BR112017004967B1 - Método de operação de uma estação base, estação base, meio de armazenamento legível por computador, método de operação de um dispositivo sem fio e dispositivo sem fio - Google Patents

Método de operação de uma estação base, estação base, meio de armazenamento legível por computador, método de operação de um dispositivo sem fio e dispositivo sem fio Download PDF

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Abstract

MÉTODO PARA RETORNO DE CSI DINÂMICO. A presente invenção refere-se a sistemas e métodos que fornecem retorno de Informação de Estado de Canal (CSI) em uma rede de comunicação celular. Em algumas modalidades, uma estação base de uma rede de comunicação celular desabilita a interpolação de canal inter-subquadro e/ou a filtragem de estimativas de CSI-RS através de subquadros no dispositivo sem fio e recebe um ou mais relatórios de CSI a partir do dispositivo sem fio que são gerados pelo dispositivo sem fio com interpolação de canal inter-subquadro e/ou filtragem de estimativas de CSI-RS através de subquadros desabilitada em resposta à estação base desabilitar a interpolação de canal inter-subquadro e/ou a filtragem de estimativas de CSI-RS através de subquadros no dispositivo sem fio. Desta forma, o retorno de CSI é aprimorado particularmente em modalidades nas quais a estação base transmite o(s) recurso(s) de CSI-RS formado (s) em feixe(s) e reutiliza o(s) mesmo(s) recurso(s) de CSI-RS para diferentes feixes ao longo do tempo.

Description

CAMPO DA INVENÇÃO
[0001] A presente invenção refere-se ao retorno de Informação de Estado de Canal (CSI) em uma rede de comunicação celular.
FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO
[0002] A Evolução a Longo Prazo (LTE) usa a Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal (OFDM) no downlink e OFDM espalhada por Transformada Discreta de Fourier (DFT) no uplink. O recurso físico em downlink LTE básico pode ser visto assim como uma grade de tempo-frequência, tal como ilustrado na Figura 1, onde cada elemento de recurso corresponde a uma subportadora OFDM durante um intervalo de símbolo OFDM.
[0003] Como ilustrado na Figura 2, no domínio do tempo, as transmissões em downlink LTE são organizadas em quadros de rádio de 10 milissegundos (ms), cada quadro de rádio consistindo em dez subquadros de tamanho igual de comprimento TSUBFRAME = 1 ms. Para o prefixo cíclico normal, umo subquadro consiste de 14 símbolos OFDM. A duração de cada símbolo OFDM é de aproximadamente 71,4 microssegundos (µs).
[0004] Ademais, a alocação de recursos em LTE é tipicamente descrita em termos de Blocos de Recurso (RBs), onde um RB corresponde a um intervalo (0,5 ms) no domínio do tempo e 12 subportadoras contíguas no domínio da frequência. Um par de dois RBs adjacentes na direção de tempo (1,0 ms) é conhecido como um par de RBs. Os RBs são numerados no domínio da frequência começando com 0 a partir de uma extremidade da largura de banda do sistema.
[0005] As transmissões em downlink são escalonadas dinamicamente. Em particular, em cado subquadro, a estação base transmite informação de controle sobre os terminais (isto é, dispositivos de Equipamento de Usuário (UEs)), para os quais os dados são transmitidos no subquadro em downlink atual. Esta sinalização de controle, que é transportada sobre o Canal Físico de Controle em Downlink (PDCCH), é tipicamente transmitida nos primeiros 1, 2, 3, ou 4 símbolos OFDM em cado subquadro, onde o número n = 1, 2, 3 ou 4 é conhecido como o Indicador de Formato de Controle (CFI). O subquadro em downlink também contém símbolos de referência comuns, que são conhecidos pelo receptor e usados para a demodulação coerente, por exemplo, da informação de controle. Um sistema de downlink com CFI = 3 símbolos OFDM como controle é ilustrado na Figura 3.
[0006] A partir da LTE Versão 11 em diante, as atribuições de recursos descritas acimas podem também ser escalonadas no canal de controle físico de downlink aprimorado (EPDCCH). Para a Versão 8 à Versão 10, somente o PDCCH está disponível.
[0007] Os símbolos de referência mostrados na Figura 3 são os Símbolos de Referência de Célula Específica (CRSs). Os CRSs são usados para suportar múltiplas funções, incluindo uma sincronização fina no tempo e frequência e estimativa de canal para certos modos de transmissão.
[0008] Em um sistema de comunicação celular, há uma necessidade de medir as condições do canal de modo a saber quais parâmetros de transmissão usar. Estes parâmetros incluem, por exemplo, o tipo de modulação, a taxa de codificação, a classificação de transmissão, e a atribuição de frequência. Isso se aplica a transmissões de uplink (UL), bem como de downlink (DL).
[0009] O escalonador que toma as decisões sobre os parâmetros de transmissão está localizado tipicamente na estação base (isto é, o nó B (eNB) aprimorado ou evoluído). Portanto, o escalonador pode medir propriedades de canal do UL diretamente usando sinais de referência conhecidos que os terminais (isto é, UEs) transmitem. Estas medições formam então uma base para as decisões de escalonamento no UL que o eNB faz, que são então enviadas para os UEs através de um canal de controle DL. Por outro lado, para o DL, o escalonador recebe retorno de Informação de Estado de Canal (CSI) a partir dos terminais, que é levado em consideração pelo escalonador quando selecionando os parâmetros de transmissão para as transmissões DL para aqueles terminais.
[0010] Em LTE Versão 8, os CRSs são usados no DL para a estimativa e retorno de CSI, e para estimar o canal para demodulação. Os CRSs são transmitidos em cada subquadro e são definidos para suportar até quatro Portas de Antena (APs). Em LTE Versão 10, para suportar até oito APs, os sinais de referência CSI (CSI- RSs) são definidos para que o UE meça e reenvie o CSI relacionado às múltiplas APs. Cada recurso de CSI-RS consiste de dois Elementos de Recurso (REs) sobre dois símbolos OFDM consecutivos, e dois CSI-RSs diferentes (para duas APs diferentes) podem compartilhar o mesmo recurso de CSI-RS (dois REs) através da multiplexação por divisão de código (CDM). Também, um CSI-RS pode ser transmitido uma vez por 5, 10, 20, 40 ou 80 ms, onde este tempo é referido como a periodicidade de CSI-RS. Portanto, CSI-RS tem menor sobrecarga e menor ciclo de trabalho em comparação com o CRS. Por outro lado, diferentemente de CRS, o CSI- RS não é usado como uma referência de demodulação. Diferentes CSI-RSs também podem ser transmitidos com diferentes deslocamentos no subquadro, onde o deslocamento do CSI-RS dentro do subquadro é chamado de deslocamento do subquadro CSI-RS. Quando um CSI-RS é configurado, o UE mede o canal para uma dada AP em cada instante de tempo e pode interpolar o canal entre ocasiões CSI- RS para estimar o canal variando dinamicamente, por exemplo, por uma amostra interpolada por 1 ms em vez de, por exemplo, uma amostra medida a cada 5 ms.
[0011] As Figuras 4A e 4B mostram exemplos de mapeamentos de diferentes configurações de CSI-RS para REs em um par de RBs. A Figura 4A ilustra o mapeamento para uma ou duas APs, onde 20 configurações são possíveis. Os dois CSI-RS das duas APs de uma célula particular podem ser transmitidos, por exemplo, pela configuração 0 através do CDM, enquanto os CSI-RSs de APs de outras células vizinhas podem ser transmitidos pela configuração j, com 1 < = j < = 19, para evitar colisões de sinal de referência com o CSI-RS na célula. A Figura 4B mostra o mapeamento para quatro APs, onde 10 configurações são possíveis. Os quatro CSI- RSs das quatro APs de uma célula particular podem ser transmitidos, por exemplo, pela configuração 0 pelo CDM, enquanto os CSI-RSs de APs de outras células vizinhas podem ser transmitidos pela configuração j, com 1 < = j < = 9.
[0012] Os símbolos OFDM usados pelos dois REs consecutivos para um CSI-RS são símbolos de Chaveamento de Mudança de Fase em Quadratura (QPSK), que são derivados de uma sequência pseudoaleatória especificada. Para randomizar a interferência, o estado inicial do gerador de sequência pseudoaleatória é determinado pelo identificador de célula detetado (ID) ou por um ID de célula virtual configurado para o UE através da sinalização de Controle de Recursos de Rádio (RRC). CSI-RS com tais símbolos OFDM de potência não zero são chamados de CSI-RS de potência não zero (NZP).
[0013] Por outro lado, CSI-RS de potência zero (ZP) pode também ser configurado com RRC para o UE com o objetivo de Medição de Interferência (IM) (somente no Modo de Transmissão 10 (TM10)), ou com o propósito de aprimorar a estimativa de CSI em outras células (no Modo de Transmissão 9 (TM9) ou TM10). Entretanto, o mapeamento de CSI-RS com quatro APs será sempre usado pelo CSI- RS ZP. Por exemplo, na Figura 4B, se a configuração 0 com CSI-RS NZP for usada pela célula A para estimar o CSI das duas APs na célula A, a configuração 0 com CSI-RS ZP (um total de quatro REs por par de RBs) pode ser usada pela célula vizinha B para minimizar a interferência DL à célula A sobre os quatro REs na configuração 0, de tal modo que a estimativa de CSI das duas APs na célula A pode ser aprimorada.
[0014] Em LTE TM10, até quatro processos CSI e três CSI-RS NZP podem ser configurados para um UE através da sinalização RRC. Esses quatro processos CSI podem, por exemplo, ser usados para adquirir CSI para APs em até três células diferentes (ou Pontos de Transmissão (TPs) dentro da mesma célula) em uma estrutura de Multipontos Coordenados (CoMP). Os quatro processos CSI podem também ser atribuídos a vários feixes diferentes transmitidos a partir do mesmo eNB usando uma antena de arranjo que é capaz de formar um feixe em azimute, elevação ou ambos (isto é, formação de feixe bidimensional 2D). Ver a Especificação Técnica do Projeto de Parceria de 3a Geração (3GPP) 36.213 V12.3.0, 3GPP TS 36.331 V12.3.0 e 3GPP TS 36.211 V12.3.0 para especificações LTE completas sobre como os processos CSI e configurações de CSI-RS são configurados. Um feixe de um sinal transmitido, tal como CSI-RS, é obtido através da transmissão do mesmo sinal a partir de múltiplos elementos de antena em um arranjo, mas com deslocamentos de fase individualmente controlados (e potencialmente afinação da amplitude) para cada elemento de antena. O padrão de radiação resultante do sinal transmitido tem assim uma largura de feixe diferente e uma direção de apontamento principal em comparação com o padrão de radiação do elemento de antena. Portanto, um sinal em forma de feixe, tal como CSI-RS em forma de feixe, é obtido. Tipicamente, os elementos de antena no transmissor estão espaçados estreitamente, de modo a conseguir canais correlacionados, o que torna a formação do feixe mais eficaz. Os benefícios da formação do feixe são a redução da interferência (devido à largura do feixe tipicamente estreita do sinal transmitido) e o aumento do ganho efetivo do canal (devido aos deslocamentos de fase de formação de feixe aplicados no transmissor que garantem uma adição coerente dos sinais a partir de cada antena de transmissão no receptor).
[0015] Para que o UE obtenha o CSI correto, cada processo CSI em TM10 é associado (e configurado através de sinalização RRC) com uma hipótese de sinal e uma hipótese de interferência. A hipótese do sinal descreve qual CSI-RS NZP reflete o sinal desejado. A interferência é medida em um recurso CSI-IM configurado, que é similar a um CSI-RS com quatro REs por par de Blocos de Recursos Físicos (PRB), que o UE usa para medições de interferência. Para suportar melhor o IM no CoMP, CSI-IM é padronizado e é baseado no CSI-RS ZP. Portanto, cada um dos até quatro processos CSI consiste de um CSI-RS NZP e um CSI-IM.
[0016] Para um TM9 UE, somente um único processo CSI pode ser configurado, e nenhum CSI-IM é definido. O IM não é assim especificado em TM9. Entretanto, existe ainda a possibilidade de obter o retorno de CSI a partir de dois conjuntos de subquadros (SF) diferentes: conjunto SF 1 e conjunto SF 2. Por exemplo, com base na informação de Subquadro Quase em Branco (ABS) sinalizado sobre X2, um pico eNB pode configurar um UE para retornar CSI para ambos os subquadros protegidos (isto é, subquadros de potência reduzida (RPSF)) (onde uma macro eNB correspondente tem atividade reduzida) e CSI para subquadros não protegidos em dois relatórios CSI diferentes. Isso fornece a informação de pico eNB para executar a adaptação de ligação nos dois tipos de subquadros de forma diferente, dependendo se ele for um subquadro protegido ou não. É também possível que um UE configurado em TM10 use ambos os conjuntos de subquadro e múltiplos processos CSI.
[0017] Em LTE, o formato dos relatórios CSI é especificado em detalhes e pode conter a informação de qualidade de canal (CQI), indicador de classificação (RI), e indicador de matriz de pré-codificação (PMI). Veja 3GPP TS 36.213 V12.3.0. Os relatórios podem ser de banda larga ou aplicáveis a sub-bandas. Eles podem ser configurados por uma mensagem RRC para serem enviados periodicamente ou de uma forma aperiódica ou disparada por uma mensagem de controle a partir do eNB para um UE. A qualidade e a confiabilidade do CSI são cruciais para o eNB, de modo a tomar as melhores decisões de escalonamento possíveis para as transmissões DL.
[0018] O padrão LTE não especifica como o UE deveria obter e calcular a média das medições CSI-RS e CSI-IM a partir de múltiplos instantes de tempo, isto é, subquadros. Por exemplo, o UE pode medir durante um quadro de tempo de múltiplos subquadros, desconhecidos ao eNB e combinar várias medições de uma forma proprietária de UE para criar os valores de CSI que são relatados, periodicamente ou disparados.
[0019] No contexto de LTE, os recursos (isto é, os REs) disponíveis para transmissão de CSI-RS são chamados de “recursos de CSI-RS”. Em adição, há também “recursos de CSI-IM”. Os últimos são definidos a partir do mesmo conjunto de localizações físicas possíveis na grade de tempo/frequência como o CSI-RS, mas com potência zero, portanto, CSI-RS ZP. Em outras palavras, eles são CSI-RSs “silenciosos” e quando o eNB está transmitindo o canal de dados compartilhados, ele evita mapear dados para aqueles REs usados para CSI-IM. Pretende-se dar a um UE a possibilidade de medir a potência de qualquer interferência de outro transmissor que não o nó de serviço do UE.
[0020] Cada UE pode ser configurado com um, três ou quatro processos CSI diferentes. Cada processo CSI está associado a um recurso de CSI-RS e um recurso de CSI-IM, onde esses recursos de CSI-RS foram configurados para o UE através da sinalização RRC e são, portanto, transmitidos/ocorrendo periodicamente com uma periodicidade T e com um dado deslocamento de subquadro relativo ao início do quadro.
[0021] Se somente um processo CSI for usado, então é comum deixar o CSI-IM refletir a interferência de todos os outros eNBs, isto é, a célula de serviço usa um CSI-RS ZP que se sobrepõe com o CSI-IM, mas em outros eNBs adjacentes não existe CSI-RS ZP nesses recursos. Desta forma, o UE medirá a interferência de células adjacentes usando o CSI-IM.
[0022] Se processos CSI adicionais são configurados para o UE, então existe a possibilidade da rede de configurar também um recurso de CSI-RS ZP no eNB adjacente que se sobrepõe a um recurso CSI-IM para este processo CSI para o UE no eNB de serviço. Desta forma, o UE fornecerá retorno de CSI preciso, também para o caso em que esta célula adjacente não está transmitindo. Portanto, o escalonamento coordenado entre os eNBs é habilitado com o uso de múltiplos processos CSI e um processo CSI fornece retorno de CSI para o caso de interferência total, e o outro processo CSI fornece retorno de CSI para o caso em que uma célula adjacente (fortemente interferente) é silenciada. Como mencionado acima, até quatro processos CSI podem ser configurados para o UE, permitindo assim o retorno de quatro hipóteses de transmissão diferentes.
[0023] O PDCCH/EPDCCH é usado para transportar Informação de Controle de Downlink (DCI), tal como decisões de escalonamento e comandos de controle de potência. Mais especificamente, o DCI inclui: • Atribuições de escalonamento de DL, incluindo indicação de recurso de canal físico compartilhado em downlink (PDSCH), formato de transporte, informação de Solicitação de Repetição Automática (ARQ) híbrida, e informação de controle relacionada à multiplexação espacial (se aplicável). Uma atribuição de escalonamento DL inclui também um comando para controle de potência do Canal Físico de Controle em Uplink (PUCCH) usado para a transmissão de confirmações de ARQ híbrido em resposta às atribuições de escalonamento DL. • Concessões de escalonamento UL, incluindo indicação de recursos do canal físico compartilhado em uplink (PUSCH), formato de transporte, e informação relacionada ao ARQ híbrido. Uma concessão de escalonamento UL também inclui um comando para controle de potência do PUSCH. • Comandos de controle de potência para um conjunto de terminais como complemento aos comandos incluídos nas atribuições/concessões de escalonamento.
[0024] A região PDCCH/EPDCCH transporta uma ou mais mensagens DCI, cada uma com um dos formatos acima. Como vários terminais podem ser escalonados simultaneamente, tanto em DL quanto em UL, deve haver uma possibilidade de transmitir múltiplas mensagens de escalonamento dentro de cado subquadro. Cada mensagem de escalonamento é transmitida em recursos físicos PDCCH/EPDCCH separados. Ademais, para suportar diferentes condições de canal de rádio, a adaptação de ligação pode ser usada, onde a taxa de código do PDCCH/EPDCCH é selecionada adaptando o uso de recursos para o PDCCH/EPDCCH para corresponder às condições do canal de rádio.
[0025] Contra este contexto, espera-se que futuras redes de comunicações celulares usem a formação de feixes onde o número de feixes pode exceder o número de recursos de CSI-RS. Em adição, as redes de comunicações celulares existentes e futuras às vezes usam uma rede de acesso via rádio de múltiplas camadas incluindo um número de células de cobertura (por exemplo, células macro controladas por eNBs) e um número de células de capacidade (por exemplo, células pico controladas por eNBs de pico). Como tal, existe uma necessidade de sistemas e métodos que permitam uma configuração de CSI-RS aprimorada, particularmente para redes de comunicação celular que usam redes de acesso via rádio de múltiplas camadas e/ou de formação de feixe.
SUMÁRIO DA INVENÇÃO
[0026] Os sistemas e métodos relacionados ao retorno de Informação de Estado de Canal (CSI) em uma rede de comunicação celular são descritos. Embora não estando limitado a isso, as modalidades descritas aqui são particularmente bem adequadas para aprimorar o retorno de CSI em uma rede de comunicação celular que usa sinais de referência de CSI (CSI-RSs) formados em feixe de tal modo que o mesmo recurso de CSI-RS pode ser reutilizado ao longo do tempo em diferentes feixes.
[0027] As modalidades de um método de operação de uma estação base de uma rede de comunicação celular para controlar a estimativa de canal baseada em CSI-RS em um dispositivo sem fio são descritos. Em algumas modalidades, o método de operação da estação base compreende desabilitar a interpolação de canal inter-subquadro e/ou filtrar as estimativas de CSI-RS através de subquadros no dispositivo sem fio e receber um ou mais relatórios de CSI a partir do dispositivo sem fio que são gerados pelo dispositivo sem fio com interpolação de canal inter- subquadro e/ou filtragem de estimativas de CSI-RS através de subquadros desabilitados em resposta à estação base desabilitando a interpolação do canal inter-subquadro e/ou a filtragem de estimativas de CSI-RS através de subquadros no dispositivo sem fio. Desta forma, o retorno de CSI é aprimorado particularmente em modalidades em que a estação base transmite recursos(s) de CSI-RS formado(s) em feixes e reutiliza o(s) mesmo(s) recurso(s) de CSI-RS para diferentes feixes ao longo do tempo. Neste caso, sem desabilitar a interpolação de canal inter-subquadro e/ou a filtragem de estimativas de CSI-RS através de subquadros, o dispositivo sem fio pode executar a interpolação de canal inter-subquadro e/ou a filtragem de estimativas de CSI-RS em um recurso de CSI-RS particular que é transmitido em diferentes feixes e em diferentes subquadros, que, por sua vez, resultaria em menos retorno de CSI otimizado.
[0028] Em algumas modalidades, o dispositivo sem fio usa dois ou mais processos de CSI para relatar o CSI, e desabilitar a interpolação e/ou a filtragem de canal inter-subquadro de estimativas de CSI-RS através de subquadros compreende desabilitar a interpolação de canal inter-subquadro e/ou a filtragem de estimativas de CSI-RS através de subquadros em uma base por processo CSI. Em outras modalidades, o dispositivo sem fio usa dois ou mais processos CSI para relatar o CSI, e desabilitar a interpolação de canal inter-subquadro e/ou a filtragem de estimativas de CSI-RS através de subquadros compreende desabilitar a interpolação de canal inter-subquadro e ou filtrar estimativas de CSI-RS através de subquadros para todos dos dois ou mais processos CSI.
[0029] Em algumas modalidades, desabilitar a interpolação de canal inter- subquadro e/ou filtrar as estimativas de CSI-RS através de subquadros compreende desabilitar a interpolação do canal inter-subquadro e/ou filtragem das estimativas de CSI-RS através de subquadros via sinalização de Controle de Recurso de Rádio (RRC). Ademais, em algumas modalidades, desabilitar a interpolação de canal inter- subquadro e/ou filtragem das estimativas de CSI-RS através de subquadros via a sinalização RRC compreende enviar, em um elemento de informação RRC que configura um processo CSI do dispositivo sem fio, uma indicação de que a interpolação de canal inter-subquadro e/ou a filtragem de estimativas de CSI-RS através de subquadros não é permitida para o processo CSI do dispositivo sem fio.
[0030] Em algumas modalidades, o método de operação da estação base compreende ainda desabilitar a combinação de estimativas de Medição de Interferência de CSI (CSI-IM) através dos subquadros no dispositivo sem fio.
[0031] Em algumas modalidades, desabilitar a interpolação de canal inter- subquadro e/ou filtragem das estimativas de CSI-RS através de subquadros compreende sinalizar, para o dispositivo sem fio, uma indicação de que a interpolação de canal inter-subquadro e/ou a filtragem de estimativas de CSI-RS através de subquadros não é permitida.
[0032] Em algumas modalidades, o método de operação da estação base compreende ainda configurar o dispositivo sem fio com um conjunto de recursos de CSI-RS. Ademais, em algumas modalidades, receber um ou mais relatórios de CSI a partir do dispositivo sem fio compreende receber relatórios de CSI para um subconjunto do conjunto de recursos de CSI-RS configurados para o dispositivo sem fio. Em algumas modalidades, configurar o dispositivo sem fio com o conjunto de recursos de CSI-RS compreende configurar o dispositivo sem fio com o conjunto de recursos de CSI-RS via a sinalização RRC. Em outras modalidades, configurar o dispositivo sem fio com o conjunto de recursos de CSI-RS compreende configurar o dispositivo sem fio com o conjunto de recursos de CSI-RS. Em algumas modalidades, o conjunto de recursos de CSI-RS é específico para um processo CSI do dispositivo sem fio.
[0033] Em algumas modalidades, a estação base transmite o CSI-RS em forma de feixe e o método de operação da estação base compreende adicionalmente mudar dinamicamente os feixes usados no conjunto de recursos de CSI-RS configurados para o dispositivo sem fio.
[0034] As modalidades de uma estação base habilitada para controlar a estimativa de canal baseada em CSI-RS em um dispositivo sem fio são também descritas. Em algumas modalidades, a estação base opera de acordo com qualquer uma das modalidades do método de operação de uma estação base.
[0035] As modalidades de um método de operação de um dispositivo sem fio em uma rede de comunicação celular para fornecer relatório de CSI são descritas. Em algumas modalidades, o método de operação do dispositivo sem fio compreende receber uma indicação a partir de uma estação base da rede de comunicação celular para desabilitar a interpolação de canal inter-subquadro e/ou filtragem de estimativas de CSI-RS através de subquadros e, em resposta, executar uma ou mais medições de CSI-RS com interpolação de canal inter-subquadro e/ou filtragem de estimativas de CSI-RS através de subquadros desabilitados. O método compreende ainda transmitir um relatório de CSI para a estação base com base em uma ou mais medições de CSI-RS.
[0036] Em algumas modalidades, a estação base transmite um recurso de CSI- RS de formação de feixe e reutiliza o mesmo recurso de CSI-RS para diferentes feixes ao longo do tempo.
[0037] Em algumas modalidades, o dispositivo sem fio utiliza dois ou mais processos CSI para relatório de CSI, e a indicação recebida a partir da estação base é uma indicação para desabilitar a interpolação de canal inter-subquadro e/ou filtragem de estimativas de CSI-RS através de subquadros para um processo CSI particular. Em outras modalidades, o dispositivo sem fio utiliza dois ou mais processos CSI para relatório de CSI, e a indicação recebida a partir da estação base é uma indicação para desabilitar a interpolação de canal inter-subquadro e/ou filtragem de estimativas de CSI-RS através de subquadros para todos os dois ou mais processos CSI.
[0038] Em algumas modalidades, receber a indicação compreende receber a indicação via sinalização RRC. Em algumas modalidades, o dispositivo sem fio utiliza dois ou mais processos CSI para relatório de CSI, a indicação recebida a partir da estação base é uma indicação para desabilitar a interpolação de canal inter- subquadro e/ou a filtragem de estimativas de CSI-RS através de subquadros para um processo CSI particular do dispositivo sem fio, e receber a indicação compreende receber a indicação compreendida em um elemento de informação RRC que configura o processo CSI particular do dispositivo sem fio.
[0039] Em algumas modalidades, o método de operação do dispositivo sem fio compreende ainda receber, a partir da estação base, uma indicação para desabilitar a combinação de estimativas de CSI-IM através dos subquadros e, em resposta, executar uma ou mais medições de CSI-IM com combinação de estimativas de CSI- IM através de subquadros desabilitados.
[0040] Em algumas modalidades, o método de operação do dispositivo sem fio compreende ainda receber uma configuração de um conjunto de recursos de CSI- RS para o dispositivo sem fio. Em algumas modalidades, o relatório de CSI é para um subconjunto do conjunto de recursos de CSI-RS configurados para o dispositivo sem fio. Em algumas modalidades, receber a configuração do conjunto de recursos de CSI-RS compreende receber a configuração do conjunto de recursos de CSI-RS a partir da estação base via sinalização semiestática (por exemplo, sinalização RRC). Em algumas modalidades, o conjunto de recursos de CSI-RS é específico a um processo CSI do dispositivo sem fio.
[0041] Em algumas modalidades, a estação base transmite CSI-RS de formação de feixe, e os feixes usados no conjunto de recursos de CSI-RS configurados para o dispositivo sem fio são dinamicamente alterados.
[0042] As modalidades de um dispositivo em fio em uma rede de comunicação celular para fornecer relatório de CSI são descritas. Em algumas modalidades, o dispositivo sem fio opera de acordo com qualquer uma das modalidades do método de operação de um dispositivo sem fio descrito aqui.
[0043] Os versados na técnica na técnica apreciarão o escopo da presente descrição e executarão os aspetos adicionais da mesma após lerem a seguinte descrição detalhada das modalidades em conjunto com os desenhos em anexo.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[0044] Os desenhos em anexo incorporados e formando uma parte desta especificação ilustram vários aspetos da descrição, e juntamente com a descrição servem para explicar os princípios da descrição.
[0045] A Figura 1 ilustra o recurso físico LTE em downlink.
[0046] A Figura 2 ilustra a estrutura LTE no domínio de tempo.
[0047] A Figura 3 ilustra um subquadro em downlink.
[0048] As Figuras 4A e 4B ilustram as configurações do Sinal de Referência de Informação de Estado de Canal (CSI-RS) para diferentes números de portas de antena.
[0049] A Figura 5 ilustra um exemplo de uma rede de comunicação celular que implementa retorno flexível de Informação de Estado de Canal (CSI), de acordo com algumas modalidades da presente descrição.
[0050] A Figura 6 ilustra a operação da estação base e do dispositivo sem fio da Figura 5, de acordo com algumas modalidades da presente descrição.
[0051] A Figura 7 ilustra a operação da estação base e do dispositivo sem fio da Figura 5 para desabilitar a interpolação inter-subquadro/filtragem das estimativas de CSI-RS, de acordo com algumas modalidades da presente descrição.
[0052] A Figura 8 ilustra a operação da estação base e do dispositivo sem fio da Figura 5 para fornecer o retorno de CSI dinâmico, de acordo com algumas modalidades da presente descrição.
[0053] A Figura 9 ilustra a operação da estação base e do dispositivo sem fio da Figura 5 para fornecer o retorno de CSI dinâmico através da configuração de recurso de CSI-RS dinâmico, de acordo com algumas modalidades da presente descrição.
[0054] A Figura 10 ilustra a operação da estação base e do dispositivo sem fio da Figura 5 para fornecer o retorno de CSI dinâmico através de configuração de recursos de CSI-RS dinâmicos, de acordo com algumas outras modalidades da presente descrição.
[0055] A Figura 11 ilustra a operação da estação base e do dispositivo sem fio da Figura 5 para fornecer o retorno de CSI dinâmico através de configuração de recurso de CSI-RS dinâmico usando mensagens de Informação de Controle em Downlink (DCI), de acordo com algumas outras modalidades da presente descrição.
[0056] A Figura 12 ilustra a operação da estação base e do dispositivo sem fio da Figura 5 para fornecer o retorno de CSI dinâmico através de configuração de recurso de CSI-RS dinâmico usando Elementos de Controle (CEs) de Controle de Acesso ao Meio (MAC) a partir da rede de Evolução a Longo Prazo (LTE), de acordo com algumas outras modalidades da presente descrição.
[0057] A Figura 13 ilustra a operação da estação base e do dispositivo sem fio da Figura 5 para fornecer o retorno de CSI dinâmico via configuração de recurso de Potência não zero dinâmica (NZP) CSI-RS e Medição de Interferência de CSI (CSI- IM), de acordo com algumas modalidades da presente descrição.
[0058] A Figura 14 ilustra a operação da estação base da Figura 5 para configurar dinamicamente os recursos de CSI-RS para o dispositivo sem fio a partir de um conjunto de K recursos de CSI-RS transmitidos em feixes adjacentes, a partir da perspetiva da estação base de acordo com algumas modalidades da presente descrição.
[0059] A Figura 15 é um diagrama de blocos da estação base, de acordo com algumas modalidades da presente descrição.
[0060] A Figura 16 é um diagrama de blocos da estação base, de acordo com outras modalidades da presente descrição.
[0061] A Figura 17 é um diagrama de blocos do dispositivo sem fio, de acordo com algumas modalidades da presente descrição.
[0062] A Figura 18 é um diagrama de blocos do dispositivo sem fio, de acordo com outras modalidades da presente descrição.
DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO
[0063] As modalidades apresentadas abaixo representam a informação que permite aos indivíduos versados na técnica praticar as modalidades e ilustrar a melhor forma de praticá-las. Após ler a descrição que se segue face aos desenhos em anexo, os versados na técnica entenderão os conceitos da descrição e reconhecerão aplicações destes conceitos particularmente não abordados aqui. Dever-se-ia entender que estes conceitos e suas aplicações estão dentro do escopo da descrição e das reivindicações em anexo.
[0064] Nota-se que embora a terminologia do Programa de Parceria de 3a Geração (3GPP) de Evolução a Longo Prazo (LTE) tenha sido usada nesta descrição para exemplificar as modalidades da presente descrição, isto não deveria ser visto como limitando o escopo dos conceitos aqui descritos apenas ao sistema mencionado acima. Outros sistemas sem fio, incluindo acesso múltiplo por divisão de código de banda larga (WCDMA), Wi-Fi, WiMax, LTE para banda não licenciada, banda larga ultra móvel (UMB), e sistema global para comunicações móveis (GSM) também podem se beneficiar da exploração das ideias cobertas nesta descrição.
[0065] Nota-se também que a terminologia tal, tal como o Nó B (eNB) evoluído ou aprimorado e o Equipamento de Usuário (UE), deveria ser considerada como não limitativos e em particular, não implica em uma certa relação hierárquica entre o eNB e o UE. Em geral, “eNB” ou “Ponto de Transmissão (TP)” poderia ser considerado como dispositivo 1 e “EU” como dispositivo 2, e estes dois dispositivos se comunicam entre si através de algum canal de rádio. A descrição também se concentra nas transmissões sem fio em downlink, mas a descrição é igualmente aplicável no uplink.
[0066] Antes de descrever as modalidades da presente descrição, é útil uma discussão de alguns problemas associados com o Sinal de Referência de Informação de Canal (CSI-RS) convencional. Alguns problemas abordados nesta descrição referem-se a um eNB que transmite CSI-RSs em forma de feixe, onde cada CSI-RS está associado a um determinado feixe, potencialmente estreito, transmitido a partir, por exemplo, de um arranjo de antenas. Em outras palavras, cada CSI-RS é transmitido usando um pré-codificador diferente ou pesos de formação de feixe diferentes.
[0067] As soluções de retorno da Informação de Estado de Canal (CSI) existentes têm vários problemas que são abordados na presente descrição. A reconfiguração do CSI-RS para medição exige a sinalização de Controle de Recursos de Rádio (RRC), que tem dois problemas. Primeiro, existe um atraso para estabelecer a reconfiguração, que pode ser de até 10 milissegundos (ms). Em segundo lugar, é incerto quando o UE adota a reconfiguração, portanto, existe um período de incerteza na operação do sistema. Outro problema com as soluções de retorno de CSI existentes é que o uso de múltiplos processos CSI exige complexidade significativa do UE, sobrecarga de sinalização no uplink, e consumo de energia, todos indesejáveis para a implementação da rede e do UE.
[0068] Outro problema é que, se os CSI-RSs em forma de feixe são usados e o UE se move em uma direção tangencial como visto a partir do eNB, o CSI-RS no qual o UE mede precisa ser reconfigurado frequentemente à medida que o UE se desloca do lobo principal de um feixe para o lobo principal de outro feixe. Este problema é particularmente grave no caso de uma alta velocidade UE tangencial ou feixes estreitos a partir do eNB (isto é, um grande número de arranjos de antenas horizontais).
[0069] O Canal de Controle Físico em downlink (PDCCH) e o PDCCH Aprimorado (EPDCCH) podem ter taxas de erro de bloco relativamente altas, o que significa que a rede pode não saber se uma dada mensagem de Informação de Controle em downlink (DCI) é corretamente recebida. Portanto, no caso de uma mensagem DCI mudar um parâmetro usado para relatórios de CSI periódicos, a rede pode não saber se o parâmetro contido no DCI é usado em relatórios de CSI periódicos subsequentes, uma vez que o UE pode transmitir relatórios de CSI periódicos usando o mesmo formato e tempo antes e depois de receber (ou não receber) a mensagem DCI.
[0070] Sistemas e métodos relacionados às soluções de retorno de CSI aprimoradas que, pelo menos em algumas modalidades, abordam os problemas descritos acima são descritos. Em algumas modalidades, um eNB indica a um UE através de sinalização de camada superior (por exemplo, sinalização RRC) ou em uma mensagem DCI que o UE não está autorizado a executar a interpolação de canal de estimativas de CSI-RS através de subquadros. Em algumas modalidades, o eNB também indica que a média de estimativas de CSI-IM não é permitida através dos subquadros. Em outras palavras, a indicação de que o UE não está autorizado a executar a interpolação de canal de estimativas de CSI-RS através de subquadros garantiria que nenhuma filtragem inter-subquadro de estimativas de canal baseadas em CSI-RS de potência não zero (NZP) fosse executada para o efeito de retorno de CSI em um processo CSI. A sinalização pode indicar ainda os processos CSI para os quais a interpolação/filtração inter-subquadro está desabilitada (por exemplo, predeterminada para ser todos ou um subconjunto dos possíveis processos CSI). Em algumas modalidades, o elemento de informação RRC para configurar um processo CSI pode ser estendido com um bit controlando se a filtragem de CSI-RS NZP inter-subquadro está habilitada ou desabilitada.
[0071] Desabilitar a interpolação/filtragem inter-subquadro de estimativas de CSI- RS pode ser particularmente útil quando os recursos de CSI-RS são reutilizados ao longo do tempo entre diferentes feixes transmitidos pelo eNB. Em particular, quando o eNB transmite o CSI-RS em forma de feixe e o número de feixes é grande (por exemplo, excede o número de recursos de CSI-RS disponíveis), então pode ser útil para o eNB reutilizar os mesmos recursos de CSI-RS em diferentes feixes ao longo do tempo. Em outras palavras, um recurso de CSI-RS particular pode ser usado para um primeiro feixe durante um subquadro, e o mesmo recurso de CSI-RS pode ser usado para um segundo feixe durante outro subquadro. Quando reutilizando os recursos de CSI-RS ao longo do tempo entre diferentes feixes, o desempenho dos esquemas de interpolação/filtragem inter-subquadro convencionais usados pelo UE gera medições de CSI-RS que resultarão em estimativas de CSI-RS pobres, uma vez que as medições de diferentes feixes serão combinadas. Portanto, ao desabilitar a interpolação/filtragem inter-subquadro das estimativas de CSI-RS através do UE, o eNB aprimora o retorno de CSI resultante, quando o eNB sabe exatamente com qual subquadro e CSI-RS, e assim com qual feixe um relatório de retorno CSI particular está associado.
[0072] Em uma modalidade adicional de filtragem inter-subquadro desabilitada, o UE está monitorando um conjunto de configurações de CSI-RS NZP e seleciona um subconjunto dessas configurações de CSI-RS NZP para relatar o CSI. A seleção poderia, por exemplo, ser baseada em estimativas de intensidades de canal para as configurações de CSI-RS NZP monitoradas (por exemplo, o subconjunto poderia ser selecionado para corresponder aos N canais mais fortes). O UE poderia ser configurado (por exemplo, via uma mensagem de camada superior) com tal conjunto de monitoramento para cada um dos seus processos CSI. Os conjuntos de monitoramento podem ser específicos do processo CSI. Com esta modalidade, a rede pode mudar dinamicamente agora os feixes usados em um conjunto de recursos de CSI-RS NZP (periodicamente recorrentes) significativamente maiores do que o número máximo atual de configurações de CSI-RS NZP manipuladas atualmente por um único UE (que é três), sem forçar o dito UE a manipular a complexidade extra do CSI de computação para todo o conjunto de monitoramento (a força do canal de computação é significativamente mais simples do que a CSI de computação).
[0073] Em algumas modalidades, um eNB configura um UE com um conjunto de K recursos de CSI-RS (também conhecidos como configurações de CSI-RS) através da sinalização de camada superior, por exemplo, usando uma mensagem RRC. Os CSI-RSs são transmitidos periodicamente e potencialmente com periodicidade diferente.
[0074] Em algumas modalidades, os K recursos correspondem a K diferentes direções de feixe, tal como visto a partir do eNB. Um número típico é K = 20, desde que 20 CSI-RSs de duas portas podem ser transmitidos em um único subquadro de acordo com especificações LTE (3GPP TS 36.211 V12.3.0).
[0075] O eNB indica ao UE, possivelmente em uma mensagem de concessão de escalonamento em uplink ou alguma outra forma de mensagem (por exemplo, atribuição em downlink ou uma mensagem dedicada em um canal de controle em downlink), um recurso de CSI-RS (/configuração) dos K recursos de CSI-RS (/configurações). Este recurso de CSI é o RS para o qual o UE deveria executar medições de canal (portanto o CSI-RS pode ser chamado de CSI-RS NZP) e usar pelo menos um relatório de CSI subsequente. Um relatório de CSI transmitido em uplink a partir do UE é então computado usando medições no único CSI-RS fora do conjunto de K possíveis CSI-RSs. Uma vez que um único relatório de CSI e um único processo CSI é usado, a complexidade do UE é reduzida em comparação com o uso de múltiplos processos CSI. Em algumas modalidades, a sinalização pode assumir a forma de associar o recurso de CSI-RS (/ configuração) indicado com um processo CSI, implicando em que o retorno de CSI para o processo CSI correspondente usaria o CSI-RS NZP associado. Em outras modalidades, o recurso de CSI-RS (/ configuração) indicado pode estar associado a múltiplos processos CSI. Em algumas modalidades, a mesma mensagem de sinalização pode conter múltiplas indicações de associações entre os recursos de CSI-RS (/ configurações) e processos CSI. Em algumas modalidades, a associação pode se manter para uma única ocorrência de relatório de CSI (por exemplo, uma associada à mensagem de sinalização). Se um relatório de CSI adicional for enviado subsequentemente, o processo CSI correspondente pode reverter de volta usando um recurso de CSI-RS padrão (/ configuração). Esse recurso de CSI-RS padrão pode, por exemplo, ser representado pela configuração de CSI configurada semiestaticamente que está associada com o processo CSI de acordo com um mecanismo RRC LTE Versão 11 (para obter mais informações, ver 3GPP 36.331 V12.3.0). Este pode ser o caso para CSI no Canal Físico Compartilhado em Uplink (PUSCH) (aperiódico) e/ou Canal Físico de Controle em Uplink (PUCCH) (periódico). Alternativamente, a associação sinalizada dinamicamente entre o recurso de CSI (/ configuração) e o processo CSI pode ser mantida até que outra associação para esse processo CSI seja sinalizada.
[0076] Em algumas modalidades adicionais, o eNB também indica qual dos K recursos de CSI-RS deveria ser usado como um recurso de Medição de Interferência de CSI (CSI-IM).
[0077] Em algumas modalidades, o UE assume uma taxa de Canal Físico Compartilhado em Downlink (PDSCH) em torno de todos os K recursos de CSI-RS indicados na configuração de camada superior.
[0078] Em algumas modalidades adicionais, os relatórios de CSI periódicos usando PUCCH são computados com base no recurso de CSI-RS indicado em uma mensagem DCI em downlink. O UE usará o recurso de CSI-RS selecionado para retorno de CSI até que uma indicação de um novo CSI-RS é recebida pelo UE em uma mensagem DCI. Adicionalmente, o UE pode fornecer uma indicação que confirme qual recurso de CSI-RS é medido, sendo que a indicação compreende um índice do recurso de CSI-RS medido ou, alternativamente, um bit que confirma que a mensagem de DCI em downlink foi recebida com sucesso e que o recurso de CSI- RS na mensagem DCI é usado na medição.
[0079] Em uma modalidade adicional, os relatórios de CSI periódicos usando o PUCCH são calculados com base no recurso de CSI-RS indicado em um elemento de controle LTE de Controle de Acesso ao Meio (MAC). Pode se esperar que o UE use o recurso de CSI-RS indicado no elemento de controle MAC antes de um número predeterminado de subquadros, após transmitir uma Confirmação de Solicitação de Repetição Automática Híbrida (HARQ-ACK) no PUCCH para o bloco de transporte contendo o elemento de controle MAC. Desta forma, o comprimento máximo do período de ambiguidade no qual o CSI-RS anterior seria medido pode ser determinado, e, portanto, os subquadros nos quais o recurso de CSI-RS indicado pelo elemento de controle MAC deveria ser usado para os relatórios de CSI que podem ser identificados. Adicionalmente ou alternativamente, o UE pode fornecer uma indicação que confirme qual recurso de CSI-RS é medido, a indicação compreendendo um índice do recurso de CSI-RS medido ou, alternativamente, um bit que confirma que o elemento de controle MAC foi recebido com sucesso e que o recurso de CSI-RS é usado na medição.
[0080] Em algumas modalidades adicionais do eNB, os recursos de CSI configurados para o UE são transmitidos em feixes adjacentes. Assim, o eNB pode mudar dinamicamente os relatórios de medição CSI do UE para o feixe atua servindo ao UE e para os feixes vizinhos deste feixe de serviço.
[0081] Como descrito acima, as modalidades da presente descrição são implementadas em uma rede de comunicação celular 10, como ilustrado na Figura 5. Como ilustrado, a rede de comunicação celular 10 inclui uma estação base 12 (por exemplo, um eNB) e um dispositivo sem fio 14 (por exemplo, um UE). Nota-se que enquanto a estação base 12 é descrita como executando alguma funcionalidade descrita aqui, os conceitos são igualmente aplicáveis a qualquer tipo de nó de acesso via rádio que deseja configurar medições de CSI pelo dispositivo sem fio 14. A estação base 12 é conectada a um núcleo (não mostrado).
[0082] A Figura 6 ilustra a operação da estação base 12 e do dispositivo sem fio 14 de acordo com algumas modalidades da presente descrição. Como descrito acima, em algumas modalidades, a estação base 12 desabilita a interpolação de canal inter-subquadro /filtragem do CSI-RS NZP e/ou a média de CSI-IM pertencente a um processo CSI do dispositivo sem fio 14 (etapa 100). Nota-se que, na Figura 6, a etapa 100 é opcional indicada pela linha tracejada. Particularmente, como será apreciado por um versado na técnica, mediante a leitura desta descrição, a interpolação inter-subquadro e a filtragem inter-subquadro são duas técnicas diferentes usadas para a estimativa de canal baseada em CSI-RS inter-subquadro. A interpolação inter-subquadro usa estimativas de CSI-RS através de subquadros para interpolar estimativas de CSI-RS adicionais. Por outro lado, a filtragem inter- subquadro filtra, ou calcula as médias das estimativas de CSI-RS através de subquadros. Como tal, “interpolação/filtragem inter-subquadro” refere-se à interpolação inter-subquadro e/ou filtragem inter-subquadro. Em algumas modalidades, a estação base 12 desabilita a interpolação/filtragem inter-subquadro de CSI-RS NZP e/ou a média de CSI-IM em uma concessão em uplink para o dispositivo sem fio 14. Em algumas modalidades, a estação base 12 executa isto em uma mensagem RRC para o dispositivo sem fio 14. Em algumas modalidades, se ou não a interpolação de canal estiver pronta é codificada em um elemento de informação enviado para o dispositivo sem fio 14.
[0083] Em algumas modalidades, a estação base 12 configura o dispositivo sem fio 14 com um conjunto de K recursos de CSI-RS por sinalização de camada superior, por exemplo, usando uma mensagem RRC (etapa 102). Nota-se que, na Figura 6, a etapa 102 é opcional como indicado pela linha tracejada. A estação base 12 então configura dinamicamente um (ou mais) dos recursos de CSI-RS no conjunto de K recursos de CSI-RS para usar para o subsequente retorno de CSI (etapa 104). Como usado aqui, uma configuração dinâmica é aquela que muda em um subquadro ou pelo menos no nível do quadro (por exemplo, de um subquadro para outro). Na etapa 202, a estação base 12 indica dinamicamente em qual ou quais recursos de CSI-RS que o dispositivo sem fio 14 deve efetuar medições para o subsequente retorno de CSI. Em algumas modalidades, a indicação inclui uma indicação de pelo menos um recurso de CSI-RS dos K recursos de CSI-RS a serem usados pelo dispositivo sem fio 14. Em algumas modalidades, isto é executado com uma concessão em uplink ao dispositivo sem fio 14.
[0084] O dispositivo sem fio 14 mede então o CSI-RS indicado (etapa 106). Em outras palavras, o dispositivo sem fio 14 executa uma ou mais medições em um ou mais recursos de CSI-RS configurados dinamicamente na etapa 104. O dispositivo sem fio 14 comunica então o CSI-RS selecionado à estação base 12, através de um relatório de CSI (etapa 110). Em algumas modalidades, trata-se de um retorno de CSI escalonado periodicamente. Em algumas modalidades, trata-se de um retorno de CSI aperiódico.
[0085] As Figuras 7 a 13 ilustram várias modalidades descritas acima. Em particular, a Figura 7 ilustra a operação da estação base 12 e do dispositivo sem fio 14 para permitir desabilitar a interpolação/filtragem inter-subquadro das medições de CSI-RS NZP, de acordo com algumas modalidades da presente descrição. Como ilustrado, a estação base 12 desativa a interpolação de canal inter- subquadro/filtragem de CSI-RS NZP no dispositivo sem fio 14 (etapa 200). Particularmente, nesta modalidade, desabilitar a interpolação de canal inter- subquadro/filtragem de CSI-RS NZP é executado em uma base por dispositivo sem fio. A estação base 12 pode desabilitar a interpolação de canal inter- subquadro/filtragem de CSI-RS NZP no dispositivo sem fio 14 em resposta a algum evento de disparo, por exemplo, um aumento na carga das células, um aumento no número de feixes transmitidos pela estação base 12, etc. Entretanto, o evento de disparo pode ser qualquer evento de disparo adequado. A estação base 12 desabilita a interpolação de canal inter-subquadro/filtragem de CSI-RS NZP no dispositivo sem fio 12, em algumas modalidades, transmitindo uma indicação para o dispositivo sem fio 14, dispositivo este que não está autorizado a executar a interpolação/filtragem do canal inter-subquadro de CSI-RS NZP. Esta indicação pode ser transmitida usando qualquer sinalização adequada tal como, por exemplo, a sinalização de camada superior (por exemplo, sinalização RRC).
[0086] Em algumas modalidades, a estação base 12 desabilita a interpolação de canal inter-subquadro/filtragem de CSI-RS NZP no dispositivo sem fio 14 para um ou mais processos CSI particulares do dispositivo sem fio 12. Por exemplo, a estação base 12 inclui uma indicação de que a interpolação de canal inter- subquadro/filtragem de CSI-RS NZP no dispositivo sem fio 14 deve ser desabilitada (isto é, não permitida) para um processo CSI particular dentro de um elemento de informação RRC usado para configurar esse processo CSI. Desta forma, a estação base 12 pode desabilitar ou habilitar separadamente a interpolação de canal inter- subquadro/filtragem de CSI-RS NZP para múltiplos processos CSI configurados para o dispositivo sem fio 14. Em outras modalidades, a estação base 12 desabilita a interpolação de canal inter-subquadro/filtragem de CSI-RS NZP no dispositivo sem fio 14 para múltiplos processos CSI (por exemplo, dois ou mais ou mesmo todos os processos CSI) usando um único indicador.
[0087] Opcionalmente, em algumas modalidades, a estação base 12 também pode desabilitar a média de estimativas de CSI-IM no dispositivo sem fio (etapa 202). Particularmente, enquanto a média das estimativas de CSI-IM é descrita como sendo desabilitada em algumas das modalidades descritas aqui, a presente descrição não está limitada a uma média. A média é somente um exemplo de como as estimativas de CSI-IM podem ser combinadas através de subquadros. Como tal, nesse aspecto, qualquer combinação (por exemplo, filtragem ou média) de múltiplas estimativas de CSI-IM através de subquadros pode ser desabilitada. Em outras palavras, a estação base 12 pode também transmitir uma indicação ao dispositivo sem fio 14 que indica que o dispositivo sem fio 14 não deve efetuar a média das estimativas de CSI-IM. Esta indicação pode ser fornecida através de sinalização de camada superior, por exemplo, sinalização RRC. Como descrito acima com relação à etapa 200, a indicação para desabilitar a média das estimativas de CSI-IM pode ser fornecida separadamente para cada um dos múltiplos processos CSI no dispositivo sem fio 14 ou uma única indicação pode ser usada para múltiplos ou mesmo todos os processos CSI.
[0088] Em resposta ao recebimento da indicação a partir da estação base 12 na etapa 200, o dispositivo sem fio 14 executa medições CSI-RS com interpolação de canal inter-subquadro/filtragem de CSI-RS NZP desabilitada (etapa 204). De forma similar, se a média das estimativas de CSI-IM tiver sido desabilitada, o dispositivo sem fio 14 executa medições de CSI-IM com a média das estimativas de CSI-IM desabilitadas (etapa 206). O dispositivo sem fio 14 fornece então o retorno de CSI à estação base 12 através de um relatório de CSI determinado a partir das medições (etapa 208). Particularmente, se houver vários processos CSI no dispositivo sem fio 14, então um relatório de CSI separado para cada processo CSI pode ser usado para relatar o retorno de CSI à estação base 12. Também, se for usado relatório de CSI disparado (aperiódico) (por exemplo, usando PUSCH em LTE), o dispositivo sem fio 14 pode enviar vários relatórios de CSI juntos (empilhados) em uma única mensagem (por exemplo, uma única mensagem PUSCH em LTE).
[0089] A Figura 8 ilustra a operação da estação base 12 e do dispositivo sem fio 14, de acordo com algumas modalidades da presente descrição, onde a estação base 12 configura o dispositivo sem fio 14 com um conjunto de K recursos de CSI- RS e o dispositivo sem fio 14 seleciona um subconjunto do conjunto configurado de recursos de CSI-RS, no qual se mede o retorno de CSI. Em algumas modalidades, o processo da Figura 8 é usado em conjunto com o processo da Figura 7 (isto é, a interpolação/filtragem de canal inter-subquadro pode ser desabilitada para um ou mais ou mesmo todos os processos CSI).
[0090] Como ilustrado, a estação base 12 configura o dispositivo sem fio 14 com um ou mais conjuntos de K recursos de CSI-RS (etapa 300). Esta configuração é uma configuração estática ou semiestática. Por exemplo, esta configuração pode ser feita semiestaticamente através da sinalização de camada superior, tal como, por exemplo, a sinalização RRC. Ademais, um único conjunto de K recursos de CSI-RS pode ser configurado para todos os processos CSI do dispositivo sem fio 14 (isto é, o mesmo conjunto de K recursos de CSI-RS é usado para todos os processos CSI). Entretanto, em outras modalidades, um conjunto separado de recursos de CSI-RS pode ser configurado para cada processo CSI. Em algumas modalidades particulares, a estação base 12 transmite o CSI-RS em forma de feixe e o conjunto de K recursos de CSI-RS configurados para um processo CSI ou todos os processos CSI que correspondem a K direções de feixes diferentes ou feixes vistos pela estação base 12. Neste caso, K pode ser, por exemplo, 20 uma vez que 20 CSI-RSs de duas portas podem ser transmitidos em um único subquadro (3GPP TS 36.211 V12.3.0). Ademais, os K feixes podem incluir um feixe de serviço do dispositivo sem fio 14 e um número de feixes vizinhos do feixe de serviço do dispositivo sem fio 14.
[0091] O dispositivo sem fio 14 então seleciona dinamicamente um subconjunto do(s) conjunto(s) configurado(s) de recursos de CSI-RS para relatório de CSI (etapa 302). Em modalidades, quando um conjunto diferente de recursos de CSI-RS é configurado para cada processo CSI-RS, para cada processo CSI, o dispositivo sem fio 14 seleciona dinamicamente um subconjunto do conjunto configurado de recursos de CSI-RS para relatório de CSI para esse processo CSI. Esta seleção poderia, por exemplo, ser baseada em estimativas de forças de canal para os recursos de CSI-RS configurados (por exemplo, o subconjunto poderia ser selecionado para corresponder aos N canais mais fortes, onde 0 < N < K). O dispositivo sem fio 14 executa medições no subconjunto selecionado do(s) conjunto(s) configurado(s) de recursos de CSI-RS (etapa 304) e fornece um retorno de CSI com base nas medições através de um relatório de CSI (etapa 306). Particularmente, o dispositivo sem fio 14 pode incluir uma indicação dos recursos de CSI-RS selecionados no(s) relatório(s) de CSI ou pode fornecer tal indicação à estação base 12 através de uma mensagem separada. As etapas 302-306 podem ser repetidas periodicamente (por exemplo, para relatórios de CSI periódicos) ou aperiodicamente (para relatórios de CSI aperiódicos). Inversamente, a configuração da etapa 300 pode ser executada com pouca frequência ou somente uma vez.
[0092] A Figura 9 ilustra a operação da estação base 12 e do dispositivo sem fio 14 para permitir o relatório de CSI dinâmico, de acordo com algumas modalidades da presente descrição. Como ilustrado, a estação base 12 configura o dispositivo sem fio 14 com um ou mais conjuntos de K recursos de CSI-RS (etapa 400). Esta configuração é uma configuração estática ou semiestática. Por exemplo, esta configuração pode ser feita semiestaticamente através da sinalização de camada superior tal como, por exemplo, a sinalização RRC. Ademais, um único conjunto de K recursos de CSI-RS pode ser configurado para todos os processos CSI do dispositivo sem fio 14 (isto é, o mesmo conjunto de K recursos de CSI-RS é usado para todos os processos CSI). Entretanto, em outras modalidades, um conjunto separado de recursos de CSI-RS pode ser configurado para cada processo CSI. Em algumas modalidades particulares, a estação base 12 transmite o CSI-RS em forma de feixe, e o conjunto de K recursos de CSI-RS configurados para um processo CSI ou todos os processos CSI que correspondem a K diferentes direções de feixe ou feixes vistos pela estação base 12. Neste caso, K pode ser, por exemplo, 20 uma vez que 20 CSI-RSs de duas portas podem ser transmitidos em um único subquadro (3GPP TS 36.211 V12.3.0). Ademais, os K feixes podem incluir um feixe de serviço do dispositivo sem fio 14 e um número de feixes vizinhos do feixe de serviço do dispositivo sem fio 14.
[0093] Depois de configurar o(s) conjunto(s) de K recursos de CSI-RS, a estação base 12 configura dinamicamente os recursos de CSI-RS para medição a partir dos conjuntos de recursos de CSI-RS (etapa 402). Esta configuração dinâmica é executada através da transmissão dinâmica de uma ou mais indicações para o dispositivo sem fio 14, do qual os recursos de CSI-RS do(s) conjunto(s) de recursos de CSI-RS configurados para o dispositivo sem fio 14 devem ser usados para medição. Em algumas modalidades, a configuração dinâmica é transmitida através de uma mensagem de concessão de escalonamento em uplink, uma atribuição em downlink, uma mensagem em um canal de controle dedicado, uma mensagem DCI, ou um elemento de controle (CE) LTE MAC. A configuração dinâmica é usada para pelo menos um relatório de subsequente CSI. Em algumas modalidades, a configuração dinâmica deve ser usada somente para um subsequente relatório de CSI. Em outras modalidades, a configuração dinâmica deve ser usada para relatório de CSI até que uma nova configuração dinâmica seja recebida.
[0094] Depois de receber a configuração dinâmica, o dispositivo sem fio 14 efetua medições no(s) recurso(s) de CSI-RS configurado(s) dinamicamente (etapa 404) e transmite um relatório de CSI correspondente para a estação base 12 (etapa 406). Particularmente, o dispositivo sem fio 14 pode incluir uma indicação dos recursos de CSI-RS usados para o(s) relatório(s) de CSI (ou alguma outra indicação de que os recursos de CSI-RS configurados dinamicamente foram usados para os relatórios de CSI)) no(s) relatório(s) de CSI ou fornecer tal indicação para a estação base 12 através de uma ou mais mensagens separadas. O(s) relatório(s) de CSI(s) pode(m) ser um ou mais relatório(s) de CSI periódico(s) ou relatórios de CSI aperiódicos. Como descrito acima, a configuração dinâmica é usada para somente um relatório de CSI. Neste caso, o processo avança para a etapa 412 descrita abaixo. Entretanto, em outras modalidades, a configuração dinâmica aplica-se até que uma nova configuração dinâmica seja recebida. Nesse aspecto, o dispositivo sem fio 14 continua a executar a(s) medição(ões) e a transmitir o(s) relatório(s) de CSI correspondente(s), periodicamente ou aperiodicamente, até que uma nova configuração dinâmica seja recebida (etapas 408 e 410). Uma vez que uma nova configuração dinâmica é transmitida pela estação base 12 e recebida pelo dispositivo sem fio 14 (etapa 412), o dispositivo sem fio 14 executa medições no(s) recursos(s) de CSI-RS recentemente configurado e relata o relatório de CSI correspondente (S) para a estação base (12) (etapas (414) e (416)). O processo continua dessa forma.
[0095] Particularmente, em algumas modalidades ao executar as medições no(s) recurso(s) de CSI-RS configurado(s) dinamicamente, o dispositivo sem fio 14 assume a taxa PDSCH correspondente em torno de CSI-RS e CRS. A taxa de PDSCH correspondente em torno de CSI-RS é, em particular, onde o PDSCH não é mapeado para quaisquer Elementos de Recursos (REs) na união dos recursos de CSI-RS ZP e NZP nos conjuntos configurados de recursos de CSI-RS. Em outras palavras, quando mapeando o PDSCH para os REs para transmissão na estação base 12, o PDSCH não é mapeado para quaisquer REs que estão incluídos nos recursos de CSI-RS ZP e NZP no conjunto configurado de recursos de CSI-RS.
[0096] A Figura 10 ilustra a operação da estação base 12 e do dispositivo sem fio 14, de acordo com algumas modalidades nas quais a configuração de recurso de CSI-RS reverte de volta para alguma configuração predefinida depois do relatório de CSI em um ou mais recurso(s) de CSI-RS configurados dinamicamente estar completo. Neste exemplo, as etapas 500-506 são as mesmas das etapas 400-406 da Figura 9 e, como tal, os detalhes não são repetidos. Depois de transmitir o(s) relatório(s) de CSI com base nos recursos de CSI-RS configurados dinamicamente na etapa 506, em vez de continuar o relatório usando os mesmos recursos de CSI- RS configurados dinamicamente, o dispositivo sem fio 14 reverte de volta para um ou mais recursos de CSI-RS predefinidos. Em particular, o dispositivo sem fio 14 executa medições no(s) recurso(s) de CSI-RS padrão (etapa 508) e transmite um relatório de CSI correspondente para a estação base 12 (etapa 510). O(s) relatório(s) de CSI pode(m) ser relatório(s) de CSI periódico(s) ou relatório(s) de CSI aperiódico(s). Neste exemplo, o dispositivo sem fio 14 continua a executar medições e transmitir os relatórios de CSI correspondentes, periodicamente ou aperiodicamente, com base nos recursos de CSI-RS padrão até uma nova configuração dinâmica seja transmitida pela estação base 12 e recebida pelo dispositivo sem fio 14 (etapa 512). Uma vez que uma nova configuração dinâmica seja recebida pelo dispositivo sem fio 14, o dito dispositivo sem fio 14 executa medições nos recursos de CSI-RS recentemente configurados e relata o(s) relatório(s) de CSI(s) correspondente(s) para a estação base 12 (etapas 514 e 516). O processo continua dessa forma. Particularmente, em algumas modalidades quando executando as medições no(s) recurso(s) de CSI-RS configurado(s) dinamicamente, o dispositivo sem fio 14 assume a taxa de PDSCH correspondente em torno de CSI-RS e CRS.
[0097] A Figura 11 ilustra uma modalidade na qual o(s) recurso(s) de CSI-RS é configurado(s) dinamicamente através de uma mensagem DCI. O uso da mensagem DCI para a configuração dinâmica pode ser particularmente adequado para o relatório de CSI aperiódico, mas não limitado a esse. Como ilustrado, a estação base 12 configura o dispositivo sem fio 14 com um ou mais conjuntos de K recursos de CSI-RS (etapa 600). Como descrito acima, esta configuração é uma configuração estática ou semiestática. Por exemplo, esta configuração pode ser feita semiestaticamente através de sinalização da camada superior tal como, por exemplo, sinalização RRC. Adicionalmente, um único conjunto de K recursos de CSI-RS pode ser configurado para todos os processos CSI do dispositivo sem fio 14 (isto é, o mesmo conjunto de K recursos de CSI-RS é usado para todos os processos CSI). Entretanto, em outras modalidades, um conjunto separado de recursos de CSI-RS pode ser configurado para cada processo CSI. Em algumas modalidades particulares, a estação base 12 transmite o CSI-RS em forma de feixe, e o conjunto de K recursos de CSI-RS configurados para um processo CSI ou todos os processos CSI que correspondem a K diferentes direções de feixe ou feixes vistos pela estação base 12. Neste caso, K pode ser, por exemplo, 20 uma vez que 20 CSI-RSs de duas portas podem ser transmitidos em um único subquadro (3GPP TS 36.211 V12.3.0). Ademais, os K feixes podem incluir um feixe de serviço do dispositivo sem fio 14 e um número de feixes vizinhos do feixe de serviço do dispositivo sem fio 14.
[0098] Depois de configurar o(s) conjunto(s) de K recursos de CSI-RS, a estação base 12 configura dinamicamente os recursos de CSI-RS para medição a partir dos conjuntos de recursos de CSI-RS através de uma mensagem DCI (etapa 602). A mensagem DCI inclui uma indicação de recursos de CSI-RS configurados a partir do(s) conjunto(s) configurado(s) de recursos de CSI-RS (por exemplo, um índice ou índices). Depois de receber a configuração dinâmica, o dispositivo sem fio 14 efetua medições no(s) recurso(s)de CSI-RS configurado(s) dinamicamente (etapa 604) e transmite um relatório de CSI correspondente para a estação base 12 (etapa 606), como descrito acima. Embora não esteja limitado a isto, neste exemplo, o dispositivo sem fio 14 continua a usar os mesmos recursos de CSI-RS configurados dinamicamente para um ou mais subsequentes relatórios de CSI (não mostrados). Por exemplo, este pode ser o caso em que o relatório de CSI é periódico. Entretanto, em outras modalidades, o relatório de CSI é aperiódico e os recursos de CSI-RS a serem usados podem ser, por exemplo, configurados dinamicamente para cada relatório de CSI aperiódico. Uma vez que uma nova configuração dinâmica é transmitida pela estação base 12 e recebida pelo dispositivo sem fio 14 (etapa 612), o dito dispositivo sem fio 14 executa medições no(s) recurso(s) de CSI-RS configurado(s) recentemente e relata o(s) relatório(s) de CSI correspondente(s) para a estação base 12 (etapas 614 e 616). O processo continua dessa forma. Particularmente, em algumas modalidades, quando executando as medições no(s) recurso(s) de CSI-RS configurado(s) dinamicamente, o dispositivo sem fio 14 assume a taxa de PDSCH correspondente em torno de CSI-RS.
[0099] A Figura 12 ilustra uma modalidade na qual o(s) recurso(s) de CSI-RS é configurado(s) dinamicamente via um LTE MAC CE. Neste exemplo particular, o relatório de CSI é periódico. Entretanto, a presente descrição não está limitada a esse. Como ilustrado, a estação base 12 configura o dispositivo sem fio 14 com um ou mais conjuntos de K recursos de CSI-RS (etapa 700). Como descrito acima, esta configuração é uma configuração estática ou semiestática. Por exemplo, esta configuração pode ser feita semiestaticamente através da sinalização de camada superior tal como, por exemplo, sinalização RRC. Ademais, um único conjunto de K recursos de CSI-RS pode ser configurado para todos os processos CSI do dispositivo sem fio 14 (isto é, o mesmo conjunto de K recursos de CSI-RS é usado para todos os processos CSI). Entretanto, em outras modalidades, um conjunto separado de recursos de CSI-RS pode ser configurado para cada processo CSI. Em algumas modalidades particulares, a estação base 12 transmite o CSI-RS em forma de feixe, e o conjunto de K recursos de CSI-RS configurados para um processo CSI ou todos os processos CSI corresponde a K diferentes direções de feixe ou feixes vistos pela estação base 12. Neste caso, K pode ser, por exemplo, 20 uma vez que 20 CSI-RSs de duas portas podem ser transmitidos em um único subquadro (3GPP TS 36.211 V12.3.0). Ademais, os K feixes podem incluir um feixe de serviço do dispositivo sem fio 14 e um número de feixes vizinhos do feixe de serviço do dispositivo sem fio 14.
[00100] Depois de configurar o(s) conjunto(s) de K recursos de CSI-RS, a estação base 12 configura dinamicamente recursos de CSI-RS para medição a partir do(s) conjunto(s) de recursos de CSI-RS através de um LTE MAC CE (etapa 702). O LTE MAC CE inclui uma indicação de recursos de CSI-RS configurados a partir do(s) conjunto(s) configurado(s) de recursos de CSI-RS (por exemplo, um índice ou índices). Em resposta ao recebimento da configuração dinâmica, o dispositivo sem fio 14 envia uma confirmação (por exemplo, um HARQ-ACK) para a estação base 12 para confirmar o recebimento do bloco de transporte que contém o LTE MAC CE (etapa 704).
[00101] Há uma certa quantidade de tempo que leva para o dispositivo sem fio 14 efetuar a configuração dinâmica dos recursos de CSI-RS, isto é, começar a medir e relatar as medições de CSI dos recursos de CSI-RS. Particularmente, para relatórios de CSI periódicos, isto resulta em um tempo de ambiguidade no qual quaisquer relatórios de CSI recebidos partir do dispositivo sem fio 14 são imprecisos (isto é, são baseados em medições nos recursos de CSI-RS configurados anteriormente em vez de em recurso(s) de CSI-RS configurado(s) recentemente. Como tal, neste exemplo, a estação base 12 descarta quaisquer relatórios de CSI recebidos a partir do dispositivo sem fio 14 durante uma quantidade de tempo predefinida depois de receber a confirmação do dispositivo sem fio 14 na etapa 704 (etapas 706 e 708). Esta quantidade de tempo predefinido é maior ou igual à quantidade de tempo que leva para o dispositivo sem fio 14 efetuar a configuração dinâmica do recurso de CSI-RS recebido na etapa 702.
[00102] Em resposta ao recebimento da configuração dinâmica na etapa 702, o dispositivo sem fio 14 executa medições no(s) recurso(s) de CSI-RS configurado(s) dinamicamente (etapa 710) e transmite um ou mais relatório(s) de CSI correspondente(s) para a estação base 12 (etapa 712), tal como descrito acima. Particularmente, o tempo necessário pelo dispositivo sem fio 14 para executar a(s) medição(ões) na etapa (710) pode ser parte do tempo de ambiguidade descrito acima. Particularmente, o dispositivo sem fio 14 pode incluir uma indicação dos recursos de CSI-RS usados para o(s) relatório(s) de CSI (ou alguma outra indicação de que os recursos de CSI-RS configurados dinamicamente foram usados para relatório de CSI)) no(s) relatório(s) de CSI, ou fornecer tal indicação para a estação base 12 através de uma ou mais mensagens separadas. Neste caso, agora que a quantidade de tempo, predefinida desde que o recebimento da confirmação na etapa 704 expirou, a estação base 12 pode ter certeza de que o relatório de CSI se baseia no(s) recurso(s) de CSI-RS configurado(s) na etapa 702. Como tal, a estação base 12 processa o(s) relatório(s) de CSI (por exemplo, para selecionar os parâmetros de transmissão em downlink para o dispositivo sem fio 14 de forma convencional) (etapa 714). Particularmente, em algumas modalidades, o(s) relatório(s) de CSI inclui(em) uma indicação de que os recursos de CSI-RS configurados dinamicamente foram usados para o(s) relatório(s) de CSI. Esta indicação pode ser, por exemplo, uma indicação (por exemplo, um índice) dos recursos de CSI-RS usados para o(s) relatório(s) de CSI ou qualquer outra indicação adequada.
[00103] Neste ponto, tal como descrito acima, o dispositivo sem fio 14 pode continuar a usar os mesmos recursos de CSI-RS configurados dinamicamente para um ou mais subsequentes relatórios de CSI (não mostrados). Por exemplo, este pode ser o caso em que o relatório de CSI é periódico. Entretanto, em outras modalidades, o relatório de CSI é aperiódico, e os recursos de CSI-RS podem ser configurados dinamicamente para cada relatório de CSI aperiódico, por exemplo. Em outras modalidades, o dispositivo sem fio 14 pode reverter para alguns recursos de CSI-RS padrão até que seja recebida uma nova configuração dinâmica. Particularmente, em algumas modalidades, quando executando as medições no(s) recursos(s) de CSI-RS configurado(s) dinamicamente, o dispositivo sem fio 14 assume a taxa de PDSCH correspondente em torno de CSI-RS.
[00104] Embora as modalidades descritas acima com relação às Figuras 9-12 foquem na configuração dinâmica de recursos de CSI-RS em geral, dever-se-ia notar que estes recursos de CSI-RS são, em algumas modalidades, recursos de CSI-RS NZP e, em outras modalidades, recursos de CSI-RS NZP e/ou recursos de CSI-IM. Com relação a isto, a Figura 13 ilustra a operação da estação base 12 para configurar dinamicamente os recursos de CSI-RS NZP e recursos de CSI-IM, de acordo com algumas modalidades da presente descrição. Como ilustrado, a estação base 12 configura o dispositivo sem fio 14 com um ou mais conjuntos de K recursos de CSI-RS (etapa 800). Como descrito acima, esta configuração é uma configuração estática ou semiestática. Por exemplo, esta configuração pode ser feita semiestaticamente através da sinalização de camada mais superior, tal como, por exemplo, a sinalização RRC. Ademais, um único conjunto de K recursos de CSI-RS pode ser configurado para todos os processos CSI do dispositivo sem fio 14 (isto é, o mesmo conjunto de K recursos de CSI-RS é usado para todos os processos CSI). Entretanto, em outras modalidades, um conjunto separado de recursos de CSI-RS pode ser configurado para cada processo CSI. Em algumas modalidades particulares, a estação base 12 transmite o CSI-RS em forma de feixe, e o conjunto de K recursos de CSI-RS configurados para um processo CSI ou todos os processos CSI correspondentes a K diferentes direções de feixe ou feixes vistos pela estação base 12. Neste caso, K pode ser, por exemplo, 20 uma vez que 20 CSI-RSs de duas portas podem ser transmitidos em um único subquadro (3GPP TS 36.211 V12.3.0). Ademais, os K feixes podem incluir um feixe de serviço do dispositivo sem fio 14 e um número de feixes vizinhos do feixe de serviço do dispositivo sem fio 14. Em algumas modalidades, os conjuntos de recursos de CSI-RS incluem um primeiro conjunto de recursos de NZP CSI- RS e um segundo conjunto de recursos de CSI- IM (que também podem ser chamados de recursos de CSI-RS ZP).
[00105] Depois de configurar o(s) conjunto(s) de K recursos de CSI-RS, a estação base 12 configura dinamicamente os recursos de CSI-RS NZP e recursos de CSI-IM para medição a partir do(s) conjunto(s) de CSI-RS (etapa 802). Os detalhes para a configuração dinâmica são tal como descrito acima. Por exemplo, a configuração dinâmica pode incluir diferentes recursos de CSI-RS NZP e recursos de CSI-IM para cada um dos dois ou mais processos CSI. Em outras palavras, a configuração dinâmica pode ser específica do processo CSI. Ademais, a configuração dinâmica pode ser executada através da transmissão de uma ou mais indicação(ões) apropriada(s), por exemplo, em uma mensagem DCI ou em um LTE MAC CE. Em algumas modalidades, o(s) conjunto(s) de recursos de CSI-RS configurados na etapa 800 incluem um conjunto de recursos de CSI-RS NZP e um conjunto de recursos de CSI-IM. Em seguida, na etapa 802, a estação base 12 configura dinamicamente um ou mais recursos de CSI-RS NZP para medição a partir do conjunto de recursos de CSI-RS NZP (por exemplo, um recurso de CSI-RS NZP para cada processo CSI) e um ou mais recursos de CSI-IM para medição de interferência a partir do conjunto de recursos de CSI-IM (por exemplo, um recurso de CSI-IM para cada processo CSI).
[00106] Em resposta ao recebimento da configuração dinâmica, o dispositivo sem fio 14 executa a(s) medição(ões) no(s) recursos(s) de CSI-RS NZP configurado(s) dinamicamente e no(s) recurso(s) de CSI-IM (etapa 804). A(s) medição(ões) no(s) recurso(s) de CSI-RS NZP é de um sinal desejado, sendo que a a(s) medição(ões) nos recurso(s) de CSI-IM é medição(ões) de interferência, como será apreciado por um versado na técnica mediante a leitura desta descrição. O dispositivo sem fio 14 transmite um relatório(s) de CSI correspondente(s) para a estação base (12) com base nas medições nos recursos de CSI-RS configurados dinamicamente e nos recursos de CSI-IM (etapa 806). Particularmente, o dispositivo sem fio 14 pode incluir uma indicação dos recursos de CSI-RS NZP e CSI-IM usados para o(s) relatório(s) de CSI (ou alguma outra indicação de que o recurso de CSI-RS NZP e o CSI-IM configurados dinamicamente foram usados para o(s) relatório(s) de CSI no(s) relatório(s) de CSI ou fornecer uma tal indicação à estação base 12 através de uma ou mais mensagens separadas.
[00107] Neste ponto, como descrito acima, o dispositivo sem fio 14 pode continuar a usar os mesmos recursos de CSI-RS NZP e os recursos CSI-IM configurados dinamicamente para um ou mais subsequentes relatórios de CSI (não mostrados). Por exemplo, este pode ser o caso em que o relatório de CSI é periódico. Entretanto, em outras modalidades, o relatório de CSI é aperiódico, e os recursos de CSI-RS a serem usados podem ser configurados dinamicamente para cada relatório de CSI aperiódico, por exemplo. Em outras modalidades, o dispositivo sem fio 14 pode reverter para alguns recursos de CSI-RS padrão até que uma nova configuração dinâmica seja recebida. Particularmente, em algumas modalidades quando executando as medições no(s) recursos(s) de CSI-RS configurado(s) dinamicamente, o dispositivo sem fio 14 assume a taxa de PDSCH correspondente em torno de CSI-RS.
[00108] Como descrito acima, em algumas modalidades, o conjunto de K recursos de CSI-RS configurados para o dispositivo sem fio 14 corresponde a K diferentes direções de feixe a partir da perspetiva da estação base 12. Ademais, em algumas modalidades, K diferentes direções de feixe incluem a direção do feixe de um feixe de serviço do dispositivo sem fio 14 e as direções do feixe de um número de feixes vizinhos do feixe de serviço do dispositivo sem fio 14. A estação base 12 pode então configurar dinamicamente (e reconfigurar) o CSI-RS para a medição no dispositivo sem fio 14 à medida que o dispositivo sem fio 14 transita de um feixe para outro (isto é, à medida que o feixe de serviço do dispositivo sem fio 14 muda). Nesse aspecto, a Figura 14 ilustra a operação da estação base 12, de acordo com algumas modalidades da presente descrição. Tal como ilustrado, a estação base 12 configura o dispositivo sem fio 14 com um conjunto de K recursos de CSI-RS (etapa 900). A configuração pode ser executada, tal como descrita acima, através de sinalização de camada superior (por exemplo, sinalização RRC). Ademais, o conjunto de K recursos de CSI-RS pode ser para vários processos CSI (por exemplo, todos os processos CSI configurados para o dispositivo sem fio 14) ou para um único processo CSI (por exemplo, um conjunto separado de recursos de CSI-RS pode ser configurado para cada processo CSI). Aqui, a estação base 12 transmite os CSI-RSs em forma de feixe, e o conjunto de K recursos de CSI-RS é transmitido de K feixes adjacentes. Os feixes adjacentes incluem um feixe de serviço do dispositivo sem fio 14 e um número de feixes vizinhos do feixe de serviço do dispositivo sem fio 14.
[00109] A estação base 12 configura dinamicamente os CSI-RSs para medição e para relatório de CSI para o feixe de serviço do dispositivo sem fio 14 e um ou mais feixes vizinhos a partir do conjunto de recursos de CSI-RS (etapa 902). A configuração dinâmica pode ser executada através de qualquer mecanismo adequado tal como, por exemplo, uma mensagem DCI ou uma LTE MAC CE. A estação base 12 pode configurar um recurso do conjunto de recursos de CSI-RS como um CSI-RS NZP para medição no feixe de serviço e um ou mais outros recursos de CSI-RS do conjunto como recursos CSI-IM para medição de interferência. Os recursos de CSI-RS podem continuar a ser configurados dinamicamente de modo que diferentes recursos de CSI-RS sejam configurados para medição e medição de interferência à medida que o dispositivo sem fio 14 transita de um feixe para outro.
[00110] A Figura 15 é um diagrama de blocos da estação base 12 (por exemplo, eNB), de acordo com algumas modalidades da presente descrição. Como ilustrado, a estação base 12 inclui uma unidade de banda base 16 que inclui pelo menos um processador 18 (por exemplo, uma Unidade de Processamento Central (CPU), um Circuito Integrado de Aplicação Específica (ASIC), um Arranjo de Portas Programáveis em Campo (FPGA), etc.), memória (20) e uma interface de rede (22), bem como uma unidade de rádio (24), que inclui um transceptor de radiofrequência (RF) sem fio 26 que inclui um ou mais transmissores 28 e um ou mais receptores 30 acoplados a uma ou mais antenas 32. Em algumas modalidades, a funcionalidade da estação base 12 descrita aqui é implementada em um software que é armazenado na memória 20 e executado por pelo menos um processador 18, onde a estação base 12 opera, por exemplo, para configurar o conjunto de recursos de CSI-RSs para o dispositivo sem fio 14, configurar as finalidades de medição de pelo menos alguns e possivelmente todos os recursos de CSI-RS no conjunto configurado, etc.
[00111] Em algumas modalidades, um programa de computador é fornecido, onde o dito programa de computador compreende instruções que, quando executadas em pelo menos um processador (por exemplo, em pelo menos um processador 18), fazem com que pelo menos um processador execute a funcionalidade da estação base 12, de acordo com qualquer uma das modalidades descritas aqui. Em algumas modalidades, uma portadora contendo o programa de computador é fornecida, onde a portadora é um sinal eletrônico, um sinal óptico, um sinal de rádio ou um meio de armazenamento legível por computador (por exemplo, um meio legível por computador não transitório).
[00112] A Figura 16 ilustra a estação base 12 de acordo com outra modalidade da presente descrição. Como ilustrado, a estação base 12 inclui um módulo de desabilitação 34 (somente em algumas modalidades) e um módulo de indicação de CSI-RS 36 (somente em algumas modalidades), cada um dos quais é implementado em software. O módulo de desabilitação 34 opera para desabilitar a interpolação de canal inter-subquadro /filtragem do CSI-RS NZP e/ou a média de CSI-IM pertencente a um processo CSI para o dispositivo sem fio 14, por exemplo, transmitindo uma mensagem(ens) apropriada(s) de sinal(ais) através de um transmissor associado à estação base 12, tal como descrito acima. O módulo de indicação de CSI-RS 36 opera para indicar ao dispositivo sem fio 14 que os CSI-RSs medem, por exemplo, transmitindo uma ou mais mensagens ou sinais apropriados através de um transmissor associado da estação base 12. Como descrito acima, a indicação dos recursos de CSI-RS no qual o dispositivo sem fio 14 deve medir, pode ser fornecida configurando primeiro o dispositivo sem fio 14 com um conjunto estático ou semiestático de recursos de CSI-RS (por exemplo, através de sinalização RRC) e depois configurar dinamicamente qual dos recursos de CSI-RS que o dispositivo sem fio 14 deve medir, por exemplo, via uma mensagem DCI ou LTE MAC CEs.
[00113] A Figura 17 é um diagrama de blocos do dispositivo sem fio 14, de acordo com algumas modalidades da presente descrição. Como ilustrado, o dispositivo sem fio 14 inclui pelo menos um processador 40, uma memória 42 e um transceptor RF sem fio 44 que inclui um ou mais transmissores 46 e um ou mais receptores 48 acoplados a uma ou mais antenas 50. Em algumas modalidades, a funcionalidade do dispositivo sem fio 14 descrita aqui é implementada em um software que é armazenado na memória 42 e executado por pelo menos um processador 40.
[00114] Em algumas modalidades, um programa de computador é fornecido, onde o dito programa de computador compreende instruções que, quando executadas em pelo menos um processador (por exemplo, pelo menos um processador 40), fazem com que pelo menos um processador execute a funcionalidade do dispositivo sem fio 14, de acordo com qualquer uma das modalidades descritas aqui. Em algumas modalidades, uma portadora contendo o programa de computador é fornecido, onde a portadora é um de um sinal eletrônico, um sinal óptico, um sinal de rádio, ou um meio de armazenamento legível por computador (por exemplo, um meio de armazenamento legível por computador não transitório).
[00115] A Figura 18 ilustra o dispositivo sem fio 14, de acordo com algumas outras modalidades da presente descrição. Como ilustrado, o dispositivo sem fio 14 inclui um módulo de indicação de CSI-RS 52, um módulo de computação métrica 54 e um módulo de relatório 56, cada um dos quais é implementado em software. O módulo de indicação de CSI-RS 52 opera para receber uma indicação de quais CSI- RSs devem ser medidos através de um ou mais receptor(es) do dispositivo sem fio 14 (não mostrados). Como descrito acima, o módulo de indicação de CSI-RS 52 pode primeiro receber uma configuração estática ou semiestática de um conjunto de recursos de CSI-RS (por exemplo, um conjunto de recursos CSI por processo CSI ou um conjunto de recursos de CSI-RS para múltiplos processos CSI). Em seguida, o módulo de indicação de CSI-RS 52 recebe, via um ou mais receptor(es) do dispositivo sem fio 14 (não ilustrado), uma configuração dinâmica de qual dos recursos de CSI-RS no(s) conjunto(s) configurado(s) de recursos de CSI-RS que o dispositivo sem fio 14 medirá para relatório de CSI. O módulo de computação métrica 54 computa então uma ou mais medições no(s) recurso(s) de CSI-RS configurado(s) dinamicamente. O módulo de relatório 56 transmite então um relatório de CSI para a rede (por exemplo, para a estação base 12) com base na(s) medição(ões) através de um transmissor associado (não ilustrado) do dispositivo sem fio 14.
[00116] As modalidades de sistemas e métodos para retorno flexível de CSI são descritas. Em algumas modalidades, um nó de rede (por exemplo, um nó de acesso via rádio tal como, mas não limitado a uma estação base) indica a um dispositivo sem fio (por exemplo, um UE) qual recurso de CSI-RS medir. Em algumas modalidades, isto é conseguido com uma concessão em uplink ao dispositivo sem fio.
[00117] Em uma modalidade, a estação base configura o dispositivo sem fio com um conjunto de K recursos de CSI-RS através da sinalização de camada superior, por exemplo, usando uma mensagem RRC. A estação base então indica ao dispositivo sem fio, possivelmente em uma mensagem de concessão de escalonamento em uplink ou alguma outra forma de mensagem (por exemplo, atribuição em downlink, MAC CE, ou uma mensagem dedicada em um canal de controle em downlink), pelo menos um recurso de CSI-RS dos K recursos de CSI-RS a serem usados pelo dispositivo sem fio. Pelo menos um recurso de CSI-RS é o recurso de CSI-RS para o qual o UE deveria executar medições de canal. O dispositivo sem fio computa então as medições em pelo menos um recurso de CSI- RS do conjunto de K recursos de CSI-RS possíveis. Em algumas modalidades, os K recursos de CSI-RS podem corresponder a K diferentes direções de feixe, como visto a partir da estação base. Em uma modalidade, K = 20, desde que 20 CSI-RSs de duas portas possam ser transmitidos em um único subquadro.
[00118] Em algumas modalidades, o nó de rede também indica ao dispositivo sem fio que o mesmo deveria desabilitar a interpolação de canal inter- subquadro/filtragem do CSI-RS NZP pertencente a um processo CSI, antes de indicar ao dispositivo sem fio qual recurso CSI-RS medir. Em algumas modalidades, isto é conseguido através de sinalização de camada superior, tal como sinalização RRC ou através de uma mensagem DCI. Em algumas modalidades, a estação base também indica que a média das estimativas de CSI-IM não é permitida através de subquadros. Em algumas modalidades, a sinalização pode indicar ainda a quais processos CSI (por exemplo, predeterminados como sendo todos ou um subconjunto dos possíveis processos CSI), isto se aplica. Em algumas modalidades, o elemento de informação RRC para configurar um processo CSI pode ser estendido com um bit que controla se a filtragem de CSI-RS NZP inter-subquadro está ativada ou desabilitada.
[00119] Em algumas modalidades, o dispositivo sem fio mede então o CSI-RS indicado. O dispositivo sem fio relata então o CSI-RS selecionado à estação base. Em algumas modalidades, esse é um retorno de CSI escalonado periodicamente. Em algumas modalidades, esse é um retorno de CSI aperiódico. Em algumas modalidades, a solicitação aperiódica é enviada em uma concessão em uplink.
[00120] Em algumas modalidades, o dispositivo sem fio está monitorando um conjunto de configurações de CSI-RS NZP e seleciona um subconjunto dessas configurações de CSI-RS NZP para relatar CSI. Em algumas modalidades, a seleção poderia, por exemplo, ser baseada em estimativas de forças de canal para as configurações de CSI-RS NZP monitoradas (por exemplo, o subconjunto poderia ser selecionado para corresponder aos N canais mais fortes).
[00121] Em algumas modalidades, a estação base também indica qual dos recursos de CSI-RS deveria ser usado como um recurso de CSI-IM. Em algumas modalidades, o dispositivo sem fio deverá assumir a taxa de PDSCH correspondente em torno de todos os recursos de CSI-RS indicados na configuração de camada superior.
[00122] Em algumas modalidades, os relatórios de CSI periódicos usando PUCCH são computados com base no recurso de CSI-RS indicado em uma mensagem DCI em downlink. O dispositivo sem fio usará o recurso de CSI-RS selecionado para retorno de CSI até que uma indicação de um novo CSI-RS seja recebida pelo dispositivo sem fio em uma mensagem DCI. Adicionalmente, o dispositivo sem fio pode fornecer uma indicação confirmando qual recurso de CSI- RS será medido, a indicação compreendendo um índice do recurso de CSI-RS medido ou alternativamente um bit confirmando a mensagem DCI em downlink que foi recebida com sucesso e que o recurso de CSI-RS na mensagem DCI é usado na medição.
[00123] Em algumas modalidades, os relatórios de CSI periódicos usando PUCCH são computados com base no recurso de CSI-RS indicado em um LTE MAC CE. Em algumas modalidades, o dispositivo sem fio pode fornecer uma indicação confirmando qual recurso de CSI-RS é medido, a indicação compreendendo um índice do recurso de CSI-RS medido ou, alternativamente, um bit confirmando que o MAC CE foi recebido com sucesso e que o recurso de CSI-RS é usado na medição.
[00124] Em algumas modalidades, os recursos de CSI configurados para o dispositivo sem fio são transmitidos em feixes adjacentes. Portanto, a estação base pode mudar dinamicamente os relatórios de medição de CSI a partir do dispositivo sem fio para o feixe atual servindo ao dito dispositivo sem fio e para os feixes vizinhos deste feixe de serviço.
[00125] São descritas modalidades de sistemas e métodos para retorno de CSI. Em uma modalidade, um método para retorno de CSI, que é dinâmico, tem baixa complexidade de UE e resolve os problemas mencionados acima: • Uma mensagem é sinalizada a partir de um eNB para o UE, de tal forma que o UE desabilita a interpolação de canal inter-subquadro/filtragem do CSI-RS NZP pertencente a um processo CSI. • Uma mensagem sinalizada dinamicamente (por exemplo, a concessão em uplink que escalona um relatório de CSI (aperiódico)) contém um indicador para qual o CSI-RS o UE deveria executar medições para um subsequente retorno de CSI aperiódico transmitido em PUSCH. • Uma vez que a concessão em uplink é entregue pela camada 1 e como o UE só transmite o relatório aperiódico quando disparado para fazer isso, não existe incerteza quanto ao momento em que o UE recebeu a indicação. • Depois que o indicador de recursos de CSI-RS transportado por DCI foi recebido, os seguintes relatórios de CSI periódicos transmitidos usando PUCCH estarão baseados em medições no CSI-RS indicado. • Um indicador de confirmação do recurso de CSI-RS pode ser incluído no relatório de CSI-RS periódico para validar que o DCI foi recebido, e que o recurso de CSI-RS medido é o transportado pelo DCI.
[00126] As modalidades da estrutura de retorno de CSI descritas aqui têm grandes benefícios sobre a estrutura LTE CSI quando operando em um ambiente onde o CSI-RS precisa ser reconfigurado frequentemente, como no caso de muitas células pequenas ou de feixes estreitos ou meio para alta mobilidade de UE. Os seguintes acrônimos são usados ao longo desta descrição. • µs - Microssegundo • 2D - Bidimensional • 3GPP - Projeto de Parceria de 3a Geração • ACK - Confirmação • ABS - Subquadro quase em branco • AP - Porta de Antena • ARQ - Solicitação de Repetição Automática • ASIC - Circuito Integrado de Aplicação Específica • MDL - Multiplexação por Divisão de Código • CE - Elemento de controle • CFI - Indicador de Formato de Controle • CoMP - Multipontos Coordenados • CPU - Unidade de Processamento Central • CQI - Informação de qualidade de canal • CRS - Símbolo de Referência de Célula Específica • CSI - Informação de Estado de Canal • CSI-RS - Sinal de Referência de Informação de Estado de Canal • DCI - Informação de Controle em Downlink • DFT - Transformada Discreta de Fourier • DL - Downlink • eNB - Nó B Aprimorado ou Evoluído • EPDCCH - Canal de Controle Físico em Downlink Aprimorado • FPGA - Arranjo de Portas Programáveis em Campo • GSM - Sistema Global para Comunicações Móveis • HARQ - Solicitação de Repetição Automática Híbrida • ID - Identificador • IM - Medição de Interferência • LTE - Evolução de Longo Prazo • MAC - Controle de Acesso ao Meio • ms - Milissegundo • NZP - Potência não zero • PDCCH - Canal Físico de Controle em Downlink • PDSCH - Canal Físico Compartilhado em Downlink • PMI - Indicador de Matriz de Pré-codificação • PRB - Bloco de Recurso Físico • PUCCH - Canal Físico de Controle em Uplink • PUSCH - Canal Físico Compartilhado em Uplink • OFDM - Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal • QPSK - Chaveamento por Mudança de Fase em Quadratura • RB - Bloco de Recurso • RE - Elemento de Recurso • RF - Radiofrequência • RI - Indicador de Classificação • RPSF - Subquadro de Potência Reduzida • RRC - Controle de Recurso de Rádio • SF - Subquadro • TM9 - Modo de Transmissão 9 • TM10 - Modo de transmissão 10 • TS - Especificação Técnica • TP - Ponto de Transmissão • UE - Equipamento de usuário • UL - Uplink • UMB - Banda Ultra Larga Móvel • WCDMA - Acesso Múltiplo por Divisão de Código de Banda Larga • ZP - Potência Zero
[00127] Os versados na técnica reconhecerão os aprimoramentos e modificações nas modalidades da presente descrição. Todos tais aprimoramentos e modificações são considerados dentro do escopo dos conceitos descritos aqui.

Claims (14)

1. Método de operação de uma estação base (12) de uma rede de comunicação celular (10) para controlar a estimativa de canal baseada em Símbolo de Referência de Informação de Estado de Canal, CSI-RS, em um dispositivo sem fio (14), compreendendo: enviar uma indicação para o dispositivo sem fio (14) para desabilitar (200), em um dispositivo sem fio (14), a interpolação de canal inter-subquadro de estimativas de CSI-RS através de subquadros; caracterizado pelo fato de: enviar uma indicação para o dispositivo sem fio (14) para desabilitar (202), no dispositivo sem fio (14), a combinação de estimativas de Medição de Interferência de CSI, CSI-IM, através de subquadros; configurar (300) o dispositivo sem fio (14) com um conjunto de recursos de CSI-RS; e receber (208) um ou mais relatórios de Informação de Estado de Canal, CSI, a partir do dispositivo sem fio (14) que são gerados pelo dispositivo sem fio (14) com interpolação de canal inter-subquadro desabilitada de estimativa de CSI-RS através de subquadros e com a combinação desabilitada de estimativas de CSI- IM através de subquadros.
2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o dispositivo sem fio (14) usa dois ou mais processos CSI para relatar CSI, e desabilitar (200) a interpolação de canal inter-subquadro de estimativas de CSI- RS através de subquadros compreende desabilitar (200) a interpolação de canal inter-subquadro através de subquadros em uma base por processo CSI.
3. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o dispositivo sem fio (14) usa dois ou mais processos CSI para relatar CSI, e desabilitar (200) a interpolação de canal inter-subquadro de estimativas de CSI- RS através de subquadros compreende desabilitar (200) a interpolação de canal inter-subquadro de estimativas de CSI-RS através de subquadros para todos os dois ou mais processos CSI.
4. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que receber (208) os um ou mais relatórios de CSI a partir do dispositivo sem fio (14) compreende receber relatórios de CSI para um subconjunto do conjunto de recursos de CSI-RS configurados para o dispositivo sem fio (14).
5. Método, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que configurar (300) o dispositivo sem fio (14) com o conjunto de recursos de CSI-RS compreende configurar (300) de forma semiestática o dispositivo sem fio (14) com o conjunto de recursos de CSI-RS.
6. Método, de acordo com a reivindicação 4 ou 5, caracterizado pelo fato de que o conjunto de recursos de CSI-RS é específico para um processo CSI do dispositivo sem fio (14).
7. Estação base (12) de uma rede de comunicação celular (10), habilitada para controlar a estimativa de canal baseada em Símbolo de Referência de Informação de Estado de Canal, CSI-RS, em um dispositivo sem fio (14), compreendendo: pelo menos um transmissor (28); pelo menos um receptor (30); pelo menos um processador (18); e memória (20) que armazena instruções executáveis por pelo menos um processador (18), em que a estação base (12) é operativa para: enviar uma indicação para o dispositivo sem fio (14) para desabilitar, através do pelo menos um transmissor (28), a interpolação de canal inter- subquadro de estimativas de CSI-RS através de subquadros em um dispositivo sem fio (14); caracterizada pelo fato de que a estação base (12) é adicionalmente operativa para: enviar uma indicação para o dispositivo sem fio (14) para desabilitar, através do pelo menos um transmissor (28), a combinação de estimativas de Medição de Interferência de CSI, CSI-IM, através de subquadros em um dispositivo sem fio (14); e receber, através do pelo menos um receptor (30), um relatório de Informação de Estado de Canal, CSI, a partir do dispositivo sem fio (14) que é gerado pelo dispositivo sem fio (14) com interpolação de canal inter-subquadro de estimativas de CSI-RS através de subquadros desabilitada e com combinação desabilitada de estimativas de CSI-IM através de subquadros em resposta a desabilitar (200) a interpolação de canal inter-subquadro de estimativas de CSI- RS através de subquadros e desabilitar (202) a combinação de estimativas de Medição de Interferência de CSI, CSI-IM, através de subquadros no dispositivo sem fio (14).
8. Meio de armazenamento legível por computador, caracterizado pelo fato de que compreende instruções que, quando executadas em pelo menos um processador, fazem com que o pelo menos um processador execute o método conforme definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 6.
9. Método de operação de um dispositivo sem fio (14) em uma rede de comunicação celular (10) para fornecer relatório de Informação de Estado de Canal, CSI, compreendendo: receber (200) uma indicação a partir de uma estação base (12) da rede de comunicação celular (10) para desabilitar a interpolação de canal inter- subquadro de estimativas de Símbolo de Referência de Informação de Estado do Canal, CSI-RS, através de subquadros; depois de receber a indicação para desabilitar a interpolação de canal de inter-subquadro de estimativas de CSI-RS, executar (204) uma ou mais medições de CSI-RS com interpolação de canal inter-subquadro de estimativas de CSI-RS através de subquadros desabilitada; caracterizado pelo fato de: receber (202) uma indicação a partir da estação base (12) da rede de comunicação celular (10) para desabilitar a combinação de estimativas de Medição de Interferência de CSI, CSI-IM, através de subquadros; depois de receber a indicação para desabilitar a interpolação de canal de inter-subquadro de estimativas de CSI-IM, executar (206) uma ou mais medições de CSI-IM com a combinação de estimativas de CSI-IM através de subquadros desabilitada; transmitir (208) um relatório de CSI para a estação base (12) determinado a partir das uma ou mais medições de CSI-RS e das uma ou mais medições de CSI-IM; e receber (300) uma configuração de um conjunto de recursos de CSI-RS para o dispositivo sem fio (14).
10. Método, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de que as ditas indicações de recebimento (200, 202) são recebidas a partir da mesma estação base (12).
11. Método, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de que o dispositivo sem fio (14) utiliza dois ou mais processos CSI para relatar CSI, e a indicação recebida a partir da estação base (12) é uma indicação para desabilitar a interpolação de canal inter-subquadro de estimativas de CSI-RS através de subquadros para um processo CSI particular.
12. Método, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de que o dispositivo sem fio (14) utiliza dois ou mais processos CSI para relatar CSI, e a indicação recebida a partir da estação base (12) é uma indicação para desabilitar a interpolação de canal inter-subquadro de estimativas de CSI-RS através de subquadros para todos os dois ou mais processos CSI.
13. Dispositivo sem fio (14) em uma rede de comunicação celular (10) para fornecer relatório de Informação de Estado de Canal, CSI, compreendendo: pelo menos um transmissor (46); pelo menos um receptor (48); pelo menos um processador (40); e memória (42) que armazena instruções executáveis por pelo menos um processador (40), em que o dispositivo sem fio (14) é operativo para: receber, através do pelo menos um receptor (48), uma indicação a partir de uma estação base (12) da rede de comunicação celular (10) para desabilitar a interpolação de canal inter-subquadro de estimativas de Símbolo de Referência de Informação de Estado de Canal, CSI-RS, através de subquadros; depois de receber a indicação para desabilitar a interpolação de canal de inter-subquadro de estimativas de CSI-RS, executar uma ou mais medições CSI- RS com interpolação de canal inter-subquadro de estimativas de CSI-RS através de subquadros desabilitada; caracterizado pelo fato de que o dispositivo sem fio (14) é adicionalmente operativo para: receber, através do pelo menos um receptor (48), uma indicação a partir de uma estação base (12) da rede de comunicação celular (10) para desabilitar a combinação de estimativas de Medição de Interferência de CSI, CSI-IM, através de subquadros; e depois de receber a indicação para desabilitar a combinação de estimativas de CSI-IM, executar uma ou mais medições de CSI-IM com a combinação de estimativas de CSI-IM através de subquadros desabilitada; e transmitir um relatório de CSI para a estação base (12) determinado a partir das uma ou mais medições de CSI-RS e das uma ou mais medições de CSI-IM.
14. Dispositivo sem fio (14), de acordo com a reivindicação 13, caracterizado pelo fato de que a dita indicação de recebimento a partir de uma estação base (12) para desabilitar interpolação de canal de estimativas de CSI- RS e a dita indicação de recebimento a partir da estação base (12) para desabilitar a combinação de estimativa de CSI-IM através de subquadros, são recebidos a partir da mesma estação base (12).
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