JP7053595B2 - 連続プリコーディングを有する送信特性の動的な調整 - Google Patents
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Description
本出願は、2016年10月11日に米国特許商標庁に出願された仮出願第62/406,920号、および2017年5月30日に米国特許商標庁に出願された非仮出願第15/608,670号の優先権および利益を主張し、その内容全体は、その全体が以下に完全に記載されるかのように、またすべての適用可能な目的のために、参照により本明細書に組み込まれる。
本開示全体にわたって提示する様々な概念は、多種多様な電気通信システム、ネットワークアーキテクチャ、および通信規格にわたって実装され得る。次に図1を参照すると、限定はしないが例示的な例として、無線アクセスネットワーク100の概略図が与えられている。
無線アクセスネットワーク100では、UEが、そのロケーションとは無関係に、移動しながら通信する能力は、モビリティと呼ばれる。UEと無線アクセスネットワークとの間の様々な物理チャネルは、一般に、モビリティ管理エンティティ(MME:mobility management entity)または等価な構成要素(たとえば、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF:Access and Mobility Management Function)、セッション管理機能(SMF:Session Management Function)など)の制御下でセットアップされ、維持され、解放される。
様々な実装形態では、無線アクセスネットワーク100におけるエアインターフェースは、認可スペクトル、無認可スペクトル、または共有スペクトルを利用し得る。認可スペクトルは、一般に、モバイルネットワーク事業者が政府規制機関からライセンスを購入することによって、スペクトルの一部分の独占的使用を提供する。無認可スペクトルは、政府が許可したライセンスの必要なしに、スペクトルの一部分の共用を提供する。いくつかの技術的なルールの順守は、一般に、無認可スペクトルにアクセスするために依然として必要とされるが、一般に、いかなる事業者またはデバイスもアクセスを得ることができる。共有スペクトルは、認可スペクトルと無認可スペクトルとの間にあってもよく、スペクトルにアクセスするために技術的なルールまたは制限が必要とされ得るが、スペクトルは依然として、複数の事業者および/または複数のRATによって共有され得る。たとえば、認可スペクトルの一部分に対するライセンスの保有者は、たとえば、アクセスを得るためにライセンシーにより決定された適切な条件とともに、認可された共有アクセス(LSA:licensed shared access)を提供して、そのスペクトルを他の当事者と共有し得る。
いくつかの例では、エアインターフェースへのアクセスがスケジュールされてもよく、スケジューリングエンティティ(たとえば、基地局)は、そのサービスエリアまたはセル内のいくつかのまたはすべてのデバイスおよび機器の間で通信用のリソースを割り振るスケジューラ942(図9参照)を含む。本開示内では、以下でさらに説明するように、スケジューラ942は、1つまたは複数のスケジューリング対象エンティティのためのリソースをスケジュールすること、割り当てること、再構成すること、および解放することを担い得る。すなわち、スケジューリングされた通信のために、UEまたはスケジューリング対象エンティティは、スケジューラ942によって割り振られたリソースを利用する。そのようなスケジューリングされたリソースは、許可などの制御シグナリングを利用して、スケジューリングエンティティからスケジューリング対象エンティティに明示的に通信され得る。別の例では、スケジューリングされたリソースは、たとえば、適切な許可なしスケジューリング機構を利用して、それぞれのエンティティによって暗示的に識別され得る。
いくつかの例では、第1のスケジューリング対象エンティティ204aおよび第2のスケジューリング対象エンティティ204bなどのスケジューリング対象エンティティは、ダイレクトD2D通信のためにサイドリンク信号を利用し得る。サイドリンク信号は、サイドリンクトラフィック214およびサイドリンク制御216を含み得る。サイドリンク制御情報216は、いくつかの例では、送信要求(RTS:request-to-send)、ソース送信信号(STS:source transmit signal)、および/または方向選択信号(DSS:direction selection signal)などの要求信号を含み得る。要求信号は、スケジューリング対象エンティティ204が、サイドリンク信号のために利用可能なサイドリンクチャネルを保つ持続時間を要求することを可能にし得る。サイドリンク制御情報216は、送信可(CTS:clear-to-send)および/または宛先受信信号(DRS:destination receive signal)などの応答信号をさらに含み得る。応答信号は、スケジューリング対象エンティティ204が、たとえば、要求された持続時間に対するサイドリンクチャネルの利用可能性を示すことを可能にし得る。要求信号と応答信号の交換(たとえば、ハンドシェイク)は、サイドリンク通信を実行する異なるスケジューリング対象エンティティが、サイドリンクトラフィック情報214の通信の前にサイドリンクチャネルの利用可能性をネゴシエートすることを可能にし得る。
無線アクセスネットワーク100におけるエアインターフェースは、1つまたは複数の複信アルゴリズムを利用し得る。複信は、両方のエンドポイントが両方向において互いと通信することができる、ポイントツーポイント通信リンクを指す。全二重は、両方のエンドポイントが同時に互いと通信することができることを意味する。半二重は、一度に一方のエンドポイントのみが他方に情報を送ることができることを意味する。ワイヤレスリンクでは、全二重チャネルは、一般に、送信機と受信機の物理的分離、および適切な干渉消去技術に依拠する。周波数分割複信(FDD)または時分割複信(TDD)を利用することによって、ワイヤレスリンクに対して全二重エミュレーションが頻繁に実装される。FDDでは、異なる方向における送信は、異なるキャリア周波数において動作する。TDDでは、所与のチャネル上の異なる方向における送信は、時分割多重を使用して互いから分離される。すなわち、ある時間には、チャネルは一方の方向における送信専用であるが、他の時間には、チャネルは他方の方向における送信専用であり、その場合、方向は、非常に急速に、たとえば、スロット当たり数回、変化し得る。
本開示のいくつかの態様では、スケジューリングエンティティおよび/またはスケジューリング対象エンティティは、ビームフォーミングおよび/または多入力多出力(MIMO)技術用に構成され得る。図3は、MIMOをサポートするワイヤレス通信システム300の一例を示す。MIMOシステムでは、送信機302は複数の送信アンテナ304(たとえば、N個の送信アンテナ)を含み、受信機306は複数の受信アンテナ308(たとえば、M個の受信アンテナ)を含む。したがって、送信アンテナ304から受信アンテナ308へのN×M個の信号経路310がある。送信機302および受信機306の各々は、たとえば、スケジューリングエンティティ202、スケジューリング対象エンティティ204、または任意の他の適切なワイヤレス通信デバイス内で実装され得る。
無線アクセスネットワーク100を介した送信は、一般に、適切な誤り訂正ブロックコードを利用し得る。典型的なブロックコードでは、情報メッセージまたはシーケンスはコードブロック(CB)に分割され、次いで、送信デバイスにおけるエンコーダ(たとえば、コーデック)は、情報メッセージに冗長性を数学的に追加する。符号化された情報メッセージにおけるこの冗長性の活用は、メッセージの信頼性を改善することができ、雑音に起因して生じ得る任意のビット誤りの訂正を可能にする。誤り訂正コードのいくつかの例は、ハミングコード、ボーズ-チョドーリ-オッケンジェム(BCH:Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)コード、ターボコード、低密度パリティチェック(LDPC)コード、およびポーラ(Polar)コードを含む。スケジューリングエンティティ202およびスケジューリング対象エンティティ204の様々な実装形態は、ワイヤレス通信用のこれらの誤り訂正コードのうちの1つまたは複数を利用するための適切なハードウェアおよび能力(たとえば、エンコーダ、デコーダ、および/またはコーデック)を含み得る。
無線アクセスネットワーク100におけるエアインターフェースは、様々なデバイスの同時通信を可能にするために、1つまたは複数の多重化および多元接続アルゴリズムを利用し得る。たとえば、UE122および124から基地局110へのアップリンク(UL)送信すなわち逆方向リンク送信のための多元接続は、時分割多元接続(TDMA)、符号分割多元接続(CDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、離散フーリエ変換(DFT)拡散OFDMAもしくはシングルキャリアFDMA(DFT-s-OFDMAもしくはSC-FDMA)、スパース符号多元接続(SCMA)、リソース拡散多元接続(RSMA)、または他の適切な多元接続方式を利用して提供され得る。さらに、基地局110からUE122および124へのダウンリンク(DL)送信すなわち順方向リンク送信を多重化することは、時分割多重化(TDM)、符号分割多重化(CDM)、周波数分割多重化(FDM)、直交周波数分割多重化(OFDM)、スパース符号多重化(SCM)、または他の適切な多重化方式を利用して提供され得る。
本開示の様々な態様について、図4に示すようなOFDM波形を参照しながら説明する。すなわち、5G NR無線アクセスネットワークでは、OFDMはDL送信、UL送信(OFDMA)、および/またはサイドリンク送信に利用され得ると予想される。したがって、本開示の様々な態様は、OFDMを利用するとき、これらのリンクのいずれかに適用され得ることを理解されたい。さらに、5G NR無線アクセスネットワークでは、OFDM以外の波形は、SC-FDMAなどの、UL送信および/またはサイドリンク送信に利用され得る。本開示の様々な態様は、以下で本明細書で説明する方法と実質的に同じ方法でSC-FDMA波形に適用され得ることをさらに理解されたい。すなわち、本開示のいくつかの例は、明快にするためにDL OFDMリンクに焦点を合わせることがあるが、同じ原理がOFDM波形ならびにSC-FDMA波形を利用するDL、UL、およびサイドリンクに適用され得ることを理解されたい。
上記で説明したように、無線アクセスネットワーク100におけるワイヤレス通信は、スロットを単位として編成され得る。本開示の一態様によれば、これらのスロットのうちの1つまたは複数は自己完結型スロットであり得る。たとえば、図5は、自己完結型スロット500および550の2つの例示的な構造を示す。ここで、スロット500および550は、上記で説明し、図4に示したスロット402に対応し得る。
本開示の1つまたは複数の態様は、PRBバンドリング(またはRBバンドリング)の使用に関する。すなわち、スケジューラ942(図9参照)がリソースをスケジュールするとき、スケジューラ942は通常、1つまたは複数のRBのバンドルまたはクラスタをスケジュールする。本文書で使用する場合、「クラスタ」は、互いと隣接していることもあり必ずしも互いと隣接しているとは限らないこともあるRBのセットまたはグループを指すが、「バンドル」は、互いと隣接しているRBのセットまたはグループを指す。したがって、本明細書で使用する場合、すべてのPRBバンドルはRBのクラスタであるが、RBのすべてのクラスタはPRBバンドルであるとは限らない。スケジューラ942は、UEによって提供されたチャネル状態フィードバック(CSF)に基づいて、これらのPRBバンドル内でUEのためのリソースを動的にスケジュールし得る。このCSFは、DLチャネルの品質または特性を示し得る。たとえば、CSFは、チャネル品質インジケータ(CQI)、プリコーディング行列インデックス(PMI)、およびランクインジケータ(RI)を含み得る。CQIは、たとえば、解析されているチャネルのブロック誤り率(BLER)が10%を超えない、最も高い変調およびコードレートを示す変調およびコーディング方式(MCS)インデックスを含み得る。
本開示の一態様では、広帯域チャネル推定を可能にするために広帯域幅にわたって同じプリコーダを必要としないが、PRBバンドリングの利点のうちのいくつかが損なわれる。たとえば、同じPMIがPRG全体にわたって適用されるLTEネットワークの場合とは異なり、連続プリコーディングまたは連続ビームフォーミングとも呼ばれる連続位相プリコーディングは、周波数選択性プリコーディングを実現することができる。しかしながら、連続プリコーディングがある場合、この周波数選択性は、チャネルにおける急激な位相変化および/または振幅変化を低減するために、いくつかの制限を受けることがある。
図9は、処理システム914を用いるスケジューリングエンティティ900のためのハードウェア実装形態の一例を示す簡略ブロック図である。たとえば、スケジューリングエンティティ900は、図1に示すようなユーザ機器(UE)であり得る。別の例では、スケジューリングエンティティ900は、図1に示すような基地局、図2に示すスケジューリングエンティティ202、図3に示す送信機302および/もしくは受信機306、ならびに/または図6に示す送信機/基地局602であり得る。
図10は、処理システム1014を用いる例示的なスケジューリング対象エンティティ1000のためのハードウェア実装形態の一例を示す概念図である。本開示の様々な態様によれば、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1004を含む処理システム1014を用いて実装され得る。たとえば、スケジューリング対象エンティティ1000は、図1に示すようなユーザ機器(UE)、図2に示すスケジューリング対象エンティティ204、図3に示す送信機302および/もしくは受信機306、ならびに/または図6に示す受信機/UE604であり得る。
図11は、本開示のいくつかの態様による、連続プリコーディングを有する送信特性の動的な調整のための例示的なプロセス1100を示すフローチャートである。以下で説明するように、いくつかのまたはすべての図示した特徴は、本開示の範囲内の特定の実装形態では省略されることがあり、いくつかの図示した特徴は、すべての実施形態の実装に必要とされないことがある。いくつかの例では、プロセス1100は、上記で説明し、図2、図3、図6、および図9に示した、スケジューリングエンティティ202、送信機302、基地局602、および/またはスケジューリングエンティティ900によって実施され得る。いくつかの例では、プロセス1100は、上記で説明し、図2、図3、図6、および図10に示した、スケジューリング対象エンティティ204、受信機306、UE604、および/またはスケジューリング対象エンティティ1000によって実施され得る。いくつかの例では、プロセス1100は、以下で説明する機能またはアルゴリズムを実施するための任意の適切な装置または手段によって実施され得る。上記で説明したように、プロセス1100を含む本開示の態様は、アップリンク送信、ダウンリンク送信、およびサイドリンク送信に適用され得ることを理解されたい。しかしながら、説明しやすいように、本明細書では、ダウンリンク送信に対応する例示的なプロセスについて、以下で説明する。
102 マクロセル、セル、サービングセル
104 マクロセル、セル
106 マクロセル、セル、ネイバーセル
108 スモールセル、セル
110 高電力基地局、基地局、サービング基地局
112 高電力基地局、基地局
114 高電力基地局、基地局
116 リモートラジオヘッド(RRH)、RRH
118 低電力基地局、基地局
120 クワッドコプター、ドローン
122 UE
124 UE
126 UE
127 ピアツーピア(P2P)またはサイドリンク信号
128 UE
130 UE
132 UE
134 UE
136 UE
138 UE
140 UE
142 UE
200 スケジューリングエンティティ
202 スケジューリングエンティティ
204 スケジューリング対象エンティティ
204a 第1のスケジューリング対象エンティティ
204b 第2のスケジューリング対象エンティティ
206 トラフィック
208 DL制御情報
210 アップリンクトラフィック
212 UL制御情報
214 サイドリンクトラフィック、サイドリンクトラフィック情報
216 サイドリンク制御、サイドリンク制御情報
300 ワイヤレス通信システム、MIMOシステム
302 送信機
304 送信アンテナ
306 受信機
308 受信アンテナ
310 信号経路
402 DLスロット、タイムスロット、スロット
404 リソースグリッド
406 リソース要素(RE)、RE
408 物理リソースブロック(PRB)、リソースブロック(RB)、RB
500 自己完結型スロット、スロット、DL中心スロット
502 DL制御領域
504 DLデータ領域
506 ガード期間(GP)領域、GP領域
508 ULバースト
510 持続時間
550 自己完結型スロット、スロット、UL中心スロット
556 データ領域
602 送信機
604 受信機
606 DL制御情報(DCI)、DCI
608 PRBバンドル
610 ブロック
702 スロット
704 一部分、リソース割振り
706 RBクラスタ
708 RBクラスタ
710 RBクラスタ
802 第1のCSF
804 第2のCSF
806 第3のCSF
900 スケジューリングエンティティ
902 バス
904 プロセッサ
905 メモリ
906 コンピュータ可読記憶媒体
908 バスインターフェース
910 トランシーバ
912 ユーザインターフェース
914 処理システム
942 スケジューラ、スケジューラ回路
944 プリコーディング行列(PM)選択器回路、PM選択器回路
946 コーダ/デコーダ(コーデック)回路、コーデック回路
948 プリコーダ回路
962 スケジューラソフトウェア
964 プリコーディング行列(PM)選択器ソフトウェア、PM選択器ソフトウェア
1000 スケジューリング対象エンティティ
1002 バス
1004 プロセッサ
1005 メモリ
1006 コンピュータ可読媒体
1008 バスインターフェース
1010 トランシーバ
1012 ユーザインターフェース
1014 処理システム
1042 デマッパ回路
1044 コーデック回路
1046 チャネル推定器回路
1048 チャネル状態フィードバック(CSF)回路、CSF回路
1049 プリコーダ回路
1100 プロセス
1200 プロセス
1300 プロセス
Claims (15)
- スケジューリングエンティティにおいて動作可能なワイヤレス通信の方法であって、
スケジューリング対象エンティティとのワイヤレス通信のためのスケジューリングされたリソースとしてリソースのセットを割り振るステップと、
連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されるかどうかを決定するステップと、
連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されない場合、プリコーダ以外の、前記スケジューリングされたリソースのための1つまたは複数の送信パラメータであって、前記スケジューリング対象エンティティが前記送信パラメータに基づいてチャネル推定値を生成するための送信パラメータを、第1の構成を用いて構成するステップと、
連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用される場合、前記プリコーダ以外の、前記スケジューリングされたリソースのための前記1つまたは複数の送信パラメータを、前記第1の構成とは異なる第2の構成を用いて構成するステップと、
前記スケジューリングされたリソース上のワイヤレス信号を利用して、前記スケジューリング対象エンティティと通信するステップと
を備える方法。 - i)前記スケジューリングされたリソースのための前記1つまたは複数の送信パラメータのうちの少なくとも1つの指示を備える制御情報を前記スケジューリング対象エンティティに送信するステップをさらに備えること、
ii)連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されるかどうかを決定する前記ステップが、
スケジューリング対象エンティティから受信された、連続プリコーディングを適用するという要求に応答して、連続プリコーディングを前記スケジューリングされたリソースに適用すると決定するステップを備えること、
iii)連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されるかどうかを決定する前記ステップが、前記スケジューリングされたリソースのセットが2つ以上のリソースブロックの隣接クラスタを備え、前記クラスタが最小しきい値帯域幅よりも大きい帯域幅を有するとき、連続プリコーディングを前記スケジューリングされたリソースに適用すると決定するステップを備えること、
iv)連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されるかどうかを決定する前記ステップが、前記スケジューリングされたリソースのセットが1つまたは複数のリソースブロックの非隣接クラスタを備えるとき、連続プリコーディングを前記スケジューリングされたリソースに適用しないと決定するステップを備えること、または、
v)連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されるかどうかを決定する前記ステップが、前記スケジューリングされたリソースのセットが2つ以上のリソースブロックのクラスタを備え、前記クラスタが最小しきい値帯域幅以下の帯域幅を有するとき、連続プリコーディングを前記スケジューリングされたリソースに適用しないと決定するステップを備えること
のうちの1つをさらに備える、請求項1に記載の方法。 - 前記第1の構成については、前記制御情報が、
第1のトランスポートブロックサイズ(TBS)制限、
第1のチャネル状態フィードバック(CSF)粒度、
第1の周波数領域パイロット密度、またはそれらの組合せ
のうちの1つまたは複数を備え、
前記第2の構成については、前記制御情報が、
前記第1のTBS制限とは異なる第2のTBS制限、
前記第1のCSF粒度とは異なる第2のCSF粒度、
前記第1の周波数領域パイロット密度とは異なる第2の周波数領域パイロット密度、またはそれらの組合せ
のうちの1つまたは複数を備える、
請求項2の選択肢i)に記載の方法。 - 前記スケジューリングされたリソースのサブキャリア間隔、
前記スケジューリングエンティティにおけるまたは前記スケジューリング対象エンティティにおけるアンテナの数、
システム帯域幅、
リソースブロック粒度、
前記スケジューリング対象エンティティの能力またはカテゴリ、
前記スケジューリング対象エンティティからの要求または勧告、あるいはそれらの組合せのうちの1つまたは複数に基づいて、前記最小しきい値帯域幅を決定するステップをさらに備える、請求項2の選択肢iii)に記載の方法。 - スケジューリング対象エンティティにおいて動作可能なワイヤレス通信の方法であって、
2つ以上のリソースブロックのクラスタを備えるスケジューリングされたリソースを利用して、スケジューリングエンティティと通信するステップと、
連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されるかどうかを決定するステップと、
連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されない場合、プリコーダ以外の、前記スケジューリングされたリソースのための1つまたは複数の送信パラメータであって、前記スケジューリングエンティティとの通信により受信した送信パラメータの第1のセットに基づいてチャネル推定値を生成するステップと、
連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用される場合、前記1つまたは複数の送信パラメータの第2のセットに基づいて前記チャネル推定値を生成するステップと、
前記チャネル推定値に基づいてチャネル状態フィードバック(CSF)を送信するステップと
を備える方法。 - i)連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されるかどうかの明示的指示を備えるダウンリンク制御情報を受信するステップをさらに備えること、
ii)連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されるかどうかを決定する前記ステップが、前記スケジューリングされたリソースの構成に基づいて、連続プリコーディングが適用されるかどうかを決定するステップを備えること、
iii)前記1つまたは複数の送信パラメータの第1のセットが、
第1のCSF粒度、
第1の周波数領域パイロット密度、またはそれらの組合せ
を備え、
前記1つまたは複数の送信パラメータの第2のセットが、
前記第1のCSF粒度よりも大きい第2のCSF粒度、
前記第1の周波数領域パイロット密度よりも低い第2の周波数領域パイロット密度、またはそれらの組合せを備えること、または、
iv)前記スケジューリングされたリソースの複数の領域の各々のためのチャネル状態情報を生成するステップをさらに備え、
前記複数の領域が、スケジューリング対象エンティティのマルチユーザ多入力多出力(MU-MIMO)ペアリングが変化しない領域に対応し、
前記CSFが、前記複数の領域の各々のための前記チャネル状態情報を備えること
のうちの1つをさらに備える、請求項5に記載の方法。 - 連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されるかどうかを決定する前記ステップが、前記クラスタの中の前記2つ以上のリソースブロックが隣接する場合、かつ前記クラスタが最小しきい値帯域幅よりも大きい帯域幅を有する場合、連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されると決定するステップを備える、または、
連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されるかどうかを決定する前記ステップが、前記クラスタの中の前記2つ以上のリソースブロックが隣接しない場合かつ/あるいは前記クラスタが最小しきい値帯域幅以下の帯域幅を有する場合、連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されないと決定するステップを備える、請求項6の選択肢i)に記載の方法。 - スケジューリング対象エンティティのMIMOペアリングが変化しない前記領域の境界を備えるダウンリンク制御情報(DCI)を受信するステップをさらに備える、請求項6の選択肢iv)に記載の方法。
- ワイヤレス通信のために構成されたスケジューリングエンティティであって、
プロセッサと、
前記プロセッサに通信可能に結合されたメモリと、
前記プロセッサに通信可能に結合されたトランシーバと
を備え、
前記プロセッサが、
スケジューリング対象エンティティとのワイヤレス通信のためのスケジューリングされたリソースとしてリソースのセットを割り振り、
連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されるかどうかを決定し、
連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されない場合、プリコーダ以外の、前記スケジューリングされたリソースのための1つまたは複数の送信パラメータであって、前記スケジューリング対象エンティティが前記送信パラメータに基づいてチャネル推定値を生成するための送信パラメータを、第1の構成を用いて構成し、
連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用される場合、前記プリコーダ以外の、前記スケジューリングされたリソースのための前記1つまたは複数の送信パラメータを、前記第1の構成とは異なる第2の構成を用いて構成し、
前記トランシーバを介して、前記スケジューリングされたリソース上のワイヤレス信号を利用して、前記スケジューリング対象エンティティと通信する
ように構成される、スケジューリングエンティティ。 - i)前記プロセッサが、
前記トランシーバを介して、前記スケジューリングされたリソースのための前記1つまたは複数の送信パラメータのうちの少なくとも1つの指示を備える制御情報を前記スケジューリング対象エンティティに送信するようにさらに構成されること、
ii)前記プロセッサが、
前記トランシーバを介して、前記スケジューリングされたリソースのための前記1つまたは複数の送信パラメータのうちの少なくとも1つの指示を備える制御情報を前記スケジューリング対象エンティティに送信するようにさらに構成され、
前記第1の構成については、前記制御情報が、
第1のトランスポートブロックサイズ(TBS)制限、
第1のチャネル状態フィードバック(CSF)粒度、
第1の周波数領域パイロット密度、またはそれらの組合せ
のうちの1つまたは複数を備え、
前記第2の構成については、前記制御情報が、
前記第1のTBS制限とは異なる第2のTBS制限、
前記第1のCSF粒度とは異なる第2のCSF粒度、
前記第1の周波数領域パイロット密度とは異なる第2の周波数領域パイロット密度、またはそれらの組合せ
のうちの1つまたは複数を備えること、または、
iii)連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されるかどうかを決定するように構成された前記プロセッサが、
スケジューリング対象エンティティからの連続プリコーディングを適用するという要求の受信、
前記スケジューリングされたリソースのセットが2つ以上のリソースブロックの隣接クラスタを備え、前記クラスタが最小しきい値帯域幅よりも大きい帯域幅を有するとの決定、あるいはそれらの組合せ
に応答して、連続プリコーディングを前記スケジューリングされたリソースに適用すると決定するようにさらに構成されること
のうちの1つをさらに備える、請求項9に記載のスケジューリングエンティティ。 - i)前記プロセッサが、
前記スケジューリングされたリソースのサブキャリア間隔、
前記スケジューリングエンティティにおけるまたは前記スケジューリング対象エンティティにおけるアンテナの数、
システム帯域幅、
リソースブロック粒度、
前記スケジューリング対象エンティティの能力またはカテゴリ、あるいは
前記スケジューリング対象エンティティからの要求または勧告
のうちの1つまたは複数に基づいて、前記最小しきい値帯域幅を決定するようにさらに構成される、または、
ii)前記プロセッサが、
前記スケジューリングされたリソースのセットが1つまたは複数のリソースブロックの非隣接クラスタを備えるとの決定、
前記スケジューリングされたリソースのセットが2つ以上のリソースブロックのクラスタを備え、前記2つ以上のリソースブロックのクラスタが前記最小しきい値帯域幅以下の帯域幅を有するとの決定、あるいはそれらの組合せ
に応答して、連続プリコーディングを前記スケジューリングされたリソースに適用しないと決定するようにさらに構成される、請求項10の選択肢iii)に記載のスケジューリングエンティティ。 - ワイヤレス通信のために構成されたスケジューリング対象エンティティであって、
プロセッサと、
前記プロセッサに通信可能に結合されたメモリと、
前記プロセッサに通信可能に結合されたトランシーバと
を備え、
前記プロセッサが、
前記トランシーバを介して、2つ以上のリソースブロックのクラスタを備えるスケジューリングされたリソースを利用して、スケジューリングエンティティと通信し、
連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されるかどうかを決定し、
連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されない場合、プリコーダ以外の、前記スケジューリングされたリソースのための1つまたは複数の送信パラメータであって、前記スケジューリングエンティティとの通信により受信した送信パラメータの第1のセットに基づいてチャネル推定値を生成し、
連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用される場合、前記1つまたは複数の送信パラメータの第2のセットに基づいて前記チャネル推定値を生成し、
前記トランシーバを介して、前記チャネル推定値に基づいてチャネル状態フィードバック(CSF)を送信する
ように構成される、スケジューリング対象エンティティ。 - i)前記プロセッサが、
前記トランシーバを介して、連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されるかどうかの明示的指示を備えるダウンリンク制御情報を受信するようにさらに構成されること、
ii)連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されるかどうかを決定するように構成された前記プロセッサが、前記スケジューリングされたリソースの構成に基づいて、連続プリコーディングが適用されるかどうかを決定するようにさらに構成されること、
iii)前記1つまたは複数の送信パラメータの第1のセットが、
第1のCSF粒度と、
第1の周波数領域パイロット密度と
を備え、
前記1つまたは複数の送信パラメータの第2のセットが、
前記第1のCSF粒度よりも大きい第2のCSF粒度と、
前記第1の周波数領域パイロット密度よりも低い第2の周波数領域パイロット密度と
を備えること、または、
iv)前記プロセッサが、前記スケジューリングされたリソースの複数の領域の各々のためのチャネル状態情報を生成するようにさらに構成され、
前記複数の領域が、スケジューリング対象エンティティのマルチユーザ多入力多出力(MU-MIMO)ペアリングが変化しない領域に対応し、
前記CSFが、前記複数の領域の各々のための前記チャネル状態情報を備えること
のうちの1つをさらに備える、請求項12に記載のスケジューリング対象エンティティ。 - i)連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されるかどうかを決定するように構成された前記プロセッサが、
前記クラスタの中の前記2つ以上のリソースブロックが隣接する場合、かつ前記クラスタが最小しきい値帯域幅よりも大きい帯域幅を有する場合、連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されると決定するようにさらに構成される、または、
ii)連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されるかどうかを決定するように構成された前記プロセッサが、
前記クラスタの中の前記2つ以上のリソースブロックが隣接しないと決定すること、
前記クラスタが最小しきい値帯域幅以下の帯域幅を有すると決定すること、あるいはそれらの組合せに基づいて、連続プリコーディングが前記スケジューリングされたリソースに適用されないと決定するようにさらに構成される、請求項13の選択肢ii)に記載のスケジューリング対象エンティティ。 - 前記プロセッサが、前記トランシーバを介して、スケジューリング対象エンティティのMIMOペアリングが変化しない前記領域の境界を備えるダウンリンク制御情報(DCI)を受信するようにさらに構成される、請求項13の選択肢iv)に記載のスケジューリング対象エンティティ。
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