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JP6770561B2 - リソース設定方法、ユーザ機器、及び基地局 - Google Patents

リソース設定方法、ユーザ機器、及び基地局 Download PDF

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Description

本発明は通信分野に関し、より詳細にはリソース設定方法、ユーザ機器、及び基地局に関する。
ワイヤレスユーザの数及びワイヤレスデータトラフィックが急激に増加するにつれて、ユーザは、ワイヤレスネットワークの容量及びシームレスなカバレッジに対してより高い要求を課している。ユーザの要求を満たすために、アクティブアンテナシステム(Active Antenna Systems,略してAAS)のアンテナ形態が、通信産業に広く利用されている。
AAS内の各列のアンテナ素子は、複数の電力増幅器に接続することができる。したがって、複数のアンテナポートを、水平次元及び垂直次元に別々に形成することができる。加えて、基地局が垂直方向においてユーザにより良好な信号カバレッジを柔軟に提供できることを保証するために、従来技術では、ダウンチルト及びビーム形状を垂直方向に自動的に柔軟に調整することが可能なドライブネットワークが提供されている(ドライブネットワークの主な機能は、垂直方向のアンテナ素子をアンテナポートにマッピングすることによって、異なるアンテナポートを用いて異なるシナリオのユーザにサービスを提供することである)。ドライブネットワークの構造は、
であり、ここでQはp×kブロック行列を含む行列であり、pは一列中の垂直方向のアンテナポートの数であり、kは任意選択のドライブネットワーク加重候補の数を示す。Aは行列Q内のブロック行列であり、ブロック行列がz個(z≧1)のアンテナ素子を1つのアンテナポートにマッピングするために使用される重みベクトルであることを示し、αは第2のアンテナポート上の複素数値重み係数である。このようにして、ドライブネットワークQ内の異なる列を選択することによって、異なるシナリオのユーザに対して、適応的な参照信号を設定することができる。
たとえば、第3世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project,略して3GPP)における3次元アーバンマイクロ(3 Dimension Urban Micro,略して3DUMi)シナリオが、一例として使用される。このシナリオでは、基地局が10メートルの高さを有し、建物が8階を有し、各階が3メートルの高さである場合、建物全体の全てのユーザに十分に良好な信号カバレッジを提供できることを保証するために、基地局は、基地局の高さよりも高さが低い1階から4階までのユーザに12度のダウンチルトビームを割り当て、基地局の高さよりも高さが高い5階から8階までのユーザに−6度のダウンチルトビーム(基地局から上方に投射されるダウンチルトビーム)を割り当てることができる。したがって、このシナリオでのドライブネットワークは、
として設計されることができ、ここでAは12度を指すダウンチルトビームベクトルであり、Aは−6度を指すダウンチルトビームベクトルである。ドライブネットワークQ’は6つの異なるビームを含む(各ビームは1つの方向及び1つの幅に対応する)。ドライブネットワークQ’内の6つの異なるビームに基づいて、基地局は、異なるシナリオのユーザに、異なるビームに基づく参照信号に対応する参照信号を割り当てることができる。
しかしながら、ユーザ機器(User Equipment,略してUE)に対して参照信号を設定する場合に、基地局がドライブネットワーク内の全ての可能な設定の組み合わせに対応する測定参照信号をUEに送信して、UEに対応するチャネル品質情報をフィードバックさせることによって、基地局がフィードバックされたチャネル品質情報に応じて可能な組み合わせから最適なドライブネットワーク設定(すなわち、最適な参照信号)及びその設定に対応する測定参照信号を選択するようにする必要があることを本発明者は見出している。具体的には、Q’が一例として使用される。最大で6つのアンテナポートがQ’において形成され得る。2つのアンテナポートが形成される必要がある場合、最大で
個の可能なドライブネットワーク設定の組み合わせの中で2つのアンテナポートが形成され、各設定の組み合わせは1つの送信及び測定対象の参照信号に対応する。したがって、多数の組み合わせ方式が存在する場合、参照信号並びに対応する測定及びフィードバックのオーバーヘッドが増加する。
本発明の実施形態は、リソース設定方法、ユーザ機器、及び基地局を提供し、測定に使用される参照信号並びに対応する測定及びフィードバックのオーバーヘッドを減少させることができる。
上記目的を達成するために、下記の技術的解決方法が、本発明の実施形態で使用される。
第1の態様によれば、
基地局によって、時間単位セット内のN個の時間単位においてユーザ機器UEにM個の参照信号を送信するステップであって、参照信号がUEによってチャネル品質測定を実行するために使用され、M個の参照信号の中の各参照信号が1つのプリコーディング行列情報に対応する、送信するステップと、
UEにより送信されたチャネル品質指示情報を受信するステップであって、チャネル品質指示情報がUEによってM個の参照信号に従って判定される、受信するステップと、
チャネル品質指示情報に従ってUEに対する最適な参照信号リソースを選択するステップと、
最適な参照信号リソースに従ってUEに最適な参照信号を送信するステップとを含む、リソース設定方法が提供される。
第1の態様の第1の可能な実装方式では、基地局によって、時間単位セット内のN個の時間単位においてユーザ機器UEにM個の参照信号を送信するステップの前に、方法は、
基地局によって、時間単位セット内のN個の時間単位においてUEにM個の参照信号のリソース設定情報を送信するステップであって、参照信号のリソース設定情報が、参照信号のポート情報、参照信号の番号情報、又は参照信号に対応するプリコーディング情報のうちの少なくとも1つを含む、送信するステップをさらに含む。
第1の態様の第2の可能な実装方式では、チャネル品質指示情報が、M個のチャネル品質測定結果、最適なチャネル品質測定結果、又は参照信号番号を含む。
第1の態様の第3の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに上位層シグナリング又は制御チャネルを用いて通知される。
第1の態様の第4の可能な実装方式では、参照信号が、セル固有参照信号又はユーザ固有参照信号を含む。
第1の態様の第1の可能な実装方式に関連して、第1の態様の第5の可能な実装方式では、参照信号がセル固有参照信号である場合、基地局が、ブロードキャストチャネルを用いて参照信号のリソース設定情報を指示する。
第1の態様又は第1の態様の第1から第5の可能な実装方式のいずれか1つに関連して、第1の態様の第6の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。
第1の態様の第7の可能な実装方式では、最適な参照信号リソースに従ってUEに最適な参照信号を送信するステップが、具体的には、
基地局によって、時間単位セットの後であって次の時間単位セットが設定される前である各時間単位において、最適な参照信号リソースに従ってUEに最適な参照信号を送信するステップを含む。
第2の態様によれば、
ユーザ機器UEによって、時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により送信されたM個の参照信号を受信するステップであって、M個の参照信号の中の各参照信号が1つのプリコーディング行列情報に対応する、受信するステップと、
M個の参照信号に基づいて基地局にチャネル品質指示情報を報告して、基地局がチャネル品質指示情報に従ってUEに対する最適な参照信号リソースを選択するようにするステップと、
基地局により最適な参照信号リソースに従って送信された最適な参照信号を受信するステップとを含む、チャネル品質測定方法が提供される。
第2の態様の第1の可能な実装方式では、ユーザ機器UEによって、時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により送信されたM個の参照信号を受信するステップの前に、方法は、
UEによって、時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により送信されたM個の参照信号のリソース設定情報を受信するステップであって、参照信号のリソース設定情報が、参照信号のポート情報、参照信号の番号情報、又は参照信号に対応するプリコーディング情報のうちの少なくとも1つを含む、受信するステップをさらに含む。
第2の態様の第2の可能な実装方式では、チャネル品質指示情報が、M個のチャネル品質測定結果、最適なチャネル品質測定結果、又は参照信号番号を含む。
第2の態様の第3の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに上位層シグナリング又は制御チャネルを用いて通知される。
第2の態様の第4の可能な実装方式では、参照信号が、セル固有参照信号又はユーザ固有参照信号を含む。
第2の態様の第1の可能な実装方式に関連して、第2の態様の第5の可能な実装方式では、参照信号がセル固有参照信号である場合、方法は、
UEによって、ブロードキャストチャネルを検出して、参照信号のリソース設定情報を取得するステップをさらに含む。
第2の態様又は第2の態様の第1から第5の可能な実装方式のいずれか1つに関連して、第2の態様の第6の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。
第2の態様の第7の可能な実装方式では、UEによって、基地局により最適な参照信号リソースに従って送信された最適な参照信号を受信するステップが、具体的には、
UEによって、時間単位セットの後であって次の時間単位セットが設定される前である各時間単位において、基地局により最適な参照信号リソースに従って送信された最適な参照信号を受信するステップを含む。
第3の態様によれば、
基地局によって、時間単位セット内のN個の時間単位においてユーザ機器UEに対してM個のチャネル品質測定処理を設定するステップであって、各チャネル品質測定処理が1つの参照信号設定情報に対応し、参照信号設定情報がUEによって、設定された参照信号に基づいてチャネル品質測定を実行するために使用され、M個のチャネル品質測定処理がL個のタイプのチャネル品質測定処理を含み、各タイプのチャネル品質測定処理が最大でN個のチャネル品質測定処理を含み、L≦M≦L×Nである、設定するステップを含む、リソース設定方法が提供される。
第3の態様の第1の可能な実装方式では、L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理が、1つのプリコーディング行列情報に対応し、任意の2つのタイプのチャネル品質測定処理に対応するプリコーディング行列情報が異なる。
第3の態様又は第3の態様の第1の可能な実装方式に関連して、第3の態様の第2の可能な実装方式では、L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各タイプのチャネル品質測定処理が、1つのチャネル品質測定結果に対応し、各タイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果が、UE又は基地局により、そのタイプに属するとともにM個のチャネル品質測定処理の中にある全てのチャネル品質測定処理におけるチャネル品質測定結果に基づいて取得される。
第3の態様の第2の可能な実装方式に関連して、第3の態様の第3の可能な実装方式では、基地局によって、時間単位セット内のN個の時間単位においてユーザ機器UEに対してM個のチャネル品質測定処理を設定するステップの後に、方法は、
基地局によって、L個のタイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果に従って最適なタイプのチャネル品質測定処理を選択するステップと、
基地局によって、そのタイプのチャネル品質測定処理に対応する参照信号設定情報に従ってUEに参照信号を送信するステップとをさらに含む。
第3の態様の第2の可能な実装方式又は第3の可能な実装方式に関連して、第3の態様の第4の可能な実装方式では、チャネル品質測定結果が、チャネル品質指標CQI、プリコーディング行列指標PMI、ランク指標RI、参照信号受信電力RSRP、参照信号受信品質RSRQ、又は参照信号強度指標RSSIのうちの少なくとも1つを含む。
第3の態様の第5の可能な実装方式では、M個のチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理が識別フィールドを含み、識別フィールドが、チャネル品質測定処理が属するタイプを示すために使用されるチャネル品質測定処理識別情報を含み、同一のタイプのチャネル品質測定処理における識別情報が同一である。
第3の態様の第6の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに上位層シグナリング又は制御チャネルを用いて通知される。
第3の態様又は第3の態様の第1から第6の可能な実装方式のいずれか1つに関連して、第3の態様の第7の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。
第4の態様によれば、
ユーザ機器UEによって、時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により設定されたM個のチャネル品質測定処理を受信するステップであって、各チャネル品質測定処理が1つの参照信号設定情報に対応し、M個のチャネル品質測定処理がL個のタイプのチャネル品質測定処理を含み、各タイプのチャネル品質測定処理が最大でN個のチャネル品質測定処理を含み、L≦M≦L×Nである、受信するステップと、
UEによって、M個の設定されたチャネル品質測定処理と、各チャネル品質測定処理に対応する参照信号とに基づいてチャネル品質測定を実行するステップとを含む、チャネル品質測定方法が提供される。
第4の態様の第1の可能な実装方式では、L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理が、1つのプリコーディング行列情報に対応し、任意の2つのタイプのチャネル品質測定処理に対応するプリコーディング行列情報が異なる。
第4の態様又は第4の態様の第1の可能な実装方式に関連して、第4の態様の第2の可能な実装方式では、L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各タイプのチャネル品質測定処理が、1つのチャネル品質測定結果に対応し、各タイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果が、UE又は基地局により、そのタイプに属するとともにM個のチャネル品質測定処理の中にある全てのチャネル品質測定処理におけるチャネル品質測定結果に基づいて取得される。
第4の態様の第2の可能な実装方式に関連して、第4の態様の第3の可能な実装方式では、UEによって、M個の設定されたチャネル品質測定処理と、各チャネル品質測定処理に対応する参照信号とに基づいてチャネル品質測定を実行するステップの後に、方法は、
UEによって、L個のタイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果を基地局に報告して、基地局がL個のタイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果に従って最適なタイプのチャネル品質測定処理を選択するようにするステップと、
UEによって、選択された最適なタイプのチャネル品質測定処理に対応する参照信号設定情報に従って基地局により送信された参照信号を受信するステップとをさらに含む。
第4の態様の第2の可能な実装方式又は第3の可能な実装方式に関連して、第4の態様の第4の可能な実装方式では、チャネル品質測定結果が、チャネル品質指標CQI、プリコーディング行列指標PMI、ランク指標RI、参照信号受信電力RSRP、参照信号受信品質RSRQ、又は参照信号強度指標RSSIのうちの少なくとも1つを含む。
第4の態様の第5の可能な実装方式では、M個のチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理が識別フィールドを含み、識別フィールドが、チャネル品質測定処理が属するタイプを示すために使用されるチャネル品質測定処理識別情報を含み、同一のタイプのチャネル品質測定処理における識別情報が同一である。
第4の態様の第6の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに上位層シグナリング又は制御チャネルを用いて通知される。
第4の態様又は第4の態様の第1から第6の可能な実装方式のいずれか1つに関連して、第4の態様の第7の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。
第5の態様によれば、
時間単位セット内のN個の時間単位においてユーザ機器UEにM個の参照信号を送信するように構成される送信ユニットであって、参照信号がUEによってチャネル品質測定を実行するために使用され、M個の参照信号の中の各参照信号が1つのプリコーディング行列情報に対応する、送信ユニットと、
UEにより送信されたチャネル品質指示情報を受信するように構成される受信ユニットであって、チャネル品質指示情報がUEによってM個の参照信号に従って判定される、受信ユニットと、
チャネル品質指示情報に従ってUEに対する最適な参照信号リソースを選択するように構成される選択ユニットとを含み、
送信ユニットが、最適な参照信号リソースに従ってUEに最適な参照信号を送信するように構成される、基地局が提供される。
第5の態様の第1の可能な実装方式では、送信ユニットが、時間単位セット内のN個の時間単位においてUEにM個の参照信号のリソース設定情報を送信するようにさらに構成され、参照信号のリソース設定情報が、参照信号のポート情報、参照信号の番号情報、又は参照信号に対応するプリコーディング情報のうちの少なくとも1つを含む。
第5の態様の第2の可能な実装方式では、チャネル品質指示情報が、M個のチャネル品質測定結果、最適なチャネル品質測定結果、又は参照信号番号を含む。
第5の態様の第3の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに上位層シグナリング又は制御チャネルを用いて通知される。
第5の態様の第4の可能な実装方式では、参照信号が、セル固有参照信号又はユーザ固有参照信号を含む。
第5の態様の第1の可能な実装方式に関連して、第5の態様の第5の可能な実装方式では、参照信号がセル固有参照信号である場合、基地局が、ブロードキャストチャネルを用いて参照信号のリソース設定情報を指示する。
第5の態様又は第5の態様の第1から第5の可能な実装方式のいずれか1つに関連して、第5の態様の第6の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。
第5の態様の第7の可能な実装方式では、最適な参照信号リソースに従ってUEに最適な参照信号を送信する場合に、送信ユニットが、具体的には、
時間単位セットの後であって次の時間単位セットが設定される前である各時間単位において、最適な参照信号リソースに従ってUEに最適な参照信号を送信するように構成される。
第6の態様によれば、
時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により送信されたM個の参照信号を受信するように構成される受信ユニットであって、M個の参照信号の中の各参照信号が1つのプリコーディング行列情報に対応する、受信ユニットと、
受信ユニットにより受信されたM個の参照信号に基づいて基地局にチャネル品質指示情報を報告して、基地局がチャネル品質指示情報に従ってUEに対する最適な参照信号リソースを選択するように構成される選択ユニットとを含み、
受信ユニットが、基地局により最適な参照信号リソースに従って送信された最適な参照信号を受信するようにさらに構成される、ユーザ機器が提供される。
第6の態様の第1の可能な実装方式では、受信ユニットが、時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により送信されたM個の参照信号のリソース設定情報を受信するようにさらに構成され、参照信号のリソース設定情報が、参照信号のポート情報、参照信号の番号情報、又は参照信号に対応するプリコーディング情報のうちの少なくとも1つを含む。
第6の態様の第2の可能な実装方式では、チャネル品質指示情報が、M個のチャネル品質測定結果、最適なチャネル品質測定結果、又は参照信号番号を含む。
第6の態様の第3の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに上位層シグナリング又は制御チャネルを用いて通知される。
第6の態様の第4の可能な実装方式では、参照信号が、セル固有参照信号又はユーザ固有参照信号を含む。
第6の態様の第1の可能な実装方式に関連して、第6の態様の第5の可能な実装方式では、参照信号がセル固有参照信号である場合、ユーザ機器は、
ブロードキャストチャネルを検出して、参照信号のリソース設定情報を取得するように構成される検出ユニットをさらに含む。
第6の態様又は第6の態様の第1から第5の可能な実装方式のいずれか1つに関連して、第6の態様の第6の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。
第6の態様の第7の可能な実装方式では、基地局により最適な参照信号リソースに従って送信された最適な参照信号を受信する場合に、受信ユニットが、具体的には、
時間単位セットの後であって次の時間単位セットが設定される前である各時間単位において、基地局により最適な参照信号リソースに従って送信された最適な参照信号を受信するように構成される。
第7の態様によれば、
時間単位セット内のN個の時間単位においてユーザ機器UEに対してM個のチャネル品質測定処理を設定するように構成される設定ユニットであって、各チャネル品質測定処理が1つの参照信号設定情報に対応し、参照信号設定情報がUEによって、設定された参照信号に基づいてチャネル品質測定を実行するために使用され、M個のチャネル品質測定処理がL個のタイプのチャネル品質測定処理を含み、各タイプのチャネル品質測定処理が最大でN個のチャネル品質測定処理を含み、L≦M≦L×Nである、設定ユニットを含む、基地局が提供される。
第7の態様の第1の可能な実装方式では、L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理が、1つのプリコーディング行列情報に対応し、任意の2つのタイプのチャネル品質測定処理に対応するプリコーディング行列情報が異なる。
第7の態様又は第7の態様の第1の可能な実装方式に関連して、第7の態様の第2の可能な実装方式では、L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各タイプのチャネル品質測定処理が、1つのチャネル品質測定結果に対応し、各タイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果が、UE又は基地局により、そのタイプに属するとともにM個のチャネル品質測定処理の中にある全てのチャネル品質測定処理におけるチャネル品質測定結果に基づいて取得される。
第7の態様の第2の可能な実装方式に関連して、第7の態様の第3の可能な実装方式では、基地局は、
L個のタイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果に従って最適なタイプのチャネル品質測定処理を選択するように構成される選択ユニットと、
そのタイプのチャネル品質測定処理に対応する参照信号設定情報に従ってUEに参照信号を送信するように構成される送信ユニットとをさらに含む。
第7の態様の第2の可能な実装方式又は第3の可能な実装方式に関連して、第7の態様の第4の可能な実装方式では、チャネル品質測定結果が、チャネル品質指標CQI、プリコーディング行列指標PMI、ランク指標RI、参照信号受信電力RSRP、参照信号受信品質RSRQ、又は参照信号強度指標RSSIのうちの少なくとも1つを含む。
第7の態様の第5の可能な実装方式では、M個のチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理が識別フィールドを含み、識別フィールドが、チャネル品質測定処理が属するタイプを示すために使用されるチャネル品質測定処理識別情報を含み、同一のタイプのチャネル品質測定処理における識別情報が同一である。
第7の態様の第6の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに上位層シグナリング又は制御チャネルを用いて通知される。
第7の態様又は第7の態様の第1から第6の可能な実装方式のいずれか1つに関連して、第7の態様の第7の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。
第8の態様によれば、
時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により設定されたM個のチャネル品質測定処理を受信するように構成される受信ユニットであって、各チャネル品質測定処理が1つの参照信号設定情報に対応し、M個のチャネル品質測定処理がL個のタイプのチャネル品質測定処理を含み、各タイプのチャネル品質測定処理が最大でN個のチャネル品質測定処理を含み、L≦M≦L×Nである、受信ユニットと、
受信ユニットにより受信されたM個の設定されたチャネル品質測定処理と、各チャネル品質測定処理に対応する参照信号とに基づいてチャネル品質測定を実行するように構成される測定ユニットとを含む、ユーザ機器が提供される。
第8の態様の第1の可能な実装方式では、L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理が、1つのプリコーディング行列情報に対応し、任意の2つのタイプのチャネル品質測定処理に対応するプリコーディング行列情報が異なる。
第8の態様又は第8の態様の第1の可能な実装方式に関連して、第8の態様の第2の可能な実装方式では、L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各タイプのチャネル品質測定処理が、1つのチャネル品質測定結果に対応し、各タイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果が、UE又は基地局により、そのタイプに属するとともにM個のチャネル品質測定処理の中にある全てのチャネル品質測定処理におけるチャネル品質測定結果に基づいて取得される。
第8の態様の第2の可能な実装方式に関連して、第8の態様の第3の可能な実装方式では、ユーザ機器は、L個のタイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果を基地局に報告して、基地局がL個のタイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果に従って最適なタイプのチャネル品質測定処理を選択するように構成される報告ユニットをさらに含み、
受信ユニットが、選択された最適なタイプのチャネル品質測定処理に対応する参照信号設定情報に従って基地局により送信された参照信号を受信するようにさらに構成される。
第8の態様の第2の可能な実装方式又は第3の可能な実装方式に関連して、第8の態様の第4の可能な実装方式では、チャネル品質測定結果が、チャネル品質指標CQI、プリコーディング行列指標PMI、ランク指標RI、参照信号受信電力RSRP、参照信号受信品質RSRQ、又は参照信号強度指標RSSIのうちの少なくとも1つを含む。
第8の態様の第5の可能な実装方式では、M個のチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理が識別フィールドを含み、識別フィールドが、チャネル品質測定処理が属するタイプを示すために使用されるチャネル品質測定処理識別情報を含み、同一のタイプのチャネル品質測定処理における識別情報が同一である。
第8の態様の第6の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに上位層シグナリング又は制御チャネルを用いて通知される。
第8の態様又は第8の態様の第1から第6の可能な実装方式のいずれか1つに関連して、第8の態様の第7の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。
第9の態様によれば、
外部デバイスと通信するように構成される通信ユニットと、
時間単位セット内のN個の時間単位においてユーザ機器UEにM個の参照信号を送信することであって、参照信号がUEによってチャネル品質測定を実行するために使用され、M個の参照信号の中の各参照信号が1つのプリコーディング行列情報に対応する、送信することと、
通信ユニットを用いて、UEにより送信されたチャネル品質指示情報を受信することであって、チャネル品質指示情報がUEによってM個の参照信号に従って判定される、受信することと、
チャネル品質指示情報に従ってUEに対する最適な参照信号リソースを選択することと、
通信ユニットを用いて、最適な参照信号リソースに従ってUEに最適な参照信号を送信することとを行うように構成されるプロセッサとを含む、基地局が提供される。
第9の態様の第1の可能な実装方式では、プロセッサが、通信ユニットを用いて、時間単位セット内のN個の時間単位においてUEにM個の参照信号のリソース設定情報を送信することであって、参照信号のリソース設定情報が、参照信号のポート情報、参照信号の番号情報、又は参照信号に対応するプリコーディング情報のうちの少なくとも1つを含む、送信することを行うようにさらに構成される。
第9の態様の第2の可能な実装方式では、チャネル品質指示情報が、M個のチャネル品質測定結果、最適なチャネル品質測定結果、又は参照信号番号を含む。
第9の態様の第3の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに上位層シグナリング又は制御チャネルを用いて通知される。
第9の態様の第4の可能な実装方式では、参照信号が、セル固有参照信号又はユーザ固有参照信号を含む。
第9の態様の第1の可能な実装方式に関連して、第9の態様の第5の可能な実装方式では、参照信号がセル固有参照信号である場合、
基地局が、ブロードキャストチャネルを用いて参照信号のリソース設定情報を指示する。
第9の態様又は第9の態様の第1から第5の可能な実装方式のいずれか1つに関連して、第9の態様の第6の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。
第9の態様の第7の可能な実装方式では、通信ユニットを用いて、最適な参照信号リソースに従ってUEに最適な参照信号を送信する場合に、プロセッサが、具体的には、
通信ユニットを用いて、時間単位セットの後であって次の時間単位セットが設定される前である各時間単位において、最適な参照信号リソースに従ってUEに最適な参照信号を送信するように構成される。
第10の態様によれば、
外部デバイスと通信するように構成される通信ユニットと、
通信ユニットを用いて、時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により送信されたM個の参照信号を受信することであって、M個の参照信号の中の各参照信号が1つのプリコーディング行列情報に対応する、受信することと、
M個の参照信号に基づいて基地局にチャネル品質指示情報を報告して、基地局がチャネル品質指示情報に従ってUEに対する最適な参照信号リソースを選択するようにすることと、
通信ユニットを用いて、基地局により最適な参照信号リソースに従って送信された最適な参照信号を受信することとを行うように構成されるプロセッサとを含む、ユーザ機器が提供される。
第10の態様の第1の可能な実装方式では、プロセッサが、通信ユニットを用いて、時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により送信されたM個の参照信号のリソース設定情報を受信することであって、参照信号のリソース設定情報が、参照信号のポート情報、参照信号の番号情報、又は参照信号に対応するプリコーディング情報のうちの少なくとも1つを含む、受信することを行うようにさらに構成される。
第10の態様の第2の可能な実装方式では、チャネル品質指示情報が、M個のチャネル品質測定結果、最適なチャネル品質測定結果、又は参照信号番号を含む。
第10の態様の第3の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに上位層シグナリング又は制御チャネルを用いて通知される。
第10の態様の第4の可能な実装方式では、参照信号が、セル固有参照信号又はユーザ固有参照信号を含む。
第10の態様の第1の可能な実装方式に関連して、第10の態様の第5の可能な実装方式では、参照信号がセル固有参照信号である場合、
プロセッサが、ブロードキャストチャネルを検出して、参照信号のリソース設定情報を取得するようにさらに構成される。
第10の態様又は第10の態様の第1から第5の可能な実装方式のいずれか1つに関連して、第10の態様の第6の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。
第10の態様の第7の可能な実装方式では、通信ユニットを用いて、基地局により最適な参照信号リソースに従って送信された最適な参照信号を受信する場合に、プロセッサが、具体的には、
時間単位セットの後であって次の時間単位セットが設定される前である各時間単位において、通信ユニットを用いて、基地局により最適な参照信号リソースに従って送信された最適な参照信号を受信するように構成される。
第11の態様によれば、
外部デバイスと通信するように構成される通信ユニットと、
通信ユニットを用いて、時間単位セット内のN個の時間単位においてユーザ機器UEに対してM個のチャネル品質測定処理を設定することであって、各チャネル品質測定処理が1つの参照信号設定情報に対応し、参照信号設定情報がUEによって、設定された参照信号に基づいてチャネル品質測定を実行するために使用され、M個のチャネル品質測定処理がL個のタイプのチャネル品質測定処理を含み、各タイプのチャネル品質測定処理が最大でN個のチャネル品質測定処理を含み、L≦M≦L×Nである、設定することを行うように構成されるプロセッサとを含む、基地局が提供される。
第11の態様の第1の可能な実装方式では、L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理が、1つのプリコーディング行列情報に対応し、任意の2つのタイプのチャネル品質測定処理に対応するプリコーディング行列情報が異なる。
第11の態様又は第11の態様の第1の可能な実装方式に関連して、第11の態様の第2の可能な実装方式では、L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各タイプのチャネル品質測定処理が、1つのチャネル品質測定結果に対応し、各タイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果が、UE又は基地局により、そのタイプに属するとともにM個のチャネル品質測定処理の中にある全てのチャネル品質測定処理におけるチャネル品質測定結果に基づいて取得される。
第11の態様の第2の可能な実装方式に関連して、第11の態様の第3の可能な実装方式では、プロセッサが、L個のタイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果に従って最適なタイプのチャネル品質測定処理を選択し、通信ユニットを用いて、そのタイプのチャネル品質測定処理に対応する参照信号設定情報に従ってUEに参照信号を送信するようにさらに構成される。
第11の態様の第2の可能な実装方式又は第3の可能な実装方式に関連して、第11の態様の第4の可能な実装方式では、チャネル品質測定結果が、チャネル品質指標CQI、プリコーディング行列指標PMI、ランク指標RI、参照信号受信電力RSRP、参照信号受信品質RSRQ、又は参照信号強度指標RSSIのうちの少なくとも1つを含む。
第11の態様の第5の可能な実装方式では、M個のチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理が識別フィールドを含み、識別フィールドが、チャネル品質測定処理が属するタイプを示すために使用されるチャネル品質測定処理識別情報を含み、同一のタイプのチャネル品質測定処理における識別情報が同一である。
第11の態様の第6の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに上位層シグナリング又は制御チャネルを用いて通知される。
第11の態様又は第11の態様の第1から第6の可能な実装方式のいずれか1つに関連して、第11の態様の第7の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。
第12の態様によれば、
外部デバイスと通信するように構成される通信ユニットと、
通信ユニットを用いて、時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により設定されたM個のチャネル品質測定処理を受信することであって、各チャネル品質測定処理が1つの参照信号設定情報に対応し、M個のチャネル品質測定処理がL個のタイプのチャネル品質測定処理を含み、各タイプのチャネル品質測定処理が最大でN個のチャネル品質測定処理を含み、L≦M≦L×Nである、受信することと、
M個の設定されたチャネル品質測定処理と、各チャネル品質測定処理に対応する参照信号とに基づいてチャネル品質測定を実行することとを行うように構成されるプロセッサとを含む、ユーザ機器が提供される。
第12の態様の第1の可能な実装方式では、L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理が、1つのプリコーディング行列情報に対応し、任意の2つのタイプのチャネル品質測定処理に対応するプリコーディング行列情報が異なる。
第12の態様又は第12の態様の第1の可能な実装方式に関連して、第12の態様の第2の可能な実装方式では、L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各タイプのチャネル品質測定処理が、1つのチャネル品質測定結果に対応し、各タイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果が、UE又は基地局により、そのタイプに属するとともにM個のチャネル品質測定処理の中にある全てのチャネル品質測定処理におけるチャネル品質測定結果に基づいて取得される。
第12の態様の第2の可能な実装方式に関連して、第12の態様の第3の可能な実装方式では、プロセッサが、通信ユニットを用いて、L個のタイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果を基地局に報告して、基地局がL個のタイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果に従って最適なタイプのチャネル品質測定処理を選択するようにすることと、通信ユニットを用いて、選択された最適なタイプのチャネル品質測定処理に対応する参照信号設定情報に従って基地局により送信された参照信号を受信することとを行うようにさらに設定される。
第12の態様の第2の可能な実装方式又は第3の可能な実装方式に関連して、第12の態様の第4の可能な実装方式では、チャネル品質測定結果が、チャネル品質指標CQI、プリコーディング行列指標PMI、ランク指標RI、参照信号受信電力RSRP、参照信号受信品質RSRQ、又は参照信号強度指標RSSIのうちの少なくとも1つを含む。
第12の態様の第5の可能な実装方式では、M個のチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理が識別フィールドを含み、識別フィールドが、チャネル品質測定処理が属するタイプを示すために使用されるチャネル品質測定処理識別情報を含み、同一のタイプのチャネル品質測定処理における識別情報が同一である。
第12の態様の第6の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに上位層シグナリング又は制御チャネルを用いて通知される。
第12の態様又は第12の態様の第1から第6の可能な実装方式のいずれか1つに関連して、第12の態様の第7の可能な実装方式では、時間単位セットが、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。
本発明の実施形態で提供されるリソース設定方法、ユーザ機器、及び基地局によれば、基地局は、設定された時間単位セット内のN個の時間単位においてUEにM個の参照信号しか送信する必要がない。M個の参照信号を受信した後、UEは、M個の異なる参照信号に基づいてM回チャネル品質測定を実行して、M個のチャネル品質測定結果を取得し、M個のチャネル品質測定結果に従って基地局にチャネル品質指示情報を送信する。基地局は、チャネル品質指示情報に従ってUEに対する最適な参照信号を選択し、最適な参照信号をUEに送信する。UEに対して最良の参照信号を設定するためには、基地局が、UEに対して全ての可能な組み合わせに対応する参照信号を設定して、UEに別々にチャネル品質測定及びフィードバックを実行させる必要がある従来技術と比較して、本発明で提供される解決方法では、M個の異なる参照信号が、設定された時間単位セット内のN個の時間単位においてUEに対して設定され、その結果基地局による不要な参照信号の設定が減少する。したがって、参照信号並びに対応する測定及びフィードバックのオーバーヘッドが減少し、リソースが節約される。
本発明の実施形態における技術的解決方法をより明確に説明するために、下記は、実施形態又は従来技術を説明するために必要とされる添付図面を簡単に説明する。明らかに、下記の説明における添付図面は、本発明の一部の実施形態を示しているにすぎず、当業者であれば、創造的な努力なしにこれらの添付図面から他の図面をさらに導出するであろう。
本発明の一実施形態によるリソース設定方法の概略的なフローチャートである。 本発明の一実施形態による他のリソース設定方法の概略的なフローチャートである。 本発明の一実施形態によるさらに他のリソース設定方法の概略的なフローチャートである。 本発明の一実施形態によるまたさらに他のリソース設定方法の概略的なフローチャートである。 本発明の一実施形態によるリソース設定方法の概略的なフローチャートである。 本発明の一実施形態による他のリソース設定方法の概略的なフローチャートである。 本発明の一実施形態によるさらに他のリソース設定方法の概略的なフローチャートである。 本発明の一実施形態によるまたさらに他のリソース設定方法の概略的なフローチャートである。 本発明の一実施形態による基地局の概略的な構造図である。 本発明の一実施形態によるユーザ機器の概略的な構造図である。 本発明の一実施形態による他の基地局の概略的な構造図である。 本発明の一実施形態による他のユーザ機器の概略的な構造図である。 本発明の一実施形態によるさらに他の基地局の概略的な構造図である。 本発明の一実施形態によるさらに他のユーザ機器の概略的な構造図である。 本発明の一実施形態によるまたさらに他の基地局の概略的な構造図である。 本発明の一実施形態によるまたさらに他のユーザ機器の概略的な構造図である。
下記は、本発明の実施形態における技術的解決方法を、本発明の実施形態における添付図面を参照して明確に説明する。明らかに、説明される実施形態は、本発明の実施形態の一部にすぎず、全てではない。本発明の実施形態に基づいて当業者により創造的な努力なしで取得される他の全ての実施形態は、本発明の保護範囲に入るものとする。
本発明の一実施形態はリソース設定方法を提供し、この方法は基地局により実施されることができる。図1に示されるように、方法は具体的には下記のステップを含む。
101.基地局は、時間単位セット内のN個の時間単位においてUEにM個の参照信号を送信する。
参照信号は、UEによりチャネル品質測定及び報告を実行するために使用される。具体的には、M個の参照信号の中の各参照信号は、1つのプリコーディング行列情報に対応し、各参照信号内のプリコーディング行列情報は、参照信号に対応する参照信号ビーム情報とすることができる。加えて、各参照信号は、異なるビームに基づく1つの参照信号、すなわち、異なるビームに対応する重み係数に関連付けられた参照信号に対応する。具体的には、参照信号は、セル固有参照信号(たとえば、セル固有参照信号(Cell−specific Reference Signal,略してCRS)リソース)、又はユーザ固有参照信号(チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal,略してCSI−RS)リソース)を含む。これは本発明では限定されない。
たとえば、時間単位セットは、基地局によりUEに対して設定される制限測定サブフレームセットとすることができる。基地局は、制限測定サブフレームセット内のN個のサブフレームにおいてUEにM個の参照信号を送信する。N個のサブフレームは、N個の連続したサブフレーム又はN個の不連続のサブフレームとすることができる。これは本明細書では限定されない。具体的には、基地局は、各サブフレームにおいてUEに少なくとも1つの参照信号を送信する。参照信号を受信した後、UEは、参照信号に応じてサブフレームにおいて対応するチャネル品質測定及び報告を実行する。
任意選択により、時間単位セットが、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。
具体的には、基地局が、時間単位セット内にチャネル品質測定及び報告を実行するようにUEを設定する場合、基地局は、所定の期間に従って周期的に、時間単位セット内にチャネル品質測定及び報告を実行するようにUEを設定することができる。所定の期間とは、基地局によってUEが時間単位セット内にチャネル品質測定及び報告を実行するように設定される長い期間を指す。UEは、所定の期間に従って時間単位セット内にチャネル品質測定及び報告を実行する。代替的には、基地局はUEに対してトリガシグナリングを設定することができ、UEがトリガシグナリングの指示に従って時間単位セット内にチャネル品質測定及び報告を実行するようにする。
任意選択により、時間単位セットが、基地局によりUEに制御チャネル又は上位層シグナリングを用いて通知される。
たとえば、時間単位セットを、基地局によりUEに制御チャネルを用いて通知することができる。たとえば、基地局は、物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel,略してPDCCH)の下りリンク制御情報フォーマット(Downlink Control Information Format,略してDCI format)にトリガシグナリングを追加することができ、DCI formatをUEに送信して、UEがトリガシグナリング内のトリガ識別子に従って、基地局により設定された時間単位セットを知るようにする。代替的には、時間単位セットを、基地局によりUEに上位層シグナリングを用いて通知することができる。たとえば、基地局は、無線リソース制御(Radio Resource Control,略してRRC)シグナリングを用いてトリガシグナリングをUEに送信して、UEがトリガシグナリング内のトリガ識別子に従って時間単位セットを知るようにする。
任意選択により、ステップ101の前に、方法は下記のステップをさらに含む。
101a.基地局は、時間単位セット内のN個の時間単位においてUEにM個の参照信号のリソース設定情報を送信する。
参照信号のリソース設定情報とは、基地局によりM個の設定された参照信号ポート上で参照信号を送信するために必要とされる必要情報を指す。具体的には、参照信号のリソース設定情報は、参照信号のポート情報、参照信号の番号情報、又は参照信号に対応するプリコーディング情報のうちの少なくとも1つを含む。UEは、参照信号のリソース設定情報のみに従って、基地局により送信されたM個の参照信号を受信することができる。
さらに、任意選択により、参照信号がセル固有参照信号である場合、UEが異なる参照信号設定タイプ(すなわち、異なるビームに対応する異なる参照信号設定情報)を区別できるようにするために、基地局は、ブロードキャストチャネルを用いて参照信号のリソース設定情報を指示することができる。
たとえば、セル固有参照信号に対応する参照信号がCRSである場合、UEが異なるCRS設定情報を区別できるようにするためには、基地局は、時間単位セット内の対応する時間単位におけるブロードキャストチャネルに、CRS指示識別子を含むCRS設定フィールドを追加して、CRSの設定情報を指示する必要があり、その結果UEがブラインド検出を対応するブロードキャストチャネルに行って、時間単位におけるCRSリソースに対応するCRS設定情報を得ることができる。ブロードキャストチャネルは、PBCHチャネルを含む。
測定参照信号がユーザ固有参照信号である場合、時間単位セット内のユーザ固有参照信号(たとえば、CSI−RS)を送信するための時間単位において、基地局がその時間単位においてセル固有参照信号(たとえばCRS)を同時に送信する必要があることに留意されたい。測定参照信号がセル固有参照信号である場合、基地局は、時間単位セット内の各時間単位においてセル固有参照信号しか送信する必要がない。
102.基地局は、UEにより送信されたチャネル品質指示情報を受信する。
チャネル品質指示情報は、UEによってM個の参照信号に従って判定される。チャネル品質指示情報は、M個のチャネル品質測定結果、最適なチャネル品質測定結果、又は参照信号番号を含む。
チャネル品質測定結果は、少なくとも1つの測定情報を含む。チャネル品質測定結果内の測定情報は、チャネル品質指標(Channel Quality Information,略してCQI)、プリコーディング行列指標(Precoding Matrix Indicator,略してPMI)、ランク指標(Rank Indicator,略してRI)、参照信号受信電力(Reference Signal Received Power,略してRSRP)、参照信号受信品質(Reference Signal Received Quality,略してRSRQ)、又は参照信号強度指標(Reference Signal Strength Indicator,略してRSSI)のうちの少なくとも1つを含む。たとえば、チャネル品質測定がCSI測定である場合、UEは、M個の参照信号に従ってM回CSI測定を行った後、M個のCSI測定結果を得る。
103.基地局は、チャネル品質指示情報に従ってUEに対する最適な参照信号リソースを選択する。
104.基地局は、最適な参照信号リソースに従ってUEに最適な参照信号を送信する。
任意選択により、ステップ104は、具体的には下記のステップを含む。
104a.基地局は、時間単位セットの後であって次の時間単位セットが設定される前である各時間単位において、最適な参照信号リソースに従ってUEに最適な参照信号を送信する。
たとえば、M個のチャネル品質測定結果に従ってUEに対する最適な参照信号設定リソースを選択する場合、基地局は、M個のチャネル品質測定結果の中の任意の測定情報を直接選択することができるか、又は総合的な選択のために、チャネル品質測定結果の中の少なくとも2つの測定情報を選択することができる。たとえば、CSI測定が一例として使用される。基地局がCSI測定結果におけるCQIに従ってUEに対する最適な参照信号を選択する場合、基地局は、M個のCSI測定結果における最大CQI値に対応する参照信号を最適な参照信号として直接使用し、最適な参照信号をUEに割り当てることができる。
本発明のこの実施形態で提供されるリソース設定方法によれば、基地局は、設定された時間単位セット内のN個の時間単位においてUEにM個の参照信号しか送信する必要がない。M個の参照信号を受信した後、UEは、M個の異なる参照信号に基づいてM回チャネル品質測定を実行して、M個のチャネル品質測定結果を取得し、M個のチャネル品質測定結果に従って基地局にチャネル品質指示情報を送信する。基地局は、チャネル品質指示情報に従ってUEに対する最適な参照信号を選択し、最適な参照信号をUEに送信する。UEに対して最良の参照信号を設定するためには、基地局が、UEに対して全ての可能な組み合わせに対応する参照信号を設定して、UEに別々にチャネル品質測定及びフィードバックを実行させる必要がある従来技術と比較して、本発明で提供される解決方法では、M個の異なる参照信号が、設定された時間単位セット内のN個の時間単位においてUEに対して設定され、その結果基地局による不要な参照信号の設定が減少する。したがって、参照信号並びに対応する測定及びフィードバックのオーバーヘッドが減少し、リソースが節約される。
本発明の一実施形態は、チャネル品質測定方法を提供する。実施形態2における、実施形態1に関連する技術用語、概念などの説明については、実施形態1の説明を参照されたい。詳細はこの実施形態では再度説明されない。
この実施形態はUEにより実施されることができる。具体的には、図2に示されるように、チャネル品質測定方法は具体的には下記のステップを含む。
201.UEは、時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により送信されたM個の参照信号を受信する。
具体的には、時間単位セットが、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。加えて、時間単位セットが、基地局によりUEに上位層シグナリング又は制御チャネルを用いて通知される。
任意選択により、ステップ201の前に、方法は下記のステップをさらに含む。
201a.UEは、時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により送信されたM個の参照信号のリソース設定情報を受信する。
参照信号のリソース設定情報とは、基地局によりM個の設定された参照信号ポート上で参照信号を送信するために必要とされる必要情報を指す。具体的には、参照信号のリソース設定情報は、参照信号のポート情報、参照信号の番号情報、又は参照信号に対応するプリコーディング情報のうちの少なくとも1つを含む。UEは、参照信号の設定情報のみに従って、基地局により送信されたM個の参照信号を受信することができる。
任意選択により、参照信号がセル固有参照信号である場合、ステップ201の後に、方法は下記の内容をさらに含む。
201b.UEは、ブロードキャストチャネルを検出して、参照信号のリソース設定情報を取得する。
たとえば、セル固有参照信号に対応する参照信号がCRSである場合、異なるCRS設定情報を区別できるためには、UEは、各時間単位において基地局に対応するブロードキャストチャネルにブラインド検出を行って、各ブロードキャストチャネル内のCRS設定フィールドに含まれるCRS指示識別子を取得する必要があり、各時間単位においてCRS指示識別子の指示に従って、CRSに対応するCRS設定情報を取得する。ブロードキャストチャネルは、PBCHチャネルを含む。
202.UEは、M個の参照信号に基づいて基地局にチャネル品質指示情報を報告して、基地局がチャネル品質指示情報に従ってUEに対する最適な参照信号リソースを選択するようにする。
チャネル品質指示情報は、UEによってM個の参照信号に従って判定される。チャネル品質指示情報は、M個のチャネル品質測定結果、最適なチャネル品質測定結果、又は参照信号番号を含む。
203.UEは、基地局により最適な参照信号リソースに従って送信された最適な参照信号を受信する。
任意選択により、ステップ203は具体的には下記の内容を含む。
203a.UEは、時間単位セットの後であって次の時間単位セットが設定される前である各時間単位において、基地局により最適な参照信号リソースに従って送信された最適な参照信号を受信する。
本発明のこの実施形態で提供されるチャネル品質測定方法によれば、UEは、設定された時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により送信されたM個の参照信号を受信し、M個の異なる参照信号に基づいてM回チャネル品質測定を実行してM個のチャネル品質測定結果を取得し、M個のチャネル品質測定結果に従ってチャネル品質指示情報を取得して、基地局がチャネル品質指示情報に従ってUEに対する最適な参照信号を選択し、最適な参照信号をUEに送信するようにする。UEに対して最良の参照信号を設定するためには、基地局が、UEに対して全ての可能な組み合わせに対応する参照信号を設定して、UEに別々にチャネル品質測定及びフィードバックを実行させる必要がある従来技術と比較して、本発明で提供される解決方法では、M個の異なる参照信号が、設定された時間単位セット内のN個の時間単位においてUEに対して設定され、設定された時間単位セット外の時間単位では、基地局はUEに対してM個の参照信号から選択される最適な参照信号のみを設定し、その結果基地局による不要な参照信号の設定が減少する。したがって、参照信号並びに対応する測定及びフィードバックのオーバーヘッドが減少し、リソースが節約される。
下記は、特定のシナリオにおいて、本発明の一実施形態で提供されるリソース設定及びチャネル品質測定方法の一例を説明する。下記の実施形態における、前述の実施形態に関連する技術用語、概念などの説明については、前述の実施形態を参照されたい。
たとえば、N=6の場合(具体的な応用シナリオについては、背景技術で説明された3D UMiシナリオを参照されたい)、仮想重み付けがドライブネットワークを用いて各列の垂直方向アンテナ素子に実行され、6つの異なるビームが取得される。6つのビームに基づいて、対応する仮想重み付け行列は、
として設計されることができる。行列の各列はポートの1つの垂直方向ビームに対応し、各ビームは1つの方向及び1つの幅に対応する。α及びαは複素数値重み係数であり、Aは12度を指すダウンチルトビームベクトルであり、Aは−6度を指すダウンチルトビームベクトルである。具体的には、行列の第1列及び第2列は、最大値方向に12度を指すワイドビームに対応する。行列の第3列及び第4列は、最大値方向に−6度を指すワイドビームに対応する。行列の第5列は、最大値方向に12度を指すナロービームに対応する。行列の第6列は、最大値方向に−6度を指すナロービームに対応する。
上記の内容に基づいて、この実施形態における参照信号がCRSなどのセル固有参照信号又はCSI−RSなどのユーザ固有参照信号である場合、図3に示されるように、本発明のこの実施形態で提供されるリソース設定及びチャネル品質測定方法は、具体的には下記のステップを含む。
a1.基地局は、6つの異なるビームに従って制限測定サブフレームセット内の6つのサブフレームにおいてUEに6つの異なるCSI−RS又はCRSを別々に送信する。
a2.UEは、6つのCRS又はCSI−RSに基づいて制限測定サブフレームセットにおいて6回CSI測定を行って、6つのCSI測定結果を取得する。
a3.UEは6つのCSI測定結果を基地局に報告し、基地局は6つのCSI結果に基づいてUEに対する最適な参照信号を選択するか、又はUEは6つのCSI測定結果の中の最適なCSI測定結果を基地局に報告し、基地局は最適なCSI測定結果に基づいてUEに対する最適な参照信号を選択するか、又はUEは6つのCSI測定結果の中の最適なCSI測定結果に対応するCRS若しくはCSI−RS番号を基地局に報告し、基地局は最適なCSI測定結果に対応するCRS若しくはCSI−RS番号に基づいてUEに対する最適な参照信号を選択する。
a4.基地局は、最適なCRS又はCSI−RSをUEに送信する。
具体的には、基地局は、ステップa3でUEによりフィードバックされた6つのCSI測定結果の中の各CSI測定結果におけるCQI値を取得し、最大CQI値を有するCSI測定結果に対応するCRS若しくはCSI−RS、最適なCRS若しくはCSI−RSの測定結果、又は最適なCRS若しくはCSI−RSの番号をUEに送信して、UEが、制限測定サブフレームセットの後であって次の制限測定サブフレームセットが設定される前の各サブフレームにおいて、基地局により送信された最適なCRS又はCSI−RS設定を受信し、最適なCRS又はCSI−RS設定に従ってCSI測定及び報告を実行するようにする。
任意選択により、UEは、基地局に対して6つのCSI測定結果の中の各CSI測定結果内のCQI値に従って、最大CQI値を有するCSI測定結果、又は最大CQI値を有するCSI測定結果に対応するCRS若しくはCSI−RS番号を報告することができる。基地局は、ステップa3でUEによりフィードバックされた最適なCSI測定結果又は最適なCRS若しくはCSI−RSの番号を取得し、これに従って最適なCRS又はCSI−RSリソースをUEに送信して、UEが、制限測定サブフレームセットの後であって次の制限測定サブフレームセットが設定される前の各サブフレーム内で、基地局により送信された最適なCRS又はCSI−RS設定を受信し、最適なCRS又はCSI−RS設定に従ってCSI測定及び報告を実行するようにする。
本発明のこの実施形態で提供されるリソース設定及びチャネル品質測定方法によれば、UEは、設定された制限測定サブフレームセット内の6つのサブフレームにおいて基地局により送信された6つのCRS又はCSI−RSを受信し、6つの異なるCRS又はCSI−RSに基づいてN回CSI測定を実行して6つのCSI測定結果を取得する。基地局は、6つのCSI測定結果、UEにより報告された最適なCSI測定結果、又は最適なCSI測定結果に対応するCRS若しくはCSI−RS番号に基づいて、UEに対する最適なCRS又はCSI−RSを選択し、最適なCRS又はCSI−RSをUEに送信する。UEに対して最良のCRS又はCSI−RSを設定するためには、基地局が、UEに対してドライブネットワークにおける全ての可能な組み合わせに対応するCRS又はCSI−RSリソース設定情報を設定して、UEに別々にチャネル品質測定及びフィードバックを実行させる必要がある従来技術と比較して、本発明で提供される解決方法では、6つの異なるCRS又はCSI−RSが、設定された制限測定サブフレームセット内の6つのサブフレームにおいてUEに対して設定され、設定された制限測定サブフレームセット内のサブフレームにおいて、基地局はUEに対してM個の参照信号から選択される最適な参照信号のみを設定し、その結果基地局による不要なCRS又はCSI−RSの設定が減少する。したがって、CRS又はCSI−RS並びに対応する測定及びフィードバックのオーバーヘッドが減少し、リソースが節約される。
本発明の一実施形態は、リソース設定方法を提供する。図4に示されるように、方法は、基地局により実施されることができ、具体的には下記のステップを含むことができる。
301.基地局は、時間単位セット内のN個の時間単位においてUEに対してM個のチャネル品質測定処理を設定する。
M個のチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理は、1つの参照信号設定情報に対応する。参照信号設定情報は、UEによって、設定された参照信号に基づいてチャネル品質測定を実行するために使用される。M個のチャネル品質測定処理はL個のタイプのチャネル品質測定処理を含み、各タイプのチャネル品質測定処理は最大でN個のチャネル品質測定処理を含み、L≦M≦L×Nである。
たとえば、時間単位セットは、基地局によりUEに対して設定される制限測定サブフレームセットとすることができる。基地局は、制限測定サブフレームセット内のN個のサブフレームにおいてUEに対してM個のチャネル品質測定処理を設定する。N個のサブフレームは、N個の連続したサブフレーム又はN個の不連続のサブフレームとすることができる。具体的には、基地局は、各サブフレームにおいてUEに対して少なくとも1つのチャネル品質測定処理を設定する。
具体的には、L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理は、1つのプリコーディング行列情報に対応し、任意の2つのタイプのチャネル品質測定処理に対応するプリコーディング行列情報は異なる。L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理に対応するプリコーディング行列は、そのチャネル品質測定処理に対応する参照信号ビーム情報とすることができる。加えて、各タイプのチャネル品質測定処理に対応する参照信号が基づくビームは互いに異なり、すなわち、各タイプのチャネル品質測定処理に対応する参照信号は、異なるビームに対応する重み係数に関連付けられる。具体的には、参照信号は、セル固有参照信号(たとえば、セル固有参照信号(Cell−specific Reference Signal,略してCRS)リソース)、又はユーザ固有参照信号(チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal,略してCSI−RS)リソース)を含む。これは本発明では限定されない。
任意選択により、時間単位セットが、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。
具体的には、基地局が、時間単位セット内にチャネル品質測定及び報告を実行するようにUEを設定する場合、基地局は、所定の期間に従って周期的に、時間単位セット内にM個のチャネル品質測定処理のチャネル品質測定及び報告を実行するようにUEを設定することができる。所定の期間とは、基地局によってUEが時間単位セット内にチャネル品質測定及び報告を実行するように設定される長い期間を指す。UEは、所定の期間に従って時間単位セット内にチャネル品質測定及び報告を実行する。代替的には、基地局はUEに対して非周期的なトリガシグナリングを設定することができ、UEがトリガシグナリングの指示に従って時間単位セット内にチャネル品質測定及び報告を実行するようにする。
任意選択により、時間単位セットが、基地局によりUEに制御チャネル又は上位層シグナリングを用いて通知される。
たとえば、時間単位セットを、基地局によりUEに制御チャネルを用いて通知することができる。たとえば、基地局は、PDCCHのDCI formatにトリガシグナリングを追加することができ、DCI formatをUEに送信して、UEがトリガシグナリング内のトリガ識別子に従って、基地局により設定された時間単位セットを知るようにする。代替的には、時間単位セットを、基地局によりUEに上位層シグナリングを用いて通知することができる。たとえば、基地局は、RRCシグナリングを用いてトリガシグナリングをUEに送信して、UEがトリガシグナリング内のトリガ識別子に従って時間単位セットを知るようにする。
任意選択により、M個のチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理は、識別フィールドを含む。識別フィールドは、チャネル品質測定処理識別情報を含む。チャネル品質測定処理識別情報は、チャネル品質測定処理が属するタイプを基地局又はUEに示すために使用される。同一のタイプのチャネル品質測定処理における識別情報は同一である。
具体的には、あるタイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定処理の数が1より大きい場合、基地局は、そのタイプのチャネル品質測定処理に属するチャネル品質測定処理をUEにさらに通知し示す必要があり、したがって、そのタイプのチャネル品質測定処理の各チャネル品質測定処理に識別フィールドを追加して、チャネル品質測定処理が属するタイプをUEに示す必要がある。たとえば、チャネル品質測定処理がCSI処理である場合、基地局はドメインフィールド、たとえばチャネル状態情報処理クラス識別(CSI−Process−Class Identity)フィールドを各CSI処理に追加して、L個のタイプの中のCSI処理が属するタイプを示すことができる。
任意選択により、L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各タイプのチャネル品質測定処理は、1つのチャネル品質測定結果に対応する。各タイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果は、UE又は基地局により、そのタイプに属するとともにM個のチャネル品質測定処理の中にある全てのチャネル品質測定処理におけるチャネル品質測定結果に基づいて取得される。
チャネル品質測定結果は、CQI、PMI、RI、RSRP、RSRQ、又はRSSIのうちの少なくとも1つを含む。具体的には、基地局又はUEは、各タイプのチャネル品質測定処理の全てのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果に関する統計値を別々に収集して、各タイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果を取得する。各タイプのチャネル品質測定処理は、1つのチャネル品質測定結果に対応する。
本発明のこの実施形態で提供されるリソース設定方法によれば、基地局は、設定された時間単位セット内のN個の時間単位においてUEに対してM個のチャネル品質測定処理を設定する。M個のチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理は、1つの参照信号設定情報に対応し、M個のチャネル品質測定処理はL個のタイプのチャネル品質測定処理を含み、各タイプのチャネル品質測定処理は最大でN個のチャネル品質測定処理を含む。したがって、L個のタイプのチャネル品質測定処理の設定及び対応するチャネル品質測定に基づいて、基地局はUEに対する最適なタイプのチャネル品質測定処理を選択し、最適な参照信号設定をさらに選択することができる。UEに対して最良の参照信号を設定する場合、基地局は、時間単位セット外の各時間単位ではUEに対して最適なチャネル品質測定処理しか設定する必要がなく、その結果基地局は、参照信号、チャネル品質測定処理、並びに対応する測定及びフィードバックのオーバーヘッドを減少させ、リソースが節約される。
任意選択により、図5に示されるように、ステップ301の後に、この実施形態で提供される方法は下記のステップをさらに含む。
302.基地局は、L個のタイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果に従って最適なタイプのチャネル品質測定処理を選択する。
303.基地局は、そのタイプのチャネル品質測定処理に対応する参照信号設定情報に従ってUEに参照信号を送信する。
本発明のこの実施形態で提供されるさらなるリソース設定方法によれば、基地局は、設定された時間単位セット内のN個の時間単位においてUEに対してM個のチャネル品質測定処理を設定する。M個のチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理は、1つの参照信号設定情報に対応し、M個のチャネル品質測定処理はL個のタイプのチャネル品質測定処理を含み、各タイプのチャネル品質測定処理は最大でN個のチャネル品質測定処理を含む。基地局は、L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各タイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果から最適なタイプのチャネル品質測定処理を選択し、そのタイプのチャネル品質測定処理に対応する参照信号設定情報に従ってUEに参照信号を送信して、基地局による不要な参照信号の設定が減少する。加えて、基地局がUEに対して最良の参照信号を設定する場合、基地局は、時間単位セット外の各時間単位では選択された最適なタイプのチャネル品質測定処理をUEに対して設定することができ、その結果基地局は、参照信号、チャネル品質測定処理、並びに対応する測定及びフィードバックのオーバーヘッドを減少させ、リソースが節約される。
本発明の一実施形態は、チャネル品質測定方法を提供する。実施形態5における、実施形態4に関連する技術用語、概念などの説明については、実施形態4の説明を参照されたい。詳細はこの実施形態では再度説明されない。
この実施形態はUEにより実施されることができる。具体的には、図6に示されるように、チャネル品質測定方法は具体的には下記のステップを含む。
401.UEは、時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により設定されたM個のチャネル品質測定処理を受信する。
M個のチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理は、1つの参照信号設定情報に対応する。参照信号設定情報は、UEによって、設定された参照信号に基づいてチャネル品質測定を実行するために使用される。M個のチャネル品質測定処理はL個のタイプのチャネル品質測定処理を含み、各タイプのチャネル品質測定処理は最大でN個のチャネル品質測定処理を含み、L≦M≦L×Nである。
具体的には、時間単位セットが、基地局によりUEに上位層シグナリング又は制御チャネルを用いて通知される。加えて、時間単位セットが、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。
402.UEは、M個の設定されたチャネル品質測定処理と、各チャネル品質測定処理に対応する参照信号とに基づいてチャネル品質測定を実行する。
本発明のこの実施形態で提供されるチャネル品質測定方法によれば、UEは、設定された時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により設定されたM個のチャネル品質測定処理を受信し、M個の設定されたチャネル品質測定処理と、各チャネル品質測定処理に対応する参照信号とに基づいてチャネル品質測定を実行する。M個のチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理は、1つの参照信号設定情報に対応し、M個のチャネル品質測定処理はL個のタイプのチャネル品質測定処理を含み、各タイプのチャネル品質測定処理は最大でN個のチャネル品質測定処理を含む。したがって、L個のタイプのチャネル品質測定処理についてのチャネル品質測定に基づいて、UEは各タイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果を別々に報告することができ、その結果基地局はUEに対する最適なタイプのチャネル品質測定処理を選択し、最適な参照信号設定をさらに選択することができる。したがって、基地局がUEに対して最良の参照信号を設定する場合、基地局は、時間単位セット外の各時間単位ではUEに対して最適なタイプのチャネル品質測定処理を設定することができ、その結果UEにより参照信号について実行される対応する測定及びフィードバックのオーバーヘッドが減少し、リソースが節約される。
任意選択により、図7に示されるように、ステップ402の後に、方法は下記のステップをさらに含む。
403.UEは、L個のタイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果を基地局に報告して、基地局がL個のタイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果に従って最適なタイプのチャネル品質測定処理を選択するようにする。
404.UEは、選択された最適なタイプのチャネル品質測定処理に対応する参照信号設定情報に従って基地局により送信された参照信号を受信する。
本発明のこの実施形態で提供されるさらなるチャネル品質測定方法によれば、UEは、設定された時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により設定されたM個のチャネル品質測定処理を受信し、M個の設定されたチャネル品質測定処理と、各チャネル品質測定処理に対応する参照信号とに基づいてチャネル品質測定を実行する。次いで、UEは、L個のタイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果を基地局に報告して、基地局がL個のタイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果に基づいて最適なタイプのチャネル品質測定処理を選択できるようにする。最後に、UEは、選択された最適なタイプのチャネル品質測定処理に対応する参照信号設定情報に従って基地局により送信された参照信号しか受信する必要がない。したがって、UEにより不要な参照信号について実行される測定及びフィードバックが減少する。加えて、UEに対して最良の参照信号を設定する場合、基地局は、時間単位セット外の各時間単位では選択された最適なタイプのチャネル品質測定処理をUEに対して設定することができ、その結果UEにより参照信号について実行される対応する測定及びフィードバックのオーバーヘッドが減少し、リソースが節約される。
下記は、特定のシナリオにおいて、本発明の一実施形態で提供されるリソース設定及びチャネル品質測定方法の一例を説明する。下記の実施形態における、前述の実施形態に関連する技術用語、概念などの説明については、前述の実施形態を参照されたい。
たとえば、N=6の場合(具体的な応用シナリオについては、背景技術で説明された3DUMiシナリオを参照されたい)、仮想重み付けがドライブネットワークを用いて各列の垂直方向アンテナ素子に実行され、6つの異なるビームに対応するアンテナポートが取得される。6つのビームに対応する仮想重み付け行列は、
として設計されることができる。行列の各列は単一のポートの1つの垂直方向ビームに対応し、各ビームは1つの方向及び1つの幅に対応する。α及びαは複素数値重み係数であり、Aは12度を指すダウンチルトビームベクトルであり、Aは−6度を指すダウンチルトビームベクトルである。具体的には、行列の第1列及び第2列は、最大値方向に12度を指すワイドビームに対応する。行列の第3列及び第4列は、最大値方向に−6度を指すワイドビームに対応する。行列の第5列は、最大値方向に12度を指すナロービームに対応する。行列の第6列は、最大値方向に−6度を指すナロービームに対応する。
上記の内容に基づいて、この実施形態におけるチャネル品質測定処理がCSI処理である場合、図8に示されるように、本発明のこの実施形態で提供されるリソース設定及びチャネル品質測定方法は、具体的には下記のステップを含む。
b1.基地局は、6つの異なるビームに従って制限測定サブフレームセット内の各サブフレームにおいてUEに対して4つのチャネル品質測定処理を設定する。
具体的には、6つの異なるビームに基づいて、基地局は24個のCSI処理を6タイプに分類し、各タイプは1つの垂直方向ビームに対応する。
b2.UEは、制限測定サブフレームセット内の各サブフレームにおいて、基地局により設定された4つのCSI処理を受信する。
b3.UEは、24個の設定されたCSI処理と、各CSI処理に対応する参照信号とに基づいてCSI測定を実行する。
b4.UE又は基地局は、24個のCSI処理内の各タイプのCSI処理に対応するCSI測定結果に基づいて、6つのCSI処理タイプから、最適なビームに対応する最適なCSI処理タイプを選択する。
たとえば、ステップb4に記載された処理がUEにより実行された場合、ステップb4は具体的には下記のステップを含む。
(1).UEは、ドライブネットワーク内の6つの異なる垂直方向ビームに従って24個のCSI処理を分類し、ここで各タイプのCSI処理は1つの垂直方向ビームに対応する。
(2).UEは、引き続いて、各タイプのCSI処理の全てのCSI処理に対応するCSI測定結果を組み合わせて、各タイプのCSI処理についてのCSI測定結果を取得する。
具体的には、その中のあるタイプのCSI処理が一例として使用され、そのタイプのCSI処理が4つのCSI処理を含む場合、UEは、4つのCSI処理に対応する4つのCSI測定結果を取得し、次いで4つのCSI測定結果に対して優先的な組み合わせを実行して、そのタイプのCSI処理についてのCSI測定結果を取得する。
具体的には、この実施形態におけるCSI処理に対応するCSI測定結果がCQI又はRIのうちの少なくとも一方を含む場合、UEがそのタイプのCSI処理の4つのCSI測定結果に対して優先的な組み合わせを実行する処理は、下記の処理を用いて実施されることができる。UEは、4つのCSI測定結果における同一のRI値に基づく全てのCQI値を別々に平均して各RIに対応するCQI平均値を取得し、次いで最大RIに対応するCQI平均値を、そのタイプのCSI処理のCSI測定結果として使用する。代替的には、UEは、4つのCSI測定結果における全てのCQI値から最大CQI値4を別々に選択し、次いで、最大CQI値4をそのタイプのCSI処理のCSI測定結果として使用する。
(3).UEは、6タイプのCSI処理に対応する6つのCSI測定結果から、最適なビームに対応する最適なCSI処理タイプを選択する。
b5.基地局は、最適なビームに対応する最適なCSI処理タイプに対応する参照信号設定情報に従ってUEに参照信号を送信する。
本発明のこの実施形態で提供されるリソース設定及びチャネル品質測定方法によれば、基地局は、6つの異なるビームに従って制限測定サブフレームセット内の各サブフレームにおいてUEに対して4つのCSI処理を設定する。基地局により設定されたCSI処理を受信した後、UEは対応するCSI測定及びフィードバックを実行する。次いで、UE又は基地局は、24個の受信されたCSI処理の中の各CSI処理に対応する列における垂直方向ビームのCSI測定結果に従って、6つのビームから最適なビームを選択する。最後に、基地局は、最適なビームのCSI処理に対応する参照信号設定情報に従ってUEに参照信号を送信する。したがって、基地局がUEに対して最良の参照信号を設定する場合、基地局は、制限測定サブフレームセット内の各サブフレームにおいてUEに対して選択された最適なCSI処理しか設定する必要がなく、その結果UEにより参照信号について実行される対応する測定及びフィードバックのオーバーヘッドが減少し、リソースが節約される。
本発明の一実施形態は基地局を提供する。図9に示されるように、基地局5は、送信ユニット51、受信ユニット52、及び選択ユニット53を含む。
送信ユニット51は、時間単位セット内のN個の時間単位においてユーザ機器UEにM個の参照信号を送信するように構成される。
参照信号は、UEによりチャネル品質測定を実行するために使用される。M個の参照信号の中の各参照信号は、1つのプリコーディング行列情報に対応する。
受信ユニット52は、UEにより送信されたチャネル品質指示情報を受信するように構成される。チャネル品質指示情報は、UEによってM個の参照信号に従って判定される。
選択ユニット53は、チャネル品質指示情報に従ってUEに対する最適な参照信号リソースを選択するように構成される。
送信ユニット51は、最適な参照信号リソースに従ってUEに最適な参照信号を送信するようにさらに構成される。
任意選択により、送信ユニット51は、時間単位セット内のN個の時間単位においてUEにM個の参照信号のリソース設定情報を送信するようにさらに構成される。
参照信号のリソース設定情報は、参照信号のポート情報、参照信号の番号情報、又は参照信号に対応するプリコーディング情報のうちの少なくとも1つを含む。
任意選択により、チャネル品質指示情報は、M個のチャネル品質測定結果、最適なチャネル品質測定結果、又は参照信号番号を含む。
任意選択により、時間単位セットが、基地局によりUEに上位層シグナリング又は制御チャネルを用いて通知される。
任意選択により、時間単位セットが、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。
任意選択により、参照信号は、セル固有参照信号又はユーザ固有参照信号を含む。
任意選択により、参照信号がセル固有参照信号である場合、基地局は、ブロードキャストチャネルを用いて参照信号のリソース設定情報を指示する。
任意選択により、最適な参照信号リソースに従ってUEに最適な参照信号を送信する場合、送信ユニット51は、具体的には、時間単位セットの後であって次の時間単位セットが設定される前である各時間単位において、最適な参照信号リソースに従ってUEに最適な参照信号を送信するように構成される。
本発明のこの実施形態で提供される基地局によれば、基地局は、設定された時間単位セット内のN個の時間単位においてUEにM個の参照信号しか送信する必要がない。M個の参照信号を受信した後、UEは、M個の異なる参照信号に基づいてM回チャネル品質測定を実行して、M個のチャネル品質測定結果を取得し、M個のチャネル品質測定結果に従って基地局にチャネル品質指示情報を送信する。基地局は、チャネル品質指示情報に従ってUEに対する最適な参照信号を選択し、最適な参照信号をUEに送信する。UEに対して最良の参照信号を設定するためには、基地局が、UEに対して全ての可能な組み合わせに対応する参照信号を設定して、UEに別々にチャネル品質測定及びフィードバックを実行させる必要がある従来技術と比較して、本発明で提供される解決方法では、M個の異なる参照信号が、設定された時間単位セット内のN個の時間単位においてUEに対して設定され、その結果基地局による不要な参照信号の設定が減少する。したがって、参照信号並びに対応する測定及びフィードバックのオーバーヘッドが減少し、リソースが節約される。
本発明の一実施形態はユーザ機器を提供する。図10に示されるように、ユーザ機器6は、受信ユニット61及び報告ユニット62を含む。
受信ユニット61は、時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により送信されたM個の参照信号を受信するように構成される。M個の参照信号の中の各参照信号は、1つのプリコーディング行列情報に対応する。
報告ユニット62は、受信ユニットにより受信されたM個の参照信号に基づいて基地局にチャネル品質指示情報を報告して、基地局がチャネル品質指示情報に従ってUEに対する最適な参照信号リソースを選択するように構成される。
受信ユニット61は、基地局により最適な参照信号リソースに従って送信された最適な参照信号を受信するようにさらに構成される。
任意選択により、受信ユニット61は、時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により送信されたM個の参照信号のリソース設定情報を受信するようにさらに構成される。
参照信号のリソース設定情報は、参照信号のポート情報、参照信号の番号情報、又は参照信号に対応するプリコーディング情報を含む。
任意選択により、チャネル品質指示情報は、M個のチャネル品質測定結果、最適なチャネル品質測定結果、又は参照信号番号を含む。
任意選択により、時間単位セットが、基地局によりUEに上位層シグナリング又は制御チャネルを用いて通知される。
任意選択により、参照信号は、セル固有参照信号又はユーザ固有参照信号を含む。
任意選択により、図10に示されるように、参照信号がセル固有参照信号である場合、ユーザ機器6は検出ユニット63をさらに含む。
検出ユニット63は、ブロードキャストチャネルを検出して、参照信号のリソース設定情報を取得するように構成される。
任意選択により、時間単位セットが、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。
任意選択により、基地局により最適な参照信号リソースに従って送信された最適な参照信号を受信する場合、受信ユニット61は、具体的には、時間単位セットの後であって次の時間単位セットが設定される前である各時間単位において、基地局により最適な参照信号リソースに従って送信された最適な参照信号を受信するように構成される。
本発明のこの実施形態で提供されるユーザ機器によれば、UEは、設定された時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により送信されたM個の参照信号を受信し、M個の異なる参照信号に基づいてM回チャネル品質測定を実行してM個のチャネル品質測定結果を取得し、M個のチャネル品質測定結果に従ってチャネル品質指示情報を取得して、基地局がチャネル品質指示情報に従ってUEに対する最適な参照信号を選択し、最適な参照信号をUEに送信するようにする。UEに対して最良の参照信号を設定するためには、基地局が、UEに対して全ての可能な組み合わせに対応する参照信号を設定して、UEに別々にチャネル品質測定及びフィードバックを実行させる必要がある従来技術と比較して、本発明で提供される解決方法では、M個の異なる参照信号が、設定された時間単位セット内のN個の時間単位においてUEに対して設定され、設定された時間単位セット外の時間単位では、基地局はUEに対してM個の参照信号から選択される最適な参照信号のみを設定し、その結果基地局による不要な参照信号の設定が減少する。したがって、参照信号並びに対応する測定及びフィードバックのオーバーヘッドが減少し、リソースが節約される。
本発明の一実施形態は基地局を提供する。図11に示されるように、基地局7は設定ユニット71を含む。
設定ユニット71は、時間単位セット内のN個の時間単位においてユーザ機器UEに対してM個のチャネル品質測定処理を設定するように構成される。各チャネル品質測定処理は、1つの参照信号設定情報に対応する。参照信号設定情報は、UEによって、設定された参照信号に基づいてチャネル品質測定を実行するために使用される。M個のチャネル品質測定処理はL個のタイプのチャネル品質測定処理を含み、各タイプのチャネル品質測定処理は最大でN個のチャネル品質測定処理を含み、L≦M≦L×Nである。
任意選択により、L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理は、1つのプリコーディング行列情報に対応し、任意の2つのタイプのチャネル品質測定処理に対応するプリコーディング行列情報は異なる。
任意選択により、L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各タイプのチャネル品質測定処理は、1つのチャネル品質測定結果に対応する。各タイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果は、UE又は基地局により、そのタイプに属するとともにM個のチャネル品質測定処理の中にある全てのチャネル品質測定処理におけるチャネル品質測定結果に基づいて取得される。
任意選択により、図11に示されるように、基地局7は選択ユニット72及び送信ユニット73をさらに含む。
選択ユニット72は、L個のタイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果に従って最適なタイプのチャネル品質測定処理を選択するように構成される。
送信ユニット73は、そのタイプのチャネル品質測定処理に対応する参照信号設定情報に従ってUEに参照信号を送信するように構成される。
任意選択により、チャネル品質測定結果は、チャネル品質指標CQI、プリコーディング行列指標PMI、ランク指標RI、参照信号受信電力RSRP、参照信号受信品質RSRQ、又は参照信号強度指標RSSIのうちの少なくとも1つを含む。
任意選択により、M個のチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理は、識別フィールドを含む。識別フィールドは、チャネル品質測定処理が属するタイプを示すために使用されるチャネル品質測定処理識別情報を含む。同一のタイプのチャネル品質測定処理における識別情報は同一である。
任意選択により、M個のチャネル品質測定処理が、基地局によりUEに上位層シグナリング又は制御チャネルを用いて通知される。
任意選択により、M個のチャネル品質測定処理が、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。
本発明のこの実施形態で提供される基地局によれば、基地局は、設定された時間単位セット内のN個の時間単位においてUEに対してM個のチャネル品質測定処理を設定する。M個のチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理は、1つの参照信号設定情報に対応し、M個のチャネル品質測定処理はL個のタイプのチャネル品質測定処理を含み、各タイプのチャネル品質測定処理は最大でN個のチャネル品質測定処理を含む。したがって、L個のタイプのチャネル品質測定処理の設定及び対応するチャネル品質測定に基づいて、基地局はUEに対する最適なタイプのチャネル品質測定処理を選択し、最適な参照信号設定をさらに選択することができる。UEに対して最良の参照信号を設定する場合、基地局は、時間単位セット外の各時間単位ではUEに対して最適なチャネル品質測定処理しか設定する必要がなく、その結果基地局は、参照信号、チャネル品質測定処理、並びに対応する測定及びフィードバックのオーバーヘッドを減少させ、リソースが節約される。
本発明の一実施形態はユーザ機器8を提供する。図12に示されるように、ユーザ機器8は、受信ユニット81及び測定ユニット82を含む。
受信ユニット81は、時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により設定されたM個のチャネル品質測定処理を受信するように構成される。各チャネル品質測定処理は、1つの参照信号設定情報に対応する。M個のチャネル品質測定処理はL個のタイプのチャネル品質測定処理を含み、各タイプのチャネル品質測定処理は最大でN個のチャネル品質測定処理を含み、L≦M≦L×Nである。
測定ユニット82は、受信ユニット81により受信されたM個の設定されたチャネル品質測定処理と、各チャネル品質測定処理に対応する参照信号とに基づいてチャネル品質測定を実行するように構成される。
任意選択により、L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理は、1つのプリコーディング行列情報に対応し、任意の2つのタイプのチャネル品質測定処理に対応するプリコーディング行列情報は異なる。
任意選択により、L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各タイプのチャネル品質測定処理は、1つのチャネル品質測定結果に対応する。各タイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果は、UE又は基地局により、そのタイプに属するとともにM個のチャネル品質測定処理の中にある全てのチャネル品質測定処理におけるチャネル品質測定結果に基づいて取得される。
任意選択により、図12に示されるように、ユーザ機器8は報告ユニット83をさらに含む。
報告ユニット83は、L個のタイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果を基地局に報告して、基地局がL個のタイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果に従って最適なタイプのチャネル品質測定処理を選択するように構成される。
受信ユニット81は、選択された最適なタイプのチャネル品質測定処理に対応する参照信号設定情報に従って基地局により送信された参照信号を受信するようにさらに構成される。
任意選択により、チャネル品質測定結果は、チャネル品質指標CQI、プリコーディング行列指標PMI、ランク指標RI、参照信号受信電力RSRP、参照信号受信品質RSRQ、又は参照信号強度指標RSSIのうちの少なくとも1つを含む。
任意選択により、M個のチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理は、識別フィールドを含む。識別フィールドは、チャネル品質測定処理が属するタイプを示すために使用されるチャネル品質測定処理識別情報を含む。同一のタイプのチャネル品質測定処理における識別情報は同一である。
任意選択により、M個のチャネル品質測定処理が、基地局によりUEに上位層シグナリング又は制御チャネルを用いて通知される。
任意選択により、M個のチャネル品質測定処理が、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。
本発明のこの実施形態で提供されるユーザ機器によれば、UEは、設定された時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により設定されたM個のチャネル品質測定処理を受信し、M個の設定されたチャネル品質測定処理と、各チャネル品質測定処理に対応する参照信号とに基づいてチャネル品質測定を実行する。M個のチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理は、1つの参照信号設定情報に対応し、M個のチャネル品質測定処理はL個のタイプのチャネル品質測定処理を含み、各タイプのチャネル品質測定処理は最大でN個のチャネル品質測定処理を含む。したがって、L個のタイプのチャネル品質測定処理についてのチャネル品質測定に基づいて、UEは各タイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果を別々に報告することができ、その結果基地局はUEに対する最適なタイプのチャネル品質測定処理を選択し、最適な参照信号設定をさらに選択することができる。したがって、基地局がUEに対して最良の参照信号を設定する場合、基地局は、時間単位セット外の各時間単位ではUEに対して最適なタイプのチャネル品質測定処理を設定することができ、その結果UEにより参照信号について実行される対応する測定及びフィードバックのオーバーヘッドが減少し、リソースが節約される。
本発明の一実施形態は基地局9を提供する。図13に示されるように、基地局9は、通信ユニット91及びプロセッサ92を含む。
通信ユニット91は外部デバイスと通信するように構成される。
プロセッサ92は、
時間単位セット内のN個の時間単位においてユーザ機器UEにM個の参照信号を送信することであって、参照信号がUEによってチャネル品質測定を実行するために使用され、M個の参照信号の中の各参照信号が1つのプリコーディング行列情報に対応する、送信することと、
通信ユニット91を用いて、UEにより送信されたチャネル品質指示情報を受信することであって、チャネル品質指示情報がUEによってM個の参照信号に従って判定される、受信することと、
チャネル品質指示情報に従ってUEに対する最適な参照信号リソースを選択することと、
通信ユニット91を用いて、最適な参照信号リソースに従ってUEに最適な参照信号を送信することとを行うように構成される。
任意選択により、プロセッサ92は、通信ユニット91を用いて時間単位セット内のN個の時間単位においてUEにM個の参照信号のリソース設定情報を送信するようにさらに構成される。参照信号のリソース設定情報は、参照信号のポート情報、参照信号の番号情報、又は参照信号に対応するプリコーディング情報のうちの少なくとも1つを含む。
任意選択により、チャネル品質指示情報は、M個のチャネル品質測定結果、最適なチャネル品質測定結果、又は参照信号番号を含む。
任意選択により、時間単位セットが、基地局によりUEに上位層シグナリング又は制御チャネルを用いて通知される。
任意選択により、時間単位セットが、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。
任意選択により、参照信号は、セル固有参照信号又はユーザ固有参照信号を含む。
任意選択により、参照信号がセル固有参照信号である場合、基地局は、ブロードキャストチャネルを用いて参照信号のリソース設定情報を指示する。
任意選択により、通信ユニット91を用いて最適な参照信号リソースに従ってUEに最適な参照信号を送信する場合、プロセッサ92は、具体的には、
通信ユニット91を用いて、時間単位セットの後であって次の時間単位セットが設定される前である各時間単位において、最適な参照信号リソースに従ってUEに最適な参照信号を送信するように構成される。
本発明のこの実施形態で提供される基地局によれば、基地局は、設定された時間単位セット内のN個の時間単位においてUEにM個の参照信号しか送信する必要がない。M個の参照信号を受信した後、UEは、M個の異なる参照信号に基づいてM回チャネル品質測定を実行して、M個のチャネル品質測定結果を取得し、M個のチャネル品質測定結果に従って基地局にチャネル品質指示情報を送信する。基地局は、チャネル品質指示情報に従ってUEに対する最適な参照信号を選択し、最適な参照信号をUEに送信する。UEに対して最良の参照信号を設定するためには、基地局が、UEに対して全ての可能な組み合わせに対応する参照信号を設定して、UEに別々にチャネル品質測定及びフィードバックを実行させる必要がある従来技術と比較して、本発明で提供される解決方法では、M個の異なる参照信号が、設定された時間単位セット内のN個の時間単位においてUEに対して設定され、その結果基地局による不要な参照信号の設定が減少する。したがって、参照信号並びに対応する測定及びフィードバックのオーバーヘッドが減少し、リソースが節約される。
本発明の一実施形態はユーザ機器s10を提供する。図14に示されるように、ユーザ機器s10は、通信ユニットs101及びプロセッサs102を含む。
通信ユニットs101は外部デバイスと通信するように構成される。
プロセッサs102は、
通信ユニットs101を用いて、時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により送信されたM個の参照信号を受信することであって、M個の参照信号の中の各参照信号が1つのプリコーディング行列情報に対応する、受信することと、
M個の参照信号に基づいて基地局にチャネル品質指示情報を報告して、基地局がチャネル品質指示情報に従ってUEに対する最適な参照信号リソースを選択するようにすることと、
通信ユニットs101を用いて、基地局により最適な参照信号リソースに従って送信された最適な参照信号を受信することとを行うように構成される。
任意選択により、プロセッサs102は、通信ユニットs101を用いて、時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により送信されたM個の参照信号のリソース設定情報を受信するようにさらに構成される。
参照信号のリソース設定情報は、参照信号のポート情報、参照信号の番号情報、又は参照信号に対応するプリコーディング情報のうちの少なくとも1つを含む。
任意選択により、チャネル品質指示情報は、M個のチャネル品質測定結果、最適なチャネル品質測定結果、又は参照信号番号を含む。
任意選択により、時間単位セットが、基地局によりUEに上位層シグナリング又は制御チャネルを用いて通知される。
任意選択により、時間単位セットが、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。
任意選択により、参照信号は、セル固有参照信号又はユーザ固有参照信号を含む。
任意選択により、参照信号がセル固有参照信号である場合、
プロセッサs102は、ブロードキャストチャネルを検出して、参照信号のリソース設定情報を取得するようにさらに構成される。
任意選択により、通信ユニットs101を用いて、基地局により最適な参照信号リソースに従って送信された最適な参照信号を受信する場合に、プロセッサs102は、具体的には、
時間単位セットの後であって次の時間単位セットが設定される前である各時間単位において、通信ユニットs101を用いて、基地局により最適な参照信号リソースに従って送信された最適な参照信号を受信するように構成される。
本発明のこの実施形態で提供されるユーザ機器によれば、UEは、設定された時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により送信されたM個の参照信号を受信し、M個の異なる参照信号に基づいてM回チャネル品質測定を実行してM個のチャネル品質測定結果を取得し、M個のチャネル品質測定結果に従ってチャネル品質指示情報を取得して、基地局がチャネル品質指示情報に従ってUEに対する最適な参照信号を選択し、最適な参照信号をUEに送信するようにする。UEに対して最良の参照信号を設定するためには、基地局が、UEに対して全ての可能な組み合わせに対応する参照信号を設定して、UEに別々にチャネル品質測定及びフィードバックを実行させる必要がある従来技術と比較して、本発明で提供される解決方法では、M個の異なる参照信号が、設定された時間単位セット内のN個の時間単位においてUEに対して設定され、設定された時間単位セット外の時間単位では、基地局はUEに対してM個の参照信号から選択される最適な参照信号のみを設定し、その結果基地局による不要な参照信号の設定が減少する。したがって、参照信号並びに対応する測定及びフィードバックのオーバーヘッドが減少し、リソースが節約される。
本発明の一実施形態は基地局11を提供する。図15に示されるように、基地局11は、通信ユニット111及びプロセッサ112を含む。
通信ユニット111は、外部デバイスと通信するように構成される。
プロセッサ112は、
通信ユニット111を用いて、時間単位セット内のN個の時間単位においてユーザ機器UEに対してM個のチャネル品質測定処理を設定することであって、各チャネル品質測定処理が1つの参照信号設定情報に対応し、参照信号設定情報がUEによって、設定された参照信号に基づいてチャネル品質測定を実行するために使用され、M個のチャネル品質測定処理がL個のタイプのチャネル品質測定処理を含み、各タイプのチャネル品質測定処理が最大でN個のチャネル品質測定処理を含み、L≦M≦L×Nである、設定することを行うように構成される。
任意選択により、L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理は、1つのプリコーディング行列情報に対応し、任意の2つのタイプのチャネル品質測定処理に対応するプリコーディング行列情報は異なる。
任意選択により、L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各タイプのチャネル品質測定処理は、1つのチャネル品質測定結果に対応する。各タイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果は、UE又は基地局により、そのタイプに属するとともにM個のチャネル品質測定処理の中にある全てのチャネル品質測定処理におけるチャネル品質測定結果に基づいて取得される。
任意選択により、プロセッサ112は、L個のタイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果に従って最適なタイプのチャネル品質測定処理を選択し、通信ユニット111を用いて、そのタイプのチャネル品質測定処理に対応する参照信号設定情報に従ってUEに参照信号を送信するようにさらに構成される。
任意選択により、チャネル品質測定結果は、チャネル品質指標CQI、プリコーディング行列指標PMI、ランク指標RI、参照信号受信電力RSRP、参照信号受信品質RSRQ、又は参照信号強度指標RSSIのうちの少なくとも1つを含む。
任意選択により、M個のチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理は、識別フィールドを含む。識別フィールドは、チャネル品質測定処理が属するタイプを示すために使用されるチャネル品質測定処理識別情報を含む。同一のタイプのチャネル品質測定処理における識別情報は同一である。
任意選択により、M個のチャネル品質測定処理が、基地局によりUEに上位層シグナリング又は制御チャネルを用いて通知される。
任意選択により、M個のチャネル品質測定処理が、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。
本発明のこの実施形態で提供される基地局によれば、基地局は、設定された時間単位セット内のN個の時間単位においてUEに対してM個のチャネル品質測定処理を設定する。M個のチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理は、1つの参照信号設定情報に対応し、M個のチャネル品質測定処理はL個のタイプのチャネル品質測定処理を含み、各タイプのチャネル品質測定処理は最大でN個のチャネル品質測定処理を含む。したがって、L個のタイプのチャネル品質測定処理の設定及び対応するチャネル品質測定に基づいて、基地局はUEに対する最適なタイプのチャネル品質測定処理を選択し、最適な参照信号設定をさらに選択することができる。UEに対して最良の参照信号を設定する場合、基地局は、時間単位セット外の各時間単位ではUEに対して最適なチャネル品質測定処理しか設定する必要がなく、その結果基地局は、参照信号、チャネル品質測定処理、並びに対応する測定及びフィードバックのオーバーヘッドを減少させ、リソースが節約される。
本発明の一実施形態はユーザ機器12を提供する。図16に示されるように、ユーザ機器12は、通信ユニット121及びプロセッサ122を含む。
通信ユニット121は、外部デバイスと通信するように構成される。
プロセッサ122は、
通信ユニット121を用いて、時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により設定されたM個のチャネル品質測定処理を受信することであって、各チャネル品質測定処理が1つの参照信号設定情報に対応し、M個のチャネル品質測定処理がL個のタイプのチャネル品質測定処理を含み、各タイプのチャネル品質測定処理が最大でN個のチャネル品質測定処理を含み、L≦M≦L×Nである、受信することと、
M個の設定されたチャネル品質測定処理と、各チャネル品質測定処理に対応する参照信号とに基づいてチャネル品質測定を実行することとを行うように構成される。
任意選択により、L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理は、1つのプリコーディング行列情報に対応し、任意の2つのタイプのチャネル品質測定処理に対応するプリコーディング行列情報は異なる。
任意選択により、L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各タイプのチャネル品質測定処理は、1つのチャネル品質測定結果に対応する。各タイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果は、UE又は基地局により、そのタイプに属するとともにM個のチャネル品質測定処理の中にある全てのチャネル品質測定処理におけるチャネル品質測定結果に基づいて取得される。
任意選択により、プロセッサ122は、通信ユニット121を用いて、L個のタイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果を基地局に報告して、基地局がL個のタイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果に従って最適なタイプのチャネル品質測定処理を選択するようにすることと、通信ユニット121を用いて、選択された最適なタイプのチャネル品質測定処理に対応する参照信号設定情報に従って基地局により送信された参照信号を受信することとを行うようにさらに構成される。
任意選択により、チャネル品質測定結果は、チャネル品質指標CQI、プリコーディング行列指標PMI、ランク指標RI、参照信号受信電力RSRP、参照信号受信品質RSRQ、又は参照信号強度指標RSSIのうちの少なくとも1つを含む。
任意選択により、M個のチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理は、識別フィールドを含む。識別フィールドは、チャネル品質測定処理が属するタイプを示すために使用されるチャネル品質測定処理識別情報を含む。同一のタイプのチャネル品質測定処理における識別情報は同一である。
任意選択により、M個のチャネル品質測定処理が、基地局によりUEに上位層シグナリング又は制御チャネルを用いて通知される。
任意選択により、M個のチャネル品質測定処理が、基地局によりUEに周期的又は非周期的に通知される。
本発明のこの実施形態で提供されるユーザ機器によれば、UEは、設定された時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により設定されたM個のチャネル品質測定処理を受信し、M個の設定されたチャネル品質測定処理と、各チャネル品質測定処理に対応する参照信号とに基づいてチャネル品質測定を実行する。M個のチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理は、1つの参照信号設定情報に対応し、M個のチャネル品質測定処理はL個のタイプのチャネル品質測定処理を含み、各タイプのチャネル品質測定処理は最大でN個のチャネル品質測定処理を含む。したがって、L個のタイプのチャネル品質測定処理についてのチャネル品質測定に基づいて、UEは各タイプのチャネル品質測定処理に対応するチャネル品質測定結果を別々に報告することができ、その結果基地局はUEに対する最適なタイプのチャネル品質測定処理を選択し、最適な参照信号設定をさらに選択することができる。したがって、基地局がUEに対して最良の参照信号を設定する場合、基地局は、時間単位セット外の各時間単位ではUEに対して最適なタイプのチャネル品質測定処理を設定することができ、その結果UEにより参照信号について実行される対応する測定及びフィードバックのオーバーヘッドが減少し、リソースが節約される。
簡便かつ簡潔な説明のために、上記の機能モジュールの分割が例示のための一例として行われていることは当業者には明らかに理解されよう。実際の応用では、上記の機能を異なる機能モジュールに割り当て、要求に応じて実施することができ、すなわち、装置の内部構造は、上述の機能の全部又は一部を実施するために異なる機能モジュールに分割される。前述のシステム及びユニットの詳細な作業工程については、前述の方法の実施形態における対応する工程を参照されたいとともに、詳細は本明細書では再度説明されない。
本出願で提供されるいくつかの実施形態では、開示されたシステム及び方法が他の方式で実装できることを理解されたい。たとえば、説明されたシステムの実施形態は一例にすぎない。たとえば、ユニット分割は論理的な機能分割にすぎず、実際の実装では他の分割とすることができる。たとえば、複数のユニット若しくはコンポーネントを組み合わせるか、又は他のシステムへ統合することができ、あるいは、いくつかの特徴を無視するか、又は実施しなくてもよい。加えて、提示若しくは議論された相互結合又は直接結合又は通信接続は、いくつかのインタフェースを介して実施されることができる。ユニット間の間接結合又は通信接続は、電子的、機械的、又は他の形態で実施されることができる。
加えて、本出願の実施形態における機能ユニットは1つの処理ユニットに統合されることができるか、又はこれらのユニットのそれぞれは物理的に単独で存在することができるか、又は2つ以上のユニットが1つのユニットに統合される。統合されたユニットは、ハードウェアの形態で実施されることができるか、又はソフトウェア機能ユニットの形態で実施されることができる。
前述の実施形態は、本出願の技術的解決方法を説明することが単に意図されており、本出願を限定することは意図されていない。本出願が前述の実施形態を参照して詳細に説明されているが、当業者が、本出願の実施形態の技術的解決方法の精神及び範囲から逸脱することなく、前述の実施形態において説明された技術的解決方法にさらに修正を行うことができるか、又はそれらのいくつかの技術的特徴に等価な置換を行うことができることを、当業者は理解するべきである。

Claims (14)

  1. 基地局によって、無線リソース制御(RRC)シグナリングをユーザ機器(UE)に送信するステップであって、前記RRCシグナリングが時間単位セットを指示する、送信するステップと、
    前記基地局によって、前記時間単位セット内のN個の時間単位において前記ユーザ機器にM個の参照信号を送信するステップであって、前記M個の参照信号が前記UEによってM個のチャネル品質測定処理を実行するために使用され、前記M個のチャネル品質測定処理がL個のタイプのチャネル品質測定処理を含み、各タイプのチャネル品質測定処理が最大でN個のチャネル品質測定処理を含み、L≦M≦L×Nであり、前記L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理が1つのプリコーディング行列情報に対応する、送信するステップと、
    前記基地局によって、前記UEにより送信されたチャネル品質指示情報を受信するステップであって、前記チャネル品質指示情報が前記UEによって前記M個の参照信号に従って判定される、受信するステップと、
    前記基地局によって、前記チャネル品質指示情報に従って前記UEに対する参照信号リソースを選択するステップと、
    前記基地局によって、前記参照信号リソースに従って前記UEに参照信号を送信するステップとを備える、リソース設定方法。
  2. 前記チャネル品質指示情報が参照信号番号を含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記参照信号がユーザ固有参照信号を含む、請求項1又は2に記載の方法。
  4. ユーザ機器(UE)によって、基地局から無線リソース制御(RRC)シグナリングを受信するステップであって、前記RRCシグナリングが時間単位セットを指示する、受信するステップと、
    前記ユーザ機器によって、時間単位セット内のN個の時間単位において前記基地局により送信されたM個の参照信号を受信するステップであって、前記M個の参照信号が前記UEによってM個のチャネル品質測定処理を実行するために使用され、前記M個のチャネル品質測定処理がL個のタイプのチャネル品質測定処理を含み、各タイプのチャネル品質測定処理が最大でN個のチャネル品質測定処理を含み、L≦M≦L×Nであり、前記L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理が1つのプリコーディング行列情報に対応する、受信するステップと、
    前記ユーザ機器によって、前記M個の参照信号に基づいて前記基地局にチャネル品質指示情報を報告するステップと、
    前記ユーザ機器によって、参照信号リソースに従って前記基地局により送信された参照信号を受信するステップとを備える、チャネル品質測定方法。
  5. 前記チャネル品質指示情報が参照信号番号を含む、請求項4に記載の方法。
  6. 前記参照信号がユーザ固有参照信号を含む、請求項4又は5に記載の方法。
  7. 基地局であって、
    無線リソース制御(RRC)シグナリングをユーザ機器(UE)に送信するように構成される送信ユニットであって、前記RRCシグナリングが時間単位セットを指示し、前記送信ユニットが、時間単位セット内のN個の時間単位において前記ユーザ機器にM個の参照信号を送信するようにさらに構成され、前記M個の参照信号が前記UEによってM個のチャネル品質測定処理を実行するために使用され、前記M個のチャネル品質測定処理がL個のタイプのチャネル品質測定処理を含み、各タイプのチャネル品質測定処理が最大でN個のチャネル品質測定処理を含み、L≦M≦L×Nであり、前記L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理が1つのプリコーディング行列情報に対応する、送信ユニットと、
    前記UEにより送信されたチャネル品質指示情報を受信するように構成される受信ユニットであって、前記チャネル品質指示情報が前記UEによって前記M個の参照信号に従って判定される、受信ユニットと、
    前記チャネル品質指示情報に従って前記UEに対する参照信号リソースを選択するように構成される選択ユニットとを備え、
    前記送信ユニットが、前記参照信号リソースに従って前記UEに参照信号を送信するようにさらに構成される、基地局。
  8. 前記チャネル品質指示情報が参照信号番号を含む、請求項7に記載の基地局。
  9. 前記参照信号がユーザ固有参照信号を含む、請求項7又は8に記載の基地局。
  10. ユーザ機器(UE)であって、
    時間単位セット内のN個の時間単位において基地局により送信されたM個の参照信号を受信するように構成される受信ユニットであって、前記M個の参照信号が前記UEによってM個のチャネル品質測定処理を実行するために使用され、前記M個のチャネル品質測定処理がL個のタイプのチャネル品質測定処理を含み、各タイプのチャネル品質測定処理が最大でN個のチャネル品質測定処理を含み、L≦M≦L×Nであり、前記L個のタイプのチャネル品質測定処理の中の各チャネル品質測定処理が1つのプリコーディング行列情報に対応する、受信ユニットと、
    前記M個の参照信号に基づいて前記基地局にチャネル品質指示情報を報告するように構成される報告ユニットとを備え、
    前記受信ユニットが、参照信号リソースに従って前記基地局により送信された参照信号を受信するようにさらに構成される、ユーザ機器。
  11. 前記チャネル品質指示情報が参照信号番号を含む、請求項10に記載のユーザ機器。
  12. 前記参照信号がユーザ固有参照信号を含む、請求項10又は11に記載のユーザ機器。
  13. コンピュータに請求項1乃至6のうちいずれか1項に記載の方法を実施させるプログラム。
  14. コンピュータデバイスに請求項1乃至6のうちいずれか1項に記載の方法を実施させる命令を記録したコンピュータ読み取り可能記憶媒体。
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