CN110166095A - 信道状态信息的回报方法及检测方法、及通信装置与基站 - Google Patents

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Abstract

一种信道状态信息的回报方法,使用于无线通信***的一通信装置。此方法包括下列步骤。接收对应至一第一服务小区的至少一第一参考信号。对此些第一参考信号中的每个执行通道量测。根据此至少一第一参考信号的通道量测的结果,得到一候选参考信号。回报对应至候选参考信号的一信道状态信息。

Description

信道状态信息的回报方法及检测方法、及通信装置与基站
技术领域
本发明是有关于一种信道状态信息的回报方法及检测方法、及其通信装置与基站。
背景技术
载波聚合(Carrier Aggregation,CA)技术可用以提高数据传输率,且可针对丛发数据(Burst data)的传输提供了足够的频率资源。因此载波聚合技术持续在新无线电(NewRadio,NR)的领域蓬勃发展。
然而,在多个服务小区(serving cell)上提供服务(例如在频率高于6GHz的情况下操作),如何使用波束管理框架(Beam Management Framework),尤其,对于不同服务小区上不同的传送波波束,用户设备(User Equipment,UE)可能无法同时接收这些不同的传送波束,而无法发挥载波聚合技术以提升数据传输效率。因此,如何解决上述问题,以在使用载波聚合技术的***中提升数据传输率,乃业界所致力的方向之一。
发明内容
根据本发明的第一实施范例,提出一种信道状态信息的回报方法,使用于无线通信***的一通信装置。此方法包括下列步骤。接收对应至一第一服务小区的至少一第一参考信号。对此至少一第一参考信号中的每个执行通道量测。根据此至少一第一参考信号的通道量测的结果,得到一候选参考信号。回报对应至此候选参考信号的一信道状态信息。
根据本发明的另一实施范例,提出一种检测信道状态信息的方法,使用于无线通信***的一基站。方法包括下列步骤。发出对应至一第一服务小区的至少一第一参考信号。于此无线通信***的一通信装置对此至少一第一参考信号中的每个执行通道量测,并根据此至少一第一参考信号的通道量测的结果得到一候选参考信号之后,接收此候选参考信号。接收对应至此候选参考信号的一信道状态信息。
根据本发明的另一实施范例,提出一种用以回报信道状态信息的通信装置。通信装置包括一收发单元与一处理器。收发单元用以接收对应至一第一服务小区的至少一第一参考信号。处理器与此收发单元电性连接,用以对此至少一第一参考信号中的每个执行通道量测,并且根据此至少一第一参考信号的通道量测的结果,得到一候选参考信号。其中,此处理器更用以透过此收发单元回报对应至此候选参考信号的一信道状态信息。
根据本发明的另一实施范例,提出一种用以检测信道状态信息的基站。基站包括一收发单元及一处理器。收发单元用以发出对应至一第一服务小区的至少一第一参考信号。处理器与此收发单元电性连接,用以透过此收发单元,于一无线通信***的一通信装置对此至少一第一参考信号中的每个执行通道量测,并根据此至少一第一参考信号的通道量测的结果得到一候选参考信号之后,接收此候选参考信号。此处理器更用以透过此收发单元接收对应至此候选参考信号的一信道状态信息。
为了对本发明上述及其他方面有更佳的了解,下文特举实施例,并配合所附图式详细说明如下:
附图说明
图1A示出藉由使用主要组成载波来进行通信的无线通信***示意图。
图1B示出藉由使用次组成载波来进行通信的无线通信***示意图。
图2示出波束管理程序的示意图。
图3A示出用户设备具有一组模拟波束成型的示意图。
图3B则示出用户设备具有二组模拟波束成型的示意图。
图4A~4D示出用户设备无法从多个服务小区同时执行下行传输的接收动作的一例的示意图。
图5示出对应至图4A~4D的接收服务小区CC0与CC1上所传送的数据的示意图。
图6示出依照本公开实施例的信道状态信息的回报方法的流程图。
图7A~7B示出对应至图6的流程图的无线通信***的示意图。
图8A~8C示出应用图6的本公开实施例的信道状态信息的回报方法的一例的示意图。
图9A~9C示出应用图6的本公开实施例的信道状态信息的回报方法的另一例的示意图。
图10A~10C示出应用图6的本公开实施例的信道状态信息的回报方法的再一例的示意图。
图11A~11E示出应用图6的本公开实施例的信道状态信息的回报方法的更一例的示意图。
附图标记列表
102、202、302、402:用户设备
104、204(0)~204(7)、404(1)、703、704(0)~704(7)、1004、1104、1104’:参考信号
106、206、406、706、806、906、1006、1106:基站
203、805、905:参考信号配置
502、504、506:区域
BW0、BW1:频带
602、604、606、608:流程步骤700:无线通信***
702、802、902、1002、1102:通信装置
708、710:天线平板
ABF0、ABF1、ABF:模拟波束场型
A、B、C、D、N、O、P、Q:接收波束
CSI-RS#P1、CSI-RS#P2、CSI-RS#P3、CSI-RS#P4、CSI-RS#S1、CSI-RS#S2、CSI-RS#S3、CSI-RS#S4:参考信号
具体实施方式
本公开实施例可让基站(例如5G基站(next Generation Node B,gNodeB))能够得知用户设备(User Equipment,UE)是否可以同时经由多个服务小区(Serving cell)执行下行传输(Downlink,DL)接收信息。多个服务小区例如是在6GHz以上的频率上操作的多个服务小区。用户设备例如是藉由物理下行共享通道(physical downlink share channel,PDSCH))接收信息。
请参照图1A及图1B,图1A示出藉由使用主要组成载波(Primary ComponentCarrier,PCC)来进行无线通信的***示意图,图1B示出藉由使用次组成载波(SecondaryComponent Carrier,SCC)来进行无线通信的***示意图。如图1A所示,假设用户设备102具有两组天线***,而可具有两组模拟波束成型(Analog Beamforming,ABF)ABF0与ABF1。模拟波束成型例如各具有4个不同方向的接收波束(Received beam)。例如模拟波束成型ABF0具有接收波束A、B、C、D,而模拟波束成型ABF1则具有接收波束N、O、P、Q。
假设于第一个波束管理(Beam management,BM)程序之后,用户设备102系决定使用模拟波束成型ABF0的接收波束C来接收主要组成载波的参考信号(Reference signal)104,以对基站106的主要组成载波执行下行传输的接收动作。不同的参考信号例如是指向不同方向的传送波束。如图1B所示,于第一个波束管理程序之后,用户设备102可以决定使用模拟波束成型ABF0的接收波束C及模拟波束成型ABF1的接收波束N、O、P、Q五个其中之一,来接收次组成载波的参考信号,以对基站106的次组成载波执行下行传输的接收动作。如此,于正式进行下行传输的接收动作时,用户设备102则可同时接收主要组成载波和次组成载波上所传送的数据,亦即是例如同时使用模拟波束成型ABF0的接收波束C来接收主要组成载波和次组成载波上所传送的数据,或者是使用模拟波束成型ABF0的接收波束C来接收主要组成载波且使用模拟波束成型ABF1的接收波束N、O、P、Q四者其中之一接收次组成载波上所传送的数据。这样一来,即可有效的提高数据传输率。
兹将上述的波束管理程序简要说明如下。请参照图2,其示出波束管理程序的示意图。假设基站206无法得知用户设备202所使用的接收波束的相关讯息,亦即基站206无法得知用户设备202用哪一个接收波束来接收基站206发出的参考信号。在此状况之下,在每个服务小区上,基站与用户设备系独立地执行波束管理程序。
一般的波束管理程序主要包括下列3个步骤。第一、基站206为波束管理程序,提供一参考信号配置(reference signal configuration)。亦即,针对每个服务小区,用户设备202可以被配置有至少一个用于波束或信道状态信息的管理或测量的参考信号配置。例如,如图2所示,基站206提供由参考信号204(0)至204(7)所组成的参考信号配置203。
第二、进行波束量测(Beam Measurement)。亦即,对于每个服务小区,根据上述的参考信号配置,用户设备202可以执行波束或信道状态信息(channel statusinformation,CSI)的管理或量测。例如,用户设备202可以对参考信号配置203中的参考信号204(0)至204(7),藉由使用对应的接收波束,分别执行波束或信道状态信息的管理或量测,以得知所接收到的参考信号204(0)至204(7)的信号强度或信号品质。
第三、波束回报(reporting),包含指示哪一个波束以及对应的量测质量的回报。亦即,对于每个服务小区,用户设备202可以根据参考信号配置,回报管理或测量的结果。例如,用户设备202可以选择参考信号204(0)至204(7)中信号强度或信号质量最佳者进行回报,并回报所对应的信号品质。
兹将上述的模拟波束成型简要说明如下。请参照图3A及图3B,其中图3A示出用户设备具有一组模拟波束成型的示意图,而图3B则示出用户设备具有二组模拟波束成型的示意图。模拟波束成型ABF0具有第二组接收波束,亦即接收波束A、B、C、D,而模拟波束成型ABF1则具有第一组接收波束,亦即接收波束N、O、P、Q。对模拟波束成型ABF0而言,用户设备302可能必须以分时多任务(Time Division Multiplexing,TDM)的方式,来接收透过接收波束A、B、C、D所传送的数据。而对模拟波束成型ABF1而言,用户设备302亦可能必须以分时多任务的方式,来接收透过接收波束N、O、P、Q所传送的数据。每一组接收波束在用户设备302侧,透过至多一个接收波束来接收信号。而用户设备302可以同时在不同组(例如第一组和第二组)执行下行传输的接收动作。其中,不同的用户设备可具有不同的天线场型、能力,配置或其任意组合。而基站可能不知道用户设备的接收波束的数量以及接收波束之间的关系。
然而,用户设备仍可能有无法从多个服务小区同时执行下行传输的接收动作的情形。请参照图4A~4D,其示出用户设备无法从多个服务小区同时执行下行传输的接收动作的一例的示意图。如图4A所示,假设经由波束管理程序之后,针对服务小区CC0,用户设备402选择了参考信号404(1)并回报基站406。其中用户设备402系透过接收波束A来接收参考信号404(1)。
如图4B所示,假设经由波束管理程序之后,针对服务小区CC1,用户设备402选择了参考信号404(1)并回报基站406。其中用户设备402系透过接收波束B来接收参考信号404(1)。
接着,于正式传输数据时,如第4C图所示,基站406系可于服务小区CC0上,使用参考信号404(1)进行数据传输,而用户设备402则透过接收波束A来接收参考信号404(1)上所传送的数据。而且,于正式传输数据时,如第4D图所示,基站406也可于服务小区CC1上,使用参考信号404(1)进行数据传输,而用户设备402则透过接收波束B来接收参考信号404(1)上所传送的数据。然而,由于用户设备402用以接收服务小区CC0与CC1上的参考信号404(1)的数据时,分别系使用不同的接收波束A与B,如此,将有无法同时以接收波束A与B同时接收服务小区CC0与CC1上所传送的数据的问题。
请参照图5,其示出对应至图4A~4D的接收服务小区CC0与CC1上所传送的数据的示意图。假设于时间点t1~t3之间(如区域502所示),基站406系以对应至频带BW0的服务小区CC0传送数据,用户设备402系使用对应至参考信号404(1)的接收波束A来接收数据。假设于时间点t2~t4之间(如区域504所示),基站406系以对应至频带BW1的服务小区CC1传送数据,用户设备402系使用对应至参考信号404(1)的接收波束B来接收数据。然而,于时间点t2~t3之间(如区域506所示),由于用户设备402仅能使用接收波束A或B来接收数据,因此用户设备402可能仅能接收基站406以服务小区CC0传送的数据,或是以服务小区CC1传送的数据,而无法同时接收以服务小区CC0及CC1传送的数据。另一种可能是,客户端设备使用接收波束A或B来同时接收服务小区CC0与服务小区CC1的数据。但这样的状况之下,可能会有其中一个服务小区(CC0或CC1)的数据接收质量不佳的状况。如此,则无法达到可同时使用服务小区CC0及CC1的载波聚合技术以提高数据传输率的功效,而无法针对丛发数据的传输提供足够的频率资源。
为了解决上述问题,本公开实施例提出一种无线通信***的信道状态信息的回报方法。请参照图6,其示出依照本公开实施例的信道状态信息的回报方法的流程图。请同时参考图7A~7B,其示出对应至图6的流程图的无线通信***的示意图。此方法使用于无线通信***700的通信装置702。
本实施例的信道状态信息的回报方法包括以下步骤。于步骤602中,接收对应至一第一服务小区的至少一第一参考信号,如图7A所示。接着,于步骤604中,对此至少一第一参考信号中的每个执行通道量测。
之后,于步骤606中,根据此至少一第一参考信号的通道量测的结果,得到一候选参考信号。然后进入步骤608,回报对应至此候选参考信号的一信道状态信息。后续更进一步描述其相关部分。
上述的信道状态信息的回报方法更包括接收至少一服务小区辨识码及/或一参考用的参考信号配置(Reference RS(reference signal)configuration)的步骤。上述至少一第一参考信号与此至少一服务小区辨识码及/或此参考用的参考信号配置相关。
其中,此至少一服务小区辨识码及/或此参考用的参考信号配置对应至一第二服务小区。通信装置702具有至少一空间域接收滤波器(Spatial domain receive filter)。于对至少一第一参考信号中的每个执行通道量测的步骤604中,选用可以与第二服务小区同时进行接收的至少部分之此至少一空间域接收滤波器,或是选用可以与此参考用的参考信号配置同时接收的至少部分之此至少一空间域接收滤波器来执行通道量测。
上述的参考用的参考信号配置例如与候选参考信号准同位(Quasi co-location,QCL)相关。例如,上述的参考用的参考信号配置与候选参考信号准同位意指,当客户端设备使用一特定接收波束来接收参考用的参考信号配置时,客户端设备亦使用此特定接收波束来接收候选参考信号。其中,准同位之定义可参考3GPP(3rd Generation PartnershipProject,第三代合作伙伴计划)LTE(Long Term Evolution,长期演进技术)规格书或3GPPNR规格书的定义。
其中,如图7B所示,无线通信***700的通信装置702的第一空间域接收滤波器用以接收第二服务小区的第二参考信号(例如是参考信号703)。无线通信***700的基站706用以藉由使用第二服务小区的第二参考信号(例如是参考信号703)与使用第一空间域接收滤波器的通信装置702进行通信。候选参考信号与上述的第一空间域接收滤波器相关。第二参考信号与候选参考信号例如是准同位相关。例如,当客户端设备使用一特定接收波束来接收第二参考信号时,客户端设备亦使用此特定接收波束来接收候选参考信号。
其中,空间域接收滤波器例如是藉由上述用以产生具有多个波束的模拟波束场型的一天线平板来达成。本文中的波束可以由天线、天线端口(antenna port)、天线组件、一组天线、一组天线端口、一组天线组件、或空间域滤波器来达成。一个天线平板例如具有至少一天线、至少一天线端口、或至少一天线组件。藉由将天线平板的至少一天线、至少一天线端口、或至少一天线组件所接收到的至少一天线信号进行处理(例如是分别乘以不同的相位旋转值(phase rotation)),可以实现上述的至少一空间域滤波器,以实现上述的以不同方向接收信号的接收波束的功能。
于上述方法中,基站706可同时使用候选参考信号和第二参考信号,分别于第一服务小区与第二服务小区与通信装置702进行通信。第一服务小区例如为次服务小区且第二服务小区例如为主要服务小区。或者第二服务小区为基站706预定的服务小区且第一服务小区为不同于第二服务小区的服务小区。于一实施例中,不同的服务小区对应至不同的信号传输频带,或者是不同的组成载波。于另一实施例中,不同的服务小区亦可以是使用相同或不相同的的信号传输频带,但使用分时多任务的方式于不同的时间区段上进行数据传送。而于再一实施例中,不同的服务小区系使用不同的编码方式来传送数据。
通信装置702例如是用户设备。上述的至少一第一参考信号例如是参考信号704(0)~704(7)。于第一服务小区(例如是次服务小区)中,例如系藉由次组成载波来进行通信。于第二服务小区(例如是主要服务小区)中,例如系藉由主要组成载波来进行通信,或者是由基站(例如利用上层信号)所指定的组成载波来进行通信。上述的至少一服务小区辨识码例如是第二服务小区(例如是主要服务小区)的服务小区辨识码,或是由基站所配置或指定的服务小区的服务小区辨识码。而上述的参考用的参考信号配置例如是第二服务小区的所有参考信号所对应的参考信号配置。
上述的候选参考信号与第一空间域接收滤波器相关系指,当通信装置702于第二服务小区使用第一空间域接收滤波器接收来自基站706的第二参考信号时,通信装置702亦可使用第一空间域接收滤波器接收来自基站706的候选参考信号。或是,当通信装置702于第二服务小区使用第一空间域接收滤波器接收来自基站706的第二参考信号时,通信装置702亦可使用与第一空间域接收滤波器相异之其他空间域接收滤波器,接收来自基站706的候选参考信号。而使得基站706可同时使用候选参考信号和第二参考信号,分别于第一服务小区与第二服务小区与通信装置702进行通信。
举例来说,假设第一空间域接收滤波器对应至接收波束C。当基站706使用第二服务小区与通信装置702进行通信时,基站706系使用参考信号703与通信装置702的接收波束C进行通信。而用以接收候选参考信号的接收波束可以是同属于模拟波束成型ABF0的接收波束C,或是属于模拟波束成型ABF1的接收波束N、O、P、Q其中之一。如此,通信装置702可以同时以接收波束C接收来自基站706的参考信号703与候选参考信号(可为参考信号704(0)~704(7)其中之一);或者,通信装置702可以使用接收波束C接收来自基站706的参考信号703,并同时以接收波束N、O、P、Q其中之一接收来自基站706的候选参考信号(可为参考信号704(0)~704(7)其中之一),而达到基站706与通信装置702之间可同时使用第二服务小区(例如对应至主要组成载波)与第一服务小区(例如对应至次组成载波)进行下行传输的目的。
而达到上述目的的其中一种实施范例可以是藉由于量测时进行限制来达成。例如,若通信装置具有一第一天线平板(panel)708与一第二天线平板710。第一天线平板708用以产生第一空间域接收滤波器(例如对应至接收波束C)及至少一第二空间域接收滤波器(例如对应至接收波束A、B、D)。第二天线平板710用以产生至少一第三空间域接收滤波器(例如对应至接收波束N、O、P、Q)。根据至少一第一参考信号的通道量测的结果,得到候选参考信号的步骤606中,不选择使用至少一第二空间域接收滤波器(例如对应至接收波束A、B、D)所接收的参考信号作为候选参考信号。例如,系选择使用第一天线平板708的第一空间域接收滤波器(例如对应至接收波束C),或是其他天线平板(例如是天线平板710)的第三空间域接收滤波器(例如是对应至接收波束N、O、P、Q)所接收的参考信号作为候选参考信号。也就是,于对此些第一参考信号(参考信号704(0)~704(7))中的每个执行通道量测的步骤604中,系仅使用第一天线平板708的第一空间域接收滤波器(例如对应至接收波束C),或是其他天线平板(例如是天线平板710)的第三空间域接收滤波器(例如对应至接收波束N、O、P、Q)进行通道量测。以选择使用第一空间域接收滤波器(例如对应至接收波束C)与第三空间域接收滤波器(例如对应至接收波束N、O、P、Q)所接收的参考信号作为候选参考信号。
达到上述目的的另一种实施范例可以是藉由于回报时进行限制来达成。例如,于回报对应至候选参考信号的信道状态信息的步骤608中,系不回报使用至少一第二空间域接收滤波器(例如对应至接收波束A、B、D)所接收的参考信号的信道状态信息。例如,不回报使用此些第二空间域接收滤波器(例如对应至接收波束A、B、D)接收的参考信号的信道状态信息。也就是,于回报对应至候选参考信号的信道状态信息的步骤608中,系回报使用第一空间域接收滤波器(例如对应至接收波束C)接收的参考信号的信道状态信息。或者,仅回报使用第一天线平板708的第一空间域接收滤波器(例如对应至接收波束C),或是其他天线平板(例如是天线平板710)的第三空间域接收滤波器(例如对应至接收波束N、O、P、Q)所接收的参考信号的信道状态信息。
兹举一例以更进一步详细说明之。请参照图8A~8C,其示出应用图6的本公开实施例的信道状态信息的回报方法的一例的示意图。为简化说明起见,假设通信装置802具有模拟波束场型ABF0与ABF1,模拟波束场型ABF0具有接收波束A、B,而模拟波束场型ABF1具有接收波束C、D。
如图8A所示,于针对第二组成载波(例如主要组成载波)进行波束管理程序时,假设基站806发出4个参考信号,兹以代号CSI-RS#P1、CSI-RS#P2、CSI-RS#P3、CSI-RS#P4代表由上而下的四个参考信号。其中CSI-RS代表为信道状态信息参考信号(channel statusinformation reference signal)。假设基站806于使用第二组成载波(例如主要组成载波)来与通信装置802进行通信时,系选择使用参考信号CSI-RS#P2与通信装置802的接收波束C进行通信。
如图8B所示,当要针对第一组成载波(例如次组成载波)进行波束管理程序时,通信装置802接收对应至第一组成载波(例如次组成载波)的参考信号配置805的至少一参考信号CSI-RS#S1、CSI-RS#S2、CSI-RS#S3、CSI-RS#S4(代号CSI-RS#S1、CSI-RS#S2、CSI-RS#S3、CSI-RS#S4代表由上而下的四个参考信号)。接着,对参考信号CSI-RS#S1、CSI-RS#S2、CSI-RS#S3、CSI-RS#S4中的每个执行通道量测。
如第8C图所示,于进行通道量测时,系采用量测时进行限制的作法。亦即,于对参考信号CSI-RS#S1、CSI-RS#S2、CSI-RS#S3、CSI-RS#S4中的每个执行通道量测时,系不使用接收波束D进行通道量测。也就是,于对参考信号CSI-RS#S1、CSI-RS#S2、CSI-RS#S3、CSI-RS#S4中的每个执行通道量测时,系仅使用模拟波束场型ABF1的接收波束C,或是模拟波束场型ABF0的接收波束A、B进行通道量测。
假设对参考信号CSI-RS#S1、CSI-RS#S2、CSI-RS#S3、CSI-RS#S4中的每个执行通道量测后,所得到的各参考信号的信号质量的强弱顺序由大到小为CSI-RS#S2、CSI-RS#S1、CSI-RS#S3、及CSI-RS#S4。之后,根据通道量测的结果,选择信号质量最强的CSI-RS#S2作为候选参考信号,回报给基站806,并可进一步回报对应至候选参考信号CSI-RS#S2的信道状态信息至基站806。其中,通信装置802例如可以仅回报参考信号CSI-RS的索引值(index),例如是索引值S1至S4其中之一。
如此,可达到同时让基站806与通信装置802之间可同时使用第二组成载波(例如为主要组成载波)与第一组成载波(例如为次组成载波)进行下行传输的目的。
兹再举一例以说明之。请参照图9A~9C,其示出应用图6的本公开实施例的信道状态信息的回报方法的另一例的示意图。与图8A~8C不同的是,通信装置902仅具有一个模拟波束场型ABF。如图9A所示,假设基站906于使用第二组成载波(例如主要组成载波)来与通信装置902进行通信时,系选择使用参考信号配置905的参考信号CSI-RS#P2与通信装置902的接收波束B进行通信。如此,于第二组成载波进行通道量测时进行限制的作法可以是,如图9B与第9C图所示,于对参考信号CSI-RS#S1、CSI-RS#S2、CSI-RS#S3、CSI-RS#S4中的每个执行通道量测时,系不使用接收波束A进行通道量测,而仅使用接收波束B进行通道量测。如此,亦可达到同时让基站906与通信装置902之间可同时使用第二组成载波(例如为主要组成载波)与第一组成载波(例如为次组成载波)进行下行传输的目的。
本公开实施例之无线通信***的信道状态信息的回报方法更可包括回报一旗标的步骤。此旗标用以指示上述的候选参考信号是否与第一空间域接收滤波器相关。兹举一例以说明之。请参照图10A~10C,其示出应用图6的本公开实施例的信道状态信息的回报方法的再一例的示意图。与图8A~8C不同的是,于通信装置1002回报候选参考信号与对应至候选参考信号的信道状态信息给基站1006时,通信装置1002会同时回报旗标Flag之值。图10B所示为旗标Flag之值为ON(例如为1)的状态,而第10C图所示为旗标Flag之值为OFF(例如为0)的状态。也就是说,图10B所示为所选择之候选参考信号与第一空间域接收滤波器(例如对应至接收波束C)相关,或是可与主要服务小区之组成载波相关,或与基站所配置或指定的服务小区的组成载波相关。例如于所选择之候选参考信号的量测与回报过程中,系将图10A中用以接收参考信号1004之接收波束C考虑进来。也就是说,于图10B中,当对第一组成载波(例如次组成载波)的至少一个参考信号执行通道量测时,可使用接收波束C、N~Q进行通道量测。而第10C图所示为所选择之候选参考信号与第一空间域接收滤波器(例如对应至接收波束C)不相关的情形,例如于选择之候选参考信号的量测与回报过程中,系不将图10A中用以接收参考信号1004之接收波束C考虑进来。也就是说,于第10C图中,当对第一组成载波(例如次组成载波)的至少一参考信号执行通道量测时,系可使用所有的接收波束A~D、N~Q进行通道量测。
如此,藉由旗目标使用,基站1006可以得知通信装置1002所回报之候选参考信号是否与第一空间域接收滤波器(例如对应至接收波束C)相关。如此,基站1006在使用候选参考信号以于第一组成载波(例如为次组成载波)与通信装置1002进行数据传输时,可以得知是否可同时使用第二服务小区(对应至第二组成载波(例如为主要组成载波))来进行下行传输。
本公开实施例之无线通信***的信道状态信息的回报方法更可包括回报一参数的步骤。此参数用以指示与第一空间域接收滤波器相关之第二服务小区的索引值或代码。例如,此参数用以指示所选择之候选参考信号与一服务小区或组成载波的索引值或代码有关,或者与主要服务小区所使用的参考信号有关,或者与基站所配置或指定的服务小区所使用的参考信号有关。兹举一例以说明之。请参照图11A~11E,其示出应用图6的本公开实施例的信道状态信息的回报方法的更一例的示意图。与图8A~8C不同的是,于通信装置1102回报候选参考信号与对应至候选参考信号的信道状态信息给基站1106时,通信装置1102会同时回报一参数之值,用以指示与第一空间域接收滤波器(例如对应至接收波束C)相关之第二服务小区的索引值或代码。
如图11A所示,假设基站1106系藉由使用第二服务小区之参考信号1104与通信装置1102之接收波束C进行通信。如图11B所示,假设基站1106系藉由使用一第三服务小区之参考信号1104’与通信装置1102之接收波束P进行通信。如此,对第一服务小区进行波束管理程序时,接收对应至第一服务小区之参考信号配置的至少一第一参考信号,且对此些第一参考信号中的每个执行通道量测以得到候选参考信号的过程中,可以分别考虑对应至第二服务小区之接收波束C以及对应至第三服务小区之接收波束P来取得候选参考信号。
如第11C图所示,若考虑了第二服务小区之接收波束C,于回报候选参考信号与对应的信道状态信息时,可以同时回报第二服务小区之索引值或代码。其中第二服务小区之索引值例如为第二服务小区之辨识码(ID),而第二服务小区之代码例如为一预先定义之数值,例如为代码01。
如第11D图所示,若考虑了第三服务小区(例如是除了主要服务小区与次服务小区之外的其他次服务小区)之接收波束P,于回报候选参考信号与对应的信道状态信息时,可以同时回报第三服务小区之索引值或代码。其中第三服务小区之索引值例如为第三服务小区之辨识码(ID),而第三服务小区之代码例如为一预先定义之数值,例如为代码10。
如第11E图所示,若不考虑第二服务小区或第三服务小区之接收波束,则于回报候选参考信号与对应的信道状态信息时,可以同时回报第一服务小区本身之索引值或代码。其中第一服务小区之索引值例如为第一服务小区之辨识码(ID),而第一服务小区之代码例如为一预先定义之数值,例如为代码00。
如此,藉由参数的使用,基站1102可以得知通信装置1106所回报之候选参考信号是否与第二服务小区或第三服务小区相关。如此,基站1102使用候选参考信号以于第一服务小区(例如为次服务小区)与通信装置1106进行数据传输时,可以得知是否可同时使用第二服务小区(例如为主要服务小区)或第三服务小区(另一个次服务小区)来进行下行传输。
虽然上述例子中,系以第二服务小区为主要服务小区,第二组成载波例如是主要组成载波为例做说明,然第二服务小区亦可为基站预定的服务小区且第一服务小区为不同于第二服务小区的服务小区。第二服务小区亦可为基站预定的服务小区,亦即可为非主要服务小区的其他服务小区。其中。第二服务小区与第一服务小区为不同。
此外,第一服务小区与第二服务小区(或第一组成载波与第二组成载波)可以是对应至非共位收发节点(Non-co-located transmission reception point,Non-co-locatedTRPs)或是共位收发节点(Co-located TRPs)。对于非共位收发节点来说,由于收发节点(例如是基站)之间的地理分布的不同,用户装置可以利用不同的接收波束来接收从不同收发节点发送的不同发送波束。对于共位收发节点来说,不同的组成载波之间仍可能存在着的功率差异。即使在基站端经由相同的传送波束来传送数据,且用户装置以相同的接收波束来接收数据,即使在相邻的服务小区上,仍可能存在显著的功率差异。
本公开实施例更提出一种检测信道状态信息的方法,使用于一无线通信***之一基站。此方法包括发出对应至一第一服务小区的至少一第一参考信号;于此无线通信***的一通信装置对此至少一第一参考信号中的每个执行通道量测,并根据此至少一第一参考信号的通道量测的结果得到一候选参考信号之后,接收此候选参考信号;以及接收对应至此候选参考信号的一信道状态信息。
本公开实施例更提供一种用以回报信道状态信息的通信装置。通信装置包括一收发单元及一处理器。收发单元用以接收对应至一第一服务小区的至少一第一参考信号。处理器与此收发单元电性连接,用以对此至少一第一参考信号中的每个执行通道量测,并且根据此至少一第一参考信号的通道量测的结果,得到一候选参考信号。其中,此处理器更用以透过此收发单元回报对应至此候选参考信号的一信道状态信息。
本公开实施例更提供一种用以检测信道状态信息的基站。基站包括一收发单元及一处理器。收发单元用以发出对应至一第一服务小区的至少一第一参考信号。处理器与此收发单元电性连接,用以透过此收发单元,于一无线通信***的一通信装置对此至少一第一参考信号中的每个执行通道量测,并根据此至少一第一参考信号的通道量测的结果得到一候选参考信号之后,接收此候选参考信号。处理器更用以透过此收发单元接收对应至此候选参考信号的一信道状态信息。
藉由上述的本公开实施例的信道状态信息的回报方法及检测方法、及其通信装置与基站,可以配合载波聚合技术,同时使用多个服务小区以提高数据传输率,而可针对丛发数据的传输提供足够的频率资源,来提高传输效率。
综上所述,虽然本发明已以实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明。本发明所属领域的技术人员,在不脱离本发明之精神和范围内,当可作各种之更动与润饰。因此,本发明要求保护的范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (44)

1.一种信道状态信息的回报方法,使用于该无线通信***的通信装置,该方法包括:
接收对应至第一服务小区的至少一第一参考信号;
对该至少一第一参考信号中的每个执行通道量测;
根据该至少一第一参考信号的通道量测的结果,得到候选参考信号;以及
回报对应至该候选参考信号的信道状态信息。
2.如权利要求1所述的方法,还包括:
接收至少一参考用的参考信号配置,该至少一第一参考信号与该参考用的参考信号配置相关。
3.如权利要求2所述的方法,其中,该参考用的参考信号配置对应至第二服务小区,该通信装置具有至少一空间域接收滤波器,于对该至少一第一参考信号中的每个执行通道量测的步骤中,选用可以与该第二服务小区同时进行接收的至少部分的该至少一空间域接收滤波器,或是选用可以与该参考用的参考信号配置同时接收的至少部分的该至少一空间域接收滤波器来执行通道量测。
4.如权利要求1所述的方法,还包括:
接收至少一服务小区辨识码,该至少一第一参考信号与该至少一服务小区辨识码相关。
5.如权利要求4所述的方法,其中,该至少一服务小区辨识码对应至第二服务小区,该通信装置具有至少一空间域接收滤波器,于对该至少一第一参考信号中的每个执行通道量测的步骤中,选用可以与该第二服务小区同时进行接收的至少部分的该至少一空间域接收滤波器。
6.如权利要求1所述的方法,其中,该无线通信***的该通信装置的第一空间域接收滤波器用以接收第二服务小区的第二参考信号,该候选参考信号与该第一空间域接收滤波器相关。
7.如权利要求6所述的方法,其中,该通信装置具有第一天线平板与第二天线平板,该第一天线平板用以产生该第一空间域接收滤波器及至少一第二空间域接收滤波器,该第二天线平板用以产生至少一第三空间域接收滤波器,于根据该至少一第一参考信号的通道量测的结果,得到该候选参考信号的步骤及回报对应至该候选参考信号的该信道状态信息的步骤中,不选择使用该至少一第二空间域接收滤波器所接收的参考信号作为该候选参考信号,或不回报使用该至少一第二空间域接收滤波器所接收的参考信号的信道状态信息。
8.如权利要求6所述的方法,其中,该通信装置可同时藉由该候选参考信号和该第二参考信号,分别于该第一服务小区与该第二服务小区与该基站进行通信。
9.如权利要求6所述的方法,还包括:
回报旗标,该旗标用以指示该候选参考信号是否与该第一空间域接收滤波器相关。
10.如权利要求6所述的方法,还包括:
回报参数,该参数用以指示与该第一空间域接收滤波器相关的该第二服务小区的索引值或代码。
11.如权利要求6所述的方法,其中,该第一服务小区为次服务小区且该第二服务小区为主要服务小区,或者该第二服务小区为预定的服务小区且该第一服务小区为不同于该第二服务小区的服务小区。
12.一种检测信道状态信息的方法,使用于无线通信***的基站,该方法包括:
发出对应至第一服务小区的至少一第一参考信号;
于该无线通信***的通信装置对该至少一第一参考信号中的每个执行通道量测,并根据该至少一第一参考信号的通道量测的结果得到候选参考信号之后,接收该候选参考信号;以及
接收对应至该候选参考信号的信道状态信息。
13.如权利要求12所述的方法,还包括:
发出至少一参考用的参考信号配置,该至少一第一参考信号与该参考用的参考信号配置相关。
14.如权利要求13所述的方法,其中,该参考用的参考信号配置对应至第二服务小区,该通信装置具有至少一空间域接收滤波器,于对该至少一第一参考信号中的每个执行通道量测的步骤中,选用可以与该第二服务小区同时进行接收的至少部分的该至少一空间域接收滤波器,或是选用可以与该参考用的参考信号配置同时接收的至少部分的该至少一空间域接收滤波器来执行通道量测。
15.如权利要求12所述的方法,还包括:
发出至少一服务小区辨识码,该至少一第一参考信号与该至少一服务小区辨识码相关。
16.如权利要求15所述的方法,其中,该至少一服务小区辨识码对应至第二服务小区,该通信装置具有至少一空间域接收滤波器,于对该至少一第一参考信号中的每个执行通道量测的步骤中,选用可以与该第二服务小区同时进行接收的至少部分的该至少一空间域接收滤波器。
17.如权利要求12所述的方法,其中,该无线通信***的该通信装置的第一空间域接收滤波器用以接收第二服务小区的第二参考信号,该候选参考信号与该第一空间域接收滤波器相关。
18.如权利要求17所述的方法,其中,该通信装置具有第一天线平板与第二天线平板,该第一天线平板用以产生该第一空间域接收滤波器及至少一第二空间域接收滤波器,该第二天线平板用以产生至少一第三空间域接收滤波器,于接收该候选参考信号的步骤及接收对应至该候选参考信号的该信道状态信息的步骤中,不选择使用该至少一第二空间域接收滤波器所接收的参考信号作为该候选参考信号,或不回报使用该至少一第二空间域接收滤波器所接收的参考信号的信道状态信息。
19.如权利要求17所述的方法,其中,该基站可同时使用该候选参考信号和该第二参考信号,分别于该第一服务小区与于该第二服务小区上与该通信装置进行通信。
20.如权利要求17所述的方法,还包括:
接收旗标,该旗标用以指示该候选参考信号是否与该第一空间域接收滤波器相关。
21.如权利要求17所述的方法,还包括:
接收参数,该参数用以指示与该第一空间域接收滤波器相关的该第二服务小区的索引值或代码。
22.如权利要求17所述的方法,其中,该第一服务小区为次服务小区且该第二服务小区为主要服务小区,或者该第二服务小区为预定的服务小区且该第一服务小区为不同于该第二服务小区的服务小区。
23.一种用以回报信道状态信息的通信装置,包括:
收发单元,用以接收对应至一第一服务小区的至少一第一参考信号;以及
处理器,与该收发单元电性连接,用以对该至少一第一参考信号中的每个执行通道量测,并且根据该至少一第一参考信号的通道量测的结果,得到候选参考信号;
其中,该处理器更用以透过该收发单元回报对应至该候选参考信号的信道状态信息。
24.如权利要求23所述的通信装置,其中,该收发单元更用以接收至少一参考用的参考信号配置,该至少一第一参考信号与该参考用的参考信号配置相关。
25.如权利要求24所述的通信装置,其中,该参考用的参考信号配置对应至第二服务小区,该通信装置具有至少一空间域接收滤波器,于对该至少一第一参考信号中的每个执行通道量测时,选用可以与该第二服务小区同时进行接收的至少部分的该至少一空间域接收滤波器,或是选用可以与该参考用的参考信号配置同时接收的至少部分的该至少一空间域接收滤波器来执行通道量测。
26.如权利要求23所述的通信装置,其中,该收发单元更用以接收至少一服务小区辨识码,该至少一第一参考信号与该至少一服务小区辨识码相关。
27.如权利要求26所述的通信装置,其中,该至少一服务小区辨识码对应至第二服务小区,该通信装置具有至少一空间域接收滤波器,于对该至少一第一参考信号中的每个执行通道量测时,选用可以与该第二服务小区同时进行接收的至少部分的该至少一空间域接收滤波器。
28.如权利要求23所述的通信装置,其中,该无线通信***的该通信装置的第一空间域接收滤波器用以接收第二服务小区的第二参考信号,该候选参考信号与该第一空间域接收滤波器相关。
29.如权利要求28所述的通信装置,其中,该通信装置具有第一天线平板与第二天线平板,该第一天线平板用以产生该第一空间域接收滤波器及至少一第二空间域接收滤波器,该第二天线平板用以产生至少一第三空间域接收滤波器,于该处理器根据该至少一第一参考信号的通道量测的结果,得到该候选参考信号及该处理器透过该收发单元回报对应至该候选参考信号的该信道状态信息时,不选择使用该至少一第二空间域接收滤波器所接收的参考信号作为该候选参考信号,或不回报使用该至少一第二空间域接收滤波器所接收的参考信号的信道状态信息。
30.如权利要求28所述的通信装置,其中,该通信装置可同时藉由该候选参考信号和该第二参考信号,分别于该第一服务小区与于该第二服务小区上与该基站进行通信。
31.如权利要求28所述的通信装置,其中,该处理器更用以透过该收发单元回报旗标,该旗标用以指示该候选参考信号是否与该第一空间域接收滤波器相关。
32.如权利要求28所述的通信装置,其中,该处理器更用以透过该收发单元回报参数,该参数用以指示与该第一空间域接收滤波器相关的该第二服务小区的索引值或代码。
33.如权利要求28所述的通信装置,其中,该第一服务小区为次服务小区且该第二服务小区为主要服务小区,或者该第二服务小区为预定的服务小区且该第一服务小区为不同于该第二服务小区的服务小区。
34.一种用以检测信道状态信息的基站,包括:
收发单元,用以发出对应至一第一服务小区的至少一第一参考信号;
处理器,与该收发单元电性连接,用以透过该收发单元,于无线通信***的通信装置对该至少一第一参考信号中的每个执行通道量测,并根据该至少一第一参考信号的通道量测的结果得到候选参考信号之后,接收该候选参考信号;以及
该处理器更用以透过该收发单元接收对应至该候选参考信号的信道状态信息。
35.如权利要求34所述的基站,其中,该处理器更用以透过该收发单元发出至少一参考用的参考信号配置,该至少一第一参考信号与该参考用的参考信号配置相关。
36.如权利要求35所述的基站,其中,该参考用的参考信号配置对应至第二服务小区,该通信装置具有至少一空间域接收滤波器,于该通信装置对该至少一第一参考信号中的每个执行通道量测时,选用可以与该第二服务小区同时进行接收的至少部分的该至少一空间域接收滤波器,或是选用可以与该参考用的参考信号配置同时接收的至少部分的该至少一空间域接收滤波器来执行通道量测。
37.如权利要求34所述的基站,其中,该处理器更用以透过该收发单元发出至少一服务小区辨识码,该至少一第一参考信号与该至少一服务小区辨识码相关。
38.如权利要求37所述的基站,其中,该至少一服务小区辨识码对应至第二服务小区,该通信装置具有至少一空间域接收滤波器,于该通信装置对该至少一第一参考信号中的每个执行通道量测时,选用可以与该第二服务小区同时进行接收的至少部分的该至少一空间域接收滤波器。
39.如权利要求34所述的基站,其中,该通信装置的第一空间域接收滤波器用以接收第二服务小区的第二参考信号,该候选参考信号与该第一空间域接收滤波器相关。
40.如权利要求39所述的基站,其中,该通信装置具有第一天线平板与第二天线平板,该第一天线平板用以产生该第一空间域接收滤波器及至少一第二空间域接收滤波器,该第二天线平板用以产生至少一第三空间域接收滤波器,当该通信装置根据该至少一第一参考信号的通道量测的结果得到该候选参考信号时,及该通信装置回报对应至该候选参考信号的该信道状态信息时,不选择使用该至少一第二空间域接收滤波器所接收的参考信号作为该候选参考信号,或不回报使用该至少一第二空间域接收滤波器所接收的参考信号的信道状态信息。
41.如权利要求39所述的基站,其中,该基站可同时使用该候选参考信号和该第二参考信号,分别于该第一服务小区与于该第二服务小区上与该通信装置进行通信。
42.如权利要求39所述的基站,其中,该处理器更透过该收发单元接收旗标,该旗标用以指示该候选参考信号是否与该第一空间域接收滤波器相关。
43.如权利要求39所述的基站,该处理器更透过该收发单元接收参数,该参数用以指示与该第一空间域接收滤波器相关的该第二服务小区的索引值或代码。
44.如权利要求39所述的基站,其中,该第一服务小区为次服务小区且该第二服务小区为主要服务小区,或者该第二服务小区为预定的服务小区且该第一服务小区为不同于该第二服务小区的服务小区。
CN201811602950.6A 2018-02-13 2018-12-26 信道状态信息的回报方法及检测方法、及通信装置与基站 Pending CN110166095A (zh)

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