CN102835042A - 信道状态信息请求/反馈方法和装置 - Google Patents

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Abstract

提供了用于支持载波聚合或带宽扩展的无线通信系统的信道状态信息(CSI)请求/反馈方法和装置。基站将上行链路(UL)授权的CSI请求字段设置为请求值,该UL授权用于调度与请求其CSI的下行链路分量载波(DLCC)对应的UL CC上的UL发送。向终端发送所述UL授权。

Description

信道状态信息请求/反馈方法和装置
技术领域
本发明一般涉及无线通信,而更具体地,涉及用于支持载波聚合或带宽扩展的无线通信系统的信道状态信息请求/反馈方法和装置。
背景技术
第三代合作伙伴计划(3GPP)将先进的长期演进(LTE-A)标准化。在3GPP中,论述带宽扩展技术以支持相比高于LTE版本8的峰值数据速率。
基于载波聚合技术的带宽扩展可以将带宽扩展到单个LTE版本8系统带宽之外。在带宽扩展中,每一用于传输的带宽被称作分量载波(ComponentCarrier,CC)。
指定版本8LTE用户设备(UE)分别在上行链路(UL)和下行链路(DL)使用单个分量载波。
在频率域可以连续地或不连续地聚合所述分量载波(CC)。
图1是示出LTE版本8系统中DL CC 100和UL CC 101的关系的图。
在LTE版本8中,每一UE执行与单个DL CC 100和单个UL CC 101的通信。在DL CC 100上发送UL授权和DL分配结果,而在与该DL CC 100相关的UL CC 101上发送与所述UL授权对应的PUSCH。在图1中,连接DL CC 100和UL CC 101的实线示出DL CC 100和UL CC 101之间的关系,通过在DL CC 100上发送的UL授权来在UL CC 101上调度PUSCH传输。
当出现要发送的数据时,LTE版本8UE接收用于在基站(eNodeB或eNB)发送的物理下行链路控制信道(PDCCH)中发送物理上行链路共享信道(PUSCH)的调度信息。该调度信息可以被称作UL授权。在LTE版本8中,仅定义了一种下行链路控制信息(DCI)格式(即DCI格式0)用于UL授权。为了检查其上发送PDCCH的下行链路载波的信道状态,eNB使用DCI格式0的1比特CSI请求字段向UE请求非周期的信道状态信息(CSI)。当接收到DCI格式0的信号时,该UE分析包含在所接收信号中的CSI请求字段,测量(measure)在接收该信号的子帧中的信道状态,并向所述eNB反馈测量出的DL CC 100的非周期的CSI。在PUSCH上将所述非周期的CSI与该UE要发送的数据复用。虽然在PUSCH上将非周期的CSI与该UE要发送的数据复用,但是在此只是称其为“发送非周期的CSI”。
在LTE-A中,UE可以使用带宽扩展技术使多个下行链路载波分量和/或多个上行链路载波分量通信。但是,当使用载波聚合时,当该eNB请求非周期的CSI而该UE反馈所请求的非周期CSI时传统的方法是有问题的。
发明内容
技术问题
已做出本发明以解决至少上述问题和/或缺点并提供至少如下所述的优点。相应地,本发明的一方面提供了用于支持带宽扩展技术的无线通信的信道状态信息请求/反馈方法和装置,使得eNB能够请求下行链路分量载波的非周期的信道状态信息,并使得UE能够测量并反馈所述下行链路分量载波的信道状态。
技术方案
根据本发明的一方面,提供了一种基站的CSI请求方法。将UL授权的CSI请求字段设置为请求值,该UL授权用于调度在与其CSI被请求的DL CC对应的UL CC上的UL传输。向终端发送所述UL授权。
根据本发明的另一方面,提供了一种用于向终端请求CSI的基站。该基站包括调度器,将UL授权的CSI请求字段设置为请求值,该UL授权用于调度在与其CSI被请求的DL CC对应的UL CC上的传输。该基站还包括发送器,其向所述终端发送所述UL授权。
根据本发明的另外一方面,提供了一种终端的CSI反馈方法。从基站接收UL授权。分析该UL授权的CSI请求字段。当该CSI请求字段被设置为请求值时,通过测量UL CC的信道状态,产生与通过该UL授权调度的UL CC对应的DL CC的CSI。在通过该UL授权调度的UL CC上向所述基站反馈该CSI。
根据本发明的再一方面,提供了一种用于向基站反馈CSI的终端。该终端包括接收器,从所述基站接收UL授权。该终端还包括PDCCH解码器,解码所述UL授权的CSI请求字段。该终端进一步包括非周期CSI编码器,当CSI请求字段被设置为请求值时,所述非周期CSI编码器测量与通过该UL授权调度的UL CC对应的DL CC的信道状态,并使用测量出的信道状态产生CSI。该终端另外包括发送器,在通过该UL授权调度的UL CC上向所述基站发送所述CSI。
根据本发明的另一方面,提供了一种终端的CSI请求方法。UL授权被配置为具有被设置为请求值的CSI请求字段,和其CSI被请求的DL CC的标识符。根据更高层配置的规则来设置所述标识符。向终端发送所述上行链路授权。
另外,根据本发明的另一方面,提供了一种用于向终端请求CSI的基站。该基站包括调度器,配置UL授权具有被设置为请求值的CSI请求字段和其CSI被请求的DL CC的标识符。根据更高层配置的规则来设置所述标识符。该基站还包括发送器,其向所述终端发送所述UL授权。
此外,根据本发明的另一方面,提供了一种终端的CSI反馈方法。从基站接收UL授权。分析该UL授权的CSI请求字段。当该CSI请求字段被设置为请求值时,根据更高层配置的规则和该UL授权中包含的DL CC标识信息,选择DL CC。通过测量所选择的DL CC的信道状态,产生CSI。在通过该UL授权调度的UL CC上向所述基站发送该CSI。
根据本发明的另一方面,提供了一种用于向基站反馈CSI的终端。该终端包括接收器,从所述基站接收UL授权。该终端还包括PDCCH解码器,解码所述UL授权的CSI请求字段。该终端进一步包括非周期CSI编码器,当CSI请求字段被设置为请求值时,所述非周期CSI编码器根据更高层配置的规则和该UL授权中包含的DL CC标识信息选择DL CC,测量所选择的DL CC的信道状态,并使用测量出的信道状态产生CSI。该终端另外包括发送器,在通过该UL授权调度的UL CC上向所述基站发送所述CSI。
附图说明
从如下结合附图的详细说明中,本发明的上述和其他方面、特征和优点将变得更加清楚,其中:
图1是示出LTE版本8系统中DL CC 100和UL CC 101的关系的图;
图2是示出根据本发明的第一实施例的、在CSI请求/反馈方法中的DLCC和UL CC之间的链接关系的图;
图3是示出根据本发明的第一实施例的、eNB和UE之间的非周期CSI请求/反馈方法的流程图;
图4是示出根据本发明的第二实施例的、在CSI请求/反馈方法中的DLCC和UL CC之间的链接关系的图;
图5是示出根据本发明的第二实施例的、eNB和UE之间的非周期CSI请求/反馈方法的流程图;
图6是示出根据本发明的第三实施例的非周期CSI请求/反馈方法的流程图;
图7是示出根据本发明的第四实施例的、在CSI请求/反馈方法中的DLCC和UL CC之间的链接关系的图;
图8是示出根据本发明的第四实施例的非周期CSI请求/反馈方法的流程图;
图9是示出根据本发明的第五实施例的、在CSI请求/反馈方法中的DLCC和UL CC之间的链接关系的图;
图10是示出根据本发明的第五实施例的非周期CSI请求/反馈方法的流程图;
图11是示出根据本发明的实施例的、用于支持该CSI请求/反馈方法的UE的配置的框图;
图12是示出根据本发明的实施例的、用于支持该CSI请求/反馈方法的eNB的配置的框图;
图13是示出根据本发明的第六实施例的、在CSI请求/反馈方法中的DL CC和UL CC之间的链接关系的图;
图14是示出根据本发明的第六实施例的、eNB的非周期CSI请求方法的流程图;以及
图15是示出根据本发明的第六实施例的、UE的非周期CSI反馈方法的流程图。
具体实施方式
参照附图详细描述本发明的实施例。虽然在不同的附图中示出,但是相同的或相似部件可由相同的或相似参考标号指定。可省略本领域中公知的结构或处理的详细说明以避免模糊本发明的主题。
某些元件的尺寸可以夸大或不按真实的比例。同样,每一元件的尺寸可能不反映真实尺寸。
根据本发明的实施例,提供了移动终端的描述。
使用载波聚合技术相关的术语进行描述,所述术语定义如下:
-向后兼容载波:LTE UE也可以访问的载波
-非向后兼容载波:仅LTE-AUE可以访问的载波
-DL CC组:一组下行链路CC
-DL CC组:一组上行链路CC
-载波指示符字段(CIF):一种字段,其指示:当很难在某一分量载波上发送PDCCH时,在另一PDCCH上发送该PDCCH,并且该PDCCH指示PDSCH或PUSCH在另一分量载波上。添加三比特到下行链路控制信息(DCI)格式以指示另一分量载波。仅在跨载波调度(cross carrier scheduling)的情况下在DCI格式中包括CIF。该DL CC与UL CC相关联,并由无线资源控制(RRC)信令发送该连接关系。当DL分配结果中包含CIF时,该CIF指示其上发送由该DL分配结果调度的PDSCH的DL CC。当UL授权中包含CIF时,该CIF指示其上发送由该DL授权调度的PUSCH的UL CC。
在下面的描述中,使用DL CC来表示用于发送DL中的控制信号和/或数据的载波。同样,使用术语UL CC来表示用于发送UL中的控制信息和/或数据的载波。
除了上述术语之外,这里还使用了术语“DL锚(anchor)CC”、“DL主要分量载波(PCC)”、“UL锚CC”和“UL PPC”。在本发明的实施例中,使用术语“DL锚CC”和“UL锚CC”来提供描述。可以考虑到UE定义DL锚CC和UL锚CC,并且这些CC可以用于发送特定的系统信息和控制信息。
链接所述DL CC和UL CC。当DCI格式包含CIF时,一个DL CC可以与多个UL CC链接或者多个DL CC可以与一个UL CC链接。该CIF可以指示发送PUSCH的UL CC。当该DCI格式没有CIF时,一个DL CC应该与一个UL CC链接。
DL CC组是由小区定义的一组下行链路CC。通过RRC信令将分配给该UE的DL CC定义为该DL CC组中包括的一些或全部载波。依靠该UE可以分配不同的DL CC。
假设DL CC组={1,2,3,4,5}并且该DL CC组的每一元素指示具有20MHz的带宽的CC,根据该UE的设备能力来配置在该DL CC组中包含的载波当中的可以由小区分配的载波的最大数目。例如,网络可以分配DL CC1、3和4,将其中DL CC 3指定为DL锚CC。虽然在以上例子中假设该DLCC组中所有的CC具有相同的带宽,但是可以将本发明的实施例应用到CC具有不同带宽的情况中。
图2是示出根据本发明的第一实施例的、在该CSI请求/反馈方法中的DL CC 200、201、202、203及204与UL CC 205、206及207之间的链接关系的图。
在本发明的第一实施例中,支持跨载波调度。这意味着UL授权或DL分配结果包括CIF。
参照图2,DL CC1200链接到UL CC1 205、UL CC2 206和UL CC3 207,并且如图2中所示用实线描绘所述链接。在DL CC1 200上,可以发送UL授权和DL分配结果二者。DL  CC2 201、DL CC3 202、DL CC4 203和DLCC5 204没有与任何UL CC链接,并且在这些DL CC上没有发送UL授权和DL分配结果。特别地,DL CC 201、202、203和204用于PDSCH,即DL数据传输。可以在通过RRC信令定义的UL锚CC上发送关于DL CC 201、202、203和204的UL控制信息,即ACK/NACK。本发明的实施例涉及一种过程,其中在如图2中所示的DL CC和UL CC之间的链接关系的假设下,eNB向UE请求关于DL CC 201、202、203和204之一的非周期的信道状态信息,并且该UE测量并反馈关于该UL CC的信道状态信息。
图3是示出根据本发明的第一实施例的、eNB和UE之间的非周期CSI请求/反馈方法的流程图。
在该非周期CSI请求/反馈方法中,根据本发明的第一实施例,如果CSI请求字段被设置为1,则该UL授权中包括的CIF指示为其要求非周期的信道状态信息的DL CC,而不是用于PUSCH传输的UL CC。参照图3详细描述该CSI请求过程。
在步骤300中该eNB将CIF字段设置为DL CC的索引号,其中该DL CC的非周期CSI是必需的;并将UL授权的CSI请求字段设置为1。对于DL CC2201的非周期CSI,该CIF被设置为2。对于DL CC3 202的非周期CSI,该CIF被设置为3。对于DL CC4 203的非周期CSI,该CIF被设置为4。对于DL CC5 204的非周期CSI,该CIF被设置为5。在该eNB和该UE之间指定的规则下设置该CIF。
CSI请求字段用于标识该具有CSI请求字段的UL授权是具有对CSI的请求的UL授权。如果将CSI请求字段设置为1,这意味着该UL授权是请求CSI的信号。虽然可以假设将CSI请求字段设置为0用于该UL授权的CSI请求,但是在本发明的实施例中将CSI请求字段设置为1用于指示请求CSI的UL授权。因为足够运送其值为0或1的信息,所以给CSI请求字段分配1比特。然而,根据本发明的实施例,可以为CSI请求字段分配更多比特,并且在这种情况中,可以将CSI请求字段设置为0和1之外的值用于指示请求CSI的UL授权。
在下面的描述中,“将CSI请求字段设置为请求值”的表达指的是将CSI请求字段设置为指示具有对CSI的请求的UL授权的值。在下面的描述中,“CSI请求字段的值是请求值”的表达指的是将CSI请求字段设置为指示具有对CSI的请求的UL授权的值。在下文中,如果该请求值是1,即将CSI请求字段设置为1,则这指示该UL授权具有对CSI的请求。
根据本发明的另一实施例,根据使用预定规则的第一方法而分配了3比特用于指示DL CC的用于指示DL CC的字段(即CIF)可以在八种状态之间进行区分,如此使得当存在如图2中所示的5个DL CC时,五种状态可以用于指示DL CC而一种状态用于指示反馈所有的DL CC的CSI。如果所述为指示DL CC而定义的字段指示多个DL CC,则这意味着该eNB请求该多个DL CC的非周期CSI。
根据使用用于设置指示DL CC的CIF的预定规则的第二方法,分配了3比特用于指示DL CC的用于指示DL CC的字段(即CIF)可以在八种状态之间进行区分,如此使得三种状态可以用于指示各个DL CC,另三种状态用于指示所述DL CC中的可能的三对而一种状态用于指示所有的三个DL CC。例如,可以指定用于指示每一DL CC的每一比特来指示是否请求特定DL CC的CSI。
可以通过RRC信令或另一方法来通知所述预定的规则。
再次参照图3,设置CIF之后,在步骤310该eNB在DL CC1200上向该UE发送UL授权。在步骤310,该eNB选择支持UL授权与DL分配结果的发送并链接到UL CC的DL CC。由于为了指示需要其非周期CSI的DLCC而使用CIF,所以根据上述条件选择具有CIF的UL授权关于的DL CC。
在步骤320中,该UE在DL CC1 200上执行解码以接收UL授权,并检查出所接收的UL授权的CSI请求字段被设置为1。该UE还检查所接收的UL授权的CIF,以识别其非周期CSI被请求的DL CC。
然后在步骤330中,该UE测量其非周期信道状态信息被请求的DL CC的信道状态。对该DL CC的CSI测量可以包括:从关于之前测量的或保存的CSI的信息中提取用于反馈该CSI的信息。这可以应用于本发明的其它实施例。
测量信道状态之后,在步骤340中,该UE在UL CC上反馈回非周期CSI,其中该UL CC是与已经发送UL授权所在的DL CC1 200链接的UL CC,或者是根据预定的规则在与DL CC1 200链接的UL CC当中选择的UL CC。
所述预定的规则可以如下:如果DL CC1 200链接具有不同带宽的多个UL CC,则该UE可以基于UL授权的长度确定用于发送非周期CSI的ULCC。如果DL CC1 200链接具有相同带宽的多个UL CC,则该UE可以通过RRC信令或其它方法来确定用于发送非周期CSI的UL CC。所述其它方法是:当DL CC1 200链接到多个UL CC时,在UL锚CC上发送非周期CSI。
当eNB请求关于两个以上的DL CC的非周期CSI时,在本发明的另一实施例中可以考虑执行关于两个以上DL CC的CSI的联合编码,而不是分别编码DL CC的非周期CSI。当所述两个以上DL CC的非周期CSI多于11比特时,可以使用尾咬卷积码(Tail Bitting Convolutional Code,TBCC)或Turbo码。当DL CC的非周期CSI少于或等于11比特时,可以使用(32,x)分组码,其中x指的是信息尺寸。
虽然本发明的第一实施例的描述是针对其非周期CSI被请求的DL CC处于激活状态的情况,但是此方法可以应用于请求处于禁用状态的DL CC的非周期CSI。当在图2中描绘的DL CC 201、202、203和204中存在禁用的DL CC时,根据参照图3描述的过程,该eNB可以请求该禁用的DL CC的非周期CSI,如此使得该UE反馈回该禁用的DL CC的非周期CSI。然而,在这种情况下,可以根据该禁用的DL CC在频域上是否连续来打开或关闭该禁用的DL CC的射频(RF)。相应地,在步骤330,当打开该禁用的DL CC的RF时不要求上述过程。但是,如果关闭该禁用DL CC的RF,则要求先打开RF以分析该禁用DL CC的CSI。
图4是示出根据本发明的第二实施例的、在该CSI请求/反馈方法中的DL CC 400、401及402与UL CC 403及404之间的链接关系的图。
在本发明的第二实施例中,不支持跨载波调度。这意味着UL授权或DL分配结果不包括CIF。参照图4,DL CC1 400链接到UL CC1 403,而DL CC2 401链接到UL CC2 404。如图4中所示通过实线表示所述链接关系。可以在DL CC1 400和DL CC2 401上发送UL授权和DL分配结果二者。DLCC3 402没有链接到任何UL CC,在该DL CC3 402上仅可以发送DL分配结果。可以在通过RRC信令定义的UL锚CC上发送关于DL CC3 402的UL控制信息,即ACK/NACK。在图4中描绘的链接关系是适合于存在着大量数据要在DL CC上发送的情况的载波布置。
图5是示出根据本发明的第二实施例的、eNB和UE之间的非周期CSI请求/反馈方法的流程图。
在该非周期CSI请求/反馈方法中,根据本发明的第二实施例,eNB在DL CC上发送UL授权,该DL CC的非周期CSI是必需的并且在其上不允许实际的UL授权传输,并且该UE检查在所接收的信号中的CSI请求是否被设置为1。如果它被设置为1,则该UE确定发送该信号以请求在其上接收该信号的DL CC的非周期CSI,而不是误接收该信号。
在当前的LTE技术规范中,用于UL授权的DCI格式0和用于DL分配结果的DCI格式1A是相同的长度(有效载荷尺寸),因此使用1比特标记来区分所述两种格式。因此,可以没有任何问题地在该UE执行通过不允许UL授权传输的DL CC接收的信号上的盲解码。
在步骤500中,eNB首先将该UL授权的CSI请求字段设置为1。然后在步骤510中,该eNB通过其非周期CSI是必需的DL CC 3 402向UE发送UL授权。同时,在步骤520中,UE在DL CC2 402上执行盲解码以接收UL授权,检查出该UL授权的CSI请求字段被设置为1,并识别出发送该UL授权以请求DL CC3 402的非周期信道状态信息,而不是误接收它。在步骤530中,该UE分析其非周期CSI是必需的DL CC3 402的信道状态。最后,在步骤540中,UE在根据预定规则选择的UL CC上发送在其上接收UL授权的DL CC3 402的非周期CSI。此处,该预定的规则可以如下:可以通过RRC信令或另一方法确定用于非周期的CSI传输的UL CC,或可以选择UL锚CC用于非周期的CSI传输。
图6是示出根据本发明的第三实施例的非周期CSI请求/反馈方法的流程图。
在本发明的第三实施例中,参照图2中描绘的DL CC和UL CC之间的链接关系来进行描述。如在第一实施例中,在第三实施例中支持跨载波调度,并且UL授权和DL分配结果包含CIF。
在根据第三实施例的非周期CSI请求/反馈方法中,将DL CC指示符或UL CC指示符添加UL授权,用于表示该UL授权的CIF指示的是DL CC还是UL CC。可以给该DL CC指示符或UL CC指示符分配1比特。下文中,在将1比特DL CC指示符添加至UL授权的假定下进行描述。虽然名称不同于DL CC指示符,但是UL CC指示符与DL CC指示符基本相同,因为它也是用于指示UL授权的CIF指示的是DL CC还是UL CC。
在步骤600中,eNB首先设置UL授权中的、用于报告非周期CSI的DL CC指示符。对于指示DL CC的CIF,将DL CC指示符设置为1,而对于指示UL CC的CIF,将DL CC指示符设置为0。可以存在实施例,其中对于指示DL CC的CIF,将DL CC指示符设置为0,而对于指示UL CC的CIF,将DL CC指示符设置为1。当代替DL CC指示符而使用UL CC指示符时,可以用类似的方式设置UL CC指示符。
根据在步骤601中用于请求非周期CSI的DL CC指示符是被设置为1还是0,该过程分支为步骤610或步骤620。如果DL CC指示符被设置为1,这意味着该CIF指示DL CC并且该过程到达步骤610;否则,该过程到达步骤620。
在步骤610,eNB将UL授权的CIF设置为其非周期CSI是必需的DL CC的索引,并将UL授权的CSI请求字段设置为1。例如,将CIF设置为2用于请求DL CC2 201的非周期CSI。将CIF设置为3用于请求DL CC3 202的非周期CSI。将CIF设置为4用于请求DL CC4 203的非周期CSI。将CIF设置为5用于请求DL CC5 204的非周期CSI。该CIF设置方法按照在该eNB和该UE之间指定的规则。
用于指示根据使用预定规则的第一方法的DL CC的、分配有3比特的用于指示DL CC的字段(即CIF)可以在八种状态之间进行区分,如此使得当存在如图2中所示的5个DL CC时,五种状态可以用于指示各个DL CC而一种状态用于指示所有DL CC的CSI的反馈。如果所述为指示DL CC而定义的字段指示多个DL CC,则这意味着该eNB请求该多个DL CC的非周期CSI。
根据使用用于设置指示DL CC的CIF的预定规则的第二方法,分配了3比特用于指示DL CC的用于指示DL CC的字段(即CIF)可以在八种状态之间进行区分,如此使得三种状态可以用于指示各个DL CC,另三种状态用于指示所述DL CC中的可能的三对而一种状态可以用于指示所有的所述三DL CC。可以指定用于指示每一DL CC的每一比特来指示是否请求特定DLCC的CSI。
可以通过RRC信令或另一方法来通知当前的规则。
再次参照图6,设置CIF之后,在步骤611中eNB在链接至该UL CC的DL CC当中选择的DL CC上发送UL授权。在图2中,eNB在DL CC1 200上向UE发送UL授权。可以发送UL授权和DL分配结果二者,并且可以选择链接至该UL CC的DL CC用于发送UL授权。由于CIF是用于指示其非周期CSI被请求的DL CC,所以可以基于上述条件来选择用于发送所述包含CIF的UL授权的DL CC。
在步骤612中,UE在该DL CC上执行盲解码以接收UL授权。该UE检查出该UL授权的CSI请求字段被设置为1。该UE可以识别出接收的Ul授权是请求CSI的信号。该UE从接收的UL授权中提取出DL CC指示符。由于该UL授权的DL CC指示符被设置为1,所以该UE可以从接收的UL授权的CIF识别出其非周期CSI被请求的DL CC。如果该UL授权的DL CC指示符被设置为0,则执行如步骤622中的过程。在下面更详细地描述该过程。
接收到该UL授权之后,在步骤613中UE测量该UL授权指示的DL CC的CSI。如上所述,使用CIF可以识别出其CSI被请求的DL CC。
在步骤614中,UE在UL CC上发送所述非周期的CSI,其中该UL CC是链接到其上发送UL授权的DL CC的UL CC,或者是根据预定的规则在链接到所述DL CC的UL CC当中选择的UL CC。此处,该预定的规则可以如下:
如果该DL CC链接至具有不同带宽的多个UL CC,则该UE可以基于UL授权的长度确定用于发送非周期CSI的UL CC。如果该DL CC链接至具有相同带宽的多个UL CC,则该UE可以通过RRC信令或另一方法来确定用于发送非周期CSI的UL CC。所述其它方法是:当DL CC链接到多个ULCC时,在UL锚CC上发送非周期CSI。
返回步骤601,如果DL CC指示符被设置为0,则这意味着该CIF指示UL CC。当CIF指示UL CC时,其非周期CSI是必须的DL CC应该链接至该UL CC。如果DL CC指示符被设置为0,则所述处理到达步骤620。
在步骤620,eNB将UL授权的CIF设置为在其上UE发送PUSCH的UL CC的索引,并将UL授权的CSI设置为1。在步骤621中,eNB通过其非周期CSI被请求的DL CC向UE发送UL授权。在图2中,eNB可以在DL CC1 200上向UE发送UL授权,用于接收DL CC1 200的非周期CSI。仅DL CC1 200链接至所述UL CC。
在步骤622中,UE在该DL CC上执行盲解码以接收UL授权。该UE检查出该UL授权的CSI请求字段被设置为1。通过检查到UL授权的被设置为1的CSI请求字段,该UE可以识别出接收的UL授权请求CSI。该UE提取出UL授权的DL CC指示符。UE可以检查出DL CC指示符被设置为0。相应地,UE可以基于UL授权的CIF识别出用于发送PUSCH的UL CC。
在步骤623中,UE分析其非周期的CSI被请求的DL CC的信道状态。如上所述,在其上发送UL授权的DL CC是其CSI被请求的DL CC。
在步骤624中,UE通过假定为发送PUSCH的UL CC,即CIF指示的UL CC发送非周期CSI。
在参照图6描述的本发明的第三实施例中,提供指示符用于表示CIF指示的是DL CC还是UL CC。用这样的方式,本发明的此实施例能够在支持载波聚合的系统中请求并反馈非周期CSI,不同于其中不能请求/反馈非周期CSI的传统的LTE系统。当某一DL CC由传统的LTE标准支持时,使用CIF来指示用于发送CSI的UL CC,以便支持非周期的CSI请求/反馈。
虽然参照图6进行的描述是针对已经激活的UL CC的非周期CSI请求/反馈的情况,但是本发明的CSI请求/反馈方法可以应用于处于禁用状态的DL CC的非周期CSI请求/反馈。如果在图2中的DL CC 201、202、203和204当中存在禁用的DL CC,则如此设置DL CC指示符使得CIF根据图6的步骤指示DL CC。eNB请求该禁用的DL CC的非周期CSI,并且UE可以发送该禁用的DL CC的非周期CSI。然而,在这种情况下,可以根据该禁用的DL CC在频域上是否连续来打开或关闭该禁用的DL CC的RF。当打开该禁用DL CC的RF时,执行步骤613,如图6中所示。但是,当关闭该禁用DL CC的RF时,则要求在分析该禁用DL CC的信道状态之前打开该RF。
图7是示出根据本发明的第四实施例的、CSI请求/反馈方法中DL CC和UL CC之间的链接关系的图。在本发明的第四实施例中,支持跨载波调度。具体地,UL授权和DL分配结果两者都包含CIF。下面提供该链接关系的详细描述。
参照图7,DL CC1 700链接至UL CC1 703、UL CC2 704、UL CC3 705和UL CC4 706,并且用实线表示该链接关系。在DL CC1 700上可以发送UL授权和DL分配结果两者。下面的描述是针对这种情况:DL CC2 701和DL CC3 702没有链接至任何UL CC,并且不发送DL CC2 701和DL CC3 702的UL授权和DL分配结果。这意味着DL CC2 701和DL CC3 702用在PDSCH,即下行链路数据中。可以在通过RRC信令定义的UL锚CC上发送用于DL CC2 701和DL CC3 702的UL控制信息,即ACK/NACK。
图8是示出根据本发明的第四实施例的非周期CSI请求/反馈方法的流程图。
在根据本发明的第四实施例的非周期CSI请求/反馈方法中,UL授权的CIF值中不用作UL CC指示符的值用于指示其非周期CSI的DL CC。具体地,因为可以用作UL CC指示符的CIF值是1、2、3和4,所以其余值5、6、7和8用于指示DL CC2和DL CC3。在上述例子中,CIF值5可以用于指示DL CC2 701而CIF值6用于指示DL CC3 702。当将eNB发送的UL授权的CIF设置为指示DL CC的值时,UE接收该UL授权并检查出该UL授权的CSI请求字段被设置为1时,因而将该UL授权的CIF设置为5或6。在eNB和UE之间可以协商将CIF值5或6用作DL CC指示符。相应地,UE可以识别具有5或6的值的UL授权的CIF不是用作用于发送PUSCH的UL CC的指示符,而是用作其非周期CSI被请求的DL CC的指示符。
参照图8,在步骤800中eNB首先将UL授权的CSI请求字段设置为1。在步骤800,eNB还将该UL授权的CIF设置为被指定作为DL CC的指示符的CIF值,其中所述DL CC的非周期CSI是必需的。被指定为DL CC指示符的CIF值可以是在未被指定作为UL CC的指示符的CIF值当中的预定值。例如,eNB可以分配值5作为DL CC2的指示符并且值6作为DL CC3的指示符,并通过RRC信令或其它方法将DL CC指示符值通知UE。在图7中,eNB可以将CIF设置为5以请求DL CC2 701的非周期CSI,或者可以将CIF设置为6以请求DL CC3 702的非周期CSI。
如在本发明的第一和第三实施例中,可以用CIF状态之一来请求多个DL CC的CSI。然而,在本发明的第四实施例中,可以如此减少CIF状态的数目使得在某种程度上限制组合的、对于多个DL CC的CSI请求。
然后,在步骤810中,eNB在链接至该UL CC的DL CC1 700上向UE发送该UL授权。可以发送UL授权和DL分配结果两者,并且选择链接至该UL CC的DL CC用于发送该UL授权。由于该CIF是用于指示需要其非周期CSI的DL CC,所以可以根据上述条件来选择用于发送包含该CIF的UL授权的DL CC。
同时在步骤820中,UE在DL CC1 700上执行盲解码以接收该UL授权。在步骤820,UE分析该UL授权的CSI请求字段,以便将接收的UL授权识别为CSI请求信号。UE分析该CIF。由于该CIF被设置为5或6,所以UE将该CIF值认作其非周期CSI被请求的DL CC的指示符。相应地,基于该CIF值,UE可以识别出其非周期CSI被请求的DL CC。
然后在步骤830中,UE测量其非周期CSI被请求的DL CC的信道质量。具体地,UE测量该UL授权的CIF所指示的DL CC的信道质量。
最后在步骤840中,UE在UL CC上发送所述非周期的CSI,该UL CC是链接至在其上发送UL授权的DL CC1 700的UL CC,或者是在链接至DLCC1 700的UL CC当中的根据预定规则选择的UL CC。该预定规则如下:
如果该DL CC链接至具有不同带宽的多个UL CC,则UE可以基于UL授权的长度确定用于发送非周期CSI的UL CC。如果该DL CC链接至具有相同带宽的多个UL CC,则UE可以通过RRC信令或另一方法来确定用于发送非周期CSI的UL CC。所述其它方法是:当该DL CC链接到多个UL CC时,在UL锚CC上发送非周期CSI。
当eNB请求两个或以上DL CC的非周期CSI时,在本发明的另一实施例中可以考虑执行对两个以上DL CC的CSI的联合编码,而不是分别编码DL CC的非周期CSI。当所述两个以上DL CC的非周期CSI多于11比特时,可以使用TBCC或Turbo码。当DL CC的非周期CSI少于或等于11比特时,可以使用(32,x)分组码,其中x指的是信息尺寸。
虽然参照图7和8描述的非周期CSI请求/反馈方法针对的是请求已经激活的DL CC的非周期CSI的情况,但是它可以应用到请求禁用的DL CC的非周期CSI的情况。如果在图7中的DL CC 701和702当中存在禁用的DL CC,则eNB可以向UE请求该禁用的DL CC的非周期CSI,并且从而UE发送该禁用的DL CC的非周期CSI。然而,在这种情况下,可以根据该禁用的DL CC在频域上是否连续来打开或关闭该禁用的DL CC的RF。当打开该禁用的DL CC的RF时,执行步骤830,如图6中所示,但是,当关闭该禁用DL CC的RF时,则要求在分析该禁用DL CC的信道状态之前打开该RF。
图9是示出根据本发明的第五实施例的、CSI请求/反馈方法中DL CC和UL CC之间的链接关系的图。
在本发明的第五实施例中,不支持跨载波调度。具体地,UL授权和DL分配结果不携带CIF。参照图9,DL CC1 900链接到UL CC1 905,并且DLCC3 902链接到UL CC2 906。在图9中用实线表示该链接关系。DL CC1 900和DL CC3 902可以用于发送UL授权和DL分配结果。同时,DL CC2 901、DL CC4 903和DL CC5 904没有链接至任何UL CC,并且假设仅允许DL分配结果传输。可以在通过RRC信令定义的UL锚CC上发送用于不支持UL授权传输的DL CC 901、903和904的UL控制信息,即ACK/NACK。在图9中描绘的链接关系是对于存在着大量数据要在下行链路上发送的情况有效的载波布置。
图10是示出根据本发明的第五实施例的非周期CSI请求/反馈方法的流程图。
在根据本发明的第五实施例的非周期CSI请求/反馈方法中,可以将用于指示DL CC的3比特添加到UL授权,或者当CSI请求字段被设置为1时,该UL授权中至少一个当前为另一目的保留的字段可以用于指示DL CC。可以通过新定义用于UL传输的UL授权来添加所述新的3比特,并且所述为其它目的保留的至少一个字段包括解调参考信号(DMRS)的3比特循环移位、1比特跳跃(hoping)标记、1比特新数据指示符(NDI)和2比特传输功率控制(TPC)命令。在LTE版本8技术规范中,如果CSI请求字段被设置为1,并且调制和编码方案(MCS)级别(level)为29而物理资源块(PRB)数目等于或少于4,则不发送传输块。因此,可以使用比特字段来指示需要其非周期CSI的DL CC。
在下文中,在根据上述方法协商一个比特字段用于指示DL CC的假设下,进行非周期信道请求/反馈过程的描述。
图10中描绘的非周期信道请求/反馈过程可以应用于如图9和图2中描绘的以分量载波配置实现的系统。下面提供详细描述。
在步骤1000中,eNB首先将UL授权的CSI请求字段设置为1,并根据预定的规则将在该UL授权中选择用于指示DL CC的字段设置为指示需要其非周期CSI的DL CC的值。
在基于预定规则设置指示DL CC的字段的第一方法中,如果分配3比特用于指示DL CC,则可以使用该3比特在八种状态之间进行区分,使得:当如图2和9中所示存在5个DL CC时,五种状态可以用于指示各个DL CC并且一种状态用于指令所有DL CC的CSI的反馈。如果为指示DL CC定义的字段指示多个DL CC,则这意味着eNB请求该多个DL CC的非周期CSI。
在基于预定的规则设置指示DL CC的字段的第二方法中,如果分配3比特用于指示DL CC,则可以使用该3比特在八种状态之间进行区分,使得:当如图4中所示存在3个DL CC时,三种状态可以用于指示各个DL CC,另三种状态用于指示所述DL CC中的可能的三对而一种状态可以用于指示所有三个DL CC。例如,可以指定用于指示每一DL CC的每一比特来指示是否请求特定DL CC的CSI。
可以通过RRC信令或另一方法来通知所述预定的规则。
如果存在如图2中描述的实施例中的CIF,则eNB使用该CIF作为用于传输PUSCH的UL CC的指示符。
再次参照图10,在步骤1010中eNB在该DL CC上向UE发送UL授权。如果存在如图2的情况中的CIF,则eNB在链接至该CIF标识的UL CC的DL CC上发送UL授权。否则,如果不存在如图9的情况中的CIF,则可以发送UL授权和DL分配结果。在链接至该UL CC的DL CC,即DL CC1 900或DL CC3 902上发送UL授权。
在步骤1020中,UE在该DL CC上执行解码以接收UL授权,并检查出CSI请求字段被设置为1。在步骤1020,UE基于协商用于根据预定的规则来指示DL CC的、UL授权的特定比特,还识别出其非周期CSI被请求的DL CC。所述预定的规则是在步骤1000描述的预定规则,并且通过RRC信令或其它方法从eNB向UE发送。
在步骤1030中,UE测量需要其非周期CSI的DL CC的信道质量。需要其非周期CSI的DL CC是通过分析在步骤1020协商用于指示DL CC的字段来识别的。
在步骤1040中,UE通过该UL CC发送该DL CC的非周期CSI。如果在步骤1030存在如图2的情况中的CIF,则UE在该CIF标识的UL CC上发送该DL CC的非周期CSI。否则,如果不存在如图9的情况中的CIF,则UE通过链接到在其上接收UL授权的DL CC的UL CC或UL锚CC发送该DL CC的非周期CSI。
当eNB请求两个或以上DL CC的非周期CSI时,在本发明的另一实施例中可以考虑执行对两个以上DL CC的CSI的联合编码,而不是分别编码DL CC的非周期CSI。当所述两个以上DL CC的非周期CSI多于11比特时,可以使用TBCC或Turbo码。当DL CC的非周期CSI等于或少于11比特时,可以使用(32,x)分组码,其中x指的是信息尺寸。
虽然参照图10描述的非周期CSI请求/反馈方法针对的是请求已经激活的DL CC的非周期CSI的情况,但是它可以应用到请求禁用的DL CC的非周期CSI的情况。如果在图2或9中的DL CC中存在禁用的DL CC,则如参照图10所描述,eNB可以向UE请求该禁用的DL CC的非周期CSI,并且从而UE可以发送该禁用的DL CC的非周期CSI。然而,在这种情况下,可以根据该禁用的DL CC在频域上是否连续来打开或关闭该禁用的DL CC的RF。当打开该禁用的DL CC的RF时,执行步骤830,如图8中所示,但是,当关闭该禁用DL CC的RF时,则要求在测量该禁用DL CC的信道状态之前打开该RF。
图11是示出根据本发明的实施例的、用于支持该CSI请求/反馈方法的UE的配置的框图。
接收器1100接收根据本发明的实施例之一的UL授权,并向PDCCH解码器1101传递该UL授权。根据本发明的实施例,PDCCH解码器1101解码并分析该UL授权,以便从CSI请求字段或添加到该UL授权的某一字段提取值。根据本发明的实施例之一,基于该字段值和其它信息,可以识别其非周期信道被请求的DL CC和用于发送该非周期CSI的UL CC。非周期CSI解码器1102产生该DL CC的非周期CSI,并且PUSCH编码器1103产生上行链路数据信息。复用器1104将非周期CSI解码器1102产生的DL CC非周期CSI和PUSCH编码器1103产生的上行链路数据信息复用,然后传送到发送器1105。发送器1105向eNB发送复用后的数据。
图12是示出根据本发明的实施例的、用于支持该CSI请求/反馈方法的eNB的配置的框图。
调度器1200和控制器1201控制PDCCH生成器1202以生成根据本发明的实施例之一的UL授权,并向发送器1203传送该UL授权。如上所述,该UL授权包括指示对非周期CSI的请求的指示符。发送器1203向UE发送PDCCH生成器1202提供的UL授权。根据本发发明的实施例之一,调度器1200和控制器1201还控制接收器1204以接收上行链路信息,并向解复用器1205传送该上行链路信息。解复用器1205将该上行链路信息解复用为上行链路数据信息和非周期CSI,并向非周期CSI解码器1206传送该非周期CSI,而向PUSCH解码器1207传送该上行链路数据信息。非周期CSI解码器1206解码该非周期CSI,并且PUSCH解码器1207解码该上行链路数据信息。
图13是示出根据本发明的第六实施例的、在该CSI请求/反馈方法中的DL CC 1300、1301、1302、1303及1304与UL CC 1304、1306及1307之间的链接关系的图。
在本发明的第六实施例中,支持跨载波调度。具体地,UL授权和DL分配结果包含CIF。
参照图13,DL CC1 1300和UL CC1 1305、DL CC2 1301和UL CC2 1306以及DL CC3 1302和UL CC3 1307的每一对的DL CC和UL CC经由SIB链接而链接。DL CC4 1303和DL CC5 1304没有与任何UL CC链接。用阴影线表示所述SIB链接,以指示DL CC和UL CC之间通过系统信息的系统链接。由于允许跨调度,注意到用于UL CC的调度可以不发生在经由SIB链接而链接的DL CC上。虽然在DL CC4 1303和DL CC5 1304没有经由SIB链接而链接到任何UL CC的假设下进行描述,但是分开描述DL CC通过SIB链接与UL CC相关联的实施例。在图13中,用实线箭头表示调度关系。当图2和7中用于表示DL CC和UL CC之间的链接关系的实线指的是用于发送UL授权的DL CC和用于发送该UL授权调度的PUSCH的UL CC之间的关系时,在此实施例中实线箭头用于表示相同的关系。DL CC1 1300可以用于发送UL授权和DL分配结果二者,而其它DL CC 1301、1302、1303和1304不用于发送UL授权和DL分配结果。这意味着DL CC 1301、1302、1303和1304仅用于发送PDSCH,即下行链路数据。可以在通过RRC信令定义的UL锚CC上发送用于DL CC 1301、1302、1303和1304的UL控制信息,即ACK/NACK。
在图13中描绘的DL CC和UL CC之间的链接关系的假设下,参照图14和15描述CSI请求过程和CSI反馈过程,在该CSI请求过程中eNB向UE请求DL CC 1301、1302、1303和1304之一的非周期CSI,而在该CSI反馈过程中该UE测量并向该eNB反馈所述CSI。
在下文中描述根据第六实施例的、请求特定DL CC的非周期CSI的过程。使用被设置为1的CIF请求字段来请求其非周期CSI的DL CC被配置为经由SIB链接而链接至该CIF字段指示的UL CC的DL CC。参照图14和15更详细地对此描述。
图14是示出根据本发明的第六实施例的、eNB的非周期CSI请求方法的流程图。
在步骤1400中,eNB首先向UE发送预定义用于确定UL授权的CIF字段值和其非周期CSI被请求的DL CC的关系的规则。根据所述预定义的规则,可以确定用于请求在图13中没有与任何UL CC的SIB链接的DL CC的非周期CSI的CIF值。由于在图13中假定DL CC4 1303和DL CC5 1304没有与任何UL CC的SIB链接,所以当将UL授权的CIF设置为指示UL CC11305的值时,可以在除了与UL CC1 1305 SIB链接的DL CC1 1300之外还发送DL CC4 1303的非周期CSI。当将UL授权的CIF设置为指示UL CC21306的值时,可以在除了与UL CC2 1306 SIB链接的DL CC2 1301之外还发送DL CC5 1304的非周期CSI。同样,当将UL授权的CIF设置为指示ULCC3 1307的值时,可以在除了与UL CC3 1307 SIB链接的DL CC3 1302之外还发送DL CC4 1303和DL CC5 1304的非周期CSI。虽然是在DL CC4 1303和DL CC5 1304没有与任何UL CC SIB链接的假设下进行描述,但是如果DL CC4 1303和DL CC5 1304与任何UL CC SIB链接,例如,UL CC 3 1307与DL CC3 1302、DL CC4 1303和DL CC5 1304SIB链接,则不需要向UE发送预定义的规则。当有必要向UE提供预定义的规则时,可以通过诸如RRC信令的更高层信令通知或可以在系统信息中发送该预定义的规则。
在步骤1410中,当需要特定DL CC的非周期CSI时,eNB根据预定义的规则将UL授权的CIF设置为某一特定值并将CSI请求字段设置为1。在图13的配置中,对于DL CC2 1301的非周期CSI,eNB将CIF设置为2,对于DL CC3 1302的非周期CSI,将CIF设置为3,对于DL CC4 1303的非周期CSI,将CIF设置为根据预定义的规则选择的一个值,对于DL CC5 1304的非周期CSI,将CIF设置为根据该预定义的规则选择的另一值。
在步骤1420中,eNB在DL CC1 1300上向UE发送UL授权。在步骤1420,eNB同样选择可用于发送用于UL CC的UL授权的DL CC,所述ULCC与需要其非周期CSI的DL CC SIB链接。因为发送SIB链接到由CIF指示的UL CC的DL CC的非周期CSI,所以可以根据上述条件选择在其上发送包括CIF的UL授权的DL CC。
最后在步骤1430中,eNB接收包含在PUSCH中的非周期CSI,其中UE在CIF字段值指示的UL CC上发送所述PUSCH。
图15是示出根据本发明的第六实施例的、UE的非周期CSI反馈方法的流程图。
在步骤1500中,UE首先从eNB接收预定义用于确定UL授权的CIF字段值和其非周期CSI被请求的DL CC的关系的规则。
所述预定义的规则和eNB在图14的步骤1400发送的一样,并且当所有的DL CC与UL CC SIB链接时,eNB没必要向UE发送该预定义的规则。
在步骤1510中,UE在DL CC1 1300上执行盲解码以接收UL授权,并检查出所接收的UL授权的被设置为1的CSI请求字段。该UE基于所接收的UL授权的CIF字段和预定义的规则,识别出其非周期CSI被请求的DLCC。
在步骤1520中,UE测量其非周期CSI被请求的DL CC的信道质量。测量DL CC的CSI的步骤可以包括提取用于发送已经测量出并存储的CSI的信息的操作。这可以应用于其它实施例。
在步骤1530中,UE在由UL授权的CIF字段值指示的UL CC上发送该非周期的CSI。
当eNB请求两个或以上DL CC的非周期CSI时,可以考虑分别编码两个以上DL CC的非周期CSI,然后复用编码后的非周期CSI。当所述两个以上DL CC的非周期CSI多于11比特时,可以使用TBCC或Turbo码。当DL CC的非周期CSI等于或少于11比特时,可以使用(32,x)分组码,其中x指的是信息尺寸。
虽然根据第六实施例的非周期CSI请求/反馈方法针对的是请求已经激活的DL CC的非周期CSI的情况,但是它可以应用到请求禁用的DL CC的非周期CSI的情况。如果在图2中的DL CC 201、202、203和204当中存在禁用的DL CC,则eNB可以根据图14的过程向UE请求该禁用的DL CC的非周期CSI,并且该UE根据图15的过程发送该禁用的DL CC的非周期CSI。然而,在这种情况下,可以根据该禁用的DL CC在频域上是否连续来打开或关闭该禁用的DL CC的RF。在打开该禁用的DL CC的RF的状态中,如图6中所示执行该过程,但是当关闭该禁用DL CC的RF时,则要求在测量该禁用DL CC的信道状态之前打开该RF。
虽然所述描述针对的是eNB使用UL授权请求CSI的情况,但是eNB可以使用相当于上行链接授权的消息来向UE请求CSI。
如上所述,本发明的CSI请求/反馈方法和装置使得在采用带宽扩展技术的无线通信系统中eNB能够请求DL CC的非周期CSI,并且UE能够测量并通过UL CC反馈该DL CC的非周期CSI。
应当理解,可以以计算机可读程序指令的形式实现流程图的步骤和它们的组合。所述计算机程序指令也可以载入通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理装置,使得在该计算机或其它可编程装置上执行一系列的操作步骤以产生计算机执行过程。在计算机或其它可编程装置上执行的指令提供了用于实现流程图(若干)方框中指定的功能的步骤。相应地,框图和流程图的方框支持用于执行指定功能的部件的组合、用于执行指定功能的步骤的组合和用于执行指定功能的编程指令部件。还将理解,可以通过执行特定功能或步骤的基于专用硬件的计算机系统,或专用硬件和计算机指令的组合,来实现框图和流程图的每一方框及框图和流程图中方框的组合。
根据本发明的各种实施例,图中的框图示出了系统、方法和计算机程序产品的可能实现的结构、功能和操作。关于此,框图中的每一方框可以表示包括用于实现特定逻辑功能的一条或多条可执行指令的代码的模块、段或部分。还应注意到,方框中标明的功能可以不按图中标记的顺序发生。例如,取决于涉及的功能,可以实际上基本同时执行顺序示出的两方框,或有时候可以按相反的顺序执行所述方框,还将注意到,可以通过执行特定功能或动作的的基于专用硬件的系统,或专用硬件和计算机指令的组合,来实现框图的每一方框。
根据本发明的实施例的术语“模块”意思是执行特定任务的软件或硬件部件,例如现场可编程门阵列(FPGA)或专用集成电路(ASIC),但是不限于此。模块可以方便地被配置为保存在可寻址存储媒介上并被配置为在一个或多个处理器上执行。因此,模块可以包括,举例来说,诸如软件部分、面向对象的软件部分、类部分和任务部分、过程、功能、属性、步骤、子程序、程序代码的片段、驱动器、固件、微码、电路、数据、数据库、数据结构、表、阵列和变量的部分。在所述部分和模块中提供的功能可以组合进更少的部分和模块,或进一步可成另外的部分和模块。此外,可以如此实现所述部分和模块,使得它们在设备或安全多媒体卡中运行一个或多个CPU。
阐述上述公开仅为了说明,而不是意在限制本发明。因为对于本领域技术人员来说,可以结合本发明的精神和本质修改公开的实施例,因此本发明应该被解释为包括所附权利要求书及其等价内容的范围内的一切。
工业实用性
虽然已经使用特定的术语详细描述本发明的实施例,但是这仅仅是出于描述特定实施例的目的,而不是意在限制本发明。虽然已经参照其特定实施例示出和描述本发明,但是本领域技术人员应该理解,可在形式和细节方面进行各种其它改变而不脱离由所附权利要求限定的本发明的精神和范围。

Claims (16)

1.一种基站的信道状态信息(CSI)请求方法,包括步骤:
将上行链路(UL)授权的CSI请求字段设置为请求值,该UL授权用于调度与其CSI被请求的下行链路分量载波(DL CC)对应的UL CC上的UL发送;以及
向终端发送该UL授权。
2.如权利要求1的CSI请求方法,其中设置CSI请求字段的步骤包括:将UL授权的CSI请求字段设置为请求值,该UL授权用于调度与其CSI被请求的DL CC SIB链接的UL CC上的UL发送。
3.一种用于向终端请求信道状态信息(CSI)的基站,包括:
调度器,将上行链路(UL)授权的CSI请求字段设置为请求值,该UL授权用于调度与其CSI被请求的下行链路分量载波(DL CC)对应的UL CC上的UL发送;及
发送器,向该终端发送该UL授权。
4.如权利要求3的基站,其中调度器将UL授权的CSI请求字段设置为请求值,该UL授权用于调度与其CSI被请求的DL CC SIB链接的UL CC上的UL发送。
5.一种终端的信道状态信息(CSI)反馈方法,包括步骤:
从基站接收上行链路(UL)授权;
分析该UL授权的CSI请求字段;
当该CSI请求字段被设置为请求值时,通过测量该下行链路分量载波(DL CC)的信道状态,产生与利用该UL授权来调度的UL CC对应的DL CC的CSI;以及
在利用该UL授权调度的UL CC上向所述基站反馈该CSI。
6.如权利要求5的CSI反馈方法,其中产生所述CSI的步骤包括测量与利用所述UL授权来调度的UL CC SIB链接的DL CC的信道状态。
7.一种终端,用于向基站反馈信道状态信息(CSI),包括:
接收器,从该基站接收上行链路(UL)授权;
物理下行链路控制信道(PDCCH)解码器,解码所述UL授权的信道状态信息(CSI)请求字段;
非周期CSI编码器,当该CSI请求字段被设置为请求值时,测量与利用所述UL授权来调度的UL分量载波(CC)对应的下行链路(DL)CC的信道状态,并使用所分析的信道状态产生CSI;及
发送器,在利用该UL授权调度的UL CC上向所述基站发送所述CSI。
8.如权利要求7的终端,其中非周期CSI解码器测量与利用所述UL授权来调度的UL CC SIB链接的DL CC的信道状态。
9.一种终端的信道状态信息(CSI)请求方法,包括步骤:
配置上行链路(UL)授权,其具有被设置为请求值的CSI请求字段和其CSI被请求的下行链路分量载波(DL CC)的标识符,其中根据更高层配置的规则设置所述标识符;以及
向终端发送该上行链路授权。
10.如权利要求9的CSI请求方法,其中配置所述UL授权的步骤包括将该UL授权的载波指示符字段(CIF)设置为其CSI被请求的DL CC的标识符。
11.一种用于向终端请求信道状态信息(CSI)的基站,包括:
调度器,配置上行链路(UL)授权,其具有被设置为请求值的CSI请求字段和其CSI被请求的下行链路分量载波(DL CC)的标识符,其中根据更高层配置的规则设置所述标识符;及
发送器,向该终端发送该UL授权。
12.如权利要求11的基站,其中调度器将所述UL授权的载波指示符字段(CIF)设置为其CSI被请求的DL CC的标识符。
13.一种终端的信道状态信息(CSI)反馈方法,包括步骤:
从基站接收上行链路(UL)授权;
分析该UL授权的CSI请求字段;
当该CSI请求字段被设置为请求值时,根据更高层配置的规则和该UL授权中包含的下行链路分量载波(DL CC)标识信息,选择DL CC;
通过测量所选择的DL CC的信道状态产生CSI;以及
在利用所述UL授权调度的UL分量载波(UL CC)上向所述基站发送所述CSI。
14.如权利要求13的CSI反馈方法,其中选择DL CC的步骤包括根据更高层配置的规则来选择该UL授权的载波指示符字段(CIF)指示的DL CC。
15.一种终端,用于向基站反馈信道状态信息(CSI),该终端包括:
接收器,从该基站接收上行链路(UL)授权;
物理下行链路控制信道(PDCCH)解码器,解码所述UL授权的信道状态信息(CSI)请求字段;
非周期CSI编码器,当该CSI请求字段被设置为请求值时,根据更高层配置的规则和该UL授权中包含的下行链路分量载波(DL CC)标识信息选择DL CC,测量所选择的DL CC的信道状态,并使用测量出的信道状态产生CSI;及
发送器,在利用该UL授权调度的UL CC上向所述基站发送所述CSI。
16.如权利要求15的终端,其中非周期CSI编码器根据更高层配置的规则来选择由该UL授权的载波指示符字段(CIF)指示的DL CC。
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