TWI843200B - 無線通訊系統中下行鏈路多天線傳輸方法 - Google Patents
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Abstract
一種CSI報告方法包括在UE處從基地台接收CSI報告配置。所述CSI報告配置指示配置用於從複數個TRP發送CSI-RS的CSI-RS資源。可以使用由CSI報告配置指示的CSI-RS資源,基於從複數個TRP發送的CSI-RS,在UE處執行CSI-RS測量過程。基於CSI報告配置從UE向基地台發送CSI報告。CSI報告包括從複數個TRP發送的CSI-RS之間的一個或複數個相位差或一個或複數個幅度差的資訊。
Description
本發明的實施方式一般涉及無線通訊系統,並且,更具體地,涉及無線通訊系統中網路和行動設備處的下行鏈路多天線(multi-antenna)傳輸。
在網路側或設備側可以採用大量可操縱天線元件來進行發送和接收。在高頻段,大量天線元件可用於波束成形以擴展覆蓋範圍。在低頻段,大量天線元件可以用於在空間上分隔使用者,以增加頻譜的傳輸容量。可以透過基於網路和行動設備之間的下行鏈路(Downlink,DL)或上行鏈路(Uplink,UL)中傳輸的參考訊號的CSI報告反饋來獲得用於大規模多天線方案操作的通道狀態資訊(Channel state information,CSI)。
本發明的各方面提供了一種CSI報告方法。所述方法包括在使用者設備(user equipment,UE)處從基地台接收CSI報告配置。所述CSI報告配置指示配置用於從複數個發送接收點(transmission and reception point,TRP)發送CSI參考訊號(reference signal,RS)的CSI-RS資源。可以使用由CSI報告配置指示的CSI-RS資源,基於從複數個TRP發送的CSI-RS,在UE處執行CSI-RS測量過程。可以基於CSI報告配置從UE向基地台發送CSI報告。CSI報告包括從複數個
TRP發送的CSI-RS之間的一個或複數個相位差(phase difference)或一個或複數個幅度差(amplitude difference)的資訊。
在一個實施例中,CSI報告配置指示的所述CSI-RS資源包括複數個CSI-RS資源,所述複數個CSI-RS資源包括在CSI-RS資源集(set)中並分別與所述複數個TRP對應。在所述CSI報告中,將從所述複數個TRP發送的CSI-RS之間的一個或複數個相位差或一個或複數個幅度差的資訊表示為複數個CSI-RS資源之間的一個或複數個相位差或一個或複數個幅度差,其中所述複數個CSI-RS資源包括在CSI-RS資源集中並與所述複數個TRP對應。
在一個實施例中,將從所述複數個TRP發送的CSI-RS之間的一個或複數個相位差或一個或複數個幅度差的資訊表示為由UE選擇的相位和幅度補償因數預編碼器。
在一個實施例中,所述CSI報告配置指示的CSI-RS資源包括複數個CSI-RS資源,所述複數個CSI-RS資源包括在一CSI-RS資源集中並分別與複數個TRP對應。包括在所述CSI-RS資源集中並與所述複數個TRP對應的複數個CSI-RS資源被分成CSI-RS資源組(group),每個CSI-RS資源組包括複數個CSI-RS資源中的至少一個。在所述CSI報告中,將從所述複數個TRP發送的CSI-RS之間的一個或複數個相位差或一個或複數個幅度差的資訊表示為複數個CSI-RS資源組之間的一個或複數個相位差或一個或複數個幅度差。
在一個實施例中,所述方法還包括接收包括用於指示測量目標的選擇欄位的下行鏈路控制資訊(downlink control information,DCI),所述選擇欄位指示由RRC或MAC CE配置的CSI-RS資源組合表中的碼點,所述碼點對應於由所述CSI報告配置指示的CSI-RS資源的子集的組合。
在一個實施例中,在所述CSI報告中,從所述複數個TRP發送的CSI-RS之間的一個或複數個相位差或一個或複數個幅度差與UE的天線的兩個
天線極化中的至少一個對應。
在一個實施例中,在所述CSI報告中,將從所述複數個TRP發送的CSI-RS之間的一個或複數個幅度差表示為從複數個TRP發送的一個或複數個發送功率差。
所述方法的實施例還包括,在所述CSI報告中,將在UE處檢測到的從複數個TRP發送的兩個CSI-RS之間的到達定時差轉換為從所述兩個TRP發送的CSI-RS中的一個或複數個相位差中的一相位差。
在一個實施例中,所述CSI報告配置指示所述CSI報告是相干聯合傳輸CSI報告,並且所述CSI報告包括指示預編碼器的預編碼器矩陣指示符(Precoder-Matrix Indicator,PMI),所述預編碼器指示從所述複數個TRP發送的CSI-RS之間的一個或複數個相位差或一個或複數個幅度差的資訊。
在一個實施例中,所述CSI報告配置指示所述CSI報告是非相干聯合傳輸CSI報告。所述CSI報告包括分別與CSI-RS資源集中的CSI-RS資源對應或與CSI-RS資源集的CSI-RS資源組對應的複數個PMI,並且所述CSI報告還包括相應CSI-RS資源集中的CSI-RS資源或相應CSI-RS資源集中的CSI-RS資源組之間的一個或複數個相位差或一個或複數個幅度差的資訊。
所述方法的實施例還包括,接收指示CSI-RS資源集中的CSI-RS資源的複數個組合的配置,所述CSI-RS資源集中的所述CSI-RS資源的每個組合的成員屬於不同CSI-RS資源組,所述CSI報告包括分別與CSI-RS資源集中的CSI-RS資源的每個組合的成員對應的複數個PMI。
在一個實施例中,由CSI報告配置指示的所述CSI-RS資源包括CSI-RS資源集中的多埠CSI-RS資源。所述方法還包括接收將所述多埠CSI-RS資源的CSI-RS埠映射到所述複數個TRP的配置。在所述CSI報告中,將從所述複數個TRP發送的CSI-RS之間的一個或複數個相位差或一個或複數個幅度差的資訊
表示為複數個TRP中相應一TRP相對應的多埠CSI-RS資源的CSI-RS埠之間的一個或複數個相位差或者一個或複數個幅度差。
本發明的各方面提供了多TRP傳輸的方法。所述方法包括,在UE處從基地台接收配置。UE具有兩個天線組。所述配置指示請求:從所述兩個天線組的第一天線發送第一組探測參考訊號(Sounding Reference Signal,SRS),以及從所述兩個天線組的第二天線發送一第二組SRS。UE按照指示所述請求的配置執行SRS傳輸過程。
在一個實施例中,每個天線組的天線具有同一極化。在一個實施例中,每個天線組的天線具有兩個極化。兩個天線組的第一天線具有兩個極化中的第一極化,並且兩個天線組的第二天線具有兩個極化中的第二極化。
本發明的各方面提供了CSI報告的另一方法。所述方法包括,在UE處從基地台接收CSI報告配置,所述CSI報告配置指示配置用於從複數個TRP發送CSI-RS的CSI-RS資源,所述CSI報告配置指示請求UE報告與由CSI報告配置指示的CSI-RS資源之一相對應的優選CSI-RS資源指示符(CSI-RS resource indicator,CRI)的CSI資訊的報告參量(report quantity),所述優選CRI與UE或基地台從複數個TRP中選擇的優選TRP對應;在UE處使用由CSI報告配置指示的CSI-RS資源,基於從複數個TRP發送的CSI-RS來執行CSI-RS測量;以及基於所述CSI報告配置從UE向基地台發送CSI報告,所述CSI報告指示與UE或基地台從複數個TRP中選擇的優選TRP相對應的優選CRI以及與優選CRI相關聯的CSI資訊。
所述方法的實施例還包括,在UE從基地台接收基地台選擇的CSI-RS資源的一個或複數個組合,所述基地台選擇的CSI-RS資源的一個或複數個組合是由CSI報告配置指示的CSI-RS資源的子集。所述CSI報告提供與所述基地台選擇的CSI-RS資源的一個或複數個組合中的每一個對應的CSI,在所述CSI
報告中,將基地台選擇的CSI-RS資源的一個或複數個組合中的每一個表示為由所述CSI報告配置提供的點陣圖或者指示符,基地台選擇的CSI-RS資源的一個或複數個組合與優選CRI相對應。
所述CSI報告指示UE選擇的CSI-RS資源的一個或複數個組合作為所述CSI-RS資源的優選組合,並提供與所述CSI-RS資源的每個優選組合相對應的CSI,在所述CSI報告中,將所述CSI-RS資源的每個優選組合表示為由所述CSI報告配置提供的點陣圖或者指示符,CSI-RS資源的優選組合與優選CRI相對應。
在一個實施例中,所述CSI報告指示與由UE或基地台從所述複數個TRP中選擇的一個或複數個非優選TRP的組合對應的預編碼器。在一個實施例中,所述CSI報告配置指示來自UE的TRP選擇矩陣W0的報告。所述CSI報告包括
表示TRP選擇矩陣W0的TRP選擇指示符,TRP選擇指示符在{0,1,2,...,}
的範圍內,N p 是由基地台配置的複數個TRP的數量,N' p 是由UE從複數個TRP中
選擇的優選TRP的數量,是從N p 個候選TRP中選擇N' p 個TRP組合的數量。
在一個實施例中,所述CSI報告中的CSI資訊指示對應於優選TRP
並且從具有的碼書結構的下行鏈路類型II碼書中選擇的預編碼
器,W0是TRP選擇矩陣,W1表示寬頻空間域(spatial domain,SD)基向量,W2表示
線性組合SD基向量以形成傳輸層的頻域(frequency domain,FD)壓縮係數,表
示用於FD壓縮的離散傅裡葉變換(Discrete Fourier Transform,DFT)向量,不在CSI報告中報告與複數個TRP中未選擇的TRP相關的矩陣W1、W2和中的元
素。
601:調變符號
602:預編碼器
603:天線埠
604:空間濾波器
605:實體天線
1000,1010:系統
1001,1501:UE
1002:網路
1020,1030:示例
1200:場景
1201,1202,1203:小區
1210:TRP
1211,1212,1213:扇形區
1300:CSI-RS資源配置
1600:結構
1800,1900,2000:過程
S1801,S1810,S1820,S1830,S1899,S1901,S1910,S1920,S1999,S2001,S2010,S2020,S2030,S2099:步驟
2100:裝置
2110:處理電路
2120:記憶體
2130:RF模組
2140:天線陣列
圖式描述了本發明的實施方式,其中相同數字表示相同的部件。
第1-3圖可例示將CSI-RS埠或SRS埠映射到實體天線的示例。
第4圖可例示依據本發明實施例的發送器中的線性多天線傳輸方案。
第5圖可例示類比(analog)多天線處理的示例。
第6圖可例示依據本發明一些實施例的混合多天線處理的示例。
第7圖可例示依據本發明實施例的用於兩個天線埠情況的可用預編碼器矩陣(兩個碼書)的示例。
第8圖可例示依據本發明實施例的基於上行鏈路碼書進行傳輸的兩個示例(上部和下部)。
第9圖可例示依據本發明一些實施例的基於上行鏈路非碼書(non-codebook)進行傳輸的示例。
第10A圖可例示依據本發明一些實施例的無線通訊系統1000。
第10B圖可例示依據本發明一些實施例的碼書結構的示例。
第11A和11B圖可例示資源組配置的示例。
第12圖可例示來自複數個TRP的場景1200。
第13圖可例示CSI-RS資源配置1300的示例。
第14圖可例示依據本發明一些實施例的用具有不同極化的天線發送SRS的示例。
第15A-15B圖可例示CSI-RS資源配置和TRP選擇的示例。
第16圖可例示用於mTRP CJT中的CSI反饋的類型II碼書結構1600。
第17圖可例示用於CSI反饋的兩種類型(兩種變體)的碼書結構。
第18圖可例示依據本發明實施例的CSI報告過程1800。
第19圖可例示依據本發明實施例的測量在複數個TRP處接收的SRS訊號的同相(co-phasing)和幅度差的過程1900。
第20圖可例示依據本發明實施例的動態TRP選擇的過程2000。
第21圖可例示依據本發明實施例的示例性裝置2100。
I.多天線操作
1.參考訊號和CSI
在一些實施例中,可以透過在通道探測處理期間透過無線電鏈路傳輸的參考訊號進行測量來獲得對無線電鏈路的瞭解。下行鏈路方向的參考訊號可以稱為通道狀態資訊參考訊號(Channel State Information Reference Signal,CSI-RS)。上行鏈路方向的參考訊號可以稱為探測參考訊號(SRS)。
可以基於每個設備來配置CSI-RS。所配置的CSI-RS可以對應一個或複數個不同的天線埠(可以稱為CSI-RS埠)。每個CSI-RS埠可以對應將被探測的通道。例如,多埠CSI-RS可以包括在32個CSI-RS埠上正交傳輸的32個單天線埠(per-antenna-port)CSI-RS。每個單天線埠CSI-RS可以對應一個CSI-RS埠。
可以配置CSI-RS用於特定頻寬(例如,頻寬部分(bandwidth part))。在所配置的頻寬內,可以每N個資源塊(resource block,RB)配置一個CSI-RS。N可以是1、2、3等。在一個資源塊內,一個CSI-RS可以在一個時槽內佔用一個或複數個資源元素(resource element)集。對於多埠CSI-RS來說,該資源元素集可以由複數個單天線埠CSI-RS共用,例如,基於碼域共用(分碼多
工(Code Division Multiplexing,CDM))、頻域共用(分頻多工(Frequency Division Multiplexing,FDM))或時域共用(分時多工(Time-Division Multiplexing,TDM))的組合來共用。
設備可以配置有一個或複數個CSI-RS資源集。每個資源集可以包括配置的一個或複數個CSI-RS。每個資源集還可以包括指向一組新無線電(New Radio,NR)同步訊號(Synchronization Signal,SS)塊(SS Block,SSB)的指針(pointer)。可以配置CSI-RS資源集用於週期性、半持續性或非週期性的傳輸。例如,可以基於媒體存取控制(Media Access Control,MAC)控制元素(Control Element,CE)來啟動或失活半持續性的CSI-RS傳輸。可以透過下行鏈路控制資訊(Downlink Control Information,DCI)來觸發非週期性的CSI-RS傳輸。
類似地,SRS可以支援一個或複數個天線埠(可稱為SRS埠)。SRS的不同SRS埠可以共用相同的資源元素集和相同的基礎SRS序列。可以應用不同的旋轉(rotation)來分離不同的SRS埠。在頻域中應用相位旋轉(或相移)可等效於在時域中應用循環移位。與CSI-RS類似,可以配置一個設備有一個或複數個SRS資源集合。每個資源集可以包括一個或複數個已配置的SRS。SRS資源集合可以被配置用於週期性傳輸、半持續性的傳輸(由MAC CE控制)或非週期性傳輸(由DCI觸發)。
第1-3圖可例示將CSI-RS埠或SRS埠映射到實體天線的示例。在第1圖示例中,M埠CSI-RS或SRS(CSI-RS/SRS)可對應於M個天線埠(CSI-RS埠或SRS埠)。M個天線埠可透過空間濾波器(標記為F)連接到N個實體天線。M埠CSI-RS/SRS在映射到N個實體天線之前可由空間濾波器進行處理。由於空間濾波,可以形成一個或複數個傳送波束以用於M埠CSI-RS/SRS的傳輸。通常來說,N可以大於M。
在第2圖的示例中,兩個CSI-RS/SRS#1和#2可應用於兩個單獨的空間濾波器F1和F2,但是在同一時間或不同時間透過同一組實體天線進行傳送。由於空間濾波,兩個CSI-RS/SRS#1和#2可在不同方向上形成波束。
在第3圖的示例中,可以採用複數個天線面板進行傳輸。兩個CSI-RS/SRS#1和#2可以利用兩個單獨的空間濾波器F1和F2進行處理,並在同一時間或不同時間分別透過兩個天線面板P1和P2進行傳送。由於空間濾波和相應的天線面板,兩個CSI-RS/SRS#1和#2可在不同方向上形成波束。
如第1-3圖的示例所示,基於CSI-RS/SRS來探測的通道不是實體無線電通道,而是對應於CSI-RS埠或SRS埠的通道。
在一些實施例中,網路(例如,基地台)可以向設備配置報告配置(report configuration)。設備可以依據報告配置進行通道測量並將測量結果報告給網路。例如,報告配置可以定義一組要報告的參量。這些參量可以包括通道品質指示符(Channel-Quality Indicator,CQI)、秩指示符(Rank Indicator,RI)和PMI,上述參量可以統稱為CSI。上述參量還可以包括用來反映接收訊號強度的參考訊號接收功率(Reference-Signal Received Power,RSRP)。
報告配置還可以定義下行鏈路資源,其中,可以在上述下行鏈路資源上執行測量以導出所定義的參量。例如,報告配置可以描述一個或複數個CSI-RS資源集,每個資源集可以包括一個或複數個CSI-RS。例如,可以配置單個多埠CSI-RS用於報告CQI、RI和PMI的組合以用於鏈路調整和多天線預編碼。可以配置複數個CSI-RS進行波束管理,每個CSI-RS可以在不同方向上波束成形並傳送。在一些場景中,設備可以依據配置的資源執行測量而不進行報告。例如,設備可以執行測量以進行接收端的波束成形和多天線預編碼,但不進行報告。
報告配置還可以描述何時以及如何執行上報(或報告)。例如,
上報可以是週期性的、半持續性的或非週期性的。可以基於MAC CE來啟動(失活)上報,或者可以透過DCI來觸發上報。可以在實體上行鏈路控制通道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)中承載用於週期性和半持續性報告的測量結果。可以在實體上行鏈路共用通道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)中承載用於非週期性報告的測量結果。
2.多天線傳輸
A.數位和類比多天線處理
第4圖可例示依據本發明實施例的發送器中的線性多天線傳輸方案。如圖所示,可以透過與尺寸為NT X NL的傳輸矩陣(transmission matrix)W相乘,來將NL層的資料(例如,調變符號)映射到NT個傳送天線。向量(vector)X表示NL層的資料。向量Y代表對應於NT個天線的NT個訊號。
在各種示例中,由矩陣W表示的多天線處理可以應用於發送鏈(transmitter chain)的類比部分或發發送的數位元部分。或者,可以採用混合方法,其中多天線處理可以應用於發發送的類比部分和數位元部分兩者。相應地,在各種實施例中,多天線處理可以是類比多天線處理、數位多天線處理或混合多天線處理。
在類比處理的情況下,可以應用空間濾波器F來提供每個天線的相移以形成傳送波束。第5圖可示出類比多天線處理的示例。在一些示例中,可以以每個載波為基礎來執行類比處理以用於下行鏈路傳輸。因此,可以不向相對於基地台位元於不同方向的設備執行頻率多工波束成形的傳輸。為了覆蓋位於不同方向的不同設備,可以透過類比處理來執行波束掃描。
在數位處理的情況下,傳輸矩陣W的每個元素可以包括相移和縮放因數(scale factor),為控制波束成形的方向提供更高的靈活性。例如,可以同時獲得多波束成形以覆蓋相對於基地台位元於不同方向的複數個設備。在數
位多天線處理中使用的傳輸矩陣W可以稱為預編碼矩陣。相應的多天線處理可以稱為多天線預編碼。
預編碼器和空間濾波器可以在混合多天線處理中順序連接以形成定向的傳送波束。第6圖可例示依據本發明一些實施例的混合多天線處理的示例。如圖所示,多層調變符號601可以透過預編碼器602映射到CSI-RS天線埠603。預編碼器602的輸出可以透過空間濾波器(F)604映射到實體天線605。在一些示例中,空間濾波器604可用於形成較寬的波束,而預編碼器602可用於沿著較寬波束的方向形成一個或複數個較窄的波束。透過選擇特定的預編碼器602和空間濾波器604,發送器可以確定一個或複數個波束以覆蓋分佈在不同位置的一個或複數個接收器。
與發送器側的處理類似,接收器可以應用類比、數位或混合多天線處理來對從不同方向到達的訊號進行波束成形的接收。
B.下行鏈路多天線預編碼
在一些實施例中,為了支援網路選擇預編碼器以進行下行鏈路傳輸(例如,實體下行鏈路共用通道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)傳輸),設備可以基於CSI-RS執行測量並基於從網路接收到的配置(例如,CSI報告配置)向網路報告測量結果(例如,CSI報告)。然後,網路可以依據測量結果確定預編碼器。
在一些示例中,CSI報告可以包括RI、PMI、CQI等。RI可以指示適合下行鏈路傳輸的傳輸秩(傳輸層的數量NL)。PMI可以指示對應於所選秩的合適的預編碼器矩陣M。考慮到所選的預編碼器矩陣,CQI可以指示合適的通道編碼速率和調變方案。
在一些實施例中,PMI的值可以對應於從預編碼器碼書中選擇的一個特定預編碼器矩陣。預編碼器碼書可以提供一組候選預編碼器矩陣。除了
傳輸層的數量NL之外,設備還可以基於與CSI報告配置相關聯的所配置CSI-RS的天線埠的特定數量(NRS)來選擇PMI。在一個示例中,可以為NT和NL的每個有效組合提供至少一個碼書。
在一些實施例中,可以定義與不同的場景相對應的兩種類型CSI:類型I CSI和類型II CSI。不同類型的CSI可以與不同的預編碼器碼書集合相關聯,其中不同的預編碼器碼書集合可具有不同的結構和尺寸。
用於類型I CSI的碼書可以相對簡單,並且旨在將傳送能量集中在目標接收器處。類型I CSI可以包括兩個子類型:類型I單面板CSI和類型II多面板CSI。兩種子類型可對應於網路或發送器側的不同天線配置。類型II CSI的碼書可以提供比類型I CSI具有更高空間細微性(spatial granularity)的通道資訊。類型II CSI可以針對多使用者多輸入多輸出(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)(Multi-User MIMO,MU-MIMO)場景。
C.上行鏈路多天線處理
在一些實施例中,可以配置設備有兩種不同模式進行上行鏈路(PUSCH)多天線預編碼:基於碼書的傳輸和非基於碼書的傳輸。兩種模式之間的選擇可以部分取決於是否可以假設上行鏈路/下行鏈路通道互易性(channel reciprocity)。
通常,當上行鏈路/下行鏈路互易性不成立時,可以使用基於碼書的預編碼。舉例來講,被配置進行基於碼書的PUSCH的設備通常可以被配置用於傳輸一個或複數個多埠SRS。網路可以依據所配置的SRS測量上行通道並確定合適的上行鏈路預編碼。網路可以確定上行鏈路傳輸秩(要傳輸的層數)和相應的預編碼器矩陣以用於傳輸。例如,網路可以基於所給的天線埠數量NRS(所配置的SRS的SRS埠)和傳輸秩的組合從一組可用的預編碼器(上行鏈路碼書)中選擇預編碼器矩陣。
網路可以在上行鏈路排程授權中向設備通知所選擇的秩和預編碼器矩陣。設備可以相應地將預編碼器矩陣應用於排程的PUSCH傳輸,將指示的層數映射到相應的SRS天線埠。
第7圖可例示依據本發明實施例的用於兩個天線埠情況的可用預編碼器矩陣(兩個碼書)的示例。第一碼書(左側的碼書)可對應於單秩(single-rank)傳輸,而第二碼書(右側碼書)可對應於秩2傳輸。依據兩個天線埠的天線埠相干特性,可以使用不同的候選預編碼器矩陣。
在一些示例中,設備可以配置有複數個天線面板,複數個天線面板相對於設備可朝向不同的方向。每個天線面板可以包括交叉極化天線元件(cross-polarized antenna element)陣列。對於每個天線面板來說,可以透過在一組SRS天線埠和交叉極化天線元件陣列之間應用不同的空間濾波器F來形成不同的傳送波束。在上行鏈路通道探測期間,可以從設備發送複數個多埠SRS。複數個多埠SRS中的每個可以對應於一個波束(該波束可對應於相應的空間濾波器和相應的天線面板)。
在基於發送的SRS進行測量之後,網路可以將SRS資源指示符(SRS Resource Indicator,SRI)同RI和TPMI一起反饋給設備,例如,可以作為DCI的一部分反饋給設備。(用於上行鏈路預編碼器的PMI可以稱為傳輸PMI(Transmission PMI,TPMI)。)然後,設備可以使用TPMI指示的預編碼器和天線面板以及與指示的SRI相對應的空間濾波器來執行PUSCH傳輸。
第8圖可例示依據本發明實施例的基於上行鏈路碼書進行傳輸的兩個示例(上部和下部)。兩個示例均可以包括標記為1、2和3的三個步驟。在這兩個示例中,行動設備可以沿著兩個波束方向向基地台發送兩個SRS,如SRS1和SRS2。舉例來講,兩個波束方向可以對應於兩個天線面板。
在上部的示例中,基地台可以反饋SRI=2、秩=4和預編碼器1。
相應地,行動設備可以在與SRI=2所指示的SRS2相對應的波束上使用預編碼器1來執行秩4傳輸。在下部的示例中,基地台可以反饋SRI=2、秩=1和預編碼器2。相應地,行動設備可以在與SRI=2所指示的SRS2相對應的波束上使用預編碼器2執行單秩傳輸。如圖所示,從網路接收到的SRI可確定用於傳輸的波束/面板,而預編碼器資訊(層數和預編碼器)可確定如何在所選波束內執行傳輸。
當通道互易性假設成立時,可以使用非基於碼書的預編碼。行動設備可以基於下行鏈路測量獲得對上行鏈路通道的詳細瞭解,並選擇上行鏈路多層預編碼器。第9圖可例示依據本發明一些實施例的非基於碼書進行上行鏈路傳輸的示例。該示例示出由設備和基地台執行的標記為1到4的四個步驟。
在第一步中,設備可以測量從網路(基地台)發送的所配置的CSI-RS。設備可以依據測量結果確定預編碼器。例如,預編碼器可以是預編碼器矩陣W=[w1,w2,w3,w4],其中w1、w2、w3和w4可以表示對應於四層(秩4傳輸)的四個行向量(column vector)。預編碼器矩陣W的每一行可以視為定義數位波束以用於傳輸相應的層。
在第二步中,設備可以將選擇的預編碼器應用於所配置的一組四個SRS,其中每個SRS在由預編碼器定義的每一層(或波束)上進行傳輸。網路可以基於該組SRS執行測量。如圖所示,四個SRS,{SRS0,SRS1,SRS2,SRS3},可以沿著對應於w1、w2、w3和w4的四個波束進行傳輸。
在第三步中,基於對接收到的SRS的測量,網路可以確定修改設備所選擇的預編碼器以用於所排程的特定PUSCH傳輸。例如,網路可以從該組四個波束中選擇預編碼器波束的子集。然後,網路可以透過在與PUSCH相關聯的排程授權所包含的SRI中指示預配置的SRS的子集來指示波束選擇。如圖所示,可以從網路向設備傳輸SRI={SRS1,SRS3}。
在最後一步中,設備可以使用縮減的預編碼器W=[w1,w3]執行
所排程的PUSCH傳輸(秩3傳輸)。如圖所示,PUSCH可以沿著對應於w1和w3的兩個波束進行傳輸。
在上述處理中,最初由設備確定的上行鏈路預編碼器可以被網路依據網路的測量結果進行優化。可以週期性地執行上述用於下行鏈路通道探測的CSI-RS傳輸的第一步和上述用於指示所選上行鏈路預編碼器的SRS傳輸的第二步。可以針對每個排程的PUSCH傳輸執行SRI指示和PUSCH傳輸的最後兩個步驟。
II.多TRP下行鏈路碼書和反饋增強
1.基於CSI-RS的大間距面板/TRP的碼書增強
複數個大間隔(分散式)TRP可以在相干聯合傳輸(coherent joint transmission,CJT)模式或非相干聯合傳輸(non-coherent joint transmission,NCJT)模式下工作。在NCJT中,不同的層可以從複數個TRP傳輸,而不需要複數個TRP之間的協調。層間干擾可能降低輸送量和覆蓋率。在CJT中,可以控制複數個TRP協調操作。因此,來自不同TRP的訊號可以相互建設性地干擾,以提高輸送量和覆蓋率,並且可以減少層間干擾。為了支援來自複數個TRP的CJT,可以測量TRP之間的同相和幅度(或功率)差,並將其從行動設備報告給網路。基於這種報告的資訊,網路可以控制TRP執行相干聯合傳輸。
在本發明中,術語「TRP」、「天線面板(或面板)」、「天線組(或埠組)」、「小區」和「扇形區(sector)」可以互換使用,以指代一組共定位天線。使用TRP或面板作為示例公開的技術、方法、進程、過程、示例或實施例也可以應用於天線組、小區或扇形區。在部署中,一個扇形區可以對應於一個或複數個小區,一個小區可以對應一個或複數個TRP,並且TRP可以對應於一個或複數個天線面板。然而,扇形區、小區、TRP或面板中的每一個都可以被視為應用本發明公開的技術的一組天線。
第10A圖示出了依據本發明實施例的無線通訊系統1000。無線通訊系統1000包括UE 1001和網路1002。在網路1002處,部署了四個TRP(TRP1-TRP4)。每個TRP對應一個面板(面板1-面板4)。如圖所示,面板2和面板3彼此靠近,而面板1和面板4均位於離面板2和3位置一定距離的位置。這些TRP可由同一基地台(例如,gNB)控制,並可一起工作。UE 1001已經配備有兩個面板(面板A和面板B)。
由於面板1-4的分散式地理位置,從面板1-2發送到UE 1001的同步訊號可以採用具有不同距離的不同路徑。當到達UE 1001時,訊號可以具有不同的相位(或相位角)或到達定時。因此,為了使TRP能夠在CJT模式下操作,可以在網路1002處對TRP應用同相,以補償不同的到達定時。
為此,可以在網路1002和UE 1001之間執行CSI測量和報告過程。在此過程中,UE 1002可以測量各個面板的相位差(或到達定時差),並向網路1002報告。基於所報告的相位差測量結果(同相資訊),網路1002可以對各個面板應用同相處理。作為示例,可以由UE 1001確定(測量)面板1和面板2-3的位置之間的同相角φ1,並由網路1002應用。類似地,可以確定和應用面板2和3之間的同相角φ2以及面板2-3和面板4的位置間的同相角φ3。
此外,除了同相,還可以在UE 1001處測量從TRP 1-4發送的訊號的幅度或發送功率差,並將其報告給網路1002,以促進TRP 1至4之間的相干聯合發送。
下文描述了示例性CSI測量和報告過程。在此過程中,透過包括在UE 1001處獲得的同相和幅度(功率)資訊來增強來自UE 1002的下行鏈路碼書報告。
在一些實施例中,透過一個或複數個資源配置,gNB(未示出)可以向UE 1001配置用於大間隔Tx面板的CSI-RS資源集中的複數個CSI-RS資
源。例如,所述複數個CSI-RS資源可以是分頻多工的(frequency division multiplexed,FDMed)。所述複數個CSI-RS資源可以對應於在CSI報告配置中指定的一個或複數個通道測量資源(channel measurement resource,CMR)。或者,gNB可以向UE 1001配置CSI-RS資源集中的多埠資源,用於一個或複數個資源配置中的大間隔Tx面板。例如,多埠CSI-RS可以是4埠、8埠、16埠等。在一個示例中,面板1-4各具有4個天線埠。因此,可以配置16埠CSI-RS。
gNB還可以向UE 1001配置CSI報告配置。例如,CSI報告設置可以與一個或複數個資源配置相關聯。CSI報告配置可以指示碼書類型,如類型I碼書類型或類型II碼書類型。對於多埠CSI-RS,在一個示例中,CSI報告配置可以將CSI-RS埠映射到各個面板。然後gNB可以觸發UE 1001執行CSI測量和報告過程。
UE 1001可以按照CSI報告配置來執行CSI測量。基於測量結果,UE 1001可以報告CSI-RS資源集中的CSI-RS資源、CSI-RS資源組或埠(多埠CSI-RS的)之間的同相(相位角)、幅度或功率差。CSI-RS資源集可以對應於一個或複數個CMR。
在一些示例中,複數個CSI-RS資源中的每一個可以是由網路1002處的面板發送的多埠CSI-RS。例如,每個CSI-RS資源可以是從網路上的相應面板的4個埠發送的4埠CSI-RS資源。
在一些示例中,gNB可以將CSI-RS資源分為幾個CSI-RS資源組。CSI測量和報告可以基於CSI-RS資源組而不是基於CSI-RS資源。以這種方式,可以降低信令成本。例如,CSI-RS資源集可以包括一個或複數個CSI-RS組。每個CSI-RS組可以包括一個或複數個CSI-RS資源。CSI-RS組的組成可以基於碼點機制由RRC或MAC CE配置給UE 1001。例如,RRC消息可以指定對應於不同CSI-RS組組成的不同碼點。MAC CE命令可以向UE 1001提供特定碼點以指示特
定CSI-RS組組成。
在一個示例中,UE 1001可以測量並反饋CSI-RS資源之間的同相/幅度/功率差。每個CSI-RS資源對應於TRP 1-4中的一個。在一個示例中,UE 1001可以測量並反饋CSI-RS資源組之間的同相/幅度/功率差。在與配置多埠CSI-RS資源的情況相對應的示例中,UE 1001可以測量並反饋CSI-RS埠之間的同相/幅度/功率差。
在一些示例中,UE報告的同相/幅度(功率)差的資訊可以依據天線極化來區分差異。例如,兩組天線可用於UE 1001處的測量。每組天線對應於不同的天線極化。因此,可以針對不同的天線極化報告同相/幅度(功率)差資訊。這樣,網路(或gNB)可以具有更詳細的資訊,作為更精確地控制TRP傳輸的基礎。可以實現更好的相干聯合傳輸結果。
在一些示例中,可以基於現有碼書設計用於補償(層間干擾降低和相干聯合傳輸)的同相/幅度資訊的報告。例如,在3GPP版本16和版本17標準中描述的下行鏈路類型I和類型II碼書可以在CSI報告中重用。在一些示例中,UE 1001可以反饋預編碼器的一個PMI,包括對應於相應CSI-RS資源、CSI-RS資源組或CSI-RS埠的同相/幅度/功率差的補償。與一個PMI對應的預編碼器可以來自現有碼書或者可以是新設計的碼書。在一些示例中,UE 1001可以將反饋複數個PMI(每個PMI對應於相應的CSI-RS資源、CSI-RS資源組、相應CSI-RS埠或相應TRP)與CSI-RS資源、CSI-RS資源組或CSI-RS埠之間的同相/幅度/功率差一起反饋(當配置一個CSI-RS資源時)。所述複數個PMI的碼書可以重用現有的碼書設計。
第10B圖示出了依據本發明實施例的CSI報告中使用的碼書結構的兩個示例(示例1020和示例1030)。參考第10B圖所示的無線系統1010來解釋兩個示例1020和1230。系統1010包括兩個TRP(TRP 1和TRP 2)和具有兩個天
線面板(面板1和面板2)的UE。如圖所示,TRP 1和TRP 2可以分別基於預編碼器W1和W2執行NC-JT或C-JT。W1和W2都可以是來自如單個TRP(single TRP,sTRP)碼書的現有碼書的預編碼器。在各種示例中,sTRP碼書可以是類型I或類型II碼書或任何其他類型的碼書。
如示例1020所示,碼書結構包括兩個sTRP預編碼器(預編碼器矩陣)W1和W2,以及一個相位和幅度同相因數(或預編碼器)
幅度因數a1及a2用於補償兩個TRP之間的路徑損耗差。相位因數θ1及θ2可以用於補償由於兩個TRP之間的距離差引起的相對相位。因此,CSI報告可以包括對應於兩個sTRP預編碼器W1和W2的兩個PMI以及UE選擇的相位和幅度補償因數預編碼器。在一些示例中,可以使用對應於碼書的PMI來表示UE選擇的相位和幅度補償因數預編碼器。
如示例1030所示,碼書結構還包括兩個sTRP預編碼器(預編碼器矩陣)W1和W2。W1和W2以不同的形式顯示。W1採用W2(1)和W2(2)的組合形式。W2採取W2(1)和W2(2)的組合形式。碼書結構還可以包括跨TRP相位和幅度補償因數
和跨層相位和幅度補償因數
幅度因數a1和a2用於補償兩個TRP之間的路徑損耗差。幅度因數b1和b2用於調整兩層之間的碼書幅度。相位因數θ1和θ2可用於補償由於兩個TRP之間的距離差引起的相對相位。相位因數φ_1和φ_2用於調整兩層之間的碼書相位。
因此,在一個示例中,CSI報告可以包括sTRP預編碼器W1和W2、跨TRP相位和幅度補償因數以及跨層相位和幅度因數的資訊。例如,可以在CSI報告中使用相應碼書的PMI來表示相應預編碼器(或因數)。
基於示例1020和1030的原理,在一些示例中,從複數個TRP發送的CSI-RS之間的一個或複數個相位差或一個或複數個幅度差的資訊可以是UE選擇的附加預編碼器Wa。所述UE選擇的附加預編碼器Wa可以是示例1020和1030中的上述相位和幅度補償因數之一。網路可以基於附加Wa和報告的一個或複數個PMI來構造用於TRP的一個(複數個)預編碼器。在一個示例中,NC-JT CSI報告可以包括預編碼器[WPMI1-WPMI2]的PMI。網路或TRP可以使用報告的Wa[WPMI1-WPMI2]的結構來構造要使用的預編碼器。在一個示例中,C-JT CSI報告可以包括預編碼器WPMI的一個PMI。網路或TRP可以使用報告的WaWPMI結構來構造要使用的預編碼器。
第11A和11B圖示出了資源組配置的示例。在第11A圖的CSI資源設置中,資源集#0包括4個RS資源RS#1-RS#4。這4個資源被劃分為3個資源組1-3。第一資源組包括RS#1和RS#2。第二和第三資源組分別包括RS#3和RS#|4。
第11B圖示出了4個TRP(TRP1-TRP4)。TRP 1和TRP 2彼此共定位。因此,出於CSI報告的目的,來自TRP 1和TRP 2的訊號可以被視為准共定
位。TRP 3和TRP 4與TRP 1和TRP2的位置的距離不同。如圖所示,第11A圖中配置的4個RS資源分別分配給第11B圖中的4個TRP 1-4。具體地,同一資源組1中的RS#1和RS#2被分配給共定位的TRP 1-2。當基於資源組報告CSI(包括同相/幅度/功率差)時,TRP 1和TRP 2可以被視為一個元素。這樣,可以減少CSI報告的信令成本。
2.基於SRS的相干聯合傳輸增強
在一些實施例中,可以採用另一種方法來獲得CJT的同相和幅度(功率)差。在所述方法中,網路1002可以基於從UE 1001發送的上行鏈路SRS的測量來擷取下行鏈路同相和幅度(功率)差。
例如,在第10A圖的示例中,gNB可以為UE 1001配置和觸發SRS-AS(即,具有天線開關的SRS)。gNB可以基於SRS-AS測量第10A圖中的UE 1001和TRP 1-4之間的通道。基於這些測量,gNB可以確定用於下行鏈路傳輸的第10A圖中的面板1-4或TRP 1-4之間的同相和/或幅度/功率差。
在一些示例中,考慮到UE側天線極化和面板可能影響同相/幅度/功率差資訊的測量結果,gNB可以配置在UE 1001處如何發送SRS-AS,其中涉及哪些面板和極化。例如,gNB可以請求由具有相同極化(或不同極化)的不同面板的UE天線埠同時發送SRS-AS。在一個示例中,對於2T4R SRS-AS的場景,gNB可以配置來自兩個有源天線埠的兩個發送(2T),由屬於具有相同極化(或不同極化)的不同面板的兩個天線埠進行。「2T4R」指示UE 1001的性能,表示UE 1001配置有4個天線埠但只有2個天線埠可同時用於下行鏈路接收。
在一些示例中,普通UE支援較小的UL埠和較大的DL埠,例如,兩個UL埠和四個DL埠。UL埠和DL埠共用一組天線。對於UL,gNB配置並觸發UE發送用於UL通道估計和預編碼的兩埠SRS。對於DL,gNB可能需要來自四個UE天線的全通道資訊。SRS-AS可用於DL通道估計、預編碼和傳輸。例如,gNB
可以在SRS集合中配置一個或複數個SRS資源(在不同的OFDM符號上),並配置和觸發UE使用四個UE天線發送SRS。如果UE支援2T4R,gNB應在SRS集合中配置兩個SRS資源(在不同的OFDM符號上);並且UE可以在第一SRS資源上從前兩個UE天線發送兩埠SRS,然後在第二SRS資源中從最後兩個UE天線發送兩個埠SRS。
3.具有多TRP的小區選擇機制
第12圖示出了來自複數個TRP的下行鏈路傳輸的場景1200。如圖所示,網路可以採用複數個TRP 1210來覆蓋服務區域。服務區域分為三個扇形區1211-1213,每個扇形區由複數個TRP覆蓋。在扇形區1212中,使用3個TRP來形成3個小區1201-1203(微小區)。位於扇形區1212中的UE 1220可以從3個小區1201-1203接收訊號。基於測量或其他因素,UE 1220或網路可以確定UE 1220從網路獲得服務並不需要全部三個小區。UE 1220或網路可以選擇TRP的子集來提供服務。例如,UE 1220可以基於CSI-RS測量來選擇小區1201和1202並發訊通知網路。
下面描述了一種示例性小區選擇機制。
在第一階段,gNB可以執行無線資源管理(radio resource management,RRM)/波束管理過程,以從一組候選小區獲得訊號的L1-RSRP/L1-SINR/L3-RSRP/L3-RSRQ。或者,gNB可以配置或觸發SRS-AS傳輸過程,以獲得UE的候選小區集合的TRP組合的詳細CSI資訊(無CQI資訊)。基於測量結果,gNB可以選擇TRP組合。在第二階段,gNB可以基於所選TRP組合配置參考訊號資源,並觸發CSI測量和反饋。gNB還可以使用所選TRP組合的第二輪CSI反饋來從先前選擇的TRP組合中進行向下選擇。
當gNB在第一階段中配置SRS-AS資源來選擇TRP組合時,該過程對UE而言相對透明。
在一些示例中,gNB在第一階段使用RRM/波束管理。在第二階段中,基於在第一階段中選擇的TRP(所選TRP組合),gNB可以選擇複數個TRP組合以配置和觸發大量CSI測量和反饋,以找出UE最佳的TRP組合。這會增加反饋開銷。例如,在第12圖的示例中,假設扇形區1212被對應於5個TRP的5個微小區覆蓋。在波束管理操作的第一階段之後,從5個微小區中選擇三個小區1201-1203。在第二階段中,將從小區1201-1203中選擇小區的子集。為此,gNB可以為第二級測量配置不同的TRP組合。例如,TRP組合可以是{1201、1202}、{1201、1203}、{1203、1202}或{1201、1202、1203},其中小區標籤用於表示相應的TRP。
在一些實施例中,為了減少反饋開銷,gNB可以在CSI-RS資源集中配置複數個CSI-RS資源。或者,gNB可以在CSI-RS資源集中配置一個4埠、8埠或X埠CSI-RS資源。gNB可以配置和觸發CSI測量和反饋過程。例如,在此過程中,複數個CSI-RS資源中的每一個都可以由相應的TRP發送。對於CSI-RS資源集中的一個4埠/8埠/X埠CSI-RS資源,gNB可以使用RRC配置或MAC CE將CSI-RS埠映射到相應的TRP。
基於資源配置,gNB可以配置複數個CSI-RS資源或CSI-RS資源埠的測量組合。這些測量組合對應於上述TRP組合(第二階段)。gNB可以透過RRC/MAC CE(RRC和/或MAC CE)碼點的方式來配置和指示測量組合。例如,DCI格式0_1的欄位「SRS資源指示符」和「SRS請求」或DCI格式1_1中的「傳輸配置指示符」和「SRS請求」可用於指示。
UE可以使用一個或複數個點陣圖(bitmap)或指示符(組合索引)來反饋優選TRP、面板或埠組合的CSI報告,以指示優選面板/天線組組合的組成。在一些示例中,優選TRP或埠可以點陣圖或組合索引的形式包括在CSI報告中。點陣圖可以指示在候選集中選擇或未選擇哪些TRP或CSI-RS。組合索引
可以由來自gNB的RRC或MAC CE配置以指示TRP或CSI-RS(對應於資源集中的CSI-RS資源或CSI-RS資源的CSI-RS資源)的組合。例如,組合索引可以對應於由RRC和/或MAC CE配置的表的條目。每個條目可以指示一組TRP或CSI-RS。請注意,報告點陣圖或組合索引的方法與報告一組CRI的方法不同。例如,基於配置的表,組合索引可以用作一個或複數個CSI-RS資源或CSI-RS埠的組的指示符。CRI可以是DCI-RS資源的指示符或索引。因此,當報告時,組合索引可以對應於一組CRI。
在gNB主動的方法中,gNB可以指示複數個CSI-RS資源或CSI-RS資源埠的複數個測量組合。gNB可以指示反饋CSI數量,例如,用於具有兩個CMR的測量組合之一的一個CSI和用於CSI報告的具有一個CMR的兩個測量組合的兩個CSI。
在UE主動的方法中,UE可以使用複數個點陣圖/指示符來反饋一個或複數個優選TRP組合的CSI報告,以指示優選TRP結合的組成。
在UE主動的示例中,UE可以使用一個或複數個點陣圖/指示符來反饋一個或複數個優選TRP組合的CSI報告。例如,可以使用TRP選擇矩陣W0或複數個CRI來指示TRP組合。所述指示可以基於UE的測量性能。例如,可以為具有兩個CMR的測量組合之一提供一個CSI測量,並且可以為具有一個CMR中的兩個測量組合提供兩個CSI度量。
在一個實施例中,對於MU-MIMO,UE可以使用用於未使用/非優選TRP組合的預定義預編碼器或UE選擇的預編碼器來估計CSI報告,並反饋UE選擇的預編碼器。基於這樣的CSI報告,gNB可以知道如果從非優選TRP組合發送訊號的干擾程度。基於該知識,gNB可以避免向報告UE發送訊號,以減少對報告UE的干擾。
下文描述了用於TRP選擇的基於CSI-RS埠的CSI報告的示例。可
以在UE處從基地台接收CSI報告配置。CSI報告配置可以指示配置用於從複數個TRP發送CSI-RS的CSI-RS資源。CSI-RS資源包括複數個埠(或CSI-RS埠)。CSI報告配置指示報告參量,以請求UE報告與TRP之一對應的優選埠的CSI資訊。優選埠對應於由UE或基地台從複數個TRP中選擇的優選TRP。可以使用由CSI報告配置指示的CSI-RS資源,基於從複數個TRP發送的CSI-RS在UE處執行CSI-RS測量。UE可以基於CSI報告配置向基地台發送CSI報告。CSI報告指示(i)與UE或基地台從複數個TRP中選擇的優選TRP相對應的優選埠,以及(ii)與優選TRP相關聯的CSI資訊。
III.分散式TRP下行鏈路傳輸的CSI捕獲和小區選擇機制示例
示例1:基於複數個CSI-RS資源的同相和幅度差報告
以第10A圖中的無線通訊系統1000為例,網路1002的gNB將CSI-RS資源集中的複數個CSI-RS資源配置為一個或複數個CMR。gNB向UE 1001配置CSI報告配置。所述CSI報告與複數個CSI-RS資源相關聯。CSI報告配置可以指定碼書類型。gNB觸發CSI測量並在UE 1001處反饋。以FDM方式並且在同一時間發送複數個CSI-RS資源。UE按照CSI報告配置以在CSI-RS資源集中的CSI-RS資源之間執行具有同相和/或幅度(功率)差的CSI測量和反饋。
在一些示例中,所述複數個CSI-RS資源中的每一個都可以由第10A圖中的相關TRP之一發送。在一些示例中,gNB可以將CSI-RS資源分為幾個CSI-RS資源組。例如,CSI-RS資源集包括至少一個CSI-RS組,並且每個CSI-RS組包括至少一個CSI-RS資源。CSI-RS組的結構可以由RRC或MAC CE配置。gNB還可以透過具有選擇欄位的DCI從複數個CSI-RS資源中選擇測量目標。所述選擇欄位可以是透過RRC/MAC CE(RRC和/或MAC CE)碼點配置的CSI-RS資源組合表的索引。這種機制類似於DCI格式0_1的「SRS資源指示符」和「SRS請求」以及DCI格式1_1中的「傳輸配置指示」和「SRS請求」。
UE 1001可以測量和反饋CSI-RS資源或CSI-RS資源組之間的同相和/或幅度(功率)差。UE 1001可以進一步將上述差區分為CSI報告中不同的天線極化。例如,對於UE 1001處的兩個極化中的每一個,報告一組同相和/或幅度(功率)差。
例如,兩個TRP面板之間的同相差可以是從兩個TRP面板之間的傳輸定時差轉換而來的相位差。例如,相對於UE 1001的面板的gNB的兩個TRP面板之間的同相差可以是從相對於UE 1001的面板的gNB的這兩個面板之間的到達定時差變換的相位差。
碼書類型可以重用現有DL類型I和類型II碼書。UE 1001可以反饋用於層間干擾減少或相干聯合傳輸的CSI-RS資源或CSI-RS資源組之間的同相和/或幅度(功率)差。例如,UE 1001可以反饋PMI,其預編碼器矩陣已經考慮了CSI-RS資源或CSI-RS資源組之間的同相和/或幅度(功率)差。或者,UE 1001可以與CSI-RS資源或CSI-RS資源組之間的同相和/或幅度(功率)差的反饋一起反饋用於各個CSI-RS資源或CSI-RS資源組的複數個PMI。
在一個示例中,如果gNB配置了相干聯合傳輸(C-JT)CSI報告,UE 1001則可以反饋包括CSI-RS資源或CSI-RS資源組之間的同相和/或幅度(功率)差的PMI(PMI的預編碼器矩陣已經考慮了同相和(或)幅度(功率)。
在一個示例中,如果gNB配置了非相干聯合傳輸(NC-JT)CSI報告,UE則可以反饋單個CSI-RS資源或CSI-RS資源組的複數個PMI以及CSI-RS資源或CSI-RS資源組之間的同相和/或幅度(功率)差。
在一個示例中,如果gNB在CSI-RS資源集中配置了複數個CSI-RS資源組合或對,UE 1001則可以針對各個單獨的CSI-RS資源以及各個CSI-RS資源之間的同相和/或幅度(功率)差反饋複數個PMI。組合或對可以包括從不同CSI-RS組中選擇的至少兩個CSI-RS資源。
第13圖示出了CSI-RS資源配置1300的示例。在時頻資源網格上示出了CSI-RS資源配置1300。參考第10A圖的示例,四個面板(面板1-4)中的每一個都具有16個天線埠。網路1002(gNB)可以在CSI-RS資源集中配置4個分頻多工的CSI-RS資源。如圖所示,網格上的第一組16個資源元素用於16埠CSI-RS資源0;網格上的第二組16個資源元素用於16埠CSI-RS資源1;網格上的第三組16個資源元素用於16埠CSI-RS資源2;網格上的第四組16個資源元素用於16埠CSI-RS資源3。第13圖中的CSI-RS資源0-1對應於第1圖示例中的面板1-4。
在一個示例中,網路1002使用DL碼書類型I向UE 1001配置CSI報告配置。網路1002觸發針對UE 1002的CSI測量和反饋。每個CSI-RS資源可以包括16個天線埠。UE按照CSI報告配置以對CSI-RS資源集中的CSI-RS資源之間用同相和/或幅度(功率)差執行CSI測量和反饋。如果gNB配置了具有NC-JT的CSI報告配置,UE 1001可以反饋四個面板的四個PMI以及四個面板之間的四個或三個同相和/或幅度(功率)差,以減少干擾。例如,同相和/或幅度(功率)差是關於相同的TRP面板(例如,面板1)或相同的基準。如果gNB配置了具有C-JT的CSI報告配置,UE可以反饋四個面板的一個PMI以及四個面板之間的四個或三個同相和/或幅度(功率)差,以用於層間干擾減少或相干聯合傳輸。
示例2:基於多埠CSI-RS資源的CSI-RS埠的同相和幅度差報告
參考第10A圖的示例,網路1002的gNB將CSI-RS資源集中的一個4埠/8埠/X埠CSI-RS資源配置為至少一個CMR。gNB用碼書類型配置CSI報告配置。gNB觸發針對UE 1001的CSI測量和反饋。對於CSI-RS資源集中的一個4埠/8埠/X埠CSI-RS資源,gNB可以使用RRC/MAC CE(RRC和/或MAC CE)配置來將CSI-RS埠映射到第10A圖中的面板1-4的埠。UE 1001按照CSI報告配置以對CSI-RS資源集中的CSI-RS資源之間用同相和/或幅度(功率)差執行CSI測量和反饋。
例如,所述複數個CSI-RS埠可以分別由相應面板的埠發送。在一個示例中,gNB可以將CSI-RS資源(對應於CSI-RS埠)分為用於測量同相/幅度(功率)差的幾個CSI-RS資源組。例如,CSI-RS資源集包括至少一個CSI-RS組(CSI-RS埠組),並且每個CSI-RS組(CSI-RS埠組)至少包括資源的一個CSI-RS埠(單埠資源)。所述至少一個CSI-RS組的組成可以由RRC或MAC CE配置。
UE可以測量和反饋資源或CSI-RS資源組(CSI-RS埠組)的CSI-RS埠之間的同相和/或幅度(功率)差,並可以進一步將上述差區分為不同的天線極化。
UE 1001可以重用現有碼書類型,例如下行鏈路類型I和類型II碼書。UE可以反饋用於層間干擾減少或相干聯合傳輸的CSI-RS資源或CSI-RS資源組之間的同相和/或幅度(功率)差。例如,UE 1001可以反饋PMI,所述PMI包括CSI-RS資源或CSI-RS資源組之間的同相和/或幅度(功率)差。或者,UE 1001可以針對分別對應於複數個TRP面板的CSI-RS資源(CSI-RS埠)反饋複數個PMI。或者,UE 1001可以與CSI-RS資源或CSI-RS資源組之間的同相和/或幅度(功率)差的反饋一起反饋用於各個CSI-RS資源或CSI-RS資源組的複數個PMI。
示例3:基於上行鏈路SRS資源的同相和幅度差獲取
參考第10A圖的示例,網路1002的gNB可以為UE配置和觸發SRS-AS。然後,gNB可以測量上行鏈路通道、TRP(TRP 1-TRP 4)之間的同相差和/或幅度(功率)差。UE側天線極化和面板可能導致(或影響)同相/幅度(功率)差。考慮到這種影響,gNB可以配置SRS-AS,請求SRS-AS由具有相同極化或不同極化的不同面板的天線埠發送。所述請求可以包括在用於SRS配置的RRC或MAC CE中。
在第一示例中,由gNB服務的UE 1001具有兩個面板。每個面板有極化不同的兩個天線埠。UE 1001可以具有2T4R的傳輸性能。gNB可以透過對
UE 1001的請求來配置2T4R SRS-AS。基於該請求,UE 1001可以透過具有第一極化的兩個面板的兩個埠發送第一2T(兩埠)SRS;並且透過具有第二極化的兩個面板的其他兩個埠發送第二2T(兩埠)SRS。
在第二示例中,由gNB服務的UE 1001具有三個面板。每個面板有極化不同的兩個天線埠。gNB可以使用指示來配置3T6R SRS-AS,以請求UE透過三個面板的三個第一極化天線發送第一3T(三埠)SRS,並透過三個面板的三個第二極化天線發送第二3T(三埠)SRS。
第14圖示出了使用具有不同極化的天線埠發送SRS的示例。第14圖示出了傳輸密度為梳(comb)n2(每兩個子載波一個頻域資源)的RB中的兩個SRS資源。這兩個SRS資源包括兩埠SRS資源0和兩埠SRS資源1。第14圖還示出了兩個UE面板,面板0和面板1。面板0包括兩個交叉極化天線:天線0和天線1。面板1包括兩個正交極化天線:天線2和天線3。天線0和天線2可以使用SRS資源0的前兩個埠來發送SRS。天線1和天線3可以使用SRS資源1的再兩個埠來發送SRS。因此,可以基於2T4R SRS-AS來執行同相和/或幅度(功率)差的測量。
示例4:TRP選擇機制
參考第10A圖的示例,為了從複數個TRP(複數個面板、天線組或微小區)中進行選擇,網路1002的gNB可以使用RRM或波束管理來從UE 1001獲取TRP的L1-RSRP、L1-SINR、L3-RSRP。然後gNB可以選擇TRP的組合以配置和觸發來自UE 1001的CSI測量和反饋。gNB還可以使用組合的CSI反饋來選擇用於資源配置的TRP組合。
此外,gNB可以在CSI-RS資源集中配置複數個CSI-RS資源。gNB還可以配置與UE 1001的CSI-RS資源集相關聯的CSI報告配置。CSI報告設置包括請求UE報告優選CRI(CSI-RS資源指示符)的報告參量。優選CRI指示與用於mTRP C-JT或NC-JT傳輸的UE選擇的TRP對應的複數個CSI-RS資源。對於所選
CSI-RS資源(或所選TRP),UE 1001可以反饋相應的RSRP或適當的RI、PMI或CQI。
在一些示例中,可以採用一些機制來減少CSI反饋開銷。例如,gNB可以在CSI-RS資源集中配置複數個CSI-RS資源或一個4埠/8埠/X埠CSI-RS資源。gNB可以基於一組候選TRP觸發CSI測量和反饋。複數個CSI-RS資源可以由候選TRP中的各個TRP發送。在第一機制中,gNB可以透過RRC/MAC CE碼點來配置和指示TRP或CSI-RS資源的測量組合。RRC/MAC CE碼點的方式類似於DCI格式0_1的「SRS資源指示符」和「SRS請求」以及DCI格式1_1中的「傳輸配置指示」和「SRS請求」。在第二機制中,UE 1001可以選擇具有至少一個點陣圖或指示符的優選組合來指示優選組合的組成並反饋CSI報告。
在一些實施例中,對於MU-MIMO的應用場景,UE 1001可以在CSI報告中使用用於未使用/非優選TRP組合的預定義預編碼器或UE選擇的預編碼器。UE選擇的預編碼器提供CSI的估計。基於針對非優選TRP組合的UE選擇的預編碼器,網路1002可以避免在由UE選擇預編碼器指示的方向上從非優選TRP進行傳輸。
第15A-15B圖示出了CSI-RS資源配置和TRP選擇的示例。第15A圖示出了UE 1501和具有三個面板(面板0-2)的網路(gNB)。每個面板有4個天線埠。UE 1501在三個面板的波束的覆蓋範圍內。gNB可以向UE 1501配置CSI-RS資源集中的三個分頻多工的CSI-RS資源。這三個分頻多工的CSI-RS資源可以分別對應於三個面板(面板0-2)。這三個分頻多工的CSI-RS資源可以對應於一個或複數個CMR。第15B圖示出了3個分頻多工的CSI-RS資源:用於面板0的4埠CSI-RS資源0、用於面板1的4埠CSI-RS資源1和用於面板2的4埠CSI-RS資源2。第15B圖還示出了用於干擾測量資源(interference measurement resource,IMR)的ZP-CSI-RS資源。
gNB進一步向UE 1501配置具有下行鏈路碼書類型I或類型II的CSI報告配置。CSI報告結構可以與第15B圖所示的CSI-RS資源相關聯。gNB觸發針對UE 1501的CSI測量和反饋。每個CSI-RS資源包括用於4個天線埠的資源。在第一種方法中,UE 1501可以選擇具有至少一個點陣圖或指示符的TRP的優選組合,以在反饋中指示優選組合的面板組成。或者,在第二種方法中,gNB可以在CSI報告配置中選擇具有至少一個點陣圖或指示符的TRP的優選組合。因此,UE 1501可以依據gNB選擇的TRP組合來反饋CSI。
在一個示例中,gNB在CSI報告配置中選擇CSI-RS資源0作為第一CMR,並選擇CSI/RS資源0和1作為第二CMR。UE 1501可以反饋兩組測量結果:(i)具有IMR測量的第一CMR的RI/(4埠)PMI/CQI結果,以及(ii)具有另一IMR測量的第二CMR的RI/(8埠)PMI/CQI結果。
在一個示例中,gNB在CSI報告配置中選擇CSI-RS資源0作為第一CMR,選擇CSI-RS資源0和1作為第二CMR,並選擇CSI-RS資源1和2作為第三CMR。實際上,每個CMR對應於TRP的組合。
對於三個CMR,gNB可以指示UE 1501會報告多少組測量結果。例如,如果gNB配置UE 1501反饋兩組UE優選CSI結果,UE 1501可以在CSI報告中使用一個或兩個點陣圖反饋一個或兩個優選CMR的RI/PMI/CQI結果。點陣圖可以分別對應於優選的CMR。
示例5:使用TRP選擇矩陣W0的動態TRP選擇
在一些實施例中,第16圖所示的類型II碼書結構1600用於多TRP相干聯合傳輸(mTRP CJT)中的CSI反饋。結構1600可以基於3GPP版本16 eType II預編碼器結構。在一些示例中,3GPP版本16 eType II預編碼器可用於多TRP非相干聯合傳輸(mTRP NCJT)。在mTRP NCJT中,複數個層分別由複數個TRP傳輸。每層的3GPP版本16 eType II預編碼器可以寫成:
其中,W'1表示寬頻SD基向量,W'2表示線性組合SD基向量以形成傳輸層的FD壓縮係數,W'f(表示)表示用於FD壓縮的DFT向量。
類似地,在類型II碼書結構1600中,預編碼器可以寫成
其中W1表示寬頻SD基向量,W2表示線性組合SD基向量以形成傳輸層的FD壓縮係數,Wf(表示)表示用於FD壓縮的DFT向量。矩陣W1、W2和Wf可以具有與W'1、W'2和W'f不同的結構和元素,以適用於mTRP CJT的情況。
例如,矩陣W1可以具有分別與Np個TRP對應的Np個子矩陣
。在一個示例中,可以採取以下形式
其中v 1…v Lp 表示第p個TRP的Lp個極化公共空間域DFT波束,NTp表示第p個TRP中發送天線埠的數量。
例如,在版本16 eType II碼書中,W'2由線性組合係數組成,所述線性組合係數以特定極化中單個最強係數、其他極化的參考幅度,極化特定差分幅度和相位係數的形式報告給gNB。在mTRP CJT中,特定UE可以位於協調TRP附近或遠離協調TRP。為了應對由該問題引起的性能損失,可以縮放各個TRP預編碼器係數。因此,參考幅度和差分幅度可以是TRP特定的。
對於頻域壓縮,可以使用與版本16中的W'f類似的一組DFT向量。在一些示例中,考慮到由於TRP的地理分離而導致的跨TRP的相位跳躍,FD壓縮可以是TRP特定的。
在一些實施例中,基於類型II碼書結構1600,引入TRP選擇矩陣W0用於從UE到網路的CSI反饋。第17圖示出了用於CSI反饋的兩種類型(兩種變
體)的碼書結構。這兩種類型的碼書結構基於類型II碼書結構1600和TRP選擇矩陣W0。這兩種碼書結構可以採取以下形式:
第17圖所示的示例對應於網路側有4個候選TRP且每個TRP具有NTp個天線埠的情況。在CSI報告過程中,UE可以測量來自4個TRP的CSI-RS。基於測量結果,UE可以向網路提供CSI報告。所述CSI報告可以指示所選擇的TRP和相關聯的預編碼器。例如,CSI報告可以包括關於第17圖所示的矩陣W0、W1、W2和/或Wf的資訊。
W0是TRP/埠/波束選擇矩陣。W0可用於動態報告特定TRP/埠的CSI。如第17圖所示,TRP選擇矩陣包括複數個子矩陣。每個子矩陣的大小為NTp乘以NTp。每個子矩陣分別對應於4個候選TRP中的一個。對於未選擇的TRP(例如,4個TRP中的第二個),對應的子矩陣可以是零矩陣(每個元素為零)。對於選擇的TRP(例如,第一、第三或第四TRP),對應的子矩陣可以是單位矩陣。
在一個示例中,當網路使用RRS信令來配置UE以報告TRP矩陣W0時,UE可以報告TRP選擇指示符i 0以表示TRP選擇矩陣W0。例如,TRP選擇指示符i 0可以具有如下排列的整數值:
{0,1,2,...,},
其中,N p 是候選TRP或網路配置的TRP的數量,N' p 為UE選擇的服務TRP的數
量,以及是給定N p 和N' p 的不同W0的可能性總數(從N p 個候選TRP中選擇
N' p 個TRP的組合)。在一個示例中,可以從網路向UE發訊通知N p 和N' p 的值。在一些示例中,可以基於網路和UE之間的協商,基於對網路容量、要服務的UE的數量、UE性能、UE請求等的考慮,來確定N p 和N' p 的值。
在一些示例中,W0可以映射到CRI反饋。在單個TRP用於傳輸的情況下,UE通常選擇一個CRI來反饋最佳BS波束,或者選擇從候選TRP中選擇的TRP用於RI/PMI/CQI反饋。在mTRP聯合傳輸(JT)的情況下,UE可以選擇並報告複數個CRI映射到複數個TRP,用於NC-JT/C-JT RI/PMI/CQI反饋。TRP選擇矩陣W0和CRI的選擇之間存在映射關係(例如,由點陣圖表示)。
對於W1的報告,在一個示例中,在使用的結
構的情況下,UE可以避免未選擇的TRP的W1資訊的反饋。如第17圖中的變體1結構中所示,由於未選擇第二TRP,因此在CSI報告中不報告與第二TRP(TRP2)
對應的子矩陣。以這種方式,可以節省信令成本。在使用的
結構的情況下,UE仍然可以反饋未選擇的TRP的W1資訊。
對於W2和Wf的報告,UE可以避免報告未選擇的TRP的資訊,以節省反饋開銷。例如,預定義或配置一個或複數個指示符以報告W2和Wf中承載的資訊。對於未選擇的TRP,可以從報告中刪除對應於未選擇TRP的相應指示符。
IV.分散式TRP下行鏈路傳輸CSI報告裝置示例
在一些實施例中,使用者終端(user terminal,UT或UE)包括包含至少一個控制單元的控制器、至少一個通道估計器、包括至少一個天線的至少兩個天線組(或面板)、至少一個接收器和發送器。可以配置UT透過蜂巢網路的小區或節點進行CSI測量和反饋。可以配置所述控制器執行以下處理:接收與NZP-CSI-RS資源集(與至少兩個NZP-CSI-RS資源相關聯)相關聯的CSI-RS資源配置;接收與所述CSI-RS資源配置相關聯的報告配置;以及按照所述報告配置測量所述至少兩個NZP-CSI-RS資源,並反饋CSI-RS資源之間的同相差和幅度差中的至少一個的CSI報告。
在一個示例中,報告配置(透過RRC或MAC CE配置)與至少一個指示符相關聯,以請求使用者終端用至少兩個NZP-CSI-RS資源中的至少一個
同相差或至少一個幅度差來反饋CSI報告。
在一個示例中,報告配置(透過RRC或MAC CE配置)與至少一個指示符相關聯,以請求使用者終端透過第一、第二或複數個極化天線測量至少兩個NZP-CSI-RS資源,並使用至少兩個NZP-CS-RS資源之間的同相和幅度差中的至少一個來反饋CSI報告。
在一些示例中,使用者終端(UT或UE)包括包含至少一個控制單元的控制器、至少一個通道估計器、包括至少一個天線的至少兩個天線組(或面板)、至少一個接收器和發送器。可以配置UT透過蜂巢網路的小區或節點進行CSI測量和反饋。可以配置所述控制器執行以下處理:接收與NZP-CSI-RS資源集(與至少兩個NZP-CSI-RS資源相關聯)相關聯的CSI-RS資源配置;接收與所述CSI-RS資源配置相關聯的報告配置;以及按照所述報告配置測量所述至少兩個NZP-CSI-RS資源,並反饋CSI-RS資源之間的同相差和幅度差中的至少一個的CSI報告。
在一個示例中,埠組之一包括至少一個天線。NZP-CSI-RS資源集的埠組由RRC或MAC CE配置來配置,並與報告配置或CSI-CS資源配置相關聯。
在一個示例中,報告配置(透過RRC或MAC CE配置)與第一至少一個CMR和IMR組合相關聯,以請求使用者終端測量第一至少一個CMR和IMR組合,並在CSI報告中反饋第一至少一個CMR和IMR組合的至少一個CSI。第一至少一個CMR和IMR組合中的一個包括從至少兩個NZP-CSI-RS資源和至少一個IMR中選擇的至少一個CMR。
在一個示例中,使用者終端反饋指示CSI報告的最大測量性能的一種性能。使用者終端在第一至少一個CMR和IMR組合以及最大測量性能下選擇並反饋CSI報告中的至少一個CSI。
在一個示例中,使用者終端依據報告配置選擇至少一個CMR和IMR組合以進行CSI測量,並在CSI報告中反饋該選擇和至少一個用於該至少一個CMR和IMR組合的CSI。
在一個示例中,使用者終端依據報告配置選擇除第一至少一個CMR和IMR組合之外的第二至少一個CMR和IMR組合,以進行CSI測量,並進一步在CSI報告中反饋第二至少一個CMR和IMR組合的至少一個CSI。
在一個示例中,使用者終端依據報告配置選擇除第一至少一個CMR和IMR組合的NZP-CSI-RS資源之外的至少一個NZP-CSI-RS資源,以進行RSRP測量,並依據RSRP測量結果在CSI報告中進一步反饋至少一個NZP-CSI-RS資源索引。
V.用於mTRP CJT的示例性CSI獲取過程
第18圖示出了依據本發明實施例的CSI報告過程1800。在此過程中,在UE處測量從複數個TRP發送的CSI-RS訊號的同相和幅度差,並將其報告給與複數個TRP相關聯的基地台。過程1800可以從步驟S1801開始並進行到步驟S1810。
在步驟S1810處,在UE處從基地台接收CSI報告配置。CSI報告配置可以指示配置用於從複數個TRP發送CSI-RS的CSI-RS資源。
在步驟S1820處,使用CSI報告配置所指示的CSI-RS資源,基於從複數個TRP發送的CSI-RS,在UE處執行CSI-RS測量過程。
在步驟S1830處,基於CSI報告配置的CSI報告從UE發送到基地台。CSI報告可以包括從複數個TRP發送的CSI-RS之間的一個或複數個相位差或一個或複數個幅度差的資訊。過程1800進行到步驟S1899並停止。
第19圖示出了依據本發明實施例的測量在複數個TRP處接收的SRS訊號的同相和幅度差的過程1900。過程1900可以從步驟S1901開始並進行到
步驟S1910。
在步驟S1910處,在UE處從基地台接收配置。UE具有兩個天線組。所述配置指示請求從兩個天線組的第一天線發送第一組SRS,並且從兩天線組的第二天線發送第二組SRS。在一個示例中,每個天線組的天線具有相同的極化。在一個示例中,每個天線組的天線具有兩個極化,兩個天線組的第一天線都具有兩個極化中的第一極化,並且兩個天線組的第二天線具有兩個極化中的第二極化。
在步驟S1920處,UE可以按照指示該請求的配置執行SRS傳輸過程。基地台可以測量在與基地台相關聯的複數個TRP處接收的第一組和第二組SRS。基地台可以基於測量結果確定在複數個TRP處接收的SRS的相位差或幅度差。然後基地台可以基於相位差或幅度差來確定用於下行鏈路傳輸的預編碼器,並將預編碼器應用於從複數個TRP發送到UE的訊號。過程1900可以進行到S1999並停止。
第20圖示出了依據本發明實施例的動態TRP選擇的過程2000。過程2000可以從步驟S2001開始並進行到步驟S2010。
在步驟S2010處,在UE處從基地台接收CSI報告配置。CSI報告配置可以指示配置用於從複數個TRP發送CSI-RS的CSI-RS資源。CSI報告配置還指示報告參量,以請求UE報告與由CSI報告配置指示的CSI-RS資源相對應的優選CRI的CSI資訊。優選CRI對應於由UE或基地台從複數個TRP中選擇的優選TRP。
在步驟S2020處,使用CSI報告配置所指示的CSI-RS資源,基於從複數個TRP發送的CSI-RS,在UE處執行CSI-RS測量過程。
在步驟S2030處,可以從UE向基地台發送基於CSI報告配置的CSI報告。CSI報告指示與UE或基地台從複數個TRP中選擇的優選TRP相對應的優選CRI以及與優選CRI相關聯的CSI資訊。過程2000可以進行到步驟S2099並停止。
VII.示例性裝置
第21圖可例示依據本發明實施例的示例性裝置2100。可以配置裝置2100執行依據本發明的一個或複數個實施例或示例所描述的各種功能。因此,裝置2100可以提供實施本發明所描述的機制、技術、處理、功能、組件、系統的手段。例如,裝置2100可以用來實施本發明所描述的各種實施例和示例中UE或BS的功能。在一些實施例中,裝置2100可以包括通用處理器(general purpose processor),而在其他實施例中,裝置2100可以是包含專門設計的電路的設備,用以實施本發明所描述的各種功能、組件或處理。裝置2100可以包含處理電路2110、記憶體2120和射頻(Radio Frequency,RF)模組2130。
在各種示例中,處理電路2110可以包含配置為執行本發明所描述的功能和處理的電路,該電路可以結合軟體實施或不結合軟體實施。在各種示例中,處理電路可以是數位訊號處理器(Digital Signal Processor,DSP)、特殊應用積體電路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、可程式化邏輯裝置(Programmable Logic Device,PLD)、現場可程式化邏輯閘陣列(Field Programmable Gate Array,FPGA)、數位增強電路或相當的設備或其組合。
在一些其他的示例中,處理電路2110可以是中央處理器(Central Processing Unit,CPU),用於執行(execute)程式指令以執行本發明所描述的各種功能和處理。相應地,記憶體2120可以用於存儲程式指令。當執行程式指令時,處理電路2110可以執行上述功能和處理。記憶體2120還可以存儲其他的程式或資料,諸如作業系統(Operating System,OS)和應用程式(application program)等。記憶體2120可以包含非暫存性存儲介質,例如唯讀記憶體(Read Only Memory,ROM)、隨機存取記憶體(Random Access Memory,RAM)、快閃記憶體、固態記憶體、硬碟和光碟等。
在一個實施例中,RF模組2130可以從處理電路2110接收已處理
的資料訊號,將資料訊號轉換為波束成形無線訊號,並經由天線陣列2140傳送上述無線訊號;反之亦然。在一些示例中,RF模組2130可以包含用於接收和傳送操作的數位類比轉換器(Digital to Analog Convertor,DAC)、類比數位轉換器(Analog to Digital Converter,ADC)、上變頻轉換器(frequency up convertor)、下變頻轉換器(frequency down converter)、濾波器和放大器。在一些示例中,RF模組2130可以包含多天線(multi-antenna)電路以用於波束成形操作。舉例來講,多天線電路可以包括用於偏移類比訊號相位或放縮類比訊號幅度的上行鏈路空間濾波器電路和下行鏈路空間濾波器電路。天線陣列2140可以包含組織成複數個天線面板或天線組的一個或複數個天線陣列。
裝置2100可選性地包括其他組件,諸如輸入和輸出設備以及附加的訊號處理電路等。相應地,裝置2100可以有能力執行其他附加的功能,諸如執行應用程式以及處理另外的通訊協定。
本發明所描述的處理和功能可以作為電腦程式實施,其中電腦程式在由一個或複數個處理器執行時,可以使得一個或複數個處理器執行上述各處理和功能。上述電腦程式可以存儲或分佈在合適的介質上,諸如與其他硬體一起提供或作為其一部分來提供的光學存儲介質或者固態介質。上述電腦程式也可以以其他的形式分佈,諸如經由網際網路或其他有線或無線的電信系統。例如,上述電腦程式可以透過實體介質或分散式系統(例如,連接至網際網路的伺服器)獲取並載入到裝置中。
上述電腦程式可以從電腦可讀介質進行存取,其中電腦可讀介質用於提供由電腦或任何指令執行系統使用或與其連接使用的程式指令。上述電腦可讀介質可以包括任何存儲、通訊、傳播或傳輸電腦程式以供指令執行系統、裝置或設備使用或與其連接使用的裝置。上述電腦可讀介質可以是磁性、光學、電子、電磁、紅外或半導體系統(或裝置或設備)或傳播介質。上述電腦可讀
介質可以包括電腦可讀的非暫存性存儲介質,諸如半導體或固態記憶體、磁帶、可行動電腦磁片、RAM、ROM、磁片和光碟等。上述電腦可讀的非暫存性存儲介質可以包括所有種類的電腦可讀介質,包括磁性存儲介質、光學存儲介質、快閃記憶體介質和固態存儲介質。
儘管已經結合用於指導目的的某些特定實施方式描述了本發明,但本發明不限於此。因此,在不背離申請專利範圍中闡述的本發明的範圍的情況下,可以實現對所述實施方式的各種特徵的各種修改、改編和組合。
1800:過程
S1801,S1810,S1820,S1830,S1899:步驟
Claims (19)
- 一種無線通訊系統中下行鏈路多天線傳輸方法,包括:在一使用者設備處從一基地台接收一通道狀態資訊報告配置,所述通道狀態資訊報告配置指示配置用於從複數個發送接收點發送通道狀態資訊參考訊號的通道狀態資訊參考訊號資源;使用所述通道狀態資訊報告配置指示的所述通道狀態資訊參考訊號資源,基於從所述複數個發送接收點發送的所述通道狀態資訊參考訊號,在所述使用者設備處執行一通道狀態資訊參考訊號測量過程;基於所述通道狀態資訊報告配置,將所述通道狀態資訊報告從所述使用者設備發送到所述基地台,所述通道狀態資訊報告包括從所述複數個發送接收點發送的所述通道狀態資訊參考訊號之間的一個或複數個相位差或一個或複數個幅度差的資訊。
- 如請求項1所述的無線通訊系統中下行鏈路多天線傳輸方法,其中,所述通道狀態資訊報告配置指示的所述通道狀態資訊參考訊號資源包括複數個通道狀態資訊參考訊號資源,所述複數個通道狀態資訊參考訊號資源包括在一通道狀態資訊參考訊號資源集中並分別與所述複數個發送接收點對應,以及在所述通道狀態資訊報告中,將從所述複數個發送接收點發送的所述通道狀態資訊參考訊號之間的一個或複數個相位差或一個或複數個幅度差的所述資訊表示為複數個通道狀態資訊參考訊號資源之間的一個或複數個相位差或一個或複數個幅度差,其中所述複數個通道狀態資訊參考訊號資源包括在所述通道狀態資訊參考訊號資源集中並與所述複數個發送接收點對應。
- 如請求項1所述的無線通訊系統中下行鏈路多天線傳輸方法,其中,將從所述複數個發送接收點發送的所述通道狀態資訊參考訊號之間 的一個或複數個相位差或一個或複數個幅度差的所述資訊表示為一使用者設備選擇的相位和幅度補償因數預編碼器。
- 如請求項1所述的無線通訊系統中下行鏈路多天線傳輸方法,其中,所述通道狀態資訊報告配置指示的所述通道狀態資訊參考訊號資源包括複數個通道狀態資訊參考訊號資源,所述複數個通道狀態資訊參考訊號資源包括在一通道狀態資訊參考訊號資源集中並分別與所述複數個發送接收點對應,以及包括在所述通道狀態資訊參考訊號資源集中並與所述複數個發送接收點對應的所述複數個通道狀態資訊參考訊號資源被分成通道狀態資訊參考訊號資源組,每個通道狀態資訊參考訊號資源組包括所述複數個通道狀態資訊參考訊號資源中的至少一個,以及在所述通道狀態資訊報告中,將從所述複數個發送接收點發送的所述通道狀態資訊參考訊號之間的一個或複數個相位差或一個或複數個幅度差的所述資訊表示為複數個通道狀態資訊參考訊號資源組之間的一個或複數個相位差或一個或複數個幅度差。
- 如請求項1所述的無線通訊系統中下行鏈路多天線傳輸方法,進一步包括:接收包括用於指示測量目標的一選擇欄位的一下行鏈路控制資訊,所述選擇欄位指示由無線資源控制或介質存取控制控制元素配置的一通道狀態資訊參考訊號資源組合表中的一碼點,所述碼點對應於由所述通道狀態資訊報告配置指示的所述通道狀態資訊參考訊號資源的一子集的一組合。
- 如請求項1所述的無線通訊系統中下行鏈路多天線傳輸方法,其中,在所述通道狀態資訊報告中,從所述複數個發送接收點發送的所述通道狀態資訊參考訊號之間的一個或複數個相位差或一個或複數個幅度差與所 述使用者設備的天線的兩個天線極化中的至少一個對應。
- 如請求項1所述的無線通訊系統中下行鏈路多天線傳輸方法,其中,在所述通道狀態資訊報告中從所述複數個發送接收點發送的所述通道狀態資訊參考訊號之間的所述一個或複數個幅度差表示為從所述複數個發送接收點發送的一個或複數個發送功率差。
- 如請求項1所述的無線通訊系統中下行鏈路多天線傳輸方法,進一步包括:在所述通道狀態資訊報告中,將在所述使用者設備處檢測到的從所述複數個發送接收點發送的兩個通道狀態資訊參考訊號之間的一到達定時差轉換為從所述兩個發送接收點發送的所述通道狀態資訊參考訊號中的所述一個或複數個相位差中的一相位差。
- 如請求項1所述的無線通訊系統中下行鏈路多天線傳輸方法,其中,所述通道狀態資訊報告配置指示所述通道狀態資訊報告是一相干聯合傳輸通道狀態資訊報告,並且所述通道狀態資訊報告包括指示一預編碼器的一預編碼器矩陣指示符,所述預編碼器指示從所述複數個發送接收點發送的所述通道狀態資訊參考訊號之間的一個或複數個相位差或一個或複數個幅度差的資訊。
- 如請求項1所述的無線通訊系統中下行鏈路多天線傳輸方法,其中,所述通道狀態資訊報告配置指示所述通道狀態資訊報告是一非相干聯合傳輸通道狀態資訊報告,並且所述通道狀態資訊報告包括分別與一通道狀態資訊參考訊號資源集中的通道狀態資訊參考訊號資源對應或與一通道狀態資訊參考訊號資源集的通道狀態資訊參考訊號資源組對應的複數個預編碼器矩陣指示符,並且所述通道狀態資訊報告還包括所述相應通道狀態資訊參考訊號資源集中的所述通道狀態資訊參 考訊號資源或所述相應通道狀態資訊參考訊號資源集中的所述通道狀態資訊參考訊號資源組之間的一個或複數個相位差或一個或複數個幅度差的所述資訊。
- 如請求項1所述的無線通訊系統中下行鏈路多天線傳輸方法,進一步包括:接收指示一通道狀態資訊參考訊號資源集中的通道狀態資訊參考訊號資源的複數個組合的一配置,所述通道狀態資訊參考訊號資源集中的所述通道狀態資訊參考訊號資源的每個組合的成員屬於不同通道狀態資訊參考訊號資源組,其中所述通道狀態資訊報告包括分別與所述通道狀態資訊參考訊號資源集中的所述通道狀態資訊參考訊號資源的每個組合的成員對應的複數個預編碼器矩陣指示符。
- 如請求項1所述的無線通訊系統中下行鏈路多天線傳輸方法,其中,由所述通道狀態資訊報告配置指示的所述通道狀態資訊參考訊號資源包括一通道狀態資訊參考訊號資源集中的一多埠通道狀態資訊參考訊號資源,所述方法還包括接收將所述多埠通道狀態資訊參考訊號資源的通道狀態資訊參考訊號埠映射到所述複數個發送接收點的一配置,以及在所述通道狀態資訊報告中,將從所述複數個發送接收點發送的所述通道狀態資訊參考訊號之間的一個或複數個相位差或一個或複數個幅度差的所述資訊表示為與所述複數個發送接收點中的相應發送接收點相對應的所述多埠通道狀態資訊參考訊號資源的所述通道狀態資訊參考訊號埠之間的一個或複數個相位差或者一個或複數個幅度差。
- 一種無線通訊系統中下行鏈路多天線傳輸方法,包括:在一使用者設備處從一基地台接收一通道狀態資訊報告配置,所述通道狀 態資訊報告配置指示配置用於從複數個發送接收點發送通道狀態資訊參考訊號的通道狀態資訊參考訊號資源,所述通道狀態資訊報告配置指示請求所述使用者設備報告與由所述通道狀態資訊報告配置指示的所述通道狀態資訊參考訊號資源之一相對應的優選通道狀態資訊參考訊號資源指示符的通道狀態資訊的一報告參量,所述優選通道狀態資訊參考訊號資源指示符與所述使用者設備或所述基地台從所述複數個發送接收點中選擇的優選發送接收點對應;在所述使用者設備處使用由所述通道狀態資訊報告配置指示的所述通道狀態資訊參考訊號資源,基於從所述複數個發送接收點發送的所述通道狀態資訊參考訊號來執行一通道狀態資訊參考訊號測量;以及基於所述通道狀態資訊報告配置從所述使用者設備向所述基地台發送所述通道狀態資訊報告,所述通道狀態資訊報告指示與所述使用者設備或所述基地台從所述複數個發送接收點中選擇的所述優選發送接收點相對應的所述優選通道狀態資訊參考訊號資源指示符以及與所述優選通道狀態資訊參考訊號資源指示符相關聯的所述通道狀態資訊。
- 如請求項13所述的無線通訊系統中下行鏈路多天線傳輸方法,進一步包括:在所述使用者設備從所述基地台接收基地台選擇的通道狀態資訊參考訊號資源的一個或複數個組合,所述基地台選擇的通道狀態資訊參考訊號資源的一個或複數個組合是由所述通道狀態資訊報告配置指示的所述通道狀態資訊參考訊號資源的一子集,其中,所述通道狀態資訊報告提供與所述基地台選擇的通道狀態資訊參考訊號資源的一個或複數個組合中的每一個對應的通道狀態資訊,在所述通道狀態資訊報告中,將所述基地台選擇的通道狀態資訊參考訊號資源的一個或複數個組合中的每一個表示為由所述通道狀態資訊報告配置提供的一點陣圖或者一指示 符,所述基地台選擇的通道狀態資訊參考訊號資源的一個或複數個組合與所述優選通道狀態資訊參考訊號資源指示符相對應。
- 如請求項13所述的無線通訊系統中下行鏈路多天線傳輸方法,其中,所述通道狀態資訊報告指示所述使用者設備選擇的通道狀態資訊參考訊號資源的一個或複數個組合作為所述通道狀態資訊參考訊號資源的優選組合,並提供與所述通道狀態資訊參考訊號資源的每個優選組合相對應的通道狀態資訊,在所述通道狀態資訊報告中,將所述通道狀態資訊參考訊號資源的每個優選組合表示為由所述通道狀態資訊報告配置提供的一點陣圖或者一指示符,所述通道狀態資訊參考訊號資源的所述優選組合與所述優選通道狀態資訊參考訊號資源指示符相對應。
- 如請求項13所述的無線通訊系統中下行鏈路多天線傳輸方法,其中,所述通道狀態資訊報告指示與由所述使用者設備或所述基地台從所述複數個發送接收點中選擇的一個或複數個非優選發送接收點的組合對應的一預編碼器。
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