CN111903101A - 无线通信中的信道状态信息报告 - Google Patents

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Abstract

描述了一种用于接收与一个或多个报告准则相关联的报告配置的无线通信方法。所接收到的报告配置还链接到提供配置信息的一个或多个信道状态信息(CSI)资源设置。每个CSI资源设置标识一个或多个资源集,并且每个资源集包括一个或多个参考信号资源。基于一个或多个报告准则,用户设备可以生成可传送到基站的报告。

Description

无线通信中的信道状态信息报告
技术领域
本公开总体上涉及无线通信。
背景技术
移动通信技术正将世界推向一个日益互联和网络化的社会。与现有的无线网络相比,下一代系统和无线通信技术将需要支持更广泛的用例情形特征,并提供更复杂更高级的接入要求和灵活性。
长期演进(LTE)是第三代合作伙伴计划(3GPP)开发的用于移动设备和数据终端的无线通信准则。LTE-Advanced(LTE-A)是增强LTE准则的无线通信准则。被称为5G的第五代无线系统推进了LTE和LTE-A无线准则,并且致力于支持更高数据速率、大量连接、超低时延、高可靠性以及其他新兴业务需求。
发明内容
公开了用于信道状态信息报告的技术。示例性实施例公开了无线通信方法。所述示例性方法包括接收与一个或多个报告准则相关联的报告配置,所述报告配置链接到提供配置信息的一个或多个信道状态信息(CSI)资源设置,其中每个CSI资源设置标识一个或多个资源集,并且每个资源集包括一个或多个参考信号资源。所述示例性方法包括根据所述一个或多个报告准则来产生报告,所述报告包括参考信号接收功率(RSRP)、秩指示符(RI)、一个或多个参考信号索引以及关于将所述一个或多个参考信号索引进行分组的信息中的至少一个,其中,每个参考信号索引与CSI资源设置索引、参考信号资源集索引、参考信号资源索引和报告配置索引中的至少一个相关联。所述示例性方法还包括向通信节点传送所述报告。
在一些实施例中,所述一个或多个报告准则包括以下中的至少一个:用于对要报告的一个或多个参考信号索引进行分组的一个或多个准则,其中所述一个或多个参考信号索引被分组为一个或多个参考信号组,一个资源集或一个CSI资源设置内要报告的参考信号(RS)资源的数量,一个资源集或一个CSI资源设置内要报告的RS资源的最小数量,一个资源集或一个CSI资源设置内要报告的RS资源的最大数量,一个CSI资源设置内要报告的资源集的数量,一个CSI资源设置内要报告的资源集的最小数量,一个CSI资源设置内要报告的资源集的最大数量,用于一个资源集的一个或多个子集内的要报告的一个RS资源或者RS资源的最大数量,或者一个或多个缩放因子,以缩放与一个或多个参考信号索引相关联的或者与一个或多个传输或接收空域滤波器相关联的一个或多个测得的RSRP缩放因子。
在一些实施例中,用于对参考信号索引进行分组的准则之一包括要报告的组的数量、每个要报告的组的参考信号索引的数量或要报告的每个子组的参考信号索引的数量中的至少一个。
在一些实施例中,用于分组的准则之一包括至少两个组之间的最大RSRP间隙、与至少两个组相关联的各个参考信号资源之间的最大RSRP间隙、一个组内的至少两个参考信号资源之间的最大RSRP间隙,或者一个参考信号和另一个最接近所述一个参考信号的参照点之间的RSRP间隙中的至少一个。
在一些实施例中,所述一个或多个缩放因子包括以下至少一个:用于传输空域滤波器或一个资源集中的参考信号资源或一个资源设置中的参考信号资源的第一缩放因子,其中,所述第一缩放因子用于缩放与一个传输空域滤波器或一个资源集中的参考信号资源或一个资源设置中的参考信号资源相关联的测得的RSRP,或者用于接收空域滤波器的第二缩放因子,其中,所述第二缩放因子用于缩放与所述接收空域滤波器相关联的测得的RSRP。
在一些实施例中,对每个要报告的参考信号组应用或使用所述一个或多个报告准则。在一些实施例中,所述一个或多个报告准则被配置用于一个报告配置、用于一个或多个资源集,或用于所述一个报告配置的一个或多个CSI资源设置。在一些实施例中,所述一个或多个报告准则经由下行链路控制指示符(DCI)、媒体访问控制控制单元(MAC-CE)或高层参数来配置。
在一些实施例中,所述示例性方法还包括基于一个或多个资源集的一个或多个子集来确定要报告的RS索引,其中所述一个或多个资源集的所述一个或多个子集取决于已经被确定要报告的所述一个或多个参考信号资源。
在一些实施例中,基于要报告的一个或多个参考信号资源来确定一个资源集的所述一个或多个子集。在一些其他实施例中,一个或多个资源集的一个或多个子集被通信节点配置用于一个或多个参考信号资源。
在一些实施例中,一个资源集的所述一个或多个子集基于以下任何一个来确定:(1)对于每个k,{k-1,k,k+1},或{k-1,k,k+1}mod N,(2)对于每个k,{k-1-N1,k-N1,k+1-N1,k-1,k,k+1,k-1+N1,k+N1,k+1+N1},或{k-1-N1,k-N1,k+1-N1,k-1,k,k+1,k-1+N1,k+N1,k+1+N1}mod N,(3)对于每个k,{k-N1,k-1,k,k+1,k+N1},或{k-N1,k-1,k,k+1,k+N1}mod N,(4)对于每个k,{A+k},或{A+k}mod N,对于每个k,(5)对于每个k,{A+k+B×N1}或{A+k+B×N1}mod N,(6)对于每个k,
Figure BDA0002698383900000031
或{(k mod N1+A)mod N1+|k/N1|×N1+B×N1}mod N,其中A是来自{-a1,-a1+1,..-1,0,+1,…,a2}的元素中的任何一个,或来自{-a1,-a1+1,..-1,0,+1,…,a2}的子集的元素中的任何一个,B是来自{-b1,-b1+1,..-1,0,+1,…,b2}的元素中的任何一个,或来自{-b1,-b1+1,..-1,0,+1,…,b2}的一个子集的元素中的任何一个,k是要报告的RS资源索引,N是所述一个资源集的参考信号资源的数量,并且N1、a1、a2、b1和b2是非负整数。
在一些实施例中,一个资源集的一个或多个子集基于由通信节点传送的N、N1、a1、a2、b1或b2的值,其中N、N1、a1、a2、b1和b2是非负整数。
在一些实施例中,所述一个或多个参考信号资源包括同步信号块(SSB)和信道状态信息参考信号(CSI-RS)中的任何一个或多个。
在另一示例性方法中,无线通信方法包括由基站向用户设备提供与一个或多个报告准则相关联的报告配置,所述报告配置链接到向所述用户设备提供配置信息的一个或多个信道状态信息(CSI)资源设置,其中每个CSI资源设置包括一个或多个资源集,并且每个资源集包括一个或多个参考信号资源。所述另一示例性方法还包括根据所述一个或多个报告准则接收报告,所述报告包括参考信号接收功率(RSRP)、秩指示符(RI)、一个或多个参考信号索引以及关于将所述一个或多个参考信号索引进行分组的信息中的至少一个,其中每个参考信号索引与CSI资源设置索引、参考信号资源集索引、参考信号资源索引和报告配置索引中的至少一个相关联。
在又一示例性方面,上述方法以处理器可执行代码的形式体现,并存储在计算机可读程序介质中。
在又一示例性实施例中,公开了被配置或可操作以执行上述方法的设备。
在附图、说明书和权利要求书中更详细地描述了上述内容和其他方面及其实施方式。
附图说明
图1示出了在波束成型无线环境中具有四个面板的示例性用户设备(UE)。
图2示出了基于组的报告和基于非组的报告之间的性能比较。
图3A和图3B示出了具有2个UE面板的室内热点(InH)的示例性实施例的仿真结果。
图3C和图3D示出了具有4个UE面板的InH的示例性实施例的仿真结果。
图4A和图4B示出了用于多个TRP或多个面板的报告配置的两个示例。
图5A到5C示出了从波束确定的角度来看,天线增益作为角度到达的函数的示例。
图6示出了根据一个隐式规则的一个资源集的子集的示例。
图7示出了在用户设备处实现的基于一个或多个报告准则来产生报告的示例性流程图。
图8示出了在基站处实现的基于所提供的报告配置来接收报告的示例性流程图。
图9示出了用于示例性用户设备的基于一个或多个报告准则产生报告的框图。
图10示出了用于示例性基站基于所提供的报告配置接收报告的框图。
具体实施方式
本专利文档描述了可在波束成型无线环境中提高无线性能的技术。在一些实施例中,用户设备(UE)可以基于基站提供的与一个或多个报告准则相关联的报告配置来产生报告。本文档将首先简要描述波束成型技术,随后是四个章节,在这四个章节中描述与UE测量报告方案相关的几个特征和实施例。用于以下各个章节的示例标题用于帮助理解所公开主题,并且不以任何方式限制所要求保护的主题的范围。因此,一个示例章节的一个或多个特征可以与另一个示例章节的一个或多个特征相结合。
对于使用宽或超宽频谱资源(例如,20MHz或更高)的无线系统,由极高频率引起的传播损耗成为显著的挑战。为了解决这个问题,除其他外,使用大规模MIMO的天线阵列和波束成型(BF)训练技术可用于实现波束对准并获得高天线增益。作为示例,大规模MIMO可以包括用于一个节点或无线通信设备的1024个天线元件。为了保持实现的低复杂性和低成本,同时仍能从所述天线阵列中获益,模拟移相器成为用于实现毫米波(mmWave)BF的有吸引力的解决方案。模拟移相器的使用可以意味着相位的数量是有限的,并且恒定的模约束被置于所述天线元件上。在考虑到预先指定的波束图案的情况下,基于可变相移的BF训练可以以大体上识别用于后续的数据传输的最佳图案为目标。
图1示出了在波束成型无线环境中具有四个面板的示例性UE。UE天线面板1到4可以使用变量Mg和Ng来描述,其中Mg描述一列中的多个面板,并且Ng描述一行中的多个面板。在图1中,UE天线面板可以具有Mg=1以及Ng=4,其中面板之间的角度Θmg,ng=90;Ω0,1=Ω0,0+90;Ω0,2=Ω0,0+180;Ω0,3=Ω0,0+270。因此,在图1中,具有四个面板的UE具有1个列面板和4个行面板,其中每个行面板被布置成与另一行面板成90度。UE面板在水平方向(dgH)上的间距为0,并且所述面板之间在垂直方向(dgV)上的间距为0。每个基站或传输接收点TRP(也就是TRP-1和TRP-2)具有也可以使用变量Mg和Ng来描述的列天线面板和行天线面板的阵列。
通常,对于5G基站(gNB),可以考虑多TRP和多面板情形,其中与UE相关联的多个面板可以覆盖整个覆盖空间。作为一个示例性情形,用于TRP侧和UE侧的一个面板可以具有相应地与交叉极化相关联的两个收发器单元(TXRU)。因此,为了实现高秩传输,TRP和UE可以使用从不同面板产生的不同波束,其目标是充分利用每个面板(例如其相关联的TXRU)的能力,否则传输性能可能下降。例如,参考图1,如果具有四个面板的UE报告接收到的Tx波束,例如Tx波束#1和Tx波束#2(两者都可以覆盖一个主传播路径),其目标是使跨越所有接收(Rx)面板的参考信号接收功率(RSRP)最大化,则所支持的RANK的最大数量可以达到两个。类似地,如果UE仅报告与仅一个TRP面板(例如图1中的TRP-1)相关联的Tx波束,则由于Tx侧的能力的限制,也可能出现频谱效率的瓶颈或不期望的上界。
因此,将由UE报告的波束分组的概念得到发展并且可以进一步细化。对于波束分组,可以将可以同时接收的波束分组为一组,或者可以将不能同时接收的波束分组为一组。波束分组可以简单地解释gNB或UE多个面板或TRP的物理特性。另外,一个组内的波束可以进一步分组成子组,其中一个子组内的波束可以用于空间复用,或者来自不同子组的波束可以用于实现空间复用。
3GPP已经采用了一种用于基于组的报告的方法。从UE侧的角度来看,用于分组的准则涉及以下两个方面。首先,一个组内的不同的Tx波束可以同时接收,但不同组之间的Tx波束不能同时接收。第二,一个组内的不同的Tx波束不能同时接收,但不同组之间的Tx波束可以同时接收。相反,基于非组的报告涉及UE报告每个UE的最佳N个波束,而与UE面板无关。
图2示出了基于组的报告和基于非组的报告之间的性能比较。图2示出了在UE侧的两个面板并且要报告的两个Tx波束可以同时接收的情形下,来自基于组的波束报告的NR中的性能增益。与基于非组的波束报告相比,性能增益来自天线元件图案的自然滤波器A,或被称为自然损失因子或缩放因子。天线辐射图案的函数可在如下的表1中找到,其中
Figure BDA0002698383900000071
位于3GPP TS 38.802中的局部坐标系统中。
表1:UE天线辐射图案模型1
Figure BDA0002698383900000072
图3A和图3B示出了具有2个UE面板的室内热点(InH)的仿真结果,并且图3C和图3D示出了具有4个UE面板的室内热点(InH)的仿真结果。通过将图3A至3B与图3C到3D比较,可以观察到随着UE面板的增加,基于组的波束报告的一些瓶颈。例如,对于2个和4个UE面板,仿真结果表明,随着UE面板数从2增加到4,波束分组的增益下降。
3GPP新无线电(NR)Rel-15支持用于单DL传输(Tx)波束单传输接收点(TRP)情形的下行链路(DL)波束管理,其中基于组的报告和基于非组的报告已经被用于波束相关报告。基于非组的报告可以报告以其相应的RSRP结果测得的最佳N个Tx参考信号(RS)的标识(ID)。然而,基于组的报告可以报告以同时接收的一个组或两个(一个或多个)Tx波束ID的集合。一个组可以指代接收波束集或UE上的唯一两个Rx面板。因此,基于组的报告可以通过支持多个组或多个Tx波束ID的集合的报告来增强。
由于不同的面板可能具有不同的方向,因此它们在物理传播信道上的视轴或最大增益方向可能不同。因此,基于组的报告可以基于不同面板的方向来执行,从而可以形成低相关性波束组。因此,可以为系统吞吐量支持更高RANK的传输。与基于非组的报告相比,基于组的报告在例如双面板UE架构的情形下,至少可以在频谱效率方面改善系统性能。
当考虑多波束或多TRP时,以下三个技术问题中的至少一些或全部可以通过一些实施例来解决。首先,如在图3A和图3B的仿真结果中所描述的,随着UE面板的增加,基于组的报告相对于基于非组的报告的性能增益可能不明显。为了使L1-RSRP最大化,即使使用基于组的报告时,相邻面板产生的Tx-Rx波束也可能以更高的概率指向相同的物理路径或群集。
其次,基于组的报告的结果可能超出了gNB或TRP的能力,尤其是在考虑小的小区场景时。在多TRP或多面板的情形下,从TRP的角度来看,可以同时传输超过一个Tx波束。对于不同的TRP,可以传输的Tx波束的最大数量可以不同。因此,如果UE报告要同时接收的多个Tx波束超过gNB或TRP同时传输的能力,则来自波束分组的好处可能会受到限制。
第三,在多TRP的情形下,来自不同TRP的经历的传播路径可能不同。从系统性能的观点来看,这些Tx波束可以与最佳Tx波束具有较低的内部干扰,并且可以支持高层传输。但是为了使L1-RSRP最大化,来自某些TRP的波束不能满足best-N的条件,并且不被报告。
在本专利文档中,术语波束可以指参考信令、参考信号、空间滤波器或预编码的配置。术语Tx波束可以指DL或上行链路(UL)参考信令,例如信道状态信息参考信号(CSI-RS)、同步信令块(SSB)、解调参考信号(DMRS)、探测参考信号(SRS)、Tx空域滤波器或Tx预编码。术语Rx波束可以指空域滤波器、Rx空域滤波器或Rx预编码。此外,术语波束ID可以指参考信令索引、空域滤波器索引或预编码索引。术语组可以指共享相同的或类似的信道或接收特性(诸如是否同时接收、准同位置、准同波束或空间复用)的一些DL RS ID的隐式表示的UE报告行为。术语集或子集可以根据相同的或类似的传输特性(诸如是否同时传送或有限数量)指用于波束管理的DL RS上的gNB配置。
一、实施例#1-用于多面板或多TRP的测量和CSI资源设置
为了实现波束测量,可以执行用于多个面板或多个TRP的资源配置,其中面板或TRP专用信息可以通过资源集或CSI资源设置来区分。资源集可以包括一个或多个DL RS,例如同步信令块(SSB)或信道状态信息参考信号(CSI-RS)。SSB也被称为同步信号(SS)/物理广播信道(PBCH)块(SS/PBCH)。CSI资源设置可以包括一些公共配置信息,诸如定时行为(诸如,周期性的、非周期性的、半持久性的)或可以使UE能够测量DL RS的带宽。在一些实施例中,资源集或CSI资源设置可以与一个TRP或一个面板相关联。从gNB的角度来看,在多面板或TRP情形下,可以配置一个或多个资源集,例如0~NTRP-1个资源集,使得每个资源集可以对应于一个TRP或一个面板,并且每个资源集可以包括一个或多个DL RS。所述集合中的DLRS是从其关联的TRP或面板中产生的。
考虑到TRP或面板的能力,可以同时传送的Tx波束的数量可能是有限的,其中Tx波束可以等效于DL RS。例如,在一个小区中有两个TRP的场景下,TRP-A可以同时产生两个不同的Tx波束,但是TRP-B可以在一个时间实例中同时产生一个Tx波束。
因此,如下文进一步描述的,在一些实施例中,报告配置可以包括准则,例如Nsimu_num_max,其可以描述每个资源集内要同时传送的Tx波束的最大数量。在一些实施例中,对于CSI或波束报告的观点,Nsimu_num_max可以被认为是TRP或面板能力的上限,但是另一准则Nsimu_num(其可以由要报告的Tx波束的数量来定义)可以为每个集合配置为一个报告限制或约束,以便通过gNB/TRP信令配置,Nsimu_num可以小于Nsimu_num_max。注意,如果只配置了Nsimu_num_max而不是Nsimu_num,则要报告的Tx波束的实际数量可以被假定为一个UE实现问题,其中在UE侧实现了更多的灵活性。
二、实施例#2-用于CSI报告的示例性框架
图4A和图4B示出了用于多个TRP或多个面板的报告配置的两个示例。在一些实施例中,如图4A所示,CSI报告框架可以包括报告配置402a(也称为报告设置),所述报告配置402a可以与一个信道状态信息(CSI)资源设置404a(也称为资源设置)相链接,所述资源设置404a与一个或多个CSI资源集406a-410a(也称为资源集)相关联。每个资源集可以包括CSI-RS或SSB,或者同时包括CSI-RS和SSB两者。在这个示例性框架中,关于区分多TRP和多面板的信息由CSI资源集表示。因此,在一些实施例中,每个CSI资源集与可能具有多个天线面板的每个TRP相关联,或者与来自相同的或不同的TRP的每个天线面板相关联。在一些其他实施例中,可以为一个TRP或一个面板配置超过一个资源集,从而可以触发超过一个集合以用于跨多个时隙的非周期性波束报告。因此,在一些实施例中,基站可以向UE提供报告配置,该报告配置与向UE提供配置信息的一个CSI资源设置相关联,其中所述一个CSI资源设置标识一个或多个资源集,并且每个资源集包括一个或多个参考信号资源。
图4B示出了另一示例性框架,其中所述报告配置与一个或多个CSI资源设置相链接。在这样的示例性框架中,所述报告配置可以与超过一个的CSI资源设置相链接,其中每个CSI资源设置包括或标识一个或多个CSI资源集,并且每个CSI资源集包括CSI-RS或SSB,或者同时包括CSI-RS和SSB两者。在这个框架中,关于TRP的信息可以从CSI资源设置中区分开来,然后每个TRP的面板的信息可以从每个CSI资源设置的CSI资源集中区分开来。因此,在一些实施例中,基站可以向UE提供报告配置,该报告配置与向UE提供配置信息的一个或多个CSI资源设置相关联,其中每个CSI资源设置标识一个或多个资源集,并且每个资源集包括一个或多个参考信号资源。
在UE执行其测量并产生报告之后,UE向gNB发送或报告所产生的与CSI资源设置相关联或链接的报告。在一些实施例中,由UE产生的报告可以包括用于波束管理的以下中的至少一个:CSI-RS资源索引(CRI)、CSI-RS资源集标识符(ID)、CSI-RS资源设置ID、报告配置ID、SSB资源指示符、RSRP、秩指示符(RI)、一个或多个参考信号索引,以及关于对所述一个或多个参考信号索引进行分组的信息。在一些实施例中,每个参考信号索引与CSI资源设置索引、参考信号资源集索引、参考信号资源索引和报告配置索引中的任何一个或多个相关联。
三、实施例#3-报告配置或报告设置
在一些实施例中,波束报告设置或报告配置的一个或多个准则可以由基站配置,或者被针对波束报告预定义。如下数字1至8中列出的一些报告准则是所述一个或多个报告准则的示例。可以为一个报告配置配置所述一个或多个报告准则,或可以为与所述一个报告配置相关联的一个或多个CSI资源设置配置或预定义所述一个或多个报告准则,其中所述一个或多个报告准则可以共同用于所有CSI资源设置或所有资源集,或所述一个或多个报告准则可以根据每个CSI资源设置或每个资源集单独地配置。在一些实施例中,可以为一个或多个资源集配置一个或多个报告配置。配置报告配置的一个好处是,所述基站可以使用由UE基于所述报告配置提供的信息来处理由多个TRP和多个面板引入的问题。在一些实施例中,UE可被配置成基于一个或多个报告准则来提供报告,所述一个或多个报告准则可由基站使用无线资源控制(RRC)高层参数、媒介接入控制-控制元素(MAC-CE)信令或下行链路控制信息(DCI)来配置和传送到UE。
1.报告配置与资源设置之间的连接或映射
在一些实施例中,gNB可以将所述报告配置配置为与一个或多个CSI资源设置相关联,其中gNB可以将每个CSI资源设置配置为与一个或多个CSI资源集相关联。报告准则可以包括一个CSI资源设置内要报告的资源集的数量、一个CSI资源设置内要报告的资源集的最小数量或一个CSI资源设置内要报告的资源集的最大数量中的至少一个。
2.分组准则和/或多个组或组内的波束的数量
在一些实施例中,一个或多个准则被用于对一个或多个参考信号资源进行分组。所述一个或多个参考信号资源可以被分组以形成一个或多个要报告的参考信号组。例如,一个或多个参考信号索引可以被分组以形成一个或多个要报告的参考信号组。用于对参考信号索引进行分组的一个准则可以包括以下中的至少一个:要报告的组的数量、要报告的每个组内波束的数量(或参考信号索引)或者要报告的每个子组内波束的数量(或参考信号索引),其中一个“波束”可以等同于一个参考信号索引。例如,gNB将以下分组方法中的一个或多个配置为用于相关报告的一个准则。首先,一个组内的不同的Tx波束可以被同时接收,但不同组之间的Tx波束不能被同时接收。第二,一个组内的不同的Tx波束不能被同时接收,但不同组之间的Tx波束可以被同时接收。第三,用于相同的子组的不同的Tx波束可以被空间复用,但来自不同的组的Tx波束不能被空间复用。第四,用于不同的子组和相同组的不同的Tx波束可以被空间复用,其中用于相同子组和相同组的不同的Tx波束可能不可能被空间复用。第五,用于不同的组和相同子组的不同的Tx波束可以被空间复用,其中用于相同组和相同子组的不同的Tx波束可能不可能被空间复用,但是这些不同的Tx波束可以在UE处同时接收。
在一些实施例中,所述一个或多个报告准则可以由基站提供,并且由每个要报告的参考信号组的用户设备应用或使用。
3.组间或组内TRSRP的最大RSRP间隙或接近要报告的RSRP的相对间隙
用于分组的另一准则可以包括以下中的至少一个:至少两个组之间的最大RSRP间隙(或组间的RSRP间隙),或一个组内的至少两个参考信号资源之间的最大RSRP间隙(或组内TRSRP),或与至少两个组相关联的各个参考信号资源之间的最大RSRP间隙,或在最接近另一参考信号资源的一个参考信号资源的RSRP之间要报告的相对RSRP间隙。例如,在有三个波束要报告,并且第一最佳波束的RSRP为-70dB,第二最佳波束的RSRP为-80dB的场景下,则相对间隙可以在第三最佳波束与最接近的RSRP之间,例如,具有RSRP为-80dB而不是-70dB的第二最佳波束。在一些实施例中,为了使RSRP最大化,组的最大RSRP可能不低于最佳组的TRSRP。为了使RSRP最大化,一个组内的波束的RSRP可能不低于其最佳波束的TRSRP;
4.用于一个资源集或一个资源设置的要报告的Tx波束的最大数量Nsimu_max
在一些实施例中,一个报告准则可以包括针对一个资源集或CSI资源设置多至Nsimu_max的要报告的同时Tx波束的最大数量。在一些实施例中,在一个要报告的组内或在所有要报告的组内,针对一个资源集或一个资源设置要报告的Tx波束数量可以不超过Nsimu_max,这取决于TRP或gNB同时发射Tx波束的能力。
Nsimu_max可以由gNB配置或被预定义。在配置Nsimu_max的一些实施例中,Nsimumax可以由gNB包括在报告配置信号中,或者作为在资源集或资源设置中配置的一个约束。在Nsimu_max被预先定义的一些实施例中,Nsimu_max可以是例如1或2。
在UE侧,在一些实施例中,如果基于组的报告的准则是一个组内的不同的Tx波束可以被同时接收,但不同组之间的Tx波束不能被同时接收,则UE可以假定在一个组内可以选择多达Nsimu_max个Tx波束。在一些其他实施例中,如果基于组的报告的准则是一个组内的不同的Tx波束不能被同时接收,但不同组之间的Tx波束可以被同时接收,则UE可以假定可以为所有组选择多达Nsimu_max个Tx波束,其中Nsimu_max是1或2。
5.Alpha:在UE多面板的情形下,用于Rx波束的损失因子或缩放因子
在一些实施例中,一个报告准则可以包括损失因子,也被称为用于Rx波束的缩放因子。作为Rx波束方向的函数,也被称为到达角度,Alpha可以由每个小区、每个UE或每个波束组的gNB来配置,以根据不同的Rx波束方向来影响L1-RSRP确定。因此,Alpha缩放因子可用于缩放一个或多个接收波束的一个或多个测得的RSRP。
在一些实施例中,UE可以缩放L1-RSRP以便使用Alpha进行波束确定,而不是使用测得的L1-RSRP测得的。因此,作为示例,UE可以根据缩放后的RSRP选择最佳Tx波束。例如,可以使用下面的用于Alpha的公式α(θ″),其中θ″表示到达角度。
Figure BDA0002698383900000141
Figure BDA0002698383900000142
Figure BDA0002698383900000143
图5A到5C示出了对于波束确定的观点来说天线增益作为到达角度的函数的示例。图5A示出了天线增益A_{E,V},其由根据3GPP TS 38.802:
Figure BDA0002698383900000144
的一个物理天线方向图引入。图5B示出了损失因子为alpha(theta)的天线增益,其中我们有
Figure BDA0002698383900000145
与垂直角度上的实际天线增益相比,,根据建议的方法,可以以损失因子为A_{E,V}*alpha(theta)来获得更聚焦于60~120度的观测值。因此,从波束确定的观点来说,如图5C所示,将天线增益从A_{E,V}改变为A_{E,V}*alpha(theta)。
此外,以下用于Alpha的公式α(θ″)可以以dB为单位使用,其中θ″表示到达角度。
Figure BDA0002698383900000151
Figure BDA0002698383900000152
Figure BDA0002698383900000153
在波束确定中,在根据引入alpha的后一种方法进行缩放后,可以使用以下以dB为单位的RSRP,其中B表示Tx波束的索引,并且θB表示与所述Tx波束相对应的Rx波束的方向。
RSRPscaling(B)=RSRPmeas(B)-2*α(θB)
6.在gNB多面板或TRP的情形下,用于Tx波束的Beta:损失因子或缩放因子。
在一些实施例中,一个报告准则可以包括损失因子,也被称为针对Tx波束或一个资源集中的参考信号资源或一个资源设置中的参考信号资源的缩放因子。一旦选择了资源集A的Tx波束,则从所有报告的波束确定的角度或要报告的波束组的波束确定的的角度来看,来自资源集A的其他Tx波束的测得的L1-RSRP可按Beta进行缩放。因此,Beta缩放因子可用于缩放一个或多个发射波束或参考信号资源的一个或多个测得的RSRP。
下面的等式中示出了一个示例,其中为gNB配置两个资源集。所述两个资源集由set-Z1和set-Z2表示。为了使RSRP最大化,与来自set-Z1和set-Z2之一中的一个RS相关联的最佳RSRP可以表示为X1。如果X1属于所述两个集合中的一个,则用于所关联的集合的每个元素的RSRP可以减去Beta。然后,通过返回,可以根据缩放的RSRP(除了X1)选择当前的最佳波束。
·Loop-B(一个组内)
·X1=argmax L1-RSRP(set-Z1,set-Z2)
·对于set Z1的每个元素来说,L1-RSRP(Z1)=L1-RSRP(Z1)-Beta,并且如果X1属于Z1,则从set-Z1中删除X1
·对于set Z2的每个元素来说,L1-RSRP(Z2)=L1-RSRP(Z2)-Beta,并且如果X1属于Z2,则从set-Z2中删除X1
·进入Loop-B
在一些实施例中,beta可以被预定义,例如5dB。在一些其他实施例中,beta可以由每个小区、每个UE或每个资源集的gNB来配置。
7.用于一个资源集或CSI资源设置的NBeta_min和NBeta
在一些实施例中,对于一个报告的组内的或所有报告的组内的一个资源集或一个资源设置,要报告的Tx波束的数量(或参考信号的数量)NBeta,可以不少于NBeta_min个Tx波束,这可以保证每个组至少有NBeta_min个Tx波束要报告。因此,在一些实施例中,一个报告约束可以包括报告的一个资源集内或报告的一个CSI资源设置内的能够描述NBeta_min的RS资源的最小数量。此外,在一些实施例中,另一报告约束可以包括RS资源的最大数量,所述RS资源的最大数量可以描述报告的一个资源集内或报告的一个CSI资源设置内的多达NSimu_max个资源。
NBeta_min或NBeta可由gNB配置或被预定义。在配置了NBeta_min或NBeta的一些实施例中,NBeta_min或NBeta被包括在报告配置信号中,或作为在资源集或资源设置中配置的一个约束。在预先定义了NBeta_min或NBeta的一些实施例中,NBeta_min可以是例如1,或者NBeta可以是例如2。
8.用于一个资源集的一个子集的NGamma_max
在一些实施例中,根据隐式的或默认的规则,用于一个子集的要报告的Tx波束的数量可能不超过NGamma_max的报告准则。在一些实施例中,NGamma_max可以描述要报告用于一个资源集的一个或多个子集的RS资源的最大数量。在一些其他实施例中,作为示例,NGamma_max可以是1,以描述一个RS资源。用于生成一个资源集的一个或多个子集的隐式规则可以包括以下所示的规则中的至少一个,其中k、N、N1、N2分别表示要报告的一个资源集内的Tx波束或参考信号资源的位置或本地索引、一个资源集的RS的数量、水平域DL RS的范围和垂直域DL RS的范围。假设DL RS的ID从0到N-1:
·对于每个k,{k-1,k,k+1},或{k-1,k,k+1}mod N;
·对于每个k,{k-1-N1,k-N1,k+1-N1,k-1,k,k+1,k-1+N1,k+N1,k+1+N1},或{k-1-N1,k-N1,k+1-N1,k-1,k,k+1,k-1+N1,k+N1,k+1+N1}mod N;
·对于每个k,{k-N1,k-1,k,k+1,k+N1},或{k-N1,k-1,k,k+1,k+N1}mod N;
·对于每个k,{k-1-N2,k-N2,k+1-N2,k-1,k,k+1,k-1+N2,k+N2,k+1+N2}mod N;
·对于每个k,{k-N2,k-1,k,k+1,k+N2}mod N;
此外,下面的一个通用示例可用于生成每个资源集的子集,所述每个资源集将由用于每个k的{A+k},{A+k}mod N,{A+k+B×N1},{A+k+B×N1}mod N,
Figure BDA0002698383900000171
或{(k mod N1+A)mod N1+|k/N1|×N1+B×N1}mod N产生,其中A是来自{-a,-a+1,..-1,0,+1,…,a}中的元素中的任何一个,或者来自{-a,-a+1,..-1,0,+1,…,a}的子集中的元素中的任何一个,并且B是来自{-b,-b+1,..-1,0,+1,…,b}中的元素中的任何一个或者来自{-b,-b+1,..-1,0,+1,…,b}的子集中的元素中的任何一个,其中k是要报告的参考信号资源索引,N是非负整数并且可以描述一个资源集的参考信号资源的数量,N1是非负整数并且可以描述一个域中的参考信号资源的范围,并且a和b是非负整数。另外,A或B的范围由要选择的B或A的值确定。
在一些实施例中,{-a,-a+1,..-1,0,+1,…,a}的子集由由b的值确定,b选自{-b,-b+1,..-1,0,+1,…,b}。例如,在将由{A+k+B×N1}mod N产生的每个资源集的子集的情形下,B={-2,-1,0,1,2},并且然后对于B=-2或2,我们有A={0};对于B=-1或1,A={-1,0,1};或者对于B=0,A={-2,-1,0,1,2},其中b=2并且a=2。此外,在某些实施例中,A可以是来自{-a1,-a1+1,…-1,0,+1,…,a2}中的元素中的任何一个,或者来自{-a1,-a1+1,..-1,0,+1,…,a2}的子集中的元素中的任何一个,B可以是来自{-b1,-b1+1,..-1,0,+1,…,b2}中的元素中的任何一个或者来自{-b1,-b1+1,..-1,0,+1,…,b2}的一个子集中的元素中的任何一个,其中a1,a2,b1和b2是非负整数。
在一些实施例中,N、N1、a、b、(或a1、a2、b1和b2)和N2的值可以由gNB指示给UE。
在一些实施例中,基于一个或多个资源集的一个或多个子集确定要报告的RS索引,其中一个或多个资源集的所述一个或多个子集可以取决于已确定要报告的RS资源,例如k。例如,UE从一个或多个RS列表(或者池)(例如一个或多个资源集)中选择第一RS(例如通过最佳RSRP)。基于第一选择的RS和取决于所选择的RS的准则,例如,根据由{A+k+B×N1}mod N产生的子集,UE可以通过从与第一选择的RS相关联的一个列表(例如,一个资源集)中移除一些RS(例如,具有{A+k+B×N1}mod N的索引)来更新所述列表;然后,UE从更新的列表中选择第二RS(例如通过最佳RSRP)。基于第二选择的RS和取决于所选择的RS的准则,UE可以通过从一个相关联的列表中相应地移除一些RS来更新所述列表,等等。因此,在一些实施例中,一个或多个资源集的一个或多个子集可以基于要报告的RS资源的数量来确定。在一些其他实施例中,一个或多个资源集的一个或多个子集可由通信节点针对多个RS资源配置。
图6示出了根据一个隐式规则的一个资源集的子集的示例。
四、实施例#4-用于基于非组的报告的波束确定
在基于非组的报告中,gNB可以通过禁用基于组的报告来配置报告配置。一个报告配置可以包括一个RS设置,其中可以包括多个RS集。作为用于基于非组的报告的约束,以下方面或以下内容的部分可以由gNB配置或在规范中预定义:
·用于每个资源集的要报告的Tx波束的最大数量Nsimu_max,例如,2
·Alphaα(θ″),例如,θ3dB=45°
·Beta,例如,5dB
·用于每个集合的要报告的Tx波束的最小数量NBeta_min,例如,1
·用于每个资源集的一个子集的最大数量NGamma_max,例如,1
上述参数也可针对每个资源集被配置。此外,在一些实施例中,与两个或更多个集合相关联的相同参数可以具有相同的值。
根据上述约束,波束报告{x1,…,xN}可以由UE根据UE的测量值报告给gNB,其中xk代表用于波束管理的待测量的DL RS的索引。
五、实施例#5-用于基于组的报告的波束确定
目前,从UE侧的角度来看,波束分组的两个准则涉及以下方面。首先,一个组内的不同的Tx波束可以同时接收,但不同组之间的Tx波束不能同时接收。第二,一个组内的不同Tx波束不能同时接收,但不同组之间的Tx波束可以同时接收。
分别讨论了这两个分组准则。
关于Alt-1分组,分组规则总结如下。a)一个组内的不同的Tx波束可以同时接收,以及b)来自不同组的不同的Tx波束不能同时接收。
作为用于基于组的报告的约束,配置了以下方面或以下内容的部分:
·分组方法的准则,例如,Alt-1
·要报告的组的数量,例如,J
·每个组要报告的波束的数量,例如,N
·组间的最大RSRP间隙TRSRP=5dB
·要报告用于每个资源集的最大数量的Tx波束Nsimu_max,例如,2
·Alphaα(θ″),例如,θ3dB=45°
·Beta,例如,5dB
·要报告用于一个集合的最小数量的Tx波束NBeta_min,例如,1
·用于每个资源集的一个子集的最大数量NGamma_max,例如,1
上述参数也可针对每个资源集被配置。此外,在一些实施例中,与两个或更多个集合相关联的相同参数可以具有相同的值。
根据上述报告约束,根据UE的测量,波束报告的以下内容被报告给gNB,其中xk代表用于波束管理的待测量的DL RS的索引:
·所报告的组-1{x1_1,x1_2,x1_3,…,x1_N};
·所报告的组-2{x2_1,x2_2,x2_3,…,x2_N};
·…
·所报告的组-J{xJ_1,xJ_2,xJ_3,…,xJ_N}。
关于Alt-1分组,分组规则总结如下。a)一个组内的不同的Tx波束不能同时接收,b)来自不同组的不同的Tx波束可以同时接收。
作为用于基于非组的报告的约束,配置了以下方面或以下内容的部分:
·分组方法的准则,例如,Alt-2
·要报告的组的数量,例如,J
·每个组要报告的波束的数量,例如,N
·组内的最大RSRP间隙TRSRP=15dB
·用于每个资源集的要报告的Tx波束的最大数量Nsimu_max,例如,2
·Alphaα(θ″),例如,θ3dB=45°
·Beta,例如,5dB
·用于一个资源集的要报告的Tx波束的最小数量NBeta_min,例如,1
·用于每个资源集的一个子集的最大数量NGamma_max,例如,1
上述参数也可针对每个资源集被配置。此外,在一些实施例中,与两个或更多个集合相关联的相同参数可以具有相同的值。
根据上述约束,根据UE的测量,波束报告的以下内容被报告给gNB,其中xk代表用于波束管理的待测量的DL RS的索引:
·报告的组-1{x1_1,x1_2,x1_3,…,x1_N};
·报告的组-2{x2_1,x2_2,x2_3,…,x2_N};
·…
·报告的组-J{xJ_1,xJ_2,xJ_3,…,xJ_N}。
图7示出了在用户设备处实现的基于一个或多个报告准则来生成报告的示例性流程图。在接收操作702处,用户设备接收与一个或多个报告准则相关联的报告配置。所述报告配置链接到提供配置信息的一个或多个信道状态信息(CSI)资源设置。每个CSI资源设置可以标识一个或多个资源集,并且每个资源集可以包括一个或多个参考信号资源。所述一个或多个参考信号资源可以包括同步信号块(SSB)和信道状态信息参考信号(CSI-RS)中的任何一个或多个。
在生成操作704处,所述用户设备根据所述一个或多个报告准则生成报告,所述报告包括参考信号接收功率(RSRP)、秩指示符(RI)、一个或多个参考信号索引以及关于将所述一个或多个参考信号索引进行分组的信息中的至少一个。每个参考信号索引可以与CSI资源设置索引、参考信号资源集索引、参考信号资源索引和报告配置索引中的至少一个相关联。
在传送操作706处,所述用户设备向诸如gNB之类的通信节点传送报告。
关于图7和图8,如下文进一步描述的,可以实践以下特征。在一些实施例中,所述一个或多个报告准则包括以下中的至少一个:(1)用于将要报告的一个或多个参考信号索引进行分组的一个或多个准则,其中所述一个或多个参考信号索引被分组到一个或多个参考信号组中,(2)一个资源集内或一个CSI资源设置内要报告的参考信号(RS)资源的数量,(3)一个资源集内或一个CSI资源设置内要报告的RS资源的最小数量,(4)一个资源集内或一个CSI资源设置内要报告的RS资源的最大数量,(5)一个CSI资源设置内要报告的资源集的数量,(6)一个CSI资源设置内要报告的资源集的最小数量,(7)一个CSI资源设置内要报告的资源集的最大数量,(8)用于一个资源集的一个或多个子集的要报告的一个RS资源或者RS资源的最大数量,或(9)一个或多个缩放因子,所述缩放因子缩放与一个或多个参考信号索引相关联的或者与一个或多个传输或接收空域滤波器相关联的一个或多个测得的RSRP。在一些实施例中,用于对参考信号索引进行分组的准则之一可以包括要报告的组的数量、要报告的每个组的参考信号索引的数量或要报告的每个子组的参考信号索引的数量中的至少一个。在一些实施例中,用于分组的准则之一可以包括至少两个组之间的最大RSRP间隙、与至少两个组相关联的各个参考信号资源之间的最大RSRP间隙、一个组内的至少两个参考信号资源之间的最大RSRP间隙,或者一个参考信号和另一个最接近所述一个参考信号的参照点之间的RSRP间隙中的至少一个。
在一些实施例中,可以基于一个或多个资源集的一个或多个子集来确定要报告的RS索引,其中所述一个或多个资源集的所述一个或多个子集可以取决于已确定要报告的所述一个或多个参考信号资源。
在一些实施例中,可以对每个要报告的参考信号组应用或使用所述一个或多个报告准则。在一些实施例中,所述一个或多个报告准则可被配置用于一个报告配置、用于一个或多个资源集、或用于所述一个报告配置的一个或多个CSI资源设置。在一些实施例中,所述一个或多个报告准则可以经由下行链路控制指示符(DCI)、媒体访问控制控制元素(MAC-CE)或由诸如gNB之类的通信节点传送的更高层参数来配置。
在一些实施例中,所述一个或多个缩放因子包括以下中的至少一个:(1)用于传输空域滤波器或一个资源集中的参考信号资源或一个资源设置中的参考信号资源的第一缩放因子,其中,所述第一缩放因子用于缩放与一个传输空域滤波器或一个资源集中的参考信号资源或一个资源设置中的参考信号资源相关联的测得的RSRP,以及(2)用于接收空域滤波器的第二缩放因子,其中,所述第二缩放因子用于缩放与所述接收空域滤波器相关联的测得的RSRP。
在一些实施例中,UE可以基于一个或多个资源集的一个或多个子集来确定要报告的RS索引。一个或多个资源集的所述一个或多个子集可以取决于已确定要报告的所述一个或多个参考信号资源。在一些实施例中,可以基于要报告的一个或多个参考信号资源来确定一个资源集的所述一个或多个子集。在一些其他实施例中,一个或多个资源集的所述一个或多个子集由通信节点配置以用于一个或多个参考信号资源。
在一些实施例中,一个资源集的一个或多个子集可以基于以下任何一项来确定:(1)对于每个k,{k-1,k,k+1},或{k-1,k,k+1}mod N,(2)对于每个k,{k-1-N1,k-N1,k+1-N1,k-1,k,k+1,k-1+N1,k+N1,k+1+N1},或{k-1-N1,k-N1,k+1-N1,k-1,k,k+1,k-1+N1,k+N1,k+1+N1}mod N,(3)对于每个k,{k-N1,k-1,k,k+1,k+N1},或{k-N1,k-1,k,k+1,k+N1}mod N,(4)对于每个k,{A+k},或{A+k}mod N,(5)对于每个k,{A+k+B×N1},或{A+k+B×N1}mod N,(6)对于每个k,
Figure BDA0002698383900000221
或{(k mod N1+A)mod N1+|k/N1|×N1+B×N1}mod N,其中A是来自{-a1,-a1+1,..-1,0,+1,…,a2}中的元素中的任何一个或来自{-a1,-a1+1,..-1,0,+1,…,a2}的子集中的元素中的任何一个,B是来自{-b1,-b1+1,..-1,0,+1,…,b2}中的元素中的任何一个或来自{-b1,-b1+1,..-1,0,+1,…,b2}的一个子集中的元素中的任何一个,k是要报告的RS资源索引,N是所述一个资源集的参考信号资源的数量,并且N1、a1、a2、b1和b2是非负整数。在一些实施例中,一个资源集的一个或多个子集可以基于由通信节点传送的用于N、N1、a1、a2、b1或b2的值,其中N、N1、a1、a2、b1和b2是非负整数。
图8示出了在基站处实现的基于所提供的报告配置来接收报告的示例性流程图。在提供操作802处,通信节点向用户设备提供或传送与报告配置相关的信息。所述报告配置可以与一个或多个报告准则相关联,并且所述报告配置可以链接到向所述用户设备提供配置信息的一个或多个信道状态信息(CSI)资源设置。每个CSI资源设置可以包括一个或多个资源集,并且每个资源集可以包括一个或多个参考信号资源。
在接收操作804处,所述基站可以根据所述一个或多个报告准则接收报告,所述报告包括参考信号接收功率(RSRP)、秩指示符(RI)、一个或多个参考信号索引以及关于将所述一个或多个参考信号索引进行分组的信息中的至少一个。每个参考信号索引可以与CSI资源设置索引、参考信号资源集索引、参考信号资源索引和报告配置索引中的至少一个相关联。
图9示出了示例性用户设备基于一个或多个报告准则来生成报告的框图。用户设备900包括至少一个处理器910和具有存储在其上的指令的存储器905。由处理器910执行的指令将用户设备900配置为使用图9的各种模块执行若干操作。发射机915将信息或数据传送到诸如gNB之类的通信节点。接收机920接收由所述通信节点传送的信息或数据。用于接收报告配置的模块925接收报告配置,所述报告配置与一个或多个报告准则相关联,并且链接到向所述用户设备提供配置信息的一个或多个信道状态信息(CSI)资源设置。
用于生成报告的模块930根据所述一个或多个报告准则来生成报告。所述报告可以包括参考信号接收功率(RSRP)、秩指示符(RI)、一个或多个参考信号索引以及关于将所述一个或多个参考信号索引进行分组的信息中的任何一个或多个。每个参考信号索引可以与CSI资源设置索引、参考信号资源集索引、参考信号资源索引和报告配置索引中的至少一个相关联。生成的报告可以经由发射机915传送到诸如gNB之类的通信节点。
图10示出了基于所提供的报告配置接收报告的示例性基站的框图。基站1000包括至少一个处理器1010和具有存储在其上的指令的存储器1005。由处理器1010执行的指令将基站1000配置为使用图10的各种模块执行若干操作。发射机1015向一个或多个用户设备传送信息或数据。接收机1020接收由所述一个或多个用户设备传送的信息或数据。
用于提供报告配置的模块1025可以提供与用于向用户设备传输的报告配置相关的信息。所述报告配置可以与一个或多个报告准则相关联,并且所述报告配置可以链接到向所述用户设备提供配置信息的一个或多个信道状态信息(CSI)资源设置。每个CSI资源设置可以包括一个或多个资源集,并且每个资源集可以包括一个或多个参考信号资源。
用于接收报告的模块1030可以根据所述一个或多个报告准则从用户设备接收报告。所述报告可以包括参考信号接收功率(RSRP)、秩指示符(RI)、一个或多个参考信号索引以及关于将所述一个或多个参考信号索引进行分组的信息中的任何一个或多个。每个参考信号索引可以与CSI资源设置索引、参考信号资源集索引、参考信号资源索引和报告配置索引中的至少一个相关联。
在本文档中,术语“示例性”用于表示“的示例”,并且除非另有说明,否则并不意味着理想的或优选的实施例。
本文描述的一些实施例是在方法或过程的整个背景中描述的,这些方法或过程可在一个实施例中由计算机程序产品实现,该计算机程序产品包含在计算机可读介质中,包括由在网络环境中的计算机执行的诸如程序代码之类的计算机可执行指令。计算机可读介质可以包括可移动和不可移动存储设备,其包括但不限于只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、光盘(CD)、数字多功能光盘(DVD)等。因此,所述计算机可读介质可以包括非临时存储介质。通常,程序模块可以包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、对象、组件、数据结构等。计算机或处理器可执行指令、相关数据结构和程序模块表示用于执行本文公开的方法步骤的程序代码的示例。此类可执行指令或相关数据结构的特定序列表示用于实现此类步骤或过程中描述的功能的对应动作的示例。
所公开的一些实施例可以使用硬件电路、软件或其组合实现为设备或模块。例如,硬件电路实现可以包括分立的模拟和/或数字组件,其例如被集成为印刷电路板的一部分。可替选地,或者附加地,所公开的组件或模块可以实现为专用集成电路(ASIC)和/或现场可编程门阵列(FPGA)器件。一些实施方式可以附加地或可替选地包括数字信号处理器(DSP),其是具有针对与本申请的公开功能相关联的数字信号处理的操作需要而优化的架构的专用微处理器。类似地,每个模块内的各种组件或子组件可以用软件、硬件或固件来实现。模块和/或模块内的组件之间的连接可以使用本领域已知的任何一种连接方法和介质来提供,包括但不限于使用适当协议的通过互联网、有线或无线网络上的通信。
虽然本文档包含许多细节,但这些不应被解释为对所要求保护的发明或可能要求保护的内容的范围的限制,而应理解为针对特定实施例的特征的描述。在单独实施例的上下文中本文档中描述的某些特征也可以在单个实施例中组合实现。相反,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以在多个实施例中单独实现或在任何合适的子组合中实现。此外,尽管上述特征可以被描述为在某些组合中起作用,甚至最初也是这样要求保护的,但是在某些情况下,来自所述的组合的一个或多个特征可以从该组合中被删除,并且所述的组合可以涉及子组合或子组合的变体。类似地,虽然在附图中以特定次序描述操作,但这不应理解为要求以所示的特定次序或顺序执行这些操作,或者要求执行所有所示的操作,以获得期望的结果。
仅描述了一些实现和示例,并且可以基于本公开中描述和说明的内容做出其他实现、增强和变换。

Claims (27)

1.一种无线通信方法,所述方法包括:
接收与一个或多个报告准则相关联的报告配置,所述报告配置链接到提供配置信息的一个或多个信道状态信息(CSI)资源设置,其中
每个CSI资源设置标识一个或多个资源集,并且
每个资源集包括一个或多个参考信号资源;
根据所述一个或多个报告准则生成报告,所述报告包括参考信号接收功率(RSRP)、秩指示符(RI)、一个或多个参考信号索引以及关于将所述一个或多个参考信号索引进行分组的信息中的至少一个,其中
每个参考信号索引与CSI资源设置索引、参考信号资源集索引、参考信号资源索引和报告配置索引中的至少一个相关联;并且向通信节点传送所述报告。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述一个或多个报告准则包括以下中的至少一个:
对要报告的一个或多个参考信号索引进行分组的一个或多个准则,其中,所述一个或多个参考信号索引被分组到一个或多个参考信号组中,
一个资源集或一个CSI资源设置内要报告的参考信号(RS)资源的数量,
一个资源集或一个CSI资源设置内要报告的RS资源的最小数量,
一个资源集或一个CSI资源设置内要报告的RS资源的最大数量,
一个CSI资源设置内要报告的资源集的数量,
一个CSI资源设置内要报告的资源集的最小数量,
一个CSI资源设置内要报告的资源集的最大数量,
在一个资源集的一个或多个子集内的报告一个RS资源,或者报告RS资源的最大数量,或
一个或多个缩放因子,所述缩放因子用于缩放与一个或多个参考信号索引相关联的或者与一个或多个传输或接收空域滤波器相关联的一个或多个测得的RSRP。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,对参考信号索引进行分组的准则之一包括以下中的至少一个:
报告的组的数量、报告的每个组的参考信号索引的数量或报告的每个子组的参考信号索引的数量。
4.根据权利要求2所述的方法,其中,用于分组的准则之一包括以下中的至少一个:
至少两个组之间的最大RSRP间隙、与至少两个组相关联的相应参考信号资源之间的最大RSRP间隙、一个组内的至少两个参考信号资源之间的最大RSRP间隙,或者一个参考信号和另一个最接近所述一个参考信号的参照点之间的RSRP间隙。
5.根据权利要求2所述的方法,其中,所述一个或多个缩放因子包括以下中的至少一个:
用于传输空域滤波器或一个资源集中的参考信号资源或一个资源设置中的参考信号资源的第一缩放因子,其中,所述第一缩放因子用于缩放测得的RSRP,所述测得的RSRP与一个传输空域滤波器或一个资源集中的参考信号资源或一个资源设置中的参考信号资源相关联,或
用于接收空域滤波器的第二缩放因子,其中,所述第二缩放因子用于缩放与所述接收空域滤波器相关联的测得的RSRP。
6.根据权利要求2所述的方法,其中,所述一个或多个报告准则准则被应用或用于要报告的每个参考信号组。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述一个或多个报告准则准则被配置给一个报告配置、一个或多个资源集,或所述一个报告配置的一个或多个CSI资源设置。
8.根据权利要求1所述的方法,其中,所述一个或多个报告准则由下行链路控制指示符(DCI)、媒体访问控制控制元素(MAC-CE)或高层参数来配置。
9.权利要求1所述的方法,还包括:
基于一个或多个资源集的一个或多个子集来确定要报告的RS索引,其中,所述一个或多个资源集的所述一个或多个子集取决于已确定要报告的所述一个或多个参考信号资源。
10.根据权利要求2所述的方法,其中,基于要报告的一个或多个参考信号资源来确定一个资源集的所述一个或多个子集。
11.根据权利要求2所述的方法,其中,一个资源集的所述一个或多个子集是基于以下中的任何一项来确定的:
(1)对于每个k,{k-1,k,k+1}或{k-1,k,k+1}mod N,
(2)对于每个k,{k-1-N1,k-N1,k+1-N1,k-1,k,k+1,k-1+N1,k+N1,k+1+N1}或{k-1-N1,k-N1,k+1-N1,k-1,k,k+1,k-1+N1,k+N1,k+1+N1}mod N,(3)对于每个k,{k-N1,k-1,k,k+1,k+N1}或{k-N1,k-1,k,k+1,k+N1}mod N,
(4)对于每个k,{A+k},或{A+k}mod N,(5)对于每个k,{A+k+B×N1},或{A+k+B×N1}modN,
(6)对于每个k,
Figure FDA0002698383890000031
或{(k mod N1+A)mod N1+|k/N1|×N1+B×N1}mod N,其中,A是来自{-a1,-a1+1,..-1,0,+1,…,a2}中的元素中的任何一个或来自{-a1,-a1+1,..-1,0,+1,…,a2}的子集中的元素中的任何一个,B是来自{-b1,-b1+1,..-1,0,+1,…,b2}中的元素中的任何一个或来自{-b1,-b1+1,..-1,0,+1,…,b2}的一个子集中的元素中的任何一个,k是要报告的RS资源索引,N是所述一个资源集的参考信号资源的数量,并且N1、a1、a2、b1和b2是非负整数。
12.根据权利要求1所述的方法,其中,所述一个或多个参考信号资源包括同步信号块(SSB)和信道状态信息参考信号(CSI-RS)中的任何一个或多个。
13.一种无线通信方法,所述方法包括:
由通信节点向用户设备提供与一个或多个报告准则相关联的报告配置,所述报告配置链接到向所述用户设备提供配置信息的一个或多个信道状态信息(CSI)资源设置,其中
每个CSI资源设置包括一个或多个资源集,并且
每个资源集包括一个或多个参考信号资源;以及
根据所述一个或多个报告准则接收报告,所述报告包括参考信号接收功率(RSRP)、秩指示符(RI)、一个或多个参考信号索引以及关于将所述一个或多个参考信号索引进行分组的信息中的至少一个,其中
每个参考信号索引与CSI资源设置索引、参考信号资源集索引、参考信号资源索引和报告配置索引中的至少一个相关联。
14.根据权利要求13所述的方法,其中,所述一个或多个报告准则包括以下中的至少一个:
用于将一个或多个要报告的参考信号索引进行分组的一个或多个准则,其中,所述一个或多个参考信号索引被分组到一个或多个参考信号组中,
一个资源集或一个CSI资源设置的参考信号(RS)资源内要报告的数量,
一个资源集或一个CSI资源设置的RS资源内要报告的最小数量,
一个资源集或一个CSI资源设置的RS资源内要报告的最大数量,
一个CSI资源设置的资源集内要报告的数量,
一个CSI资源设置的资源集内要报告的最小数量,
一个CSI资源设置的资源集内要报告的最大数量,
用于一个资源集的一个或多个子集要报告的一个RS资源,或者RS资源的最大数量或,或
一个或多个缩放因子,所述缩放因子用于缩放一个或多个测得的RSRP,所述RSRP与一个或多个参考信号索引相关联的或者与一个或多个传输或接收空域滤波器相关联。
15.根据权利要求14所述的方法,其中,用于将参考信号索引进行分组的准则之一包括以下中的至少一个:
要报告的组的数量、要报告的每组的参考信号索引的数量,或要报告的每个子组的参考信号索引的数量。
16.根据权利要求14所述的方法,其中,用于分组的准则之一包括以下中的至少一个:
至少两个组之间的最大RSRP间隙、与至少两个组相关联的各个参考信号资源之间的最大RSRP间隙、一个组内的至少两个参考信号资源之间的最大RSRP间隙或者一个参考信号和另一个最接近所述一个参考信号的参照点之间的RSRP间隙。
17.根据权利要求14所述的方法,其中,所述一个或多个缩放因子包括以下中的至少一个:
用于传输空域滤波器或一个资源集中的参考信号资源或一个资源设置中的参考信号资源的第一缩放因子,其中,所述第一缩放因子用于缩放与一个传输空域滤波器或一个资源集中的参考信号资源或一个资源设置中的参考信号资源相关联的测得的RSRP,或
用于接收空域滤波器的第二缩放因子,其中,所述第二缩放因子用于缩放与所述接收空域滤波器相关联的测得的RSRP。
18.根据权利要求14所述的方法,其中,所述一个或多个报告准则是针对要报告的每个参考信号组提供的。
19.根据权利要求13所述的方法,其中,所述一个或多个报告准则被配置用于一个报告配置、一个或多个资源集或所述一个报告配置的每个CSI资源设置。
20.根据权利要求13所述的方法,其中,所述一个或多个报告准则是经由下行链路控制指示符(DCI)、媒体访问控制元素(MAC-CE)或高层参数来配置的。
21.根据权利要求14所述的方法,其中,一个或多个资源集的所述一个或多个子集由所述通信节点配置用于一个或多个参考信号资源。
22.根据权利要求14所述的方法,其中,一个资源集的所述一个或多个子集基于由所述通信节点传送的N、N1、a1、a2、b1或b2的值,其中,N、N1、a1、a2、b1和b2是非负整数。
23.根据权利要求13所述的方法,其中,所述一个或多个参考信号资源包括同步信号块(SSB)和信道状态信息参考信号(CSI-RS)中的任何一个或多个。
24.一种无线通信装置,所述装置包括存储器和处理器,其中,所述处理器从所述存储器读取代码,并实施根据权利要求1至12中任一项所述的方法。
25.一种无线通信装置,所述装置包括存储器和处理器,其中,所述处理器从所述存储器读取代码,并实施根据权利要求13至23中任一项所述的方法。
26.一种计算机可读程序存储介质,具有存储在其上的代码,所述代码在由处理器执行时,使所述处理器实施根据权利要求1至12中任一项所述的方法。
27.一种计算机可读程序存储介质,具有存储在其上的代码,所述代码在由处理器执行时,使所述处理器实施根据权利要求13至23中任一项所述的方法。
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