CN106797649A - 与灵活的csi配置和关联反馈有关的系统和方法 - Google Patents

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Abstract

公开了与灵活的CSI配置和反馈有关的系统和方法。在一些实施例中,提供了在蜂窝通信网络(10)中为无线装置(14)配置信道状态信息参考信号(CSI‑RS)资源的网络节点(12)的操作的方法。在一些实施例中,网络节点(12)的操作的方法包括为无线装置(14)配置CSI‑RS资源集合,并且为无线装置(14)动态配置针对在为无线装置(14)配置的CSI‑RS资源集合中包括的CSI‑RS资源的测量目的。这样,提供了灵活的CSI配置及因此灵活的CSI反馈。

Description

与灵活的CSI配置和关联反馈有关的系统和方法
相关申请
本申请要求2014年10月10日提交的临时专利申请序列号62/062,231的权益,该申请的公开内容在此通过引用整体结合于本文中。
技术领域
本公开内容涉及在蜂窝通信网络中的信道状态信息参考信号(CSI-RS)配置和关联反馈。
背景技术
长期演进(LTE)在下行链路中使用正交频分复用(OFDM),并且在上行链路中使用离散傅立叶变换(DFT)扩展OFDM。基本LTE下行链路物理资源因此能视为如图1所示的时间频率网格,图中每个资源元素对应于在一个OFDM符号间隔期间的一个OFDM子载波。
如图2中所示的,在时间域中,LTE下行链路传送被组织成10毫秒(ms)的无线电帧,每个无线电帧由10个长度为Tsubframe=1 ms的相等大小子帧组成。对于普通循环前缀,一个子帧由14个OFDM符号组成。每个OFDM符号的持续时间是大约71.4微秒(μs)。
此外,在LTE中的资源分配通常根据资源块(RB)进行描述,其中,RB对应于在时间域中的一个时隙(0.5 ms)和在频率域中的12个连续副载波。在时间方向上两个相邻的一对RB (1.0 ms)被称为RB对。RB在频率域中从系统带宽的一个端以0开始编号。
下行链路传送动态调度。具体而言,在每个子帧中,基站传送有关在当前下行链路子帧中数据传送到的终端(即用户设备装置(UE))的控制信息。通过物理下行链路控制信道(PDCCH)携带的控制信令通常在每个子帧中的前1、2、3或4个OFDM符号中传送,其中,数字n=1、2、3或4称为控制格式指示符(CFI)。下行链路子帧也包含接收器已知并且用于例如控制信息的相干解调的公共参考符号。在图3中示出了带有作为控制的CFI=3个OFDM符号的下行链路系统。
从LTE第11版起,也能够在增强物理下行链路控制信道(EPDCCH)上调度上述资源指派。对于第8版到第10版,仅PDCCH可用。
图3中显示的参考符号是小区特定参考符号(CRS)。CRS用于支持多个功能,包括用于某些传送模式的精细时间和频率同步和信道估计。
在蜂窝通信系统中,存在测量信道条件以便知道要使用什么传送参数的需要。这些参数例如包括调制类型、编码率、传送秩及频率分配。这适应于上行链路(UL)及下行链路(DL)传送。
进行有关传送参数的判定的调度器通常位于基站(即,增强或演进节点B (eNB))中。因此,调度器能够使用终端(即,UE)传送的已知参考信号,直接测量UL的信道属性。这些测量随后形成eNB进行的UL调度判定的基础,判定随后经DL控制信道发送到UE。相反,对于DL,调度器接收来自终端的信道状态信息(CSI)反馈,其由调度器在选择用于到那些终端的DL传送的传送参数时考虑在内。
在LTE第8版中,CRS在下行链路中用于CSI估计和反馈,并且用于针对解调的信道估计。CRS在每一个子帧中传送,并且定义成支持多达四个天线端口(AP)。在LTE第10版中,为支持多达8个AP,为UE定义了CSI参考信号(CSI-RS)以测量和反馈与多个AP有关的CSI。每个CSI-RS资源由在两个连续OFDM符号上的两个资源元素(RE)组成,并且两个不同CSI-RS(用于两个不同AP)能够通过码分复用(CDM)共享相同CSI-RS资源(两个RE)。此外,能够每5、10、20、40或80 ms传送CSI-RS一次,其中,此定时称为CSI-RS周期性。因此,如与CRS相比,CSI-RS具有更低的开销和更低的占空比。另一方面,不同于CRS,CSI-RS未用作解调参考。也能够通过在子帧中的不同偏移传送不同CSI-RS,其中在子帧内CSI-RS的偏移称为CSI-RS子帧偏移。在配置CSI-RS时,UE测量在每个时刻用于给定AP的信道,并且可在CSI-RS时机之间插入信道以例如通过每1 ms一个插入的样本,而不是例如每5 ms一个测量的样本来估计动态改变的信道。
图4A和4B显示从不同CSI-RS配置到RB对中RE的映射的示例。图4A示出用于一个或两个AP的映射,其中20个配置是可能的。特定小区的两个AP的两个CSI-RS能够例如根据CDM按配置0传送,而其它相邻小区的AP的CSI-RS能够按配置j传送(其中1 < = j < = 19),以避免与小区中CSI-RS的参考信号冲突。图4B示出用于四个AP的映射,其中10个配置是可能的。特定小区的四个AP的四个CSI-RS能够例如根据CDM按配置0传送,而其它相邻小区的AP的CSI-RS能够按配置j传送,其中1 < = j < = 9。
由用于一个CSI-RS的两个连续RE使用的OFDM符号是从指定伪随机序列导出的正交相移键控(QPSK)符号。为使干扰随机化,伪随机序列生成器的初始状态根据通过无线电资源控制(RRC)信令配置到UE的检测到小区标识符(ID)或虚拟小区ID确定。带有此类非零功率OFDM符号的CSI-RS称为非零功率(NZP) CSI-RS (NZP CSI-RS)。
另一方面,零功率(ZP) CSI-RS也能够被RRC配置到UE以用于干扰测量(IM)的目的(仅在传送模式10 (TM10)中),或者用于改进在其它小区中CSI估计的目的(在传送模式9(TM9)或TM10中)。然而,带有四个AP的CSI-RS映射将始终由ZP CSI-RS使用。例如,在图4B中,如果带有NZP CSI-RS的配置0由小区A用于估计小区A中两个AP的CSI,则带有ZP CSI-RS的配置0(每RB对总共四个RE)能够由相邻小区B用于最小化在配置0中在四个RE上到小区A的DL干扰,使得能够改进小区A中两个AP的CSI估计。
在LTE TM10中,能够通过RRC信令配置用于UE的多达四个CSI过程。这些四个CSI过程例如能够用于获取在协调式多点(CoMP)框架内在多达四个不同小区(或相同小区内的传送点(TP))中的用于AP的CSI。四个CSI过程也能够指派到使用天线阵列从相同eNB传送的多个不同波束,阵列天线能够在方位角、仰角或两者(即,二维(2D)波束形成)中进行波束形成。有关如何设定CSI过程和CSI-RS配置的完整LTE规范,参阅第三代合作伙伴计划(3GPP)技术规范(TS) 36.213 V12.3.0、3GPP TS 36.331 V12.3.0和3GPP TS 36.211 V12.3.0。
为使UE导出正确的CSI,TM10中的每个CSI过程与信号假设和干扰假设关联。信号假设描述哪个NZP CSI-RS反映期望的信号。在与UE用于干扰测量,带有每物理资源块(PRB)对四个RE的CSI-RS类似的配置的CSI-IM资源中,测量干扰。为更好地在CoMP中支持IM,CSI-IM被标准化,并且基于ZP CSI-RS。因此,多达四个CSI过程的每个过程由一个NZP CSI-RS和一个CSI-IM组成。
对于TM9 UE,只能够配置单个CSI过程,并且未定义CSI-IM。IM因此在TM9中未指定。然而,仍可能从两个不同子帧(SF)集合获得CSI反馈:SF集合1和SF集合2。例如,基于例如通过X2发信号通知的每服务流请求(RPSF)信息,微微eNB能够配置UE在两个不同CSI报告中反馈用于受保护(即,RPSF)子帧的CSI(其中对应宏eNB降低了活动)和用于不受保护子帧的CSI。取决于它是否为受保护的子帧,这为微微eNB给出信息以在两种类型的子帧中不同地执行链路自适应。也可能在TM10中配置的UE使用两种子帧集合和多个CSI过程。
在LTE中,CSI报告的格式被详细指定,并且可包含信道质量信息(CQI)、秩指示符(RI)和预编码矩阵指示符(PMI)。参阅3GPP TS 36.213 V12.3.0。报告能够是宽带或可适用于子频带。它们能够通过要周期性或以非周期性方式发送的RRC消息配置,或者由从eNB到UE的控制消息触发。为进行用于即将到来的DL传送的最佳可能调度判定,CSI的质量和可靠性对于eNB是至关重要的。
LTE标准未指定UE应如何从多个时刻,即子帧中获得和平均CSI-RS和CSI-IM测量。例如,UE可在eNB未知的时间帧上测量,并且以UE专有方式组合几个测量以创建周期性或触发报告的CSI值。
在LTE的上下文中,可用于CSI-RS的传送的资源(即,RE)称为“CSI-RS资源”。另外,也存在“CSI-IM资源”,其中,IM表示“干扰测量”。后者与CSI-RS从时间/频率网格中可能物理位置的相同集合中定义,但带有零功率,因此是ZP CSI-RS。换而言之,它们是“静默”CSI-RS,并且在eNB传送共享数据信道时,它避免映射数据到用于CSI-IM的那些RE。这些CSI-RS旨在为UE给出测量来自除UE的服务节点外另一传送器的任何干扰的功率的可能性。
每个UE能够配置有一个、三个或四个不同CSI过程。每个CSI过程与一个CSI-RS和一个CSI-IM资源关联,其中这些CSI-RS资源已通过RRC信令配置到UE,并且因此通过T的周期性且通过相对于帧开始的给定子帧偏移周期性地传送/出现。
如果只使用一个CSI过程,则通常让CSI-IM反映来自所有其它eNB的干扰,即,服务小区使用与CSI-IM重叠的ZP CSI-RS,但在其它相邻eNB中,在这些资源上不存在ZP CSI-RS。这样,UE将使用CSI-IM测量来自相邻小区的干扰。
如果另外的CSI过程配置到UE,则存在网络也在相邻eNB中配置ZP CSI-RS资源的可能性,该资源与用于服务eNB中UE的此CSI过程的CSI-IM资源重叠。这样,UE也将对在相邻小区未传送时的情况反馈准确的CSI。因此,通过使用多个CSI过程,实现在eNB之间协调的调度,并且一个CSI过程反馈用于完全干扰情况的CSI,并且另一CSI过程反馈用于在(强干扰)相邻小区静音时的情况的CSI。如上提及的,多达四个CSI过程能够配置到UE,由此实现四个不同传送假设的反馈。
PDCCH/EPDCCH用于携带下行链路控制信息(DCI),如调度判定和功率控制命令。更具体地说,DCI包括:
• DL调度指派,包括物理下行链路共享信道(PDSCH)资源指示、传输格式、混合自动重传请求(ARQ)信息及与空间复用(如果适用)有关的控制信息。DL调度指派也包括响应DL调度指派,对用于传送混合ARQ确认的物理上行链路控制信道(PUCCH)进行功率控制的命令。
• UL调度准予,包括物理上行链路共享信道(PUSCH)资源指示、传输格式和混合ARQ有关的信息。UL调度准予也包括对PUSCH进行功率控制的命令。
• 用于终端集合的功率控制命令,作为在调度指派/准予中包括的命令的补充。
一个PDCCH/EPDCCH携带一个或更多个DCI消息,每个消息带有上述格式之一。由于能够同时在DL和UL上调度多个终端,因此,必须有在每个子帧内传送多个调度消息的可能性。每个调度消息在单独PDCCH/EPDCCH资源上传送。此外,为支持不同无线电信道条件,能够使用链路自适应,其中通过使资源使用适应PDCCH/EPDCCH选择PDCCH/EPDCCH的编码率以匹配无线电信道条件。
针对此背景,将来的蜂窝通信网络预期利用波束形成,其中波束的数量可超过CSI-RS资源的数量。另外,现有和将来蜂窝通信网络有时使用多层无线电接入网络,包括多个覆盖小区(例如,eNB控制的宏小区)和多个容量小区(例如,微微eNB控制的微微小区)。因此,存在实现改进的CSI-RS配置的系统和方法的需要,特别是利用波束形成和/或多层无线电接入网络的蜂窝通信。
发明内容
公开了与灵活的信道状态信息(CSI)配置和反馈有关的系统和方法。在一些实施例中,提供了在蜂窝通信网络中为无线装置配置CSI参考信号(CSI-RS)资源的网络节点的操作的方法。在一些实施例中,网络节点的操作的方法包括为无线装置配置CSI-RS资源集合,并且为无线装置动态配置针对在为无线装置配置的CSI-RS资源集合中包括的CSI-RS资源的测量目的。这样,提供了灵活的CSI配置及因此灵活的CSI反馈。
在网络节点利用波束形成的CSI-RS时,本文中公开的实施例尤其良好地适合。在使用波束形成的CSI-RS时,无线装置可快速落在波束的主瓣外,并且因此需要CSI-RS配置。常规CSI-RS重新配置缓慢。相反,本公开内容的实施例实现根据需要或期望进行快速、动态的CSI-RS重新配置。类似的益处能够在多层网络中获得,其中无线装置可快速地从例如一个小的小区移动到另一小区。
在一些实施例中,网络节点的操作的方法还包括接收由无线装置从CSI-RS资源集合选择的一个或更多个优选CSI-RS假设的报告。此外,在一些实施例中,一个或更多个优选CSI-RS假设由无线装置从基于为CSI-RS资源集合中包括的多个CSI-RS资源配置的测量目的,从为无线装置配置的CSI-RS资源集合中形成的多个CSI-RS假设中选择。
还有,在一些实施例中,对于每个CSI-RS资源,CSI-RS资源的测量目的是由以下项组成的群组的一项:期望的CSI-RS资源测量目的、干扰CSI-RS资源测量目的和外部干扰CSI-RS资源测量目的,并且每个CSI-RS假设包括由以下项组成的群组的至少一项:配置有期望的CSI-RS资源测量目的的多个CSI-RS资源的一个或更多个CSI-RS资源、配置有干扰CSI-RS资源测量目的的多个CSI-RS资源的一个或更多个CSI-RS资源及配置有外部干扰CSI-RS资源测量目的的多个CSI-RS资源的一个或更多个CSI-RS资源。
在一些实施例中,一个或更多个优选CSI-RS假设的每个假设包括配置有期望的CSI-RS资源测量目的的CSI-RS资源的一个或更多个CSI-RS资源,并且报告包括配置有期望的CSI-RS资源测量目的并且包括在一个或更多个优选CSI-RS假设中的多个CSI-RS资源的一个或更多个CSI-RS资源的指示。在一些实施例中,优选CSI-RS假设的至少一个假设包括由以下项组成的群组的至少一个另外的CSI-RS资源:配置有干扰CSI-RS资源测量目的的多个CSI-RS资源的一个或更多个CSI-RS资源和配置有外部干扰CSI-RS资源测量目的的多个CSI-RS资源的一个或更多个CSI-RS资源,并且报告还包括在一个或更多个优选CSI-RS假设的至少一个假设中包括的至少一个另外CSI-RS资源的指示。
在一些实施例中,网络节点的操作的方法还包括接收对于一个或更多个优选CSI-RS假设,针对无线装置的一个或更多个反馈度量的值。此外,在一些实施例中,一个或更多个反馈度量包括由以下项组成的群组的至少一项:信道质量信息(CQI)、预编码矩阵指示符(PMI)和秩。
在一些实施例中,对于每个CSI-RS资源,CSI-RS资源的测量目的是由以下项组成的群组的一项:期望的CSI-RS资源测量目的、干扰CSI-RS资源测量目的及外部干扰CSI-RS资源测量目的。
在一些实施例中,为无线装置配置CSI-RS资源集合包括为无线装置静态或半静态配置CSI-RS资源集合。此外,在一些实施例中,为无线装置静态或半静态配置CSI-RS资源集合包括经无线电资源控制(RRC)信令为无线装置配置CSI-RS资源集合。
在一些实施例中,动态配置针对CSI-RS资源的测量目的包括经下行链路控制信息(DCI)消息动态配置针对CSI-RS资源的测量目的。
在一些实施例中,CSI-RS资源(对其测量目的进行动态配置)少于在为无线装置配置的CSI-RS资源集合中包括的所有CSI-RS资源。在其它实施例中,为无线装置配置的CSI-RS资源是在为无线装置配置的CSI-RS资源集合中所有CSI-RS资源。
也公开了网络节点的实施例。
也公开了蜂窝通信网络中无线装置的操作的方法的实施例。在一些实施例中,无线装置的操作的方法包括接收来自蜂窝通信网络的为无线装置配置的CSI-RS资源集合的指示;接收来自蜂窝通信网络的为CSI-RS资源集合中包括的多个CSI-RS资源配置的测量目的的指示;基于为CSI-RS资源集合中包括的多个CSI-RS资源配置的测量目的,从CSI-RS资源集合中形成多个CSI-RS假设;为多个CSI-RS假设的每个假设计算度量;以及基于为多个CSI-RS假设计算的度量,从多个CSI-RS假设中选择一个或更多个优选CSI-RS假设。
在一些实施例中,为多个CSI-RS资源配置的测量目的包括至少两个不同测量目的,使得多个CSI-RS资源的不同子集配置有至少两个不同测量目的的每个测量目的,为至少两个不同测量目的配置的多个CSI-RS资源的不同子集是不相交子集,以及形成多个CSI-RS假设包括形成多个CSI-RS假设,使得多个CSI-RS假设的每个CSI-RS假设包括来自为至少两个不同测量目的配置的多个CSI-RS资源的不同子集的每个子集的一个或更多个CSI-RS资源的不同组合。
在一些实施例中,为多个CSI-RS资源配置的至少两个不同测量目的包括由以下项组成的群组的至少两项:期望的CSI-RS资源测量目的、干扰CSI-RS资源测量目的及外部干扰CSI-RS资源测量目的。
在一些实施例中,为多个CSI-RS假设的每个假设计算的度量是在用于到无线装置的下行链路的所有传送层上相加的预期吞吐量,使得为多个CSI-RS假设的每个假设计算度量包括根据CSI-RS假设,计算在用于到无线装置的下行链路的所有传送层上相加的预期吞吐量。在一些实施例中,选择一个或更多个优选CSI-RS假设包括将具有最高预期吞吐量的多个CSI-RS假设的一个或更多个假设选择为一个或更多个优选CSI-RS假设。在一些实施例中,无线装置的操作的方法还包括向蜂窝通信网络报告一个或更多个优选CSI-RS假设。
在一些实施例中,无线装置的操作的方法还包括对于一个或更多个优选CSI-RS假设的每个假设,计算针对无线装置的一个或更多个反馈度量的值,并且向蜂窝通信网络报告对于一个或更多个优选CSI-RS假设的每个假设,计算的针对无线装置的一个或更多个反馈度量的值。此外,在一些实施例中,一个或更多个反馈度量包括由以下项组成的群组的至少一项:CQI、PMI和秩。
在一些实施例中,接收用于无线装置的CSI-RS资源集合的指示包括经静态或半静态配置,接收CSI-RS资源集合的指示。此外,在一些实施例中,经静态或半静态配置,接收CSI-RS资源集合的指示包括经RRC信令,接收用于无线装置的CSI-RS资源集合的指示。
在一些实施例中,接收为CSI-RS资源集合中包括的多个CSI-RS资源配置的测量目的的指示包括经动态配置,接收针对CSI-RS资源集合中包括的多个CSI-RS资源的测量目的的指示。此外,在一些实施例中,经动态配置接收针对CSI-RS资源集合中包括的多个CSI-RS资源的测量目的的指示包括经DCI消息,接收针对CSI-RS资源集合中包括的多个CSI-RS资源的测量目的的指示。
在一些实施例中,多个CSI-IS资源少于在为无线装置配置的CSI-RS资源集合中的所有CSI-RS资源。在其它实施例中,多个CSI-IS资源是在为无线装置配置的CSI-RS资源集合中的所有CSI-RS资源。
还公开了用于蜂窝通信网络中的操作的无线装置的实施例。
在与附图相关联阅读实施例的以下详细描述后,本领域的技术人员将领会本公开内容的范围,并认识到其另外的方面。
附图说明
结合在此说明书中并形成此说明书的一部分的附图图形示出本公开内容的几个方面,并且与描述一起用于解释本公开内容的原理。
图1示出长期演进(LTE)下行链路物理资源;
图2示出LTE时间域结构;
图3示出下行链路子帧;
图4A和4B示出用于不同数量的天线端口的信道状态信息参考信号(CSI-RS)的配置;
图5示出根据本公开内容的一些实施例的实现灵活信道状态信息(CSI)反馈的蜂窝通信网络的一个示例;
图6示出根据本公开内容的一些实施例的图5的基站和无线装置的操作;
图7示出根据本公开内容的一些其它实施例的图5的基站和无线装置的操作;
图8是根据本公开内容的一些实施例的基站的框图;
图9是根据本公开内容的其它实施例的基站的框图;
图10是根据本公开内容的一些实施例的无线装置的框图;以及
图11是根据本公开内容的其它实施例的无线装置的框图。
具体实施方式
下面阐述的实施例表示信息,所述信息允许本领域的技术人员实践实施例,并示出实践实施例的最佳模式。在根据附图图形阅读以下描述时,本领域的技术人员将理解本公开内容的概念,并且将认识到本文中未专门解决(address)的这些概念的应用。应理解,这些概念和应用落在公开内容和随附权利要求书的范围内。
注意,虽然在本公开内容中使用来自第三代合作伙伴计划(3GPP)长期演进(LTE)的术语来例示本公开内容的实施例,但这不应视为将本文中公开的概念的范围只限于前面提及的系统。包括宽带码分多址(WCDMA)、WiFi、WiMax、针对未许可频带的LTE、超移动宽带(UMB)及全球移动通信系统(GSM)的其它无线系统也可从利用本公开内容内覆盖的想法中受益。
还要注意的是,诸如增强或演进节点B (eNB)和用户设备(UE)的术语应视为非限制性的,并且具体而言,未暗示在eNB与UE之间的某个层次关系。通常,“eNB”或“传送点(TP)”能够视为装置1,并且“UE”能够视为装置2,并且这两个装置通过某一无线电信道相互进行通信。本公开内容也聚焦于在下行链路中的无线传送,但本公开内容在上行链路中同样可适用。
在描述本公开内容的实施例前,与常规信道状态信息参考信号(CSI-RS)关联的一些问题的讨论是有益的。在本公开内容中解决的一些问题与传送波束形成的CSI-RS的eNB有关。因此,每个CSI-RS与从例如天线阵列传送的某个可能窄的波束关联。UE因此使用多个CSI-RS测量多个波束的信道质量,并且随后识别用于到UE的下行链路传送的期望的波束或期望的波束集合。在此CSI-RS波束情形中,一个特定的问题是如何向UE动态指派CSI-RS(在本上下文中的波束)(UE要在其上执行测量)。由于波束与单层传送(或如果使用双极化天线,则最多为双层传送)关联,则另一问题是如何执行大于二(即,多于单个接收到的传送波束)的期望的传送秩的反馈。
又一问题是在UE在所有活动(active)波束中不接收数据的情况下,如何采用多个活动波束获得准确的信道状态信息(CSI)反馈。这是多用户多输入多输出(MU-MIMO) CSI问题,其中在计算信道质量信息(CQI)时,UE不知道哪些波束在干扰。另一问题是用于UE的CSI干扰测量(IM)是更高层配置的。这限制了在协调式多点(CoMP)干扰假设测量中CSI-IM配置的灵活性。
公开了用于灵活CSI配置和反馈的系统和方法的实施例,在一些实现或实施例中,解决上面描述的一些或所有问题。具体而言,本公开内容的实施例在诸如图5中示出的网络的蜂窝通信网络10中实现。如所示的,蜂窝通信网络10包括服务无线装置14(例如,UE)的基站12(例如,eNB)。为讨论的简单和方便,仅示出一个基站12和一个无线装置14,但应理解的是,蜂窝通信网络10可包括服务任何数量的无线装置14的任何数量的基站12。此外,虽然未示出,但在一些实施例中,蜂窝通信网络10可实现多层无线电接入网络,例如包括覆盖小区的层(例如,由多个宏或高功率基站12(例如,eNB)控制的小区)和容量小区的层(例如,由多个微微/毫微微/家庭或低功率基站12(例如,微微/毫微微/家庭eNB)控制的小区)。注意,虽然基站12描述为执行本文中公开的一些功能性,但概念同样可适用于期望由无线装置14配置CSI测量的任何类型的无线电接入节点。基站12连接到核心网络(未显示)。
在一些实施例中,基站12经例如天线阵列传送多个波束。波束的数量可大于并且可能远远大于可用CSI-RS配置的数量。一个CSI-RS资源由多个RE组成,并且等效于一个CSI-RS配置。例如,当前在LTE中,可用CSI-RS配置的数量对于1个或2个AP的情况为20,并且在4个AP的情况下为10(如图4A和4B中所示的),并且基站12传送的波束的数量可远远大于10或20。在此情形中,不能在带有唯一配置的每个波束上传送唯一CSI-RS,使得UE会能够区分在一个波束上的CSI-RS与使用相同配置的另一波束上的CSI-RS。此外,在无线装置14在基站12的覆盖区域或小区内移动时,用于到无线装置14的下行链路传送的最佳或期望的波束及干扰波束(小区内)和外部干扰波束(来自相邻小区)可经常更改。常规CSI-RS配置过程未提供动态配置CSI-RS资源(无线装置14要在其上进行测量)以提供在此情形中最佳波束和下行链路传送参数的选择需要的灵活性。
基站12进行操作以提供用于无线装置14的动态CSI-RS配置。在本上下文中,如在本文中使用的“动态”CSI-RS配置是在每个子帧或传送时间间隔中CSI-RS的配置或CSI-RS的至少配置,以此类方式使得如果期望,能够每子帧或传送时间间隔执行此配置。此动态CSI-RS配置使无线装置14例如能够提供改进的反馈到基站12以便为到无线装置14的期望的下行链路传送进行波束选择以及为到无线装置14的期望的下行链路传送进行一个或更多个传送参数(例如,预编码矩阵指示符(PMI)和/或秩)的选择。
更具体地说,图6示出根据本公开内容的一些实施例的基站12和无线装置14的操作。如所示的,基站12为无线装置14配置CSI-RS资源集合(步骤100)。CSI-RS资源集合包括多个CSI-RS资源。CSI-RS资源是包括与如无线装置看到的干扰的一个波束或源关联的CSI-RS集合的测量资源。为无线装置14配置的CSI-RS资源集合是CSI-RS资源,其对无线装置14可用以用于如由基站12动态配置的测量。在一些实施例中,配置CSI-RS资源集合的动作是非周期性的。例如,CSI-RS资源集合可通过无线电资源控制(RRC)信令或其它类型的更高层信令来配置。然而,可使用任何适合的技术或消息(一个或更多个)来发送CSI-RS资源集合的配置。
在一些实施例中,基站12通过发信号通知或以其它方式将形成CSI-RS资源集合的实际CSI-RS资源传递到无线装置14来配置CSI-RS资源集合到无线装置14。然而,在其它实施例中,预定义或预配置了CSI-RS资源表,并且基站12通过发信号通知或以其它方式将CSI-RS资源集合的索引(一个或更多个)传递到无线装置14来为无线装置14配置CSI-RS资源集合。
在一些实施例中,基站12配置用于在为无线装置14配置的CSI-RS资源集合中的一些CSI-RS资源或在一些实施例中所有CSI-RS资源的测量目的。优选有两个或更多个测量目的,使得在配置的CSI-RS资源集合中的CSI-RS资源的不同子集配置用于不同测量目的。为两个或更多个测量目的配置的CSI-RS资源的不同子集是不相交子集(即,一个CSI-RS资源只具有一个测量目的)。例如,如果有两个测量目的,则在为无线装置14配置的CSI-RS资源集合中存在配置有第一测量目的的CSI-RS资源的第一子集和配置有第二测量目的的不同不相交子集。
在一些实施例中,有三个可能测量目的,即,期望的CSI-RS测量目的、干扰CSI-RS测量目的和外部CSI-RS测量目的。配置有期望的CSI-RS测量目的的CSI-RS资源是在用于无线装置14自己(期望的)的一个或更多个下行链路传送的候选信道(例如,波束)上进行测量的CSI-RS资源。配置有干扰CSI-RS测量目的的CSI-RS资源是在用于相同小区内使用例如正交解调参考信号(DMRS)的其它(干扰)传送的一个或更多个信道(例如,一个或更多个波束)上进行测量的CSI-RS资源。最后,配置有外部干扰CSI-RS测量目的的CSI-RS资源是在CSI-IM上进行外部干扰测量的CSI-RS资源或要为CSI假设计算丢弃的CSI-RS资源。
无线装置14随后从CSI-RS资源集合中形成多个CSI-RS假设(步骤104)。在配置集合中至少一些CSI-RS资源的测量目的的一些实施例中,无线装置14根据其测量目的,从配置的集中的CSI-RS资源形成CSI-RS假设。在一些实施例中,每个CSI-RS假设包括:一个或更多个期望的CSI-RS资源、一个或更多个干扰CSI-RS资源(如果配置有任何资源)和/或一个或更多个外部干扰CSI-RS资源(即,CSI-IM)(如果配置有任何资源)。每个CSI-RS假设包括来自为无线装置14配置的CSI-RS资源集合中的CSI-RS资源的不同组合。这些资源的每个资源根据其测量目的,从为无线装置14配置的CSI-RS资源集合中选择 (例如,在集合中具有期望的CSI-RS测量的测量目的的一个或更多个CSI-RS资源能够作为用于候选期望信道(例如,波束)的CSI-RS资源包括在CSI-RS假设中,并且在集合中具有外部干扰测量的测量目的的一个或更多个CSI-RS资源能够作为用于外部干扰测量的CSI-RS资源包括在假设中)。另外,每个假设可还包括或定义要为假设计算的一个或更多个反馈参数或度量。一个或更多个反馈参数可例如包括每代码字的CQI、PMI和/或传送秩。
无线装置14随后为每个CSI-RS假设计算度量(步骤106)。虽然任何适合度量均可使用,但在一些实施例中,为每个CSI-RS假设计算的度量是通过将能够以目标误块率接收的用于该CSI-RS假设的(选择的码字的)传输块大小相加而计算的预期吞吐量。无线装置14随后基于计算的度量,选择至少一个优选或期望的CSI-RS假设,并且向基站12报告选择的一个或更多个CSI-RS假设(步骤110)。在一些实施例中,选择或优选的一个或更多个CSI-RS假设是具有一个或更多个最佳度量(例如,来自在多个CSI-RS假设中的一个或更多个最高预期吞吐量)的一个或更多个CSI-RS假设。
在一些实施例中,无线装置14为优选一个或更多个CSI-RS假设计算反馈(步骤112)。反馈是更具体而言用于一个或更多个反馈参数的值。反馈参数可例如包括CQI、PMI和/或传送秩。值得注意的是,在一些实施例中,在步骤106中计算的度量可基于一些或所有反馈参数,在一些情况下,步骤112可在步骤106之前或者作为步骤106的一部分执行。随后,向基站12报告反馈(步骤114)。值得注意的是,在图6中,虚线用于示出可选特征。此外,虽然步骤示为以特定顺序执行,但除非显式或隐式要求某一特定顺序,否则,步骤可以任何期望的顺序执行。
图7示出根据本公开内容的其它实施例的基站12和无线装置14的操作。图7中示出的过程类似于图6的过程。首先,步骤200、202、204、206、208及210对应于图6的步骤100、102、104、106、108及112。因此,这些步骤的细节未重复。在此实施例中,在一个或更多个相同上行链路消息(例如,一个或更多个相同上行链路控制消息)中报告来自优选的一个或更多个CSI-RS假设和反馈的至少期望的一个或更多个CSI-RS资源(步骤212),而不是单独报告优选的一个或更多个CSI-RS假设和反馈。值得注意的是,虽然未示出,但也可在一个或更多个相同上行链路消息中向基站12报告期望的一个或更多个CSI-RS假设中的一些或所有剩余信息(例如,一个或更多个干扰CSI-RS资源和/或一个或更多个外部干扰CSI-RS资源)。
讨论现在将转到本公开内容的一些特定实施例(紧接着的是非限制示例)。对于此讨论,基站12有时称为eNB,并且无线装置14有时称为UE。在一些特定实施例中,网络(例如,eNB)为UE配置CSI-RS资源集合。使用集合中的CSI-RS资源传送的CSI-RS可以不同方式波束形成,使得每个CSI-RS资源与传送的波束关联。如果在eNB使用双极化天线,则每个波束或资源可随后包含两个CSI-RS天线端口,每个极化一个端口。因此,在下面的讨论中,假定每个CSI-RS资源是双天线端口CSI-RS模式。
网络(例如,eNB)向UE发信号通知有关UE要采用的哪些CSI-RS资源反映“期望的”一个或更多个信道的信息,表现在这些信道是UE可接收具有良好信道质量的数据的信道。期望的CSI-RS资源的信令在物理层(第1层)上,即在到UE的下行链路控制信息(DCI)消息中携带。备选地,这使用更高层信号(例如,RRC信令)配置此。信令也可通过参照CSI-RS资源的先前RRC配置的表的DCI中包括的索引来执行。
CSI-RS周期性能够在RRC信令中配置,或者CSI-RS能够是非周期性的。在后一情况中,在需要CSI测量时,eNB能够通过DCI消息动态调度CSI-RS资源的传送。因此,能够降低由于周期性CSI-RS传送的开销。具体而言,在CSI-RS是周期性的时,在CSI-RS的每次传送上不进行测量时,实际CSI-RS开销能够变成问题。因此,在需要CSI测量时通过DCI消息动态调度CSI-RS资源的传送能够降降低开销。
注意,eNB可能通过上行链路波束接收到的功率测量,或者通过来自UE的来自波束特定参考信号的接收到的功率或根据LTE第12版发现参考信号(DRS)的接收到功率的反馈,已获得有关哪些波束可能是对特定UE具有良好信道质量的波束的粗略信息。此类测量反馈当在更高层(媒体访问控制(MAC)层)信令上携带时具有大的延时。
网络也可在DCI消息中发信号通知CSI-IM资源。UE随后在此CSI-IM资源中执行接收到功率的测量。如果服务节点(即,eNB)在此CSI-IM资源中被指派零功率(ZP) CSI-RS,则UE将测量外部干扰(即,来自未被指派用于这些资源元素的ZP CSI-RS的其它小区的干扰)。在计算CQI时,UE将在发信号通知的CSI-IM资源中的测量视为干扰。如果指示了多个CSI-IM,则UE在CQI估计中将它们全部考虑在内。
此外,网络也可在DCI消息中发信号通知干扰CSI-RS资源。UE随后基于这些干扰CSI-RS资源来测量信道,并且将这些资源视为共同调度的干扰传送。因此,这些资源反映MU-MIMO传送。通过测量这些资源,UE随后可准确地估计共同调度的用户(可在另一波束中传送,即,随后在另一方向上对干扰CSI-RS进行波束形成/预编码)的影响。
基于期望的CSI-RS、干扰CSI-RS(如果在消息中已指示)和CSI-IM(如果在消息中已指示),UE随后形成多个CSI反馈假设。注意,这不同于在LTE中的传送模式10 (TM10),在该模式中发信号通知UE单个期望的CSI-RS和单个CSI-IM,并且随后基于此单个假设计算CQI、PMI和传送秩。在本公开内容中,UE基于发信号通知的信息,形成多个CSI假设。
UE基于多个测量资源的不同组合,形成多个CSI假设。测量资源可以是CSI-RS或CSI-IM资源。CSI假设可包含一个或更多个以下输入参数:一个或更多个期望的CSI-RS资源、一个或更多个干扰CSI-RS资源和一个或更多个外部干扰资源(CSI-IM)。CSI假设也可包含一个或更多个以下输出参数:传送秩、每代码字的CQI和PMI。应注意的是,在一些实施例中,PMI和秩是用于度量计算的输入参数,但CQI是基于度量的结果。如果CSI假设只被视为测量资源集合,则形成反映不同秩和PMI选择的子假设。最大化CSI假设的度量的子假设(秩和PMI)则将是结果。
对于每个CSI假设,UE计算度量。例如,度量可以是通过将能够以目标误块率接收的(选择的代码字的)传输块大小相加的预期吞吐量。UE中的选择机制随后从计算的CSI假设集合中选择至少一个优选的CSI假设。UE在组合的一个或更多个上行链路控制消息中或在多个上行链路控制消息中将该一个或更多个选择或优选的假设反馈到eNB。对于每个选择或优选的假设,也在上行链路控制信道中发信号通知至少有关该选择的假设的期望的CSI-RS资源的采用。
示例:作为一个非限制性示例,通过有8个CSI-RS资源的RRC信令来配置UE,其中每个资源具有两个CSI-RS天线端口。DCI消息中的调度上行链路传送的CSI测量目的部分包含按每集合两比特的8个集合编组的16比特位图。每两个比特集合与RRC配置的CSI-RS资源之一关联。位图则将用于每个CSI-RS资源的CSI测量目的定义为:
• 如果比特集合为“00”,则UE将关联CSI-RS视为用于其自己(期望的)传送的候选信道,
• 如果比特集合为“01”,则UE将关联CSI-RS视为用于使用正交DRMS的其它(干扰)传送的信道,
• 如果比特集合为“10”,则UE将使用CSI-RS作为测量如CSI-IM上的外部干扰的资源,以及
• 如果比特集合为“11”,则UE将在随后的CSI假设计算中丢弃关联的CSI-RS。
假定用于为UE配置的CSI-RS资源的指示的测量目的由两个期望的CSI-RS、一个干扰CSI-RS和一个CSI-IM资源组成。UE随后使用第一、第二和两个期望的CSI-RS资源计算三个CSI假设。对于每个假设,UE计算期望的秩和每代码字CQI,并且可能也计算PMI,以及计算选择度量。通过将干扰CSI-RS资源和CSI-IM测量考虑在内,计算CQI。UE随后比较为CSI假设计算的选择度量,并且选择一个或更多个最大的度量。在一个实施例中,UE能够选择和报告基于度量的多个假设,例如,有最高度量的两个假设。CQI、PMI、秩和选择的期望的一个或更多个CSI-RS资源在已调度的上行链路CSI反馈消息中指示。
图8是根据本公开内容的一些实施例的基站12(例如,eNB)的框图。如所示的,基站12包括基带单元16(包括至少一个处理器18(例如,中央处理单元(CPU)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)等))、存储器20和网络接口22及包括至少一个无线或射频(RF)收发器26的无线电单元24,该收发器包括耦合到一个或更多个天线32的至少一个接收器30和至少一个传送器28。在一些实施例中,本文中描述的基站12的功能性在存储器20中存储并且由至少一个处理器18执行的软件中实现,由此基站12进行操作,以例如为无线装置14配置CSI-RS资源集合,配置在已配置集合中的至少一些并且可能是所有CSI-RS资源的测量目的等。
在一些实施例中,提供了一种计算机程序,其中计算机程序包括指令,指令在至少一个处理器(例如,至少一个处理器18)上执行时,使该至少一个处理器执行根据本文中描述的任何实施例的基站12的功能性。在一些实施例中,提供了一种包含计算机程序的载体,其中载体是电信号、光信号、无线电信号或计算机可读存储介质(例如,非暂时性计算机可读介质)之一。
图9示出根据本公开内容的另一实施例的基站12。如所示的,基站12包括CSI-RS资源集合配置模块34、CSI-RS资源测量目的配置模块36(仅在一些实施例中)和报告接收和处理模块38,每个模块在软件中实现。CSI-RS资源集合配置模块34进行操作,以通过例如经基站12的关联传送器(例如,至少一个传送器28)传送一个或更多个适当的消息或一个或更多个信号,为无线装置14配置CSI-RS资源集合。在基站12包括CSI-RS资源测量目的配置模块36的一些实施例中,CSI-RS资源测量目的配置模块36进行操作,以通过例如经基站12的关联传送器传送一个或更多个适当的消息或一个或更多个信号,配置在用于无线装置14的配置集合中每个(和优选所有)CSI-RS资源的测量目的。报告接收和处理模块38进行操作,以如上所描述接收(经基站12的关联接收器)来自无线装置14的用于由无线装置14选择的至少一个CSI-RS假设的报告。报告接收和处理模块38随后可以任何适合的方式处理报告。
图10是根据本公开内容的一些实施例的无线装置14的框图。如所示的,无线装置14包括至少一个处理器40、存储器42和无线或RF收发器44,该收发器包括至少一个传送器46和耦合到一个或更多个天线50的至少一个接收器48。在一些实施例中,本文中描述的无线装置14的功能性在存储器42中存储并且由该至少一个处理器40执行的软件中实现。
在一些实施例中,提供了一种计算机程序,其中计算机程序包括指令,指令当在至少一个处理器(例如,至少一个处理器40)上执行时,使该至少一个处理器执行根据本文中描述的任何实施例的无线装置14的功能性。在一些实施例中,提供了一种包含计算机程序的载体,其中载体是电信号、光信号、无线电信号或计算机可读存储介质(例如,非暂时性计算机可读介质)之一。
图11示出根据本公开内容的一些其它实施例的无线装置14。如所示的,无线装置14包括CSI-RS假设形成模块52、度量计算模块54、选择模块56和报告模块58,每个模块在软件中实现。CSI-RS假设形成模块52进行操作,以从为无线装置14配置的CSI-RS资源的配置集合中,并且在一些实施例中,从那些CSI-RS资源的配置的测量目的中形成多个CSI-RS假设。如上面所描述的,度量计算模块54随后为每个假设计算度量。选择模块56基于计算的度量,选择CSI-RS假设至少之一。报告模块58随后通过经无线装置14的关联传送器将一个或更多个适当的消息或一个或更多个信号传送到基站12,向网络(例如,向基站12)报告选择的一个或更多个CSI-RS假设。
公开了用于实现灵活的CSI-RS配置和CSI反馈的系统和方法的实施例。在一些实施例中,网络节点(例如,诸如但不限于基站的无线电接入节点)为无线装置(例如,UE)配置CSI-RS资源集合。在响应中,基站接收来自无线装置的报告,报告指示从CSI-RS资源集合中形成的一个或更多个优选或选择的CSI假设。
在一些实施例中,网络节点12也配置用于在为无线装置配置的CSI-RS资源集合中的至少一些CSI-RS资源,并且在一些实施例中所有CSI-RS资源的测量目的。在一些实施例中,根据为集合中CSI-RS资源配置的测量目的,从为无线装置配置的CSI-RS资源集合中形成CSI-RS假设。在一些实施例中,静态或半静态(例如,经诸如RRC信令的更高层信令)配置CSI-RS资源集合,并且动态配置(例如,经DCI消息)配置集合中CSI-RS资源的测量目的。在一些实施例中,CSI-RS资源和集合中CSI-RS资源的目的均动态配置(例如,经相同DCI消息),并且因此,CSI-RS可非周期性传送。在一些实施例中,非周期性或周期性(半静态)地配置CSI-RS资源。
在一些实施例中,为无线装置配置的CSI-RS资源集合中的至少一些CSI-RS资源的每个资源的测量目的是由以下项组成的群组的一项:期望的CSI-RS、干扰CSI-RS或外部干扰CSI-IM。
在一些实施例中,每个CSI-RS假设包括一个或更多个期望的CSI-RS资源、一个或更多个干扰CSI-RS资源和/或一个或更多个外部干扰资源(CSI-IM)。另外,在一些实施例中,每个CSI-RS资源还包括一个或更多个输出参数(即,对应于由CSI-RS假设的评估产生的输出的参数),例如,传送秩、每代码字CQI和/或PMI。
在一些实施例中,无线装置(例如,UE)进行操作以从为无线装置配置的CSI-RS资源集合中形成多个CSI-RS假设。无线装置为每个CSI-RS假设计算度量,并且基于计算的度量,选择CSI-RS假设至少之一。无线装置随后向网络(例如,向服务无线装置的基站)报告选择的一个或更多个CSI-RS假设。
在一些实施例中,根据为集合中至少一些CSI-RS资源配置的测量目的,无线装置从为无线装置配置的CSI-RS资源集合中形成CSI-RS假设。在一些实施例中,静态或半静态(例如,经诸如RRC信令的更高层信令)配置CSI-RS资源集合,并且动态配置(例如,经DCI消息)配置集合中CSI-RS资源的测量目的。在一些实施例中,CSI-RS资源和集合中CSI-RS资源的目的均动态配置(例如,经相同DCI消息)。
在一些实施例中,为无线装置配置的CSI-RS资源集合中至少一些CSI-RS资源的每个资源的测量目的是由以下项组成的群组的一项:所期望的CSI-RS、干扰CSI-RS或外部干扰CSI-IM。
在一些实施例中,每个CSI-RS假设包括一个或更多个期望的CSI-RS资源、一个或更多个干扰CSI-RS资源和/或一个或更多个外部干扰资源(CSI-IM)。另外,在一些实施例中,每个CSI-RS资源还包括一个或更多个输出参数,例如,传送秩、每代码字CQI和/或PMI。
在一些实施例中,UE(或更普遍地说,无线装置)基于多个测量资源的不同组合,形成多个CSI假设。每个测量资源可以是CSI-RS或CSI-IM资源。每个CSI假设可包含一个或更多个以下输入参数:
• 一个或更多个期望的CSI-RS资源,
• 一个或更多个干扰CSI-RS资源,以及
• 一个或更多个外部干扰资源(CSI-IM)。
另外,每个CSI假设可包含指示来自CSI假设的评估的结果的一个或更多个输出参数(即,将基于CSI假设的输入参数确定的一个或更多个参数)。输出参数可包括以下一项或更多项:
• 传送秩,
• 每代码字CQI,以及
• PMI。
在UE中形成CSI假设中要使用的测量资源例如在从eNB(或更普遍地说,基站或无线电接入节点)到UE的消息中发信号通知。此信令例如可以是物理层DCI消息或更高层RRC信令。对于每个CSI假设,UE计算度量。在一些实施例中,度量是在所有层上相加的预期吞吐量(选择的代码字)。基于用于CSI假设的计算的度量,UE中的选择机制从计算的CSI假设集合中选择至少一个优选的CSI假设。UE例如在上行链路控制消息中将一个或更多个选择的假设反馈到eNB。
虽然未限于或被任何特定益处或优点限制,但如许多小的小区或窄波束和中到高UE移动性的情况一样,在经常需要重新配置CSI-RS的环境中操作时,与LTE CSI框架相比,本文中公开的CSI反馈框架具有很大的益处。
本公开内容通篇使用了以下首字母缩略词。
•µs 微秒
•2D 二维
•3GPP 第三代合作伙伴计划
•AP 天线端口
•ARQ 自动重传请求
•ASIC 专用集成电路
•CDM 码分复用
•CFI 控制格式指示符
•CoMP 协调式多点
•CPU 中央处理单元
•CQI 信道质量信息
•CRS 小区特定参考符号
•CSI 信道状态信息
•CSI-RS 信道状态信息参考信号
•DCI 下行链路控制信息
•DFT 离散傅立叶变换
•DL 下行链路
•DMRS 解调参考信号
•DRS 发现参考信号
•eNB 增强或演进节点B
•EPDCCH 增强物理下行链路控制信道
•FPGA 现场可编程门阵列
•GSM 全球移动通信系统
•ID 标识符
•IM 干扰测量
•LTE 长期演进
•MAC 介质访问控制
•ms 毫秒
•MU-MIMO 多用户多输入/多输出
•NZP 非零功率
•PDCCH 物理下行链路控制信道
•PDSCH 物理下行链路共享信道
•PMI 预编码矩阵指示符
•PRB 物理资源块
•PUCCH 物理上行链路控制信道
•PUSCH 物理上行链路共享信道
•OFDM 正交频分复用
•QPSK 正交相移键控
•RB 资源块
•RE 资源元素
•RF 射频
•RI 秩指示符
•RPSF 每服务流请求
•RRC 无线电资源控制
•SF 子帧
•TM9 传送模式9
•TM10 传送模式10
•TP 传送点
•TS 技术规范
•UE 用户设备
•UL 上行链路
•UMB 超移动宽带
•WCDMA 宽带码分多址
•ZP 零功率
本领域的技术人员将认识到本公开内容的实施例的改进和修改。所有此类改进和修改被视为在本文中公开的概念范围和跟着的权利要求内。

Claims (53)

1.一种在蜂窝通信网络(10)中为无线装置(14)配置信道状态信息参考信号CSI-RS资源的网络节点(12)的操作的方法,所述方法包括:
为所述无线装置(14)配置CSI-RS资源集合;以及
为所述无线装置(14)动态配置针对在为所述无线装置(14)配置的所述CSI-RS资源集合中包括的多个CSI-RS资源的测量目的。
2.如权利要求1所述的方法,其中对于所述多个CSI-RS资源中的每个CSI-RS资源,所述CSI-RS资源的所述测量目的是由以下项组成的群组的一项:期望的CSI-RS资源测量目的、干扰CSI-RS资源测量目的及外部干扰CSI-RS资源测量目的。
3.如权利要求1或权利要求2所述的方法,其中为所述多个CSI-RS资源配置的所述测量目的包括至少两个不同测量目的,使得所述多个CSI-RS资源的不同子集配置有所述至少两个不同测量目的每个测量目的,为所述至少两个不同测量目的配置的所述多个CSI-RS资源的所述不同子集是不相交子集。
4.如权利要求1-3任一项所述的方法,还包括接收由所述无线装置(14)根据针对在为所述无线装置(14)配置的所述CSI-RS资源集合中包括的所述多个CSI-RS资源的所述测量目的,从所述CSI-RS资源集合中选择的一个或更多个优选CSI-RS假设的报告。
5.如权利要求4所述的方法,其中所述一个或更多个优选CSI-RS假设由所述无线装置(14)从基于为所述CSI-RS资源集合中包括的所述多个CSI-RS资源配置的所述测量目的而从为所述无线装置(14)配置的所述CSI-RS资源集合中形成的多个CSI-RS假设中选择。
6.如权利要求5所述的方法,其中:
对于所述多个CSI-RS资源中的每个CSI-RS,所述CSI-RS资源的所述测量目的是由以下项组成的群组的一项:期望的CSI-RS资源测量目的、干扰CSI-RS资源测量目的及外部干扰CSI-RS资源测量目的;以及
所述多个CSI-RS假设的每个CSI-RS假设包括由以下项组成的群组中的至少一项:配置有所述期望的CSI-RS资源测量目的的所述多个CSI-RS资源的一个或更多个CSI-RS资源、配置有所述干扰CSI-RS资源测量目的的所述多个CSI-RS资源的一个或更多个CSI-RS资源及配置有所述外部干扰CSI-RS资源测量目的的所述多个CSI-RS资源的一个或更多个CSI-RS资源。
7.如权利要求6所述的方法,其中所述一个或更多个优选CSI-RS假设的每个假设包括配置有所述期望的CSI-RS资源测量目的的所述多个CSI-RS资源的一个或更多个CSI-RS资源,并且所述报告包括配置有所述期望的CSI-RS资源测量目的并且包括在所述一个或更多个优选CSI-RS假设中的所述多个CSI-RS资源的一个或更多个CSI-RS资源的指示。
8.如权利要求7所述的方法,其中:
所述一个或更多个优选CSI-RS假设的至少一个优选CSI-RS假设包括由以下项组成的群组中的至少一个另外的CSI-RS资源:配置有所述干扰CSI-RS资源测量目的的所述多个CSI-RS资源的一个或更多个CSI-RS资源和配置有所述外部干扰CSI-RS资源测量目的的所述多个CSI-RS资源的一个或更多个CSI-RS资源;以及
所述报告还包括在所述一个或更多个优选CSI-RS假设的所述至少一个优选CSI-RS假设中包括的所述至少一个另外的CSI-RS资源的指示。
9.如权利要求1-8任一项所述的方法,还包括接收对于所述一个或更多个优选CSI-RS假设,针对所述无线装置(14)的一个或更多个反馈度量的值。
10.如权利要求9所述的方法,其中所述一个或更多个反馈度量包括由以下项组成的群组中的至少一项:信道质量信息CQI、预编码矩阵指示符PMI和秩。
11.如权利要求1-10任一项所述的方法,其中为所述无线装置(14)配置所述CSI-RS资源集合包括为所述无线装置(14)静态或半静态配置所述CSI-RS资源集合。
12.如权利要求11所述的方法,其中为所述无线装置(14)静态或半静态配置所述CSI-RS资源集合包括经无线电资源控制RRC信令为所述无线装置(14)配置所述CSI-RS资源集合。
13.如权利要求1-12任一项所述的方法,其中动态配置针对所述多个CSI-RS资源的所述测量目的包括经下行链路控制信息DCI消息动态配置针对所述多个CSI-RS资源的所述测量目的。
14.如权利要求1-13任一项所述的方法,其中所述多个CSI-IS资源少于在为所述无线装置(14)配置的所述CSI-RS资源集合中的所有CSI-RS资源。
15.如权利要求1-13任一项所述的方法,其中所述多个CSI-IS资源是在为所述无线装置(14)配置的所述CSI-RS资源集合中的所有CSI-RS资源。
16.一种计算机程序,包括指令,所述指令当在至少一个处理器上执行时使所述至少一个处理器执行如权利要求1-15任一项所述的方法。
17.一种包含如权利要求16所述的计算机程序的载体,其中所述载体是电信号、光信号、无线电信号或计算机可读存储介质之一。
18.一种在蜂窝通信网络(10)中操作以便为无线装置(14)配置信道状态信息参考信号CSI-RS资源的网络节点(12),所述网络节点包括:
至少一个处理器(18);以及
存储器(20),包含由所述至少一个处理器(18)可执行的软件,由此所述网络节点(12)配置成:
为所述无线装置(14)配置CSI-RS资源集合;以及
为所述无线装置(14)动态配置针对在为所述无线装置(14)配置的所述CSI-RS资源集合中包括的多个CSI-RS资源的测量目的。
19.如权利要求18所述的网络节点(12),其中对于所述多个CSI-RS资源中的每个CSI-RS,所述CSI-RS资源的所述测量目的是由以下项组成的群组的一项:期望的CSI-RS资源测量目的、干扰CSI-RS资源测量目的及外部干扰CSI-RS资源测量目的。
20.如权利要求18或权利要求19所述的网络节点(12),其中为所述多个CSI-RS资源配置的所述测量目的包括至少两个不同测量目的,使得所述多个CSI-RS资源的不同子集配置有所述至少两个不同测量目的每个测量目的,为所述至少两个不同测量目的配置的所述多个CSI-RS资源的所述不同子集是不相交子集。
21.如权利要求18-20任一项所述的网络节点(12),其中经所述软件指令的所述执行,所述网络节点(12)还配置成接收由所述无线装置(14)根据针对在为所述无线装置(14)配置的所述CSI-RS资源集合中包括的所述多个CSI-RS资源的所述测量目的,从所述CSI-RS资源集合中选择的一个或更多个优选CSI-RS假设的报告。
22.如权利要求21所述的网络节点(12),其中所述一个或更多个优选CSI-RS假设由所述无线装置(14)从基于为所述CSI-RS资源集合中包括的所述多个CSI-RS资源配置的所述测量目的而从为所述无线装置(14)配置的所述CSI-RS资源集合中形成的多个CSI-RS假设中选择。
23.如权利要求22所述的网络节点(12),其中:
对于所述多个CSI-RS资源中的每个CSI-RS资源,所述CSI-RS资源的所述测量目的是由以下项组成的群组的一项:期望的CSI-RS资源测量目的、干扰CSI-RS资源测量目的及外部干扰CSI-RS资源测量目的;以及
所述多个CSI-RS假设的每个CSI-RS假设包括由以下项组成的群组中的至少一项:配置有所述期望的CSI-RS资源测量目的的所述多个CSI-RS资源的一个或更多个CSI-RS资源、配置有所述干扰CSI-RS资源测量目的的所述多个CSI-RS资源的一个或更多个CSI-RS资源以及配置有所述外部干扰CSI-RS资源测量目的的所述多个CSI-RS资源的一个或更多个CSI-RS资源。
24.一种在蜂窝通信网络(10)中操作以便为无线装置(14)配置信道状态信息参考信号CSI-RS资源的网络节点(12),包括:
用于为所述无线装置(14)配置CSI-RS资源集合的部件;以及
用于为所述无线装置(14)动态配置针对在为所述无线装置(14)配置的所述CSI-RS资源集合中包括的多个CSI-RS资源的测量目的的部件。
25.一种在蜂窝通信网络(10)中操作以便为无线装置(14)配置信道状态信息参考信号CSI-RS资源的网络节点(12),包括:
CSI-RS资源集合配置模块(34),操作以便为所述无线装置(14)配置CSI-RS资源集合;以及
CSI-RS资源测量目的配置模块(36),操作以便为所述无线装置(14)动态配置针对在为所述无线装置(14)配置的所述CSI-RS资源集合中包括的多个CSI-RS资源的测量目的。
26.一种在蜂窝通信网络(10)中的无线装置(14)的操作的方法,包括:
接收来自所述蜂窝通信网络(10)的为所述无线装置(14)配置的信道状态信息参考信号CSI-RS资源集合的配置;以及
接收来自所述蜂窝通信网络(10)的为所述CSI-RS资源集合中包括的多个CSI-RS资源配置的测量目的的动态配置。
27.如权利要求26所述的方法,还包括:
基于为所述CSI-RS资源集合中包括的所述多个CSI-RS资源配置的所述测量目的,从所述CSI-RS资源集合中形成多个CSI-RS假设;
为所述多个CSI-RS假设的每个CSI-RS假设计算度量;以及
基于为所述多个CSI-RS假设计算的所述度量,从所述多个CSI-RS假设中选择一个或更多个优选CSI-RS假设。
28.如权利要求27所述的方法,其中:
为所述多个CSI-RS资源配置的所述测量目的包括至少两个不同测量目的,使得所述多个CSI-RS资源的不同子集配置有所述至少两个不同测量目的每个测量目的,为所述至少两个不同测量目的配置的所述多个CSI-RS资源的所述不同子集是不相交子集;以及
形成所述多个CSI-RS假设包括形成所述多个CSI-RS假设,使得所述多个CSI-RS假设的每个CSI-RS假设包括来自为所述至少两个不同测量目的配置的所述多个CSI-RS资源的所述不同子集的每个子集的一个或更多个CSI-RS资源的不同组合。
29.如权利要求28所述的方法,其中为所述多个CSI-RS资源配置的所述至少两个测量目的包括由以下项组成的群组中的至少两项:期望的CSI-RS资源测量目的、干扰CSI-RS资源测量目的以及外部干扰CSI-RS资源测量目的。
30.如权利要求27-29任一项所述的方法,其中为所述多个CSI-RS假设的每个CSI-RS假设计算的所述度量是在用于到所述无线装置(14)的下行链路的所有传送层上相加的预期吞吐量,使得为所述多个CSI-RS假设的每个CSI-RS假设计算所述度量包括根据所述CSI-RS假设,为所述多个CSI-RS假设的每个CSI-RS假设计算在用于到所述无线装置(14)的所述下行链路的所有传送层上相加的所述预期吞吐量。
31.如权利要求30所述的方法,其中选择所述一个或更多个优选CSI-RS假设包括将具有最高预期吞吐量的所述多个CSI-RS假设的一个或更多个假设选择为所述一个或更多个优选CSI-RS假设。
32.如权利要求27-31任一项所述的方法,还包括向所述蜂窝通信网络(10)报告所述一个或更多个优选CSI-RS假设。
33.如权利要求27-32任一项所述的方法,还包括:
对于所述一个或更多个优选CSI-RS假设的每个优选CSI-RS假设,计算针对所述无线装置(14)的一个或更多个反馈度量的值;以及
向所述蜂窝通信网络(10)报告对于所述一个或更多个优选CSI-RS假设的每个优选CSI-RS假设的计算的针对所述无线装置(14)的一个或更多个反馈度量的所述值。
34.如权利要求33所述的方法,其中所述一个或更多个反馈度量包括由以下项组成的群组中的至少一项:信道质量信息CQI、预编码矩阵指示符PMI和秩。
35.如权利要求26-34任一项所述的方法,其中接收用于所述无线装置(14)的所述CSI-RS资源集合的所述指示包括经静态或半静态配置,接收所述CSI-RS资源集合的所述指示。
36.如权利要求35所述的方法,其中经所述静态或半静态配置,接收所述CSI-RS资源集合的所述指示包括经无线电资源控制RRC信令,接收用于所述无线装置(14)的所述CSI-RS资源集合的所述指示。
37.如权利要求26-36任一项所述的方法,其中接收为所述CSI-RS资源集合中包括的所述多个CSI-RS资源配置的所述测量目的的所述指示包括经动态配置,接收针对所述CSI-RS资源集合中包括的所述多个CSI-RS资源的所述测量目的的所述指示。
38.如权利要求37所述的方法,其中经动态配置,接收针对所述CSI-RS资源集合中包括的所述多个CSI-RS资源的所述测量目的的所述指示包括经下行链路控制信息DCI消息,接收针对所述CSI-RS资源集合中包括的所述多个CSI-RS资源的所述测量目的的所述指示。
39.如权利要求26-38任一项所述的方法,其中所述多个CSI-IS资源少于在为所述无线装置(14)配置的所述CSI-RS资源集合中的所有CSI-RS资源。
40.如权利要求26-38任一项所述的方法,其中所述多个CSI-IS资源是在为所述无线装置(14)配置的所述CSI-RS资源集合中的所有CSI-RS资源。
41.一种计算机程序,包括指令,所述指令当在至少一个处理器上执行时使所述至少一个处理器执行如权利要求26-40任一项所述的方法。
42.一种包含如权利要求41所述的计算机程序的载体,其中所述载体是电信号、光信号、无线电信号或计算机可读存储介质之一。
43.一种用于在蜂窝通信网络(10)中的操作的无线装置(14),包括:
至少一个收发器(44);
至少一个处理器(40);以及
存储器(42),包含由所述至少一个处理器(40)可执行的软件,由此所述无线装置(14)配置成:
经所述至少一个收发器(44),接收来自所述蜂窝通信网络(10)的为所述无线装置(14)配置的信道状态信息参考信号CSI-RS资源集合的指示;以及
经所述至少一个收发器(44),接收来自所述蜂窝通信网络(10)的为所述CSI-RS资源集合中包括的多个CSI-RS资源配置的测量目的的指示。
44.如权利要求43所述的无线装置(14),其中经通过所述至少一个处理器(40)对所述软件的执行,所述无线装置(14)还配置成:
基于为所述CSI-RS资源集合中包括的所述多个CSI-RS资源配置的所述测量目的,从所述CSI-RS资源集合中形成多个CSI-RS假设;
为所述多个CSI-RS假设的每个CSI-RS假设计算度量;以及
基于为所述多个CSI-RS假设计算的所述度量,从所述多个CSI-RS假设中选择一个或更多个优选CSI-RS假设。
45.如权利要求44所述的无线装置(14),其中:
为所述多个CSI-RS资源配置的所述测量目的包括至少两个不同测量目的,使得所述多个CSI-RS资源的不同子集配置有所述至少两个不同测量目的每个测量目的,为所述至少两个不同测量目的配置的所述多个CSI-RS资源的所述不同子集是不相交子集;以及
为形成所述多个CSI-RS假设,所述无线装置(14)还配置成形成所述多个CSI-RS假设,使得所述多个CSI-RS假设的每个CSI-RS假设包括来自为所述至少两个不同测量目的配置的所述多个CSI-RS资源的所述不同子集的每个子集的一个或更多个CSI-RS资源的不同组合。
46.如权利要求45所述的无线装置(14),其中为所述多个CSI-RS资源配置的所述至少两个不同测量目的包括由以下项组成的群组中的至少两项:期望的CSI-RS资源测量目的、干扰CSI-RS资源测量目的及外部干扰CSI-RS资源测量目的。
47.如权利要求45-46任一项所述的无线装置(14),其中为所述多个CSI-RS假设的每个CSI-RS假设计算的所述度量是在用于到所述无线装置(14)的下行链路的所有传送层上相加的所述预期吞吐量。
48.如权利要求47所述的无线装置(14),其中所述一个或更多个优选CSI-RS假设是具有最高预期吞吐量的所述多个CSI-RS假设的一个或更多个CSI-RS假设。
49.如权利要求44-48任一项所述的无线装置(14),其中经所述软件的执行,所述无线装置(14)还配置成向所述蜂窝通信网络(10)报告所述一个或更多个优选CSI-RS假设。
50.如权利要求44-49任一项所述的无线装置(14),其中经所述软件的执行,所述无线装置(14)还配置成:
对于所述一个或更多个优选CSI-RS假设的每个CSI-RS假设,计算针对所述无线装置(14)的一个或更多个反馈度量的值;以及
向所述蜂窝通信网络(10)报告对于所述一个或更多个优选CSI-RS假设的每个优选CSI-RS假设而计算的针对所述无线装置(14)的一个或更多个反馈度量的所述值。
51.如权利要求50所述的无线装置(14),其中所述一个或更多个反馈度量包括由以下项组成的群组中的至少一项:信道质量信息CQI、预编码矩阵指示符PMI和秩。
52.一种用于在蜂窝通信网络(10)中的操作的无线装置(14),包括:
用于接收来自所述蜂窝通信网络(10)的为所述无线装置(14)配置的信道状态信息参考信号CSI-RS资源集合的指示的部件;
用于接收来自所述蜂窝通信网络(10)的为所述CSI-RS资源集合中包括的多个CSI-RS资源配置的测量目的的指示的部件;
用于基于为所述CSI-RS资源集合中包括的所述多个CSI-RS资源配置的所述测量目的,从所述CSI-RS资源集合中形成多个CSI-RS假设的部件;
用于为所述多个CSI-RS假设的每个CSI-RS假设计算度量的部件;以及
用于基于为所述多个CSI-RS假设计算的所述度量,从所述多个CSI-RS假设中选择一个或更多个优选CSI-RS假设的部件。
53.一种用于在蜂窝通信网络(10)中的操作的无线装置(14),包括:
信道状态信息参考信号CSI-RS假设形成模块(52),操作以:
经至少一个关联的接收器(48),接收来自所述蜂窝通信网络(10)的为所述无线装置(14)配置的CSI-RS资源集合的指示;
经所述至少一个关联的接收器(48),接收来自所述蜂窝通信网络(10)的为所述CSI-RS资源集合中包括的多个CSI-RS资源配置的测量目的的指示;以及
基于为所述CSI-RS资源集合中包括的所述多个CSI-RS资源配置的所述测量目的,从所述CSI-RS资源集合中形成多个CSI-RS假设;
度量计算模块(54),操作以便为所述多个CSI-RS假设的每个CSI-RS假设计算度量;以及
选择模块(56),操作以便基于为所述多个CSI-RS假设计算的所述度量,从所述多个CSI-RS假设中选择一个或更多个优选CSI-RS假设。
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