JP2017504273A - LTE−TDD eIMTAシステムのための非周期CQI報告 - Google Patents

LTE−TDD eIMTAシステムのための非周期CQI報告 Download PDF

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Abstract

ワイヤレス通信のための方法、装置、およびコンピュータプログラム製品が提供される。本装置は、A−CSI報告アップリンクサブフレームと、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと、基準遅延と、報告遅延とに基づいて、基準サブフレームのロケーションを決定する。一態様では、基準遅延は、A−CSI報告アップリンクサブフレームの前の第1の遅延値であり、報告遅延は、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームとA−CSI報告アップリンクサブフレームとの間の第2の遅延値である。本装置は、基準サブフレームのロケーションとサブフレーム構成とに基づいて基準サブフレームのタイプを決定し、基準サブフレームのタイプはフレキシブルサブフレームまたは固定サブフレームである。本装置は、基準サブフレームと基準サブフレームのタイプとに基づいてチャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つを測定する。本装置は、A−CSI報告アップリンクサブフレームにおいて、チャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つに基づくA−CSI報告を送る。

Description

関連出願の相互参照
[0001]本出願は、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、2014年1月24日に出願された「APERIODIC CQI REPORTING FOR LTE-TDD EIMTA SYSTEM」と題するPCT出願第PCT/CN2014/000094号の利益を主張する。
[0002]本開示は、一般に通信システムに関し、より詳細には、チャネル品質インジケータ報告に関する。
[0003]ワイヤレス通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、およびブロードキャストなど、様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている。典型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、帯域幅、送信電力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続技術を採用し得る。そのような多元接続技術の例としては、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)システム、および時分割同期符号分割多元接続(TD−SCDMA)システムがある。
[0004]これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さらには地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを与えるために様々な電気通信規格において採用されている。新生の電気通信規格の一例はロングタームエボリューション(LTE(登録商標):Long Term Evolution)である。LTEは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標):Third Generation Partnership Project)によって公表されたユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(UMTS:Universal Mobile Telecommunications System)モバイル規格の拡張のセットである。LTEは、スペクトル効率を改善すること、コストを下げること、サービスを改善すること、新しいスペクトルを利用すること、およびダウンリンク(DL)上ではOFDMAを使用し、アップリンク(UL)上ではSC−FDMAを使用し、多入力多出力(MIMO)アンテナ技術を使用して他のオープン規格とより良く統合することによって、モバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良くサポートするように設計されている。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増加し続けるにつれて、LTE技術のさらなる改善が必要である。好ましくは、これらの改善は、他の多元接続技術と、これらの技術を採用する電気通信規格とに適用可能であるべきである。
[0005]本開示の一態様では、方法、コンピュータプログラム製品、および装置が提供される。本装置は、時分割複信(TDD)ロングタームエボリューション(LTE)ベースのネットワークにおけるワイヤレス通信のためのものであり得る。本装置は、非周期チャネル状態情報(A−CSI:aperiodic channel state information)報告アップリンクサブフレームと、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと、基準遅延と、報告遅延とに基づいて、基準サブフレームのロケーションを決定する。一態様では、基準遅延は、A−CSI報告アップリンクサブフレームの前の第1の遅延値であり、報告遅延は、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームとA−CSI報告アップリンクサブフレームとの間の第2の遅延値である。本装置は、基準サブフレームのロケーションとサブフレーム構成とに基づいて基準サブフレームのタイプを決定し、基準サブフレームのタイプはフレキシブルサブフレームまたは固定サブフレームである。本装置は、基準サブフレームと基準サブフレームのタイプとに基づいてチャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つを測定する。本装置は、A−CSI報告アップリンクサブフレームにおいて、チャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つに基づくA−CSI報告を送る。
[0006]別の態様では、本装置は、メモリと、メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサとを含む。少なくとも1つプロセッサは、A−CSI報告アップリンクサブフレームと、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと、基準遅延と、報告遅延とに基づいて、基準サブフレームのロケーションを決定することと、ここで、基準遅延は、A−CSI報告アップリンクサブフレームの前の第1の遅延値であり、報告遅延は、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームとA−CSI報告アップリンクサブフレームとの間の第2の遅延値である、基準サブフレームのロケーションとサブフレーム構成とに基づいて基準サブフレームのタイプを決定することと、基準サブフレームのタイプはフレキシブルサブフレームまたは固定サブフレームである、基準サブフレームと基準サブフレームのタイプとに基づいてチャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つを測定することと、A−CSI報告アップリンクサブフレームにおいて、チャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つに基づくA−CSI報告を送ることとを行うように構成される。
[0007]別の態様では、本装置は、A−CSI報告アップリンクサブフレームと、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと、基準遅延と、報告遅延とに基づいて、基準サブフレームのロケーションを決定するための手段を含む。一態様では、基準遅延は、A−CSI報告アップリンクサブフレームの前の第1の遅延値であり、報告遅延は、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームとA−CSI報告アップリンクサブフレームとの間の第2の遅延値である。本装置は、基準サブフレームのロケーションとサブフレーム構成とに基づいて基準サブフレームのタイプを決定するための手段を含み、基準サブフレームのタイプはフレキシブルサブフレームまたは固定サブフレームである。本装置は、基準サブフレームと基準サブフレームのタイプとに基づいてチャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つを測定するための手段を含む。本装置は、A−CSI報告アップリンクサブフレームにおいて、チャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つに基づくA−CSI報告を送るための手段を含む。
[0008]別の態様では、コンピュータ実行可能コードを記憶するコンピュータ可読媒体が提供され得る。本コンピュータ可読媒体は、A−CSI報告アップリンクサブフレームと、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと、基準遅延と、報告遅延とに基づいて、基準サブフレームのロケーションを決定するためのコードを含み、ここで、基準遅延は、A−CSI報告アップリンクサブフレームの前の第1の遅延値であり、報告遅延は、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームとA−CSI報告アップリンクサブフレームとの間の第2の遅延値である。本コンピュータ可読媒体は、基準サブフレームのロケーションとサブフレーム構成とに基づいて基準サブフレームのタイプを決定するためのコードを含み、基準サブフレームのタイプはフレキシブルサブフレームまたは固定サブフレームである。本コンピュータ可読媒体は、基準サブフレームと基準サブフレームのタイプとに基づいてチャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つを測定するためのコードを含む。本コンピュータ可読媒体は、A−CSI報告アップリンクサブフレームにおいて、チャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つに基づくA−CSI報告を送るためのコードを含む。
ネットワークアーキテクチャの一例を示す図。 アクセスネットワークの一例を示す図。 LTEにおけるDLフレーム構造の一例を示す図。 LTEにおけるULフレーム構造の一例を示す図。 ユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの一例を示す図。 アクセスネットワーク中の発展型ノードBおよびユーザ機器の一例を示す図。 異なるサブフレーム構成を利用する2つのセルを示す例示的な図。 サブフレーム構成における固定サブフレームおよびフレキシブルサブフレームを示す例示的な図。 DLおよびUL基準サブフレーム構成による、サブフレームを用いたDL HARQ動作およびUL HARQ動作の例示的なHARQ動作の図。 A−CSI設計の一例を示す例示的な図。 第1の手法を示す例示的な図。 第1の手法を示す例示的な図。 第1の手法を示す例示的な図。 第2の手法を示す例示的な図。 第2の手法を示す例示的な図。 第2の手法を示す例示的な図。 第3の手法の第1のシナリオを示す例示的な図。 第3の手法の第1のシナリオを示す例示的な図。 第3の手法の第1のシナリオを示す例示的な図。 第3の手法の第2のシナリオを示す例示的な図。 第3の手法の第2のシナリオを示す例示的な図。 第3の手法の第2のシナリオを示す例示的な図。 ワイヤレス通信の方法のフローチャート。 図15のフローチャートから展開するワイヤレス通信の方法のフローチャート。 例示的な装置における異なるモジュール/手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフロー図。 処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の一例を示す図。
[0027]添付の図面に関して以下に記載する発明を実施するための形態は、様々な構成を説明するものであり、本明細書で説明する概念が実施され得る構成を表すものではない。発明を実施するための形態は、様々な概念の完全な理解を与えるための具体的な詳細を含む。ただし、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当業者には明らかであろう。いくつかの事例では、そのような概念を不明瞭にしないように、よく知られている構造および構成要素をブロック図の形式で示す。
[0028]次に、様々な装置および方法に関して電気通信システムのいくつかの態様を提示する。これらの装置および方法について、以下の発明を実施するための形態において説明し、(「要素」と総称される)様々なブロック、モジュール、構成要素、回路、ステップ、プロセス、アルゴリズムなどによって添付の図面に示す。これらの要素は、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、またはそれらの任意の組合せを使用して実装され得る。そのような要素がハードウェアとして実装されるか、ソフトウェアとして実装されるかは、特定の適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。
[0029]例として、要素、または要素の任意の部分、または要素の任意の組合せは、1つまたは複数のプロセッサを含む「処理システム」を用いて実装され得る。プロセッサの例としては、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、状態機械、ゲート論理、個別ハードウェア回路、および本開示全体にわたって説明する様々な機能を実行するように構成された他の好適なハードウェアがある。処理システム中の1つまたは複数のプロセッサはソフトウェアを実行し得る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語などの名称にかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数などを意味すると広く解釈されたい。
[0030]したがって、1つまたは複数の例示的な実施形態では、説明する機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体上に1つまたは複数の命令またはコードとして符号化され得る。コンピュータ可読媒体はコンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、電気的消去可能プログラマブルROM(EEPROM(登録商標))、コンパクトディスクROM(CD−ROM)または他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、上述のタイプのコンピュータ可読媒体の組合せ、あるいはコンピュータによってアクセスされ得る、命令またはデータ構造の形態のコンピュータ実行可能コードを記憶するために使用され得る任意の他の媒体を備えることができる。
[0031]図1は、LTEネットワークアーキテクチャ100を示す図である。LTEネットワークアーキテクチャ100は発展型パケットシステム(EPS:Evolved Packet System)100と呼ばれることがある。EPS100は、1つまたは複数のユーザ機器(UE)102と、発展型UMTS地上波無線アクセスネットワーク(E−UTRAN:Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network)104と、発展型パケットコア(EPC:Evolved Packet Core)110と、事業者のインターネットプロトコル(IP)サービス122とを含み得る。EPSは他のアクセスネットワークと相互接続することができるが、簡単のために、それらのエンティティ/インターフェースは図示していない。図示のように、EPSはパケット交換サービスを提供するが、当業者なら容易に諒解するように、本開示全体にわたって提示する様々な概念は、回線交換サービスを提供するネットワークに拡張され得る。
[0032]E−UTRANは、発展型ノードB(eNB:evolved Node B)106と、他のeNB108と、マルチキャスト協調エンティティ(MCE:Multicast Coordination Entity)128とを含む。eNB106は、UE102に対してユーザプレーンプロトコル終端と制御プレーンプロトコル終端とを与える。eNB106は、バックホール(たとえば、X2インターフェース)を介して他のeNB108に接続され得る。MCE128は発展型マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS:Multimedia Broadcast Multicast Service)(eMBMS)のために時間/周波数無線リソースを割り振り、eMBMSのために無線構成(たとえば、変調およびコーディング方式(MCS:modulation and coding scheme))を決定する。MCE128は別個のエンティティまたはeNB106の一部であり得る。eNB106はまた、基地局、ノードB、アクセスポイント、トランシーバ基地局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット(BSS:basic service set)、拡張サービスセット(ESS:extended service set)、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることがある。eNB106は、UE102にEPC110へのアクセスポイントを与える。UE102の例としては、セルラーフォン、スマートフォン、セッション開始プロトコル(SIP:session initiation protocol)電話、ラップトップ、携帯情報端末(PDA)、衛星無線、全地球測位システム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレーヤ(たとえば、MP3プレーヤ)、カメラ、ゲーム機、タブレット、または任意の他の同様の機能デバイスがある。UE102は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。
[0033]eNB106はEPC110に接続される。EPC110は、モビリティ管理エンティティ(MME:Mobility Management Entity)112と、ホーム加入者サーバ(HSS:Home Subscriber Server)120と、他のMME114と、サービングゲートウェイ116と、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS)ゲートウェイ124と、ブロードキャストマルチキャストサービスセンター(BM−SC:Broadcast Multicast Service Center)126と、パケットデータネットワーク(PDN:Packet Data Network)ゲートウェイ118とを含み得る。MME112は、UE102とEPC110との間のシグナリングを処理する制御ノードである。概して、MME112はベアラおよび接続管理を行う。すべてのユーザIPパケットはサービングゲートウェイ116を通して転送され、サービングゲートウェイ116自体はPDNゲートウェイ118に接続される。PDNゲートウェイ118はUEのIPアドレス割振りならびに他の機能を与える。PDNゲートウェイ118とBM−SC126とはIPサービス122に接続される。IPサービス122は、インターネット、イントラネット、IPマルチメディアサブシステム(IMS:IP Multimedia Subsystem)、PSストリーミングサービス(PSS:PS Streaming Service)、および/または他のIPサービスを含み得る。BM−SC126は、MBMSユーザサービスプロビジョニングおよび配信のための機能を与え得る。BM−SC126は、コンテンツプロバイダMBMS送信のためのエントリポイントとして働き得、PLMN内のMBMSベアラサービスを許可し、開始するために使用され得、MBMS送信をスケジュールし、配信するために使用され得る。MBMSゲートウェイ124は、特定のサービスをブロードキャストするマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)エリアに属するeNB(たとえば、106、108)にMBMSトラフィックを配信するために使用され得、セッション管理(開始/停止)と、eMBMS関係の課金情報を収集することとを担当し得る。
[0034]図2は、LTEネットワークアーキテクチャにおけるアクセスネットワーク200の一例を示す図である。この例では、アクセスネットワーク200はいくつかのセルラー領域(セル)202に分割される。1つまたは複数のより低い電力クラスのeNB208は、セル202のうちの1つまたは複数と重複するセルラー領域210を有し得る。より低い電力クラスのeNB208は、フェムトセル(たとえば、ホームeNB(HeNB:home eNB))、ピコセル、マイクロセル、またはリモートラジオヘッド(RRH:remote radio head)であり得る。マクロeNB204は各々、それぞれのセル202に割り当てられ、セル202中のすべてのUE206にEPC110へのアクセスポイントを与えるように構成される。アクセスネットワーク200のこの例では集中コントローラはないが、代替構成では集中コントローラが使用され得る。eNB204は、無線ベアラ制御、承認制御、モビリティ制御、スケジューリング、セキュリティ、およびサービングゲートウェイ116への接続性を含む、すべての無線関係機能を担当する。eNBは1つまたは複数の(たとえば、3つの)(セクタとも呼ばれる)セルをサポートし得る。「セル」という用語は、eNBの最小カバレージエリア、および/または特定のカバレージエリアをサービスするeNBサブシステムを指すことができる。さらに、「eNB」、「基地局」、および「セル」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。
[0035]アクセスネットワーク200によって採用される変調および多元接続方式は、展開されている特定の電気通信規格に応じて異なり得る。LTE適用例では、周波数分割複信(FDD:frequency division duplex)と時分割複信(TDD:time division duplex)の両方をサポートするために、OFDMがDL上で使用され、SC−FDMAがUL上で使用される。当業者なら以下の詳細な説明から容易に諒解するように、本明細書で提示する様々な概念はLTE適用例に好適である。ただし、これらの概念は、他の変調および多元接続技法を採用する他の電気通信規格に容易に拡張され得る。例として、これらの概念は、エボリューションデータオプティマイズド(EV−DO:Evolution-Data Optimized)またはウルトラモバイルブロードバンド(UMB:Ultra Mobile Broadband)に拡張され得る。EV−DOおよびUMBは、CDMA2000規格ファミリーの一部として第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2:3rd Generation Partnership Project 2)によって公表されたエアインターフェース規格であり、移動局にブロードバンドインターネットアクセスを提供するためにCDMAを採用する。これらの概念はまた、広帯域CDMA(W−CDMA(登録商標))とTD−SCDMAなどのCDMAの他の変形態とを採用するユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA:Universal Terrestrial Radio Access)、TDMAを採用するモバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標):Global System for Mobile Communications)、ならびに、OFDMAを採用する、発展型UTRA(E−UTRA:Evolved UTRA)、IEEE802.11(Wi−Fi(登録商標))、IEEE802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE802.20、およびFlash−OFDMに拡張され得る。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTEおよびGSMは、3GPP団体からの文書に記載されている。CDMA2000およびUMBは3GPP2団体からの文書に記載されている。採用される実際のワイヤレス通信規格および多元接続技術は、特定の適用例およびシステムに課される全体的な設計制約に依存することになる。
[0036]eNB204は、MIMO技術をサポートする複数のアンテナを有し得る。MIMO技術の使用により、eNB204は、空間多重化、ビームフォーミング、および送信ダイバーシティをサポートするために空間領域を活用することが可能になる。空間多重化は、データの異なるストリームを同じ周波数上で同時に送信するために使用され得る。データストリームは、データレートを増加させるために単一のUE206に送信されるか、または全体的なシステム容量を増加させるために複数のUE206に送信され得る。これは、各データストリームを空間的にプリコーディングし(すなわち、振幅および位相のスケーリングを適用し)、次いでDL上で複数の送信アンテナを通して空間的にプリコーディングされた各ストリームを送信することによって達成される。空間的にプリコーディングされたデータストリームは、異なる空間シグネチャとともに(1つまたは複数の)UE206に到着し、これにより、(1つまたは複数の)UE206の各々は、そのUE206に宛てられた1つまたは複数のデータストリームを復元することが可能になる。UL上で、各UE206は、空間的にプリコーディングされたデータストリームを送信し、これにより、eNB204は、空間的にプリコーディングされた各データストリームのソースを識別することが可能になる。
[0037]空間多重化は、概して、チャネル状態が良好であるときに使用される。チャネル状態があまり良好でないときは、送信エネルギーを1つまたは複数の方向に集中させるためにビームフォーミングが使用され得る。これは、複数のアンテナを介した送信のためのデータを空間的にプリコーディングすることによって達成され得る。セルのエッジにおいて良好なカバレージを達成するために、送信ダイバーシティと組み合わせてシングルストリームビームフォーミング送信が使用され得る。
[0038]以下の詳細な説明では、アクセスネットワークの様々な態様について、DL上でOFDMをサポートするMIMOシステムに関して説明する。OFDMは、OFDMシンボル内のいくつかのサブキャリアを介してデータを変調するスペクトラム拡散(spread-spectrum)技法である。サブキャリアは正確な周波数で離間される。離間は、受信機がサブキャリアからデータを復元することを可能にする「直交性(orthogonality)」を与える。時間領域では、OFDMシンボル間干渉をなくすために、ガードインターバル(たとえば、サイクリックプレフィックス)が各OFDMシンボルに追加され得る。ULは、高いピーク対平均電力比(PAPR:peak-to-average power ratio)を補償するために、SC−FDMAをDFT拡散OFDM信号の形態で使用し得る。
[0039]図3は、LTEにおけるDLフレーム構造の一例を示す図300である。フレーム(10ms)は、等しいサイズの10個のサブフレームに分割され得る。各サブフレームは、2つの連続するタイムスロットを含み得る。2つのタイムスロットを表すためにリソースグリッドが使用され得、各タイムスロットはリソースブロックを含む。リソースグリッドは複数のリソース要素に分割される。LTEでは、ノーマルサイクリックプレフィックスの場合、リソースブロックは、合計84個のリソース要素について、周波数領域中に12個の連続するサブキャリアを含んでおり、時間領域中に7個の連続するOFDMシンボルを含んでいる。拡張サイクリックプレフィックスの場合、リソースブロックは、合計72個のリソース要素について、周波数領域中に12個の連続するサブキャリアを含んでおり、時間領域中に6個の連続するOFDMシンボルを含んでいる。R302、304として示されるリソース要素のうちのいくつかは、DL基準信号(DL−RS:DL reference signal)を含む。DL−RSは、(共通RSと呼ばれることもある)セル固有RS(CRS:Cell-specific RS)302と、UE固有RS(UE−RS:UE-specific RS)304とを含む。UE−RS304は、対応する物理DL共有チャネル(PDSCH:physical DL shared channel)がマッピングされるリソースブロック上で送信される。各リソース要素によって搬送されるビット数は変調方式に依存する。したがって、UEが受信するリソースブロックが多いほど、また変調方式が高いほど、UEのデータレートは高くなる。
[0040]図4は、LTEにおけるULフレーム構造の一例を示す図400である。ULのための利用可能なリソースブロックは、データセクションと制御セクションとに区分され得る。制御セクションは、システム帯域幅の2つのエッジにおいて形成され得、構成可能なサイズを有し得る。制御セクション中のリソースブロックは、制御情報を送信するためにUEに割り当てられ得る。データセクションは、制御セクション中に含まれないすべてのリソースブロックを含み得る。ULフレーム構造は、単一のUEがデータセクション中の連続サブキャリアのすべてを割り当てられることを可能にし得る、連続サブキャリアを含むデータセクションを生じる。
[0041]UEには、eNBに制御情報を送信するために、制御セクション中のリソースブロック410a、410bが割り当てられ得る。UEには、eNBにデータを送信するために、データセクション中のリソースブロック420a、420bも割り当てられ得る。UEは、制御セクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理UL制御チャネル(PUCCH:physical UL control channel)中で制御情報を送信し得る。UEは、データセクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理UL共有チャネル(PUSCH:physical UL shared channel)中でデータまたはデータと制御情報の両方を送信し得る。UL送信は、サブフレームの両方のスロットにわたり得、周波数上でホッピングし得る。
[0042]初期システムアクセスを実行し、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:physical random access channel)430中でUL同期を達成するために、リソースブロックのセットが使用され得る。PRACH430は、ランダムシーケンスを搬送し、いかなるULデータ/シグナリングも搬送することができない。各ランダムアクセスプリアンブルは、6つの連続するリソースブロックに対応する帯域幅を占有する。開始周波数はネットワークによって指定される。すなわち、ランダムアクセスプリアンブルの送信は、ある時間リソースおよび周波数リソースに制限される。周波数ホッピングはPRACHにはない。PRACH試みは単一のサブフレーム(1ms)中でまたは少数の連続サブフレームのシーケンス中で搬送され、UEは、フレーム(10ms)ごとに単一のPRACH試みを行うことができる。
[0043]図5は、LTEにおけるユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの一例を示す図500である。UEおよびeNBのための無線プロトコルアーキテクチャは、3つのレイヤ、すなわち、レイヤ1、レイヤ2、およびレイヤ3とともに示されている。レイヤ1(L1レイヤ)は最下位レイヤであり、様々な物理レイヤ信号処理機能を実装する。L1レイヤを本明細書では物理レイヤ506と呼ぶ。レイヤ2(L2レイヤ)508は、物理レイヤ506の上にあり、物理レイヤ506を介したUEとeNBとの間のリンクを担当する。
[0044]ユーザプレーンでは、L2レイヤ508は、ネットワーク側のeNBにおいて終端される、メディアアクセス制御(MAC:media access control)サブレイヤ510と、無線リンク制御(RLC:radio link control)サブレイヤ512と、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP:packet data convergence protocol)514サブレイヤとを含む。図示されていないが、UEは、ネットワーク側のPDNゲートウェイ118において終端されるネットワークレイヤ(たとえば、IPレイヤ)と、接続の他端(たとえば、ファーエンドUE、サーバなど)において終端されるアプリケーションレイヤとを含めてL2レイヤ508の上にいくつかの上位レイヤを有し得る。
[0045]PDCPサブレイヤ514は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間の多重化を行う。PDCPサブレイヤ514はまた、無線送信オーバーヘッドを低減するための上位レイヤデータパケットのヘッダ圧縮と、データパケットを暗号化することによるセキュリティと、UEに対するeNB間のハンドオーバサポートとを与える。RLCサブレイヤ512は、上位レイヤデータパケットのセグメンテーションおよびリアセンブリと、紛失データパケットの再送信と、ハイブリッド自動再送要求(HARQ:hybrid automatic repeat request)による、順が狂った受信を補正するためのデータパケットの並べ替えとを行う。MACサブレイヤ510は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化を行う。MACサブレイヤ510はまた、UEの間で1つのセル中の様々な無線リソース(たとえば、リソースブロック)を割り振ることを担当する。MACサブレイヤ510はまたHARQ動作を担当する。
[0046]制御プレーンでは、UEおよびeNBのための無線プロトコルアーキテクチャは、制御プレーンのためのヘッダ圧縮機能がないことを除いて、物理レイヤ506およびL2レイヤ508について実質的に同じである。制御プレーンはまた、レイヤ3(L3レイヤ)中に無線リソース制御(RRC:radio resource control)サブレイヤ516を含む。RRCサブレイヤ516は、無線リソース(たとえば、無線ベアラ)を取得することと、eNBとUEとの間のRRCシグナリングを使用して下位レイヤを構成することとを担当する。
[0047]図6は、アクセスネットワーク中でUE650と通信しているeNB610のブロック図である。DLでは、コアネットワークからの上位レイヤパケットが、コントローラ/プロセッサ675に与えられる。コントローラ/プロセッサ675はL2レイヤの機能を実装する。DLでは、コントローラ/プロセッサ675は、様々な優先度メトリックに基づいて、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメンテーションおよび並べ替えと、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化と、UE650への無線リソース割振りとを行う。コントローラ/プロセッサ675はまた、HARQ動作と、紛失パケットの再送信と、UE650へのシグナリングとを担当する。
[0048]送信(TX)プロセッサ616は、L1レイヤ(すなわち、物理レイヤ)のための様々な信号処理機能を実装する。信号処理機能は、UE650における前方誤り訂正(FEC:forward error correction)と、様々な変調方式(たとえば、2位相シフトキーイング(BPSK:binary phase-shift keying)、4位相シフトキーイング(QPSK:quadrature phase-shift keying)、M位相シフトキーイング(M−PSK:M-phase-shift keying)、多値直交振幅変調(M−QAM:M-quadrature amplitude modulation))に基づいた信号コンスタレーションへのマッピングとを可能にするために、コーディングとインターリービングとを含む。コーディングされ、変調されたシンボルは、次いで並列ストリームに分割される。各ストリームは、次いで、時間領域OFDMシンボルストリームを搬送する物理チャネルを生成するために、OFDMサブキャリアにマッピングされ、時間領域および/または周波数領域中で基準信号(たとえば、パイロット)と多重化され、次いで逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)を使用して互いに合成される。OFDMストリームは、複数の空間ストリームを生成するために空間的にプリコーディングされる。チャネル推定器674からのチャネル推定値は、コーディングおよび変調方式を決定するために、ならびに空間処理のために使用され得る。チャネル推定値は、UE650によって送信される基準信号および/またはチャネル状態フィードバックから導出され得る。次いで、各空間ストリームは、別個の送信機618TXを介して異なるアンテナ620に与えられ得る。各送信機618TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調し得る。
[0049]UE650において、各受信機654RXは、それのそれぞれのアンテナ652を通して信号を受信する。各受信機654RXは、RFキャリア上に変調された情報を復元し、受信(RX)プロセッサ656に情報を与える。RXプロセッサ656はL1レイヤの様々な信号処理機能を実装する。RXプロセッサ656は、UE650に宛てられた任意の空間ストリームを復元するために、情報に対して空間処理を実行し得る。複数の空間ストリームがUE650に宛てられた場合、それらはRXプロセッサ656によって単一のOFDMシンボルストリームに合成され得る。RXプロセッサ656は、次いで、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を使用してOFDMシンボルストリームを時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域信号は、OFDM信号のサブキャリアごとに別個のOFDMシンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボルと、基準信号とは、eNB610によって送信される、可能性が最も高い信号コンスタレーションポイントを決定することによって復元され、復調される。これらの軟判定は、チャネル推定器658によって計算されるチャネル推定値に基づき得る。軟判定は、次いで、物理チャネル上でeNB610によって最初に送信されたデータと制御信号とを復元するために復号され、デインターリーブされる。データおよび制御信号は、次いで、コントローラ/プロセッサ659に与えられる。
[0050]コントローラ/プロセッサ659はL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサは、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ660に関連付けられ得る。メモリ660はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ULでは、コントローラ/プロセッサ659は、コアネットワークからの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、解読と、ヘッダ復元と、制御信号処理とを行う。上位レイヤパケットは、次いで、L2レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表すデータシンク662に与えられる。また、様々な制御信号がL3処理のためにデータシンク662に与えられ得る。コントローラ/プロセッサ659はまた、HARQ動作をサポートするために肯定応答(ACK)および/または否定応答(NACK)プロトコルを使用した誤り検出を担当する。
[0051]ULでは、データソース667は、コントローラ/プロセッサ659に上位レイヤパケットを与えるために使用される。データソース667は、L2レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表す。eNB610によるDL送信に関して説明した機能と同様に、コントローラ/プロセッサ659は、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメンテーションおよび並べ替えと、eNB610による無線リソース割振りに基づく論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化とを行うことによって、ユーザプレーンおよび制御プレーンのためのL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサ659はまた、HARQ動作と、紛失パケットの再送信と、eNB610へのシグナリングとを担当する。
[0052]eNB610によって送信される基準信号またはフィードバックからの、チャネル推定器658によって導出されるチャネル推定値は、適切なコーディングおよび変調方式を選択することと、空間処理を可能にすることとを行うために、TXプロセッサ668によって使用され得る。TXプロセッサ668によって生成される空間ストリームは、別個の送信機654TXを介して異なるアンテナ652に与えられ得る。各送信機654TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調し得る。
[0053]UL送信は、UE650における受信機機能に関して説明した方法と同様の方法でeNB610において処理される。各受信機618RXは、それのそれぞれのアンテナ620を通して信号を受信する。各受信機618RXは、RFキャリア上で変調された情報を復元し、RXプロセッサ670に情報を与える。RXプロセッサ670はL1レイヤを実装し得る。
[0054]コントローラ/プロセッサ675はL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサ675は、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ676に関連付けられ得る。メモリ676はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ULでは、コントローラ/プロセッサ675は、UE650からの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、復号と、ヘッダ復元と、制御信号処理とを行う。コントローラ/プロセッサ675からの上位レイヤパケットはコアネットワークに与えられ得る。コントローラ/プロセッサ675はまた、HARQ動作をサポートするためにACKおよび/またはNACKプロトコルを使用した誤り検出を担当する。
[0055]拡張干渉管理およびトラフィック適応(eIMTA:enhanced interference management and traffic adaptation)に従って、TDD DL/ULサブフレーム構成(以下、「サブフレーム構成」)が、トラフィックニーズに基づいて動的に変更され得る。以下の表1に、例示的なサブフレーム構成を示す。
Figure 2017504273
[0056]したがって、トラフィックニーズが(たとえば、短い持続時間中に)ダウンリンク上の大きいデータバーストの必要を示す場合、現在のサブフレーム構成が、より多くのDLサブフレームを含む別のサブフレーム構成に動的に変更され得る。たとえば、そのような場合、現在のサブフレーム構成が、6つのDLサブフレームと4つのULサブフレームとをもつサブフレーム構成#1である場合、サブフレーム構成は、DL上の大きいデータバーストの必要に適応するために、9つのDLサブフレームと1つのULサブフレームとをもつ(したがって、サブフレーム構成#1よりも多くのDLサブフレームを有する)サブフレーム構成#5に変更され得る。各セルは、独立してサブフレーム構成を採用し得る。異なるサブフレーム構成を採用する複数のセルは、異なるセル中のUE間の干渉をもたらし得る。たとえば、あるサブフレーム構成をもつ第1のセル中のUEおよび異なるサブフレーム構成をもつ第2のセル中の別のUEがUE間干渉を受け得る。特に、たとえば、UE間干渉は、第1のセル中であるタイプの通信のために構成され、第2のセル中で別のタイプの通信のために構成されたサブフレーム中に存在し得る。したがって、たとえば、UE間干渉は、第1のセル中でDLサブフレームとして使用され、第2のセル中でULサブフレームとして使用されるサブフレーム中に存在し得る。第1のセルと第2のセルの両方の中で同じタイプの通信(たとえば、ULまたはDL)のために使用されるサブフレームの場合、基地局UE間(BS−UE間)干渉が存在し得る。
[0057]図7は、異なるサブフレーム構成を利用する2つのセルを示す例示的な図700である。図7では、セルA720を有するeNB A710がサブフレーム構成#1 712を利用する。セルB760を有するeNB B750がサブフレーム構成#2 752を利用する。サブフレーム#3または#8において、セルA720中の第1のUE722がeNB A710にUL信号732を送り、セルA720中の第2のUE724がUL信号734を送る。サブフレーム#3または#8において、セルB760中の第3のUE762がダウンリンク信号772を受信し、セルB760中の第4のUE764がダウンリンク信号774を受信する。図7に示されている例では、セルA720の第2のUE724とセルB760の第3のUE762との間にUE間干渉が存在する。サブフレーム#3および8が、eNB A710とeNB B750との間の異なるタイプの通信のために構成されたフレキシブルサブフレームであるので、UE間干渉はサブフレーム#3およびサブフレーム#8中に存在し、ここで、サブフレーム#3および8は、eNB A710のためのULサブフレームであり、eNB B750のためのDLサブフレームである。サブフレーム#3および#8以外のサブフレームの場合、通信のタイプ(たとえば、ULまたはDL)は、サブフレーム構成#1 712とサブフレーム構成#2 752との間で同じである。したがって、サブフレーム#0、1、2、4、5、6、7、および9の場合、eNB A710と第1のUE722および第2のUE724のうちの少なくとも1つとの間のBS−UE間干渉が存在し得、eNB B750と第3のUE762および第4のUE764のうちの少なくとも1つとの間のBS−UE間干渉が存在し得る。
[0058]図8は、サブフレーム構成における固定サブフレームおよびフレキシブルサブフレームを示す例示的な図800である。サブフレーム#0、1、および2は固定サブフレーム802である。サブフレーム#3および4はフレキシブルサブフレームである。サブフレーム#5および6は固定サブフレームである。サブフレーム#7、8、および9はフレキシブルサブフレームである。固定サブフレームは、構成#0〜6の全体にわたって同じタイプの通信のために構成される。フレキシブルサブフレームは、構成#0〜6の全体にわたって異なるタイプの通信のために構成され得る。フレキシブルサブフレーム中の干渉は固定サブフレーム中の干渉とは異なる。たとえば、上記で説明したように、UE間干渉はフレキシブルサブフレーム中に存在し得、BS−UE間干渉は固定サブフレーム中に存在し得る。したがって、eIMTAでは、固定サブフレームとフレキシブルサブフレームの両方の中でチャネル状態情報(CSI:channel state information)を測定することが望ましい。CSIが、チャネル品質インジケータ(CQI:channel quality indicator)と、プリコーディング行列インジケータ(PMI:precoding matrix indicator)と、ランクインジケータ(RI:rank indicator)と(たとえば、CQI/PMI/RI)を含み得ることに留意されたい。3GPPは、eIMTAにおいてUEのための周期CQIフィードバックと非周期CQIフィードバックの両方をサポートする。周期CQIは、特殊な構成によるeNB実装形態を介してサポートされ得る。非周期CQIは、以下で説明するようにタイムライン/基準サブフレーム設計によってサポートされ得る。
[0059]TDDでは、UEは、サブフレームm+kにおいて、ULによって、非周期CQIを含む非周期CSIをeNBに送信し得る。ここで、mは、UEにおいてCSI要求が受信されたサブフレームを示す。CSI要求は、1に設定されたCSI要求フィールドをもつPDCCH中のダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット0/4で受信され得る。kは、以下の表2に示す仕様において与えられる。したがって、たとえば、サブフレーム構成#0の場合、CSI要求がサブフレーム#1(m=1)において受信された場合、kは6であり、したがって、非周期CQI情報はサブフレーム#7(m+k=7)において送信される。CQI推定のために使用される基準サブフレームは、概して、UEが(たとえば、DCIフォーマット0/4で)CSI要求を受信したサブフレームであるサブフレームmである。
Figure 2017504273
[0060]eIMTAのための動作を簡略化するために、1つまたは複数のDL/ULサブフレーム構成は、いくつかの物理レイヤ動作のための基準構成として定義され得る。DL基準サブフレーム構成がDL HARQ動作のために使用され、UL基準サブフレーム構成がUL HARQ動作のために使用されるように、DL基準サブフレーム構成はサブフレーム構成のうちの1つに基づいて定義され得、UL基準サブフレーム構成はサブフレーム構成のうちの別の1つに基づいて定義され得る。たとえば、DL基準サブフレーム構成設計に関して、DL HARQ動作は、フレーム(またはフレームの半分)中で使用中の実際のDL/ULサブフレーム構成にかかわらず、DL/ULサブフレーム構成#5に基づき得る。すなわち、動的DL/ULサブフレーム構成が有効にされた場合、DL HARQタイミングは、8つのDLサブフレーム(#0、1、および3〜9)と1つのULサブフレーム(#3)とをもつサブフレーム構成#5(たとえば、8:1DL/ULサブフレーム構成)に基づき得る。UL基準サブフレーム構成設計に関して、UL HARQ動作は、フレーム(またはフレームの半分)中で使用中の実際のDL/ULサブフレーム構成にかかわらず、DL/ULサブフレーム構成#0に基づき得る。すなわち、動的DL/ULサブフレーム構成が有効にされた場合、UL HARQタイミングは、4つのDLサブフレーム(#0、1、5、および6)と6つのULサブフレーム(#2〜4および7〜9)とをもつサブフレーム構成#0(たとえば、4:6DL/ULサブフレーム構成)に基づき得る。
[0061]図9は、DLおよびUL基準サブフレーム構成による、サブフレーム901を用いたDL HARQ動作およびUL HARQ動作の例示的なHARQ動作900である。図9に示されている例では、DL基準サブフレーム構成はDL HARQ動作のためにサブフレーム構成#5を利用し、UL基準サブフレーム構成はUL HARQ動作のためにサブフレーム構成#0を利用する。したがって、サブフレーム#0および5はDL HARQ動作とUL HARQ動作の両方のためのDLサブフレームとして固定され、サブフレーム#1はDL HARQ動作とUL HARQ動作の両方のためのスペシャルサブフレームとして固定され、サブフレーム#2はDL HARQ動作とUL HARQ動作の両方のためのULサブフレームとして固定される。サブフレーム#3、4、7、8、および9の各々は、動作がDL HARQ動作であるのかUL HARQ動作であるのかに応じてULサブフレームまたはDLサブフレームとして使用されるDL/ULサブフレームである。特に、サブフレーム#3、4、7、8、および9は、サブフレーム構成#5に基づいてDL HARQ動作のためのDLサブフレームとして使用され、サブフレーム#3、4、7、8、および9は、サブフレーム構成#0に基づいてUL HARQ動作のためのULサブフレームとして使用される。サブフレーム#6は、動作がDL HARQ動作であるのかUL HARQ動作であるのかに応じてDLサブフレームまたはスペシャルサブフレームとして使用されるDL/スペシャルサブフレームである。図9に示されているように、第1のDL HARQ動作911中に、UEは、サブフレーム#9、0、1、3、4、5、6、7、および8においてDLデータを受信し得、サブフレーム#2(913)においてUL応答を送信し得る。さらに、図9に示されているように、第1のUL HARQ動作951中に、UEはサブフレーム#0においてDL制御を受信し、サブフレーム#4および7において、関連付けられたUL情報を送信し得る。第2のUL HARQ動作953中に、UEはサブフレーム1においてDL制御を受信し、サブフレーム#7および8において、関連付けられたUL情報を送信し得る。
[0062]非周期CSI報告のためのタイムラインは、非周期CSI(A−CSI)報告を送るために、HARQ UL基準構成を再利用し得る。その結果、eNBは固定DLサブフレーム中でCSI要求を送る。サブフレーム構成#0がUL基準構成として使用される例示的な事例では、eNBは、サブフレーム#0、1、5および6などの固定DLサブフレーム中でCSI要求を送る。図10は、A−CSI設計の一例を示す例示的な図1000である。図10では、第1の時間期間1010から第2の時間期間1050に進むとき、サブフレーム構成は、第1の時間期間1010のサブフレーム構成#2から第2の時間期間1050のサブフレーム構成#1に変更される。サブフレーム構成#0がUL基準構成として使用されるとき、CSI要求は、各時間期間のサブフレーム構成にかかわらず、サブフレーム#0、1、5および/または6中で送られ得る。したがって、図10では、第1の時間期間1010中に、eNBはサブフレーム#1において第1のA−CSI要求を送る。それに応答して、UEは、第1の時間期間1010中に、サブフレーム#1において第1のCSIを測定し、その後、サブフレーム#7において、測定された第1のCSIを含む第1のCSI報告を送る。eNBはサブフレーム#6において第2のA−CSI要求を送る。それに応答して、UEは、第1の時間期間1010中にサブフレーム#6において第2のCSIを測定し、その後、第2の時間期間1050中にサブフレーム#2において、測定された第2のCSIを含む第2のCSI報告を送る。
[0063]要約すると、eNBは、概して、固定サブフレーム中でCSI要求をUEに送り、UEは、CSI要求が送られる固定サブフレーム中でCSIを測定する。したがって、CSIが測定される基準サブフレームは、概して、CSI要求が送られる固定サブフレームである。たとえば、基準サブフレームにおいて、UEは、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット0/4でCSI要求を受信し得る。固定サブフレーム中で測定されたCSIは、次いで、eNBに報告される。したがって、UEは、概して、CSI要求が送られる固定サブフレーム中でCSIを測定するので、フレキシブルサブフレーム中のCSIはeNBに報告されないことがあるが、固定サブフレーム中のCSIはeNBに報告され得る。基準サブフレームは、UEがDCIフォーマット0/4でトリガインジケータを受信するサブフレームであることに留意されたい。固定サブフレームにおいてならびにフレキシブルサブフレームにおいてCSIを測定することを可能にするために、フレキシブルサブフレームおよび/または固定サブフレームにおいて基準サブフレームを決定するために、以下の手法が利用され得る。
[0064]UEがA−CSI要求を受信したとき、UEは、チャネルおよび/または干渉を測定し、測定されたチャネルおよび/または干渉に基づいてCQI/PMI/RIを計算し、CQI/PMI/RIを含むA−CSI報告を送る。第1の手法によれば、CSI値(たとえば、CQI/PMI/RI)を計算するためのチャネル測定および干渉測定は同じ基準サブフレーム中で実行され、これはDLサブフレームである。基準サブフレームは、サブフレーム構成に応じて、固定サブフレームまたはフレキシブルサブフレームであり得る。UEは、A−CSI要求DLサブフレームとA−CSI報告ULサブフレームとの間の報告遅延に基づいて、および/またはA−CSI報告ULサブフレームに基づいて、基準サブフレームのロケーションおよびタイプ(たとえば、固定サブフレームまたはフレキシブルサブフレーム)を決定し得る。基準サブフレームを決定する際の3つの事例が存在し得る。nがA−CSI報告ULサブフレームであり、xが報告遅延であり、n−xがA−CSI要求DLサブフレームであると仮定する。基準サブフレームはn−nCQI_refとして表され得、ここで、nCQI_refは、基準サブフレームとA−CSI報告ULサブフレームとの間の基準遅延である。基準サブフレームn−nCQI_refのロケーションおよびタイプは、A−CSI報告ULサブフレームnと、A−CSI要求DLサブフレームn−xと、基準遅延nCQI_refと、報告遅延xとのうちの少なくとも1つに基づいて、以下の3つの事例に従って決定され得る。
[0065]第1の事例では、報告遅延xが4つのサブフレームである場合、nCQI_refは4つのサブフレームである。第1の事例では、基準サブフレームn−nCQI_refはA−CSI要求DLサブフレームと同じであり、したがって、基準サブフレームは固定DLサブフレームである。第1の事例では、UEは、基準サブフレームにおいて固定サブフレームに基づいてチャネルおよび干渉を測定し、チャネル測定および干渉測定に基づく固定DLサブフレームについてのA−CSI報告を送る。第2の事例では、報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、n−4に対応するサブフレームが測定のための有効なDLサブフレームである場合、nCQI_refは4つのサブフレームである。第2の事例では、基準サブフレームn−nCQI_refはフレキシブルDLサブフレームである。したがって、UEは、基準サブフレームにおいてフレキシブルサブフレームに基づいてチャネルおよび干渉を測定し、チャネル測定および干渉測定に基づくフレキシブルDLサブフレームについてのA−CSI報告を送る。第3の事例では、報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、n−4に対応するサブフレームがULサブフレームまたはMBSFNサブフレームである場合、nCQI_refは報告遅延xに等しい。第3の事例では、基準サブフレームn−nCQI_refは固定DLサブフレームである。したがって、UEは、基準サブフレームにおいて固定サブフレームに基づいてチャネルおよび干渉を測定し、チャネル測定および干渉測定に基づく固定DLサブフレームについてのA−CSI報告を送る。
[0066]図11Aから図11Cは、第1の手法を示す例示的な図である。図11Aは、第1の手法の第1の事例の一例を示す例示的な図1100である。例示的な図1100はサブフレーム構成#0に基づく。A−CSI要求1102がサブフレーム#0において受信され、A−CSI報告1104を送るためのA−CSI報告ULサブフレームnがサブフレーム#4である。図11Aでは、A−CSI要求1102とA−CSI報告1104との間の報告遅延xが4つのサブフレームであるので、基準遅延nCQI_refも4つのサブフレームである。したがって、基準サブフレームn−nCQI_refのロケーションはA−CSI要求DLサブフレームのロケーションと同じである。図11Aの例では、A−CSI要求DLサブフレームは、サブフレーム#0であり、固定サブフレームである。したがって、図11Aでは、UEは、1106において、固定サブフレームに基づいてサブフレーム#0においてチャネルおよび干渉を測定する。その後、UEは、測定されたチャネルおよび干渉に基づいてCQI/PMI/RIを計算し、サブフレーム#4において、固定DLサブフレームについてのCQI/PMI/RIを含むA−CSI報告1104を送る。
[0067]図11Bは、第1の手法の第2の事例の一例を示す例示的な図1130である。例示的な図1130はサブフレーム構成#2に基づく。A−CSI要求1132がサブフレーム#1において受信され、A−CSI報告1134を送るためのA−CSI報告ULサブフレームnがサブフレーム#7である。図11Bでは、A−CSI要求1132とA−CSI報告1134との間の報告遅延xが4つのサブフレームよりも大きく、n−4に対応するサブフレームが、サブフレーム#3であるDLサブフレームである。その結果、基準遅延nCQI_refも4つのサブフレームである。したがって、基準サブフレームn−nCQI_refは、フレキシブルDLサブフレームであるサブフレーム#3に配置される。UEがA−CSI要求1132を受信した後、UEは、1136において、フレキシブルサブフレームに基づいてサブフレーム#3においてチャネルおよび干渉を測定する。その後、UEは、測定されたチャネルおよび干渉に基づいてCQI/PMI/RIを計算し、サブフレーム#7において、フレキシブルDLサブフレームについてのCQI/PMI/RIを含むA−CSI報告1134を送る。
[0068]図11Cは、第1の手法の第3の事例の一例を示す例示的な図1160である。例示的な図1160はサブフレーム構成#1に基づく。A−CSI要求1162がサブフレーム#1において受信され、A−CSI報告1164を送るためのA−CSI報告ULサブフレームnがサブフレーム#7である。図11Cでは、A−CSI要求1162とA−CSI報告1164との間の報告遅延xが4つのサブフレームよりも大きく、n−4に対応するサブフレームが、サブフレーム#3であるULサブフレームである。その結果、基準遅延nCQI_refは報告遅延xに等しい。したがって、基準サブフレームn−nCQI_refは、固定サブフレームおよびA−CSI要求DLサブフレームである、サブフレーム#1に配置される。UEがA−CSI要求1162を受信した後、UEは、1166において、固定DLサブフレームに基づいてサブフレーム#1においてチャネルおよび干渉を測定する。その後、UEは、測定されたチャネルおよび干渉に基づいてCQI/PMI/RIを計算し、サブフレーム#7において、固定DLサブフレームについてのCQI/PMI/RIを含むA−CSI報告1134を送る。
[0069]第2の手法によれば、異なるDLサブフレーム中でまたは同じDLサブフレーム中で、チャネル品質測定および干渉測定が実行され得る。特に、チャネル品質測定は、A−CSI要求が受信されるサブフレーム(たとえば、A−CSI要求DLサブフレーム)において実行される。干渉測定は、サブフレーム構成に応じて、固定DLサブフレームまたはフレキシブルDLサブフレームであり得る、基準サブフレームにおいて実行される。干渉測定の場合、UEは、A−CSI要求DLサブフレームとA−CSI報告ULサブフレームとの間の報告遅延に基づいて、および/またはA−CSI報告ULサブフレームに基づいて、基準サブフレームのロケーションおよびタイプ(たとえば、固定サブフレームまたはフレキシブルサブフレーム)を決定し得る。干渉測定のための基準サブフレームを決定する際の3つの事例が存在し得る。nがA−CSI報告ULサブフレームであり、xが報告遅延であり、n−xがA−CSI要求DLサブフレームであると仮定する。基準サブフレームn−nCQI_refのロケーションおよびタイプは、以下の3つの事例に従って決定され得、ここで、nCQI_refは、基準サブフレームとA−CSI報告ULサブフレームとの間の基準遅延である。
[0070]第1の事例では、報告遅延xが4つのサブフレームである場合、nCQI_refは4つのサブフレームである。第1の事例では、干渉測定のための基準サブフレームn−nCQI_refはA−CSI要求DLサブフレームと同じであり、したがって、チャネルと干渉の両方は、固定サブフレームであるA−CSI要求DLサブフレームにおいて測定される。したがって、UEは、基準サブフレームにおいて固定DLサブフレームに基づいてチャネルおよび干渉を測定し、チャネル測定および/または干渉測定に基づく固定DLサブフレームについてのA−CSI報告を送る。第2の事例では、報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、n−4に対応するサブフレームがDLサブフレームである場合、nCQI_refは4つのサブフレームである。第2の事例では、干渉測定のための基準サブフレームn−nCQI_refはフレキシブルDLサブフレームであり、したがって、UEはフレキシブルDLサブフレームについてのA−CSI報告を送る。したがって、第2の事例では、チャネルはA−CSI要求DLサブフレームにおいて測定され、干渉は、A−CSI要求DLサブフレームとは異なる基準サブフレームにおいて測定される。その後、第2の事例では、UEは、あるサブフレーム(たとえば、A−CSI要求DLサブフレーム)におけるチャネル測定と別のサブフレーム(たとえば、基準サブフレームn−nCQI_ref)における干渉測定とに基づくA−CSI報告を送る。第3の事例では、報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、n−4に対応するサブフレームがULサブフレームまたはMBSFNサブフレームである場合、nCQI_refは報告遅延xに等しい。第3の事例では、干渉測定のための基準サブフレームn−nCQI_refはA−CSI要求DLサブフレームと同じあり得、したがって、チャネルと干渉の両方はA−CSI要求DLサブフレームにおいて測定される。第3の事例では、干渉測定のための基準サブフレームn−nCQI_refは固定サブフレームである。したがって、UEは、基準サブフレームにおいて固定DLサブフレームに基づいてチャネルおよび干渉を測定し、チャネル測定および干渉測定に基づく固定DLサブフレームについてのA−CSI報告を送る。
[0071]図12Aから図12Cは、第2の手法を示す例示的な図である。図12Aは、第2の手法の第1の事例の一例を示す例示的な図1200である。例示的な図1200はサブフレーム構成#0に基づき、A−CSI報告1204を送るためのA−CSI報告ULサブフレームnがサブフレーム#4である。図12Aでは、チャネル測定は、A−CSI要求1202が受信されるA−CSI要求DLサブフレームである、サブフレーム#0において実行される。図12Aでは、A−CSI要求1202とA−CSI報告1204との間の報告遅延xが4つのサブフレームであるので、基準遅延nCQI_refも4つのサブフレームである。したがって、干渉測定のための基準サブフレームn−nCQI_refのロケーションはA−CSI要求DLサブフレームのロケーションと同じである。図12Aの例では、A−CSI要求DLサブフレームは、サブフレーム#0であり、固定サブフレームである。したがって、図12Aでは、UEは、1206において、固定サブフレームに基づいてサブフレーム#0においてチャネルおよび干渉を測定する。その後、UEは、測定されたチャネルおよび干渉に基づいてCQI/PMI/RIを計算し、サブフレーム#4において、固定DLサブフレームについてのCQI/PMI/RIを含むA−CSI報告1204を送る。
[0072]図12Bは、第2の手法の第2の事例の一例を示す例示的な図1230である。例示的な図1230はサブフレーム構成#2に基づき、A−CSI報告1234を送るためのA−CSI報告ULサブフレームnがサブフレーム#7である。図12Bでは、チャネル測定は、A−CSI要求1232が受信されるA−CSI要求DLサブフレームである、サブフレーム#1において実行される。図12Bでは、A−CSI要求1232とA−CSI報告1234との間の報告遅延xが4つのサブフレームよりも大きく、n−4に対応するサブフレームが、サブフレーム#3であるDLサブフレームである。その結果、基準遅延nCQI_refも4つのサブフレームである。したがって、基準サブフレームn−nCQI_refは、フレキシブルDLサブフレームであるサブフレーム#3に配置される。UEがA−CSI要求1232を受信した後、UEは、1236において、フレキシブルサブフレームに基づいてサブフレーム#3において干渉を測定し、1238において、固定サブフレームに基づいてサブフレーム#1においてチャネルを測定する。その後、UEは、測定されたチャネルおよび干渉に基づいてCQI/PMI/RIを計算し、サブフレーム#7において、フレキシブルDLサブフレームについてのCQI/PMI/RIを含むA−CSI報告1234を送る。
[0073]図12Cは、第2の手法の第3の事例の一例を示す例示的な図1260である。例示的な図1260はサブフレーム構成#1に基づく。A−CSI要求1262がサブフレーム#1において送られ、A−CSI報告1264を送るためのA−CSI報告ULサブフレームnがサブフレーム#7である。図12Cでは、チャネル測定は、A−CSI要求1262が受信されるA−CSI要求DLサブフレームである、サブフレーム#1において実行される。図12Cでは、A−CSI要求1262とA−CSI報告1264との間の報告遅延xが4つのサブフレームよりも大きく、n−4に対応するサブフレームが、サブフレーム#3であるULサブフレームである。その結果、基準遅延nCQI_refは報告遅延xに等しい。したがって、干渉測定のための基準サブフレームn−nCQI_refは、固定サブフレームおよびA−CSI要求DLサブフレームである、サブフレーム#1に配置される。UEがA−CSI要求1262を受信した後、UEは、1266において、固定サブフレームに基づいてサブフレーム#1においてチャネルおよび干渉を測定する。その後、UEは、測定されたチャネルおよび干渉に基づいてCQI/PMI/RIを計算し、サブフレーム#7において、固定DLサブフレームについてのCQI/PMI/RIを含むA−CSI報告1264を送る。
[0074]第3の手法によれば、複数の基準サブフレーム中で測定されたCSI値は、組み合わせられ、eNBに報告され得、ここで、各CSIはそれぞれのCQI/PMI/RIを含む。特に、UEは、A−CSI報告ULサブフレームと報告遅延とに基づいて、単一のCSIを報告すべきなのか複数のCSIを報告すべきなのかを決定し得る。単一のCSIを報告すべきなのか複数のCSIを報告すべきなのかに関する決定は、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームのロケーションにさらに基づき得る。UEが複数のCSIを報告することを決定した場合、UEは、たとえば、第1の基準サブフレームに対応する第1のCSIを計算し、第2の基準サブフレームに対応する第2のCSIを計算し、次いで、それらを一緒に報告するために第1のCSIと第2のCSIとを組み合わせ得る。一例では、UEは、第1のCSIを計算するために、フレキシブルサブフレームである第1の基準サブフレームにおいてチャネルおよび/または干渉を測定し得、また、第2のCSIを計算するために、固定サブフレームである第2の基準サブフレームにおいてチャネルおよび/または干渉を測定し得る。その後、UEは、同じCSI報告中で第1のCSIと第2のCSIとを送るために、第1のCSIと第2のCSIとを組み合わせ(たとえば、多重化し)得る。UEは、A−CSI要求DLサブフレームとA−CSI報告ULサブフレームとの間の報告遅延に基づいて、および/またはA−CSI報告ULサブフレームに基づいて、各基準サブフレームのロケーションおよびタイプ(たとえば、固定サブフレームまたはフレキシブルサブフレーム)を決定し得る。
[0075]第3の手法の第1のシナリオでは、各CSI値を計算するためのチャネル測定および干渉測定は、DLサブフレームである同じ基準サブフレーム中で実行される。基準サブフレームを決定する際の3つの事例が存在し得る。nがA−CSI報告ULサブフレームであり、xが報告遅延であり、n−xがA−CSI要求DLサブフレームであると仮定する。フレキシブルサブフレームCSIのための第1の基準サブフレームn−nCQI_ref1および/または固定サブフレームCSIのための第2の基準サブフレームn−nCQI_ref2のロケーションならびにタイプは、以下の3つの事例に従って決定され得、ここで、nCQI_ref1は、第1の基準サブフレームとA−CSI報告ULサブフレームnとの間の基準遅延であり、nCQI_ref2は、第2の基準サブフレームとA−CSI報告ULサブフレームnとの間の基準遅延である。
[0076]第1の事例では、報告遅延xが4つのサブフレームである場合、nCQI_ref2は4つのサブフレームであり、UEはフレキシブルサブフレームのCSIを報告しない。第1の事例では、第2の基準サブフレームn−nCQI_ref2はA−CSI要求DLサブフレームと同じであり、したがって、第2の基準サブフレームn−nCQI_ref2は固定サブフレームである。第1の事例では、UEは、第2の基準サブフレームにおいて固定サブフレームに基づいてチャネルおよび干渉を測定し、チャネルおよび干渉に基づく固定サブフレームについてのA−CSI報告を送る。第1の事例では、フレキシブルサブフレームに基づくチャネルおよび干渉が測定されないか、または報告されないことがあることに留意されたい。第2の事例では、報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、n−4に対応するサブフレームがDLサブフレームである場合、nCQI_ref1は4つのサブフレームであり、nCQI_ref2は報告遅延xに等しい。第2の事例では、UEは、フレキシブルサブフレームである第1の基準サブフレームn−nCQI_ref1のフレキシブルサブフレームCSIと、固定サブフレームである第2の基準サブフレームn−nCQI_ref2の固定サブフレームCSIとを組み合わせ、その後、サブフレームn中でフレキシブルサブフレームCSIと固定サブフレームCSIとをもつA−CSI報告を送る。第3の事例では、報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、n−4に対応するサブフレームがULサブフレームまたはMBSFNサブフレームである場合、nCQI_ref2は報告遅延xに等しく、UEはフレキシブルサブフレームのCSIを報告しない。第3の事例では、第2の基準サブフレームn−nCQI_ref2は、固定サブフレームであるA−CSI要求DLサブフレームと同じであり得る。したがって、UEは、第2の基準サブフレームにおいて固定サブフレームに基づいてチャネルおよび干渉を測定し、チャネルおよび干渉に基づく固定サブフレームについてのA−CSI報告を送る。第3の事例では、フレキシブルサブフレームに基づくチャネルおよび干渉が測定されないか、または報告されないことがあることに留意されたい。
[0077]第3の手法の第2のシナリオでは、各CSIのためのチャネル品質測定および干渉測定が、異なるDLサブフレーム中で実行される。特に、各CSIのためのチャネル測定は、A−CSI要求が受信されるサブフレーム(たとえば、A−CSI要求DLサブフレーム)において実行される。干渉測定は、サブフレーム構成に応じて、固定サブフレームまたはフレキシブルサブフレームであり得る、基準フレームにおいて実行される。干渉測定の場合、UEは、A−CSI要求DLサブフレームとA−CSI報告ULサブフレームとの間の報告遅延に基づいて、および/またはA−CSI報告ULサブフレームに基づいて、基準サブフレームのロケーションおよびタイプ(たとえば、固定サブフレームまたはフレキシブルサブフレーム)を決定し得る。
[0078]干渉測定のための基準サブフレームを決定する際の3つの事例が存在し得る。nがA−CSI報告ULサブフレームであり、xが報告遅延であり、n−xがA−CSI要求DLサブフレームであると仮定する。フレキシブルサブフレームCSIのための第1の基準サブフレームn−nCQI_ref1および/または固定サブフレームCSIのための第2の基準サブフレームn−nCQI_ref2のロケーションならびにタイプは、以下の3つの事例に従って決定され得、ここで、nCQI_ref1は、第1の基準サブフレームとA−CSI報告ULサブフレームとの間の基準遅延であり、nCQI_ref2は、第2の基準サブフレームとA−CSI報告ULサブフレームとの間の基準遅延である。
[0079]第1の事例では、報告遅延xが4つのサブフレームである場合、nCQI_ref2は4つのサブフレームであり、UEはフレキシブルサブフレームのCSIを報告しない。第1の事例では、干渉測定のための第2の基準サブフレームn−nCQI_ref2は、固定サブフレームであり、A−CSI要求DLサブフレームと同じである。したがって、第1の事例では、UEは、A−CSI要求DLサブフレームにおいて固定サブフレームに基づいて固定サブフレームCSIのためのチャネルと干渉の両方を測定し、チャネルおよび干渉に基づく固定サブフレームについてのA−CSI報告を送る。第2の事例では、報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、n−4に対応するサブフレームがDLサブフレームである場合、nCQI_ref1は4つのサブフレームであり、nCQI_ref2は報告遅延xに等しい。特に、第2の事例では、第1の基準サブフレームn−nCQI_ref1のフレキシブルサブフレームCSIを計算するために、フレキシブルサブフレームCSIのためのチャネルはA−CSI要求DLサブフレームにおいて測定され、フレキシブルサブフレームCSIのための干渉は別個の基準サブフレームにおいて測定される。さらに、第2の事例では、第2の基準サブフレームn−nCQI_ref2の固定サブフレームCSIを計算するために、固定サブフレームCSIのためのチャネルおよび干渉はA−CSI要求DLサブフレームにおいて測定される。第2の事例では、UEは、その後、フレキシブルサブフレームである第1の基準サブフレームn−nCQI_ref1に対応するフレキシブルサブフレームCSIと、固定サブフレームである第2の基準サブフレームn−nCQI_ref2に対応する固定サブフレームCSIとを組み合わせ、サブフレームn中でフレキシブルサブフレームCSIと固定サブフレームCSIとをもつA−CSI報告を送る。第3の事例では、報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、n−4に対応するサブフレームがULサブフレームまたはMBSFNである場合、nCQI_ref2は報告遅延xに等しく、UEはフレキシブルサブフレームのCSIを報告しない。第3の事例では、干渉測定のための第2の基準サブフレームn−nCQI_ref2は、固定サブフレームであるA−CSI要求DLサブフレームと同じであり得、したがって、固定サブフレームCSIのためのチャネルと干渉の両方はA−CSI要求DLサブフレームにおいて測定され得る。したがって、UEは、固定サブフレームに基づいてチャネルおよび干渉を測定し、チャネルおよび干渉に基づく固定サブフレームについてのA−CSI報告を送る。
[0080]図13Aから図13Cは、第3の手法の第1のシナリオを示す例示的な図である。図13Aは、第3の手法の第1のシナリオの第1の事例の一例を示す例示的な図1300である。例示的な図1300はサブフレーム構成#0に基づく。A−CSI要求1302がサブフレーム#0において受信され、A−CSI報告1304を送るためのA−CSI報告ULサブフレームnがサブフレーム#4である。図13Aでは、A−CSI要求1302とA−CSI報告1304との間の報告遅延xが4つのサブフレームであるので、基準遅延nCQI_ref2も4つのサブフレームであり、UEはフレキシブルサブフレームのCSIを報告しない。したがって、第2の基準サブフレームn−nCQI_ref2のロケーションは、サブフレーム#0において、A−CSI要求DLサブフレームのロケーションと同じである。図13Aの例では、A−CSI要求DLサブフレームは、サブフレーム#0であり、固定サブフレームである。したがって、図13Aでは、UEは、1306において、固定サブフレームに基づいてサブフレーム#0においてチャネルおよび干渉を測定する。その後、UEは、測定されたチャネルおよび干渉に基づいて固定サブフレームCSIを計算し、サブフレーム#4において、固定サブフレームについての固定サブフレームCSIを含むA−CSI報告1304を送る。
[0081]図13Bは、第3の手法の第1のシナリオの第2の事例の一例を示す例示的な図1330である。例示的な図1330はサブフレーム構成#2に基づく。A−CSI要求1332がサブフレーム#1において受信され、A−CSI報告1334を送るためのA−CSI報告ULサブフレームnがサブフレーム#7である。図13Bでは、A−CSI要求1332とA−CSI報告1334との間の報告遅延xが4つのサブフレームよりも大きく、n−4に対応するサブフレームが、サブフレーム#3であるDLサブフレームである。その結果、第1の基準遅延nCQI_ref1は4つのサブフレームであり、第2の基準遅延nCQI_ref2は報告遅延xに等しい。したがって、第1の基準サブフレームn−nCQI_ref1は、フレキシブルサブフレームであるサブフレーム#3に配置され、第2の基準サブフレームn−nCQI_ref2は、固定サブフレームであるサブフレーム#1に配置される。UEがA−CSI要求1332を受信した後、UEは、1336において、フレキシブルサブフレームCSIを計算するために、フレキシブルサブフレームに基づいてサブフレーム#3においてチャネルおよび干渉を測定し、1338において、固定サブフレームCSIを計算するために、固定サブフレームに基づいてサブフレーム#1においてチャネルおよび干渉を測定する。その後、UEは、フレキシブルサブフレームCSIと固定サブフレームCSIとを組み合わせ、サブフレーム#7において、フレキシブルサブフレームCSIと固定サブフレームCSIとを含むA−CSI報告1334を送る。
[0082]図13Cは、第3の手法の第1のシナリオの第3の事例の一例を示す例示的な図1360である。例示的な図1360はサブフレーム構成#1に基づく。A−CSI要求1362がサブフレーム#1において受信され、A−CSI報告1364を送るためのA−CSI報告ULサブフレームnがサブフレーム#7である。図13Cでは、A−CSI要求1362とA−CSI報告1364との間の報告遅延xが4つのサブフレームよりも大きく、n−4に対応するサブフレームが、サブフレーム#3であるULサブフレームである。その結果、基準遅延nCQI_ref2は報告遅延xに等しく、UEはフレキシブルサブフレームのCSIを報告しない。したがって、第2の基準サブフレームn−nCQI_ref2は、固定サブフレームおよびA−CSI要求DLサブフレームである、サブフレーム#1に配置される。UEがA−CSI要求1362を受信した後、UEは、1366において、固定サブフレームに基づいてサブフレーム#1においてチャネルおよび干渉を測定する。その後、UEは、測定されたチャネルおよび干渉に基づいてCSIを計算し、サブフレーム#7において、固定サブフレームについてのCSIを含むA−CSI報告1334を送る。
[0083]図14Aから図14Cは、第3の手法の第2のシナリオを示す例示的な図である。図14Aは、第3の手法の第2のシナリオの第1の事例の一例を示す例示的な図1400である。例示的な図1400はサブフレーム構成#0に基づき、A−CSI報告1404を送るためのA−CSI報告ULサブフレームnがサブフレーム#4である。図14Aでは、チャネル測定は、A−CSI要求1402が受信されるA−CSI要求DLサブフレームである、サブフレーム#0において実行される。図14Aでは、A−CSI要求1402とA−CSI報告1404との間の報告遅延xが4つのサブフレームであるので、基準遅延nCQI_ref2も4つのサブフレームであり、UEはフレキシブルサブフレームのCSIを報告しない。したがって、干渉測定のための第2の基準サブフレームn−nCQI_ref2のロケーションは、サブフレーム#0において、A−CSI要求DLサブフレームのロケーションと同じである。図14Aの例では、A−CSI要求DLサブフレームは、サブフレーム#0であり、固定サブフレームである。したがって、図14Aでは、UEは、1406において、固定サブフレームに基づいてサブフレーム#0においてチャネルおよび干渉を測定する。その後、UEは、測定されたチャネルおよび干渉に基づいて固定サブフレームCSIを計算し、サブフレーム#4において、固定サブフレームについての固定サブフレームCSIを含むA−CSI報告1404を送る。
[0084]図14Bは、第3の手法の第2のシナリオの第2の事例の一例を示す例示的な図1430である。例示的な図1430はサブフレーム構成#2に基づき、A−CSI報告1434を送るためのA−CSI報告ULサブフレームnがサブフレーム#7である。図14Bでは、A−CSI要求1432とA−CSI報告1434との間の報告遅延xが4つのサブフレームよりも大きく、n−4に対応するサブフレームが、サブフレーム#3であるDLサブフレームである。その結果、第1の基準遅延nCQI_ref1は4つのサブフレームであり、第2の基準遅延nCQI_ref2は報告遅延xに等しい。したがって、第1の基準サブフレームn−nCQI_ref1は、フレキシブルサブフレームであるサブフレーム#3に配置され、第2の基準サブフレームn−nCQI_ref2は、固定サブフレームであるサブフレーム#1に配置される。UEがA−CSI要求1432を受信した後、フレキシブルサブフレームCSIを計算するために、UEは、1438において、固定サブフレームに基づいて、A−CSI要求1432が受信されるA−CSI要求DLサブフレームであるサブフレーム#1において、チャネル測定を実行し、さらに、1436において、フレキシブルサブフレームに基づいて、干渉測定のための第1の基準サブフレームn−nCQI_ref1であるサブフレーム#3において、干渉測定を実行する。さらに、UEがA−CSI要求1432を受信した後、固定サブフレームCSIを計算するために、UEは、1438において、固定サブフレームに基づいて、A−CSI要求DLサブフレームであるサブフレーム#1において、チャネル測定および干渉測定を実行する。その後、UEは、フレキシブルサブフレームCSIと固定サブフレームCSIとを組み合わせ、サブフレーム#7において、フレキシブルサブフレームCSIと固定サブフレームCSIとを含むA−CSI報告1434を送る。
[0085]図14Cは、第3の手法の第2のシナリオの第3の事例の一例を示す例示的な図1460である。例示的な図1460はサブフレーム構成#1に基づき、A−CSI報告1464を送るためのA−CSI報告ULサブフレームnがサブフレーム#7である。図14Cでは、チャネル測定は、A−CSI要求1462が受信されるA−CSI要求DLサブフレームである、サブフレーム#1において実行される。図14Cでは、A−CSI要求1462とA−CSI報告1464との間の報告遅延xが4つのサブフレームよりも大きく、n−4に対応するサブフレームが、サブフレーム#3であるULサブフレームである。その結果、干渉測定のための基準遅延nCQI_ref2は報告遅延xに等しく、UEはフレキシブルサブフレームのCSIを報告しない。したがって、干渉測定のための第2の基準サブフレームn−nCQI_ref2は、固定サブフレームおよびA−CSI要求DLサブフレームである、サブフレーム#1に配置される。UEがA−CSI要求1462を受信した後、UEは、1466において、固定サブフレームに基づいてサブフレーム#1においてチャネルおよび干渉を測定する。その後、UEは、測定されたチャネルおよび干渉に基づいてCSIを計算し、サブフレーム#7において、固定サブフレームについてのCSIを含むA−CSI報告1464を送る。
[0086]図15は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート1500である。本方法はUEによって実行され得る。1502において、UEは、A−CSI報告アップリンクサブフレームと、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと、基準遅延と、報告遅延とに基づいて、基準サブフレームのロケーションを決定する。一態様では、基準遅延は、A−CSI報告アップリンクサブフレームの前の第1の遅延値であり、報告遅延は、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームとA−CSI報告アップリンクサブフレームとの間の第2の遅延値である。1504において、UEは、基準サブフレームのロケーションとサブフレーム構成とに基づいて基準サブフレームのタイプを決定し、基準サブフレームのタイプはフレキシブルサブフレームまたは固定サブフレームである。たとえば、上記で説明したように、基準サブフレームn−nCQI_refのロケーションおよびタイプは、A−CSI報告ULサブフレームnと、A−CSI要求DLサブフレームn−xと、基準遅延nCQI_refと、報告遅延xとのうちの少なくとも1つに基づいて決定され得る。上記で説明したように、基準サブフレームは、サブフレーム構成に応じて、固定サブフレームまたはフレキシブルサブフレームであり得る。
[0087]1506において、UEは、基準サブフレームと基準サブフレームのタイプとに基づいてチャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つを測定する。上記で説明したように、チャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つは、基準サブフレームのタイプに基づいて基準サブフレームにおいて測定される。
[0088]1508において、UEは、図16に示されている方法を実行する。さらなる説明を以下で与える。
[0089]1510において、UEは、A−CSI報告アップリンクサブフレームにおいて、チャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つに基づくA−CSI報告を送る。たとえば、上記で説明したように、UEは、測定されたチャネルおよび/または干渉に基づくCQI/PMI/RIを含むA−CSI報告を送る。
[0090]一態様では、基準サブフレームは、A−CSI報告アップリンクサブフレームよりいくつかのサブフレーム前に配置され、ここで、いくつかのサブフレームは、第1の遅延値または第2の遅延値のいずれかに基づく。そのような態様では、基準遅延の第1の遅延値は4つのサブフレームに対応する。たとえば、上記で説明したように、基準サブフレームはn−nCQI_refとして表され得、ここで、nCQI_refは、基準サブフレームとA−CSI報告ULサブフレームとの間の基準遅延である。たとえば、再び図11Aから図11Cを参照すると、第1の手法の第1および第2の事例では、基準遅延nCQI_refは4つのサブフレームであり、第1の手法の第3の事例では、基準遅延nCQI_refは報告遅延xである。
[0091]一態様では、チャネルおよび干渉は、報告遅延が4つのサブフレームに対応するとき、基準サブフレームにおいて測定され、基準サブフレームはA−CSI要求ダウンリンクサブフレームに対応する。そのような態様では、チャネルおよび干渉は、固定サブフレームである基準サブフレームのタイプに基づいて測定される。たとえば、再び図11Aを参照すると、A−CSI要求1102とA−CSI報告1104との間の報告遅延xが4つのサブフレームであるので、基準遅延nCQI_refも4つのサブフレームである。たとえば、再び図11Aを参照すると、UEは、1106において、固定サブフレームに基づいてサブフレーム#0においてチャネルおよび干渉を測定する。
[0092]一態様では、報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置されるサブフレームがダウンリンクサブフレームであるとき、基準サブフレームは、A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置される。そのような態様では、第1の事例によれば、チャネルおよび干渉は、フレキシブルサブフレームである基準サブフレームのタイプに基づいて測定され得る。たとえば、再び図11Bを参照すると、A−CSI要求1132とA−CSI報告1134との間の報告遅延xが4つのサブフレームよりも大きく、n−4に対応するサブフレームが、サブフレーム#3であるDLサブフレームであり、したがって、その結果、基準遅延nCQI_refも4つのサブフレームである。たとえば、再び図11Bを参照すると、UEは、1136において、フレキシブルサブフレームに基づいて基準サブフレーム(サブフレーム#3)においてチャネルおよび干渉を測定する。そのような態様では、第2の事例によれば、チャネルはA−CSI要求ダウンリンクサブフレームにおいて測定され得、干渉は、A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置される基準サブフレームにおいて測定される。そのような態様では、第2の事例によれば、干渉は、フレキシブルサブフレームである基準サブフレームのタイプに基づいて測定され得、チャネルは、固定サブフレームであるA−CSI要求ダウンリンクサブフレームのタイプに基づいて測定される。たとえば、再び図12Bを参照すると、UEは、1236において、フレキシブルサブフレームに基づいて基準サブフレーム(サブフレーム#3)において干渉を測定し、1238において、固定サブフレームに基づいてA−CSI要求DLサブフレーム(サブフレーム#1)においてチャネルを測定する。
[0093]一態様では、報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置されるサブフレームがアップリンクサブフレームまたはMBSFNサブフレームであるとき、基準サブフレームは、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームに対応する。そのような態様では、チャネルおよび干渉は、固定サブフレームであるA−CSI要求ダウンリンクサブフレームのタイプに基づいて測定される。たとえば、再び図11Cを参照すると、A−CSI要求1162とA−CSI報告1164との間の報告遅延xが4つのサブフレームよりも大きく、n−4に対応するサブフレームが、サブフレーム#3であるULサブフレームであり、その結果、基準遅延nCQI_refは報告遅延xに等しい。たとえば、再び図11Cを参照すると、UEは、1166において、固定サブフレームに基づいてサブフレーム#1においてチャネルおよび干渉を測定する。
[0094]図16は、図15のフローチャート1500から展開するワイヤレス通信の方法のフローチャート1600である。本方法はUEによって実行され得る。1602において、UEは、A−CSI報告アップリンクサブフレームと報告遅延とに基づいて、第2のチャネルまたは第2の干渉のうちの少なくとも1つを測定することを決定する。1604において、UEは、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームに基づいて第2の基準サブフレームのロケーションを決定する。1606において、UEは、第2の基準サブフレームに基づいて第2のチャネルまたは第2の干渉のうちの少なくとも1つを測定する。一態様では、1510においてA−CSI報告アップリンクサブフレームにおいて送られたA−CSI報告は、チャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つと、第2のチャネルまたは第2の干渉のうちの少なくとも1つとに基づくCQIを含み得る。一態様では、第2のチャネルまたは第2の干渉のうちの少なくとも1つを測定することの決定は、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームのロケーションにさらに基づく。
[0095]上記で説明したように、UEは、A−CSI報告ULサブフレームと報告遅延とに基づいて、単一のCSIを報告すべきなのか複数のCSIを報告すべきなのかを決定し得、ここで、各CSIはそれぞれのCQI/PMI/RIを含む。UEが複数のCSIを報告することを決定した場合、UEは、第1のCSIを計算するために、固定基準サブフレームである第1のサブフレームにおいてチャネルおよび/または干渉を測定し得、また、第2のCSIを計算するために、フレキシブルサブフレームである第2の基準サブフレームにおいてチャネルおよび/または干渉を測定し得る。その後、上記で説明したように、UEは、同じCSI報告中で第1のCSIと第2のCSIとを送るために、第1のCSIと第2のCSIとを組み合わせ(たとえば、多重化し)得る。上記で説明したように、UEは、A−CSI要求DLサブフレームとA−CSI報告ULサブフレームとの間の報告遅延に基づいて、および/またはA−CSI報告ULサブフレームに基づいて、各基準サブフレームのロケーションおよびタイプ(たとえば、固定サブフレームまたはフレキシブルサブフレーム)を決定し得る。
[0096]一態様では、報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置されるサブフレームがダウンリンクサブフレームであるとき、基準遅延は4つのサブフレームに対応し、第2の基準サブフレームはA−CSI要求ダウンリンクサブフレームである。そのような態様では、あるシナリオによれば、チャネルおよび干渉は、フレキシブルサブフレームである基準サブフレームのタイプに基づいて測定され得、第2のチャネルおよび第2の干渉は、固定サブフレームである第2の基準サブフレームのタイプに基づいて測定され、第2の基準サブフレームはA−CSI要求ダウンリンクサブフレームに対応する。たとえば、再び図13Bを参照すると、A−CSI要求1332とA−CSI報告1334との間の報告遅延xが4つのサブフレームよりも大きく、n−4に対応するサブフレームが、サブフレーム#3であるDLサブフレームであり、その結果、第1の基準遅延nCQI_ref1は4つのサブフレームであり、第2の基準遅延nCQI_ref2は報告遅延xである。たとえば、再び図13Bを参照すると、UEは、1336において、フレキシブルサブフレームCSIを計算するために、フレキシブルサブフレームに基づいてサブフレーム#3においてチャネルおよび干渉を測定し、1338において、固定サブフレームCSIを計算するために、固定サブフレームに基づいてサブフレーム#1においてチャネルおよび干渉を測定する。
[0097]そのような態様では、別のシナリオによれば、干渉は、フレキシブルサブフレームである基準サブフレームのタイプに基づいて測定され得、チャネルは、固定サブフレームであるA−CSI要求ダウンリンクサブフレームのタイプに基づいて測定され、第2のチャネルおよび第2の干渉は、固定サブフレームである第2の基準サブフレームのタイプに基づいて測定され、第2の基準サブフレームはA−CSI要求ダウンリンクサブフレームに対応する。たとえば、再び図14Bを参照すると、フレキシブルサブフレームCSIを計算するために、UEは、1438において、固定サブフレームに基づいて、第2のサブフレームおよびA−CSI要求1432が受信されるA−CSI要求DLサブフレームであるサブフレーム#1において、チャネル測定を実行し、さらに、1436において、フレキシブルサブフレームに基づいて、干渉測定のための第1の基準サブフレームn−nCQI_ref1であるサブフレーム#3において、干渉測定を実行する。たとえば、再び図14を参照すると、固定サブフレームCSIを計算するために、UEは、1438において、固定サブフレームに基づいて、A−CSI要求DLサブフレームであるサブフレーム#1において、チャネル測定および干渉測定を実行し、ここで、A−CSI要求DLサブフレームは第2の基準サブフレームである。
[0098]図17は、例示的な装置1702中の異なるモジュール/手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフロー図1700である。本装置はUEであり得る。本装置は、受信モジュール1704と、送信モジュール1706と、A−CSI要求管理モジュール1708と、基準サブフレームモジュール1710と、チャネル/干渉測定モジュール1712と、A−CSI報告管理モジュール1714とを含む。
[0099]基準サブフレームモジュール1710は、A−CSI報告アップリンクサブフレームと、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと、基準遅延と、報告遅延とに基づいて、基準サブフレームのロケーションを決定する。一態様では、基準遅延は、A−CSI報告アップリンクサブフレームの前の第1の遅延値であり、報告遅延は、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームとA−CSI報告アップリンクサブフレームとの間の第2の遅延値である。A−CSI要求ダウンリンクサブフレームは、本装置が1762において受信モジュール1704を介しておよび1764においてA−CSI要求管理モジュール1708を介してeNB1750からA−CSI要求を受信するサブフレームであり、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームに関する情報は、1766において基準サブフレームモジュール1710に送られる。1504において、基準サブフレームモジュール1710は、基準サブフレームのロケーションとサブフレーム構成とに基づいて基準サブフレームのタイプを決定し、基準サブフレームのタイプはフレキシブルサブフレームまたは固定サブフレームである。チャネル/干渉測定モジュール1712は、基準サブフレームと基準サブフレームのタイプとに基づいてチャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つを測定し、ここで、情報は1768において基準サブフレームモジュール1710から受信される。A−CSI報告管理モジュール1714は、1772においてA−CSI報告管理モジュール1714を介しておよび1774において送信モジュール1706を介して、A−CSI報告アップリンクサブフレームにおいて、1770を介してチャネル/干渉測定モジュール1712から受信されたチャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つに基づくA−CSI報告を送る。
[00100]一態様では、基準サブフレームは、A−CSI報告アップリンクサブフレームよりいくつかのサブフレーム前に配置され、ここで、いくつかのサブフレームは、第1の遅延値または第2の遅延値のいずれかに基づく。そのような態様では、基準遅延の第1の遅延値は4つのサブフレームに対応する。
[00101]一態様では、チャネルおよび干渉は、報告遅延が4つのサブフレームに対応するとき、基準サブフレームにおいてチャネル/干渉測定モジュール1712によって測定され、基準サブフレームはA−CSI要求ダウンリンクサブフレームに対応する。そのような態様では、チャネルおよび干渉は、固定サブフレームである基準サブフレームのタイプに基づいて、チャネル/干渉測定モジュール1712によって測定される。
[00102]一態様では、基準サブフレームは、報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置されるサブフレームがダウンリンクサブフレームであるとき、A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置される。そのような態様では、第1の事例によれば、チャネルおよび干渉は、フレキシブルサブフレームである基準サブフレームのタイプに基づいて、チャネル/干渉測定モジュール1712を介して測定され得る。そのような態様では、第2の事例によれば、チャネルは、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームにおいて、チャネル/干渉測定モジュール1712において測定され得、干渉は、A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置される基準サブフレームにおいて、チャネル/干渉測定モジュール1712によって測定される。そのような態様では、第2の事例によれば、干渉は、フレキシブルサブフレームである基準サブフレームのタイプに基づいて、チャネル/干渉測定モジュール1712によって測定され得、チャネルは、固定サブフレームであるA−CSI要求ダウンリンクサブフレームのタイプに基づいて測定される。
[00103]一態様では、基準サブフレームは、報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置されるサブフレームがアップリンクサブフレームまたはMBSFNサブフレームであるとき、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームに対応する。そのような態様では、チャネルおよび干渉は、固定サブフレームであるA−CSI要求ダウンリンクサブフレームのタイプに基づいて、チャネル/干渉測定モジュール1712によって測定される。
[00104]一態様では、基準サブフレームモジュール1710は、A−CSI報告アップリンクサブフレームと報告遅延とに基づいて、第2のチャネルまたは第2の干渉のうちの少なくとも1つを測定することを決定する。基準サブフレームモジュール1710は、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームに基づいて第2の基準サブフレームのロケーションを決定する。チャネル/干渉測定モジュール1712は、第2の基準サブフレームに基づいて第2のチャネルまたは第2の干渉のうちの少なくとも1つを測定し、ここで、第2の基準サブフレームに関する情報は、1768において基準サブフレームモジュール1710から受信される。一態様では、1772においてA−CSI報告管理モジュール1714を介しておよび1774において送信モジュール1706を介してA−CSI報告アップリンクサブフレームにおいて送られたA−CSI報告は、チャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つと、第2のチャネルまたは第2の干渉のうちの少なくとも1つとに基づくCQIを含む。一態様では、第2のチャネルまたは第2の干渉のうちの少なくとも1つを測定することの決定は、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームのロケーションにさらに基づく。
[00105]一態様では、報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置されるサブフレームがダウンリンクサブフレームであるとき、基準遅延は4つのサブフレームに対応し、第2の基準サブフレームはA−CSI要求ダウンリンクサブフレームである。そのような態様では、あるシナリオによれば、チャネルおよび干渉は、フレキシブルサブフレームである基準サブフレームのタイプに基づいて、チャネル/干渉測定モジュール1712によって測定され得、第2のチャネルおよび第2の干渉は、固定サブフレームである第2の基準サブフレームのタイプに基づいて、チャネル/干渉測定モジュール1712によって測定され、第2の基準サブフレームはA−CSI要求ダウンリンクサブフレームに対応する。そのような態様では、別のシナリオによれば、干渉は、フレキシブルサブフレームである基準サブフレームのタイプに基づいて、チャネル/干渉測定モジュール1712によって測定され得、チャネルは、固定サブフレームであるA−CSI要求ダウンリンクサブフレームのタイプに基づいて、チャネル/干渉測定モジュール1712によって測定され、第2のチャネルおよび第2の干渉は、固定サブフレームである第2の基準サブフレームのタイプに基づいて、チャネル/干渉測定モジュール1712によって測定され、第2の基準サブフレームはA−CSI要求ダウンリンクサブフレームに対応する。
[00106]本装置は、図15および図16の上述のフローチャート中のアルゴリズムのステップの各々を実行する追加のモジュールを含み得る。したがって、図15および図16の上述のフローチャート中の各ステップは1つのモジュールによって実行され得、本装置は、それらのモジュールのうちの1つまたは複数を含み得る。それらのモジュールは、述べられたプロセス/アルゴリズムを行うように特に構成された1つまたは複数のハードウェア構成要素であるか、述べられたプロセス/アルゴリズムを実行するように構成されたプロセッサによって実装されるか、プロセッサによる実装のためにコンピュータ可読媒体内に記憶されるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。
[00107]図18は、処理システム1814を採用する装置1702’のためのハードウェア実装の一例を示す図1800である。処理システム1814は、バス1824によって概略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス1824は、処理システム1814の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バス1824は、プロセッサ1804によって表される1つまたは複数のプロセッサおよび/またはハードウェアモジュールと、モジュール1704、1706、1708、1710、1712、1714と、コンピュータ可読媒体/メモリ1806とを含む様々な回路を互いに接続する。バス1824はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、および電力管理回路など、様々な他の回路を接続し得るが、これらの回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ以上説明しない。
[00108]処理システム1814はトランシーバ1810に結合され得る。トランシーバ1810は1つまたは複数のアンテナ1820に結合される。トランシーバ1810は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を与える。トランシーバ1810は、1つまたは複数のアンテナ1820から信号を受信し、受信された信号から情報を抽出し、抽出された情報を処理システム1814、特に受信モジュール1704に与える。さらに、トランシーバ1810は、処理システム1814、特に送信モジュール1706から情報を受信し、受信された情報に基づいて、1つまたは複数のアンテナ1820に適用されることになる信号を生成する。処理システム1814は、コンピュータ可読媒体/メモリ1806に結合されたプロセッサ1804を含む。プロセッサ1804は、コンピュータ可読媒体/メモリ1806に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ1804によって実行されたとき、処理システム1814に、特定の装置のための上記で説明した様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体/メモリ1806はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ1804によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理システムは、モジュール1704、1706、1708、1710、1712、および1714のうちの少なくとも1つをさらに含む。それらのモジュールは、プロセッサ1804中で動作するか、コンピュータ可読媒体/メモリ1806中に常駐する/記憶されたソフトウェアモジュールであるか、プロセッサ1804に結合された1つまたは複数のハードウェアモジュールであるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。処理システム1814は、UE650の構成要素であり得、メモリ660、および/またはTXプロセッサ668と、RXプロセッサ656と、コントローラ/プロセッサ659とのうちの少なくとも1つを含み得る。
[00109]一構成では、ワイヤレス通信のための装置1702/1702’は、非周期チャネル状態情報(A−CSI)報告アップリンクサブフレームと、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと、基準遅延と、報告遅延とに基づいて、基準サブフレームのロケーションを決定するための手段を含む。一態様では、基準遅延は、A−CSI報告アップリンクサブフレームの前の第1の遅延値であり、報告遅延は、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームとA−CSI報告アップリンクサブフレームとの間の第2の遅延値である。装置1702/1702’は、基準サブフレームのロケーションとサブフレーム構成とに基づいて基準サブフレームのタイプを決定するための手段を含み、基準サブフレームのタイプはフレキシブルサブフレームまたは固定サブフレームである。装置1702/1702’は、基準サブフレームと基準サブフレームのタイプとに基づいてチャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つを測定するための手段を含む。装置1702/1702’は、A−CSI報告アップリンクサブフレームにおいて、チャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つに基づくA−CSI報告を送るための手段を含む。
[00110]装置1702/1702’は、A−CSI報告アップリンクサブフレームと報告遅延とに基づいて、第2のチャネルまたは第2の干渉のうちの少なくとも1つを測定することを決定するための手段と、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームに基づいて第2の基準サブフレームのロケーションを決定するための手段と、第2の基準サブフレームに基づいて第2のチャネルまたは第2の干渉のうちの少なくとも1つを測定するための手段とをさらに含み得る。
[00111]上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された、装置1702、および/または装置1702’の処理システム1814の上述のモジュールのうちの1つまたは複数であり得る。上記で説明したように、処理システム1814は、TXプロセッサ668と、RXプロセッサ656と、コントローラ/プロセッサ659とを含み得る。したがって、一構成では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された、TXプロセッサ668と、RXプロセッサ656と、コントローラ/プロセッサ659とであり得る。
[00112]開示したプロセス/フローチャートにおけるステップの特定の順序または階層は、例示的な手法の一例であることを理解されたい。設計上の選好に基づいて、プロセス/フローチャート中のステップの特定の順序または階層は再構成され得ることを理解されたい。さらに、いくつかのステップは組み合わせられるかまたは省略され得る。添付の方法クレームは、様々なステップの要素を例示的な順序で提示したものであり、提示された特定の順序または階層に限定されるものではない。
[00113]以上の説明は、当業者が本明細書で説明した様々な態様を実施することができるように与えられた。これらの態様に対する様々な変更は当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義された一般原理は他の態様に適用され得る。したがって、特許請求の範囲は、本明細書に示された態様に限定されるものではなく、クレーム文言に矛盾しない全範囲を与えられるべきであり、ここにおいて、単数形の要素への言及は、そのように明記されていない限り、「唯一無二の」を意味するものではなく、「1つまたは複数の」を意味するものである。「例示的」という単語は、本明細書では、「例、事例、または例示の働きをすること」を意味するために使用する。「例示的」として本明細書で説明するいかなる態様も、必ずしも他の態様よりも好適または有利であると解釈されるべきであるとは限らない。別段に明記されていない限り、「いくつか」という用語は1つまたは複数を指す。「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、およびCのうちの少なくとも1つ」、ならびに「A、B、C、またはそれらの任意の組合せ」などの組合せは、A、B、および/またはCの任意の組合せを含み、複数のA、複数のB、または複数のCを含み得る。特に、「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、およびCのうちの少なくとも1つ」、ならびに「A、B、C、またはそれらの任意の組合せ」などの組合せは、Aのみ、Bのみ、Cのみ、AおよびB、AおよびC、BおよびC、またはAおよびBおよびCであり得、ここで、任意のそのような組合せは、A、B、またはCの1つまたは複数のメンバーを含んでいることがある。当業者に知られている、または後に知られることになる、本開示全体にわたって説明した様々な態様の要素のすべての構造的および機能的均等物は、参照により本明細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲に包含されるものである。さらに、本明細書で開示したいかなることも、そのような開示が特許請求の範囲に明示的に具陳されているかどうかにかかわらず、公に供するものではない。いかなるクレーム要素も、その要素が「ための手段」という語句を使用して明確に具陳されていない限り、ミーンズプラスファンクションとして解釈されるべきではない。
[00113]以上の説明は、当業者が本明細書で説明した様々な態様を実施することができるように与えられた。これらの態様に対する様々な変更は当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義された一般原理は他の態様に適用され得る。したがって、特許請求の範囲は、本明細書に示された態様に限定されるものではなく、クレーム文言に矛盾しない全範囲を与えられるべきであり、ここにおいて、単数形の要素への言及は、そのように明記されていない限り、「唯一無二の」を意味するものではなく、「1つまたは複数の」を意味するものである。「例示的」という単語は、本明細書では、「例、事例、または例示の働きをすること」を意味するために使用する。「例示的」として本明細書で説明するいかなる態様も、必ずしも他の態様よりも好適または有利であると解釈されるべきであるとは限らない。別段に明記されていない限り、「いくつか」という用語は1つまたは複数を指す。「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、およびCのうちの少なくとも1つ」、ならびに「A、B、C、またはそれらの任意の組合せ」などの組合せは、A、B、および/またはCの任意の組合せを含み、複数のA、複数のB、または複数のCを含み得る。特に、「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、およびCのうちの少なくとも1つ」、ならびに「A、B、C、またはそれらの任意の組合せ」などの組合せは、Aのみ、Bのみ、Cのみ、AおよびB、AおよびC、BおよびC、またはAおよびBおよびCであり得、ここで、任意のそのような組合せは、A、B、またはCの1つまたは複数のメンバーを含んでいることがある。当業者に知られている、または後に知られることになる、本開示全体にわたって説明した様々な態様の要素のすべての構造的および機能的均等物は、参照により本明細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲に包含されるものである。さらに、本明細書で開示したいかなることも、そのような開示が特許請求の範囲に明示的に具陳されているかどうかにかかわらず、公に供するものではない。いかなるクレーム要素も、その要素が「ための手段」という語句を使用して明確に具陳されていない限り、ミーンズプラスファンクションとして解釈されるべきではない。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
時分割複信(TDD)ロングタームエボリューション(LTE)ベースのネットワークにおけるワイヤレス通信の方法であって、
非周期チャネル状態情報(A−CSI)報告アップリンクサブフレームと、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと、基準遅延と、報告遅延とに基づいて、基準サブフレームのロケーションを決定することと、ここにおいて、前記基準遅延は、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームの前の第1の遅延値であり、前記報告遅延は、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと前記A−CSI報告アップリンクサブフレームとの間の第2の遅延値である、
前記基準サブフレームの前記ロケーションとサブフレーム構成とに基づいて前記基準サブフレームのタイプを決定することと、前記基準サブフレームの前記タイプはフレキシブルサブフレームまたは固定サブフレームである、
前記基準サブフレームと前記基準サブフレームの前記タイプとに基づいてチャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つを測定することと、
前記A−CSI報告アップリンクサブフレームにおいて、前記チャネルまたは前記干渉のうちの前記少なくとも1つに基づくA−CSI報告を送ることと
を備える、方法。
[C2]
前記基準サブフレームは、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームよりいくつかのサブフレーム前に配置され、前記いくつかのサブフレームは、前記第1の遅延値または前記第2の遅延値のいずれかに基づく、C1に記載の方法。
[C3]
前記基準遅延の前記第1の遅延値は4つのサブフレームに対応する、C2に記載の方法。
[C4]
前記チャネルおよび前記干渉は、前記報告遅延が4つのサブフレームに対応するとき、前記基準サブフレームにおいて測定され、前記基準サブフレームは、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームに対応する、C1に記載の方法。
[C5]
前記チャネルおよび干渉は、前記固定サブフレームである前記基準サブフレームの前記タイプに基づいて測定される、C4に記載の方法。
[C6]
前記基準サブフレームは、前記報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置されるサブフレームがダウンリンクサブフレームであるとき、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置される、C1に記載の方法。
[C7]
前記チャネルおよび干渉は、前記フレキシブルサブフレームである前記基準サブフレームの前記タイプに基づいて測定される、C6に記載の方法。
[C8]
前記チャネルは、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームにおいて測定され、前記干渉は、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置される前記基準サブフレームにおいて測定される、C6に記載の方法。
[C9]
前記干渉は、前記フレキシブルサブフレームである前記基準サブフレームの前記タイプに基づいて測定され、前記チャネルは、前記固定サブフレームである前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームの前記タイプに基づいて測定される、C8に記載の方法。
[C10]
前記基準サブフレームは、前記報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置されるサブフレームがアップリンクサブフレームまたはマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームであるとき、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームに対応する、C1に記載の方法。
[C11]
前記チャネルおよび干渉は、固定サブフレームである前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームの前記タイプに基づいて測定される、C10に記載の方法。
[C12]
前記A−CSI報告アップリンクサブフレームと前記報告遅延とに基づいて第2のチャネルまたは第2の干渉のうちの少なくとも1つを測定することを決定することと、
前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームに基づいて第2の基準サブフレームのロケーションを決定することと、
前記第2の基準サブフレームに基づいて前記第2のチャネルまたは前記第2の干渉のうちの少なくとも1つを測定することと
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C13]
前記第2のチャネルまたは前記第2の干渉のうちの前記少なくとも1つを測定することの前記決定は、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームのロケーションにさらに基づく、C12に記載の方法。
[C14]
前記A−CSI報告アップリンクサブフレームにおいて送られた前記A−CSI報告は、前記チャネルまたは前記干渉のうちの前記少なくとも1つと、前記第2のチャネルまたは前記第2の干渉のうちの前記少なくとも1つとに基づくチャネル品質インジケータ(CQI)を含む、C12に記載の方法。
[C15]
前記基準遅延は、4つのサブフレームに対応し、前記第2の基準サブフレームは、前記報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置されるサブフレームがダウンリンクサブフレームであるとき、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームである、C12に記載の方法。
[C16]
前記チャネルおよび前記干渉は、前記フレキシブルサブフレームである前記基準サブフレームの前記タイプに基づいて測定され、前記第2のチャネルおよび前記第2の干渉は、前記固定サブフレームである前記第2の基準サブフレームのタイプに基づいて測定され、前記第2の基準サブフレームは、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームに対応する、C15に記載の方法。
[C17]
前記干渉は、前記フレキシブルサブフレームである前記基準サブフレームの前記タイプに基づいて測定され、前記チャネルは、前記固定サブフレームである前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームの前記タイプに基づいて測定され、前記第2のチャネルおよび前記第2の干渉は、前記固定サブフレームである前記第2の基準サブフレームに基づいて測定され、前記第2の基準サブフレームは、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームに対応する、C15に記載の方法。
[C18]
時分割複信(TDD)ロングタームエボリューション(LTE)ベースのネットワークにおけるワイヤレス通信のための装置であって、
メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
を備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、
非周期チャネル状態情報(A−CSI)報告アップリンクサブフレームと、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと、基準遅延と、報告遅延とに基づいて、基準サブフレームのロケーションを決定することと、ここにおいて、前記基準遅延は、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームの前の第1の遅延値であり、前記報告遅延は、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと前記A−CSI報告アップリンクサブフレームとの間の第2の遅延値である、
前記基準サブフレームの前記ロケーションとサブフレーム構成とに基づいて前記基準サブフレームのタイプを決定することと、前記基準サブフレームの前記タイプはフレキシブルサブフレームまたは固定サブフレームである、
前記基準サブフレームと前記基準サブフレームの前記タイプとに基づいてチャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つを測定することと、
前記A−CSI報告アップリンクサブフレームにおいて、前記チャネルまたは前記干渉のうちの前記少なくとも1つに基づくA−CSI報告を送ることと
を行うように構成された、装置。
[C19]
前記基準サブフレームは、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームよりいくつかのサブフレーム前に配置され、前記いくつかのサブフレームは、前記第1の遅延値または前記第2の遅延値のいずれかに基づく、C18に記載の装置。
[C20]
前記チャネルおよび前記干渉は、前記報告遅延が4つのサブフレームに対応するとき、前記基準サブフレームにおいて測定され、前記基準サブフレームは、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームに対応する、C18に記載の装置。
[C21]
前記チャネルおよび干渉は、前記固定サブフレームである前記基準サブフレームの前記タイプに基づいて測定される、C20に記載の装置。
[C22]
前記基準サブフレームは、前記報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置されるサブフレームがダウンリンクサブフレームであるとき、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置される、C18に記載の装置。
[C23]
前記チャネルおよび干渉は、前記フレキシブルサブフレームである前記基準サブフレームの前記タイプに基づいて測定される、C22に記載の装置。
[C24]
前記チャネルは、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームにおいて測定され、前記干渉は、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置される前記基準サブフレームにおいて測定される、C22に記載の装置。
[C25]
前記干渉は、前記フレキシブルサブフレームである前記基準サブフレームの前記タイプに基づいて測定され、前記チャネルは、前記固定サブフレームである前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームの前記タイプに基づいて測定される、C24に記載の装置。
[C26]
前記基準サブフレームは、前記報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置されるサブフレームがアップリンクサブフレームまたはマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームであるとき、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームに対応する、C18に記載の装置。
[C27]
前記チャネルおよび干渉は、固定サブフレームである前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームの前記タイプに基づいて測定される、C26に記載の装置。
[C28]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記A−CSI報告アップリンクサブフレームと前記報告遅延とに基づいて第2のチャネルまたは第2の干渉のうちの少なくとも1つを測定することを決定することと、
前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームに基づいて第2の基準サブフレームのロケーションを決定することと、
前記第2の基準サブフレームに基づいて前記第2のチャネルまたは前記第2の干渉のうちの少なくとも1つを測定することと
を行うようにさらに構成された、C18に記載の装置。
[C29]
時分割複信(TDD)ロングタームエボリューション(LTE)ベースのネットワークにおけるワイヤレス通信のための装置であって、
非周期チャネル状態情報(A−CSI)報告アップリンクサブフレームと、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと、基準遅延と、報告遅延とに基づいて、基準サブフレームのロケーションを決定するための手段と、ここにおいて、前記基準遅延は、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームの前の第1の遅延値であり、前記報告遅延は、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと前記A−CSI報告アップリンクサブフレームとの間の第2の遅延値である、
前記基準サブフレームの前記ロケーションとサブフレーム構成とに基づいて前記基準サブフレームのタイプを決定するための手段と、前記基準サブフレームの前記タイプはフレキシブルサブフレームまたは固定サブフレームである、
前記基準サブフレームと前記基準サブフレームの前記タイプとに基づいてチャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つを測定するための手段と、
前記A−CSI報告アップリンクサブフレームにおいて、前記チャネルまたは前記干渉のうちの前記少なくとも1つに基づくA−CSI報告を送るための手段と
を備える、装置。
[C30]
非周期チャネル状態情報(A−CSI)報告アップリンクサブフレームと、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと、基準遅延と、報告遅延とに基づいて、基準サブフレームのロケーションを決定することと、ここにおいて、前記基準遅延は、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームの前の第1の遅延値であり、前記報告遅延は、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと前記A−CSI報告アップリンクサブフレームとの間の第2の遅延値である、
前記基準サブフレームの前記ロケーションとサブフレーム構成とに基づいて前記基準サブフレームのタイプを決定することと、前記基準サブフレームの前記タイプはフレキシブルサブフレームまたは固定サブフレームである、
前記基準サブフレームと前記基準サブフレームの前記タイプとに基づいてチャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つを測定することと、
前記A−CSI報告アップリンクサブフレームにおいて、前記チャネルまたは前記干渉のうちの前記少なくとも1つに基づくA−CSI報告を送ることと
を行うためのコードを備える、コンピュータ実行可能コードを記憶するコンピュータ可読媒体。

Claims (30)

  1. 時分割複信(TDD)ロングタームエボリューション(LTE)ベースのネットワークにおけるワイヤレス通信の方法であって、
    非周期チャネル状態情報(A−CSI)報告アップリンクサブフレームと、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと、基準遅延と、報告遅延とに基づいて、基準サブフレームのロケーションを決定することと、ここにおいて、前記基準遅延は、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームの前の第1の遅延値であり、前記報告遅延は、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと前記A−CSI報告アップリンクサブフレームとの間の第2の遅延値である、
    前記基準サブフレームの前記ロケーションとサブフレーム構成とに基づいて前記基準サブフレームのタイプを決定することと、前記基準サブフレームの前記タイプはフレキシブルサブフレームまたは固定サブフレームである、
    前記基準サブフレームと前記基準サブフレームの前記タイプとに基づいてチャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つを測定することと、
    前記A−CSI報告アップリンクサブフレームにおいて、前記チャネルまたは前記干渉のうちの前記少なくとも1つに基づくA−CSI報告を送ることと
    を備える、方法。
  2. 前記基準サブフレームは、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームよりいくつかのサブフレーム前に配置され、前記いくつかのサブフレームは、前記第1の遅延値または前記第2の遅延値のいずれかに基づく、請求項1に記載の方法。
  3. 前記基準遅延の前記第1の遅延値は4つのサブフレームに対応する、請求項2に記載の方法。
  4. 前記チャネルおよび前記干渉は、前記報告遅延が4つのサブフレームに対応するとき、前記基準サブフレームにおいて測定され、前記基準サブフレームは、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームに対応する、請求項1に記載の方法。
  5. 前記チャネルおよび干渉は、前記固定サブフレームである前記基準サブフレームの前記タイプに基づいて測定される、請求項4に記載の方法。
  6. 前記基準サブフレームは、前記報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置されるサブフレームがダウンリンクサブフレームであるとき、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置される、請求項1に記載の方法。
  7. 前記チャネルおよび干渉は、前記フレキシブルサブフレームである前記基準サブフレームの前記タイプに基づいて測定される、請求項6に記載の方法。
  8. 前記チャネルは、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームにおいて測定され、前記干渉は、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置される前記基準サブフレームにおいて測定される、請求項6に記載の方法。
  9. 前記干渉は、前記フレキシブルサブフレームである前記基準サブフレームの前記タイプに基づいて測定され、前記チャネルは、前記固定サブフレームである前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームの前記タイプに基づいて測定される、請求項8に記載の方法。
  10. 前記基準サブフレームは、前記報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置されるサブフレームがアップリンクサブフレームまたはマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームであるとき、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームに対応する、請求項1に記載の方法。
  11. 前記チャネルおよび干渉は、固定サブフレームである前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームの前記タイプに基づいて測定される、請求項10に記載の方法。
  12. 前記A−CSI報告アップリンクサブフレームと前記報告遅延とに基づいて第2のチャネルまたは第2の干渉のうちの少なくとも1つを測定することを決定することと、
    前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームに基づいて第2の基準サブフレームのロケーションを決定することと、
    前記第2の基準サブフレームに基づいて前記第2のチャネルまたは前記第2の干渉のうちの少なくとも1つを測定することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  13. 前記第2のチャネルまたは前記第2の干渉のうちの前記少なくとも1つを測定することの前記決定は、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームのロケーションにさらに基づく、請求項12に記載の方法。
  14. 前記A−CSI報告アップリンクサブフレームにおいて送られた前記A−CSI報告は、前記チャネルまたは前記干渉のうちの前記少なくとも1つと、前記第2のチャネルまたは前記第2の干渉のうちの前記少なくとも1つとに基づくチャネル品質インジケータ(CQI)を含む、請求項12に記載の方法。
  15. 前記基準遅延は、4つのサブフレームに対応し、前記第2の基準サブフレームは、前記報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置されるサブフレームがダウンリンクサブフレームであるとき、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームである、請求項12に記載の方法。
  16. 前記チャネルおよび前記干渉は、前記フレキシブルサブフレームである前記基準サブフレームの前記タイプに基づいて測定され、前記第2のチャネルおよび前記第2の干渉は、前記固定サブフレームである前記第2の基準サブフレームのタイプに基づいて測定され、前記第2の基準サブフレームは、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームに対応する、請求項15に記載の方法。
  17. 前記干渉は、前記フレキシブルサブフレームである前記基準サブフレームの前記タイプに基づいて測定され、前記チャネルは、前記固定サブフレームである前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームの前記タイプに基づいて測定され、前記第2のチャネルおよび前記第2の干渉は、前記固定サブフレームである前記第2の基準サブフレームに基づいて測定され、前記第2の基準サブフレームは、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームに対応する、請求項15に記載の方法。
  18. 時分割複信(TDD)ロングタームエボリューション(LTE)ベースのネットワークにおけるワイヤレス通信のための装置であって、
    メモリと、
    前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
    を備え、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    非周期チャネル状態情報(A−CSI)報告アップリンクサブフレームと、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと、基準遅延と、報告遅延とに基づいて、基準サブフレームのロケーションを決定することと、ここにおいて、前記基準遅延は、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームの前の第1の遅延値であり、前記報告遅延は、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと前記A−CSI報告アップリンクサブフレームとの間の第2の遅延値である、
    前記基準サブフレームの前記ロケーションとサブフレーム構成とに基づいて前記基準サブフレームのタイプを決定することと、前記基準サブフレームの前記タイプはフレキシブルサブフレームまたは固定サブフレームである、
    前記基準サブフレームと前記基準サブフレームの前記タイプとに基づいてチャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つを測定することと、
    前記A−CSI報告アップリンクサブフレームにおいて、前記チャネルまたは前記干渉のうちの前記少なくとも1つに基づくA−CSI報告を送ることと
    を行うように構成された、装置。
  19. 前記基準サブフレームは、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームよりいくつかのサブフレーム前に配置され、前記いくつかのサブフレームは、前記第1の遅延値または前記第2の遅延値のいずれかに基づく、請求項18に記載の装置。
  20. 前記チャネルおよび前記干渉は、前記報告遅延が4つのサブフレームに対応するとき、前記基準サブフレームにおいて測定され、前記基準サブフレームは、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームに対応する、請求項18に記載の装置。
  21. 前記チャネルおよび干渉は、前記固定サブフレームである前記基準サブフレームの前記タイプに基づいて測定される、請求項20に記載の装置。
  22. 前記基準サブフレームは、前記報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置されるサブフレームがダウンリンクサブフレームであるとき、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置される、請求項18に記載の装置。
  23. 前記チャネルおよび干渉は、前記フレキシブルサブフレームである前記基準サブフレームの前記タイプに基づいて測定される、請求項22に記載の装置。
  24. 前記チャネルは、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームにおいて測定され、前記干渉は、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置される前記基準サブフレームにおいて測定される、請求項22に記載の装置。
  25. 前記干渉は、前記フレキシブルサブフレームである前記基準サブフレームの前記タイプに基づいて測定され、前記チャネルは、前記固定サブフレームである前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームの前記タイプに基づいて測定される、請求項24に記載の装置。
  26. 前記基準サブフレームは、前記報告遅延が4つのサブフレームよりも大きく、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームより4サブフレーム前に配置されるサブフレームがアップリンクサブフレームまたはマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームであるとき、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームに対応する、請求項18に記載の装置。
  27. 前記チャネルおよび干渉は、固定サブフレームである前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームの前記タイプに基づいて測定される、請求項26に記載の装置。
  28. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記A−CSI報告アップリンクサブフレームと前記報告遅延とに基づいて第2のチャネルまたは第2の干渉のうちの少なくとも1つを測定することを決定することと、
    前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームに基づいて第2の基準サブフレームのロケーションを決定することと、
    前記第2の基準サブフレームに基づいて前記第2のチャネルまたは前記第2の干渉のうちの少なくとも1つを測定することと
    を行うようにさらに構成された、請求項18に記載の装置。
  29. 時分割複信(TDD)ロングタームエボリューション(LTE)ベースのネットワークにおけるワイヤレス通信のための装置であって、
    非周期チャネル状態情報(A−CSI)報告アップリンクサブフレームと、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと、基準遅延と、報告遅延とに基づいて、基準サブフレームのロケーションを決定するための手段と、ここにおいて、前記基準遅延は、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームの前の第1の遅延値であり、前記報告遅延は、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと前記A−CSI報告アップリンクサブフレームとの間の第2の遅延値である、
    前記基準サブフレームの前記ロケーションとサブフレーム構成とに基づいて前記基準サブフレームのタイプを決定するための手段と、前記基準サブフレームの前記タイプはフレキシブルサブフレームまたは固定サブフレームである、
    前記基準サブフレームと前記基準サブフレームの前記タイプとに基づいてチャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つを測定するための手段と、
    前記A−CSI報告アップリンクサブフレームにおいて、前記チャネルまたは前記干渉のうちの前記少なくとも1つに基づくA−CSI報告を送るための手段と
    を備える、装置。
  30. 非周期チャネル状態情報(A−CSI)報告アップリンクサブフレームと、A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと、基準遅延と、報告遅延とに基づいて、基準サブフレームのロケーションを決定することと、ここにおいて、前記基準遅延は、前記A−CSI報告アップリンクサブフレームの前の第1の遅延値であり、前記報告遅延は、前記A−CSI要求ダウンリンクサブフレームと前記A−CSI報告アップリンクサブフレームとの間の第2の遅延値である、
    前記基準サブフレームの前記ロケーションとサブフレーム構成とに基づいて前記基準サブフレームのタイプを決定することと、前記基準サブフレームの前記タイプはフレキシブルサブフレームまたは固定サブフレームである、
    前記基準サブフレームと前記基準サブフレームの前記タイプとに基づいてチャネルまたは干渉のうちの少なくとも1つを測定することと、
    前記A−CSI報告アップリンクサブフレームにおいて、前記チャネルまたは前記干渉のうちの前記少なくとも1つに基づくA−CSI報告を送ることと
    を行うためのコードを備える、コンピュータ実行可能コードを記憶するコンピュータ可読媒体。
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