TW201914242A - 指示無線電資源到無線通訊系統中的接收器的方法和設備 - Google Patents

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Abstract

本揭露提供用於指示無線電資源到無線通訊系統中的接收器的方法和設備,方法包含:分配用於波束指示的多個參考訊號;為接收器選擇多個參考訊號中的一個;以及傳送關於所選擇的參考訊號的資訊到接收器,其中所述資訊包含指示所選擇的參考訊號的無線電資源的參考指示。

Description

指示無線電資源到無線通訊系統中的接收器的方法和設備
本揭露是有關於無線電資源的指示,且更確切地說,關於用於指示無線電資源到無線通訊系統中的接收器的方法和設備。
波束成形傳送在無線通訊系統中提供有效的訊號及資料傳送。波束成形傳送器通常經由天線陣列將其傳送形成為一或多個傳送波束。另一方面,波束成形接收器可直接接收或基於關於傳送波束的資訊接收。後一替代方案可以藉由以指示傳送波束為代價提供更高效傳送及更高頻譜效率。然而,波束成形傳送器可在不同傳送中根據通道條件改變其所傳送的波束。傳送波束或傳送無線電資源的即時及精確的指示是接收器有效地接收訊號所需的。
本揭露的實施例提供用於指示無線電資源到無線通訊系統中的接收器的改進方法和設備。
這些實施例包含一種用於指示無線電資源到無線通訊系統中的接收器的方法。方法包含:分配用於波束指示的多個參考訊號束;為接收器選擇多個參考訊號中的一個;以及將關於所選擇的參考訊號的資訊傳送到接收器,其中關於傳送波束的資訊包含指示所選擇的參考訊號的無線電資源的參考指示(Reference Indication, RI)。
這些實施例還包含一種供無線通訊系統中的接收器接收無線電資源的指示的方法。方法包含:分配多個無線電資源以自傳送器接收用於波束指示的參考訊號;從傳送器接收關於從參考訊號選擇的一個的無線電資源的資訊,其中資訊包含所選擇的參考訊號的無線電資源的參考指示(RI);以及根據所選擇的參考訊號的無線電資源的指示確定多個參考訊號中用於從傳送器接收訊號的一個。
這些實施例另外包含一種指示無線電資源以供用戶裝置在無線通訊系統中接收訊號的網路設備。網路設備包含:記憶體,儲存指令;及處理器,配置成執行指令以使得網路設備執行以下操作:分類用於波束指示的多個參考訊號;為用戶裝置選擇多個參考訊號中的一個;以及傳送關於所選擇的參考訊號的資訊到用戶裝置,其中資訊包含指示所選擇的參考訊號的無線電資源的RI。
這些實施例還包含一種在無線電通訊系統中接收無線電資源的指示的用戶裝置。用戶裝置包含:記憶體,儲存指令;及處理器,配置成執行指令以使得用戶裝置執行以下操作:分配多個無線電資源以自網路設備接收用於波束指示的參考訊號;從網路設備接收關於從參考訊號選擇的一個的無線電資源的資訊,其中資訊包含指示所選擇的參考訊號的無線電資源的RI;以及根據所選擇的參考訊號的無線電資源的指示確定多個參考訊號中用於從網路設備接收訊號的一個。
這些實施例另外包含一種儲存指令的非暫時性電腦可讀媒體,所述指令可由設備的一或多個處理器執行,從而執行指示無線電資源給在無線通訊系統中的接收器的方法。方法包含:分類用於波束指示的多個參考訊號;為接收器選擇多個參考訊號的一個;以及傳送關於所選擇的參考訊號的資訊到所述接收器,其中資訊包含指示所選擇的參考訊號的無線電資源的RI。
這些實施例再包含一種儲存指令的非暫時性電腦可讀媒體,所述指令可由設備的一或多個處理器執行,從而執行用於接收無線通訊系統中的無線電資源的指示的方法。方法包含:分配多個無線電資源以接收自傳送器用於波束指示的參考訊號;從傳送器接收關於從參考訊號選擇的一個的無線電資源的資訊,其中資訊包含指示所選擇的參考訊號的無線電資源的RI;以及根據所選擇的參考訊號的無線電資源的指示確定多個參考訊號中用於從傳送器接收訊號的一個。
應理解,前文大體描述以及以下詳細描述僅是示例性以及解釋性的且並不限制要求主張的本揭露。
為讓本揭露的上述特徵和優點能更明顯易懂,下文特舉實施例,並配合所附圖式作詳細說明如下。
現在將詳細參考示例性實施例,在附圖中示出所述實施例的實例。以下描述涉及附圖,其中不同圖式中的相同標號表示相同或類似元件,除非另作表示。示例性實施例的以下描述中闡述的實施並不表示與本揭露一致的所有實施。相反,其僅為與如所附申請專利範圍中所述的與本揭露相關的方面一致的方法和設備的實例。
圖1示出根據本揭露的一些實施例的用於在無線通訊系統中的波束指示的示例性情形。無線通訊系統可為例如第五代(Fifth Generation, 5G)無線電存取系統、長期演進(Long-Term Evolution, LTE)無線電存取系統、高速封包存取(High Speed Packet Access, HSPA)無線電存取系統、寬頻分碼多工(Wideband Code-Division Multiple Access, WCDMA)通訊系統、電氣電子工程師學會(Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE)802.11無線區域網(wireless local area network, WLAN)或IEEE 802.16無線都會網路(wireless metropolitan area networks, WMAN)。
如圖1所示,無線通訊系統包含基站120及用戶裝置140。基站120可為例如先進基站(Advanced Base Station, ABS)、基地收發機站(Base Transceiver System, BTS)、家用基站(Home Base Station)、中繼站(Relay Station)、遠端無線電頭端(Remote Radio Head, RRH)、中間節點(Intermediate Node)、下一代節點B(Next-Generation Node B, gNodeB或gNB)、5G無線電存取系統中的5G節點B,LTE無線電存取系統中的演進節點B(eNB)、中繼節點、RRH或IEEE 802.11 WLAN系統中的存取點(Access Point, AP)。基站120傳送攜載無線通訊系統的系統資訊的無線電訊號。
用戶裝置140可為例如移動站、先進移動站(Advanced Mobile Station, AMS)、伺服器、終端裝置、客戶端終端、桌上型電腦、膝上型電腦、筆記型電腦、工作站、個人數位助理(Personal Digital Assistant, PDA)、個人電腦(Personal Computer, PC),手機裝置、照相機、電視、手持式電玩裝置、音樂裝置、無線感測器、智慧手機、網路介面卡或機器型終端。作為另一實例,用戶裝置140為5G或LTE無線電存取系統中的用戶設備。用戶裝置140和基站120中的每一個含有可傳送及接收無線電訊號的通訊單元。
如圖1所示,基站120經由傳送波束B0 、傳送波束B1 、傳送波束B2 以及傳送波束B3 中的一或多個將下行鏈路訊號傳送到用戶裝置140。傳送波束B0 、傳送波束B1 、傳送波束B2 以及傳送波束B3 被認為是用於傳送例如用於對對應的參考訊號無線電資源進行波束管理的參考訊號(Reference Signal, RS)。用戶裝置140經由接收波束b0 、接收波束b1 、接收波束b2 以及接收波束b3 中的一或多個接收下行鏈路訊號。
波束管理參考訊號(Beam Management Reference Signal, BM-RS)被定義為用於波束管理的參考訊號。舉例來說,BM-RS可以是通道狀態資訊參考訊號(Channel Status Information Reference Signal, CSI-RS)或解調參考訊號(Demodulation Reference Signal, DM-RS),如圖1所示。或者,BM-RS可以是包含同步訊號或包含同步訊號以及物理廣播通道(Physical Broadcast Channel, PBCH)的同步訊號區塊(Synchronization Signal Block, SSB)。在一些實施例中,BM-RS可以是探測參考訊號(Sounding Reference Signal, SRS)。
波束對鏈路(Beam Pair Link, BPL)為傳送波束B0 、傳送波束B1 、傳送波束B2 以及傳送波束B3 中的一或多個與接收波束b0 、接收波束b1 、接收波束b2 以及接收波束b3 中的一或多個之間的用戶裝置140或基站120的測量傳送及接收鏈路。舉例來說,如圖1所示,BPL 100為傳送波束B0 與接收波束b0 之間的測量傳送及接收對鏈路。當基站120由傳送波束B0 傳送時,用戶裝置140需要由接收波束b0 接收,以實現波束成形傳送的益處。作為另一實例,BPL 111為傳送波束B1 與接收波束b1 之間的測量傳送及接收對鏈路。另一BPL 112為傳送波束B1 與接收波束b2 之間的測量傳送及接收對鏈路。當基站120通過傳送波束B1 傳送時,用戶裝置140可通過接收波束b1 和接收波束b2 中的一個或兩個接收,以實現波束成形傳送的益處。
作為另一實例,BPL 122為傳送波束B2 與接收波束b2 之間的測量傳送及接收對鏈路。當基站120由傳送波束B2 傳送時,用戶裝置140需要由接收波束b2 接收,以實現波束成形傳送的益處。當用戶裝置140由接收波束b2 接收時,基站120需由傳送波束B1 及傳送波束B2 中的一個或兩個傳送,以實現波束成形傳送的益處。
基於對參考訊號的基站或用戶裝置測量來確定BPL,根據空間傳送/接收過濾配置來傳送或接收所述參考訊號。舉例來說,如圖1所示,可基於對CSI-RS的參考訊號接收功率(Reference Signal Received Power, RSRP)確定BPL 100,所述CSI-RS由傳送波束B0 上的基站120傳送,且由用戶裝置140經由接收波束b0 接收。基站120根據空間傳送過濾配置經由傳送波束B0 傳送多個CSI-RS資源中的一個上的CSI-RS。用戶裝置140根據空間接收過濾配置經由接收波束b0 接收多個CSI-RS資源中的一個上的CSI-RS。換句話說,BPL 100與傳送波束B0 、接收波束b0 、CSI-RS及/或多個CSI-RS資源中的一個相關聯。替代地,基站120以及用戶裝置120可以在確定的BPL 100中在對應的RS資源上傳送另一個RS以及進行測量。所述另一個RS可例如是另一個CSI-RS、DM-RS、SSB、SRS、BM-RS或作為或關於傳送波束及/或接收波束的訊號。
定義天線埠使得天線埠上的一符號在其上傳送的通道可以由在相同天線埠上的另一符號在其上傳送的通道推斷出。每個天線埠具有一個資源網格(Resource Grid)。天線埠用於物理通道或訊號的傳送,所述傳送取決於經配置以用於物理通道或訊號的多個天線埠。
若天線埠上的一符號在其上傳送的通道的特性可以由在其他天線埠上的另一符號在其上傳送的通道推斷出,則兩個天線埠可被定義為準同位(Quasi-Co-Located, QCL)。換句話說,兩個QCL天線埠被認為是具有相同或相似的傳送及接收參數,例如空間參數、都卜勒/延遲參數以及平均增益。QCL關係可用於支持波束管理功能、頻率/定時偏移估測功能及/或RRM管理功能。
當BPL 100、BPL 111、BPL 112以及BPL 122根據由BM-RS(例如,CSI-RS及/或SSB等)在波束管理程序期間形成於基站120與用戶裝置140之間時,基站120還可傳送與BM-RS中的一個相關聯的另一下行鏈路參考訊號,例如DM-RS。DM-RS關於可被稱作與多個BM-RS埠中的一個準同位的DM-RS。
舉例來說,基站120傳送與無線電資源上的BM-RS埠準同位的無線電資源上的DM-RS埠,所述BM-RS埠及DM-RS埠分別地形成傳送波束B1 和B2 。。用戶裝置140可根據BPL 112和BPL 122由接收波束b2 接收在無線電資源上的DM-RS資源及/或資料,及/或根據BPL 111由接收波束b1 接收在無線電資源上的DM-RS資源及/或資料。作為另一實例,當DM-RS埠僅與形成傳送波束B1 的在無線電資源上的BM-RS準同位時,用戶裝置140根據BPL 111由接收波束b1 接收在無線電資源上的對應的DM-RS資源及/或資料,及/或根據BPL 112由接收波束b2 接收在無線電資源上的DM-RS資源及/或資料。
波束指示是基站120的波束管理的一部分。基站120的波束管理包含波束測量、波束報告以及波束指示。對於波束管理及其波束指示,參考指示(RI)用於作為由用戶裝置140或基站120根據空間過濾配置而在一或多個RS資源上進行傳送及/或測量的參考。在一些實施例中,參考測量參考指示(Measurement Reference Indication, MRI)或傳送配置指示(Transmission Configuration Indication, TCI)可用於實現與RI相同的參考指示。在本揭露中,RI、MRI或TCI的一個用於描述實施例,並且其他兩個、另一傳送配置指示或另一測量參考指示可作為實施例中使用的替代。
RS資源包含例如CSI-RS、SSB或SRS資源。這些RS資源的不同資源可由CSI-RS資源指示(CSI-RS Resource Indicator, CRI)、SSB資源指示(SSBRI)或SRS資源指示(SRS Resource Indicator, SRI)表示。舉例來說,波束管理程序可包含在所分配CSI-RS資源11、12、13、14、15、16、17及18上的UE特定CSI-RS的八個RSRP測量。然後這些CSI-RS資源可被表示為CRI #11、CRI #12、CRI #13、CRI #14、CRI #15、CRI #16、CRI #17及CRI #18,亦即,CRI = {11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18}。另一波束管理程序可包含在時間索引(Time Indexes, TI)22、23、24、…、29上的SSB的八個RSRP測量。然後這些SSB資源可被表示為SSBRI #22、SSBRI #23、SSBRI #24、…、及SSBRI #29,亦即,SSBRI = {22, 23, 24, …, 29}。
測量索引(Measurement Index, MI)是用於表示波束管理程序期間這些RS資源的不同資源。舉例來說,波束管理程序包含在CRI #11、CRI #12、CRI #13、CRI #14、CRI #15、CRI #16、CRI #17及CRI #18的UE特定CSI-RS的八個RSRP測量,所述八個RSRP測量在波束管理程序期間也可表示為MI #0、MI #1、MI #2、MI #3、MI #4、MI #5、MI #6及MI #7,亦即,MI = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}。
圖2a-2c示出根據本揭露的一些實施例的用於在無線通訊系統中的波束管理的示例性方法。在圖2a-2c中,波束管理的方法可用於在一或多個傳送及接收點(Transmission and Reception Point, TRP)中的下行鏈路(DL)波束管理。所述方法包含三個程序:P1、P2及P3。在第一P1程序後,P1、P2及P3程序的任一個可作為基站120的波束管理的連續程序而發生。舉例來說,基站120可將P2程序作為其與用戶裝置140的DL波束管理的第二及第三程序而執行。
波束管理的P1程序用於啟動UE在不同TRP傳送(Tx)波束的測量以支持TRP Tx波束及UE Rx波束的選擇。換句話說,波束管理的P1程序是用於基站120的TRP Tx波束與用戶裝置140的Rx波束之間的對準(Alignment)。
舉例來說,如圖2a所示,基站120的TRP以波束掃掠(Beam-Sweeping)方式使用TRP Tx波束傳送同步訊號區塊(SSB)及/或基於通道狀態資訊的參考訊號(CSI-RS)給用戶裝置140。另一方面,用戶裝置140接收及測量在TRP Tx波束上的SSB或CSI-RS,並且以波束掠掃方式使用其UE Rx波束監視接收品質。用戶裝置140基於測量結果辨識出較佳的UE Rx波束。用戶裝置140可顯式地(Explicitly)或隱式地(Implicitly)向基站120報告TRP Tx波束品質的測量結果。在一些實施例中,基站120可透過不同的Tx波束的集合執行TRP內部(Inter-TRP)或TRP間(Intra-TRP)Tx波束掠掃。
波束管理的P2程序用於啟動UE在不同TRP Tx波束的測量以切換TRP內部或TRP間Tx波束。換句話說,P2程序可用於TRP Tx波束精化(Refinement)。在P2程序中,可使用比P1程序所使用的波束集合更小的波束集合進行波束精化。在一些實施例中,P2程序為P1程序的特例。
舉例來說,如圖2b所示,基站120的TRP以波束掠掃方式使用TRP Tx波束傳送SSB及/或CSI-RS給用戶裝置140。用戶裝置140基於SSB及/或CSI-RS上的RSRP以固定的Rx波束(Fixed Rx Beam)(例如,較佳Rx波束)測量TRP Tx波束品質。用戶裝置140可顯式地或隱式地向基站120報告TRP Tx波束品質的測量結果。基站120可根據TRP Tx波束品質的所報告測量結果精化TRP Tx波束。
波束管理的P3程序用於啟動使用不同UE Rx波束的在相同TRP Tx波束的UE測量。換句話說,P3程序用於UE Rx波束精化。
舉例來說,如圖2c所示,基站120的TRP使用TRP Tx波束中的一固定的波束(例如,較佳Tx波束)傳送SSB及/或CSI-RS。用戶裝置140基於SSB及/或CSI-RS的RSRP以波束掠掃方式使用不同UE Rx波束測量UE Rx波束品質。用戶裝置140根據其測量結果將一或多個UE Rx波束確定為一或多個較佳的UE Rx波束。用戶裝置140可相應地精化其UE Rx波束。
在一些實施例中,用戶裝置140於P1程序期間在與較佳SSB相關聯的隨取存取程序中隱式地報告TRP Tx波束品質的測量結果給基站120。替代地,用戶裝置140可在P2程序、P3程序或聯合P2及P3程序期間顯式地報告TRP Tx波束品質的測量結果給基站120並且指示一或多個較佳CRI。
在一些實施例中,波束管理方法也可用於上行鏈路(Uplink, UL)波束管理。用戶裝置140可以掠掃的方式傳送探測參考訊號(SRS),如同在DL波束管理中被基站120所傳送的那些SSB及/或CSI-RS一般。基站120可測量及/或指示如同用戶裝置140在DL波束管理中進行的一般。相應地,基站120及用戶裝置140可在UL波束管理的U1程序中建立UE Tx波束及TRP Rx波束對準。基站120可在UL波束管理的U2程序中精化TRP Rx波束。用戶裝置140可在UL波束管理的U3程序中精化UE Tx波束。
圖3示出根據本揭露的一些實施例在無線通訊系統中的波束管理的示例性方法300。如本文所使用,傳送波束的指示涉及通過例如用戶裝置來提供波束的識別資訊以實現其接收、測量或參考。如圖3所示, TRP(例如,gNB或基站120)配置有四個傳送波束B0 至傳送波束B3 中的至少一個的訊號。每個傳送波束與Mp CSI-RS資源中的一個相關聯及經由Mp CSI-RS資源中的一個傳送,其中p 為由基站120操作的第p 個波束管理程序的索引。Mp 可為例如64,如圖32所示。另一方面,用戶設備(User Equipment, UE)(例如,用戶裝置140)配置有四個接收波束b0 到接收波束b3 中的至少一個以自基站120接收訊號的訊號。
基站120初始地分配分別經由四個傳送波束B0 到傳送波束B3 傳送的四個UE特定CSI-RS。在本實例中,且在不限制的情況下,基站120以波束掃掠方式傳送波束B0 到波束B3 ,例如從B0 到B3 連續傳送,及/或多次重複傳送序列。基站120為每一傳送波束分配64個CSI-RS資源中的一個。基站120儲存傳送波束B0 到傳送波束B3 與四個所分配CSI-RS資源之間的映射。在此配置中,傳送波束B0 到傳送波束B3 與四個UE特定CSI-RS及四個所分配CSI-RS資源相關聯。
基站120隨後經由無線電資源控制(Radio Resource Control, RRC)訊號將UE特定CSI-RS的配置傳送到用戶裝置140(步驟310)。在接收到配置之後,用戶裝置140根據UE特定CSI-RS的配置經由接收波束b0 到接收波束b3 來接收訊號。
基站120隨後經由傳送波束B0 到傳送波束B3 傳送UE特定CSI-RS,且重複傳送四次(步驟320)。對應地,用戶裝置140經由接收波束b0 到接收波束b3 接收及測量所分配CSI-RS資源上的UE特定CSI-RS的RSRP。用戶裝置140可例如由四個接收波束b0 到接收波束b3 接收傳送波束B0 到傳送波束B3 中的每一個,且測量及記錄所分配CSI-RS資源上的所接收UE特定CSI-RS的效能指標(Performance Metric)。效能指標包含例如RSRP及參考訊號接收品質(Reference Signal Receiving Quality, RSRQ)。用戶裝置140還儲存接收波束b0 到接收波束b3 與CSI-RS資源之間的映射。
用戶裝置140隨後將CSI及/或CRI報告(CSI/CRI報告)傳送到基站120(步驟330)。基站120對CSI/CRI報告中的測量結果進行排序。
由於用戶裝置140已通過接收波束b0 到接收波束b3 接收傳送波束B0 到傳送波束B3 中的每一個,因此用戶裝置140可確定用於接收傳送波束B0 到傳送波束B3 中的每一個的接收波束b0 到接收波束b3 中的一或多個。舉例來說,由於通過接收波束b0 接收的RSRP優於通過接收波束b1 到接收波束b3 接收的RSRP,因此用戶裝置140選擇用於從傳送波束b0 接收波束成形訊號的接收波束b0 。作為圖1中所示的結果,傳送波束B0 和接收波束b0 配對為BPL 100。BPL 111、BPL 112以及BPL 122也可通過類似程序形成。
另一方面,基站120已接收到自用戶裝置140報告的CSI/CRI中的所分配CSI-RS資源上的UE特定CSI-RS的RSRP。根據報告中的RSRP,基站120可確定用於將波束成形訊號傳送到用戶裝置140的傳送波束B0 到傳送波束B3 中的一或多個。舉例來說,如圖1中所示,基站120可選擇用於將非週期性CSI-RS傳送到用戶裝置140的B0 、B1 或B2 ,這是因為由傳送波束B0 、傳送波束B1 以及傳送波束B2 傳送的UE特定CSI-RS的所測量RSRP優於由傳送波束B3 傳送的RSRP。
基站120察覺到CRI、波束識別碼(即,傳送波束B0 到傳送波束B3 )與MI之間的關聯。基站120可使用這些參數中的一個以根據所述關聯識別或指示其它相關聯的參數。另一方面,用戶裝置140察覺到CRI、波束識別碼與MI之間的關聯。用戶裝置140可根據所述關聯確定當用戶裝置140已接收到CRI、波束識別碼(即,傳送波束B0 到傳送波束B3 )以及MI中的一個時用於接收波束成形訊號的接收波束b0 到接收波束b3 中的一個。
當基站120準備將波束成形訊號傳送到用戶裝置140時,基站120將波束指示資訊傳送到用戶裝置140。波束指示資訊包含例如CRI、波束識別碼(即,傳送波束B0 到傳送波束B3 )及/或MI中的一或多個。或者,波束指示資訊可包含就無線幀編號(Radio Frame Number)、時槽(Slot)以及OFDM符號編號而言可用於識別波束成形訊號的CSI-RS資源的時間戳記。在一些實施例中,波束指示資訊可包含波束管理參考訊號(BM-RS)資源的指示,且每個BM-RS資源唯一地對應於傳送波束。BM-RS資源包含例如CSI-RS資源、SS區塊資源或SRS資源。
在用戶裝置140接收波束指示資訊之後,用戶裝置140可因此調節用於自基站120接收波束成形訊號的接收波束b0 到接收波束b3 。在一些實施例中,通過CRI、波束識別碼(即,傳送波束B0 到傳送波束B3 )及/或MI之間的關聯,用戶裝置140可根據MI或CRI確定接收波束。舉例來說,當用戶裝置140接收到為3的MI時,用戶裝置140可確定用於自基站120接收波束成形訊號的第三接收波束(即,接收波束b2 )。用戶裝置140可能不需要知道基站120通過傳送波束B1 和傳送波束B2 兩者來傳送。
舉例來說,如圖2所示,基站120通過下行鏈路控制資訊(Downlink Control Information, DCI)將波束指示資訊傳送到用戶裝置140(步驟340)。波束指示資訊包含指示傳送波束B1 和傳送波束B2 的兩個MI。基站120可向用戶裝置140傳送例如表示DCI中的傳送波束B1 和傳送波束B2 的兩個兩位元MI “01”和“10”。
當基站120通過傳送波束B1 和傳送波束B2 傳送非週期性CSI-RS時,用戶裝置140可根據BPL 112和BPL 122通過接收波束b2 來接收非週期性CSI-RS。基站120可通過傳送波束B1 和傳送波束B2 同時或經由時分多工(Time Divisional Multiplexing, TDM)(即,波束掃掠(Beam Sweeping)方式)來傳送非週期性CSI-RS。用戶裝置140可通過根據所接收DCI中的兩個兩位元MI“01”和“10”確定的接收波束b2 來接收非週期性CSI-RS。用戶裝置140然後相應地測量CSI-RS資源上的非週期性CSI-RS的RSRP。
在接收並測量非週期性CSI-RS之後,用戶裝置140通過接收波束b2 (即現在為用戶裝置140的傳送波束)傳送含有所測量CSI-RS資源的CRI的非週期性CSI報告。基站120通過傳送波束B1 和傳送波束B2 (即現在為基站120的接收波束)同時或經由TDM接收非週期性CSI報告。
圖4示出根據本揭露的一些實施例的用於指示無線電資源給在無線通訊系統中的接收器的示例性方法400。舉例來說,如圖4所示的P1程序410,基站120經由RRC訊號向用戶裝置140分配由八個資源指示符CRI #11到CRI #18指示的在RS資源上的八個週期性CSI-RS。因此, CSI-RS #11到CSI-RS #18的八個RS索引攜帶在自基站120到用戶裝置140的RRC訊號中。在P1程序410中,基站120隨後將指示為CRI #11到CRI #18的對應CSI-RS資源上的八個週期性CSI-RS傳送到用戶裝置140。還可由S0 = {11, 12, …, 18}來將八個CRI表示為在P1程序410中的BM-RS資源的集合。替代地,S0 還可作為P1程序410中的RS測量集合。由八個CRI指示的BM-RS資源還可被稱作在P1程序410的RS測量集合中的MI #0到MI #7。因此,如圖4所示,P1程序410的M0 包含八個MI。
另一方面,用戶裝置140自基站120接收RRC訊號中的八個RS索引。相應地,用戶裝置140可接收及測量由所接收RS索引指示的在對應RS資源上的八個週期性CSI-RS。用戶裝置140隨後發送CSI/CRI報告到基站120,類似圖3的步驟330。用戶裝置140還可儲存對應RS索引的測量結果(即,CRI),藉以確定在當前或隨後波束管理程序中的接收波束b0 到接收波束b3 及/或無線電資源。
P1 410為第一P1程序,且可被基站120使用以在所配置傳送波束上傳送CSI-RS。用戶裝置140可透過所有的接收波束接收及測量傳送波束。相應地,基站120及用戶裝置140可將基站120的傳送波束B0 到傳送波束B3 與用戶裝置140的接收波束b0 到接收波束b3 配對。舉例來說,BPL 100、BPL 111、BPL 112以及BPL 122可根據由CRI #11到CRI #18指示的RS無線電資源上的測量結果而形成。此外,在P1程序410中測量的RS無線電資源也可被用為指示一或多個RS無線電資源給用戶裝置140以進行以後的傳送及/或測量的參考。
在P1程序140後,基站120透過四個非週期性CSI-RS(Aperiodic CSI-RS, A-CSI-RS)配置P2程序420。如圖4所示,基站120在P2程序420中在CRI #12、CRI #13、CRI #15以及CRI #17分配具有RS資源的四個非週期性CSI-RS。基站120可經由媒體存取控制(Medium Access Control, MAC)控制元素(Medium Access Control Control Element, MAC-CE)或DCI訊息傳送對應四個非週期性CSI-RS及/或RS資源的四個RS索引給用戶裝置140。RS索引可以是例如CRI #12、CRI #13、CRI #15以及CRI #17。在基站120經由MAC-CE或DCI訊息傳送RS索引到用戶裝置140後,基站120將由CRI #12、CRI #13、CRI #15以及CRI #17指示的CSI-RS資源上的四個非週期性CSI-RS傳送到用戶裝置140。
另一方面,用戶裝置140接收在來自基站120的MAC-CE或DCI訊息中的四個RS索引。相應地,用戶裝置140接收及測量在由所接收RS索引指示的對應RS資源上的四個非週期性CSI-RS。用戶裝置140可隨後將用於在P2程序420中的傳送波束精化的CSI/CRI報告發送到基站120。
四個CRI還可由S1 = {12, 13, 15, 17}來表示為P2程序420中的BM-RS資源的集合。P2 420中的BM-RS資源為P1程序410中的BM-RS資源的子集合,亦即,S1 = {12, 13, 15, 17} ⊂ S0 = {11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18}。如圖4中所示出,基站120可通過參考在P1程序410中八個週期性CSI-RS的集合來在P2程序420中配置四個非週期性CSI-RS的集合。亦即,藉由參考先前RRC配置的RS資源集合,基站120可以有效率地方式在當前波束管理程序中指示RS資源及/或傳送波束,例如在MAC-CE或DCI訊息中傳送RS資源的RS索引給用戶裝置140。
在一些實施例中,藉由參考先前RS資源集合,基站120可透過MI的集合指示RS資源。亦即,基站120可在MAC-CE或DCI訊息中將MI的集合作為RS索引傳送到用戶裝置140。舉例來說,四個CRI #12、CRI #13、CRI #15以及CRI #17被稱作四個MI的集合,所述四個MI的集合指向P1程序410中的RS資源集合中的RS資源。具體來說,當基站120分配具有CRI #12、CRI #13、CRI #15以及CRI #17的四個非週期性CSI-RS時,基站120通過參考先前RS測量集合S0 將MAC-CE或DCI中的四個MI“001”、“010”、“100”以及“110”傳送到用戶裝置140,用戶裝置140將四個MI“001”、“010”、“100”以及“110”解譯為S0 = {11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18}中的MI #1、MI #2、MI #4以及MI #6,即CRI #12、CRI #13、CRI #15以及CRI #17。
基站120配置P2程序420以啟動在P1程序410中的不同傳送波束上的用戶裝置140的測量。根據在P2程序420中的測量結果,基站120可藉由選擇不同的傳送波束以精化到用戶裝置140的傳送波束。
如圖4中所示出,基站120另外配置P2程序430所述P2程序430被分配了RS資源上的被指示為CRI #11、CRI #13以及CRI #16的三個非週期性CSI-RS。三個CRI由先前RRC配置的RS測量集合S0 的RS測量集合S2 = {11, 13, 16}來表示。由於P2程序430的RS測量集合S2 並不是P2程序420的RS測量集合S1 的子集合,故基站120可不參考P2程序420的先前RS測量來傳送RS索引。
然而,P2程序430的RS測量集合S2 是P1程序410的先前RRC配置RS測量集合S0 的子集合,基站120可通過參考P1程序410的RS測量集合S0 來指示與CRI #11、CRI #13以及CRI #16相關聯的三個傳送波束或RS資源。當基站120分配在CRI #11、CRI #13以及CRI #16的RS資源上的三個非週期性CSI-RS時,基站120將MAC-CE或DCI訊息中的三個MI“000”、“010”以及“101”傳送到用戶裝置140。通過參考先前RS測量集合S0 ,用戶裝置140將三個MI“000”、“010”以及“101”解譯為S0 中的MI #0、MI #2以及MI #5,即CRI #11、CRI #13以及CRI #16。
圖5示出根據本揭露的一些實施例的用於指示無線電資源給在無線通訊系統中的接收器的示例性方法500。如圖5中所示出,基站120在P1程序510中分配與在CRI #11到CRI #18的八個RS資源相關聯的八個週期性CSI-RS(Periodic CSI-RS, P-CSI-RS)。當基站120配置與用戶裝置140的P1程序510時,基站120經由RRC訊號向用戶裝置140傳送對應八個P-CSI-RS及RS資源的八個RS索引。基站120隨後將表示為CRI #11到CRI #18的RS資源上的八個週期性CSI-RS傳送到用戶裝置140。八個CRI還由S0 = {11, 12, …, 18}來表示為P1程序510的BM-RS資源的集合。S0 也是P1程序510的RS測量集合。P1程序510的八個CRI還可被稱作MI #0到MI #7。因此,P1程序510的M0 包含八個MI。
另一方面,用戶裝置140從基站120接收在RRC訊號中的八個RS索引。相應地,用戶裝置140接收及測量由所接收RS索引指示的對應RS資源上的八個週期性CSI-RS。用戶裝置140接著發送CSI/CRI報告給基站120。用戶裝置140也可儲存對應RS索引(例如,CRI)的測量結果以確定在當前或隨後波束管理程序中的接收波束b0 到接收波束b3 及/或無線電資源。
如圖5中所示出,基站120也配置與用戶裝置140的P2程序520。基站120為了P2程序520分配在CRI #12、CRI #13、CRI #15以及CRI #17的RS資源上的四個非週期性CSI-RS。基站120經由傳送MAC-CE中的四個RS索引給用戶裝置140來啟動在CRI #12、CRI #13、CRI #15以及CRI #17的四個非週期性CSI-RS。隨後,基站120將在CRI #12、CRI #13、CRI #15以及CRI #17的RS資源上的四個非週期性CSI-RS傳送到用戶裝置140。
另一方面,用戶裝置140從基站120接收在MAC-CE中的四個RS索引。相應地,用戶裝置140接收及測量由所接收RS索引指示的對應RS資源上的四個非週期性CSI-RS。用戶裝置140隨後可將用於在P2程序520中的傳送波束精化的CSI/CRI報告發送到基站120。
四個CRI也由S1 = {12, 13, 15, 17}來表示為P2程序520中的BM-RS資源的集合。S1 也是P2程序520的RS測量集合。由於P2程序520的RS測量集合為P1程序510的RS測量集合的子集合(亦即,S1 = {12, 13, 15, 17} ⊂ S0 = {11, 12, …, 18}),故基站120可使用參考測量參考指示(Measurement Reference Indication, MRI)而通過參考先前RS測量集合S0 來分配四個非週期性CSI-RS。舉例來說,當基站120設置MRI為“0”時,基站120指示上一次測量為用於P2程序520的測量參考。
MRI被定義為測量參考指示,其中先前RS測量中的一個涉及指示傳送波束、RS及/或RS無線電資源。基站120可傳送RRC訊號中的MRI、MAC-CE及/或DCI以提供資訊,所述資訊是關於先前RS測量中的哪一個是參考測量。舉例來說,一位元MRI“0”(即,MRI = 0)指示涉及上一RS測量,且一位元MRI“1”(即MRI = 1)指示涉及上一次RRC配置的RS測量。
在一些實施例中,RI、TCI、另一個傳送配置指示或另一個測量參考指示符可以是本實施例中的MRI的替代。
在P2程序520中,當基站120意圖啟動在CRI #12、CRI #13、CRI #15以及CRI #17的四個非週期性CSI-RS時,基站120將MAC-CEI中的四個MI“001”、“010”、“100”以及“110”以及MRI “0”傳送到用戶裝置140。用戶裝置140根據MRI“0”通過參考上一RS測量來解譯四個MI。通過參考上一RS測量集合S0 ,用戶裝置140將四個MI“001”、“010”、“100”以及“110”解譯為S0 = {11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18}中的MI #1、MI #2、MI #4以及MI #6,即CRI #12、CRI #13、CRI #15以及CRI #17。
由於P2程序520的RS測量集合S1 為先前RS測量集合S0 的子集合,故基站120可使用MRI及MI以通過參考先前RS測量集合S0 來指示傳送波束及/或在CRI #12、CRI #13、CRI #15以及CRI #17的所分配CSI-RS資源。可通過發送對應RS索引及MAC-CE中的RS索引以允許基站120高效地啟動非週期性CSI-RS測量。在P2程序520中,RS索引為四個三位元MI,所述三位元MI相較CRI #12、CRI #13、CRI #15以及CRI #17的MI來說具有較少的位元數。
如圖5所示,基站120還配置與用戶裝置140的P2程序530。基站120分配在CRI #12以及CRI #13的RS資源上的兩個非週期性CSI-RS。基站120通過將DCI訊息中的兩個RS索引傳送給用戶裝置140來觸發在CRI #12以及CRI #13的兩個非週期性CSI-RS。隨後,基站120將在CRI #12以及CRI #13的RS資源上的兩個非週期性CSI-RS傳送給用戶裝置140。
另一方面,用戶裝置140從基站120接收DCI訊息中的兩個RS索引。相應地,用戶裝置140接收及測量由所接收RS索引指示的相應RS資源上的兩個非週期性CSI-RS。用戶裝置140可隨後將用於在P2程序530中的傳送波束精化的CSI/CRI報告發送到基站120
可通過可由S2 = {12, 13}來將兩個CRI #12和CRI #13表示為在P2程序530中的BM-RS資源的集合。S2 也是P2程序530的RS測量集合。P2程序530的RS測量集合為P1程序510中的S0 的子集合並且也是P2程序520中的S1 的子集合。基站120可選擇兩個RS測量集合S0 及S1 中的一個以作為用於指示P2程序530中的傳送波束、RS及/或RS無線電資源的參考測量。
舉例來說,基站120可傳送DCI中的兩個MI“00”和“01”以及MRI“0”以參考上一次測量的RS測量集合S1 中的第一和第二RS。用戶裝置140將MI #0和MI #1解譯為參考S1 = {12, 13, 15, 17}中的第一和第二RS。因此,用戶裝置140獲得CRI #12和CRI #13作為在P2程序530中的RS無線電資源、傳送波束及/或CSI-RS。
通過使用MRI,當在P2程序530中的所分配CSI-RS為在P2程序520中的先前測量的RS測量集合S1 的子集合時,基站120可減少用於在DCI訊息中指示傳送波束、RS及/或對應RS無線電資源的開銷(Overhead)。舉例來說,如圖5中所示出,在P2程序530中,基站120僅需將DCI訊息中的兩個兩位元MI和一個一位元MRI傳送給用戶裝置140,而非傳送兩個四位元或五位元CRI以代表CRI #12和CRI #13。
基站120也可通過參考在P1程序510中的RS測量集合S0 來傳送RS索引。在這樣的測量參考中,基站120需要傳送在DCI訊息中的兩個三位元MI和一個一位元MRI。如此仍比傳送兩個四位元或五位元CRI以代表CRI #12和CRI #13有效率,但沒有比通過參考在P2程序520中的RS測量集合S1 有效率。基站120可根據用戶裝置140及基站120的記憶體容量來確定哪一個RS測量集合是適當的、有效率的參考。
如圖5中所示出,基站120還配置與用戶裝置140的P2程序540。基站120為了P2程序540分配在CRI #11、CRI #14、CRI #16以及CRI #18的RS資源上的四個非週期性CSI-RS。基站120通過將MAC-CE中的四個RS索引傳送到用戶裝置140來啟動在CRI #11、CRI #14、CRI #16以及CRI #18的四個非週期性CSI-RS。隨後,基站120將在CRI #11、CRI #14、CRI #16以及CRI #18的RS資源上的四個非週期性CSI-RS傳送到用戶裝置140。
另一方面,用戶裝置140從基站120接收MAC-CE中的四個RS索引。相應地,用戶裝置140接收及測量由所接收RS索引指示的對應RS資源上的四個非週期性CSI-RS。用戶裝置140可隨後將用於在P2程序540中的傳送波束精化的CSI/CRI報告發送到基站120
可由S3 = {11, 14, 16, 18}來將四個CRI表示為在P2程序540中的BM-RS資源的集合。S3 也是P2程序540的RS測量集合。由於P2程序540的RS測量集合並不是P2程序530也不是P2程序520的RS測量集合的子集合,故基站120可不使用P2程序530及P2程序520中的兩個RS測量作為參考測量。儘管如此,RS測量集合S3 為P1程序510的RS測量集合S0 的子集合(亦即,S3 = {11, 14, 16, 18} ⊂ S0 = {11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18})。
由於P2程序540的RS測量集合為P1程序510的RS測量集合的子集合,故基站120可使用 MRI而通過參考先前RRC配置的RS測量集合S0 來分配四個非週期性CSI-RS。舉例來說,當基站120設置MRI為“1”時,基站120指示上一次RRC配置的測量為用於P2程序540的測量參考。相應地,基站120將MAC-CE中的四個MI“000”、“011”、“101”以及“111”傳送到用戶裝置140。
另一方面,當用戶裝置140接收到四個MI和為 “1”的MRI時,用戶裝置140根據為 “1”的MRI以通過參考先前RRC配置RS測量的RS測量集合S0 來解譯MI。因此,用戶裝置140將MAC-CE中的四個MI解譯為先前RRC配置RS測量集合S0 = {11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18}中的MI #0、MI #3、MI #5以及MI #7,即CRI #11、CRI #14、CRI #16以及CRI #18。
在此測量參考中,基站120通過傳送在MAC-CE中的四個三位元MI及一個一位元MRI到用戶裝置140來高效地啟動用於指示傳送波束、RS及/或RS無線電資源的四個非週期性CSI-RS。參考測量的另一個要求是用戶裝置140及基站120兩者都需要儲存P1程序510的RS測量集合S0 。它受用戶裝置140及基站120的記憶體容量影響。
如圖5中所示出,基站120還配置與用戶裝置140的P2程序550。基站120分配在CRI #14和CRI #16的CSI-RS資源上的兩個非週期性CSI-RS。基站120通過將DCI訊息中的兩個RS索引傳送給用戶裝置140來觸發CRI #14和CRI #16的兩個非週期性CSI-RS。接著,基站120將發CRI #14和CRI #16的RS資源上的兩個非週期性CSI-RS傳送到用戶裝置140。
另一方面,用戶裝置140從基站120接收DCI訊息中的兩個RS索引。相應地,用戶裝置140接收及測量在由所接收RS索引指示的對應RS資源上的兩個非週期性CSI-RS。用戶裝置140可隨後將用於在P2程序550中的傳送波束精化的CSI/CRI報告發送到基站120。
兩個CRI #14及CRI #16可由S4 = {14, 16}來表示為P2程序550中的BM-RS資源集合。S4 還是P2程序550的RS測量集合。P2程序550的RS測量集合是P1程序510中的S0 的子集合也是P2程序540中的S3 的子集合。基站120可選擇兩個RS測量集合S0 及S3 中的一個以作為用於指示P2程序550中的傳送波束、RS及/或RS無線電資源的參考測量。
舉例來說,基站120可傳送DCI中的兩個MI“01”和“10”以及MRI“0”以參考上一次測量的RS測量集合S3 中的第二和第三RS。用戶裝置140將MI #1和MI #2解譯為S3 = {11, 14, 16, 18}中的第二和第三RS。因此,用戶裝置140獲得CRI #14和CRI #16作為在P2程序550中的RS無線電資源、傳送波束及/或CSI-RS。
通過使用MRI,當在P2程序550中的所分配CSI-RS為在先前測量中的RS測量集合S3 的子集合時,基站120可減少用於在DCI訊息中指示傳送波束、RS及/或對應RS無線電資源的開銷。如圖5中所示出,在P2程序550中,基站120僅需將DCI訊息中的兩個兩位元MI和一個一位元MRI傳送給用戶裝置140,而非傳送兩個五位元CRI以代表CRI #14和CRI #16。
替代地,基站120可通過參考RS測量集合S0 來傳送RS索引。在此測量參考中,基站120需傳送DCI訊息中的兩個三位元MI和一個一位元MRI。如此仍比傳送兩個五位元CRI以代表CRI #12和CRI #13有效率,但沒有比通過參考在P2程序540中的RS測量集合S3 有效率。基站120可根據用戶裝置140及基站120的記憶體容量來確定哪一個RS測量集合是適當的、有效率的參考。
在一些實施例中,具有N位元的指示符狀態被用於指示一個或多個先前所傳送的DL / UL RS的參考,所述DL / UL RS與用於用戶設備140的至少一個DL / UL RS埠群組空間準同位,用以指示傳送波束及/或接收控制及資料通道。可由SSB資源指示符(SSB Resource Indicator, SSBRI)、CSI-RS資源指示符(CRI)及/或SRS資源指示符(SRS Resource Indicator, SRI)來指示對一或多個先前所傳送的DL/UL RS的參考。那些參考DL/UL RS也被定義為參考DL/UL RS天線埠。那些參考DL/UL RS可例如是CSI-RS、SSB以及SRS,並且它們與用於用戶裝置140的至少一DL/UL RS準同位。準同位DL/UL RS埠被定義為目標DL/UL RS天線埠,也可例如是DL CSI-RS、UL SRS或DL/UL DM-RS。
舉例來說,指示符狀態是RI狀態,其具有兩個位元以參考傳送CSI-RS,所述傳送CSI-RS與用於用戶設備140的DL DM-RS埠群組空間準同位,藉以指示傳送波束或接收物理下行鏈路控制通道(Physical Downlink Control Channel, PDCCH)及/或物理下行鏈路共享通道(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH)。多個參考DL RS天線埠的參數可被用於目標DL RS天線埠。例如,參考CSI-RS天線埠的都卜勒位移、都卜勒擴展、平均延遲、延遲擴展以及空間Rx參數可被用於在PDSCH接收的目標DM-RS天線埠。
指示符狀態與DL/UL RS的至少一參考索引相關聯,例如SSBRI、CRI以及SRI。DL/UL RS的每一個參考索引可與表徵給定參考DL/UL RS類型以描述時域行為的資源設置識別(ID)j 相關聯。例如,資源設置IDj 可用於指示如下所示的參考DL/UL RS類型:j = 0:SSB;j = 1:週期性CSI-RS(P-CSI-RS);j = 2:半持續性CSI-RS(Semi-Persistent CSI-RS, SP-CSI-RS);j = 3:非週期性CSI-RS(A-CSI-RS);j = 4:SRS。
多個指示符狀態可以與至少一先前RS資源管理相關聯。所述多個指示符狀態代表RRC連接模式中的參考滑動窗,並且與用戶裝置140及基站120的記憶體容量有關。指示符狀態可彈性地指示L 個先前RS資源測量,其中L >= 1,其中L = 1為預設值。
基站120可使用不同的指示符狀態以動態地分派使用相同波束指示類型的RS的任意組合,例如SSB、P-CSI-RS、SP-CSI-RS、A-CSI-RS及/或SRS。基站120也可使用不同的指示符狀態以動態地分派RS、控制通道及/或待通過不同波束傳送的資料通道。基站120還可使用不同的指示符狀態以動態地在寬波束及窄波束之間切換。較寬的波束提供比窄波束更加強健(Robust)的傳送。另一方面,窄波束提供比較寬的波束更加高的波束增益。基站120可通過RRC或MAC-CE訊息將L 傳送給用戶裝置140。替代地,L 可以是固定的值(例如,L = 1)。
資源測量索引:n – i ,1iM ,可被用於確定先前RS資源測量中的哪一個是在用於指示RRC連接模式中的傳送波束、RS及/或RS無線電資源的參考指示符狀態中的參考,其中M代表可以參考的先前RS資源測量的最大數量。基站120可在RRC訊息或MAC-CE中傳送i 以指示先前RS資源測量中的哪一個是用於當前測量、波束指示或RS無線電資源的指示的參考。
此外,指向參考指示符關聯的一位元RS索引可在RRC、MAC-CE及/或DCI訊息中用訊號通知。例如,若當前RS資源是參考RS資源測量的子集合,基站120通過RRC訊息或MAC-CE顯式地將一或多個RS索引傳送到用戶裝置140。指向參考指示符關聯的所述一位元RS索引可被設置為“1”以指示參考指示符為顯式的RS索引。替代地,若用於波束指示及/或RS無線電資源的指示的當前RS資源是先前RS資源測量的全集合,基站可通過RRC訊息或MAC-CE隱式地將指示RS索引給用戶裝置140。亦即,由於參考測量的全RS測量集合已被指示,故基站120不需要在RRC或MAC-CE訊息中傳送任何RS索引給用戶裝置140。用戶裝置140可根據在參考先前測量中的那些RS資源來獲得RS資源。
在一些實施例中,兩位元的MRI狀態可指示最後的四個RS測量中的一個作為用於指示傳送波束及/或RS無線電資源的參考。替代地,所述兩位元MRI可指示如下所示的四個先前RS測量中的一個作為參考: 0: 上一RS測量。 1: 先前RRC配置的週期性RS測量。 2: 先前MAC-CE啟動的半持續性RS測量。 3: 先前DCI觸發的非週期性RS測量。
圖6是根據本揭露的一些實施例的用於指示無線電資源給在無線通訊系統中的接收器的範例性表。根據用戶裝置140的記憶體容量,用戶裝置140具有可被用作指示無線電資源及/或傳送波束的參考的先前RS測量的最大數目。舉例來說,如圖6中所示出,M 為先前RS測量的最大數目。因此,用戶裝置140可支援三十二次先前RS測量的最大數目。換句話說,用戶裝置140具有可用於在當前傳送及/或測量中指示無線電資源及/或傳送波束的參考的三十二次先前RS測量的滑動參考窗。
如圖6的表中的第一行中所示出,MRI包含三位元,且被用作DCI訊息中的參考指示符。三位元MRI可包含用於指示無線電資源及/或傳送波束的八個參考指示符狀態。參考指示符狀態的最大數目可表示為K ,其中K = 8。
如圖6中所示出,參考指示符狀態“0”指示對十六個SSB的參考。SSB的RS索引被稱作SSB為0到15的時間索引(SSB Time ndexes, SSB TI)或資源索引(SSB Resource Index, SSBRI)。參考為在參考測量中的RS資源的全集合。RS類型可由資源設置ID:j 定義。SSB的資源設置ID由j = 0代表,如圖6中所示出。參考指示符狀態“0”的測量索引指示對在用於與當前DL RS的空間準同位的初始存取期間的先前第22 RS測量的參考。由於SSB時間索引的全集合(即TI = 0 - 15)將用作參考指示符狀態“0”的參考,因此參考指示符關聯的RS索引為隱式的,且對參考指示符關聯的RS索引可由一位元關聯指示符“0”表示,這意味著參考指示符狀態“0”的RS索引可隱式地用訊號發送到用戶裝置140。因此,基站120不需要傳送任何RS索引給用戶裝置140。
如圖6的表中,MRI的參考指示符狀態與RS類型(即,資源設置ID,j )、測量指示符(即,n – i ,1iM )、參考指示符關聯的RS索引以及RS索引相關聯。舉例來說,參考指示符狀態“0”與SSB(即,j = 0)的RS類型、“n – 22”的測量索引(即,先前第22 RS測量)、“隱式的”對參考指示符關聯(即,關聯指示符 = 0)的RS索引以及“TI = 0 -15”(即,RS資源的全集合)的RS索引相關聯。當用戶裝置140從基站120獲得參考指示符狀態時,用戶裝置140可根據其間的關聯確定表的相同條目中的其它參數。基站120需要在用戶裝置140應用所述表來接收RS無線電資源及/或傳送波束的指示之前經由RRC訊號或MAC-CE傳送及更新所述表。
作為另一實例,如圖6的表中所示,參考指示符狀態“2”指示對兩個先前測量(即,L = 2)的參考。針對第一參考測量,參考指示符狀態“2”與“P-CSI-RS”(即,j = 1)的RS類型、“n – 16”的測量索引(即,先前第十六個RS測量)、“顯式的”對參考指示符關聯(即,關聯指示符 = 1)的RS索引以及“CRI1 = 3及4”(即,指示RS資源)的RS索引相關聯。針對第二參考測量,參考指示符狀態“2”與“SP-CSI-RS”(即,j = 2)的RS類型、“n – 5”的測量索引(即,先前第五個RS測量)、“隱式的”對參考指示符關聯(即,關聯指示符 = 0)的RS索引以及“CRI2 = 22及23”(即,RS資源的全集合)的RS索引相關聯。
由於在參考指示符狀態“2”中CRI1 是在先前第十六個RS測量中的RS測量集合的子集合,並且CRI1 是在先前第五個RS測量中的RS測量集合的全集合,對兩個參考測量的參考指示符關聯的RS索引分別地設置為顯式的和隱式的。所述兩個參考測量的參考指示符關聯分別地被設置為“1”及“0”。用於第一參考測量的為“1”的關聯指示符指示基站120顯式地將CRI #3和CRI #4的兩個RS索引傳送給用戶裝置140。在接收到為“2”的參考指示符狀態和為“1”的關聯指示符後,用戶裝置140接收兩個RS索引並將兩個RS索引解譯為CRI #3和CRI #4。用於第二參考測量的為“0”的關聯指示符指示基站120隱式地將在先前第五個RS測量中的全RS測量集合傳送給用戶裝置140。換句話說,基站120不傳送RS索引。因此,在接收到為“2”的參考指示符狀態和為“0”的關聯指示符後,用戶裝置140使用在先前第五個RS測量中的全RS測量集合作為指示RS索引(即,CRI #22和CRI #23)。
作為另一實例,如圖6的表中所示,參考指示符狀態“4”與“A-CSI-RS” (即,j = 3)的RS類型、“n – 8”的測量索引(即,先前第八個RS測量)、“隱式的”對參考指示符關聯(即,關聯指示符 = 0)的RS索引以及“CRI = 9、19及20”(即,RS資源的全集合)的RS索引相關聯。當用戶裝置140獲得為“4”的參考指示符狀態,用戶裝置140可通過對在先前第八個RS測量中的RS測量集合的參考來確定用於當前傳送或測量的RS無線電資源為CRI = #9、#19及#20。
基站120需要在用戶裝置140為傳送波束及/或RS無線電資源的指示而應用所述表之前經由傳送給用戶裝置140的RRC訊號或MAC-CE傳送來傳送及更新所述表。在一些實施例中,當參考指示符關聯的RS索引為隱式時,RS索引的全集合可為由基站120配置的全RS測量集合或由用戶裝置140報告的最新全RS測量集合。
圖7示出根據本揭露的一些實施例的用於指示無線電資源給在無線通訊系統中的接收器的示例性方法700。基站120在用戶裝置140為接收RS無線電資源及/或傳送波束的指示而應用所述表之前經由RRC訊號及/或MAC-CE傳送來與用戶裝置140傳送及更新所述表。
在圖7的表中,RI可用於通過MAC-CE或DCI訊息來指示參考指示符狀態。RI包含用於指示RS無線電資源及/或傳送波束的四個參考指示符狀態。RI的參考指示符狀態的最大數目可表示為“K ”,其中K = 4。
圖7所示的表為配置P2程序740的階段。代表先前P1程序710、P1程序720以及P2程序730的測量索引可分別表示為與P2程序740的測量索引“n”相關的n - 1、n - 2以及n - 3。基站120可使用參考指示符狀態0、1、2及3中的一個來指示傳送波束及/或RS資源,並且基站120確定選擇虛線方形框中的狀態來指示P2程序740中的傳送波束及/或RS資源。
如圖7的表中所示,RI的參考指示符狀態與RS類型(即,資源設置ID,j )、測量指示符(即,ni , 1 ≤iM )、參考指示符關聯的RS索引以及一或多個RS索引相關聯。舉例來說,參考指示符狀態“0”與SSB(即,j = 0)的RS類型、“n – 3”的測量索引(即,先前第三個RS測量)、“顯式的”對參考指示符關聯(即,關聯指示符 = 1)的RS索引以及“TI = 25, 26, 27”(即,指示RS資源)的RS索引相關聯。
如圖7所示,基站120在P1程序710中分配與在TI #22到TI #29的八個資源相關的八個SSB。當基站120配置與用戶裝置140的P1程序710時,基站120通過RRC訊號將對應所述八個SSB和RS資源的八個RS索引傳送給用戶裝置140。基站120隨後在表示為TI #22到TI #29的資源的八個SSB上傳送訊號。所述八個TI還可通過S0 = {TI: 22, 23, …, 29}表示為P1程序710的BM-RS資源的集合。S0 也是P1程序710的RS測量集合。替代地,所述八個SSB TI也可被稱作SSBRI #22到SSBRI #29。
另一方面,用戶裝置100從基站120接收在RRC訊號中的八個RS索引。相應地,用戶裝置140接收及測量由所接收RS索引指示的對應RS資源上的八個SSB。用戶裝置140接著發送SSB/SSBRI報告給基站120。用戶裝置140也可儲存對應RS索引(例如,SSBRI)的測量結果以確定在當前或隨後波束管理程序中的接收波束b0 到接收波束b3 及/或無線電資源。
如圖7所示,基站120也在P1程序720中分配與在CRI #13、CRI #14、CRI #16以及CRI #18的四個RS資源相關的四個週期性CSI-RS(P-CSI-RS)。當基站120配置與用戶裝置140的P1程序720時,基站120經由RRC訊號來將對應所述四個P-CSI-RS及RS資源的四個RS索引傳送到用戶裝置140。基站120隨後將在表示為CRI #13、CRI #14、CRI #16以及CRI #18的RS資源上的四個週期性CSI-RS傳送到用戶裝置140。所述四個CRI還可通過S1 = {CRI: 13, 14, 16, 18}表示為P1程序720的BM-RS資源的集合。S1 也是P1程序720的RS測量集合。
另一方面,用戶裝置140從基站120接收在RRC訊號中的四個RS索引。相應地,用戶裝置140接收及測量由所接收RS索引指示的對應RS資源上的四個週期性CSI-RS。用戶裝置140隨後將CSI/CRI報告發送到基站120。用戶裝置140還可儲存對應RS索引的測量結果(即,CRI),藉以確定在當前或隨後波束管理程序中的接收波束b0 到接收波束b3 及/或無線電資源。
如圖7所示,基站120還在P2程序730中分配與在CRI #13和CRI #14的兩個RS資源相關聯的兩個半持續性CSI-RS(SP-CSI-RS)。當基站120配置與用戶裝置140的P2程序730時,基站120經由MAC-CE向用戶裝置140啟動對應兩個SP-CSI-RS及RS資源的兩個RS索引。基站120隨後將表示為CRI #13和CRI #14的RS資源上的兩個週期性CSI-RS傳送到用戶裝置140。
兩個CRI也由S2 = {CRI: 13, 14}表示為P2程序730中的BM-RS資源的集合。S2 也是P2程序730的RS測量集合。由於P2程序730的RS測量集合S2 為P1程序720的RS測量集合S1 的子集合,故基站120可使用RI及RS索引而通過參考在P1程序720中的先前RS測量的RS測量集合S1 來指示傳送波束及/或所分配CSI-RS資源。
如圖7的表中所示,基站120為P1程序720中的測量資源及其RS測量集合S1 的參考配置RI = 1。如表中的第二條目所示,基站120將為“1”的參考指示符狀態(即,RI = 1)配置為與“P-CSI-RS”(即,j = 1)的RS類型、“n – 2”的測量索引(即,與P2程序740相關的先前第二個RS測量)、“顯式的”對參考指示符關聯(即,關聯指示符 = 1)的RS索引以及“CRI = 13及14(全集合)”(即,RS資源的全集合)的RS索引相關聯。因此,基站120在MAC-CE中將兩個RS索引作為CRI #13及CRI #14或MI #0及MI #1傳送到用戶裝置140,如圖4及圖5的方法400及方法500所示。
另一方面,在接收到為“1”的參考指示符狀態和獲得為“1”的關聯指示符後,用戶裝置140通過參考在P1程序720中的RS測量集合S1 來獲得兩個RS索引(即,CRI #13及CRI #14或MI #0及MI #1)。相應地,用戶裝置140接收及測量由所接收RS索引指示的對應RS資源上的兩個半持續性CSI-RS。用戶裝置140可隨後將用於在P2程序730中的傳送波束精化的CSI/CRI報告發送到基站120。
如圖7所示,基站120也在P2程序740中分配與在TI #27的RS資源及在CRI #13及CRI #14的兩個RS資源關聯的一個SSB及兩個非週期性CSI-RS(A-CSI-RS)。當基站120配置與用戶裝置140的P2程序740時,基站120在MAC-CE中向用戶裝置140啟動與SSB TI#27對應的RS索引及與在CRI #13及CRI #14的兩個A-CSI-RS對應的兩個RS索引。
SSB TI #27也由S3 ,1 = {TI: 27}表示為P2程序740中的BM-RS資源的集合。S3 ,1 也是P2程序740的RS測量集合的一部分。兩個CRI也由S3 ,2 = {CRI: 13, 14}表示為P2程序740中的BM-RS資源的集合。S3 ,2 也是P2程序740的RS測量集合的一部分。
由於P2程序740的RS測量集合S3 ,1 為P1程序710的S0 的子集合,故基站120可使用RI及RS索引而通過參考在P1程序710中的先前第三RS測量的RS測量集合S0 來指示在SSB TI#27的傳送波束及/或所分配RS資源。如圖7的表所示,基站120配置及更新為“3”的參考指示符狀態的條目以與“SSB”(即,j = 0)的RS類型、“n – 3”的測量索引(即,先前第三個RS測量)、“顯式的”對參考指示符關聯(即,關聯指示符 = 1)的RS索引以及“TI = 27”(即,指示RS資源)的RS索引相關聯。因此,基站120確定指示RI = 3,並且在MAC-CE中將RS索引作為TI #27(即,SSBRI #27)或MI #5傳送到用戶裝置140,如圖4及圖5的方法400及方法500所示。
此外,由於P2程序740的RS測量集合S3 ,2 為P2程序730的S2 的子集合,故基站120可使用RI及RS索引而通過參考在P2程序730中的先前RS測量的RS測量集合S2 來指示在CRI #13和#14的傳送波束及/或所分配RS資源。如圖7的表所示,基站120配置及更新為“3”的參考指示符狀態的條目以與“SP-CSI-RS”(即,j = 2)的RS類型、“n – 1”的測量索引(即,先前第一個RS測量)、“隱式的”對參考指示符關聯(即,關聯指示符 = 0)的RS索引以及“CRI = 13及14”(即,RS資源的全集合)的RS索引相關聯。因此,基站120確定指示RI = 3,如上所示,但不在MAC-CE中將對應CRI #13及CRI #14兩個RS索引傳送到用戶裝置140。
在接收到為“3”的參考指示符狀態和獲得為“1”的第一關聯指示符後,用戶裝置140接收為SSBRI #27或MI #5的RS索引,如圖4及圖5的方法400及方法500所示。基站120隨後通過參考先前第三RS測量集合S0 = {TI: 22, 23, …, 29}將RS索引解譯為SSB TI #27。此外,接收到為“3”的參考指示符狀態和獲得為“0”的第二關聯指示符後,用戶裝置140通過參考先前全RS測量集合S2 = {13, 14}獲得作為CRI #13及#14的兩個RS索引。用戶裝置140不需要接收與在MAC-CE中的CRI #13及#14對應的RS索引。
圖8示出根據本揭露的一些實施例的用於指示無線電資源給在無線通訊系統中的接收器的示例性方法。基站120在用戶裝置140應用圖8中的表來接收RS無線電資源及/或傳送波束的指示之前經由RRC訊號及/或MAC-CE傳送及更新所述表。當用戶裝置140從基站120接收參考指示符狀態時,用戶裝置140可根據對應所接收參考指示符狀態的所述表的條目獲得關聯RS類型、關聯測量索引、對參考指示符關聯的關聯RS索引及/或一或多個關聯RS索引。
在圖8的表中,RI可用作通過MAC-CE或DCI訊息來指示參考指示符狀態。RI包含用於指示RS無線電資源及/或傳送波束的四個參考指示符狀態。RI的參考指示符狀態的最大數目可表示為“K ”,其中K = 4。
圖8所示的表為配置P2程序840的階段。代表先前P1程序810、P1程序820以及P2程序830的測量索引可分別表示為與P2程序840的測量索引“n”相關的n - 1、n - 2以及n - 3。基站120可使用參考指示符狀態0、1、2及3中的一個來指示傳送波束及/或RS資源,並且基站120確定選擇虛線方形框中的狀態來指示P2程序840中的傳送波束及/或RS資源。
如圖8的表中所示,RI的參考指示符狀態與RS類型(即,資源設置ID,j )、測量指示符(即,ni , 1 ≤iM )、參考指示符關聯的RS索引以及一或多個RS索引相關聯。舉例來說,參考指示符狀態“0”與SSB(即,j = 0)的RS類型、“n – 3”的測量索引(即,先前第三個RS測量)、“顯式的”對參考指示符關聯(即,關聯指示符 = 1)的RS索引以及“TI = 25, 26, 27”(即,指示RS資源)的RS索引相關聯。
如圖8中所示出,基站120在P1程序810中分配與在TI #22到TI #29的八個資源相關的八個SSB。當基站120配置與用戶裝置140的P1程序810時,基站120通過RRC訊號將對應所述八個SSB和RS資源的八個RS索引傳送給用戶裝置140。基站120隨後在表示為TI #22到TI #29的RS資源的八個SSB上傳送訊號。所述八個TI還可通過S0 = {TI: 22, 23, …, 29}表示為P1程序810的BM-RS資源的集合。S0 也是P1程序810的RS測量集合。替代地,所述八個SSB TI也可被稱作SSBRI #22到SSBRI #29。
另一方面,用戶裝置100從基站120接收在RRC訊號中的八個RS索引。相應地,用戶裝置140接收及測量由所接收RS索引指示的對應RS資源上的八個SSB。用戶裝置140接著發送SSB/SSBRI報告給基站120。用戶裝置140也可儲存對應RS索引(例如,SSBRI)的測量結果以確定在當前或隨後波束管理程序中的接收波束b0 到接收波束b3 及/或無線電資源。
如圖8所示,基站120也在P1程序820中分配與在CRI #13、CRI #14、CRI #16以及CRI #18的四個RS資源相關的四個週期性CSI-RS(P-CSI-RS)。當基站120配置與用戶裝置140的P1程序820時,基站120經由RRC訊號來將對應所述四個P-CSI-RS及RS資源的四個RS索引傳送到用戶裝置140。基站120隨後將在表示為CRI #13、CRI #14、CRI #16以及CRI #18的RS資源上的四個週期性CSI-RS傳送到用戶裝置140。所述四個CRI還可通過S1 = {CRI: 13, 14, 16, 18}表示為P1程序820的BM-RS資源的集合。S1 也是P1程序820的RS測量集合。
另一方面,用戶裝置140從基站120接收在RRC訊號中的四個RS索引。相應地,用戶裝置140接收及測量由所接收RS索引指示的對應RS資源上的四個週期性CSI-RS。用戶裝置140隨後將CSI/CRI報告發送到基站120。用戶裝置140還可儲存對應RS索引的測量結果(即,CRI),藉以確定在當前或隨後波束管理程序中的接收波束b0 到接收波束b3 及/或無線電資源。
如圖8所示,基站120還在P2程序830中分配與在CRI #13和CRI #14的兩個RS資源相關聯的兩個半持續性CSI-RS(SP-CSI-RS)。當基站120配置與用戶裝置140的P2程序830時,基站120經由MAC-CE向用戶裝置140啟動對應兩個SP-CSI-RS及RS資源的兩個RS索引。基站120隨後將表示為CRI #13和CRI #14的RS資源上的兩個週期性CSI-RS傳送到用戶裝置140。
兩個CRI也由S2 = {CRI: 13, 14}表示為P2程序830中的BM-RS資源的集合。S2 也是P2程序830的RS測量集合。由於P2程序830的RS測量集合S2 為P1程序820的RS測量集合S1 的子集合,故基站120可使用RI及RS索引而通過參考在P1程序820中的先前RS測量的RS測量集合S1 來指示在CRI #13和CRI #14的傳送波束及/或所分配CSI-RS資源。
如圖8的表中所示,基站120為P1程序820中的測量資源及其RS測量集合S1 的參考配置RI = 1。如表中的第二條目所示,基站120將為“1”的參考指示符狀態(即,RI = 1)配置為與“P-CSI-RS”(即,j = 1)的RS類型、“n – 2”的測量索引(即,與P2程序840相關的先前第二個RS測量)、“顯式的”對參考指示符關聯(即,關聯指示符 = 1)的RS索引以及“CRI = 13及14(全集合)”(即,RS資源的全集合)的RS索引相關聯。因此,基站120在MAC-CE中將兩個RS索引作為CRI #13及CRI #14或MI #0及MI #1傳送到用戶裝置140,如圖4及圖5的方法400及方法500所示。
另一方面,在接收到為“1”的參考指示符狀態和獲得為“1”的關聯指示符後,用戶裝置140通過參考在P1程序820中的RS測量集合S1 來獲得兩個RS索引(即,CRI #13及CRI #14或MI #0及MI #1)。相應地,用戶裝置140接收及測量由所接收RS索引指示的對應RS資源上的兩個半持續性CSI-RS。用戶裝置140可隨後將用於在P2程序830中的傳送波束精化的CSI/CRI報告發送到基站120。
如圖8所示,基站120也在P2程序840中分配與在CRI #13及CRI #14的兩個RS資源關聯的兩個非週期性CSI-RS(A-CSI-RS)。當基站120配置與用戶裝置140的P2程序840時,基站120在MAC-CE中向用戶裝置140啟動與在CRI #13及CRI #14的兩個A-CSI-RS對應的兩個RS索引。
兩個CRI也由S3 = {CRI: 13, 14}表示為P2程序840中的BM-RS資源的集合。S3 也是P2程序840的RS測量集合。由於P2程序840的RS測量集合S3 為P2程序830的S0 的全集合,故基站120可使用RI及RS索引而通過參考在P2程序830中的先前RS測量的RS測量集合S2 來指示在CRI #13及CRI #14的傳送波束及/或所分配CSI-RS資源。
根據圖8的表,基站120可向用戶裝置140指示為“2”的參考指示符狀態。基站120確定在MAC-CE中將為“2”的參考指示符狀態(即,RI = 2)傳送到用戶裝置140。用戶裝置140可隨後獲得“SP-CSI-RS”(即,j = 2)的RS類型、“n – 1”的測量索引(即,先前RS測量)、“隱式的”對參考指示符關聯(即,關聯指示符 = 0)的RS索引以及“CRI = 13及14(全集合)”(即,RS資源的全集合)的RS索引。因此,基站120僅需傳送RI = 2,而非在MAC-CE中傳送對應CRI #13及#14的兩個RS索引。
在接收到為“2”的參考指示符狀態和獲得為“0”的關聯指示符後,用戶裝置140通過參考在先前全RS測量集合S2 = {13, 14}中的全RS測量集合來獲得作為CRI #13及CRI #14的兩個RS索引。
圖9是根據本揭露的一些實施例的用於指示無線電資源給在無線通訊系統中的接收器的示例性方法900。基站120在用戶裝置140應用圖9中的表來接收RS無線電資源及/或傳送波束的指示之前經由RRC訊號及/或MAC-CE傳送及更新所述表。當用戶裝置140從基站120接收參考指示符狀態時,用戶裝置140可根據對應所接收參考指示符狀態的所述表的條目獲得關聯RS類型、關聯測量索引、對參考指示符關聯的關聯RS索引及/或一或多個關聯RS索引。
在圖9的表中,RI可用作通過MAC-CE或DCI訊息來指示參考指示符狀態。RI包含用於指示RS無線電資源及/或傳送波束的四個參考指示符狀態。RI的參考指示符狀態的最大數目可表示為“K ”,其中K = 4。
圖9所示的表為配置PDSCH Tx/Rx 940的階段。代表先前P1程序910、P2程序920以及P2程序930的測量索引可分別表示為與P2程序930的測量索引“n”相關的n - 1、n - 2以及n – 3,亦即,當前RS無線電資源測量(由於PDSCH Tx/Rx 940分享P2程序930的RS資源測量)。基站120可使用參考指示符狀態0、1、2及3中的一個來指示傳送波束及/或RS資源,並且基站120確定選擇虛線方形框中的狀態來指示PDSCH Tx/Rx 940中的傳送波束及/或RS資源。
如圖9的表中所示,RI的參考指示符狀態與RS類型(即,資源設置ID,j )、測量指示符(即,ni , 1 ≤iM )、參考指示符關聯的RS索引以及一或多個RS索引相關聯。舉例來說,參考指示符狀態“0”與“P-CSI-RS”(即,j = 1)的RS類型、“n – 2”的測量索引(即,先前第二個RS測量)、“顯式的”對參考指示符關聯(即,關聯指示符 = 1)的RS索引以及“CRI = 12, …, 19”(即,指示RS資源)的RS索引相關聯。
如圖9中所示出,基站120在P1程序910中分配與在CRI #12到CRI #19的八個資源相關的八個週期性CSI-RS。當基站120配置與用戶裝置140的P1程序910時,基站120通過RRC訊號將對應所述八個P-CSI-RS和RS資源的八個RS索引傳送給用戶裝置140。基站120隨後在表示為CRI #12到CRI #19的RS資源上傳送P-CSI-RS給用戶裝置140。所述八個CRI還可通過S0 = {CRI: 12, 13, …, 19}表示為P1程序910的BM-RS資源的集合。S0 也是P1程序910的RS測量集合。
另一方面,用戶裝置100從基站120接收在RRC訊號中的八個RS索引。相應地,用戶裝置140接收及測量由所接收RS索引指示的對應RS資源上的八個P-CSI-RS。用戶裝置140接著發送CSI/CRI報告給基站120。用戶裝置140也可儲存對應RS索引(例如,CRI)的測量結果以確定在當前或隨後波束管理程序中的接收波束b0 到接收波束b3 及/或無線電資源。
如圖9所示,基站120也在P2程序920中分配與在CRI #13、CRI #14、CRI #16以及CRI #18的四個RS資源相關的四個半持續性CSI-RS(SP-CSI-RS)。當基站120配置與用戶裝置140的P2程序920時,基站120經由RRC訊號來將對應所述四個SP-CSI-RS及RS資源的四個RS索引傳送到用戶裝置140。基站120隨後將在表示為CRI #13、CRI #14、CRI #16以及CRI #18的RS資源上的四個週期性CSI-RS傳送到用戶裝置140。所述四個CRI還可通過S1 = {CRI: 13, 14, 16, 18}表示為P2程序920的BM-RS資源的集合。S1 也是P2程序920的RS測量集合。
另一方面,用戶裝置140從基站120接收在RRC訊號中的四個RS索引。相應地,用戶裝置140接收及測量由所接收RS索引指示的對應RS資源上的四個SP-CSI-RS。用戶裝置140隨後將CSI/CRI報告發送到基站120。用戶裝置140還可儲存對應RS索引的測量結果(即,CRI),藉以確定在當前或隨後波束管理程序中的接收波束b0 到接收波束b3 及/或無線電資源。
如圖9所示,基站120還在P2程序930中分配與在CRI #13和CRI #14的兩個RS資源相關聯的兩個非週期性CSI-RS(A-CSI-RS)。當基站120配置與用戶裝置140的P2程序930時,基站120經由MAC-CE向用戶裝置140啟動對應兩個A-CSI-RS及RS資源的兩個RS索引。基站120隨後將表示為CRI #13和CRI #14的RS資源上的兩個非週期性CSI-RS傳送到用戶裝置140。
兩個CRI也由S2 = {CRI: 13, 14}表示為P2程序930中的BM-RS資源的集合。S2 也是P2程序930的RS測量集合。由於P2程序930的RS測量集合S2 為P2程序920的RS測量集合S1 的子集合,故基站120可使用RI及RS索引而通過參考在P2程序920中的先前RS測量的RS測量集合S1 來指示在CRI #13和CRI #14的傳送波束及/或所分配CSI-RS資源。
如圖9的表中所示,基站120為P2程序920中的測量資源及其RS測量集合S1 的參考配置RI = 1。如表中的第二條目所示,基站120將為“1”的參考指示符狀態(即,RI = 1)配置為與“SP-CSI-RS”(即,j = 2)的RS類型、“n – 1”的測量索引(即,與P2程序930相關的先前RS測量)、“顯式的”對參考指示符關聯(即,關聯指示符 = 1)的RS索引以及“CRI = 13及14(全集合)”(即,RS資源的全集合)的RS索引相關聯。因此,基站120在MAC-CE中將兩個RS索引作為CRI #13及CRI #14或MI #0及MI #1傳送到用戶裝置140,如圖4及圖5的方法400及方法500所示。
另一方面,在接收到為“1”的參考指示符狀態和獲得為“0”的關聯指示符後,用戶裝置140通過參考在P2程序940中的RS測量集合S1 = {CRI: 13, 14, 16, 18}來獲得兩個RS索引(即,CRI #13及CRI #14或MI #0及MI #1)。相應地,用戶裝置140接收及測量由所接收RS索引指示的對應RS資源上的非週期性CSI-RS。用戶裝置140可隨後將用於在P2程序930中的傳送波束精化的CSI/CRI報告發送到基站120。
如圖9所示,基站120也為PDSCH Tx/Rx 940於CRI #14分配RS資源。當基站120配置用戶裝置140的PDSCH Tx/Rx 940時,基站120在MAC-CE中向用戶裝置140啟動與在CRI #14的A-CSI-RS對應的RS索引。
CRI也由S3 = {CRI: 14}表示為PDSCH Tx/Rx 940中的BM-RS資源的集合。S3 也是PDSCH Tx/Rx 940的RS測量集合。由於PDSCH Tx/Rx 940的RS測量集合S3 為P2程序930的S2 的子集合,故基站120可使用RI及RS索引而通過參考在P2程序930中的RS測量集合S2 來指示在CRI #14的傳送波束及/或所分配CSI-RS資源。如圖9的表中所示出,基站120配置及更新為“3”的參考指示符狀態的條目以與“A-CSI-RS”(即,j = 3)的RS類型、“n ”的測量索引(即,當前RS測量)、“顯式的”對參考指示符關聯(即,關聯指示符 = 1)的RS索引以及“CRI = 14”(即,指示RS資源)的RS索引相關聯。因此,基站120確定指示RI = 3,並且在MAC-CE中對應CRI #14的RS索引傳送到用戶裝置140,如圖4及圖5的方法400及方法500所示。
在接收到為“3”的參考指示符狀態和獲得為“1”的第一關聯指示符後,用戶裝置140接收RS索引CRI #14或MI #1,如圖4及圖5的方法400及方法500所示。基站120隨後通過參考當前RS測量集合S3 = {CRI: 13, 14}將RS索引解譯為CRI #14。用戶裝置140隨後在與CRI #14相關的無線電資源上接收PDSCH。
圖10是根據本揭露的一些實施例的用於指示無線電資源給在無線通訊系統中的接收器的示例性方法1000的流程圖。方法1000可由基站120實踐。方法1000包含:分配用於波束指示的多個參考訊號(RS)(步驟1010);為接收器選擇多個RS的一個(步驟1020);以及傳送關於所選擇的RS的資訊到接收器(步驟1030),其中所述資訊包含指示所選擇的參考訊號的無線電資源的參考指示(RI)。
步驟1010包含分配用於波束指示的多個參考訊號(RS)。舉例來說,如圖1中所示出,基站120將用於四個傳送波束B0 到傳送波束B3 的波束指示的多個CSI-RS或DM-RS分配給用戶裝置140。方法1000由基站120實踐,且用戶裝置140為用於從基站120的DL傳送的接收器。如圖1中所示出,基站120分配及傳送例如CSI-RS或DM-RS作為傳送波束B0 到傳送波束B3 上的參考訊號。基站120分配以用於傳送CSI-RS或DM-RS的RS資源被視為與傳送波束B0 到傳送波束B3 相關聯。
步驟1020包含為接收器選擇所述多個RS的一個。舉例來說,如圖3及方法300所示,基站120接收所分配CSI-RS資源上的UE特定CSI-RS的RSRP。根據接收到的RSRP,基站120可為用戶裝置140選擇UE特定CSI-RS。相應地,基站120將用於傳送波束B0 到傳送波束B3 的對應所選擇的CSI-RS的CSI-RS資源分配給用戶裝置140。
步驟1030包含傳送關於所選擇的RS的資訊到接收器,其中所述資訊包含指示所述所選擇的RS的無線電資源的參考指示(RI)。舉例來說,如圖5中所示出,基站120通過參考MRI集合設置為“0”的先前測量集合S0 來分配四個非週期性CSI-RS,MRI集合設置為“0”指示在基站120與用戶裝置140之間執行的上一次RS測量。當基站120欲啟動在CRI #12、CRI #13、CRI #15以及CRI #17的四個非週期性CSI-RS時,基站120將MAC-CE中的四個MI“001”、“010”、“100”以及“110”以及MRI“0”傳送到用戶裝置140。用戶裝置140根據MRI“0”通過參考上一RS測量來解譯四個MI。通過參考上一RS測量集合S0 ,用戶裝置140將四個MI“001”、“010”、“100”以及“110”解譯為在S0 = {11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18}中的MI #1、MI #2、MI #4及MI #6,亦即,CRI #12、CRI #13、CRI #15及CRI #17。這些通過MRI及/或MI指示的RS無線電資源是所選擇的RS的無線電資源。
在一些實施例中,在步驟1020中所選擇的RS為第一RS並且RI指示一第二RS的無線電資源,其中第二RS與第一RS準同位,第一RS的參數涉及指示第二RS。舉例來說,如圖1中所示出,當BPL 100、111、112及122形成在基站120和用戶裝置140之間時,基站120傳送與所選擇的CSI-RS的RS資源準同位的DM-RS埠,例如由在圖5的方法500中的P2程序520中的MRI及/或MI所指示的CSI #12、CSI #13、CSI #15及CSI #17。用戶裝置140可根據準同位的、所選擇CSI-RS:CRI #12、CSI #13、CSI #15及CSI #17的DM-RS資源來選擇DM-RS資源,其通過MRI及/或MI指示。相應地,MRI及/或MI也指示DM-RS埠的無線電資源。無線電資源、空間參數、都卜勒/延遲參數及/或所選擇的CSI-RS的平均增益可涉及指示DM-RS。
在一些實施例中,步驟1010包含通過分配對應於多個傳送波束的多個RS測量資源來分配用於波束指示的多個RS。所述多個RS測量資源包含SSB、CSI-RS或SRS的無線電資源。舉例來說,如圖7所示,基站120分配在時間索引22到時間索引29(即,S0 = {TI: 22, …, 27, 28, 29})的八個SSB。所述八個SSB是與八個傳送波束相關的RS測量資源。如圖7所示的另一例,基站120也分配與CRI #13、CSI #14、CSI #16及CSI #18(即,S1 = {CRI: 13, 14, 16, 18})相關的四個P-CSI-RS。所述四個CRI是與四個傳送波束相關的RS及RS測量資源。替代地,基站120也可分配與SRI #31及SRI #32相關的兩個SRS。所述兩個SRS是與兩個傳送波束相關的RS及RS測量資源。
在一些實施例中,步驟1020包含根據從所收器接收到的多個RS測量結果選擇多個RS中的一個。舉例來說,如圖3所示,基站120從用戶裝置140接收CSI/CRI報告(步驟330)。基站120隨後參考CSI/CRI報告中的測量並且確定用於傳送波束形成訊號給用戶裝置140的一或多個傳送波束B0 到傳送波束B3 。舉例來說,基站120確定用傳送波束B1 及傳送波束B2 傳送非週期性CSI-RS給用戶裝置140(步驟350)。
在一些實施例中,步驟1030中的RI可將多個RS測量中的一個指示為用於所選擇的RS的無線電資源的指示的參考測量。舉例來說,如圖5所示,基站120為P2程序520分配在CSI #12、CSI #13、CSI #15及CSI #17的RS資源上的四個非週期性CSI-RS。基站120通過傳送MAC-CE中四個RS索引給用戶裝置140來啟動在CSI #12、CSI #13、CSI #15及CSI #17的四個非週期性CSI-RS。由於P2程序520的RS測量集合為P1程序510的RS測量集合的子集合(亦即,S1 = {12, 13, 15, 17} ⊂ S0 = {11, 12, …, 18}),故基站120可使用MRI而通過參考先前RS測量集合S0 來分配四個非週期性CSI-RS。
此外,舉例來說,如圖5所示,一位元MRI“0”(即,MRI = 0)指示涉及上一RS測量,且一位元MRI“1”(即MRI = 1)指示涉及上一次RRC配置的RS測量。
在一些實施例中,步驟1030中的RI在無線電資源控制(Radio Resource Control, RRC)訊息、媒體存取控制(Medium Access Control, MAC)控制元素(Control Element, CE)、下行鏈路控制資訊(Downlink Control Information,DCI)訊息或其任何組合中被傳送給接收器。舉例來說,如圖5所示,在基站120在P1程序510中分配與在CRI #11到CRI #18的八個RS資源相關的八個週期性CSI-RS(P-CSI-RS)後,基站120配置P2程序並且通過RRC訊號將在CSI #12、CSI #13、CSI #15及CSI #17的四個週期性訊號傳送給用戶裝置140。由於P2程序的RS測量集合為P1程序510的RS測量集合的子集合(亦即,S1 = {12, 13, 15, 17} ⊂ S0 = {11, 12, …, 18}),故基站120可使用MRI而通過參考先前RS測量集合S0 來分配四個週期性CSI-RS。基站120在RRC訊號中將MRI和其他配置資訊傳送給用戶裝置140。當基站120設置MRI為“0”時,基站120指示上一次測量為用於P2程序的測量參考。
如圖7所示的另一例,基站120在P2程序730中分配與在在CRI #13和CRI #14的兩個RS資源相關的兩個半持續性CSI-RS(SP-CSI-RS)。當基站120配置與用戶裝置140的P2程序730時,基站120通過MAC-CE向用戶裝置140啟動對應於兩個SP-CSI-RS及RS資源的兩個RS索引。由於P2程序730的RS測量集合S2 為P1程序720的RS測量集合S1 的子集合,故基站120可使用RI及RS索引而通過參考在P1程序720中的先前RS測量的RS測量集合S1 來指示傳送波束、所分配CSI-RS及/或RS無線電資源。
如圖5所示的P2程序530中的另一例,基站經由DCI向用戶裝置140分配及傳送具有CRI #12和CRI #13及MRI的兩個非週期性CSI-RS。將MRI設置為“0”,“0”指示在P2程序510測量中的先前RS測量的參考。基站120可在DCI中傳送兩個MI“00”和“01”以及MRI“0”來參考上一次測量的RS測量集合S1 中的第一及第二RS。
替代地,在圖5中的P2程序530之後,基站120可經由另一DCI訊息將例如具有CRI #13的非週期性CSI-RS以及MRI分配及傳送到用戶裝置140。將MRI設置為“0”,“0”指示在P2程序530中的先前RS測量的參考。換句話說,DCI中傳送的MRI指示先前RS測量(即,與#12及#13相關的非週期性CSI-RS上的RS測量)是此類非週期性RS測量的參考。
在一些實施例中,如圖5中所示出,基站120可在測量的P1程序510中通過RRC訊號將與CRI #11到CRI #18相關聯的八個週期性CSI-RS以及第一MRI分配到用戶裝置140。基站120還在P2程序520中經由媒體存取控制元素(MAC-CE)將具有CRI #12、CRI #13、CRI #15以及CRI #17的四個非週期性CSI-RS與第二MRI分配及傳送到用戶裝置140。基站120還通過DCI將與CRI #12和CRI #13相關聯的兩個非週期性CSI-RS與第三MRI分配到用戶裝置140。基站120可確定用於傳送MRI的RRC訊息、MAC-CE以及DCI中的一個且可傳送用於指示RS無線電資源及/或波束指示的多個MRI。基站120因此可在RRC訊息、MAC-CE、DCI或其任何組合中將MRI傳送到用戶裝置140。
在一些實施例中,步驟1030中的RI與用於指示所選擇的RS的無線電資源的參考訊號(RS)索引相關聯,其中RS索引包含:SSBRI、CRI或SRI。舉例來說,如圖6所示,當MRI包含參考指示符狀態“0”時,MRI與用於指示所選擇的SSB的無線電資源的SSB資源索引0到15(即,TI=0-15)相關聯。如圖6所示的另一例,當MRI包含參考指示符狀態“4”時,MRI與用於指示所選擇的CSI-RS的無線電資源的CRI = 9、19及20相關聯。此外,額外參考指示符狀態“10”可被添加以擴展圖6中的表,並且四位元MRI“10”可關於例如用於指示所選擇的SRS的無線電資源的SRI =30及31。
在一些實施例中,步驟1030中的RI與資源設置識別碼(ID)相關聯,資源設置ID指示包含以下的參考訊號(RS)類型,包含:同步訊號區塊、週期性通道狀態資訊參考訊號、半持續性通道狀態資訊參考訊號、非週期性通道狀態資訊參考訊號或探測參考訊號。
舉例來說,如圖6中所示出,當MRI包含參考指示符狀態“0”時,MRI與資源設置IDj = 0相關聯。資源設置IDj = 0指示SSB的RS類型。當MRI包含參考指示符狀態“2”時,MRI與資源設置IDj = 1相關聯。資源設置IDj = 1指示P-CSI-RS的RS類型。當MRI包含參考指示符狀態“3”時,MRI與資源設置IDj = 2相關聯。資源設置IDj = 2指示SP-CSI-RS的RS類型。當MRI包含參考指示符狀態“4”時,MRI與資源設置IDj = 3相關聯。資源設置IDj = 3指示A-CSI-RS的RS類型。
在一些實施例中,步驟1030中的RI與測量索引相關聯。測量索引指示多個先前RS測量中的一個作為用於指示所選擇的RS的無線電資源的參考測量。舉例來說,如圖6中所示出,當MRI包含參考指示符狀態“0”時,MRI與測量索引n - 22相關聯。n - 22的測量索引指示先前第22 RS測量作為用於指示所選擇的RS的無線電資源的參考測量。作為圖7中所示出的另一實例,參考指示符狀態“3”的MRI與測量索引n - 1相關聯。測量索引n - 1指示先前第一RS測量作為用於指示所選擇的RS的無線電資源的參考測量,即,如圖7中所示出的CRI #13及CRI #14。
在一些實施例中,步驟1030中的RI與用於指示所選擇的RS的參考無線電資源和參考類型的RS索引相關聯,其中參考類型包含:RS索引與參考測量之間的隱式關聯,RS索引與參考測量之間的顯式關聯。
舉例來說,如圖6中所示出,當MRI包含參考指示符狀態“0”時,MRI與用於指示所選擇的SSB的無線電資源及隱式參考類型的SSB資源索引0到15(即,TI=0到TI=15)相關聯。通過隱式參考類型,基站120並不需要傳送任何內容來指示先前第22 RS測量中的SSBRI,這是因為所有SSBRI用於當前測量或傳送。
作為圖7中所示出的另一實例,參考指示符狀態“3”的MRI與在CRI #13和CRI #14的SP-CSI-RS以及隱式參考類型相關聯。隱式參考類型指示參考SP-CSI-RS測量的RS索引的全集合用於當前測量。如圖7中所示出,參考SP-CSI-RS測量包含CRI #13和CRI #14。因此,基站120並不需要傳送任何內容來指示CRI #13和CRI #14。用戶裝置140可根據圖7中的表對CRI #13和CRI #14執行測量。
作為圖7中所示出的另一實例,參考指示符狀態“3”的MRI還與在TI #27的SSB以及顯式參考類型相關聯。顯式參考類型指示參考SSB測量的RS索引的子集合用於當前測量。如圖7中所示出,參考SSB測量包含TI=25、TI=26以及TI=27,即S0 。基站120通過MAC-CE將RS索引傳送到用戶裝置140以指示使用S3,1 {TI=27},S0 的子集合。用戶裝置140隨後根據從基站120傳送的RS索引對TI=27執行測量。
在一些實施例中,基站120可通過RRC訊息將RS索引傳送到用戶裝置140以指示使用S3,1 {TI=27},S0 的子集合。在一些實施例中,基站120還可通過MAC-CE將另一RS索引和另一顯式參考類型傳送到用戶裝置140以指示當MRI處於參考指示符狀態“3”時TI=25。
在一些實施例中,當參考類型包含顯式關聯,RS索引包含參考測量的RS索引的子集合。方法100也包含在無線電資源控制(RRC)訊息或媒體存取控制(MAC)控制元素(CE)中將一或多個RS索引傳送到用戶裝置140。舉例來說,如圖4所示,針對P1程序410,基站120經由RRC訊號向用戶裝置140分配及傳送與八個資源指示符CRI #11到CRI #18相關聯的八個週期性CSI-RS。基站120隨後經由媒體存取控制元素(MAC-CE)向用戶裝置140分配具有CRI #12、CRI #13、CRI #15以及CRI #17的四個非週期性CSI-RS。
當基站120分配具有CRI #12、CRI #13、CRI #15以及CRI #17的四個非週期性CSI-RS時,基站120將RRC訊號、MAC-CE或DCI中的四個MI“001”、“010”、“100”以及“110”傳送到用戶裝置140。通過參考先前RS測量集S0 ,用戶裝置140將四個MI“001”、“010”、“100”以及“110”解譯為S0 中的MI #1、MI #2、MI #4以及MI #6,即CRI #12、CRI #13、CRI #15以及CRI #17。MI可為RS索引。由於測量中的CSI-RS為先前RS測量集S0 的子集合,因此基站120通過參考先前RS測量及其中的RS索引(即MI)來指示與CRI #12、CRI #13、CRI #15以及CRI #17相關聯的無線電資源。
在一些實施例中,步驟1030中的RI與多個參考測量相關聯,其中RI還與以下的至少一個相關聯:等於參考測量的數目的測量索引的數目、等於參考測量的數目的參考類型的數目、等於參考測量的數目的資源設定識別碼(ID)的數目、等於參考測量的數目的用於指示RS的無線電資源的參考訊號(RS)索引的數目。每個測量索引指示多個先前RS測量中的一個作為用於所選擇的無線電資源的指示的參考測量。每個RS索引包含SSBRI、CRI或SRI。每個資源設置ID指示RS類型,包含SSB、P-CSI-RS、SP-CSI-RS、A-CSI-RS或SRS。每個參考類型包含RS索引與參考測量之間的隱式關聯或顯式關聯。
舉例來說,如圖6中所示,參考指示符狀態“2”的MRI與兩個參考測量相關聯,即,先前第16測量及第5測量。MRI與兩個測量索引相關聯:n - 16及n - 5。測量索引=n - 16指示先前第16 RS測量作為用於指示所選擇的RS的無線電資源的參考測量。測量索引=n - 5指示先前第5 RS測量作為用於指示傳送波束的參考測量。MRI還與兩個參考類型相關聯,即,與先前第16測量的顯式關聯及與第5測量的隱式關聯。
MRI還與兩個資源設置ID相關聯:j =1及j =2。資源設置IDj =1指示P-CSI-RS,且資源設置IDj =2指示SP-CSI-RS。MRI還與用於指所選擇的RS的無線電資源的兩個RS索引相關聯,即,CRI1 = 3及CRI1 = 4以及CRI2 = 22及CRI2 = 23。CRI1 指示待測量的CRI #3及CRI #4,且CRI2 指示待測量的CRI #22及CRI #23。如上文所提到,在一些實施例中,用於指示所選擇的RS的無線電資源的RS索引還可為SSB TI、CRI或SRI中的一個。
圖11是根據本揭露的一些實施例的用於接收無線電資源的指示給在無線通訊系統中的接收器的示例性方法1100的流程圖。方法1100可由基站120實踐。方法1100包含分配多個無線電資源以自傳送器接收用於波束指示的參考訊號(RS)(步驟1110)、從傳送器接收關於從RS選擇的一個的無線電資源的資訊(步驟1120),其中所述資訊包含指示所選擇的RS的無線電資源的參考指示(RI)、以及根據所選擇的RS的無線電資源的指示確定多個參考訊號中用於從傳送器接收訊號的一個(步驟1130)。
步驟1110包含分配多個無線電資源以自傳送器接收用於波束指示的RS。舉例來說,如圖1或圖2所示,用戶裝置140分配與用於來自基站120的下行鏈路(DL)傳送的多個波束b0 到波束b3 對應的多個CSI-RS或DM-RS。在DL傳送中,方法1100可由用戶裝置140實踐,並且基站120為對用戶裝置140的DL傳送的傳送器。如圖1所示,裝置140在配置接收波束b0 到配置接收波束b3 上分配及接收例如CSI-RS或DM-RS。基站120為傳送RS所分配的參考訊號或無線電資源被認為與傳送波束B0 到傳送波束B3 相關聯,並且也可被稱作傳送波束B0 到傳送波束B3 。為了從傳送波束B0 到傳送波束B3 接收波束成形訊號,用戶裝置140分配接收波束b0 到接收波束b3 及/或無線電資源以接收DL訊號。
步驟1120包含從傳送器接收關於從RS選擇的一個的無線電資源的資訊,其中所述資訊包含指示所選擇的RS的無線電資源的參考指示(RI)。舉例來說,如圖5所示,基站120分配具有CRI #12、CRI #13、CRI #15以及CRI #17的四個非週期性CSI-RS,並且將MAC-CE或DCI中的MI“001”、“010”、“100”及“110”及MRI“0”傳送給用戶裝置140。用戶裝置140通過參考根據MRI“0”的上一次RS測量來接收四個MI。MRI及/或MI可指示在CRI #12、CRI #13、CRI #15及CRI #17的所選擇的CSI-RS的無線電資源。
步驟1130包含根據所選擇的RS的無線電資源的指示確定多個RS中用於從傳送器接收訊號的一個。舉例來說,如圖1或圖2所示,通過CRI、波束識別碼(即,傳送波束B0 到傳送波束B3 )、MI及/或MRI之間的關聯,用戶裝置140可根據關於CRI的所選擇的CSI-RS的無線電資源的指示確定RS及其無線電資源。當用戶裝置140接收為2的MI時,用戶裝置140可決定用於從基站120接收波束成形訊號的第三接收波束,亦即,接收波束b2 。對應的CSI-RS可例如是在CRI #2的CSI-RS。相應地,用戶裝置140接收在CRI #2的無線電資源及其他訊號或在接收波束b2 上傳送的資料。
在一些實施例中,在步驟1120中的所選擇的RS為第一RS且RI指示一第二RS的無線電資源,其中第二RS與第一RS準同位,第一RS的參數涉及指示第二RS。舉例來說,如圖1中所示出,當BPL 100、111、112及122形成在基站120和用戶裝置140之間時,基站120傳送與所選擇的CSI-RS的RS資源準同位的DM-RS埠,用戶裝置140可根據準同位的、所選擇CSI-RS的DM-RS資源來選擇DM-RS資源,其通過MRI及/或MI指示。相應地,MRI也指示DM-RS埠的無線電資源。無線電資源、空間參數、都卜勒/延遲參數及/或所選擇的CSI-RS的平均增益可涉及指示DM-RS。
在一些實施例中,步驟1110包含通過分配對應於多個接收波束的多個RS測量資源來分配多個無線電資源以接收用於來自傳送器的波束指示的RS。所述多個RS測量資源包含SSB、CSI-RS或SRS的無線電資源。舉例來說,如圖7所示,用戶設備140從基站120接收與在時間索引22到時間索引29(即,S0 = {TI: 22, …, 27, 28, 29})的八個SSB相關聯的MRI。所述八個SSB是與八個傳送波束相關的RS測量資源。與八個傳送波束相對應,用戶裝置140分配接收波束及/或無線電資源以接收對應的八個傳送波束。
如圖7所示的另一例,用戶裝置140接收與關於CRI #13、CRI #14、CRI #16以及CRI #18(即S1 = {CRI: 13, 14, 16, 18})的四個P-CSI-RS相關聯的另一MRI。所述四個CRI為關於四個傳送波束的RS及RS測量資源。與四個傳送波束相對應,用戶裝置140分配所述四個CRI為對應於四個接收波束的RS測量資源。替代地,基站120也可分配關於SRI #31和SRI #32的兩個SRS。所述兩個SRS為關於兩個傳送波束的RS及RS測量資源。用戶裝置140也將在SRI #31和SRI #32的無線電資源分配為對應於兩個接收波束的RS測量資源。
在一些實施例中,步驟1120中的RI是在無線電資源控制(RRC)訊息、媒體存取控制(MAC)控制單元(CE)、下行鏈路控制資訊(DCI)訊息或其任何組合中從傳送器接收。
舉例來說,在基站120在P1程序510中分配與在CRI #11到CRI #18的八個RS資源相關聯的八個週期性CSI-RS(P-CSI-RS),基站120配置P2程序並且經由RRC訊號將在CRI #12、CRI #13、CRI #15及CRI #17的四個週期性CSI-RS分配到用戶裝置140。由於P2程序的RS測量集合為P1程序510的RS測量集合的子集合(亦即,S = {12, 13, 15, 17} ⊂ S0 = {11, 12, …, 18}),故基站120可使用MRI而通過參考先前RS測量集合S0 來分配四個週期性CSI-RS。基站120在RRC訊號中將MRI及其他配置傳送給用戶裝置140。用戶裝置140相應地接收在RRC訊號中的MRI。當基站120設置MRI為“0”時,用戶裝置140解譯上一次測量為用於P2程序的測量參考。
作為另一實例,如圖7所示,基站120在P2程序730中分配與在CRI #13及CRI #14的兩個RS資源相關聯的兩個半持續性CSI-RS(SP-CSI-RS)。當基站120配置與用戶裝置140的P2程序730時,基站120通過MAC-CE向用戶裝置140啟動對應於兩個SP-CSI-RS及RS資源的兩個RS索引。用戶裝置140相應地接收在MAC-CE中的RS索引。由於P2程序730的RS測量集合S2 為P1程序720中的S1 的子集合,故基站120可使用RI及RS索引而通過參考在P1程序720中的先前RS測量的RS測量集合S1 來指示傳送波束及/或所分配CSI-RS資源。
如圖5所示的P2程序530中的另一例,基站120經由DCI將具有CRI #12和CRI #13的兩個非週期性CSI-RS以及MRI分配及傳送到用戶裝置140。將MRI設置為“0”,“0”指示作為測量的第一P2的先前RS測量的參考。用戶裝置140接收MAC-CE中的MRI,MAC-CE中的MRI指示先前RS測量(即,與#12、#13、#15以及#17相關聯的四個非週期性CSI-RS上的RS測量)是用於P2程序530。
替代地,在圖5中的P2程序530之後,基站120可經由另一DCI將例如具有CRI #13的非週期性CSI-RS以及MRI分配及傳送到用戶裝置140。將MRI設置為“0”,“0”指示作為P2程序520的先前RS測量的參考。用戶裝置140可從基站120接收DCI中的CRI及MRI。用戶裝置140在DCI中接收的MRI指示先前RS測量(即,在與#12和#13相關聯的非週期性CSI-RS上的RS測量)是用於此類非週期性RS測量的參考。
如上文所示,基站120可確定用於傳送MRI的RRC訊息、MAC-CE以及DCI中的一個,且可傳送用於所選擇的RS的無線電資源的指示的多個MRI。基站120因此可在RRC訊息、MAC-CE、DCI或其任何組合中將MRI傳送到用戶裝置140。因此,用戶裝置140在RRC訊息、MAC-CE。DCI或其任何組合中從基站120接收MRI。
在一些實施例中,步驟1130包含根據RI及多個RS測量結果確定多個RS中用於從傳送器接收訊號的一個。舉例來說,如圖3中所示出,用戶裝置140通過DCI從基站120接收波束指示資訊(步驟240)。波束指示資訊可包含與傳送波束B1 及傳送波束B2 相關聯的MRI。
用戶裝置140通過接收波束b0 到接收波束b3 接收及測量傳送波束B0 到傳送波束B3 中的每一個。因此,用戶裝置140可根據多個RS測量結果確定用於接收傳送波束B0 到傳送波束B3 中的每一個的關於接收波束b0 到接收波束b3 的一或多個RS。舉例來說,用戶裝置140可根據多個參考訊號測量結果確定用於BPL 100、BPL 111、BPL 112以及BPL 122的接收波束、此外,由於用戶裝置140知道CRI、波束識別碼以及MRI之間的關聯,用戶裝置140可確定用於接收通過傳送波束B1 及傳送波束B2 傳送的訊號的接收波束b2 。換句話說,用戶裝置140根據MRI及多個參考訊號測量結果確定用於從基站120接收波束成形訊號的接收波束b2
在一些實施例中,步驟1120中的RI可指示多個RS測量中的作為用於指示所選擇的RS的無線電資源的參考測量中的一個。舉例來說,如圖5所示,基站120為P2程序520分配在CRI #12、CRI #13、CRI #15及CRI #17的RS資源上的四個非週期性CSI-RS。基站120經由傳送MAC-CE中的四個RS索引給用戶裝置140來啟動在CRI #12、CRI #13、CRI #15以及CRI #17的四個非週期性CSI-RS。由於P2程序520的RS測量集合為P1程序510的RS測量集合的子集合(亦即,S1 = {12, 13, 15, 17} ⊂ S0 = {11, 12, …, 18}),故基站120可使用MR)而通過參考先前RS測量集合S0 來分配四個非週期性CSI-RS。
此外,舉例來說,如圖5中所示,為“0”的一位元MRI(亦即,MRI = 0)指示上一次RS測量被提及,並且為“1”的一位元MRI(亦即,MRI = 1)指示上一次RRC配置RS測量被提及。
在一些實施例中,步驟1120中的RI與用於指示所選擇的RS的無線電資源的RS索引相關聯,其中RS索引包含: SSBRI、CRI或SRI。
舉例來說,如圖6中所示出,當MRI包含參考指示符狀態“0”時,MRI與用於指示所選擇的RS的無線電資源的SSB時間索引0到SSB時間索引15(即,SSBRI #0到SSBRI #15)相關聯。作為圖7中所示出的另一實例,對於參考指示符狀態“3”,用戶裝置140接收包含與CRI #13和CRI #14相關聯的兩個A-CSI-RS以及與TI #27相關聯的一個SSB的P2程序740的配置。參考指示符狀態“3”的MRI與SSB TI=27相關聯。因此,具有參考指示符狀態“3”的MRI提供關於用於所選擇的RS的無線電資源的指示的RS索引(即,SSB TI=27)的參考。參考RS測量是包含根據SSB TI = 22, 23, …, 29的測量的P1程序710 。
作為圖6中所示出的另一實例,當MRI包含參考指示符狀態“3”時,MRI與用於傳送波束指示的CRI #4和CRI #6相關聯。作為圖7中所示出的另一實例,對於參考指示符狀態=2,用戶裝置140接收包含與CRI #13和CRI #14相關聯的兩個SP-CSI-RS的P2程序的配置。參考指示符狀態“3”的MRI與CRI #13和CRI #14相關聯。因此,具有參考指示符狀態3的MRI提供關於用於所選擇的RS的無線電資源的指示的RS索引(即,CRI #13或CRI #14)的參考。RS測量中的所參考的一個是包含根據CRI #13和CRI #14的測量的P2程序。
此外,額外參考指示符狀態“10”可被添加以擴展圖6中的表,並且四位元MRI“10”可關於例如用於指示所選擇的SRS的無線電資源的SRI =30及31。
在一些實施例中,步驟1120中的RI與資源設定識別碼(ID)相關聯,資源設置ID指示包含以下的參考訊號(RS)類型:同步訊號區塊、週期性通道狀態資訊參考訊號、半持續性通道狀態資訊參考訊號、非週期性通道狀態資訊參考訊號或測深參考訊號。
舉例來說,如圖6中所示出,當MRI包含參考指示符狀態“0”時,MRI與資源設置IDj =0相關聯。資源設置IDj =0指示SSB的RS類型。當MRI包含參考指示符狀態“2”時,MRI與資源設置IDj =1相關聯。資源設置IDj =1指示P-CSI-RS的RS類型。當MRI包含參考指示符狀態“3”時,MRI與資源設置IDj =2相關聯。資源設置IDj =2指示P-CSI-RS的RS類型。當MRI包含參考指示符狀態“4”時,MRI與資源設置IDj =3相關聯。資源設置IDj =3指示A-CSI-RS的RS類型。
在一些實施例中,步驟1120中的RI與測量索引相關聯。測量索引指示多個先前RS測量中的一個作為用於指示所選擇的RS的無線電資源的參考測量。舉例來說,如圖6中所示出,當MRI包含參考指示符狀態“0”時,MRI與測量索引n-22相關聯。測量索引n-22指示先前第22 RS測量作為用於指示所選擇的RS的無線電資源的參考測量。作為圖7中所示出的另一實例,參考指示符狀態3的MRI與測量索引n-1相關聯。測量索引n-1指示先前第1 RS測量作為用於指示所選擇的RS的無線電資源的參考測量,即,如圖7中所示出的CRI #13及CRI #14。
在一些實施例中,步驟1120中的RI與用於指示所選擇的RS的無線電資源和參考類型的RS索引相關聯,其中參考類型包含:RS索引與參考測量之間的隱式關聯,或RS索引與參考測量之間的顯式關聯。
舉例來說,如圖6中所示出,當MRI包含參考指示符狀態“0”時,MRI與用於指示所選擇的RS的無線電資源及隱式參考類型的SSB時間索引0到SSB時間索引15(即,TI=0到TI=15)相關聯。在隱式參考類型的情況下,用戶裝置140並不需要從基站120接收用於指示先前第22 RS測量中的SSB TI的任何內容,這是因為所有SSB TI用於當前測量或傳送。
作為圖7中所示出的另一實例,參考指示符狀態“3”的MRI與在CRI #13和CRI #14的SP-CSI-RS以及隱式參考類型相關聯。隱式參考類型指示參考SP-CSI-RS測量的RS索引的全集合用於當前測量。如圖7中所示出,參考SP-CSI-RS測量包含CRI #13和CRI #14。因此,用戶裝置140並不需要從基站120接收用於指示CRI #13及CRI #14的任何內容。用戶裝置140可根據圖7中的表對CRI #13和CRI #14執行測量。
作為圖7中所示出的另一實例,參考指示符狀態“3”的MRI還與在TI = 27的SSB以及顯式參考類型相關聯。顯式參考類型指示參考SSB測量的RS索引的子集合用於當前測量。如圖7中所示出,參考SSB測量包含TI=25、TI=26以及TI=27,即S0 。用戶裝置140通過MAC-CE從基站120接收RS索引以指示使用S0 的子集合,S3,1 {TI = 27}。用戶裝置140隨後根據從基站120傳送的RS索引對TI=27執行測量。在一些實施例中,用戶裝置140可通過RRC訊息從基站120接收RS索引以指示使用S0 的子集合,S3,1 {TI = 27}。在一些實施例中,用戶裝置140還可通過另一MAC-CE從基站120接收另一RS索引及另一顯式參考類型以指示當MRI處於參考指示符狀態3時TI=25。
在一些實施例中,步驟1120中的RI與參考測量的數目相關聯,其中RI另外與以下中的至少一個相關聯:等於參考測量的數目的測量索引的數目、等於參考測量的數目的參考類型的數目、等於參考測量的數目的資源設定識別碼(ID)的數目、等於參考測量的數目的用於指示所選擇的RS的無線電資源的RS索引的數目。每一測量索引指示多個先前RS測量中的一個作為用於指示所選擇的RS的無線電資源的參考測量。每一RS索引包含同步訊號區塊資源索引(SSBRI)、通道狀態資訊參考訊號資源索引(CRI),或探測參考訊號資源索引(SRI)。每一資源設置ID指示包含以下的RS類型:同步訊號區塊(SSB)、週期性通道狀態資訊參考訊號(P-CSI-RS)、半持續性通道狀態資訊參考訊號(SP-CSI-RS)、非週期性通道狀態資訊參考訊號(A-CSI-RS),或探測參考訊號(SRS)。每一參考類型包含RS索引與參考測量之間的隱式或顯式關聯。
舉例來說,如圖6中所示,參考指示符狀態“2”的MRI與兩個參考測量相關聯,即,先前第16測量及第5測量。MRI與兩個測量索引相關聯:n-16及n-5。測量索引=n-16指示先前第16 RS測量作為用於傳送波束指示的參考測量。測量索引=n-5指示先前第5 RS測量作為用於傳送波束指示的參考測量。MRI還與兩個參考類型相關聯,即,與先前第16測量的顯式關聯及與第5測量的隱式關聯。與先前第16測量的顯式關聯
MRI還與兩個資源設置ID相關聯:j =1及j =2。資源設置IDj =1指示P-CSI-RS,且資源設置IDj =2指示SP-CSI-RS。MRI還與用於指示傳送波束的兩個RS索引相關聯,即,CRI1 = 3及CRI1 = 4以及CRI2 = 22及CRI2 = 23。CRI1 指示待測量的CRI #3及CRI #4,且CRI2 指示待測量的CRI #22及CRI #23。如上文所提到,在一些實施例中,用於指示傳送波束的RS索引還可為SSBRI、CRI或SRI中的一個。
圖12是根據本揭露的一些實施例的用於指示無線電資源給在無線通訊系統中的用戶裝置的示例性網路設備1200的示意圖。網路設備1200包含記憶體1210、處理器1220、儲存裝置1230、I/O介面1240、通訊單元1250以及天線1260。可包含網路設備1200的這些元件中的一或多個以用於指示無線電資源給在無線通訊系統中的用戶裝置。這些元件可配置成在彼此之間或當中傳遞資料且發送或接收指令。圖1中繪示的基站120可配置成網路設備1200。網路設備1200可以是無線通訊系統中的基站、中繼站、射頻拉遠單元、網路節點或家庭基站。
處理器1220包含任何適合類型的通用或專用微處理器、數位訊號處理器或微控制器。處理器1220可表示基站120中的一或多個處理器。
記憶體1210及儲存裝置1230可包含經設置以儲存處理器1220可能需要操作的任何類型的資訊的任何適合類型的大型存放區裝置。記憶體1210及儲存裝置1230可為易失性或非易失性、磁性、半導體、磁帶、光學、可移動的、不可移動的或其它類型的儲存裝置或有形的(即,非暫時性)電腦可讀媒體,包含但不限於:唯讀記憶體(Read-Only Memory, ROM)、閃速記憶體、隨機存取記憶體(Random-Access Memory, RAM)以及靜態RAM。記憶體1210及/或儲存裝置1230可配置成儲存一或多個程式,所述一或多個程式由處理器1220執行以如本文所揭露的用於指示無線電資源給在無線通訊系統中的用戶裝置。
記憶體1210及/或儲存裝置1230可另外配置成儲存由處理器1220使用的資訊及資料。舉例來說,記憶體1210及/或儲存裝置1230可配置成儲存與傳送波束B0 到傳送波束B3 相關聯的BM-RS及接收自用戶裝置140的測量結果。
I/O介面1240可配置成促進網路設備1200與其它設備之間的通訊。舉例來說,I/O介面1240可從另一設備(例如,電腦)接收包含用於網路設備1200的系統配置資訊的訊號。I/O介面1240還可將BM-RS資源和測量結果的資料輸出到其它設備。
通訊單元1250可包含一或多個蜂窩式通訊模組,包含例如:5G無線電存取系統、長期演進(Long-Term Evolution, LTE)、高速封包存取(High Speed Packet Access, HSPA)、寬頻分碼多工(Wideband Code-Division Multiple Access, WCDMA)及/或全球移動通訊系統(Global System for Mobile communication, GSM)通訊模組。
天線1260可包含用於從通訊單元1250或為通訊單元1250傳送或接收無線電訊號的等向性天線(Isotropic Antenna)、偶極天線(Dipole Antenna)或陣列天線。
處理器1220可由儲存於記憶體1210及/或儲存裝置1230中的一或多個程式配置以執行上文關於圖1到圖11中繪示的方法所描述的基站120的操作。
圖13是根據本揭露的一些實施例的用於在無線通訊系統中接收無線電資源的指示的示例性用戶裝置1300的示意圖。如圖1所示的用戶裝置140可配置為用戶裝置1300。用戶裝置1300包含記憶體1310、處理器1320、儲存裝置1330、I/O介面1340、通訊單元1350以及天線1360。可包含用戶裝置1300的這些元件中的一或多個以用於在無線通訊系統中接收無線電資源的指示。這些元件可配置成在彼此之間或當中傳遞資料且發送或接收指令。
處理器1320包含任何適合類型的通用或專用微處理器、數位訊號處理器或微控制器。處理器1320可表示用戶裝置140中的一或多個處理器。
記憶體1310及儲存裝置1330可被配置為如上文所描述的記憶體1210及儲存裝置1230。記憶體1310及儲存裝置1330可經進一步配置以儲存由處理器1320所使用的資訊及資料。舉例來說,記憶體1310及儲存裝置1330可經配置以儲存用於用戶裝置140的接收波束及MRI。
I/O介面1340可配置成促進用戶裝置1300與其它設備之間的通訊。舉例來說,I/O介面1340可從另一設備(例如,電腦)接收包含用於用戶裝置1400的系統配置資訊的訊號。I/O介面1340還可將測量結果的資料輸出到其它設備。
通訊單元1350可包含一或多個蜂窩式通訊模組,包含例如:5G無線電存取系統、長期演進(Long-Term Evolution, LTE)、高速封包存取(High Speed Packet Access, HSPA)、寬頻分碼多工(Wideband Code-Division Multiple Access, WCDMA)及/或全球移動通訊系統(Global System for Mobile communication, GSM)通訊模組。
天線1360可包含用於從通訊單元1350或為通訊單元1350傳送或接收無線電訊號的等向天線、偶極天線或陣列天線。
處理器1320可由儲存於記憶體1310及/或儲存裝置1330中的一或多個程式配置以執行上文關於圖1到圖11中繪示的方法所描述的用戶裝置140的操作。
本揭露的另一方面是針對儲存指令的非暫時性電腦可讀媒體,所述指令在執行時使得一或多個處理器執行圖1到圖11中繪示的方法。電腦可讀媒體可包含易失性或非易失性、磁性、半導體、磁帶、光學、可移動的、不可移動的或其它類型的電腦可讀媒體或電腦可讀儲存裝置。舉例來說,電腦可讀媒體可以是其上儲存有電腦指令的如所揭露的儲存裝置或記憶體模組。在一些實施例中,電腦可讀媒體可為其上儲存有電腦指令的光碟或快閃記憶體驅動器。
雖然本揭露已以實施例揭露如上,然其並非用以限定本揭露,任何所屬技術領域中具有通常知識者,在不脫離本揭露的精神和範圍內,當可作些許的更動與潤飾,故本揭露的保護範圍當視後附的申請專利範圍所界定者為準。
100、111、112、122、BPL‧‧‧波束對鏈路
120、1200‧‧‧基站
140、1300‧‧‧用戶裝置
300、400、500、700、800、900、1000、1100‧‧‧方法
310、320、330、340、350、1010、1020、1030、1110、1120、1130‧‧‧步驟
410、510、710、720、810、820、910‧‧‧P1程序
420、430、520、530、540、550、730、740、830、840、920、930‧‧‧P2程序
940‧‧‧PDSCH Tx/Rx、物理下行鏈路共享通道傳送端/接收端
1200‧‧‧網路設備
1210‧‧‧1310‧‧‧記憶體
1220、1320‧‧‧處理器
1230、1330‧‧‧儲存裝置
1240、1340‧‧‧I/O介面
1250、1350‧‧‧通訊單元
1260、1360‧‧‧天線
A-CSI-RS‧‧‧非週期性通道狀態資訊參考訊號
B0、B1、B2、B3、b0、b1、b2、b3‧‧‧波束
BI‧‧‧波束索引
CE‧‧‧控制元素
CRI‧‧‧通道狀態資訊參考訊號資源索引
CSI‧‧‧通道狀態資訊
CSI-RS‧‧‧通道狀態資訊參考訊號
DCI‧‧‧下行鏈路控制資訊
DL‧‧‧下行鏈路
DM-RS‧‧‧解調參考訊號
gNB‧‧‧5G節點B
ID‧‧‧識別碼
M0、M1、M2、M3、M4‧‧‧邏輯性量測索引個數
MAC‧‧‧媒體存取控制
MI‧‧‧測量指示符
MRI‧‧‧測量參考指示
P1、P2‧‧‧波束管理程序
P-CSI-RS‧‧‧週期性通道狀態資訊參考訊號
QCL‧‧‧準同位
RI‧‧‧參考指示
RRC‧‧‧無線電資源控制
RS‧‧‧參考訊號
RSRP‧‧‧參考訊號接收功率
S0、S1、S2、S3、S4、Sn-1、Sn‧‧‧集合
SP-CSI-RS‧‧‧半持續性通道狀態資訊參考訊號
SSB‧‧‧同步訊號區塊
TI‧‧‧時間索引
TRP‧‧‧傳送及接收點
Rx‧‧‧接收端
Tx‧‧‧傳送端
UE‧‧‧用戶裝置
圖1示出根據本揭露的一些實施例的用於在無線通訊系統中的波束指示的示例性情形。 圖2a-2c示出根據本揭露的一些實施例的用於在無線通訊系統中的波束管理的示例性方法。 圖3示出根據本揭露的一些實施例的用於在無線通訊系統中的波束管理的示例性方法。 圖4示出根據本揭露的一些實施例的用於指示無線電資源給在無線通訊系統中的接收器的示例性方法。 圖5示出根據本揭露的一些實施例的用於指示無線電資源給在無線通訊系統中的接收器的示例性方法。 圖6是根據本揭露的一些實施例的用於指示無線電資源給在無線通訊系統中的接收器的示例性表。 圖7示出根據本揭露的一些實施例的用於指示無線電資源給在無線通訊系統中的接收器的示例性方法。 圖8示出根據本揭露的一些實施例的用於指示無線電資源給在無線通訊系統中的接收器的示例性方法。 圖9是根據本揭露的一些實施例的用於指示無線電資源給在無線通訊系統中的接收器的示例性方法。 圖10是根據本揭露的一些實施例的用於指示無線電資源給在無線通訊系統中的接收器的示例性方法的流程圖。 圖11是根據本揭露的一些實施例的用於接收無線電資源的指示給在無線通訊系統中的接收器的示例性方法的流程圖。 圖12是根據本揭露的一些實施例的用於指示無線電資源給在無線通訊系統中的用戶裝置的示例性網路設備的示意圖。 圖13是根據本揭露的一些實施例的用於在無線通訊系統中接收無線電資源的指示的示例性用戶裝置的示意圖。

Claims (36)

  1. 一種用於指示無線電資源給在無線通訊系統中的接收器的方法,所述方法包括: 分配用於波束指示的多個參考訊號; 為所述接收器選擇所述多個參考訊號的一個;以及 傳送關於所選擇的參考訊號的資訊到所述接收器, 其中所述資訊包含指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的參考指示。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中所述所選擇的參考訊號為第一參考訊號並且所述參考指示指示第二參考訊號的無線電資源,其中所述第二參考訊號與所述第一參考訊號準同位,其中所述第一參考訊號的參數涉及指示所述第二參考訊號。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中所述參考指示指示多個參考訊號測量中的一個作為用於指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的參考測量。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中所述參考指示包含在以下中以傳送到所述接收器: 無線電資源控制訊息; 媒體存取控制控制元素; 下行鏈路控制資訊訊息;或 其任何組合。
  5. 如申請專利範圍第4項所述的方法,其中 在所述無線電資源控制訊息中傳送的所述參考指示,代表週期性參考訊號測量作為用於指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的參考測量; 在所述媒體存取控制控制元素中傳送的所述參考指示,代表半持續性參考訊號測量作為用於指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的所述參考測量; 在所述下行鏈路控制資訊訊息中傳送的所述參考指示,代表非週期性參考訊號測量作為用於指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的所述參考測量。
  6. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中所述參考指示與用於指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的參考訊號索引相關聯,其中: 所述參考訊號索引包含: 同步訊號區塊資源索引; 通道狀態資訊參考訊號資源索引;或 探測參考訊號資源索引。
  7. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中所述參考指示與資源設定識別碼相關聯, 其中所述資源設定識別碼指示包含以下的參考訊號類型: 同步訊號區塊; 週期性通道狀態資訊參考訊號; 半持續性通道狀態資訊參考訊號; 非週期性通道狀態資訊參考訊號;或 探測參考訊號。
  8. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中所述參考指示與測量索引相關聯, 其中所述測量索引指示多個先前參考訊號測量中的一個作為用於指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的參考測量。
  9. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中所述參考指示與用於指示所述所選擇的參考訊號的無線電資源的參考訊號索引及參考類型相關聯,其中所述參考類型包含: 所述參考訊號索引與參考測量之間的隱式關聯;或 所述參考訊號索引與所述參考測量之間的顯式關聯。
  10. 如申請專利範圍第9項所述的方法,其中當所述參考類型包含所述隱式關聯時,所述參考訊號索引包含: 所述參考測量的參考訊號索引的全集合, 其中所述參考測量包含根據所述參考測量的所述參考訊號索引的測量。
  11. 如申請專利範圍第9項所述的方法,其中當所述參考類型包含所述顯式關聯時, 所述參考訊號索引包含所述參考測量的參考訊號索引的子集合,以及 所述方法更包括在無線電資源控制訊息或媒體存取控制控制元素中將一或多個參考訊號索引傳送到所述接收器, 其中所傳送的所述一或多個參考訊號索引在所述參考測量的所述參考訊號索引的子集合中, 其中所述參考測量包含根據所述參考測量的所述參考訊號索引的測量。
  12. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中所述參考指示與參考測量的數目相關聯,其中所述參考指示更與以下的至少一個相關聯: 等於所述參考測量的數目的測量索引的數目; 等於所述參考測量的數目的參考類型的數目; 等於所述參考測量的數目的資源設定識別碼的數目;或 等於所述參考測量的數目的用於指示參考訊號的無線電資源的參考訊號索引的數目,其中: 每一測量索引指示多個先前參考訊號測量中的一個作為用於指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的參考測量; 每一參考訊號索引包含同步訊號區塊資源索引、通道狀態資訊參考訊號資源索引,或探測參考訊號資源索引; 每一資源設定識別碼指示包含以下的參考訊號類型:同步訊號區塊、週期性通道狀態資訊參考訊號、半持續性通道狀態資訊參考訊號、非週期性通道狀態資訊參考訊號,或探測參考訊號;以及 每一參考類型包含參考訊號索引與參考測量之間的隱式關聯或顯式關聯。
  13. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中為所述接收器選擇所述多個參考訊號的一個包含: 根據從所述接收器接收到的多個參考訊號測量結果選擇。
  14. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中分配用於波束指示的多個參考訊號包含: 分配對應於多個傳送波束的多個參考訊號測量資源, 其中所述多個參考訊號測量資源包含同步訊號區塊、通道狀態資訊參考訊號或探測參考訊號的無線電資源。
  15. 一種供無線通訊系統中的接收器接收無線電資源的指示的方法,所述方法包括: 分配多個無線電資源以接收用於來自傳送器的波束指示的參考訊號; 從所述傳送器接收關於從所述參考訊號選擇的一個的所述無線電資源的資訊,其中所述資訊包含指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的參考指示;以及 根據所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的所述指示確定所述多個參考訊號中用於從所述傳送器接收訊號的一個。
  16. 如申請專利範圍第15項所述的方法,其中所述所選擇的參考訊號為第一參考訊號並且所述參考指示指示第二參考訊號的無線電資源,其中所述第二參考訊號與所述第一參考訊號準同位,所述第一參考訊號的參數涉及所述第二參考訊號的指示。
  17. 如申請專利範圍第15項所述的方法,其中所述參考指示指示多個參考訊號測量中的一個作為用於指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的參考測量。
  18. 如申請專利範圍第15項所述的方法,其中所述參考指示包含在以下中以接收自所述傳送器: 無線電資源控制訊息; 媒體存取控制控制元素; 下行鏈路控制資訊訊息;或 其任何組合。
  19. 如申請專利範圍第18項所述的方法,其中 接收自所述無線電資源控制訊息中的所述參考指示,代表週期性參考訊號測量作為用於指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的參考測量; 接收自所述媒體存取控制控制元素中的所述參考指示,代表半持續性參考訊號測量作為用於指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的所述參考測量; 接收自所述下行鏈路控制資訊訊息中的所述參考指示,代表非週期性參考訊號測量作為用於指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的所述參考測量。
  20. 如申請專利範圍第15項所述的方法,其中所述參考指示與用於指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的參考訊號索引相關聯,其中: 所述參考訊號索引包含: 同步訊號區塊資源索引; 通道狀態資訊參考訊號資源索引;或 探測參考訊號資源索引。
  21. 如申請專利範圍第15項所述的方法,其中所述參考指示與資源設定識別碼相關聯, 其中所述資源設定識別碼指示包含以下的參考訊號類型: 同步訊號區塊; 週期性通道狀態資訊參考訊號; 半持續性通道狀態資訊參考訊號; 非週期性通道狀態資訊參考訊號;或 探測參考訊號。
  22. 如申請專利範圍第15項所述的方法,其中所述參考指示與測量索引相關聯, 其中所述測量索引指示多個先前參考訊號測量中的一個作為用於指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的參考測量。
  23. 如申請專利範圍第15項所述的方法,其中所述參考指示與用於指示所述參考無線電資源的參考訊號索引及參考類型相關聯,其中所述參考類型包含: 所述參考訊號索引與參考測量之間的隱式關聯;或 所述參考訊號索引與所述參考測量之間的顯式關聯。
  24. 如申請專利範圍第23項所述的方法,其中當所述參考類型包含所述隱式關聯時,所述參考訊號索引包含: 所述參考測量的參考訊號索引的全集合, 其中所述參考測量包含根據所述參考測量的所述參考訊號索引的測量。
  25. 如申請專利範圍第23項所述的方法,其中當所述參考類型包含所述顯式關聯時, 所述參考訊號索引包含所述參考測量的參考訊號索引的子集合,以及 所述方法更包括自所述傳送器接收在無線電資源控制訊息或媒體存取控制控制元素中的一或多個參考訊號索引, 其中所述一或多個參考訊號索引在所述參考測量的所述參考訊號索引的子集合中, 其中所述參考測量包含根據所述參考測量的所述參考訊號索引的測量。
  26. 如申請專利範圍第15項所述的方法,其中所述參考指示與參考測量的數目相關聯,其中所述參考指示更與以下的至少一個相關聯: 等於所述參考測量的數目的測量索引的數目; 等於所述參考測量的數目的參考類型的數目; 等於所述參考測量的數目的資源設定識別碼的數目;或 等於所述參考測量的數目的用於指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的參考訊號索引的數目,其中: 每一測量索引指示多個先前參考訊號測量中的一個作為用於指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的參考測量; 每一參考訊號索引包含同步訊號區塊資源索引、通道狀態資訊參考訊號資源索引,或探測參考訊號資源索引; 每一資源設定識別碼指示包含以下的參考訊號類型:同步訊號區塊、週期性通道狀態資訊參考訊號、半持續性通道狀態資訊參考訊號、非週期性通道狀態資訊參考訊號,或探測參考訊號;以及 每一參考類型包含參考訊號索引與參考測量之間的隱式關聯或顯式關聯。
  27. 如申請專利範圍第15項所述的方法,其中根據所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的所述指示確定所述多個參考訊號中用於從所述傳送器接收訊號的一個包含: 根據所述參考指示與多個參考訊號測量結果確定。
  28. 如申請專利範圍第15項所述的方法,其中分配所述多個無線電資源以自所述傳送器接收用於波束指示的參考訊號包含: 分配對應於多個接收波束的多個參考訊號測量資源, 其中所述多個參考訊號測量資源包含同步訊號區塊、通道狀態資訊參考訊號或探測參考訊號的無線電資源。
  29. 一種指示無線電資源以供用戶裝置在無線通訊系統中接收訊號的網路設備,所述網路設備包括: 記憶體,儲存指令;以及 處理器,配置成執行所述指令以使得所述網路設備執行以下操作: 分配用於波束指示的多個參考訊號; 為所述用戶裝置選擇所述多個參考訊號的一個;以及 傳送關於所選擇的參考訊號的資訊到所述用戶裝置, 其中所述資訊包含指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的參考指示。
  30. 如申請專利範圍第29項所述的網路設備,其中所述所選擇的參考訊為第一參考訊號號以及所述參考指示指示第二參考訊號的無線電資源,其中所述第二參考訊號與所述第一參考訊號準同位,所述第一參考訊號的參數涉及指示所述第二參考訊號的指示。
  31. 如申請專利範圍第29項所述的網路設備,其中所述參考指示全集合與參考測量的數目相關聯,其中所述參考指示更與以下的至少一個相關聯: 等於所述參考測量的數目的測量索引的數目; 等於所述參考測量的數目的參考類型的數目; 等於所述參考測量的數目的資源設定識別碼的數目;或 等於所述參考測量的數目的用於指示參考訊號的無線電資源的參考訊號索引的數目,其中: 每一測量索引指示多個先前參考訊號測量中的一個作為用於指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的參考測量; 每一參考訊號索引包含同步訊號區塊資源索引、通道狀態資訊參考訊號資源索引,或探測參考訊號資源索引; 每一資源設定識別碼指示包含以下的參考訊號類型:同步訊號區塊、週期性通道狀態資訊參考訊號、半持續性通道狀態資訊參考訊號、非週期性通道狀態資訊參考訊號,或探測參考訊號;以及 每一參考類型包含參考訊號索引與參考測量之間的隱式關聯或顯式關聯。
  32. 一種在無線通訊系統中接收無線電資源的指示的用戶裝置,所述用戶裝置包括: 記憶體,儲存指令;以及 處理器,配置成執行所述指令以使得所述用戶裝置執行以下操作: 分配多個無線電資源以自網路設備接收用於波束指示的參考訊號; 從所述網路設備接收關於從所述參考訊號選擇的一個的所述無線電資源的資訊,其中所述資訊包含指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的參考指示;以及 根據所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的所述指示確定所述多個參考訊號中用於從所述網路設備接收訊號的一個。
  33. 如申請專利範圍第32項所述的用戶裝置,其中所述所選擇的參考訊號為第一參考訊號並且所述參考指示指示第二參考訊號的無線電資源,其中所述第二參考訊號與所述第一參考訊號準同位,其中所述第一參考訊號的參數涉及所述第二參考訊號的指示。
  34. 如申請專利範圍第32項所述的用戶裝置,其中所述參考指示與參考測量的數目相關聯,其中所述參考指示更與以下的至少一個相關聯: 等於所述參考測量的數目的測量索引的數目; 等於所述參考測量的數目的參考類型的數目; 等於所述參考測量的數目的資源設定識別碼的數目;或 等於所述參考測量的數目的用於指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的參考訊號索引的數目,其中: 每一測量索引指示多個先前參考訊號測量中的一個作為用於指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的參考測量; 每一參考訊號索引包含同步訊號區塊資源索引、通道狀態資訊參考訊號資源索引,或探測參考訊號資源索引; 每一資源設定識別碼指示包含以下的參考訊號類型:同步訊號區塊、週期性通道狀態資訊參考訊號、半持續性通道狀態資訊參考訊號、非週期性通道狀態資訊參考訊號,或探測參考訊號;以及 每一參考類型包含參考訊號索引與參考測量之間的隱式關聯或顯式關聯。
  35. 一種儲存指令的非暫時性電腦可讀媒體,所述指令可由設備的一或多個處理器執行,從而執行指示無線電資源給在無線通訊系統中的接收器的方法,所述方法包括: 分配用於波束指示的多個參考訊號; 為所述接收器選擇所述多個參考訊號的一個;以及 傳送關於所選擇的參考訊號的資訊到所述接收器, 其中所述資訊包含指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的參考指示。
  36. 一種儲存指令的非暫時性電腦可讀媒體,所述指令可由設備的一或多個處理器執行,從而執行用於接收無線通訊系統中的無線電資源的指示的方法,所述方法包括: 分配多個無線電資源以自傳送器接收用於波束指示的參考訊號; 從所述傳送器接收關於從所述參考訊號選擇的一個的所述無線電資源的資訊,其中所述資訊包含指示所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的參考指示;以及 根據所述所選擇的參考訊號的所述無線電資源的所述指示確定所述多個參考訊號中用於從所述傳送器接收訊號的一個。
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