CN115885537A - 基于多trp的dl传输的联合csi反馈 - Google Patents

基于多trp的dl传输的联合csi反馈 Download PDF

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Abstract

公开了用于在基于多TRP的DL传输中联合报告CSI的方法和设备。在一个实施例中,一种方法包括:发送链接到用于信道测量的两个或更多个资源设置的CSI报告设置,其中,用于信道测量的两个或更多个资源设置具有相同数量的CSI‑RS资源,以及接收对应于CSI报告设置的联合CSI报告。

Description

基于多TRP的DL传输的联合CSI反馈
技术领域
本文公开的主题总体上涉及无线通信,并且更具体地,涉及用于基于多TRP的DL传输的联合报告CSI的方法和设备。
背景技术
这里定义了以下缩写,其中至少一些缩写在以下描述中提及:第三代合作伙伴计划(3GPP)、欧洲电信标准协会(ETSI)、频分双工(FDD)、频分多址(FDMA)、长期演进(LTE)、新无线电(NR)、超大规模集成(VLSI)、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光盘只读存储器(CD-ROM)、局域网(LAN)、广域网(WAN)、个人数字助理(PDA)、用户设备(UE)、上行链路(UL)、演进型NodeB(eNB)、下一代NodeB(gNB)、下行链路(DL)、中央处理单元(CPU)、图形处理单元(GPU)、现场可编程门阵列(FPGA)、动态RAM(DRAM)、同步动态RAM(SDRAM)、静态RAM(SRAM)、液晶显示器(LCD)、发光二极管(LED)、有机LED(OLED)、正交频分复用(OFDM)、无线资源控制(RRC)、时分双工(TDD)、时分复用(TDM)、用户实体/设备(移动终端)(UE)、上行链路(UL)、通用移动电信系统(UMTS)、物理下行链路共享信道(PDSCH)、物理上行链路共享信道(PUSCH)、物理上行链路控制信道(PUCCH)、下行链路控制信息(DCI)、单DCI(S-DCI),传输接收点(TRP)、多TRP(multi-TRP或M-TRP)、准共定位(QCL)、信道状态信息(CSI)、信道信息参考信号(CSI-RS)、传输配置指示(TCI)、参考信号(RS)、媒体接入控制(MAC)、控制单元(CE)、解调参考信号(DM-RS)、非相干联合传输(NCJT)、频率范围(FR)、CSI-RS资源指示符(CRI)、秩指示符(RI)、预编码矩阵指示符(PMI)、层指示符(LI)、信道质量指示符(CQI)、非零功率(NZP)、信息元素(IE)。
在NR版本15中,CSI反馈框架是针对单TRP场景设计。信道状态信息参考信号(CSI-RS)用于测量DL信道。UE接收CSI-RS资源以执行DL信道测量,并且可以向gNB(基站)报告测量结果。由RRC信令配置的CSI-ReportConfig IE是用于通知UE要报告的数量(参数)、要测量的资源和报告方式的CSI报告设置。
在NR版本15中,CSI-ReportConfig链接到用于信道测量的一个资源设置,用于信道测量的该一个资源设置可以具有多个资源集,每个资源集可以包括一个或多个CSI-RS资源。从资源设置中选择的一个或多个CSI-RS资源集与一个CSI-ReportConfig链接。从UE的角度来看,包括在链接的CSI-RS资源集中的CSI-RS资源将由UE接收用于信道测量。例如,非周期性CSI报告由DCI、特别是DCI的非零‘CSI请求’字段。被称为触发状态的每个CSI请求字段值与由更高层参数CSI AperiodicTriggerState配置的一个或多个CSI-ReportConfig相关联。
CSI-ReportConfig IE中包含的更高层参数reportQuantity使用要报告的CSI数量(参数)来配置UE。参数可以包括但不限于CSI-RS资源指示符(CRI)、秩指示符(RI)、预编码矩阵指示符(PMI)、层指示符(LI)和信道质量指示符(CQI)。
CRI用于指示CSI-RS资源以导出对应CSI参数。也就是说,CRI用于从资源设置中的链接的CSI-RS资源集中包括的CSI-RS资源中指示一个CSI-RS资源。
RI用于指示针对由CRI指示的接收的CSI-RS资源可以支持的DL层的最大数量。
PMI用于指示适合于由CRI指示的接收的CSI-RS资源的最佳预编码矩阵。
LI指示报告的PMI的预编码器矩阵的哪列对应于与最大报告的宽带CQI相对应的码字的最强层。如果两个宽带CQI被报告并且具有相等的值,则LI对应于第一码字的最强层。
CQI用于指示通信信道质量有多好或有多坏。
NR版本16支持基于单DCI(S-DCI)的多TRP DL传输。DCI可以使用FR2中的两个不同波束调度从两个TRP发送的PDSCH传输,其中每个TRP发送PDSCH传输的部分层。这意味着UE可以接收从具有FR2中的两个不同波束的两个TRP同时发送的PDSCH传输。
根据NR版本16的CSI反馈框架,用于信道测量的CSI-RS资源不能用不同的波束同时发送到UE。另外,TRP间协调(例如,两个TRP之间的协调)只能被视为基于具有确定层的NZP CSI-RS资源测量的干扰。在这种情况下,报告的CSI不能很好地匹配不同TRP的非相干联合PDSCH传输。
尽管可以通过触发不同CSI报告设置来实现不同TRP的多个单独CSI报告,但可能导致不必要的测量延迟。此外,诸如RI和PMI的报告的CSI参数可能不是联合传输的最佳CSI,因为在单独报告的CSI中没有很好地考虑TRP间的‘干扰’。
本发明公开了用于针对基于多TRP的DL传输的联合报告CSI的方法和设备。
发明内容
公开了用于针对基于多TRP的DL传输的联合报告CSI的方法和设备。
在一个实施例中,一种方法包括:发送链接到用于信道测量的两个或更多个资源设置的CSI报告设置,其中,用于信道测量的两个或更多个资源设置具有相同数量的CSI-RS资源,以及接收对应于CSI报告设置的联合CSI报告。
在一个实施例中,用于信道测量的两个资源设置包括第一资源设置和第二资源设置,第一资源设置中的每个CSI-RS资源与第二资源设置中的CSI-RS资源相关联。联合CSI报告包括一个索引CRI k(k>=0),其中,CRI k对应于第一资源设置中的配置的第(k+1)CSI-RS资源和第二资源设置中的配置的第(k+1)CSI-RS资源。
在另一实施例中,联合CSI报告包括联合RI,其中,联合RI的每个值指示由报告的CRI指示的CSI-RS资源进行的RI。RI的总和小于或等于由CSI报告设置中的配置的RI限制指示的值。联合CSI报告可以包括两个或更多个LI,第一LI指示第一报告PMI的预编码器矩阵的哪列对应于最强层,并且第二LI指示第二报告PMI的预编码器矩阵的哪列对应于最强层。
如果CSI-RS资源的传输是非周期性的,则两个或更多个资源设置内的CSI-RS资源配置有相同的触发偏移。
在另一实施例中,一种远程单元包括:接收器,其接收链接到用于信道测量的两个资源设置的CSI报告设置,其中,用于信道测量的两个资源设置具有相同数量的CSI-RS资源;以及发射器,其发送对应于CSI报告设置的联合CSI报告。
在一个实施例中,一种方法包括:接收链接到用于信道测量的两个资源设置的CSI报告设置,其中,用于信道测量的两个资源设置具有相同数量的CSI-RS资源;以及发送对应于CSI报告设置的联合CSI报告。
在又一实施例中,一种基站单元包括:发射器,其发送链接到用于信道测量的两个或更多个资源设置的CSI报告设置,其中,用于信道测量的两个或更多个资源设置具有相同数量的CSI-RS资源;以及接收器,其接收对应于CSI报告设置的联合CSI报告。
附图说明
将通过参考附图中所示的具体实施例来呈现上文简要描述的实施例的更具体描述。应理解,这些附图仅描绘了一些实施例,因此不应被视为限制范围,将通过使用附图以额外具体性和细节来描述和解释实施例,附图中:
图1示出联合CSI报告;
图2示出多TRP(例如两个TRP)条件下的信道和干扰测量;
图3是示出方法的实施例的示意性流程图;
图4是示出方法的另一实施例的示意性流程图;
图5是示出根据一个实施例的设备的示意性框图。
具体实施方式
本领域的技术人员将理解,实施例的某些方面可以体现为系统、设备、方法或程序产品。因此,实施例可以采取完全硬件实施例、完全软件实施例(包括固件、驻留软件、微代码等)或结合软件和硬件方面的实施例的形式,这些实施例在本文中通常都可以称为“电路”、“模块”或“系统”。此外,实施例可以采用在存储机器可读代码、计算机可读代码和/或程序代码(以下称为“代码”)的一个或多个计算机可读存储装置中体现的程序产品的形式。存储装置可以是有形的、非暂时的和/或非传输的。存储装置可以不体现信号。在特定实施例中,存储装置仅采用用于存取代码的信号。
本说明书中描述的某些功能单元可能被标记为“模块”,以便更具体地强调其独立实施。例如,模块可以被实施为硬件电路,包括定制的超大规模集成(VLSI)电路或门阵列、诸如逻辑芯片的现成的半导体、晶体管或其它分立元件。模块也可以在诸如现场可编程门阵列、可编程阵列逻辑、可编程逻辑装置等的可编程硬件装置中实施。
模块也可以用代码和/或软件实施,以供各种类型的处理器执行。举例而言,识别的代码模块可以包括一个或多个可执行代码的物理块或逻辑块,这些可执行代码可以例如被组织为对象、程序或功能。然而,识别的模块的可执行文件不需要物理地位于一起,而是可以包括存储在不同位置的不同指令,这些指令当逻辑地连接在一起时包括模块并实现模块的所述目的。
实际上,代码模块可以包含单个指令或许多指令,甚至可以分布在多个不同的代码段上、不同的程序之间以及多个存储器装置之间。类似地,本文中操作数据可以在模块内识别和示出,并且可以以任何合适的形式被体现并且被组织在任何合适类型的数据结构内。此操作数据可以作为单个数据集收集,或者可以分布在不同位置,包括不同的计算机可读存储装置上。在模块或模块的部分以软件实施的情况下,软件部分存储在一个或多个计算机可读存储装置上。
可以利用一个或多个计算机可读介质的任何组合。计算机可读介质可以是计算机可读存储介质。计算机可读存储介质可以是存储代码的存储装置。存储装置可以是例如但不一定是,电子、磁性、光学、电磁、红外、全息、微机械或半导体系统、设备或装置,或前述的任何适当组合。
存储装置的更具体示例的非详尽列表将包括以下:具有一个或多个电线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或闪存)、便携式光盘只读存储器(CD-ROM)、光学存储装置、磁存储装置或前述的任何适当组合。在本文档的场境中,计算机可读存储介质可以是可以包含或存储由指令执行系统、设备或装置使用或与之相关联的程序的任何有形介质。
用于执行实施例的操作的代码可以包括任意数量的行,并且可以以一种或多种编程语言的任意组合来编写,该编程语言包括面向对象的编程语言,诸如Python、Ruby、Java、Smalltalk、C++等,以及传统的过程编程语言,诸如“C”编程语言等,和/或诸如汇编语言的机器语言。代码可以完全在用户的计算机上执行,部分在用户的计算机上执行,作为独立的软件包执行,部分在用户的计算机上且部分在远程计算机上执行或完全在远程计算机或服务器上执行。在最后一种情况下,远程计算机可以通过任何类型的网络连接到用户的计算机,包括局域网(LAN)或广域网(WAN),或者可以连接到外部计算机(例如,通过使用因特网服务提供商的因特网)。
贯穿在本说明书中对“一个实施例”、“实施例”或类似语言的引用意味着结合实施例描述的特定特征、结构或特性包括在至少一个实施方案中。因此,除非另有明确规定,否则贯穿本说明书的短语“在一个实施例中”、“在实施例中”和类似语言的出现可以但不一定都指同一实施例,而是指“一个或多个但不是所有实施例”。除非另有明确规定,否则术语“包含”、“包括”、“具有”及其变体均指“包括但不限于”。除非另有明确规定,否则列举的项目列表并不意味着任何或所有项目都是互斥的。除非另有明确规定,否则术语“一”、“一个”和“该”也指“一个或多个”。
此外,所描述的各种实施例的特征、结构或特性可以以任何合适的方式组合。在以下描述中,提供了许多具体细节,诸如编程、软件模块、用户选择、网络事务、数据库查询、数据库结构、硬件模块、硬件电路、硬件芯片等的示例,以提供对实施例的透彻理解。然而,相关领域的技术人员将认识到,可以在没有一个或多个具体细节的情况下,或者使用其它方法、组件、材料等来实践实施例。在其它情况下,未详细示出或描述公知的结构、材料或操作,以避免对实施例的方面的任何模糊。
下文参考根据实施例的方法、设备、系统和程序产品的示意性流程图和/或示意性框图来描述不同实施例的方面。应理解,示意性流程图和/或示意性框图的每个框以及示意性流程图和/或示意性框图中的框的组合可以通过代码实施。此代码可以被提供给通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理设备的处理器以产生机器,使得经由计算机或其它可编程数据处理设备的处理器执行的指令创建用于实施一个或多个框的示意性流程图和/或示意性框图中指定的功能的构件。
代码还可以存储在存储装置中,其可以指导计算机、其它可编程数据处理设备或其它装置以特定方式操作,使得存储在存储装置中的指令产生包括实施示意性流程图和/或示意性框图的一个或多个框中指定的功能的指令的制品。
代码还可以加载到计算机、其它可编程数据处理设备或其它装置上,以使得在计算机、其它可编程设备或其它装置上执行一系列操作步骤,以产生计算机实施处理,使得在计算机或其它可编程设备上执行的代码提供用于实施流程框图和/或框图的一个或多个块中指定的功能的处理。
图中的示意性流程图和/或示意性框图示出根据各种实施例的设备、系统、方法和程序产品的可能实施方案的架构、功能和操作。在这方面,示意性流程图和/或示意性框图中的每个块可以表示代码的模块、段或部分,其包括用于实施指定逻辑功能的代码的一个或多个可执行指令。
还应注意,在一些替代实施方案中,框中标注的功能可能出现在图中标注的顺序之外。例如,取决于所涉及的功能,连续显示的两个框可以基本上同时执行,或者这些框有时可以以相反的顺序执行。可以设想在功能、逻辑或效果上等同于所示附图的一个或多个块或其部分的其它步骤和方法。
尽管在流程图和/或框图中可以采用各种箭头类型和线型,但是应理解,它们并不限制相应实施例的范围。实际上,可以使用一些箭头或其它连接件来仅指示所示实施例的逻辑流。例如,箭头可以指示所示实施例的枚举步骤之间的未指定持续时间的等待或监控时段。还应注意,框图和/或流程图的每个块以及框图和/或流程图中的块的组合可以由执行指定功能或动作的基于专用硬件的系统或专用硬件和代码的组合来实施。
每个图中元件的描述可参考一连串图的元件。相似的数字在所有图中表示相似元件,包括相似元件的替代实施例。
UE可以有具有FR2中的不同‘QCL-TypeD’的同时DL接收的能力。也就是说,在UE由多个TRP服务的多TRP(例如,两个TRP)场景中,UE可以同时从FR2中具有不同空间Rx参数的多个TRP接收DL信号。
传统上,一个CSI-ReportConfig只能链接到与一个TRP相关的一个用于信道测量的资源设置。具体地,触发状态(即,非零CSI请求字段值)(假设触发状态与一个CSI-ReportConfig相关联)与一个资源设置中的一个或多个CSI-RS资源集相关联。换句话说,一个CSI-ReportConfig只能用于配置UE以报告一个TRP的CSI参数。如果要报告多个TRP(例如,两个TRP)的CSI参数,则应向UE触发多个(例如两个)不同的CSI-ReportConfig。
根据本公开,可以针对一个CSI报告设置“CSI-ReportConfig”为UE配置用于信道测量的两个资源设置(例如,用于信道测量的第一资源设置(可以缩写为“第一资源设置”)和用于信道测量的第二资源设置(可以缩写为“第二资源设置”)),其中UE有具有在FR2中的不同‘QCL-TypeD’的同时接收的能力。也就是说,一个CSI报告设置‘CSI-ReportConfig’链接到用于信道测量的两个资源设置(即,第一资源设置和第二资源设置)。第一资源设置和第二资源设置中的每一个具有相同数量的CSI-RS资源。第一资源设置中的每个CSI-RS资源在第二资源设置中具有相关联的CSI-RS资源,这意味着,在多TRP(例如,两个TRP)场景中,分别从两个TRP同时发送相关联的两个CSI-RS资源。在第一资源设置和第二资源设置中的每一个中,配置相同数量的资源集。例如,在第一资源设置中配置N(N>0)个第一资源集;而在第二资源设置中配置相同数量的N个第二资源集。第一资源设置中的每个第一资源集在第二资源设置中具有其关联的第二资源集。第一资源集与第二资源集相关联意味着(1)第一资源集中的CSI-RS资源的数量等于其相关联的第二资源集中的CSI-RS资源的数量,以及(2)基于第一资源集和其相关联的第二资源集中的每一个中的CSI-RS资源的相同排序,第一资源集中的每个CSI-RS资源逐一与其相关联第二资源集中的CSI-RS资源相关联。
例如,第一资源设置包括N个第一资源集,并且第二资源设置包括相同数量的N个第二资源集。第一资源设置中的第n(n=1到n)第一资源集与第二资源设置中相同的第n第二资源集相关联。此外,基于相同的排序,第n第一资源集中的每个CSI-RS资源与相关联的第n第二资源集中的CSI-RS资源逐一相关联。
对于非周期性CSI报告,与一个CSI报告设置‘CSI-ReportConfig’相关联的触发状态与用于信道测量的两个资源设置关联。具体地,与一个CSI报告设置‘CSI-ReportConfig’相关联的触发状态与第一资源设置中的一个或多个资源集(第一资源集)以及第二资源设置中的相关联的一个或多个资源集(相关联的第二资源集)相关联。
第一资源集和其相关联的第二资源集中的每一个包括相同数量的CSI-RS资源。另外,包含在每个第一资源集中的CSI-RS资源和包含在其相关联的第二资源集中的CSI-RS资源基于排序逐一相关联。例如,与一个CSI报告设置‘CSI-ReportConfig’相关联的触发状态与M(M>0)个第一资源集及其相关联的M个第二资源集相关联。由于包含在第一资源集中的每一个中的CSI-RS资源和包含在相关联的第二资源集中的CSI-RS资源具有相同的数量并且彼此相关联,因此与一个CSI报告设置‘CSI-ReportConfig’链接的所有第一资源集中的CSI-RS资源和与同一个CSI报告设置‘CSI-ReportConfig’链接的所有相关第二资源集中包含的CSI-RS资源具有相同的编号并且彼此关联。
从UE的角度来看,当一个CSI报告设置‘CSI-ReportConfig’与第一资源设置中的一个或多个第一资源集以及第二资源设置中相同数量的第二资源集链接时,UE将被配置成在所有第一资源集中具有一个或多个CSI-RS资源,并且在所有相关联的第二资源集中具有相同数量的CSI-RS资源。此外,所有第一资源集中的一个或多个CSI-RS资源与所有相关联的第二资源集中相同数量的CSI-RS资源逐一相关联。因此,为了简单起见,与一个CSI报告设置‘CSI-ReportConfig’链接的第一资源设置中的所有第一资源集中的一个或多个CSI-RS资源可以被称为“第一资源集”的CSI-RS,而与一个CSI报告设置‘CSI-ReportConfig’链接的第二资源设置中的所有第二资源集中的相同数量的CSI-RS资源可以被称为“第二资源集”的CSI-RS资源。毋庸置疑,基于相同的排序,“第一资源集”的CSI-RS资源与“第二资源集”中的CSI-RS资源逐一相关联。
图1示出示例。在第一资源设置中包含5个CSI-RS资源的CSI-RS资源集#1(第一资源集)与一个‘CSI-ReportConfig’链接;在第二资源设置中包含相同数量的5个CSI-RS资源的CSI-RS数据集#2(第二资源集)与同一个‘CSI-ReportConfig’链接。CSI-RS资源集#1内的每个CSI-RS资源以相同的顺序与CSI-RS的资源集#2内的CSI-RS相关联。具体地,CSI-RS资源#1-1与CSI-RS资源#2-1相关联,CSI-RS资源#1-2与CSI-RS资源#2-2相关联,CSI-RS资源#1-3与CSI-RS资源#2-3相关联,CSI-RS资源#1-4与CSI-RS资源#2-4相关联,CSI-RS资源#1-5与CSI-RS资源#2-5相关联。
当CSI-RS资源集的传输是非周期性的时,不期望UE配置有两个CSI-RS(即,第一资源集和第二资源集)之间的NZP CSI-RS的不同非周期性触发偏移。在本公开中,仅为第一资源集配置了非周期性触发偏移,而第二资源集的非周期性触发偏移遵循第一资源集的非周期性触发偏移。
在图1的示例中,如果CSI-RS资源集#1和CSI-RS的资源集#2的传输是非周期性的,则它们被配置成具有相同的aperiodicTriggeringOffset值。
在现有技术中,由于一个CSI报告设置‘CSI-ReportConfig’链接到用于与一个TRP相关的一个用于信道测量的资源设置的CSI-RS资源集,因此UE仅报告一个TRP的CSI参数。
在本公开中,一个CSI报告设置‘CSI-ReportConfig’链接到与两个TRP相关的用于信道测量的两个资源设置的CSI-RS资源集,UE将报告两个TRP的CSI参数。
与现有技术类似,要报告的CSI参数取决于‘CSI-ReportConfig’中包含的‘reportQuantity’。例如,当‘CSI-ReportConfig’中的‘reportQuantity’设置为'cri-RI-LI-PMI-CQI'时,将报告第一资源设置中与第一TRP相关的第一资源集和第二资源设置中与第二TRP相关的第二资源集两者的CRI、RI、PMI、LI和CQI。即,报告CRI#1、RI#1、PMI#1、LI#1和CQI#1,以及CRI#2、RI#2、PMI#2、LI#2和CQI#2。
针对与TRP#1相关的第一资源集获得CSI参数CRI#1、RI#1、PMI#1、LI#1和CQI#1(CSI#1);并且针对与TRP#2相关的第二资源集获得CSI参数CRI#2、RI#2、PMI#2、LI#2和CQI#2(CSI#2)。
在计算RI(RI#1和RI#2)、PMI(PMI#1和PMI#2)和LI(LI#1和LI#2)时,需要考虑QCL假设。
根据本公开,'QCL-TypeD’(即空间Rx参数)由为用于信道测量的NZP CSI-RS资源配置的更高层参数qcl-info指示。这意味着UE使用由更高层参数qcl-info指示的空间Rx参数来接收用于信道测量的NZP CSI-RS资源。
具体地,基于在第一资源设置中为所选择的CSI-RS资源配置的qcl-info来计算第一组CSI参数,例如RI#1、PMI#1和LI#1。基于在第二资源设置中为所选择的CSI-RS资源配置的qcl-info来计算第二组CSI参数,例如RI#2、PMI#2和LI#2。
在基于单DCI的多TRP(例如,两个TRP)的DL传输中,UE可以获得从TRP到UE的信道矩阵,并且可以在UE侧消除TRP间干扰。因此,当计算干扰信号时,由用于信道测量的相关联NZP CSI-RS资源进行的干扰不属于导出CSI参数的其它干扰。
如图2所示,gNB基于联合信道矩阵H=[H1,1,H1,2,H2,1,H2,2]来调度多TRP(两个TRP)PDSCH传输。H1,1表示要由Rx波束#1接收的Tx波束#1(即,从TRP#1到UE的信号)。H2,2表示要由Rx波束#2接收的Tx波束#2(即,从TRP#2到UE的信号)。另一方面,H1,2表示由Rx波束#2接收的Tx波束#1(即,来自TRP#1对要从TRP#2接收的信号的干扰);H2,1表示由Rx波束#1接收的Tx波束#2(即,来自TRP#2对要从TRP#1接收的信号的干扰)。
TRP间(TRP#1与TRP#2之间)干扰,即对应于H1,2与H2,1的CSI,可以由从TRP#1与TRP#2发送的DM-RS来估计,并且可以在UE侧被消除(例如,通过干扰消除接收器)。因此,当UE计算CSI参数时,用于信道测量的相关联NZP CSI-RS资源(例如,H1,2和H2,1)进行的干扰不应被视为用于信道测量的NZP CSI-RS资源的RE上的其它干扰信号。
以图1为例,假设资源集#1中的CSI-RS#1-3及其在资源集#2中的相关联的CSI-RS#2-3被指示为要报告的CRI,当计算例如RI#1、PMI#1、CQI#1和LI#1的资源集#1的CSI参数时,来自CSI-RS#2-3的波束的干扰不包括为其它干扰。类似地,当计算例如RI#2、PMI#2、CQI#2和LI#2的资源集#2的CSI参数时,来自CSI-RS#1-3的波束的干扰不包括为其它干扰。
在获得第一和第二资源集的CSI参数(例如CSI#1和CSI#2)之后,UE将报告这些参数。可以分别报告CSI#1和CSI#2。例如,可以针对两个资源集报告两组{CRI,RI,PMI,LI,CQI}。
可选地(优选地),两个资源集的联合CSI报告是可能的。即,可以联合报告CSI#1和CSI#2。
(1)CRI:
因为第一资源集中的CSI-RS资源与第二资源集中的CSI-RS资源逐一相关联,所以可以在联合CSI报告中报告单个CRI。如图1所示,如果在CSI#1中选择了CRI#1-3(相应地,在CSI#2中选择了CRI#2-3),则只需联合报告“CRI=3”,这意味着选择了CRI#1-3和CRI#2-3两者。CRI的联合报告可以用指数CRI k(k>=0)报告。例如,CRI 2可用于表示“CRI=3”。即,CRI k(k>=0)对应于第一资源设置中的第一资源集中配置的第(k+1)个CSI-RS资源和第二资源设置中的第二资源集中配置的第(k+1)个CSI-RS资源。
(2)RI:
基于由第一CRI(例如,CRI#1-3)指示的CSI-RS资源来计算RI#1;并且基于由第二CRI(例如,CRI#2-3)指示的CSI-RS资源来计算RI#2。在现有技术中,当RI#1和RI#2被单独报告时,RI#1和RI#2中的每一个都受到更高层参数ri-Restriction的限制,例如RI#1≤ri-Restriction、RI#2≤ri-Restriction。例如,当较高层参数ri-Restriction被设置为4时,RI#1和RI#2中的每一个可以取1、2、3和4中的任意值。因此,RI#1的报告需要两个位,而RI#2的报告需要另外两个位。因此,RI#1和RI#2的报告需要四位。
在多TRP(例如两个TRP)的情况下,可以联合报告RI#1和RI#2。更高层参数ri-Restriction可以被重新解释为RI#1和RI#2之和的限制(即,RI#1+RI#2≤ri-Restriction)。由于有隐含的限制,即从每个TRP发送至少一个层(即RI#1>=1和RI#2>=1),如果ri-Restriction设置为4,则RI#1和RI#2的值的可能组合只能是“1和1”、“1和2”、“2和1”,“2和2”,“1和3”,“3和1”。因此,可以根据表1报告联合RI。
表1联合RI指示
联合RI指示值 RI值(RI#1、RI#2)
0 1,1
1 1,2
2 2,1
3 2,2
4 1,3
5 3,1
可以看出,联合RI报告只需要三位(只有6个可能值)。与RI#1和RI#2的单独报告相比,可以节省一位。
(3)PMI
基于由第一CRI(例如,CRI1#3)指示的第一CSI-RS资源和由第二CRI(例如,CRI2#3)指示的第二CSI-RS资源,关于信道测量,分别报告了两个PMI(PMI#1和PMI#2)。
(4)LI
需要报告两个LI,第一LI(LI#1)指示第一报告PMI(PMI#1)的预编码器矩阵的哪列对应于最强层,并且第二LI(LI#2)指示第二报告PMI(PMI#2)的预编码器矩阵的哪列对应于最强层。
(5)CQI:
对于基于单DCI的多TRP非相干联合PDSCH传输,只能调度单个码字。这意味着单个TB大小和单个MCS可以用于来自多个(例如两个)TRP的PDSCH传输。因此,UE最好报告根据CQI#1和CQI#2获得的单个联合CQI,CQI#1是基于由第一CRI(例如,CRI1#3)指示的第一CSI-RS资源计算的,CQI#2是基于由第二CRI(例如,CRI2#3)指示的第二CSI-RS资源计算的。
作为联合CSI报告的示例,图1的下部示出了配置有CSI-ReportConfig且reportQuantity设置为'cri-RI-LI-PMI-CQI'的UE。UE可以报告一个CRI(例如CRI 2,即“CRI=3”,这意味着CRI#1-3和CRI#2-3)、一个联合RI(例如表1中所示的值中的一个,诸如2,2)、两个PMI(PMI#1和PMI#2)、两个LI(LI#1和LI#2)和一个CQI。
以上实施例通过非周期性CSI报告的示例来描述。此外,CSI-RS资源(CSI-RS资源集)的传输也被描述为非周期性的。本发明适用所有类型的CSI报告,即非周期性的、半持久性的和周期性的。此外,CSI-RS资源(CSI-RS资源集)的传输也可以是非周期性的、半持久性的和周期性的。具体地,当CSI-RS资源的传输是周期性的时,CSI报告可以是非周期性的、半持久性的或周期性的;当CSI-RS资源的传输是半持久的时,CSI报告可以是非周期性的或半持久性的;并且当CSI-RS资源的传输是非周期性的时,CSI报告可以是非周期性的。在以下任何情况下,一个‘CSI-ReportConfig’可以配置用于信道测量的两个资源设置。因此,可以从UE向gNB(基站)发送联合CSI报告。
以上实施例通过两个TRP的示例来描述。本发明还适用于多个TRP(多于两个TRP)。在多个TRP(例如,多于两个TRP)的情况下,对于一个CSI报告设置‘CSI-ReportConfig’,为UE配置与用于信道测量的资源设置的TRP的数量相同的数量。也就是说,一个CSI报告设置‘CSI-ReportConfig’链接到用于信道测量的多个资源设置,其中,用于信道度量的资源设置的数量与TRP的数量相同。链接到一个CSI报告设置‘CSI-ReportConfig’的用于信道测量的每个资源设置都与不同的TRP相关。用于信道测量的所有资源设置可以具有相同数量的CSI-RS资源。用于信道测量的资源设置中的一个的每个CSI-RS资源在每个另一用于信道测量的资源设置中具有一个相关联的CSI-RS。这意味着从具有不同波束的不同TRP同时发送相关联的CSI-RS资源。
图3是示出根据本申请的方法300的实施例的示意性流程图。在一些实施例中,方法300由诸如远程单元的设备执行。在某些实施例中,方法300可以由例如微控制器、微处理器、CPU、GPU、辅助处理单元、FPGA等执行程序代码的处理器执行。
方法300可以包括:302接收链接到用于信道测量的两个资源设置的CSI报告设置,其中,用于信道测量的两个资源设置具有相同数量的CSI-RS资源;以及304发送对应于CSI报告设置的联合CSI报告。
图4是示出根据本申请的方法400的实施例的示意性流程图。在一些实施例中,方法400由诸如基站单元的设备执行。在某些实施例中,方法400可以由例如微控制器、微处理器、CPU、GPU、辅助处理单元、FPGA等执行程序代码的处理器执行。
方法400可以包括:402发送链接到用于信道测量的两个或更多个资源设置的CSI报告设置,其中,用于信道测量的两个或更多个资源设置具有相同数量的CSI-RS资源;以及404接收对应于CSI报告设置的联合CSI报告。
图5是示出根据一个实施例的设备的示意性框图。
参考图5,UE(即远程单元)包括处理器、存储器和收发器。处理器实施图3中提出的功能、过程和/或方法。gNB(即,基站单元)包括处理器、存储器和收发器。处理器实施图4中提出的功能、过程和/或方法。无线电接口协议的层可以由处理器实施。存储器与处理器连接以存储用于驱动处理器的各种信息。收发器与处理器连接以发送和/或接收无线电信号。不必说,收发器可以被实施为发送无线电信号的发射器和接收无线电信号的接收器。
存储器可以位于处理器内部或外部,并通过各种公知的方式与处理器连接。
在上述实施例中,实施例的组件和特征以预定形式组合。除非另有明确说明,否则应将每个组件或功能视为选项。每个组件或特征可以被实施为不与其它组件或特征相关联。此外,可以通过关联一些组件和/或特征来配置实施例。可以改变实施例中描述的操作的顺序。任何实施例的一些组件或特征可以包括在另一实施例中,或者用与另一实施例相对应的组件和特征来替换。显然,在权利要求中未明确引用的权利要求被组合以形成实施例或被包括在新的权利要求中。
实施例可以通过硬件、固件、软件或其组合来实施。在通过硬件实施的情况下,根据硬件实施方案,本文所描述的示例性实施例可以通过使用一个或多个专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字数字信号处理装置(DSPD)、可编程逻辑装置(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、处理器、控制器、微控制器、微处理器等来实施。
实施例可以以其它特定形式来实践。所描述的实施例在所有方面都应被认为仅是说明性的而非限制性的。因此,本发明的范围由所附权利要求而不是由前述描述来指示。在权利要求的含义和等效范围内的所有变更都应包括在其范围内。

Claims (30)

1.一种方法,包括:
发送链接到用于信道测量的两个或更多个资源设置的CSI报告设置,其中,用于信道测量的所述两个或更多个资源设置具有相同数量的CSI-RS资源,以及
接收对应于所述CSI报告设置的联合CSI报告。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,用于信道测量的两个资源设置包括第一资源设置和第二资源设置,所述第一资源设置中的每个CSI-RS资源与所述第二资源设置中的CSI-RS资源相关联。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述联合CSI报告包括一个索引CRIk(k>=0),其中,所述CRIk对应于所述第一资源设置中的配置的第(k+1)CSI-RS资源和所述第二资源设置中的配置的第(k+1)CSI-RS资源。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述联合CSI报告包括联合RI,其中,所述联合RI的每个值指示由所报告的CRI指示的CSI-RS资源进行的RI。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述RI的总和小于或等于由所述CSI报告设置中的配置的RI限制指示的值。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,如果CSI-RS资源的传输是非周期性的,则所述两个或更多个资源设置内的CSI-RS资源被配置有相同的触发偏移。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述联合CSI报告包括两个或更多个LI,第一LI指示第一报告PMI的预编码器矩阵的哪列对应于最强层,并且第二LI指示第二报告PMI的预编码器矩阵的哪列对应于最强层。
8.一种方法,包括:
接收链接到用于信道测量的两个资源设置的CSI报告设置,其中,用于信道测量的所述两个资源设置具有相同数量的CSI-RS资源,以及
发送对应于所述CSI报告设置的联合CSI报告。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,用于信道测量的所述两个资源设置包括第一资源设置和第二资源设置,所述第一资源设置中的每个CSI-RS资源与所述第二资源设置中的CSI-RS资源相关联。
10.根据权利要求9所述的方法,其中,所述联合CSI报告包括一个索引CRIk(k>=0),其中,所述CRIk对应于所述第一资源设置中的配置的第(k+1)CSI-RS资源和所述第二资源设置中的配置的第(k+1)CSI-RS资源。
11.根据权利要求8所述的方法,其中,所述联合CSI报告包括联合RI,其中,所述联合RI的每个值指示由报告的CRI指示的CSI-RS资源进行的RI。
12.根据权利要求8所述的方法,其中,所述RI的总和小于或等于由所述CSI报告设置中的配置的RI限制指示的值。
13.根据权利要求8所述的方法,其中,如果CSI-RS资源的传输是非周期性的,则所述两个或更多个资源设置内的CSI-RS资源被配置有相同的触发偏移。
14.根据权利要求8所述的方法,其中,所述联合CSI报告包括两个或更多个LI,第一LI指示第一报告PMI的预编码器矩阵的哪列对应于最强层,并且第二LI指示第二报告PMI的预编码器矩阵的哪列对应于最强层。
15.根据权利要求8所述的方法,其中,通过假设干扰来获得所述联合CSI报告的参数,其中,所述干扰不包括由用于信道测量的所述两个或更多个资源设置之中的相关联CSI-RS资源进行的干扰。
16.一种基站单元,包括:
发射器,所述发射器发送链接到用于信道测量的两个或更多个资源设置的CSI报告设置,其中,用于信道测量的所述两个或更多个资源设置具有相同数量的CSI-RS资源,以及
接收器,所述接收器接收对应于所述CSI报告设置的联合CSI报告。
17.根据权利要求16所述的基站单元,其中,用于信道测量的两个资源设置包括第一资源设置和第二资源设置,所述第一资源设置中的每个CSI-RS资源与所述第二资源设置中的CSI-RS资源相关联。
18.根据权利要求17所述的基站单元,其中,所述联合CSI报告包括一个索引CRIk(k>=0),其中,所述CRIk对应于所述第一资源设置中的配置的第(k+1)CSI-RS资源和所述第二资源设置中的配置的第(k+1)CSI-RS资源。
19.根据权利要求16所述的基站单元,其中,所述联合CSI报告包括联合RI,其中,所述联合RI的每个值指示由报告的CRI指示的CSI-RS资源进行的RI。
20.根据权利要求19所述的基站单元,其中,所述RI的总和小于或等于由所述CSI报告设置中的配置的RI限制指示的值。
21.根据权利要求16所述的基站单元,其中,如果CSI-RS资源的传输是非周期性的,则所述两个或更多个资源设置内的CSI-RS资源被配置有相同的触发偏移。
22.根据权利要求16所述的基站单元,其中,所述联合CSI报告包括两个或更多个LI,第一LI指示第一报告PMI的预编码器矩阵的哪列对应于最强层,并且第二LI指示第二报告PMI的预编码器矩阵的哪列对应于最强层。
23.一种远程单元,包括:
接收器,所述接收器接收链接到用于信道测量的两个资源设置的CSI报告设置,其中,用于信道测量的所述两个资源设置具有相同数量的CSI-RS资源,以及
发射器,所述发射器发送对应于所述CSI报告设置的联合CSI报告。
24.根据权利要求23所述的远程单元,其中,用于信道测量的所述两个资源设置包括第一资源设置和第二资源设置,所述第一资源设置中的每个CSI-RS资源与所述第二资源设置中的CSI-RS资源相关联。
25.根据权利要求24所述的远程单元,其中,所述联合CSI报告包括一个索引CRI k(k>=0),其中,所述CRI k对应于所述第一资源设置中的配置的第(k+1)CSI-RS资源和所述第二资源设置中的配置的第(k+1)CSI-RS资源。
26.根据权利要求23所述的远程单元,其中,所述联合CSI报告包括联合RI,其中,所述联合RI的每个值指示由报告的CRI指示的CSI-RS资源进行的RI。
27.根据权利要求23所述的远程单元,其中,所述RI的总和小于或等于由所述CSI报告设置中的配置的RI限制指示的值。
28.根据权利要求23所述的远程单元,其中,如果CSI-RS资源的传输是非周期性的,则所述两个或更多个资源设置内的CSI-RS资源被配置有相同的触发偏移。
29.根据权利要求23所述的远程单元,其中,所述联合CSI报告包括两个或更多个LI,第一LI指示第一报告PMI的预编码器矩阵的哪列对应于最强层,并且第二LI指示第二报告PMI的预编码器矩阵的哪列对应于最强层。
30.根据权利要求23所述的远程单元,其中,通过假设干扰来获得所述联合CSI报告的参数,其中,所述干扰不包括由用于信道测量的所述两个或更多个资源设置之中的相关联CSI-RS资源进行的干扰。
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