JP6828104B2 - Pucch上でのエレベーションpmi報告 - Google Patents

Pucch上でのエレベーションpmi報告 Download PDF

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Description

関連出願の相互参照
[0001]本出願は、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、2014年10月10日に出願された「ELEVATION PMI REPORTING ON PUCCH」と題するPCT出願第PCT/CN2014/090680号の利益を主張する。
[0002]本開示は、一般に通信システムに関し、より詳細には、垂直アンテナアレイのための物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:physical uplink control channel)上でエレベーションプリコーディング行列インジケータ(PMI:precoding matrix indicator)を報告する技法に関する。
[0003]ワイヤレス通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、およびブロードキャストなど、様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている。典型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、帯域幅、送信電力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続技術を採用し得る。そのような多元接続技術の例としては、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)システム、および時分割同期符号分割多元接続(TD−SCDMA)システムがある。
[0004]これらの多元接続技術は、様々なワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さらには地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを提供するために、様々な電気通信規格において採用されている。新生の電気通信規格の一例はロングタームエボリューション(LTE(登録商標):Long Term Evolution)である。LTEは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標):Third Generation Partnership Project)によって公表されたユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(UMTS:Universal Mobile Telecommunications System)モバイル規格の拡張のセットである。LTEは、スペクトル効率を改善すること、コストを下げること、サービスを改善すること、新しいスペクトルを利用すること、およびダウンリンク(DL)上ではOFDMAを使用し、アップリンク(UL)上ではSC−FDMAを使用し、多入力多出力(MIMO)アンテナ技術を使用して他のオープン規格とより良く統合することによって、モバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良くサポートするように設計されている。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増加し続けるにつれて、LTE技術のさらなる改善が必要である。好ましくは、これらの改善は、他の多元接続技術と、これらの技術を採用する電気通信規格とに適用可能であるべきである。
[0005]一態様では、一例によれば、ユーザ機器(UE)のワイヤレス通信の方法が提供される。本方法は、基地局から基準信号(RS)を受信することを含む。本方法は、RSに基づいて、信号電力を改善することまたはエレベーション次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化された基地局の第1のプリコーディング構成を示す第1のチャネル状態情報(CSI)インジケータを決定することをも含む。本方法は、RSに基づいて、信号電力を改善することまたはアジマス次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化された基地局の第2のプリコーディング構成を示す第2のCSIインジケータを決定することをさらに含む。本方法は、基地局に、少なくとも第1のCSIインジケータを含む第1のCSI報告を送信することをまたさらに含む。
[0006]一例によれば、ワイヤレス通信のための装置が提供される。本装置はUEであり得る。本装置は、基地局からRSを受信するための手段を含む。本装置は、RSに基づいて、信号電力を改善することまたはエレベーション次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化された基地局の第1のプリコーディング構成を示す第2のCSIインジケータを決定するための手段をも含む。本装置は、RSに基づいて、信号電力を改善することまたはアジマス次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化された基地局の第2のプリコーディング構成を示す第2のCSIインジケータを決定するための手段をさらに含む。本装置は、基地局に、少なくとも第1のCSIインジケータを含む第1のCSI報告を送信するための手段をまた含む。
[0007]一例によれば、ワイヤレス通信のための装置が提供される。本装置はUEであり得る。本装置は、メモリと、メモリに結合され、基地局からRSを受信するように構成された少なくとも1つのプロセッサとを含む。少なくとも1つのプロセッサは、RSに基づいて、信号電力を改善することまたはエレベーション次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化された基地局の第1のプリコーディング構成を示す第2のCSIインジケータを決定するようにさらに構成される。少なくとも1つのプロセッサは、RSに基づいて、信号電力を改善することまたはアジマス次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化された基地局の第2のプリコーディング構成を示す第2のCSIインジケータを決定するようにさらに構成される。少なくとも1つのプロセッサは、基地局に、少なくとも第1のCSIインジケータを含む第1のCSI報告を送信するようにさらに構成される。
[0008]一例によれば、UEにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶するコンピュータ可読媒体が提供される。本コンピュータ可読媒体は、基地局からRSを受信するためのコードを含む。本コンピュータ可読媒体は、RSに基づいて、信号電力を改善することまたはエレベーション次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化された基地局の第1のプリコーディング構成を示す第2のCSIインジケータを決定するためのコードをも含む。本コンピュータ可読媒体は、RSに基づいて、信号電力を改善することまたはアジマス次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化された基地局の第2のプリコーディング構成を示す第2のCSIインジケータを決定するためのコードをさらに含む。本コンピュータ可読媒体は、基地局に、少なくとも第1のCSIインジケータを含む第1のCSI報告を送信するためのコードをまたさらに含む。
ネットワークアーキテクチャの一例を示す図。 アクセスネットワークの一例を示す図。 LTEにおけるDLフレーム構造の一例を示す図。 LTEにおけるULフレーム構造の一例を示す図。 ユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの一例を示す図。 アクセスネットワーク中の発展型ノードB(eNB)およびユーザ機器(UE)の一例を示す図。 eNBとUEとの間のビームフォーミングを示す図。 垂直アンテナアレイを示す図。 PUCCHを示す図。 UEとeNBとの間のCSI報告技法を示す図。 UEとeNBとの間の別のCSI報告技法を示す図。 第1の構成による、CSI報告技法を示す図。 第2の構成による、CSI報告技法を示す図。 第2の構成による、別のCSI報告技法を示す図。 第2の構成による、また別のCSI報告技法を示す図。 エレベーションPMI(E−PMI)と、アジマスPMI(A−PMI)と、チャネル品質インジケータ(CQI:channel quality indicator)とを決定するための技法を示す図。 第3の構成による、CSI報告技法を示す図。 第3の構成による、別のCSI報告技法を示す図。 第5の構成による、CSI報告技法を示す図。 E−PMIを報告するための方法(プロセス)のフローチャート。 CSI報告の優先度を決定するための方法(プロセス)のフローチャート。 E−PMIとA−PMIとを送信するための方法(プロセス)のフローチャート。 変更済みCSI報告を報告するための方法(プロセス)のフローチャート。 CQIを決定するための方法(プロセス)のフローチャート。 CQIを決定するための別の方法(プロセス)のフローチャート。 例示的な装置中の異なる構成要素/手段間のデータフローを示す概念データフロー図。 処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の一例を示す図。
[0036]添付の図面に関して以下に記載する発明を実施するための形態は、様々な構成を説明するものであり、本明細書で説明する概念が実施され得る構成のみを表すものではない。発明を実施するための形態は、様々な概念の完全な理解を与えるための具体的な詳細を含む。ただし、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当業者には明らかであろう。いくつかの例では、そのような概念を不明瞭にしないように、よく知られている構造および構成要素をブロック図の形式で示す。
[0037]次に、様々な装置および方法に関して電気通信システムのいくつかの態様が提示される。これらの装置および方法について、以下の発明を実施するための形態において説明し、(「要素」と総称される)様々なブロック、構成要素、回路、ステップ、プロセス、アルゴリズムなどによって添付の図面に示す。これらの要素は、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、またはそれらの任意の組合せを使用して実装され得る。そのような要素がハードウェアとして実装されるか、ソフトウェアとして実装されるかは、特定の適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。
[0038]例として、要素、または要素の任意の部分、または要素の任意の組合せは、1つまたは複数のプロセッサを含む「処理システム」を用いて実装され得る。プロセッサの例としては、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、状態機械、ゲート論理、個別ハードウェア回路、および本開示全体にわたって説明する様々な機能を実行するように構成された他の好適なハードウェアがある。処理システム中の1つまたは複数のプロセッサはソフトウェアを実行し得る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語などの名称にかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェア構成要素、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数などを意味すると広く解釈されたい。
[0039]したがって、1つまたは複数の例示的な実施形態では、説明する機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体上に1つまたは複数の命令またはコードとして符号化され得る。コンピュータ可読媒体はコンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、電気的消去可能プログラマブルROM(EEPROM(登録商標))、コンパクトディスクROM(CD−ROM)または他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、上述のタイプのコンピュータ可読媒体の組合せ、あるいはコンピュータによってアクセスされ得る、命令またはデータ構造の形態のコンピュータ実行可能コードを記憶するために使用され得る任意の他の媒体を備えることができる。
[0040]図1は、LTEネットワークアーキテクチャ100を示す図である。LTEネットワークアーキテクチャ100は発展型パケットシステム(EPS:Evolved Packet System)100と呼ばれることがある。EPS100は、1つまたは複数のユーザ機器(UE)102と、発展型UMTS地上波無線アクセスネットワーク(E−UTRAN:Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network)104と、発展型パケットコア(EPC:Evolved Packet Core)110と、事業者のインターネットプロトコル(IP)サービス122とを含み得る。EPSは他のアクセスネットワークと相互接続することができるが、簡単のために、それらのエンティティ/インターフェースは図示されていない。図示のように、EPSはパケット交換サービスを提供するが、当業者が容易に諒解するように、本開示全体にわたって提示する様々な概念は、回線交換サービスを提供するネットワークに拡張され得る。
[0041]E−UTRANは、発展型ノードB(eNB)106と他のeNB108とを含み、マルチキャスト協調エンティティ(MCE:Multicast Coordination Entity)128を含み得る。eNB106は、UE102に対してユーザプレーンプロトコル終端と制御プレーンプロトコル終端とを与える。eNB106は、バックホール(たとえば、X2インターフェース)を介して他のeNB108に接続され得る。MCE128は、発展型マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS:Multimedia Broadcast Multicast Service)(eMBMS)のために時間/周波数無線リソースを割り振り、eMBMSのために無線構成(たとえば、変調およびコーディング方式(MCS:modulation and coding scheme))を決定する。MCE128は別個のエンティティ、またはeNB106の一部であり得る。eNB106は、基地局、ノードB、アクセスポイント、基地トランシーバ局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット(BSS:basic service set)、拡張サービスセット(ESS:extended service set)、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。eNB106は、UE102にEPC110へのアクセスポイントを与える。UE102の例としては、セルラーフォン、スマートフォン、セッション開始プロトコル(SIP:session initiation protocol)電話、ラップトップ、携帯情報端末(PDA)、衛星無線、全地球測位システム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレーヤ(たとえば、MP3プレーヤ)、カメラ、ゲーム機、タブレット、または任意の他の同様の機能デバイスがある。UE102は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の好適な用語で呼ばれる
こともある。
[0042]eNB106はEPC110に接続される。EPC110は、モビリティ管理エンティティ(MME:Mobility Management Entity)112と、ホーム加入者サーバ(HSS:Home Subscriber Server)120と、他のMME114と、サービングゲートウェイ116と、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS)ゲートウェイ124と、ブロードキャストマルチキャストサービスセンター(BM−SC:Broadcast Multicast Service Center)126と、パケットデータネットワーク(PDN:Packet Data Network)ゲートウェイ118とを含み得る。MME112は、UE102とEPC110との間のシグナリングを処理する制御ノードである。概して、MME112はベアラおよび接続管理を行う。すべてのユーザIPパケットはサービングゲートウェイ116を通して転送され、サービングゲートウェイ116自体はPDNゲートウェイ118に接続される。PDNゲートウェイ118はUEのIPアドレス割振りならびに他の機能を与える。PDNゲートウェイ118とBM−SC126とはIPサービス122に接続される。IPサービス122は、インターネット、イントラネット、IPマルチメディアサブシステム(IMS:IP Multimedia Subsystem)、PSストリーミングサービス(PSS:PS Streaming Service)、および/または他のIPサービスを含み得る。BM−SC126は、MBMSユーザサービスプロビジョニングおよび配信のための機能を与え得る。BM−SC126は、コンテンツプロバイダMBMS送信のためのエントリポイントとして働き得、パブリックランドモバイルネットワーク(PLMN:public land mobile network)内のMBMSベアラサービスを許可し、開始するために使用され得、MBMS送信をスケジュールし、配信するために使用され得る。MBMSゲートウェイ124は、特定のサービスをブロードキャストするマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)エリアに属するeNB(たとえば、106、108)にMBMSトラフィックを配信するために使用され得、セッション管理(開始/
停止)と、eMBMS関係の課金情報を収集することとを担い得る。
[0043]いくつかの構成では、UE102はCSI制御構成要素152を含み得る。CSI制御構成要素152は、基地局からRSを受信するプロセスを制御し得る。CSI制御構成要素152は、RSに基づいて、信号電力を改善することまたはエレベーション次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化された基地局の第1のプリコーディング構成を示す第2のCSIインジケータを決定するプロセスを制御し得る。CSI制御構成要素152は、RSに基づいて、信号電力を改善することまたはアジマス次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化された基地局の第2のプリコーディング構成を示す第2のCSIインジケータを決定するプロセスを制御し得る。CSI制御構成要素152は、基地局に、少なくとも第1のCSIインジケータを含む第1のCSI報告を送信するプロセスを制御し得る。
[0044]図2は、LTEネットワークアーキテクチャにおけるアクセスネットワーク200の一例を示す図である。この例では、アクセスネットワーク200はいくつかのセルラー領域(セル)202に分割される。1つまたは複数のより低い電力クラスのeNB208は、セル202のうちの1つまたは複数と重複するセルラー領域210を有し得る。より低い電力クラスのeNB208は、フェムトセル(たとえば、ホームeNB(HeNB:home eNB))、ピコセル、マイクロセル、またはリモートラジオヘッド(RRH:remote radio head)であり得る。マクロeNB204は各々、それぞれのセル202に割り当てられ、セル202中のすべてのUE206にEPC110へのアクセスポイントを与えるように構成される。アクセスネットワーク200のこの例には集中型コントローラはないが、代替構成では集中型コントローラが使用され得る。eNB204は、無線ベアラ制御、承認制御、モビリティ制御、スケジューリング、セキュリティ、およびサービングゲートウェイ116への接続性を含む、すべての無線関係機能を担う。eNBは1つまたは複数の(たとえば、3つの)(セクタとも呼ばれる)セルをサポートし得る。「セル」という用語は、eNBの最小カバレージエリア、および/または特定のカバレージエリアをサービスするeNBサブシステムを指すことがある。さらに、「eNB」、「基地局」、および「セル」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。
[0045]アクセスネットワーク200によって採用される変調および多元接続方式は、展開されている特定の電気通信規格に応じて異なり得る。LTE適用例では、周波数分割複信(FDD)と時分割複信(TDD)の両方をサポートするために、OFDMがDL上で使用され、SC−FDMAがUL上で使用される。当業者が以下の詳細な説明から容易に諒解するように、本明細書で提示する様々な概念は、LTE適用例に好適である。ただし、これらの概念は、他の変調および多元接続技法を採用する他の電気通信規格に容易に拡張され得る。例として、これらの概念は、エボリューションデータオプティマイズド(EV−DO:Evolution-Data Optimized)またはウルトラモバイルブロードバンド(UMB:Ultra Mobile Broadband)に拡張され得る。EV−DOおよびUMBは、CDMA2000規格ファミリーの一部として第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2:3rd Generation Partnership Project 2)によって公表されたエアインターフェース規格であり、移動局にブロードバンドインターネットアクセスを与えるためにCDMAを採用する。これらの概念はまた、広帯域CDMA(W−CDMA(登録商標))とTD−SCDMAなどのCDMAの他の変形態とを採用するユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA:Universal Terrestrial Radio Access)、TDMAを採用するモバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標):Global System for Mobile Communications)、ならびに、OFDMAを採用する、発展型UTRA(E−UTRA:Evolved UTRA)、IEEE802.11(Wi−Fi(登録商標))、IEEE802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE802.20、およびFlash−OFDMに拡張され得る。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTEおよびGSMは3GPP団体からの文書に記載されている。CDMA2000およびUMBは3GPP2団体からの文書に記載されている。採用される実際のワイヤレス通信規格および多元接続技術は、特定の適用例およびシステムに課される全体的な設計制約に依存することになる。
[0046]eNB204は、MIMO技術をサポートする複数のアンテナを有し得る。MIMO技術の使用により、eNB204は、空間多重化と、ビームフォーミングと、送信ダイバーシティとをサポートするために空間領域を活用することが可能になる。空間多重化は、データの異なるストリームを同じ周波数上で同時に送信するために使用され得る。データストリームは、データレートを増加させるために単一のUE206に送信されるか、または全体的なシステム容量を増加させるために複数のUE206に送信され得る。これは、各データストリームを空間的にプリコーディングし(すなわち、振幅および位相のスケーリングを適用し)、次いでDL上で複数の送信アンテナを通して空間的にプリコーディングされた各ストリームを送信することによって達成される。空間的にプリコーディングされたデータストリームは、異なる空間シグネチャとともに(1つまたは複数の)UE206に到着し、これにより、(1つまたは複数の)UE206の各々は、そのUE206に宛てられた1つまたは複数のデータストリームを復元することが可能になる。UL上で、各UE206は、空間的にプリコーディングされたデータストリームを送信し、これにより、eNB204は、空間的にプリコーディングされた各データストリームのソースを識別することが可能になる。
[0047]空間多重化は、概して、チャネル状態が良好であるときに使用される。チャネル状態があまり良好でないときは、送信エネルギーを1つまたは複数の方向に集中させるためにビームフォーミングが使用され得る。これは、複数のアンテナを通した送信のためのデータを空間的にプリコーディングすることによって達成され得る。セルのエッジにおいて良好なカバレージを達成するために、送信ダイバーシティと組み合わせてシングルストリームビームフォーミング送信が使用され得る。
[0048]以下の詳細な説明では、DL上でOFDMをサポートするMIMOシステムを参照しながらアクセスネットワークの様々な態様について説明する。OFDMは、OFDMシンボル内のいくつかのサブキャリアを介してデータを変調するスペクトル拡散技法である。サブキャリアは正確な周波数で離間される。離間は、受信機がサブキャリアからデータを復元することを可能にする「直交性(orthogonality)」を与える。時間領域では、OFDMシンボル間干渉をなくすために、ガードインターバル(たとえば、サイクリックプレフィックス)が各OFDMシンボルに追加され得る。ULは、高いピーク対平均電力比(PAPR:peak-to-average power ratio)を補償するために、SC−FDMAをDFT拡散OFDM信号の形態で使用し得る。
[0049]いくつかの構成では、UE206はCSI制御構成要素252を含み得る。CSI制御構成要素252は、基地局からRSを受信するプロセスを制御し得る。CSI制御構成要素252は、RSに基づいて、信号電力を改善することまたはエレベーション次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化された基地局の第1のプリコーディング構成を示す第2のCSIインジケータを決定するプロセスを制御し得る。CSI制御構成要素252は、RSに基づいて、信号電力を改善することまたはアジマス次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化された基地局の第2のプリコーディング構成を示す第2のCSIインジケータを決定するプロスを制御し得る。CSI制御構成要素252は、基地局に、少なくとも第1のCSIインジケータを含む第1のCSI報告を送信するプロセスを制御し得る。
[0050]図3は、LTEにおけるDLフレーム構造の一例を示す図300である。フレーム(10ms)は、等しいサイズの10個のサブフレームに分割され得る。各サブフレームは、2つの連続するタイムスロットを含み得る。2つのタイムスロットを表すためにリソースグリッドが使用され得、各タイムスロットはリソースブロックを含む。リソースグリッドは複数のリソース要素に分割される。LTEでは、ノーマルサイクリックプレフィックスの場合、リソースブロックは、合計84個のリソース要素について、周波数領域中に12個の連続するサブキャリアを含んでおり、時間領域中に7つの連続するOFDMシンボルを含んでいる。拡張サイクリックプレフィックスの場合、リソースブロックは、合計72個のリソース要素について、周波数領域中に12個の連続するサブキャリアを含んでおり、時間領域中に6つの連続するOFDMシンボルを含んでいる。R302、304として示されるリソース要素のうちのいくつかは、DL基準信号(DL−RS)を含む。DL−RSは、(共通RSと呼ばれることもある)セル固有RS(CRS)302と、UE固有RS(UE−RS)304とを含む。UE−RS304は、対応する物理DL共有チャネル(PDSCH)がマッピングされるリソースブロック上で送信される。各リソース要素によって搬送されるビット数は変調方式に依存する。したがって、UEが受信するリソースブロックが多いほど、また変調方式が高いほど、UEのデータレートは高くなる。
[0051]図4は、LTEにおけるULフレーム構造の一例を示す図400である。ULのための利用可能なリソースブロックは、データセクションと制御セクションとに区分され得る。制御セクションは、システム帯域幅の2つのエッジにおいて形成され得、構成可能なサイズを有し得る。制御セクション中のリソースブロックは、制御情報の送信のためにUEに割り当てられ得る。データセクションは、制御セクション中に含まれないすべてのリソースブロックを含み得る。ULフレーム構造は、単一のUEがデータセクション中の連続サブキャリアのすべてを割り当てられることを可能にし得る、連続サブキャリアを含むデータセクションを生じる。
[0052]UEは、eNBに制御情報を送信するために、制御セクション中のリソースブロック410a、410bを割り当てられ得る。UEは、eNBにデータを送信するために、データセクション中のリソースブロック420a、420bをも割り当てられ得る。UEは、制御セクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理UL制御チャネル(PUCCH)中で制御情報を送信し得る。UEは、データセクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理UL共有チャネル(PUSCH)中でデータまたはデータと制御情報の両方を送信し得る。UL送信は、サブフレームの両方のスロットにわたり得、周波数上でホッピングし得る。
[0053]初期システムアクセスを実行し、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)430中でUL同期を達成するために、リソースブロックのセットが使用され得る。PRACH430は、ランダムシーケンスを搬送し、いかなるULデータ/シグナリングをも搬送することができない。各ランダムアクセスプリアンブルは、6つの連続するリソースブロックに対応する帯域幅を占有する。開始周波数はネットワークによって指定される。すなわち、ランダムアクセスプリアンブルの送信は、ある時間リソースおよび周波数リソースに制限される。周波数ホッピングはPRACHにはない。PRACH試みは単一のサブフレーム(1ms)中でまたは少数の連続サブフレームのシーケンス中で搬送され、UEは、フレーム(10ms)ごとに単一のPRACH試みを行うことができる。
[0054]図5は、LTEにおけるユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの一例を示す図500である。UEおよびeNBのための無線プロトコルアーキテクチャは、3つのレイヤ、すなわち、レイヤ1、レイヤ2、およびレイヤ3とともに示されている。レイヤ1(L1レイヤ)は最下位レイヤであり、様々な物理レイヤ信号処理機能を実装する。L1レイヤを本明細書では物理レイヤ506と呼ぶ。レイヤ2(L2レイヤ)508は、物理レイヤ506の上にあり、物理レイヤ506を介したUEとeNBとの間のリンクを担う。
[0055]ユーザプレーンでは、L2レイヤ508は、ネットワーク側のeNBにおいて終端される、メディアアクセス制御(MAC)サブレイヤ510と、無線リンク制御(RLC)サブレイヤ512と、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)514サブレイヤとを含む。図示されていないが、UEは、ネットワーク側のPDNゲートウェイ118において終端されるネットワークレイヤ(たとえば、IPレイヤ)と、接続の他端(たとえば、ファーエンドUE、サーバなど)において終端されるアプリケーションレイヤとを含めてL2レイヤ508の上にいくつかの上位レイヤを有し得る。
[0056]PDCPサブレイヤ514は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間の多重化を行う。PDCPサブレイヤ514はまた、無線送信オーバーヘッドを低減するための上位レイヤデータパケットのヘッダ圧縮と、データパケットを暗号化することによるセキュリティと、UEに対するeNB間のハンドオーバサポートとを与える。RLCサブレイヤ512は、上位レイヤデータパケットのセグメンテーションおよびリアセンブリと、紛失データパケットの再送信と、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)による、順が狂った受信を補正するためのデータパケットの並べ替えとを行う。MACサブレイヤ510は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化を行う。MACサブレイヤ510はまた、UEの間で1つのセル中の様々な無線リソース(たとえば、リソースブロック)を割り振ることを担う。MACサブレイヤ510はまた、HARQ動作を担う。
[0057]制御プレーンでは、UEおよびeNBのための無線プロトコルアーキテクチャは、制御プレーンのためのヘッダ圧縮機能がないことを除いて、物理レイヤ506およびL2レイヤ508について実質的に同じである。制御プレーンはまた、レイヤ3(L3レイヤ)中に無線リソース制御(RRC)サブレイヤ516を含む。RRCサブレイヤ516は、無線リソース(たとえば、無線ベアラ)を取得することと、eNBとUEとの間のRRCシグナリングを使用して下位レイヤを構成することとを担う。
[0058]図6は、アクセスネットワーク中でUE650と通信しているeNB610のブロック図である。DLでは、コアネットワークからの上位レイヤパケットがコントローラ/プロセッサ675に与えられる。コントローラ/プロセッサ675はL2レイヤの機能を実装する。DLでは、コントローラ/プロセッサ675は、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメンテーションおよび並べ替えと、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化と、様々な優先度メトリックに基づくUE650への無線リソース割振りとを行う。コントローラ/プロセッサ675はまた、HARQ動作と、紛失パケットの再送信と、UE650へのシグナリングとを担う。
[0059]送信(TX)プロセッサ616は、L1レイヤ(すなわち、物理レイヤ)のための様々な信号処理機能を実装する。信号処理機能は、UE650における前方誤り訂正(FEC)と、様々な変調方式(たとえば、2位相偏移変調(BPSK:binary phase-shift keying)、4位相偏移変調(QPSK:quadrature phase-shift keying)、M位相偏移変調(M−PSK:M-phase-shift keying)、多値直交振幅変調(M−QAM:M-quadrature amplitude modulation))に基づく信号コンスタレーションへのマッピングとを可能にするために、コーディングとインターリービングとを含む。コーディングされ、変調されたシンボルは、次いで並列ストリームに分割される。各ストリームは、次いで、時間領域OFDMシンボルストリームを搬送する物理チャネルを生成するために、OFDMサブキャリアにマッピングされ、時間領域および/または周波数領域中で基準信号(たとえば、パイロット)と多重化され、次いで逆高速フーリエ変換(IFFT)を使用して互いに合成される。OFDMストリームは、複数の空間ストリームを生成するために空間的にプリコーディングされる。チャネル推定器674からのチャネル推定値は、コーディングおよび変調方式を決定するために、ならびに空間処理のために使用され得る。チャネル推定値は、UE650によって送信される基準信号および/またはチャネル状態フィードバックから導出され得る。各空間ストリームは、次いで、別個の送信機618TXを介して異なるアンテナ620に与えられ得る。各送信機618TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調し得る。
[0060]UE650において、各受信機654RXは、それのそれぞれのアンテナ652を通して信号を受信する。各受信機654RXは、RFキャリア上に変調された情報を復元し、その情報を受信(RX)プロセッサ656に与える。RXプロセッサ656は、L1レイヤの様々な信号処理機能を実装する。RXプロセッサ656は、UE650に宛てられた任意の空間ストリームを復元するために、情報に対して空間処理を実行し得る。複数の空間ストリームがUE650に宛てられた場合、それらはRXプロセッサ656によって単一のOFDMシンボルストリームに合成され得る。RXプロセッサ656は、次いで、高速フーリエ変換(FFT)を使用してOFDMシンボルストリームを時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域信号は、OFDM信号のサブキャリアごとに別々のOFDMシンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボルと、基準信号とは、eNB610によって送信される、可能性がある信号コンスタレーションポイントを決定することによって復元され、復調される。これらの軟判定は、チャネル推定器658によって計算されるチャネル推定値に基づき得る。軟判定は、次いで、物理チャネル上でeNB610によって最初に送信されたデータと制御信号とを復元するために復号され、デインターリーブされる。データおよび制御信号は、次いで、コントローラ/プロセッサ659に与えられる。
[0061]コントローラ/プロセッサ659は、L2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサ659は、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ660に関連付けられ得る。メモリ660はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ULでは、コントローラ/プロセッサ659は、コアネットワークからの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、暗号解読(deciphering)と、ヘッダ解凍(decompression)と、制御信号処理とを行う。上位レイヤパケットは、次いで、L2レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表すデータシンク662に与えられる。また、様々な制御信号がL3処理のためにデータシンク662に与えられ得る。コントローラ/プロセッサ659はまた、HARQ動作をサポートするために肯定応答(ACK)および/または否定応答(NACK)プロトコルを使用する誤り検出を担う。
[0062]ULでは、データソース667が、コントローラ/プロセッサ659に上位レイヤパケットを与えるために使用される。データソース667は、L2レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表す。eNB610によるDL送信に関して説明した機能と同様に、コントローラ/プロセッサ659は、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメンテーションおよび並べ替えと、eNB610による無線リソース割振りに基づく論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化とを行うことによって、ユーザプレーンおよび制御プレーンのためのL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサ659はまた、HARQ動作と、紛失パケットの再送信と、eNB610へのシグナリングとを担う。
[0063]eNB610によって送信される基準信号またはフィードバックからの、チャネル推定器658によって導出されるチャネル推定値は、適切なコーディングおよび変調方式を選択することと、空間処理を可能にすることとを行うために、TXプロセッサ668によって使用され得る。TXプロセッサ668によって生成される空間ストリームは、別個の送信機654TXを介して異なるアンテナ652に与えられ得る。各送信機654TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調し得る。
[0064]UL送信は、UE650における受信機機能に関して説明した様式と同様の様式でeNB610において処理される。各受信機618RXは、それのそれぞれのアンテナ620を通して信号を受信する。各受信機618RXは、RFキャリア上に変調された情報を復元し、その情報をRXプロセッサ670に与える。RXプロセッサ670はL1レイヤを実装し得る。
[0065]コントローラ/プロセッサ675はL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサ675は、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ676に関連付けられ得る。メモリ676はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ULでは、コントローラ/プロセッサ675は、UE650からの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、暗号解読と、ヘッダ解凍と、制御信号処理とを行う。コントローラ/プロセッサ675からの上位レイヤパケットはコアネットワークに与えられ得る。コントローラ/プロセッサ675はまた、HARQ動作をサポートするためにACKおよび/またはNACKプロトコルを使用する誤り検出を担う。
[0066]図7は、eNBとUEとの間のビームフォーミングを示す図700である。UE712がeNB710と通信する。eNB710は垂直アンテナアレイ720を有する。垂直アンテナアレイ720は複数のアンテナ列およびアンテナ行を有し得る。例示的な例としておよび明快のために、図7は、コンパクト2次元アクティブアンテナアレイ、すなわち、4送信機交差偏波垂直アンテナアレイ(4-transmitter cross-polarized vertical antenna array)のみを示している。垂直アンテナアレイ720は第1のアンテナ列721と第2のアンテナ列722とを有する。第1のアンテナ列721は第1のアンテナ723と第2のアンテナ725とを有する。第2のアンテナ列722は第3のアンテナ724と第4のアンテナ726とを有する。第1のビームフォーミングレイヤ730では、アンテナ723、724、725、726は、UE712に信号ストリーム733、734、735、736を送信する。第2のビームフォーミングレイヤ740では、アンテナ723、724、725、726は、UE712に信号ストリーム743、744、745、746を送信する。
[0067]UE712は、受信機714において第1のビームフォーミングレイヤ730のストリーム733、735、734、736を受信する。ストリーム733、735、734、736は互いに干渉し得る。UE712は、受信機716において第2のビームフォーミングレイヤ740のストリーム743、745、744、746を受信する。同様に、ストリーム743、745、744、746は互いに干渉し得る。受信機714および受信機716は、ストリーム733、735、734、736とストリーム743、745、744、746とのチャネル要素、たとえば、チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を測定することができる。
[0068]測定されたチャネル要素に基づいて、UE712はeNB710にCSI報告760を送り得る。CSI報告760は、プリコーディングタイプインジケータ(PTI)、ランクインジケータ(RI)、チャネル品質インジケータ(CQI)、および/またはPMIを含み得る。
[0069]CSI報告760中で搬送されたPMIに基づいて、eNB710は、垂直アンテナアレイ720によって送信されるべき信号ストリームをプリコーディングし、したがって、信号電力を改善し、ストリーム733、735、734、736の間の、およびストリーム743、745、744、746の間の干渉を低減するために、ビームフォーミング技法を使用することができる。たとえば、eNB710は、ストリーム733、735、734、736が、UE712の受信機714において互いに、弱め合うのではなく、強め合うように干渉するように、信号をプリコーディングすることができる。同様に、eNB710は、ストリーム743、745、744、746が、UE712の受信機716において互いに、弱め合うのではなく、強め合うように干渉するように、信号をプリコーディングすることができる。
[0070]eNB710とUE712とはそれぞれ、同じコードブックのコピーを有することができる。クックブックは、各々がプリコーディング構成を示す1つまたは複数のコードワードを有する。チャネル要素測定に基づいて、UE712は、UE712に送信されるべき信号をプリコーディングするための、eNB710において使用されるべき1つまたは複数のプリコーディング構成を選択することができる。UE712は、1つまたは複数のプリコーディング構成に対応するコードブックからの1つまたは複数のコードワードを選択する。各コードワードは、一意のビット組合せで1つまたは複数のビットによって示されるかまたは表され得る。たとえば、第1のコードワードが「01」によって表され得、第2のコードワードが「10」によって提示され得る。選択された(1つまたは複数の)コードワードのインジケーション(たとえば、ビット組合せまたは値)は、PMI中に含まれ、eNB710に送信され得る。PMIを受信すると、eNB710は、(1つまたは複数の)コードワードを表す(1つまたは複数の)ビットを抽出し、したがって、eNB710におけるコードブックから、対応する(1つまたは複数の)コードワードを選択することができる。その後、eNB710は、(1つまたは複数の)コードワードによって示される(1つまたは複数の)プリコーディング構成を使用して、UE712に送信されるべき信号をプリコーディングすることができる。
[0071]一構成では、eNB710によって使用されるプリコーディング構成は、3次元(3D)マルチパス伝搬のアジマス次元における干渉に対処するにすぎないことがある。たとえば、プリコーディング構成は、受信機714における信号ストリーム733、734、735、736の間の干渉など、アジマス次元干渉を低減することを試みるにすぎないことがある。UE712とeNB710とによって使用されるコードブックのコードワードは、したがって、そのようなプリコーディング構成を示すにすぎない。たとえば、アジマス次元は、垂直アンテナアレイ720の、第1のアンテナ列721の、または第2のアンテナ列722の長軸に直角である平面内にある。したがって、アジマス次元に関するそのようなプリコーディング構成またはコードワードを示すために使用される対応するPMIは、アジマス次元におけるPMI(A−PMI)と呼ばれることがある。さらに、A−PMIはワイドバンドA−PMIまたはサブバンドA−PMIであり得る。
[0072]別の構成では、eNB710によって使用されるプリコーディング構成は、垂直次元(またはエレベーション次元)における動的ビームステアリングを実装し得る。たとえば、エレベーション次元は、垂直アンテナアレイ720の、第1のアンテナ列721の、または第2のアンテナ列722の長軸に平行であり得る。MIMOワイヤレスシステムに固有の追加のエレベーション次元を活用することによって、大幅な容量改善および干渉回避の著しい利得が達成され得る。たとえば、プリコーディング構成は、受信機714における信号ストリーム733、734、735、736の間のエレベーション次元干渉を低減し得る。したがって、エレベーション次元に関するそのようなプリコーディング構成またはコードワードを示すために使用される対応するPMIは、エレベーション次元におけるPMI(E−PMI)と呼ばれることがある。さらに、E−PMIはワイドバンドE−PMIまたはサブバンドE−PMIであり得る。
[0073]図8は、別の垂直アンテナアレイ800を示す図である。垂直アンテナアレイ800は、8×8の2次元、交差偏波アクティブアンテナアレイである。垂直アンテナアレイ800は8つのアンテナ列と8つのアンテナ行とを有する。垂直アンテナアレイ800はeNB710によって利用され得る。
[0074]UE712は、周期的に物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)上でeNB710にCSI報告760を送信し得る。PUCCHは、フォーマット1、1a、1b、2、2a、2b、および3など、いくつかの異なるフォーマットを使用することができる。PUCCHは、eNB710によって予約されたリソースブロック(RB)を使用するアップリンクバンドのエッジに位置する。UE712は、サブフレームの第1および第2のスロット中に、および周波数バンドの反対側にあり得る、2つのRB中でPUCCHを送信し得る。
[0075]図9は、PUCCHを示す図900である。例示的な例として、UE712は、図4に示されているように、アップリンク周波数バンドの反対側にある第1のRB410aおよび第2のRB410b中でPUCCHを送信し得る。この例では、第1のRB410aは、サブキャリア上にそれぞれ12個のシンボルセクション920を有する。第2のRB410bは、サブキャリア上にそれぞれ12個のシンボルセクション930を有する。各シンボルセクション920、930は、フォーマット1、1a、1b、2、2a、2b、および3のうちの1つなど、特定のPUCCHフォーマットを有することができる。たとえば、第2のRB410bの0番目のシンボルセクション930はフォーマット2/2a/2b 940のシンボルセクションであることが示されている。ノーマルサイクリックプレフィックスを使用するとき、フォーマット2/2a/2b 940のシンボルセクションは、5つのPUCCHシンボル942と2つの基準シンボル944とを有する。
[0076]一構成では、UE712は、RB410a、410b中にあるフォーマット2/2a/2bのPUCCH中でCSI報告を送信する。しかし、UE712は、それ自体に対するRB410a、410bを有しない。フォーマット2/2a/2bでは、eNB710は、0から11まで続くサイクリックシフトとして知られるUE固有パラメータを使用してRB410a、410bを共有するように12個のUEを構成する。特に、eNB710は、1つのシンボルセクション920と1つのシンボルセクション930とを含む固有PUCCHリソースをUE712に割り振り得る。たとえば、UE712は、0番目のシンボルセクション920と0番目のシンボルセクション930とを含む0番目のPUCCHリソースを割り振られ得る。
[0077]上記で説明したように、「3GPP TS 36.213 V12.2.0(2014−06)、第3世代パートナーシッププロジェクト、技術仕様グループ無線アクセスネットワーク、発展型ユニバーサル地上波無線アクセス(E−UTRA)、物理レイヤプロシージャ(リリース12)」(3GPP TS 36.213 V12.2.0(2014−06))の下での標準タイプCSI報告のペイロードのサイズは、11個の情報ビットを超えない。CSI情報ビットは、20個のコード化ビットに(たとえば、リード−マラーコードを使用して)符号化され得る。次いで、コード化ビットは、10個のQPSK変調シンボルにマッピングされ得、その後、各変調シンボルは、事前構成されたサイクリックシフトを使用して、長さ12の直交シーケンスを使用して拡散され得る。
[0078]リリース12の下で、別個の期間およびオフセットをもつ以下のCQI/PMIおよびRI報告タイプがサポートされる。
・タイプ1報告はUE選択サブバンドのためのCQIフィードバックをサポートする。
・タイプ1a報告はサブバンドCQIおよび第2のPMIフィードバックをサポートする。
・タイプ2、タイプ2b、およびタイプ2c報告はワイドバンドCQIおよびPMIフィードバックをサポートする。
・タイプ2a報告はワイドバンドPMIフィードバックをサポートする。
・タイプ3報告はRIフィードバックをサポートする。
・タイプ4報告はワイドバンドCQIをサポートし、タイプ5報告はRIおよびワイドバンドPMIフィードバックをサポートする。
・タイプ6報告はRIおよびPTIフィードバックをサポートする。
[0079]表1に、リリース12によって定義されるPUCCH報告モードごとのペイロードサイズとモード状態とを示す。

構成1
[0080]第1の構成では、UE712は、eNB710に変更済みCSI報告を送信するために、0番目のシンボルセクション920および0番目のシンボルセクション930など、PUCCHリソースを使用し得る。RI、CQI、およびA−PMIに加えて、変更済みCSI報告はE−PMIをも含む。E−PMIは、変更済みCSI報告に2つまたはそれ以上の追加の情報ビットを追加し得る。上記で説明したように、RI、CQI、および/またはA−PMIは最高11個の情報ビットを使用し得る。いくつかの状況では、E−PMIを含む変更済みCSI報告は、依然として、11個のまたは情報ビットを使用し得る。
[0081]いくつかの状況では、E−PMIを含む変更済みCSI報告は13個の情報ビットを使用し得る。(11個の情報ビットを20個のコード化ビットに符号化する)リリース12の下で同じCSI符号化技法を使用する場合、変更済みCSI報告は21個以上のコード化ビットを使用し得る。UE712は、変更済みCSI報告を送信するために、利用可能な20個のコード化ビットのみを有する、フォーマット2/2a/2bの0番目のシンボルセクション920および0番目のシンボルセクション930のを割り振られる。したがって、0番目のシンボルセクション920、930を使用して変更済みCSI報告を送信するために、追加の技法が必要とされる。
[0082]したがって、eNB710は、UE712に、13個の情報ビットを20個のコード化ビットに符号化するために符号化アルゴリズムを使用するように命令し得る。A−PMIとE−PMIとはジョイント符号化され得る。UE712が、A−PMIを送信するために標準タイプCSI報告を送る必要があるたびに、UE712は、対応するE−PMIをさらに含めるために標準タイプCSI報告を変更し得る。eNB710は、マスタ情報ブロック(MIB)またはシステム情報ブロック(SIB)を通してUE712に命令または構成を送信することができる。既存の報告タイプ(たとえば、1a、2a、2b、および2c)は、A−PMIとE−PMIの両方を搬送するために変更され得る。
[0083]たとえば、1<RI<4であるとき、タイプ2b CSI報告は、ワイドバンドCQIのための4ビットと、3ビット空間差分CQI(spatial differential CQI)とを使用し得る。変更済みタイプ2b CSI報告は、ワイドバンドCQI(すなわち、4ビット)と空間差分CQI(すなわち、3ビット)とを搬送するために、リリース12において定義されているのと同数の情報ビットを使用し得る。説明したように、変更済みタイプ2b CSI報告のペイロードは13個の情報ビットを有することができる。したがって、変更済みタイプ2b CSI報告は、A−PMIとE−PMIとのために利用可能な6つの情報ビットを有し得る。ただし、A−PMIは4つの情報ビットを使用し得る。E−PMIは4つ以上の情報ビットを使用し得る。言い換えれば、A−PMIとE−PMIとは合わせて7つ以上の情報ビットを使用し得る。この状況において、1つの技法では、UE712は、A−PMIとE−PMIとが合わせて7つ以上の情報ビットを使用しないように、A−PMIとE−PMIとをダウンサンプリングすることができる。そうすることによって、変更済みタイプ2b CSI報告はA−PMIとE−PMIの両方を含み得る。別の技法では、E−PMIは、A−PMIによって使用されない利用可能な情報ビットのうちの残りの情報ビットのみを使用する。たとえば、変更済みCSI報告中にA−PMIとE−PMIとのために利用可能な6つの情報ビットがあり、A−PMIが4つの情報ビットを使用する場合、E−PMIは残りの2つの情報ビットを使用する。

構成2
[0084]第2の構成では、UE712は、E−PMIを搬送するために新しいCSI報告を構成し得る。たとえば、UE712およびeNB710は、次世代タイプ1b CSI報告と次世代タイプ2d CSI報告とを実装するように構成される。次世代タイプ1b CSI報告はサブバンドCQIとサブバンドE−PMIとを搬送することができる。次世代タイプ2d CSI報告はワイドバンドCQIとワイドバンドE−PMIとを搬送することができる。UE712は、次世代タイプ1b CSI報告と次世代タイプ2d CSI報告とを符号化するために、リリース12において定義されているのと同じ符号化技法を使用し得る。すなわち、11個の情報ビットが20個のコード化ビットに符号化され得る。
[0085]より詳細には、RI=1の場合、次世代タイプ1b CSI報告は、サブバンドCQIのための4ビットと、サブバンドE−PMIのための4ビットと、サブバンド選択のためのLビットとを使用し得る。RI>1の場合、タイプ1b報告は、サブバンドCQIのための4ビットと、空間差分CQIのための3ビットと、サブバンドE−PMIのための2ビットと、サブバンド選択のためのLビットとを使用し得る。
[0086]RI=1の場合、タイプ2d報告は、ワイドバンドCQIのための4ビットとワイドバンドE−PMIのための4ビットとを使用し得る。RI>1の場合、タイプ2d報告は、ワイドバンドCQIのための4ビットと、空間差分CQIのための3ビットと、ワイドバンドE−PMIのための4ビットとを使用し得る。
[0087]eNB710は、同じ周期であるが異なるサブフレームオフセット上で標準タイプ1a CSI報告と次世代タイプ1b CSI報告とを交互に報告するように、UE712を構成し得る。eNB710は、同じ周期であるが異なるサブフレームオフセット上で標準タイプ2a CSI報告と次世代タイプ2d CSI報告とを交互に報告するように、UE712を構成し得る。UE712はeNB710から構成を受信し得る。構成は、標準タイプCSI報告と変更済みCSI報告とを送信するための送信パラメータを指定する。パラメータは、標準タイプCSI報告と変更済みCSI報告との報告周期およびサブフレームオフセットのうちの少なくとも1つを示す。
[0088]たとえば、E−PMIを報告することがないリリース12の下で、eNB710は、あらゆるサブフレーム1およびあらゆるサブフレーム6上で標準タイプ2b CSI報告を報告するようにUE712を構成し得る。ここで説明する技法を使用して、eNB710は、あらゆるサブフレーム1上で標準タイプ2b CSI報告を報告し、あらゆるサブフレーム6上で次世代タイプ2d CSI報告を報告するようにUE712を構成し得る。言い換えれば、UE712は、サブフレーム6上で送信された標準タイプ2b CSI報告を次世代タイプ2d CSI報告と置き換え得る。
[0089]図10は、UE712とeNB710との間のCSI報告技法を示す図1000である。この例では、PTIは0である。したがって、eNB710は、標準タイプ6 CSI報告と、標準タイプ2a CSI報告と、標準タイプ2b CSI報告と、次世代タイプ2d CSI報告とをeNB710に送信するようにUE712を構成し得る。さらに、この例では、eNB710は、4つのフレーム(すなわち、フレーム1012、1014、1016、1018)ごとに、1つの標準タイプ6 CSI報告と、2つの標準タイプ2a CSI報告と、4つの標準タイプ2b CSI報告と、4つの次世代タイプ2d CSI報告とを送信するようにUE712を構成する。各フレームはサブフレーム0〜9(すなわち、10個のサブフレーム)を有する。より詳細には、UE712は、フレーム1012のサブフレーム0上で標準タイプ6 CSI報告を送信する。UE712は、フレーム1012とフレーム1016とのサブフレーム1上で標準タイプ2a CSI報告を送信する。UE712は、フレーム1012、1014、1016、1018の各々のサブフレーム4上で標準タイプ2b CSI報告を送信する。UE712は、フレーム1012、1014、1016、1018の各々のサブフレーム8上で次世代タイプ2d CSI報告を送信する。
[0090]標準タイプ6 CSI報告は、RIのための3ビットとPTIのための1ビットとを使用し得る。この例では、PTIは0である。
[0091]標準タイプ2a CSI報告は第1のワイドバンドA−PMIを報告し得る。特に、RI=1または2である場合、標準タイプ2a CSI報告は第1のワイドバンドA−PMIのための4ビットを使用し得る。2<RI<8である場合、標準タイプ2a CSI報告は第1のワイドバンドA−PMIのための2ビットを使用し得る。RI=8である場合、標準タイプ2a CSI報告は第1のワイドバンドA−PMIのための0ビットを使用し得る。
[0092]標準タイプ2b CSI報告はワイドバンドCQIと第2のワイドバンドA−PMIとを報告し得る。特に、RI=1である場合、標準タイプ2b CSI報告は、ワイドバンドCQIのための4ビットと第2のワイドバンドA−PMIのための4ビットとを使用し得る。1<RI<4である場合、標準タイプ2b CSI報告は、ワイドバンドCQIのための4ビットと、空間差分CQIのための3ビットと、第2のワイドバンドA−PMIのための4ビットとを使用し得る。RI=4である場合、標準タイプ2b CSI報告は、ワイドバンドCQIのための4ビットと、空間差分CQIのための3ビットと、第2のワイドバンドA−PMIのための3ビットとを使用し得る。RI>4である場合、標準タイプ2b CSI報告は、ワイドバンドCQIのための4ビットと、空間差分CQIのための3ビットと、第2のワイドバンドA−PMIのための0ビットとを使用し得る。
[0093]次世代タイプ2d CSI報告はワイドバンドCQIとワイドバンドE−PMIとを報告し得る。特に、RI=1である場合、次世代タイプ2d CSI報告は、ワイドバンドCQIのための4ビットとワイドバンドE−PMIのための4ビットとを使用し得る。RI>1である場合、次世代タイプ2d CSI報告は、ワイドバンドCQIのための4ビットと、空間差分CQIのための3ビットと、ワイドバンドE−PMIのための4ビットとを使用し得る。
[0094]図11は、UE712とeNB710との間の別の第1のCSI報告技法を示す図である。この例では、PTIは1である。したがって、eNB710は、標準タイプ6 CSI報告と、標準タイプ1a CSI報告と、次世代タイプ1b CSI報告と、標準タイプ2b CSI報告と、次世代タイプ2d CSI報告とをeNB710に送信するようにUE712を構成し得る。さらに、この例では、eNB710は、4つのフレーム(すなわち、フレーム1112、1114、1116、1118)ごとに、1つの標準タイプ6 CSI報告と、3つの標準タイプ1a CSI報告と、3つの次世代タイプ1b CSI報告と、2つの標準タイプ2b CSI報告と、2つの次世代タイプ2d CSI報告とを送信するようにUE712を構成する。各フレームはサブフレーム0〜9(すなわち、10個のサブフレーム)を有する。より詳細には、UE712は、フレーム1112のサブフレーム0上で標準タイプ6 CSI報告を送信する。UE712は、フレーム1112のサブフレーム3とフレーム1116のサブフレーム5との上で標準タイプ2b CSI報告を送信する。UE712は、フレーム1112のサブフレーム6とフレーム1118のサブフレーム0との上で次世代タイプ2d CSI報告を送信する。UE712は、それぞれサブバンド1、サブバンド3、およびサブバンド2のために、フレーム1114のサブフレーム1、フレーム1114のサブフレーム7、およびフレーム1118のサブフレーム3上で標準タイプ1a CSI報告を送信する。UE712は、それぞれサブバンド2、サブバンド3、およびサブバンド1のために、フレーム1114のサブフレーム4、フレーム1116のサブフレーム2、およびフレーム1118のサブフレーム6上で次世代タイプ1b CSI報告を送信する。
[0095]標準タイプ6 CSI報告は、RIのための3ビットとPTIのための1ビットとを使用し得る。この例では、PTIは1である。
[0096]標準タイプ2b CSI報告はワイドバンドCQIとワイドバンドA−PMIとを報告し得る。特に、RI=1である場合、標準タイプ2b CSI報告は、ワイドバンドCQIのための4ビットとワイドバンドA−PMIのための4ビットとを使用し得る。1<RI<4である場合、標準タイプ2b CSI報告は、ワイドバンドCQIのための4ビットと、空間差分CQIのための3ビットと、ワイドバンドA−PMIのための4ビットとを使用し得る。RI=4である場合、標準タイプ2b CSI報告は、ワイドバンドCQIのための4ビットと、空間差分CQIのための3ビットと、ワイドバンドA−PMIのための3ビットとを使用し得る。RI>4である場合、標準タイプ2b CSI報告は、ワイドバンドCQIのための4ビットと、空間差分CQIのための3ビットと、ワイドバンドA−PMIのための0ビットとを使用し得る。
[0097]次世代タイプ2d CSI報告はワイドバンドCQIとワイドバンドE−PMIとを報告し得る。特に、RI=1である場合、次世代タイプ2d CSI報告は、ワイドバンドCQIのための4ビットとワイドバンドE−PMIのための4ビットとを使用し得る。RI>1である場合、次世代タイプ2d CSI報告は、ワイドバンドCQIのための4ビットと、空間差分CQIのための3ビットと、ワイドバンドE−PMIのための4ビットとを使用し得る。
[0098]標準タイプ1a CSI報告はサブバンドCQIとサブバンドA−PMIとを報告し得る。特に、RI=1である場合、標準タイプ1a CSI報告は、サブバンドCQIのための4ビットと、サブバンドA−PMIのための4ビットと、サブバンド選択のためのLビットとを使用し得る。1<RI<5である場合、標準タイプ1a CSI報告は、サブバンドCQIのための4ビットと、空間差分CQIのための3ビットと、サブバンドA−PMIのための2ビットと、サブバンド選択のためのLビットとを使用し得る。RI>4である場合、標準タイプ1a CSI報告は、サブバンドCQIのための4ビットと、空間差分CQIのための3ビットと、サブバンドA−PMIのための0ビットと、サブバンド選択のためのLビットとを使用し得る。
[0099]次世代タイプ1b CSI報告はサブバンドCQIとサブバンドE−PMIとを報告し得る。特に、RI=1である場合、次世代タイプ1b CSI報告は、サブバンドCQIのための4ビットと、サブバンドE−PMIのための4ビットと、サブバンド選択のためのLビットとを使用し得る。RI>1である場合、次世代タイプ1b CSI報告は、サブバンドCQIのための4ビットと、空間差分CQIのための3ビットと、サブバンドE−PMIのための2ビットと、サブバンド選択のためのLビットとを使用し得る。
[00100]さらに、UE712は、各CSI報告中で報告されたCQIを、同じ報告中のPMIならびに(1つまたは複数の)前の報告中で送信された(1つまたは複数の)PMIに基づいて、決定するように構成され得る。
[00101]標準タイプ2b CSI報告と次世代タイプ2d CSI報告との場合、報告されたワイドバンドCQIは、前の報告されたワイドバンドE−PMIまたはワイドバンドA−PMI、ならびに現在送信されているワイドバンドA−PMIまたはワイドバンドE−PMIに基づいて、決定され得る。図10に示されている例を使用して、UE712は、フレーム1012のサブフレーム8上で送信された次世代タイプ2d CSI報告中で搬送されたワイドバンドCQIを、同じ報告中で搬送されたワイドバンドE−PMIと、フレーム1012のサブフレーム4上で送信された標準タイプ2b CSI報告中で搬送されたワイドバンドA−PMIとに基づいて、決定する。UE712は、フレーム1016のサブフレーム4上で送信された標準タイプ2b CSI報告中で搬送されたワイドバンドCQIを、同じ報告中で搬送されたワイドバンドA−PMIと、フレーム1014のサブフレーム8上で送信された次世代タイプ2d CSI報告中で搬送されたワイドバンドE−PMIとに基づいて、決定する。
[00102]標準タイプ1a CSI報告と次世代タイプ1b CSI報告との場合、1つの技法では、標準タイプ1a CSI報告中で搬送されたサブバンドCQIは、同じ報告中で搬送されたサブバンドA−PMIと、前に送信された次世代タイプ2d CSI報告中で搬送されたワイドバンドE−PMIとに基づいて、計算され得る。次世代タイプ1b CSI報告中で搬送されたサブバンドCQIは、同じ報告中で搬送されたサブバンドE−PMIと、前に送信された標準タイプ2b CSI報告中で搬送されたワイドバンドA−PMIとに基づいて、計算され得る。図7に示されている例を使用して、UE712は、フレーム1114のサブフレーム1上で送信された標準タイプ1a CSI報告中で搬送されたサブバンドCQIを、同じ報告中で搬送されたサブバンドA−PMIと、フレーム1112のサブフレーム6上で送信された次世代タイプ2d CSI報告中で搬送されたワイドバンドE−PMIとに基づいて、決定する。UE712は、フレーム1114のサブフレーム4上で送信された次世代タイプ1b CSI報告中で搬送されたサブバンドCQIを、同じ報告中で搬送されたサブバンドE−PMIと、フレーム1112のサブフレーム3上で送信された標準タイプ2b CSI報告中で搬送されたワイドバンドA−PMIとに基づいて、決定する。
[00103]標準タイプ1a CSI報告と次世代タイプ1b CSI報告との場合、別の技法では、標準タイプ1a CSI報告中で搬送されたサブバンドCQIは、同じ報告中で搬送されたサブバンドA−PMIと、同じサブバンドに関する前に送信された次世代タイプ1b CSI報告中で搬送されたサブバンドE−PMIとに基づいて、計算され得る。次世代タイプ1b CSI報告中で搬送されたサブバンドCQIは、同じ報告中で搬送されたサブバンドE−PMIと、同じサブバンドに関する前に送信された標準タイプ1a CSI報告中で搬送されたサブバンドA−PMIとに基づいて、計算され得る。図7に示されている例を使用して、UE712は、フレーム1118のサブフレーム3上で送信されたサブバンド2に関する標準タイプ1a CSI報告中で搬送されたサブバンドCQIを、同じ報告中で搬送されたサブバンドA−PMIと、フレーム1114のサブフレーム4上で送信されたサブバンド2に関する次世代タイプ1b CSI報告中で搬送されたサブバンドE−PMIとに基づいて、決定する。UE712は、フレーム1118のサブフレーム6上で送信されたサブバンド1に関する次世代タイプ1b CSI報告中で搬送されたサブバンドCQIを、同じ報告中で搬送されたサブバンドE−PMIと、フレーム1114のサブフレーム1上で送信されたサブバンド1に関する標準タイプ1a CSI報告中で搬送されたサブバンドA−PMIとに基づいて、決定する。

構成3
[00104]第3の構成では、eNB710は、ワイドバンドE−PMIのみを報告するようにUE712に命令し得る。1つの技法では、ワイドバンドE−PMIは、変更済みタイプ2a CSI報告中に含まれるか、またはRI=1であるとき、変更済みタイプ2b/2c CSI報告中に含まれ得る。図10に関して上記で説明したように、標準タイプ2a CSI報告は、第1のワイドバンドA−PMIを報告し得、最高4つの情報ビットを使用し得る。一方、標準タイプ2a CSI報告のペイロードは、11個の情報ビットを搬送するように構成され得る。言い換えれば、UE712は、ワイドバンドE−PMIを搬送するために、変更済みタイプ2a CSI報告の残りの情報ビットを使用し得る。UE712は、その報告中にワイドバンドA−PMIとワイドバンドE−PMIの両方を含む、変更済みタイプ2a CSI報告を生成するために、標準タイプ2a CSI報告を変更し得る。UE712は、変更済みタイプ2a CSI報告を符号化するために、リリース12において定義されているのと同じ符号化技法を使用し得る。すなわち、11個の情報ビットが20個のコード化ビットに符号化され得る。
[00105]さらに、RI=1であるとき、標準タイプ2b、2c CSI報告が、ワイドバンドCQIと(1つまたは複数の)ワイドバンドA−PMIとを搬送するために、最高8つの情報ビットを使用し得る。したがって、UE712は、ワイドバンドE−PMIを搬送するために、標準タイプ2b、2c CSI報告の残りの情報ビット(たとえば、3つの情報ビット)を使用し得る。言い換えれば、UE712は、その報告中に(1つまたは複数の)ワイドバンドA−PMIとワイドバンドE−PMIの両方を含む、変更済みタイプ2b/2c CSI報告を生成するために、標準タイプ2b/2c CSI報告を変更し得る。UE712は、変更済みタイプ2b/2c CSI報告を符号化するために、リリース12において定義されているのと同じ符号化技法を使用し得る。すなわち、11個の情報ビットが20個のコード化ビットに符号化され得る。
[00106]別の技法では、RI>1であるとき、ワイドバンドE−PMIは、変更済みタイプ2b/2c CSI報告中に含まれ得る。UE712は、変更済みタイプ2b/2c CSI報告を生成するために、標準タイプ2b/2c CSI報告中の空間差分CQIを変更し得る。たとえば、標準タイプ2b/2c CSI報告中の空間差分CQIは3つの情報ビットを使用し得る。eNB710およびUE712は、空間差分CQIとワイドバンドE−PMIとを交互に搬送するために、標準タイプ2b/2c CSI報告中の空間差分CQIに割り振られた情報ビットを使用することができる。UE712は、空間差分CQIに割り振られた情報ビットが、空間差分CQIを搬送するために使用されるのか、ワイドバンドE−PMIを搬送するために使用されるのかを示すためのE−PMIインジケータ(EPI)を使用し得る。たとえば、EPIは、3つの情報ビットのうちの1ビット、たとえば、最上位ビットであり得、残りのビットが空間差分CQIを搬送するのか、ワイドバンドE−PMIを搬送するのかを示し得る。さらに、UE712は、空間差分CQIまたはワイドバンドE−PMIを2つの情報ビットにダウンサンプリングする必要があり得る。たとえば、UE712は、残りの2ビットが空間差分CQIであることを示すために最上位ビットにおいて0を使用し得、残りの2ビットがワイドバンドE−PMIであることを示すために1を使用し得る。したがって、UE712は、3つの情報ビットのうちの残りの2ビットが、必要に応じて空間差分CQIまたはワイドバンドE−PMIを搬送する、変更済みタイプ2b/2c CSI報告を生成し得る。特に、UE712は、空間差分CQIを搬送する変更済みタイプ2b/2c CSI報告と、ワイドバンドE−PMIを搬送する変更済みタイプ2b/2c CSI報告とを交互に生成し、それらをeNB710に送信し得る。

構成4
[00107]第4の構成では、UE712は、eNB710にワイドバンドE−PMIを送信するためにPUCCHリソースを利用し得る。再び図9を参照すると、第1のRB410aおよび第2のRB410bは12個のPUCCHリソースを含む。各PUCCHリソース(たとえば、0番目のPUCCHリソース、1番目のPUCCHリソース、...、または11番目のPUCCHリソース)は、第1のRB410aのシンボルセクション920および第2のRB410bのシンボルセクション930(たとえば、0番目のシンボルセクション920、930、1番目のシンボルセクション920、930、...、または11番目のシンボルセクション920、930)を含む。UE712は、ワイドバンドE−PMIを2ビットにダウンサンプリングし得る。eNB710およびUE712は、RB410a、410b中のPUCCHリソースのうちの1つまたは複数にワイドバンドE−PMI値を割り当て得る。UE712がワイドバンドE−PMIを決定したとき、UE712は、次いで、他の標準タイプCSI報告を送信するために、決定されたワイドバンドE−PMIに対応するPUCCHリソースを使用する。
[00108]たとえば、0番目のPUCCHリソースは値「00」に対応し得る。3番目のPUCCHリソースは値「01」に対応し得る。6番目のPUCCHリソースは値「10」に対応し得る。9番目のPUCCHリソースは値「11」に対応し得る。UE712が、ワイドバンドE−PMI値が「10」であると決定し、そのときに、eNB710に標準タイプ2a CSI報告を送信する必要があり得ると仮定する。したがって、eNB710は、標準タイプ2a CSI報告を送信するために、ワイドバンドE−PMI値「10」に対応する、6番目のPUCCHリソースを選択する。その後、eNB710は、6番目のPUCCHリソース上で標準タイプ2a CSI報告を受信する。選択されたPUCCHリソースに基づいて、eNB710は、UE712におけるワイドバンドE−PMIが「10」であると決定することができる。

構成5
[00109]第5の構成では、UE712は、A−PMIに加えて、E−PMIを含む、変更済みCSI報告を送信するために、フォーマット3のPUCCHを使用し得る。A−PMIとE−PMIとはジョイント符号化され得る。UE712が、A−PMIを送信するために標準タイプCSI報告を送る必要があるたびに、UE712は、対応するE−PMIをさらに含めるために標準タイプCSI報告を変更し得る。フォーマット3のPUCCHは最高22個の情報ビットを搬送し得る。eNB710およびUE712は、複数のハイブリッド自動再送要求(HARQ)肯定応答ビットのセットを送信するために、フォーマット3のPUCCHを使用するように構成され得る。一例では、UE712がHARQ肯定応答ビットを送信する必要がないとき、UE712は、A−PMIとE−PMIの両方を含み、ペイロードが12個以上の情報ビットであり得る、変更済みCSI報告を送信するために、フォーマット3のPUCCHを使用することができる。別の例では、CSI報告が11ビットよりも大きいとき、PUCCHフォーマット3が使用され、他の場合、PUCCHフォーマット2/2a/2bが使用される。

追加の例
[00110]図12は、上記で説明した第1の構成による、CSI報告技法を示す図1200である。この例では、PTIは0である。UE712は、eNB710にCSI報告を送信するために第1の次世代PUCCH報告モード2−1を使用し得る。より詳細には、この次世代PUCCH報告モードでは、UE712は、周期P3においてRI/PTI報告1312を送ることを開始し得る。RI/PTI報告1712に続いて、および周期P3によって定義される期間内に、UE712は、周期P2において第1のPMI報告1314を送ることを開始し得る。RI/PTI報告1712と第1のPMI報告1314との間に0個またはそれ以上のサブフレームがあり得る。さらに、第1のPMI報告1314に続いて、および周期P2によって定義される期間内に、UE712は、周期P1において第2のPMI/CQI報告1316を送ることを開始し得る。第1のPMI報告1314と第2のPMI/CQI報告1316との間に0個またはそれ以上のサブフレームがあり得る。
[00111]周期P1はNpd個のサブフレームの期間を定義し得る。周期P2はH・Npd個のサブフレームの期間を定義し得る。周期P3はMRI・H・Npd個のサブフレームの期間を定義し得る。一例として、MRI、H、およびNpdはそれぞれ、0よりも大きい整数である。別の例として、MRI、H、およびNpdは、3GPP TS 36.213 V12.2.0(2014−06)に従って、特にセクション7.2.2、「PUCCHを使用した周期CSI報告」に従って選択され得る。各RI/PTI報告1312は、RIとPTIとを含み得、たとえば、標準タイプ6 CSI報告であり得る。各第1のPMI報告1314は、1番目のE−PMIと1番目のA−PMIとを含み得、たとえば、変更済みタイプ2a CSI報告であり得る。各第2のPMI/CQI報告1316は、2番目のA−PMIとワイドバンドCQIとを含み得、たとえば、標準タイプ2b CSI報告であり得る。
[00112]さらに、第1のPMI報告1314は11個の情報ビットのペイロードサイズを有し得る。1番目のA−PMIはワイドバンドA−PMIであり得、1番目のE−PMIはワイドバンドE−PMIであり得る。互いに組み合わせられた1番目のA−PMIと1番目のE−PMIとは6ビットを使用し得る。1番目のA−PMIと1番目のE−PMIとはジョイント符号化され得る。一例として、1番目のA−PMIは4つの情報ビットを使用し得、1番目のE−PMIは2つの情報ビットを使用し得る。したがって、1番目のA−PMIおよび1番目のE−PMIは第1のPMI報告1314のペイロード中で搬送され得る。
[00113]図13は、上記で説明した第2の構成による、CSI報告技法を示す図1300である。この例では、UE712は、eNB710にCSI報告を送信するためにPUCCH報告モード1−1次世代サブモード1を使用し得る。より詳細には、この次世代サブモードでは、UE712は、周期P2においてRI/E−PMI報告1212とRI/A−PMI報告1214とのペアを送ることを開始し得る。すなわち、RI/E−PMI報告1212とRI/A−PMI報告1214とは交互に送信され得る。図13は、RI/E−PMI報告1212がRI/A−PMI報告1214より前に送信されることを示しているが、RI/A−PMI報告1214はRI/E−PMI報告1212より前に送信され得る。RI/E−PMI報告1212とRI/A−PMI報告1214との間に0個またはそれ以上のサブフレームがあり得る。さらに、周期P2によって定義される期間内に、およびRI/E−PMI報告1212とRI/A−PMI報告1214とのペアに続いて、UE712は、周期P1においてPMI/CQI報告1216を送ることを開始し得る。RI/A−PMI報告1214とPMI/CQI報告1216との間に0個またはそれ以上のサブフレームがあり得る。
[00114]周期P1は、Npd個のサブフレームを有する期間を定義し得る。周期P2は、(MRI+1)・Npd個のサブフレームを有する期間を定義し得る。一例として、MRIおよびNpdはそれぞれ、0よりも大きい整数である。別の例として、MRIおよびNpdは、3GPP TS 36.213 V12.2.0(2014−06)に従って、特にセクション7.2.2、「PUCCHを使用した周期CSI報告」に従って選択され得る。
[00115]各RI/E−PMI報告1212は、RIと1番目のE−PMIとを含み得、たとえば、変更済みタイプ5 CSI報告であり得る。各RI/A−PMI報告1214は、RIと1番目のA−PMIとを含み得、たとえば、標準タイプ5 CSI報告であり得る。各PMI/CQI報告1216は、2番目のE−PMIと、2番目のA−PMIと、ワイドバンドCQIとを含み得る。PMI/CQI報告1216は、たとえば、変更済みタイプ2b CSI報告であり得る。さらに、PMI/CQI報告1216は11個の情報ビットのペイロードサイズを有し得る。ワイドバンドCQIは最高7つの情報ビットを使用し得る。したがって、2番目のE−PMIと2番目のA−PMIとは、組み合わせられ、組み合わせられた2番目のE−PMIと2番目のA−PMIとが合わせて4つ以下の情報ビットを使用するように、ダウンサンプリングされ得る。2番目のE−PMIと2番目のA−PMIとはジョイント符号化され得る。したがって、ワイドバンドCQI、2番目のA−PMI、および2番目のE−PMIは、PMI/CQI報告1216のペイロード中で搬送され得る。
[00116]図13に示すように、1番目のE−PMIと1番目のA−PMIとは交互に報告される。1番目のE−PMIと1番目のA−PMIとの各々はRIとジョイント符号化され得る。周期P2によって定義される同じ期間におけるRI/E−PMI報告1212とRI/A−PMI報告1214とは同じRIを含み得る。さらに、UE712は、同じCSI−RS測定に基づいて、1番目のE−PMIと、1番目のA−PMIと、RIとを一緒に決定し得る。したがって、1番目のE−PMIおよび1番目のA−PMIは、周期P2によって定義される期間内の2つの別個の報告(たとえば、RI/E−PMI報告1212およびRI/A−PMI報告1214)を通してeNB710に報告され、2つの別個の報告は両方とも同じRIを搬送し得る。
[00117]図14は、上記で説明した第2の構成による、別のCSI報告技法を示す図1400である。この例では、RIは4以下である。UE712は、eNB710にCSI報告を送信するために第1のPUCCH報告モード1−1次世代サブモード2を使用し得る。より詳細には、この次世代サブモードでは、UE712は、周期P2においてRI報告1412を送ることを開始し得る。さらに、周期P2によって定義される期間内に、およびRI報告1412に続いて、UE712は、周期P1においてE−PMI/CQI報告1414とA−PMI/CQI報告1416とを交互に送ることを開始し得る。言い換えれば、UE712は、周期P1によって定義される期間の2倍である期間を定義する周期において、E−PMI/CQI報告1414とA−PMI/CQI報告1416とを送ることを開始し得る。図14は、UE712が、RI報告1412を送った後に、最初に、E−PMI/CQI報告1414を送ることを示しているが、UE712は、代替では、RI報告1412を送った後に、最初に、(E−PMI/CQI報告1414の代わりに)A−PMI/CQI報告1416を送り得る。RI報告1412と最初のE−PMI/CQI報告1414との間に、またはRI報告1412と最初のA−PMI/CQI報告1416との間に0個またはそれ以上のサブフレームがあり得る。
[00118]周期P1はNpd個のサブフレームの期間を定義し得る。周期P2はMRI・Npd個のサブフレームの期間を定義し得る。一例として、MRIおよびNpdはそれぞれ、0よりも大きい整数である。別の例として、MRIおよびNpdは、3GPP TS 36.213 V12.2.0(2014−06)に従って、特にセクション7.2.2、「PUCCHを使用した周期CSI報告」に従って選択され得る。
[00119]各RI報告1412は、RIを含み得、たとえば、標準タイプ3 CSI報告であり得る。各E−PMI/CQI報告1414は、1番目のE−PMIと、2番目のE−PMIと、ワイドバンドCQIとを含み得る。E−PMI/CQI報告1414は、たとえば、変更済みタイプ2c CSI報告であり得る。一例として、標準タイプ2c CSI報告は、変更済みタイプ2c CSI報告を生成するために変更され得る。変更済みタイプ2c CSI報告では、1番目のA−PMIを搬送するために指定された情報ビットは、1番目のE−PMIを搬送するために使用され、2番目のA−PMIを搬送するために指定された情報ビットは、2番目のE−PMIを搬送するために使用される。ワイドバンドCQIは、それが標準タイプ2c CSI報告中で搬送されるであろうのと同様に変更済みタイプ2c CSI報告中で搬送される。
[00120]各A−PMI/CQI報告1416は、1番目のA−PMIと、2番目のA−PMIと、ワイドバンドCQIとを含み得る。A−PMI/CQI報告1416は、たとえば、標準タイプ2c CSI報告であり得る。
[00121]図15は、上記で説明した第2の構成による、また別のCSI報告技法を示す図1500である。この例では、RIは4よりも大きい。UE712はまた、eNB710にCSI報告を送信するために第1のPUCCH報告モード1−1次世代サブモード2を使用し得る。RIが4よりも大きいとき、UE712は、2番目のA−PMIまたは2番目のE−PMIを送信しないことがある。より詳細には、UE712は、周期P2においてRI報告1512を送ることを開始し得る。さらに、周期P2によって定義される期間内に、およびRI報告1512に続いて、UE712は、周期P1においてPMI/CQI報告1514を送ることを開始し得る。RI報告1512と最初のPMI/CQI報告1514との間に0個またはそれ以上のサブフレームがあり得る。
[00122]周期P1はNpd個のサブフレームの期間を定義し得る。周期P2はMRI・Npd個のサブフレームの期間を定義し得る。一例として、MRIおよびNpdはそれぞれ、0よりも大きい整数である。別の例として、MRIおよびNpdは、3GPP TS 36.213 V12.2.0(2014−06)に従って、特にセクション7.2.2、「PUCCHを使用した周期CSI報告」に従って選択され得る。
[00123]各RI報告1512は、RIを含み得、たとえば、標準タイプ3 CSI報告であり得る。各PMI/CQI報告1514は、1番目のE−PMIと、1番目のA−PMIと、ワイドバンドCQIとを含み得る。PMI/CQI報告1514は、たとえば、変更済みタイプ2 CSI報告であり得る。一例として、標準タイプ2 CSI報告は、変更済みタイプ2 CSI報告を生成するために変更され得る。特に、PMI/CQI報告1514は11個の情報ビットのペイロードサイズを有し得る。ワイドバンドCQIは最高7つの情報ビットを使用し得る。したがって、1番目のE−PMIと1番目のA−PMIとは、組み合わせられ、4つ以下の情報ビットを使用するようにダウンサンプリングされ得る。したがって、ワイドバンドCQI、1番目のA−PMI、および1番目のE−PMIは、PMI/CQI報告1514のペイロード中で搬送され得る。
[00124]図16は、E−PMIと、A−PMIと、CQIとを決定するための技法を示す図1600である。図13および図14を参照して上記で説明したように、UE712は、2つの連続するCSI報告のペアを報告し得、それらのうちの一方がE−PMIを報告し、他方がA−PMIを報告する。より詳細には、図13を参照すると、UE712は、RI/E−PMI報告1212とRI/A−PMI報告1214とのペアを報告する。RI/E−PMI報告1212は1番目のE−PMIを含み、RI/A−PMI報告1214は2番目のA−PMIを含む。図14を参照すると、UE712は、E−PMI/CQI報告1414とA−PMI/CQI報告1416とのペアを報告する。E−PMI/CQI報告1414は、特に、1番目のE−PMIと2番目のE−PMIとを含む。A−PMI/CQI報告1416は、特に、1番目のA−PMIと2番目のA−PMIとを含む。
[00125]1つの技法では、UE712は、特定のサブフレーム中でCSI−RSを測定し得る。特定のサブフレームからのCSI−RSに基づいて、UE712はE−PMIとA−PMIとを決定し得る。さらに、UE712は、特定のサブフレームから導出されたE−PMIとA−PMIとに基づいてCQIを決定し得る。UE712は、ある報告中でE−PMIとワイドバンドCQIとを報告し得、別の報告中でA−PMIとワイドバンドCQIとを報告し得る。一例として、UE712は、E−PMIと、A−PMIと、ワイドバンドCQIとを決定するために、i番目のフレーム1610のサブフレーム5中でCSI−RSを測定し得る。その後、UE712は、i番目のフレーム1610のサブフレーム9中で報告(たとえば、E−PMI/CQI報告1414)中でE−PMIとワイドバンドCQIとを送信し得る。UE712は、(i+1)番目のフレーム1620のサブフレーム9中で報告(たとえば、A−PMI/CQI報告1416)中でA−PMIとワイドバンドCQIとを送信し得る。UE712は、再び、(i+2)番目のフレーム1630のサブフレーム5中でCSI−RSを測定し、プロセスを繰り返し得る。
[00126]別の技法では、UE712は、E−PMIとA−PMIとのうちの1つ(たとえば、E−PMI)を決定するために、第1の特定のサブフレーム中でCSI−RSを測定し得る。さらに、UE712は、第1の特定のサブフレームから導出されたE−PMIまたはA−PMIと、前に決定されたE−PMIとA−PMIとのうちの他の1つ(たとえば、A−PMI)とに基づいて、第1のCQIを決定し得る。UE712は、第1の特定のサブフレームから導出されたE−PMIまたはA−PMIと、第1のCQIとをある報告中で報告し得る。その後、UE712は、E−PMIとA−PMIとのうちの他の1つ(たとえば、A−PMI)を決定するために、第2の特定のサブフレーム中でCSI−RSを測定し得る。さらに、UE712は、第2の特定のサブフレームから導出されたA−PMIまたはE−PMIと、第1の特定のサブフレームから導出されたA−PMIまたはE−PMIとに基づいて、第2のCQIを決定し得る。UE712は、第2の特定のサブフレームから導出されたA−PMIまたはE−PMIと、第2のCQIとを別の報告中で報告し得る。
[00127]一例として、UE712は、j番目のフレーム1640としてのサブフレーム5中のCSI−RSに基づいてE−PMIを決定し得る。UE712は、サブフレーム5から導出されたE−PMIと、前に決定されたA−PMIとに基づいて、ワイドバンドCQIを決定し得る。次いで、UE712は、j番目のフレーム1640のサブフレーム9中で1の報告(たとえば、E−PMI/CQI報告1414)中でE−PMIとワイドバンドCQIとを送信する。
[00128]その後、UE712は、(j+1)番目のフレーム1650のサブフレーム5中のCSI−RSに基づいてA−PMIを決定し得る。UE712は、(j+1)番目のフレーム1650のサブフレーム5から導出されたA−PMIと、j番目のフレーム1640のサブフレーム5から導出されたE−PMIとに基づいて、ワイドバンドCQIを決定し得る。次いで、UE712は、(j+1)番目のフレーム1650のサブフレーム9中で報告(たとえば、E−PMI/CQI報告1414)中でA−PMIとワイドバンドCQIとを送信する。
[00129]その後、UE712は、(j+2)番目のフレーム1660のサブフレーム5中のCSI−RSに基づいてE−PMIを決定し得る。UE712は、(j+2)番目のフレーム1660のサブフレーム5から導出されたE−PMIと、(j+1)番目のフレーム1650のサブフレーム5から導出されたA−PMIとに基づいて、ワイドバンドCQIを決定し得る。次いで、UE712は、(j+2)番目のフレーム1660のサブフレーム9中である報告(たとえば、E−PMI/CQI報告1414)中でE−PMIとワイドバンドCQIとを送信する。
[00130]図17は、上記で説明した第3の構成による、CSI報告技法を示す図1700である。この例では、PTIは0であり、RIは1である。UE712は、eNB710にCSI報告を送信するために第2の次世代PUCCH報告モード2−1を使用し得る。より詳細には、この次世代PUCCH報告モードでは、UE712は、周期P3においてRI/PTI報告1712を送ることを開始し得る。RI/PTI報告1712に続いて、および周期P3によって定義される期間内に、UE712は、周期P2において第1のPMI報告1714を送ることを開始し得る。RI/PTI報告1712と最初の第1のPMI報告1714との間に0個またはそれ以上のサブフレームがあり得る。さらに、第1のPMI報告1714に続いて、および周期P2によって定義される期間内に、UE712は、周期P1において第2のPMI/CQI報告1716を送ることを開始し得る。最初の第1のPMI報告1714と最初の第2のPMI/CQI報告1716との間に0個またはそれ以上のサブフレームがあり得る。
[00131]周期P1はNpd個のサブフレームの期間を定義し得る。周期P2はH・Npd個のサブフレームの期間を定義し得る。周期P3はMRI・H・Npd個のサブフレームの期間を定義し得る。一例として、MRI、H、およびNpdはそれぞれ、0よりも大きい整数である。別の例として、MRI、H、およびNpdは、3GPP TS 36.213 V12.2.0(2014−06)に従って、特にセクション7.2.2、「PUCCHを使用した周期CSI報告」に従って選択され得る。各RI/PTI報告1712は、RIとPTIとを含み得、たとえば、標準タイプ6 CSI報告であり得る。
[00132]各第1のPMI報告1714は、1番目のE−PMIと1番目のA−PMIとを含み得、たとえば、変更済みタイプ2a CSI報告であり得る。さらに、第1のPMI報告1714は11個の情報ビットのペイロードサイズを有し得る。1番目のA−PMIはワイドバンドA−PMIであり得、1番目のE−PMIはワイドバンドE−PMIであり得る。互いに組み合わせられた1番目のA−PMIと1番目のE−PMIとは6つの情報ビットを使用し得る。一例として、1番目のA−PMIは4つの情報ビットを使用し得、1番目のE−PMIは2つの情報ビットを使用し得る。したがって、1番目のA−PMIおよび1番目のE−PMIは第1のPMI報告1714のペイロード中で搬送され得る。
[00133]各第2のPMI/CQI報告1716は、2番目のA−PMIと、2番目のE−PMIと、ワイドバンドCQIとを含み得、たとえば、変更済みタイプ2b CSI報告であり得る。さらに、第2のPMI/CQI報告1716は11個の情報ビットのペイロードサイズを有し得る。ワイドバンドCQIは4つの情報ビットを使用し得る。2番目のA−PMIは4つの情報ビットを使用し得る。したがって、残りの3つの情報ビットは2番目のE−PMIのために使用され得る。
[00134]図18は、上記で説明した第3の構成による、別のCSI報告技法を示す図1800である。この例では、PTIは0であり、RIは1よりも大きい。より詳細には、RIは2であり得る。UE712は、eNB710にCSI報告を送信するために第3の次世代PUCCH報告モード2−1を使用し得る。より詳細には、この次世代PUCCH報告モードでは、UE712は、周期P3においてRI/PTI報告1812を送ることを開始し得る。RI/PTI報告1812に続いて、および周期P3によって定義される期間内に、UE712は、周期P2において第1のPMI報告1814を送ることを開始し得る。RI/PTI報告1812と最初の第1のPMI報告1814との間に0個またはそれ以上のサブフレームがあり得る。さらに、第1のPMI報告1814に続いて、および周期P2によって定義される期間内に、UE712は、周期P1において第2のPMI/CQI報告1816または第2のPMI/CQI報告1818を送ることを開始し得る。最初の第1のPMI報告1814と最初の第2のPMI/CQI報告1816または第2のPMI/CQI報告1818との間に0個またはそれ以上のサブフレームがあり得る。
[00135]周期P1はNpd個のサブフレームの期間を定義し得る。周期P2はH・Npd個のサブフレームの期間を定義し得る。周期P3はMRI・H・Npd個のサブフレームの期間を定義し得る。一例として、MRI、H、およびNpdはそれぞれ、0よりも大きい整数である。別の例として、MRI、H、およびNpdは、3GPP TS 36.213 V12.2.0(2014−06)に従って、特にセクション7.2.2、「PUCCHを使用した周期CSI報告」に従って選択され得る。
[00136]各RI/PTI報告1812は、RIとPTIとを含み得、たとえば、標準タイプ6 CSI報告であり得る。各第1のPMI報告1814は、1番目のE−PMIと1番目のA−PMIとを含み得、たとえば、変更済みタイプ2a CSI報告であり得る。さらに、第1のPMI報告1814は11個の情報ビットのペイロードサイズを有し得る。1番目のA−PMIはワイドバンドA−PMIであり得、1番目のE−PMIはワイドバンドE−PMIであり得る。互いに組み合わせられた1番目のA−PMIと1番目のE−PMIとは6ビットを使用し得る。一例として、1番目のA−PMIは4つの情報ビットを使用し得、1番目のE−PMIは2つの情報ビットを使用し得る。したがって、1番目のA−PMIおよび1番目のE−PMIは第1のPMI報告1814のペイロード中で搬送され得る。
[00137]各第2のPMI/CQI報告1816は、2番目のA−PMIと、2番目のE−PMIと、EPIと、ワイドバンドCQIとを含み得る。第2のPMI/CQI報告1816は、たとえば、変更済みタイプ2b CSI報告であり得る。さらに、第2のPMI/CQI報告1816は11個の情報ビットのペイロードサイズを有し得る。ワイドバンドCQIは4つの情報ビットを使用し得る。2番目のA−PMIは4つの情報ビットを使用し得る。残りの3つの情報ビットのうちの1ビットは、他の2つの情報ビットが2番目のE−PMIを搬送するために使用されることを示すように、EPIとして使用され得る。この例では、UE712は、他の2つの情報ビットが2番目のE−PMIを搬送するために使用されることを示すように、第2のPMI/CQI報告1816のEPIを0として設定する。したがって、他の2つの情報ビットは2番目のE−PMIを搬送する。
[00138]各第2のPMI/CQI報告1818は、2番目のA−PMIと、ワイドバンドCQIと、EPIと、空間差分CQIとを含み得る。第2のPMI/CQI報告1818は、たとえば、変更済みタイプ2b CSI報告であり得る。さらにまた、第2のPMI/CQI報告1818は11個の情報ビットのペイロードサイズを有し得る。ワイドバンドCQIは4つの情報ビットを使用し得る。2番目のA−PMIは4つの情報ビットを使用し得る。残りの3つの情報ビットのうちの1ビットは、他の2つの情報ビットが空間差分CQIを搬送するために使用されることを示すように、EPIとして使用され得る。この例では、UE712は、他の2つの情報ビットが2番目のE−PMIを搬送するために使用されることを示すように、第2のPMI/CQI報告1816のEPIを1として設定する。したがって、他の2つの情報ビットは空間差分CQIを搬送する。
[00139]図19は、第5の構成による、CSI報告技法を示す図1900である。この例では、RIは4以下である。より詳細には、RIは1であり得る。UE712は、eNB710にCSI報告を送信するために第2のPUCCH報告モード1−1次世代サブモード2を使用し得る。より詳細には、この次世代サブモードでは、UE712は、周期P2においてRI報告1912を送ることを開始し得る。さらに、周期P2によって定義される期間内に、およびRI報告1912に続いて、UE712は、周期P1においてE−PMI/CQI報告1914を送ることを開始し得る。RI報告1912と最初のE−PMI/CQI報告1914との間に0個またはそれ以上のサブフレームがあり得る。
[00140]周期P1はNpd個のサブフレームの期間を定義し得る。周期P2はMRI・Npd個のサブフレームの期間を定義し得る。一例として、MRIおよびNpdはそれぞれ、0よりも大きい整数である。別の例として、MRIおよびNpdは、3GPP TS 36.213 V12.2.0(2014−06)に従って、特にセクション7.2.2、「PUCCHを使用した周期CSI報告」に従って選択され得る。
[00141]各RI報告1912は、RIを含み得、たとえば、PUCCHフォーマット2における標準タイプ3 CSI報告であり得る。各E−PMI/CQI報告1914は、1番目のE−PMIと、2番目のE−PMIと、1番目のA−PMIと、2番目のA−PMIと、ワイドバンドCQIとを含み得、それらは組合せで12個以上の情報ビットを使用し得る。したがって、UE712は、1番目のE−PMIと、2番目のE−PMIと、1番目のA−PMIと、2番目のA−PMIと、ワイドバンドCQIとを搬送するために、たとえば、最高22個の情報ビットのペイロードサイズを有し得る、PUCCHフォーマット3における変更済みタイプ2c CSI報告を使用し得る。
[00142]その後、UE712は、RIが4よりも大きいと決定し得る。より詳細には、RIは5であり得る。したがって、UE712は、2番目のE−PMIと2番目のA−PMIとをeNB710に送信しないことがある。言い換えれば、UE712は、1番目のE−PMIと、1番目のA−PMIと、ワイドバンドCQIとをeNB710に送信し得る。図15を参照して上記で説明したように、UE712は、PUCCHフォーマット2における変更済みタイプ2 CSI報告中で、1番目のE−PMIと、1番目のA−PMIと、ワイドバンドCQIとを送信し得る。したがって、UE712は、図15を参照して上記で説明したように、RI報告1512とPMI/CQI報告1514とを送信するために第1のPUCCH報告モード1−1次世代サブモード2を使用し得る。
[00143]上記で説明したように、UE712は、変更済みタイプ5 CSI報告(たとえば、RI/E−PMI報告1212)と、変更済みタイプ2c CSI報告(たとえば、E−PMI/CQI報告1414、E−PMI/CQI報告1914)と、変更済みタイプ2 CSI報告(たとえば、PMI/CQI報告1514)と、変更済みタイプ2a CSI報告(たとえば、第1のPMI報告1314)と、変更済みタイプ2b CSI報告(たとえば、PMI/CQI報告1216、第2のPMI/CQI報告1716、第2のPMI/CQI報告1816)とのうちの1つまたは複数をeNB710に送信し得る。
[00144]いくつかの状況では、UE712は、単一のサブフレーム中で2つ以上のCSI報告を送信することを要求され得る。たとえば、UE712は、多地点協調(CoMP:coordinated multipoint)動作を通してeNB710および他のeノードBと通信し得る。UE712は、DLトラフィックを受信するために複数のプロセスを動作させ得る。各プロセスについて、UE712は、CSI報告を送信する必要があり得る。さらに、UE712は、複数のキャリアを利用するキャリアアグリゲーションを通して、eNB710からDLトラフィックを受信し得る。各キャリアについて、UE712は、CSI報告を送信する必要があり得る。
[00145]したがって、衝突する2つのCSI報告が同じサービングセル(キャリア)のためのものであるとき、UE712は、RIを搬送するすべての標準CSI報告、変更済みCSI報告、および次世代CSI報告を優先度グループ1に割り当て得る。したがって、変更済みタイプ5 CSI報告は優先度グループ1に割り当てられ得る。さらに、UE712は、RIを搬送しないすべての他の標準CSI報告、変更済みCSI報告、および次世代CSI報告を優先度グループ2に割り当て得る。
[00146]衝突する2つのCSI報告が異なるサービングセル(キャリア)のためのものであるとき、UE712は、RIを搬送するかまたは1番目のE−PMIと1番目のA−PMIの両方を搬送するすべての標準CSI報告、変更済みCSI報告、および次世代CSI報告を優先度グループ1に割り当て得る。したがって、変更済みタイプ5 CSI報告および変更済みタイプ2a CSI報告は優先度グループ1に割り当てられ得る。さらに、UE712は、ワイドバンドCQIを搬送するすべての残りの標準CSI報告、変更済みCSI報告、および次世代CSI報告を優先度グループ2に割り当て得る。したがって、変更済みタイプ2c CSI報告、変更済みタイプ2 CSI報告、および変更済みタイプ2b CSI報告は優先度グループ2に割り当てられ得る。さらに、UE712は、サブバンドCQIを搬送するすべての残りの標準CSI報告、変更済みCSI報告、および次世代CSI報告を優先度グループ3に割り当て得る。
[00147]優先度グループ1中のCSI報告は、優先度グループ2中のCSI報告よりも高い優先度を有し、優先度グループ2中のCSI報告は、優先度グループ3中のCSI報告よりも高い優先度を有する。すなわち、UE712が、同じサブフレーム中で優先度グループ1のCSI報告と優先度グループ2のCSI報告とを送ることを要求されるとき、UE712は、そのサブフレーム中で優先度グループ1のCSI報告を送り、優先度グループ2のCSI報告を送らない。さらに、UE712が、同じ優先度グループの2つのCSI報告を送ることを要求されるとき、UE712は、各CSI報告のためのCSIプロセスインデックスとサブフレームセットインデックスとに基づいて、2つのCSI報告の優先度をさらに決定し得る。
[00148]図20は、E−PMIを報告するための方法(プロセス)のフローチャート2000である。本方法は、UE(たとえば、UE102、UE206、UE712、装置2602/2602’)によって実行され得る。
[00149]動作2002において、UEは基地局からRSを受信する。たとえば、図7を参照すると、UE712はeNB710からRSを受信する。
[00150]動作2004において、UEは、RSに基づいて、信号電力を改善することまたはエレベーション次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化された基地局の第1のプリコーディング構成を示す第1のCSIインジケータを決定する。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータはE−PMIを含む。たとえば、図7を参照すると、eNB710によって使用されるプリコーディング構成は、垂直次元(またはエレベーション次元)における動的ビームステアリングを実装し得る。MIMOワイヤレスシステムに固有の追加のエレベーション次元を活用することによって、大幅な容量改善および干渉回避の著しい利得が達成され得る。たとえば、プリコーディング構成は、受信機714における信号ストリーム733、734、735、736の間の干渉など、エレベーション次元干渉を低減し得る。したがって、エレベーション次元に関するそのようなプリコーディング構成またはコードワードを示すために使用される対応するPMIはE−PMIと呼ばれることがある。
[00151]動作2006において、UEは、RSに基づいて、信号電力を改善することまたはアジマス次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化された基地局の第2のプリコーディング構成を示す第2のCSIインジケータを決定する。いくつかの構成では、第2のCSIインジケータはA−PMIを含む。たとえば、図7を参照すると、UE712はまた、RSに基づいてA−PMIを決定し得る。
[00152]動作2008において、UEは、基地局に、第1のCSIインジケータを含む第1のCSI報告を送信する。いくつかの構成では、UEは、動作2010において、基地局に、第2のCSIインジケータを含む第2のCSI報告を送信する。第1のCSI報告と第2のCSI報告とは交互に送信される。いくつかの構成では、第1のCSI報告はPUCCH上で基地局に送信される。たとえば、図7を参照すると、UE712は、周期的に物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)上でeNB710にCSI報告760を送信し得る。
[00153]いくつかの構成では、E−PMIおよびA−PMIはそれぞれ、ワイドバンドPMIを含む。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータと第2のCSIインジケータとは、ジョイント符号化され、両方とも第1のCSI報告中に含まれる。たとえば、図12を参照すると、1番目のA−PMIと1番目のE−PMIとは、第1のPMI報告1314中でジョイント符号化され得る。
[00154]いくつかの構成では、第1のCSI報告のペイロードサイズは11個の情報ビットよりも大きくない。いくつかの構成では、第1のCSI報告は第2のCSIインジケータをさらに含む。第1のCSIインジケータと第2のCSIインジケータとは合わせて6つ以下の情報ビットを有する。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータは2つの情報ビットを有し、第2のCSIインジケータは4つの情報ビットを有する。たとえば、図12を参照すると、互いに組み合わせられた第1のPMI報告1314中の1番目のA−PMIと1番目のE−PMIとは6ビットを使用し得る。
[00155]いくつかの構成では、第1のCSI報告はRIをさらに含む。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータは第1のE−PMIを含む。たとえば、図13を参照すると、各RI/E−PMI報告1212はRIと1番目のE−PMIとを含み得る。
[00156]いくつかの構成では、第1のCSI報告は第2のCSIインジケータとCQIとをさらに含む。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータは第1のE−PMIを含む。第2のCSIインジケータは第1のA−PMIを含む。第1のCSIインジケータと第2のCSIインジケータとは合わせて4つ以下の情報ビットを有する。たとえば、図15を参照すると、各PMI/CQI報告1514は、1番目のE−PMIと、1番目のA−PMIと、ワイドバンドCQIとを含み得る。
[00157]いくつかの構成では、第1のCSI報告は、第2のCSIインジケータと第1のCSIインジケータとに基づいて決定されるCQIを含む。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータおよび第2のCSIインジケータは、同じサブフレーム中で受信されたRSに基づいて決定される。たとえば、図16を参照すると、CQIは、i番目のフレーム1610のサブフレーム5から導出されたE−PMIとA−PMIとに基づいて決定される。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータおよび第2のCSIインジケータは、異なるサブフレーム中で受信されたRSに基づいて決定される。たとえば、図16を参照すると、CQIは、j番目のフレーム1640のサブフレーム5から駆動するE−PMIと、(j+1)番目のフレーム1650のサブフレーム5から導出されたA−PMIとに基づいて決定される。
[00158]いくつかの構成では、第1のCSI報告は第2のCSIインジケータをさらに含む。第1のCSIインジケータと第2のCSIインジケータとは合わせて6つ以下の情報ビットを有する。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータは2つの情報ビットを有し、第2のCSIインジケータは4つの情報ビットを有する。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータは第1のE−PMIを含む。第2のCSIインジケータは第1のA−PMIを含む。たとえば、図12を参照すると、互いに組み合わせられた第1のPMI報告1314中の1番目のA−PMIと1番目のE−PMIとは6ビットを使用し得る。
[00159]いくつかの構成では、第1のCSI報告は第2のCSIインジケータとワイドバンドCQIとをさらに含む。第1のCSIインジケータと第2のCSIインジケータとは合わせて4つ以下の情報ビットを有する。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータは第2のE−PMIを含み、第2のCSIインジケータは第2のA−PMIを含む。いくつかの構成では、第1のCSI報告はE−PMIインジケータとデータユニットとを含む。E−PMIインジケータは、データユニットがE−PMIを搬送するのか、空間差分チャネル品質インジケータ(CQI)を搬送するのかを示す。たとえば、図18を参照すると、各第2のPMI/CQI報告1816は、2番目のA−PMIと、2番目のE−PMIと、EPIと、ワイドバンドCQIとを含み得る。
[00160]いくつかの構成では、UEと基地局との間に確立されるPUCCHは、複数の値に対応する複数のリソースを有する。第1のCSI報告は、第1のCSIインジケータの値に対応する複数のリソースのうちのリソース上で送信される。いくつかの構成では、第1のCSI報告のペイロードサイズは最高13個の情報ビットである。第1のCSI報告は、PUCCHフォーマット2を使用してPUCCH上で送信される。第1のCSI報告は、第1のCSIインジケータと、第2のCSIインジケータと、CQIとを含む。いくつかの構成では、第1のCSI報告のペイロードサイズは最高22個の情報ビットである。第1のCSI報告は、PUCCHフォーマット3を使用してPUCCH上で送信される。第1のCSI報告は、第1のCSIインジケータと、第2のCSIインジケータと、CQIとを含む。たとえば、図19を参照すると、各RI報告1912は、PUCCHフォーマット3中にあり得、最高22個の情報ビットのペイロードサイズを有し得る。
[00161]図21は、CSI報告の優先度を決定するための方法(プロセス)のフローチャート2000である。本方法は装置によって実行され得る。本装置は、UE(たとえば、UE102、UE206、UE712、装置2602/2602’)であり得る。本方法は、動作2008より前にUEによって実行され得る。
[00162]動作2102において、UEは、PUCCH上の同じ特定のサブフレーム中で第1のCSI報告と第3のCSI報告とを送信することを決定する。動作2104において、UEは、優先度ルールに基づいて、第1のCSI報告が、第3のCSI報告の優先度よりも高い優先度を有するかどうかを決定する。第1のCSI報告が、第3のCSI報告の優先度よりも高い優先度を有すると決定されたとき、UEは、動作2008に入り、特定のサブフレーム中で基地局に第1のCSI報告を送信する。第1のCSI報告が、第3のCSI報告の優先度よりも高くない優先度を有すると決定されたとき、UEは、動作2106において、特定のサブフレーム中で基地局に第3のCSI報告を送信する。
[00163]優先度ルールは、同じサービングセル内で、RIを搬送するCSI報告が、RIを搬送しないCSI報告の優先度よりも高い優先度を有することを定義する。優先度ルールはまた、異なるサービングセル内で、RIおよび第1のA−PMIと第1のE−PMIとのうちの1つを搬送するCSI報告、ならびに第1のA−PMIと第1のE−PMIの両方を搬送するCSI報告が、それぞれ(i)RIおよびA−PMIとE−PMIとのうちの1つ、または(ii)第1のA−PMIと第1のE−PMIの両方を搬送しないCSI報告の優先度よりも高い優先度を有することを定義する。たとえば、図7を参照すると、UE712は、衝突するCSI報告の優先度グループを決定する。
[00164]図22は、E−PMIとA−PMIとを送信するための方法(プロセス)のフローチャート2200である。本方法は、UE(たとえば、UE712、装置2602/2602’)によって実行され得る。UEは、2次元アンテナアレイを有する基地局と通信する。動作2202において、UEは基地局から構成を受信する。構成は、基地局にCSIインジケータの第1のセットとCSIインジケータの第2のセットとを送信するための送信パラメータを指定する。パラメータは、報告周期およびサブフレームオフセットのうちの少なくとも1つを示す。動作2204において、UEは、基地局から、2次元アンテナアレイによって送信されたCSI−RS信号を受信する。動作2206において、UEは、信号電力を改善することと、CSI−RS信号のエレベーション次元における干渉を低減することとを行うように最適化された基地局の第1のプリコーディング構成を示す周期チャネルCSI報告のためのCSIインジケータの第1のセットを選択する。動作2208において、UEは、信号電力を改善することと、CSI−RS信号のアジマス次元における干渉を低減することとを行うように最適化された基地局の第2のプリコーディング構成を示す周期CSI報告のためのCSIインジケータの第2のセットを選択する。動作2210において、UEは、第1のCSI報告中のCSIインジケータの第1のセットとCSIインジケータの第2のセットとのうちの少なくとも1つを基地局に送信する。一構成では、動作2212において、UEは、送信パラメータに従って、E−PMIを含むCSI報告とA−PMIを含むCSI報告とを交互に送信する。
[00165]一構成では、CSIインジケータの第1のセットは第1のE−PMIを含む。CSIインジケータの第2のセットは第1のA−PMIを含む。第1のCSI報告は、RIとCQIとのうちの少なくとも1つをさらに含む。一構成では、CSIインジケータの第1のセットとCSIインジケータの第2のセットとは、ジョイント符号化され、両方とも第1のCSI報告中に含まれる。
[00166]一構成では、第1のE−PMIおよび第1のA−PMIはそれぞれ、ワイドバンドPMIおよびサブバンドPMIのうちの少なくとも1つを含む。一構成では、第1のCSI報告はPUCCH上で基地局に送信される。第1のCSI報告のペイロードサイズは13個の情報ビットよりも大きくない。第1のE−PMIと第1のA−PMIとは合わせて6つ以下の情報ビットを有する。
[00167]一構成では、第1のCSI報告はPUCCH上で基地局に送信される。第1のCSI報告のペイロードサイズは13個の情報ビットよりも大きい。第1のE−PMIおよび第1のA−PMIはそれぞれ、4つ以下の情報ビットを有する。
[00168]一構成では、UEと基地局との間に確立されるPUCCHは複数のリソースを有する。複数のリソースは複数の値に対応する。第1のE−PMIは複数の値のうちの第1の値を有する。第1のCSI報告は、第1の値に対応する複数のリソースのリソース上で送信される。
[00169]図23は、変更済みCSI報告を報告するための方法(プロセス)のフローチャート2300である。本方法は、UE(たとえば、UE712、装置2602/2602’)によって実行され得る。この方法は、図23に示されている動作2312内で実行され得る。一構成では、第1のE−PMIはワイドバンドE−PMIであり、第1のA−PMIはワイドバンドA−PMIである。第1のCSI報告のペイロードはデータユニットを含む。動作2302において、UEは、第1のCSI報告中のデータユニットが第1のE−PMIを搬送することを示すように、第1のCSI報告のデータユニットのビットの値を指定する。動作2304において、UEは、第1のCSI報告のデータユニット中に第1のE−PMIを含める。第1のCSI報告は差分CQIを含まない。
[00170]動作2306において、UEは差分CQIを決定する。動作2308において、UEは、第2のCSI報告中のデータユニットが差分CQIを搬送することを示すように、第2のCSI報告のペイロード中のデータユニットのビットの値を指定する。動作2310において、UEは、第2のCSI報告のデータユニット中に差分CQIを含める。第2のCSI報告は第1のE−PMIを含まない。
[00171]図24は、CQIを決定するための方法(プロセス)のフローチャート2400である。本方法は、UE(たとえば、UE712、装置2602/2602’)によって実行され得る。この方法は、図12に示されている動作1210内で実行され得る。動作2402において、UEは、第2のE−PMIを含む、前に送信された第2のCSI報告から第2のE−PMIを取得する。動作2404において、UEは、第2のE−PMIと第1のA−PMIとに基づいてCQIを決定する。動作2406において、UEは、第1のCSI報告中で基地局にCQIと第1のA−PMIとを送信する。
[00172]一構成では、第2のE−PMIはワイドバンドE−PMIを含む。第1のA−PMIはワイドバンドA−PMIを含む。一構成では、第2のE−PMIはサブバンドE−PMIを含む。A−PMIはワイドバンドA−PMIを含む。一構成では、第2のE−PMIはワイドバンドE−PMIを含む。第1のA−PMIはサブバンドA−PMIを含む。
[00173]図25は、CQIを決定するための別の方法(プロセス)のフローチャート2500である。本方法は、UE(たとえば、UE712、装置2602/2602’)によって実行され得る。この方法は、図12に示されている動作1210内で実行され得る。動作2502において、UEは、第2のA−PMIを含む、前に送信された第2のCSI報告から第2のA−PMIを取得する。動作2504において、UEは、第1のE−PMIと第2のA−PMIとに基づいてCQIを決定する。動作2506において、UEは、第1のCSI報告中で基地局にCQIと第1のE−PMIとを送信する。
[00174]図26は、例示的な装置2602中の異なる構成要素/手段間のデータフローを示す概念データフロー図2600である。装置2602はUE(たとえば、UE712)であり得る。装置2602は、受信構成要素2604と、送信構成要素2610と、CSI報告構成要素2612と、CSI決定構成要素2614とを含む。CSI報告構成要素2612およびCSI決定構成要素2614は、CSI制御構成要素152およびCSI制御構成要素252を構成し得る。
[00175]装置2602はeノードB2650と通信している。受信構成要素2604はeノードB2650からRS2632を受信する。受信構成要素2604はeノードB2650から報告構成2634をも受信し得る。受信構成要素2604は、RS2632をCSI決定構成要素2614に送り、報告構成2634をCSI報告構成要素2612に送る。
[00176]CSI決定構成要素2614は、RS2632に基づいて、信号電力を改善することまたはエレベーション次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化されたeノードB2650の第1のプリコーディング構成を示す第1のCSIインジケータ2636を決定する。CSI決定構成要素2614は、RS2632に基づいて、信号電力を改善することまたはアジマス次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化されたeノードB2650の第2のプリコーディング構成を示す第2のCSIインジケータ2638を決定する。さらに、CSI決定構成要素2614は、第1のCSIインジケータ2636と第2のCSIインジケータ2638とをCSI報告構成要素2612に送る。
[00177]CSI報告構成要素2612は、報告構成2634に少なくとも部分的に基づいて、PUCCH報告モード、および第1のCSIインジケータ2636と第2のCSIインジケータ2638とを搬送するための対応するCSI報告を決定し得る。したがって、CSI報告構成要素2612は、第1のCSIインジケータ2636を搬送する第1のCSI報告2640を構成し、第1のCSI報告2640を送信構成要素2610に送り、送信構成要素2610は第1のCSI報告2640をeノードB2650に送信する。CSI報告構成要素2612は、第2のCSIインジケータ2638を搬送する第2のCSI報告2642を構成し得、第2のCSI報告2642を送信構成要素2610に送り、送信構成要素2610は第2のCSI報告2642をeノードB2650に送信する。第1のCSI報告2640と第2のCSI報告2642とは交互に送信され得る。
[00178]いくつかの構成では、第1のCSIインジケータ2636は少なくともE−PMIを含む。第2のCSIインジケータ2638は少なくともA−PMIを含む。いくつかの構成では、第1のCSI報告2640はPUCCH上でeノードB2650に送信される。いくつかの構成では、第1のCSI報告2640のペイロードサイズは11個の情報ビットよりも大きくない。
[00179]いくつかの構成では、第1のCSI報告2640はRIをさらに含む。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータは第1のE−PMIを含む。
[00180]いくつかの構成では、第1のCSI報告2640は第2のCSIインジケータ2638とCQIとをさらに含む。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータ2636は第1のE−PMIを含む。第2のCSIインジケータ2638は第1のA−PMIを含む。第1のCSIインジケータ2636と第2のCSIインジケータ2638とは合わせて4つ以下の情報ビットを有する。
[00181]いくつかの構成では、第1のCSI報告2640は、第2のCSIインジケータ2638と第1のCSIインジケータ2636とに基づいて決定されるCQIを含む。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータ2636および第2のCSIインジケータ2638は、同じサブフレーム中で受信されたRS2632に基づいて決定される。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータ2636および第2のCSIインジケータ2638は、異なるサブフレーム中で受信されたRS2632に基づいて決定される。
[00182]いくつかの構成では、第1のCSI報告2640は第2のCSIインジケータ2638をさらに含む。第1のCSIインジケータ2636と第2のCSIインジケータ2638とは合わせて6つ以下の情報ビットを有する。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータ2636は2つの情報ビットを有し、第2のCSIインジケータ2638は4つの情報ビットを有する。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータ2636は第1のE−PMIを含む。第2のCSIインジケータ2638は第1のA−PMIを含む。
[00183]いくつかの構成では、第1のCSI報告2640は第2のCSIインジケータ2638とワイドバンドCQIとをさらに含む。第1のCSIインジケータ2636と第2のCSIインジケータ2638とは合わせて4つ以下の情報ビットを有する。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータ2636は第2のE−PMIを含み、第2のCSIインジケータ2638は第2のA−PMIを含む。いくつかの構成では、第1のCSI報告2640はE−PMIインジケータとデータユニットとを含む。E−PMIインジケータは、データユニットがE−PMIを搬送するのか、空間差分CQIを搬送するのかを示す。
[00184]いくつかの構成では、装置2602とeノードB2650との間に確立されるPUCCHは、複数の値に対応する複数のリソースを有する。第1のCSI報告2640は、第1のCSIインジケータ2636の値に対応する複数のリソースのうちのリソース上で送信される。いくつかの構成では、第1のCSI報告2640のペイロードサイズは最高13個の情報ビットである。第1のCSI報告2640は、PUCCHフォーマット2を使用してPUCCH上で送信される。第1のCSI報告2640は、第1のCSIインジケータ2636と、第2のCSIインジケータ2638と、CQIとを含む。いくつかの構成では、第1のCSI報告2640のペイロードサイズは最高22個の情報ビットである。第1のCSI報告2640は、PUCCHフォーマット3を使用してPUCCH上で送信される。第1のCSI報告2640は、第1のCSIインジケータ2636と、第2のCSIインジケータ2638と、CQIとを含む。
[00185]CSI報告構成要素2612は、PUCCH上の同じ特定のサブフレーム中で第1のCSI報告2640と第3のCSI報告2644とを送信することを決定し得る。CSI報告構成要素2612は、優先度ルールに基づいて、第1のCSI報告2640が、第3のCSI報告2644の優先度よりも高い優先度を有するかどうかを決定する。
[00186]第1のCSI報告2640が、第3のCSI報告2644の優先度よりも高い優先度を有すると決定されたとき、CSI報告構成要素2612は、第2のCSIインジケータ2638を搬送する第1のCSI報告2640を構成し得、第1のCSI報告2640を送信構成要素2610に送り、送信構成要素2610は、特定のサブフレーム中で第1のCSI報告2640をeノードB2650に送信する。第1のCSI報告2640が、第3のCSI報告2644の優先度よりも高くない優先度を有すると決定されたとき、CSI報告構成要素2612は、第3のCSI報告2644を構成し得、第3のCSI報告2644を送信構成要素2610に送り、送信構成要素2610は、特定のサブフレーム中で第3のCSI報告2644をeノードB2650に送信する。
[00187]優先度ルールは、同じサービングセル内で、RIを搬送するCSI報告が、RIを搬送しないCSI報告の優先度よりも高い優先度を有することを定義する。優先度ルールはまた、異なるサービングセル内で、RIおよび第1のA−PMIと第1のE−PMIとのうちの1つを搬送するCSI報告、ならびに第1のA−PMIと第1のE−PMIの両方を搬送するCSI報告が、それぞれ(i)RIおよびA−PMIとE−PMIとのうちの1つ、または(ii)第1のA−PMIと第1のE−PMIの両方を搬送しないCSI報告の優先度よりも高い優先度を有することを定義する。
[00188]本装置は、図20〜図25の上述のフローチャート中のアルゴリズムのブロックの各々を実行する追加の構成要素を含み得る。したがって、図20〜図25の上述のフローチャート中の各ブロックは、1つの構成要素によって実行され得、本装置は、それらの構成要素のうちの1つまたは複数を含み得る。構成要素は、述べられたプロセス/アルゴリズムを行うように特に構成された1つまたは複数のハードウェア構成要素であるか、述べられたプロセス/アルゴリズムを実行するように構成されたプロセッサによって実装されるか、プロセッサによる実装のためにコンピュータ可読媒体内に記憶されるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。
[00189]図27は、処理システム2714を採用する装置2602’のためのハードウェア実装形態の一例を示す図2700である。処理システム2714は、バス2724によって概略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス2724は、処理システム2714の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バス2724は、プロセッサ2704によって表される1つまたは複数のプロセッサおよび/またはハードウェア構成要素と、構成要素2604、2610、2612、2614と、コンピュータ可読媒体/メモリ2706とを含む様々な回路を互いにリンクする。バス2724はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリンクし得るが、これらの回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ以上説明しない。
[00190]処理システム2714はトランシーバ2710に結合され得る。トランシーバ2710は1つまたは複数のアンテナ2720に結合される。トランシーバ2710は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を与える。トランシーバ2710は、1つまたは複数のアンテナ2720から信号を受信し、受信された信号から情報を抽出し、抽出された情報を処理システム2714、特に受信構成要素2604に与える。さらに、トランシーバ2710は、処理システム2714、特に送信構成要素2610から情報を受信し、受信された情報に基づいて、1つまたは複数のアンテナ2720に適用されるべき信号を生成する。処理システム2714は、コンピュータ可読媒体/メモリ2706に結合されたプロセッサ2704を含む。プロセッサ2704は、コンピュータ可読媒体/メモリ2706に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理を担う。ソフトウェアは、プロセッサ2704によって実行されたとき、処理システム2714に、特定の装置のための上記で説明した様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体/メモリ2706はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ2704によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理システムは、構成要素2604、2610、2612、2614のうちの少なくとも1つをさらに含む。それらの構成要素は、プロセッサ2704中で動作し、コンピュータ可読媒体/メモリ2706中に常駐する/記憶されたソフトウェア構成要素であるか、プロセッサ2704に結合された1つまたは複数のハードウェア構成要素であるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。処理システム2714は、UE650の構成要素であり得、メモリ660、および/またはTXプロセッサ668と、RXプロセッサ656と、コントローラ/プロセッサ659とのうちの少なくとも1つを含み得る。
[00191]装置2602/2602’は、基地局からRSを受信するための手段を含むように構成され得る。装置2602/2602’は、RSに基づいて、信号電力を改善することまたはエレベーション次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化された基地局の第1のプリコーディング構成を示す第2のCSIインジケータを決定するための手段を含むように構成され得る。装置2602/2602’は、RSに基づいて、信号電力を改善することまたはアジマス次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化された基地局の第2のプリコーディング構成を示す第2のCSIインジケータを決定するための手段を含むように構成され得る。装置2602/2602’は、基地局に、第1のCSIインジケータを含む第1のCSI報告を送信するための手段を含むように構成され得る。いくつかの構成では、装置2602/2602’は、基地局に、第2のCSIインジケータを含む第2のCSI報告を送信するための手段を含むように構成され得る。第1のCSI報告と第2のCSI報告とは交互に送信される。
[00192]いくつかの構成では、第1のCSIインジケータは少なくともE−PMIを含む。第2のCSIインジケータは少なくともA−PMIを含む。いくつかの構成では、第1のCSI報告はPUCCH上で基地局に送信される。いくつかの構成では、第1のCSI報告のペイロードサイズは11個の情報ビットよりも大きくない。
[00193]いくつかの構成では、第1のCSI報告はRIをさらに含む。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータは第1のE−PMIを含む。
[00194]いくつかの構成では、第1のCSI報告は第2のCSIインジケータとCQIとをさらに含む。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータは第1のE−PMIを含む。第2のCSIインジケータは第1のA−PMIを含む。第1のCSIインジケータと第2のCSIインジケータとは合わせて4つ以下の情報ビットを有する。
[00195]いくつかの構成では、第1のCSI報告は、第2のCSIインジケータと第1のCSIインジケータとに基づいて決定されるCQIを含む。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータおよび第2のCSIインジケータは、同じサブフレーム中で受信されたRSに基づいて決定される。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータおよび第2のCSIインジケータは、異なるサブフレーム中で受信されたRSに基づいて決定される。
[00196]いくつかの構成では、第1のCSI報告は第2のCSIインジケータをさらに含む。第1のCSIインジケータと第2のCSIインジケータとは合わせて6つ以下の情報ビットを有する。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータは2つの情報ビットを有し、第2のCSIインジケータは4つの情報ビットを有する。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータは第1のE−PMIを含む。第2のCSIインジケータは第1のA−PMIを含む。
[00197]いくつかの構成では、第1のCSI報告は第2のCSIインジケータとワイドバンドCQIとをさらに含む。第1のCSIインジケータと第2のCSIインジケータとは合わせて4つ以下の情報ビットを有する。いくつかの構成では、第1のCSIインジケータは第2のE−PMIを含み、第2のCSIインジケータは第2のA−PMIを含む。いくつかの構成では、第1のCSI報告はE−PMIインジケータとデータユニットとを含む。E−PMIインジケータは、データユニットがE−PMIを搬送するのか、空間差分CQIを搬送するのかを示す。
[00198]いくつかの構成では、UEと基地局との間に確立されるPUCCHは、複数の値に対応する複数のリソースを有する。第1のCSI報告は、第1のCSIインジケータの値に対応する複数のリソースのうちのリソース上で送信される。いくつかの構成では、第1のCSI報告のペイロードサイズは最高13個の情報ビットである。第1のCSI報告は、PUCCHフォーマット2を使用してPUCCH上で送信される。第1のCSI報告は、第1のCSIインジケータと、第2のCSIインジケータと、CQIとを含む。いくつかの構成では、第1のCSI報告のペイロードサイズは最高22個の情報ビットである。第1のCSI報告は、PUCCHフォーマット3を使用してPUCCH上で送信される。第1のCSI報告は、第1のCSIインジケータと、第2のCSIインジケータと、CQIとを含む。
[00199]いくつかの構成では、装置2602/2602’は、PUCCH上の同じ特定のサブフレーム中で第1のCSI報告と第3のCSI報告とを送信することを決定するための手段を含むように構成され得る。装置2602/2602’は、優先度ルールに基づいて、第1のCSI報告が、第3のCSI報告の優先度よりも高い優先度を有するかどうかを決定するための手段を含むように構成され得る。第1のCSI報告が、第3のCSI報告の優先度よりも高い優先度を有すると決定されたとき、第1のCSI報告は特定のサブフレーム中で送信される。
[00200]優先度ルールは、同じサービングセル内で、RIを搬送するCSI報告が、RIを搬送しないCSI報告の優先度よりも高い優先度を有することを定義する。優先度ルールはまた、異なるサービングセル内で、RIおよび第1のA−PMIと第1のE−PMIとのうちの1つを搬送するCSI報告、ならびに第1のA−PMIと第1のE−PMIの両方を搬送するCSI報告が、それぞれ(i)RIおよびA−PMIとE−PMIとのうちの1つ、または(ii)第1のA−PMIと第1のE−PMIの両方を搬送しないCSI報告の優先度よりも高い優先度を有することを定義する。
[00201]上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された、装置2602、および/または装置2602’の処理システム2714の上述の構成要素のうちの1つまたは複数であり得る。上記で説明したように、処理システム2714は、TXプロセッサ668と、RXプロセッサ656と、コントローラ/プロセッサ659とを含み得る。したがって、一構成では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された、TXプロセッサ668と、RXプロセッサ656と、コントローラ/プロセッサ659とであり得る。
[00202]開示したプロセス/フローチャート中のブロックの特定の順序または階層は、例示的な手法の一例であることを理解されたい。設計選好に基づいて、プロセス/フローチャート中のブロックの特定の順序または階層は再構成され得ることを理解されたい。さらに、いくつかのブロックは組み合わせられるかまたは省略され得る。添付の方法クレームは、様々なブロックの要素を例示的な順序で提示したものであり、提示された特定の順序または階層に限定されるものではない。
[00203]以上の説明は、当業者が本明細書で説明した様々な態様を実施できるようにするために与えられた。これらの態様への様々な変更は当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義された一般原理は他の態様に適用され得る。したがって、特許請求の範囲は、本明細書に示された態様に限定されるものではなく、クレーム文言に矛盾しない全範囲を与えられるべきであり、ここにおいて、単数形の要素への言及は、そのように明記されていない限り、「唯一無二の」を意味するものではなく、「1つまたは複数の」を意味するものである。「例示的」という単語は、本明細書では「例、事例、または例示の働きをすること」を意味するために使用される。「例示的」として本明細書で説明するいかなる態様も、必ずしも他の態様よりも好適または有利であると解釈されるべきであるとは限らない。別段に明記されていない限り、「いくつか(some)」という用語は1つまたは複数を指す。「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、およびCのうちの少なくとも1つ」、および「A、B、C、またはそれらの任意の組合せ」などの組合せは、A、B、および/またはCの任意の組合せを含み、複数のA、複数のB、または複数のCを含み得る。詳細には、「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、およびCのうちの少なくとも1つ」、および「A、B、C、またはそれらの任意の組合せ」などの組合せは、Aのみ、Bのみ、Cのみ、AおよびB、AおよびC、BおよびC、またはAおよびBおよびCであり得、ここで、いかなるそのような組合せも、A、B、またはCのうちの1つまたは複数のメンバーを含んでいることがある。当業者に知られている、または後に知られることになる、本開示全体にわたって説明した様々な態様の要素のすべての構造的および機能的等価物は、参照により本明細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲に包含されるものである。さらに、本明細書で開示したいかなることも、そのような開示が特許請求の範囲に明示的に具陳されているかどうかにかかわらず、公に供するものではない。いかなるクレーム要素も、その要素が「のための手段」という語句を使用して明確に具陳されていない限り、ミーンズプラスファンクションとして解釈されるべきではない。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信の方法であって、
基地局から基準信号(RS)を受信することと、
前記RSに基づいて、前記基地局の第1のプリコーディング構成を示す第1のチャネル状態情報(CSI)インジケータを決定すること、前記第1のプリコーディング構成は、信号電力を改善することまたはエレベーション次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化される、と、
前記RSに基づいて、前記基地局の第2のプリコーディング構成を示す第2のCSIインジケータを決定すること、前記第2のプリコーディング構成は、前記信号電力を改善することまたはアジマス次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化される、と、
前記基地局に、少なくとも前記第1のCSIインジケータを含む第1のCSI報告を送信することと
を備える、方法。
[C2]
前記第1のCSIインジケータは、少なくともエレベーションプリコーディング行列インジケータ(E−PMI)を含み、前記第2のCSIインジケータは、少なくともアジマスプリコーディング行列インジケータ(A−PMI)を含む、
[C1]に記載の方法。
[C3]
前記第1のCSI報告は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)上で前記基地局に送信される、
[C1]に記載の方法。
[C4]
前記第1のCSI報告のペイロードサイズは、11個の情報ビットよりも小さいかまたはそれに等しい、
[C1]に記載の方法。
[C5]
前記第1のCSI報告は、ランクインジケータ(RI)をさらに含む、
[C1]に記載の方法。
[C6]
前記第1のCSIインジケータは、第1のエレベーションプリコーディング行列インジケータ(E−PMI)を含む、
[C5]に記載の方法。
[C7]
前記第1のCSI報告は、前記第2のCSIインジケータとチャネル品質インジケータ(CQI)とをさらに含む、
[C1]に記載の方法。
[C8]
前記第1のCSIインジケータは、第1のエレベーションプリコーディング行列インジケータ(E−PMI)を含み、前記第2のCSIインジケータは、第1のアジマスプリコーディング行列インジケータ(A−PMI)を含む、
[C7]に記載の方法。
[C9]
前記基地局に、前記第2のCSIインジケータを含む第2のCSI報告を送信することをさらに備え、前記第1のCSI報告と前記第2のCSI報告とは、交互に送信される、
[C1]に記載の方法。
[C10]
前記第1のCSI報告は、前記第2のCSIインジケータと前記第1のCSIインジケータとに基づいて決定されるチャネル品質インジケータ(CQI)を含む、
[C9]に記載の方法。
[C11]
前記第1のCSIインジケータおよび前記第2のCSIインジケータは、同じサブフレーム中で受信された前記RSに基づいて決定される、
[C9]に記載の方法。
[C12]
前記第1のCSIインジケータおよび前記第2のCSIインジケータは、異なるサブフレーム中で受信された前記RSに基づいて決定される、
[C9]に記載の方法。
[C13]
前記第1のCSI報告は、前記第2のCSIインジケータをさらに含む、
[C1]に記載の方法。
[C14]
前記第1のCSIインジケータは、第1のエレベーションプリコーディング行列インジケータ(E−PMI)を含み、前記第2のCSIインジケータは、第1のアジマスプリコーディング行列インジケータ(A−PMI)を含む、
[C13]に記載の方法。
[C15]
前記第1のCSI報告は、前記第2のCSIインジケータとワイドバンドチャネル品質インジケータ(CQI)とをさらに含む、
[C1]に記載の方法。
[C16]
前記第1のCSIインジケータは、第2のエレベーションプリコーディング行列インジケータ(E−PMI)を含み、前記第2のCSIインジケータは、第2のアジマスプリコーディング行列インジケータ(A−PMI)を含む、
[C15]に記載の方法。
[C17]
前記第1のCSI報告は、E−PMIインジケータとデータユニットとを含み、前記E−PMIインジケータは、前記データユニットが、E−PMIを搬送するのか、空間差分チャネル品質インジケータ(CQI)を搬送するのかを示す、
[C15]に記載の方法。
[C18]
前記UEと前記基地局との間に確立される物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)が、複数の値に対応する複数のリソースを有し、前記第1のCSI報告は、前記第1のCSIインジケータの値に対応する前記複数のリソースのうちのリソース上で送信される、
[C1]に記載の方法。
[C19]
前記第1のCSI報告のペイロードサイズは、最高13個の情報ビットであり、前記第1のCSI報告は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)フォーマット2を使用してPUCCH上で送信され、前記第1のCSI報告は、前記第1のCSIインジケータと、前記第2のCSIインジケータと、チャネル品質インジケータ(CQI)とを含む、
[C1]に記載の方法。
[C20]
前記第1のCSI報告のペイロードサイズは、最高22個の情報ビットであり、前記第1のCSI報告は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)フォーマット3を使用してPUCCH上で送信され、前記第1のCSI報告は、前記第1のCSIインジケータと、前記第2のCSIインジケータと、チャネル品質インジケータ(CQI)とを含む、
[C1]に記載の方法。
[C21]
物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)上の同じ特定のサブフレーム中で前記第1のCSI報告と第3のCSI報告とを送信することを決定することと、
優先度ルールに基づいて、前記第1のCSI報告が、前記第3のCSI報告の優先度よりも高い優先度を有するかどうかを決定することと
をさらに備え、前記第1のCSI報告は、前記第3のCSI報告の優先度よりも高い優先度を有すると決定されたとき、前記第1のCSI報告が前記特定のサブフレーム中で送信され、前記優先度ルールは、
(a)同じサービングセル内で、ランクインジケータ(RI)を搬送するCSI報告が、RIを搬送しないCSI報告の優先度よりも高い優先度を有し、
(b)異なるサービングセル内で、RIおよび第1のアジマスプリコーディング行列インジケータ(A−PMI)と第1のエレベーションプリコーディング行列インジケータ(E−PMI)とのうちの1つを搬送するCSI報告、ならびに第1のA−PMIと第1のE−PMIの両方を搬送するCSI報告が、それぞれ(i)RIおよびA−PMIとE−PMIとのうちの1つ、または(ii)第1のA−PMIと第1のE−PMIの両方を搬送しないCSI報告の優先度よりも高い優先度を有する
ことを少なくとも定義する、[C1]に記載の方法。
[C22]
ワイヤレス通信のための装置であって、前記装置がユーザ機器(UE)であり、
基地局から基準信号(RS)を受信するための手段と、
前記RSに基づいて、前記基地局の第1のプリコーディング構成を示す第1のチャネル状態情報(CSI)インジケータを決定するための手段、前記第1のプリコーディング構成は、信号電力を改善することまたはエレベーション次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化される、と、
前記RSに基づいて、前記基地局の第2のプリコーディング構成を示す第2のCSIインジケータを決定するための手段、前記第2のプリコーディング構成は、前記信号電力を改善することまたはアジマス次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化される、と、
前記基地局に、少なくとも前記第1のCSIインジケータを含む第1のCSI報告を送信するための手段と
を備える、装置。
[C23]
前記第1のCSIインジケータは、少なくともエレベーションプリコーディング行列インジケータ(E−PMI)を含み、前記第2のCSIインジケータは、少なくともアジマスプリコーディング行列インジケータ(A−PMI)を含む、
[C22]に記載の装置。
[C24]
前記第1のCSI報告は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)上で前記基地局に送信される、
[C22]に記載の装置。
[C25]
前記第1のCSI報告のペイロードサイズは、11個の情報ビットよりも小さいかまたはそれに等しい、
[C22]に記載の装置。
[C26]
前記第1のCSI報告は、ランクインジケータ(RI)をさらに含む、
[C22]に記載の装置。
[C27]
前記第1のCSIインジケータは、第1のエレベーションプリコーディング行列インジケータ(E−PMI)を含む、
[C26]に記載の装置。
[C28]
前記第1のCSI報告は、前記第2のCSIインジケータとチャネル品質インジケータ(CQI)とをさらに含む、
[C26]に記載の装置。
[C29]
ワイヤレス通信のための装置であって、前記装置がユーザ機器(UE)であり、
メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
基地局から基準信号(RS)を受信することと、
前記RSに基づいて、前記基地局の第1のプリコーディング構成を示す第1のチャネル状態情報(CSI)インジケータを決定すること、前記第1のプリコーディング構成は、信号電力を改善することまたはエレベーション次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化される、と、
前記RSに基づいて、前記基地局の第2のプリコーディング構成を示す第2のCSIインジケータを決定すること、前記第2のプリコーディング構成は、前記信号電力を改善することまたはアジマス次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化される、と、
前記基地局に、少なくとも前記第1のCSIインジケータを含む第1のCSI報告を送信することと
を行うように構成された、装置。
[C30]
ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶するコンピュータ可読媒体であって、
基地局から基準信号(RS)を受信することと、
前記RSに基づいて、前記基地局の第1のプリコーディング構成を示す第1のチャネル状態情報(CSI)インジケータを決定すること、前記第1のプリコーディング構成は、信号電力を改善することまたはエレベーション次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化される、と、
前記RSに基づいて、前記基地局の第2のプリコーディング構成を示す第2のCSIインジケータを決定すること、前記第2のプリコーディング構成は、前記信号電力を改善することまたはアジマス次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化される、と、
前記基地局に、少なくとも前記第1のCSIインジケータを含む第1のCSI報告を送信することと
を行うためのコードを備える、コンピュータ可読媒体。

Claims (22)

  1. ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信の方法であって、
    基地局から基準信号(RS)を受信すること、前記基地局は、アンテナアレイを備える、と、
    前記RSに基づいて、前記基地局の第1のプリコーディング構成を示す第1のチャネル状態情報(CSI)インジケータを決定すること、前記第1のプリコーディング構成は、信号電力を改善することまたはエレベーション次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化され、前記エレベーション次元は、前記基地局の前記アンテナアレイの長軸に平行である、と、
    前記RSに基づいて、前記基地局の第2のプリコーディング構成を示す第2のCSIインジケータを決定すること、前記第2のプリコーディング構成は、前記信号電力を改善することまたはアジマス次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化され、前記アジマス次元は、前記基地局の前記アンテナアレイの前記長軸に直角である、と、
    前記基地局に、少なくとも前記第1のCSIインジケータおよびチャネル品質インジケータ(CQI)を含む第1のCSI報告を送信すること、前記第1のCSI報告は、E−PMIインジケータとデータユニットとを含み、前記E−PMIインジケータは、前記データユニットが、E−PMIを搬送するのか、空間差分チャネル品質インジケータ(CQI)を搬送するのかを示す、と、
    前記基地局に、前記第2のCSIインジケータを含む第2のCSI報告を送信すること、ここにおいて、前記第1のCSI報告と前記第2のCSI報告とは、交互に送信される、と
    を備える、方法。
  2. 前記第1のCSIインジケータは、少なくともエレベーションプリコーディング行列インジケータ(E−PMI)を含み、前記第2のCSIインジケータは、少なくともアジマスプリコーディング行列インジケータ(A−PMI)を含む、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のCSI報告は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)上で前記基地局に送信される、
    請求項1に記載の方法。
  4. 前記第1のCSI報告のペイロードサイズは、11個の情報ビットよりも小さいかまたはそれに等しい、
    請求項1に記載の方法。
  5. 前記第1のCSI報告は、ランクインジケータ(RI)をさらに含む、
    請求項1に記載の方法。
  6. 前記第1のCSIインジケータは、第1のエレベーションプリコーディング行列インジケータ(E−PMI)を含む、
    請求項5に記載の方法。
  7. 前記第1のCSIインジケータは、第1のエレベーションプリコーディング行列インジケータ(E−PMI)を含み、前記第2のCSIインジケータは、第1のアジマスプリコーディング行列インジケータ(A−PMI)を含む、
    請求項1に記載の方法。
  8. 前記第1のCSI報告は、前記第2のCSIインジケータと前記第1のCSIインジケータとに基づいて決定されるチャネル品質インジケータ(CQI)を含む、
    請求項1に記載の方法。
  9. 前記第1のCSIインジケータおよび前記第2のCSIインジケータは、同じサブフレーム中で受信された前記RSに基づいて決定される、
    請求項1に記載の方法。
  10. 前記第1のCSIインジケータおよび前記第2のCSIインジケータは、異なるサブフレーム中で受信された前記RSに基づいて決定される、
    請求項1に記載の方法。
  11. 前記第1のCSIインジケータは、第2のエレベーションプリコーディング行列インジケータ(E−PMI)を含み、前記第2のCSIインジケータは、第2のアジマスプリコーディング行列インジケータ(A−PMI)を含む、
    請求項1に記載の方法。
  12. 前記UEと前記基地局との間に確立される物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)が、複数の値に対応する複数のリソースを有し、前記第1のCSI報告は、前記第1のCSIインジケータの値に対応する前記複数のリソースのうちのリソース上で送信される、
    請求項1に記載の方法。
  13. 前記第1のCSI報告のペイロードサイズは、最高13個の情報ビットであり、前記第1のCSI報告は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)フォーマット2を使用してPUCCH上で送信され、前記第1のCSI報告は、前記第1のCSIインジケータと、前記第2のCSIインジケータと、チャネル品質インジケータ(CQI)とを含む、
    請求項1に記載の方法。
  14. 前記第1のCSI報告のペイロードサイズは、最高22個の情報ビットであり、前記第1のCSI報告は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)フォーマット3を使用してPUCCH上で送信され、前記第1のCSI報告は、前記第1のCSIインジケータと、前記第2のCSIインジケータと、チャネル品質インジケータ(CQI)とを含む、
    請求項1に記載の方法。
  15. ワイヤレス通信のための装置であって、前記装置がユーザ機器(UE)であり、
    基地局から基準信号(RS)を受信するための手段、前記基地局は、アンテナアレイを備える、と、
    前記RSに基づいて、前記基地局の第1のプリコーディング構成を示す第1のチャネル状態情報(CSI)インジケータを決定するための手段、前記第1のプリコーディング構成は、信号電力を改善することまたはエレベーション次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化され、前記エレベーション次元は、前記基地局の前記アンテナアレイの長軸に平行である、と、
    前記RSに基づいて、前記基地局の第2のプリコーディング構成を示す第2のCSIインジケータを決定するための手段、前記第2のプリコーディング構成は、前記信号電力を改善することまたはアジマス次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化され、前記アジマス次元は、前記基地局の前記アンテナアレイの前記長軸に直角である、と、
    前記基地局に、少なくとも前記第1のCSIインジケータおよびチャネル品質インジケータ(CQI)を含む第1のCSI報告を送信するための手段、前記第1のCSI報告は、E−PMIインジケータとデータユニットとを含み、前記E−PMIインジケータは、前記データユニットが、E−PMIを搬送するのか、空間差分チャネル品質インジケータ(CQI)を搬送するのかを示す、と、
    前記基地局に、前記第2のCSIインジケータを含む第2のCSI報告を送信するための手段、ここにおいて、前記第1のCSI報告と前記第2のCSI報告とは、交互に送信される、と
    を備える、装置。
  16. 前記第1のCSIインジケータは、少なくともエレベーションプリコーディング行列インジケータ(E−PMI)を含み、前記第2のCSIインジケータは、少なくともアジマスプリコーディング行列インジケータ(A−PMI)を含む、
    請求項15に記載の装置。
  17. 前記第1のCSI報告は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)上で前記基地局に送信される、
    請求項15に記載の装置。
  18. 前記第1のCSI報告のペイロードサイズは、11個の情報ビットよりも小さいかまたはそれに等しい、
    請求項15に記載の装置。
  19. 前記第1のCSI報告は、ランクインジケータ(RI)をさらに含む、
    請求項15に記載の装置。
  20. 前記第1のCSIインジケータは、第1のエレベーションプリコーディング行列インジケータ(E−PMI)を含む、
    請求項19に記載の装置。
  21. ワイヤレス通信のための装置であって、前記装置がユーザ機器(UE)であり、
    メモリと、
    前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
    を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    基地局から基準信号(RS)を受信すること、前記基地局は、アンテナアレイを備える、と、
    前記RSに基づいて、前記基地局の第1のプリコーディング構成を示す第1のチャネル状態情報(CSI)インジケータを決定すること、前記第1のプリコーディング構成は、信号電力を改善することまたはエレベーション次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化され、前記エレベーション次元は、前記基地局の前記アンテナアレイの長軸に平行である、と、
    前記RSに基づいて、前記基地局の第2のプリコーディング構成を示す第2のCSIインジケータを決定すること、前記第2のプリコーディング構成は、前記信号電力を改善することまたはアジマス次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化され、前記アジマス次元は、前記基地局の前記アンテナアレイの前記長軸に直角である、と、
    前記基地局に、少なくとも前記第1のCSIインジケータおよびチャネル品質インジケータ(CQI)を含む第1のCSI報告を送信すること、前記第1のCSI報告は、E−PMIインジケータとデータユニットとを含み、前記E−PMIインジケータは、前記データユニットが、E−PMIを搬送するのか、空間差分チャネル品質インジケータ(CQI)を搬送するのかを示す、と、
    前記基地局に、前記第2のCSIインジケータを含む第2のCSI報告を送信すること、ここにおいて、前記第1のCSI報告と前記第2のCSI報告とは、交互に送信される、と
    を行うように構成された、装置。
  22. ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶するコンピュータ可読媒体であって、
    基地局から基準信号(RS)を受信すること、前記基地局は、アンテナアレイを備える、と、
    前記RSに基づいて、前記基地局の第1のプリコーディング構成を示す第1のチャネル状態情報(CSI)インジケータを決定すること、前記第1のプリコーディング構成は、信号電力を改善することまたはエレベーション次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化され、前記エレベーション次元は、前記基地局の前記アンテナアレイの長軸に平行である、と、
    前記RSに基づいて、前記基地局の第2のプリコーディング構成を示す第2のCSIインジケータを決定すること、前記第2のプリコーディング構成は、前記信号電力を改善することまたはアジマス次元における干渉を低減することのうちの少なくとも1つを行うように最適化され、前記アジマス次元は、前記基地局の前記アンテナアレイの前記長軸に直角である、と、
    前記基地局に、少なくとも前記第1のCSIインジケータおよびチャネル品質インジケータ(CQI)を含む第1のCSI報告を送信すること、前記第1のCSI報告は、E−PMIインジケータとデータユニットとを含み、前記E−PMIインジケータは、前記データユニットが、E−PMIを搬送するのか、空間差分チャネル品質インジケータ(CQI)を搬送するのかを示す、と、
    前記基地局に、前記第2のCSIインジケータを含む第2のCSI報告を送信すること、ここにおいて、前記第1のCSI報告と前記第2のCSI報告とは、交互に送信される、と
    を行うためのコードを備える、コンピュータ可読媒体。
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