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公布日期
2021-02-19 公布专利
2021-02-12 公布专利
2021-02-09 公布专利
2021-02-05 公布专利
2021-02-02 公布专利
2021-01-29 公布专利
2021-01-26 公布专利
2021-01-22 公布专利
2021-01-19 公布专利
2021-01-15 公布专利
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国家电网公司
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中兴通讯股份有限公司
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清华大学
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[发明专利]用于信道状态信息参考信号(CSI-RS)的方法和装置在审

本公开涉及传感器网络、机器类型通信(MTC)、机器对机器(M2M)通信以及物联网技术(IoT)。本公开可以应用于诸如智能家居、智能建筑、智慧城市、智能汽车、联网汽车、医疗保健、数字教育、智能零售、安全和安保服务等基于上述技术的智能服务。提供了CSI报告机制的方法和设备。用户设备(UE)包括收发器和可操作地连接到收发器的处理器。收发器被配置为在与上行链路相关的下行链路控制信息(DCI)相同的子帧中接收指示信道状态信息参考信号(CSI‑RS)资源配置、与上行链路相关的DCI、和与所选择的CSI‑RS资源相关联的CSI‑RS的信息。处理器被配置为响应于在与所述上行链路相关的DCI中包括的CSI请求,参考所述CSI‑RS来确定非周期性CSI。收发器进一步被配置为通过在上行链路信道上发送所述非周期性CSI来报告所述非周期性CSI。

技术领域

本公开一般地涉及用于包括二维阵列的多个发送天线的发送方法和信道状态信息(CSI)报告。这种二维阵列可以与通常称为“全维度”MIMO(FD-MIMO)或大规模MIMO或3D-MIMO的多输入多输出(MIMO)系统的类型相关联。

背景技术

为满足自部署4G通信系统以来日益增长的无线数据业务的需求,已经致力于开发改进的5G或准5G通信系统。因此,5G或准5G通信系统也被称为“超4G网络”或“后LTE系统”。考虑在较高频率(毫米波)频带(例如60GHz频带)中实现5G通信系统以便实现较高的数据速率。为减少无线电波的传播损耗并增加发送距离,波束成形、海量多输入多输出(MIMO)、全维MIMO(FD-MIMO)、阵列天线、模拟波束成形、大规模天线技术在5G通信系统中被讨论。另外,在5G通信系统中,基于高级小型小区、云无线电接入网络(RAN)、超密集网络、设备到设备(D2D)通信、无线回程、移动网络、协作通信、协调多点(CoMP)、接收端干扰去除等,正在进行对系统网络改进的开发。在5G系统中,作为高级编码调制(ACM)的混合FSK和QAM调制(FQAM)及滑动窗口叠加编码(SWSC)、以及作为高级接入技术的滤波器组多载波(FBMC)、非正交多址(NOMA)和稀疏码多址(SCMA)已经被开发。

互联网是人们生成和消费信息的以人为中心的连接网络,现在正在向其中分布式实体(如物件)在无人干预的情况下交换和处理信息的物联网(IoT)发展。已经出现了与通过与云服务器连接的大数据处理技术和物联网结合的万物联网(IoE)。由于IoT实施需要诸如“传感技术”、“有线/无线通信和网络基础设施”、“服务接口技术”和“安全技术”等技术元素,近来已经研究传感器网络、机器对机器(M2M)通信、机器类型通信(MTC)等。这种IoT环境可以提供智能互联网技术服务,其通过收集和分析连接物件中产生的数据,为人们的生活创造新的价值。IoT可以通过现有信息技术(IT)和各种工业应用的融合和结合,应用于各个领域,包括智能家居、智能建筑、智能城市、智能汽车或联网汽车、智能电网、医疗保健、智能家电和高级医疗服务。

与此相一致,进行了各种尝试以将5G通信系统应用于IoT网络。例如,诸如传感器网络、机器类型通信(MTC)和机器对机器(M2M)通信之类的技术可以通过波束成形、MIMO和阵列天线来实现。作为上述大数据处理技术的云无线电接入网络(RAN)的应用也可以被认为是5G技术与IoT技术之间的融合的例子。

发明内容

技术问题

无线通信已成为是现代历史上最成功的创新之一。由于智能手机和其它移动数据设备(诸如平板电脑、“记事本”计算机、网络书籍、电子书阅读器和机器类型的设备)的消费者和业务日益普及,对无线数据业务的需求正在迅速增加。为了满足移动数据业务的高速增长并支持新的应用和部署,无线电接口的效率和覆盖范围的改善是至关重要的。

移动设备或用户设备可以测量下行链路信道的质量并将该质量报告给基站,使得可以确定在与移动设备通信的期间是否应当调整各种参数。无线通信系统中的现有信道质量报告过程不足以适应与大型二维阵列发送天线或者一般而言容纳了大量天线元件的天线阵列几何结构相关联的信道状态信息的报告。

技术方案

本公开的各种实施例提供了用于CSI报告的方法和装置。

在一个实施例中,提供了一种用户设备(UE)。所述UE包括收发器和可操作地连接到收发器的处理器。收发器被配置为在与上行链路相关的下行链路控制信息(DCI)相同的子帧中接收指示信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源配置的信息、与上行链路相关的DCI、和与所选择的CSI-RS资源相关联的CSI-RS。处理器被配置为响应于在与所述上行链路相关的DCI中包括的CSI请求,参考所述CSI-RS来确定非周期性CSI。收发器进一步配置为通过在上行链路信道上发送所述非周期性CSI来报告所述非周期性CSI。

优选地,其中CSI-RS资源配置不包含包括周期和偏移量的子帧配置。

优选地,其中CSI-RS资源配置与B类的eMIMO类型相关联。

优选地,其中指示CSI-RS资源配置的信息经由较高层信令接收并且仅包含所选择的CSI-RS资源。

优选地,其中,指示CSI-RS资源配置的信息经由较高层信令接收并且包含K个CSI-RS资源,其中K大于1。

优选地,其中选择所述K个CSI-RS资源中的N个以用于激活,并且对K个CSI-RS资源中的N个的选择作为介质访问控制(MAC)控制元素(CE)的一部分被发信号通知。

优选地,其中,所选择的CSI-RS资源是从所述N个被激活的CSI-RS资源中选取的并且在与所述上行链路相关的DCI中被指示。

在另一实施例中,提供了一种基站(BS)。所述BS包括处理器和可操作地连接到处理器的收发器。处理器被配置为生成用于使用信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源来配置用户设备(UE)的配置信息。收发器被配置为在与上行链路相关的下行链路控制信息(DCI)相同的子帧中向UE发送CSI-RS资源配置信息、与上行链路相关的DCI、和与所选择的CSI-RS资源相关联的CSI-RS。收发器还被配置为在上行链路信道上从所述UE接收非周期性CSI报告。响应于在与所述上行链路相关的DCI中包括的CSI请求并且参考所述CSI-RS来确定所述非周期性CSI报告。

优选地,其中CSI-RS资源配置信息不包含包括周期和偏移量的子帧配置。

优选地,其中CSI-RS资源配置信息经由较高层信令被发送并且仅包括所选择的CSI-RS资源。

优选地,其中CSI-RS资源配置信息经由较高层信令被发送并且包括K个CSI-RS资源,其中K大于1。

优选地,其中选择所述K个CSI-RS资源中的N个以用于激活,并且对K个CSI-RS资源中的N个的选择作为介质访问控制(MAC)控制元素(CE)的一部分被发信号通知。

优选地,其中所选择的CSI-RS资源是从所述N个被激活的CSI-RS资源中选取的并且在与所述上行链路相关的DCI中被指示。

在另一个实施例中,提供了一种用于操作UE的方法。所述方法包括:由UE在与上行链路相关的下行链路控制信息(DCI)相同的子帧中接收指示信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源配置的信息、与上行链路相关的DCI、和与所选择的CSI-RS资源相关联的CSI-RS;响应于接收到在与所述上行链路相关的DCI中包括的CSI请求,由UE参考CSI-RS确定非周期性CSI;以及通过在上行链路信道上发送所述非周期性CSI来报告所述非周期性CSI。

优选地,其中CSI-RS资源配置不包含包括周期和偏移量的子帧配置。

优选地,其中CSI-RS资源配置与B类的eMIMO类型相关联。

优选地,其中指示CSI-RS资源配置的信息是经由较高层信令接收的,并且仅包含所选择的CSI-RS资源。

优选地,其中指示所述CSI-RS资源配置的信息是经由较高层信令接收的,并且包含K个CSI-RS资源,其中K大于1。

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