CN111418175B - 用于csi和harq反馈的pucch资源指示 - Google Patents

用于csi和harq反馈的pucch资源指示 Download PDF

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Abstract

本文描述了用于在PUCCH上触发CSI报告的系统和方法。网络节点发送包括信道状态信息(CSI)请求字段和物理上行链路控制信道(PUCCH)资源指示符的下行链路相关的控制消息。无线设备接收所述控制消息,并根据所述CSI请求字段和所述PUCCH资源指示符来确定触发CSI报告。

Description

用于CSI和HARQ反馈的PUCCH资源指示
相关申请的交叉引用
本申请要求2017年10月2日提交的第62/567,025号美国临时申请的权益,其全部内容在此引入作为参考。
技术领域
本公开一般地涉及无线通信和无线通信网络。
背景技术
在诸如3GPP之类的标准化机构中,正在讨论新无线电(NR)(也被称为5G或下一代)的架构。NR网络将支持各种各样的用例和各种各样的部署场景。后者包括在低频(例如数百MHz,类似于当今的LTE)以及非常高的频率(例如数十GHz的毫米波)两者下的部署。
类似于LTE,NR将在下行链路(即,从网络节点、gNB、eNB或基站到用户设备或UE)中使用OFDM。在上行链路(即,从UE到gNB)中,将支持DFT扩展OFDM和OFDM两者。
因此,基本NR物理资源可以被视为与LTE中的时频网格(如图1所示)类似的时频网格,其中在一个OFDM符号间隔期间,每个资源元素对应于一个OFDM子载波。尽管图1示出Δf=15kHz的子载波间隔,但是可以在NR中支持不同的子载波间隔值。NR中支持的子载波间隔值(也被称为不同的参数集)由Δf=(15×2α)kHz给出,其中α是非负整数。
此外,通常以资源块来描述LTE中的资源分配,其中资源块对应于时域中的一个时隙(0.5ms)和频域中的12个连续子载波。资源块在频域中被编号,从系统带宽的一端以0开始。对于NR,资源块在频域中也是12个子载波,但是在时域中有待进一步研究。
在时域中,NR中的下行链路传输和上行链路传输将被组织成同样大小的子帧,类似于LTE,如图2所示。在NR中,(15×2α)kHz的参考参数集的子帧长度恰好为1/2αms。
可以由网络节点(例如gNB)广播与接入网络的UE相关联的控制信息。UE与网络之间可能存在与该控制信息的传送相关的某种不确定性。
发明内容
本公开的一个目标是消除或减少现有技术的至少一个缺点。
本文中提供了用于针对CSI反馈的动态PUCCH资源分配的系统和方法。
在本公开的第一方面,提供一种由无线设备执行的方法。所述无线设备能够包括无线电接口和处理电路,所述处理电路被配置为执行所述方法。所述方法包括:在物理下行链路控制信道PDCCH上接收下行链路相关的下行链路控制信息DCI消息。所述无线设备根据所述下行链路相关的DCI消息中的信道状态信息CSI请求字段来确定触发CSI报告。所述无线设备根据所述下行链路相关的DCI消息中的物理上行链路控制信道PUCCH资源指示符来确定用于所触发的CSI报告的PUCCH资源。所述无线设备在所确定的PUCCH资源上发送所述CSI报告。
在某些实施例中,所述下行链路相关的DCI消息包括指示是否在所述PUCCH上触发CSI反馈的所述CSI请求字段。
在某些实施例中,所述下行链路相关的DCI消息包括用于调度物理下行链路共享信道PDSCH传输的授权。能够进一步根据用于调度PDSCH传输的所述授权来确定用于所触发的CSI报告的所述PUCCH资源。
在某些实施例中,所述无线设备能够获得与解释所述PUCCH资源指示符相关联的配置信息。
在某些实施例中,确定所述PUCCH资源能够包括以下中的至少一项:响应于在所述下行链路相关的DCI消息中指示了CSI请求,确定第一PUCCH资源;以及响应于在所述下行链路相关的DCI消息中未指示CSI请求,确定第二PUCCH资源。所述第一PUCCH资源能够不同于所述第二PUUCH资源。在某些实施例中,确定所述PUCCH资源能够进一步包括:响应于在所述下行链路DCI消息中指示了CSI请求并且在所述下行链路DCI消息中包括下行链路授权,确定至少第三PUCCH资源。
在某些实施例中,所述CSI报告能够在所确定的PUCCH资源上与混合自动重传请求确认HARQ-ACK复用。在某些实施例中,所述CSI报告和HARQ-ACK能够在不同的PUCCH资源上被发送。所述HARQ-ACK能够由所述下行链路相关的DCI来调度。HARQ-ACK资源能够根据所述PUCCH资源指示符来确定。
在本公开的另一个方面,提供一种由网络节点执行的方法。所述网络节点能够包括无线电接口和处理电路,所述处理电路被配置为执行所述方法。所述方法包括:生成下行链路相关的下行链路控制信息DCI消息,所述下行链路相关的DCI消息包括信道状态信息CSI请求字段和物理上行链路控制信道PUCCH资源指示符。所述网络节点在物理下行链路控制信道PDCCH上发送所生成的下行链路相关的DCI消息。所述网络节点根据所述下行链路相关的DCI消息在PUCCH资源上接收CSI报告。
在某些实施例中,所述CSI请求字段指示是否在所述PUCCH上触发CSI反馈。
在某些实施例中,所述下行链路相关的DCI消息还能够包括用于调度物理下行链路共享信道PDSCH传输的授权。
在某些实施例中,所述PUCCH资源指示符能够包括至少第一字段和第二字段,所述第一字段指示当在所述下行链路相关的DCI消息中指示了CSI请求时要使用的第一PUCCH资源,所述第二字段指示当在所述下行链路相关的DCI消息中未指示CSI请求时要使用的第二PUCCH资源。所述第一PUCCH资源能够不同于所述第二PUUCH资源。
在某些实施例中,所述PUCCH资源指示符能够包括第三字段,所述第三字段指示当在所述下行链路DCI消息中指示了CSI请求并且在所述下行链路DCI消息中包括下行链路授权时要使用的至少第三PUCCH资源。
备选地、可选地和/或附加地,在本文中描述的各个方面和实施例能够彼此组合。
在结合附图阅读以下对特定实施例的描述时,本公开的其他方面和特性对于本领域的普通技术人员将变得显而易见。
附图说明
现在将仅通过示例的方式参考附图来描述本公开的实施例,这些附图是:
图1示出LTE物理资源的示例;
图2示出LTE时域结构的示例;
图3示出示例无线网络;
图4示出示例信令图;
图5是示出在无线设备中执行的示例方法的流程图;
图6是示出在网络节点中执行的示例方法的流程图;
图7是示例无线设备的框图;
图8是具有模块的示例无线设备的框图;
图9是示例网络节点的框图;以及
图10是具有模块的示例网络节点的框图。
具体实施方式
下面给出的实施例表示使本领域的技术人员能够实施实施例的信息。在根据附图阅读以下说明书时,本领域的技术人员将理解说明书的概念,并且将认识到在本文中未具体提出的这些概念的应用。应该理解,这些概念和应用落入本说明书的范围内。
在以下说明书中,给出许多特定的细节。但是,将理解,可以在没有这些特定的细节的情况下实施实施例。在其他情况下,未详细示出公知的电路、结构以及技术以免模糊对说明书的理解。通过所包括的说明书,本领域的普通技术人员将能够实现适当的功能而无需过多的实验。
本说明书中对“一个实施例”、“一实施例”、“一个示例实施例”等的引用指示所描述的实施例可以包括特定的特性、结构或特征,但是每个实施例可能不一定包括该特定的特性、结构或特征。此外,这种短语不一定指同一实施例。此外,当结合一个实施例描述特定的特性、结构或特征时,认为结合其他实施例(无论是否显式描述)来实现这种特性、结构或特征是在本领域技术人员的知识范围内。
在某些实施例中,使用非限制性术语“用户设备”(UE),UE可以指能够与网络节点和/或蜂窝或移动或无线通信系统中的另一个UE通信的任何类型的无线设备。UE的示例是目标设备、设备到设备(D2D)UE、机器型UE或能够进行机器到机器(M2M)通信的UE、个人数字助理、平板电脑、移动终端、智能电话、膝上型嵌入式设备(LEE)、膝上型安装式设备(LME)、USB适配器、ProSe UE、V2V UE、V2X UE、MTC UE、eMTC UE、FeMTC UE、UE Cat 0、UE Cat M1、窄带IoT(NB-IoT)UE、UE Cat NB1等。下面针对图7更详细地描述UE的示例实施例。
在某些实施例中,使用非限制性术语“网络节点”,网络节点可以对应于能够与UE和/或蜂窝或移动或无线通信系统中的另一个网络节点通信的任何类型的无线电接入节点(或无线电网络节点)或任何网络节点。网络节点的示例是NodeB、MeNB、SeNB、属于MCG或SCG的网络节点、基站(BS)、多标准无线电(MSR)无线电接入节点(诸如MSR BS)、eNodeB、gNB网络控制器、无线电网络控制器(RNC)、基站控制器(BSC)、中继器、控制中继器的施主节点、基站收发台(BTS)、接入点(AP)、传输点、传输节点、RRU、RRH、分布式天线系统(DAS)中的节点、核心网络节点(例如MSC、MME等)、O&M、OSS、自组织网络(SON)、定位节点(例如E-SMLC)、MDT、测试设备等。下面针对图9更详细地描述网络节点的示例实施例。
在某些实施例中,术语“无线电接入技术”(RAT)指任何RAT,例如UTRA、E-UTRA、窄带物联网(NB-IoT)、WiFi、蓝牙、下一代RAT(NR)、4G、5G等。第一和第二节点中的任何一个能够支持单一或多种RAT。
在本文中使用的术语“无线电节点”可以用于表示UE或网络节点。
在某些实施例中,UE可以被配置为在载波聚合(CA)下工作,CA意味着两个或更多个载波在DL和UL方向中的至少一个上的聚合。借助CA,UE可以具有多个服务小区,其中术语“服务”在本文中意味着UE被配置有对应的服务小区,并且可以在服务小区上(例如在PCell或任何SCell上)从网络节点接收数据和/或向网络节点发送数据。经由物理信道(例如DL中的PDSCH、UL中的PUSCH等)来发送或接收数据。由网络节点例如通过向UE发送RRC配置消息来使用高层信令在UE处配置分量载波(CC)(也可以被互换称为载波或聚合载波、PCC或SCC)。由网络节点使用所配置的CC在所配置的CC的服务小区上(例如在PCell、PSCell、SCell等上)服务UE。还由UE使用所配置的CC针对在CC上工作的小区(例如PCell、SCell或PSCell以及相邻小区)执行一个或多个无线电测量(例如RSRP、RSRQ等)。
在某些实施例中,UE还可以在双连接性(DC)或多连接性(MC)下工作。多载波或多载波操作可以是CA、DC、MC等中的任何一个。术语“多载波”也可以被互换称为频带组合。
在本文中使用的术语“无线电测量”可以指针对无线电信号执行的任何测量。无线电测量可以是绝对的或相对的。无线电测量可以是例如频内、频间、CA等。无线电测量可以是单向的(例如,DL或UL或副链路上的任一方向)或双向的(例如,RTT、Rx-Tx等)。无线电测量的某些示例:定时测量(例如,传播延迟、TOA、定时提前量、RTT、RSTD、Rx-Tx等)、角度测量(例如,到达角)、基于功率的测量或信道质量测量(例如,路径损耗、接收信号功率、RSRP、接收信号质量、RSRQ、SINR、SNR、干扰功率、总干扰加噪声、RSSI、噪声功率、CSI、CQI、PMI等)、小区检测或小区标识、RLM、SI读取等。测量可以在每个方向上在一个或多个链路上执行,例如RSTD或相对RSRP,或者测量可以基于来自同一(共享)小区的不同TP的信号。
在本文中使用的术语“信令”可以包括以下任何一项:高层信令(例如,经由RRC等)、低层信令(例如,经由物理控制信道或广播信道)或它们的组合。信令可以是隐式的或显式的。信令还可以是单播、多播或广播。信令还可以直接到达另一个节点或经由第三节点。
在本文中使用的术语“时间资源”可以对应于以时间长度表示的任何类型的物理资源或无线电资源。时间资源的示例包括:符号、时隙、子帧、无线电帧、TTI、交错时间等。术语“频率资源”可以指信道带宽、子载波、载频、频带内的子带。术语“时间和频率资源”可以指时间资源和频率资源的任何组合。
UE操作的某些示例包括:UE无线电测量(参见上面的术语“无线电测量”)、具有UE发送的双向测量、小区检测或标识、波束检测或标识、系统信息读取、信道接收和解码、至少涉及接收一个或多个无线电信号和/或信道的任何UE操作或活动、小区更改或(重新)选择、波束更改或(重新)选择、移动性相关的操作、测量相关的操作、无线电资源管理(RRM)相关的操作、定位过程、定时相关的过程、定时调整相关的过程、UE位置跟踪过程、时间跟踪相关的过程,同步相关的过程、类似MDT的过程、测量收集相关的过程、CA相关的过程、服务小区激活/去激活、CC配置/解除配置等。
图3示出可以用于无线通信的无线网络100的示例。无线网络100包括UE 102A-102B和诸如无线电接入节点104A-104B之类的多个网络节点(例如eNB、gNB等),它们经由互连网络115连接到一个或多个网络节点106。网络100可以使用任何合适的部署场景。覆盖区域108内的UE 102均能够通过无线接口直接与无线电接入节点104A通信。在某些实施例中,UE 102还能够经由D2D通信来彼此通信。
作为一个示例,UE 102A可以通过无线接口与无线电接入节点104A通信。即,UE102A可以向无线电接入节点104A发送无线信号和/或从无线电接入节点104A接收无线信号。无线信号可以包含语音业务、数据业务、控制信号和/或任何其他合适的信息。在某些实施例中,与无线电接入节点104A相关联的无线信号覆盖区域可以被称为小区108。
互连网络125可以指能够发送音频、视频、信号、数据、消息等或上述项的任何组合的任何互连系统。互连网络125可以包括以下全部或部分:公共交换电话网络(PSTN),公共或专用数据网络,局域网(LAN),城域网(MAN),广域网(WAN),本地、区域或全球通信或计算机网络,例如互联网、有线或无线网络、企业内联网,或任何其他合适的通信链路,包括它们的组合。
在某些实施例中,网络节点130可以是核心网络节点130,其管理UE110的通信会话的建立和其他各种功能。核心网络节点130的示例可以包括移动交换中心(MSC)、MME、服务网关(SGW)、分组数据网络网关(PGW)、操作和维护(O&M)、操作支持系统(OSS)、SON、定位节点(例如,增强型服务移动定位中心E-SMLC)、MDT节点等。UE110可以使用非接入层与核心网络节点交换特定信号。在非接入层信令中,UE 110与核心网络节点130之间的信号可以透明地通过无线电接入网络。在某些实施例中,无线电接入节点120可以通过节点间接口与一个或多个网络节点连接。
如所讨论的,由无线电接入节点(多个)104周期性地广播包括UE 102接入小区108所需的控制信息的系统信息。在UE 102和与该系统信息的传送相关的网络之间可能存在某些不确定性。
下行链路传输被动态调度,即在每个子帧中,gNB发送与要向哪个UE发送数据以及将在当前下行链路子帧中的哪些资源块上发送数据有关的下行链路控制信息(DCI)。通常在NR中的每个子帧中的前一个或两个OFDM符号中发送该控制信令。在物理控制信道(PDCCH)上携带控制信息,在物理下行链路共享信道(PDSCH)上携带数据。UE首先对PDCCH进行检测和解码,并且如果PDCCH被成功解码,则UE基于PDCCH中的已解码的控制信息来对相应的PDSCH进行解码。
上行链路数据传输也使用PDCCH被动态调度。类似于下行链路,UE首先对PDCCH中的上行链路授权进行解码,然后基于上行链路授权中的已解码的控制信息(例如调制阶数、编码速率、上行链路资源分配等)在物理上行链路共享信道(PUSCH)上发送数据。
除了PUSCH之外,在NR中还支持物理上行链路控制信道(PUCCH)以携带上行链路控制信息(UCI),例如HARQ(混合自动重传请求)相关的确认(ACK)、否定确认(NACK)、或信道状态信息(CSI)反馈。
NR在下行链路中支持多达32个分量载波(CC)的载波聚合。每个CC充当小区,它们中的一个是主小区或主载波。只有主载波可以具有关联的上行链路载波。在这种情况下,在单个上行链路载波上聚合并发送用于每个下行链路分量载波的ACK/NACK、SR以及CSI。因此,所聚合的UCI有效载荷大小能够很大。
DL相关的DCI的主要内容是DL授权,DL授权调度PDSCH传输。DL授权包括指示调度UE使用的PDSCH占用哪些频域资源的信息、所使用的调制和编码方案(MCS)、HARQ相关的信息(例如冗余版本(RV)、新数据指示符(NDI)以及HARQ进程号)。它还可以包括多天线相关的信息,例如PDSCH中的层的数量和使用哪些DMRS天线端口。还已同意在DCI中存在PUCCH资源指示符。通常,PUCCH资源指示符指示UE将在哪些时间/频率/码PUCCH资源上发送针对所调度的PDSCH的HARQ-ACK。可以针对PUCCH资源指示字段使用两(2)个比特,并且每个码点将指示四个高层配置的PUCCH资源中的一个(就频率位置、时隙偏移等而言)。
在DL相关的DCI中还包括SRS请求字段,SRS请求字段可以触发一个或多个SRS资源在上行链路中的传输。
在LTE中(并且可能也适用于NR),通过指示所有码字(CW)被关闭,可以在没有DL授权的情况下发送DL相关的DCI。在LTE中,这通过针对所有CW指示MCS=0和RV=1来完成。针对NR也可以采用类似的方法。因此,可以仅借助SRS触发请求来发送DL相关的DCI而无需还调度PDSCH。
在表1中给出根据RAN1讨论的DL相关的DCI中的常规字段的描述。
Figure BDA0002508665710000101
Figure BDA0002508665710000111
表1:DL相关的DCI字段
类似于DL相关的DCI可如何包括调度PDSCH的DL授权,UL相关的DCI可以包括调度用于UE的PUSCH传输的UL授权。许多字段在DL相关的DCI与UL相关的DCI之间是类似的。例如,UL相关的DCI包括有关UE将用于PUSCH传输的物理时频资源的信息、MSC、HARQ相关的信息、多天线相关的信息等。UL相关的DCI还包含CSI报告触发请求字段,该字段可以触发非周期性CSI报告。该字段存在于UL相关的DCI中,因为通常在PUSCH上携带非周期性CSI报告以及所调度的UL-SCH。在表2中给出根据RAN1协议的UL相关的DCI中的常规字段的描述。
Figure BDA0002508665710000112
Figure BDA0002508665710000121
表2:UL相关的DCI字段
在LTE中(并且可能在NR中),CSI请求字段的每个码点指向更高层配置的“CSI报告集”,其可以包括用于一个或多个小区的多个CSI报告设置,这意味着可以同时触发多个CSI报告。这在下面的表3中示出。
Figure BDA0002508665710000131
表3:CSI报告触发请求字段的解释示例
在NR中,UE可以被配置有N≥1个CSI报告设置、M≥1个资源设置以及1个CSI测量设置,其中CSI测量设置包括L≥1个链路,并且L的值可以取决于UE能力。至少针对CSI获取,经由RRC信令发送至少以下配置参数。
隐式或显式指示N、M以及L。
在每个CSI报告设置中,至少包括:所报告的CSI参数(多个)、CSI类型(I或II)(如果已报告)、包括码本子集限制的码本配置、时域行为、CQI和PMI的频率粒度、测量限制配置。
在每个资源设置中:
-S≥1个CSI-RS资源集(多个)的配置
-每个集合s的Ks≥1个CSI-RS资源的配置,至少包括:到RE的映射、端口数量、时域行为等
-时域行为:非周期性、周期性或半持久
-RS类型,至少包含CSI-RS
在CSI测量设置中的L个链路的每一个中:CSI报告设置指示、资源设置指示、要测量的量(信道或干扰)
-一个CSI报告设置可以与一个或多个资源设置相链接
-可以链接多个CSI报告设置
至少,可以通过L1或L2信令动态选择以下内容(如果适用):
-CSI测量设置内的一个或多个CSI报告设置
-从至少一个资源设置中选择的一个或多个CSI-RS资源集
-从至少一个CSI-RS资源集中选择的一个或多个CSI-RS资源
在LTE中,UE可以被配置为以周期性或非周期性报告模式来报告CSI。在PUCCH上携带周期性CSI报告,而在PUSCH上携带非周期性CSI。PUCCH在固定或配置数量的PRB中发送,并且使用具有QPSK调制的单个空间层。通过在PDCCH或增强型PDCCH(EPDCCH)上携带的上行链路授权来动态地分配携带非周期性CSI报告的PUSCH资源,并且这些PUSCH资源可以占用可变数量的PRB,使用诸如QPSK、16QAM和64QAM之类的调制状态以及多个空间层。
在NR中,除了如在LTE中的周期性和非周期性CSI报告之外,还可以支持半持久CSI报告。
因此,可以在NR中支持三种类型的CSI报告,如下所示:
周期性CSI报告:由UE周期性地报告CSI。通过从gNB到UE的更高层信令来半静态地配置诸如周期和子帧偏移之类的参数。
非周期性CSI报告:这种类型的CSI报告涉及UE的单次(即,一次)CSI报告,其由gNB例如通过PDCCH中的DCI来动态地触发。从gNB向UE半静态地配置与非周期性CSI报告的配置相关的某些参数,但是触发是动态的。
半持久CSI报告:类似于周期性CSI报告,半持久CSI报告具有可以由gNB向UE半静态地配置的周期和子帧偏移。但是,可能需要从gNB到UE的动态触发以允许UE开始半持久CSI报告。在某些情况下,可能需要从gNB到UE的动态触发以命令UE停止CSI报告的半持久传输。
此外,NR可以支持两种类型的非周期性CSI报告,除了由LTE支持的基于PUSCH的非周期性CSI报告之外,NR还支持PUCCH(至少对于短PUCCH)上的非周期性CSI报告。
鉴于除了PUSCH上的非周期性CSI报告之外,NR可以支持PUCCH上的非周期性CSI报告,并且还支持PUSCH或PUCCH上的半持久CSI报告,因此在PUCCH上的CSI报告的有效动态触发是所需要的。
在某些实施例中,可以在DL相关的DCI中引入CSI请求字段以支持在PUCCH上触发CSI报告(例如,CSI请求字段可以是表1所示字段的补充)。已经存在的PUCCH资源指示字段(先前仅用于针对HARQ-ACK的PUCCH资源的指示)可以重用于针对CSI反馈/报告的PUCCH资源的指示。
在某些实施例中,取决于在DL相关的DCI中是否存在DL授权和/或CSI请求,可以不同地解释PUCCH资源指示字段。
因此,能够在不增加DCI开销的情况下实现用于非周期性CSI反馈的动态PUCCH资源分配,从而实现增加的调度灵活性和更大的多用户容量。
支持短PUCCH上的非周期CSI报告的一个可能优势是允许更大的调度灵活性,因为甚至WB CSI都能够被非周期性地触发,并且如果仅发送数十比特的WB CSI,则花费整个PUSCH传输(跨越多个OFDM符号)会是浪费的。另一个动机是允许同时隙(same-slot)CSI反馈,在同时隙CSI反馈中,在时隙的开始接收包含非周期性CSI请求触发器的DCI,并且在该时隙的结尾在短PUCCH上发送CSI反馈。
在本文中讨论的某些实施例中,通过指示将在CSI请求字段中报告哪个(哪些)CSI报告,使用DCI来触发非周期性CSI(A-CSI)报告。
通常,CSI请求字段存在于UL相关的DCI中,因为在这种情况下,在PUSCH上将CSI报告与UL-SCH复用,并且UL相关的DCI包含PUSCH资源分配。但是,当在PUCCH上发送A-CSI报告时,CSI请求字段可以被包括在DL相关的DCI中。首先,对于同时隙CSI报告的情况,很可能在与使用立即CSI报告来触发UE的同一时隙中,使用PDSCH来调度UE(否则,立即报告没有任何优势)。因此,如果在包含DL授权的DL相关的DCI中不存在CSI请求字段,则将需要在同一时隙中发送UL相关的DCI和DL相关DCI两者。其次,DL相关的DCI已经包含用于HARQ-ACK的PUCCH资源指示符字段,该PUCCH资源指示符字段指示包含ACK/NACK的PUCCH的定时偏移和频率/码位置。
在某些实施例中,该字段可以被重用以指示当发送A-CSI报告时要使用的PUCCH资源。
在一个实施例中,始终在用于发送HARQ-ACK的同一PUCCH上捎带A-CSI报告。即,HARQ-ACK比特和A-CSI比特被捆绑并复用到在DCI中的PUCCH资源指示字段中指示的同一PUCCH资源。尽管该实施例能够简化UE实现并降低规范复杂性,但是它可能限制gNB的灵活性。就UL资源而言,这也可能是浪费的。因为HARQ-ACK只有几比特,而WB CSI可以约为20比特,所以可能需要不同的频率分配和/或PUCCH格式,具体取决于在PUCCH中复用“仅HARQ-ACK”还是“HARQ-ACK+CSI”。
在不同的PUCCH资源上发送使用同一DCI触发的HARQ-ACK和CSI可以是有利的。例如,可以触发具有许多天线端口的CSI报告,从而UE需要某些CSI处理延迟,以使得例如在时隙n+2中发送CSI报告,同时可以在时隙n中发送ACK/NACK。因此,针对CSI和ACK/NACK指示不同的PUCCH定时偏移可以是有利的。如果能够在不增加DCI开销的情况下引入这种灵活性,则这也可以是有利的。
因此,在某些实施例中,取决于DL授权的存在(即,如果通过DCI调度PDSCH或者如果关闭所有的CW)和/或CSI请求在DCI中的存在(即,如果触发一个或多个CSI报告或者如果指示了触发状态00,这意味着未触发CSI报告),可以不同地解释PUCCH资源指示符字段。
在下面的表4中示出一个这种实施例的示例。在该示例中,当在PUCCH资源指示符字段中指示比特00时,如果DCI仅包含DL授权而不包含CSI请求,则使用PUCCH资源#1,而如果DCI仅包含CSI请求而不包含DL授权,则使用PUCCH资源#3。如果DCI包含DL授权和CSI请求两者,则使用PUCCH资源#7。此外,在该示例中,如果指示比特10,则针对HARQ-ACK使用PUCCH资源#3,针对CSI使用PUCCH资源#2,如果同时触发了两者,则针对相应的传输使用单独的PUCCH资源。
Figure BDA0002508665710000171
表4:基于DL相关的DCI解释PUCCH资源指示符字段的示例
在某些实施例中,PUCCH资源指示符触发状态(即,trigger00、trigger01、…)的更高层配置可以包括两个或更多个信息字段。每个信息字段可以包括对单独的PUCCH资源的引用。UE将使用哪个信息字段(即,哪个PUCCH资源)取决于DCI是否包括CSI请求触发器。在某些实施例中,触发器状态的配置可以包括两个信息字段:当存在CSI请求时将使用的第一字段和当在DCI中不存在CSI请求触发时将使用的第二字段。
在其他实施例中,可以使用三个信息字段:当仅存在DL授权时将使用的第一字段、当不存在DL授权但存在CSI请求触发器时将使用的第二字段、以及当存在DL授权和CSI请求两者时将使用的第三字段。在某些这种实施例中,当在DCI中存在DL授权和CSI请求两者时将使用的信息字段包括两个PUCCH资源,即第一PUCCH资源和第二PUCCH资源。第一PUCCH资源将用于发送HARQ-ACK,而第二PUCCH资源将用于发送CSI。
本领域的技术人员将理解,已针对PUCCH上的非周期性CSI反馈讨论了本文中的实施例,但是这些实施例可以同等适用于PUCCH上的半持久CSI反馈(当通过DCI被触发时)。在这种情况下,可以在PUCCH资源指示符字段中指示要用于半持久CSI反馈的PUCCH资源。在某些这种实施例中,仅指示用于PUCCH的频率和码资源,同时可以使用另一个更高层参数来半静态地配置用于半持久CSI报告的周期和时隙偏移。在其他实施例中,还可以指示时隙偏移。
图4是示例信令图。接入节点(例如gNB 104)可以生成用于控制消息(例如下行链路DCI消息)的参数(步骤401)。在某些实施例中,这可以包括添加CSI请求字段以向无线设备指示触发至少一个CSI报告。这还可以包括使用PUCCH资源指示字段以向无线设备指示用于所述CSI报告(多个)的PUCCH资源(多个)。接入节点104将所配置的控制消息(例如下行链路DCI)发送到无线设备102(步骤402)。无线设备102可以根据所接收的下行链路DCI消息来确定上行链路控制资源(多个)(步骤403)。在某些实施例中,这可以包括根据下行链路DCI消息来解释PUCCH资源指示字段。该解释可以取决于下行链路DCI消息中的所调度的下行链路授权和/或CSI请求中的至少一个。无线设备102随后可以在所确定的上行链路控制资源(多个)中发送上行链路控制信息(步骤404)。
图5是示出可以在无线设备(例如UE 102)中执行的方法的流程图。
该方法可以包括:
步骤510:接收控制消息。控制消息可以是下行链路相关的DCI消息。可以从接入节点(例如gNB 104)接收控制消息。可以在PDCCH上接收控制消息。
在某些实施例中,控制消息可以包括指示是否触发至少一个CSI报告的第一信息。第一信息可以是CSI请求字段。在某些实施例中,控制消息可以包括指示至少一个UL控制资源的第二信息。第二信息可以是PUCCH资源指示符字段。第二信息可以指示要用于CSI报告/反馈的至少一个PUCCH资源。控制消息还可以包括与下行链路传输相关联的授权/调度信息。在某些实施例中,下行链路传输可以是PDSCH传输。
步骤520:根据所接收的控制消息来确定触发至少一个CSI报告。在某些实施例中,这可以包括根据第一信息(下行链路相关的DCI消息中的CSI请求字段)来确定触发CSI报告(多个)。在某些实施例中,这还可以包括根据第二信息(下行链路相关的DCI消息中的PUCCH资源指示符)来确定一个或多个上行链路控制资源(例如PUCCH资源)。确定上行链路控制资源(多个)还可以是根据与下行链路传输相关联的第一信息和/或授权/调度信息中的至少一个。
在某些实施例中,根据第一信息是否触发CSI报告(多个)来确定上行链路控制资源(多个)。在某些实施例中,根据是否调度了下行链路传输来确定上行链路控制资源(多个)。例如,确定上行链路控制资源可以包括:响应于在下行链路相关的DCI消息中指示了CSI请求,确定第一PUCCH资源。在另一个示例中,确定上行链路控制资源可以包括:响应于在下行链路相关的DCI消息中未指示CSI请求,确定第二PUCCH资源。在某些实施例中,第一PUCCH资源不同于第二PUCCH资源。在另一个示例中,确定上行链路控制资源可以包括:响应于在下行链路DCI消息中指示了CSI请求并且在下行链路DCI消息中包括下行链路授权,确定至少第三PUCCH资源。在某些实施例中,第三PUCCH资源不同于第一PUCCH资源和第二PUCCH资源。
步骤530:发送上行链路控制信息。可以在所确定的至少一个上行链路控制资源(例如PUCCH资源)中发送上行链路控制信息。可以将上行链路控制信息发送到接入节点(例如gNB 104)。所发送的上行链路控制信息可以包括HARQ-ACK和/或CSI报告中的至少一个。在某些实施例中,可以在所确定的上行链路控制资源上将CSI报告与HARQ-ACK复用。在其他实施例中,可以在不同的PUCCH资源上发送CSI报告和HARQ-ACK。在某些实施例中,可以由下行链路相关的DCI来调度HARQ-ACK,以及可以根据PUCCH资源指示符来确定HARQ-ACK资源。
在某些实施例中,图5的方法还可以包括:由无线设备获得与解释CSI请求字段和/或PUCCH资源指示符相关联的配置信息。在某些实施例中,无线设备可以在接收DL相关的DCI消息之前获得配置信息。这可以包括:通过高层信令,获得将下行链路控制消息中的第一比特字段映射到一个或多个CSI报告的触发的第一信息;以及通过高层信令,获得将下行链路控制消息中的第二比特字段映射到一个或多个上行链路控制资源的指示的第二信息。因此,无线设备可以根据所获得的配置信息来解释所接收的DL相关的DCI消息。
将理解,可以同时和/或以不同的顺序来执行上述一个或多个步骤。此外,以虚线示出的步骤是可选的,并且在某些实施例中可以被省略。
图6是示出可以在网络节点(例如接入节点104)中执行的方法的流程图。该方法可以包括:
步骤610:生成下行链路控制消息。在某些实施例中,控制消息可以是DL相关的DCI消息。生成控制消息可以包括生成/配置包括CSI请求字段和/或PUCCH资源指示符字段的参数。CSI请求字段可以指示是否在PUCCH上触发CSI反馈。控制消息还可以包括用于调度PDSCH传输的授权。
在某些实施例中,PUCCH资源指示符可以包括至少第一字段和第二字段,第一字段指示当通过控制消息请求/触发CSI报告时要使用的第一PUCCH资源,第二字段指示当未通过控制消息请求/触发CSI报告时要使用的第二PUCCH资源。在某些实施例中,PUCCH资源指示符可以包括第三字段,第三字段指示当通过控制消息请求CSI报告并且通过控制消息包括下行链路授权时要使用的至少第三PUCCH资源。
步骤620:发送所生成的控制消息。在某些实施例中,这包括在PDCCH上发送所生成的下行链路相关的DCI消息。
步骤630:接收上行链路控制信息。上行链路控制信息可以包括至少一个CSI报告。可以根据所生成的下行链路控制消息在PUCCH资源上接收上行链路控制信息。
将理解,可以同时和/或以不同的顺序来执行上述一个或多个步骤。此外,以虚线示出的步骤是可选的,并且在某些实施例中可以被省略。
图7是根据某些实施例的示例无线设备UE 102的框图。UE 102包括收发机710、处理器720以及存储器730。在某些实施例中,收发机710促进向无线电接入节点104发送无线信号以及从无线电接入节点104接收无线信号(例如,经由发射机(多个)(Tx)、接收机(多个)(Rx)以及天线(多个))。处理器720执行指令以提供上面被描述为由UE提供的部分或全部功能,存储器730存储由处理器720执行的指令。在某些实施例中,处理器720和存储器730形成处理电路。
处理器720可以包括任何合适的硬件组合,以执行指令并操纵数据以执行UE 102的部分或全部所述功能,例如上面描述的UE 102的功能。在某些实施例中,处理器720可以包括例如一个或多个计算机、一个或多个中央处理单元(CPU)、一个或多个微处理器、一个或多个专用集成电路(ASIC)、一个或多个现场可编程门阵列(FPGA)和/或其他逻辑。
存储器730通常可操作以存储指令,例如计算机程序,软件,包括逻辑、规则、算法、代码、表等的一个或多个的应用,和/或能够由处理器720执行的其他指令。存储器730的示例包括计算机存储器(例如,随机存取存储器(RAM)或只读存储器(ROM))、大容量存储介质(例如,硬盘)、可移动存储介质(例如,光盘(CD)或数字视频盘(DVD))、和/或存储可以由UE102的处理器720使用的信息、数据和/或指令的任何其他易失性或非易失性、非瞬时性计算机可读和/或计算机可执行存储设备。
在某些实施例中,通信接口740在通信上耦合到处理器720,并且可以指可操作以接收网络节点104的输入、发送来自网络节点104的输出、执行输入或输出或这两者的合适处理、与其他设备通信或者上述项的任何组合的任何合适设备。通信接口740可以包括适当的硬件(例如,端口、调制解调器、网络接口卡等)和软件,包括用于通过网络进行通信的协议转换和数据处理能力。
UE 102的其他实施例可以包括图7示出的组件之外的附加组件,它们可以负责提供UE的功能的某些方面,包括上面描述的任何功能和/或任何额外功能(包括支持上面描述的解决方案必需的任何功能)。仅作为一个示例,UE 102可以包括输入设备和电路、输出设备以及一个或多个同步单元或电路,它们可以是处理器的一部分。输入设备包括用于将数据输入到UE 102的机构。例如,输入设备可以包括输入机构,例如麦克风、输入元件、显示器等。输出设备可以包括用于以音频、视频和/或硬拷贝格式输出数据的机构。例如,输出设备可以包括扬声器、显示器等。
在某些实施例中,UE 102可以包括被配置为实现上面描述的UE的功能的一系列功能单元或模块。参考图8,在某些实施例中,UE 102可以包括下行链路控制模块750,用于接收下行链路控制消息并用于处理所述控制消息;以及上行链路控制模块760,用于确定上行链路控制资源并用于发送上行链路控制信息。
将理解,各种模块可以被实现为硬件和软件的组合,例如图7所示的UE 102的处理器、存储器以及收发机(多个)。某些实施例还可以包括额外模块以支持额外和/或可选功能。
图9是根据某些实施例的示例网络节点(例如接入节点104)的框图。接入节点104可以包括收发机910、处理器920、存储器930以及网络接口940中的一个或多个。在某些实施例中,收发机910促进向UE 102发送无线信号以及从UE 102接收无线信号(例如,经由发射机(多个)(Tx)、接收机(多个)(Rx)以及天线(多个))。处理器920执行指令以提供上面被描述为由接入节点104提供的部分或全部功能,存储器930存储由处理器920执行的指令。在某些实施例中,处理器920和存储器930形成处理电路。网络接口940将信号传送到后端网络组件,例如网关、交换机、路由器、互联网、公共交换电话网络(PSTN)、核心网络节点或无线电网络控制器等。
处理器920可以包括任何合适的硬件组合,以执行指令并操纵数据以执行接入节点104的部分或全部所述功能,例如上面描述的功能。在某些实施例中,处理器920可以包括例如一个或多个计算机、一个或多个中央处理单元(CPU)、一个或多个微处理器、一个或多个专用集成电路(ASIC)、一个或多个现场可编程门阵列(FPGA)和/或其他逻辑。
存储器930通常可操作以存储指令,例如计算机程序,软件,包括逻辑、规则、算法、代码、表等的一个或多个的应用,和/或能够由处理器920执行的其他指令。存储器930的示例包括计算机存储器(例如,随机存取存储器(RAM)或只读存储器(ROM))、大容量存储介质(例如,硬盘)、可移动存储介质(例如,光盘(CD)或数字视频盘(DVD))、和/或存储信息的任何其他易失性或非易失性、非瞬时性计算机可读和/或计算机可执行存储设备。
在某些实施例中,网络接口940在通信上耦合到处理器920,并且可以指可操作以接收接入节点104的输入、发送来自接入节点104的输出、执行输入或输出或这两者的合适处理、与其他设备通信或者上述项的任何组合的任何合适设备。网络接口940可以包括适当的硬件(例如,端口、调制解调器、网络接口卡等)和软件,包括用于通过网络进行通信的协议转换和数据处理能力。
接入节点104的其他实施例可以包括图9示出的组件之外的附加组件,它们可以负责提供接入节点的功能的某些方面,包括上面描述的任何功能和/或任何额外功能(包括支持上面描述的解决方案必需的任何功能)。各种不同类型的网络节点可以包括具有相同物理硬件但被配置(例如,经由编程)为支持不同无线电接入技术的组件,或者可以表示部分或完全不同的物理组件。
在某些实施例中,网络节点104(其可以例如是无线电接入节点)可以包括被配置为实现上面描述的网络节点104的功能的一系列模块。参考图10,在某些实施例中,网络节点104可以包括配置模块950,用于生成下行链路控制消息;以及传输模块960,用于发送所生成的控制消息。
将理解,各种模块可以被实现为硬件和软件的组合,例如图9所示的网络节点120的处理器、存储器以及收发机(多个)。某些实施例还可以包括额外模块以支持额外和/或可选功能。
可以在其他网络节点(例如核心网络节点106)中包括与针对图7和9描述的处理器、接口以及存储器类似的处理器、接口以及存储器。其他网络节点可以可选地包括或不包括无线接口(例如图7和9描述的收发机)。
示例标准化场景
在RAN1第90次AH3会议中同意支持短PUCCH上的非周期性CSI报告。这样做的一个动机是允许更大的调度灵活性,甚至WB CSI都可以被非周期性地触发,并且如果仅发送数十比特的WB CSI,则花费整个PUSCH传输(跨越多个OFDM符号)可能是浪费的。另一个动机是允许同时隙CSI反馈(即,Y=0)。
必须通过指示将在CSI请求字段中报告哪个(哪些)CSI报告,使用DCI来触发A-CSI报告。通常,CSI请求字段存在于UL相关的DCI中,因为在这种情况下,在PUSCH上将CSI报告与UL-SCH复用,并且UL相关的DCI包含PUSCH RA。但是,当在PUCCH上发送A-CSI报告时,在DL相关的DCI中包括CSI请求字段可能是适当的。首先,对于同时隙CSI报告(Y=0)的情况,很可能在与使用立即CSI报告来触发UE的同一时隙中,使用PDSCH来调度UE(否则,立即报告几乎没有优势)。因此,如果在包含DL授权的DL相关的DCI中不存在CSI请求字段,则将需要在同一时隙中发送UL相关的DCI和DL相关DCI两者。其次,DL相关的DCI已经包含用于HARQ-ACK的PUCCH资源指示符字段,该PUCCH资源指示符字段指示包含ACK/NACK的PUCCH的定时偏移和频率/码位置。该字段可以被重用以指示用于A-CSI的PUCCH资源。
观察1:可以使用DL相关的DCI来完成在PUCCH上触发A-CSI
一种方法将是始终在用于发送HARQ-ACK的同一PUCCH上捎带A-CSI报告。但是,这将限制gNB的灵活性。就UL资源而言,这也可能是浪费的。因为HARQ-ACK只有几比特,而WBCSI可以约为20比特,所以可能需要不同的频率分配和/或PUCCH格式,具体取决于在PUCCH中复用“仅HARQ-ACK”还是“HARQ-ACK+CSI”。此外,在不同的PUCCH资源上发送使用同一DCI触发的HARQ-ACK和CSI可以是有利的。例如,可以触发具有许多天线端口的CSI报告,从而UE需要某些CSI处理延迟,以使得例如在时隙n+2中发送CSI报告,同时可以在时隙n中发送ACK/NACK。因此,将需要指示不同的PUCCH定时偏移。能够在不增加DCI开销的情况下引入这种灵活性。可以简单地根据DL授权和/或CSI请求在DCI中的存在,来不同地解释PUCCH资源指示符字段。这在上面的表4中示出。在该示例中,当指示了比特00时,如果DCI仅包含DL授权而不包含CSI请求,则使用PUCCH资源#1,而如果DCI仅包含CSI请求而不包含DL授权,则使用PUCCH资源#3。如果DCI包含DL授权和CSI请求两者,则使用PUCCH资源#7。此外,在该示例中,如果指示了比特10,则针对HARQ-ACK使用PUCCH资源#3,针对CSI使用PUCCH资源#2,如果同时触发了两者,则针对相应传输使用单独的PUCCH资源。
建议1:为了支持PUCCH上的非周期性CSI反馈,CSI请求字段可以被配置为存在于DL相关的DCI中。
-DL相关的DCI中的PUCCH资源指示符字段指示用于所触发的CSI报告的PUCCH资源
-取决于DCI仅包含DL授权、仅包含CSI请求还是包含这两者,不同地解释该字段
-支持HARQ-ACK和CSI在同一PUCCH中的捆绑以及单独PUCCH的指示两者
在已达成一致的WF中,针对大于零的CSI触发偏移支持PUCCH上的A-CSI被保留为工作假设。应该注意,Y=0是UE要处理的最困难的情况,因为它需要快速的CSI计算。无论如何,因为在规范中引入用于PUCCH上的A-CSI的机制,所以将其支持限于仅Y=0似乎是非常人为的限制。因此,我们提出:
建议2:确认针对Y>0支持PUCCH上的A-CSI的工作假设
RAN1第90次AH3会议中的协议仅增加对短PUCCH上的A-CSI的支持。但是,相同的机制也可以用于支持长PUCCH上的A-CSI,如果例如在单个PUCCH中将CSI和HARQ-ACK捆绑在一起,则这对于可靠性可以是有利的。此外,它增加了gNB处的调度灵活性。
建议3:可以在长PUCCH上携带非周期性CSI反馈
在RAN1第90次会议中,同意通过潜在的向下选择(down-selection),可以潜在地在短PUCCH/长PUCCH/PUSCH上支持SP-CSI。在RAN1第90次AH3会议中,同意通过类似LTE SPS的触发,在PUSCH上支持SP-CSI。因此,问题仍然存在,即是否在短/长PUCCH上也支持SP-CSI。
在青岛举行的RAN1第89次AH2会议中,同意可以在PUSCH和长PUCCH之一上携带类型I子带CSI。因为针对周期性CSI反馈仅支持WB CSI,所以这意味着A-CSI或SP-CSI(或两者)必须支持在长PUCCH上被携带以便满足该约定。此外,根据RAN1第90次AH3会议中的约定,配置了针对基于PUCCH的CSI报告而使用短或长PUCCH资源,这意味着针对SP-CSI必须支持短/长PUCCH两者或不支持它们。
为了减少报告模式的数量,我们认为支持PUSCH上的SP-CSI以及长PUCCH上的A-CSI便已足够。因此,还可以考虑是否在PUCCH上支持SP-CSI。
某些实施例可以被表示为存储在机器可读介质(也被称为计算机可读介质、处理器可读介质或计算机可用介质,其具有包含在其中的计算机可读程序代码)中的软件产品。机器可读介质可以是任何合适的有形介质,包括磁、光或电存储介质,其中包括磁盘、光盘只读存储器(CD-ROM)、数字通用光盘只读存储器(DVD-ROM)存储设备(易失性或非易失性)或类似的存储机构。机器可读介质可以包含指令、代码序列、配置信息或其他数据的各种集合,它们当执行时使得处理电路(例如处理器)执行根据一个或多个实施例的方法中的步骤。本领域的普通技术人员将理解,实现所描述的实施例必需的其他指令和操作还可以存储在机器可读介质上。从机器可读介质运行的软件可以与电路对接以执行所描述的任务。
上面描述的实施例仅旨在作为示例。在不偏离该描述的范围的情况下,本领域的技术人员可以对特定实施例进行改变、修改和变化。
词汇表
本说明书可以包括以下一个或多个缩写:
1x RTT     CDMA2000 1x无线电传输技术
3GPP       第三代合作计划
5G         第五代
ABS        几乎空白子帧
ACK        确认
ADC        模数转换
AGC        自动增益控制
AN         接入网络
ANR        自动邻居关系
AP         接入点
ARQ        自动重传请求
AS         接入层
AWGN       加性高斯白噪声频带
BCCH       广播控制信道
BCH        广播信道
BLER       误块率
BS         基站
BSC        基站控制器
BTS        基站收发台
CA         载波聚合
CC         分量载波
CCCH SDU   公共控制信道SDU
CDMA       码分多址
CG         小区组
CGI        小区全局标识符
CP         循环前缀
CPICH Ec/No每芯片的CPICH接收能量除以频带内的功率密度
CPICH      公共导频信道
CQI        信道质量信息
C-RNTI     小区RNTI
CRS        小区特定的参考信号
CSG        封闭用户组
CSI        信道状态信息
DAS        分布式天线系统
DC         双连接性
DCCH       专用控制信道
DCI        下行链路控制信息
DFT        离散傅里叶变换
DL         下行链路
DL-SCH     下行链路共享信道
DMRS       解调参考信号
DRX        不连续接收
DTCH       专用业务信道
DTX        不连续传输
DUT        被测设备
EARFCN     演进型绝对射频信道号
ECCE       增强型控制信道元件
ECGI       演进型CGI
E-CID      增强型小区ID(定位方法)
eMBB       增强型移动宽带
eNB        E-UTRAN NodeB或演进型NodeB
ePDCCH     增强型物理下行链路控制信道
EPS        演进型分组系统
E-SMLC     演进型服务移动定位中心
E-UTRA     演进型UTRA
E-UTRAN    演进型UTRAN
FDD        频分双工
FDM        频分复用
FFT        快速傅里叶变换
GERAN      GSM EDGE无线电接入网络
gNB        5G无线电基站
GSM        全球移动通信系统
HARQ       混合自动重传请求
HD-FDD     半双工FDD
HO         切换
HRPD       高速率分组数据
HSPA       高速分组接入
IE         信息元素
LCMS       移动性状态的临界等级
LPP        LTE定位协议
LTE        长期演进
M2M        机器到机器
MAC        媒体接入控制
MBMS       多媒体广播多播服务
MBSFN ABS  MBSFN几乎空白子帧
MBSFN      多媒体广播多播服务单频网络
MCG        主小区组
MCS        调制和编码方案
MDT        最小化路测
MeNB       主eNode B
MIB        主信息块
MME        移动性管理实体
MPDCCH     MTC物理下行链路控制信道
MRTD       最大接收定时差
MSC        移动交换中心
Msg        消息
MSR        多标准无线电
MTC        机器型通信
NACK       否定确认
NAS        非接入层
NDI        下一个数据指示符
NPBCH      窄带物理广播信道
NPDCCH     窄带物理下行链路控制信道
NR         新无线电
O&M        操作和维护
OCNG       OFDMA信道噪声发生器
OFDM       正交频分复用
OFDMA      正交频分多址
OSS        操作支持系统
OTDOA      观察到达时间差
PBCH       物理广播信道
PCC        主分量载波
P-CCPCH    主公共控制物理信道
PCell      主小区
PCFICH     物理控制格式指示符信道
PCG        主小区组
PCH        寻呼信道
PCI        物理小区标识
PDCCH      物理下行链路控制信道
PDSCH      物理下行链路共享信道
PDU        协议数据单元
PGW        分组网关
PHICH      物理HARQ指示信道
PLMN       公共陆地移动网络
PMI        预编码器矩阵指示符
PRACH      物理随机接入信道
ProSe      邻近服务
PRS        定位参考信号
PSC        主服务小区
PSCell     主SCell
PSS        主同步信号
PSSS       主副链路同步信号
PUCCH      物理上行链路控制信道
PUSCH      物理上行链路共享信道
QAM        正交调幅
RA         随机接入
RACH       随机接入信道
RAN        无线电接入网络
RAT        无线电接入技术
RB         资源块
RF         射频
RLM        无线电链路管理
RNC        无线电网络控制器
RNTI       无线电网络临时标识符
RRC        无线电资源控制
RRH        远程无线电头端
RRM        无线电资源管理
RRU        远程无线电单元
RSCP       接收信号码功率
RSRP       参考信号接收功率
RSRQ       参考信号接收质量
RSSI       接收信号强度指示符
RSTD       参考信号时间差
SCC        辅助分量载波
SCell      辅助小区
SCG        辅助小区组
SCH        同步信道
SDU        服务数据单元
SeNB       辅助eNodeB
SFN        系统帧/频率号
SGW        服务网关
SI         系统信息
SIB        系统信息块
SINR       信干噪比
SNR        信噪比
SPS        半持久调度
SON        自组织网络
SR         调度请求
SRS        探测参考信号
SSC        辅助服务小区
SSS        辅助同步信号
SSSS       辅助副链路同步信号
TA         定时提前量
TAG        定时提前量组
TDD        时分双工
TDM        时分复用
TRP        传输/接收点或发送/接收点
TTI        传输时间间隔
Tx         发射机
UARFCN     UMTS绝对射频信道号
UE         用户设备
UL         上行链路
UMTS       通用移动电信系统
URLLC      超可靠低延迟通信
UTRA       通用陆地无线电接入
UTRAN      通用陆地无线电接入网络
V2I        车到基础设施
V2P        车到行人
V2X        车到X
WCDMA      宽CDMA
WLAN       无线局域网。

Claims (26)

1.一种由无线设备执行的方法,所述方法包括:
在物理下行链路控制信道PDCCH上接收下行链路相关的下行链路控制信息DCI消息,所述下行链路相关的DCI消息包括用于调度物理下行链路共享信道PDSCH传输的授权以及指示用于所调度的PDSCH传输的混合自动重传请求确认HARQ-ACK资源的物理上行链路控制信道PUCCH资源指示符;
根据所述下行链路相关的DCI消息中的信道状态信息CSI请求字段来确定触发CSI报告;
根据所述下行链路相关的DCI消息中的所述PUCCH资源指示符来确定用于所触发的CSI报告的PUCCH资源;以及
在所确定的PUCCH资源上发送与HARQ-ACK复用的所述CSI报告,或者在所确定的PUCCH资源上发送所述CSI报告,并在不同的PUCCH资源上发送HARQ-ACK;
其中,所述PUCCH资源指示符指示至少频率资源。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述下行链路相关的DCI消息包括指示是否在所述PUCCH上触发CSI反馈的所述CSI请求字段。
3.根据权利要求1所述的方法,还包括:进一步根据用于调度所述PDSCH传输的所述授权来确定用于所触发的CSI报告的所述PUCCH资源。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,还包括:获得与解释所述PUCCH资源指示符相关联的配置信息。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,确定所述PUCCH资源包括以下中的至少一项:
响应于在所述下行链路相关的DCI消息中指示了CSI请求,确定第一PUCCH资源;以及
响应于在所述下行链路相关的DCI消息中未指示CSI请求,确定第二PUCCH资源。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,所述第一PUCCH资源不同于所述第二PUUCH资源。
7.根据权利要求5所述的方法,其中,确定所述PUCCH资源进一步包括:响应于在所述下行链路DCI消息中指示了所述CSI请求并且在所述下行链路DCI消息中包括用于调度所述PDSCH传输的所述授权,确定至少第三PUCCH资源。
8.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,第二HARQ-ACK资源是根据所述PUCCH资源指示符来确定的。
9.一种无线设备,包括无线电接口和处理电路,所述处理电路被配置为:
在物理下行链路控制信道PDCCH上接收下行链路相关的下行链路控制信息DCI消息,所述下行链路相关的DCI消息包括用于调度物理下行链路共享信道PDSCH传输的授权以及指示用于所调度的PDSCH传输的混合自动重传请求确认HARQ-ACK资源的物理上行链路控制信道PUCCH资源指示符;
根据所述下行链路相关的DCI消息中的信道状态信息CSI请求字段来确定触发CSI报告;
根据所述下行链路相关的DCI消息中的所述PUCCH资源指示符来确定用于所触发的CSI报告的PUCCH资源;以及
在所确定的PUCCH资源上发送与HARQ-ACK复用的所述CSI报告,或者在所确定的PUCCH资源上发送所述CSI报告,并在不同的PUCCH资源上发送HARQ-ACK;
其中,所述PUCCH资源指示符指示至少频率资源。
10.根据权利要求9所述的无线设备,其中,所述下行链路相关的DCI消息包括指示是否在所述PUCCH上触发CSI反馈的所述CSI请求字段。
11.根据权利要求9所述的无线设备,还被配置为:进一步根据用于调度PDSCH传输的所述授权来确定用于所触发的CSI报告的所述PUCCH资源。
12.根据权利要求9至11中任一项所述的无线设备,还被配置为:获得与解释所述PUCCH资源指示符相关联的配置信息。
13.根据权利要求9至11中任一项所述的无线设备,其中,确定所述PUCCH资源包括以下中的至少一项:
响应于在所述下行链路相关的DCI消息中指示了CSI请求,确定第一PUCCH资源;以及
响应于在所述下行链路相关的DCI消息中未指示CSI请求,确定第二PUCCH资源。
14.根据权利要求13所述的无线设备,其中,所述第一PUCCH资源不同于所述第二PUUCH资源。
15.根据权利要求13所述的无线设备,其中,确定所述PUCCH资源进一步包括:响应于在所述下行链路DCI消息中指示了所述CSI请求并且在所述下行链路DCI消息中包括用于调度所述PDSCH传输的所述授权,确定至少第三PUCCH资源。
16.根据权利要求9至11中任一项所述的无线设备,其中,第二HARQ-ACK资源是根据所述PUCCH资源指示符来确定的。
17.一种由网络节点执行的方法,所述方法包括:
生成下行链路相关的下行链路控制信息DCI消息,所述下行链路相关的DCI消息包括信道状态信息CSI请求字段、用于调度物理下行链路共享信道PDSCH传输的授权、以及指示用于所调度的PDSCH传输的混合自动重传请求确认HARQ-ACK资源的物理上行链路控制信道PUCCH资源指示符;
在物理下行链路控制信道PDCCH上发送所生成的下行链路相关的DCI消息;以及
根据所述下行链路相关的DCI消息,在PUCCH资源上接收与HARQ-ACK复用的CSI报告,或者在所述PUCCH资源上接收所述CSI报告,并在不同的PUCCH资源上接收HARQ-ACK;
其中,所述PUCCH资源指示符指示至少频率资源。
18.根据权利要求17所述的方法,其中,所述CSI请求字段指示是否在所述PUCCH上触发CSI反馈。
19.根据权利要求17至18中任一项所述的方法,其中,所述PUCCH资源指示符包括至少第一字段和第二字段,所述第一字段指示当在所述下行链路相关的DCI消息中指示了CSI请求时要使用的第一PUCCH资源,所述第二字段指示当在所述下行链路相关的DCI消息中未指示CSI请求时要使用的第二PUCCH资源。
20.根据权利要求19所述的方法,其中,所述第一PUCCH资源不同于所述第二PUUCH资源。
21.根据权利要求19所述的方法,其中,所述PUCCH资源指示符包括第三字段,所述第三字段指示当在所述下行链路DCI消息中指示了所述CSI请求并且在所述下行链路DCI消息中包括用于调度所述PDSCH传输的所述授权时要使用的至少第三PUCCH资源。
22.一种网络节点,包括无线电接口和处理电路,所述处理电路被配置为:
生成下行链路相关的下行链路控制信息DCI消息,所述下行链路相关的DCI消息包括信道状态信息CSI请求字段、用于调度物理下行链路共享信道PDSCH传输的授权、以及指示用于所调度的PDSCH传输的混合自动重传请求确认HARQ-ACK资源的物理上行链路控制信道PUCCH资源指示符;
在物理下行链路控制信道PDCCH上发送所配置的下行链路相关的DCI消息;以及
根据所述下行链路相关的DCI消息,在PUCCH资源上接收与HARQ-ACK复用的CSI报告,或者在所述PUCCH资源上接收所述CSI报告,并在不同的PUCCH资源上接收HARQ-ACK;
其中,所述PUCCH资源指示符指示至少频率资源。
23.根据权利要求22所述的网络节点,其中,所述CSI请求字段指示是否在所述PUCCH上触发CSI反馈。
24.根据权利要求22至23中任一项所述的网络节点,其中,所述PUCCH资源指示符包括至少第一字段和第二字段,所述第一字段指示当在所述下行链路相关的DCI消息中指示了CSI请求时要使用的第一PUCCH资源,所述第二字段指示当在所述下行链路相关的DCI消息中未指示CSI请求时要使用的第二PUCCH资源。
25.根据权利要求24所述的网络节点,其中,所述第一PUCCH资源不同于所述第二PUUCH资源。
26.根据权利要求24所述的网络节点,其中,所述PUCCH资源指示符包括第三字段,所述第三字段指示当在所述下行链路DCI消息中指示了所述CSI请求并且在所述下行链路DCI消息中包括用于调度所述PDSCH传输的所述授权时要使用的至少第三PUCCH资源。
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Families Citing this family (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018227538A1 (en) * 2017-06-16 2018-12-20 Qualcomm Incorporated Reporting aperiodic csi via pucch
WO2019069234A1 (en) * 2017-10-02 2019-04-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) INDICATION OF PUCCH RESOURCE FOR CSI AND HARQ FEEDBACK
WO2019209781A1 (en) * 2018-04-23 2019-10-31 Kyocera Corporation Multiuser broadcast transmission node
CN110943807B (zh) * 2018-09-21 2022-09-23 维沃移动通信有限公司 一种数据传输方法、终端及网络设备
US11463976B2 (en) * 2018-09-28 2022-10-04 Lg Electronics Inc. Method for terminal, which supports sidelink, to transmit signals in wireless communication system, and terminal therefor
US20220191081A1 (en) * 2019-03-26 2022-06-16 Lg Electronics Inc. Method for transmitting/receiving data in wireless communication system, and device therefor
CN111615195B (zh) * 2019-04-08 2023-08-25 维沃移动通信有限公司 确定波束信息的方法及装置、通信设备
WO2020217492A1 (ja) * 2019-04-26 2020-10-29 株式会社Nttドコモ 無線基地局
CN110535572B (zh) * 2019-05-15 2023-07-04 中兴通讯股份有限公司 上行信息反馈资源确定方法和装置
KR20220003122A (ko) * 2019-06-27 2022-01-07 엘지전자 주식회사 Nr v2x에서 사이드링크 재전송 자원을 릴리즈하는 방법 및 장치
CN111294861B (zh) * 2019-07-08 2021-08-27 展讯通信(上海)有限公司 组播反馈资源确定方法及装置、存储介质、用户设备
EP4007429A4 (en) * 2019-07-26 2022-07-20 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING A CONTENTION WINDOW, COMMUNICATION DEVICE AND RECORDING MEDIA
JP2022544311A (ja) * 2019-08-15 2022-10-17 オッポ広東移動通信有限公司 サイドリンク通信を制御する装置及びその方法
US11722181B2 (en) * 2019-08-27 2023-08-08 Qualcomm Incorporated Default quasi co-location assumption for cross carrier reference signal triggering
EP4044476A4 (en) * 2019-11-08 2022-08-31 Huawei Technologies Co., Ltd. METHOD AND DEVICE FOR DETERMINING RESOURCES
US11546937B2 (en) * 2019-11-08 2023-01-03 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for reservation and resource selection for sidelink communication
CN114651458B (zh) * 2019-11-15 2024-03-29 株式会社Ntt都科摩 终端和通信方法
CN114946246A (zh) * 2020-02-13 2022-08-26 富士通株式会社 边链路发送的重传方法以及装置
EP4082137A4 (en) * 2020-02-14 2023-01-04 ZTE Corporation TRANSMISSION AND CONFIGURATION OF CHANNEL STATE INFORMATION FEEDBACK INFORMATION
CN113518462B (zh) * 2020-04-10 2023-03-24 北京紫光展锐通信技术有限公司 触发非周期csi上报的方法、上报方法及装置、介质
KR20220165755A (ko) * 2020-05-14 2022-12-15 후지쯔 가부시끼가이샤 사이드링크 피드백 정보를 송신 및 수신하기 위한 방법 및 장치
BR112022026845A2 (pt) * 2020-06-29 2023-01-24 Lenovo Singapore Pte Ltd Informações de controle que escalonam ou ativam múltiplas transmissões
CN113890702B (zh) * 2020-07-03 2023-05-12 大唐移动通信设备有限公司 波束指示方法、装置、终端及网络侧设备
US20230247623A1 (en) * 2020-08-14 2023-08-03 Qualcomm Incorporated Uplink resources for ue initiated csi and downlink grant csi
WO2022032627A1 (en) * 2020-08-14 2022-02-17 Qualcomm Incorporated Channel state information (csi) processing for ue intiated csi and downlink grant csi
US11825499B2 (en) * 2020-09-04 2023-11-21 Qualcomm Incorporated CSI report and DL grant
WO2022074625A1 (en) 2020-10-09 2022-04-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and methods for timing determination for aperiodic csi on pucch
EP4226554A1 (en) 2020-10-12 2023-08-16 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Systems and methods for reporting aperiodic csi on pucch during random access
US20230379961A1 (en) 2020-10-12 2023-11-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Priority handling for aperiodic csi on pucch
WO2022077193A1 (en) * 2020-10-12 2022-04-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method, apparatus and computer program product for obtaining channel state information
US20230397213A1 (en) * 2020-10-12 2023-12-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Pucch resources for aperiodic channel state information
CN114422093A (zh) * 2020-10-13 2022-04-29 维沃移动通信有限公司 信息传输、资源指示方法、装置、终端及网络侧设备
CN116325638A (zh) * 2020-10-16 2023-06-23 瑞典爱立信有限公司 使用参考信号标识的多时隙参考信号触发
US20230396356A1 (en) * 2020-10-22 2023-12-07 Nokia Technologies Oy Channel state information reporting for point-to-multipoint operation
CN114501527A (zh) * 2020-10-23 2022-05-13 中国移动通信有限公司研究院 非周期csi上报方法、装置、设备及可读存储介质
CN117044287A (zh) * 2021-03-12 2023-11-10 捷开通讯(深圳)有限公司 用户设备、基站和无线通信方法
US20220303957A1 (en) * 2021-03-17 2022-09-22 Qualcomm Incorporated Multi-stage downlink control information for downlink transmissions
CN115150026B (zh) * 2021-03-31 2024-04-16 维沃移动通信有限公司 信息上报方法、装置及终端
EP4088416A4 (en) 2021-04-03 2023-05-31 Apple Inc. APERIODIC SRS TRIGGER MECHANISM IMPROVEMENT
WO2022236454A1 (en) * 2021-05-08 2022-11-17 Apple Inc. Triggering aperiodic channel state information (csi) reporting based on downlink control information (dci)
CN116134871A (zh) 2021-08-04 2023-05-16 苹果公司 新空口未许可频谱中的改进的接收器辅助接入机制
WO2023010509A1 (en) * 2021-08-06 2023-02-09 Qualcomm Incorporated Transmission configuration indicator (tci) indication in downlink control information scheduling a virtual physical downlink shared channel
CN116193600A (zh) * 2021-11-25 2023-05-30 华为技术有限公司 一种用于信道状态信息csi上报的方法和装置
US20230180247A1 (en) * 2021-12-08 2023-06-08 Qualcomm Incorporated Signaling for multicast broadcast service single frequency network communications

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012173445A2 (ko) * 2011-06-17 2012-12-20 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 단말
WO2014110745A1 (en) * 2013-01-16 2014-07-24 Broadcom Corporation Apparatuses, methods and computer program products for evaluating channel quality
CN107078857A (zh) * 2014-10-13 2017-08-18 瑞典爱立信有限公司 基于从资源指配消息复制的镜像信息的harq反馈报告

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101946539B (zh) 2008-02-03 2013-06-19 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送cqi的方法
US9042277B2 (en) * 2011-04-11 2015-05-26 Qualcomm Incorporated Transmission of control information for FDD-TDD carrier aggregation
JP2013135247A (ja) 2011-12-26 2013-07-08 Sharp Corp 移動通信システム、基地局装置、移動局装置、通信方法および集積回路
US9814028B2 (en) * 2012-05-18 2017-11-07 Lg Electronics Inc. Method for allocating uplink control channel for downlink data acknowledgement in wireless communication system and device therefor
JP2016508302A (ja) * 2012-11-29 2016-03-17 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて受信確認応答送信方法及び装置
JP2014131202A (ja) * 2012-12-28 2014-07-10 Ntt Docomo Inc 無線基地局、ユーザ端末、無線通信方法、及び無線通信システム
US9538515B2 (en) * 2013-03-28 2017-01-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Downlink signaling for adaptation of an uplink-downlink configuration in TDD communication systems
US9526112B2 (en) * 2013-09-30 2016-12-20 Apple Inc. Control signaling optimization for LTE communications
US9532230B2 (en) 2014-06-05 2016-12-27 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for transmitting LTE waveforms in shared spectrum by carrier sensing
US11057921B2 (en) * 2014-10-01 2021-07-06 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for improving spectral efficiency and coverage for user equipments
EP3242435B1 (en) * 2014-12-31 2019-10-23 LG Electronics Inc. Method and apparatus for allocating resources in wireless communication system
EP3253110A4 (en) * 2015-01-28 2018-08-29 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, base station device, communication method, and integrated circuit
JP6652505B2 (ja) * 2015-01-28 2020-02-26 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路
US10154490B2 (en) * 2015-01-28 2018-12-11 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, base station device, communication method, and integrated circuit
US20180020430A1 (en) * 2015-01-28 2018-01-18 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, base station device, communication method, and integrated circuit
EP3251245B1 (en) * 2015-01-28 2023-04-05 InterDigital Patent Holdings, Inc. Uplink feedback methods for operating with a large number of carriers
EP3281321A1 (en) * 2015-04-08 2018-02-14 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and device of multi-subband based transmission for a wireless transmit/receive unit (wtru) with reduced capability and coverage enhancement
EP3266263B1 (en) * 2015-04-10 2021-07-28 Sony Group Corporation Infrastructure equipment, communications device and method
JP6100829B2 (ja) * 2015-05-14 2017-03-22 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JPWO2017006826A1 (ja) 2015-07-08 2018-04-19 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
US10985807B2 (en) * 2015-08-11 2021-04-20 Kyocera Corporation Base station and radio terminal
US10660081B2 (en) * 2016-06-01 2020-05-19 Lg Electronics Inc. Downlink signal reception method and user equipment, and downlink signal transmission method and base station
US10608856B2 (en) * 2016-06-16 2020-03-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of reference signals in a communication system
US10462739B2 (en) * 2016-06-21 2019-10-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmissions of physical downlink control channels in a communication system
WO2018016828A1 (ko) * 2016-07-17 2018-01-25 엘지전자 주식회사 하향링크 신호 수신 방법 및 사용자기기와, 하향링크 신호 전송 방법 및 기지국
WO2018021825A1 (ko) * 2016-07-26 2018-02-01 엘지전자 주식회사 상향링크 신호 전송 방법 및 사용자기기와, 상향링크 신호 수신 방법 및 기지국
WO2018043997A1 (ko) * 2016-08-28 2018-03-08 엘지전자 주식회사 다중화된 상향링크 제어 채널 및 국부적인 사운딩 참조 심볼의 전송 및 수신 방법과 이를 위한 장치
US10958381B2 (en) * 2016-09-26 2021-03-23 Lg Electronics Inc. Uplink signal transmission method and user equipment, and uplink signal reception method and base station
US10932240B2 (en) * 2016-11-01 2021-02-23 Lg Electronics Inc. Method for transmitting SR in wireless communication system and terminal therefor
MX2020001291A (es) * 2017-07-31 2020-03-12 Ntt Docomo Inc Terminal de usuario y metodo de comunicacion por radio.
US11425697B2 (en) * 2017-08-11 2022-08-23 Nokia Technologies Oy Dynamic management of uplink control signaling resources in wireless network
WO2019069234A1 (en) * 2017-10-02 2019-04-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) INDICATION OF PUCCH RESOURCE FOR CSI AND HARQ FEEDBACK
EP3927067B1 (en) * 2019-03-28 2023-08-02 LG Electronics Inc. Method for performing uplink transmission using preconfigured resource in wireless communication system, and device therefor

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012173445A2 (ko) * 2011-06-17 2012-12-20 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 단말
WO2014110745A1 (en) * 2013-01-16 2014-07-24 Broadcom Corporation Apparatuses, methods and computer program products for evaluating channel quality
CN107078857A (zh) * 2014-10-13 2017-08-18 瑞典爱立信有限公司 基于从资源指配消息复制的镜像信息的harq反馈报告

Also Published As

Publication number Publication date
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