CN114586296B - 用于无线通信的方法、装置和非暂时性计算机可读介质 - Google Patents

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Abstract

概括地说,本公开内容的各个方面涉及无线通信。在一些方面,用户设备(UE)可以接收用于信道状态信息(CSI)报告的CSI报告配置,其中,所述CSI报告配置指示:所述CSI报告要包括层1信号与干扰加噪声比(L1‑SINR)。所述UE可以确定用于对要包括所述L1‑SINR的所述CSI报告进行处理所占用的CSI处理单元(CPU)数量。提供了多个其他方面。

Description

用于无线通信的方法、装置和非暂时性计算机可读介质
相关申请的交叉引用
本专利申请要求享受于2019年10月23日递交的、标题为“TECHNIQUES FORCHANNEL STATE INFORMATION PROCESSING UNIT OCCUPANCY DETERMINATION FOR LAYER 1SIGNAL TO INTERFERENCE PLUS NOISE RATIO REPORTING”的美国临时专利申请No. 62/925,178,以及于2020年10月20日递交的、标题为“TECHNIQUES FOR CHANNEL STATEINFORMATION PROCESSING UNIT OCCUPANCY DETERMINATION FOR LAYER 1 SIGNAL TOINTERFERENCE PLUS NOISE RATIO REPORTING”的美国非临时专利申请No. 17/074,853的优先权,在此以引用的方式将上述申请明确地并入本文。
技术领域
概括地说,本公开内容的方面涉及无线通信,并且涉及用于层1信号与干扰加噪声比报告的信道状态信息处理单元占用的技术和装置。
背景技术
广泛地部署无线通信系统,以提供诸如电话、视频、数据、消息传送和广播之类的各种电信服务。典型的无线通信系统可以使用能够通过共享可用的系统资源(例如,带宽、发送功率等等),来支持与多个用户进行通信的多址技术。这类多址技术的例子包括码分多址(CDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、正交频分多址(OFDMA)系统、单载波频分多址(SC-FDMA)系统、时分同步码分多址(TD-SCDMA)系统和长期演进(LTE)。LTE/改进的LTE是第三代合作伙伴计划(3GPP)发布的通用移动电信系统(UMTS)移动标准的增强集。
无线通信网络可以包括能够支持针对数个用户设备(UE)的通信的数个基站(BS)。用户设备(UE)可以经由下行链路和上行链路来与基站(BS)进行通信。下行链路(或前向链路)是指从BS到UE的通信链路,以及上行链路(或反向链路)是指从UE到BS的通信链路。如本文将更详细描述的,BS可以指代成节点B、gNB、接入点(AP)、无线电头端、发送接收点(TRP)、新无线电(NR)BS、5G节点B和/或诸如此类。
在多种电信标准中已经采纳上文的多址技术,以提供使不同用户设备能够在城市、国家、地区以及甚至全球级别上进行通信的公共协议。新无线电(NR)(其还可以称为5G)是第三代合作伙伴计划(3GPP)发布的LTE移动标准的增强集。NR被设计为通过以下各项来更好地支持移动宽带互联网接入:改进频谱效率、降低成本、改进服务、利用新频谱和与在下行链路(DL)上使用具有循环前缀(CP)的正交频分复用(OFDM)(CP-OFDM)、在上行链路(UL)上使用CP-OFDM和/或SC-FDM(例如,其还称为离散傅里叶变换扩展OFDM(DFT-s-OFDM))的其它开放标准更好地整合以及支持波束成形、多输入多输出(MIMO)天线技术和载波聚合。然而,随着对移动宽带接入的需求持续增长,存在对在LTE和NR技术方面的进一步改进的需求。优选地,这些改进应当适用于其它多址技术以及采用这些技术的电信标准。
发明内容
在一些方面,一种由用户设备(UE)执行的无线通信的方法包括:接收用于信道状态信息(CSI)报告的CSI报告配置,其中,所述CSI报告配置指示:所述CSI报告要包括层1信号与干扰加噪声比(L1-SINR);以及确定用于对要包括所述L1-SINR的所述CSI报告进行处理所占用的CSI处理单元(CPU)数量。
在一些方面,用于对要包括所述L1-SINR的所述CSI报告进行处理所占用的所述CPU数量为1。
在一些方面,所述CSI报告配置指示:所述CSI报告要通过包括被设置为‘cri-SINR’的报告量参数来包括所述L1-SINR。
在一些方面,所述CSI报告配置指示:所述CSI报告要通过包括被设置为‘ssb-Index-SINR’的报告量参数来包括所述L1-SINR。
在一些方面,所述CSI报告配置指示:所述CSI报告要使用所述CSI报告中的报告量参数来包括所述L1-SINR。
在一些方面,用于对要包括所述L1-SINR的所述CSI报告进行处理所占用的所述CPU数量等于用于对参考信号接收功率参数进行处理所占用的CPU数量。
在一些方面,所述方法包括:至少部分基于用于对要包括所述L1-SINR的所述CSI报告进行处理所占用的所述CPU数量,来选择性地更新所述CSI报告。
在一些方面,用于对要包括所述L1-SINR的所述CSI报告进行处理所占用的所述CPU数量是至少部分基于接收对所述CSI报告的请求来确定的。
在一些方面,用于无线通信的UE包括存储器以及可操作地耦合至所述存储器的一个或多个处理器。所述存储器和所述一个或多个处理器可以被配置为:接收用于CSI报告的CSI报告配置,其中,所述CSI报告配置指示:所述CSI报告要包括L1-SINR;以及确定用于对要包括所述L1-SINR的所述CSI报告进行处理所占用的CPU数量。
在一些方面,用于对要包括所述L1-SINR的所述CSI报告进行处理所占用的所述CPU数量为1。
在一些方面,所述CSI报告配置指示:所述CSI报告要通过包括被设置为‘cri-SINR’的报告量参数来包括所述L1-SINR。
在一些方面,所述CSI报告配置指示:所述CSI报告要通过包括被设置为‘ssb-Index-SINR’的报告量参数来包括所述L1-SINR。
在一些方面,所述CSI报告配置指示:所述CSI报告要使用所述CSI报告中的报告量参数来包括所述L1-SINR。
在一些方面,用于对要包括所述L1-SINR的所述CSI报告进行处理所占用的所述CPU数量等于用于对参考信号接收功率参数进行处理所占用的CPU数量。
在一些方面,所述一个或多个处理器还被配置为:至少部分基于用于对要包括所述L1-SINR的所述CSI报告进行处理所占用的所述CPU数量来选择性地更新所述CSI报告。
在一些方面,用于对要包括所述L1-SINR的所述CSI报告进行处理所占用的所述CPU数量是至少部分基于接收对所述CSI报告的请求来确定的。
在一些方面,一种存储用于无线通信的指令集的非暂时性计算机可读介质包括一个或多个指令,当由UE的一个或多个处理器执行时,所述指令使所述UE:接收用于CSI报告的CSI报告配置,其中,所述CSI报告配置指示:所述CSI报告要包括L1-SINR;以及确定用于对要包括所述L1-SINR的所述CSI报告进行处理所占用的CPU数量。
在一些方面,用于对要包括所述L1-SINR的所述CSI报告进行处理所占用的所述CPU数量为1。
在一些方面,所述CSI报告配置指示:所述CSI报告要通过包括被设置为‘cri-SINR’的报告量参数来包括所述L1-SINR。
在一些方面,所述CSI报告配置指示:所述CSI报告要通过包括被设置为‘ssb-Index-SINR’的报告量参数来包括所述L1-SINR。
在一些方面,所述CSI报告配置指示:所述CSI报告要使用所述CSI报告中的报告量参数来包括所述L1-SINR。
在一些方面,用于对要包括所述L1-SINR的所述CSI报告进行处理所占用的所述CPU数量等于用于对参考信号接收功率参数进行处理所占用的CPU数量。
在一些方面,所述一个或多个指令还使所述UE:至少部分基于用于对要包括所述L1-SINR的所述CSI报告进行处理所占用的所述CPU数量来选择性地更新所述CSI报告。
在一些方面,一种用于无线通信的装置包括:用于接收用于CSI报告的CSI报告配置的单元,其中,所述CSI报告配置指示:所述CSI报告要包括L1-SINR;以及用于确定用于对要包括所述L1-SINR的所述CSI报告进行处理所占用的CPU数量的单元。
在一些方面,用于对要包括所述L1-SINR的所述CSI报告进行处理所占用的所述CPU数量为1。
在一些方面,所述CSI报告配置指示:所述CSI报告要通过包括被设置为‘cri-SINR’的报告量参数来包括所述L1-SINR。
在一些方面,所述CSI报告配置指示:所述CSI报告要通过包括被设置为‘ssb-Index-SINR’的报告量参数来包括所述L1-SINR。
在一些方面,所述CSI报告配置指示:所述CSI报告要使用所述CSI报告中的报告量参数来包括所述L1-SINR。
在一些方面,用于对要包括所述L1-SINR的所述CSI报告进行处理所占用的所述CPU数量等于用于对参考信号接收功率参数进行处理所占用的CPU数量。
在一些方面,所述装置包括:用于至少部分基于用于对要包括所述L1-SINR的所述CSI报告进行处理所占用的所述CPU数量,来选择性地更新所述CSI报告的单元。
方面通常包括方法、装置、系统、计算机程序产品、非暂时性计算机可读介质、用户设备、基站、无线通信设备、和/或处理系统,如本文参照附图和说明书所充分描述的以及如附图和说明书所示出的。
为了可以更好地理解下文的具体实施方式,上文已经对根据本公开内容的示例的特征和技术优点进行了相当广阔的概括。下文将描述额外的特征和优点。可以将所公开的概念和特定示例容易地使用成用于修改或设计执行本公开内容的相同目的的其它结构的基础。这种等同的构造不脱离所附权利要求书的保护范围。当结合附图来考虑下文的描述时,将能更好地理解本文所公开的概念的特性(关于它们的组织和操作方法),连同相关联的优点。提供附图中的每一个附图出于说明和描述目的,并且不作为对权利要求的限制的定义。
附图说明
为了可以详尽地理解本公开内容的上述特征,通过参照各方面(其中一些方面在附图中示出),可以获得对上文简要概述的发明内容的更加具体的描述。然而,要注意的是,附图仅示出了本公开内容的某些典型的方面并且因此不被认为是限制本公开内容的范围,因为该描述可以容许其它同等有效的方面。不同附图中的相同的附图标记可以标识相同或相似元素。
图1是示出根据本公开内容的各个方面的无线通信网络的示例的图。
图2是示出根据本公开内容的各个方面的无线通信网络中的基站与UE相通信的示例的图。
图3是示出根据本公开内容的各个方面的、用于层1信号与干扰加噪声比报告的信道状态信息处理单元占用的示例的图。
图4是示出根据本公开内容的各个方面的例如由用户设备执行的示例过程的图。
图5是示出根据本公开内容的各个方面的、在示例装置中的不同模块/单元/组件之间的数据流的概念性数据流图。
具体实施方式
后文参照附图更全面地描述本公开内容的各个方面。但是,本公开内容可以体现在多种不同的形式中,并且其不应被解释为受限于贯穿本公开内容给出的任何特定结构或功能。相反,提供这些方面将使得本公开内容变得透彻和完整,并将向本领域的技术人员完整地传达本公开内容的范围。基于本文的教导,本领域技术人员应当理解的是,本公开内容的范围旨在覆盖本文所公开的公开内容的任何方面,无论其是与本公开内容的任何其它方面相独立地实现的还是与其组合地实现的。例如,使用本文阐述的任意数量的方面可以实现装置或可以实践方法。此外,本公开内容的保护范围旨在覆盖这种装置或方法,所述装置或方法使用其它结构、功能,或者除了或不同于本文所阐述的本公开内容的各个方面的结构和功能来实践。应当理解的是,本文所公开的公开内容的任何方面可以通过权利要求中的一个或多个元素来体现。
现在将参照各种装置和技术来给出电信系统的若干方面。这些装置和技术将在下文的具体实施方式中进行描述,并在附图中通过各种方块、模块、组件、电路、步骤、过程、算法等等(其统称为“元素”)来进行说明。可以使用硬件、软件或者其组合来实现这些元素。至于这样的元素是实现成硬件还是实现成软件,取决于特定的应用和对整个系统所施加的设计约束。
应该指出的是:虽然在本文中可以使用通常与3G和/或4G无线技术相关联的术语来描述各个方面,但是本公开内容的方面可以应用于其他基于代的通信系统(如5G和之后的版本),包括NR技术。
图1是示出可以实践本公开内容的方面的无线网络100的图。无线网络100可以是LTE网络或某种其它无线网络(例如,5G或NR网络)。无线网络100可以包括数个BS 110(示出成BS 110a、BS 110b、BS 110c和BS 110d)和其它网络实体。BS是与用户设备(UE)进行通信的实体,并且还可以称为基站、NR BS、节点B、gNB、5G节点B(NB)、接入点、发送接收点(TRP)等等。每一个BS可以为特定的地理区域提供通信覆盖。在3GPP中,取决于使用术语“小区”的上下文,术语“小区”可以指代BS的覆盖区域和/或服务该覆盖区域的BS子系统。
BS可以提供针对宏小区、微微小区、毫微微小区和/或另一种类型的小区的通信覆盖。宏小区可以覆盖相对较大的地理区域(例如,半径若干公里),以及可以允许具有服务订制的UE的不受限制的接入。微微小区可以覆盖相对较小的地理区域,以及可以允许具有服务订制的UE的不受限制的接入。毫微微小区可以覆盖相对较小的地理区域(例如,家庭),以及可以允许具有与毫微微小区的关联的UE(例如,封闭用户组(CSG)中的UE)的受限制的接入。针对宏小区的BS可以称为宏BS。针对微微小区的BS可以称为微微BS。针对毫微微小区的BS可以称为毫微微BS或家庭BS。在图1所示的示例中,BS 110a可以是针对宏小区102a的宏BS,BS 110b可以是针对微微小区102b的微微BS,以及BS 110c可以是针对毫微微小区102c的毫微微BS。BS可以支持一个或多个(例如,三个)小区。术语“eNB”、“基站”、“NR BS”、“gNB”、“TRP”、“AP”、“节点B”、“5G NB”和“小区”在本文中可以互换地使用。
在一些方面中,小区可以不必要是静止的,以及小区的地理区域可以根据移动BS的位置来移动。在一些方面中,BS可以使用任何适当的传输网络,通过各种类型的回程接口(例如,直接物理连接、虚拟网络等等),来彼此之间互连和/或互连到无线网100中的一个或多个其它BS或网络节点(未示出)。
无线网络100还可以包括中继站。中继站是可以从上游站(例如,BS或UE)接收数据的传输,以及向下游站(例如,UE或BS)发送数据的传输的实体。中继站还可以是可以对针对其它UE的传输进行中继的UE。在图1中所示的示例中,中继站110d可以与宏BS 110a和UE120d进行通信,以便促进实现BS 110a和UE 120d之间的通信。中继站还可以称为中继BS、中继基站、中继器等等。
无线网络100可以是包括不同类型的BS(例如,宏BS、微微BS、毫微微BS、中继BS等等)的异构网络。这些不同类型的BS可以具有不同的发送功率电平、不同的覆盖区域和对无线网络100中的干扰的不同影响。例如,宏BS可以具有较高的发送功率电平(例如,5至40瓦特),而微微BS、毫微微BS和中继BS可以具有较低的发送功率电平(例如,0.1至2瓦特)。
网络控制器130可以耦合到BS的集合,以及可以为这些BS提供协调和控制。网络控制器130可以经由回程来与BS进行通信。BS还可以彼此之间进行通信,例如,直接通信或者经由无线回程或有线回程来间接通信。
UE 120(例如,120a、120b、120c)可以分散于整个无线网络100,以及每一个UE可以是静止的或移动的。UE还可以称为接入终端、终端、移动站、用户单元、站等等。UE可以是蜂窝电话(例如,智能电话)、个人数字助理(PDA)、无线调制解调器、无线通信设备、手持设备、膝上型计算机、无绳电话、无线本地环路(WLL)站、平板设备、照相机、游戏设备、上网本、智能本、超级本、医疗设备或装备、生物计量传感器/设备、可穿戴设备(智能手表、智能服装、智能眼镜、智能腕带、智能珠宝(例如,智能戒指、智能手环))、娱乐设备(例如,音乐或视频设备,或者卫星无线电设备)、车载组件或者传感器、智能计量器/传感器、工业制造设备、全球定位系统设备或者被配置为经由无线介质或有线介质进行通信的任何其它适当设备。
一些UE可以视作为机器类型通信(MTC)或演进型或增强型机器类型通信(eMTC)UE。MTC和eMTC UE包括例如可以与基站、另一个设备(例如,远程设备)或者某种其它实体进行通信的机器人、无人机、远程设备,传感器、计量器、监测器、位置标签等等。例如,无线节点可以经由有线或无线通信链路,提供针对或者去往网络(例如,诸如互联网或蜂窝网络之类的广域网)的连接。一些UE可以视作为物联网(IoT)设备,和/或可以被实现为NB-IoT(窄带物联网)设备。一些UE可以视作为用户驻地设备(CPE)。UE 120可以包括在容纳UE 120的组件(例如,处理器组件、存储器组件等等)的壳体之内。
通常,在给定的地理区域中,可以部署任意数量的无线网络。每一个无线网络可以支持特定RAT,以及可以操作在一个或多个频率上。RAT还可以称为无线技术、空中接口等等。频率还可以称为载波、频率信道等等。每一个频率可以支持给定的地理区域中的单个RAT,以便避免不同的RAT的无线网络之间的干扰。在一些情况下,可以部署NR或5G RAT网络。
在一些方面,两个或更多个UE 120(例如,示出为UE 120a和UE 120e)可以使用一个或多个侧行链路信道来直接通信(例如,不将基站110用作中间设备来彼此通信)。例如,UE 120可以使用以下各项来进行通信:对等(P2P)通信、设备到设备(D2D)通信、交通工具到万物(V2X)协议(例如,其可以包括交通工具到交通工具(V2V)协议、交通工具到基础设施(V2I)协议等等)、网状网络等等。在该情况下,UE 120可以执行如由基站110执行的调度操作、资源选择操作、和/或本文别处描述的其它操作。
如上文所指示的,图1提供成例子。其它例子可以与参照图1所描述的例子不同。
图2示出了基站110和UE 120的设计200的方块图,所述基站110和UE 120可以是图1中的基站中的一个基站和UE中的一个UE。基站110可以装备有T个天线234a到234t,以及UE120可以装备有R个天线252a到252r,其中通常,以及。
在基站110处,发送处理器220可以从数据源212接收针对一个或多个UE的数据,至少部分地基于从每个UE接收的信道质量指示符(CQI)来选择针对该UE的一种或多种调制和编码方案(MCS),至少部分地基于针对每一个UE选择的MCS来对针对该UE的数据进行处理(例如,编码和调制),并且提供针对所有UE的数据符号。发送处理器220还可以处理系统信息(例如,针对半静态资源划分信息(SRPI)等等)和控制信息(例如,CQI请求、准予、上层信令等等),并提供开销符号和控制符号。发送处理器220还可以生成针对参考信号(例如,特定于小区的参考信号(CRS))和同步信号(例如,主同步信号(PSS)和辅助同步信号(SSS))的参考符号。发送(TX)多输入多输出(MIMO)处理器230可以在数据符号、控制符号、开销符号和/或参考符号上执行空间处理(例如,预编码)(如果适用的话),并向T个调制器(MOD)232a到232t提供T个输出符号流。每一个调制器232可以处理各自的输出符号流(例如,用于OFDM等等),以获得输出采样流。每一个调制器232可以对输出采样流进一步处理(例如,转换成模拟的、放大、滤波和上变频),以获得下行链路信号。来自调制器232a到232t的T个下行链路信号可以分别经由T个天线234a到234t进行发射。根据下文更详细描述的各个方面,可以利用位置编码来生成同步信号,以传送额外的信息。
在UE 120处,天线252a到252r可以从基站110和/或其它基站接收下行链路信号,以及可以分别将接收的信号提供给解调器(DEMOD)254a到254r。每一个解调器254可以调节(例如,滤波、放大、下变频和数字化)接收的信号,以获得输入采样。每一个解调器254还可以处理输入采样(例如,用于OFDM等等),以获得接收的符号。MIMO检测器256可以从所有R个解调器254a到254r获得接收的符号,在接收的符号上执行MIMO检测(如果适用的话),以及提供检测的符号。接收处理器258可以处理(例如,解调和解码)检测到的符号,向数据宿260提供针对UE 120的解码数据,以及向控制器/处理器280提供解码控制信息和系统信息。信道处理器可以确定参考信号接收功率(RSRP)、接收信号强度指示符(RSSI)、参考信号接收质量(RSRQ)、信道质量指示符(CQI)等等。在一些方面,UE 120的一个或多个组件可以包括在壳体中。
在上行链路上,在UE 120处,发送处理器264可以对来自数据源262的数据和来自控制器/处理器280的控制信息(例如,用于包括RSRP、RSSI、RSRQ、CQI等等的报告)进行接收和处理。发送处理器264还可以生成针对一个或多个参考信号的参考符号。来自发送处理器264的符号可以由TX MIMO处理器266进行预编码(如果适用的话),由调制器254a到254r进行进一步处理(例如,用于DFT-s-OFDM、CP-OFDM等等),以及发送给基站110。在基站110处,来自UE 120和其它UE的上行链路信号可以由天线234进行接收,由解调器232进行处理,由MIMO检测器236进行检测(如果适用的话),以及由接收处理器238进行进一步处理,以获得UE 120发送的解码数据和控制信息。接收处理器238可以向数据宿239提供解码数据,以及向控制器/处理器240提供解码控制信息。基站110可以包括通信单元244,并且经由通信单元244来与网络控制器130通信。网络控制器130可以包括通信单元294、控制器/处理器290和存储器292。
如本文中别处更详细描述的,基站110的控制器/处理器240、UE 120的控制器/处理器280和/或图2的任何其他组件可以执行与用于层1信号与干扰加噪声比报告的信道状态信息处理单元占用相关联的一种或多种技术。例如,基站110的控制器/处理器240、UE120的控制器/处理器280和/或图2中的任何其它组件可以执行或指导例如图4的过程400和/或如本文描述的其它过程的操作。存储器242和282可以分别存储用于基站110和UE 120的数据和程序代码。在一些方面中,存储器242和/或存储器282可以包括存储用于无线通信的一个或多个指令的非暂时性计算机可读介质。例如,一个或多个指令在由基站110和/或UE 120的一个或多个处理器执行时可以执行或指示例如图4的过程400和/或如本文描述的其它过程的操作。调度器246可以调度UE用于下行链路和/或上行链路上的数据传输。
在一些方面,UE 120包括:用于接收用于CSI报告的CSI报告配置的单元,其中,该CSI报告配置指示该CSI报告要包括L1-SINR;用于确定用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量的单元;等等。在一些方面,UE 120包括用于至少部分基于用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量来选择性地更新CSI报告的单元。在一些方面,这样的单元可以包括结合图2描述的UE 120的一个或多个组件,例如控制器/处理器280、发送处理器264、TX MIMO处理器266、MOD 254、天线252、DEMOD 254、MIMO检测器256、接收处理器258,等等。
如上所述,提供图2作为示例。其他示例可以不同于针对图2所描述的示例。
当确定是否更新信道状态信息(CSI)时,UE可以确定用于CSI报告的CSI处理单元(CPU)占用(对于CSI报告n,其表示为。UE能够进行一定数量(例如,最大数量)的同时CSI计算,该数量表示为N CPU 。附加地或替代地,N CPU 的值可以指示:UE能够用来对跨所有配置小区的CSI报告进行处理的CPU数量(例如,最大数量)。在一些方面,UE可以向基站报告N CPU 的值,例如在UE能力报告中。如果在给定的OFDM符号中占用了UE的L个CPU,则UE 120可以在OFDM符号中具有N CPU 减去LN CPU -L)个未占用的CPU(例如,可用于执行CSI计算和/或处理CSI报告的CPU)。
在执行CSI处理时,如果UE没有足够的可用CPU来处理给定OFDM符号中的所有CSI报告,则UE可能丢弃一个或多个低优先级CSI报告。为UE配置的每个CSI报告n可以与CPU占用相关联。此外,每个CSI报告可以与优先级相关联。在某些情况下,不同的CSI报告可以与不同的CPU占用和/或不同的优先级相关联。取决于为UE配置的和/或由基站请求的CSI报告的CPU占用,UE不需要更新(与其他所请求的CSI报告相比)具有最低优先级的N减去MN – M)个所请求的CSI报告,其中:
换言之,UE可以至少部分基于最高优先级CSI报告的CPU占用,来确定UE在OFDM符号中是否具有足够的可用(例如,未被占用的)CPU来处理最高优先级CSI报告。如果UE在OFDM符号中具有足够的可用CPU来处理最高优先级CSI报告,则UE可以至少部分基于第二高优先级CSI报告的CPU占用,来确定UE(在考虑了用于处理最高优先级CSI报告所需的CPU之后)在OFDM符号中是否具有足够的可用CPU来处理第二高优先级CSI报告。如果UE在OFDM符号中具有足够的可用CPU来处理最高优先级CSI报告和第二高优先级CSI报告,则UE可以至少部分基于第三高优先级CSI报告的CPU占用,来确定UE(在考虑了用于处理最高优先级CSI报告和第二高优先级CSI报告所需的CPU之后)在OFDM符号中是否具有足够的可用CPU来处理第三高优先级CSI报告,等等。当UE确定UE在OFDM符号中没有足够的可用CPU用于给定CSI报告时,则UE可能避免针对该CSI报告以及具有比该给定CSI报告要低的优先级的任何其他CSI报告执行CSI处理(例如,可能避免更新针对该给定CSI报告的CSI)。在这种情况下,UE可以在CSI报告中发送先前确定的CSI(例如,不更新CSI)。
在NR中,已经添加了层1信号与干扰加噪声比(L1-SINR)作为可以在CSI报告中报告的值。由于L1-SINR推导和处理的性质,若干不同的CPU占用值可用于包括L1-SINR的CSI报告。本文描述的一些技术和装置使UE能够确定要用于包括L1-SINR的CSI报告的CPU占用。
图3是示出根据本公开内容的各个方面的、用于层1信号与干扰加噪声比报告的信道状态信息处理单元占用的示例的图。如图3所示,基站110和UE 120可以相互通信。
如附图标记305所示,基站110可以向UE 120发送用于CSI报告的CSI报告配置。CSI报告配置可以指示:CSI报告要包括L1-SINR。在一些方面,CSI报告配置可以被包括在诸如无线电资源控制(RRC)配置消息、RRC重新配置消息等的RRC消息中。在一些方面,用于CSI报告的CSI报告配置(CSI-ReportConfig)可以包括报告量(reportQuantity)信息元素或参数,其指示将在CSI报告中报告的量或参数。在一些方面,报告量IE可以指示:L1-SINR参数将被包括在CSI报告中,例如通过包括‘cri-SINR’、‘ssb-Index-SINR’等的值。附加地或替代地,报告量IE可以指示将在CSI报告(例如,与L1-SINR相同的CSI报告)中报告的一个或多个其他参数,例如秩指示(RI)参数、信道质量指示(CQI)参数、预编码矩阵指示(PMI)参数、参考信号接收功率(RSRP)参数、层指示(LI)参数等。例如,报告量IE可以包括‘cri-RI-PMI- CQI’‘cri-RI-i1’‘cri-RI-i1-CQI’‘cri-RI-CQI’‘cri -RSRP’‘ssb-Index-RSRP’‘cri-RI-LI-PMI-CQI’等的值。
在一些方面,UE 120可以指示针对用于处理跨所有所配置小区的CSI报告的CPU数量(例如,最大数量)的UE能力,所述UE能力有时被称为用于同时进行的CSI计算的数量(例如,最大数量)的UE能力,其中的任一个或这两者可以被表示为N CPU 。在一些方面,UE 120可以在UE能力报告中发送UE能力(例如,在一些方面,在接收CSI报告配置之前)。
如附图标记310所示,基站110可以向UE 120发送对CSI报告的请求(例如,CSI请求)。在一些方面,该请求是针对周期性CSI报告的请求。在这种情况下,基站110可以指示用于传输CSI报告的周期和/或上行链路资源集合、由UE 120要针对CSI报告测量的用于参考信号(例如,信道状态信息参考信号(CSI-RS)、同步信号块(SSB)等)的周期和/或下行链路资源集合,等等。在一些方面,该请求是对非周期性CSI的请求。在这种情况下,基站110可以指示用于传输CSI报告的上行链路资源的集合、由UE 120要针对CSI报告测量的参考信号(例如,CSI-RS、SSB等)的下行链路资源的集合。在一些方面,该请求可以被包括在RRC消息中,例如包括CSI报告配置的相同RRC消息。附加地或另外地,该请求可以被包括在下行链路控制信息(DCI)、介质访问控制(MAC)控制元素(CE)等中。
如附图标记315所示,UE 120可以确定用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CSI处理单元(CPU)数量。在一些方面,用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量可以根据无线通信标准来预先指定。附加地或替代地,UE 120可以至少部分基于规则,来确定用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量。规则可以根据无线通信标准被预先指定和/或可以在配置消息中用信号通知给UE 120。附加地或替代地,UE 120可以至少部分基于接收到对CSI报告的请求,来确定用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量。
在一些方面,用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量为零。例如,UE 120可以从一个或多个参考信号(例如,干扰信号)和/或一个或多个参数(例如,RSRP)导出L1-SINR。UE 120能够在与对CSI报告的处理相关联的OFDM符号之前,接收到这样的信号和/或确定这样的参数。附加地或替代地,从这些信号和/或参数导出L1-SINR可能不是资源密集型的。因此,用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量可以被设置为等于零。
在一些方面,用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量为1。在这种情况下,用于对L1-SINR进行处理(例如,推导、计算等)所占用的CPU数量可以等于用于对RSRP进行处理所占用的CPU数量。
在一些方面,用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量等于用于对跨所有配置小区的CSI报告进行处理的CPU数量(例如,最大数量、报告数量等)的UE能力,和/或用于同时进行的CSI计算数量(例如,最大数量、报告的数量等)的UE能力。在这种情况下,用于对L1-SINR进行处理(例如,推导、计算等)所占用的CPU数量可以等于由UE 120向基站110(例如,在UE能力报告中)报告的N CPU 的值。
在一些方面,如果满足条件(例如,在满足条件时),则用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量等于用于对跨所有所配置小区的CSI报告进行处理的CPU数量的UE能力。在一些方面,条件是:当没有CPU被占用时(例如,L=0个CPU被占用),CSI报告被非周期性地触发,而不发送物理上行链路共享信道(PUSCH),所述PUSCH包括传输块(TB)或混合自动重复请求确认(HARQ-ACK)反馈(例如,包括TB、HARQ-ACK反馈,或两者)中的至少一项,其中,CSI对应于具有宽带频率粒度的单个CSI,并且对应于单个资源中不具有CSI-RS资源指示符(CRI)报告的最多4个CSI-RS端口,并且其中,码本类型(codebookType)被设置为‘typeI-SinglePanel’。附加地或替代地,条件可以是:CSI报告还要包括CQI参数或PMI参数中的至少一项。
在一些方面,用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量等于用于与CSI报告相关联的信道测量的CSI-RS资源集合中的CSI-RS的数量。用于与CSI报告相关联的信道测量的CSI-RS资源集合中的CSI-RS的数量可以表示为K s 。在一些方面,如果不满足上一段中描述的条件中的一个或多个条件(例如,在不满足上一段中描述的条件中的一个或多个条件时),则用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量等于用于与CSI报告相关联的信道测量的CSI-RS资源集合中的CSI-RS的数量。例如,在一些方面,如果(例如,在如下情况时)当没有CPU被占用时,CSI报告没有在不发送包括传输块(TB)或混合自动重复请求确认(HARQ-ACK)反馈中的至少一项的物理上行链路共享信道(PUSCH)的情况下被非周期性地触发,其中,CSI对应于具有宽带频率粒度的单个CSI,并且对应于单个资源中不具有信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源指示符(CRI)报告的最多4个CSI-RS端口,并且其中,码本类型(codebookType)被设置为‘typeI-SinglePanel’,则用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量等于用于与CSI报告相关联的信道测量的CSI-RS资源集合中的CSI-RS的数量。附加地或替代地,如果(例如,在如下情况时)CSI报告不包括CQI参数并且不包括PMI参数,则用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量等于用于对跨所有所配置小区的CSI报告进行处理的CPU数量的UE能力。
附加地或替代地,UE 120可以至少部分基于L1-SINR测量资源配置来确定用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量。在一些方面,可以在诸如RRC消息的配置消息中指示L1-SINR测量资源配置。附加地或替代地,可以在用于调度CSI报告的请求中指示L1-SINR测量资源配置。L1-SINR测量资源配置可以指示:是否要在信道测量资源(CMR)上测量L1-SINR,是否要在干扰测量资源(IMR)上测量L1-SINR(例如,是否为L1-SINR测量配置了专用IMR),CSI-RS是否用于CMR(例如,是否要使用基于CSI-RS的CMR,例如以每个资源块(RB)3个资源元素(RE)的密度),SSB是否要用于CMR(例如,是否要使用基于SSB的CMR),是否要使用零功率(ZP)IMR,是否要使用非零功率(NZP)IMR(例如,以每RB 3个RE的密度),等等。
在一些方面,L1-SINR测量资源配置指示:将仅在CMR上而不在IMR上测量L1-SINR(例如,不为L1-SINR测量配置专用IMR)。在一些方面(例如,如果L1-SINR测量资源配置指示要仅在CMR上而不在IMR上测量L1-SINR),L1-SINR测量资源配置可以指示用于CMR的CSI-RS(例如,可以指示基于CSI-RS的CMR)。在一些方面,基于CSI-RS的CMR可以具有每RB 3个RE的密度。
在一些方面,L1-SINR测量资源配置指示:要在CMR和IMR二者上测量L1-SINR(例如,为L1-SINR测量配置专用IMR)。例如,在一些方面,L1-SINR测量资源配置可以指示用于CMR的SSB(例如,基于SSB的CMR)并且可以指示ZP IMR。在一些方面,L1-SINR测量资源配置可以指示用于CMR的CSI-RS(例如,基于CSI-RS的CMR)并且可以指示ZP IMR。在一些方面,L1-SINR测量资源配置可以指示用于CMR的SSB(例如,基于SSB的CMR)并且可以指示NZP IMR(例如,以每RB 3个RE的密度)。在一些方面,L1-SINR测量资源配置可以指示用于CMR的CSI-RS(例如,基于CSI-RS的CMR)并且可以指示NZP IMR(例如,以每RB 3个RE的密度)。在一些方面,L1-SINR测量资源配置可以指示用于CMR的SSB(例如,基于SSB的CMR)并且可以指示ZP和NZP IMR二者。在一些方面,L1-SINR测量资源配置可以指示用于CMR的CSI-RS(例如,基于CSI-RS的CMR)并且可以指示ZP和NZP IMR二者。
在一些方面,对于给定的L1-SINR测量资源配置,UE 120可以确定用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量。对于给定的L1-SINR测量资源配置,CPU 数量可以等于0、1、N CPU K s ,如本文别处所述。在一些方面,不同的L1-SINR测量资源配置可以与用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的不同CPU数量相关联。在一些方面,可以根据无线通信标准来预先指定用于L1-SINR测量资源配置的CPU数量。
如附图标记320所示,UE 120可以至少部分基于所确定的用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量,来选择性地更新CSI报告(和/或一个或多个其他CSI报告)。例如,如果UE 120在OFDM符号中具有足够的可用CPU来处理CSI报告,则UE 120可以为CSI报告更新CSI,例如通过执行CSI计算(例如,在OFDM符号中)。在这种情况下,UE 120可以将经更新的CSI包括在CSI报告中,并且可以将CSI报告发送到基站110。如果UE 120在OFDM符号中不具有足够的可用CPU来处理CSI报告,则UE 120可以不为CSI报告更新CSI,例如通过避免执行CSI计算(例如,在OFDM符号中)。在这种情况下,在一些方面,UE 120在CSI报告中发送先前确定的CSI(例如,在先前的CSI报告中发送的先前确定的CSI),并且可以将CSI报告发送到基站110。替代地,UE 120可以丢弃CSI报告。这样,UE 120可以适当地确定要用于包括L1-SINR的CSI报告的CPU占用,并且可以相应地选择性地更新CSI报告。
如上所述,提供图3作为示例。其他示例可以不同于针对图3所描述的示例。
图4是根据本公开内容的各个方面示出例如由UE执行的示例过程400的图。示例过程400是UE(例如,UE 120等)执行与用于L1-SINR报告的CPU占用确定的技术相关联的操作的示例。
如图4所示,在一些方面,过程400可以包括:接收用于CSI报告的CSI报告配置,其中,CSI报告配置指示CSI报告要包括L1-SINR(框410)。例如,UE(例如,使用接收处理器258、控制器/处理器280、存储器282、图5的接收组件504等)可以接收用于CSI报告的CSI报告配置,如上所述。在一些方面,CSI报告配置指示CSI报告要包括L1-SINR。
如图4进一步所示,在一些方面,过程400可以包括:确定用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量(框420)。例如,UE(例如,使用接收处理器258、发送处理器264、控制器/处理器280、存储器282、图5的确定组件506等)可以确定用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量,如上所述。
过程400可以包括附加方面,诸如在下文中和/或结合本文中别处描述的一个或多个其他过程描述的任何单个方面或方面的任何组合。
在第一方面,用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量为零。
在第二方面,单独地或与第一方面相结合,用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量为1。
在第三方面,单独地或与第一和第二方面中的一个或多个方面相结合,用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量等于用于对跨所有所配置小区的CSI报告进行处理的CPU数量的UE能力。
在第四方面,单独地或与第一至第三方面中的一个或多个方面相结合,如果当没有CPU被占用时,CSI报告在不发送包括TB或HARQ-ACK反馈中的至少一项的PUSCH的情况下被非周期性地触发,其中,CSI对应于具有宽带频率粒度的单个CSI,并且对应于单个资源中不具有CRI报告的最多4个CSI-RS端口,并且其中,码本类型被设置为‘typeI-SinglePanel’,则用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量等于用于对跨所有配置的小区的CSI报告进行处理的CPU数量的UE能力。
在第五方面,单独地或与所述第一至第四方面中的一个或多个方面相结合,用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量等于用于与CSI报告相关联的信道测量的CSI-RS资源集合中的CSI-RS的数量。
在第六方面,单独地或与第一至第五方面中的一个或多个方面相结合,如果当没有CPU被占用时,CSI报告没有在不发送包括TB或HARQ-ACK反馈中的至少一项的PUSCH的情况下被非周期性地触发,其中,CSI对应于具有宽带频率粒度的单个CSI,并且对应于单个资源中不具有CRI报告的最多4个CSI-RS端口,并且其中,码本类型被设置为‘typeI-SinglePanel’,则用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量等于用于与CSI报告相关联的信道测量的CSI-RS资源集合中的CSI-RS的数量。
在第七方面,单独地或与第一至第六方面中的一个或多个方面相结合,用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量是至少部分基于L1-SINR测量资源配置的。
在第八方面,单独地或与第一至第七方面中的一个或多个方面相结合,L1-SINR测量资源配置指示:L1-SINR 要仅在CMR上测量,而不在IMR上测量。
在第九方面,单独地或与第一至第八方面中的一个或多个方面相结合,L1-SINR测量资源配置指示用于CMR的CSI-RS。
的第十方面,单独地或与第一至第九方面中的一个或多个方面相结合,L1-SINR测量资源配置指示:L1-SINR 要在CMR和IMR二者上测量。
在第十一方面,单独地或与第一至第十方面中的一个或多个方面相结合,L1-SINR测量资源配置指示下列各项中的一项:用于CMR的SSB,以及零功率IMR;用于CMR的CSI-RS,以及零功率IMR;用于CMR的SSB,以及非零功率IMR;用于CMR的CSI-RS,以及非零功率IMR;用于CMR的SSB,以及零功率和非零功率IMR;或者用于CMR的CSI-RS,以及零功率IMR和非零功率IMR二者。
在第十二方面,单独地或与第一至第十一方面中的一个或多个方面相结合,对于L1-SINR测量资源配置,用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量等于下列各项中的一项:1,0,用于处理跨所有配置小区的CSI报告的CPU数量的UE能力,或者用于与CSI报告相关联的信道测量的CSI-RS资源集合中的CSI-RS的数量。
在第十三方面,单独地或与第一至第十二方面中的一个或多个方面相结合,过程400包括:至少部分基于用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量,来选择性地更新CSI报告。
在十四方面,单独地或与第一至第十三方面中的一个或多个方面相结合,用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量是至少部分基于接收到对CSI报告的请求来确定的。
在第十五方面,单独地或与第一至第十四方面中的一个或多个方面相结合,CSI报告配置指示:CSI报告要通过包括被设置为‘cri-SINR’的报告量参数来包括L1-SINR。
在第十六方面,单独地或与第一至第十五方面中的一个或多个方面相结合,CSI报告配置指示:CSI报告要通过包括被设置为‘ssb-Index-SINR’的报告量参数来包括L1-SINR。
在第十七方面,单独地或与第一至第十六方面中的一个或多个方面相结合,CSI报告配置指示:CSI报告要使用CSI报告中的报告量参数来包括L1-SINR。
在第十八方面,单独地或与第一至第十七方面中的一个或多个方面相结合,用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量等于用于对参考信号接收功率参数进行处理所占用的CPU数量。
虽然图4示出了过程400的示例框,但在一些方面,过程400可以包括与图4所示的那些相比额外的框、更少的框、不同的框或者以不同方式布置的框。附加地或替代地,过程400的框中的两个或更多个框可以并行执行。
图5是示出在示例装置502中的不同模块/单元/组件之间的数据流动的概念性数据流图500。装置502可以是UE(例如,UE 120)。在一些方面,装置502包括接收组件504、确定组件506、CSI处理组件508、发送组件510,等等。
接收组件504可以(例如,从诸如基站110之类的装置550)接收用于CSI报告的CSI报告配置。CSI报告配置可以指示:CSI报告要包括L1-SINR(例如,L1-SINR参数)。确定组件506可以比如至少部分基于关于CSI报告配置的信息(其可以是从接收组件504接收的),来确定用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量。CSI处理组件508可以至少部分基于来自确定组件506的指示,选择性地更新CSI。例如,CSI处理组件508可以至少部分基于用于对要包括L1-SINR的CSI报告进行处理所占用的CPU数量,来选择性地更新CSI报告。发送组件510可以发送包括L1-SINR的CSI报告(到装置550)。在一些方面,CSI报告可以至少部分基于从CSI处理组件508和/或确定组件506接收的信息,来包括经更新的CSI,或者可以包括旧的CSI(例如,先前确定的CSI)。
装置502可以包括执行上述图4的过程400等中的算法的框中的每个框的附加组件。上述图4的过程400等中的每个框可以由组件和可能包括那些组件中的一个或多个组件的装置来执行。组件可以是被专门配置为执行所述过程/算法的一个或多个硬件组件,其由被配置为执行所述过程/算法的处理器来实现,所述过程/算法存储在计算机可读介质之内,以用于由处理器或者它们的一些组合来实现。
提供图5所示的组件的数量和布置作为示例。在实践中,与图5所示的组件相比较,可以存在附加组件、更少的组件、不同的组件或者以不同方式布置的组件。此外,图5所示的两个或更多个组件可以在单个组件内实现,或者图5所示的单个组件可以实现为多个、分布式组件。附加地或替代地,图5所示的一组组件(例如,一个或多个组件)可以执行被描述为由图5所示的另一组组件执行的一个或多个功能。
上述本公开内容提供了说明和描述,但不旨在是穷举的,也不是将方面限制为公开的精确形式。修改和变化可以是根据上文本公开内容进行的,或者可以从方面的实践中获得。
如本文所使用的,术语组件旨在广义地解释成硬件、固件和/或硬件和软件的组合。如本文所使用的,利用硬件、固件和/或硬件和软件的组合来实现处理器。
如本文所使用的,取决于上下文,满足门限可以指代值大于门限、大于或等于门限、小于门限、小于或等于门限、等于门限、不等于门限等。
将显而易见的是,本文所描述的系统和/或方法可以利用不同形式的硬件、固件和/或硬件和软件的组合来实现。用于实现这些系统和/或方法的实际专用控制硬件或软件代码不是对方面的限制。因此,在不参考特定软件代码的情况下,本文描述了系统和/或方法的操作和行为,应当理解的是,可以至少部分地基于本文的描述来将软件和硬件设计为实现系统和/或方法。
尽管在权利要求书中阐述了和/或在说明书中公开了特征的特定组合,但是这些组合不旨在限制各个方面的公开内容。事实上,可以以不在权利要求书中具体阐述的和/或说明书中公开的方式来组合这些特征中的许多特征。虽然下文所列出的每一项从属权利要求可以直接依赖于仅一项权利要求,但各个方面的公开内容包括每个从属权利要求结合权利要求集合中的每个其它权利要求。指代列表项“中的至少一个”的短语,指代这些项的任意组合,其包括单个成员。举例而言,“a、b或c中的至少一个”旨在覆盖:a、b、c、a-b、a-c、b-c和a-b-c、以及具有相同元素的倍数的任意组合(例如,a-a、a-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-b、b-b-c、c-c和c-c-c,或者a、b和c的任何其它排序)。
在本文中所使用的任何元素、动作或指令都不应当被解释为是关键的或根本的,除非如此明确描述。此外,如本文所使用的,冠词“某(a)”和“一(an)”旨在包括一项或多项,以及可以与“一个或多个”互换地使用。此外,如本文所使用的,术语“集合”和“组”旨在包括一项或多项(例如,相关的项、无关的项、相关项和无关项的组合等等),以及可以与“一个或多个”互换地使用。在仅旨在一个项的情况下,使用词语“仅一个”或类似用语。此外,如本文所使用的,术语“含有(has)”、“具有(have)”、“包含(having)”等等旨在是开放式术语。此外,短语“基于”旨在意味着“至少部分地基于”,除非另外明确说明。

Claims (32)

1.一种由用户设备(UE)执行的无线通信的方法,包括:
接收用于第一信道状态信息(CSI)报告的CSI报告配置,其中,所述CSI报告配置包括报告量参数,所述CSI报告配置指示:所述第一CSI报告要包括层1信号与干扰加噪声比(L1-SINR),
其中,基于所述报告量参数被设置为“cri-SINR”或“ssb-Index-SINR”,所述CSI报告配置指示:所述第一CSI报告要包括所述L1-SINR;
至少部分地基于所述CSI报告配置包括所述报告量参数,确定用于对要包括所述L1-SINR的所述第一CSI报告进行处理所占用的CSI处理单元(CPU)量为一;以及
至少部分地基于用于处理第二CSI报告的可用CPU量是不足够的,丢弃所述第二CSI报告,
其中,至少部分地基于用于对要包括所述L1-SINR的所述第一CSI报告进行所述处理所占用的所述CPU量为一,用于处理所述第二CSI报告的所述可用CPU量是不足够的。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述CSI报告配置被包括在无线电资源控制(RRC)配置消息中。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述CSI报告配置被包括在无线电资源控制(RRC)重新配置消息中。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述报告量参数指示要在所述第一CSI报告中报告的一个或多个其他参数,
其中,所述一个或多个其他参数包括以下各项中的一项或多项:
秩指示(RI)参数、
信道质量指示(CQI)参数、
预编码矩阵指示(PMI)参数、
参考信号接收功率(RSRP)参数,或
层指示(LI)参数。
5.根据权利要求1所述的方法,还包括:
发送指示针对用于处理CSI报告的最大CPU量的UE能力的信息。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,用于对要包括所述L1-SINR的所述第一CSI报告进行所述处理所占用的所述CPU量等于用于对参考信号接收功率参数进行处理所占用的CPU量。
7.根据权利要求1所述的方法,还包括:至少部分基于用于对要包括所述L1-SINR的所述第一CSI报告进行所述处理所占用的所述CPU量,来选择性地更新所述第一CSI报告。
8.根据权利要求1所述的方法,其中,用于对要包括所述L1-SINR的所述第一CSI报告进行所述处理所占用的所述CPU量是至少部分基于接收对所述第一CSI报告的请求来确定的。
9.一种用于无线通信的用户设备(UE),包括:
存储器;以及
耦合至所述存储器的一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为:
接收用于第一信道状态信息(CSI)报告的CSI报告配置,其中,所述CSI报告配置包括报告量参数,所述CSI报告配置指示:所述第一CSI报告要包括层1信号与干扰加噪声比(L1-SINR),
其中,基于所述报告量参数被设置为“cri-SINR”或“ssb-Index-SINR”,所述CSI报告配置指示:所述第一CSI报告要包括所述L1-SINR;
至少部分地基于所述CSI报告配置包括所述报告量参数,确定用于对要包括所述L1-SINR的所述第一CSI报告进行处理所占用的CSI处理单元(CPU)量为一;以及
至少部分地基于用于处理第二CSI报告的可用CPU量是不足够的,丢弃所述第二CSI报告,
其中,至少部分地基于用于对要包括所述L1-SINR的所述第一CSI报告进行所述处理所占用的所述CPU量为一,用于处理所述第二CSI报告的所述可用CPU量是不足够的。
10.根据权利要求9所述的UE,其中,所述CSI报告配置被包括在无线电资源控制(RRC)配置消息中。
11.根据权利要求9所述的UE,其中,所述CSI报告配置被包括在无线电资源控制(RRC)重新配置消息中。
12.根据权利要求9所述的UE,其中,所述报告量参数指示要在所述第一CSI报告中报告的一个或多个其他参数,
其中,所述一个或多个其他参数包括以下各项中的一项或多项:
秩指示(RI)参数、
信道质量指示(CQI)参数、
预编码矩阵指示(PMI)参数、
参考信号接收功率(RSRP)参数,或
层指示(LI)参数。
13.根据权利要求9所述的UE,所述一个或多个处理器还被配置为:
发送指示针对用于处理CSI报告的最大CPU量的UE能力的信息。
14.根据权利要求9所述的UE,其中,用于对要包括所述L1-SINR的所述第一CSI报告进行所述处理所占用的所述CPU量等于用于对参考信号接收功率参数进行处理所占用的CPU量。
15.根据权利要求9所述的UE,其中,所述一个或多个处理器还被配置为:至少部分基于用于对要包括所述L1-SINR的所述第一CSI报告进行所述处理所占用的所述CPU量,来选择性地更新所述第一CSI报告。
16.根据权利要求9所述的UE,其中,用于对要包括所述L1-SINR的所述第一CSI报告进行所述处理所占用的所述CPU量是至少部分基于接收对所述第一CSI报告的请求来确定的。
17.一种存储用于无线通信的指令集的非暂时性计算机可读介质,所述指令集包括:
当由用户设备(UE)的一个或多个处理器执行时,使所述UE进行以下操作的一个或多个指令:
接收用于第一信道状态信息(CSI)报告的CSI报告配置,其中,所述CSI报告配置包括报告量参数,所述CSI报告配置指示:所述第一CSI报告要包括层1信号与干扰加噪声比(L1-SINR),
其中,基于所述报告量参数被设置为“cri-SINR”或“ssb-Index-SINR”,所述CSI报告配置指示:所述第一CSI报告要包括所述L1-SINR;
至少部分地基于所述CSI报告配置包括所述报告量参数,确定用于对要包括所述L1-SINR的所述第一CSI报告进行处理所占用的CSI处理单元(CPU)量为一;以及
至少部分地基于用于处理第二CSI报告的可用CPU量是不足够的,丢弃所述第二CSI报告,
其中,至少部分地基于用于对要包括所述L1-SINR的所述第一CSI报告进行所述处理所占用的所述CPU量为一,用于处理所述第二CSI报告的所述可用CPU量是不足够的。
18.根据权利要求17所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述CSI报告配置被包括在无线电资源控制(RRC)配置消息中。
19.根据权利要求17所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述CSI报告配置被包括在无线电资源控制(RRC)重新配置消息中。
20.根据权利要求17所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述报告量参数指示要在所述第一CSI报告中报告的一个或多个其他参数,
其中,所述一个或多个其他参数包括以下各项中的一项或多项:
秩指示(RI)参数、
信道质量指示(CQI)参数、
预编码矩阵指示(PMI)参数、
参考信号接收功率(RSRP)参数,或
层指示(LI)参数。
21.根据权利要求17所述的非暂时性计算机可读介质,其中,当由所述UE的所述一个或多个处理器执行时,所述一个或多个指令还使所述UE:发送指示针对用于处理CSI报告的最大CPU量的UE能力的信息。
22.根据权利要求17所述的非暂时性计算机可读介质,其中,用于对要包括所述L1-SINR的所述第一CSI报告进行所述处理所占用的所述CPU量等于用于对参考信号接收功率参数进行处理所占用的CPU量。
23.根据权利要求17所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使所述UE:至少部分基于用于对要包括所述L1-SINR的所述第一CSI报告进行所述处理所占用的所述CPU量,来选择性地更新所述第一CSI报告。
24.根据权利要求17所述的非暂时性计算机可读介质,其中,用于对要包括所述L1-SINR的所述第一CSI报告进行所述处理所占用的所述CPU量是至少部分基于接收对所述第一CSI报告的请求来确定的。
25.一种用于无线通信的装置,包括:
用于接收用于第一信道状态信息(CSI)报告的CSI报告配置的单元,其中,所述CSI报告配置包括报告量参数,所述CSI报告配置指示:所述第一CSI报告要包括层1信号与干扰加噪声比(L1-SINR),
其中,基于所述报告量参数被设置为“cri-SINR”或“ssb-Index-SINR”,所述CSI报告配置指示:所述第一CSI报告要包括所述L1-SINR;
用于至少部分地基于所述CSI报告配置包括所述报告量参数,确定用于对要包括所述L1-SINR的所述第一CSI报告进行处理所占用的CSI处理单元(CPU)量为一的单元;以及
用于至少部分地基于用于处理第二CSI报告的可用CPU量是不足够的,丢弃所述第二CSI报告的单元,
其中,至少部分地基于用于对要包括所述L1-SINR的所述第一CSI报告进行所述处理所占用的所述CPU量为一,用于处理所述第二CSI报告的所述可用CPU量是不足够的。
26.根据权利要求25所述的装置,其中,所述CSI报告配置被包括在无线电资源控制(RRC)配置消息中。
27.根据权利要求25所述的装置,其中,所述CSI报告配置被包括在无线电资源控制(RRC)重新配置消息中。
28.根据权利要求25所述的装置,其中,所述报告量参数指示要在所述第一CSI报告中报告的一个或多个其他参数,
其中,所述一个或多个其他参数包括以下各项中的一项或多项:
秩指示(RI)参数、
信道质量指示(CQI)参数、
预编码矩阵指示(PMI)参数、
参考信号接收功率(RSRP)参数,或
层指示(LI)参数。
29.根据权利要求25所述的装置,还包括:
用于发送指示针对用于处理CSI报告的最大CPU量的UE能力的信息的单元。
30.根据权利要求25所述的装置,其中,用于对要包括所述L1-SINR的所述第一CSI报告进行所述处理所占用的所述CPU量等于用于对参考信号接收功率参数进行处理所占用的CPU量。
31.根据权利要求25所述的装置,还包括:用于至少部分基于用于对要包括所述L1-SINR的所述第一CSI报告进行所述处理所占用的所述CPU量,来选择性地更新所述第一CSI报告的单元。
32.根据权利要求25所述的装置,其中,用于对要包括所述L1-SINR的所述第一CSI报告进行所述处理所占用的所述CPU量是至少部分基于接收对所述第一CSI报告的请求来确定的。
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