JP6987788B2 - 低減密度csi−rsのための機構 - Google Patents

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Description

特定の実施形態は、ワイヤレス通信に関し、より詳細には、低減密度チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)のための機構に関する。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)ロングタームエボリューション(LTE)は、ダウンリンクでは、各ダウンリンクシンボルがOFDMシンボルと呼ばれることがある直交周波数分割多重(OFDM)を使用し、アップリンクでは、各アップリンクシンボルがSC−FDMAシンボルと呼ばれることがある離散フーリエ変換(DFT)拡散OFDMを使用する。基本的なLTEダウンリンク物理リソースは、図1に示すように、時間−周波数グリッドを有する。
次世代モバイルワイヤレス通信システム(5GまたはNR)は、使用事例の多様なセット、および展開シナリオの多様なセットをサポートする。後者は、今日のLTEと同様の低周波数(100MHz単位)と超高周波(10GHz単位のmm波)の両方における展開を含む。高周波数において、伝搬特性は、良好なカバレッジの達成を困難にする。カバレッジ問題に対する1つの解決策は、一般的に、アナログ様式で高利得ビーム形成を採用して、満足なリンクバジェットを達成することである。より低い周波数においてビーム形成を使用することができ(一般的に、デジタルビーム形成)、このビーム形成は、すでに規格化されている3GPP LTEシステム(4G)と本質的に同様であることが予想される。
図1は、ある例示的なダウンリンク無線サブフレームを示す。横軸は時間を表し、もう1つの軸は周波数を表す。無線サブフレーム10は、リソースエレメント12を含む。各リソースエレメント12は、1つのOFDMシンボル間隔の間の1個のOFDMサブキャリアに対応する。時間領域内で、LTEダウンリンク送信は、無線フレームに編成され得る。
LTEおよびNRは、ダウンリンクにおいてOFDMを使用し、アップリンクにおいてDFT拡散OFDMまたはOFDMを使用する。基本的なLTEまたはNRダウンリンク物理リソースは、したがって、各リソースエレメントが1つのOFDMシンボル間隔の間の1個のOFDMサブキャリアに対応する、図1に示すような、時間−周波数グリッドと見なすことができる。Δf=15kHzのサブキャリア間隔が図1に示されているが、NRにおいて異なるサブキャリア間隔値がサポートされる。NRにおいてサポートされるサブキャリア間隔値(異なるヌメロロジーでも呼ばれる)は、Δf=(15×2α)kHzによって与えられ、式中、αは非負整数である。
図2は、ある例示的な無線フレームを示す。無線フレーム14はサブフレーム10を含む。LTEでは、各無線フレーム14は、10msであり、10個の、長さが等しいサイズのサブフレーム10 Tサブフレーム=1msからなる。LTEでは、標準サイクリックプレフィックスの場合、1個のサブフレームは14個のOFDMシンボルからなり、各シンボルの持続時間は、およそ71.4μsである。NRでは、サブフレーム長は、使用されるヌメロロジーにかかわらず1msに固定される。NRでは、スロット当たり14個のOFDMシンボルを仮定して1/2αによって(15×2α)kHzのヌメロロジーに対するスロット持続時間が与えられ、サブフレーム当たりのスロットの数はヌメロロジーに応じる。
事前決定された時間量に対して特定の数のサブキャリアがユーザに割り振られる。これらは、物理リソースブロック(PRB)と呼ばれる。PRBは、したがって、時間領域と周波数領域の両方を有する。LTEでは、リソースブロックは、時間領域内の1個のスロット(0.5ms)に対応し、周波数領域内の12個の連続的サブキャリアに対応する。リソースブロックは、システム帯域幅の一端から0で開始して、周波数領域内で番号付けされる。NRの場合、リソースブロックはまた、周波数領域内では12個のサブキャリアであるが、時間領域内では1つまたは複数のスロットに及び得る。
ダウンリンク送信は現在のダウンリンクサブフレーム内で動的にスケジュールされ、すなわち、各サブフレーム内で、基地局は、どの端末にデータが送信され、どのリソースブロック上でデータが送信されるかに関する制御情報を送信する。LTEでは、制御シグナリングは、一般に、各サブフレーム内の最初の1個、2個、3個、または4個のOFDMシンボル内で送信される。
図3は、ある例示的なダウンリンクサブフレームを示す。サブフレーム10は、参照シンボルおよび制御シグナリングを含む。示された例では、制御領域は、3個のOFDMシンボルを含む。参照シンボルは、精密な時間/周波数同期ならびに一定の送信モードに対するチャネル推定を含めて、複数の機能をサポートし得るセル固有参照シンボル(CRS)を含む。
LTEは、いくつかの物理ダウンリンクチャネルを含む。ダウンリンク物理チャネルは、上位層から生じる情報を搬送するリソースエレメントのセットに対応する。以下は、LTEにおいてサポートされる物理チャネルのうちのいくつかである:物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)、拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)、および物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)。
PDSCHは、主に、ユーザトラフィックデータおよび上位層メッセージを搬送するために使用される。図3に示すように、PDSCHは、制御領域外部でダウンリンクサブフレームによって送信される。PRB割振り、変調レベルおよびコーディング方式(MCS)、送信機において使用されるプリコーダなど、ダウンリンク制御情報(DCI)を搬送するために、PDCCHとEPDCCHの両方が使用される。PDCCHは、ダウンリンクサブフレーム内の最初の1個から4個のOFDMシンボル(すなわち、制御領域)内で送信されるが、EPDCCHは、PDSCHと同じ領域内で送信される。
LTEは、ダウンリンクおよびアップリンクのデータスケジューリングに対して異なるDCIフォーマットを定義する。たとえば、アップリンクデータスケジューリングに対してDCIフォーマット0および4が使用され、ダウンリンクデータスケジューリングに対してDCIフォーマット1、1A、1B、1C、1D、2、2A、2B、2C、2D、3/3Aが使用される。PDCCHに関して2つの探索空間が定義される(すなわち、共通探索空間およびUE固有探索空間)。
共通探索空間は、それを介してすべてのユーザ機器(UE)がPDCCHを監視するPDCCHリソースからなる。UEのすべてまたはグループを対象とするPDCCHは、常に共通探索空間内で送信され、したがって、すべてのUEがPDCCHを受信することができる。
UE固有探索空間は、UEによって異なり得るPDCCHリソースからなる。UEは、PDCCHに関する、共通探索空間とその共通探索空間に関連するUE固有探索空間の両方を監視する。DCI 1Cは、すべてのUEを対象とするか、または無線ネットワーク一時識別子(RNTI)が割り当てられていないUEを対象とするPDSCHに関する情報を搬送し、したがって、DCI 1Cは常に共通探索空間内で送信される。DCI 0およびDCI 1Aは、共通探索空間またはUE固有探索空間のいずれの上でも送信され得る。DCI 1B、1D、2、2A、2C、および2Dは、常にUE固有探索空間上で送信される。
ダウンリンクでは、データスケジューリングのためにどのDCIフォーマットが使用されるかは、ダウンリンク送信方式および/または送信されるべきメッセージのタイプに関連付けられる。以下は、LTEにおいてサポートされる送信方式のうちのいくつかである:単一アンテナポート、送信ダイバーシチ(TxD)、開ループ空間多重化、閉ループ空間多重化、および最高での8個のレイヤ送信。
PDCCHは、常に単一アンテナポートまたはTxD方式のいずれかを用いて送信されるが、PDSCHは、これらの送信方式のいずれか1つを使用することができる。LTEでは、UEは、送信方式ではなく、送信モード(TM)で設定される。LTEではPDSCHに対して10個のTM(すなわち、TM1からTM10)が定義されている。各TMは、一次送信方式およびバックアップ送信方式を定義する。バックアップ送信方式は、単一アンテナポートまたはTxDのいずれかである。一次送信方式は、TM1:単一アンテナポート、ポート0;TM2:TxD;TM3:開ループSM;TM4:閉ループSM;TM9:最高で8個のレイヤ送信、ポート7〜14;およびTM10:最高で8個のレイヤ送信、ポート7〜14をLTEに含む。
TM1からTM6では、セル固有参照信号(CRS)は、チャネル状態情報フィードバックとUEにおける復調の両方に関する参照信号として使用される。TM7からTM10では、UE固有復調参照信号(DMRS)は、復調のための参照信号として使用される。
LTEは、コードブックベースのプリコーディングを含む。マルチアンテナ技法は、データレートおよびワイヤレス通信システムの信頼性を著しく高める。送信機と受信機の両方が複数のアンテナを備え、結果として、多入力多出力(MIMO)通信チャネルをもたらす場合、性能は特に改善される。そのようなシステムおよび/または関連技法は、一般に、MIMOと呼ばれる。
LTEにおけるコア構成要素は、MIMOアンテナ展開およびMIMO関連技法のサポートである。現在、チャネル依存プリコーディングとともに、2個、4個、8個、および16個の1D送信(Tx)アンテナポートと、8個、12個、および16個Tx 2Dアンテナポートとを備えた最高で8層の空間多重化がLTEにおいてサポートされている。空間多重化モードは、好ましいチャネル条件での高データレートを目的とする。図4は、例示的な空間多重化動作を示す。
図4は、LTEにおけるプリコーディング空間多重化モードの論理構造を示すブロック図である。シンボルベクトルsを搬送する情報は、(N個のアンテナポートに対応する)N次元ベクトル空間のサブスペース内で送信エネルギーを分散するようにサーブするN×rプリコーダ行列Wによって乗算される。
プリコーダ行列は、一般に、考えられるプリコーダ行列のコードブックから選択され、一般に、所与の数のシンボルストリームに対するコードブック内の一意のプリコーダ行列を指定するプリコーダ行列インジケータ(PMI)によって表示される。s内のr個のシンボルは、各々、レイヤに対応し、rは、送信ランクと呼ばれる。同じ時間/周波数リソースエレメント(TFRE)を介して複数のシンボルが同時に送信され得るため、空間多重化が達成される。シンボルrの数は、一般に、現在にチャネル属性に適するように適合される。
LTEは、ダウンリンクにおいてOFDMを(および、アップリンクにおいてDFTプリコードOFDMを)使用する。サブキャリアn上の一定のTFREに関する受信されたNx1ベクトルy(または、代替として、データTFRE番号n)は、したがって、
=HWs+e 式1
によってモデル形成され、式中、eは雑音/干渉ベクトルである。プリコーダWは、周波数にわたって一定であるか、または周波数選択的な、広帯域プリコーダであってよい。
プリコーダ行列は、チャネル依存プリコーディングと呼ばれることがある、N×N MIMOチャネル行列Hの特性と整合するように選定されることが多い。これはまた、閉ループプリコーディングと一般に呼ばれ、送信エネルギーの大部分をUEに伝えるという意味で強いサブスペースに送信エネルギーを集中させることを本質的に試みる。加えて、プリコーダ行列はまた、チャネルを直交化するように選択され得、これは、UEにおける適切な線形等化の後で、レイヤ間干渉が低減されることを意味する。
送信ランク、したがって、空間的に多重化されたレイヤの数は、プリコーダの列の数に反映される。効率的な性能のために、チャネル属性と整合するように送信ランクが選択され得る。
MIMOは、シングルユーザMIMOおよびマルチユーザMIMOを含む。すべてのデータレイヤを1個のUEに送信することは、シングルユーザMIMO(SU−MIMO)と呼ばれる。データレイヤを複数のUEに送信することは、マルチユーザMIMO(MU−MIMO)と呼ばれる。
たとえば、2個のUEがトランシーバ基地局(BTS)、すなわち、基地局(BS)において異なるプリコーダ(または、ビーム形成)を通して分離され得るように、それらのUEがセルの異なる領域内に位置するとき、MU−MIMOが可能である。2個のUEは、異なるプリコーダまたはビームを使用することによって同じ時間−周波数リソース(すなわち、PRB)上でサーブされ得る。
復調参照信号(DMRS)ベースの送信モードTM9およびTM10では、異なるDMRSポートおよび/または異なるスクランブリングコードを備えた同じDMRSポートをMU−MIMO送信のために異なるUEに割り当てることができる。この場合、MU−MIMOはUEに透過的である(すなわち、UEは同じPRB内の別のUEの共同スケジュールについて知らされていない)。MU−MIMOは、SU−MIMOよりも、UEを分離する(すなわち、共同スケジュールされたUEに対するクロス干渉を低減する)目的でプリコーディングを使用するために、eNBに関してより正確なダウンリンクチャネル情報を必要とする。
LTEは、コードブックベースのチャネル状態情報(CSI)推定およびフィードバックを含む。TM9およびTM10などの閉ループMIMO送信方式では、UEは、ダウンリンクCSIを推定して、eNBにフィードバックする。eNBは、ダウンリンクデータをUEに送信するためにフィードバックCSIを使用する。CSIは、送信ランクインジケータ(RI)、プリコーディング行列インジケータ(PMI)、およびチャネル品質インジケータ(CQI)からなる。
プリコーディング行列のコードブックは、いくつかの基準(たとえば、UEスループット)に基づいて、推定されるダウンリンクチャネルHとコードブック内のプリコーディング行列との間の最良の整合を見出すためにUEによって使用される。チャネルHは、TM9およびTM10の場合、ダウンリンクにおいて送信される非ゼロ電力CSI参照信号(NZP CSI−RS)に基づいて推定される。
CQI/RI/PMIはともに、UEにダウンリンクチャネル状態を提供する。これは暗示的CSIフィードバックと呼ばれることもあるが、これは、Hの推定が直接フィードバックされないためである。CQI/RI/PMIは、設定された報告モードに応じて、広帯域であってよく、またはサブバンド依存であってもよい。
RIは、空間的に多重化されるべき、したがって、ダウンリンクチャネルを介して並行して送信されるべきストリームの推奨される数に対応する。PMIは、チャネルの空間特性に関する、送信のために推奨される(CSI−RSポート数と同数の行を備えたプリコーダを含むコードブック内の)プリコーディング行列コードワードを識別する。CQIは、推奨されるトランスポートブロックサイズ(すなわち、コードレート)を表し、LTEは、サブフレーム内でのトランスポートブロック(すなわち、情報の別個に符号化されたブロック)のUEへの1つまたは2つの同時(異なるレイヤ上の)送信の1つをサポートする。したがって、CQIと、それを介して1つまたは複数のトランスポートブロックが送信される空間ストリームの信号対干渉および雑音比(SINR)との間に関係が存在する。
LTEは、最高で16個のアンテナポートのコードブックを定義する。一次元(1D)アンテナアレイと二次元(2D)アンテナアレイの両方がサポートされる。LTE Rel−12以前のUEは、2個、4個、または8個のアンテナポートを備えた、1Dポートレイアウトに対するコードブックフィードバックのみがサポートされる。したがって、コードブックはポートが直線で配置されると仮定して設計される。LTE Rel−13では、8個、12個、または16個のアンテナポートの場合、2Dポートレイアウトに関するコードブックが指定された。加えて、16個のアンテナポートの場合、コードブックIDポートレイアウトもLTE Rel−13において指定された。
LTE Rel−13は、2つのタイプのCSI報告、すなわち、クラスAおよびクラスBを含む。クラスAのCSI報告では、UEは、8個、12個、または16個のアンテナポートで設定された2Dアンテナアレイに関する新しいコードブックに基づいてCSIを測定して報告する。CSIは、Rel−13前のCSI報告と同様の、RI、PMI、および1つまたは複数のCQIからなる。
クラスB CSI報告において、1つのシナリオ(「K>1」と呼ばれる)では、eNBは、一方のアンテナ寸法で複数のビームを事前形成することができる。他方のアンテナ寸法で各ビーム内に複数のポート(1個、2個、4個、または8個のポート)が存在し得る。ビーム形成されたCSI−RSは、各ビームに沿って送信される。UEは、最初に、設定されたビームのグループから最良のビームを選択し、次いで、2個、4個、または8個のポートに関するレガシーコードブックに基づいて選択されたビーム内のCSIを測定する。UEは、次いで、選択されたビームインデックスおよび選択されたビームに対応するCSIを返報する。
(「K=1」と呼ばれる)別のシナリオでは、eNBは、各偏波上に最高で4個(2D)のビームを形成することができ、ビーム形成されたCSI−RSは各ビームに沿って送信される。UEは、ビーム形成されたCSI−RS上のCSIを測定し、2個、4個、または8個のポートに関する新しいクラスBコードブックに基づいてCSIをフィードバックする。
LTEは、2つのタイプのCSIフィードバック、すなわち、周期的フィードバックおよび非周期的フィードバックをサポートする。周期的CSIフィードバックでは、UEは、いくつかの事前設定されたサブフレーム上でCSIを周期的に報告するように設定される。フィードバック情報は、アップリンクPUCCHチャネル上で搬送される。
非周期的CSIフィードバックでは、UEは、CSIが要求されるときにのみCSIを報告する。要求は、アップリンク付与(すなわち、PDCCHまたはEPDCCH上で搬送されるDCI0またはDCI4のいずれかの中)でシグナリングされる。
LTEリリース−10は、非ゼロ電力(NZP)CSI−RSと呼ばれるチャネル状態情報を推定するための新しい参照シンボルシーケンスを含む。NZP CSI−RSは、以前のリリースにおいてその目的で使用されたセル固有参照シンボル(CRS)に関するCSIフィードバックに基づくことに勝るいくつかの利点を提供する。
一例として、NZP CSI−RSは、データ信号の復調のために使用されず、したがって、同じ密度を必要としない(すなわち、NZP CSI−RSのオーバヘッドは実質的に小さい)。別の例として、NZP CSI−RSは、CSIフィードバック測定値を設定するためによりフレキシブルな手段を提供する(たとえば、測定するNZP CSI−RSリソースがUE固有の様式で設定され得る)。NZP CSI−RSを測定することによって、UEは、無線伝搬チャネルおよびアンテナ利得を含めて、NZP CSI−RSがトラバースしている効果的なチャネルを推定することができる。
LTE Rel−11 UEの場合、最高で8個のNZP CSI−RSポートが設定され得る。UEは、LTE Rel−11において最高で8個の送信アンテナポートからチャネルを推定することができる。最高でLTE Rel−12まで、NZP CSI−RSは、2個の連続的なRE上で2個のアンテナポートをオーバレイするために、長さ2の直交カバーコード(OCC)を利用する。OCCは、符号分割多重化(CDM)と交換可能に呼ばれることがある。
多くの異なるNZP CSI−RSパターンが利用可能である。例が図5に示されている。
図5は、2個、4個、および8個のアンテナポートに対するCSI−RSに関する潜在的な位置を示すリソースブロック対を備えたリソースエレメントグリッドを示す。各リソースエレメントグリッドは、1つのPRB16を表す。横軸は時間領域を表し、縦軸は周波数領域を表す。
2個のCSI−RSアンテナポートに対して、図5は、サブフレーム内の20個の異なるパターン(すなわち、0および1と標示されたリソースエレメントの20個の対)を示す。ある例示的なパターンが、クロスハッチングで示されている。
4個のCSI−RSアンテナポートに対して、対応するパターン数は10である(すなわち、0−3と標示された10個のリソースエレメントグループ、ここで、同じグループ内のリソースエレメント対0および1ならびにリソースエレメント対2および3は、周波数領域内で6個のリソースエレメントによって分離されている)。ある例示的なパターンが、クロスハッチングで示されている。
8個のCSI−RSアンテナポートに対して、対応するパターン数は5である(すなわち、0−7と標示された5個のリソースエレメントグループ、ここで、同じグループ内のリソースエレメント対0および1ならびにリソースエレメント対2および3は、周波数領域内で6個のリソースエレメントによって分離され、同じグループ内のリソースエレメント対4および5ならびにリソースエレメント対6および7は、周波数領域内で6個のリソースエレメントによって分割されている)。ある例示的なパターンが、クロスハッチングで示されている。
示される例は、周波数分割複信(FDD)に関する。時分割複信(TDD)の場合、追加のCSI−RSパターンが利用可能である。
CSI−RSに関する参照信号シーケンスは、3GPP TS36.211のセクション6.10.5.1において、
Figure 0006987788
として定義され、式中、nは、無線フレーム内のスロットの数であり、lは、スロット内のOFDMシンボル数である。それぞれ、3GPP TS36.211のセクション7.2および6.10.5.1に従って、疑似乱数列c(i)が生成されて初期化される。さらに、式2では、
Figure 0006987788
は、3GPP TS36.211によってサポートされる最大ダウンリンク帯域幅設定である。
LTE Rel−13では、NZP CSI−RSリソースは、12個および16個のポートを含むように拡張される。そのようなRel−13 NZP CSI−RSリソースは、(12ポートNZP CSI−RSリソースを形成するために)3個のレガシー4ポートCSI−RSリソースまたは(16ポートNZP CSI−RSリソースを形成するために)2個のレガシー8ポートCSI−RSリソースをアグリゲートすることによって取得される。すべてのアグリゲートされたNZP CSI−RSリソースは、同じサブフレーム内に位置する。12ポートおよび16ポートのNZP CSI−RSリソースを形成する例が、それぞれ、図6Aおよび図6Bに示されている。
図6Aおよび6Bは、それぞれ、12個および16個のアンテナポートに対するCSI−RSに関する潜在的な位置を示すリソースブロック対を備えたリソースエレメントグリッドを示す。横軸は時間領域を表し、縦軸は周波数領域を表す。
図6Aは、12ポートNZP CSI−RSリソースを形成するために3個の4ポートリソースをアグリゲートする例を示す。同じ4ポートリソースの各リソースエレメントは、同じ番号で標示される(たとえば、1と標示された4個のリソースは1個の4ポートリソースを形成し、2と標示された4個のリソースは第2の4ポートリソースを形成し、3と標示された4個のリソースは第3の4ポートリソースを形成する)。ともに、3個のアグリゲートされた4ポートリソースは、12ポートリソースを形成する。
図6Bは、16ポートNZP CSI−RSリソースを形成するために2個の8ポートリソースをアグリゲートする例を示す。同じ8ポートリソースの各リソースエレメントは、同じ番号で標示される(たとえば、1と標示された8個のリソースは1個の8ポートリソースを形成し、2と標示された8個のリソースは第2の8ポートリソースを形成する)。ともに、2個のアグリゲートされた8ポートリソースは、16ポートリソースを形成する。
所与のサブフレームにおいて、3個の12ポートリソース設定(すなわち、使用される10個の4ポートリソースのうちの9個)および2個の16ポートリソース設定(すなわち、使用される5個の8ポートリソースのうちの4個)が可能である。アグリゲートされたNZP CSI−RSリソースに対して、以下のポート番号付けが使用される。16個のNZP CSI−RSポートに対して、アグリゲートされたポート数は、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、および30である。12個のNZP CSI−RSポートに対して、アグリゲートされたポート数は、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、および26である。
加えて、Rel−13 NZP CSI−RS設計は、2個の異なるOCC長をサポートする。12ポートおよび16ポートのNZP CSI−RSに対して、OCC長2および4を使用してアンテナポートを多重化することが可能である。LTEにおいて最高でリリース13まで、CSI−RSが1個のRE/ポート/PRBの密度を備えた、システム帯域幅内のすべてのPRB内で送信される。
OCC長さ2を使用する例が図7および図8に示されている。OCC長4を使用する例が図9および図10に示されている。
図7は、OCC長2を有する12個のポートに対するある例示的なNZP CSI−RS設計を備えたリソースエレメントグリッドを示す。文字A〜Jによって異なる4ポートNZP CSI−RSリソースが示されている。たとえば、4ポートリソースA、F、およびJは、12ポートNZP CSI−RSリソースを形成するようにアグリゲートされ得る。同じサブキャリアインデックスおよび隣接するOFDMシンボルインデックスを有する2個のリソースエレメントにわたって長さ2のOCCが適用される(たとえば、スロット0内にOFDMシンボルインデックス5〜6およびサブキャリアインデックス9を有するリソースエレメントにOCC2が適用される)。
図8は、OCC長2を有する16個のポートに対するある例示的なNXP CSI−RS設計を備えたリソースエレメントグリッドを示す。番号(たとえば、0〜4)によって異なる8ポートNZP CSI−RSリソースが表示されている。文字(たとえば、A〜D)によって8ポートリソースを備えたリソース対が表示されている。たとえば、リソース対A0、B0、C0、およびD0は、1個の8ポートNZP CSI−RSリソースを形成する。リソース対A3、B2、C3、およびD3は、別の8ポートNZP CSI−RSリソースを形成する。8ポートNZP CSI−RSリソース0および3は、たとえば、16ポートNZP CSI−RSリソースを形成するようにアグリゲートされ得る。同じサブキャリアインデックスおよび隣接するOFDMシンボルインデックスを有する2個のリソースエレメントにわたって長さ2のOCCが適用される(たとえば、スロット1内にOFDMシンボルインデックス2〜3およびサブキャリアインデックス7を有するリソースエレメントにOCC2が適用される)。
OCC長2の事例(すなわち、上位層パラメータ「cdmType」がcdm2にセットされているとき、またはエボルブドユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(EUTRAN)によって「cdmType」が設定されていないとき、さらなる詳細については、3GPP TS36.331を参照されたい)の場合、アンテナポートpに関する参照シンボルとして使用される複素数値変調シンボル
Figure 0006987788
に対する式2の参照信号シーケンス
Figure 0006987788
のマッピングは、
Figure 0006987788
として定義され、
式中、
Figure 0006987788
式3および4において、
Figure 0006987788
は、ダウンリンク送信帯域幅を表し、インデックスk’およびl’は、(各PRBの下部から開始する)サブキャリアインデックスを表示し、(各スロットの右側から開始する)OFDMシンボルインデックスを表示する。異なるCSI−RSリソース設定への異なる(k'、l’)対のマッピングが表1に与えられている。OCC長2の事例の場合、数量p’は、以下のようにアンテナポート数pに関係する。
・ 最高で8個のアンテナポートを使用するCSI−RSに対してp=p’
・ 上位パラメータ「cdmType」が、8個より多いアンテナポートを使用するCSI−RSに対してcdm2にセットされているとき、
Figure 0006987788
式中、
Figure 0006987788
は、CSIリソース数であり、
Figure 0006987788
および
Figure 0006987788
は、それぞれ、アグリゲートされたCSI−RSリソース数およびアグリゲートされたCSI−RSリソースごとのアンテナポート数を示す。上述のように、12ポートNZP CSI−RS設計および16ポートNZP CSI−RS設計の事例に対して
Figure 0006987788
および
Figure 0006987788
の許容値が表2に与えられている。
Figure 0006987788
Figure 0006987788
図9は、OCC長4を有する12個のポートに対するある例示的なNZP CSI−RS設計を備えたリソースエレメントグリッドを示す。異なる4ポートNZP CSI−RSリソースが文字A〜Jによって示されている。たとえば、4ポートリソースA、F、およびJは、12ポートNZP CSI−RSリソースを形成するためにアグリゲートされ得る。CDMグループ内で長さ4のOCCが適用され、ここで、CDMグループは、レガシー4ポートCSI−RSをマッピングするために使用される4個のリソースエレメントからなる。すなわち、同じ文字で標示されたリソースエレメントは、1個のCDMグループを備える。
図10は、OCC長4を有する16個のポートに対するある例示的なNZP CSI−RS設計を備えたリソースエレメントグリッドを示す。異なる8ポートNZP CSI−RSリソースが数(たとえば、0〜4)によって表示される。8ポートリソースを備えるリソース対が文字(たとえば、A〜B)によって表示される。たとえば、A0およびB0と標示されたリソース対は、1個の8ポートNZP CSI−RSリソースを形成する。A3およびB3と標示されたリソース対は、別の8ポートNZP CSI−RSリソースを形成する。8ポートNZP CSI−RSリソース0および3は、たとえば、16ポートNZP CSI−RSリソースを形成するようにアグリゲートされ得る。AおよびBは、各8ポートリソース内のCDMグループである。長さ4を有するOCCが各CDMグループ内で適用される。
OCC長4の事例(すなわち、上位層パラメータ「cdmType」がcdm4にセットされるとき、さらなる詳細に関しては3GPP TS36.331を参照されたい)の場合、アンテナポートpに関する参照シンボルとして使用される複素値変調シンボル
Figure 0006987788
に対する式2の参照信号シーケンス
Figure 0006987788

マッピングは、以下のように定義される。
Figure 0006987788
式中、
Figure 0006987788
式6および7では、
Figure 0006987788
は、ダウンリンク送信帯域幅を表し、
Figure 0006987788
は、アグリゲートされたCSI−RSリソースごとのアンテナポート数を示し、インデックスk’およびl’は、(各RBの下部から開始する)サブキャリアインデックスおよび(各スロットの右側から開始する)OFDMシンボルインデックスを表示する。異なるCSI−RSリソース設定に対する異なる(k’、l’)対のマッピングが表1に与えられている。さらに、式6のwp’(i)が表3によって与えられている。上位層パラメータ「cdmType」が8個より多いアンテナポートを使用するCSI−RSに対するcdm4にセットされているとき、アンテナポート数は、以下の通りである。
Figure 0006987788
式中、CSI−RSリソース数
Figure 0006987788
に関して
Figure 0006987788
である。
Figure 0006987788
LTEリリース13 NZP CSI−RS設計におけるサブフレーム内の異なる12ポートCSI−RS設定および16ポートCSI−RS設定の数は、それぞれ、3および2である。すなわち、12ポート事例の場合、3個の異なるCSI−RS設定が形成され得、ここで、各設定は、3個のレガシー4ポートCSI−RS設定をアグリゲートすることによって形成される。これは、PRB内のCSI−RSに対して利用可能な40個のCSI−RSリソースエレメントのうち36個のCSI−RSリソースエレメントを消費する。16ポート事例の場合、2個の異なるCSI−RS設定が形成され得、ここで、各設定は、2個のレガシー8ポートCSI−RS設定をアグリゲートすることによって形成される。これは、PRB内のCSI−RSに対して利用可能な40個のCSI−RSリソースエレメントのうち32個のCSI−RSリソースエレメントを消費する。
LTEでは、CSI−RSは、CSI−RSサブフレームと呼ばれる、いくつかのサブフレーム上で周期的に送信され得る。NRでは、CSI−RSはいくつかのスロット(すなわち、CSI−RSスロット)上で送信され得る。CSI−RSサブフレームという用語は、CSI−RSサブフレームまたはCSI−RSスロットを指すために交換可能に使用され得る。CSI−RSサブフレーム/スロット設定は、サブフレーム/スロット周期性およびサブフレーム/スロットオフセットからなる。LTEでは、周期性は、5ms、10ms、20ms、40ms、および80msにおいて設定可能である。
CSI−RS設定は、CSI−RSリソース設定およびCSI−RSサブフレーム設定からなる。UEは、CSIフィードバックに関して最高で3個のCSI−RS設定で設定され得る。
CSI−RSチャネル推定を改善するために、eNBは、ゼロ電力CSI−RSまたはZP CSI−RSと呼ばれる、いくつかのCSI−RS RE内で何の信号も送らなくてよい。CSI推定のために使用されるCSI−RSはまた、非ゼロ電力CSI−RSまたはNZP CSI−RSと呼ばれる。(第1のセル上の、第1のビーム上の、かつ/または第1のUEを対象とする)第1の送信におけるZP CSI−RS REが第2の送信(第2のセル上の、第2のビーム上の、かつ/または第2のUEを対象とする)第2の送信におけるNZP CSI−RS REに一致するとき、第1の送信は、第2の送信においてNZP CSI−RSに干渉しない。このようにして干渉を回避することによって、セル、ビーム、および/またはUEに関するCSI−RSチャネル推定が改善され得る。
物理チャネルまたは物理信号が別個の、直交リソース内でK回送信されるとき、これは、Kの再使用率(reuse factor)と呼ばれる。CSI−RSに関するK個のセルの再使用率は、K個の重複しない(すなわち、これらのCSI−RSリソースが同じサブフレームを占有する場合、同じREを占有しない)CSI−RSリソースが各セル内で設定または確保され、K個のリソースのうちの1個が各セルによって使用されることを意味する。
図11は、CSI−RSに関する再使用率K=3のある例を示す。より具体的には、図11は、3個のCSI−RSリソースが各セル内で設定されるが、1個のCSI−RSリソースのみがNZP CSI−RSに関して設定され、他の2個のCSI−RSリソースはZP CSI−RSとして設定される、CSI−RSに関する再使用率K=3の一例を示す。
異なるセル内のNZP CSI−RSは、重複しない。たとえば、サブフレーム内のCSI−RSに対して利用可能な40個のREのうち21個が1個のセルによってNZP CSI−RSに関して使用される場合、残りの19個のCSI−RS REは別のセル内の20ポートNZP CSI−RSを設定するために十分ではない。したがって、1個のセルのみが、他のセルのCSI−RSとのCSI−RS衝突なしにサブフレーム内で20個より多いNZP CSI−RSを送信することができる。したがって、20個より多いポートを用いてK>1再使用率を達成するために、セルは、それらのCSI−RSを異なるサブフレーム内で送信しなければならない。以下で論じるように、Rel−13 UEは、一般に、TCSI−RS個のサブフレームからの1個のサブフレーム内でZP CSI−RSを受信するようにのみ設定され得る。
4個のアンテナポートに対するCSI−RS REのみをZP CSI−RSに割り振ることができる。ZP CSI−RSサブフレーム設定は、ZP CSI−RSに関連付けられる。ZP CSI−RSサブフレーム設定は、NZP CSI−RS設定と同じであってよく、または異なってもよい。
CSI参照信号の発生に関するサブフレーム設定周期TCSI−RSおよびサブフレームオフセットΔCSI−RSが、3GPP TS36.211の(以下で表4として示される)表6.10.5.3−1に列挙されている。表4内のパラメータICSI−RSは、UEが非ゼロ送信電力およびゼロ送信電力を仮定すべきCSI参照信号に関して別個に設定され得る。
Figure 0006987788
一般に、全次元MIMO(FD−MIMO)UE(クラスAまたはクラスB CSI報告のために設定されたMIMO(ED−MIMO)UE)のみが1つのZP CSI−RS設定で設定され得る。2個のサブフレームセットを使用した1つまたは複数の発見信号受信をサポートするUEは、2個以上のZP CSI−RS設定をサポートし得る。FD−MIMO UEはこれらの特徴をサポートすることを必要とされない。
FD−MIMO UEは、Rel−13では、最高で16個のCSI−RSポートのみをサポートするため、NZP CSI−RSを保護するために、ZP CSI−RSを使用する間に最高で2の再使用率がサポートされ得るが、これは、上記で説明したように、16個のポートの2個のセットが1個のサブフレームにフィットするためである。しかしながら、Rel−14は、最高で32個のポートを含むことができ、Rel−13では、いくつかのFD−MIMO UEに対して1個のZP CSI−RSのみが設定され得るため、異なるサブフレーム内でZP−CSI−RSを有する、2個以上のNZP CSI−RSを保護するRel−13機構は利用可能ではない。したがって、再使用パターン>2は、32個のポートを備えたこれらのUEに対して可能ではない。
TM10は、CSIプロセスと呼ばれる概念を含む(3GPP TS36.213を参照されたい)。CSIプロセスは、NZP CSI−RSリソースおよびCSI干渉測定(CSI−IM)リソースに関連付けられる。CSI−IMリソースは、ZP CSI−RSリソースおよびZP CSI−RSサブフレーム設定によって定義される。UEは、最高で3個のCSI−RSプロセスを用いて設定され得る。UEが各送信点(TP)に関連するCSIを測定してeNBにフィードバックする協調マルチポイント(COMP)送信をサポートするために複数のCSIプロセスが使用される。受信されたCSIに基づいて、eNBは、TPのうちの1つからUEにデータを送信することを判定することができる。
Rel−13では、CSI−IMは、CSI−IM数がNZP CSI−RSリソース数に等しいように、常に、1対1の様式でNZP CSI−RSリソースに関連付けられる。したがって、CSI−IMはZP CSI−RSリソースから構築されるが、CSI−IMは、他のNZP CSI−RSに対する干渉を防ぐためには適切ではなく、したがって、CSI−RS再使用率を高めるためには有用ではない。
TM9およびTM10の場合、測定制約がLTEリリース13内に含まれている。CSI測定は、1個のサブフレーム内のCSI−RSリソースまたはCSI−IMリソースに限定され得る。
TM9またはTM10におけるUEの場合、かつCSIプロセスの場合、UEが上位層によるパラメータCSI−Reporting−Typeで設定され、CSI−Reporting−Typeが「クラスB」にセットされ、パラメータchannelMeasRestrictionが上位層によって設定される場合、UEは、最近の、CSI参照リソース以前の、CSIプロセスに関連して設定されたCSI−RSリソース内の非ゼロ電力CSI−RSのみに基づいて、アップリンクサブフレームn内で報告され、CSIプロセスに対応する、CQI値を計算するためのチャネル測定値を導出するべきである。
TM10のUEの場合、およびCSIプロセスの場合、パラメータCS−ReportingTypeおよびinterferenceMeasRestrictionが上位層によって設定されるとき、UEは、最近の、CSI参照リソース以前の、CSIプロセスに関連する設定されたCSI−IMリソースのみに基づいて、アップリンクサブフレームn内で報告され、CSIプロセスに対応する、CQI値を計算するための干渉測定値を導出すべきである。
1個のCSI−RSサブフレームに対するチャネル測定制限がクラスBにおいて必要とされ、その場合、CSI−RSに関するプリコーディングは、異なるCSI−RSサブフレーム内で異なり得る。
LTE Rel−14では、最高で32個のアンテナポートがダウンリンク内でサポートされ得る。しかしながら、CSI−RSサブフレーム内でPRBごとに最大で40個のCSI−RS REが利用可能である。したがって、1個の32ポートCSI−RS設定のみがCSI−RSサブフレームごとにサポートされ得る。CSI−RSオーバヘッド、および32個のポートを備えた、より多数のCSI−RS設定を可能にするための数をどのように増大させるかについての機構をどのように低減させるかは、3GPP TSG−RAN R1−163079、「CSI−RS Design for Class A eFD−MIMO」で論じられている。R1−163079で説明されている、周波数領域における測定制約(MR)は、これらの目標を達成し得る1つの技法である。
周波数領域におけるMRの一般的概念がR1−163079において説明されているが、この技法のいくつかの詳細は依然として欠けている。たとえば、1つの問題は、測定制約が設定されるとき、UEがポートマッピングに対するリソースエレメントをどのように解釈するかが明瞭に定義されていない。
上記の表4で示したように、UEが1つのZP CSI−RS設定のみをサポートする場合、サービングセルに関するZP CSI−RSは、単一のCSI−RS−SubframeConfigパラメータでのみ設定され得る。これは、ZP CSI−RSは1つの所与のサブフレーム設定でのみ発生し得ることを意味する。しかしながら、LTEリリース14ではますます多くのCSI−RSポートが利用可能であり、単一のサブフレーム内でCSI−RSに関して1よりも高い再使用率を達成することは、32個のCSI−RSポートなど、多数のCSI−RSポートの場合、不可能である。
本明細書で説明する実施形態は、周波数領域(FD)内の測定制約(MR)のためのポートマッピングのためのリソースエレメント(RE)に関する。特定の実施形態は、物理リソースブロック(PRB)のサブセット上ですべてのポートを測定するようにeNBがユーザ機器(UE)を半静的に設定する場合のポートマッピング方式を含む。いくつかの実施形態は、MRセットがどのようにシグナリングされ得るかに関する様々な代替案を含む。
特定の実施形態は、UEがPRBの1個のセットに対するCSI−RSポートの1つのサブセット上、およびPRBの異なるセットに対するアンテナポートのもう1つのサブセット上のチャネルを測定するように半静的に設定される場合のポートマッピング方式を含む。ポートのサブセットを含むMRセットおよびCSI−RSリソースセットに関する様々な代替案について説明される。特定の実施形態は、RRC設定されたMR_setおよび/またはCSI−RSリリースセットパラメータを設定可能な様式で使用してポートマッピングに対するREがどのように実行されるかについて説明する。
いくつかの実施形態は、複数のZP CSI−RSサブフレーム設定を含む。たとえば、特定の実施形態は、より高い再使用率を可能にするように複数のZP CSI−RSサブフレーム設定を設定することを含む。
いくつかの実施形態によれば、ネットワークノード内で使用するための、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)を送信する方法は、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべき物理リソースブロック(PRB)のサブセットの表示をワイヤレスデバイスに送信することを含む。各CSI−RSはアンテナポートに関連付けられる。PRBのサブセットはシステム帯域幅のサブセットを含む。この方法は、PRBの表示されたサブセット上でCSI−RSを送信することをさらに含む。
この方法は、表示を送信するのに先立って、ネットワークノードが、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべき物理リソースブロック(PRB)のサブセットの表示を取得することをさらに含み得る。
特定の実施形態では、ネットワークノードは総数の(たとえば、16個より多い)アンテナポート上でCSI−RSを送信し、PRBのサブセットの各PRBは、総数のアンテナポートに対するCSI−RSマッピングを含む。
特定の実施形態では、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットは、偶数の番号が付けられたPRBまたは奇数の番号が付けられたPRBを含む。ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示は、密度値およびコームオフセットを備え得る。
たとえば、密度値は、1/2の密度を含み得る。第1のコームオフセットは、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために、セットm1内の、より正確には、セットm1によって識別された、PRBを使用すべきであることを表示し、セットm1は、
Figure 0006987788
を含む。第2のコームオフセットは、ワイヤレスデバイスが、CSI−RSを測定するために、セットm2内の、より正確には、セットm2によって識別された、PRBを使用すべきであることを表示し、セットm2は、
Figure 0006987788
を含む。
別の例として、密度値は、1/3の密度を含み得る。第1のコームオフセットは、ワイヤレスデバイスが、CSI−RSを測定するために、セットm1内の、より正確には、セットm1によって識別された、PRBを使用すべきであることを表示し、セットm1は、
Figure 0006987788
を含む。第2のコームオフセットは、ワイヤレスデバイスが、CSI−RSを測定するために、セットm2内の、より正確には、セットm2によって識別された、PRBを使用すべきであることを表示し、セットm2は、
Figure 0006987788
を含む。第3のコームオフセットは、ワイヤレスデバイスが、CSI−RSを測定するために、セットm3内の、より正確には、セットm3によって識別された、PRBを使用すべきであることを表示し、セットm3は、
Figure 0006987788
を含む。
ワイヤレスデバイスがCSI−RSポートを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示は、インデックス値kを含み得る。インデックス値kは、ワイヤレスデバイスにおいて記憶された複数の表示のうちの1つを指す。
特定の実施形態では、ワイヤレスデバイスがCSI−RSポートを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示は、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定すべき連続的CSI−RSサブフレーム/スロットの数をさらに含む。
この方法は、送信されたCSI−RSのうちの1つまたは複数のCSI−RSの測定値に基づいて決定されたチャネル状態情報(CSI)をワイヤレスデバイスから受信することをさらに含み得る。
いくつかの実施形態によれば、ワイヤレスデバイス内で使用するための、CSI−RSを受信する方法は、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示を受信することを含む。CSI−RSの各々は、アンテナポートに関連付けられる。PRBのサブセットはシステム帯域幅のサブセットを含む。この方法は、PRBの表示されたサブセット上でCSI−RSを受信することをさらに含む。この方法は、受信されたCSI−RSに基づいてCSIを決定することと、CSIをネットワークノードに送信することとをさらに含み得る。
特定の実施形態では、ネットワークノードは、総数の(たとえば、16個を超える)アンテナポート上でCSI−RSを送信し、PRBのサブセットの各PRBは、総数のアンテナポートに対するCSI−RSマッピングを含む。
特定の実施形態では、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットは、偶数のPRBまたは奇数のPRBを含む。ワイヤレスデバイスがCSI−RSポートを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示は、密度値およびコームオフセットを備え得る。
たとえば、密度値は、1/2の密度を含み得る。第1のコームオフセットは、ワイヤレスデバイスが、CSI−RSを測定するために、セットm1内の、より正確には、セットm1によって識別された、PRBを使用すべきであることを表示し、セットm1は、
Figure 0006987788
を含む。第2のコームオフセットは、ワイヤレスデバイスが、CSI−RSを測定するために、セットm2内の、より正確には、セットm2によって識別された、PRBを使用すべき出ることを表示し、セットm2は、
Figure 0006987788
を含む。
別の例として、密度値は、1/3の密度を含み得る。第1のコームオフセットは、ワイヤレスデバイスが、CSI−RSを測定するために、セットm1内の、より正確には、セットm1によって識別された、PRBを使用すべきであることを表示し、セットm1は、
Figure 0006987788
を含む。第2のコームオフセットは、ワイヤレスデバイスが、CSI−RSを測定するために、セットm2内の、より正確には、セットm2によって識別された、PRBを使用すべきであることを表示し、セットm2は、
Figure 0006987788
を含む。第3のコームオフセットは、ワイヤレスデバイスが、CSI−RSを測定するために、セットm3内の、より正確には、セットm3によって識別される、PRBを使用すべきであることを表示し、セットm3は、
Figure 0006987788
を含む。
ワイヤレスデバイスがCSI−RSポートを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示は、インデックス値kを含み得る。インデックス値kは、ワイヤレスデバイスにおいて記憶された複数の表示のうちの1つを指す。
特定の実施形態では、ワイヤレスデバイスがCSI−RSポートを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示は、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定すべき連続的CSI−RSサブフレーム/スロットの数をさらに含む。
特定の実施形態では、この方法は、その数の連続的CSI−RSサブフレーム/スロットを介して受信されたCSI−RSに基づいてCSIを決定することをさらに含む。
いくつかの実施形態によれば、CSI−RSを送信するように動作可能なネットワークノードは、処理回路を備える。処理回路は、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示をワイヤレスデバイスに送信するように動作可能である。各CSI−RSはアンテナポートに関連付けられる。PRBのサブセットはシステム帯域幅のサブセットを含む。処理回路は、PRBの表示されたサブセット上でCSI−RSを送信するようにさらに動作可能である。
処理回路は、表示を送信するのに先立って、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべき物理リソースブロック(PRB)のサブセットの表示を取得するようにさらに動作可能であり得る。
いくつかの実施形態によれば、CSI−RSを受信するように動作可能なワイヤレスデバイスは、処理回路を備える。処理回路は、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示を受信するように動作可能である。各CSI−RSはアンテナポートに関連付けられる。PRBのサブセットはシステム帯域幅のサブセットを含む。処理回路は、PRBの表示されたサブセット上でCSI−RSを受信するようにさらに動作可能である。
いくつかの実施形態によれば、CSI−RSを送信するように動作可能なネットワークノードは、送信モジュールを備える。ネットワークノードは、取得モジュールをさらに備え得る。取得モジュールは、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示を取得するように動作可能である。送信モジュールは、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示をワイヤレスデバイスに送信し、PRBの表示されたサブセット上でCSI−RSを送信するように動作可能である。
いくつかの実施形態によれば、CSI−RSを受信するように動作可能なワイヤレスデバイスは、受信モジュールを備える。受信モジュールは、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示を受信し、PRBの表示されたサブセット上でCSI−RSを受信するように動作可能である。
やはり開示されるのは、コンピュータプログラム製品である。コンピュータプログラム製品は、非一時的コンピュータ可読媒体上に記憶された命令を備え、命令は、プロセッサによって実行されるとき、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示をワイヤレスデバイスに送信し、PRBの表示されたサブセット上でCSI−RSを送信する行為を実行する。コンピュータプログラム製品は、非一時的コンピュータ可読媒体上に記憶された命令をさらに備えることができ、命令は、プロセッサによって実行されるとき、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示を取得する行為を実行する。
もう1つのコンピュータプログラム製品は、非一時的コンピュータ可読媒体上に記憶された命令を備え、命令は、プロセッサによって実行されるとき、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示を受信し、PRBの表示されたサブセット上でCSI−RSを受信する行為を実行する。
特定の実施形態は、以下の技術的利点のうちのいくつかを示し得る。一例として、いくつかの実施形態は、ポートマッピングに対する効率的かつフレキシブルなRE方式を使用することによって、周波数領域技法で測定制約を可能にし得る。別の例として、いくつかの実施形態は、異なるCSI−RSポートが周波数領域内で異なるCSI−RS密度を有することを可能にし得る。さらに別の例として、いくつかの実施形態は、より多数のポート(たとえば、32個のポート)を用いてCSI−RS送信のためのより高い再使用率を可能にし得る。他の技術的利点は、以下の図面、説明、および特許請求の範囲から当業者に容易に明らかになるであろう。
実施形態ならびにそれらの特徴および利点のより完全な理解のために、添付の図面とともに、次に以下の詳細な説明について説明する。
ある例示的なダウンリンク無線サブフレームを示す図である。 ある例示的な無線フレームを示す図である。 ある例示的なダウンリンクサブフレームを示す図である。 LTEにおけるプリコード空間多重化モードの論理構造を示すブロック図である。 2個、4個、および8個のアンテナポートに対するCSI−RSに関する潜在的な位置を示すリソースブロック対を備えたリソースエレメントグリッドを示す図である。 12個のアンテナポートに対するCSI−RSに関する潜在的な位置を示すリソースブロック対を備えたリソースエレメントグリッドを示す図である。 16個のアンテナポートに対するCSI−RSに関する潜在的な位置を示すリソースブロック対を備えたリソースエレメントグリッドを示す図である。 OCC長2を有する12個のポートに対するある例示的なNZP CSI−RS設計を備えたリソースエレメントグリッドを示す図である。 OCC長2を有する16個のポートに対するある例示的なNZP CSI−RS設計を備えたリソースエレメントグリッドを示す図である。 OCC長4を有する12個のポートに対するある例示的なNZP CSI−RS設計を備えたリソースエレメントグリッドを示す図である。 OCC長4を有する16個のポートに対するある例示的なNZP CSI−RS設計を備えたリソースエレメントグリッドを示す図である。 CSI−RSに関する再使用率K=3のある例を示す図である。 いくつかの実施形態による、ある例示的なワイヤレスネットワークを示すブロック図である。 いくつかの実施形態による、すべてのポートがPRBの1つの制約されたセット上で送信されるCSI−RS送信のある例を示す図である。 いくつかの実施形態による、ポートの1個のセットがPRBの1つの制約されたセット上で送信され、ポートのもう1個のセットがPRBのもう1つの制約されたセット上で送信される、CSI−RS送信のある例を示す図である。 いくつかの実施形態による、ポートの1個のセットがすべてのPRB上で送信され、ポートのもう1個のセットがPRBの制約されたセット上で送信される、CSI−RS送信の一例を示す図である。 いくつかの実施形態による、複数のZP CSI−RSサブフレームを設定するある例を示す図である。 いくつかの実施形態による、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)を送信するネットワークノード内のある例示的な方法を示す流れ図である。 いくつかの実施形態による、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)を受信するワイヤレスデバイス内のある例示的な方法を示す流れ図である。 ワイヤレスデバイスのある例示的な実施形態を示すブロック図である。 ワイヤレスデバイスの例示的な構成要素を示すブロック図である。 ネットワークノードのある例示的な実施形態を示すブロック図である。 ネットワークノードの例示的な構成要素を示すブロック図である。 TDM方式に関するオーバヘッドの例を示す図である。 TDM方式に関するオーバヘッドの例を示す図である。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)ロングタームエボリューション(LTE)は、チャネル状態情報(CSI)フィードバック測定を設定するためのフレキシブルな手段として、非ゼロ電力チャネル状態情報参照シンボル(NZP CSI−RS)を使用する。NZP CSI−RSを測定することによって、ユーザ機器(UE)は、無線伝搬チャネルおよびアンテナ利得を含めて、NZP CSI−RSがトラバースしている効果的なチャネルを推定することができる。
LTE Rel−14では、ダウンリンク内で最高で32個のアンテナポートがサポートされ得る。しかしながら、CSI−RSサブフレーム内の物理リソースブロック(PRB)ごとに最大で40個のCSI−RSリソースエレメント(RE)が利用可能である。したがって、CSI−RSサブフレームごとに1個の32ポートCSI−RS設定のみがサポートされ得る。特定の実施形態は、上記で説明した問題を除去し、CSI−RSオーバヘッドを低減して、32個のポートを備えた、より多数のCSI−RS設定を円滑にすることができる。
いくつかの実施形態では、周波数領域内の測定制約のためにポートマッピングに対するリソースエレメントを確立するための方法が説明される。ある例示的な実施形態によれば、eNBがPRBのサブセットに対するすべてのポートを測定するようにUEを半静的に設定する場合のポートマッピング方式が説明される。測定制約セットがどのようにシグナリングされ得るかに関する様々な代替案が説明される。別の例示的な実施形態によれば、UEが、PRBの1個のセットに対するCSI−RSポートのサブセット上およびPRBの異なるセットに対するアンテナポートの別のサブセット上のチャネルを測定するように半静的に設定される場合のポートマッピング方式が提案される。特定のアンテナポートが測定制約セットおよび/またはCSI−RSリソースセットにどのように割り当てられるかに関する様々な代替案が説明される。いくつかの実施形態では、ポートマッピングに対するREが、設定可能な方法でRRC設定されたMR_setおよび/またはCSI−RSリリースセットパラメータを使用してどのように実行され得るかに関する解決策が説明される。
いくつかの実施形態では、ネットワークは、サブフレームのスロット内の第1のPRBがCSI−RSポート送信を含み、サブフレームのスロット内の第2のPRBがCSI−RSポート送信を含まないとUEが仮定し得るかどうかをURに表示し、CSI−RSポートは非負整数によって識別される。場合によっては、第1のPRBは、インデックスm=Nkで識別され得、第2のPRBは、m=Nk+nによって識別され得、式中、n∈{1、2、...、N−1}であり、kは非負整数である。場合によっては、第1のPRBは、セットM内にあるインデックスmで識別され得、第2のPRBは、セットM内にないインデックスmで識別され得、ネットワークはセットMをUEにシグナリングする。
本明細書で論じられるPRBの様々な代替サブセット内に含まれるPRBは、したがって、それらのそれぞれのPRBインデックスによって識別され得、PRBのサブセットを定義するためにそのようなPRBインデックスのセットが使用され得る。PRBのサブセットは、ワイヤレスネットワークのシステム帯域幅、たとえば、LTEシステム帯域幅またはNRシステム帯域幅にわたるPRBのセットと比較してより小さなセットである。PRBのサブセットは、システム帯域幅にわたるPRBのセット内にやはり含まれるPRBを含み得る。本明細書で使用されるPRBは、時として、(インデックスのセットm1、m2、またはm3など)インデックスのセット内に含まれるとされる場合があり、厳密にいえば、PRBを識別するPRBインデックスはインデックスのセット内に含まれる。この表現は、簡単のために単に使用され、限定することを意図しない。
いくつかの実施形態では、複数のZP CSI−RSサブフレーム設定を確立するための方法が説明される。ある例示的な実施形態によれば、より高い再使用率を可能にするように複数のZP CSI−RSサブフレーム設定を設定する解決策が説明される。以下でより詳細に説明されるように、場合によっては、UEを対象としないNZP CSI−RSに対する干渉を回避する方法は、ネットワークが1個のNZP CSI−RSリソースでUEを設定することを含み、第1および第2のゼロ電力(ZP)CSI−RSリソースが第1および第2のサブフレーム内で生じ、第1および第2のZP CSI−RSリソースのうちの少なくとも1つはP個のサブフレームの周期性を有し、第1および第2のサブフレームは周期P内で別個である。場合によっては、UEを対象としないNZP CSI−RSに対する干渉を回避する方法は、ネットワークが1個のNZP CSI−RS、ならびに第1および第2のゼロ電力CSI−RSを受信するようにUEを設定することを含む。第1のゼロ電力CSI−RSは第1のサブフレーム内で生じ、第2のゼロ電力CSI−RSは第2のサブフレーム内で生じる。
本明細書で説明する様々な実施形態は、1つまたは複数の技術的利点を有し得る。一例として、いくつかの実施形態は、ポートマッピングに対する効率的/フレキシブルなRE方式を提案することによって、周波数領域技法で測定制約を可能にし得る。もう1つの例として、いくつかの実施形態は、より多数のポート(たとえば、32個のポート)を用いたCSI−RS送信に対してより高い再使用率を可能にし得る。
以下の説明は、多数の特定の詳細を記載する。しかしながら、実施形態は、これらの特定の詳細なしに実践され得ることが理解される。他の場合には、この説明の理解を不明瞭にしないように、よく知られている回路、構造、および技法は詳細に示されていない。当業者は、含まれる説明を用いて、不要な実験なしに、適切な機能を実装することが可能になる。
明細書における「一実施形態」、「ある実施形態」、「ある例示的な実施形態」などの参照は、説明する実施形態は特定の特徴、構造、または特性を含み得るが、すべての実施形態は、必ずしも特定の特徴、構造、または特性を含むとは限らないことを示す。その上、そのような表現は、必ずしも同じ実施形態を指すとは限らない。さらに、特定の特徴、構造、または特性がある実施形態に関して説明されるとき、明示的に説明されるか否かにかかわらず、他の実施形態に関して、そのような特徴、構造、または特性を実装することは当業者の知識内であると考えられる。
本明細書において特定の実施形態を説明するために3GPP LTEからの専門用語が使用されるが、実施形態は、前述のシステムのみに限定されない。ニューラジオ(NR)、広帯域符号分割多元接続(WCDMA)、ワールドワイドインターオペラビリティフォーマイクロウェーブアクセス(WiMax)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、および広帯域移動通信システム(GSM)などを含めて、他のワイヤレスシステムも本明細書で説明する実施形態から利益を得ることができる。
eNodeBおよびUEなどの専門用語は、非限定的と見なすべきであり、2つの間の特定の階層関係を暗示しない。NRでは、eNodeBに対応するノードは、gNodeBと呼ばれる。一般に、「eNodeB」は第1のデバイスと見なされ、「UE」は第2のデバイスと見なされ得る。2個のデバイスは、無線チャネルを介して互いと通信する。特定の実施形態はダウンリンク内の無線送信について説明するが、他の実施形態は、アップリンク内でも等しく適用可能である。
特定の実施形態は、様々な図面の同様の部分および対応する部分に関して同一番号が使用される、図面の図12〜図20Bを参照して説明される。本開示を通してLTEがある例示的なセルラーシステムとして使用されるが、本明細書で提示される発想は、他のワイヤレス通信システムにも同様に適用され得る。
図12は、特定の実施形態による、ある例示的なワイヤレスネットワークを示すブロック図である。ワイヤレスネットワーク100は、1つまたは複数のワイヤレスデバイス110(モバイルフォン、スマートフォン、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、MTCデバイス、またはワイヤレス通信を提供し得る任意の他のデバイス)、および複数のネットワークノード120(基地局またはeNodeBなど)を含む。ワイヤレスデバイス110は、UEと呼ばれることもある。ネットワークノード120は、(セル115とも呼ばれる)カバレッジエリア115をサーブする。
一般に、ネットワークノード120のカバレッジ内(たとえば、ネットワークノード120によってサーブされるセル115内)にあるワイヤレスデバイス110は、ワイヤレス信号130を送信および受信することによってネットワークノード120と通信する。たとえば、ワイヤレスデバイス110およびネットワークノード120は、音声トラフィック、データトラフィック、および/または制御信号を含むワイヤレス信号130を通信することができる。音声トラフィック、データトラフィック、および/または制御信号をワイヤレスデバイス110に通信するネットワークノード120は、ワイヤレスデバイス110用のサービングネットワークノード120と呼ばれることもある。ワイヤレスデバイス110とネットワークノード120との間の通信は、セルラー通信と呼ばれることがある。ワイヤレス信号130は、(ネットワークノード120からワイヤレスデバイス110への)ダウンリンク送信と(ワイヤレスデバイス110からネットワークノード120への)アップリンク送信の両方を含み得る。
ネットワークノード120およびワイヤレスデバイス110は、図1〜図3に関して説明したのと同様の無線フレームおよびサブフレーム構造に従ってワイヤレス信号130を通信することができる。他の実施形態は、任意の適切な無線フレーム構造を含み得る。たとえば、NRでは、(OFDMシンボルなどの)時間シンボルの持続時間は、使用されるヌメロロジーによって異なる場合があり、サブフレームは、したがって、同数のシンボルを常に含むわけではない。代わりに、「スロット」の概念が使用され得、スロットは、通常、14個のシンボルを占有するか、または、時々、7個のシンボルを占有し、したがって、LTEサブフレームに対応する。
各ネットワークノード120は、信号130をワイヤレスデバイス110に送信するための単一の送信機140または複数の送信機140を有し得る。いくつかの実施形態では、ネットワークノード120は、多入力多出力(MIMO)システムを備え得る。同様に、各ワイヤレスデバイス110は、ネットワークノード120または他のワイヤレスデバイス110から信号130を受信するための単一の受信機または複数の受信機を有し得る。ネットワークノード120の複数の送信機は、論理アンテナポートに関連付けられ得る。
ワイヤレス信号130は、CSI−RS参照信号135などの参照信号を含み得る。特定の実施形態では、ワイヤレス信号130は、サブフレーム内に16個より多いCSI−RS135を含み得る。各CSI−RS135は、アンテナポートに関連付けられ得る。
特定の実施形態では、ネットワークノード120などのネットワークノードは、いくつかのCSI−RS135をワイヤレスデバイス110などの1つまたは複数のワイヤレスデバイスに送信する。特定の実施形態では、CSI−RSポート、すなわち、CSI−RS135が送信されるポートの数は16個よりも多い。たとえば、CSI−RSポートの数は32であってよい。
特定の実施形態では、ネットワークノード120は、ワイヤレスデバイス110がCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示を取得することができる。ネットワークノード120は、ワイヤレスデバイス110がCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示をワイヤレスデバイス110に送信することができる。
特定の実施形態では、ネットワークノード120は、PRBインデックス(たとえば、奇数または偶数のPRB)の表示として、密度値およびコームオフセット(たとえば、2つのコームオフセットを有する密度1/2、3つのコームオフセットを有する密度1/3など)として、またはワイヤレスデバイス110に知られているPRBの表示またはパターンを表すインデックス値(たとえば、インデックスk、ここで、kは、ワイヤレスデバイス110に知られている特定のPRBを識別する)として、PRBの表示をワイヤレスデバイス110に送信することができる。
特定の実施形態では、ネットワークノード120は、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべき連続的サブフレームの数の表示をワイヤレスデバイス110に送信することができる。特定の実施形態では、ネットワークノード120は、送信されたCSI−RS135のうちの1つまたは複数に基づいてチャネル状態情報(CSI)をワイヤレスデバイス110から受信することができる。
いくつかの実施形態によれば、ワイヤレスデバイス110などのワイヤレスデバイスは、ワイヤレスデバイス110がCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示を受信する。ワイヤレスデバイス110は、PRBの表示されたサブセット上でCSI−RSを受信する。ワイヤレスデバイス110は、受信されたCSI−RSに基づいてチャネル状態情報(CSI)を決定し(すなわち、効果的なチャネルを推定するために受信されたCSI−RSを測定し)、CSIをネットワークノード120に送信することができる。
ワイヤレスネットワーク100内で、各ネットワークノード120は、ロングタームエボリューション(LTE)、LTEアドバンスト、ユニバーサル移動通信システム(UMTS)、高速パケットアクセス(HSPA)、GSM、cdma2000、NR、WiMax、ワイヤレスフィディリティ(WiFi)、および/または他の適切な無線アクセス技術など、任意の適切な無線アクセス技術を使用することができる。ワイヤレスネットワーク100は、1つまたは複数の無線アクセス技術の任意の適切な組合せを含み得る。例示のために、いくつかの無線アクセス技術のコンテキストで様々な実施形態が説明される場合がある。しかしながら、本開示の範囲は、それらの例に限定されず、他の実施形態は異なる無線アクセス技術を使用することができる。
上記で説明したように、ワイヤレスネットワークの実施形態は、1つまたは複数のワイヤレスデバイスおよびワイヤレスデバイスと通信することが可能な1つまたは複数の異なるタイプのネットワークノードまたは無線ネットワークノードを含み得る。ネットワークはまた、ワイヤレスデバイス同士の間またはワイヤレスデバイスと別の通信デバイス(陸線電話など)との間の通信をサポートするのに適した任意の追加の要素を含み得る。ワイヤレスデバイスは、ハードウェアおよび/またはソフトウェアの任意の適切な組合せを含み得る。たとえば、特定の実施形態では、ワイヤレスデバイス110などのワイヤレスデバイスは、以下で図19に関して説明する構成要素を含み得る。同様に、ネットワークノードは、ハードウェアおよび/またはソフトウェアの任意の適切な組合せを含み得る。たとえば、特定の実施形態では、ネットワークノード120などのネットワークノードは、以下で図20に関して説明する構成要素を含み得る。
例示的な実施形態の第1のグループによれば、eNBは、PRBのサブセットに対するすべてのポートを測定するようにUEを半静的に設定する。すべてのポートに対応するNZP CSI−RSは、設定されたPRB上でのみ送信される。eNB無線リソース制御(RRC)は、UEがCSI−RSポートを測定すべきすべてのPRBを含む周波数領域測定制約パラメータMR_SetでUEを設定する。この実施形態の一例が図13に示されている。
図13は、いくつかの実施形態による、すべてのポートがPRBの制約されたセット上で送信されるCSI−RS送信のある例を示す。示される例では、上記で説明したネットワーク100のシステム帯域幅などのシステム帯域幅は、
Figure 0006987788
個のPRB16を備える。PRB16aは、NZP CSI−RS送信を有さないPRBを表す。PRB16bは、NZP CSI−RS送信を有するCSI測定のためのPRBを表す。
パラメータMR_Setは、PRB
Figure 0006987788
(すなわち、
Figure 0006987788
)を含む。上記の式4および式7におけるポートマッピングに対するRE方式内のPRBインデックスmは、以下のように修正される。
m∈MR_Set 式9
別の言い方をすれば、式9は、ワイヤレスデバイス110などのUEが、すべてのNZP CSI−RSポートに対応するNZP CSI−RSがセットMR_Setによって表示されたPRB内で送信されるが、必ずしも他のPRB内では送信されないと仮定し得ることを、UEに表示する。したがって、UEは、表示されたPRB内のポートに対応するチャネルを測定すべきである。NZP CSI−RSはPRBの設定可能なサブセット内でUEに送信され得るため、CSI−RSに関連するオーバヘッドは、異なる展開シナリオおよび負荷条件に対して設定可能な方法で有利に低減され得る。
いくつかの実施形態では、RRCパラメータMR_Setは、長さ
Figure 0006987788
のビットマップとしてシグナリングされ得、第m番目のビットは、NZP CSI−RSが第m番目のPRB上で送信されるか否かを表示する。いくつかの実施形態では、UEは、NZP CSI−RSが送信されるときはいつでも、MR_Setの値を使用するように設定される。
いくつかの実施形態では、PRBインデックスのセットは、どのPRBが少なくとも1個のNZP CSI−RSを含むかを識別する整数である。特定の実施形態では、整数は各々、3GPP TS36.211のセクション6.2.3で定義されるような、物理リソースブロック番号nPRBを含む。
図13に示された例では、CSI測定に関するPRBは偶数のPRBを含み、NZP CSI−RS送信を有さないPRBは、奇数のPRBを含む。いくつかの実施形態では、RRCパラメータMR_Setは、奇数または偶数を表示する値としてシグナリングされ得る。密度およびコームオフセットの組合せによって、同じパターンが表示され得る。たとえば、示された例は、1/2の密度を含む(すなわち、PRBの半分がCSI−RSを含み、半分はCSI−RSを含まない)。第1のコームオフセットは、偶数のPRBがCSI−RSを含み、奇数のPRBはCSI−RSを含まないことを表示し得る。第2のコームオフセットは、奇数のPRBがCSI−RSを含み、偶数のPRBはCSI−RSを含まないことを表示し得る。示された例は、単なる一例である。他の実施形態は、他の密度およびコームオフセット(たとえば、3つのコームオフセットを有する密度1/3)を使用することができる。
いくつかの実施形態では、UEは、連続的CSI−RSサブフレーム(すなわち、CSI−RSを含むサブフレーム)を調べることによって、帯域全体、またはその一部分にわたってチャネル推定を構築することができ、ここで、異なるMR_Setが連続的サブフレームにわたって適用される。これは、特に、移動度の低いUEの場合に有用であり得る。eNBは、いくつの連続的サブフレームに対してUEがCSI−RSを測定すべきかをシグナリングすることができる。
いくつかの実施形態では、周波数領域内の固定数の測定制約(MR)パターンが事前定義され得る。たとえば、周波数領域内の第1の測定制約パターンは、1つおきでPRB内にNZP CSI−RSを含んでよく、周波数領域内の第2の測定制約パターンは、3つおきでPRB内にNZP CSI−RSを含んでよく、周波数領域内の第3の測定制約パターンは、すべてのPRB内にNZP CSI−RSを含んでよい。これは、周波数領域内のK個の異なる事前定義された測定制約パターンに一般化され得る。eNBは、周波数領域内のK個の事前定義された測定制約パターンのうちの1つを使用するようにURを半静的に設定することができる。たとえば、周波数領域内の第k番目の測定制約パターンが特定のUEに対して設定される場合、eNBは、値kを有する整数パラメータをUEに対して半静的にシグナリングすることができる。
例示的な実施形態の第2のグループによれば、UEは、PRBの1個のセットに対するCSI−RSポートの1つのサブセット上、およびPRBの異なるセットに対するアンテナポートのもう1つのサブセット上のチャネルを測定するように半静的に設定される。eNB RRCは、CSI−RSリソースセットCSI−RS_Resource_Set1内のポートの第1のセットに適用される周波数領域測定制約パラメータMR_Set1の第1のセットでUEを設定する。同様に、eNB RRCは、CSI−RSリソースセットCSI−RS_Resource_Set2内のポートの第2のセットに適用される周波数領域測定制約パラメータMR_Set2の第2のセットでUEを設定する。
CSI−RS_Resource_Set1およびCSI−RS_Resource_Set2内に表示されるリソースは、上位層によって表示されたパラメータ「nzp−resourceConigList」内のリソースの中から選定される(3GPP TS36.331を参照されたい)。RRCパラメータMR_Set1およびMR_Set2は各々、その中でそれぞれのセットに対応するNZP CSI−RSが送信されるPRBのリストを含む。32個のCSI−RSポートを備えたこの実施形態のある例が図14に示されている。
図14は、いくつかの実施形態による、ポートの1個のセットがPRBの1つの制約されたセット上で送信され、ポートのもう1個のセットがPRBのもう1つの制約されたセット上で送信される、CSI−RS送信のある例を示す。図14に示されるリソースエレメントグリッドは、2個のPRB16を備えるサブフレーム10の一部分を含む。
CSI−RSポート15〜30は偶数のPRB16内で送信され、CSI−RSポート31〜46は奇数のPRB16内で送信される。ポート15〜30に対応するMR_Set1パラメータは、PRB0、2、4、6、...を含み(すなわち、MR_Set1={0、2、4、6、...})、ポート31〜46に対応するMR_Set2パラメータは、PRB1、3、5、7、...を含む(すなわち、MR_Set2={1、3、5、7、...})。方5および方8のレガシーCSIリソース番号i’に関する数量i’’は次のように定義される:
i’’=2q’+i’ 式10
式10では、q’∈{0、1}であり、式中、q’=0は第1のCSI−RS_Resource_Set1に対応し、q’=1は第2のCSI−RS_Resource_Set2に対応する。図14の例では、スロット0内のOFDMシンボル5〜6内のCSI−RS REは、(レガシーリソース数i’=0に対応する)ある8ポートレガシーリソースに属し、スロット1内のOFDMシンボル5〜6内のCSI−RS REは、(レガシーリソース数i’=1に対応する)もう1つの別の8ポートレガシーリソースに属する。
数量i’’は、CSI−RS_Resource_Set1およびCSI−RS_Resource_Set2内のリソースに関する新しいCSIリソース数として使用され得る。CSI−RS_Resource_Set1(ここで、q’=0)の場合、新しいCSI参照番号はi’’∈{0、1}であり、CSI−RS_Resource_Set2(ここで、q’=1)の場合、新しいCSI参照番号はi’’∈{2、3}である。したがって、式10を使用して、図14の例における、レガシーCSIリソース番号i’∈{0、1}を有する2個のレガシー8ポートリソースは、新しいCSI参照暗号i’’∈{0、1、2、3}を有する4個の新しい8ポートリソースに分割される。
上位層パラメータ「cdmType」が、8個より多いアンテナポートを使用するCSI−RSに関してcdm2にセットされるとき、ポートの番号付けは、新しいCSI参照番号を使用して以下のように与えられ得る:
Figure 0006987788
上位層パラメータ「cdmType」が8個より多いアンテナポートを使用するCSI−RSに対してcdm4にセットされるとき、アンテナポート番号は、新しいCSI参照番号を使用して以下のように与えられ得る:
Figure 0006987788
たとえば、図14の例では、CSI−RSポート15〜22を備えた新しいリソースは、i’’=0に対応し、CSI−RSポート23〜30を備えた新しいリソースはi’’=1に対応し、CSI−RSポート31〜38を備えた新しいリソースは、i’’=2に対応し、CSI−RSポート39〜46を備えた新しいリソースは、i’’=3に対応する。前に説明したように、MR_Set1は、(i’’∈{0、1}に対応する)CSI−RS_Resource_Set1に適用され、MR_Set2は、(i’’∈{2、3}に対応する)CSI−RS_Resource_Set2に適用される。
この実施形態に関して、ポートマッピングに対するRE公式を定義するために、式4および式7のPRBインデックスmは、以下のように修正される:
Figure 0006987788
式中、新しいCSI−RSリソース番号i’’は上記の式10にあるように定義される。
いくつかの実施形態では、第1の周波数領域測定セットMR_Set1内のPRBは、第2の周波数領域測定セットMR_Set2内のPRBと部分的に重複し得る。たとえば、MR_Set1は、PRB{0、2、4、6、7、8、9、10、11}を含み、MR_Set2は、PRB{7、8、9、10、11、13、15、17}を含み、PRB{7、8、9、10、11}は2個のセットに対して共通である。
さらに別の実施形態では、MR_Set1は、システム帯域幅内のすべてのPRBを含むことができ、CSI−RSリソースセットCSI−RS_Resource_Set1内のポートの第1のセットに適用され得る。第2の測定制約MR_Set2は、PRBのサブセットを含むことができ、CSI−RSリソースセットCSI−RS_Resource_Set2内のポートの第2のセットに適用され得る。ある例が図15に示されている。
図15は、いくつかの実施形態による、ポートの1個のセットがすべてのPRB上で送信され、ポートのもう1個のセットがPRBの制約されたセット上で送信される、CSI−RS送信のある例を示す。図15に示されたリソースエレメントグリッドは、2個のPRB16を備えたサブフレーム10の一部分を含む。CSI−RSポート15〜22は、両方のPRB16内で送信されるが、CSI−RSポート23〜38は、偶数のPRB16内で送信される。
いくつかの実施形態では、eNB RRCは、第k番目のCSI−RSリソースセットCSI−RS_Resource_Setk内のポートの第k番目のセットに適用されるk∈{0、1、...、K−1}で、周波数領域測定制約パラメータMR_SetkのK個のセットでUEを設定する。式10の新しいCSI−RS参照番号は以下のように修正される:
i’’=Kq’+i’ 式14
さらに、式13のポートマッピングに対するRE公式は、以下のように修正され、ここで、第k番目のCSI−RSリソースセット内の新しいCSI−RSリソース番号i’’は、PRBインデックスmにマッピングする:
m∈MR_Setk if i’’∈CSI−RS_Resource e_Setk 式15
いくつかの実施形態では、CSI−RSポートセットは、CSI−RSリソースセットの代わりにUEに対して設定されたRRCである。たとえば、CSI−RS_port_set1={15〜30}であり、CSI−RS_port_set2={31〜46}である場合、MR_Set1は、ポート{15〜30}に適用され、MR_Set2は、ポート{31〜46}に適用される。
例示的な実施形態の第3のグループは、複数のZP CSI−RSサブフレーム設定を含む。上記の表4に示されたように、サービングセルに関するZP CSI−RSは、単一のCSI−RS−SubframeConfigパラメータICSI−RSでのみ設定され得る。これは、UEの設定されたZP CSI−RS期間TCSI−RS内に1個のサブフレーム内の1個のZP CSI−RSのみでUEが設定され得ることを意味する。
しかしながら、LTEリリース14ではCSI−RSポートの数がますます多くなり、単一のサブフレーム内のCSI−RSに対する1よりも、ZP CSI−RSを通してSINRが改善され得る、より高い再使用率を達成することは、不可能である。これは、サブフレーム内の所与のPRBが40個の利用可能なCSI−RS REのみを含むためである。1個のセルによってREのうちの32個がNZP CSI−RSに対して使用される場合、1個のセルのみがサブフレーム内でNZP CSI−RSを送信することができる。したがって、ZP CSI−RSを通してSINRが改善される、より高い再使用率を円滑にするために、この実施形態では、UEは、CSIプロセスにおける1個のNZP CSI−RSおよびCSIプロセスにおける1つのZP CSI−RS期間内に複数のサブフレーム内で生じるZP CSI−RSで設定されたRRCであり得る。これは、第1および第2のサブフレーム内で生じる第1および第2のゼロ電力CSI−RSでUEを設定することを含み得、第1および第2のCSI−RSのうちの少なくとも1個は、P個のサブフレームの周期性を有し、第1および第2のサブフレームは期間P内で別個である。
図16は、いくつかの実施形態による、複数のZP CSI−RSサブフレームを設定するある例を示す。より具体的には、図16は、異なるサブフレーム内で設定されたCSI−RSを有する3個のセルの例を示す。
各セルに関して、2個のZP CSI−RSがサブフレームおよび他の2個のセルのCSI−RSが設定されるREの形でやはり設定される。たとえば、セル1に関するZP CSI−RSは、サブフレームn+i、n+k、n+i+P、およびn+k+Pの形で設定され、これは、セル2および3のCSI−RSに一致する。セル1に関する第1のZP CSI−RSは、サブフレームn+i、n+i+P、...の形で設定され、第2のZP CSI−RSは、サブフレームn+k、n+k+P、...の形で設定される。この場合、2個のZP CSI−RSの周期性は同じである。3個のセル内のCSI−RSに関して異なる周期性が設定される場合、ZP CSI−RSに関してPも異なり得る。
特定の実施形態は、RRCが複数のZP CSI−RSサブフレーム設定でUEを設定することを含む。さらなる実施形態では、UEは複数の設定対で設定されたRRCであり、ここで、各対は、ZP CSI−RSサブフレーム設定に対応するZP CSI−RSリソース設定を対内に含む。これらの実施形態を通して、ネットワークは、ZP CSI−RSが他のUEを対象とするNZP CSI−RSと同じREを占有する複数のサブフレーム内のZP CSI−RSでUEを設定することができる。このようにして、UEに送信するeNBは、PDSCHまたは干渉するNZP CSI−RSを他のUEを対象とするNZP CSI−RS内で送信する必要がなく、これは、他のUEを対象とするNZP CSI−RSとの干渉を回避する。これは、隣接するセルのNZP CSI−RSへの干渉を回避しながら、複数のサービングセルが多数のポート(すなわち、32個のポート)を用いてNZP CSI−RSを送信することを円滑にする。
図12〜図16に関して説明した例は、一般に、(ネットワークノードに関する)図17および(ワイヤレスデバイスに関する)図18においてフローチャートによって表すことができる。
図17は、いくつかの実施形態による、ネットワークノードにおいて、CSI−RSを送信する例示的な方法を示す流れ図である。特定の実施形態では、図17の1つまたは複数のステップは、図12に関して説明しワイヤレスネットワーク100のネットワークノード120によって実行され得る。
この方法は、ネットワークノードが、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示を取得することができるステップ1712で開始する。たとえば、ネットワークノード120は、ワイヤレスデバイス110がCSI−RSを測定するために使用することができるPRBのサブセットの表示を取得することができる。
表示を取得することは、事前決定された表示をメモリから取り出すこと、ネットワーク100の別の構成要素からシグナリングを受信すること、または任意の他の適切な設定を含み得る。特定の表示は、展開シナリオおよび負荷条件などの要因に基づいて決定され得る。
ステップ1714において、ネットワークノードは、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示をワイヤレスデバイスに送信する。たとえば、ネットワークノード120は、ワイヤレスデバイス110がCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示をワイヤレスデバイス110に送信することができる。送信は、RRCシグナリング、またはネットワークノード120とワイヤレスデバイス100との間の任意の他の適切な通信を含み得る。
PRBのサブセットの表示は、図13〜図16に関して上記で説明したフォーマットなど、様々なフォーマットを含み得る。たとえば、フォーマットは、ビットマップ、奇数/偶数値、密度およびコームオフセット、ワイヤレスデバイスに知られているフォーマットのグループの特定のフォーマットを識別するインデックスなどを含み得る。いくつかの実施形態では、表示は、ワイヤレスデバイス110がCSI−RSを測定するために使用すべきサブフレームの数を含み得る。
ステップ1716において、ネットワークノードは、PRBの表示されたサブセット上でCSI−RSを送信し得る。たとえば、ネットワークノード120は、ネットワークノード120が以前にワイヤレスデバイス110に表示したPRB内でCSI−RSを送信することができる。
ステップ1718において、ネットワークノードは、送信されたCSI−RSポートのうちの1つまたは複数に基づいて測定されたチャネル状態情報をワイヤレスデバイスから受信することができる。たとえば、ワイヤレスデバイス110は、送信されたCSI−RSのうちの1つまたは複数のCSI−RSの測定に基づいてCSIを決定し、CSIをネットワークノード120送り返すことができる。
方法1700に修正、追加、または省略を行うことができる。加えて、図17の方法1700の1つまたは複数のステップは、並列で、または任意の適切な順序で実行され得る。方法1700のステップは、必要に応じて経時的に繰り返されてよい。
図18は、いくつかの実施形態による、ワイヤレスデバイスにおける、CSI−RSを受信する例示的な方法を示す流れ図である。特定の実施形態では、図18の1つまたは複数のステップは、図12に関して説明したワイヤレスネットワーク100のワイヤレスデバイス110によって実行され得る。
この方法は、ワイヤレスデバイスが、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示を受信するステップ1812で開始する。たとえば、ワイヤレスデバイス110は、ワイヤレスデバイス110がCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示をネットワークノード120から受信することができる。この表示は、図13〜図16に関して上記で説明した表示のうちのいずれか(たとえば、図17のステップ1714において送信された表示)を含み得る。
ステップ1814において、ワイヤレスデバイスは、PRBの表示されたサブセット上でCSI−RSを受信する。たとえば、ワイヤレスデバイス110は、表示されたPRB16上でネットワークノード120からCSI−RSを受信することができる。
ステップ1816において、ワイヤレスデバイスは、受信されたCSI−RSに基づいてCSIを決定することができる。たとえば、ワイヤレスデバイス110は、ネットワークノード120とワイヤレスデバイス110との間の効果的なチャネルを推定するために、表示されたPRB16上でCSI−RSを測定するために受信された表示を使用することができる。いくつかの実施形態では、ワイヤレスデバイス110は、複数のサブフレームを介してCSI−RSを測定することができる。
ステップ1818において、ワイヤレスデバイスは、CSIをネットワークノードに送信することができる。たとえば、ワイヤレスデバイス110は、CSIをネットワークノード120に送信することができる。
方法1800に修正、追加、または省略を行うことができる。加えて、図18の方法1800の1つまたは複数のステップは、並列で、または任意の適切な順序で実行され得る。方法1800のステップは、必要に応じて繰り返されてよい。
図19Aは、ワイヤレスデバイスのある例示的な実施形態を示すブロック図である。ワイヤレスデバイスは、図12に示されたワイヤレスデバイス110のある例である。特定の実施形態では、ワイヤレスデバイスは、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示を受信し、PRBの表示されたサブセット上でCSI−RSを受信することが可能であり得る。特定の実施形態では、ワイヤレスデバイスは、効果的なチャネルを推定するために受信されたCSI−RSポートを測定し、CSIを決定し、CSIをネットワークノードに送信することが可能であり得る。
ワイヤレスデバイスの特定の例は、モバイルフォン、スマートフォン、PDA(携帯情報端末)、ポータブルコンピュータ(たとえば、ラップトップ、タブレット)、センサー、モデム、マシンタイプ(MTC)デバイス/マシンツーマシン(M2M)デバイス、ラップトップ組込み機器(LEE)、ラップトップ搭載機器(LME)、USBドングル、デバイスツーデバイス対応デバイス、ビークルツービークルデバイス、またはワイヤレス通信を提供し得る任意の他のデバイスを含む。ワイヤレスデバイスは、処理回路1900を含む。処理回路1900は、トランシーバ1910、プロセッサ1920、メモリ1930、および電源1940を含む。いくつかの実施形態では、トランシーバ1910は、(たとえば、アンテナを介した)ワイヤレスネットワークノード120へのワイヤレス信号の送信、ワイヤレスネットワークノード120からのワイヤレス信号の受信を円滑にし、プロセッサ1920は、ワイヤレスデバイスによって提供される、本明細書で説明する機能のうちのいくつかまたはすべてを提供するための命令を実行し、メモリ1930は、プロセッサ1920によって実行される命令を記憶する。電源1940は、トランシーバ1910、プロセッサ1920、および/またはメモリ1930など、ワイヤレスデバイス110の構成要素のうちの1つまたは複数に電力を供給する。
プロセッサ1920は、ワイヤレスデバイスの説明する機能のうちのいくつかまたはすべてを実行するために、命令を実行し、データを操作するための、1つまたは複数の集積回路またはモジュール内で実装されるハードウェアおよびソフトウェアの任意の適切な組合せを含む。いくつかの実施形態では、プロセッサ1920は、たとえば、1つまたは複数のコンピュータ、1つまたは複数のプログラマブル論理デバイス、1つまたは複数の中央処理装置(CPU)、1つまたは複数のマイクロプロセッサ、1つまたは複数のアプリケーション、および/もしくは他の論理、ならびに/または前述の任意の適切な組合せを含み得る。プロセッサ1920は、ワイヤレスデバイス110の説明する機能のうちのいくつかまたはすべてを実行するように設定されたアナログおよび/またはデジタル回路を含み得る。たとえば、プロセッサ1920は、レジスタ、キャパシタ、インダクタ、トランジスタ、ダイオード、および/または任意の他の適切な回路構成要素を含み得る。
メモリ1930は、一般に、コンピュータ実行可能コードおよびデータを記憶するように動作可能である。メモリ1930の例は、情報を記憶する、コンピュータメモリ(たとえば、ランダムアクセスメモリ(RAM)または読み取り専用メモリ(ROM))、大容量記憶媒体(たとえば、ハードディスク)、リムーバブル記憶媒体(たとえば、コンパクトディスク(CD)、またはデジタルビデオディスク(DVD))、および/または任意の他の揮発性または不揮発性、非一時的コンピュータ可読および/またはコンピュータ実行可能メモリデバイスを含む。
電源1940は、一般に、ワイヤレスデバイス110の構成要素に電力を供給するように動作可能である。電源1940は、リチウムイオン、リチウム空気、リチウムポリマー、ニッケルカドミウム、ニッケル水素、またはワイヤレスデバイスに電力を供給するための任意の他の適切なタイプの電池など、任意の適切なタイプの電池を含み得る。
特定の実施形態では、トランシーバ1910と通信中のプロセッサ1920は、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示を受信し、PRBの表示されたサブセット上でCSI−RSを受信する。特定の実施形態では、トランシーバ1910と通信中のプロセッサ1920は、効果的なチャネルを推定するために受信されたCSI−RSを測定し、CSIをネットワークノードに送信することができる。
ワイヤレスデバイスの一実施形態は、(上記で説明した解決策をサポートするために必要な任意の機能を含めて)上記で説明した機能および/または任意の追加の機能のうちのいずれかを含む、ワイヤレスデバイスの機能のいくつかの態様を提供する責任を負う(図19Aに示したものを超えた)追加の構成要素を含み得る。
図19Bは、ワイヤレスデバイス110の例示的な構成要素を示すブロック図である。構成要素は、受信モジュール1950、測定モジュール1952、および送信モジュール1954を含み得る。
受信モジュール1950は、ワイヤレスデバイス110の受信機能を実行することができる。たとえば、受信モジュール1950は、図12〜図18に関して説明した例のうちのいずれかに従って、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示を受信し、PRBの表示されたサブセット上でCSI−RSを受信することができる。いくつかの実施形態では、受信モジュール1950は、プロセッサ1920を含み得るか、またはプロセッサ1920内に含まれ得る。特定の実施形態では、受信モジュール1950は、測定モジュール1952および送信モジュール1954と通信することができる。
測定モジュール1952は、ワイヤレスデバイス110の測定機能を実行することができる。たとえば、測定モジュール1952は、受信されたCSI−RSを使用してワイヤレスチャネルを推定することができる。測定モジュール1952は、推定に基づいてCSIを決定することができる。いくつかの実施形態では、測定モジュール1952は、プロセッサ1920を含み得るか、またはプロセッサ1920内に含まれ得る。特定の実施形態では、測定モジュール1952は、受信モジュール1950および送信モジュール1954と通信することができる。
送信モジュール1954は、ワイヤレスデバイス110の送信機能を実行することができる。たとえば、送信モジュール1954は、CSIをネットワークノード120に送信することができる。いくつかの実施形態では、送信モジュール1954は、プロセッサ1920を含み得るか、またはプロセッサ1920内に含まれ得る。特定の実施形態では、送信モジュール1954は、受信モジュール1950および測定モジュール1952と通信することができる。
図20Aは、ネットワークノードのある例示的な実施形態を示すブロック図である。ネットワークノードは、図12に示したネットワークノード120のある例である。特定の実施形態では、ネットワークノードは、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべき物理リソースブロック(PRB)のサブセットの表示を取得し、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示をワイヤレスデバイスに送信し、PRBの表示されたサブセット上でCSI−RSを送信することが可能である。
ネットワークノード120は、eNodeB、nodeB、基地局、ワイヤレスアクセスポイント(たとえば、Wi−Fiアクセスポイント)、低電力ノード、トランシーバ基地局(BTS)、送信点または送信ノード、リモートRFユニット(RRU)、リモート無線ヘッド(RRH)、または他の無線アクセスノードであってよい。ネットワークノードは、処理回路2000を含む。処理回路2000は、少なくとも1つのトランシーバ2010、少なくとも1つのプロセッサ2020、少なくとも1つのメモリ2030、および少なくとも1つのネットワークインターフェース2040を含む。トランシーバ2010は、(たとえば、アンテナを介して)ワイヤレスデバイス110などのワイヤレスデバイスへのワイヤレス信号の送信およびワイヤレスデバイスからのワイヤレス信号の受信を円滑にし、プロセッサ2020は、ネットワークノード120によって提供されるとして上記で説明した機能のうちのいくつかまたはすべてを提供するために命令を実行し、メモリ2030は、プロセッサ2020によって実行される命令を記憶し、ネットワークインターフェース2040は、ゲートウェイ、スイッチ、ルータ、インターネット、公衆電話交換網(PSTN)、コントローラ、および/または他のネットワークノード120など、バックエンドネットワーク構成要素に信号を通信する。プロセッサ2020およびメモリ2030は、上記の図19Aのプロセッサ1920およびメモリ1930に関して説明したのと同じタイプのものであってよい。
いくつかの実施形態では、ネットワークインターフェース2040は、プロセッサ2020に通信可能に結合され、ネットワークノード120に対する入力を受信するように、ネットワークノード120から出力を送るように、入力もしくは出力または両方の適切な処理を実行するように、他のデバイスに通信するように、または前述の任意の組合せを行うように動作可能な任意の適切なデバイスを指す。ネットワークインターフェース2040は、ネットワークを通して通信するための、プロトコル会話およびデータ処理能力を含めて、適切なハードウェア(たとえば、ポート、モデム、ネットワークインターフェースカードなど)およびソフトウェアを含む。
特定の実施形態では、トランシーバ2010と通信中のプロセッサ2020は、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示を取得するように、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示をワイヤレスデバイスに送信するように、およびPRBの表示されたサブセット上でCSI−RSを送信するように動作可能である。
ネットワークノード120の他の実施形態は、(上記で説明した解決策をサポートするために必要な任意の機能を含めて)上記で説明した機能および/または任意の追加の機能を含めて、ネットワークノードの機能のいくつかの態様を提供する責任を負う追加の構成要素(図20Aに示したものを超えた)を含む。様々な異なるタイプのネットワークノードは、同じ物理ハードウェアを有するが、異なる無線アクセス技術をサポートするように(たとえば、プログラミングを介して)設定された構成要素を含み得るか、または異なる物理構成要素を部分的にまたは全体的に表し得る。
図20Bは、ネットワークノード120の例示的な構成要素を示すブロック図である。構成要素は、取得モジュール2050、送信モジュール2052、および受信モジュール2054を含み得る。
取得モジュール2050は、ネットワークノード120の取得機能を実行することができる。たとえば、取得モジュール2050は、図12〜図18に関して説明した例のうちのいずれかに従って、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示を取得することができる。いくつかの実施形態では、取得モジュール2050は、プロセッサ2020を含み得るか、またはプロセッサ2020内に含まれ得る。特定の実施形態では、取得モジュール2050は、送信モジュール2052および受信モジュール2054と通信することができる。
送信モジュール2052は、ネットワークノード120の送信機能を実行することができる。たとえば、送信モジュール2052は、図12〜図18に関して説明した例のうちのいずれかに従って、ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBのサブセットの表示を送信し、1つまたは複数のPRB上でCSI−RSを送信することができる。いくつかの実施形態では、送信モジュール2052は、プロセッサ2020を含み得るか、またはプロセッサ2020内に含まれ得る。特定の実施形態では、送信モジュール2052は、取得モジュール2050および受信モジュール2054と通信することができる。
受信モジュール2054は、ネットワークノード120の受信機能を実行することができる。たとえば、受信モジュール2054は、ワイヤレスデバイス110からCSIを受信することができる。いくつかの実施形態では、受信モジュール2054は、プロセッサ1920を含み得るか、またはプロセッサ1920内に含まれ得る。特定の実施形態では、受信モジュール2054は、取得モジュール2050および送信モジュール2052と通信することができる。
本発明の範囲から逸脱せずに、本明細書で開示するシステムおよび装置に修正、追加、または省略を行うことができる。システムおよび装置の構成要素は、統合されてもよく、または別個であってもよい。その上、システムおよび装置の動作は、より多い構成要素、より少ない構成要素、または他の構成要素によって実行され得る。加えて、システムおよび装置の動作は、ソフトウェア、ハードウェア、および/または他の論理を備える任意の適切な論理を使用して実行され得る。本書で使用される「各」は、セットの各メンバーまたはセットのサブセットの各メンバーを指す。
本発明の範囲から逸脱せずに、本明細書で開示する方法に修正、追加、または省略を行うことができる。これらの方法は、より多くのステップ、より少ないステップ、または他のステップを含み得る。加えて、ステップは、任意の適切な順序で実行され得る。
本開示はいくつかの実施形態に関して説明されてきたが、これらの実施形態の改変および置換は当業者に明らかになろう。したがって、これらの実施形態の上記の説明は、本開示を制約しない。以下の特許請求の範囲によって定義されるような、本開示の範囲から逸脱せずに、他の変更、置換、および改変が可能である。
特定の実施形態は、特定の通信規格のフレームワーク内で実装され得る。以下の例は、提案される解決策が3GPP TSG RAN規格のフレームワーク内でどのように実装され得るかの非限定的な例を提供する。説明する変更は、提案される解決策のいくつかの態様が特定の規格内でどのように実装され得るかを示すことを単に意図する。しかしながら、提案される解決策は、3GPP仕様と他の仕様または規格の両方で、他の適切な方法で実装されてもよい。
たとえば、特定の規格は、クラスA eFD−MIMOに対するCSI−RS設計に関する以下の合意を含み得る。{20、24、28、32}ポートに関して、クラスA CSI報告に関するCSI−RSリソースは、K個のCSI−RS設定[すなわち、REパターン]のアグリゲーションを含み得る。第k番目の設定のRE数はN∈{4、8}である。同じN=Nがすべてのkに関して使用され得る。以下も除外されない:(a)PRBごとのポート単位のCSI−RS密度=1、(b)異なるCSI−RSポートに対する異なるポート単位のCSI−RS密度。
特定の例は、TDMを含む。UEは、1個のサブフレーム内のポートの1個のセット、およびもう1個のサブフレーム内で測定され報告されるポートの残りのセットを測定して報告することができる。この方式の課題は、eNBが異なるサブフレーム上のCSI−RSポートの異なるセットに関して測定されたCSI報告をどのように組み合わせるかである。さらに、CSI−RSポートの異なるセットに対応するCSI−RSが異なるCSI−RSサブフレーム上で測定/報告される場合、報告されるCSIは、サブフレームにわたって周波数ドリフト/ドップラーによって悪影響を受ける可能性がある。24個のポートを用いたシミュレーション結果は、TDMベースの方式が、SNR範囲0〜10dBのFDM方式と比較して、10〜20%のリンクスループット損失を受ける可能性があることを表示している。
TDM方式のオーバヘッドに関して、TDM方式は、1つのCSI−RS送信周期性にわたってCSI−RSオーバヘッドを低減させない。これは、すべてのポートが図21Aおよび図21Bにおいて単一のサブフレーム内で測定される、TDM方式とCSI−RS方式との間の比較によって示される。
図21Aでは、CSIポート15〜30がサブフレーム(k+1)内で測定され、CSIポート31〜46がサブフレーム(k+2)内で測定される、32個のポートに対するTDM方式に基づくCSI−RS設計が示されている。2CRSポート、PDCCHに対する3個のOFDMシンボル、2個のDMRSポート、およびCSI−RS周期性Np=5msであるシステムを仮定すると、1つのCSI−RS期間にわたるTDM方式のCSI−RSオーバヘッドは、およそ6%である。
同じ仮定の下で、すべての32個のポートがサブフレーム(k+1)内で測定される、図21Bの方式は、6%の同CSI−RSオーバヘッドを達成する。この比較から、TDM方式はCSI−RSオーバヘッドを低減させず、異なるサブフレームにわたってオーバヘッドを単に分散することは明らかである。
いくつかの実施形態では、TDM方式は、CSI−RSオーバヘッドを低減させず、異なるサブフレームにわたってCSI−RSオーバヘッドを単に分散するため、TDM方式は選択範囲を狭める可能性がある。
特定の例は、FDMを含む。UEは、PRBの1個の固定セットに対するCSI−RSポートの1個のセット、およびPRBの異なる固定セットに対するアンテナポートの別のサブセット上のチャネルを測定するように設定され得る。32ポートの例は、図14に示されている。この例では、CSI−RSポート15〜30は、偶数PRB内で送信され、CSI−RSポート31〜46は、奇数PRB内で送信される。
FDM方式の性能を評価することは、2×1サブアレイの仮想化とともに32ポート8×4二重偏波アレイを使用したシステムレベルシミュレーションを含み得る。0.5RE/RB/ポートのCSI−RS密度を用いたFDM方式の性能は、完全密度(すなわち、1RE/RB/ポート)を用いたCSI−RS設計の性能と比較され得る。3D−UMiシナリオおよび3D−UMaシナリオに関する結果が、それぞれ、表5および表6で与えられている。これらの結果では、32ポートCSI−RSリソースは、4個の8ポートCSI−RS設定をCDM−4および3dB電力増大でアグリゲートすることによって達成される。
Figure 0006987788
Figure 0006987788
これらの結果は、完全密度のCSI−RS方式に対してこのFDM方式が有する低オーバヘッドの利点により、FDM方式が5%の非常に低いリソース利用において2%の小さな平均スループット利得を達成することを示す。しかしながら、より高いリソース利用において、FDM方式は著しいスループット損失を受ける。50%RUにおいて、FDM方式のセルエッジ性能は25%であり(3D−UMiにおいて)、完全密度のCSI−RS方式よりも53%(3D−UMaにおいて)低い。この損失は、完全密度のCSI−RS方式と比較したとき、FDM方式に関連する低減された処理利得に主に起因する。
0.5RE/RB/ポートを備えたFDM方式は、非常に小さい負荷で小さな利得を達成するが、1RE/RB/ポートの密度を備えたCSI−RS設計と比較したとき、中程度の負荷かから高負荷において著しい損失を受ける。したがって、表5および表6の結果を仮定すれば、固定されたCSI−SR密度を備えたFDMベースの設計は、高負荷におけるその不十分な性能により良好な解決策でない可能性がある。中程度の負荷から高負荷条件における良好な性能を確実にするために、CSI−RS設計における十分な設定可能性は、1RE/RB/ポートよりも低いCSI−RS密度に加えて、1RE/RB/ポートのポート単位のCSI−RS密度をやはり有することを可能にされるべきである。
固定CSI−RS密度を備えたFDMベースのCSI−RS設計は、クラスA eFD−MIMOに対して考慮されない場合がある。CSI−RS設計における十分な設定可能性は、1RE/RB/ポートよりも低いCSI−RS密度に加えて、1RE/RB/ポートのポート単位のCSI−RS密度をやはり有することを可能にされるべきである。
特定の実施形態は、周波数領域内の測定制約を含む。CSI−RS送信のためのオーバヘッドを低減させるための機構を備えた{20、24、28、32}CSI−RSポートの拡張を指定することは、eFD−MIMO規格の目的の1つであるため、よりフレキシブルな手法は、CSI−RS設計の密度が設定可能になることを可能にすることである。これは、UEがPRBの設定可能なセット上でチャネルを測定することが要求され得る、周波数領域内の測定制約(MR)によって達成され得る。CSI−RSは、UEがチャネル測定を実行することが要求されるPRB内でのみ送信される。周波数領域内のMRは、半静的に設定され得、UEにシグナリングされるRRCであり得る。
周波数領域内のMRは設定可能であるため、CSI−RSポートの密度は、展開シナリオに適するようにフレキシブルに選定され得る。たとえば、低負荷、低遅延拡散条件の場合、CSI−RSポートは、低減された密度で設定され得る。高負荷および/または高遅延拡散条件の場合、表5および表6の結果で実証された性能損失を回避するようにCSI−RSポートに対してより高い密度が設定され得る。
ポート単位のCSI−RS密度を低減させるためのいくつかの代替案は、周波数領域内のMRによって達成され得る。2、3の例は以下を含む。
FDM:周波数領域内のMRを用いて、異なるCSI−RS密度を備えたFDM方式が達成され得る。たとえば、図14の32ポート低減密度CSI−RS例は、PRB0、2、4、6、...上でCSI−RSポート15〜30を測定し、PRB1、3、5、7、...上でCSI−RSポート31〜46を測定するようにUEを設定することによって達成され得る。そのような低減率が所与の展開シナリオに適切である場合、他の密度低減率(すなわち、3または4)も周波数領域内のMRを用いて設定され得る。
部分的な重複:CSI−RS設計を部分的に重複させることは、周波数領域内のMRによって達成され得る。図15に与えられた32ポート例を考慮すると、UEは、PRB1、3、5、7、...上でのみCSI−RSポート23〜38を測定するように設定される。CSI−RSポート15〜22の場合、UEは、すべてのPRB上でCSI−RSを測定するように設定される。
部分的な帯域幅測定:周波数領域内のMRは、非周期的CSI−RSのコンテキストで1つまたは複数のサブバンド上のみでCSI−RSを測定するようにUEをプローブするために効果的に使用され得る。
完全CSI−RS密度:1個のRE/ポート/PRBのポート単位のCSI−RS密度は、すべてのPRBに関するCSI−RSを測定するようにUEを設定することによって周波数領域内のMRによって達成され得る。
周波数領域内のMRは、異なる数のポートを備えた異なるCSI−RSリソースを用いた事例および異なるCDM設計を必要とする事例に適用され得る。
これらの利点を仮定して、特定の実施形態は、FDM、部分的な重複、部分的な帯域幅測定、および完全CSI−RS密度を含めて、ポート単位のCSI−RS密度を低減させるための代替案の多くを達成するために使用される周波数領域内の測定制約を含む。クラスA eFD−MIMOの場合、周波数領域内の測定制約は、展開シナリオおよび負荷条件に従って、CSI−RSの密度を設定するための良好なフレキシビリティを提供する。
いくつかの実施形態は、CSI−RS SINR改善を含む。CDM−4および3dB電力増大(9dB利得)を備えた32ポートCSI−RS設計の性能は、15dB利得を備えた32ポートCSI−RS設計の上限性能と比較され得る。両方の事例は、2×1サブアレイ仮想化とともに、1RE/RB/ポートのCSI−RS密度および32ポート8×4二重偏波アレイを仮定する。詳細なシミュレーションパラメータが上記で与えられている。
50%リソース利用における3D−UMiシナリオおよび3D−UMaシナリオに関する結果が、表7に与えられている。これらの結果は、9dB利得の事例比較したとき、15dB利得を使用するときに29〜41%のセルエッジスループット上限利得を示す。対応する平均スループット利得は、11〜12%の範囲内である。これは、CSI−RS SINRがさらに改善され得る場合、さらなる利得が可能であることを示唆する。
Figure 0006987788
前述の説明で使用された略語
3GPP 第3世代パートナーシッププロジェクト
AP アクセスポイント
BSC 基地局コントローラ
BTS トランシーバ基地局
CDM 符号分割多重化
CPE 顧客構内機器
CRS セル固有参照信号
CQI チャネル品質インジケータ
CSI チャネル状態情報
CSI−RS チャネル状態情報参照信号
D2D デバイスツーデバイス
DAS 分散アンテナシステム
DCI ダウンリンク制御情報
DFT 離散フーリエ変換
DL ダウンリンク
DMRS 復調参照信号
eNB eNodeB
EPDCCH 拡張物理ダウンリンク制御チャネル
FDD 周波数分割複信
LTE ロングタームエボリューション
LAN ローカルエリアネットワーク
LEE ラップトップ組込み機器
LME ラップトップ搭載機器
MAC 媒体アクセス制御
M2M マシンツーマシン
MIMO 多入力多出力
MR 測定制約
MTC マシンタイプ通信
NR ニューラジオ
NZP 非ゼロ電力
OCC 直交カバーコード
OFDM 直交周波数分割多重
PDCCH 物理ダウンリンク制御チャネル
PDSCH 物理ダウンリンク共有チャネル
PMI プリコードされた行列インジケータ
PRB 物理リソースブロック
PSTN 公衆電話交換網
PUSCH 物理アップリンク共有チャネル
PUCCH 物理アップリンク制御チャネル
RAN 無線アクセスネットワーク
RAT 無線アクセス技術
RB リソースブロック
RBS 無線基地局
RE リソースエレメント
RI ランクインジケータ
RNC 無線ネットワークコントローラ
RRC 無線リソース制御
RRH リモート無線ヘッド
RRU リモートラジオユニット
TDD 時分割複信
TRFE 時間周波数リソースエレメント
TM 送信モード
UE ユーザ機器
UL アップリンク
UTRAN ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク
WAN ワイヤレスアクセスネットワーク
ZP ゼロ電力

Claims (23)

  1. ネットワークノード内で使用するための、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)を送信する方法であって、
    ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべき物理リソースブロック(PRB)のサブセットの表示を、前記ワイヤレスデバイスに送信すること(1714)であって、各CSI−RSがアンテナポートに関連付けられ、PRBの前記サブセットがシステム帯域幅のサブセットを含む、PRBのサブセットの表示を前記ワイヤレスデバイスに送信すること(1714)と、
    PRBの前記表示されたサブセット上でCSI−RSを送信すること(1716)と
    を含み、前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBの前記サブセットの前記表示が、密度値およびコームオフセットを含む、方法。
  2. ワイヤレスデバイス内で使用するための、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)を受信する方法であって、
    前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべき物理リソースブロック(PRB)のサブセットの表示を受信すること(1812)であって、前記CSI−RSの各々がアンテナポートに関連付けられ、PRBの前記サブセットがシステム帯域幅のサブセットを含む、PRBのサブセットの表示を受信すること(1812)と、
    PRBの前記表示されたサブセット上でCSI−RSを受信すること(1814)と
    を含み、前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBの前記サブセットの前記表示が、密度値およびコームオフセットを含む、方法。
  3. チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)(135)を送信するように動作可能なネットワークノード(120)であって、処理回路(2000)を備え、前記処理回路が、
    イヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべき物理リソースブロック(PRB)のサブセットの表示を、前記ワイヤレスデバイスに送信することであって、各CSI−RSがアンテナポートに関連付けられ、PRBの前記サブセットがシステム帯域幅のサブセットを含む、PRBのサブセットの表示をワイヤレスデバイスに送信することと、
    PRBの前記表示されたサブセット上でCSI−RSを送信することと
    を行うように動作可能であり、前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBの前記サブセットの前記表示が、密度値およびコームオフセットを含む、ネットワークノード。
  4. 前記処理回路が、前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBの前記サブセットの前記表示を取得するようにさらに動作可能である、請求項3に記載のネットワークノード。
  5. 前記ネットワークノードが、総数のアンテナポート上でCSI−RSを送信し、PRBの前記サブセットの各PRBが、前記総数のアンテナポートに対するCSI−RSマッピングを含む、請求項3に記載のネットワークノード。
  6. 前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBの前記サブセットが、偶数のPRBを含む、請求項3から5のいずれか一項に記載のネットワークノード。
  7. 前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBの前記サブセットが、奇数のPRBを含む、請求項3から5のいずれか一項に記載のネットワークノード。
  8. 前記密度値が1/2の密度を含み、
    第1のコームオフセットが、前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するためにセットm1内の前記PRBを使用すべきであることを表示し、前記セットm1が、
    Figure 0006987788
    を含み、
    第2のコームオフセットが、前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するためにセットm2内の前記PRBを使用すべきであることを表示し、前記セットm2が、
    Figure 0006987788
    を含む
    請求項3から5のいずれか一項に記載のネットワークノード。
  9. 前記密度値が1/3の密度を含み、
    第1のコームオフセットが、前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するためにセットm1内の前記PRBを使用すべきであることを表示し、前記セットm1が、
    Figure 0006987788
    を含み、
    第2のコームオフセットが、前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するためにセットm2内の前記PRBを使用すべきであることを表示し、前記セットm2が、
    Figure 0006987788
    を含み、
    第3のコームオフセットが、前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するためにセットm3内の前記PRBを使用すべきであることを表示し、前記セットm3が、
    Figure 0006987788
    を含む
    請求項3から5のいずれか一項に記載のネットワークノード。
  10. 前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBの前記サブセットの前記表示が、インデックス値kを含み、前記インデックス値kが、前記ワイヤレスデバイスにおいて記憶された複数の表示のうちの1つを指す、請求項3から5のいずれか一項に記載のネットワークノード。
  11. 前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBの前記サブセットの前記表示が、前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定すべき連続的CSI−RSサブフレームの数をさらに含む、請求項3から10のいずれか一項に記載のネットワークノード。
  12. 前記処理回路が、前記送信されたCSI−RSのうちの1つまたは複数のCSI−RSの測定に基づいて決定されたチャネル状態情報(CSI)を前記ワイヤレスデバイスから受信するようにさらに動作可能である、請求項3から11のいずれか一項に記載のネットワークノード。
  13. チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)(135)を受信するように動作可能なワイヤレスデバイス(110)であって、処理回路(1900)を備え、前記処理回路が、
    前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべき物理リソースブロック(PRB)のサブセットの表示を受信することであって、前記CSI−RSの各々がアンテナポートに関連付けられ、PRBの前記サブセットがシステム帯域幅のサブセットを含む、PRBのサブセットの表示を受信することと、
    PRBの前記表示されたサブセット上でCSI−RSを受信することと
    を行うように動作可能であり、前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSポートを測定するために使用すべきPRBの前記サブセットの前記表示が、密度値およびコームオフセットを含む、ワイヤレスデバイス。
  14. 前記処理回路が、
    前記受信されたCSI−RSに基づいてチャネル状態情報(CSI)を決定し、
    前記CSIをネットワークノードに送信する
    ようにさらに動作可能である、請求項13に記載のワイヤレスデバイス。
  15. ネットワークノードが総数のアンテナポート上でCSI−RSを送信し、PRBの前記サブセットの各PRBが、前記総数のアンテナポートに対するCSI−RSマッピングを含む、請求項13または14に記載のワイヤレスデバイス。
  16. アンテナポートの前記総数が16個より多い、請求項15に記載のワイヤレスデバイス。
  17. 前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBの前記サブセットが、偶数のPRBを含む、請求項13から16のいずれか一項に記載のワイヤレスデバイス。
  18. 前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBの前記サブセットが、奇数のPRBを含む、請求項13から16のいずれか一項に記載のワイヤレスデバイス。
  19. 前記密度値が1/2の密度を含み、
    第1のコームオフセットが、前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するためにセットm1内の前記PRBを使用すべきであることを表示し、前記セットm1が、
    Figure 0006987788
    を含み、
    第2のコームオフセットが、前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するためにセットm2内の前記PRBを使用すべきであることを表示し、前記セットm2が、
    Figure 0006987788
    を含む
    請求項13から16のいずれか一項に記載のワイヤレスデバイス。
  20. 前記密度値が1/3の密度を含み、
    第1のコームオフセットが、前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するためにセットm1内の前記PRBを使用すべきであることを表示し、前記セットm1が、
    Figure 0006987788
    を含み、
    第2のコームオフセットが、前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するためにセットm2内の前記PRBを使用すべきであることを表示し、前記セットm2が、
    Figure 0006987788
    を含み、
    第3のコームオフセットが、前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するためにセットm3内の前記PRBを使用すべきであることを表示し、前記セットm3が、
    Figure 0006987788
    を含む
    請求項13から16のいずれか一項に記載のワイヤレスデバイス。
  21. 前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBの前記サブセットの前記表示が、インデックス値kを含み、前記インデックス値kが、前記ワイヤレスデバイスにおいて記憶された複数の表示のうちの1つを指す、請求項13から16のいずれか一項に記載のワイヤレスデバイス。
  22. 前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定するために使用すべきPRBの前記サブセットの前記表示が、前記ワイヤレスデバイスがCSI−RSを測定すべき連続的CSI−RSサブフレームの数をさらに含む、請求項13から21のいずれか一項に記載のワイヤレスデバイス。
  23. 前記処理回路が、前記数の連続的CSI−RSサブフレームを介して前記受信されたCSI−RSに基づいてチャネル状態情報(CSI)を決定するようにさらに動作可能である、請求項22に記載のワイヤレスデバイス。
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