WO2016199855A1 - ユーザ装置、基地局、及び情報受信方法 - Google Patents

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WO2016199855A1
WO2016199855A1 PCT/JP2016/067226 JP2016067226W WO2016199855A1 WO 2016199855 A1 WO2016199855 A1 WO 2016199855A1 JP 2016067226 W JP2016067226 W JP 2016067226W WO 2016199855 A1 WO2016199855 A1 WO 2016199855A1
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base station
user apparatus
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carrier aggregation
bit width
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PCT/JP2016/067226
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高橋 秀明
耕平 清嶋
貴啓 瀧口
賢明 大竹
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株式会社Nttドコモ
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Definitions

  • the present invention relates to a technique for a user apparatus UE in a mobile communication system such as LTE to transmit uplink control information to a base station eNB.
  • carrier aggregation that performs communication using a plurality of carriers at the same time is employed.
  • a carrier that is a basic unit in carrier aggregation is called a component carrier (CC).
  • FIG. 1A is an intra-band contiguous CA, which is a scenario in which continuous CCs are arranged in a band. This scenario is applied, for example, when a broadband allocation such as a 3.5 GHz band is performed.
  • FIG. 1B is an inter-band non-contiguous CA in which a plurality of CCs of different bands are arranged. This scenario is applied, for example, when communication is performed using a plurality of carriers such as a 2 GHz band and a 1.5 GHz band.
  • FIG. 1C shows an intra-band non-contiguous CA in which a discontinuous CC is arranged in the same band. This scenario is applied, for example, when the allocation of frequency bands to operators is fragmented.
  • the user apparatus UE transmits its capability (Capability) to the base station eNB with a predetermined signaling message (UE-EUTRA-Capability), for example, when connecting to the network.
  • Capability capability
  • UE-EUTRA-Capability predetermined signaling message
  • the user apparatus UE notifies the base station eNB of a combination of bands (CA band combination, CA band combination) that the user apparatus UE supports in the CA. Moreover, when the user apparatus UE can respond to a plurality of types of CA band combinations, the user apparatus UE notifies the base station eNB of all corresponding CA band combination patterns.
  • CA band combination CA band combination
  • CA band combination CA band combination
  • CA band combination CA band combination
  • Fig. 2 shows an example of the structure of a message for notifying the CA band combination.
  • the CA bandwidth class and the number of MIMO layers for each band combination and for each band in the UL / DL as shown in FIG.
  • the number of CSI processes is the number of CSI processes used by the user apparatus UE when CoMP (Coordinated Multi-Point transmission / reception) is applied.
  • the CA bandwidth class (CA bandwidth class) shown in FIG. 2 is a class defined by, for example, the table of FIG. 3 (Non-Patent Document 2), and the bandwidth that can be aggregated by the user apparatus UE for each frequency band. , CC number, etc.
  • the user apparatus UE can notify the base station eNB of the number of MIMO layers supported by the user apparatus UE as capability information.
  • the number of MIMO layers of the user apparatus UE is set for each CC in each of UL and DL.
  • the capability of the number of MIMO layers in the user apparatus UE is notified to the base station eNB for each band.
  • DL MIMO layer number 2 is notified in band 19 (class A)
  • DL MIMO layer number 4 is notified in band 1 (class A).
  • DL MIMO layer number 2 is notified by notification in one band 3 (class A)
  • DL MIMO is notified by notification in another band 3 (class A).
  • the number of layers 4 is notified.
  • the number of DL MIMO layers 4 is notified in band 42 (class C).
  • 4A to 4C show the number of DL MIMO layers, the same applies to the number of UL MIMO layers and the number of CSI processes.
  • the class is A in the case of Inter-band CA and the case of Intra-band non-contiguous CA, one band is mapped to one CC. Therefore, the capability of the number of MIMO layers for each CC can be notified by notifying the capability of the number of MIMO layers for each band.
  • the number of the one MIMO layer is interpreted as a capability corresponding to each CC constituting the intra-band contiguous CA.
  • Non-Patent Document 3 proposes to additionally signal the number of MIMO layers for each CC of Intra-band contiguous CA in response to the problem that the capability value cannot be reported for each CC in the intra-band contiguous CA capability information notification.
  • intraBandContiguousCC-InfoList-r12 is added, and the number of MIMO layers corresponding to the number of CCs constituting the CA of the corresponding band combination can be notified.
  • the “number of MIMO layers” is the maximum number of MIMO layers that the UE can support. The same applies hereinafter.
  • a minimum value 2 of 2 CCs is notified to an intra-band contiguous CA DL 42C using a conventional field (supported MIMO-Capability DL-r10).
  • ⁇ 4, 2 ⁇ is notified as the number of MIMO layers corresponding to the number of CCs using a newly introduced field (supported MIMO-Capability DL-r12).
  • ⁇ 4, 2 ⁇ means that the number of DL MIMO layers for one CC of 2 CCs is 4, and the number of DL MIMO layers for the other CC is 2, and which CC is 4 and which No distinction is made as to whether CC is 2.
  • reporting the minimum 2 of the 2CC MIMO layers counts the maximum number of layers that can be supported by all CCs of 2CCs. Is meant to do. That is, in Intra-band contiguous CA, it has been agreed that in the conventional field (supported MIMO-Capability DL-r10), the maximum number of layers that can be supported by all CCs included in the corresponding band is notified.
  • bit width of RI which is one of channel state information (CSI) transmitted from the user apparatus UE to the base station eNB
  • bit width (which may be referred to as the number of bits) is determined based on the number of DL MIMO layers notified in the field of “supported MIMO-Capability DL-r10”.
  • Non-Patent Document 3 “The corresponding bit widths for RI feedback for PDSCH transmissions are given by Tables 5.2.2.6.1-2, 5.2.2.6.2-3, 5.2.2.6.3 -3, 5.2.3.3.1-3, 5.2.3.3.1-3A, 5.2.3.3.2-4, and 5.2.3.3.2-4A, which are determined assuming the maximum number of layers as follows: If the UE is configured with transmission mode 9, and the supportedMIMO-CapabilityDL-r10 field is included in the UE-EUTRA-Capability, the maximum number of layers is determined according to the minimum of the configured number port CSI the "reported” UE “downlink” MIMO "capabilities” for "the” same "band” in “the” corresponding "band” combination. "
  • the user apparatus UE when the transmission mode for performing RI transmission is set, the user apparatus UE, within the band, reports the maximum number of DL MIMO layers notified by “supported MIMO-Capability DL-r10” and the set number of antenna ports (CSI). -The maximum number of layers is determined based on the minimum value of the number of RS ports), and the RI bit width is determined based on the maximum number of layers from a table such as 5.2.2.6-2. The bit width of RI is determined for each CC.
  • FIG. 6 shows a table 5.2.2.6.1-2 as an example. From the table, for example, when the number of DL MIMO layers is 2, the RI bit width is 1, and when the number of DL MIMO layers is 4, the RI bit width is 2.
  • the number of DL MIMO layers notified by the user apparatus UE with “supported MIMO-Capability DL-r10” is two.
  • the RI bit width of each CC is 1 from the table of FIG.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a technique that enables a user apparatus to appropriately determine the bit width of uplink control information in a mobile communication system that performs carrier aggregation.
  • a user apparatus that communicates with a base station in a mobile communication system that supports carrier aggregation, Transmission information for transmitting the number of layers corresponding to the number of component carriers constituting the carrier aggregation to the base station as downlink MIMO capability information;
  • a user apparatus comprising: a determination unit that determines a bit width for transmission of uplink control information based on a maximum number of layers out of the number of layers corresponding to the number of component carriers transmitted by the transmission unit.
  • a user apparatus that communicates with a base station in a mobile communication system that supports carrier aggregation, Transmission information for transmitting the number of layers corresponding to the number of component carriers constituting the carrier aggregation to the base station as downlink MIMO capability information;
  • a user apparatus comprising: receiving means for receiving, from the base station, the number of layers used for determining a bit width for transmission of uplink control information for each component carrier constituting the carrier aggregation .
  • a user apparatus that communicates with a base station in a mobile communication system that supports carrier aggregation, Transmission information for transmitting the number of layers corresponding to the number of component carriers constituting the carrier aggregation to the base station as downlink MIMO capability information;
  • a user apparatus comprising: receiving means for receiving a bit width for transmission of uplink control information for each component carrier constituting the carrier aggregation from the base station.
  • a base station that communicates with a user apparatus in a mobile communication system that supports carrier aggregation, Receiving means for receiving, from the user apparatus, the number of layers corresponding to the number of component carriers constituting the carrier aggregation as downlink MIMO capability information; There is provided a base station comprising: transmission means for transmitting, to the user apparatus, the number of layers used to determine the bit width for transmission of uplink control information for each component carrier constituting the carrier aggregation .
  • a base station that communicates with a user apparatus in a mobile communication system that supports carrier aggregation, Receiving means for receiving, from the user apparatus, the number of layers corresponding to the number of component carriers constituting the carrier aggregation as downlink MIMO capability information; There is provided a base station comprising: transmission means for transmitting a bit width for transmission of uplink control information to the user apparatus for each component carrier constituting the carrier aggregation.
  • an uplink control information bit width determination method executed by a user apparatus that communicates with a base station in a mobile communication system that supports carrier aggregation, As a downlink MIMO capability information, a transmission step of transmitting the number of layers corresponding to the number of component carriers constituting the carrier aggregation to the base station;
  • An uplink control information bit width determination method comprising: a determination step of determining a bit width for transmission of uplink control information based on a maximum number of layers among the number of layers corresponding to the number of component carriers transmitted in the transmission step.
  • an information reception method executed by a user apparatus that communicates with a base station in a mobile communication system supporting carrier aggregation, As a downlink MIMO capability information, a transmission step of transmitting the number of layers corresponding to the number of component carriers constituting the carrier aggregation to the base station; A reception step of receiving, from the base station, the number of layers used for determining a bit width for transmission of uplink control information for each component carrier constituting the carrier aggregation is provided.
  • an information reception method executed by a user apparatus that communicates with a base station in a mobile communication system supporting carrier aggregation, As a downlink MIMO capability information, a transmission step of transmitting the number of layers corresponding to the number of component carriers constituting the carrier aggregation to the base station;
  • an information reception method comprising: a reception step of receiving a bit width for transmission of uplink control information for each component carrier constituting the carrier aggregation from the base station.
  • a user apparatus in a mobile communication system that performs carrier aggregation, can appropriately determine the bit width of uplink control information.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the example of RI bit width. It is a block diagram of the communication system which concerns on embodiment of this invention. It is a sequence diagram which shows operation
  • FIG. 2 It is a figure which shows the example of a change of the standard specification in the operation example 2.
  • FIG. 1 It is a block diagram of the communication system which concerns on embodiment of this invention. It is a sequence diagram which shows operation
  • FIG. It is a figure which shows the
  • FIG. It is a figure which shows the example of a change of the standard specification in the operation example 2.
  • FIG. It is a figure which shows the example of a change of the standard specification in the operation example 2.
  • FIG. It is a figure which shows the example of a change of the standard specification in the operation example 2.
  • FIG. It is a figure which shows the other example of the example of a change of the standard specification in the operation example 2.
  • FIG. It is a figure which shows the other example of the example of a change of the standard specification in the operation example 2.
  • FIG. It is a figure which shows the other example of the example of a change of the standard specification in the operation example 2.
  • FIG. It is a figure which shows the example of a change of the standard specification in the operation example 3.
  • FIG. It is a figure which shows the example of a change of the standard specification in the operation example 3.
  • FIG. It is a figure which shows the example of a change of the standard specification in the operation example 3.
  • FIG. It is a figure which shows the example of a change of the standard specification in the operation example 3.
  • FIG. It is a block diagram of the user apparatus UE. It is a block diagram of the base station eNB. It is a figure which shows an example of the hardware constitutions of the base station eNB and the user apparatus UE.
  • CA carrier aggregation
  • CA carrier aggregation in the present embodiment includes not only intra-eNB CA but also inter-eNB CA such as DC (Dual connectivity).
  • CC and a cell may be considered fundamentally synonymous and CC may be called a cell (more specifically, a serving cell).
  • FIG. 7 shows a configuration diagram of a communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the communication system according to the present embodiment is an LTE communication system, and includes a user apparatus UE and a base station eNB as shown in FIG.
  • the user apparatus UE and the base station eNB can perform CA.
  • the base station eNB can form a plurality of cells independently, or, for example, by remotely connecting an RRE (remote radio apparatus), a plurality of cells can be formed by the base station eNB main body and the RRE.
  • FIG. 7 shows one user apparatus UE and one base station eNB, but this is an example, and a plurality of user apparatuses UE and base stations eNB may be provided.
  • the user apparatus UE may be provided with the capability (Dual Connectivity) which communicates with the some base station eNB simultaneously.
  • a PCell Primary cell
  • SCell Secondary cell
  • the user apparatus UE can connect to the PCell and add an SCell as necessary.
  • the PCell is a cell similar to a single cell that supports RLM (Radio Link Monitoring), SPS (Semi-Persistent Scheduling), and the like.
  • RLM Radio Link Monitoring
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • the addition and deletion of the SCell is performed by RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • the SCell is a cell that is in an inactive state (deactivated state), and thus can be communicated (schedulable) only when activated.
  • Dual connectivity is a type of CA, also called Inter eNB CA (inter-base station carrier aggregation), and introduces Master-eNB (MeNB) and Secondary-eNB (SeNB).
  • MCG Master Cell Group, master cell group
  • SCG Secondary Cell Group, secondary cell group
  • a UL CC is set in at least one SCell of the SCGs, and a PUCCH is set in one of them. This SCell is referred to as PSCell (primary SCell).
  • the basic operation in this embodiment is notification of UE capability information.
  • a UE capability information notification operation example will be described with reference to FIG. 8
  • the user apparatus UE receives a UE capability information request (eg, UE capability inquiry) transmitted from the base station eNB in step S101.
  • the user apparatus UE transmits UE capability information to the base station eNB based on the UE capability information request (step S102).
  • the UE capability information includes CA band combination information.
  • the notification method illustrated in FIG. 8 is an example.
  • the user apparatus UE may notify the base station eNB of UE capability information without receiving a UE capability information request from the base station eNB.
  • UCI uplink control information
  • UCI includes ACK / NACK (hybrid ARQ delivery confirmation), scheduling request, channel state information (hereinafter, CSI), and the like.
  • CSI includes CQI, PMI, RI, and the like.
  • attention is paid particularly to transmission of RI in CSI.
  • the technique of the present embodiment can also be applied to UCI other than RI.
  • CSI reports include periodic reporting and aperiodic reporting.
  • PUCCH is usually used for periodic reporting. However, when there is data transmission by PUSCH at periodic reporting timing, PUSCH may be used.
  • aperiodic reporting is performed by PUSCH based on the request
  • the target of CSI reporting is every downlink CC (cell).
  • the user apparatus UE obtains RI1 by measuring the CSI-RS received in the downlink CC1, reports RI1 to the base station eNB as the RI for the downlink CC1, and transmits the downlink CC2 RI2 is obtained from the measurement of the CSI-RS received in step (b), and RI2 is reported to the base station eNB as the RI for the downlink CC2.
  • the user apparatus UE uses the maximum DL MIMO among the “supported MIMO-Capability DL-r12” for the number of CCs notified by “intraBandContiguousCC-Info-r12” described in Non-Patent Document 3.
  • the RI bit width is determined based on the minimum value between the number of layers and the set number of CSI-RS ports.
  • the number of DL MIMO layers for 2 CC is notified as ⁇ 4, 2 ⁇ , so the maximum number of DL MIMO layers in this case is 4. Therefore, this 4 is used in determining the RI bit width in each CC.
  • the procedure up to the RI transmission in the operation example 1 will be described.
  • the user apparatus UE performs intra-band contiguous CA shown in FIG.
  • the set value of the number of CSI-RS ports is 4 for each CC.
  • step S201 the user apparatus UE connected to the base station eNB notifies ⁇ 4, 2 ⁇ to the base station eNB as the number of MIMO layers for 2 CCs.
  • step S202 the user apparatus UE uses “4” that is the maximum value of ⁇ 4, 2 ⁇ notified in step S201 and “4” that is the set value of the number of CSI-RS ports, for example,
  • the RI bit width of each CC is determined from the table shown in FIG.
  • step S203 the user apparatus UE reports the RI to the base station eNB using the bit having the RI bit width determined in step S202.
  • FIG. 10 is a diagram showing a change example (extract) of the standard specification in the operation example 1.
  • FIG. 10 shows a change of Non-Patent Document 4 (3GPP TS 36.212). The changes are underlined.
  • the modification example is based on the specification modification described in Non-Patent Document 3 (R2-152921).
  • the maximum number of layers is determined according to the minimSI number-of the d RS ports and the maximum of the reported UE downlink MIMO capabilities among the supportedMIMO-CapabilityDL-r12 fields in the intraBandContiguousCC-Info-r12 field for the corresponding bandwidth class in the corresponding band b
  • the “number of layers” (maximum number of layers) used to determine the RI bit width of each CC, the set value of the number of CSI-RS ports, and the “intraBandContig” It is set to be determined from the maximum value of the ousCC-Info-r12 "CC a few minutes in the field" supportedMIMO-CapabilityDL-r12 ".
  • FIG. 11 shows another example of specification change.
  • the specification change example shown in FIG. 11 is substantially the same as the specification change example shown in FIG.
  • ⁇ 4 2 ⁇ is the number of MIMO layers for 2 CCs (CC1 and CC2).
  • the notification is sent from the user apparatus UE to the base station eNB.
  • the number of DL MIMO layers is set to 4, for example, the RI bit width is set to 4 for both CC1 and CC2.
  • the RI bit width capable of notifying the layer is determined.
  • either CC1 or CC2 can support only two layers, and therefore, if a RI bit width that can notify four layers to a CC that can support only two layers is determined, useless bits are generated. Arise.
  • the user equipment UE determines the number of DL MIMO layers for each cell (CC) from the base station eNB to the user equipment using the RRC message so that the user equipment UE can determine the RI bit width corresponding to the capability for each CC.
  • the UE is to be notified.
  • CC1 the number of DL MIMO layers of one CC
  • CC2 the DL MIMO layer of the other CC
  • step S301 the user apparatus UE notifies the base station eNB of the number of DL MIMO layers. That is, in step S301, 42C is notified as Band combination, and ⁇ 4, 2 ⁇ is notified as the list "IntraBandContiguousCC-InfoList-r12" of "supported MIMO-CapabilityDL-r12".
  • step S302 the base station eNB that has received “IntraBandContiguousCC-InfoList-r12” notifies the user apparatus UE of the number of DL MIMO layers for each CC by means of an RRCConnectionReconfiguration message. For example, information indicating that the number of DL MIMO layers in CC1 is 4 and the number of DL MIMO layers in CC2 is 2 is notified.
  • the intra-band configured CA may be set by the RRCConnectionReconfiguration message in step S302, or the intra-band configured CA may be set before or after step S302.
  • the user apparatus UE sets (stores) the information received in step S302, the user apparatus UE transmits “RRCConnectionReconfigurationComplete” to the base station eNB in step S303.
  • the base station eNB receives ⁇ 4, 2 ⁇ as the number of DL MIMO layers for 2 CCs, so that the number of DL MIMO layers on one of CC1 and CC2 is 4, and the other DL MIMO on the other side It is understood that the number of layers is 2, and it is determined which CC has a DL MIMO layer number of 4 and which CC has a DL MIMO layer number of 2.
  • the determination method is not limited to a specific method, but can be determined according to the quality of CC reported from the user apparatus UE, for example. Alternatively, a determination method may be employed in which the number of DL MIMO layers in the CCell CC is larger (or smaller) and the number of DL MIMO layers in the SCell CC is smaller (or larger).
  • step S302 more specifically, when notifying the number of DL MIMO layers (maximum number of MIMO layers) of CC of CCell, add “physicalConfigDedicatedIE” to “physicalConfigDedicatedIE” in “radioResourceConfigDedicated IE” included in “RRCConnectionReconfiguration”.
  • the number of DL MIMO layers for obtaining the RI bit width is notified by “maxLayers-PMI-RI-report-r12 IE” in “cqi-ReportBot-v12xy” of “cqi-ReportConfigPCell-v12xy”.
  • FIGS. 13 to 15A and 15B are diagrams showing a modification example (extract) of the standard specification in the operation example 2.
  • FIG. FIG. 13 shows a change from the excerpt of Non-Patent Document 4 (3GPP TS 36.212). The changes are underlined.
  • the modification example is based on the specification modification described in Non-Patent Document 3 (R2-152921).
  • the maximum number of layers for each component carrier in the intra-band contiguous band b As described in “configured by higher layers”, in operation example 2, the “number of layers of layers” used for determining the RI bit width is higher for each CC in “intra-band continuous band combination”.
  • the setting by the higher layer means the operation of step S302 in the sequence of FIG.
  • FIG. 14 shows a modified example in “PhysicalConfigDedicated information element” in Non-Patent Document 1 (3GPP TS 36.331). “Cqi-ReportConfigPCell-v12xy” and “cqi-ReportConfigSCell-v12xy” described above are added.
  • FIG. 15A shows a modification example in “CQI-ReportConfig information elements” in Non-Patent Document 1 (3GPP TS 36.331).
  • the above-mentioned “maxLayers-PMI-RI-report-r12 IE” and the like are added.
  • FIG. 15B is an explanation of “maxLayers-PMI-RI-report”. As shown in FIG. 15B, “maxLayers-PMI-RI-report” indicates the maximum number of layers for determining the RI bit width.
  • FIGS. 16A and 16B show an example different from the example shown in FIGS. 15A and 15B regarding the change in “CQI-ReportConfig information elements”.
  • “maxLayers-RI-report” is used instead of “maxLayers-PMI-RI-report”.
  • the practical content is the same as the example of FIGS. 15A and 15B.
  • FIG. 17 shows an example different from the example shown in FIG. 13 regarding the change of Non-Patent Document 4 (3GPP TS 36.212).
  • the maximum number of layers for each component carrier in the intra-band contiguous ⁇ band combination is determined according to the minimum of the configured number of CSI-RS ports and the configured number of maximum layers indicated by the maxLayers-RI-report-r12 field to the UE.
  • the “number of layers” (maximum number of layers) of each CC used for width determination is the set value of the set CSI-RS port number and the number of layers indicated by the “maxLayers-RI-report-r12” field. Will be decided accordingly. This content is substantially the same as the content of the operation example 2 demonstrated so far.
  • the processing procedure in the operation example 3 is a procedure obtained by partially changing the processing procedure shown in FIG. Steps S301 and S303 in FIG. 12 are the same in the operation example 3 and the operation example 2.
  • “ue-RI-bitwidth” (which may be described as “ue-RI-Bit-Width”) may be used instead of “maxLayers-PMI-RI-report”.
  • the RI bit width for each CC is notified from the base station eNB to the user apparatus UE.
  • the base station eNB determines the RI bit width, for example, the same as the method in which the user apparatus UE determines the RI bit width from the number of DL MIMO layers and the number of CSI-RS ports
  • the RI bit width can be determined by this method.
  • the base station eNB receives ⁇ 4, 2 ⁇ as the number of DL MIMO layers for 2 CCs in step S301, so that the number of DL MIMO layers in one of CC1 and CC2 is four.
  • the other DL MIMO layer number is 2, for example, the number of DL MIMO layers of CC1 is determined to be 4, and based on this, the RI bit width of CC1 is set to 2, and the DL MIMO of CC2 is determined. The number of layers is determined to be 2. Based on this, the RI bit width of CC1 is set to 1.
  • FIG. 18 shows a modification example from the excerpt of Non-Patent Document 4 (3GPP TS 36.212) in Operation Example 3.
  • the RI bit width for each component carrier in the intra-band contiguousisband combination As described in “configured by higher layer”, in the operation example 3, the RI bit width is set by the upper layer for each CC in “intra-band contiguous band combination”.
  • FIG. 19 shows another example of the modified example from the excerpt of Non-Patent Document 4 (3GPP TS 36.212) in the operation example 3.
  • the RI bit width for each component carrier in the intra-band contiguous band As described in combination is determined according to the ue-RI-Bit-Width-r12 value signaled RIto the UE. '', the RI bit width is set to UE for each CC in ⁇ intra-band contiguous band combination ''. It is determined by “ue-RI-Bit-Width” to be notified. This content is substantially the same as the content of the operation example 3 described so far.
  • FIG. 20A shows a modification example in “CQI-ReportConfig information elements” in Non-Patent Document 1 (3GPP TS 36.331). “Ue-RI-bitwidth” and the like described above are added.
  • FIG. 20B is an explanation of “ue-RI-bitwidth”. As shown in FIG. 20B, “ue-RI-bitwidth” indicates the RI bit width.
  • the RI bit width must be set to the minimum value without downgrading. Therefore, it is possible to provide the number of DL MIMO layers according to the capability of the user apparatus UE.
  • FIG. 21 shows a configuration diagram of a user apparatus UE according to the present embodiment.
  • the user apparatus UE includes a UL signal transmission unit 101, a DL signal reception unit 102, an RRC management unit 103, and an RI bit width determination unit 104.
  • FIG. 21 shows only functional units particularly related to the embodiment of the present invention in the user apparatus UE, and has at least a function (not shown) for performing an operation based on LTE.
  • the functional configuration shown in FIG. 21 is only an example. As long as the operation according to the present embodiment can be performed, the function classification and the name of the function unit may be anything. Further, the user apparatus UE may have a function of performing all the operations of the operation examples 1, 2, and 3, and perform any one or any two operations of the operation examples 1, 2, and 3. You may have the function to perform.
  • the UL signal transmission unit 101 includes a function of generating various physical layer signals from a higher layer signal to be transmitted from the user apparatus UE and wirelessly transmitting the signals.
  • the DL signal receiving unit 102 includes a function of wirelessly receiving various signals from the base critical station eNB and acquiring a higher layer signal from the received physical layer signal.
  • Each of the UL signal transmission unit 101 and the DL signal reception unit 102 includes a function of executing CA that performs communication by bundling a plurality of CCs.
  • the DL signal receiving unit 102 includes a function of measuring a reference signal and determining CSI such as RI, and the UL signal transmitting unit 101 includes a function of transmitting CSI such as RI.
  • each of the UL signal transmitting unit 101 and the DL signal receiving unit 102 includes a packet buffer and performs layer 1 (PHY) and layer 2 (MAC, RLC, PDCP) processing.
  • PHY layer 1
  • MAC layer 2
  • PDCP packet control protocol
  • the RRC management unit 103 transmits / receives an RRC message to / from the base station eNB via the UL signal transmission unit 101 / DL signal reception unit 102, and processes such as setting / change / management of CA information, configuration change, etc. Includes the ability to In addition, the RRC management unit 103 holds information on the capability of the user apparatus UE, creates an RRC message that notifies the capability information, and transmits the RRC message to the base station eNB via the UL signal transmission unit 101.
  • the RI bit width determination unit 104 performs the RI according to the method described in Non-Patent Document 4 (3GPP TS 36.212) modified as shown in FIG. 10 or FIG. 11, for example. Determine the bit width. Further, in the case of executing the operation example 2, the RI bit width determination unit 104 follows the method described in Non-Patent Document 4 (3GPP TS 36.212) changed as shown in FIG. Determine the RI bit width. Further, in the case of executing the operation example 3, the RI bit width determination unit 104 follows the method described in Non-Patent Document 4 (3GPP TS 36.212) changed as shown in FIG. 18 or FIG. 19, for example. Determine the RI bit width.
  • Non-Patent Document 4 3GPP TS 36.212
  • the RI bit width determination unit 104 acquires the RI bit width from the message received from the base station eNB, and determines the RI bit width as a bit width used for the RI transmission. Note that the RI bit width determination unit 104 may be provided in the UL signal transmission unit 101.
  • FIG. 22 shows a functional configuration diagram of the base station eNB according to the present embodiment.
  • the base station eNB includes a DL signal transmission unit 201, a UL signal reception unit 202, an RRC management unit 203, and a scheduling unit 204.
  • FIG. 22 shows only main functional units in the base station eNB, and also has a function (not shown) for performing an operation based on at least LTE.
  • the functional configuration shown in FIG. 22 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be performed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the base station eNB may be a single base station eNB or may be either a MeNB or a SeNB when performing DC by configuration.
  • the base station eNB may have a function of performing all the operations of the operation examples 1, 2, and 3, and perform any one or any two operations of the operation examples 1, 2, and 3. You may have the function to perform.
  • the DL signal transmission unit 201 includes a function of generating various types of physical layer signals from a higher layer signal to be transmitted from the base station eNB and wirelessly transmitting the signals.
  • the UL signal receiving unit 202 includes a function of wirelessly receiving various signals from each UE and acquiring a higher layer signal from the received physical layer signal.
  • Each of the DL signal transmission unit 201 and the UL signal reception unit 202 includes a function of executing CA that performs communication by bundling a plurality of CCs.
  • the DL signal transmission unit 201 and the UL signal reception unit 202 may include a radio communication unit installed remotely from the main body (control unit) of the base station eNB, like RRE.
  • Each of the DL signal transmission unit 201 and the UL signal reception unit 202 includes a packet buffer, and is assumed to perform layer 1 (PHY) and layer 2 (MAC, RLC, PDCP) processing (however, this is not the only case). Not.)
  • layer 1 PHY
  • layer 2 MAC, RLC, PDCP
  • the RRC management unit 203 transmits / receives an RRC message to / from the user apparatus UE via the DL signal transmission unit 201 / UL signal reception unit 202, and performs processing such as CA setting / change / management, configuration change, and the like. Includes functionality.
  • the RRC management unit 203 receives capability information from the user apparatus UE via the UL signal reception unit 202, holds the capability information, and sets CA for the user apparatus UE based on the capability information. Can be implemented.
  • the RRC management unit 203 when the RRC management unit 203 receives the number of DL MIMO layers for a plurality of CCs in the “intra-band contiguous band combination”, the number of DL MIMO layers for each CC is transmitted to the user apparatus UE. It has a function to notify. Also, as described in the operation example 3, the RRC management unit 203 receives the number of DL MIMO layers for a plurality of CCs in “intra-band contiguous band combination”, and notifies the user apparatus UE of the RI bit width for each CC. You may have the function to do.
  • Scheduling unit 204 performs scheduling for each cell for user apparatus UE that performs CA, creates PDCCH allocation information, and instructs DL signal transmission unit 201 to transmit PDCCH including the allocation information. Including.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • the base station eNB, the user apparatus UE, and the like in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station eNB and the user apparatus UE according to an embodiment of the present invention.
  • the base station eNB and the user apparatus UE described above may be physically configured as a computer apparatus including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication apparatus 1004, an input apparatus 1005, an output apparatus 1006, a bus 1007, and the like. .
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station eNB and the user apparatus UE may be configured to include one or a plurality of apparatuses illustrated in the figure, or may be configured not to include some apparatuses.
  • Each function in the base station eNB and the user apparatus UE reads predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs computation, communication by the communication apparatus 1004, memory 1002 This is realized by controlling reading and / or writing of data in the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the width determination unit 104 may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the width determination unit 104 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks. Although the above-described various processes have been described as being executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001. The processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes, for example, at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. May be.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to perform the processing according to the embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including the memory 1002 and / or the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • a network device a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the DL signal transmission unit 201 and the UL signal reception unit 202 of the base station eNB, and the UL signal transmission unit 101 and the DL signal reception unit 102 of the user apparatus UE may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the base station eNB and the user equipment UE include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). Hardware may be configured, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • a user apparatus that communicates with a base station in a mobile communication system that supports carrier aggregation, and that constitutes the carrier aggregation as downlink MIMO capability information.
  • a user apparatus includes a determination unit that determines a width.
  • a user apparatus can appropriately determine the bit width of uplink control information.
  • the carrier aggregation is a carrier aggregation in which, for example, component carriers that are continuous in one band are arranged.
  • the bit width of the uplink control information can be appropriately determined when performing intra-band contiguous CA.
  • the uplink control information is, for example, rank information for each component carrier. With this configuration, it is possible to determine an appropriate RI bit width that matches the capability of the user apparatus.
  • a user apparatus that communicates with a base station in a mobile communication system that supports carrier aggregation, and the number of layers corresponding to the number of component carriers constituting the carrier aggregation is used as information on downlink MIMO capability.
  • a transmission unit that transmits to the base station, and reception that receives, from the base station, the number of layers used to determine the bit width for transmission of uplink control information for each component carrier that constitutes the carrier aggregation
  • a user device comprising a unit is provided.
  • This configuration enables the user apparatus to acquire information for appropriately determining the bit width of the uplink control information in the mobile communication system that performs carrier aggregation.
  • the user apparatus may include a determination unit that determines a bit width for transmission of uplink control information for each component carrier based on the number of layers received by the reception unit. This determination unit can determine the bit width for transmission of uplink control information.
  • a user apparatus that communicates with a base station in a mobile communication system that supports carrier aggregation, and the number of layers corresponding to the number of component carriers constituting the carrier aggregation is used as information on downlink MIMO capability.
  • a user apparatus comprising: a transmission unit that transmits to the base station; and a reception unit that receives, from the base station, a bit width for transmission of uplink control information for each component carrier constituting the carrier aggregation.
  • a user apparatus can appropriately determine the bit width of uplink control information.
  • a base station that communicates with a user apparatus in a mobile communication system that supports carrier aggregation, and as downlink MIMO capability information, the number of layers corresponding to the number of component carriers constituting the carrier aggregation is set. Transmission for transmitting, to the user apparatus, the number of layers used to determine the bit width for transmission of uplink control information for each receiving unit that receives from the user apparatus and for each component carrier that forms the carrier aggregation A base station is provided.
  • a user apparatus can appropriately determine the bit width of uplink control information.
  • a base station that communicates with a user apparatus in a mobile communication system that supports carrier aggregation, and as downlink MIMO capability information, the number of layers corresponding to the number of component carriers constituting the carrier aggregation is set.
  • a base station comprising: a receiving unit that receives from the user apparatus; and a transmitting unit that transmits a bit width for transmission of uplink control information to the user apparatus for each component carrier constituting the carrier aggregation.
  • a user apparatus can appropriately determine the bit width of uplink control information.
  • an uplink control information bit width determination method executed by a user apparatus that communicates with a base station in a mobile communication system that supports carrier aggregation, and the carrier aggregation is used as downlink MIMO capability information.
  • An uplink control information bit width determining method comprising: a determining step for determining a bit width for the control.
  • an information reception method executed by a user apparatus that communicates with a base station in a mobile communication system that supports carrier aggregation, and includes component carriers that constitute the carrier aggregation as downlink MIMO capability information
  • an information reception method comprising a reception step of receiving the number of layers.
  • an information reception method executed by a user apparatus that communicates with a base station in a mobile communication system that supports carrier aggregation, and includes component carriers that constitute the carrier aggregation as downlink MIMO capability information
  • An information receiving method is provided.
  • an information transmission method executed by a base station that communicates with a user apparatus in a mobile communication system that supports carrier aggregation, in which component carriers constituting the carrier aggregation are used as downlink MIMO capability information.
  • a reception step of receiving a number of layers from the user apparatus, and a number of layers used to determine a bit width for transmission of uplink control information for each component carrier constituting the carrier aggregation There is provided an information transmission method comprising a transmission step of transmitting to a user device.
  • an information transmission method executed by a base station that communicates with a user apparatus in a mobile communication system that supports carrier aggregation, in which component carriers constituting the carrier aggregation are used as downlink MIMO capability information.
  • An information transmission method is provided.
  • a user apparatus can appropriately determine the bit width of uplink control information in a mobile communication system that performs carrier aggregation.
  • the user apparatus UE described in the present embodiment may include a CPU and a memory, and may be configured by a program being executed by a CPU (processor).
  • the processing logic described in the embodiment The configuration may be realized by hardware such as a hardware circuit provided with a program, or a program and hardware may be mixed.
  • the base station eNB described in the present embodiment may include a CPU and a memory, and may be realized by a program being executed by a CPU (processor).
  • the processing logic described in the embodiment The configuration may be realized by hardware such as a hardware circuit provided with a program, or a program and hardware may be mixed.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the user apparatus and the base station have been described using functional block diagrams, but such an apparatus may be realized in hardware, software, or a combination thereof.
  • Software operated by a processor included in a user apparatus and software operated by a processor included in a base station according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, read-only memory (ROM), EPROM, and EEPROM. , A register, a hard disk (HDD), a removable disk, a CD-ROM, a database, a server, or any other suitable storage medium.
  • UE user apparatus eNB base station 101 DL signal reception unit 102 UL signal transmission unit 103 RRC management unit 104 RI bit width determination unit 201 DL signal transmission unit 202 UL signal reception unit 203 RRC management unit 204 scheduling unit 1001 processor 1002 memory 1003 storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

Abstract

キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて基地局と通信を行うユーザ装置において、下りMIMO能力の情報として、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア毎のレイヤ数を前記基地局に送信する送信手段と、前記基地局から、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア毎に、ランク指標のビット幅を決定するために使用されるレイヤ数を受信する受信手段とを備える。

Description

ユーザ装置、基地局、及び情報受信方法
 本発明は、LTE等の移動通信システムにおけるユーザ装置UEが、基地局eNBに上り制御情報を送信するための技術に関連するものである。
 LTE-Advancedでは、複数のキャリアを同時に用いて通信を行うキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が採用されている。キャリアアグリゲーションにおいて基本単位となるキャリアはコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)と呼ばれる。
 キャリアアグリゲーションは、CCの周波数配置により図1A~Cに示すように3つのシナリオに分類される。図1Aは、Intra-band contiguous CAであり、バンド内で連続するCCを配置するシナリオである。このシナリオは、例えば、3.5GHz帯のような広帯域の割当てが行われる場合に適用される。図1Bは、Inter-band non-contiguous CAであり、異なるバンドのCCを複数配置するシナリオである。このシナリオは、例えば、2GHz帯と1.5GHz帯等の複数のキャリアを用いて通信を行う場合に適用される。図1Cは、Intra-band non-contiguous CAであり、同じバンド内で非連続なCCを配置するシナリオである。このシナリオは、例えば、事業者への周波数帯域の割当てが断片的である場合等に適用される。
 一方、LTE(LTE-Advancedを含む)システムにおいては、ユーザ装置UEは、例えばネットワークへの接続時等に、自身の能力(Capability)を所定のシグナリングメッセージ(UE-EUTRA-Capability)で基地局eNBに通知することが規定されている(例えば非特許文献1)。
 上記の能力情報の通知において、ユーザ装置UEは、自身がCAにおいてサポートするバンドの組み合わせ(CAバンドコンビネーション、CA band combination)を基地局eNBに通知する。また、ユーザ装置UEが複数種類のCAバンドコンビネーションに対応できる場合、ユーザ装置UEは、対応する全てのCAバンドコンビネーションのパターンを基地局eNBに通知する。
 CAバンドコンビネーションを通知するメッセージの構造例を図2に示す。図2に示すように、当該メッセージにて、UL/DL個別にバンドコンビネーション毎、バンド毎にCA bandwidthclassとMIMOレイヤ数を通知可能になっている。また、図2に示されていないが、DLについては、バンドコンビネーション毎、バンド毎に、UEが設定可能なCSI(Channel State Information)プロセス数(supportedCSI-Pro)を通知できる。なお、CSIプロセス数とは、CoMP(Coordinated Multi-Point transmission/reception)を適用する場合において、ユーザ装置UEが使用するCSIプロセスの数である。
 図2に示されるCA bandwidthclass(CA帯域幅クラス)とは、例えば図3の表(非特許文献2)により定義されるクラスであり、周波数バンド毎に、ユーザ装置UEでアグリゲート可能な帯域幅、CC数等を示す。
 上記のように、ユーザ装置UEは、自身がサポートするMIMOレイヤ数を能力情報として基地局eNBに通知できる。ここで、ユーザ装置UEのMIMOレイヤ数は、ULとDLのそれぞれで、CC毎に設定される。
 一方、ユーザ装置UEにおけるMIMOレイヤ数の能力はバンド毎に基地局eNBに通知される。例えば、図4AのInter-band CAのケースでは、バンド19(クラスA)でDL MIMOレイヤ数2が通知され、バンド1(クラスA)でDL MIMOレイヤ数4が通知される。また、図4BのIntra-band non-contiguous CAのケースでは、一つのバンド3(クラスA)における通知でDL MIMOレイヤ数2が通知され、もう1つのバンド3(クラスA)の通知でDL MIMOレイヤ数4が通知される。また、図4CのIntra-band contiguous CAのケースでは、バンド42(クラスC)においてDL MIMOレイヤ数4が通知される。図4A~Cは、DL MIMOレイヤ数を示しているが、UL MIMOレイヤ数、及びCSIプロセス数についても同様である。
 上記のように、Inter-band CAのケースとIntra-band non-contiguous CAのケースでは、クラスがAであるため、1つのバンドが1つのCCにマッピングされる。従って、バンド毎にMIMOレイヤ数の能力を通知することで、CC毎のMIMOレイヤ数の能力を通知できる。
 しかし、Intra-band contiguous CAの場合、1つのバンドで複数CCが使用されるが、当該1つのバンドに対応する1つのMIMOレイヤ数しか通知できない。そこで、当該1つのMIMOレイヤ数は、Intra-band contiguous CAを構成する各CCに対応する能力であると解釈される。
3GPP TS 36.331 V12.5.0 (2015-03) 3GPP TS 36.101 V12.7.0 (2015-03) 3GPP R2-152921 3GPP TS 36.212 V12.4.0 (2015-03)
 Intra-band contiguous CAの能力情報通知では、CC毎に能力値を通知できないという課題に対し、非特許文献3においてIntra-band contiguous CAのCC毎にMIMOレイヤ数等を追加でシグナリングすることが提案されている。より具体的には、「intraBandContiguousCC-InfoList-r12」が追加され、該当バンドコンビネーションのCAを構成するCC数分のMIMOレイヤ数を通知可能としている。なお、この「MIMOレイヤ数」は、UEがサポートできる最大のMIMOレイヤ数である。以下同様である。
 上記の通知方法では、例えば図5に示すように、DL 42CというIntra-band contiguous CAに対し、従来のフィールド(supportedMIMO-CapabilityDL-r10)を用いて、2CCのうちの最小値の2を通知する。また、新たに導入されるフィールド(supportedMIMO-CapabilityDL-r12)を用いて、CC数分のMIMOレイヤ数として{4、2}を通知する。なお、{4、2}は、2CCのうちの一方のCCについてのDL MIMOレイヤ数が4であり、他方のCCのDL MIMOレイヤ数が2であることを意味し、どのCCが4でどのCCが2であるかまでの区別はしていない。
 また、従来のフィールド(supportedMIMO-CapabilityDL-r10)を用いて、2CCのMIMOレイヤ数のうちの最小の2を通知することは、2CCのうちの全てのCCが対応できるレイヤ数の最大値を通知することを意味している。すなわち、Intra-band contiguous CAにおいて、従来のフィールド(supportedMIMO-CapabilityDL-r10)では、該当のバンドに含まれる全てのCCで対応できるレイヤ数の最大値を通知することが合意されている。
 ここで、非特許文献3に記載されているように、従来技術においては、ユーザ装置UEが基地局eNBに送信するチャネル状態情報(CSI)の1つであるRI(Rank Indicator)のビット幅(bit width)(ビット数と称してもよい)を、「supportedMIMO-CapabilityDL-r10」のフィールドで通知するDL MIMOレイヤ数に基づき決定することが規定されている。具体的には、非特許文献3(抜粋)において、「The corresponding bit widths for RI feedback for PDSCH transmissions are given by Tables 5.2.2.6.1-2, 5.2.2.6.2-3, 5.2.2.6.3-3, 5.2.3.3.1-3, 5.2.3.3.1-3A, 5.2.3.3.2-4, and 5.2.3.3.2-4A, which are determined assuming the maximum number of layers as follows: If the UE is configured with transmission mode 9, and the supportedMIMO-CapabilityDL-r10 field is included in the UE-EUTRA-Capability, the maximum number of layers is determined according to the minimum of the configured number of CSI-RS ports and the maximum of the reported UE downlink MIMO capabilities for the same band in the corresponding band combination.」という記載がある。
 すなわち、ユーザ装置UEは、RI送信を行う伝送モードが設定された場合に、バンド内で、「supportedMIMO-CapabilityDL-r10」で通知した最大のDL MIMOレイヤ数、及び設定されたアンテナポート数(CSI-RSポート数)のうちの最小値に基づき最大レイヤ数を決め、当該最大レイヤ数に基づき、5.2.2.6.1-2等のテーブルからRIのビット幅を決定する。RIのビット幅はCC毎に決定される。
 図6は、一例として、テーブル5.2.2.6.1-2を示す。当該テーブルから、例えば、DL MIMOレイヤ数が2の場合にRIビット幅は1となり、DL MIMOレイヤ数が4の場合にRIビット幅は2となる。
 例えば、図5の例では、ユーザ装置UEが「supportedMIMO-CapabilityDL-r10」で通知するDL MIMOレイヤ数は2である。ここで、当該ユーザ装置UEに対して、アンテナポート数として4が設定されたとすると、図6のテーブルから、各CCのRIビット幅は1となる。
 しかし、RIビット幅が1の場合、RI(ランク)として1又は2しか通知できない。よって、ユーザ装置UEが2CCのうちの1つのCCで4レイヤ空間多重を行う能力を有していても、RI=4を通知できないため、4レイヤ空間多重を実行することができないという課題が生じる。
 なお、上記の課題は、RIに限らず、その他の上り制御情報(UCI)に対しても生じ得る課題である。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、キャリアアグリゲーションを行う移動通信システムにおいて、ユーザ装置が上り制御情報のビット幅を適切に決定することを可能とする技術を提供することを目的とする。
 本発明の実施の形態によれば、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて基地局と通信を行うユーザ装置であって、
 下りMIMO能力の情報として、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア数分のレイヤ数を前記基地局に送信する送信手段と、
 前記送信手段により送信したコンポーネントキャリア数分のレイヤ数のうちの最大のレイヤ数に基づいて、上り制御情報の送信のためのビット幅を決定する決定手段と
 を備えるユーザ装置が提供される。
 また、本発明の実施の形態によれば、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて基地局と通信を行うユーザ装置であって、
 下りMIMO能力の情報として、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア数分のレイヤ数を前記基地局に送信する送信手段と、
 前記基地局から、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア毎に、上り制御情報の送信のためのビット幅を決定するために使用されるレイヤ数を受信する受信手段と
 を備えるユーザ装置が提供される。
 また、本発明の実施の形態によれば、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて基地局と通信を行うユーザ装置であって、
 下りMIMO能力の情報として、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア数分のレイヤ数を前記基地局に送信する送信手段と、
 前記基地局から、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア毎に、上り制御情報の送信のためのビット幅を受信する受信手段と
 を備えるユーザ装置が提供される。
 また、本発明の実施の形態によれば、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいてユーザ装置と通信を行う基地局であって、
 下りMIMO能力の情報として、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア数分のレイヤ数を前記ユーザ装置から受信する受信手段と、
 前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア毎に、上り制御情報の送信のためのビット幅を決定するために使用されるレイヤ数を、前記ユーザ装置に送信する送信手段と
 を備える基地局が提供される。
 また、本発明の実施の形態によれば、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいてユーザ装置と通信を行う基地局であって、
 下りMIMO能力の情報として、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア数分のレイヤ数を前記ユーザ装置から受信する受信手段と、
 前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア毎に、上り制御情報の送信のためのビット幅を、前記ユーザ装置に送信する送信手段と
 を備える基地局が提供される。
 また、本発明の実施の形態によれば、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて基地局と通信を行うユーザ装置が実行する上り制御情報ビット幅決定方法であって、
 下りMIMO能力の情報として、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア数分のレイヤ数を前記基地局に送信する送信ステップと、
 前記送信ステップにより送信したコンポーネントキャリア数分のレイヤ数のうちの最大のレイヤ数に基づいて、上り制御情報の送信のためのビット幅を決定する決定ステップと
 を備える上り制御情報ビット幅決定方法が提供される。
 また、本発明の実施の形態によれば、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて基地局と通信を行うユーザ装置が実行する情報受信方法であって、
 下りMIMO能力の情報として、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア数分のレイヤ数を前記基地局に送信する送信ステップと、
 前記基地局から、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア毎に、上り制御情報の送信のためのビット幅を決定するために使用されるレイヤ数を受信する受信ステップと
 を備える情報受信方法が提供される。
 また、本発明の実施の形態によれば、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて基地局と通信を行うユーザ装置が実行する情報受信方法であって、
 下りMIMO能力の情報として、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア数分のレイヤ数を前記基地局に送信する送信ステップと、
 前記基地局から、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア毎に、上り制御情報の送信のためのビット幅を受信する受信ステップと
 を備える情報受信方法が提供される。
 本発明の実施の形態によれば、キャリアアグリゲーションを行う移動通信システムにおいて、ユーザ装置が上り制御情報のビット幅を適切に決定することが可能となる。
キャリアアグリゲーションの周波数配置例を示す図である。 キャリアアグリゲーションの周波数配置例を示す図である。 キャリアアグリゲーションの周波数配置例を示す図である。 CAバンドコンビネーション情報を通知するメッセージの構造例を示す図である。 CA-BandwidthClassを示す表である。 MIMOレイヤ数の能力通知を説明するための図である。 MIMOレイヤ数の能力通知を説明するための図である。 MIMOレイヤ数の能力通知を説明するための図である。 2CC分のMIMOレイヤ数の通知を行う例を示す図である。 RIビット幅の例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る通信システムの構成図である。 本発明の実施の形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である。 RIビット幅決定における動作例1を説明するための図である。 動作例1における標準仕様書の変更例を示す図である。 動作例1における標準仕様書の変更例の他の例を示す図である。 RIビット幅決定における動作例2を説明するためのシーケンス図である。 動作例2における標準仕様書の変更例を示す図である。 動作例2における標準仕様書の変更例を示す図である。 動作例2における標準仕様書の変更例を示す図である。 動作例2における標準仕様書の変更例を示す図である。 動作例2における標準仕様書の変更例の他の例を示す図である。 動作例2における標準仕様書の変更例の他の例を示す図である。 動作例2における標準仕様書の変更例の他の例を示す図である。 動作例3における標準仕様書の変更例を示す図である。 動作例3における標準仕様書の変更例を示す図である。 動作例3における標準仕様書の変更例を示す図である。 動作例3における標準仕様書の変更例を示す図である。 ユーザ装置UEの構成図である。 基地局eNBの構成図である。 基地局eNB及びユーザ装置UEのハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。例えば、本実施の形態の通信システムは、LTE-Advancedを含むLTEに対応していることを想定しているが、本発明はLTEに限らず、CAを行う他の方式にも適用可能である。
 また、本実施の形態におけるCA(キャリアアグリゲーション)は、Intra-eNB CAのみならず、DC(Dual connectivity)のようなInter-eNB CAも含む。また、本実施の形態では、CCとセルは基本的に同義と考えてよく、CCをセル(より具体的にはサービングセル)と称してもよい。
 (システム全体構成、動作概要)
 図7に本発明の実施の形態に係る通信システムの構成図を示す。本実施の形態に係る通信システムは、LTE方式の通信システムであり、図7に示すように、ユーザ装置UE、及び基地局eNBを含む。ユーザ装置UE、及び基地局eNBは、CAを行うことが可能である。基地局eNBは単独で複数セルを形成することもできるし、例えば遠隔にRRE(遠隔無線装置)を接続することで、基地局eNB本体とRREとで複数セルを形成することもできる。図7には、ユーザ装置UE、及び基地局eNBが1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。また、ユーザ装置UEは、複数の基地局eNBと同時に通信を行う能力(Dual Connectivity)を備えていてもよい。
 CAが行われる際には、ユーザ装置UEに対して、接続性を担保する信頼性の高いセルであるPCell(Primary cell)及び付随的なセルであるSCell(Secondary cell)が設定される。ユーザ装置UEは、第1に、PCellに接続し、必要に応じて、SCellを追加することができる。PCellは、RLM(Radio Link Monitoring)及びSPS(Semi-Persistent Scheduling)等をサポートする単独のセルと同様のセルである。SCellの追加及び削除は、RRC(Radio Resource Control)シグナリングによって行われる。SCellは、ユーザ装置UEに対して設定された直後は、非アクティブ状態(deactivate状態)であるため、アクティブ化することで初めて通信可能(スケジューリング可能)となるセルである。
 また、Dual connectivityを行う際には、ユーザ装置UEは、2つの物理的に異なる基地局eNBの無線リソースを同時に使用して通信を行う。Dual connectivityはCAの一種であり、Inter eNB CA(基地局間キャリアアグリゲーション)とも呼ばれ、Master-eNB(MeNB)と、Secondary-eNB(SeNB)が導入される。DCにおいて、MeNB配下のセル(1つ又は複数)で構成されるセルグループをMCG(Master Cell Group、マスターセルグループ)、SeNB配下のセル(1つ又は複数)で構成されるセルグループをSCG(Secondary Cell Group、セカンダリセルグループ)と呼ぶ。SCGのうちの少なくとも1つのSCellにはULのCCが設定され、そのうちの1つにPUCCHが設定される。このSCellをPSCell(primary SCell)と呼ぶ。
 本実施の形態における基本的な動作として、UE能力情報の通知がある。図8を参照して、UE能力情報の通知動作例を説明する。図8に示すように、ユーザ装置UEは、ステップS101で基地局eNBから送信されるUE能力情報要求(例:UE capability enquiry)を受信する。ユーザ装置UEは、当該UE能力情報要求に基づいて、基地局eNBに対してUE能力情報を送信する(ステップS102)。UE能力情報には、CAバンドコンビネーション情報が含まれる。
 なお、図8に示す通知方法は例であり、例えば、ユーザ装置UEは、基地局eNBからUE能力情報要求を受信することなくUE能力情報を基地局eNBに通知してもよい。
 また、ユーザ装置UEの基本的な動作として、上り制御情報(以下、UCI)の送信がある。UCIには、ACK/NACK(ハイブリッドARQ送達確認)、スケジューリングリクエスト、及びチャネル状態情報(以下、CSI)等がある。CSIには、CQI、PMI、RI等がある。本実施の形態では特に、CSIの中のRIの送信に着目している。ただし、本実施の形態の技術は、RI以外のUCIについても適用可能である。
 CSI報告には、周期的報告(periodic reporting)と非周期的報告(aperiodic reporting)がある。周期的報告には通常、PUCCHが使用されるが、周期的報告タイミングでPUSCHによるデータ送信がある場合、PUSCHが用いられる場合もある。また、非周期的報告は、基地局eNBからのスケジューリンググラントにおける要求に基づいて、PUSCHにより行われる。
 また、CSI報告の対象は下りCC(セル)毎である。例えば、下りCC1と下りCC2からなる下りCAにおいて、ユーザ装置UEは、下りCC1で受信するCSI-RSの測定によりRI1を得て、下りCC1に対するRIとしてRI1を基地局eNBに報告し、下りCC2で受信するCSI-RSの測定によりRI2を得て、下りCC2に対するRIとしてRI2を基地局eNBに報告する。
 以下、本実施の形態において、前述した課題を解決する動作例1と動作例2を詳細に説明する。
 (動作例1)
 前述したように、ユーザ装置UEに「Intra-band contiguous CA」が設定され、更に、RI報告を行う伝送モードが設定された場合に、RIのビット幅を、「supportedMIMO-CapabilityDL-r10」で通知したDL MIMOレイヤ数に基づいて決定してしまうと、ユーザ装置UEは、自身の能力に応じたRIの値を通知できない場合が発生する。
 そこで、動作例1では、ユーザ装置UEは、非特許文献3に記載されている「intraBandContiguousCC-Info-r12」で通知されるCC数分の「supportedMIMO-CapabilityDL-r12」の中の最大のDL MIMOレイヤ数と、設定されたCSI-RS port数との最小値に基づいて、RIビット幅を決定することとしている。
 例えば、2CCのintra-Band Contiguous CAである図5の例では、2CC分のDL MIMOレイヤ数が{4、2}と通知されるので、この場合の最大のDL MIMOレイヤ数は4である。従って、各CCにおけるRIのビット幅決定にあたって、この4が用いられる。
 また、当該UEにおいて、図5に示すCAが設定される場合、各CC(各セル)に対して、基地局eNBから受信するRRCメッセージ(CSI-RS-Config)の「antennaPortsCount-r10」により、1つ又は複数のアンテナポート数(例:1、2、4、8)が設定される。
 図5の例で、設定されたCSI-RS port数がいずれのCCでも4であるとすると、図6のテーブルを使用する状況では、各CCにおけるRIのビット幅は2と決定される。従って、動作例1では、ユーザ装置UEは、RI=4を基地局eNBに通知することができる。
 図9を参照して、動作例1における、RI送信までの手順を説明する。ここでは、ユーザ装置UEが、図5に示すintra-band contiguous CAを行うことを想定している。また、各CCについて、CSI-RS port数の設定値が4であるとする。
 基地局eNBに接続したユーザ装置UEは、ステップS201において、2CC分のMIMOレイヤ数として{4、2}を基地局eNBに通知する。
 ステップS202において、ユーザ装置UEは、ステップS201で通知した{4、2}の中の最大値である「4」と、CSI-RS port数の設定値である「4」とを用い、例えば、図6に示すテーブルから、各CCのRIビット幅を決定する。ステップS203において、ユーザ装置UEは、ステップS202で決定したRIビット幅のビットにより、RIを基地局eNBに報告する。
 図10は、動作例1における標準仕様書の変更例(抜粋)を示す図である。図10は、非特許文献4(3GPP TS 36.212)の変更を示している。変更に関する部分には下線が引かれている。また、当該変更例は、非特許文献3(R2-152921)に記載されている仕様変更を前提としている。
 図10において「If the UE is configured with transmission mode 9, and the supportedMIMO-CapabilityDL-r12 field is included in the UE-EUTRA-Capability, the maximum number of layers is determined according to the minimum of the configured number of CSI-RS ports and the maximum of the reported UE downlink MIMO capabilities among the supportedMIMO-CapabilityDL-r12 fields in the intraBandContiguousCC-Info-r12 field for the corresponding bandwidth class in the corresponding band combination.」と記載されているとおり、動作例1では、intraband contiguous band combinationにおける各CCのRIビット幅決定に用いる「レイヤ数」(maximum number of layers)を、CSI-RS port数の設定値と、「intraBandContiguousCC-Info-r12」フィールドの中のCC数分の「supportedMIMO-CapabilityDL-r12」のうちの最大値から決定することとしている。
 また、図11は、他の仕様変更例を示している。上述した内容に関して、図11に示す仕様変更例は、図10に示した仕様変更例と実質的に同じである。
 (動作例2)
 次に、本実施の形態における動作例2を説明する。
 非特許文献3で提案されているIntra-band contiguous CAにおけるCC数分のDL MIMOレイヤ数の通知方式において、例えば、2CC(CC1とCC2とする)に対するMIMOレイヤ数として、{4、2}がユーザ装置UEから基地局eNBに通知される。ただし、この通知方式においては、上記の通知内容は、{CC1、CC2}={4、2}、{2、4}、{2、2}という全てのパターンに対応する。つまり、この場合、基地局eNBは、ユーザ装置UEに対して、{CC1、CC2}={4、2}、{2、4}、{2、2}のうちのいずれも設定する可能性がある。従って、ユーザ装置UEは、{CC1、CC2}={4、2}、{2、4}、{2、2}のいずれにも対応できる能力を持つことが想定される。
 ここで、上記設定例において、動作例1では、CC1、CC2のいずれについても、RIビット幅決定にあたって、DL MIMOレイヤ数を4とし、例えば、CC1、CC2のいずれについても、RIビット幅として4レイヤを通知可能なRIビット幅が決定される。しかし、{4、2}の場合、CC1、CC2のいずれかは2レイヤしか対応できないので、2レイヤしか対応できないCCに対して4レイヤを通知可能なRIビット幅を決定すると、無駄なビットが生じる。
 そこで、動作例2では、ユーザ装置UEが、CC毎に能力に見合ったRIビット幅を決定できるよう、RRCメッセージを用いて、セル(CC)毎にDL MIMOレイヤ数を基地局eNBからユーザ装置UEに通知することとしている。
 動作例2での処理手順例を図12を参照して説明する。図12の例も、図5に示すDL42Cのintra-band contiguous CAにおいて、1つのCC(CC1とする)のDL MIMOレイヤ数が4であり、もう1つのCC(CC2とする)のDL MIMOレイヤ数が2であることを想定している。
 ステップS301において、非特許文献3に記載された仕様に従って、ユーザ装置UEは基地局eNBに対してDL MIMOレイヤ数の通知を行う。すなわち、ステップS301において、Band combinationとして42Cを通知し、「supportedMIMO-CapabilityDL-r12」のリスト「IntraBandContiguousCC-InfoList-r12」として、{4、2}を通知する。
 「IntraBandContiguousCC-InfoList-r12」を受信した基地局eNBは、ステップS302において、RRCConnectionReconfigurationメッセージにより、CC毎のDL MIMOレイヤ数をユーザ装置UEに通知する。例えば、CC1のDL MIMOレイヤ数が4であり、CC2のDL MIMOレイヤ数が2であることを示す情報を通知する。
 なお、ステップS302のRRCConnectionReconfigurationメッセージにより、intra-band contiguous CAの設定を行うこととしてもよいし、intra-band contiguous CAの設定は、ステップS302の前、又はステップS302の後に行うこととしてもよい。
 ユーザ装置UEは、ステップS302で受信した情報を設定(記憶)すると、ステップS303において、「RRCConnectionReconfigurationComplete」を基地局eNBに送信する。
 基地局eNBは、ステップS301により、2CC分のDL MIMOレイヤ数として{4、2}を受信したことで、CC1とCC2のうちの一方のDL MIMOレイヤ数が4であり、もう一方のDL MIMOレイヤ数が2であることを把握し、どのCCのDL MIMOレイヤ数を4とし、どのCCのDL MIMOレイヤ数を2とするかを決定する。この決定の方法は特定の方法に限られないが、例えば、ユーザ装置UEから報告されるCCの品質に応じて決定することができる。また、PCellのCCのDL MIMOレイヤ数を多い方(又は少ない方)とし、SCellのCCのDL MIMOレイヤ数を少ない方(又は多い方)とする、といった決定方法を採用してもよい。
 ステップS302において、より具体的には、PCellのCCのDL MIMOレイヤ数(最大MIMOレイヤ数)を通知する場合、「RRCConnectionReconfiguration」に含まれる「radioResourceConfigDedicated IE」内の「physicalConfigDedicated IE」に新規追加する「cqi-ReportConfigPCell-v12xy」の「cqi-ReportBoth-v12xy」における「maxLayers-PMI-RI-report-r12 IE」でRIビット幅を求めるためのDL MIMOlayer数を通知する。
 また、SCellのCCのDL MIMOレイヤ数を通知する場合、「RRCConnectionReconfiguration」に含まれる「radioResourceConfigDedicatedSCell IE」内の「physicalConfigDedicatedSCell IE」に新規追加する「cqi-ReportConfigSCell-v12xy」の「cqi-ReportBoth-v12xy」における「maxLayers-PMI-RI-report-r12 IE」でRRIビット幅を求めるためのDL MIMOlayer数を通知する。
 図13~図15A,Bは、動作例2における標準仕様書の変更例(抜粋)を示す図である。図13は、非特許文献4(3GPP TS 36.212)の抜粋からの変更を示している。変更に関する部分には下線が引かれている。また、当該変更例は、非特許文献3(R2-152921)に記載されている仕様変更を前提としている。
 図13において「If the UE is configured with transmission mode 9, and the supportedMIMO-CapabilityDL-r12 field is included in the UE-EUTRA-Capability, the maximum number of layers for each component carrier in the intra-band contiguous band combination is configured by higher layers.」と記載されているとおり、動作例2では、RIビット幅決定に用いる「レイヤ数」(maximum number of layers)は、「intra-band contiguous band combination」におけるCC毎に、上位レイヤにより設定される。上位レイヤにより設定されるとは、具体的には、図12のシーケンスにおけるステップS302の動作を意味している。
 図14は、非特許文献1(3GPP TS 36.331)の中の「PhysicalConfigDedicated information element」内の変更例を示す。上述した「cqi-ReportConfigPCell-v12xy」、「cqi-ReportConfigSCell-v12xy」が追加されている。
 図15Aは、非特許文献1(3GPP TS 36.331)の中の「CQI-ReportConfig information elements」内の変更例を示す。上述した「maxLayers-PMI-RI-report-r12 IE」等が追加されている。図15Bは、「maxLayers-PMI-RI-report」の説明である。図15Bに示すとおり、「maxLayers-PMI-RI-report」は、RIビット幅決定のための最大レイヤ数を示す。
 図16A、Bは、「CQI-ReportConfig information elements」内の変更に関し、図15A、Bに示した例とは異なる例を示している。この例では、「maxLayers-PMI-RI-report」ではなく、「maxLayers-RI-report」が用いられている。ただし、実施的な内容は図15A、Bの例と同じである。
 図17は、非特許文献4(3GPP TS 36.212)の変更に関して、図13に示した例と異なる例を示している。図17の例では、「If the UE is configured with transmission mode 9, and the supportedMIMO-CapabilityDL-r12 field is included in the UE-EUTRA-Capability, the maximum number of layers for each component carrier in the intra-band contiguous band combination is determined according to the minimum of the configured number of CSI-RS ports and the configured number of maximum layers indicated by the maxLayers-RI-report-r12 field to the UE.」と記載されているように、RIビット幅決定に用いる各CCの「レイヤ数」(maximum number of layers)は、設定されたCSI-RS port数の設定値と、「maxLayers-RI-report-r12」フィールドにより示されているレイヤ数に応じて決定される。この内容は、これまでに説明した動作例2の内容と実質的に同じである。
 (動作例3)
 動作例2では、RRCメッセージを用いて、セル(CC)毎に、RIビット幅決定のためのDL MIMOレイヤ数を基地局eNBからユーザ装置UEに通知することとしているが、RIビット幅そのものをRRCメッセージを用いてセル(CC)毎に基地局eNBからユーザ装置UEに通知することしてもよい。これを動作例3として説明する。
 動作例3での処理手順は図12に示す処理手順から一部を変更した手順となる。図12のステップS301とS303は、動作例3と動作例2とで同じである。
 一方、ステップS302において、動作例3では、「maxLayers-PMI-RI-report」に代えて「ue-RI-bitwidth」(「ue-RI-Bit-Width」と記載してもよい)を用いることにより、CC毎のRIビット幅を基地局eNBからユーザ装置UEに通知する。基地局eNBがどのようにしてRIビット幅を決定するかについては特に限定はないが、例えば、ユーザ装置UEがDL MIMOレイヤ数とCSI-RS port数とからRIビット幅を決定する方法と同様の方法でRIビット幅を決定することができる。
 例えば、図12の例において、基地局eNBは、ステップS301により、2CC分のDL MIMOレイヤ数として{4、2}を受信したことで、CC1とCC2のうちの一方のDL MIMOレイヤ数が4であり、もう一方のDL MIMOレイヤ数が2であることを把握し、例えば、CC1のDL MIMOレイヤ数を4と決定し、これを基にCC1のRIビット幅を2とし、CC2のDL MIMOレイヤ数を2と決定し、これを基にCC1のRIビット幅を1とする。そして、この場合、動作例3では、図12のステップS302で、基地局eNBはユーザ装置UEに対して、{CC1のRIビット幅、CC2のRIビット幅}={2、1}を通知する。
 {CC1のRIビット幅、CC2のRIビット幅}={2、1}を受信したユーザ装置UEは、受信したRIビット幅の値を用いてRIビット幅を設定し、RIの送信を行う。
 動作例3における非特許文献4(3GPP TS 36.212)の抜粋からの変更例を図18に示す。
 図18において、「If the UE is configured with transmission mode 9, and the supportedMIMO-CapabilityDL-r12 field is included in the UE-EUTRA-Capability, the RI bit width for each component carrier in the intra-band contiguous band combination is configured by higher layers.」と記載されているとおり、動作例3では、「intra-band contiguous band combination」におけるCC毎に、RIビット幅が上位レイヤにより設定される。
 図19は、動作例3における、非特許文献4(3GPP TS 36.212)の抜粋からの変更例の他の例を示す。図19の例では、「If the UE is configured with transmission mode 9, and the supportedMIMO-CapabilityDL-r12 field is included in the UE-EUTRA-Capability, the RI bit width for each component carrier in the intra-band contiguous band combination is determined according to the ue-RI-Bit-Width-r12 value signaled to the UE.」と記載されているように、「intra-band contiguous band combination」におけるCC毎に、RIビット幅が、UEに通知される「ue-RI-Bit-Width」により決定される。この内容は、これまでに説明した動作例3の内容と実質的に同じである。
 動作例3において、非特許文献1(3GPP TS 36.331)の中の「PhysicalConfigDedicated information element」内の変更に関しては動作例2と同じであり、図14に示したとおりである。
 図20Aは、非特許文献1(3GPP TS 36.331)の中の「CQI-ReportConfig information elements」内の変更例を示す。上述した「ue-RI-bitwidth」等が追加されている。図20Bは、「ue-RI-bitwidth」の説明である。図20Bに示すとおり、「ue-RI-bitwidth」は、RIビット幅を示す。
 動作例1、2、3のような処理を実行することで、Intra-band contiguous CAにおいてCC間でDL MIMOレイヤ数が異なる場合でも、RIビット幅を最小値にdown gradeすることなく設定することができるため、ユーザ装置UEの対応能力に応じたDL MIMOレイヤ数を提供することができる。
 (装置構成例、UE動作例)
 次に、これまでの説明した処理(動作例1、動作例2、動作例3を含む)を実行可能なユーザ装置UEと基地局eNBにおける主要な構成を説明する。
 まず、図21に、本実施の形態に係るユーザ装置UEの構成図を示す。図21に示すように、ユーザ装置UEは、UL信号送信部101、DL信号受信部102、RRC管理部103、RIビット幅決定部104を含む。図21は、ユーザ装置UEにおいて本発明の実施の形態に特に関連する機能部のみを示すものであり、少なくともLTEに準拠した動作を行うための図示しない機能も有するものである。また、図21に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分や機能部の名称はどのようなものでもよい。また、ユーザ装置UEは、動作例1、2、3の全ての動作を行う機能を有してもよいし、動作例1、2、3のうちのいずれか1つ又はいずれか2つの動作を行う機能を有してもよい。
 UL信号送信部101は、ユーザ装置UEから送信されるべき上位のレイヤの信号から、物理レイヤの各種信号を生成し、無線送信する機能を含む。DL信号受信部102は、基地危局eNBから各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する機能を含む。UL信号送信部101及びDL信号受信部102はそれぞれ、複数のCCを束ねて通信を行うCAを実行する機能を含む。また、DL信号受信部102は、参照信号の測定を行って、RI等のCSIを決定する機能を含み、UL信号送信部101は、RI等のCSIを送信する機能を含む。
 UL信号送信部101及びDL信号受信部102はそれぞれ、パケットバッファを備え、レイヤ1(PHY)及びレイヤ2(MAC、RLC、PDCP)の処理を行うことを想定している。ただし、これに限られるわけではない。
 RRC管理部103は、UL信号送信部101/DL信号受信部102を介して、基地局eNBとの間でRRCメッセージの送受信を行うとともに、CA情報の設定/変更/管理、構成変更等の処理を行う機能を含む。また、RRC管理部103は、ユーザ装置UEの能力の情報を保持するとともに、能力情報を通知するRRCメッセージを作成し、UL信号送信部101を介して基地局eNBに送信する。
 動作例1を実行する場合において、RIビット幅決定部104は、例えば図10、又は図11に示したように変更された非特許文献4(3GPP TS 36.212)に記載された方法に従ってRIビット幅を決定する。また、動作例2を実行する場合において、RIビット幅決定部104は、例えば図13又は図17に示したように変更された非特許文献4(3GPP TS 36.212)に記載された方法に従ってRIビット幅を決定する。また、動作例3を実行する場合において、RIビット幅決定部104は、例えば図18又は図19に示したように変更された非特許文献4(3GPP TS 36.212)に記載された方法に従ってRIビット幅を決定する。なお、動作例3において、RIビット幅決定部104は、基地局eNBから受信するメッセージからRIビット幅を取得し、当該RIビット幅をRI送信のために用いるビット幅として決定する。なお、RIビット幅決定部104をUL信号送信部101内に備えてもよい。
 図22に、本実施の形態に係る基地局eNBの機能構成図を示す。図22に示すように、基地局eNBは、DL信号送信部201、UL信号受信部202、RRC管理部203、スケジューリング部204を含む。図22は、基地局eNBにおける主要な機能部のみを示すものであり、少なくともLTEに準拠した動作を行うための図示しない機能も有するものである。また、図22に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分や機能部の名称はどのようなものでもよい。当該基地局eNBは、単独の基地局eNBでもよいし、設定(Configuration)により、DCを実行する際にはMeNBとSeNBのいずれにもなり得る。また、基地局eNBは、動作例1、2、3の全ての動作を行う機能を有してもよいし、動作例1、2、3のうちのいずれか1つ又はいずれか2つの動作を行う機能を有してもよい。
 DL信号送信部201は、基地局eNBから送信されるべき上位のレイヤの信号から、物理レイヤの各種信号を生成し、無線送信する機能を含む。UL信号受信部202は、各UEから各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する機能を含む。DL信号送信部201及びUL信号受信部202はそれぞれ、複数のCCを束ねて通信を行うCAを実行する機能を含む。また、DL信号送信部201及びUL信号受信部202は、RREのように、基地局eNBの本体(制御部)から遠隔に設置された無線通信部を含んでもよい。
 DL信号送信部201及びUL信号受信部202はそれぞれ、パケットバッファを備え、レイヤ1(PHY)及びレイヤ2(MAC、RLC、PDCP)の処理を行うことを想定している(ただし、これに限られるわけではない)。
 RRC管理部203は、DL信号送信部201/UL信号受信部202を介してユーザ装置UEとの間でRRCメッセージの送受信を行うとともに、CAの設定/変更/管理、構成変更等の処理を行う機能を含む。また、RRC管理部203は、UL信号受信部202を介して、ユーザ装置UEから能力情報を受信し、当該能力情報を保持し、当該能力情報に基づいてユーザ装置UEに対してCAの設定等を実施することができる。また、RRC管理部203は、動作例2で説明したように、「intra-band contiguous band combintion」における複数CC分のDL MIMOレイヤ数を受信すると、CC毎のDL MIMOレイヤ数をユーザ装置UEに通知する機能を有する。また、RRC管理部203は、動作例3で説明したように、「intra-band contiguous band combintion」における複数CC分のDL MIMOレイヤ数を受信すると、CC毎のRIビット幅をユーザ装置UEに通知する機能を有してもよい。
 スケジューリング部204は、CAを実施するユーザ装置UEに対し、セル毎にスケジューリングを行って、PDCCHの割り当て情報を作成し、当該割り当て情報を含むPDCCHの送信をDL信号送信部201に指示する機能を含む。
 <ハードウェア構成>
 上記実施の形態の説明に用いたブロック図(図21及び図22)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施の形態における基地局eNB、ユーザ装置UEなどは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図23は、本発明の一実施の形態に係る基地局eNB及びユーザ装置UEのハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局eNB及びユーザ装置UEは、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局eNB及びユーザ装置UEのハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局eNB及びユーザ装置UEにおける各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、基地局eNBのDL信号送信部201、UL信号受信部202、RRC管理部203、スケジューリング部204、ユーザ装置UEのUL信号送信部101、DL信号受信部102、RRC管理部103、RIビット幅決定部104は、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、基地局eNBのDL信号送信部201、UL信号受信部202、RRC管理部203、スケジューリング部204、ユーザ装置UEのUL信号送信部101、DL信号受信部102、RRC管理部103、RIビット幅決定部104は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施の形態に係る処理を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、基地局eNBのDL信号送信部201、及び、UL信号受信部202、ユーザ装置UEのUL信号送信部101、及び、DL信号受信部102は、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、基地局eNB及びユーザ装置UEは、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本実施の形態によれば、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて基地局と通信を行うユーザ装置であって、下りMIMO能力の情報として、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア数分のレイヤ数を前記基地局に送信する送信部と、前記送信部により送信したコンポーネントキャリア数分のレイヤ数のうちの最大のレイヤ数に基づいて、上り制御情報の送信のためのビット幅を決定する決定部とを備えるユーザ装置が提供される。
 当該構成により、キャリアアグリゲーションを行う移動通信システムにおいて、ユーザ装置が上り制御情報のビット幅を適切に決定することができる。
 前記キャリアアグリゲーションは、例えば1つのバンド内で連続するコンポーネントキャリアを配置するキャリアアグリゲーションである。この構成により、例えば、intra-band contiguous CAを行う際に、上り制御情報のビット幅を適切に決定できる。
 前記上り制御情報は、例えば、各コンポーネントキャリアに対するランク情報である。この構成により、ユーザ装置の能力に見合った適切なRIビット幅を決定できる。
 また、本実施の形態により、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて基地局と通信を行うユーザ装置であって、下りMIMO能力の情報として、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア数分のレイヤ数を前記基地局に送信する送信部と、前記基地局から、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア毎に、上り制御情報の送信のためのビット幅を決定するために使用されるレイヤ数を受信する受信部とを備えるユーザ装置が提供される。
 当該構成により、キャリアアグリゲーションを行う移動通信システムにおいて、ユーザ装置が上り制御情報のビット幅を適切に決定するための情報を取得することが可能となる。
 上記ユーザ装置は、前記受信部により受信したレイヤ数に基づいて、コンポーネントキャリア毎に、上り制御情報の送信のためのビット幅を決定する決定部を備えてもよい。この決定部により、上り制御情報の送信のためのビット幅を決定することができる。
 また、本実施の形態により、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて基地局と通信を行うユーザ装置であって、下りMIMO能力の情報として、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア数分のレイヤ数を前記基地局に送信する送信部と、前記基地局から、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア毎に、上り制御情報の送信のためのビット幅を受信する受信部とを備えるユーザ装置が提供される。
 当該構成により、キャリアアグリゲーションを行う移動通信システムにおいて、ユーザ装置が上り制御情報のビット幅を適切に決定することができる。
 また、本実施の形態により、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいてユーザ装置と通信を行う基地局であって、下りMIMO能力の情報として、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア数分のレイヤ数を前記ユーザ装置から受信する受信部と、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア毎に、上り制御情報の送信のためのビット幅を決定するために使用されるレイヤ数を、前記ユーザ装置に送信する送信部とを備える基地局が提供される。
 当該構成により、キャリアアグリゲーションを行う移動通信システムにおいて、ユーザ装置が上り制御情報のビット幅を適切に決定することができる。
 また、本実施の形態により、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいてユーザ装置と通信を行う基地局であって、下りMIMO能力の情報として、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア数分のレイヤ数を前記ユーザ装置から受信する受信部と、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア毎に、上り制御情報の送信のためのビット幅を、前記ユーザ装置に送信する送信部とを備える基地局が提供される。
 当該構成により、キャリアアグリゲーションを行う移動通信システムにおいて、ユーザ装置が上り制御情報のビット幅を適切に決定することができる。
 また、本実施の形態により、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて基地局と通信を行うユーザ装置が実行する上り制御情報ビット幅決定方法であって、下りMIMO能力の情報として、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア数分のレイヤ数を前記基地局に送信する送信ステップと、前記送信ステップにより送信したコンポーネントキャリア数分のレイヤ数のうちの最大のレイヤ数に基づいて、上り制御情報の送信のためのビット幅を決定する決定ステップとを備える上り制御情報ビット幅決定方法が提供される。
 また、本実施の形態により、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて基地局と通信を行うユーザ装置が実行する情報受信方法であって、下りMIMO能力の情報として、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア数分のレイヤ数を前記基地局に送信する送信ステップと、前記基地局から、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア毎に、上り制御情報の送信のためのビット幅を決定するために使用されるレイヤ数を受信する受信ステップとを備える情報受信方法が提供される。
 また、本実施の形態により、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて基地局と通信を行うユーザ装置が実行する情報受信方法であって、下りMIMO能力の情報として、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア数分のレイヤ数を前記基地局に送信する送信ステップと、前記基地局から、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア毎に、上り制御情報の送信のためのビット幅を受信する受信ステップとを備える情報受信方法が提供される。
 また、本実施の形態により、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいてユーザ装置と通信を行う基地局が実行する情報送信方法であって、下りMIMO能力の情報として、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア数分のレイヤ数を前記ユーザ装置から受信する受信ステップと、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア毎に、上り制御情報の送信のためのビット幅を決定するために使用されるレイヤ数を、前記ユーザ装置に送信する送信ステップとを備える情報送信方法が提供される。
 また、本実施の形態により、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいてユーザ装置と通信を行う基地局が実行する情報送信方法であって、下りMIMO能力の情報として、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア数分のレイヤ数を前記ユーザ装置から受信する受信ステップと、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア毎に、上り制御情報の送信のためのビット幅を、前記ユーザ装置に送信する送信ステップとを備える情報送信方法が提供される。
 以上の各方法によっても、キャリアアグリゲーションを行う移動通信システムにおいて、ユーザ装置が上り制御情報のビット幅を適切に決定することができる。
 本実施の形態で説明したユーザ装置UEは、CPUとメモリを備え、プログラムがCPU(プロセッサ)により実行されることで実現される構成であってもよいし、実施の形態で説明する処理のロジックを備えたハードウェア回路等のハードウェアで実現される構成であってもよいし、プログラムとハードウェアが混在していてもよい。
 本実施の形態で説明した基地局eNBは、CPUとメモリを備え、プログラムがCPU(プロセッサ)により実行されることで実現される構成であってもよいし、実施の形態で説明する処理のロジックを備えたハードウェア回路等のハードウェアで実現される構成であってもよいし、プログラムとハードウェアが混在していてもよい。
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。説明の便宜上、ユーザ装置及び基地局は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従ってユーザ装置が有するプロセッサにより動作するソフトウェア、及び、基地局が有するプロセッサにより動作するソフトウェアは、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。本発明は上記実施形態に限定されず、本発明の精神から逸脱することなく、様々な変形例、修正例、代替例、置換例等が本発明に包含される。
 本特許出願は、2015年6月11日に出願した日本国特許出願第2015-118723号及び2015年6月16日に出願した日本国特許出願第2015-121509号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2015-118723号及び日本国特許出願第2015-121509号の全内容を本願に援用する。
UE ユーザ装置
eNB 基地局
101 DL信号受信部
102 UL信号送信部
103 RRC管理部
104 RIビット幅決定部
201 DL信号送信部
202 UL信号受信部
203 RRC管理部
204 スケジューリング部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置

Claims (5)

  1.  キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて基地局と通信を行うユーザ装置であって、
     下りMIMO能力の情報として、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア毎のレイヤ数を前記基地局に送信する送信手段と、
     前記基地局から、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア毎に、ランク指標のビット幅を決定するために使用されるレイヤ数を受信する受信手段と
     を備えるユーザ装置。
  2.  前記受信手段により受信したレイヤ数に基づいて、コンポーネントキャリア毎に、ランク指標のビット幅を決定する決定手段
     を備える請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記キャリアアグリゲーションは、1つのバンド内で連続するコンポーネントキャリアを配置するキャリアアグリゲーションである
     請求項1又は2に記載のユーザ装置。
  4.  キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいてユーザ装置と通信を行う基地局であって、
     下りMIMO能力の情報として、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア毎のレイヤ数を前記ユーザ装置から受信する受信手段と、
     前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア毎に、ランク指標のビット幅を決定するために使用されるレイヤ数を、前記ユーザ装置に送信する送信手段と
     を備える基地局。
  5.  キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて基地局と通信を行うユーザ装置が実行する情報受信方法であって、
     下りMIMO能力の情報として、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア毎のレイヤ数を前記基地局に送信する送信ステップと、
     前記基地局から、前記キャリアアグリゲーションを構成するコンポーネントキャリア毎に、ランク指標のビット幅を決定するために使用されるレイヤ数を受信する受信ステップと
     を備える情報受信方法。
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