[发明专利]用于子带信道状态信息报告的频域省略的方法和装置在审
申请号: | 201780095723.6 | 申请日: | 2017-10-09 |
公开(公告)号: | CN111201722A | 公开(公告)日: | 2020-05-26 |
发明(设计)人: | F·沃克;毛小矛;B·希拉里;M·埃内斯库;刘皓 | 申请(专利权)人: | 上海诺基亚贝尔股份有限公司;诺基亚通信公司 |
主分类号: | H04B7/06 | 分类号: | H04B7/06 |
代理公司: | 北京市金杜律师事务所 11256 | 代理人: | 酆迅;林程程 |
地址: | 201206 上*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 信道 状态 信息 报告 省略 方法 装置 | ||
提供了用于子带信道状态信息(CSI)报告的频域省略的系统、方法、装置和计算机程序产品。一种方法包括通过应用一个或多个频率省略规则来创建或构建II型CSI报告。频率省略规则可以基于频率选择性、CQI和CQI变化或跨子带的空间相关性中的至少一项。
技术领域
本发明的实施例总体上涉及无线或蜂窝通信网络,诸如但不限于通用移动电信系统(UMTS)地面无线电接入网(UTRAN)、长期演进(LTE)、演进的UTRAN(E-UTRAN)、高级LTE(LTE-A)、LTE-A Pro和/或5G无线电接入技术或新无线电(NR)接入技术。一些实施例总体上可以涉及例如这样的网络中的信道状态信息(CSI)报告。
背景技术
通用移动电信系统(UMTS)地面无线电接入网(UTRAN)是指包括基站或Node B以及例如无线电网络控制器(RNC)的通信网络。UTRAN允许用户设备(UE)与核心网络之间的连接性。RNC为一个或多个Node B提供控制功能。RNC及其对应的Node B称为无线电网络子系统(RNS)。在E-UTRAN(演进的UTRAN)的情况下,空中接口设计、协议架构和多址原理与UTRAN的上述方面相比更为新颖,并且不存在RNC,并且无线电接入功能由演进型Node B(eNodeB或eNB)或很多eNB提供。例如,在协作多点传输(CoMP)和双连接(DC)的情况下,针对单个UE连接涉及多个eNB。
与前几代相比,长期演进(LTE)或E-UTRAN提高了效率和服务,提供了更低的成本,并且提供了新的频谱机会。特别地,LTE是一种3GPP标准,其提供至少例如每载波75兆比特/秒(Mbps)的上行链路峰值速率和至少例如每载波300Mbps的下行链路峰值速率。LTE支持从20MHz到1.4MHz的可扩展载波带宽,并且支持频分双工(FDD)和时分双工(TDD)两者。载波聚合或上述双连接还允许同时在多个分量载波上操作,因此使得诸如每用户的数据速率的性能成倍增长。
如上所述,LTE还可以提高网络中的频谱效率,从而允许载波在给定带宽上提供更多的数据和语音服务。因此,除了高容量语音支持,LTE还被设计为满足对高速数据和媒体传输的需求。LTE的优势包括例如高吞吐量、低延迟、在同一平台中的FDD和TDD支持、改善的最终用户体验、以及引起低运营成本的简单的架构。
3GPP LTE的某些另外的发布版本(例如,LTE Rel-10、LTE Rel-11)涉及国际移动电信高级(IMT-A)系统,为方便起见在本文中被简称为高级LTE(LTE-A)。
LTE-A涉及扩展和优化3GPP LTE无线电接入技术。LTE-A的目标是借助于更高的数据速率和更低的延迟以及降低的成本来提供显著增强的服务。LTE-A是一种更优化的无线电系统,其满足对高级IMT的国际电信联盟无线电(ITU-R)要求,同时保持向后兼容性。在LTE Rel-10中引入的LTE-A的关键特征之一是载波聚合,其允许通过两个或更多个LTE载波的聚合来增加数据速率。3GPP LTE的下一发布版本(例如,LTE Rel-12、LTE Rel-13、LTERel-14、LTE Rel-15)的目标在于对专用服务的进一步改进,更短的延迟并且满足接近5G的要求。
第五代(5G)或新无线电(NR)无线系统是指下一代(NG)无线电系统和网络架构。5G也称为IMT-2020系统。据估计,5G将提供约10-20Gbit/s或更高的比特率。5G将至少支持增强型移动宽带(eMBB)和超可靠低延迟通信(URLLC)。5G还预计将网络扩展性增加到数十万个连接。5G的信号技术被预期具有更大的覆盖范围以及频谱和信令效率。5G被预计提供极端的宽带和超鲁棒、低延迟连接性以及大规模联网以支持物联网(IoT)。随着IoT和机器到机器(M2M)通信的广泛普及,对满足低功耗、低数据速率和长电池寿命需求的网络的需求将日益增长。在5G或NR中,Node B或eNB可以称为下一代或5G Node B(gNB)。
发明内容
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