TWI807902B - 用於行動通訊的方法及使用者設備 - Google Patents

用於行動通訊的方法及使用者設備 Download PDF

Info

Publication number
TWI807902B
TWI807902B TW111124905A TW111124905A TWI807902B TW I807902 B TWI807902 B TW I807902B TW 111124905 A TW111124905 A TW 111124905A TW 111124905 A TW111124905 A TW 111124905A TW I807902 B TWI807902 B TW I807902B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
state information
channel state
csi
reference signal
information reference
Prior art date
Application number
TW111124905A
Other languages
English (en)
Other versions
TW202304240A (zh
Inventor
王荐一
桂建卿
Original Assignee
聯發科技股份有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 聯發科技股份有限公司 filed Critical 聯發科技股份有限公司
Publication of TW202304240A publication Critical patent/TW202304240A/zh
Application granted granted Critical
Publication of TWI807902B publication Critical patent/TWI807902B/zh

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Telephone Function (AREA)

Abstract

一種用於行動通訊的方法,包括:由一使用者設備從一基地台接收用於週期性或半持續性通道狀態資訊參考訊號傳送的通道狀態資訊參考訊號配置資訊;確定具有一通道狀態資訊參考訊號週期的一通道狀態資訊參考訊號資源,其中,在每個通道狀態資訊參考訊號週期內的一叢發時段中重複傳送通道狀態資訊參考訊號;對在所述叢發時段中接收到的一下行鏈路通道的複數個通道狀態資訊參考訊號重複進行測量;以及基於對所述複數個通道狀態資訊參考訊號重複的所述測量來估計所述下行鏈路通道的通道狀態資訊。

Description

用於行動通訊的方法及使用者設備
本發明係相關於行動通訊網路,尤指用來支援高速度的通道狀態資訊(Channel State Information,CSI)參考訊號(Reference Signal,RS)(CSI-RS)配置方法。
第五代(5 thGeneration,5G)新無線電(New Radio,NR)是一種改進的無線電存取技術(Radio Access Technology,RAT),可以提供更高的資料速率、更高的可靠性、更低的延遲和更大的系統容量。在NR系統中,陸地無線電存取網路包括複數個基地台(Base Station,BS)(稱為下一代節點B(next generation Node-B,gNB))與複數個行動站(稱為使用者設備(User Equipment,UE))進行通訊。UE可以透過下行鏈路(Downlink,DL)和上行鏈路(Uplink,UL)與基地台或gNB通訊。下行鏈路是指從基地台到UE的通訊。上行鏈路是指從UE到基地台的通訊。5G NR標準由第三代合作夥伴計畫(3 rdGeneration Partnership Project,3GPP)制定。UE使用CSI-RS來測量和回饋無線電通道的特徵,使得gNB可以使用正確的調變、碼率、波束成形等來進行DL資料傳輸。
在實際開發中觀察到,在高速或中速場景中輸送量會顯著下降。一個主要原因是報告的CSI由於快速的通道變化而變得過時。當gNB需要執行排程時,針對過去時隙所計算的CSI可能是沒有用的,尤其是在高速場景中。為了提高輸送量,gNB需要獲知有利於未來通道的CSI。因為任何通道變化需要至少兩次測量來檢測,所以無法透過一次性(one-shot)測量來獲知未來的CSI。當前的NR規範支援時間/頻率跟蹤和波束管理的一致測量,但不支持非週期性的CSI獲取。對於週期性和半持續性的(semi-persistent)CSI-RS來說,RRC參數「通道測量的時間限制( timeRestrictionForChannelMeasurements)」可以設置為「未配置(notConfigured)」。
尋求在NR中提供CSI-RS配置以支援高速度的解決方案。
可以提出在NR系統中提供CSI-RS配置以支援高速的方法。CSI-RS資源可以配置有叢發時段(bursty period),在該叢發時段中,可以隨時間重複傳送相同的CSI-RS資源。CSI-RS資源的任意兩次重複在時間上可不重疊。對於週期性和半持續性的CSI-RS來說,可以由無線電資源控制(Radio Resource Control,RRC)信令來配置叢發時段中的CSI-RS重複。對於非週期性的CSI-RS來說,可以透過觸發下行鏈路控制資訊(Downlink Control Information,DCI)(triggering DCI)來指示叢發時段中的CSI-RS重複。UE可以基於CSI-RS重複來獲取多普勒域(Doppler-domain)資訊,以促進NR系統中的高速場景。
一種用於行動通訊的方法,包括:由一使用者設備從一基地台接收用於週期性或半持續性通道狀態資訊參考訊號傳送的通道狀態資訊參考訊號配置資訊;確定具有一通道狀態資訊參考訊號週期的一通道狀態資訊參考訊號資源,其中,在每個通道狀態資訊參考訊號週期內的一叢發時段中重複傳送通道狀態資訊參考訊號;對在所述叢發時段中接收到的一下行鏈路通道的複數個通道狀態資訊參考訊號重複進行測量;以及基於對所述複數個通道狀態資訊參考訊號重複的所述測量來估計所述下行鏈路通道的通道狀態資訊。
一種用於行動通訊的使用者設備,包括:一接收器,從一基地台接收用於週期性或半持續性通道狀態資訊參考訊號傳送的通道狀態資訊參考訊號配置資訊;一控制電路,確定具有一通道狀態資訊參考訊號週期的通道狀態資訊參考訊號資源,其中,在每個通道狀態資訊參考訊號週期內的一叢發時段中重複傳送通道狀態資訊參考訊號;一測量電路,對在所述叢發時段中接收到的一下行鏈路通道的複數個通道狀態資訊參考訊號重複進行測量;以及一通道狀態資訊計算電路,基於對所述複數個通道狀態資訊參考訊號重複的所述測量來估計所述下行鏈路通道的通道狀態資訊。
一種用於行動通訊的方法,包括:由一使用者設備從一基地台接收用於非週期性通道狀態資訊參考訊號傳送的通道狀態資訊參考訊號配置資訊;確定所述非週期性通道狀態資訊參考訊號傳送的一觸發條件,其中,在一叢發時段內重複傳送通道狀態資訊參考訊號;測量在所述叢發時段內接收到的一下行鏈路通道的複數個通道狀態資訊參考訊號重複;以及基於對所述複數個通道狀態資訊參考訊號重複的所述測量來估計所述下行鏈路通道的通道狀態資訊。
下面可詳細參考本發明的一些實施例,其示例在附圖中例示。
第1圖可例示根據新穎方面的具有用於高速的CSI-RS和資源配置的NR行動通訊網路100。行動通訊網路100可以是包括服務基地台(gNB 101)和使用者設備(UE 102)的正交分頻多工(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)網路。在基於正交分頻多重存取(Orthogonal Frequency-Division Multiple Access,OFDMA)下行鏈路的3GPP NR系統中,無線電資源在時域可以劃分為複數個時隙,其中每個時隙可以包括複數個OFDM符號。根據系統頻寬,每個OFDMA符號在頻域中可以包括複數個OFDMA子載波。資源網格的基本單元可以稱為資源單元(Resource Element,RE),RE在一個OFDMA符號上可以跨越(span)一個OFDMA子載波。RE可以被分組為物理資源塊(Physical Resource Block,PRB),其中每個RB在一個時隙中可以包括十二個連續子載波。
若干物理下行鏈路通道和參考訊號可以被定義為使用一組資源單元來承載源自上層(higher layer)的資訊。對於下行鏈路通道來說,物理下行鏈路共用通道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)可以是NR中承載資料的主要下行鏈路通道,而物理下行鏈路控制通道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)可以用於承載下行鏈路控制資訊(Downlink Control Information,DCI)。上述控制資訊可以包括排程決策、與參考訊號資訊有關的資訊、形成由PDSCH承載的相應傳輸塊(Transport Block,TB)的規則以及功率控制命令。對於NR中的無線電資源管理(Radio Resource Management,RRM)測量來說,每個UE可以被配置為測量同步訊號塊(Synchronization Signal Block,SSB)和/或CSI-RS。對於CSI-RS測量來說,需要確定頻率和時間資源。
UE可以使用CSI-RS來測量和回饋DL通道的特徵,使得gNB可以使用正確的調變、碼率、波束成形等來進行DL資料傳輸。如第1圖所示,在步驟111中,gNB 101可以提供CSI-RS配置資訊,該配置資訊可以為週期性/半持續性或非週期性的CSI-RS傳輸分配CSI-RS資源。在步驟112中,相應地,gNB 101可以向UE 102傳送CSI-RS。在步驟113中,UE 102可以測量在下行鏈路通道上接收到的CSI-RS,估計CSI,並將估計的下行鏈路通道的CSI報告給gNB 101。在步驟114中,gNB 101可以接收CSI報告,並基於所報告的CSI向UE 102排程下行鏈路資料傳輸。
在實際開發中觀察到,在高速或中速場景中輸送量會顯著下降。一個主要原因是報告的CSI由於快速的通道變化而變得過時。當gNB需要執行排程時,針對過去時隙所計算的CSI可能是沒有用的,尤其是在高速場景中。為了提高輸送量,gNB需要獲知有利於未來通道的CSI。因為任何通道變化需要至少兩次測量來檢測,所以無法透過一次性測量來獲知未來的CSI。當前的NR規範可以支援時間/頻率跟蹤和波束管理的一致測量,但不支持非週期性的CSI獲取。對於週期性和半持續性的CSI-RS來說,RRC參數「通道測量的時間限制( timeRestrictionForChannelMeasurements)」可以設置為「未配置(notConfigured)」。
可以在多普勒域中觀察到通道變化。根據一個新穎的方面,可以提出一種CSI-RS重複的配置方法,使得UE可以獲取多普勒域資訊以支援高速場景。在第1圖的示例中,gNB 101可以利用叢發時段來配置CSI-RS資源,其中,在該叢發時段中,相同的CSI-RS資源可以隨時間重複傳送(比如步驟111)。CSI-RS資源的任意兩次重複在時間上可以不重疊。對於週期性和半持續性的CSI-RS來說,CSI-RS傳送可具有週期性,並且叢發時段內的CSI-RS重複可以由RRC信令進行配置。對於非週期性的CSI-RS來說,CSI-RS傳送可以由DCI來觸發,透過觸發DCI(triggering DCI)可以指示叢發時段內的CSI-RS重複。當接收到CSI-RS傳送時,UE 102可以基於在叢發時段中接收到的CSI-RS重複來獲取下行鏈路通道的多普勒域資訊,以促進NR系統中的高速場景。
第2圖可例示根據本發明實施例的行動通訊網路200中的基地台201和UE 211的簡化框圖。對於基地台201來說,天線221可用於傳送和接收無線電信號。射頻(Radio Frequency,RF)收發器模組208可與天線耦接(couple),接收來自天線的RF訊號,將RF訊號轉變(convert)為基頻訊號(baseband signal),以及將基頻訊號發送至處理器203。RF收發器模組208還將從處理器接收到的基頻訊號進行轉變,將基頻訊號轉變為RF訊號,並發出至天線221。處理器203可以對接收到的基頻訊號進行處理,並調用(invoke)不同的功能模組來執行基地台201中的特徵。存儲介質202可存儲程式指令和資料209來控制基地台的操作。
UE 211中可以存在相類似的配置,其中天線231可以傳送和接收RF訊號。RF收發器模組218可與天線耦接,接收來自天線的RF訊號,將RF訊號轉變為基頻訊號,以及將基頻訊號發送至處理器213。RF收發器模組218還將從處理器接收到的基頻訊號進行轉變,將基頻訊號轉變為RF訊號,並將RF訊號發出至天線231。處理器213可以對接收到的基頻訊號進行處理,並調用不同的功能模組和電路來執行UE 211中的特徵。存儲介質212可存儲資料和程式指令219以控制UE 211的操作。
基地台201和UE 211還可以包括一組功能模組和電路來執行本發明的一些實施例。不同的功能模組和電路可以由軟體、韌體(firmware)、硬體和/或其組合來實施和配置。舉例來講,功能模組和電路在由處理器203和213執行時(比如透過執行程式指令209和219來執行),可以允許基地台201來進行排程(經由排程器204)、預編碼(經由預編碼器205)、編碼(經由多入多出(Multiple-Input and Multiple-Output,MIMO)編碼電路206)以及向UE 211傳送控制/配置資訊和資料(經由控制/配置電路207),可以允許UE 211來接收控制/配置資訊和資料(經由控制/配置電路217)、測量CSI-RS(經由測量電路216)、估計CSI(經由估計電路215)以及相應地報告所估計的CSI(經由報告電路220)。
在一個示例中,可以由控制/配置電路260利用叢發時段來配置CSI-RS資源,在該叢發時段中,相同的CSI-RS資源可以隨時間重複傳送。CSI-RS資源的任意兩次重複在時間上可以不重疊。對於週期性和半持續性的CSI-RS來說,叢發時段內的CSI-RS重複可以由RRC信令進行配置。對於非週期性的CSI-RS來說,可以透過觸發DCI來指示叢發時段內的CSI-RS重複。UE可以基於CSI-RS重複來獲取多普勒域資訊,以促進NR系統中的高速場景。
第3圖可例示根據新穎方面的用於CSI-RS和資源配置、CSI測量、估計和報告的整體進程的時序圖。在步驟311中,gNB 301可以向UE 302提供CSI配置資訊以用於CSI獲取和報告。CSI配置資訊可以包括CSI-RS配置、具有週期的CSI-RS資源配置和叢發時段中的CSI-RS重複、CSI報告配置、用於CSI測量和計算的CSI參考時隙、以及CSI計算時段(computation period)等。在步驟312,gNB 301可以相應地透過配置的CSI-RS資源向UE 302傳送複數個CSI-RS時機(occasion)。在步驟321,UE 302可以接收複數個CSI-RS時機,估計有效的下行鏈路通道,並基於CSI配置資訊執行CSI計算。
在一個新穎方面中,CSI-RS資源可以配置有叢發時段,在該叢發時段中,可以隨著時間重複傳送相同的CSI-RS資源。CSI-RS資源的任意兩次重複在時間上可以不重疊。對於週期性和半持續性的CSI-RS來說,可以透過RRC信令來配置叢發時段中的CSI-RS重複。對於非週期性的CSI-RS來說,可以透過觸發DCI來指示叢發時段中的CSI-RS重複。在步驟322中,UE 302可以基於CSI配置資訊向gNB報告計算出的CSI。報告的CSI參數可以包括秩指示符(Rank Indicator,RI)、預編碼矩陣指示符(Precoding Matrix Indicator,PMI)和通道品質指示符(Channel Quality Indicator,CQI)。UE 302可以基於CSI-RS重複獲取下行鏈路通道的多普勒域資訊以促進高速場景。
利用多次CSI-RS重複,UE可以在不同時間測量無線通道,從而可以檢測到通道隨時間的變化。叢發式的傳送有助於在比原始週期小得多的時段內檢測到隨時間的變化。雖然可以將原始週期減小以實現相同的效果,但與較短的叢發時段相比,減小原始週期會產生更高的開銷。透過傅裡葉變換(Fourier transform),通道在時域中的時間變化可以變成多普勒域中的多普勒頻移(Doppler shift)。通常,多普勒頻移在多普勒域中是稀疏的,有利於雜訊消除和CSI壓縮。此外,需要通道的時間變化或其多普勒域等價物來進行CSI預測。在步驟331中,gNB 301可以基於報告的CSI來排程PDSCH傳輸塊。在步驟341中,gNB 301可以使用所確定的參數透過PDSCH向UE 302傳送資料,其中所確定的參數可以包括調變、碼率、波束成形。
可以利用一些參數來定義CSI-RS資源,例如埠數量、週期、頻寬等。當配置複數個CSI-RS資源時,兩個CSI-RS資源之間至少有一些參數是不同的。至於CSI-RS重複,如果其屬於相同的CSI-RS資源,則由於在不同的時間傳送CSI-RS重複,所以除了時間相關的參數之外,所有的屬性可以相同。CSI處理單元可以定義如下:如果UE同時支持 個CSI計算,則可以稱該UE有 個CSI處理單元(CPU)用於處理CSI報告。由於UE的能力是有限的,因此CSI處理單元的總數可以用來通知UE的能力,使得gNB不會配置太多超出UE能力的CSI計算。因此,對於CSI報告配置( CSI-ReportConfig)的上層參數「 報告參量 reportQuantity 」為「cri-RI-PMI-CQI」、「cri-RI-i1」、「cri-RI-i1-CQI」、「cri-RI-CQI」或「cri-RI-LI-PMI-CQI」的CSI報告來說,所需要的CSI處理單元的數量 ,其中 是CSI-RS資源的數量, 是重複的數量。請注意,對於UE實施來說,可以首先緩衝 N個測量值,然後使用 N個測量值來計算CSI,在該情況下需要 N個CPU。此外, 是用於通道測量的CSI-RS資源集合中的CSI-RS資源的數量。
第4圖可例示根據新穎方面的用於週期性或半持續性CSI-RS傳輸的CSI-RS和資源配置以支援高速場景的一個實施例。對於週期性或半持續性的CSI來說,用於CSI-RS傳輸的CSI-RS資源在時域中可以配置有週期。在每個週期內,CSI-RS資源可以配置有叢發時段,在該叢發時段內,可以隨著時間重複傳送相同的CSI-RS資源。叢發時段可以小於或等於上述週期。CSI-RS資源的任意兩次重複在時間上可以不重疊。在一個CSI-RS資源集合中,所有的CSI-RS資源均可以配置有叢發時段,或者沒有CSI-RS資源配置叢發時段。配置的所有叢發時段可以具有相同數量的CSI-RS重複。一個叢發時段的所有符號可以處於同一週期內。可以從一個符號處開始CSI-RS重複,其中該符號可以與叢發時段中一個時隙的開始處相距一個偏移。配置有叢發時段的CSI-RS資源的最後一個符號可以是其最後一次重複的最後一個符號。對於週期性的CSI-RS傳送來說,可以透過RRC來更新重複的數量。對於半持續性的CSI-RS傳送來說,可以透過媒體存取控制(Media Access Control,MAC)的控制單元(Control Element,CE)來更新重複的數量。
第5圖可例示根據新穎方面的用於支援高速場景的非週期性CSI-RS傳送的CSI-RS和資源配置的一個實施例。對於非週期性的CSI來說,用於CSI-RS傳送的CSI-RS資源可以配置有叢發時段,在該叢發時段中,相同的CSI-RS資源可以隨時間重複傳送。CSI-RS傳送可以由DCI觸發,並且可以在隨後的時間觸發CSI-RS重複。舉例來講,如第5圖所示,叢發時段的第一時隙可以是時隙 ,其中 是包含觸發DCI的時隙, 是由RRC配置的CSI-RS觸發偏移。對於非週期性的CSI-RS傳送來說,可以透過觸發DCI來指示CSI-RS重複的數量。
第6圖可例示等距CSI-RS重複的一個實施例。叢發時段中的CSI-RS重複可以由符號索引s、符號間隙d和數量N來通知(signal),其中CSI-RS資源可以從叢發時段的第一時隙中的符號s開始,每d個符號重複一次,一共重複N次。在第6圖的示例中,s=1,d=3,N=7,這意味著在配置的叢發時段內,CSI資源可以從第一時隙n的符號s=1開始,每d=3個符號重複一次,總共重複N=7次(R0-R6)。在該實施例中,叢發時段可以覆蓋時隙n和時隙n+1,並且每對相鄰的CSI-RS傳送可以由d=3個符號的相等距離隔開。
請注意,上述實施例可以將「符號」作為時間單元。對於等距CSI-RS重複來說,另一種將「時隙」作為時間單元的配置也是可以適用的,在該配置中可以將上述實施例中的符號間隙d設置為一個時隙中包含的OFDM符號數量的整數倍,比如1倍(如符號間隙d為14個OFDM符號或1個時隙)、2倍(如符號間隙d為28個OFDM符號或2個時隙)等。或者,也可以說,叢發時段中的CSI-RS重複可以直接利用時間單元「時隙」來通知。舉例來講,叢發時段中的CSI-RS重複可以由時隙索引s’、時隙間隙d’和數量N來通知,其中CSI-RS資源可以從時隙s’開始,每d’個時隙重複一次,總共重複N次。
第7圖可例示基於時隙的CSI-RS重複的一個實施例。叢發時段中的CSI-RS重複可以由時隙數量(N)和時隙內的符號位置(s)來通知。每個時隙的符號位置可以相同。在第7圖的示例中,N=2,s=1、5、9、13,這意味著叢發時段可以持續N=2個時隙,每個CSI-RS資源可以出現在每個時隙的符號1、5、9和13處。在該示例中,時隙n中的CSI-RS傳送R0-R3和時隙n+1中的R4-R7可以發生在相同的符號s=1、5、9、13處。
第8圖是根據新穎方面的具有叢發時段和重複的CSI-RS配置以用於支援高速的週期性或半持續性CSI-RS傳輸的方法的流程圖。在步驟801,UE可以從基地台接收用於週期性或半持續性CSI-RS傳送的CSI-RS配置資訊。在步驟802,UE可以確定具有CSI-RS週期的CSI-RS資源,其中,可以在每個CSI-RS週期內的叢發時段中重複傳送CSI-RS。在步驟803,UE可以對在叢發時段中接收到的下行鏈路通道的複數個CSI-RS重複進行測量。在步驟804,UE可以基於對複數個CSI-RS重複的測量來估計下行鏈路通道的CSI。UE可以從叢發時段中的複數個CSI-RS重複中獲取多普勒資訊。
第9圖是根據新穎方面的具有叢發時段和重複的CSI-RS配置以用於支援高速的非週期性CSI-RS傳輸的方法的流程圖。在步驟901,UE可以從基地台接收用於非週期性CSI-RS傳送的CSI-RS配置資訊。在步驟902,UE可以確定非週期性CSI-RS傳送的觸發條件,其中,可以在叢發時段中重複傳送CSI-RS。在步驟903,UE可以對在叢發時段中接收到的下行鏈路通道的複數個CSI-RS重複進行測量。在步驟904,UE可以基於對複數個CSI-RS重複的測量來估計下行鏈路通道的CSI。UE可以從叢發時段中的複數個CSI-RS重複中獲取多普勒資訊。
本發明雖結合特定實施例揭露如上以用於指導目的,但是其並非用以限定本發明的範圍。相應地,在不偏離本發明請求項所闡述的範圍內,可對上述實施例的各種特徵進行修改、調整和組合。
100, 200:行動通訊網路 101, 201:gNB 102, 211, 302:UE 111~114, 311~341, 801~804, 901~904:步驟 202, 212:存儲介質 203, 213:處理器 204:排程器 205:預編碼器 206:MIMO編碼電路 207, 217:控制/配置電路 208, 218:收發器模組 209, 219:程式指令 215:估計電路 216:測量電路 220:報告電路 221, 231:天線
第1圖可例示根據新穎方面的具有用於高速的CSI-RS和資源配置的NR行動通訊網路。 第2圖可例示執行本發明實施例的基地台和UE的簡化框圖。 第3圖可例示根據新穎方面的用於CSI-RS和資源配置、CSI測量、估計和報告的整體進程的時序圖。 第4圖可例示根據新穎方面的用於週期性或半持續性CSI-RS傳輸的CSI-RS和資源配置以支援高速場景的一個實施例。 第5圖可例示根據新穎方面的用於支援高速場景的非週期性CSI-RS傳輸的CSI-RS和資源配置的一個實施例。 第6圖可例示等距(equal-distance)CSI-RS重複的一個實施例。 第7圖可例示基於時隙的CSI-RS重複的一個實施例。 第8圖是根據新穎方面的具有叢發時段和重複的CSI-RS配置以用於支援高速的週期性或半持續性CSI-RS傳輸的方法的流程圖。 第9圖是根據新穎方面的具有叢發時段和重複的CSI-RS配置以用於支援高速的非週期性CSI-RS傳輸的方法的流程圖。
801~804:步驟

Claims (12)

  1. 一種用於行動通訊的方法,包括:由一使用者設備從一基地台接收用於週期性或半持續性通道狀態資訊參考訊號傳送的通道狀態資訊參考訊號配置資訊;確定具有一通道狀態資訊參考訊號週期的一通道狀態資訊參考訊號資源,其中,在每個通道狀態資訊參考訊號週期內的一叢發時段中重複傳送通道狀態資訊參考訊號;對在所述叢發時段中接收到的一下行鏈路通道的複數個通道狀態資訊參考訊號重複進行測量;以及基於對所述複數個通道狀態資訊參考訊號重複的所述測量來估計所述下行鏈路通道的通道狀態資訊,其中,所述使用者設備被配置有用於通道狀態資訊報告的一上層參數,其中,需要的處理單元數量O CPU =KN,其中K為所述通道狀態資訊參考訊號資源的數量,N為所述通道狀態資訊參考訊號重複的數量。
  2. 如請求項1所述之用於行動通訊的方法,其中,所述通道狀態資訊參考訊號重複由一時隙索引s、一時隙間隙d和一數量N來通知,其中,從時隙s開始,所述通道狀態資訊參考訊號資源每d個時隙重複一次,總共重複N次。
  3. 如請求項1所述之用於行動通訊的方法,其中,所述通道狀態資訊參考訊號重複由一符號索引s、一符號間隙d和一數量N來通知,其中,從所述叢發時段的一第一時隙中的符號s開始,所述通道狀態資訊參考訊號資源每d個符號重複一次,總共重複N次。
  4. 如請求項1所述之用於行動通訊的方法,其中,所述叢發時段中的所述通道狀態資訊參考訊號重複由一時隙數量和在每個時隙內的一符號位置來通知。
  5. 如請求項1所述之用於行動通訊的方法,其中,對於同一通道狀態資訊參考訊號資源集合中的通道狀態資訊參考訊號資源來說,所配置的每個叢發時段具有相同數量的通道狀態資訊參考訊號重複。
  6. 如請求項1所述之用於行動通訊的方法,其中,對於半持續性的通道狀態資訊參考訊號傳送來說,透過媒體存取控制的控制單元來更新所述通道狀態資訊參考訊號重複的數量;以及對於週期性的通道狀態資訊參考訊號傳送來說,透過無線電資源控制信令來更新所述通道狀態資訊參考訊號重複的數量。
  7. 一種用於行動通訊的使用者設備,包括:一接收器,從一基地台接收用於週期性或半持續性通道狀態資訊參考訊號傳送的通道狀態資訊參考訊號配置資訊;一控制電路,確定具有一通道狀態資訊參考訊號週期的通道狀態資訊參考訊號資源,其中,在每個通道狀態資訊參考訊號週期內的一叢發時段中重複傳送通道狀態資訊參考訊號;一測量電路,對在所述叢發時段中接收到的一下行鏈路通道的複數個通道狀態資訊參考訊號重複進行測量;以及一通道狀態資訊計算電路,基於對所述複數個通道狀態資訊參考訊號重複的所述測量來估計所述下行鏈路通道的通道狀態資訊,其中,所述使用者設備被配置有用於通道狀態資訊報告的一上層參數,其中,需要的處理單元數量O CPU =KN,其中K為所述通道狀態資訊參考訊號資源的數量,N為所述通道狀態資訊參考訊號重複的數量。
  8. 一種用於行動通訊的方法,包括:由一使用者設備從一基地台接收用於非週期性通道狀態資訊參考訊號傳送的通道狀態資訊參考訊號配置資訊; 確定所述非週期性通道狀態資訊參考訊號傳送的一觸發條件,其中,在一叢發時段內重複傳送通道狀態資訊參考訊號;測量在所述叢發時段內接收到的一下行鏈路通道的複數個通道狀態資訊參考訊號重複;以及基於對所述複數個通道狀態資訊參考訊號重複的所述測量來估計所述下行鏈路通道的通道狀態資訊,其中,所述使用者設備被配置有用於通道狀態資訊報告的一上層參數,其中,需要的處理單元數量O CPU =KN,其中K為通道狀態資訊參考訊號資源的數量,N為所述通道狀態資訊參考訊號重複的數量。
  9. 如請求項8所述之用於行動通訊的方法,其中,所述觸發條件包括:所述使用者設備接收到用於觸發所述非週期性通道狀態資訊參考訊號傳送的觸發下行鏈路控制資訊。
  10. 如請求項9所述之用於行動通訊的方法,其中,所述通道狀態資訊參考訊號重複的一數量由所述觸發下行鏈路控制資訊來指示。
  11. 如請求項9所述之用於行動通訊的方法,其中,所述觸發下行鏈路控制資訊包含在時隙n,所述複數個通道狀態資訊參考訊號重複從時隙n+X開始,其中X為通道狀態資訊參考訊號觸發偏移。
  12. 如請求項11所述之用於行動通訊的方法,其中,所述通道狀態資訊參考訊號觸發偏移X由無線電資源控制信令配置。
TW111124905A 2021-07-05 2022-07-04 用於行動通訊的方法及使用者設備 TWI807902B (zh)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US202163218437P 2021-07-05 2021-07-05
US63/218,437 2021-07-05
US17/825,424 2022-05-26
US17/825,424 US20230007659A1 (en) 2021-07-05 2022-05-26 Channel state information reference signal configuration for high velocity

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TW202304240A TW202304240A (zh) 2023-01-16
TWI807902B true TWI807902B (zh) 2023-07-01

Family

ID=84771015

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW111124905A TWI807902B (zh) 2021-07-05 2022-07-04 用於行動通訊的方法及使用者設備

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20230007659A1 (zh)
CN (1) CN115589611A (zh)
TW (1) TWI807902B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220286179A1 (en) * 2021-03-05 2022-09-08 Qualcomm Incorporated Channel state information for multiple communication links

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20210127389A1 (en) * 2018-07-05 2021-04-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Resource scheduling method and apparatus
CN113016151A (zh) * 2018-08-09 2021-06-22 中兴通讯股份有限公司 用于无线系统的天线组操作

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20210127389A1 (en) * 2018-07-05 2021-04-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Resource scheduling method and apparatus
CN113016151A (zh) * 2018-08-09 2021-06-22 中兴通讯股份有限公司 用于无线系统的天线组操作

Also Published As

Publication number Publication date
CN115589611A (zh) 2023-01-10
US20230007659A1 (en) 2023-01-05
TW202304240A (zh) 2023-01-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11140569B2 (en) Method and radio node for handling CSI reporting
US20210258090A1 (en) Method and apparatus for csi reporting in wireless communication system
CN115174318B (zh) 无线通信系统中的终端和基站及其方法
US11411700B2 (en) Method and device for supporting repetitive CSI-RS resource transmission in mobile communication system
US10454555B2 (en) Channel state information feedback method and apparatus for 2-dimensional massive MIMO communication system
US10454554B2 (en) Interference measurement method and apparatus for use in mobile communication system
TWI446734B (zh) 探測參考信號配置
US10911176B2 (en) Method and apparatus for reporting channel state information
JP5320170B2 (ja) 無線通信システム、基地局及び端末
US11363473B2 (en) Systems and methods for adaptive SRS transmit antenna selection
CN118101013A (zh) 用于高级无线通信系统中的基于资源的csi获取的方法和装置
US9467211B2 (en) Induced incoherency for joint transmission
US9860777B2 (en) Channel status information feedback method and apparatus for a distributed antenna mobile communication system
CN110365457B (zh) 一种参考信号的传输方法及装置
US20210329517A1 (en) Method and apparatus for configuring and indicating beam information in wireless communication system
CN111769857A (zh) 一种上报终端设备能力的方法和通信装置
CN108702685B (zh) 传输模式的信息的传输方法、网络设备、终端设备和系统
WO2018033148A1 (en) A method to transmit channel state information reference signals in large mimo systems
CN114258640A (zh) 用于csi反馈的方法、设备和计算机存储介质
TWI807902B (zh) 用於行動通訊的方法及使用者設備
GB2496451A (en) Designating a subframe for channel state information measurement at least a specified number of subframes before a subframe in which it is to be reported
TWI807903B (zh) 下行鏈路通道狀態資訊計算和報告方法
US20230006793A1 (en) Method for channel state information measurement and computation for high mobility
CN107317664B (zh) 一种控制信道的传输方法
CN117641438A (zh) 一种信道状态的反馈方法及相关设备