CN104247494A - 对上行链路控制信息uci的传输调度中的冲突解决 - Google Patents

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Abstract

描述了一种用于在用户设备(UE)上报告上行链路控制信息(UCI)的方法。针对在服务小区上接收到的多个信道状态信息参考信号(CSI-RS),产生多个信道状态信息(CSI)报告。调度多个CSI-RS报告以便在子帧中进行传输。使用优先权化的方法确定总体最高优先权的CSI报告。选择所述总体最高优先权的CSI报告。传输所述总体最高优先权的CSI报告。

Description

对上行链路控制信息UCI的传输调度中的冲突解决
技术领域
本发明通常涉及无线通信和无线通信相关技术。更具体地,本发明涉及在对上行链路控制信息(UCI)的传输调度中的冲突解决***和方法。
背景技术
无线通信装置变得越来越小并且越来越强大,以便满足消费者需要并改善便携性和便利性。消费者已经变得依赖于无线通信器件,并期望可靠的服务、扩展的覆盖区域和增加的功能性。无线通信***可以针对大量小区提供通信,其中每个小区可以由基站提供服务。基站可以是与移动站进行通信的固定站。
可以将多种信号处理技术用于无线通信***,以便改善无线通信的效率和质量。可以通过凭借无线通信器件报告上行链路控制信息(UCI)的改善方法,来实现多个有利方面。
发明内容
本发明的一个实施例公开了一种用于在用户设备(UE)上选择信道状态信息(CSI)报告的方法,包括:针对服务小区产生一个或多个CSI报告,其中每个CSI报告与配置索引相关联;在子帧调度的多个报告中存在冲突的状态下,基于CSI报告的优先权,在多个报告中选择要传输的CSI报告,其中放弃具有较低优先权的PUCCH报告类型的CSI报告,并且在具有相同优先权的PUCCH报告类型的CSI报告中存在冲突的情况下,放弃除了具有最低配置索引的CSI报告之外的CSI报告。
本发明的另一实施例公开了一种用户设备(UE),包括:处理器;存储器,与所述处理器进行电学通信;指令,存储在所述存储器中,可执行所述指令以便:针对服务小区产生多个信道状态信息(CSI)报告,其中每个CSI报告与配置索引相关联;在子帧调度的多个报告中存在冲突的情况下,基于报告的优先权,在多个报告中选择要传输的CSI报告,其中放弃较低优先权的PUCCH报告类型的CSI报告,并且在具有相同优先权的PUCCH报告类型的CSI报告中存在冲突的情况下,放弃除了具有最低配置索引的CSI报告之外的CSI报告。
本发明的另一实施例公开了一种用于解码关于演进的Node B(eNode B)的上行链路控制信息(UCI)的方法,包括:接收编码后的UCI,所述UCI包括CSI报告;在子帧调度的多个信道状态信息(CSI)报告中存在冲突的情况下,基于CSI报告的优先权,解码接收到的UCI,其中放弃较低优先权的PUCCH报告类型的CSI报告,并且在具有相同优先权的PUCCH报告类型的CSI报告中存在冲突的情况下,放弃除了具有最低配置索引的CSI报告之外的CSI报告。
本发明的另一实施例公开了一种演进的Node B(eNode B),包括:处理器;存储器,与所述处理器进行电学通信;指令,存储在存储器中,可执行所述指令以便:接收编码后的上行链路控制信息(UCI),所述UCI包括CSI报告;在子帧调度的多个信道状态信息(CSI)报告中存在冲突的情况下,基于CSI报告的优先权,解码接收到的UCI,其中放弃低优先权的PUCCH报告类型的CSI报告,并且在具有相同优先权的PUCCH报告类型的CSI报告中存在冲突的情况下,放弃除了具有最低配置索引的CSI报告之外的CSI报告。
附图说明
图1是示出了可以利用多点协作(CoMP)的无线通信***的框图。
图2是示出了在用户设备(UE)服务小区中的CSI-RS资源、测量***和报告***的一个配置的框图。
图3是示出了使用上行链路控制信息(UCI)复用***的无线通信***的框图。
图4是示出了在用户设备(UE)服务小区中的CSI-RS资源、测量***和报告***的另一配置的框图。
图5是示出了在用户设备(UE)服务小区中的CSI-RS资源、测量***和报告***的又一配置的框图。
图6是示出了在子帧期间从用户设备(UE)向eNode B进行传输的框图。
图7是示出了通过用户设备(UE)使用的多个层的框图。
图8是用于确定最高优先权信道状态信息(CSI)报告的方法的流程图。
图9是在对上行链路控制信息(UCI)的传输调度中的冲突解决方法的流程图。
图10是在对上行链路控制信息(UCI)的传输调度中的另一冲突解决方法的流程图。
图11是在对上行链路控制信息(UCI)的传输调度中的再一冲突解决方法的流程图。
图12示出了可以在用户设备(UE)中利用的多种组件。
图13示出了可以在eNode B中利用的多种组件。
具体实施方式
第三代合作伙伴计划(也称作“3GPP”)是一种合作协议,用于针对第三和***无线通信***,限定全球可应用的技术规范和技术报告。3GPP可以限定下一代移动网络、***和装置的规范。
3GPP长期演进(LTE)是向用于改善通用移动通信***(UMTS)移动电话或装置标准以便迎合将来要求的计划给予的名称。这样,将UMTS修改为针对演进的通用陆地无线电访问(E-UTRA)和演进的通用陆地无线电访问网络(E-UTRAN)提供支持和规范。
可以将本文所公开的***和方法的至少某些方面描述为与3GPPLTE和LTE-Advanced标准有关(例如,版本-8,版本-9,版本-10和版本-11)。然而,本公开的范围应不限于这个层面。至少可以将本文所公开的***和方法的某些方面用于其它类型的无线通信***。
在LTE版本-11中,使用多点协作(CoMP)的发送和接收是主要增强方法。在多点协作(CoMP)的发送中,用户设备(UE)能够从多个地理上分离的天线(本文称作点)接收下行链路信号。所述点可以是地理上并置排列的天线的集合。还可以将所述点称作站点。所述点可以位于相同基站或不同基站上,或与相同基站或不同基站相连。此外,可以通过多个点接收由用户设备(UE)进行的上行链路传输。可以将在下行链路上向用户设备(UE)进行发送的这些点称作发送点。可以将在上行链路上从用户设备(UE)接收传输的这些点称作接收点。
所述点能够进行发送和接收。通常,“点”是指发送点和接收点二者。不必使用相同集合的点,来向给定用户设备(UE)进行发送和从给定用户设备(UE)进行接收。参与下行链路发送(向用户设备(UE)发送)的点的子集与参与上行链路接收(从用户设备(UE)接收)的点的子集可以是相同的或不同的。相同站点的扇区可以与不同点相对应。在下行链路发送或上行链路接收中涉及的点的集合可能由于子帧不同而改变。
可以定义天线端口,使得可以根据传达天线端口上的一个符号的信道推断出传达相同天线端口上的另一符号的信道。每个天线端口存在一个资源栅格(时间-频率)。天线端口可以实现多输入多输出(MIMO)***的多个层。所述点可以对该用户设备(UE)而言是透明的。对于用户设备(UE)而言,天线端口是可区分的。天线端口可以实现为在一个点中的一个天线或天线集合,或在不同点中的天线集合。然而,从eNode B的角度,所述点是可区分的。因此,在从点向用户设备(UE)的传输中,从eNode B的角度,eNode B清楚将哪些点用于参与传输的天线端口。
通过协调从每个点到用户设备(UE)的下行链路发送,可以明显改善下行链路性能。类似地,通过协调在多个接收点处的上行链路接收,可以实现对上行链路性能的明显改善。在多点协作(CoMP)的传输中,可以用与版本-10相同的格式或新格式,单独报告或联合报告每个协作小区的信道状态信息(CSI)。
使用多点协作(CoMP)的发送和/或接收可以增加上行链路和下行链路数据传输速率,同时确保在LET无线宽带网络和3G网络上的一致服务质量和吞吐量。可以在上行链路和下行链路二者上使用多点协作(CoMP)的发送和/或接收。
本文可以将术语“同时的”用于表示在重叠的时间帧内发生两个或多个事件。换言之,两个“同时的”事件可以在时间上重叠一定程度,而不必具有相同时长。此外,同时的事件可以或可以不在同一时间开始或结束。
图1是示出了可以利用多点协作(CoMP)的无线通信***100的框图。无线通信***100可以包括服务的eNode B102a和协作的eNode B102b,作为***架构演进101的一部分。该***架构演进101是扁平的基于IP的网络架构,设计为代替GPRS核心网。在一个配置中,可以将所述***架构演进101称作核心网。
eNode B102可以具有信道状态信息参考信号(CSI-RS)传输模块114。CSI-RS传输模块114可以包括信道状态信息参考信号(CSI-RS)116、信道状态信息参考信号(CSI-RS)配置118和信道状态信息(CSI)报告配置120。例如,所述eNode B102可以向用户设备(UE)104发送被测量的CSI-RS116。应注意,本文所用的CSI-RS可以是指单个CSI-RS和/或多个CSI-RS。
CSI-RS传输模块114可以产生CSI-RS配置118。然后,eNode B102可以向用户设备(UE)104发送该CSI-RS配置118。这样,用户设备(UE)104可以使用接收到的CSI-RS配置118来检测并处理发送给它的CSI-RS116。例如,用户设备(UE)104可以在CSI-RS配置模块152中存储接收到的CSI-RS配置118。
eNode B102可以向用户设备(UE)104发送信道状态信息(CSI)报告配置120,以便用户设备(UE)104可以产生回送到eNode B102的CSI报告。例如,每个信道状态信息(CSI)报告配置120还可以包括关于应使用哪个CSI-RS116来进行报告的信息。例如,用户设备(UE)104可以在CSI报告配置模块158中存储接收到的CSI报告配置120。
eNode B102是可以包括多个天线的物理结构。一部分天线可以与eNode B102并置排列,其它天线端口可以与eNode B102地理上分离。可以将所述并置排列的天线和地理上分离的天线二者都称作点110。一部分点110a-b可以与服务eNode B102a相关联,而其它点110c可以与协作eNode B102b相关联。eNode B102可以使用点110,以便协调向用户设备(UE)104进行的下行链路108发送和从用户设备(UE)104进行的上行链路106接收。如果点110c与协作eNode B102b相连,则可能存在将协作eNode B102b与服务eNode B102a相连的回程接口144。
点110可以是与基站相关联的天线和/或天线端口。可以将基站称作接入点、传输点、Node B、eNode B、传输节点、节点或一些其它术语。所述点110与基站并置排列或与基站地理上分离。类似地,可以将用户设备(UE)104称作移动基站、用户基站、接入终端、远程基站、用户终端、终端、手持设备、用户单元、无线通信装置或一些其他术语。
可以使用经由无线链路(包括上行链路106和下行链路108)的传输,来完成用户设备(UE)104和eNode B102之间的通信。上行链路106是指从用户设备(UE)104发送到***架构演进101(例如,eNode B102)中的装置的通信。下行链路108是指从***架构演进101(例如,eNode B102)发送到用户设备(UE)104的通信。eNodeB102可以使用不同组合的点110,以便向用户设备(UE)104发送下行链路108信号并从用户设备(UE)104接收上行链路106信号。
通常,可以使用单输入单输出(SISO)、多输入单输出(MISO)、单输入多输出(SIMO)或多输入多输出(MIMO)***,来建立通信链路。MIMO***可以包括发射机和接收机二者,配备有多个发送和接收天线。因此,基站可以具有多个天线(或点110),用户设备(UE)104可以具有多个天线(未示出)。这样,在MIMO***中,基站和用户设备(UE)104都可以操作为发射机或接收机。如果利用了通过实现为多个发送和接收天线的多个发送和接收天线端口产生的附加维度,则MIMO***的一个优点是改善的性能。
在第三代合作伙伴计划(3GPP)长期演进(LTE)-Advanced中,可以在控制信道上发送附加控制反馈以便适应MIMO和载波聚合。载波聚合是指在连续或单独加载的多个分量载波(CC)(或小区)上传输数据。
可以将从多点110到单个用户设备(UE)104的下行链路108传输称作多点协作(CoMP)的发送操作。可以将从用户设备(UE)104到多个接收点110的上行链路106传输称作多点协作(CoMP)的接收操作。
在CoMP中,一种传输方法是由3GPP版本-10规范规定的联合传输(JT)。在JT的一个配置中,全部的参与传输点(TP)110发送相同的未编码数据。在另一配置中,全部的TP110可以发送相同编码数据,用户设备(UE)104接收并合并在用户设备(UE)104处的信号。例如,可以在由用户设备(UE)104执行任何处理之前,在用户设备(104)上合并或迭代接收到的信号。
可以将向用户设备(UE)104发送多点协作(CoMP)信号的所有点110称作CoMP发送点(TP)110或发送点(TP)110。可以将从用户设备(UE)104接收多点协作(CoMP)信号的所有点110称作CoMP接收点110或接收点110。点110可以经由下行链路108向用户设备(UE)104传输参考信号。每个点110可以使用信道状态信息参考信号(CSI-RS)传输模块114,以便向用户设备(UE)104传输所述参考信号。
点110可以使用不同类型的参考信号。例如,点110可以使用小区专用参考信号(CRS)、单频网络上的多媒体广播(MBSFN)参考信号、UE专用参考信号(例如,解调参考信号(DM-RS))、定位参考信号(PRS)和信道状态信息参考信号(CSI-RS)。在3GPP的版本-10中,每个下行链路108天线端口传输一个参考信号。
可以将频率带宽分割为具有相同带宽的子载波。子载波的集合可以定义为SC={sc1,sc2,...,sck}。可以将时间划分为具有相同时长的间隔,所述间隔已知为符号周期。在3GPP版本-8和随后的版本中,时间-频率资源栅格(版本grid)的时间长度是10毫秒(ms)(称作一个无线电帧)。一个无线电帧可以包括10个子帧,每个具有1ms的时长,所述1ms是在上行链路106和/下行链路108中的传输时长。可以将每个子帧分为两个时隙,每个具有0.5ms的时长。可以将时间间隔的集合定义为T={T1,T2,...,TL}。接着,可以将频率-时间资源栅格定义为Cartesian乘积SC x T={(sck,Tl),k=1,...,K且l=1,...,L}。
可以为在任意给定子帧的上行链路106或下行链路108中传输信息而分配的最小资源量是两个资源块(RB),每个时隙一个RB。可以将每个时隙分为7个符号。可以将频域分为具有15千赫兹(kHz)带宽的频带,称作子载波。换言之,一个RB在时域中具有0.5ms的时长(7个符号或一个时隙),在频域中具有12个子载波的带宽(180kHz)。一个资源要素在时域上的时长为一个符号,在频域上的带宽为一个子载波。此外,在任意给定子帧处,可以由给定用户设备(UE)104使用两个RB(每个时隙一个RB)中的最大值,以便在物理上行链路控制信道(PUCCH)中传输上行链路控制信息(UCI)。
参与向用户设备(UE)104传输参考信号的点110可以属于多点协作(CoMP)的测量集合。可以将多点协作(CoMP)测量集合定义为点110的集合,其中测量和/或报告与所述点和用户设备(UE)104的链路有关的信道状态/统计信息。可以在多点协作(CoMP)传输设置中发生或不发生进行在下行链路108中传输参考信号。
如本文所用,协作集合是指地理上和/或实际上分离的点110的集合,所述点110直接和/或间接地参与向时间-频率资源中的用户设备(UE)104发送数据,和/或从时间-频率资源中的用户设备(UE)104接收数据。发送和/或接收点110的集合是协作集合的子集。协作集合可以对用户设备(UE)104而言是透明的或不透明的。
用户设备(UE)104可以包括一个或多个信道状态信息(CSI)模块150。例如,每个分量载波(CC)可以具有信道状态信息(CSI)模块150。
信道状态信息(CSI)模块150可以包括一个或多个信道状态信息(CSI)配置模块152、一个或多个信道状态信息(CSI)测量模块154、一个或多个信道状态信息(CSI)报告产生模块156、一个或多个信道状态信息(CSI)报告配置模块158和信道状态信息(CSI)报告冲突解决模块160。
信道状态信息(CSI)配置模块152可以从eNode B102接收CSI-RS配置。CSI-RS配置包括CSI-RS序列、周期性、发送所述CSI-RS的天线端口和由CSI-RS符号占用的资源要素的模式。将具有特定配置的配置好的CSI-RS称作CSI-RS资源。在载波上或分量载波上发送配置好的CSI-RS资源的参考信号序列,占用由CSI-RS配置确定的时间和频率资源。
CSI-RS配置可以向用户设备(UE)104通知关于在用户设备(UE)104处接收到的CSI-RS的配置。例如,如果存在使用相同分量载波(CC)或小区的多个eNode B102,如多点协作(CoMP)测量的情况,则每个信道状态信息(CSI)配置模块152可以接收CSI-RS配置,可以向接收到的CSI-RS信号施加所述CSI-RS配置。换言之,可以配置多个CSI-RS。可以通过无线电资源控制(RRC)信令来执行CSI-RS配置。通常,服务的eNode B102向用户设备(UE)104配置给定载波分量中的一个或多个CSI-RS。CSI-RS与其它eNode B和/或其它传输点的关联可以对用户设备(UE)104而言是透明的。用于配置CSI-RS资源的一个参数是与小区相关的标识号,公认为cell-ID。全部的配置好的CSI-RS可以属于或可以不属于相同的服务小区。换言之,可以向一个或多个CSI-RS资源配置cell-ID,所述cell-ID不同于用户设备的(用户设备(UE’s))服务小区cell-ID。在一个配置中,对CSI-RS编制索引。CSI-RS索引可以用于进行优先权化。
作为另一示例,信道状态信息(CSI)模块150可以具有两个信道状态信息(CSI)配置模块152,每个都包括CSI-RS配置(例如,CSI-RS1配置和CSI-RS2配置)。
信道状态信息(CSI)测量模块154可以测量每个配置好的CSI-RS的信道状态信息(CSI)。例如,可以根据由CSI-RS1指示的周期性和资源要素模式来传输CSI-RS1。换言之,在适合时间,信道状态信息(CSI)测量模块154可以基于接收到的关于传输CSI-RS1的资源要素的符号,测量信道状态信息(CSI)。这样,用户设备(UE)104可以获得针对每个CSI-RS的信道状态信息(CSI)测量***。此外,当配置多个CSI-RS时,用户设备(UE)104能够获得多个CSI测量***。CSI报告配置可以识别应测量和/或报告哪个CSI-RS。在版本10无线电资源控制(RRC)规范中,将CSI报告配置称作CQIReportConfig。
信道状态信息(CSI)报告产生模块156可以产生信道状态信息(CSI)报告。可以根据信道状态信息(CSI)报告配置产生信道状态信息(CSI)报告,其中通过信道状态信息(CSI)报告配置模块158设置所述信道状态信息(CSI)报告配置。可以将信道状态信息(CSI)报告回送到具有一个或多个传输点110的eNode B102。因此,在多点协作(CoMP)传输的情况下,可能需要产生多个信道状态信息(CSI)报告,并将其回送到服务eNode B102(或中心调度器)。对于每个服务小区或每个分量载波而言,存在一个或多个信道状态信息(CSI)报告产生模块156。可以通过CSI报告配置导出信道状态信息(CSI)报告产生模块156,其中可以由CSI报告配置模块158设置所述CSI报告配置。取决于CSI报告配置,一个信道状态信息(CSI)报告产生模块156可以与一个或多个CSI-RS相对应。由CSI报告配置模块158设置的CSI报告配置可以识别哪个CSI-RS应与信道状态信息(CSI)报告产生模块156相对应。例如,如果针对相同的载波(或分量载波,或载波频率)或针对相同的服务小区,存在两个CSI报告配置,则至少存在两个信道状态信息(CSI)报告产生模块156。一个信道状态信息(CSI)报告产生模块156将对应于CSI报告配置1。另一信道状态信息(CSI)报告产生模块156将对应于CSI报告配置2。
CSI报告产生模块156可以根据由CSI测量模块154执行的CSI测量产生CSI报告。CSI报告可以基于CSI报告配置,其中可以通过CSI报告配置模块158设置所述CSI报告配置。应注意,信道状态信息(CSI)报告可以基于多种的信道状态信息(CSI)测量***。例如,信道状态信息(CSI)报告配置可以基于信道质量标识符(CQI)。换言之,CSI报告可以是CQI报告。
每个信道状态信息(CSI)报告配置可以包括关于应报告什么内容并且何时报告所述内容的信息。例如,信道状态信息(CSI)报告配置可以设置报告信道质量标识(CQI)和预编码矩阵标识(PMI)的周期性,以及报告排序标识(RI)的周期性。例如,信道状态信息(CSI)报告配置可以指示应每隔5毫秒(ms)报告信道质量标识(CQI),且应每隔20毫秒(ms)报告排序标识(RI)。每个信道状态信息(CSI)报告配置还可以包括关于应报告哪个CSI-RS的信息。
信道状态信息(CSI)报告产生模块156可以基于信道状态信息(CSI)测量产生报告。通过报告类型(也称作PUCCH报告类型、PUCCH CSI报告类型、CSI报告类型等)来识别每个所产生的报告。报告类型指示要报告的信道状态信息(CSI)信息的特定组合。例如,定义为TypeA的一种类型可以包括宽带CQI和PMI,定义为TypeB的另一类型可以包括RI。在给定时间内,信道状态信息(CSI)报告配置确定应报告什么内容。由于不同测量(例如,CQI、PMI和RI)可能具有不同周期性,可能在相同时隙选择报告两个或多个类型。这可能在多个CSI报告的传输调度中导致冲突。例如,如果信道状态信息(CSI)报告配置识别到应每隔5毫秒(ms)报告信道质量标识(CQI),且应每隔20毫秒(ms)报告排序标识(RI),则存在每隔20毫秒(ms)就报告两个标识的冲突。
在3GPP版本-10规范中,用户设备(UE)104配置为仅具有一个非零功率的CSI-RS,用于估计给定分量载波的信道状态信息,并且仅具有一个信道状态信息(CSI)报告产生模块156与配置好的CSI-RS相对应。在3GPP版本-11规范和3GPP规范的其它版本中,可能存在由用户设备(UD)104在任意给定分量载波中接收到的多于一个的CSI-RS配置和CSI-RS资源。因此,有利的是针对每个服务小区启用多个信道状态信息(CSI)报告产生模块156。
此外,在3GPP版本-11规范和3GPP规范的其它版本中,多点协作(CoMP)操作可以引入多于一个的CSI-RS配置。换言之,可以存在多个测量,所述每个测量针对一个CSI-RS和可能的聚合测量,从而测量通过将由配置好的CSI-RS估计的全部信道或信道的子集进行合并而获得的有效信道的信道状态信息(CSI)。根据情况,可能存在一个或多个信道状态信息(CSI)报告,调度所述信道状态信息(CSI)报告以便在给定子帧处进行报告和/或传输。冲突的信道状态信息(CSI)报告可能属于与单个CSI-RS、不同CSI-RS或聚合测量(例如,结合通过不同CSI-RS估计的信道而执行的信道状态信息测量,或从多个点传输的CSI-RS的CSI测量)相对应的相同测量。因此,本文将描述与冲突解决有关的多种***和方法。
信道状态信息(CSI)报告冲突解决模块160可以解决相同服务小区中的信道状态信息(CSI)报告之间的冲突。应注意,将该内容(CoMP CSI测量)中的服务小区称作分量载波。具体地,在CoMP的一种实现中,可以在来自用户设备(UE)的服务小区的分量载波1上传输CSI-RS1,可以在来自用户设备(UE)的相邻小区的相同分量载波1上传输CSI-RS2,所述来自用户设备(UE)的相邻小区具有不同cell-ID。应注意,只要用户设备(UE)104不知道CSI-RS和小区之间的关联,则测量和报告对这种关联是不可知的并且是透明的。信道状态信息(CSI)报告冲突解决模块160的输出可以是要反馈的单信道状态信息(CSI)报告。信道状态信息(CSI)报告冲突解决模块160可以基于多种优先权化方法,例如,报告类型、报告配置和/或服务小区索引,来解决冲突。信道状态信息(CSI)报告冲突解决模块160还可以解决来自不同服务小区或不同分量载波的信道状态信息(CSI)报告之间的冲突。这样,可以解决在每个服务小区中和在用户设备(UE)104内的多个服务小区中的冲突。
图2是示出了用户设备(UE)104服务小区中的CSI-RS资源、测量和报告的一个配置的框图。存在一个或多个对应分量载波(CC)101(或服务小区)。例如,分量载波1 101a和分量载波2 110都可以表示服务小区。为了简化起见,可以分别向分量载波2(或服务小区)101b施加相对分量载波1(服务小区)101a的以下描述。
用户设备(UE)104可以包括CSI-RS1-1 107a和CSI-RS1-2 109a,其中分别由CSI-RS配置1-1 103a和CSI-RS配置1-2 105a配置所述CSI-RS1-1 107a和CSI-RS1-2 109a。图2的CSI-RS配置1-1 103a和105a可以是结合图1讨论的CSI-RS配置模块152的示例。用户设备(UE)104可以包括CSI测量***1-1 115d、CSI测量***1-2 119a和聚合信道状态信息(CSI)测量***1 117a。图2的CSI测量模块115a、117a和119a可以是结合图1讨论的CSI-RS测量模块154的示例。用户设备(UE)104可以包括信道状态信息(CSI)报告产生器129a和对应的CSI报告配置1 127a。图2的信道状态信息(CSI)报告产生器1 129a可以是结合图1讨论的CSI报告产生模块156的一部分。图2的信道状态信息(CSI)报告配置1 127a可以是结合图1讨论的CSI报告配置模块158的一部分。用户设备(UE)104可以包括单小区冲突解决模块153a和多小区解决模块157。单小区冲突解决模块153a和/或多小区解决模块157可以是结合图1讨论的CSI报告冲突解决模块160的一部分。
用户设备(UE)104可以接收分量载波(CC)1(或服务小区)101a上的信号。该信号可以是信道状态信息参考信号(信道状态信息参考信号(CSI-RS))。如果分量载波(CC)1 101a启用了多点协作(CoMP)的传输,则可以接收到多个CSI-RS,其中每个CSI-RS可以属于UE的服务小区或相邻小区。例如,可以接收到CSI-RS1-1 107a和CSI-RS1-2 109a。简化起见,CSI-RS1-X称作分量载波(CC)1 101a的第X个配置好的CSI-RS。因此,CSI-RS2-2 109b是指分量载波2101b的第二个配置好的CSI-RS。
每个CSI-RS(例如,CSI-RS1-1 107a和CSI-RS1-2 109a)可以对应于CSI-RS配置(分别为CSI-RS配置1-1 103a和CSI-RS配置1-2105a)。CSI-RS配置可以包括CSI-RS序列、周期性、发送CSI-RS的天线端口和由CSI-RS符号占用的资源要素的模式,可以由eNode B102设置所述CSI-RS配置。CSI-RS配置可以向用户设备(UE)104通知关于接收到的CSI-RS的配置(例如,CSI-RS1-1 107a和CSI-RS1-2109a)。例如,eNode B102可以根据由CSI-RS1-1指示的周期性和资源要素模式传输CSI-RS1-1 107a。此外,如果多个eNode Bs102或多个小区(包括一个服务小区和一个或多个相邻小区)使用相同的分量载波(CC)101a,则对于每个配置好的CSI-RS(例如,CSI-RS1-1 107a和CSI-RS1-2 109a)而言,用户设备(UE)104可以从eNode B102经由RRC信令接收CSI-RS配置(例如,CSI-RS配置1-1 103a和CSI-RS配置1-2 105a),可以向接收到的信号(例如,CSI-RS1-1 107a和CSI-RS1-2 109a)施加CSI-RS配置(例如,CSI-RS配置1-1 103a和CSI-RS配置1-2 105a),以便执行信道状态信息测量、同步和/或解调。
在一个配置中,每个信道状态信息参考信号(CSI-RS)1-1 107a、1-2 109a都可以具有它们自己的专用信道状态信息(CSI)报告配置。这将在以下图4中进行描述。在另一配置中,每个CSI参考信号(CSI-RS)1-1 107a、1-2 109a可以共享单个信道状态信息(CSI)报告配置1 127a。
用户设备(UE)104可以针对在分量载波101a中传输的每个CSI-RS(例如,CSI-RS1-1 107a和CSI-RS1-2 109a)测量信道状态信息(CSI)。因此,可以测量CSI-RS1-1 107a和CSI-RS1-2 109a以便获得CSI测量1-1 115和CSI测量1-2 119a。还可以通过测量聚合信道的信道状态信息来获得聚合信道状态信息(CSI)测量***1 117a。为了测量聚合信道,用户设备(UE)104可以假定合成信道,其中通过在用户设备(UE)104处叠加(例如,累加)从多个配置好的CSI-RS接收到的信号计算所述合成信道。可以通过叠加全部配置好的CSI-RS或其子集来得到聚合信道。当用户设备(UE)104假定存在聚合信道时,可以通过多个CSI-RS测量聚合信道状态信息。应注意,可以通过分配专用于测量聚合信道状态信息(CSI)的CSI-RS来获得聚合CSI测量***1 117a,独立于CSI-RS1-1 107a和CSI-RS1-2 109a。这样可能需要专用于聚合CSI测量***1 117a的单独CSI-RS配置。每个信道状态信息(CSI)测量可以发送信道状态信息(CSI),例如,信道质量标识符(CQI)、预编码矩阵标识符(PMI)、预编码类型标识符(PTI)、排序标识符(RI)等。CSI测量***1-1 115a、聚合CSI测量***117a和CSI测量***1-2 119a可以向信道状态信息(CSI)报告产生器129a分别发送信道状态信息(CSI)121a、123a和125a。
信道状态信息(CSI)报告产生器129a可以产生信道状态信息(CSI)报告。信道状态信息(CSI)报告可以是Rx-y-z格式,其中x是服务小区索引,y是CSI报告配置索引,z是报告索引。因此,z可以描述在子帧处产生的报告的编号。例如,R1-1-3是指与第一服务小区的第一CSI-RS相对应产生的第三报告。
在只有单个信道状态信息(CSI)报告配置127和信道状态信息(CSI)报告产生器129的情况下,信道状态信息(CSI)报告可以是Rx-z格式。例如,信道状态信息(CSI)报告产生器129a可以产生三个信道状态信息(CSI)报告,所述与CSI测量1-1 115a、聚合CSI测量117a和CSI测量1-2 119a相对应的R1-1 139a、R1-2 141a和R1-3143a可以分别发送信道状态信息(CSI)。
信道状态信息(CSI)报告产生器129a可以根据CSI报告配置1127a获得指令。可以通过eNode B102设置CSI报告配置1 127a。在一些配置中,CSI报告配置1 127可以是CQI报告配置。
图2示出了在每个分量载波中的两个CSI-RS(例如,107和109)、三个CSI测量模块(例如,115、117和119)以及一个具有对应CSI报告配置127的CSI报告产生器129。然而,K表示任意正整数,可能存在K个CSI-RS、K+n个测量模块(其中+n表示聚合CSI测量模块的数目),且1、K或K+n个CSI报告配置和CSI报告产生器。此外,每个CSI报告产生器可以具有对应报告配置,CSI报告产生器的数目可以是1、K或K+n,不必是K。
在分量载波(CC)1或服务小区101a中,用户设备(UE)104可以在单个小区冲突解决模块153a处解决来自多个信道状态信息(CSI)报告R1-1 139a、R1-2 141a和R1-3 143a的冲突。单个小区冲突解决模块153a可以通过使用基于报告类型和/或报告配置的优先权解决冲突。例如,如果单个小区冲突解决模块153a使用报告配置,则单个小区冲突解决模块153a可以向具有较低的CSI报告配置索引(例如,z)的信道状态信息(CSI)报告给予比具有较高的CSI报告配置索引的信道状态信息(CSI)报告更高的优先权,或反之亦然。
如果用户设备(UE)104配置有多个分量载波(CC)101(例如,分量载波1(CC)101a和分量载波2(CC)101b),则用户设备(UE)104可以用多个小区解决模块157解决多分量载波冲突。多小区解决模块157可以接收每个分量载波(CC)101的最高信道状态信息(CSI)报告155a和155b,确定具有最高优先权159的信道状态信息(CSI)报告。接着,可以将具有最高优先权159的信道状态信息(CSI)报告发送到eNode B102。在一些情况下,多个小区解决模块157可以基于哪个服务小区或分量载波(CC)101具有最低的服务小区索引来确定优先权。例如,如果来自分量载波1(CC)101a和分量载波2 101b的频道状态信息(CSI)报告155a和155b具有相同优先权,则由于分量载波1 101a的服务小区索引(即,1)比分量载波2 101b的服务小区索引(即,2)更小,多小区解决模块157可以确定来自分量载波1(CC)101a的信道状态信息(CSI)报告155a是最高优先权159信道状态信息(CSI)报告。可以将小区索引和/或报告配置的优先权顺序设置为先验的,或可以通过无线电资源控制(RRC)信令由eNode B配置所述优先权顺序。
图3是示出了使用上行链路控制信息(UCI)复用的无线通信***200的框图。eNode B202可以与一个或多个用户设备(UE)204进行无线通信。eNode B202可以是结合图1描述的eNode B102的示例。eNode B202可以是多点协作(CoMP)***的一部分。例如,eNodeB202可以是服务eNode B102a或协作eNode B102b。
用户设备(UE)204可以是结合图1所述的用户设备(UE)104的示例。例如,用户设备(UE)204可以包括上行链路信道信息(UCI)报告模块214。UCI报告模块214可以包括CSI报告236和信道状态信息(CSI)241。图3的UCI报告模块214可以是图1的CSI模块150的一个示例和/或包括图1的CSI模块150。例如,图1的CSI报告产生模块156可以产生图3的CSI报告236。
用户设备(UE)204使用一个或多个天线端口与eNode B202通信,所述一个或多个天线端口可以实现为一个或多个物理天线299a-n。用户设备(UE)204可以包括收发机217、解码器227、编码器231和操作模块233。收发机217可以包括接收机219和发射机223。接收机219可以使用一个或多个天线端口从eNode B接收信号,所述一个或多个天线端口可以实现为一个或多个物理天线299a-n。例如,接收机219可以接收并使用解调器221对接收到的信号进行解调。发射机223可以使用一个或多个天线端口向eNode B202发送信号,其中所述一个或多个天线端口可以实现为一个或多个物理天线299a-n。例如,发射机223可以使用调制器225调制信号,发送调制后的信号。
接收机219可以向解码器227提供解调后的信号。用户设备(UE)204可以使用解码器227来对信号进行解码,得到下行链路解码结果229。下行链路解码结果229可以指示是否正确接收数据。例如,下行链路解码结果229可以指示是否正确地或错误地接收分组(例如,肯定应答、否定应答或不连续传输(无信号))。在一个配置中,接收机219可以接收一个或多个多点协作(CoMP)的传输信号。例如,用户设备(UE)204可以包括多个分量载波101,每个分量载波101可以从一个或多个传输点110接收信号,与来自不同传输点的分量载波101相关联的小区可以表示具有相同cell-ID的单个服务小区,或者它们可以具有不同的cell-ID,其中将一个小区称作服务小区,将其它小区称作相邻小区。此外,应注意,在存在一个服务小区和一个或多个相邻小区的情况下,所有小区可以是在单个eNode B102或多于一个的eNode B102a-b中的处理。
操作模块233可以是用于控制用户设备(UE)204通信的软件和/或硬件模块。例如,操作模块233可以确定用户设备(UE)204何时需要资源以便与eNode B202通信。
用户设备(UE)204可以在上行链路上向eNode B202传输上行链路控制信息(UCI)。上行链路控制信息(UCI)可以是信道状态信息(CSI)241,可以包括信道质量标识符(CQI)、预编码矩阵标识符(PMI)、预编码类型标识(PTI)、排序标识(RI)、调度请求(SR)等。
信道质量标识符(CQI)可以指示调制方案和编码速率的组合。预编码矩阵标识符(PMI)指示用于预编码MIMO传输的码本。预编码类型标识(PTI)指示预编码类型。排序标识(RI)指示MIMO传输的有用传输层的编号。存在不同类型的信道质量标识符(CQI)反馈。对于周期性的报告而言,存在宽带反馈(WB-CQI)和选择UE的子频带反馈(UE-CQI)。在宽带反馈(WB-CQI)中,用户设备(UE)204可以针对整个***带宽报告一个宽带信道质量标识符(CQI)值。在选择UE的子频带反馈(UE-CQI)中,用户设备(UE)可以针对一部分子频带而不是针对整个***带宽,报告信道质量标识符(CQI)。可以将***带宽划分为J个带宽部分,如表格1所示。
表格1
在一个配置中,可以单独编码信道状态信息(CSI)241(例如,CQI/PMI/PTI/RI)。在另一配置中,可以联合编码信道状态信息(CSI)241。这里,CQI/PMI/PTI/RI是指CQI和/或PMI和/或PTI和/或RI。可以基于物理上行链路控制信道(PUCCH)报告模式一同报告或单独报告CQI和/或PMI和/或PTI和/或RI。可以将CQI/PMI/PTI/RI整体称为信道状态信息(CSI)241。因此,信道状态信息(CSI)报告可以包括CQI/PMI/PTI/RI报告。
从用户设备(UE)204向eNode B202报告的信道状态信息(CSI)241可以是周期性的或非周期性的。可以通过eNode B202请求非周期性的信道状态信息(CSI)报告。可以通过eNode B202配置周期性的信道状态信息(CSI)报告,使得用户设备(UE)204在与预定子帧处向eNode B202报告信道状态信息(CSI)241。
可以通过上行链路控制信息(UCI)报告模块214产生信道状态信息(CSI)报告236,将该信道状态信息(CSI)报告236发送到作为编码器231的一部分的信道状态信息(CSI)编码器256。所述信道状态信息(CSI)编码器256可以使用向后兼容的物理上行链路控制信道(PUCCH)格式产生上行链路控制信息(UCI)。向后兼容的物理上行链路控制信道(PUCCH)格式是可以由版本-10用户设备(UE)204和版本-8/9用户设备(UE)204使用的那些格式。
信道状态信息(CSI)报告236还可以包括天线端口的数目。例如,信道状态信息(CSI)报告236可以与八个天线端口、四个天线端口或两个天线端口相对应。信道状态信息(CSI)报告236还可以包括信道状态信息(CSI)报告236的对应分量载波(CC)208(或小区285)。这样可以允许信道状态信息(CSI)选择模块257使用基于由较高层218信令的优先权化的无线电资源控制(RRC),优先权化信道状态信息(CSI)报告236。基于优先权化的无线电资源控制(RRC)是指预定的分量载波(CC)208优先权化规则,指定了分量载波(CC)208的优选顺序(例如,CC1>CC2>CC3)。
信道状态信息(CSI)报告236还可以包括优先权编号。对于每个报告格式而言,可以定义优先权编号。在升序下,优先权编号越来越低(即,更小的优先权编号具有更高的优先权)。可以根据报告模式、反馈报告类型(也称作PUCCH报告类型、PUCCH CSI报告类型、CSI报告类型等)、天线端口的数目和排序标识(RI),限定优先权编号。
信道状态信息(CSI)编码器256可以包括信道状态信息(CSI)选择模块257。在版本-8中,用户设备(UE)204不在物理上行链路控制信道(PUCCH)和物理上行链路共享信道(PUSCH)上同时传输。可以仅在物理上行链路控制信道(PUCCH)上传输一个信道状态信息(CSI)报告236。因此,信道状态信息(CSI)选择模块257可以用于确定应在物理上行链路控制信道(PUCCH)上传输哪个信道状态信息(CSI)报告236。
信道状态信息(CSI)选择模块257可以接收多个信道状态信息(CSI)报告236。然后,信道状态信息(CSI)选择模块257可以从多个信道状态信息(CSI)报告236中确定最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。信道状态信息(CSI)选择模块257可以使用以下内容中的一个或多个,来确定最高优先权信道状态信息(CSI)报告251:反馈报告模式(也称作PUCCH报告模式、PUCCH CSI报告模式、PUCCH CSI报告模式、CSI报告模式等);反馈报告类型(也称作PUCCH报告类型、PUCCH CSI报告类型、CSI报告类型等);天线端口、信道状态信息(CSI)报告236的对应分量载波(CC)208(或小区285)的编号;和/或优先权编号。例如,信道状态信息(CSI)选择模块257可以基于在反馈报告类型之后的反馈报告模式,优先权化信道状态信息(CSI)报告236。然后,信道状态信息(CSI)选择模块257可以放弃由信道状态信息(CSI)选择模块257接收到的但并未将其选择作为最高优先权信道状态信息(CSI)报告251的信道状态信息(CSI)报告236。
可以分配物理上行链路控制信道(PUCCH)中的一个资源以便传输上行链路控制信息(UCI),其中冲突解决过程解决任何冲突问题。在传输信道状态信息(CSI)241的调度中存在冲突的情况下,可以使用冲突解决过程来确定用于传输的资源和格式。
可以由eNode B202半统计地调度信道状态信息(CSI)241的物理上行链路控制信道(PUCCH),然而可以基于下行链路配置和传输来动态分配物理上行链路控制信道(PUCCH)。可以使用物理上行链路控制信道(PUCCH)传输上行链路控制信息(UCI)。
在长期演进(LTE)版本-8中,可以仅使用一个上行链路分量载波(CC)206或小区285以及一个下行链路分量载波(CC)208或小区285,以便向每个用户设备(UE)204进行发送并从每个用户设备(UE)204进行接收。可以在物理上行链路控制信道(PUCCH)上,发送上行链路控制信息(UCI),例如,周期性的信道质量标识符(CQI)、周期性的预编码矩阵标识符(PMI)和周期性的排序标识(RI)。物理上行链路控制信道(PUCCH)可以在每个时隙占用一个资源块(RB)。因此,可以在物理上行链路控制信道(PUCCH)上传输非常有限的信息量。
在3GPP的版本-8、版本-9和版本-10中,每个用户设备(UE)204配置有具有非零功率的小区专用CSI-RS配置。每个CSI-RS配置确定参考信号序列,传输参考信号的周期性、为传输参考信号而分配的资源要素和为传输参考信号而分配的天线端口。此外,根据UE专用方式配置报告参数的每个用户设备(UE)204。报告配置确定每个CSI测量值(例如,CQI/PMI/PTI/RI)的周期性。
在3GPP LTE版本-10(LTE-A或Advanced EUTRAN)中,引入载波聚合。还可以将载波聚合称作小区聚合。在上行链路和下行链路二者中支持载波聚合,最多为五个分量载波(CC)206、208。每个分量载波(CC)206、208或小区285可以具有最多210个资源块的传输带宽(即,最多20兆赫兹(MHz))。在载波聚合中,聚合两个或多个分量载波(CC)206、208,以便支持更宽的传输带宽,最多到一百兆赫兹(MHz)。根据用户设备(UE)204的性能,用户设备(UE)204可以在一个或多个分量载波(CC)206、208上进行同时接收和/或发送。
此外,根据版本-10支持循环报告每个分量载波(CC)208或小区的周期CSI(例如,CQI/PMI/PTI/RI)241。因此,可以使用在版本-8建立的相同周期的信道状态信息(CSI)241。换言之,可以针对分量载波(CC)208或小区285的CQI/PMI/PTI/RI报告,使用基于物理上行链路控制信道(PUCCH)协议的格式2或格式3。
eNode B202可以执行对大量小区的集中式调度。可以从一个传输点(TP)110或多个TP110a-c发生对信息的物理传输。不同TP110a-c可以在不同载波206(或小区285)的下行链路208中传输信息。
如果在相同的载波206中将两个不同的(地理上分离的)TP110用作相同的用户设备(UE)204,则称作多点协作(CoMP)传输。来自两个不同TP的下行链路传输可以具有或可以不具有相同的cell-ID。如果它们不具有相同的cell-ID,则它们之一是服务小区,而另一个是相邻小区。当发送/接收点与宏小区657具有相同cell ID时,尽管通常应理解为所有的传输点传输相同的小区专用参考信号(CRS),但是所述所有的传输点可以传输不同的信道状态信息参考信号(CSI-RS)。
在CoMP JT传输参数(例如,预编码的和/或编码的传输参数和调制方案)中,eNode B202可以启用聚合信道的信道状态信息(CSI)241。这是由于在版本-11和其他版本中,可以在相同分量载波上传输多个CSI-RS(例如,第一-RS和第二-RS)。第一-RS和第二-RS可以是指第一和第二参考信号(RS)。可以将第一-RS和第二-RS的CSI-RS配置称作第一和第二参考信号(RS)配置。第一-RS配置可以是指先前存在的单个CSI-RS配置,即,3GPP规范中的版本10。第一-RS和第二-RS可以配置为分别发送第一-RS和第二-RS信道状态信息(CSI)报告236。第一-RS和第二-RS与CSI-RS配置中的CSI-RS索引相对应。
启用3GPP版本-11规范和3GPP***的其它版本是有利的,有利之处在于通过启用弹性调度增加了***吞吐量并且增加了资源利用率,其中所述3GPP版本-11规范和3GPP***的其它版本传输聚合的(例如,合并的、复合的或有效的)CSI以及单个CSI-RS(未聚合的)CSI。这样,需要修改信道状态信息(CSI)241以便向eNode B202给予正确的测量值和反馈。
当使用例如3GPP版本-10规范的单个报告配置时,在非聚合测量值和聚合测量值二者中,CQI、PMI、PTI和RI测量值是普通格式和类型。然而,为了适应使用CoMP来传输CSI报告,可能需要包括附加类型。例如,信道状态信息(CSI)241可以修改为包括聚合测量值,例如,聚合的信道质量标识符(agg_CQI)、聚合的预编码矩阵标识符(agg_PMI)、聚合的预编码类型标识符(agg_PTI)和聚合的排序标识符(agg_RI)。可以将聚合的CSI信息称作agg_CSI。应注意,当两个或多个TP110使用相同载波以便进行下行链路208传输时,测量agg_CSI。
此外,可以添加新的信道状态信息(CSI)241,例如,相对相位和相对幅度。可以分别将相对相位和相对幅度称作INTER-CSI-RS-PHASE和INTER-CSI-RS-AMPLITUDE。INTER-CSI-RS-PHASE可以测量在参考传输点(TP)110a(或信道状态信息参考信号(CSI-RS))和另一TP110c(或CSI-RS)之间接收到的信号的相对相位。INTER-CSI-RS-AMPLITUDE可以测量从参考TP或点110a(或CSI-RS)和另一TP或点110c(或CSI-RS)接收到的信号的相对幅度。
当调度来自单个分量载波(CC)208的多个信道状态信息(CSI)报告236以便在相同子帧中报告时,将发生冲突。此外,调度来自不同分量载波(CC)206的不同类型的信道状态信息(CSI)241以便在相同子帧中进行报告也将引起冲突。换言之,具有多个要传输的上行链路控制信息(UCI)要素的用户设备(UE)204可能经历冲突。已在3GPP版本-10规范中限定了一些冲突解决过程。可能需要在3GPP版本-11规范和3GPP的其它版本中的附加冲突解决过程。例如,在多点协作(CoMP)的传输中,可能需要指定由于新的上行链路控制信息(UCI)而引起的冲突的解决方案。
由于物理上行链路控制信道(PUCCH)的低负载大小,在冲突期间,可以放弃信道状态信息(CSI)报告236的一部分。因此,当发生了冲突时,可以放弃(即,不传输)一个或多个信道状态信息(CSI)报告236。因此,有利的是提供***和方法以便选择传输哪个信道状态信息(CSI)报告236和放弃哪个信道状态信息(CSI)报告236。
在一个配置中,在CoMP相关的CSI241中的冲突解决方案可以遵循在非-CoMP的CSI中的冲突解决过程。然而,由于可以添加了附加CSI241要素以便适应CoMP传输,非CoMP方法可能是不适合的。例如,INTER-CSI-RS-PHASE和INTER-CSI-RS-AMPLITUDE在非-CoMP CSI中不具有等同物。这是由于还没有定义INTER-CSI-RS-PHASE和INTER-CSI-RS-AMPLITUDE与其它UCI的冲突解决方案。
此外,还未限定在与CoMP相关的信道状态信息(CSI)报告236和非CoMP的报告发生冲突的情况下的冲突解决过程。因此,作为一个示例,当聚合的CQI(agg_CQI)与排序标识符(RI)相冲突时,当前不清楚传输哪个信道状态信息(CSI)报告236和放弃哪个信道状态信息(CSI)报告236。
本文所述的***和方法示出了支持多个报告配置的多种优先权化方法。这些方法支持多于一个的CSI报告配置。通过对应的优先权规则和方法,部分地是有可能的。例如,支持基于CSI报告配置索引进行优先权化。此外,这些方法支持针对聚合的CQI、PMI、PTI、RI、INTER-CSI-RS-PHASE和INTER-CSI-RS-AMPLITUDE的报告类型。换言之,可以部分地根据信道状态信息(CSI)报告236是与CSI-RS相关联还是与聚合的CSI相关联,来优先权化这些方法。
此外,不同于在3GPP版本-10规范中启用的现有方案,其中每个CSI报告配置与单个CSI-RS相关联,每个CSI报告不必与单个CSI-RS相关联。换言之,每个信道状态信息(CSI)报告236可以与一个或多个CSI测量值相关联,例如,第一-CSI测量值、第二-CSI和/或聚合-CSI测量值。此外,优先权化可以不仅发生在每个服务小区中,优先权化还可以发生在配置于相同用户设备(UE)104中的多个服务小区之间。优先权化还可以启用无线电资源控制(RRC)信令,以便确定最高优先权信道状态信息(CSI)报告251。
这里所述的***和方法的另一优点在于向eNode B102提供其它机会以便调度信道状态信息(CSI)报告236。同时,这种方法能够使eNode B102更有效率地调度资源,导致更好地使用频谱并改善在小区网络中的用户体验。
在一个配置中,可以使用针对一个或多个CSI-RS配置(例如,第一-RS和第二-RS)中的每个的信道状态信息(CSI)报告236。例如,第一-RS可以对应于一个信道状态信息(CSI)报告236,第二-RS可以对应于第二信道状态信息(CSI)报告236。每个报告还可以支持传输聚合的测量值。例如,第一-RS的信道状态信息(CSI)报告236可以包括第一-RS的测量值和聚合-RS的测量值。
在一个配置中,可以配置新的信道状态信息(CSI)报告236,以便传输聚合的CQI、PMI、PTI和/或RI。例如,可以传输第一-RS和第二-RS的聚合测量值,作为信道状态信息(CSI)报告236中的聚合-RS测量值,独立于第一-RS和第二-RS测量值的报告。这种情况下,可以在与每个CSI-RS相关联的报告中携带INTER-CSI-RS-AMPLITUDE和INTER-CSI-RS-PHASE测量值。备选地,可以由与聚合CSI测量值(即,聚合-RS)相关联的新的信道状态信息(CSI)报告236携带INTER-CSI-RS-AMPLITUDE和INTER-CSI-RS-PHASE。
用户设备(UE)204可以同时使用多个分量载波(CC)208或小区285,来与eNode B202进行通信。例如,用户设备(UE)204可以使用首要小区(PCell)285a与eNode B202进行通信,同时使用第二小区(SCell)285b与eNode B202进行通信。类似地,eNode B202可以同时使用多个分量载波(CC)208或小区285与用户设备(UE)204进行通信。例如,eNode B202可以使用首要小区(PCell)285a与用户设备(UE)204进行通信,同时使用第二小区(SCell)285b与用户设备(UE)204进行通信。
eNode B202可以包括收发机,收发机包括接收机209和发射机213。eNode B202可以附加地包括解码器203、编码器205和操作模块294。eNode B202可以使用它的一个或多个天线端口来接收上行链路控制信息(UCI),其中所述一个或多个天线端口可以实现为一个或多个物理天线297a-n及其接收机209。接收机209可以使用解调器211来对上行链路控制信息(UCI)进行解调。
解码器203可以包括上行链路控制信息(UCI)接收模块295。eNode B202可以使用上行链路控制信息(UCI)接收模块295来对由eNode B202接收到的上行链路控制信息(CUI)293进行解码和译码(即,对最高优先权信道状态信息(CSI)报告251进行解码和译码)。eNode B202可以使用解码后的上行链路控制信息(UCI)293来执行特定操作,例如,基于用户设备(UE)204的所调度通信资源重新传输一个或多个分组。上行链路控制信息(UCI)293可以包括信道状态信息(CSI)241(例如,CQI/PMI/PTI/RI)。
操作模块294可以包括重新传输模块296和调度模块298。重新传输模块296可以基于上行链路控制信息(UCI)293确定重新传输哪个分组(如果存在任何分组)。eNode B202可以使用调度模块298来调度通信资源(例如,宽带、时隙、频率信道、空间信道等)。调度模块298可以使用上行链路控制信息(UCI)293来确定是否(以及何时)调度用户设备(UE)204的通信资源。
操作模块294可以向编码器205提供数据201。例如,数据201可以包括用于重新传输的分组和/或用户设备(UE)204的调度许可。编码器205可以对数据201进行编码,然后将编码后的数据提供给发射机213。发射机213可以使用调制器215调制编码后的数据。发射机213可以使用一个或多个天线端口向用户设备(UE)204发送调制后的数据,其中所述一个或多个天线端口可以实现为一个或多个物理天线297a-n。
当配置了载波聚合时,用户设备(UE)204可以仅与网络具有一个无线电资源控制(RRC)连接。在建立/重新建立/移交无线电资源控制(RRC)连接时,一个服务小区285(即,首要小区(PCell)285a)提供非接入层(NAS)流动性信息(例如,跟踪区标识(TAI))和安全输入。
在下行链路108中,与首要小区(PCell)285a相对应的分量载波(CC)208是下行链路首要分量载波(DL PCC)208a。在上行链路106中,与首要小区(PCell)285a相对应的分量载波(CC)206是上行链路首要分量载波(UL PCC)206a。根据用户设备(UE)204的性能,可以将一个或多个第二分量载波(SCC)206b、208b或第二小区(SCell)285b配置为与首要小区(PCell)285a形成服务小区的集合。在下行链路108中,与第二小区(SCell)285b相对应的分量载波(CC)208是下行链路第二分量载波(DL SCC)208b。在上行链路106中,与第二小区(SCell)285b相对应的分量载波(CC)206是上行链路第二分量载波(UL SCC)206b。由于多个小区可以共享一个上行链路分量载波(CC)206,因此下行链路分量载波(CC)208的数目可以与上行链路分量载波(CC)206的数目不同。分量载波(CC)是小区所属的载波频率。
如果配置了载波聚合,则用户设备(UE)204可以具有多个服务小区:首要小区(PCell)285a和一个或多个第二小区(SCell)285b。从网络的角度,小区285可以由一个用户设备(UE)204用作首要小区(PCell)285a,由另一用户设备(UE)(未示出)用作第二小区(SCell)285b。如果没有配置载波聚合,则首要小区(PCell)285a操作单个服务小区操作。如果配置了载波聚合,则除了首要小区(PCell)285a之外,还可以存在以一个或多个第二小区(SCell)285b。
使用载波聚合的一个优点在于可以传输附加下行链路108和/或上行链路106数据。由于附加下行链路数据,可能需要附加上行链路控制信息(UCI)293。
通过使用在发射机和接收机处的多个天线端口,在每个服务小区上使用多个空间信道。因此,可以同时传输多个码字(最多两个码字)。
对于针对载波聚合报告的周期信道状态信息(CSI)241(例如,CQI/PMI/PTI/RI)而言,可以支持针对每个分量载波(CC)206、208或小区285的报告配置不同(时间上)的物理上行链路控制信道(PUCCH)资源。
可以针对每个分量载波(CC)206、208或小区285,产生信道状态信息(CSI)报告236。在版本-10中,可以最多支持针对五个下行链路分量载波(CC)208(或小区285)报告的周期信道状态信息(CSI)241报告。
可以将信道状态信息(CSI)报告236用于通知eNode B202,以便基于用户设备(UE)204处的现有信道条件,动态调整传输速率(调制方案和编码速率)。例如,信道状态信息(CSI)报告236可以指示用户设备(UE)204处的良好信道质量。这里,eNode B202可以选择较高阶调制和较高的解码速率,从而在物理下行链路共享信道(PDSCH)上获得下行链路传输数据的较高传输速率。如果信道状态信息(CSI)报告236指示用户设备(UE)204处的较差信道质量,则eNode B202可以选择较低阶调制和较低的编码速率,从而实现较高可靠性的传输。
如果信道状态信息(CSI)报告236仅包括排序标识(RI),则可以将信道状态信息(CSI)报告236称作排序标识(RI)报告。如果信道状态信息(CSI)报告236仅包括信道质量标识符(CQI),则可以将信道状态信息(CSI)报告236称作信道质量标识符(CQI)报告。如果信道状态信息(CSI)报告236仅包括预编码矩阵标识符(PMI),则可以将信道状态信息(CSI)报告236称作预编码矩阵标识符(PMI)报告。如果信道状态信息(CSI)报告236仅包括预编码类型标识符(PTI),则可以将信道状态信息(CSI)报告236称作预编码类型标识符(PTI)报告。
每个信道状态信息(CSI)报告236还可以包括物理上行链路控制信道(PUCCH)报告类型,以便进行物理上行链路控制信道(PUCCH)传输。对于每个报告模式而言,存在不同的报告类型。信道状态信息(CSI)选择模块257可以接收多个信道状态信息(CSI)报告236。可以调度每个信道状态信息(CSI)报告236,以便在子帧期间传送给eNode B102。因此,当产生了多于一个的信道状态信息(CSI)报告236时,信道状态信息(CSI)报告236可能冲突。
当信道状态信息(CSI)报告236相互冲突时,可以通过对信道状态信息(CSI)报告236进行优先权化来解决该冲突。所述优先权化可以基于由版本-10限定的内容(或类型)、基于限定为支持聚合CSI报告的新类型的内容/类型、基于包括CSI-RS索引、周期性和天线端口的编号等的CSI-RS资源和/或基于如版本-10定义的服务小区索引。
在3GPP版本-10规范中,可以使用如表格2所示的优先权化机制。
表格2
PUCCH报告类型 所报告的
1 子频带CQI
1a 子频带CQI/第二PMI
2 宽带CQI/PMI
2a 宽带第一PMI
2b 宽带CQI/第二PMI
2c 宽带CQI/第一PMI/第二PMI
3 RI
4 宽带CQI
5 RI/第一PMI
6 RI/RTI
PUCCH报告类型为{1}的报告可以支持针对选择UE的子频带的信道质量标识符(CQI)反馈。PUCCH报告类型为{1a}的报告可以支持子频带信道质量标识符(CQI)和第二预编码矩阵标识符(PMI)反馈。PUCCH报告类型为{2}、PUCCH报告类型为{2b}或PUCCH报告类型为{2c}的报告可以支持宽带信道质量标识符(CQI)和预编码矩阵标识符(PMI)反馈。PUCCH报告类型为{2a}的报告可以支持宽带预编码矩阵标识符(PMI)反馈。PUCCH报告类型为{3}的报告可以支持排序标识(RI)反馈。PUCCH报告类型为{4}的报告可以支持宽带信道质量标识符(CQI)反馈。PUCCH报告类型为{5}的报告可以支持排序标识(RI)和宽带预编码矩阵标识符(PMI)反馈。PUCCH报告类型为{6}的报告可以支持排序标识(RI)和预编码器类型标识(PTI)反馈。
在一个配置中,当在一个服务小区中的PUCCH报告类型为{3}、{5}或{6}的信道状态信息(CSI)报告236与相同服务小区中的PUCCH报告类型为{1}、{1a}、{2}、{2a}、{2b}、{2c}或{4}的信道状态信息(CSI)报告236之间发生冲突时,后者的PUCCH报告类型为{1}、{1a}、{2}、{2a}、{2b}、{2c}或{4}的信道状态信息(CSI)报告236具有较低优先权,可以将其放弃。换言之,可以进行优先权化使得:类型中包括RI(类型{3}、{5}或{6})的信道状态信息(CSI)报告236优先于类型中不包括RI的信道状态信息(CSI)报告236。
在另一配置中,如果用户设备(UE)204配置有多于一个的服务小区,则用户设备(UE)204在任意给定子帧中仅传输一个服务小区的信道状态信息(CSI)报告236。对于给定子帧而言,在一个服务小区中的PUCCH报告类型为{2a}、{3}、{5}或{6}的信道状态信息(CSI)报告236与另一服务小区中的PUCCH报告类型为{1}、{1a}、{2a}、{2b}、{2c}或{4}的信道状态信息(CSI)报告236发生冲突的情况下,后者的PUCHH报告类型({1}、{1a}、{2a}、{2b}、{2c}或{4})的CSI具有较低优先权,可以将其放弃。
在另一配置中,对于给定子帧而言,在一个服务小区的PUCCH报告类型为{2}、{2b}、{2c}或{4}的信道状态信息(CSI)报告236与另一服务小区的PUCCH报告类型为{1}或{1a}的信道状态信息(CSI)报告236发生冲突的情况下,后者的PUCCH报告类型为{1}或{1a}的信道状态信息(CSI)报告236具有较低优先权,可以将其放弃。
在又一配置中,对于给定子帧而言,在不同服务小区中具有相同优先权的PUCCH报告类型的信道状态信息(CSI)报告236之间发生冲突的情况下,可以报告具有较低或最低服务小区索引(即,ServCellIndex)的信道状态信息(CSI)报告236,可以放弃其他全部服务小区的信道状态信息(CSI)报告236。
可以启用对PUCCH报告类型的改变以便适应多个CSI-RS和聚合CSI。例如,下文表格3示出了可以用作新类型以便适应多个CSI-RS和聚合CSI的一个示例。下表3还示出了可以如何报告INTER-CSI-RS-PHASE和INTER-CSI-RS-AMPLITUDE类型。还可以使用多种其它变化。
表格3还示出了第一-RS、第二-RS和/或聚合-RS报告允许的PUCCH报告类型(或内容)。此外,聚合-RS可以包括针对聚合信道状态信息(CSI)报告236的配置和/或测量值。
通过引入第二-RS和/或聚合-RS,可能需要添加基于新类型(或内容)的优先权化方法,以便适应这些类型。此外,由于引入了附加服务小区,并且由于每个服务小区存在一个报告,因此每个信道状态信息(CSI)报告236的内容(或类型)应识别到它与CSI-RS(即,第一-RS和第二-RS)相关。备选地,信道状态信息(CSI)报告236应识别信道状态信息(CSI)报告236是否是聚合CSI。表格3中,用加粗方式示出了对当前类型的修改。
表格3
PUCCH报告类型为{1}的报告可以支持针对第一-RS选择UE的子频带的信道质量标识符(CQI)反馈。PUCCH报告类型为{1a}的报告可以支持第一-RS子频带信道质量标识符(CQI)和第一-RS第二预编码矩阵标识符(PMI)反馈。PUCCH报告类型为{1b’}的报告可以支持针对第二-RS选择UE的子频带的信道质量标识符(CQI)反馈。PUCCH报告类型为{1c’}的报告可以支持第二-RS子频带信道质量标识符(CQI)和第二-RS第二预编码矩阵标识符(PMI)反馈。PUCCH报告类型为{1d’}的报告可以支持针对聚合-RS选择UE的子频带的信道质量标识符(CQI)反馈。PUCCH报告类型为{1e’}的报告可以支持聚合-RS子频带信道质量标识符(CQI)和聚合-RS第二预编码矩阵标识符(PMI)反馈。
PUCCH报告类型为{2}的报告可以支持第一-RS宽带信道质量标识符(CQI)和预编码矩阵标识符(PMI)反馈。PUCCH报告类型为{2a}的报告可以支持第一-RS宽带第一预编码矩阵标识符(PMI)反馈。PUCCH报告类型为{2b}或PUCCH报告类型为{2c}的报告可以支持第一-RS宽带信道质量标识符(CQI)和第一-RS第二预编码矩阵标识符(PMI)反馈。PUCCH报告类型为{2c}的报告还可以支持第一-RS第一预编码矩阵标识符(PMI)反馈。PUCCH报告类型为{2d’}的报告可以支持第二-RS宽带预编码矩阵标识符(PMI)反馈。PUCCH报告类型为{2e’}的报告可以支持聚合-RS宽带预编码矩阵标识符(PMI)反馈。PUCCH报告类型为{2f’}的报告可以支持第一-RS宽带预编码矩阵标识符(PMI)和第二-RS宽带预编码矩阵标识符(PMI)反馈。
PUCCH报告类型为{3}的报告可以支持第一-RS排序标识(RI)反馈。PUCCH报告类型为{3a’}的报告可以支持第二-RS排序标识(RI)反馈。PUCCH报告类型为{3b’}的报告可以支持聚合-RS排序标识(RI)反馈。PUCCH报告类型为{3c’}的报告可以支持第一-RS排序标识(RI)、第二-RS排序标识(RI)和聚合-RS排序标识(RI)反馈。
PUCCH报告类型为{4}的报告可以支持第一-RS宽带信道质量标识符(CQI)反馈。PUCCH报告类型为{4a’}的报告可以支持第二-RS宽带信道质量标识符(CQI)反馈。PUCCH报告类型为{4b’}的报告可以支持聚合-RS宽带信道质量标识符(CQI)反馈。PUCCH报告类型为{4c’}的报告可以支持第一-RS宽带信道质量标识符(CQI)、第二-RS宽带信道质量标识符(CQI)和聚合-RS宽带信道质量标识符(CQI)反馈。
PUCCH报告类型为{5}的报告可以支持第一-RS排序标识(RI)和第一-RS宽带预编码矩阵标识符(PMI)反馈。PUCCH报告类型为{5a’}的报告可以支持第二-RS排序标识(RI)和第二-RS宽带预编码矩阵标识符(PMI)反馈。PUCCH报告类型为{5b’}的报告可以支持聚合-RS排序标识(RI)和聚合-RS宽带预编码矩阵标识符(PMI)反馈。PUCCH报告类型为{5c’}的报告可以支持第一-RS排序标识(RI)、第一-RS宽带预编码矩阵标识符(PMI)、第二-RS排序标识(RI)和第二-RS宽带预编码矩阵标识符(PMI)反馈。
PUCCH报告类型为{6}的报告可以支持第一-RS排序标识(RI)和第一-RS预编码器类型标识(PTI)反馈。PUCCH报告类型为{6a’}的报告可以支持第二-RS排序标识(RI)和第二-RS预编码器类型标识(PTI)反馈。PUCCH报告类型为{6b’}的报告可以支持聚合-RS排序标识(RI)和聚合-RS预编码器类型标识(PTI)反馈。PUCCH报告类型为{6c’}的报告可以支持第一-RS排序标识(RI)、第一-RS预编码器类型标识(PTI)、第二-RS排序标识(RI)和第二-RS预编码器类型标识(PTI)反馈。
PUCCH报告类型为{7}的报告可以支持聚合宽带CQI和INTER-CSI-RS-PHASE反馈。PUCCH报告类型为{7a}的报告可以支持聚合子频带CQI和INTER-CSI-RS-PHASE反馈。PUCCH报告类型为{7b}的报告可以支持第一-RS宽带CQI和INTER-CSI-RS-PHASE反馈。PUCCH报告类型为{7c}的报告可以支持第二-RS宽带CQI和INTER-CSI-RS-PHASE反馈。
PUCCH报告类型为{8}的报告可以支持聚合PMI和INTER-CSI-RS-AMPLITUDE反馈。PUCCH报告类型为{8a}的报告可以支持聚合宽带PMI和INTER-CSI-RS-AMPLITUDE反馈。PUCCH报告类型为{8b}的报告可以支持第一-RS宽带PMI和INTER-CSI-RS-AMPLITUDE反馈。PUCCH报告类型为{8c}的报告可以支持第二-RS宽带PMI和INTER-CSI-RS-AMPLITUDE反馈。
图4是示出了在用户设备(UE)104服务小区中的CSI-RS资源、测量***和报告***的另一配置的框图。图4的分量载波(CC)401、CSI-RS1-1 403、CSI-RS1-2 405、CSI-RS1-1 407、CSI-RS1-2 409、CSI测量1-1 415、聚合CSI测量417、CSI测量1-2 419、信道状态信息(CSI)1-1 421、信道状态信息(CSI)Agg-1 423、信道状态信息(CSI)1-2 425、单小区冲突解决模块453、信道状态信息(CSI)最高报告455和多个小区解决模块457与图2的相似组分101、103、105、107、109、115、117、119、121、123、125、153、155和157相对应。此外,图4的信道状态信息(CSI)报告产生器1-1 429a、信道状态信息(CSI)报告产生器2-1 429b、信道状态信息(CSI)报告产生器1-2433a和信道状态信息(CSI)报告产生器2-2 429b可以与图2的信道状态信息(CSI)报告产生器1-1 129a相对应。此外,CSI报告配置1-1 427a、CSI报告配置2-1 427b、CSI报告配置1-2 431a和CSI报告配置2-2 431a可以与图2的CSI报告配置1 127相对应。
在一个配置中,用户设备(UE)104可以针对与每个CSI-RS(例如,CSI-RS1-1 407a和CSI-RS1-2 409a)相对应的每个分量载波(CC)401a,启用多个信道状态信息(CSI)报告产生器1-1 429a和1-2 433a。每个信道状态信息(CSI)报告产生器429a和433a可以分别具有对应的CSI报告配置427a和431a。例如,信道状态信息(CSI)报告产生器1-1 429a可以从CSI报告配置1-1 427a接收指令。
信道状态信息(CSI)报告产生器1-1 429a可以产生信道状态信息(CSI)报告(例如,R1-1-1 439a、R1-1-2 441a、R1-1-3 443a)。信道状态信息(CSI)报告(例如,R1-1-1 439a、R1-1-2 441a、R1-1-3 443a)可以是Rx-y-z格式,其中x是服务小区索引,y是CSI报告配置索引,z是报告索引。因此,z可以描述在子帧处产生的报告的数目。例如,R1-1-3是指与第一服务小区的第一CSI-RS相对应产生的第三个报告。第一报告R1-1-1 439a可以与CSI-RS1-1 407a相对应。第二报告R1-1-1441a可以与CSI-RS1-2 409a相对应。第三报告R1-1-3 443a可以是可选的,可以对应于CSI-RS1-1 407a和CSI-RS1-2 409a的聚合或其子集。为了报告聚合信道状态信息(CSI),可以向信道状态信息(CSI)报告产生器1-1 429a和信道状态信息(CSI)报告产生器1-2 433a二者发送聚合信道状态信息(CSI)423a。
类似于信道状态信息(CSI)报告产生器1-1 429a,信道状态信息(CSI)报告产生器1-2 433a可以向单个小区冲突解决模块453a发送信道状态信息(CSI)报告(例如,R1-2-1 449a和R1-2-2 451a)。
图5是示出了在用户设备(UE)104服务小区中的CSI-RS资源、测试***和报告***的再一配置的框图。图5的分量载波(CC)501、CSI-RS1-1 503、CSI-RS1-2 505、CSI-RS1-1 507、CSI-RS1-2 509、CSI测量1-1 515、聚合CSI测量517、CSI测量1-2 519、信道状态信息(CSI)1-1 521、信道状态信息(CSI)Aggregate523、信道状态信息(CSI)1-2 525、单小区冲突解决模块553、信道状态信息(CSI)最高报告555和多个小区解决模块557与图2的相似组分101、103、105、107、109、115、117、119、121、123、125、153、155和157相对应。此外,图5的信道状态信息(CSI)报告产生器1-1 529a、信道状态信息(CSI)报告产生器2-1 529b、信道状态信息(CSI)报告产生器1-2 533a、信道状态信息(CSI)报告产生器2-2 529b、CSI报告配置1-1 527a、CSI报告配置2-1 527b、CSI报告配置1-2 531a、CSI报告配置2-2 531a和信道状态信息(CSI)报告R1-1-1 539、R1-1-2 541、R1-1-3 543、R1-2-1 549和R1-2-2 551可以与结合图4所述的类似组件429a、429b、433a、433b、427a、427b、431a、431b、439、441、443、449和451相对应。
在一个配置中,用户设备(UE)104可以针对与分量载波(CC)501a,启用附加的聚合信道状态信息(CSI)报告产生器529a。聚合信道状态信息(CSI)报告产生器529a可以从聚合CSI报告配置535a接收说明(direction)。聚合信道状态信息(CSI)报告产生器529a可以产生聚合信道状态信息(CSI)报告R1-Agg-1 545a、R1-Agg-2 547a,并向单个小区冲突解决模块533a发送该聚合信道状态信息(CSI)报告R1-Agg-1 545a、R1-Agg-2 547a。
如上所述,可以配置新的信道状态信息(CSI)报告236,以便传输聚合CQI、PMI、PTI和/或RI。在一个配置中,可以发送第一-RS507a和第二-RS509a的聚合测量值517a,作为信道状态信息(CSI)报告R1-AGG-1 545a中的聚合-RS测量值523a,独立于第一-RSR1-1-1 539a和第二-RS R1-2-1 549a的报告。这种情况下,可以在与每个CSI-RS相关联的报告中携带INTER-CSI-RS-AMPLITUDE和INTER-CSI-RS-PHASE测量值。在另一配置中,可以通过与聚合CSI测量值523a相关联的新信道状态信息(CSI)报告R1-2-2 551a携带INTER-CSI-RS-AMPLITUDE和INTER-CSI-RS-PHASE。
图6是示出了在子帧期间从用户设备(UE)304向eNode B302进行传输的框图。用户设备(UE)304可以经由物理上行链路控制信道(PUCCH)信号338向eNode B302传输物理上行链路控制信道(PUCCH)符号324。
物理上行链路控制信道(PUCCH)符号324可以包括上行链路控制信息(UCI)328。上行链路控制信息(UCI)328可以包括最高优先权的周期信道状态信息(CSI)报告336。信道状态信息(CSI)报告336是指每个下行链路分量载波(CC)208的信道状态信息(CSI)。由于物理上行链路控制信道(PUCCH)可以仅包括一个信道状态信息(CSI)报告336、物理上行链路控制信道(PUCCH)符号可以仅包括最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。信道状态信息(CSI)报告336可以包括信道质量标识符(CQI)330、预编码矩阵标识符(PMI)332和/或排序标识(RI)334。信道质量标识符(CQI)330指示调制速率和编码速率。预编码矩阵标识符(PMI)332指示用于使用多输入多输出(MIMO)进行预编码的码本。排序标识(RI)334是用于多输入多输出(MIMO)传输的有用传输层的编号。
可以在周期信道状态信息(CSI)报告336中报告CQI、PMI和RI。可以在物理上行链路控制信道(PUCCH)上传输来自频率选择性调度模式的最高优先权信道质量标识符(CQI)报告,作为信道状态信息(CSI)报告336。可以在物理上行链路控制信道(PUCCH)上传输来自频率非选择性调度模式的周期信道状态信息(CSI)报告336。换言之,对于频率非选择性调度模式而言,仅需要周期信道质量标识符(CQI)反馈。
在版本-8/9中,向用户设备(UE)304分配一个分量载波(CC)208(或小区285)。因此,仅产生一个周期信道状态信息(CSI)报告336(即,报告针对每个小区285的一个分量载波(CC)208的CQI和/或PMI和/或RI)。
在版本-10和其他版本中,可以针对用户设备(UE)304配置多个分量载波(CC)208(或小区285)。因此,与单个分量载波(CC)208(或小区285)相对应的多个周期信道状态信息(CSI)报告336可能在相同子帧中发生冲突(即,多个周期信道状态信息(CSI)报告336可能具有迫使在相同子帧中传输它们的调度。)
随着在版本-10或LTE-Advanced(LTE-A)中引入了多个分量载波(CC)208(或小区285),由于需要报告每个分量载波(CC)208(或小区285)的信道状态信息(CC)报告336,因此需要报告的信道状态信息(CSI)的数量明显增加。然而,物理上行链路控制信道(PUCCH)可以只能够支持传输一个分量载波(CC)208(或小区285)的一个信道状态信息(CSI)报告336。因此,可以在物理上行链路控制信道(PUCCH)上携带最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251,同时放弃其它周期信道状态信息(CSI)报告336。可以通过eNode B302或通过预定规则提供不同类型上行链路控制信息(UCI)328的优先权。这里公开了一部分的预定规则。
可以通过较高层218信令,在物理上行链路控制信道(PUCCH)上周期性地调度每个分量载波(CC)208(或小区285)的信道状态信息(CSI)(例如,CQI/PMI/PTI/RI)241。eNode B302可以请求周期信道状态信息(CSI)报告。周期信道状态信息(CSI)336可以具有周期报告调度。eNode B102还可以请求传输CSI241。可以通过物理下行链路控制信道(PDCCH)进行这种请求。可以仅在首要小区(PCell)285a上发送物理上行链路控制信道(PUCCH)符号324。
物理上行链路控制信道(PUCCH)符号324还可以包括用于传输物理上行链路控制信道(PUCCH)符号324的格式326。例如,使用格式1/1a/1b、格式2/2a/2b、格式3/3a/3b或任意其它新格式,来传输物理上行链路控制信道(PUCCH)符号324。如本文所示,格式1/1a/1b表示格式1和/或格式1a和/或格式1b。此外,如本文所示,格式2/2a/2b表示格式2和/或格式2a和/或格式2b。这里,格式3/3a/3b表示格式3和/或格式3a和/或格式3b。
物理上行链路控制信道(PUCCH)符号324还可以包括物理上行链路控制信道(PUCCH)资源327。通过使用格式2/2a/2b的较高层218周期性地预指派周期CSI241的物理上行链路控制信道(PUCCH)资源337。这在版本-10或其它版本中是可能的,以便使用格式3/3a/3b发送周期性的CQI/PMI/PTI/RI。
当调度来自单个分量载波(CC)208(或小区285)的多个信道状态信息(CSI)报告336以便在相同子帧中进行报告时,可以将其称作冲突。当调度来自相同分量载波(CC)208(或小区285)的不同类型信道状态信息(CSI)241(例如,CQI/PMI和RI)以便在相同子帧中进行报告时,也可能发生冲突。当发生冲突时,由于物理上行链路控制信道(PUCCH)的低负载大小,用户设备(UE)304可以仅选择一个周期性信道状态信息(CSI)报告336,以便在物理上行链路控制信道(PUCCH)上进行传输。因此,可以放弃周期信道状态信息(CSI)报告336的一部分。
图7是示出了用户设备(UE)404使用的多个层的框图。图7的用户设备(UE)404可以是图1的用户设备(UE)104的一个配置。用户设备(UE)404可以包括无线电资源控制(RRC)层450、无线电链路控制(RLC)层451、媒体接入控制(MAC)层452和物理(PHY)层453。可以将这些层称作较高层218。用户设备(UE)404可以包括图7未示出的附加层。
图8是用于确定最高优先权信道状态信息(CSI)报告251的方法500的流程图。通过用户设备(UE)104来执行所述方法500。在一个配置中,可以通过用户设备(UE)104上的信道状态信息(CSI)选择模块257执行所述方法500。用户设备(UE)104可以针对服务小区接收到的多个CSI-RS,产生502多个信道状态信息(CSI)报告236,其中调度所述多个信道状态信息(CSI)报告236以便在子帧中进行传输。因此,在多个信道状态信息(CSI)报告236之间可能发生冲突。
优先权化的方法的示例包括基于报告类型的优先权化和基于CSI报告配置的优先权化。当在相同服务小区中发生信道状态信息(CSI)报告236的冲突时,可以应用基于报告类型的优先权化。还可以应用基于CSI报告配置的优先权化。类似地,当来自不同服务小区的信道状态信息(CSI)报告236引起冲突时,可以应用基于报告类型的优先权化。还可以应用基于CSI报告配置的优先权化。附加地,可以应用基于小区索引的优先权化。下文详细讨论这些优先权化方法。
用户设备(UE)104可以使用针对每个服务小区的优先权化方法,确定506最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。例如,如果在服务小区中仅存在单个CSI-RS,则用户设备(UE)104可以针对该CSI-RS,确定506最高优先权信道状态信息(CSI)报告251。如果在服务小区中存在多个CSI-RS和/或多个CSI报告配置,则用户设备(UE)104可以针对服务小区中的每个CSI-RS或每个CSI报告配置,确定506最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。此外,用户设备(UE)104可以在该服务小区的CSI-RS之间或在该服务小区的CSI报告配置之间确定506最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。此外,在多个服务小区的情况下,用户设备(UE)104还可以在服务小区之间确定最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。
然后,用户设备(UE)104可以选择508所确定的最高优先权CSI报告251中的最高优先权信道状态信息(CSI)报告251。如果仅存在一个服务小区,则只确定一个最高优先权信道状态信息(CSI)报告251,因此进行选择508。
在服务小区中存在多个CSI-RS的情况下,每个CSI-RS可以具有它们自己的最高优先权的CSI报告251。例如,可以将每个CSI-RS的最高优先权信道状态信息(CSI)报告251称作CSI-RS最高优先权信道状态信息(CSI)报告。在这种情况下,可以选择508所有CSI-RS中的总体最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。总体最高优先权信道状态信息(CSI)报告251可以是在针对CSI-RS的信道状态信息(CSI)报告236中具有最高优先权的信道状态信息(CSI)报告236。换言之,可以将在单个服务小区的多个CSI-RS之间的最高优先权信道状态信息(CSI)报告251选择作为总体最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251(或还可以将其称作最高优先权的信道状态信息(CSI)报告)。
在服务小区中存在多个CSI报告配置的情况下,每个CSI报告配置可以具有它自己的最高优先权CSI报告251。例如,可以将每个CSI报告配置的最高优先权信道状态信息(CSI)报告251称作CSI最高优先权的信道状态信息(CSI)报告。这种情况下,可以选择508所有CSI报告配置中的总体最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。
总体最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251可以是在针对多个CSI报告配置的信道状态信息(CSI)报告236中具有最高优先权的信道状态信息(CSI)报告236。换言之,可以将在单个服务小区中的多个CSI报告配置之间的最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251选择作为总体最高优先权信道状态信息(CSI)报告251。
在多个服务小区的情况下,每个服务小区可以具有它自己的最高优先权的CSI报告251。例如,可以选择508所有服务小区中的总体最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。总体最高优先权信道状态信息(CSI)报告251可以是在针对多个服务小区的信道状态信息(CSI)报告236中具有最高优先权的信道状态信息(CSI)报告236。换言之,可以将在单个服务小区的多个CSI-RS之间的最高优先权信道状态信息(CSI)报告251选择作为总体最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。
用户设备(UE)104可以向eNode B102发送总体最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。在一个配置中,用户设备(UE)104可以使用物理上行链路控制信道(PUCCH)向eNode B102发送所选的最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。
使用不同优先权化的方案的一个优点在于相较于仅基于一个无线电资源控制(RRC)信令(只可以半统计学地和非动态地进行改变,不负责反馈内容)进行优先权化,允许更灵活的优先权化方案。此外,使用不同优先权化方案允许基于反馈比特的数目进行优先权化(例如,较少的负载反馈可以优先于较多的负载反馈,反之亦然)。
图9到11涉及可以启用在对上行链路控制信息(UCI)328的传输调度中的冲突解决方案的***和方法。例如,图9到11可以提供所选的在单服务小区中进行优先权化的方法的示例。换言之,图9到11可以提供针对每个服务小区,使用优先权化的方法来确定506最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251的示例。
图9是在上行链路控制信息(UCI)328传输调度中的冲突解决方法600的流程图。可以通过用户设备(UE)104执行所述方法600。在一个配置中,可以通过在用户设备(UE)104上的信道状态信息(CSI)选择模块257来执行所述方法600。所述方法600可以包括使用所选的优先权化方法来确定最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251的一个或多个示例。
用户设备(UE)104可以针对在服务小区上接收到的多个CSI-RS,产生602多个信道状态信息(CSI)报告236,其中调度所述多个信道状态信息(CSI)报告236以便在子帧中进行传输。因此,可能在多个信道状态信息(CSI)报告236之间存在冲突。
优先权化的方法可以是基于报告类型的。换言之,可以基于报告类型(或内容)的优先权选择优先权化的方法。例如,可以选择使得:支持排序标识符(RI)的报告类型优先于不支持排序标识符(RI)的报告类型。
用户设备(UE)104可以基于CSI报告类型(也称作PUCCH报告类型、PUCCH CSI报告类型、CSI报告类型等),优先权化606所述CSI报告236。用户设备(UE)104可以向支持RI的CSI报告236分派较高优先权。换言之,可以向支持RI的信道状态信息(CSI)报告236分派比不支持RI的信道状态信息(CSI)报告236更高的优先权。作为另一示例,如表格2所示,可以优先权化使得:类型中包括RI的信道状态信息(CSI)报告236(类型{3}、{5}或{6})优先于类型中不包括RI的信道状态信息(CSI)报告236。如以上表格3所示,类型中包括RI的信道状态信息(CSI)报告236(类型{3}、{3a'}、{3b'}、{3c'}、{5}、{5a'}、{5b'}、{5c'}、{6}、{6a'}、{6b'}或{6c'})可以比类型中不包括RI的信道状态信息(CSI)报告236具有更高的优先权。
用户设备(UE)104可以基于其它CSI报告类型(也称作PUCCH报告类型、PUCCH CSI报告类型、CSI报告类型等)优先权化CSI报告236。例如,信道状态信息(CSI)报告236内容可以与第一-RS、第二-RS或聚合-RS CSI报告类型有关。在一个配置中,可以向与第一-RS相关的报告类型给予比与第二-RS相关的报告类型更高的优先权。此外,可以向与第一-RS第二-RS相关的报告类型给予比与聚合-RS相关的报告类型更高的优先权。换言之,可以向与聚合-RS相关的CSI报告类型给予比第一-RS和/或第二-RS CSI报告类型更低的优先权。
在一个配置中,可以向与聚合CSI相关的CSI报告类型给予比第一-RS和/或第二-RS CSI报告类型更高的优先权。换言之,可以向与聚合CSI相关的报告类型给予比与第一-RS相关的报告类型更高的优先权。此外,可以向与第一-RS第二-RS相关的报告类型给予比第二-RS报告类型更高的优先权。
在一个配置中,用户设备(UE)104可以进行优先权化608,使得:具有宽带CQI、宽带PMI、INTER-CSI-RS-PHASE和/或INTER-CSI-RS-AMPLITUDE类型的CSI报告236优先于支持子频带CQI的CSI报告236。作为一个示例,CSI报告类型{7}和/或{8}可以具有比CSI报告类型{1}、{1a}、{1b'}、{1c'}、{1d'}和/或{1e'}更高的优先权。换言之,如果确定类型中包括RI或宽带第一PMI,且如果类型中包括子频带CQI,则需要两个等级的优先权化。
用户设备(UE)104可以选择610最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。如果在一个服务小区中的信道状态信息(CSI)报告236与相同服务小区的信道状态信息(CSI)报告236存在冲突,则用户设备(UE)104可以根据上述基于报告类型的优先权化,选择610最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。下文图10描述了多个服务小区的情况。
在选择了最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251之后,用户设备(UE)104可以放弃612全部的未选择的CSI报告236。例如,在一个服务小区中的具有包括RI的PUCCH报告类型的信道状态信息(CSI)报告236与相同服务小区中的具有不支持RI的PUCCH报告类型的信道状态信息(CSI)报告236发生冲突的情况下,后者的具有不支持RI的PUCCH报告类型的CSI报告具有较低优先权,可以将其放弃。
然后,用户设备(UE)104可以向eNode B102传输614总体最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。用户设备(UE)104可以使用物理上行链路控制信道(PUCCH)向eNode B102传输614总体最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。
在一些配置中,优先权化的方法与版本-10的类似之处在于仅支持一个信道状态信息(CSI)报告236配置。然而,结合图9所述的优先权化方法600可以附加地支持针对一个服务小区中的多于一个CSI-RS的报告类型。此外,优先权化方法600可以支持针对聚合CQI、PMI、PTI、RI、INTER-CSI-RS-PHASE和INTER-CSI-RS-AMPLITUDE的报告类型。换言之,优先权化方法可以部分地基于信道状态信息(CSI)报告236是否与CSI-RS或聚合CSI相关联。因此,结合图9所述的优先权化方法的一个优点在于与现有机制相类似。这样允许较少地改***件设计和设施。然而,优先权化方法是不同的,部分在于它支持多于一个的测量值(例如,第一-RS、第二-RS和聚合-RS)。
还应注意,可以以不同的顺序执行图9采用的步骤。例如,可以调整优先权化的方法。例如,用户设备(UE)104首先可以优先权化支持RI类型的信道状态信息(CSI)报告236,然后基于其它CSI报告类型(或内容)进行优先权化。备选地,用户设备(UE)104首先可以基于CSI报告类型(或内容)而不是RI类型,优先权化信道状态信息(CSI)报告236,然后使用RI类型优先权化其它信道状态信息(CSI)报告236(例如,向具有RI类型的信道状态信息(CSI)报告236分派较高优先权)。此外,只要获得了最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251,用户设备(UE)104就可以跳过优先权化步骤。换言之,如果基于支持RI类型的信道状态信息(CSI)报告236进行的优先权化产生了最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251,则用户设备(UE)104可以跳过基于其它CSI报告类型(或内容)优先权化信道状态信息(CSI)报告236。
图10是在对上行链路控制信息(UCI)328的传输调度中的另一冲突解决方法700的流程图。通常图10可以表示多个服务小区的情况。可以通过用户设备(UE)104执行所述方法700。在一个配置中,可以通过在用户设备(UE)104上的信道状态信息(CSI)选择模块257来执行所述方法700。如果用户设备(UE)104配置有多于一个的服务小区,则用户设备(UE)104可以在任意给定子帧中仅传输一个服务小区的信道状态信息(CSI)报告236。这种情况下,可以基于报告类型和其它方法(例如,基于服务小区索引的优先权)二者来执行优先权化。换言之,当优先权化不能基于类型(或内容)选择最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251时,可以启用其它附加等级的优先权化。这些附加等级可以是基于小区索引的优先权。例如,信道状态信息(CSI)报告配置可以指定使用的优先权方法。所述方法700可以包括使用优先权化方法来确定最高优先权的信道状态信息(CSI)报告236的一个或多个示例。
用户设备(UE)104可以针对在服务小区上接收到的多个CSI-RS,产生702多个信道状态信息(CSI)报告236,其中调度所述多个信道状态信息(CSI)报告236以便在子帧中进行传输。因此,可能在多个信道状态信息(CSI)报告236之间存在冲突。
用户设备(UE)104可以基于每个服务小区中的CSI报告类型优先权化706所述CSI报告236。所述基于报告类型的优先权化可以与结合图9的步骤606所述的优先权化步骤相似。用户设备(UE)104可以选择712最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。在选择最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251之后,用户设备(UE)104可以放弃714每个服务小区中的所有未选择的CSI报告236。
用户设备(UE)104可以配置有多于一个的服务小区。然而,可以在给定子帧中仅传输一个信道状态信息(CSI)报告236。因此,即使用户设备(UE)104针对每个服务小区选择了最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251,然而仍然可能在多个服务小区的最高优先权的CSI报告251之间发生冲突。
这里,用户设备(UE)104可以基于服务小区的CSI报告236中的CSI报告类型优先权化716所述CSI报告。所述基于报告类型的优先权化可以与结合图9的步骤606所述的优先权化步骤相似,然而所述优先权化是在每个服务小区中。用户设备(UE)104可以根据基于报告类型的优先权化,在服务小区的CSI报告236中,选择718总体最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。对于给定子帧而言,在一个服务小区中具有报告类型的信道状态信息(CSI)报告236和另一服务小区中具有报告类型的信道状态信息(CSI)报告236发生冲突的情况下,可以选择具有较高优先权报告类型的信道状态信息(CSI)报告236,可以放弃720其它报告。
用户设备(UE)104可以确定722所选的来自不同服务小区的信道状态信息(CSI)报告236是否具有相同的优先权。对于给定子帧而言,在不同服务小区的信道状态信息(CSI)报告236具有相同优先权的报告类型的情况下,用户设备(UE)104可以在服务小区的CSI报告236中,基于服务小区索引优先权化724所述CSI报告236,并且可以选择726具有较低或最低服务小区索引(即,ServCellIndex)的服务小区的信道状态信息(CSI)报告236。可以放弃728所有其它服务小区的信道状态信息(CSI)报告236。ServCellIndex可以配置为RRC信令。
还可以使用除了服务小区索引之外的其它参数。例如,如果存在多个信道状态信息(CSI)报告236,则用户设备(UE)104可以使用由无线电资源控制(RRC)信令指定的预定分量载波208(或小区285)优先权化规则,以便确定最高优先权信道状态信息(CSI)报告251。由无线电资源控制(RRC)信令指定的优先权化规则可以基于每个信道状态信息(CSI)报告236的对应分量载波(CC)208(或小区285),优先权化信道状态信息(CSI)报告236(例如,CC1>CC2>CC3)。
一旦用户设备(UE)104使用针对每个服务小区的优先权化方法确定了最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251,用户设备(UE)104可以在PUCCH上向eNode B102传输730总体最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。
图11是在对上行链路控制信息(UCI)328的传输调度中的再一冲突解决方法800的流程图。可以通过用户设备(UE)104执行所述方法800。在一个配置中,可以通过在用户设备(UE)104上的信道状态信息(CSI)选择模块257来执行所述方法800。所述方法800可以包括使用所选的优先权化方法来确定最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251的一个或多个示例。
用户设备(UE)104可以针对在服务小区上接收到的多个CSI-RS,产生802多个信道状态信息(CSI)报告236,其中调度所述多个信道状态信息(CSI)报告236以便在子帧中进行传输。因此,可能在多个信道状态信息(CSI)报告236之间存在冲突。
优先权化的方法可以涉及多个步骤和/或等级,包括可选的步骤和等级。例如,优先权化的一个等级可以包括每个信道状态信息(CSI)报告236的报告类型优先权化,同时优先权化的另一等级可以包括每个信道状态信息(CSI)报告236的报告配置优先权化。备选地,优先权化的其它等级可以包括每个信道状态信息(CSI)报告236的小区索引。此外,每个等级可以包括一个或多个步骤,用于使用针对每个服务小区的优先权化方法确定最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。
用户设备(UE)104可以基于每个服务小区的每个CSI报告配置的CSI报告类型,优先权化806所述CSI报告236。所述基于报告类型的优先权化可以与结合图9的步骤606所述的优先权化步骤相似。用户设备(UE)104可以选择814最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。在选择最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251之后,用户设备(UE)104可以放弃816每个服务小区中的所有未选择的CSI报告236。
用户设备(UE)104可以配置有多于一个的CSI报告配置。然而,可以在给定子帧中仅传输一个信道状态信息(CSI)报告236。因此,即使用户设备(UE)104针对每个服务小区选择了最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251,然而仍然可能在针对多个CSI报告配置的最高优先权的CSI报告251之间发生冲突。这里,用户设备(UE)104可以基于服务小区的CSI报告236中的CSI报告类型优先权化818所述CSI报告236。在每个服务小区中,所述基于报告类型的优先权化可以与结合图9的步骤606所述的优先权化步骤相似。用户设备(UE)104可以根据基于报告类型的优先权化,在CSI报告配置的CSI报告236中,选择820总体最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。对于给定子帧而言,在一个服务小区中具有报告类型的信道状态信息(CSI)报告236和另一服务小区中具有报告类型的信道状态信息(CSI)报告236发生冲突的情况下,可以选择具有较高优先权报告类型的信道状态信息(CSI)报告236,可以放弃822其它报告。
用户设备(UE)104可以确定824所选的来自不同CSI报告配置的信道状态信息(CSI)报告236是否具有相同的优先权。对于给定子帧而言,在不同CSI配置的信道状态信息(CSI)报告236具有相同优先权的报告类型的情况下,用户设备(UE)104可以基于CSI报告配置中的CSI配置索引或CSI-RS索引,优先权化826所述CSI报告236。可以选择828具有较低或最低CSI报告配置索引(或CSI-RSindex)的服务小区的信道状态信息(CSI)报告236,可以放弃830所有其他的CSI报告236。可以消除在CSI报告配置的CSI报告236中基于报告类型的优先权化,可以仅应用基于CSI报告配置索引(或CSI-RS索引)的优先权化。CSI报告配置索引或CSI-RS索引可以配置为RRC信令。
用户设备(UE)104可以配置有多于一个的服务小区。然而,可以在给定子帧中仅传输一个信道状态信息(CSI)报告236。因此,即使用户设备(UE)104针对每个服务小区选择了828最高优先权的信道状态信息(CSI)报告236,然而仍然可能在针对多个服务小区的最高优先权的CSI报告251之间发生冲突。
这里,用户设备(UE)104可以基于服务小区的CSI报告236中的CSI报告类型优先权化832所述CSI报告236。在每个服务小区中,所述基于报告类型的优先权化可以与结合图9的步骤606所述的优先权化步骤相似。用户设备(UE)104可以根据基于报告类型的优先权化,在服务小区的CSI报告236中,选择834总体最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。然后,用户设备(UE)104可以放.836所有未选择的CSI报告236。
对于给定子帧而言,在一个服务小区中具有报告类型的信道状态信息(CSI)报告236和另一服务小区中具有报告类型的信道状态信息(CSI)报告236发生冲突的情况下,可以选择834具有较高优先权报告类型的信道状态信息(CSI)报告236,可以放弃836具有较低优先权报告类型的其它信道状态信息(CSI)报告236。
用户设备(UE)104可以确定838所选的来自不同服务小区的信道状态信息(CSI)报告236是否具有相同的优先权。对于给定子帧而言,在不同服务小区的信道状态信息(CSI)报告236具有相同优先权的报告类型的情况下,用户设备(UE)104可以在服务小区的CSI报告236中,基于服务小区索引优先权化840所述CSI报告236,并可以选择842具有较低或最低服务小区索引(即,ServCellIndex)的服务小区的信道状态信息(CSI)报告236。可以放弃844所有其它服务小区的信道状态信息(CSI)报告236。ServCellIndex可以配置为RRC信令。
如果所选的来自不同服务小区的CSI报告不具有相同的优先权,则用户设备(UE)104可以在PUCCH上向eNode B102传输846总体最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。一旦用户设备(UE)104选择了842总体最高优先权的CSI报告251,用户设备(UE)104可以在PUCCH上向eNode B102传输846总体最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251。
如本文先前所述,可以以变化的顺序执行所述步骤。此外,如果在发生这些步骤之前选择了最高优先权的信道状态信息(CSI)报告251,则多个步骤可以是可选的或可以省略多个步骤。
图12示出了可以在用户设备(UE)1104中利用的多种组分。用户设备(UE)1104可以用作先前所述的用户设备(UE)104。用户设备(UE)1104包括控制用户设备(UE)1104的操作的处理器1154。处理器1154还可以称作CPU。存储器1174向处理器1154提供指令1156a和数据1158a,所述存储器1174可以包括只读存储器(ROM)、随机访问存储器(RAM)或可以存储信息的任何类型的器件。存储器1174的一部分还可以包括非易失性随机访问存储器(NVRAM)。指令1156b和数据1158b还可以寄存在处理器1154中。加载到处理器1154中的指令1156b和/或数据1158b还可以包括来自存储器1174的指令1156a和/或数据1158a,加载所述指令和或数据以便由处理器1154执行或处理。可以通过处理器1154执行指令1156b,以便实现这里所公开的***和方法。
用户设备(UE)1104还包括壳体,所述壳体包括发射机1172和接收机1173,以便允许传输和接收数据。发射机1172和接收机1173可以合并为收发机1171。将一个或多个天线1106a-n附连到所述壳体,将其与收发机1171电学耦接。天线端口可以实现为一个或多个天线。
用户设备(UE)1104的多种组件通过总线***1177耦接,其中所述总线***1177除了数据总线之外还可以包括电力总线、控制信号总线和状态总线。然而,为了清楚起见,图12中示出了多种总线,作为总线***1177。用户设备(UE)1104还可以包括用于处理信号的数字信号处理器(DSP)1175。用户设备(UE)1104还可以包括通信接口1176,向用户提供对用户设备(UE)1104的功能的访问。图12示出的用户设备(UE)1104是功能块图,而不是具体组件的列表。
图13示出了可以在eNode B1202中使用的多种组件。该eNode B1202可以用作先前示出的eNode B102。eNode B1202可以包括多种组件,类似于以上结合用户设备(UE)1104讨论的组件,包括:处理器1278;存储器1286,向该处理器1278提供指令1279a和数据1280a,指令1279b和数据1280b,可以寄存在该处理器1278中或加载到该处理器1278中;壳体,包括发射机1282和接收机1284(可以合并为收发机1281);一个或多个天线端口1208a-n,与该收发机1281电学耦接;总线***1292;DSP1288,用于处理信号;通信接口1290等。
除非明确表明,否则以上对“/”的使用表示词组“和/或”。
本文所述的功能可以实现为硬件、软件、固件或其任意组合。如果实现为软件,则可以将功能存储作为计算机可读介质上的一个或多个指令。术语“计算机可读介质”是指可以由计算机或处理器访问的任何可用介质。如文本所用,术语“计算机可读介质”可以表示非暂时性的并有形的计算机和/或处理器可读介质。例如,而非限制性地,计算机可读或处理器可读介质可以包括:RAM、ROM、EEPROM、CD-COM或其它光盘存储设备、磁盘存储设备或其它磁性存储器件;或可以用于以指令或数据结构的形式携带或存储所需程序代码的任何其它介质,其中可以通过计算机或处理器访问所述指令或数据结构。如本文所用,磁盘和光盘包括:压缩盘(CD)、激光盘、光盘、数字可视盘(DVD)、软盘和蓝光(注册商标)盘,其中磁盘通常磁性重现数据,而光盘用激光光学重现数据。
这里所公开的每种方法包括一个或多个步骤或动作,用于实现所述方法。所述方法步骤和/或动作可以彼此交互,和/或合并为单个步骤,而不脱离所述权利要求的范围。换言之,除非需要特定顺序的步骤或行为来正确操作所述方法,否则可以修改具体步骤和/或行为的顺序和/或使用,而不脱离权利要求的范围。
如这里所用,术语“确定”包括多种行为,因此,“确定”可以包括:计算、运算、处理、导出、调查、查找(例如,查找表格、数据库或其它数据结构)、查明等。此外,“确定”可以包括:接收(例如,接收信息)、访问(例如,访问存储器中的数据)等。此外,“确定”可以包括:解决、选择、挑选、确立等。
除非文中明确指出,否则词语“基于”不意味着“仅基于”。换言之,词语“基于”描述“仅基于”和“至少基于”二者。
术语“处理器”应宽泛地解释为包括通用处理器、中央处理器(CPU)、微处理器、数字信号处理器(DSP)、控制器、微控制器、状态机等。在某些情况下,“处理器”可以是指专用集成电路(ASIC)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)等。术语“处理器”可以是指处理设备的组合,例如,DSP和微处理器的组合、多个微处理器、结合DSP芯的一个或多个微处理器或任何其它这种配置。
术语“存储器”应宽泛地解释为包括能够存储电子信息的任何电子组件。术语存储器可以是指多种类型的处理器可读介质,例如,随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、非易失性随机访问存储器(NVRAM)、可编程只读存储器(PROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除PROM(EEPROM)、闪存、磁性或光学数据存储设备、寄存器等。如果处理器可以从存储器读取信息和/或向存储器写入信息,则将所述存储器描述为与所述处理器电学通信。存储器可以与处理器集成,仍将其描述为与所述处理器电学通信。
术语“指令”和“代码”应宽泛地解释为包括任何类型的计算机可读声明。例如,术语“指令”和“代码”可以是指一个或多个程序、例程、子例程、功能、过程等。“指令”和“代码”可以包括单个计算机可读声明或多个计算机可读声明。
还可以通过传输介质传输软件或指令。例如,如果使用同轴线缆、光缆、双绞线、数字用户线缆(DSL)或无线技术(例如,红外、无线电和微波)从网站、服务器或其它远程源传输软件,则传输介质的定义包括同轴线缆、光缆、双绞线、DSL或例如红外、无线电和微波的无线技术。
应理解,所述权利要求不限于上述准确的配置和组件。可以在文本所述的***、方法和装置的排列、操作和细节中进行多种修改、改变和变化,而不脱离权利要求的范围。
补充说明
描述了一种用于在用户设备(UE)上选择信道状态信息(CSI)报告的方法。针对服务小区产生一个或多个CSI报告。每个CSI报告与配置索引相关联。在子帧调度的多个报告中存在冲突的状态下,基于CSI报告的优先权,在多个报告中选择要传输的CSI报告。放弃具有较低优先权的PUCCH报告类型的CSI报告,并且在具有相同优先权的PUCCH报告类型的CSI报告中存在冲突的情况下,放弃除了具有最低配置索引的CSI报告之外的CSI报告。
描述了一种用户设备(UE)。所述用户设备(UE)包括处理器以及与所述处理器进行电学通信的存储器。针对服务小区,用户设备(UE)产生多个信道状态信息(CSI)报告,其中每个CSI报告与配置索引相关联。在子帧调度的多个报告中存在冲突的情况下,基于报告的优先权,在多个报告中选择要传输的CSI报告。放弃较低优先权的PUCCH报告类型的CSI报告,在具有相同优先权的PUCCH报告类型的CSI报告中存在冲突的情况下,放弃除了具有最低配置索引的CSI报告之外的CSI报告。
还描述了一种用于在演进的Node B(eNode B)上解码上行链路控制信息(UCI)的方法。接收编码后的UCI,所述UCI包括CSI报告。在子帧调度的多个信道状态信息(CSI)报告中存在冲突的情况下,基于CSI报告的优先权,解码接收到的UCI。放弃较低优先权的PUCCH报告类型的CSI报告,并且在具有相同优先权的PUCCH报告类型的CSI报告中存在冲突的情况下,放弃除了具有最低配置索引的CSI报告之外的CSI报告。
还描述了一种演进的Node B(eNode B)。所述演进的Node B(eNode B)包括:处理器;存储器,与所述处理器进行电学通信。所述演进的Node B(eNode B)接收编码后的上行链路控制信息(UCI),所述UCI包括CSI报告。在子帧调度的多个信道状态信息(CSI)报告中存在冲突的情况下,所述演进的Node B(eNode B)基于CSI报告的优先权,解码接收到的UCI。放弃低优先权的PUCCH报告类型的CSI报告,并且在具有相同优先权的PUCCH报告类型的CSI报告中存在冲突的情况下,放弃除了具有最低配置索引的CSI报告之外的CSI报告。
描述了一种用于在用户设备(UE)上报告上行链路控制信息(UCI)的方法。针对在服务小区上接收到的多个CSI-RS,产生多个信道状态信息(CSI)报告。调度多个CSI-RS报告以便在子帧中进行传输。使用优先权化的方法确定总体最高优先权的CSI报告。选择所述总体最高优先权的CSI报告。传输所述总体最高优先权的CSI报告。
所选的优先权化方法可以包括:向支持排序标识(RI)类型的CSI报告指派较高优先权。所选的优先权化方法可以包括基于CSI报告类型优先权化CSI报告。
CSI报告类型可以是具有第一CSI-RS索引的第一-RS相关报告类型、具有第二CSI-RS索引的第二-RS相关报告类型、和/或聚合-RS相关报告类型。CSI报告可以包括INTER-CSI-RS-PHASE和/或INTER-CSI-RS-AMPLITUDE。
用户设备(UE)可以配置有在服务小区上传输的多个信道状态信息参考信号(CSI-RS)。多个CSI-RS中的每个可以包括最高优先权的CSI报告。选择总体最高优先权的CSI报告可以包括选择具有最高优先权的最高优先权CSI报告。选择总体最高优先权的CSI报告可以包括选择具有最低服务小区索引的最高优先权CSI报告。选择总体最高优先权CSI报告可以包括选择具有最低配置索引的最高优先权CSI报告。选择总体最高优先权CSI报告可以包括选择具有最低CSI-RS索引的最高优先权CSI报告。
所选的优先权化方法可以包括向包括宽带第一预编码矩阵标识符(PMI)类型的CSI报告分派较高优先权。所选的优先权化方法可以包括基于子频带CQI并基于宽带信道质量标识符(CQI)、宽带PMI、INTER-CSI-RS-PHASE和/或INTER-CSI-RS-AMPLITUDE,优先权化CSI报告。
用户设备(UE)可以在物理上行链路控制信道(PUCCH)上向eNode B传输总体最高优先权CSI报告。
CSI报告可以包括聚合信道质量标识符、聚合预编码矩阵标识符、聚合预编码类型标识符和/或聚合排序标识符。可以使用多点协作(CoMP)测量值,产生多个CSI报告。
还描述了一种配置为报告上行链路控制信息(UCI的)用户设备(UE)。用户设备(UE)包括:处理器;以及存储器,与所述处理器电学通信。用户设备(UE)针对在服务小区上传输的多个CSI-RS,产生多个信道状态信息(CSI)报告。调度所述多个CSI报告以便在子帧中进行传输。用户设备(UE)使用优先权化的方法确定总体最高优先权CSI报告。用户设备(UE)选择总体最高优先权CSI报告,以便进行传输。用户设备(UE)传输所述总体最高优先权CSI报告。

Claims (4)

1.一种用于在用户设备UE上选择信道状态信息CSI报告的方法,包括:
针对服务小区产生一个或多个CSI报告,其中每个CSI报告与配置索引相关联;
在子帧调度的多个报告中存在冲突的状态下,
基于CSI报告的优先权,在多个报告中选择要传输的CSI报告,
其中,放弃具有较低优先权的PUCCH报告类型的CSI报告,并且在具有相同优先权的PUCCH报告类型的CSI报告中存在冲突的情况下,放弃除了具有最低配置索引的CSI报告之外的CSI报告。
2.一种用户设备(UE),包括:
处理器;
存储器,与所述处理器进行电学通信;
指令,存储在所述存储器中,可执行所述指令以便:针对服务小区产生多个信道状态信息CSI报告,其中每个CSI报告与配置索引相关联;
在子帧调度的多个报告中存在冲突的情况下,
基于报告的优先权,在多个报告中选择要传输的CSI报告,
其中放弃较低优先权的PUCCH报告类型的CSI报告,并且在具有相同优先权的PUCCH报告类型的CSI报告中存在冲突的情况下,放弃除了具有最低配置索引的CSI报告之外的CSI报告。
3.一种用于在演进的Node B(eNode B)上解码上行链路控制信息UCI的方法,包括:
接收编码后的UCI,所述UCI包括CSI报告;
在子帧调度的多个信道状态信息CSI报告中存在冲突的情况下,
基于CSI报告的优先权,解码接收到的UCI,
其中放弃较低优先权的PUCCH报告类型的CSI报告,并且在具有相同优先权的PUCCH报告类型的CSI报告中存在冲突的情况下,放弃除了具有最低配置索引的CSI报告之外的CSI报告。
4.一种演进的Node B(eNode B),包括:
处理器;
存储器,与所述处理器进行电学通信;
指令,存储在存储器中,可执行所述指令以便:接收编码后的上行链路控制信息UCI,所述编码后的上行链路控制信息UCI包括CSI报告;
在子帧调度的多个信道状态信息CSI报告中存在冲突的情况下,
基于CSI报告的优先权,解码接收到的UCI,
其中放弃低优先权的PUCCH报告类型的CSI报告,并且在具有相同优先权的PUCCH报告类型的CSI报告中存在冲突的情况下,放弃除了具有最低配置索引的CSI报告之外的CSI报告。
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