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JP2016006974A - 異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のキャリアのためのcsiレポーティング - Google Patents

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Abstract

【課題】異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数の成分キャリア(CC)のチャネル状態情報(CSI)の定期的なレポーティングをサポートする技術を提供する。
【解決手段】ユーザ機器(UE)が、キャリア・アグリゲーションのため複数のCCで設定される。各CCは、そのCCでCSIを送信するために利用可能なサブフレームのセットに関連付けられる。これは、そのCCのシステム・コンフィギュレーションに基づいて決定される。UEのために設定された複数のCCは、異なるシステム・コンフィギュレーション及びCSIを送信するのに利用可能な異なるサブフレームのセットに関連付けられた少なくとも2つのCCを含む。UEは、第2のCCでCSIを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、第2のCCで、第1のCCのCSIを送信する。
【選択図】図7

Description

優先権主張
本特許出願は、本特許出願の譲受人に譲渡され、本明細書において参照によって明確に組み込まれている2011年4月11日出願の「FDD−TDDキャリア・アグリゲーションおよび定期的なCQIレポーティング」(FDD-TDD CARRIER AGGREGATION AND PERIODIC CQI REPORTING)と題された米国仮出願61/474,227に対する優先権を主張する。
本開示は、一般に、通信に関し、さらに詳しくは、無線通信ネットワークにおいて制御情報を送信するための技術に関する。
無線通信ネットワークは、例えば音声、ビデオ、パケット・データ、メッセージング、ブロードキャスト等のようなさまざまな通信コンテンツを提供するために広く開発された。これら無線ネットワークは、使用可能なネットワーク・リソースを共有することにより、複数のユーザをサポートすることができる多元接続ネットワークでありうる。このような多元接続ネットワークの例は、符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワーク、およびシングル・キャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワークを含む。
無線通信ネットワークは、多くのユーザ機器(UE)のための通信をサポートしうる多くの基地局を含みうる。UEは、ダウンリンクおよびアップリンクによって基地局と通信しうる。ダウンリンク(すなわち順方向リンク)は、基地局からUEへの通信リンクを称し、アップリンク(すなわち逆方向リンク)は、UEから基地局への通信リンクを称する。
無線通信ネットワークは、複数の成分キャリア(CC)における動作をサポートしうる。CCは、通信のために使用される周波数の範囲を称し、ある特性に関連付けられうる。例えば、CCは、CCにおける動作を定義するシステム情報に関連付けられうる。CCは、キャリア、周波数チャネル、セル等とも称されうる。基地局は、データおよび制御情報を、1または複数のCCで、UEへ送信しうる。UEは、基地局によるデータ送信をサポートする制御情報を送信しうる。
本明細書では、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のCCのためのチャネル状態情報(CSI)の定期的なレポーティングをサポートする技術が開示される。UEは、キャリア・アグリゲーションのために複数のCCを用いて設定されうる。各CCは、CCのために周波数分割デュプレクス(FDD)が利用されているか時分割デュプレクス(TDD)が利用されているかを示す特定のシステム・コンフィギュレーションに、TDDが利用されている場合にはさらに、CCのための特定のアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションに関連付けられうる。各CCは、そのCCでCSIを送信するために利用可能なサブフレームのセットに関連付けられうる。これは、そのCCのシステム・コンフィギュレーションに基づいて決定されうる。UEのために設定された複数のCCは、別のシステム・コンフィギュレーション、すなわち、CSIを送信するために利用可能なサブフレームの別のセットに関連付けられた少なくとも2つのCCを含みうる。
UEは、複数のCCのおのおののため、定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションを取得しうる。1つの設計では、各CCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションは、例えば、CCのシステム・コンフィギュレーションに基づいて、そのCCのために独立して決定されうる。別の設計では、所与のCC Xのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションは、CC XのCSIが送信される別のCC Yのシステム・コンフィギュレーションに基づいて決定されうる。
UEは、第2のCCでCSIを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、第2のCCで、第1のCCのためのCSIを送信しうる。第1のCCと第2のCCとは、UEのために設定された複数のCCにありうる。1つの設計では、複数のCCが、少なくとも2つのグループ内にアレンジされうる。ここで、各グループは、同じシステム・コンフィギュレーションを有する少なくとも1つのCCを含む。第1のCCおよび第2のCCは、同じグループにありうる。UEは、グループ内の少なくとも1つのCCのうちの1つのCCで、各グループにおける各CCのCSIを送信しうる。別の設計では、UEは、複数のCCのおのおののCSIを、指定されたCCで送信しうる。複数のCCのすべてが、指定された同じCCに関連付けられうる。あるいは、各CCは、そのCCのために選択された、指摘されたCCに関連付けられうる。何れの場合であれ、指定されたCCは、CSIを送信するために利用可能な最大番号のサブフレームに関連付けられうるか、および/または、他の基準に基づいて決定されうる。また別の設計では、UEは、アップリンク制御情報を送信するためにUEによって使用されるプライマリCCで、複数のCCのおのおののCSIを送信しうる。
本開示のさまざまな態様および特徴が、以下にさらに詳細に記載される。
図1は、無線通信ネットワークを示す。 図2Aは、FDDのための典型的なフレーム構造を示す。 図2Bは、TDDのための典型的なフレーム構造を示す。 図3Aは、隣接したCCを用いたキャリア・アグリゲーションを示す。 図3Bは、非隣接のCCを用いたキャリア・アグリゲーションを示す。 図4は、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する3つのCCの例を示す。 図5は、UEによって3つのCCのCSIを送信する例を示す。 図6Aは、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のCCのための定期的なCSIレポートをサポートするスキームを示す。 図6Bは、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のCCのための定期的なCSIレポートをサポートするスキームを示す。 図6Cは、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のCCのための定期的なCSIレポートをサポートするスキームを示す。 図7は、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のCCのCSIを送信する処理を示す。 図8は、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のCCのCSIを受信する処理を示す。 図9は、UEおよび基地局のブロック図を示す。 図10は、UEと基地局との別のブロック図を示す。
本明細書に記載された技術は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA、およびその他の無線ネットワークのようなさまざまな無線通信ネットワークのために使用されうる。用語「ネットワーク」および「システム」は、しばしば置換可能に使用される。CDMAネットワークは、例えば、ユニバーサル地上ラジオ・アクセス(UTRA)、cdma2000等のようなラジオ技術を実現しうる。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))、時分割同期CDMA(TD−SCDMA)、およびCDMAのその他の変形を含んでいる。cdma2000は、IS−2000規格、IS−95規格、およびIS−856規格をカバーする。TDMAネットワークは、例えばグローバル移動体通信システム(GSM(登録商標))のようなラジオ技術を実現しうる。OFDMAネットワークは、例えばイボルブドUTRA(E−UTRA)、超モバイル・ブロードバンド、IEEE 802.11(WiFi(登録商標)およびWiFi(登録商標)ダイレクト)、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Flash(登録商標)−OFDM等のようなラジオ技術を実施しうる。UTRAおよびE−UTRAは、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム(UMTS)の一部である。3GPPロング・ターム・イボリューション(LTE)およびLTEアドバンスト(LTE−A)は、FDDとTDDとの両方において、ダウンリンクにおいてOFDMAを適用しアップリンクにおいてSC−FDMAを適用するE−UTRAを用いるUMTSの新たなリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−A、およびGSMは、「第3世代パートナシップ計画」(3GPP)と命名された団体からの文書に記載されている。cdma2000およびUMBは、「第3世代パートナシップ計画2」(3GPP2)と命名された団体からの文書に記載されている。本明細書において記載された技術は、他の無線ネットワークおよびラジオ技術と同様に、前述された無線ネットワークおよびラジオ技術のために使用されうる。明確化のために、これら技術のある態様は、LTE/LTE−Aに関して以下に記載されており、LTE/LTE−A用語が、以下の記載の大部分において使用されている。
図1は、無線通信ネットワーク100を示す。これは、LTEネットワークまたはその他いくつかの無線ネットワークでありうる。無線ネットワーク100は、多くのイボルブド・ノードB(eNB)110およびその他のネットワーク・エンティティを含みうる。eNBは、UEと通信する局であり、基地局、ノードB、アクセス・ポイント等とも称されうる。おのおののeNB110は、特定の地理的エリアのために通信有効通信範囲エリアを提供しうる。3GPPでは、用語「セル」は、この用語が使用されるコンテキストに依存して、この有効通信範囲エリアにサービス提供しているeNBおよび/またはeNBサブシステムからなる有効通信範囲エリアを称しうる。
eNBは、マクロ・セル、ピコ・セル、フェムト・セル、および/または、その他のタイプのセルのために、通信有効通信範囲を提供しうる。マクロ・セルは、比較的大きな地理的エリア(例えば、半径数キロメータ)をカバーし、サービス加入を持つUEによる無制限のアクセスを許可しうる。ピコ・セルは、比較的小さな地理的エリアをカバーし、サービス加入を持つUEによる無制限のアクセスを許可しうる。フェムト・セルは、比較的小さな地理的エリア(例えば、住宅)をカバーし、フェムト・セルとの関連付けを有するUE(例えば、クローズド加入者グループ(CSG)におけるUE)によって制限されたアクセスを許可しうる。図1に示す例では、eNB110a,110b,110cは、マクロ・セル102a,102b,102cそれぞれのためのマクロeNBでありうる。eNB110dは、ピコ・セル102dのためのピコeNBでありうる。eNB110eおよびeNB110fは、それぞれフェムト・セル102eおよび102fのためのフェムトeNBでありうる。eNBは、1または複数(例えば3つ)のセルをサポートしうる。
無線ネットワーク100はさらに、リレーをも含みうる。図1に示す例では、リレー110rは、eNB110aとUE120rとの間の通信を容易にするために、eNB110およびとUE120rと通信しうる。
ネットワーク・コントローラ130は、eNBのセットに接続しており、これらeNBのための調整および制御を提供しうる。ネットワーク・コントローラ130は、バックホールを介してeNBと通信しうる。eNBはまた、例えば、ダイレクトに、または、無線または有線のバックホールを介して非ダイレクトに、互いに通信しうる。
UE120(例えば120d、120e等)は、無線ネットワーク100にわたって分散され、各UEは、固定式またはモバイルでありうる。UEは、端末、移動局、加入者ユニット、局等とも称されうる。UEは、セルラ電話、スマートフォン、タブレット、携帯情報端末(PDA)、無線モデム、ネットブック、スマートブック、無線通信デバイス、ハンドヘルド・デバイス、ラップトップ・コンピュータ、コードレス電話、無線ローカル・ループ(WLL)局等でありうる。UEは、マクロeNB、ピコeNB、フェムトeNB、リレー等と通信することができうる。
無線ネットワーク100は、FDDおよび/またはTDDを利用しうる。FDDの場合、ダウンリンクとアップリンクは、個別の周波数チャネルを割り当てられ、ダウンリンク送信およびアップリンク送信は、2つの周波数チャネルで同時に送信されうる。TDDの場合、アップリンクとダウンリンクとが同じ周波数チャネルを共有し、ダウンリンク送信およびアップリンク送信が、異なる期間において、同じ周波数チャネルで送信されうる。
図2Aは、LTEにおける典型的なフレーム構造200を示す。ダウンリンクおよびアップリンクのおのおののための送信タイムラインは、ラジオ・フレームの単位に分割されうる。おのおののラジオ・フレームは、(例えば10ミリ秒(ms)のような)予め定められた持続時間を有し、0乃至9のインデクスを付された10個のサブフレームへ分割されうる。おのおののサブフレームは、2つのスロットを含みうる。したがって、おのおののラジオ・フレームは、0乃至19のインデクスを付された20のスロットを含みうる。各スロットは、例えば、(図2Aに示すような)通常のサイクリック・プレフィクスのための7つのシンボル期間、または拡張サイクリック・プレフィクスのための6つのシンボル期間、のようなL個のシンボル期間を含みうる。おのおののサブフレームでは、2L個のシンボル期間が、0乃至2L−1のインデクスを割り当てられうる。利用可能な時間周波数リソースが、リソース・ブロックへ分割されうる。おのおののリソース・ブロックは、1つのスロットにおいてN個のサブキャリア(例えば、12のサブキャリア)をカバーしうる。
図2Bは、LTEにおけるTDDのための典型的なフレーム構造250を示す。ダウンリンクおよびアップリンクの送信タイムラインは、ラジオ・フレームの単位に分割され、各ラジオ・フレームは、0乃至9のインデクスを持つ10個のサブフレームに分割されうる。LTEは、TDDのための多くのアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションをサポートする。すべてのアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションに関し、サブフレーム0,5は、ダウンリンクのために使用され、サブフレーム2は、アップリンクのために使用される。サブフレーム3,4,7,8,9は、アップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションに依存して、ダウンリンクまたはアップリンクのために使用されうる。サブフレーム1は、ダウンリンク・パイロット時間スロット(DwPTS)、ガード期間(GP)、およびアップリンク・パイロット時間スロット(UpPTS)を含む。サブフレーム6は、アップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションに依存して、DwPTSのみ、または3つのすべての特別なフィールド、またはダウンリンク・サブフレームを含みうる。
表1は、TDDのためのLTEによってサポートされている7つのアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションをリストする。各アップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションは、各サブフレームが(表1において「D」と示されているような)ダウンリンク・サブフレームであるか、(表1において「U」と示されているような)アップリンク・サブフレームであるか、(表1において「S」として示されているような)特別のサブフレームであるかを示している。
Figure 2016006974
FDDとTDDとの両方について、ダウンリンクのために使用されるサブフレームは、ダウンリンク・サブフレームと称されうる。アップリンクのために使用されるサブフレームは、アップリンク・サブフレームと称されうる。FDDのために設定されたCCは、FDD CCと称されうる。TDDのために設定されたCCは、TDD CCと称されうる。
FDDとTDDとの両方について、セルは、ダウンリンク・サブフレームの制御領域で、物理ダウンリンク制御チャネル(FDCCH)および/またはその他の物理チャネルを送信しうる。PDCCHは、例えばダウンリンク許可、アップリンク許可等のようなダウンリンク制御情報(DCI)を伝送しうる。セルはさらに、ダウンリンク・サブフレームのデータ領域で、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)および/またはその他の物理チャネルを送信しうる。PDSCHは、ダウンリンクで、データ送信のためにスケジュールされたUEのためのデータを伝送しうる。
セルはまた、各ダウンリンク・サブフレームのあるシンボル期間で、セル特有の基準信号(CRS)を送信しうる。基準信号は、送信機および受信機に演繹的に知られている信号であり、パイロットと称されうる。CRSは、例えば、セル識別情報(ID)に基づいて生成された、セルに特有の基準信号である。セルは、(図2Aに示すように)各サブフレームのシンボル期間0,4,7,11において、2つのアンテナ・ポート0,1からCRSを送信しうる。セルはまた、(図2Aに示されていないが)各サブフレームのシンボル期間1,8において、さらに2つのアンテナ・ポート2,3からCRSを送信しうる。セルは、セルIDに基づいて決定されうる等間隔で配置されたサブキャリアでCRSを送信しうる。
セルはまた、あるサブフレームのあるシンボル期間で、CSI基準信号(CSI−RS)を送信しうる。例えば、CSI−RSは、各ラジオ・フレームのサブフレーム0,5において、5ミリ秒毎に送信されうる。CSI−RSはまた、別の周期で、および/または、別のサブフレームでも送信されうる。CSI−RSは、例えばチャネル測定、チャネル・フィードバック・レポーティング等のようなさまざまな目的のために使用されうる。
TDDとFDDの両方について、UEは、アップリンク・サブフレームの制御領域において物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を送信するか、アップリンク・サブフレームのデータ領域において物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を送信するかの何れかを行いうる。PUCCHは、ダウンリンクにおけるデータ送信や、スケジューリング要求等をサポートするために、例えばCSIのようなアップリンク制御情報(UCI)を伝送しうる。PUSCHは、データおよび/またはUCIを伝送しうる。
LTEにおけるさまざまな信号およびチャネルは、公的に利用可能な「イボルブド・ユニバーサル地上ラジオ・アクセス(E−UTRA);物理チャネルおよび変調」(Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation)と題された3GPP TS 36.211に記載されている。
無線ネットワーク100は、キャリア・アグリゲーション(CA)またはマルチ・キャリア動作とも称されうる、複数のCCとの動作をサポートしうる。UEは、キャリア・アグリゲーションのために、ダウンリンクの場合、複数のCCを用いて設定され、アップリンクの場合、1または複数のCCを用いて設定されうる。eNBは、1または複数のCCで、UEへ、データおよびDCIを送信しうる。UEは、1または複数のCCで、eNBへ、データおよびUCIを送信しうる。
図3Aは、連続的なキャリア・アグリゲーションの例を示す。K個のCCが、通信のために利用可能であり、互いに隣接しうる。ここで、Kは、任意の整数値でありうる。
図3Bは、不連続なキャリア・アグリゲーションの例を示す。K個のCCが、通信のために利用可能であり、互いに分離されうる。
LTEリリース10では、例えば、UEは、キャリア・アグリゲーションのために、最大5つのCCで設定されうる。各CCは、最大20MHzの帯域幅を有しうる。そして、LTEリリース8との後方互換性を有しうる。したがって、UEは、最大5つのCCのために、最大100MHzで設定されうる。1つのCCが、プライマリ・ダウンリンクCCとして指定され、1つのCCが、プライマリ・アップリンクCCとして指定されうる。eNBは、プライマリ・ダウンリンクCCにおける共通の探索スペースでPDCCHを送信しうる。UEは、プライマリ・アップリンクCCでPUCCHを送信しうる。
CCは、システム・タイプ、CCタイプ、CCコンフィギュレーション等とも称されうる特定のシステム・コンフィギュレーションに関連付けられうる。CCのシステム・コンフィギュレーションは、CCのためにFDDが利用されているかTDDが利用されているかと、TDDが利用されている場合には、さらにCCの特定のアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーション、およびCCのためのダウンリンク・サブフレームおよびアップリンク・サブフレーム等を示しうる。
LTEリリース10は、同じシステム・コンフィギュレーションを有する複数のCCのキャリア・アグリゲーションをサポートする。特に、キャリア・アグリゲーションのためすべてのCCが、FDDまたはTDDの何れかのために設定され、FDD CCとTDD CCとの混合は許可されない。さらに、CCがTDDのために設定されている場合、異なるCCのために特別なサブフレームが別々に設定されていても、すべてのCCが同じアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションを有する。すべてのCCが、同じFDDコンフィギュレーションまたはTDDコンフィギュレーションを有するように制限することのみならず、同じアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションを有するように制限することは、動作を簡素化しうる。
LTEリリース11および/またはその後のリリースは、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のCCのためのキャリア・アグリゲーションをサポートしうる。例えば、FDD CCとTDD CCとのアグリゲーションがサポートされうる。別の例として、異なるアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションを有するCCのアグリゲーションがサポートされうる。異なるCCのための異なるアップリック−ダウンリンク・コンフィギュレーションは、例えば表1に示すように、TDDのための異なるアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションによりうる。異なるCCのための異なるアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションはまた、リレー、ホームeNB、ピコeNB等の動作をサポートするためにダウンリンク・サブフレームとアップリンク・サブフレームとを分割することによりうる。異なるシステム・コンフィギュレーションを有するCCをサポートすることは、展開におけるより高い柔軟性を提供しうる。各CCは、単一のキャリア・モードにおいて、LTEリリース8,9または10における単一のCCに対する後方互換性を有しうる。例えばCCセグメント、拡張CC等のような非後方互換性CCをサポートすることも可能でありうる。
図4は、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する3つのCCの例を示す。この例において、CC 1は、FDDのために設定され、ダウンリンク周波数チャネルおよびアップリンク周波数チャネルを含む。ダウンリンク周波数チャネルは、図4において「D」として示されているダウンリンク・サブフレームを含む。アップリンク周波数チャネルは、図4において「U」として示されているアップリンク・サブフレームを含む。CC 2は、アップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーション0を有するTDDのために構成されている。CC 2のサブフレーム0,5は、ダウンリンク・サブフレームであり、CC 2のサブフレーム1,6は、特別のサブフレームであり、CC 2の残りのサブフレーム2−4,7−9は、アップリンク・サブフレームである。CC 3は、アップリンク−ダウンリンク・サブフレーム1を有するTDDのために構成されている。CC 3のサブフレーム0,4,5,9はダウンリンク・サブフレームであり、CC 3のサブフレーム1,6は特別なサブフレームであり、CC 3の残りのサブフレーム2,3,7,8はアップリンク・サブフレームである。
図4に示されるように、複数のCC(例えばCC 1およびCC 2)は、FDDおよびTDDによって、異なるシステム・コンフィギュレーションを有しうる。複数のCC(例えばCC 2およびCC 3)はまた、TDDのための異なるアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションによって、異なるシステム・コンフィギュレーションを有しうる。図4は、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する3つのCCの例を示す。一般に、任意の数のCCがサポートされうる。異なるCCは、異なるFDDコンフィギュレーションまたはTDDコンフィギュレーション、異なるアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーション等によって、異なるシステム・コンフィギュレーションを有しうる。
UEは、ダウンリンクにおけるデータ送信をサポートするために、eNBにCSIを送信しうる。CSIは、チャネル品質インジケータ(CQI)、プリコーディング行列インジケータ(PMI)、チャネル方向インジケーション(CDI)、プリコーディング・タイプ・インジケータ(PTI)、ランク・インジケータ(RI)、および/またはその他の情報を含みうる。RIは、データ送信のために使用するレイヤの番号を示しうる。各レイヤは、空間チャネルとして見られうる。PTIは、例えば広帯域対サブ帯域のようなプリコーディング・タイプ・フィードバックを示しうる。PMIは、送信に先立ってデータをプリコーディングするために使用するプリコーディング行列またはベクトルを示しうる。CDIは、データを送信するための空間方向(例えば、支配的な固有ベクトル)を示しうる。CQIは、送信するための少なくとも1つのパケットのおのおののチャネル品質を示しうる。CSIはまた、データを送信するために使用されるその他の情報を含みうる。
UEは、eNBへCSIを定期的にレポートするように構成されうる。この定期的なCSIレポーティングは、例えば、ラジオ・リソース制御(RRC)シグナリングのような上部レイヤ・シグナリングを介してUEのために設定されうる。UEはまた、PDCCHで送信されたCSI要求によって、所与のサブフレームでCSIをレポートするように要求されうる。この非定期的なCSIレポーティングは、必要な場合、および、必要に応じて、eNBによって開始されうる。
UEは、キャリア・アグリゲーションのために複数のCCで動作するように構成され、複数のCCのCSIをeNBへ定期的にレポートするように構成されうる。UEは、各CCのための定期的なCSIレポーティングのための特定のコンフィギュレーションを有しうる。所与のCCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションは、そのCCのためどのタイプのCSI(例えば、CQI、PMI、CDI、PTI、および/またはRI)をレポートするのか、各タイプのCSIをレポートする周期、各タイプのCSIをレポートするサブフレーム等を示しうる。CSIをレポートするための周期は、例えば2,5,10,20,・・・ミリ秒のような可能な周期のセットから選択されうる。CSIをレポートする特定のサブフレームは、システム・フレーム番号および/またはサブフレーム番号に対するオフセットによって与えられうる。UEは、異なる周期で、および/または、異なるオフセットで、異なるタイプのCSIをレポートするように構成されうる。例えば、UEは、第1のオフセットを有する第1の周期で、CQIおよびPMIをレポートし、第2のオフセットを有する第2の周期で、RIをレポートするように構成されうる。CQIおよび/またはPMIをレポートするための周期およびオフセットは、パラメータICQI/PMIによって与えられうる。RIをレポートするための周期およびオフセットは、パラメータIRIによって与えられうる。
UEは、キャリア・アグリゲーションを伴う複数のCCにおける動作のために構成され、各CCにおける定期的なCSIレポーティングのために独立して構成されうる。同じ定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションが、すべてのCCに適用可能でありうる。あるいは、異なる定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションが、異なるCCのために適用可能でありうる。何れの場合であれ、UEは、そのCCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションに基づいて、各CCのためのCSIを定期的に送信しうる。
UEは、所与のサブフレームにおいて、1つののみのCCのCSI、または、複数のCCのCSIを送信することができうる。UEは、所与のサブフレームにおいて送信する複数のCCのCSIを有している場合、最高優先度を有するCCのCSIを送信し、他のCCのCSIをドロップしうる(すなわち、送信しない)。最高優先度を有するCCは、CSIレポーティング・タイプに基づいて決定されうる。各CCは、サブフレームにおける特定のCSIレポーティング・タイプに関連付けられうる。CSIレポーティング・タイプは、どのタイプのCSIをレポートするか、CSIがサブ帯域に関するのか広帯域に関するのか等を示しうる。最高優先度を有するCCは、最高優先度を有するCSIレポーティング・タイプを有するCCでありうる。複数のCCが、最高優先度を有するCSIレポーティング・タイプに関連付けられているのであれば、最高優先度を有するCCは、RRCシグナリングを介して上部レイヤによって設定されるように、複数のCCの優先度に基づいて決定されうる。UEは、所与のサブフレームにおいて、所与のCC(例えば、最高優先度を有するCC)のためにレポートするべき複数のタイプのCSIを有しうる。UEは、異なるタイプのCSIに割り当てられた優先度に基づいて、1または複数のタイプのCSIをレポートしうる。
図5は、UEよって、3つのCCのCSIを送信する例を示す。UEは、3つのCCのための異なる定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションを有しうる。各CCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションは、UEに対して、特定の周期および特定のオフセットでCSIを送信するように指示しうる。UEは、サブフレームT1においてCC 1のCSIを送信し、サブフレームT2においてCC 2のCSIを送信し、サブフレームT3においてCC 3のCSIを送信しうる。UEは、サブフレームT4においてレポートすべきCC 1およびCC 2のCSIを有し、このサブフレームにおいて衝突が生じうる。UEは、(CC 1およびCC 2のうち最高優先度を有しうる)CC 1のCSIをレポートし、CC 2のCSIをドロップしうる。UEは、同様の方式で、その後のサブフレームで、CC 1、CC 2、およびCC 3のCSIをレポートしうる。
UEは、キャリア・アグリゲーションのため、同じシステム・コンフィギュレーションの複数のCCで構成されうる。この場合、CCのすべてがFDDまたはTDDであり、もしもTDDである場合には、同じアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションを有しうる。定期的なCSIレポーティングは、何ら複雑さなく、各CCのために独立して構成されうる。UEは、(i)プライマリ・アップリンクCCにおけるPUCCHで、または(ii)UEがデータ送信のためにスケジュールされているCCにおけるPUSCHで、所与のCCのCSIを送信しうる。したがって、所与のCC XのCSIは、CC Xの代わりに、CC Yで送信されうる。すべてのCCが同じシステム・コンフィギュレーションを有している場合、各サブフレームは、すべてのCCについてのダウンリンク・サブフレームまたはアップリンク・サブフレームであり、すべてのCCが、同じアップリンク・サブフレームのセットを有するであろう。したがって、CC Xの所与のサブフレームnが、CSIを送信するために利用可能なアップリンク・サブフレームである場合、(CC Yを含む)その他すべてのCCのサブフレームnもまた、CSIを送信するために利用可能なアップリンク・フレームである。これは、そのCCのCSIが別のCCで送信されるか否かを心配する必要なく、そのCCのシステム・コンフィギュレーションに基づいて、定期的なCSIレポーティングが、そのCCのために独立して設定されうることを意味する。
UEは、例えば図4に示すように、キャリア・アグリゲーションのために異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のCCで設定されうる。この場合、所与のCC Xの定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションは、CC YのCSIが送信される別のCC Yのシステム・コンフィギュレーションによってインパクトを受けうる。CC Xは、CC Xのシステム・コンフィギュレーションに基づいて決定されうる特定のダウンリンク・サブフレームおよびアップリンク・サブフレームを有しうる。CC Xのための定期的なCSIレポーティングは、CC XのCSIが、CC Xのアップリンク・サブフレームにおいてのみ送信されるようスケジュールされうるように、CC Xのシステム・コンフィギュレーションに基づいて設定されうる。CSIが送信されるサブフレームは、レポーティング・サブフレームと称されうる。しかしながら、CC Xのためのレポーティング・サブフレームは、CC XのCSIが送信されるCC Yのためのアップリンク・サブフレームに対応しない場合がありうる。例えば、図4に示すように、CC 1のCSIは、CC 1の定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションに基づいて、図4におけるサブフレーム4で送信されるようにスケジュールされうる。CC 1のCSIは、CC 3で送信されうる。この場合、CC 1のCSIは、サブフレーム4においてCC 3で送信されない。なぜなら、これは、CC 3のためのダウンリンク・サブフレームであるからである。一般に、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のCCのための定期的なCSIレポーティングは、CSIを送信するために異なるCCで利用可能な異なるサブフレームによって複雑化されうる。
異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のCCのための定期的なCSIレポーティングをサポートするために、さまざまなスキームが使用されうる。
いくつかの典型的なスキームが、以下に示される。
異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のCCのための定期的なCSIレポーティングをサポートする第1のスキームでは、定期的なCSIレポーティングが、各CCのために独立して設定され、各CCのCSIは、同じシステム・コンフィギュレーションを有する任意のCCで送信されうる。UEは、キャリア・アグリゲーションのため複数のCCで設定されうる。複数のCCが、これらシステム・コンフィギュレーションに基づいて、グループへアレンジされ、これによって、各グループは、同じシステム・コンフィギュレーションを有するCCを含むようになる。各グループについて、グループにおける各CCは、定期的なCSIレポートのために独立して設定されうる。グループにおける各CCのCSIは、このグループにおける任意のCCで送信されうる。なぜなら、このグループにおけるすべてのCCは、同じシステム・コンフィギュレーションを有しており、もって、同じアップリンク・サブフレームを有しているからである。
図6Aは、第1のスキームにしたがって、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のCCのための定期的なCSIレポーティングの例を示す。UEは、キャリア・アグリゲーションのため3つのCCで設定されうる。CC 1およびCC 2は、同じシステム・コンフィギュレーションを有し、CC 3は、CC 1およびCC 2のものとは異なるシステム・コンフィギュレーションを有する。第1のグループは、CC 1およびCC 2を含むように定義され、第2のグループは、CC 3のみを含むように定義されうる。定期的なCSIレポーティングは、CC 1,2,3のおのおののために独立して設定されうる。CC 1のCSIと、CC 2のCSIとは、CC 1またはCC 2のうちの何れかで送信されうる。CC 3のCSIは、CC 3で送信されうる。
第1のスキームでは、各CCのCSIは、同じシステム・コンフィギュレーションを有する任意のCCで送信されうる。これによって、各CCは、そのCCのCSIを送信するためにアップリンク・サブフレームが利用可能であるか否かについて心配する必要なく、独立して設定されることが可能となりうる。第1のスキームは、CSIを送信するCCを選択する際における柔軟性を提供しうる。
異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のCCのための定期的なCSIレポートティングをサポートする第2のスキームでは、定期的なCSIレポーティングは、各CCのために独立して設定され、CCのCSIは、指定されたCCで送信されうる。指定されたCCは、CCのシステム・コンフィギュレーションおよび/またはその他の基準に基づいて選択されうる。例えば、指定されたCCは、最大番号のアップリンク・サブフレームを有するCCでありうるか、CSIがレポートされるCCに対するアップリンク・サブフレームのスーパセットを有するCCでありうる。1つの設計では、すべてのCCのCSIが、すべてのCCのために選択されうる、指定された1つのCCで送信されうる。別の設計では、別のCCのために、別の指定されたCCが選択され、各CCのCSIが、その指定されたCCで送信されうる。
1つの設計では、UEがFDD CCおよびTDD CCで設定されているのであれば、両CCのCSIが、FDD CCで送信されうる。1つの設計では、UEが複数のTDD CCで設定されている場合、すべてのCCまたはいくつかのCCのCSIが、最大番号のアップリンク・サブフレームを有するTDD CCで送信されうる。例えば、UEが、アップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーション1を有する1つのTDD CCと、アップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーション2を有する別のTDD CCとで設定されている場合、両CCのためのCSIが、より多くのアップリンク・サブフレームを有するアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーション1を有するTDD CCで送信されうる。
図6Bは、第2のスキームにしたがって、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のCCのための定期的なCSIレポーティングの例を示す。UEは、キャリア・アグリゲーションのため3つのCCで設定されうる。CC 1およびCC 2は、同じまたは異なるアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションを有するTDD CCであり、CC 3は、FDD CCである。定期的なCSIレポーティングは、CC 1,2,3のおのおのについて独立して設定されうる。CC 1,2,3のCSIは、最大番号のアップリンク・サブフレームを有するCC 3で送信されうる。
第2のスキームでは、各CCのCSIは、そのCCのために適用可能な指定されたCCで送信されうる。これは、CSIを送信するために指定されたCCにおいてアップリンク・サブフレームが利用できないことによって、CSIがドロップされる確率を低減しうる。第2のスキームは、CSIがドロップされる確率を低減しながら、定期的なCSIレポーティングが、各CCについて独立して設定されることを可能にしうる。
異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のCCのための定期的なCSIレポーティングをサポートする第3のスキームでは、各CCのための定期的なCSIレポーティングは、CSIが送信されるCCのパラメータ値に基づいて(かつ、CSIがレポートされるCCのパラメータ値に基づかないで)独立して設定されうる。例えば、FDD CCのための定期的なCSIレポーティングは、FDD CCのために利用可能なオフセットおよび周期からなる第1のセットに基づいて設定されうる。同様に、TDD CCのための定期的なCSIレポーティングは、TDD CCのために利用可能なオフセットおよび周期からなる第2のセットに基づいて設定されうる。FDD CCのためのオフセットおよび周期からなる第1のセットは、TDD CCのオフセットおよび周期からなる第2のセットとは異なりうる。オフセットおよび周期からなるこれら両セットは、公的に利用可能である「イボルブド・ユニバーサル地上ラジオ・アクセス(E−UTRA);多重化およびチャネル符号化」(Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Multiplexing and channel coding)と題された3GPP TS 36.213で与えられる。
第3のスキームでは、所与のCC Xのための定期的なCSIレポーティングは、CC XのCSIが送信されるCC Yのために利用可能なオフセットおよび周期からなるセットに基づいて、かつ、CC Xのために利用可能なオフセットおよび周期からなるセットに基づくことなく、設定されうる。CC Yのための定期的なCSIレポーティングはまた、CC YのCSIが送信されるCC Yのために利用可能なオフセットおよび周期からなるセットに基づいて設定されうる。たとえCC XとCC Yとの両方のための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションが、オフセットと周期からなる同じセットに基づいて決定されても、CC Xの定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションは、CC Yの定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションと異なりうる。
図6Cは、第3のスキームにしたがって、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のCCのための定期的なCSIレポーティングの例を示す。UEは、キャリア・アグリゲーションのため3つのCCで設定されうる。CC 1,2は、同じまたは異なるアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションを有するTDD CCであり、CC3は、FDD CCである。3つすべてのCCのCSIが、CC 3で送信されうる。定期的なCSIレポーティングは、CC 3のために利用可能なオフセットおよび周期からなるセットに基づいて、CC 1,2,3のおのおののために独立して設定されうる。
第3のスキームでは、TDDのための定期的なCSIレポーティングは、TDD CCのCSIが送信されるTDD CCのために利用可能なオフセットおよび周期からなるセットに基づいて設定されうる。同様に、FDD CCのための定期的なCSIレポーティングは、FDD CCのCSIが送信されるTDD CCのために利用可能なオフセットおよび周期からなるセットに基づいて設定されうる。第3のスキームによって、定期的なCSIレポーティングは、CCのCSIを送信するために利用可能なアップリンク・サブフレームを保証しながら、各CCのために独立して設定されるようになる。
異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のCCのための定期的なCSIレポーティングをサポートする第4のスキームでは、定期的なCSIレポーティングが、各CCについて独立して設定され、すべてのCCのCSIが、1または複数の指定されたCCで送信されうる。指定されたCCは、プライマリ・アップリンクCCでありうるか、別の手法で選択されたCCでありうる。1つの設計では、すべてのCCのCSIが、指定された単一のCCで送信されうる。別の設計では、すべてのCCのCSIが、指定された複数のCCで送信されうる。例えば、複数のプライマリ・アップリンクCCが、UEのために設定され、指定されたCCとしてサービス提供しうる。
所与のCC Xのシステム・コンフィギュレーションは、CSIフィードバックのために指定されたCCのシステム・コンフィギュレーションとは異なりうる。この場合、CC Xのアップリンク・サブフレームは、指定されたCCのアップリンク・サブフレームに対応しない場合がありうる。CC XのCSIは、CC Xの定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションに基づいて、CC Xのアップリンク・サブフレームで送信されるようにスケジュールされうる。CC XのCSIが、指定されたCCのダウンリンク・サブフレームに対応する、CC Xのアップリンク・サブフレームで送信されるようにスケジュールされた場合には常に、CC XのCSIがドロップされうるか、または、指定されたCCの次に利用可能なアップリンク・サブフレームで送信されうる。したがって、CC XのCSIを、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する別のCCで送信すると、CSIがドロップされうる、および/または、CSIが遅れるという結果になりうる。この問題を緩和するために、UEは、CC XにおけるPUSCHでのデータ送信のためにスケジュールされ、その後、CC XのCSIを、CC XにおけるPUSCHで、データとともに送信しうる。
異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のCCのための定期的なCSIレポーティングをサポートするための4つの典型的なスキームが前述された。異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のCCのための定期的なCSIレポーティングは、別の手法でもサポートされうる。一般に、UEは、複数のCCで設定されうる。これらは、異なるシステム・コンフィギュレーション、すなわち、CSIを送信するために利用可能な異なるアップリンク・サブフレームを有しうる。所与のCC YのCSIは、CC Yのために利用可能なアップリンク・サブフレームに基づいて別のCC Yで送信されうる。
前述したすべてのスキームのため、UEは、所与のCC Xで、CRS、CSI−RS、および/または、その他の基準信号の測定を行いうる。UEは、これら測定に基づいて、CC XのCSIを決定しうる。UEは、CC Xのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションに基づいて、アップリンク・サブフレームnで、CC XのCSIを送信するようにスケジュールされうる。UEは、ダウンリンク・サブフレームmで、CC Xの測定を行いうる。これは、アップリンク・サブフレームnよりも前の少なくとも4つのサブフレームである第1の有効なダウンリンク・サブフレームでありうる。有効なダウンリンク・サブフレームは、ダウンリンク・サブフレームでありうる。このダウンリンク・サブフレームは、測定ギャップに入っておらず、少なくとも1つの基準信号を含み、より高次のレイヤ等によって設定されている場合、サブフレームの特定のサブセットに入っている。ダウンリンク・サブフレームmを、アップリンク・サブフレームnよりも少なくとも4サブフレーム前にすることは、測定およびレポーティングのための十分な時間を保証しうる。このルールは、CC XのCSIがCC Xで送信されるか、または、別のCC Yで送信されるかに関わらず適合しうる。CC XのCSIがCC Yで送信される場合、アップリンク・サブフレームnは、CC Y用であり、ダウンリンク・サブフレームmは、CC Yのアップリンク・サブフレームnよりも少なくとも4サブフレーム前の、CC Xの第1の有効なダウンリンク・サブフレームでありうる。
図7は、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のCCのCSIを送信するための処理700の設計を示す。処理700は、(以下に説明するように)UEによって実行されうるか、または、その他いくつかのエンティティによって実行されうる。UEは、キャリア・アグリゲーションのためUEのために設定された複数のCCを決定しうる(ブロック712)。複数のCCは、CSIを送信するために利用可能なサブフレームの別のセットに関連付けられた少なくとも2つのCCを含みうる。UEは、第2のCCでCSIを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、第2のCCで、第1のCCのCSIを送信しうる(ブロック714)。第1および第2のCCは、複数のCCの中にありうる。CSIは、CQI、PMI、CDI、PTI、RI、および/または、その他の情報を備えうる。
複数のCCのうちの各々は、特定のシステム・コンフィギュレーションに関連付けられうる。各CCのシステム・コンフィギュレーションは、そのCCのためにFDDが利用されているか、またはTDDが利用されているかと、もしもTDDが利用されているのであれば、そのCCのための特定のアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションとを示しうる。複数のCCのおのおのは、CCでCSIを送信するために利用可能なサブフレームのそれぞれのセットに関連付けられうる。これは、そのCCのシステム・コンフィギュレーションに基づいて決定されうる。少なくとも2つのCCは、少なくとも2つの異なるシステム・コンフィギュレーションに関連付けられうる。例えば、少なくとも2つのCCは、FDDのために設定された少なくとも1つのCCと、TDDのために設定された別の少なくとも1つのCCとを含みうる。あるいは、これら少なくとも2つのCCは、異なるアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションを有するTDDのために構成されうる。
UEは、複数のCCのおのおののための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションを取得しうる。1つの設計では、各CCの定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションは、例えば、そのCCのシステム・コンフィギュレーションに基づいて、そのCCのために独立して決定されうる。この設計は、前述した第1、第2、および第4のスキームに適用可能でありうる。前述した第3のスキームに適用可能でありうる別の設計では、(例えば、第1のCCのような)CCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションが、そのCCのCSIが送信される(例えば、第2のCCのような)別のCCのシステム・コンフィギュレーションに基づいて決定されうる。例えば、第1のCCは、定期的なCSIレポーティングのための第1のセットのパラメータ値に関連付けられ、第2のCCは、定期的なCSIレポーティングのための第2のセットのパラメータ値に関連付けられうる。第1のCCの定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションは、第2のCCに適用可能な第2のセットのパラメータ値に基づいて決定されうる。
前述された第1のスキームのために適用可能な1つの設計では、複数のCCが、少なくとも2つのグループにアレンジされ、各グループは、同じシステム・コンフィギュレーションを有する少なくとも1つのCCを含む。第1および第2のCCは、同じグループにありうる。UEは、グループ内の少なくとも1つのCCのうちの1つで、各グループにおける各CCのCSIを送信しうる。
前述した第2および第3のスキームのために適用可能でありうる別の設計では、UEは、指定されたCCで、複数のCCのおのおののCSIを送信しうる。1つの設計では、複数のCCのすべてが、指定された単一のCCに関連付けられうる。UEは、この指定されたCCで、すべてのCCのCSIを送信しうる。別の設計では、各CCは、指定されたそれぞれのCCに関連付けられうる。UEは、指定されたCCで、各CCのCSIを送信しうる。両設計について、例えば複数のCCのうちの指定されたCCは、CSIを送信するために利用可能な最大番号のサブフレームに関連付けられうる。指定されたCCはまた、その他の基準に基づいても決定されうる。
前述した第4のスキームのために適用可能でありうるさらに別の設計では、UEは、アップリンク制御情報を送信するためにUEによって使用されるプライマリCCで、複数のCCのおのおののCSIを送信しうる。第1のCCのアップリンク・サブフレームが、第2のCCのダウンリンク・サブフレームに対応するのであれば、UEは、第1のCCのアップリンク・サブフレームで送信されるようにスケジュールされた第1のCCのCSIの送信をドロップするか、または、遅れさせうる。
1つの設計では、UEは、第1のCCのCSIを送信するための第2のCCの第2のサブフレームに基づいて、第1のCCのCSIの測定を行うための第1のCCの第1のサブフレームを決定しうる。例えば、第1のサブフレームは、第2のサブフレームよりも少なくとも予め定められた数のサブフレーム(例えば、少なくとも4つのサブフレーム)前にある第1のCCのために利用可能な第1のダウンリンク・サブフレームでありうる。
図8は、異なるシステム・コンフィギュレーションを有する複数のCCのCSIを受信する処理800の設計を示す。処理800は、(以下に説明するように)基地局/eNB、または、その他いくつかのエンティティによって実行されうる。基地局は、UEのために設定された複数のCCを決定しうる(ブロック812)。複数のCCは、CSIを送信するために利用可能なサブフレームの別のセットに関連付けられた少なくとも2つのCCを含みうる。基地局は、第2のCCでCSIを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、第2のCCにおいてUEによって送信される第1のCCのCSIを受信しうる(ブロック814)。複数のCCは、第1および第2のCCを含みうる。
1つの設計では、基地局は、複数のCCのおのおののための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションを独立して決定しうる。別の設計では、基地局は、第2のCCのシステム・コンフィギュレーションに基づいて、第1のCCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションを決定しうる。
1つの設計では、複数のCCが少なくとも2つのグループにおいてアレンジされ、各グループは、同じシステム・コンフィギュレーションを有する少なくとも1つのCCを含みうる。第1および第2のCCは、同じグループにありうる。基地局は、グループにおける少なくとも1つのCCのうちの1つで、各グループにおける各CCのCSIを受信しうる。別の設計では、基地局は、指定されたCCで、複数のCCのおのおののCSIを受信しうる。指定されたCCは、CSIを送信するサブフレームの最大番号に関連付けられうるか、または、その他の手法で決定されうる。また別の設計では、基地局は、アップリンク制御情報を送信するためにUEによって使用されうるプライマリCCで、複数のCCのおのおののCSIを受信しうる。
図9は、図1における複数のUEのうちの1つ、および複数のeNBのうちの1つでありうるUE120xおよび基地局/eNB110xの設計のブロック図を示す。UE120x内では、受信機910は、基地局、リレー等によって送信された信号を受信しうる。モジュール912は、基準信号(例えば、CRS、CSI−RS等)を受信しうる。そして、基準信号に基づいて測定を行いうる。モジュール914は、この測定に基づいて、当該セルのCSI(例えば、CQI、PMI、CDI、PTI、RI等)を決定しうる。モジュール922は、キャリア・アグリゲーションのためUE120xのために設定された複数のCCのシステム・コンフィギュレーションを決定しうる。モジュール916は、複数のCCのおのおのの定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションを決定しうる。モジュール918は、モジュール916,922からの情報に基づいて、各CCのCSIを決定しうる。モジュール918は、そのCCのCSIを伝送するために指定されたCCで、各CCのCSIを送信しうる。送信機920は、すべてのCCのCSIを、他の情報と同様に、送信しうる。モジュール924は、CSIに基づいて送信されたデータの送信を受信しうる。そして、受信した送信を処理して、データを復元する。前述したように、UE120x内ではさまざまなモジュールが動作しうる。コントローラ/プロセッサ926は、UE120x内のさまざまなモジュールの動作を指示しうる。メモリ928は、UE120xのためのデータおよびプログラム・コードを格納しうる。
基地局110x内では、受信機950が、UE120xおよびその他のUEによって送信された信号を受信しうる。モジュール952は、UE120xからメッセージを受信しうる。そして、UE120xのために設定された複数のCCのCSIを抽出しうる。モジュール956は、UE120xのために設定された複数のCCのシステム・コンフィギュレーションを決定しうる。モジュール954は、これらCCのシステム・コンフィギュレーションおよび/またはその他の情報に基づいて、複数のCCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションを決定しうる。モジュール954は、複数のCCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションをUE120xへ伝送しうる。モジュール952は、複数のCCの定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションに基づいて、UE120xから、複数のCCのCSIを受信しうる。モジュール962は、CSIに基づいて、UE120xのためのデータの送信を生成しうる。モジュール962は、ランク、変調および符号化スキーム(MCS)、および/または、データの送信のためのその他のパラメータを、CSIに基づいて決定しうる。モジュール962は、CSIに基づいて、データの送信のためのプリコーディング・ベクトルを決定しうる。モジュール962は、CSIから決定されたさまざまなパラメータに基づいて、データの送信を生成しうる。モジュール958は、基準信号を生成しうる。送信機960は、基準信号、データの送信、および/または、その他の情報を送信しうる。前述したようにして、基地局110x内のさまざまなモジュールが動作しうる。スケジューラ964は、データ送信のためにUEをスケジュールしうる。コントローラ/プロセッサ966は、基地局110x内のさまざまなモジュールの動作を指示しうる。メモリ968は、基地局110xのためのデータおよびプログラム・コードを格納しうる。
図10は、図1の複数の基地局のうちの1つ、および、複数のUEのうちの1つでありうる基地局/eNB110yおよびUE120yの設計のブロック図を示す。基地局110yは、T個のアンテナ1034a乃至1034tを装備し、UE120yは、R個のアンテナ1052a乃至1052rを装備しうる。ここで、一般に、T≧1およびR≧1である。
基地局110yでは、送信プロセッサ1020が、1または複数のUEのデータをデータ・ソース1012から受信し、そのUEのために選択された1または複数の変調および符号化スキームに基づいて、各UEのデータを処理(例えば、符号化および変調)し、すべてのUEのためにデータ・シンボルを提供しうる。送信プロセッサ1020はまた、(例えば、コンフィギュレーション・メッセージ、許可等のような)制御情報を処理し、制御シンボルを提供しうる。プロセッサ1020はまた、例えばCRS、CSI−RS等のような基準信号のための基準シンボルを生成しうる。送信(TX)MIMOプロセッサ1030は、データ・シンボル、制御シンボル、および/または(適用可能であれば)基準シンボルをプリコードしうる。そして、T個の出力シンボル・ストリームを、T個の変調器(MOD)1032a乃至1032tへ提供しうる。おのおのの変調器1032は、(例えば、OFDM等のため)出力シンボル・ストリームを処理して、出力サンプル・ストリームを得る。おのおのの変調器1032はさらに、出力サンプル・ストリームを調整(例えば、アナログ変換、増幅、フィルタ、およびアップコンバート)し、ダウンリンク信号を取得する。変調器1032a乃至1032tからのT個のダウンリンク信号は、T個のアンテナ1034a乃至1034tそれぞれを介して送信されうる。
UE120yでは、アンテナ1052a乃至1052rが、基地局110yおよび/またはその他のノードからダウンリンク信号を受信しうる。そして、受信した信号を、復調器(DEMOD)1054a乃至1054rへそれぞれ提供しうる。おのおのの復調器1054は、受信された信号を調整(例えば、フィルタ、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)して、入力サンプルを取得しうる。おのおのの復調器1054はさらに、(例えば、OFDM等のため)これら入力サンプルを処理して、受信されたシンボルを取得しうる。MIMO検出器1056は、受信されたシンボルを、R個すべての復調器1054a乃至1054rから取得し、MIMO検出を実行し、検出されたシンボルを提供しうる。受信プロセッサ1058は、検出されたシンボルを処理(例えば、復調および復号)し、UE120yのために復号されたデータをデータ・シンク1060に提供し、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ1080へ提供しうる。チャンネル・プロセッサ1084は、当該各CCの基準信号に基づいて測定を行いうる。プロセッサ1080および/またはプロセッサ1084は、この測定に基づいて各CCのCSIを決定しうる。
UE120yでは、送信プロセッサ1064が、データ・ソース1062からデータを、コントローラ・プロセッサ1080から制御情報(例えば、CSI)を受信し、これらを処理しうる。プロセッサ1064はさらに、1または複数の基準信号のための基準シンボルを生成しうる。送信プロセッサ1064からのシンボルは、適用可能であればTX MIMOプロセッサ1066によってプリコードされ、さらに、(例えば、SC−FDM、OFDM等のため)変調器1054a乃至1054rによって処理され、送信されうる。基地局110yでは、UE120yおよびその他のUEからのアップリンク信号が、アンテナ1034によって受信され、復調器1032によって処理され、適用可能な場合にはMIMO検出器1036によって検出され、さらに、受信プロセッサ1038によって処理されて、UE120yおよびその他のUEによって送信された復号されたデータおよび制御情報が取得される。プロセッサ1038は、復号されたデータをデータ・シンク1039に提供し、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ1040へ提供しうる。
コントローラ/プロセッサ1040,1080は、基地局110yおよびUE 120yそれぞれにおける動作を指示しうる。UE120yにおけるプロセッサ1080および/またはその他のプロセッサおよびモジュールは、図7における処理700、および/または、本明細書に記載された技術のためのその他の処理を実行または指示しうる。基地局110yにおけるプロセッサ1040および/またはその他のプロセッサおよびモジュールは、図8における処理800、および/または、本明細書に記載された技術のためのその他の処理を実行または指示しうる。メモリ1042,1082は、基地局110yおよびUE120yそれぞれのためのデータおよびプログラム・コードを格納しうる。スケジューラ1044は、データ送信のためにUEをスケジュールしうる。
当業者であれば、情報および信号は、さまざまな異なる技術および技法のうちの何れかを用いて表されうることを理解するであろう。例えば、前述した説明を通じて参照されうるデータ、命令群、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光学場または光学粒子、あるいはこれらの任意の組み合わせによって表現されうる。
当業者であればさらに、本明細書における開示に関連して記述された例示的なさまざまな論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズム・ステップが、ハードウェア、ソフトウェア/ファームウェア、またはこれらの組み合わせで実施されうることを認識するだろう。ハードウェアとソフトウェア/ファームウェアとのこの相互置換性を明確に例示するために、例示的なさまざまな構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、これらの機能の観点から一般に上述された。これら機能がハードウェアとしてまたはソフトウェア/ファームウェアとして実現されるかは、特定の用途およびシステム全体に課せられている設計制約に依存する。当業者であれば、特定の用途のおのおのに応じて変化する方式で、前述した機能を実現しうる。しかしながら、この適用判断は、本発明の範囲からの逸脱をもたらすものと解釈されるべきではない。
本明細書の開示に関連して記述されたさまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)あるいはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリート・ゲートあるいはトランジスタ・ロジック、ディスクリート・ハードウェア構成要素、または前述された機能を実現するために設計された上記何れかの組み合わせを用いて実現または実施されうる。汎用プロセッサは、マイクロ・プロセッサでありうるが、代替例では、このプロセッサは、従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロ・コントローラ、またはステート・マシンでありうる。プロセッサは、例えばDSPとマイクロ・プロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロ・プロセッサ、DSPコアと連携する1または複数のマイクロ・プロセッサ、またはその他任意のこのような構成であるコンピューティング・デバイスの組み合わせとして実現されうる。
本明細書における開示に関連して記述された方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェアでダイレクトに、プロセッサによって実行されるソフトウェア/ファームウェア・モジュールによって、またはこれらの組み合わせによって具体化されうる。ソフトウェア/ファームウェア・モジュールは、RAMメモリ、フラッシュ・メモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROM(登録商標)メモリ、レジスタ、ハード・ディスク、リムーバブル・ディスク、CD−ROM、あるいは当該技術分野で知られているその他の型式の記憶媒体に収納されうる。典型的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、また記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合される。あるいは、この記憶媒体は、プロセッサに統合されうる。このプロセッサと記憶媒体とは、ASIC内に存在しうる。ASICは、ユーザ端末内に存在しうる。あるいは、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内のディスクリートな構成要素として存在しうる。
1または複数の典型的な設計では、記載された機能は、ハードウェア、ソフトウェア/ファームウェア、あるいはそれらの任意の組み合わせによって実現されうる。ソフトウェア/ファームウェアで実現される場合、これら機能は、コンピュータ読取可能な媒体上に格納されるか、あるいは、コンピュータ読取可能な媒体上の1または複数の命令群またはコードとして送信されうる。コンピュータ読取可能な媒体は、コンピュータ記憶媒体と通信媒体との両方を含む。これらは、コンピュータ・プログラムのある場所から別の場所への転送を容易にする任意の媒体を含む。記憶媒体は、汎用コンピュータまたは特別目的コンピュータによってアクセスされうる任意の利用可能な媒体でありうる。限定ではなく、一例として、このようなコンピュータ読取可能な媒体は、RAM、ROM、EEPROM(登録商標)、CD−ROMまたはその他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置またはその他の磁気記憶装置、あるいは、命令群またはデータ構造の形式で所望のプログラム・コード手段を伝送または格納するために使用され、かつ、汎用コンピュータまたは特別目的コンピュータ、あるいは、汎用プロセッサまたは特別目的プロセッサによってアクセスされうるその他任意の媒体を備えうる。さらに、いかなる接続も、コンピュータ読取可能な媒体として適切に称される。同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、ツイスト・ペア、デジタル加入者線(DSL)、あるいは、例えば赤外線、無線およびマイクロ波のような無線技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、あるいはその他の遠隔ソースからソフトウェアが送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、ツイスト・ペア、DSL、あるいは、例えば赤外線、無線およびマイクロ波のような無線技術が、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるようにディスク(diskおよびdisc)は、コンパクト・ディスク(disc)(CD)、レーザ・ディスク(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)、Blu-ray(登録商標)ディスク(disc)を含む。ここで、diskは通常、データを磁気的に再生し、discは、レーザを用いてデータを光学的に再生する。前述した組み合わせもまた、コンピュータ読取可能な媒体の範囲内に含まれるべきである。
本開示の上記記載は、当業者をして、本開示の製造または利用を可能とするように提供される。この開示に対するさまざまな変形は、当業者に容易に明らかであって、本明細書で定義された一般原理は、本開示の範囲から逸脱することなく、他のバリエーションに適用されうる。このように、本開示は、本明細書で示された例および設計に限定されることは意図されておらず、本明細書で開示された原理および新規な特徴に一致した最も広い範囲に相当するとされている。
本開示の上記記載は、当業者をして、本開示の製造または利用を可能とするように提供される。この開示に対するさまざまな変形は、当業者に容易に明らかであって、本明細書で定義された一般原理は、本開示の範囲から逸脱することなく、他のバリエーションに適用されうる。このように、本開示は、本明細書で示された例および設計に限定されることは意図されておらず、本明細書で開示された原理および新規な特徴に一致した最も広い範囲に相当するとされている。
以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
無線通信のための方法であって、
ユーザ機器(UE)のために設定された複数の成分キャリア(CC)を決定することと、前記複数のCCは、チャネル状態情報(CSI)を送信するために利用可能なサブフレームの別のセットに関連付けられた少なくとも2つのCCを含む、
第2のCCに基づいてCSIを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、第1のCCのCSIを前記第2のCCで送信することと、前記複数のCCは、前記第1のCCおよび前記第2のCCを含む、
を備える方法。
[C2]
前記複数のCCのおのおのは、特定のシステム・コンフィギュレーションに関連付けられ、
前記おのおののCCのシステム・コンフィギュレーションは、前記CCのために周波数分割デュプレクス(FDD)または時分割デュプレクス(TDD)が利用されているのかと、TDDが利用されている場合にはさらに、前記CCのための特定のアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションとを示し、
前記少なくとも2つのCCは、少なくとも2つの異なるシステム・コンフィギュレーションに関連付けられる、C1に記載の方法。
[C3]
前記複数のCCのおのおのは、CCでCSIを送信するために利用可能なサブフレームのそれぞれのセットに関連付けられ、前記CCのシステム・コンフィギュレーションに基づいて決定される、C1に記載の方法。
[C4]
前記少なくとも2つのCCは、周波数分割デュプレクス(FDD)のために設定された少なくとも1つのCCと、時分割デュプレクス(TDD)のために設定された別の少なくとも1つのCCとを含む、C1に記載の方法。
[C5]
前記少なくとも2つのCCは、異なるアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションを有し、時分割デュプレクス(TDD)のために設定される、C1に記載の方法。
[C6]
前記複数のCCのおのおののための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションを取得することをさらに備え、
前記おのおののCCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションは、前記CCのために独立して決定される、C1に記載の方法。
[C7]
前記複数のCCは、少なくとも2つのグループにアレンジされ、おのおののグループは、同じシステム・コンフィギュレーションを有する少なくとも1つのCCを含み、前記第1のCCおよび前記第2のCCは、同じグループにあり、
前記方法はさらに、前記グループ内の少なくとも1つのCCのうちの1つで、おのおののグループにおけるおのおののCCのCSIを送信すること、をさらに備えるC1に記載の方法。
[C8]
前記複数のCCのおのおののCSIを、指定されたCCで送信すること、をさらに備えるC1に記載の方法。
[C9]
前記指定されたCCは、前記複数のCCのうち、CSIを送信するために利用可能なサブフレームの最大番号に関連付けられている、C8に記載の方法。
[C10]
アップリンク制御情報を送信するために前記UEによって使用されるプライマリCCで、前記複数のCCのおのおののCSIを送信すること、をさらに備えるC1に記載の方法。
[C11]
前記第1のCCのアップリンク・サブフレームが、前記第2のCCのダウンリンク・サブフレームに対応する場合、前記第1のCCのアップリンク・サブフレームで送信されるようにスケジュールされた、前記CCのCSIの送信を、ドロップすること、または、遅れさせること、をさらに備えるC1に記載の方法。
[C12]
前記第2のCCのシステム・コンフィギュレーションに基づいて決定された前記第1のCCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションを取得すること、をさらに備えるC1に記載の方法。
[C13]
前記第1のCCは、定期的なCSIレポーティングのための第1のセットのパラメータ値に関連付けられ、
前記第2のCCは、定期的なCSIレポーティングのための第2のセットのパラメータ値に関連付けられ、
前記方法はさらに、前記第2のCCのための前記第2のセットのパラメータ値に基づいて決定された前記第1のCCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションを取得すること、を備えるC1に記載の方法。
[C14]
前記第1のCCのCSIを送信する前記第2のCCの第2のサブフレームに基づいて、前記第1のCCのCSIのための測定を行う前記第1のCCの第1のサブフレームを決定すること、をさらに備えるC1に記載の方法。
[C15]
前記CSIは、チャネル品質インジケータ(CQI)、プリコーディング行列インジケータ(PMI)、チャネル方向インジケーション(CDI)、プリコーディング・タイプ・インジケータ(PTI)、またはランク・インジケータ(RI)のうちの少なくとも1つを備える、C1に記載の方法。
[C16]
無線通信のための装置であって、
ユーザ機器(UE)のために設定された複数の成分キャリア(CC)を決定する手段と、前記複数のCCは、チャネル状態情報(CSI)を送信するために利用可能なサブフレームの別のセットに関連付けられた少なくとも2つのCCを含む、
第2のCCでCSIを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、第1のCCのCSIを前記第2のCCで送信する手段と、前記複数のCCは、前記第1のCCおよび前記第2のCCを含む、
を備える装置。
[C17]
前記複数のCCは、少なくとも2つのグループにアレンジされ、
おのおののグループは、同じシステム・コンフィギュレーションを有する少なくとも1つのCCを含み、
前記第1のCCおよび前記第2のCCは、同じグループにあり、
前記装置はさらに、前記グループ内の少なくとも1つのCCのうちの1つで、おのおののグループにおけるおのおののCCのCSIを送信する手段、を備えるC16に記載の装置。
[C18]
アップリンク制御情報を送信するために前記UEによって使用されるプライマリCCまたは指定されたCCで、前記複数のCCのおのおののCSIを送信する手段、をさらに備えるC16に記載の装置。
[C19]
前記第2のCCのシステム・コンフィギュレーションに基づいて決定された前記第1のCCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションを取得する手段、をさらに備えるC16に記載の装置。
[C20]
前記第1のCCのCSIを送信する前記第2のCCの第2のサブフレームに基づいて、前記第1のCCのCSIのための測定を行う前記第1のCCの第1のサブフレームを決定する手段、をさらに備えるC16に記載の装置。
[C21]
無線通信のための装置であって、
ユーザ機器(UE)のために設定された複数の成分キャリア(CC)を決定することと、前記複数のCCは、チャネル状態情報(CSI)を送信するために利用可能なサブフレームの別のセットに関連付けられた少なくとも2つのCCを含む、
第2のCCでCSIを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、第1のCCのCSIを前記第2のCCで送信することと、前記複数のCCは、前記第1のCCおよび前記第2のCCを含む、
を実行するように構成された少なくとも1つのプロセッサを備える、装置。
[C22]
前記複数のCCは、少なくとも2つのグループにアレンジされ、
おのおののグループは、同じシステム・コンフィギュレーションを有する少なくとも1つのCCを含み、
前記第1のCCおよび前記第2のCCは、同じグループにあり、
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記グループ内の少なくとも1つのCCのうちの1つで、おのおののグループにおけるおのおののCCのCSIを送信するように構成された、C21に記載の装置。
[C23]
前記少なくとも1つのプロセッサは、アップリンク制御情報を送信するために前記UEによって使用されるプライマリCCまたは指定されたCCで、前記複数のCCのおのおののCSIを送信するように構成された、C21に記載の装置。
[C24]
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第2のCCのシステム・コンフィギュレーションに基づいて決定された前記第1のCCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションを取得するように構成された、C21に記載の装置。
[C25]
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のCCのCSIを送信する前記第2のCCの第2のサブフレームに基づいて、前記第1のCCのCSIのための測定を行う前記第1のCCの第1のサブフレームを決定するように構成された、C21に記載の装置。
[C26]
コンピュータ・プログラム製品であって、
少なくとも1つのプロセッサに対して、ユーザ機器(UE)のために設定された複数の成分キャリア(CC)を決定させるためのコードと、前記複数のCCは、チャネル状態情報(CSI)を送信するために利用可能なサブフレームの別のセットに関連付けられた少なくとも2つのCCを含む、
前記少なくとも1つのプロセッサに対して、第2のCCでCSIを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、第1のCCのCSIを前記第2のCCで送信させるためのコードと、前記複数のCCは、前記第1のCCおよび前記第2のCCを含む、
を備える非一時的なプロセッサ読取可能な媒体を備える、コンピュータ・プログラム製品。
[C27]
無線通信のための方法であって、
ユーザ機器(UE)のために設定された複数の成分キャリア(CC)を決定することと、前記複数のCCは、チャネル状態情報(CSI)を送信するために利用可能なサブフレームの別のセットに関連付けられた少なくとも2つのCCを含む、
第2のCCでCSIを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、前記第2のCCで前記UEによって送信された第1のCCのCSIを受信することと、前記複数のCCは、前記第1のCCおよび前記第2のCCを含む、
を備える方法。
[C28]
前記複数のCCのおのおのは、特定のシステム・コンフィギュレーションに関連付けられ、
前記おのおののCCのシステム・コンフィギュレーションは、前記CCのために周波数分割デュプレクス(FDD)または時分割デュプレクス(TDD)が利用されているのかと、TDDが利用されている場合にはさらに、前記CCのための特定のアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションとを示し、
前記少なくとも2つのCCは、少なくとも2つの異なるシステム・コンフィギュレーションに関連付けられる、C27に記載の方法。
[C29]
前記複数のCCは、少なくとも2つのグループにアレンジされ、
おのおののグループは、同じシステム・コンフィギュレーションを有する少なくとも1つのCCを含み、
前記第1のCCおよび前記第2のCCは、同じグループにあり、
前記方法はさらに、前記グループ内の少なくとも1つのCCのうちの1つで、おのおののグループにおけるおのおののCCのCSIを受信すること、を備えるC27に記載の方法。
[C30]
アップリンク制御情報を送信するために前記UEによって使用されるプライマリCCまたは指定されたCCで、前記複数のCCのおのおののCSIを受信すること、をさらに備えるC27に記載の方法。
[C31]
前記第2のCCのシステム・コンフィギュレーションに基づいて、前記第1のCCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションを決定すること、をさらに備えるC27に記載の方法。
[C32]
無線通信のための装置であって、
ユーザ機器(UE)のために設定された複数の成分キャリア(CC)を決定する手段と、前記複数のCCは、チャネル状態情報(CSI)を送信するために利用可能なサブフレームの別のセットに関連付けられた少なくとも2つのCCを含む、
第2のCCでCSIを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、前記第2のCCで前記UEによって送信された第1のCCのCSIを受信する手段と、前記複数のCCは、前記第1のCCおよび前記第2のCCを含む、
を備える装置。
[C33]
前記複数のCCは、少なくとも2つのグループにアレンジされ、
おのおののグループは、同じシステム・コンフィギュレーションを有する少なくとも1つのCCを含み、
前記第1のCCおよび前記第2のCCは、同じグループにあり、
前記装置はさらに、前記グループ内の少なくとも1つのCCのうちの1つで、おのおののグループにおけるおのおののCCのCSIを受信する手段、を備えるC32に記載の装置。
[C34]
アップリンク制御情報を送信するために前記UEによって使用されるプライマリCCまたは指定されたCCで、前記複数のCCのおのおののCSIを受信する手段、をさらに備えるC32に記載の装置。
[C35]
前記第2のCCのシステム・コンフィギュレーションに基づいて、前記第1のCCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションを決定する手段、をさらに備えるC32に記載の装置。
[C36]
無線通信のための装置であって、
ユーザ機器(UE)のために設定された複数の成分キャリア(CC)を決定することと、前記複数のCCは、チャネル状態情報(CSI)を送信するために利用可能なサブフレームの別のセットに関連付けられた少なくとも2つのCCを含む、
第2のCCでCSIを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、前記第2のCCで前記UEによって送信された第1のCCのCSIを受信することと、前記複数のCCは、前記第1のCCおよび前記第2のCCを含む、
を実行するように構成された少なくとも1つのプロセッサを備える、装置。
[C37]
前記複数のCCは、少なくとも2つのグループにアレンジされ、
おのおののグループは、同じシステム・コンフィギュレーションを有する少なくとも1つのCCを含み、
前記第1のCCおよび前記第2のCCは、同じグループにあり、
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記グループ内の少なくとも1つのCCのうちの1つで、おのおののグループにおけるおのおののCCのCSIを受信するように構成された、C36に記載の装置。
[C38]
前記少なくとも1つのプロセッサは、アップリンク制御情報を送信するために前記UEによって使用されるプライマリCCまたは指定されたCCで、前記複数のCCのおのおののCSIを受信するように構成された、C36に記載の装置。
[C39]
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第2のCCのシステム・コンフィギュレーションに基づいて、前記第1のCCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションを決定するように構成された、C36に記載の装置。
[C40]
コンピュータ・プログラム製品であって、
少なくとも1つのプロセッサに対して、ユーザ機器(UE)のために設定された複数の成分キャリア(CC)を決定させるためのコードと、前記複数のCCは、チャネル状態情報(CSI)を送信するために利用可能なサブフレームの別のセットに関連付けられた少なくとも2つのCCを含む、
前記少なくとも1つのプロセッサに対して、第2のCCでCSIを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、前記第2のCCで前記UEによって送信された第1のCCのCSIを受信させるためのコードと、前記複数のCCは、前記第1のCCおよび前記第2のCCを含む、
を備える非一時的なプロセッサ読取可能な媒体を備える、コンピュータ・プログラム製品。

Claims (40)

  1. 無線通信のための方法であって、
    ユーザ機器(UE)のために設定された複数の成分キャリア(CC)を決定することと、前記複数のCCは、チャネル状態情報(CSI)を送信するために利用可能なサブフレームの別のセットに関連付けられた少なくとも2つのCCを含む、
    第2のCCに基づいてCSIを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、第1のCCのCSIを前記第2のCCで送信することと、前記複数のCCは、前記第1のCCおよび前記第2のCCを含む、
    を備える方法。
  2. 前記複数のCCのおのおのは、特定のシステム・コンフィギュレーションに関連付けられ、
    前記おのおののCCのシステム・コンフィギュレーションは、前記CCのために周波数分割デュプレクス(FDD)または時分割デュプレクス(TDD)が利用されているのかと、TDDが利用されている場合にはさらに、前記CCのための特定のアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションとを示し、
    前記少なくとも2つのCCは、少なくとも2つの異なるシステム・コンフィギュレーションに関連付けられる、請求項1に記載の方法。
  3. 前記複数のCCのおのおのは、CCでCSIを送信するために利用可能なサブフレームのそれぞれのセットに関連付けられ、前記CCのシステム・コンフィギュレーションに基づいて決定される、請求項1に記載の方法。
  4. 前記少なくとも2つのCCは、周波数分割デュプレクス(FDD)のために設定された少なくとも1つのCCと、時分割デュプレクス(TDD)のために設定された別の少なくとも1つのCCとを含む、請求項1に記載の方法。
  5. 前記少なくとも2つのCCは、異なるアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションを有し、時分割デュプレクス(TDD)のために設定される、請求項1に記載の方法。
  6. 前記複数のCCのおのおののための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションを取得することをさらに備え、
    前記おのおののCCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションは、前記CCのために独立して決定される、請求項1に記載の方法。
  7. 前記複数のCCは、少なくとも2つのグループにアレンジされ、おのおののグループは、同じシステム・コンフィギュレーションを有する少なくとも1つのCCを含み、前記第1のCCおよび前記第2のCCは、同じグループにあり、
    前記方法はさらに、前記グループ内の少なくとも1つのCCのうちの1つで、おのおののグループにおけるおのおののCCのCSIを送信すること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  8. 前記複数のCCのおのおののCSIを、指定されたCCで送信すること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  9. 前記指定されたCCは、前記複数のCCのうち、CSIを送信するために利用可能なサブフレームの最大番号に関連付けられている、請求項8に記載の方法。
  10. アップリンク制御情報を送信するために前記UEによって使用されるプライマリCCで、前記複数のCCのおのおののCSIを送信すること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  11. 前記第1のCCのアップリンク・サブフレームが、前記第2のCCのダウンリンク・サブフレームに対応する場合、前記第1のCCのアップリンク・サブフレームで送信されるようにスケジュールされた、前記CCのCSIの送信を、ドロップすること、または、遅れさせること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  12. 前記第2のCCのシステム・コンフィギュレーションに基づいて決定された前記第1のCCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションを取得すること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  13. 前記第1のCCは、定期的なCSIレポーティングのための第1のセットのパラメータ値に関連付けられ、
    前記第2のCCは、定期的なCSIレポーティングのための第2のセットのパラメータ値に関連付けられ、
    前記方法はさらに、前記第2のCCのための前記第2のセットのパラメータ値に基づいて決定された前記第1のCCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションを取得すること、を備える請求項1に記載の方法。
  14. 前記第1のCCのCSIを送信する前記第2のCCの第2のサブフレームに基づいて、前記第1のCCのCSIのための測定を行う前記第1のCCの第1のサブフレームを決定すること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  15. 前記CSIは、チャネル品質インジケータ(CQI)、プリコーディング行列インジケータ(PMI)、チャネル方向インジケーション(CDI)、プリコーディング・タイプ・インジケータ(PTI)、またはランク・インジケータ(RI)のうちの少なくとも1つを備える、請求項1に記載の方法。
  16. 無線通信のための装置であって、
    ユーザ機器(UE)のために設定された複数の成分キャリア(CC)を決定する手段と、前記複数のCCは、チャネル状態情報(CSI)を送信するために利用可能なサブフレームの別のセットに関連付けられた少なくとも2つのCCを含む、
    第2のCCでCSIを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、第1のCCのCSIを前記第2のCCで送信する手段と、前記複数のCCは、前記第1のCCおよび前記第2のCCを含む、
    を備える装置。
  17. 前記複数のCCは、少なくとも2つのグループにアレンジされ、
    おのおののグループは、同じシステム・コンフィギュレーションを有する少なくとも1つのCCを含み、
    前記第1のCCおよび前記第2のCCは、同じグループにあり、
    前記装置はさらに、前記グループ内の少なくとも1つのCCのうちの1つで、おのおののグループにおけるおのおののCCのCSIを送信する手段、を備える請求項16に記載の装置。
  18. アップリンク制御情報を送信するために前記UEによって使用されるプライマリCCまたは指定されたCCで、前記複数のCCのおのおののCSIを送信する手段、をさらに備える請求項16に記載の装置。
  19. 前記第2のCCのシステム・コンフィギュレーションに基づいて決定された前記第1のCCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションを取得する手段、をさらに備える請求項16に記載の装置。
  20. 前記第1のCCのCSIを送信する前記第2のCCの第2のサブフレームに基づいて、前記第1のCCのCSIのための測定を行う前記第1のCCの第1のサブフレームを決定する手段、をさらに備える請求項16に記載の装置。
  21. 無線通信のための装置であって、
    ユーザ機器(UE)のために設定された複数の成分キャリア(CC)を決定することと、前記複数のCCは、チャネル状態情報(CSI)を送信するために利用可能なサブフレームの別のセットに関連付けられた少なくとも2つのCCを含む、
    第2のCCでCSIを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、第1のCCのCSIを前記第2のCCで送信することと、前記複数のCCは、前記第1のCCおよび前記第2のCCを含む、
    を実行するように構成された少なくとも1つのプロセッサを備える、装置。
  22. 前記複数のCCは、少なくとも2つのグループにアレンジされ、
    おのおののグループは、同じシステム・コンフィギュレーションを有する少なくとも1つのCCを含み、
    前記第1のCCおよび前記第2のCCは、同じグループにあり、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、前記グループ内の少なくとも1つのCCのうちの1つで、おのおののグループにおけるおのおののCCのCSIを送信するように構成された、請求項21に記載の装置。
  23. 前記少なくとも1つのプロセッサは、アップリンク制御情報を送信するために前記UEによって使用されるプライマリCCまたは指定されたCCで、前記複数のCCのおのおののCSIを送信するように構成された、請求項21に記載の装置。
  24. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第2のCCのシステム・コンフィギュレーションに基づいて決定された前記第1のCCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションを取得するように構成された、請求項21に記載の装置。
  25. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のCCのCSIを送信する前記第2のCCの第2のサブフレームに基づいて、前記第1のCCのCSIのための測定を行う前記第1のCCの第1のサブフレームを決定するように構成された、請求項21に記載の装置。
  26. コンピュータ・プログラム製品であって、
    少なくとも1つのプロセッサに対して、ユーザ機器(UE)のために設定された複数の成分キャリア(CC)を決定させるためのコードと、前記複数のCCは、チャネル状態情報(CSI)を送信するために利用可能なサブフレームの別のセットに関連付けられた少なくとも2つのCCを含む、
    前記少なくとも1つのプロセッサに対して、第2のCCでCSIを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、第1のCCのCSIを前記第2のCCで送信させるためのコードと、前記複数のCCは、前記第1のCCおよび前記第2のCCを含む、
    を備える非一時的なプロセッサ読取可能な媒体を備える、コンピュータ・プログラム製品。
  27. 無線通信のための方法であって、
    ユーザ機器(UE)のために設定された複数の成分キャリア(CC)を決定することと、前記複数のCCは、チャネル状態情報(CSI)を送信するために利用可能なサブフレームの別のセットに関連付けられた少なくとも2つのCCを含む、
    第2のCCでCSIを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、前記第2のCCで前記UEによって送信された第1のCCのCSIを受信することと、前記複数のCCは、前記第1のCCおよび前記第2のCCを含む、
    を備える方法。
  28. 前記複数のCCのおのおのは、特定のシステム・コンフィギュレーションに関連付けられ、
    前記おのおののCCのシステム・コンフィギュレーションは、前記CCのために周波数分割デュプレクス(FDD)または時分割デュプレクス(TDD)が利用されているのかと、TDDが利用されている場合にはさらに、前記CCのための特定のアップリンク−ダウンリンク・コンフィギュレーションとを示し、
    前記少なくとも2つのCCは、少なくとも2つの異なるシステム・コンフィギュレーションに関連付けられる、請求項27に記載の方法。
  29. 前記複数のCCは、少なくとも2つのグループにアレンジされ、
    おのおののグループは、同じシステム・コンフィギュレーションを有する少なくとも1つのCCを含み、
    前記第1のCCおよび前記第2のCCは、同じグループにあり、
    前記方法はさらに、前記グループ内の少なくとも1つのCCのうちの1つで、おのおののグループにおけるおのおののCCのCSIを受信すること、を備える請求項27に記載の方法。
  30. アップリンク制御情報を送信するために前記UEによって使用されるプライマリCCまたは指定されたCCで、前記複数のCCのおのおののCSIを受信すること、をさらに備える請求項27に記載の方法。
  31. 前記第2のCCのシステム・コンフィギュレーションに基づいて、前記第1のCCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションを決定すること、をさらに備える請求項27に記載の方法。
  32. 無線通信のための装置であって、
    ユーザ機器(UE)のために設定された複数の成分キャリア(CC)を決定する手段と、前記複数のCCは、チャネル状態情報(CSI)を送信するために利用可能なサブフレームの別のセットに関連付けられた少なくとも2つのCCを含む、
    第2のCCでCSIを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、前記第2のCCで前記UEによって送信された第1のCCのCSIを受信する手段と、前記複数のCCは、前記第1のCCおよび前記第2のCCを含む、
    を備える装置。
  33. 前記複数のCCは、少なくとも2つのグループにアレンジされ、
    おのおののグループは、同じシステム・コンフィギュレーションを有する少なくとも1つのCCを含み、
    前記第1のCCおよび前記第2のCCは、同じグループにあり、
    前記装置はさらに、前記グループ内の少なくとも1つのCCのうちの1つで、おのおののグループにおけるおのおののCCのCSIを受信する手段、を備える請求項32に記載の装置。
  34. アップリンク制御情報を送信するために前記UEによって使用されるプライマリCCまたは指定されたCCで、前記複数のCCのおのおののCSIを受信する手段、をさらに備える請求項32に記載の装置。
  35. 前記第2のCCのシステム・コンフィギュレーションに基づいて、前記第1のCCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションを決定する手段、をさらに備える請求項32に記載の装置。
  36. 無線通信のための装置であって、
    ユーザ機器(UE)のために設定された複数の成分キャリア(CC)を決定することと、前記複数のCCは、チャネル状態情報(CSI)を送信するために利用可能なサブフレームの別のセットに関連付けられた少なくとも2つのCCを含む、
    第2のCCでCSIを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、前記第2のCCで前記UEによって送信された第1のCCのCSIを受信することと、前記複数のCCは、前記第1のCCおよび前記第2のCCを含む、
    を実行するように構成された少なくとも1つのプロセッサを備える、装置。
  37. 前記複数のCCは、少なくとも2つのグループにアレンジされ、
    おのおののグループは、同じシステム・コンフィギュレーションを有する少なくとも1つのCCを含み、
    前記第1のCCおよび前記第2のCCは、同じグループにあり、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、前記グループ内の少なくとも1つのCCのうちの1つで、おのおののグループにおけるおのおののCCのCSIを受信するように構成された、請求項36に記載の装置。
  38. 前記少なくとも1つのプロセッサは、アップリンク制御情報を送信するために前記UEによって使用されるプライマリCCまたは指定されたCCで、前記複数のCCのおのおののCSIを受信するように構成された、請求項36に記載の装置。
  39. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第2のCCのシステム・コンフィギュレーションに基づいて、前記第1のCCのための定期的なCSIレポーティング・コンフィギュレーションを決定するように構成された、請求項36に記載の装置。
  40. コンピュータ・プログラム製品であって、
    少なくとも1つのプロセッサに対して、ユーザ機器(UE)のために設定された複数の成分キャリア(CC)を決定させるためのコードと、前記複数のCCは、チャネル状態情報(CSI)を送信するために利用可能なサブフレームの別のセットに関連付けられた少なくとも2つのCCを含む、
    前記少なくとも1つのプロセッサに対して、第2のCCでCSIを送信するために利用可能なサブフレームのセットに基づいて、前記第2のCCで前記UEによって送信された第1のCCのCSIを受信させるためのコードと、前記複数のCCは、前記第1のCCおよび前記第2のCCを含む、
    を備える非一時的なプロセッサ読取可能な媒体を備える、コンピュータ・プログラム製品。
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