CN107666340A - 无线通信中用于波束操作的信道状态信息上报方法和设备 - Google Patents

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Abstract

无线通信中用于波束操作的信道状态信息上报方法和设备。在一个实施例中,方法包含用户设备配置有至少两个信道状态信息‑参考信号资源。另外,方法包含用户设备对至少两个信道状态信息‑参考信号资源执行测量。方法还包含用户设备根据对至少两个信道状态信息‑参考信号资源的测量产生多个信道状态信息,其中至少一个信道状态信息对应于对多于一个信道状态信息‑参考信号资源的测量。方法进一步包含至少一个信道状态信息对应于对单个信道状态信息‑参考信号资源的测量。方法进一步包含用户设备上报所产生信道状态信息中的至少一个。

Description

无线通信中用于波束操作的信道状态信息上报方法和设备
技术领域
本发明大体上涉及无线通信网络,且更具体地说,涉及用于无线通信系统中的波束操作的信道状态信息上报的方法和设备。
背景技术
随着对将大量数据传送到移动通信装置以及从移动通信装置传送大量数据的需求快速增长,传统的移动语音通信网络演变成用互联网协议(Internet Protocol,IP)数据包通信的网络。此IP数据包通信可以为移动通信装置的用户提供IP承载语音、多媒体、多播和点播通信服务。
示例性网络结构是演进型通用陆地无线接入网(Evolved UniversalTerrestrial Radio Access Network,E-UTRAN)。E-UTRAN系统可以提供高数据吞吐量以便实现上述IP承载语音和多媒体服务。目前,3GPP标准组织正在讨论新的下一代(例如,5G)无线技术。因此,目前正在提交和考虑对3GPP标准的当前主体的改变以使3GPP标准演进和完成。
发明内容
本发明公开一种用于上报信道状态信息(CSI)的方法和设备。在一个实施例中,方法包含UE配置有至少两个CSI-RS(信道状态信息-参考信号)资源。另外,方法包含UE对至少两个CSI-RS资源执行测量。方法还包含UE根据对至少两个CSI-RS资源的测量产生多个CSI,其中至少一个CSI对应于对单个CSI-RS资源的测量并且至少一个CSI对应于对多于一个CSI-RS资源的测量。方法进一步包含UE上报所产生CSI中的至少一个。
附图说明
图1示出根据一个示例性实施例的无线通信系统的图式。
图2是根据一个示例性实施例的传送器系统(也被称作接入网络)和接收器系统(也被称作用户设备或UE)的框图。
图3是根据一个示例性实施例的通信系统的功能框图。
图4是根据一个示例性实施例的图3的程序代码的功能框图。
图5是3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2-1g的再现。
图6是3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2-2的再现。
图7是3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.1-1A的再现。
图8是3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.1-1B的再现。
图9是3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.1-1的再现。
图10是3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.1-4的再现。
图11是3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.1-5的再现。
图12是3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.2-1的再现。
图13是3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.2-1A的再现。
图14是3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.2-1B的再现。
图15是3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.2-1C的再现。
图16是3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.2-1D的再现。
图17是3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.2-1E的再现。
图18是3GPP 36.213 v13.1.1的表7.2.2-2的再现。
图19A至19D是3GPP 36.213 v13.1.1的表7.2.2-3的再现。
图20是3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.3-0的再现。
图21是3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.3-1的再现。
图22是根据三种类型的波束成形的一个示例性实施例的图式。
图23是根据波束感知测量的一个示例性实施例的图式。
图24是根据波束不可知测量的一个示例性实施例的图式。
图25是从UE的角度根据一个示例性实施例的流程图。
图26是从UE的角度根据一个示例性实施例的流程图。
图27是从基站的角度根据一个示例性实施例的流程图。
图28是从基站的角度根据一个示例性实施例的流程图。
具体实施方式
下文描述的示例性无线通信系统和装置采用支持广播业务的无线通信系统。无线通信系统被广泛部署以提供各种类型的通信,例如,语音、数据等等。这些系统可以是基于码分多址(code division multiple access,CDMA)、时分多址(time division multipleaccess,TDMA)、正交频分多址(orthogonal frequency division multiple access,OFDMA)、3GPP LTE(长期演进)无线接入、3GPP LTE-A或LTE-高级(长期演进高级)、3GPP2UMB(超移动宽带)、WiMax或一些其它调制技术。
具体来说,下文描述的示例性无线通信系统装置可以设计成支持一种或多种标准,例如在本文中被称作3GPP的名为“第三代合作伙伴计划”的协会提供的标准,包含:R2-162366“波束成形影响”,诺基亚和阿尔卡特朗讯;R2-163716,“讨论基于波束成形的高频NR术语”,三星;R2-162709,“NR的波束支持”,英特尔;R2-162762,“NR中的主动模式移动性:SINR在较高频率下降”,爱立信;爱立信和华为的RP-150465“新SI建议:LTE的延迟降低技术研究”和TS 36.213 v13.1.1,“E-UTRA物理层程序(版本13)”。
图1示出根据本发明的一个实施例的多址无线通信系统。接入网络100(AN)包含多个天线组,其中一个天线组包含104和106,另一天线组包含108和110,并且另外的天线组包含112和114。在图1中,每个天线组仅示出两个天线,但是每个天线组可使用更多或更少的天线。接入终端116(AT)与天线112和114通信,其中天线112和114通过前向链路120向接入终端116传送信息,并通过反向链路118从接入终端116接收信息。接入终端(AT)122与天线106和108通信,其中天线106和108通过前向链路126向接入终端(AT)122传送信息,并通过反向链路124从接入终端(AT)122接收信息。在FDD系统中,通信链路118、120、124和126可使用不同频率以供通信。例如,前向链路120可使用与反向链路118所使用频率不同的频率。
每个天线组和/或所述天线组被设计成在其中通信的区域常常被称作接入网络的扇区。在实施例中,天线组各自被设计成与接入网络100所覆盖的区域的扇区中的接入终端通信。
在通过前向链路120和126的通信中,接入网络100的传送天线可以利用波束成形以便改进不同接入终端116和122的前向链路的信噪比。并且,相比于通过单个天线传送到其所有接入终端的接入网络,使用波束成形以传送到在接入网络的整个覆盖范围中随机分散的接入终端的所述接入网络对相邻小区中的接入终端产生更少的干扰。
接入网络(AN)可以是用于与终端通信的固定台或基站,并且也可被称作接入点、Node B、基站、增强型基站、演进型基站(eNB),或某一其它术语。接入终端(AT)还可以被称作用户设备(UE)、无线通信装置、终端、接入终端或某一其它术语。
图2是MIMO系统200中的传送器系统210(也被称作接入网络)和接收器系统250(也被称作接入终端(AT)或用户设备(UE))的实施例的简化框图。在传送器系统210处,从数据源212将用于多个数据流的业务数据提供到传送(TX)数据处理器214。
在一个实施例中,通过相应的传送天线传送每个数据流。TX数据处理器214基于针对每个数据流而选择的特定译码方案来格式化、译码及交错所述数据流的业务数据以提供经译码数据。
可使用OFDM技术将每个数据流的经译码数据与导频数据多路复用。导频数据通常是以已知方式进行处理的已知数据模式,并且可以在接收器系统处用于估计信道响应。随后基于针对每个数据流选择的特定调制方案(例如,BPSK、QPSK、M-PSK或M-QAM)来调制(即,符号映射)用于所述数据流的经复用导频和译码数据以提供调制符号。可以通过由处理器230执行的指令来确定用于每个数据流的数据速率、译码和调制。
接着将所有数据流的调制符号提供给TX MIMO处理器220,所述TX MIMO处理器可以进一步处理所述调制符号(例如,用于OFDM)。TX MIMO处理器220接着将NT个调制符号流提供给NT个传送器(TMTR)222a至222t。在某些实施例中,TX MIMO处理器220将波束成形权重应用于数据流的符号及从其传送所述符号的天线。
每个传送器222接收和处理相应的符号流以提供一个或多个模拟信号,并且进一步调节(例如,放大、滤波和上转换)所述模拟信号以提供适合于通过MIMO信道传送的经调制信号。接着分别从NT个天线224a至224t传送来自传送器222a至222t的NT个经调制信号。
在接收器系统250处,由NR个天线252a至252r接收所传送的经调制信号,并且将从每个天线252接收到的信号提供到相应的接收器(RCVR)254a至254r。每个接收器254调节(例如,滤波、放大和下转换)相应的接收信号、数字化经调节信号以提供样本,并且进一步处理所述样本以提供对应的“接收”符号流。
RX数据处理器260接着基于特定接收器处理技术从NR个接收器254接收符号流且处理NR个接收到的符号流以提供NT个“检测到的”符号流。RX数据处理器260接着解调、解交错及解码每个检测到的符号流以恢复用于数据流的业务数据。由RX数据处理器260进行的处理与传送器系统210处的TX MIMO处理器220和TX数据处理器214所执行的处理互补。
处理器270周期性地确定要使用哪个预译码矩阵(下文论述)。处理器270制定包括矩阵索引部分和秩值部分的反向链路消息。
反向链路消息可以包括与通信链路和/或接收到的数据流有关的多种类型的信息。反向链路消息接着由TX数据处理器238(所述TX数据处理器还从数据源236接收多个数据流的业务数据)处理,由调制器280调制,由传送器254a至254r调节,且被传送回传送器系统210。
在传送器系统210处,来自接收器系统250的经调制信号通过天线224接收、通过接收器222调节、通过解调器240解调,并通过RX数据处理器242处理,以提取通过接收器系统250传送的反向链路消息。接着,处理器230确定使用哪一预译码矩阵来确定波束成形权重,然后处理所提取的消息。
转向图3,此图示出根据本发明的一个实施例的通信装置的替代简化功能框图。如图3中所示,可以利用无线通信系统中的通信装置300来实现图1中的UE(或AT)116和122或图1中的基站(或AN)100,并且无线通信系统优选地是LTE系统。通信装置300可以包含输入装置302、输出装置304、控制电路306、中央处理单元(CPU)308、存储器310、程序代码312以及收发器314。控制电路306通过CPU 308执行存储器310中的程序代码312,由此控制通信装置300的操作。通信装置300可以接收由用户通过输入装置302(例如,键盘或小键盘)输入的信号,且可以通过输出装置304(例如,监视器或扬声器)输出图像和声音。收发器314用于接收和传送无线信号、将所接收的信号传递到控制电路306、且无线地输出由控制电路306产生的信号。也可以利用无线通信系统中的通信装置300来实现图1中的AN 100。
图4是根据本发明的一个实施例在图3中所示的程序代码312的简化的框图。在此实施例中,程序代码312包含应用层400、层3部分402以及层2部分404,且耦合到层1部分406。层3部分402通常执行无线资源控制。层2部分404通常执行链路控制。层1部分406通常执行物理连接。
如3GPP R2-162366中所描述,在较低频带中(例如,当前LTE频带<6GHz),可以通过形成较宽扇区波束以传送下行链路公共信道来提供所需的小区覆盖范围。然而,在较高频率(>>6GHz)下利用较宽扇区波束,通过相同天线增益增加小区覆盖范围。因此,为了在较高频带上提供所需小区覆盖范围,需要较高天线增益来补偿增加的路径损耗。为了增加较宽扇区波束上的天线增益,较大天线阵列(天线元件的数目的数十至数百的范围之间)用于形成高增益波束。
因此,高增益波束被勉强比作宽扇区波束,使得需要用于传送下行链路公共信道的多波束来覆盖所需的小区区域。接入点能够形成的并行高增益波束的数目可以由所利用的收发器架构的成本和复杂性限制。实际上,在较高频率下,并行高增益波束的数目比覆盖小区区域所需的波束的总数目小得多。换句话说,接入点能够在任何给定时间通过使用波束的子集而仅覆盖小区区域的一部分。
如在3GPP R2-163716中所描述,波束成形是在天线阵列中用于定向信号传送/接收的信号处理技术。通过波束成形,波束可以通过以下方式形成:组合相控天线阵列中的元件,其方式为使得特定角度处的信号经受相长干扰,而其它信号经受相消干扰。可以使用多个天线阵列同时利用不同波束。
波束成形可以分成三种类型的实施方案:数字波束成形、混合波束成形以及模拟波束成形。对于数字波束成形,在数字域上产生波束,即,每个天线元件的加权可以由基带(例如,连接到TXRU)控制。因此,跨越系统带宽以不同方式调谐每个子带的波束方向是非常简单的。此外,不时地改变波束方向不需要OFDM符号之间的任何切换时间。可以同时产生方向覆盖整个覆盖范围的所有波束。然而,此结构需要TXRU(收发器/RF链)与天线元件之间的(几乎)一对一映射,并且在天线元件的数目增加且系统带宽增加(还存在热量问题)时非常复杂。
对于模拟波束成形,在模拟域上产生波束,即,每个天线元件的加权可以由RF(射频)电路中的移幅器/移相器控制。由于加权仅通过所述电路控制,所以相同波束方向将适用于整个系统带宽。此外,如果将改变波束方向,那么需要切换时间。通过模拟波束成形同时产生的波束的数目取决于TXRU的数目。应注意,对于给定大小的阵列,TXRU的增加可以减少每个波束的天线元件,使得将产生更宽波束。简单地说,模拟波束成形可以避免数字波束成形的复杂性和热量问题,同时在操作中更受限制。混合波束成形可以被视为模拟波束成形与数字波束成形之间的折中,其中波束可以来自模拟域和数字域两者。图22中示出三种类型的波束成形。
如3GPP R2-162709中所描述,基站可以具有多个TRP(集中化或分布式)。每个TRP(传送/接收点)可以形成多波束。在时间域/频域中的波束的数目以及同时波束的数目取决于天线阵列元件的数目和TRP处的RF。可以如下列出NR的电势迁移率类型:
●TRP内迁移率
●TRP间迁移率
●NR间eNB迁移率
如3GPP R2-162762中所论述,仅依赖于波束成形并且在较高频率下操作的系统的可靠性可以具有挑战性,因为覆盖范围可以对时间和空间变化两者更敏感。因此,相比于LTE的情况,窄链路的SINR(信干噪比)可以更快速地下降。
使用接入节点处具有数百个元件的天线阵列,可以产生每节点具有数十或数百候选波束的相当规则的波束格栅覆盖图案。从此阵列产生的个别波束的覆盖区域可较小,小至宽度约几十米。因此,相比于通过LTE提供的大面积覆盖范围的情况,当前服务波束区域外部的信道质量降级更快。
此外,已关于如何导出新无线电(NR)(也称为5G)中的多天线方案的信道状态信息进行论述。CSI采集和对应参考信号设计也需要如下进行研究:
●在NR多天线方案中,对CSI采集架构的研究包含
-CSI上报方案
●隐式CSI反馈
-基于与一个特定UE相关联的一组传送和接收假设指示信道质量的参数,例如,CQI、PMI、RI、CRI
●显式CSI反馈:用于量化和非量化/模拟CSI反馈两者
-表示信道系数或其某一空间减小表示的参数
●基于互易性的反馈
-例如,考虑干扰和/或可以包含接收器假设
●注意:包含非周期性的、周期性的和半永久的单个/宽带和子带反馈
●不排除混合反馈
-干扰测量
-FFS:CSI测量和/或上报和/或触发可以在至少时域中是“独立的”
●在NR多天线方案中,对RS设计和CSI采集的研究考虑以下使用案例
-CSI测量的非UE特定的RS使用案例
-CSI测量的UE特定的RS使用案例
●注意:功能上可能类似于(例如)R13/14UE特定的波束成形CSI-RS(具有动态波束成形)
●注意:可以与UE接收波束扫掠相关
-在来自相同或不同使用案例的多个RS之中使用联合操作
-用于干扰测量使用案例的RS
-用于信道互易性使用案例的RS
●注意:包含对非周期性/周期性/半永久RS的测量
●注意:不排除子带RS
●可能结合非周期性RS(例如,单张拍摄、多张拍摄RS)传送研究非周期性CSI上报
-非周期性RS可以用于CSI测量,包含信道测量(例如,使用CSI-RS)和/或干扰测量(例如,使用IMR)
-仅在需要时研究对用于CSI测量的UE测量/上报和TRP RS传送的需求
-研究非周期性CSI过程以在某些时间间隔中支持CSI触发、CSI测量和CSI反馈。这三个步骤可以在相同或不同时间间隔中发生。
-使用用于CSI测量的RS,例如,CSI-RS、解调RS研究非周期性CSI过程。
在支持波束操作和TRP的情况下,小区可以具有用于调度UE的多个选择。例如,可以存在从将相同数据传送到UE的TRP产生的多波束,这可为所述传送提供更高可靠性。或者,来自多个TRP的多波束将相同数据传送到UE。为了增加吞吐量,单个TRP还可以传送用于UE的不同波束上的不同数据。此外,多个TRP可以将不同波束上的不同数据传送到UE。
信道状态信息可以包括信道质量指示(CQI)、PMI(预译码矩阵指示)、RI(秩指示)。如可以从以下引文中看到,CQI是在作为信道的一种隐式反馈的某些假设(例如,差错率目标、信道条件)下可承受的调制编码方案的指示,所述假设可以通过(例如)某些信号的信干噪比(SINR)确定。或者,CQI还可以用于指示可能量化的真实信道系数。PMI是天线域中的优选预译码矩阵的指示,PMI可以用于放大信号质量(波束成形增益)或减小从不同天线到给定UE的多个流(层)之间的干扰。RI是到达UE的优选的或可承受的流(层)数目的指示。可以在3GPP TS 36.213中找到如下更详细的信息:
7.2用于上报信道状态信息(CSI)的UE过程
如果UE配置有PUCCH-SCell,那么除非另外说明,否则UE将应用在此条款中针对初级PUCCH组和次级PUCCH组描述的过程
-当所述过程应用于初级PUCCH组时,除非另外说明,否则此条款中的术语“次级小区”、“服务小区”分别指属于初级PUCCH组的次级小区、服务小区。
-当所述过程应用于次级PUCCH组时,除非另外说明,否则此条款中的术语“次级小区”、“服务小区”分别指属于次级PUCCH组的次级小区(不包含PUCCH-SCell)、服务小区。此条款中的术语“初级小区”指次级PUCCH组的PUCCH-SCell。
可以由UE用来上报CSI的时间和频率资源由eNB控制,所述CSI由信道质量指示(CQI)、预译码矩阵指示(PMI)、预译码类型指示(PTI)、CSI-RS资源指示(CRI)和/或秩指示(RI)组成。对于如在3GPPTS36.211中给定的空间多路复用,UE应确定对应于有用传送层的数目的RI。对于如在3GPP TS36.211中给定的传送分集,RI等于1。
传送模式8或9中的非BL/CE UE通过高层参数pmi-RI-Report配置有或未配置有PMI/RI上报。
传送模式8或9中的UE通过高层参数pmi-RI-Report配置有或未配置有PMI/RI上报。
传送模式10中的UE可以通过高层配置有每服务小区一个或多个CSI过程。
对于传送模式10中的UE,
-如果UE未配置有高层参数eMIMO-Type,那么每个CSI过程与CSI-RS资源(在子条款7.2.5中定义)和CSI-干扰测量(CSI-IM)资源(在子条款7.2.6中定义)相关联。如果UE通过用于CSI过程的高层参数csi-SubFramePatternConfig-r12配置有CSI子帧集合CCSI,0和CCSI,1,那么UE可以配置有至多两个用于所述CSI过程的CSI-IM资源。
-如果UE配置有高层参数eMIMO-Type并且eMIMO-Type设定成“CLASS A”,那么每个CSI过程与CSI-RS资源(在子条款7.2.5中定义)和CSI-干扰测量(CSI-IM)资源(在子条款7.2.6中定义)相关联。如果UE通过用于CSI过程的高层参数csi-SubFramePatternConfig-r12配置有CSI子帧集合CCSI,0和CCSI,1,那么UE可以配置有至多两个用于所述CSI过程的CSI-IM资源。
-如果UE配置有高层参数eMIMO-Type并且eMIMO-Type设定成“CLASS B”,那么每个CSI过程与一个或多个CSI-RS资源(在子条款7.2.5中定义)和一个或多个CSI-干扰测量(CSI-IM)资源(在子条款7.2.6中定义)相关联。每个CSI-RS资源通过高层与CSI-IM资源相关联。对于具有一个CSI-RS资源的CSI过程,如果UE通过用于CSI过程的高层参数csi-SubFramePatternConfig-r12配置有CSI子帧集合CCSI,0和CCSI,1,那么UE可以配置有用于每个CSI子帧集合的CSI-IM资源。
对于传送模式10中的UE,通过UE上报的CSI对应于通过高层配置的CSI过程。每个CSI过程可以通过高层信令配置有或未配置有PMI/RI上报。
对于传送模式9中的UE以及配置有高层参数eMIMO-Type的UE,此子条款中的术语“CSI过程”指配置用于UE的CSI。
对于传送模式9中的UE以及如果UE配置有高层参数eMIMO-Type,并且,
-eMIMO-Type设定成“CLASSA”,那么每个CSI过程与CSI-RS资源(在子条款7.2.5中定义)相关联。
-eMIMO-Type设定成“CLASS B”,那么每个CSI过程与一个或多个CSI-RS资源(在子条款7.2.5中定义)相关联。
对于CSI过程,以及如果UE在传送模式9或10中配置,以及UE未配置有高层参数pmi-RI-Report,以及UE配置有高层参数eMIMO-Type,并且eMIMO-Type设定成“CLASS B”且一个或多个所配置CSI-RS资源中的至少一个中的CSI-RS天线端口的数目多于一个,那么UE被视为未配置有PMI上报。
如果子帧集合CCSI,0和CCSI,1通过高层配置,那么UE配置有资源受限的CSI测量。
对于具有帧结构类型1的服务小区,UE未预期配置有csi-SubframePatternConfig-r12。
CSI上报是周期性的或非周期性的。
配置有CEModeB的BL/CE UE未预期配置有非周期性CSI或周期性CSI上报。
如果UE配置有多于一个服务小区,那么UE仅传送用于激活的服务小区的CSI。
如果UE未配置用于同时PUSCH和PUCCH传送,那么UE应在如下文在不具有PUSCH分配的子帧中定义的PUCCH上传送周期性CSI上报。
如果UE未配置用于同时PUSCH和PUCCH传送,那么UE应在具有最小ServCellIndex(如下文在具有PUSCH分配的子帧中所定义)的服务小区的PUSCH上传送周期性CSI上报,其中UE应在PUSCH上使用相同的基于PUCCH的周期性CSI上报格式。
如果符合下文指定的条件,那么UE应在PUSCH上传送非周期性CSI上报。对于非周期性CQI/PMI上报,仅当所配置的CSI反馈类型支持RI上报时才传送RI上报。
表7.2-1:空隙
在周期性和非周期性CSI上报两者将在相同子帧中进行的情况下,UE应仅传送所述子帧中的非周期性CSI上报。
如果高层参数altCQI-Table-r12进行配置并且设定成allSubframes-r12,那么
-UE应根据表7.2.3-2上报CQI。
否则,如果高层参数altCQI-Table-r12进行配置并且设定成csi-SubframeSet1-r12或csi-SubframeSet2-r12,那么
-对于通过altCQI-Table-r12配置的对应CSI子帧集合,UE应根据表7.2.3-2上报CQI
-UE应根据表7.2.3-1上报用于其它CSI子帧集合的CQI。
否则
-UE应根据表7.2.3-1上报CQI。
对于非BL/CE UE,当上报RI时,UE上报有用传送层的数目的单个实例。对于每个RI上报间隔,当UE在传送模式4中配置时或当UE在传送模式8、9或10中配置有PMI/RI时,UE应确定来自RI值(如在3GPP TS36.212的子条款5.2.2.6中所定义)的所支持集合的RI并且上报每个RI上报中的编号。对于每个RI上报间隔,当UE在传送模式3中配置时,UE应确定每个上报间隔中的如在3GPP TS36.212的子条款5.2.2.6中所定义的RI,并且上报每个RI上报中的所检测编号以支持传送分集与大时延CDD之间的选择。
对于传送模式9或10中配置的UE,当上报CRI时,UE上报选定CSI-RS资源的单个实例。对于每个CRI上报间隔,当UE配置有高层参数eMIMO-Type,并且eMIMO-Type设定成“CLASS B”且对于CSI过程,所配置的CSI-RS资源的数目多于一个时,UE应确定来自CRI值(如在3GPP TS36.212的子条款5.2.2.6中所定义)的所支持集合的CRI并且上报每个CRI上报中的编号。
对于非BL/CE UE,当上报PMI时,UE上报单个或多个PMI上报。通过单个UE PMI上报表示的RB的数目可以是或RB的较小子集。通过单个PMI上报表示的RB的数目通过高层信令半静态地配置。UE受限于上报由通过高层信令配置的一个或多个位图参数codebookSubsetRestriction、codebookSubsetRestriction-1、codebookSubsetRestriction-2、codebookSubsetRestriction-3指定的预译码器码本子集内的PMI、RI和PTI。
对于在传送模式10中配置的UE以及未配置有用于CSI过程的高层参数eMIMO-Type的UE,或对于在传送模式9或10中配置的UE以及配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS B”的UE,以及所配置的一个CSI-RS资源且除了配置高层参数alternativeCodebookEnabledCLASSB_K1=TRUE之外以及除了对于CSI过程配置高层参数alternativeCodebookEnabledCLASSB_K1=TRUE之外,位图参数codebookSubsetRestriction通过高层信令配置用于每个CSI过程和每个子帧集合(如果子帧集合CCSI,0和CCSI,1通过高层配置)。
对于在传送模式9或10中配置的UE,以及对于CSI过程和配置有高层参数eMIMO-Type的UE并且eMIMO-Type设定成“CLASS A”,位图参数codebookSubsetRestriction-1、codebookSubsetRestriction-2通过高层信令配置用于CSI过程和每个子帧集合(如果子帧集合CCSI,0和CCSI,1通过高层配置)。
对于在传送模式9或10中配置的UE,以及对于CSI过程和配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS B”的UE,以及所配置的一个CSI-RS资源和高层参数alternativeCodebookEnabledCLASSB_K1=TRUE、位图参数codebookSubsetRestriction-3通过高层信令配置用于CSI过程和每个子帧集合(如果子帧集合CCSI,0和CCSI,1通过高层配置)。
对于在传送模式9或10中配置的UE,以及对于CSI过程和配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS B”的UE,以及所配置的多于一个CSI-RS资源,位图参数codebookSubsetRestriction通过高层信令配置用于CSI过程的每个CSI-RS资源和每个子帧集合(如果子帧集合CCSI,0和CCSI,1通过高层配置)。
<…>
[3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2-1g,标题为“eMIMO-Type设定成“CLASS A”的用于CSI过程的g(·)”已如图5再现]
对于非BL/CE UE,UE应针对CQI上报评估的子带的集合(S)跨越整个下行链路系统带宽。子带是k个连续PRB的集合,其中k是系统带宽的函数。应注意,集合S中的最后一个子带可以取决于具有少于k个连续PRB。通过定义由给定的系统带宽的子带数目。应开始于最低频率处按递增频率和非递增大小的次序将子带索引化。
-对于传送模式1、2、3和5,以及不含PMI/RI上报的传送模式8、9和10、RI=1的传送模式4、具有PMI/RI上报且RI=1的传送模式8、9和10以及不含PMI上报且RI=1的传送模式9和10,上报单个4位宽带CQI。
-对于传送模式3和4,以及具有PMI/RI上报的传送模式8、9和10以及不含PMI上报的传送模式9和10,假设对于RI=1的一个码字以及对于RI>1的两个码字的传送而计算CQI。
-对于RI>1的传送模式4,以及具有PMI/RI上报的传送模式8、9和10以及不含PMI上报的传送模式9和10,基于PUSCH的触发上报包含上报宽带CQI,其包括:
-用于码字0的4位宽带CQI
-用于码字1的4位宽带CQI
-对于RI>1的传送模式4,以及具有PMI/RI上报的传送模式8、9和10以及不含PMI上报的传送模式9和10,基于PUCCH的上报包含上报用于码字0的4位宽带CQI以及宽带空间差分CQI。宽带空间差分CQI值包括:
-用于码字1偏移量的3位宽带空间差分CQI值
-码字1偏移量=用于码字0的宽带CQI索引-用于码字1的宽带CQI索引。
-在表7.2-2中示出从3位宽带空间差分CQI值到偏移量的映射。
[3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2-2,标题为“将空间差分CQI值映射到偏移量”如图6再现]
7.2.1使用PUSCH的非周期性CSI上报
除非另外指定,否则此子条款中的术语“UL/DL配置”指高层参数subframeAssignment。
在子帧n中对以下任一个进行解码之后,非BL/CE UE应使用PUSCH在服务小区c上的子帧n+k中执行非周期性CSI上报:
-上行链路DCI格式3GPP TS36.212,或
-随机接入响应授予,
对于服务小区c,如果相应CSI请求字段设定成触发上报且不保留。
在对以下任一个进行解码之后,BL/CE UE应使用PUSCH执行非周期性CSI上报:
-上行链路DCI格式3GPP TS36.212,或
-随机接入响应授予,
对于服务小区c,如果相应CSI请求字段设定成触发上报且不保留。根据子条款8.0确定其中传送载送由UL DCI格式触发的对应非周期性CSI上报的PUSCH的子帧。
如果CSI请求字段是1个位并且UE在传送模式1-9中配置且UE对于任何服务小区未配置有csi-SubframePatternConfig-r12,那么在CSI请求字段设定成“1”的情况下,对于服务小区c触发上报。
如果CSI请求字段是1个位并且UE在传送模式10中操作且UE对于任何服务小区未配置有csi-SubframePatternConfig-r12,那么在CSI请求字段设定成“1”的情况下,对于服务小区c的一组CSI过程触发上报,所述CSI过程与同表7.2.1-1B中的“01”的CSI请求字段的值相关联的CSI过程的高层所配置集合相对应。
如果CSI请求字段大小是2个位并且UE对于所有服务小区在传送模式1-9中配置且UE对于任何服务小区未配置有csi-SubframePatternConfig-r12,那么根据对应于非周期性CSI上报的表7.2.1-1A中的值触发上报。
如果CSI请求字段大小是2个位并且UE对于至少一个服务小区在传送模式10中配置且UE对于任何服务小区未配置有csi-SubframePatternConfig-r12,那么根据对应于非周期性CSI上报的表7.2.1-1B中的值触发上报。
如果CSI请求字段是1个位并且UE对于至少一个服务小区配置有高层参数csi-SubframePatternConfig-r12,那么在CSI请求字段设定成“1”的情况下,对于服务小区c的一组CSI过程和/或{CSI过程,CSI子帧集合}对触发上报,所述CSI过程和/或{CSI过程,CSI子帧集合}对与同表7.2.1-1C中的“01”的CSI请求字段的值相关联的CSI过程和/或{CSI过程,CSI子帧集合}对的高层所配置集合相对应。
如果CSI请求字段大小是2个位并且UE对于至少一个服务小区配置有高层参数csi-SubframePatternConfig-r12,那么根据对应于非周期性CSI上报的表7.2.1-1C中的值触发上报。
如果CSI请求字段大小是3个位并且UE对于任何服务小区未配置有高层参数csi-SubframePatternConfig-r12,那么根据对应于非周期性CSI上报的表7.2.1-1D中的值触发上报。
如果CSI请求字段大小是3个位并且UE对于至少一个服务小区配置有高层参数csi-SubframePatternConfig-r12,那么根据对应于非周期性CSI上报的表7.2.1-1E中的值触发上报。
对于给定服务小区,如果UE在传送模式1-9中配置,那么表7.2.1-1B、表7.2.1-1C、表7.2.1-1D和表7.2.1-1E中的“CSI过程”指配置用于给定服务小区上的UE的非周期性CSI。在表7.2.1-1B中的第一和第二组CSI过程中的每一个中,未预期通过具有多于5个CSI过程的高层配置UE。在表7.2.1-1C中的第一和第二组CSI过程和/或{CSI过程,CSI子帧集合}对中的每一个中,未预期通过具有多于5个CSI过程和/或{CSI过程,CSI子帧集合}对的高层配置UE。分别在与表7.2.1-1B和表7.2.1-1C中的“01”、“10”和“11”的CSI请求字段的值相关联的高层所配置集合中的每一个中,未预期通过具有相同CSI过程的多于一个实例的高层配置UE。在表7.2.1-1D中的第一至第六组CSI过程中的每一个中,未预期通过具有多于32个CSI过程的高层配置UE。在表7.2.1-1E中的第一至第六组CSI过程和/或{CSI过程,CSI子帧集合}对中的每一个中,未预期通过具有多于32个CSI过程和/或{CSI过程,CSI子帧集合}对的高层配置UE。分别在与表7.2.1-1D和表7.2.1-1E中的“001”、“010”、“011”、“100”、“101”、“110”和“111”的CSI请求字段的值相关联的高层所配置集合中的每一个中,未预期通过具有相同CSI过程的多于一个实例的高层配置UE。
UE未预期接收用于给定子帧的多于一个非周期性CSI上报请求。
如果UE对于服务小区配置有多于一个CSI过程,那么在接收根据表7.2.1-1B触发CSI上报的非周期性CSI上报请求之后,当UE具有与服务小区的其它非周期性CSI请求相关联的Nu个未上报CSI过程时,除了与所述请求相关联的服务小区的max(Nx-Nu,0)最低索引化CSI过程之外,UE未预期对于所有CSI过程更新对应于CSI参考资源(在子条款7.2.3中所定义)的CSI,其中与CSI请求相关联的CSI过程应仅在传送载送对应CSI的PUSCH的子帧之前的子帧中计数为未上报的,并且NCSI-P是服务小区的UE所支持的CSI过程的最大数目,以及:
-对于FDD服务小区,Nx=NCSI-P
-对于TDD服务小区
-如果UE配置有服务小区的四个CSI过程,那么Nx=NCSI-P
-如果UE配置有服务小区的两个或三个CSI过程,那么Nx=3。
如果UE-EUTRA-Capability中包含NCSI-P的多于一个值,那么UE假设与其CSI过程配置一致的NCSI-P的值。如果存在NCSI-P的多于一个一致值,那么UE可以假设所述一致值中的任一个。
如果UE配置有多个小区组,以及如果UE在用于触发多于一个CSI上报的不同小区组的子帧中接收多个非周期性CSI上报请求,那么不需要UE从对应于所有所触发CSI上报的CSI过程中更新用于多于5个CSI过程的CSI。
如果UE配置有PUCCH-SCell,以及如果UE在用于触发多于一个CSI上报的初级PUCCH组和次级PUCCH组两者的子帧中接收多个非周期性CSI上报请求,那么在初级和次级PUCCH组中的服务小区的总数目不超过5的情况下,不需要UE从对应于所有所触发CSI上报的CSI过程中更新用于多于5个CSI过程的CSI。如果UE配置有多于5个服务小区,以及如果UE在触发多于Ny个CSI上报的子帧中接收非周期性CSI上报请求,那么不需要UE从对应于所有所触发CSI上报的CSI过程中更新用于多于Ny个CSI过程的CSI,其中Ny的值通过maxNumberUpdatedCSI-Proc-r13给定。
[3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.1-1A,标题为“在UE特定搜索空间中的用于具有上行链路DCI格式的PDCCH/EPDCCH的CSI请求字段”如图7再现]
[3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.1-1B,标题为“在UE特定的搜索空间中的用于具有上行链路DCI格式的PDCCH/EPDCCH的CSI请求字段”如图8再现]
<…>
对于非BL/CE UE,当来自上行链路DCI格式的CSI请求字段设定成触发上报时,对于FDD k=4以及对于TDD UL/DL配置1-6,在表8-2中给定k。对于TDD UL/DL配置0,如果UL索引的MSB设定成1且UL索引的LSB设定成0,那么在表8-2中给定k;或如果UL索引的MSB设定成0且UL索引的LSB设定成1,那么k等于7;或如果UL索引的MSB和LSB两者设定成1,那么在表8-2中给定k。
对于TDD,如果UE配置有多于一个服务小区以及如果至少两个服务小区的UL/DL配置不同,或如果UE配置有用于至少一个服务小区,或用于FDD-TDD和服务小区帧结构类型2的参数EIMTA-MainConfigServCell-r12,那么表8-2中给定的“TDD UL/DL配置”指UL-参考UL/DL配置(在子条款8.0中所定义)。
对于非BL/CE UE,当来自随机接入响应授予的CSI请求字段设定成触发上报且不保留时,如果子条款6.2中的UL延迟字段设定成零,那么k等于k1,其中k1在子条款6.1.1中给定。如果UL延迟字段设定成1,那么UE应将非周期性CSI上报推迟到下一可用UL子帧。
对于BL/CE UE,当来自随机接入响应授予的CSI请求字段设定成触发上报且不保留时,根据子条款6.1.1确定其中传送对应非周期性CSI上报的子帧。
用于CQI和PMI以及RI和CRI的非周期性上报的最小上报间隔是1子帧。对于具有以及不含预译码的传送器-接收器配置,CQI的子带大小应相同。
如果UE未配置用于同时PUSCH和PUCCH传送,那么当在相同子帧中传送如在子条款8.6.2中定义不具有相关联的传送块的非周期性CSI上报和正SR时,UE应在如子条款10.1中所描述的PUCCH资源上传送SR以及(如果可适用)HARQ-ACK。
UE通过高层半静态地配置以使用在表7.2.1-1中给定以及如下描述的以下CSI上报模式中的一个在相同PUSCH上反馈CQI和PMI以及对应RI和CRI。对于BL/CE UE,UE不应传送用于表7.2.1-1中的任何CSI上报模式的RI。
[3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.1-1,标题为“用于PUSCH CSI上报模式的CQI和PMI反馈类型”如图9再现]
对于非BL/CE UE以及对于子条款7.1中所定义的传送模式中的每一个,在PUSCH上支持以下上报模式:
传送模式1:模式2-0、3-0、1-0
传送模式2:模式2-0、3-0、1-0
传送模式3:模式2-0、3-0、1-0
传送模式4:模式1-2、2-2、3-1、3-2、1-1
传送模式5:模式3-1、1-1
传送模式6:模式1-2、2-2、3-1、3-2、1-1
传送模式7:模式2-0、3-0、1-0
传送模式8:如果UE配置有PMI/RI上报,模式1-2、2-2、3-1、3-2、1-1;如果UE未配置有PMI/RI上报,模式2-0、3-0、1-0
传送模式9:如果UE配置有PMI/RI上报并且CSI-RS端口的数目>1,模式1-2、2-2、3-1、3-2、1-1;如果UE未配置有PMI/RI上报或未配置有PMI上报或CSI-RS端口的数目=1或当CSI-Reporting-Type设定成“CLASS B”时,CSI过程中的一个或多个CSI-RS资源中的每一个中的CSI-RS端口的数目是1,模式2-0、3-0、1-0。
传送模式10:如果UE配置有PMI/RI上报并且CSI-RS端口的数目>1,模式1-2、2-2、3-1、3-2、1-1;如果UE未配置有PMI/RI上报或未配置有PMI上报或CSI-RS端口的数目=1或当CSI-Reporting-Type设定成“CLASS B”时,CSI过程中的一个或多个CSI-RS资源中的每一个中的CSI-RS端口的数目是1,模式2-0、3-0、1-0。
<…>
通过由高层信令配置的参数cqi-ReportModeAperiodic给定非周期性CSI上报模式。
对于的服务小区,对于所述服务小区不支持PUSCH上报模式。
对于非BL/CE UE,仅对于传送模式3和4,以及具有PMI/RI上报的传送模式8、9和10以及不含PMI上报的传送模式9和10上报RI。
对于BL/CE UE,不上报RI。
对于服务小区c,在CSI过程的具有PMI/RI上报或不含PMI上报的传送模式10中配置的UE可以配置有所述CSI过程的“RI-参考CSI过程”。如果UE配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”,那么CSI过程的所上报RI应与所配置“RI-参考CSI过程”的所上报RI相同。“RI-参考CSI过程”的RI不基于除了“RI-参考CSI过程”之外的任何其它所配置CSI过程。UE未预期接收用于触发CSI上报的给定子帧的非周期性CSI上报请求,所述CSI上报包含与CSI过程相关联的CSI并且不包含与所配置的“RI-参考CSI过程”相关联的CSI。如果UE配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”,以及如果通过用于仅CSI过程中的一个的高层配置子帧集合CCSI,0和CCSI,1,那么UE未预期接收用于配置有子帧子集的CSI过程的配置,所述配置具有受限RI的不同集合,其中在两个子帧集合之间具有预译码器码本子集约束。UE未预期接收具有以下不同项的用于CSI过程和“RI参考CSI过程”的配置:
-非周期性CSI上报模式,和/或
-CSI-RS天线端口的数目,和/或
-如果子帧集合CCSI,0和CCSI,1不通过用于两个CSI过程的高层配置,具有预译码器码本子集约束的受限RI的集合,和/或
-如果子帧集合CCSI,0和CCSI,1通过用于两个CSI过程的高层配置,具有用于每个子帧集合的预译码器码本子集约束的受限RI的集合,和/或
-如果子帧集合CCSI,0和CCSI,1通过用于仅CSI过程中的一个的高层配置并且用于两个子帧集合的受限RI的集合相同,具有预译码器码本子集约束的受限RI的集合,和/或
-如果UE配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASSB”,并且对于两个CSI过程中的至少一个,所配置CSI-RS资源的数目多于一个,用于两个CSI过程的任何两个CSI-RS资源的CSI-RS天线端口的数目,和/或
-如果UE配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASSB”,并且对于两个CSI过程中的至少一个,所配置CSI-RS资源的数目大于一个,以及如果子帧集合CCSI,0和CCSI,1不通过用于两个CSI过程的高层配置,用于两个CSI过程的任何两个CSI-RS资源的具有预译码器码本子集约束的受限RI的集合,和/或
-如果UE配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASSB”,并且对于两个CSI过程中的至少一个,所配置CSI-RS资源的数目多于一个,以及如果子帧集合CCSI,0和CCSI,1通过用于两个CSI过程的高层配置,用于每个子帧集合以及用于两个CSI过程的任何两个CSI-RS资源的具有预译码器码本子集约束的受限RI的集合,和/或
-如果UE配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASSB”,并且对于两个CSI过程中的至少一个,所配置CSI-RS资源的数目多于一个,以及如果子帧集合CCSI,0和CCSI,1通过用于仅CSI过程中的一个的高层配置并且用于两个子帧集合的受限RI的集合相同,用于两个CSI过程的任何两个CSI-RS资源的具有预译码器码本子集约束的受限RI的集合。
对于非BL/CE UE,非周期性上报模式下用于服务小区的RI上报仅对于所述非周期性上报模式下用于所述服务小区的CQI/PMI上报或不含PMI上报的CQI上报有效。
对于在传送模式9或10中配置的UE以及对于CSI过程,如果UE通过高层配置有参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS B”,并且所配置CSI-RS资源的数目多于一个且跨越所有所配置CSI-RS资源的天线端口的数目大于15,那么在接收触发上行链路子帧n中的CSI上报的非周期性CSI上报请求之后,如果已在子帧n-5上或之后上报和更新用于CSI过程的CRI,那么UE未预期更新对应于CSI过程的CRI。
●宽带反馈
○模式1-2描述:
○对于在传送模式9或10中配置的UE以及对于CSI过程,如果UE配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS B”,并且所配置CSI-RS资源的数目多于一个,那么UE应上报假设集合S子带上的传送而计算的一个宽带CRI。
○对于每个子带,优选的预译码矩阵选自假设仅子带中的传送的码本子集
○UE应上报假设对应选定预译码矩阵在每个子带中的使用以及在集合S子带上的传送而计算的每码字一个宽带CQI值。UE应上报用于每个集合S子带的选定预译码矩阵指示,除了
■配置用于传送模式9和10的8个CSI-RS端口或配置用于传送模式8、9和10的alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE,在这种情况下,如果UE未配置有高层参数eMIMO-Type或UE上报CRI,或UE在传送模式9或10中配置并且配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASSB”,并且一个CSI-RS资源进行配置,那么上报集合S子带的第一预译码矩阵指示i1,并且上报每个集合S子带的第二预译码矩阵指示i2,并且除了配置高层参数alternativeCodebookEnabledCLASSB_K1=TRUE之外。
■UE在传送模式9或10中配置并且配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS A”,在这种情况下,上报集合S子带的第一预译码矩阵指示i1,并且上报每个集合S子带的第二预译码矩阵指示i2
○子带大小通过表7.2.1-3给定。
○对于传送模式4、8、9和10,所上报PMI和CQI值在所上报RI上计算调节。对于其它传送模式,在等级1上上报调节所上报PMI和CQI值。如果上报CRI,那么所上报PMI、CQI和RI值在所上报CRI上计算调节。
○模式1-1描述:
■单个预译码矩阵选自假设集合S子带上的传送的码本子集
■UE应上报假设单个预译码矩阵在所有子带中的使用以及集合S子带上的传送而计算的每码字宽带CQI值
■UE应上报选定单个预译码矩阵指示,除了配置用于传送模式9和10的8个CSI-RS端口或配置用于传送模式8、9和10的alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE之外,在这种情况下,上报对应于选定单个预译码矩阵的第一和第二预译码矩阵指示。
■对于传送模式4、8、9和10,所上报PMI和CQI值在所上报RI上计算调节。对于其它传送模式,在等级1上上报调节所上报PMI和CQI值。
○模式1-0描述:
■UE应上报假设集合S子带上的传送而计算的宽带CQI值
■宽带CQI表示第一码字的信道质量,甚至当RI>1时。
■对于传送模式3,所上报CQI值在所上报RI上计算调节。对于其它传送模式,在等级1上上报调节所上报CQI值。
<….>
●UE选定的子带反馈
<…>
○模式2-2描述:
■对于在传送模式9或10中配置的UE以及对于CSI过程,如果UE配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS B”,并且所配置CSI-RS资源的数目多于一个,那么UE应上报假设集合S子带上的传送而计算的一个宽带CRI。
■UE应执行子带S的集合内大小k的M个优选子带的集合以及选自优选地用于通过M个选定子带传送的码本子集的优选单个预译码矩阵的联合选择。
■UE应上报反射仅通过选定M个优选子带的传送以及使用M个子带中的每一个中的相同选定单个预译码矩阵的每码字一个CQI值。
■单个预译码矩阵选自假设集合S子带上的传送的码本子集
■UE应上报假设单个预译码矩阵在所有子带中的使用以及集合S子带上的传送而计算的每码字宽带CQI值
■UE应上报优选用于M个选定子带的选定单个预译码矩阵指示以及用于所有集合S子带的选定单个预译码矩阵指示,除了
●配置用于传送模式9和10的8个CSI-RS端口或配置用于传送模式8、9和10的alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE,在这种情况下,如果UE未配置有高层参数eMIMO-Type或UE上报CRI,或UE在传送模式9或10中配置并且配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASSB”,并且一个CSI-RS资源进行配置,那么UE应上报所有集合S子带的第一预译码矩阵指示、所有集合S子带的第二预译码矩阵指示以及M个选定子带的另一第二预译码矩阵指示,并且除了配置高层参数alternativeCodebookEnabledCLASSB_K1=TRUE之外。
●UE在传送模式9或10中配置并且配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS A”,在这种情况下,UE应上报所有集合S子带的第一预译码矩阵指示i1、所有集合S子带的第二预译码矩阵指示i2以及M个选定子带的另一第二预译码矩阵指示i2
■对于传送模式4、8、9和10,所上报PMI和CQI值在所上报RI上计算调节。对于其它传送模式,在等级1上上报调节所上报CQI值。如果上报CRI,那么所上报PMI、CQI和RI值在所上报CRI上计算调节。
○对于所有UE选定的子带反馈模式,UE应使用如下定义的组合索引r上报M个选定子带的位置
■其中集合含有M个分类子带索引并且是扩展二项式系数,从而产生唯一标签
○用于每个码字的M个选定子带的CQI值相对于如下定义的其相应宽带CQI使用2个位以差分方式进行编码
■差分CQI偏移量=M个选定子带CQI索引-宽带CQI索引
■表7.2.1-4中示出从2位差分CQI值到偏移量的映射。
[3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.1-4,标题为“将差分CQI值映射到偏移量”如图6再现]
○所支持的子带大小k和M值包含表7.2.1-5中示出的那些子带大小k和M值。在表7.2.1-5中,k和M值是系统带宽的函数。
○用于表示M个选定子带的位置的位数目是
<…>
[3GPP TS 36.213 v131.1.的表7.2.1-5,标题为“S中的子带大小(k)和子带数目(M)与下行链路系统带宽”如图11再现]
<…>
7.2.2使用PUCCH的周期性CSI上报
UE通过高层半静态地配置以使用表7.2.2-1中给定以及如下描述的上报模式周期性地反馈PUCCH上的不同CSI组分(CQI、PMI、PTI、CRI和/或RI)。传送模式10中的UE可以通过用于与PUCCH上的每服务小区的一个或多个CSI过程对应的多个周期性CSI上报的高层配置。
配置有CEModeB的BL/CE UE未预期配置有周期性CSI上报。
[3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.2-1,标题为“用于PUCCH CSI上报模式的CQI和PMI反馈类型”如图12再现]
对于非BL/CE UE以及对于子条款7.1中所定义的传送模式中的每一个,在PUCCH上支持以下周期性CSI上报模式:
传送模式1:模式1-0、2-0
传送模式2:模式1-0、2-0
传送模式3:模式1-0、2-0
传送模式4:模式1-1、2-1
传送模式5:模式1-1、2-1
传送模式6:模式1-1、2-1
传送模式7:模式1-0、2-0
传送模式8:如果UE配置有PMI/RI上报,模式1-1、2-1;如果UE未配置有PMI/RI上报,模式1-0、2-0
传送模式9:如果UE配置有PMI/RI上报并且CSI-RS端口的数目>1,模式1-1、2-1;如果UE未配置有PMI/RI上报或未配置有PMI上报或CSI-RS端口的数目=1或当CSI-Reporting-Type设定成“CLASS B”时,CSI过程中的一个或多个CSI-RS资源中的每一个中的CSI-RS端口的数目是1,模式1-0、2-0。
传送模式10:如果UE配置有PMI/RI上报并且CSI-RS端口的数目>1,模式1-1、2-1;如果UE未配置有PMI/RI上报或未配置有PMI上报或CSI-RS端口的数目=1或当CSI-Reporting-Type设定成“CLASS B”时,CSI过程中的一个或多个CSI-RS资源中的每一个中的CSI-RS端口的数目是1,模式1-0、2-0。
<….>
对于在传送模式1-9中配置的UE,用于每个服务小区的一个周期性CSI上报模式通过高层信令配置。
对于在传送模式10中配置的UE,用于每个服务小区的一个或多个周期性CSI上报模式通过高层信令配置。
对于传送模式9中的UE以及配置有高层参数eMIMO-Type的UE,此子条款中的术语“CSI过程”指配置用于UE的CSI。
对于配置有传送模式9或10以及8个CSI-RS端口的UE,如果UE未通过高层配置有参数eMIMO-Type,或UE通过高层配置有参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS B”,并且一个CSI-RS资源进行配置且除了高层参数alternativeCodebookEnabledCLASSB_K1=TRUE进行配置之外,或UE通过高层配置有参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS B”,并且多于一个CSI-RS资源进行配置且至少一个CSI-RS资源具有8个CSI-RS端口,那么模式1-1使用参数PUCCH_format1-1_CSI_reporting_mode通过高层信令配置成子模式1或子模式2。
对于配置有传送模式8、9或10以及配置alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE的UE,如果UE未配置有高层参数eMIMO-Type,或UE通过高层配置有参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS B”,并且一个CSI-RS资源进行配置且除了高层参数alternativeCodebookEnabledCLASSB_K1=TRUE进行配置之外,或UE通过高层配置有参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS B”,并且多于一个CSI-RS资源进行配置且至少一个CSI-RS资源具有4个CSI-RS端口,那么模式1-1使用参数PUCCH_format1-1_CSI_reporting_mode通过高层信令配置成子模式1或子模式2。
对于UE选定的子带CQI,特定服务小区的特定子帧中的CQI上报描述特定部分或所述服务小区的带宽的特定部分(随后描述为带宽部分(BP)或部分)中的信道质量。应开始于最低频率处按递增频率和非递增大小的次序将带宽部分索引化。
对于每个服务小区
-存在通过给定的用于服务小区系统带宽的总共N个子带,其中子带具有大小k。如果那么子带中的一个具有大小
-带宽部分j是频率连续的并且由Nj个子带组成,其中J带宽部分跨越S或如在表7.2.2-2中给定。如果J=1,那么Nj如果J>1,那么取决于k和J,Nj
-每个带宽部分,其中0≤j≤J-1,根据递增频率按顺序进行扫掠。
-对于UE选定的子带反馈,选择带宽部分的Nj个子带之外的单个子带以及按递增频率的次序索引化的对应L位标签,其中
表7.2.2-3中给定每个PUCCH CSI上报模式的CQI和PMI净负荷大小。
对于表7.2.2-3中给定的PUCCH CSI上报模式,支持具有不同周期和偏移的以下CQI/PMI和RI上报类型:
-类型1上报支持用于UE选定的子带的CQI反馈
-类型1a上报支持子带CQI和第二PMI反馈
-类型2、类型2b和类型2c上报支持宽带CQI和PMI反馈
-类型2a上报支持宽带PMI反馈
-类型3上报支持RI反馈
-类型4上报支持宽带CQI
-类型5上报支持RI和宽带PMI反馈
-类型6上报支持RI和PTI反馈
-类型7上报支架CRI和RI反馈
-类型8上报支持CRI、RI和宽带PMI反馈
-类型9上报支持CRI、RI和PTI反馈
-类型10上报支持CRI反馈
对于在传送模式1-9中配置的UE以及对于每个服务小区,或对于在传送模式10中配置的UE以及对于每个服务小区中的每个CSI过程,基于用于FDD或用于具有初级小区帧结构1的FDD-TDD的表7.2.2-1A以及用于TDD或用于FDD-TDD和初级小区帧结构类型2的表7.2.2-1C中给定的参数cqi-pmi-ConfigIndex(ICQI/PMI)确定CQI/PMI上报的周期性Npd(在子帧中)和偏移NOFFSET,CQI(在子帧中)。基于表7.2 2-1B中给定的参数ri-ConfigIndex(IRI)确定RI上报的周期性MRI和相对于偏移NOFFSET,RI。对于在传送模式9中配置的UE以及对于每个服务小区,或对于在传送模式10中配置的UE以及对于每个服务小区中的每个CSI过程,如果UE通过高层配置有参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS B”,并且当配置RI上报时,所配置CSI-RS资源的数目多于一个,那么基于表7.2.2-1D中给定的参数cri-ConfigIndex(ICRI)确定CRI上报的周期性MCRI。当每个所配置CSI-RS资源中的天线端口的数目是1时,基于表7.2.2-1E中给定的参数cri-ConfigIndex(ICRI)确定CRI上报的周期性MCRI和相对偏移NOFFSET,CRI。参数cqi-pmi-ConfigIndex、ri-ConfigIndex和cri-ConfigIndex通过高层信令配置。RI的相对上报偏移NOFFSET,RI从集合{0,-1,...,-(Npd-1)}中获得值。如果UE配置成为多于一个CSI子帧集合作上报,那么参数cqi-pmi-ConfigIndex、ri-ConfigIndex和cri-ConfigIndex分别对应于子帧集合1的CQI/PMI、RI和CRI周期性以及相对上报偏移,并且cqi-pmi-ConfigIndex2、ri-ConfigIndex2和cri-ConfigIndex2分别对应于子帧集合2的CQI/PMI、RI和CRI周期性以及相对上报偏移。对于配置有传送模式10的UE,参数cqi-pmi-ConfigIndex、ri-ConfigIndex、cri-ConfigIndex、cqi-pmi-ConfigIndex2、ri-ConfigIndex2和cri-ConfigIndex2可以配置用于每个CSI过程。BL/CE UE未预期配置有参数ri-ConfigIndex。
在配置宽带CQI/PMI上报的情况下:
-用于宽带CQI/PMI的上报实例是满足的子帧。
-对于在传送模式9或10中配置的UE以及通过高层配置有参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS A”的UE,宽带第一PMI上报的上报间隔是周期Npd(在子帧中)的整数倍H′。
-用于宽带第一PMI的上报实例是满足的子帧。
-在配置RI上报的情况下,RI上报的上报间隔是周期Npd(在子帧中)的整数倍MRI
-用于RI的上报实例是满足的子帧。
-在配置CRI上报的情况下,
-如果每个所配置CSI-RS资源中的天线端口的数目是1,
-CRI上报的上报间隔是周期Npd(在子帧中)的整数倍MCRI
-用于CRI的上报实例是满足的子帧。
-否则
-CRI上报的上报间隔是周期Npd·MRI(在子帧中)的整数倍MCRI
-用于CRI的上报实例是满足的子帧。
在配置宽带CQI/PMI和子带CQI(或用于传送模式9和10的子带CQI/第二PMI)上报的情况下:
-用于宽带CQI/PMI和子带CQI(或用于传送模式9和10的子带CQI/第二PMI)的上报实例是满足的子帧。
-当以下情况时:不传送PTI(由于未进行配置)或对于在传送模式8和9中配置的UE或对于在传送模式10中未配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”的UE,最近传送的PTI等于1,或当UE在传送模式10中配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”时,在用于CSI过程的最近RI上报实例中上报所传送的PTI等于1,或当UE在传送模式10中配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”并且丢弃用于CSI过程的最近类型6上报时,在用于CSI过程的最近RI上报实例中上报对于“RI-参考CSI过程”,所传送的PTI等于1:
-宽带CQI/宽带PMI(或用于传送模式8、9和10的宽带CQI/宽带第二PMI)上报具有周期H·Npd,并且在满足的子帧上上报。整数定义为H=J·K+1,其中J是带宽部分的数目。
-在每两个连续宽带CQI/宽带PMI(或用于传送模式8、9和10的宽带CQI/宽带第二PMI)上报之间,除了当两个连续宽带CQI/PMI上报之间的间隙由于系统帧号过渡到0而含有少于J·K个上报实例时,其余J·K个上报实例按顺序用于带宽部分的K个完整循环上的子带CQI(或用于传送模式9和10的子带CQI/第二PMI)上报,在这种情况下,UE不应在两个宽带CQI/宽带PMI(或用于传送模式8、9和10的宽带CQI/宽带第二PMI)上报之前传送尚未传送的子带CQI(或用于传送模式9和10的子带CQI/第二PMI)上报的其余部分。从带宽部分0开始至带宽部分J-1,带宽部分的每个完整循环应按照递增次序。参数K通过高层信令配置。
-当以下情况时:对于在传送模式8和9中配置的UE或对于在传送模式10中未配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”的UE,最近传送的PTI是0,或当UE在传送模式10中配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”时,在用于CSI过程的最近RI上报实例中上报所传送的PTI是0,或当UE在传送模式10中配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”并且丢弃用于CSI过程的最近类型6上报时,在用于CSI过程的最近RI上报实例中上报对于“RI-参考CSI过程”,所传送的PTI是0:
-宽带第一预译码矩阵指示上报具有周期H′·Npd,并且在满足
的子帧上上报,其中H′通过高层用信号表示。
-在每两个连续宽带第一预译码矩阵指示上报之间,其余上报实例用于具有如下描述的宽带CQI的宽带第二预译码矩阵指示
-在配置RI上报的情况下,RI的上报间隔是宽带CQI/PMI周期H·Npd的MRI倍,并且RI在与宽带CQI/PMI和子带CQI上报相同的PUCCH循环移位资源上上报。
-用于RI的上报实例是满足的子帧
-在配置CRI上报的情况下,
-如果每个所配置CSI-RS资源中的天线端口的数目是1,
-CRI上报的上报间隔是宽带CQI/PMI周期H·Npd的MCRI倍,
-用于CRI的上报实例是满足的子帧。
-否则
-CRI上报的上报间隔是RI周期H.Npd·MRI(在子帧中)的MCRI倍。
-用于CRI的上报实例是满足的子帧
<…>
[3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.2-1A,标题为“用于FDD或用于FDD-TDD和初级小区帧结构类型1的ICQI/PMI到Npd和NOFFSET,CQI的映射”如图13再现]
[3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.2-1B,标题为“IRI到MRI和NOFFSET,RI的映射”如图14再现]
[3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.2-1C,标题为“用于FDD或用于FDD-TDD和初级小区帧结构类型2的ICQI/PMI到Npd和NOFFSET,CQI的映射”如图15再现]
[3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.2-1D,标题为“当配置RI上报时ICRI到MCRI的映射”如图16再现]
[3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.2-1E,标题为“当每个所配置CSI-RS资源中的天线端口的数目是1时ICRI到MCRI和NOFFSET,CRI的映射”如图17再现]
对于TDD或FDD-TDD以及初级小区帧结构类型2周期性CQI/PMI上报,取决于初级小区3GPP TS36.211的TDD UL/DL配置,随后的周期性值应用于服务小区c,其中如果UE配置有用于初级小区的参数EIMTA-MainConfigServCell-r12,那么UL/DL配置对应于用于初级小区的eimta-HARQ-ReferenceConfig-r12:
-仅当初级小区的TDD UL/DL配置属于{0,1,3,4,6}时,Npd=1的上报周期才可适用于服务小区c,并且其中无线电帧中的初级小区的所有UL子帧用于CQI/PMI上报。
-仅当初级小区的TDD UL/DL配置属于{0,1,2,6}时,Npd=5的上报周期才可适用于服务小区c。
-Npd={10,20,40,80,160}的上报周期可适用用于初级小区的任何TDD UL/DL配置的服务小区c。
<…>
在周期性上报模式下对于服务小区上报的CRI或RI或PTI或任何预译码矩阵指示仅对于在所述周期性CSI上报模式下用于所述服务小区的CSI上报有效。
对于服务小区,在传送模式10下配置有PMI/RI上报或未配置有CSI过程的PMI上报的UE可以配置有“RI-参考CSI过程”。“RI-参考CSI过程”的RI不基于除了“RI-参考CSI过程”之外的任何其它所配置CSI过程。如果UE配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”,以及如果通过用于仅CSI过程中的一个的高层配置子帧集合CCSI,0和CCSI,1,那么UE未预期接收用于配置有子帧子集的CSI过程的配置,所述配置具有受限RI的不同集合,其中在两个子帧集合之间具有预译码器码本子集约束。UE未预期接收具有以下不同项的用于CSI过程和“RI参考CSI过程”的配置:
-周期性CSI上报模式(如果配置,包含子模式),和/或
-CSI-RS天线端口的数目,和/或
-如果子帧集合CCSI,0和CCSI,1不通过用于CSI过程两者的高层配置,具有预译码器码本子集约束的受限RI的集合,和/或
-如果子帧集合CCSI,0和CCSI,1通过用于CSI过程两者的高层配置,具有用于每个子帧集合的预译码器码本子集约束的受限RI的集合,和/或
-如果子帧集合CCSI,0和CCSI,1通过用于仅CSI过程中的一个的高层配置并且用于两个子帧集合的受限RI的集合相同,具有预译码器码本子集约束的受限RI的集合,和/或
-如果UE配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASSB”,并且对于两个CSI过程中的至少一个,所配置CSI-RS资源的数目多于一个,用于两个CSI过程的任何两个CSI-RS资源的CSI-RS天线端口的数目,和/或
-如果UE配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASSB”,并且对于两个CSI过程中的至少一个,所配置CSI-RS资源的数目大于一个,以及如果子帧集合CCSI,0和CCSI,1不通过用于两个CSI过程的高层配置,用于两个CSI过程的任何两个CSI-RS资源的具有预译码器码本子集约束的受限RI的集合,和/或
-如果UE配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASSB”,并且对于两个CSI过程中的至少一个,所配置CSI-RS资源的数目多于一个,以及如果子帧集合CCSI,0和CCSI,1通过用于两个CSI过程的高层配置用于每个子帧集合以及用于两个CSI过程的任何两个CSI-RS资源的具有预译码器码本子集约束的受限RI的集合,和/或
-如果UE配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASSB”,并且对于两个CSI过程中的至少一个,所配置CSI-RS资源的数目多于一个,以及如果子帧集合CCSI,0和CCSI,1通过用于仅CSI过程中的一个的高层配置并且用于两个子帧集合的受限RI的集合相同,用于两个CSI过程的任何两个CSI-RS资源的具有预译码器码本子集约束的受限RI的集合。
如果UE配置用于CRI上报,
-对于在最后一个所上报CRI上调节的CQI/PMI/RI的计算,在不存在最后一个所上报CRI的情况下,UE应进行在最低可能CRI上调节的CQI/PMI/RI计算。如果配置用于多于一个CSI子帧集合的上报,那么在链接到与CSI上报相同的子帧集合的最后一个所上报CRI上调节CQI/PMI/RI。
-对于在最后一个所上报RI和CRI上调节的CQI/PMI的计算,在不存在最后一个所上报RI和CRI的情况下,UE应进行在最低可能RI上调节的CQI/PMI计算,所述最低可能RI与最低可能CRI相关联并且通过位图参数codebookSubsetRestriction和参数alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12(如果配置)给定。如果配置用于多于一个CSI子帧集合的上报,那么在与最后一个所上报CRI相关联且链接到与CSI上报相同的子帧集合的最后一个所上报RI上调节CQI/PMI
否则,
-对于在最后一个所上报RI上调节的CQI/PMI的计算,在不存在最后一个所上报RI的情况下,UE应进行在最低可能RI上调节的CQI/PMI计算,所述最低可能RI通过位图参数codebookSubsetRestriction和参数alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12(如果配置)给定。如果配置用于多于一个CSI子帧集合的上报,那么在链接到与CSI上报相同的子帧集合的最后一个所上报RI上调节CQI/PMI。
-对于非BL/CE UE,如下描述周期性CSI上报模式:
<….>
○模式2-1描述:
■在对于除了配置alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE之外,传送模式4、传送模式8,除了配置alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE之外,具有2个CSI-RS端口的传送模式9和10以及具有4个CSI-RS端口的传送模式9和10,以及对于具有所配置高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS B”的传送模式9和10上报RI的子帧中,一个CSI-RS资源配置有高层参数alternativeCodebookEnabledCLASSB_K1=TRUE;
●如果UE配置有CRI上报,
○如果UE在传送模式10下配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”,那么CSI过程的RI应与最近CSI上报中的RI(包括所配置“RI-参考CSI过程”的RI)相同,而不管子帧集合(如果配置);否则,UE应确定假设在最后一个所上报周期性CRI上调节的集合S子带上的传送的RI。
●否则,
○如果UE在传送模式10中配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”,那么CSI过程的RI应与最近CSI上报中的RI(包括所配置“RI-参考CSI过程”的RI)相同,而不管子帧集合(如果配置);否则,UE应确定假设集合S子带上的传送的RI。
●UE应上报由一个RI组成的类型3上报。
■在上报RI和PTI的子帧中,对于配置8个CSI-RS端口且不配置高层参数eMIMO-Type的传送模式9和10,或对于在选定CSI-RS资源中具有alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE的具有8个CSI-RS端口或4个CSI-RS端口的传送模式9和10并且UE配置有CRI上报,或对于配置8个CSI-RS端口的传送模式9和10并且UE配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS B”,并且一个CSI-RS资源进行配置且除了配置高层参数alternativeCodebookEnabledCLASSB_K1=TRUE之外,或对于配置高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS A”的传送模式9和10,或对于具有未配置有CRI上报的alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE的传送模式8、9和10:
●如果UE配置有CRI上报,
○如果UE在传送模式10下配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”,那么CSI过程的RI应与最近CSI上报中的RI(包括所配置“RI-参考CSI过程”的RI)相同,而不管子帧集合(如果配置);否则,UE应确定假设在最后一个所上报周期性CRI上调节的集合S子带上的传送的RI。
○如果UE在传送模式10下配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”,那么CSI过程的PTI应与用于所配置“RI-参考CSI过程”的最近类型6上报中的PTI相同;否则,UE应确定在最后一个所上报周期性CRI上调节的预译码器类型指示(PTI)。
●否则,
○如果UE在传送模式10中配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”,那么CSI过程的RI应与最近CSI上报中的RI(包括所配置“RI-参考CSI过程”的RI)相同,而不管子帧集合(如果配置);否则,UE应确定假设集合S子带上的传送的RI。
○如果UE在传送模式10中配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”,那么CSI过程的PTI应与用于所配置“RI-参考CSI过程”的最近类型6上报中的PTI相同;否则,UE应确定预译码器类型指示(PTI)。
●如果对于配置alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE的传送模式8、9、10,与PTI共同地上报的RI大于2,那么CSI过程的PTI应等于1。
●UE应上报由一个RI和PTI组成的类型6上报。
■在在对于具有通过高层配置的参数eMIMO-Type的传送模式9和10上报RI和CRI且eMIMO-Type设定成“CLASS B”,并且所配置CSI-RS资源的数目多于一个的子帧中:
●UE应确定假设在集合S子带上的传送的CRI。
●如果UE在传送模式10下配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”,那么CSI过程的RI应与最近CSI上报中的RI(包括所配置“RI-参考CSI过程”的RI)相同,而不管子帧集合(如果配置);否则,UE应确定假设在CSI过程的所上报CRI上调节的集合S子带上的传送的RI。
●除了配置alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE之外,如果所配置CSI-RS资源中的端口的最大数目中的每一个是2或4,
○UE应上报由一个RI和一个CRI组成的类型7上报。
●否则,
○如果UE在传送模式10下配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”,那么CSI过程的PTI应与用于所配置“RI-参考CSI过程”的最近类型6上报中的PTI相同;否则,UE应确定在CSI过程的所上报CRI上调节的预译码器类型指示(PTI)。
○如果除了配置alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE之外,对应于所确定CRI的所配置CSI-RS资源包括2个CSI-RS端口或4个CSI-RS端口,那么PTI固定到零。
○如果对于配置alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE的传送模式9、10,与PTI共同地上报的RI大于2,那么CSI过程的PTI应等于1。
○UE应上报由一个CRI、RI和PTI组成的类型9上报。
■在对于所有传送模式上报宽带CQI/PMI的子帧中,除了
●UE配置有高层参数eMIMO-Type,且eMIMO-Type设定成“CLASS A”,或
●配置用于传送模式9和10的8个CSI-RS端口或配置用于传送模式8、9和10的alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE,如果UE未配置有高层参数eMIMO-Type或UE配置有CRI上报,或UE配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS B”,并且一个CSI-RS资源进行配置,并且除了配置高层参数alternativeCodebookEnabledCLASSB_K1=TRUE之外:
○单个预译码矩阵选自假设集合S子带上的传送的码本子集。
○UE应在每次相应连续上报机会下上报由以下项组成的类型2上报:
■假设单个预译码矩阵在所有子带中的使用以及在集合S子带上的传送而计算的宽带CQI值。
■选定单个PMI(宽带PMI)。
■当RI>1时,表7.2-2中所示的额外3位宽带空间差分CQI。
●如果UE配置有CRI上报,
○如果UE在传送模式10下配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”且丢弃CSI过程的最近类型3上报,并且在CSI过程的最近RI上报实例中上报“RI-参考CSI过程”的类型3上报,那么在用于CSI过程的最近RI上报实例中的所配置“RI-参考CSI过程”的所上报周期性RI上以及CSI过程的最后一个所上报周期性CRI上计算调节CSI过程的PMI和CQI值;否则,在最后一个所上报周期性RI和最后一个所上报周期性CRI上计算调节PMI和CQI值。
●否则,
○对于传送模式4、8、9和10,
■如果UE在传送模式10中配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”且丢弃CSI过程的最近类型3上报,并且在CSI过程的最近RI上报实例中上报“RI-参考CSI过程”的类型3上报,那么在用于CSI过程的最近RI上报实例中的所配置“RI-参考CSI过程”的所上报周期性RI上计算调节CSI过程的PMI和CQI值;否则,在最后一个所上报周期性RI上计算调节PMI和CQI值。
○对于其它传送模式,在传送等级1上计算调节PMI和CQI值。
■在上报宽带第一PMI的子帧中,对于配置8个CSI-RS端口且不配置高层参数eMIMO-Type的传送模式9和10,或对于在选定CSI-RS资源中具有alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE的具有8个CSI-RS端口或4个CSI-RS端口的传送模式9和10并且UE配置有CRI上报,或对于配置8个CSI-RS端口的传送模式9和10并且UE配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS B”,并且一个CSI-RS资源进行配置且除了配置高层参数alternativeCodebookEnabledCLASSB_K1=TRUE之外,或对于配置高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS A”的传送模式9和10,或对于具有未配置有CRI上报的alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE的传送模式8、9和10:
●对应于宽带第一PMI的预译码矩阵集合选自假设在集合S子带上的传送的码本子集。
●UE应在每次相应连续上报机会下上报由对应于选定的预译码矩阵集合的宽带第一PMI组成的类型2a上报。
●如果UE配置有CRI上报,
○如果UE在传送模式10中配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”且丢弃CSI过程的最近类型6上报,并且在CSI过程的最近RI上报实例中上报PTI=0的“RI-参考CSI过程”的类型6上报,那么在用于CSI过程的最近RI上报实例中的所配置“RI-参考CSI过程”的所上报周期性RI上以及在CSI过程的最后一个所上报周期性CRI上计算调节CSI过程的宽带第一PMI值;否则,在最后一个所上报PTI=0的情况下,在最后一个所上报周期性RI和最后一个所上报周期性CRI上计算调节宽带第一PMI值。
●否则,
○如果UE在传送模式10下配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”且丢弃CSI过程的最近类型6上报,并且在CSI过程的最近RI上报实例中上报PTI=0的“RI-参考CSI过程”的类型6上报,那么在用于CSI过程的最近RI上报实例中的所配置“RI-参考CSI过程”的所上报周期性RI上计算调节CSI过程的宽带第一PMI值;否则,在最后一个所上报PTI=0的情况下,在最后一个所上报周期性RI上计算调节宽带第一PMI值。
■在上报宽带CQI/第二PMI的子帧中,对于配置8个CSI-RS端口且不配置高层参数eMIMO-Type的传送模式9和10,或对于在选定CSI-RS资源中具有alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE的具有8个CSI-RS端口或4个CSI-RS端口的传送模式9和10并且UE配置有CRI上报,或对于配置8个CSI-RS端口的传送模式9和10并且UE配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS B”,并且一个CSI-RS资源进行配置且除了配置高层参数alternativeCodebookEnabledCLASSB_K1=TRUE之外,或对于配置高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS A”的传送模式9和10,或对于具有未配置有CRI上报的alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE的传送模式8、9和10:
●单个预译码矩阵选自假设集合S子带上的传送的码本子集。
●UE应在每次相应连续上报机会下上报由以下项组成的类型2b上报:
○假设选定的单个预译码矩阵在所有子带中的使用以及在集合S子带上的传送而计算的宽带CQI值。
○对应于选定的单个预译码矩阵的宽带第二PMI。
○当RI>1时,表7.2-2中所示的额外3位宽带空间差分CQI。
●如果UE配置有CRI上报,
○如果UE在传送模式10中配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”且丢弃CSI过程的最近类型6上报,并且在CSI过程的最近RI上报实例中上报PTI=1的“RI-参考CSI过程”的类型6上报,那么
■在用于CSI过程的最近RI上报实例中的所配置“RI-参考CSI过程”的所上报周期性RI上以及在CSI过程的最后一个所上报宽带第一PMI和CSI过程的最后一个所上报周期性CRI上计算调节CSI过程的宽带第二PMI值,
■在CSI过程的选定预译码矩阵上以及在用于CSI过程的最近RI上报实例中的所配置“RI-参考CSI过程”的所上报周期性RI和CSI过程的最后一个所上报周期性CRI上计算调节宽带CQI值。
○否则,在最后一个所上报PTI=1的情况下,
■在最后一个所上报周期性RI和宽带第一PMI以及最后一个所上报周期性CRI上计算调节宽带第二PMI值。
■在选定预译码矩阵以及最后一个所上报周期性RI和最后一个所上报周期性CRI上计算调节宽带CQI值。
●否则,
○如果UE在传送模式10中配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”且丢弃CSI过程的最近类型6上报,并且在CSI过程的最近RI上报实例中上报PTI=1的“RI-参考CSI过程”的类型6上报,那么
■在用于CSI过程的最近RI上报实例中的所配置“RI-参考CSI过程”的所上报周期性RI上以及CSI过程的最后一个所上报宽带第一PMI上计算调节CSI过程的宽带第二PMI值,
■在CSI过程的选定预译码矩阵上以及在用于CSI过程的最近RI上报实例中的所配置“RI-参考CSI过程”的所上报周期性RI上计算调节宽带CQI值。
○否则,在最后一个所上报PTI=1的情况下,
■在最后一个所上报周期性RI和宽带第一PMI上计算调节宽带第二PMI值。
■在选定预译码矩阵和最后一个所上报周期性RI上计算调节宽带CQI值。
●如果在不同于最后一个所上报周期性RI的RI假设下计算最后一个所上报第一PMI,或在不存在最后一个所上报第一PMI的情况下,那么不指定第二PMI值的调节。
■在对于所有传送模式上报选定子带的CQI的子帧中,除了
●UE配置有高层参数eMIMO-Type,且eMIMO-Type设定成“CLASS A”,或
●配置用于传送模式9和10的8个CSI-RS端口或配置用于传送模式8、9和10的alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE,如果UE未配置有高层参数eMIMO-Type或UE配置有CRI上报,或UE配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS B”,并且一个CSI-RS资源进行配置,并且除了配置高层参数alternativeCodebookEnabledCLASSB_K1=TRUE之外:
○UE应在J带宽部分中的每一个中的Nj个子带的集合内选择优选子带,其中J在表7.2.2-2中给定。
○UE应在每次相应连续上报机会下上报由以下项组成的每带宽部分类型1上报:
■用于码字0的CQI值以及对应的优选子带L位标签,所述CQI值反映仅在前一阶段中确定的带宽部分的选定子带上的传送。
■当RI>1时,用于码字1偏移量的额外3位子带空间差分CQI值
●码字1偏移量=用于码字0的子带CQI索引-用于码字1的子带CQI索引。
●假设最近上报的单个预译码矩阵在所有子带中的使用以及在可适用带宽部分内的选定子带上的传送。
■在表7.2-2中示出从3位子带空间差分CQI值到偏移量的映射。
●如果UE配置有CRI上报,
○如果UE在传送模式10中配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”且丢弃CSI过程的最近类型3上报,并且在CSI过程的最近RI上报实例中上报“RI-参考CSI过程”的类型3上报,那么在CSI过程的最后一个所上报周期性宽带PMI上以及在用于CSI过程的最近RI上报实例中的所配置“RI-参考CSI过程”的所上报周期性RI上计算调节CSI过程的子带选择和CQI值;否则,在最后一个所上报周期性宽带PMI、RI和CRI上计算调节子带选择和CQI值。
●否则,
○对于传送模式4、8、9和10,
■如果UE在传送模式10下配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”且丢弃CSI过程的最近类型3上报,并且在CSI过程的最近RI上报实例中上报“RI-参考CSI过程”的类型3上报,那么在CSI过程的最后一个所上报周期性宽带PMI上以及在用于CSI过程的最近RI上报实例中的所配置“RI-参考CSI过程”的所上报周期性RI上计算调节CSI过程的子带选择和CQI值;否则,在最后一个所上报周期性宽带PMI和RI上计算调节子带选择和CQI值。
○对于其它传送模式,在最后一个所上报PMI和传送等级1上计算调节子带选择和CQI值。
■在上报宽带CQI/第二PMI的子帧中,对于配置8个CSI-RS端口且不配置高层参数eMIMO-Type的传送模式9和10,或对于配置8个CSI-RS端口的传送模式9和10且UE配置有CRI上报,或对于在选定CSI-RS资源中具有alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE的具有8个CSI-RS端口或4个CSI-RS端口的传送模式9和10并且UE配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS B”,并且一个CSI-RS资源进行配置且除了配置高层参数alternativeCodebookEnabledCLASSB_K1=TRUE之外,或对于配置高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS A”的传送模式9和10,或对于具有未配置有CRI上报的alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE的传送模式8、9和10:
●单个预译码矩阵选自假设集合S子带上的传送的码本子集。
●UE应在每次相应连续上报机会下上报由以下项组成的类型2b上报:
○假设选定的单个预译码矩阵在所有子带中的使用以及在集合S子带上的传送而计算的宽带CQI值。
○对应于选定的单个预译码矩阵的宽带第二PMI。
○当RI>1时,表7.2-2中所示的额外3位宽带空间差分CQI。
●如果UE配置有CRI上报,
○如果UE在传送模式10中配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”且丢弃CSI过程的最近类型6上报,并且在CSI过程的最近RI上报实例中上报PTI=0的“RI-参考CSI过程”的类型6上报,那么
■在用于CSI过程的最近RI上报实例中的所配置“RI-参考CSI过程”的所上报周期性RI上以及在CSI过程的最后一个所上报宽带第一PMI和CSI过程的最后一个所上报周期性CRI上计算调节CSI过程的宽带第二PMI值。
■在CSI过程的选定预译码矩阵上以及在用于CSI过程的最近RI上报实例中的所配置“RI-参考CSI过程”的所上报周期性RI和CSI过程的最后一个所上报周期性CRI上计算调节宽带CQI值。
○否则,在最后一个所上报PTI=0的情况下,
■在最后一个所上报周期性RI和宽带第一PMI以及最后一个所上报周期性CRI上计算调节宽带第二PMI值。
■在选定预译码矩阵以及最后一个所上报周期性RI和最后一个所上报周期性CRI上计算调节宽带CQI值。
●否则,
○如果UE在传送模式10中配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”且丢弃CSI过程的最近类型6上报,并且在CSI过程的最近RI上报实例中上报PTI=0的“RI-参考CSI过程”的类型6上报,那么
■在用于CSI过程的最近RI上报实例中的所配置“RI-参考CSI过程”的所上报周期性RI上以及在CSI过程的最后一个所上报宽带第一PMI上计算调节CSI过程的宽带第二PMI值。
■在CSI过程的选定预译码矩阵上以及在用于CSI过程的最近RI上报实例中的所配置“RI-参考CSI过程”的所上报周期性RI上计算调节宽带CQI值。
○否则,在最后一个所上报PTI=0的情况下,
■在最后一个所上报周期性RI和宽带第一PMI上计算调节宽带第二PMI值。
■在选定预译码矩阵和最后一个所上报周期性RI上计算调节宽带CQI值。
●如果在不同于最后一个所上报周期性RI的RI假设下计算最后一个所上报第一PMI,或在不存在最后一个所上报第一PMI的情况下,那么不指定第二PMI值的调节。
■在上报选定子带的子带CQI/第二PMI的子帧中,对于在选定CSI-RS资源中具有alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE的具有8个CSI-RS端口或4个CSI-RS端口并且未配置高层参数eMIMO-Type的传送模式9和10,或对于配置8个CSI-RS端口的传送模式9和10并且UE配置配置有CRI上报,或对于配置8个CSI-RS端口的传送模式9和10并且UE配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS B”,并且一个CSI-RS资源进行配置且除了配置高层参数alternativeCodebookEnabledCLASSB_K1=TRUE之外,或对于配置高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS A”的传送模式9和10,或对于具有未配置有CRI上报的alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE的传送模式8、9和10:
●UE应在J带宽部分中的每一个中的Nj个子带的集合内选择优选子带,其中J在表7.2.2-2中给定。
●UE应在每次相应连续上报机会下上报由以下项组成的每带宽部分类型1a上报:
○用于码字0的CQI值以及对应的优选子带L位标签,所述CQI值反映仅在前一阶段中确定的带宽部分的选定子带上的传送。
○当RI>1时,用于码字1偏移量的额外3位子带空间差分CQI值
■码字1偏移量=用于码字0的子带CQI索引-用于码字1的子带CQI索引。
■假设对应于选定第二PMI和和最近上报的第一PMI的预译码矩阵的使用以及在可适用带宽部分内的选定子带上的传送。
○在表7.2-2中示出从3位子带空间差分CQI值到偏移量的映射。
○选自码本子集的优选预译码矩阵的第二PMI,所述码本子集假设仅在前一阶段中确定的可适用带宽部分内的选定子带上的传送。
●如果UE配置有CRI上报,
○如果UE在传送模式10中配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”且丢弃CSI过程的最近类型6上报,并且在CSI过程的最近RI上报实例中上报PTI=1的“RI-参考CSI过程”的类型6上报,那么
■在用于CSI过程的最近RI上报实例中的所配置“RI-参考CSI过程”的所上报周期性RI上以及在CSI过程的最后一个所上报宽带第一PMI和CSI过程的最后一个所上报周期性CRI上计算调节CSI过程的子带第二PMI值。
■在CSI过程的选定预译码矩阵上以及在用于CSI过程的最近RI上报实例中的所配置“RI-参考CSI过程”的所上报周期性RI和CSI过程的最后一个所上报周期性CRI上计算调节子带选择和CQI值。
○否则,在最后一个所上报PTI=1的情况下,
■在最后一个所上报周期性RI和宽带第一PMI以及最后一个所上报周期性CRI上计算调节子带第二PMI值。
■在选定预译码矩阵以及最后一个所上报周期性RI和最后一个所上报周期性CRI上计算调节子带选择和CQI值。
●否则,
○如果UE在传送模式10中配置有CSI过程的“RI-参考CSI过程”且丢弃CSI过程的最近类型6上报,并且在CSI过程的最近RI上报实例中上报PTI=1的“RI-参考CSI过程”的类型6上报,那么
■在用于CSI过程的最近RI上报实例中的所配置“RI-参考CSI过程”的所上报周期性RI上以及在CSI过程的最后一个所上报宽带第一PMI上计算调节CSI过程的子带第二PMI值。
■在CSI过程的选定预译码矩阵上以及在用于CSI过程的最近RI上报实例中的所配置“RI-参考CSI过程”的所上报周期性RI上计算调节子带选择和CQI值。
○否则,在最后一个所上报PTI=1的情况下,
■在最后一个所上报周期性RI和宽带第一PMI上计算调节子带第二PMI值。
■在选定预译码矩阵和最后一个所上报周期性RI上计算调节子带选择和CQI值。
●如果在不同于最后一个所上报周期性RI的RI假设下计算最后一个所上报第一PMI,或在不存在最后一个所上报第一PMI的情况下,那么不指定第二PMI值的调节。
[3GPP 36.213 v13.1.1的表7.2.2-2,标题为“子带大小(k)和带宽部分(J)与下行链路系统带宽”如图18再现]
<…>
[3GPP 36.213 v13.1.1的表7.2.2-3,标题为“每PUCCH上报模式的PUCCH上报类型负载大小以及模式状态”如图19A至19D再现]
7.2.3信道质量指示(CQI)定义
CQI索引以及其解释在表7.2.3-1中给定,以用于基于QPSK、16QAM和64QAM上报CQI。CQI索引以及其解释在表7.2.3-2中给定,以用于基于QPSK、16QAM、64QAM和256QAM上报CQI。CQI索引以及其解释在表7.2.3-3中给定,以用于基于QPSK和16QAM上报CQI。
对于非BL/CE UE,基于(除非另外规定,否则)此子条款中的不受限制的观察时间间隔以及不受限制的观察频率间隔,对于在上行链路子帧n中上报的每个CQI值,UE应导出表7.2.3-1或表7.2.3-2中在1与15之间的满足以下条件的最高CQI索引,或如果CQI索引1不满足所述条件,CQI索引0:
-可以通过不超过0.1的传送块误差概率接收单个PDSCH传送块,所述单个PDSCH传送块具有调制方案和对应于CQI索引的传送块大小的组合并且占用被称为CSI参考资源的下行链路物理资源块的群组。
对于BL/CE UE,基于不受限制的观察时间和频率间隔,对于每个CQI值,UE应导出表7.2.3-3中在1与10之间的满足以下条件的最高CQI索引,或如果CQI索引1不满足所述条件,CQI索引0:。
-可以通过不超过0.1的传送块误差概率接收单个PDSCH传送块,所述单个PDSCH传送块具有调制方案和对应于CQI索引的传送块大小的组合并且占用被称为CSI参考资源的下行链路物理资源块的群组。
如果CSI子帧集合CCSI,0和CCSI,1通过高层配置,那么每个CSI参考资源属于CCSI,0或CCSI,1,但不属于两者。当CSI子帧集合CCSI,0和CCSI,1通过高层配置时,UE未预期接收触发,对于所述触发,CSI参考资源处于不属于任一子帧集合的子帧中。对于传送模式10中的UE以及周期性CSI上报,对于每个CSI过程,CSI参考资源的CSI子帧集合通过高层配置。
对于传送模式9中的UE,当参数pmi-RI-Report通过高层配置且参数eMIMO-Type不通过高层配置时,UE应仅基于3GPP TS36.211中所定义的信道状态信息(CSI)参考信号(CSI-RS)而导出用于计算在上行链路子帧n中上报的CQI值的信道测量,其中UE配置成假设用于CSI-RS的非零功率。对于当参数pmi-RI-Report不通过高层配置时在传送模式9中或在传送模式1-8中的非BL/CE UE,UE应基于CRS而导出用于计算CQI的信道测量。对于BL/CEUE,UE应基于CRS而导出用于计算CQI的信道测量。
对于在传送模式10中的UE,当参数eMIMO-Type不通过高层配置时,UE应仅基于与CSI过程相关联的所配置CSI-RS资源内的非零功率CSI-RS(在3GPP TS36.211中所定义)而导出用于计算在上行链路子帧n中上报且对应于CSI过程的CQI值的信道测量。
对于在传送模式9中的UE以及通过高层配置有参数eMIMO-Type的UE,此条款中的术语“CSI过程”指配置用于UE的CSI。
对于在传送模式9或10中的UE以及对于CSI过程,如果UE通过高层配置有参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS A”,并且一个CSI-RS资源进行配置,或UE通过高层配置有参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS B”,并且参数channelMeasRestriction不通过高层配置,那么UE应仅基于与CSI过程的所配置CSI-RS资源内的非零功率CSI-RS(在3GPP TS36.211中所定义)而导出用于计算在上行链路子帧n中上报且对应于CSI过程的CQI值的信道测量。如果UE通过高层配置有参数CSI-Reporting-Type且CSI-Reporting-Type设定成“CLASS B”,并且所配置CSI-RS资源的数目是K>1且参数channelMeasRestriction不通过高层配置,那么UE应仅使用通过CRI指示的所配置CSI-RS资源而导出用于计算CQI值的信道测量。
对于在传送模式9或10中的UE以及对于CSI过程,如果UE通过高层配置有参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS B”,并且参数channelMeasRestriction通过高层配置,那么UE应仅基于与CSI过程相关联的所配置CSI-RS资源内的不迟于CSI参考资源的最近非零功率CSI-RS(在3GPP TS36.211中所定义)而导出用于计算在上行链路子帧n中上报且对应于CSI过程的CQI值的信道测量。如果UE通过高层配置有参数CSI-Reporting-Type且CSI-Reporting-Type设定成“CLASS B”,并且所配置CSI-RS资源的数目是K>1且参数channelMeasRestriction通过高层配置,那么UE应仅使用通过CRI指示的所配置CSI-RS资源内的不迟于CSI参考资源的最近非零功率CSI-RS而导出用于计算CQI值的信道测量。
对于在传送模式10中的UE,当参数eMIMO-Type不通过高层配置时,UE应仅基于与CSI过程相关联的所配置CSI-IM资源而导出用于计算在上行链路子帧n中上报的CQI值且对应于CSI过程的干扰测量。
对于在传送模式10中的UE以及对于CSI过程,当参数eMIMO-Type和interferenceMeasRestriction通过高层配置时,UE应仅基于与CSI过程相关联的不迟于CSI参考资源的最近所配置CSI-IM资源而导出用于计算在上行链路子帧n中上报且对应于CSI过程的CQI值的干扰测量。如果UE通过高层配置有参数CSI-Reporting-Type且CSI-Reporting-Type设定成“CLASS B”,并且所配置CSI-RS资源的数目是K>1且配置interferenceMeasRestriction,那么UE应仅基于与通过CRI指示的CSI-RS资源相关联的不迟于CSI参考资源的最近所配置CSI-IM资源而导出用于计算CQI值的干扰测量。如果未配置interferenceMeasRestriction,那么UE应基于与通过CRI指示的CSI-RS资源相关联的CSI-IM而导出用于计算CQI值的干扰测量。
如果UE在传送模式10中通过用于CSI过程的CSI子帧集合CCSI,0和CCSI,1的高层配置,那么属于CSI参考资源的子帧子集内的所配置CSI-IM资源用于导出干扰测量。
对于配置有服务小区的参数EIMTA-MainConfigServCell-r12的UE,通过服务小区的UL/DL配置指示的无线电帧的仅下行链路子帧内的所配置CSI-IM资源可以用于导出服务小区的干扰测量。
对于LAA Scell,
-对于信道测量,如果UE平均化从多个子帧产生的CRS/CSI-RS测量
-如果未占用子帧n1或从子帧n1+1至子帧n2的任何子帧的任何OFDM符号,那么UE不应将子帧n1中的CSI-RS测量与后一子帧n2中的CSI-RS测量平均化。
-如果未占用子帧n1的第二时隙的任何OFDM符号或从子帧n1+1至子帧n2-1的任何子帧的任何OFDM符号,或子帧n2中的前3个OFDM符号中的任一个,那么UE不应将子帧n1中的CRS测量与后一子帧n2中的CRS测量平均化。
-对于干扰测量,UE应仅基于具有占用OFDM符号的子帧中的测量而导出用于计算CQI值的干扰测量。
如果发生以下情况,那么调制方案和传送块大小的组合对应于CQI索引:
-对于在CSI参考资源中的PDSCH上的传送,可以根据相关传送块大小表用信号表示所述组合,以及
-调制方案通过CQI索引指示,以及
-当应用于参考资源时,传送块大小和调制方案的组合产生最可能接近通过CQI索引指示的编码率的有效信道码速率。如果传送块大小和调制方案的多于一个组合产生同样接近通过CQI索引指示的编码率的有效信道码速率,那么仅与此类传送块大小中的最小者的组合是相关的。
服务小区的CSI参考资源定义如下:
-对于非BL/CE UE,在频域中,CSI参考资源通过与导出的CQI值相关的频带对应的下行链路物理资源块的群组定义。对于BL/CE UE,在频域中,CSI参考资源包含用于导出的CQI值相关的窄带中任一个的所有下行链路物理资源块。
-在时域中以及对于非BL/CE UE,
-对于在传送模式1-9或传送模式10中配置有服务小区的单个所配置CSI过程的UE,CSI参考资源通过单个下行链路或特殊子帧n-nCQI_ref定义,
-其中对于周期性CSI上报,nCQI_ref是大于或等于4的最小值,使得其对应于有效下行链路或有效特殊子帧,
-其中对于非周期性CSI上报,如果UE未配置有高层参数csi-SubframePatternConfig-r12,
-nCQI_ref使得参考资源处于相同有效下行链路或有效特殊子帧中作为上行链路DCI格式的对应CSI请求。
-nCQI_ref等于4并且子帧n-nCQI_ref对应于有效下行链路或有效特殊子帧,其中在具有随机接入响应授予中的对应CSI请求的子帧之后接收子帧n-nCQI_ref
-其中对于非周期性CSI上报以及配置有高层参数csi-SubframePatternConfig-r12的UE,
-对于在传送模式1-9中配置的UE,
-nCQI_ref是大于或等于4的最小值并且子帧n-nCQI_ref对应于有效下行链路或有效特殊子帧,其中在具有上行链路DCI格式的对应CSI请求的子帧上或之后接收子帧n-nCQI_ref
-nCQI_ref是大于或等于4的最小值,并且子帧n-nCQI_ref对应于有效下行链路或有效特殊子帧,其中在具有随机接入响应授予中的对应CSI请求的子帧之后接收子帧n-nCQI_ref
-如果基于以上条件不存在nCQI_ref的有效值,那么nCQI_ref是最小值,使得参考资源处于在具有对应CSI请求的子帧之前的有效下行链路或有效特殊子帧n-nCQI_ref中,其中子帧n-nCQI_ref是无线电帧内的最低索引化有效下行链路或有效特殊子帧;
-对于在传送模式10中配置的UE,
-nCQI_ref是大于或等于4的最小值,使得其对应于有效下行链路或有效特殊子帧,并且对应CSI请求处于上行链路DCI格式;
-nCQI_ref是大于或等于4的最小值,并且子帧n-nCQI_ref对应于有效下行链路或有效特殊子帧,其中在具有随机接入响应授予中的对应CSI请求的子帧之后接收子帧n-nCQI_ref
-对于在传送模式10中配置有服务小区的多个所配置CSI过程的UE,用于给定CSI过程的CSI参考资源通过单个下行链路或特殊子帧n-nCQI_ref定义,
-其中对于FDD服务小区以及周期性或非周期性CSI上报,nCQI_ref是大于或等于5的最小值,使得其对应于有效下行链路或有效特殊子帧,以及对于非周期性CSI上报,对应CSI请求处于上行链路DCI格式;
-其中对于FDD服务小区以及非周期性CSI上报,nCQI_ref等于5,并且子帧n-nCQI_ref对应于有效下行链路或有效特殊子帧,其中在具有随机接入响应授予中的对应CSI请求的子帧之后接收子帧n-nCQI_ref
-其中对于TDD服务小区和2或3个所配置CSI过程以及周期性或非周期性CSI上报,nCQI_ref是大于或等于4的最小值,使得其对应于有效下行链路或有效特殊子帧,以及对于非周期性CSI上报,对应CSI请求处于上行链路DCI格式;
-其中对于TDD服务小区和2或3个所配置CSI过程以及非周期性CSI上报,nCQI_ref等于4并且子帧n-nCQI_ref对应于有效下行链路或有效特殊子帧,其中在具有随机接入响应授予中的对应CSI请求的子帧之后接收子帧n-nCQI_ref
-其中对于TDD服务小区和4个所配置CSI过程以及周期性或非周期性CSI上报,nCQI_ref是大于或等于5的最小值,使得其对应于有效下行链路或有效特殊子帧,以及对于非周期性CSI上报,对应CSI请求处于上行链路DCI格式;
-其中对于TDD服务小区和4个所配置CSI过程以及非周期性CSI上报,nCQI_ref等于5并且子帧n-nCQI_ref对应于有效下行链路或有效特殊子帧,其中在具有随机接入响应授予中的对应CSI请求的子帧之后接收子帧n-nCQI_ref
-在时域中以及对于BL/CE UE,CSI参考资源通过RCSI个BL/CE连续下行链路或具体子帧的集合定义,其中最后一个子帧是子帧n-nCQI_ref
-其中对于周期性CSI上报,nCQI_ref≥4;
-其中对于非周期性CSI上报,nCQI_ref≥4;
-其中CSI参考资源中的每个子帧是有效下行链路或有效特殊子帧;
-其中RCSI通过高层参数csi-NumRepetitionCE给定。
如果发生以下情况,那么服务小区中的子帧应视为有效下行链路或有效特殊子帧:
-所述子帧配置为所述UE的下行链路子帧或特殊子帧,以及
-在具有不同上行链路-下行链路配置的多个小区集中并且UE不能够在集中式小区中同时接收和传送的情况下,初级小区中的子帧是具有大于7680·Ts的长度DwPTS的下行链路子帧或特殊子帧,以及
-除了对于传送模式9或10中的非BL/CE UE,所述子帧不是MBSFN子帧,以及
-在长度DwPTS是7680·Ts以及更小的情况下,所述子帧不含有DwPTS字段,以及
-所述子帧不处于所述UE的所配置测量间隙内,以及
-对于周期性CSI上报,当所述UE配置有CSI子帧集合时,所述子帧是链接到周期性CSI上报的CSI子帧集合的元素,以及
-对于在传送模式10中配置有多个所配置CSI过程的UE以及CSI过程的非周期性CSI上报,当所述UE配置有CSI过程的CSI子帧集合并且UE未配置有高层参数csi-SubframePatternConfig-r12时,所述子帧是链接到具有上行链路DCI格式的对应CSI请求的下行链路或特殊子帧的CSI子帧集合的元素,以及
-对于在传送模式1-9中配置的UE以及非周期性CSI上报,当所述UE通过高层参数csi-SubframePatternConfig-r12配置有CSI子帧集合时,所述子帧是与上行链路DCI格式的对应CSI请求相关联的CSI子帧集合的元素,以及
-对于在传送模式10中配置的UE以及CSI过程的非周期性CSI上报,当所述UE通过CSI过程的高层参数csi-SubframePatternConfig-r12配置有CSI子帧集合时,所述子帧是与上行链路DCI格式的对应CSI请求相关联的CSI子帧集合的元素。
-除非服务小区是LAA Scell并且未占用子帧中的至少一个OFDM符号。
-除非服务小区是LAA Scell并且n′s≠ns,如在3GPP TS36.211中的子条款6.10.1.1中所描述。
-除非服务小区是LAA Scell,以及对于在传送模式9或10中配置的UE,与CSI过程相关联的所配置CSI-RS资源不在子帧中。
对于非BL/CE UE,如果在服务小区中不存在CSI参考资源的有效下行链路或有效特殊子帧,那么对于上行链路子帧n中的服务小区省略CSI上报。
-在层域中,CSI参考资源通过其上调节CQI的任何RI和PMI定义。
在CSI参考资源中,UE应出于导出CQI索引以及(如果也配置)PMI和RI的目的假设以下项:
-前3个OFDM符号由控制信令占用
-不存在供初级或次级同步信号或PBCH或EPDCCH使用的资源单元
-非MBSFN子帧的CP长度
-冗余版本0
-如果CSI-RS用于信道测量,那么PDSCH EPRE与CSI-RS EPRE的比率如在子条款7.2.5中给定
-对于非BL/CE UE的传送模式9CSI上报:
-CRS RE处于非MBSFN子帧中;
-如果UE配置用于PMI/RI上报或未配置有PMI上报,那么在配置多于一个CSI-RS端口的情况下,UE特定的参考信号开销与最近上报的等级一致,并且在仅配置一个CSI-RS端口的情况下,UE特定的参考信号开销与等级1传送一致;以及υ个层的天线端口{7...6+υ}上的PDSCH信号将产生等效于在天线端口{15...14+P}上传送的对应符号的信号,如通过给定,其中x(i)=[x(0)(i) ... x-1)(i)]T是来自3GPPTS36.211的子条款6.3.3.2中的层映射的符号的向量,P∈{1,2,4,8,12,16}是所配置CSI-RS端口的数目,并且如果仅配置一个CSI-RS端口,那么W(i)是1,否则对于配置用于PMI/RI上报的UE,W(i)是对应于适用于x(i)的所上报PMI的预译码矩阵,并且对于未配置有PMI上报的UE,W(i)是对应于适用于x(i)的所上报CQI的选定预译码矩阵。在天线端口{15...14+P}上传送的对应PDSCH信号将具有与子条款7.2.5中给定的比率相等的EPRE与CSI-RS EPRE的比率。
-对于传送模式10 CSI上报,如果CSI过程未配置有PMI/RI上报:
-如果相关联CSI-RS资源的天线端口的数目是1,那么PDSCH传送在单个天线端口,即,端口7上。从相关联CSI-RS资源的天线端口{15}上的信道中推断天线端口{7}上的信道。
-CRS RE处于非MBSFN子帧中。CRS开销假设与对应于服务小区的CRS天线端口的数目的CRS开销相同;
-UE特定的参考信号开销是每PRB对12 RE。
-否则,
-如果相关联CSI-RS资源的天线端口的数目是2,那么PDSCH传送方案在天线端口{0,1}上呈现子条款7.1.2中所定义的传送分集方案,不同之处在于,分别从相关联CSI资源的天线端口{15,16}上的信道中推断天线端口{0,1}上的信道。
-如果相关联CSI-RS资源的天线端口的数目是4,那么PDSCH传送方案在天线端口{0,1,2,3}上呈现子条款7.1.2中所定义的传送分集方案,不同之处在于,分别从相关联CSI-RS资源的天线端口{15,16,17,18}上的信道中推断天线端口{0,1,2,3}上的信道。
-UE未预期配置有用于CSI-RS资源的多于4个天线端口,所述CSI-RS资源与未配置有PMI/RI上报的CSI过程相关联。
-CRS RE的开销假设天线端口的数目与相关联CSI-RS资源的数目相同。
-UE特定的参考信号开销是零。
-对于传送模式10 CSI上报,如果CSI过程配置有PMI/RI上报或未配置有PMI上报:
-CRS RE处于非MBSFN子帧中。CRS开销假设与对应于服务小区的CRS天线端口的数目的CRS开销相同;
-在配置多于一个CSI-RS端口的情况下,UE特定的参考信号开销与CSI过程的最近上报的等级一致,并且在仅配置一个CSI-RS端口的情况下,UE特定的参考信号开销与等级1传送一致;以及υ个层的天线端口{7...6+υ}上的PDSCH信号将产生等效于在天线端口{15...14+P}上传送的对应符号的信号,如通过给定,其中x(i)=[x(0)(i) ... x(υ-1)(i)]T是来自3GPPTS36.211的子条款6.3.3.2中的层映射的符号的向量,P∈{1,2,4,8,12,16}是相关联CSI-RS资源的天线端口的数目,并且如果P=1,那么W(i)是1,否则对于配置用于PMI/RI上报的UE,W(i)是对应于适用于x(i)的所上报PMI的预译码矩阵,并且对于未配置有PMI上报的UE,W(i)是对应于适用于x(i)的所上报CQI的选定预译码矩阵。在天线端口{15...14+P}上传送的对应PDSCH信号将具有与子条款7.2.5中给定的比率相等的EPRE与CSI-RS EPRE的比率。
-假设RE不分配用于CSI-RS和零功率CSI-RS
-假设RE不分配用于PRS
-通过表7.2.3-0给定的PDSCH传送方案取决于目前配置用于UE的传送模式(所述传送模式可以是默认模式)。
-如果CRS用于信道测量,那么除了应假设为ρA之外,在子条款5.2中给定PDSCHEPRE与小区特定的RS EPRE的比率
-如果UE通过传送模式2配置有4个小区特定天线端口或通过传送模式3配置有4个小区特定天线端口,并且相关联RI等于1,那么用于任何调制方案的ρA=PAoffset+10log10(2)[dB];
-否则,用于任何调制方案以及任何数目的层的ρA=PAoffset[dB]。
移位Δoffset通过由高层信令配置的参数nomPDSCH-RS-EPRE-Offset给定。
[3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.3-0,标题为“假设用于CSI参考资源的PDSCH传送方案”如图20再现]
[3GPP TS 36.213 v13.1.1的表7.2.3-1,标题为“4位CQI表”如图21再现]
<…>
7.2.4预译码矩阵指示(PMI)定义
对于传送模式4、5和6,预译码反馈用于基于信道相关码本的预译码并且依赖于上报预译码矩阵指示(PMI)的UE。对于传送模式8,如果配置有PMI/RI上报,那么UE应上报PMI。对于传送模式9和10,如果配置有PMI/RI上报并且CSI-RS端口的数目大于1,那么非BL/CEUE应上报PMI。UE应基于7.2.1和7.2.2中描述的反馈模式上报PMI。对于其它传送模式,不支持PMI上报。
对于2个天线端口,除了配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASSB”的UE和所配置的一个CSI-RS资源,以及高层参数alternativeCodebookEnabledCLASSB_K1=TRUE之外,每个PMI值对应于如下在3GPP TS36.211的表6.3.4.2.3-1中给定的码本索引:
■对于2个天线端口{0,1}或{15,16}以及相关联RI值1,n∈{0,1,2,3}的PMI值对应于在3GPP TS36.211的表6.3.4.2.3-1中给定的码本索引n,其中υ=1。
■对于2个天线端口{0,1}或{15,16}以及相关联RI值2,n∈{0,1}的PMI值对应于在3GPP TS36.211的表6.3.4.2.3-1中给定的码本索引n+1,其中υ=2。
对于4个天线端口{0,1,2,3}或{15,16,17,18},除了配置有高层参数eMIMO-Type且eMIMO-Type设定成“CLASS B”的UE和所配置的一个CSI-RS资源,以及所配置的高层参数alternativeCodebookEnabledCLASSB_K1=TRUE之外,每个PMI值对应于如下在3GPPTS36.211的表6.3.4.2.3-2中给定的码本索引或在表7.2.4-0A、7.2.4-0B、7.2.4-0C或7.2.4-0D中给定的一对码本索引:
●n∈{0,1,…,15}的PMI值对应于在3GPP TS36.211的表6.3.4.2.3-2中给定的码本索引n,其中除了所配置的alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE之外,υ等于相关联RI值。
●如果配置alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE,那么每个值对应于表7.2.4-0A、7.2.4-0B、7.2.4-0C或7.2.4-0D中给定的一对码本索引,其中表7.2.4-0A和表7.2.4-0B中的量和v'm通过以下等式得出
v'm=[1 ej2πm/32]T
○i1∈{0,1,…,f(υ)-1}的第一PMI值和i2∈{0,1,…,g(υ)-1}的第二PMI值对应于分别在表7.2.4-0j中给定的码本索引i1和i2,其中υ等于相关联RI值并且其中分别当υ={1,2,3,4}、f(υ)={16,16,1,1}和g(υ)={16,16,16,16}时,j={A,B,C,D}。
○表7.2.4-0C和表7.2.4-0D中的量根据表达式表示由通过集合{s}给定的列定义的矩阵,其中I是4×4单位矩阵并且向量un通过3GPP TS36.211中的表6.3.4.2.3-2得出且n=i2
○在一些情况下,支持码本子采样。在第一和第二预译码矩阵指示i1和i2的表7.2.2-1G中定义用于PUCCH模式1-1子模式2的子采样后码本。在表7.2.2-1H中定义用于PUCCH模式1-1子模式1的等级和第一预译码矩阵指示i1的联合编码。在PUCCH上报类型1a的表7.2.2-1I中定义用于PUCCH模式2-1的子采样后码本。
<…>
7.2.5信道状态信息-参考信号(CSI-RS)定义
对于服务小区以及在传送模式9中配置且未配置有高层参数eMIMO-Type的UE,UE可以配置有一个CSI-RS资源配置。
对于服务小区以及在传送模式9中配置且配置有高层参数eMIMO-Type的UE,且eMIMO-Type设定成“CLASS A”,UE可以配置有一个CSI-RS资源配置。
对于服务小区以及在传送模式9中配置且配置有高层参数eMIMO-Type的UE,且eMIMO-Type设定成“CLASS B”,UE可以配置有一个或多个CSI-RS资源配置。
对于服务小区以及在传送模式10中配置的UE,UE可以配置有一个或多个CSI-RS资源配置。UE应对于其假设CSI-RS的非零传送功率的以下参数通过每个CSI-RS资源配置的高层信令配置:
-如果UE在传送模式10中配置,CSI-RS资源配置标识,
-CSI-RS端口的数目。在3GPP TS36.211的子条款6.10.5中给定可允许值和端口映射。
-CSI RS配置(参看3GPP TS36.211中的表6.10.5.2-1和表6.10.5.2-2)
-CSI RS子帧配置ICSI-RS。在3GPP TS36.211的子条款6.10.5.3中给定可允许值。
-如果UE在传送模式9中配置,UE对CSI反馈Pc的参考PDSCH传送功率的假设。
-如果UE在传送模式10中配置,UE对每个CSI过程的CSI反馈Pc的参考PDSCH传送功率的假设。如果CSI子帧集合CCSI,0和CCSI,1通过CSI过程的高层配置,那么Pc配置用于CSI过程的每个CSI子帧集合。
-伪随机序列发生器参数nID。在[11]中给定可允许值。
-如果UE配置有高层参数eMIMO-Type且对于CSI过程,eMIMO-Type设定成“CLASSA”,CDM类型参数。在3GPP TS36.211的子条款6.10.5.3中给定可允许值。
-如果UE在传送模式10中配置,用于具有以下参数的CRS天线端口和CSI-RS天线端口的准共同位置类型B假设的高层参数qcl-CRS-Info-r11:
-qcl-ScramblingIdentity-r11。
-crs-PortsCount-r11。
-mbsfn-SubframeConfigList-r11。
当UE导出CSI反馈并且获得具有1dB步长的在[-8,15]dB的范围中的值时,Pc是PDSCH EPRE与CSI-RS EPRE的假设比率,其中PDSCH EPRE对应于某些符号,对于所述符号,PDSCH EPRE与小区特定的RS EPRE的比率通过ρA表示,如在表5.2-2和表5.2-3中指定。
UE不应预期CSI-RS和PMCH在服务小区的相同子帧中的配置。
对于帧结构类型2服务小区和4个CRS端口,UE未预期接收属于标准CP案例的集合[20-31]或扩展CP案例的集合[16-27]的CSI RS配置索引(参看3GPP TS36.211中的表6.10.5.2和表6.10.5.2-2)。
UE可以假设CSI-RS资源配置的CSI-RS天线端口相对于延迟扩展、多普勒扩展、多普勒移位、平均增益和平均时延准共置(如在3GPP TS36.211中所定义)。
在传送模式10中配置且具有准共同位置类型B的UE可以假设与对应于CSI-RS资源配置的qcl-CRS-Info-r11相关联的天线端口0-3和对应于CSI-RS资源配置的天线端口15-30相对于多普勒移位和多普勒扩展准共置(如3GPP TS36.211中所定义)。
在传送模式10中配置并且配置有高层参数eMIMO-Type(并且eMIMO-Type设定成“CLASS B”且对于CSI过程,所配置CSI-RS资源的数目多于一个并且具有准共同位置类型B)的UE未预期接收具有高层参数qcl-CRS-r11的不同值的CSI过程的CSI-RS资源配置。
配置有CEModeA或CEModeB的BL/CE UE未预期配置有非零传送功率CSI-RS。
7.2.6信道状态信息-干扰测量(CSI-IM)资源定义
对于服务小区以及在传送模式10中配置的UE,UE可以配置有一个或多个CSI-IM资源配置。以下参数通过每个CSI-IM资源配置的高层信令配置:
-零功率CSI RS配置(参看3GPP TS36.211中的表6.10.5.2-1和表6.10.5.2-2)
-零功率CSI RS子帧配置ICSI-RS。在3GPP TS36.211的子条款6.10.5.3中给定可允许值。
对于服务小区,如果UE未配置有高层参数csi-SubframePatternConfig-r12,那么UE未预期接收并非全部与可以配置用于UE的一个零功率CSI-RS资源配置完全重叠的CSI-IM资源配置。
UE未预期接收不完全与子条款7.2.7中定义的零功率CSI-RS资源配置中的一个重叠的CSI-IM资源配置。
对于服务小区,如果UE未配置有用于任何CSI过程的CSI子帧集合CCSI,0和CCSI,1,并且UE配置有四个CSI-IM资源,那么UE未预期配置有与所有四个CSI-IM资源相关联的CSI过程。
UE不应预期CSI-IM资源和PMCH在服务小区的相同子帧中的配置。
7.2.7零功率CSI-RS资源定义
对于服务小区以及在传送模式1-9中配置的UE和未配置有服务小区的csi-SubframePatternConfig-r12的UE,UE可以配置有一个零功率CSI-RS资源配置。对于服务小区以及在传送模式1-9中配置的UE和配置有服务小区的csi-SubframePatternConfig-r12的UE,UE可以配置有多至两个零功率CSI-RS资源配置。对于服务小区以及在传送模式10中配置的UE,UE可以配置有一个或多个零功率CSI-RS资源配置。
对于服务小区,UE可以根据高层参数ds-ZeroTxPowerCSI-RS-r12配置有多至5个额外的零功率CSI-RS资源配置。
以下参数通过每个零功率CSI-RS资源配置的高层信令配置:
-零功率CSI RS配置列表(3GPP TS36.211中的16位位图ZeroPowerCSI-RS)
-零功率CSI RS子帧配置ICSI-RS。在3GPP TS36.211的子条款6.10.5.3中给定可允许值。
UE不应预期零功率CSI-RS和PMCH在服务小区的相同子帧中的配置。
对于帧结构类型1服务小区,UE未预期接收具有标准CP案例的设定成1的6个LSB位中的任一个或具有扩展CP案例的设定成1的8个LSB位中的任一个的16位位图ZeroPowerCSI-RS。
对于帧结构类型2服务小区和4个端口,UE未预期接收具有标准CP案例的设定成1的6个LSB位中的任一个或具有扩展CP案例的设定成1的8个LSB位中的任一个的16位位图ZeroPowerCSI-RS。
配置有CEModeA或CEModeB的BL/CE UE未预期配置有零功率CSI-RS。
如上文所论述,LTE系统支持多个传送模式(具有所需传送方案)。UE可以配置有传送模式,并且进一步配置有与所配置传送模式相关联的适当CSI上报模式。尽管相关联上报模式可以显示可适用于所配置传送模式的更多信息,但是所述上报模式无法提供用于其它传送模式的合适信息。由于通过波束操作,因此基站具有用于将数据传送到UE(例如,通过哪个(些)波束或哪个(些)TRP)的更多方法选择,并且可以取决于多个因素,例如,信道条件、空中接口的业务、给定波束的可用性、调度器决策等作出选择。因此,当假设不成立,例如,传送数据的方法改变时,基于给定假设上报CSI无法向基站提供适当信息。例如,如果基于单波束导出CSI,但实际上同时在多波束上传送数据,那么CSI将低估可以通过适当差错率传送的数据的量。此外,通过引入多波束,需要考虑如何基于单波束或基于多波束导出CSI以及如何适当地上报所述CSI。
UE可以由多波束服务,所述多波束可以来自单个TRP或多个TRP。为了获得每个波束的CQI,至少需要在可以分化的每个波束上的信号CSI-RS(信道状态信息-参考信号)来测量每个波束的信号。应注意,在以下论述中,波束可以指由TRP或基站产生的波束的子集,例如,指可以对于给定UE检测到的波束或指具有一定质量水平的波束,即,可以忽略太微弱的波束。
替代方案1:波束感知测量-此替代方案的一般概念是UE配置有N个不同CSI-RS资源(在时域/频域/码域中)并且UE可以通过获得N个CSI-RS资源中的一些作为信号而产生CSI的任何结果。在一个实施例中,当产生结果时,UE可以将N个CSI-RS资源中的一些视为干扰。N可以是潜在服务波束(波束1~波束N)的数目,并且每个波束可以与一个CSI-RS资源相关联。例如,波束1可以与CSI-RS资源1相关联,波束2可以与CSI-RS资源2相关联,并且波束N与CSI-RS资源N相关联。因此,在以下论述中,组合可以描述为波束的组合,或CSI-RE资源的组合。例如,波束1+波束2的CQI可以理解为CSI-RS资源1+CSI-RS资源2的CQI。UE随后可以基于测量N个CSI-RS资源而产生不同CQI组合。
如果潜在服务波束被视为信令(例如,信道)测量,那么将存在2N-1个组合。此外,如果潜在服务波束被视为信令测量以及干扰测量,那么将存在3N-2N个组合。举例来说,如果N=3(波束1~波束3)以及如果潜在服务波束被视为信令测量,那么可以产生以下7个组合:波束1的CQI、波束2的CQI、波束3的CQI、波束1+波束2的CQI、波束2+波束3的CQI、波束1+波束3的CQI,以及波束1+波束2+波束3的CQI。
如果潜在服务波束被视为信令测量以及干扰测量,那么可以产生以下19个组合:波束1的CQI、波束2的CQI、波束3的CQI、波束1+波束2的CQI、波束2+波束3的CQI、波束1+波束3的CQI、波束1+波束2+波束3的CQI、将波束2视为干扰的波束1的CQI、将波束3视为干扰的波束1的CQI、将波束1视为干扰的波束2的CQI、将波束3视为干扰的波束2的CQI、将波束1视为干扰的波束3的CQI、将波束2视为干扰的波束3的CQI、将波束3视为干扰的波束1+波束2的CQI、将波束2视为干扰的波束1+波束3的CQI、将波束1视为干扰的波束2+波束3的CQI、将波束2与波束3视为干扰的波束1的CQI、将波束1与波束3视为干扰的波束2的CQI,以及将波束1与波束2视为干扰的波束3的CQI。
图23中一般说明对于N=2的简化实例。可以如下给出获得波束1+波束2的CQI的实例:
-假设CSI-RS资源1配置用于波束1并且CSI-RS资源2配置用于波束2。UE可以测量波束1的信号质量(例如,基于对CSI-RS资源1的测量的S1)并且测量波束2的信号质量(例如,基于对CSI-RS资源2的测量的S2)。波束1+波束2的SINR可以通过导出,其中I是测量到的干扰(I可以是0并且后退到)并且N是测量噪声。基于导出的SINR可以在适当假设(例如,差错率)下选择波束1+波束2的CQI索引。
-在一些实施例中,UE不知道测量哪个(些)波束。然而,UE知道其应组合哪个(些)CSI-RS资源的测量。因此,UE组合来自CSI-RS资源1和CSI-RS资源2的测量并且导出
可以如下给出获得将波束3视为干扰的波束1+波束2的CQI的实例:
-假设CSI-RS资源1配置用于波束1,CSI-RS资源2配置用于波束2以及CSI-RS资源3配置用于波束3,UE可以测量波束1的信号质量(例如,基于对CSI-RS资源1的测量的S1)、测量波束2的信号质量(例如,基于对CSI-RS资源2的测量的S2)以及测量波束3的信号质量(基于对CSI-RS资源3的测量的S3)。将波束3视为干扰的波束1+波束2的SINR可以通过导出,其中I是除了波束3上的那些干扰之外的测量到的干扰(在此情况下,I可以是0并且后退到)并且N是测量到的噪声。基于导出的SINR可以在适当假设(例如,差错率)下选择将波束3视为干扰的波束1+波束2的CQI索引。
-在一些实施例中,UE不知道对于信号或干扰测量哪个波束。然而,UE知道其应组合哪个(些)CSI-RS资源的测量并且知道如何组合所述测量(如,将那些CSI-RS资源视为信号,将那些CSI-RS资源视为干扰)。因此,UE组合来自CSI-RS资源1和CSI-RS资源2的测量作为信号部分并且组合来自CSI-RS资源3的测量作为干扰部分,并且导出
通过所有组合的上报,基站可以通过适当的调制编码方案调度UE。例如,如果基站在波束1、波束2和波束3上调度相同数据给UE,那么基站可以基于波束1+波束2+波束3的CQI而选择用于在波束1、波束2和波束3上传送的调制编码方案。如果基站在波束1和波束2上调度不同数据给UE并且不存在来自波束3的干扰(例如,基站不在波束3上的相同资源上执行传送),那么基站可以分别基于波束1的CQI而选择用于在波束1上传送的调制编码方案以及基于波束2的CQI而选择用于在波束2上传送的调制编码方案。如果基站在波束1和波束2上调度不同数据给UE并且存在来自波束3的干扰(例如,基站在波束3上的相同资源上执行到另一UE的传送),那么基站可以分别基于视波束3为干扰的波束1的CQI而选择用于在波束1上传送的调制编码方案以及基于视波束3为干扰的波束2的CQI而选择用于在波束2上传送的调制编码方案。一般来说,尤其对于周期性上报,全部组合可能需要大量开销,这在单个传送时机中可能不合适。
在一个实施例中,基站可以进一步限制上报哪个组合。在全部组合之中,上报其中的一些组合以及不上报其中的一些组合。基站和UE需要关于上报哪个组合具有相同理解。更具体来说,基站和UE协商上报哪些组合。因此,不上报其余组合。如果不上报一些组合,那么UE可以选择不导出CQI或甚至不对某一CSI-RS资源执行测量。
在一个实施例中,基站用信号传送待上报的组合给UE。信号可以通过RRC配置、MAC控制元件、物理层控制信息或其任何组合传送。在一个实施例中,每个组合与索引相关联并且基站用信号传送对应于待上报的组合的索引。相关性可以通过RRC固定、预定义或配置。在一个实施例中,基站直接用信号传送组合。组合可以指定哪个(些)波束应视为信号以及可选地哪个(些)波束应视为干扰。组合还可以指定哪个(些)CSI-RS资源视为信号以及可选地哪个(些)CSI-RS资源视为干扰。
可以不同时上报全部组合。在一个实施例中,对于非周期性上报,基站用信号表示在非周期性上报的触发(例如,物理层控制信令或UL授予)中上报哪些组合。如上文所提及,信令可以是索引或显式组合。在另一实施例中,对于周期性上报,对于周期性上报的给定传送场合,UE将上报某些组合的CQI并且UE和基站将具有相同理解。
可以在不同传送时机中上报不同组合。不同组合可以具有不同传送周期性。在一个实施例中,一个组合配置有周期性和传送定时偏差。不同组合的周期性和传送定时偏差可以不同。或者,配置单个定时偏差并且每个组合将轮流上报。更具体来说,每个组合具有待上报的相同周期。或者,某一组合具有比其它组合更多的待上报场合。在以上实施例的任一个中,在一个时机中上报多于一个组合也是可能的。
在一个实施例中,UE可以选择上报哪个组合并且上报选定组合的CQI。更具体来说,传送选定组合的指示以及选定组合的CQI。
在一个实施例中,基站和UE可以对上报多少组合具有相同理解。待上报的多个组合(例如,X个)可以通过RRC配置,或在物理控制信息中指示。UE可以根据某些选择X个组合。在一个实施例中,上报最佳X个CQI。在另一实施例中,根据组合的类型选择X个CQI。组合类型的实例包含作为信号的单波束、作为信号的多波束、作为信号的单波束和作为干扰的单波束、作为信号的多波束和作为干扰的单波束、作为信号的多波束和作为干扰的多波束,以及作为信号的单波束以及作为干扰的多波束。
可以根据多个波束(例如,可以视为不同类型的作为信号的2个波束和作为信号的3个波束)进一步拆分组合类型。更具体来说,UE可以选择X个CQI,其中每个CQI是组合类型之中的最佳CQI并且上报X个CQI组合类型。或者,可以针对一些组合类型选择多于一个CQI(例如,2个或3个CQI)。此外,可以选择具有最佳两个或最佳三个CQI的组合(例如,X大于组合类型的总数目)。在又另一实施例中,不同类型的上报可以具有不同优先级。UE首先包含上报中具有较高优先级的组合类型,并且如果上报中仍存在放置更多组合的CQI的空间,那么具有较低优先级的属于组合类型的组合包含在所述上报中。更具体来说,可以将具有单波束的CQI区分优先级。在一个实施例中,基站将向UE指示如何选择X个CQI。或者,可以固定用于选择X个CQI的标准。
如下提供一些实例:
-N个单波束CQI+1个最佳组合CQI(具有相应组合指数)
-1个单波束CQI+具有两个波束的1个最佳组合CQI(具有相同组合指数)
-1个单波束CQI+最佳组合CQI+具有作为干扰的一个服务波束的1个最佳组合CQI(具有相应组合指数)
在以上实施例或实例中的任一个中,可以上报最差X个CQI,而不是最佳X个CQI。
应注意,对于单波束/资源CQI,波束索引或资源索引可以视为组合指数的具体案例。
替代方案2:波束不可知测量-UE配置有对应于上报场合的M个不同CSI-RS资源(时域/频域/码域),其中M是基站偏好在一个上报场合中获得的组合数目的上限。应注意,基站获得的准确上报可以少于M。
基站控制一个CSI-RS对应于单波束或波束的特定组合,并且UE仅测量CSI-RS且上报结果。在一个实施例中,M个CSI-RS资源用于执行信号测量。此外,UE将配置有对应于干扰测量的上报场合的L个不同CSI-RS资源(例如,时域/频域/码域)。M个CSI-RS中的一些以及L个CSI-RS中的一些可以重叠,即,使用相同资源。
基站控制一个CSI-RS对应于单波束或波束的特定组合,并且UE仅测量干扰测量的CSI-RS。在一个实施例中,L等于M。更具体来说,用于信号测量的每个CSI-RS资源与CSI-RS资源相关联,并且UE可以基于用于信号测量的一对CSI-RS以及用于干扰测量的CSI-RS(总计M个组合)而产生CSI结果(例如,CQI)。或者,用于信号测量的每个CSI-RS资源可以与用于干扰测量的M个CSI-RS资源中的任一个相关联,并且UE可以基于用于信号测量的一对CSI-RS以及用于干扰测量的CSI-RS(总计M*M个组合)而产生CSI结果(例如,CQI)。在另一实施例中,L不等于M。更具体来说,用于信号测量的每个CSI-RS资源可以与用于干扰测量的L个CSI-RS资源中的任一个相关联,并且UE可以基于用于信号测量的一对CSI-RS以及用于干扰测量的CSI-RS(总计M*L个组合)而产生CSI结果(例如,CQI)。
在以上实施例中的任一个中,也可以考虑具有用于信号测量的CSI-RS以及不具有用于干扰测量的CSI-RS的CSI结果。在此情况下,将存在额外M个组合。在以上实施例中的任一个中,对于用于信号测量的一些CSI-RS,还可能不存在用于干扰测量的对应CSI-RS,例如,组合中的一些无效。
例如,如果3个CSI-RS配置用于信号测量并且2个CSI-RS配置用于干扰测量,那么可以产生(信号、干扰)的以下对的组合:(CSI-RS S1、CSI-RS I1)、(CSI-RS S1、CSI-RSI2)、(CSI-RS S2、CSI-RS I1)、(CSI-RS S2、CSI-RS I2)、(CSI-RS S3、CSI-RS I1)和(CSI-RS S3、CSI-RS I2)。如果存在具有用于信号测量的CSI-RS的CSI结果并且也可以不考虑用于干扰测量CSI-RS,那么将存在以下对:(CSI-RS S1、CSI-RS I1)、(CSI-RS S1、CSI-RSI2)、(CSI-RS S2、CSI-RS I1)、(CSI-RS S2、CSI-RS I2)、(CSI-RS S3、CSI-RS I1)、(CSI-RSS3、CSI-RS I2)、(CSI-RS S1、N/A)、(CSI-RS S2、N/A)以及(CSI-RS S3、N/A)。
在一个实施例中,M个所配置CSI-RS中的每一个可以用于执行信号或干扰测量。UE可以基于用于信号测量的一对CSI-RS以及用于干扰测量的CSI-RS而产生CSI结果(例如,CQI),总计M*M-M个组合(在使用相同CSI-RS来执行信号测量和干扰测量以产生结果时不视为有效组合)。例如,如果配置3个CSI-RS,那么可以产生(信号、干扰)的以下对:(CSI-RS 1、CSI-RS 2)、(CSI-RS 1、CSI-RS 3)、(CSI-RS 2、CSI-RS 1)、(CSI-RS 2、CSI-RS 3)、(CSI-RS3、CSI-RS 1)以及(CSI-RS 3、CSI-RS 2)。如果存在具有用于信号测量的CSI-RS的CSI结果并且可以考虑不用CSI-RS进行干扰测量,那么将存在以下对:(CSI-RS 1、CSI-RS 2)、(CSI-RS 1、CSI-RS 3)、(CSI-RS 2、CSI-RS 1)、(CSI-RS 2、CSI-RS 3)、(CSI-RS 3、CSI-RS 1)、(CSI-RS 3、CSI-RS 2)、(CSI-RS S1、N/A)、(CSI-RS S2、N/A)以及(CSI-RS S3、N/A)。
可以施加一些限制,使得有效组合可以少于上述有效组合。无效组合的实例是对应于两个不同波束组合的两个不同CSI-RS分别用作信号测量和干扰测量,同时两个波束组合共同具有至少一个特定波束。
图24中说明M=L=3的实例。如图24中所示,基站用信号表示波束1上的R1上的CSI-RS 1、用信号表示波束2上的R2上的CSI-RS 2以及用信号表示波束1和波束2上的R3上的CSI-RS 3。因此,考虑具有用于信号测量的CSI-RS以及考虑不用CSI-RS进行干扰测量的CSI结果的组合的总数目是3*3-3+3=9。应注意,存在可以为无效的,由此从组合中移除的4个组合,包含:(1)对R1的信号测量以及对R3的干扰测量,(2)对R2的信号测量以及对R3的干扰测量,(3)对R3的信号测量以及对R1的干扰测量;以及(4)对R3的信号测量以及对R2的干扰测量。
下文提供用于导出(CSI-RS 1、CSI-RS 2)的一对(信号、干扰)的CQI的实例:
-UE测量CSI-RS 1以获得信号质量S1并且测量CSI-RS 2以获得信号质量S2。(CSI-RS 1、CSI-RS 2)的SINR可以通过导出,其中I是除了CSI-RS2上的那些干扰之外的测量到的干扰(在此情况下,I可以是0并且后退到)。并且N是测量到的噪声。基于导出的SINR可以在适当假设(例如,差错率)下选择(CSI-RS 1、CSI-RS 2)的CQI索引。
下文提供用于导出(CSI-RS 1、N/A)的一对(信号、干扰)的CQI的实例:
-UE测量CSI-RS 1以获得信号质量S1。(CSI-RS 1、N/A)的SINR可以通过导出,其中I是测量到的干扰(I可以是0)并且N是测量到的噪声。基于导出的SINR可以在适当假设(例如,差错率)下选择(CSI-RS1、CSI-RS 2)的CQI索引。
在一个实施例中,上报所有组合。在一个实施例中,基站可以进一步限制上报哪些组合。用于限制替代方案1(上文所论述)中的组合的方法此处可以同样适用。上报一些组合,并且不上报一些组合。基站和UE需要关于上报哪些组合具有相同理解。更具体来说,基站和UE协商上报哪些组合。因此,不上报其余组合。如果不上报一些组合,那么UE可以选择不导出CQI或甚至不对某一CSI-RS资源执行测量。
在一个实施例中,基站用信号传送待上报的组合给UE。信号可以通过RRC(无线电资源控制)配置、MAC(媒体接入控制)控制元件、物理层控制信息或其任何组合传送。在一个实施例中,组合与索引相关联并且基站用信号表示对应于待上报组合的索引。相关性可以通过RRC固定、预定义或配置。
在一个实施例中,基站直接用信号传送组合。更具体来说,组合可以指示哪个(些)波束应视为信号以及任选地哪个(些)波束应视为干扰。此外,组合可以指示哪个(些)CSI-RS资源应视为信号以及任选地哪个(些)CSI-RS资源应视为干扰。
在一个实施例中,可以不同时上报全部组合。用于确定替代方案1(上文所论述)中的所上报组合的方法此处可以同样适用。在一个实施例中,对于非周期性上报,基站用信号表示在非周期性上报的触发(例如,物理层控制信令或UL授予)中上报哪些组合。如上文所提及,信令可以是索引或显式组合。
在另一实施例中,对于周期性上报,对于周期性上报的给定传送时机,UE将上报某些组合的CQI并且UE和基站将具有相同理解。
可以在不同传送时机中上报不同组合。不同组合可以具有不同传送周期性。在一个实施例中,一个组合配置有周期性和传送定时偏差。不同组合的周期性和传送定时偏差可以不同。或者,配置单个定时偏差并且每个组合将轮流上报。更具体来说,每个组合将具有待上报的相同周期性。或者,某一组合具有比其它组合更多的待上报时机。在以上实施例的任一个中,在一个时机中上报多于一个组合也是可能的。
在一个实施例中,UE可以选择上报哪个组合并且上报选定组合的CQI。通过适当修改,用于选择替代方案1(上文所论述)中的组合的方法此处可以同样适用。更具体来说,传送选定组合的指示以及选定组合的CQI。在一个实施例中,基站和UE可以对上报多少组合具有相同理解。待上报的多个组合(例如,X个)可以通过RRC配置,或在物理控制信息中指示。UE可以根据某些选择X个组合。在一个实施例中,上报最佳X个CQI。在另一实施例中,不同CSI-RS资源可以具有不同优先级。
在一个实施例中,根据组合的类型选择X个CQI。组合类型的实例是CSI-RS是否配置用于组合的干扰测量,即,(CSI-RS x、CSI-RS)和(CSI-RS x、N/A)属于不同组合类型。更具体来说,UE选择X个CQI,其中每个CQI是组合类型之中的最佳CQI并且上报X个CQI组合类型。在一个实施例中,多于一个CQI(例如,2个或3个)可以选择用于一些组合类型,并且选择具有最佳两个或最佳3个CQI的组合(例如,X大于组合类型的总数目)。
在一个实施例中,不同类型的上报具有不同优先级。UE首先包含上报中具有较高优先级的组合类型,并且如果上报中仍存在放置更多组合的CQI的空间,那么具有较低优先级的属于组合类型的组合包含在所述上报中。更具体来说,可以将具有单波束的CQI区分优先级。
在一个实施例中,不同CSI-RS资源可以具有不同优先级,并且可以通过较高优先级上报具有较高优先级的CSI-RS。更具体来说,用于执行信号测量的优先级和执行干扰测量的优先级相同。或者,用于执行信号测量的优先级以及执行干扰测量的优先级不同。在一个实施例中,基站向UE用信号通知CSI-RS资源的优先级。此外,基站将向UE指示如何选择X个CQI。或者,可以固定用于选择X个CQI的标准。
在以上实施例中的任一个中,当测量信道/干扰质量时,UE可以执行UE波束成形。在一个实施例中,UE可以自主地选择适当波束来执行CSI测量。在另一实施例中,基站将向UE指示哪个UE波束用于执行CSI测量。在另一实施例中,UE使用不同UE波束来在不同定时场合执行CSI测量。在另一实施例中,UE使用预定义UE波束来执行CSI测量。在另一实施例中,UE根据测量哪个基站波束而选择UE波束来执行CSI测量。在另一实施例中,UE根据测量哪个CSI-RS资源而选择UE波束来执行CSI测量。在另一实施例中,UE根据用于接收/解调对应CSI上报触发的UE波束而选择UE波束来执行CSI测量。在另一实施例中,UE根据从波束追踪过程的最新波束映射更新而选择UE波束来执行CSI测量。
图25是从UE的角度根据一个示例性实施例的流程图2500。在步骤2505中,UE配置有至少两个CSI-RS(信道状态信息-参考信号)资源。
在一个实施例中,每个CSI-RS资源与特定波束相关联。此外,CSI-RS资源的数目可以等于可以服务于UE的波束的数目。另外,CSI-RS资源可以用于执行信号测量。CSI-RS资源还可以用于执行干扰测量。
在步骤2510中,UE对至少两个CSI-RS资源执行测量。在步骤2515中,UE根据对至少两个CSI-RS资源的测量产生多个CSI,其中至少一个CSI对应于对单个CSI-RS资源的测量并且至少一个CSI对应于对多于一个CSI-RS资源的测量。
在一个实施例中,如果CSI对应于对多个CSI-RS资源的测量,那么多个CSI-RS资源的信号强度加到一起以导出CSI。此外,UE可以产生与对至少一个CSI-RS资源的信号测量以及对至少另一CSI-RS资源的干扰测量相对应的至少一个CSI。
在一个实施例中,在组合中考虑的给定CSI-RS资源可以被视为干扰或信号。此外,UE可以配置有n个CSI-RS资源,并且所产生的CSI的数目是2n-1。或者,UE可以配置有n个CSI-RS资源,并且所产生的CSI的数目是3n-2n
在步骤2520中,UE上报所产生CSI中的至少一个。在一个实施例中,由UE上报的CSI的数目可以小于所产生的CSI上报的数目。此外,基站可以限制上报哪个CSI。或者,UE可以选择上报哪个CSI。
返回参考图3和4,在UE的一个示例性实施例中,装置300包含存储在存储器310中的程序代码312。CPU 308可以执行程序代码312以使UE能够(i)配置有至少两个CSI-RS(信道状态信息-参考信号)资源,(ii)对至少两个CSI-RS资源执行测量,(iii)根据对至少两个CSI-RS资源的测量产生多个CSI,其中至少一个CSI对应于对多于一个CSI-RS资源的测量,以及(iv)上报所产生CSI中的至少一个。此外,CPU 308可以执行程序代码312以执行所有上述动作和步骤或本文中描述的其它动作和步骤。
图26是从UE的角度根据一个示例性实施例的流程图2600。在步骤2605中,UE配置有用于信号测量的M个CSI-RS资源。在步骤2610中,UE配置有用于干扰测量的N个CSI-RS资源。在步骤2615中,UE对所配置CSI-RS资源执行测量。在步骤2620中,UE产生M*N个CSI,其中可以考虑用于信号测量的任何CSI-RS资源以及用于干扰测量的任何CSI-RS资源来产生CSI。在步骤2625中,UE上报所产生CSI中的至少一个。
在一个实施例中,每个CSI-RS资源与特定波束或波束组合相关联。此外,波束组合表示CSI-RS在多个波束上传送。另外,在组合中考虑的给定CSI-RS资源将被视为干扰或信号。
在一个实施例中,M可以等于N。然而,M*N个组合内的一些组合可以是无效的。此外,由UE上报的CSI的数目可以小于所产生的CSI上报的数目。另外,每个CSI可以通过测量一个CSI-RS上的信号以及测量另一CSI-RS上的干扰而产生。
在一个实施例中,基站可以限制上报哪个CSI。或者,UE可以选择上报哪个CSI。
返回参考图3和4,在UE的一个示例性实施例中,装置300包含存储在存储器310中的程序代码312。CPU 308可以执行程序代码312以使UE能够(i)配置有用于信号测量的M个CSI-RS资源,(ii)配置有用于干扰测量的N个CSI-RS资源,(iii)对所配置CSI-RS资源执行测量,(iv)产生M*N个CSI,其中可以考虑用于信号测量的任何CSI-RS资源以及用于干扰测量的任何CSI-RS资源以产生CSI,以及(v)上报所产生CSI中的至少一个。此外,CPU 308可以执行程序代码312以执行所有上述动作和步骤或本文中描述的其它动作和步骤。
图27是从基站的角度根据一个示例性实施例的流程图2700。在步骤2705中,基站配置用于UE的至少两个CSI-RS(信道状态信息-参考信号)资源,其中每个CSI-RS资源与基站的波束相关联。
在一个实施例中,CSI-RS资源可以用于执行信号测量。CSI-RS资源还可以用于执行干扰测量。
在一个实施例中,UE可以配置有n个CSI-RS资源,并且所产生的CSI的数目是2n-1。或者,UE可以配置有n个CSI-RS资源,并且所产生的CSI的数目是3n-2n
在步骤2710中,基站从UE接收测量结果,其中测量结果源自对多个CSI-RS资源的测量。在一个实施例中,从对多个CSI-RS资源的测量导出测量结果表示多个CSI-RS资源的信号强度加到一起以导出测量结果。
在一个实施例中,UE可以产生与对至少一个CSI-RS资源的信号测量以及对至少至少另一CSI-RS资源的干扰测量相对应的至少一个CSI。此外,在组合中考虑的给定CSI-RS资源将被视为干扰或信号。
在一个实施例中,由UE上报的CSI的数目可以小于所产生的CSI上报的数目。此外,基站可以限制上报哪个CSI。或者,UE可以选择上报哪个CSI。
返回参考图3和4,在基站的一个示例性实施例中,装置300包含存储在存储器310中的程序代码312。CPU 308可以执行程序代码312以使UE能够(i)配置用于UE的至少两个CSI-RS(信道状态信息-参考信号)资源,其中每个CSI-RS资源与基站的波束相关联,以及(ii)从UE接收测量结果,其中测量结果源自对多个CSI-RS资源的测量。此外,CPU 308可以执行程序代码312以执行所有上述动作和步骤或本文中描述的其它动作和步骤。
图28是从基站的角度根据一个示例性实施例的流程图2800。在步骤2805中,基站配置用于UE的信号测量的M个CSI-RS资源。在步骤2810中,在M个CSI-RS资源中的任一个内,基站使用单波束或波束组合来用信号表示CSI-RS。在步骤2815中,基站配置用于干扰测量的N个CSI-RS资源。在步骤2820中,在N个CSI-RS资源中的任一个内,基站使用单波束或波束组合来用信号表示CSI-RS。在步骤2825中,基站从UE接收测量结果。
在一个实施例中,每个CSI-RS与特定波束或波束组合相关联。此外,波束组合表示CSI-RS在多个波束上传送。另外,在组合中考虑的给定CSI-RS资源将被视为干扰或信号。
在一个实施例中,M可以等于N。然而,M*N个组合内的一些组合可以是无效的。
在一个实施例中,由UE上报的CSI的数目可以小于所产生的CSI上报的数目。此外,基站可以限制上报哪个CSI。或者,UE可以选择上报哪个CSI。
在一个实施例中,每个CSI可以通过测量一个CSI-RS上的信号以及测量另一CSI-RS上的干扰而产生。另外,基站可以根据波束/波束组合的CSI针对给定波束或给定波束组合调度UE。
返回参考图3和4,在基站的一个示例性实施例中,装置300包含存储在存储器310中的程序代码312。CPU 308可以执行程序代码312以使基站能够(i)配置用于UE的信号测量的M个CSI-RS资源,(ii)在M个CSI-RS资源中的任一个内,适用单波束或波束组合来用信号表示CSI-RS,(iii)配置用于干扰测量的N个CSI-RS资源,(iv)在N个CSI-RS资源中的任一个内,使用单波束或波束组合来用信号表示CSI-RS,以及(v)从UE接收测量结果。此外,CPU308可以执行程序代码312以执行所有上述动作和步骤或本文中描述的其它动作和步骤。
上文已经描述了本发明的各种方面。应明白,本文中的教示可以通过广泛多种形式实施,且本文中所公开的任何具体结构、功能或这两者仅是代表性的。基于本文中的教示,所属领域的技术人员应了解,本文中所公开的方面可以独立于任何其它方面而实施,且可以通过不同方式组合这些方面中的两个或更多个方面。例如,可以使用本文中所阐述的任何数目个方面来实施设备或实践方法。另外,通过使用除了在本文中所阐述的方面中的一个或多个之外或不同于在本文中所阐述的方面中的一个或多个的其它结构、功能性或结构和功能性,可以实施此设备或可以实践此方法。作为上述概念中的一些的实例,在一些方面中,可以基于脉冲重复频率建立并行信道。在一些方面中,可以基于脉冲位置或偏移建立并行信道。在一些方面中,可以基于时间跳频序列建立并行信道。在一些方面中,可以基于脉冲重复频率、脉冲位置或偏移、以及时间跳频序列建立并行信道。
所属领域的技术人员将理解,可以使用各种不同技术和技艺中的任一个来表示信息和信号。例如,可以由电压、电流、电磁波、磁场或磁粒子、光场或光粒子或其任何组合来表示可以贯穿以上描述参考的数据、指令、命令、信息、信号、位、符号和码片。
所属领域的技术人员将进一步了解,结合本文中所公开的各方面描述的各种说明性逻辑块、模块、处理器、构件、电路以及算法步骤可以实施为电子硬件(例如,可以使用源译码或某一其它技术进行设计的数字实施、模拟实施或这两者的组合)、并入有指令的各种形式的程序或设计代码(为方便起见,其在本文中可以称为“软件”或“软件模块”)或这两者的组合。为了清楚地说明硬件与软件的此可互换性,上文已大体上就其功能性来说描述了各种说明性组件、块、模块、电路和步骤。此类功能性是实施为硬件还是软件取决于具体应用以及强加于整个系统的设计约束。所属领域的技术人员可以针对每一特定应用以不同方式实施所描述的功能性,但此类实施决策不应被解释为引起对本公开的范围的偏离。
另外,结合本文中所公开的方面描述的各种说明性逻辑块、模块和电路可以在集成电路(“IC”)、接入终端或接入点内实施或由所述集成电路、接入终端或接入点执行。IC可以包括通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其它可编程逻辑装置、离散门或晶体管逻辑、离散硬件组件、电气组件、光学组件、机械组件,或其经设计以执行本文中所描述的功能的任何组合,且可以执行驻留在IC内、在IC外或这两种情况下的代码或指令。通用处理器可以是微处理器,但在替代方案中,处理器可以是任何常规处理器、控制器、微控制器或状态机。处理器还可以实施为计算装置的组合,例如,DSP与微处理器的组合、多个微处理器、一个或多个微处理器结合DSP内核或任何其它此种配置。
应理解,在任何所公开过程中的步骤的任何特定次序或层级都是示例方法的实例。应理解,基于设计偏好,过程中的步骤的特定次序或层级可以重新布置,同时保持在本发明的范围内。随附的方法主张各种步骤的目前元件呈样本次序,且其并不意味着限于所展示的特定次序或层级。
结合本文中所公开的方面描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、用由处理器执行的软件模块、或用这两者的组合实施。软件模块(例如,包含可执行指令和相关数据)和其它数据可以驻留在数据存储器中,例如RAM存储器、快闪存储器、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM或所属领域中已知的计算机可读存储介质的任何其它形式。示例存储介质可以耦合到例如计算机/处理器等机器(为方便起见,所述机器在本文中可以称为“处理器”),使得所述处理器可以从存储介质读取信息(例如,代码)和将信息写入到存储介质。示例存储介质可以与处理器形成一体。处理器和存储介质可以驻留在ASIC中。ASIC可以驻留在用户设备中。在替代方案中,处理器和存储介质可以作为离散组件而驻留在用户设备中。此外,在一些方面中,任何合适的计算机程序产品可以包括计算机可读介质,所述计算机可读介质包括与本发明的各方面中的一个或多个相关的代码。在一些方面中,计算机程序产品可以包括封装材料。
虽然已经结合各个方面描述本发明,但应理解本发明能够进行进一步修改。本申请案意图涵盖对本发明的任何改变、使用或调适,这通常遵循本发明的原理且包含对本公开的此类偏离,所述偏离处于在本发明所属的技术领域内的已知及惯常实践的范围内。

Claims (20)

1.一种上报信道状态信息的方法,其特征在于,包括:
用户设备配置有至少两个信道状态信息-参考信号资源;
所述用户设备对所述至少两个信道状态信息-参考信号资源执行测量;
所述用户设备根据对所述至少两个信道状态信息-参考信号资源的测量产生多个信道状态信息,其中至少一个信道状态信息对应于对单个信道状态信息-参考信号资源的测量;以及
所述用户设备上报所述所产生信道状态信息中的至少一个。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,每个信道状态信息-参考信号资源与特定波束相关联。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,至少一个信道状态信息对应于对多于一个信道状态信息-参考信号资源的测量。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,如果信道状态信息对应于对多个信道状态信息-参考信号资源的测量,那么将多个信道状态信息-参考信号资源的信号强度加到一起以导出所述信道状态信息。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述信道状态信息-参考信号资源用于执行信号测量。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述至少两个信道状态信息-参考信号资源用于执行干扰测量。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述用户设备产生与对至少一个信道状态信息-参考信号资源的信号测量以及对至少另一信道状态信息-参考信号资源的干扰测量相对应的至少一个信道状态信息。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在组合中考虑的一给定信道状态信息-参考信号资源被视为干扰或信号。
9.一种上报信道状态信息的方法,其特征在于,包括:
基站配置用于用户设备的至少两个信道状态信息-参考信号资源,其中每个信道状态信息-参考信号资源与所述基站的波束相关联;以及
所述基站从所述用户设备接收测量结果,其中所述测量结果源自对多个信道状态信息-参考信号资源的测量。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,从对多个信道状态信息-参考信号资源的测量导出测量结果表示将多个信道状态信息-参考信号资源的信号强度加到一起以导出所述测量结果。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述信道状态信息-参考信号资源用于执行信号测量。
12.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述至少两个信道状态信息-参考信号资源用于执行干扰测量。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述用户设备产生与对至少一个信道状态信息-参考信号资源的信号测量以及对至少另一信道状态信息-参考信号资源的干扰测量相对应的至少一个信道状态信息。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,在组合中考虑的给定信道状态信息-参考信号资源被视为干扰或信号。
15.一种用户设备,其特征在于,包括:
控制电路;
处理器,其安装在所述控制电路中;以及
存储器,其安装在所述控制电路中并且可操作地耦合到所述处理器;
其中所述处理器被配置成执行存储在所述存储器中的程序代码以进行以下操作:
使所述用户设备配置有至少两个信道状态信息-参考信号资源;
对所述至少两个信道状态信息-参考信号资源执行测量;
根据对所述至少两个信道状态信息-参考信号资源的测量产生多个信道状态信息,其中至少一个信道状态信息对应于对多于一个信道状态信息-参考信号资源的测量;以及
上报所述所产生信道状态信息中的至少一个。
16.根据权利要求15所述的用户设备,其特征在于,每个信道状态信息-参考信号资源与特定波束相关联。
17.根据权利要求15所述的用户设备,其特征在于,至少一个信道状态信息对应于对单个信道状态信息-参考信号资源的测量。
18.一种基站,其特征在于,包括:
控制电路;
处理器,其安装在所述控制电路中;以及
存储器,其安装在所述控制电路中并且可操作地耦合到所述处理器;
其中所述处理器被配置成执行存储在所述存储器中的程序代码以进行以下操作:
配置用于用户设备的至少两个信道状态信息-参考信号资源,其中每个信道状态信息-参考信号资源与所述基站的波束相关联;以及
从所述用户设备接收测量结果,其中所述测量结果源自对多个信道状态信息-参考信号资源的测量。
19.根据权利要求18所述的基站,其特征在于,从对多个信道状态信息-参考信号资源的测量导出测量结果表示将多个信道状态信息-参考信号资源的信号强度加到一起以导出所述测量结果。
20.根据权利要求18所述的基站,其特征在于,所述信道状态信息-参考信号资源用于执行信号测量。
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