JP7742427B2 - アップリンク伝送のためのプリコーディング情報を決定するためのシステム、方法、および非一時的プロセッサ読み取り可能な媒体 - Google Patents

アップリンク伝送のためのプリコーディング情報を決定するためのシステム、方法、および非一時的プロセッサ読み取り可能な媒体

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Description

本開示は、一般に、無線通信に関し、より具体的に、アップリンク伝送のためのプリコーディング情報を決定するためのシステム、方法、および非一時的プロセッサ読み取り可能な媒体に関する。
第5世代(5G)移動通信システムのニューラジオ(NR)技術は、高周波数帯域をサポートする。高周波数帯域は、豊富な周波数領域リソースを有するが、高周波数帯域の無線信号は、比較的急速に減衰する。したがって、高周波数帯域の無線信号の有効通信範囲エリアは比較的小さい。特定のビームモードで伝送される高周波信号は、高周波信号の有効通信範囲を改善するために、それらの信号のエネルギーを比較的小さな空間範囲に集中させることができる。
いくつかの構成では、システム、方法、装置、および非一時的コンピュータ読み取り可能な媒体は、無線通信デバイスによって、ネットワークから少なくとも1つのポートパラメータを受信することと、無線通信デバイスによって、少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータを決定することと、無線通信デバイスによって、少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータおよび少なくとも1つのポートパラメータに基づいてアップリンク伝送のためのプリコーダを決定することとを可能にする。
いくつかの構成では、システム、方法、装置、および非一時的コンピュータ読み取り可能な媒体は、ネットワークによって、無線通信デバイスに少なくとも1つのポートパラメータを送信することと、ネットワークによって、無線通信デバイスに少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータを送信することと、ネットワークによって、無線通信デバイスからアップリンク伝送を受信することであって、アップリンク伝送が、少なくとも1つのポートパラメータおよび少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータにしたがって決定されたプリコーダに基づいて無線通信によって伝送される、こととを可能にする。
上記および他の側面、およびそれらの実装は、図面、明細書、および特許請求の範囲においてより詳細に説明されている。
本発明は、例えば、以下を提供する。
(項目1)
無線通信方法であって、前記方法は、
無線通信デバイスによって、ネットワークから少なくとも1つのポートパラメータを受信することと、
前記無線通信デバイスによって、少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータを決定することと、
前記無線通信デバイスによって、前記少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータおよび前記少なくとも1つのポートパラメータに基づいてアップリンク伝送のためのプリコーダを決定することと
を含む、方法。
(項目2)
前記少なくとも1つのポートパラメータは、
少なくとも1つの最大ポート数、
少なくとも1つのコヒーレント情報、
少なくとも1つの最大ランク値、
最大全体ランク値、または、
ポートグループの数
のうちの1つ以上を備えている、項目1に記載の方法。
(項目3)
前記少なくとも1つの最大ポート数の各々は、それぞれのポートグループに対応し、
前記少なくとも1つのコヒーレンス情報の各々は、それぞれのポートグループに対応し、
前記少なくとも1つの最大ランク値の各々は、それぞれのポートグループに対応し、または、
最大全体ランク値は、全てのポートグループに対応する、項目2に記載の方法。
(項目4)
前記無線通信デバイスによって、前記ネットワークに前記少なくとも1つのポートパラメータを報告することをさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目5)
前記無線通信デバイスによって、前記ネットワークに、2つ以上のポートグループを使用して伝送を同時に伝送および受信するための前記無線通信デバイスの能力の指示を報告することをさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目6)
前記少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータは、
コードブック選択のための少なくとも1つのパラメータの組、または、
コードブック組生成のための少なくとも1つのパラメータの組
のうちの1つ以上を備えている、項目1に記載の方法。
(項目7)
前記コードブック選択のためのパラメータの組は、
ランク値、
伝送プリコーディング行列インジケータ(TPMI)、
DFTベクトルの組からのベクトルを示す少なくとも1つのインデックス、または、
係数の組を示す少なくとも1つのインデックス
のうちの1つ以上を備えている、項目6に記載の方法。
(項目8)
前記コードブック組生成のためのパラメータの組は、
1つの偏波における水平アンテナ素子の数、または1つの偏波における垂直アンテナ素子の数のうちの少なくとも1つ、
1つの偏波におけるオーバーサンプリング係数の値、または1つの偏波におけるオーバーサンプリング係数の値のうちの少なくとも1つ、または、
1つ以上のコードブックモード
のうちの1つ以上を備えている、項目6に記載の方法。
(項目9)
前記コードブック選択のための少なくとも1つのパラメータの組の各々は、それぞれのポートグループに対応し、
前記コードブック組生成のための少なくとも1つのパラメータの組の各々は、それぞれのポートグループに対応し、
コードブックモードが、1つ以上のポートグループの全てに対応し、または、
2つ以上のコードブックモードの各々が、それぞれのポートグループに対応する、項目6に記載の方法。
(項目10)
前記プリコーダは、
前記少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータおよび前記少なくとも1つのポートパラメータに基づく1つのコードブック、または、
前記少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータおよび前記少なくとも1つのポートパラメータに基づく少なくとも1つのコードブック
にしたがって決定される、項目1に記載の方法。
(項目11)
前記少なくとも1つのコードブックの各々は、それぞれのポートグループに対応する、項目10に記載の方法。
(項目12)
前記少なくとも1つのコードブックの各々は、前記ポートグループのコードブック組からコードブックを選択するためのポートグループのコードブック選択のためのパラメータの組を使用して決定される、項目10に記載の方法。
(項目13)
前記コードブック組は、所定の方法を使用して決定されるか、または、前記コードブック組生成のためのパラメータにしたがって生成される、項目10に記載の方法。
(項目14)
ポートグループは、パネル、パネルエンティティ、パネル構成インデックス、アンテナ構成インデックス、またはアンテナグループ構成インデックスに対応する;
ポートグループは、パネルエンティティのタイプ、アンテナ構成のタイプ、アンテナポート構成のタイプ、またはアンテナグループ構成のタイプに対応する;
ポートグループは、前記無線通信デバイスによってアクティブであるべきことまたは非アクティブであるべきことを決定される;または、
各ポートグループ内の2つ以上のポートは、互いにコヒーレントである、
のうちの少なくとも1つ、項目2に記載の方法。
(項目15)
前記少なくとも1つのコードブックにしたがって前記プリコーダを決定することは、
前記プリコーダが
のうちの1つとして決定されることを含み、
式中、W 、W 、・・・W N-1 は、前記少なくとも1つのコードブックの前記行列であり、Nは、前記少なくとも1つのコードブックの数であり、φ 、・・・、φ N-1 は、それぞれ、W 、・・・、W N-1 の係数である、項目10に記載の方法。
(項目16)
前記プリコーダは、
または
のうちの1つとして決定され、前記プリコーダの前記ランクは、W 、W 、・・・、およびW N-1 の同じランクによって、または、W 、W 、・・・、およびW N-1 のランクの最小値または最大値によって決定される、項目15に記載の方法。
(項目17)
前記プリコーダは、[W 、・・・W N-1 ]または[W φ ・・・φ N-1 N-1 ]として決定され、前記プリコーダの前記ポート数は、W 、W 、・・・、およびW N-1 の同じポート数によって、または、W 、W 、・・・、およびW N-1 の最小または最大ポート数によって決定される、項目15に記載の方法。
(項目18)
前記プリコーダを決定することは、前記1つのコードブック、前記少なくとも1つのコードブック、および前記マッピングまたは前記パターンのうちの少なくとも1つのうちの1つ以上にしたがって前記プリコーダを決定することを含む、項目10に記載の方法。
(項目19)
前記プリコーダを決定することは、少なくとも1つのコードブックおよびマッピングにしたがって前記プリコーダを決定することを含む、項目18に記載の方法。
(項目20)
前記プリコーダを決定することは、前記1つのコードブックおよびパターンにしたがって前記プリコーダを決定することを含む、項目18に記載の方法。
(項目21)
前記プリコーダを決定することは、前記少なくとも1つのコードブック、マッピング、およびパターンにしたがって前記プリコーダを決定することを含む、項目18に記載の方法。
(項目22)
前記マッピングは、
前記プリコーダを決定するための前記少なくとも1つのコードブックの各々の層の順序、
前記プリコーダを決定するための前記少なくとも1つのコードブックの各々のポートの順序、
前記プリコーダを決定するための前記少なくとも1つのコードブックの各々の順序、
コードブックと前記プリコーダとの間のポートインデックスマッピング、または、
コードブックと前記プリコーダとの間の層インデックスマッピング
のうちの少なくとも1つを示す、項目18に記載の方法。
(項目23)
前記マッピングは、
前記ネットワークから前記無線通信デバイスによって受信されたマッピング指示、または、
事前定義された規則
のうちの少なくとも1つに基づいて決定される、項目18に記載の方法。
(項目24)
前記事前定義された規則は、
前記プリコーダのポート数は、全てのポートグループの各コードブックのためのポート数の合計によって決定される;
前記プリコーダのポート数は、各ポートグループのための最大ポート数の合計によって決定され、
全てのポートグループのコードブックのためのランクは、同じであり、前記プリコーダのランクは、全てのポートグループの各コードブックのためのランクと同じである;
前記プリコーダの前記ランクは、全てのポートグループの各コードブックのためのランクの合計によって決定される;
前記プリコーダの前記ランクは、全てのポートグループの各コードブックのためのランクの最大値または最小値によって決定される;または、
前記少なくとも1つのコードブックによって決定されない前記プリコーダの行列における要素は、0に設定される、
のうちの少なくとも1つを備えている、項目23に記載の方法。
(項目25)
前記パターンは、少なくとも1つのポートが前記プリコーダの行列において各層のために使用されることまたは使用されないこと示す、項目18に記載の方法。
(項目26)
前記パターンは、
前記無線通信デバイスによって前記ネットワークから受信したパターン指示、または
事前定義された規則
のうちの少なくとも1つによって決定される、項目25に記載の方法。
(項目27)
前記パターン指示は、事前定義されたパターンの組からのパターンを示す、項目26に記載の方法。
(項目28)
前記パターンは、前記プリコーダと同じサイズを有する行列を示す、項目18に記載の方法。
(項目29)
各ポートグループのための前記ランク値は、前記ネットワークによって別々にまたは共同で示される、項目7に記載の方法。
(項目30)
少なくとも1つのプロセッサとメモリとを備えている無線通信装置であって、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記メモリからコードを読み取り、項目1に記載の方法を実装するように構成されている、無線通信装置。
(項目31)
記憶されたコンピュータ読み取り可能なプログラム媒体コードを備えているコンピュータプログラム製品であって、前記コードは、少なくとも1つのプロセッサによって実行されると、項目1に記載の方法を前記少なくとも1つのプロセッサに実装させる、コンピュータプログラム製品。
(項目32)
無線通信方法であって、前記方法は、
ネットワークによって、無線通信デバイスに少なくとも1つのポートパラメータを送信することと、
前記ネットワークによって、前記無線通信デバイスに少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータを送信することと、
前記ネットワークによって、前記無線通信デバイスからアップリンク伝送を受信することと
を含み、
前記アップリンク伝送は、前記少なくとも1つのポートパラメータおよび前記少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータにしたがって決定されたプリコーダに基づいて無線通信によって伝送される、方法。
(項目33)
前記少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータを送信することは、前記ネットワークによって、前記無線通信デバイスに2つ以上の伝送プリコーディング行列インジケータ(TPMI)を示すことを含み、前記TPMIの各々は、2つ以上のコードブックのうちのそれぞれの1つに対応し、
前記方法は、前記ネットワークによって、前記無線通信デバイスに、前記2つ以上のコードブックが組み合わせられることができるかどうかを示すことをさらに含む、項目32に記載の方法。
(項目34)
前記ネットワークによって、前記UEに各ポートグループのためのランク値を別々にまたは共同で示すことをさらに含む、項目32に記載の方法。
(項目35)
少なくとも1つのプロセッサとメモリとを備えている無線通信装置であって、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記メモリからコードを読み取り、項目32に記載の方法を実装するように構成されている、無線通信装置。
(項目36)
記憶されたコンピュータ読み取り可能なプログラム媒体コードを備えているコンピュータプログラム製品であって、前記コードは、少なくとも1つのプロセッサによって実行されると、項目32に記載の方法を前記少なくとも1つのプロセッサに実装させる、コンピュータプログラム製品。
本解決策の様々な例示的な構成が、以下の図または図面を参照して以下に詳細に記載される。図面は、例示のみを目的として提供されており、本解決策の読者の理解を容易にするために本解決策の例示的な構成を単に示している。したがって、図面は、本解決策の広がり、範囲、または適用性を限定するものと見なされるべきではない。例示を明確且つ容易にするために、これらの図面は、必ずしも縮尺通りに描かれていないことに留意されたい。
図1は、いくつかの構成による例示的なセルラー通信ネットワークを示す図である。
図2は、いくつかの構成による例示的な基地局および例示的なユーザ機器デバイスのブロック図を示している。
図3Aは、いくつかの構成による非コヒーレントであるUE Txアンテナアーキテクチャ2Txを示す図である。図3Bは、いくつかの構成によるコヒーレントであるUE Txアンテナアーキテクチャ2Txを示す図である。
図4Aは、いくつかの構成による非コヒーレントであるUE Txアンテナアーキテクチャ4Txを示す図である。図4Bは、いくつかの構成による部分コヒーレントであるUE Txアンテナアーキテクチャ4Txを示す図である。図4Cは、いくつかの構成による完全コヒーレントであるUE Txアンテナアーキテクチャ4Txを示す図である。
図5Aは、いくつかの構成による非コヒーレントであるUE Txアンテナアーキテクチャ6Txを示す図である。図5Bは、いくつかの構成による部分コヒーレントであるUE Txアンテナアーキテクチャ6Txを示す図である。図5Cは、いくつかの構成による完全コヒーレントであるUE Txアンテナアーキテクチャ6Txを示す図である。
図6Aは、いくつかの構成による非コヒーレントであるUE Txアンテナアーキテクチャ8Txを示す図である。図6Bは、いくつかの構成による部分コヒーレントであるUE Txアンテナアーキテクチャ8Txを示す図である。図6Cは、いくつかの構成による完全コヒーレントであるUE Txアンテナアーキテクチャ8Txを示す図である。
図7は、いくつかの構成によるUEのアップリンク伝送のためのプリコーダを決定するための例示的な方法を示すフロー図である。
図8は、いくつかの構成によるコードブックモード1に関するDCIにおけるビット数を示すテーブルである。
図9は、いくつかの構成によるコードブックモード2に関するDCIにおけるビット数を示すテーブルである。
図10は、いくつかの構成による同じランクを有する2つのプリコーダを組み合わせることによってプリコーダを決定する方法を示すテーブルである。
図11は、いくつかの構成による異なるランクを有する2つのプリコーダを組み合わせることによってプリコーダを決定する方法を示すテーブルである。
図12は、いくつかの構成による完全コヒーレントポートのための8ポートプリコーダを示すテーブルである。
図13は、いくつかの構成による例示的なパターン指示を示すテーブルである。
図14は、いくつかの構成による部分コヒーレントまたは非コヒーレントポートのための8ポートプリコーダを示すテーブルである。
図15は、いくつかの構成によるパターン数を示すテーブルである。
図16は、いくつかの構成によるネットワークが図15に示されるパターンを示すDCI信号通信のビットの例を示すテーブルである。
図17は、いくつかの構成による異なるランクを有する2つのプリコーダを組み合わせることによってプリコーダを決定する方法を示すテーブルである。
図18は、いくつかの構成によるインデックス値に基づく共同指示を示すテーブルである。
当業者が本解決策を作製および使用することを可能にするために、本解決策の様々な例示的な構成が、添付の図面を参照して以下に説明される。当業者に明らかなように、本開示を読んだ後、本明細書に記載された例に対する様々な変形または変更が、本解決策の範囲から逸脱することなく行われることができる。したがって、本解決策は、本明細書に記載および例示された例示的な構成および用途に限定されない。さらに、本明細書に開示される方法におけるステップの特定の順序または階層は、単なる例示的な手法である。設計の選好に基づいて、開示された方法またはプロセスのステップの特定の順序または階層は、本解決策の範囲内に留まりながら再配置されることができる。したがって、当業者であれば、本明細書に開示される方法および技術は、サンプルの順序で様々なステップまたは動作を提示し、本解決策は、特に明記しない限り、提示される特定の順序または階層に限定されないことを理解するであろう。
第5世代(5G)移動通信システムのニューラジオ(NR)技術の重要な特徴の1つは、高周波数帯域のサポートである。高周波数帯域は、豊富な周波数領域リソースを有するが、高周波数帯域の無線信号は、急速に減衰し、したがって高周波数信号の有効通信範囲は小さい。特定のビームモードにおける高周波信号の伝送は、高周波信号の有効通信範囲を改善するために、それらの信号のエネルギーが比較的小さな空間範囲に集中されることを可能にする。さらに、複数の送受信点(TRP)で構成されたBS(例えば、NRノードB(gNB))または複数のパネルで構成された無線通信デバイス(例えば、ユーザ機器(UE))は、複数の候補ビーム対を利用することができ、それは、スループットおよびロバスト性を改善することができる。
アップリンク伝送(例えば、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)伝送)は、サウンディング基準信号(SRS)伝送に基づいてスケジュールされる。1つ以上のSRSリソースは、それぞれ、コードブックベースのPUSCH伝送または非コードブックベースのPUSCH伝送のための無線リソース制御(RRC)信号通信を介したネットワークによる(例えば、少なくとも1つのgNBによる)UEへのビーム管理、アンテナ切り替え、コードブック、または非コードブックの使用によって、SRSリソース組において構成される。本明細書に開示された構成は、6Txアンテナポート伝送および8Txアンテナポート伝送のためのプリコーディング行列(コードブック)、ランクおよび伝送プリコーディング行列インジケータ(TPMI)指示、および周波数選択(サブバンド)プリコーディングを決定し、および/または、使用するためのスキームに関する。
図1は、本開示の構成による例示的な無線通信ネットワークおよび/またはシステム100を示している。以下の説明では、無線通信ネットワーク100は、セルラーネットワークまたは狭帯域モノのインターネット(NB-IoT)ネットワークなどの任意の無線ネットワークであり得る。ネットワーク100は、通信リンク110(例えば、無線通信チャネル)を介して互いに通信することができるBS102およびUE104と、地理的領域101に重なるセルのクラスタ126、130、132、134、136、138および140とを含む。図1では、BS102およびUE104は、セル126のそれぞれの地理的境界内に配置されるように示されている。他のセル130、132、134、136、138および140の各々は、意図されたユーザに適切な無線有効通信範囲を提供するために、その割り当てられた帯域幅において動作する少なくとも1つのBSを含み得る。
例えば、BS102は、UE104に適切な有効通信範囲を提供するために、割り当てられたチャネル伝送帯域幅において動作し得る。BS102およびUE104は、それぞれ、ダウンリンク無線フレーム118およびアップリンク無線フレーム124を介して通信し得る。各無線フレーム118/124は、データシンボル122/128を含み得るサブフレーム120/127にさらに分割され得る。本開示では、BS102およびUE104は、一般に、本明細書に開示された方法を実施することができる「通信ノード」の非限定的な例として本明細書に記載される。そのような通信ノードは、本解決策の様々な構成にしたがって、無線および/または有線通信を行うことが可能であり得る。
図2は、本解決策のいくつかの構成による無線通信信号、例えば、OFDM/OFDMA信号を伝送および受信するための例示的な無線通信システム200のブロック図を示している。システム200は、本明細書で詳細に説明する必要がない既知のまたは従来の動作特徴をサポートするように構成された構成要素および要素を含み得る。例示的な一構成では、システム200は、上述したように、図1の無線通信環境100などの無線通信環境においてデータシンボルを通信(例えば、伝送および受信)するために使用されることができる。
システム200は、一般に、BS202およびUE204を含む。BS202は、BS(基地局)トランシーバモジュール210、BSアンテナ212、BSプロセッサモジュール214、BSメモリモジュール216、およびネットワーク通信モジュール218を含み、各モジュールは、データ通信バス220を介して必要に応じて互いに結合および相互接続される。UE204は、UEトランシーバモジュール230、UEアンテナ232、UEメモリモジュール234、およびUEプロセッサモジュール236を含み、各モジュールは、データ通信バス240を介して必要に応じて互いに結合および相互接続される。BS202は、通信チャネル250を介してUE204と通信し、通信チャネルは、本明細書に記載されたようなデータの伝送に適した任意の無線チャネルまたは他の媒体であることができる。
当業者によって理解されるように、システム200は、図2に示されるモジュール以外の任意の数のモジュールをさらに含み得る。当業者は、本明細書に開示された構成に関連して説明された様々な例示的なブロック、モジュール、回路、および処理ロジックが、ハードウェア、コンピュータ読み取り可能なソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の実際的な組み合わせで実装され得ることを理解するであろう。ハードウェア、ファームウェア、およびソフトウェアのこの互換性および両立性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、それらの機能に関して一般に記載されている。そのような機能がハードウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとして実装されるかどうかは、特定のアプリケーションおよびシステム全体に課される設計制約に依存することができる。本明細書に記載の概念に精通した者は、各特定の用途に適した方法においてそのような機能を実装し得るが、そのような実装決定は、本開示の範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。
いくつかの構成によれば、UEトランシーバ230は、本明細書では、各々がアンテナ232に結合された回路を備えている無線周波数(RF)伝送機およびRF受信機を含むアップリンクトランシーバ230と呼ばれることがある。あるいは、複信スイッチ(図示せず)が、アップリンク伝送機または受信機をアップリンクアンテナに時間複信方式で結合し得る。同様に、いくつかの構成によれば、BSトランシーバ210は、本明細書では、各々がアンテナ212に結合された回路を含むRF伝送機およびRF受信機を含むダウンリンクトランシーバ210と呼ばれることがある。あるいは、ダウンリンク複信スイッチが、ダウンリンク伝送機または受信機をダウンリンクアンテナ212に時間複信方式で結合し得る。2つのトランシーバモジュール210および230の動作は、ダウンリンク伝送機がダウンリンクアンテナ212に結合されると同時に、アップリンク受信回路が無線伝送リンク250を介して伝送を受信するためにアップリンクアンテナ232に結合されるように、時間的に調整されることができる。いくつかの構成では、複信方向の変化の間に最小保護時間を有する打切り時間同期が、ある。
UEトランシーバ230および基地局トランシーバ210は、無線データ通信リンク250を介して通信し、特定の無線通信プロトコルおよび変調スキームをサポートすることができる適切に構成されたRFアンテナ装置212/232と協働するように構成される。いくつかの例示的な構成では、UEトランシーバ210および基地局トランシーバ210は、ロングタームエボリューション(LTE)および新興の5G規格などの業界規格をサポートするように構成される。しかしながら、本開示は、特定の規格および関連するプロトコルへの適用に必ずしも限定されないことが理解される。むしろ、UEトランシーバ230および基地局トランシーバ210は、将来の規格またはその変形を含む代替的または追加的な無線データ通信プロトコルをサポートするように構成され得る。
様々な構成によれば、BS202は、例えば、gNB、進化型ノードB(eNB)、サービス提供eNB、ターゲットeNB、フェムトステーション、またはピコステーションであり得る。いくつかの構成では、UE204は、携帯電話、スマートフォン、携帯情報端末(PDA)、タブレット、ラップトップコンピュータ、ウェアラブルコンピューティングデバイスなどの様々なタイプのユーザデバイスにおいて具現化され得る。プロセッサモジュール214および236は、汎用プロセッサ、コンテンツアドレス可能メモリ、デジタル信号プロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、任意の適切なプログラマブルロジックデバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、または本明細書に記載の機能を実行するように設計されたそれらの任意の組み合わせを用いて実装または実現され得る。このように、プロセッサは、マイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、ステートマシンなどとして実現され得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組み合わせ、例えば、デジタル信号プロセッサとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサコアと組み合わせた1つ以上のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成としても実装され得る。
さらに、本明細書に開示された構成に関連して説明された方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェア、ファームウェア、プロセッサモジュール214および236によってそれぞれ実行されるソフトウェアモジュール、またはそれらの任意の実際的な組み合わせで直接具現化され得る。メモリモジュール216および234は、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD-ROM、または当該技術分野において知られている任意の他の形態の記憶媒体として実現され得る。これに関連して、メモリモジュール216および234は、それぞれ、プロセッサモジュール210および230に結合され得、それによって、プロセッサモジュール210および230は、それぞれ、メモリモジュール216および234から情報を読み取り、それらに情報を書き込むことができる。メモリモジュール216および234は、それぞれのプロセッサモジュール210および230に統合され得る。いくつかの構成では、メモリモジュール216および234の各々は、それぞれ、プロセッサモジュール210および230によって実行される命令の実行中に一時変数または他の中間情報を記憶するためのキャッシュメモリを含み得る。メモリモジュール216および234の各々は、それぞれ、プロセッサモジュール210および230によって実行される命令を記憶するための不揮発性メモリも含み得る。
ネットワーク通信モジュール218は、一般に、基地局トランシーバ210と、基地局202と通信するように構成された他のネットワーク構成要素および通信ノードとの間の双方向通信を可能にする基地局202のハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、処理ロジック、および/または他の構成要素を表す。例えば、ネットワーク通信モジュール218は、インターネットまたはWiMAXトラフィックをサポートするように構成され得る。典型的な配置では、限定されないが、ネットワーク通信モジュール218は、基地局トランシーバ210が従来のイーサネット(登録商標)ベースのコンピュータネットワークと通信することができるように、802.3イーサネット(登録商標)インターフェースを提供する。このようにして、ネットワーク通信モジュール218は、コンピュータネットワーク(例えば、移動交換局(MSC))に接続するための物理インターフェースを含み得る。指定された動作または機能に関して本明細書で使用される「ために構成された」、「ように構成された」という用語、およびそれらの活用形は、指定された動作または機能を実行するように物理的に構成、プログラム、フォーマット、および/または配置されたデバイス、構成要素、回路、構造、機械、信号などを指す。
ダウンリンクコードブックアーキテクチャと同様に、例えば、2Tx、4Tx、6Tx、および8Txを含むUE伝送(Tx)アンテナアーキテクチャの場合、コヒーレントTxアンテナポートは、通常、交差偏波されるように配置される。非コヒーレント、部分コヒーレント、および完全コヒーレントの能力を有するTxアンテナアーキテクチャが図3A~図6Cに示されている。図3A~図6Cでは、破線ボックス内の1つ以上のTxアンテナ(各々「x」として示されている)は、コヒーレントである。
図3Aは、いくつかの構成による非コヒーレントであるUE Txアンテナアーキテクチャ2Txを示す図である。図3Bは、いくつかの構成による完全コヒーレントであるUE Txアンテナアーキテクチャ2Txを示す図である。UEアップリンク2Txアンテナポート伝送は、非コヒーレントおよび完全コヒーレントのアンテナのみを必要とする。
図4Aは、いくつかの構成による非コヒーレントであるUE Txアンテナアーキテクチャ4Txを示す図である。図4Bは、いくつかの構成による部分コヒーレントであるUE Txアンテナアーキテクチャ4Txを示す図である。図4Cは、いくつかの構成による完全コヒーレントであるUE Txアンテナアーキテクチャ4Txを示す図である。UEアップリンク4Txアンテナポート伝送は、非コヒーレント、部分コヒーレント、および完全コヒーレントのアンテナを使用する必要がある。部分コヒーレントアンテナに関して、組み合わせ{2,2}が示されている。完全コヒーレントアンテナに関して、2つの交差偏波グループ間の距離dは、λ/2または別のもの(例えば、K*λ、または、例えば、異種またはUEアグリゲーションのような分散アンテナのための別の値)であることができ、λは、伝送されるアップリンク信号の波長である。いくつかの例では、各Txビームは、偏波共通である。単一の位相値が、同じ偏波を有する全てのアンテナの少なくとも1つのプリコーダに適用される(例えば、層ごと)。
図5Aは、いくつかの構成による非コヒーレントであるUE Txアンテナアーキテクチャ6Txを示す図である。図5Bは、いくつかの構成による部分コヒーレントであるUE Txアンテナアーキテクチャ6Txを示す図である。図5Cは、いくつかの構成による完全コヒーレントであるUE Txアンテナアーキテクチャ6Txを示す図である。部分コヒーレントアンテナに関して、図示のような組み合わせ{2,2,2}、{4,2}が考えられることができる。
図6Aは、いくつかの構成による非コヒーレントであるUE Txアンテナアーキテクチャ8Txを示す図である。図6Bは、いくつかの構成による部分コヒーレントであるUE Txアンテナアーキテクチャ8Txを示す図である。図6Cは、いくつかの構成による完全コヒーレントであるUE Txアンテナアーキテクチャ8Txを示す図である。部分コヒーレントアンテナに関して、図示のような{2,2,2,2}、{4,4}、{6,2}の組み合わせが考えられることができる。
いくつかの構成は、完全コヒーレントコードブックに関する。図7は、いくつかの構成によるUEのアップリンク伝送のためのプリコーダを決定するための例示的な方法700を示すフロー図である。ブロック710、720、730、および740は、例えばUE104または204のようなUEによって実行される。ブロック705、715、および745は、ネットワーク(例えば、BS102または202)によって実行され得る。
705において、ネットワークは、少なくとも1つのポートパラメータをUEに送信する。710において、UEは、ネットワークから少なくとも1つのポートパラメータを受信する。いくつかの構成では、少なくとも1つのポートパラメータの各々は、UEのポート(アンテナポートとも呼ばれる)に関連付けられている。
720において、UEは、少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータを決定する。いくつかの構成では、ネットワークは、715において、少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータをUEに送信し、720において少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータを決定することは、UEがネットワークから少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータを受信することを含む。いくつかの構成では、UEは、少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータをネットワークから受信することなく決定する。
730において、UEは、少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータおよび少なくとも1つのポートパラメータに基づいてアップリンク伝送のためのプリコーダを決定する。プリコーダは、プリコーディング行列、プリコーディング、プリコーディング情報、コードブックなどとも呼ばれる。740において、UEは、プリコーダに基づいてネットワークにアップリンク伝送を伝送する。745において、ネットワークは、UEからアップリンク伝送を受信する。
いくつかの構成では、プリコーダは、ダウンリンクプリコーディング行列インジケータ(PMI)タイプIスキームに基づいて決定されることができる。そのような構成では、フルサイズコードブックが最初に取得される。例えば、N1、N2、O1、O2などのパラメータを用いて、最大数のポートのためのコードブックが、完全コヒーレントであるUEのポートに関して決定されることができる。いくつかの例では、パターンを用いて、UEは、部分コヒーレントポートまたは非コヒーレントポートのためのコードブックを生成することができる。パターンは、事前定義されることまたはネットワークによって構成または示されることができる。
705および710に関して、いくつかの構成では、少なくとも1つのポートパラメータは、(1)少なくとも1つの最大ポート数、(2)少なくとも1つのコヒーレント情報、例えば、これらのポートのコヒーレンス(非コヒーレント、部分コヒーレント、または完全コヒーレント)、(3)少なくとも1つの最大ランク値、(4)最大全体ランク値、または、(5)ポートグループの数のうちの1つ以上を含む。最大ランク値は、各ポートグループのための最大ランクのため値である(例えば、グループ1の最大ランク値は4であり、グループ2の最大ランク値は4であり、以下同様である)。最大全体ランク値は、ポート全グループの全ランク値の中で最大のランク値を指す(例えば、グループ1および/またはグループ2が信号を同時に伝送するために使用される例では、グループ1およびグループ2に関する最大全体ランクは4である)。
いくつかの例では、最大ポート数の例は、2、4、6、および8を含む。いくつかの例では、最大ポート数は、SRSリソース組内の所与のSRSリソースに対して構成されることができる。いくつかの例では、最大ランク値の例は、1、2、4、または8を含むが、これらに限定されるものではない。いくつかの例では、最大ランク値は、最大ポート数以下であることができる。いくつかの例では、ポートグループは、パネル、伝送ポートグループ、またはアンテナポートグループとも呼ばれることができる。
いくつかの例では、少なくとも1つのポートパラメータは、ポートグループごとに定義される。例えば、最大ポート数、コヒーレンス情報、または最大ランク値のうちの1つ以上は、各ポートグループに関してネットワークによって構成、指示、または通信される。いくつかの構成では、少なくとも1つの最大ポート数の各々は、それぞれのポートグループに対応する。例えば、少なくとも1つの最大数のポートの各々は、順序(例えば、少なくとも1つの最大ポート数の順序および/またはポートグループの順序に基づいて決定される対応関係)にしたがってポートグループのうちのそれぞれの1つに対応する。いくつかの構成では、少なくとも1つのコヒーレンス情報の各々は、それぞれのポートグループに対応する。例えば、少なくとも1つのコヒーレンス情報の各々は、順序(例えば、少なくとも1つのコヒーレンス情報の順序および/またはポートグループの順序に基づいて決定される対応関係)にしたがってポートグループのうちのそれぞれの1つに対応する。いくつかの構成では、少なくとも1つの最大ランク値の各々は、それぞれのポートグループに対応する。例えば、少なくとも1つの最大ランク値の各々は、順序(例えば、少なくとも1つの最大ランク値の順序および/またはポートグループの順序に基づいて決定される対応関係)にしたがってポートグループのうちのそれぞれの1つに対応する。いくつかの構成では、最大全体ランク値は、全てのポートグループに対応する。
いくつかの構成では、少なくとも1つのポートパラメータは、UEによってネットワークに報告される。すなわち、UEは、まず、そのパネルまたはマルチパネル能力をネットワークに報告することができる。少なくとも1つの報告されたポートパラメータの受信に応答して、ネットワークは、報告されたUEの能力に基づいて少なくとも1つの報告されたポートパラメータを構成するか、または示す。
いくつかの構成では、UEは、2つ以上のポートグループを使用して伝送を同時に伝送および受信するためのUEの能力の指示を報告する。すなわち、UEは、まず、そのパネルまたはマルチパネル能力をネットワークに報告することができる。そのような指示の受信に応答して、ネットワークは、少なくとも1つのポートパラメータを構成または指示し、報告されたUEの能力に基づいてUEにそれを構成、指示、または通信する。
720において少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータを決定することに関して、いくつかの例では、少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータは、コードブック選択のための少なくとも1つのパラメータの組またはコードブック組生成のための少なくとも1つのパラメータの組のいずれかまたは両方を含む。
少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータは、適切な信号通信、例えば、無線リソース制御(RRC)信号通信、媒体アクセス制御(MAC)制御要素(CE)信号通信、またはダウンリンク制御情報(DCI)信号通信のうちの1つ以上を介して、ネットワークによってUEに通信または配信されることができる。いくつかの例では、コードブック選択のためのパラメータは、DCI信号通信を介して配信されることができる。いくつかの例では、コードブック組生成のためのパラメータは、RRC信号通信またはMAC CE信号通信を介して配信されることができる。さらに、コードブック組生成またはコードブック選択のためのパラメータの第1の部分またはいくつかのパラメータは、RRC信号通信を介して配信されることができ、コードブック組生成またはコードブック選択のためのパラメータの第2の部分または他のパラメータは、別のRRC信号通信、MAC CE信号通信、またはDCI信号通信を介して配信されることができる。
コードブック選択のためのパラメータの組に関して、2つ以上のコードブック(例えば、コードブック組)が生成または事前定義される場合、コードブック選択のためのパラメータの組は、2つ以上のコードブックから1つのコードブックを選択するために必要とされ得る。いくつかの構成では、コードブック選択のためのパラメータの組は、例えば、RRC信号通信、DCI信号通信、またはMAC CE信号通信のうちの1つ以上などの信号通信を介して、ネットワークによって動的に示されることができる。DLタイプ1方法を使用してコードブック組が生成される例では、コードブック選択のためのパラメータの組は、iおよびiを含む。いくつかの例では、iは、パラメータi1,1、i1,2、またはi1,3などのうちの1つ以上にしたがってさらに決定される。コードブック組が事前定義される例では、コードブック選択のためのパラメータの組は、TPMIを含む。
例えば、ネットワークは、アップリンク伝送のためのコードブック選択のためのUEパラメータを(例えば、RRC信号通信を介して)構成または、(例えば、DCI信号通信またはMAC CE信号通信を介して)示すことができ、UEパラメータは、以下のうちの1つ以上を含む:ランク値;TPMI;DFTベクトルの組からベクトルまたは行列を示すための少なくとも1つのインデックス(例えば、i1,1、i1,2、およびi1,3);係数の組(例えば、コードブックモード2の場合、2つ以上のiであることができる)を示す少なくとも1つのインデックス(iなど);および、DCIにおける少なくとも1つのビット数。
図8は、いくつかの構成によるコードブックモード1に関するDCIにおけるビット数を示すテーブル800である。図9は、いくつかの構成によるコードブックモード2に関するDCIにおけるビット数を示すテーブル900である。テーブル800および900に示されるDCIにおけるビット数の例は、N=4、O=2、N=1、O=1の場合である。テーブル900において、Nは、iの数である。テーブル800および900に示されるi1,1、i1,2、i1,3、およびi2のオーバーヘッドが固定されていないと仮定すると、DCIオーバーヘッドは、異なるランク値などの異なるパラメータに対して動的に変化することができる。したがって、UEの複雑さを低減するために、DCI内のフィールドのビット数は、ネットワークによって構成されたパラメータにしたがって決定された最大長によって固定されることができる。
DLタイプ1方法を使用してコードブックが生成される例では、コードブック組生成のためのパラメータの組は、N1、N2、O1、およびO2のうちの1つ以上などのパラメータを含む。N1は、1つの偏波における水平アンテナ素子の数として定義される。N2は、1つの偏波における垂直アンテナ素子の数として定義される。O1は、水平方向の1つの偏波におけるオーバーサンプリング係数の値として定義される。O2は、垂直方向の1つの偏光におけるオーバーサンプリング係数の値として定義される。いくつかの構成では、コードブック生成のためのパラメータの組は、2つ以上のコードブックモードがUEによってサポートされる例における少なくとも1つのコードブックモード(例えば、コードブックモード1、コードブックモード2など)の識別子または指示をさらに含む。異なるコードブックモードは、コードブックを生成するための異なる方法に対応する。
いくつかの構成では、コードブック選択のための少なくとも1つのパラメータの組の各組は、それぞれのポートグループに対応する。例えば、コードブック選択のための少なくとも1つのパラメータの組の各組は、順序(例えば、コードブック選択のための少なくとも1つのパラメータの組の順序および/またはポートグループの順序に基づいて決定される対応関係)にしたがってポートグループのうちのそれぞれの1つに対応する。いくつかの構成では、コードブック組生成のための少なくとも1つのパラメータの組の各組は、それぞれのポートグループに対応する。例えば、コードブック組生成のための少なくとも1つのパラメータの組の各組は、順序(例えば、コードブック組生成のための少なくとも1つのパラメータの組の順序および/またはポートグループの順序に基づいて決定される対応関係)にしたがってポートグループのうちのそれぞれの1つに対応する。1つのコードブックモードがネットワークによって提供されるいくつかの構成では、そのコードブックモードは、全てのポートグループに対応する。すなわち、ネットワークによって提供される同じコードブックモードが各ポートグループに適用可能である。2つ以上のコードブックモードがネットワークによって提供されるいくつかの構成では、2つ以上のコードブックモードの各々は、それぞれのポートグループに対応する。例えば、2つ以上のコードブックモードの各々は、順序(例えば、2つ以上のコードブックモードの順序および/またはポートグループの順序に基づいて決定される対応関係)にしたがってポートグループのうちのそれぞれの1つに対応する。したがって、(1)コードブック選択のための少なくとも1つのパラメータの組、(2)コードブック組生成のための少なくとも1つのパラメータの組、または、(3)少なくとも1つのコードブックモードのうちの1つ以上が、各ポートグループに関してネットワークによって構成、指示、または通信される。
730においてアップリンク伝送のためのプリコーダを決定することに関して、いくつかの構成では、UEは、少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータおよび少なくとも1つのポートパラメータに基づいて、あるコードブックにしたがってプリコーダを決定する。いくつかの構成では、プリコーダは、少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータおよび少なくとも1つのポートパラメータに基づいて、少なくとも1つのコードブックにしたがって決定される。いくつかの例では、少なくとも1つのコードブックの各々は、少なくとも1つのポートグループのうちのそれぞれのポートグループに対応する。いくつかの例では、UEは、ポートグループのコードブック組からコードブックを選択するためのポートグループのコードブック選択のためのパラメータの組を使用して少なくとも1つのコードブックの各々を決定する。いくつかの例では、UEは、事前定義された方法を使用してコードブック組を決定するか、または、コードブック組生成のためのパラメータにしたがって生成される。
いくつかの構成では、プリコーダは、少なくとも1つのポートグループに基づいて決定されることができる。より小さいサイズのコードブックは、例えば、各グループに関するN1、N2、O1、O2に基づいて、または所定のテーブル(例えば、4/2ポートコードブックテーブル)に基づいて、各ポートグループに関して最初に取得される。次に、そのようなコードブックは、特定のマッピングパターンに基づいて結合される。例えば、プリコーダは、第1の4ポートグループおよび第2の4ポートグループに基づいて決定されることができる。
ブロック705および710に関して、いくつかの構成では、少なくとも1つのポートパラメータは、(1)少なくとも1つの最大ポート数、(2)少なくとも1つのコヒーレント情報、例えば、これらのポートのコヒーレンス(非コヒーレント、部分コヒーレント、または完全コヒーレント)、(3)少なくとも1つの最大ランク値、(4)最大全体ランク値、または、(5)ポートグループの数のうちの1つ以上を含む。ネットワークは、アンテナポートグループ、Txグループなどとも呼ばれる少なくとも1つのポートグループをUEに構成するか、または示す。いくつかの例では、ポートグループは、パネル(アンテナパネルとも呼ばれる)、パネルエンティティ、パネル構成インデックス、アンテナ構成インデックス、またはアンテナグループ構成インデックスに対応する。いくつかの例では、ポートグループは、パネルエンティティのタイプ、アンテナ構成のタイプ、アンテナポート構成のタイプ、またはアンテナグループ構成のタイプに対応する。いくつかの例では、UEは、例えば、ネットワーク(例えば、gNB)によって構成または示されたパラメータにしたがって、またはUE自体によって決定されたパネルステータスにしたがって、ポートグループがアクティブであるべきことまたは非アクティブであるべきこと決定することができる。パネル状態に起因してポートグループが非アクティブであると決定したことに応答して、UEは、プリコーダを決定することにおいて非アクティブなポートグループのためのコードブックを含まない。すなわち、非アクティブポートグループのためのコードブックは、プリコーダを決定するために組み合わせられる1つ以上のコードブックから除外される。いくつかの例では、各ポートグループ内の2つ以上のポートは互いにコヒーレントである。コヒーレントポートは、部分コヒーレントポートおよび非コヒーレントポートとして機能することができる。
いくつかの構成では、ネットワークは、少なくとも1つのポートグループの数をUEのために構成するかまたはUEに示す。そのような少なくとも1つのポートグループの各々のために、ネットワークは、(1)最大ランク、(2)最大ポート数、(3)少なくとも1つのコヒーレント情報、例えばこれらのポートのコヒーレンス(非コヒーレント、部分コヒーレント、または完全コヒーレント)のうちの少なくとも1つをUEのために構成するかまたはUEに示す。いくつかの例では、最大ランクは、1、2、4、または8を含むが、これらに限定されるものではない。いくつかの例では、最大ポート数の例は、2、4、6、および8を含む。
いくつかの構成では、720において決定された少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータは、各少なくとも1つのポートグループのためのコードブック選択のためのパラメータの組を含む。例えば、ネットワークは、各少なくとも1つのポートグループのためのコードブック選択のためのパラメータの組をUEに指示し得る。いくつかの構成では、各ポートグループは、ポートグループのためのコードブック選択のためのパラメータの組によって示される1つの小さいスケールのコードブックに対応する。各ポートグループのための小さいスケールのコードブックは、記載された方法で大きいスケールのコードブックまたはプリコーダを形成するために使用されることができる。
いくつかの構成では、少なくとも1つのポートグループの各々に関するコードブック選択のためのパラメータの組は、ランク値またはTPMIのうちの1つ以上を含む。いくつかの構成では、少なくとも1つのポートグループの各々に関するランクは、同じである。いくつかの構成では、UEは、740において、アップリンク伝送のために、少なくとも1つのポートグループを使用することができる。例えば、8ポートを有するアップリンク伝送の場合、UEは、各々が4ポートを有する2つのポートグループを使用することができる。
いくつかの構成では、UEは、少なくとも1つのポートグループのためのランクによってアップリンク伝送のための層数を決定する。いくつかの例では、アップリンク伝送のための層数は、少なくとも1つのポートグループのうちの1つのランクと同じである。UEが2つのポートグループで構成され、各々が4つのポートで構成され、各TPMIのための1のランクで構成される例では、UEは、アップリンク伝送の層数が1であると決定する。これは、UEが740においてアップリンク伝送のために1つの層を伝送するために8つのポートを使用することを意味する。
いくつかの構成では、730において、UEは、ランクを合わせることによって(対応するTPMIによって示される)2つ以上のコードブックを組み合わせることができる。その点に関して、図10は、いくつかの構成による同じランクを有する2つのプリコーダを組み合わせることによってプリコーダを決定する方法を示すテーブル1000である。図示されるように、UEは、第1の4ポートプリコーダ(TPMI=14によって示される)と第2の4ポートプリコーダ(TPMI=20によって示される)とを組み合わせて8ポートプリコーダを形成することができる。第1の4ポートプリコーダおよび第2の4ポートプリコーダの各々は1のランクを有する。
いくつかの構成では、ネットワークは、無線通信デバイスに2つ以上のTPMIを指示し、2つ以上のTPMIの各々は、2つ以上のコードブックのうちのそれぞれの1つに対応する。ネットワークは、UEにさらに示すことができ、UEは、ネットワークから、例えばランクを合わせることによって、対応するTPMIによって示される2つ以上のコードブックを組み合わせることができるかどうかを示す指示を受信することができる。
ネットワークがUEのために全電力モード1を構成するいくつかの構成では、UEは、より高い電力レベルに達するために、非コヒーレントなポートを使用してアップリンク伝送のために1つの層を伝送することができる。少なくとも1つのポートグループに基づいてプリコーダを決定することは、そのようなシナリオにおいて使用されることができる。
2つ以上のポートグループがそれらのポートグループに対応するコードブックに関して異なるランクを有するいくつかの構成では、ランクを合わせることによってこれらのコードブックが組み合わせられることができる。その点に関して、図11は、いくつかの構成による異なるランクを有する2つのプリコーダを組み合わせることによってプリコーダを決定する方法を示すテーブル1100である。図示されるように、UEは、ランク1の第1の4ポートプリコーダ(TPMI=14によって示される)と、ランク2の第2の4ポートプリコーダ(TPMI=16によって示される)とを組み合わせて8ポートプリコーダを形成することができる。第1の4ポートプリコーダは、ランク2においていかなる値も欠いている。8ポートプリコーダを形成するためにランクが合わせられると、欠いた値は、「0」値によって満たされる。
説明したように、ネットワークからの指示にしたがって2つ以上のコードブックを組み合わせることによって、730においてプリコーダが決定されることができる。いくつかの例では、(例えば、2つ以上のコードブックを組み合わせることによって)少なくとも1つのコードブックにしたがってプリコーダを決定することは、以下の式のうちの1つにしたがってコードブックを決定することを含み、
式中、W、W、・・・、およびWN-1の各々は、少なくとも1つのコードブック(例えば、2つ以上のコードブック)のうちの対応する1つの行列であり、Nは、少なくとも1つのコードブックの数であり、φ、・・・、φN-1は、W、・・・、WN-1の係数である。
式(1)または、(4)にしたがってコードブックが決定されるいくつかの例では、UEは、プリコーダのランクがW、W、・・・、およびWN-1の各々のランクと同じであると決定する。式(1)または、(4)にしたがってコードブックが決定されるいくつかの例では、UEは、プリコーダのランクがW、W、・・・、およびWN-1のランクの中の最小ランク値または最大ランク値であると決定する。
、W、・・・、およびWN-1のランク(例えば、行列コードブックの列の数)の値が等しくなく、プリコーダのランクがW、W、・・・、およびWN-1のランクの最小値によって決定される場合、W、W、・・・、およびWN-1の各々(最小値より大きいランクを有する)は、プリコーダにおける層の最初の最小値のみを保持する。
、W、・・・、およびWN-1のランクの値が等しくなく、プリコーダのランクがW、W、・・・、およびWN-1のランクの最大値によって決定される場合、W、W、・・・、およびWN-1の各々(最大値より小さいランク値を有する)は、プリコーダと同じ数の層を取得するために要素としてゼロを追加することによってそのサイズを拡大することができる。
式(2)または、(5)にしたがってコードブックが決定されるいくつかの例では、UEは、プリコーダのポート数がW、W、・・・、およびWN-1のポート数と同じであると決定する。式(2)または、(5)にしたがってコードブックが決定されるいくつかの例では、UEは、プリコーダのポート数がW、W、・・・、およびWN-1の最小または最大ポート数であると決定する。
例えば、W、W、・・・、およびWN-1のポート数(例えば、行列コードブックの行の数)が等しくなく、プリコーダのポート数がW、W、・・・、およびWN-1のポート数の最小値によって決定される場合、W、W、・・・、およびWN-1の各々(最小値より大きいポート数を有する)は、プリコーダのポート数の第1の最小値のみを保持する。
、W、・・・、およびWN-1のポート数が等しくなく、プリコーダのポート数がW、W、・・・、およびWN-1のポート数の最大値によって決定される場合、W、W、・・・、およびWN-1の各々(最大値より小さいポート数を有する)は、プリコーダと同じポート数を得るために要素としてゼロを追加することによってそのサイズを拡大することができる。
UEの伝送機が2つのTx(またはアンテナポート)間の位相オフセットを制御することができる場合、2つのアンテナポートはコヒーレントである。そうでない場合、2つのアンテナポートは、非コヒーレントである。2より大きい数(例えば4)のアンテナポートの場合、アンテナポートの一部のみがコヒーレントである場合、アンテナポートは部分コヒーレントである。例えば、アンテナポート0および2はコヒーレントであり、アンテナポート1および3はコヒーレントであり、他のポート対(例えば、アンテナポート0および1、アンテナポート0および3、アンテナポート2および1、およびアンテナポート2および3)はコヒーレントではないので、アンテナポートは、部分コヒーレントである。全てのアンテナポート対がコヒーレントである場合、UEのアンテナポートは、完全コヒーレントである。一般に、コヒーレントであるポートのみが、伝送の層を伝送するために使用されることができる。非コヒーレントポート、部分コヒーレントポート、および完全コヒーレントポートは、異なるプリコーダをサポートし得る。
実際に、BSは、通常、高い値からなると考えられ、完全コヒーレントアンテナポートで構成されることができる。しかしながら、異なるタイプのUEは、異なる値のレベルを有し得る。高値UEは、完全コヒーレントアンテナポートで構成され得、低値UEは、非コヒーレントアンテナポートのみをサポートする。いくつかのUEは、部分コヒーレントアンテナポートをサポートし得る。ダウンリンクに関して、完全コヒーレントアンテナポートを有するコードブックを考慮するだけでよいが、UL関して、完全コヒーレント、部分コヒーレント、および非コヒーレントの場合が全て考慮される必要がある。従来、部分コヒーレントおよび非コヒーレントのコードブックのみが、4つのアンテナポートのためにサポートされている。本明細書に提示されるいくつかの構成は、UEがアップリンクのための6つまたは8つのアンテナポートのための部分コヒーレントおよび非コヒーレントコードブックをサポートすることを可能にする。
いくつかの構成では、プリコーダは、完全コヒーレントコードブックおよび少なくとも1つのパターンに基づいて決定される。いくつかの例では、パターンは、典型的なパターンであることができる。いくつかの例では、UEは、アップリンク4Txコードブックにしたがってパターンを決定することができる。したがって、完全コヒーレントコードブックを決定するために使用される情報に加えて、ネットワークは、UEにパターン指示も提供する。パターン指示は、どのポートが層のために使用される(または使用されない)かを示す。パターンは、ポート選択パターンとも呼ばれることができる。いくつかの構成では、UEは、ネットワークからUEによって受信されたパターン指示または事前定義された規則のうちの少なくとも1つに基づいてパターンを決定する。
例えば、図12は、いくつかの構成による完全コヒーレントポートのための8ポートプリコーダ1200を示すテーブルである。プリコーダは、示されているように1のランクを有する。いくつかの構成では、UEは、ポート{0,2,4,6}が使用されるとしてパターン指示1を決定し得る。これは、ポート{1,3,5,7}が使用されないことを意味する。
いくつかの構成では、パターン指示1は、完全コヒーレントアンテナのためのプリコーダと同じサイズを有する行列として示されることができる。例えば、図13は、いくつかの構成による例示的なパターン指示1300を示すテーブルである。図示のように、パターン指示1300は、完全コヒーレントアンテナのためのプリコーダと同じサイズを有する行列である。パターン指示130では、値1は、対応するポートが使用されることを示し、値0は、対応するポートが使用されないことを示す。
UEは、図14に示されるように、部分コヒーレントプリコーダまたは非コヒーレントプリコーダを決定することができる。図14は、いくつかの構成による部分コヒーレントまたは非コヒーレントポートのための8ポートプリコーダ1400を示すテーブルである。いくつかの例では、パターンは、典型的なパターン(例えば、図13および図14に示されるもの)であることができる。
他の例では、パターンは、4ポートの各部分のためのアップリンク4TxにしたがってUEによって決定されることができる。非コヒーレントポートを有する8ポートUEに関して、パターンは、以下のような典型的な組み合わせを含む所定のパターン組(例えば、パターンは、パターンの所定の組のうちの1つである)から示されることができる:
a.ランク=1、パターンの数は8であり、ポート{0}、{1}、{2}、{3}、{4}、{5}、{6}、および{7}を含む;
b.ランク=2、パターンの数は4であり、{0,4}、{1,5}、{2,6}、および{3,7}のポートの組み合わせを含む;
c.ランク=3、パターンの数は2であり、{0,1,2}、{4,5,6}のポートの組み合わせを含む;
d.ランク=4、パターンの数は2であり、{0,1,2,3}、{4,5,6,7}のポートの組み合わせを含む;
e.ランク=5、パターンの数は2であり、{0,1,2,3,4}、{0,1,2,3,6}のポートの組み合わせを含む;
f.ランク=6、パターンの数は2であり、{0,1,2,3,6}、{0,1,2,3,5,7}のポートの組み合わせを含む;
g.ランク=7、パターンの数は1であり、{0,1,2,3,4,5,6}のポートの組み合わせを含む;および、
h.ランク=8、パターンの数は1であり、{0,1,2,3,4,5,6,7}のポートの組み合わせを含む。
部分コヒーレントポートを有する8ポートUEに関して、パターンは、以下のような典型的な組み合わせを含む所定のパターン組から示されることができる:
i.ランク=1、パターンの数は、4ポート選択に関して、2であり、ポート{0,2,4,6}および{1,3,5,7}を含むか、または、2ポート選択に関して、4であり、{0,4}、{1,5}、{2,6}、および{3,7}を含む;
j.ランク=2、パターンの数は、第1の層および第2の層が第1の4ポートパネル(例えば、ポートグループ)から示される第1の4ポートと第2の4ポートパネルから示される第2の4ポートとで伝送される場合に関する1であり、第1の層のためのポート{0,2,4,6}、および第2の層のためのポート{1,3,5,7}を含む。さらに、第1の層および第2の層は、第1の4ポート/2ポートパネルからの第1の2ポートおよび第2の4ポート/2ポートパネルからの第2の2ポートに対応することもでき、第1の層のためのポート{0,4}および第2の層のためのポート{1,5}、または、第1の層のためのポート{2,6}および第2の層のためのポート{3,7}を含む、。
2より大きいランクに関して、各層のためのいくつかのポート選択を決定するために同様の方法が使用されることができる。ポート選択候補(例えば、パターン候補)の数は、パターン指示のオーバーヘッドに起因して大きくないこともある。図15は、いくつかの構成による完全コヒーレントポート、非コヒーレントポート、および部分コヒーレントポートのためのいくつかのパターンを示すテーブル1500である。テーブル1500に示されるパターンは、ネットワークによって示される。すなわち、ネットワークは、限定されるものではないが、DCI信号通信などの適切な信号通信を介して、テーブル1500に示されるパターンを伝達する。DCI信号通信におけるビットの例が図16に示されている。図16は、いくつかの構成に従うDCI信号通信のビットの例を示すテーブル1600であり、ネットワークは、DCI信号通信を通して図15に示されるパターンを示す。テーブル1600は、コードブックモード1のためであり、N1=4、O1=2、N2=1、およびO2=1である。
いくつかの構成では、UEは、少なくとも1つのポートグループ(例えば、4ポートグループおよび4ポートグループ、4ポートグループおよび2ポートグループ、3つの2ポートグループ、2つの2ポートグループ、または4つの2ポートグループ)に基づいてプリコーダを決定することができる。UEは、少なくとも1つのコードブックを決定することができ、その各々は、少なくとも1つのポートグループのうちのそれぞれの1つ対応し、そのために使用される。少なくとも1つのポートグループは、1つのアップリンク伝送のために使用されることができる。例えば、各々が4つのポートを有する2つのポートグループを有するUEに関して、2つのポートグループは、8つのポートを有するアップリンク伝送のために使用されることができる。
いくつかの構成では、アップリンク伝送のための層(またはランク)の数は、少なくとも1つのポートグループのためのランク(例えば、少なくとも1つのポートグループの全てのランクの合計)によって決定される。図17は、いくつかの構成による異なるランクを有する2つのプリコーダを組み合わせることによってプリコーダを決定する方法を示すテーブル1700である。テーブル1700は、TPMI=14を有するランク1の4ポートプリコーダとTPMI=16を有するランク2の4ポートプリコーダとを組み合わせることによってランク3の部分コヒーレント8ポートプリコーダを生成することを示す。
いくつかの構成では、より小さいスケールのプリコーディング行列(例えば、コードブック)と、ポートインデックスおよび/または層インデックスのより大きいスケールのプリコーディング行列との間のマッピングは、ネットワークによって(例えば、BSによって)UEに通信されるパラメータによって事前定義または決定されることができる。換言すれば、UEは、マッピング(例えば、大きいスケールの行列の位置、領域、または要素にマッピングされた小さいスケールの行列からのポート/層マッピング)によって、非コヒーレントポート、部分コヒーレントポート、および非コヒーレントポートのためのコードブックを決定することができる。
いくつかの構成では、UEは、ネットワークからUEによって受信されたマッピング指示に基づいてマッピングを決定することができる。ネットワークは、適切な信号通信を介して、マッピング指示を通信することができる。いくつかの構成では、UEは、1つ以上の事前定義された規則に基づいて、マッピングを決定することができる。いくつかの構成では、事前定義された規則は、以下のうちの1つ以上を含む:(1)プリコーダのポート数は、全てのポートグループの各コードブックのポート数の合計によって決定される;(2)プリコーダのポート数は、各ポートグループのための最大ポート数の合計によって決定される;(3)全てのポートグループのコードブックのランクは同じであり、プリコーダのランクは全てのポートグループの各コードブックのランクと同じである;(4)プリコーダのランクは、全てのポートグループの各コードブックのためのランクの合計によって決定される;(5)プリコーダのランクは、全てのポートグループの各コードブックのためのランクの最大値または最小値によって決定される;または、(6)少なくとも1つのコードブックによって決定されていないプリコーダの行列における要素は、0に設定される。(1)に関して、プリコーダのポート数は、全てのポートグループの各コードブックのポート数の合計によって決定され、コードブックのためのランクが0であると決定したことに応答して、ポート数は、非ゼロ(例えば、対応するポートグループのために構成または示されたポートの数に応じて、4または2)であることができる。(2)に関して、プリコーダのポート数は、各ポートグループの最大ポート数の合計によって決定され、コードブックのランクが0であると決定したことに応答して、ポート数は、非ゼロ(例えば、対応するポートグループのために構成または示されたポートの数に応じて、4または2)であることができる。
事前定義されたマッピングの例は、より低いインデックス(指示順序)を有するより小さいスケールのプリコーディング行列が、より大きいスケールのプリコーディング行列においてポートまたは層のより低いインデックスであるように配置されることができること、または、より低いインデックス(指示順序)を有するより小さいスケールのプリコーディング行列が、より大きいスケールのプリコーディング行列においてポートまたは層のより高いインデックスであるように配置されることができることを含む。
ネットワークによって通信される(例えば、示される)パラメータによってマッピングを決定する例は、より低いインデックス(指示順序)を有するより小さいスケールのプリコーディング行列が、(例えば、所定のドメイン内の)より大きいスケールのプリコーディング行列においてポートまたは層のより低いインデックスに配置されることができること、または、より低いインデックス(指示順序)を有するより小さいスケールのプリコーディング行列が、(例えば、所定のドメイン内の)より大きいスケールのプリコーディング行列においてポートまたは層のより高いインデックスに配置されることができることを含む。小さいスケールのコードブックまたは行列の各パネルまたはポートグループは、大きいスケールの行列における所定のドメイン(例えば、事前定義されたポートインデックスドメイン)に対応する。例えば、パネル1およびパネル2は、それぞれ、ポートインデックス0-3および4-7に対応する。
例えば、小さいスケールのプリコーディング行列におけるポート{0,1,2,3}は、ポート{0,1,4,5}、{2,3,6,7}、{0,2,4,6}、{1,3,5,7}、{0,3,4,7}、または{1,2,5,6}にマッピングされることができる。このようなマッピングは、UE能力に依存し得るか、または対応し得る。
いくつかの構成では、マッピングは、以下のうちの少なくとも1つを示す:(1)プリコーダを決定するために使用される少なくとも1つのコードブックの各々の層の順序;(2)プリコーダを決定するために使用される少なくとも1つのコードブックの各々のポートの順序;(3)プリコーダを決定するための少なくとも1つのコードブックの各々の順序;(4)コードブックとプリコーダとの間のポートインデックスマッピング;または、(5)コードブックとプリコーダとの間の層インデックスマッピング。プリコーダを決定するための少なくとも1つのコードブックの各々の順序に関して、その順序は、プリコーダを決定するために少なくとも1つのコードブックの層およびポートの両方に使用されることができる。順序は、いくつかの構成において所定の方法によって決定されることができる。いくつかの構成では、順序は、各々がポートグループに対応するパネルのインデックス、パネルエンティティ、またはパネルの種類にしたがって決定されることができる。
いくつかの構成では、ネットワークは、少なくとも1つのポートグループの各々のためのランクを別々に、または共同で示すことができる。図18は、いくつかの構成によるインデックス値に基づく共同指示を示すテーブル1800である。テーブル1800は、各々が4つのポート(例えば、4Tx)を有する2つのポートグループを有するTx(例えば、ポート)組み合わせ{4,4}に関するものである。最大ランク(例えば、「Maxrank」)は、アップリンク伝送のためにネットワーク(例えば、BS)によって構成される。
したがって、ポートの組み合わせは、ポートグループ内で柔軟であることができる。例えば、1つのポートグループは、ランク0-4であることができ、別のポートグループもまた、ランク0-4であることができる一方で、アップリンク伝送に関する全てのポートグループの合計は1より大きい。各ポートグループのためのプリコーディング行列は、独立して、非コヒーレント、部分コヒーレント、または完全コヒーレントであることができる。
いくつかの構成では、8ポートコードブックに関して、ポートの組み合わせは、各々が4つのポートを有する2つのポートグループを指す上述した{4,4}であることができる。ポートグループ内の4つのポートはコヒーレントである。異なるポートグループからのポートは、コヒーレントであることも、コヒーレントでないこともある。いくつかの構成では、8ポートコードブックに関して、ポートの組み合わせは、{2,2,2,2}または{4,2,2}であることもできる。ポートの組み合わせ{4,2,2}は、3つのポートグループを指し、1つのグループは、4つのポートを有し、2つのグループの各々は、2つのポートを有する。6ポートコードブックに関して、ポートの組み合わせは、{4,2}または{2,2,2}であることができる。TPMIは、ポートグループごとに示されることができる。例えば、TPMIが、{2,2,2}のポートの組み合わせのために必要である。
各ポートグループのためのランクは、共同ランク指示または別個のランク指示によって決定されることができる。例えば、ネットワークは、UEへの適切な信号通信(例えば、1つのポートグループの1つのランクに対応する1つのインデックス値)を介して各ポートグループのためのランクを明示的に示すことができる。あるいは、ネットワークは、UEへの適切な信号通信(例えば、少なくとも1つのポートグループの2つ以上のランクに対応する1つのインデックス値)を介して各ポートグループのためのランクを共同で示すことができ、その例が図18に示されている。
上記によれば、プリコーダを決定するステップ730は、1つのコードブック、少なくとも1つのコードブック、およびマッピングまたはパターンのうちのうちの少なくとも1つのうちの1つ以上にしたがってプリコーダを決定することを含む。いくつかの例では、プリコーダは、少なくとも1つのコードブックおよびマッピングにしたがって決定される。いくつかの例では、プリコーダは、1つのコードブックおよびパターンにしたがって決定される。いくつかの例では、プリコーダは、少なくとも1つのコードブック、マッピング、およびパターンにしたがって決定される。例えば、UEは、2つ以上のコードブックをマッピングと組み合わせることによって大きいスケールのコードブックを決定することができ、次いで、大きいスケールのコードブックの結果として得られる行列内のいくつかの要素をゼロに設定するためにパターンが適用される。
本開示の様々な構成が上述されてきたが、それらは限定ではなく例としてのみ提示されていることを理解されたい。同様に、様々な図は、当業者が本解決策の例示的な特徴および機能を理解することを可能にするために提供される例示的なアーキテクチャまたは構成を示し得る。しかしながら、そのような者は、解決策が示された例示的なアーキテクチャまたは構成に限定されず、様々な代替的なアーキテクチャおよび構成を使用して実装されることができることを理解するであろう。さらに、当業者によって理解されるように、1つの構成の1つ以上の特徴は、本明細書に記載の別の構成の1つ以上の特徴と組み合わせられることができる。したがって、本開示の広がりおよび範囲は、上述した例示的な構成のいずれによっても限定されるべきではない。
「第1」、「第2」などの指定を使用する本明細書における要素へのいかなる言及も、一般に、それらの要素の量または順序を限定するものではないことも理解される。むしろ、これらの指定は、本明細書において、2つ以上の要素または要素の例を区別する便利な手段として使用されることができる。したがって、第1および第2の要素への言及は、2つの要素のみが使用されることができること、または第1の要素が何らかの方法で第2の要素の前になければならないことを意味しない。
さらに、当業者は、情報および信号が様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して表されることができることを理解するであろう。例えば、上記説明で言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビットおよびシンボルは、電圧、電流、電磁波、磁場または粒子、光場または粒子、またはそれらの任意の組み合わせによって表されることができる。
当業者は、本明細書に開示された側面に関連して記載された様々な例示的な論理ブロック、モジュール、プロセッサ、手段、回路、方法、および機能のいずれも、電子ハードウェア(例えば、デジタル実装、アナログ実装、または2つの組み合わせ)、ファームウェア、命令(便宜上、本明細書では「ソフトウェア」または「ソフトウェアモジュール)を組み込んだ様々な形態のプログラムまたは設計コード、あるいはこれらの技術の任意の組み合わせによって実装されることができることをさらに理解するであろう。ハードウェア、ファームウェア、およびソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、それらの機能に関して一般に上述されている。そのような機能がハードウェア、ファームウェアまたはソフトウェア、またはこれらの技術の組み合わせとして実装されるかどうかは、システム全体に課される特定の用途および設計制約に依存する。当業者は、記載された機能を特定の用途ごとに様々な方法で実装することができるが、そのような実装決定は、本開示の範囲から逸脱するものではない。
さらに、当業者は、本明細書に記載の様々な例示的な論理ブロック、モジュール、デバイス、構成要素、および回路が、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス、またはそれらの任意の組み合わせを含むことができる集積回路(IC)内に実装されることができ、またはそれによって実行されることができることを理解するであろう。論理ブロック、モジュール、および回路は、ネットワーク内またはデバイス内の様々な構成要素と通信するためのアンテナおよび/またはトランシーバをさらに含むことができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであることができるが、代替例では、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、またはステートマシンであることができる。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組み合わせ、例えば、DSPとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと組み合わせた1つ以上のマイクロプロセッサ、または、本明細書に記載された機能を実行するための任意の他の適切な構成として実装されることができる。
ソフトウェアで実装される場合、機能は、コンピュータ読み取り可能な媒体上の1つ以上の命令またはコードとして記憶されることができる。したがって、本明細書に開示される方法またはアルゴリズムのステップは、コンピュータ読み取り可能な媒体に記憶されたソフトウェアとして実装されることができる。コンピュータ読み取り可能な媒体は、コンピュータ記憶媒体と、コンピュータプログラムまたはコードをある場所から別の場所に転送することを可能にすることができる任意の媒体を含む通信媒体との両方を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされることができる任意の利用可能な媒体であることができる。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ読み取り可能な媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD-ROMまたは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、または命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコードを記憶するために使用されることができ、コンピュータによってアクセスされることができる任意の他の媒体を含むことができる。
本明細書で使用される「モジュール」という用語は、本明細書で説明される関連する機能を実行するためのソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、およびこれらの要素の任意の組み合わせを指す。さらに、説明の目的のために、様々なモジュールは、個別のモジュールとして説明される。しかしながら、当業者に明らかであるように、2つ以上のモジュールが組み合わせられて、本解決策の構成にかかる関連する機能を実行する単一のモジュールを形成し得る。
さらに、本解決策の構成では、メモリまたは他の記憶装置、および通信構成要素が使用され得る。明確にするために、上記説明は、異なる機能ユニットおよびプロセッサを参照して本解決策の構成を説明したことが理解されよう。しかしながら、本解決策を損なうことなく、異なる機能ユニット、処理論理要素またはドメイン間の機能の任意の適切な分布が使用され得ることは明らかであろう。例えば、別々の処理論理要素またはコントローラによって実行されるように示されている機能は、同じ処理論理要素またはコントローラによって実行され得る。したがって、特定の機能ユニットへの言及は、厳密な論理的または物理的な構造または編成を示すのではなく、記載された機能を提供するための適切な手段への言及にすぎない。
本開示に記載された実装に対する様々な変更は、当業者に容易に明らかであり、本明細書で定義された一般的な原理は、本開示の範囲から逸脱することなく他の実装に適用されることができる。したがって、本開示は、本明細書に示される実装に限定されることを意図するものではなく、以下の特許請求の範囲に記載されるように、本明細書に開示される新規の特徴および原理と一致する最も広い範囲が与えられるべきである。

Claims (15)

  1. 無線通信の方法であって、前記方法は、
    無線通信デバイスが、ネットワークから少なくとも1つのポートパラメータを受信することと、
    前記無線通信デバイスが、コードブック選択のための少なくとも1つのパラメータの組を含む少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータを決定することであって、前記コードブック選択のためのパラメータの組は、ランク値、および、伝送プリコーディング行列インジケータ(TPMI)のうちの1つ以上を含み、前記コードブック選択のための少なくとも1つのパラメータの組のそれぞれは、それぞれのポートグループに対応する、ことと、
    前記無線通信デバイスが、前記少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータと前記少なくとも1つのポートパラメータとに基づいて、アップリンク伝送のためのプリコーダを決定することであって、前記アップリンク伝送のためのプリコーダを決定することは、前記コードブック選択のための少なくとも1つのパラメータの組を使用して選択された複数のコードブックを組み合わせることにより、前記プリコーダとすることを含み、前記複数のコードブックのそれぞれは、前記それぞれのポートグループに対応する、ことと
    を含む、方法。
  2. 前記少なくとも1つのポートパラメータは、
    少なくとも1つの最大ポート数、
    最大全体ランク値、および、
    ポートグループの数
    のうちの1つ以上を含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータは、コードブック組生成のための少なくとも1つのパラメータの組を含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記コードブック組生成のためのパラメータの組は、1つの偏波に対する水平アンテナ素子の数および1つの偏波に対する垂直アンテナ素子の数のうちの少なくとも1つを含む、請求項3に記載の方法。
  5. 前記プリコーダは、前記少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータと前記少なくとも1つのポートパラメータとに基づく前記複数のコードブックに従って決定される、請求項1に記載の方法。
  6. 前記複数のコードブックのそれぞれは、前記それぞれのポートグループのコードブック組からコードブックを選択するために、前記それぞれのポートグループのコードブック選択のためのパラメータの組を使用して決定される、請求項5に記載の方法。
  7. 前記コードブック組は、所定の方法を使用して決定されるか、または、コードブック組生成のためのパラメータに従って生成される、請求項6に記載の方法。
  8. 各ポートグループ内の2つ以上のポートは、互いにコヒーレントである、請求項2に記載の方法。
  9. 前記プリコーダを決定することは、前記複数のコードブックおよびマッピングのうちの少なくとも1つに従って前記プリコーダを決定することを含む、請求項5に記載の方法。
  10. 前記マッピングは、
    コードブックと前記プリコーダとの間のポートインデックスマッピング、あるいは、
    コードブックと前記プリコーダとの間の層インデックスマッピン
    を示す、請求項9に記載の方法。
  11. 前記マッピングは、
    前記プリコーダのポート数が、全てのポートグループの各コードブックに対するポート数の合計によって決定されることと、
    前記プリコーダのランクが、全てのポートグループの各コードブックに対するランクの合計によって決定されることと、
    前記複数のコードブックによって決定されない前記プリコーダの行列における要素が、0に設定されることと
    のうちの少なくとも1つに基づいて決定される、請求項9に記載の方法。
  12. 各ポートグループに対するランク値は、同一のインデックス値を介して前記ネットワークによって一緒に示される、請求項3に記載の方法。
  13. 無線通信の方法であって、前記方法は、
    ネットワークが、少なくとも1つのポートパラメータを無線通信デバイスに送信することと、
    前記ネットワークが、コードブック選択のための少なくとも1つのパラメータの組を含む少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータを前記無線通信デバイスに送信することであって、前記コードブック選択のためのパラメータの組は、ランク値、および、伝送プリコーディング行列インジケータ(TPMI)のうちの1つ以上を含み、前記コードブック選択のための少なくとも1つのパラメータの組のそれぞれは、それぞれのポートグループに対応する、ことと、
    前記ネットワークが、前記無線通信デバイスからアップリンク伝送を受信することであって、前記アップリンク伝送は、前記少なくとも1つのポートパラメータと前記少なくとも1つのアップリンクコードブックパラメータとに従って決定されたプリコーダに基づいて無線通信によって伝送され、前記コードブック選択のための少なくとも1つのパラメータの組を使用して選択された複数のコードブックが組み合わせられることにより、前記プリコーダとされ、前記複数のコードブックのそれぞれは、前記それぞれのポートグループに対応する、ことと
    を含む、方法。
  14. 前記コードブックと前記プリコーダとの間の前記ポートインデックスマッピングは
    1のプリコーディング行列におけるインデックス{0,1,2,3}を有するポートが、第2のプリコーディング行列におけるインデックス{0,1,4,5}を有するポートにマッピングされること、または、
    前記第1のプリコーディング行列におけるインデックス{0,1,2,3}を有する前記ポートが、前記第2のプリコーディング行列におけるインデックス{2,3,6,7}を有するポートにマッピングされること
    を含む、請求項10に記載の方法。
  15. 前記コードブック選択のための少なくとも1つのパラメータの組を使用して選択された前記複数のコードブックを組み合わせることにより、前記プリコーダとすることは、

    に従って前記プリコーダを決定することを含み、
    式中、W、W、・・・WN-1は、前記複数のコードブックの行列であり、Nは、前記複数のコードブックの数である、請求項1に記載の方法。
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