TW201907740A - 確定是否提供csi報告裝置及方法 - Google Patents

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Abstract

提供了用於傳輸CSI報告的方法、裝置以及系統。WTRU可以在PDCCH上接收非週期性CSI報告請求。該WTRU可以確定自己的該非週期性CSI報告請求被接收的該PDCCH的最後一個符號與用於傳輸對應非週期性CSI報告的指定的上鏈通道的第一個上鏈符號之間的時間間隙。該時間間隙的確定可以包括考慮時序提前值。對於時間臨界值是否短於所確定的時間間隙做出確定。如果所確定的時間間隙不短於該時間臨界值,則該WTRU可以傳輸該CSI報告。如果所確定的時間間隙短於該臨界值,則該WTRU可以不傳輸該CSI報告。

Description

確定是否提供CSI報告裝置及方法
相關申請的交叉引用 本申請要求享有2017年6月14日提交的美國臨時專利申請No.62/519,736以及2017年09月29日提交的美國臨時專利申請No.62/565,687的權益,這些申請的內容通過引用的方式合併於此。
通道狀態資訊(CSI)是用於提及無線傳輸/接收單元(WTRU)可以向基地台報告的各種類型的指示符的術語。一些範例性指示符包括:通道品質指示符(CQI)、預編碼矩陣指示符(PMI)、預編碼類型指示符(PTI)和秩指示符(RI)。在長期演進(LTE)版本10中,CSI參考信號(CSI-RS)被引用以實現8層通道估計的通道狀態測量。CSI-RS的報告可以促進基地台的預編碼功能,例如,演進型節點B(eNB)或下一代節點B(gNB),用於預編碼資料或向WTRU的其他傳輸。
CSI-RS傳輸可以以週期性或非週期性的方式發送。在週期性方式中,CSI可以在指定的資源上以固定或變化的間隔被傳輸。在非週期性報告方式中,eNB或gNB可間歇性地指示WTRU在唯一時間點(time instance)報告CSI。使用下鏈控制資訊(DCI)時,eNB或gNB可以提供CSI參數到該WTRU,參數用於計算和/或確定何時計算和傳輸CSI。這些參數可以具體地包括時序相關的參數以為WTRU提供傳輸該CSI的顯式時間或排程。在下一代系統中,CSI報告時序可以短於在傳統LTE系統的CSI報告時序。在這種方式中,WTRU可以比在傳統LTE系統中花費更少的時間來測量、計算以及報告CSI。由於可用於WTRU在對應報告傳輸之前進行CSI測量的處理時間可能更少,其可能增加成本或WTRU的執行複雜性。
提供了調適地配置和報告CSI的方法、裝置以及系統。方法可以涉及多個類型(多類型)CSI處理時間確定。例如,CSI處理參數、系統參數、WTRU能力、或參數配置(numerology)的集合可以被用來指示或確定一個或多個類型的CSI處理時間。
本揭露的方法進一步涉及對於CSI報告時序和報告類型的限制。例如,系統參數、WTRU能力或參數配置可確定CSI-RS傳輸時序(以下表示為x,如第3圖所示)或CSI報告時序(以下表示為y,也如第3圖所示)的候選值。此外或可替換地,x或y的候選值可指示或確定支持的CSI報告類型和配置的集合。該方法還涉及關於CSI報告時序的WTRU能力指示,其相關聯的CSI報告類型以及配置。
方法還涉及使用多操作的配置集CSI報告觸發的傳輸和接收點(TRP)的動態指示。例如,針對活動TRP集指示和CSI報告時序指示的多階段下鏈控制資訊(DCI)可以被提供給WTRU或由WTRU利用。在一個範例中,用於活動TRP的CSI觸發指示的第一階段DCI可以被發送到該WTRU並且用於該TRP的關聯的CSI報告參數的第二階段DCI可以被發送到該WTRU。涉及多級CSI報告的方法於此揭露,該方法包括多級CSI報告時序、相關聯的CSI報告類型和配置。
提供了用於傳輸CSI報告的方法、裝置以及系統。WTRU可以在實體下鏈控制通道(PDCCH)上接收非週期性CSI報告請求。該WTRU可以確定自己的該非週期性CSI報告請求被接收的該PDCCH的最後一個符號與用於傳輸對應非週期性CSI報告的指定的上鏈通道的第一個上鏈符號之間的時間間隙。該時間間隙的確定可以包括考慮時序提前值。可以對於時間臨界值是否短於所確定的時間間隙做出確定。如果所確定的時間間隙不短於該時間臨界值,則該WTRU可以傳輸該CSI報告。如果所確定的時間間隙短於該臨界值,則該WTRU可以不傳輸該CSI報告。
第1A圖是可在其中實施一個或多個所揭露的實施方式的範例通信系統100的系統圖。該通信系統100可以是將諸如語音、資料、視訊、消息發送、廣播等之類的內容提供給多個無線使用者的多重存取系統。該通信系統100可以通過系統資源(包括無線頻寬)的共用使得多個無線使用者能夠存取這些內容。例如,該通信系統100可以使用一種或多種通道存取方法,例如分碼多重存取(CDMA)、分時多重存取(TDMA)、分頻多重存取(FDMA)、正交FDMA(OFDMA)、單載波FDMA(SC-FDMA)、零尾唯一字DFT-擴展OFDM(ZT UW DTS-s OFDM)、唯一字OFDM(UW-OFDM)、資源塊濾波OFDM、濾波器組多載波(FBMC)等等。
如第1A圖所示,通信系統100可以包括無線傳輸/接收單元(WTRU)102a、102b、102c、102d、RAN 104/113、CN 106/115、公共交換電話網路(PSTN)108、網際網路110和其他網路112,但應理解的是所揭露的實施方式涵蓋任意數量的WTRU、基地台、網路和/或網路元件。WTRU 102a、102b、102c、102d中的每一者可以是被配置成在無線環境中操作和/或通信的任何類型的裝置。作為範例,WTRU 102a、102b、102c、102d(其任一者可以被稱為“站”和/或“STA”)可以被配置成傳輸和/或接收無線信號,並且可以包括使用者設備(UE)、行動站、固定或行動用戶單元、基於用戶的單元、呼叫器、行動電話、個人數位助理(PDA)、智慧型電話、膝上型電腦、小筆電、個人電腦、無線感測器、熱點或Mi-Fi裝置、物聯網(IoT)裝置、手錶或其他可穿戴裝置、頭戴式顯示器(HMD)、車輛、無人機、醫療裝置和應用(例如遠端手術)、工業裝置和應用(例如,在工業和/或自動處理鏈環境中操作的機器人和/或其他無線裝置)、消費電子裝置、以及在商業和/或工業無線網路上操作的裝置等等。WTRU 102a、102b、102c、和102d中的任一者可以可互換地稱為UE。
通信系統100還可以包括基地台114a或基地台114b。基地台114a、114b中的每一者可以是被配置成與WTRU 102a、102b、102c、102d中的至少一者有無線介面,以便於存取一個或多個通信網路(例如,CN106/115、網際網路110和/或網路112)的任何類型的裝置。例如,基地台114a、114b可以是基地台收發站(BTS)、節點B、e節點B、本地節點B、本地e節點B、g節點B(gNB)、新無線電(NR)節點B、網站控制器、存取點(AP)、無線路由器等。儘管基地台114a、114b每一者均被描述為單個元件,但應當理解的是基地台114a、114b可以包括任何數量的互聯基地台和/或網路元件。
基地台114a可以是RAN 104/113的一部分,其還可以包括諸如基地台控制器(BSC)、無線電網路控制器(RNC)、中繼節點之類的其他基地台和/或網路元件(未示出)。基地台114a和/或基地台114b可以被配置成在一個或多個載波頻率上傳輸或接收無線信號,其可以被稱為胞元(未示出)。這些頻率可在許可頻譜、未經許可頻譜、或許可頻譜和未經許可頻譜的組合中。胞元可以將無線服務的覆蓋範圍提供給可相對固定或可隨時間而改變的特定地理區域。胞元還可以被劃分成胞元扇區。例如與基地台114a相關聯的胞元可以被劃分成三個扇區。由此,在一種實施方式中,基地台114a可以包括三個收發器,例如該胞元的每個扇區有一個。在一實施方式中,基地台114a可以使用多輸入多輸出(MIMO)技術,並且可以使用針對胞元的每個扇區的多個收發器。例如,波束成形可以用於在期望的空間方向上傳輸和/或接收信號。
基地台114a、114b可以通過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c、102d中的一者或多者通信,該空中介面116可以是任何合適的無線通訊鏈路(例如,射頻(RF)、微波、釐米波、微米波、紅外線(IR)、紫外線(UV)、可見光等)。空中介面116可以使用任何合適的無線電存取技術(RAT)來建立。
具體地,如上所述,通信系統100可以是多重存取系統,並且可以使用一種或多種通道存取方案,例如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA等。例如,在RAN 104/113中的基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可以實施諸如通用行動電信系統(UMTS)陸地無線電存取(UTRA)之類的無線電技術,其可以使用寬頻CDMA(WCDMA)來建立空中介面115/116/117。WCDMA可以包括諸如高速封包存取(HSPA)和/或演進型HSPA(HSPA+)的通信協定。HSPA可以包括高速下鏈(DL)封包存取(HSDPA)和/或高速UL封包存取(HSUPA)。
在一實施方式中,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可以實施諸如演進型UMTS陸地無線電存取(E-UTRA)之類的無線電技術,其可以使用長期演進(LTE)或高級LTE(LTE-A)或專業版高級LTE(LTE-A Pro)來建立空中介面116。
在一實施方式中,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可以實施諸如NR無線電存取的無線電技術,其可以使用新無線電(NR)來建立空中介面116。
在一種實施方式中,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可以實施多種無線電存取技術。例如,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可以例如使用雙連接(DC)原理一起實施LTE無線電存取和NR無線電存取。因此,WTRU 102a、102b、102c所使用的空中介面可以多種類型的無線電存取技術或發送到/來自多種類型的基地台(例如,eNB和gNB)的傳輸為特徵。
在其他實施方式中,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可以實施諸如IEEE802.11(即,無線保真(WiFi)、IEEE802.16(即,全球互通微波存取(WiMAX))、CDMA2000、CDMA20001X、CDMA2000EV-DO、臨時標準2000(IS-2000)、臨時標準95(IS-95)、臨時標準856(IS-856)、全球行動通信系統(GSM)、增強型資料速率GSM演進(EDGE)、GSM EDGE(GERAN)等之類的無線電技術。
第1A圖中的基地台114b可以是例如無線路由器、本地節點B、本地e節點B或者存取點,並且可以使用任何合適的RAT,以用於促進在諸如商業區、家庭、車輛、校園、工業設施、空中走廊(例如,供無人機使用)、道路等之類的局部區域的無線連接。在一種實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以實施諸如IEEE 802.11之類的無線電技術以建立無線區域網路(WLAN)。在一實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以實施諸如IEEE 802.15之類的無線電技術以建立無線個人區域網路(WPAN)。在又一實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以使用基於蜂巢的RAT(例如,WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE-A、LTE-A Pro、NR等)以建立微微胞元(picocell)或毫微微胞元(femtocell)。如第1A圖所示,基地台114b可以具有至網際網路110的直接連接。由此,基地台114b可不需要經由CN 106/115來存取網際網路110。
RAN 104/113可以與CN 106/115通信,該CN 106/115可以是被配置成將語音、資料、應用和/或通過網際網路協定語音(VoIP)服務提供到WTRU 102a、102b、102c、102d中的一者或多者的任何類型的網路。資料可以具有不同的服務品質(QoS)要求,例如不同的輸送量要求、潛時要求、容錯要求、可靠性要求、資料輸送量要求,以及行動性要求等。例如,CN106/115可以提供呼叫控制、帳單服務、基於行動位置的服務、預付費呼叫、網際網路連接、視訊分配等,或執行高級安全性功能,例如使用者驗證。儘管第1A圖中未示出,但應理解的是RAN 104/113和/或CN 106/115可以直接或間接地與其他RAN進行通信,這些其他RAN使用與RAN 104/113相同的RAT或者不同的RAT。例如,除了連接到可以採用NR無線電技術的RAN 104/113,CN 106/115也可以與使用GSM、UMTS、CDMA2000、WiMAX、E-UTRA、或者WiFi無線電技術的另一RAN(未示出)通信。
CN 106/115也可以用作WTRU 102a、102b、102c、102d存取PSTN 108、網際網路110或其他網路112的閘道。PSTN 108可以包括提供普通老式電話服務(POTS)的電路交換電話網路。網際網路110可以包括使用共同通信協定的互聯電腦網路及裝置的全球系統,該共同通信協定例如是傳輸控制協定(TCP)/網際網路協定(IP)網際網路協定套件中的TCP、使用者資料報協定(UDP)或IP。該網路112可以包括由其他服務提供者擁有和/或操作的無線或有線通信網路。例如,網路112可以包括連接到一個或多個RAN的另一CN,這些RAN可以使用與RAN 104/113相同的RAT或者不同的RAT。
通信系統100中的WTRU 102a、102b、102c、102d中的一些或者全部可以包括多模式能力(例如,WTRU 102a、102b、102c、102d可以包括用於通過不同的無線鏈路與不同的無線網路進行通信的多個收發器)。例如,第1A圖中示出的WTRU 102c可以被配置成與可使用基於蜂巢的無線電技術的基地台114a進行通信,並且與可使用IEEE 802無線電技術的基地台114b進行通信。
第1B圖是範例WTRU 102的系統圖。如第1B圖所示,WTRU 102可以包括處理器118、收發器120、傳輸/接收元件122、揚聲器/麥克風124、小鍵盤126、顯示器/觸控板128、非可移記憶體130、可移記憶體132、電源134、全球定位系統(GPS)晶片組136和其他週邊設備138等。應該理解的是,在保持與實施方式一致的情況下,WTRU 102可以包括上述元件的任何子組合。
處理器118可以是通用處理器、專用處理器、常規處理器、數位訊號處理器(DSP)、多個微處理器、與DSP核心相關聯的一個或多個微處理器、控制器、微控制器、專用積體電路(ASIC)、現場可程式設計閘陣列(FPGA)電路、任何其它類型的積體電路(IC)、狀態機等。處理器118可以執行信號解碼、資料處理、功率控制、輸入/輸出處理、和/或使得WTRU 102能夠操作在無線環境中的其他任何功能。處理器118可以耦合到收發器120,該收發器120可以耦合到傳輸/接收元件122。儘管第1B圖中將處理器118和收發器120描述為分別的組件,但是處理器118和收發器120可以被一起整合到電子封裝或者晶片中。
傳輸/接收元件122可以被配置成通過空中介面116將信號傳輸到基地台(例如,基地台114a),或者從基地台(例如,基地台114a)接收信號。例如,在一種實施方式中,傳輸/接收元件122可以是被配置成傳輸和/或接收RF信號的天線。例如,在一實施方式中,傳輸/接收元件122可以是被配置成傳輸和/或接收例如IR、UV或者可見光信號的發射器/偵測器。在又一種實施方式中,傳輸/接收元件122可以被配置成傳輸和接收RF信號和光信號兩者。應當理解,傳輸/接收元件122可以被配置成傳輸和/或接收無線信號的任意組合。
儘管傳輸/接收元件122在第1B圖中被描述為單個元件,但是WTRU 102可以包括任何數量的傳輸/接收元件122。更具體地,WTRU 102可以使用MIMO技術。由此,在一種實施方式中,WTRU 102可以包括兩個或更多個傳輸/接收元件122(例如,多個天線)以用於通過空中介面116傳輸和/或接收無線信號。
收發器120可以被配置成對將由傳輸/接收元件122傳輸的信號進行調變,並且被配置成對由傳輸/接收元件122接收的信號進行解調。如上所述,WTRU 102可以具有多模式能力。由此,收發器120可以包括多個收發器以使得WTRU 102能夠經由多種RAT(例如NR和IEEE 802.11)進行通信。
WTRU 102的處理器118可以被耦合到,並且可以從揚聲器/麥克風124、小鍵盤126和/或顯示器/觸控板128(例如,液晶顯示(LCD)顯示單元或者有機發光二極體(OLED)顯示單元)接收使用者輸入資料。處理器118還可以向揚聲器/麥克風124、小鍵盤126、和/或顯示器/觸控板128輸出使用者資料。此外,處理器118可以存取來自任何類型的合適的記憶體中的資訊,以及在任何類型的合適的記憶體中儲存資料,該記憶體例如可以是非可移記憶體130和/或可移記憶體132。非可移記憶體130可以包括隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、硬碟或者任何其他類型的記憶體儲存裝置。可移記憶體132可以包括用戶身份模組(SIM)卡、記憶條、安全數位(SD)記憶卡等。在其他實施方式中,處理器118可以存取來自實體上未位於WTRU 102上(例如位於伺服器或者家用電腦(未示出)上)的記憶體的資訊,以及在上述記憶體中儲存資料。
處理器118可以從電源134接收電能,並且可以被配置成將該電能分配給WTRU 102中的其他組件和/或對至WTRU 102中的其他元件的電能進行控制。電源134可以是任何適用於給WTRU 102供電的裝置。例如,電源134可以包括一個或多個乾電池(例如,鎳鎘(NiCd)、鎳鋅(NiZn)、鎳氫(NiMH)、鋰離子(Li-ion)等)、太陽能電池、燃料電池等。
處理器118還可以耦合到GPS晶片組136,該GPS晶片組136可以被配置成提供關於WTRU 102的當前位置的位置資訊(例如,經度和緯度)。WTRU 102可以通過空中介面116從基地台(例如,基地台114a、114b)接收加上或取代GPS晶片組136資訊之位置資訊,和/或基於從兩個或更多個相鄰基地台接收到的信號的時序來確定其位置。應當理解,在與實施方式保持一致的同時,WTRU 102可以通過任何合適的位置確定方法來獲取位置資訊。
處理器118還可以耦合到其他週邊設備138,該週邊設備138可以包括提供附加特徵、功能和/或無線或有線連接的一個或多個軟體和/或硬體模組。例如,週邊設備138可以包括加速度計、電子指南針(e-compass)、衛星收發器、數位相機(用於照片或者視訊)、通用序列匯流排(USB)埠、震動裝置、電視收發器、免持耳機、藍牙®模組、調頻(FM)無線電單元、數位音樂播放機、媒體播放機、視訊遊戲機模組、網際網路瀏覽器、虛擬實境和/或增強實境(VR/AR)裝置,活動追蹤器等等。週邊設備138可以包括一個或多個感測器,感測器可以是以下中的一者或多者:陀螺儀、加速計、霍爾效應感測器、磁力計、方位感測器、接近感測器、溫度感測器、時間感測器、地理位置感測器、高度計、光感測器、觸摸感測器、磁力計、氣壓計、手勢感測器、生物感測器、和/或濕度感測器。
WTRU 102可以包括全雙工無線電,對於該全雙工無線電,一些或全部信號(例如,與用於UL(例如,用於傳輸)和下鏈(例如,用於接收)兩者的特定子訊框相關聯)的傳輸和接收可以是併發和/或同時的。全雙工無線電可以包括干擾管理單元139,以經由硬體(例如,扼流圈)或經由處理器(例如,分別的處理器(未示出)或者經由處理器118)的信號處理來減少和/或實質上消除自干擾。在一實施方式中,WTRU 102可以包括一些或全部信號的傳輸和接收(例如,與用於UL(例如,用於傳輸)或下鏈(例如,用於接收)的特定子訊框相關聯)的半雙工無線電。
第1C圖為根據一種實施方式的RAN 104及CN 106的範例系統圖。如上所述,RAN 104可使用E-UTRA無線電技術通過空中介面116與WTRU 102a、102b和102c通信。RAN 104還可以與CN 106進行通信。
RAN 104可包括e節點B 160a、160b、160c,但應當理解的是在與實施方式保持一致的同時,RAN 104可以包括任意數量的e節點B。e節點B 160a、160b、160c每一者均可包括一個或多個用於通過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通信的收發器。在一種實施方式中,e節點B 160a、160b、160c可以實施MIMO技術。因此,e節點B 160a例如可以使用多個天線來向WTRU 102a傳輸無線信號或從WTRU 102a接收無線信號。
e節點B 160a、160b、160c的每一者可與特別的胞元(未示出)相關聯,並且可被配置為處理無線電資源管理決策、交接決策、排程在UL和/或DL中的使用者等。如第1C圖所示,e節點B160a、160b、160c可通過X2介面互相通信。
第1C圖中示出的CN 106可以包括行動管理實體閘道(MME)162、服務閘道(SGW)164和封包資料網路(PDN)閘道(或者PGW)166。儘管前述每一個元件被描述為CN 106的一部分,但應理解這些元件的任何一個可以由除CN操作方之外的實體所擁有和/或操作。
MME 162可通過S1介面與RAN 104中的e節點B 160a、160b、160c的每一者相連接,並且可作為控制節點。例如,MME 162可負責認證WTRU 102a、102b、102c的使用者、承載啟動/去啟動、在WTRU 102a、102b、102c初始附著期間選擇特定的服務閘道等。MME 162還可提供用於在RAN 104和採用諸如GSM或WCDMA這樣的其他無線電技術的其他RAN(未示出)之間切換的控制平面功能。
SGW 164可通過S1介面與RAN 104中的e節點B 160a、160b、160c的每一者相連接。SGW 164通常可路由和轉發往/來自WTRU 102a、102b、102c的使用者資料封包。SGW 164還可以執行其他功能,例如在e節點B間切換期間錨定使用者平面、當DL資料對WTRU 102a、102b、102c可用時觸發傳呼、管理和儲存WTRU 102a、102b、102c的上下文等。
SGW 164還可與PGW 166相連接,其可向WTRU 102a、102b、102c提供到諸如網際網路110這樣的封包交換網路的存取,以便於WTRU 102a、102b、102c和IP賦能裝置之間的通信。
CN 106可便於與其他網路的通信。例如,CN 106可向WTRU 102a、102b、102c提供到諸如PSTN 108這樣的電路切換式網路的存取,以便於WTRU 102a、102b、102c和傳統陸線通信裝置之間的通信。例如,CN 106可包括作為CN 106和PSTN 108之間的介面的IP閘道(例如IP多媒體子系統(IMS)伺服器)或與之通信。此外,CN 106可向WTRU 102a、102b、102c提供到其他網路112的存取,其他網路112可包括由其他服務提供者擁有和/或操作的其他有線或無線網路。
儘管WTRU在第1A圖至第1D圖中被描述為無線終端,可以預期的是,在某些代表性的實施方式中,這樣的終端可(例如,臨時地或永久地)使用與通信網路的有線通信介面。
在代表性實施方式中,其他網路112可以是WLAN。
基礎設施基本服務集(BSS)模式中的WLAN可以具有用於BSS的存取點(AP)以及與該AP關聯的一個或多個站(STA)。AP可以具有對分散式系統(DS)或其他類型的有線/無線網路的存取或介面,其將訊務攜入和/或攜出BSS。源於BSS外部到STA的訊務可通過AP到達,並可被遞送到STA。源於STA往BSS之外的目的地的訊務可以被發送到AP以遞送到各個目的地。BSS內的STA之間的訊務可以通過AP發送,例如,其中源STA可以將訊務發送到AP並且AP可以將訊務遞送到目的地STA。BSS內的STA之間的訊務可以被視為和/或被稱為點對點訊務。點對點訊務可以使用直接鏈路建立(DLS)在源STA和目的STA之間(例如,直接在它們之間)發送。在某些代表性實施方式中,DLS可以使用802.11e DLS或802.11z隧道DLS(TDLS)。使用獨立BSS(IBSS)模式的WLAN可不具有AP,並且IBSS內或使用IBSS的STA(例如,所有STA)可以彼此直接通信。在本文中,IBSS通信模式有時可以被稱為“ad-hoc(點對點)”通信模式。
當使用802.11ac基礎設施操作模式或類似的操作模式時,AP可以在固定通道(例如主通道)上傳輸信標。主通道可以是固定寬度(例如,20MHz寬頻寬)或經由傳訊動態設定寬度。主通道可以是BSS的操作通道並且可以由STA用來建立與AP的連接。在某些代表性實施方式中,可以例如在802.11系統中實施具有衝突避免的載波偵聽多重存取(CSMA/CA)。對於CSMA/CA,包括AP的STA(例如,每個STA)可以感測主通道。如果主通道由特別STA感測/偵測到或被確定為繁忙,則該特別STA可回退(back off)。一個STA(例如,僅一個站)可以在給定的BSS中的任何給時序間傳輸。
高輸送量(HT)STA可以使用40MHz寬的通道進行通信,例如,通過將主20MHz通道與相鄰或不相鄰的20MHz通道組合以形成40MHz寬通道。
超高輸送量(VHT)STA可支援20MHz、40MHz、80MHz和/或160MHz寬通道。40MHz和/或80MHz通道可以通過組合連續的20MHz通道來形成。可以通過組合8個連續的20MHz通道或通過組合兩個不連續的80MHz通道(其可以被稱為80+80配置)來形成160MHz通道。對於80+80配置,在通道編碼之後,資料可以通過可將資料劃分為兩個串流的分段解析器。逆快速傅立葉轉換(IFFT)處理和時域處理可以分別在每個串流上完成。這些串流可以被映射到兩個80MHz通道上,並且資料可以由傳輸STA傳輸。在接收STA的接收器處,用於80+80配置的上述操作可以逆向,並且可以將組合資料發送到媒體存取控制(MAC)。
子1GHz操作模式由802.11af和802.11ah支援。802.11af和802.11ah中的通道操作頻寬和載波相對於802.11n和802.11ac中所使用的有所減少。802.11af支援在電視白空間(TVWS)頻譜中的5MHz、10MHz、和20MHz頻寬,以及802.11ah支援使用非TVWS頻譜的1MHz、2MHz、4MHz、8MHz和16MHz頻寬。根據代表性實施方式,802.11ah可以支援諸如巨集覆蓋區域中的MTC裝置的計量計類型控制/機器類型通信。MTC裝置可以具有某些能力,例如,有限的能力包括支援(例如,僅支持)某些和/或有限的頻寬。MTC裝置可包括具有高於臨界值的電池壽命的電池(例如,以保持非常長的電池壽命)。
可支援多個通道和通道頻寬(諸如802.11n、802.11ac、802.11af、和802.11ah)的WLAN系統包括可被指定為主通道的通道。主通道可以具有等於BSS中所有STA支援的最大共同操作頻寬的頻寬。主通道的頻寬可以由在BSS中操作的所有STA中的支援最小頻寬操作模式的STA來設定和/或限制。在802.11ah的範例中,即使BBS中的AP和其他STA支持2MHz、4MHz、8MHz、16MHz、和/或其它通道頻寬操作模式,對於支援(例如,僅支援)1MHz模式的STA(例如,MTC類型裝置),主通道可以是1MHz寬。載波感測和/或網路分配向量(NAV)設定可取決於主通道的狀態。如果主通道例如由於STA(其僅支援1MHz工作模式)而繁忙於向AP傳輸,則即使大部分頻帶保持空閒且可用,也可認為整個可用頻帶繁忙。
在美國,可由802.11ah使用的可用頻段從902MHz到928MHz。在韓國,可用頻段從917.5MHz到923.5MHz。在日本,可用頻段從916.5MHz到927.5MHz。根據國家代碼,802.11ah可用的總頻寬為6MHz至26MHz。
第1D圖是示出了根據實施方式的RAN 113和CN 115的系統圖。如上所述,RAN 113可以採用NR無線電技術通過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通信。RAN 113也可以與CN 115通信。
RAN 113可以包括gNB 180a、180b、180c,但是應該理解的是在保持與實施方式一致的情況下,RAN 113可以包括任意數量的gNB。gNB 180a、180b、180c每一者可以包括一個或多個收發器以用於通過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c進行通信。在一種實施方式中,gNB 180a、180b、180c可以實施MIMO技術。例如,gNB 180a、108b可以利用波束成形來向gNB 180a、180b、180c傳輸信號和/或從gNB 180a、180b、180c接收信號。因此,gNB 180a例如可以使用多個天線來傳輸無線信號到WTRU 102a和/或接收來自WTRU 102a的無線信號。在一實施方式中,gNB 180a、180b、180c可以實施載波聚合技術。例如,gNB 180a可以向WTRU 102a傳輸多個分量載波(未示出)。這些分量載波的子集可以在未經許可的頻譜上,而其餘的分量載波可以在經許可的頻譜上。在一種實施方式中,gNB 180a、180b、180c可以實施協調多點(CoMP)技術。例如,WTRU 102a可以從gNB 180a和gNB 180b(和/或gNB 180c)接收協調傳輸。
WTRU 102a、102b、102c可以使用與可縮放參數配置相關聯的傳輸與gNB 180a、180b、180c通信。例如,對於不同的傳輸、不同的胞元、和/或無線傳輸頻譜的不同部分,OFDM符號間距或OFDM子載波間距可以變化。WTRU 102a、102b、102c可以使用各種或可縮放長度的子訊框或傳輸時間間隔(TTI)(例如,含有變化數量的OFDM符號和/或絕對時間的持續變化長度)與gNB 180a、180b、180c通信。可變子載波間距被利用,例如使用一個或多個15KHz、30KHz、60KHz或120KHz子載波間距。
gNB 180a、180b、180c可以被配置為以分立配置和/或非分立配置與WTRU 102a、102b、102c通信。在分立配置中,WTRU 102a、102b、102c可以與gNB 180a、180b、180c進行通信,而無需也存取其他RAN(例如,諸如e節點B 160a、160b、160c)。在分立配置中,WTRU 102a、102b、102c可以使用gNB 180a、180b、180c中的一者或多者作為行動錨點。在分立配置中,WTRU 102a、102b、102c可以使用未經許可頻帶中的信號與gNB 180a、180b、180c進行通信。在非分立配置中,WTRU 102a、102b、102c可以與gNB 180a、180b、180c通信/連接到gNB 180a、180b、180c,同時還與另一RAN(例如,e節點B 160a、160b、160c)通信/連接。例如,WTRU 102a、102b、102c可以實施DC原則以與一個或多個gNB 180a、180b、180c和一個或多個e節點B 160a、160b、160c實質上同時通信。在非分立配置中,e節點B 160a、160b、160c可以充當WTRU 102a、102b、102c的行動性錨,以及gNB 180a、180b、180c可以為服務WTRU 102a、102b、102c提供額外的覆蓋和/或輸送量。
gNB 180a、180b、180c中的每一者可以與特別胞元(未示出)相關聯,並且可以被配置為處理無線電資源管理決策、交接決策、UL和/或DL中使用者的排程、網路截割支援、雙重連線性、NR與E-UTRA之間的交互工作、向使用者平面功能(UPF)184a、184b路由使用者平面資料,向存取和行動管理功能(AMF)182a、182b路由控制平面資訊等。如第1D圖所示,gNB 180a、180b、180c可以通過Xn介面彼此通信。
在第1D圖中所示的CN 115可以包括至少一個AMF 182a、182b,至少一個UPF 184a、184b,至少一個會話管理功能(SMF)183a、183b,以及可能的資料網路(DN)185a、185b。雖然前述的每個元件都被描述為CN 115的一部分,但是應當理解的是,任何這些元件可以由除了CN操作者之外的實體擁有和/操作。
AMF 182a、182b可以經由N2介面連接到RAN 113中gNB 180a、180b、180c的一者或多者,並且可以充當控制節點。例如,AMF 182a、182b可以負責認證WTRU 102a、102b、102c的使用者,支援網路截割(例如,處理具有不同要求的不同PDU會話),選擇特別SMF 183a、183b,管理註冊區域,NAS傳訊的終止,行動性管理等。網路截割可以由AMF 182a、182b使用,以基於WTRU 102a、102b、102c正利用的服務類型為WTRU 102a、102b、102c定制CN支持。例如,可以針對不同的使用情況建立不同的網路截割,例如依賴於超可靠低潛時(URLLC)存取的服務、依賴於增強型巨量行動寬頻(eMBB)存取的服務、用於機器類型通信(MTC)存取的服務等。該AMF 162可以為在RAN 113和使用其他無線電技術(例如,LTE、LTE-A、LTE-APro,和/或例如WiFi的非3GPP存取技術)的其他RAN(未示出)之間的切換提供控制平面功能。
SMF 183a、183b可以經由N11介面連接到在CN 115中的AMF 182a、182b。SMF 183a、183b還可以經由N4介面連接到在CN 115中的UPF 184a、184b。SMF 183a、183b可以選擇和控制UPF 184a、184b,並配置通過UPF 184a、184b的訊務的路由。SMF 183a、183b可以執行其他功能,例如管理和分配UE IP位址、管理PDU會話、控制策略實施和QoS、提供下鏈資料通知等。PDU會話類型可以是基於IP的、基於非IP的、基於乙太網的等等。
UPF 184a、184b可以經由N3介面連接到RAN 113中gNB180a、180b、180c的一者或多者,其可以向WTRU 102a、102b、102c提供到封包交換網路(例如網際網路110)的存取,以促進WTRU 102a、102b、102c與IP賦能裝置之間的通信。UPF 184a、184b可以執行其他功能,例如路由和轉發封包、執行使用者平面策略,支援多連接PDU會話、處理使用者平面QoS,緩衝下鏈封包、提供行動性錨定等。
CN 115可以促進與其他網路的通信。例如,CN 115可以包括用作CN 115和PSTN 108之間的介面的IP閘道(例如,IP多媒體子系統(IMS)伺服器),或者可與該IP閘道通信。另外,CN 115可以向WTRU 102a、102b、102c提供對其他網路112的存取,其他網路112可以包括由其他服務提供者擁有和/或操作的其他有線和/或無線網路。在一種實施方式中,WTRU 102a、102b、102c可以經由到UPF 184a、184b的N3介面以及UPF 184a、184b與本地資料網路(DN)185a、185b之間的N6介面通過UPF 184a、184b連接到DN 185a、185b。
參考第1A圖至第1D圖以及第1A圖至第1D圖的相應描述,對於以下中的一者或多者之這裡描述的一種或多種或所有功能可以由一個或多個模擬裝置(未示出)執行:WTRU 102a-d、基地台114a-b、e節點B 160a-c、MME 162、SGW 164、PGW 166、gNB 180a-c、AMF 182a-b、UPF 184a-b、SMF 183a-b、DN 185a-b,和/或本文描述的任何其他裝置。模擬裝置可以是被配置為模擬本文描述的一個或多個或所有功能的一個或多個裝置。例如,模擬裝置可以用於測試其他裝置和/或模擬網路和/或WTRU功能。
模擬裝置可以被設計為實施實驗室環境中和/或操作者網路環境中的其他裝置的一個或多個測試。例如,一個或多個模擬裝置可在完全或部分地實施和/或部署為有線和/或無線通訊網路的一部分的同時執行一個或多個或所有功能,以測試通信網路內的其他裝置。一個或多個模擬裝置可以在作為有線和/或無線通訊網路的一部分臨時實施/部署的同時執行一個或多個或所有功能。模擬裝置可以為了測試的目的直接耦合到另一個裝置和/或可以使用空中無線通訊執行測試。
一個或多個模擬裝置可以執行包括所有功能的一個或多個功能,而不是作為有線和/或無線通訊網路的一部分來實施/部署。例如,模擬裝置可以在測試實驗室和/或非部署(例如,測試的)的有線和或無線通訊網路中的測試場景被利用以實施一個或多個元件的測試。一個或多個模擬裝置可以是測試設備。模擬裝置可以使用經由RF電路(例如,其可以包括一個或多個天線)的直接RF耦合和/或無線通訊來傳輸和/或接收資料。
第2圖示出了根據一種實施方式的通道狀態資訊(CSI)報告設定、資源設定和連結的範例性配置的框圖200。特別地,WTRU可以通過接收來自胞元、e節點B或g節點B(gNB)的下鏈控制資訊(DCI)而被配置有一個或多個CSI測量設定。例如,CSI報告設定0 202可分別經由連結0、連結1、或連結2連結到資源設定0 206(例如,非零功率(NZP)CSI-RS資源)、資源設定1 208(例如,零功率(ZP)CSI-RS資源)和/或資源設定2 210(例如,NZP CSI-RS資源)。此外,CSI報告設定1 204可經由連結3連結到資源設定0 206。CSI測量設定212可提供N≥1個CSI報告設定(在第2圖中,N= 2)、M≥1個資源設定(在第2圖中,M = 3)。CSI測量設定212可提供或指引CSI報告設定和一個或多個資源設定之間的連結。如第2圖所示,測量設定212可以將N個CSI報告設定與M個資源設定連結。測量設定212可以被儲存在一個複雜的資料結構(例如資料庫)中,且儲存為低複雜性資料結構(例如點陣圖)或另一資料結構。
CSI報告設定可包括以下中的一者或多者:時間域的行為,例如非週期性或週期性/半持久性、頻率粒度,例如,至少針對預編碼矩陣指示符(PMI)和通道品質指示符(CQI);和CSI報告類型,例如,PMI、CQI、RI、CSI-RS資源索引(CRI)。如果PMI將被報告,則CSI報告設定可還包括PMI類型(類型I或類型II)和碼本配置。頻率粒度包括寬頻、子帶、和部分帶的至少一者,其中寬頻可被稱為操作頻寬的所有PRB且部分帶可被稱為在操作頻寬中的PRB的一個子集。CSI-RS埠數應小於總天線數。 在一個範例中,CSI報告可用於4個CSI-RS埠。
碼本可涉及預編碼矩陣的集合。由WTRU測量和報告CSI的目的之一是提供通道品質的估計並且向網路提供適當的預編碼矩陣的推薦。因此,CSI估計和報告可涉及WTRU的預編碼矩陣選擇。預編碼矩陣的幾個不同的集合和不同的預編碼矩陣集合(一個集合可稱為一個“碼本”)可用於不同的傳輸條件,更具體而言,不同的傳輸模式。預編碼可基於類比的和/或數位的,可指單個串流或多個串流波束成形並可基於多個天線或單個天線。
碼本可包括類型I碼本,例如,標準解析度CSI回饋或單板(single-panel)和多板(multi-panel)。其他類型II 碼本可包括基於非預編碼和預編碼CSI-RS之瞄向MU-MIMO的高解析度CSI回饋。
資源設定可以提供關於以下一者或多者的資訊:可以是非週期性或週期性/半持久性的時間域行為;參考符號(RS)類型,例如,用於通道測量或干擾測量;以及一個或多個(S≥1)資源集,其可每個包含Ks個資源(或Ks個CSI-RS資源)。Ks可以被用來表示配置的CSI-RS資源數。CSI測量設定包括CSI報告設定和資源設定中的至少一者。此外,對於CQI,可以提供對應於參考傳輸方案(或方法)的設定。針對分量載波的CSI報告可支援並指示以下頻率粒度中的一者或多者:寬頻CSI、部分帶CSI,和/或子帶CSI。此後,術語子訊框和時槽可交替使用。
在LTE中,針對非週期性CSI報告的固定時序已被使用。在LTE中的WTRU在子訊框n處接收非週期性CSI觸發,該WTRU在子訊框n + k處報告相應的CSI。對於FDD,k等於4(k = 4)。此設定已經基於最壞情況下的CSI處理時間而被確定。在新無線電(NR)中,靈活的非週期性CSI報告時序被使用。在NR中, WTRU在時槽n處接收非週期性CSI觸發,該WTRU在時槽n + k處報告相應的CSI,其中k是可變動的值並可以被指示在相關聯的DCI中。可以使用小於4的值,例如,k ϵ {0, 1, 2, 3}。因此,當使用較小的k值時CSI處理時間可以降低。在NR中的WTRU可以由於較短的處理時間而不報告請求的CSI。 在由於短CSI報告時序WTRU不能測量請求的CSI的情況下,沒有已經定義的WTRU行為。這提出了一個潛在的問題,因為WTRU和網路之間的傳訊可能是未定義的。
第3圖示出了非週期性CSI-RS傳輸和非週期性CSI報告的時序的一些範例300。在一個實施方式中,這些範例可應用於新無線電(NR)。這些範例可應用於非週期性CSI-RS和非週期性CSI報告在一個時槽(例如,時槽n-2,n-1,...,n + 5,n + 6)中被觸發、指示、或請求的情況。在第3圖中,帶注釋x = 0和x = 1的實線表示用於非週期性CSI-RS傳輸的時序。 如果非週期性CSI-RS在時槽#m(例如n-1,n,n + 2)被觸發,則觸發的非週期性CSI-RS可以在時槽#m + x中傳輸,其中x在相關聯的DCI中被指示。例如,如果非週期性CSI-RS在時槽n + 2被觸發並且x = 1在相關聯的DCI中被指示,則觸發的非週期性CSI-RS可以在時槽n + 3(例如: n + 2 + 1)中被傳輸。
在第3圖中,帶有注釋y = 0,y = 1,y = 2,和y = 3的虛線表示用於非週期性CSI報告的時序。如果非週期性CSI報告在時槽#m中(例如n-1,n,n + 1,n + 2等)被觸發,則觸發的非週期性CSI報告可以在時槽#m + y中被傳輸,其中y在相關聯的DCI中被指示。例如,非週期性CSI-RS在時槽n + 2中被觸發並且y = 2在相關聯的DCI中被指示,從而觸發的非週期性CSI-RS可以在時槽n + 4(例如n + 2 + 2)被傳輸。WTRU可以被觸發而報告非週期性CSI,其可以基於週期性、半持久性、或非週期性CSI-RS測量。
在第3圖所示的另一個範例中,在時槽n-1處,在該時槽的DL部分,非週期性CSI報告被觸發。當x = 0和y = 0,CSI-RS傳輸和CSI報告可以在相同的時槽的UL部分被發送。在時槽n中,例如,當x = 0和y = 1,CSI-RS可以在時槽n的UL部分中被發送,而CSI報告可以發生在n + 1。子訊框的DL部分和UL部分之間可以存在間隙。應該注意的是,對於時槽#m中接收的觸發(或觸發消息),可以在時槽#m + x中發送相應的CSI-RS傳輸。對於CSI報告,對於在時槽#m中接收的觸發,相應的報告可以在時槽#m + y中被發送。此範例應被視為非限制性範例以及其他常量或變數可以被添加或刪除而不偏離描述的概念。
在這裡描述的一些範例中,術語時序提前(TA)、TA值、應用的TA、WTRU接收-傳輸(Rx-Tx)的時間差、Rx-Tx時間差,以及上鏈/下鏈(UL/ DL)時間差可以被交替使用或代替彼此,並仍然與此處所規定的一致。術語TRP、胞元、eNB、網路和gNB此處可以被交替使用。術語gNB可涉及5G基地台或新無線電(NR)基地台。如這裡所使用的,UL和DL用作傳輸方向的非限制性範例。其他傳輸/接收方向,例如術語側鏈路可以代替UL或DL並仍然與此處所描述的範例和實施方式一致。應當注意的是,術語gNB可指3GPP 5G下一代基地台,其支持5G新無線電。然而,對於本領域技術人員來說顯而易見的是gNB技術會隨著時間的推移而演進並且本揭露的目的在於涉及此處現在已被開發的或在未來開發的gNB和及其等同物。
WTRU可基於接收到的時序(例如,胞元或其他節點的接收的DL時序或UL時序)調整其接收或傳輸時序。例如,WTRU可以使用給定的一個或多個胞元的訊框時序、子訊框時序、同步叢發時序、時槽時序中的一者或多者來將其接收或傳輸時序同步到接收的時序。WTRU可以使用同步信號來這樣做,例如,主同步信號(PSS)、次同步信號(SSS)、實體廣播通道(PHCH)信號、同步信號和PBCH塊(SS/PBCH塊),或者對這事的任何其他接收的信號。
由於WTRU運動或其他因素(例如振盪器漂移),由WTRU接收的時序邊界可以隨著時間發生變化。因此,WTRU可以調整其接收或傳輸時序。 對於UL傳輸, WTRU可應用時序提前(TA)。例如,WTRU可以基於一些時間量(例如在對應的DL時間單元的開始之前應用的TA)開始UL時間單元的傳輸。WTRU可以從該WTRU可以通信的胞元或TRP接收TA命令。WTRU可應用一個或多個接收的TA命令來調整或更新其UL時序。WTRU可以在來自TRP的隨機存取響應(RAR)中接收TA。WTRU可以與多個TRP通信,以及因此具有多於一個儲存的TA設定。
應用的TA可以是WTRU應用以調整其UL時序的TA,其中該調整可以相對於其DL時序。由於WTRU可能錯失來自TRP的TA命令,因此應用的TA可能不等於由TRP傳輸到WTRU的一個、多個或所有TA命令的總和。TA命令總和可以是傳輸到WTRU或由其接收的一個、多個或所有TA命令的總和。在一些範例中,TA可以用於表示應用的TA或TA命令總和。TA可以經由連續的信號指示或實質上全部一次性地接收。在一個範例中,對於分貝變化的TA命令可以為如下:{0,1,2,3,4,5,6,7}到{-6,-4,-2,0,2,4,6,8}。其他TA指示可以是更加或更非粒狀或甚至是本質中可變的。
Rx-Tx時間差可指WTRU的接收時序和傳輸時序之間的時間差。Rx-Tx時間差(例如WTRU Rx-Tx時間差)可以不同於應用的TA值。也就是說,Rx-Tx時間差可以是應用的TA加上或減去一個偏移,例如WTRU行動、振盪器漂移,或應用TA中的錯誤。WTRU可以調整其Rx-Tx時間差成在應用的TA的臨界值或容限值之內。
第4圖示出了根據一種實施方式的基於非週期性CSI-RS和CSI報告的範例CSI處理時間參數400。CSI處理時間可以是期間WTRU可以測量、計算或確定至少一個要報告的CSI的時間視窗。如在此所使用的,術語CSI處理時間可以與以下互換使用:CSI測量時間;CSI測量窗口;至少一個CSI測量的可用處理時間;CSI報告觸發時槽和CSI報告時間之間的(時間)間隙;CSI報告觸發時槽和CSI報告時槽之間的間隙;CSI-RS傳輸及其相關聯的CSI報告時間之間的間隙;和CSI報告觸發時間和CSI報告時間之間的間隙。CSI處理時間可以簡稱為ΔP。指間隙、時間間隙、時間差的表述可以在這裡可互換使用。當WTRU在時槽#m處接收到非週期性CSI報告觸發,非週期性CSI-RS可表示在時槽#m-k之前傳輸的週期性CSI-RS或半持久性CSI-RS的最近的CSI-RS。CSI報告和CSI報告的可以在此處互換使用。
CSI處理時間可以基於OFDM符號數,其中接收的NR實體下鏈控制通道(NR-PDCCH)的最後一個符號(例如,最後一個符號的位置)和可攜帶對應的(一個或多個)CSI報告值的NR-PUCCH或NR實體上鏈共用通道(NR-PUSCH)的第一個符號(例如,第一個符號的位置)可以確定CSI處理時間。NR-PDCCH可攜帶可以觸發非週期性CSI報告的DCI。此外,時序提前值也可針對CSI處理時間被考慮。
可以使用多種類型的CSI處理時間。例如,第一、第二和第三類型的CSI處理時間可以分別基於:非週期性CSI報告及其相關聯的非週期性CSI-RS傳輸;非週期性CSI報告及其相關聯的週期性CSI-RS傳輸;和非週期性CSI報告及其相關聯的半持久性CSI-RS傳輸。其他CSI報告類型可以具有關聯的CSI處理次數。
相關聯的CSI-RS類型、更高層傳訊、WTRU容量、CSI-RS傳輸和CSI報告之間的間隙,以及幾個CSI處理時間參數可以決定、提供、指示或配置CSI處理時間,如此處所揭露的。
這些類型的CSI處理時間可以基於相關聯的CSI-RS類型被確定,其可以基於以下中的至少一者:時域行為(例如,週期性、半持久性,和非週期性);傳輸頻寬(例如,寬頻、子帶、部分帶或頻寬的一部分);最後一個可用CSI-RS傳輸的時間位置;相關聯的CSI-RS的天線埠數;和CSI-RS的目的(例如,CSI獲取或波束管理)。相關聯的CSI報告的參數(例如,CRI的報告或PMI/CQI/RI的報告)可以確定CSI-RS的原因或目的。該目的也可以與報告的回饋量一致。在一個實施方式中,回饋量,例如PMI/CQI/RI或CRI/RI/CQI(例如,沒有PMI的情況下)可以規定CSI處理時間。報告一個回饋量而不是另一個回饋量是可能的。在這種情況下,WTRU可以簡單地丟棄回饋,或者可替換地可縮放回饋量。
在一個實施方式中,計算延遲,例如,CSI處理時間臨界值可以是參數Z、Z'的函數。臨界值可以是要報告的CSI的類型和子載波間距的函數。
CSI處理時間的類型可以經由更高層傳訊(例如MAC、RLC 或 PDCP傳訊)被配置。WTRU能力也可以指示或提供CSI處理時間的類型。 例如, WTRU可以報告WTRU能力所支援的一個或多個CSI處理時間的類型給TRP,以及TRP可以確定CSI處理時間的類型並相應地配置WTRU。WTRU類別可確定CSI處理時間的類型。CSI處理時間可以基於(非週期性)CSI-RS被傳輸的時刻和非週期性CSI被報告的時刻之間的間隙而被確定。
CSI處理時間可以基於一個或多個CSI處理時間參數被確定。第4圖示出了用於示出在非週期性CSI-RS和非週期性CSI報告被使用的情況下範例性CSI處理時間參數的範例400。 在第4圖和下文中,∆P 指的是CSI處理時間以及∆S 、∆Q 、∆m 以及TA指的是如下定義的其他CSI處理時間參數。
以下一個或多個CSI處理時間參數可以被用於確定CSI處理時間(∆P )。 參數可包括時間位置,例如,自傳輸的相關聯的CSI-RS的開始時間或參考時間(x或m + x)起的時間delta,WTRU可從其估計、測量、或確定CSI報告值或參數。參數可包括時間位置,例如,從當CSI報告可被傳輸時(y或m + y)的開始或參考時間起的時間delta。參數還可包括當非週期性CSI-RS或非週期性CSI報告被觸發時的時間位置。 例如,WTRU可以接收觸發非週期性CSI-RS或非週期性CSI報告的DCI所在的時間位置(∆m )。另一參數可以是時槽結束邊界和在該時槽內當CSI-RS被傳輸時的時間位置之間的時間差(∆S )。另一參數可包括時槽結束邊界和在該時槽內當CSI報告被傳輸時的時間位置之間的時間差(∆Q )。被考慮的另一參數可以是在時槽內傳輸的NR實體下鏈控制通道(NR-PDCCH)(例如攜帶包括CSI-RS觸發的DCI的NR-PDCCH)的時間位置和在相同時槽CSI-RS被傳輸時的時間位置之間的時間差(∆m )。被考慮的另一參數可以是TA值,例如,應用的TA(例如第4圖的TA)。另一參數可以是接收時序和傳輸時序之間的時間差,例如,WTRU Rx-Tx時間差(可以與第4圖的TA值相同或不同)。NR-PDCCH(∆PDCCH )的處理時間也可作為參數來考慮。
第4圖示出了3個時槽402-406。每個時槽可包括DL部分408、間隙410,和UL部分412。在時槽 #m + 1 404,非週期性CSI-RS Tx的DCI在時間422被接收。DCI被接收時422和CSI-RS被傳輸的時間424之間的時段被稱為∆m 420。WTRU可以在∆P 414期間處理CSI,該∆P 414在CSI-RS被傳輸的時間424和WTRU使用時序提前報告觸發的非週期性CSI所在的時間426之間。在時間428,WTRU例如在時序提前傳輸後真正傳輸非週期性CSI。TA後的時段被稱為∆Q 418。
CSI處理時間參數集可確定或被用來計算CSI處理時間。該CSI處理時間參數集可基於CSI處理時間的類型,其基於相關聯的CSI-RS類型(例如,週期性、非週期性,或半持久性CSI-RS)而被確定。例如,CSI處理時間的類型可以基於以下被確定:第一CSI處理參數集({y});第二CSI處理參數集({x,y});和第三CSI處理參數集({ x,y,∆S ,∆Q })。
以下一個或多個參數可確定CSI處理時間參數集:系統參數,例如,胞元ID、時槽索引、無線電訊框索引、被使用的SS塊數;WTRU特定參數,例如,WTRU- ID、配置的CSI-RS資源數等;參數配置,例如子載波間距、載波頻率、TTI長度、CP長度等;時槽結構相關的資訊,例如,用於下鏈部分、間隙、上鏈部分的符號數,下鏈控制通道的位置;針對相關聯的CSI-RS傳輸的時間位置配置的候選值的集合,例如,第一集合:x = {0,1,2},第二集合:x = {0});針對CSI報告的時間位置配置的候選值的集合(例如,第一集合:y = {0,1,2,3,4},第二集合:y = {2,4},第三集合:y = {4})。 CSI處理時間可以從符號的開始處計算,例如在符號的循環前綴處。
WTRU能力可以確定CSI處理時間參數集。例如,WTRU可以例如,通過WTRU或通過TRP為WTRU)報告或指示一個或多個CSI處理時間參數。 此外,WTRU可以被觸發或請求以報告TRP的CSI處理時間確定所需要的或所使用CSI處理時間參數。
時槽級別可以是指WTRU是否可以基於與更小的符號級別或更大的子訊框或訊框級別相比的時槽來考慮參數。由WTRU或TRP知曉的時槽級別可確定一個或多個CSI處理時間參數集。其他參數可以被確定而不考慮時槽級別。例如,當非週期性CSI報告或非週期性CSI-RS在時槽#m處被觸發,相關聯的CSI-RS可以在時槽#m+x處被傳輸(或由WTRU接收)。WTRU可以在時槽#m + y處報告CSI。CSI處理時間可以基於相關聯的CSI-RS被傳輸所在的時槽(m + x)和由WTRU報告CSI所在的時槽(m + y)(之間的時間差)確定。 CSI處理時間可以是間隙∆P ,其中∆P = (m+y)-(m+x) = y-x。
符號級別(例如,OFDM符號或DFT-s-OFDM符號)或樣本級別可確定或提供CSI處理時間參數集。 例如,當相關聯的CSI-RS在時槽的開始處或鄰近於開始處被傳輸時(例如∆S <1時槽),例如在時槽的第一或第二個符號,則在時槽內有額外的時間間隙。如果CSI在時槽的末端或鄰近末端處被報告(例如∆Q <1時槽),例如時槽的最後一個符號或鄰近最後一個符號處,則在時槽內有額外的時間間隙。CSI處理時間或間隙可以被確定為∆P = - (m+x-1-∆S ) + (m+y-1-∆Q ) = (y-x) + (∆S -∆Q )。當x = y時,可存在非零CSI處理時間(例如,∆P = ∆S -∆Q )。
如果多個相關聯的CSI-RS被傳輸,則可以使用∆S 的最小值(或最大值)。 此外,如果使用多個CSI報告時序,則可以使用∆Q 的最大值(或最小值)。 可替換地,CSI處理時間可以針對每個CSI報告實例基於∆Q 值被計算。
CSI處理時間可以基於TA或新無線電(NR)實體下鏈控制通道(NR-PDCCH)處理時間被降低或額外地降低。TA,例如,應用的TA,可以降低CSI處理時間。在一個範例中, CSI處理時間可指的是計算的或確定的CSI處理時間。在CSI處理時間(例如計算的或確定的CSI處理時間)小於可以被(預)確定的臨界值的情況下,TA值,例如應用的TA值或Rx-Tx時間差值,可以由WTRU報告或指示給TRP或者由gNB報告或指示。WTRU可以計算、確定、或報告TA值。其他處理時間值可以從TRP報告或指示給WTRU。
WTRU可以確定NR-PDCCH處理時間 (∆PDCCH ),其可以在CSI處理時間確定中由WTRU或 gNB 來考慮。如果NR-PDCCH 處理時間大於(和/或等於)NR-PDCCH被傳輸的時間位置和非週期性CSI-RS被傳輸的另一時間位置之間的臨界值或間隙 (∆M ),則NR-PDCCH處理時間可以在CSI處理時間確定中被考慮。如果NR-PDCCH 處理時間小於或等於該臨界值或間隙 (∆M ),則NR-PDCCH 處理時間可不在確定中使用。這可以逐個情況之基礎來確定。
在確定的CSI處理時間小於預定的臨界值的時候,NR-PDCCH處理時間可以作為WTRU能力由WTRU報告。NR-PDCCH處理時間可以根據以下中的一者或多者確定:配置的搜尋空間數、配置的控制資源集合(CORESET)的數量、分量載波數、通道估計的CCE數,以及在時槽內NR-PDCCH候選的盲解碼數(或總數)。 NR-PDCCH要在時槽中監測的RE或REG束的數量也可以被考慮。
根據一實施方式,此處描述了範例性CSI報告時序和類型限制。可以使用一個或多個CSI報告時序的候選值集合(在第3圖中的y)。例如,y的候選值的第一集合可以是{0,1,2,3,4},y的候選值的第二集合可以是{2,4},y的候選值的第三集合可以是{4},等等且並不僅限於此。y的候選值的集合可以基於以下參數被確定。
y的候選值可以經由更高層傳訊被配置,例如MAC、RRC、RLC或PDCP傳訊。y的候選值可以基於一個或多個系統參數、WTRU特定參數、參數配置、服務類型(例如,eMBB、URLLC、以及mMTC)和時槽結構被確定。 例如,NR-PDCCH類型或NR-PDCCH資源配置(例如,CORESET配置)可以確定服務類型。
y 的候選值可以根據WTRU的TA值(例如,WTRU或由WTRU報告的TA(例如應用的TA或Rx-Tx時間差)的TA命令總和(其在一些實施方式中可以是正或負))或由TRP或在胞元中允許或使用的最大TA值確定。例如,在WTRU的TA值小於(和/或等於)或高於臨界值的情況下,候選y 值的第一集合或第二集合分別被使用。在另一範例中,胞元中使用的最大TA值可以確定y的候選值,其中所使用的、允許的、或確定的TA的最大值可以在更高層傳訊中指示,例如剩餘最小系統資訊(RMSI)、其他系統資訊(OSI)、或WTRU特定無線電資源控制(RRC)信號。
使用或確定的候選值數可以提供位元數(或碼點)來指示y值。時槽類型(例如時槽或最小時槽)或在時槽中使用的符號數可以定義y的候選值。例如,在時槽內的符號數低於或高於臨界值的情況下,可分別使用候選值的第一集合或第二集合。x的候選值(CSI-RS的時序,如第3圖所示)可以例如根據x的最小(或最大)候選值確定y的候選值(CSI-RS報告的時序,如第3圖所示)。例如, x的最小(或最大)候選值可以與偏移值一起確定y的候選值。例如,偏移值的集合{a1,a2,a3,a4}可以與最小(或最大)x值(例如,b1)一起使用。y的候選值的結果集可以是{a1+b1,a2+b1,a3+b1,a4+b1}(在該偏移值可以是{a1=0,a2=1,a3=2,a4=3}的時候)。
在偏移值(∆OFF)可用於x的候選值的情況下,x的候選值可以確定y的候選值。例如,如果x的候選值是{b1,b2,b3,b4},則y的候選值可以是{b1+∆OFF,b2+∆OFF,b3+∆OFF,b4+∆OFF}。偏移值可以基於WTRU能力確定。∆OFF值可以事先被傳輸,例如在註冊過程中。可替換地,基於在註冊期間指示的能力,∆OFF可以被用信號發送到WTRU。
在x的候選值集可以具有對應的y的候選值集的情況下,x的候選值可以確定y的候選值。例如,如果x的候選值集被確定,則配置的或預定義表或規則可以確定y的候選值集,且反之亦然。可以在資料庫、點陣圖或其他資料結構中提供表。
一個或多個CSI報告類型、CSI報告設定或CSI報告配置可確定y的候選值。例如,候選y值的第一集合或第二集合可以分別被用於第一或第二CSI報告類型。
CSI報告類型可以是包括在CSI報告中的CSI的類型。 CSI報告類型可以包括以下中的至少一者:CSI報告參數包括:PMI、CQI、RI、CRI;碼本的類型,例如CSI 類型I或CSI類型II碼本,其中CSI 類型I碼本可以用於多達8層以及CSI 類型II碼本可以用於多達2層;CSI報告參數的頻寬,例如寬頻,子帶,或部分頻寬;和傳輸模式,例如SU-MIMO、MU-MIMO、開環、閉環、或半開環。
CSI報告配置可包括以下中的至少一者:子帶或頻寬部分數;CSI-RS資源的天線埠數;與CSI報告關聯的或同時需要測量的CSI-RS資源數;與CSI資源相關聯的最大秩數;與CSI報告關聯的資源設定數(例如,同時的CSI報告);與CSI報告關聯的連結數(例如,CSI報告設定和資源設定之間的連結);碼本子集限制級別(例如,針對PMI報告需要被搜尋的碼本中的碼字數);和/或秩子集限制級別(例如,候選秩值可以被限制)。
載波數(例如,對於載波聚合或雙連接)可以被用於確定y的候選值。 例如,載波數可以是同時要求CSI報告的載波數。
在另一範例中,CSI報告類型、配置、或部分的集合可以基於確定的CSI處理時間被確定。表1示出了基於確定的CSI處理時間的允許的CSI報告類型或配置、或部分的範例。T1 、T2 、…、TN 為臨界值。 1
如果CSI處理時間小於臨界值(例如,T1),以下WTRU行為中的至少一者可以被使用:WTRU可以丟棄觸發的CSI報告或發送不連續傳輸(DTX);WTRU可以傳輸在下一個時間實例被觸發的CSI報告,其中下一個時間實例可以是為WTRU分配的下一個上鏈通道;WTRU可以報告可以被觸發的CSI報告的一部分(一份);WTRU可以測量可以與一個或多個觸發的CSI報告設定相關聯的資源子集;或WTRU可以丟棄可以在相關聯的DCI中被觸發的一個或多個CSI報告。通過丟棄該CSI傳輸,可以說WTRU有效地忽略了可以用於觸發非週期性CSI報告的排程DCI或忽略觸發的CSI報告。
例如,CSI報告可以包括一個或多個部分,例如包括針對第一碼字、RI或CRI的CQI中的至少一者的CSI之第一部分,以及包括針對第二碼字或PMI的CQI中的至少一者的CSI的第二部分。
如上所述,如果CSI處理時間小於臨界值(例如T1),則WTRU可以僅報告CSI的第一部分並丟棄CSI的第二部分。此外,在一時間所丟棄的CSI的部分(第一部分或第二部分)可以在CSI報告時間實例的之後時刻被報告,其中該CSI報告時間實例的之後時間可以被預定、配置或基於一個或多個排程參數被隱式確定。未被報告的部分可以在專用信號中被報告或可以與在WTRU的一個多個上鏈通道上的其他信號多工。
WTRU可以測量可以與一個或多個觸發的CSI報告設定相關聯的資源子集。這裡,CSI報告設定可以與一個或多個資源設定關聯,其中資源設定可以包含Ks個資源的S個資源集。WTRU可以基於資源設定、資源集、或資源的子集的測量而報告CSI。
WTRU可以丟棄可以在相關聯的DCI中觸發的一個或多個CSI報告設定。例如,如果Nc個CSI報告設定被觸發,則WTRU可以報告Ns個CSI報告設定,其中Nc > Ns。因此,被觸發的一個或多個CSI報告設定可以基於優先順序規則被丟棄。例如,具有最低優先順序的(一個或多個)CSI報告設定可以被丟棄。具有較高優先順序級別的(一個或多個)CSI報告設定可以被傳輸。
在一些實例中,CSI傳輸可能與其他UL傳輸相衝突。在這種情況中,功率水準可以被超出或者替換地,沒有足夠的時間或頻寬可用於傳輸兩者。因此,要麼CSI可以被丟棄,要麼一個或多個其他UL傳輸可以被丟棄。在一些情況中,WTRU可以確定丟棄CSI傳輸並傳輸SR或HARQ傳輸。與這個範例相反的情況也可以是成立。在另一範例中,HARQ-ACK可以與CSI在PUSCH上多工。當然,CSI可以被全部丟棄。
相反,如果CSI處理時間長於臨界值(例如,在表1中的TN ),則所有CSI報告類型或配置可以被支援,如表1所示(最下面的列),其中TN 可以被稱為第N個被配置的臨界值。
CSI處理時間可以確定針對某個CSI報告時序被允許(例如被請求或觸發的)或支持(例如,被確定或報告的)的CSI報告類型。例如,針對第一CSI處理時間範圍(CSI 限制級別1;T1 < ∆P ≤ T2)可以不允許或支援第一CSI報告類型(例如CSI類型II的PMI),而可以允許或支援第二CSI報告類型(例如,CSI類型I的PMI)。
在一個範例中,做出以下假設:範圍為1:0 <delta P <= T1;範圍2:T1<delta P <= T2;範圍3:T2<... ..;……和範圍N:T(n-1)<delta P <=Tn。還假設CSI類型1、類型2、……類型(n-1),之後以下可以應用。在第一選項中,如果時間在範圍1中,僅允許CSI類型1,如果時間在範圍2中,允許CSI T1和CSI T2等。如果時間在範圍N中,允許CSI T1、……、CSI Tn。另應該注意的是,另一選項可以將類型限制到範圍,例如範圍1:T1;範圍2:T2等。
可以基於CSI報告類型或一個或多個CSI配置確定CSI限制級別。CSI限制級別可對應於或表示最小CSI處理時間或CSI處理時間範圍。較高的CSI限制級別可對應於或可表示較高的CSI處理時間(例如,較高的最小CSI處理時間或較高範圍的處理時間)。
CSI類型(例如,CSI類型I或CSI 類型II)可以確定CSI限制級別。 例如,在最大傳輸秩(或RI值)相同的時候,基於CSI類型II的CSI報告類型(例如,PMI、CQI、RI、或CRI)可以要求或使用比基於CSI類型I的CSI報告類型的CSI限制級別更高的CSI限制級別。
支援的最大秩可以指示或被用於確定CSI限制級別。例如,具有較高的最大秩(或較大量候選值)的CSI報告類型可以要求或使用比具有較低最大秩(或較少量候選值)的CSI報告類型的CSI限制級別更高的CSI限制級別。
碼本限制級別或碼本內碼字數可以確定CSI限制級別。例如,具有在碼本中的大量碼字(例如,可以需要被搜尋的碼本中的候選預編碼向量/矩陣的數目)的CSI報告類型可以要求比具有在碼本中的較少量碼字的CSI報告類型更高的CSI限制級別。
例如PMI、CQI、RI,或 CRI的CSI報告類型可以確定CSI限制級別。例如,第一CSI報告類型(例如PMI、RI)可以要求或使用比第二CSI報告類型(例如CQI或CRI)更高的CSI限制級別。所使用或要求的子帶或頻寬部分的數目還可以指示或被用於確定CSI限制級別。報告類型和頻寬部分的組合也可以被使用。
在另一實施方式中,用於監測關聯的DCI的NR-PDCCH候選數目、在時槽中的NR-PDCCH候選總數或用於NR-PDCCH監測的盲解碼嘗試次數可以基於可以在DCI中指示的候選x值(或x的最大候選值)或候選y值(或y的最大候選值)被限制或確定。例如,NR-PDCCH候選的一個或多集合可以被使用並且每個NR-PDCCH候選集可以具有不同數量的NR-PDCCH候選(例如,不同數量的NR-PDCCH監測的盲解碼嘗試)以及確定的或配置的候選y值可以確定NR-PDCCH候選集。
如果最小y值小於臨界值,則可以確定、配置或監測在搜尋空間中的第一數量(或集合)的NR-PDCCH候選。如果最小y值大於臨界值,則可以確定、配置或監測在搜尋空間中的第二數量(或集合)的NR-PDCCH候選。NR-PDCCH候選的第一數量可以小於NR-PDCCH候選的第二數量。
如果x和y之間的最小間隙小於臨界值,則可以確定、配置或監測在搜尋空間中的第一數量(或集合)的NR-PDCCH候選。否則,可以由WTRU確定、配置或監測在搜尋空間中的第二數量(或集合)的NR-PDCCH候選。
最小值(例如,在CSI處理時間的x和y值的可能的組合中的最小值)這裡表示為∆P,min ,可以指示或用於確定NR-PDCCH候選的數量或NR-PDCCH候選集。表2示出了最小CSI處理時間確定NR-PDCCH候選的數量的範例。 2
最小CSI處理時間可以是非負CSI處理時間中的最小值。最小CSI處理時間可以基於一對(x, y)值來確定,當x ≤ y的時候。例如,最小CSI處理時間可以(由WTRU和/或gNB)基於x值和y值的集合來確定。該集合可以是候選集。該x值和y值的集合可以經由更高層傳訊(例如MAC、RRC、RLC或PDCP傳訊)被配置。
在另一實施方式中,x和y的候選值可以基於NR-PDCCH候選的子集來確定,例如,其中DCI被接收。DCI可以是觸發(例如指示)CSI-RS 傳輸或 CSI報告的那一個。例如,NR-PDCCH 候選的第一子集和在NR-PDCCH 候選的第一子集中接收的DCI可以與x或y值的第一候選集關聯。NR-PDCCH 候選的第二子集和在NR-PDCCH 候選的第二子集中接收的DCI可以與 x或y值的第二候選集關聯。
x或y值的第一候選集可以與x或y值的第二候選集相比具有x或y值的較低最小值。例如,第一候選集可以是 x = {0,1}以及 y = {0,1,2},而第二候選集可以是x = {1,2}以及y = {1,2,3}。也可以使用其他集合或集合排序。
此外,第一候選集與第二候選集相比可以具有更少數量的x或y的候選值。例如,第一候選集可以是 x={0}以及 y={0,1},而第二候選集可以是x={1,2}以及 y={1,2,3}。
可以首先監測與第一候選集相關聯的NR-PDCCH候選的第一子集,以及然後監測與第二候選集相關聯的NR PDCH候選的第二子集。在另一範例中,NR PDCCH搜尋空間類型可以確定x或y的候選值。例如,第一候選集或第二候選集可以分別與第一搜尋空間類型(例如,共同搜尋空間、組共同NR PDCH、組共同核心集)或第二搜尋空間類型(例如,WTRU特定搜尋空間、WTRU特定NR PDCH、WTRU特定CORSET)相關聯。如果兩個搜尋空間都位於同一時間視窗中,則WTRU可以首先監測第一搜尋空間類型,以及然後監測第二搜尋空間類型。
在另一個範例中,可以配置一個或多個CSI報告集。CSI報告集可以包括x、y、CSI報告類型、CSI報告配置或CSI報告配置集中的至少一者。CSI報告集可以在DCI中指示。CSI報告類型及其相關聯的CSI報告配置可以表示CSI報告設定、資源設定和連結的組合。CSI報告集可以以WTRU特定方式經由更高層傳訊來配置。x的值可能不是CSI報告集的一部分,例如,如果用於測量的關聯CSI-RS是週期性CSI-RS或半持久性CSI -RS。
例如,可以經由WTRU特定RRC傳訊來配置CSI報告集的集或超集合。CSI報告集的子集可以經由MAC-CE或任何其他MAC層元素啟動或去啟動。也可以使用其他層。DCI可以指示CSI報告集,CSI報告集可以是CSI報告集的啟動的子集之一。
表3示出了CSI報告集類型的範例。集合可以由數字指示和對應x, y。集合類型可以指示不同的CSI報告類型和CSI配置。 3
WTRU可以具有不同的能力,例如WTRU可以支援不同的頻帶、支援網際網路協定通信、支援不同的測量配置等。WTRU可以是不同類型的,例如,高成本、低成本、機器類型通信(MTC)相容等。WTRU可以報告CSI報告和時序的能力以及其他傳統能力報告。WTRU可以執行針對CSI報告時序的WTRU能力的顯式或隱式傳訊,以及因此TRP可以接收傳訊和註冊資訊。TRP可以將此資訊指示到另一網路節點。
對於非週期性CSI報告,WTRU可以接收具有報告時序參數的非週期性CSI報告觸發指示,例如第3圖的參數y,其可以指示WTRU可需要傳輸觸發的非週期CSI報告的時槽。CSI可以是準備完成的,即CSI報告的CSI測量可以在CSI報告時序之前的某個時間完成,例如第3圖的#m + y。WTRU用來確定、測量或準備CSI用於報告的時間量可取決於WTRU的執行能力和細節。gNB可以使用該資訊來確定WTRU要使用的y的有效值。在一個實施方式中,WTRU還可以傳輸RI以及CSI回饋。以這種方式,傳輸可以包括CRI/RI/PMI/CQI或CRI/RI/LI/PMI/CQI。或者對於該情事的其他任何替代組合。
在一種實施方式中,WTRU可以指示、報告、或用信號發送CSI處理資訊(例如處理能力)到gNB。CSI處理資訊可以包括對於一個或多個CSI報告組合可支援的最小y值或可支援的最小處理時間值。例如,可支援的最小處理時間值可以是WTRU可以支援的y-x或y(當x=0時)的最小值。最小值可以解釋為TA,例如實際TA、參考TA、最大TA、或配置的TA。
CSI報告組合可以包括以下中的至少一者:CSI報告設定數或最大數;至少一個CSI報告設定和至少一個資源設定(其可以確定測量資源,例如CSI報告設定的CSI-RS資源或資源設定)之間的連結的連結數或最大數;資源設定數或最大數;一個或多個CSI報告類型;CSI報告頻寬;數字學,例如CSI測量的絕對時間;天線埠數;或波束數。潛時也可以被單獨考慮或與這些設定中的一者組合考慮。例如,潛時可以與參數配置組合考慮以確定報告方法是否可用或可被允許。
在範例中,WTRU可以報告或指示對於每個y或CSI處理時間值的CSI報告組合的集合。在另一範例中,WTRU可以報告y(例如最小支援的y或y支援的最小值)或CSI處理時間(例如最小支援的CSI處理時間或CSI處理時間所支持的最小值)值以用於一個或多個CSI報告組合。例如,報告的y或CSI處理時間值的CSI報告組合可以通過更高層傳訊(例如RRC傳訊或廣播傳訊)被用信號發送或配置。表4和表5示出了用於指示CSI處理資訊的傳訊的範例。 4 5
在範例中,能力資訊可以被隱式導出或確定。對於不同CSI報告組合的最小y或處理時間值可以基於以下中的至少一者確定:WTRU類別、WTRU接收天線數、WTRU的最大可支援頻率頻寬,以及WTRU的最大可支援子載波間距。
例如,較高的WTRU類別可以具有更好的計算能力並且可以支援較低最小值y或處理時間值。在另一個範例中,具有更大接收天線數的WTRU可以提供具有更高秩的CSI報告。由於複雜性,更高秩可以要求額外的CSI處理時間來計算。由於這種複雜性,較大的最小值y或最小處理時間值可以被使用、配置、或確定用於具有更大接收天線數的WTRU。在另一範例中,具有更寬可支援頻率頻寬的WTRU可以具有更好的計算能力。較小的最小值y或處理時間值可以被使用、配置、或確定以用於具有更寬可支援頻率頻寬的WTRU。同時,最大可支援頻率頻寬可以基於所支援的分量載波的最大數被確定。一些範例性WTRU類型包括:LC-MTC、eMTC、Cat0、PSM、eMTC、Cat M1、 CE、 NB-IoT、Cat NB等。
第5圖示出了根據一種實施方式的具有CSI回饋的自包含時槽500的範例。當WTRU在相同時槽中接收非週期性CSI報告觸發502並且傳輸觸發的CSI報告504時,時槽可以被稱為自包含時槽(或自包含時槽結構)。WTRU可以通過在CSI報告觸發指示被接收的相同時槽502內報告CSI 504來執行自包含CSI報告。特別地,當y=0時,WTRU可以在相同時槽內報告CSI。時槽500可以包括DL部分506、間隙508以及UL部分510。DL部分506可以包括CSI觸發502以及其他DL資訊。
當WTRU在自包含時槽中報告CSI時,WTRU可以基於WTRU在之前時槽中接收的CSI-RS報告CSI。當WTRU基於觸發指示y或處理時間低於臨界值報告CSI時,該WTRU可以基於WTRU在之前時槽中接收的CSI-RS或基於WTRU在該觸發之前接收的CSI-RS而報告CSI。
在一範例中,當CSI觸發指示y=0或CSI處理時間(∆P )小於臨界值時,WTRU可以在非週期性CSI報告被觸發之前、或者在該觸發之後但在該CSI報告之前發生的CSI-RS傳輸之前報告CSI已經測量或可用(或可以基於可用的CSI-RS)。
可以被配置一個或多個臨界值。例如,WTRU可以基於WTRU能力(例如處理能力)來確定一個或多個臨界值。將被報告的CSI報告組合可以確定該臨界值。在WTRU被觸發以報告CSI且其關聯的CSI處理時間小於臨界值(例如,∆P < 臨界值)的情況下,WTRU可以報告可以在CSI處理時間內被測量或確定的一個或多個CSI,其中該一個或多個CSI可以是觸發的CSI的子集。
可以不被報告的CSI的位元欄位可以被設定為已知的值,例如零位元或其他預定義的位元或位元模式。他們也可以是先前報告的值。或者,值可以被移除並且WTRU可以指示哪些CSI遺失或不被報告。例如,點陣圖可以指示哪些CSI被報告以及哪些CSI不被報告。WTRU可以基於報告可用的CSI數量或者用於可用的CSI的報告所要求的位元數,確定實體上鏈通道,例如傳輸CSI所在的實體上鏈控制通道(PUCCH)或實體上鏈共用通道(PUSCH)。如果可用的CSI小於臨界值,則WTRU可以使用PUCCH。反之,PUSCH可用於CSI報告。
此外,當PUSCH傳輸僅包含上鏈控制資訊(UCI)時,WTRU可以基於報告可用的CSI數量或者用於可用的CSI的報告所要求的位元數確定對於PUSCH的實體資源塊(PRB)的數量。如果可用的CSI小於臨界值,則較少量的PRB(或排程的PRB的子集)可以被使用或確定;否則,用於PUSCH的所有排程PRB可以被使用。
第6圖示出了由WTRU操作的過程600。過程600示出了針對自包含CSI報告的CSI觸發接收、WTRU處理和CSI傳輸。當CSI觸發指示y=0或CSI處理時間小於臨界值時602,WTRU可以基於其能力報告CSI。如果WTRU具有高等能力或足夠的處理能力604,則WTRU可以在當前時槽內估計或測量全部CSI報告604並且傳輸610全部CSI報告到gNB。如果WTRU具有中等能力606,則CSI報告的子集可以在當前時槽內被估計並傳輸610到gNB。如果WTRU具有低等能力612,則WTRU可以不支援或可以指示不支援自包含CSI報告,不支援y=0,或者不支持處理時間小於一個時槽。可選地,WTRU可以產生無應答(NAK)614。WTRU可以在之後的時槽發送請求的CSI 616。
WTRU可以在WTRU初始化、設定和/或註冊期間發送支持自包含CSI報告的能力的指示給TRP(例如gNB或其他基地台)。可替換地,WTRU類別可以繫於自包含CSI報告能力並且WTRU類別可以隱式確定其自包含CSI報告能力。可替換地,WTRU可以自主地確定其回饋給gNB的自包含CSI報告,例如基於其當前負載或其他的。為了限制回饋負擔,WTRU可以僅報告從發送到gNB的上一個CSI報告中發生改變的CSI。CSI報告時序可以經由更高層傳訊被配置或經由共同DCI被指示。關於經由更高層傳訊配置CSI報告時序,針對WTRU、TRP或CSI報告設定的一個或多個y值可以經由更高層傳訊(例如MAC、RLC、 RRC 或PDCP傳訊)被配置。當WTRU從TRP接收到用於CSI報告的觸發時,WTRU可以基於更高層配置確定y值。此外,一個或多個y值可以由網路半靜態地配置。WTRU可以被指派有初始或預設y值並且y值的更新可以通過更高層傳訊(例如RRC傳訊)完成。WTRU可以基於CSI報告設定確定y值。
在一種範例中,例如,WTRU可以通過RRC配置或其他更高層傳訊(例如MAC、RLC、 RRC 或PDCP傳訊)被配置有(候選)y值的集合。例如,取決於報告要求,該y值可以與一個或多個CSI報告社置連結、對應、或關聯。例如, y值的集合可以包括y={a1, a2}以及CSI報告設定1和2可以使用y=a1,而CSI報告設定3可以使用y=a2。當WTRU接收到具有針對CSI報告設定的非週期性CSI請求的DCI時,WTRU可以使用對應於該CSI報告設定的y值。
針對一個或多個CSI報告設定可以配置y值。y值可以是CSI報告設定的一部分(組成或指示符)或者CSI報告設定的參數。此外,針對一個或多個資源設定可以配置x值。x值可以是資源設定的一部分或者可以是指示資源設定的參數。在另一範例中,第一更高層傳訊(例如經由RRC傳訊)可以配置y值的集合以及第二更高層傳訊(例如MAC-CE傳訊)可以啟動或去啟動y值的集合的子集。WTRU可以被指示有在y值的子集內的一個y值。此外,在子集中的y值的數量可以確定在關聯的DCI中的位元(或碼點)數。
對於經由共同DCI指示CSI報告時序,共同DCI可以由gNB或TRP傳輸並且被WTRU監測,例如,在每個時槽或時槽的子集中。共同DCI可以為相關聯的時槽提供時槽訊框資訊。TRP可以為其連接的或附著的WTRU中的至少一些同時更新y值。TRP可以經由共同DCI請求具有暫時y的非週期性CSI報告,該暫時y可以覆寫配置的y值。共同DCI可以為多個(例如一組)WTRU提供值,或可以基於類型或基於各個WTRU ID指示值。
例如,y值可以被包括在胞元共同DCI、TRP共同DCI,或組共同DCI中。TRP可以在胞元共同搜尋空間上發送DCI以請求非週期性CSI報告。DCI可以包括y值,該y值可以被一個或多個WTRU用來監測共同搜尋空間。TRP可以包括指示(例如指示位元)來指定y值是否正在被重新配置(例如對於所有未來請求)或者其是否用於請求的測量或報告(例如,對於單個實例)。
第7圖是示出了WTRU 706、主TRP 702和次TRP 704的示意圖700。第7圖示出了單個DCI可以觸發具有多個y值的多個CSI報告傳輸以用於多個TRP操作。例如,WTRU 706可以被同時連接到多個TRP 702、704以增加傳輸率或分集增益。WTRU可以被多個TRP 702、704服務,其中一個TRP可以作為主胞元的主TRP(P-TRP)702以及其它TRP可以作為次胞元的次TRP(S-TRP)704。P-TRP和S-TRP兩者都可以傳輸他們自己的NR實體下鏈共用通道(NR-PDSCH)708、714(其可以包括相同或不同的傳輸塊)。WTRU傳輸CSI報告1 710到P-TRP 702及CSI報告2 712到S-TRP 704。
在多TRP部署中,來自P-TRP的NR-PDCCH可以排程同時源自多個TRP朝向一個WTRU的多個NR-PDSCH。資源指派可以通過DCI在P-TRP上被傳輸。與WTRU關聯的TRP的數量可以確定DCI的數量或者單個DCI可以用於排程來自多個TRP的一個或多個NR-PDSCH。在一些實施方式中,可以同時計算CSI。多個同時計算中的每一者可以與往或來自一唯一的TRP的傳輸相關。這些CSI計算可以由CSI計算單元(CSI-CU)執行。一個或多個觸發可以接收自單個TRP或者多個觸發可以接收自多個TRP。在一些實例中,單個CSI-SU可以被操作以確定用於週期性傳輸的CSI測量,而另一CSI-SU可以被操作以確定用於非週期性傳輸的CSI測量。多TRP部署可以是雙連接類型部署。TRP的載波可以在WTRU間被聚合。
因此,WTRU可以被配置有潛在地用於自一個或多個TRP的NR-PDSCH接收的DCI數量,其中該DCI數量可以從P-TRP被配置。如果單個DCI被用於多個TRP操作,則WTRU可以監測在P-TRP中的NR-PDCCH搜尋空間中的DCI。如果多個DCI被用於多TRP操作,則WTRU可以監測在P-TRP中的NR-PDCCH搜尋空間中的多個DCI,或者每個DCI可以在其關聯的NR-PDCCH搜尋空間中被監測。關聯的NR-PDCCH搜尋空間可以位於P-TRP或者其關聯的TRP中。當使用多個DCI時,TRP的DCI可以基於無線電網路臨時識別符(RNTI)被識別。例如,每個DCI可以具有其自己的RNTI(例如,RNTI可以是TRP特定的)。
在範例中,DCI格式可以包括多TRP非週期性CSI請求欄位,例如1位元或其他位元欄位。一旦接收到DCI或回應於接收到具有多個TRP非週期性CSI請求欄位的DCI,WTRU可以被觸發針對P-TRP或使用可以被配置的y值的至少一些或所有TRP而報告CSI。當WTRU首先關聯到多TRP時,使用的y值可以先前已經經由更高層傳訊(例如通過RRC配置消息)設定。CSI請求欄位可以在DCI上並且觸發在PUSCH或另一通道上的CSI報告。
在另一範例中,多TRP非週期性CSI請求欄位可以包括在DCI格式中的多個位元,其針對一個或多個TRP觸發非週期性CSI報告。例如,基於點陣圖,多TRP非週期性CSI請求欄位可以指示哪個TRP CSI報告被觸發。如表6所示,CSI觸發欄位可以指示哪個TRP集被觸發用於非週期性CSI報告(開:觸發的,關:未觸發的)。實際實施可以相反或可以以另一種方式編碼或指示。 6
P-TRP還可以通過其非週期性CSI報告觸發為其自身或一個或多個S-TRP動態地設定x或y值。在另一範例中,一個或多個x或y值經由DCI通過包括多TRP非週期性CSI請求欄位之外還包括一個或多個x或y值而被動態地更新。WTRU可以針對一個或多個其連接到或關聯的TRP使用更新的x或y值。
可以在每個TRP處獨立地執行資源指派。例如,傳輸自P-TRP的NR-PDSCH可以在一個RB集上排程,而S-TRP可以選擇在另一個RB集上傳輸。訊務類型在每個鏈路上可以是不同的。例如,一個鏈路可以傳輸增強型行動寬頻(eMBB)資料,而另一個鏈路可以傳輸超可靠低潛時通信(URLLC)。回饋要求在P-TRP和S-TRP鏈路中可以不同,例如從回饋的粒度、潛時要求、報告頻率、回饋類型或其他參數。相同的y值可能不能適用於所有鏈路。CSI潛時可以取決於子載波間距。
在另一範例中,x或y值可以針對TRP的子集被更新,例如,通過在DCI中包括額外的位元來指示哪些TRP應當使用新的x或y值。在N個TRP服務一個WTRU的情況中,N個位元被用於指示點陣圖以用於被要求使用更新的x或y值的TRP的所有組合。第n個位元可以表示更新的值是否應用到TRP n,其中n = 1:N。例如,DCI可以包括欄位<多TRP非週期性CSI請求:1、y*、多TRP 點陣圖:01>,其可以對連接到兩個TRP的WTRU使用y*在S-TRP 處觸發非週期性CSI報告。
WTRU可以進一步被配置成執行多級CSI報告。特別地,WTRU可以被配置成從CSI觸發事件發送具有y的時間偏移的非週期性CSI報告。y的值可以對應於WTRU特定配置。y的值可以被動態地或半靜態地指示給WTRU或一組WTRU。y的值的集合可以被定義或配置(例如,半靜態地)。WTRU可以基於在接收的或關聯的DCI中提供或指示的索引從該集合中選擇一個所欲的值。WTRU可以被配置成基於對應於特定類型的CSI回饋的級別報告CSI。
在範例中,例如WTRU可以向gNB提議y值。替換地或結合地,WTRU可以至少指示值y應該增加還是減少。例如,1位元(例如兩個指示的狀態)可以被用於這種指示。例如,如果WTRU可沒有測量到指示的、配置的或確定的值y的觸發的CSI,則WTRU可以在分配的上鏈資源中發送所有零位元,其可以被認為是增加y值之請求。反之,如果WTRU能夠至少比指示的y值早一個時槽而測量到觸發的CSI,則WTRU可以發送y值可以被減少的指示。減少y值的指示可以基於對非週期性CSI所附著的循環冗餘校驗(CRC)的擾碼序列。減少y值的指示可以是附著在非週期性CSI中的單個位元(例如,0:不改變 y 值, 1:可以減少1時槽)。
在範例中,WTRU可以按增量方式發送CSI報告。WTRU可以確定基於不同條件使用CSI的多級CSI報告。例如,對於更新的CSI報告不可用的情況,WTRU可以報告舊CSI並後續跟進,例如立刻或延遲的後續更新。在一些範例中,WTRU可能不具有可用的資源,例如PUSCH或PUCCH資源來容納CSI報告(其包括常規訊務和CSI報告)。WTRU可以在多個傳輸上傳播該CSI報告內容。
第8圖示出了具有DL-UL混合時槽結構的系統的非週期性多級CSI報告過程的範例800。多級CSI報告過程可以包括M級報告,每個報告與前一個報告偏移Δ個時槽的距離,其中Δ≥ 1。偏移參數Δ可以是WTRU特定配置的參數。第8圖示出了M=3(3級)和偏移=1的範例過程。此外,CSI報告的最後(M-1)級可以被較高優先順序的訊務覆寫。第一(級)和後續的(M-1級)報告類型的不同組合如下描述。
在第8圖中,可以被觸發的非週期性CSI可以在時槽的DL部分802中被傳輸。在相同時槽的UL部分804中,第一級CSI可以被傳輸。下個時槽的DL部分806可以接著(其中沒有接收到觸發)。儘管如此,WTRU可以在接著的相同時槽的UL部分808中報告第二級CSI。在下個時槽的DL部分810,再次沒有觸發需要被接收。接著DL部分810,第三級CSI可以在該時槽的UL部分812被傳輸。
根據一範例,第一CSI報告可以或可以僅包含寬頻CQI,或者寬頻CQI和子帶PMI的子集。剩餘或後續(例如M-1)報告可以包含子帶PMI的剩餘子集。
根據另一範例,第一CSI報告可以是子帶CQI(更高層配置的)以及寬頻PMI報告。因此,第一報告可以包含寬頻PMI,或寬頻PMI以及子帶CQI的子集。剩餘或後續(例如M-1)報告可以包含子帶CQI的剩餘子集。
根據另一範例,第一CSI報告可以是子帶CQI(WTRU選擇的)以及寬頻PMI報告。因此,第一報告可以包含:平均CQI;或寬頻CQI;或平均CQI和寬頻PMI;或平均CQI和寬頻PMI和子帶CQI的子集。剩餘或後續(例如M-1)報告可以包含子帶CQI的剩餘子集。
根據另一範例,第一CSI報告可以是子帶CQI(更高層配置的)以及子帶PMI報告。因此,第一報告可以包含子帶CQI的子集,或子帶PMI的子集,或者兩者的組合。剩餘或後續(例如M-1)報告可以包含子帶CQI和PMI的剩餘子集。
最後,第一CSI報告可以是子帶CQI(WTRU選擇的)以及子帶PMI報告。因此,第一報告可以包含:平均CQI;或平均CQI和子帶CQI的子集。剩餘或後續(例如M-1)報告可以包含子帶PMI的剩餘子集。
此外,如果存在足夠量的可用的PUSCH資源,並且y值是小的使得CSI報告可以被迫使用舊的CSI,則多級CSI機制可以被使用,例如,以改善CSI報告的精確性。WTRU可以使用第一級CSI報告來發送可用的(舊的)CSI報告。WTRU可以使用剩餘或後續(例如M-1)CSI級別來更新CSI。
另外,偏移參數Δ可以被配置以使得在CSI測量時機之後發生第二個CSI報告時機,例如以允許精確地更新。更新可以是之前報告的全部替換或者以差異報告的形式或其結合。
第9圖示出了根據一種實施方式的非週期性多級CSI報告過程的另一範例900。特別地,第9圖示出了M=2級別的非週期性CSI機制,其中非週期性CSI在第i個時槽處被觸發。由於y=0,WTRU報告可用的CSI資訊,在相同時槽中,也就是基於在早了K時槽處執行的測量。由於gNB知道在時槽第(i+2)處的下個CSI測量時機的時序,因此WTRU配置有Δ=2。在時槽第(i+2)處,WTRU基於最近的測量更新CSI。在第9圖所示的範例中,CSI測量902在第(i-k)個DL時槽中被執行。該CSI測量是在第i個時槽904正在被處理時做出的最後一個CSI測量。WTRU在第i個時槽中接收非週期性CSI的觸發並且之後在相同時槽的接著的UL部分報告CSI 906。這個相同時槽報告是由於y=0。在接著的時槽(i+1)期間,沒有進行CSI傳輸。但是,在時槽(i+2)的UL部分,進行了新的CSI測量908並且進行了CSI傳輸910。CSI傳輸910包括基於CSI測量902的報告。在這種情況中的Δ=2之設定是允許時槽(i+1)用於與CSI無關的TX/RX的原因。選取較高的Δ值將導致較不頻繁的CSI傳輸。
在另一範例中,當非週期性CSI報告被觸發時,一個或多個CSI報告集可以被配置並且WTRU可以被指示有CSI報告集。CSI報告可以包括一個或多個CSI報告實例。CSI報告實例(或每個CSI報告實例)可以與分別(例如不同)的y值關聯。
表7示出了具有多個CSI報告實例的CSI報告集的範例。在該範例中,Ns是配置的CSI報告集的數量以及Ks可以表示配置的CSI資源的數量。 7
在CSI報告集中,一個或多個y值可以被使用並且每個y值可以與一個或多個CSI報告類型或者一個或多個CSI配置關聯。WTRU可以在由y值指示的時間位置中報告相關聯的CSI報告類型和CSI配置。CSI報告集的y值的數量可以根據CSI報告集索引而不同。
在一範例中,如果多個CSI-RS資源被配置並且WTRU被指示要報告CRI,例如多個CSI-RS資源間較佳的或選擇的CSI-RS資源,和關聯的CSI(例如CQI、PMI和/或RI),WTRU可以在第一CSI報告實例(例如y=0)報告CRI。WTRU可以報告對於選擇的CSI-RS資源(其可以從在第二CSI報告實例(例如y=1)處的CRI指示)的寬頻{CQI、PMI、或 RI}。WTRU可以報告對於選擇的CSI-RS資源(其可以從在第三CSI報告實例(例如y=2)處的CRI指示)的子帶CQI和/或PMI。
相同上鏈資源可以用於在CSI報告集中的所有CSI報告實例。可替換地,CSI報告實例的時槽索引或時間位置可以確定CSI報告實例的上鏈資源。
CSI報告子集確定可以被提供(其中存在可用的被限制的UL資源)以及可以包括當分配的資源不夠時用於選擇針對非週期性CSI報告的CSI報告設定的子集的過程。該過程可以進一步包括評估或監測條件以觸發子集選擇,其包括PUSCH的排程的參數、可用RE、或目標編碼率。子集選擇方法可以包括優先順序規則、測量的子帶的CQI、或者CS報告設定的參數。
更特別地,WTRU可以被配置有CSI報告設定、資源設定、以及CSI報告設定和資源設定之間的連結。第10圖示出了CSI報告設定、資源設定以及連結的範例配置的另一框圖。例如,CSI報告設定0 1002和CSI報告設定1 1004可以分別配置有非週期性CSI報告(CRI)和非週期性CSI報告(PMI/CQI/RI)。此外,資源設定0 1006、資源設定1 1008,和資源設定2 1010可以分別配置有非週期性CSI-RS配置#1、非週期性CSI-RS配置#2以及非週期性CSI-RS配置#3。CSI報告設定0 1002分別經由連結0、連結1、連結2與資源設定0 1006、資源設定1 1008和資源設定2 1010連結。CSI報告設定1 1004經由連結3與資源設定0 1006連結。
如第10圖所示,一個或多個CSI報告設定1002、1004可以配置有非週期性CSI報告,其可以與一個或多個資源設定1006、1008、1010連結。該一個或多個資源設定可以是以下中的至少一者:非週期性CSI-RS、週期性CSI-RS、半持久性CSI-RS、同步信號以及PBCH塊(SS/PBCH塊)。用於非週期性CSI報告觸發的DCI可以指示一個或多個CSI報告設定,其中每個CSI報告設定可以包括用於CSI報告的上鏈資源。例如,一個或多個上鏈資源可以被配置為用於CSI報告的候選上鏈資源。可以使用資料庫、點陣圖等在TRP或WTRU的記憶體中配置連結的進行。
例如,一個或多個短PUCCH(sPUCCH)資源可以被配置並且一個或多個短PUCCH資源可以位於n+y時槽處。一個或多個sPUCCH資源可以與不同的CSI報告類型相關聯。例如,如果WTRU被配置或指示成報告寬頻PMI、CQI以及RI,則第一sPUCCH資源可以被用於寬頻PMI報告,第二sPUCCH資源可以被用於寬頻CQI報告,以及第三sPUCCH資源可以被用於RI。
一個或多個sPUCCH資源可以基於在關聯的DCI中的顯式傳訊而被選擇、指示、或確定。例如,用於CSI報告設定的配置的sPUCCH資源內的sPUCCH資源索引可以被指示。或者,一個或多個sPUCCH資源可以基於在關聯的DCI中的排程參數或CSI報告觸發參數而被隱式選擇、指示、或確定。一個或多個sPUCCH、長-PUCCH(長PUCCH)或PUSCH資源可以用於非週期性CSI報告,其中sPUCCH或長-PUCCH資源可以經由更高層傳訊被配置,而PUSCH資源可以在關聯的DCI中被指示、確定或排程。
例如,用於非週期性CSI報告觸發的關聯的DCI中的位元標記(R_標記)可以用於指示哪個類型的上鏈資源可以用於對應的CSI報告。例如,如果R_標記設定為“0”(例如,“R_標記=假”),則PUSCH資源排程(例如PRB、MCS級別等)的位元欄位可以用於指示基於一個或多個sPUCCH或長-PUCCH的上鏈資源。另一方面,如果R_標記設定為“1”(例如,“R_標記=真”),則PUSCH資源排程的位元欄位可以用於PUSCH資源排程,其中觸發的CSI可以被報告。替換地,DCI的RNTI可以被使用來替代位元標記(R_標記)以確定PUSCH資源排程的位元欄位是用於PUSCH資源排程還是PUCCH資源排程。
候選上鏈類型可以基於CSI報告設定配置被限制或確定。例如,如果CSI報告類型包括諸如基於類型II碼本的子帶PMI報告的CSI報告類型,則候選上鏈資源類型可以僅為PUSCH資源類型。如果CSI報告設定包括諸如寬頻PMI、CQI、RI、以及CRI的CSI報告類型,則候選上鏈資源類型可以為sPUCCH、長-PUCCH、和PUSCH。此外,候選上鏈資源類型也可以基於資源集的數量或資源集內的資源數量被確定。資源設定可以被配置有S≥1個資源集並且每個資源集可以被配置有Ks≥1個資源。
用於非週期性CSI報告觸發的DCI可以指示CSI報告設定和資源設定之間的一個或多個連結。例如,如第10圖所示,WTRU可以接收報告連結0或連結3的指示,其中連結0將CSI報告設定0 1002與資源設定0 1006連結,連結3將CSI報告設定1 1004與資源設定0 1006連結。
資源設定可以被配置有S≥1個資源集,其中每個資源集可以被配置有Ks個資源。因此,如果選擇了資源集中的一者,則WTRU可以基於Ks個CSI-RS資源的測量而報告CRI,或者WTRU可以基於多達S x Ks個CSI-RS資源的測量報告CRI。
在一範例中,當一個或多個預定的、配置的、或指示的條件被滿足時,WTRU可以確定在關聯的DCI中觸發的CSI報告設定的子集。當WTRU被觸發以報告一個或多個CSI報告設定時,WTRU可以基於該一個或多個條件來確定報告觸發的一個或多個CSI報告設定。
導致WTRU確定CSI報告設定的子集的觸發條件可以包括以下中的至少一者:針對PUSCH所排程的RE的數量;PUSCH傳輸或UCI傳輸的編碼率(或有效編碼率);CSI報告的部分數量;所排程的PRB數量;或者PUSCH傳輸的層數。
觸發條件可以基於針對PUSCH所排程的資源元素(RE)的數量,其中排程的PUSCH可以被用於報告一個或多個觸發的CSI報告設定。例如,如果所排程的PUSCH的RE數小於臨界值,則WTRU可以確定報告觸發的CSI報告設定的子集。此外,RE的數量可以是可用於PUSCH傳輸的RE,其可以不包括以下中的至少一者:參考信號(例如DM-RS、PTRS、SRS)、下鏈資源(例如時槽的DL部分)、間隙(例如UL和DL之間的間隙);或者可以是在排程的資源內RE的總數的RE的數量。
觸發條件可以基於PUSCH傳輸或UCI傳輸的編碼率或有效編碼率,其中編碼率可以基於一個或多個CSI報告設定的編碼位元與該一個或多個CSI報告設定的資訊位元之間的比率來確定。例如,如果編碼率高於臨界值,則WTRU可以確定報告觸發的CSI報告設定的子集。此外,編碼率可以基於UCI的編碼率,其中UCI可以是基於觸發的CSI報告設定而沒有由WTRU進行子集選擇或確定的標稱UCI。
此外,觸發條件可以基於CSI報告的部分之數。例如,如果觸發的CSI報告設定中的一個或多個包括兩部分並且編碼率高於臨界值,WTRU可以略過報告包含兩個部分的觸發的CSI報告設定,而WTRU可以報告包含一個部分的一個或多個觸發的CSI報告設定。
還有,觸發條件可以是所排程的PRB的數量。例如,如果所排程的PRB的數量小於臨界值,則WTRU可以確定報告觸發的CSI報告設定的子集。此外,觸發條件可以是PUSCH傳輸的層數。
觸發的CSI報告設定的子集可以由WTRU基於優先順序規則確定或WTRU自主確定。例如,包括一個CSI報告類型(例如CRI)的CSI報告設定可以具有比包括其他CSI報告類型(例如PMI、CQI或RI)的另一CSI報告設定高的優先順序。在另一範例中,與用於波束管理的資源設定關聯的CSI報告設定可以具有比與用於CSI獲取的另一資源設定關聯的另一CSI報告設定高的優先順序。WTRU可以丟棄對於低優先順序(諸如其它CSI報告類型,例如PMI、CQI或RI)的一個或多個CSI報告設定的報告。當WTRU被觸發以報告用於高優先順序的一個或多個CSI報告設定(例如單個CSI報告類型,例如CRI)以及執行波束管理時,WTRU也可以丟棄CSI獲取。
用於波束管理的CSI報告設定可以基於CSI報告類型或CSI-RS類型來確定。例如,如果CRI或L1參考信號接收功率(L1-RSRP)被包括在CSI報告設定中或者如果關聯的CSI-RS類型是CSI報告設定的波束管理,則CSI報告設定可以被認為或稱為用於波束管理的CSI報告設定。優先順序規則可以基於CSI報告設定的順序。例如,CSI報告設定0可以具有比CSI報告設定1高的優先順序。接著,WTRU可以丟棄來自最後一個CSI報告設定號之所要求的CSI報告設定號,反之亦然。優先順序規則可以基於針對CSI報告設定所包括或配置的CSI報告類型。優先順序規則可以經由更高層傳訊(例如,MAC、RLC或PDCP傳訊)被配置。例如,每個CSI報告設定可以指示優先順序編號。較低優先順序編號可以具有比較高優先順序編號更高的優先順序,反之亦然。
對於WTRU自主確定,WTRU可以確定觸發的CSI報告設定的子集,其中觸發的CSI報告設定的子集可以被指示給gNB。例如所選的觸發的CSI報告的子集可以作為UCI的一部分被指示。
在另一範例中,當一個或多個條件被滿足時,WTRU可以確定CSI報告設定內的CSI報告類型的子集。例如,一個或多個CSI報告類型,例如秩指示符(RI)、寬頻通道品質指示符(WB CQI)、寬頻預編碼矩陣指示符(WB PMI)、邊帶通道品質指示符(SB CQIS)、邊帶預編碼矩陣指示符(SB PMI)、CSI-RS資源指示符(CRI),可以被配置在CSI報告設定中。WTRU可以確定報告CSI報告類型的子集,例如RI、CRI、WB CQI、WB PMI。CSI報告類型的子集可以基於CSI報告類型的優先順序規則確定,其中RI/CRI可以具有比CQI和PMI更高的優先順序。此外,WB CQI/PMI可以具有比SB CQI/PMI更高的優先順序。
在另一範例中,當一個或多個條件被滿足時,WTRU可以確定在CSI報告設定內的時間/頻率資源的子集。例如,一個或多個子帶(SB)PMI/CQI報告可以在CSI報告中被配置並且如果一個或多個條件被滿足,WTRU可以報告用於子帶的子集的CSI。
子帶的子集可以基於子帶的測量的CQI確定。在一範例中,可以具有最高Ms個CQI值的最佳Ms個子帶可以由WTRU選擇或確定,其中該值Ms可以基於以下描述的一者或多者被確定。
Ms值可以基於CSI報告的目標編碼率被確定。例如,WTRU可以確定最大Ms值(其編碼率可以等於或低於該目標編碼率),其可以經由更高層傳訊(例如MAC、RLC或PDCP傳訊)被用信號發送。目標編碼率可以基於針對關聯的PUSCH傳輸所選或所指示的MCS級別。目標編碼率可以在用於非週期性CSI報告觸發的關聯的DCI中被指示。
可替換地,Ms值可以基於CQI臨界值被確定。例如,CQI值低於CQI臨界值的一個或多個子帶可以不被報告或者可以為了CSI報告而被丟棄,而CQI值高於CQI臨界值的一個或多個子帶可以被報告或被選為子帶的子集。CQI臨界值可以基於以下中的至少一者被配置、用信號發送或者確定:更高層傳訊、在關聯的DCI中的指示符、或關聯的PUSCH傳輸的(多個)排程參數。
在一種實施方式中,Ms值可以基於每個子帶的delta CQI值確定,其中delta CQI值可以基於寬頻(WB)CQI 以及子帶(SB)CQI的差確定。例如,具有delta CQI小於預定義臨界值的一個或多個子帶可以被選擇或確定為子帶的子集。子帶可以基於預定義的規則確定。例如,當一個或多個條件被滿足時,偶數子帶的CSI可以被選作子集。
第11圖示出了報告請求的CSI的方法的範例流程圖1100。在第11圖所示的範例中,WTRU可以接收1102候選CSI報告時序值的配置。該時序值表示為(k)並且可以經由更高層傳訊被接收,在一種實施方式中經由RRC傳訊。然後,WTRU可以在時槽n處在DCI中接收1104非週期性CSI報告請求和報告時序。CSI處理時間可以基於k和對應於WTRU通信的至少一個TRP的TA確定1106。WTRU可以基於所確定的CSI處理時間確定支援的CSI報告類型和配置的集合1108。WTRU可以確定1110請求的CSI是否在支援的CSI配置的集合中被找到。如果是,則WTRU可以在表示為n+k的時槽處報告1114請求的CSI。另一方面,如果所請求的CSI不是支援的集合的成員,則WTRU應該在時槽n+k處發送DTX或請求的CSI的子集。WTRU可以完全丟棄CSI傳輸或僅傳輸根據該集合中確實存在者的子集。
第12圖示出了根據一種實施方式的靈活的CSI報告的方法的範例流程圖1200。WTRU可以從gNB接收1202候選CSI報告時序(k)值的配置。在時槽n處,WTRU在由gNB傳輸的DCI中接收1204非週期性CSI報告請求和CSI報告時序(k)。之後,WTRU基於k值和時序提前(TA)確定1206CSI處理時間(ΔP)。接著,WTRU基於該CSI處理時間(ΔP)確定支援的CSI報告類型和配置的集合。如果WTRU在支援的集合中找到請求的CSI 1210,則WTRU在時槽n+k處報告1214所請求的CSI。如果WTRU在支援的集合中沒有找到請求的CSI,則WTRU在時槽n+k處發送1212DTX或請求的CSI的子集。
第13圖示出了又一範例流程圖1300,其中基於將計算的時間間隙的長度與臨界值時間段比較做出報告CSI的確定。非週期性CSI請求可以在PDCCH上被接收1302。一旦接收,WTRU可以計算1304接收該非週期性CSI報告請求的PDCCH的最後一個符號與對應非週期性CSI報告傳輸的第一個上鏈符號之間的時間間隙。WTRU可以確定1306臨界值,臨界值表示CSI計算可以被處理並且CSI確定的時間長度。WTRU可以確定1308該臨界值是否短於計算的時間間隙。如果該臨界值短於計算的時間間隙,則CSI報告可以被編譯並傳輸1310。如果該臨界值不短於所計算的時間段,則WTRU可以確定丟棄CSI報告1312,例如不傳輸CSI報告。
雖然在上文中描述了採用特定組合的特徵和元件,但是本領域普通技術人員將會認識到,每一個特徵或元件既可以單獨使用,也可以與其他特徵和要素進行任何組合。此外,這裡描述的方法可以在引入電腦可讀媒體中以供電腦或處理器操作的電腦程式、軟體或韌體中實施。關於電腦可讀媒體的範例包括電信號(經由有線或無線連接傳輸)以及電腦可讀儲存媒體。關於電腦可讀儲存媒體的範例包括但不侷限於唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、暫存器、快取記憶體、半導體記憶裝置、內部硬碟和可移除磁片之類的磁媒體、磁光媒體、以及CD-ROM碟片和數位多用途碟片(DVD)之類的光媒體。與軟體關聯的處理器可以用於實施在WTRU、UE、終端、基地台、RNC或任何電腦主機中使用的射頻收發器。
CRI‧‧‧CSI-RS資源索引
CSI‧‧‧通道狀態資訊
CSI-RS‧‧‧CSI參考信號
CQI‧‧‧通道品質指示符
DL‧‧‧下鏈
DTX‧‧‧不連續傳輸
NAK‧‧‧無應答
N2、N3、N4、N6、N11、S1、X2‧‧‧介面
PDCCH‧‧‧實體下鏈控制通道
PMI‧‧‧預編碼矩陣指示符
PUSCH‧‧‧實體上鏈共用資料通道
PUCCH‧‧‧實體上鏈控制通道
RI‧‧‧秩指示符
TA‧‧‧時序提前
UL‧‧‧上鏈
100‧‧‧通信系統
102、102a、102b、102c、102d‧‧‧無線傳輸/接收單元(WTRU)
104、113‧‧‧無線電存取網路(RAN)
106、115‧‧‧核心網路(CN)
108‧‧‧公共交換電話網路(PSTN)
110‧‧‧網際網路
112‧‧‧其他網路
114b、114a‧‧‧基地台
116‧‧‧空中介面
118‧‧‧處理器
120‧‧‧收發器
122‧‧‧傳輸/接收元件
124‧‧‧揚聲器/麥克風
126‧‧‧小鍵盤
128‧‧‧顯示器/觸控板
130‧‧‧非可移記憶體
132‧‧‧可移記憶體
134‧‧‧電源
136‧‧‧全球定位系統(GPS)晶片組
138‧‧‧週邊設備
160a、160b、160c‧‧‧e節點B
162‧‧‧行動管理實體閘道(MME)
164‧‧‧服務閘道(SGW)
166‧‧‧封包資料網路(PDN)閘道(或者PGW)
180a、180b、180c‧‧‧下一代節點B(gNB)
182a、182b‧‧‧存取和行動管理功能(AMF)
183a、183b‧‧‧會話管理功能(SMF)
184a、184b‧‧‧使用者平面功能(UPF)
185a、185b‧‧‧資料網路(DN)
202、1002‧‧‧CSI報告設定0
204、1004‧‧‧CSI報告設定1
206、1006‧‧‧資源設定0
208、1008‧‧‧資源設定1
210、1010‧‧‧資源設定2
212‧‧‧CSI測量設定
402、404、406‧‧‧時槽
408、506、802、806、810‧‧‧DL部分
410、508‧‧‧間隙
412、510、804、808、812‧‧‧UL部分
414‧‧‧∆P
418‧‧‧∆Q
420‧‧‧∆m
424、428‧‧‧時間
500‧‧‧時槽
502‧‧‧CSI觸發
504‧‧‧CSI報告
702、704‧‧‧傳輸和接收點(TRP)
708、714‧‧‧NR實體下鏈共用通道(NR-PDSCH)
710‧‧‧CSI報告1
712‧‧‧CSI報告2
902、908‧‧‧CSI測量
906‧‧‧報告CSI
910‧‧‧CSI傳輸
可以根據以下說明以及結合附圖給出的範例得到更詳細的理解,其中附圖中相似的參考標記指示相似的元素,以及其中: 第1A圖是示出了在其中可實施一個或多個揭露的實施方式的範例通信系統的系統圖; 第1B圖是示出了根據一種實施方式的可在第1A圖所示的通信系統內使用的範例無線傳輸/接收單元(WTRU)的系統圖; 第1C圖是示出了根據一種實施方式的可在第1A圖所示的通信系統內使用的範例無線電存取網路(RAN)和範例核心網路(CN)的系統圖; 第1D圖是示出了根據一種實施方式的可在第1A圖所示的通信系統內使用的另一範例RAN和另一範例CN的系統圖; 第2圖示出了通道狀態資訊(CSI)報告設定、資源設定以及連結的範例配置的框圖; 第3圖示出了在新無線電(NR)中潛在非週期性CSI-參考信號(CSI-RS)傳輸以及非週期性CSI報告時序的範例; 第4圖示出了傳輸時槽,在一種實施方式中,其基於非週期性CSI-RC和CSI報告的範例CSI處理時間參數被示出; 第5圖示出了根據一種實施方式的具有CSI回饋的範例自包含時槽; 第6圖示出了根據一種實施方式的針對自包含CSI報告的無線傳輸/接收單元(WTRU)過程的流程圖; 第7圖示出了根據一種實施方式的發起於單個DCI的範例性多個非週期性CSI報告觸發過程的示意圖; 第8圖示出了根據一種實施方式的範例非週期性多級CSI報告過程; 第9圖示出了根據一種實施方式的非週期性多級CSI報告過程的另一範例; 第10圖示出了用於CSI報告設定、資源設定以及連結的範例配置的另一框圖; 第11圖示出了根據一種實施方式的用於靈活的CSI報告的方法的範例流程圖; 第12圖示出了在其中基於請求的CSI是否在支持的CSI報告類型集內而做出決定的另一範例流程圖;以及 第13圖示出了在其中基於與CSI處理時間相比計算的時間間隙的長度而做出決定的又一範例流程圖。

Claims (20)

  1. 一種被配置成傳輸一通道狀態資訊(CSI)報告的無線傳輸/接收單元(WTRU),該WTRU包括: 一接收器,被配置成在一實體下鏈控制通道(PDCCH)上接收一非週期性CSI報告請求; 一電路,被配置成確定自己的該非週期性CSI報告請求被接收的該PDCCH的一最後一個符號與用於傳輸一對應CSI報告的一指定的上鏈通道的一第一個上鏈符號之間的一時間間隙,其中該時間間隙的該確定包括考慮一時序提前值; 該電路被配置成確定一時間臨界值以及進一步確定該所確定的時間臨界值是否短於該所確定的時間間隙;以及 一傳輸器,被配置成: 在該所確定的時間間隙不短於該臨界值的一情況下,傳輸該CSI報告; 在該所確定的時間間隙短於該臨界值的一情況下,不傳輸該CSI報告。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的WTRU,其中該時間臨界值基於一CSI報告頻寬而被確定。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的WTRU,其中該時間臨界值基於該WTRU使用的一天線埠數而被確定。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的WTRU,其中該時間臨界值基於一寬頻頻率頻寬使用的一天線埠數而被確定。
  5. 如申請專利範圍第1項所述的WTRU,其中該時間臨界值基於一碼本類型而被確定。
  6. 如申請專利範圍第1項所述的WTRU,其中該該指定的上鏈通道包括一實體上鏈共用資料通道(PUSCH)和一實體上鏈控制通道(PUCCH)。
  7. 一種由一無線傳輸/接收單元(WTRU)執行的方法,該方法包括: 在一實體下鏈控制通道(PDCCH)上接收一非週期性通道狀態資訊(CSI)報告請求; 確定自己的該非週期性CSI報告請求被接收的該PDCCH的一最後一個符號與用於傳輸一對應CSI報告的一指定的上鏈通道的第一個上鏈符號之間的一時間間隙,其中該時間間隙基於一時序提前值而被確定; 確定臨界值; 確定該所確定的時間間隙是否短於該所確定的臨界值;以及 回應於該CSI報告請求,傳輸該CSI報告; 其中該所確定的時間間隙不短於該臨界值。
  8. 如申請專利範圍第7項所述的方法,其中該時間臨界值基於待被報告的回饋的一粒度而被確定。
  9. 如申請專利範圍第7項所述的方法,其中該WTRU利用一類型I單板碼本,以及所傳輸的CSI報告包括根據該類型I單板碼本的回饋。
  10. 如申請專利範圍第7項所述的方法,其中待被傳輸的該CSI與一寬頻頻率粒度對應。
  11. 如申請專利範圍第7項所述的方法,其中待被傳輸的該CSI與最多4個CSI-RS埠對應。
  12. 如申請專利範圍第7項所述的方法,其中該時間臨界值根據一參數配置而被確定。
  13. 如申請專利範圍第7項所述的方法,該方法還包括: 經由無線電資源控制(RRC)傳訊接收與該時間臨界值的該確定相關的一個或多個參數。
  14. 一種由一無線傳輸/接收單元(WTRU)執行的方法,該方法包括: 在一實體下鏈控制通道(PDCCH)上接收一非週期性通道狀態資訊(CSI)報告請求; 確定自己的該非週期性CSI報告請求被接收的該PDCCH的一最後一個符號與用於傳輸一對應非週期性CSI報告的一指定的上鏈通道的一第一個上鏈符號之間的一時間間隙; 確定一時間臨界值; 確定該時間臨界值是否短於該時間間隙;以及 回應於該CSI報告請求,確定不傳輸一CSI報告; 其中該時間臨界值被確定為長於該所確定的時間間隙。
  15. 如申請專利範圍第14項所述的方法,其中該時間臨界值基於一CSI報告頻寬而被確定。
  16. 如申請專利範圍第14項所述的方法,其中該時間臨界值基於該WTRU使用的一天線埠數而被確定。
  17. 如申請專利範圍第14項該的方法,其中該時間臨界值基於一寬頻頻率頻寬使用的一天線埠數而被確定。
  18. 如申請專利範圍第14項所述的方法,其中該時間臨界值基於一碼本類型而被確定。
  19. 如申請專利範圍第14項所述的方法,其中該所確定的時間間隙包括一時序提前。
  20. 如申請專利範圍第14項所述的方法,該方法還包括: 經由無線電資源控制(RRC)傳訊接收一個或多個時間臨界值參數。
TW107120516A 2017-06-14 2018-06-14 確定是否提供csi報告裝置及方法 TWI700007B (zh)

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