CN111095814A - 执行波束报告的用户设备 - Google Patents

执行波束报告的用户设备 Download PDF

Info

Publication number
CN111095814A
CN111095814A CN201880054807.XA CN201880054807A CN111095814A CN 111095814 A CN111095814 A CN 111095814A CN 201880054807 A CN201880054807 A CN 201880054807A CN 111095814 A CN111095814 A CN 111095814A
Authority
CN
China
Prior art keywords
quality
beams
pdcch
pdcch transmission
transmission
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201880054807.XA
Other languages
English (en)
Inventor
柿岛佑一
刘敏
那崇宁
永田聪
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Publication of CN111095814A publication Critical patent/CN111095814A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/088Hybrid systems, i.e. switching and combining using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/543Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria based on requested quality, e.g. QoS
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0641Differential feedback

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

一种用户设备(UE),包括从基站(BS)接收使用第一波束发送的多个参考信号的接收器、处理器以及发送器。第一波束包括用于在BS与UE之间的物理下行链路控制信道(PDCCH)发送的至少一个第二波束和未用于PDCCH发送的第三波束。处理器测量第一波束的质量。发送器向BS报告至少一个第二波束的质量和第三波束的一部分的质量。

Description

执行波束报告的用户设备
技术领域
这里公开的一个或多个实施例涉及一种无线通信系统中的波束管理的方法以及执行波束报告的用户设备。
背景技术
在具有更高频率的新无线电(New Radio,NR;第五代(5G)无线电接入技术)中,为了实现足够的覆盖范围和数据速率,波束成形技术变得至关重要。为了有效地控制预编码操作,在信道状态信息(Channel State Information,CSI)获取的现有机制的基础之上,在3GPP中新引入了波束管理方案。对于具有窄波束的大型阵列系统,执行具有多个步骤的链路自适应是有效的。更具体地,通过在波束管理和CSI获取中采取多个步骤,gNodeB(gNB)可以确定用于下行链路数据发送的资源,包括预编码器、频率资源、用于MU-MIMO的用户设备(user equipment,UE)对、MCS等。
通常,与数据信道相比,控制信道的稳定发送是非常关键的,并且引入用于物理下行链路控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)的高级波束管理机制是有益的。
在第三代合作伙伴计划(3GPP)工作组中,已经认同了支持针对波束对链路阻塞的鲁棒性的、用于NR的PDCCH(NR-PDCCH)发送。如图1所示,UE可以被设定为监视在不同的NR-PDCCH OFDM码元中不同波束对链路上的NR-PDCCH。此外,通过高层信令或MAC CE来设定和/或在搜索空间设计中考虑与用于监视多个波束对链路上的NR-PDCCH的UE Rx波束设置有关的参数。
如图2所示,在PDCCH波束管理过程中,可以从gNodeB(gNB)(Transmission,Tx)向用户设备(UE)(Reception,Rx)周期性地发送用于波束测量的参考信号(referencesignal,RS),以搜索发送(TX)/接收(RX)波束对。可以从UE向gNB报告波束测量结果,以选择用于PDCCH/物理下行链路共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)的最佳波束。
在第一波束报告之后,gNB可以初始化用于PDCCH的波束。为了准共位(Quasi-Co-Location,QCL)指示的目的,Tx波束ID和Rx波束ID可以与发送设定指示(TransmissionConfiguration Indication,TCI)相关联。基于随后的波束报告,gNB可以更新用于PDCCH的波束。
对于PDCCH波束管理过程,应当阐明gNB更新波束所需的信息以及如何设计用于支持的波束报告。
应当设计对PDCCH波束管理过程的以下要求:
确保PDCCH的鲁棒性,以避免不必要的波束更新;以及
低的报告开销。
图3是示出常规方案1中的全波束报告的方法的图。在常规方案1中,最优的波束选择可以使gNB接收所有波束组合的信息。另一方面,可能导致较大的反馈开销(例如,在以上示例中为32个组合(或者,如果对每个Tx波束执行反馈,则为8个组合))。
图4是示出常规方案2中的不受限的最佳的X个波束报告的方法的图。根据常规方案2,通过仅报告部分波束可以减少开销。另一方面,可以更新不必要的波束。
引用列表
非专利参考文献
[非专利参考文献1]3GPP,TS 36.211 V 14.4.0
[非专利参考文献2]3GPP,TS 36.213 V 14.4.0
发明内容
本发明的一个或多个实施例涉及一种用户设备(UE),包括从基站(BS)接收使用第一波束发送的多个参考信号的接收器、处理器以及发送器。第一波束包括用于在BS与UE之间的物理下行链路控制信道(PDCCH)发送的至少一个第二波束和未用于PDCCH发送的第三波束。处理器测量第一波束的质量。发送器向BS报告至少一个第二波束的质量和第三波束的一部分的质量。
本发明的一个或多个实施例涉及一种UE,包括从BS接收使用第一波束发送的多个参考信号的接收器、处理器以及发送器。第一波束包括用于在BS与UE之间的PDCCH发送的至少一个第二波束和未用于PDCCH发送的第三波束。处理器测量第一波束的质量。发送器向BS报告第三波束的一部分的质量。
从说明书和图中将认识到本发明的其他实施例和优点。
附图说明
图1是示出用于NR的PDCCH发送的示例的图。
图2是示出常规技术中的整个PDCCH波束管理过程的图。
图3是示出常规方案1中的全波束报告的方法的图。
图4是示出常规方案2中的不受限的最佳的X个波束报告的方法的图。
图5是示出根据本发明的一个或多个实施例的无线通信系统的设定的图。
图6是示出根据本发明的第一示例的一个或多个实施例的受限波束报告的方法的图。
图7是示出根据本发明的第二示例的一个或多个实施例的受限波束报告的方法的图。
图8是示出根据本发明的一个或多个实施例的波束报告的进一步增强的图。
图9是示出根据本发明的一个或多个实施例的增强方案1的选项1的示例的图。
图10是示出根据本发明的一个或多个实施例的增强方案1的选项2的示例的图。
图11是示出根据本发明的一个或多个实施例的增强方案2的示例的图。
图12是示出根据本发明的一个或多个实施例的增强方案3的示例的图。
图13是示出根据本发明的一个或多个实施例的增强方案3a的示例的图。
图14是示出根据本发明的一个或多个实施例的增强方案3b的示例的图。
具体实施方式
下面将参照附图详细描述本发明的实施例。在本发明的实施例中,阐述了许多具体细节以便提供对本发明的更透彻的理解。然而,对于本领域的普通技术人员显而易见的是,可以在没有这些具体细节的情况下实践本发明。在其他实例中,没有详细描述众所周知的特征,以避免模糊本发明。
图5是示出根据本发明的一个或多个实施例的无线通信系统1的设定的图。无线通信系统1包括基站(base station,BS)20、用户设备(UE)10以及核心网络30。无线通信系统1可以是新无线电(NR)系统。无线通信系统1不限于这里描述的具体设定,并且可以是任何类型的无线通信系统1,诸如LTE/高级LTE(LTE-A)系统。在本发明的一个或多个实施例中,BS20和UE 10可以分别被称为收发器(TX)和接收器(RX)。
BS 20可以在BS 20的小区中与UE 10通信上行链路(uplink,UL)信号和下行链路(downlink,DL)信号。DL信号和UL信号可以包括控制信息和用户数据。BS 20可以通过回程链路与核心网络30通信DL信号和UL信号。BS 20可以是NR系统中的gNB。BS 20可以被称为发送和接收点(transmission and reception point,TRP)。例如,当无线通信系统是LTE系统时,BS 20可以是演进的NodeB(eNB)。
BS 20包括天线、与相邻的BS 20通信的通信接口(例如,X2接口)、与核心网络通信的通信接口(例如,S1接口)以及用来处理利用UE 10发送和接收的信号的诸如处理器或电路的CPU(Central Processing Unit,中央处理单元)。BS 20的操作可以通过处理器处理或运行存储在存储器中的数据和程序来实现。然而,BS 20不限于以上阐述的硬件设定,并且可以通过本领域普通技术人员所理解的其他适当的硬件设定来实现。可以布置许多gNB 20以覆盖无线通信系统1的更广泛的服务区域。
UE可以使用多输入多输出(Multi Input Multi Output,MIMO)技术与BS 20通信包括控制信息和用户数据的DL信号和UL信号。UE可以是移动台、智能电话、蜂窝电话、平板、移动路由器或者诸如可穿戴设备的具有无线电通信功能的信息处理装置。无线通信系统1可以包括一个或多个UE 10。
UE 10包括诸如处理器的CPU、RAM(随机存取存储器)、闪速存储器以及向BS 20和UE 10发送无线电信号/从BS 20和UE 10接收无线电信号的无线电通信设备。例如,可以通过CPU处理或运行存储在存储器中的数据和程序来实现以下描述的UE 10的操作。然而,UE10不限于以上阐述的硬件设定,并且可以利用例如用来实现下面描述的处理的电路来设定。
在本发明的一个或多个实施例中,波束报告可以被称CSI报告、CSI-RS资源指示符(CSI-RS Resource Indicator,CRI)报告或波束质量报告。
(第一示例:受限波束报告)
图6是示出根据本发明的第一示例的一个或多个实施例的受限波束报告的方法的图。如图6所示,BS 20(TX)包括TX波束1-8,并且UE 10(RX)包括RX波束1-4。TX和RX波束的数量可以是至少一个。
下面将描述根据本发明的第一示例的一个或多个实施例的波束管理方案。BS 20可以周期性地发送RS(例如,CSI-RS),以搜索TX/RX波束对链路。
在初始状态下,BS 20通过将发送设定指示(TCI)与波束对链路相关联来管理用于PDCCH发送的至少一个预定波束对链路。TCI标识每个波束对链路。在图6的示例中,在初始状态下,用于PDCCH发送的波束对链路是TX波束ID“3”和RX波束ID“1”的对、以及TX波束ID“6”和RX波束ID“4”的对。例如,BS 20可以基于来自UE 10的波束报告来选择用于PDCCH发送的波束对链路。例如,BS 20可以将所选择的波束对链路通知给UE 10。
BS 20可以使用TX波束ID 1-8的TX波束来发送RS。UE 10可以使用RX波束ID 1-4的RX波束从BS 20接收RS。
UE 10可以测量TX波束和RX波束的对中的每一对的质量。然后,UE 10可以基于测量质量来执行波束报告。在波束报告中,UE 10可以报告波束的质量和标识将要被报告的波束中的每一个的波束索引。根据本发明的第一示例的一个或多个实施例,将要被报告的波束的质量包括用于PDCCH发送的波束的质量以及除了用于PDCCH发送的波束之外的至少一个波束的质量。例如,UE 10可以选择除了用于PDCCH发送的波束之外的、具有最佳的M个质量的波束。也就是说,除了用于PDCCH发送的波束之外的、将要被报告的波束的质量可以比其他波束的质量好。
在本发明的一个或多个实施例中,波束的质量可以是参考信号接收功率(Reference Signal Received Power,RSRP)、参考信号接收质量(Reference SignalReceived Quality,RSRQ)、信号与干扰加噪声比(Signal-to-Interference-plus-NoiseRatio,SINR)、信道质量指示符(Channel Quality Indicator,CQI)或信道状态信息(CSI)。
当BS 20接收到波束报告时,BS 20可以基于由UE 10报告的质量来更新用于PDCCH发送的波束。例如,如果除了用于PDCCH发送的波束之外的波束的所报告的质量高于用于PDCCH发送的当前所管理的波束的质量,BS 20可以更新用于PDCCH发送的所管理的波束。作为另一示例,如果除了用于PDCCH发送的波束之外的波束的所报告的质量略微高于(例如,1-4dBm)或者没有高于用于PDCCH发送的当前所管理的波束的质量,BS 20可以不更新用于PDCCH发送的所管理的波束。当BS 20更新所管理的波束时,BS 20可以将更新的波束(波束对链路)通知给UE 10。
这样,最优波束选择使得BS 20(gNB)接收与PDCCH相关联的波束和其他波束二者的信息。此外,可以通过报告仅部分波束来减少开销。
因此,根据本发明的第一示例的一个或多个实施例,UE 10可以从BS 20接收使用波束(第一波束)的多个RS。波束(第一波束)包括用于PDCCH发送的至少一个波束(第二波束)和未用于PDCCH发送的波束(第三波束)。UE 10可以测量波束(第一波束)的质量。UE 10可以向BS 20报告用于PDCCH发送的至少一个波束(第二波束)的质量和未用于PDCCH发送的波束(第三波束)中的一部分的质量。
根据本发明的第一示例的一个或多个实施例,TX波束(第一波束)可以用于从BS的发送。UE 10使用用于在UE处的接收的波束(第四波束)来接收RS,该波束是RX波束。UE 10测量TX波束和RX波束的对中的每一对中的质量。
根据本发明的第一示例的一个或多个实施例,RX波束包括用于PDCCH发送的至少一个波束(第五波束)和未用于PDCCH发送的波束(第六波束)。UE 10报告用于PDCCH发送的至少一个TX波束和至少一个RX波束的对中的每一对的质量。UE 10还报告未用于PDCCH发送的TX波束和RX波束的对中的一部分的质量。
(第二示例:受限波束报告)
图7是示出根据本发明的第二示例的一个或多个实施例的受限波束报告的方法的图。如图7所示,BS 20(TX)包括TX波束1-8,并且UE 10(RX)包括RX波束1-4。TX和RX波束的数量可以是至少一个。
下面将描述根据本发明的第二示例的一个或多个实施例的波束管理方案。BS 20可以周期性地发送RS(例如,CSI-RS),以搜索TX/RX波束对链路。
在初始状态下,BS 20通过将发送设定指示(TCI)与波束对链路相关联来管理用于PDCCH发送的至少一个预定波束对链路。TCI标识每个波束对链路。在图7的示例中,在初始状态下,用于PDCCH发送的波束对链路是TX波束ID“3”和RX波束ID“1”的对、以及TX波束ID“6”和RX波束ID“4”的对。例如,BS 20可以基于来自UE 10的波束报告来选择用于PDCCH发送的波束对链路。例如,BS 20可以将所选择的波束对链路通知给UE 10。
BS 20可以使用TX波束ID 1-8的TX波束来发送RS。UE 10可以使用RX波束ID 1-4的RX波束从BS 20接收RS。
UE 10可以测量TX波束和RX波束的对中的每一对的质量。然后,UE 10可以基于测量质量来执行波束报告。在波束报告中,UE 10可以报告波束的质量和标识将要被报告的波束中的每一个的波束索引。根据本发明的第二示例的一个或多个实施例,将要被报告的波束的质量包括除了用于PDCCH发送的波束之外的至少一个波束的质量。例如,UE 10可以选择除了用于PDCCH发送的波束之外的、具有最佳的M个质量的波束。也就是说,除了用于PDCCH发送的波束之外的、将要被报告的波束的质量可以比其他波束的质量好。
以与第一示例类似的方式,BS 20可以基于由UE 10报告的质量来更新用于PDCCH发送的波束。
这样,最佳波束选择使得UE 10仅报告具有比PDCCH波束更好的质量的波束。此外,可以通过报告仅部分波束来减少开销。
因此,根据本发明的第二示例的一个或多个实施例,UE 10可以从BS 20接收使用波束(第一波束)的多个RS。波束(第一波束)包括用于PDCCH发送的至少一个波束(第二波束)和未用于PDCCH发送的波束(第三波束)。UE 10测量波束(第一波束)的质量。UE 10向BS20报告未用于PDCCH发送的波束(第三波束)中的一部分的质量。
(进一步增强)
图8示出了所提出的方案中的波束报告的进一步增强。
(增强方案1:基于用于PDCCH发送的波束的差分报告)
在本发明的第一和第二示例的一个或多个实施例中,可以使用用于PDCCH发送的波束的质量作为用于差分质量报告的质量参考来应用差分波束质量报告。
在增强方案1的选项1中,参考质量可以是用于PDCCH发送的波束的最高或最低质量,如图9所示。
在增强方案1的选项2中,参考质量可以是具有特定顺序(例如,TCI顺序)的用于PDCCH发送的一个波束的L1-RSRP,如图10所示。
(增强方案二:忽略PDCCH波束索引的报告)
在根据本发明的一个或多个实施例的增强方案2中,可以省略不必要的报告,并且可以忽略针对用于PDCCH发送的波束的波束索引报告,如图11所示。例如,由于gNB和UE 10二者都知道用于PDCCH的波束,因此可以不报告波束索引,并且UE 10可以仅以作为UE 10和BS 20之间的共同假定的特定顺序(例如,TCI)来报告RSRP值。
(增强方案3:忽略低质量波束的报告)
在根据本发明的一个或多个实施例的增强方案3中,可以省略未用于PDCCH发送的波束(非PDCCH相关的波束)的不必要的报告,并且如果波束质量低于预定阈值,则可以忽略波束报告,如图12所示。
在增强方案3的选项1中,预定阈值可以是用于PDCCH发送的当前波束的最低质量的值。
在增强方案3的选项2中,预定阈值可以是用于PDCCH发送的当前波束的最低质量的质量+Z dB。例如,假定Z为2dB,如果波束的RSRP比用于PDCCH发送的最低波束高1dB,则可以不报告该波束。
因此,未用于PDCCH发送的波束的质量可以大于或等于预定阈值。
(增强方案3a:忽略PDCCH波束质量的报告)
在根据本发明的一个或多个实施例的增强方案3a中,可以省略针对未用于PDCCH发送的波束的不必要的报告,并且可以忽略针对用于PDCCH发送的波束的波束索引报告,如图13所示。例如,对于用于PDCCH发送的波束,可以不报告波束质量。对于用于PDCCH的单个波束,可以省略波束索引。
在增强方案3a中,对于未用于PDCCH发送的波束,如果波束质量低于预定阈值,则可以忽略波束报告。
在增强方案3a的选项1中,预定阈值可以是一个PDCCH波束的质量。
在增强方案3a的选项2中,预定阈值可以是一个PDCCH波束的质量+Z dB。例如,假定Z为2dB,如果波束的RSRP比用于PDCCH发送的最低波束高1dB,则可以不报告该波束。
(增强方案3b:仅正的差分报告)
增强方案3b可以是这样的方案,其中可以将增强方案1(基于PDCCH波束的差分报告)与增强方案3(忽略低质量波束的报告)相结合,如图14所示。
在增强方案3b中,例如,可以将用于PDCCH发送的波束的最低或最高质量设置为用于差分报告的参考波束。
例如,可以将用于PDCCH发送的波束的最低质量设置为用于忽略低质量波束的报告的阈值。
例如,可以通知参考波束的索引,例如,波束对链路索引或TCI。
在受限波束报告中,UE 10总是报告用于PDCCH发送的波束和与当前PDCCH发送不相关的最佳的Y个波束中的至少一个。
在前述受限波束报告方案中,可以使用用于PDCCH发送的波束的质量作为波束质量参考来应用差分波束质量报告,并且可以提供针对未用于PDCCH发送的波束的差分质量报告。
对于受限波束报告方案,可以省略针对用于PDCCH发送的波束的不必要的报告,并且忽略波束索引。
对于受限波束报告方案,可以省略针对用于PDCCH发送的波束的不必要的报告,并且可以忽略波束质量。
对于前述受限波束报告方案,可以省略针对未用于PDCCH发送的波束的不必要的报告,并且如果波束质量低于阈值,可以忽略波束报告。该阈值可以是用于PDCCH发送的波束的最低质量。
在受限波束报告中,可以以用于PDCCH发送的波束的质量为条件来选择将要被报告的波束,而不报告与用于PDCCH发送的波束有关的任何信息。
对于受限波束报告,所报告的波束的质量优于用于PDCCH发送的所测量的波束的质量。
基于受限波束报告,当用于PDCCH发送的波束的质量降低很多,例如,低于特定阈值时,UE 10可以假定BS 20将不在这个波束上发送下行链路控制信息(Downlink ControlInformation,DCI),并且忽略与该波束相关联的DCI,并且可以假定以下其他示例以用于DCI解调。
例如,用于PDCCH发送的波束可以以每个CORESET为基础。
例如,用于PDCCH发送的波束可以以搜索空间为基础。
在受限波束报告中,UE 10可以总是针对用于PDCCH发送的波束进行报告,并且另外报告与当前PDCCH发送不相关的最佳的Y个波束。
Y的值是可设定的或固定的。如果是可设定的,则由BS 20利用无线电资源控制(Radio Resource Control,RRC)和/或MAC控制元素(MAC Control Element,MAC CE)信令和/或DCI信令来设定Y。Y可以为零。
对于波束索引报告,UE 10可以仅报告TX波束索引而不报告Rx波束索引。UE 10可以仅报告RX波束索引而不报告Tx波束索引。UE 10可以报告TX波束索引和Rx波束索引两者。
上面提到的波束索引可以是CSI-RS资源指示符、SS块索引以及表示特定RS资源或RS资源集的其他指示符。
在该提议中提到的用于PDCCH发送的波束可以是其索引被设定为TCI状态的波束。
由BS 20设定发送设定指示(TCI)以至少用于QCL指示。
根据本发明实施例的上述方法可以一起使用或单独使用。
例如,对于用于PDCCH发送的波束的波束报告,一种组合的方法可以是:报告差分RSRP并且不报告CRI。
该方法还可以应用于其他信道,例如,PDSCH。
尽管本公开主要描述了基于NR的信道和信令方案的示例,但是本发明不限于此。本发明的一个或多个实施例可以应用于诸如LTE/LTE-A的具有与NR相同功能的另一信道和信令方案、以及新定义的信道和信令方案。
以上示例和修改示例可以彼此组合,并且这些示例的各种特征可以在各种组合中彼此组合。本发明不限于这里公开的具体组合。
尽管仅关于有限数量的实施例描述了本公开,但是受益于本公开的本领域技术人员将理解,在不脱离本发明的范围的情况下,可以设计出各种其他实施例。因此,本发明的范围应仅由所附权利要求限定。

Claims (17)

1.一种用户设备(UE),包括:
接收器,其从基站(BS)接收使用第一波束发送的多个参考信号,其中,所述第一波束包括用于在所述BS与所述UE之间的物理下行链路控制信道(PDCCH)发送的至少一个第二波束和未用于所述PDCCH发送的第三波束;
处理器,其测量所述第一波束的质量;以及
发送器,其向所述BS报告所述至少一个第二波束的质量和所述第三波束的一部分的质量。
2.根据权利要求1所述的UE,
其中,所述第一波束用于从所述BS的发送,
其中,所述接收器使用用于在所述UE处的接收的第四波束来接收所述参考信号,并且
其中,所述处理器测量所述第一波束和所述第四波束的对中的每一对中的质量。
3.根据权利要求2所述的UE,
其中,所述第四波束包括用于所述PDCCH发送的至少一个第五波束和未用于所述PDCCH发送的第六波束,
其中,所述发送器报告:
所述至少一个第二波束和所述至少一个第五波束的对中的每一对的质量;和
所述第三波束和所述第六波束的对中的一部分的质量。
4.根据权利要求1所述的UE,其中,所述第三波束的一部分的质量高于除了所述第三波束的一部分之外的波束的质量。
5.根据权利要求1所述的UE,其中,所述质量是参考信号接收功率(RSRP)。
6.根据权利要求1所述的UE,其中,所述发送器报告所述质量以及标识所述至少一个第二波束和所述第三波束的一部分中的每一个的波束索引。
7.根据权利要求1所述的UE,其中,所述发送器报告被表示为与所述至少一个第二波束的质量值的差分值的质量。
8.根据权利要求1所述的UE,其中,所述第三波束的一部分的质量大于或等于预定阈值。
9.根据权利要求8所述的UE,所述预定阈值是所述至少一个第二波束的最低质量值。
10.一种用户设备(UE),包括:
接收器,其从基站(BS)接收使用第一波束发送的多个参考信号,其中,所述第一波束包括用于在所述BS与所述UE之间的物理下行链路控制信道(PDCCH)发送的至少一个第二波束和未用于所述PDCCH发送的第三波束;
处理器,其测量所述第一波束的质量;以及
发送器,其向所述BS报告所述第三波束的一部分的质量。
11.根据权利要求10所述的UE,
其中,所述第一波束用于从所述BS的发送,
其中,所述接收器使用用于在所述UE处的接收的第四波束来接收所述参考信号,并且
其中,所述处理器测量所述第一波束和所述第四波束的对中的每一对中的质量。
12.根据权利要求11所述的UE,
其中,所述第四波束包括用于所述PDCCH发送的至少一个第五波束和未用于所述PDCCH发送的第六波束,并且
其中,所述发送器报告所述第三波束和所述第六波束的对中的一部分的质量。
13.根据权利要求10所述的UE,其中,所述第三波束的一部分的质量高于除了所述第三波束的一部分之外的波束的质量。
14.根据权利要求10所述的UE,其中,所述质量是参考信号接收功率(RSRP)。
15.根据权利要求10所述的UE,其中,所述发送器报告所述质量以及标识所述第三波束的一部分中的每一个的波束索引。
16.根据权利要求10所述的UE,其中,所述第三波束的一部分的质量大于或等于预定阈值。
17.根据权利要求16所述的UE,所述预定阈值是所述至少一个第二波束的最低质量值。
CN201880054807.XA 2017-09-29 2018-09-28 执行波束报告的用户设备 Pending CN111095814A (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201762566112P 2017-09-29 2017-09-29
US62/566,112 2017-09-29
PCT/US2018/053273 WO2019067820A1 (en) 2017-09-29 2018-09-28 USER EQUIPMENT PERFORMING A BEAM RATIO

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN111095814A true CN111095814A (zh) 2020-05-01

Family

ID=63963429

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201880054807.XA Pending CN111095814A (zh) 2017-09-29 2018-09-28 执行波束报告的用户设备

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20200267804A1 (zh)
CN (1) CN111095814A (zh)
WO (1) WO2019067820A1 (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3603165B1 (en) 2017-03-31 2024-01-17 Apple Inc. System and method for beam management procedure configuration
US11516714B2 (en) * 2021-01-08 2022-11-29 Qualcomm Incorporated Measurement of number of spatial-domain streams available for multiplexing

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130121185A1 (en) * 2011-11-11 2013-05-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for supporting mobility management in communication systems with large number of antennas
CN104620551A (zh) * 2012-04-30 2015-05-13 三星电子株式会社 用于具有大量天线的无线系统中的控制信道波束管理的装置和方法
CN107005859A (zh) * 2014-11-26 2017-08-01 三星电子株式会社 使用波束成形的通信方法和装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130121185A1 (en) * 2011-11-11 2013-05-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for supporting mobility management in communication systems with large number of antennas
CN104620551A (zh) * 2012-04-30 2015-05-13 三星电子株式会社 用于具有大量天线的无线系统中的控制信道波束管理的装置和方法
CN107005859A (zh) * 2014-11-26 2017-08-01 三星电子株式会社 使用波束成形的通信方法和装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20200267804A1 (en) 2020-08-20
WO2019067820A1 (en) 2019-04-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6518825B2 (ja) 無線通信端末、無線通信方法および集積回路
US11297521B2 (en) Determining and sending a measurement result performed per beam
CN110546929B (zh) 传输信道状态信息参考信号(csi-rs)的方法和装置及计算机可读存储介质
JP6798006B2 (ja) 上りリンクの送信方法
JP6676766B2 (ja) 無線通信方法
US8861430B2 (en) Methods of point association for cooperative multiple point transmission
US9025487B2 (en) Reference signal port discovery involving transmission points
CN108900224B (zh) 通信系统、通信系统中的网络节点、用户设备及方法
US20200162134A1 (en) User equipment and method of channel state information (csi) acquisition
CN110741595B (zh) 频率资源分配的方法
US11533099B2 (en) Method of selecting reception resource and method of CSI-RS transmission
CN110999196B (zh) 无线通信方法、用户设备和基站
US20210111773A1 (en) Method for feedback of correlation of beams in wireless communication system and user equipment
US8879492B2 (en) Methods and arrangements for handling a downlink transmission in a cellular network
CN111095814A (zh) 执行波束报告的用户设备
EP3869897B1 (en) Methods and apparatus of spatial relation switching in new radio system
KR20130087973A (ko) 협력형 다중 셀 통신시스템에서 CoMP 세트 설정방법 및 그 송수신 포인트, 그 단말
CN110268668B (zh) 用户设备和无线通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20200501