガシーCSIプロセスは、TM10で構成されたサービングセルに対して2次CSIプロセスに優先して除去されることがなくなる。
他のオプションで、CSIプロセスインデックスに関連したタイブレーク動作で、UE116は、Rel−11タイプのCSIプロセスよりレガシータイプのCSIプロセスに優先順位をつける。例えば、レガシーCSIプロセスに設定されたUE116がScellに設定され、2つのRel−11タイプのCSIプロセス(CSIProcessIndex=1,2)がPcellで構成される。ScellのレガシーCSIとPcellのRel−11タイプのCSIプロセスのいずれかが同一のサブフレームでスケジューリングされる場合、レガシーCSIのみが転送され、Rel−11CSIは、ドロップされる。
RAN1#70以後のRAN1レポータで、36.213CRのワーキングコピーは、一つ以上のCSIプロセスに対するCSI報告がトリガされる場合、UCIのみのトリガリングについて、以下のように提案する。29≦IMCS≦31に対して、DCIフォーマット0が使用され、IMCS=29であり、あるいはDCIフォーマット4が使用され、1TBのみがイネーブルされ、イネーブルされたTBに対してIMCS=29であり、送信階層の数が1である場合、“CSI要請”ビットフィールドが1ビットであり、非周期的なCSI報告をトリガさせるように設定され、NPRB≦4、又は“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、表7.2.1-1Aによる一つ以上のサービングセルに対して非周期的なCSI報告をトリガし、NPRB≦4、あるいは“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、表7.2.1−1Aによる一つ以上のサービングセルに対して非周期的なCSI報告をトリガしてNPRB≦20であり、あるいは“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、表7.2.1-1Bによる一つ以上のCSIに対して非周期的なCSI報告をトリガし、NPRB≦20である場合、UL-SCHに対する転送ブロックがなく、現在のPUSCH報告モードに対する制御情報フィードバックのみがUE116により転送される。
また、RAN1#70bisは、サービングセル当たりCSIプロセスの最大数について、次のように同意する。CSIプロセスの最大数Pは、TM10-可能な(TM10-capable)UE{1,3,4}に対するUE能力である。この合意により一つの非周期的なCSI報告がトリガされるCSIプロセスの総数は、UEの能力により決定され、総数は、4*5=20プロセスだけ大きい。
Rel-10でUCIのみのPUSCHをトリガするPRBの数の上限に対する20個のPRBが5個のCCに対するCSI報告を考慮することに注意すると、20個のCSIプロセスに対する報告がトリガされる場合、20個のPRBは、UCIのみのPUSCHの信頼性のある復号を保証するのに十分でない。PRBのしきい値数を決定するために、以下の方案が考慮される。
第1の代案において、UCIのみのPUSCHは、“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、表7.2.1-1Bによる一つ以上のCSIプロセスに対して非周期的なCSI報告をトリガする場合にトリガされる。第1の代案は、UCIのみのPUSCHをトリガするためにPRBの上限を除去する。システムの帯域幅が100PRBである場合、CSIプロセスの数と構成されたサービングセルの数に関係なくUCIのみのPUSCHに対する復号信頼性の問題が存在しない。しかしながら、Alt1は、HARQ(rv=1)の一つの冗長バージョンを使用することを効果的に可能でないようにする。
第2の代案において、“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、表7.2.1-1B及びNPRB≦8PによるCSIプロセスに対する非周期的なCSI報告をトリガする場合、UCIのみのPUSCHがトリガされる。第2の代案は、大部分のシナリオでUEが最大2セルで構成できると仮定し、4・2P(ここで、P∈{1,3,4})の構成を許可することによって、復号信頼性の問題なしにUCIのみのPUSCHが転送されることを保証する。UEが2以上のセルに設定される場合にも、eNB102は、CSIプロセスの数が2Pを超えないように実行することによって、UCIのみのPUSCHのためのCSIプロセスの数を制限できることがわかる。
第3代案において、“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、表7.2.1-1及びNPRB≦max{20,8P}による一つ以上のCSIプロセスに対する非周期的なCSI報告をトリガする場合、UCIのみのPUSCHはトリガされる。第3の代案は、大部分のシナリオでUEが最大2セルに設定されると仮定し、4・2P(ここで、P∈{1,3,4})の設定を許可することによって、復号信頼性の問題なしにUCIのみのPUSCHが転送されることを保証する。これは、PRBのレガシー数(20)が高い符号レートを有する潜在的な問題を有する場合のみにPRBの数を増加させる。UEが2以上のセルで構成される場合にも、eNB102は、CSIプロセスの数が2Pを超えないように実行することによって、UCIのみのPUSCHのためのCSIプロセスの数を制限できることが明らかである。
一般的に、第2及び第3の方案の8Pは、4P・Cmaxに一般化され、ここで、Cmaxは、CCの最大数であり、これは、一定の値(例えば、2(典型的なネットワークのCCの数)又は5(LTE標準でCCの最大可能数))に予め定められ、あるいはこれは、UE能力に依存することができる(例えば、UEがキャリアアグリゲーションをサポートするか否か;C個のCCをサポートする場合、Cmax=C、サポートしない場合、Cmax=1)。
第3の方案に対する一つの可能な例は、次のようである。:29≦IMCS≦31に対して、DCIフォーマット0が使用され、IMCS=29であるか、あるいはDCIフォーマット4が使用され、1TBのみがイネーブルされ、イネーブルされたTBに対してIMCS=29であり、送信階層の数が1である場合、及び“CSI要請”ビットフィールドが1ビットであり、表7.2.1-1によって一つのCSIプロセスに対して非周期的なCSI報告をトリガし、NPRB≦4であり、あるいは“CSI要請”ビットフィールドが2ビットであり、表7.2.1-1によって一つ以上のCSIプロセスに対して非周期的なCSI報告をトリガし、NPRB≦max{20,8P}である場合、UL-SCHに対する転送ブロックがなく、現在のPUSCH報告モードに対する制御情報フィードバックのみがUE116により転送される。
RAN1#70bisで、RI基準プロセスに対して以下のように合意がなされる。非周期的なフィードバックに対して、基準プロセスが設定される場合、CSIプロセスに対してRI−基準−プロセスが構成され得る。プロセスのRIは、RI−基準−プロセスの同一のサブフレームで報告されたRIからその値を引き継ぐように設定できる。また、基準CSIプロセスのない第1のCSIプロセスに対するRI計算は、但し第1のCSIプロセスのみに基づいて導出され、第2のCSIプロセスが基準CSIプロセスとしての第1のCSIプロセスに設定されたか否かに関係なく、任意の他のCSIプロセスを考慮しない。
さらに、非周期的なフィードバックに対して、基準プロセスが設定される場合、CSIプロセスは、基準CSIプロセスとしての同一のCCに対して設定されなければならなく、ランクシグナリング圧縮がなく、基準CSIプロセスを有するCSIプロセスは、基準CSIプロセスがトリガされるサブフレームでのみトリガされる。UE116は、上記の条件に一致しないトリガリング命令を受信することが想定されない。
このような合意で、CC当たり一つまでのRIは、PUSCHで転送され、それによってRIは、Rel-10と同一にPUSCHで多重化され得る。
一方、複数のCSIプロセスに対応するCQI/PMIに対するコーディング方法を決定することが必要である。Rel-10でキャリアアグリゲーションを拡張するため、すべてのCQI/PMIにかけたジョイントコーディングが望ましい。複数のCQI/PMIの順序を決定するために、C個のセルに対してPUSCHトリガリングが存在できると仮定し、ここで、セルcに対するCSI報告は、XcCSIプロセスに対するものである。その後、Rel-10でキャリアアグリゲーションを拡張する自然的な方法は、最低番号のサービングセルから最高番号まで各サービングセルのCSIプロセス番号の昇順に連続してCQI/PMIを位置するものである。
本発明による一定の実施形態において、Rel-10キャリアアグリゲーションとの共通性を維持するために、CoMPに対する非周期的なCQI/PMIが以下のようにPUSCHで多重化される。PUSCHで多重化されたすべてのCQI/PMIに対してジョイントコーディングが適用される。チャンネルコーディングブロックに進入するCQI/PMI情報ビットは、最低番号のサービングセルから最高番号まで、各サービングセルでのCSIプロセスの数の昇順に連続して位置される。
RAN1#70bisで、UE−複雑性制御について、次のように合意される。CSIプロセスに対するCSI基準リソースは、周期的及び非周期的な報告の全部に対して以下のように決定される。1個の構成されたCSIプロセス(関連したCCで)の場合に対して、CSI基準リソースは、Rel−10のように決定され、そうでなければ、サブフレームNでの周期的及び非周期的な報告の全部に対して、CSIプロセスのCSI基準リソースは、サブフレームN−xで、又は先に発生する最初の有効CSI基準リソースである。構成されるサブフレームセットの場合、サブフレームセットの選択は、まだCSI要請を含むサブフレームに基づき、周期的なCSI報告に対して、サブフレームセット選択は、Rel−10定義から変更されない。
X個の報告されない非周期的なCSIプロセスを超える複数のCSI要請である場合、UE116は、最後のCSI要請に対応する、最低インデックスのCSIプロセスから上向に計数してX個を超えるCSIプロセスを更新することが期待されないことを規定することによって、非周期的なフィードバックに対する最悪のケースの処理複雑性を制限し:CSIプロセスの最大数、Pは、TM10−可能なUE{1,3,4}、X=Pに対するUE特性である。FDDに対してx=5である。xは、4及び/又は5の間のTDDに対するFFSであり;IMR及びRel−11QCL動作と共に、最大1CSIプロセスを有するUEのサポートは、CSIプロセスの数を制限するUE特性を有するTM10に含まれ、あるいはTM9での新たなUE能力に対するIMR及びRel−11QCL動作を導入する。UEが3又は4個のCSIプロセスをサポートしない限り、IMR/QCL動作に対するサポートはない。
このような合意において、キャリアアグリゲーションの場合、非周期的なCSI報告が報告するCSIプロセスの最大数Yは、以下のようにUE性能に基づいて決定される。
Figure 0006462571
ここで、yは、コンポーネントキャリア(CC)のCSIプロセスの最大数であり、Cは、構成されたCCの数である。一部の実施形態で、すべてのc=1,…,Cに対して、y=yである。
また、実施形態の特定の特徴と態様の多様な組み合わせ又は部分的組み合わせがなされ、これら添付の特許請求の範囲に属することが考慮される。例えば、一部の実施形態で、実施形態の一部に対してここに参考として開示され、あるいは含まれた特徴、構成、又は他の詳細は、ここに明確に開示されない新たな実施形態を形成するために他の実施形態に対して開示された他の特徴、構成、又は他の詳細と結合することができる。特徴と構成の組み合わせを有するすべての実施形態は、本発明の一部として考慮される。さらに、別に言及されないと、ここに説明されたステント又はコネクタ実施形態のうちいずれか一つの特徴や詳細もここで必要又は必須的なものとして明確に説明されない場合、開示された実施形態のうちいずれか一つの実施形態に必要であり、あるいは必須なことを意味するものではない。
以上、本発明の詳細な説明においては具体的な実施形態に関して説明したが、特許請求の範囲を外れない限り、様々な変更が可能であることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。したがって、本発明の範囲は、前述の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものに基づいて定められるべきである。
101、102、103 基地局
100 無線システム
111−116 UE
120、125 カバレッジエリア
130 ネットワーク
200 送信経路回路
205 チャンネルコーディング及び変調ブロック
210 直列−並列ブロック
215 逆高速フーリエ変換ブロック
220 並列−直列ブロック
225 プレフィックス追加ブロック
230 アップコンバータ(UC)
255 ダウンコンバータ(DC)
260 サイクリックプレフィックス除去ブロック
265 直列−並列ブロック
270 高速フーリエ変換(FFT)ブロック
275 並列−直列(P−to−S)ブロック
280 チャンネルデコーディング及び変調ブロック
300 受信経路回路
405 送信器
410 受信器
415 アンテナアレイ
420 位相シフター(phase shifter)
425 TX処理回路(TX processing circuitry)
430 制御器
435 アンテナ
445 Rx処理回路
450 制御器

Claims (10)

  1. 無線ネットワークにおけるチャンネル状態情報(CSI)報告を送信する方法であって、
    UEが第1の送信モードで構成された第1のサービングセルの第1のCSI報告と、前記UEが第2の送信モードで構成された第2のサービングセルの第2のCSI報告との間の、サブフレームでの衝突を確認するステップと、
    前記衝突される第1のCSI報告及び第2のCSI報告の報告タイプの優先順位を比較するステップと、
    前記第1のCSI報告及び前記第2のCSI報告の優先順位が同一である場合、前記第2のCSI報告のCSIプロセスインデックスが1より大きいと、物理アップリンク制御チャンネル(PUCCH)で前記第1のCSI報告を送信するステップと、を含むことを特徴とする送信方法。
  2. 前記第1の送信モードは、送信モード1乃至9のうちの一つであり、前記第2の送信モードは、送信モード10であることを特徴とする請求項1に記載の送信方法。
  3. 記第2のCSI報告は除去されることを特徴とする請求項に記載の送信方法。
  4. 前記第2のCSI報告のCSIプロセスインデックスが1であると、前記第1のCSI報告及び前記第2のCSI報告のうち、高いサービングセルインデックスを有するCSI報告が除去されることを特徴とする請求項1に記載の送信方法。
  5. 無線ネットワークにおけるチャンネル状態情報(CSI)報告を受信する方法であって、
    UEが第1の送信モードで構成された第1のサービングセルの第1のCSI報告と、前記UEが第2の送信モードで構成された第2のサービングセルの第2のCSI報告との間の、フレームでの衝突を確認するステップと、
    前記衝突される第1のCSI報告及び第2のCSI報告の報告タイプの優先順位の比較結果を確認するステップと、
    前記第1のCSI報告及び前記第2のCSI報告の優先順位が同一であり、前記第2のCSI報告のCSIプロセスインデックスが1より大きいと確認される場合、物理アップリンク制御チャンネル(PUCCH)で前記第1のCSI報告を送信するように前記UEを構成するステップと、を含むことを特徴とする受信方法。
  6. 前記第1の送信モードは、送信モード1乃至9のうちの一つであり、前記第2の送信モードは、送信モード10であることを特徴とする請求項5に記載の受信方法。
  7. 記第2のCSI報告は除去されることを特徴とする請求項に記載の受信方法。
  8. 前記第2のCSI報告のCSIプロセスインデックスが1であると、前記第1のCSI報告及び前記第2のCSI報告のうち、高いサービングセルインデックスを有するCSI報告が除去されることを特徴とする請求項5に記載の受信方法。
  9. 請求項1乃至請求項4のいずれか一項の記載の方法を遂行するように構成されることを特徴とする送信装置。
  10. 請求項5乃至請求項8のいずれか一項の記載の方法を遂行するように構成されることを特徴とする受信装置。
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