JP6479764B2 - チャネル状態情報を量子化する方法および装置 - Google Patents

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Description

本発明は、無線通信の方法および装置に関し、具体的には、無線通信システム内でチャネル状態情報(channel state information、CSI)を量子化する方法および装置に関する。
近年に3rd Generation Partnership Project(3GPP)によって開始された最大の新規の技術的研究開発プロジェクトとして、Long Term Evolution/Long Term Evolution−Advanced(LTE/LTEA)プロジェクトは、直交周波数分割多重/周波数分割多元接続(OFDM/FDMA)技術を中核技術として採用しており、将来において、世界で最も重要な広域ブロードバンド・モバイル通信システムになる。周知の通り、CSI量子化は、周波数分割二重(FDD)システムにおける主要な問題である。しかし、当技術分野には多数のLTE/LTE−A標準規格バージョンがあるが、これらの標準規格バージョンのすべてが、交差偏波(cross polarized)アンテナ・アレイ(CLA)などの様々なアンテナ・アレイのCSIのフィードバックという問題を十分には解決できず、これが、この技術のさらなる開発および実施を妨げている。
本発明の目的は、LTE/LTE−Aの開発における問題を解決するために、アンテナ・アレイのCSIを量子化する効果的な技術的解決策を提供することである。
本発明の一実施形態は、ユーザ機器(UE)から基地局に符号語インデックス情報を提供する方法であって、基地局は、N個の指向性アンテナを有して構成される、方法を提供する。この方法は、UEによって、推定されたブロードバンド・チャネル行列に従い、第1の所定の判断基準に基づいて、そのランクがrである第1のコードブック内の第1の符号語を決定するステップであって、第1の符号語は、同一の偏波方向を有するアンテナ対のブロードバンド/長期チャネル特性を示し、r=1,2,…,Nである、決定するステップと、第1の符号語の符号語インデックスを基地局に送信するステップと、UEによって、サブバンドごとに、推定されたサブバンド・チャネル行列に従い、第2の所定の判断基準に基づいて、そのランクがrである第2のコードブック内の第2の符号語を決定するステップであって、第2の符号語は、各偏波方向のおよび偏波方向の間のサブバンド/短期チャネル特性を示す、決定するステップと、第2の符号語の符号語インデックスを基地局に送信するステップとを含む。第1の符号語は、ブロック対角行列であり、ブロック対角行列の対角ブロック上の行列は、N/2行N列を有する行列であり、N個の列は、N個の事前定義の離散フーリエ変換(DFT)ベクトルから任意に選択されるN個の異なるDFTベクトルであり、Nは、2の整数のべきであり、1≦N≦Nであり、各DFTベクトルの長さは、Nである。第2の符号語は、第1の符号語の列選択と偏波方向の間のコフェージング(co−phasing)情報とに基づいて構成され、第2の符号語内の各データ・ストリームに対応する各列は、2つの偏波方向で使用されるDFTベクトルを第1の符号語内のN個の列から個別に選択する等長列選択ベクトルと、2つの偏波方向の間のコフェージング情報
Figure 0006479764
とを含み、Mは、2の整数のべきであり、0≦m≦M−1である。
一実施形態では、列選択ベクトル
Figure 0006479764
は、N×1選択ベクトルであり、l番目(1≦l≦N)の要素が1であることを除いて、すべての他の値は0である。ブロック対角行列の第1の符号語は、N個のビットを使用することによって量子化され、Nは、logN以下であり、N個のビットは、コフェージング情報を量子化するのに使用され、Nは、logM以下であり、同一のまたは異なる値が、異なるランクに対応するNについてとられ、N個のビットは、列選択ベクトルを量子化するのに使用され、各列選択ベクトルNは、log以下である。別の実施形態では、N個の列は、4つの列であり、第1の列および第2の列内のDFTベクトルと第3の列および第4の列内のDFTベクトルとは、隣接ベクトルであり、第1の列および第3の列内のDFTベクトルと第2の列および第4の列内のDFTベクトルとは、直交ベクトルである。ランクが1である時には、第2の符号語は、1列のデータ・ストリームを有し、N個の指向性アンテナが接近して配置される時には、データ・ストリームの列内の、第1の偏波方向に対応する列選択ベクトルと第2の偏波方向に対応する列選択ベクトルとは、第1の符号語内で同一のDFTベクトルを決定し、N個の直線偏波アンテナがまばらに配置される時には、データ・ストリームの列内の、第1の偏波方向に対応する列選択ベクトルと第2の偏波方向に対応する列選択ベクトルとは、第1の符号語内で直交DFTベクトルを決定する。同様に、ランクが2である時には、第2の符号語は、2列のデータ・ストリームを有し、N個の直線偏波アンテナが接近して配置される時には、データ・ストリームの2列の各列内の2つの偏波方向にそれぞれ対応する列選択ベクトルは、第1の符号語内で同一のDFTベクトルを決定し、各偏波方向内の2つの列選択ベクトルは、第1の符号語内で同一のDFTベクトルまたは直交DFTベクトルを決定し、N個の直線偏波アンテナがまばらに配置される時には、データ・ストリームの2列の各列内の2つの偏波方向にそれぞれ対応する列選択ベクトルは、第1の符号語内で直交DFTベクトルを決定し、各偏波方向内の2つの列選択ベクトルは、第1の符号語内で同一のDFTベクトルまたは直交DFTベクトルを決定する。ランクが3である時には、第2の符号語は、3列のデータ・ストリームを有し、N個の直線偏波アンテナが接近して配置される時には、データ・ストリームの3列の各列内の2つの偏波方向にそれぞれ対応する列選択ベクトルは、第1の符号語内で同一のDFTベクトルを決定し、各偏波方向内の3つの列選択ベクトルによって第1の符号語内で決定されるDFTベクトル内では、2つのベクトルが同一であり、別のベクトルがこの2つに直交し、N個の直線偏波アンテナがまばらに配置される時には、データ・ストリームの3列の各列内の2つの偏波方向にそれぞれ対応する列選択ベクトルは、第1の符号語内で直交DFTベクトルを決定し、各偏波方向内の3つの列選択ベクトルによって第1の符号語内で決定されるDFTベクトル内では、2つのベクトルが同一であり、別のベクトルがこの2つに直交する。ランクが4である時には、第2の符号語は、4列のデータ・ストリームを有し、N個の直線偏波アンテナが接近して配置される時には、データ・ストリームの4列の各列内の2つの偏波方向にそれぞれ対応する列選択ベクトルは、第1の符号語内で同一のDFTベクトルを決定し、各偏波方向内の4つの列選択ベクトルによって第1の符号語内で決定されるDFTベクトル内では、第1の列は、第3の列と同一であり、第2の列は、第4の列と同一であり、第1の列は、第2の列に直交し、N個の直線偏波アンテナがまばらに配置される時には、データ・ストリームの4列の各列内の2つの偏波方向にそれぞれ対応する列選択ベクトルは、第1の符号語内で直交DFTベクトルを決定し、各偏波方向内の4つの列選択ベクトルによって第1の符号語内で決定されるDFTベクトル内では、第1の列は、第3の列と同一であり、第2の列は、第4の列と同一であり、第1の列は、第2の列に直交する。
対応して、本発明の一実施形態は、基地局によって符号語を決定する方法であって、方法は、そのランクがrである第1のコードブック内の第1の符号語のインデックスを受信するステップであって、第1の符号語は、同一の偏波方向を有するアンテナ対のブロードバンド/長期チャネル特性を示し、r=1,2,…,Nである、受信するステップと、そのランクがrである第2のコードブック内の第2の符号語のインデックスを受信するステップであって、第2の符号語は、各偏波方向のおよび偏波方向の間のサブバンド/短期チャネル特性を示す、受信するステップと、第1の符号語のインデックスに従って、そのランクがrである第1のコードブックからの第1の符号語を決定するステップと、第2の符号語のインデックスに従って、そのランクがrである第2のコードブックからの第2の符号語を決定するステップと、第1の符号語および第2の符号語に基づいて、符号語を最終的に決定するステップとを含む方法をさらに提供する。第1の符号語は、ブロック対角行列であり、ブロック対角行列の対角ブロック上の行列は、N/2行N列を有する行列であり、N個の列は、N個の事前定義のDFTベクトルから任意に選択されるN個の異なるDFTベクトルであり、Nは、2の整数のべきであり、1≦N≦Nであり、各DFTベクトルの長さは、Nである。第2の符号語は、第1の符号語の列選択と偏波方向の間のコフェージング情報とに基づいて構成され、第2の符号語内の各データ・ストリームに対応する各列は、2つの偏波方向で使用されるDFTベクトルを第1の符号語内のN個の列から個別に選択する等長列選択ベクトルと、2つの偏波方向の間のコフェージング情報
Figure 0006479764
とを含み、Mは、2の整数のべきであり、0≦m≦M−1である。
本発明の実施形態は、それぞれ上の方法を実行することができるUEおよび基地局をさらに提供する。UEは、推定されたブロードバンド・チャネル行列に従い、第1の所定の判断基準に基づいて、そのランクがrである第1のコードブック内の第1の符号語を決定する第1の符号語決定手段であって、第1の符号語は、同一の偏波方向を有するアンテナ対のブロードバンド/長期チャネル特性を示し、r=1,2,…である、第1の符号語決定手段と、第1の符号語の符号語インデックスを基地局に送信する第1の符号語インデックス送信手段と、サブバンドごとに、推定されたサブバンド・チャネル行列に従い、第2の所定の判断基準に基づいて、そのランクがrである第2のコードブック内の第2の符号語を決定する第2の符号語決定手段であって、第2の符号語は、各偏波方向のおよび偏波方向の間のサブバンド/短期チャネル特性を示す、第2の符号語決定手段と、第2の符号語の符号語インデックスを基地局に送信する第2の符号語インデックス送信手段とを含む。基地局は、そのランクがrである第1のコードブック内の第1の符号語のインデックスを受信する第1の符号語インデックス受信手段であって、第1の符号語は、同一の偏波方向を有するアンテナ対のブロードバンド/長期チャネル特性を示し、r=1,2,…である、第1の符号語インデックス受信手段と、そのランクがrである第2のコードブック内の第2の符号語のインデックスを受信する第2の符号語インデックス受信手段であって、第2の符号語は、各偏波方向のおよび偏波方向の間のサブバンド/短期チャネル特性を示す、第2の符号語インデックス受信手段と、第1の符号語のインデックスに従って、そのランクがrである第1のコードブックからの第1の符号語を決定する第1の符号語決定手段と、第2の符号語のインデックスに従って、そのランクがrである第2のコードブックからの第2の符号語を決定する第2の符号語決定手段と、第1の符号語および第2の符号語に基づいて、符号語を最終的に決定する最終符号語決定手段とを含む。
本発明の一実施形態は、このUEおよびこの基地局を含む無線通信システムをさらに提供する。
本発明は、交差偏波アンテナなどの一部のアンテナの配置では正確な量子化を実施できないというLTE/LTEAの開発での問題をよりよく解決し、より少ない量子化オーバーヘッドを伴って量子化の正確さを改善する、指向性アンテナのCSIを量子化することができる新規の方法および装置を提供する。
UE側で実行される場合の、本発明の一実施形態に従って2ステージコードブックを用いてCSIを量子化する方法を示す流れ図である。 基地局側で実行される場合の、本発明の一実施形態に従って2ステージコードブックを用いてCSIを量子化する方法を示す流れ図である。 本発明の一実施形態に従って2ステージコードブックを用いてCSIを量子化する無線通信システムを示す概略構造ブロック図である。
本発明の趣旨のよりよい理解のために、下で、本発明のいくつかの例示的実施形態を参照して、さらなる説明を提供する。
LTE/LTEAシステムの開発では、基地局がCLAを有して構成される時に、当業者は、ダウンリンクMultiple User−Multiple Input Multiple Output(MU−MIMO)の性能が期待通りではないことに気付く。主な理由は、そのような交差偏波アンテナのCSIの量子化フィードバックが、十分に正確ではないことである。
本発明の実施形態は、量子化の正確さを改善するために、CLAのCSIの量子化の問題を解決することができる。
本発明の一実施形態によれば、ダウンリンクMultiple Input Multiple Output(MIMO)システムにおいて、基地局、たとえばevolved Node Base(eNB)は、N個の交差偏波アンテナを備える。対応するコードブックが、ランクrごとにそれぞれ構成され、r=0,1,…,Nである。各ランクrのコードブックは、それぞれ第1のコードブックおよび第2のコードブックを含む2ステージコードブックである。最終的なコードブックは、ある種のルールに従って第1のコードブックおよび第2のコードブックに基づいて決定され、たとえば、あるランクの2ステージコードブック内の符号語について、第1のコードブックの符号語行列に、第2のコードブックの符号語行列を乗算する。異なるランクと最終的なコードブックを決定するルールとを有する第1のコードブック、第2のコードブック、および最終的に決定されたコードブックは、CSIを量子化するために、それぞれ基地局内およびUE内で記憶される。UEは、CSIを量子化するための符号語インデックスを基地局に供給し、基地局は、受信された符号語インデックスに基づいて符号語を決定して、CSIを入手する。
図1は、方法がUE側で実行され、UEから基地局に符号語インデックス情報を供給する方法である場合の、本発明の一実施形態に従って2ステージコードブックを用いてCSIを量子化する方法の流れ図である。この流れ図が、本発明の実施形態を明瞭に実証するためのみのものであって、ステップの間のシーケンスを限定することが意図されていないことに留意されたい(以下でも同様)。
図1に示されているように、ステップ100では、UEが、推定された長い持続時間および/またはブロードバンド・チャネル行列に従い、当業者によって理解される容量最大化判断基準または距離最小化判断基準などの所定の判断基準に基づいて、そのランクがrである第1のコードブック内の第1の符号語を決定する。第1の符号語は、ブロック対角行列であり、ブロック対角行列の対角ブロック上の行列は、N/2行N列を有する行列であり、N個の列は、N個の事前定義のDFTベクトルから任意に選択されたN個の異なるDFTベクトルであり、Nは2の整数のべきであり、1≦N≦Nであり、各DFTベクトルの長さは、Nである。
ステップ101では、UEが、決定された第1の符号語の符号語インデックスを基地局に送信する。
サブバンドごとに、ステップ102で、UEが、推定された短い持続時間および/またはサブバンド・チャネル行列に従い、所定の判断基準(所定の判断基準は、第1の符号語を決定するための所定の判断基準と同一またはこれとは異なるものとすることができ、決定された第1の符号語の情報と組み合わされる必要がある)に基づいて、そのランクがrである第2のコードブック内の第2の符号語を決定する。第2の符号語は、第1の符号語の列選択と偏波方向の間のコフェージング情報とに基づいて構成され、第2の符号語内の各データ・ストリームに対応する各列は、2つの偏波方向で使用されるDFTベクトルを第1の符号語内のN個の列から個別に選択するための等長列選択ベクトルと、2つの偏波方向の間のコフェージング情報
Figure 0006479764
とを含み、Mは、2の整数のべきであり、0≦m≦M−1である。
ステップ103では、UEが、第2の符号語の符号語インデックスを基地局に送信する。
これに対応して、図2は、方法が基地局側で実行され、基地局によって符号語を決定する方法である場合の、本発明の一実施形態に従って2ステージコードブックを用いてCSIを量子化する方法の流れ図である。
図2に示されているように、ステップ200では、基地局が、そのランクがrである第1のコードブック内の第1の符号語のインデックスを受信する。
ステップ201では、そのランクがrである第2のコードブック内の第2の符号語のインデックスを受信する。
ステップ202では、第1の符号語のインデックスに従って、そのランクがrである第1のコードブックからの第1の符号語を決定する。
ステップ203では、第2の符号語のインデックスに従って、そのランクがrである第2のコードブックからの第2の符号語を決定する。
最終的なCSIを入手するために、ステップ204では、基地局が、第1の符号語および第2の符号語に基づいて最終的な符号語を決定する。
4アンテナCLAを例にとると、2ステージコードブックを使用して、CSIを量子化することができ、2ステージコードブック内の符号語は、W=Wと表すことができ、ここで、Wは、同一の偏波方向を有するアンテナ対のブロードバンド/長期チャネル特性を示す、第1ステージコードブック内の第1の符号語であり、Wは、各偏波方向のおよび偏波方向の間のサブバンド/短期チャネル特性を示す、第2ステージコードブック内の第2の符号語である。
具体的には、Wは、ブロック対角行列であり、
Figure 0006479764
である。ブロック対角行列の対角ブロック上の行列Vは、N/2×N行列であり、4アンテナCLAについては2×N行列である。Vを、さらに、
Figure 0006479764
と表すことができ、ここで、u,i∈(1,…,N)は、N個の事前定義のDFTベクトルから任意に選択されるベクトルであり、Nは、通常は2の整数のべきであり、N個の列内のベクトルは、異なる。N個の事前定義のDFTベクトルは、この分野で周知の技術によって入手することができ、この技法を本明細書でもう一度説明することはしない。N個のビットを使用して、ブロック対角行列の第1の符号語を量子化することができ、ここで、Nは、logN以下であり、第1のコードブック内の第1の符号語の量子化オーバーヘッドである。たとえば、N=4の時には、
Figure 0006479764
である。
この実施形態では、アンテナ配置をよりよく記述するために、第1のベクトルおよび第2のベクトルならびに第3のベクトルおよび第4のベクトルは、隣接ベクトルであり、第1のベクトルおよび第3のベクトルならびに第2のベクトルおよび第4のベクトルは、直交ベクトルである。
Nに、さらに、16をセットすることができ、
Figure 0006479764
である。
この場合に、第1ステージコードブック内の第1の符号語は、
Figure 0006479764
と定義される。
第2のコードブック内の第2の符号語は、第1の符号語の列選択と偏波方向の間のコフェージング情報とに基づいて構成される。第2の符号語の各列(各データ・ストリームまたはランクに対応する)は、各偏波方向で使用されるDFTベクトルをW内のN個の列から個別に選択するための等長列選択ベクトルと、偏波方向の間のコフェージング情報とを含む。
たとえば、上の4アンテナCLAについて、ランクが1である時には、第2の符号語Wを、
Figure 0006479764
と表すことができ、ここで、YおよびYは、それぞれ、W内のN個の列から、第1の偏波方向で使用されるDFTベクトルと第2の偏波方向で使用されるDFTベクトルとを個別に選択するための第1の列選択ベクトルおよび第2の列選択ベクトルを表す。各列選択ベクトル
Figure 0006479764
は、N×1選択ベクトルであり、l番目(1≦l≦N)の要素が1であることを除いて、すべての他の値は0である。各列選択ベクトルを、Nを使用することによって量子化することができ、各列選択ベクトルの量子化オーバーヘッドは、log以下である。2つの偏波方向の間のコフェージング情報
Figure 0006479764
を、Nθを使用することによって量子化することができる、すなわち、その量子化オーバーヘッドは、logMビット以下である。当業者は、Nと同様に、Mが、通常は2の整数のべきであることと、コフェージング情報をどのようにして決定すべきかとを理解するに違いない。Nθの値が、異なるランクの場合に異なる可能性があることに留意されたい。
M=4の時には、そのランクが1である第2のコードブック内の第2の符号語を、さらに、
Figure 0006479764
と表すことができる。
コフェージング情報の量子化オーバーヘッドは、2ビットである。
異なるアンテナ配置について、列選択ベクトルYおよびYのセッティングは、異なる、すなわち、異なるアンテナ配置について異なる選択の形がある場合がある。たとえば、接近して配置された交差偏波線状アンテナ・アレイ(たとえば、アンテナ間隔が、搬送波波長の約半分)について、YおよびYは、第1の符号語内で同一のベクトルを決定することができる。この実施形態では、第1の符号語内の第1のベクトルおよび第2のベクトルならびに第3のベクトルおよび第4のベクトルが隣接ベクトルであることを考慮すると、第1および第2の列選択ベクトルYおよびYを、
Figure 0006479764
として選択することができる。
まばらに配置された交差偏波線状アンテナ・アレイ(たとえば、アンテナ間隔が、搬送波波長の約4倍)について、YおよびYは、第1の符号語内で直交ベクトルを決定することができる。この実施形態では、第1の符号語内の第1のベクトルおよび第2のベクトルならびに第3のベクトルおよび第4のベクトルが隣接ベクトルであることを考慮すると、第1および第2の列選択ベクトルYおよびYを、
Figure 0006479764
として選択することができる。
そのランクが1である第1の符号語の量子化オーバーヘッドは、2ビットのコフェージング・オーバーヘッドと2ビットの列選択オーバーヘッドとを含む。
ランクが2である時には、第2の符号語は、2列のデータ・ストリームを含み、第2の符号語は、
Figure 0006479764
と表され得る。
上で述べたように、第2の符号語の各列に含まれる列選択ベクトルY、Y、Y、およびYでは、YおよびYは、第1の偏波方向で使用されるDFTベクトルをW内のN個の列から個別に選択するための列選択ベクトルであり、YおよびYは、第2の偏波方向で使用されるDFTベクトルをW内のN個の列から個別に選択するための列選択ベクトルである。各列選択ベクトル
Figure 0006479764
は、N×1選択ベクトルであり、l番目(1≦l≦N)の要素が1であることを除いて、すべての他の値は0である。
Mが4としてセットされ、1ビットのコフェージング情報量子化だけが行われる場合には、第2の符号語を、さらに、
Figure 0006479764
としてセットすることができる。
同様に、接近して配置される交差偏波線状アンテナ・アレイについて、2つの偏波方向で使用される各列(データ・ストリーム)内の列選択ベクトルY、YおよびY、Yは、第1の符号語内で同一のベクトルを決定することができ、2つの列(データ・ストリーム)の間の列選択ベクトルY、YおよびY、Yは、第1の符号語内で同一のベクトルまたは直交ベクトルを決定することができ、したがって、Y〜Yを、
Figure 0006479764
として選択することができる。
Figure 0006479764
は、N×1選択ベクトルであり、l番目(1≦l≦N)の要素が1であることを除いて、すべての他の値は0である。
まばらに配置される交差偏波線状アンテナ・アレイについて、2つの方向で使用される各列(データ・ストリーム)内の列選択ベクトルY、YおよびY、Yは、第1の符号語内で直交ベクトルを決定することができ、2つの列(データ・ストリーム)の間の列選択ベクトルY、YおよびY、Yは、第1の符号語内で同一のベクトルまたは直交ベクトルを決定することができ、したがって、Y〜Yを、
Figure 0006479764
として選択することができる。
そのランクが2である第2の符号語の量子化オーバーヘッドは、1ビットのコフェージング情報量子化オーバーヘッドと、3ビットの列選択量子化オーバーヘッドとを含む。
同様に、ランクが3である時には、第2の符号語は、3列のデータ・ストリームを有し、N個の直線偏波アンテナが、接近して配置される時には、それぞれデータ・ストリームの3つの列の各列内の2つの偏波方向に対応する列選択ベクトルは、第1の符号語内で同一のDFTベクトルを決定し、各偏波方向の3つの列選択ベクトルによって第1の符号語内で決定されるDFTベクトル内では、2つのベクトルが同一であり、別のベクトルは、この2つに直交する。N個の直線偏波アンテナがまばらに配置される時には、それぞれデータ・ストリームの3つの列の各列内の2つの偏波方向に対応する列選択ベクトルは、第1の符号語内で直交DFTベクトルを決定し、各偏波方向で3つの列選択ベクトルによって第1の符号語内で決定されるDFTベクトル内では、2つのベクトルが同一であり、別のベクトルは、この2つに直交する。
データ・ストリームの間の関係に基づいて、第2の符号語を、
Figure 0006479764
として単純化することができ、ここで、Y〜Yは、各偏波方向での3つのデータ・ストリームに関する記述を実施するために、データ・ストリームごとおよび偏波方向ごとに1つまたは2つの異なる適当なDFTベクトルを第1の符号語から個別に選択することができる。言い換えると、2つの列だけが、式の形でリストされているが、各偏波方向の2つの列選択ベクトルYまたはYとYまたはYとは、3つのデータ・ストリームに関する記述をも実施する、2つの異なるオプションのセッティングを有することができる。
具体的には、0ビットがコフェージング情報を量子化するのに使用されることを、セットすることができ、第2の符号語を、さらに、
Figure 0006479764
と表すことができる。
同様に、接近して配置される交差偏波線状アンテナ・アレイについて、2つの偏波方向で使用される各列(データ・ストリーム)内の列選択ベクトルY、YおよびY、Yは、第1の符号語内で同一のベクトルを決定することができ、Y〜Yは、
Figure 0006479764
として選択され得る。
Figure 0006479764
は、N×1選択ベクトルであり、l番目(1≦l≦N)の要素が1であることを除いて、すべての他の値は0である。
まばらに配置される交差偏波線状アンテナ・アレイについて、2つの偏波方向で使用される各列(データ・ストリーム)内の列選択ベクトルY、YおよびY、Yは、第1の符号語内で直交ベクトルを決定することができ、Y〜Yは、
Figure 0006479764
として選択され得る。
そのランクが3である第2の符号語の量子化オーバーヘッドは、4ビットの列選択量子化オーバーヘッドだけを含む。
類推によって、ランクが4である時には、第2の符号語は、4列のデータ・ストリームを有し、N個の直線偏波アンテナが接近して配置される時には、データ・ストリームの4列の各列内の2つの偏波方向にそれぞれ対応する列選択ベクトルは、第1の符号語内で同一のDFTベクトルを決定し、各偏波方向内の4つの列選択ベクトルによって第1の符号語内で決定されるDFTベクトル内では、第1の列は、第3の列と同一であり、第2の列は、第4の列と同一であり、第1の列は、第2の列に直交し、N個の直線偏波アンテナがまばらに配置される時には、データ・ストリームの4列の各列内の2つの偏波方向にそれぞれ対応する列選択ベクトルは、第1の符号語内で直交DFTベクトルを決定し、各偏波方向内の4つの列選択ベクトルによって第1の符号語内で決定されるDFTベクトル内では、第1の列は、第3の列と同一であり、第2の列は、第4の列と同一であり、第1の列は、第2の列に直交する。
また、データ・ストリームの間の直交関係を考慮して、第2の符号語を
Figure 0006479764
と表すことができ、ここで、YおよびYは、各偏波方向で4つのデータ・ストリームに関する記述を実施するために、データ・ストリームごとおよび偏波方向ごとに2つの異なる適当なDFTベクトルを第1の符号語から個別に選択することができる。言い換えると、2つの列だけが、式の形でリストされているが、各偏波方向の2つの列選択ベクトルYおよびYは、4つのデータ・ストリームに関する記述をも実施する2つの異なるオプションのセッティングを有することができる。
具体的には、1ビットがコフェージング情報を量子化するのに使用されることを、セットすることができ、第2の符号語を、さらに、
Figure 0006479764
と表すことができる。
接近して配置される交差偏波線状アンテナ・アレイについて、2つの偏波方向で使用される各列(データ・ストリーム)内の列選択ベクトルYおよびYは、第1の符号語内で同一のベクトルを決定することができ、YおよびYは、
Figure 0006479764
として選択され得る。
Figure 0006479764
は、N×1列選択ベクトルであり、l番目(1≦l≦N)の要素が1であることを除いて、すべての他の値は0である。
まばらに配置された交差偏波線状アンテナ・アレイについて、2つの偏波方向で使用される各列(データ・ストリーム)内の列選択ベクトルYおよびYは、第1の符号語内で直交ベクトルを決定することができ、YおよびYは、
Figure 0006479764
として選択され得る。
そのランクが4である第2の符号語の量子化オーバーヘッドは、1ビットのコフェージング情報量子化オーバーヘッドと、2ビットの列選択量子化オーバーヘッドとを含む。
要約すると、本発明によるCSIを量子化する方法は、各ランクの第1の符号語を量子化するのに4ビットを使用することができ、第2の符号語は、4ビット量子化オーバーヘッド内で制御され得、これは、より少ない量子化オーバーヘッドを伴って量子化の正確さを改善し、貴重なアップリンク・リソースを節約する。
本発明の上の説明は、4アンテナ交差偏波アンテナ配置を例にとるが、当業者は、本発明によるCSIを量子化する方法を、上の示唆および教示に基づいて、他のアンテナ配置に完全に適用できることを理解するに違いない。
さらに、図3は、本発明の一実施形態に従ってCSIを量子化するUEおよび基地局を含む無線通信システムのブロック図である。図3に示されているように、無線通信システム内で、UE 30は、基地局40に符号語インデックスを供給し、基地局40は、UE 30によって供給された符号語インデックスに基づいて符号語を決定する。UE 30は、推定されたブロードバンド・チャネル行列に従い、第1の所定の判断基準に基づいて、そのランクがrである第1のコードブック内の第1の符号語を決定する第1の符号語決定手段300であって、r=1,2,…である、第1の符号語決定手段300と、第1の符号語の符号語インデックスを基地局40に送信する第1の符号語インデックス送信手段301と、サブバンドごとに、推定されたサブバンド・チャネル行列に従い、第2の所定の判断基準に基づいて、そのランクがrである第2のコードブック内の第2の符号語を決定する第2の符号語決定手段302と、第2の符号語の符号語インデックスを基地局40に送信する第2の符号語インデックス送信手段303とを含む。
対応して、基地局40は、UE 30によって供給される、そのランクがrである第1のコードブック内の第1の符号語のインデックスを受信する第1の符号語インデックス受信手段400と、UE 30によって供給される、そのランクがrである第2のコードブック内の第2の符号語のインデックスを受信する第2の符号語インデックス受信手段401と、第1の符号語のインデックスに従って、そのランクがrである第1のコードブックからの第1の符号語を決定する第1の符号語決定手段402と、第2の符号語のインデックスに従って、そのランクがrである第2のコードブックからの第2の符号語を決定する第2の符号語決定手段403と、第1の符号語および第2の符号語に基づいて、符号語を最終的に決定する最終符号語決定手段404とを含む。
技術の開発と標準規格の更新とに伴って、同一の機能を有する構成要素が、一般に異なる名前を有することに留意されたい。本発明特許出願の明細書内の技術用語は、本発明の技術的解決策を説明し、実証するのに使用され、単にその名前に従ってランダムに理解されるのではなく、当技術分野での一般的な機能に従わなければならない。
本発明の技術的内容および技術的特徴は、上で開示され、当業者は、それでも、本発明の教示および開示に基づいて、本発明の趣旨から逸脱せずに、様々な置換および変更を行うことができる。したがって、本発明の保護範囲は、実施形態によって開示される内容に限定されてはならず、本発明から逸脱しないすべての置換および変更を包含しなければならず、本特許出願の特許請求の範囲に従わなければならない。

Claims (12)

  1. ユーザ機器(UE)から基地局に符号語インデックス情報を提供する方法であって、前記基地局は、N個の指向性アンテナを有して構成され、前記方法は、
    前記UEによって、推定されたブロードバンド及び/又は長期チャネル行列に従い、第1の所定の判断基準に基づいて、そのランクがrである第1のコードブック内の第1の符号語を決定するステップであって、前記第1の符号語は、2つの偏波方向のうちの同一の偏波方向を有するアンテナ対のブロードバンド及び又は長期チャネル特性を示し、r∈{1,2,…,N である、決定するステップと、
    前記第1の符号語の符号語インデックスを前記基地局に送信するステップと、
    前記UEによって、サブバンドごとに、推定されたサブバンド及び/又は短期チャネル行列に従い、第2の所定の判断基準に基づいて、そのランクがrである第2のコードブック内の第2の符号語を決定するステップであって、前記第2の符号語は、各偏波方向のおよび前記2つの偏波方向の間のサブバンド及び又は短期チャネル特性を示す、決定するステップと、
    前記第2の符号語の符号語インデックスを前記基地局に送信するステップと
    を含み、前記第1の符号語は、ブロック対角行列であり、前記ブロック対角行列の対角ブロック上の行列は、N/2行N列を有する行列であり、前記N個の列は、N個の事前定義の離散フーリエ変換(DFT)ベクトルから任意に選択されるN個の異なるDFTベクトルであり、Nは、2の整数のべきであり、1≦N≦Nであり、各DFTベクトルの長さは、Nであり、
    前記第2の符号語は、前記第1の符号語の列選択と前記2つの偏波方向の間のコフェージング情報とに基づいて構成され、前記第2の符号語内の各データ・ストリームに対応する各列は、前記2つの偏波方向で使用される前記DFTベクトルを前記第1の符号語内の前記N個の列から個別に選択する等長列選択ベクトルと、前記2つの偏波方向の間のコフェージング情報
    Figure 0006479764
    とを含み、Mは、2の整数のべきであり、0≦m≦M−1であり、
    前記N 個の列は、4つの列であり、第1の列および第2の列内の前記DFTベクトルと第3の列および第4の列内の前記DFTベクトルとは、隣接ベクトルであり、前記第1の列および前記第3の列内の前記DFTベクトルと前記第2の列および前記第4の列内の前記DFTベクトルとは、直交ベクトルである、方法。
  2. 前記等長列選択ベクトル
    Figure 0006479764
    は、N×1選択ベクトルであり、l番目(1≦l≦N)の要素が1であることを除いて、すべての他の値は0である、請求項1に記載の方法。
  3. 前記ブロック対角行列の前記第1の符号語を量子化するのにN個のビットを使用するステップであって、Nは、logN以下である、使用するステップと、前記コフェージング情報を量子化するのにN個のビットを使用するステップであって、Nは、logM以下であり、同一のまたは異なる値が、異なるランクに対応するNについてとられる、使用するステップと、前記等長列選択ベクトルを量子化するのにN個のビットを使用するステップであって、Nは、log以下である、使用するステップとをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記ランクが1である時には、前記第2の符号語は、1列のデータ・ストリームを有し、前記N個の指向性アンテナが接近して配置される時には、データ・ストリームの前記列内の、第1の偏波方向に対応する列選択ベクトルと第2の偏波方向に対応する列選択ベクトルとは、前記第1の符号語内で同一のDFTベクトルを決定し、前記N個の直線偏波アンテナがまばらに配置される時には、データ・ストリームの前記列内の、前記第1の偏波方向に対応する列選択ベクトルと前記第2の偏波方向に対応する列選択ベクトルとは、前記第1の符号語内で直交DFTベクトルを決定する、請求項に記載の方法。
  5. 前記ランクが2である時には、前記第2の符号語は、2列のデータ・ストリームを有し、前記N個の直線偏波アンテナが接近して配置される時には、データ・ストリームの前記2列の各列内の2つの偏波方向にそれぞれ対応する列選択ベクトルは、前記第1の符号語内で同一のDFTベクトルを決定し、各偏波方向内の2つの列選択ベクトルは、前記第1の符号語内で同一のDFTベクトルまたは直交DFTベクトルを決定し、前記N個の直線偏波アンテナがまばらに配置される時には、データ・ストリームの前記2列の各列内の2つの偏波方向にそれぞれ対応する列選択ベクトルは、前記第1の符号語内で直交DFTベクトルを決定し、各偏波方向内の2つの列選択ベクトルは、前記第1の符号語内で同一のDFTベクトルまたは直交DFTベクトルを決定する、請求項に記載の方法。
  6. 基地局によって符号語を決定する方法であって、前記符号語は、2ステージフィードバック構造を有し、前記基地局は、N個の指向性アンテナを有して構成され、前記方法は、
    そのランクがrである第1のコードブック内の第1の符号語のインデックスを受信するステップであって、前記第1の符号語は、2つの偏波方向のうちの同一の偏波方向を有するアンテナ対のブロードバンド及び又は長期チャネル特性を示し、r∈{1,2,…,N である、受信するステップと、
    そのランクがrである第2のコードブック内の第2の符号語のインデックスを受信するステップであって、前記第2の符号語は、各偏波方向のおよび前記2つの偏波方向の間のサブバンド及び又は短期チャネル特性を示す、受信するステップと、
    前記第1の符号語の前記インデックスに従って、そのランクがrである前記第1のコードブックからの前記第1の符号語を決定するステップと、
    前記第2の符号語の前記インデックスに従って、そのランクがrである前記第2のコードブックからの前記第2の符号語を決定するステップと、
    前記第1の符号語および前記第2の符号語に基づいて、前記符号語を最終的に決定するステップと
    を含み、前記第1の符号語は、ブロック対角行列であり、前記ブロック対角行列の対角ブロック上の行列は、N/2行N列を有する行列であり、前記N個の列は、N個の事前定義の離散フーリエ変換(DFT)ベクトルから任意に選択されるN個の異なるDFTベクトルであり、Nは、2の整数のべきであり、1≦N≦Nであり、各DFTベクトルの長さは、Nであり、
    前記第2の符号語は、前記第1の符号語の列選択と前記2つの偏波方向の間のコフェージング情報とに基づいて構成され、前記第2の符号語内の各データ・ストリームに対応する各列は、前記2つの偏波方向で使用される前記DFTベクトルを前記第1の符号語内の前記N個の列から個別に選択する等長列選択ベクトルと、前記2つの偏波方向の間のコフェージング情報
    Figure 0006479764
    とを含み、Mは、2の整数のべきであり、0≦m≦M−1であり、
    前記N 個の列は、4つの列であり、第1の列および第2の列内の前記DFTベクトルと第3の列および第4の列内の前記DFTベクトルとは、隣接ベクトルであり、前記第1の列および前記第3の列内の前記DFTベクトルと前記第2の列および前記第4の列内の前記DFTベクトルとは、直交ベクトルである、方法。
  7. 前記等長列選択ベクトル
    Figure 0006479764
    は、N×1選択ベクトルであり、l番目(1≦l≦N)の要素が1であることを除いて、すべての他の値は0である、請求項に記載の方法。
  8. 前記ブロック対角行列の前記第1の符号語は、N個のビットを使用することによって量子化され、Nは、logN以下であり、N個のビットは、前記コフェージング情報を量子化するのに使用され、Nは、logM以下であり、同一のまたは異なる値が、異なるランクに対応するNについてとられ、N個のビットは、前記等長列選択ベクトルを量子化するのに使用され、Nは、log以下である、請求項に記載の方法。
  9. 前記ランクが1である時には、前記第2の符号語は、1列のデータ・ストリームを有し、前記N個の指向性アンテナが接近して配置される時には、データ・ストリームの前記列内の、第1の偏波方向に対応する列選択ベクトルと第2の偏波方向に対応する列選択ベクトルとは、前記第1の符号語内で同一のDFTベクトルを決定し、前記N個の直線偏波アンテナがまばらに配置される時には、データ・ストリームの前記列内の、前記第1の偏波方向に対応する列選択ベクトルと前記第2の偏波方向に対応する列選択ベクトルとは、前記第1の符号語内で直交DFTベクトルを決定する、請求項に記載の方法。
  10. 前記ランクが2である時には、前記第2の符号語は、2列のデータ・ストリームを有し、前記N個の直線偏波アンテナが接近して配置される時には、データ・ストリームの前記2列の各列内の2つの偏波方向にそれぞれ対応する列選択ベクトルは、前記第1の符号語内で同一のDFTベクトルを決定し、各偏波方向内の2つの列選択ベクトルは、前記第1の符号語内で同一のDFTベクトルまたは直交DFTベクトルを決定し、前記N個の直線偏波アンテナがまばらに配置される時には、データ・ストリームの前記2列の各列内の2つの偏波方向にそれぞれ対応する列選択ベクトルは、前記第1の符号語内で直交DFTベクトルを決定し、各偏波方向内の2つの列選択ベクトルは、前記第1の符号語内で同一のDFTベクトルまたは直交DFTベクトルを決定する、請求項に記載の方法。
  11. 基地局に符号語インデックスを提供するユーザ機器(UE)であって、前記基地局は、N個の指向性アンテナを有して構成され、前記UEは、
    推定されたブロードバンド及び/又は長期チャネル行列に従い、第1の所定の判断基準に基づいて、そのランクがrである第1のコードブック内の第1の符号語を決定する第1の符号語決定手段であって、前記第1の符号語は、2つの偏波方向のうちの同一の偏波方向を有するアンテナ対のブロードバンド及び又は長期チャネル特性を示し、r∈{1,2,…,N である、第1の符号語決定手段と、
    前記第1の符号語の符号語インデックスを前記基地局に送信する第1の符号語インデックス送信手段と、
    サブバンドごとに、推定されたサブバンド及び/又は短期チャネル行列に従い、第2の所定の判断基準に基づいて、そのランクがrである第2のコードブック内の第2の符号語を決定する第2の符号語決定手段であって、前記第2の符号語は、各偏波方向のおよび前記2つの偏波方向の間のサブバンド及び又は短期チャネル特性を示す、第2の符号語決定手段と、
    前記第2の符号語の符号語インデックスを前記基地局に送信する第2の符号語インデックス送信手段と
    を含み、前記第1の符号語は、ブロック対角行列であり、前記ブロック対角行列の対角ブロック上の行列は、N/2行N列を有する行列であり、前記N個の列は、N個の事前定義の離散フーリエ変換(DFT)ベクトルから任意に選択されるN個の異なるDFTベクトルであり、Nは、2の整数のべきであり、1≦N≦Nであり、各DFTベクトルの長さは、Nであり、
    前記第2の符号語は、前記第1の符号語の列選択と前記2つの偏波方向の間のコフェージング情報とに基づいて構成され、前記第2の符号語内の各データ・ストリームに対応する各列は、前記2つの偏波方向で使用される前記DFTベクトルを前記第1の符号語内の前記N個の列から個別に選択する等長列選択ベクトルと、前記2つの偏波方向の間のコフェージング情報
    Figure 0006479764
    とを含み、Mは、2の整数のべきであり、0≦m≦M−1であり、
    前記N 個の列は、4つの列であり、第1の列および第2の列内の前記DFTベクトルと第3の列および第4の列内の前記DFTベクトルとは、隣接ベクトルであり、前記第1の列および前記第3の列内の前記DFTベクトルと前記第2の列および前記第4の列内の前記DFTベクトルとは、直交ベクトルである、ユーザ機器(UE)。
  12. 個の指向性アンテナを有して構成された基地局であって、
    そのランクがrである第1のコードブック内の第1の符号語のインデックスを受信する第1の符号語インデックス受信手段であって、前記第1の符号語は、2つの偏波方向のうちの同一の偏波方向を有するアンテナ対のブロードバンド及び又は長期チャネル特性を示し、r∈{1,2,…,N である、第1の符号語インデックス受信手段と、
    そのランクがrである第2のコードブック内の第2の符号語のインデックスを受信する第2の符号語インデックス受信手段であって、前記第2の符号語は、各偏波方向のおよび前記2つの偏波方向の間のサブバンド及び又は短期チャネル特性を示す、第2の符号語インデックス受信手段と、
    前記第1の符号語の前記インデックスに従って、そのランクがrである前記第1のコードブックからの前記第1の符号語を決定する第1の符号語決定手段と、
    前記第2の符号語の前記インデックスに従って、そのランクがrである前記第2のコードブックからの前記第2の符号語を決定する第2の符号語決定手段と、
    前記第1の符号語および前記第2の符号語に基づいて、符号語を最終的に決定する最終符号語決定手段と
    を含み、前記第1の符号語は、ブロック対角行列であり、前記ブロック対角行列の対角ブロック上の行列は、N/2行N列を有する行列であり、前記N個の列は、N個の事前定義の離散フーリエ変換(DFT)ベクトルから任意に選択されるN個の異なるDFTベクトルであり、Nは、2の整数のべきであり、1≦N≦Nであり、各DFTベクトルの長さは、Nであり、
    前記第2の符号語は、前記第1の符号語の列選択と前記2つの偏波方向の間のコフェージング情報とに基づいて構成され、前記第2の符号語内の各データ・ストリームに対応する各列は、前記2つの偏波方向で使用される前記DFTベクトルを前記第1の符号語内の前記N個の列から個別に選択する等長列選択ベクトルと、前記2つの偏波方向の間のコフェージング情報
    Figure 0006479764
    とを含み、Mは、2の整数のべきであり、0≦m≦M−1であり、
    前記N 個の列は、4つの列であり、第1の列および第2の列内の前記DFTベクトルと第3の列および第4の列内の前記DFTベクトルとは、隣接ベクトルであり、前記第1の列および前記第3の列内の前記DFTベクトルと前記第2の列および前記第4の列内の前記DFTベクトルとは、直交ベクトルである、基地局。
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