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JP2017050884A - 時分割複信(tdd)キャリアアグリゲーションシステムのための周期的チャネル状態情報レポート - Google Patents

時分割複信(tdd)キャリアアグリゲーションシステムのための周期的チャネル状態情報レポート Download PDF

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JP2017050884A
JP2017050884A JP2016215246A JP2016215246A JP2017050884A JP 2017050884 A JP2017050884 A JP 2017050884A JP 2016215246 A JP2016215246 A JP 2016215246A JP 2016215246 A JP2016215246 A JP 2016215246A JP 2017050884 A JP2017050884 A JP 2017050884A
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csi report
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Bolotin Ilya
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Abstract

【課題】周期的チャネル状態情報(CSI)レポートのための技術を提供する。【解決手段】ユーザ機器(UE)は、周期的CSIをレポートするために用いられるセカンダリセルの設定されたCSIレポートインスタンスが、プライマリセルのアップリンク(UL)サブフレームと一致しないことを判断する。セカンダリセルに対する周期的CSIレポートインスタンスがプライマリセルULサブフレームと一致せず、UL−SCH(アップリンク共有チャンネル)がセカンダリセルの周期的CSIレポートインスタンスに対応するサブフレームにおいて利用可能なときに、UEは、セカンダリセル上の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を用いて、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートをノードに送信する。【選択図】図10

Description

無線移動通信技術は、ノード(例えば、伝送局)と無線デバイス(例えば、モバイルデバイス)との間でデータを伝送するために、様々な規格及びプロトコルを用いる。いくつかの無線デバイスは、ダウンリンク(DL)伝送において直交周波数分割多元接続(OFDMA)を、アップリンク(UL)伝送においてシングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)を用いて通信する。信号伝送のために直交周波数分割多重(OFDM)を用いる複数の規格及び複数のプロトコルは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)ロングタームエボリューション(LTE)、WiMAX(登録商標)(Worldwide interoperability for Microwave Access)として複数の業界団体に広く知られている電気電子技術者協会(IEEE)802.16規格(例えば、802.16e、802.16m)、及びWiFiとして複数の業界団体に広く知られているIEEE802.11規格を含む。
複数の3GPP無線アクセスネットワーク(RAN)LTEシステムにおいて、ノードは、(複数の進化型ノードB、複数の拡張型ノードB、複数のeNodeB、又は複数のeNBとしても一般的に示される)複数の進化型ユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)ノードB、及び複数の無線ネットワークコントローラ(RNC)の組み合わせであり得、ユーザ機器(UE)として知られる無線デバイスと通信する。ダウンリンク(DL)伝送は、ノード(例えば、eNodeB)から無線デバイス(例えば、UE)への通信であり得、アップリンク(UL)伝送は、無線デバイスからノードへの通信であり得る。
複数のホモジニアスネットワークにおいて、マクロノードとも呼ばれるノードは、セルの中の複数の無線デバイスに対する基本的な無線カバレッジを提供できる。セルは、複数の無線デバイスがマクロノードと通信するように動作可能な領域であり得る。複数のヘテロジニアスネットワーク(HetNet)は、複数の無線デバイスの増加した使用量及び機能に起因する複数のマクロノード上の増加したトラフィック負荷を処理するために用いられることができる。複数のHetNetは、マクロノードのカバレッジエリア(セル)内にあまり計画的でなく又は全体にまとまりがない手法で展開されることができる複数の低電力ノード(複数のスモールeNB、複数のマクロeNB、複数のピコeNB、複数のフェムトeNB、又は複数のホームeNB(HeNB))の複数のレイヤが重ねられた計画された高電力マクロノード(又は複数のマクロeNB)のレイヤを含むことができる。複数の低電力ノード(LPN)は、概して、複数の「低電力ノード」、複数のスモールノード、又は複数のスモールセルと称されることができる。
マクロノードは、基本的なカバレッジに用いられることができる。複数の低電力ノードは、複数のホットゾーンにおける又は複数のマクロノードのカバレッジエリアの間の複数の境界での能力を改善し、複数の建造物が信号伝送を妨げるインドアカバレッジを改善すべく、複数のカバレッジホールを埋めるために用いられることができる。セル間干渉制御(ICIC)又は拡張型ICIC(eICIC)は、HetNetにおける複数のマクロノード及び複数の低電力ノードなどの複数のノードの間の干渉を低減すべく、リソース制御のために用いられてよい。
本開示の複数の特徴及び複数の長所は、本開示の複数の特徴を例として共に示す添付の複数の図面と併用される、以下の詳細な説明から明らかになるだろう。
は、ある例に係る様々なコンポーネントキャリア(CC)帯域幅のブロック図を示す。 ある例に係る複数の隣接コンポーネントキャリアのブロック図を示す。 ある例に係る複数の帯域内非隣接コンポーネントキャリアのブロック図を示す。 ある例に係る複数の帯域間非隣接コンポーネントキャリアのブロック図を示す。 ある例に係る対称−非対称キャリアアグリゲーション設定のブロック図を示す。 ある例に係る非対称−対称キャリアアグリゲーション設定のブロック図を示す。 ある例に係る複数のアップリンク無線フレームリソース(例えば、リソースグリッド)のブロック図を示す。 ある例に係る物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)ための周波数ホッピングのブロック図を示す。 ある例に係るPUCCHレポートモード及びモード状態毎の複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)レポートタイプの表を示す。 ある例に係るCQI−PMI設定インデックスパラメータ(ICQI/PMI)に従って周期値(Npd)及びオフセット値(NOFFSET/CQI)を判断するための表である。 ある例に係る異なる複数の時分割複信(TDD)アップリンク−ダウンリンク(UL−DL)設定を有するプライマリセル及びセカンダリセルに対する複数の周期的チャネル状態情報(CSI)レポートサブフレームを示す。 ある例に係る周期的チャネル状態情報(CSI)をレポートするように動作可能なユーザ機器(UE)のコンピュータ回路の機能を示す。 ある例に係る無線デバイスでの周期的チャネル状態情報(CSI)レポートのための方法のフローチャートを示す。 ある例に係るサービングノード、協調ノード、及び無線デバイスのブロック図を示す。 ある例に係る無線デバイス(例えば、UE)の図を示す。
参照は、示された例示的な複数の実施形態についてここで説明し、特殊言語が、それらを説明するためにここで用いられるだろう。それでもなお、本発明の範囲の限定がそのことによって意図されないことが理解されるであろう。
本発明が開示及び説明される前に、本発明がここで開示される特定の複数の構造、複数の処理ステップ、又は複数の材料に限定されないが、当業者によって認識されるであろうそれらの複数の均等物にまで拡張されることが理解されるべきである。また、ここで採用される用語が特定の複数の例を説明する目的だけのために用いられ、限定することを意図されないことが理解されるべきである。異なる複数の図面における同じ複数の参照符号は、同じ要素を表す。複数のフローチャート及び複数の処理において提供される複数の数字は、複数のステップ及び複数の動作を例示することにおける明確性のために提供され、必ずしも特定の順序又は配列を示さない。
技術の複数の実施形態の最初の概要が以下に提供され、そして、具体的な技術の複数の実施形態が後でより詳しく説明される。この最初の要約は、技術をより迅速に理解する上で読み手を助けることが意図されるが、技術の重要な複数の特徴又は必須の複数の特徴を特定することは意図されず、又は特許請求された主題の範囲を限定することは意図されない。無線データ伝送の量の増加は、複数のスマートフォン及び複数のタブレットデバイスなどの複数の無線デバイスに対する複数の無線通信サービスを提供するための認可されたスペクトルを用いる複数の無線ネットワークにおいて、輻輳を引き起こしている。輻輳は、複数の都市部及び複数の大学などの高密度及び高使用の複数の位置において、特に明らかである。
複数の無線デバイスに追加の帯域幅の能力を提供するための1つの技術は、無線デバイス(例えば、UE)で仮想的な広帯域チャネルを形成するために複数のより小さい帯域幅のキャリアアグリゲーションを用いるものである。キャリアアグリゲーション(CA)において、複数のコンポーネントキャリア(CC)は、単一の端末へ/からの伝送のために集約されて共同で使用されることができる。複数のキャリアは、情報が配置される複数の許容される周波数領域における複数の信号であり得る。キャリア上に配置されることができる情報の量は、周波数領域における集約されたキャリアの帯域幅によって、判断されることができる。複数の許容される周波数領域は、多くの場合、帯域幅において限定される。複数の帯域幅制限は、多数のユーザが複数の許容される周波数領域において帯域幅を同時に使用しているときに、より厳しくなり得る。
図1は、無線デバイスによって使用されることができるキャリア帯域幅、信号帯域幅、又はコンポーネントキャリア(CC)を示す。例えば、複数のLTE CC帯域幅は、1.4MHz210、3MHz212、5MHz214、10MHz216、15MHz218、及び20MHz220を含むことができる。1.4MHzのCCは、72個のサブキャリアを備える6個のリソースブロック(RB)を含むことができる。3MHzのCCは、180個のサブキャリアを備える15個のRBを含むことができる。5MHzのCCは、300個のサブキャリアを備える25個のRBを含むことができる。10MHzのCCは、600個のサブキャリアを備える50個のRBを含むことができる。15MHzのCCは、900個のサブキャリアを備える75個のRBを含むことができる。20MHzのCCは、1200個のサブキャリアを備える100個のRBを含むことができる。
キャリアアグリゲーション(CA)は、複数のキャリア信号がユーザの無線デバイスとノードとの間で同時に通信されることを可能にする。複数の異なるキャリアが使用されることができる。いくつかの例において、複数のキャリアは、異なる複数の許容される周波数領域からのものであってよい。
キャリアアグリゲーションは、より多い帯域幅が取得されることを可能にしながら、複数の無線デバイスにより広い選択を提供する。より大きい帯域幅が、ビデオのストリーミング又は複数の大きいデータファイルの通信などの帯域幅の集中的な複数の動作を通信するために用いられることができる。
図2Aは、複数の隣接キャリアのキャリアアグリゲーションの例を示す。本例において、3つのキャリアが周波数帯域に沿って隣接して位置付けられる。各キャリアは、コンポーネントキャリアと称されることができる。隣接タイプのシステムにおいて、複数のコンポーネントキャリアは、互いに隣接して位置付けられ、一般的に単一の周波数帯域(例えば、帯域A)内に位置付けられることができる。周波数帯域は、電磁スペクトルにおいて選択された周波数の範囲であり得る。選択された複数の周波数帯域は、無線電話などの複数の無線通信での使用のために指定される。特定の複数の周波数帯域は、無線サービスプロバイダによって所有又は賃貸される。各隣接コンポーネントキャリアは、同じ帯域幅又は異なる複数の帯域幅を有してよい。帯域幅は、選択された周波数帯域の部分である。無線電話は、伝統的に単一の周波数帯域内で実行されている。隣接キャリアアグリゲーションにおいて、1つの高速フーリエ変換(FFT)モジュール及び/又は1つの無線フロントエンドだけが使用されてよい。複数の隣接コンポーネントキャリアは、同様の複数のレポート及び/又は処理モジュールを利用できる同様の複数の伝搬特性を有することができる。
図2B−2Cは、複数の非隣接コンポーネントキャリアのキャリアアグリゲーションの例を示す。複数の非隣接コンポーネントキャリアは、周波数の範囲に沿って離されてよい。各コンポーネントキャリアは、異なる複数の周波数帯域に位置付けられてもよい。非隣接キャリアアグリゲーションは、断片的なスペクトルのアグリゲーションを提供できる。帯域内(又はシングルバンド)の非隣接キャリアアグリゲーションは、図2Bに示されるように、同じ周波数帯域内(例えば、帯域A)で非隣接キャリアアグリゲーションを提供する。帯域間(又はマルチバンド)の非隣接キャリアアグリゲーションは、図2Cに示されるように、異なる複数の周波数帯域(例えば、複数の帯域A、B、又はC)内で非隣接キャリアアグリゲーションを提供する。異なる複数の周波数帯域において複数のコンポーネントキャリアを使用する能力は、利用可能な帯域幅のより効率的な使用を可能にでき、集約されたデータのスループットを増加する。
ネットワーク対称(又は非対称)キャリアアグリゲーションは、セクタにおいてネットワークにより提供される多数のダウンリンク(DL)及びアップリンク(UL)コンポーネントキャリアによって定義されることができる。UE対称(又は非対称)キャリアアグリゲーションは、UEに対して設定されるダウンリンク(DL)及びアップリンク(UL)コンポーネントキャリアの数によって定義されることができる。DL CCの数は、少なくともUL CCの数であってよい。システム情報ブロックタイプ2(SIB2)は、対応するDLに関連するULに対するEUTRA絶対無線周波数チャネル番号(EARFCN)をシグナリングすることにより、DLとULとの間の具体的な結び付きを提供できる。
図3Aは、キャリアアグリゲーションがネットワークに対してDLとULとの間で対称であり、UEに対してDLとULとの間で非対称である対称−非対称キャリアアグリゲーション設定のブロック図を示す。図3Bは、キャリアアグリゲーションがネットワークに対してDLとULとの間で非対称であり、UEに対してDLとULとの間で対称である非対称−対称キャリアアグリゲーション設定のブロック図を示す。
図4に示されるように、コンポーネントキャリアは、一般的なロングタームエボリューション(LTE)フレーム構造を用いて、ノード(例えば、eNodeB)と無線デバイス(例えば、UE)との間のアップリンク伝送において物理(PHY)レイヤ上で送信される無線フレーム構造を介してチャネル情報を搬送するために用いられることができる。LTEフレーム構造が示されるが、IEEE802.16規格(WiMAX)、IEEE802.11規格(WiFi)、又はSC−FDMA又はOFDMAを用いる他のタイプの通信規格のためのフレーム構造が用いられてもよい。
図4は、アップリンク無線フレーム構造を示す。本例において、制御情報又はデータを送信するために用いられる信号の無線フレーム100は、10ミリ秒(ms)の持続時間Tを有するように設定されることができる。各無線フレームは、各々が1ms長さである10個のサブフレーム110iにセグメント化又は分割されることができる。各サブフレームは、各々が0.5msの持続時間Tslotを有する2つのスロット120a及び120bにさらに細分されることができる。無線デバイス及びノードによって使用されるコンポーネントキャリア(CC)に対する各スロットは、CC周波数帯域幅に基づく複数のリソースブロック(RB)130a、130b、130i、130m、及び130nを含むことができる。各RB(物理RB又はPRB)130iは、(周波数軸上の)12−15kHzの複数のサブキャリア136、及びサブキャリア毎に(時間軸上の)6又は7個のSC−FDMAシンボル132を含むことができる。ショート又はノーマルサイクリックプレフィックスが採用される場合、RBは、7個のSC−FDMAシンボルを使用できる。拡張サイクリックプレフィックスが使用される場合、RBは、6個のSC−FDMAシンボルを使用できる。リソースブロックは、ショート又はノーマルサイクリックプレフィクスを用いて84個のリソース要素(RE)140iにマッピングされることができ、又はリソースブロックは、拡張サイクリックプレフィックスを用いて72個のRE(不図示)にマッピングされることができる。REは、1つのサブキャリア(すなわち、15kHz)146による1つのSC−FDMAシンボル142の単位であり得る。四位相偏移変調(QPSK)の場合、各REは、情報の2つのビット150a及び150bを送信できる。各REにおいてより多い数のビットを送信する16直角位相振幅変調(QAM)又は64QAM、又は各REにおいてより少ない数のビット(単一のビット)を送信する二位相偏移変調(BPSK)などの他の複数のタイプの変調が使用されてよい。RBは、無線デバイスからノードへのアップリンク伝送のために設定されることができる。
複数の基準信号(RS)は、複数のリソースブロックにおける複数のリソース要素を介して複数のSC−FDMAシンボルによって送信されることができる。複数の基準信号(又は複数のパイロット信号又は複数のトーン)は、タイミングを同期する、チャネルを推定する、及び/又はチャネルにノイズを入れるためなどの様々な理由のために用いられる既知の信号であり得る。複数の基準信号は、複数の無線デバイス及び複数のノードによって受信及び送信されることができる。異なる複数のタイプの基準信号(RS)は、RBにおいて使用されることができる。例えば、複数のLTEシステムにおいて、アップリンク基準信号の複数のタイプは、サウンディング基準信号(SRS)及びUE固有基準信号(UE固有RS又はUE−RS)又は復調基準信号(DM−RS)を含むことができる。複数のLTEシステムにおいて、ダウンリンク基準信号の複数のタイプは、チャネル上で複数のCSIレポートを提供するために、無線デバイスによって測定されることができる複数のチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を含むことができる。アップリンク信号又はチャネルは、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上のデータ、又は物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)上に制御情報を含むことができる。LTEにおいて、アップリンク制御情報(UCI)を搬送するアップリンク物理チャネル(PUCCH)は、複数のチャンネル状態情報(CSI)レポート、ハイブリッド自動再送リクエスト(HARQ)肯定応答/否定応答(ACK/NACK)、及び複数のアップリンクスケジューリングリクエスト(SR)を含むことができる。
無線デバイスは、PUSCHを用いて周期的CSIレポートを、又はPUCCHを用いて周期的CSIレポートを提供できる。表1にLTE用に示されるように、PUCCHは、様々な変調及び符号化スキーム(MCS)を有する複数のフォーマット(すなわち、PUCCHフォーマット)をサポートできる。例えば、PUCCHフォーマット3は、マルチビットのHARQ−ACKを伝送するために用いられることができ、それは、時分割複信(TDD)におけるキャリアアグリゲーションをサポートするUEに用いられることができる。
Figure 2017050884
他の例において、図5に示されるように、PUCCHフォーマット2は、周波数ホッピングを使用できる。周波数ホッピングは、送信機(例えば、アップリンクにおけるUE)と受信機(例えば、アップリンクにおけるeNB)との両方に既知の擬似乱数のシーケンス又は規定のシーケンスを用いて多くの周波数チャネルの間でキャリアを迅速に切り替えることによって、複数の無線信号を送信する方法であり得る。周波数ホッピングは、(時間領域において)隣接する割り当てを維持しながら、UEがLTEにおいて用いられる広帯域チャネルの周波数ダイバシティをアップリンクにおいて活用することを可能にできる。
PUCCHは、様々なチャンネル状態情報(CSI)レポートを含むことができる。複数のCSIレポートにおける複数のCSIコンポーネントは、チャネル品質指標(CQI)、プリコーディングマトリクス指標(PMI)、プリコーディングタイプ指標(PTI)、及び/又はランク指標(RI)レポートタイプを含むことができる。CQIは、複数のダウンリンク伝送に対する変調及び符号化スキーム(MCS)などの適切なデータレートを示すために、UEによってeNodeBにシグナリングされることができ、受信されたダウンリンク信号対干渉及びノイズ比(SINR)の測定結果及びUEの受信機の複数の特性の情報に基づき得る。PMIは、多入力多出力(MIMO)動作をサポートするために、UEによってフィードバックされる信号であり得る。PMIは、(UE及びeNodeBによって共有されるコードブック内の)プリコーダのインデックスに対応でき、全てのダウンリンク空間伝送レイヤにわたって受信されることができる複数のデータビットの集約数を最大化できる。PTIは、低速フェージング環境を高速フェージング環境と区別するために用いられることができる。RIは、複数のPDSCH伝送モード3(例えば、開ループ空間多重化)及び4(例えば、閉ループ空間多重化)のために設定される複数のUEによって、eNodeBにシグナリングされることができる。RIは、(ダウンリンクチャネルのUEの推定に基づく)空間多重化のための多数の有用な伝送レイヤに対応でき、結果的に、eNodeBがPDSCH伝送に適応することを可能にする。
CQIレポートの粒度は、広帯域、UE選択サブバンド、及び上位レイヤ構成サブバンドの3つのレベルに分割されることができる。広帯域CQIレポートは、全体のダウンリンクシステム帯域幅に対して1つのCQI値を提供できる。UE選択サブバンドCQIレポートは、システム帯域幅を複数のサブバンドに分割でき、UEは、望ましい複数のサブバンド(最も良いM個のサブバンド)の一式を選択でき、そして、(選択されたM個のサブバンド上だけの伝送を想定して、)広帯域に対する1つのCQI値、及びセットに対する1つの差分のCQI値をレポートする。上位レイヤ構成サブバンドCQIレポートは、最も高い粒度を提供できる。上位レイヤ構成サブバンドCQIレポートにおいて、無線デバイスは、全体のシステムの帯域幅を複数のサブバンドに分割でき、そして、1つの広帯域CQI値、及び各サブバンドに対して1つなどの複数の差分のCQI値をレポートする。
PUCCHによって搬送されるUCIは、どのCSIレポートが送信されているかを特定するために、異なる複数のPUCCHレポートタイプ(又はCQI/PMI及びRIレポートタイプ)を使用できる。例えば、PUCCHレポートタイプ1は、複数のUE選択サブバンドに対するCQIフィードバックをサポートでき、タイプ1aは、サブバンドCQI及び第2PMIフィードバックをサポートでき、タイプ2、タイプ2b、及びタイプ2cは、広帯域CQI及びPMIフィードバックをサポートでき、タイプ2aは、広帯域PMIフィードバックをサポートでき、タイプ3は、RIフィードバックをサポートでき、タイプ4は、広帯域CQIをサポートでき、タイプ5は、RI及び広帯域PMIフィードバックをサポートでき、タイプ6は、RI及びPTIフィードバックをサポートできる。
異なる複数のCSIコンポーネントは、PUCCHレポートタイプに基づいて含まれることができる。例えば、RIは、PUCCHレポートタイプ3、5、又は6に含まれることができる。広帯域PTIは、PUCCHレポートタイプ6に含まれることができる。広帯域PMIは、PUCCHレポートタイプ2a又は5に含まれることができる。広帯域CQIは、PUCCHレポートタイプ2、2b、2c、又は4に含まれることができる。サブバンドCQIは、PUCCHレポートタイプ1又は1aに含まれることができる。
異なる複数の期間及び複数のオフセットを有するCQI/PMI及びRI(PUCCH)レポートタイプは、図6の表によって示された複数のPUCCH CSIレポートモードに対してサポートされることができる。図6は、PUCCHレポートタイプ及びPUCCHレポートモード及びモード状態毎のペイロードサイズのLTE用の例を示す。
レポートされるCSI情報は、用いられるダウンリンク伝送の複数のシナリオに基づいて変わることができる。ダウンリンクに対する様々なシナリオは、異なる複数の伝送モード(TM)に反映されることができる。例えば、LTEにおいて、TM1は、単一の送信アンテナを使用でき、TM2は、送信ダイバシティを使用でき、TM3は、巡回遅延ダイバシティ(CDD)と共に開ループ空間多重化を使用でき、TM4は、閉ループ空間多重化を使用でき、TM5は、マルチユーザMIMO(MU−MIMO)を使用でき、TM6は、単一の伝送レイヤを用いる閉ループ空間多重化を使用でき、TM7は、UE固有RSを有するビームフォーミングを使用でき、TM8は、UE固有RSを有するシングル又はデュアルレイヤのビームフォーミングを使用でき、TM9は、閉ループシングルユーザMIMO(SU−MIMO)又はキャリアアグリゲーションをサポートするためにマルチレイヤの伝送を使用できる。ある例において、TM10は、ジョイントプロセッシング(JP)、動的ポイント選択(DPS)、及び/又は協調スケジューリング/協調ビームフォーミング(CS/CB)などの協調マルチポイント(CoMP)シグナリングに用いられることができる。
表2にLTE用に示されるように、各伝送モードは、異なる複数のPUCCH CSIレポートモードを使用でき、各PUCCH CSIレポートモードは、異なる複数のCQI及びPMIフィードバックタイプを表すことができる。
Figure 2017050884
例えば、LTEにおいて、TM1、2、3、及び7は、PUCCH CSIレポートモード1−0又は2−0を使用でき、TM4、5、及び6は、PUCCH CSIレポートモード1−1又は2−1を使用でき、TM8は、UEがPMI/RIレポートで設定される場合、PUCCH CSIレポートモード1−1又は2−1を使用でき、UEがPMI/RIレポートなしで設定される場合、PUCCH CSIレポートモード1−0又は2−0を使用でき、TM9及び10は、UEがPMI/RIレポートで設定され、CSI−RSポートの数が1より大きい場合、PUCCH CSIレポートモード1−1又は2−1を使用でき、UEがPMI/RIレポートなしで設定され、又はCSI−RSポートの数が1に等しい場合、PUCCH CSIレポートモード1−0又は2−0を使用できる。ダウンリンク伝送スキーム(例えば、伝送モード)に基づいて、UEは、信号の衝突又は干渉を生じることなく、複数のノード(例えば、eNB)に送信されることが許可されてよいより多いCSIレポートを生成できる。無線デバイス(例えば、UE)は、サブフレーム上での衝突を防ぐために、複数のCSIレポートについて、保持すること及び送信すること及びどのCSIレポートをドロップ又は破棄する(及び送信しない)かを判断してよい。
CSIレポートにおいて、PUCCHフォーマット2は、4から11個のCSI(CQI/PMI/PTI/RI)ビットをUEからeNBに伝送できる。キャリアアグリゲーションにおいて、各サービングセルは、周期性、開始オフセット、又はPUCCHモードなどのCSI設定に関して、無線リソース制御(RRC)シグナリングによって独立して設定されることができる。しかし、PUCCHフォーマット2を用いるCSIの伝送は、プライマリセルにおいて実行されるだけでよい。PUCCHフォーマット2を用いるある例において、規定のサービングセルに対する1つのCSIレポートは、送信されてよく、他の複数のサービングセルに対する残りの複数のCSIレポートは、複数のサービングセルに対する1より多くのCSIレポートが同じサブフレームにおいて互いに衝突する可能性があるときにドロップされてよい。
他の複数のサービングセルに対する複数のCSIレポートをドロップすることは、同じサブフレームにおける複数のCSIレポートの衝突を防いでよい。ある例において、送信される複数の周期的CSIレポートの優先度、及びドロップされる複数の周期的CSIレポートを判断するために用いられる基準は、ドロップされるより低いCSIレポートタイプ優先度を有するPUCCHレポートタイプに基づくことができる。PUCCHレポートタイプ3、5、6、及び2aは、最も高い又は最上位の優先度を有することができ、PUCCHレポートタイプ2、2b、2c、及び4は、次の優先度又は2番目の優先度を有することができ、PUCCHレポートタイプ1及び1aは、3番目の又は最も低い優先度を有することができる。したがって、UEは、第1に、PUCCHレポートタイプ1、1aを有する複数のCSIレポートをドロップでき、そして、第2に、PUCCHレポートタイプ2、2b、2c、及び4を有する複数のCSIレポートをドロップでき、そして、送信されるべき(複数の)CSIレポートの数を超えるPUCCHレポートタイプ3、5、6、及び2aを有する任意のCSIレポートをドロップできる。ある例において、CSIレポートは、各コンポーネントキャリア(CC)に対して生成されることができる。各CCは、サービングセルインデックス(すなわち、ServCellIndex)によって表されることができる。同じ優先度を有する複数のレポートタイプ(例えば、PUCCHレポートタイプ3、5、6、及び2a)を有する複数のCSIレポートの中で、対応するサービングセルインデックス(すなわち、ServCellIndex)が増加するにつれて、セルの優先度は低下できる(すなわち、より低いセルインデックスがより高い優先度を有する)。
他の例において、CSIレポートの優先度は、CSIコンポーネントに基づくことができ、RI及び広帯域PMIレポートは、CQIレポートより高い優先度を有し、広帯域CQIレポートは、サブバンドCQIレポートより高い優先度を有する。RIは、ネットワークチャネル状況についての一般的な情報を提供できるので、RIは、より高い優先度を有することができる。ある例において、PMI及びCQIは、RIによって決まるものであり得る。広帯域CQIは、チャネルについての一般的な品質情報又はチャネルの最悪の場合のシナリオを提供できるので、広帯域CQIは、サブバンドCQIより高い優先度を有することができるが、サブバンドCQIは、より狭いサブバンドのチャネル品質情報を提供する。
図7は、周波数分割複信(FDD)、半二重FDD、及び時分割複信(TDD)におけるCQI−PMI設定インデックスパラメータ(ICQI/PMI)に従ってレポート周期値(Npd)及びサブフレームオフセット値(NOFFSET,CQI)を判断するための表である。各サービングセルに対して、周期的CQI/PMIレポートのための(複数のサブフレームの中の)Npd及び(複数のサブフレームの中の)NOFFSET,CQIは、ICQI/PMI設定インデックスパラメータに基づいて判断されてよい。UEは、ICQI/PMI設定インデックスパラメータを進化型ノードB(eNB)から受信し、対応するレポート周期性Npd及びサブフレームオフセット値NOFFSET,CQIを計算してよい。一例において、ICQI/PMI設定インデックスパラメータは、無線リソース制御(RRC)シグナリングによって設定されてよい。
TDDのための周期的CQI/PMIレポートにおいて、複数の周期値(例えば、1、5、10など)は、サービングセルに対するTDD UL/DL設定によって決まってよい。例えば、サービングセルに対するNpd=1のレポート期間は、サービングセルに対するTDD UL/DL設定0、1、3、4、及び6に適用可能であってよく、無線フレームにおける全てのULサブフレームは、CQI/PMIレポートのために用いられる。サービングセルに対するNpd=5のレポート期間は、サービングセルに対するTDD UL/DL設定0、1、2、及び6に適用可能であってよい。さらに、Npd={10、20、40、80、160}のレポート期間は、全てのTDD UL/DL設定(すなわち、TDD UL/DL設定0、1、2、3、4、5、及び6)に適用可能であってよい。
図8は、異なる複数の時分割複信(TDD)アップリンク−ダウンリンク(UL−DL)設定を有するプライマリセル及びセカンダリセルに対する複数の周期的チャネル状態情報(CSI)レポートサブフレームを示す。UEは、UEにデータを送信するために用いられる複数の無線チャネルのそれぞれのCSIを周期的に測定し、アップリンクフィードバックチャネルを介してeNBにCSIをレポートしてよい。アップリンクフィードバックチャネルは、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)又は物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)に含まれてよい。CSIの内容は、各ダウンリンクコンポーネントキャリア(CC)に対するランク指標(RI)、チャネル品質指標(CQI)、プリコーディングタイプ指標(PTI)、及び/又はプリコーディングマトリクス指標(PMI)を含んでよい。キャリアアグリゲーションにおいて、ダウンリンクCCは、プライマリセル及び/又は最大4個のセカンダリセルを含んでよい。UEにデータを伝送するために用いられている複数のダウンリンクCCのそれぞれに対して、UEは、アップリンクフィードバックチャネルを介してeNBにCSIを周期的にレポートしてよい。
各サービングセル(すなわち、プライマリセル及び最大4個のセカンダリセル)に対する周期的CSIレポートは、キャリアアグリゲーションのために独立して設定されてよい。したがって、各サービングセルは、周期値又はレポート期間(すなわち、Npd)及びオフセット値(すなわち、NOFFSET,CQI)に基づいて、eNBにCSIをレポートするように設定されてよい。周期値及びオフセット値は、サービングセルに対する1又は複数の周期的CSIレポートインスタンスを判断するために用いられてよい。言い換えると、サービングセルに対する複数の周期的CSIレポートインスタンスは、サービングセルの複数のアップリンク(UL)サブフレームと一致してよい。したがって、サービングセルの複数のULサブフレームは、サービングセルの周期性及びオフセットに基づいて、eNBにCSIを周期的にレポートするために用いられてよい。
キャリアアグリゲーションにおいて、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートは、プライマリセル上の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)によってeNBに送信されてよい。具体的には、セカンダリセルの周期的CSIレポートインスタンスがプライマリセルのULサブフレームと一致するときに、セカンダリセルの周期的CSIレポートは、プライマリセル上のPUCCHを介して送信されてよい。言い換えると、セカンダリセルは、プライマリセルにおけるULサブフレームと一致するULサブフレームで周期的CSIをレポートするようにスケジューリングされてよい。具体的には、セカンダリセルの周期的CSIレポートは、プライマリセル上のPUCCHフォーマット2、2a、2b、又は3を介して送信されてよい。
1つの設定において、プライマリセルは、セカンダリセルのTDD UL−DL設定と異なる時分割複信(TDD)アップリンク−ダウンリンク(UL−DL)設定を有してよい。例えば、プライマリセルは、2のTDD UL−DL設定を有してよく、セカンダリセルは、1のTDD UL−DL設定を有してよい。プライマリセルの周期的CSIレポートがプライマリセル上のPUCCH上でeNBに送信されてよいので、プライマリセル及びセカンダリセルに対する異なる複数のTDD UL−DL設定は、プライマリセルの周期的CSIレポートに影響しなくてよい。しかし、異なる複数のTDD UL−DL設定に起因して、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートは、プライマリセルにおけるULサブフレームと一致しない周期的CSIレポートインスタンスの間にスケジューリングされてよい。結果として、UEは、セカンダリセル対する周期的CSIをeNBにレポートできなくてよい。言い換えると、プライマリセル及びセカンダリセルが異なる複数のTDD UL−DL設定を有する場合、プライマリセルとセカンダリセルとの間の複数のUL−DLパターンは、一致しなくてよく、セカンダリセルに対する複数の周期的CSIレポートは、プライマリセルを介して送信されなくてよい。
図8に示されるように、プライマリセルは、TDD UL−DL設定2を有してよく、セカンダリセルは、TDD UL−DL設定1を有してよい。プライマリセルのICQI/PMI値は3(すなわち、Npd=5及びNOFFSET,CQI=2であってよく、セカンダリセルのICQI/PMI値は4(すなわち、Npd=5及びNOFFSET,CQI=3)であってよい。よって、UEは、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートを送信するためのプライマリセルにおけるULサブフレームを有しない。対照的に、プライマリセル及びセカンダリセルが同じTDD UL−DL設定を有する場合、セカンダリセルがULサブフレームを有するときに、プライマリセルは、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートをeNBに送信するためのULサブフレームを有してよい。
プライマリセルが対応するULサブフレームを有しないときに、周期的CSIレポートインスタンスに基づいてセカンダリセルのCSIをレポートするために、UEは、1又は複数の動作を実行してよい。例えば、UEは、セカンダリセルがセカンダリセルの周期的CSIレポートインスタンス(すなわち、ULサブフレーム)上に物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を有することを判断してよい。言い換えると、UEは、CSIをレポートするためにスケジューリングされたセカンダリセルのULサブフレーム上に、セカンダリセルがPUSCHを有することを判断してよい。したがって、ULサブフレームがプライマリセル上で利用可能でなく、セカンダリセル上のUL−SCH(アップリンク共有チャンネル)がセカンダリセルのULサブフレームにおいて利用可能なときに、UEは、PUSCH上でセカンダリセルに対する周期的CSIレポートを多重化してよい。よって、UEは、セカンダリセルに対する周期的CSIレポート及びセカンダリセルのPUSCHを用いるUL−SCHなどのアップリンク制御情報(UCI)を送信してよい。
1つの設定において、UEは、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートインスタンスがプライマリセルのULサブフレームと一致しないことを判断することに応答して、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートをドロップしてよい。さらに、セカンダリセルがUL−SCHを有するPUSCHを含まないときに、UEは、周期的CSIレポートをドロップしてよい。言い換えると、UEは、プライマリセル上のPUCCHフォーマット2又は2a又は2b又は3によってeNBに送信されるようにスケジューリングされたセカンダリセルに対する周期的CSIレポートをドロップしてよい。
UEがプライマリセルのPUCCHにおいてセカンダリセルに対する周期的CSIレポートを送信してよいので、以下の複数の周期値は、TDD UL/DL設定に応じて適用されてよい。サービングセルに対するNpd=1のレポート期間は、プライマリセルに対するTDD UL−DL設定0、1、3、4、又は6に適用されてよく、プライマリセルの全てのULサブフレームは、周期的CSIレポートのために用いられ、サービングセルに対する5のNpd値は、プライマリセルに対するTDD UL−DL設定0、1、2、又は6に適用されてよく、サービングセルに対する10、20、40、80、又は160のNpd値は、プライマリセルに対するTDD UL−DL設定0、1、2、3、4、5、又は6に適用されてよい。言い換えると、PUCCHがセカンダリセルでなくプライマリセル上で送信されるので、上記の複数の周期値は、サービングセルに対するNpd値に基づいて、どのULサブフレームがプライマリセルに利用可能であるかを特定してよい。
さらに、周期的レポート時間の複数の定義は、プライマリセル上のPUCCH上でセカンダリセルの周期的CSIをeNBに送信するプライマリセルを参照して修正されてよい。周期的レポート時間は、下記のとおりであってよい。広帯域CQI/PMIレポートが設定される場合において、広帯域CQI/PMIに対する複数のレポートインスタンスは、次式を満たす複数のサブフレームである。ここで、nは、システムフレーム番号であり、nは、プライマリセルに対するサブフレーム内のスロットインデックス(0から1)である。さらに、NOFFSET,CQIは、複数のサブフレームにおける対応する広帯域CQI/PMIレポートオフセットであり、Npdは、複数のサブフレームにおける広帯域CQI/PMI期間である。複数のパラメータNOFFSET,CQI及びNpdは、RRCシグナリングによって設定されるプライマリセル又はセカンダリセルのためのものである。
Figure 2017050884
RIレポートが設定される場合、RIレポートのレポート間隔は、(複数のサブフレームにおいて)Npdの整数倍MRIである。パラメータMRIは、セット{1、2、4、8、16、32、OFF}から選択される。RIに対する複数のレポートインスタンスは、次式を満たす複数のサブフレームである。ここで、NOFFSET,RIは、複数のサブフレームにおける広帯域CQI/PMIレポートオフセットに対する対応する相対RIオフセットである。さらに、NOFFSET,RIは、RRCシグナリングによって設定されるプライマリセル又はセカンダリセルに対するパラメータであってよい。
Figure 2017050884
広帯域CQI/PMIレポートに対する周期性Npd及びオフセットNOFFSET,CQIは、パラメータcqi-pmi-ConfigurationIndexに基づいて判断される。RIレポートに対する周期性MRI及びオフセットNOFFSET,RIは、パラメータri-ConfigurationIndexに基づいて判断される。cqi-pmi-ConfigurationIndex及びri-ConfigurationIndexの両方は、eNBからUEへの上位レイヤシグナリングによって設定される。
広帯域CQI/PMI及びサブバンドCQIレポートの両方が設定される場合、広帯域CQIに対する複数のレポートインスタンスは、次式を満たす複数のサブフレームである。
Figure 2017050884
PTIは送信されなくてよく(例えば、PTIは設定されなくてよく)、又は最も最近に送信されたPTIは1に等しくてよい。結果として、広帯域CQI/広帯域PMI(又は伝送モード9に対する広帯域CQI/広帯域第2PMI)レポートは、期間H・Npdを有し、次式を満たす複数のサブフレーム上でレポートされる。整数HはH=J・K+1と定義され、ここで、Jは複数の帯域幅部分の数である。前述のように、nはシステムフレーム番号であり、nはプライマリセルに対するサブフレーム内のスロットインデックス(1から0)である。さらに、複数のパラメータNOFFSET,CQI、H、K、及びNpdは、RRCシグナリングによって設定されるプライマリセル及びセカンダリセルのためのものである。
Figure 2017050884
2つの連続する広帯域CQI/PMIレポートの間のギャップが、0へシステムフレーム番号の遷移に起因して、J・K個より少ないレポートインスタンスを含むときを除き、全ての2つの連続する広帯域CQI/広帯域PMI(又は伝送モード9に対する広帯域CQI/広帯域第2PMI)レポートの間に、残りのJ・K個のレポートインスタンスは、複数の帯域幅部分のK個の全サイクル上で複数のサブバンドCQIレポートに対して順序通りに用いられる。この場合、UEは、2つの広帯域CQI/広帯域PMI(又は伝送モード9に対する広帯域CQI/広帯域第2PMI)レポートの2番目の前に送信されていなかった複数のサブバンドCQIレポートの残りを送信しない。複数の帯域幅部分の各全サイクルは、帯域幅部分0から開始して帯域幅部分J−1まで昇順になる。パラメータKは、上位レイヤシグナリングによって設定される。
最も最近に送信されたPTIが0であるときに、広帯域第1プリコーディングマトリクス指標レポートは、期間H'・Npdを有し、次式を満たす複数のサブフレーム上でレポートされる。ここで、H'は、複数の上位レイヤによってシグナリングされる。さらに、H'は、RRCシグナリングによって設定されるプライマリセル又はセカンダリセルのためのものであってよい。全ての2つの連続する広帯域第1プリコーディングマトリクス指標レポートの間に、残りの複数のレポートインスタンスは、後述のように、広帯域CQIを有する広帯域第2プリコーディングマトリクス指標に対して用いられる。
Figure 2017050884
RIレポートが設定される場合、RIのレポート間隔は、広帯域CQI/PMI期間H・NpdのMRI倍であり、RIは、広帯域CQI/PMI及びサブバンドCQIレポートの両方と同じPUCCHサイクルシフトリソース上でレポートされる。RIに対する複数のレポートインスタンスは、次式を満たす複数のサブフレームである。前述のように、n及びnは、それぞれ、システムフレーム番号及びプライマリセルに対するサブフレーム内のスロットインデックス(0から1)である。さらに、複数のパラメータNOFFSET,CQI、NOFFSET,RI、H、Npd、MRI、H'、J、Kなどは、RRCシグナリングによって設定されるプライマリセル又はセカンダリセルのためのものであってよい。結果として、複数の周期的レポート時間は、プライマリセルがプライマリセル上のPUCCHを介してセカンダリセルに対する周期的CSIレポートを送信してよいことを含む。
Figure 2017050884
1つの設定において、ネットワーク(例えば、eNB)は、セカンダリセルに対するCQI/PMI/RI/PTIレポートに対する周期的CSIレポート設定(例えば、周期性、オフセット)がプライマリセルの周期的CSIレポート設定と同じであることを検証してよい。例えば、UEは、複数のULサブフレームにおける周期的CSIレポートインスタンスに対する周期性(Npd)及びオフセットの両方を判断するチャネル品質インデックスプリコーディング行列指標(CQI−PMI)設定インデックスに基づいて、セカンダリセルのCSIレポート設定をeNBから受信してよい。さらに、UEは、プライマリセルのCSIレポート設定と一致するセカンダリセルのCSIレポート設定を受信してよい。ネットワークは、セカンダリセルのCSIレポート設定がプライマリセルのCSIレポート設定と同じであることを検証してよく、それは、プライマリセルにおける対応するULサブフレームがないので、セカンダリセルの周期的CSIレポートがドロップされる可能性を最小にしてよい。
さらに、セカンダリセル上のULサブフレームがプライマリセル上のULサブフレームと一致しないときに、UEは、プライマリセルのCSIレポート設定で、セカンダリセルのCSIレポート設定(例えば、周期性及びオフセット)をオーバーライドしてよい。言い換えると、プライマリセルのCSIレポート設定は、セカンダリセルに適用されてよい。結果として、プライマリセルとセカンダリセルとの間の複数のDL/ULサブフレームは、一致してよく、そのことによって、セカンダリセルの周期的CSIレポートインスタンスの間にプライマリセル上でULサブフレームを提供する。
1つの設定において、プライマリセルがULサブフレームを有しないときに、ネットワーク(例えば、eNB)は、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートがセカンダリセルのULサブフレームの間に生じるようにスケジューリングされていないことを検証してよい。さらに、UEは、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートインスタンスをプライマリセルのULサブフレームと一致させるために、プライマリセルに対するチャネル品質インデックスプリコーディング行列指標(CQI−PMI)設定インデックスを受信してよい。結果として、UEは、セカンダリセルの周期的CSIレポートをドロップすることなく、プライマリセル上のPUCCH上でセカンダリセルに対する周期的CSIレポートを送信してよい。
セカンダリセルの周期的CSIレポートに対するプライマリセル上のPUCCH伝送を実行するために、ネットワーク(例えば、eNB)は、複数の周期的CSIレポートの周期性を少なくとも10msに設定してよい。例えば、複数の周期的CSIレポートの周期性は、10、20、40、80、又は160ミリ秒(ms)毎であってよい。
1つの設定において、プライマリセルのULサブフレームがセカンダリセル上の周期的CSIレポートインスタンスに対応しないときに、UEは、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートを、プライマリセルの後続のULサブフレームに遅延してよい。例えば、UEは、プライマリセルにおける次の利用可能なULサブフレームに周期的CSIレポートを遅延してよい。UEは、プライマリセルにおける後続のULサブフレームに遅延された周期的CSIレポートが、前にスケジューリングされた後続のULサブフレームの間に生じる周期的CSIレポートと衝突する(すなわち、2つのCSIレポートが同じサブフレームにおいて送信されようとしている)ことを判断してよい。したがって、UEは、衝突している複数のCSIレポートの間でより低いCSIレポートタイプ優先度を有する周期的CSIレポートをドロップしてよい。例えば、PUCCHレポートタイプ3、5、6、及び2aは、PUCCHレポートタイプ1、1a、2、2b、2c、及び4より高い優先度を有してよく、PUCCHレポートタイプ2、2b、2c、及び4は、PUCCHレポートタイプ1及び1aより高い優先度を有してよい。一例において、複数のCSIレポートタイプが同じ優先レベルであるとき、セルの優先度は、対応するサービングセルインデックス(すなわち、ServCellIndex)が増加するにつれて低下する。言い換えると、より低いセルインデックスは、より低い優先レベルを有する。
あるシナリオにおいて、キャリアアグリゲーション及び協調マルチポイント(CoMP)伝送モード10が共に適用されるとき、レポートタイプは、CSI処理インデックス及びサービングセルインデックスより高い優先度を有し、CSI処理インデックスは、サービングセルインデックスより高い優先度を有する。伝送モード10におけるUEに関して、同じ優先度のPUCCHレポートタイプを有する同じサービングセルの複数の周期的CSIレポートの間の衝突、及び複数のCSIレポートは、異なる複数のCSI処理に対応し、最も低いCSIProcessIndexを有するCSI処理を除く全てのCSI処理に対応する複数の周期的CSIレポートは、ドロップされてよい。伝送モード10における所与のサブフレーム及びUEに関して、最も低いサービングセルインデックス(すなわち、ServCellIndex)を有するサービングセルを除く全てのサービングセルの複数の周期的CSIレポートは、同じ優先度の複数のPUCCHレポートタイプを有する異なる複数のサービングセルの複数の周期的CSIレポートが同じCSIProcessIndexを有する複数のCSI処理に対応する複数の周期的CSIレポートと衝突するときに、ドロップされてよい。伝送モード10における所与のサブフレーム及びUEに関して、最も低いCSIProcessIndexを有するCSI処理に対応する複数の周期的CSIレポートを有するサービングセルを除く全てのサービングセルの複数の周期的CSIレポートは、同じ優先レベルのPUCCHレポートタイプを有する異なる複数のサービングセルの複数の周期的CSIレポートが異なるCSIProcessIndexを有する複数のCSI処理に対応する複数の周期的CSIレポートと衝突するときに、ドロップされてよい。よって、他の複数のCSIレポートと衝突する複数の周期的CSIレポート(すなわち、プライマリセルの同じULサブフレームにある)は、上記の複数のドロップ原理に従ってドロップされてよい。
1つの設定において、ネットワーク(例えば、eNB)は、セカンダリセルに対するp−CSI設定がプライマリセルのp−CSI設定のサブセットであることを検証してよい。しかし、オフセット値は、同じであってもなくてもよい。例えば、プライマリセルに対するp−CSI設定ICQI/PMIは、1(すなわち、Npd=5及びNOFFSET,CQI=0)であってよい。よって、eNBは、セカンダリセルに対するp−CSI設定ICQI/PMIが7(すなわち、Npd=10及びNOFFSET,CQI=1)であることを保証してよい。結果として、PUCCH伝送は、セカンダリセルの周期的CSIレポートに対してプライマリセル上に生じてよい。
他の例は、図9のフローチャートに示されるように、周期的チャネル状態情報(CSI)をレポートするように動作可能なユーザ機器(UE)のコンピュータ回路の機能900を提供する。機能は、方法として実装されてよく、又は機能は、機械上で複数の命令として実行されてよく、複数の命令は、少なくとも1つのコンピュータ可読媒体又は1つの非一時的マシン可読記憶媒体上に含まれる。ブロック910に示すように、コンピュータ回路は、セカンダリセルのCSIレポート設定に基づいて、周期的CSIを進化型ノードB(eNB)にレポートするために、セカンダリセルに対するレポート期間及びオフセット期間を特定するように構成されることができる。ブロック920に示すように、コンピュータ回路は、プライマリセル上の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を用いて周期的CSIをレポートするために用いられるプライマリセルのアップリンク(UL)サブフレームがセカンダリセルの周期的CSIレポートインスタンスに対応することを判断するようにさらに構成されることができ、レポートインスタンスは、セカンダリセルに対するレポート期間及びオフセット期間に基づいて判断される。ブロック930に示すように、コンピュータ回路は、プライマリセル上のPUCCHを用いて、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートをeNBに送信するように構成されることもできる。
1つの設定において、コンピュータ回路は、セカンダリセルの周期的CSIレポートインスタンスに対応するサブフレームが、プライマリセルのULサブフレームと一致しないことを判断し、セカンダリセル上の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を用いて、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートをeNBに送信するように構成されることができる。さらに、コンピュータ回路は、プライマリセル上のPUCCHを用いて、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートを送信するように構成されてよく、サービングセルに対するNpd=1のレポート期間は、プライマリセルに対する時分割複信(TDD)アップリンク−ダウンリンク(UL−DL)設定0、1、3、4、又は6に適用され、プライマリセルの全てのULサブフレームは、周期的CSIレポートに用いられ、5のNpd値は、プライマリセルに対するTDD UL−DL設定0、1、2、又は6に適用され、10、20、40、80、又は160のNpd値は、プライマリセルに対するTDD UL−DL設定0、1、2、3、4、5、又は6に適用される。
ある例において、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートインスタンスがプライマリセルのULサブフレームと一致するときに、プライマリセルのULサブフレームは、セカンダリセルの周期的CSIをeNBに送信するために用いられることができる。さらに、プライマリセルは、セカンダリセルのTDD UL−DL設定と異なる時分割複信(TDD)アップリンク−ダウンリンク(UL−DL)設定を有することができる。
他の例において、コンピュータ回路は、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートインスタンスがプライマリセルのULサブフレームと一致しないことを判断することに応答して、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートをドロップするように構成されることができる。さらに、プライマリセルのULサブフレームがセカンダリセルに対する周期的CSIレポートインスタンスと一致するときに、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートは、プライマリセルの物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)フォーマット2又は2a又は2b又は3のうちの1つ上で送信されることができる。
1つの設定において、ULサブフレームがプライマリセル上で利用可能でなく、セカンダリセル上のUL−SCH(アップリンク共有チャンネル)がセカンダリセルのULサブフレームにおいて利用可能なときに、コンピュータ回路は、セカンダリセルの物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上でセカンダリセルに対する周期的CSIレポートを多重化するように構成されることができる。さらに、コンピュータ回路は、セカンダリセルの複数のULサブフレームにおける周期的CSIレポートインスタンスに対するレポート期間(Npd)及びオフセット期間の両方を判断するチャネル品質インデックスプリコーディング行列指標(CQI−PMI)設定インデックスに基づいて、セカンダリセルのCSIレポート設定を受信するように構成されることができる。
さらに、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートインスタンスがプライマリセル上の複数のULサブフレームと一致しないときに、コンピュータ回路は、プライマリセルのCSIレポート設定で、セカンダリセルのCSIレポート設定をオーバーライドするように構成されてよい。
他の例は、図10のフローチャートに示されるように、周期的チャネル状態情報(CSI)レポートのための方法1000を提供する。方法は、機械上の複数の命令として実行されてよく、複数の命令は、少なくとも1つのコンピュータ可読媒体又は1つの非一時的マシン可読記憶媒体上に含まれる。ブロック1010に示すように、方法は、セカンダリセルのCSIレポート設定に基づいて周期的CSIをノードにレポートするために、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートインスタンスをユーザ機器(UE)で特定する動作を含む。ブロック1020に示すように、方法は、周期的CSIをレポートするために用いられるセカンダリセルの周期的CSIレポートインスタンスがプライマリセルのアップリンク(UL)サブフレームと一致しないことを判断することを含むことができる。ブロック1030に示すように、方法の次の動作は、周期的CSIをレポートするために用いられるセカンダリセル上の周期的CSIレポートインスタンスが物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を含むことを判断することであり得る。ブロック1040に示すように、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートインスタンスがプライマリセルのULサブフレームと一致せず、UL−SCH(アップリンク共有チャンネル)がセカンダリセルの周期的CSIレポートインスタンスに対応するサブフレームにおいて利用可能なときに、方法は、セカンダリセル上のPUSCHを用いて、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートをノードに送信することをさらに含むことができる。
1つの設定において、方法は、セカンダリセルのPUSCH上でセカンダリセルの周期的CSIレポートを多重化すること、及びセカンダリセルのPUSCHを用いて、アップリンク制御情報(UCI)及びアップリンク共有チャンネル(UL−SCH)を送信することを含むことができる。さらに、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートインスタンスがプライマリセル上のULサブフレームと一致せず、セカンダリセルがUL−SCHを有するPUSCHを含まないときに、方法は、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートをドロップすることを含むことができる。一例において、プライマリセルは、セカンダリセルのTDD UL−DL設定と異なる時分割複信(TDD)アップリンク−ダウンリンク(UL−DL)設定を有する。
1つの設定において、方法は、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートインスタンスをプライマリセルのULサブフレームと一致させるために、プライマリセルに対するチャネル品質インデックスプリコーディング行列指標(CQI−PMI)設定インデックスを受信することを含むことができる。さらに、方法は、セカンダリセルに対して10ミリ秒(ms)より大きい周期性(Npd)を提供するために、チャネル品質インデックスプリコーディング行列指標(CQI−PMI)設定インデックスを選択することを含んでよい。さらに、プライマリセル上のULサブフレームがセカンダリセル上の周期的CSIレポートインスタンスに対応しないときに、方法は、プライマリセルの後続のULサブフレームに、セカンダリセルに対する周期的CSIを遅延することを含むことができる。
一例において、方法は、プライマリセルにおける後続のULサブフレームに遅延された周期的CSIレポートが、プライマリセルにおける後続のULサブフレーム上で実行されるためにスケジューリングされた周期的CSIレポートと衝突することを判断すること、周期的CSIレポートの優先レベルに基づいて、周期的CSIレポートをドロップすることをさらに含むことができ、PUCCHレポートタイプ3、5、6、及び2aは、PUCCHレポートタイプ1、1a、2、2b、2c、及び4より高い優先度を有し、PUCCHレポートタイプ2、2b、2c、及び4は、PUCCHレポートタイプ1及び1aより高い優先度を有する。
他の設定において、方法は、セカンダリセルのp−CSI設定がプライマリセルのp−CSI設定のサブセットであることを判断することを含むことができる。一例において、ノードは、基地局(BS)、ノードB(NB)、進化型ノードB(eNB)、ベースバンドユニット(BBU)、遠隔無線ヘッド(RRH)、遠隔無線機器(RRE)、遠隔無線ユニット(RRU)、及びそれらの組み合わせで構成されるグループから選択されることができる。
図11は、ノード(例えば、サービングノード1110及び協調ノード1130)の例及び無線デバイス1120の例を示す。ノードは、ノードデバイス1112及び1132を含むことができる。ノードデバイス又はノードは、無線デバイスと通信するように構成されることができる。ノードデバイスは、周期的チャネル状態情報(CSI)を受信するように構成されることができる。ノードデバイス又はノードは、X2アプリケーションプロトコル(X2AP)などのバックホールリンク1140(光又は有線のリンク)を介して他の複数のノードと通信するように構成されることができる。ノードデバイスは、処理モジュール1114及び1134、並びにトランシーバモジュール1116及び1136を含むことができる。トランシーバモジュールは、PUCCHにおいて周期的チャネル状態情報(CSI)を受信するように構成されることができる。トランシーバモジュール1116及び1136は、X2アプリケーションプロトコル(X2AP)を介して協調ノードと通信するようにさらに構成されることができる。処理モジュールは、PUCCHの周期的CSIレポートを処理するようにさらに構成されることができる。ノード(例えば、サービングノード1110及び協調ノード1130)は、基地局(BS)、ノードB(NB)、進化型ノードB(eNB)、ベースバンドユニット(BBU)、遠隔無線ヘッド(RRH)、遠隔無線機器(RRE)、又は遠隔無線ユニット(RRU)を含むことができる。
無線デバイス1120は、トランシーバモジュール1124及び処理モジュール1122を含むことができる。無線デバイスは、周期的チャネル状態情報(CSI)レポートのために構成されることができる。処理モジュールは、セカンダリセルのCSIレポート設定に基づいて、周期的CSIを進化型ノードB(eNB)にレポートするために、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートインスタンスを特定し、周期的CSIをレポートするために用いられるセカンダリセルに対する周期的CSIレポートインスタンスがプライマリセルのULサブフレームと一致しないことを判断し、周期的CSIをレポートするために用いられるセカンダリセルに対する周期的CSIレポートインスタンスが物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を含むことを判断するように構成されることができる。トランシーバモジュールは、セカンダリセル上のPUSCHを用いて、セカンダリセルに対する周期的CSIレポートをeNBに送信するように構成されることができる。
一例において、処理モジュールは、アップリンク制御情報(UCI)及びアップリンク共有チャンネル(UL−SCH)がセカンダリセルのPUSCHを用いてeNBに送信される前に、セカンダリセルのPUSCH上でセカンダリセルの周期的CSIレポートを多重化するようにさらに構成されることができる。さらに、処理モジュールは、セカンダリセルのULサブフレームにおけるCSIレポートに対するレポート期間(Npd)及びオフセット期間の両方を判断するチャネル品質インデックスプリコーディング行列指標(CQI−PMI)設定インデックスに基づいて、プライマリセルのCSIレポート設定と一致するセカンダリセルのCSIレポート設定を受信するように構成されることができる。
他の例において、1のNpd値は、プライマリセルに対する時分割複信(TDD)アップリンク−ダウンリンク(UL−DL)設定0、1、3、4、及び6に適用され、プライマリセルの全てのULサブフレームは、周期的CSIレポートに用いられ、5のNpd値は、プライマリセルに対するTDD UL−DL設定0、1、2、及び6に適用され、10、20、40、80、又は160のNpd値は、TDD UL−DL設定0、1、2、3、4、5、及び6に適用される。
図12は、ユーザ機器(UE)、移動局(MS)、移動無線デバイス、移動通信デバイス、タブレット、ハンドセット、又は他のタイプの無線デバイスなどの無線デバイスの実装の例を提供する。無線デバイスは、ノード、マクロノード、低電力ノード(LPN)、又は基地局(BS)、進化型ノードB(eNB)、ベースバンドユニット(BBU)、遠隔無線ヘッド(RRH)、遠隔無線機器(RRE)、中継局(RS)、無線装置(RE)、若しくは他のタイプの無線広域ネットワーク(WWAN)アクセスポイントなどの伝送局、と通信するように構成される1又は複数のアンテナを含むことができる。無線デバイスは、3GPP LTE、WiMAX、高速パケットアクセス(HSPA)、Bluetooth(登録商標)、及びWiFiを含む少なくとも1つの無線通信規格を用いて通信するように構成されることができる。無線デバイスは、各無線通信規格に対する別個の複数のアンテナ、又は複数の無線通信規格に対する共有の複数のアンテナを用いて通信できる。無線デバイスは、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)、無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)、及び/又はWWANにおいて通信できる。
図12は、無線デバイスからの音声入出力に用いられることができるマイク及び1又は複数のスピーカの実装も提供する。ディスプレイスクリーンは、液晶ディスプレイ(LCD)スクリーン、又は有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなどの他のタイプのディスプレイスクリーンであってよい。ディスプレイスクリーンは、タッチスクリーンとして構成されることができる。タッチスクリーンは、静電容量方式、抵抗方式、又は他のタイプのタッチスクリーン技術を用いてよい。アプリケーションプロセッサ及びグラフィックスプロセッサは、処理及びディスプレイ機能を提供するために、内部メモリに結合されることができる。不揮発性メモリポートは、データの入出力の複数のオプションをユーザに提供するために用いられることもできる。不揮発性メモリポートは、無線デバイスの複数のメモリ機能を拡張するために用いられてもよい。キーボードは、追加のユーザ入力を提供するために、無線デバイスと一体化又は無線デバイスに無線接続されてよい。仮想的キーボードは、タッチスクリーンを用いて提供されてもよい。
様々な技術、又は特定の複数の態様若しくはその複数の部分は、複数のフロッピー(登録商標)ディスケット、複数のCD−ROM、複数のハードドライブ、非一時的コンピュータ可読ストレージ媒体、又は任意の他のマシン可読記憶媒体などの有形の媒体に組み込まれるプログラムコード(すなわち、複数の命令)の形態を採ってよく、プログラムコードがコンピュータなどの機械によってロードされて実行されるときに、機械は、様々な技術を実行する装置になる。回路は、ハードウェア、ファームウェア、プログラムコード、実行可能なコード、複数のコンピュータ命令、及び/又はソフトウェアを含むことができる。非一時的コンピュータ可読ストレージ媒体は、信号を含まないコンピュータ可読記憶媒体であり得る。複数のプログラム可能なコンピュータ上でのプログラムコードの実行の場合、コンピューティングデバイスは、プロセッサ、プロセッサによって可読な(揮発性及び不揮発性メモリ及び/又は複数のストレージ要素を含む)記憶媒体、少なくとも1つの入力デバイス、及び少なくとも1つの出力デバイスを含んでよい。揮発性及び不揮発性メモリ及び/又は複数のストレージ要素は、RAM、EPROM、フラッシュドライブ、光学式ドライブ、磁気ハードドライブ、ソリッドステートドライブ、又は電子データを格納する他の媒体であってよい。ノード及び無線デバイスは、トランシーバモジュール、カウンタモジュール、処理モジュール、及び/又はクロックモジュール若しくはタイマモジュールを含んでもよい。ここで説明される様々な技術を実現又は利用してよい1又は複数のプログラムは、アプリケーションプログラミングインタフェース(API)、複数のリユーザブルコントロール、及び同種のものを用いてよい。そのような複数のプログラムは、コンピュータシステムと通信するために、高水準手順型又はオブジェクト指向プログラミング言語で実装されてよい。しかし、(複数の)プログラムは、必要に応じて、アセンブリ言語又は機械言語で実装されてよい。いずれの場合であっても、言語は、コンパイラ型言語又はインタプリタ型言語であって、複数のハードウェア実装と組み合わせられてよい。
本明細書で説明された多くの機能ユニットは、それらの実装の独立性をより具体的に強調するために、複数のモジュールとして分類されていることが理解されるべきである。例えば、モジュールは、複数のカスタムVLSI回路又は複数のゲートアレイ、複数のロジックチップなどの既製の複数の半導体、複数のトランジスタ、又は他の複数の別個のコンポーネントを備えるハードウェア回路として実装されてよい。モジュールは、複数のフィールドプログラマブルゲートアレイ、プログラマブルアレイロジック、複数のプログラマブルロジックデバイス、又は同種のものなどのプログラム可能な複数のハードウェアデバイスで実装されてもよい。
複数のモジュールは、様々なタイプのプロセッサによる実行のためのソフトウェアで実装されてもよい。特定された実行可能なコードのモジュールは、例えば、複数のコンピュータ命令の1又は複数の物理的又は論理的ブロックを備えてよく、それは、例えば、オブジェクト、プロシージャ、又は関数として体系化されてよい。それでもなお、特定されたモジュールの複数の実行ファイルは、物理的に一緒に配置される必要はないが、異なる複数の位置に格納される別々の命令を備えてよく、論理的に共に合わせられるときに、モジュールを備え、モジュールに対して定められる目的を達成する。
実際には、実行可能なコードのモジュールは、単一の命令又は多くの命令であってよく、いくつかの異なるコードセグメントを超えて、異なる複数のプログラムの間で及びいくつかのメモリデバイスを渡って分配されてもよい。同様に、処理データは、ここで複数のモジュール内に特定されて示されてよく、任意の適した形態に具現化され、任意の適したタイプのデータ構造内に体系化されてよい。処理データは、単一のデータセットとして集められてよく、又は異なる複数の記憶デバイスを超えることを含む異なる複数の位置に分配されてよく、単にシステム又はネットワーク上の複数の電子信号として少なくとも部分的に存在してよい。複数のモジュールは、受動的又は能動的であってよく、所望の複数の機能を実行するように動作可能な複数のエージェントを含む。
本明細書を通して「ある例」への参照は、その例に関連して説明される特定の特徴、構造、又は特性が、本発明の少なくとも1つの実施形態に含まれることを意味する。したがって、本明細書を通して様々な場所における「ある例において」という表現の出現は、必ずしも全て同じ実施形態を参照しているわけではない。
ここで用いられるように、複数の項目、構造的な複数の要素、組成の複数の要素、及び/又は複数の材料は、便宜上、一般的なリストで提示されてよい。しかし、これらのリストは、リストの各部材が別個の一意的な部材として個別に特定されるかのように解釈されるべきである。したがって、そのようなリストの個々の部材は、それとは反対の指摘がない限り、一般的なグループにおけるそれらの提示にのみ基づき、同じリストの任意の他の部材の事実上の均等物として解釈されるべきでない。さらに、本発明の様々な実施形態及び例は、その様々なコンポーネントに対する複数の代替手段と共に、ここで参照されてよい。そのような複数の実施形態、複数の例、及び複数の代替手段は、互いに事実上の複数の均等物として解釈されるべきでないが、本発明の別個の自律的な複数の表現とみなされるべきであることが理解される。
さらに、説明される複数の特徴、複数の構造、又は複数の特性は、1又は複数の実施形態において任意の適切なやり方で組み合わされてよい。以下の記載において、本発明の複数の実施形態の深い理解を提供するために、複数のレイアウト、複数の距離、ネットワークの複数の例などの複数の例などの多数の具体的な詳細が提供される。しかし、当業者は、本発明が具体的な複数の詳細のうちの1又は複数を伴わず、又は他の複数の方法、複数のコンポーネント、複数のレイアウトなどを伴って実施されることができることを認識するだろう。他の複数の例において、既知の複数の構造、複数の材料、又は複数の動作は、本発明の複数の態様を不明瞭にすることを防ぐために、詳細には図示又は説明されていない。
前述の複数の例は、1又は複数の特定の適用例における本発明の複数の原理の例示であるが、形式上の多数の修正、実装の使用法及び複数の詳細が、発明力を使うことなく、本発明の複数の原理及び複数の概念から逸脱することなく、なされることができることは当業者にとって明らかだろう。したがって、以下に記載される複数の請求項によるものを除き、本発明が限定されることは意図されない。
[項目1]
周期的チャネル状態情報(周期的CSI)をレポートするように動作可能なユーザ機器(UE)であって、
前記UEは、
セカンダリセルのCSIレポート設定に基づいて、前記周期的CSIを進化型ノードB(eNB)にレポートするために、前記セカンダリセルに対するレポート期間及びオフセット期間を特定し、
プライマリセル上の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を用いて前記周期的CSIをレポートするために用いられる前記プライマリセルのアップリンクサブフレーム(ULサブフレーム)が、前記セカンダリセルに対する前記レポート期間及び前記オフセット期間に基づいて判断される前記セカンダリセルの周期的CSIレポートインスタンスに対応することを判断し、
前記プライマリセル上の前記PUCCHを用いて、前記セカンダリセルに対する周期的CSIレポートを前記eNBに送信する
ように構成されるコンピュータ回路を有するUE。
[項目2]
前記セカンダリセルの前記周期的CSIレポートインスタンスに対応するサブフレームが、前記セカンダリセルの時分割複信アップリンク−ダウンリンク設定(TDD UL−DL設定)と異なる前記TDD UL−DL設定を有する前記プライマリセルの前記ULサブフレームと一致しないことを判断し、
前記セカンダリセル上の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を用いて、前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートを前記eNBに送信する
ようにさらに構成される項目1に記載のコンピュータ回路。
[項目3]
前記プライマリセル上のPUCCHを用いて、前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートを送信するようにさらに構成され、
サービングセルに対するNpd=1のレポート期間は、前記プライマリセルに対する時分割複信(TDD)アップリンク−ダウンリンク(UL−DL)設定0、1、3、4、又は6に適用され、前記プライマリセルの全てのULサブフレームは、周期的CSIレポートに用いられ、5のNpd値は、前記プライマリセルに対するTDD UL−DL設定0、1、2、又は6に適用され、10、20、40、80、又は160のNpd値は、前記プライマリセルに対するTDD UL−DL設定0、1、2、3、4、5、又は6に適用される項目1又は2に記載のコンピュータ回路。
[項目4]
前記プライマリセルの前記ULサブフレームは、前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートインスタンスが前記プライマリセルの前記ULサブフレームと一致するときに、前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートを前記eNBに送信するために用いられる項目1から3のいずれか一項に記載のコンピュータ回路。
[項目5]
前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートインスタンスが前記プライマリセルの前記ULサブフレームと一致しないことを判断することに応答して、前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートをドロップするようにさらに構成される項目1から4のいずれか一項に記載のコンピュータ回路。
[項目6]
前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートは、前記プライマリセルの前記ULサブフレームが前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートインスタンスと一致するときに、前記プライマリセルのPUCCHフォーマット2又は2a又は2b又は3のうちの1つ上で送信される項目1から5のいずれか一項に記載のコンピュータ回路。
[項目7]
前記ULサブフレームが前記プライマリセル上で利用可能でなく、前記セカンダリセル上のUL−SCH(アップリンク共有チャンネル)が前記セカンダリセルの前記ULサブフレームにおいて利用可能なときに、前記セカンダリセルの物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートを多重化するようにさらに構成される項目1から6のいずれか一項に記載のコンピュータ回路。
[項目8]
前記セカンダリセルの複数のULサブフレームにおける前記周期的CSIレポートインスタンスに対する前記レポート期間(Npd)及び前記オフセット期間の両方を判断するチャネル品質インデックスプリコーディング行列指標(CQI−PMI)設定インデックスに基づいて、前記セカンダリセルの前記CSIレポート設定を前記eNBから受信するようにさらに構成される項目1から7のいずれか一項に記載のコンピュータ回路。
[項目9]
前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートインスタンスが前記プライマリセル上の前記ULサブフレームと一致しないときに、前記プライマリセルのCSIレポート設定を有する前記セカンダリセルの前記CSIレポート設定をオーバーライドするようにさらに構成される項目1から8のいずれか一項に記載のコンピュータ回路。
[項目10]
周期的チャネル状態情報(周期的CSI)をレポートする方法であって、
セカンダリセルのCSIレポート設定に基づいて、前記周期的CSIをノードにレポートするために、前記セカンダリセルに対する周期的CSIレポートインスタンスをユーザ機器(UE)で特定する段階と、
前記周期的CSIをレポートするために用いられる前記セカンダリセルの前記周期的CSIレポートインスタンスが、前記セカンダリセルの時分割複信アップリンク−ダウンリンク設定(TDD UL−DL設定)と異なる前記TDD UL−DL設定を有するプライマリセルのアップリンクサブフレーム(ULサブフレーム)と一致しないことを判断する段階と、
前記周期的CSIをレポートするために用いられる前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートインスタンスが、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を含むことを判断する段階と、
前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートインスタンスが前記プライマリセルの前記ULサブフレームと一致せず、UL−SCH(アップリンク共有チャンネル)が前記セカンダリセルの前記周期的CSIレポートインスタンスに対応するサブフレームにおいて利用可能なときに、前記セカンダリセル上の前記PUSCHを用いて、前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートを前記ノードに送信する段階と、
を備える方法。
[項目11]
前記セカンダリセルの前記PUSCH上で前記セカンダリセルの前記周期的CSIレポートを多重化する段階と、
前記セカンダリセルの前記PUSCHを用いて、アップリンク制御情報(UCI)及び前記アップリンク共有チャンネル(UL−SCH)を送信する段階と
をさらに備える項目10に記載の方法。
[項目12]
前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートインスタンスが前記プライマリセル上の前記ULサブフレームと一致せず、前記セカンダリセルが前記UL−SCHを有する前記PUSCHを含まないときに、前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートをドロップする段階
をさらに備える項目10又は11に記載の方法。
[項目13]
前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートインスタンスを前記プライマリセルの前記ULサブフレームと一致させるために、前記プライマリセルに対するチャネル品質インデックスプリコーディング行列指標(CQI−PMI)設定インデックスを受信する段階
をさらに備える項目10から12のいずれか一項に記載の方法。
[項目14]
前記セカンダリセルに対して10ミリ秒(ms)より大きい周期性(Npd)を提供するために、チャネル品質インデックスプリコーディング行列指標(CQI−PMI)設定インデックスを選択する段階
をさらに備える項目10から13のいずれか一項に記載の方法。
[項目15]
前記プライマリセル上の前記ULサブフレームが前記セカンダリセル上の前記周期的CSIレポートインスタンスに対応しないときに、前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIを、前記プライマリセルの後続のULサブフレームに遅延する段階と、
前記プライマリセルにおける前記後続のULサブフレームに遅延された前記周期的CSIレポートが、前記プライマリセルにおける前記後続のULサブフレーム上で実行されるようにスケジューリングされた周期的CSIレポートと衝突することを判断する段階と、
前記周期的CSIレポートの優先レベルに基づいて、前記周期的CSIレポートをドロップする段階と
をさらに備え、
PUCCHレポートタイプ3、5、6、及び2aは、PUCCHレポートタイプ1、1a、2、2b、2c、及び4より高い優先度を有し、PUCCHレポートタイプ2、2b、2c、及び4は、PUCCHレポートタイプ1及び1aより高い優先度を有する項目10から14のいずれか一項に記載の方法。
[項目16]
前記セカンダリセルのp−CSI設定が前記プライマリセルのp−CSI設定のサブセットであることを判断する段階
をさらに備える項目10から15のいずれか一項に記載の方法。
[項目17]
周期的チャネル状態情報(周期的CSI)レポートのために構成される無線デバイスであって、
処理モジュールと、
トランシーバモジュールと
を備え、
前記処理モジュールは、
セカンダリセルのCSIレポート設定に基づいて、前記周期的CSIを進化型ノードB(eNB)にレポートするために、前記セカンダリセルに対する周期的CSIレポートインスタンスを特定し、
前記周期的CSIをレポートするために用いられる前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートインスタンスが、プライマリセルのアップリンクサブフレーム(ULサブフレーム)と一致しないことを判断し、
前記周期的CSIをレポートするために用いられる前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートインスタンスが、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を含むことを判断し、
前記トランシーバモジュールは、
前記セカンダリセル上の前記PUSCHを用いて、前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートを前記eNBに送信する
無線デバイス。
[項目18]
前記処理モジュールは、アップリンク制御情報(UCI)及びアップリンク共有チャンネル(UL−SCH)が前記セカンダリセルの前記PUSCHを用いて前記eNBに送信される前に、前記セカンダリセルの前記PUSCH上で前記セカンダリセルの前記周期的CSIレポートを多重化するようにさらに構成される項目17に記載の無線デバイス。
[項目19]
前記処理モジュールは、前記セカンダリセルの複数のULサブフレームにおける前記周期的CSIレポートインスタンスに対するレポート期間(Npd)及びオフセット期間の両方を判断するチャネル品質インデックスプリコーディング行列指標(CQI−PMI)設定インデックスに基づいて、前記プライマリセルのCSIレポート設定と一致する前記セカンダリセルの前記CSIレポート設定を受信するようにさらに構成される項目17又は18に記載の無線デバイス。
[項目20]
Npd=1の前記レポート期間は、前記プライマリセルに対する時分割複信(TDD)アップリンク−ダウンリンク(UL−DL)設定0、1、3、4、及び6に適用され、前記プライマリセルの全てのULサブフレームは、周期的CSIレポートに用いられ、Npd=5の前記レポート期間は、前記プライマリセルに対するTDD UL−DL設定0、1、2、及び6に適用され、Npd=10、20、40、80、又は160の前記レポート期間は、TDD UL−DL設定0、1、2、3、4、5、及び6に適用される項目19に記載の無線デバイス。

Claims (7)

  1. 周期的チャネル状態情報(周期的CSI)をレポートするように動作可能なユーザ機器(UE)であって、
    前記UEは、
    セカンダリセルのCSIレポート設定に基づいて、前記周期的CSIを進化型ノードB(eNB)にレポートするために、前記セカンダリセルに対するレポート期間及びオフセット期間を特定し、
    プライマリセル上の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を用いて前記周期的CSIをレポートするために用いられる前記プライマリセルのアップリンクサブフレーム(ULサブフレーム)が、前記セカンダリセルに対する前記レポート期間及び前記オフセット期間に基づいて判断される前記セカンダリセルの周期的CSIレポートインスタンスに対応するとき、及び、前記プライマリセルの前記ULサブフレームが、前記セカンダリセルの前記周期的CSIレポートインスタンスに対応しないときを判断し、
    前記プライマリセルの前記ULサブフレームが前記セカンダリセルの前記周期的CSIレポートインスタンスに対応するときに、前記プライマリセル上の前記PUCCHを用いて、前記セカンダリセルに対する周期的CSIレポートを前記eNBに送信し、
    前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートインスタンスが前記プライマリセルの前記ULサブフレームに対応しないときに、前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートをドロップする
    ように構成されるコンピュータ回路を有するUE。
  2. 前記セカンダリセルの前記周期的CSIレポートインスタンスに対応するサブフレームが、前記セカンダリセルの時分割複信アップリンク−ダウンリンク設定(TDD UL−DL設定)と異なる前記TDD UL−DL設定を有する前記プライマリセルの前記ULサブフレームと一致しないことを判断し、
    前記セカンダリセル上の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を用いて、前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートを前記eNBに送信する
    ようにさらに構成される請求項1に記載のコンピュータ回路。
  3. 前記プライマリセル上のPUCCHを用いて、前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートを送信するようにさらに構成され、
    サービングセルに対するNpd=1のレポート期間は、前記プライマリセルに対する時分割複信(TDD)アップリンク−ダウンリンク(UL−DL)設定0、1、3、4、又は6に適用され、前記プライマリセルの全てのULサブフレームは、周期的CSIレポートに用いられ、5のNpd値は、前記プライマリセルに対するTDD UL−DL設定0、1、2、又は6に適用され、10、20、40、80、又は160のNpd値は、前記プライマリセルに対するTDD UL−DL設定0、1、2、3、4、5、又は6に適用される請求項1又は2に記載のコンピュータ回路。
  4. 前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートは、前記プライマリセルの前記ULサブフレームが前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートインスタンスと一致するときに、前記プライマリセルのPUCCHフォーマット2又は2a又は2b又は3のうちの1つ上で送信される請求項1から3のいずれか一項に記載のコンピュータ回路。
  5. 前記ULサブフレームが前記プライマリセル上で利用可能でなく、前記セカンダリセル上のUL−SCH(アップリンク共有チャンネル)が前記セカンダリセルの前記ULサブフレームにおいて利用可能なときに、前記セカンダリセルの物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートを多重化するようにさらに構成される請求項1から4のいずれか一項に記載のコンピュータ回路。
  6. 前記セカンダリセルの複数のULサブフレームにおける前記周期的CSIレポートインスタンスに対する前記レポート期間(Npd)及び前記オフセット期間の両方を判断するチャネル品質インデックスプリコーディング行列指標(CQI−PMI)設定インデックスに基づいて、前記セカンダリセルの前記CSIレポート設定を前記eNBから受信するようにさらに構成される請求項1から5のいずれか一項に記載のコンピュータ回路。
  7. 前記セカンダリセルに対する前記周期的CSIレポートインスタンスが前記プライマリセル上の前記ULサブフレームと一致しないときに、前記プライマリセルのCSIレポート設定を有する前記セカンダリセルの前記CSIレポート設定をオーバーライドするようにさらに構成される請求項1から6のいずれか一項に記載のコンピュータ回路。
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