TW202408283A - 在具有可變功率之網路中操作 - Google Patents
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Abstract
本文描述用於具有可變功率傳輸之網路中的無線傳輸/接收單元(WTRU)操作(例如,基於節能操作模式)的系統、方法、及工具。裝置(例如,WTRU)可經組態以執行一或多個動作。該裝置可接收組態資訊,該組態資訊指示與通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)資源相關聯的功率偏移。該裝置可接收該CSI-RS資源的功率偏移改變。該裝置可基於該功率偏移及該功率偏移改變,而判定與該CSI-RS資源相關聯的經調整功率偏移。該裝置可基於與該第一CSI-RS資源相關聯的測量、及該經調整功率偏移,而判定該第一CSI-RS資源的CSI回饋。該裝置可發送一發送CSI回饋報告。
Description
相關申請案之交互參照
本申請案主張於2022年8月8日申請之美國臨時專利申請案第63/395,997號之優先權,其內容以引用方式併入本文中。
使用無線通訊的行動通訊持續演進。第五代可稱為5G。行動通訊之前一(舊有)世代可係例如第四代(4G)長期演進技術(long term evolution, LTE)。
本文描述用於具有可變功率傳輸之網路中的無線傳輸/接收單元(WTRU)操作(例如,基於節能操作模式)的系統、方法、及工具。WTRU可例如使用實體下行鏈路共用通道(physical downlink shared channel, PDSCH)傳輸功率的相關假設來報告通道狀態資訊(channel state information, CSI),其可動態地改變且/或不造成過度的負擔(overhead)。可將輔助資訊提供給網路以設定下行鏈路傳輸功率。WTRU可接收非零功率(non-zero power, NZP) CSI參考信號(CSI reference signal, CSI-RS)資源之群組的組態。WTRU可接收動態傳訊,其可指示可適用於資源群組的功率比及/或天線埠之子集。WTRU可報告CSI,其可包括報告長期CSI。WTRU可例如基於符合WTRU需求的調變及編碼方案(MCS),而報告一建議的NZP CSI-RS對PDSCH功率比。
裝置(例如,WTRU)可包括以下中之一或多者:記憶體、接收器及傳輸器(例如,收發器)、或處理器,其中該裝置經組態以執行一或多個動作。該裝置可接收組態資訊。該組態資訊可指示與第一通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)資源相關聯的功率偏移。該裝置可接收該第一CSI-RS資源的功率偏移改變。該裝置可基於與該第一CSI-RS資源相關聯的該功率偏移及該第一CSI-RS資源的該功率偏移改變,而判定與該第一CSI-RS資源相關聯的經調整功率偏移。該裝置可基於與該第一CSI-RS資源相關聯的測量及與該第一CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移,而判定該第一CSI-RS資源的CSI回饋。該裝置可發送一發送CSI回饋報告。該CSI回饋報告可指示該第一CSI-RS資源的該CSI回饋。
該組態資訊可指示與第二CSI-RS資源相關聯的功率偏移。該裝置可接收該第二CSI-RS資源的功率偏移改變。該裝置可基於與該第二CSI-RS資源相關聯的該功率偏移及該第二CSI-RS資源的該功率偏移改變,而判定與該第二CSI-RS資源相關聯的經調整功率偏移。該裝置可基於與該第二CSI-RS資源相關聯的測量及與該第二CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移,而判定該第二CSI-RS資源的CSI回饋。該CSI回饋報告可包括該第二CSI-RS資源之該CSI回饋的指示。
該CSI回饋報告可包括與該第一CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移及與該第二CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移的指示。
該第一CSI-RS資源可係第一非零功率(NZP) CSI-RS資源,且與該第一CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移可經判定為實體下行鏈路共用通道(PDSCH)每資源元素能量(energy-per-resource-element, EPRE)對NZP CSI-RS EPRE的比率。
該第一CSI-RS資源可係第一非零功率(NZP) CSI-RS資源。該組態資訊可包括NES狀態索引、相關聯至該NES狀態索引的天線埠之數目、及/或可變天線埠群組對該第一CSI-RS資源的關聯性。該裝置可基於相關聯至該NES狀態索引的天線埠之該數目,而判定用於該第一CSI-RS資源的天線埠之數目。
該CSI回饋報告可基於用於該第一CSI-RS資源的天線埠之經判定的該數目。
與該第一CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移可係與該第一CSI-RS資源相關聯之該功率偏移與該第一CSI-RS資源之該功率偏移改變的總和。
可執行用於具有可變功率傳輸之網路中的無線傳輸/接收單元(WTRU)操作(例如,基於節能操作模式)的方法。該方法可包括接收組態資訊。該組態資訊可指示與第一通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)資源相關聯的功率偏移。該方法可包括接收該第一CSI-RS資源的功率偏移改變。該方法可包括基於與該第一CSI-RS資源相關聯的該功率偏移及該第一CSI-RS功率偏移群組的該功率偏移改變,而判定與該第一CSI-RS資源相關聯的經調整功率偏移。該方法可包括基於與該第一CSI-RS資源相關聯的測量及與該第一CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移,而判定該第一CSI-RS資源的CSI回饋。該方法可包括發送CSI回饋報告。該CSI回饋報告可包括該第一CSI-RS資源之該CSI回饋的指示。
該組態資訊可指示與第二CSI-RS資源相關聯的功率偏移。該方法可包括:接收該第二CSI-RS資源的功率偏移改變;基於與該第二CSI-RS資源相關聯的該第二功率偏移及該第二CSI-RS資源的該功率偏移改變,而判定與該第二CSI-RS資源相關聯的經調整功率偏移;及基於與該第二CSI-RS資源相關聯的測量及與該第二CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移,而判定該第二CSI-RS資源的CSI回饋。該CSI回饋報告可包括該第二CSI-RS資源之該CSI回饋的指示。
裝置(例如,WTRU)可包括以下中之一或多者:記憶體、接收器及傳輸器(例如,收發器)、或處理器,其中該裝置經組態以執行一或多個動作。該裝置可接收組態資訊。該裝置可接收組態資訊,其中該組態資訊指示與第一通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)資源相關聯的第一功率偏移。該裝置可接收與該第一CSI-RS資源相關聯的第二功率偏移。該裝置可基於與該第一CSI-RS資源相關聯的測量及該第二功率偏移而判定CSI回饋。該裝置可發送CSI回饋報告。該CSI回饋報告可包括該CSI回饋的指示。
該組態資訊可指示該第一CSI-RS資源係與第一CSI-RS功率偏移群組相關聯。
該第二功率偏移的該指示可在該第一功率偏移的該指示之後接收。該裝置可判定該第二功率偏移係最後接收功率偏移。該裝置可以基於該最後接收功率偏移(例如,該第二功率偏移)而判定CSI回饋。
在該CSI回饋之該判定中使用功率偏移可限於使用該最後接收功率偏移。
圖1A係繪示一或多個經揭示實施例可實施於其中之實例通訊系統100的圖。通訊系統100可以是提供內容(諸如語音、資料、視訊、傳訊、廣播等)至多個無線使用者的多重存取系統。通訊系統100可使多個無線使用者能夠通過系統資源(包括無線頻寬)的共用而存取此類內容。例如,通訊系統100可採用一或多個通道存取方法,諸如分碼多重存取(code division multiple access, CDMA)、分時多重存取(time division multiple access, TDMA)、分頻多重存取(frequency division multiple access, FDMA)、正交FDMA (orthogonal FDMA, OFDMA)、單載波FDMA (single-carrier FDMA, SC-FDMA)、零尾唯一字DFT擴展OFDM (zero-tail unique-word DFT-Spread OFDM, ZT UW DTS-s OFDM)、唯一字OFDM (unique word OFDM, UW-OFDM)、資源區塊濾波OFDM、濾波器組多載波(filter bank multicarrier, FBMC)、及類似者。
如圖1A所示,通訊系統100可包括無線傳輸/接收單元(WTRU) 102a、102b、102c、102d、RAN 104/113、CN 106/115、公共交換電話網路(public switched telephone network, PSTN) 108、網際網路110、及其他網路112,雖然將理解所揭示的實施例設想任何數目的WTRU、基地台、網路、及/或網路元件。WTRU 102a、102b、102c、102d之各者可經組態以在無線環境中操作及/或通訊的任何類型的裝置。舉實例而言,WTRU 102a、102b、102c、102d(其任一者可稱為「站台(station)」及/或「STA」)可經組態以傳輸及/或接收無線信號,並可包括使用者設備(user equipment, UE)、行動站台、固定或行動訂戶單元、基於訂閱的單元、呼叫器、蜂巢式電話、個人數位助理(personal digital assistant, PDA)、智慧型手機、膝上型電腦、輕省筆電、個人電腦、無線感測器、熱點或Mi-Fi裝置、物聯網(Internet of Things, IoT)裝置、手錶或其他可穿戴式、頭戴式顯示器(head-mounted display, HMD)、車輛、無人機、醫療裝置及應用(例如,遠端手術)、工業裝置及應用(例如,在工業及/或自動化處理鏈背景中操作的機器人及/或其他無線裝置)、消費性電子裝置、在商業及/或工業無線網路上操作的裝置、及類似者。WTRU 102a、102b、102c、及102d的任一者可互換地稱為UE。
通訊系統100亦可包括基地台114a及/或基地台114b。基地台114a、114b之各者為可經組態以與WTRU 102a、102b、102c、102d中之至少一者無線地介接之任何類型的裝置,以促進存取一或多個通訊網路(諸如CN 106/115、網際網路110、及/或其他網路112)。舉實例而言,基地台114a、114b可以是基地收發站(base transceiver station, BTS)、節點B、e節點B、本地節點B、本地e節點B、gNB、NR節點B、站台控制器、存取點(access point, AP)、無線路由器、及類似者。雖然將基地台114a、114b各描繪成單一元件,但將理解基地台114a、114b可包括任何數目的互連基地台及/或網路元件。
基地台114a可係RAN 104/113的部分,該RAN亦可包括其他基地台及/或網路元件(未圖示),諸如基地台控制器(base station controller, BSC)、無線電網路控制器(radio network controller, RNC)、中繼節點等。基地台114a及/或基地台114b可經組態以在一或多個載波頻率上傳輸及/或接收無線信號,其可稱為胞元(cell)(未圖示)。此等頻率可在授權頻譜、非授權頻譜、或授權頻譜及非授權頻譜的組合中。胞元可以為可為相對固定或有可能隨時間變化的特定地理區提供無線服務覆蓋。該胞元可被進一步分成胞元扇區(cell sector)。例如,與基地台114a相關聯的胞元可被分成三個扇區。因此,在一個實施例中,基地台114a可包括三個收發器,亦即,胞元的每個扇區有一個收發器。在一實施例中,基地台114a可採用多輸入多輸出(multiple-input multiple output, MIMO)技術,且可以為胞元的各扇區使用多個收發器。例如,波束成形可用以在所欲空間方向上傳輸及/或接收信號。
基地台114a、114b可透過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c、102d的一或多者通訊,該空中介面可以是任何合適的無線通訊鏈路(例如,射頻(radio frequency, RF)、微波、厘米波、微米波、紅外線(infrared, IR)、紫外線(ultraviolet, UV)、可見光等)。空中介面116可使用任何合適的無線電存取技術(radio access technology, RAT)建立。
更具體地說,如上文提到的,通訊系統100可係多重存取系統且可採用一或多個頻道存取方案,諸如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA、及類似者。例如,RAN 104/113中的基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可實施無線電技術,諸如可使用寬頻CDMA (wideband CDMA, WCDMA)建立空中介面115/116/117的通用行動電信系統(Universal Mobile Telecommunications System, UMTS)地面無線電存取(UTRA)。WCDMA可包括通訊協定,諸如高速封包存取(High-Speed Packet Access, HSPA)及/或演進HSPA (HSPA+)。HSPA可包括高速下行(DL)封包存取(High-Speed Downlink Packet Access, HSDPA)及/或高速UL封包存取(High-Speed Uplink Packet Access, HSUPA)。
在一實施例中,基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可實施無線電技術,諸如可使用長期演進技術(Long Term Evolution, LTE)及/或進階LTE (LTE-Advanced, LTE-A)及/或進階LTE加強版(LTE-Advanced Pro, LTE-A Pro)建立空中介面116的演進UMTS地面無線電存取(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access, E-UTRA)。
在一實施例中,基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可實施無線電技術,諸如可使用新無線電(New Radio, NR)建立空中介面116的NR無線電存取。
在一實施例中,基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可實施多個無線電存取技術。例如,基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可一起實施LTE無線電存取及NR無線電存取,例如使用雙連接性(dual connectivity, DC)原理。因此,由WTRU 102a、102b、102c利用的空中介面可藉由多種類型的無線電存取技術及/或發送至/自多種類型之基地台(例如,eNB及gNB)的傳輸特徵化。
在其他實施例中,基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可實施無線電技術,諸如IEEE 802.11(亦即,無線保真度(Wireless Fidelity, WiFi)、IEEE 802.16(亦即,全球互通微波存取(WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV-DO、暫時性標準2000 (IS-2000)、暫時性標準95 (IS-95)、暫時性標準856 (IS-856)、全球行動通訊系統(GSM)、GSM演進增強型資料速率(EDGE)、GSM EDGE (GERAN)、及類似者。
圖1A中的基地台114b可係無線路由器、本地節點B、本地e節點B、或存取點,例如,且可利用任何合適的RAT以用於促進局部化區(諸如營業場所、家庭、車輛、校園、工業設施、空中走廊(例如,用於由無人機使用)、道路、及類似者)中的無線連接性。在一個實施例中,基地台114b及WTRU 102c、102d可實施無線電技術,諸如IEEE 802.11以建立無線區域網路(wireless local area network, WLAN)。在一實施例中,基地台114b及WTRU 102c、102d可實施無線電技術,諸如IEEE 802.15以建立無線個人區域網路(wireless personal area network, WPAN)。在又另一實施例中,基地台114b及WTRU 102c、102d可利用基於蜂巢式的RAT(例如,WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE-A、LTE-A Pro、NR等)以建立微微胞元或毫微微胞元。如圖1A所示,基地台114b可具有至網際網路110的直接連接。因此,基地台114b可能不需要經由CN 106/115存取網際網路110。
RAN 104/113可與CN 106/115通訊,其可為經組態以提供語音、資料、應用、及/或網際網路協定上的語音(voice over internet protocol, VoIP)服務至WTRU 102a、102b、102c、102d的一或多者的任何類型的網路。資料可具有不同的服務品質(quality of service, QoS)需求,諸如不同的輸送量需求、延遲需求、容錯需求、可靠性需求、資料輸送量需求、行動需求、及類似者。CN 106/115可提供呼叫控制、帳單服務、基於行動定位的服務、預付電話、網際網路連接、視訊分布等、及/或執行高階安全功能,諸如使用者認證。雖然未顯示於圖1A中,將理解RAN 104/113及/或CN 106/115可與採用與RAN 104/113相同之RAT或採用不同RAT的其他RAN直接或間接通訊。例如,除了連接至RAN 104/113(其可利用NR無線電技術)外,CN 106/115亦可與採用GSM、UMTS、CDMA 2000、WiMAX、E-UTRA、或WiFi無線電技術的另一RAN(未圖示)通訊。
CN 106/115亦可作用為用於WTRU 102a、102b、102c、102d的閘道,以存取PSTN 108、網際網路110、及/或其他網路112。PSTN 108可包括提供簡易老式電話服務(plain old telephone service, POTS)的電路交換電話網路。網際網路110可包括使用共同通訊協定的互連電腦網路及裝置的全球系統,諸如TCP/IP網際網路協定套組中的傳輸控制協定(transmission control protocol, TCP)、使用者資料包協定(user datagram protocol, UDP)、及/或網際網路協定(internet protocol, IP)。網路112可包括由其他服務供應商所擁有及/或操作的有線及/或無線通訊網路。例如,網路112可包括連接至一或多個RAN的另一CN,該一或多個RAN可採用與RAN 104/113相同的RAT或不同的RAT。
通訊系統100中的WTRU 102a、102b、102c、102d的一些或全部可包括多模式能力(例如,WTRU 102a、102b、102c、102d可包括用於透過不同的無線鏈路與不同的無線網路通訊的多個收發器)。例如,顯示於圖1A中的WTRU 102c可經組態以與可採用基於蜂巢式的無線電技術的基地台114a,並與可採用IEEE 802無線電技術的基地台114b通訊。
圖1B係繪示實例WTRU 102的系統圖。如圖1B所示,WTRU 102可包括處理器118、收發器120、傳輸/接收元件122、揚聲器/麥克風124、小鍵盤126、顯示器/觸控板128、非可移除式記憶體130、可移除式記憶體132、電源134、全球定位系統(global positioning system, GPS)晶片組136、及/或其他週邊設備138等。將理解WTRU 102可包括上述元件的任何次組合,同時仍與一實施例保持一致。
處理器118可以是一般用途處理器、特殊用途處理器、習知處理器、數位信號處理器(digital signal processor, DSP)、複數個微處理器、與DSP核心關聯的一或多個微處理器、控制器、微控制器、特殊應用積體電路(Application Specific Integrated Circuit, ASIC)、現場可程式化閘陣列(Field Programmable Gate Array, FPGA)電路、任何其他類型的積體電路(integrated circuit, IC)、狀態機、及類似者。處理器118可執行信號編碼、資料處理、電力控制、輸入/輸出處理、及/或使WTRU 102能在無線環境中操作的任何其他功能性。處理器118可耦接至收發器120,該收發器可耦接至傳輸/接收元件122。雖然圖1B將處理器118及收發器120描繪成分開的組件,但將理解處理器118及收發器120可在電子封裝或晶片中整合在一起。
傳輸/接收元件122可經組態以透過空中介面116傳輸信號至基地台(例如,基地台114a)或自該基地台接收信號。例如,在一個實施例中,傳輸/接收元件122可經組態以傳輸及/或接收RF信號的天線。在一實施例中,例如,傳輸/接收元件122可經組態以傳輸及/或接收IR、UV、或可見光信號的發射器/偵測器。在又另一實施例中,傳輸/接收元件122可經組態以傳輸及/或接收RF及光信號二者。應理解傳輸/接收元件122可經組態以傳輸及/或接收無線信號的任何組合。
雖然在圖1B中將傳輸/接收元件122描繪成單一元件,但WTRU 102可包括任何數目的傳輸/接收元件122。更具體地說,WTRU 102可採用MIMO技術。因此,在一個實施例中,WTRU 102可包括二或更多個傳輸/接收元件122(例如,多個天線)以用於透過空中介面116傳輸及接收無線信號。
收發器120可經組態以調變待藉由傳輸/接收元件122傳輸的信號及解調變藉由傳輸/接收元件122接收的信號。如上文提到的,WTRU 102可具有多模式能力。因此,例如,收發器120可包括用於使WTRU 102能經由多個RAT(諸如,NR及IEEE 802.11)通訊的多個收發器。
WTRU 102的處理器118可耦接至揚聲器/麥克風124、小鍵盤126、及/或顯示器/觸控板128(例如,液晶顯示器(liquid crystal display, LCD)顯示器單元或有機發光二極體(organic light-emitting diode, OLED)顯示器單元)並可接收來自其等的使用者輸入資料。處理器118亦可將使用者資料輸出至揚聲器/麥克風124、小鍵盤126、及/或顯示器/觸控板128。額外地,處理器118可存取來自任何類型的合適記憶體(諸如非可移除式記憶體130及/或可移除式記憶體132)的資訊及將資料儲存在任何類型的合適記憶體中。非可移除式記憶體130可包括隨機存取記憶體(random-access memory, RAM)、唯讀記憶體(read-only memory, ROM)、硬碟、或任何其他類型的記憶體儲存裝置。可移除式記憶體132可包括用戶身份模組(subscriber identity module, SIM)卡、記憶棒、安全數位(secure digital, SD)記憶卡、及類似者。在其他實施例中,處理器118可存取來自未實體位於WTRU 102(諸如在伺服器或家用電腦(未圖示)上)上之記憶體的資訊及將資料儲存在該記憶體中。
處理器118可接收來自電源134的電力,並可經組態以分布及/或控制至WTRU 102中之其他組件的電力。電源134可以是用於對WTRU 102供電的任何合適裝置。例如,電源134可包括一或多個乾電池電池組(例如,鎳-鎘(NiCd)、鎳-鋅(NiZn)、鎳氫(NiMH)、鋰離子(Li-離子)等)、太陽能電池、燃料電池、及類似者。
處理器118亦可耦接至GPS晶片組136,該GPS晶片組可經組態以提供關於WTRU 102之目前位置的位置資訊(例如,經度和緯度)。除了(或替代)來自GPS晶片組136的資訊外,WTRU 102可透過空中介面116接收來自基地台(例如,基地台114a、114b)的位置資訊,及/或基於從二或更多個附近基地台接收之信號的時序判定其位置。將理解WTRU 102可藉由任何合適的位置判定方法獲得位置資訊,同時仍與一實施例保持一致。
處理器118可進一步耦接至其他週邊設備138,該等週邊設備可包括提供額外特徵、功能性、及/或有線或無線連接性的一或多個軟體及/或硬體模組。例如,週邊設備138可包括加速度計、電子羅盤、衛星收發器、數位相機(用於相片及/或視訊)、通用串列匯流排(universal serial bus, USB)埠、振動裝置、電視機收發器、免持式頭戴裝置、Bluetooth®模組、調頻(frequency modulated, FM)無線電單元、數位音樂播放器、媒體播放器、視訊遊戲機模組、網際網路瀏覽器、虛擬實境及/或擴增實境(virtual reality and/or augmented reality, VR/AR)裝置、活動追蹤器、及類似者。週邊設備138可包括一或多個感測器,該等感測器可以是陀螺儀、加速度計、霍爾效應感測器、磁力計、定向感測器、近接感測器、溫度感測器、時間感測器;地理位置感測器;高度計、光感測器、觸控感測器、磁力計、氣壓計、手勢感測器、生物特徵感測器、及/或濕度感測器的一或多者。
WTRU 102可包括一些或所有信號(例如,與用於UL(例如,用於傳輸)及下行鏈路(例如,用於接收)二者的特定子訊框關聯)針對其的傳輸及接收可係並行及/或同時的全雙工無線電。全雙工無線電可包括干擾管理單元,以經由硬體(例如,扼流器)或經由處理器(例如,分開的處理器(未圖示)或經由處理器118)的信號處理的其中一者降低及或實質消除自干擾。在一實施例中,WRTU 102可包括一些或所有信號(例如,與用於UL(例如,用於傳輸)或下行鏈路(例如,用於接收)其中一者的特定子訊框關聯)針對其的傳輸及接收的半雙工無線電。
圖1C係根據一實施例繪示RAN 104及CN 106的系統圖。如上文提到的,RAN 104可採用E-UTRA無線電技術以透過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通訊。RAN 104亦可與CN 106通訊。
RAN 104可包括e節點B 160a、160b、160c,雖然應理解RAN 104可包括任何數目的e節點B,同時仍與一實施例保持一致。e節點B 160a、160b、160c各可包括一或多個收發器以用於透過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通訊。在一個實施例中,e節點B 160a、160b、160c可實施MIMO技術。因此,e節點B 160a,例如,可使用多個天線以傳輸無線信號至WTRU 102a,及/或接收來自該WTRU的無線信號。
e節點B 160a、160b、160c之各者可與特定胞元(未圖示)相關聯,並可經組態以處理無線電資源管理決策、交遞決策、UL及/或DL中之使用者的排程、及類似者。如圖1C所示,e節點B 160a、160b、160c可透過X2介面彼此通訊。
顯示於圖1C中的CN 106可包括行動管理實體(mobility management entity, MME) 162、服務閘道(serving gateway, SGW) 164、及封包資料網路(packet data network, PDN)閘道(或PGW)166。雖然將上述元件之各者描繪成CN 106的部分,但將理解此等元件的任一者可由CN操作者之外的實體擁有及/或操作。
MME 162可經由S1介面連接至RAN 104中的e節點B 162a、162b、162c之各者,並可作用為控制節點。例如,MME 162可負責在WTRU 102a、102b、102c、及類似者的最初附接期間認證WTRU 102a、102b、102c的使用者、承載啟動/停用、選擇特定的服務閘道。MME 162可提供控制平面功能以用於在RAN 104與採用其他無線電技術(諸如GSM及/或WCDMA)的其他RAN(未圖示)之間切換。
SGW 164可經由S1介面連接至RAN 104中的e節點B 160a、160b、160c之各者。SGW 164大致可將使用者資料封包路由及轉發至WTRU 102a、102b、102c/路由及轉發來自該等WTRU的使用者資料封包。SGW 164可執行其他功能,諸如在e節點B間交遞期間錨定使用者平面、在DL資料可用於WTRU 102a、102b、102c時觸發呼叫、管理及儲存WTRU 102a、102b、102c的背景、及類似者。
SGW 164可連接至PGW 166,該PGW可將對封包交換網路(諸如網際網路110)的存取提供給WTRU 102a、102b、102c,以促進WTRU 102a、102b、102c與IP賦能裝置之間的通訊。
CN 106可促進與其他網路的通訊。例如,CN 106可將對電路交換網路(諸如PSTN 108)的存取提供給WTRU 102a、102b、102c,以促進WTRU 102a、102b、102c與傳統陸地線路通訊裝置之間的通訊。例如,CN 106可包括作用為CN 106與PSTN 108之間的介面的IP閘道器(例如,IP多媒體子系統(IP multimedia subsystem, IMS)伺服器)或可與該IP閘道器通訊。額外地,CN 106可將對其他網路112的存取提供給WTRU 102a、102b、102c,該等其他網路可包括由其他服務供應商擁有及/或操作的其他有線及/或無線網路。
雖然在圖1A至圖1D中將WTRU描述為無線終端,但設想到在某些代表性實施例中,此一終端可與通訊網路一起使用(例如,暫時地或永久地)有線通訊介面。
在代表性實施例中,其他網路112可以是WLAN。
在基礎設施基本服務集(Basic Service Set, BSS)模式中的WLAN可具有用於BSS的存取點(AP)及與AP相關聯的一或多個站台(STA)。AP可具有對分配系統(Distribution System, DS)或將訊務載入及/或載出BSS之另一類型的有線/無線網路的存取或介面。源自BSS外側之至STA的訊務可通過AP到達並可遞送至該等STA。可將源自STA至BSS外側之目的地的訊務發送至AP以遞送至各別目的地。在BSS內的STA之間的訊務可通過AP發送,例如其中來源STA可將訊務發送至AP且AP可將訊務遞送至目的地STA。可將BSS內的STA之間的訊務視為及/或稱為同級間訊務。同級間流量可使用直接鏈路設置(direct link setup, DLS)在來源STA與目的地STA之間(例如,直接於其間)發送。在某些代表性實施例中,DLS可使用802.11e DLS或802.11z隧道式DLS (tunneled DLS, TDLS)。使用獨立BSS (Independent BSS, IBSS)模式的WLAN可不具有AP,且在IBSS內或使用該IBSS的STA(例如,所有的STA)可彼此直接通訊。IBSS通訊模式在本文中有時可稱為「專設(ad-hoc)」通訊模式。
當使用802.11ac基礎設施操作模式或類似操作模式時,AP可在固定頻道(諸如主頻道)上傳輸信標。主通道可以是固定寬度的(例如,20 MHz寬的頻寬)或經由傳訊動態地設定寬度。主頻道可係BSS的操作頻道並可由STA使用以建立與AP的連接。在某些代表性實施例中,可將具有碰撞避免的載波感測多重存取(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, CSMA/CA)實施例如在802.11系統中。對於CSMA/CA,包括AP的STA(例如,每一個STA)可感測主頻道。若主頻道由特定STA感測/偵測及/或判定成忙碌,該特定STA可退出。一個STA(例如,僅一個站台)可在給定BSS中的任何給定時間傳輸。
高輸送量(High Throughput, HT) STA可使用40 MHz寬的通道以用於通訊,例如經由20 MHz主通道與相鄰或不相鄰的20 MHz通道的組合以形成40 MHz寬的通道。
非常高輸送量(Very High Throughput, VHT) STA可支援20 MHz、40 MHz、80 MHz、及/或160 MHz寬的通道。40 MHz及/或80 MHz通道可藉由組合連續的20 MHz通道來形成。160 MHz通道可藉由組合8個連續的20 MHz通道,或藉由組合二個非連續的80 MHz通道(其可稱為80+80組態)形成。對於80+80組態,在頻道編碼後,可將資料傳過可將資料分成二個串流的區段剖析器。快速傅立葉逆變換(Inverse Fast Fourier Transform, IFFT)處理及時域處理可在各串流上分開完成。可將串流映射至二個80 MHz通道上,且資料可藉由傳輸STA來傳輸。在接收STA的接收器處,用於80+80組態的上述操作可反轉,並可將經組合資料發送至媒體存取控制(Medium Access Control, MAC)。
次1 GHz操作模式是由802.11af及802.11ah所支援。通道操作頻寬及載波在802.11af及802.11ah中相對於使用在802.11n及802.11ac中的通道操作頻寬及載波係降低的。802.11af在電視空白頻段(TV White Space, TVWS)頻譜中支援5 MHz、10 MHz、及20 MHz頻寬,且802.11ah使用非TVWS頻譜支援1 MHz、2 MHz、4 MHz、8 MHz、及16 MHz頻寬。根據代表性實施例,802.11ah可支援儀表類型控制/機器類型通訊(Meter Type Control/Machine-Type Communications),諸如在大型涵蓋區中的MTC裝置。MTC裝置可具有某些能力,例如包括支援(例如,僅支援)某些及/或有限頻寬的有限能力。MTC裝置可包括具有高於臨限之電池壽命的電池(例如,以維持非常長的電池壽命)。
可支援多個頻道及頻道頻寬(諸如802.11n、802.11ac、802.11af、及802.11ah)的WLAN系統包括可指定成主頻道的頻道。主頻道可具有等於由BSS中的所有STA支援的最大共同操作頻寬的頻寬。主頻道的頻寬可由在BSS中操作的所有STA之中的支援最小頻寬操作模式的STA設定及/或限制。在802.11ah的實例中,即使AP及BSS中的其他STA支援2 MHz、4 MHz、8 MHz、16 MHz、及/或其他通道頻寬操作模式,主通道對於支援(例如,僅支援)1 MHz模式的STA(例如,MTC類型裝置)可係1 MHz寬的。載波感測及/或網路配置向量(Network Allocation Vector, NAV)設定可取決於主通道的狀態。例如,若主通道例如因為STA(其僅支援1 MHz操作模式)傳輸至AP而係忙碌的,即使大部分的頻帶維持閒置且可係可用的,可將整個可用頻帶視為係忙碌的。
在美國,可用頻帶(其可由802.11ah使用)是從902 MHz至928 MHz。在韓國,可用頻帶係從917.5 MHz至923.5 MHz。在日本,可用頻帶係從916.5 MHz至927.5 MHz。取決於國碼,可用於802.11ah的總頻寬係6 MHz至26 MHz。
圖1D係根據一實施例繪示RAN 113及CN 115的系統圖。如上文提到的,RAN 113可採用NR無線電技術以透過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通訊。RAN 113亦可與CN 115通訊。
RAN 113可包括gNB 180a、180b、180c,雖然將理解RAN 113可包括任何數目的gNB,同時仍與實施例保持一致。gNB 180a、180b、180c各可包括一或多個收發器以用於透過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通訊。在一個實施例中,gNB 180a、180b、180c可實施MIMO技術。例如,gNB 180a、108b可利用波束成形以傳輸信號至gNB 180a、180b、180c及/或接收來自該等gNB的信號。因此,gNB 180a例如可使用多個天線以傳輸無線信號至WTRU 102a、及/或接收來自該WTRU的無線信號。在一實施例中,gNB 180a、180b、180c可實施載波聚合技術。例如,gNB 180a可將多個組成載波傳輸至WTRU 102a(未圖示)。此等組成載波的子集可在非授權頻譜上,而其餘的組成載波可在授權頻譜上。在一實施例中,gNB 180a、180b、180c可實施協調多點(Coordinated Multi-Point, CoMP)技術。例如,WTRU 102a可接收來自gNB 180a及gNB 180b(及/或gNB 180c)的經協調傳輸。
WTRU 102a、102b、102c可使用與可縮放參數集(numerology)相關聯的傳輸來與gNB 180a、180b、180c通訊。例如,OFDM符號間距及/或OFDM副載波間距可針對不同傳輸、不同胞元、及/或無線傳輸頻譜的不同部分變化。WTRU 102a、102b、102c可使用子訊框或各種長度或可縮放長度的傳輸時間間隔(transmission time interval, TTI)(例如,含有變化數目的OFDM符號及/或持續變化的絕對時間長度)來與gNB 180a、180b、180c通訊。
gNB 180a、180b、180c可經組態以與以獨立組態及/或非獨立組態的WTRU 102a、102b、102c通訊。在獨立組態中,WTRU 102a、102b、102c可與gNB 180a、180b、180c通訊而無需亦存取其他RAN(例如,諸如e節點B 160a、160b、160c)。在獨立組態中,WTRU 102a、102b、102c可將gNB 180a、180b、180c的一或多者使用為行動錨點。在獨立組態中,WTRU 102a、102b、102c可使用在非授權頻帶中的信號來與gNB 180a、180b、180c通訊。在非獨立組態中,WTRU 102a、102b、102c可與gNB 180a、180b、180c通訊/連接至該等gNB,同時亦與另一RAN(諸如e節點B 160a、160b、160c)通訊/連接至該另一RAN。例如,WTRU 102a、102b、102c可實施DC原理以實質同時地與一或多個gNB 180a、180b、180c及一或多個e節點B 160a、160b、160c通訊。在非獨立組態中,e節點B 160a、160b、160c可作用為WTRU 102a、102b、102c的行動錨點,且gNB 180a、180b、180c可提供用於服務WTRU 102a、102b、102c的額外覆蓋及/或輸送量。
gNB 180a、180b、180c之各者可與特定胞元(未圖示)關聯,並可經組態以處理無線電資源管理決策、交遞決策、UL及/或DL中之使用者的排程、網路切片的支援、雙連接性、NR與E-UTRA之間的交互工作、使用者平面資料朝向使用者平面功能(User Plane Function, UPF) 184a、184b的路線、控制平面資訊朝向存取及行動管理功能(Access and Mobility Management Function, AMF) 182a、182b的路線、及類似者。如圖1D所示,gNB 180a、180b、180c可透過Xn介面彼此通訊。
顯示於圖1D中的CN 115可包括至少一個AMF 182a、182b、至少一個UPF 184a、184b、至少一個對話管理功能(Session Management Function, SMF) 183a、183b,並可能包括資料網路(Data Network, DN) 185a、185b。雖然將上述元件之各者描繪成CN 115的部分,但將理解此等元件的任一者可由CN操作者之外的實體擁有及/或操作。
AMF 182a、182b可經由N2介面連接至RAN 113中的gNB 180a、180b、180c中的一或多者,並可作用為控制節點。例如,AMF 182a、182b可負責認證WTRU 102a、102b、102c的使用者、支援網路切片(例如,具有不同需求之不同PDU對話的處理)、選擇特定的SMF 183a、183b、登錄區的管理、NAS傳訊的終止、行動管理、及類似者。網路切片可由AMF 182a、182b使用,以基於正使用之WTRU 102a、102b、102c之服務的類型將用於WTRU 102a、102b、102c的CN支援客製化。例如,不同網路切片可針對不同的使用情形建立,諸如依賴超可靠低延時(ultra-reliable low latency, URLLC)存取的服務、依賴增強大量行動寬頻(enhanced massive mobile broadband, eMBB)存取的服務、用於機器類型通訊(machine type communication, MTC)存取的服務、及/或類似者。AMF 162可提供用於在RAN 113與其他RAN(未圖示)之間切換的控制平面功能,該等其他RAN採用其他無線電技術(諸如LTE、LTE-A、LTE-A Pro、及/或非3GPP存取技術(諸如WiFi))。
SMF 183a、183b可經由N11介面連接至CN 115中的AMF 182a、182b。SMF 183a、183b亦可經由N4介面連接至CN 115中的UPF 184a、184b。SMF 183a、183b可選擇及控制UPF 184a、184b並組態通過UPF 184a、184b之訊務的路線。SMF 183a、183b可執行其他功能,諸如管理及分配UE IP位址、管理PDU工作階段、控制政策執行及QoS、提供下行鏈路資料通知、及類似者。PDU對話類型可係基於IP的、非基於IP的、基於乙太網路的、及類似者。
UPF 184a、184b可經由N3介面連接至RAN 113中的gNB 180a、180b、180c的一或多者,該介面可將對封包交換網路(諸如網際網路110)的存取提供給WTRU 102a、102b、102c,以促進WTRU 102a、102b、102c與IP賦能裝置之間的通訊。UPF 184、184b可執行其他功能,諸如路由及轉發封包、執行使用者平面政策、支援多宿主(multi-homed) PDU對話、處理使用者平面QoS、緩衝下行鏈路封包、提供行動錨定、及類似者。
CN 115可促進與其他網路的通訊。例如,CN 115可包括作用為CN 115與PSTN 108之間的介面的IP閘道器(例如,IP多媒體子系統伺服器)或可與該IP閘道器通訊。額外地,CN 115可將對其他網路112的存取提供給WTRU 102a、102b、102c,該等其他網路可包括由其他服務供應商擁有及/或操作的其他有線及/或無線網路。在一個實施例中,WTRU 102a、102b、102c可經由至UPF 184a、184b的N3介面及UPF 184a、184b與DN 185a、185b之間的N6介面通過UPF 184a、184b連接至區域資料網路(DN) 185a、185b。
鑑於圖1A至圖1D及圖1A至圖1D的對應描述,關於下列一或多者於本文描述之功能的一或多者或全部可藉由一或多個仿真裝置(未圖示)執行:可藉由一或多個仿真裝置(未圖示)執行WTRU 102a至102d、基地台114a至114b、e節點B 160a至160c、MME 162、SGW 164、PGW 166、gNB 180a至180c、AMF 182a至182b、UPF 184a至184b、SMF 183a至183b、DN 185a至185b、及/或本文描述的任何其他(多個)裝置。仿真裝置可經組態以仿真本文描述之功能的一或多者或全部的一或多個裝置。例如,仿真裝置可用以測試其他裝置及/或模擬網路及/或WTRU功能。
仿真裝置可經設計以在實驗室環境及/或操作者網路環境中實施其他裝置的一或多個測試。例如,一或多個仿真裝置可在完全或部分地實施及/或部署為有線及/或無線通訊網路的部分的同時執行該一或多個或全部的功能以測試通訊網路內的其他裝置。一或多個仿真裝置可在暫時地實施/部署成有線及/或無線通訊網路的部分的同時執行一或多個或全部的功能。仿真裝置可針對測試的目的直接耦接至另一裝置及/或可使用空中無線通訊執行測試。
一或多個仿真裝置可在未實施/部署成有線及/或無線通訊網路的部分的同時執行一或多個(包括全部)功能。例如,仿真裝置可使用在測試實驗室及/或非部署(例如,測試)的有線及/或無線通訊網路中的測試場景中,以實施一或多個組件的測試。一或多個仿真裝置可係測試儀器。直接RF耦合及/或經由RF電路系統(例如,其可包括一或多個天線)的無線通訊可由仿真裝置使用以傳輸及/或接收資料。
無線電存取網路(例如,3GPP RAN)可實施網路節能。網路可最小化其用於傳輸及/或接收的功率消耗。功率消耗的最小化可有益於減少操作成本及改善環境永續性。
當不存在資料,則例如從最小化來自網路之傳輸的觀點而言,網路(例如,新無線電(NR))可(例如,非常)有效率。網路(例如,NR)可不始終開啟(always-on)胞元特定參考信號(CRS)。能量消耗可(例如,額外地及/或替代地)減少,例如,如本文所描述。
例如,當不傳輸以用於其他活動(諸如用於接收的基頻(例如,數位)處理或波束成形),則網路可消耗能量。在密集網路中,此「閒置(idle)」功率消耗可能相當大(例如,即使當在一給定週期期間無任何WTRU被服務時)。例如,若在未傳輸至WTRU時網路關閉此等活動,則可減少能量消耗。
網路(例如,NR)可使用多個(例如,許多)埠(例如,至多64個傳輸及接收埠)來支援波束成形。能量消耗可能隨著所利用之埠的數目而增加。埠之最大數目的利用可能不對於所有WTRU皆係必要的。例如,若網路可調適埠之數目(例如,至僅需要的埠之數目),則可減少能量消耗。
網路節能可改良蜂巢式生態系統之操作以(例如使用來自WTRU的支援、回饋、及/或其他輔助)來實現在時間、頻率、空間、及功率域中網路傳輸及接收資源的更有效率調適。回音友善的WTRU操作可支援採用可允許減少操作蜂巢式網路之發射及/或減少操作費用(OPEX)成本的更環保網路部署。一些網路(例如,NR)可(例如,不同於其他網路(諸如長期演進技術(LTE)))不需要始終開啟同步或參考信號的傳輸,且/或可支援可調適頻寬及多輸入多輸出(multiple input multiple output, MIMO)能力。可在不影響一些WTRU(例如,傳統WTRU)的情況下實施電力節約。網路資源之適應可能夠在操作較新部署及較晚世代中實現更大效率。
通道狀態資訊(CSI)可包括例如以下中之一或多者:通道品質索引(CQI);秩指示符(RI);預編碼矩陣索引(PMI);L1通道測量(例如,參考信號接收功率(RSRP)(諸如L1-RSRP)、或訊號干擾對雜訊比(signal interference to noise ratio, SINR));通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)資源指示符(CRI);同步信號(SS)/實體廣播通道(PBCH)區塊資源指示符(SSBRI);層指示符(LI);或藉由WTRU(例如,來自經組態CSI-RS或SS/PBCH區塊)所測量的任何其他測量數量。
上行鏈路控制資訊(UCI)可包括以下中之一或多者:CSI;一或多個HARQ程序之混合自動重複請求(HARQ)回饋;排程請求(SR);鏈路回復請求(LRR);經組態授權UCI(CG-UCI);或可在實體上行鏈路控制通道(PUCCH)及/或實體上行鏈路共用通道(PUSCH)上傳輸的其他控制資訊位元。
通道條件可包括關於無線電/通道之狀態的條件,其可藉由WTRU例如從以下中之一或多者而判定:WTRU測量;基於L3/行動的測量(例如,RSRP、參考信號接收品質(RSRQ));無線電鏈路監測(RLM)狀態;及/或非授權頻譜中的通道可用性(例如,基於先聽後說(listen-before-talk, LBT)程序而判定通道是否經佔用、或通道是否已經歷持續的LBT失敗)。
可用以判定通道條件的WTRU測量可包括以下中之一或多者:L1/SINR/RSRP、通道品質指示符(CQI)、調變及編碼方案(MCS)、通道佔用、接收信號強度指示符(RSSI)、功率餘量(power headroom)、或暴露餘量。
實體隨機存取通道(PRACH)資源可包括以下中之一或多者:PRACH資源(例如,在頻率上);PRACH時機(RO)(例如,在時間上);前序碼格式(例如,在總前序碼持續時間、序列長度、保護持續時間的方面上、及/或在循環前綴之長度的方面上);或可用於在一隨機存取程序中傳輸一前序碼的(例如,某一)前序碼序列。
排程資訊之性質(例如,上行鏈路授權或下行鏈路指派)可包括例如以下中之一或多者:頻率分配;時間配置的態樣,諸如持續時間;優先順序;調變及編碼方案;傳輸區塊大小;空間層的數目;待運載之傳輸區塊的數目;TCI狀態或SRI;重複的數目;或授權係經組態授權類型1、類型2、或動態授權的指示。
藉由下行鏈路控制資訊(DCI)的指示、及/或另一指示可包括例如以下中之一或多者:藉由DCI欄位或藉由用以遮罩實體下行鏈路控制通道(PDCCH)之循環冗餘檢查(CRC)的無線電網路識別符(RNTI)的(例如,明確)指示;藉由性質(諸如DCI格式、DCI大小、控制資源集(CORESET)、及/或搜尋空間;聚合位準;或用於DCI的第一控制通道資源(例如,第一控制通道元素(CCE)之索引)之識別的(例如,隱含)指示(例如,其中性質與值之間的映射可藉由無線電資源控制(RRC)及/或媒體存取控制(MAC)傳訊)。
用語網路可用性狀態(network availability state)及網路節能(NES)狀態(network energy savings (NES) state)可互換地使用。
可(例如,指示、判定、選擇等)提供網路可用性狀態及/或NES狀態。WTRU可例如基於網路可用性狀態(其可表示節點的(例如,gNB的)省電狀態)而判定將在(多個)資源上傳輸或接收。可用性狀態可對應於網路節能狀態或gNB活動位準。可用性狀態可係上行鏈路及/或下行鏈路特定的。可用性狀態可在符號之間、時槽之間、訊框之間、及/或在較長持續時間粒度上改變。可用性狀態可由WTRU判定或由網路(NW)指示。可用性狀態可係例如「開啟(on)」、「關閉(off)」、「降低Tx功率(reduced Tx power)」、「休眠(dormant)」、「微睡眠(micro sleep)」、或「深度睡眠(deep sleep)」。可用性狀態可藉由NW組態參數及/或值而提取。「關閉」的可用性狀態可指示(例如,表示)節點的(gNB的)基頻硬體(例如,完全)關閉。「睡眠」的可用性狀態可指示節點(例如,gNB)可(例如,週期性地)受到喚醒,以傳輸(多個)信號(例如,存在信號(presence signal)、同步、及/或參考信號)且/或接收(多個)UL信號。在一些實例中,一或多個可用性狀態可具有不可用的(多個)DL及/或UL資源(例如,在某些時間週期期間),其可使網路能夠關閉基頻處理及/或其他活動(例如,以減少功率消耗)。可(例如,僅)使得一些測量資源(例如,SSB或CSI-RS)在一或多個(例如,某些)可用性狀態中變得可用。
WTRU可(例如,在某些條件下)將一請求傳輸至網路(例如,喚醒請求),以將可用性狀態修改至使一或多個資源可用於WTRU的狀態。喚醒請求可包括可藉由在節點(例如gNB)的(例如,低複雜度)接收器(例如,其能量消耗需求最小)來解碼的傳輸。在本文中,喚醒請求(wake up request)、開啟請求(turn on request)、及接通WTRU輔助資訊(switch on WTRU assistance information)可互換地使用。在一或多個可用性狀態(例如,「微睡眠」或「深度睡眠」狀態)中,可(例如,排他性地)使用喚醒請求。喚醒請求可係指由WTRU傳輸以用於請求改變可用性狀態的實體上行鏈路信號(例如,藉由該實體上行鏈路信號而實施)。喚醒請求信號可基於實體層組態而實施。接通請求可(例如,以其他方式)係從WTRU至網路的實體層指示或L2指示。接通請求指示可經遞送為MAC CE、UCI、無線電資源控制(RRC)傳訊、PUCCH、或RACH指示。接通請求指示可包括接通WTRU輔助資訊及/或定位報告。
WTRU可基於(例如,接收)可用性狀態指示(例如,來自L1/L2傳訊,諸如群組共同DCI或指示)而判定可用性狀態。WTRU可形成接收週期DL傳訊(例如,或缺乏其)而(例如,隱含地)判定可用性狀態。WTRU可例如基於(多個)資源是否可適用於作用中可用性狀態,而判定資源是否可用於經判定網路可用性狀態的傳輸/接收及/或測量。
可用性狀態可適用於至少一個傳輸、接收、及/或測量資源。可用性狀態可適用於至少一個時間週期,諸如時槽及/或時間符號。可用性狀態可適用於服務胞元、胞元群組、頻帶、頻寬部分(BWP)、TRP、一組空間元素、及/或頻寬部分內的頻率範圍。
例如,在接收改變胞元或TRP之可用性狀態的DL傳訊之後,WTRU可將與胞元、載波、TRP、及/或頻帶相關聯的作用中可用性狀態判定為「關閉」、「深度睡眠」、或「微睡眠」。例如,WTRU可在廣播傳訊、RRC傳訊、DCI(例如,群組共同DCI)、及/或DL MAC CE上接收關閉命令。WTRU可例如基於接收可用性狀態指示(例如,經由L1/L2傳訊,諸如群組共同DCI或指示),而判定與胞元、載波、TRP、及/或頻帶相關聯的可用性狀態。
例如,WTRU可例如基於以下中之一或多者而(例如,隱含地)判定與胞元、載波、TRP、及/或頻帶相關聯的可用性狀態(例如,「關閉」、「深度睡眠」、「微睡眠」、或「休眠」):接收指示可用性狀態之改變的命令或信號;gNB DTX狀態(例如,指示gNB是否處於作用中時間,或者相關聯的活動計時器是否正在運行);缺乏存在指示的偵測;時間(例如,一天中的一時間);相關聯胞元(例如,相同MAC實體之另一載波、相同胞元群組中之另一載波、相同gNB中之另一載波、相同gNB中之另一扇區、及/或經組態的相關聯胞元或容量強化胞元)之可用性;偵測到PSS(例如,僅PSS)信號及/或(例如,經簡化/經精簡(stripped down))SSB信號;偵測到RS信號(例如,CSI-RS、定位參考信號(PRS)、追蹤參考信號(TRS))、或缺乏其偵測;WTRU的RRC狀態(例如,閒置、非作用中、或經連接模式);是否已接收呼叫(例如,在經組態的時間窗內);或是否已(例如,在經組態的時間窗內)接收系統資訊(例如,週期SI或SIB之子集)。
WTRU可例如基於接收指示可用性狀態之改變的命令或信號(諸如經連接模式中的群組共同DCI、或RRC傳訊),而(例如,隱含地)判定與胞元、載波、TRP、及/或頻帶相關聯的可用性狀態(例如,「關閉」、「深度睡眠」、「微睡眠」、或「休眠」)。WTRU可例如基於接收週期DL傳訊而(例如,隱含地)判定可用性狀態。WTRU可經組態或經指定以將可用性狀態與一或多個DL信號類型(例如,SSB、部分SSB)、及/或一或多個週期相關聯。
例如,WTRU可例如基於缺乏存在指示的偵測,而(例如,隱含地)判定與胞元、載波、TRP、及/或頻帶相關聯的可用性狀態(例如,「關閉」、「深度睡眠」、「微睡眠」、或「休眠」)。例如,若在一或多個存在指示時機未偵測到存在指示,則WTRU可判定與胞元相關聯的可用性狀態(例如,「關閉」或「深度睡眠」)。例如,WTRU可基於誤判(例如,在數個連續誤判之後)、及/或在計時器期滿之後(例如未偵測到存在信號),而判定(例如,假設)或改變胞元的可用性狀態。在一些實例中,WTRU可判定可用性狀態係作用中的,或在與可用性狀態相關聯的計時器期滿之後停用。WTRU可例如基於缺乏(例如,週期性)DL傳訊的接收而(例如,隱含地)判定可用性狀態。例如,WTRU可經組態具有信號品質臨限(例如,RSRP臨限)。例如,若WTRU未偵測到與可用性狀態相關聯的信號(例如,存在信號或SSB)(其中信號強度(例如,處於或)高於信號品質臨限),則WTRU可判定可用性狀態非作用中,且/或可判定不同的可用性狀態。標準/條件(例如,亦)可與缺乏存在信號之識別序列的偵測(例如,PSS序列的偵測)結合。
例如,WTRU可例如基於時間(例如,一天中的一時間)而(例如,隱含地)判定與胞元、載波、TRP、及/或頻帶相關聯的可用性狀態(例如,「關閉」、「深度睡眠」、「微睡眠」、或「休眠」)。例如,WTRU可經組態以取決於時間(例如,一天中的一時間)而針對胞元(例如,容量強化胞元)之一經組態子集判定(例如,自動地假設)某一可用性狀態(例如,關閉、睡眠、或休眠)。在一些實例中,WTRU可判定一容量強化胞元的可用性狀態為「開啟」達第一組態時間(例如,當天之(多個)小時),「深度睡眠」達第二組態時間(例如,當天之(多個)小時),且/或「關閉」達第三組態時間(例如,當天之(多個)小時)。
WTRU可經組態以監測可特徵化網路活動之位準(例如,可用性狀態)的指示。網路活動可與網路節點(gNB)及/或胞元相關聯。WTRU可針對屬於相同節點(例如,gNB)之部分的多個(例如,所有)胞元(例如,相同MAC實體之胞元)判定(例如,假設)相同可用性狀態。網路活動指示(例如,存在指示)可包括通道(例如,PDCCH)及/或信號(例如,序列)。活動指示可指示WTRU可從相關聯的gNB及/或胞元所預期的活動之位準(例如,減少的活動)。活動指示可包括其他gNB/胞元之活動資訊。活動指示可係具有群組共同傳訊的PDCCH。例如,NW可將群組共同DCI傳輸至指示UL及/或DL中之活動狀態或活動位準之改變的WTRU之群組(例如,服務胞元中的WTRU)。PDCCH之CRC可使用專用的「活動指示RNTI (activity indication RNTI)」來拌碼(scramble)。WTRU可經組態具有與活動指示PDCCH之監測時機相關聯的至少一個搜尋空間。指示可包括例如進入睡眠(go-to-sleep)信號,例如(預)定義/(預)組態序列。例如,若/當WTRU偵測到序列,則WTRU可預期降低的活動位準(例如,在特定/經組態的持續時間內)。WTRU可啟動經連接模式DRX (C-DRX)達經指示/經組態的時間週期。在一些實例中,多個(例如,兩個)序列可用以指示常規活動及減少的活動。
在PDCCH或活動指示內的傳訊可包括例如以下中之至少一者:在一時間間隔(例如,可用性狀態)內之相關聯gNB/胞元之預期活動位準;(例如,各)活動位準(例如,可用性狀態)之傳輸及/或接收屬性;可用於/施加於(多個)相關聯/經指示活動位準的一或多個(例如,一組)組態;在其上假設活動位準的一時間間隔,(例如,如可在PDCCH或活動指示之部分中傳訊);或在其上判定(例如,假設)活動位準的一(預)判定/(預組態時間間隔。
在PDCCH及/或活動指示內的傳訊可包括在一時間間隔(例如,可用性狀態)內之相關聯gNB/胞元之預期活動位準。活動位準可經預定及/或經組態。活動位準可包括常規及減少的活動。傳訊可指示活動位準。例如,位元「1」可指示常規活動,而位元「0」可指示減少的活動。
在PDCCH及/或活動指示內的傳訊可包括(例如,各)活動位準(例如,可用性狀態)的傳輸及接收屬性。例如,WTRU可(例如,在減少的活動期間)不(例如,被預期要)監測某些PDCCH搜尋空間(例如,包括所有SS)、接收某些類型的PDSCH(例如,包括所有PDSCH)、傳輸PUCCH/PUSCH、及/或執行某些測量。
在PDCCH及/或活動指示內的傳訊可包括與若/當活動位準經指示則可使用/施加之活動位準相關聯的一或多個(例如,一組)組態。與活動位準相關聯的組態可指示例如SS組態、CSI報告組態、傳輸SSB之索引等。一組(例如,各組)組態可具有與活動位準相關聯的屬性。與活動位準相關聯的屬性可包括例如可設定成「減少的活動(reduced activity)」的標籤。
在PDCCH及/或活動指示內的傳訊可包括在其上判定/假設活動位準的一時間間隔。例如,可使用位元圖來指示時間間隔。位元圖中之(例如,各)位元可與特定持續時間(例如,槽或訊框)相關聯。例如,位元「1」可指示常規活動,而位元「0」可指示在相關聯訊框上之減少的活動。時間間隔可使用開始時間及/或間隔長度來指示。開始時間可例如藉由將一(例如,固定)偏移添加至接收到指示的時間而判定。間隔之長度可在指示PDCCH中組態或傳訊。
WTRU可例如在目前服務胞元或容量強化胞元經關閉及/或若符合某一(例如,經組態、經指示、經指定)條件的情況下,經組態或預定義具有替代服務胞元以執行初始存取、行動、或胞元重選。WTRU可(例如,每廣播傳訊或專用傳訊)經組態具有回退(fallback)或替代的服務胞元之清單(例如,每服務胞元或每gNB)。例如,WTRU可向與自其接收關閉指示之胞元或gNB相關聯的一替代服務胞元起始胞元重選及/或行動程序。在一些實例中,關閉或進入睡眠指示可(例如,動態地)指示WTRU回退或連接至哪個胞元。例如,可藉由專用或廣播傳訊提供指示。例如,若WTRU處於雙連線性,則回退胞元可(預)組態/(預)定義為主節點胞元。回退/替代胞元可(預)組態或(預)定義為與不同RAT或頻帶相關聯的胞元。例如,WTRU可回退至與自其接收關閉指示之胞元或gNB相關聯的LTE或FR1胞元,(例如,若WTRU處於載波聚合(CA)、或處於使用多個RAT或多個頻帶的雙連接性(DC))。
例如,若可適用於作用中可用性狀態,則WTRU可判定上行鏈路或下行鏈路資源及/或信號可用於經判定網路可用性狀態的傳輸/接收及/或測量。WTRU可判定一或多個測量資源及/或信號(例如,其等之子集合)(例如,SSB、CSI-RS、TRS、PRS)不可適用於一或多個(例如,某些)可用性狀態。WTRU可判定一或多個上行鏈路或下行鏈路資源(例如,其等之子集合)(例如,PRACH、PUSCH、PUCCH)不可適用於某些可用性狀態。WTRU可例如(例如,僅)在NW可用性狀態之子集中傳輸一或多個(例如,一些)上行鏈路信號(例如,探測參考信號(SRS)、週期性SRS (pSRS)、PRACH、UCI)。
可提供胞元存在指示。WTRU可進行監測,以用於接收與經組態具有一或多個可用性狀態(例如,開啟、關閉、休眠、及/或深度睡眠)之gNB相關聯的存在指示或信號。存在指示可係由正在睡眠(例如,處於某些可用性狀態,諸如深度睡眠、微睡眠、休眠、或關閉)之相關聯胞元或gNB所傳輸的實體下行鏈路信號。存在指示可(例如,替代地)係例如藉由廣播傳訊(例如,系統資訊區塊(SIB))或藉由專用傳訊(例如,RRC傳訊或MAC CE)所遞送至WTRU的下行鏈路資訊(例如,下行鏈路資訊位元)。
WTRU可改變至基於(例如,WTRU假設為「開啟」的)存在信號/與該存在信號相關聯(例如,基於其之偵測/與該其之偵測相關聯)的可用性狀態。例如,WTRU可(例如,成功地)接收來自所請求胞元的回應。回應可經提供至經傳輸WTRU輔助資訊或接通請求。回應可係DL信號或通道(例如,(多個)SSB、CSI-RS、PRS、PDCCH、DCI、PDSCH、HARQ-ACK)或L2訊息(例如,RRC訊息、DL MAC CE、Msg2、MsgB、或Msg4)的接收。WTRU可例如在傳輸喚醒WTRU輔助資訊或接通請求,或者成功接收回應之後,監測(例如,開始監測)額外TRP、SSB、及/或CSI-RS資源。例如在WTRU(例如,成功地)測量相關聯胞元之測量資源上的通道條件(例如,RSRP、SINR)高於一經組態臨限之後,WTRU可改變至與偵測一存在信號(例如,開啟)相關聯的可用性狀態。
存在指示信號可係例如以下中之至少一者:經簡化或經精簡SSB信號(例如,不具有PBCH多工的PSS/SSS)、寬波束或全向SSB、PRS、CSI-RS、基於能量感測所偵測到的信號(與喚醒無線電相關聯的DL信號(例如,若WTRU配有偵測DL信號的能力))、在不同胞元或TRP上接收的PDSCH或PDCCH(例如,在經組態之資源子集上)、CORESET、或搜尋空間、及/或在不同胞元或TRP上接收的一或多個SSB(例如,在SSB時機之子集上組態)。
可藉由下行鏈路功率降低而提供節能。例如,當存在極少訊務時,gNB可藉由降低下行鏈路傳輸功率而實施網路節能。在降低下行鏈路功率之後會落於覆蓋之外的WTRU可經卸載至鄰近gNB的。網路節能可例如藉由減少用於下行鏈路傳輸的天線元件之數目而(例如,額外外及/或替代地)實施。網路可例如以每TRP為基礎(例如,動態地)調適傳輸功率參數,例如以最大化效能。gNB可經組態以執行調整(例如,具有執行調整的能力),其可取決於所傳輸的實體通道及/或信號。
WTRU可提供CSI回饋。網路(例如,NR)可支援來自WTRU的CSI回饋報告,例如以賦能PDSCH傳輸參數的調適(諸如調變及編碼方案(MCS))。WTRU可例如基於測量代表所欲通道或干涉的至少一個CSI參考信號(CSI-RS)而判定CSI。WTRU可判定(例如,假設)將被傳輸之在參考信號(RS)與PDSCH之間的(例如,某一)功率偏移。功率偏移可針對(例如,各)參考信號(例如,在NZP-CSI-RS資源內的IE powerControlOffset)而經組態。
例如,若gNB動態地改變PDSCH功率以用於節能(例如,特別是若/當功率偏移係以每個可與多個WTRU共用的CSI-RS資源而半靜態地組態時),則可由WTRU假設以用於CSI回饋之在CSI-RS與PDSCH之間的功率偏移可不同於所使用的功率偏移。在CSI-RS及PDSCH之間的不同功率偏移可(例如,額外地)影響在WTRU接收器側的等化品質。CSI報告可能沒用。效能可例如基於不準確CSI報告而受影響。網路可組態多個CSI報告組態以獲得來自多個可能偏移(例如,在觀察到的PDSCH接收功率與經組態值之間)的回饋,此可導致RRC上的高負擔(例如,由組態的重複所導致)、PUCCH上的高負擔(例如,用於實際報告)、及/或藉由(多個)WTRU的功率評估誤差。例如,若網路動態地切換(例如,開啟或關閉)來自用於PDSCH的天線埠之子集的傳輸,則可能發生類似的問題。
一些WTRU(例如,在胞元中心條件下的WTRU)可經歷遠大於維持經選擇MCS所需的經接收PDSCH功率及SINR。呼叫區(paging area, PA)功率可針對胞元中的多個(例如,所有)WTRU聯合地設定,例如以符合胞元的鏈路預算限制。對於具有良好覆蓋的WTRU,gNB可能使用遠大於所需的功率來傳輸,其可能導致傳輸比所需更多的功率且消耗不必要能量。胞元中心WTRU的PDSCH功率可例如基於WTRU的通道條件(例如,以每WTRU為基礎)而動態地降低。PDSCH功率的動態降低可導致WTRU假設用於CSI回饋之在CSI-RS與PDSCH之間的功率偏移不同於(例如,半靜態地)針對CSI資源所組態之功率偏移。
裝置(例如,WTRU)可包括經組態以執行一或多個動作的處理器。該裝置可接收組態資訊。該組態資訊可指示與通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)資源相關聯的功率偏移。該組態資訊可指示CSI-RS資源係與CSI-RS功率偏移群組相關聯。該裝置可接收指示CSI-RS功率偏移群組之功率偏移改變的功率偏移改變指示。該裝置可基於功率偏移及CSI-RS功率偏移群組之功率偏移改變,而判定與CSI-RS資源相關聯的經調整功率偏移。該裝置可基於與CSI-RS資源相關聯的測量、及與CSI-RS資源相關聯的經調整功率偏移,而判定CSI回饋。該裝置可發送CSI回饋報告(例如,至網路)。該CSI回饋報告可包括該CSI回饋的指示。
裝置(例如,WTRU)可包括以下中之一或多者:記憶體、接收器及傳輸器(例如,收發器)、或處理器,其中該裝置經組態以執行一或多個動作。該裝置可接收組態資訊。該組態資訊可指示與第一通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)資源相關聯的功率偏移。該裝置可接收該第一CSI-RS資源的功率偏移改變。該裝置可基於與該第一CSI-RS資源相關聯的該功率偏移及該第一CSI-RS資源的該功率偏移改變,而判定與該第一CSI-RS資源相關聯的經調整功率偏移。該裝置可基於與該第一CSI-RS資源相關聯的測量及與該第一CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移,而判定該第一CSI-RS資源的CSI回饋。該裝置可發送一發送CSI回饋報告。該CSI回饋報告可指示該第一CSI-RS資源的該CSI回饋。
該組態資訊可指示與第二CSI-RS資源相關聯的功率偏移。該裝置可接收該第二CSI-RS資源的功率偏移改變。該裝置可基於與該第二CSI-RS資源相關聯的該功率偏移及該第二CSI-RS資源的該功率偏移改變,而判定與該第二CSI-RS資源相關聯的經調整功率偏移。該裝置可基於與該第二CSI-RS資源相關聯的測量及與該第二CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移,而判定該第二CSI-RS資源的CSI回饋。該CSI回饋報告可包括該第二CSI-RS資源之該CSI回饋的指示。
該CSI回饋報告可包括與該第一CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移及與該第二CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移的指示。
該第一CSI-RS資源可係第一非零功率(NZP) CSI-RS資源,且與該第一CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移可經判定為實體下行鏈路共用通道(PDSCH)每資源元素能量(EPRE)對NZP CSI-RS EPRE的比率。
該第一CSI-RS資源可係第一非零功率(NZP) CSI-RS資源。該組態資訊可包括NES狀態索引、相關聯至該NES狀態索引的天線埠之數目、及/或可變天線埠群組對該第一CSI-RS資源的關聯性。該裝置可基於相關聯至該NES狀態索引的天線埠之該數目,而判定用於該第一CSI-RS資源的天線埠之數目。
該CSI回饋報告可基於用於該第一CSI-RS資源的天線埠之經判定的該數目。
與該第一CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移可係與該第一CSI-RS資源相關聯之該功率偏移與該第一CSI-RS資源之該功率偏移改變的總和。
可執行用於具有可變功率傳輸之網路中的無線傳輸/接收單元(WTRU)操作(例如,基於節能操作模式)的方法。該方法可包括接收組態資訊。該組態資訊可指示與第一通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)資源相關聯的功率偏移。該方法可包括接收該第一CSI-RS資源的功率偏移改變。該方法可包括基於與該第一CSI-RS資源相關聯的該功率偏移及該第一CSI-RS功率偏移群組的該功率偏移改變,而判定與該第一CSI-RS資源相關聯的經調整功率偏移。該方法可包括基於與該第一CSI-RS資源相關聯的測量及與該第一CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移,而判定該第一CSI-RS資源的CSI回饋。該方法可包括發送CSI回饋報告。該CSI回饋報告可包括該第一CSI-RS資源之該CSI回饋的指示。
該組態資訊可指示與第二CSI-RS資源相關聯的功率偏移。該方法可包括:接收該第二CSI-RS資源的功率偏移改變;基於與該第二CSI-RS資源相關聯的該第二功率偏移及該第二CSI-RS資源的該功率偏移改變,而判定與該第二CSI-RS資源相關聯的經調整功率偏移;及基於與該第二CSI-RS資源相關聯的測量及與該第二CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移,而判定該第二CSI-RS資源的CSI回饋。該CSI回饋報告可包括該第二CSI-RS資源之該CSI回饋的指示。
裝置(例如,WTRU)可包括以下中之一或多者:記憶體、接收器及傳輸器(例如,收發器)、或處理器,其中該裝置經組態以執行一或多個動作。該裝置可接收組態資訊。該裝置可接收組態資訊,其中該組態資訊指示與第一通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)資源相關聯的第一功率偏移。該裝置可接收與該第一CSI-RS資源相關聯的第二功率偏移。該裝置可基於與該第一CSI-RS資源相關聯的測量及該第二功率偏移而判定CSI回饋。該裝置可發送CSI回饋報告。該CSI回饋報告可包括該CSI回饋的指示。
該組態資訊可指示該第一CSI-RS資源係與第一CSI-RS功率偏移群組相關聯。
該第二功率偏移的該指示可在該第一功率偏移的該指示之後接收。該裝置可判定該第二功率偏移係最後接收功率偏移。該裝置可以基於該最後接收功率偏移(例如,該第二功率偏移)而判定CSI回饋。
在該CSI回饋之該判定中使用功率偏移可限於使用該最後接收功率偏移。
功率偏移假設可針對CSI-RS資源而動態地改變(例如,如本文所描述,功率偏移改變可動態地經傳訊至導致WTRU改變其功率偏移假設的WTRU)。
WTRU可使用針對PDSCH傳輸功率的假設來報告CSI(例如,如本文所述之CSI回饋)。針對PDSCH傳輸功率的假設可動態地改變。CSI報告可在不造成過度的負擔的情況下產生。
WTRU可接收一指示(例如,在傳訊中)以設定或調整WTRU用以計算(例如,並報告)CSI的至少一個參數之值。
可使用(多個)網路節能(NES)操作模式(例如,藉由gNB)。在實例中,節點可基於(多個)NES方案而在多個NES操作模式之間動態地切換。第一NES操作模式可係正常模式(例如,不具有(多個)功率限制),且第二NES操作模式可係節能模式(例如,具有(多個)功率限制)。gNB可在不具有一或多個網路節能方案的第一NES操作模式(例如,正常模式)下執行傳輸/接收。gNB可在具有至少一個網路節能方案的第二NES操作模式(例如,節能模式)下執行傳輸/接收。
NES方案及/或可用性狀態可包括以下中之一或多者(例如,在(多個)gNB):開啟/關閉傳輸或接收;傳輸功率位準改變;一或多個天線埠的開啟/關閉操作;針對傳輸/接收天線之寬鬆的(例如,減少的)需求;或將WTRU卸載至(多個)鄰近胞元或(多個)gNB。
NES方案可指定開啟/關閉傳輸或接收(例如,在gNB)。例如,NES方案可開啟或可關閉(多個)時間資源及/或(多個)頻率資源的(多個)下行鏈路傳輸。在實例中,NES方案可關閉(多個)所有時間/頻率資源(例如,以減少能量使用)。
NES方案可指定傳輸功率位準改變(例如,在gNB處)。例如,NES方案可指定傳輸功率位準改變應以動態方式或半靜態方式發生。
NES方案可指定(多個)天線埠(例如,各天線埠)(例如,在gNB)的開啟/關閉操作。例如,NES方案可針對gNB之(多個)所有天線埠指定關閉操作(例如,無操作)。
NES方案可針對(多個)傳輸/接收天線(例如,在gNB)指定寬鬆的(例如,減少的)需求。例如,針對(多個)傳輸/接收天線(例如,各傳輸/接收天線)之射頻(RF)、誤差向量幅度(EVM)等寬鬆的需求可由NES方案指定。
NES方案可指定將(多個)WTRU(例如,來自gNB)卸載至(多個)鄰近胞元(例如,或(多個)gNB)。
(多個)NES方案可通知(多個)NES操作模式的選擇、判定、或組態。NES操作模式(例如,各NES操作模式)可基於哪些(多個)NES方案(例如,NES方案之子集)在使用中,而經選擇、經判定、及/或經組態(例如,以供使用)。NES方案可基於哪個NES操作模式在使用中,而經選擇、經判定、及/或經組態(例如,以供使用)。例如,若/當第一NES操作模式經使用、經組態、或經判定,則可使用NES方案之第一子集;若/當第二NES操作模式經使用,則可使用NES方案之第二子集;若/當第三NES操作模式經使用,則可使用NES方案之第三子集。子集(例如,NES方案之子集)可包括(例如,係)空集合。
NES操作模式可與可用性狀態、網路可用性狀態、多個NES狀態、NES狀態、NES組態、NES模式、及NES案例互換地使用。
可針對一或多個參數提供功率控制偏移調適。
參數(例如,功率控制偏移調適的參數)可係例如,用於針對通道或干涉測量所組態之至少一個NZP CSI-RS資源的PDSCH每資源元素能量(EPRE)對非零功率(NZP) CSI-RS資源的經假設比率。在一些實例中,傳訊可(例如,直接地)指示可適用的比值(例如,以dB計)。傳訊可(例如,替代地)指示比的調整,例如相較於藉由RRC針對NZP CSI-RS資源(例如,藉由
powerControlOffset資訊元素(IE))所組態的值(例如,比值)。
針對CSI-RS資源的PDSCH每資源元素能量(EPRE)對CSI-RS資源的比值(例如,以dB計)可稱為功率偏移。
例如,可基於與CSI-RS資源相關聯的測量、及經接收功率偏移(例如,最後接收功率偏移)(例如,基於與CSI-RS資源相關聯的測量、及僅最後接收功率偏移)而判定CSI回饋。功率偏移可直接地接收(例如,來自網路節點)。功率偏移可經使用(例如,如所接收)作為測量的偏移,以判定相關聯CSI-RS資源的CSI回饋。功率偏移可經使用(例如,如所接收)以判定與各別CSI-RS資源相關聯的功率偏移群組之CSI回饋。
在實例中,經傳訊比(例如,功率偏移)可視為經調整比(例如,經調整功率偏移)(例如,若經傳訊比併入對於先前與CSI-RS資源相關聯之功率偏移的一調整)。經傳訊比(例如,功率偏移或經調整功率偏移)可由WTRU在判定CSI-RS資源回饋時使用。CSI回饋可基於由WTRU最後接收的比(例如,功率偏移)。在實例中,WTRU可基於最後接收功率偏移(例如,不考慮一先前相關聯功率偏移或一功率偏移改變,諸如本文所描述),而判定CSI-RS資源的CSI回饋。CSI-RS資源的功率偏移可經傳訊(例如,不具有功率偏移改變)且用以判定CSI回饋。
傳訊可(例如,替代地)指示待對於先前與CSI-RS資源相關聯的比(例如,功率偏移)進行的調整(例如,功率偏移改變)。在實例中,功率偏移改變可經傳訊(例如,不具有功率偏移或經調整功率偏移)。WTRU可基於先前與CSI-RS資源相關聯的功率偏移(例如,與CSI-RS資源相關聯的最後接收功率偏移)及經接收功率偏移改變,而判定該CSI-RS資源的經調整功率偏移。經調整功率偏移可係先前相關聯功率偏移與功率偏移改變的總和。
WTRU可基於傳訊功率偏移改變而調整比(例如,藉由RRC針對NZP CSI-RS資源(例如,藉由
powerControlOffset資訊元素(IE))所先前組態的比)。經調整比(例如,經調整功率偏移)可係功率偏移(例如,先前相關聯功率偏移)與經接收調整(例如,功率偏移改變)的總和。例如,功率偏移的值(例如,powerControlOffset)可係-3 dB,且功率偏移調整的值(例如,功率偏移改變)可係-2 dB。WTRU可判定在判定CSI回饋時所要使用的經調整比(例如,經調整功率偏移)係-5dB(例如,-3 dB與-2dB的總和);參見圖2。
WTRU可調整(例如,經由接收功率偏移改變)或置換(例如,經由接收經調整功率偏移)與CSI-RS資源相關聯的比(例如,功率偏移)。
參數(例如,用於功率控制偏移調適)可係例如NZP CSI-RS對二次同步信號(secondary synchronization signal, SSS) EPRE的經假設比率。傳訊可(例如,直接地)指示可適用的比值(例如,以dB計)。傳訊可(例如,替代地)指示比的調整,例如相較於藉由RRC針對參數(例如,來自
powerControlOffsetSSIE)所組態的值(例如,比值)。
可針對一或多個參數提供天線埠之數目的調適。
參數(例如,用於調適天線埠之數目)可係用於針對通道或干涉測量所組態之至少一個NZP CSI-RS資源的經假設的天線埠之數目。在一些實例中,傳訊可(例如,直接地)指示可適用的參數之值/數字。傳訊可(例如,替代地)指示值/數字的調整,例如相較於藉由RRC針對NZP CSI-RS資源(例如,藉由
nrofPortsIE)所組態的值。傳訊可(例如,替代地)指示相較於先前調整值的數字之調整。
在一些實例中,WTRU可經組態具有用於通道或干涉測量的NZP-CSI-RS。可例如基於以下中之一或多者而判定用於NZP-CSI-RS的天線埠之數目:組態(例如,經組態為NZP-CSI-RS的天線埠之數目);NES操作模式;及/或CSI報告組態。
在一些實例中,用於NZP-CSI-RS的天線埠之數目可(例如,至少)基於(例如,經判定)NES操作模式而判定。例如,天線埠之第一數目(Np,1)可經組態為NZP-CSI-RS。天線埠之第二數目可基於天線埠之第一數目而判定。偏移可經組態(例如,N
偏移)。例如,天線埠之第二數目(Np,2)可依據Np,1及N
偏移而變動(例如,Np,2 = Np,1-N
偏移)。例如,一或多個天線埠之數目可針對NZP-CSI-RS而經組態。天線埠之第一數目可針對第一NES操作模式而使用或判定。天線埠之第二數目可針對第二NES操作模式而使用或判定。例如,第一NES操作模式(例如,正常模式)下的用於NZP-CSI-RS的天線埠之數目可小於第二操作模式(例如,節能模式)下的用於NZP-CSI-RS的天線埠之數目。
在一些實例中,一或多個NZP-CSI-RS資源可針對CSI報告組態而經組態。用於通道/干涉測量的NZP-CSI-RS之子集可例如(例如,至少)基於NES操作模式而判定。
在一些實例中,天線埠之第一數目(N
p,1)及天線埠之第二數目(N
p,2)對於一NZP-CSI-RS可能不同。天線埠之第二數目(N
p,2)可小於天線埠之第一數目(N
p,1)。N
p,2的天線埠可係N
p,1的天線埠之子集。可(例如,單獨地或以任何組合)施加以下中之一或多者。
例如,若/當天線埠之數目係由於NES操作模式切換而改變至N
p,2,則WTRU可使用來自N
p,1的先前測量通道/干涉資訊。
與N
p,2相關聯的天線埠之子集可經組態(例如,經由RRC或MAC-CE)且/或動態地指示(例如,經由DCI)。例如,位元圖可用以指示天線埠之子集。群組索引可用以指示天線埠之子集。(例如,各)群組索引可與一組天線埠相關聯。子集可例如基於天線埠索引的遞增/遞減順序而判定。
可例如基於經判定及/或經使用的用於NZP-CSI-RS的天線埠之數目,而改變及/或判定CSI報告組態(例如,報告設定、資源設定)。
可例如基於經判定用於NZP-CSI-RS資源的天線埠之數目而判定NZP-CSI-RS的週期性。
(多個)可適用NZP CSI-RS資源可例如藉由以下中之一或多者而判定:直接參考、對於NZP CSI-RS資源集的參考、藉由CSI報告及/或CSI相關聯報告的參考、及/或藉由群組識別的參考。
(多個)可適用NZP CSI-RS資源可藉由直接參考而判定。在一些實例中,傳訊可藉由直接地參考資源之識別(例如,
nzp-CSI-RS-ResourceIdIE)而指示(多個)可適用NZP CSI-RS資源。例如,WTRU可接收MAC CE,其例如包括NZP CSI-RS資源ID及/或參數之可適用值。
(多個)可適用NZP CSI-RS資源可藉由對於NZP CSI-RS資源集的參考而判定。在一些實例中,傳訊可藉由參考資源集(例如,包括資源)之識別(例如,
nzp-CSI-RS-ResourceSetIdIE)而指示(多個)可適用NZP CSI-RS資源。
(多個)可適用NZP CSI-RS資源可藉由藉由CSI報告及/或CSI相關聯報告的參考而判定。在一些實例中,(多個)可適用NZP CSI-RS資源可包括用於通道及/或干涉測量的一或多個(例如,所有)NZP CSI-RS資源,其用於CSI報告組態及/或CSI相關聯報告組態(例如,其等可針對某一非週期性CSI觸發狀態而經組態)。例如,至少一個參數的值可包括為
CSI-AssociatedReportConfigInfo中的IE。第一參數可係針對用於通道的NZP CSI-RS資源。第二參數可係針對用於干涉的NZP CSI-RS資源。在一些實例中,(例如,單一)參數可施加至多個(例如,所有)NZP CSI-RS資源。例如,若/當判定針對對應的觸發狀態而觸發之非週期性CSI (A-CSI),則WTRU可施加參數。
(多個)可適用NZP CSI-RS資源可藉由藉由群組識別的參考而判定。在一些實例中,WTRU可(例如,首先)接收將NZP CSI-RS資源相關聯至一群組的指示(例如,傳訊)(例如,用於至少一個NZP CSI-RS資源)。群組可稱為例如「可變功率偏移群組(variable power offset group)」或稱為「可變天線埠群組(variable antenna ports group)」。關聯性可例如藉由組態(例如,藉由RRC)一組群組、及各群組的NZP CSI-RS資源之清單而指示。關聯性可例如藉由將群組識別IE添加至(例如,各)NZP CSI-RS資源組態(
nzp-CSI-RS-Resource)而(例如,替代地)指示。關聯性可例如藉由MAC CE而指示(例如,傳訊)。指示(例如,信號)可包括例如至少一個NZP CSI-RS資源識別及至少一個群組識別。WTRU可藉由MAC CE或DCI(例如,進一步)接收傳訊,其可指示群組識別、及/或至少一個參數(例如,額外功率偏移及/或天線埠之數目)之可適用值。例如,傳訊可包括WTRU群組共同傳訊,諸如在WTRU群組共同搜尋空間中接收的DCI。WTRU可將經接收值施加至與用於判定至少一個CSI報告之經指示群組相關聯的一或多個(例如,所有)NZP CSI-RS資源。群組識別允許傳訊至WTRU之群組,例如,取代個別地傳訊至各WTRU。
WTRU可判定可適用CSI報告。WTRU可判定CSI(例如,使用如本文所述之動態調適),以例如(例如,僅)用於可適用CSI報告。例如,WTRU可採不同方式判定CSI(例如,根據舊有CSI判定),以例如用於其他CSI報告。WTRU可例如使用以下實例中之一或多者判定(多個)可適用CSI報告。
在一些實例中,WTRU可接收動態調適是否可適用於(例如,各)CSI報告組態及/或CSI相關聯報告組態的指示(例如,組態)。例如,
CSI-ReportConfig或
CSI-AssociatedReportConfigInfo內的IE可指示動態調適是否可適用於針對一組態及/或一觸發狀態所產生的一或多個CSI報告。
在一些實例中,WTRU可接收將程序識別(諸如「調適程序識別(adaptation process identity))相關聯至CSI報告組態及/或CSI相關聯報告組態的指示(例如,組態)。例如,
CSI-ReportConfig或
CSI-AssociatedReportConfigInfo內的IE可指示調適程序識別,或者MAC CE可提供CSI報告組態識別與調適程序識別之間的關聯性。WTRU可(例如,進一步)接收指示以下中之至少一者的指示(例如,傳訊):參數之至少一個值、至少一個NZP CSI-RS資源(例如,如本文所述)、及/或調適程序識別。WTRU可將經指示參數的調適施加至經指示NZP CSI-RS,以例如(例如,僅)用於經組態具有經指示調適程序識別、或與經指示調適程序識別相關聯之對應於CSI(例如,相關聯CSI)報告組態的CSI報告。
可指示(例如,傳訊)值的改變。可例如使用以下實例中之一或多者來指示(例如,傳訊)可適用於至少一個NZP CSI-RS資源及/或CSI報告組態的至少一個值之改變。
值之改變的指示(例如,傳訊)可在例如實體層提供,諸如排程DCI中之一或多個欄位、排程PUSCH之DCI中的一或多個欄位或非週期性CSI觸發欄位、用於WTRU群組共同傳訊之DCI格式中的一或多個欄位,且/或藉由MAC CE提供。傳訊可係可用性狀態指示的部分。
傳訊可包括(例如,對於至少一個群組識別)指示功率偏移調整或值的欄位、及/或指示天線埠(例如,或天線埠之子集)之數目的欄位。在欄位之(例如,各)可能值與功率偏移調整或值的對應值之間的映射、及/或天線埠之數目可藉由MAC CE或RRC而(預)定義及/或傳訊。
在一些實例中,WTRU可(例如,首先)接收將狀態識別(例如,可用性狀態)與可調適的至少一個參數之一組值相關聯的傳訊。例如,WTRU可例如藉由RRC或MAC CE接收天線埠(例如,或天線埠之子集)之數目、及對應於NZP CSI-RS資源之狀態識別的經假設功率比(例如,用於至少一個狀態識別及NZP CSI-RS資源)的指示(例如,組態或傳訊)。WTRU可(例如,接著)接收指示至少一個NZP CSI-RS資源(例如,使用群組識別)及狀態識別的傳訊。WTRU可(例如,接著)將參數的值施加至與狀態識別相關聯的NZP CSI-RS資源,以用於CSI之計算及報告。
WTRU可指示CSI報告中的經施加假設。例如,WTRU可包括用於計算CSI的一或多個經施加假設之指示,作為CSI報告之部分或連同CSI報告。WTRU可(例如,替代地)分開傳訊一指示(例如,使用MAC CE)。(多個)經施加假設之指示(例如,分開指示)可例如藉由接收指示(多個)假設之改變的一指示(例如,傳訊)而觸發(例如,如本文所述)。(多個)經施加假設之指示可具有與值之改變的指示(例如,傳訊)相同的格式(例如,如本文所述)。例如,(多個)經施加假設之指示可包括狀態指示。傳訊(多個)經施加假設之指示可支援(例如,確保)在用於CSI計算之假設下WTRU與網路之間的對準。
圖2繪示在可變功率網路中的CSI測量及回饋之動態功率調適的實例。
在動態功率調適之實例中(例如,如圖2中之實例所示),可執行以下中之一或多者。
WTRU可接收CSI資源組態。CSI資源組態可包括(例如,指示)用於通道及/或干涉測量的至少一個資源(例如,用作一實例的非零功率(NZP) CSI-RS資源)。NZP CSI-RS資源(例如,各NZP CSI-RS資源)之組態可包括PDSCH每資源元素能量(EPRE)對NZP CSI-RS EPRE(例如,
powerControlOffset)的經假設比率。
WTRU可接收將可變功率偏移群組(例如,群組A、群組B、群組C)相關聯至至少一個NZP CSI-RS資源之各者(例如,NZP CSI-RS #1至#9)的指示(例如,組態);參見圖2。如圖2所示,NZP CSI-RS資源(例如,NZP CSI-RS資源之各者)可經指示為具有功率偏移(例如,其可傳訊至WTRU,例如,作為
powerControlOffset)。
如圖2所示,WTRU可接收指示一或多個群組之功率偏移改變(POC)的傳訊(例如,WTRU群組共同傳訊)。如圖2所示,可變(例如,動態)傳訊指示可變功率偏移群組A為-3dB、可變功率偏移群組B為-5dB、及可變功率偏移群組C為-1dB之POC實例。
如圖2所示,WTRU可例如基於功率偏移及POC,而判定經調整功率偏移(APO),例如判定為針對資源所組態之powerControlOffset與經指示POC的總和。WTRU可針對與經指示可變功率偏移群組相關聯的NZP CSI-RS資源(例如,各NZP CSI-RS資源)而判定APO。例如,如圖2所示,WTRU可針對與可變功率偏移群組A相關聯的資源NZP CSI-RS #1而判定-4dB之APO。該APO可(例如,藉由WTRU)經判定為功率偏移(PO)(例如,-1 dB)與NZP CSI-RS #1所屬的群組A之經指示POC(例如,-3dB)的總和。
如與圖2相關聯所示,WTRU可判定(例如,導出)CSI回饋(例如,基於與CSI-RS資源相關聯的測量、及與該資源相關聯的POC)並發送CSI回饋報告。在一些實例中,該判定可假設針對各NZP CSI-RS資源的PDSCH每資源元素能量(EPRE)對NZP CSI-RS EPRE之比係針對該資源判定的經調整功率偏移(APO)。WTRU可將CSI回饋發送(例如,報告)至網路,例如,其中報告可指示經判定CSI回饋(例如,如藉由APO調整的測量之值,如與圖2相關聯所示)。
在實例中,WTRU可接收組態資訊(例如,來自網路)。組態資訊可指示與通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)資源相關聯的功率偏移。組態資訊可指示CSI-RS資源係與CSI-RS功率偏移群組相關聯。
WTRU可接收多個CSI-RS資源的組態資訊。CSI-RS資源可與不同功率偏移群組相關聯。不同的功率偏移群組可具有相同功率偏移(例如,powerControlOffset)。
WTRU可接收POC指示(例如,來自網路)。POC指示可指示與功率偏移群組(例如,各功率偏移群組)相關聯的POC。若POC係與本身與CSI-RS資源相關聯之功率偏移群組相關聯,則該CSI-RS資源可經判定與該POC相關聯。
WTRU可判定與CSI-RS資源(例如,各CSI-RS資源,例如功率偏移群組中的各CSI-RS資源)相關聯的經調整功率偏移。經調整功率偏移可係基於功率偏移(例如,由經接收組態資訊所指示的功率偏移)、及與各別CSI-RS資源(例如,或各別功率偏移群組)相關聯的功率偏移改變(例如,由經接收POC指示所指示的POC)。
WTRU可基於與CSI-RS資源相關聯的測量(例如,CSI測量)、及與CSI-RS資源(例如,或各別功率偏移群組)相關聯的經調整功率偏移,而判定CSI-RS資源的CSI回饋。
WTRU可發送CSI回饋報告。CSI回饋報告可包括經判定CSI回饋的指示。
在動態天線埠調適之實例中,WTRU可接收CSI資源組態,其可包括用於通道及/或干涉測量的至少一個非零功率(NZP) CSI-RS資源。(例如,各)NZP CSI-RS資源的組態可包括天線埠之數目(
nrofPorts)。
WTRU可接收NES狀態索引與與該NES狀態索引相關聯的天線埠之數目的至少一個組合的組態。
WTRU可接收將可變天線埠群組相關聯至至少一個NZP CSI-RS資源之各者的組態。
WTRU可接收指示NES狀態索引及可變功率偏移群組的傳訊(例如,WTRU群組共同傳訊)。
例如,WTRU可將用於NZP CSI-RS資源的天線埠(例如,或天線埠之子集)之數目例如判定為與經接收NES狀態索引相關聯的天線埠之數目。WTRU可判定與經指示可變天線埠群組相關聯的用於至少一個NZP CSI-RS資源之各者的天線埠(例如,或天線埠之子集)之數目。
WTRU可導出CSI並報告CSI回饋,例如,從而將所使用的天線埠(例如,或天線埠之子集)之數目假設為針對各NZP CSI-RS資源所判定的天線埠(例如,或天線埠之子集)之數目。
在一些實例中,NES狀態索引可(例如,亦)用於動態功率調適(例如,如本文提供之實例所述)。「可變功率偏移群組」及/或「可變天線埠群組」可係或可包括單一參數。
可提供WTRU輔助的功率調適。
在一些實例中,WTRU可輔助網路,以例如透過適當的測量及報告而判定適當的功率降低(例如,PDSCH及/或某些(例如,一或多個)相關聯RS信號的功率譜密度(PSD))。PDSCH的功率密度可例如以每WTRU為基礎調適(例如,最佳化),其可降低基地台傳輸器的能量消耗。
WTRU可處於非常好的通道條件(例如,高CQI),其例如意謂高SINR情況。經PDSCH分配的RB之較低功率譜密度(PSD)可足夠/足以達成相同BLER目標(例如,使用相同MCS)。WTRU可例如透過一或多個(例如,經調適)測量(其可支援(例如,允許)用於基地台傳輸的動態功率調適)來指示/傳訊非常好的通道條件(例如,高CQI情況)。
WTRU可在較長週期內/根據較長週期評估通道條件。CSI回饋可係即時/動態評估。CSI回饋可係週期性,半持續性(例如,經MAC-CE觸發)或非週期性(例如,經DCI觸發)。可存在針對用於TRS、PRS、或SSB的NZP-CSI-RS類型的可行PDSCH功率密度降低範圍。可存在針對PDSCH與CSI-RS類型信號之間的PSD比的限制。資源元素(RE)溢出至鄰近RE中可能超出限制地發生。
可提供經WTRU調適的測量及觸發。
在一些實例中,WTRU可將「長期CSI測量(Long-Term CSI Measurement)」能力傳訊至網路。基地台可例如在以下之後觸發針對WTRU的長期CSI測量:在來自WTRU的其他(例如,正常)CSI報告之後、及/或在WTRU PDSCH評估的BLER(例如,透過HRQ回饋)可提供比臨限無線電鏈路條件更好的指示的週期(例如,在整個某一週期BLER低於3%或CQI高於臨限位準)之後。
測量觸發命令可由基地台(例如,透過用於半持續性CSI-RS測量的MAC-CE、或藉由DCI順序)實行。測量可侷限在PDSCH經傳輸/經排程之BWP內。
WTRU可(例如,替代地)經組態(例如,半靜態地)具有可觸發長期CSI測量程序且在WTRU側上報告的無線電鏈路PDSCH品質臨限(例如,在整個某一週期的CQI臨限及報告條件)。
長期CSI測量程序可包括例如施加於某一(例如,經選擇、經判定、經指示)數目之CSI-RS機會(例如,半持續性或週期性CSI-RS)的移動窗平均。可用來比較測量的平均位準可例如藉由基地台(例如,以CQI形式)傳訊/組態,或者比較位準(例如,移動平均窗)可藉由WTRU假設為最後報告的非平均值。比較位準可(例如,替代地)係可映射至最後報告CQI的SINR位準。
移動平均窗之長度可例如藉由基地台組態,或可例如假設為相關於經組態週期CSI回饋的多個(例如,若干)連續正常CSI回饋樣本。例如,若/當長期CSI測量程序經觸發,則報告可係(例如,週期性)基於平均窗。
報告可(例如,替代地)基於劣化/改善臨限值,例如作用為遲滯窗。例如,若/當橫跨低或高遲滯臨限達某一時間週期,則可觸發報告,此可減少報告負擔。
劣化/改善報告的週期可基於例如比平均臨限更好的計數器、及/或比平均臨限更差的計數器。例如,若/當由測量指示的條件在計數器期滿(例如,達到報告限制)之前返回遲滯臨限內,則計數器可重置。
基站可實施動態功率調適。
基站可傳輸若干信號及通道。PDSCH的功率調適可具有限制,例如在經PDSCH分配的RE、CSI-RS、PRS、SSB等之間的功率差的方面上。
可存在對信號之間的PSD差的限制。例如,可實施/使用最大6 dB差限制以避免RE間失真。在上述實例之後,PDSCH功率調適範圍可限制於6dB範圍,同時維持由基地台傳輸的(例如,所有)其他通道及信號之功率密度。
功率調適範圍可具有(例如,特定、經組態、經定義、經指示、經判定、經選擇)粒度。例如,功率步階(power step)可係例如1、2、或3 dB。PDSCH的PSD可依(預)定義功率步階而增加或減少。
在一些實例中,向下或向上的功率步階可藉由WTRU發送,由移動平均測量結果所觸發。例如,品質改善報告條件可伴隨一功率向下指示符。品質劣化報告條件可伴隨一功率向上指示符。WTRU可經組態具有報告的週期。例如,若自所欲目標之功率偏移高於(預)定義或(預)組態臨限,則WTRU可經組態以報告測量。例如,若自從最後的測量報告以來WTRU接收來自網路的傳訊(例如,另一PDSCH或DCI指示)(例如,只要自從最後的測量報告以來WTRU接收來自網路的傳訊(例如,另一PDSCH或DCI指示)),則WTRU可條件式地報告測量。
WTRU可(例如,替代地)觸發品質改善/劣化。例如,基地台可指示NZP-CSI-RS與PDSCH之新的比,例如,假設PDSCH功率正在改變。
指示可透過MAC CE或DCI來傳訊。指示可係例如可依步階而映射至功率調適粒度的多位元(例如,二位元)群組、及指示一向上或向下方向的一位元。指示可(例如,替代地)係(例如,明確)值(例如,以dB計)及正負號(例如,用於向上或向下)。指示可(例如,替代地)係例如在由WTRU半靜態地組態或假設的列舉中將該比向上或向下移動一個步階(例如,逐步地)的一位元。
PDSCH功率降低WTRU輔助資訊及回饋
MCS可涉及在接收天線)處測量的訊號對雜訓及干擾比(signal-to-noise and interference ratio, SINR),以使用可接受的低BER操作。具有較高通量的MCS可利用較高的SNIR來操作。鏈路調適藉由測量並將通道SNIR反饋至傳輸器而運行,其可從一組MCS選定合適的MCS以最大化在SNIR下的通量。例如,給定資料速率可較低,在胞元中心處的WTRU的通量可能不涉及使用對於WTRU之SNR的可最高的MCS。
在一些實例中(例如,對於給定MCS或CQI),WTRU可向服務gNB報告經測量SNR或SINR與持續使用MCS所需的標稱SNR之間的間隙。WTRU可報告一或多個MCS或CQI的間隙。例如,替代於WTRU之通道的瞬間CQI且/或除了WTRU之通道的瞬間CQI以外,WTRU可報告(例如,最佳地)符合WTRU的資料速率需求(例如,每通道使用的位元數、每槽或ms的位元等)的MCS或CQI。WTRU可例如基於(例如,最佳地)符合WTRU的資料速率需求的MCS,而(例如,進一步)將不同CSI-RS報告至PDSCH功率偏移。WTRU可針對相鄰於用於目前或最新PDSCH傳輸之MCS的(例如,兩個)MCS碼點而向gNB報告回饋統計。WTRU可提供PDSCH功率降低輔助資訊,例如,作為UCI回饋、MAC CE、或增強的CQI報告之部分。
在一些實例中,WTRU可基於經測量SNR與針對MCS所利用(例如,所需)之SNR臨限之間的差,而報告功率步階向上或向下。WTRU可經組態具有一SNR步階大小。例如,若經測量SNR的改變不超過該步階大小,則WTRU可報告SNR向上或向下。例如,若經測量SNR在來自SNR臨限(例如,所需)的某一間隙內,則WTRU可報告SNR向上或向下命令,以符合MCS的SNR臨限。例如,WTRU可繼續報告SNR下降,直到經測量SNR在來自MCS之臨限的(預)組態或(預)定義間隙內。
WTRU可例如基於以下中之至少一者,而提供PDSCH功率降低輔助回饋、且/或施加WTRU調適的PDSCH功率降低測量及報告之程序:WTRU的(多個)經測量通道條件(例如,SNR或RSRP)高於第一臨限且/或低於第二臨限;接收來自gNB之藉由DCI的指示(例如,經MAC-CE觸發或經非週期性DCI觸發);所使用MCS;WTRU速度;WTRU的能力;及/或WTRU的經測量路徑損失高於或低於臨限。
WTRU可例如基於WTRU的經測量通道條件(例如,SNR或RSRP)高於第一臨限且/或低於第二臨限,而提供PDSCH功率降低輔助回饋且/或可施加用於WTRU調適的PDSCH功率降低測量及報告的一或多個程序。例如,若WTRU的SNR係高於用以符合經選擇MCS(例如,符合經選擇MCS所需)的SNR臨限的x dBs,則WTRU可報告PDSCH功率降低輔助資訊。
WTRU可例如基於所使用之MCS,而提供PDSCH功率降低輔助回饋、且/或可施加WTRU調適的PDSCH功率降低測量及報告之一或多個程序。例如,若MCS係來自經組態或預定子集,且/或若MCS高於MCS碼點(例如,16 QAM及更高的MCS),則WTRU可提供輔助資訊。
WTRU可例如基於WTRU速度,而提供PDSCH功率降低輔助回饋、且/或可施加WTRU調適的PDSCH功率降低測量及報告之一或多個程序。例如,若WTRU不行動(例如,若經測量通道條件未改變大於臨限量)、且/或若WTRU的位置未改變大於臨限量,則WTRU可提供輔助資訊。
儘管上文所描述之特徵及元件在特定組合中描述,但各特徵或元件可單獨使用,而不具有較佳實施例之其他特徵及元件,或具有或不具有其他特徵及元件之各種組合使用。
雖然本文描述的實施方案考慮3GPP特定協定,應理解本文描述的實施方案不限於此情境且亦可適用於其他無線系統。雖然本文描述的解決方案考慮LTE、LTE-A、新無線電(NR)或5G特定協定,應理解本文描述的解決方案不限於此情境且亦可適用於其他無線系統。
以上描述的程序可於併入電腦可讀媒體中以用於由電腦或處理器執行的電腦程式、軟體、及/或韌體實施。電腦可讀媒體的實例包括但不限於電子信號(透過有線及/或無線連接傳輸)及/或電腦可讀儲存媒體。電腦可讀儲存媒體的實例包括但不限於唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、暫存器、快取記憶體、半導體記憶體裝置、磁性媒體(諸如但不限於內接硬碟及可移除式磁碟)、磁光媒體、及/或光學媒體(諸如,雷射唱片(CD)-ROM光碟、及/或數位多功能光碟(digital versatile disk, DVD))。與軟體關聯的處理器可用以實施用於在WTRU、終端機、基地台、RNC、及/或任何主機電腦中使用的射頻收發器。
100:通訊系統
102:WTRU
102a,102b,102c,102d:無線傳輸/接收單元(WTRU)
104:RAN
106:CN
108:公共交換電話網路(PSTN)
110:網際網路
112:其他網路;網路
113:RAN
114a:基地台
114b:基地台
115:CN;空中介面
116:空中介面
117:空中介面
118:處理器
120:收發器
122:傳輸/接收元件
124:揚聲器/麥克風
126:小鍵盤
128:顯示器/觸控板
130:非可移除式記憶體
132:可移除式記憶體
134:電源
136:全球定位系統(GPS)晶片組
138:週邊設備
160a,160b,160c:e節點B
162:行動管理實體(MME);AMF
162a,162b,162c:e節點B
164:服務閘道(SGW)
166:封包資料網路(PDN)閘道;PGW
180a,180b,180c:gNB
182a:存取及行動管理功能(AMF)
182b:存取及行動管理功能(AMF)
183a:對話管理功能(SMF)
183b:對話管理功能(SMF)
184a:使用者平面功能(UPF)
184b:使用者平面功能(UPF)
185a:資料網路(DN)
185b:資料網路(DN)
N2:介面
N3:介面
N4:介面
N6:介面
N11:介面
S1:介面
X2:介面
Xn:介面
〔圖1A〕係繪示一或多個經揭示實施例可實施於其中之實例通訊系統的系統圖;
〔圖1B〕係繪示根據一實施例之可使用在繪示於圖1A中的通訊系統內的實例無線傳輸/接收單元(WTRU)的系統圖;
〔圖1C〕係繪示根據一實施例之可使用在繪示於圖1A中的通訊系統內的實例無線電存取網路(radio access network, RAN)及實例核心網路(core network, CN)的系統圖;
〔圖1D〕係繪示根據一實施例之可使用在繪示於圖1A中的通訊系統內的進一步實例RAN及進一步實例CN的系統圖;
〔圖2〕繪示在可變功率網路中的CSI測量及回饋之動態功率調適的實例。
Claims (18)
- 一種無線傳輸/接收單元(wireless transmit/receive unit, WTRU),其包含: 一處理器,其經組態以: 接收組態資訊,其中該組態資訊指示與一第一通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)資源相關聯的一功率偏移; 接收該第一CSI-RS資源的一功率偏移改變; 基於與該第一CSI-RS資源相關聯的該功率偏移及該第一CSI-RS資源的該功率偏移改變,而判定與該第一CSI-RS資源相關聯的一經調整功率偏移; 基於與該第一CSI-RS資源相關聯的一測量及與該第一CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移,而判定該第一CSI-RS資源的CSI回饋;及 發送一CSI回饋報告,其中該CSI回饋報告包括該第一CSI-RS資源之該CSI回饋的一指示。
- 如請求項1之WTRU, 其中該組態資訊指示與一第二CSI-RS資源相關聯的一功率偏移; 其中該處理器進一步經組態以: 接收該第二CSI-RS資源的一功率偏移改變; 基於與該第二CSI-RS資源相關聯的該功率偏移及該第二CSI-RS資源的該功率偏移改變,而判定與該第二CSI-RS資源相關聯的一經調整功率偏移;及 基於與該第二CSI-RS資源相關聯的一測量及與該第二CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移,而判定該第二CSI-RS資源的CSI回饋;且 其中該CSI回饋報告包括該第二CSI-RS資源之該CSI回饋的一指示。
- 如請求項2之WTRU,其中該CSI回饋報告包括與該第一CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移及與該第二CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移的一指示。
- 如請求項1之WTRU,其中該第一CSI-RS資源係一第一非零功率(NZP) CSI-RS資源,且與該第一CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移經判定為實體下行鏈路共用通道(PDSCH)每資源元素能量(energy-per-resource-element, EPRE)對NZP CSI-RS EPRE的一比率。
- 如請求項1之WTRU, 其中該第一CSI-RS資源係一第一非零功率(NZP) CSI-RS資源; 其中該組態資訊包括一NES狀態索引、相關聯至該NES狀態索引的天線埠之一數目、及一可變天線埠群組對該第一CSI-RS資源的一關聯性;且 其中該處理器進一步經組態以: 基於相關聯至該NES狀態索引的天線埠之該數目,而判定用於該第一CSI-RS資源的天線埠之一數目。
- 如請求項5之WTRU,其中該CSI回饋報告係基於用於該第一CSI-RS資源的天線埠之經判定的該數目。
- 如請求項1之WTRU,其中與該第一CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移係與該第一CSI-RS資源相關聯之該功率偏移與該第一CSI-RS資源之該功率偏移改變的總和。
- 一種方法,其包含: 接收組態資訊,其中該組態資訊指示與一第一通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)資源相關聯的一功率偏移; 接收該第一CSI-RS資源的一功率偏移改變; 基於與該第一CSI-RS資源相關聯的該功率偏移及該第一CSI-RS功率偏移群組的該功率偏移改變,而判定與該第一CSI-RS資源相關聯的一經調整功率偏移; 基於與該第一CSI-RS資源相關聯的一測量及與該第一CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移,而判定該第一CSI-RS資源的CSI回饋;及 發送一CSI回饋報告,其中該CSI回饋報告包括該第一CSI-RS資源之該CSI回饋的一指示。
- 如請求項8之方法, 其中該組態資訊指示與一第二CSI-RS資源相關聯的一功率偏移; 其中該方法進一步包含: 接收該第二CSI-RS資源的一功率偏移改變; 基於與該第二CSI-RS資源相關聯的該第二功率偏移及該第二CSI-RS資源的該功率偏移改變,而判定與該第二CSI-RS資源相關聯的一經調整功率偏移;及 基於與該第二CSI-RS資源相關聯的一測量及與該第二CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移,而判定該第二CSI-RS資源的CSI回饋;且 其中該CSI回饋報告包括該第二CSI-RS資源之該CSI回饋的一指示。
- 如請求項9之方法,其中該CSI回饋報告包括與該第一CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移及與該第二CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移的一指示。
- 如請求項8之方法,其中該第一CSI-RS資源係一第一非零功率(NZP) CSI-RS資源,且其中與該第一CSI-RS資源相關聯的該功率偏移係實體下行鏈路共用通道(PDSCH)每資源元素能量(EPRE)對NZP CSI-RS EPRE的一比率。
- 如請求項8之方法, 其中該第一CSI-RS資源係一第一非零功率(NZP) CSI-RS資源; 其中該組態資訊包括一網路節能(NES)狀態索引、相關聯至該NES狀態索引的天線埠之一數目、及一可變天線埠群組對該第一CSI-RS資源的一關聯性;且 該方法進一步包含: 基於相關聯至該NES狀態索引的天線埠之該數目,而判定用於該第一CSI-RS資源的天線埠之一數目。
- 如請求項12之方法,其中該CSI回饋報告包括用於該第一CSI-RS資源的天線埠之經判定的該數目的一指示。
- 如請求項8之方法,其中與該第一CSI-RS資源相關聯的該經調整功率偏移係與該第一CSI-RS資源相關聯之該功率偏移與該第一CSI-RS資源之該功率偏移改變的總和。
- 一種無線傳輸/接收單元(WTRU),其包含: 一處理器,其經組態以: 接收組態資訊,其中該組態資訊指示與一第一通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)資源相關聯的一第一功率偏移; 接收與該第一CSI-RS資源相關聯的一第二功率偏移; 基於與該第一CSI-RS資源相關聯的一測量及該第二功率偏移而判定CSI回饋;及 發送一CSI回饋報告,其中該CSI回饋報告包括該第一CSI回饋的一指示。
- 如請求項15之WTRU,其中該組態資訊進一步指示該第一CSI-RS資源係與一第一CSI-RS功率偏移群組相關聯。
- 如請求項15之WTRU,其中該第二功率偏移的該指示係在該第一功率偏移的該指示之後接收,其中該處理器進一步經組態以判定該第二功率偏移係一最後接收功率偏移,且其中該處理器經組態以基於該第二功率偏移而判定CSI回饋係基於該第二功率偏移經判定為該最後接收功率偏移。
- 如請求項16之WTRU,其中在該CSI回饋之該判定中使用一功率偏移係限於使用該最後接收功率偏移。
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