TWI632786B - 無線發射/接收單元及由其實施的方法 - Google Patents

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Abstract

這裏的實施方式設想的是用於確定和傳遞一個或多個傳輸點(或CSI參 考信號資源)的頻道狀態資訊(CSI)的方法和系統。這裏的實施方式還設想的是:確定傳輸狀態可以包括應用至少一個CSI進程來實施頻道狀態資訊(CSI)報告。這裏的實施方式還設想了CSI的一個或多個報告類型(例如,秩指示符(RI))的非週期性和/或週期性報告,其中所述報告可以基於為一個或多個CSI進程中的每一個配置的一個或多個報告模式。

Description

無線發射/接收單元及由其實施的方法 相關申請的交叉引用
本申請要求享有2012年6月4日提交的名為“COMMUNICATING CHANNEL STATE INFORMATION(CSI)OF MULTIPLE TRANSMISSION POINTS”的美國臨時申請No.61/655,359以及2012年8月1日提交的名為“COMMUNICATING CHANNEL STATE INFORMATION(CSI)OF MULTIPLE TRANSMISSION POINTS”的美國臨時申請No.61/678,559的權益,其中所述申請的公開內容在這裏全被引入作為參考,以便用於各種用途。
基於無線通訊系統的平均胞元吞吐量和/或其胞元邊緣吞吐量,可以對該系統進行評估。胞元邊緣用戶可能會遭遇到很低的接收信號強度,並且胞元邊緣性能有可能受到胞元間干擾(ICI)的影響。對於被設計成用大小為1或接近1的頻率重用因數工作的系統來說,情況確是如此。這種頻率重用意味著系統有可能會因為有很多或是所有胞元可以在大量或全部的時間及頻率資源上同時進行傳輸而變得干擾受限。此外,功率增強也未必能改善胞元邊緣性能,因為服務胞元信號和干擾信號強度都會得到提升。
現在將參考不同的附圖來描述作為例證的實施方式的詳細介紹。雖然本描述提供的是關於可能的實施方式的詳細示例,但應該指出的是,這些細節都是例示性的,其並沒有限制本申請的範圍。這裏使用的冠詞“一”並不是為了進行更進一步的限制或描述,而是可以被理解成是指“一個或多個”或是“至少一個”。
這裏的實施方式設想的是:用於傳遞傳輸狀態或CSI進程(process)的方法和系統。例如,一種用於確定傳輸狀態或CSI進程的方法可以包括:將至少一個傳輸狀態或CSI進程參數應用於頻道狀態資訊(CSI)。該方法還可以包括:基於傳輸狀態或CSI進程以及所應用的至少一個傳輸狀態或CSI進程參數來報告CSI,以及給所述至少一個傳輸狀態或CSI進程應用一個校正因數。
這裏的實施方式設想了一種無線發射/接收裝置(WTRU),所述裝置可以被配置成至少部分識別一個或多個傳輸點。所述一個或多個傳輸點可以被配置成用於頻道狀態資訊(CSI)報告。該WTRU還可以被配置成產生用於所述一個或多個傳輸點的CSI。此外,該WTRU可以被配置成向與所述WTRU通訊的一個或多個節點發送CSI。這裏的實施方式設想的是:所述一個或多個傳輸點可以包括與所述WTRU進行通訊的至少一個天線埠。此外,這裏的實施方式還設想所述一個或多個傳輸點可以是CSI參考信號(CSI-RS)資源。
這裏的實施方式設想了可以由無線發射接收單元(WTRU)執行的一種或多種方法。所述一個或多個實施方式可以包括識別K個傳輸點,其中所述K個傳輸點可以被配置成用於頻道狀態資訊(BSI)報告,並且其中K可以是一個整數。這裏的實施方式還可以包括產生用於K個傳輸點中的一個或多個傳輸點的CSI。此外,這裏的實施方式可以包括向與所述WTRU通訊的一個或多個節點發送CSI。並且這裏的實施方式還可以包括接收由K個傳輸點分別傳送的CSI參考信號(CSI-RS)或公共參考信號(CRS)中的至少一個。這裏的實施方式可以包括至少部分基於所接收的CSI-RS或CRS來識別K個傳輸點。在一個或多個實施例中,產生CSI可以包括為K個傳輸點中的一個或多個傳輸點產生聯合秩指示或是每點(per-point)秩指示中的至少一個。在一個或多個實施方式中,產生CSI可以包括產生聯合頻道品質索引(CQI),其中所述聯合CQI可以對應於經過K個傳輸點中的一個或多個傳輸點的聯合傳輸。
這裏的實施方式設想了一種可以被配置成至少部分識別一個或多個傳輸點的無線發射/接收裝置(WTRU),其中所述一個或多個傳輸點可以被配置成用於頻道狀態資訊(CSI)報告。所述WTRU可被配置成確定所述一個或多個傳輸點的傳輸狀態或CSI進程。該WTRU可被配置成產生所述一個或多個傳輸點的CSI。WTRU還可以被配置成接收用於相應的一個或多個傳輸點的傳輸狀態或CSI進程的指示,其中作為示例,所述傳輸狀態或CSI進程的指示可以包括發射狀態、干擾狀態、空白狀態或未知狀態中的一個或多個。WTRU還可以被配置成將所確定的一個或多個傳輸點的傳輸狀態或CSI進程與所述一個或多個傳輸點的預定傳輸狀態或CSI進程相比較。WTRU還可以被配置成當相應的一個或多個傳輸點的傳輸狀態或CSI進程處在預定狀態或CSI進程的時候向與所述WTRU通訊的一個或多個節點發送所述相應的一個或多個傳輸點的CSI。
這裏的實施方式設想了一種或多種通過配置WTRU來計算多個傳輸狀態、CSI範例或CSI進程的CQI的方法。此外,這裏的實施方式還設想了一種或多種用於將CoMP資源管理集合中的非零功率頻道狀態資訊參考信號(NZP CSI-RS)與CoMP測量集合中的NZP CSI-RS相聯繫的方法。這裏的實施方式設想了一種或多種用於給WTRU配置初始傳輸狀態或CSI範例或CSI進程以用於回退、預設和/或最高優先順序的方法。這裏的實施方式還設想了一種或多種用於為CSI回饋以及多個CSI進程的A/N選擇實體上行鏈路控制頻道(PUCCH)格式3的資源的方法。並且這裏的實施方式設想了一種或多種用於通過觸發脫離協調的(out-of-coordinating)叢集點的測量報告來限制上行鏈路(UL)干擾的方法。
這裏的實施方式設想了一種包含處理器的無線發射/接收單元(WTRU)。該處理器可以被配置成具有一個或多個頻道狀態資訊(CSI)進程。所述處理器可以被配置成接收CSI請求欄位中的指示。該指示可以指示一個或多個CSI進程中的至少一個。該處理器還可以被配置成產生與一個或多個CSI進程中的至少一個相對應的週期性報告和/或非週期性報告。該處理器還可以被配置成經由實體上行鏈路共用頻道(PUSCH)來發送週期性報告和/或非週期性報告。
這裏的實施方式設想了一種無線發射/接收單元(WTRU)。該WTRU可以與一個或多個服務胞元進行通訊。所述WTRU可以包括一個處理器。該處理器可以被配置成具有用於一個或多個服務胞元中的每一個胞元的一個或多個頻道狀態資訊(CSI)進程。該處理器可以被配置成具有關於子訊框集合的週期。並且該處理器可以被配置成具有關於該子訊框集合的偏移。所述處理器可以被配置成產生與一個或多個CSI進程中的第一CSI進程以及一個或多個服務胞元中的第一服務胞元相對應的第一週期性報告和/或第一非週期性報告。並且該處理器可以被配置成經由實體頻道來發送針對子訊框集合的第一週期性報告和/或第一非週期性報告,其中所述實體頻道包括實體上行鏈路控制頻道(PUCCH)或實體上行鏈路共用頻道(PUSCH)中的至少一個。
這裏的實施方式設想的是:一種包含了處理器的無線發射/接收單元(WTRU)。該處理器可以被配置成至少具有一個或多個頻道狀態資訊(CSI)進程。該處理器還可以被配置成具有與一個或多個CSI進程中的第一CSI進程相關聯的秩指示符(RI)。所述RI是可配置的,以便與第一CSI進程之外還與一個或多個CSI進程相關聯。該處理器可被配置成至少將所述RI與至少第二CSI進程相關聯。所述處理器可以被配置成報告一個公共RI值。所述公共RI值可以是與第一CSI進程以及至少第二CSI進程相關聯的RI。
這裏的實施方式設想了一個無線發射/接收單元(WTRU)。該WTRU可以包括處理器。該處理器可以被配置成具有一個或多個頻道狀態資訊(CSI)進程。該處理器還可以被配置成具有與所述一個或多個CSI進程相對應的一種或多種類型的回饋報告。所述處理器可以被配置成產生與一個或多個CSI進程中的第一CSI進程相對應的第一週期性報告和/或第一非週期性報告。所述第一週期性報告和/或第一非週期性報告還可以對應於一個或多個報告類型中的秩指示符(RI)報告類型。處理器可以被配置成產生與一個或多個CSI進程中的第二CSI進程相對應的第二週期性報告和/或第二非週期性報告。所述第二週期性報告和/或第二非週期性報告可以對應於一個或多個報告類型中的RI報告類型。所述處理器還可以被配置成發送第一週期性報告和/或第一非週期性報告以及第二週期性報告和/或第二非週期性報告。一旦在第一週期性報告和/或第一非週期性報告與第二週期性報告和/或第二非週期性報告之間發生衝突,那麼該處理器還可以被配置成丟棄第一週期性報告和/或第一非週期性報告或是第二週期性報告和/或第二非週期性報告之一。第一週期性報告和/或第一非週期性報告以及第二週期性報告和/或第二非週期性報告可以包括同時適用於第一週期性報告和/或第一非週期性報告以及第二週期性報告和/或第二非週期性報告的RI值。
這裏的實施方式設想了一種包含處理器的無線發射/接收單元(WTRU)。該處理器可被配置成至少具有一個或多個頻道狀態資訊(CSI)進程。該處理器可以被配置成至少採用一個或多個CSI進程中的每一個的實體下行鏈路共用頻道(PDSCH)傳輸功率或是一個或多個CSI進程中的每一個的每資源元素PDSCH能量(EPRE)與CSI EPRE的不同比值中的至少一個。
這裏的實施方式設想了一種演進型節點B(eNB),其中該eNB可以與無線發射/接收單元(WTRU)進行通訊,該eNB可以包括處理器。該處理器可以被配置成向WTRU提供一種配置。所述配置可以包括一個或多個頻道狀態資訊(CSI)進程。該配置還可以包括CSI請求欄位。與CSI請求欄位相關聯的指示可以指示一個或多個CSI進程中的至少一個。該處理器還可以被配置成經由實體上行鏈路共用頻道(PUSCH)來從WTRU那裏接收與一個或多個CSI進程中的至少一個相對應的週期性報告和/或非週期性報告。
這裏的實施方式設想了一種可以與無線發射/接收單元(WTRU)通訊的演進型節點B(eNB)。該WTRU可以與一個或多個服務胞元進行通訊。所述eNB可以包括處理器。該處理器可以被配置成為WTRU提供一種配置。該配置可以包括關於一個或多個服務胞元中的每一個的一個或多個頻道狀態資訊(CSI)進程。該配置可以包括用於子訊框集合的週期。該配置還可以包括所述子訊框週期的偏移。該處理器可以被配置成經由實體上行鏈路控制頻道(PUCCH)而從WTRU那裏接收與所述子訊框集合上的一個或多個CSI進程中的至少一個相對應的週期性報告和/或非週期性報告。
這裏的實施方式設想了一種可以與無線發射/接收單元(WTRU)通訊的演進型節點B(eNB)。所述eNB可以包括處理器。該處理器可以被配置成至少為WTRU提供一種配置。該配置可以包括至少一個或多個頻道狀態資訊(CSI)進程。該配置還可以包括與一個或多個CSI進程中的第一CSI進程相關聯的秩指示符(RI)。所述RI是可以配置的,以便與第一CSI進程之外還與一個或多個CSI進程相關聯。該處理器還可以被配置成從WTRU那裏接收包含了公共RI值的報告。所述公共RI值可以是與第一CSI進程以及至少第二CSI進程相關聯的RI。
第1A圖是可以實施所公開的一個或多個實施例的例示通訊系統100的圖式。通訊系統100可以是為多個無線用戶提供語音、資料、視訊、消息傳遞、廣播等內容的多重存取系統。該通訊系統100可以通過共用包括無線頻寬在內的系統資源來允許多個無線用戶存取此類內容。例如,該通訊系統100可以採用一種或多種頻道存取方法,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)等等。如第1A圖所示,通訊系統100可以包括無線發射/接收單元(WTRU)102a、102b、102c、102d,無線電存取網路(RAN)104,核心網路106,公共交換電話網路(PSTN)108,網際網路110以及其他網路112,然而應該瞭解,所公開的實施方式考慮到了任意數量的WTRU、基地台、網路和/或網路部件。每一個WTRU 102a、102b、102c、102d可以是被配置成在無線環境中工作和/或通訊的任何類型的裝置。例如,WTRU 102a、102b、102c、102d可以被配置成發射和/或接收無線信號,並且可以包括用戶設備(UE)、移動站、固定或移動訂戶單元、傳呼機、行動電話、個人數位助理(PDA)、智慧型電話、膝上型電腦、上網本、個人電腦、無線感測器、消費類電子裝置等等。
通訊系統100還可以包括基地台114a和基地台114b。每一個基地台114a、114b可以是被配置成藉助於與WTRU 102a、102b、102c、102d中的至少一個有無線介面來促成針對諸如核心網路106、網際網路110和/或網路112之類的一個或多個通訊網路的存取的任何類型的裝置。例如,基地台114a、114b可以是基地收發台(BTS)、節點B、e節點B、家用節點B、家用e節點B、站點控制器、存取點(AP)、無線路由器等等。雖然每一個基地台114a、114b都被描述成是單個部件,然而應該瞭解,基地台114a、114b可以包括任何數量的互連基地台和/或網路部件。
基地台114a可以是RAN 104的一部分,並且所述RAN 104還可以包括其他基地台和/或網路部件(未顯示),例如基地台控制器(BSC)、無線電網路控制器(RNC)、中繼節點等等。基地台114a和/或基地台114b可以被配置成在稱為胞元(未顯示)的特定地理區域內部發射和/或接收無線信號。胞元可以進一步分成胞元扇區。例如,與基地台114a相關聯的胞元可以分成三個扇區。因此,在一個實施例中,基地台114a可以包括三個收發器,也就是說,每一個收發器對應於胞元的一個扇區。在另一個實施方式中,基地台114a可以使用多輸入多輸出(MIMO)技術,由此可以為胞元中的每個扇區使用多個收發器。
基地台114a、114b可以經由空中介面116來與一個或多個WTRU 102a、102b、102c、102d進行通訊,其中該空中介面116可以是任何適當的無線通訊鏈路(例如射頻(RF)、微波、紅外線(IR)、紫外線(UV)、可見光等等)。空中介面216可以採用任何適當的無線電存取技術(RAT)來建立。
更具體地說,如上所述,通訊系統100可以是一個多重存取系統,並且可以使用一種或多種頻道存取方案,如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA等等。舉例來說,RAN 104中的基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可以實施諸如通用移動電信系統(UMTS)陸地無線電存取(UTRA)之類的無線電技術,其中該技術可以使用寬頻CDMA(WCDMA)來建立空中介面116。WCDMA可以包括下列通訊協定,如高速封包存取(HSPA)和/或演進型HSPA(HSPA+)。HSPA可以包括高速下行鏈路封包存取(HSDPA)和/或高速上行鏈路封包存取(HSUPA)。
在另一個實施方式中,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,該技術可以使用長期演進(LTE)和/或先進LTE(LTE-A)來建立空中介面116。
在其他實施方式中,基地台114a與WTRU 102a、102b、102c可以實施IEEE 802.16(全球互通微波存取(WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV-DO、臨時標準2000(IS-2000)、臨時標準95(IS-95)、臨時標準856(IS-856)、全球移動通訊系統(GSM)、用於GSM演進的增強資料速率(EDGE)、GSM EDGE(GERAN)等無線電存取技術。
第1A圖中的基地台114b可以是無線路由器、家用節點B、家用e節點B或存取點,並且可以使用任何適當的RAT來促成局部區域中的無線連接,例如營業場所、住宅、交通工具、校園等等。在一個實施例中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以通過實施諸如IEEE 802.11之類的無線電技術來建立無線區域網路(WLAN)。在另一個實施例中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以通過實施諸如IEEE 802.15之類的無線電技術來建立無線個人區域網路(WPAN)。在再一個實施例中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以通過使用基於蜂巢的RAT(例如WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE-A等等)來建立微微胞元或毫微微胞元。如第1A圖所示,基地台114b可以直接連接到網際網路110。由此,基地台114b未必需要經由核心網路106來存取網際網路110。
RAN 104可以與核心網路106通訊,所述核心網路106可以是被配置成向一個或多個WTRU 102a、102b、102c、102d提供語音、資料、應用和/或藉助網際網路協定語音(VoIP)服務的任何類型的網路。例如,核心網路106可以提供呼叫控制、記帳服務、基於移動位置的服務、預付費呼叫、網際網路連接、視訊分發等等,和/或執行高級安全功能,例如用戶驗證。雖然在第1A圖中沒有顯示,但是應該瞭解,RAN 104和/或核心網路106可以直接或間接地和其他那些與RAN 104使用相同RAT或不同RAT的RAN進行通訊。例如,除了與可以使用E-UTRA無線電技術的RAN 104相連之外,核心網路106還可以與另一個使用GSM無線電技術的RAN(未顯示)通訊。
核心網路106還可以充當WTRU 102a、102b、102c、102d存取PSTN 108、網際網路110和/或其他網路112的閘道。PSTN 108可以包括提供簡易老式電話服務(POTS)的電路交換電話網路。網際網路110可以包括使用公共通訊協定的全球性互聯電腦網路裝置系統,所述協定可以是TCP/IP互連網協定族中的傳輸控制協定(TCP)、用戶資料報協定(UDP)和網際網路協定(IP)。網路112可以包括由其他服務供應商擁有和/或營運的有線或無線通訊網路。例如,網路112可以包括與一個或多個RAN相連的另一個核心網路,其中所述一個或多個RAN既可以與RAN 104使用相同RAT或不同的RAT。
通訊系統100中一些或所有WTRU 102a、102b、102c、102d可以包括多模式能力,換言之,WTRU 102a、102b、102c、102d可以包括在不同無線鏈路上與不同無線網路通訊的多個收發器。例如,第1A圖所示的WTRU 102c可以被配置成與使用基於蜂巢的無線電技術的基地台114a通訊,以及與可以使用IEEE 802無線電技術的基地台114b通訊。
第1B圖是例示WTRU 102的系統圖式。如第1B圖所示,WTRU 102可以包括處理器118、收發器120、發射/接收部件122、揚聲器/麥克風124、數字鍵盤126、顯示器/觸摸板128、不可拆卸記憶體130、可拆卸記憶體132、電源134、全球定位系統(GPS)晶片組136以及其他週邊設備138。應該瞭解的是,在保持符合實施方式的同時,WTRU 102可以包括前述部件的任何子組合。
處理器118可以是通用處理器、專用處理器、常規處理器、數位信號處理器(DSP)、多個微處理器、與DSP核心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)、現場可程式閘陣列(FPGA)電路、其他任何類型的積體電路(IC)、狀態機等等。處理器118可以執行信號編碼、資料處理、功率控制、輸入/輸出處理和/或其他任何能使WTRU 102在無線環境中工作的功能。處理器118可以耦合至收發器120,收發器120可以耦合至發射/接收部件122。雖然第1B圖將處理器118和收發器120描述成是獨立組件,但是應該瞭解,處理器118和收發器120可以整合在一個電子元件或晶片中。
發射/接收部件122可以被配置成經由空中介面116來發射或接收通往或來自基地台(例如基地台114a)的信號。例如,在一個實施方式中,發射/接收部件122可以是被配置成發射和/或接收RF信號的天線。在另一個實施方式中,舉例來說,發射/接收部件122可以是被配置成發射和/或接收IR、UV或可見光信號的放射器/檢測器。在再一個實施方式中,發射/接收部件122可以被配置成發射和接收RF和光信號。應該瞭解的是,發射/接收部件122可以被配置成發射和/或接收無線信號的任何組合。
此外,雖然在第1B圖中將發射/接收部件122描述成是單個部件,但是WTRU 102可以包括任何數量的發射/接收部件122。更具體地說,WTRU 102可以使用MIMO技術。因此,在一個實施方式中,WTRU 102可以包括兩個或多個經由空中介面116來發射和接收無線電信號的發射/接收部件122(例如多個天線)。
收發器120可以被配置成對發射/接收部件122將要發射的信號進行調變,以及對發射/接收部件122接收的信號進行解調。如上所述,WTRU 102可以具有多模能力。因此,收發器120可以包括允許WTRU 102藉助UTRA和IEEE 802.11之類的多種RAT來進行通訊的多個收發器。
WTRU 102的處理器118可以耦合至揚聲器/麥克風124、數字鍵盤126和/或顯示器/觸摸板128(例如液晶顯示器(LCD)顯示單元或有機發光二極體(OLED)顯示單元),並且可以接收來自這些部件的用戶輸入資料。處理器118還可以向揚聲器/麥克風124、數字鍵盤126和/或顯示器/觸摸板128輸出用戶資料。此外,處理器118可以從任何適當的記憶體、例如不可拆卸記憶體106和/或可拆卸記憶體132中存取訊號,以及將資訊存入這些記憶體。所述不可拆卸記憶體106可以包括隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、硬碟或是其他任何類型的記憶儲存裝置。可拆卸記憶體132可以包括訂戶身份模組(SIM)卡、記憶棒、安全數字(SD)記憶卡等等。在其他實施例中,處理器118可以從那些並非實際位於WTRU 102的記憶體訪問資訊,以及將資料存入這些記憶體,其中舉例來說,所述記憶體可以位於伺服器或家用電腦(未顯示)。
處理器118可以接收來自電源134的電力,並且可以被配置分發和/或控制用於WTRU 102中的其他組件的電力。電源134可以是為WTRU 102供電的任何適當的裝置。舉例來說,電源134可以包括一個或多個乾電池組(如鎳鎘(Ni-Cd)、鎳鋅(Ni-Zn)、鎳氫(NiMH)、鋰離子(Li-ion)等等)、太陽能電池、燃料電池等等。
處理器118還可以與GPS晶片組136耦合,該晶片組136可以被配置成提供與WTRU 102的當前位置相關的位置資訊(例如經度和緯度)。WTRU 102可以經由空中介面116接收來自基地台(例如基地台114a、114b)之加上或取代GPS晶片組136資訊的位置資訊,和/或根據從兩個或多個附近基地台接收的信號定時來確定其位置。應該瞭解的是,在保持符合實施方式的同時,WTRU 102可以藉助任何適當的定位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,這其中可以包括提供附加特徵、功能和/或有線或無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、衛星收發器、數位相機(用於照片和視訊)、通用串列匯流排(USB)埠、振動裝置、電視收發器、免持耳機、藍芽R模組、調頻(FM)無線電單元、數位音樂播放器、視訊遊戲機模組、網際網路瀏覽器等等。
第1C圖是根據一個實施方式的RAN 104和核心網路106的系統圖式。如上所述,RAN 104可以使用E-UTRA無線電技術並經由空中介面116來與WTRU 102a、102b、102c進行通訊。並且該RAN 104還可以與核心網路106通訊。
RAN 104可以包括e節點B 140a、140b、140c,但是應該理解,在保持與實施方式相符的同時,RAN 104可以包括任意數量的e節點B。e節點B 140a、140b、140c中的每一個都可以包括一個或多個收發器,以便經由空中介面116來與WTRU 102a、102b、102c進行通訊。在一個實施方式中,每個e節點B 140a、140b、140c可以實施MIMO技術。因此,舉例來說,e節點B 140a可以使用多個天線來向WTRU 102a發射無線信號以及接收來自WTRU 102a的無線信號。
每一個e節點B 140a、140b、140c都可以與特定的胞元(未顯示)相關聯,並且可以被配置成處理無線電資源管理決策、切換決策、上行鏈路和/或下行鏈路中的用戶排程等等。如第1C圖所示,e節點B 140a、140b、140c彼此可以經由X2介面來進行通訊。
第1C圖所示的核心網路106可以包括移動性管理閘道(MME)142、服務閘道144以及封包資料網路(PDN)閘道146。雖然在前的每一個部件都被描述成是核心網路906的一部分,但是應該瞭解,這其中的任一部件都可以被核心網路營運商以外的實體擁有和/或營運。
MME 142可以經由S1介面來與RAN 104中的每一個e節點B 140a、140b、140c相連,並且可以充當控制節點。例如,MME 142可以負責認證WTRU 102a、102b、102c的用戶,啟動/解除啟動承載,在WTRU 102a、102b、102c的初始附著過程中選擇特定服務閘道等等。MME 142還可以提供控制平面功能,以便在RAN 104與使用了諸如GSM或WCDMA之類的其他無線電技術的其他RAN(未顯示)之間進行切換。
服務閘道144可以經由S1介面而與RAN 104中的每一個e節點B 140a、140b、140c相連。該服務閘道144通常可以路由和轉發通往/來自WTRU 102a、102b、102c的用戶資料封包。該服務閘道144還可以執行其他功能,例如在e節點B間的切換過程中錨定用戶面,在下行鏈路資料可供WTRU 102a、102b、102c使用時觸發傳呼,管理和儲存WTRU 102a、102b、102c的上下文等等。
服務閘道144還可以連接到PDN閘道146,該PDN閘道146可以為WTRU 102a、102b、102c提供針對網際網路之類的封包交換網路的存取,以便促成WTRU 102a、102b、102c與啟用IP的裝置之間的通訊。
核心網路106可以促成與其他網路的通訊。例如,核心網路106可以為WTRU 102a、102b、102c提供針對PSTN 108之類的電路交換網路的存取,以便促成WTRU 102a、102b、102c與傳統的陸線通訊裝置之間的通訊。例如,核心網路106可以包括IP閘道(例如IP多媒體子系統(IMS)伺服器)或與之通訊,其中該IP閘道充當的是核心網路106與PSTN 108之間的介面。此外,核心網路106可以為WTRU 102a、102b、102c提供針對網路112的存取,該網路可以包括其他服務供應商擁有和/或營運的其他有線或無線網路。
為了支援更高的資料速率和頻譜效率,在3GPP第8版(R8)中特別引入了第三代合作夥伴項目(3GPP)長期演進(LTE)系統(在這裏也可以將第8版LTE稱為LTE R8或R8-LTE)。在LTE中,上行鏈路傳輸是用單載波分頻多重存取(SC-FDMA)執行的。特別地,LTE上行鏈路中使用的SC-FDMA可以基於離散傅裏葉變換擴展正交分頻多工(DFT-S-OFDM)技術。以下使用的術語SC-FDMA和DFT-S-OFDM是可以交換使用。
在LTE中,也可以稱為用戶設備(UE)的無線發射/接收單元(WTRU)可以在上行鏈路上使用分頻多重存取(FDMA)方案中的有限連續指定子載波集合進行傳輸,並且在一些實施方式中,所述WTRU有可能僅僅在上行鏈路使用分頻多重存取(FDMA)方案中的有限連續指定子載波集合上進行傳輸。舉個例子,如果上行鏈路中的全部正交分頻多工(OFDM)信號或系統頻寬是由編號為1-100的有用子載波組成的,那麼可以將所給出的第一WTRU指定成在子載波1-12上進行傳輸,將第二WTRU指定成在子載波13-24上進行傳輸,依此類推。雖然不同WTRU中的每一個可以在可用傳輸頻寬的一個子集上傳輸,且可能每一個傳送到僅可用傳輸頻寬的一個子集,但是為WTRU提供服務的演進型節點B(e節點B)可能會接收到跨越整個傳輸頻寬的複合上行鏈路信號。
先進LTE(其包括LTE第10版(R10)並且可以包括以後的版本,例如第11版,在這裏也可將其稱為LTE-A、LTE R10或R10-LTE)是LTE標準的增強,其為LTE和3G網路提供了完全相容的4G升級途徑。在LTE-A中,載波聚合是可以被支援的,並且與LTE中不同,多個載波可被分配給上行鏈路,下行鏈路或是同時分配給這二者。
這裏的實施方式認定,下行鏈路中的協調多點操作(CoMP)可以是指這樣一組可能的方案,其中通過協調來自多個地理分離的傳輸點的傳輸,可以改進系統在胞元邊緣吞吐量和/或系統吞吐量方面的性能。關於此類方案的示例包括:聯合傳輸,其中多個傳輸點可以同時傳送給WTRU的資訊;動態傳輸點選擇,其中一組傳輸點中的一個傳輸點可被動態選擇,以便用於針對WTRU的傳輸;以及協調排程/協調波束成形,其中通過恰當協調來自第二傳輸點的干擾傳輸,可以避免干擾被從第一傳輸點排程的WTRU。
在LTE和LTE-A以及其他無線系統中,系統性能可以是基於平均胞元吞吐量和/或胞元邊緣吞吐量評估的。雖然平均胞元吞吐量性能可以通過使用功率增強技術提高接收信號強度來改進,但是胞元邊緣用戶有可能會遭遇到低接收信號強度,並且胞元邊緣性能由此會受到胞元間干擾(ICI)的主要影響。對於基於OFDM的4G網路所設想的被設計成使用值為1或接近於1的頻率重用因數工作的系統來說,情況尤為如此。
這裏的實施方式設想的是:可以基於無線系統的平均胞元吞吐量和/或其胞元邊緣吞吐量來對其進行評估。這裏的實施方式設想的是:改進胞元平均和/或胞元邊緣性能。平均胞元性能可以通過使用功率增強技術提高接收信號強度來改進。然而,胞元邊緣用戶可能會遭遇到很低的接收信號強度,並且胞元邊緣性能由此會受到胞元間干擾(ICI)的影響。對於那些由基於OFDM的4G網路實施且被設計成使用值為1或接近於1的頻率重用因數工作的系統來說,這種情況尤為普遍。當有很多或是所有胞元在大量或是有可能在全部的時間和頻率資源上同時進行傳輸時,這種頻率重用可能會導致系統格外變得干擾受限。這裏的實施方式認定,功率增強未必會提高胞元邊緣性能,其原因有可能在於服務胞元信號和干擾信號強度全都得到了提升,而這轉而增大了ICI。
這裏的實施方式設想了其他那些可以用於改進胞元邊緣性能的技術,例如協調多點(CoMP)傳輸和接收。在多點傳輸和接收的實施方式中,所實施的可以是來自並非“附近”天線的傳輸或接收,其中“附近”可以是超出了數個波長的距離,由此,大多數的天線或者所有的天線都有可能遭遇到不同的長期衰落。在這種傳輸模式中,幾個胞元或傳輸點可以組合,以便提高WTRU上的接收信號干擾雜訊比(SINR)。
這裏的實施方式設想的是:將術語“服務胞元”用於如LTE R8中定義(單個胞元)的用以傳送實體下行鏈路控制頻道(PDCCH)分配的單個胞元。此外,這裏的實施方式還設想了可以使用若干個CoMP類別,這其中包括聯合處理(JP),其中資料在CoMP協作集合中的每一個點上都是可用的。在JP實施方式中,所使用的可以是聯合傳輸(JT),其中實體下行鏈路共用頻道(PDSCH)傳輸可以是同時從多個點發送,例如CoMP協作集合的一部分或是可能整個CoMP協作集合。作為示例,針對單個WTRU的資料可以是同時從多個傳輸點傳送的,以便(相關地或非相關地)改善接收信號品質和/或有效地消除對其他WTRU的干擾。此外,這裏的實施方式設想了在JP中使用動態胞元選擇,其中舉例來說,PDSCH傳輸可以是從CoMP協作集合內部的一個點同時發送的。
另一個CoMP類別可以是協調排程/協調波束成形(CS/CB),其中資料在服務胞元是可用的(也就是說,資料傳輸僅僅是從該點執行的),並且在一些實施方式中,資料僅僅在服務胞元上是可用的,但是用戶排程/波束成形決策可以是在與CoMP協作集合相對應的胞元之間通過協調做出的。
這裏的實施方式設想的是:至少一個CoMP類別可以包括胞元聚合。一些傳輸點或每一個傳輸點可以具有傳送至處於相同載波頻率上的WTRU的獨立資料。一些胞元或每一個胞元可以具有往來於WTRU的自己的資料和/或信號流。例如,一些胞元或每一個胞元可以使用獨立的HARQ處理。
這裏的實施方式設想的是:一個或多個CoMP集合可以包括CoMP協作集合,其中一組地理分離的點直接或間接參與了針對WTRU的PDSCH傳輸。對於WTRU來說,該集合可以是透明的,或可以是不透明的。另一個CoMP集合可以是一個或多個CoMP傳輸點,這些傳輸點可以是積極地將PDSCH傳送到WTRU的傳輸點或傳輸點集合。CoMP傳輸點集合可以是CoMP協作集合的子集。在JT實施方式中,CoMP傳輸點可以是CoMP協作集合中的點。對於動態胞元選擇的實施方式來說,單個傳輸點可以是一些子訊框或是有可能是每一個子訊框中的傳輸點。這種單個傳輸點可以在CoMP協作集合內動態改變。作為示例,對於CS/CB實施方式來說,CoMP傳輸點可以對應於“服務胞元”。
這裏的實施方式設想的是:其他CoMP集合可以包括CoMP測量(measurement)集合,其中所述CoMP測量集合可以是頻道狀態/統計資訊(涉及其與WTRU的鏈路)可被報告的胞元集合。在一些實施方式中,CoMP測量集合與CoMP協作集合可以是相同的。實際的WTRU報告可以包括關於CoMP測量胞元的胞元子集的回饋,並且在一些實施方式中可以只包括關於CoMP測量胞元中的胞元子集的回饋,所述胞元可被稱為被報告胞元。
這裏的實施方式設想的是:頻道狀態資訊(CSI)回饋可以是用秩(例如秩指示符(RI))、預編碼器矩陣索引(PMI)和/或頻道品質指示符(CQI)的格式報告的,其中作為示例,PMI可以是在WTRU上通過對照預先定義的碼本來對頻道進行量化而被計算的。CSI回饋可以包括CQI/PMI/RI報告,並且可以是以週期性或非週期性的方式提供。可用以控制WTRU報告的資訊的參數可以基於系統頻寬,和/或可以是在無線電資源控制(RRC)連接建立、再配置和/或重建消息中提供的。WTRU報告的資訊可以基於相同RRC消息中定義的傳輸模式而改變。表1包含了這裏的實施方式所設想的例示報告模式的概要。
表1-例示的報告模式
這裏的實施方式設想的是:在實體上行鏈路控制頻道(PUCCH)頻道上可以傳送週期性回饋,但在存在實體上行鏈路共用頻道(PUSCH)頻道時,該回饋也可以在所述PUSCH頻道上傳送。週期性報告處理可以使用一系列的一個或多個不同類型的報告。舉例來說,這些類型可以包括:報告子波段CQI的“類型1”,報告寬頻CQI/PMI的“類型2”,報告RI的“類型3”,以及報告寬頻CQI的“類型4”。在第2圖中示出了例示的報告序列,其中每一個矩形中的數字對應於如上所述的報告類型。在一個或多個實施方式中,在設置了CQI請求位元的時候,非週期性報告可以是用格式0的下行鏈路控制資訊(DCI)或隨機存取回應(RAR)請求的。在一個或多個實施方式中,非週期性回饋可以是在PUSCH頻道上傳送的。
這裏的實施方式設想的是:週期性PUCCH回饋的類型可被進一步擴展,以便用於8個發射(Tx)天線埠。這些週期性PUCCH回饋的類型可以包括:可以支援用於WTRU選擇的子波段的CQI回饋的“類型1”報告,可以支援子波段CQI和第二PMI的“類型1a”報告,可以支援寬頻CQI和PMI回饋的“類型2”、“類型2b”以及“類型2c”報告,可以支援寬頻PMI回饋的“類型2a”報告,可以支援RI回饋的“類型3”報告,可以支援寬頻CQI的“類型4”報告,可以支援RI和寬頻PMI回饋的“類型5”報告,以及支持RI和PTI回饋的“類型6”報告。對於CSI回饋、例如在LTE R8和R10中使用的CSI回饋來說,該回饋可以被設計成支援單胞元操作以及實體下行鏈路共用頻道(PDSCH)排程。CSI回饋可以代表其自身與服務胞元之間的頻道,所述CSI回饋可被報告給服務胞元,並且在一些實施方式有可能只被報告給服務胞元。
這裏的實施方式設想的是:將一個或多個WTRU回饋過程用於單個胞元的下行鏈路操作。這裏的實施方式認定,對於CoMP操作來說,WTRU有可能需要提供多個回饋,這些回饋包含了不同的功能所需要的不同CoMP胞元或傳輸點的CSI資訊,作為示例,所述功能可以是CoMP集合確定、CoMP啟動/解除啟動和/或下行鏈路排程/波束成形。在這裏為CoMP實施設想了若干個回饋配置實施方式。這裏的一個或多個實施方式設想的是解決回饋機制的內容和速率兩個方面。
這裏的實施方式認定,一些被定義至R10的回饋過程可以針對胞元的一些或所有傳輸點(或天線埠)在地理上彼此接近的情形而被最佳化。在使用遠端無線電頭(RRH)的部署中,一組地理分離的RRH可以使用相同的實體胞元身份。在該場景中,由於一些天線埠的頻道品質有可能要遠遠弱於其他天線埠的頻道品質,因此,在使用R10方法的情況下,通過使用WTRU來報告部署在相同胞元的一些或所有天線埠的CSI的處理有可能是無效率的。此外,不同RRH傳送的信號有可能具有不同的特性,並且在評估CSI的過程中,WTRU需要對此加以考慮。
這裏的實施方式設想的是:可以允許WTRU有效報告多個傳輸點的CSI的技術。例如,這裏的實施方式設想的是:可供WTRU用以有效報告CSI回饋的技術(例如減少不必要的CSI資訊報告數量)。更進一步,舉例來說,這裏的實施方式設想的是:WTRU可以如何估計沒有處於相同地理位置的傳輸點集合的CSI。
這裏的實施方式認定,假設(assume)參考信號從相同實體傳輸點的一組緊密分離的天線埠傳送並且因此在其與WTRU之間共用相同的長期路徑損耗,那麼可以對CSI進行評估和報告。如果未滿足這種假設,那麼CSI未必有益於(或最適於)網路執行排程。舉例來說,網路有可能無法確定哪個傳輸點或傳輸點集合最適合在特定實例中排程UE。
這裏的實施方式還認定,適合CoMP操作的傳輸點集合可以取決於WTRU在胞元中的位置。這裏的實施方式設想了一種或多種用於確定一個或多個恰當的傳輸點集合和/或可以為WTRU配置的相關聯的參考信號(例如CSI-RS)集合的技術。
這裏引用的短語“傳輸點”可以是指來自能傳輸到或接收自WTRU的網路中任一天線埠或是處於相同地理位置的天線埠的子集。為指定WTRU配置或啟動的傳輸點集合可以隸屬或可以不隸屬相同的實體胞元身份。傳輸點可以傳送一個CSI-RS或一組CSI-RS。這裏的實施方式設想的是:短語“CSI-RS-資源”或“非零功率CSI-RS資源”可以是指可以從一個傳輸點或一組傳輸點傳送的一組CSI-RS參考信號和/或天線埠。在一個或多個實施方式中,這些參考信號的特性可以由較高層提供給WTRU,例如RRC信令。WTRU可以被配置成具有一個或多個CSI-RS資源,以便進行CSI評估和報告。短語“傳輸點”可以與短語“CSI-RS資源”交換使用,其中在一個或多個實施方式中,CSI-RS-資源可以對應於傳輸點。傳輸點還可以傳送至少一個公共參考信號(CRS),並且作為示例,WTRU還可以測量至少一個CRS,以便執行CSI評估和/或報告等。
在這裏引用的CSI-RS-資源可以是一組能從一個傳輸點(或可能多個傳輸點)傳送的CSI-RS參考信號和/或天線埠。這些參考信號的特性可以由較高層提供給WTRU。作為示例,WTRU可被配置成具有一個或多個CSI-RS資源,以便進行CSI評估和/或報告。如前所述,表述“傳輸點”可以用“CSI-RS-資源”來替代,在這種情況下,應該理解的是,CSI-RS-資源可以對應於傳輸點。此外,這裏的逐點秩指示(RI)可以對應於用於來自一個傳輸點的傳輸的推薦數量的有用傳輸層(或秩)。如果相關的CSI-RS資源可用於CSI測量,那麼可以等同地將每點RI稱為“每CSI-RS-資源RI”,如果可以將CRS用於CSI測量,那麼可以將每點RI稱為“每CRS”或“每胞元”RI。
更進一步,這裏引用的每點CQI可以對應於可以適用於來自一個傳輸點的碼本(或PDSCH傳輸塊)的傳輸的頻道品質指示符(CQI)。可能如果可以將相關CSI-RS-資源用於CSI測量,那麼可以等價地將每點CQI稱為“每CSI-RS-資源CQI”,可能如果可以將公共參考信號(CRS)用於CSI測量,那麼可以將每點CQI稱為“每CRS”或“每胞元”CQI。
這裏引用的每點預編碼矩陣指示符(PMI)或本地預編碼矩陣指示符可以對應於為來自一個傳輸點的傳輸所推薦的預編碼矩陣(或預編碼器)。如果相關CSI-RS-資源可被用於CSI測量,那麼可以將每點PMI等價地稱為“每CSI-RS-資源PMI”,如果可以將CRS用於CSI測量,那麼可以將每點PMI稱為“每CRS”或“每胞元”PMI。對於相同的CSI-RS資源或點來說,這裏的實施方式設想的是:可能會存在聯合指示單個預編碼矩陣的一個以上的預編碼矩陣指示符(例如第一預編碼指示符以及第二預編碼指示符,其中後者在時間上的變化速度可以快於前者)。
這裏引用的聯合秩指示或公共秩指示可以對應可用於來自一個以上的傳輸點的聯合傳輸的推薦數量的有用傳輸層,作為示例,其可以對應於一個以上的CSI-RS資源。
聚合CQI或聯合CQI可以對應於適用於來自一個以上的傳輸點的碼本的聯合傳輸的CQI,其可以對應於一個以上的CSI-RS-資源。所述聚合CQI可以是在假設了在與CSI-RS資源相對應的一些或每個傳輸點上使用了某個預編碼向量或矩陣的情況下被估計的。聚合CQI也可以在假定在對應於這些CSI-RS資源的傳輸點中使用的預編碼器之間的某種關係的情況下被估計。作為示例,除了所設想的其他假設之外,在這裏還假設預編碼器之間的相對相位會使來自傳輸點的信號同調組合(具有零相位差)或者以預先確定的相位差來進行組合。
這裏引用的聚合PMI或全局PMI可以對應於為來自一個以上的傳輸點的傳輸推薦的預編碼矩陣,其可以對應於一個以上的CSI-RS資源。作為示例,所推薦的預編碼矩陣的維度可以對應於來自至少一個CSI-RS資源的天線埠的總數乘以層(或秩)的數量。
這裏引用的點間相位指示符或組合指示符可以對應於為至少一個傳輸層,為能在傳輸點中使用的至少一對預編碼矩陣推薦的點間相位差。如果可以將相關CSI-RS資源集合用於CSI測量,那麼可以等價地將所述點間相位指示符稱為“CSI-RS資源間指示符”,或者如果可以將公共參考信號(CRS)用於CSI測量,那麼可以將所述指示符稱為“CRS間”或“胞元間”CQI。
此外,這裏引用的術語“傳輸點集合的CSI”可以是指從該傳輸點集合的任何子集中得到的任何類型的頻道狀態資訊。例如,它可以包括頻道品質資訊,秩指示,預編碼矩陣指示和/或任何類型的顯性或隱性回饋。它還可以包括迄今為止尚未定義且依照這裏公開的一個以上的傳輸點的頻道狀態資訊類型。
這裏的實施方式設想的是:可被個別或組合用於有效評估和/或報告與地理分離的傳輸點相關的CSI的裝置和技術。在一個或多個實施方式中,WTRU可以報告被配置用於不同子訊框中的CSI報告處理的不同傳輸點(或CSI-RS-資源)的CSI或是其子集的CSI。傳輸點的子集可以是基於以下各項中的一項或多項確定的:從較高層(例如RRC信令或MAC信令)接收作為每一個子集一部分的傳輸點(或是相應的參考信號,例如CSI-RS);和/或從傳輸點接收的信號的一個或多個特性。舉例來說,信號的特性可以包括但不侷限於:從每一個傳輸點傳送的CSI-RS(頻道狀態指示符參考信號);從每一個點傳送的CRS(公共參考信號);用以得到從一些傳輸點或每一個傳輸點(例如,傳輸點的子集可被定義成與來自特定胞元的一些或所有傳輸點相對應)傳送的參考信號的實體胞元身份;以及從每一個傳輸點接收的信號的品質度量(例如接收信號強度,接收信號品質和/或頻道品質資訊)。
舉例來說,在這裏可以定義兩個傳輸點子集,其中一個子集可以對應於以相對較高的功率電平接收且有可能需要精確和及時的CSI資訊的傳輸點(例如“活動(active)”子集),另一個子集可以對應於以相對較低的電平接收且未必或者至少很少需要其CSI資訊的傳輸點(例如“被監視”子集)。網路可以確定哪些傳輸點是每一個子集的一部分,並且可以使用無線電資源控制信令來指示傳輸點的活動和被監視子集。作為替換,WTRU可以通過確定接收信號強度高於還是低於閾值(並且在一些實施方式中有可能是在預定時段中高於或低於閾值)來確定某個傳輸點屬於活動還是被監視群組,其中作為示例,所述閾值可以是網路通過較高層用信號通告的,和/或可以是最佳傳輸點的接收信號強度的函數。舉例來說,活動集合的配置可以通過向WTRU提供非零功率CSI-RS資源集合和/或在一些實施方式中可以通過提供一組胞元身份來完成。
在另一個示例中,第一傳輸點子集(例如“服務”子集)可被定義成是供WTRU的服務胞元使用的傳輸點集合,而另一個傳輸點子集(例如“非服務”子集)則可以是依照傳送這些傳輸點的胞元定義的。在另一個示例中,一個子集可以包含被識別為“服務”傳輸點的單個特定傳輸點,而至少一個其他子集則可以包含被識別為“輔助”傳輸點的至少一個傳輸點。供WTRU報告特定傳輸點子集的CSI的子訊框可以由系統訊框號和子訊框號的特定函數來定義。例如,該函數可以被定義成使得報告特定傳輸點子集的CSI中的至少一部分所針對的子訊框是週期性出現的。這裏的實施方式認定,用於相同傳輸點的CSI的不同部分(例如RI和PMI/CQI)可以使用不同的週期性子訊框集合。對不同的傳輸點子集或是不同類型或部分的CSI來說,該週期(和/或偏移)可以是不同的。作為示例,這樣做可以允許WTRU針對第一傳輸點子集(“活動”子集或“服務”子集)比針對第二傳輸點子集(“被監視”子集或“非服務”子集)更頻繁地發送CSI。用以確定報告特定子集在哪些子訊框的特定函數的參數可以由較高層(例如RRC信令)提供。例如,較高層可以提供每一個傳輸點子集和/或CSI中的週期及偏移,並且可能是通過用以推導出這些參數的單個索引提供。這裏的實施方式還設想了將第二子集的週期確定為預定或是用信號通告的第一子集的週期的倍數。作為示例,這裏的一個或多個實施方式設想的是某些子集有可能完全是沒有週期性報告的。對這些子集來說,如果WTRU接收到非週期性CQI/CSI請求,那麼可以報告CSI,並且在一些實施方式中,只有在WTRU接收到非週期性的CQI/CSI請求的情況下才會報告CSI。
這裏的實施方式設想的是:為某傳輸點子集報告的CSI的類型有可能不同於為其他傳輸點子集報告的CSI的類型。更為普遍的是,對每個傳輸點子集而言,定義了在哪個子訊框中報告CSI的哪個部分的CSI報告模式有可能是不同的。例如,第一傳輸點子集的CSI回饋可被配置用於PUCCH CSI報告模式2-1(其中所報告的可以是子波段CQI),而第二傳輸點子集的CSI回饋則可以被配置用於PUCCH CSI報告模式1-1(其中所報告的可以是寬頻CQI)。在另一個示例中,第一傳輸點集合的CSI回饋可以被配置用於PUSCH報告模式2-2(其中所報告的可以是子波段PMI和CQI),而第二傳輸點子集的CSI回饋則可以被配置用於PUSCH報告模式1-2(其中所報告的可以是寬頻CQI和子波段PMI)或PUSCH報告模式3-1(其中所報告的可以是寬頻PMI和子波段CQI)。
這裏的一個或多個實施方式設想的是,如果在先前子訊框(n-k)中接收到非週期性的CSI請求,那麼WTRU還可以在指定子訊框(n)中報告特定子集的CSI,其中k可以是預定義的或是用信號通告的。舉例來說,這種非週期性CSI請求可以是在實體層上通過將下行鏈路控制資訊(DCI)的特定欄位設置成值子集中的至少一個值而用信號通告的,其中DCI可以用信號通告上行鏈路許可,並且可以是經由PDCCH或是別的下行鏈路控制頻道傳送的,例如增強控制頻道(E-PDCCH)。WTRU報告CSI所針對的子集(或子集集合)可以是依照以下的一項或多項確定和/或得到的:(1)包含了非週期性CSI請求的下行鏈路傳輸的特性;(2)接收到請求的子訊框(n-k)或是報告CSI的子訊框(n)的定時,其中所述定時可能用系統訊框號以及子訊框號來表述;(3)在與非週期性CSI請求相同的子訊框中接收(傳送)的CSI-RS的集合,或是與非週期性CSI請求一樣是在x-y子訊框中接收或傳送的CSI-RS的集合,其中x是接收非週期性CSI請求的子訊框,y是預定或已配置的值;(4)在與非週期性CSI請求相同的子訊框中接收(傳送)的CSI-RS的集合,或是與非週期性CSI請求一樣是在x-y子訊框中接收或傳送的CSI-RS的集合,其中x是接收非週期性CSI請求的子訊框,y是預定的或已配置的值;(5)在與非週期性CSI請求相同的子訊框中接收(傳送)的CSI-RS的集合,或是與非週期性CSI請求一樣是在x-y子訊框中接收或傳送的CSI-RS的集合,其中x是接收非週期性CSI請求的子訊框,y是預定的或已配置的值;(6)由包含非週期性CSI請求的下行鏈路控制信令指示的上行鏈路傳輸特性;和/或(7)以上各項的組合,例如保留非週期性CSI請求欄位的碼點,以便指示被報告了CSI的傳輸點子集與用來傳輸指示非週期性CSI請求的下行鏈路控制信令的傳輸點子集是對應的。
在一個示例中,包含非週期性CSI請求的下行鏈路傳輸的特性可以包括但不侷限於:(1)來自包含了對UE的非週期性CSI請求的下行鏈路控制信令(例如PDCCH)的指示(例如,該指示可以是由已有欄位中的一個或多個特定碼點提供的,例如CQI請求欄位或是可能迄今為止尚未定義的DCI格式的欄位);(2)用於傳輸包含了非週期性CSI請求的下行鏈路控制信令(例如演進型PDCCH)的一個或多個傳輸點(舉例來說,如果通過增強型控制頻道來傳達下行鏈路控制信令,那麼被WTRU報告了CSI的傳輸點的子集可以對應於在傳輸增強型控制信令的過程中使用的傳輸點集合);(3)傳送包含了非週期性CSI請求的下行鏈路控制信令的胞元(例如,WTRU可以報告與該胞元相對應的傳輸點子集的CSI,並且在一些實施方式中,WTRU可以只報告與該胞元相對應的傳輸點子集的CSI);和/或(4)依照CSI請求欄位的值而被提供了回饋的胞元的子集(例如,WTRU可以報告與胞元子集相對應的傳輸點子集的CSI)。
這裏的一個或多個實施方式設想的是,WTRU可以在指定子訊框中報告依照以下的一項或多項確定的傳輸點子集的CSI:(1)確定將被報告CSI的最大數量M個傳輸點或傳輸點子集和/或CSI-RS資源子集。這個值可以是預先確定或是由較高層用信號通告的;和/或(2)選擇多至M個傳輸點或是其子集,其中對於所述M個傳輸點或是其子集來說,相關聯的度量的一個或多個值在被配置成執行CSI報告處理的所有傳輸點(或是其子集)中是最大值,和/或其可以高於某個閾值。所述相關聯的度量可以代表從相應的一個或多個傳輸點接收的多個信號品質和/或經由這些傳輸點的傳輸的預期性能。在一個或多個實施方式中,所述度量可以與每一個傳輸點或是每一個傳輸點子集相關聯。
這裏的實施方式還設想的是將單個度量與M個傳輸點的選擇相關聯。舉例來說,所述傳輸點選集可以基於以下的一項或多項:(1)來自傳輸點的寬頻CQI或是處於用於傳輸點子集的預編碼矩陣上的最佳的可能寬頻CQI;(2)如果所述報告是用於特定子波段的,那麼可以是子波段CQI,或者是使用了最佳預編碼矩陣(用於傳輸點子集)的子波段上的子波段CQI的最大值;(3)來自一個或多個傳輸點的接收信號強度(RSRP);(4)來自一個或多個傳輸點的接收信號品質(RSRQ);(5)為來自選定傳輸點的假設傳輸所預計的吞吐量;和/或(6)用於來自選定傳輸點的假設傳輸的最大秩,其中從一些傳輸點或每一個傳輸點可以接收一個或多個相同或不同的層和/或流。
這裏的實施方式設想的是:WTRU可以依照以下的一項或多項來選擇M個之多的傳輸點:(1)選擇提供了最佳頻道品質的傳輸點,其中作為示例,所述頻道品質是在假設了至少一個預編碼矩陣的情況下用CQI、RSRP和/或RSRQ等等測量的;以及(2)只有在性能度量(例如吞吐量或SINR等等)的改善不小於預定閾值時,則在所報告的傳輸點集合中添加另一個傳輸點,並且在一些實施方式中則可能只有在性能度量(例如吞吐量或SINR等等)的改進不小於預定閾值的情況下才會添加。在一個或多個實施方式中,與這裏描述的M個傳輸點的選擇相關聯的度量可以持續預定義時段。舉例來說,如果該度量依賴於CQI報告,那麼可以在所測量的量在一時段中高於/低於閾值的情況下選擇傳輸點。
這裏的實施方式設想的是:為一個或多個傳輸點或是其一個或多個子集定義啟動狀態。在指定子訊框中,WTRU可以報告處於“活動”狀態的一個或多個傳輸點和/或其一個或多個子集的CQI。在一個或多個實施方式中,WTRU不會測量與無活動的一個或多個傳輸點或是其一個或多個子集關聯的一個或多個參考信號的品質。所述啟動狀態可以用以下的一個或多個處理確定:(1)在配置了一個或多個傳輸點或是其一個或多個子集之後,將初始啟動狀態設置成“活動”或“無活動”狀態;和/或(2)通過接收啟動或解除啟動命令來執行顯性啟動或解除啟動。舉例來說,該命令可以是由實體層信令傳遞的,作為示例,所述命令可以來自對具有以下的一個或多個特性的PDCCH控制信令(例如DCI)的接收:所述DCI是用可以指示使用了至少一個CoMP功能的無線電網路識別符(RNTI)擾碼的;所述DCI指示了至少一個無線電資源分配(例如下行鏈路分配),由此,所述分配表明CoMP適合所述傳輸;和/或如果所述信令可以包括關於至少一個CoMP功能的啟動和/或解除啟動的指示(例如1位元),那麼所述特性可以是以上特性中的任何一個。更進一步,該命令可以由MAC層信令(例如MAC控制元素)和/或RRC信令之一或是所有這二者傳遞。這裏的實施方式設想的是:隱性的解除啟動處理可以是在檢測到一個或多個狀況的時候發生的,例如:與傳輸點或是其子集相關聯的度量落到閾值以下;WTRU報告了可以觸發網路開始使用傳輸點或是其子集向WTRU進行傳輸的一個或多個測量;和/或在網路使用一個或多個傳輸點或是其子集進行最後一次傳輸時啟動(或重啟)的計時器終止。
對於先前描述的一種或多種信號傳遞方法來說,這裏的一個或多個實施方式設想的是:WTRU可以通過傳送一個HARQ A/N來對CoMP功能的啟動/解除啟動做出應答。此外,舉例來說,該信令過程可以是基於對CSI報告/模式和/或報告CoMP集合的配置的索引表(例如00,01,10,11)、和/或回饋格式、和/或所要使用的回饋資源構造的。
這裏的實施方式設想的是:可以用於指示在上行鏈路中實施CSI報告或測量報告處理的傳輸點集合和/或在下行鏈路控制信令(例如PDCCH或增強PDCCH的DCI格式)中用於非週期性CSI請求或資料傳輸的傳輸點集合的技術。舉例來說,WTRU可以通過點陣圖(bitmap)來指示(或者有可能向其指示)一個或多個傳輸點或是傳輸點一個或多個子集,在點陣圖中每一個位元位置可以對應於一個特定的傳輸點或是其子集。在另一個示例中,一個或多個傳輸點的子集可以隱性地用相關信令的傳輸特性來指示,例如用於傳輸相關信令的子訊框的定時(CQI報告、DCI等等)以及用於傳輸相關信令的傳輸點。在另一個示例中,預先定義的位元序列可被用於替換未被報告CSI的傳輸點的CSI。在再一個示例中,一個索引可以與所述配置中的一些或每一個CSI-RS資源相關聯。WTRU可以報告這個索引以及相關聯的CSI報告。作為示例,所述索引可以是顯性提供或者在WTRU中依照在RRC消息中接收的配置的順序隱性確定的。
這裏的實施方式設想的是:具有K個傳輸點的集合的CSI回饋的元件。用作CSI回饋確定基礎的測量可以從以下信號集合中的至少一個信號得到:CSI-RS參考信號;CRS參考信號;和/或其他類型的參考信號。此類參考信號可以在用於該集合的第k個傳輸點的Ak個(參考信號)天線埠上傳送。這裏的實施方式設想的是:用於一些或每個傳輸點的天線埠的配置以及用於相關參考信號的一種或多種映射技術。
這裏的一個或多個實施方式設想的是:WTRU可以報告一個為在集合中的一些或所有的K個傳輸點上的聯合傳輸得到的“聯合秩指示”RIjoint或“公共秩指示”。舉例來說,所述聯合秩指示可以被解釋成是用於在K個傳輸點上進行的聯合傳輸的推薦數量的有用傳輸層(或是秩)。WTRU可以報告與可用於第k個傳輸點並且在一些實施方式中有可能僅僅是可用於第k個傳輸點上的傳輸的推薦數量的有用傳輸層(或秩)相對應的每點秩指示RIk。作為示例,如果CSI評估基於CSI-RS測量,那麼也可以將每點秩指示稱為“每CSI-RS資源秩指示”。
這裏的實施方式設想的是:每點秩指示可以包括無條件的每點秩指示和/或有條件的每點秩指示。無條件的每點秩指示RIk可以在未對用於一個或多個其他WTRU的其他傳輸點上使用預編碼做出任何假設的情況下,指示經由傳輸點k的針對WTRU(並且在一些實施方式中有可能僅針對WTRU)的傳輸。有條件的每點秩指示RIk可以在假設了在具有一個或多個預編碼器的其他傳輸點上進行針對其他WTRU傳輸的情況下,指示經由傳輸點k的針對WTRU(並且在一些實施方式中有可能僅針對WTRU)的傳輸。WTRU可以向其他傳輸點指示一個或多個預編碼器,其使用可能會對所述WTRU造成最大干擾。作為替換或補充,在一個或多個實施方式中,WTRU可以向其他傳輸點指示一個或多個其使用可能對WTRU造成最小干擾的預編碼器。所述一個或多個預編碼器可以包括“零值”預編碼器(例如沒有傳輸或是“靜音”)。WTRU可以向其他傳輸點指示來自預編碼器子集的預編碼器,作為示例,所述預編碼器可以源於一組已被許可的預編碼器,或是源於受限的預編碼器的集合之外。通過使用此類預編碼器,可以允許WTRU正確接收來自相關傳輸點的資料。WTRU可以獨立接收來自相關傳輸點的資料。作為示例,在這裏可以報告關於整個頻段或是特定子波段集合的一個或多個秩指示。
在一個或多個實施方式中,WTRU可以報告與傳輸參數(例如調製,碼率,傳輸塊大小)的至少一個組合相對應的至少一個頻道品質索引(CQI)。作為示例,該組合可以使得佔用某個CSI參考資源的單個PDSCH傳輸塊(例如碼字)是在傳輸塊差錯概率未超出預定閾值(例如0.1)的情況下接收的。如這裏所述,基於所假設的K個傳輸點上的傳輸類型,可以定義不同的CQI類型。
這裏的實施方式設想的是:CQI可以包括若干種類型,例如“聯合CQI”或“聚合CQI”(CQIjoint)以及“每點CQI”或“每CSI-RS-資源CQI”(CQIk)。聯合(或聚合)CQI(CQIjoint)可以包括用於在集合中的一些或所有K個傳輸點上的碼字的聯合傳輸的CQI。當WTRU使用聯合CQI時,這裏假設對集合中那些將被回饋CQI的傳輸點的傳輸狀態或CSI進程。例如,傳輸點可以處於以下狀態之一:向WTRU進行傳輸,干擾WTRU(例如向另一個WTRU進行傳輸),靜音(例如空白)或是未知。一個或多個未知狀態可以表明WTRU沒有對傳輸點的傳輸狀態或CSI進程進行假設,並且所述點可以處於如前所述的三種定義狀態之一。被假設成向WTRU進行傳輸的傳輸點可以執行同調或非同調傳輸。基於對傳輸點所做的假設,所述WTRU可以回饋同調的聯合(或聚合)CQI以及非同調的聯合(或聚合)CQI。聯合(或聚合)CQI可以包括同調的聯合CQI或非同調的聯合CQI。同調的聯合(或聚合)CQI可以假設在多至K個傳輸點上使用了在所述K個傳輸點中的每個傳輸點所用的預編碼器之間的預定關係來傳送碼字元號,並且如這裏所述,所述傳輸有可能依照組合矩陣或組合指示符。舉例來說,假設預編碼器之間的相對相位會使來自傳輸點的信號同調組合(相位差為零)或是以預定相位差來進行組合。非同調聯合(或聚合)CQI則可以假設碼字元號是在多至K個傳輸點上傳送的,其中在K個傳輸點中的一些或每一個傳輸點所用的預編碼器之間不存在確定的關係。
作為示例,這裏的實施方式設想的是:為來自一個以上的傳輸點的傳輸評估CQI。在一個或多個實施方式中,WTRU可以估計至少一個資源元素的接收信號強度,其中依照WTRU配置,所述資源元素的CSI-RS或CRS信號已知是存在的。該參考信號(CSI-RS或CRS)的每資源元素能量(EPRE)與至少一個資源元素的PDSCH傳輸的EPRE之間的比值Pc,i可被確定。WTRU可以將假想的PDSCH傳輸的信號干擾比(SIR)作為PDSCH傳輸的信號強度SPDSCH與干擾I之間的比值來對其進行評估,其中SPDSCH可以是以照至少一個(SRS,i/ Pc,i)項為函數確定的,例如SPDSCH= Sum_over_i (SRS,i/ Pc,i)。特別地,舉例來說,所述干擾I可以是通過測量來自該網路提供的其他資源元素的能量而被估計的。
每點CQI或每CSI-RS-資源CQI(CQIk)可以包括經由第k個傳輸點並且在一些實施方式中有可能是僅僅經由第k個傳輸點的針對該WTRU的碼字傳輸的CQI。每點CQI可以包括無條件的每點CQIk以及有條件的每點CQIk。無條件的每點CQIk指示的可以是在未假設其他傳輸點上用於其他WTRU或是用於針對WTRU的獨立資料的預編碼處理的情況下,用於經由傳輸點k(並且有可能僅僅經由傳輸點k)的針對WTRU的碼字傳輸的CQI。有條件的每點CQIk指示的可以是在假設在具有一個或多個預編碼器的其他傳輸點上發生了針對其他WTRU的傳輸的情況下,用於經由傳輸點k(並且有可能僅僅經由傳輸點k)的針對該WTRU的碼字傳輸的CQI。WTRU可以向其他傳輸點指示一個或多個其使用可能會對WTRU產生最大干擾的預編碼器。WTRU也可以向其他傳輸點指示一個或多個其使用對WTRU產生最小干擾的預編碼器。所述一個或多個預編碼器可以包括“零值”預編碼器(例如沒有傳輸或“靜音”)。WTRU可以向其他傳輸點指示來自預編碼器子集的預編碼器,作為示例,所述預編碼器可以來自已被許可的預編碼器的集合,或是來自受限制的預編碼器的集合以外。如果使用此類預編碼器,那麼可以允許WTRU正確接收來自相關傳輸點的資料。作為示例,所述CQI可以是為整個頻段或是特定子波段集合報告的。
如果為至少一個碼字報告了一個以上的上述類型/子類型的CQI,那麼對於適合第一碼字的第一類型/子類型的CQI來說,WTRU可以報告所述第一類型/子類型的CQI的值與適合相同碼字或第二碼字的第二類型/子類型的CQI的值之間的差值。例如,用於碼字的第二類型/子類型的CQI可以對照相應的第一類型/子類型的CQI而以差分方式編碼。
這裏的一個或多個實施方式設想的是:WTRU可以報告適於一組K個傳輸點的至少一個預編碼矩陣指示符(PMI)。PMI可以包括全局預編碼矩陣指示符、本地預編碼矩陣指示符以及干擾預編碼矩陣指示符。
至少一個全局預編碼矩陣指示符可以對應於維度為(A1+A2+…AK) x RIjoint的全局(或“聚合”)預編碼矩陣W。該矩陣可以代表為用於WTRU且經由來自一些或所有的K個傳輸點的RIjoint個層中的一些或每一個層的資料傳輸所推薦的預編碼器。在一個或多個實施方式中,全局(或聚合)PMI的解譯可以取決於最後報告的聯合秩指示RIjoint
用於傳輸點k的本地(或“每點”或“每CSI-RS-資源”)預編碼矩陣指示符可以包括維度為Akx RIk的矩陣Wk。該矩陣可以代表為用於該WTRU且經由來自第k個傳輸點的RIk個層中的每一個層的資料傳輸所推薦的預編碼器。本地(或每點)PMI的解譯可以取決於最後報告的每點秩指示符RIk
用於傳輸點k的預編碼矩陣指示符可以包括矩陣Yk。該矩陣代表的是可用於傳輸非預期資料的預編碼器,作為示例,該資料可以是從第k個傳輸點為另一個WTRU傳送的資料。所述預編碼器可以對應於到至少一個其他WTRU的傳輸且在至少一個傳輸層上對WTRU產生最小干擾的至少一個預編碼器。此外,它還可以對應於向至少一個其他WTRU的傳輸且在至少一個傳輸層上對WTRU產生最大干擾的預編碼器。
這裏的實施方式設想的是:用於一個或多個傳輸點k1的預編碼矩陣集合可以對應於一個預編碼器集合。所述預編碼矩陣集合可以包括預編碼器矩陣群組。該集合可以對應於不會被傳輸點k1用於確保WTRU可以正確接收來自一個或多個其他傳輸點(例如k2)的資料的預編碼器集合,其中所述資料可以是獨立資料。該集合可以對應於一個預編碼器集合,並且在傳輸點k1選擇不使用WTRU回饋的預編碼器矩陣指示所識別的預編碼器的情況下,所述傳輸點k1可以從所述預編碼器集合中選擇預編碼器。
這裏的實施方式設想的是:與本地(或每點)預編碼矩陣Wk對應的至少一個預編碼矩陣指示符可以包括以下的一項或多項: - 依照預先定義的映射而與預編碼矩陣Wk相對應的單個索引ik,其解譯可以取決於最後報告的每點秩指示RIk;或者 - 依照預先定義的映射而與預編碼矩陣Wk相對應的一個或兩個索引i1k和/或i2k,所述索引可以取決於最後報告的每點秩指示RIk。第一索引i1k可以對應於短時間不會改變的預編碼矩陣的屬性,例如應用於至少一個天線埠群組的至少一個加權(或波束)集合,其中所述至少一個天線埠群組可以取決於每點秩指示RIk。第二索引i2k可以對應於短時間內可能改變的預編碼矩陣的屬性,例如從每一個天線埠群組中為RIk個傳輸層中的每一個選擇波束,並且組合這些波束之間的資訊(例如同相位)。 這裏的實施方式設想的是:為該傳輸報告單個索引還是兩個索引可以取決於:較高層信令或配置;和/或傳輸點中的天線的數量。
這裏的實施方式設想的是:與全局預編碼矩陣W相對應的一個或多個預編碼矩陣指示符可以包括以下的一項或多項: - 對於每一個傳輸點k,與先前所述的本地預編碼矩陣Wk(例如ik或i1k, i2k對)相對應的至少一個每點預編碼矩陣指示符。 - 與維度為(RI1+RI2+…+RIK) x RIjoint的組合矩陣Wcomb相對應的至少一個組合指示符icomb(亦或是點間指示符或CSI-RS資源間指示符),其解譯取決於最後報告的聯合秩指示RIjoint,並且有可能取決於每點秩指示RIk的集合。對於組合傳輸點集合的RIjoint個傳輸層中的每一個,組合矩陣Wcomb指示了所使用的是每一個傳輸點的最後一個被報告的本地預編碼器的哪一個波束(如果有的話)以及這些傳輸點的波束之間的同相位資訊。作為示例,所述指示符還可以提供相關幅度資訊。 然後,與這個預編碼矩陣指示符集合相對應的全局預編碼矩陣W可以用以下例示公式(其中行是用分號分離的)得到:W = [W10 … 0; 0 W20 … 0; 0 0 Wk… 0; … ; 0 … 0 WK] x Wcomb
這裏的實施方式設想的是:一個或多個組合指示符icomb可以包括以下的一項或多項: - 依照預先定義的映射針對特定組合矩陣Wcomb的至少一個索引; - 關於全局(或聚合)預編碼矩陣是否會使得每一層經由至多一個傳輸點傳送(即矩陣Wcomb是否為單位矩陣)的指示; - 關於相位差(或校正)的至少一個指示,其中對於每一個傳輸層來說,所述相位差(或校正)應被應用到每一個傳輸點的本地(或每點)預編碼器或是應用在所述本地(或每點)預編碼器之間。在一個或多個實施方式中,用於特定的“參考”每點預編碼器的相位差可以固定為零;在這種情況下,該相位差可被稱為“點間相位資訊”。
作為示例而不是限制,這裏的實施方式設想的是:對用於至少一個傳輸層的量化定時偏移Δτ的每一個傳輸點的指示,其中參考可以是一個特定傳輸點的定時;對每一個具有相位差(或校正)的傳輸點的指示(ik,comb),其中對於每一個傳輸層來說,所述相位差應(或校正)應被應用於該傳輸點的預編碼器,以便執行同調組合;和/或針對每一個具有相位差(或校正)的傳輸點的兩個指示(i1k,comb和i2k,comb),其中對於每一個傳輸層來說,所述相位差(或校正)應被應用於該傳輸點的預編碼器,以便執行同調組合,並且其中: § 一個每點指示i1k,comb可以對應於一個短期內不會改變相位校正屬性,例如量化相位校正的M個最高有效位;和/或 § 一個每點指示i2k,comb可以對應於短期內可能改變的相位校正屬性,例如量化相位校正的L個最低有效位。
這裏的實施方式設想的是:與全局(或聚合)預編碼矩陣W相對應的一個或多個預編碼矩陣指示符還可以包括以下各項: - 用於每一個傳輸點k且與短期內不會改變的全局(或聚合)預編碼矩陣屬性相對應的索引i1k,例如應用於來自傳輸點k的至少一組天線埠的至少一組加權(或波束),其中所述至少一組天線埠可以取決於每點秩指示RIk或是聯合(或公共)秩指示RIjoint; - i1k個索引的集合可以級聯成一個個別的聯合(或聚合)長期預編碼索引i1joint;和/或 - 與短期內可能改變的全局預編碼矩陣W的屬性相對應的索引i2comb,例如從一些或所有傳輸點的一些或每一個天線埠群組中為RIjoint個傳輸層中的每一個傳輸層選擇的波束,以及組合這些波束之間的資訊(例如同相位)。
這裏的實施方式設想的是:全局(或聚合)預編碼矩陣W可以包括與不會短期改變的全局預編碼矩陣屬性相對應的單個索引i 1(並且有可能是單個索引i 1)。例如,索引i 1可以對應於一組可以被應用於傳輸點的加權和/或波束。所述全局(或聚合)預編碼矩陣W可以包括用於每一個傳輸點k的索引i 2k。索引i 2k可以對應於可能短期改變的每一個本地(或每點)預編碼矩陣屬性。例如,索引i 2k可以對應於所選擇的加權子集或是用於RI個傳輸層中的每個傳輸層的每個極性之間的同相位處理。
舉例來說,如果WTRU接收到來自兩個傳輸點的一個層,並且每一個具有4x極性發射天線,那麼有可能接收到信號,其中可以是接收信號的向量,可以是發射信號的向量(),可以是雜訊向量,以及可以是預編碼矩陣。指定給傳輸點“a”的四個埠可被表示為a1,a2,a3,a4,並且傳輸點“b”的四個埠可被表示為b1,b2,b3,b-4。所述預編碼矩陣可以如下映射到天線埠:W a[a1, a2, b1, b2, a3, a4, b3, b4]T。 所使用的可以是以下的碼本結構(也可以參見表2): 表2-用於一層CSI報告的例示碼本
兩個傳輸點可以使用相同的長期/寬頻PMIi 1,每一個傳輸點可以具有自己的短期/窄帶i 2(例如i 2ai 2b)。索引i 1有可能需要4位元的回饋,而索引i 2a則有可能需要4位元,並且索引i 2b有可能需要2位元。作為示例,在傳輸點a處的預編碼處理有可能需要i 1i 2a。在傳輸點b處的預編碼處理有可能需要i 1i 2ai 2b。舉例來說,替換的傳輸點b可以只具有回饋i 1i 2b。為了移除傳輸點b處對i 2b的依賴性,每一個傳輸點處的碼本可以包括(參見表3和4): 表3-用於傳輸點a處的一層CSI報告的例示碼本表4-用於傳輸點b處的一層CSI報告的例示碼本在這種情況下,舉例來說,一些傳輸點或每一個傳輸點可以接收i 1(4位元)及其相應的i 2(每一個都是4位元)。
預編碼矩陣的集合可以包括依照預定映射而與一組預編碼矩陣相對應的索引(有可能是單個索引)。關於該組預編碼矩陣的解譯可以取決於最後報告的每點秩指示RIk和/或與預期用於該WTRU的預編碼矩陣相對應的預編碼矩陣識別符。作為示例,所述預編碼矩陣集合可以包括多個索引,其中每一個索引都依照預定映射來指示特定的預編碼矩陣,並且所述預編碼矩陣的歸組構成了所述集合。
在一個或多個實施方式中,WTRU可以報告用於至少一個傳輸點的至少一個功率調整指示符PAIk。所述功率調整指示符PAIk可以映射到為從傳輸點k傳送到該WTRU的DM-RS參考信號以及資料符號中的至少一個推薦的功率調整值。這樣做允許網路更好地平衡從一些或所有傳輸點接收的功率。作為示例,功率調整指示符與實際功率調整(例如以dB為單位)之間的映射可以是預先定義或是由較高層提供的。在一個或多個實施方式中,WTRU可以在假設了來自網路的某種單點或多點傳輸的情況下報告頻道狀態資訊。這種傳輸假設在這裏可被稱為“傳輸狀態”或“CSI進程”。對於至少一個傳輸點來說,所述傳輸狀態或CSI進程可以包括關於該傳輸點是否進行以下處理的假設: - 依照所報告的每點或聚合預編碼矩陣指示符來向WTRU進行傳輸; - 依照所報告的每點或聚合預編碼矩陣指示符來向另一個WTRU進行傳輸;和/或 - 沒有向任何WTRU進行傳輸(例如靜音或空白)。 在一個或多個實施方式中,對於指定傳輸狀態或CSI進程,可以針對至少一個傳輸點不做出假定。
在一個或多個實施方式中,較高層可以使用不同的方法來配置某些傳輸點或CSI進程的CSI報告。如這裏所述,這種CSI進程可被稱為“CSI範例”、“CSI類型”和/或“CSI假設”。在一個或多個實施方式中,可以為一個或多個,或每個CSI進程配置一個或多個報告模式。在一個或多個實施方式中,一個或多個週期性和/或非週期性報告和/或報告類型(例如秩指示符(RI))可以對應於一個或多個報告模式和/或一個或多個CSI進程。
舉例來說,這裏的一個或多個實施方式設想的是:WTRU可以被配置成報告某個CSI範例或CSI進程,其中所述CSI範例或CSI進程是由與假設傳送預期信號的一個或多個點對應的至少一個CSI-RS資源和/或與依照傳輸狀態或CSI進程而被假設成傳送干擾信號的一個或多個點對應的至少一個CSI-RS資源指示的。此外,WTRU還可以被配置成具有干擾測量資源或CSI-IM,其可以包括處於某些子訊框中的資源元素集合(例如與至少一個零功率的CSI-RS資源相對應的資源元素集合),以在其中例如可以測量從網路中的其他點的傳輸產生的雜訊和干擾。
作為替換或補充,這裏的一個或多個實施方式設想的是:WTRU可以被配置成報告某個CSI範例或CSI進程,其中所述CSI範例或CSI進程是由與假設傳送預期信號的一個或多個點對應的至少一個CSI-RS資源和/或至少一個干擾測量資源指示的,所述干擾測量資源包含了處於某些子訊框中的資源元素集合,其中例如以測量雜訊和干擾,其中所述雜訊和干擾有可能包含依照傳輸狀態或CSI進程產生的干擾。
在一個或多個實施方式中,舉例來說,如果可以將WTRU配置成具有多個服務胞元(載波聚合),那麼可以將特定的CSI範例或CSI進程關聯於某個服務胞元或某個載波頻率。
傳輸點可以處於以下傳輸狀態或CSI進程,例如(T)傳輸,(I)干擾(例如針對另一個WTRU的非預期傳輸),(B)空白和/或(U)未知。舉個例子,對n個點來說,傳輸狀態向量(TSV)有可能多達4n個。一些或每一個傳輸狀態向量可以由一個或多個傳輸狀態指示符(TSI)來指示。所述TSI可以是一個映射到TSV的標量值,或者可以是TSV本身。作為補充或替換,TSI可以是代表TSV的點陣圖。此外,作為示例,如果假設有五個點,包含兩個傳輸點、兩個干擾點以及一個空白/靜音點,那麼WTRU可以回饋。例示的相應TSI可以包括一個向量,例如[T T I I B]。所述例示的相應TSI可以包括一個可以映射到諸如[T T I I B]之類的向量的值。通過定義附加的傳輸狀態或是TSI或CSI進程,可以指示假設聯合傳輸是同調(例如使用組合指示符或點間相位資訊)還是非同調的。
這裏的實施方式設想的是將WTRU配置成報告關於某些可能的傳輸狀態或CSI進程的CSI,並且在一些實施方式中有可能僅僅報告某些可能的傳輸狀態或CSI進程的CSI。舉例來說,WTRU可以被配置成報告2個點的CSI,並且可以被配置成報告以下傳輸狀態或CSI進程的CSI: - 來自第一個點的個別傳輸,並且第二個點則向另一個WTRU進行傳輸(或者使用以上術語,例如[T I]); - 來自第一個點的個別傳輸,並且第二個點未對任何WTRU進行傳輸(或者使用以上術語,例如[T B]); - 來自第二個點的個別傳輸,並且第一個點對另一個WTRU進行傳輸(或者使用以上術語,例如[I T]); - 來自第二個點的個別傳輸,並且第一個點未對任何WTRU進行傳輸(或者使用以上術語,例如[B T]);和/或 - 來自這兩個點的聯合傳輸(或者使用以上術語,例如[T T])。 這裏的實施方式設想的是由較高層來配置可能會由WTRU報告CSI的傳輸狀態或CSI進程的集合和/或一個或多個TSV集合。可能會由WTRU報告CSI的一些傳輸狀態、CSI進程或是每一個傳輸狀態或CSI進程可以用索引或“CSI索引”來指示。舉例來說,所述CSI索引可以與較高層配置不同CSI範例的順序相對應。
這裏的實施方式設想的是:由網路來控制傳輸狀態或CSI進程選擇。該網路可以確定傳輸狀態、CSI進程、一個或多個TSI值(例如與CSI報告相對應的一個或多個TSI值)或是CSI範例。網路可以藉助較高層信令來指示供WTRU使用的TSI和/或TSV。例如,網路可以指示供WTRU用於週期性或非週期性回饋許可的TSI和/或TSV。所述TSI可以用於非週期性回饋的一個實例,或者可以用於半永久性非週期性回饋許可的持續時間。在一個或多個實施方式中,TSI可以與一個或多個子訊框號相關聯。所述關聯可以通過較高層信令來預先配置。在一個或多個實施方式中,TSI和/或TSV可以基於先前的回饋。例如,WTRU可以回饋一個向網路指示TSI和/或TSV發生了變化的指示符。新的TSI和/或TSV可以循環到另一個預先配置的值。例如,WTRU可以回饋一個向網路指示應該改變TSI和/或TSV的指示符。在WTRU執行另一個CSI回饋之前可以提示網路向所述WTRU指示新的TSI和/或TSV。
在一個或多個實施方式中,TSI(或CSI範例)可以取決於與CSI報告傳輸(或是非週期性CSI請求)的定時相比較的CSI-RS資源的接收定時。例如,WTRU可以報告與在滿足以下條件的最近的子訊框中接收的CSI-RS資源子集相關聯的一個或多個CSI範例: - 至少一個CSI-RS資源是依照配置而在該子訊框中傳送的;和/或 - 子訊框定時是報告CSI(或是可替換地請求非週期性CSI)的子訊框之前的至少k個子訊框。 前述CSI範例可以是使用了前述的一個或多個CSI-RS資源作為假設的預期信號的CSI範例。作為替換或補充,其可以是一個或多個CSI範例,可以使用一個或多個CSI-RS資源作為假設的干擾信號,或作為干擾測量資源。這種選擇標準可以應用於配置將傳送多於最大數量的週期性CSI報告的子訊框(並且在一些實施方式中有可能僅僅應用於此類子訊框)和/或可以依照CSI範例或CSI進程而被應用優先化處理的子訊框(並且在一些實施方式中有可能必須應用於此類子訊框)。
在一個或多個實施方式中,WTRU可以對TSI/TSV的選擇進行控制。例如,WTRU可以回饋TSI和/或TSV,以便向網路告知已計算CSI回饋所處的狀況。WTRU可以確定一個或多個TSI和/或TSV值。例如,對n個點來說,WTRU可以從4n個可能的TSI和/或TSV值中進行選擇。作為示例,WTRU可以從可能的TSI和/或TSV值的子集中進行選擇。所述可能的TSI和/或TSV的子集可以用信號通告給WTRU。例如,該子集訊框可以用以上對照受網路控制的TSI和/或TSV選擇(例如用TSI集合來替換TSI)所描述的一種或多種方法來用信號通告個WTRU。作為示例,可能的值的子集可以包括具有單點(T)傳輸的TSV。在一些實施方式中,關於其他點的其他狀況有可能未被使用(例如沒有靜音的DPS)。例如,可能的值的子集可以包括至少有兩個點傳輸(T)且其他點空白(B)的TSI(例如帶有空白的聯合傳輸)。WTRU可以向網路回饋一個表明所選擇的TSI和/TSV發生了變化的指示符。作為示例,新的TSI和/或TSV可以是預先配置的,或者可以是由WTRU回饋的。
如上所述,WTRU可以從一組可能的傳輸狀態或CSI進程或是一組可能的值(在一個實施方式,其示例包括可能的4n個值的子集,其中n是點的數量)中選擇一個或多個TSI和/或一個或多個TSV。所述TSI和/或TSV可以是基於實現預先配置的性能閾值所需要的點的數量而被選擇。例如,WTRU可以選擇一個或多個TSI和/或TSV,其有可能需要最少的(或最多的)點進行傳輸,以便實現預先配置的性能閾值(例如將SNR最大化,將BLER最小化,將吞吐量最大化等等)。所述一個或多個TSI和/或一個或多個TSV可以是基於為了實現預先配置的性能閾值而需要空白化的點的數量選擇的。例如,WTRU可以選擇一個或多個TSI和/或一個或多個TSV,其可能需要將最少(或最多)的點空白化,以便實現預先配置的性能閾值(例如將SNR最大化,將BLER最小化,將吞吐量最大化等等)。作為示例,所選擇的CSI範例或CSI進程有可能與假設傳送干擾信號的某個數量的CSI-RS資源相關聯(舉例來說,該數量可以是零或正數)。
所述一個或多個TSI和/或一個或多個TSV可以是基於對非傳輸點的限制而被選擇的。例如,WTRU可以選擇可以對非傳輸點施加最小(或最大)限制以實現預先配置的性能閾值(例如將SNR最大化,將BLER最小化,將吞吐量最大化等等)的一個或多個TSI和/或一個或多個TSV。在一個或多個實施方式中,所述一個或多個TSI和/或一個或多個TSV可以是基於CQI和/或秩(例如(RI))選擇的。例如,WTRU可以選擇具有最高CQI和/或最高的秩(例如(RI))的一個或多個TSI和/或一個或多個TSV。
作為補充或替換,一個或多個TSI和/或一個或多個TSV可以是基於吞吐量或可以傳送的位元量選擇的。例如,WTRU可以選擇可以在網路採用所推薦的CSI(其示例包括CQI以及RI)的情況下將總吞吐量或是子訊框中傳送的位元總量最大化的一個或多個TSI和/或TSV。在一個或多個實施方式中,WTRU可以從允許的TSI和/TSV子集中選擇TSI和/或TSV。允許的TSI和/或TSV子集可以包括與處於傳輸(T)狀態且滿足以下一個或多個標準的點相對應的TSI和/或一個或多個TSV:超過最小的可允許路徑損耗閾值;實現最小的每點CQI閾值,和/或超過與最大每點CQI閾值相比時的某個每點CQI差分閾值。
這裏的實施方式設想的是:在評估傳輸狀態或CSI進程的CSI的過程中,WTRU可以使用一個或多個參數,並且這些參數包含了關聯、對應或是特定於傳輸狀態、CSI進程(如這裏所述)和/或所報告的CSI類型(例如CSI回饋是否可以包括組合指示符或者是否可以用於同調聯合傳輸或非同調聯合傳輸)的參數。舉例來說,WTRU可以使用以下例示傳輸狀態專用(或CSI範例專用)參數中的一個或多個參數: - 來自某些或每一個點或CSI-RS資源的假設的PDSCH傳輸功率(亦或是假設的PDSCH EPRE與CSI EPRE的比值或是用於一些或每一個點或非零功率CSI-RS資源的Pc)。舉例來說,對於指定的非零功率CSI-RS資源,這個值可以取決於將CSI-RS資源假設成對應於預期信號還是干擾信號。例如,對於將CSI-RS資源假設成與預期信號相對應的CSI進程或CSI範例來說,WTRU可以被配置成使用PDSCH EPRE與CSI EPRE的第一比值,並且對於將CSI-RS資源假設成與干擾信號相對應的CSI範例來說,所使用的可以是PDSCH EPRE與CSI EPRE的第二比值。可能由於干擾點的預編碼器不可能被設計成將WTRU接收的干擾功率最大化,因此,這樣做可以提供更精確的干擾(和CQI)估計。在另一個示例中,對於被配置成具有非零功率CSI-RS以及第一干擾測量資源(CSI-IM)的第一CSI進程來說,WTRU可以被配置成使用第一Pc比值(PDSCH EPRE與CSI EPRE的比值)。並且對於被配置成具有相同的非零功率CSI-RS以及第二干擾測量資源(CSI-IM)的第二CSI進程來說,WTRU可以被配置成使用第二Pc值。網路可以對這些處理中的Pc值進行設置,以使其差能夠補償源於對任一CSI進程所做的不理想的干擾估計的任何干擾測量偏差; - 針對來自一些或每一個點或CSI進程的假設PDSCH傳輸功率的校正因數;和/或 - 所估計的CQI索引的偏移等等。
在一個或多個實施方式中,如果使用這些傳輸狀態或CSI進程相比於低資源消耗的狀態可以提供益處,那麼,通過使用此類基於傳輸的參數(例如與WTRU基於最大吞吐量(亦或是CQI或秩)來選擇傳輸狀態或CSI進程的機制相結合),可以允許報告相應傳輸狀態或CSI進程的CSI,從網路角度來看,該相應傳輸狀態或CSI進程使用了更多資源(或是使用了具有更多CSI位元的報告處理)。在一些實施方式中,對於相同的傳輸狀態或CSI進程來說,不同的參數也可以應用於所假設的不同的秩。
舉例來說,WTRU可以被配置成報告多至兩個傳輸點的CSI,其中所述WTRU報告的傳輸狀態或CSI進程集合可以包括(例如使用傳輸點)以下的一項或多項:來自第一個點的個別傳輸(第二個點有可能產生干擾);來自第二個點的個別傳輸(第二個點有可能產生干擾);來自這兩個點的聯合傳輸等等。
這裏的實施方式設想的是:作為示例,在某個子訊框中(例如在缺少校正因數的情況下),為每一個傳輸狀態或CSI進程估計的CSI索引分別可以是8、6和9。因此,即便相比於個別傳輸增加的益處很小,WTRU也可以報告聯合傳輸的CSI(例如,從網路的角度來看,所述傳輸有可能會使傳輸成本加倍)。在一些實施方式中,舉例來說,如果可以使用這裏描述的將校正因數應用於所假設的PDSCH傳輸功率的方法,那麼WTRU可以將校正因數0dB應用於每一個單點傳輸狀態或CSI進程,以及將校正因數-3dB應用於聯合傳輸狀態或CSI進程。此外,此類校正因數(例如在被應用的時候)有可能導致產生大小為8、6和6的估計CQI索引,由此,舉例來說,UE可以報告與來自第一個點的個別傳輸相對應的CSI(CQI=8)。
這裏的實施方式設想的是:所應用的一個或多個校正因數的值可以是為某些或每一個傳輸狀態或CSI進程定義或提供的(例如將2dB用於聯合傳輸,將0dB用於單點傳輸,將1dB用於其他點靜音的單點傳輸等等)。作為替換,一個或多個校正因數值可以是不會或者假設不會干擾WTRU的傳輸點的數量的函數。在一個或多個實施方式中,舉例來說,所述一個或多個校正因數值可以是所假設向WTRU進行傳輸的傳輸點的數量的函數。
這裏的實施方式設想的而是:一個或多個校正因數值(或是可用於得出校正因數的參數)也可以是可以預先定義的。作為替換,舉例來說,所述一個或多個校正因數值(或是可用於得出校正因數的參數)可以由網路使用較高層(例如RRC)信令來通告。這種用信令通告參數的處理可以使得網路能夠基於諸如網路負載等等的當前狀態來調整報告某些傳輸狀態或CSI進程的CSI的可能性。舉例來說,如果系統負載低,那麼,由於在網路中存在空閒容量,並且空閒容量還有可能很多,一個或多個WTRU可以報告聯合傳輸的CSI。在這種情況下,出於其他考慮,這裏的一個或多個實施方式設想的是減小用於聯合傳輸的校正因數。作為替換或補充,這裏的一個或多個實施方式設想的是增大校正因數,可能是在系統負載加重的時候等等。
這裏的實施方式設想了一種或多種可以用於為每一個傳輸狀態或CSI進程提供校正因數的技術。這裏的一個或多個實施方式設想的是將用於PDSCH EPRE與CSI-RS EPRE的假設比值(舉例來說,該比值有可能已經用信號通告)的校正因數作為所配置的每一個CSI-RS資源(其可以對應於傳輸點)來提供。通過應用這種校正因數,可以估計傳輸狀態或CSI進程的CSI,其中舉例來說,所述傳輸狀態狀態或CSI進程有可能涉及了從此類傳輸點以及至少一個附加點到WTRU的聯合傳輸。作為替換,適用於聯合傳輸的PDSCH EPRE與CSI-RS EPRE的假設比的新值可以直接被提供(而不是將一個校正因數應用於適用於單點傳輸的PDSCH EPRE與CSI-RS EPRE的假設比)。類似的方法還可用於提供可以用於涉及一傳輸點以及至少一個其他傳輸點靜音的傳輸狀態或CSI進程或是涉及傳輸點靜音的傳輸狀態或CSI進程的參數。
作為替換或補充,這裏的實施方式設想的是從一些許可的傳輸狀態或CSI進程和/或每一個許可的傳輸狀態或CSI進程來提供與假設的PDSCH傳輸功率(例如來自每一個點)相關聯的校正因數。舉例來說,與顯性地列舉每一個可能的傳輸狀態或CSI進程不同,對於任意指定傳輸狀態或CSI進程,校正因數可以是以向WTRU進行傳輸的傳輸點的數量和/或沒有向任何WTRU進行傳輸(例如靜音)的傳輸點的數量為函數而被提供的。在一個或多個實施方式中,為一個或多個傳輸狀態或CSI進程定義的校正因數分別可以是0dB、2dB和4dB,其中舉例來說,所述傳輸狀態或CSI進程涉及了分別從單個傳輸點、兩個傳輸點和/或三個傳輸點等等到WTRU的傳輸(和/或靜音)。針對向WTRU傳輸的傳輸點數量的附加校正因數(例如與校正因數一起應用)可以是為靜音傳輸點(例如不向WTRU進行傳輸)的數量定義的。
這裏的實施方式設想了用於WTRU的一個或多個傳輸狀態、CASI範例或CSI進程配置。在一個或多個實施方式中,WTRU可以被配置成為若干個CSI範例或CSI進程進行回饋。一些或每一個CSI範例或CSI進程可以包括預期信號(例如NZP CSI-RS)、干擾源(例如零功率(ZP)CSI-RS),並且有可能包含其他NZP CSI-RS,其中WTRU可以將所述其他NZP CSI-RS的接收功率轉換成潛在的干擾功率。WTRU還可以由一個或多個較高層或DCI進行配置,以在干擾中添加別的偏移,從而進一步精煉CQI計算。在一個或多個實施方式中,所述偏移可以是通過較高層信令半靜態配置的。作為替換或補充,該偏移可以處於提供下行鏈路分配的DCI中(例如DCI格式1/1A/1B/1C/1D/2/2A/2B/2C)。作為替換或補充,在一個或多個實施方式中,該偏移可以不被顯性提供給WTRU。較高層信令或下行鏈路分配可以包括一個指示WTRU使用偏移的標記(作為示例,0指示沒有偏移,1指示使用偏移)。在WTRU上可以通過將CoMP叢集中未被用於預期信號和/或干擾測量資源中並未呈現和/或不會被模擬的點的RSRP貢獻量相加和/或通過對其進行恰當調整來計算偏移。在這樣的配置中,WTRU可以被預先配置成具有其CoMP資源管理集合中的點的列表,如果觸發的是使用偏移,那麼WTRU可以在計算偏移的過程中對其進行使用。
作為替換或補充,在一些實施方式中,WTRU可以被配置成致使其CoMP測量集合中未被用於預期信號或干擾模擬的一些或任意的點可以被認為是在偏移中使用的點的集合的一部分。在這樣的場景中,WTRU可以被配置成具有處於其CoMP測量集合中的點與WTRU的CoMP資源管理集合中的點的映射,特別地,舉例來說,其目的有可能是為了確定所要使用的RSRP值。作為替換或補充,較高層信令和/或恰當的DCI可以包括點陣圖,其中作為示例,該點陣圖指示在計算偏移的過程中應該使用CoMP資源管理集合中的哪些資源。
這裏的一個或多個實施方式設想的是:對於WTRU來說,如果知道其CoMP測量集合中的NZP CSI-RS與其CoMP資源管理集合中的NZP CSI-RS是否代表相同的傳輸點,那麼將會是非常有用的。作為替換或補充,CoMP資源管理集合可以是CoMP測量集合的超集合。在這樣的場景中,WTRU可以被配置成具有CoMP測量集合以及額外的NZP CSI-RS,並且這二者可以組合以創建CoMP資源管理集合。作為替換或補充,這兩個集合可以是獨立配置的,然而,用於任一集合中的傳輸點的NZP CSI-RS可以是相同的。在這樣的場景中,WTRU可以隱性地知道每一個集合中的哪些NZP CSI-RS用於相同的傳輸點。作為替換或補充,CoMP資源管理集合中的一些或每一個NZP CSI-RS可被給予索引,並且作為示例,在配置CoMP資源管理集合的時候可以將這些索引指示給WTRU。在一些實施方式中,可能當網路為WTRU配置CoMP測量集合的時候,它可以提供NZP CSI-RS配置以及索引,以識別CoMP資源管理集合中的哪一個NZP CSI-RS可以映射到相同的傳輸點。
作為替換或補充,CoMP資源管理集合中的NZP CSI-RS可被給予一個預定的順序。在一個或多個實施方式中,也可以包含在CoMP測量集合中的CoMP測量集合中的NZP CSI-RS可被給予一個標記。在一些實施方式中,在CoMP測量集合中可以使用相同的NZP CSI-RS排序。例如,CoMP資源管理集合可以具有依照預定順序的10個NZP CSI-RS。第四和第七個NZP CSI-RS可被標記成處於CoMP測量集合中。假定在CoMP測量集合中保持了相同的層級(並且在一些實施方式中有可能在CoMP測量集合中必須保持),那麼CoMP測量集合中的第一個NZP CSI-RS可以對應於CoMP資源管理集合中的第四個NZP CSI-RS,並且CoMP測量集合中的第二個NZP CSI-RS可以對應於CoMP資源管理集合中的第七NZP CSI-RS。在另一個示例中,在CoMP測量集合中有可能未保持該排序,並且在CoMP測量集合中配置的每一個NZP CSI-RS還可以包括一個指向CoMP資源管理集合中的NZP CSI-RS的指標。
作為替換或補充,可能當網路配置CoMP測量集合的時候,它還可以包括組合索引r,其中並且集合,可以包括M個分選的NZP CSI-RS組合索引以及
作為替換或補充,可以在每一個集合中被用於傳輸點的NZP CSI-RS可以是不同的。這裏的實施方式設想的是:這些配置可能導致在相同的子訊框中使用的相同的時間/頻率的重疊。在這樣的場景中,WTRU可以假設任何兩個可共用任意RE的NZP CSI-RS都是來自相同傳輸點的,並且這種假設有可能是隱含的。
這裏的實施方式設想了主傳輸狀態、CSI範例或CSI進程配置。其中,對於CSI報告來說,這裏的一個或多個實施方式設想的是可以將WTRU配置成具有主傳輸狀態(或是CSI範例或CSI進程)。主CSI進程可以用於回退操作(例如在WTRU不能實現CoMP操作的情況下),預設操作(例如在WTRU未被動態或半靜態地配置有CSI進程的情況下)或是優先順序操作(例如在WTRU不能完成用於多個CSI進程的恰當回饋的情況下,它可以選擇用於第一優先順序的CSI進程的回饋)。這裏的實施方式設想的是:對於回退、預設和優先順序操作中的每一個操作而言,WTRU有可能具有不同的CSI進程。在給WTRU配置CSI進程的時候,網路還可以指示(例如通過使用位元標記)該處理是否用於回退、預設和/或優先順序操作中的任何一個。作為替換或補充,WTRU可以被配置成具有基於CRS的單個CSI進程,並且它由此可以將此假設成回退、預設和/或優先順序CSI處理。作為替換或補充,WTRU可以被配置成具有作為預期信號的單個CSI進程,其中該處理具有其服務胞元的NZP CSI-RS。在這樣的場景中,舉例來說,WTRU可以假設這種CSI進程是回退、預設和/或高優先順序的CSI進程。
作為替換或補充,WTRU可以被配置成致使將被用作回退、預設和/或高優先順序操作的CSI進程可以是這樣的處理:其傳輸點在最近的傳輸中被使用。作為替換或補充,在用於下行鏈路分配的DCI中可以存在標記,其指示至少在進一步通知之前,用於所排程的分配的傳輸點可以指示或暗示將使用該傳輸點作為其預期信號的CSI進程配置成回退、預設和/或高優先順序。
這裏的實施方式設想的是:被配置成報告一個或多個傳輸點(或CSI-RS資源)的CSI的WTRU有可能在特定子訊框中需要報告這些傳輸點的子集的CSI,並且在一些實施方式中有可能在特定子訊框中只能報告這些傳輸點的子集的CSI。此外,被配置成報告多個CSI範例(傳輸狀態或CSI進程)的CSI的WTRU可以在特定子訊框中報告CSI範例的子集的CSI(並且在一些實施方式中有可能只報告這個子集)。出現這種情況有可能是因為以下原因: - WTRU推薦或是網路請求的傳輸狀態或CSI進程涉及了來自傳輸點子集的傳輸,並且在一些實施方式有可能只涉及來自傳輸點子集的傳輸; - 由於酬載限制,例如在週期性報告的情況下,WTRU能夠報告傳輸點、CSI-RS資源或CSI範例的子集的回饋分量,並且在一些實施方式中有能力只在特定子訊框中進行這種報告。 這裏的實施方式設想了一種或多種用以指示包含CSI回饋分量的報告所能應用的哪個或哪些傳輸點子集的方法。
這裏的實施方式設想的是:當WTRU可以報告關於多個胞元的回饋時,點指示符(PI)和/或CSI-RS資源指示符和/或CSI範例或CSI進程指示符可以並且有可能顯性指示所述回饋報告所針對的傳輸點或是傳輸點、CSI範例或CSI進程的集合。該指示符可以包括傳輸點的PCI。該指示符可以包括關聯於CSI範例的索引。例如,所述索引可以對應於CSI範例或CSI進程在CSI配置中的順序(有可能還要加上一個偏移)。該指示符可以包括網路提供的點陣圖的表現形式,其中特定位元位置中的1可以代表較高層配置的特定傳輸點或CSI-RS資源。作為示例,該點陣圖可以通過較高層RRC信令通告給WTRU,或可以在上行鏈路DCI(在PUSCH上觸發非週期性回饋)或隨機存取回應許可中提供。所述點陣圖可以基於CoMP測量集合,並且可以是靜態、半靜態或動態的。該指示符可以包括n位元串流,其中可能的n元組可以代表2n個傳輸點之一。該指示符可以包括有序的索引列表,其中該列表中的一些索引或每一個索引可以採用二進位格式,並且可以指示特定的傳輸點或是已配置的CSI-RS資源。這種點指示符可以用於提供點之間的排序(ranking)資訊。在一個或多個實施方式中,舉例來說,該指示符可以指示大小為M的集合(來自N個可能的傳輸點),以便用於選擇M個推薦的點。該指示符可以包括與TSV中的特定的點相關聯的指示符。該指示符可以包括一個組合索引r,其中並且集合,可以包含M個分選的傳輸點索引以及。對於一些或每一個特定回饋來說,回饋報告所針對的傳輸點可以是基於指示符確定的。
作為替換或補充,這裏的實施方式設想的是使用選定子波段的子集來聯合指示傳輸點和/或CSI範例或是CSI進程的子集,以便形成點-子波段-指示符(PSI)。所述PSI可以包含以下的一項或多項: - 點陣圖,其中處於特定位元位置的1可以代表傳輸點與子波段或是CSI範例或CSI進程與子波段的特定組合;和/或 - 舉例來說,如果WTRU可以指示大小為M的集合(來自傳輸點和子波段的N個可能的組合),那麼為了選擇M個推薦的點與子波段(或是CSI範例或CSI進程與子波段)的組合,可以使用一個組合索引r,其中並且集合,包含了M個分選的點-子波段組合索引且
這裏的實施方式設想的是在以下的一項或多項中傳送PI或PSI: - 與其應用的回饋分量相同的子訊框。如果在同一子訊框中傳送多個PI或PSI,那麼PI(或PSI)與回饋資訊之間的關聯可以通過位元順序來預先確定;和/或 - 在傳送回饋資訊的子訊框之前出現的子訊框,並且在一些實施方式中依照的是預先確定的規則。換句話說,傳輸點子集可以對應於最近傳送的PI或PSI。例如,WTRU可以在第一組預定子訊框中(例如週期性)傳送PI或PSI,並且在第二組預定子訊框中傳送相關的回饋。作為示例,適用於在第二組的指定子訊框中傳送的回饋的PI或PSI可以是在第一組內部最近傳送的PI或PSI。 這裏的實施方式設想的是PI或PSI中的至少一個允許節省回饋開銷,因為WTRU可以回饋關於最強的n個點或CSI範例(並且在一些實施方式中僅僅是所述最強的n個點或CSI範例)的報告,並且可以丟棄關於其他任何點或CSI的報告。該回饋報告可以包括用於向網路指示所述回饋所針對的傳輸點的PI。
關於回饋所針對的傳輸點的指示可以是顯性的,或可以不是顯性的。例如,傳輸點可以是隱性地基於傳輸點特有的擾頻或CSI範例特有的擾頻確定的。在一個或多個實施方式中,傳輸點或CSI範例或CSI進程的子集可以是從傳送回饋的子訊框(訊框以及子訊框號)定時中隱性和/或唯一確定的。如果WTRU傳送了表明在第二在先子訊框中為某個傳輸點(或CSI範例)子集提供回饋的指示,那麼該WTRU可以在第一子訊框中傳輸關於該傳輸點(或CSI範例)子集的回饋分量。在一些實施方式中,僅在WTRU傳送了表明將會在第二在先子訊框中提供關於某個傳輸點(或CSI範例)子集的回饋的指示的情況下,WTRU可以在第一子訊框中傳送關於該傳輸點(或CSI範例)子集的回饋分量。作為示例,所述第二子訊框可以是預定子訊框集合中的最近的子訊框。該指示可以包括單個位元、PI或PSI,和/或其可以被編碼成是具有迄今為止尚未定義的報告類型或經過修改的報告類型的特定碼點。
在一個或多個實施方式中,傳輸點子集可以依照預先配置的規則集合、例如依照特定的週期性報告模式而從最近傳送的傳輸狀態指示符(TSI)、CSI範例或CSI進程指示符、PI或PSI以及子訊框定時中隱性確定。作為示例,在週期性出現的子訊框集合內部,所提供的回饋所針對的傳輸點或CSI範例或CSI進程是可以在最近傳送的PI所指示的傳輸點或CSI範例之中循環的。在另一個示例中,傳輸點或CSI範例或CSI進程可以對應於第一子訊框集合中的最近傳送的PI中的第一被指示的傳輸點或CSI範例或CSI進程,以及對應於第二子訊框集合的最近傳送的PI中的第二被指示的傳輸點或CSI範例或CSI進程。作為示例,處於多種原因,例如如果相比於第二傳輸點或CSI範例而希望更頻繁地傳送關於第一傳輸點或CSI範例或CSI進程的回饋,這種處理是有用的。
這裏的實施方式設想的是:在一種或多種前述技術中,某個回饋分量應用所針對的傳輸點子集還可以附加地依賴於回饋類型(CQI、PMI或RI)。例如,WTR可以在指定子訊框中報告關於來自兩個點的傳輸的聚合CQI以及關於這兩個點中的某一個點的每點PMI。作為示例,出於諸多原因,例如如果在在先的子訊框中已經提供了關於其他點的每點PMI,那麼,這種處理是有用的。
這裏的一個或多個實施方式設想的是選擇PUCCH格式3的資源。在一些實施方式中,可能當WTRU被配置成為多個CSI執行報告,並且有可能在相同子訊框中為多個A/N進行報告時,WTRU可以使用PUCCH格式3。為了確定將被用於PUCCH格式3的資源等等,較高層可以使用恰當的資源來半靜態地配置WTRU。作為替換或補充,WTRU可以被配置成具有用於PUCCH的多個虛擬胞元ID(VCID)。在一些實施方式中,WTRU可以被配置成具有與一些VCID或是每一個VCID相聯繫的一組資源。在一些實施方式中,可能當網路動態地將WTRU配置到用於PUCCH的特定的VDID,那麼它還可以顯性或隱性地配置所需要的資源。作為替換或補充,較高層可以給WTRU配置ARI。在一個或多個實施方式中,即使沒有配置Scell,所述ARI也是有效的。這裏的實施方式設想的是:Ack/Nack資源指示符(ARI)可以是用於指示PUCCH資源索引的DCI中的欄位。這裏的實施方式設想的是:該欄位可以是已有欄位,例如TPC欄位(例如可能在從指示Scell分配的DCI中接收到的時候)。這裏的實施方式設想的是:ARI映射可以包括將ARI的一些或值或每一個值與PUCCH資源索引(例如在RRC中配置)相聯繫的表。在一個或多個實施方式中,所述ARI可以與相應的PDCCH的DCI格式中的TPC命令相耦合。作為替換或補充,在相應PDCCH的DCI格式中可以包含新的或最近的ARI。換句話說,這裏的實施方式設想了一個新的(例如迄今為止尚未使用過的)個別的ARI欄位和/或使用TPC欄位作為ARI欄位。作為替換或補充,WTRU可以被配置成追蹤用於不同接收點的多個TPC命令。在這樣的場景中,可以有識別符與TPC控制相聯繫。該識別符可供WTRU還用以確定所要使用的PUCCH格式3資源。作為替換或補充,舉例來說,對於一些或每一個傳輸狀態或CSI範例或CSI進程來說,WTRU可以配置一組PUCCH格式3資源。
作為替換或補充,這裏的實施方式設想的是:可能如果在PUCCH上的週期性報告傳輸與指定子訊框中的HARQ A/N之間發生一個或多個衝突,那麼WTRU可以在被配置用於週期性CSI報告的PUCCH格式3資源上多工CSI資訊與HARQ A/N資訊。在一些實施方式中,舉例來說,通過減小PMI資訊的粒度,可以壓縮週期性的CSI資訊。此外,在一些實施方式中,HARQ A/N資訊也可以通過捆綁(例如在HARQ A/N位元上實施的AND運算)來壓縮。作為替換或補充,如果將WTRU配置成為發生一個或多個衝突的子訊框中的HARQ A/N傳輸使用PUCCH格式3(例如在配置了載波聚合並且存在來自次胞元的分配的情況下),那麼可以在次胞元分配的A/N資源指示符(例如包含所述分配的DCI中的TPC位元)指示的PUCCH資源上傳輸多工的週期性CSI以及HARQ A/N資訊。
這裏的實施方式設想的是用以確定哪些如上所述的CSI回饋分量和類型被報告給網路和/或在哪些子訊框中被報告的技術。並且,這裏的實施方式設想了一種或多種用於選擇一個或多個非週期性CSI報告的內容的技術。在一個示例中,舉例來說,如果在先前的子訊框(n-k)中接收到非週期性CSI請求,則WTRU可以在指定子訊框(n)中報告至少(如果適合的話)一種類型或子類型的至少一個CSI回饋分量,其中k可以是預先定義或是用信號通告的。在一個實施方式中,子訊框(n)中的非週期性CSI請求可以觸發WTRU在用於不同傳輸點或CSI範例的不同子訊框中報告至少(如果適合的話)一種類型或子類型的至少一個CSI回饋分量。例如,用於傳輸點1的回饋可以在子訊框n+k1中傳送,用於傳輸點2的回饋可以在子訊框n+k2中傳送,依此類推。作為示例,集合{k1,k2,…}可以是預先定義或是用信號通告的。
這裏的實施方式設想的是:對於指定的傳輸點或CSI範例集合,被報告的CSI分量、類型和子類型的集合以及相關聯的條件(如這裏所述)可以是依照以下各項中的至少一項確定的: - 包含非週期性CSI請求的下行鏈路傳輸的特性,例如:來自包含了關於WTRU的非週期性CSI請求的下行鏈路控制信令(例如PDCCH)的指示。舉例來說,該指示可以是通過已有欄位中的一個或多個特定碼點提供的,例如CSI請求欄位或載波指示欄位,亦或是可能所設想的且迄今為止未被定義的DCI格式中的欄位中的一個或多個特定碼點提供的;用於傳輸下行鏈路控制信令(舉例來說,對於E-PDCCH而言是CRS或DM-RS)的天線埠或參考信號的集合;是否從PDCCH或E-PDCCH接收到下行鏈路控制信令;解碼下行鏈路控制信令所在的搜索空間(例如公共搜索空間或WTRU專用的搜索空間);在E-PDCCH的情況中用以解碼下行鏈路控制信令的PRB、E-REG或E-CCE;可以重用或重新解釋的DCI的別的欄位,例如IMCS、循環移位元欄位、頻率分配欄位、跳頻欄位或是非週期性SRS欄位。舉例來說,如果可以將CSI請求欄位設置成是個數值(例如不同於0)子集的其中之一,那麼可以將非週期性SRS欄位重新解釋成是對CSI請求欄位的擴展。在這種情況下,與重新解釋的欄位相關聯的功能可被修改。例如,無論該欄位具有怎樣的值,WTRU都不會觸發非週期性SRS傳輸;用於成功解碼下行鏈路控制信令的RNTI;和/或與傳送了包含非週期性CSI請求的下行鏈路控制信令的點相對應的服務胞元或CSI-RS資源。例如,所報告的傳輸狀態或一個或多個CSI範例或是CSI進程可以對應於被假設成由所述CSI-RS資源傳送預期信號的一個或多個CSI範例或CSI進程; - 接收到了請求的子訊框(n-k)或是將要報告CSI的子訊框(n)的定時,其中所述子訊框可以依照系統訊框號和/或子訊框號來表述。例如,對於N個CSI範例來說,用於第j個CSI範例或CSI進程的子訊框的集合可被定義成是滿足(10 Nf + Ns + offset) modulo N = j的子訊框,其中Nf可以是系統訊框號,Ns可以是子訊框號,以及offset(偏移)可以是由較高層配置的參數; - 包含非週期性CSI請求的下行鏈路控制信令所指示的上行鏈路傳輸的特性。舉例來說,可能依照資源塊分配(許可)的大小,WTRU可以報告關於單個CSI範例或CSI進程(例如在所述大小低於閾值的情況下)或是一個以上的CSI範例或CSI進程(例如在所述大小高於閾值的情況下)的CSI; - 較高層信令(例如RRC配置); - (PUSCH)CSI報告模式; - 是否一些或所有傳輸點傳送相同的(相關的)或不同的(獨立的)資料;和/或 - 上述各項的組合,例如保留非週期性CSI請求欄位的碼點來指示將要報告的CSI分量或類型/子類型的集合與接收到請求的子訊框的定時相對應。
這裏的實施方式設想了可被指示的相關聯的狀況的一個或多個示例(例如但不侷限於): - 所報告的每點CQIk是沒條件的還是有條件的,並且在後一種情況中,所述條件是針對最小干擾(例如“無傳輸”或“零預編碼器”)還是最大干擾的; - 應該報告的是同調還是非同調的聚合CQI(或聯合CQI); - 應該報告的是組合指示符icomb還是組合矩陣Wcomb; - 該報告是寬頻的還是針對特定子波段的; - 是報告長期(第一)預編碼矩陣指示還是報告短期(第二)預編碼矩陣指示; - 干擾預編碼矩陣對應的是最大還是最小干擾; - 預編碼矩陣集合對應的是應該還是不應該供傳輸點選擇預編碼矩陣的集合;和/或 - 傳輸狀態向量(或傳輸狀態指示符TSI)或CSI範例或CSI進程的指示。
這裏的實施方式設想了一種或多種用於選擇可以為之提供非週期性回饋的傳輸狀態、CSI進程或CSI範例的子集的技術。在一個或多個實施方式中,CSI範例子集可以是依照先前描述的至少一種選擇方法的結果選擇的。作為示例,選擇方法的結果可以對應於:CSI請求欄位或別的欄位的值,子訊框定時的函數,在公共搜索空間還是UE專用的搜索空間中解碼控制信令,或是以上各項的任何函數或組合。例如,一個結果可以是由CSI請求欄位的某個值和/或載波指示欄位的某個值的組合定義的。在另一個示例中,結果可以是由CSI請求欄位的某個值和/或以2為模的子訊框號的某個值的組合定義的。
這裏的實施方式設想的是:與特定結果相對應的CSI範例或CSI進程的子集可以是用所設想的多種技術中的至少一種定義的。在一個或多個實施方式中,CSI範例的子集可以是為選擇方法的至少一個可能結果預定的。例如,對於基於CSI請求欄位的值的選擇來說,第一碼點可以對應於一些或所有CSI範例(並且在一些實施方式可以始終以這種方式對應),第二碼點可以對應於所配置的第n個CSI範例或CSI進程(並且在一些實施方式中可以始終以這種方式對應),依此類推。
在一個或多個實施方式中,CSI範例的子集可以是由較高層為選擇方法的至少一個可能結果顯性提供的。例如,對於基於CSI請求欄位的值的選擇來說,碼點可以對應於較高層所指示的所配置的CSI範例的子集。
在一個或多個實施方式中,用於選擇技術的至少一個可能結果的CSI範例的子集可以是這樣的CSI範例的子集,其中對於所述CSI範例來說,特定的CSI-RS資源可被假設成是預期信號。所述特定的CSI-RS資源可以由較高層指示,或者可以基於其在非零功率CSI-RS資源配置中的順序。其中,此類實施方式可以允許網路獲取與來自單個子訊框中的特定的點的預期信號傳輸相對應的一些或所有CSI範例的CSI資訊,等等。
在一個或多個實施方式中,用於選擇技術的至少一個可能結果的CSI範例的子集可以是如下的CSI範例的子集,其中對於所述CSI範例來說,特定的CSI-RS資源可被假設成是干擾性的(或是非干擾性的),或者對於所述CSI範例來說,至少一個CSI-RS資源可被假設成是干擾性(或非干擾性的),或者,對於所述CSI範例來說,沒有一個CSI-RS資源可被假設成是干擾性的。特定的CSI-RS資源既可以由較高層指示,或可以基於其在非零功率CSI-RS資源配置中的順序。其中,當某些點已知存在干擾(或是無干擾)的時候,此類實施方式可以允許網路獲取相關CSI資訊(並且在一些實施方式中有可能允許只獲取相關CSI資訊)。這種CSI範例子集相對應的可能結果的集合可以用新的欄位或是用擴展CSI請求欄位中的一個或多個新位元來定義。
在一個或多個實施方式中,用於該選擇技術的至少一個可能結果的CSI範例子集可以是WTRU依照這裏描述的TSI(或CSI範例)選擇方法選擇的CSI範例。例如,CSI請求欄位的碼點可以對應於為CQI最高的CSI範例或CSI進程報告CSI。在這樣的實施方式中,對於所報告的一些或每一個CSI範例或CSI進程,WTRU可以報告關於所選擇的CSI範例或CSI進程的指示(例如TSI或PI)。
在一個或多個實施方式中,用於該選擇技術的至少一個可能結果的CSI範例子集可以是藉由通過多個CSI範例子集而循環來確定的。例如,在這裏可以定義兩個CSI範例子集。在一些時候或者可能在每個時刻,CSI請求欄位的值都可以是某個碼點,WTRU可以切換其為之提供了報告的CSI範例的子集。其中,在這樣的實施方式中,WTRU可以報告關於所選擇的CSI範例(或是其一個或多個子集)的指示,以便防止出現歧義。
在一個或多個實施方式中,用於該選擇技術的至少一個可能結果(並且在一些實施方式中有可能是所有結果)的CSI範例子集可被限制成是相應服務胞元為報告了CSI的UL傳輸的服務胞元所針對的CSI範例的子集,這一點可能由載波指示符欄位來指示。在這樣的實施方式中,WTRU可以被配置成具有一個以上的胞元(載波聚合),並且可以與這裏描述的以上的技術之一相結合。在一些實施方式中,CSI請求欄位的第一碼點可以關聯於一個或多個較高層為該碼點指示的被配置CSI進程的第一子集。在接收到具有該碼點值的CSI請求的時候可以報告的CSI進程子集可以是處於一個或多個較高層指示的已配置CSI進程子集內部的CSI進程子集,對此相應服務胞元為用以報告CSI的UL傳輸的服務胞元。CSI請求欄位的第二個碼點可以與一個或多個較高層為該碼點指示的已配置CSI進程的第二子集相關聯。作為示例,在接收到具有該碼點值的CSI請求的時候可以被報告的CSI進程子集可以是由一個或多個較高層指示的已配置CSI進程子集,而可能不管用以報告CSI的UL傳輸的服務胞元是怎樣的服務胞元。
在一個或多個實施方式中,用於該選擇技術的至少一個可能結果的CSI範例子集可以是這樣的CSI範例的子集,其中對於一些或每一個服務胞元來說,所述CSI範例被識別成是為該服務胞元配置的CSI範例中的主CSI範例或CSI進程。例如,對於CSI請求的一個碼點來說,所報告的CSI範例的子集可以是用於一些或所有服務胞元的主CSI範例的子集。
這裏的實施方式設想了在非週期性請求後並且有可能在非週期性回饋報告中報告的CSI分量、類型以及子類型集合的一個或多個示例。聚合CSI或聯合CSI可以包括以下的一項或多項:公共(或聯合)秩指示(RIjoint),用於特定傳輸點k的每點秩指示(RIk),例如被識別成“服務傳輸點”的傳輸點,用於至少一個碼字的聚合CQI(或聯合CQI)(CQIjoint),和/或一個或多個全局預編碼矩陣指示符等等。聚合CSI(或聯合CSI)可以包括傳輸狀態或CSI進程指示符、傳輸狀態指示符(TSI)或是CSI進程指示符中的一項或多項。聚合CSI(或聯合CSI)可以包括主每點CQI以及至少一個增量每點CQI(例如用於輔助傳輸點)。聚合CSI(或聯合CSI)可以包括用以指示WTRU假設成空白以用於報告的回饋的點的靜音模式。聚合CSI(或聯合CSI)可以包括點指示符(PI)向量。這裏的一個或多個實施方式設想的是:PI可以映射到CSI進程或傳輸狀態向量(由TSI指示)中的點。聚合CSI(或聯合CSI)可以包括一個或多個相關聯的狀況。用於傳輸點子集的每點CSI可以包括每點秩指示(RIk),用於至少一個碼字的每點CQI(CQIk),一個或多個每點(或本地)預編碼矩陣指示符,預編碼矩陣指示符集合,PI,CSI進程或傳輸狀態向量的相應元素,主CQI或增量CQI(關聯於主CQI),和/或用於每一個傳輸點的至少一個相關聯的狀況。
這裏的實施方式設想的是:對於回饋類型可能取決於WTRU選擇的子波段的報告模式而言,舉例來說,WTRU還可以指示某些傳輸點或可能每個傳輸點是否有可能具有相同的子波段子集,和/或其是否彼此正交,和/或其是否重疊。在一個或多個實施方式中,該處理可以通過傳送這裏描述的點-子波段指示符(PSI)來實現。出於諸多原因,例如在子集至少部分重疊的時候,WTRU可以提供聚合(或聯合)CSI的組合,並且在一些實施方式中還可以提供每點CSI的組合。這裏的實施方式設想的是使用點陣圖來向傳輸點指示哪一種類型的CSI適用於哪些子波段。
這裏的實施方式設想的是:較高層可以配置是由WTRU為所有的點選擇公共子波段集合還是為每一個點選擇個別的子波段集合。一個或多個這樣的配置可以是由網路提供的,並且在一些實施方式中有可能是依照預定類型的協調傳輸提供的。例如,如果網路意圖使用聯合傳輸,那麼WTRU可以被配置成為一些或所有的點選擇公共子波段集合。作為替換或補充,如果網路意圖使用動態的點選擇,那麼WTRU可以被配置為一些點或每一個點選擇個別的子波段集合。
這裏的實施發送設想的是使用將不同的CSI報告映射到已有欄位的預先存在的模式來回饋報告類型。例如,非週期性的PUSCH回饋模式1-2可被重用,其中(可能不是回饋多個在每一子波段代表一的PMI)WTRU可以回饋多個PMI,其在每個傳輸點或CSI範例代表一。
在一個或多個實施方式中,網路可以使用非週期性回饋來觸發WTRU,以使WTRU可以提供新的傳輸點排序來修改一些或每一個點的週期/偏移。WTRU可以在週期性回饋中使用此類參數,直至觸發新的(或最新的)非週期性回饋。這裏的實施方式設想的是:用於CoMP的非週期性CSI報告可以包含以下各項中的至少一項的任何組合: - 傳輸狀態指示符(TSI),或CSI進程指示符,或CSI範例指示符; - 點指示符(PI); - 指示UE選擇的M個子波段的組合索引; - 指示UE選擇的N個點的組合索引; - 指示UE選擇的點-子波段組合(PSI)的組合索引; - 聚合或每點RI(RIa或RIp); - 聚合或每點寬頻CQI(W-CQIa或W-CQIp); - 聚合或每點子波段CQI(S-CQIa或S-CQIp); - 聚合或每點M波段CQI(M-CQIa或M-CQIp); - 聚合或每點寬頻PMI(W-PMIa或W-PMIp); - 聚合或每點寬頻第一PMI(W-PMI1a或W-PMI1p)。 其中PMI1對應的是在Rel-10中引入的雙PMI方法的第一預編碼矩陣; - 聚合或每點寬頻第二PMI(W-PMI2a或W-PMI2p)。其中PMI2對應的是在Rel-10中引入的雙PMI方法的第二預編碼矩陣; - 聚合或每點子波段PMI(S-SMIa或S-SMIp); - 聚合或每點子波段第一PMI(S-SMI1a或S-SMI1p); - 聚合或每點子波段第二PMI(S-SMI2a或S-SMI2p); - 聚合或每點M波段PMI(M-PMIa或M-PMIp); - 聚合或每點M波段第一PMI(M-PMI1a或M-PMI1p); - 聚合或每點M波段第二PMI(M-PMI2a或M-PMI2p); - 寬頻點間相位指示符; - 子波段點間相位指示符; - M波段點間相位指示符。 這裏的實施方式設想的是:在不同的狀況中,例如在有兩個以上的協作點的情況下,點間相位指示符(例如寬頻,子波段和/或M波段)可以與多個相位值相聯繫。
這裏的實施方式設想的是:通過修改和/或增加Rel-10非週期性報告模式,可以適應有效的CoMP回饋報告。這些模式可被定義為模式x-y,其中x可以指示CQI回饋是用於寬頻、網路配置的子波段還是WTRU選擇的子波段。並且,y可以指示是否沒有PMI回饋、單個PMI回饋或是多個PMI回饋。在一個或多個實施方式中,在一些或所有的模式中可以添加迄今為止尚未定義的一個或多個維度,以指示關於TSV的選擇的假設,例如所述回饋是針對a)CoMP測量集合中的一些或所有的點,b)網路選擇的TSV還是c)WTRU選擇的TSV。作為示例,所設想的模式可以採用模式x-y-z的形式,其中z可以代表關於TSV的選擇的假設。在一些或是所有的三種點選擇假設中,可以指示WTRU為每一個個別的報告類型提供聚合或每點回饋。非週期性的CQI報告模式可以通過較高層信令(例如在參數cqi-ReportModeAperiodic中)來配置。
在一個或多個實施方式中,已有的非週期性CSI報告模式可被重用,並且有可能應用於與TSV相關的三種假設中的任何一種假設。在這樣的情況下,上行鏈路DCI或隨機存取回應許可(可用於觸發非週期性回饋)可以用於向WTRU指令關於TSV的選擇的假設(一些或所有的點,網路選擇的TSV,和/或UE選擇的TSV)。在網路選擇的TSV的情況中,非週期性回饋觸發還可以包括網路選擇的TSI。作為示例,所述TSI可以是作為針對CSI請求欄位的擴展而被包括的。所述非週期性回饋觸發(例如上行鏈路DCI或隨機訪問回應許可)還可以指示一些或每個個別的報告類型需要的是聚合還是每點回饋。
在WTRU可以選擇TSV(或CSI範例)的實施方式中,非週期性回饋報告可以包括TSI以及PI和/或PSI。這裏的實施方式設想的是:在這種狀況中,PI可以用於這樣的場景,其中WTRU可以將多個點選定成在TSV中進行傳輸,並且可以為傳輸點子集使用特定的非週期性回饋。在這樣的情況下,即使一個非週期性回饋有可能不包含用於TSV中的一些或所有的點的回饋,聚合CQI也有可能取決於全部的TSV或者僅僅取決於一個或多個PI所指示的點。
這裏的實施方式設想的是:點的層級可以由WTRU或網路來提供(例如基於對每點CQI的排序)。作為示例,通過使用這種層級,可以使得用於排名最高的點之外的點的一些或所有回饋報告可以是排名最高的點的回饋報告的差分(differential)。
這裏的實施方式設想的是一種或多種用於減小開銷(非週期性和週期性CSI報告)的技術。這裏的實施方式設想的是,通過利用不同範例之間的CSI回饋的某些分量之間的預期相關性,可能減小CSI報告的開銷。這裏描述的一個或多個實施方式可以應用於以下情形中的至少一種情形: - 在相同的非週期性報告中報告用於一個以上的CSI範例或CSI進程的CSI的情況; - 在相同的週期性報告實例(子訊框)中報告了用於一個以上的CSI範例或CSI進程的CSI的情況;和/或 - 為一個以上的CSI範例或CSI進程配置了週期性的CSI實例。
在一個或多個實施方式中,WTRU可以將某些在所報告的CSI範例之間存在關聯或是假設相同的回饋分量報告一次(並且在一些實施方式中有可能報告某些在所報告的CSI範例之間存在關聯或是假設相同的回饋分量僅一次)。舉例來說,如果CSI範例將某個相同的CSI-RS資源假設成是預期信號,或者如果較高層指示為所報告的CSI範例使用公共PMI(並且在一些實施方式中,在這種情況下有可能只報告一次),那麼可以報告與所述CSI-RS資源相對應的每點PMI。如果對於被配置成報告相同PMI的兩個CSI範例而言,最優的每點PMI是不同的,那麼所報告的PMI可以是為任一CSI範例都產生最大CQI的PMI。作為替換或補充,所報告的PMI可以依照優先順序規則而與CSI範例或CSI進程相對應,其中舉例來說,所述規則可以由較高層確定。
同樣,這裏的一個或多個實施方式設想的是:如果CSI進程將相同的CSI-RS資源假設成是干擾信號,和/或如果較高層指示可以為所報告的CSI進程使用公共RI(並且在一些實施方式中,如果出現這種情況,那麼可以只報告一次),那麼可以報告所述RI(在一些實施方式中可能報告一次)。對於被配置成報告相同RI的兩個CSI範例來說,如果最優的RI不是相同的,那麼所報告的RI可以是兩個值之間的最大值(或最小值)。作為替換或補充,所報告的RI可以依照優先順序規則而與一個CSI進程相對應,其中作為示例,所述規則可以是由較高層確定的。例如,WTRU可以被配置成限制為第一CSI進程報告的RI,以使其與為第二CSI進程報告的RI相同,其中第二CSI進程可被稱為第一CSI進程的“RI參考處理”。在這樣的場景中,如果為秩指示配置的報告實例對於兩個處理來說都是相同的,那麼可以報告所述RI,並且有可能只報告一次。在一些實施方式中,舉例來說,如果為指示配置的報告實例對於兩個處理來說都是相同的,那麼可以實現這種情況。在這樣的場景中,第一CSI進程的RI報告可以依照優先順序規則而被丟棄,由此可以在單個的報告實例集合中報告可應用於這兩個處理的RI。
作為替換或補充,這裏的實施方式設想的是由WTRU報告第一CSI範例或CSI進程與第二CSI或CSI進程範例的回饋分量(例如CQI)之間的差別,而不是報告第二CSI範例或CSI進程的回饋分量的絕對值。如果值之間的差別預計小於其中一個絕對值,那麼此類實施方式將會是有用的。如果可以滿足某些條件,例如以下各項中的至少一項,那麼可以應用一個或多個這樣的實施方式: - 兩個CSI範例使用被假設成是干擾信號的一個或多個相同的CSI-RS資源; -兩個CSI範例使用被假設成是預期信號的一個或多個相同的CSI-RS資源;和/或 - 來自較高層的指示表明第二CSI範例或CSI進程可以報告與第一CSI範例或CSI進程的差分回饋分量等等。
這裏的實施方式設想了可以在WTRU的週期性CSI報告處理中使用的一種或多種技術,其中所述WTRU可以被配置成具有多個傳輸點或CSI-RS資源。
在一個或多個實施方式中,舉例來說,WTRU可以依照已配置的(PUCCH)CSI報告模式和/或子模式來週期性地報告CSI。所述報告模式和/或子模式可以定義在哪些報告實例中傳送哪些預定的報告類型。
這裏的實施方式設想的是由WTRU在已有報告類型或是在可作為經過修改或是先前未定義的報告模式的一部分傳送的先前未定義的報告類型中報告至少(如果適用的話)一種類型或子類型的至少一個CSI分量,可能與這裏所述的至少一個相關聯的條件和/或附加類型指示結合。例如以下的報告類型可被定義為: - 組合指示符icomb; - 具有已有的預編碼類型指示(PTI)或是當前定義的類型指示(參見下文)的公共(或聯合)秩指示RIjoint; - 與第一(長期)每點預編碼指示符i1k相結合的第一(長期)每點組合指示符i1kcomb; - 與公共(或聯合)秩指示RIjoint相結合的第一(長期)每點組合指示符i1kcomb; - 與第一(長期)每點預編碼指示符i1k以及公共(或聯合)秩指示RIjoint相結合的第一(長期)每點組合指示符i1kcomb; - 與第二(短期)每點本地預編碼指示符i2k相結合的第二(短期)每點組合指示符i2kcomb; - 全局(或聚合)預編碼矩陣指示符,其中包括用於每一個傳輸點的每點指示符i1k, i2k以及組合指示符icomb;和/或 - 關於隨後是否可以報告用於指定傳輸點或CSI-RS資源(或是其子集)的CSI回饋的指示符。
WTRU可以報告至少一個傳輸狀態指示符(TSI)或CSI進程指示符。該WTRU可以發送不同的報告,以便報告用於一個或多個不同TSI的回饋。WTRU可以發送不同的報告,以便報告用於一個或多個TSI的不同集合的回饋。在一個或多個實施方式中,TSI集合是可以重疊的。作為示例,該報告可以是用其自身週期以及一個或多個子訊框偏移發送的。
在一個或多個實施方式中,關於回饋報告所針對的點的指示可以與別的報告聯合傳輸。作為示例,秩和點指示符可以在先前尚未定義的報告類型中聯合傳輸。單個值可以對應於秩1,其使用點#1(並且在一些實施方式中有可能只使用點#1);秩2,其使用點#1(並且在一些實施方式中有可能只使用點#1;秩1,其使用點#2(並且在一些實施方式中有可能只使用點#2);和/或秩2,其使用點#2(並且在一些實施方式中有可能只使用點#2)等等。
聯合報告可以包括可以提供用於JT CoMP的回饋資訊的相位校正值。例如,在使用具有相位校正的點#1/#2的情況下,聯合報告可以包含秩1;在使用具有相位校正的點#1/#2的情況下可以包含秩1等等。所述聯合報告可以在使用具有相位校正的點#1/#2的情況下包含秩1;在使用具有相位校正的點#1/#2的情況下包含秩2等等。聯合報告可以在使用具有相位校正的點#1/#2的情況下包括秩2;在使用每個點都發送獨立資料的點#1/#2的情況下包含秩2,等等。
以上的兩個值的集合的一個或多個組合還可以用於支援JT與DPS的任何組合的系統。此外,對於不同調系統來說,相位校正可被從聯合報告中移除。關於點#1以及點#2的識別可以在別的報告類型(例如PI)中先前被回饋。
PI可以與用於胞元的報告被聯合傳輸。在一個或多個實施方式中,PI可以被傳送一次。在傳送進一步的PI之前,eNB可以假設回饋報告是針對該傳輸點的。在一個或多個實施方式中,WTRU可以定期回饋PI,例如使用特定的週期/子訊框偏移來回饋。即使PI沒有改變,WTRU還是會回饋PI。這樣做可以減小差錯傳播效應(例如當在eNB處解碼了不正確的PI的時候)。
在一個或多個實施方式中,所傳送的可以是PI,以此代替RI。例如,PI/RI報告可以包括用於指示所述PI/RI報告類型是針對PI還是RI的標記。作為示例,在這裏可以存在用以確定所述報告針對RI還是PI的預先配置的模式。所述預先配置的模式可以指示一些或每x個RI報告實例會被PI所取代。作為示例,在以這種方式回饋PI時,被回饋的未來報告類型可以是針對傳輸點的,直至回饋了另一個PI。
這裏的實施方式設想的是減小PMI和相位偏移的粒度。例如,相位偏移可以與至少一個傳輸點的PMI聯合編碼。所述PMI可以被子採樣,由此,某些PMI可以與某個相位偏移相關聯,並且回饋特定的PMI至少隱含地向傳輸點指示了一個可能的相位偏移子集。這裏的實施方式設想的是由網路使用另一個指示符來確定從該子集的偏移。例如,相位偏移可以在排程了另一個回饋報告類型的實例中回饋。作為示例,WTRU可以傳送指示了所述實例所用於的報告類型的標記。
這裏的實施方式設想的是:對於可供WTRU在一些或每個頻寬部分中選擇子波段的模式來說,該報告類型可以包括以下各項中的至少一項: - 對於一些點或每一個點來說,WTRU可以在一些或每一個頻寬部分中選擇至少一個子波段(其中頻寬部分的集合可以覆蓋整個頻寬)。由此,對於一些點或每一個點來說,WTRU可以具有一個不同的子波段集合; - 對於一些點或所有點,WTRU可以選擇一些或每一個頻寬部分中的一個子波段。由此,相同的子波段集合可以應用於一些點或所有的點; - 在一些或每一個頻寬部分中,WTRU可以選擇至少一個子波段/點組合。在這種情況下,作為示例,WTRU可以提供指示了處於所述頻寬部分內部的子波段以及與所述子波段相適合的點的標籤。 - 這裏的實施方式設想的是由較高層來配置WTRU為所有的點選擇子波段的公共集合還是為每一個點選擇個別的子波段集合。網路可以提供一種或多種這樣的配置,並且在一些實施方式中可以依照預定類型的協調傳輸來提供。例如,WTRU可以被配置成為一些或所有的點選擇一個公共的子波段集合(例如在網路意圖使用聯合傳輸的情況下)。作為替換或補充,WTRU可以被配置成為一些點或每一個點選擇個別的子波段集合,例如在網路意圖使用動態點選擇的情況下。
由WTRU週期性報告的CSI有可能遭遇到這裏描述的至少一個關聯狀況,其中所述狀況可以通過使用以下各項中的至少一項來確定: - 較高層信令,例如經過配置的報告模式和子模式;和/或 - 最後報告的PTI或是最後報告的類型指示(可能是新定義的)。
在一個或多個實施方式中,用於多個胞元的報告類型可以組合。報告模式可以提供用於多個胞元的報告類型的組合。例如,多個傳輸點可以使用相同的秩。在該報告模式中可以為多個傳輸點發送一個RI。作為示例,該報告模式可以將WTRU配置成回饋(例如為n個點)1個RT,n個寬頻CQI,n個寬頻PMI,以及在經過配置的情況下回饋多個子波段CQI和PMI。
這裏的實施方式設想是依照已有或先前未定義的報告模式的週期性CSI報告示例。例如,在至少一個報告模式/子模式中,WTRU可以報告以下各項: - 在由第一週期分隔的第一報告實例集合中,包含了公共(或聯合)秩指示符的報告類型; - 在由第二週期分隔的第二報告實例集合中(排除了屬於第一集合的報告實例),包含了至少一個寬頻聚合(或聯合)CQI以及至少一個寬頻組合指示符icomb的報告類型;和/或 - 在由第三週期分隔的第三報告實例集合中(排除了屬於第一集合和第二集合的報告實例),包含了至少一個子波段聚合(或聯合)CQI以及至少一個子波段組合指示符icomb的報告類型。 這裏的實施方式設想的是:所描述的報告模式可以與個別為一些傳輸點或每一個傳輸點配置的週期性報告結合使用。
此外作為示例,在至少一個報告模式/子模式中,WTRU可以報告以下各項: - 在由第一週期分隔的第一報告實例集合中,包含了公共(或聯合)秩指示符、用於至少一個傳輸點的一個每點秩指示符以及可供WTRU依照這裏描述的技術確定的預編碼類型指示符(PTI)的報告類型; - 在由第二週期分隔的第二報告實例集合中(排除了屬於第一集合的報告實例),包含以下各項的報告類型: ○ 在將WTRU傳送的最近的PTI設置成第一值的情況下的一個長期(第一)每點預編碼矩陣指示符,並且有可能用於一些或每一個傳輸點的一個每點長期組合指示符i1k,comb(在一些實施方式中有可能處於不同的報告實例); ○ 在將WTRU傳送的最近的PTI設置成第二值的情況下的用於一些或每一個傳輸點(有可能處於不同的報告實例中)的至少一個寬頻聚合(或聯合)CQI以及一個寬頻短期(第二)每點預編碼矩陣指示符和一個每點(短期)寬頻組合指示符i2kcomb;和/或 - 在由第三週期分隔的第三報告實例集合中(排除了屬於第一集合或第二集合的報告實例),包含以下各項的報告類型: ○ 在將WTRU傳送的最近的PTI設置成第一值的情況下的用於一些或每一個傳輸點(有可能處於不同的報告實例)的至少一個寬頻聚合(或聯合)CQI和/或至少一個寬頻短期(第二)每點預編碼矩陣指示符和/或至少一個每點(短期)寬頻組合指示符i2kcomb;和/或 ○ 在將WTRU傳送的最近的PTI設置成第二值的情況下的用於一些或每一個傳輸點(有可能處於不同的報告實例)的至少一個子波段聚合(或聯合)CQI和/或至少一個子波段短期(第二)預編碼矩陣指示符和/或至少一個(短期)子波段組合指示符i2kcomb
舉例來說,在先前描述的一個或多個例示子波段中,當WTRU確定用於至少一個傳輸點的長期每點預編碼矩陣指示符和/或長期每點組合指示符從設置成第一值的預編碼類型指示符的前一次傳輸時發生了顯著變化的時候,WTRU可以將預編碼類型指示符設置成第一值。作為替換,舉例來說,WTRU可以週期性地在一些或每N個子訊框或報告實例中將預編碼類型指示符設置成第一值,以防止差錯傳播。在一個或多個實施方式中,舉例來說,N的值可以通過較高層信令來配置。
這裏的一個或多個實施方式設想了可供WTRU報告以下各項的報告模式/子模式,例如: - 在由第一週期分隔的第一報告實例集合中,包含了公共(或聯合)秩指示符、預編碼類型指示符(PTI)以及可以由WTRU依照以下各項中的至少一項確定的聯合預編碼類型指示符(JPTI)的報告類型: ○ 如果從不同的傳輸點傳送不同的層(組合矩陣是單位矩陣),則WTRU將JPTI設置成第一值;和/或 ○ 如果至少一個層是從不同的傳輸點傳送的,則WTRU將JPTI設置成第二值; - 在由第二週期分隔的第二報告實例集合中(可能可以排除屬於第一集合的報告實例),包含了以下各項中的至少一項的報告類型: ○ 在將WTRU傳送的最近的PTI設置成第一值的情況下的用於每一個傳輸點(有可能處於不同的報告實例)的一個長期(第一)每點預編碼矩陣指示符;和/或 ○ 在將WTRU傳送的最近的PTI設置成第二值的情況下的用於一些或每一個傳輸點(在一些實施方式中有可能處於不同的報告實例)的至少一個寬頻聚合(或聯合)CQI和/或一個寬頻短期(第二)每點預編碼矩陣指示符,以及在將WTRU報告的最近的JPTI設置成第二值的情況下的一個寬頻組合指示符icomb;和/或 - 在由第三週期分隔的第三報告實例集合中(有可能排除了屬於第一集合或第二集合的報告實例),包含以下各項的報告類型: ○ 在將WTRU傳送的最近的PTI設置成第二值的情況下的用於一些或每一個傳輸點(在一些實施方式中有可能處於不同的報告實例)的至少一個寬頻聚合(或聯合)CQI和/或一個寬頻短期(第二)每點預編碼矩陣指示符,以及在將WTRU報告的最近的JPTI設置成第二值的情況下的一個寬頻組合指示符icomb
如果將WTRU傳送的最新的PTI設置成第二值,則包含用於一些或每一個傳輸點(有可能處於不同的報告實例)的至少一個子波段聚合(或聯合)CQI和/或一個子波段短期(第二)每點預編碼矩陣指示符,以及在將WTRU報告的最近的JPTI設置成第二值的情況下,包含一個子波段組合指示符icomb
這裏的實施方式設想了一種或多種將獨立的週期和/或偏移作為週期性回饋的基礎的技術。換句話說,這裏的實施方式設想的是實現能以在多個子訊框集合中傳送週期性CSI報告為基礎的週期性CSI回饋,並且其中的一些或每一個是通過至少週期和/或偏移定義的。在這樣的實施方式中,可以在特定子訊框集合中傳送的CSI報告可以涉及以下各項中的至少一項: - 傳輸點,傳輸點集合或是CSI-RS資源集合; - CSI進程; - 傳輸狀態(例如用於聯合傳輸或單點傳輸的報告); - 相關聯的狀況;和/或 - 報告類型(例如WTRU報告秩指示還是CQI/PMI回饋)。 作為示例,這裏的實施方式設想的是從較高層指示的參數中推導出指定子訊框集合的週期和/或偏移。
在一個或多個實施方式中,WTRU可以傳送關於報告類型與傳輸點的一些組合的CSI報告,或者在一些實施方式中,WTRU可以傳送報告類型與傳輸點的每一個可能組合的CSI報告,並且其中每一個組合處於不同的子訊框集合中。例如,WTRU可以在子訊框集合A中傳送點1的RI,在子訊框集合B中傳送點2的RI,在子訊框集合C中傳送點1的CQI/PMI,在子訊框集合D中傳送點2的CQI/PMI等等。
在一個或多個實施方式中,WTRU可以傳送針對某種類型的回饋的CSI報告,其中所述回饋適用於單個子訊框集合中的一些或所有的傳輸點。對於諸多原因,例如在傳輸點間共同具有某些類型的CSI資訊的情況下,這種處理是有用的。舉例來說,RI可以為一些或所有CSI進程、傳輸點、傳輸狀態是公共的,和/或可以與用於特定CSI進程或傳輸點的RI相聯繫。作為示例,WTRU可以被配置而使得為第一CSI進程報告的RI被約束成與為第二CSI進程報告的RI相同,其中在一些實施方式中,第二CSI進程可被稱為第一CSI進程的“RI參考處理”。在這樣的場景中,資訊可以是在單個子訊框集合而不是逐個傳輸點或CSI進程的一個子訊框集合中傳送的,由此可能節約開銷。在一些實施方式中,舉例來說,如果為秩指示配置的報告實例對於這兩個處理來說都是相同的,那麼將可以實現該過程。在這樣的場景中,第一CSI進程的RI報告可以依照優先順序規則而被丟棄,由此可以在單個報告實例集合中報告適用於所有這兩個處理的RI。作為示例,相同的技術也可應用於傳輸狀態指示符(TSI)或是指示傳輸點的有序集合的PI。
在一個或多個實施方式中,指定的子訊框集合可以半靜態地與傳輸點(或CSI-RS資源)或傳輸狀態(例如聯合傳輸)或CSI進程的特定集合相聯繫。為了將開銷減至最小,WTRU可以確定:如果滿足了某個或某些條件,並且在一些實施方式中有可能僅僅是在滿足了某個或某些條件的情況下,與某個傳輸點或傳輸狀態或CSI進程相關聯的某種類型的CSI可以被傳送。舉例來說,所述條件可以與WTRU確定的傳輸狀態或CSI進程相關聯。如果某個傳輸點依照所確定的傳輸狀態或CSI進程而涉及針對WTRU的傳輸中,並且在一些實施方式中,只有在某個傳輸點依照所確定的傳輸狀態或CSI進程而涉及針對WTRU的傳輸中的情況下,WTRU可以傳送針對該傳輸點的CSI回饋。此外作為示例,另一個條件可以是與傳輸點或狀態相關聯的度量(例如寬頻CQI)優於與最佳傳輸點或狀態減去閾值相關聯的度量。如果WTRU可以確定某個傳輸點或傳輸狀態或CSI進程不滿足傳輸條件,那麼WTRU可以在個別類型的報告中將這一點指示給網路,作為示例,所述報告可以是TSI或迄今為止未被定義類型的報告,並且所述報告有可能處於特定於傳輸點的個別的子訊框集合中。在一個或多個實施方式中,作為示例,對於某個或某些傳輸點的CSI回饋的傳輸可以取決於最近傳送的該報告值。
在一個或多個實施方式中,子訊框集合與傳輸點之間的聯繫可以是動態的。例如,傳輸點可以由WTRU使用至少一個品質標準(例如最高RI或最高寬頻CQI)來進行排序。WTRU可以在包含PI且可以在特定子訊框集合中傳送的迄今為止尚未定義的報告類型中指示該排序。然後,基於最近傳送的PI,在第一子訊框集合中可以傳送排名最高的傳輸點的CSI,在第二子訊框集合中可以傳送排名第二高的傳輸點的CSI,依此類推。作為示例,這種技術可以允許以比重要性較低的傳輸點更頻繁的方式來傳送重要性較高的傳輸點的回饋。
這裏的實施方式設想的是:如果WTRU提供了新的傳輸點排序,那麼可以回饋報告類型。每一個傳輸點的週期/偏移可以是預先配置的和/或與WTRU提供的排序相聯繫的。在一個或多個實施方式中,WTRU可以發送至少兩個列表,其中一個列表具有可能需要較高週期的“良好”傳輸點,另一個列表則具有可能需要較低週期的“劣質”傳輸點。作為示例,列表的數量會隨需要的週期粒度而增長。此外,WTRU還可以使用較高層信令來報告包含了所述點列表的PI。
在將WTRU配置成使用上述技術之一來回饋多個傳輸點或CSI範例的CSI的時候,如果子訊框集合之間存在重疊,那麼回饋報告有可能會發生衝突。在一個或多個實施方式中,傳輸點(或CSI範例)的優先順序可以由網路預先配置,例如在發生了關於相同報告類型的衝突的情況下,並且在一些實施方式中,只有在發生了關於相同報告類型的衝突的情況下才會預先配置所述優先順序。在這樣的實施方式中,如果兩個傳輸點(或CSI範例)具有為相同資源排程的回饋報告,那麼WTRU可以回饋優先順序較高的傳輸點(或CSI範例)的報告。在一個或多個實施方式中,WTRU可以選擇所要回饋的傳輸點(或CSI範例)。作為示例,回饋CSI可以包括用以指示該回饋針對的是CSI範例或CSI進程的哪一個點的PI或TSI。
這裏的實施方式設想的是:在配置一些或每一個CSI範例的報告的時候,由網路來預測回饋報告的週期性回饋衝突。這裏的實施方式設想的是:網路可以重新配置報告模式和/或報告實例,由此有可能確保在網路選擇的時段中沒有衝突。作為替換或補充,網路可以給WTRU配置回饋報告,以便在特定的實例中存在回饋報告衝突。其中,為了處理這種狀況,WTRU可以被配置成具有用於壓縮、並置和/或丟棄一些回饋報告的規則。
這裏的實施方式設想了與回饋報告衝突相關的一種或多種技術。這裏的實施方式設想的是:作為示例,一些或任何WTRU配置可以是靜態的(例如,在SIB中可以包含發生衝突時的WTRU行為),半靜態的(並且藉助較高層信令來更新)或動態的(並且藉助較高層信令或是藉助DCI中的元素來更新)。
這裏的實施方式設想的是至少有可能發生兩種類型的回饋報告衝突。在第一種類型中,發生衝突的兩個回饋報告有可能是針對不同回饋類型的。例如,用於第一CSI範例或CSI進程回饋的RI報告有可能會與第二CSI範例或CSI進程回饋的寬頻CQI/PMI發生衝突。在兩種回饋報告是不同類型的衝突情況中,WTRU可以使用以下任何的一種或多種技術: - 回饋報告有可能是分層的。在一個或多個實施方式中,WTRU可以丟棄某些報告類型以支持其他類型。在這裏可以為WTRU配置一個優先順序列表。例如,第一優先順序的報告類型可以包括:寬頻第一PMI(2a),RI(3),寬頻CQI(4)以及RI/PTI(6)。第二優先順序的報告類型可以包括:寬頻CQI/PMI(2),寬頻CQI/第二PMI(2b),寬頻CQI/第一PMI/第二PMI(2c),RI/第一PMI(5)。第三優先順序的報告類型包括:子波段CQI(1),子波段CQI/第二PMI(1a)。並且作為示例,一些或所有的回饋報告類型可以具有相同的優先順序; - 可以為CSI範例或CSI進程的某些分量(例如預期信號或干擾分量)配置優先順序。在一個或多個實施方式中,如果發生衝突,WTRU可以回饋那些具有較高優先順序的分量的CSI範例或CSI進程的報告類型,並且丟棄其他報告類型; - CSI範例或CSI進程的優先順序可以通過共用預期信號(或干擾分量)的排名較高或較低的CSI範例或CSI進程來確定。舉例來說,在一個或多個實施方式中,如果存在三個CSI範例或CSI進程,並且其中兩個共用了相同的預期信號,那麼其與具有不同的預期信號的第三個CSI範例或CSI進程相比有可能具有較高(或較低)的優先順序; - 回饋模式可以是分層的,並且在一個或多個實施方式中,WTRU可以選擇回饋那些為較高優先順序的回饋模式生成的報告類型,同時丟棄關於較低優先順序模式的報告; - 在一個或多個實施方式中,與用於子波段報告的回饋相比,用於寬頻報告的回饋可被認為具有較高或較低的優先順序; - 在一個或多個實施方式中,與用於聚合CSI範例或CSI進程的回饋相比,用於每點CSI範例或CSI進程(例如具有被假設成是預期信號的單個CSI-RS資源)的回饋可被認為具有較高或較低優先順序; - 在一個或多個實施方式中,連續丟棄CSI範例或CSI進程的回饋的次數不會超出所配置的次數。在這樣的實施方式中,當發生相同優先順序的衝突時,如果已經將CSI範例或CSI進程的回饋連續丟棄了所配置的次數,那麼它可以具有一個優先順序,並且WTRU可以回饋與該CSI範例或CSI進程相關聯的報告。然後,“丟棄”計數器可被復位成0;和/或 - 在一個或多個實施例中,WTRU可以基於先前的回饋報告類型(與PTI類似的新指示符)來回饋特定的報告類型以及丟棄別的報告類型。
這裏的一個或多個實施方式設想的是:如果兩個相同優先順序的報告類型之間發生衝突,那麼WTRU可以被配置成保持用於預定CSI範例或CSI進程的回饋報告(並且在一些實施方式中有可能只保持此類回饋報告)。作為替換或補充,WTRU可以被配置成回饋CSI範例或CSI進程或是CSI範例或CSI進程子集的報告類型(且因此丟棄來自其他CSI範例或CSI進程的一些或所有其他衝突回饋報告),所述CSI範例或CSI進程亦或是其子集可以是基於已配置的標準選擇的,作為示例,所述標準可以是以下各項的任何組合: - 處於該配置中的CSI範例或CSI進程的順序,作為示例,該順序是由CSI進程指示符指示的; - CSI範例或CSI進程中被假設成預期信號的CSI-RS資源的測量度量(例如CSI-RSRP); - CSI範例或CSI進程中被假設成干擾信號的CSI-RS資源的測量度量; - 從CSI範例或CSI進程的干擾測量資源中測得的干擾電平; - 作為配置的一部分提供的CSI範例或CSI進程的顯性優先順序,作為示例,所述優先順序是由CSI進程識別符指示的,其中較低的值可以具有較高的優先順序; - 在CSI範例或CSI進程中被假設成干擾的CSI-RS資源的數量(例如將較高的優先順序指定給具有較多的被假設成干擾的CSI-RS資源的CSI範例或CSI進程); - 具有最高或最低CQI的一個或多個CSI範例或CSI進程; - 具有最高或最低RI的一個或多個CSI範例或CSI進程; - 具有最高或最低預期信號強度的一個或多個CSI範例或CSI進程; - 具有最高或最低干擾信號強度的一個或多個CSI範例或CSI進程; - 具有最高或最回饋報告週期的一個或多個CSI範例或CSI進程; - 具有最近或最早被丟棄的回饋報告的一個或多個CSI範例或CSI進程; - 最近或最早被回饋了具有相同報告類型的前一個回饋的一個或多個CSI範例或CSI進程; - 基於預先配置的CSI範例或CSI進程的循環的接下來的一個或多個CSI範例或CSI進程; - 一個或多個CSI範例或CSI進程,其發生衝突的回饋報告從WTRU最後一次成功回饋CSI範例或CSI進程的報告類型時起變化最多或最少。舉例來說,如果兩個發生衝突的回饋報告類型是來自CSI範例或CSI進程A的RI以及來自CSI範例或CSI進程B的PMI,並且RI的值從最後一次成功回饋CSI範例或CSI進程A的RI時起沒有改變,那麼WTRU可以選擇回饋用於CSI範例或CSI進程B的PMI回饋報告類型; - 包含在最近的非週期性回饋報告實例中的一個或多個CSI範例或CSI進程; - 從最後一次在非週期性報告、週期性報告或是任何報告中報告關於CSI範例或CSI進程的CSI時開始的持續時間;和/或 - CSI範例或CSI進程,其被假設成預期信號的CSI-RS資源可以是從最後一個用於下行鏈路分配的點傳送的。
這裏的實施方式設想的是:與基於服務胞元報告類型來劃分優先順序的已有標準相比,上述標準有可能具有較低(或較高)的優先順序。例如,與以上的“CSI範例”或“CSI進程”標準之一相比,“報告類型”標準可以具有較高優先順序,由此,如果在不同類型的CSI報告(例如秩指示符相比於預編碼矩陣指示符)和/或不同的CSI範例或CSI進程的CSI報告之間發生衝突,那麼可以首先依照報告類型來設置優先順序,而不管CSI範例或CSI進程的優先順序。在另一個示例中,“服務胞元”標準可以具有高於(或低於)以上的“CSI範例”或“CSI進程”標準之一的優先順序,由此,如果在用於不同服務胞元和/或用於不同CSI範例或CSI進程的CSI報告之間發生衝突,那麼可以首先依照服務胞元(或首先依照CSI進程)來設置優先順序。在一些實施方式中,可能如果服務胞元的CSI進程之間的優先順序首先是依照較低的CSI進程識別符設置的,和/或不同服務胞元的CSI之間的優先順序首先是依照較低的服務胞元識別符設置的,那麼,在來自不同服務胞元且具有不同CSI進程識別符的CSI進程之間發生衝突的情況下,優先順序規則可以依照CSI進程識別符。在這樣的場景中,除了來自CSI進程具有最低CSI進程識別符的服務胞元的CSI報告之外的一個或多個或是所有的CAI報告可以被丟棄。
在一個或多個實施方式中,對於網路來說,對於被回饋的報告類型和CSI範例或CSI進程所進行的選擇並不是顯而易見的。在這樣的場景中,WTRU可以添加CSI範例或CSI進程指示符(例如PI或TSI),以便向網路告知(有可能是顯性通知)被回饋的報告。
作為替換或補充,WTRU能夠壓縮回饋報告,以便將發生衝突的報告合併成一個報告。在這樣的實施方式中,如果發生衝突,WTRU可以報告回饋報告的差分值(並且在一些實施方式中有可能只報告這種差分值)。作為示例,這些差分值可以是針對每一個衝突類型中的最近成功回饋的報告並針對相應的CSI範例或CSI進程做出的。
作為替換或補充,在發生衝突的情況下,WTRU可以被配置成使用個別配置的資源中的可用酬載較大的頻道來傳送回饋(例如使用PUCCH格式3)。更進一步,在一些實施方式中,舉例來說,如果有n個回饋報告發生衝突(且在一些實施方式中可能僅在這種情況中),並且n是等於或大於2的任何整數,那麼WTRU可以被配置成使用此資源。
這裏的實施方式設想的是:如果兩個或更多發生衝突的回饋報告具有相同類型但卻用於不同的CSI範例或CSI進程,那麼有可能發生另一種類型的衝突。在這樣的實施方式中,WTRU可以為不同回饋類型衝突的情形重新使用這裏描述的任一技術和/或以下各項的任何組合: - 在一個或多個實施方式中,WTRU可以回饋個別的報告,在網路處,該報告可被解釋成是用於一些或所有發生衝突的報告的值。例如,通過對WTRU進行配置,可以使得具有相同預期信號分量(或相同干擾分量)的一些或任何CSI範例可以共用某些回饋報告類型,例如RI和/或CQI和/或PMI。作為示例,基於預期信號或干擾分量是否相同,這種共用規則可以是不同的; - 在一個或多個實施方式中,通過對WTRU進行配置,可以使得WTRU在發生相同回饋類型的衝突的時候確定與一些或所有發生衝突的CSI範例或CSI進程最為適合的回饋類型的單個值(並且在一些實施方式中必須以這種方式確定); - 在一個或多個實施方式中,WTRU可以被配置可以共用某些回饋類型的CSI範例或CSI進程群組以及什麼回饋類型可被共用。如果這些類型和CSI範例或CSI進程的配對發生衝突,那麼WTRU可以回饋單個值; - 在一個或多個實施方式中,WTRU可以回饋用於一個CSI範例或CSI進程的報告類型的絕對值,以及用於一些或所有其他發生衝突的CSI範例或CSI進程的差分值。選擇回饋絕對值的點的處理與這裏描述的用於不同回饋類型的衝突的標準是相似的。如果發生衝突的CSI範例或CSI進程具有被假設成干擾的相同CSI-RS資源子集,或者如果較高層指示使用差分報告,那麼可以使用一個或多個這樣的實施方式(並且在一些實施方式中,在此條件下有可能只使用此類實施方式); - WTRU可以被配置成具有經過子採樣的碼本,以便在回饋報告發生衝突的情況下從中選擇PMI。經過子採樣的碼本可以是預先配置的,與回饋實例相聯繫的和/或可以從預先配置的碼本集合動態切換的。作為示例,這種動態切換可以通過非週期性許可中的指示來完成,或者它可以通過預先配置的集合而被循環,亦或是由WTRU選擇並且用一個或多個新的指示位元來指示;和/或 - WTRU可以添加一個或多個指示位元,以便指示所述回饋報告對於一些或所有發生衝突的CSI範例或CSI進程、單個CSI範例或CSI進程和/或發生衝突的CSI範例或CSI進程子集而言是否有效。
這裏的實施方式設想的是將多個點的報告傳輸作為週期性回饋的基礎。出於各種原因,例如執行週期性CSI報告,WTRU可以被配置成具有用於單點回饋的任意可用Rel-10報告模式。這裏的實施方式設想的是通過包含迄今為止尚未定義的報告類型來增補這些模式,以便包含TSI和/或PI。所設想的報告類型可以是迄今為止尚未定義的獨立報告類型,或者可以是與其他任何報告類型(例如將RI與TSI組合在一起的報告類型)一起聯合提供的。在這種情況下,一些或所有的其他回饋報告類型可以取決於在最近傳送且包含了TSI和/或PI的報告類型中指示的一個或多個點。在一個或多個實施方式中,與PI或其他任何報告類型相比,TSI可以是以較高的週期傳送的,並且通過傳送PI,可以指示以後的報告取決於TSV中的哪一個點(由TSI指示)。作為替換或補充,一些或所有回饋報告可以包括可以指示特定的報告所針對的點的TSI和/或PI。
在一個或多個實施方式中,在相同子訊框中可以報告涉及一個以上的點的CSI分量。例如,已有的報告類型(例如1,1a,2,2a,2b等等)可被保持、修改或擴展,以便可以為多個點而不是單個點提供這些報告中供應的CSI資訊類型。這裏的實施方式設想的是:作為示例,這樣做有可能導致一些報告或每一個報告的資訊酬載增加,但是也有助於保持已有的週期模式的時間組織,而不用考慮傳輸點的數量。
這裏的實施方式設想了適用於一種或多種特定報告類型的一種或多種技術,其示例包括但不侷限於: - 在包含了BW部分中由WTRU選擇的最佳子波段的子波段CQI資訊的報告1和1a中,WTRU可以報告用於這兩個點的子波段(並且有可能是用於這兩個點的單個子波段)或是用於每一個點的一個子波段; - 在包含CQI的報告中(例如1,1a,2,2b,2c,4),WTRU可以報告以下各項中的至少一項(其中可以考慮每點CQI具有或不具有靜音假設): § 用於每一個點的第一碼字的每點CQI,用於每一個點的第二碼字的空間差分每點CQI(如果RI>1),這其中的一些或每一個與相應的點的第一碼字可以是相對的; § 用於一個點的第一碼字的每點CQI,用於其他每一個點的第一碼字(其中一些或每一個第一碼字與第一點的第一碼字可以是相對的)的差分每點CQI,用於每一個點的第二碼字的差分每點CQI(例如在RI>1的情況下),並且其中一些或每一個碼字可以與第一點的第一碼字或是相應點的第一碼字相對;和/或 § 在假設了來自一些或所有的點的聯合傳輸的情況下,用於第一碼字的聚合CQI,在假設了來自一些或所有的點的聯合傳輸的情況下,用於第二碼字的空間差分聚合CQI(例如在RI>1的情況下)。 - 在包含PMI或第二PMI的報告(例如1a,2,2b,5)中: § 用於具有不到8個天線埠的一些或每一個點的每點PMI,用於具有8個天線埠的一些或每一個點的第二PMI; § 對於第一個點之外的一些或每一個點,介於所述第一個點與該點之間的至少一個相位偏差;和/或 § 一個或多個組合指示符(例如指向點間共相矩陣的單個指示符);和/或 - 如果至少一個點具有8個天線埠: § 報告2a或2c可以包含用於具有8個天線埠的點的第一PMI,並且在一些實施方式中,報告2a或2c可以只包含用於具有8個天線埠的點的第一PMI。
在一個或多個實施方式中,所設想的包含TSI的報告類型還可以包括可被回饋CSI的點的順序(例如點的向量)。在這種情況下,在TSI之後出現的回饋報告以及被回饋的點的順序可以針對第一個點。在所設想的任一報告類型中可以添加迄今為止尚未定義的單個位元標記,由此,一旦回饋了用於所述標記的預定義值,那麼以後的報告所依據的點將會循環到有序點的向量中的下一個點。作為替換或補充,在一個或多個實施方式中,點的順序可以由網路用信號通告給WTRU。
在一個或多個實施方式中,WTRU可以被配置在Rel-10週期性回饋模式中。這裏的實施方式設想的是:WTRU可以被配置成具有將子訊框號與點和/或TSI和/或PI相關聯的週期和/或偏移。一些或所有的回饋報告可以取決於與子訊框相關聯的點,並且在一些實施方式中,一些或所有回饋報告必須取決於與子訊框相關聯的點。
在一個或多個實施方式中,包含TSI和/或PI或較高層信令或是子訊框號的報告類型還可以顯性或隱性地包含關於回饋報告針對的是聚合還是每點值的資訊。聚合回饋可以通過移除報告類型與最近報告的PI的條件作用和/或通過讓一些或所有的聚合回饋依賴於最近回饋的TSI來完成。作為替換或補充,聚合回饋可以通過傳送取決於預選點的回饋的差分值來完成。所述預選點可以依照某個度量來確定,例如但不侷限於最高的每點CQI。作為示例,點1可被認為是參考點;由此,當PI指示點1的回饋時,CQI可以代表點1的每點CQI。在一個或多個實施方式中,作為示例,當PI指示其他點時,CQI可以代表用於提供聚合CQI的差分值(與點1的每點CQI相比)。
這裏的實施方式設想的是基於傳輸點和/或狀態之間的循環的週期性回饋。在一個或多個實施方式中,WTRU可被配置成具有通過允許某些回饋報告類型循環通過這些點而增補的Rel-10報告模式之一。舉例來說,如果配置了RI,那麼WTRU可以回饋一些或所有的點的至少一個值(即聚合RI),並且在一些實施方式中有可能僅僅回饋一些或所有的點的一個值。在一個或多個實施方式中,一些或每一個連續RI報告可以代表不同的點的排名。通過循環點的向量,可以獲取配置RI所依據的點。作為示例,所述點的向量可以從最近的TSI和/或PI中隱性確定,或可以由WTRU在迄今為止尚未定義的報告類型中顯性回饋,或可以由網路藉助較高層信令來預先配置。在一個或多個實施方式中,當WTRU使用RI循環時,RI報告每點週期可以變成pointsN*MRI*Npd(其中pointsN是點的總數,並且作為示例,RI報告的報告間隔是3GPP TS 36.213中定義的CQI/PMI報告週期pdN的整數倍(RIM))。
如果可以配置寬頻CQI/PMI報告處理,那麼WTRU可以為了關於CQI/PMI的每一個連續的報告處理循環通過一些點或每一個點。在這種情況下,用以報告一些或每一個點的CQI/PMI的週期可以由pointsN *Npd給出。這裏的實施方式設想的是:如果可以分兩部分來指示PMI(例如PMI1和PMI2),那麼用於每一個預編碼矩陣的點的循環可以是從屬的,或可以是獨立的。例如,在單點報告模式2-1中,如果PTI=0,那麼可以配置以下的報告順序: W-PMI1, W-CQI/W-PMI2, W-CQI/W-PMI2 W-CQI/W-PMI2, W-PMI1, W-CQI/W-PMI2, W-CQI/W-PMI2, W-CQI/W-PMI2… (其中W指的是寬頻,PMI1指的是第一預編碼矩陣指示符,PMI2指的是第二預編碼矩陣指示符)。在循環通過點的時候,以下示例將會證明,W-PMI1和W-PMI2的循環可以是從屬的: W-PMI1a, W-CQI/W-PMI2a, W-CQI/W-PMI2aW-CQI/W-PMI2a, W-PMI1b, W-CQI/W-PMI2b, W-CQI/W-PMI2b, W-CQI/W-PMI2b
在一個或多個從屬方法中,這裏的實施方式設想的是為一種報告類型執行循環處理(例如PMI1),並且在一些實施方式中,所述循環處理有可能僅僅針對一個報告類型,而其他報告類型可以取決於用於循環報告類型的點。作為替換,這裏的實施方式設想的是:所述循環可以是獨立的: W-PMI1a, W-CQI/W-PMI2a, W-CQI/W-PMI2bW-CQI/W-PMI2c, W-PMI1b, W-CQI/W-PMI2a, W-CQI/W-PMI2b, W-CQI/W-PMI2c… (其中字母下標被用於表示不同的點)。 這裏的實施方式設想的是將從屬和獨立循環的概念歸於任何的報告類型。對於從屬循環來說,在一些實施方式中,一個報告類型可被認為是錨點,並且別的報告類型的點的依賴性可以取決於所述錨點。作為示例,如果配置了寬頻CQI/PMI以及子波段CQI,那麼,在將子波段CQI錨定到寬頻CQI的情況下,子波段報告所依據的點可以取決於用於最近的寬頻CQI的點。作為說明性示例,在模式2-0中,對於單點和兩個頻寬部分來說,該報告處理是: W-CQI, S-CQI1, S-CQI2, S-CQI1, S-CQI2, W-CQI, S-CQI1, S-CQI2, S-CQI1, S-CQI2… (其中數字下標指示的是子波段號)。
這裏的實施方式設想的是:在循環通過這些點時,子波段CQI與寬頻CQI之間的循環依賴性的示例可以如下所示: W-CQIa, S-CQI1,a, S-CQI2,a, S-CQI1,a, S-CQI2,a, W-CQIb, S-CQI1,b, S-CQI2,b, S-CQI1,b, S-CQI2,b… 在這種情況下,寬頻CQI的週期性可以由pointsN*H*Npd給出(其中H是用於確定如在3GPP TS 36.213中定義的寬頻CQI/寬頻PMI報告的週期的整數倍。
對於一個或多個實施方式來說,以下顯示的是寬頻CQI與子波段CQI之間的循環依賴性的示例: W-CQIa, S-CQI1,a, S-CQI2,a, S-CQI1,b, S-CQI2,b, W-CQIb, S-CQI1,a, S-CQI2,a, S-CQI1,b, S-CQI2,b… 這裏的一個或多個實施方式設想的是:在循環通過所述點之前,子波段報告可以在連續的報告中循環通過至少一個點的一些或所有頻寬部分。作為替換或補充,循環順序可以顛倒,由此,在循環通過頻寬部分之前,在保持頻寬部分恒定的同時可以在連續的報告中循環通過用於不同的點的一些或所有子波段報告。這裏的實施方式設想的是:循環和/或循環的依賴關係適用於報告類型的任何組合以及任何報告模式。在一個或多個實施方式中,循環可以是在一些或所有的點上完成的,並且是在聚合或每點回饋的兩個假設之上完成的。
這裏的實施方式設想的是通過使用在RRC層產生的測量報告來報告源自多個傳輸點的頻道狀態資訊的技術。在一個或多個實施方式中,WTRU可以基於對為傳輸點子集傳送的一個或多個CSI-RS參考信號進行測量來估計某個胞元的傳輸點子集的接收信號強度(RSRP)和/或品質(RSRQ)和/或路徑損耗。
這裏的實施方式還設想了WTRU基於對為某個傳輸點子集傳送的先前未定義類型的一個或多個參考信號(其可以被稱為傳輸點參考信號或TP-RS)進行測量來估計某個胞元的傳輸點子集的接收信號強度(RSRP)和/或品質(RSRQ)和/或路徑損耗。依照這種方法,TP-RS可以是在特定子訊框中為具有CoMP能力的WTRU傳送且被所述具有CoMP能力的WTRU接收的,並且在一些實施方式中,所述TP-RS有可能僅僅是在特定子訊框中傳送的,其中所述子訊框可被定義為“多埠測量”子訊框,並且其模式可以由較高層提供。作為示例,這種子訊框可以作為MBSFN子訊框而被包含,以便防止舊有WTRU嘗試在這些子訊框中執行某些測量及相關處理。
這裏的實施方式設想的是在不同的OFDM符號中傳送那些從不同(相鄰)傳輸點傳送的TP-RS,以便防止因為接收自這些點的信號之間的潛在功率不平衡所導致的精度損失。
然後,通過將CSI-RS或TP-RS用於其測量,WTRU可以個別報告一個或多個相同和/或不同胞元的一些或每一個傳輸點的RSRP或RSRQ值。基於RRC測量報告,網路可以顯性地為WTRU配置用於CSI報告的傳輸點子集。其中作為示例,這裏的實施方式設想的是由網路使用逐個CSI-RS或逐個TP-RS的較高層RSRP測量來管理可供WTRU用於CSI測量報告處理的CSI-RS資源集合。
更具體地說,作為測量配置的一部分,WTRU可被配置成具有將要測量的傳輸點、CSI-RS或TP-RS(埠)的列表。該配置可以包括CSI-RS或TP-RS配置的至少一個子集,並且所述子集可以對應於以下各項之一或是其組合:與服務胞元相關的CSI-RS或TP-RS的列表(例如從WTRU的服務胞元、主胞元或可替換地輔助胞元傳送的CSI-RS或TP-RS);與特定PCI相關聯的CSI-RS或TP-RS的列表;和/或可以與任何PCI相關聯的CSI-RS或TP-RS的列表。
這裏的實施方式設想的是:可用於較高層測量的CSI-RS或TP-RS的配置可以包括以下配置參數中的至少一個: - 天線埠計數(例如1,2,4或8); - 資源配置(例如CSI-RS或TP-RS的資源元素配置); - 子訊框配置(例如傳送CSI-RS或TP-RS的子訊框); - 假設的PDCSH EPRE與CSI-RS EPRE的比值(例如Pc值); - 用於推導CSI-RS的偽隨機序列初始值的至少一個參數,例如虛擬胞元身份。在一個或多個實施方式中,一些或每一個埠或埠子集可以具有其自己的偽隨機序列初始化配置;和/或 - 相關聯的PC - 如果CSI-RS或TP-RS與不同於服務胞元或Pcell的胞元相對應,那麼可以包含該參數。此外,如果可以為RSRP測量配置不同胞元的CSI-RS,那麼可以包含該參數。 在一個或多個實施方式中,網路可以在WTRU中配置針對一些或每一個為了較高層測量集合而被包含的CSI-RS的上述參數的完整或部分集合。
作為替換或補充,這裏的一個或多個實施方式設想的是:出於諸多原因,例如最佳化信令,先前描述的配置的子集可以在所配置的傳輸點中共有(例如,一個參數可以是為一些或所有傳輸點提供的)。剩餘子集可被個別提供給WTRU,以便用於一些或每一個傳輸點配置。例如,天線埠計數可以是一個公共參數,並且對於所提供的一些或每一個傳輸點(CSI-RS或TP-RS)來說,資源配置、子訊框配置和/或偽隨機序列配置可以是不同的。
在另一個示例中,子訊框配置還可以是跨越了為較高層測量配置的傳輸點的公共配置參數。更具體地說,在此類示例中,WTRU測量集合配置可以包括一個子訊框配置,並且有可能包括一個天線埠配置(或者作為替換,在這裏可以採用預設的天線埠配置(例如2)),其後跟隨的則是獨立傳輸點(例如CSI-RS或TP-RS)參數配置列表,其中所述配置可以包括但不侷限於資源配置和/或偽隨機序列配置。
作為另一個示例,一個CSI-RS或TP-RS配置可以具有多個埠子集,其中每一個子集具有個別的序列生成。這樣做可以使網路具有靈活性,以便管理用於不同WTRU的不同CSI-RS配置。在這種情況下,WTRU可以得知多個序列指示符以及一些或每一個初始化所適用的埠。作為替換或補充,WTRU可以盲解碼和/或可以嘗試測量在已配置的胞元中傳送(以及檢測到)的CSI-RS的RSRP。為了幫助WTRU盲解碼CSI-RS或TP-RS,可以為WTRU提供子訊框配置,以便在給出了預設天線埠計數(例如2天線埠配置)或是給出了所配置的天線埠計數的情況下搜索CSI-RS。作為補充或替換,這裏的實施方式設想的是網路可以配置用於盲解碼的至少一些子訊框。在這些子訊框或其他任何子訊框中,相同的序列生成初始化可被用於一些或所有的CSI-RS或TP-RS資源。作為示例,該序列生成初始化可以通過巨集胞元的實際PCI來獲取。
這裏的實施方式設想的是:WTRU可以經歷可用以傳送用於所述天線埠計數的CSI-RS的某些資源元素或是所有可能的資源元素,以便檢測潛在的CSI-RS傳輸。在一個或多個實施方式中,在向網路報告較高層測量的時候,WTRU可以將檢測到CSI-RS的一個或多個資源元素連同RSRP一起報告。這樣做可以允許網路確定所述測量所對應的CSI-RS和/或正確配置CSI報告集合和/或CoMP集合。在一個或多個實施方式中,WTRU可以將指示這些資源元素位置的資源配置索引(或資源配置參數)連同RSRP一起報告。為了進一步幫助WTRU解碼傳輸點,在一個或多個實施方式中,網路可以為WTRU在所配置的子訊框中解碼(或者至少嘗試解碼)的CSI-RS點提供加擾配置。
作為替換或補充,這裏的一個或多個實施方式設想的是這樣的CSI-RS,其中所述CSI-RS的序列可以是彼此的循環移位(例如不再是Gold序列而更像是CAZAC序列),並且在這種情況下沒有必要預先向WTRU提供加擾配置。在這樣的情形中,一些或所有的協作點可以共用相同的根序列。作為示例,這裏的一個或多個實施方式設想的是以一種可以由網路預先配置並且可以藉助較高層信令通知給WTRU的方式來使所述根序列取決於子訊框號。並且這裏的一個或多個實施方式設想的是由WTRU為一些或每一個傳輸點保持和/或測量一個測量量,其中作為示例,所述量可以用於報告標準或是測量標準的評估。
作為示例而不是限制,該測量配置參數可以為WTRU提供一個資訊或資訊組合。例如,該資訊可以包括用於多點傳輸CSI-RS或TP-RS報告的測量身份集合(並且在一些實施方式中有可能僅僅用於多點傳輸CSI-RS或TP-RS報告),其中所述身份可以屬於服務胞元實體身份,或可以不屬於。該資訊可以包括與WTRU可以在一些或所有胞元和/或傳輸點中使用的至少一個測量物件相關聯的測量身份集合。更進一步,該資訊可以包括將WTRU配置成為所配置的PCI(例如服務胞元)測量逐個傳輸點的CSI-RS或TP-RS的指示。該配置可以特定於測量身份或測量物件或報告配置,或者作為替換,該配置可以應用於一些或所有測量身份和/或事件。在另一個示例中,除了CSI-RS或TP-RS列表之外,該資訊還可以包括將WTRU配置成還測量CRS的指示。在另一個示例中,WTRU可以確定其可以並且在一些實施方式中必須基於所述列表的存在來測量不同的傳輸點。執行(並且在一些實施方式中應執行)這些測量所針對的以及可供WTRU用於標準評估的測量身份可以是在測量配置消息中顯性指示的。作為替換,WTRU可以將其應用於一些或所有的測量身份。在另一個示例中,該資訊可以包括一個顯性指示,其指示的是可被應用處於某個子集的傳輸點的測量的測量身份。
測量事件範圍和身份在不同的部署和網路中有可能變化,然而,WTRU可以被配置成具有一個或多個測量事件。例如,測量事件可以包括事件A4。在這個示例中,在所配置的時段中,相鄰胞元的品質有可能優於所配置的閾值。在被配置了用於測量多個傳輸點的CSI-RS或TP-RS的指示的時候,該事件可被WTRU解釋成是傳輸點品質有可能在所配置的時段中優於所配置的閾值。此外,WTRU可以限制在服務胞元中的傳輸點內部發送該事件,並且在一些實施方式中有可能只在服務胞元的傳輸點內部發送該事件。在另一個示例中,通過定義新的或最新的事件,可以檢測某個點的信號強度何時好於點的集合的偏移及最差信號強度的總和(或者等價地確定某個點的信號強度何時優於點的集合中的任何點的偏移與信號強度之和)。在這種情況下,所述點集合可以由較高層顯性配置,或者可以對應於CoMP測量集合中的點的集合。所述點的集合可以被(重新)配置成具有任何CoMP測量集合(重新)配置,或者可以在與CoMP測量集合(重新)配置無關的情況下被(重新)配置。在一些實施方式中,該偏移也可以由較高層配置,並且可以包括一個滯後值。這裏的實施方式設想的是:作為示例,這種新的或最新的事件可用於確保網路能在CoMP測量集合不再包含最強的點或者CoMP測量集合之外的點的信號強度高於CoMP測量集合內部的一些或任何點的信號強度的時候被通知。
在關於測量集合的另一個示例中,該事件可以是在服務胞元的傳輸點的品質低於所配置的閥值的時候。這一點還可以通過為事件A4設置“reportOnleave”位元來配置。在一個示例中,傳輸點的品質有可能在所配置的時段中比CSI報告集合或CoMP集合中的傳輸點的品質高出某個閾值。作為示例,這種情況與用於保持CoMP集合的先前未定義事件是對應的。
由於WTRU有可能出於考慮合適的測量標準評估以及與其他那些同樣被配置了多個傳輸點的胞元進行比較之類的原因而為相同胞元或不同胞元內部的多個傳輸點執行測量,因此,WTRU可以使用不同測量之一或是組合。在一個示例中,除了測量所配置的一些或所有傳輸點的CSI-RS或TP-RS,WTRU還可以對服務胞元和/或相鄰胞元執行CRS測量,其中在一些實施方式中,所述CRS測量可以是R10 CRS測量。在這個示例中,測量可被用作其他事件比較的基礎。在另一個示例中,WTRU可以使用用於一些胞元或每一個胞元的測量到的最佳傳輸點作為其他事件比較的參考(例如,為了評估和觸發事件A3,WTRU可以考慮服務胞元內部的最佳傳輸點的品質,並且在一些實施方式中可以只考慮服務胞元內部的最佳傳輸點的品質)。在另一個示例中,如果配置了,那麼WTRU可以使用所配置的一些或每一個子集的第一CSI-RS或TP-RS。在另一個示例中,WTRU可以使用從不同實體頻道身份或是不同子集測得的CSI-RS或TP-RS的函數或平均值(例如,作為替換,在等式中使用的CSI-RS或TP-RS可以是處於所配置的CoMP集合(例如CSI報告集合)中的CSI-RS或TP-RS)。
在另一個示例中,WTRU可以使用一些或所有的傳輸點測量,並且可以將其視為來自不同胞元的測量。然後,為相同服務胞元內部的傳輸點觸發配置的一些或所有事件。舉例來說,當服務胞元中的最佳傳輸點發生變化,或者在與與服務胞元中的一些或所有傳輸點進行比較的時候,最佳胞元發生變化,那麼可以觸發事件A3。在另一個示例中,如果滿足標準的傳輸點屬於相同子集,那麼WTRU可以觸發所述事件(舉例來說,如果針對傳輸點滿足標準,那麼可以觸發某些事件)。在一個或多個實施方式中,WTRU可以僅僅在滿足標準的傳輸點屬於相同子集的情況下才觸發所述事件(例如,某些事件有可能僅僅是在傳輸點滿足標準的情況下才被觸發的)。
在所設想的一個或多個實施方式中,對CSI-RS或TP-RS所採取的測量可以用於評估傳輸點特定配置的事件和/或執行傳輸點測量量報告。在此類實施方式中,在舊有CRS上執行的相鄰胞元測量可以獨立用於其他事件和/或報告配置。這裏的實施方式設想的是:作為示例,藉助測量配置(例如measConfig),可以請求WTRU在服務胞元和/或一個或多個不同胞元上的一組傳輸點上執行頻內測量。在一個或多個實施方式中,WTRU還可以被請求對另一個頻率上的一組傳輸點執行頻間測量。
在一個或多個實施方式中,WTRU可以被配置成具有測量物件和/或報告配置,其中所述測量物件和/或報告配置可以顯性地向WTRU指示為CSI-RS或TP-RS測量應用的所配置的事件或配置。這種處理可以使用以下各項之一或是組合來完成: - 為CSI-RS或TP-RS上的傳輸點測量定義新的測量物件。在一個或多個實施方式中,可以針對一個頻率定義一個以上的測量物件(例如一個用於胞元評估的測量物件,以及一個用於傳輸點評估的測量物件)。報告配置可以包含新的CoMP集合管理事件或是已有的事件配置。這裏的實施方式設想的是:至少一個測量身份可被配置成具有包含了傳輸點CSI-RS或TP-RS列表和/或報告配置的相關聯的測量物件。 - 在報告配置reportConfig中設想一個或多個迄今為止尚未定義的目的。作為示例,一個目的可以對應於被設置成“reportMeasCSI_RS”的目的。這裏的實施方式設想的是:當WTRU接收到目的被設置成“reportMeasCSI_RS”的報告配置時,所述WTRU可以對傳輸點的參考信號(例如CSI-RS或TP-RS)執行測量。該報告配置可以包含一個具有附加目的和/或該報告配置可被用於CSI-RS測量的識別符的事件觸發的配置。作為示例,所述報告配置可被用於請求WTRU測量所列舉的CSI-RS以及在所配置的時段中報告這些CSI-RS; - 測量物件可以包括傳輸點CSI-RS或TP-RS配置(例如,用於執行CSI-RS或TP-RS測量的傳輸點的列表)。下文引用的這個列表可被稱為“pointsForWhichToReportMeasCSI_RS”並且該配置可以依照先前描述的任何配置;和/或 - 該報告配置可以包含“pointsForWhichToReportMeasCSI_RS”資訊。
這裏的實施方式設想的是將所述報告配置與先前描述的任何技術一起使用,以便為WTRU配置測量標準(例如事件)。當列表中的傳輸點滿足一個或多個相關聯的事件的標準的時候,這時可以觸發測量報告。在一個或多個實施方式中,WTRU可被請求測量和/或報告一組傳輸點,例如通過用於傳輸點測量的一次性請求。作為示例,該處理可以通過使用報告配置(例如reportConfig)來實現。這裏的實施方式設想的是使用之前描述的一個或多個迄今為止尚未定義的目的(reportMeasCSI_RS)來指示WTRU對所配置的傳輸點列表執行測量,並且在一些實施方式中報告這些測量。所述reportConfig可以將目的設置成reportMeasCSI_RS,並且可以配置或不配置用於所給出的配置的事件觸發。作為示例,一旦測量了一些或所有被請求的傳輸點,則WTRU可以報告這些測量,或者可以在所配置的時段之後發送報告。在一個或多個實施方式中,當計時器終止時,WTRU可以報告所量度和/或檢測的一些或所有CSI-RS。
在一個或多個實施方式中,所要測量的傳輸點或CSI-RS的列表可以是作為測量物件(例如頻內測量物件)的一部分提供的。該測量物件可以包括WTRU可測量並且在一個或多個實施方式中應該測量的CSI-RS、TP-RS和/或傳輸點的列表。在下文中引用的這個列表可被稱為pointsForWhichToReportMeasCSI_RS。在這樣的示例中,報告配置可以包括報告類型或目的(例如reportMeasCSI_RS),並且還可以包括報告標準,其中報告標準可以包括已有事件(例如事件4)或是迄今為止尚未定義的事件。作為替換或補充,報告配置可以將目的設置成“reportMeasCSI-RS”(並且在一些實施方式中可能只將目的設置成“reportMeasCSI-RS”),並且可以不配置事件。在這種情況下,WTRU可以使用此類報告目的的存在性來指示其可以測量並且可以獲取(或者至少嘗試獲取)所提供的傳輸點CSI-RS,並且可以一經測量或者在所配置的時間以內報告測量量。
在一個或多個實施方式中,WTRU可以被配置成具有用於傳輸點CSI-RS報告的至少一個測量身份,其中所述報告可以將具有被設置成“reportMeasCSI_RS”的目的的reportConfig和/或相應的測量物件(例如包含CSI-RS配置pointsForWhichToReportMeasCSI_RS)至少一個相結合。
在一個或多個實施方式中,對於一些或每一個measId來說,這裏的實施方式設想的是相應的reportConfig可以包含被設置成“reportMeasCSI_RS”的目的。在一些實施方式中,WTRU可以在相關聯的measObject中的頻率上對CSI-RS執行測量。舉例來說,如果沒有向WTRU提供關於CSI-RS的輔助資訊,那麼WTRU可以在所配置的子訊框上檢測(或者至少嘗試檢測)CSI-RS,其中該檢測有可能是在用於指定天線配置的用於CSI-RS的已知的可能資源元素上進行的,並且所述WTRU可以測量所配置的測量量(例如RSRP)。作為另一個示例,WTRU可以對在cellForWhichToReportMeasCSI_RS中發現的傳輸點CSI-RS或TP-RS執行測量。
在一個或多個實施方式中,對於一些或每一個measId,這裏的實施方式設想的是:相應的reportConfig可以包括被設置成reportMeasCSI_RS的目的。在一些實施方式中,WTRU可以考慮在指定胞元上檢測到的任何傳輸點(CSI-RS),由此匹配包含在VarMeasConfig內部的相應measObject中的“cellForWhichToReportMeasCSI_RS”的值,以便可應用於在相應的ReportConfig中提供的事件報告和/或觸發。
在一個或多個實施方式中,在WTRU中可以配置迄今為止尚未定義的測量物件。該測量物件可以包含pointsForWhichToReportMeasCSI_RS。在這裏可以配置至少一個測量身份,在所述身份中,此類測量物件和/或報告配置可以聯繫在一起,作為示例,由此可以允許WTRU對服務胞元和/或其他任何胞元的傳輸點執行測量。在一個或多個實施方式中,對於一些或每一個measID來說,相應的測量物件可以包含cellForWhichToReportMeasCSI_RS。這裏的實施方式設想的是:WTRU可以考慮在指定胞元上檢測到的任何傳輸點(CSI-RS),並且可以匹配“cellForWhichToReportMeasCSI_RS”的值,所述cellForWhichToReportMeasCSI_RS的值可以包含在VarMeasConfig內部的相應的measObject中,以便與在相應的ReportConfig中提供的事件報告和/或觸發相適合。
這裏的實施方式設想的是自主移除測量配置。在一個或多個實施方式中,舉例來說,如果所要測量的傳輸點對應於服務胞元中存在的傳輸點(並且在一些實施方式中有可能僅在服務胞元中),那麼出於諸多原因,例如服務胞元有可能發生了變化,WTRU可以自主移除一個或多個測量配置。另舉一例,這裏的實施方式設想的是服務胞元有可能改變和/或有可能發生切換,在這種情況下,WTRU可以自主移除以下測量配置之一或是組合: - 具有目的被設置為“reportMeasCSI_RS”的相應的reportConfig的測量身份; - 具有將被測量的CSI-RS列表的相應的measObject的測量身份(舉例來說,如果可以為了CSI-RS測量引入迄今為止尚未定義的測量物件,那麼可以使用該配置); - 具有目的被設置成reportMeasCSI_RS的reportConfig;和/或 對於指定的測量物件來說,cellForWhichToReportMeasCSI_RS是可以從WTRU的記憶體中移除的。
在滿足與用於傳輸點的測量事件之一(例如報告配置)相對應的標準和/或在WTRU依照報告配置內部的請求確定傳送測量報告時。WTRU可以觸發測量報告,其中在所述報告中可以包含以下的一些或所有資訊,並且可以將這些資訊發送給網路:測量身份;服務胞元的實體頻道身份;觸發事件以及相應測量結果的一個或多個傳輸點身份,其中傳輸點身份可以對應於在初始配置消息中提供的傳輸點索引,所述索引可以是顯性索引,或可以是由WTRU基於傳輸點配置的順序隱含地確定的(作為替換,通過供應可作為測量列表的一部分提供的虛擬胞元ID,可以在報告中指示傳輸點身份,舉例來說,對於為WTRU提供虛擬ID的場景來說,傳輸點身份可以包括TSI和/或PI);觸發事件的CSI-RS或TP-RS所對應的子集;和/或在該報告中還可以包括其他傳輸點的測量。對於盲檢測來說,這裏的實施方式設想的是:在報告中可以指示已被檢測到參考信號的RE。網路可以使用這個測量報告來確定CoMP集合,並且可以為WTRU配置一個集合,其中所述集合可以確定可供WTRU執行CSI報告的傳輸點的集合。這裏的一個或多個實施方式可以等價地擴展到輔助服務胞元(Scell)中的傳輸點,其中在一些實施方式中還可以定義特定的Scell偏移。
作為替換或補充,WTRU可以被配置成具有處於其CoMP資源管理集合中的多個點,並且這些點不屬於當前為WTRU提供服務的協調點叢集。此外,網路可以配置供此類點並且在一些實施方式中有可能僅供此類點使用的偏移值。這裏的一個或多個實施方式設想的是:在發生了與這些點相關的事件時(例如基於測量和/或偏移的使用),WTRU可以向網路報告完整的測量集合。作為替換或補充,WTRU可以報告單個位元標記,以便指示處於協調叢集之外但處於CoMP資源管理集合內部的點的被接收功率觸發了事件。這種處理可被用作觸發,以使網路出於諸多原因而將WTRU配置成進行更多的測量,作為示例,所述原因可以是啟用移動性。作為替換或補充,網路可以使用該事件來觸發與相應的點的UL增強胞元間干擾消除。這裏的一個或多個實施方式設想的是:通過使用這些技術,可以將靠近位於其協調叢集之外的傳輸點的WTRU所導致的可能的UL干擾最小化。
這裏的實施方式設想的是測量一個或多個不同的傳輸點子集的CSI-RS。在一個或多個實施方式中,WTRU可以在不同的子訊框中測量與不同的傳輸點(或是其子集)相關聯的一組CSI-RS。可供WTRU測量特定傳輸點子集的CSI-RS集合的子訊框可以是週期性出現的。在這種情況下,對於一些或每一個傳輸點子集來說,可用以測量CSI-RS的子訊框的週期和/或偏移有可能是不同的。在一個或多個實施方式中,WTRU可以依照特定於傳輸點的子訊框配置(ICSI-RS和/或subframeConfig參數)和/或天線數量(antennaPortsCount參數)來測量傳輸點的CSI-RS參考信號。換句話說,作為示例,WTRU可以配備一個以上的的非零功率CSI-RS配置,而不是單個的CSI-RS配置。作為示例,這種技術可以為包含了處於相同地理區域的大量傳輸點的網路中的CSI-RS傳輸的配置提供更多的靈活性。
WTRU還可以配備用於一些或每一個傳輸點(或是其子集)的一組零功率CSI-RS(或靜音模式),其中對於不同的傳輸點(或是其子集)來說,這些CSI-RS是在不同的子訊框中出現的。WTRU可以使用對於這些靜音模式的存在性的瞭解來實現至少以下目的:PDSCH解碼;和/或CSI計算調整,例如在與靜音資源元素是在相同OFDM符號中出現的干擾估計和/或預期信號估計。在一個或多個實施方式中,為了估計關於一些或所有類型的CQI的干擾,可以定義靜音模式(並且在一些實施方式中有可能是單個靜音模式),或者,為了估計一些或每個類型的CQI,例如聚合CQI、沒有其他點中的靜音假設的每點CQI和/或具有其他點中的靜音假設的每點CQI的干擾,可以定義個別的靜音模式。
在一個或多個實施方式中,WTRU可以測量與在相同子訊框中但是處於不同資源元素的不同傳輸點相關聯的一組CSI-RS。作為示例,由於信號是在相同子訊框中測量的,因此,該技術可以具有能夠更精確地測量傳輸點間的相位差的益處。
更具體地說,在一個或多個實施方式中,WTRU可以在時域中在不同OFDM符號中傳送和/或測量與不同傳輸點相關聯的CSI-RS。此類實施方式可以將具有不同路徑損耗的不同傳輸點傳送的信號之間的接收功率不平衡性所導致的問題最小化。在一些實施方式中,WTRU可以依照特定於傳輸點的CSI參考信號配置(和/或天線埠數量)而不是一些或所有傳輸點共有的CSI參考信號配置(resourceConfig參數)來測量傳輸點的CSI-RS參考信號。舉例來說,針對一些或每一個傳輸點,這種參考信號配置可以由範圍從0到31的整數(作為示例)來指示,並且可以由較高層或是通過實體層信令來提供。
第3A圖示出的是用於正常CP子訊框的例示CSI-RS埠映射。根據傳輸點處的TX天線的數量,所顯示的一組CSI-RS埠可被用於CSI測量。在一些實施方式中,只有被示出的一組CSI-RS埠可以用於CSI測量。這裏的一個或多個實施方式設想的是在相同的子訊框中實現對於一個以上的傳輸點進行的同時的CSI測量。例如,在包含了具有4個Tx天線和3個遠端無線電頭並且每一個頭配備2個TX天線的巨集eNB的多點傳輸系統中,CSI-RS可以採用如第3B圖所示的方式傳送。在第3B圖中,所顯示的4資源元素集合(在第10和11行的第一和第七列)可以用於巨集eNB的CSI測量。所顯示的三個2資源元素集合(例如在2個CSI-RS埠和4個CSI-RS埠的第五和第六行的第三列;在4個CSI-RS埠的第十二和第十三行的第三列)可以用於三個遠端無線電頭的CSI測量,例如遠端無線電頭A、B和/或C。WTRU可以被配置成測量從巨集eNB傳送的CSI-RS以及從至少一個遠端無線電頭傳送的CSI-RS。由於這些CSI-RS可以在不同的OFDM符號中傳送,因此不會因為從這兩個節點傳送的CSI-RS之間的潛在的功率不平衡性而導致測量降級。
在一個或多個實施方式中,具有CoMP能力的WTRU可以在特定子訊框期間(在一些實施方式中可能僅在特定子訊框期間)傳送和/或接收CSI-RS,其中所述子訊框可被定義為“多埠測量”子訊框,並且其模式可以由較高層提供。在一些實施方式中,此類子訊框可以作為MBSFN子訊框的子集而被包含,以便防止舊有WTRU嘗試在這些子訊框中執行某些測量及相關處理。
在一個或多個實施方式中,不同的傳輸點(或是其子集)可以關聯於PDSCH EPRE與CSI-RS EPRE(或p-C參數)的不同比值,其中所述比值至少可以用於推導CQI。有時,或在一些實施方式中,每當WTRU估計與指定傳輸點(或是其子集)關聯的CSI的時候,所述WTRU可以確定用於該傳輸點(或是其子集)的恰當比值,並且可以使用該比值來計算CSI。用於每一個傳輸點或是其子集的比值可以由較高層提供(例如RRC信令)。在一個或多個可以由WTRU基於至少一個公共參考信號(CRS)來估計CSI的實施方式中,舉例來說,WTRU可以通過使用特定於該傳輸點的胞元特定的RS EPRE(參數ReferenceSignalPower)來估計與指定傳輸點相關聯的CSI。
有鑒於這裏的描述,並且參考第4圖,這裏的示意性實施方式設想了一種無線發射/接收裝置(WTRU),其中在402,所述WTRU可以被配置成至少部分識別一個或多個傳輸點。所述一個或多個傳輸點可以是為頻道狀態資訊(CSI)報告而配置的。在404,所述WTRU還可以被配置成產生用於所述一個或多個傳輸點的CSI。並且,在406,該WTRU可以被配置成向與所述WTRU通訊的一個或多個節點發送所述CSI。這裏的實施方式設想的是:一個或多個傳輸點可以包括至少一個與所述WTRU通訊的天線埠。並且這裏的實施方式還設想一個或多個傳輸點可以是CSI參考信號(CSI-RS)資源。這裏的實施方式設想的是:在408,WTRU還可以被配置成經由來自比WTRU的實體層更高的一個或多個邏輯層的信令來接收對所述一個或多個傳輸點的指示。
這裏的實施方式設想的是:在410,WTRU還可以被配置成至少部分基於分別從一個或多個傳輸點傳送的信號的至少一個特性來確定一個或多個傳輸點。這裏的實施方式設想的是:作為示例,所述至少一個特性可以是信號強度、信號品質或頻道品質中的至少一個。這裏的實施方式還設想:在412,WTRU還可以被配置成識別一個或多個傳輸點的一個或多個子集。這裏的實施方式設想的是:所述一個或多個傳輸點還可以是為一個或多個子訊框中的CSI報告配置的。這裏的實施方式設想的是:在414,WTRU還可以被配置成在至少一個子訊框中發送用於至少一個子集的CSI。這裏的實施方式設想的是:所述至少一個子訊框可以至少部分是基於系統訊框號或子訊框號中的至少一個確定的。這裏的實施方式還設想:在416,WTRU還可以被配置成以週期性或非週期性的方式的至少一者在至少一個子訊框中發送用於至少一個子集的CSI。
這裏的實施方式設想了可以由無線發射和接收單元(WTRU)執行的一種或多種方法。參考第5圖,這裏的一個或多個實施方式可以包括:在502,識別K個傳輸點,其中所述K個傳輸點可以是為頻道狀態資訊(CSI)報告配置的,並且其中K可以是整數。這裏的實施方式還可以包括:在504,產生用於K個傳輸點中的一個或多個傳輸點的CSI。此外,這裏的實施方式還可以包括:在506,將CSI發送到與WTRU通訊的一個或多個節點。並且,這裏的實施方式可以包括:在508,接收分別由K個傳輸點傳送的CSI參考信號(CSI-RS)或是公共參考信號(CRS)中的至少一個。這裏的實施方式設想的是:所述K個傳輸點至少可以部分是基於接收到的CSI-RS或CRS識別的。在一個或多個實施方式中,產生CSI可以包括:在510,為K個傳輸點中的一個或多個傳輸點產生聯合秩指示或每點秩指示中的至少一個。在一個或多個實施方式中,產生CSI可以包括:在512,產生聯合頻道品質索引(CQI),其中所述聯合CQI可以對應於在K個傳輸點中的一個或多個傳輸點上的聯合傳輸。
這裏的實施方式設想的是:在K個傳輸點中的一個或多個傳輸點上的聯合傳輸可以是聯合傳輸至少一個碼字。這裏的實施方式還設想:作為示例,所述聯合CQI可以包括同調聯合CQI或非同調聯合CQI中的至少一個。並且這裏的實施方式還設想產生CSI可以包括:在514,為K個傳輸點中的一個或多個傳輸點產生預編碼矩陣指示符(PMI)。
參考第6圖,這裏的實施方式設想了一個無線發射/接收裝置(WTRU),其中在602,所述WTRU可以被配置成至少部分識別一個或多個傳輸點,其中所述一個或多個傳輸點可以是為頻道狀態資訊(CSI)報告配置的。在604,WTRU可以被配置成確定一個或多個傳輸點的傳輸狀態(或CSI進程)。在606,WTRU可以被配置成產生用於所述一個或多個傳輸點的CSI。並且在608,WTRU還可以被配置成接收對相應的一個或多個傳輸點的傳輸狀態(或CSI進程)的指示,其中作為示例,所述傳輸狀態(或CSI進程)的指示可以包括傳送狀態、干擾狀態、空白狀態或未知狀態中的一個或多個。在610,WTRU還可以被配置成將為一個或多個傳輸點確定的轉變狀態與為一個或多個傳輸點預先確定的轉變狀態相比較。在612,WTRU還可以被配置成:一旦相應的一個或多個傳輸點的傳輸狀態(或CSI進程)處於預定傳輸狀態(或CSI進程),則向與所述WTRU通訊的一個或多個節點發送相應的一個或多個傳輸點的CSI。
雖然在上文中描述了採用特定組合的特徵和要素,但是本領域普通技術人員將會瞭解,每一個特徵既可以個別使用,也可以與其他特徵和要素進行任何組合。此外,這裏描述的方法可以在引入到電腦可讀媒體中並供電腦或處理器運行的電腦程式、軟體或韌體中實施。關於電腦可讀媒體的示例包括電信號(經由有線或無線連接傳送)以及電腦可讀儲存媒體。關於電腦可讀媒體的示例包括但不侷限於唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、寄存器、緩衝記憶體、半導體記憶裝置、內部硬碟盒可拆卸磁片之類的磁媒體、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。與軟體相關聯的處理器可以用於實施在WTRU、UE、終端、基地台、RNC或任何主電腦中使用的射頻收發器。
100...通訊系統
102、102a、102b、102c、102d、WTRU...無線發射/接收單元
104、RAN...無線電存取網路
106...核心網路
108、PSTN...公共交換電話網路
110...網際網路
112...其他網路
114a、114b...基地台
116...空中介面
118...處理器
120...收發器
122...發射/接收部件
124...揚聲器/麥克風
126...數字鍵盤
128...顯示器/觸摸板
130...不可拆卸記憶體
132...可拆卸記憶體
134...電源
136...全球定位系統(GPS)晶片組
138...週邊設備
140a、140b、140c、eNB...e節點B
X2、S1...介面
142、MME...移動性管理閘道
144...服務閘道
146...封包資料網路(PDN)閘道
RI...秩指示符
CQI...頻道品質索引
RS...參考信號
CP...控制協定
CRS...公共參考信號
PDCCH...實體下行鏈路控制頻道
PDSCH...實體下行鏈路共用頻道
CSI...頻道狀態資訊
PMI...預編碼器矩陣索引
通過結合附圖來進行閱讀,可以更好地理解下文中關於所公開的實施方式的詳細描述。在附圖中顯示的實施方式是用於例證的;然而,本主題並不侷限於所公開的具體要素和手段。在附圖中: 第1A圖是可以實施所公開的一個或多個實施方式的例示通訊系統的系統圖式; 第1B圖是可以在第1A圖所示的通訊系統中使用的例示無線發射/接收單元(WTRU)的系統圖式; 第1C圖是可以在第1A圖所示的通訊系統中使用的例示無線電存取網路以及例示核心網路的系統圖式; 第2圖示出的是與實施方式相符的例示的週期性回饋報告序列; 第3A圖示出的是與實施方式相符的用於正常CP子訊框的例示頻道狀態資訊參考信號(CSI-RS)埠映射; 第3B圖示出的是與實施方式相符的例示的四資源元素集合; 第4圖示出的是與實施方式相符的例示無線裝置配置; 第5圖示出的是與實施方式相符的例示方法;以及 第6圖示出的是與實施方式相符的例示無線裝置配置。

Claims (15)

  1. 一種無線發射/接收單元(WTRU),該WTRU與一或更多服務胞元通信,該WTRU包括:一處理器,該處理器以下述而被配置:一或更多頻道狀態資訊(CSI)進程,該一或更多頻道狀態資訊進程用於該一或更多服務胞元的每一個;用於子訊框的一集合的一週期;以及用於子訊框的該集合的一偏移,該處理器被配置以:產生與該一或更多CSI進程中的一第一CSI進程及該一或更多服務胞元的一第一服務胞元相對應的一第一週期性報告;以及一傳輸器,該傳輸器被配置以:經由一實體頻道在子訊框的該集合上發送該第一週期性報告,其中所述實體頻道包括一實體上行鏈路控制頻道(PUCCH)或一實體上行鏈路共用頻道(PUSCH)中的至少一者,其中該第一報告對應於一或更多報告類型中的一第一類型,且該處理器更以下述而被配置:用於該一或更多報告類型的每一個的一相應優先順序;用於該一或更多服務胞元的每一個的一相應優先順序;以及用於該一或更多CSI進程中的每一個的一相應優先順序,且該處理器更被配置以:產生與該一或更多CSI進程中的一第二CSI進程以及該一或更多服務胞元中的一第二服務胞元相對應的一第二週期性報告,該第二週期性報告對應於該一或更多報告類型中的與所述第一報告類型具有一相同的相應優先順序的至少一報告類型,該第二CSI進程具有比該第一CSI進程的一相應優先順序更高的一相應優先順序;以及一旦在所述第一週期性報告與所述第二週期性報告之間發生一衝突,則至少基於高於所述第一CSI進程的該相應優先順序之所述第二CSI進程的該相應優先順序來丟棄所述第一週期性報告,該處理器更被配置以使得相較該第一CSI進程的該相應優先順序具有一更高相應優先順序的該第二CSI進程對應於相較該第一CSI進程的一相應CSI進程識別符而具有一較低數值的一相應CSI進程識別符的該第二CSI進程。
  2. 一種無線發射/接收單元(WTRU),該WTRU與一或更多服務胞元通信,該WTRU包括:一處理器,該處理器以下述而被配置:一或更多頻道狀態資訊(CSI)進程,該一或更多頻道狀態資訊進程用於該一或更多服務胞元的每一個;用於子訊框的一集合的一週期;以及用於子訊框的該集合的一偏移,該處理器被配置以:產生與該一或更多CSI進程中的一第一CSI進程及該一或更多服務胞元的一第一服務胞元相對應的一第一週期性報告;以及一傳輸器,該傳輸器被配置以:經由一實體頻道在子訊框的該集合上發送該第一週期性報告,所述實體頻道包括一實體上行鏈路控制頻道(PUCCH)或一實體上行鏈路共用頻道(PUSCH)中的至少一者,其中該第一報告對應於一或更多報告類型中的一第一類型,且該處理器更以下述而被配置:用於該一或更多報告類型的每一個的一相應優先順序;用於該一或更多服務胞元的每一個的一相應優先順序;以及用於該一或更多CSI進程中的每一個的一相應優先順序,且該處理器更被配置以:產生與該一或更多CSI進程中的一第二CSI進程以及該一或更多服務胞元中的一第二服務胞元相對應的一第二週期性報告,該第二週期性報告對應於該一或更多報告類型中的與所述第一報告類型具有一相同的相應優先順序的至少一報告類型,該第二CSI進程具有比該第一CSI進程的一相應優先順序更高的一相應優先順序;以及產生與該一或更多CSI進程中的該第一CSI進程以及該一或更多服務胞元中的一第三服務胞元相對應的一第三週期性報告,該第三週期性報告對應於該一或更多報告類型中的與所述第一報告類型具有一相同的相應優先順序的至少一報告類型;以及一旦在所述第一週期性報告與所述第二週期性報告之間或在所述第二週期性報告與所述第三週期性報告之間發生一衝突,則至少基於高於所述第一CSI進程的該相應優先順序之所述第二CSI進程的該相應優先順序來丟棄所述第一週期性報告與所述第三週期性報告,該處理器更被配置以使得相較該第一CSI進程的該相應優先順序具有一更高相應優先順序的該第二CSI進程對應於相較該第一CSI進程的一相應CSI進程識別符而具有一較低數值的一相應CSI進程識別符的該第二CSI進程。
  3. 一種無線發射/接收單元(WTRU),該WTRU與一或更多服務胞元通信,該WTRU包括:一處理器,該處理器至少以下述而被配置:一或更多頻道狀態資訊(CSI)進程,該一或更多頻道狀態資訊進程用於該一或更多服務胞元的每一個;用於子訊框的一集合的一週期;以及用於子訊框的該集合的一偏移,該處理器被配置以:產生與該一或更多CSI進程中的一第一CSI進程及該一或更多服務胞元的一第一服務胞元相對應的一第一週期性報告;以及一傳輸器,該傳輸器被配置以:經由一實體頻道在子訊框的該集合上發送該第一週期性報告,其中所述實體頻道包括一實體上行鏈路控制頻道(PUCCH)或一實體上行鏈路共用頻道(PUSCH)中的至少一者,其中該第一報告對應於一或更多報告類型中的一第一類型,且該處理器更以下述而被配置:用於該一或更多報告類型的每一個的一相應優先順序;用於該一或更多服務胞元的每一個的一相應優先順序;以及用於該一或更多CSI進程中的每一個的一相應優先順序,且該處理器更被配置以:產生與該一或更多CSI進程中的一第二CSI進程以及該一或更多服務胞元中的一第二服務胞元相對應的一第二週期性報告,該第二週期性報告對應於該一或更多報告類型中的與所述第一報告類型具有一相同的相應優先順序的至少一報告類型,該第二CSI進程具有比該第一CSI進程的一相應優先順序更高的一相應優先順序;產生與該一或更多CSI進程中的一第三CSI進程以及該一或更多服務胞元中的一第三服務胞元相對應的一第三週期性報告,該第三週期性報告對應於該一或更多報告類型中的與所述第一報告類型具有一相同的相應優先順序的至少一報告類型,該第二CSI進程相較該第三CSI進程的一相應優先順序具有更高的一相應優先順序;以及一旦在所述第一週期性報告與所述第二週期性報告之間或在所述第二週期性報告與所述第三週期性報告之間發生衝突,則至少基於高於所述第一CSI進程的該相應優先順序之所述第二CSI進程的該相應優先順序或相較所述第三CSI進程的一相應優先順序之具有較高的一相應優先順序之所述第二CSI進程來丟棄所述第一週期性報告與所述第三週期性報告,該處理器更被配置以使得:相較該第一CSI進程的該相應優先順序具有一更高相應優先順序的該第二CSI進程對應於相較該第一CSI進程的一相應CSI進程識別符而具有一較低數值的一相應CSI進程識別符的該第二CSI進程;以及相較該第三CSI進程的該相應優先順序具有一更高相應優先順序的該第二CSI進程對應於相較該第三CSI進程的一相應CSI進程識別符的一數值是較低的該第二CSI進程之該CSI進程識別符的該數值。
  4. 一種無線發射/接收單元(WTRU),該WTRU與一或更多服務胞元通信,該WTRU包括:一處理器,該處理器至少以下述而被配置:一或更多頻道狀態資訊(CSI)進程,該一或更多頻道狀態資訊進程用於該一或更多服務胞元的每一個;用於子訊框的一集合的一週期;以及用於子訊框的該集合的一偏移,該處理器被配置以:產生與該一或更多CSI進程中的一第一CSI進程及該一或更多服務胞元的一第一服務胞元相對應的一第一週期性報告;以及一傳輸器,該傳輸器被配置以:經由一實體頻道在子訊框的該集合上發送該第一週期性報告,其中所述實體頻道包括一實體上行鏈路控制頻道(PUCCH)或一實體上行鏈路共用頻道(PUSCH)中的至少一者,其中該第一報告對應於一或更多報告類型中的一第一類型,且該處理器更以下述而被配置:用於該一或更多報告類型的每一個的一相應優先順序;用於該一或更多服務胞元的每一個的一相應優先順序;以及用於該一或更多CSI進程中的每一個的一相應優先順序,且該處理器更被配置以:產生與該一或更多CSI進程中的該第一CSI進程以及該一或更多服務胞元中的一第二服務胞元相對應的一第二週期性報告,該第二週期性報告對應於該一或更多報告類型中的與所述第一報告類型具有一相同的相應優先順序的至少一報告類型,該第二服務胞元具有比該第一服務胞元的一相應優先順序更高的一相應優先順序;以及一旦在所述第一週期性報告與所述第二週期性報告之間發生一衝突,則至少基於高於所述第一服務胞元的該相應優先順序之所述第二服務胞元的該相應優先順序來丟棄所述第一週期性報告,該處理器更被配置以使得相較該第一服務胞元的該相應優先順序具有一更高相應優先順序的該第二服務胞元對應於相較該第一服務胞元的一相應服務胞元識別符而具有一較低數值的一相應服務胞元識別符的該第二服務胞元。
  5. 一種無線發射/接收單元(WTRU),該WTRU與一或更多服務胞元通信,該WTRU包括:一處理器,該處理器至少以下述而被配置:一或更多頻道狀態資訊(CSI)進程,該一或更多頻道狀態資訊進程用於該一或更多服務胞元的每一個;用於子訊框的一集合的一週期;以及用於子訊框的該集合的一偏移,該處理器被配置以:產生與該一或更多CSI進程中的一第一CSI進程及該一或更多服務胞元的一第一服務胞元相對應的一第一週期性報告;以及一傳輸器,該傳輸器被配置以:經由一實體頻道在子訊框的該集合上發送該第一週期性報告,所述實體頻道包括一實體上行鏈路控制頻道(PUCCH)或一實體上行鏈路共用頻道(PUSCH)中的至少一者,其中該第一報告對應於一或更多報告類型中的一第一類型,且該處理器更以下述而被配置:用於該一或更多報告類型的每一個的一相應優先順序;用於該一或更多服務胞元的每一個的一相應優先順序;以及用於該一或更多CSI進程中的每一個的一相應優先順序,且該處理器更被配置以:產生與該一或更多CSI進程中的該第一CSI進程以及該一或更多服務胞元中的一第二服務胞元相對應的一第二週期性報告,該第二週期性報告對應於該一或更多報告類型中的與所述第一報告類型具有一相同的相應優先順序的至少一報告類型,該第二服務胞元具有比該第一服務胞元的一相應優先順序更高的一相應優先順序;產生與該一或更多CSI進程中的該第一CSI進程以及該一或更多服務胞元中的一第三服務胞元相對應的一第三週期性報告,該第三週期性報告對應於該一或更多報告類型中的與所述第一報告類型具有一相同的相應優先順序的至少一報告類型,該第二服務胞元相較該第三服務胞元的一相應優先順序具有更高的一相應優先順序;以及一旦在所述第一週期性報告與所述第二週期性報告之間或在所述第二週期性報告與所述第三週期性報告之間發生一衝突,則至少基於高於所述第一服務胞元的該相應優先順序之所述第二服務胞元的該相應優先順序或相較所述第三服務胞元的該相應優先順序為較高的所述第二服務胞元之該相應優先順序之來丟棄所述第一週期性報告與所述第三週期性報告,該處理器更被配置以使得:相較該第一服務胞元的該相應優先順序具有一更高相應優先順序的該第二服務胞元對應於相較該第一服務胞元的一相應服務胞元識別符而具有一較低數值的一相應服務胞元識別符的該第二服務胞元;以及相較該第三服務胞元的該相應優先順序具有一更高相應優先順序的該第二服務胞元對應於相較該第三服務胞元的一相應服務胞元識別符的一數值是較低的該第二服務胞元之該服務胞元識別符的該數值。
  6. 一種由一無線發射/接收單元(WTRU)所實施的方法,該方法包括:產生一第一週期性報告,該第一週期性報告對應於:用於與該WTRU通訊之一或更多服務胞元之每一個的一或更多頻道狀態資訊(CSI)進程中的一第一CSI進程;以及該一或更多服務胞元的一第一服務胞元;經由一傳輸器在子訊框的一集合上而經由一實體頻道發送該第一週期性報告,其中所述實體頻道包括一實體上行鏈路控制頻道(PUCCH)或一實體上行鏈路共用頻道(PUSCH)中的至少一者,該第一報告對應於一或更多報告類型中的一第一類型,該一或更多報告類型的每一個包括一相應優先順序,該一或更多CSI進程的每一個具有一相應優先順序;產生一第二週期性報告,該第二週期性報告對應於:該一或更多CSI進程的一第二CSI進程;以及該一或更多服務胞元的一第二服務胞元,該第二週期性報告對應於該一或更多報告類型中的與所述第一報告類型具有一相同的相應優先順序的至少一報告類型,該第二CSI進程具有比該第一CSI進程的一相應優先順序更高的一相應優先順序;以及一旦在所述第一週期性報告與所述第二週期性報告之間發生一衝突,則至少基於高於所述第一CSI進程的該相應優先順序之所述第二CSI進程的該相應優先順序來丟棄所述第一週期性報告,相較該第一CSI進程的該相應優先順序具有一更高相應優先順序的該第二CSI進程對應於相較該第一CSI進程的一相應CSI進程識別符而具有一較低數值的一相應CSI進程識別符的該第二CSI進程。
  7. 一種由一無線發射/接收單元(WTRU)所實施的方法,該方法包括:產生一第一週期性報告,該第一週期性報告對應於:用於與該WTRU通訊之一或更多服務胞元之每一個的一或更多頻道狀態資訊(CSI)進程中的一第一CSI進程;以及該一或更多服務胞元的一第一服務胞元;經由一傳輸器在子訊框的一集合上而經由一實體頻道發送該第一週期性報告,其中所述實體頻道包括一實體上行鏈路控制頻道(PUCCH)或一實體上行鏈路共用頻道(PUSCH)中的至少一者,該第一報告對應於一或更多報告類型中的一第一類型,該一或更多報告類型的每一個包括一相應優先順序,該一或更多服務胞元的每一個具有一相應優先順序,該一或更多CSI進程的每一個具有一相應優先順序;產生一第二週期性報告,該第二週期性報告對應於:該一或更多CSI進程的一第二CSI進程;以及該一或更多服務胞元的一第二服務胞元,該第二週期性報告對應於該一或更多報告類型中的與所述第一報告類型具有一相同的相應優先順序的至少一報告類型,該第二CSI進程具有比該第一CSI進程的一相應優先順序更高的一相應優先順序;產生一第三週期性報告,該第三週期性報告對應於:該一或更多CSI進程的該第一CSI進程;以及該一或更多服務胞元的一第三服務胞元,該第三週期性報告對應於該一或更多報告類型中的與所述第一報告類型具有一相同的相應優先順序的至少一報告類型;以及一旦在所述第一週期性報告與所述第二週期性報告之間或在所述第二週期性報告與所述第三週期性報告之間發生一衝突,則至少基於高於所述第一CSI進程的該相應優先順序之所述第二CSI進程的該相應優先順序來丟棄所述第一週期性報告與所述第三週期性報告,相較該第一CSI進程的該相應優先順序具有一更高相應優先順序的該第二CSI進程對應於相較該第一CSI進程的一相應CSI進程識別符而具有一較低數值的一相應CSI進程識別符的該第二CSI進程。
  8. 一種由一無線發射/接收單元(WTRU)所實施的方法,該方法包括:產生一第一週期性報告,該第一週期性報告對應於:用於與該WTRU通訊之一或更多服務胞元之每一個的一或更多頻道狀態資訊(CSI)進程中的一第一CSI進程;以及該一或更多服務胞元的一第一服務胞元;經由一傳輸器在子訊框的一集合上而經由一實體頻道發送該第一週期性報告,其中所述實體頻道包括一實體上行鏈路控制頻道(PUCCH)或一實體上行鏈路共用頻道(PUSCH)中的至少一者,該第一報告對應於一或更多報告類型中的一第一類型,該一或更多報告類型的每一個包括一相應優先順序,該一或更多服務胞元的每一個具有一相應優先順序,該一或更多CSI進程的每一個具有一相應優先順序;產生一第二週期性報告,該第二週期性報告對應於:該一或更多CSI進程的一第二CSI進程;以及該一或更多服務胞元的一第二服務胞元,該第二週期性報告對應於該一或更多報告類型中的與所述第一報告類型具有一相同的相應優先順序的至少一報告類型,該第二CSI進程具有比該第一CSI進程的一相應優先順序更高的一相應優先順序;產生一第三週期性報告,該第三週期性報告對應於:該一或更多CSI進程的一第三CSI進程;以及該一或更多服務胞元的一第三服務胞元,該第三報告對應於該一或更多報告類型中的與所述第一報告類型具有一相同的相應優先順序的至少一報告類型,該第二CSI進程相較於該第三CSI進程的一相應優先順序具有更高的一相應優先順序;以及一旦在所述第一週期性報告與所述第二週期性報告之間或在所述第二週期性報告與所述第三週期性報告之間發生一衝突,則至少基於高於所述第一CSI進程的該相應優先順序之所述第二CSI進程的該相應優先順序或相較所述第三CSI進程的一相應優先順序具有較高的一相應優先順序之所述第二CSI進程來丟棄所述第一週期性報告與所述第三週期性報告,相較該第一CSI進程的該相應優先順序具有一更高相應優先順序的該第二CSI進程對應於相較該第一CSI進程的一相應CSI進程識別符而具有一較低數值的一相應CSI進程識別符的該第二CSI進程;以及相較該第三CSI進程的該相應優先順序具有一更高相應優先順序的該第二CSI進程對應於相較該第三CSI進程的一相應CSI進程識別符之一數值的較低的該第二CSI進程之該CSI進程識別符的該數值。
  9. 一種由一無線發射/接收單元(WTRU)所實施的方法,該方法包括:產生一第一週期性報告,該第一週期性報告對應於:用於與該WTRU通訊之一或更多服務胞元之每一個的一或更多頻道狀態資訊(CSI)進程中的一第一CSI進程;以及該一或更多服務胞元的一第一服務胞元;經由一傳輸器在子訊框的一集合上而經由一實體頻道發送該第一週期性報告,其中所述實體頻道包括一實體上行鏈路控制頻道(PUCCH)或一實體上行鏈路共用頻道(PUSCH)中的至少一者,該第一報告對應於一或更多報告類型中的一第一類型,該一或更多報告類型的每一個包括一相應優先順序,該一或更多服務胞元的每一個具有一相應優先順序,該一或更多CSI進程的每一個具有一相應優先順序;產生一第二週期性報告,該第二週期性報告對應於:該一或更多CSI進程的該第一CSI進程;以及該一或更多服務胞元的一第二服務胞元,該第二週期性報告對應於該一或更多報告類型中的與所述第一報告類型具有一相同的相應優先順序的至少一報告類型,該第二服務胞元具有比該第一服務胞元的一相應優先順序更高的一相應優先順序;以及一旦在所述第一週期性報告與所述第二週期性報告之間發生一衝突,則至少基於高於所述第一服務胞元的該相應優先順序之所述第二服務胞元的該相應優先順序來丟棄所述第一週期性報告,相較該第一服務胞元的該相應優先順序具有一更高相應優先順序的該第二服務胞元對應於相較該第一服務胞元的一相應服務胞元識別符而具有一較低數值的一相應服務胞元識別符的該第二服務胞元。
  10. 一種由一無線發射/接收單元(WTRU)所實施的方法,該方法包括:產生一第一週期性報告,該第一週期性報告對應於:用於與該WTRU通訊之一或更多服務胞元之每一個的一或更多頻道狀態資訊(CSI)進程中的一第一CSI進程;以及該一或更多服務胞元的一第一服務胞元;經由一傳輸器在子訊框的一集合上而經由一實體頻道發送該第一週期性報告,其中所述實體頻道包括一實體上行鏈路控制頻道(PUCCH)或一實體上行鏈路共用頻道(PUSCH)中的至少一者,該第一報告對應於一或更多報告類型中的一第一類型,該一或更多報告類型的每一個包括一相應優先順序,該一或更多服務胞元的每一個具有一相應優先順序,該一或更多CSI進程的每一個具有一相應優先順序;產生一第二週期性報告,該第二週期性報告對應於:該一或更多CSI進程的該第一CSI進程;以及該一或更多服務胞元的一第二服務胞元,該第二週期性報告對應於該一或更多報告類型中的與所述第一報告類型具有一相同的相應優先順序的至少一報告類型,該第二服務胞元具有比該第一服務胞元的一相應優先順序更高的一相應優先順序;產生一第三週期性報告,該第三週期性報告對應於:該一或更多CSI進程的該第一CSI進程;以及該一或更多服務胞元的一第三服務胞元,該第三週期性報告對應於該一或更多報告類型中的與所述第一報告類型具有一相同的相應優先順序的至少一報告類型,該第二服務胞元相較於該第三服務胞元的一相應優先順序具有更高的一相應優先順序;以及一旦在所述第一週期性報告與所述第二週期性報告之間或在所述第二週期性報告與所述第三週期性報告之間發生一衝突,則至少基於高於所述第一服務胞元的該相應優先順序之所述第二服務胞元的該相應優先順序或相較所述第三服務胞元的該相應優先順序為較高的所述第二服務胞元之該相應優先順序之來丟棄所述第一週期性報告與所述第三週期性報告,相較該第一服務胞元的該相應優先順序具有一更高相應優先順序的該第二服務胞元對應於相較該第一服務胞元的一相應服務胞元識別符而具有一較低數值的一相應服務胞元識別符的該第二服務胞元;以及相較該第三服務胞元的該相應優先順序具有一更高相應優先順序的該第二服務胞元對應於相較該第三服務胞元的一相應服務胞元識別符之一數值的較低的該第二服務胞元之該服務胞元識別符的該數值。
  11. 一種無線發射/接收單元(WTRU),該WTRU與一服務胞元通信,該WTRU包括:一處理器,該處理器至少以下述而被配置:一或更多頻道狀態資訊(CSI)進程,該處理器被配置成至少:接收一CSI請求欄位中的一指示,所述指示指示一或更多CSI進程的一第一集合,該一或更多CSI進程中的該第一集合經由來自一或更多邏輯層的信令而被配置,該一或更多邏輯層高於該WTRU的一實體層,且該一或更多CSI進程的該第一集合的至少一CSI進程不對應於該服務胞元;產生與該一或更多CSI進程的該第一集合對應的一非週期性報告,該CSI請求欄位中的該指示觸發該報告的該產生;以及經由一實體上行鏈路共用頻道(PUSCH)來發送該報告。
  12. 如申請專利範圍第11項所述的WTRU,其中該指示是一第一指示,並且該非週期性報告是一第一非週期性報告,該處理器還被配置成接收該CSI請求欄位中的一第二指示並產生一第二非週期性報告,該第二指示指示該一或更多CSI進程的一第二集合,該一或更多CSI進程的該第二集合是經由來自比該WTRU的該實體層更高的該一或更多邏輯層的信令配置,且該一或更多CSI進程的該第二集合的至少一CSI進程不對應於該服務胞元,該第二非週期性報告對應於該一或更多CSI進程的該第二集合,且該處理器還被配置成使得該CSI請求欄位中的該第二指示觸發該第二非週期性報告的該產生。
  13. 如申請專利範圍第11項所述的WTRU,其中該服務胞元對應於該PUSCH,該非週期性報告經由該PUSCH而被發送。
  14. 如申請專利範圍第11項所述的WTRU,其中該非週期性報告是根據一或更多非週期性報告模式而被確定,該一或更多非週期性報告模式被配置以用於該一或更多CSI進程的該第一集合與第二集合的每一個。
  15. 一種無線發射/接收單元(WTRU),包括:一處理器,該處理器至少以下述被配置:一或更多頻道狀態資訊(CSI)進程,該處理器被配置成至少:採用以下的至少其中之:用於該一或更多GSI進程的每一個的一實體下行鏈路共用頻道(PDSCH)傳輸功率,或用於該一或更多CSI進程的每一個的每資源元素PDSCH能量(EPRE)與CSI EPRE的一不同比值。
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Families Citing this family (238)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107104780B (zh) 2009-10-01 2020-10-16 交互数字专利控股公司 上行链路控制数据传输
TWI548230B (zh) 2011-01-07 2016-09-01 內數位專利控股公司 傳遞多傳輸點頻道狀態資訊(csi)的方法及裝置
US8948293B2 (en) * 2011-04-20 2015-02-03 Texas Instruments Incorporated Downlink multiple input multiple output enhancements for single-cell with remote radio heads
EP2742716A1 (en) 2011-08-12 2014-06-18 Interdigital Patent Holdings, Inc. Interference measurement in wireless networks
KR101595197B1 (ko) 2011-09-23 2016-02-17 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치
WO2013133596A1 (ko) * 2012-03-05 2013-09-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 측정 보고 수행 방법 및 장치
US9124330B2 (en) * 2012-04-06 2015-09-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Channel state information transmission/reception method and apparatus of downlink coordinated multi-point communication system
WO2013154382A1 (ko) * 2012-04-12 2013-10-17 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 간섭 측정 방법 및 장치
WO2013184613A2 (en) 2012-06-04 2013-12-12 Interdigital Patent Holdings, Inc. Communicating channel state information (csi) of multiple transmission points
WO2013189018A1 (zh) * 2012-06-18 2013-12-27 富士通株式会社 多点协作传输中的非周期反馈的触发方法和装置
US20140003345A1 (en) * 2012-06-28 2014-01-02 Htc Corporation Method of Handling Collisions among Channel State Information Reports and Related Communication Device
CN104428998B (zh) * 2012-07-02 2019-07-05 Lg电子株式会社 在无线通信系统中报告信道状态信息的方法和装置
US10645599B2 (en) 2012-07-02 2020-05-05 Lg Electronics Inc. Method and device for reporting channel state information in wireless communication system
US9912430B2 (en) * 2012-07-06 2018-03-06 Samsung Electronics Co. Ltd. Method and apparatus for channel state information feedback reporting
JP5932554B2 (ja) * 2012-08-02 2016-06-08 株式会社Nttドコモ 無線通信方法、無線通信システム、無線基地局及びユーザ端末
US9544801B2 (en) 2012-08-03 2017-01-10 Intel Corporation Periodic channel state information reporting for coordinated multipoint (coMP) systems
US9106386B2 (en) * 2012-08-03 2015-08-11 Intel Corporation Reference signal configuration for coordinated multipoint
KR101645496B1 (ko) 2012-09-16 2016-08-05 엘지전자 주식회사 협력적 송신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 데이터를 수신하는 방법 및 장치
US8923880B2 (en) 2012-09-28 2014-12-30 Intel Corporation Selective joinder of user equipment with wireless cell
KR101399794B1 (ko) * 2012-10-23 2014-05-27 고려대학교 산학협력단 양방향 중계 채널에서 Physical Network Coding을 위한 제한된 피드백 방법 및 장치
US11139862B2 (en) * 2012-11-02 2021-10-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Configuration of rate matching and interference measurement resources for coordinated multi-point transmission
US9288698B2 (en) * 2012-11-02 2016-03-15 Intel Corporation Handling signal quality measurements in a wireless communication network
KR101987232B1 (ko) * 2012-11-02 2019-09-30 주식회사 팬택 다중 안테나 시스템에서 참조 신호의 전송장치 및 방법
CN114944892A (zh) * 2013-01-03 2022-08-26 苹果公司 用户设备和基站
KR20150135768A (ko) * 2013-01-14 2015-12-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치
CN103973394B (zh) * 2013-01-25 2018-07-17 索尼公司 公共参考信号的图样通知方法和装置、及确定方法和装置
US9369252B2 (en) * 2013-01-25 2016-06-14 Qualcomm Incorporated Common reference signal phase discontinuity and sequence initialization
US9306725B2 (en) * 2013-03-13 2016-04-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Channel state information for adaptively configured TDD communication systems
US9300451B2 (en) 2013-03-13 2016-03-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of sounding reference signals for adaptively configured TDD communication systems
WO2014148812A1 (ko) * 2013-03-19 2014-09-25 엘지전자 주식회사 다중 셀 기반 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2014162567A1 (ja) * 2013-04-04 2014-10-09 富士通株式会社 移動局、基地局、及び通信制御方法
US9692495B2 (en) * 2013-04-05 2017-06-27 Qualcomm Incorporated Control channel overhead assumptions for deriving CSI feedback
US10122481B2 (en) 2013-04-16 2018-11-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reporting channel state information in wireless communication system
CA2910459C (en) * 2013-04-28 2018-07-17 Huawei Technologies Co., Ltd. Precoding matrix indicator feedback method, receive end, and transmit end
CN110224780B (zh) 2013-05-08 2021-11-26 交互数字专利控股公司 用于lte系统中的naics的方法、系统和装置
WO2015005609A1 (en) * 2013-07-09 2015-01-15 Lg Electronics Inc. Method for channel state report in wireless communication system and apparatus therefor
US9544115B2 (en) * 2013-08-19 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Apparatus and method of improving identification of reference signal transmissions
US10455590B2 (en) * 2013-08-22 2019-10-22 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for boundaryless service in wireless networks with cooperative transmission points
US10135511B2 (en) * 2013-08-29 2018-11-20 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting channel state information in wireless access system supporting machine type communication
WO2015064738A1 (ja) * 2013-11-01 2015-05-07 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置および方法
EP3076735B1 (en) * 2013-11-29 2021-08-11 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, base-station device, and communication method
US10341890B2 (en) * 2013-12-13 2019-07-02 Qualcomm Incorporated CSI feedback in LTE/LTE-advanced systems with unlicensed spectrum
KR102285852B1 (ko) * 2013-12-17 2021-08-05 삼성전자 주식회사 전차원 다중입력 다중출력 이동통신 시스템에서 통신방법 및 장치
JP6444887B2 (ja) * 2013-12-25 2018-12-26 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 移動局及び受信品質測定方法
EP3096561A4 (en) * 2014-01-14 2016-12-07 Sharp Kk BASE STATION DEVICE, AND TERMINAL DEVICE
WO2015109419A1 (en) * 2014-01-24 2015-07-30 Qualcomm Incorporated Aperiodic cqi reporting for lte-tdd eimta system
US9872242B2 (en) * 2014-01-31 2018-01-16 Qualcomm Incorporated Joint transmission of CSI-RS for channel state feedback and transmission point selection
GB2522846B (en) * 2014-02-04 2016-08-03 Keysight Tech Singapore (Holdings)Pte Ltd Carrier aggregation
US9668275B2 (en) * 2014-02-21 2017-05-30 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reporting channel state by reflecting interference cancellation performance
CN105144601B (zh) * 2014-03-12 2018-12-25 华为技术有限公司 信道质量指示反馈方法和装置
US20150312893A1 (en) * 2014-03-19 2015-10-29 Nec Laboratories America, Inc. Signalling for Coordinated Multi-Point Transmission and Reception (CoMP)
US9888469B2 (en) 2014-03-19 2018-02-06 Nec Corporation Signalling for coordinated multi-point transmission and reception (CoMP)
WO2015147593A1 (ko) * 2014-03-28 2015-10-01 엘지전자 주식회사 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치
US9887824B2 (en) 2014-03-28 2018-02-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reporting channel state information for supporting 256QAM in wireless access system
WO2015152778A1 (en) * 2014-04-03 2015-10-08 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) A method for estimating signal quality of transmission to a user equipment from a transmission point
CN106465166B (zh) * 2014-04-03 2020-01-21 瑞典爱立信有限公司 用于估计在无线电通信网络中用户设备中的干扰处理的收敛时间的网络节点及其中的方法
US9813216B2 (en) * 2014-04-04 2017-11-07 Lg Electronics Inc. Method for reporting channel state information having interference cancellation capability reflected therein, and apparatus therefor
EP3119150B1 (en) 2014-04-10 2024-04-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Channel status information reporting method, user equipment and base station
CN105099603B (zh) 2014-04-28 2020-07-10 北京三星通信技术研究有限公司 一种信道状态信息的汇报方法及装置
CN105247928B (zh) * 2014-05-06 2019-04-12 华为技术有限公司 一种实现小区协同工作的装置和方法
US9369191B2 (en) * 2014-05-07 2016-06-14 Qualcomm Incorporated Throughput based rank selection
WO2015168925A1 (en) 2014-05-09 2015-11-12 Qualcomm Incorporated Restricted aperiodic csi measurement reporting in enhanced interference management and traffic adaptation
WO2015178817A1 (en) * 2014-05-20 2015-11-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Timer configuration for reduced channel state information reporting in a wireless communication system
EP3158660B1 (en) * 2014-06-19 2019-08-21 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A network node and a method therein for configuring interference signal transmissions from transmission points in a radio communications network
US20160029232A1 (en) * 2014-07-22 2016-01-28 Qualcomm Incorporated Ultra reliable link design
US9344172B2 (en) * 2014-08-08 2016-05-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Codebook design and structure for advanced wireless communication systems
CN105472744B (zh) * 2014-09-02 2020-07-31 中兴通讯股份有限公司 一种数据传输方法和装置
CN105515630A (zh) * 2014-09-24 2016-04-20 深圳市中兴微电子技术有限公司 一种预编码矩阵的生成装置和方法
US10224986B2 (en) 2014-09-25 2019-03-05 Nec Corporation Signalling in coordinated multi-point transmission and reception (CoMP)
US10230507B2 (en) 2014-09-25 2019-03-12 Nec Corporation Signalling in coordinated multi-point transmission and reception (CoMP)
US9935807B2 (en) * 2014-09-26 2018-04-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Discovery signal design
EP3217712B1 (en) * 2014-11-06 2022-05-11 Sharp Kabushiki Kaisha Base station device, terminal device, and communication method
US9654195B2 (en) * 2014-11-17 2017-05-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods to calculate linear combination pre-coders for MIMO wireless communication systems
US20160149628A1 (en) * 2014-11-25 2016-05-26 Intel Corporation Channel state information (csi) reporting for carrier aggregation
CN104601286B (zh) * 2015-01-16 2018-03-27 华为技术有限公司 一种上报信道状态信息的方法、用户设备及系统
US10034277B2 (en) * 2015-01-16 2018-07-24 Intel Corporation User equipment and base station for dynamic CSI-RS and CSI-IM transmission in LTE systems
JP6513814B2 (ja) 2015-01-19 2019-05-15 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated Fd−mimoのための拡張csiフィードバック
US9883491B2 (en) * 2015-01-29 2018-01-30 Intel Corporation Aperiodic channel state information (CSI) reporting for carrier aggregation
CN110213026A (zh) 2015-01-30 2019-09-06 华为技术有限公司 通信系统中反馈信息的传输方法及装置
KR101987525B1 (ko) * 2015-03-09 2019-06-12 주식회사 케이티 채널상태정보 전송 방법 및 그 장치
US20180248601A1 (en) * 2015-03-16 2018-08-30 Ntt Docomo, Inc. User apparatus, base station, and communication method
US9930654B2 (en) 2015-03-17 2018-03-27 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling user equipment uplink transmissions on an unlicensed carrier
US9781712B2 (en) 2015-03-17 2017-10-03 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling user equipment uplink transmissions on an unlicensed carrier
US10051617B2 (en) 2015-03-17 2018-08-14 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling user equipment uplink transmissions on an unlicensed carrier
CN110971274B (zh) * 2015-03-27 2022-04-12 华为技术有限公司 获取波束标识的方法、装置、设备和系统
CN106162506A (zh) 2015-03-27 2016-11-23 北京智谷睿拓技术服务有限公司 信息共享方法、无线通信方法、及其装置
KR102253258B1 (ko) * 2015-03-31 2021-05-21 삼성전자주식회사 플렉서블 듀플렉스 시스템에서 셀 간 간섭 측정 방법 및 장치
US11641255B2 (en) * 2015-04-05 2023-05-02 Comcast Cable Communications, Llc Uplink control information transmission in a wireless network
US9877334B2 (en) 2015-04-05 2018-01-23 Ofinno Technologies, Llc Cell configuration in a wireless device and wireless network
US20180076924A1 (en) * 2015-04-08 2018-03-15 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and device of multi-subband based transmission for a wireless transmit/receive unit (wtru) with reduced capability and coverage enhancement
EP3281444B1 (en) * 2015-04-10 2020-02-26 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Wireless communication method and wireless communication device
JP6105672B2 (ja) * 2015-05-14 2017-03-29 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
US11218261B2 (en) * 2015-06-01 2022-01-04 Qualcomm Incorporated Channel state information reference signals in contention-based spectrum
KR102520403B1 (ko) * 2015-06-12 2023-04-11 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 보고 방법 및 장치
GB2539269A (en) 2015-06-12 2016-12-14 Nec Corp Communication system
CN107750436A (zh) * 2015-06-17 2018-03-02 瑞典爱立信有限公司 无线设备、网络节点及其中的方法
US10903958B2 (en) 2015-06-19 2021-01-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting reference signal in wireless communication system
US10582478B2 (en) * 2015-07-08 2020-03-03 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, base station device, communication method, and integrated circuit
US20180192414A1 (en) * 2015-07-08 2018-07-05 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, base station device, communication method, and integrated circuit
CN106656280A (zh) * 2015-07-20 2017-05-10 电信科学技术研究院 一种信道状态信息的反馈及其控制方法和设备
JP2018528734A (ja) * 2015-08-13 2018-09-27 ドコモ イノヴェーションズ インクDocomo Innovations, Inc. 基地局、ユーザ装置、及びcsi−rsの送信方法
US10848223B2 (en) 2015-09-01 2020-11-24 Lg Electronics Inc. Method for reporting channel state and apparatus therefor
WO2017048178A1 (en) * 2015-09-14 2017-03-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network node, wireless device and methods thereby to indicate a first set of antenna ports and a second set of antenna ports
CN107113643B (zh) * 2015-09-25 2020-06-09 华为技术有限公司 一种资源选择的方法及装置和一种电子设备
CN106559113B (zh) * 2015-09-25 2022-07-29 中兴通讯股份有限公司 信道信息测量导频资源的子集选择方法、终端和基站
WO2017061915A1 (en) * 2015-10-08 2017-04-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Combining uplink radio signals
US10374664B2 (en) * 2015-11-03 2019-08-06 Lg Electronics Inc. Method for reporting channel state in wireless communication system and apparatus therefor
RU2679895C1 (ru) * 2015-11-04 2019-02-14 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Способы и устройства для конфигурации ограничений измерений
MX2021011298A (es) * 2015-11-04 2022-06-03 Interdigital Patent Holdings Inc Metodos y procedimientos para la operacion de sistemas de operacion a largo plazo (lte) de banda estrecha.
CN108370578B (zh) * 2015-11-06 2022-05-27 联想创新有限公司(香港) 无线通信系统中的csi报告
EP3361646B1 (en) * 2015-11-06 2020-07-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and device for measuring and feeding back channel state information (csi)
US10448285B2 (en) 2015-12-22 2019-10-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Mobility handling in ultra dense networks
US9991942B2 (en) * 2015-12-30 2018-06-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for channel state information reference signal (CSI-RS)
WO2017117777A1 (en) 2016-01-07 2017-07-13 Qualcomm Incorporated Enhanced csi feedback for fd-mimo
US10630365B2 (en) * 2016-03-07 2020-04-21 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving channel state information between base station and terminal in wireless communication system and apparatus for supporting same
US10985948B2 (en) * 2016-03-11 2021-04-20 Qualcomm Incorporated Noise and interference estimation in wireless systems using multiple transmission time intervals
CN107204794B (zh) * 2016-03-18 2020-02-21 电信科学技术研究院 一种csi反馈方法及装置
AU2017237887B2 (en) * 2016-03-23 2021-08-12 Ntt Docomo, Inc. User terminal, radio base station and radio communication method
US10056956B2 (en) * 2016-03-24 2018-08-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Precoder codebook for CSI reporting in advanced wireless communication systems
KR102519401B1 (ko) * 2016-03-30 2023-04-06 아이디에이씨 홀딩스, 인크. 물리적 레이어 이동성 프로시져를 수행하기 위한 방법 및 장치
KR102343518B1 (ko) * 2016-03-30 2021-12-28 아이디에이씨 홀딩스, 인크. 무선시스템에서의 기준 신호 측정을 위한 시스템 및 방법
WO2017173314A1 (en) * 2016-03-31 2017-10-05 Docomo Innovations, Inc. Method of aperiodic signal transmission, base station, and user equipment
AU2017243951B2 (en) * 2016-03-31 2020-05-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and devices for determining precoder parameters in a wireless communication network
US10499381B2 (en) * 2016-04-01 2019-12-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for distributed open-loop multi-user co-operative multi-point (CoMP) scheduling and transmission
WO2017177402A1 (en) * 2016-04-13 2017-10-19 Huizhou Tcl Mobile Communication Co.,Ltd Communication handover methods, user equipment and base stations
US10505597B2 (en) * 2016-05-09 2019-12-10 Qualcomm Incorporated Reference signals and link adaptation for massive MIMO
JP6732048B2 (ja) 2016-05-13 2020-07-29 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) マルチ解像度csiフィードバック
WO2017197237A1 (en) * 2016-05-13 2017-11-16 Intel Corporation Evolved node-b (enb), user equipment (ue) and methods for adaptive beamforming and channel state information (csi) reporting
US10833735B2 (en) 2016-06-23 2020-11-10 Lg Electronics Inc. Method and device for receiving signal in wireless communication system to which multiplex transmission technique is applied
US10707991B2 (en) * 2016-06-24 2020-07-07 Lg Electronics Inc. Method for data channel rate matching according to aperiodic CSI-RS in wireless communication system, and device therefor
US10158467B2 (en) * 2016-07-31 2018-12-18 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink data based on hybrid beamforming in a wireless communication system
WO2018029644A2 (en) 2016-08-12 2018-02-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Progressive advanced csi feedback
WO2018029646A1 (en) 2016-08-12 2018-02-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Layer 1 and layer 2 channel state information rich reporting mechanisms
JP6920416B2 (ja) 2016-08-12 2021-08-18 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 更に最適化されたオーバーヘッドを有するマルチビームコードブック
JP7003111B2 (ja) 2016-08-12 2022-01-20 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 高度csiフィードバックオーバヘッド低減のための構成可能コードブック
US11108515B2 (en) * 2016-08-24 2021-08-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting reference signal in mobile communication system
WO2018038556A1 (ko) * 2016-08-24 2018-03-01 삼성전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 기준 신호 송신을 위한 방법 및 장치
WO2018039860A1 (zh) * 2016-08-29 2018-03-08 华为技术有限公司 信道质量的测量和反馈方法和装置
US11006428B2 (en) 2016-09-26 2021-05-11 Lg Electronics Inc. Method for interference measurement in wireless communication system and apparatus for same
US10945147B2 (en) * 2016-09-28 2021-03-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Dynamic CSI reporting type
CN107888324A (zh) * 2016-09-29 2018-04-06 株式会社Ntt都科摩 由移动台、基站执行的反馈和接收方法、移动台及基站
CN107888244B (zh) * 2016-09-30 2021-08-20 中兴通讯股份有限公司 一种无线通信系统中实现用户面功能增强的方法和装置
US11234206B2 (en) * 2016-09-30 2022-01-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Wireless device, a core network node and methods therein
US10911204B2 (en) * 2016-09-30 2021-02-02 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for reporting channel state information
WO2018067050A1 (en) * 2016-10-07 2018-04-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Spatial multiplexing transmission
KR20190058628A (ko) * 2016-11-03 2019-05-29 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 업링크 전송 대역폭 제어 및 지원
US10484156B2 (en) * 2016-11-16 2019-11-19 Qualcomm Incorporated Search space associated with physical downlink control channel based on channel quality indicators
US10404426B2 (en) * 2016-12-08 2019-09-03 Nxp Usa, Inc. Signal transmission method and transmitting device
CN108270472A (zh) * 2016-12-30 2018-07-10 华为技术有限公司 配置码本的方法、基站及终端
CN115715010A (zh) * 2017-01-05 2023-02-24 三星电子株式会社 用于终端标识和寻呼信号传输的方法、装置和系统
EP3439214B1 (en) * 2017-01-09 2023-11-08 LG Electronics Inc. Method for reporting channel state information in wireless communication system, and device therefor
US10084537B2 (en) * 2017-01-17 2018-09-25 Nokia Solutions And Networks Oy Method and apparatus for synchronization
JP2020057823A (ja) * 2017-02-01 2020-04-09 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置、通信方法、および、集積回路
US11038649B2 (en) * 2017-02-01 2021-06-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for CSI report in next generation wireless system
US10931344B2 (en) * 2017-02-20 2021-02-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and devices for information reception during intra-frequency measurement gap
US10972158B2 (en) * 2017-03-16 2021-04-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Distributed FD-MIMO: cellular evolution for 5G and beyond
CN108631911B (zh) * 2017-03-23 2021-11-30 中兴通讯股份有限公司 周期性子带上报方法和装置
US10771211B2 (en) * 2017-03-28 2020-09-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for channel state information (CSI) acquisition with DL and UL reference signals
SG11201906429TA (en) 2017-03-31 2019-08-27 Lg Electronics Inc Method for transmitting uplink data in wireless communication system and apparatus therefor
CN110574314B (zh) * 2017-04-28 2022-04-22 Lg电子株式会社 在无线通信系统中报告信道状态信息的方法及其设备
CN108810967B (zh) * 2017-05-05 2023-12-12 华为技术有限公司 一种测量上报的方法和装置
WO2018201447A1 (en) * 2017-05-05 2018-11-08 Qualcomm Incorporated Procedures for differential csi reporting
GB2562098B (en) * 2017-05-05 2022-02-02 Samsung Electronics Co Ltd Improvements in and relating to channel state feedback in a telecommunication system
US11310009B2 (en) * 2017-05-05 2022-04-19 Qualcomm Incorporated Reference signal acquisition
US11888771B2 (en) * 2017-05-05 2024-01-30 Qualcomm Incorporated Beam procedure information for channel state information reference signals (CSI-RS)
WO2018232090A1 (en) * 2017-06-14 2018-12-20 Idac Holdings, Inc. Unified beam management in a wireless network
CN109151847B (zh) * 2017-06-16 2020-08-04 维沃移动通信有限公司 一种信道测量处理方法及装置
EP4255101A3 (en) * 2017-06-16 2023-10-25 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods and apparatuses for measurement report and computer-readable medium
JP7015905B2 (ja) * 2017-07-28 2022-02-03 華為技術有限公司 データ送信方法および装置
CN109309558B (zh) * 2017-07-28 2021-10-08 株式会社Kt 用于发送和接收上行链路信道的设备和方法
US10567113B2 (en) * 2017-08-11 2020-02-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for channel quality indicator (CQI) and channel state information (CSI) reporting
ES2898394T3 (es) * 2017-09-07 2022-03-07 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Método de notificación de señal y dispositivo terminal
WO2019061145A1 (en) * 2017-09-28 2019-04-04 Qualcomm Incorporated TECHNIQUES AND APPARATUS FOR MANAGING RADIO RESOURCES WITH MULTIPLE BANDWIDTH PARTS
CN109587792B (zh) * 2017-09-29 2021-03-02 华为技术有限公司 探测参考信号的资源分配方法及装置
CN110945799B (zh) * 2017-09-29 2023-11-28 Lg电子株式会社 用于在无线通信系统中报告信道状态信息的方法及其装置
RU2749089C1 (ru) * 2017-09-30 2021-06-04 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ вычисления индикатора cqi качества канала, терминал и сетевое устройство
US10887073B2 (en) 2017-10-26 2021-01-05 Ofinno, Llc Activation and deactivation of bandwidth part
US11277862B2 (en) 2017-10-26 2022-03-15 Comcast Cable Communications, Llc Activation and deactivation of configured grant
US11265057B2 (en) * 2017-10-27 2022-03-01 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method, terminal device and network device for transmitting physical uplink control channel (PUCCH)
US10693620B2 (en) 2017-10-27 2020-06-23 Ofinno, Llc Bandwidth part configuration and operation
CA3022244A1 (en) 2017-10-27 2019-04-27 Comcast Cable Communications, Llc Group common dci for wireless resources
US10687339B2 (en) * 2017-11-09 2020-06-16 Ofinno, Llc Communications based on wireless device capabilities
EP3787189A1 (en) 2017-11-09 2021-03-03 Comcast Cable Communications LLC Csi transmission with multiple bandwidth parts
EP3711231A4 (en) * 2017-11-13 2020-11-04 Nec Corporation METHODS AND DEVICES FOR TRANSMITTING AND RECEIVING BEAM REPORTS
CA3024549A1 (en) 2017-11-16 2019-05-16 Comcast Cable Communications, Llc Power control for bandwidth part switching
EP4243324A3 (en) 2017-11-16 2023-11-15 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Channel state information report on bandwidth part
CN109803310A (zh) * 2017-11-17 2019-05-24 华为技术有限公司 信道质量信息传输方法、装置及系统、存储介质
BR112019007177A2 (pt) 2017-11-17 2020-05-26 Huawei Technologies Co., Ltd. Sistema e método para medição de canal e medição de interferência em rede sem fio
CN109802793B (zh) * 2017-11-17 2021-04-02 电信科学技术研究院 部分带宽去激活定时器的处理方法、装置及终端、设备
WO2019100257A1 (en) * 2017-11-22 2019-05-31 Qualcomm Incorporated Configuration of non-zero power interference management resource (nzp-imr) based channel state information (csi) reporting
US11496198B2 (en) 2017-12-09 2022-11-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Channel measurement method and user equipment
CN109194377B (zh) * 2017-12-09 2020-04-21 华为技术有限公司 信道测量方法和用户设备
CN109905154A (zh) 2017-12-09 2019-06-18 华为技术有限公司 信道测量方法和用户设备
CN109995409B (zh) * 2018-01-03 2022-07-12 华为技术有限公司 信道状态信息的测量方法、终端设备和网络设备
US10855432B2 (en) * 2018-01-11 2020-12-01 Sharp Kabushiki Kaisha User equipments, base stations and methods
CN109041231B (zh) 2018-01-12 2019-07-09 华为技术有限公司 信道状态信息上报频带的配置方法及通信装置
US11864110B2 (en) * 2018-01-16 2024-01-02 Nokia Technologies Oy Monitoring user equipment energy consumption
CN110167050B (zh) 2018-02-12 2020-07-24 维沃移动通信有限公司 一种信道状态信息报告的传输方法及终端
US20190296873A1 (en) * 2018-03-26 2019-09-26 Qualcomm Incorporated Techniques for configuring channel state information (csi) process for a coordinated set of transmission reception points
CA3038595A1 (en) 2018-03-30 2019-09-30 Comcast Cable Communications, Llc Beam failure recovery procedures using bandwidth parts
US10880949B2 (en) 2018-05-15 2020-12-29 Comcast Cable Communications, Llc Multiple active bandwidth parts
CA3043813A1 (en) 2018-05-18 2019-11-18 Comcast Cable Communications, Llc Cross-carrier scheduling with multiple active bandwidth parts
CA3043817A1 (en) 2018-05-21 2019-11-21 Comcast Cable Communications, Llc Random access procedures using multiple active bandwidth parts
US10863571B2 (en) 2018-05-21 2020-12-08 Comcast Cable Communications, Llc Failure detection and recovery for multiple active resources
WO2019233119A1 (en) 2018-06-06 2019-12-12 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for supporting measurements and mobility in a wireless communications system
WO2020005004A1 (ko) * 2018-06-28 2020-01-02 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치
CN112470517A (zh) * 2018-07-20 2021-03-09 夏普株式会社 用于csi报告的用户设备、基站和方法
CA3051139A1 (en) 2018-08-03 2020-02-03 Comcast Cable Communications, Llc Uplink and downlink synchronization procedures
WO2020029157A1 (en) * 2018-08-09 2020-02-13 Qualcomm Incorporated Feedback prioritization for wireless communications
WO2020032756A1 (ko) * 2018-08-09 2020-02-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
ES2964506T3 (es) 2018-08-21 2024-04-08 Lg Electronics Inc Método para transmitir y recibir información de estado de canal en un sistema de comunicación inalámbrica y aparato para el mismo
US11838870B2 (en) * 2018-08-30 2023-12-05 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Methods for reducing power consumption of a communication apparatus and a communication apparatus utilizing the same
CN110958097B (zh) 2018-09-27 2021-06-11 电信科学技术研究院有限公司 Csi的上报方法、装置、终端及网络侧设备
US11290955B2 (en) 2018-09-28 2022-03-29 Apple Inc. Low latency wireless protocol
JP7193550B2 (ja) * 2018-10-31 2022-12-20 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及びシステム
CN111182626A (zh) * 2018-11-09 2020-05-19 北京展讯高科通信技术有限公司 信息发送方法及用户终端、计算机可读存储介质
CN111385073B (zh) * 2018-12-27 2022-09-30 展讯半导体(南京)有限公司 Csi上报方法及装置、存储介质、用户终端
WO2020150854A1 (en) * 2019-01-21 2020-07-30 Qualcomm Incorporated Feedback overhead reduction
US11451966B2 (en) * 2019-03-04 2022-09-20 Apple Inc. Wireless access protocol with collaborative spectrum monitoring
CN110071765B (zh) * 2019-04-29 2020-12-18 上海师范大学 自由光通信、射频和可见光通信三跳中继通信方法及装置
CN111600690B (zh) * 2019-04-30 2021-07-06 维沃移动通信有限公司 参考信号测量、参考信号资源配置方法和设备
CN111614390B (zh) * 2019-05-31 2022-07-08 维沃移动通信有限公司 信道状态信息csi报告的传输方法、终端及网络设备
CN113826429B (zh) * 2019-05-31 2024-02-20 高通股份有限公司 用于部分互易的csi捕获
CN113748720A (zh) * 2019-08-14 2021-12-03 Oppo广东移动通信有限公司 一种信息上报方法及装置和用户设备
CN112398630B (zh) * 2019-08-16 2022-06-14 华为技术有限公司 传输反馈信息的方法和装置
US11431395B2 (en) * 2019-10-29 2022-08-30 Nokia Technologies Oy Mapping of windowed FD basis to a combinatorial indicator for PMI reporting and usage
US11424802B2 (en) * 2019-11-08 2022-08-23 Qualcomm Incorporated CSI report including information identifying CSI-RS
US20230039510A1 (en) * 2021-08-03 2023-02-09 Rakuten Mobile, Inc. Neighbor relation conflict prediction
WO2023026415A1 (ja) * 2021-08-25 2023-03-02 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及び基地局
US20230139602A1 (en) * 2021-10-29 2023-05-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for interference management
CN114025380B (zh) * 2021-11-18 2023-11-21 京信网络系统股份有限公司 测量方法、装置、计算机设备和存储介质
WO2023145004A1 (ja) * 2022-01-28 2023-08-03 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及び基地局
WO2023155100A1 (en) * 2022-02-17 2023-08-24 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Method and apparatus for subnetwork configuration and procedures
US20230319864A1 (en) * 2022-02-17 2023-10-05 Qualcomm Incorporated Channel state information reporting for half-duplex and full-duplex modes
US20230328770A1 (en) * 2022-04-12 2023-10-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Trp subset selection and reporting
WO2023206556A1 (en) * 2022-04-29 2023-11-02 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Method and apparatus for csi feedback
US20240048191A1 (en) * 2022-08-03 2024-02-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for calibration in distributed mimo networks
WO2024128674A1 (ko) * 2022-12-13 2024-06-20 삼성전자 주식회사 무선 통신을 제공하는 전자 장치 및 그의 동작 방법

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120076028A1 (en) * 2010-09-29 2012-03-29 Hyunsoo Ko Method and apparatus for performing effective feedback in wireless communication system supporting multiple antennas

Family Cites Families (90)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6752040B1 (en) 2003-01-07 2004-06-22 Raoul Paul-Alexandre Container opener
WO2005122438A1 (en) 2004-06-11 2005-12-22 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for fast network re-entry in a broadband wireless access communication system
TWI410150B (zh) 2005-08-23 2013-09-21 Nokia Corp 在srnc中,具有dsch/e-dch服務胞改變狀態下,當rl增加/rl刪除狀態同時地觸發時,iub/iur hsdpa/hsupa行動程序之改良結構
EP2028891A1 (en) 2007-08-03 2009-02-25 Alcatel Lucent Reducing interference in a cellular radio communication network
DE102007043033A1 (de) 2007-09-11 2009-03-12 Magna Steyr Fuel Systems Gmbh Verschlussdeckel für unter Innendruck stehende Behälter mit Sicherheitsfunktion und Verschlussdeckel für einen Treibstofftank
JP5684581B2 (ja) 2008-03-13 2015-03-11 アイディーティーピー ホールディングス インコーポレイテッド 通信システムにおける隣接セル品質測定
WO2010017101A2 (en) 2008-08-05 2010-02-11 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for implementing multi-cell cooperation techniques
KR101619446B1 (ko) 2008-12-02 2016-05-10 엘지전자 주식회사 하향링크 mimo시스템에 있어서 rs 전송 방법
WO2010106725A1 (ja) 2009-03-16 2010-09-23 パナソニック株式会社 無線受信装置及び無線送信装置、並びに無線通信方法
CN101841828B (zh) 2009-03-18 2014-07-16 中兴通讯股份有限公司南京分公司 Lte-a系统中信道测量导频的发送方法
EP2244515A1 (en) 2009-04-23 2010-10-27 Panasonic Corporation Logical channel prioritization procedure for generating multiple uplink transport blocks
KR101710394B1 (ko) 2009-05-08 2017-02-27 엘지전자 주식회사 기준 신호에 대한 채널 정보를 전송하는 방법 및 장치
US20120051319A1 (en) 2009-05-19 2012-03-01 Yeong Hyeon Kwon Method and apparatus for transmitting control information
KR101715939B1 (ko) * 2009-06-18 2017-03-14 엘지전자 주식회사 채널 상태 정보 피드백 방법 및 장치
JP2011004212A (ja) 2009-06-19 2011-01-06 Sharp Corp 送信装置、受信装置、通信システムおよび通信方法
KR20100138261A (ko) 2009-06-24 2010-12-31 주식회사 팬택 무선통신 시스템에서 참조신호의 할당방법 및 그 장치, 그 장치를 이용한 송수신장치
US20110019776A1 (en) 2009-07-24 2011-01-27 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for obtaining port index information
US9113480B2 (en) 2009-08-18 2015-08-18 Koninklijke Philips N.V. Method for operating a radio station in a mobile network
KR101761627B1 (ko) 2009-09-16 2017-07-27 엘지전자 주식회사 상향링크 제어 정보의 전송 방법 및 이를 위한 장치
EP2469738B1 (en) 2009-09-27 2021-02-24 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting reference signal in wireless communication system
US20110217985A1 (en) 2009-09-28 2011-09-08 Qualcomm Incorporated Predictive short-term channel quality reporting utilizing reference signals
US8948097B2 (en) 2009-09-30 2015-02-03 Qualcomm Incorporated UE-RS sequence initialization for wireless communication systems
EP2484028B1 (en) 2009-09-30 2023-02-01 LG Electronics Inc. Apparatus and method for transmitting uplink control information
CN107104780B (zh) 2009-10-01 2020-10-16 交互数字专利控股公司 上行链路控制数据传输
US9961579B2 (en) 2009-10-01 2018-05-01 Qualcomm Incorporated Scalable channel feedback for wireless communication
EP2498417B1 (en) 2009-11-05 2018-09-05 LG Electronics Inc. Method for transmitting channel quality information, medium and apparatus for the same
US8824384B2 (en) * 2009-12-14 2014-09-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Systems and methods for transmitting channel quality information in wireless communication systems
WO2011085230A2 (en) 2010-01-08 2011-07-14 Interdigital Patent Holdings, Inc. Channel state information transmission for multiple carriers
CN102792600B (zh) 2010-01-11 2015-05-20 黑莓有限公司 用于控制信道干扰管理和扩展pdcch的系统和方法
KR101740221B1 (ko) 2010-01-18 2017-05-29 주식회사 골드피크이노베이션즈 채널상태정보-기준신호 할당 방법 및 장치
US9231795B2 (en) 2010-01-18 2016-01-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Communication apparatus and precoding method based on multiple cells and multiple users
CN102696183B (zh) 2010-03-17 2016-01-13 Lg电子株式会社 用于在支持多个天线的无线通信系统中提供信道状态信息-参考信号(csi-rs)配置信息的方法和装置
KR101253197B1 (ko) 2010-03-26 2013-04-10 엘지전자 주식회사 참조신호 수신 방법 및 사용자기기, 참조신호 전송 방법 및 기지국
CN101808409B (zh) 2010-04-01 2015-03-25 中兴通讯股份有限公司 一种lte-a系统中测量参考信号的配置方法和系统
US8923233B2 (en) 2010-04-12 2014-12-30 Lg Electronics Inc. Method and device for efficient feedback in wireless communication system supporting multiple antennas
US9054852B2 (en) 2010-06-08 2015-06-09 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting/receiving channel state information in coordinated multipoint communication system
US8743799B2 (en) 2010-06-24 2014-06-03 Nokia Siemens Networks Oy Change of rate matching modes in presence of channel state information reference signal transmission
US8838159B2 (en) 2010-06-28 2014-09-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting reference signal in multi-node system
CN101877608B (zh) 2010-06-30 2015-07-22 中兴通讯股份有限公司 一种针对协作波束赋型的优化加权csi反馈方法和装置
WO2012008815A2 (ko) * 2010-07-16 2012-01-19 엘지전자 주식회사 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2012011718A2 (ko) 2010-07-19 2012-01-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
CN101924610B (zh) 2010-08-02 2012-12-26 西安电子科技大学 Lte-a系统中信道状态信息参考信号csi-rs的设计与分配方法
US20120220286A1 (en) * 2010-08-17 2012-08-30 Texas Instruments Incorporated Periodic Channel Quality Indicator on Physical Uplink Control Channel for Carrier Aggregation
CN102404055B (zh) 2010-09-10 2014-06-18 电信科学技术研究院 一种测量干扰的方法、系统和设备
HUE052237T2 (hu) 2010-09-29 2021-04-28 Lg Electronics Inc Eljárás és berendezés hatékony visszajelzéshez vezeték nélküli kommunikációs rendszerben, amely több antennát támogat
CN102469466B (zh) 2010-11-11 2015-05-06 华为技术有限公司 一种干扰处理方法与装置
US8675528B2 (en) * 2010-11-15 2014-03-18 Sharp Laboratories Of America, Inc. Configuring uplink control information (UCI) reporting
KR101588712B1 (ko) 2010-11-16 2016-01-26 삼성전자주식회사 셀 내부 단말간 협력에 기반한 셀간 간섭 제어 방법 및 장치
US20120127869A1 (en) * 2010-11-22 2012-05-24 Sharp Laboratories Of America, Inc. Multiple channel state information (csi) reporting on the physical uplink shared channel (pusch) with carrier aggregation
US9930677B2 (en) * 2010-12-07 2018-03-27 Sharp Kabushiki Kaisha Prioritizing multiple channel state information (CSI) reporting with carrier aggregation
WO2012079615A1 (en) 2010-12-13 2012-06-21 Nokia Siemens Networks Oy Mechanism for providing channel feedback in multi-cell communication
US9252930B2 (en) 2011-01-07 2016-02-02 Futurewei Technologies, Inc. Reference signal transmission and reception method and equipment
US8761062B2 (en) 2011-01-11 2014-06-24 Texas Instruments Incorporated CSI measurement, reporting and collision-handling
KR101777424B1 (ko) 2011-01-19 2017-09-12 엘지전자 주식회사 다중 노드 시스템에서 신호 수신 방법 및 장치
US8995400B2 (en) 2011-02-11 2015-03-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for enabling channel and interference estimations in macro/RRH system
US8817647B2 (en) * 2011-02-15 2014-08-26 Mediatek Inc. Priority rules of periodic CSI reporting in carrier aggregation
US8537911B2 (en) 2011-02-21 2013-09-17 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for reference signal processing in an orthogonal frequency division multiplexing communication system
US8599711B2 (en) 2011-04-08 2013-12-03 Nokia Siemens Networks Oy Reference signal port discovery involving transmission points
CN102149124B (zh) * 2011-04-22 2014-08-06 电信科学技术研究院 一种多点协作传输下的干扰测量方法及设备
US8478190B2 (en) 2011-05-02 2013-07-02 Motorola Mobility Llc Multi-cell coordinated transmissions in wireless communication network
US9319123B2 (en) 2011-05-10 2016-04-19 Lg Electronics Inc. Method for receiving reference signal and user equipment, and method for transmitting reference signal and base station
KR101929779B1 (ko) 2011-05-13 2018-12-17 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 csi-rs에 기반한 채널 추정 방법 및 이를 위한 장치
CN103650368B (zh) 2011-06-29 2017-09-29 Lg电子株式会社 信道状态信息发射方法和用户设备以及信道状态信息接收方法和基站
CN102300244B (zh) 2011-07-15 2019-02-05 中兴通讯股份有限公司 一种干扰测量参考信息的通知方法、干扰测量方法及装置
EP2725845B1 (en) 2011-08-05 2018-05-16 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Terminal, transmitting device, reception quality reporting method and reception method
EP2742716A1 (en) 2011-08-12 2014-06-18 Interdigital Patent Holdings, Inc. Interference measurement in wireless networks
CN102291224B (zh) * 2011-08-18 2015-11-18 电信科学技术研究院 一种非周期csi的反馈方法和设备
US11190310B2 (en) * 2011-09-26 2021-11-30 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for CSI feedback in CoMP (coordinated multi-point) systems
KR101979852B1 (ko) 2011-10-14 2019-08-28 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치
US20140286189A1 (en) 2011-10-31 2014-09-25 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for measuring interference in wireless communication system
GB2493224B (en) 2011-11-07 2013-07-03 Renesas Mobile Corp Wireless communication network
KR20130061586A (ko) * 2011-12-01 2013-06-11 주식회사 팬택 참조 신호 전송 방법 및 장치와 이를 이용한 상향링크 전송 방법 및 장치
JP5544351B2 (ja) * 2011-12-28 2014-07-09 株式会社Nttドコモ 移動端末装置、基地局装置、csiフィードバック方法、通信制御方法及び無線通信システム
EP2807867B1 (en) * 2012-01-27 2022-04-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Reporting of multiple processes for aperiodic channel state information
US9008585B2 (en) 2012-01-30 2015-04-14 Futurewei Technologies, Inc. System and method for wireless communications measurements and CSI feedback
EP2824849B1 (en) * 2012-03-07 2019-02-27 LG Electronics Inc. Method for reporting channel state information in wireless communication system, and apparatus therefor
US9973955B2 (en) 2012-03-16 2018-05-15 Futurewei Technologies, Inc. Systems and methods for reference signals and CSI feedback
EP3352408B1 (en) 2012-03-23 2022-02-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for measuring interference in wireless communication system
US9537638B2 (en) 2012-05-11 2017-01-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing coordinated multipoint feedback under multiple channel and interference assumptions
WO2013184613A2 (en) 2012-06-04 2013-12-12 Interdigital Patent Holdings, Inc. Communicating channel state information (csi) of multiple transmission points
KR102091876B1 (ko) * 2012-06-18 2020-03-23 삼성전자주식회사 협력 멀티-포인트 송신을 위한 비주기적 및 주기적 csi 피드백 모드들
US9755706B2 (en) 2012-06-22 2017-09-05 Qualcomm Incorporated Techniques for joint support of coordinated multipoint (CoMP) operations and carrier aggregation (CA)
US20140045510A1 (en) 2012-07-25 2014-02-13 Nec Laboratories America, Inc. Coordinated Multipoint Transmission and Reception (CoMP)
WO2014042378A2 (ko) 2012-09-12 2014-03-20 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 간섭 제거 기법을 이용한 신호 수신 방법 및 이를 위한 장치
KR101645496B1 (ko) 2012-09-16 2016-08-05 엘지전자 주식회사 협력적 송신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 데이터를 수신하는 방법 및 장치
KR101909043B1 (ko) 2012-09-25 2018-10-17 삼성전자 주식회사 분산 안테나 시스템에서 간섭 측정 방법 및 장치
US9755768B2 (en) 2013-02-07 2017-09-05 Lg Electronics Inc. Method for measuring channel and interference in wireless communication system
GB2512634A (en) 2013-04-04 2014-10-08 Nec Corp Communication system
WO2014178486A1 (ko) 2013-05-02 2014-11-06 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 간섭 제거를 위한 방법 및 이를 위한 장치
JP6166616B2 (ja) 2013-08-07 2017-07-19 株式会社東芝 情報処理方法、情報処理装置及びプログラム

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120076028A1 (en) * 2010-09-29 2012-03-29 Hyunsoo Ko Method and apparatus for performing effective feedback in wireless communication system supporting multiple antennas

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3rd Generation Partnership Project, "3GPP TS 36.213 V10.5.0", Technical Specification Group Radio Access Network Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Physical layer procedures (Release 10), Mar., 2012.
Ericsson, ST-Ericsson, " Control Signaling in Support of CoMP ", 3GPP TSG-RAN WG1 #69 R1-122843, Prague, Czech Republic, 21st – 30th May 2012.
Huawei, HiSilicon, " CSI feedback modes for CoMP", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #69 R1-121946, May 25,2012.
Huawei, HiSilicon, " CSI feedback modes for CoMP", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #69 R1-121946, May 25,2012. 3rd Generation Partnership Project, "3GPP TS 36.213 V10.5.0", Technical Specification Group Radio Access Network Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Physical layer procedures (Release 10), Mar., 2012. Ericsson, ST-Ericsson, " Control Signaling in Support of CoMP ", 3GPP TSG-RAN WG1 #69 R1-122843, Prague, Czech Republic, 21st – 30th May 2012. *

Also Published As

Publication number Publication date
EP2856661A2 (en) 2015-04-08
JP6407144B2 (ja) 2018-10-17
KR20160007686A (ko) 2016-01-20
WO2013184613A2 (en) 2013-12-12
CN104584450A (zh) 2015-04-29
JP2015523013A (ja) 2015-08-06
TW201415828A (zh) 2014-04-16
US11039329B2 (en) 2021-06-15
US9532362B2 (en) 2016-12-27
CN108111196B (zh) 2021-06-18
KR20200013076A (ko) 2020-02-05
WO2013184613A3 (en) 2014-03-13
US20210289383A1 (en) 2021-09-16
KR102072024B1 (ko) 2020-01-31
JP2020129834A (ja) 2020-08-27
CN104584450B (zh) 2018-01-26
US20170238323A1 (en) 2017-08-17
CN108111196A (zh) 2018-06-01
JP6703060B2 (ja) 2020-06-03
KR20150027194A (ko) 2015-03-11
JP7231583B2 (ja) 2023-03-01
US20130322376A1 (en) 2013-12-05
JP2019004517A (ja) 2019-01-10
KR102241905B1 (ko) 2021-04-19
EP3883172A1 (en) 2021-09-22
KR101647007B1 (ko) 2016-08-10

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EP3282629B1 (en) Method for reporting channel state and apparatus therefor
AU2015234324A1 (en) Communicating channel state information (CSI) of multiple transmission points

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