TW202304241A - 下行鏈路通道狀態資訊計算和報告方法 - Google Patents
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Abstract
提出了一種下行鏈路通道狀態資訊(DL CSI)計算和報告的方法,以支援新無線電(NR)系統中的高速場景。在第一新穎方面,定義了兩個CSI參考時隙。定義用於CSI 測量的CSI參考時隙以用於確定使用哪個CSI-RS/SSB 時機計算CSI。用於CSI計算的CSI參考時隙被定義用於確定UE假設CSI計算應該基於當時與之後的通道的時隙。在第二新穎的方面,UE可以被配置有由一個或N個時隙組成的CSI計算週期,並且可以被劃分為複數個不重疊的子週期。UE可以被配置為計算和報告整個CSI計算週期和/或每個子週期的寬頻CSI和子帶CSI。
Description
所公開的實施例一般涉及行動通訊網路,並且更具體地涉及用於支援高速的通道狀態資訊(channel state information,CSI)計算的方法。
第五代新無線電 (Fifth generation new radio,5G NR) 是一種改進的無線電存取技術 (radio access technology,RAT),它提供更高的資料速率、更高的可靠性、更低的延遲和改進的系統容量。在NR系統中,陸地無線電存取網路包括複數個基地台(base station,BS),稱為下一代節點B(next generation Node-B,gNB),與複數個行動台(稱為使用者設備(user equipment,UE))進行通訊。UE可以通過下行鏈路(downlink,DL)和上行鏈路(uplink,UL)與BS或gNB通訊。DL是指從基地台到UE的通訊。UL是指從UE到基地台的通訊。5G NR標準由3GPP制定。UE使用通道狀態資訊參考訊號 (Channel State Information reference signal,CSI-RS) 測量和回饋無線電通道的特性,以便gNB可以使用正確的調變、碼率、波束成形等進行DL資料傳輸。
在實際開發中,觀察到輸送量在高速或中速場景中顯著下降。一個主要原因是報告的CSI由於快速的通道變化而變得過時。可以在多普勒域中觀察到通道變化。在當前NR中,CSI是根據CSI參考資源所在的時隙來計算的,該時隙在用於CSI報告的上行時隙之前。當gNB需要執行排程時,為過去時隙計算的CSI可能在以後沒有用處,尤其是在高速場景中。為了提高輸送量,gNB需要知道有利於「未來」通道的CSI。未來的CSI無法通過「一次性」測量來學習,因為任何通道變化都需要至少兩次測量才能檢測到。
尋求一種解決方案來擴展NR中的CSI框架以支持高速場景。
第五代新無線電 (Fifth generation new radio,5G NR) 是一種改進的無線電存取技術 (radio access technology,RAT),它提供更高的資料速率、更高的可靠性、更低的延遲和改進的系統容量。在NR系統中,陸地無線電存取網路包括複數個基地台(base station,BS),稱為下一代節點B(next generation Node-B,gNB),與複數個行動台(稱為使用者設備(user equipment,UE))進行通訊。UE可以通過下行鏈路(downlink,DL)和上行鏈路(uplink,UL)與BS或gNB通訊。DL是指從基地台到UE的通訊。UL是指從UE到基地台的通訊。5G NR標準由3GPP制定。UE使用通道狀態資訊參考訊號 (Channel State Information reference signal,CSI-RS) 測量和回饋無線電通道的特性,以便gNB可以使用正確的調變、碼率、波束成形等進行DL資料傳輸。
在實際開發中,觀察到輸送量在高速或中速場景中顯著下降。一個主要原因是報告的CSI由於快速的通道變化而變得過時。可以在多普勒域中觀察到通道變化。在當前NR中,CSI是根據CSI參考資源所在的時隙來計算的,該時隙在用於CSI報告的上行時隙之前。當gNB需要執行排程時,為過去時隙計算的CSI可能在以後沒有用處,尤其是在高速場景中。為了提高輸送量,gNB需要知道有利於「未來」通道的CSI。未來的CSI無法通過「一次性」測量來學習,因為任何通道變化都需要至少兩次測量才能檢測到。
尋求一種解決方案來擴展NR中的CSI框架以支持高速場景。
現在將詳細參考本發明的一些實施例,其示例在附圖中示出。
第1圖圖示了根據一個新穎方面的具有高速CSI-RS測量、計算和報告的NR行動通訊網路100。行動通訊網路100是包括服務基地台(gNB 101)和使用者設備(UE 102)的OFDM網路。在基於OFDMA下行鏈路的3GPP NR系統中,無線資源在時域被劃分為複數個時隙,每個時隙由複數個OFDM符號組成。每個OFDMA符號進一步由頻域中的複數個OFDMA子載波組成,具體取決於系統頻寬。資源網格的基本單元稱為資源元素(Resource Element,RE),其跨越一個OFDMA子載波上的一個OFDMA符號。RE被分組為資源塊 (resource block,RB),其中每個RB由一個時隙中的十二個連續子載波組成。
若干實體下行鏈路通道和參考訊號被定義為使用一組資源元素承載源自更高層的資訊。對於下行鏈路通道,實體下行共用通道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)是NR中的主要資料承載下行鏈路通道,而實體下行控制通道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)用於承載下行鏈路控制資訊(downlink control information,DCI)。控制資訊可以包括排程決策、與參考訊號資訊有關的資訊、形成PDSCH要承載的相應傳輸塊(transport block,TB)的規則以及功率控制命令。對於NR中的無線電資源管理(radio resource management,RRM)測量,每個UE可以被配置為測量同步訊號(synchronization signal,SS)塊(SS block,SSB)和/或CSI-RS。對於CSI-RS測量,需要確定頻率和定時資源。UE使用CSI-RS測量和回饋DL通道的特性,以便gNB可以使用正確的調變、碼率、波束成形等進行DL資料傳輸。
在實際開發中,觀察到輸送量在高速或中速場景中顯著下降。一個主要原因是報告的CSI由於快速的通道變化而變得過時。根據一個新穎的方面,如圖 1 所示,提出CSI採集和報告以支持高速場景。在一個新穎的方面,定義了兩個CSI參考時隙。定義用於CSI測量的CSI參考時隙用於確定使用哪個/哪些CSI-RS/SSB時機計算CSI。定義用於CSI測量的CSI參考時隙用於確定UE假設CSI計算應該基於從該時隙開始的通道的第一時隙。例如,如果CSI報告發生在時隙(n),則用於CSI測量的CSI參考時隙出現在時隙(n-n
CSI_REF),而用於計算的CSI參考時隙出現在時隙(n+K)。在另一個新穎的方面,UE可以被配置有由一個或N個時隙組成的CSI計算週期,並且可以被劃分為複數個不重疊的子週期。UE可以被配置為計算和報告用於整個CSI計算週期和/或每個子週期的寬頻CSI和子帶CSI。
第2圖是在行動通訊網路200中執行本發明的某些實施例的基地台201和使用者設備211的簡化框圖。對於基地台201,天線221發送和接收無線電訊號。RF收發器模組208與天線耦接,從天線接收RF訊號,將其轉換為基頻訊號並將基頻訊號發送到處理器203。RF收發器208還將從處理器接收的基頻訊號進行轉換,將其轉換為RF訊號,並發送到天線221。處理器203處理接收到的基頻訊號並調用不同的功能模組執行基地台201中的功能。記憶體202包括揮發性電腦可讀存儲介質及非揮發性電腦可讀存儲介質,存儲程式指令和資料209以控制基地台的操作。
類似的配置存在於UE 211中,其中天線231發送和接收RF訊號。RF收發器模組218與天線耦接,從天線接收RF訊號,將其轉換為基頻訊號並將基頻訊號發送到處理器213。RF收發器218還將從處理器接收的基頻訊號進行轉換,將其轉換為RF訊號,並發送到天線231。處理器213處理接收的基頻訊號並調用不同的功能模組執行UE 211中的功能。記憶體212包括揮發性電腦可讀存儲介質及非揮發性電腦可讀存儲介質,存儲程式指令和資料219以控制UE的操作。
基地台201和UE 211還包括若干功能模組和電路以執行本發明的一些實施例。不同的功能模組是可以通過軟體、韌體、硬體或其任意組合來配置和實現的電路。功能模組和電路在由處理器203和213(例如,通過執行程式碼209和219)執行時,例如允許基地台201排程(經由排程器204)、預編碼(經由預編碼器205)、編碼(經由MIMO編碼電路206),並將控制/配置資訊和資料(經由控制/配置電路207)發送到UE 211,並允許UE 211接收控制/配置資訊和資料(經由控制/配置電路217),測量CSI參考訊號(經由測量電路216),估計CSI(經由估計電路215),並相應地報告估計的CSI(經由報告電路220)。
第3圖圖示了根據一個新穎方面的用於CSI獲取和報告的整個過程的序列流。在步驟311中,gNB 301向UE 302提供CSI配置資訊以用於CSI獲取和報告。CSI配置資訊可以包括CSI參考訊號配置、CSI參考資源配置、CSI報告配置、用於CSI測量的CSI參考時隙、用於CSI計算的CSI參考時隙、以及CSI計算週期等。在步驟312中,gNB 301相應地通過配置的CSI-RS資源向UE 302發送CSI參考訊號的複數個時機。在步驟321,UE 302接收CSI參考訊號的複數個時機,估計有效下行通道,並基於CSI配置資訊執行CSI計算。
在一個新穎的方面,定義了兩個CSI參考時隙。定義用於CSI測量的CSI參考時隙以確定哪個CSI-RS用於計算CSI。定義用於CSI計算的CSI參考時隙用於確定UE假設CSI計算應該基於從該時隙開始的通道的第一時隙。在另一個新穎的方面,UE 302可以由gNB 301配置為具有由一個或N個時隙組成的CSI計算週期,並且可以被劃分為複數個不重疊的子週期。在步驟322中,UE 302基於CSI配置資訊向gNB報告計算的CSI。報告的CSI參數可以包括秩指示符(Rank Indicator,RI)、預編碼矩陣指示符(Precoding Matrix Indicator,PMI)和通道品質索引(Channel Quality Index,CQI)。在步驟331中,gNB 301接收CSI回饋,並確定用於後續PDSCH傳輸塊(transport block,TB)傳輸的排程參數。在步驟341中,gNB 301使用包括調變、碼率、波束形成的確定參數通過PDSCH向UE 302發送資料。
第4圖示出了根據一個新穎方面的應用用於測量的CSI參考時隙和用於計算的CSI參考時隙以支持高速場景的第一實施例。CSI-RS是引入以供UE用於獲取CSI的專用測量訊號,例如,用於通道相關排程、鏈路自我調整以及與多天線傳輸相關的傳輸設置。UE被配置為基於配置的CSI參考資源(例如,一組下行鏈路頻域和時域資源塊)上的一個單一時機或複數個CSI-RS時機來計算CSI。服務小區的CSI參考資源定義如下。在頻域中,CSI參考資源由與匯出的CQI值相關的頻帶對應的一組下行鏈路實體資源塊定義。在時域中,CSI參考資源由與匯出的CQI值相關的單個下行鏈路時隙或特殊子幀定義。在空間/層域中,CSI參考資源由任何以CQI為條件的RI和PMI 定義。
在當前NR中,CSI是根據CSI參考資源所在的時隙來計算的,該時隙在用於CSI報告的上行鏈路時隙之前。然而,為過去的時隙計算的CSI在稍後gNB需要執行排程時可能沒有用,尤其是在高速場景中。為了提高輸送量,gNB 需要知道當通道變化很大時有利於「未來」通道的CSI。未來的CSI無法通過「一次性」測量來學習,因為任何通道變化都需要至少兩次測量才能檢測到。在一個新穎的方面,UE可以被配置為在過去DL通道的複數個時隙上測量CSI-RS的複數個時機,並且UE還可以被配置為基於從複數個CSI-RS測量檢測到的通道變化計算和預測未來DL通道的CSI。
具體來說,定義了兩個CSI參考時隙以支持高速場景。定義用於CSI測量的 CSI 參考時隙以確定哪個CSI-RS用於計算CSI。定義用於CSI計算的CSI參考時隙用於確定UE假設CSI計算應該基於當時的通道的第一時隙。當UE被配置為基於CSI-RS的一單一時機計算CSI時,兩個CSI參考時隙重合並且與Rel-15 NR的CSI參考資源相同。當UE被配置為基於複數個CSI-RS時機計算CSI時,為了確定使用哪個或哪些CSI-RS時機計算CSI,用於CSI測量的CSI參考時隙與Rel-15 NR的CSI參考資源相同。當UE被配置為基於CSI-RS的複數個時機計算CSI時,用於CSI計算的CSI參考時隙可以被配置為與用於CSI報告的上行鏈路時隙相同或在其之後。複數個CSI-RS時機可以是突發週期中的多次重複,也可以是不遲于CSI參考資源的跨時隙的CSI-RS資源集中的複數個CSI-RS資源。
在第4圖的實施例中,UE被配置為基於CSI-RS的複數個時機計算CSI,並且在時隙n處報告CSI。用於CSI測量的CSI參考時隙與在具有偏移值為 n
CSI_ref的時隙n之前出現的CSI參考資源相同,例如,出現在時隙(n-n
CSI_ref)。也就是說,UE基於不遲于時隙(n-n
CSI_ref)接收和測量的CSI-RS的複數個時機計算CSI。用於CSI計算的CSI參考時隙可以在具有偏移量K用於CSI報告的上行鏈路時隙之後(例如,在時隙(n+K)處)配置。也就是說,UE計算的CSI是針對未來時間的,從時隙(n+K) 開始,其中UE假設CSI計算應該在從時隙(n+K) 的未來時間開始的通道上進行預測。傳統上,由於快速的通道變化,過去CSI參考資源(例如,時隙(n-n
CSI_ref))上計算的CSI對於未來時間(例如,時隙(n+K))變得過時。通過為CSI測量和CSI計算配置兩個單獨的CSI參考時隙,UE可以基於不遲于時隙(n-n
CSI_ref) 接收和測量的CSI-RS的複數個時機計算和預測時隙(n+K) 中的未來 CSI。例如,CSI預測可以使用自回歸(autoregressive,AR)模型
執行。複數個CSI-RS測量可用於估計AR係數 {ci}。然後,可以遞迴地應用這個方程
計算 H[n+K]。
第5圖圖示了根據一個新穎方面的用全週期CSI和子週期CSI配置CSI計算週期以支援高速場景的第二實施例。UE可以配置有由一個或複數個時隙組成的CSI計算週期,並且可以劃分為複數個不重疊的子週期。每個子週期由X個連續的時隙組成,其中X是可配置的。為整個CSI計算週期計算的CSI稱為「全週期」CSI。為子週期計算的 CSI 稱為「子週期」CSI。一個CSI計算週期可以從用於CSI計算的CSI參考時隙開始。可以在NR Release 15中指定的CSI資源參考之前設置CSI計算週期。
在第5圖的示例中,在時域中,定義了子週期 SUB-P 0、SUB-P 1、...、SUB-P P-1。在頻域中,定義了子帶 SUB-B 0、SUB-B 1、……、SUB-B B-1。子週期的大小取決於CSI計算週期中的時隙總數。如果CSI計算週期A的時隙數大於CSI計算週期B的時隙數,則A的子週期大小大於或等於B的子週期大小。當CSI計算週期中的時隙數小於或等於某個預定義值時,只報告全週期CSI。如果CSI計算週期中的時隙都不包括至少一個高層配置的下行鏈路或可變符號,則省略全週期CSI的報告。有效子週期是其中所有時隙包括至少一個高層配置的下行鏈路或可變符號的子週期。如果子週期不是有效子週期,則省略子週期CSI的報告。從第一有效子期間開始,僅對有效子週期進行索引。gNB可以通知 UE 可以省略用於CSI報告的那個或哪些子週期。省略的子週期被視為無效子週期。
在一個優選實施例中,CSI報告被配置為在時隙n中,並且CSI計算週期從用於CSI計算的CSI參考時隙開始,例如,時隙(n+K),如第5圖所示。因為UE被配置為基於不遲于時隙(n-n
CSI_ref)測量的CSI-RS的複數個時機計算CSI,UE可以考慮CSI-RS的複數個時機的時域相關性以預測時隙(n+K)中的CSI。此外,利用時域相關性,UE 配置有一個 CSI 計算週期(例如,跨複數個時隙),該計算週期具有一個全週期和複數個不重疊的子週期。CSI計算週期旨在幫助減少CSI回饋開銷。如果同一子週期內的N個時隙可以共用相同的CSI而性能損失很小,則開銷降低到1/N。此外,通道隨時間的變化通常在變換域(例如多普勒域(通過 DFT))中是稀疏的。然後,可以使用 M' << M 值(例如,M'/M = ¼)描述M個子週期。
在另一個替代實施例中,CSI報告被配置為在時隙n中,並且CSI計算週期結束於用於CSI測量的CSI參考時隙,該CSI參考時隙與CSI參考資源相同,例如,時隙(n- n
CSI_ref)(未顯示)。目的是讓gNB預測未來的CSI,因此UE應該僅根據過去的觀察結果計算CSI。在這種情況下,UE測量不遲于時隙(n-n
CSI_ref) 接收的CSI-RS,並使用在同一時隙結束的計算週期計算CSI。UE仍然考慮整個計算週期的時域相關性來估計DL通道的CSI,同時減少CSI回饋開銷。然而,UE不需要從未來的時隙 (n+K)開始對DL通道的CSI進行任何預測。UE簡單地將計算過去CSI報告給網路,並且網路可以使用接收到的過去CSI來預測未來的CSI。
第6圖圖示了具有用於寬頻和子帶的全週期CSI和子週期CSI的CSI計算週期的示例。gNB可以配置UE計算不同的CSI計算組合。如第6(a)圖所示,UE可以配置為計算用於整個CSI計算週期的寬頻CSI。UE假設gNB將在整個CSI計算週期內將計算出的CSI應用於整個頻寬。如第6(b)圖所示,UE可以配置為計算用於整個CSI計算週期的子帶CSI。對於每個子帶CSI,UE假設gNB將在整個CSI計算週期內將計算出的CSI應用於參考子帶。在該示例中,定義了三個子帶SUB-B 0、SUB-B 1和 SUB-B 2,並且UE被配置為在整個CSI計算週期內計算用於SUB-B 0、SUB-B 1和SUB-B 2的子帶CSI。
如第6(c)圖中所描繪的,UE可以被配置計算用於每個子週期的寬頻CSI。UE假設gNB將在參考子週期中將每個計算出的CSI應用於整個頻寬。在該示例中,定義了三個子週期SUB-P 0、SUB-P 1和SUB-P 2,並且UE被配置為在三個子週期SUB-P 0、SUB-P 1和SUB-P 2中計算整個頻寬的CSI。如第6(d)圖所示,UE可以配置為計算用於每個子週期的子帶CSI。UE假設gNB將在參考子週期中將每個計算的CSI用於參考子帶。在該示例中,定義了三個子帶SUB-B 0、SUB-B 1和SUB-B 2,並且定義了三個子週期SUB-P 0、SUB-P 1和SUB-P 2。UE被配置為在三個子週期SUB-P 0、SUB-P 1和 SUB-P 2中計算SUB-B 0、SUB-B 1和SUB-B 2的子帶CSI (0-8)。
第7圖圖示了根據一個新穎方面的CSI計算和報告以支持高速場景的示例。在一個實施例中,gNB可以通知UE可以省略用於CSI報告哪個或哪些子週期。省略的子週期被視為無效子週期。在第7(a)圖的示例中,根據gNB的通知,子週期1和5被省略,並且子週期2被省略,因為沒有一個時隙包括至少一個高層配置的下行鏈路或可變符號。因此,UE只需報告SUB-P 0 (0)、SUB-P 3 (1)和SUB-P 4 (2)的子週期CSI。在另一個實施例中,gNB可以將UE配置為僅針對CSI計算週期中的最佳K個子週期報告子週期CQI,其中K是可配置的。在第7(b)圖的示例中,子週期1、2 和 4 的每個子週期CQI均優於子週期0、3和5的子週期CQI。如果 K=3,則UE僅報告SUB-P 1 (0)、SUB-P 2 (1) 和 SUB-P 4 (2) 的子週期CQI。在一個實施例中,報告的子週期的數量可以由UE確定。報告的CSI由兩階段組成,其中UE在第一階段報告所選數量的子週期。
在一個示例中,由UE通過用訊號發送與全週期CQI的量化差異來報告子週期CQI。在另一示例中,由UE通過用訊號發送與全週期RI的差異來報告子週期RI。在另一個示例中,子週期PMI與全週期PMI共用相同的基向量。通過用訊號發送全週期PMI的係數與幅度和相位的量化差來報告子週期PMI的係數。
在一個示例中,對於在PUSCH上的半持續CSI報告,CSI計算週期(例如,時隙的數量)的配置可以通過用SP-CSI-RNTI加擾的啟動DCI更新。在另一個示例中,對於PUCCH上的半持續CSI報告,CSI計算週期(例如,時隙的數量)的配置可以通過啟動命令(例如,時隙的數量)來更新。在另一個示例中,對於非週期性CSI報告,CSI計算週期(例如,時隙的數量)的配置可以通過觸發DCI更新。
第8圖是根據一個新穎方面的應用用於測量的CSI參考時隙和用於計算的CSI參考時隙以支援高速場景的方法的流程圖。在步驟801中,UE從BS接收CSI-RS配置資訊。在步驟802中,UE從CSI-RS配置資訊中確定用於測量的第一CSI參考時隙和用於計算的第二CSI參考時隙。第二CSI參考時隙出現在時域中的第一CSI參考時隙之後。在步驟803中,UE測量在用於測量的第一CSI參考時隙之前接收到的下行鏈路通道的CSI-RS。在步驟804中,UE基於用於計算的第二CSI參考時隙計算下行鏈路通道的CSI。UE從用於計算的第二CSI參考時隙開始估計和預測下行鏈路通道的CSI。
第9圖是根據一個新穎方面的配置CSI計算週期以支援高速場景的方法的流程圖。在步驟901,UE從基地台(gNB)接收CSI-RS配置資訊。CSI-RS配置包括CSI-RS資源和在時域中的CSI計算週期內具有一個或複數個非重疊子週期的CSI計算週期。在步驟902中,UE測量通過配置的CSI-RS資源接收到的下行鏈路通道的CSI-RS的複數個時機。在步驟903中,UE使用CSI-RS的複數個時機的時序相關性估計CSI計算週期的下行鏈路通道的CSI。步驟904,UE向gNB報告下行鏈路通道的估計的CSI,並根據配置的CSI計算週期報告估計的CSI。
儘管出於指導目的已經結合某些特定實施例描述了本發明,但是本發明不限於此。因此,在不背離如申請專利範圍書所闡述的本發明的範圍的情況下,可以實施所描述的實施例的各種特徵的各種修改、修正和組合。
100:行動通訊網路
101:gNB
102:UE
200:行動通訊網路
201:基地台
202,212:記憶體
203,213:處理器
204:排程器
205:預編碼器
206:MIMO編碼電路
207,217:控制/配置電路
208,218:收發器
209,219:程式指令和資料
211:UE
215:估計電路
216:測量電路
217:控制/配置電路
221,231:UE
311,312,321,322,331,341:步驟
801,802,803,804:步驟
901,902,903,904:步驟
第1圖圖示了根據一個新穎方面的具有用於高速的CSI-RS測量、計算和報告的NR行動通訊網路。
第2圖是執行本發明的某些實施例的基地台和使用者設備的簡化框圖。
第3圖圖示了根據一個新穎方面的用於CSI獲取和報告的整個過程的序列流。
第4圖示出了根據一個新穎方面的應用用於測量的CSI參考時隙和用於計算的CSI參考時隙以支持高速場景的第一實施例。
第5圖圖示了根據一個新穎方面的用全週期CSI和子週期CSI配置CSI計算週期以支援高速場景的第二實施例。
第6圖圖示了具有用於寬頻和子帶的全週期CSI和子週期CSI的CSI計算週期的示例。
第7圖圖示了根據一個新穎方面的CSI計算和報告以支持高速場景的示例。
第8圖是根據一個新穎方面的應用用於測量的CSI參考時隙和用於計算的CSI參考時隙以支援高速場景的方法的流程圖。
第9圖是根據一個新穎方面的從UE角度配置CSI計算週期以支援高速場景的方法的流程圖。
801,802,803,804:步驟
Claims (20)
- 一種下行鏈路通道狀態資訊計算和報告方法,包括: 由使用者設備從基地台(gNB)接收通道狀態資訊參考訊號(CSI-RS)配置資訊,其中所述CSI-RS配置包括CSI-RS資源和在時域中的CSI計算週期具有一個或複數個非重疊子週期的所述CSI計算週期; 測量通過所述配置的CSI-RS資源接收的下行鏈路通道的CSI-RS的複數個時機; 估計用於所述CSI計算週期的所述下行鏈路通道的CSI,其中所述使用者設備考慮CSI-RS的所述複數個時機的時序相關性來估計所述CSI;以及 向所述gNB報告所述下行鏈路通道的所述估計的CSI,其中,基於所述CSI計算週期報告所述估計的CSI。
- 如請求項1所述之方法,其中,所述下行鏈路通道的所述估計的CSI包括到所述gNB的秩指示符、預編碼矩陣指示符和通道品質指示符中的至少一個。
- 如請求項2所述之方法,其中,所述CSI包括為每個子週期估計的子週期CSI和為所述CSI計算週期估計的全週期CSI。
- 如請求項3所述之方法,其中,通過用訊號發送與全週期CQI的量化差異來報告子週期CQI。
- 如請求項3所述之方法,其中,所述使用者設備報告整個CSI計算週期中的最佳K個子週期的所述子週期CSI,其中K是所述gNB配置的整數。
- 如請求項1所述之方法,其中,在與所述配置的CSI-RS資源相關的CSI資源參考之前設置所述CSI計算週期。
- 如請求項1所述之方法,其中,所述使用者設備被配置為在CSI報告時隙中報告所述CSI,並且其中,所述CSI計算週期在所述CSI報告時隙之後的偏移處開始。
- 如請求項7所述之方法,其中,所述使用者設備使用所述CSI-RS的複數個時機的時序相關性預測所述下行鏈路通道的CSI。
- 一種用於下行鏈路通道狀態資訊計算和報告的使用者設備,包括: 接收器,從基地台(gNB)接收通道狀態資訊參考訊號(CSI-RS)配置資訊,其中所述CSI-RS配置包括CSI-RS資源和在時域中的CSI計算週期具有一個或複數個非重疊子週期的所述CSI計算週期; 測量電路,測量通過所述配置的CSI-RS資源接收的下行鏈路通道的CSI-RS的複數個時機; CSI處理電路,估計用於所述CSI計算週期的所述下行鏈路通道的CSI,其中所述使用者設備考慮CSI-RS的所述複數個時機的時序相關性來估計所述CSI;以及 發射機,向所述gNB發送所述下行鏈路通道的所述估計的CSI,其中,基於所述CSI計算週期報告所述估計的CSI。
- 如請求項9所述之使用者設備,其中,所述下行鏈路通道的所述估計的CSI包括到所述gNB的秩指示符、預編碼矩陣指示符和通道品質指示符中的至少一個。
- 如請求項10所述之使用者設備,其中,所述CSI包括為每個子週期估計的子週期CSI和為所述CSI計算週期估計的全週期CSI。
- 如請求項11所述之使用者設備,其中,通過用訊號發送與全週期CQI的量化差異來報告子週期CQI。
- 如請求項11所述之使用者設備,其中,所述使用者設備報告整個CSI計算週期中的最佳K個子週期的所述子週期CSI,其中K是所述gNB配置的整數。
- 如請求項9所述之使用者設備,其中,在與所述配置的CSI-RS資源相關的CSI資源參考之前設置所述CSI計算週期。
- 如請求項9所述之使用者設備,其中,所述使用者設備被配置為在CSI報告時隙中報告所述CSI,並且其中,所述CSI計算週期在所述CSI報告時隙之後的偏移處開始。
- 如請求項15所述之使用者設備,其中,所述使用者設備使用所所述CSI-RS的複數個時機的時序相關性預測所述下行鏈路通道的CSI。
- 一種下行鏈路通道狀態資訊計算和報告方法,包括: 基地台向使用者設備發送通道狀態資訊參考訊號(CSI-RS)配置資訊,其中所述CSI-RS配置包括CSI-RS資源和在時域中的CSI計算週期具有一個或複數個非重疊子週期的所述CSI計算週期; 通過下行鏈路通道的所述配置的CSI-RS資源向所述使用者設備發送複數個CSI-RS時機; 接收基於所述CSI計算週期的所述下行鏈路通道的估計的CSI,其中使用CSI-RS的所述複數個時機的時序相關性估計所述CSI;以及 使用所述使用者設備報告的所述估計的CSI排程到所述使用者設備的資料傳輸,其中基於所述CSI計算週期報告所述估計的CSI。
- 如請求項17所述之方法,其中,所述下行鏈路通道的所述估計的CSI包括到所述gNB的秩指示符、預編碼矩陣指示符和通道品質指示符中的至少一個。
- 如請求項17所述之方法,其中,所述CSI包括為每個子週期估計的子週期CSI和為所述CSI計算週期估計的全週期CSI。
- 如請求項17所述之方法,其中,所述基地台使用為所述CSI計算週期估計的所述報告的CSI預測所述下行鏈路通道的稍後時間的CSI。
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