CN115399019A - 无线通信中的信道状态信息反馈 - Google Patents

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CN115399019A CN202080099506.6A CN202080099506A CN115399019A CN 115399019 A CN115399019 A CN 115399019A CN 202080099506 A CN202080099506 A CN 202080099506A CN 115399019 A CN115399019 A CN 115399019A
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Abstract

实施方案包括执行操作的计算机可读存储介质、用户装备、方法和集成电路。这些操作包括:从连接到5G NR网络的g‑NodeB(gNB)接收下行链路信道信息(DCI)格式2_0,其中该DCI格式2_0包括信道占用时间(COT)持续时间和间隙阈值;确定非零功率信道状态信息参考信号(NZP‑CSI‑RS)资源是否有效,其中如果该NZP‑CSI‑RS资源在该COT持续时间内,并且如果该DCI格式2_0的最后一个符号和该NZP‑CSI‑RS资源的第一个符号之间的间隙大于该间隙阈值,则该NZP‑CSI‑RS资源有效。

Description

无线通信中的信道状态信息反馈
背景技术
用户装备(UE)可建立与多个不同网络或网络类型中至少一者的连接。当建立网络连接诸如到5G新空口(NR)网络的连接时,UE可通过未许可频谱频带连接到网络。
对于NR未许可操作(NR-U),对未许可频带的信道的接入受制于监管要求。具体地,先听后说(LBT)是满足这些规定的强制过程。LBT过程是设备在使用信道之前应用空闲信道评估(CCA)检查的机制。
发明内容
一些示例性实施方案包括计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质包括一组指令。该组指令在由用户装备(UE)的处理器执行时使该处理器执行操作,该UE在未许可频谱中的频带上连接到5G新空口(NR)网络。这些操作包括:从连接到该5G NR网络的g-NodeB(gNB)接收下行链路信道信息(DCI)格式2_0,其中该DCI格式2_0包括信道占用时间(COT)持续时间和间隙阈值;确定非零功率信道状态信息参考信号(NZP-CSI-RS)资源是否有效,其中如果该NZP-CSI-RS资源在该COT持续时间内,并且如果该DCI格式2_0的最后一个符号和该NZP-CSI-RS资源的第一个符号之间的间隙大于该间隙阈值,则该NZP-CSI-RS资源有效。
其他示例性实施方案包括用户装备(UE),该UE在未许可频谱中的频带上连接到5G新空口(NR)网络。该UE包括处理器,该处理器被配置为:从连接到该5G NR网络的g-nodeB(gNB)接收下行链路信道信息(DCI)格式2_0,其中该DCI格式2_0包括信道占用时间(COT)持续时间和间隙阈值;确定非零功率信道状态信息参考信号(NZP-CSI-RS)资源是否有效,其中如果该NZP-CSI-RS资源在该COT持续时间内,并且如果该DCI格式2_0的最后一个符号和该NZP-CSI-RS资源的第一个符号之间的间隙大于该间隙阈值,则该NZP-CSI-RS资源有效。
附图说明
图1示出了根据各种示例性实施方案的示例性网络布置。
图2示出了根据各种示例性实施方案的示例性UE。
图3示出了根据各种示例性实施方案的向gNB提供CSI反馈的方法。
图4示出了例示根据各种示例性实施方案的周期性或半持久性NZP-CSI-RS验证的图。
图5A示出了根据各种示例性实施方案的确定宽带CSI-RS或CSI-IM的可用性的方法。
图5B示出了根据各种示例性实施方案的在gNB处理CSI报告的方法。
图6示出了根据各种示例性实施方案的DCI格式0_1的图。
图7示出了例示根据各种示例性实施方案的A-CSI报告重传的图。
图8示出了根据各种示例性实施方案的DCI格式0_1的图。
图9示出了例示根据各种示例性实施方案的A-CSI报告重传的图。
图10示出了例示根据各种示例性实施方案的A-CSI报告重传的图。
图11示出了根据各种示例性实施方案的CG-PUSCH传输。
图12示出了根据各种示例性实施方案的CG-PUSCH传输。
具体实施方式
参考以下描述及相关附图可进一步理解示例性实施方案,其中类似的元件具有相同的附图标号。示例性实施方案涉及用户装备(UE)
在未许可(NR-U)频谱频带上向5G新空口(NR)网络的下一代节点B(gNB)发送UCI信息。示例性实施方案有利地允许在未许可频谱频带(NR-U)上从UE到5G新空口(NR)网络的gNB的高效非周期性信道状态信息-参考信号(CSI-RS)传输和CSI反馈。
示例性实施方案是关于UE来描述的。然而,UE的使用仅仅是出于说明的目的。示例性实施方案能够与可建立与网络的连接并且被配置有用于与该网络交换信息和数据的硬件、软件和/或固件的任何电子部件一起利用。因此,本文所述的UE用于代表任何电子部件。
还参照包括5G新空口(NR)无线电接入技术(RAT)的网络来描述示例性实施方案。然而,在一些实施方案中,即使以下描述将主要集中于5G NR RAT,网络也可包括长期演进(LTE)RAT。尽管UE可通过频谱的许可频带和未许可频带两者与网络通信,但以下描述将主要集中于UE与网络之间的NR-U通信。
从UE到gNB的常规非周期性CSI反馈的第一个问题是由先听后说(LBT)过程失败引起的延迟。如果CSI-RS传输和测得的CSI反馈取决于LBT过程的结果,则即使UE成功地从gNB接收CSI-RS并进行CSI测量,也存在UE将不能根据LBT结果来传输CSI报告的可能性。结果,gNB将需要触发附加的非周期性CSI-RS传输并且经由附加的物理上行链路共享信道(PUSCH)资源从UE获取CSI报告。这导致未许可频带的下行链路(DL)资源利用效率低,并且不必要地增加该频带内的信道争用。
根据一些示例性实施方案,UE可以在确定CSI测量和向gNB传输CSI报告之前执行CSI-RS和CSI-干扰测量(CSI-IM)资源验证。具体地,当UE确定非零功率CSI-RS(NZP-CSI-RS)或CSI-IM资源有效时,UE将进行CSI测量。该有效性可基于一个或多个预定因素。在其他示例性实施方案中,UE可以确定跨越多个LBT带宽的宽带(WB)CSI-RS或CSI-IM是否可用。
从UE到gNB的传统非周期性CSI反馈的另一个问题是,即使gNB成功地向UE传输触发非周期性CSI-RS的下行链路信道信息(DCI)格式,LBT失败也可能阻止gNB向UE传输相关联的CSI-RS。结果,浪费了在UE处用于计算CSI信息(例如,执行CSI测量)的功率。
根据本公开的一些实施方案,当gNB触发重传时,UE可在LBT失败之后执行非周期性CSI报告重传,或者在配置的授权PUSCH(CG-PUSCH)的情况下,UE可自主地执行非周期性CSI报告重传。
图1示出了根据各种示例性实施方案的示例性网络布置100。示例性网络布置100包括UE 110。本领域的技术人员将理解,UE 110可为被配置为经由网络通信的任何类型的电子部件,例如,移动电话、平板电脑、台式计算机、智能电话、平板手机、嵌入式设备、可穿戴设备、物联网(IoT)设备等。还应当理解,实际网络布置可包括由任意数量的用户使用的任意数量的UE。因此,出于说明的目的,只提供了具有单个UE 110的示例。
UE 110可被配置为与一个或多个网络通信。在网络配置100的示例中,UE 110可与之无线通信的网络是5G新空口(NR)无线电接入网络(5G NR-RAN)120、LTE无线电接入网络(LTE-RAN)122和无线局域网(WLAN)124。然而,应当理解,UE 110还可与其他类型的网络通信,并且UE 110还可通过有线连接来与网络通信。因此,UE 110可包括与5G NR-RAN 120通信的5G NR芯片组、与LTE-RAN 122通信的LTE芯片组以及与WLAN 124通信的ISM芯片组。
5G NR-RAN 120和LTE-RAN 122可以是可由蜂窝提供商(例如,Verizon、AT&T、Sprint、T-Mobile等)部署的蜂窝网络的部分。这些网络120、122可包括例如被配置为从配备有适当蜂窝芯片组的UE发送和接收流量的小区或基站(NodeB、eNodeB、HeNB、eNBS、gNB、gNodeB、宏蜂窝基站、微蜂窝基站、小蜂窝基站、毫微微蜂窝基站等)。WLAN 124可包括任何类型的无线局域网(WiFi、热点、IEEE 802.11x网络等)。
UE 110可经由gNB 120A连接到5G NR-RAN 120。gNB 120A可被配置有必要的硬件(例如,天线阵列)、软件和/或固件以执行大规模多输入多输出(MIMO)功能。大规模MIMO可指被配置为生成用于多个UE的多个波束的基站。在操作期间,UE 110可在多个gNB的范围内。因此,同时地或另选地,UE 110还可经由gNB 120B连接至5G NR-RAN 120。对两个gNB120A、120B的参考仅是出于示意性说明的目的。示例性实施方案可应用于任何适当数量的gNB。另外,UE 110可与LTE-RAN 122的eNB 122A通信以发射和接收用于相对于5G NR-RAN120连接的下行链路和/或上行链路同步的控制信息。
本领域的技术人员将理解,可执行任何相关过程用于UE 110连接至5G NR-RAN120。例如,如上所述,可使5G NR-RAN 120与特定的蜂窝提供商相关联,在提供商处,UE 110和/或其用户具有协议和凭据信息(例如,存储在SIM卡上)。在检测到5G NR-RAN 120的存在时,UE 110可传输对应的凭据信息,以便与5G NR-RAN 120相关联。更具体地讲,UE 110可与特定基站(例如,5G NR-RAN 120的gNB 120A)相关联。
除网络120、122和124之外,网络布置100还包括蜂窝核心网130、互联网140、IP多媒体子系统(IMS)150和网络服务主干160。蜂窝核心网130可被视为管理蜂窝网络的操作和流量的部件的互连集合。蜂窝核心网130还管理在蜂窝网络与互联网140之间流动的流量。IMS 150通常可被描述为用于使用IP协议将多媒体服务递送至UE 110的架构。IMS 150可与蜂窝核心网130和互联网140通信以将多媒体服务提供至UE 110。网络服务主干160与互联网140和蜂窝核心网130直接或间接通信。网络服务主干160可通常被描述为一组部件(例如,服务器、网络存储布置等),其实施一套可用于扩展UE 110与各种网络通信的功能的服务。
图2示出了根据各种示例性实施方案的示例性UE 110。将参照图1的网络布置100来描述UE 110。UE 110可表示任何电子设备,并且可包括处理器205、存储器布置210、显示设备215、输入/输出(I/O)设备220、收发器225以及其他部件230。其他部件230可包括例如音频输入设备、音频输出设备、提供有限电源的电池、数据采集设备、用于将UE 110电连接到其他电子设备的端口、一个或多个天线面板等。
处理器205可被配置为执行UE 110的多个引擎。例如,引擎可包括CSI反馈管理引擎235。CSI反馈管理引擎235可执行各种操作,这些操作与在未许可频谱频带上进行CSI测量并向gNB 120A、120B之一提供CSI反馈有关。
上述引擎作为由处理器205执行的应用程序(例如,程序)仅是示例性的。与引擎相关联的功能也可被表示为UE 110的独立的结合部件,或者可为耦接到UE 110的模块化部件,例如,具有或不具有固件的集成电路。例如,集成电路可包括用于接收信号的输入电路和用于处理信号和其他信息的处理电路。引擎也可被体现为一个应用程序或分开的多个应用程序。此外,在一些UE中,针对处理器205描述的功能性在两个或更多个处理器诸如基带处理器和应用处理器之间分担。可以按照UE的这些或其他配置中的任何配置实施示例性实施方案。
存储器布置210可以是被配置为存储与由UE 110所执行的操作相关的数据的硬件部件。显示设备215可以是被配置为向用户显示数据的硬件部件,而I/O设备220可以是使得用户能够进行输入的硬件部件。显示设备215和I/O设备220可以是独立的部件或者可被集成在一起(诸如触摸屏)。收发器225可以是被配置为与5G NR-RAN 120、LTE-RAN 122、WLAN124等建立连接的硬件组件。因此,收发器225可在多个不同的频率或信道(例如,连续频率集)上操作。
图3示出了根据各种示例性实施方案的向gNB(例如,以下描述中的120A)提供CSI反馈的方法300。在UE执行方法300之前,gNB 122A进行下行链路(DL)LBT。假设LBT成功,在305,UE 110从gNB 120A接收DCI格式2_0。UE 110可以监视物理下行链路控制信道(PDCCH)以接收DCI格式2_0。在一些实施方案中,DCI格式2_0可包括信道占用时间(COT)持续时间指示符和/或时隙格式指示符信息元素(IE)。在一些实施方案中,由DCI格式2_0携带的信息可包括循环冗余校验(CRC)并且由时隙格式指示符无线电网络(SFI-RNTI)加扰。
在310,UE 110确定即将到来的NZP-CSI-RS资源是否在DCI格式2_0中定义的COT内。如果NZP-CSI-RS不在COT内,则在315,UE认为该NZP-CSI-RS无效,并且UE返回到310以确定下一个NZP-CSI-RS是否在COT内。如果在310,UE 110确定NZP-CSI-RS在COT内,则UE 110接下来在320确定在传送用于COT持续时间指示的DCI格式2_0的PDCCH的结束和NZP-CSI-RS的开始符号之间的间隙是否小于预定值P3。在一些示例性实施方案中,可基于对应于具有DCI格式2_0的PDCCH的子载波间隔在规范(例如,3GPP标准)中定义间隙的预定值P3。
如果间隙小于P3,则在325,UE 110认为NZP-CSI-RS无效。如果间隙大于P3,则UE110在330执行CSI测量,并在335将CSI反馈报告传输到gNB 122A。在一些实施方案中,如果调度的物理下行链路共享信道(PDSCH)传输与NZP-CSI-RS重叠,则UE 110可以对专用无线电资源控制(RRC)信令配置的NZP-CSI-RS资源周围的数据进行速率匹配,而不管NZP-CSI-RS是否在COT内,以确保gNB 122A处的PDSCH解码的鲁棒性。
图4示出了例示根据各种示例性实施方案的周期性或半持久性NZP-CSI-RS验证的图。在图4所示的示例中,在给定的观察口中存在四个NZP-CSI-RS资源410、420、430和440。DL LBT过程在NZP-CSI-RS 410和420之间的gNB 122A处成功。然而,DCI格式2_0的第一PDCCH监听时机450在NZP-CSI-RS 420和430之间。DCI格式2_0指示COT持续时间460,该持续时间具有在PDCCH的结束符号处开始的T个符号。
根据上述方法300,UE 110验证NZP-CSI-RS资源。例如,在图4所示的情况中,NSP-CSI-RS资源410和420被认为无效,因为它们都在DCI格式2_0中指示的COT之外。尽管NZP-CSI-RS资源430在该COT内,但是PDCCH的结束符号和NZP-CSI-RS 430的开始符号之间的间隙X小于P3。这样,UE确定NZP-CSI-RS 430也无效。NZP-CSI-RS 440是有效的资源中的唯一一个,因为它在COT持续时间内,并且PDCCH的结束符号和NZP-CSI-RS 440的第一个符号之间的间隙Y大于P3。
图5A示出了根据各种示例性实施方案的确定宽带(WB)CSI-RS或CSI-IM的可用性的方法500。WB CSI-RS或CSI-IM可以被认为跨越多个LBT带。例如,宽带频率可以是80MHz,具有四个20MHz LBT子带。在505,UE确定是否存在WB CSI-RS或CSI-IM资源。如果不存在,则在510,UE 110确定CSI-RS或CSI-IM是否可用。在一些实施方案中,如果CSI-RS或CSI-IM在DCI格式2_0的带宽内,则CSI-RS或CSI-IM可用,并且CSI-RS或CSI-IM可根据本文所述的示例性实施方案或处理这些信号的任何其他方式来处理。否则,CSI-RS或CSI-IM不可用并且该方法完成。
如果UE 110确定WB CSI-RS或CSI-IM可用,则在515,UE可以确定UE是否配置有用于DCI格式2_0的可用RB-setPerCell-r16。本领域技术人员将理解,该参数指示具有与服务小区的一组RB集的一对一映射的DCI格式2_0中的位图的位置。基于该确定,如果UE未配置有可用的RB-setPerCell-r16,则UE将进行到520,或者如果UE配置有可用的RB-setPerCell-r16,则UE将进行到525。
在520,UE确定是否检测到DCI格式2_0以及:(1)PDCCH的对应符号是否由DCI格式2_0指示为下行链路或变形符号;或(2)CSI-RS或CSI-IM资源的带宽是否在LBT子带内。如果检测到DCI格式2_0但(1)和(2)都不为真,则在535,UE 110确定WB CSI-RS或CSI-IM被认为不可用于接收。如果检测到DCI格式2_0并且(1)或(2)为真,则在530,UE 110确定WB CSI-RS或CSI-IM被认为可用于接收。
在525,UE 110确定对应于检测到的DCI格式2_0的LBT子带或符号的可用性。如果UE 110确定LBT子带或符号不可用,则在535,UE 110确定WB CSI-RS或CSI-IM被认为不可用于接收。如果UE 110确定LBT子带或符号可用,则在530,UE 110确定WB CSI-RS或CSI-IM被认为可用于接收。
图5B示出了与由gNB(例如,gNB 120A)进行的CSI-RS或CSI-IM信令相关的方法550。在555,gNB对PDCCH传输进行编码以包括DCI格式2_0。DCI格式2_0如上所述,并且可包括各种信息,诸如COT和时隙格式指示信息元素(IE)。在560,gNB 120A进行DL LBT。在该示例中,可以认为DL LBT成功。在565,gNB 120A向UE 110传输PDCCH,该PDCCH传送DCI格式2_0。在570,gNB 120A传输CSI-RS信号,并且UE 110根据DCI格式2_0中提供的指令来测量CSI-RS信号。UE 110执行CSI测量并生成CSI报告。在575,gNB 120A接收对应于CSI请求状态的CSI报告。在580,gNB 120A处理CSI报告以提取CSI测量。
图6示出了根据各种示例性实施方案的DCI格式0_1的图。在一些实施方案中,UE110可以在由DCI格式调度的PUSCH中将新的信息元素(IE)添加到该DCI格式0_1以触发非周期性CSI反馈。在一些实施方案中,IE可以是添加到DCI格式0_1的1位“需要重传指示符”(NRI)字段,以指示由相同DCI格式0_1中的相同CSI请求字段触发的相应CSI报告是新报告还是与CSI请求字段相关联的最新报告的重传。
在一些实施方案中,NRI是二进制的。具有‘0’值的NRI指示触发了新的报告,并且可以传输相应的CSI-RS用于CSI测量。另选地,具有‘1’值的NRI指示对应于CSI请求字段的非周期性CSI(A-CSI)报告应当被重传,在这种情况下,可能不存在为CSI测量提供的CSI-RS资源,因为CSI报告将是已对其执行了测量的先前传输的报告的重传。
在一些实施方案中,NRI被切换或未被切换。当切换NRI时,UE 110进行新的A-CSI测量。另选地,当NRI未被切换时,UE 110可以重传与先前DCI格式0_1的CSI请求字段相关联的A-CSI报告。
图7示出了例示根据各种示例性实施方案的A-CSI报告重传的图。图7示出了利用上述NRI的操作。如图7所示,UE 110在710接收DCI格式0_1,其触发UE 110执行CSI测量。因为这将是新的测量,所以切换NRI(例如,假设前一NRI值为‘0’,则值为‘1’)。DCI格式0_1触发UE 110利用NZP-CSI-RS资源和传输由包括CSI测量720的DCI格式0_1调度的PUSCH。然而,在该示例中,LBT失败,因此,UE 110不能传输与CSI请求状态‘01’相关联的CSI报告720。随后,在730,gNB 122A发送另一DCI格式0_1,其中,在CSI请求状态字段被设置为‘01’的情况下,未切换NRI(值‘1’),触发CSI测量720的A-CSI重传。如图7所示,在730,LBT成功,并且UE110在由DCI格式0_1调度的PUSCH中成功重传CSI测量720。因此,在重传的情况下使用DCI格式0_1中的切换的NRI字段,gNB 122A不需要传输额外的NZP-CSI-RS,这节省了系统资源开销,并且UE 110不需要测量任何额外的NZP-CSI-RS,从而节省了UE 110的电池电量。
图8示出了根据各种示例性实施方案的DCI格式0_1的图。在图8的实施方案中,2位CSI请求#2字段820可以被添加到DCI格式0_1的现有CSI请求字段810,以允许同时触发与一个CSI请求状态相关联的新CSI报告和与不同CSI请求状态相关联的不同CSI报告的重传。例如,2位CSI请求状态可以被设置为‘00’以指示对于由相应DCI格式0_1调度的PUSCH没有触发CSI报告重传。类似地,2位请求状态可以被设置为‘01’,以指示触发了新CSI报告,并且触发了与不同CSI相关联的不同CSI报告的重传。
图9示出了例示根据各种示例性实施方案的A-CSI报告重传的图。图9示出了利用上述2位CSI请求状态#2的操作。如图9所示,UE 110在910接收DCI格式0_1,其触发UE 110执行新的CSI测量。因为这将是假设没有先前失败的报告传输的新测量,所以2位CSI请求#2字段的值被设置为‘00’,并且2位CSI请求值被设置为‘01’。该DCI格式0_1触发UE 110利用NZP-CSI-RS资源并传输由DCI格式0_1调度并包括CSI测量920的PUSCH。然而,因为在该示例中LBT失败,所以UE 110不能传输CSI报告920。
随后,gNB 122A在930处发送另一DCI格式0_1,其中2位CSI请求#2的值被设置为‘01’,并且2位CSI请求值被设置为‘10’,在910处触发对应于DCI格式0_1的CSI请求#2的CSI测量920的A-CSI重传,以及在930处触发对应于DCI格式0_1的CSI请求的新CSI测量940。如图9所示,LBT成功,并且UE 110成功地在930处在由DCI格式0_1调度的PUSCH中重传CSI测量920和CSI测量940。在一些实施方案中,在LBT成功之后,CSI测量结果920和940被级联并捎带在PUSCH资源上。
图10示出了例示根据各种示例性实施方案的A-CSI报告重传的图。在一些实施方案中,UE 110可以通过对应于每个CSI请求状态的UE特定的专用RRC信令来配置有CSI有效性定时器1010。因为CSI测量可能在特定时间段之后变得过时,所以定时器1010可以被配置为使得UE在预定时间段已超时之后丢弃给定的CSI测量。当发生LBT失败时,这种情况尤其适用。
在一些实施方案中,定时器1010的持续时间由gNB 122A配置。例如,不同的频率范围可以具有其中CSI测量有效的不同窗口。在高速UE(例如,汽车)的情况下,窗口可以相对较小。如果定时器1010超时,则不需要重传由于LBT失败而未传输的CSI报告。相反,将触发UE进行新的CSI测量,并且1010将为该测量重新启动定时器。如图10所示,DCI格式0_1触发UE 110利用NZP-CSI-RS资源并传输由DCI格式0_1调度并包括CSI测量1020的PUSCH。然而,因为LBT失败,所以UE 110不能传输CSI报告。在该示例中,定时器1010在触发重传之前超时。结果,CSI测量不再有效,并且将不被重传相应的报告。
图11和图12示出了根据各种示例性实施方案的CG-PUSCH传输。在一些实施方案中,如果有效定时器(例如,有效时间1010)对于那些报告中的每个报告仍然在运行,则可以在CG-PUSCH上自主地重传由于失败的LBT过程而未被传输的待处理CSI报告。为了避免UE110和gNB 122A之间关于要在CG-PUSCH上重传的CSI报告的数量的不一致,可以将CSI请求状态组位图添加到CSI反馈有效载荷(例如,CSI报告),如图11所示。位图可包括N位(例如,0、1……6位),其中N是给定UE的配置的CSI请求状态被分成的组的总数。在一些实施方案中,位图的顺序使得CSI请求状态组索引以从位图的最高有效位(MSB)到最低有效位(LSB)的升序映射。对于每个位,值‘1’指示对应组的CSI报告重传包括在有效载荷中,而值‘0’指示不包括CSI报告重传。针对每个UE通过RRC来配置CSI请求状态的分组。如果一个组包括在CG-PUSCH中,则重传该组内的最新有效CSI请求状态的CSI报告。
在一些实施方案中,由于有效载荷对组的数量的依赖性,可以将单独的信道编码方案用于位图和有效载荷。也就是说,gNB 122A首先对位图进行解码,以确定相关联的CSI报告的有效载荷大小。如图11所示,假设UE 110配置有6个CSI请求状态组,则与CSI请求‘000010’和‘001000’相关联的待处理CSI报告被选择为在给定的CG-PUSCH传输中传输。
在其他示例性实施方案中,如图12所示,可以通过RRC信令来配置同时重传的CSI请求状态的总数。结果,UE 110基于例如生成给定CSI报告的时间、CSI报告的内容、相关联的服务类型的优先级(例如,一个优先级用于超可靠低延迟通信(URLLC),而另一个优先级用于增强移动宽带(EMBB))来确定在CG-PUSCH时机中重传哪些待处理的CSI报告。然而,应当指出的是,这些因素是示例,并且当确定在给定CG-PUSCH中重传哪些待处理的CSI报告时,UE 110可以考虑其他因素。在该实施方案中,全零的CSI请求状态(例如,‘000000’)指示相应的CSI请求状态未被使用,并且对于该状态不包括相应的CSI报告重传。
在图12所示的示例中,假设(1)UE配置有64个CSI请求状态(具有6位的相应CSI请求状态字段),(2)单个PUSCH中同时重传的请求状态的最大总数是3(由RRC信令配置),以及(3)UE已决定重传CSI请求状态7和CSI请求状态24。第一字段1210的位是‘000111’,对应于CSI请求状态7。第二字段1220的位是‘011000’,对应于CSI请求状态24。由于UE已决定不重传任何其他CSI请求状态,所以第三字段1230的位是‘000000’,其向gNB指示有效载荷中不包括另外的CSI报告(除了对应于CSI请求状态7和24的CSI报告之外)。
尽管本专利申请描述了各自具有不同特征的各种实施方案的各种组合,本领域的技术人员将会理解,一个实施方案的任何特征均可以任何未被公开否定的方式与其他实施方案的特征或者在功能上或逻辑上不与本发明所公开的实施方案的设备的操作或所述功能不一致的特征相组合。
众所周知,使用个人可识别信息应遵循公认为满足或超过维护用户隐私的行业或政府要求的隐私政策和做法。具体地,应管理和处理个人可识别信息数据,以使无意或未经授权的访问或使用的风险最小化,并应当向用户明确说明授权使用的性质。
本领域的技术人员将理解,可以任何合适的软件配置或硬件配置或它们的组合来实现上文所述的示例性实施方案。用于实现示例性实施方案的示例性硬件平台可包括例如具有兼容操作系统的基于Intel x86的平台、Windows OS、Mac平台和MAC OS、具有操作系统诸如iOS、Android等的移动设备。在其他示例中,上述方法的示例性实施方案可被体现为包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的代码行的程序,在进行编译时,该程序可在处理器或微处理器上执行。
对本领域的技术人员而言将显而易见的是,可在不脱离本公开的实质或范围的前提下对本公开进行各种修改。因此,本公开旨在涵盖本公开的修改形式和变型形式,但前提是这些修改形式和变型形式在所附权利要求及其等同形式的范围内。

Claims (20)

1.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括一组指令,其中所述一组指令在由用户装备(UE)的处理器执行时使所述处理器执行操作,所述UE在未许可频谱中的频带上连接到5G新空口(NR)网络,所述操作包括:
从连接到所述5G NR网络的g-NodeB(gNB)接收下行链路信道信息(DCI)格式2_0,其中所述DCI格式2_0包括信道占用时间(COT)持续时间和间隙阈值;
确定非零功率信道状态信息参考信号(NZP-CSI-RS)资源是否有效,
其中如果所述NZP-CSI-RS资源在所述COT持续时间内,并且如果所述DCI格式2_0的最后一个符号与所述NZP-CSI-RS资源的第一个符号之间的间隙大于所述间隙阈值,则所述NZP-CSI-RS资源有效。
2.根据权利要求1所述的计算机可读存储介质,其中,如果所述NZP-CSI-RS资源无效,则所述操作还包括:
确定后续NZP-CSI-RS资源是否有效,其中如果所述后续NZP-CSI-RS资源在所述COT持续时间内,并且所述DCI格式2_0的最后一个符号和所述后续NZP-CSI-RS资源的第一个符号之间的第二间隙大于所述间隙阈值,则所述后续NZP-CSI-RS资源有效。
3.根据权利要求1所述的计算机可读存储介质,其中,如果所述NZP-CSI-RS资源有效,则所述操作还包括:
从所述gNB接收DCI格式0_1传输,其中所述DCI格式0_1包括CSI请求;
响应于所述CSI请求进行CSI测量;
生成包括所述CSI测量的CSI报告;以及
在物理上行链路共享信道(PUSCH)中向所述gNB传输所述CSI报告。
4.根据权利要求3所述的计算机可读存储介质,其中所述DCI格式0_1包括附加字段,所述附加字段指示(a)所述CSI请求是否触发对应于CSI请求状态的所述CSI报告向所述gNB的重传,或者(b)所述CSI请求是否触发对应于所述CSI请求状态的新CSI报告的生成和向所述gNB的传输。
5.根据权利要求4所述的计算机可读存储介质,其中所述附加字段是一位字段,所述一位字段包括需要重传指示符(NRI),其中如果所述NRI被切换,则对应于所述CSI请求状态的所述CSI报告不需要被重传到所述gNB,并且如果所述NRI未被切换,则对应于所述CSI请求状态的所述CSI报告需要被重传到所述gNB。
6.根据权利要求4所述的计算机可读存储介质,其中所述附加字段是2位字段,所述2位字段指示(a)所述CSI请求是否触发对应于CSI请求状态的所述CSI报告向所述gNB的重传;以及(b)所述CSI请求是否触发对应于所述CSI请求状态的新CSI报告的生成和向所述gNB的传输。
7.根据权利要求4所述的计算机可读存储介质,其中所述UE包括CSI有效性定时器,所述CSI有效性定时器定义预定时间段,在所述预定时间段期间,所述CSI报告有效,并且如果被所述gNB触发,则能够重传所述CSI报告。
8.根据权利要求7所述的计算机可读存储介质,其中如果所述预定时间段已超时,则不执行所述CSI报告的重传。
9.根据权利要求4所述的计算机可读存储介质,其中所述重传发生在配置的授权PUSCH(CG-PUSCH)上。
10.根据权利要求9所述的方法,其中所述重传包括至少一个字段,所述至少一个字段包括多个位,所述多个位标识哪些CSI报告包括在所述重传的有效载荷中。
11.一种用户装备(UE),所述UE在未许可频谱中的频带上连接到5G新空口(NR)网络,所述UE包括:
处理器,所述处理器被配置为:
从连接到所述5G NR网络的g-nodeB(gNB)接收下行链路信道信息(DCI)格式2_0,其中所述DCI格式2_0包括信道占用时间(COT)持续时间和间隙阈值;
确定非零功率信道状态信息参考信号(NZP-CSI-RS)资源是否有效,
其中如果所述NZP-CSI-RS资源在所述COT持续时间内,并且如果所述DCI格式2_0的最后一个符号与所述NZP-CSI-RS资源的第一个符号之间的间隙大于所述间隙阈值,则所述NZP-CSI-RS资源有效。
12.根据权利要求11所述的UE,其中,如果所述NZP-CSI-RS资源无效,则所述处理器还被配置为:
确定后续NZP-CSI-RS资源是否有效,其中如果所述后续NZP-CSI-RS资源在所述COT持续时间内,并且所述DCI格式2_0的最后一个符号和所述后续NZP-CSI-RS资源的第一个符号之间的第二间隙大于所述间隙阈值,则所述后续NZP-CSI-RS资源有效。
13.根据权利要求11所述的UE,其中,如果所述NZP-CSI-RS资源有效,则所述处理器还被配置为从所述gNB接收DCI格式0_1传输,其中所述DCI格式0_1包括CSI请求;响应于所述CSI请求进行CSI测量;以及生成包括所述CSI测量的CSI报告;其中所述UE还包括:
收发器,所述收发器被配置为在物理上行链路共享信道(PUSCH)中向所述gNB传输所述CSI报告。
14.根据权利要求13所述的UE,其中所述DCI格式0_1包括附加字段,所述附加字段指示(a)所述CSI请求是否触发对应于CSI请求状态的所述CSI报告向所述gNB的重传,或者(b)所述CSI请求是否触发对应于所述CSI请求状态的新CSI报告的生成和向所述gNB的传输。
15.根据权利要求14所述的UE,其中所述附加字段是一位字段,所述一位字段包括需要重传指示符(NRI),其中如果所述NRI被切换,则对应于所述CSI请求状态的所述CSI报告不需要被重传到所述gNB,并且如果所述NRI未被切换,则对应于所述CSI请求状态的所述CSI报告需要被重传到所述gNB。
16.根据权利要求14所述的UE,其中所述附加字段是2位字段,所述2位字段指示(a)所述CSI请求是否触发对应于所述CSI请求状态的所述CSI报告向所述gNB的重传;以及(b)所述CSI请求是否触发对应于所述CSI请求状态的新CSI报告的生成和向所述gNB的传输。
17.根据权利要求14所述的UE,其中所述UE还包括:
CSI有效性定时器,所述CSI有效性定时器定义预定时间段,在所述预定时间段期间,所述CSI报告有效,并且如果被所述gNB触发,则能够重传所述CSI报告。
18.根据权利要求17所述的UE,其中如果所述预定时间段已超时,则不执行所述CSI报告的重传。
19.根据权利要求14所述的UE,其中所述重传发生在配置的授权PUSCH(CG-PUSCH)上。
20.根据权利要求19所述的UE,其中所述重传包括至少一个字段,所述至少一个字段包括多个位,所述多个位标识哪些CSI报告包括在所述重传的有效载荷中。
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