CN104584450B - 传递多个传输点的信道状态信息(csi) - Google Patents

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Abstract

这里的实施方式设想的是用于确定和传递一个或多个传输点(或CSI参考信号资源)的信道状态信息(CSI)的方法和系统。这里的实施方式还设想的是:确定传输状态可以包括应用至少一个CSI进程来实施信道状态信息(CSI)报告。这里的实施方式还设想了CSI的一个或多个报告类型(例如,秩指示符(RI))的非周期性和/或周期性报告,其中所述报告可以基于为一个或多个CSI进程中的每一个配置的一个或多个报告模式。

Description

传递多个传输点的信道状态信息(CSI)
相关申请的交叉引用
本申请要求享有2012年6月4日提交的名为“COMMUNICATING CHANNEL STATEINFORMATION(CSI)OF MULTIPLE TRANSMISSION POINTS”的美国临时申请No.61/655,359以及2012年8月1日提交的名为“COMMUNICATING CHANNEL STATE INFORMATION(CSI)OFMULTIPLE TRANSMISSION POINTS”的美国临时申请No.61/678,559的权益,其中所述申请的公开内容在这里全被引入作为参考,以便用于各种用途。
背景技术
基于无线通信系统的平均小区吞吐量和/或其小区边缘吞吐量,可以对该系统进行评估。小区边缘用户可能会遭遇到很低的接收信号强度,并且小区边缘性能有可能受到小区间干扰(ICI)的影响。对于被设计成用大小为1或接近1的频率重用因数工作的系统来说,情况确是如此。这种频率重用意味着系统有可能会因为有很多或是所有小区可以在大量或全部的时间及频率资源上同时进行传输而变得干扰受限。此外,功率增强也未必能改善小区边缘性能,因为服务小区信号和干扰信号强度都会得到提升。
发明内容
现在将参考不同的附图来描述作为例证的实施方式的详细介绍。虽然本描述提供的是关于可能的实施方式的详细示例,但应该指出的是,这些细节都是例示性的,其并没有限制本申请的范围。这里使用的冠词“一”并不是为了进行更进一步的限制或描述,而是可以被理解成是指“一个或多个”或是“至少一个”。
这里的实施方式设想的是:用于传递传输状态或CSI进程(process)的方法和系统。例如,一种用于确定传输状态或CSI进程的方法可以包括:将至少一个传输状态或CSI进程参数应用于信道状态信息(CSI)。该方法还可以包括:基于传输状态或CSI进程以及所应用的至少一个传输状态或CSI进程参数来报告CSI,以及给所述至少一个传输状态或CSI进程应用一个校正因数。
这里的实施方式设想了一种无线发射/接收设备(WTRU),所述设备可以被配置成至少部分识别一个或多个传输点。所述一个或多个传输点可以被配置成用于实施信道状态信息(CSI)报告。该WTRU还可以被配置成产生关于所述一个或多个传输点的CSI。此外,该WTRU可以被配置成向与所述WTRU通信的一个或多个节点发送CSI。这里的实施方式设想的是:所述一个或多个传输点可以包括与所述WTRU进行通信的至少一个天线端口。此外,这里的实施方式还设想所述一个或多个传输点可以是CSI参考信号(CSI-RS)资源。
这里的实施方式设想了可以由无线发射接收单元(WTRU)执行的一种或多种方法。所述一个或多个实施方式可以包括识别K个传输点,其中所述K个传输点可以被配置成实施信道状态信息(BSI)报告,并且其中K可以是一个整数。这里的实施方式还可以包括产生关于K个传输点中的一个或多个传输点的CSI。此外,这里的实施方式可以包括向与所述WTRU通信的一个或多个节点发送CSI。并且这里的实施方式还可以包括接收由K个传输点分别传送的CSI参考信号(CSI-RS)或公共参考信号(CRS)中的至少一个。这里的实施方式可以包括至少部分基于所接收的CSI-RS或CRS来识别K个传输点。在一个或多个实施例中,产生CSI可以包括为K个传输点中的一个或多个传输点产生联合秩指示或是每点(per-point)秩指示中的至少一个。在一个或多个实施方式中,产生CSI可以包括产生联合信道质量索引(CQI),其中所述联合CQI可以对应于经过K个传输点中的一个或多个传输点的联合传输。
这里的实施方式设想了一种可以被配置成至少部分识别一个或多个传输点的无线发射/接收设备(WTRU),其中所述一个或多个传输点可以被配置成实施信道状态信息(CSI)报告。所述WTRU可被配置成确定所述一个或多个传输点的传输状态或CSI进程。该WTRU可被配置成产生所述一个或多个传输点的CSI。WTRU还可以被配置成接收关于相应的一个或多个传输点的传输状态或CSI进程的指示,作为示例,所述传输状态或CSI进程的指示可以包括发射状态、干扰状态、空白状态或未知状态中的一个或多个。WTRU还可以被配置成将所确定的一个或多个传输点的传输状态或CSI进程与所述一个或多个传输点的预定传输状态或CSI进程相比较。WTRU还可以被配置成当相应的一个或多个传输点的传输状态或CSI进程处在预定状态或CSI进程的时候向与所述WTRU通信的一个或多个节点发送所述相应的一个或多个传输点的CSI。
这里的实施方式设想了一种或多种通过配置WTRU来计算多个传输状态、CSI范例或CSI进程的CQI的方法。此外,这里的实施方式还设想了一种或多种用于将CoMP资源管理集合中的非零功率信道状态信息参考信号(NZP CSI-RS)与CoMP测量集合中的NZP CSI-RS相联系的方法。这里的实施方式设想了一种或多种用于给WTRU配置初始传输状态或CSI范例或CSI进程以用于回退、默认和/或最高优先级的方法。这里的实施方式还设想了一种或多种用于为CSI反馈以及多个CSI进程的A/N选择物理上行链路控制信道(PUCCH)格式3的资源的方法。并且这里的实施方式设想了一种或多种用于通过触发脱离协调的(out-of-coordinating)群集点的测量报告来限制上行链路(UL)干扰的方法。
这里的实施方式设想了一种包含处理器的无线发射/接收单元(WTRU)。该处理器可以被配置成具有一个或多个信道状态信息(CSI)进程。所述处理器可以被配置成接收CSI请求字段中的指示。该指示可以指示一个或多个CSI进程中的至少一个。该处理器还可以被配置成产生与一个或多个CSI进程中的至少一个相对应的周期性报告和/或非周期性报告。该处理器还可以被配置成经由物理上行链路共享信道(PUSCH)来发送周期性报告和/或非周期性报告。
这里的实施方式设想了一种无线发射/接收单元(WTRU)。该WTRU可以与一个或多个服务小区进行通信。所述WTRU可以包括一个处理器。该处理器可以被配置成具有用于一个或多个服务小区中的每一个小区的一个或多个信道状态信息(CSI)进程。该处理器可以被配置成具有关于子帧集合的周期。并且该处理器可以被配置成具有关于该子帧集合的偏移。所述处理器可以被配置成产生与一个或多个CSI进程中的第一CSI进程以及一个或多个服务小区中的第一服务小区相对应的第一周期性报告和/或第一非周期性报告。并且该处理器可以被配置成经由物理信道来发送针对子帧集合的第一周期性报告和/或第一非周期性报告,其中所述物理信道包括物理上行链路控制信道(PUCCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)中的至少一个。
这里的实施方式设想的是:一种包含了处理器的无线发射/接收单元(WTRU)。该处理器可以被配置成至少具有一个或多个信道状态信息(CSI)进程。该处理器还可以被配置成具有与一个或多个CSI进程中的第一CSI进程相关联的秩指示符(RI)。所述RI是可配置的,以便与第一CSI进程之外还与一个或多个CSI进程相关联。该处理器可被配置成至少将所述RI与至少第二CSI进程相关联。所述处理器可以被配置成报告一个公共RI值。所述公共RI值可以是与第一CSI进程以及至少第二CSI进程相关联的RI。
这里的实施方式设想了一个无线发射/接收单元(WTRU)。该WTRU可以包括处理器。该处理器可以被配置成具有一个或多个信道状态信息(CSI)进程。该处理器还可以被配置成具有与所述一个或多个CSI进程相对应的一种或多种类型的反馈报告。所述处理器可以被配置成产生与一个或多个CSI进程中的第一CSI进程相对应的第一周期性报告和/或第一非周期性报告。所述第一周期性报告和/或第一非周期性报告还可以对应于一个或多个报告类型中的秩指示符(RI)报告类型。处理器可以被配置成产生与一个或多个CSI进程中的第二CSI进程相对应的第二周期性报告和/或第二非周期性报告。所述第二周期性报告和/或第二非周期性报告可以对应于一个或多个报告类型中的RI报告类型。所述处理器还可以被配置成发送第一周期性报告和/或第一非周期性报告以及第二周期性报告和/或第二非周期性报告。一在第一周期性报告和/或第一非周期性报告与第二周期性报告和/或第二非周期性报告之间发生冲突,那么该处理器还可以被配置成丢弃第一周期性报告和/或第一非周期性报告或是第二周期性报告和/或第二非周期性报告之一。第一周期性报告和/或第一非周期性报告以及第二周期性报告和/或第二非周期性报告可以包括同时适用于第一周期性报告和/或第一非周期性报告以及第二周期性报告和/或第二非周期性报告的RI值。
这里的实施方式设想了一种包含处理器的无线发射/接收单元(WTRU)。该处理器可被配置成至少具有一个或多个信道状态信息(CSI)进程。该处理器可以被配置成至少采用一个或多个CSI进程中的每一个的物理下行链路共享信道(PDSCH)传输功率或是一个或多个CSI进程中的每一个的每资源元素PDSCH能量(EPRE)与CSI EPRE的不同比值中的至少一个。
这里的实施方式设想了一种演进型节点B(eNB),其中该eNB可以与无线发射/接收单元(WTRU)进行通信,该eNB可以包括处理器。该处理器可以被配置成向WTRU提供一种配置。所述配置可以包括一个或多个信道状态信息(CSI)进程。该配置还可以包括CSI请求字段。与CSI请求字段相关联的指示可以指示一个或多个CSI进程中的至少一个。该处理器还可以被配置成经由物理上行链路共享信道(PUSCH)来从WTRU那里接收与一个或多个CSI进程中的至少一个相对应的周期性报告和/或非周期性报告。
这里的实施方式设想了一种可以与无线发射/接收单元(WTRU)通信的演进型节点B(eNB)。该WTRU可以与一个或多个服务小区进行通信。所述eNB可以包括处理器。该处理器可以被配置成为WTRU提供一种配置。该配置可以包括关于一个或多个服务小区中的每一个的一个或多个信道状态信息(CSI)进程。该配置可以包括用于子帧集合的周期。该配置还可以包括所述子帧周期的偏移。该处理器可以被配置成经由物理上行链路控制信道(PUCCH)而从WTRU那里接收与所述子帧集合上的一个或多个CSI进程中的至少一个相对应的周期性报告和/或非周期性报告。
这里的实施方式设想了一种可以与无线发射/接收单元(WTRU)通信的演进型节点B(eNB)。所述eNB可以包括处理器。该处理器可以被配置成至少为WTRU提供一种配置。该配置可以包括至少一个或多个信道状态信息(CSI)进程。该配置还可以包括与一个或多个CSI进程中的第一CSI进程相关联的秩指示符(RI)。所述RI是可以配置的,以便与第一CSI进程之外还与一个或多个CSI进程相关联。该处理器还可以被配置成从WTRU那里接收包含了公共RI值的报告。所述公共RI值可以是与第一CSI进程以及至少第二CSI进程相关联的RI。
附图说明
通过结合附图来进行阅读,可以更好地理解下文中关于所公开的实施方式的详细描述。在附图中显示的实施方式是用于例证的;然而,本主题并不局限于所公开的具体要素和手段。在附图中:
图1A是可以实施所公开的一个或多个实施方式的例示通信系统的系统图示;
图1B是可以在图1A所示的通信系统中使用的例示无线发射/接收单元(WTRU)的系统图示;
图1C是可以在图1A所示的通信系统中使用的例示无线电接入网络以及例示核心网络的系统图示;
图2示出的是与实施方式相符的例示的周期性反馈报告序列;
图3A示出的是与实施方式相符的用于正常CP子帧的例示信道状态信息参考信号(CSI-RS)端口映射;
图3B示出的是与实施方式相符的例示的四资源元素集合;
图4示出的是与实施方式相符的例示无线设备配置;
图5示出的是与实施方式相符的例示方法;以及
图6示出的是与实施方式相符的例示无线设备配置。
具体实施方式
图1A是可以实施所公开的一个或多个实施例的例示通信系统100的图示。通信系统100可以是为多个无线用户提供语音、数据、视频、消息传递、广播等内容的多址接入系统。该通信系统100可以通过共享包括无线带宽在内的系统资源来允许多个无线用户访问此类内容。例如,该通信系统100可以采用一种或多种信道接入方法,例如码分多址(CDMA)、时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)、正交FDMA(OFDMA)、单载波FDMA(SC-FDMA)等等。如图1A所示,通信系统100可以包括无线发射/接收单元(WTRU)102a、102b、102c、102d,无线电接入网络(RAN)104,核心网络106,公共交换电话网络(PSTN)108,因特网110以及其他网络112,然而应该了解,所公开的实施方式考虑到了任意数量的WTRU、基站、网络和/或网络部件。每一个WTRU 102a、102b、102c、102d可以是被配置成在无线环境中工作和/或通信的任何类型的设备。例如,WTRU 102a、102b、102c、102d可以被配置成发射和/或接收无线信号,并且可以包括用户设备(UE)、移动站、固定或移动订户单元、寻呼机、蜂窝电话、个人数字助理(PDA)、智能电话、膝上型计算机、上网本、个人计算机、无线传感器、消费类电子设备等等。
通信系统100还可以包括基站114a和基站114b。每一个基站114a、114b可以是被配置成借助于与WTRU 102a、102b、102c、102d中的至少一个无线对接来促成针对诸如核心网络106、因特网110和/或网络112之类的一个或多个通信网络的访问的任何类型的设备。例如,基站114a、114b可以是基地收发信台(BTS)、节点B、e节点B、家用节点B、家用e节点B、站点控制器、接入点(AP)、无线路由器等等。虽然每一个基站114a、114b都被描述成是单个部件,然而应该了解,基站114a、114b可以包括任何数量的互连基站和/或网络部件。
基站114a可以是RAN 104的一部分,并且所述RAN 104还可以包括其他基站和/或网络部件(未显示),例如基站控制器(BSC)、无线电网络控制器(RNC)、中继节点等等。基站114a和/或基站114b可以被配置成在名为小区(未显示)的特定地理区域内部发射和/或接收无线信号。小区可以进一步分成小区扇区。例如,与基站114a相关联的小区可以分成三个扇区。因此,在一个实施例中,基站114a可以包括三个收发信机,也就是说,每一个收发信机对应于小区的一个扇区。在另一个实施方式中,基站114a可以使用多输入多输出(MIMO)技术,由此可以为小区中的每个扇区使用多个收发信机。
基站114a、114b可以经由空中接口116来与一个或多个WTRU 102a、102b、102c、102d进行通信,其中该空中接口116可以是任何适当的无线通信链路(例如射频(RF)、微波、红外线(IR)、紫外线(UV)、可见光等等)。空中接口216可以采用任何适当的无线电接入技术(RAT)来建立。
更具体地说,如上所述,通信系统100可以是一个多址接入系统,并且可以使用一种或多种信道接入方案,如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA等等。举例来说,RAN 104中的基站114a和WTRU 102a、102b、102c可以实施诸如通用移动电信系统(UMTS)陆地无线电接入(UTRA)之类的无线电技术,其中该技术可以使用宽带CDMA(WCDMA)来建立空中接口116。WCDMA可以包括下列通信协议,如高速分组接入(HSPA)和/或演进型HSPA(HSPA+)。HSPA可以包括高速下行链路分组接入(HSDPA)和/或高速上行链路分组接入(HSUPA)。
在另一个实施方式中,基站114a和WTRU 102a、102b、102c可以实施诸如演进型UMTS陆地无线电接入(E-UTRA)之类的无线电技术,该技术可以使用长期演进(LTE)和/或先进LTE(LTE-A)来建立空中接口116。
在其他实施方式中,基站114a与WTRU 102a、102b、102c可以实施IEEE802.16(全球微波接入互操作性(WiMAX))、CDMA2000、CDMA20001X、CDMA2000EV-DO、临时标准2000(IS-2000)、临时标准95(IS-95)、临时标准856(IS-856)、全球移动通信系统(GSM)、用于GSM演进的增强数据速率(EDGE)、GSM EDGE(GERAN)等无线电接入技术。
图1A中的基站114b可以是无线路由器、家用节点B、家用e节点B或接入点,并且可以使用任何适当的RAT来促成局部区域中的无线连接,例如营业场所、住宅、交通工具、校园等等。在一个实施例中,基站114b和WTRU 102c、102d可以通过实施诸如IEEE 802.11之类的无线电技术来建立无线局域网(WLAN)。在另一个实施例中,基站114b和WTRU 102c、102d可以通过实施诸如IEEE 802.15之类的无线电技术来建立无线个人局域网(WPAN)。在再一个实施例中,基站114b和WTRU 102c、102d可以通过使用基于蜂窝的RAT(例如WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE-A等等)来建立微微小区或毫微微小区。如图1A所示,基站114b可以直接连接到因特网110。由此,基站114b未必需要经由核心网络106来接入因特网110。
RAN 104可以与核心网络106通信,所述核心网络106可以是被配置成向一个或多个WTRU 102a、102b、102c、102d提供语音、数据、应用和/或借助网际协议的语音(VoIP)服务的任何类型的网络。例如,核心网络106可以提供呼叫控制、记账服务、基于移动位置的服务、预付费呼叫、因特网连接、视频分发等等,和/或执行高级安全功能,例如用户验证。虽然在图1A中没有显示,但是应该了解,RAN 104和/或核心网络106可以直接或间接地和其他那些与RAN 104使用相同RAT或不同RAT的RAN进行通信。例如,除了与可以使用E-UTRA无线电技术的RAN 104相连之外,核心网络106还可以与另一个使用GSM无线电技术的RAN(未显示)通信。
核心网络106还可以充当WTRU 102a、102b、102c、102d接入PSTN 108、因特网110和/或其他网络112的网关。PSTN 108可以包括提供简易老式电话服务(POTS)的电路交换电话网络。因特网110可以包括使用公共通信协议的全球性互联计算机网络设备系统,所述协议可以是TCP/IP互连网协议族中的传输控制协议(TCP)、用户数据报协议(UDP)和网际协议(IP)。网络112可以包括由其他服务供应商拥有和/或运营的有线或无线通信网络。例如,网络112可以包括与一个或多个RAN相连的另一个核心网络,其中所述一个或多个RAN既可以与RAN 104使用相同RAT或不同的RAT。
通信系统100中一些或所有WTRU 102a、102b、102c、102d可以包括多模能力,换言之,WTRU 102a、102b、102c、102d可以包括在不同无线链路上与不同无线网络通信的多个收发信机。例如,图1A所示的WTRU 102c可以被配置成与使用基于蜂窝的无线电技术的基站114a通信,以及与可以使用IEEE 802无线电技术的基站114b通信。
图1B是例示WTRU 102的系统图示。如图1B所示,WTRU 102可以包括处理器118、收发信机120、发射/接收部件122、扬声器/麦克风124、数字键盘126、显示器/触摸板128、不可拆卸存储器130、可拆卸存储器132、电源134、全球定位系统(GPS)芯片组136以及其他周边设备138。应该了解的是,在保持符合实施方式的同时,WTRU 102可以包括前述部件的任何子组合。
处理器118可以是通用处理器、专用处理器、常规处理器、数字信号处理器(DSP)、多个微处理器、与DSP核心关联的一个或多个微处理器、控制器、微控制器、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)电路、其他任何类型的集成电路(IC)、状态机等等。处理器118可以执行信号编码、数据处理、功率控制、输入/输出处理和/或其他任何能使WTRU102在无线环境中工作的功能。处理器118可以耦合至收发信机120,收发信机120可以耦合至发射/接收部件122。虽然图1B将处理器118和收发信机120描述成是独立组件,但是应该了解,处理器118和收发信机120可以集成在一个电子组件或芯片中。
发射/接收部件122可以被配置成经由空中接口116来发射或接收去往或来自基站(例如基站114a)的信号。例如,在一个实施方式中,发射/接收部件122可以是被配置成发射和/或接收RF信号的天线。在另一个实施方式中,举例来说,发射/接收部件122可以是被配置成发射和/或接收IR、UV或可见光信号的放射器/检测器。在再一个实施方式中,发射/接收部件122可以被配置成发射和接收RF和光信号。应该了解的是,发射/接收部件122可以被配置成发射和/或接收无线信号的任何组合。
此外,虽然在图1B中将发射/接收部件122描述成是单个部件,但是WTRU 102可以包括任何数量的发射/接收部件122。更具体地说,WTRU 102可以使用MIMO技术。因此,在一个实施方式中,WTRU 102可以包括两个或多个经由空中接口116来发射和接收无线电信号的发射/接收部件122(例如多个天线)。
收发信机120可以被配置成对发射/接收部件122将要发射的信号进行调制,以及对发射/接收部件122接收的信号进行解调。如上所述,WTRU 102可以具有多模能力。因此,收发信机120可以包括允许WTRU 102借助UTRA和IEEE 802.11之类的多种RAT来进行通信的多个收发信机。
WTRU 102的处理器118可以耦合至扬声器/麦克风124、数字键盘126和/或显示器/触摸板128(例如液晶显示器(LCD)显示单元或有机发光二极管(OLED)显示单元),并且可以接收来自这些部件的用户输入数据。处理器118还可以向扬声器/麦克风124、数字键盘126和/或显示器/触摸板128输出用户数据。此外,处理器118可以从任何适当的存储器、例如不可拆卸存储器106和/或可拆卸存储器132中存取信息,以及将信息存入这些存储器。所述不可拆卸存储器106可以包括随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、硬盘或是其他任何类型的记忆存储设备。可拆卸存储器132可以包括订户身份模块(SIM)卡、记忆棒、安全数字(SD)记忆卡等等。在其他实施例中,处理器118可以从那些并非实际位于WTRU 102的存储器访问信息,以及将数据存入这些存储器,其中举例来说,所述存储器可以位于服务器或家用计算机(未显示)。
处理器118可以接收来自电源134的电力,并且可以被配置分发和/或控制用于WTRU 102中的其他组件的电力。电源134可以是为WTRU 102供电的任何适当的设备。举例来说,电源134可以包括一个或多个干电池组(如镍-镉(NiCd)、镍-锌(NiZn)、镍氢(NiMH)、锂-离子(Li-ion)等等)、太阳能电池、燃料电池等等。
处理器118还可以与GPS芯片组136耦合,该芯片组136可以被配置成提供与WTRU102的当前位置相关的位置信息(例如经度和纬度)。作为来自GPS芯片组136的信息的补充或替换,WTRU 102可以经由空中接口116接收来自基站(例如基站114a、114b)的位置信息,和/或根据从两个或多个附近基站接收的信号定时来确定其位置。应该了解的是,在保持符合实施方式的同时,WTRU 102可以借助任何适当的定位方法来获取位置信息。
处理器118还可以耦合到其他周边设备138,这其中可以包括提供附加特征、功能和/或有线或无线连接的一个或多个软件和/或硬件模块。例如,周边设备138可以包括加速度计、电子指南针、卫星收发信机、数码相机(用于照片和视频)、通用串行总线(USB)端口、振动设备、电视收发信机、免提耳机、蓝牙模块、调频(FM)无线电单元、数字音乐播放器、视频游戏机模块、因特网浏览器等等。
图1C是根据一个实施方式的RAN 104和核心网络106的系统图示。如上所述,RAN104可以使用E-UTRA无线电技术并经由空中接口116来与WTRU 102a、102b、102c进行通信。并且该RAN 104还可以与核心网络106通信。
RAN 104可以包括e节点B 140a、140b、140c,但是应该理解,在保持与实施方式相符的同时,RAN 104可以包括任意数量的e节点B。e节点B140a、140b、140c中的每一个都可以包括一个或多个收发信机,以便经由空中接口116来与WTRU 102a、102b、102c进行通信。在一个实施方式中,每个e节点B 140a、140b、140c可以实施MIMO技术。因此,举例来说,e节点B140a可以使用多个天线来向WTRU 102a发射无线信号以及接收来自WTRU 102a的无线信号。
每一个e节点B 140a、140b、140c都可以与特定的小区(未显示)相关联,并且可以被配置成处理无线电资源管理决策、切换决策、上行链路和/或下行链路中的用户调度等等。如图1C所示,e节点B 140a、140b、140c彼此可以经由X2接口来进行通信。
图1C所示的核心网络106可以包括移动性管理网关(MME)142、服务网关144以及分组数据网络(PDN)网关146。虽然在前的每一个部件都被描述成是核心网络906的一部分,但是应该了解,这其中的任一部件都可以被核心网络运营商以外的实体拥有和/或运营。
MME 142可以经由S1接口来与RAN 104中的每一个e节点B 140a、140b、140c相连,并且可以充当控制节点。例如,MME 142可以负责验证WTRU 102a、102b、102c的用户,激活/去激活承载,在WTRU 102a、102b、102c的初始附着过程中选择特定服务网关等等。MME 142还可以提供控制平面功能,以便在RAN 104与使用了诸如GSM或WCDMA之类的其他无线电技术的其他RAN(未显示)之间进行切换。
服务网关144可以经由S1接口而与RAN 104中的每一个e节点B 140a、140b、140c相连。该服务网关144通常可以路由和转发去往/来自WTRU102a、102b、102c的用户数据分组。该服务网关144还可以执行其他功能,例如在e节点B间的切换过程中锚定用户面,在下行链路数据可供WTRU102a、102b、102c使用时触发寻呼,管理和存储WTRU 102a、102b、102c的上下文等等。
服务网关144还可以连接到PDN网关146,该PDN网关146可以为WTRU 102a、102b、102c提供针对因特网之类的分组交换网络的接入,以便促成WTRU 102a、102b、102c与启用IP的设备之间的通信。
核心网络106可以促成与其他网络的通信。例如,核心网络106可以为WTRU 102a、102b、102c提供针对PSTN 108之类的电路交换网络的接入,以便促成WTRU 102a、102b、102c与传统的陆线通信设备之间的通信。例如,核心网络106可以包括IP网关(例如IP多媒体子系统(IMS)服务器)或与之通信,其中该IP网关充当的是核心网络106与PSTN 108之间的接口。此外,核心网络106可以为WTRU 102a、102b、102c提供针对网络112的接入,该网络可以包括其他服务供应商拥有和/或运营的其他有线或无线网络。
为了支持更高的数据速率和频谱效率,在3GPP第8版(R8)中特别引入了第三代合作伙伴项目(3GPP)长期演进(LTE)系统(在这里也可以将第8版LTE称为LTE R8或R8-LTE)。在LTE中,上行链路传输是用单载波频分多址(SC-FDMA)执行的。特别地,LTE上行链路中使用的SC-FDMA可以基于离散傅里叶变换扩展正交频分复用(DFT-S-OFDM)技术。以下使用的术语SC-FDMA和DFT-S-OFDM是可以交换使用。
在LTE中,也可以名为用户设备(UE)的无线发射/接收单元(WTRU)可以在上行链路上使用频分多址(FDMA)方案中的有限连续指定子载波集合进行传输。并且在一些实施方式中,所述WTRU有可能仅仅使用在上行链路使用频分多址(FDMA)方案中的有限连续指定子载波集合上进行传输。举个例子,如果上行链路中的全部正交频分复用(OFDM)信号或系统带宽是由编号为1-100的有用子载波组成的,那么可以将所给出的第一WTRU指定成在子载波1-12上进行传输,将第二WTRU指定成在子载波13-24上进行传输,依此类推。虽然不同WTRU中的每一个可以在可用传输带宽的一个子集上传输,可能每一个传送到仅可用传输带宽的一个子集,但是为WTRU提供服务的演进型节点B(e节点B)可能会接收到跨越整个传输带宽的复合上行链路信号。
先进LTE(其包括LTE第10版(R10)并且可以包括以后的版本,例如第11版,在这里也可将其称为LTE-A、LTE R10或R10-LTE)是LTE标准的增强,其为LTE和3G网络提供了完全兼容的4G升级途径。在LTE-A中,载波聚合是可以被支持的,并且与LTE中不同,多个载波可被指配给上行链路,下行链路或是同时指配给这二者。
这里的实施方式认定,下行链路中的协调多点操作(CoMP)可以是指这样一组可能的方案,其中通过协调来自多个物理分离的传输点的传输,可以改进系统在小区边缘吞吐量和/或系统吞吐量方面的性能。关于此类方案的示例包括:联合传输,其中多个传输点可以同时传送给WTRU的信息;动态传输点选择,其中一组传输点中的某一个传输点可被动态选择,以便用于针对WTRU的传输;以及协调调度/协调波束成形,其中通过恰当协调来自第二传输点的干扰传输,可以避免干扰被从第一传输点调度的WTRU。
在LTE和LTE-A以及其他无线系统中,系统性能可以是基于平均小区吞吐量和/或小区边缘吞吐量评估的。虽然平均小区吞吐量性能可以通过使用功率增强技术提高接收信号强度来改进,但是小区边缘用户有可能会遭遇到低接收信号强度,并且小区边缘性能由此会受到小区间干扰(ICI)的极大影响。对于基于OFDM的4G网络所设想的被设计成使用值为1或接近于1的频率重用因数工作的系统来说,情况尤为如此。
这里的实施方式设想的是:可以基于无线系统的平均小区吞吐量和/或其小区边缘吞吐量来对其进行评估。这里的实施方式设想的是:改进小区平均和/或小区边缘性能。平均小区性能可以通过使用功率增强技术提高接收信号强度来改进。然而,小区边缘用户可能会遭遇到很低的接收信号强度,并且小区边缘性能由此会受到小区间干扰(ICI)的影响。对于那些供基于OFDM的4G网络使用且被设计成使用值为1或接近于1的频率重用因数工作的系统来说,这种情况尤为普遍。当有很多或是所有小区在大量或是有可能在全部的时间和频率资源上同时进行传输时,这种频率重用可能会导致系统格外变得干扰受限。这里的实施方式认定,功率增强未必会提高小区边缘性能,其原因有可能在于服务小区信号和干扰信号强度全都得到了提升,而这转而增大了ICI。
这里的实施方式设想了其他那些可以用于改进小区边缘性能的技术,例如协调多点(CoMP)传输和接收。在多点传输和接收的实施方式中,所实施的可以是来自并非“附近”天线的传输或接收,其中“附近”可以是超出了数个波长的距离,由此,大多数的天线或者所有的天线都有可能遭遇到不同的长期衰落。在这种传输模式中,几个小区或传输点可以组合,以便提高WTRU上的接收信号干扰噪声比(SINR)。
这里的实施方式设想的是:将术语“服务小区”用于如LTE R8中定义(单个小区)的用以传送物理下行链路控制信道(PDCCH)指配的单个小区。此外,这里的实施方式还设想了可以使用若干个CoMP类别,这其中包括联合处理(JP),其中数据在CoMP协作集合中的每一个点上都是可用的。在JP实施方式中,所使用的可以是联合传输(JT),其中物理下行链路共享信道(PDSCH)传输可以是同时从多个点发送,例如CoMP协作集合的一部分或是可能整个CoMP协作集合。作为示例,针对单个WTRU的数据可以是同时从多个传输点传送的,以便(相关地或非相关地)改善接收信号质量和/或有效地消除对其他WTRU的干扰。此外,这里的实施方式设想了在JP中使用动态小区选择,其中举例来说,PDSCH传输可以是从CoMP协作集合内部的一个点同时发送的。
另一个CoMP类别可以是协调调度/协调波束成形(CS/CB),其中数据在服务小区是可用的(也就是说,数据传输仅仅是从该点执行的),并且在一些实施方式中,数据仅仅在服务小区上是可用的,但是用户调度/波束成形决策可以是在与CoMP协作集合相对应的小区之间通过协调做出的。
这里的实施方式设想的是:至少一个CoMP类别可以包括小区聚合。一些传输点或每一个传输点可以具有传送至处于相同载波频率上的WTRU的独立数据。一些小区或每一个小区可以具有往来于WTRU的自己的数据和/或信号流。例如,一些小区或每一个小区可以使用独立的HARQ处理。
这里的实施方式设想的是:一个或多个CoMP集合可以包括CoMP协作集合,其中一组地理分离的点直接或间接参与了针对WTRU的PDSCH传输。对于WTRU来说,该集合可以是透明的,或可以是不透明的。另一个CoMP集合可以是一个或多个CoMP传输点,这些传输点可以是积极地将PDSCH传送到WTRU的传输点或传输点集合。CoMP传输点集合可以是CoMP协作集合的子集。在JT实施方式中,CoMP传输点可以是CoMP协作集合中的点。对于动态小区选择的实施方式来说,单个传输点可以是一些子帧或是有可能是每一个子帧中的传输点。这种单个传输点可以在CoMP协作集合内动态改变。作为示例,对于CS/CB实施方式来说,CoMP传输点可以对应于“服务小区”。
这里的实施方式设想的是:其他CoMP集合可以包括CoMP测量(measurement)集合,其中所述CoMP测量集合可以是信道状态/统计信息(涉及其与WTRU的链路)可被报告的小区集合。在一些实施方式中,CoMP测量集合与CoMP协作集合可以是相同的。实际的WTRU报告可以包括关于CoMP测量小区的小区子集的反馈,并且在一些实施方式中可以只包括关于CoMP测量小区中的小区子集的反馈,所述小区可被称为被报告小区。
这里的实施方式设想的是:信道状态信息(CSI)反馈可以是用秩(例如秩指示符(RI))、预编码器矩阵索引(PMI)和/或信道质量指示符(CQI)的格式报告的,其中作为示例,PMI可以是在WTRU上通过对照预先定义的码本来对信道进行量化而被计算的。CSI反馈可以包括CQI/PMI/RI报告,并且可以是以周期性或非周期性的方式提供。可用以控制WTRU报告的信息的参数可以基于系统带宽,和/或可以是在无线电资源控制(RRC)连接建立、再配置和/或重建消息中提供的。WTRU报告的信息可以基于相同RRC消息中定义的传输模式而改变。表1包含了这里的实施方式所设想的例示报告模式的概要。
表1-例示的报告模式
这里的实施方式设想的是:在物理上行链路控制信道(PUCCH)信道上可以传送周期性反馈,但在存在物理上行链路共享信道(PUSCH)信道时,该反馈也可以在所述PUSCH信道上传送。周期性报告处理可以使用一系列的一个或多个不同类型的报告。举例来说,这些类型可以包括:报告子波段CQI的“类型1”,报告宽带CQI/PMI的“类型2”,报告RI的“类型3”,以及报告宽带CQI的“类型4”。在图2中示出了例示的报告序列,其中每一个矩形中的数字对应于如上所述的报告类型。在一个或多个实施方式中,在设置了CQI请求比特的时候,非周期性报告可以是用格式0的下行链路控制信息(DCI)或随机访问响应(RAR)请求的。在一个或多个实施方式中,非周期性反馈可以是在PUSCH信道上传送的。
这里的实施方式设想的是:周期性PUCCH反馈的类型可被进一步扩展,以便用于8个发射(Tx)天线端口。这些周期性PUCCH反馈的类型可以包括:可以支持用于WTRU选择的子波段的CQI反馈的“类型1”报告,可以支持子波段CQI和第二PMI的“类型1a”报告,可以支持宽带CQI和PMI反馈的“类型2”、“类型2b”以及“类型2c”报告,可以支持宽带PMI反馈的“类型2a”报告,可以支持RI反馈的“类型3”报告,可以支持宽带CQI的“类型4”报告,可以支持RI和宽带PMI反馈的“类型5”报告,以及支持RI和PTI反馈的“类型6”报告。对于CSI反馈、例如在LTE R8和R10中使用的CSI反馈来说,该反馈可以被设计成支持单小区操作以及物理下行链路共享信道(PDSCH)调度。CSI反馈可以代表其自身与服务小区之间的信道,所述CSI反馈可被报告给服务小区,并且在一些实施方式有可能只被报告给服务小区。
这里的实施方式设想的是:将一个或多个WTRU反馈过程用于单个小区的下行链路操作。这里的实施方式认定,对于CoMP操作来说,WTRU有可能需要提供多个反馈,这些反馈包含了不同的功能所需要的不同CoMP小区或传输点的CSI信息,作为示例,所述功能可以是CoMP集合确定、CoMP激活/去激活和/或下行链路调度/波束成形。在这里为CoMP实施设想了若干个反馈配置实施方式。这里的一个或多个实施方式设想的是解决反馈机制的内容和速率两个方面。
这里的实施方式认定,一些被定义至R10的反馈过程可以针对小区的一些或所有传输点(或天线端口)在地理上彼此接近的情形而被优化。在使用远程无线电头(RRH)的部署中,一组地理分离的RRH可以使用相同的物理小区标识。在该场景中,由于一些天线端口的信道质量有可能要远远弱于其他天线端口的信道质量,因此,在使用R10方法的情况下,通过使用WTRU来报告部署在相同小区的一些或所有天线端口的CSI的处理有可能是无效率的。此外,不同RRH传送的信号有可能具有不同的特性,并且在评估CSI的过程中,WTRU需要对此加以考虑。
这里的实施方式设想的是:可以允许WTRU有效报告多个传输点的CSI的技术。例如,这里的实施方式设想的是:可供WTRU用以有效报告CSI反馈的技术(例如减少不必要的CSI信息报告数量)。更进一步,举例来说,这里的实施方式设想的是:WTRU可以如何估计没有处于相同地理位置的传输点集合的CSI。
这里的实施方式认定,假设(assume)参考信号从相同物理传输点的一组紧密分离的天线端口传送并且由此在所述端口与WTRU之间共享相同的长期路径损耗,那么可以对CSI进行评估和报告。如果未满足这种假设,那么CSI未必有益于(或适于)网络执行调度。举例来说,网络有可能无法确定哪个传输点或传输点集合最适合在特定实例中调度UE。
这里的实施方式还认定,适合CoMP操作的传输点集合可以取决于WTRU在小区中的位置。这里的实施方式设想了一种或多种用于确定一个或多个恰当的传输点集合和/或可以为WTRU配置的相关联的参考信号(例如CSI-RS)集合的技术。
这里引用的短语“传输点”可以是指来自能与WTRU进行传输和接收的网络中任一天线端口或是处于相同地理位置的天线端口的子集。为指定WTRU配置或激活的传输点集合可以隶属或可以不隶属相同的物理小区标识。传输点可以传送一个CSI-RS或一组CSI-RS。这里的实施方式设想的是:短语“CSI-RS-资源”或“非零功率CSI-RS资源”可以是指可以从一个传输点或一组传输点传送的一组CSI-RS参考信号和/或天线端口。在一个或多个实施方式中,这些参考信号的特性可以由较高层提供给WTRU,例如RRC信令。WTRU可以被配置成具有一个或多个CSI-RS资源,以便进行CSI评估和报告。短语“传输点”可以与短语“CSI-RS资源”交换使用,其中在一个或多个实施方式中,CSI-RS-资源可以对应于传输点。传输点还可以传送至少一个公共参考信号(CRS),并且作为示例,WTRU还可以测量至少一个CRS,以便执行CSI评估和/或报告等。
在这里引用的CSI-RS-资源可以是一组能从一个传输点(或可能多个传输点)传送的CSI-RS参考信号和/或天线端口。这些参考信号的特性可以由较高层提供给WTRU。作为示例,WTRU可被配置成具有一个或多个CSI-RS资源,以便进行CSI评估和/或报告。如前所述,表述“传输点”可以用“CSI-RS-资源”来替代,在这种情况下,应该理解的是,CSI-RS-资源可以对应于传输点。此外,这里的逐点秩指示(RI)可以对应于用于来自一个传输点的传输的推荐数量的有用传输层(或秩)。如果相关的CSI-RS资源可用于CSI测量,那么可以等同地将每点RI称为“每CSI-RS-资源RI”,如果可以将CRS用于CSI测量,那么可以将每点RI称为“每CRS”或“每小区”RI。
更进一步,这里引用的每点CQI可以对应于可以适用于来自一个传输点的码本(或PDSCH传输块)的传输的信道质量指示符(CQI)。可能如果可以将相关CSI-RS-资源用于CSI测量,那么可以等价地将每点CQI称为“每CSI-RS-资源CQI”,可能如果可以将公共参考信号(CRS)用于CSI测量,那么可以将每点CQI称为“每CRS”或“每小区”CQI。
这里引用的每点预编码矩阵指示符(PMI)或本地预编码矩阵指示符可以对应于为来自一个传输点的传输所推荐的预编码矩阵(或预编码器)。如果相关CSI-RS-资源可被用于CSI测量,那么可以将每点PMI等价地称为“每CSI-RS-资源PMI”,如果可以将CRS用于CSI测量,那么可以将每点PMI称为“每CRS”或“每小区”PMI。对于相同的CSI-RS资源或点来说,这里的实施方式设想的是:可能会存在联合指示单个预编码矩阵的一个以上的预编码矩阵指示符(例如第一预编码指示符以及第二预编码指示符,其中后者在时间上的变化速度可以快于前者)。
这里引用的联合秩指示或公共秩指示可以对应可用于来自一个以上的传输点的联合传输的推荐数量的有用传输层。作为示例,所述传输点可以对应于一个以上的CSI-RS资源。
聚合CQI或联合CQI可以对应于适用于来自一个以上的传输点的码本的联合传输的CQI,其中所述传输点可以对应于一个以上的CSI-RS-资源。所述聚合CQI可以是在假设了在与CSI-RS资源相对应的一些或每个传输点上使用了某个预编码矢量或矩阵的情况下被估计的。聚合CQI也可以在假定在对应于这些CSI-RS资源的传输点中使用的预编码器之间的某种关系的情况下被估计。作为示例,除了所设想的其他假设之外,在这里还假设预编码器之间的相对相位会使来自传输点的信号相干组合(具有零相位差)或者以预先确定的相位差来进行组合。
这里引用的聚合PMI或全局PMI可以对应于为来自一个以上的传输点的传输推荐的预编码矩阵,所述传输点则可以对应于一个以上的CSI-RS资源。作为示例,所推荐的预编码矩阵的维度可以对应于来自至少一个CSI-RS资源的天线端口的总数乘以层(或秩)的数量。
这里引用的点间相位指示符或组合指示符可以对应于为至少一个传输层,为能在传输点中使用的至少一对预编码矩阵推荐的点间相位差。如果可以将相关CSI-RS资源集合用于CSI测量,那么可以等价地将所述点间相位指示符称为“CSI-RS资源间指示符”,或者如果可以将公共参考信号(CRS)用于CSI测量,那么可以将所述指示符称为“CRS间”或“小区间”CQI。
此外,这里引用的术语“传输点集合的CSI”可以是指从该传输点集合的任何子集中得到的任何类型的信道状态信息。例如,它可以包括信道质量信息,秩指示,预编码矩阵指示和/或任何类型的显性或隐性反馈。它还可以包括迄今为止尚未定义且依照这里公开的一个以上的传输点的信道状态信息类型。
这里的实施方式设想的是:可被单独或组合用于有效评估和/或报告与地理分离的传输点相关的CSI的设备和技术。在一个或多个实施方式中,WTRU可以报告被配置用于不同子帧中的CSI报告处理的不同传输点(或CSI-RS-资源)的CSI或是其子集的CSI。传输点的子集可以是基于以下各项中的一项或多项确定的:从较高层(例如RRC信令或MAC信令)接收作为每一个子集一部分的传输点(或是相应的参考信号,例如CSI-RS);和/或从传输点接收的信号的一个或多个特性。举例来说,信号的特性可以包括但不局限于:从每一个传输点传送的CSI-RS(信道状态指示符参考信号);从每一个点传送的CRS(公共参考信号);用以得到从一些传输点或每一个传输点(例如,传输点的子集可被定义成与来自特定小区的一些或所有传输点相对应)传送的参考信号的物理小区标识;以及从每一个传输点接收的信号的质量度量(例如接收信号强度,接收信号质量和/或信道质量信息)。
举例来说,在这里可以定义两个传输点子集,其中一个子集可以对应于以相对较高的功率电平接收且有可能需要精确和及时的CSI信息的传输点(例如“活动(active)”子集),另一个子集可以对应于以相对较低的电平接收且未必或者至少很少需要其CSI信息的传输点(例如“被监视”子集)。网络可以确定哪些传输点是每一个子集的一部分,并且可以使用无线电资源控制信令来指示传输点的活动和被监视子集。作为替换,WTRU可以通过确定接收信号强度高于还是低于阈值(并且在一些实施方式中有可能是在预定时段中高于或低于阈值)来确定某个传输点属于活动还是被监视群组,其中作为示例,所述阈值可以是网络通过较高层用信号通告的,和/或可以是最佳传输点的接收信号强度的函数。举例来说,活动集合的配置可以通过向WTRU提供非零功率CSI-RS资源集合和/或在一些实施方式中可以通过提供一组小区标识来完成。
在另一个示例中,第一传输点子集(例如“服务”子集)可被定义成是供WTRU的服务小区使用的传输点集合,而另一个传输点子集(例如“非服务”子集)则可以是依照传送这些传输点的小区定义的。在另一个示例中,一个子集可以包含被标识为“服务”传输点的单个特定传输点,而至少一个其他子集则可以包含被标识为“辅助”传输点的至少一个传输点。供WTRU报告特定传输点子集的CSI的子帧可以由系统帧号和子帧号的特定函数来定义。例如,该函数可以被定义成使得用以报告特定传输点子集的CSI中的至少一部分的子帧是周期性出现的。这里的实施方式认定,用于相同传输点的CSI的不同部分(例如RI和PMI/CQI)可以使用不同的周期性子帧集合。对不同的传输点子集或是不同类型或部分的CSI来说,该周期(和/或偏移)可以是不同的。作为示例,这样做可以允许WTRU针对第一传输点子集(“活动”子集或“服务”子集)比针对第二传输点子集(“被监视”子集或“非服务”子集)更频繁地发送CSI。用以确定报告特定子集在哪些子帧的特定函数的参数可以由较高层(例如RRC信令)提供。例如,较高层可以提供每一个传输点子集和/或CSI中的某些部分的周期及偏移,并且可以是通过用以推导出这些参数的单个索引提供的。这里的实施方式还设想了将第二子集的周期确定为预定或是用信号通告的第一子集的周期的倍数。作为示例,这里的一个或多个实施方式设想的是某些子集有可能完全是没有周期性报告的。对这些子集来说,如果WTRU接收到非周期性CQI/CSI请求,那么可以报告CSI,并且在一些实施方式中,只有在WTRU接收到非周期性的CQI/CSI请求的情况下才会报告CSI。
这里的实施方式设想的是:为某传输点子集报告的CSI的类型有可能不同于为其他传输点子集报告的CSI的类型。更为普遍的是,对每个传输点子集而言,定义了在哪个子帧中报告CSI的哪个部分的CSI报告模式有可能是不同的。例如,第一传输点子集的CSI反馈可被配置用于PUCCH CSI报告模式2-1(其中所报告的可以是子波段CQI),而第二传输点子集的CSI反馈则可以被配置用于PUCCH CSI报告模式1-1(其中所报告的可以是宽带CQI)。在另一个示例中,第一传输点集合的CSI反馈可以被配置用于PUSCH报告模式2-2(其中所报告的可以是子波段PMI和CQI),而第二传输点子集的CSI反馈则可以被配置用于PUSCH报告模式1-2(其中所报告的可以是宽带CQI和子波段PMI)或PUSCH报告模式3-1(其中所报告的可以是宽带PMI和子波段CQI)。
这里的一个或多个实施方式设想的是,如果在先前子帧(n-k)中接收到非周期性的CSI请求,那么WTRU还可以在指定子帧(n)中报告特定子集的CSI,其中k可以是预定义的或是用信号通告的。举例来说,这种非周期性CSI请求可以是在物理层上通过将下行链路控制信息(DCI)的特定字段设置成值子集中的至少一个值而用信号通告的,其中DCI可以用信号通告上行链路许可,并且可以是经由PDCCH或是别的下行链路控制信道传送的,例如增强控制信道(E-PDCCH)。可供WTRU报告CSI的子集(或子集集合)可以是依照以下的一项或多项确定和/或得到的:(1)包含了非周期性CSI请求的下行链路传输的特性;(2)接收到请求的子帧(n-k)或是报告CSI的子帧(n)的定时,其中所述定时可以用系统帧号以及子帧号来表述;(3)在与非周期性CSI请求相同的子帧中接收(传送)的CSI-RS的集合,或是与非周期性CSI请求一样是在x-y子帧中接收或传送的CSI-RS的集合,其中x是接收非周期性CSI请求的子帧,y是预定或已配置的值;(4)在与非周期性CSI请求相同的子帧中接收(传送)的CSI-RS的集合,或是与非周期性CSI请求一样是在x-y子帧中接收或传送的CSI-RS的集合,其中x是接收非周期性CSI请求的子帧,y是预定的或已配置的值;(5)在与非周期性CSI请求相同的子帧中接收(传送)的CSI-RS的集合,或是与非周期性CSI请求一样是在x-y子帧中接收或传送的CSI-RS的集合,其中x是接收非周期性CSI请求的子帧,y是预定的或已配置的值;(6)由包含非周期性CSI请求的下行链路控制信令指示的上行链路传输特性;和/或(7)以上各项的组合,例如保留非周期性CSI请求字段的码点,以便指示被报告了CSI的传输点子集与用来传输指示非周期性CSI请求的下行链路控制信令的传输点子集是对应的。
在一个示例中,包含非周期性CSI请求的下行链路传输的特性可以包括但不局限于:(1)来自包含了对UE的非周期性CSI请求的下行链路控制信令(例如PDCCH)的指示(例如,该指示可以是由已有字段中的一个或多个特定码点提供的,例如CQI请求字段或是迄今为止尚未定义的DCI格式的字段);(2)用于传输包含了非周期性CSI请求的下行链路控制信令(例如演进型PDCCH)的一个或多个传输点(举例来说,如果通过增强型控制信道来传达下行链路控制信令,那么被WTRU报告了CSI的传输点的子集可以对应于在传输增强型控制信令的过程中使用的传输点集合);(3)传送包含了非周期性CSI请求的下行链路控制信令的小区(例如,WTRU可以报告与该小区相对应的传输点子集的CSI,并且在一些实施方式中,WTRU可以只报告与该小区相对应的传输点子集的CSI);和/或(4)依照CSI请求字段的值而被提供了反馈的小区的子集(例如,WTRU可以报告与小区子集相对应的传输点子集的CSI)。
这里的一个或多个实施方式设想的是,WTRU可以在指定子帧中报告依照以下的一项或多项确定的传输点子集的CSI:(1)确定将被报告CSI的最大数量M个传输点或传输点子集和/或CSI-RS资源子集。这个值可以是预先确定或是由较高层用信号通告的;和/或(2)选择多至M个传输点或是其子集,其中对于所述M个传输点或是其子集来说,相关联的度量的一个或多个值在被配置成执行CSI报告处理的所有传输点(或是其子集)中是最大值,和/或所述值可以高于某个阈值。所述相关联的度量可以代表从相应的一个或多个传输点接收的多个信号质量和/或经由这些传输点的传输的预期性能。在一个或多个实施方式中,所述度量可以与每一个传输点或是每一个传输点子集相关联。
这里的实施方式还设想的是将单个度量与M个传输点的选集相关联。举例来说,所述传输点选集可以基于以下的一项或多项:(1)来自传输点的宽带CQI或是处于用于传输点子集的预编码矩阵上的最佳的可能宽带CQI;(2)如果所述报告是用于特定子波段的,那么可以是子波段CQI,或者是使用了最佳预编码矩阵(用于传输点子集)的子波段上的子波段CQI的最大值;(3)来自一个或多个传输点的接收信号强度(RSRP);(4)来自一个或多个传输点的接收信号质量(RSRQ);(5)为来自选定传输点的假设传输所预计的吞吐量;和/或(6)用于来自选定传输点的假设传输的最大秩,其中从一些传输点或每一个传输点可以接收一个或多个相同或不同的层和/或流。
这里的实施方式设想的是:WTRU可以依照以下的一项或多项来选择M个之多的传输点:(1)选择提供了最佳信道质量的传输点,其中作为示例,所述信道质量是在假设了至少一个预编码矩阵的情况下用CQI、RSRP和/或RSRQ等等衡量的;以及(2)如果性能度量(例如吞吐量或SINR等等)的改善不小于预定阈值,则在所报告的传输点集合中添加另一个传输点,并且在一些实施方式中则只有在性能度量(例如吞吐量或SINR等等)的改进不小于预定阈值的情况下才会添加。在一个或多个实施方式中,与这里描述的M个传输点的选集相关联的度量可以留存预定义时段。举例来说,如果该度量依赖于CQI报告,那么可以在所测量的量在一时段中高于/低于阈值的情况下才选择传输点。
这里的实施方式设想的是:为一个或多个传输点或是其一个或多个子集定义激活状态。在指定子帧中,WTRU可以包括处于“活动”状态的一个或多个传输点和/或其一个或多个子集的CQI。在一个或多个实施方式中,WTRU不会测量与无活动的一个或多个传输点或是其一个或多个子集关联的一个或多个参考信号的质量。所述激活状态可以用以下的一个或多个处理确定:(1)在配置了一个或多个传输点或是其一个或多个子集之后,将初始激活状态设置成“活动”或“无活动”状态;和/或(2)通过接收激活或去激活命令来执行显性激活或去激活。举例来说,该命令可以是由物理层信令传递的,作为示例,所述命令可以来自对具有以下的一个或多个特性的PDCCH控制信令(例如DCI)的接收:所述DCI是用可以指示使用了至少一个CoMP功能的无线电网络标识符(RNTI)扰码的;所述DCI指示了至少一个无线电资源指配(例如下行链路指配),由此,所述指配表明CoMP适合所述传输;和/或如果所述信令可以包括关于至少一个CoMP功能的激活和/或去激活的指示(例如1比特),那么所述特性可以是以上特性中的任何一个。更进一步,该命令可以由MAC层信令(例如MAC控制元素)和/或RRC信令之一或是所有这二者传递。这里的实施方式设想的是:隐性的去激活处理可以是在检测到一个或多个状况的时候发生的,例如:与传输点或是其子集相关联的度量落到阈值以下;WTRU报告了可以触发网络开始使用传输点或是其子集向WTRU进行传输的一个或多个测量;和/或在网络使用一个或多个传输点或是其子集进行最后一次传输时启动(或重启)的定时器终止。
对于先前描述的一种或多种信号传递方法来说,这里的一个或多个实施方式设想的是:WTRU可以通过传送一个HARQ A/N来对CoMP功能的激活/去激活做出应答。此外,举例来说,该信令过程可以是基于对CSI报告/模式和/或报告CoMP集合的配置的索引表(例如00,01,10,11)、和/或反馈格式、和/或所要使用的反馈资源构造的。
这里的实施方式设想的是:可以用于指示在上行链路中实施CSI报告或测量报告处理的传输点集合和/或在下行链路控制信令(例如PDCCH或增强PDCCH的DCI格式)中用于非周期性CSI请求或数据传输的传输点集合的技术。举例来说,WTRU可以通过位图(bitmap)来指示(或者有可能向其指示)一个或多个传输点或是传输点一个或多个子集,在位图中每一个比特位置可以对应于一个特定的传输点或是其子集。在另一个示例中,一个或多个传输点的子集可以隐性地用相关信令的传输特性来指示,例如用于传输相关信令的子帧的定时(CQI报告、DCI等等)以及用于传输相关信令的传输点。在另一个示例中,预先定义的比特序列可被用于替换未被报告CSI的传输点的CSI。在再一个示例中,一个索引可以与所述配置中的一些或每一个CSI-RS资源相关联。WTRU可以报告这个索引以及相关联的CSI报告。作为示例,所述索引可以是显性提供或者在WTRU中依照在RRC消息中接收的配置的顺序隐性确定的。
这里的实施方式设想的是:具有K个传输点的集合的CSI反馈的组件。用作CSI反馈确定基础的测量可以从以下信号集合中的至少一个信号得到:CSI-RS参考信号;CRS参考信号;和/或其他类型的参考信号。此类参考信号可以在用于该集合的第k个传输点的Ak个(参考信号)天线端口上传送。这里的实施方式设想的是:用于一些或每个传输点的天线端口的配置以及用于相关参考信号的一种或多种映射技术。
这里的一个或多个实施方式设想的是:WTRU可以报告一个为在集合中的一些或所有的K个传输点上的联合传输得到的“联合秩指示”RIjoint或“公共秩指示”。举例来说,所述联合秩指示可以被解释成是用于在K个传输点上进行的联合传输的推荐数量的有用传输层(或是秩)。WTRU可以报告与可用于第k个传输点并且在一些实施方式中有可能仅仅是可用于第k个传输点上的传输的推荐数量的有用传输层(或秩)相对应的每点秩指示RIk。作为示例,如果CSI评估基于CSI-RS测量,那么也可以将每点秩指示称为“每CSI-RS资源秩指示”。
这里的实施方式设想的是:每点秩指示可以包括无条件的每点秩指示和/或有条件的每点秩指示。无条件的每点秩指示RIk可以在未对用于一个或多个其他WTRU的其他传输点上使用预编码做出任何假设的情况下,指示经由传输点k的针对WTRU(并且在一些实施方式中有可能仅针对WTRU)的传输。有条件的每点秩指示RIk可以在假设了在具有一个或多个预编码器的其他传输点上进行针对其他WTRU传输的情况下,指示经由传输点k的针对WTRU(并且在一些实施方式中有可能仅针对WTRU)的传输。WTRU可以向其他传输点指示一个或多个预编码器,其使用可能会对所述WTRU造成最大干扰。作为替换或补充,在一个或多个实施方式中,WTRU可以向其他传输点指示一个或多个其使用可能对WTRU造成最小干扰的预编码器。所述一个或多个预编码器可以包括“零值”预编码器(例如没有传输或是“静默”)。WTRU可以向其他传输点指示来自预编码器子集的预编码器,作为示例,所述预编码器可以源于一组已被许可的预编码器,或是源于受限的预编码器的集合之外。通过使用此类预编码器,可以允许WTRU正确接收来自相关传输点的数据。WTRU可以独立接收来自相关传输点的数据。作为示例,在这里可以报告关于整个频段或是特定子波段集合的一个或多个秩指示。
在一个或多个实施方式中,WTRU可以报告与传输参数(例如调制,码率,传输块大小)的至少一个组合相对应的至少一个信道质量索引(CQI)。作为示例,该组合可以使得占用某个CSI参考资源的单个PDSCH传输块(例如码字)是在传输块差错概率未超出预定阈值(例如0.1)的情况下接收的。如这里所述,基于所假设的K个传输点上的传输类型,可以定义不同的CQI类型。
这里的实施方式设想的是:CQI可以包括若干种类型,例如“联合CQI”或“聚合CQI”(CQIjoint)以及“每点CQI”或“每CSI-RS-资源CQI”(CQIk)。联合(或聚合)CQI(CQIjoint)可以包括用于在集合中的一些或所有K个传输点上的码字的联合传输的CQI。当WTRU使用联合CQI时,这里假设对集合中那些将被反馈CQI的传输点的传输状态或CSI进程。例如,传输点可以处于以下状态之一:向WTRU进行传输,干扰WTRU(例如向另一个WTRU进行传输),静默(例如消隐)或是未知。一个或多个未知状态可以表明WTRU没有对传输点的传输状态或CSI进程进行假设,并且所述点可以处于如前所述的三种定义状态之一。被假设成向WTRU进行传输的传输点可以执行相干或非相干传输。基于对传输点所做的假设,所述WTRU可以反馈相干的联合(或聚合)CQI以及非相干的联合(或聚合)CQI。联合(或聚合)CQI可以包括相干的联合CQI或非相干的联合CQI。相干的联合(或聚合)CQI可以假设在多至K个传输点上使用了在所述K个传输点中的每个传输点所用的预编码器之间的预定关系来传送码字符号,并且如这里所述,所述传输有可能依照组合矩阵或组合指示符。举例来说,假设预编码器之间的相对相位会使来自传输点的信号相干组合(相位差为零)或是以预定相位差来进行组合。非相干联合(或聚合)CQI则可以假设码字符号是在多至K个传输点上传送的,其中在K个传输点中的一些或每一个传输点所用的预编码器之间不存在确定的关系。
作为示例,这里的实施方式设想的是:为来自一个以上的传输点的传输评估CQI。在一个或多个实施方式中,WTRU可以估计至少一个资源元素的接收信号强度,其中依照WTRU配置,所述资源元素的CSI-RS或CRS信号已知是存在的。该参考信号(CSI-RS或CRS)的每资源元素能量(EPRE)与至少一个资源元素的PDSCH传输的EPRE之间的比值Pc,i可被确定。WTRU可以将假想的PDSCH传输的信号干扰比(SIR)作为PDSCH传输的信号强度SPDSCH与干扰I之间的比值来对其进行评估,其中SPDSCH可以是依照至少一个(SRS,i/Pc,i)项确定的。例如SPDSCH=Sum_over_i(SRS,i/Pc,i)。特别地,举例来说,所述干扰I可以是通过测量来自该网络提供的其他资源元素的能量而被估计的。
每点CQI或每CSI-RS-资源CQI(CQIk)可以包括经由第k个传输点并且在一些实施方式中有可能是仅仅经由第k个传输点的针对该WTRU的码字传输的CQI。每点CQI可以包括无条件的每点CQIk以及有条件的每点CQIk。无条件的每点CQIk指示的可以是在未假设其他传输点上用于其他WTRU或是用于针对WTRU的独立数据的预编码处理的情况下,用于经由传输点k(并且有可能仅仅经由传输点k)的针对WTRU的码字传输的CQI。有条件的每点CQIk指示的可以是在假设在具有一个或多个预编码器的其他传输点上发生了针对其他WTRU的传输的情况下,用于经由传输点k(并且有可能仅仅经由传输点k)的针对该WTRU的码字传输的CQI。WTRU可以向其他传输点指示一个或多个其使用可能会对WTRU产生最大干扰的预编码器。WTRU也可以向其他传输点指示一个或多个其使用对WTRU产生最小干扰的预编码器。所述一个或多个预编码器可以包括“零值”预编码器(例如没有传输或“静默”)。WTRU可以向其他传输点指示来自预编码器子集的预编码器,作为示例,所述预编码器可以来自已被许可的预编码器的集合,或是来自受限制的预编码器的集合以外。如果使用此类预编码器,那么可以允许WTRU正确接收来自相关传输点的数据。作为示例,所述CQI可以是为整个频段或是特定子波段集合报告的。
如果为至少一个码字报告了一个以上的上述类型/子类型的CQI,那么对于适合第一码字的第一类型/子类型的CQI来说,WTRU可以报告所述第一类型/子类型的CQI的值与适合相同码字或第二码字的第二类型/子类型的CQI的值之间的差值。例如,用于码字的第二类型/子类型的CQI可以对照相应的第一类型/子类型的CQI而以差分方式编码。
这里的一个或多个实施方式设想的是:WTRU可以报告适于一组K个传输点的至少一个预编码矩阵指示符(PMI)。PMI可以包括全局预编码矩阵指示符、本地预编码矩阵指示符以及干扰预编码矩阵指示符。
至少一个全局预编码矩阵指示符可以对应于维度为(A1+A2+…AK)xRIjoint的全局(或“聚合”)预编码矩阵W。该矩阵可以代表为用于WTRU且经由来自一些或所有的K个传输点的RIjoint个层中的一些或每一个层的数据传输所推荐的预编码器。在一个或多个实施方式中,全局(或聚合)PMI的解译可以取决于最后报告的联合秩指示RIjoint
用于传输点k的本地(或“每点”或“每CSI-RS-资源”)预编码矩阵指示符可以包括维度为Ak x RIk的矩阵Wk。该矩阵可以代表为用于该WTRU且经由来自第k个传输点的RIk个层中的每一个层的数据传输所推荐的预编码器。本地(或每点)PMI的解译可以取决于最后报告的每点秩指示符RIk
用于传输点k的预编码矩阵指示符可以包括矩阵Yk。该矩阵代表的是可用于传输非预期数据的预编码器,作为示例,该数据可以是从第k个传输点为另一个WTRU传送的数据。所述预编码器可以对应于到至少一个其他WTRU的传输且在至少一个传输层上对WTRU产生最小干扰的至少一个预编码器。此外,它还可以对应于向至少一个其他WTRU的传输且在至少一个传输层上对WTRU产生最大干扰的预编码器。
这里的实施方式设想的是:用于一个或多个传输点k1的预编码矩阵Wk'集合可以对应于一个预编码器集合。所述预编码矩阵集合可以包括预编码器矩阵群组。该集合可以对应于不会被传输点k1用于确保WTRU可以正确接收来自一个或多个其他传输点(例如k2)的数据的预编码器集合,其中所述数据可以是独立数据。该集合可以对应于一个预编码器集合,并且在传输点k1选择不使用WTRU反馈的预编码器矩阵指示所标识的预编码器的情况下,所述传输点k1可以从所述预编码器集合中选择预编码器。
这里的实施方式设想的是:与本地(或每点)预编码矩阵Wk对应的至少一个预编码矩阵指示符可以包括以下的一项或多项:
依照预先定义的映射而与预编码矩阵Wk相对应的单个索引ik,其解译可以取决于最后报告的每点秩指示RIk;或者
依照预先定义的映射而与预编码矩阵Wk相对应的一个或两个索引i1k和/或i2k,所述索引可以取决于最后报告的每点秩指示RIk。第一索引i1k可以对应于短时间不会改变的预编码矩阵的属性,例如应用于至少一个天线端口群组的至少一个加权(或波束)集合,其中所述至少一个天线端口群组可以取决于每点秩指示RIk。第二索引i2k可以对应于短时间内可能改变的预编码矩阵的属性,例如从每一个天线端口群组中为RIk个传输层中的每一个选择波束,并且组合这些波束之间的信息(例如同相位)。
这里的实施方式设想的是:为该传输报告单个索引还是两个索引可以取决于:较高层信令或配置;和/或传输点中的天线的数量。
这里的实施方式设想的是:与全局预编码矩阵W相对应的一个或多个预编码矩阵指示符可以包括以下的一项或多项:
对于每一个传输点k,与先前所述的本地预编码矩阵Wk(例如ik或i1k,i2k对)相对应的至少一个每点预编码矩阵指示符。
与维度为(RI1+RI2+…+RIK)x RIjoint的组合矩阵Wcomb相对应的至少一个组合指示符icomb(亦或是点间指示符或CSI-RS资源间指示符),其解译取决于最后报告的联合秩指示RIjoint,并且有可能取决于每点秩指示RIk的集合。对于组合传输点集合的RIjoint个传输层中的每一个,组合矩阵Wcomb指示了所使用的是每一个传输点的最后一个被报告的本地预编码器的哪一个波束(如果有的话)以及这些传输点的波束之间的同相位信息。作为示例,所述指示符还可以提供相关幅度信息。
然后,与这个预编码矩阵指示符集合相对应的全局预编码矩阵W可以用以下例示公式(其中行是用分号分离的)得到:
W=[W1 0…0;0 W2 0…0;0 0 Wk…0;…;0…0 WK]x Wcomb
这里的实施方式设想的是:一个或多个组合指示符icomb可以包括以下的一项或多项:
依照预先定义的映射针对特定组合矩阵Wcomb的至少一个索引;
关于全局(或聚合)预编码矩阵是否会使得每一层经由至多一个传输点传送(即矩阵Wcomb是否为单位矩阵)的指示;
关于相位差(或校正)的至少一个指示,其中对于每一个传输层来说,所述相位差(或校正)应被应用到每一个传输点的本地(或每点)预编码器或是应用在所述本地(或每点)预编码器之间。在一个或多个实施方式中,用于特定的“参考”每点预编码器的相位差可以固定为零;在这种情况下,该相位差可被称为“点间相位信息”。
作为示例而不是限制,这里的实施方式设想的是:对用于至少一个传输层的量化定时偏移Δτ的每一个传输点的指示,其中参考可以是一个特定传输点的定时;对每一个具有相位差(或校正)的传输点的指示(ik,comb),其中对于每一个传输层来说,所述相位差应(或校正)应被应用于该传输点的预编码器,以便执行相干组合;和/或针对每一个具有相位差(或校正)的传输点的两个指示(i1k,comb和i2k,comb),其中对于每一个传输层来说,所述相位差(或校正)应被应用于该传输点的预编码器,以便执行相干组合,并且其中:
一个每点指示i1k,comb可以对应于一个短期内不会改变相位校正属性,例如量化相位校正的M个最高有效位;和/或
一个每点指示i2k,comb可以对应于短期内可能改变的相位校正属性,例如量化相位校正的L个最低有效位。
这里的实施方式设想的是:与全局(或聚合)预编码矩阵W相对应的一个或多个预编码矩阵指示符还可以包括以下各项:
用于每一个传输点k且与短期内不会改变的全局(或聚合)预编码矩阵属性相对应的索引i1k,例如应用于来自传输点k的至少一组天线端口的至少一组加权(或波束),其中所述至少一组天线端口可以取决于每点秩指示RIk或是联合(或公共)秩指示RIjoint
i1k个索引的集合可以级联成一个单独的联合(或聚合)长期预编码索引i1joint;和/或
与短期内可能改变的全局预编码矩阵W的属性相对应的索引i2comb,例如从一些或所有传输点的一些或每一个天线端口群组中为RIjoint个传输层中的每一个传输层选择的波束,以及组合这些波束之间的信息(例如同相位)。
这里的实施方式设想的是:全局(或聚合)预编码矩阵W可以包括与不会短期改变的全局预编码矩阵属性相对应的单个索引i1(并且有可能是单个索引i1)。例如,索引i1可以对应于一组可以被应用于传输点的加权和/或波束。所述全局(或聚合)预编码矩阵W可以包括用于每一个传输点k的索引i2k。索引i2k可以对应于可能短期改变的每一个本地(或每点)预编码矩阵属性。例如,索引i2k可以对应于所选择的加权子集或是用于RI个传输层中的每个传输层的每个极性之间的同相位处理。
举例来说,如果WTRU接收到来自两个传输点的一个层,并且每一个具有4x极性发射天线,那么有可能接收到信号y=Wx+z,其中y可以是接收信号的nr×1矢量,x可以是发射信号的nl×1矢量(nl=1),z可以是nr×1噪声矢量,以及W可以是nr×nl预编码矩阵。指定给传输点“a”的四个端口可被表示为a1,a2,a3,a4,并且传输点“b”的四个端口可被表示为b1,b2,b3,b4。所述预编码矩阵可以如下映射到天线端口:W→[a1,a2,b1,b2,a3,a4,b3,b4]T。所使用的可以是以下的码本结构(也可以参见表2):
vm=[1 ej2πn/32 ej4πn/32 ej6πn/32]T
表2-用于一层CSI报告的例示码本
两个传输点可以使用相同的长期/宽带PMI i1,每一个传输点可以具有自己的短期/窄带i2(例如i2a和i2b)。索引i1有可能需要4比特的反馈,而索引i2a则有可能需要4比特,并且索引i2b有可能需要2比特。作为示例,在传输点a处的预编码处理有可能需要i1和i2a。在传输点b处的预编码处理有可能需要i1、i2a和i2b。举例来说,替换的传输点b可以只具有反馈i1和i2b。为了移除传输点b处对i2b的依赖性,每一个传输点处的码本可以包括(参见表3和4):
表3-用于传输点a处的一层CSI报告的例示码本
表4-用于传输点b处的一层CSI报告的例示码本
在这种情况下,举例来说,一些传输点或每一个传输点可以接收i1(4比特)及其相应的i2(每一个都是4比特)。
预编码矩阵Wk'的集合可以包括依照预定映射而与一组预编码矩阵相对应的索引(有可能是单个索引)。关于该组预编码矩阵的解译可以取决于最后报告的每点秩指示RIk和/或与预期用于该WTRU的预编码矩阵相对应的预编码矩阵标识符。作为示例,所述预编码矩阵集合可以包括多个索引,其中每一个索引都依照预定映射来指示特定的预编码矩阵,并且所述预编码矩阵的归组构成了所述集合。
在一个或多个实施方式中,WTRU可以报告用于至少一个传输点的至少一个功率调整指示符PAIk。所述功率调整指示符PAIk可以映射到为从传输点k传送到该WTRU的DM-RS参考信号以及数据符号中的至少一个推荐的功率调整值。这样做允许网络更好地平衡从一些或所有传输点接收的功率。作为示例,功率调整指示符与实际功率调整(例如以dB为单位)之间的映射可以是预先定义或是由较高层提供的。在一个或多个实施方式中,WTRU可以在假设了来自网络的某种单点或多点传输的情况下报告信道状态信息。这种传输假设在这里可被称为“传输状态”或“CSI进程”。对于至少一个传输点来说,所述传输状态或CSI进程可以包括关于该传输点是否进行以下处理的假设:
依照所报告的每点或聚合预编码矩阵指示符来向WTRU进行传输;
依照所报告的每点或聚合预编码矩阵指示符来向另一个WTRU进行传输;和/或
没有向任何WTRU进行传输(例如静默或空白)。
在一个或多个实施方式中,对于指定传输状态或CSI进程,可以针对至少一个传输点不做出假定。
在一个或多个实施方式中,较高层可以使用不同的方法来配置某些传输点或CSI进程的CSI报告。如这里所述,这种CSI进程可被称为“CSI范例”、“CSI类型”和/或“CSI假设”。在一个或多个实施方式中,可以为一个或多个,或每个CSI进程配置一个或多个报告模式。在一个或多个实施方式中,一个或多个周期性和/或非周期性报告和/或报告类型(例如秩指示符(RI))可以对应于一个或多个报告模式和/或一个或多个CSI进程。
举例来说,这里的一个或多个实施方式设想的是:WTRU可以被配置成报告某个CSI范例或CSI进程,其中所述CSI范例或CSI进程是由与假设传送预期信号的一个或多个点对应的至少一个CSI-RS资源和/或与依照传输状态或CSI进程而被假设成传送干扰信号的一个或多个点对应的至少一个CSI-RS资源指示的。此外,WTRU还可以被配置成具有干扰测量资源或CSI-IM,其可以包括处于某些子帧中的资源元素集合(例如与至少一个零功率的CSI-RS资源相对应的资源元素集合),以在其中例如可以测量从网络中的其他点的传输产生的噪声和干扰。
作为替换或补充,这里的一个或多个实施方式设想的是:WTRU可以被配置成报告某个CSI范例或CSI进程,其中所述CSI范例或CSI进程是由与假设传送预期信号的一个或多个点对应的至少一个CSI-RS资源和/或至少一个干扰测量资源指示的,所述干扰测量资源包含了处于某些子帧中的资源元素集合,其中例如以测量噪声和干扰,其中所述噪声和干扰有可能包含依照传输状态或CSI进程产生的干扰。
在一个或多个实施方式中,举例来说,如果可以将WTRU配置成具有多个服务小区(载波聚合),那么可以将特定的CSI范例或CSI进程关联于某个服务小区或某个载波频率。
传输点可以处于以下传输状态或CSI进程,例如(T)传输,(I)干扰(例如针对另一个WTRU的非预期传输),(B)空白和/或(U)未知。举个例子,对n个点来说,传输状态矢量(TSV)有可能多达4n个。一些或每一个传输状态矢量可以由一个或多个传输状态指示符(TSI)来指示。所述TSI可以是一个映射到TSV的标量值,或者可以是TSV本身。作为补充或替换,TSI可以是代表TSV的位图。此外,作为示例,如果假设有五个点,包含两个传输点、两个干扰点以及一个空白/静默点,那么WTRU可以反馈。例示的相应TSI可以包括一个矢量,例如[T T I I B]。所述例示的相应TSI可以包括一个可以映射到诸如[T T I I B]之类的矢量的值。通过定义附加的传输状态或是TSI或CSI进程,可以指示假设联合传输是相干(例如使用组合指示符或点间相位信息)还是非相干的。
这里的实施方式设想的是将WTRU配置成报告关于某些可能的传输状态或CSI进程的CSI,并且在一些实施方式中有可能仅仅报告某些可能的传输状态或CSI进程的CSI。举例来说,WTRU可以被配置成报告2个点的CSI,并且可以被配置成报告以下传输状态或CSI进程的CSI:
来自第一个点的单独传输,并且第二个点则向另一个WTRU进行传输(或者使用以上术语,例如[T I]);
来自第一个点的单独传输,并且第二个点未对任何WTRU进行传输(或者使用以上术语,例如[T B]);
来自第二个点的单独传输,并且第一个点对另一个WTRU进行传输(或者使用以上术语,例如[I T]);
来自第二个点的单独传输,并且第一个点未对任何WTRU进行传输(或者使用以上术语,例如[B T]);
来自这两个点的联合传输(或者使用以上术语,例如[T T])。
这里的实施方式设想的是由较高层来配置可能会由WTRU报告CSI的传输状态或CSI进程的集合和/或一个或多个TSV集合。可能会由WTRU报告CSI的一些传输状态、CSI进程或是每一个传输状态或CSI进程可以用索引或“CSI索引”来指示。举例来说,所述CSI索引可以与较高层配置不同CSI范例的顺序相对应。
这里的实施方式设想的是:由网络来控制传输状态或CSI进程选择。该网络可以确定传输状态、CSI进程、一个或多个TSI值(例如与CSI报告相对应的一个或多个TSI值)或是CSI范例。网络可以借助较高层信令来指示供WTRU使用的TSI和/或TSV。例如,网络可以指示供WTRU用于周期性或非周期性反馈许可的TSI和/或TSV。所述TSI可以用于非周期性反馈的一个实例,或者可以用于半永久性非周期性反馈许可的持续时间。在一个或多个实施方式中,TSI可以与一个或多个子帧号相关联。所述关联可以通过较高层信令来预先配置。在一个或多个实施方式中,TSI和/或TSV可以基于先前的反馈。例如,WTRU可以反馈一个向网络指示TSI和/或TSV发生了变化的指示符。新的TSI和/或TSV可以循环到另一个预先配置的值。例如,WTRU可以反馈一个向网络指示应该改变TSI和/或TSV的指示符。在WTRU执行另一个CSI反馈之前可以提示网络向所述WTRU指示新的TSI和/或TSV。
在一个或多个实施方式中,TSI(或CSI范例)可以取决于与CSI报告传输(或是非周期性CSI请求)的定时相比较的CSI-RS资源的接收定时。例如,WTRU可以报告与在满足以下条件的最近的子帧中接收的CSI-RS资源子集相关联的一个或多个CSI范例:
至少一个CSI-RS资源是依照配置而在该子帧中传送的;和/或
子帧定时是报告CSI(或是可替换地请求非周期性CSI)的子帧之前的至少k个子帧。
前述CSI范例可以是使用了前述的一个或多个CSI-RS资源作为假设的预期信号的CSI范例。作为替换或补充,其可以是一个或多个CSI范例,可以使用一个或多个CSI-RS资源作为假设的干扰信号,或作为干扰测量资源。这种选择标准可以应用于配置将传送多于最大数量的周期性CSI报告的子帧(并且在一些实施方式中有可能仅仅应用于此类子帧)和/或可以依照CSI范例或CSI进程而被应用优先化处理的子帧(并且在一些实施方式中有可能必须应用于此类子帧)。
在一个或多个实施方式中,WTRU可以对TSI/TSV的选择进行控制。例如,WTRU可以反馈TSI和/或TSV,以便向网络告知已计算CSI反馈所处的状况。WTRU可以确定一个或多个TSI和/或TSV值。例如,对n个点来说,WTRU可以从4n个可能的TSI和/或TSV值中进行选择。作为示例,WTRU可以从可能的TSI和/或TSV值的子集中进行选择。所述可能的TSI和/或TSV的子集可以用信号通告给WTRU。例如,该子帧可以用以上对照受网络控制的TSI和/或TSV选择(例如用TSI集合来替换TSI)所描述的一种或多种方法来用信号通告个WTRU。作为示例,可能的值的子集可以包括具有单点(T)传输的TSV。在一些实施方式中,关于其他点的其他状况有可能未被使用(例如没有静默的DPS)。例如,可能的值的子集可以包括至少有两个点传输(T)且其他点空白(B)的TSI(例如带有空白的联合传输)。WTRU可以向网络反馈一个表明所选择的TSI和/TSV发生了变化的指示符。作为示例,新的TSI和/或TSV可以是预先配置的,或者可以是由WTRU反馈的。
如上所述,WTRU可以从一组可能的传输状态或CSI进程或是一组可能的值(在一个实施方式,其示例包括可能的4n个值的子集,其中n是点的数量)中选择一个或多个TSI和/或一个或多个TSV。所述TSI和/或TSV可以是基于实现预先配置的性能阈值所需要的点的数量而被选择。例如,WTRU可以选择一个或多个TSI和/或TSV,其有可能需要最少的(或最多的)点进行传输,以便实现预先配置的性能阈值(例如将SNR最大化,将BLER最小化,将吞吐量最大化等等)。所述一个或多个TSI和/或一个或多个TSV可以是基于为了实现预先配置的性能阈值而需要空白化的点的数量选择的。例如,WTRU可以选择一个或多个TSI和/或一个或多个TSV,其可能需要将最少(或最多)的点空白化,以便实现预先配置的性能阈值(例如将SNR最大化,将BLER最小化,将吞吐量最大化等等)。作为示例,所选择的CSI范例或CSI进程有可能与假设传送干扰信号的某个数量的CSI-RS资源相关联(举例来说,该数量可以是零或正数)。
所述一个或多个TSI和/或一个或多个TSV可以是基于对非传输点的限制而被选择的。例如,WTRU可以选择可以对非传输点施加最小(或最大)限制以实现预先配置的性能阈值(例如将SNR最大化,将BLER最小化,将吞吐量最大化等等)的一个或多个TSI和/或一个或多个TSV。在一个或多个实施方式中,所述一个或多个TSI和/或一个或多个TSV可以是基于CQI和/或秩(例如(RI))选择的。例如,WTRU可以选择具有最高CQI和/或最高的秩(例如(RI))的一个或多个TSI和/或一个或多个TSV。
作为补充或替换,一个或多个TSI和/或一个或多个TSV可以是基于吞吐量或可以传送的比特量选择的。例如,WTRU可以选择可以在网络采用所推荐的CSI(其示例包括CQI以及RI)的情况下将总吞吐量或是子帧中传送的比特总量最大化的一个或多个TSI和/或TSV。在一个或多个实施方式中,WTRU可以从允许的TSI和/TSV子集中选择TSI和/或TSV。允许的TSI和/或TSV子集可以包括与处于传输(T)状态且满足以下一个或多个标准的点相对应的TSI和/或一个或多个TSV:超过最小的可允许路径损耗阈值;实现最小的每点CQI阈值,和/或超过与最大每点CQI阈值相比时的某个每点CQI差分阈值。
这里的实施方式设想的是:在评估传输状态或CSI进程的CSI的过程中,WTRU可以使用一个或多个参数,并且这些参数包含了关联、对应或是特定于传输状态、CSI进程(如这里所述)和/或所报告的CSI类型(例如CSI反馈是否可以包括组合指示符或者是否可以用于相干联合传输或非相干联合传输)的参数。举例来说,WTRU可以使用以下例示传输状态专用(或CSI范例专用)参数中的一个或多个参数:
来自某些或每一个点或CSI-RS资源的假设的PDSCH传输功率(亦或是假设的PDSCHEPRE与CSI EPRE的比值或是用于一些或每一个点或非零功率CSI-RS资源的Pc)。举例来说,对于指定的非零功率CSI-RS资源,这个值可以取决于将CSI-RS资源假设成对应于预期信号还是干扰信号。例如,对于将CSI-RS资源假设成与预期信号相对应的CSI进程或CSI范例来说,WTRU可以被配置成使用PDSCH EPRE与CSI EPRE的第一比值,并且对于将CSI-RS资源假设成与干扰信号相对应的CSI范例来说,所使用的可以是PDSCH EPRE与CSI EPRE的第二比值。特别地,由于干扰点的预编码器不可能被设计成将WTRU接收的干扰功率最大化,因此,这样做可以提供更精确的干扰(和CQI)估计。在另一个示例中,对于被配置成具有非零功率CSI-RS以及第一干扰测量资源(CSI-IM)的第一CSI进程来说,WTRU可以被配置成使用第一Pc比值(PDSCH EPRE与CSI EPRE的比值)。并且对于被配置成具有相同的非零功率CSI-RS以及第二干扰测量资源(CSI-IM)的第二CSI进程来说,WTRU可以被配置成使用第二Pc值。网络可以对这些处理中的Pc值进行设置,以使其差能够补偿源于对任一CSI进程所做的不理想的干扰估计的任何干扰测量偏差;
针对来自一些或每一个点或CSI进程的假设PDSCH传输功率的校正因数;和/或
所估计的CQI索引的偏移等等。
在一个或多个实施方式中,如果使用这些传输状态或CSI进程相比于低资源消耗的状态可以提供益处,那么,通过使用此类基于传输的参数(例如与WTRU基于最大吞吐量(亦或是CQI或秩)来选择传输状态或CSI进程的机制相结合),可以允许报告相应传输状态或CSI进程的CSI,从网络角度来看该相应传输状态或CSI进程使用了更多资源(或是使用了具有更多CSI比特的报告处理)。在一些实施方式中,对于相同的传输状态或CSI进程来说,不同的参数也可以应用于所假设的不同的秩。
举例来说,WTRU可以被配置成报告多至两个传输点的CSI,其中所述WTRU报告的传输状态或CSI进程集合可以包括(例如使用传输点)以下的一项或多项:来自第一个点的单独传输(第二个点有可能产生干扰);来自第二个点的单独传输(第二个点有可能产生干扰);来自这两个点的联合传输等等。
这里的实施方式设想的是:作为示例,在某个子帧中(例如在缺少校正因数的情况下),为每一个传输状态或CSI进程估计的CSI索引分别可以是8、6和9。就此而论,即便相比于单独传输增加的益处很小,WTRU也可以报告联合传输的CSI(例如,从网络的角度来看,所述传输有可能会使传输成本加倍)。在一些实施方式中,举例来说,如果可以使用这里描述的将校正因数应用于所假设的PDSCH传输功率的方法,那么WTRU可以将校正因数0dB应用于每一个单点传输状态或CSI进程,以及将校正因数-3dB应用于联合传输状态或CSI进程。此外,此类校正因数(例如在被应用的时候)有可能导致产生大小为8、6和6的估计CQI索引,由此,举例来说,UE可以报告与来自第一个点的单独传输相对应的CSI(CQI=8)。
这里的实施方式设想的是:所应用的一个或多个校正因数的值可以是为某些或每一个传输状态或CSI进程定义或提供的(例如将2dB用于联合传输,将0dB用于单点传输,将1dB用于其他点静默的单点传输等等)。作为替换,一个或多个校正因数值可以是不会或者假设不会干扰WTRU的传输点的数量的函数。在一个或多个实施方式中,举例来说,所述一个或多个校正因数值可以是所假设向WTRU进行传输的传输点的数量的函数。
这里的实施方式设想的而是:一个或多个校正因数值(或是可用于得出校正因数的参数)也可以是可以预先定义的。作为替换,举例来说,所述一个或多个校正因数值(或是可用于得出校正因数的参数)可以由网络使用较高层(例如RRC)信令来通告。这种用信令通告参数的处理可以使得网络能够基于诸如网络负载等等的当前状态来调整报告某些传输状态或CSI进程的CSI的可能性。举例来说,如果系统负载低,那么,由于在网络中存在空闲容量,并且空闲容量还有可能很多,一个或多个WTRU可以报告联合传输的CSI。在这种情况下,出于其他考虑,这里的一个或多个实施方式设想的是减小用于联合传输的校正因数。作为替换或补充,这里的一个或多个实施方式设想的是增大校正因数,尤其是在系统负载加重的时候等等。
这里的实施方式设想了一种或多种可以用于为每一个传输状态或CSI进程提供校正因数的技术。这里的一个或多个实施方式设想的是将用于PDSCH EPRE与CSI-RS EPRE的假设比值(举例来说,该比值有可能已经用信号通告)的校正因数作为所配置的每一个CSI-RS资源(其可以对应于传输点)来提供。通过应用这种校正因数,可以估计传输状态或CSI进程的CSI,其中举例来说,所述传输状态状态或CSI进程有可能包含了从此类传输点以及至少一个附加点到WTRU的联合传输。作为替换,适用于联合传输的PDSCH EPRE与CSI-RS EPRE的假设比的新值可以直接被提供(而不是将一个校正因数应用于适用于单点传输的PDSCHEPRE与CSI-RS EPRE的假设比)。类似的方法还可用于提供可以用于涉及一传输点以及至少一个其他传输点静默的传输状态或CSI进程或是涉及传输点静默的传输状态或CSI进程的参数。
作为替换或补充,这里的实施方式设想的是从一些许可的传输状态或CSI进程和/或每一个许可的传输状态或CSI进程来提供与假设的PDSCH传输功率(例如来自每一个点)相关联的校正因数。举例来说,与显性地列举每一个可能的传输状态或CSI进程不同,对于任意指定传输状态或CSI进程,校正因数可以是作为向WTRU进行传输的传输点的数量和/或没有向任何WTRU进行传输(例如静默)的传输点的数量的函数提供的。在一个或多个实施方式中,为一个或多个传输状态或CSI进程定义的校正因数分别可以是0dB、2dB和4dB,其中举例来说,所述传输状态或CSI进程包含了分别从单个传输点、两个传输点和/或三个传输点等等到WTRU的传输(和/或静默)。针对向WTRU传输的传输点数量的附加校正因数(例如与校正因数一起应用)可以是为静默传输点(例如不向WTRU进行传输)的数量定义的。
这里的实施方式设想了用于WTRU的一个或多个传输状态、CASI范例或CSI进程配置。在一个或多个实施方式中,WTRU可以被配置成为若干个CSI范例或CSI进程进行反馈。一些或每一个CSI范例或CSI进程可以包括预期信号(例如NZP CSI-RS)、干扰源(例如零功率(ZP)CSI-RS),并且有可能包含其他NZP CSI-RS,其中WTRU可以将所述其他NZP CSI-RS的接收功率转换成潜在的干扰功率。WTRU还可以由一个或多个较高层或DCI进行配置,以在干扰中添加别的偏移,从而进一步精炼CQI计算。在一个或多个实施方式中,所述偏移可以是通过较高层信令半静态配置的。作为替换或补充,该偏移可以处于提供下行链路指配的DCI中(例如DCI格式1/1A/1B/1C/1D/2/2A/2B/2C)。作为替换或补充,在一个或多个实施方式中,该偏移可以不被显性提供给WTRU。较高层信令或下行链路指配可以包括一个指示WTRU使用偏移的标记(作为示例,0指示没有偏移,1指示使用偏移)。在WTRU上可以通过将CoMP群集中未被用于预期信号和/或干扰测量资源中并未呈现和/或不会被仿真的点的RSRP贡献量相加和/或通过对其进行恰当扩缩来计算偏移。在这样的配置中,WTRU可以被预先配置成具有其CoMP资源管理集合中的点的列表,如果触发的是使用偏移,那么WTRU可以在计算偏移的过程中计算该列表。
作为替换或补充,在一些实施方式中,WTRU可以被配置成致使其CoMP测量集合中未被用于预期信号或干扰仿真的一些或任意的点可以被认为是在偏移中使用的点的集合的一部分。在这样的场景中,WTRU可以被配置成具有处于其CoMP测量集合中的点与WTRU的CoMP资源管理集合中的点的映射,特别地,举例来说,其目的有可能是为了确定所要使用的RSRP值。作为替换或补充,较高层信令和/或恰当的DCI可以包括位图,其中作为示例,该位图指示在计算偏移的过程中应该使用CoMP资源管理集合中的哪些资源。
这里的一个或多个实施方式设想的是:对于WTRU来说,如果知道其CoMP测量集合中的NZP CSI-RS与其CoMP资源管理集合中的NZP CSI-RS是否代表相同的传输点,那么将会是非常有用的。作为替换或补充,CoMP资源管理集合可以是CoMP测量集合的超集。在这样的场景中,WTRU可以被配置成具有CoMP测量集合以及额外的NZP CSI-RS,并且这二者可以组合以创建CoMP资源管理集合。作为替换或补充,这两个集合可以是独立配置的,然而,用于任一集合中的传输点的NZP CSI-RS可以是相同的。在这样的场景中,WTRU可以隐性地知道每一个集合中的哪些NZP CSI-RS用于相同的传输点。作为替换或补充,CoMP资源管理集合中的一些或每一个NZP CSI-RS可被给予索引,并且作为示例,在配置CoMP资源管理集合的时候可以将这些索引指示给WTRU。在一些实施方式中,可能当网络为WTRU配置CoMP测量集合的时候,它可以提供NZP CSI-RS配置以及索引,用于标识CoMP资源管理集合中的哪一个NZP CSI-RS可以映射到相同的传输点。
作为替换或补充,CoMP资源管理集合中的NZP CSI-RS可被给予一个预定的顺序。在一个或多个实施方式中,也可以包含在CoMP测量集合中的CoMP测量集合中的NZP CSI-RS可被给予一个标记。在一些实施方式中,在CoMP测量集合中可以使用相同的NZP CSI-RS排序。例如,CoMP资源管理集合可以具有依照预定顺序的10个NZP CSI-RS。第四和第七个NZPCSI-RS可被标记成处于CoMP测量集合中。假定在CoMP测量集合中保持了相同的层级(并且在一些实施方式中有可能在CoMP测量集合中必须保持),那么CoMP测量集合中的第一个NZPCSI-RS可以对应于CoMP资源管理集合中的第四个NZP CSI-RS,并且CoMP测量集合中的第二个NZP CSI-RS可以对应于CoMP资源管理集合中的第七NZP CSI-RS。在另一个示例中,在CoMP测量集合中有可能未保持该排序,并且在CoMP测量集合中配置的每一个NZP CSI-RS还可以包括一个指向CoMP资源管理集合中的NZP CSI-RS的指针。
作为替换或补充,当网络配置CoMP测量集合的时候,它还可以包括组合索引r,其中并且集合可以包括M个分选的NZP CSI-RS组合索引以及
作为替换或补充,可以在每一个集合中被用于传输点的NZP CSI-RS可以是不同的。这里的实施方式设想的是:这些配置可能导致在相同的子帧中使用的相同的时间/频率的重叠。在这样的场景中,WTRU可以假设任何两个可共享任意RE的NZP CSI-RS都是来自相同传输点的,并且这种假设有可能是隐含的。
这里的实施方式设想了主传输状态、CSI范例或CSI进程配置。其中,对于CSI报告来说,这里的一个或多个实施方式设想的是可以将WTRU配置成具有主传输状态(或是CSI范例或CSI进程)。主CSI进程可以用于回退操作(例如在WTRU不能实现CoMP操作的情况下),默认操作(例如在WTRU未被动态或半静态地配置有CSI进程的情况下)或是优先级操作(例如在WTRU不能完成用于多个CSI进程的恰当反馈的情况下,它可以选择用于第一优先级的CSI进程的反馈)。这里的实施方式设想的是:对于回退、默认和优先级操作中的每一个操作而言,WTRU有可能具有不同的CSI进程。在给WTRU配置CSI进程的时候,网络还可以指示(例如通过使用比特标记)该处理是否用于回退、默认和/或优先级操作中的任何一个。作为替换或补充,WTRU可以被配置成具有基于CRS的单个CSI进程,并且它由此可以将此假设成回退、默认和/或优先级CSI处理。作为替换或补充,WTRU可以被配置成具有作为预期信号的单个CSI进程,其中该处理具有其服务小区的NZP CSI-RS。在这样的场景中,举例来说,WTRU可以假设这种CSI进程是回退、默认和/或高优先级的CSI进程。
作为替换或补充,WTRU可以被配置成致使将被用作回退、默认和/或高优先级操作的CSI进程可以是这样的处理:其传输点在最近的传输中被使用。作为替换或补充,在用于下行链路指配的DCI中可以存在标记,指示至少在进一步通知之前,用于所调度的指配的传输点可以指示或暗示将使用该传输点作为其预期信号的CSI进程配置成回退、默认和/或高优先级。
这里的实施方式设想的是:被配置成报告一个或多个传输点(或CSI-RS资源)的CSI的WTRU有可能在特定子帧中需要报告这些传输点的子集的CSI,并且在一些实施方式中有可能在特定子帧中只能报告这些传输点的子集的CSI。此外,被配置成报告多个CSI范例(传输状态或CSI进程)的CSI的WTRU可以在特定子帧中报告CSI范例的子集的CSI(并且在一些实施方式中有可能只报告这个子集)。出现这种情况有可能是因为以下原因:
WTRU推荐或是网络请求的传输状态或CSI进程包含了来自传输点子集的传输,并且在一些实施方式有可能只包含来自传输点子集的传输;
由于净荷限制,例如在周期性报告的情况下,WTRU能够报告传输点、CSI-RS资源或CSI范例的子集的反馈分量,并且在一些实施方式中有能够只在特定子帧中进行这种报告。
这里的实施方式设想了一种或多种用以指示包含CSI反馈分量的报告所能应用的哪个或哪些传输点子集的方法。
这里的实施方式设想的是:当WTRU可以报告关于多个小区的反馈时,点指示符(PI)和/或CSI-RS资源指示符和/或CSI范例或CSI进程指示符可以并且有可能显性指示所述反馈报告所针对的传输点或是传输点、CSI范例或CSI进程的集合。该指示符可以包括传输点的PCI。该指示符可以包括关联于CSI范例的索引。例如,所述索引可以对应于CSI范例或CSI进程在CSI配置中的顺序(有可能还要加上一个偏移)。该指示符可以包括网络提供的位图的表现形式,其中特定比特位置中的1可以代表较高层配置的特定传输点或CSI-RS资源。作为示例,该位图可以通过较高层RRC信令通告给WTRU,或可以在上行链路DCI(在PUSCH上触发非周期性反馈)或随机访问响应许可中提供。所述位图可以基于CoMP测量集合,并且可以是静态、半静态或动态的。该指示符可以包括n比特流,其中可能的n元组可以代表2n个传输点之一。该指示符可以包括有序的索引列表,其中该列表中的一些索引或每一个索引可以采用二进制格式,并且可以指示特定的传输点或是已配置的CSI-RS资源。这种点指示符可以用于提供点之间的排序(ranking)信息。在一个或多个实施方式中,举例来说,该指示符可以指示大小为M的集合(来自N个可能的传输点),以便用于选择M个推荐的点。该指示符可以包括与TSV中的特定的点相关联的指示符。该指示符可以包括一个组合索引r,其中并且集合可以包含M个分选的传输点索引以及对于一些或每一个特定反馈来说,反馈报告所针对的传输点可以是基于指示符确定的。
作为替换或补充,这里的实施方式设想的是使用选定子波段的子集来联合指示传输点和/或CSI范例或是CSI进程的子集,以便形成点-子波段-指示符(PSI)。所述PSI可以包含以下的一项或多项:
位图,其中处于特定比特位置的1可以代表传输点与子波段或是CSI范例或CSI进程与子波段的特定组合;和/或
举例来说,如果WTRU可以指示大小为M的集合(来自传输点和子波段的N个可能的组合),那么为了选择M个推荐的点与子波段(或是CSI范例或CSI进程与子波段)的组合,可以使用一个组合索引r,其中并且集合包含了M个分选的点-子波段组合索引且
这里的实施方式设想的是在以下的一项或多项中传送PI或PSI:
与其应用的反馈分量相同的子帧。如果在同一子帧中传送多个PI或PSI,那么PI(或PSI)与反馈信息之间的关联可以通过比特顺序来预先确定;和/或
在传送反馈信息的子帧之前出现的子帧,并且在一些实施方式中依照的是预先确定的规则。换句话说,传输点子集可以对应于最近传送的PI或PSI。例如,WTRU可以在第一组预定子帧中(例如周期性)传送PI或PSI,并且在第二组预定子帧中传送相关的反馈。作为示例,适用于在第二组的指定子帧中传送的反馈的PI或PSI可以是在第一组内部最近传送的PI或PSI。
这里的实施方式设想的是PI或PSI中的至少一个允许节省反馈开销,因为WTRU可以反馈关于最强的n个点或CSI范例(并且在一些实施方式中仅仅是所述最强的n个点或CSI范例)的报告,并且可以丢弃关于其他任何点或CSI的报告。该反馈报告可以包括用于向网络指示所述反馈所针对的传输点的PI。
关于反馈所针对的传输点的指示可以是显性的,或可以不是显性的。例如,传输点可以是隐性地基于传输点特有的扰频或CSI范例特有的扰频确定的。在一个或多个实施方式中,传输点或CSI范例或CSI进程的子集可以是从传送反馈的子帧(帧以及子帧号)定时中隐性和/或唯一确定的。如果WTRU传送了表明在第二在先子帧中为某个传输点(或CSI范例)子集提供反馈的指示,那么该WTRU可以在第一子帧中传输关于该传输点(或CSI范例)子集的反馈分量。在一些实施方式中,仅在WTRU传送了表明将会在第二在先子帧中提供关于某个传输点(或CSI范例)子集的反馈的指示的情况下,WTRU可以在第一子帧中传送关于该传输点(或CSI范例)子集的反馈分量。作为示例,所述第二子帧可以是预定子帧集合中的最近的子帧。该指示可以包括单个比特、PI或PSI,和/或其可以被编码成是具有迄今为止尚未定义的报告类型或经过修改的报告类型的特定码点。
在一个或多个实施方式中,传输点子集可以依照预先配置的规则集合、例如依照特定的周期性报告模式而从最近传送的传输状态指示符(TSI)、CSI范例或CSI进程指示符、PI或PSI以及子帧定时中隐性确定。作为示例,在周期性出现的子帧集合内部,所提供的反馈所针对的传输点或CSI范例或CSI进程是可以在最近传送的PI所指示的传输点或CSI范例之中循环的。在另一个示例中,传输点或CSI范例或CSI进程可以对应于第一子帧集合中的最近传送的PI中的第一被指示的传输点或CSI范例或CSI进程,以及对应于第二子帧集合的最近传送的PI中的第二被指示的传输点或CSI范例或CSI进程。作为示例,处于多种原因,例如如果相比于第二传输点或CSI范例而希望更频繁地传送关于第一传输点或CSI范例或CSI进程的反馈,这种处理是有用的。
这里的实施方式设想的是:在一种或多种前述技术中,某个反馈分量应用所针对的传输点子集还可以附加地依赖于反馈类型(CQI、PMI或RI)。例如,WTR可以在指定子帧中报告关于来自两个点的传输的聚合CQI以及关于这两个点中的某一个点的每点PMI。作为示例,出于诸多原因,例如如果在在先的子帧中已经提供了关于其他点的每点PMI,那么,这种处理是有用的。
这里的一个或多个实施方式设想的是选择PUCCH格式3的资源。在一些实施方式中,可能当WTRU被配置成为多个CSI执行报告,并且有可能在相同子帧中为多个A/N进行报告时,WTRU可以使用PUCCH格式3。为了确定将被用于PUCCH格式3的资源等等,较高层可以使用恰当的资源来半静态地配置WTRU。作为替换或补充,WTRU可以被配置成具有用于PUCCH的多个虚拟小区ID(VCID)。在一些实施方式中,WTRU可以被配置成具有与一些VCID或是每一个VCID相联系的一组资源。在一些实施方式中,可能当网络动态地将WTRU配置到用于PUCCH的特定的VDID,那么它还可以显性或隐性地配置所需要的资源。作为替换或补充,较高层可以给WTRU配置ARI。在一个或多个实施方式中,即使没有配置Scell,所述ARI也是有效的。这里的实施方式设想的是:Ack/Nack资源指示符(ARI)可以是用于指示PUCCH资源索引的DCI中的字段。这里的实施方式设想的是:该字段可以是已有字段,例如TPC字段(例如在从指示Scell指配的DCI中接收到的时候)。这里的实施方式设想的是:ARI映射可以包括将ARI的一些或值或每一个值与PUCCH资源索引(例如在RRC中配置)相联系的表。在一个或多个实施方式中,所述ARI可以与相应的PDCCH的DCI格式中的TPC命令相耦合。作为替换或补充,在相应PDCCH的DCI格式中可以包含新的或最近的ARI。换句话说,这里的实施方式设想了一个新的(例如迄今为止尚未使用过的)单独的ARI字段和/或使用TPC字段作为ARI字段。作为替换或补充,WTRU可以被配置成追踪用于不同接收点的多个TPC命令。在这样的场景中,可以有标识符与TPC控制相联系。该标识符可供WTRU还用以确定所要使用的PUCCH格式3资源。作为替换或补充,举例来说,对于一些或每一个传输状态或CSI范例或CSI进程来说,WTRU可以配置一组PUCCH格式3资源。
作为替换或补充,这里的实施方式设想的是:可能如果在PUCCH上的周期性报告传输与指定子帧中的HARQ A/N之间发生一个或多个冲突,那么WTRU可以在被配置用于周期性CSI报告的PUCCH格式3资源上复用CSI信息与HARQ A/N信息。在一些实施方式中,举例来说,通过减小PMI信息的粒度,可以压缩周期性的CSI信息。此外,在一些实施方式中,HARQ A/N信息也可以通过捆绑(例如在HARQ A/N比特上实施的AND运算)来压缩。作为替换或补充,如果将WTRU配置成为发生一个或多个冲突的子帧中的HARQ A/N传输使用PUCCH格式3(例如在配置了载波聚合并且存在来自次小区的指配的情况下),那么可以在次小区指配的A/N资源指示符(例如包含所述指配的DCI中的TPC比特)指示的PUCCH资源上传输复用的周期性CSI以及HARQ A/N信息。
这里的实施方式设想的是用以确定将哪些如上所述的CSI反馈分量和类型报告给网络和/或所述CSI反馈分量和类型在哪些子帧中的技术。并且,这里的实施方式设想了一种或多种用于选择一个或多个非周期性CSI报告的内容的技术。在一个示例中,举例来说,如果在先前的子帧(n-k)中接收到非周期性CSI请求,则WTRU可以在指定子帧(n)中报告至少(如果适合的话)一种类型或子类型的至少一个CSI反馈分量,其中k可以是预先定义或是用信号通告的。在一个实施方式中,子帧(n)中的非周期性CSI请求可以触发WTRU在用于不同传输点或CSI范例的不同子帧中报告至少(如果适合的话)一种类型或子类型的至少一个CSI反馈分量。例如,用于传输点1的反馈可以在子帧n+k1中传送,用于传输点2的反馈可以在子帧n+k2中传送,依此类推。作为示例,集合{k1,k2,…}可以是预先定义或是用信号通告的。
这里的实施方式设想的是:对于指定的传输点或CSI范例集合,被报告的CSI分量、类型和子类型的集合以及相关联的条件(如这里所述)可以是依照以下各项中的至少一项确定的:
-包含非周期性CSI请求的下行链路传输的特性,例如:来自包含了关于WTRU的非周期性CSI请求的下行链路控制信令(例如PDCCH)的指示。举例来说,该指示可以是通过已有字段中的一个或多个特定码点提供的,例如CSI请求字段或载波指示字段,亦或是可能所设想的且迄今为止未被定义的DCI格式中的字段中的一个或多个特定码点提供的;用于传输下行链路控制信令(举例来说,对于E-PDCCH而言是CRS或DM-RS)的天线端口或参考信号的集合;是否从PDCCH或E-PDCCH接收到下行链路控制信令;解码下行链路控制信令所在的搜索空间(例如公共搜索空间或WTRU专用的搜索空间);在E-PDCCH的情况中用以解码下行链路控制信令的PRB、E-REG或E-CCE;可以重用或重新解释的DCI的别的字段,例如IMCS、循环移位字段、频率分配字段、跳频字段或是非周期性SRS字段。举例来说,如果可以将CSI请求字段设置成是一个数值(例如不同于0)子集,那么可以将非周期性SRS字段重新解释成是对CSI请求字段的扩展。在这种情况下,与重新解释的字段相关联的功能可被修改。例如,无论该字段具有怎样的值,WTRU都不会触发非周期性SRS传输;用于成功解码下行链路控制信令的RNTI;和/或与传送了包含非周期性CSI请求的下行链路控制信令的点相对应的服务小区或CSI-RS资源。例如,所报告的传输状态或一个或多个CSI范例或是CSI进程可以对应于被假设成由所述CSI-RS资源传送预期信号的一个或多个CSI范例或CSI进程;
-接收到了请求的子帧(n-k)或是将要报告CSI的子帧(n)的定时,其中所述子帧可以依照系统帧号和/或子帧号来表述。例如,对于N个CSI范例来说,用于第j个CSI范例或CSI进程的子帧的集合可被定义成是满足(10Nf+Ns+offset)modulo N=j的子帧,其中Nf可以是系统帧号,Ns可以是子帧号,以及offset(偏移)可以是由较高层配置的参数;
-包含非周期性CSI请求的下行链路控制信令所指示的上行链路传输的特性。举例来说,依照资源块分配(许可)的大小,WTRU可以报告关于单个CSI范例或CSI进程(例如在所述大小低于阈值的情况下)或是一个以上的CSI范例或CSI进程(例如在所述大小高于阈值的情况下)的CSI;
-较高层信令(例如RRC配置);
-(PUSCH)CSI报告模式;
-是否一些或所有传输点传送相同的(相关的)或不同的(独立的)数据;和/或
-上述各项的组合,例如保留非周期性CSI请求字段的码点来指示将要报告的CSI分量或类型/子类型的集合与接收到请求的子帧的定时相对应。
这里的实施方式设想了可被指示的相关联的状况的一个或多个示例(例如但不局限于):
-所报告的每点CQIk是没条件的还是有条件的,并且在后一种情况中,所述条件是针对最小干扰(例如“无传输”或“零预编码器”)还是最大干扰的;
-应该报告的是相干还是非相干的聚合CQI(或联合CQI);
-应该报告的是组合指示符icomb还是组合矩阵Wcomb
-该报告是宽带的还是针对特定子波段的;
-是报告长期(第一)预编码矩阵指示还是报告短期(第二)预编码矩阵指示;
-干扰预编码矩阵对应的是最大还是最小干扰;
-预编码矩阵Wk'集合对应的是应该还是不应该供传输点选择预编码矩阵的集合;和/或
-传输状态矢量(或传输状态指示符TSI)或CSI范例或CSI进程的指示。
这里的实施方式设想了一种或多种用于选择可以为之提供非周期性反馈的传输状态、CSI进程或CSI范例的子集的技术。在一个或多个实施方式中,CSI范例子集可以是依照先前描述的至少一种选择方法的结果选择的。作为示例,选择方法的结果可以对应于:CSI请求字段或别的字段的值,子帧定时的函数,在公共搜索空间还是UE专用的搜索空间中解码控制信令,或是以上各项的任何函数或组合。例如,一个结果可以是由CSI请求字段的某个值和/或载波指示字段的某个值的组合定义的。在另一个示例中,结果可以是由CSI请求字段的某个值和/或以2为模的子帧号的某个值的组合定义的。
这里的实施方式设想的是:与特定结果相对应的CSI范例或CSI进程的子集可以是用所设想的多种技术中的至少一种定义的。在一个或多个实施方式中,CSI范例的子集可以是为选择方法的至少一个可能结果预定的。例如,对于基于CSI请求字段的值的选择来说,第一码点可以对应于一些或所有CSI范例(并且在一些实施方式可以始终以这种方式对应),第二码点可以对应于所配置的第n个CSI范例或CSI进程(并且在一些实施方式中可以始终以这种方式对应),依此类推。
在一个或多个实施方式中,CSI范例的子集可以是由较高层为选择方法的至少一个可能结果显性提供的。例如,对于基于CSI请求字段的值的选择来说,码点可以对应于较高层所指示的所配置的CSI范例的子集。
在一个或多个实施方式中,用于选择技术的至少一个可能结果的CSI范例的子集可以是这样的CSI范例的子集,其中对于所述CSI范例来说,特定的CSI-RS资源可被假设成是预期信号。所述特定的CSI-RS资源可以由较高层指示,或者可以基于其在非零功率CSI-RS资源配置中的顺序。其中,此类实施方式可以允许网络获取与来自单个子帧中的特定的点的预期信号传输相对应的一些或所有CSI范例的CSI信息,等等。
在一个或多个实施方式中,用于选择技术的至少一个可能结果的CSI范例的子集可以是如下的CSI范例的子集,其中对于所述CSI范例来说,特定的CSI-RS资源可被假设成是干扰性的(或是非干扰性的),或者对于所述CSI范例来说,至少一个CSI-RS资源可被假设成是干扰性(或非干扰性的),或者,对于所述CSI范例来说,没有一个CSI-RS资源可被假设成是干扰性的。特定的CSI-RS资源既可以由较高层指示,或可以基于其在非零功率CSI-RS资源配置中的顺序。其中,当某些点已知存在干扰(或是无干扰)的时候,此类实施方式可以允许网络获取相关CSI信息(并且在一些实施方式中有可能允许只获取相关CSI信息)。这种CSI范例子集相对应的可能结果的集合可以用新的字段或是用扩展CSI请求字段中的一个或多个新比特来定义。
在一个或多个实施方式中,用于该选择技术的至少一个可能结果的CSI范例子集可以是WTRU依照这里描述的TSI(或CSI范例)选择方法选择的CSI范例。例如,CSI请求字段的码点可以对应于为CQI最高的CSI范例或CSI进程报告CSI。在这样的实施方式中,对于所报告的一些或每一个CSI范例或CSI进程,WTRU可以报告关于所选择的CSI范例或CSI进程的指示(例如TSI或PI)。
在一个或多个实施方式中,用于该选择技术的至少一个可能结果的CSI范例子集可以是通过重复循环多个CSI范例子集来确定的。例如,在这里可以定义两个CSI范例子集。在一些时候或者可能在每个时刻,CSI请求字段的值都可以是某个码点,WTRU可以切换其为之提供了报告的CSI范例的子集。其中,在这样的实施方式中,WTRU可以报告关于所选择的CSI范例(或是其一个或多个子集)的指示,以便防止出现歧义。
在一个或多个实施方式中,用于该选择技术的至少一个可能结果(并且在一些实施方式中有可能是所有结果)的CSI范例子集可被限制成是相应服务小区为报告了CSI的UL传输的服务小区所针对的CSI范例的子集,这一点可能由载波指示符字段来指示。在这样的实施方式中,WTRU可以被配置成具有一个以上的小区(载波聚合),并且可以与这里描述的以上的技术之一相结合。在一些实施方式中,CSI请求字段的第一码点可以关联于一个或多个较高层为该码点指示的被配置CSI进程的第一子集。在接收到具有该码点值的CSI请求的时候可以报告的CSI进程子集可以是处于一个或多个较高层指示的已配置CSI进程子集内部的CSI进程子集,对此相应服务小区为用以报告CSI的UL传输的服务小区。CSI请求字段的第二个码点可以与一个或多个较高层为该码点指示的已配置CSI进程的第二子集相关联。作为示例,在接收到具有该码点值的CSI请求的时候可以被报告的CSI进程子集可以是由一个或多个较高层指示的已配置CSI进程子集,而可能不管用以报告CSI的UL传输的服务小区是怎样的服务小区。
在一个或多个实施方式中,用于该选择技术的至少一个可能结果的CSI范例子集可以是这样的CSI范例的子集,其中对于一些或每一个服务小区来说,所述CSI范例被标识成是为该服务小区配置的CSI范例中的主CSI范例或CSI进程。例如,对于CSI请求的一个码点来说,所报告的CSI范例的子集可以是用于一些或所有服务小区的主CSI范例的子集。
这里的实施方式设想了在非周期性请求后并且有可能在非周期性反馈报告中报告的CSI分量、类型以及子类型集合的一个或多个示例。聚合CSI或联合CSI可以包括以下的一项或多项:公共(或联合)秩指示(RIjoint),用于特定传输点k的每点秩指示(RIk),例如被标识成“服务传输点”的传输点,用于至少一个码字的聚合CQI(或联合CQI)(CQIjoint),和/或一个或多个全局预编码矩阵指示符等等。聚合CSI(或联合CSI)可以包括传输状态或CSI进程指示符、传输状态指示符(TSI)或是CSI进程指示符中的一项或多项。聚合CSI(或联合CSI)可以包括主每点CQI以及至少一个增量每点CQI(例如用于辅助传输点)。聚合CSI(或联合CSI)可以包括用以指示WTRU假设成空白以用于报告的反馈的点的静默模式。聚合CSI(或联合CSI)可以包括点指示符(PI)矢量。这里的一个或多个实施方式设想的是:PI可以映射到CSI进程或传输状态矢量(由TSI指示)中的点。聚合CSI(或联合CSI)可以包括一个或多个相关联的状况。用于传输点子集的每点CSI可以包括每点秩指示(RIk),用于至少一个码字的每点CQI(CQIk),一个或多个每点(或本地)预编码矩阵指示符,预编码矩阵指示符集合Wk',PI,CSI进程或传输状态矢量的相应元素,主CQI或增量CQI(关联于主CQI),和/或用于每一个传输点的至少一个相关联的状况。
这里的实施方式设想的是:对于反馈类型可能取决于WTRU选择的子波段的报告模式而言,举例来说,WTRU还可以指示某些传输点或可能每个传输点是否有可能具有相同的子波段子集,和/或其是否彼此正交,和/或其是否重叠。在一个或多个实施方式中,该处理可以通过传送这里描述的点-子波段指示符(PSI)来实现。出于诸多原因,例如在子集至少部分重叠的时候,WTRU可以提供聚合(或联合)CSI的组合,并且在一些实施方式中还可以提供每点CSI的组合。这里的实施方式设想的是使用位图来向传输点指示哪一种类型的CSI适用于哪些子波段。
这里的实施方式设想的是:较高层可以配置是由WTRU为所有的点选择公共子波段集合还是为每一个点选择单独的子波段集合。一个或多个这样的配置可以是由网络提供的,并且在一些实施方式中有可能是依照预定类型的协调传输提供的。例如,如果网络意图使用联合传输,那么WTRU可以被配置成为一些或所有的点选择公共子波段集合。作为替换或补充,如果网络意图使用动态的点选择,那么WTRU可以被配置为一些点或每一个点选择单独的子波段集合。
这里的实施发送设想的是使用将不同的CSI报告映射到已有字段的预先存在的模式来反馈报告类型。例如,非周期性的PUSCH反馈模式1-2可被重用,其中与反馈多个PMI并且每一个PMI代表一个子波段不同,WTRU可以反馈多个PMI,其中每一个PMI都代表一个传输点或一个CSI范例。
在一个或多个实施方式中,网络可以使用非周期性反馈来触发WTRU,以使WTRU可以提供新的传输点排序来修改一些或每一个点的周期/偏移。WTRU可以在周期性反馈中使用此类参数,直至触发新的(或最新的)非周期性反馈。这里的实施方式设想的是:用于CoMP的非周期性CSI报告可以包含以下各项中的至少一项的任何组合:
-传输状态指示符(TSI),或CSI进程指示符,或CSI范例指示符;
-点指示符(PI);
-指示UE选择的M个子波段的组合索引;
-指示UE选择的N个点的组合索引;
-指示UE选择的点-子波段组合(PSI)的组合索引;
-聚合或每点RI(RIa或RIp);
-聚合或每点宽带CQI(W-CQIa或W-CQIp);
-聚合或每点子波段CQI(S-CQIa或S-CQIp);
-聚合或每点M波段CQI(M-CQIa或M-CQIp);
-聚合或每点宽带PMI(W-PMIa或W-PMIp);
-聚合或每点宽带第一PMI(W-PMI1a或W-PMI1p)。
其中PMI1对应的是在Rel-10中引入的双PMI方法的第一预编码矩阵;
-聚合或每点宽带第二PMI(W-PMI2a或W-PMI2p)。其中PMI2对应的是在Rel-10中引入的双PMI方法的第二预编码矩阵;
-聚合或每点子波段PMI(S-SMIa或S-SMIp);
-聚合或每点子波段第一PMI(S-SMI1a或S-SMI1p);
-聚合或每点子波段第二PMI(S-SMI2a或S-SMI2p);
-聚合或每点M波段PMI(M-PMIa或M-PMIp);
-聚合或每点M波段第一PMI(M-PMI1a或M-PMI1p);
-聚合或每点M波段第二PMI(M-PMI2a或M-PMI2p);
-宽带点间相位指示符;
-子波段点间相位指示符;
-M波段点间相位指示符。
这里的实施方式设想的是:在不同的状况中,例如在有两个以上的协作点的情况下,点间相位指示符(例如宽带,子波段和/或M波段)可以与多个相位值相联系。
这里的实施方式设想的是:通过修改和/或增加Rel-10非周期性报告模式,可以适应有效的CoMP反馈报告。这些模式可被定义为模式x-y,其中x可以指示CQI反馈是用于宽带、网络配置的子波段还是WTRU选择的子波段。并且,y可以指示是否没有PMI反馈、单个PMI反馈或是多个PMI反馈。在一个或多个实施方式中,在一些或所有的模式中可以添加迄今为止尚未定义的一个或多个维度,以指示关于TSV的选择的假设,例如所述反馈是针对a)CoMP测量集合中的一些或所有的点,b)网络选择的TSV还是c)WTRU选择的TSV。作为示例,所设想的模式可以采用模式x-y-z的形式,其中z可以代表关于TSV的选择的假设。在一些或是所有的三种点选择假设中,可以指示WTRU为每一个单独的报告类型提供聚合或每点反馈。非周期性的CQI报告模式可以通过较高层信令(例如在参数cqi-ReportModeAperiodic中)来配置。
在一个或多个实施方式中,已有的非周期性CSI报告模式可被重用,并且有可能适合与TSV相关的三种假设中的任何一种假设。在这样的情况下,上行链路DCI或随机访问响应许可(可用于触发非周期性反馈)可以用于向WTRU指令关于TSV的选择的假设(一些或所有的点,网络选择的TSV,和/或UE选择的TSV)。在网络选择的TSV的情况中,非周期性反馈触发还可以包括网络选择的TSI。作为示例,所述TSI可以是作为针对CSI请求字段的扩展而被包括的。所述非周期性反馈触发(例如上行链路DCI或随机访问响应许可)还可以指示一些或每个单独的报告类型需要的是聚合还是每点反馈。
在WTRU可以选择TSV(或CSI范例)的实施方式中,非周期性反馈报告可以包括TSI以及PI和/或PSI。这里的实施方式设想的是:在这种状况中,PI可以用于这样的场景,其中WTRU可以将多个点选定成在TSV中进行传输,并且可以为传输点子集使用特定的非周期性反馈。在这样的情况下,即使一个非周期性反馈有可能不包含用于TSV中的一些或所有的点的反馈,聚合CQI也有可能取决于全部的TSV或者仅仅取决于一个或多个PI所指示的点。
这里的实施方式设想的是:点的层级可以由WTRU或网络来提供(例如基于对每点CQI的排序)。作为示例,通过使用这种层级,可以使得用于排名最高的点之外的点的一些或所有反馈报告可以是排名最高的点的反馈报告的差分(differential)。
这里的实施方式设想的是一种或多种用于减小开销(非周期性和周期性CSI报告)的技术。这里的实施方式设想的是,通过利用不同范例之间的CSI反馈的某些分量之间的预期相关性,可以减小CSI报告的开销。这里描述的一个或多个实施方式可以应用于以下情形中的至少一种情形:
-在相同的非周期性报告中报告用于一个以上的CSI范例或CSI进程的CSI的情况;
-在相同的周期性报告实例(子帧)中报告了用于一个以上的CSI范例或CSI进程的CSI的情况;和/或
-为一个以上的CSI范例或CSI进程配置了周期性的CSI实例。
在一个或多个实施方式中,WTRU可以将某些在所报告的CSI范例之间存在关联或是假设相同的反馈分量报告一次(并且在一些实施方式中有可能报告某些在所报告的CSI范例之间存在关联或是假设相同的反馈分量仅一次)。举例来说,如果CSI范例将某个相同的CSI-RS资源假设成是预期信号,或者如果较高层指示为所报告的CSI范例使用公共PMI(并且在一些实施方式中,在这种情况下有可能只报告一次),那么可以报告与所述CSI-RS资源相对应的每点PMI。如果对于被配置成报告相同PMI的两个CSI范例而言,最优的每点PMI是不同的,那么所报告的PMI可以是为任一CSI范例都产生最大CQI的PMI。作为替换或补充,所报告的PMI可以依照优先级规则而与CSI范例或CSI进程相对应,其中举例来说,所述规则可以由较高层确定。
同样,这里的一个或多个实施方式设想的是:如果CSI进程将相同的CSI-RS资源假设成是干扰信号,和/或如果较高层指示可以为所报告的CSI进程使用公共RI(并且在一些实施方式中,如果出现这种情况,那么可以只报告一次),那么可以报告所述RI(在一些实施方式中可能报告一次)。对于被配置成报告相同RI的两个CSI范例来说,如果最优的RI不是相同的,那么所报告的RI可以是两个值之间的最大值(或最小值)。作为替换或补充,所报告的RI可以依照优先级规则而与一个CSI进程相对应,其中作为示例,所述规则可以是由较高层确定的。例如,WTRU可以被配置成限制为第一CSI进程报告的RI,以使其与为第二CSI进程报告的RI相同,其中第二CSI进程可被称为第一CSI进程的“RI参考处理”。特别地,在这样的场景中,如果为秩指示配置的报告实例对于两个处理来说都是相同的,那么可以报告所述RI,并且有可能只报告一次。在一些实施方式中,举例来说,如果为指示配置的报告实例对于两个处理来说都是相同的,那么可以实现这种情况。在这样的场景中,第一CSI进程的RI报告可以依照优先级规则而被丢弃,由此可以在单个的报告实例集合中报告适用于这两个处理的RI。
作为替换或补充,这里的实施方式设想的是由WTRU报告第一CSI范例或CSI进程与第二CSI或CSI进程范例的反馈分量(例如CQI)之间的差别,而不是报告第二CSI范例或CSI进程的反馈分量的绝对值。如果值之间的差别预计小于其中一个绝对值,那么此类实施方式将会是有用的。如果可以满足某些条件,例如以下各项中的至少一项,那么可以应用一个或多个这样的实施方式:
-两个CSI范例使用被假设成是干扰信号的一个或多个相同的CSI-RS资源;
-两个CSI范例使用被假设成是预期信号的一个或多个相同的CSI-RS资源;和/或
-来自较高层的指示表明第二CSI范例或CSI进程可以包括与第一CSI范例或CSI进程的差分反馈分量等等。
这里的实施方式设想了可以在WTRU的周期性CSI报告处理中使用的一种或多种技术,其中所述WTRU可以被配置成具有多个传输点或CSI-RS资源。
在一个或多个实施方式中,举例来说,WTRU可以依照已配置的(PUCCH)CSI报告模式和/或子模式来周期性地报告CSI。所述报告模式和/或子模式可以定义在哪些报告实例中传送哪些预定的报告类型。
这里的实施方式设想的是由WTRU在已有报告类型或是在可作为经过修改或是先前未定义的报告模式的一部分传送的先前未定义的报告类型中报告至少(如果适用的话)一种类型或子类型的至少一个CSI分量,可能与这里所述的至少一个相关联的条件和/或附加类型指示结合。例如以下的报告类型可被定义为:
-组合指示符icomb
-具有已有的预编码类型指示(PTI)或是当前定义的类型指示(参见下文)的公共(或联合)秩指示RIjoint
-与第一(长期)每点预编码指示符i1k相结合的第一(长期)每点组合指示符i1kcomb
-与公共(或联合)秩指示RIjoint相结合的第一(长期)每点组合指示符i1kcomb
-与第一(长期)每点预编码指示符i1k以及公共(或联合)秩指示RIjoint相结合的第一(长期)每点组合指示符i1kcomb
-与第二(短期)每点本地预编码指示符i2k相结合的第二(短期)每点组合指示符i2kcomb
-全局(或聚合)预编码矩阵指示符,其中包括用于每一个传输点的每点指示符i1k,i2k以及组合指示符icomb;和/或
-关于随后是否可以报告用于指定传输点或CSI-RS资源(或是其子集)的CSI反馈的指示符。
WTRU可以报告至少一个传输状态指示符(TSI)或CSI进程指示符。该WTRU可以发送不同的报告,以便报告用于一个或多个不同TSI的反馈。WTRU可以发送不同的报告,以便报告用于一个或多个TSI的不同集合的反馈。在一个或多个实施方式中,TSI集合是可以重叠的。作为示例,该报告可以是用其自身周期以及一个或多个子帧偏移发送的。
在一个或多个实施方式中,关于反馈报告所针对的点的指示可以与别的报告联合传输。作为示例,秩和点指示符可以在先前尚未定义的报告类型中联合传输。单个值可以对应于秩1,使用点#1(并且在一些实施方式中有可能只使用点#1);秩2,使用点#1(并且在一些实施方式中有可能只使用点#1;秩1,使用点#2(并且在一些实施方式中有可能只使用点#2);和/或秩2,使用点#2(并且在一些实施方式中有可能只使用点#2)等等。
联合报告可以包括可以提供用于JT CoMP的反馈信息的相位校正值。例如,在使用具有相位校正θ1的点#1/#2的情况下,联合报告可以包含秩1;在使用具有相位校正θ2的点#1/#2的情况下可以包含秩1等等。所述联合报告可以在使用具有相位校正θ1的点#1/#2的情况下包含秩1;在使用具有相位校正θ2的点#1/#2的情况下包含秩2等等。联合报告可以在使用具有相位校正θn的点#1/#2的情况下包括秩2;在使用每个点都发送独立数据的点#1/#2的情况下包含秩2,等等。
以上的两个值的集合的一个或多个组合还可以用于支持JT与DPS的任何组合的系统。此外,对于不相干系统来说,相位校正可被从联合报告中移除。关于点#1以及点#2的标识可以在别的报告类型(例如PI)中先前被反馈。
PI可以与用于小区的报告被联合传输。在一个或多个实施方式中,PI可以被传送一次。在传送进一步的PI之前,eNB可以假设反馈报告是针对该传输点的。在一个或多个实施方式中,WTRU可以定期反馈PI,例如使用特定的周期/子帧偏移来反馈。即使PI没有改变,WTRU还是会反馈PI。这样做可以减小差错传播效应(例如当在eNB处解码了不正确的PI的时候)。
在一个或多个实施方式中,所传送的可以是PI,以此代替RI。例如,PI/RI报告可以包括用于指示所述PI/RI报告类型是针对PI还是RI的标记。作为示例,在这里可以存在用以确定所述报告针对RI还是PI的预先配置的模式。所述预先配置的模式可以指示一些或每x个RI报告实例会被PI所取代。作为示例,在以这种方式反馈PI时,被反馈的未来报告类型可以是针对传输点的,直至反馈了另一个PI。
这里的实施方式设想的是减小PMI和相位偏移的粒度。例如,相位偏移可以与至少一个传输点的PMI联合编码。所述PMI可以被子采样,由此,某些PMI可以与某个相位偏移相关联,并且反馈特定的PMI至少隐含地向传输点指示了一个可能的相位偏移子集。这里的实施方式设想的是由网络使用另一个指示符来确定从该子集的偏移。例如,相位偏移可以在调度了另一个反馈报告类型的实例中反馈。作为示例,WTRU可以传送指示了所述实例所用于的报告类型的标记。
这里的实施方式设想的是:对于可供WTRU在一些或每个带宽部分中选择子波段的模式来说,该报告类型可以包括以下各项中的至少一项:
-对于一些点或每一个点来说,WTRU可以在一些或每一个带宽部分中选择至少一个子波段(其中带宽部分的集合可以覆盖整个带宽)。由此,对于一些点或每一个点来说,WTRU可以具有一个不同的子波段集合;
-对于一些点或所有点,WTRU可以选择一些或每一个带宽部分中的一个子波段。由此,相同的子波段集合可以应用于一些点或所有的点;
-在一些或每一个带宽部分中,WTRU可以选择至少一个子波段/点组合。在这种情况下,作为示例,WTRU可以提供指示了处于所述带宽部分内部的子波段以及与所述子波段相适合的点的标签。
-这里的实施方式设想的是由较高层来配置WTRU为所有的点选择子波段的公共集合还是为每一个点选择单独的子波段集合。网络可以提供一种或多种这样的配置,并且在一些实施方式中可以依照预定类型的协调传输来提供。例如,WTRU可以被配置成为一些或所有的点选择一个公共的子波段集合(例如在网络意图使用联合传输的情况下)。作为替换或补充,WTRU可以被配置成为一些点或每一个点选择单独的子波段集合,例如在网络意图使用动态点选择的情况下。
由WTRU周期性报告的CSI有可能遭遇到这里描述的至少一个关联状况,其中所述状况可以通过使用以下各项中的至少一项来确定:
-较高层信令,例如经过配置的报告模式和子模式;和/或
-最后报告的PTI或是最后报告的类型指示(可能是新定义的)。
在一个或多个实施方式中,用于多个小区的报告类型可以组合。报告模式可以提供用于多个小区的报告类型的组合。例如,多个传输点可以使用相同的秩。在该报告模式中可以为多个传输点发送一个RI。作为示例,该报告模式可以将WTRU配置成反馈(例如为n个点)1个RT,n个宽带CQI,n个宽带PMI,以及在经过配置的情况下反馈多个子波段CQI和PMI。
这里的实施方式设想是依照已有或先前未定义的报告模式的周期性CSI报告示例。例如,在至少一个报告模式/子模式中,WTRU可以报告以下各项:
-在由第一周期分隔的第一报告实例集合中,包含了公共(或联合)秩指示符的报告类型;
-在由第二周期分隔的第二报告实例集合中(排除了属于第一集合的报告实例),包含了至少一个宽带聚合(或联合)CQI以及至少一个宽带组合指示符icomb的报告类型;和/或
-在由第三周期分隔的第三报告实例集合中(排除了属于第一集合和第二集合的报告实例),包含了至少一个子波段聚合(或联合)CQI以及至少一个子波段组合指示符icomb的报告类型。
这里的实施方式设想的是:所描述的报告模式可以与单独为一些传输点或每一个传输点配置的周期性报告结合使用。
此外作为示例,在至少一个报告模式/子模式中,WTRU可以报告以下各项:
-在由第一周期分隔的第一报告实例集合中,包含了公共(或联合)秩指示符、用于至少一个传输点的一个每点秩指示符以及可供WTRU依照这里描述的技术确定的预编码类型指示符(PTI)的报告类型;
-在由第二周期分隔的第二报告实例集合中(排除了属于第一集合的报告实例),包含以下各项的报告类型:
○在将WTRU传送的最后一个PTI设置成第一值的情况下的一个长期(第一)每点预编码矩阵指示符,并且有可能用于一些或每一个传输点的一个每点长期组合指示符i1k,comb(在一些实施方式中有可能处于不同的报告实例);
○在将WTRU传送的最后一个PTI设置成第二值的情况下的用于一些或每一个传输点(有可能处于不同的报告实例中)的至少一个宽带聚合(或联合)CQI以及一个宽带短期(第二)每点预编码矩阵指示符和一个每点(短期)宽带组合指示符i2kcomb;和/或
-在由第三周期分隔的第三报告实例集合中(排除了属于第一集合或第二集合的报告实例),包含以下各项的报告类型:
○在将WTRU传送的最后一个PTI设置成第一值的情况下的用于一些或每一个传输点(有可能处于不同的报告实例)的至少一个宽带聚合(或联合)CQI和/或至少一个宽带短期(第二)每点预编码矩阵指示符和/或至少一个每点(短期)宽带组合指示符i2kcomb;和/或
○在将WTRU传送的最后一个PTI设置成第二值的情况下的用于一些或每一个传输点(有可能处于不同的报告实例)的至少一个子波段聚合(或联合)CQI和/或至少一个子波段短期(第二)预编码矩阵指示符和/或至少一个(短期)子波段组合指示符i2kcomb
举例来说,在先前描述的一个或多个例示子波段中,当WTRU确定用于至少一个传输点的长期每点预编码矩阵指示符和/或长期每点组合指示符从设置成第一值的预编码类型指示符的前一次传输时发生了显著变化的时候,WTRU可以将预编码类型指示符设置成第一值。作为替换,举例来说,WTRU可以周期性地在一些或每N个子帧或报告实例中将预编码类型指示符设置成第一值,以防止差错传播。在一个或多个实施方式中,举例来说,N的值可以通过较高层信令来配置。
这里的一个或多个实施方式设想了可供WTRU报告以下各项的报告模式/子模式,例如:
-在由第一周期分隔的第一报告实例集合中,包含了公共(或联合)秩指示符、预编码类型指示符(PTI)以及可以由WTRU依照以下各项中的至少一项确定的联合预编码类型指示符(JPTI)的报告类型:
○如果从不同的传输点传送不同的层(组合矩阵是单位矩阵),则WTRU将JPTI设置成第一值;和/或
○如果至少一个层是从不同的传输点传送的,则WTRU将JPTI设置成第二值;
-在由第二周期分隔的第二报告实例集合中(可以排除属于第一集合的报告实例),包含了以下各项中的至少一项的报告类型:
○在将WTRU传送的最后一个PTI设置成第一值的情况下的用于每一个传输点(有可能处于不同的报告实例)的一个长期(第一)每点预编码矩阵指示符;和/或
○在将WTRU传送的最后一个PTI设置成第二值的情况下的用于一些或每一个传输点(在一些实施方式中有可能处于不同的报告实例)的至少一个宽带聚合(或联合)CQI和/或一个宽带短期(第二)每点预编码矩阵指示符,以及在将WTRU报告的最后一个JPTI设置成第二值的情况下的一个宽带组合指示符icomb;和/或
-在由第三周期分隔的第三报告实例集合中(有可能排除了属于第一集合或第二集合的报告实例),包含以下各项的报告类型:
○在将WTRU传送的最后一个PTI设置成第二值的情况下的用于一些或每一个传输点(在一些实施方式中有可能处于不同的报告实例)的至少一个宽带聚合(或联合)CQI和/或一个宽带短期(第二)每点预编码矩阵指示符,以及在将WTRU报告的最后一个JPTI设置成第二值的情况下的一个宽带组合指示符icomb
如果将WTRU传送的最后一个PTI设置成第二值,则包含用于一些或每一个传输点(有可能处于不同的报告实例)的至少一个子波段聚合(或联合)CQI和/或一个子波段短期(第二)每点预编码矩阵指示符,以及在将WTRU报告的最后一个JPTI设置成第二值的情况下,包含一个子波段组合指示符icomb
这里的实施方式设想了一种或多种将独立的周期和/或偏移作为周期性反馈的基础的技术。换句话说,这里的实施方式设想的是实现能以在多个子帧集合中传送周期性CSI报告为基础的周期性CSI反馈,并且其中的一些或每一个是通过至少周期和/或偏移定义的。在这样的实施方式中,可以在特定子帧集合中传送的CSI报告可以涉及以下各项中的至少一项:
-传输点,传输点集合或是CSI-RS资源集合;
-CSI进程;
-传输状态(例如用于联合传输或单点传输的报告);
-相关联的状况;和/或
-报告类型(例如WTRU报告秩指示还是CQI/PMI反馈)。
作为示例,这里的实施方式设想的是从较高层指示的参数中推导出指定子帧集合的周期和/或偏移。
在一个或多个实施方式中,WTRU可以传送关于报告类型与传输点的一些组合的CSI报告,或者在一些实施方式中,WTRU可以传送报告类型与传输点的每一个可能组合的CSI报告,并且其中每一个组合处于不同的子帧集合中。例如,WTRU可以在子帧集合A中传送点1的RI,在子帧集合B中传送点2的RI,在子帧集合C中传送点1的CQI/PMI,在子帧集合D中传送点2的CQI/PMI等等。
在一个或多个实施方式中,WTRU可以传送针对某种类型的反馈的CSI报告,其中所述反馈适用于单个子帧集合中的一些或所有的传输点。对于诸多原因,例如在传输点间共同具有某些类型的CSI信息的情况下,这种处理是有用的。举例来说,RI可以为一些或所有CSI进程、传输点、传输状态是公共的,和/或可以与用于特定CSI进程或传输点的RI相联系。作为示例,WTRU可以被配置成为第一CSI进程报告的RI被约束成与为第二CSI进程报告的RI相同,其中在一些实施方式中,第二CSI进程可被称为第一CSI进程的“RI参考处理”。在这样的场景中,信息可以是在单个子帧集合而不是逐个传输点或CSI进程的一个子帧集合中传送的,由此可以节约开销。在一些实施方式中,举例来说,如果为秩指示配置的报告实例对于这两个处理来说都是相同的,那么将可以实现该过程。在这样的场景中,第一CSI进程的RI报告可以依照优先级规则而被丢弃,由此可以在单个报告实例集合中报告适用于所有这两个处理的RI。作为示例,相同的技术也可应用于传输状态指示符(TSI)或是指示传输点的有序集合的PI。
在一个或多个实施方式中,指定的子帧集合可以半静态地与传输点(或CSI-RS资源)或传输状态(例如联合传输)或CSI进程的特定集合相联系。为了将开销减至最小,WTRU可以确定:如果满足了某个或某些条件,并且在一些实施方式中有可能仅仅是在满足了某个或某些条件的情况下,与某个传输点或传输状态或CSI进程相关联的某种类型的CSI可以被传送。举例来说,所述条件可以与WTRU确定的传输状态或CSI进程相关联。如果某个传输点依照所确定的传输状态或CSI进程而被包含在了针对WTRU的传输中,并且在一些实施方式中,只有在某个传输点依照所确定的传输状态或CSI进程而被包含在了针对WTRU的传输中的情况下,WTRU可以传送针对该传输点的CSI反馈。此外作为示例,另一个条件可以是与传输点或状态相关联的度量(例如宽带CQI)优于与最佳传输点或状态减去阈值相关联的度量。如果WTRU可以确定某个传输点或传输状态或CSI进程不满足传输条件,那么WTRU可以在单独类型的报告中将这一点指示给网络,作为示例,所述报告可以是TSI或迄今为止未被定义类型的报告,并且所述报告有可能处于特定于传输点的单独的子帧集合中。在一个或多个实施方式中,作为示例,对于某个或某些传输点的CSI反馈的传输可以取决于最后传送的该报告值。
在一个或多个实施方式中,子帧集合与传输点之间的联系可以是动态的。例如,传输点可以由WTRU使用至少一个质量标准(例如最高RI或最高宽带CQI)来进行排序。WTRU可以在包含PI且可以在特定子帧集合中传送的迄今为止尚未定义的报告类型中指示该排序。然后,基于最后传送的PI,在第一子帧集合中可以传送排名最高的传输点的CSI,在第二子帧集合中可以传送排名第二高的传输点的CSI,依此类推。作为示例,这种技术可以允许以比重要性较低的传输点更频繁的方式来传送重要性较高的传输点的反馈。
这里的实施方式设想的是:如果WTRU提供了新的传输点排序,那么可以反馈报告类型。每一个传输点的周期/偏移可以是预先配置的和/或与WTRU提供的排序相联系的。在一个或多个实施方式中,WTRU可以发送至少两个列表,其中一个列表具有可能需要较高周期的“良好”传输点,另一个列表则具有可能需要较低周期的“劣质”传输点。作为示例,列表的数量会随需要的周期粒度而增长。此外,WTRU还可以使用较高层信令来报告包含了所述点列表的PI。
在将WTRU配置成使用上述技术之一来反馈多个传输点或CSI范例的CSI的时候,如果子帧集合之间存在重叠,那么反馈报告有可能会发生冲突。在一个或多个实施方式中,传输点(或CSI范例)的优先顺序可以由网络预先配置,例如在发生了关于相同报告类型的冲突的情况下,并且在一些实施方式中,只有在发生了关于相同报告类型的冲突的情况下才会预先配置所述优先顺序。在这样的实施方式中,如果两个传输点(或CSI范例)具有为相同资源调度的反馈报告,那么WTRU可以反馈优先级较高的传输点(或CSI范例)的报告。在一个或多个实施方式中,WTRU可以选择所要反馈的传输点(或CSI范例)。作为示例,反馈CSI可以包括用以指示该反馈针对的是CSI范例或CSI进程的哪一个点的PI或TSI。
这里的实施方式设想的是:在配置一些或每一个CSI范例的报告的时候,由网络来预测反馈报告的周期性反馈冲突。这里的实施方式设想的是:网络可以重新配置报告模式和/或报告实例,由此有可能确保在网络选择的时段中没有冲突。作为替换或补充,网络可以给WTRU配置反馈报告,以便在特定的实例中存在反馈报告冲突。其中,为了处理这种状况,WTRU可以被配置成具有用于压缩、并置和/或丢弃一些反馈报告的规则。
这里的实施方式设想了与反馈报告冲突相关的一种或多种技术。这里的实施方式设想的是:作为示例,一些或任何WTRU配置可以是静态的(例如,在SIB中可以包含发生冲突时的WTRU行为),半静态的(并且借助较高层信令来更新)或动态的(并且借助较高层信令或是借助DCI中的元素来更新)。
这里的实施方式设想的是至少有可能发生两种类型的反馈报告冲突。在第一种类型中,发生冲突的两个反馈报告有可能是针对不同反馈类型的。例如,用于第一CSI范例或CSI进程反馈的RI报告有可能会与第二CSI范例或CSI进程反馈的宽带CQI/PMI发生冲突。在两种反馈报告是不同类型的冲突情况中,WTRU可以使用以下任何的一种或多种技术:
-反馈报告有可能是分层的。在一个或多个实施方式中,WTRU可以丢弃某些报告类型以支持其他类型。在这里可以为WTRU配置一个优先级列表。例如,第一优先级的报告类型可以包括:宽带第一PMI(2a),RI(3),宽带CQI(4)以及RI/PTI(6)。第二优先级的报告类型可以包括:宽带CQI/PMI(2),宽带CQI/第二PMI(2b),宽带CQI/第一PMI/第二PMI(2c),RI/第一PMI(5)。第三优先级的报告类型包括:子波段CQI(1),子波段CQI/第二PMI(1a)。并且作为示例,一些或所有的反馈报告类型可以具有相同的优先级;
-可以为CSI范例或CSI进程的某些分量(例如预期信号或干扰分量)配置优先级。在一个或多个实施方式中,如果发生冲突,WTRU可以反馈那些具有较高优先级的分量的CSI范例或CSI进程的报告类型,并且丢弃其他报告类型;
-CSI范例或CSI进程的优先级可以通过共享预期信号(或干扰分量)的排名较高或较低的CSI范例或CSI进程来确定。举例来说,在一个或多个实施方式中,如果存在三个CSI范例或CSI进程,并且其中两个共享了相同的预期信号,那么其与具有不同的预期信号的第三个CSI范例或CSI进程相比有可能具有较高(或较低)的优先级;
-反馈模式可以是分层的,并且在一个或多个实施方式中,WTRU可以选择反馈那些为较高优先级的反馈模式生成的报告类型,同时丢弃关于较低优先级模式的报告;
-在一个或多个实施方式中,与用于子波段报告的反馈相比,用于宽带报告的反馈可被认为具有较高或较低的优先级;
-在一个或多个实施方式中,与用于聚合CSI范例或CSI进程的反馈相比,用于每点CSI范例或CSI进程(例如具有被假设成是预期信号的单个CSI-RS资源)的反馈可被认为具有较高或较低优先级;
-在一个或多个实施方式中,连续丢弃CSI范例或CSI进程的反馈的次数不会超出所配置的次数。在这样的实施方式中,当发生相同优先级的冲突时,如果已经将CSI范例或CSI进程的反馈连续丢弃了所配置的次数,那么它可以具有一个优先级,并且WTRU可以反馈与该CSI范例或CSI进程相关联的报告。然后,“丢弃”计数器可被复位成0;和/或
-在一个或多个实施例中,WTRU可以基于先前的反馈报告类型(与PTI类似的新指示符)来反馈特定的报告类型以及丢弃别的报告类型。
这里的一个或多个实施方式设想的是:如果两个相同优先级的报告类型之间发生冲突,那么WTRU可以被配置成保持用于预定CSI范例或CSI进程的反馈报告(并且在一些实施方式中有可能只保持此类反馈报告)。作为替换或补充,WTRU可以被配置成反馈CSI范例或CSI进程或是CSI范例或CSI进程子集的报告类型(且因此丢弃来自其他CSI范例或CSI进程的一些或所有其他冲突反馈报告),所述CSI范例或CSI进程亦或是其子集可以是基于已配置的标准选择的,作为示例,所述标准可以是以下各项的任何组合:
-处于该配置中的CSI范例或CSI进程的顺序,作为示例,该顺序是由CSI进程指示符指示的;
-CSI范例或CSI进程中被假设成预期信号的CSI-RS资源的测量度量(例如CSI-RSRP);
-CSI范例或CSI进程中被假设成干扰信号的CSI-RS资源的测量度量;
-从CSI范例或CSI进程的干扰测量资源中测得的干扰电平;
-作为配置的一部分提供的CSI范例或CSI进程的显性优先级,作为示例,所述优先级是由CSI进程标识符指示的,其中较低的值可以具有较高的优先级;
-在CSI范例或CSI进程中被假设成干扰的CSI-RS资源的数量(例如将较高的优先级指定给具有较多的被假设成干扰的CSI-RS资源的CSI范例或CSI进程);
-具有最高或最低CQI的一个或多个CSI范例或CSI进程;
-具有最高或最低RI的一个或多个CSI范例或CSI进程;
-具有最高或最低预期信号强度的一个或多个CSI范例或CSI进程;
-具有最高或最低干扰信号强度的一个或多个CSI范例或CSI进程;
-具有最高或最反馈报告周期的一个或多个CSI范例或CSI进程;
-具有最近或最早被丢弃的反馈报告的一个或多个CSI范例或CSI进程;
-最近或最早被反馈了具有相同报告类型的前一个反馈的一个或多个CSI范例或CSI进程;
-基于预先配置的CSI范例或CSI进程的循环的接下来的一个或多个CSI范例或CSI进程;
-一个或多个CSI范例或CSI进程,其发生冲突的反馈报告从WTRU最后一次成功反馈CSI范例或CSI进程的报告类型时起变化最多或最少。举例来说,如果两个发生冲突的反馈报告类型是来自CSI范例或CSI进程A的RI以及来自CSI范例或CSI进程B的PMI,并且RI的值从最后一次成功反馈CSI范例或CSI进程A的RI时起没有改变,那么WTRU可以选择反馈用于CSI范例或CSI进程B的PMI反馈报告类型;
-包含在最近的非周期性反馈报告实例中的一个或多个CSI范例或CSI进程;
-从最后一次在非周期性报告、周期性报告或是任何报告中报告关于CSI范例或CSI进程的CSI时开始的持续时间;和/或
-CSI范例或CSI进程,其被假设成预期信号的CSI-RS资源可以是从最后一个用于下行链路指配的点传送的。
这里的实施方式设想的是:与基于服务小区报告类型来划分优先级的已有标准相比,上述标准有可能具有较低(或较高)的优先级。例如,与以上的“CSI范例”或“CSI进程”标准之一相比,“报告类型”标准可以具有较高优先级,由此,如果在不同类型的CSI报告(例如秩指示符相比于预编码矩阵指示符)和/或不同的CSI范例或CSI进程的CSI报告之间发生冲突,那么可以首先依照报告类型来设置优先级,而不管CSI范例或CSI进程的优先级。在另一个示例中,“服务小区”标准可以具有高于(或低于)以上的“CSI范例”或“CSI进程”标准之一的优先级,由此,如果在用于不同服务小区和/或用于不同CSI范例或CSI进程的CSI报告之间发生冲突,那么可以首先依照服务小区(或首先依照CSI进程)来设置优先级。在一些实施方式中,如果服务小区的CSI进程之间的优先级首先是依照较低的CSI进程标识符设置的,和/或不同服务小区的CSI之间的优先级首先是依照较低的服务小区标识符设置的,那么,在来自不同服务小区且具有不同CSI进程标识符的CSI进程之间发生冲突的情况下,优先级规则可以依照CSI进程标识符。在这样的场景中,除了来自CSI进程具有最低CSI进程标识符的服务小区的CSI报告之外的一个或多个或是所有的CAI报告可以被丢弃。
在一个或多个实施方式中,对于网络来说,对于被反馈的报告类型和CSI范例或CSI进程所进行的选择并不是显而易见的。在这样的场景中,WTRU可以添加CSI范例或CSI进程指示符(例如PI或TSI),以便向网络告知(有可能是显性通知)被反馈的报告。
作为替换或补充,WTRU能够压缩反馈报告,以便将发生冲突的报告合并成一个报告。在这样的实施方式中,如果发生冲突,WTRU可以报告反馈报告的差分值(并且在一些实施方式中有可能只报告这种差分值)。作为示例,这些差分值可以是针对每一个冲突类型中的最近成功反馈的报告并针对相应的CSI范例或CSI进程做出的。
作为替换或补充,在发生冲突的情况下,WTRU可以被配置成使用单独配置的资源中的可用净荷较大的信道来传送反馈(例如使用PUCCH格式3)。更进一步,在一些实施方式中,举例来说,如果有n个反馈报告发生冲突(且在一些实施方式中可能仅在这种情况中),并且n是等于或大于2的任何整数,那么WTRU可以被配置成使用此资源。
这里的实施方式设想的是:如果两个或更多发生冲突的反馈报告具有相同类型但却用于不同的CSI范例或CSI进程,那么有可能发生另一种类型的冲突。在这样的实施方式中,WTRU可以为不同反馈类型冲突的情形重新使用这里描述的任一技术和/或以下各项的任何组合:
-在一个或多个实施方式中,WTRU可以反馈单独的报告,在网络处,该报告可被解释成是用于一些或所有发生冲突的报告的值。例如,通过对WTRU进行配置,可以使得具有相同预期信号分量(或相同干扰分量)的一些或任何CSI范例可以共享某些反馈报告类型,例如RI和/或CQI和/或PMI。作为示例,基于预期信号或干扰分量是否相同,这种共享规则可以是不同的;
-在一个或多个实施方式中,通过对WTRU进行配置,可以使得WTRU在发生相同反馈类型的冲突的时候确定与一些或所有发生冲突的CSI范例或CSI进程最为适合的反馈类型的单个值(并且在一些实施方式中必须以这种方式确定);
-在一个或多个实施方式中,WTRU可以被配置可以共享某些反馈类型的CSI范例或CSI进程群组以及什么反馈类型可被共享。如果这些类型和CSI范例或CSI进程的配对发生冲突,那么WTRU可以反馈单个值;
-在一个或多个实施方式中,WTRU可以反馈用于一个CSI范例或CSI进程的报告类型的绝对值,以及用于一些或所有其他发生冲突的CSI范例或CSI进程的差分值。选择反馈绝对值的点的处理与这里描述的用于不同反馈类型的冲突的标准是相似的。如果发生冲突的CSI范例或CSI进程具有被假设成干扰的相同CSI-RS资源子集,或者如果较高层指示使用差分报告,那么可以使用一个或多个这样的实施方式(并且在一些实施方式中,在此条件下有可能只使用此类实施方式);
-WTRU可以被配置成具有经过子采样的码本,以便在反馈报告发生冲突的情况下从中选择PMI。经过子采样的码本可以是预先配置的,与反馈实例相联系的和/或可以从预先配置的码本集合动态切换的。作为示例,这种动态切换可以通过非周期性许可中的指示来完成,或者它可以通过预先配置的集合而被循环,亦或是由WTRU选择并且用一个或多个新的指示比特来指示;和/或
-WTRU可以添加一个或多个指示比特,以便指示所述反馈报告对于一些或所有发生冲突的CSI范例或CSI进程、单个CSI范例或CSI进程和/或发生冲突的CSI范例或CSI进程子集而言是否有效。
这里的实施方式设想的是将多个点的报告传输作为周期性反馈的基础。出于各种原因,例如执行周期性CSI报告,WTRU可以被配置成具有用于单点反馈的任意可用Rel-10报告模式。这里的实施方式设想的是通过包含迄今为止尚未定义的报告类型来增补这些模式,以便包含TSI和/或PI。所设想的报告类型可以是迄今为止尚未定义的独立报告类型,或者可以是与其他任何报告类型(例如将RI与TSI组合在一起的报告类型)一起联合提供的。在这种情况下,一些或所有的其他反馈报告类型可以取决于在最近传送且包含了TSI和/或PI的报告类型中指示的一个或多个点。在一个或多个实施方式中,与PI或其他任何报告类型相比,TSI可以是以较高的周期传送的,并且通过传送PI,可以指示以后的报告取决于TSV中的哪一个点(由TSI指示)。作为替换或补充,一些或所有反馈报告可以包括可以指示特定的报告所针对的点的TSI和/或PI。
在一个或多个实施方式中,在相同子帧中可以报告涉及一个以上的点的CSI分量。例如,已有的报告类型(例如1,1a,2,2a,2b等等)可被保持、修改或扩展,以便可以为多个点而不是单个点提供这些报告中供应的CSI信息类型。这里的实施方式设想的是:作为示例,这样做有可能导致一些报告或每一个报告的信息净荷增加,但是也有助于保持已有的周期模式的时间组织,而不用考虑传输点的数量。
这里的实施方式设想了适用于一种或多种特定报告类型的一种或多种技术,其示例包括但不局限于:
-在包含了BW部分中由WTRU选择的最佳子波段的子波段CQI信息的报告1和1a中,WTRU可以报告用于这两个点的子波段(并且有可能是用于这两个点的单个子波段)或是用于每一个点的一个子波段;
-在包含CQI的报告中(例如1,1a,2,2b,2c,4),WTRU可以报告以下各项中的至少一项(其中可以考虑每点CQI具有或不具有静默假设):
·用于每一个点的第一码字的每点CQI,用于每一个点的第二码字的空间差分每点CQI(如果RI>1),这其中的一些或每一个与相应的点的第一码字可以是相对的;
·用于一个点的第一码字的每点CQI,用于其他每一个点的第一码字(其中一些或每一个第一码字与第一点的第一码字可以是相对的)的差分每点CQI,用于每一个点的第二码字的差分每点CQI(例如在RI>1的情况下),并且其中一些或每一个码字可以与第一点的第一码字或是相应点的第一码字相对;和/或
·在假设了来自一些或所有的点的联合传输的情况下,用于第一码字的聚合CQI,在假设了来自一些或所有的点的联合传输的情况下,用于第二码字的空间差分聚合CQI(例如在RI>1的情况下)。
-在包含PMI或第二PMI的报告(例如1a,2,2b,5)中:
·用于具有不到8个天线端口的一些或每一个点的每点PMI,用于具有8个天线端口的一些或每一个点的第二PMI;
·对于第一个点之外的一些或每一个点,介于所述第一个点与该点之间的至少一个相位偏差;和/或
·一个或多个组合指示符(例如指向点间共相矩阵的单个指示符);和/或
-如果至少一个点具有8个天线端口:
·报告2a或2c可以包含用于具有8个天线端口的点的第一PMI,并且在一些实施方式中,报告2a或2c可以只包含用于具有8个天线端口的点的第一PMI。
在一个或多个实施方式中,所设想的包含TSI的报告类型还可以包括可被反馈CSI的点的顺序(例如点的矢量)。在这种情况下,在TSI之后出现的反馈报告以及被反馈的点的顺序可以针对第一个点。在所设想的任一报告类型中可以添加迄今为止尚未定义的单个比特标记,由此,一旦反馈了用于所述标记的预定义值,那么以后的报告所依据的点将会循环到有序点的矢量中的下一个点。作为替换或补充,在一个或多个实施方式中,点的顺序可以由网络用信号通告给WTRU。
在一个或多个实施方式中,WTRU可以被配置在Rel-10周期性反馈模式中。这里的实施方式设想的是:WTRU可以被配置成具有将子帧号与点和/或TSI和/或PI相关联的周期和/或偏移。一些或所有的反馈报告可以取决于与子帧相关联的点,并且在一些实施方式中,一些或所有反馈报告必须取决于与子帧相关联的点。
在一个或多个实施方式中,包含TSI和/或PI或较高层信令或是子帧号的报告类型还可以显性或隐性地包含关于反馈报告针对的是聚合还是每点值的信息。聚合反馈可以通过移除报告类型与最近报告的PI的条件作用和/或通过让一些或所有的聚合反馈依赖于最近反馈的TSI来完成。作为替换或补充,聚合反馈可以通过传送取决于预选点的反馈的差分值来完成。所述预选点可以依照某个度量来确定,例如但不局限于最高的每点CQI。作为示例,点1可被认为是参考点;由此,当PI指示点1的反馈时,CQI可以代表点1的每点CQI。在一个或多个实施方式中,作为示例,当PI指示其他点时,CQI可以代表用于提供聚合CQI的差分值(与点1的每点CQI相比)。
这里的实施方式设想的是基于传输点和/或状态之间的循环的周期性反馈。在一个或多个实施方式中,WTRU可被配置成具有通过允许某些反馈报告类型循环通过这些点而增补的Rel-10报告模式之一。举例来说,如果配置了RI,那么WTRU可以反馈一些或所有的点的至少一个值(即聚合RI),并且在一些实施方式中有可能仅仅反馈一些或所有的点的一个值。在一个或多个实施方式中,一些或每一个连续RI报告可以代表不同的点的排名。通过循环点的矢量,可以获取配置RI所依据的点。作为示例,所述点的矢量可以从最近的TSI和/或PI中隐性确定,或可以由WTRU在迄今为止尚未定义的报告类型中显性反馈,或可以由网络借助较高层信令来预先配置。在一个或多个实施方式中,当WTRU使用RI循环时,RI报告每点周期可以变成Npoints*MRI*Npd(其中Npoints是点的总数,并且作为示例,RI报告的报告间隔是3GPP TS 36.213中定义的CQI/PMI报告周期Npd的整数倍(MRI))。
如果可以配置宽带CQI/PMI报告处理,那么WTRU可以为了关于CQI/PMI的每一个连续的报告处理循环通过一些点或每一个点。在这种情况下,用以报告一些或每一个点的CQI/PMI的周期可以由Npoints*Npd给出。这里的实施方式设想的是:如果可以分两部分来指示PMI(例如PMI1和PMI2),那么用于每一个预编码矩阵的点的循环可以是从属的,或可以是独立的。例如,在单点报告模式2-1中,如果PTI=0,那么可以配置以下的报告顺序:
W-PMI1,W-CQI/W-PMI2,W-CQI/W-PMI2W-CQI/W-PMI2,W-PMI1,W-CQI/W-PMI2,W-CQI/W-PMI2,W-CQI/W-PMI2…
(其中W指的是宽带,PMI1指的是第一预编码矩阵指示符,PMI2指的是第二预编码矩阵指示符)。在循环通过点的时候,以下示例将会证明,W-PMI1和W-PMI2的循环可以是从属的:
W-PMI1a,W-CQI/W-PMI2a,W-CQI/W-PMI2a W-CQI/W-PMI2a,W-PMI1b,W-CQI/W-PMI2b,W-CQI/W-PMI2b,W-CQI/W-PMI2b
在一个或多个从属方法中,这里的实施方式设想的是为一种报告类型执行循环处理(例如PMI1),并且在一些实施方式中,所述循环处理有可能仅仅针对一个报告类型,而其他报告类型可以取决于用于循环报告类型的点。作为替换,这里的实施方式设想的是:所述循环可以是独立的:
W-PMI1a,W-CQI/W-PMI2a,W-CQI/W-PMI2b W-CQI/W-PMI2c,W-PMI1b,W-CQI/W-PMI2a,W-CQI/W-PMI2b,W-CQI/W-PMI2c
(其中字母下标被用于表示不同的点)。
这里的实施方式设想的是将从属和独立循环的概念归于任何的报告类型。对于从属循环来说,在一些实施方式中,一个报告类型可被认为是锚点,并且别的报告类型的点的依赖性可以取决于所述锚点。作为示例,如果配置了宽带CQI/PMI以及子波段CQI,那么,在将子波段CQI锚定到宽带CQI的情况下,子波段报告所依据的点可以取决于用于最近的宽带CQI的点。作为说明性示例,在模式2-0中,对于单点和两个带宽部分来说,该报告处理是:
W-CQI,S-CQI1,S-CQI2,S-CQI1,S-CQI2,W-CQI,S-CQI1,S-CQI2,S-CQI1,S-CQI2
(其中数字下标指示的是子波段号)。
这里的实施方式设想的是:在循环通过这些点时,子波段CQI与宽带CQI之间的循环依赖性的示例可以如下所示:
W-CQIa,S-CQI1,a,S-CQI2,a,S-CQI1,a,S-CQI2,a,W-CQIb,S-CQI1,b,S-CQI2,b,S-CQI1,b,S-CQI2,b
在这种情况下,宽带CQI的周期性可以由Npoints*H*Npd给出(其中H是用于确定如在3GPP TS 36.213中定义的宽带CQI/宽带PMI报告的周期的整数倍。
对于一个或多个实施方式来说,以下显示的是宽带CQI与子波段CQI之间的循环依赖性的示例:
W-CQIa,S-CQI1,a,S-CQI2,a,S-CQI1,b,S-CQI2,b,W-CQIb,S-CQI1,a,S-CQI2,a,S-CQI1,b,S-CQI2,b
这里的一个或多个实施方式设想的是:在循环通过所述点之前,子波段报告可以在连续的报告中循环通过至少一个点的一些或所有带宽部分。作为替换或补充,循环顺序可以颠倒,由此,在循环通过带宽部分之前,在保持带宽部分恒定的同时可以在连续的报告中循环通过用于不同的点的一些或所有子波段报告。这里的实施方式设想的是:循环和/或循环的依赖关系适用于报告类型的任何组合以及任何报告模式。在一个或多个实施方式中,循环可以是在一些或所有的点上完成的,并且是在聚合或每点反馈的两个假设之上完成的。
这里的实施方式设想的是通过使用在RRC层上产生的测量报告来报告源自多个传输点的信道状态信息的技术。在一个或多个实施方式中,WTRU可以基于对为传输点子集传送的一个或多个CSI-RS参考信号进行测量来估计某个小区的传输点子集的接收信号强度(RSRP)和/或质量(RSRQ)和/或路径损耗。
这里的实施方式还设想了WTRU基于对为某个传输点子集传送的先前未定义类型的一个或多个参考信号(其可以被称为传输点参考信号或TP-RS)进行测量来估计某个小区的传输点子集的接收信号强度(RSRP)和/或质量(RSRQ)和/或路径损耗。依照这种方法,TP-RS可以是在特定子帧中为具有CoMP能力的WTRU传送且被所述具有CoMP能力的WTRU接收的,并且在一些实施方式中,所述TP-RS有可能仅仅是在特定子帧中传送的,其中所述子帧可被定义为“多端口测量”子帧,并且其模式可以由较高层提供。作为示例,这种子帧可以作为MBSFN子帧而被包含,以便防止旧有WTRU尝试在这些子帧中执行某些测量及相关处理。
这里的实施方式设想的是在不同的OFDM符号中传送那些从不同(相邻)传输点传送的TP-RS,以便防止因为接收自这些点的信号之间的潜在功率不平衡所导致的精度损失。
然后,通过将CSI-RS或TP-RS用于其测量,WTRU可以单独报告一个或多个相同和/或不同小区的一些或每一个传输点的RSRP或RSRQ值。基于RRC测量报告,网络可以显性地为WTRU配置用于CSI报告的传输点子集。其中作为示例,这里的实施方式设想的是由网络使用逐个CSI-RS或逐个TP-RS的较高层RSRP测量来管理可供WTRU用于CSI测量报告处理的CSI-RS资源集合。
更具体地说,作为测量配置的一部分,WTRU可被配置成具有将要测量的传输点、CSI-RS或TP-RS(端口)的列表。该配置可以包括CSI-RS或TP-RS配置的至少一个子集,并且所述子集可以对应于以下各项之一或是其组合:与服务小区相关的CSI-RS或TP-RS的列表(例如从WTRU的服务小区、主小区或可替换地辅助小区传送的CSI-RS或TP-RS);与特定PCI相关联的CSI-RS或TP-RS的列表;和/或可以与任何PCI相关联的CSI-RS或TP-RS的列表。
这里的实施方式设想的是:可用于较高层测量的CSI-RS或TP-RS的配置可以包括以下配置参数中的至少一个:
-天线端口计数(例如1,2,4或8);
-资源配置(例如CSI-RS或TP-RS的资源元素配置);
-子帧配置(例如传送CSI-RS或TP-RS的子帧);
-假设的PDCSH EPRE与CSI-RS EPRE的比值(例如Pc值);
-用于推导CSI-RS的伪随机序列初始值的至少一个参数,例如虚拟小区标识。在一个或多个实施方式中,一些或每一个端口或端口子集可以具有其自己的伪随机序列初始化配置;和/或
-相关联的PC——如果CSI-RS或TP-RS与不同于服务小区或Pcell的小区相对应,那么可以包含该参数。此外,如果可以为RSRP测量配置不同小区的CSI-RS,那么可以包含该参数。
在一个或多个实施方式中,网络可以在WTRU中配置针对一些或每一个为了较高层测量集合而被包含的CSI-RS的上述参数的完整或部分集合。
作为替换或补充,这里的一个或多个实施方式设想的是:出于诸多原因,例如优化信令,先前描述的配置的子集可以在所配置的传输点中共有(例如,一个参数可以是为一些或所有传输点提供的)。剩余子集可被单独提供给WTRU,以便用于一些或每一个传输点配置。例如,天线端口计数可以是一个公共参数,并且对于所提供的一些或每一个传输点(CSI-RS或TP-RS)来说,资源配置、子帧配置和/或伪随机序列配置可以是不同的。
在另一个示例中,子帧配置还可以是跨越了为较高层测量配置的传输点的公共配置参数。更具体地说,在此类示例中,WTRU测量集合配置可以包括一个子帧配置,并且有可能包括一个天线端口配置(或者作为替换,在这里可以采用默认的天线端口配置(例如2)),其后跟随的则是独立传输点(例如CSI-RS或TP-RS)参数配置列表,其中所述配置可以包括但不局限于资源配置和/或伪随机序列配置。
作为另一个示例,一个CSI-RS或TP-RS配置可以具有多个端口子集,其中每一个子集具有单独的序列生成。这样做可以使网络具有灵活性,以便管理用于不同WTRU的不同CSI-RS配置。在这种情况下,WTRU可以得知多个序列指示符以及一些或每一个初始化所适用的端口。作为替换或补充,WTRU可以盲解码和/或可以尝试测量在已配置的小区中传送(以及检测到)的CSI-RS的RSRP。为了帮助WTRU盲解码CSI-RS或TP-RS,可以为WTRU提供子帧配置,以便在给出了默认天线端口计数(例如2天线端口配置)或是给出了所配置的天线端口计数的情况下搜索CSI-RS。作为补充或替换,这里的实施方式设想的是网络可以配置用于盲解码的至少一些子帧。在这些子帧或其他任何子帧中,相同的序列生成初始化可被用于一些或所有的CSI-RS或TP-RS资源。作为示例,该序列生成初始化可以通过宏小区的实际PCI来获取。
这里的实施方式设想的是:WTRU可以经历可用以传送用于所述天线端口计数的CSI-RS的某些资源元素或是所有可能的资源元素,以便检测潜在的CSI-RS传输。在一个或多个实施方式中,在向网络报告较高层测量的时候,WTRU可以将检测到CSI-RS的一个或多个资源元素连同RSRP一起报告。这样做可以允许网络确定所述测量所对应的CSI-RS和/或正确配置CSI报告集合和/或CoMP集合。在一个或多个实施方式中,WTRU可以将指示这些资源元素位置的资源配置索引(或资源配置参数)连同RSRP一起报告。为了进一步帮助WTRU解码传输点,在一个或多个实施方式中,网络可以为WTRU在所配置的子帧中解码(或者至少尝试解码)的CSI-RS点提供加扰配置。
作为替换或补充,这里的一个或多个实施方式设想的是这样的CSI-RS,其中所述CSI-RS的序列可以是彼此的循环移位(例如不再是Gold序列而更像是CAZAC序列),并且在这种情况下没有必要预先向WTRU提供加扰配置。在这样的情形中,一些或所有的协作点可以共享相同的根序列。作为示例,这里的一个或多个实施方式设想的是以一种可以由网络预先配置并且可以借助较高层信令通知给WTRU的方式来使所述根序列取决于子帧号。并且这里的一个或多个实施方式设想的是由WTRU为一些或每一个传输点保持和/或测量一个测量量,其中作为示例,所述量可以用于报告标准或是测量标准的评估。
作为示例而不是限制,该测量配置参数可以为WTRU提供一个信息或信息组合。例如,该信息可以包括用于多点传输CSI-RS或TP-RS报告的测量标识集合(并且在一些实施方式中有可能仅仅用于多点传输CSI-RS或TP-RS报告),其中所述标识可以属于服务小区物理标识,或可以不属于。该信息可以包括与WTRU可以在一些或所有小区和/或传输点中使用的至少一个测量对象相关联的测量标识集合。更进一步,该信息可以包括将WTRU配置成为所配置的PCI(例如服务小区)测量逐个传输点的CSI-RS或TP-RS的指示。该配置可以特定于测量标识或测量对象或报告配置,或者作为替换,该配置可以应用于一些或所有测量标识和/或事件。在另一个示例中,除了CSI-RS或TP-RS列表之外,该信息还可以包括将WTRU配置成还测量CRS的指示。在另一个示例中,WTRU可以确定其可以并且在一些实施方式中必须基于所述列表的存在来测量不同的传输点。执行(并且在一些实施方式中应执行)这些测量所针对的以及可供WTRU用于标准评估的测量标识可以是在测量配置消息中显性指示的。作为替换,WTRU可以将其应用于一些或所有的测量标识。在另一个示例中,该信息可以包括一个显性指示,其指示的是可被应用处于某个子集的传输点的测量的测量标识。
测量事件范围和标识在不同的部署和网络中有可能变化,然而,WTRU可以被配置成具有一个或多个测量事件。例如,测量事件可以包括事件A4。在这个示例中,在所配置的时段中,相邻小区的质量有可能优于所配置的阈值。在被配置了用于测量多个传输点的CSI-RS或TP-RS的指示的时候,该事件可被WTRU解释成是传输点质量有可能在所配置的时段中优于所配置的阈值。此外,WTRU可以限制在服务小区中的传输点内部发送该事件,并且在一些实施方式中有可能只在服务小区的传输点内部发送该事件。在另一个示例中,通过定义新的或最新的事件,可以检测某个点的信号强度何时好于点的集合的偏移及最差信号强度的总和(或者等价地确定某个点的信号强度何时优于点的集合中的任何点的偏移与信号强度之和)。在这种情况下,所述点集合可以由较高层显性配置,或者可以对应于CoMP测量集合中的点的集合。所述点的集合可以被(重新)配置成具有任何CoMP测量集合(重新)配置,或者可以在与CoMP测量集合(重新)配置无关的情况下被(重新)配置。在一些实施方式中,该偏移也可以由较高层配置,并且可以包括一个滞后值。这里的实施方式设想的是:作为示例,这种新的或最新的事件可用于确保网络能在CoMP测量集合不再包含最强的点或者CoMP测量集合之外的点的信号强度高于CoMP测量集合内部的一些或任何点的信号强度的时候被通知。
在关于测量集合的另一个示例中,该事件可以是在服务小区的传输点的质量低于所配置的阈值的时候。这一点还可以通过为事件A4设置“reportOnleave”比特来配置。在一个示例中,传输点的质量有可能在所配置的时段中比CSI报告集合或CoMP集合中的传输点的质量高出某个阈值。作为示例,这种情况与用于保持CoMP集合的先前未定义事件是对应的。
由于WTRU有可能出于考虑合适的测量标准评估以及与其他那些同样被配置了多个传输点的小区进行比较之类的原因而为相同小区或不同小区内部的多个传输点执行测量,因此,WTRU可以使用不同测量之一或是组合。在一个示例中,除了测量所配置的一些或所有传输点的CSI-RS或TP-RS,WTRU还可以对服务小区和/或相邻小区执行CRS测量,其中在一些实施方式中,所述CRS测量可以是R10CRS测量。在这个示例中,测量可被用作其他事件比较的基础。在另一个示例中,WTRU可以使用用于一些小区或每一个小区的测量到的最佳传输点作为其他事件比较的参考(例如,为了评估和触发事件A3,WTRU可以考虑服务小区内部的最佳传输点的质量,并且在一些实施方式中可以只考虑服务小区内部的最佳传输点的质量)。在另一个示例中,如果配置了,那么WTRU可以使用所配置的一些或每一个子集的第一CSI-RS或TP-RS。在另一个示例中,WTRU可以使用从不同物理信道标识或是不同子集测得的CSI-RS或TP-RS的函数或平均值(例如,作为替换,在等式中使用的CSI-RS或TP-RS可以是处于所配置的CoMP集合(例如CSI报告集合)中的CSI-RS或TP-RS)。
在另一个示例中,WTRU可以使用一些或所有的传输点测量,并且可以将其视为来自不同小区的测量。然后,为相同服务小区内部的传输点触发配置的一些或所有事件。举例来说,当服务小区中的最佳传输点发生变化,或者在与与服务小区中的一些或所有传输点进行比较的时候,最佳小区发生变化,那么可以触发事件A3。在另一个示例中,如果满足标准的传输点属于相同子集,那么WTRU可以触发所述事件(举例来说,如果针对传输点满足标准,那么可以触发某些事件)。在一个或多个实施方式中,WTRU可以仅仅在满足标准的传输点属于相同子集的情况下才触发所述事件(例如,某些事件有可能仅仅是在传输点满足标准的情况下才被触发的)。
在所设想的一个或多个实施方式中,对CSI-RS或TP-RS所采取的测量可以用于评估传输点特定配置的事件和/或执行传输点测量量报告。在此类实施方式中,在旧有CRS上执行的相邻小区测量可以独立用于其他事件和/或报告配置。这里的实施方式设想的是:作为示例,借助测量配置(例如measConfig),可以请求WTRU在服务小区和/或一个或多个不同小区上的一组传输点上执行频内测量。在一个或多个实施方式中,WTRU还可以被请求对另一个频率上的一组传输点执行频间测量。
在一个或多个实施方式中,WTRU可以被配置成具有测量对象和/或报告配置,其中所述测量对象和/或报告配置可以显性地向WTRU指示为CSI-RS或TP-RS测量应用的所配置的事件或配置。这种处理可以使用以下各项之一或是组合来完成:
-为CSI-RS或TP-RS上的传输点测量定义新的测量对象。在一个或多个实施方式中,可以针对一个频率定义一个以上的测量对象(例如一个用于小区评估的测量对象,以及一个用于传输点评估的测量对象)。报告配置可以包含新的CoMP集合管理事件或是已有的事件配置。这里的实施方式设想的是:至少一个测量标识可被配置成具有包含了传输点CSI-RS或TP-RS列表和/或报告配置的相关联的测量对象。
-在报告配置reportConfig中设想一个或多个迄今为止尚未定义的目的。作为示例,一个目的可以对应于被设置成“reportMeasCSI_RS”的目的。这里的实施方式设想的是:当WTRU接收到目的被设置成“reportMeasCSI_RS”的报告配置时,所述WTRU可以对传输点的参考信号(例如CSI-RS或TP-RS)执行测量。该报告配置可以包含一个具有附加目的和/或该报告配置可被用于CSI-RS测量的标识符的事件触发的配置。作为示例,所述报告配置可被用于请求WTRU测量所列举的CSI-RS以及在所配置的时段中报告这些CSI-RS;
-测量对象可以包括传输点CSI-RS或TP-RS配置(例如,用于执行CSI-RS或TP-RS测量的传输点的列表)。下文引用的这个列表可被称为“pointsForWhichToReportMeasCSI_RS”并且该配置可以依照先前描述的任何配置;和/或
-该报告配置可以包含“pointsForWhichToReportMeasCSI_RS”信息。
这里的实施方式设想的是将所述报告配置与先前描述的任何技术一起使用,以便为WTRU配置测量标准(例如事件)。当列表中的传输点满足一个或多个相关联的事件的标准的时候,这时可以触发测量报告。在一个或多个实施方式中,WTRU可被请求测量和/或报告一组传输点,例如通过用于传输点测量的一次性请求。作为示例,该处理可以通过使用报告配置(例如reportConfig)来实现。这里的实施方式设想的是使用之前描述的一个或多个迄今为止尚未定义的目的(reportMeasCSI_RS)来指示WTRU对所配置的传输点列表执行测量,并且在一些实施方式中报告这些测量。所述reportConfig可以将目的设置成reportMeasCSI_RS,并且可以配置或不配置用于所给出的配置的事件触发。作为示例,一旦测量了一些或所有被请求的传输点,则WTRU可以报告这些测量,或者可以在所配置的时段之后发送报告。在一个或多个实施方式中,当定时器终止时,WTRU可以报告所量度和/或检测的一些或所有CSI-RS。
在一个或多个实施方式中,所要测量的传输点或CSI-RS的列表可以是作为测量对象(例如频内测量对象)的一部分提供的。该测量对象可以包括WTRU可测量并且在一个或多个实施方式中应该测量的CSI-RS、TP-RS和/或传输点的列表。在下文中引用的这个列表可被称为pointsForWhichToReportMeasCSI_RS。在这样的示例中,报告配置可以包括报告类型或目的(例如reportMeasCSI_RS),并且还可以包括报告标准,其中报告标准可以包括已有事件(例如事件4)或是迄今为止尚未定义的事件。作为替换或补充,报告配置可以将目的设置成“reportMeasCSI-RS”(并且在一些实施方式中可能只将目的设置成“reportMeasCSI-RS”),并且可以不配置事件。在这种情况下,WTRU可以使用此类报告目的的存在性来指示其可以测量并且可以获取(或者至少尝试获取)所提供的传输点CSI-RS,并且可以一经测量或者在所配置的时间以内报告测量量。
在一个或多个实施方式中,WTRU可以被配置成具有用于传输点CSI-RS报告的至少一个测量标识,其中所述报告可以将具有被设置成“reportMeasCSI_RS”的目的的reportConfig和/或相应的测量对象(例如包含CSI-RS配置pointsForWhichToReportMeasCSI_RS)至少一个相结合。
在一个或多个实施方式中,对于一些或每一个measId来说,这里的实施方式设想的是相应的reportConfig可以包含被设置成“reportMeasCSI_RS”的目的。在一些实施方式中,WTRU可以在相关联的measObject中的频率上对CSI-RS执行测量。举例来说,如果没有向WTRU提供关于CSI-RS的辅助信息,那么WTRU可以在所配置的子帧上检测(或者至少尝试检测)CSI-RS,其中该检测有可能是在用于指定天线配置的用于CSI-RS的已知的可能资源元素上进行的,并且所述WTRU可以测量所配置的测量量(例如RSRP)。作为另一个示例,WTRU可以对在cellForWhichToReportMeasCSI_RS中发现的传输点CSI-RS或TP-RS执行测量。
在一个或多个实施方式中,对于一些或每一个measId,这里的实施方式设想的是:相应的reportConfig可以包括被设置成reportMeasCSI_RS的目的。在一些实施方式中,WTRU可以考虑在指定小区上检测到的任何传输点(CSI-RS),由此匹配包含在VarMeasConfig内部的相应measObject中的“cellForWhichToReportMeasCSI_RS”的值,以便与在相应的ReportConfig中提供的事件报告和/或触发相适合。
在一个或多个实施方式中,在WTRU中可以配置迄今为止尚未定义的测量对象。该测量对象可以包含pointsForWhichToReportMeasCSI_RS。在这里可以配置至少一个测量标识,在所述标识中,此类测量对象和/或报告配置可以联系在一起,作为示例,由此可以允许WTRU对服务小区和/或其他任何小区的传输点执行测量。在一个或多个实施方式中,对于一些或每一个measID来说,相应的测量对象可以包含cellForWhichToReportMeasCSI_RS。这里的实施方式设想的是:WTRU可以考虑在指定小区上检测到的任何传输点(CSI-RS),并且可以匹配“cellForWhichToReportMeasCSI_RS”的值,所述cellForWhichToReportMeasCSI_RS的值可以包含在VarMeasConfig内部的相应的measObject中,以便与在相应的ReportConfig中提供的事件报告和/或触发相适合。
这里的实施方式设想的是自主移除测量配置。在一个或多个实施方式中,举例来说,如果所要测量的传输点对应于服务小区中存在的传输点(并且在一些实施方式中有可能仅在服务小区中),那么出于诸多原因,例如服务小区有可能发生了变化,WTRU可以自主移除一个或多个测量配置。另举一例,这里的实施方式设想的是服务小区有可能改变和/或有可能发生切换,在这种情况下,WTRU可以自主移除以下测量配置之一或是组合:
-具有目的被设置为“reportMeasCSI_RS”的相应的reportConfig的测量标识;
-具有将被测量的CSI-RS列表的相应的measObject的测量标识(举例来说,如果可以为了CSI-RS测量引入迄今为止尚未定义的测量对象,那么可以使用该配置);
-具有目的被设置成reportMeasCSI_RS的reportConfig;和/或
对于指定的测量对象来说,cellForWhichToReportMeasCSI_RS是可以从WTRU的存储器中移除的。
在满足与用于传输点的测量事件之一(例如报告配置)相对应的标准和/或在WTRU依照报告配置内部的请求确定传送测量报告时。WTRU可以触发测量报告,其中在所述报告中可以包含以下的一些或所有信息,并且可以将这些信息发送给网络:测量标识;服务小区的物理信道标识;触发事件以及相应测量结果的一个或多个传输点标识,其中传输点标识可以对应于在初始配置消息中提供的传输点索引,所述索引可以是显性索引,或可以是由WTRU基于传输点配置的顺序隐含地确定的(作为替换,通过供应可作为测量列表的一部分提供的虚拟小区ID,可以在报告中指示传输点标识,举例来说,对于为WTRU提供虚拟ID的场景来说,传输点标识可以包括TSI和/或PI);触发事件的CSI-RS或TP-RS所对应的子集;和/或在该报告中还可以包括其他传输点的测量。对于盲检测来说,这里的实施方式设想的是:在报告中可以指示已被检测到参考信号的RE。网络可以使用这个测量报告来确定CoMP集合,并且可以为WTRU配置一个集合,其中所述集合可以确定可供WTRU执行CSI报告的传输点的集合。这里的一个或多个实施方式可以等价地扩展到辅助服务小区(Scell)中的传输点,其中在一些实施方式中还可以定义特定的Scell偏移。
作为替换或补充,WTRU可以被配置成具有处于其CoMP资源管理集合中的多个点,并且这些点不属于当前为WTRU提供服务的协调点群集。此外,网络可以配置供此类点并且在一些实施方式中有可能仅供此类点使用的偏移值。这里的一个或多个实施方式设想的是:在发生了与这些点相关的事件时(例如基于测量和/或偏移的使用),WTRU可以向网络报告完整的测量集合。作为替换或补充,WTRU可以报告单个比特标记,以便指示处于协调群集之外但处于CoMP资源管理集合内部的点的被接收功率触发了事件。这种处理可被用作触发,以使网络出于诸多原因而将WTRU配置成进行更多的测量,作为示例,所述原因可以是启用移动性。作为替换或补充,网络可以使用该事件来触发与相应的点的UL增强小区间干扰消除。这里的一个或多个实施方式设想的是:通过使用这些技术,可以将靠近位于其协调群集之外的传输点的WTRU所导致的可能的UL干扰最小化。
这里的实施方式设想的是测量一个或多个不同的传输点子集的CSI-RS。在一个或多个实施方式中,WTRU可以在不同的子帧中测量与不同的传输点(或是其子集)相关联的一组CSI-RS。可供WTRU测量特定传输点子集的CSI-RS集合的子帧可以是周期性出现的。在这种情况下,对于一些或每一个传输点子集来说,可用以测量CSI-RS的子帧的周期和/或偏移有可能是不同的。在一个或多个实施方式中,WTRU可以依照特定于传输点的子帧配置(ICSI-RS和/或subframeConfig参数)和/或天线数量(antennaPortsCount参数)来测量传输点的CSI-RS参考信号。换句话说,作为示例,WTRU可以配备一个以上的的非零功率CSI-RS配置,而不是单个的CSI-RS配置。作为示例,这种技术可以为包含了处于相同地理区域的大量传输点的网络中的CSI-RS传输的配置提供更多的灵活性。
WTRU还可以配备用于一些或每一个传输点(或是其子集)的一组零功率CSI-RS(或静默模式),其中对于不同的传输点(或是其子集)来说,这些CSI-RS是在不同的子帧中出现的。WTRU可以使用对于这些静默模式的存在性的了解来实现至少以下目的:PDSCH解码;和/或CSI计算调整,例如在与静默资源元素是在相同OFDM符号中出现的干扰估计和/或预期信号估计。在一个或多个实施方式中,为了估计关于一些或所有类型的CQI的干扰,可以定义静默模式(并且在一些实施方式中有可能是单个静默模式),或者,为了估计一些或每个类型的CQI,例如聚合CQI、没有其他点中的静默假设的每点CQI和/或具有其他点中的静默假设的每点CQI的干扰,可以定义单独的静默模式。
在一个或多个实施方式中,WTRU可以测量与在相同子帧中但是处于不同资源元素的不同传输点相关联的一组CSI-RS。作为示例,由于信号是在相同子帧中测量的,因此,该技术可以具有能够更精确地测量传输点间的相位差的益处。
更具体地说,在一个或多个实施方式中,WTRU可以在时域中在不同OFDM符号中传送和/或测量与不同传输点相关联的CSI-RS。此类实施方式可以将具有不同路径损耗的不同传输点传送的信号之间的接收功率不平衡性所导致的问题最小化。在一些实施方式中,WTRU可以依照特定于传输点的CSI参考信号配置(和/或天线端口数量)而不是一些或所有传输点共有的CSI参考信号配置(resourceConfig参数)来测量传输点的CSI-RS参考信号。举例来说,针对一些或每一个传输点,这种参考信号配置可以由范围从0到31的整数(作为示例)来指示,并且可以由较高层或是通过物理层信令来提供。
图3A示出的是用于正常CP子帧的例示CSI-RS端口映射。根据传输点处的TX天线的数量,所显示的一组CSI-RS端口可被用于CSI测量。在一些实施方式中,只有被示出的一组CSI-RS端口可以用于CSI测量。这里的一个或多个实施方式设想的是在相同的子帧中实现对于一个以上的传输点进行的同时的CSI测量。例如,在包含了具有4个Tx天线和3个远程无线电头并且每一个头配备2个TX天线的宏eNB的多点传输系统中,CSI-RS可以采用如图3B所示的方式传送。在图3B中,所显示的4资源元素集合(在第10和11列的第一和第七行)可以用于宏eNB的CSI测量。所显示的三个2资源元素集合(例如在2个CSI-RS端口和4个CSI-RS端口的第五和第六列的第三行;在4个CSI-RS端口的第十二和第十三列的第三行)可以用于三个远程无线电头的CSI测量,例如远程无线电头A、B和/或C。WTRU可以被配置成测量从宏eNB传送的CSI-RS以及从至少一个远程无线电头传送的CSI-RS。由于这些CSI-RS可以在不同的OFDM符号中传送,因此不会因为从这两个节点传送的CSI-RS之间的潜在的功率不平衡性而导致测量降级。
在一个或多个实施方式中,具有CoMP能力的WTRU可以在特定子帧期间(在一些实施方式中可能仅在特定子帧期间)传送和/或接收CSI-RS,其中所述子帧可被定义为“多端口测量”子帧,并且其模式可以由较高层提供。在一些实施方式中,此类子帧可以作为MBSFN子帧的子集而被包含,以便防止旧有WTRU尝试在这些子帧中执行某些测量及相关处理。
在一个或多个实施方式中,不同的传输点(或是其子集)可以关联于PDSCH EPRE与CSI-RS EPRE(或p-C参数)的不同比值,其中所述比值至少可以用于推导CQI。有时,或在一些实施方式中,每当WTRU估计与指定传输点(或是其子集)关联的CSI的时候,所述WTRU可以确定用于该传输点(或是其子集)的恰当比值,并且可以使用该比值来计算CSI。用于每一个传输点或是其子集的比值可以由较高层提供(例如RRC信令)。在一个或多个可以由WTRU基于至少一个公共参考信号(CRS)来估计CSI的实施方式中,举例来说,WTRU可以通过使用特定于该传输点的小区特定的RS EPRE(参数ReferenceSignalPower)来估计与指定传输点相关联的CSI。
有鉴于这里的描述,并且参考图4,这里的示意性实施方式设想了一种无线发射/接收设备(WTRU),其中在402,所述WTRU可以被配置成至少部分识别一个或多个传输点。所述一个或多个传输点可以是为信道状态信息(CSI)报告而配置的。在404,所述WTRU还可以被配置成产生用于所述一个或多个传输点的CSI。并且,在406,该WTRU可以被配置成向与所述WTRU通信的一个或多个节点发送所述CSI。这里的实施方式设想的是:一个或多个传输点可以包括至少一个与所述WTRU通信的天线端口。并且这里的实施方式还设想一个或多个传输点可以是CSI参考信号(CSI-RS)资源。这里的实施方式设想的是:在408,WTRU还可以被配置成经由来自比WTRU的物理层更高的一个或多个逻辑层的信令来接收对所述一个或多个传输点的指示。
这里的实施方式设想的是:在410,WTRU还可以被配置成至少部分基于分别从一个或多个传输点传送的信号的至少一个特性来确定一个或多个传输点。这里的实施方式设想的是:作为示例,所述至少一个特性可以是信号强度、信号质量或信道质量中的至少一个。这里的实施方式还设想:在412,WTRU还可以被配置成识别一个或多个传输点的一个或多个子集。这里的实施方式设想的是:所述一个或多个传输点还可以是为一个或多个子帧中的CSI报告配置的。这里的实施方式设想的是:在414,WTRU还可以被配置成在至少一个子帧中发送用于至少一个子集的CSI。这里的实施方式设想的是:所述至少一个子帧可以至少部分是基于系统帧号或子帧号中的至少一个确定的。这里的实施方式还设想:在416,WTRU还可以被配置成以周期性或非周期性的方式的至少一者在至少一个子帧中发送用于至少一个子集的CSI。
这里的实施方式设想了可以由无线发射和接收单元(WTRU)执行的一种或多种方法。参考图5,这里的一个或多个实施方式可以包括:在502,识别K个传输点,其中所述K个传输点可以是为信道状态信息(CSI)报告配置的,并且其中K可以是整数。这里的实施方式还可以包括:在504,产生用于K个传输点中的一个或多个传输点的CSI。此外,这里的实施方式还可以包括:在506,将CSI发送到与WTRU通信的一个或多个节点。并且,这里的实施方式可以包括:在508,接收分别由K个传输点传送的CSI参考信号(CSI-RS)或是公共参考信号(CRS)中的至少一个。这里的实施方式设想的是:所述K个传输点至少可以部分是基于接收到的CSI-RS或CRS识别的。在一个或多个实施方式中,产生CSI可以包括:在510,为K个传输点中的一个或多个传输点产生联合秩指示或每点秩指示中的至少一个。在一个或多个实施方式中,产生CSI可以包括:在512,产生联合信道质量索引(CQI),其中所述联合CQI可以对应于在K个传输点中的一个或多个传输点上的联合传输。
这里的实施方式设想的是:在K个传输点中的一个或多个传输点上的联合传输可以是联合传输至少一个码字。这里的实施方式还设想:作为示例,所述联合CQI可以包括相干联合CQI或非相干联合CQI中的至少一个。并且这里的实施方式还设想产生CSI可以包括:在514,为K个传输点中的一个或多个传输点产生预编码矩阵指示符(PMI)。
参考图6,这里的实施方式设想了一个无线发射/接收设备(WTRU),其中在602,所述WTRU可以被配置成至少部分识别一个或多个传输点,其中所述一个或多个传输点可以是为信道状态信息(CSI)报告配置的。在604,WTRU可以被配置成确定一个或多个传输点的传输状态(或CSI进程)。在606,WTRU可以被配置成产生用于所述一个或多个传输点的CSI。并且在608,WTRU还可以被配置成接收对相应的一个或多个传输点的传输状态(或CSI进程)的指示,其中作为示例,所述传输状态(或CSI进程)的指示可以包括传送状态、干扰状态、空白状态或未知状态中的一个或多个。在610,WTRU还可以被配置成将为一个或多个传输点确定的转变状态与为一个或多个传输点预先确定的转变状态相比较。在612,WTRU还可以被配置成:一旦相应的一个或多个传输点的传输状态(或CSI进程)处于预定传输状态(或CSI进程),则向与所述WTRU通信的一个或多个节点发送相应的一个或多个传输点的CSI。
虽然在上文中描述了采用特定组合的特征和要素,但是本领域普通技术人员将会了解,每一个特征既可以单独使用,也可以与其他特征和要素进行任何组合。此外,这里描述的方法可以在引入到计算机可读介质中并供计算机或处理器运行的计算机程序、软件或固件中实施。关于计算机可读介质的示例包括电信号(经由有线或无线连接传送)以及计算机可读存储介质。关于计算机可读介质的示例包括但不局限于只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、寄存器、缓冲存储器、半导体存储设备、内部硬盘盒可拆卸磁盘之类的磁介质、磁光介质、以及CD-ROM碟片和数字多用途碟片(DVD)之类的光介质。与软件相关联的处理器可以用于实施在WTRU、UE、终端、基站、RNC或任何主计算机中使用的射频收发信机。

Claims (10)

1.一种无线发射/接收单元(WTRU),所述WTRU与一个或多个服务小区进行通信,并且该WTRU包括:
处理器,该处理器被配置成至少具有:
用于所述一个或多个服务小区中的每一个服务小区的一个或多个信道状态信息(CSI)进程;
用于子帧集合的周期;以及
用于该子帧集合的偏移,该处理器被配置成:
产生与所述一个或多个CSI进程中的第一CSI进程以及所述一个或多个服务小区中的第一服务小区相对应的第一周期性报告;以及
发射机,该发射机被配置成:
经由物理信道在所述子帧集合上发送所述第一周期性报告,其中所述物理信道包括物理上行链路控制信道(PUCCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)中的至少一者,其中所述第一周期性报告对应于一个或多个报告类型中的第一报告类型,并且所述处理器还被配置成具有:
用于所述一个或多个报告类型中的每一个报告类型的相应优先级;
用于所述一个或多个服务小区中的每一个服务小区的相应优先级;以及
用于所述一个或多个CSI进程中的每一个CSI进程的相应优先级,并且该处理器还被配置成:
产生与所述一个或多个CSI进程中的第二CSI进程以及所述一个或多个服务小区中的第二服务小区相对应的第二周期性报告,所述第二周期性报告对应于所述一个或多个报告类型中的与所述第一报告类型具有相同的相应优先级的至少一个报告类型,
所述第二CSI进程具有比所述第一CSI进程的相应优先级更高的相应优先级;以及
一旦在所述第一周期性报告与所述第二周期性报告之间发生冲突,则至少基于所述第二CSI进程的相应优先级高于所述第一CSI进程的相应优先级来丢弃所述第一周期性报告,所述处理器被进一步配置成使得具有相应优先级高于所述第一CSI进程的相应优先级的所述第二CSI进程与具有相应CSI进程标识符的第二CSI进程相对应,该相应CSI进程标识符的数字值小于所述第一CSI进程的相应CSI进程标识符。
2.一种无线发射/接收单元(WTRU),所述WTRU与一个或多个服务小区进行通信,并且该WTRU包括:
处理器,该处理器被配置成至少具有:
用于所述一个或多个服务小区中的每一个服务小区的一个或多个信道状态信息(CSI)进程;
用于子帧集合的周期;以及
用于该子帧集合的偏移,该处理器被配置成:
产生与所述一个或多个CSI进程中的第一CSI进程以及所述一个或多个服务小区中的第一服务小区相对应的第一周期性报告;以及
发射机,该发射机被配置成:
经由物理信道在所述子帧集合上发送所述第一周期性报告,其中所述物理信道包括物理上行链路控制信道(PUCCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)中的至少一者,其中所述第一周期性报告对应于一个或多个报告类型中的第一报告类型,并且处理器还被配置成具有:
用于所述一个或多个报告类型中的每一个报告类型的相应优先级;
用于所述一个或多个服务小区中的每一个服务小区的相应优先级;以及
用于所述一个或多个CSI进程中的每一个CSI进程的相应优先级,并且该处理器还被配置成:
产生与所述一个或多个CSI进程中的第二CSI进程以及所述一个或多个服务小区中的第二服务小区相对应的第二周期性报告,所述第二周期性报告对应于所述一个或多个报告类型中的与所述第一报告类型具有相同的相应优先级的至少一个报告类型,所述第二CSI进程具有比所述第一CSI进程的相应优先级更高的相应优先级;
产生与所述一个或多个CSI进程中的第一CSI进程以及所述一个或多个服务小区中的第三服务小区相对应的第三周期性报告,所述第三周期性报告对应于所述一个或多个报告类型中的与所述第一报告类型具有相同的相应优先级的至少一个报告类型;以及
一旦在所述第一周期性报告与所述第二周期性报告之间或者在所述第二周期性报告与所述第三周期性报告之间发生冲突,则至少基于所述第二CSI进程的相应优先级高于所述第一CSI进程的相应优先级来丢弃所述第一周期性报告和所述第三周期性报告,所述处理器被进一步配置成使得具有相应优先级高于所述第一CSI进程的相应优先级的所述第二CSI进程与具有相应CSI进程标识符的第二CSI进程相对应,该相应CSI进程标识符的数字值小于所述第一CSI进程的相应CSI进程标识符。
3.一种无线发射/接收单元(WTRU),所述WTRU与一个或多个服务小区进行通信,并且该WTRU包括:
处理器,该处理器被配置成至少具有:
用于所述一个或多个服务小区中的每一个服务小区的一个或多个信道状态信息(CSI)进程;
用于子帧集合的周期;以及
用于该子帧集合的偏移,该处理器被配置成:
产生与所述一个或多个CSI进程中的第一CSI进程以及所述一个或多个服务小区中的第一服务小区相对应的第一周期性报告;以及
发射机,该发射机被配置成:
经由物理信道在所述子帧集合上发送所述第一周期性报告,其中所述物理信道包括物理上行链路控制信道(PUCCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)中的至少一者,其中所述第一周期性报告对应于一个或多个报告类型中的第一报告类型,并且处理器还被配置成具有:
用于所述一个或多个报告类型中的每一个报告类型的相应优先级;
用于所述一个或多个服务小区中的每一个服务小区的相应优先级;以及
用于所述一个或多个CSI进程中的每一个CSI进程的相应优先级,并且该处理器还被配置成:
产生与所述一个或多个CSI进程中的第二CSI进程以及所述一个或多个服务小区中的第二服务小区相对应的第二周期性报告,所述第二周期性报告对应于所述一个或多个报告类型中的与所述第一报告类型具有相同的相应优先级的至少一个报告类型,所述第二CSI进程具有比所述第一CSI进程的相应优先级更高的相应优先级;
产生与所述一个或多个CSI进程中的第三CSI进程以及所述一个或多个服务小区中的第三服务小区相对应的第三周期性报告,所述第三周期性报告对应于所述一个或多个报告类型中的与所述第一报告类型具有相同的相应优先级的至少一个报告类型,所述第二CSI进程具有比所述第三CSI进程的相应优先级更高的相应优先级;以及
一旦在所述第一周期性报告与所述第二周期性报告之间或者在所述第二周期性报告与所述第三周期性报告之间发生冲突,则至少基于所述第二CSI进程的相应优先级高于所述第一CSI进程的相应优先级或者所述第二CSI进程具有比所述第三CSI进程的相应优先级更高的相应优先级来丢弃所述第一周期性报告和所述第三周期性报告,所述处理器被进一步配置成使得:
具有相应优先级高于所述第一CSI进程的相应优先级的所述第二CSI进程与具有相应CSI进程标识符的第二CSI进程相对应,该相应CSI进程标识符的数字值小于所述第一CSI进程的相应CSI进程标识符;以及
具有相应优先级高于所述第三CSI进程的相应优先级的所述第二CSI进程与所述第二CSI进程的所述相应CSI进程标识符的数字值相对应,该数字值小于所述第三CSI进程的相应CSI进程标识符。
4.一种无线发射/接收单元(WTRU),所述WTRU与一个或多个服务小区进行通信,并且该WTRU包括:
处理器,该处理器被配置成至少具有:
用于所述一个或多个服务小区中的每一个服务小区的一个或多个信道状态信息(CSI)进程;
用于子帧集合的周期;以及
用于该子帧集合的偏移,该处理器被配置成:
产生与所述一个或多个CSI进程中的第一CSI进程以及所述一个或多个服务小区中的第一服务小区相对应的第一周期性报告;以及
发射机,该发射机被配置成:
经由物理信道在所述子帧集合上发送所述第一周期性报告,其中所述物理信道包括物理上行链路控制信道(PUCCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)中的至少一者,其中所述第一周期性报告对应于一个或多个报告类型中的第一报告类型,并且处理器还被配置成具有:
用于所述一个或多个报告类型中的每一个报告类型的相应优先级;
用于所述一个或多个服务小区中的每一个服务小区的相应优先级;以及
用于所述一个或多个CSI进程中的每一个CSI进程的相应优先级,并且该处理器还被配置成:
产生与所述一个或多个CSI进程中的第一CSI进程以及所述一个或多个服务小区中的第二服务小区相对应的第二周期性报告,所述第二周期性报告对应于所述一个或多个报告类型中的与所述第一报告类型具有相同的相应优先级的至少一个报告类型,所述第二服务小区具有比所述第一服务小区的相应优先级更高的相应优先级;以及
一旦在所述第一周期性报告与所述第二周期性报告之间发生冲突,则至少基于所述第二服务小区的相应优先级高于所述第一服务小区的相应优先级来丢弃所述第一周期性报告,所述处理器被进一步配置成使得具有相应优先级高于所述第一服务小区的相应优先级的所述第二服务小区与具有相应服务小区标识符的第二服务小区相对应,该相应服务小区标识符的数字值小于所述第一服务小区的相应服务小区标识符。
5.一种无线发射/接收单元(WTRU),所述WTRU与一个或多个服务小区进行通信,并且该WTRU包括:
处理器,该处理器被配置成至少具有:
用于所述一个或多个服务小区中的每一个服务小区的一个或多个信道状态信息(CSI)进程;
用于子帧集合的周期;以及
用于该子帧集合的偏移,该处理器被配置成:
产生与所述一个或多个CSI进程中的第一CSI进程以及所述一个或多个服务小区中的第一服务小区相对应的第一周期性报告;以及
发射机,该发射机被配置成:
经由物理信道在所述子帧集合上发送所述第一周期性报告,其中所述物理信道包括物理上行链路控制信道(PUCCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)中的至少一者,其中所述第一周期性报告对应于一个或多个报告类型中的第一报告类型,并且处理器还被配置成具有:
用于所述一个或多个报告类型中的每一个报告类型的相应优先级;
用于所述一个或多个服务小区中的每一个服务小区的相应优先级;以及
用于所述一个或多个CSI进程中的每一个CSI进程的相应优先级,并且该处理器还被配置成:
产生与所述一个或多个CSI进程中的第一CSI进程以及所述一个或多个服务小区中的第二服务小区相对应的第二周期性报告,所述第二周期性报告对应于所述一个或多个报告类型中的与所述第一报告类型具有相同的相应优先级的至少一个报告类型,所述第二服务小区具有比所述第一服务小区的相应优先级更高的相应优先级;
产生与所述一个或多个CSI进程中的第一CSI进程以及所述一个或多个服务小区中的第三服务小区相对应的第三周期性报告,所述第三周期性报告对应于所述一个或多个报告类型中的与所述第一报告类型具有相同的相应优先级的至少一个报告类型,所述第二服务小区具有比所述第三服务小区的相应优先级更高的相应优先级;以及
一旦在所述第一周期性报告与所述第二周期性报告之间或者在所述第二周期性报告与所述第三周期性报告之间发生冲突,则至少基于所述第二服务小区的相应优先级高于所述第一服务小区的相应优先级或者基于所述第二服务小区的相应优先级高于所述第三服务小区的相应优先级来丢弃所述第一周期性报告和所述第三周期性报告,所述处理器被进一步配置成使得:
具有相应优先级高于所述第一服务小区的相应优先级的所述第二服务小区与具有相应服务小区标识符的第二服务小区相对应,该相应服务小区标识符的数字值小于所述第一服务小区的相应服务小区标识符;以及
具有相应优先级高于所述第三服务小区的相应优先级的所述第二服务小区与所述第二服务小区的所述相应服务小区标识符的数字值相对应,该数字值小于所述第三服务小区的相应服务小区标识符。
6.一种由无线发射/接收单元(WTRU)执行的方法,该方法包括:
产生第一周期性报告,该第一周期性报告对应于:
用于与所述WTRU进行通信的一个或多个服务小区中的每一个服务小区的一个或多个信道状态信息(CSI)进程中的第一CSI进程;以及
所述一个或多个服务小区中的第一服务小区;
由发射机经由物理信道在子帧集合上发送所述第一周期性报告,所述物理信道包括物理上行链路控制信道(PUCCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)中的至少一者,所述第一周期性报告对应于一个或多个报告类型中的第一报告类型,所述一个或多个报告类型中的每一个报告类型具有相应优先级,所述一个或多个服务小区中的每一个服务小区具有相应优先级,所述一个或多个CSI进程中的每一个CSI进程具有相应优先级;
产生第二周期性报告,该第二周期性报告对应于:
所述一个或多个CSI进程中的第二CSI进程;以及
所述一个或多个服务小区中的第二服务小区,所述第二周期性报告对应于所述一个或多个报告类型中的与所述第一报告类型具有相同的相应优先级的至少一个报告类型,所述第二CSI进程具有比所述第一CSI进程的相应优先级更高的相应优先级;以及
一旦在所述第一周期性报告与所述第二周期性报告之间发生冲突,则至少基于所述第二CSI进程的相应优先级高于所述第一CSI进程的相应优先级来丢弃所述第一周期性报告,具有相应优先级高于所述第一CSI进程的相应优先级的所述第二CSI进程与具有相应CSI进程标识符的第二CSI进程相对应,该相应CSI进程标识符的数字值小于所述第一CSI进程的相应CSI进程标识符。
7.一种由无线发射/接收单元(WTRU)执行的方法,该方法包括:
产生第一周期性报告,该第一周期性报告对应于:
用于与所述WTRU进行通信的一个或多个服务小区中的每一个服务小区的一个或多个信道状态信息(CSI)进程中的第一CSI进程;以及
所述一个或多个服务小区中的第一服务小区;
由发射机经由物理信道在子帧集合上发送所述第一周期性报告,所述物理信道包括物理上行链路控制信道(PUCCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)中的至少一者,所述第一周期性报告对应于一个或多个报告类型中的第一报告类型,所述一个或多个报告类型中的每一个报告类型具有相应优先级,所述一个或多个服务小区中的每一个服务小区具有相应优先级,所述一个或多个CSI进程中的每一个CSI进程具有相应优先级;
产生第二周期性报告,该第二周期性报告对应于:
所述一个或多个CSI进程中的第二CSI进程;以及
所述一个或多个服务小区中的第二服务小区,所述第二周期性报告对应于所述一个或多个报告类型中的与所述第一报告类型具有相同的相应优先级的至少一个报告类型,所述第二CSI进程具有比所述第一CSI进程的相应优先级更高的相应优先级;
产生第三周期性报告,该第三周期性报告对应于:
所述一个或多个CSI进程中的第一CSI进程;以及
所述一个或多个服务小区中的第三服务小区,所述第三周期性报告对应于所述一个或多个报告类型中的与所述第一报告类型具有相同的相应优先级的至少一个报告类型;以及
一旦在所述第一周期性报告与所述第二周期性报告之间或者在所述第二周期性报告与所述第三周期性报告之间发生冲突,则至少基于所述第二CSI进程的相应优先级高于所述第一CSI进程的相应优先级来丢弃所述第一周期性报告和所述第三周期性报告,具有相应优先级高于所述第一CSI进程的相应优先级的所述第二CSI进程与具有相应CSI进程标识符的第二CSI进程相对应,该相应CSI进程标识符的数字值小于所述第一CSI进程的相应CSI进程标识符。
8.一种由无线发射/接收单元(WTRU)执行的方法,该方法包括:
产生第一周期性报告,该第一周期性报告对应于:
用于与所述WTRU进行通信的一个或多个服务小区中的每一个服务小区的一个或多个信道状态信息(CSI)进程中的第一CSI进程;以及
所述一个或多个服务小区中的第一服务小区;
由发射机经由物理信道在子帧集合上发送所述第一周期性报告,所述物理信道包括物理上行链路控制信道(PUCCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)中的至少一者,所述第一周期性报告对应于一个或多个报告类型中的第一报告类型,所述一个或多个报告类型中的每一个报告类型具有相应优先级,所述一个或多个服务小区中的每一个服务小区具有相应优先级,所述一个或多个CSI进程中的每一个CSI进程具有相应优先级;产生第二周期性报告,该第二周期性报告对应于:
所述一个或多个CSI进程中的第二CSI进程;以及
所述一个或多个服务小区中的第二服务小区,所述第二周期性报告对应于所述一个或多个报告类型中的与所述第一报告类型具有相同的相应优先级的至少一个报告类型,所述第二CSI进程具有比所述第一CSI进程的相应优先级更高的相应优先级;
产生第三周期性报告,该第三周期性报告对应于:
所述一个或多个CSI进程中的第三CSI进程;以及
所述一个或多个服务小区中的第三服务小区,所述第三周期性报告对应于所述一个或多个报告类型中的与所述第一报告类型具有相同的相应优先级的至少一个报告类型,所述第二CSI进程具有比所述第三CSI进程的相应优先级更高的相应优先级;以及
一旦在所述第一周期性报告与所述第二周期性报告之间或者在所述第二周期性报告与所述第三周期性报告之间发生冲突,则至少基于所述第二CSI进程的相应优先级高于所述第一CSI进程的相应优先级或者所述第二CSI进程具有比所述第三CSI进程的相应优先级更高的相应优先级来丢弃所述第一周期性报告和所述第三周期性报告,具有相应优先级高于所述第一CSI进程的相应优先级的所述第二CSI进程与具有相应CSI进程标识符的第二CSI进程相对应,该相应CSI进程标识符的数字值小于所述第一CSI进程的相应CSI进程标识符;以及
具有相应优先级高于所述第三CSI进程的相应优先级的所述第二CSI进程与所述第二CSI进程的所述相应CSI进程标识符的数字值相对应,该数字值小于所述第三CSI进程的相应CSI进程标识符。
9.一种由无线发射/接收单元(WTRU)执行的方法,该方法包括:
产生第一周期性报告,该第一周期性报告对应于:
用于与所述WTRU进行通信的一个或多个服务小区中的每一个服务小区的一个或多个信道状态信息(CSI)进程中的第一CSI进程;以及
所述一个或多个服务小区中的第一服务小区;
由发射机经由物理信道在子帧集合上发送所述第一周期性报告,所述物理信道包括物理上行链路控制信道(PUCCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)中的至少一者,所述第一周期性报告对应于一个或多个报告类型中的第一报告类型,所述一个或多个报告类型中的每一个报告类型具有相应优先级,所述一个或多个服务小区中的每一个服务小区具有相应优先级,所述一个或多个CSI进程中的每一个CSI进程具有相应优先级;
产生第二周期性报告,该第二周期性报告对应于:
所述一个或多个CSI进程中的第一CSI进程;以及
所述一个或多个服务小区中的第二服务小区,所述第二周期性报告对应于所述一个或多个报告类型中的与所述第一报告类型具有相同的相应优先级的至少一个报告类型,所述第二服务小区具有比所述第一服务小区的相应优先级更高的相应优先级;以及
一旦在所述第一周期性报告与所述第二周期性报告之间发生冲突,则至少基于所述第二服务小区的相应优先级高于所述第一服务小区的相应优先级来丢弃所述第一周期性报告,具有相应优先级高于所述第一服务小区的相应优先级的所述第二服务小区与具有相应服务小区标识符的第二服务小区相对应,该相应服务小区标识符的数字值小于所述第一服务小区的相应服务小区标识符。
10.一种由无线发射/接收单元(WTRU)执行的方法,该方法包括:
产生第一周期性报告,该第一周期性报告对应于:
用于与所述WTRU进行通信的一个或多个服务小区中的每一个服务小区的一个或多个信道状态信息(CSI)进程中的第一CSI进程;以及
所述一个或多个服务小区中的第一服务小区;
由发射机经由物理信道在子帧集合上发送所述第一周期性报告,所述物理信道包括物理上行链路控制信道(PUCCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)中的至少一者,所述第一周期性报告对应于一个或多个报告类型中的第一报告类型,所述一个或多个报告类型中的每一个报告类型具有相应优先级,所述一个或多个服务小区中的每一个服务小区具有相应优先级,所述一个或多个CSI进程中的每一个CSI进程具有相应优先级;
产生第二周期性报告,该第二周期性报告对应于:
所述一个或多个CSI进程中的第一CSI进程;以及
所述一个或多个服务小区中的第二服务小区,所述第二周期性报告对应于所述一个或多个报告类型中的与所述第一报告类型具有相同的相应优先级的至少一个报告类型,所述第二服务小区具有比所述第一服务小区的相应优先级更高的相应优先级;
产生第三周期性报告,该第三周期性报告对应于:
所述一个或多个CSI进程中的第一CSI进程;以及
所述一个或多个服务小区中的第三服务小区,所述第三周期性报告对应于所述一个或多个报告类型中的与所述第一报告类型具有相同的相应优先级的至少一个报告类型,所述第二服务小区具有比所述第三服务小区的相应优先级更高的相应优先级;以及
一旦在所述第一周期性报告与所述第二周期性报告之间或者在所述第二周期性报告与所述第三周期性报告之间发生冲突,则至少基于所述第二服务小区的相应优先级高于所述第一服务小区的相应优先级或者基于所述第二服务小区的相应优先级高于所述第三服务小区的相应优先级来丢弃所述第一周期性报告和所述第三周期性报告,具有相应优先级高于所述第一服务小区的相应优先级的所述第二服务小区与具有相应服务小区标识符的第二服务小区相对应,该相应服务小区标识符的数字值小于所述第一服务小区的相应服务小区标识符;以及
具有相应优先级高于所述第三服务小区的相应优先级的所述第二服务小区与所述第二服务小区的所述相应服务小区标识符的数字值相对应,该数字值小于所述第三服务小区的相应服务小区标识符。
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