CN113348711A - 无线通信中的信道状态评估和上报方案 - Google Patents

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Abstract

描述了用于无线通信中的信道状态评估和上报方案的方法、系统和设备。在一个方面,提供了一种无线通信方法,以包括由通信设备传送信道状态上报消息,该消息包括指示参数的值的第一字段或包括参数的偏差或变化率的第二字段中的至少一个。

Description

无线通信中的信道状态评估和上报方案
技术领域
本专利申请通常涉及用于无线通信的系统、设备和技术。
背景技术
无线通信技术正在将世界推向一个日益互联和网络化的社会。无线通信的快速发展和技术的进步导致了对容量和连接性的更大需求。诸如能耗、设备成本、频谱效率和延迟等之类其他方面对于满足各种通信场景的需求也很重要。与现有的无线网络相比,下一代系统和无线通信技术需要为越来越多的用户和设备提供支持。
发明内容
本申请涉及用于无线通信中的信道状态评估和上报方案的方法、系统和设备。所公开技术的一些实施方式提供了改进的灵活性,以满足对于具有高移动性和大往返时间的更多不同通信场景的需要。所公开技术的一些实施方式可以解决包括信道状态信息的老化和信令开销的问题。
在一个方面中,提供了一种无线通信方法,以包括由通信设备传送信道状态上报消息,该信道状态上报消息包括指示参数的值的第一字段或包括参数的偏差或变化率的第二字段中的至少一个。
在另一方面中,提供了一种无线通信方法,以包括由网络设备接收信道状态上报消息,该信道状态上报消息包括指示参数的值的第一字段或包括参数的偏差或变化率的第二字段中的至少一个。
在另一方面中,公开了一种无线通信装置,该无线通信装置包括被配置为执行所公开的方法的处理器。
在另一方面中,公开了一种具有存储在其上的代码的计算机可读介质。当由处理器实施时,该代码使处理器实施本申请中描述的方法。
在附图、说明书和权利要求书中更详细地描述了上述方面和其他方面及其实施方式。
附图说明
图1示出了基于所公开技术的一些实施方式的无线通信中的基站(BS)和用户设备(UE)的示例。
图2示出了基于所公开技术的一些实施方式的装置的一部分的框图的示例。
图3示出了基于所公开技术的一些实施方式在通信设备上进行的信道状态评估和上报方案的示例。
图4示出了基于所公开技术的一些实施方式在网络设备上进行的信道状态评估和上报方案的示例。
图5示出了当信道状态上报配置包括一个或多个偏差CQI时的信道状态评估和上报方案的示例。
图6示出了当信道状态上报配置包括CQI的变化率时的信道状态评估和上报方案的示例。
图7示出了当信道状态上报配置包括CQI的变化率时的信道状态评估和上报方案的另一示例。
图8示出了基于所公开技术的一些实施方式的CSI触发配置的框架的示例。
图9示出了当信道状态上报配置包括偏差RSRP时的信道状态评估和上报方案的示例。
图10示出了当信道状态上报配置包括RSRP的变化率时的信道状态评估和上报方案的示例。
图11示出了当信道状态上报配置包括偏差SINR时的信道状态评估和上报方案的示例。
图12示出了当信道状态上报配置包括SINR的变化率时的信道状态评估和上报方案的示例。
具体实施方式
在本申请中使用章节标题只是为了便于理解,并且每个章节中描述的实施例和技术的范围不仅限于该章节。此外,虽然5G术语在某些情况下被用于帮助对所公开技术的理解,但其可被应用于使用除5G或3GPP协议以外的通信协议的无线系统和设备。
所公开的技术可由实施方式用于在无线通信中提供信道状态评估和上报方案。所公开的技术的一些实施方式在无线通信中提供了新的信道状态评估和上报方案,其可以提供改进的灵活性以支持更多不同的场景,同时解决信令开销。
随着无线通信技术的日新月异,各个垂直领域的应用正在蓬勃发展。为了满足日益增长的通信需求,第五代移动通信(5G,第五代)技术和基于5G的进一步增强成为未来无线通信的发展趋势。随着无线通信技术的变化,出现了具有高移动性和大往返时间(RTT)的新场景,当前现有的机制具有有限的能力来处理这些场景。例如,在现有系统中,对于下行链路(DL)传输,信道状态信息(CSI)是基于专用资源(即,CSI-RS(CSI参考信号)、CRS(小区特定参考信号)或SSB(仅用于BM的SS/PBCH块))来获得。相应内容的上报和计算由配置信息(例如,以周期性/半持续性或非周期性方式的CQI)确定。
然而,当前的机制面临着例如CSI老化和RS开销的问题。首先,关于CSI的老化,在具有高移动性或大RTT的情况下,所上报的信道状态信息将老化以进行正常调度。例如,利用高移动性,信道条件随着变化的信道增益和主路径而迅速变化。因此,在t1时刻获得的CSI将在下一时刻t2老化,这将导致用于调度的不当配置,例如,MCS(调制和编码方案)配置和秩。为了处理具有动态变化的场景中的老化问题,可以考虑以周期性的方式进行更密集的上报。然而,由于重复发送具有相同上报格式的冗余信息,所以这种上报会导致较高的上报开销。在具有大RTT的场景中,即使移动性相对较低或正常,经过长时间的传输,接收到的CSI也已经到期,这使得难以进行有效的调度。
第二,关于RS开销问题,在现有解决方案中,CSI基于相关联的RS(例如CSI-RS、SSB,其专用于CSI计算,甚至用于BS侧的传输预编码没有变化的CQI更新)来计算。为了支持更频繁的上报,需要多个AP RS的触发器或更密集的半/周期性RS的传输,这将导致用于CSI上报和更新的更大的RS开销。
认识到上述问题,所公开的技术提供了信道状态评估和上报方案的各种实施方式,这些方案可以提供更灵活和有效的信道状态评估和上报的方法。此外,所公开的技术可以支持具有高移动性和大RTT的新场景,例如,HST、与卫星的非地面通信。
图1示出了包括BS 120和一个或多个用户设备(UE)111、112、113的无线通信系统(例如,5G或NR蜂窝网络)的示例。在一些实施例中,UE使用所公开的技术的实施方式(131、132、133)接入BS(例如,网络),这然后启用从BS到UE的后续通信(141、142、143)。UE可以是例如智能手机、平板电脑、移动计算机、机器对机器(M2M)设备、物联网(IoT)设备等。
图2示出了装置的一部分的框图表示的示例。诸如基站或无线设备(或UE)之类的装置210可以包括诸如微处理器的处理器电子器件220,该微处理器实施本申请中呈现的一种或多种技术。装置210可以包括收发机电子器件230,以通过诸如天线240的一个或多个通信接口发送和/或接收无线信号。装置210可以包括用于传送和接收数据的其他通信接口。装置210可以包括一个或多个存储器(未明显示出),其被配置为存储诸如数据和/或指令之类的信息。在一些实施方式中,处理器电子器件220可以包括收发机电子230的至少一部分。在一些实施例中,使用装置210实施所公开的技术、模块或功能中的至少一些。
图3示出了基于所公开技术的一些实施方式的在通信设备上进行的信道状态评估和上报方案的示例。在一些实施方式中,信道状态评估和上报方案包括由通信设备传送信道状态上报消息,该消息包括指示参数的值的第一字段或包括参数的偏差或变化率的第二字段中的至少一个。
图4示出了基于所公开技术的一些实施方式的在网络设备上进行的信道状态评估和上报方案的示例。在一些实施方式中,信道状态评估和上报方案包括由网络设备接收信道状态上报消息,该消息包括指示参数的值的第一字段或包括参数的偏差或变化率的第二字段中的至少一个。
信道状态上报消息可以包括信道状态上报消息,该信道状态上报消息包括以下中的至少一个:
-PMI(预编码矩阵指示符)
-CQI0:参考CQI(信道质量指示)
-RSRP0:参考RSRP(参考信号接收功率)
-SINR0:参考SINR(信干噪比)
-RI(秩指示符)
-CRI(CSI-RS资源索引)
-SSB(同步信号块)索引
-DeltaCQIx:CQI的第X个偏差
-RCQI:CQI的变化率
-DeltaRSRPx:RSRPI的第X个偏差
-RRSRP:RSRP的变化率
-DeltaSINRx:SINR的第X个偏差
-RSINR:SINR的变化率
-RCQI、RRSRP或RSINR的粒度索引
-RCQI、RRSRP或RSINR的粒度值
以上参数可以被分组到信道状态上报消息的第一字段或第二字段。信道状态上报消息的第一字段可以包括以下中的至少一个:CQI0、RSRP0、SINR0、PMI、RI、CRI、SSB-Index或第一粒度指示符。信道状态上报消息的第二字段可以包括以下中的至少一个:DeltaCQIx、RCQI、DeltaRSRPx、RRSRP、DeltaSINRx、RSINR、第二粒度指示符或用于第二字段计算的模式。第一粒度指示符或第二粒度指示符可以是其可以以表或列表来组织的值的索引,或者该指示符可以是值。被包括在信道状态上报消息的第二字段中的参数可以对应于信道状态上报消息的第一字段。信道状态上报消息的第一字段的上报和第二字段的上报可以经由相同的信道状态上报配置一起触发,或者可以经由不同的信道状态上报配置单独触发。触发机制将在本申请后面详细讨论。
配置信道状态上报消息
可以执行信道状态上报消息的配置以包括以下中的至少一个:i)上报数量配置、ii)上报资源配置和优先级规则、或iii)用于CSI计算和/或上报的UE能力。
第1项:上报数量配置
响应于信道状态上报配置或信道状态上报的触发中的至少一个来传送上报数量配置,其由通信设备从网络设备(例如,BS)接收。在下面的示例中,配置信息包括CQI的偏差(X个偏差CQI)或CQI的变化率(RCQI)中的至少一个。
情况1:CQI的偏差
上报数量至少包括CQI的偏差。在一些实施方式中,CRI、PMI、RI、CQI0的一个或多个对应集合可以与CQI的偏差一起被上报。如果没有关于CRI、CQI0、PMI和RI的上报,则CQI的偏差计算是基于最新或先前上报的PMI/RI/CQI0。在这种情况下,CQI的偏差是指基于最新CQI或参考CQI(CQI0)的CQI变化。在一些实施方式中,当X个偏差CQI指的是对应的PMI/RI/CRI时,信道状态上报配置可包括一个参考CQI(CQI0)和X个偏差CQI。
图5示出了当信道状态上报配置包括一个或多个偏差CQI时的信道状态评估和上报方案的示例。参考图5,在时间t0处,BS向UE传送包括一个或多个偏差CQI的信道状态上报配置。在时间t1(t1≥t0)处,信道状态上报消息由BS以周期性、半持续性(semi)或非周期性(AP)中的任何一种触发。触发机制可以包括以下中的至少一个:1)如果一个信道状态上报配置包含对应于第一字段和第二字段的参数,则信道状态上报消息的第一字段和第二字段由单个信令触发。2)如果对应于第一字段和第二字段的参数分别属于不同的信道状态上报配置,则第一字段和第二字段可以由不同的信令触发。3)如果一个信道状态上报配置包含对应于第一字段和第二字段的参数,则第一字段和第二字段可以由不同的信令触发。对于iii)的情况,触发可以分两步完成。对于触发机制1)和3),尽管对应于第一字段和第二字段的所有参数作为上报数量被包括在一个信道状态上报配置中,但是触发是基于单个信令还是基于不同的信令来完成取决于来自BS的上报类型和调度机制。在上报类型为周期性的一些实施方式中,一旦配置好,第一字段和第二字段都将由相同的信令触发。在上报类型为非周期性的一些实施方式中,第一级DCI可被用于触发第一字段的上报,并且如果有必要的话,第二级DCI可被用于触发第二字段的上报。
尽管现在在图5中示出,但是在触发信道状态上报消息之后,可以提供禁用信道状态上报消息的第一字段或第二字段的机制。在一些实施方式中,当上报类型是周期性的时候,为了节省上报资源,即使第一字段和第二字段在一个信令中被一起触发,MAC-CE或DCI也可被用于禁用信道状态上报消息的第一字段或第二字段。在各种实施方式中,可以基于通信场景相应地设置禁用信道状态上报消息的第一字段或第二字段之一的条件。
响应于该触发,UE传送包括第一字段(例如,参考CQI)或第二字段(例如,一个或多个偏差CQI)中的至少一个的信道状态上报消息。在一些实施方式中,关于信道状态上报消息的第一字段的上报和关于信道状态上报消息的第二字段的上报可以被同时传送。在一些实施方式中,关于信道状态上报消息的第一字段的上报和信道状态上报消息的第二字段的上报可以在不同时间传送。为了在不同时间上报第一字段和第二字段,可以配置时间偏移,使得关于信道状态上报消息的第一字段和第二字段的计算/上报的时间要求被满足。在如图5所示的具体示例中,信道状态上报消息的第一字段的上报和信道状态上报消息的第二字段的上报在不同时间被传送。另外,在图5中,关于信道状态上报消息的第二字段的上报在不同时间被传送。
如图5所示,在时间t2处,UE传送其包括CQI_0、PMI、RI中的至少一个的信道状态上报消息的第一字段。在从等式t2+Δt*1获得的时间t3处,UE传送信道状态上报消息的第二字段Delta CQI_1。在从等式t2+Δt*2获得的时间t4处,UE传送信道状态上报消息的第二字段Delta CQI_2。在从等式t2+Δt*x获得的时间tx处,UE传送信道状态上报消息的第二字段Delta CQI_X。在本示例中,Δt是指指示偏差CQI的上报上两个相邻传输之间的时间距离的上报预配置的时间偏移。
第二字段计算(例如,计算偏差CQI(Delta CQI_x))可以通过使用等式1(用于模式1)或等式2(用于模式2)中的至少一个来执行:
Delta_CQI_x=CQImeasurNew-CQI0 [等式1]
Figure BDA0003176947380000081
在等式1和2中,CQImeasureNew是指在基于相应PMI/RI/CRI的值上报DeltaCQIx之前在UE侧的最新计算的CQI。在一些实施方式中,CQImeasureNew是在使用间隙Δt_z1的最新上报之后和在使用间隙Δt_z2上报DeltaCQIx的时刻之前计算的。在一些实施方式中,CQI0和DeltaCQIx将通过不同的粒度和比特长度来量化。在一些实施方式中,DeltaCQIx的比特长度小于CQI0
情况2:CQI的变化率
上报数量至少包括CQI的变化率(RCQI)。在一些实施方式中,CRI、CQI、PMI和RI的一个或多个对应集合也可以与RCQI一起被上报。如果没有关于一个或多个对应集合的上报,则CQI的偏差计算是基于最新或先前上报的PMI/RI/CQI。在这种情况下,RCQI使用时间粒度Gt或频率粒度Gf的计算是基于最新或先前上报的PMI/RI/CQI。
对于粒度的确定,可以考虑以下方法中的至少一种:
1、粒度可以由BS用L个值(L>=1)来配置。如果配置了多于一个值(即,L>1),则UE将选择其中一个,并将所选择的索引与CRI/CQI/PMI/RI或RCQI一起上报。如果仅配置了一个值(即,L=1),则UE不需要上报其值。
2、粒度可以从具有L个值(L>1)的预定义的表中配置。在这种情况下,UE将基于来自BS的信令选择所述值中的一个。
3、当没有预配置的值时,UE将自己确定所述值,并将所确定的所述值直接上报给BS。
在确定粒度的情况下,第二字段的计算(例如,计算CQI的变化率)可以通过使用例如等式3(用于模式1)来执行:
RCQI=(CQImeasurNew-CQI0)/granularity [等式3]
在等式3中,CQImeasureNew是指在基于相应PMI/RI/CRI的值上报RCQI之前在UE侧的最新计算的CQI。在一些实施方式中,CQImeasureNew是在使用间隙Δt_z1的最新上报之后和在使用间隙Δt_z2上报DeltaCQIx的时刻之前计算的。在一些实施方式中,CQI0和RCQI将通过不同的粒度和比特长度来量化。在一些实施方式中,RCQI的比特长度小于CQI0。在一些实施例中,粒度是指某一持续时间或频率单元,其用于评估参数(例如,CQI)在给定的持续时间或频率单元上的变化。在一些实施例中,还可以确定多个粒度。在这种情况下,每个粒度对应于不同的域,例如,时域或频域。粒度的确定可以通过配置或UE选择来进行。
一旦以周期性/semi/AP中的任何一种触发上报,所需上报的内容(例如,包括参数(例如,参考CQI和RCQI))将在不同时间或同一时间被上报。
图6示出了当信道状态上报配置包括RCQI时的信道状态评估和上报方案的示例。在图6中,在时间t0处,BS向UE传送至少包括RCQI的信道状态上报配置。在时间t1(t1≥t0)处,配置由BS以周期性、semi或AP中的任何一种触发。已经参考图5解释了触发机制,并且类似的说明可以应用在这里。响应于该触发,在时间t2处,UE传送信道状态上报消息的第一字段的上报,该第一字段包括CQI_0、PMI、RI中的至少一个。在从等式t2+Δt获得的时间t3处,UE传送包括RCQI的信道状态上报消息的第二字段。因此,在如图6所示的具体实施方式中,参考CQI和RCQI在不同时间t2和t3处被上报。如针对图5所示的示例所述,为了在不同的时间上报第一字段和第二字段,可以配置时间偏移,使得关于信道状态上报消息的第一字段和第二字段的计算/上报的时间要求被满足。在一些实施方式中,预配置的上报偏移Δt大于Gt
图7示出了当信道状态上报配置包括RCQI时的信道状态评估和上报方案的另一示例。在图7中,在时间t0处,BS向UE传送至少包括RCQI的信道状态上报配置。在时间t1(t1≥t0)处,配置由BS以周期性、semi或AP中的任何一种触发。已经参考图5解释了触发机制,并且类似的说明可以应用在这里。响应于该触发,在从等式t1+Δt获得的时间t2处,UE传送信道状态上报消息的第一字段的上报,该第一字段包括CQI_0、PMI、RI中的至少一个;以及传送包括RCQI的信道状态上报消息的第二字段的上报。因此,在如图6所示的具体实施方式中,参考CQI和RCQI在同一时间t2处被上报。在一些实施方式中,预配置的上报偏移Δt大于Gt
在一些实施方式中,RCQI可以通过考虑CQI在具有间隙Gt的时刻处的一个或多个差异来计算。对多个值的过滤可以看作是一种解决方案。在一些实施方式中,上报参数(例如,参考CQI和RCQI)的有效持续时间还可以由UE根据信道状态上报来配置。一旦定时器到期或超过验证窗口,UE将通过另一上报来更新该值,或者BS应触发另一轮上报。
在情况1和情况2的示例中,已经讨论了用于计算CQI的偏差的两种模式(模式1和模式2),以及用于计算CQI的变化率的一种模式(模式1)。用于第二字段计算的模式,例如,用于计算CQI的偏差的模式1和模式2以及用于计算CQI的变化率的模式1可以被包括在第二字段中。用于第二字段计算的模式可以通过以下方式中的至少一种来确定:
1、在信道状态上报配置中,上报数量(例如,至少信道状态上报消息的第二字段)与用于第二字段计算的模式一起被配置。
2、在信道状态上报配置中,配置上报数量(例如,至少信道状态上报消息的第二字段)。UE将选择用于第二字段计算的模式。
在一些实施方式中,模式选择可以被进一步扩展,以定义考虑到AI(人工智能)的潜在用途的信道状态上报机制。在这种情况下,CSI上报机制将包括以下中的至少一个:
1、计算模式。计算模式用于确定如何计算信道状态信息。对于计算模式,一个或多个模式用输入参数和输出参数的对应集合中的至少一个来索引。这里,输出参数可以是信道状态上报消息的内容,例如,第一字段和/或第二字段和/或用于信道条件建模的提取参数(例如,多普勒扩展、多普勒频移、延迟扩展、延迟频移)。输入参数可以包括例如用于计算的粒度(例如,包括宽带或子频段的频段宽度,或频率范围或持续时间)、用于CSI平滑的滤波参数或用于计算的权重或RS索引(例如,RS配置/模式索引)。或者,如果在规范中为一种计算模式显式地定义了多种方法,则方法索引也可以是输入参数之一。在一些实施方式中,方法索引和计算模式之间的映射是一对一的。在一些实施方式中,只显式地提到了所需的参数,而没有定义用于第二字段计算的方法,只是为了实施方式。
2、上报模式。上报模式用于确定其中至少一种:1、如何上报信道状态信息,例如,周期性的/或AP,2、用于上报(例如,信道状态上报消息的单个上报或单独上报)的资源。
3、用于上报的内容,
4、用于上报的粒度,例如,宽带或子频段。
对于计算模式,还可以包括用于信道状态信息计算的资源配置。此外,计算模式可以是上报模式的配置的一部分,或者可以独立于上报模式的配置。或者,如果计算模式将是上报模式的一部分,则计算索引将是上报模式的内容的一部分。在一些实施方式中,如果上报类型是周期性的,则计算模式可以是上报模式的配置的一部分。否则,计算模式独立于上报模式的配置。
用于计算模式和上报模式的触发机制(例如,定时和信令)也可以相同或不同。图8示出了用于CSI触发配置的框架的示例。如图8所示,计算模式、资源模式/配置和上报模式之间的关联将在相应的触发配置(例如,这些模式的索引)内完成,并且该配置将是触发配置的内容的一部分。
在情况1和2的示例中,使用参数CQI使得CQI的偏差在情况1中被传送以及CQI的变化率在情况2中被传送。在一些实施方式中,可以使用诸如RSRP或SINR之类的其他参数来代替CQI。通过用RSRP或SINR的参数替换CQI的参数,对于情况1的大部分解释被应用于情况3和5,而对于情况2的大部分解释被应用于情况4和6。
情况3:RSRP的偏差
图9示出了当信道状态上报配置包括偏差RSRP时的信道状态评估和上报方案的示例。该过程与情况1中CQI的配置和操作类似地进行。在这种情况下,RSRP的偏差可以与CRI或SSB-index的上报一起被配置。
情况4:RSRP的变化率
图10示出了当信道状态上报配置包括RSRP的变化率时的信道状态评估和上报方案的示例。该过程与情况2中CQI的配置和操作类似地进行。在这种情况下,RSRP的变化率可以与CRI或SSB-索引的上报一起被配置。尽管图9示出了第一字段(例如,RSRP_0/CRI/SSB-index)的上报和第二字段(例如,RRSRP)的上报在不同时间被传送的示例,但是第一字段和第二字段也可能被同时传送。
情况5:SINR的偏差
图11示出了当信道状态上报配置包括偏差SINR时的信道状态评估和上报方案的示例。该过程与情况1中CQI的配置和操作类似地进行。在这种情况下,SINR的偏差可以与CRI或SSB-索引的上报一起被配置。
情况6:SINR的变化率
图12示出了当信道状态上报配置包括SINR的变化率时的信道状态评估和上报方案的示例。该过程与情况2中CQI的配置和操作类似地进行。在这种情况下,SINR的变化率可以与CRI或SSB-索引的上报一起被配置。尽管图11示出了第一字段(例如,SINR_0/CRI/SSB-索引)的上报和第二字段(例如,RSINR)的上报在不同时间被传送的示例,但是第一字段和第二字段也可能被同时传送。
对于情况1到6,需要注意的是,1)计算信道状态上报消息的第一字段中的CQI/RSRP/SINR是基于在信道状态上报消息的第一字段中列出的或先前上报的相应PMI/RI/CRI/SSB索引来计算的;以及2)信道状态上报消息的第二字段是基于在上述第1)项中列出的对应值来计算的。如果在第一字段中需要CQI/RSRP/SINR和PMI/RI/CRI/SSB的多个集合,则可以遵循信道状态上报消息的第一字段和第二字段之间的一对一映射。在一些实施方式中,上报第一CQI的多个集合的策略可以包括:用于不同频段或用于最优和次优结果的“PMI和/或RI和/或CQI和/或CRI”的不同集合。最佳PMI与相邻PMI(这里相邻是指所表示的预编码矩阵的空间方向)是相似的。在一些实施例中,集合的数量还可以由网络设备指示。
2第2项:上报资源配置和优先级规则
情况1:上报资源配置
为了支持包括信道状态上报消息的第一字段和第二字段中的至少一个的信道状态上报消息,可以为每个字段的上报配置不同的时间偏移。每个分量将由PUCCH(物理上行链路控制信道)或PUSCH(物理上行链路共享信道)携带,其满足偏移、CSI计算和资源准备之间的时间限制。在一些实施例中,时间偏移是指一个时段内的偏移,例如,上报时段内跨越多个时隙或符号的时隙偏移或符号偏移。在一些实施例中,时间偏移是指上报与CSI上报触发的接收之间的时间偏移。
在一些实施方式中,BS可以指示用于计算信道状态信息的一个或多个资源,该一个或多个资源包括DM-RS(解调参考信号)、用于CSI的CSI-RS(CSI参考信号)或用于跟踪的CSI-RS中的任何一个。在一些实施方式中,用于计算信道状态信息的一个或多个资源可以被指示为满足以下中的至少一个:i)为第一字段和第二字段指示相同的资源或不同的资源,ii)DM-RS(解调参考信号)用于第二字段,或iii)如果为第一字段和第二字段指示不同的资源,则配置一个或多个资源之间的功率偏移。
情况2:优先级规则
可以设置以下规则中的至少一个来支持信道状态上报消息,其包括信道状态上报消息的第一字段和第二字段中的至少一个。
规则-1:信道状态上报消息的第一字段优先于信道状态上报消息的相应第二字段。
规则-2:在上报信道状态上报消息的多个集合的情况下,第i组信道状态上报消息的第二字段优先于第j组信道状态上报消息,这里i<j。
规则-3:以不同方式触发的上报遵守以下优先级顺序:AP>Semi>P。
规则-4:用于宽带的信道状态上报消息优先于子频段的结果。
规则-5:在信道状态上报消息的第二字段(例如,DeltaCQI_x/Delta_RSRP/Delta_SINR)中,如果DeltaCQI_x/Delta_RSRP/Delta_SINR的第k个值和DeltaCQI_x/Delta_RSRP/Delta_SINR的第l个值将在相同的资源(即,相同的PUSCH/PUCCH)中被上报,则DeltaCQI_x/Delta_RSRP/Delta_SINR的第k个值将被丢弃,这里l>k;
规则-6:在信道状态上报消息的第二字段(例如,DeltaCQI_x/Delta_RSRP/Delta_SINR)中,如果DeltaCQI_x/Delta_RSRP/Delta_SINR的第k个值和DeltaCQI_x/Delta_RSRP/Delta_SINR的第l个值将在不同的资源(例如,PUSCH和PUCCH)但是在相同的用于传输的调度单元(例如,时隙)中被上报,则DeltaCQI_x/Delta_RSRP/Delta_SINR的第k个值将被丢弃,这里l>k;
规则-7:如果对第一信道状态上报消息和/或第二信道状态上报消息的处理将被停止,则触发对第一信道状态上报消息的另一上报,除非有来自BS的保持这种并行处理的并且在UE能力内的另一指示。
第3项:用于信道状态计算和/或上报的UE能力
情况1:UE上报UE是否支持本专利申请中建议的信道状态计算和上报。如果UE不支持,则不会为UE启用该配置。
情况2:如果用于支持本专利申请中建议的计算和上报所需的资源在时刻上或持续时间上超过了可用资源/单元,则根据定义为规则-2的预定义的优先级规则,信道状态上报消息将被丢弃。
实施方式:用于上报的资源的配置
在本示例中,为了支持包括第一字段和第二字段中的至少一个的信道状态上报消息,用于计算例如第二字段的相关资源包括DM-RS(解调参考信号),其被分配用于经由用于动态调度的DCI(下行链路控制信息)或被配置用于配置的授权的RRC(无线电资源控制)的PDSCH(物理下行链路共享信道)传输。此外,可以实施以下示例。
情况1:对于上报数量配置包括信道状态上报消息的第一字段和第二字段的信道状态上报,可以为第一字段和第二字段的信道状态计算配置不同的资源。例如,在用于第一字段的配置中配置CSI-RS或SSB,并且通过配置或预定义规则来指示DM-RS,以获得信道状态上报消息的第二字段。在用于信道状态上报消息的第二字段的RS之前,用于信道状态上报消息的第一字段的资源可由BS传送或由UE接收。
情况2:对于上报数量配置仅包括信道状态上报消息的第二字段的信道状态上报,经由配置或预定义规则来指示DM-RS,以获得信道状态上报消息的第二字段。如果以AP触发信道状态上报,则用于信道状态上报的比特需要与用于PDSCH和DM-RS分配的调度比特在相同的DCI内。DM-RS获得信道状态上报消息的第二字段的指示可以通过以下任一方式来完成:
1)配置:在信道状态上报配置中,将通过RRC或MAC CE信令配置DM-RS索引(例如,端口索引)的一个集合。一旦调度完成,根据调度的传输基于DM-RS索引执行信道状态上报消息的第二字段的计算。
2)预定义规则:不存在用于与上报配置相关联的RS配置的专用信令。一旦信道状态上报被触发,则UE将基于被分配用于PDSCH传输的DM-RS来尝试获得信道状态上报消息的第二字段。
如果采用不同的RS,则用于信道状态上报消息的第一字段和第二字段的RS之间的功率偏移也可以经由信令delta_P来指示,以辅助CSI计算。
下面使用基于条款的描述格式来描述上述方法/上面讨论的技术的附加特征和实施例。
1、一种无线通信方法,包括:由通信设备传送信道状态上报消息,该信道状态上报消息包括指示参数的值的第一字段或包括参数的偏差或变化率的第二字段中的至少一个。
2、根据条款1所述的无线通信方法,其中,该信道状态上报消息是响应于由通信设备从网络设备接收到的信道状态上报配置或由通信设备从网络设备接收到的信道状态上报的触发而传送的。
3、根据条款2所述的无线通信方法,其中,基于信道状态上报配置,通过使用单个信令或多个信令来执行信道状态上报的触发。
4、根据条款1所述的无线通信方法,其中,所述参数的值包括CQI(信道质量指示)的值、RSRP(参考信号接收功率)的值或SINR(信干噪比)的值,所述参数的偏差或变化率包括CQI、RSRP或SINR的偏差或变化率。
5、根据条款1所述的无线通信方法,其中,所述第一字段还包括PMI(预编码矩阵指示符)、RI(秩指示符)、CRI(CSI-RS资源索引)、SSB(同步信号块)索引或第一粒度指示符中的至少一个,并且所述第二字段还包括第二粒度指示符或者用于计算第二字段的模式。
6、根据条款5所述的无线通信方法,其中,所述第一粒度指示符或所述第二粒度指示符中的至少一个由网络设备配置,或者根据预定义的表配置,或者由通信设备根据预定义的表确定。
7、根据条款1所述的无线通信方法,还包括通过由通信设备从网络设备接收的、预定义的或由通信设备从预定义的候选集合选择的信道状态上报配置所确定的计算模式来计算第二字段。
8、根据条款7所述的无线通信方法,其中,计算模式通过使用以下至少一种来定义:
等式1:PmeasurNew-P0
等式2:
Figure BDA0003176947380000161
等式3:(PmeasurNew-P0)/granularity,
其中,PmeasureNew是指在通信设备处最新获得的参数的值,以及P0是指该参数的值,并且
其中,等式1和等式2被定义为分别计算第一模式和第二模式中参数的第x个偏差,以及等式3被定义为计算第三模式中参数的变化率。
9、根据条款1所述的无线通信方法,其中,所述第一字段和第二字段被同时传送。
10、根据条款1所述的无线通信方法,其中,所述第一字段和第二字段在不同时间被传送,所述不同时间具有满足用于所述传送信道状态上报消息的时间要求的时间偏移,所述时间偏移分别对应于所述第一字段和第二字段。
11、根据条款1所述的无线通信方法,还包括被配置用于所述传送信道状态上报消息的资源,其中,不同的资源分别被配置用于所述第一字段和第二字段。
12、根据条款1所述的无线通信方法,其中,所述第一字段或第二字段中的至少一个通过PUCCH(物理上行链路控制信道)或PUSCH(物理上行链路共享信道)被传送。
13、根据条款1所述的无线通信方法,还包括由通信设备根据由网络设备配置的或预定义的优先级规则来传送所述信道状态上报消息。
14、根据条款13所述的无线通信方法,其中,所述优先级规则包括以下中的至少一个:i)所述信道状态上报消息的第一字段优先于信道状态上报消息的相应第二字段,ii)当所述无线通信方法还包括传送附加信道状态上报消息时,第i组信道状态上报消息的第二字段优先于第j组信道状态上报消息,其中,i和j是满足i<j的自然数,iii)信道状态上报的触发具有非周期性>半持续性>周期性的优先级顺序,iv)宽带的信道状态上报消息优先于子频段的信道状态上报消息,v)如果信道状态上报消息的第二字段中的第k个值和第l个值在同一资源中被上报,则第k个值被丢弃,其中,k和l是满足l>k的自然数,vi)如果信道状态上报消息的第二字段中的第k个值和第l个值在不同的资源和同一传输单元内被上报,则第k个值被丢弃,其中,k和l是满足l>k的自然数,或vii)当无线通信方法还包括传送附加信道状态上报消息时,如果对信道状态上报消息或附加信道状态上报消息的处理被停止,则再次触发信道状态上报消息。
15、根据条款1所述的无线通信方法,还包括上报通信设备的能力,该能力指示通信设备是否支持包括第一字段或第二字段中的至少一个的信道状态上报消息。
16、根据条款1所述的无线通信方法,还包括基于DM-RS(解调参考信号)、用于CSI的CSI-RS(CSI参考信号)或用于跟踪的CSI-RS中的一个来获得第二字段。
17、一种无线通信方法,包括由网络设备接收信道状态上报消息,该信道状态上报消息包括指示参数的值的第一字段或包括参数的偏差或变化率的第二字段中的至少一个。
18、根据条款17所述的无线通信方法,其中,所述参数的值包括CQI(信道质量指示)的值、RSRP(参考信号接收功率)的值或SINR(信干噪比)的值,所述参数的偏差或变化率包括CQI、RSRP或SINR的偏差或变化率。
19、根据条款18所述的无线通信方法,其中,所述第一字段还包括PMI(预编码矩阵指示符)、RI(秩指示符)、CRI(CSI-RS资源索引)、SSB(同步信号块)索引或第一粒度指示符中的至少一个,并且所述第二字段还包括第二粒度指示符或者用于计算第二字段的模式。
20、根据条款19所述的无线通信方法,其中,所述第一粒度指示符或第二粒度指示符中的至少一个由网络设备配置,或者根据预定义的表配置,或者由用户设备根据预定义的表确定。
21、根据条款17所述的无线通信方法,还包括由网络设备向用户设备传送信道状态上报配置或信道状态上报的触发中的至少一个。
22、根据条款17所述的无线通信方法,还包括分别通过等式1到3中的一个来通知用户设备用于计算第二字段的第一到第三模式中的任何一个,其中,等式1到3定义如下:
等式1:PmeasurNew-P0
等式2:
Figure BDA0003176947380000181
等式3:(PmeasurNew-P0)/granularity,
其中,PmeasureNew是指在用户设备处最新获得的参数的值,以及P0是指该参数的值,并且
其中,等式1和等式2被定义为分别计算第一模式和第二模式中参数的第x个偏差,而等式3被定义为计算第三模式中参数的变化率。
23、根据条款22所述的无线通信方法,其中,所述第一字段和第二字段通过不同的粒度和比特长度来量化,所述第二字段的比特长度小于所述第一字段的比特长度。
24、根据条款17所述的无线通信方法,其中,同时接收所述第一字段和第二字段。
25、根据条款17所述的无线通信方法,其中,第一字段和第二字段在不同时间被接收,所述不同时间具有满足用于传送所述信道状态上报消息的时间要求的不同时间偏移,所述时间偏移分别对应于所述第一字段和第二字段。
26、根据条款17所述的无线通信方法,其中,所述第一字段或第二字段中的至少一个通过PUCCH(物理上行链路控制信道)或PUSCH(物理上行链路共享信道)被传送。
27、根据条款17所述的无线通信方法,还包括指示用于计算信道状态上报消息的一个或多个资源,所述一个或多个资源包括DM-RS(解调参考信号)、用于CSI的CSI-RS或用于跟踪的CSI-RS中的任何一个。
28、根据条款17所述的无线通信方法,还包括指示用于计算信道状态上报消息的一个或多个资源,其中,所述一个或多个资源满足以下中的至少一个:i)为所述第一字段和第二字段指示相同的资源或不同的资源,ii)DM-RS(解调参考信号)用于第二字段,或iii)如果为第一字段和第二字段指示不同的资源,则配置所述一个或多个资源之间的功率偏移。
29、一种无线通信装置,包括处理器和存储器,其中,所述处理器被配置成从存储器读取代码并实施根据权利要求1至28中的任一权利要求所述的方法。
30、一种计算机程序产品,包括存储在其上的计算机可读程序介质代码,当由处理器执行时,所述代码使得所述处理器实施根据权利要求1至28中的任一权利要求所述的方法。
本说明书和附图仅被视为示例性的,其中示例性意味着示例,并且除非另有说明,否则并不意味着理想或优选实施例。如本文所用,除非上下文另有明确指示,否则“或”的使用意在包括“和/或”,。
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施,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施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施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、软件或其组合实施为设备或模块。例如,硬件电路实施方式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被实施为专用集成电路(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、硬件或固件来实施。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。
虽然本申请包含许多细节,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,而是作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申请中描述的某些特征也可以在单个实施例中组合实施。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施或在任何合适的子组合中实施。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,来自所述组合的一个或多个特征可以从该组合中被删除,并且所述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。
仅描述了一些实施方式和示例,并且可以基于本公开中描述和说明的内容做出其他实施方式、增强和变换。

Claims (30)

1.一种无线通信方法,所述方法包括:
由通信设备传送信道状态上报消息,所述信道状态上报消息包括指示参数的值的第一字段或包括所述参数的偏差或变化率的第二字段中的至少一个。
2.根据权利要求1所述的无线通信方法,其中,响应于由所述通信设备从网络设备接收到的信道状态上报配置或由所述通信设备从网络设备接收到的信道状态上报的触发,传送所述信道状态上报消息。
3.根据权利要求2所述的无线通信方法,其中,基于所述信道状态上报配置,通过使用单个信令或多个信令来执行所述信道状态上报的触发。
4.根据权利要求1所述的无线通信方法,其中,所述参数的值包括CQI(信道质量指示)的值、RSRP(参考信号接收功率)的值或SINR(信干噪比)的值,所述参数的偏差或变化率包括CQI、RSRP或SINR的偏差或变化率。
5.根据权利要求1所述的无线通信方法,其中,所述第一字段还包括PMI(预编码矩阵指示符)、RI(秩指示符)、CRI(CSI-RS资源索引)、SSB(同步信号块)索引或第一粒度指示符中的至少一个,而所述第二字段还包括第二粒度指示符,或者用于计算所述第二字段的模式。
6.根据权利要求5所述的无线通信方法,其中,所述第一粒度指示符或所述第二粒度指示符中的至少一个由网络设备配置,或者根据预定义的表配置,或者由所述通信设备根据所述预定义的表确定。
7.根据权利要求1所述的无线通信方法,还包括通过由所述通信设备从网络设备接收到的、预定义的或由所述通信设备从预定义的候选集合选择的信道状态上报配置所确定的计算模式来计算所述第二字段。
8.根据权利要求7所述的无线通信方法,其中,所述计算模式通过使用以下至少一种来定义:
等式1:PmeasurNew-P0
等式2:
Figure FDA0003176947370000011
等式3:(PmeasurNew-P0)/granularity,
其中,PmeasureNew是指在所述通信设备处最新获得的所述参数的值,以及P0是指所述参数的值,并且
其中,所述等式1和所述等式2被定义为分别计算第一模式和第二模式下所述参数的第x个偏差,而所述等式3被定义为计算第三模式下所述参数的变化率。
9.根据权利要求1所述的无线通信方法,其中,所述第一字段和所述第二字段被同时传送。
10.根据权利要求1所述的无线通信方法,其中,所述第一字段和所述第二字段在不同的时间被传送,所述不同的时间具有满足用于传送所述信道状态上报消息的时间要求的时间偏移,时间偏移分别对应于所述第一字段和所述第二字段。
11.根据权利要求1所述的无线通信方法,还包括配置用于传送所述信道状态上报消息的资源,其中,不同的资源被分别配置用于所述第一字段和所述第二字段。
12.根据权利要求1所述的无线通信方法,其中,所述第一字段或所述第二字段中的至少一个由PUCCH(物理上行链路控制信道)或PUSCH(物理上行链路共享信道)传送。
13.根据权利要求1所述的无线通信方法,还包括由所述通信设备根据由网络设备配置的或预定义的优先级规则来传送所述信道状态上报消息。
14.根据权利要求13所述的无线通信方法,其中,所述优先级规则包括以下中的至少一个:i)所述信道状态上报消息的第一字段优先于所述信道状态上报消息的相应第二字段,ii)当所述无线通信方法还包括传送附加信道状态上报消息时,第i组信道状态上报消息的第二字段优先于第j组信道状态上报消息,其中,i和j是满足i<j的自然数,iii)信道状态上报的触发具有非周期性>半持续性>周期性的优先级顺序,iv)宽带的信道状态上报消息优先于子频段的信道状态上报消息,v)如果所述信道状态上报消息的所述第二字段中的第k个值和第1个值在同一资源中被上报,则第k个值被丢弃,其中,k和l是满足l>k的自然数,vi)如果所述信道状态上报消息的第二字段中的第k个值和第l个值在不同的资源和同一传输单元内被上报,则第k个值被丢弃,其中,k和l是满足l>k的自然数,或vii)当所述无线通信方法还包括传送附加信道状态上报消息时,如果对所述信道状态上报消息或所述附加信道状态上报消息的处理被停止,则再次触发所述信道状态上报消息。
15.根据权利要求1所述的无线通信方法,还包括上报所述通信设备的能力,所述能力指示所述通信设备是否支持所述信道状态上报消息,所述信道状态上报消息包括所述第一字段或所述第二字段中的至少一个。
16.根据权利要求1所述的无线通信方法,还包括基于DM-RS(解调参考信号)、用于CSI的CSI-RS(CSI参考信号)或用于跟踪的CSI-RS中的一个来获得所述第二字段。
17.一种无线通信方法,所述方法包括:
由网络设备接收信道状态上报消息,所述消息包括指示参数的值的第一字段或包括所述参数的偏差或变化率的第二字段中的至少一个。
18.根据权利要求17所述的无线通信方法,其中,所述参数的所述值包括CQI(信道质量指示)的值、RSRP(参考信号接收功率)的值或SINR(信干噪比)的值,所述参数的偏差或所述变化率包括CQI、RSRP或SINR的偏差或变化率。
19.根据权利要求18所述的无线通信方法,其中,所述第一字段还包括PMI(预编码矩阵指示符)、RI(秩指示符)、CRI(CSI-RS资源索引)、SSB(同步信号块)索引或第一粒度指示符中的至少一个,而所述第二字段还包括第二粒度指示符,或者用于计算所述第二字段的模式。
20.根据权利要求19所述的无线通信方法,其中,所述第一粒度指示符或所述第二粒度指示符中的至少一个由所述网络设备配置,或者根据预定义的表配置,或者由用户设备根据所述预定义的表确定。
21.根据权利要求17所述的无线通信方法,还包括由所述网络设备向用户设备传送信道状态上报配置或信道状态上报的触发中的至少一个。
22.根据权利要求17所述的无线通信方法,还包括分别通过等式1到等式3中的一个来通知用户设备用于计算所述第二字段的第一模式到第三模式中的任何一个,其中,所述等式1到等式3定义如下:
等式1:PmeasurNew-P0
等式2:
Figure FDA0003176947370000041
等式3:(PmeasurNew-P0)/granularity,
其中,PmeasureNew是指在所述用户设备处最新获得的所述参数的值,以及P0是指所述参数的值,并且
其中,所述等式1和所述等式2被定义为分别计算所述第一模式和所述第二模式中所述参数的第x个偏差,而所述等式3被定义为计算所述第三模式中所述参数的变化率。
23.根据权利要求22所述的无线通信方法,其中,所述第一字段和所述第二字段通过不同的粒度和比特长度来量化,所述第二字段的比特长度小于所述第一字段的比特长度。
24.根据权利要求17所述的无线通信方法,其中,所述第一字段和所述第二字段被同时接收。
25.根据权利要求17所述的无线通信方法,其中,所述第一字段和所述第二字段在不同的时间被接收,所述不同的时间具有满足用于传送所述信道状态上报消息的时间要求的不同时间偏移,时间偏移分别对应于所述第一字段和所述第二字段。
26.根据权利要求17所述的无线通信方法,其中,所述第一字段或所述第二字段中的至少一个通过PUCCH(物理上行链路控制信道)或PUSCH(物理上行链路共享信道)被传送。
27.根据权利要求17所述的无线通信方法,还包括指示用于计算所述信道状态上报消息的一个或多个资源,所述一个或多个资源包括DM-RS(解调参考信号)、用于CSI的CSI-RS或用于跟踪的CSI-RS中的任何一个。
28.根据权利要求17所述的无线通信方法,还包括指示用于计算所述信道状态上报消息的一个或多个资源,其中,所述一个或多个资源满足以下中的至少一个:i)为所述第一字段和所述第二字段指示相同的资源或不同的资源,ii)DM-RS(解调参考信号)用于所述第二字段,或iii)如果为所述第一字段和所述第二字段指示不同的资源,则配置所述一个或多个资源之间的功率偏移。
29.一种无线通信装置,包括处理器和存储器,其中,所述处理器被配置成从所述存储器读取代码并实施根据权利要求1至28中的任一权利要求所述的方法。
30.一种计算机程序产品,包括存储在其上的计算机可读程序介质代码,当由处理器执行时,所述代码使得所述处理器实施根据权利要求1至28中的任一权利要求所述的方法。
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