CN112602340B - 基于组的反馈方法、装置及系统 - Google Patents

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Abstract

本公开涉及基于组的反馈方法、装置及系统,尤其涉及多播或组播的传输,更尤其涉及用于诸如5G新空口(NR)的通信系统中的波束成形或非波束成形的传输。本公开涉及的基站(101),尤其是gNodeB,用于配置包括至少两个用户设备UE(810,820)的传输组801,以及向传输组(801)中的UE(810,820)中的至少一个UE(810,820)传输信号(802),其中,信号(802)包括待从传输组(801)中的UE(810,820)中的至少一个接收的反馈803的有关信息,其中,反馈(803)包括传输组801中的UE(810,820)的有关信息。

Description

基于组的反馈方法、装置及系统
技术领域
本公开涉及基于组的反馈技术,尤其涉及多播或组播的传输,尤其涉及用于诸如5G新空口(NR)的通信系统中的波束成形或非波束成形的传输。本公开涉及一种基站,例如,gNodeB或eNodeB,以及用户设备(UE),例如,车辆中的UE,发起和/或应用这种基于组的反馈。
背景技术
当前的无线电接口(例如,3G-PPP,IEEE 802.11等),通过使用如图1左侧所示的单独的物理信道,采用从UE 110、120、130、140、150到基站101的直接反馈111、121、131、141、151。图1示出了多个UE位于各自的车辆中,例如,车辆与基站101,如5G通信网络中的gNodeB或eNodeB,连接,用于向基站101提供反馈信息的场景。该解决方案导致上行链路信道中的开销较大,尤其是多个UE或车辆连接到基站的情况下。在交通繁忙的情况下,例如,在拥塞期间或者在拥挤的高速公路上,到基站101的上行链路信道可能拥塞甚至阻塞。
发明内容
本发明的目的是提供减少业务量,尤其是减少在上述场景中的信令业务量的有效技术。本发明的一个目的是提供基于组的通信的有效技术,尤其是在NR通信系统中提供基于组的反馈。
该目的由独立权利要求的特征实现。进一步的实现形式由从属权利要求、说明书和附图示出。
如下所述,本发明的基本思想是应用基于组的反馈方案,用于提供从UE到基站的反馈,尤其是用于提供用于波束成形(或非波束成形)传输的反馈。反馈方案指定UE如何彼此通信以交换反馈信息以及UE组如何形成。所公开的基于组的反馈方案包括以下方面:
1)基于组的波束成形反馈具有以下几个方面
●由一组UE的gNB配置UE组。
●gNB显式通知
●提供哪些反馈(CQI,波束索引等)。例如:
●基于领导UE的差分CQI/RSRP/波束索引以及CSI与波束索引之间的对应关系;或完整的CQI/RSRP/波束索引以及CSI与波束索引之间的对应关系。
●领导UE执行聚合或级联的每个UE的不同的CQI和RSRP编号以及相应的波束索引。
●反馈的形式应该为:聚合(例如,差分/非差分)或非聚合。
2)选择报告UE(报告组反馈的UE)。
3)收集报告UE的反馈。
4)协调跨多个gNB的组反馈:
●基于同组中被选/领导UE的报告,在多个gNB之间用Xn接口进行{CQI/
RSRP,波束索引,组/UE信息}传输。
上述四个组成部分都有利于以鲁棒性和有效的方式实现组反馈。
本公开基于如下文描述的以下关键概念:
A、一种选择报告UE并配置UE组以便为多播/组播传输提供反馈的方法。
B、一种用于通过一个UE(选定/报告UE,即,组领导)为组波束成形提供反馈(例如,CQI、RSRP、RSRQ和波束索引,无论是否聚合)的方法,以及跨UE聚合反馈的方法。
C、在小区间操作的情况下,一种用于gNB之间协调的方法。
所公开的基于组的反馈方案与5G NR标准化特别相关。
为了详细描述本发明,将使用以下术语、缩写和符号:
UE: 用户设备(User Equipment)
BS: 基站(Base Station),gNodeB,eNodeB
NR: 新空口(标准)(New Radio(standard))
CQI: 信道质量指示(channel quality indicator)
RSRP: 参考信号接收功率(reference signal received power)
RSRQ: 参考信号接收质量(reference signal received quality)
CSIRS: 信道状态信息参考信号(channel state information referencesignal)
CRI: CSIRS资源索引(CSIRS resource index)
SS/PBCH: 同步信号/物理广播信道(synchronization signal/physicalbroadcast channel)
SSB: SS/PBCH块(SS/PBCH block)
BLER: 块错误率(block error rate)
PRR: 分组接收率(packet reception ratio)
CSI: 信道状态信息(channel state information)
SPS: 半静态调度(semi-persistent scheduling)
DL: 下行链路(方向)(downlink(direction))
UL: 上行链路(方向)(uplink(direction))
MCS: 调制和/或编码集(modulation and/or coding set)
PMI: 预编码矩阵指示符(precoding matrix indicator)
RI: 秩指示符(rank indicator)
BI: 波束索引(beam index)
Xn: NR标准化中gNB间接口(interface between gNBs in NR standardization)
根据第一方面,本发明涉及一种基站,尤其是gNodeB,用于:配置包括至少两个用户设备UE的传输组,并且向所述传输组中的至少一个UE发送信号,其中,
所述信号包括待从所述传输组中的至少一个UE接收的反馈的有关信息,其中,
所述反馈包括所述传输组中的UE的有关信息。
这样的基站或gNB可以配置UE为波束成形的多播和/或组播传输从UE的组/集群向gNB提供组反馈。可以将组定义为发送相同信息的两个或多个UE。这种基站的优点是通过利用组内的侧行链路减少了例如上行链路(UL)的反馈开销。另一个优点是在如何提供来自一组UE的反馈方面的灵活性。基站或gNB有助于改善例如阻塞造成的路径损耗或衰落所导致的较差链路的UE的可用性和可靠性。
传输组还可以包括不在基站覆盖范围内的UE。
“基站用于配置某物”是指基站中存在使基站能够进行某事的硬件或软件电路或电路系统,例如配置UE或任何其他硬件、软件或物理实体。
在基站的示例性实现形式中,基站用于基于从传输组的非领导UE到传输组的领导UE的传输的侧行链路反馈配置传输组。领导UE可以是报告反馈信号的UE。
这种基站的提供的优点是,可以使用侧行链路反馈来减少上行链路信道的信令。
在基站的示例性实现形式中,基站用于基于传输组中的至少一个UE提供的信息配置传输组。
这种基站的优点在于,灵活的信息获取。传输组的任何成员(UE)都可以将信息提供给基站。
在基站的示例性实现形式中,基站用于选择传输组的领导UE和/或从传输组中的至少一个UE接收领导UE的有关信息。
这种基站的优点在于,可以灵活分配领导UE。例如,基站可以选择领导UE,或者领导UE可以被预先分配并将领导UE通知给基站。
在基站的示例性实现形式中,基站用于基于领导UE到基站的上行链路连接的质量选择领导UE。
这种基站的优点在于,领导UE将具有最佳的上行链路信道,并且能够经由上行链路信道向基站发送最大量的信息。
在基站的示例性实现形式中,基站用于基于以下选项中的至少一个选择领导UE:基站的决策,尤其是基于到所述传输组的UE的信道条件的决策;所述传输组的UE的合作协议;上下文信息和/或现有原则的重用,尤其是第一车辆的UE是所述领导UE的车队用例的原则。
这样提供了高度的灵活性。
现有原则涉及针对UE,尤其是针对成组布置的UE开发的用例。例如,在车队用例下,第一车辆通常是领导UE,因为它是第一个接触到环境变化(例如在接近隧道时)的UE。在共享用例中,传输组的UE之间共享不同的任务。在另一用例中,特定UE可以用于测量上行链路信道特性,并且该特定UE可以作为领导UE。在另一用例下,可以将具有最佳上行链路信道质量的UE用作领导UE。现有原则可以指应用层的原则,其指定车队用例或共享用例或其他用例。
在基站的示例性实现形式中,基站用于形成覆盖传输组的UE的公共波束和/或用于形成传输组中的至少两个UE的单独的波束。
这种基站的优点在于,根据当前要求灵活地创建波束。
在基站的示例性实现形式中,基站用于基于传输组的至少两个UE之间的信道条件和/或基于基站到传输组的至少一个UE的信道条件确定或配置传输组。
这种基站的优点在于,可以基于侧行链路信道条件和上行链路信道条件最优地配置传输组。
从应用角度,确定包括基站从另一实体接收关于传输组的全部或部分信息。这样的实体可以是核心网设备或另一个基站或UE。这样的实体也可以是独立于运营商的设备。
在基站的示例性实现形式中,基站用于基于至少两个UE彼此通信的能力,尤其是基于可靠性、吞吐量、路径损耗、衰落和/或信道状态信息CSI,配置传输组。
例如,如果通信质量大于某个阈值,则UE可以形成所述组。这种实现形式的优点在于,传输组能确保所述组的UE之间有足够的通信能力。
在基站的示例性实现形式中,基站用于通过以下方式重配置传输组:将所述传输组分成两个或多个子组,或者将所述传输组与至少一个其他传输组或与至少一个其他UE合并。
这种基站的优点在于,灵活的组配置和根据当前信道情况进行临时更改。其优点还在于:改善例如阻塞造成的路径损耗或衰落所导致的较差链路的UE的可用性和可靠性。
在基站的示例性实现形式中,基站用于基于改变的信道条件,尤其是改变的信道质量指示CQI、改变的参考信号接收功率RSRP和/或改变的波束索引,或者基于预测的通信信息,重新配置传输组。
这种基站的优点在于,信道条件改变时,(例如信道条件变差,允许改变传输组,例如通过移除上行链路或侧行链路信道条件发生改变的UE(例如该UE与该组的其他UE的距离变得更远)。
在基站的示例性实现形式中,基站用于向传输组的UE分配:用于经由侧行链路的正交传输的非干扰资源,用于经由侧行链路的非正交传输的重叠资源和/或经由侧行链路提供多跳传输的资源。
这种基站的优点在于,可以实现用于实现侧行链路通信的不同选项。这为如何提供来自一组UE的反馈提供了灵活性。
在基站的示例性实现形式中,基站用于将传输组的领导UE配置为用于聚合组反馈和用于非聚合组反馈。
这种基站的优点在于,灵活的反馈配置。聚合组反馈可以由于聚合发送的信息而节省传输资源;而非聚合组反馈则由于基站可以基于更多的信息量进行决策,可以提高基站的控制精度。
在基站的示例性实现形式中,组反馈包括以下至少之一:信道状态信息CSI,信道质量指示CQI,参考信号接收功率RSRP,参考信号接收质量RSRQ,波束索引CSI,参考信号资源索引CRI,同步信号/物理广播信道块SSB,索引,预编码矩阵标识符PMI,秩标识符RI和车对一切V2X特定信息,包括:速度,方向,组大小,UE位置和/或车辆间距离。
这种基站的优点在于,基站可以基于许多不同的参数进行控制,从而提高了通信的可靠性。
在基站的示例性实现形式中,基站用于确定传输组的块错误率BLER和/或分组接收率PRR。
这种基站的优点在于,基站可以基于诸如BLER和/或PRR之类的关键性能指标(KPI)对不同的传输组进行排序。
在基站的示例性实现形式中,基站用于提供涉及传输组中的所有UE的组BLER,其满足总体目标BLER和/或UE特定目标BLER。
这种基站的优点在于,可以通过评估组BLER简单地检查传输组的状态。
在基站的示例性实现形式中,基站用于基于以下方式提供组BLER:向传输组的UE发信号通知总体目标BLER,并且从领导UE接收传输组的目标组调制和/或编码集MCS的报告,或向传输组的UE发信号通知总体目标BLER,从领导UE接收传输组的UE的信道质量指示CQI的报告,并基于所报告的CQI确定目标组MCS。
这种基站的优点在于,可以灵活地确定传输组的总体目标BLER。
在基站的示例性实现形式中,聚合组反馈基于反馈传输组的所有UE的CQI、RSRP或RSRQ的加权平均值、正态均值、最大值、最小值和/或中位数。
这种基站的优点在于,基站可以例如根据当前的信道条件灵活地改变确定聚合组反馈的方式。
在基站的示例性实现形式中,聚合组反馈基于反馈预定义或配置的参考的差分组CQI、RSRP和/或RSRQ。
这种基站的优点在于,与绝对组CQI、RSRP和/或RSRQ相比,差分组CQI、RSRP和/或RSRQ需要的用于传输的信息比特更少,从而能够节省传输资源。
在基站的示例性实现形式中,非聚合组反馈基于反馈:报告的CQI、RSRP和/或RSRQ的相关联的波束索引、CRI索引和/或SSB索引;或者与波束索引、CRI索引和/或SSB索引存在预定义或配置关系的CQI、RSRP和/或RSRQ。
这种基站的优点在于,灵活的波束索引反馈。
在基站的示例性实现形式中,非聚合组反馈是基于报告的传输组的其他UE的CQI、RSRP和/或RSRQ的差分CQI、RSRP和/或RSRQ。
这种实现形式的优点在于,基站能够从传输组的多个UE接收信息。此外,与绝对CQI、RSRP和/或RSRQ相比,差分CQI、RSRP和/或RSRQ需要的用于传输的信息比特更少,从而能够节省传输资源。
在基站的示例性实现形式中,非聚合组反馈是基于根据CRI索引或波束索引顺序或根据通过信令配置的顺序,级联传输组的UE的CQI、RSRP和/或RSRQ。
这种实现形式的优点在于,基站接收的信息处于特定顺序,有利于基站对该信息的使用。
在基站的示例性实现形式中,基站用于经由Xn接口与其他基站,尤其是其他gNB,协调传输的组反馈。
这种实现形式的优点在于,可以由其他基站利用该反馈,使得其他基站可以及早获知信道条件或其他场景的变化。
在基站的示例性实现形式中,基站用于基于从其他基站中的至少一个接收的组反馈来预测资源需求。
这种基站的优点在于,基站可以在更早地调度资源,从而改进调度。
在基站的示例性实现形式中,基站用于基于来自传输组的一个或多个UE的CQI报告和/或度量报告,与其他基站协调组反馈。
这种实现形式的优点在于,为基站提供了用于调度其资源的大量信息,从而能够更好的调度。
根据第二方面,本发明涉及一种用户设备UE,用于:从基站,尤其是gNB,接收信号,其中,所述信号包括待从所述基站配置的传输组中的所述UE或其他UE中的至少一个向所述基站报告的反馈的有关信息,其中,所述传输组包括至少两个UE。
可以由基站或gNB配置此类UE,以从UE的组/集群向gNB提供组反馈以进行波束成形的多播和/或组播传输。可以将组定义为发送相同信息的两个或多个UE。这种UE的优点在于,能够通过利用组内的侧行链路减少例如在上行链路(UL)的反馈开销。另一个优点是在如何提供来自一组UE的反馈方面的灵活性。基站或gNB有助于改善例如阻塞造成的路径损耗或衰落所导致的较差链路的UE的可用性和可靠性。
在UE的示例性实现形式中,信号包括领导UE配置和/或非领导UE配置的有关信息。
这种UE的优点在于,可以灵活地将领导UE配置分配为领导UE或非领导UE。
在UE的示例性实现形式中,信号包括待发送至基站的用于传输的侧行链路反馈的有关信息,其中侧行链路反馈由传输组的非领导UE发送至传输组的领导UE。
这种UE的优点在于,可以使用侧行链路反馈来减少上行链路信道的信令。
在UE的示例性实现形式中,UE用于将传输组的领导UE的有关信息发送到基站。
这种UE的优点在于,可以使用领导UE之外的其他UE向基站发送关于领导UE的信息。这可以减轻领导UE的信令任务。
在UE的示例性实现形式中,来自基站的反馈的有关信息基于传输组的UE之间的侧行链路信道条件,并基于传输组的UE到基站的上行链路信道条件。
这种实现形式的优点在于,能够改进可用性和可靠性,特别是对于路径损耗或衰落所导致的较差链路的UE。例如,可以选择具有最佳上行链路信道的UE作为用于报告其他UE的反馈的领导UE。
在UE的示例性实现形式中,UE用于基于聚合组反馈或基于非聚合组反馈向基站报告反馈。
这种UE的优点在于,灵活地报告反馈。聚合组反馈可以通过聚合发送的信息而节省传输资源;而非聚合组反馈,由于基站可以基于更多的信息量进行决定,可以提高基站的控制精度。
在UE的示例性实现形式中,反馈包括来自UE与基站或与其他基站的CQI报告和/或度量报告。
这种实现形式的优点在于,UE可以向其他基站提供反馈。因此,使得基站可以及早获知信道条件或其他场景的变化,并启动到另一个基站的必要切换。
根据第三方面,本发明涉及一种用于基于组的反馈传输的方法,该方法包括:配置包括至少两个用户设备UE的传输组;以及向所述传输组中的至少一个UE发送信号,其中,所述信号包括待从所述传输组中的至少一个UE接收的反馈的有关信息,其中,所述反馈包括所述传输组中的UE的有关信息。
这种方法能够通过利用组内的侧行链路减少例如上行链路(UL)的反馈开销。另一个优点是在如何提供来自一组UE的反馈方面的灵活性。可以通过这种方法来实现提高例如阻塞造成的路径损耗或衰落所导致的较差链路的UE的可用性和可靠性。
根据第四方面,本发明涉及一种包括计算机可执行代码或计算机可执行指令的计算机程序产品,所述计算机可执行代码或计算机可执行指令在被执行时使至少一个计算机执行根据第二方面的方法。这种计算机程序产品可以包括在其上存储供处理器使用的程序代码的非瞬态可读存储介质,所述程序代码包括用于执行下文所述的方法或计算块的指令。
附图说明
将参考以下附图描述本发明的其他实施例,其中:
图1示出了当前解决方案中的波束成形通信的场景100a(图1左侧)和根据本公开的新方案中的波束成形通信的场景100b(图1右侧)的示意图100。
图2示出了根据本公开的用于传输组210、220、230的组成员向传输组的领导UE报告反馈的场景200的示意图;
图3示出了根据本公开的用于选择领导或报告UE的场景300的示意图;
图4示出了根据本公开的用于提供聚合CQI反馈的场景a)401和用于提供非聚合CQI反馈的场景b)402的示意图。
图5示出了根据本公开的用于提供聚合波束索引反馈501的场景a)和用于提供非聚合波束索引反馈502的场景b)的示意图。
图6示出了根据本公开的用于通过报告UE或领导UE向基站101提供V2X特定信息的场景600的示意图;
图7示出了根据本公开的跨gNB或基站101、102、103的协同场景700的示意图。
图8示出了根据本公开的基站101为一组UE配置基于组的反馈的示意图。
图9示出了根据本公开的用于基于组的反馈的传输方法900的示意图。
具体实施方式
在下面的详细描述中,附图标记作为附图的一部分,并且在附图中通过图示的方式示出了可以实施本公开的特定方面。应该理解,在不脱离本公开的范围的情况下,可以利用其他方面并且可以进行结构或逻辑上的改变。因此,以下详细描述不应被理解为限制性的,并且本公开的范围由所附权利要求限定。
应当理解,结合所描述的方法做出的解释,对于配置为执行该方法的相应设备或系统也可以成立,反之亦然。例如,如果描述了特定的方法步骤,则相应的设备可以包括执行所描述的方法步骤的单元,即使该单元未在图中明确描述或示出。此外,应当理解,除非另外特别说明,否则本文所述的各个示例性方面的特征可以彼此组合。
本文所述的方法、设备和系统可以在基于5G NR(新空口)移动通信标准以及更高版本的无线通信网络中实现。本文所述的方法,设备和系统还可以在基于诸如LTE,尤其是3G,4G和4.5G的移动通信标准的无线通信网络中实现。本文描述的方法,设备和系统还可以在无线通信网络中实现,尤其在类似于根据IEEE 802.11的WiFi通信标准的通信网络中。所描述的设备可以包括集成电路和/或无源器件,并且可以根据各种技术来制造。例如,电路可以被设计为逻辑集成电路、模拟集成电路、混合信号集成电路、光电路、存储电路和/或集成的无源器件。
本文描述的设备可以被配置为发送和/或接收无线电信号。无线电信号可以是或可以包括由无线电发射设备(或无线电发射器或发送器)发射的射频信号。
本文描述的设备和系统可以包括处理器或处理设备、存储器和收发器,即发射机和/或接收机。在以下描述中,术语“处理器”或“处理设备”指可用于处理特定任务(或框或步骤)的任何设备。处理器或处理设备可以是单处理器或多核处理器,或者可以包括一组处理器,或者可以包括用于处理的装置。处理器或处理设备可以处理软件或固件或应用程序等。
在下文中,描述了基站和用户设备。基站的示例可以包括接入节点、演进型NodeB(eNB)、gNB、NodeB、主eNB(MeNB)、辅助eNB(SeNB)、射频拉远头和接入点。
图1示出了当前解决方案中的波束成形通信的场景100a(图1左侧)和根据本公开的新方案中的波束成形通信的场景100b(图1右侧)的示意图100。在场景100a中,根据当前解决方案,多个UE通过单独的物理信道分别向基站发送反馈。在方案100b中,根据新的解决方案,多个UE(可以与方案100a中的UE可以是相同的UE)将侧行链路反馈发送到领导UE,该领导UE通过单个物理信道将组反馈发送到基站。
在下文中,将更详细地描述根据本公开的新解决方案的波束成形通信的场景100b。注意,场景100b也可以应用于非波束成形通信。
在该场景100b中,一组车辆在街道上行驶,每辆车辆配备有相应的用户设备110、120、130、140、150。在该场景100b中,车中的一个,例如UE 130的车是组领导,也被称为领导UE,其从车组的其他UE 110、120、140、150接收侧行链路反馈信息112、122、142、152。领导UE130通过发射波束104提供组反馈133,其包括其他UE向基站101的单独反馈112、122、142、152的有关信息。
基站101可以是gNodeB,用于或适于配置包括至少两个用户设备UE的传输组,例如,如图1所示的UE 110、120、130、140、150组成的传输组。基站101还用于向传输组中的至少一个UE,例如,向领导UE 130发送信号。该信号包括待从传输组中的至少一个UE,例如从领导UE 130接收的反馈133的有关信息。反馈133包括传输组中的UE的有关信息。
用户设备UE,例如图1的示例中的领导UE 130,用于从基站101接收信号。在图1的示例中,领导UE 130从BS 101接收该信号,但是任何其他UE 110、120、140、150也可以接收该信号。该信号包括待从基站101配置的传输组中的UE 130或其他UE 110、120、140、150中的至少一个向基站101报告的反馈133的有关信息。传输组包括至少两个UE。
场景100b说明了配置方法:UE 110、120、130、140和150如何相互通信以交换反馈信息112、122、142、152和133,以及UE组如何形成。所公开的组配置方案涉及以下方面:
□通过gNB的显式基于组的反馈配置
■提供哪些反馈(例如,CQI、RSRP、RSRQ、波束索引(等效资源索引,例如CSIRS资源索引、SS/PBCH块索引)、BLER、PRR、移动性、块SR、包括侧行链路的CSI反馈的周期性):
●包括确定组反馈CQI/波束指数的机制;
●gNB通知授权资源;
■以何种形式实施反馈(例如,聚合/非聚合)。
□保留或请求侧行链路资源以供组领导反馈。
□gNB反馈/组配置:
■第1选项:将反馈/组配置发送给领导(也称为报告)UE,然后中继到其他UE;
■第2选项:直接向每个UE发送反馈/组配置(单播或广播,设BS预先知道该组)。
下文中公开了以下关键概念:
A、一种选择报告UE并配置UE组以便为多播/组播传输提供反馈的方法。
B、一种用于通过一个UE(选定/报告UE,即,组领导)为组波束成形提供反馈(例如,CQI、RSRP、RSRQ和波束索引,无论是否聚合)的方法,以及跨UE聚合反馈的方法。
C、在小区间操作的情况下,一种用于gNB之间协调的方法。
下面参照图2描述根据关键概念A配置UE组以便为多播/组播传输提供反馈的示例性方法。下面参照图3描述根据关键概念A选择报告UE的示例性方法。下面参照图4、5和6描述根据关键概念B跨UE提供反馈和聚合反馈的示例性方法。下面参照图7描述根据关键概念C的用于gNB之间的协调的示例性方法。
图2示出了根据本公开的用于传输组210、220、230的组成员向传输组的领导UE报告反馈的场景200的示意图。
为了在下行链路中发生多播传输,gNB 101需要知道哪些UE/车辆是组的一部分。在这种情况下,组被定义为希望接收相同数据的至少两个UE。该传输组由地理上彼此接近的UE组成,这使得能够通过公共多播波束进行组反馈和支持。传输组可以是能够扩展到很广区域的整个多播服务组的子集。在图2中,存在三个传输组,第一组210包括UE 212、213、214和215,具有领导UE 213;第二组220包括UE 222、223、224、225和226,具有领导UE 226;第三组230包括UE 231、232、233和234,具有领导UE 234。基站101,即gNB,在必要时借助组提供的信息来配置该组。具体地,gNB 101基于以下之一,决定出于报告目的对UE进行分组:UE之间以及从gNB 101到UE的信道条件。例如,gNB 101可以根据满足要求(例如,可靠性、吞吐量)地向组发送数据的能力来配置组。这取决于路径损耗和衰落。同时,空间CSI也会影响分组决策。有效的波束成形要求UE的空间信道标识是相关的(即,相似的波束索引)。可以基于以下预测通信信息来(重新)配置组。当报告组改变时(例如,在车队的情况下)或在车辆进入或离开隧道之前(由于有限/部分覆盖),gNB 101可以通过拆分或合并组来更新组。
基于上述任一条件,gNB 101可以动态地重新配置组。例如,gNB 101可以由于CQI/RSRP/波束索引的显著改变而重新配置组。
除了组形成和领导UE的选择之外,还公开了一种用于组成员将所需信息报告给领导UE的方法。该方法可以取决于组的大小、信道条件和可用资源。公开了图2描绘的以下选项:
选项1(为第一组210所示):经由侧行链路的正交资源211。车辆(即UE 212、214、
215)被分配用于向领导UE 213报告信息的无干扰资源。
选项2(为第二组220所示):经由侧行链路的非正交传输221:在这种情况下,可以使
用诸如叠加编码的技术来传输重叠资源上的信息。
选项3(为第三组230所示):多跳,例如,在成员-领导链路上衰减较大的情况下。
图3示出了根据本公开的用于选择领导或报告UE的场景300的示意图。
在图3的示例中有三个传输组,第一组310包括UE 212、213、214和215,具有领导UE213;第二组320包括UE 231、232和233,其领导UE尚未确定;第三组330包括UE 222、223、224、225和226,具有领导UE 226。
有效选择报告UE(或领导UE)对于可靠的组反馈至关重要。报告UE选择可以取决于上行链路连接的存在/质量。注意,目标组中的某些车辆可能处于深度衰减状态,并且上行链路连接不良。这将影响报告UE的选择。图3中描绘的以下选项存在于选择报告/领导UE:
选项1(为第一组310所示):gNB 101的决策(例如,基于到UE 212、213、214、215的信道条件),并向所选的领导UE 213和其他组UE 212、214、215发送信令。
选项2(为第二组320所示):车辆(即车辆的UE)之间的协调:车辆231、232、233就报告/领导UE达成一致意见,并向gNB 101发出决策通知。
选项3(为第三组330所示):重用来自更高层或上下文信息的现有概念。这种信息的一个例子是在车队用例的情况下,将第一辆车226指定为领导。
图4示出了根据本公开的用于提供聚合的CQI反馈的场景a)401和用于提供非聚合的CQI反馈的场景b)402的示意图。具有UE 110、120、130、140、150的车辆组可对应于上述参照图1,尤其是场景100b,所描述的具有UE 110、120、130、140、150的组。
在场景a)401中,聚合CQI反馈404由领导UE 130提供,其接收传输组的其他UE110、120、140、150的侧行链路反馈。在该示例中,UE 110经由侧行链路反馈410将信息CQI=4提供给领导UE 130;UE 120经由侧行链路反馈411将信息CQI=3提供给领导UE 130;UE140经由侧行链路反馈412将信息CQI=4提供给领导UE 130;UE 150经由侧行链路反馈413将信息CQI=6提供给领导UE 130。基于预定策略403,例如,最小化CQI值,领导UE 130确定聚合CQI 404为CQI=3,并经由组反馈信道报告给BS101。基于该聚合CQI,基站101在4位CQI表408中进行查找以接收调制(例如,四相移相键控(quadrature phase shift keying,QPSK))和/或编码率(例如CQI=3时为193)。基站101将包括调制和/或编码率的下行链路信号405发送到领导UE 130。
在场景b)402中,非聚合CQI反馈406由领导UE 130提供,其接收传输组的其他UE110、120、140、150的侧行链路反馈。在该示例中,UE 110、120、140、150提供与上所述场景a)401相同的CQI值。领导UE 130经由组反馈信道向BS101报告非聚合CQI 406,其包括各个CQI的值,即CQI={4,3,4,6}。基于该非聚合CQI,基站101在4位CQI表408中进行查找以接收调制(例如,QPSK)和/或编码率(例如,CQI=4时为308,CQI=3时为193,等等)。基站101将包括调制和/或编码率的下行链路信号407发送到领导UE 130。
可以存在基于预定策略确定CQI/MCS/波束索引的其他要求。特别地,可以存在源于应用/用例对一定级别的可靠性、吞吐量等的应用要求。例如,在使用重传确保可靠性的情况下,可以基于目标BLER(块错误率)来调整后续的混合自动重传请求(hybridautomatic repeat request,HARQ)重传轮数。类似地,在某些应用的情况下,与组领导的连接可能需要较低的错误率,因此可以对车辆使用可变的BLER(例如,领导的目标BLER较低,其他车辆的较高)。
另一个相关方面是信道条件(例如,干扰或强衰落),其可以影响组通信的可靠性,并因此影响所需的反馈类型(例如,在高干扰的情况鲁棒性更高)。
组反馈(聚合或非聚合)的一些示例用例是:
i)反馈(例如UL信道)对领导较好,对组成员较差,但他们能够接收DL信号(以较低的信噪比(signal-to-noise ratio,SNR));
ii)反向(例如UL)可能仅具有SPS,但前向(例如DL)是组播传输。
反馈信息可以包括以下内容:
--信道状态信息(CSI),例如,信道质量指示(CQI)或RSRP或RSRQ,波束索引,CSIRS资源索引(CRI),SS/PBCH块索引(SSB索引),PMI,RI等
--V2X特定信息,例如,速度,方向(轨迹)或组大小,UE位置,车辆间距离等。
组BLER计算的主要动机是某些应用可能具有接收组的总体BLER值的目标(例如,向具有固定总体BLER目标的一组用户发送协同感知或事件消息)。与报告组类似,提供组BLER的另一个目标是减少UL反馈开销。
可以为整个组计算BLER和/或分组接收速率(packet reception rate,PRR)。即,可以在满足目标每车BLER的所有组成员上计算BLER。例如,可以将最大(总体)BLER设置为5%,将最大每车BLER设置为10%。
下面公开了用于计算组BLER的两个示例性选项。
选项1:gNB发出目标组BLER信号。报告UE/车辆计算目标组MCS并报告给gNB。
选项2:gNB发出目标组BLER信号。报告UE/车辆收集CQI并报告给gNB(以聚合或非聚合形式)。gNB基于报告的CQI计算目标组MCS。
对于CSI,在由服务gNB选择和配置模式的情况下,公开了基于组的反馈配置的两个示例性情况,即聚合(情况1)和非聚合(情况2),下面将以CQI作为CSI的示例进行说明:
情况1:所有组UE的聚合形式(即,平均值(加权或正态)、最大值、最小值、中位数)。例如,通过反馈最小CQI,gNB能够使MCS适应最差的链路,从而确保多播信号可以被该组中的所有UE正确接收。在这种情况下,可实现的数据速率受到最差UE的限制。通常通过使用加权聚合来实现更好的吞吐量,其反馈CQI。
对于情况1,即聚合/非级联CSI反馈,UE可以使用其从其他UE接收的{即,平均值(加权或正态)、最大值、最小值、中位数}CQI/RSRP/RSRQ来进行组CQI报告。或者,组CQI/RSRP/RSRQ可以是用于CSI报告的差分CQI/RSRP/RSRQ,其中参考CQI/RSRP/RSRQ可以被预定义或配置。例如,用于组CQI偏移等级的3比特差分CQI值。例如,以下关系成立:组CQI偏移等级=所选(领导)UE的CQI索引–组CQI的CQI索引。表1示出了从3比特UE间差分CQI值到偏移等级的示例性映射。
差分CQI值 偏移等级
0 0
1 1
2 2
3 ≥3
4 ≤-4
5 -3
6 -2
7 -1
表1:3比特差分CQI值映射示例
情况2:所有组UE成员的非聚合级联CQI。对于非聚合CQI,gNB可以决定是单
个还是多个波束(取决于波束反馈配置)。也可以使用差分CQI。
下文描述了级联/非聚合CSI反馈的一些其他详细信息。
报告UE可以报告:1)与所报告的CQI/RSRP/RSRQ相关联的波束索引/CRI/SSB索引,或者2)在波束索引/CRI/SSB索引和所报告的CQI/RSRP/RSRQ之间存在预定义/配置的关系。
报告UE可以报告自身和其他UE的CQI/RSRP/RSRQ。报告UE可以对其他UE的CQI/RSRP/RSRQ使用基于差分CQI/RSRP/RSRQ的报告,其中参考CQI/RSRP/RSRQ可以预定义或配置。报告UE可以根据CRI/波束索引顺序或通过信令配置的顺序级联其接收到的CQI/RSRP。通过配置可以支持一个UE的一个以上的RSRP和波束索引。例如,每个UE向领导UE发送{CQI,RSRP1,CRI/SSB索引/波束1}{RSRP2,CRI/SSB索引/波束2},{RSRP3,CRQ/SSB索引/波束3}。
报告UE可以报告CQI和相关联的波束索引。波束索引可以是相对于领导UE的波束索引的差分波束索引(如下所述)。
可以根据以下示例指定用于偏移等级的3比特UE间差分CQI值:偏移等级=所选(领导)UE的CQI索引–其他UE的CQI索引。表2中示出了从3位UE间差分CQI值到偏移等级的映射示例。
UE间差分CQI值 偏移等级
0 0
1 1
2 2
3 ≥3
4 ≤-4
5 -3
6 -2
7 -1
表2:UE间差分CQI值映射的示例
图5示出了根据本公开的用于提供聚合波束索引反馈501的场景a)和用于提供非聚合波束索引反馈502的场景b)的示意图。
在场景a)501中,聚合波束索引反馈516由领导UE 130提供,其接收传输组的其他UE 110、120、140、150的侧行链路反馈。在该示例中,BS 101通过三个波束513、514、515连接至UE 110、120、130、140、150。UE 110经由侧行链路反馈511向领导UE 130提供波束索引BI=5,并且UE 150经由侧行链路反馈512向领导UE 130提供波束索引BI=7。基于所提供的波束索引BI=5和BI=7,领导UE 130将聚合波束索引确定为BI=6,并将其作为组反馈516报告给BS 101。
在场景b)502中,非聚合波束索引反馈526由领导UE 130提供,其接收传输组的其他UE 110、120、140、150的侧行链路反馈。在该示例中,BS 101通过五个波束521、522、523、524、525连接到相应的UE 110、120、130、140、150。到UE 110的第一波束521提供波束索引BI=3的有关信息;到UE 120的第二波束521提供波束索引BI=4的有关信息;到UE 130的第三波束523提供波束索引BI=5的有关信息;到UE 140的第四波束524提供波束索引BI=6的有关信息;到UE 115的第五波束525提供波束索引BI=7的有关信息。领导UE 130向BS 101报告聚合的波束索引526。例如,领导UE 130以波束索引BI=5作为参考使用差分形式,为其他UE 110、120、140、150使用差分波束偏移值{-1,-2,+1}。
可以由服务gNB 101设置和配置针对UE 110、120、130、140的组的传输接收点(Transmit-Receive Point,TRP)波束索引(资源/CRI/SSB索引)的反馈。位于基站101或gNB的接收器执行发送和接收信号,可以被称为TRP。
如图5所示,公开了两种形式的反馈配置,聚合和非聚合形式。
聚合形式(即,一个或多个TRP波束索引的组合)可以被配置为一个波束资源,或者可以是所有UE共同的“波束资源集”。服务gNB/TRP可以在TRP处对这些波束加权,以使用每波束对应的信号强度CQI(RSRP或RSRQ)进行传输。在示例用例中,取决于组的大小、波束的宽度和组之间的距离等,(几乎)所有车辆都被一个(或一组共同的)TRP/gNB波束覆盖。
将来自所有UE的反馈以非聚合形式提供给BS 101。在使用该配置的示例中,一个波束可能太窄或车队可能太长。该组中每个UE的所有波束索引可以被分别反馈(导致高开销)。可以反馈领导的波束索引和其他车辆的差分波束索引(即+/-1、2)(导致减少反馈开销,差分波束仅需要1或2位)。
图6示出了根据本公开的用于通过报告UE或领导UE向基站101提供V2X特定信息的场景600的示意图。
在图6中,示出了两个组620、610。组A 620包括车辆,即UE 621、622、623、624、625,其中UE 621是领导UE。组A中的所有车辆都沿相同的方向行驶,即从左到右。组B 610包括车辆,即UE 611、612、613、614,其中具有UE 611的车辆是领导UE。组B 610中的车辆沿不同方向行驶,车辆611、614从左至右行驶,而车辆612、613从右至左行驶。
公开了以下类型的反馈:速度,方向(轨迹)或组的大小,UE位置,车辆间距离等,也表示为上下文信息。其目的是帮助估计信道的变化率(例如,在两个方向上移动的排成车队的车辆)和所需的反馈率。这也可以用于多播分组。
图7示出了根据本公开的跨gNB或基站101、102、103的协同场景700的示意图。具有相应UE 701、702、703、704、705、706的第一组车辆接近或位于基站101的范围内,而具有相应UE 707、708、709、710、711、712的第二组车辆接近或位于基站103(和基站102)的范围内。
当组在不同gNB 101、102、103之间转换(如图7所示)并且需要维持组通信的任何情况下,gNB 101、102、103之间的协调都是必要的。对于高频传输,由于一个组很有可能被多个gNB覆盖(例如,如图7所示,第二组被BS 102和BS 103覆盖),这将尤其重要。该协调可以经由Xn接口720、721进行,其中gNB 101、102、103可以基于当前小区中的用例的来预测下一小区中的资源需求。可按如下方式进行用于协调的通信:
报告UE(或领导UE)701向服务gNB 101提供反馈。一些组成员可以报告多个gNB的CQI/其他度量(例如,UE 705、706可以向BS 101和BS 102报告)。报告UE 701可以发送每个gNB反馈(例如,如上所述的聚合形式)。gNB 101、102相互协调以为该组服务。例如,gNB 101可以经由Xn接口720与gNB 102协调以将第一组移交给gNB 102。
图8示出了根据本公开的基站101为一组UE配置基于组的反馈的示意图。图8描述了可应用于以上图1至图7描述的场景的一般场景。基站101可以对应于以上图1至图7描述的基站。
基站101,尤其是gNodeB,配置包括至少两个用户设备UE 810、820的传输组801。基站向传输组801中的UE 810、820中的至少一个传输信号802。信号802包括待从传输组801中的UE 810、820中的至少一个接收的反馈803的有关信息。反馈803包括传输组801中的UE810、820的有关信息,例如,如以上关于图1至图7所述。
基站对UE的配置可以包括从基站到UE的命令消息,该命令消息包括用于UE的配置命令。可以基于基站的知识和/或来自UE和/或其他UE的反馈消息进行。
基站101可以基于从传输组801的非领导UE 810到传输组801的领导UE 820的用于波束成形传输或非波束成形传输的侧行链路反馈804来配置传输组801。基站101可以基于传输组801中至少一个UE提供的信息,配置传输组801。
基站101可以选择传输组801中的领导UE 820和/或从传输组801中的至少一个UE接收领导UE 820的有关信息,例如,如以上关于图3所描述的,基站101可以基于从领导UE820到基站101的上行链路连接的质量选择领导UE 820。基站101可以基于以下选项中的至少一个来选择领导UE 820:基站101的决策,尤其是基于到传输组801的UE 810、820的信道条件的决策;传输组801的UE 810、820的合作协议;上下文信息和/或现有原则的重用,尤其是第一车辆的UE 226是领导UE 820的车队用例的原则,例如如以上关于图2所述。
基站101可以形成覆盖传输组801的UE 110、120、130、140、150的公共波束104和/或用于传输组801中的至少两个UE 810、820的单独的波束。
基站101可以基于传输组801的至少两个UE 810、820之间的信道条件和/或基于从基站101到传输组801的至少一个UE的信道条件,配置传输组801。
基站101可以基于至少两个UE 810、820彼此通信的能力,尤其是基于可靠性、吞吐量、路径损耗、衰落和/或信道状态信息CSI,配置传输组801。
基站101可以通过以下方式来重配置传输组801:将传输组801分成两个或更多个子组,或者将传输组801与至少一个其他传输组或与至少一个其他UE合并。
基站101可以基于改变的信道条件,尤其是改变的信道质量指示CQI、改变的参考信号接收功率、RSRP和/或改变的波束索引,或者基于预测的通信信息,重配置传输组801。
基站101可以向传输组801的UE 810、820分配:经由侧行链路(804)进行正交传输210的非干扰资源211,经由侧行链路804进行非正交传输220的重叠资源221和/或经由侧行链路804提供多跳传输230的资源,例如,如以上关于图2所述。
基站101可以将传输组801的领导UE 820配置为用于聚合组反馈401、501或用于非聚合组反馈402、502,例如,如以上关于图4和5所述。
组反馈可以包括以下至少之一:信道状态信息CSI,信道质量指示CQI,参考信号接收功率RSRP,参考信号接收质量RSRQ,波束索引,CSI参考信号资源索引CRI,同步信号/物理广播信道块SSB,索引,预编码矩阵指示符PMI,秩指示符RI和V2X特定信息,包括:速度,方向,组大小,UE位置和/或车辆间距离。
基站101可以确定传输组801的块错误率BLER和/或分组接收率PRR。基站101可以提供涉及传输组801中的所有UE 810、820的组BLER,其满足总体目标BLER和/或UE特定目标BLER。
基站101可以基于以下方式提供组BLER:向传输组801中的UE 810、820发信号通知总体目标BLER,并且从领导UE 820接收传输组的目标组调制和/或编码集MCS的报告。或者,基站101可以基于向传输组的UE 810、820发信号通知总体目标BLER,从领导UE 820接收传输组801的UE 810、820的信道质量指示CQI的报告,并基于所报告的CQI确定目标组MCS,来提供BLER。
聚合组反馈可以基于反馈的传输组801的所有UE 810、820的CQI,RSRP或RSRQ的加权平均值、正态均值、最大值、最小值和/或中位数。
聚合组反馈可以基于反馈的基于预定义或配置的参考的差分组CQI、RSRP和/或RSRQ。
非聚合组反馈可以基于反馈的:所报告的CQI、RSRP和/或RSRQ的相关联的波束索引、CRI索引和/或SSB索引;或者与波束索引、CRI索引和/或SSB索引存在预定义或配置关系的CQI、RSRP和/或RSRQ。
非聚合组反馈可以基于报告的传输组的其他UE的CQI、RSRP和/或RSRQ的差分CQI、RSRP和/或RSRQ。非聚合组反馈可以基于根据CRI索引或波束索引顺序或者根据信令配置的顺序,级联传输组801的UE 810、820的CQI、RSRP和/或RSRQ。
基站101可以例如如以上关于图7所述,经由Xn接口720、721协调与其他基站102、103,尤其是与其他gNB的波束成形或非波束成形传输的组反馈。基站101可以基于从其他基站102、103中的至少一个接收的组反馈来预测资源需求。基站101可以基于来自传输组801的一个或多个UE 810、820的CQI报告和/或度量报告,例如,如以上关于图7所述,与其他基站102、103协调组反馈。
用户设备820接收来自基站,例如gNB的信号802。信号802包括待从基站101配置的传输组801中的UE 820或其他UE 810中的至少一个向基站101报告的反馈803的有关信息。传输组801至少包括:如图8示例性地示出的,两个UE 810、820。
信号802可以包括领导UE 820配置和/或非领导UE 810配置的有关信息。信号802可以包括待发送至基站101的用于波束成形传输或非波束成形传输的侧行链路反馈804的有关信息,其中侧行链路反馈804由传输组801的非领导UE 810发送至传输组801的领导UE820。
UE 820可以将传输组801的领导UE 820的有关信息发送到基站101。
来自基站101的反馈803有关的信息可以基于传输组801的UE 810、820之间的侧行链路804信道条件,和基于传输组801的UE 810、820到基站101的上行链路信道条件。
UE 820可以基于聚合组反馈401、501或基于非聚合组反馈402、502(例如,如以上关于图4和5所述)向基站101报告反馈803。
该反馈可以包括来自UE 820与基站101或与其他基站102、103(例如,如以上关于图7所述)的CQI报告和/或度量报告。
图9示出了图示根据本公开的用于基于组的反馈的传输的方法900的示意图。
方法900包括:901、配置包括至少两个用户设备,UE 810、820(例如,如图8所示)的传输组;以及902、向该传输组中的至少一个UE发送信号,其中,该信号包括待从该传输组中的至少一个UE接收的反馈的有关信息,其中,该反馈包括该传输组中的UE的有关信息,例如,如以上关于图1至图8所述。
配置UE的另一种方法可以包括:从基站接收信号802,其中,该信号802包括待从由基站配置的传输组801中的UE 820或其他UE 810中的至少一个报告给基站101的反馈803的有关信息,其中,该传输组801包括至少两个UE 810,820,例如,如以上关于图1至图8所述。
本公开还支持一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括计算机可执行代码或计算机可执行指令,该计算机可执行代码或计算机可执行指令在被执行时使至少一个计算机执行本文所述的执行和计算步骤,尤其是上述方法的步骤。这样的计算机程序产品可以包括在其上存储供计算机使用的程序代码的非瞬态可读存储介质。程序代码可以执行本文所述的处理和计算步骤,尤其是上述方法。
尽管在本公开公开了几种实施方式中的一种实施方式的特定特征或方面,但是对于任何给定的或特定的应用,这样的特征或方面可以与其他实现方式的一个或多个其他特征或方面相结合。此外,在详细说明或权利要求书中使用术语“包括”,“具有”,“存在”或其他变体,此类术语旨在以类似于术语“包括”的方式包含在内。同样,术语“示例性”,“例如”和“如”,仅作为示例,而不是最佳或最优。术语“耦合”和“连接”以及其派生词。应当理解,这些术语可以用于指示两个元件彼此协作或相互作用,而不管它们是直接物理接触还是电气接触,或者它们并未直接相互接触。
尽管本文已经图示和描述了特定方面,但是本领域普通技术人员能够理解,在不偏离本公开范围的情况下,各种替代和/或等效实现方式可以替代所示出和描述的特定方面。本申请旨在覆盖本文讨论的特定方面的任何替换或变型。
尽管以下权利要求中的元素以带有相应标记的特定顺序来叙述,除非权利要求书中的引用暗含了用于实现这些元素中的某些或全部的特定顺序,但是这些元素并非旨在限于以该特定顺序实现。
根据上述教导,许多改变,替换和变更对于本领域技术人员是显而易见的。当然,本领域技术人员容易认识到,本发明的应用超出了本文所述的范围。尽管已经参考一个或多个特定实施例描述了本发明,但是本领域技术人员可以在不偏离本发明范围的情况下对其进行许多改变。因此,应理解,在所附权利要求书及其等同物的范围内,可以用不同于本文具体描述的方式实现本发明。

Claims (33)

1.一种基于组的反馈方法,其特征在于,包括:
-确定或配置包括至少两个用户设备UE(810,820)的传输组(801);和
-向所述传输组中的至少一个UE(810,820)发送信号(802),其中,所述信号(802)包括待从所述传输组(801)中的至少一个UE(810,820)接收的反馈(803)的有关信息;
其中,所述反馈(803)包括所述传输组(801)中的UE(810,820)的有关信息,并且所述反馈(803)由所述传输组中的领导UE(820)向基站(101)发送;
其中,所述方法还包括:将所述传输组(801)的所述领导UE(820)配置为用于聚合组反馈(401,501)或用于非聚合组反馈(402,502);
其中,所述聚合组反馈基于以下至少一种:
反馈所述传输组(801)的所有UE(810,820)的信道质量指示CQI、参考信号接收功率RSRP或参考信号接收质量RSRQ的加权平均值、正态均值、最大值、最小值和/或中位数;和
基于反馈预定义或配置的参考的差分组CQI、RSRP和/或RSRQ;
所述非聚合组反馈基于以下至少一种:
反馈所报告的CQI、RSRP和/或RSRQ的相关联的波束索引、参考信号资源索引CRI和/或同步信号/物理广播信道块SSB索引;
反馈与波束索引、CRI和/或SSB索引存在预定义或配置关系的CQI、RSRP和/或RSRQ;
报告的所述传输组(801)的其他UE的CQI、RSRP和/或RSRQ的差分CQI、RSRP和/或RSRQ;和
根据CRI或波束索引顺序或根据信令配置的顺序,级联所述传输组(801)的UE(810,820)的所述CQI、RSRP和/或RSRQ。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述配置包括至少两个用户设备UE(810,820)的传输组(801),包括:
针对从所述传输组(801)的非领导UE(810)向所述传输组(801)的领导UE(820)传输的侧行链路反馈来配置所述传输组(801)。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述配置包括至少两个用户设备UE(810,820)的传输组(801),包括:基于所述传输组(801)中的至少一个UE提供的信息来配置所述传输组(801)。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,还包括:选择所述传输组(801)的所述领导UE(820)和/或从所述传输组(801)中的至少一个UE接收所述领导UE(820)的有关信息。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,还包括:基于所述领导UE(820)到所述基站(101)的上行链路连接的质量选择所述领导UE(820)。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,还包括:基于以下选项中的至少一个选择所述领导UE(820):
所述基站的决策;
所述传输组(801)的UE(810,820)的合作协议;
上下文信息和/或现有原则的重用。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述基站的决策包括:
基于到所述传输组(801)的UE(810,820)的信道条件的决策;以及
所述现有原则包括:第一车辆的UE(226)是所述领导UE的车队用例的原则。
8.根据权利要求1或2所述的方法:其特征在于,还包括:形成覆盖所述传输组(801)的UE(110,120,130,140,150)的公共波束和/或形成用于所述传输组(801)中的至少两个UE(810,820)的单独的波束。
9.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述配置包括至少两个用户设备UE(810,820)的传输组(801),包括:基于所述传输组(801)的至少两个UE(810,820)之间的信道条件和/或基于所述基站(101)到所述传输组(801)的至少一个UE的信道条件,配置所述传输组(801)。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述配置包括至少两个用户设备UE(810,820)的传输组(801),包括:基于至少两个UE(810,820)彼此通信的能力配置所述传输组(801)。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,还包括,所述至少两个UE(810,820)彼此通信的能力包括:所述至少两个UE(810,820)间的可靠性、吞吐量、路径损耗、衰落和/或信道状态信息CSI。
12.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,还包括:通过以下方式重配置所述传输组(801):
将所述传输组(801)分成两个或多个子组;或者
将所述传输组(801)与至少一个其他传输组或与至少一个其他UE合并。
13.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,还包括:基于改变的信道条件重配置所述传输组(801)。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述改变的信道条件包括:改变的CQI、改变的RSRP和/或改变的波束索引,或者基于预测的通信信息。
15.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,还包括:向所述传输组(801)的UE(810,820)分配:
经由侧行链路(804)进行正交传输(210)的非干扰资源(211);
经由侧行链路(804)进行非正交传输(220)的重叠资源;和/或
经由侧行链路(804)提供多跳传输(230)的资源。
16.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述组反馈包括以下至少之一:
信道状态信息CSI,CQI,RSRP,RSRQ,波束索引,CRI,SSB,索引,预编码矩阵标识符PMI,秩标识符RI和车对一切V2X特定信息,所述V2X特定信息包括:速度,方向,组大小,UE位置和/或车辆间距离。
17.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,还包括:确定所述传输组(801)的块错误率BLER和/或分组接收率PRR。
18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,还包括:提供涉及所述传输组(801)中的所有UE(810,820)的组BLER,其满足总体目标BLER和/或UE特定目标BLER。
19.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,用于基于以下方式提供所述组BLER:
向所述传输组(801)的UE(810,820)发信号通知所述总体目标BLER,并且从所述领导UE(820)接收所述传输组(801)的目标组调制和/或编码集MCS的报告;或
向所述传输组(801)的UE(810,820)发信号通知所述总体目标BLER,从所述领导UE(820)接收所述传输组(801)的UE(810,820)的CQI的报告,并基于所报告的CQI确定所述目标组MCS。
20.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,还包括:经由Xn接口(720,721)协调与其他基站(102,103),传输的组反馈。
21.根据权利要求20所述的方法,其特征在于,还包括:基于从其他基站(102,103)中的至少一个接收的组反馈预测资源需求。
22.根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述协调与其他基站(102,103)传输的组反馈包括:基于来自所述传输组(801)的一个或多个UE(810,820)的CQI报告和/或度量报告,与其他基站(102,103)协调所述组反馈。
23.一种基于组的反馈方法,其特征在于,包括:
从基站(101)接收信号(802),其中,所述信号(802)包括待从所述基站(101)配置的传输组(801)中的UE(820)或其他UE(810)中的至少一个向所述基站(101)报告的反馈(803)的有关信息,其中,所述传输组(801)包括至少两个UE(810,820),并且所述反馈(803)由所述传输组中的领导UE(820)向所述基站(101)发送;
其中,所述传输组(801)的所述领导UE(820)配置为用于聚合组反馈(401,501)或用于非聚合组反馈(402,502);
其中,所述聚合组反馈基于以下至少一种:
反馈所述传输组(801)的所有UE(810,820)的CQI、RSRP或RSRQ的加权平均值、正态均值、最大值、最小值和/或中位数;和
基于反馈预定义或配置的参考的差分组CQI、RSRP和/或RSRQ;
所述非聚合组反馈基于以下至少一种:
反馈所报告的CQI、RSRP和/或RSRQ的相关联的波束索引、CRI和/或SSB索引;
反馈与波束索引、CRI和/或SSB索引存在预定义或配置关系的CQI、RSRP和/或RSRQ;
报告的所述传输组(801)的其他UE的CQI、RSRP和/或RSRQ的差分CQI、RSRP和/或RSRQ;和
根据CRI或波束索引顺序或根据信令配置的顺序,级联所述传输组(801)的UE(810,820)的所述CQI、RSRP和/或RSRQ。
24.根据权利要求23所述的方法,其特征在于,
所述信号(802)包括领导UE(820)配置和/或非领导UE(810)配置的有关信息。
25.根据权利要求24所述的方法,其特征在于,
所述信号(802)包括待发送至所述基站(101)的用于传输的侧行链路反馈(804)的有关信息,所述侧行链路反馈(804)由所述传输组(801)的非领导UE(810)发送至所述传输组(801)的所述领导UE(820)。
26.根据权利要求25所述的方法,其特征在于:
向所述基站(101)发送所述传输组(801)的所述领导UE(820)的有关信息。
27.根据权利要求23-26中任一项所述的方法,其特征在于,
来自所述基站(101)的所述反馈(803)的所述有关信息基于所述传输组(801)的UE(810,820)之间的侧行链路(804)信道条件,并基于所述传输组(801)的UE(810,820)到基站(101)的上行链路信道条件。
28.根据权利要求23-26中任一项所述的方法,用于基于所述聚合组反馈(401,501)或基于所述非聚合组反馈(402,502)向所述基站(101)报告所述反馈(803)。
29.一种基站,其特征在于,包括:处理器和收发器;
所述处理器控制所述收发器的收发动作;
所述处理器调用存储器中存储的程序,以执行根据权利要求1-22中任一项中所述的方法。
30.一种用户设备UE(820),其特征在于,包括:处理器和收发器;
所述处理器控制所述收发器的收发动作;
所述处理器调用存储器中存储的程序,以执行根据权利要求23-28中任一项中所述的方法。
31.一种通信系统,其特征在于,包括:权利要求29所述的基站以及权利要求30所述的用户设备UE(820)。
32.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时,使得权利要求1-22中任一项所述的方法被执行;或者使得权利要求23-28任一项所述的方法被执行。
33.一种通信装置,其特征在于,包括处理器,所述处理器用于执行权利要求1-22中任一项所述的方法;或所述处理器用于执行权利要求23-28中任一项所述的方法。
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Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102473495B1 (ko) * 2018-04-20 2022-12-02 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 변조 신호를 송수신하기 위한 방법 및 장치
EP3700108B1 (en) * 2019-02-20 2023-08-09 Volkswagen Aktiengesellschaft Method for supporting a first mobile station to predict the channel quality for a planned decentralized wireless communication to a communication partner station und mobile station
CN116582944A (zh) * 2018-11-29 2023-08-11 北京小米移动软件有限公司 Csi测量反馈方法、装置及存储介质
WO2020164129A1 (en) * 2019-02-15 2020-08-20 Lenovo (Beijing) Limited Method and apparatus for managing a vehicle platoon
CN113574820B (zh) * 2019-03-22 2024-04-26 联想(新加坡)私人有限公司 聚合harq反馈
US20220264455A1 (en) * 2019-05-24 2022-08-18 Lg Electronics Inc. Method for ue transmitting sidelink signal in wireless communication system supporting sidelink, and device therefor
US11546105B2 (en) * 2019-09-12 2023-01-03 Qualcomm Incorporated Groupcast sidelink CSI-RS with selective CSI reports
US12041673B2 (en) * 2019-10-01 2024-07-16 Qualcomm Incorporated Feedback for sidelink transmission
EP4142413A4 (en) * 2020-04-30 2023-05-10 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. SIDE LINKAGE FEEDBACK METHOD AND TERMINAL DEVICE
US20220140874A1 (en) * 2020-10-29 2022-05-05 GM Global Technology Operations LLC Method and system for beamform management for communications
DE102021213818A1 (de) 2021-12-06 2023-06-07 Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung Verfahren zum Bestimmen einer Datenübertragungsqualität eines Infrastruktursystems zur Fahrunterstützung von zumindest teilautomatisiert geführten vernetzten Kraftfahrzeugen
DE102021213819A1 (de) 2021-12-06 2023-06-07 Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung Verfahren zum Bestimmen einer Datenübertragungsqualität einer Kommunikationsverbindung zwischen vernetzten Kraftfahrzeugen und einem Infrastruktursystem zur Fahrunterstützung von zumindest teilautomatisiert geführten vernetzten Kraftfahrzeugen
WO2024168841A1 (en) * 2023-02-17 2024-08-22 Google Llc Beam reporting based on user equipment grouping
WO2024168842A1 (en) * 2023-02-17 2024-08-22 Google Llc Beam reporting based on user equipment grouping

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7747285B2 (en) 2007-07-11 2010-06-29 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method of transmit beamforming for multicasting in a wireless communication system
US8412222B2 (en) 2008-06-27 2013-04-02 Qualcomm Incorporated Broadcast-multicast transmission with rate adaption
KR101296021B1 (ko) 2008-10-29 2013-08-12 노키아 코포레이션 무선 통신 시스템에서의 디바이스 대 디바이스 통신을 위한 동적 통신 자원 할당을 위한 장치 및 방법
US8582593B2 (en) 2009-12-29 2013-11-12 Nokia Corporation Multicast transmission within a hybrid direct and cellular communication system
CN104769864B (zh) 2012-06-14 2018-05-04 艾诺威网络有限公司 多播到单播转换技术
US9451474B2 (en) 2014-07-21 2016-09-20 Aruba Networks, Inc. Multicast aware beamforming for wireless local area networks
WO2016066231A1 (en) 2014-10-31 2016-05-06 Huawei Technologies Co., Ltd. Closed-loop csi feedback with co-operative feedback design for use in mimo/miso systems
PL3079382T3 (pl) * 2015-04-09 2020-11-16 Ipcom Gmbh & Co. Kg Sposób wykonywania pomiarów MDT
WO2016204365A1 (ko) * 2015-06-19 2016-12-22 엘지전자 주식회사 차량 간 통신 시스템에서 계층 구조 프리코더 설계 방법 및 그 장치
KR102301907B1 (ko) * 2017-05-05 2021-09-15 삼성전자 주식회사 프런트홀 인터페이스 수립 방법, 사용자 장치에 대한 액세스 수행 방법, 사용자 장치에 대한 핸드오버 수행 방법 및 장치, 데이터 전달 방법, 사용자 장치 및 기지국
US11290155B2 (en) * 2017-10-17 2022-03-29 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving feedback information
WO2019187423A1 (ja) * 2018-03-27 2019-10-03 ソニー株式会社 端末装置、方法及び記録媒体
WO2020073287A1 (en) * 2018-10-11 2020-04-16 Lenovo (Beijing) Limited Method and apparatus for synchronization reference source selection

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