CN113765645A - 具有动态子帧结构的csi-rs设计 - Google Patents

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Abstract

本申请涉及具有动态子帧结构的CSI‑RS设计。描述了用于无线通信的方法、系统和设备。基站和用户装备(UE)可使用包括动态地调度的信道状态信息参考信号(CSI‑RS)码元的子帧配置。例如,基站可标识包括子帧的一个或多个CSI‑RS码元集合的子帧配置。该基站可向UE指示在该子帧期间可启用还是禁用CSI‑RS码元集合。该UE可在如基站所指示的子帧内的不同位置处接收多个CSI‑RS,并且基于收到的CSI‑RS中的至少一个CSI‑RS将CSI反馈传送至基站。在一些示例中,多个基站可协调包括可被启用或禁用的CSI‑RS码元的子帧配置的使用。

Description

具有动态子帧结构的CSI-RS设计
本申请是申请日为2017年4月21日、申请号为201780030198.X的题为“具有动态子帧结构的CSI-RS设计”的发明专利申请的分案申请。
交叉引用
本专利申请要求由Islam等人于2016年12月8日提交的题为“CSI-RS Design WithDynamic Subframe Structure(具有动态子帧结构的CSI-RS设计)”的美国专利申请No.15/372,916以及由Islam等人于2016年5月18日提交的题为“CSI-RS Design With DynamicSubframe Structure(具有动态子帧结构的CSI-RS设计)”的美国临时专利申请No.62/338,500的优先权,其中每一件申请均被转让给本申请受让人。
背景
下文一般涉及无线通信,并且更具体而言涉及具有动态子帧结构的CSI-RS设计。
无线通信系统被广泛部署以提供各种类型的通信内容,诸如语音、视频、分组数据、消息接发、广播等等。这些系统可以能够通过共享可用的系统资源(例如,时间、频率和功率)来支持与多个用户的通信。此类多址系统的示例包括码分多址(CDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、以及正交频分多址(OFDMA)系统(例如,长期演进(LTE)系统)。无线多址通信系统可包括数个基站,每个基站同时支持多个通信设备的通信,这些通信设备可另外被称为用户装备(UE)。
基站可在子帧期间向UE传送参考信号以帮助信道估计和信道质量反馈。在一些情形中,附近无线设备或邻基站的类似传输可与UE收到的信号交叠。这可能降低信道估计和基站的附加调度的有效性,这可能导致信号降级和降低的吞吐量。
概述
基站和用户装备(UE)可使用包括动态地调度的信道状态信息参考信号(CSI-RS)码元的子帧配置。例如,基站可标识包括子帧的一个或多个CSI-RS码元集合的子帧配置。基站可向UE指示在子帧期间可启用还是禁用CSI-RS码元集合。UE可在如基站所指示的子帧内的不同位置处接收多个CSI-RS,并且基于收到的CSI-RS中的至少一个CSI-RS将CSI反馈传送至基站。在一些示例中,多个基站可协调包括可被启用或禁用的CSI-RS码元的子帧配置的使用。
描述了一种无线通信的方法。该方法可包括接收将启用或禁用多个信道状态信息参考信号(CSI-RS)码元集合中的一个或多个集合的指示,以及根据该指示在子帧中的对应位置处接收一个或多个CSI-RS。
描述了一种用于无线通信的装备。该装备可包括用于接收将启用或禁用多个信道状态信息参考信号(CSI-RS)码元集合中的一个或多个集合的指示的装置,以及用于根据该指示在子帧中的对应位置处接收一个或多个CSI-RS的装置。
描述了用于无线通信的另一种装置。该装置可包括处理器、与该处理器处于电子通信的存储器、以及存储在该存储器中的指令。这些指令能操作用于使该处理器:接收将启用或禁用多个信道状态信息参考信号(CSI-RS)码元集合中的一个或多个集合的指示,以及根据该指示在子帧中的对应位置处接收一个或多个CSI-RS。
描述了一种用于无线通信的非瞬态计算机可读介质。该非瞬态计算机可读介质可包括能操作用于使处理器执行以下操作的指令:接收将启用或禁用多个信道状态信息参考信号(CSI-RS)码元集合中的一个或多个集合的指示,以及根据该指示在子帧中的对应位置处接收一个或多个CSI-RS。
上述的方法、装置(装备)或非瞬态计算机可读介质的一些示例可进一步包括用于至少部分基于CSI-RS中的至少一个CSI-RS来传送CSI反馈的一个或多个实例的过程、特征、装置或指令。
在上述方法、装置(装备)或非瞬态计算机可读介质的一些示例中,CSI反馈包括基于一个或多个集合中的每一者的反馈。
在上述方法、装置(装备)或非瞬态计算机可读介质的一些示例中,基于多个CSI-RS码元集合中已被启用的每一个CSI-RS码元集合来生成CSI反馈。
在上述方法、装置(装备)或非瞬态计算机可读介质的一些示例中,多个CSI-RS码元集合包括两个非交叠的CSI-RS码元集合。
在上述方法、装置(装备)或非瞬态计算机可读介质的一些示例中,多个CSI-RS码元集合中的一集合包括位于子帧的最后两个码元的码元。
在上述方法、装置(装备)或非瞬态计算机可读介质的一些示例中,该指示指示将禁用位于子帧的最后两个码元的CSI-RS码元集合以及将启用位于子帧的数据部分中的一不同CSI-RS码元集合。
在上述方法、装置(装备)或非瞬态计算机可读介质的一些示例中,多个CSI-RS码元集合包括包含位于子帧的最后两个码元之前的两个码元的CSI-RS码元集合。
在上述方法、装置(装备)或非瞬态计算机可读介质的一些示例中,经由控制信道动态地信令通知该指示。
在上述方法、装置(装备)或非瞬态计算机可读介质的一些示例中,在毫米波(mmW)频率资源上接收CSI-RS
描述了一种无线通信的方法。该方法可包括传送将启用或禁用多个信道状态信息参考信号(CSI-RS)码元集合中的一个或多个集合的指示,以及根据该指示在子帧中的对应位置处传送一个或多个CSI-RS。
描述了一种用于无线通信的装备。该装备可包括用于传送将启用或禁用多个信道状态信息参考信号(CSI-RS)码元集合中的一个或多个集合的指示的装置,以及用于根据该指示在子帧中的对应位置处传送一个或多个CSI-RS的装置。
描述了用于无线通信的另一种装置。该装置可包括处理器、与该处理器处于电子通信的存储器、以及存储在该存储器中的指令。这些指令能操作用于使该处理器:传送将启用或禁用多个CSI-RS码元集合中的一个或多个集合的指示,以及根据该指示在子帧中的对应位置处传送一个或多个CSI-RS。
描述了一种用于无线通信的非瞬态计算机可读介质。该非瞬态计算机可读介质可包括能操作用于使处理器执行以下操作的指令:传送将启用或禁用多个CSI-RS码元集合中的一个或多个集合的指示,以及根据该指示在子帧中的对应位置处传送一个或多个CSI-RS。
上文所描述的方法、装置(装备)或非瞬态计算机可读介质的一些示例可进一步包括用于至少部分基于指示来接收CSI反馈的一个或多个实例的过程、特征、装置或指令。在上述方法、装置(装备)或非瞬态计算机可读介质的一些示例中,CSI反馈包括基于一个或多个集合中的每一者的反馈。在上述方法、装置(装备)或非瞬态计算机可读介质的一些示例中,基于CSI-RS码元集合中所有已被启用的CSI-RS码元集合来生成CSI反馈。
在上述方法、装置(装备)或非瞬态计算机可读介质的一些示例中,多个CSI-RS码元集合包括两个CSI-RS码元集合。在上述方法、装置(装备)或非瞬态计算机可读介质的一些示例中,多个CSI-RS码元集合包括位于子帧的最后两个码元的CSI-RS码元集合。
在上述方法、装置(装备)或非瞬态计算机可读介质的一些示例中,该指示指示将禁用位于子帧的最后两个码元的CSI-RS码元集合以及将启用位于子帧的数据部分中的一不同CSI-RS码元集合。
在上述方法、装置(装备)或非瞬态计算机可读介质的一些示例中,多个CSI-RS码元集合包括包含位于子帧的最后两个码元之前的两个码元的CSI-RS码元集合。在上述方法、装置(装备)或非瞬态计算机可读介质的一些示例中,经由控制信道动态地信令通知该指示。在上述方法、装置(装备)或非瞬态计算机可读介质的一些示例中,在毫米波(mmW)频率资源上接收CSI-RS
描述了一种无线通信的方法。该方法可包括从邻基站接收子帧配置协调消息,其中该子帧配置协调消息包括包含CSI-RS码元集合的子帧配置的指示,向UE传送子帧配置的指示,以及至少部分地基于该子帧配置的指示来使用CSI-RS码元集合中的至少一个CSI-RS码元集合从UE接收CSI反馈消息。
描述了一种用于无线通信的装备。该装备可包括用于从邻基站接收子帧配置协调消息的装置,其中该子帧配置协调消息包括包含CSI-RS码元集合的子帧配置的指示,用于向UE传送子帧配置的指示的装置,以及用于至少部分地基于该子帧配置的指示来使用CSI-RS码元集合中的至少一个CSI-RS码元集合从UE接收CSI反馈消息的装置。
描述了用于无线通信的另一种装置。该装置可包括处理器、与该处理器处于电子通信的存储器、以及存储在该存储器中的指令。这些指令能操作用于使该处理器:从邻基站接收子帧配置协调消息,其中该子帧配置协调消息包括包含CSI-RS码元集合的子帧配置的指示,向UE传送子帧配置的指示,以及至少部分地基于该子帧配置的指示来使用CSI-RS码元集合中的至少一个CSI-RS码元集合从UE接收CSI反馈消息。
描述了一种用于无线通信的非瞬态计算机可读介质。该非瞬态计算机可读介质可包括能操作用于使处理器执行以下操作的指令:从邻基站接收子帧配置协调消息,其中该子帧配置协调消息包括包含CSI-RS码元集合的子帧配置的指示,向UE传送子帧配置的指示,以及至少部分地基于该子帧配置的指示来使用CSI-RS码元集合中的至少一个CSI-RS码元集合从UE接收CSI反馈消息。
在上述方法、装置(装备)或非瞬态计算机可读介质的一些示例中,子帧配置启用或禁用来自多个CSI-RS码元集合中的一个或多个CSI-RS码元集合。在上述方法、装置(装备)或非瞬态计算机可读介质的一些示例中,经由回程链路动态地或半静态地接收子帧配置协调消息。以上所描述的方法、装备(装置)、或非瞬态计算机可读介质的一些示例可进一步包括用于传送子帧配置协调消息的过程、特征、装置或指令。
附图简述
图1解说了根据本公开的各方面的支持具有动态子帧结构的信道状态信息参考信号(CSI-RS)设计的用于无线通信的系统的示例。
图2解说了根据本公开的各方面的支持具有动态子帧结构的CSI-RS设计的无线通信系统的示例。
图3和4解说了根据本公开的各方面的支持具有动态子帧结构的CSI-RS设计的系统中的过程流的示例。
图5至7示出根据本公开的各方面的支持具有动态子帧结构的CSI-RS设计的设备的框图。
图8解说了根据本公开的各方面的包括支持具有动态子帧结构的CSI-RS设计的UE的系统的框图。
图9至11示出根据本公开的各方面的支持具有动态子帧结构的CSI-RS设计的设备的框图。
图12解说了根据本公开的各方面的包括支持具有动态子帧结构的CSI-RS设计的基站的系统的框图。
图13至16解说了根据本公开的各方面的用于具有动态子帧结构的CSI-RS设计的方法。
详细描述
一些无线通信系统可在毫米波(mmW)频率范围(例如,28GHz、40GHz、60GHz等)中操作。这些频率处的无线通信可与增加的信号衰减(例如,路径损耗)相关联,其可由各种因素(诸如温度、气压、衍射等)影响。结果,信号处理技术(诸如波束成形)可被用于相干地组合能量并且克服这些频率处的路径损耗。附加地,这种mmW系统中的通信可以是时分复用的,其中由于所传送信号的方向性,传输一次仅可被引导至一个无线设备。
由基站传送的参考信号(例如,信道状态信息参考信号(CSI-RS))可用于估计用户装备(UE)处的收到信号的质量,其可能受到来自附近无线设备或邻基站的干扰影响。UE可基于收到的参考信号而向基站报告关于信道状况的信道质量(例如,信道状态信息(CSI))。
各种子帧配置可用于传达数据和控制信息。子帧配置可包括一系列组分(诸如,下行链路(DL)数据和控制、上行链路(UL)数据和控制、以及CSI-RS传输),其可在子帧的区间上以不同的历时(例如,码元周期)被调度。在一些情形中,UE的信道估计的准确性可取决于子帧中收到的CSI-RS的时间位置。即,当子帧配置中的CSI-RS与来自DL或UL数据传输的干扰一致时,UE可以能够提供更稳健的信道估计。
无线通信系统可使用动态子帧结构来改进信道估计和信道质量报告。即,参考信号可定位于子帧的不同码元周期期间,其中附加码元周期可被用于CSI-RS以捕获来自其他蜂窝小区或无线设备的干扰。子帧可包括位于不同码元周期中的两个CSI-RS集合。附加地或替换地,CSI-RS可被移动到与子帧的数据部分相对应的码元周期。
为了进一步增强CSI报告的通信,基站可协调使用中的各种子帧配置的调度。例如,第一基站可与第二基站协调在每个基站进行通信时要使用的子帧配置。基站之间的协调可经由回程链路完成,并且可静态地或半静态地协调。
本公开的各方面最初在无线通信系统的上下文中进行描述。参考与具有动态子帧结构的CSI-RS设计相关的装置示图、系统示图和流程图来进一步解说和描述本公开的各方面。
图1解说了根据本公开的各个方面的无线通信系统100的示例。无线通信系统100包括基站105、UE 115和核心网130。在一些示例中,无线通信系统100可以是LTE(或高级LTE)网络。无线通信系统100可表示使用动态地调度的子帧配置的系统,该子帧配置实现增强型信道估计和反馈。
基站105可经由一个或多个基站天线与UE 115进行无线通信。每个基站105可为各自相应的地理覆盖区域110提供通信覆盖。无线通信系统100中示出的通信链路125可包括从UE 115到基站105的UL传输、或者从基站105到UE 115的DL传输。各UE 115可分散遍及无线通信系统100,并且每个UE115可以是驻定的或移动的。UE 115还可被称为移动站、订户站、远程单元、无线设备、接入终端(AT)、手持机、用户代理、客户端、或类似术语。UE 115还可以是蜂窝电话、无线调制解调器、手持式设备、个人计算机、平板设备、个人电子设备、MTC设备等等。
各基站105可与核心网130处于通信并且彼此通信。例如,基站105可通过回程链路132(例如,S1等)与核心网130对接。基站105可直接或间接地(例如,通过核心网130)在回程链路134(例如,X2等)上彼此通信。基站105可以执行无线电配置和调度以用于与UE 115处于通信,或者可在基站控制器(未示出)的控制下进行操作。在一些示例中,基站105可以是宏蜂窝小区、小型蜂窝小区、热点等。基站105也可被称为演进型B节点(eNB)105。
无线通信系统被广泛部署以提供各种类型的通信内容,诸如语音、视频、分组数据、消息接发、广播等等。这些系统可以能够通过共享可用的系统资源(例如,时间、频率和功率)来支持与多个用户的通信。此类多址系统的示例包括CDMA系统、TDMA系统、FDMA系统和OFDMA系统。无线多址通信系统可包括数个基站,每个基站同时支持一个或多个通信设备的通信,这些通信设备可另外被称为UE。
在一些情形中,无线通信系统可以利用一个或多个ECC。ECC可由一个或多个特征来表征,这些特征包括:灵活带宽、可变长度TTI、以及经修改控制信道配置。在一些情形中,ECC可以与载波聚集配置或双连通性配置(即,在多个服务蜂窝小区具有次优回程链路时)相关联。ECC还可被配置成供在无执照频谱或共享频谱(其中不止一个运营商被许可使用该频谱)中使用。由灵活的带宽表征的ECC可包括可由不能够监视整个带宽或者优选使用有限带宽(例如,以节省功率)的UE 115利用的一个或多个片段。
在一些情形中,ECC可以利用可变TTI长度,其可以包括使用减小的或可变的码元历时。在一些情形中,码元历时可保持相同,但是每个码元可表示相异的TTI。在一些情形中,ECC可包括与不同的TTI长度相关联的多个阶层。例如,一个阶层的TTI可对应于统一的1ms子帧,而在第二层中,可变长度TTI可对应于短历时码元周期的突发。在一些情形中,较短的码元历时也可以与增加的副载波间隔相关联。
灵活的带宽和可变的TTI可与经修改的控制信道配置相关联(例如,ECC可将ePDCCH用于DL控制信息)。例如,ECC的一个或多个控制信道可利用FDM调度来容适灵活的带宽使用。其他控制信道修改包括附加控制信道的使用(例如,用于eMBMS调度或者指示可变长度UL和DL突发的长度)或者以不同间隔传送的控制信道。ECC还可包括经修改或附加HARQ相关控制信息。
基站105可插入周期性导频码元(诸如CRS)以辅助UE 115进行信道估计和相干解调。CRS可包括504个不同的蜂窝小区身份之一。其可使用QPSK来调制并进行功率推升(例如,以比探通数据元素高6dB的功率来传送)以使得它们更耐噪声和干扰。CRS可基于接收方UE 115的天线端口或层的数目(最高达4)而被嵌入在每个资源块的4到16个资源元素中。除了可由基站105的覆盖区域110中的所有UE 115利用的CRS之外,DMRS可被定向至特定UE115并且可以仅在被指派给这些UE 115的资源块上传送。DMRS可包括其中传送信号的每一资源块中的6个资源元素上的信号。用于不同的天线端口的DMRS各自可利用相同的6个资源元素,并且可使用不同的正交覆盖码来进行区分(例如,在不同的资源元素中用1或-1的不同组合来对每一信号进行掩码)。在一些情形中,两个DMRS集合可以在邻接的资源元素中被传送。在一些情形中,可包括被称为信道状态信息参考信号(CSI-RS)的附加参考信号以帮助生成CSI。在UL上,UE 115可传送周期性SRS和UL DMRS的组合以分别用于链路适配和解调。
基站105可从UE 115收集信道状况信息以高效地配置该信道。这一信息可以按信道状态报告的形式发送自UE 115。信道状态报告可包含请求要被用于DL传输的数个层的RI(例如,基于UE 115的天线端口)、指示应当使用哪个预编码器矩阵的偏好的PMI(基于层的数目)、以及表示可被使用的最高MCS的CQI。CQI可由UE 115在接收到预定导频码元(诸如CRS或CSI-RS)之后计算。如果UE 115不支持空间复用(或者没有处于支持空间模式中),则RI和PMI可被排除。该报告中所包括的信息类型决定了报告类型。信道状态报告可以是周期性或非周期性的。也就是说,基站105可以配置UE 115以规则的间隔发送周期性报告,且还可以按需请求附加报告。非周期性报告可包括指示跨整个蜂窝小区带宽的信道质量的宽带报告、指示最佳子带子集的由UE选择的报告、或者其中所报告的子带由基站105选择的经配置报告。
无线通信系统100可在毫米波(mmW)频率范围(例如,28GHz、40GHz、60GHz等)中操作。这些频率处的无线通信可与增加的信号衰减(例如,路径损耗)相关联,其可由各种因素(诸如温度、气压、衍射等)影响。结果,信号处理技术(诸如波束成形)可被用于相干地组合能量并且克服这些频率处的路径损耗。附加地,这种mmW系统中的通信可以是时分复用的,其中由于传送信号的方向性,传输一次仅可被引导至一个无线设备。
由基站105传送的参考信号(例如,信道状态信息参考信号(CSI-RS))可用于估计由UE收到信号的质量,其可能受到来自附近无线设备或邻基站的干扰影响。UE 115可基于收到的参考信号向基站105提供关于信道质量的报告(例如,信道状态信息(CSI))。基站105可使用经估计的信道信息来调度附加通信。
在一些情形中,各种子帧配置可用于传达数据和控制信息。子帧配置可包括一系列组分,诸如DL控制信号、物理下行链路共享信道(PDSCH)、物理上行链路共享信道(PUSCH)、物理上行链路控制信道(PUCCH)、CSI-RS、探测参考信号(SRS)、波束细化参考信号(BRRS)等。进一步的信号可被包括在子帧中,诸如用于时间和/或频率跟踪目的的参考信号。可在子帧的历时上在不同时间(例如,码元周期)调度这些子帧组分和信号。在一些情形中,可在子帧结束处的码元周期中调度某些类型的子帧组分(诸如,PUCCH、SRS或CSI-RS)。
作为示例,表1解说了可由基站105和UE 115用于通信的数个不同子帧配置。例如,子帧配置0可包括具有DL控制信息(Dc)的初始码元周期,接着是DL数据(Dd)的11个码元周期。子帧配置0的剩余码元周期可进一步包括DL数据或CSI-RS(C-RS)的传输。如该表所示,多个子帧配置是可能的,其中不同信号可被包括在子帧的不同码元周期中,诸如保护时段(GP)、SRS、UL控制信息(Uc)、UL数据(Ud)或BRRS(B-RS)。如上所述,这些子帧配置可包括在子帧的最后码元周期期间的某些信号(诸如,CSI-RS)。
Figure BDA0003312542130000101
表1
因为各种子帧配置可由邻基站105使用,所以UE 115的信道估计的准确度可取决于子帧期间收到的CSI-RS的时间位置。例如,由第一基站105传送的CSI-RS可经历来自由第二基站105传送的PUCCH、SRS或保护时段的干扰。然而,当第二基站105正在传送DL数据时,该干扰可能不表示在UE处经历的干扰。因此,当子帧配置中的CSI-RS与来自DL或UL数据传输的干扰(诸如,来自另一基站105的PDSCH或PUSCH传输)一致时,UE 115可以能够提供更稳健的信道估计。
因此,基站105和UE115可使用包括动态地经调度的CSI-RS码元的子帧配置。例如,基站105可标识包括子帧的一个或多个CSI-RS码元集合的子帧配置。基站可向UE 115指示在子帧期间可启用还是禁用CSI-RS码元集合。UE115可在如基站所指示的子帧内的不同位置处接收多个CSI-RS,并且UE 115可基于收到的CSI-RS中的至少一个CSI-RS将CSI反馈传送至基站105。在一些示例中,多个基站105可协调包括可被启用或禁用的CSI-RS码元的子帧配置的使用。
图2解说了用于具有动态子帧结构的CSI-RS设计的无线通信系统200的示例。在一些情形中,无线通信系统200可表示由如参照图1描述的UE 115或基站105执行的技术的各方面。无线通信系统可支持实现增强型信道质量反馈和调度的子帧配置的使用。
可在由PDSCH或PUSCH占用的子帧的码元中传送CSI-RS。UE可从基站接收关于其是否应该向基站传送一个或两个CSI-RS集合反馈的动态(例如,PDCCH或DCI)或无线电资源控制(RRC)信令。基站可向UE通知激活或启用哪些CSI-RS码元集合。如果激活了两个或多个集合,则基站可向UE通知发送至基站的反馈中可能需要包括哪些测量集合。可经由物理下行链路控制信道动态地信令通知CSI-RS码元集合的指示。可在下行链路控制信息中保留单独比特以传达指示。可经由RRC信令通知该指示。此外,可以邻基站在子帧的相同码元集合中发送CSI-RS的方式来处理来自邻基站的子帧配置消息。可由在邻基站中PDSCH占用的子帧的码元中传送CSI-RS。
图3解说了支持具有动态子帧结构的CSI-RS设计的系统中的过程流300的示例。过程流300可包括基站105-c和UE 115-b,它们可以是参照图1-2所描述的对应设备的示例。
在步骤305,基站105-c可标识用于子帧的子帧配置。基站105-c也可至少部分地基于该子帧配置来确定是启用还是禁用多个CSI-RS码元集合中的一个或多个集合。
在步骤310,基站105-c可传送而UE 115-b可接收将启用或禁用多个信道状态信息参考信号(CSI-RS)码元集合中的一个或多个集合的指示。在一些情形中,多个CSI-RS码元集合包括两个非交叠的CSI-RS码元集合。在一些示例中,多个CSI-RS码元集合中的一集合包括位于子帧的最后两个码元的码元。该指示可指示将禁用位于子帧的最后两个码元的CSI-RS码元集合,以及将启用位于子帧的数据部分中的一不同CSI-RS码元集合。在一些示例中,可经由控制信道动态地信令通知该指示。启用或禁用一个或多个CSI-RS码元集合的指示可与CSI-RS码元位于子帧中的位置的指示一起发生。
在步骤315,UE 115-b可监视一个或多个CSI-RS码元集合。在一些示例中,多个CSI-RS码元集合包括包含位于子帧的最后两个码元之前的两个码元的CSI-RS码元集合。在步骤320,UE 115-b可根据指示在子帧中的对应位置处接收来自基站105-c的一个或多个CSI-RS。在一些情形中,可在毫米波(mmW)频率资源上接收CSI-RS。
在步骤325,UE 115-b可至少部分地基于CSI-RS中的至少一个CSI-RS来传送CSI反馈的一个或多个实例,而基站105-c可至少部分地基于CSI-RS中的至少一个CSI-RS来接收CSI反馈的一个或多个实例。在一些情形中,CSI反馈可包括基于一个或多个集合中的每一者的反馈。附加地或替换地,可基于多个CSI-RS码元集合中已被启用的每一个CSI-RS码元集合来生成CSI反馈。
图4解说了用于支持具有动态子帧结构的CSI-RS设计的系统的过程流400的示例。过程流400可包括基站105-d,基站105-e和UE 115-c,它们可以是参照图1-2所描述的对应设备的示例。
在步骤405,基站105-d可从基站105-e接收子帧配置协调消息,该基站105-e可以是邻基站。在一些情形中,子帧配置协调消息包括包含CSI-RS码元集合的子帧配置的指示。可经由回程链路动态地或半静态地接收子帧配置协调消息。在一些情形中,基站105-d可传送子帧配置协调消息。
在步骤410,基站105-d可传送子帧配置的指示,而UE 115-c可接收子帧配置的指示。在一些情形中,子帧配置可启用或禁用来自多个CSI-RS码元集合中的一个或多个CSI-RS码元集合。在步骤415,基站105-d可至少部分地基于子帧配置的指示,使用CSI-RS码元集合中的至少一个CSI-RS码元集合来从UE 115-c接收CSI反馈消息。
图5示出了根据本公开的各方面的支持具有动态子帧结构的CSI-RS设计的设备505的框图500。设备505可以是如参照图1和2描述的UE 115的各方面的示例。设备505可包括接收机510、UE子帧配置管理器515和发射机520。设备505还可包括处理器。这些组件中的每一者可彼此处于通信(例如,经由一条或多条总线)。
接收机510可接收信息,诸如分组、用户数据、或与各种信息信道相关联的控制信息(例如,控制信道、数据信道、以及与具有动态子帧结构的CSI-RS设计有关的信息等)。信息可被传递到该设备的其他组件。接收机510可以是参照图8所描述的收发机840的各方面的示例。
UE子帧配置管理器515可以是参照图8描述的UE子帧配置管理器815的各方面的示例。
UE子帧配置管理器515可接收将启用或禁用信道状态信息参考信号(CSI-RS)集合中的一个或多个集合的指示,以及根据该指示在子帧中的对应位置处接收一个或多个CSI-RS。
发射机520可传送由设备的其他组件生成的信号。在一些示例中,发射机520可以与接收机510共处于收发机模块中。例如,发射机520可以是参照图8所描述的收发机840的各方面的示例。发射机520可包括单个天线,或者它可包括一组天线。
图6示出了根据本公开的各方面的支持具有动态子帧结构的CSI-RS设计的设备605的框图600。设备605可以是如参照图1、2和5描述的设备505或UE 115的各方面的示例。设备605可包括接收机610、UE子帧配置管理器615和发射机620。设备605还可包括处理器。这些组件中的每一者可彼此处于通信(例如,经由一条或多条总线)。
接收机610可接收信息,诸如分组、用户数据、或与各种信息信道相关联的控制信息(例如,控制信道、数据信道、以及与具有动态子帧结构的CSI-RS设计有关的信息等)。信息可被传递到该设备的其他组件。接收机610可以是参照图8所描述的收发机840的各方面的示例。UE子帧配置管理器615可以是参照图8描述的UE子帧配置管理器815的各方面的示例。UE子帧配置管理器615还可包括子帧配置组件625和CSI-RS组件630。
子帧配置组件625可接收将启用或禁用信道状态信息参考信号(CSI-RS)码元集合中的一个或多个集合的指示。在一些情形中,该指示指示将禁用位于子帧的最后两个码元的CSI-RS码元集合,以及将启用位于子帧的数据部分中的一不同CSI-RS码元集合。在一些情形中,经由控制信道动态地信令通知该指示。CSI-RS组件630可根据指示在子帧中的对应位置处接收一个或多个CSI-RS。在一些情形中,在毫米波(mmW)频率资源上接收CSI-RS。
发射机620可传送由设备的其他组件生成的信号。在一些示例中,发射机620可以与接收机610共处于收发机模块中。例如,发射机620可以是参照图8所描述的收发机840的各方面的示例。发射机620可包括单个天线,或者它可包括一组天线。
图7示出了根据本公开的各方面的支持具有动态子帧结构的CSI-RS设计的UE子帧配置管理器715的框图700。UE子帧配置管理器715可以是参照图5、6和8描述的UE子帧配置管理器515、UE子帧配置管理器615、或UE子帧配置管理器815的各方面的示例。该UE子帧配置管理器715可包括子帧配置组件725和CSI-RS组件730。这些模块中的每一者可彼此直接或间接通信(例如,经由一条或多条总线)。
子帧配置组件725可接收将启用或禁用信道状态信息参考信号(CSI-RS)码元集合中的一个或多个集合的指示。在一些情形中,该指示指示将禁用位于子帧的最后两个码元的CSI-RS码元集合,以及将启用位于子帧的数据部分中的一不同CSI-RS码元集合。在一些情形中,经由控制信道动态地信令通知该指示。
CSI-RS组件730可根据指示在子帧中的对应位置处接收一个或多个CSI-RS。在一些情形中,在毫米波(mmW)频率资源上接收CSI-RS。CSI反馈组件735可基于CSI-RS中的至少一个CSI-RS来传送CSI反馈的一个或多个实例。在一些情形中,CSI反馈包括基于一个或多个集合中的每一者的反馈。在一些情形中,基于CSI-RS码元集合中已被启用的每一个CSI-RS码元集合来生成CSI反馈。
CSI-RS码元组件740可确定子帧配置中的哪些码元包括CSI-RS。在一些情形中,CSI-RS码元集合包括两个非交叠的CSI-RS码元集合。在一些示例中,CSI-RS码元集合中的一集合包括位于子帧的最后两个码元的码元。在一些示例中,CSI-RS码元集合包括包含位于子帧的最后两个码元之前的两个码元的CSI-RS码元集合。
图8示出了根据本公开的各方面的包括支持具有动态子帧结构的CSI-RS设计的设备805的系统800的示图。设备805可以是如以上例如参照图1、2、5和6描述的设备505、设备605、或UE 115的示例。
设备805可包括用于双向语音和数据通信的组件,其包括用于传送和接收通信的组件,包括UE子帧配置管理器815、处理器825、存储器830、软件835、收发机840、天线845、以及波束成形操作组件850。处理器825可包括智能硬件设备(例如,中央处理单元(CPU)、微控制器、专用集成电路(ASIC)等)。
存储器830可包括随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。存储器830可存储包括指令的计算机可读、计算机可执行软件835,这些指令在被执行时使得处理器执行本文所描述的各种功能。在一些情形中,存储器830可尤其包含基本输入/输出系统(BIOS),该BIOS可控制基本硬件和/或软件操作,诸如与外围组件或设备的交互。
软件835可包括用于实现本公开的各方面的代码,包括用于支持具有动态子帧结构的CSI-RS设计的代码。软件835可以被存储在非瞬态计算机可读介质中,诸如系统存储器或其他存储器。在一些情形中,软件835可以不由处理器直接执行,但可使得计算机(例如,在被编译和执行时)执行本文所描述的功能。
收发机840可经由一个或多个天线、有线或无线链路进行双向通信,如上所述。例如,收发机840可代表无线收发机并且可与另一无线收发机进行双向通信。收发机840还可包括调制解调器以调制分组并将经调制的分组提供给天线以供传输、以及解调从天线接收到的分组。在一些情形中,无线设备可包括单个天线845。然而,在一些情形中,该设备可具有一个以上天线845,这些天线可以能够并发地传送或接收多个无线传输。波束成形操作组件850可启用本文描述的波束成形操作。
图9示出了根据本公开的各方面的支持具有动态子帧结构的CSI-RS设计的设备905的框图900。设备905可以是如参照图1和2描述的基站105的各方面的示例。设备905可包括接收机910、基站子帧配置管理器915和发射机920。设备905还可包括处理器。这些组件中的每一者可彼此处于通信(例如,经由一条或多条总线)。
接收机910可接收信息,诸如分组、用户数据、或与各种信息信道相关联的控制信息(例如,控制信道、数据信道、以及与具有动态子帧结构的CSI-RS设计有关的信息等)。信息可被传递到该设备的其他组件。接收机910可以是参照图12所描述的收发机1240的各方面的示例。
基站子帧配置管理器915可以是参照图12描述的基站子帧配置管理器1215的各方面的示例。
基站子帧配置管理器915可传送将启用或禁用信道状态信息参考信号(CSI-RS)码元集合中的一个或多个集合的指示,根据该指示在子帧中的对应位置处传送一个或多个CSI-RS,从邻基站接收子帧配置协调消息,其中该子帧配置协调消息包括包含信道状态信息参考信号(CSI-RS)码元集合的子帧配置的指示,向UE传送子帧配置的指示,以及基于子帧配置的指示使用CSI-RS码元集合中的至少一个CSI-RS码元集合来从UE接收CSI反馈消息。
发射机920可传送由设备的其他组件生成的信号。在一些示例中,发射机920可与接收机910共处于收发机模块中。例如,发射机920可以是参照图12所描述的收发机1240的各方面的示例。发射机920可包括单个天线,或者它可包括一组天线。
图10示出了根据本公开的各方面的支持具有动态子帧结构的CSI-RS设计的设备1005的框图1000。设备1005可以是如参照图1、2和9描述的设备905或基站105的各方面的示例。设备1005可包括接收机1010、基站子帧配置管理器1015和发射机1020。设备1005还可包括处理器。这些组件中的每一者可彼此处于通信(例如,经由一条或多条总线)。
接收机1010可接收信息,诸如分组、用户数据、或与各种信息信道相关联的控制信息(例如,控制信道、数据信道、以及与具有动态子帧结构的CSI-RS设计有关的信息等)。信息可被传递到该设备的其他组件。接收机1010可以是参照图12所描述的收发机1240的各方面的示例。
基站子帧配置管理器1015可以是参照图12描述的基站子帧配置管理器1215的各方面的示例。基站子帧配置管理器1015还可包括子帧配置组件1025、CSI-RS组件1030、子帧协调组件1035和CSI反馈组件1040。
子帧配置组件1025可传送将启用或禁用信道状态信息参考信号(CSI-RS)码元集合中的一个或多个集合的指示,以及向UE传送子帧配置的指示。在一些情形中,该指示指示将禁用位于子帧的最后两个码元的CSI-RS码元集合,以及将启用位于子帧的数据部分中的一不同CSI-RS码元集合。在一些情形中,经由控制信道动态地信令通知该指示。在一些情形中,子帧配置启用或禁用来自CSI-RS码元集合中的一个或多个CSI-RS码元集合。
CSI-RS组件1030可根据指示在子帧中的对应位置处传送一个或多个CSI-RS。在一些情形中,在毫米波(mmW)频率资源上接收CSI-RS。
子帧协调组件1035可从邻基站接收子帧配置协调消息,其中该子帧配置协调消息包括包含信道状态信息参考信号(CSI-RS)码元集合的子帧配置的指示,以及传送子帧配置协调消息。在一些情形中,经由回程链路动态地或半静态地接收子帧配置协调消息。
CSI反馈组件1040可基于该指示接收CSI反馈的一个或多个实例,并且基于该子帧配置的指示使用CSI-RS码元集合中的至少一个CSI-RS码元集合来从UE接收CSI反馈消息。在一些情形中,CSI反馈包括基于一个或多个集合中的每一者的反馈。在一些情形中,基于CSI-RS码元集合中所有已被启用的CSI-RS码元集合来生成CSI反馈。
发射机1020可传送由设备的其他组件生成的信号。在一些示例中,发射机1020可与接收机1010共处于收发机模块中。例如,发射机1020可以是参照图12所描述的收发机1240的各方面的示例。发射机1020可包括单个天线,或者它可包括一组天线。
图11示出了根据本公开的各方面的支持具有动态子帧结构的CSI-RS设计的基站子帧配置管理器1115的框图1100。基站子帧配置管理器1115可以是参照图9、10和12描述的基站子帧配置管理器915、基站子帧配置管理器1015、或基站子帧配置管理器1215的各方面的示例。基站子帧配置管理器1115可包括子帧配置组件1125、CSI-RS组件1130、子帧协调组件1135和CSI反馈组件1140。这些模块中的每一者可彼此直接或间接通信(例如,经由一条或多条总线)。
子帧配置组件1125可传送将启用或禁用信道状态信息参考信号(CSI-RS)码元集合中的一个或多个集合的指示,以及向UE传送子帧配置的指示。在一些情形中,该指示指示将禁用位于子帧的最后两个码元的CSI-RS码元集合,以及将启用位于子帧的数据部分中的一不同CSI-RS码元集合。在一些情形中,经由控制信道动态地信令通知该指示。在一些情形中,子帧配置启用或禁用来自CSI-RS码元集合中的一个或多个CSI-RS码元集合。
CSI-RS组件1130可根据指示在子帧中的对应位置处传送一个或多个CSI-RS。在一些情形中,在毫米波(mmW)频率资源上接收CSI-RS。子帧协调组件1135可从邻基站接收子帧配置协调消息,其中该子帧配置协调消息包括包含信道状态信息参考信号(CSI-RS)码元集合的子帧配置的指示,以及传送子帧配置协调消息。在一些情形中,经由回程链路动态地或半静态地接收子帧配置协调消息。
CSI反馈组件1140可基于该指示接收CSI反馈的一个或多个实例,并且基于该子帧配置的指示使用CSI-RS码元集合中的至少一个CSI-RS码元集合来从UE接收CSI反馈消息。在一些情形中,CSI反馈包括基于一个或多个集合中的每一者的反馈。在一些情形中,基于CSI-RS码元集合中所有已被启用的CSI-RS码元集合来生成CSI反馈。
CSI-RS码元组件1145可提供将传送多少CSI-RS码元集合和将子帧中什么位置传送CSI-RS码元的指示。在一些情形中,CSI-RS码元集合包括两个CSI-RS码元集合。在一些情形中,CSI-RS码元集合中的一集合包括位于子帧的最后两个码元的CSI-RS码元集合。在一些示例中,CSI-RS码元集合包括包含位于子帧的最后两个码元之前的两个码元的CSI-RS码元集合。将启用或禁用一个或多个CSI-RS码元集合的指示可与CSI-RS码元位于子帧中的位置的指示一起发生。
图12示出了根据本公开的各方面的包括支持具有动态子帧结构的CSI-RS设计的设备1205的系统1200的示图。设备1205可以是如以上例如参照图1、2、9和10描述的设备905、设备1005、或基站105的示例。
设备1205可包括用于双向语音和数据通信的组件,其包括用于传送和接收通信的组件,包括基站子帧配置管理器1215、处理器1225、存储器1230、软件1235、收发机1240、天线1245、网络通信管理器1250以及基站通信管理器1255。处理器1225可包括智能硬件设备(例如,中央处理单元(CPU)、微控制器、专用集成电路(ASIC)等)。
存储器1230可包括随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。存储器1230可存储包括指令的计算机可读、计算机可执行软件1235,这些指令在被执行时使得处理器执行本文所描述的各种功能。在一些情形中,存储器1230可尤其包含基本输入/输出系统(BIOS),该BIOS可控制基本硬件和/或软件操作,诸如与外围组件或设备的交互。
软件1235可包括用于实现本公开的各方面的代码,包括用于支持具有动态子帧结构的CSI-RS设计的代码。软件1235可以被存储在非瞬态计算机可读介质中,诸如系统存储器或其他存储器。在一些情形中,软件1235可以不由处理器直接执行,但可使得计算机(例如,在被编译和执行时)执行本文所描述的功能。
收发机1240可经由一个或多个天线、有线或无线链路进行双向通信,如上所述。例如,收发机1240可代表无线收发机并且可与另一无线收发机进行双向通信。收发机1240还可包括调制解调器以调制分组并将经调制的分组提供给天线以供传输、以及解调从天线接收到的分组。
在一些情形中,无线设备可包括单个天线1245。然而,在一些情形中,该设备可具有一个以上天线1245,这些天线可以能够并发地传送或接收多个无线传输。网络通信管理器1250可管理与核心网的通信(例如,经由一个或多个有线回程链路)。例如,网络通信模块1250可管理客户端设备(诸如一个或多个UE 115)的数据通信的传递。
基站通信管理器1255可管理与其他基站105的通信,并且可包括用于与其他基站105协作控制与UE 115的通信的控制器或调度器。例如,基站通信管理器1255可针对各种干扰缓解技术(诸如波束成形或联合传输)来协调对去往UE 115的传输的调度。在一些示例中,基站通信管理器1255可提供LTE/LTE-A无线通信网络技术内的X2接口以提供基站105之间的通信。
图13示出了解说根据本公开的各方面的用于具有动态子帧结构的CSI-RS设计的方法1300的流程图。方法1300的操作可由如本文所描述的UE 115或其组件来实现。例如,方法1300的操作可由参照图5到7所描述的UE子帧配置管理器来执行。在一些示例中,UE 115可执行用于控制设备的功能元件执行以下描述的功能的代码集。附加地或替换地,UE 115可使用专用硬件来执行下述功能的各方面。
在框1305处,UE 115可接收将启用或禁用多个信道状态信息参考信号(CSI-RS)码元集合中的一个或多个集合的指示。框1305的操作可根据参照图2到4描述的各方法来执行。在某些示例中,框1305的操作的各方面可由如参照图5到7所描述的子帧配置组件来执行。
在框1310处,UE 115可根据指示在子帧中的对应位置处接收一个或多个CSI-RS。框1310的操作可根据参照图2到4描述的各方法来执行。在某些示例中,框1310的操作的各方面可由如参照图5到7所描述的CSI-RS组件来执行。
图14示出了解说根据本公开的各方面的用于具有动态子帧结构的CSI-RS设计的方法1400的流程图。方法1400的操作可由如本文所描述的UE 115或其组件来实现。例如,方法1400的操作可由参照图5到7所描述的UE子帧配置管理器来执行。在一些示例中,UE 115可执行用于控制设备的功能元件执行以下描述的功能的代码集。附加地或替换地,UE 115可使用专用硬件来执行下述功能的各方面。
在框1405处,UE 115可接收将启用或禁用多个信道状态信息参考信号(CSI-RS)码元集合中的一个或多个集合的指示。框1405的操作可根据参照图2到4描述的各方法来执行。在某些示例中,框1405的操作的各方面可由如参照图5到7所描述的子帧配置组件来执行。
在框1410处,UE 115可根据指示在子帧中的对应位置处接收一个或多个CSI-RS。框1410的操作可根据参照图2到4描述的各方法来执行。在某些示例中,框1410的操作的各方面可由如参照图5到7所描述的CSI-RS组件来执行。
在框1415处,UE 115可基于CSI-RS中的至少一个CSI-RS来传送CSI反馈的一个或多个实例。框1415的操作可根据参照图2到4描述的各方法来执行。在某些示例中,框1415的操作的各方面可由如参照图5到7所描述的CSI-RS反馈组件来执行。
图15示出了解说根据本公开的各方面的用于具有动态子帧结构的CSI-RS设计的方法1500的流程图。方法1500的操作可由如本文所描述的基站105或其组件来实现。例如,方法1500的操作可由参照图9到11所描述的基站子帧配置管理器来执行。在一些示例中,基站105可执行用于控制该设备的功能元件执行以下描述的功能的代码集。附加地或替换地,基站105可以使用专用硬件来执行下述功能的各方面。
在框1505处,基站105可传送将启用或禁用多个信道状态信息参考信号(CSI-RS)码元集合中的一个或多个集合的指示。框1505的操作可根据参照图2到4描述的各方法来执行。在某些示例中,框1505的操作的各方面可由如参照图9到11所描述的子帧配置组件来执行。
在框1510处,基站105可根据指示在子帧中的对应位置处传送一个或多个CSI-RS。框1510的操作可根据参照图2到4描述的各方法来执行。在某些示例中,框1510的操作的各方面可由如参照图9到11所描述的CSI-RS组件来执行。
图16示出了解说根据本公开的各方面的用于具有动态子帧结构的CSI-RS设计的方法1600的流程图。方法1600的操作可由如本文所描述的基站105或其组件来实现。例如,方法1600的操作可由参照图9到11所描述的基站子帧配置管理器来执行。在一些示例中,基站105可执行用于控制该设备的功能元件执行以下描述的功能的代码集。附加地或替换地,基站105可以使用专用硬件来执行下述功能的各方面。
在框1605处,基站105可从邻基站接收子帧配置协调消息,其中该子帧配置协调消息包括包含信道状态信息参考信号(CSI-RS)码元集合的子帧配置的指示。框1605的操作可根据参照图2到4描述的各方法来执行。在某些示例中,框1605的操作的各方面可由如参照图9到11所描述的子帧协调组件来执行。
在框1610处,基站105可向UE传送子帧配置的指示。框1610的操作可根据参照图2到4描述的各方法来执行。在某些示例中,框1610的操作的各方面可由如参照图9到11所描述的子帧配置组件来执行。
在一些示例中,在框1615处,基站105可任选地基于子帧配置的指示使用CSI-RS码元集合中的至少一个CSI-RS码元集合来从UE接收CSI反馈消息。框1615的操作可根据参照图2到4描述的各方法来执行。在某些示例中,框1615的操作的各方面可由如参照图9到11所描述的CSI-RS反馈组件来执行。
应注意,上述方法描述了可能的实现,并且各操作和步骤可被重新安排或以其他方式被修改且其他实现也是可能的。此外,来自两种或更多种方法的诸方面可被组合。
本文中所描述的技术可用于各种无线通信系统,诸如码分多址(CDMA)、时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)、正交频分多址(OFDMA)、单载波频分多址(SC-FDMA)以及其他系统。术语“系统”和“网络”常被可互换地使用。码分多址(CDMA)系统可以实现诸如CDMA2000、通用地面无线电接入(UTRA)等无线电技术。CDMA2000涵盖IS-2000、IS-95和IS-856标准。IS-2000版本常可被称为CDMA2000 1X、1X等。IS-856(TIA-856)常被称为CDMA2000 1xEV-DO、高速率分组数据(HRPD)等。UTRA包括宽带CDMA(WCDMA)和其它CDMA变体。时分多址(TDMA)系统可实现诸如全球移动通信系统(GSM)之类的无线电技术。
正交频分多址(OFDMA)系统可以实现诸如超移动宽带(UMB)、演进型UTRA(E-UTRA)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash-OFDM等的无线电技术。UTRA和E-UTRA是通用移动电信系统(UMTS)的一部分。3GPP长期演进(LTE)和高级LTE(LTE-A)是使用E-UTRA的新通用移动电信系统(UMTS)版本。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A以及全球移动通信系统(GSM)在来自名为“第三代伙伴项目”(3GPP)的组织的文献中描述。CDMA2000和UMB在来自名为“第三代伙伴项目2”(3GPP2)的组织的文献中描述。本文所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。尽管LTE系统的各方面可被描述以用于示例目的,并且在以上大部分描述中使用了LTE术语,但本文中所描述的技术也可应用于LTE应用以外的应用。
在LTE/LTE-A网络(包括本文所描述的此类网络)中,术语演进型B节点(eNB)可一般用于描述基站。本文中描述的一个或多个无线通信系统可以包括异构LTE/LTE-A网络,其中不同类型的演进型B节点(eNB)提供对各种地理区划的覆盖。例如,每个eNB或基站可提供对宏蜂窝小区、小型蜂窝小区、或其他类型的蜂窝小区的通信覆盖。取决于上下文,术语“蜂窝小区”是可被用于描述基站、与基站相关联的载波或分量载波、或者载波或基站的覆盖区域(例如,扇区等)的3GPP术语。
基站可包括或可由本领域技术人员称为基收发机站、无线电基站、接入点、无线电收发机、B节点、演进型B节点(eNB)、家用B节点、家用演进型B节点、或某个其他合适的术语。基站的地理覆盖区域可被划分成仅构成该覆盖区域的一部分的扇区。本文中所描述的一个或数个无线通信系统可包括不同类型的基站(例如,宏或小型蜂窝小区基站)。本文所描述的UE可以能够与各种类型的基站和网络装备(包括宏eNB、小型蜂窝小区eNB、中继基站等)通信。可能存在不同技术的交叠地理覆盖区域。
宏蜂窝小区一般覆盖相对较大的地理区域(例如,半径为数千米的区域),并且可允许无约束地由与网络供应商具有服务订阅的UE接入。与宏蜂窝小区相比,小型蜂窝小区是可在与宏蜂窝小区相同或不同的(例如,有执照、无执照等)频带中操作的低功率基站。根据各个示例,小型蜂窝小区可包括微微蜂窝小区、毫微微蜂窝小区、以及微蜂窝小区。微微蜂窝小区例如可覆盖较小地理区域并且可允许无约束地由具有与网络供应商的服务订阅的UE接入。毫微微蜂窝小区也可覆盖较小地理区域(例如,住宅)且可提供有约束地由与该毫微微蜂窝小区有关联的UE(例如,封闭订户群(CSG)中的UE、该住宅中的用户的UE、等等)的接入。用于宏蜂窝小区的eNB可被称为宏eNB。用于小型蜂窝小区的eNB可被称为小型蜂窝小区eNB、微微eNB、毫微微eNB、或家用eNB。eNB可支持一个或多个(例如,两个、三个、四个,等等)蜂窝小区(例如,分量载波)。UE可以能够与各种类型的基站和网络装备(包括宏eNB、小型蜂窝小区eNB、中继基站等)通信。
本文所描述的一个或多个无线通信系统可支持同步或异步操作。对于同步操作,各基站可具有相似的帧定时,并且来自不同基站的传输可以在时间上大致对齐。对于异步操作,各基站可具有不同的帧定时,并且来自不同基站的传输可以不在时间上对齐。本文中所描述的技术可被用于同步或异步操作。
本文中描述的下行链路传输还可被称为前向链路传输,而上行链路传输还可被称为反向链路传输。本文所描述的每个通信链路——例如包括图1和2的无线通信系统100和200——可包括一个或多个载波,其中每个载波可以是由多个副载波构成的信号(例如,不同频率的波形信号)。
本文结合附图阐述的说明描述了示例配置而不代表可被实现或者落在权利要求的范围内的所有示例。本文所使用的术语“示例性”意指“用作示例、实例或解说”,而并不意指“优于”或“胜过其他示例”。本详细描述包括具体细节以提供对所描述的技术的理解。然而,可以在没有这些具体细节的情况下实践这些技术。在一些实例中,众所周知的结构和设备以框图形式示出以避免模糊所描述的示例的概念。
在附图中,类似组件或特征可具有相同的附图标记。此外,相同类型的各个组件可通过在附图标记后跟随短划线以及在类似组件之间进行区分的第二标记来加以区分。如果在说明书中仅使用第一附图标记,则该描述可应用于具有相同的第一附图标记的类似组件中的任何一个组件而不论第二附图标记如何。
本文中所描述的信息和信号可使用各种各样的不同技艺和技术中的任一种来表示。例如,贯穿上面说明始终可能被述及的数据、指令、命令、信息、信号、比特、码元和码片可由电压、电流、电磁波、磁场或磁粒子、光场或光粒子、或其任何组合来表示。
结合本文中的公开描述的各种解说性框以及模块可以用设计成执行本文中描述的功能的通用处理器、DSP、ASIC、FPGA或其他可编程逻辑器件、分立的门或晶体管逻辑、分立的硬件组件、或其任何组合来实现或执行。通用处理器可以是微处理器,但在替换方案中,处理器可以是任何常规的处理器、控制器、微控制器、或状态机。处理器还可以被实现为计算设备的组合(例如数字信号处理器(DSP)与微处理器的组合、多个微处理器、与DSP核心协作的一个或多个微处理器、或任何其他此类配置)。
本文中所描述的功能可以在硬件、由处理器执行的软件、固件、或其任何组合中实现。如果在由处理器执行的软件中实现,则各功能可以作为一条或多条指令或代码存储在计算机可读介质上或藉其进行传送。其他示例和实现落在本公开及所附权利要求的范围内。例如,由于软件的本质,上述功能可使用由处理器执行的软件、硬件、固件、硬连线或其任何组合来实现。实现功能的特征也可物理地位于各种位置,包括被分布以使得功能的各部分在不同的物理位置处实现。另外,如本文(包括权利要求中)所使用的,在项目列举(例如,以附有诸如中的至少一个摂或中的一个或多个摂之类的措辞的项目列举)中使用的或摂指示包含性列举,以使得例如A、B或C中的至少一个的列举意指A或B或C或AB或AC或BC或ABC(即,A和B和C)。
计算机可读介质包括非瞬态计算机存储介质和通信介质两者,其包括促成计算机程序从一地向另一地转移的任何介质。非瞬态存储介质可以是能被通用或专用计算机访问的任何可用介质。作为示例而非限定,非瞬态计算机可读介质可包括RAM、ROM、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、压缩盘(CD)ROM或其他光盘存储、磁盘存储或其他磁存储设备、或能被用来携带或存储指令或数据结构形式的期望程序代码手段且能被通用或专用计算机、或者通用或专用处理器访问的任何其他非瞬态介质。任何连接也被正当地称为计算机可读介质。例如,如果软件是使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字订户线(DSL)、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术从web网站、服务器、或其他远程源传送而来的,则该同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字订户线(DSL)、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术就被包括在介质的定义之中。如本文中所使用的盘(disk)和碟(disc)包括CD、激光碟、光碟、数字通用碟(DVD)、软盘和蓝光碟,其中盘常常磁性地再现数据而碟用激光来光学地再现数据。以上介质的组合也被包括在计算机可读介质的范围内。
提供本文中的描述是为了使得本领域技术人员能够制作或使用本公开。对本公开的各种修改对于本领域技术人员将是显而易见的,并且本文中所定义的普适原理可被应用于其他变形而不会脱离本公开的范围。由此,本公开并非被限定于本文中所描述的示例和设计,而是应被授予与本文所公开的原理和新颖特征相一致的最广范围。

Claims (30)

1.一种用于无线通信的方法,包括:
接收对子帧配置的指示;
至少部分地基于所述子帧配置将码元定义为上行链路码元,来取消与来自多个信道状态信息参考信号CSI-RS资源集合中的至少一个CSI-RS资源集合相关联的接收;以及
根据所述指示在子帧中的对应位置处接收一个或多个CSI-RS。
2.如权利要求1所述的方法,其中所述一个或多个CSI-RS在所述子帧中由物理下行链路共享信道PDSCH或物理上行链路共享信道PUSCH占用的码元中被接收。
3.如权利要求1所述的方法,其中接收一个或多个CSI-RS包括根据指示在子帧中的对应位置处接收多个CSI-RS,所述方法进一步包括:
至少部分地基于所接收到的多个CSI-RS来传送CSI反馈的一个或多个实例。
4.如权利要求3所述的方法,其中传送CSI反馈的一个或多个实例包括传送与所述多个CSI-RS中的第一CSI-RS相对应的CSI反馈的实例,所述方法进一步包括:
抑制传送与所述多个CSI-RS中的第二CSI-RS相对应的CSI反馈,所述第二CSI-RS关联于取消与所述至少一个CSI-RS资源集合相关联的接收。
5.如权利要求3所述的方法,其中传送CSI反馈的一个或多个实例包括传送与所述多个CSI-RS中的每一个CSI-RS相对应的CSI反馈的实例。
6.如权利要求3所述的方法,进一步包括:
由用户装备UE从基站接收指示CSI-RS反馈的一个或多个实例是否要被传送至所述基站的动态或无线电资源控制RRC信令。
7.如权利要求1所述的方法,其中所述多个CSI-RS资源集合包括被映射到两个非交叠的CSI-RS码元集合的资源,其中所述指示对以下进行指示:所述两个非交叠的CSI-RS码元集合中的一个CSI-RS码元集合被启用,而所述两个非交叠的CSI-RS码元集合中的另一CSI-RS码元集合被禁用。
8.如权利要求1所述的方法,其中所述指示对以下进行指示:将启用所述一个或多个CSI-RS资源集合中包括所述子帧的第一码元中的资源的第一CSI-RS资源集合,以及将启用所述一个或多个CSI-RS资源集合中包括所述子帧的第二码元中的资源的第二CSI-RS资源集合。
9.如权利要求8所述的方法,其中包括所述子帧的所述第一码元中的资源的所述第一CSI-RS资源集合对应于所述子帧的数据部分的时间位置。
10.如权利要求1所述的方法,其中经由控制信道动态地信令通知所述指示或经由无线电资源控制(RRC)信令通知所述指示。
11.如权利要求10所述的方法,进一步包括:
在下行链路控制信息中传送一个或多个比特以传达所述指示。
12.如权利要求1所述的方法,其中在毫米波(mmW)频率资源上接收所述一个或多个CSI-RS。
13.一种用于无线通信的方法,包括:
传送对子帧配置的指示,所述指示对以下进行指示:将取消来自多个信道状态信息参考信号CSI-RS资源集合中的至少一个CSI-RS资源集合;以及
根据所述指示在子帧中的对应位置处传送一个或多个CSI-RS。
14.如权利要求13所述的方法,其中传送一个或多个CSI-RS包括根据所述指示在子帧中的对应位置处传送多个CSI-RS,所述方法进一步包括:
至少部分地基于所传送的多个CSI-RS来接收CSI反馈的一个或多个实例。
15.如权利要求14所述的方法,其中接收CSI反馈的一个或多个实例包括至少部分地基于所述指示来接收与所述多个CSI-RS中的第一CSI-RS相对应的CSI反馈的实例并且缺少与所述多个CSI-RS中的第二CSI-RS相对应的CSI反馈。
16.如权利要求14所述的方法,其中接收CSI反馈的一个或多个实例包括至少部分地基于所述指示来接收与所述多个CSI-RS中的每一个CSI-RS相对应的CSI反馈的实例。
17.如权利要求14所述的方法,进一步包括:由基站向用户装备UE传送指示CSI-RS反馈的一个或多个实例是否要由所述UE传送的动态或无线电资源控制RRC信令。
18.一种用于无线通信的装置,包括:
用户装备UE的处理器;
与所述处理器耦合的收发机;以及
与所述处理器耦合的存储器,所述存储器和所述处理器被配置成使所述装置:
接收对子帧配置的指示;
至少部分地基于所述子帧配置将码元定义为上行链路码元,来取消与来自多个信道状态信息参考信号CSI-RS资源集合中的至少一个CSI-RS资源集合相关联的接收;以及
根据所述指示在子帧中的对应位置处接收一个或多个CSI-RS。
19.如权利要求18所述的装置,其中被配置成接收一个或多个CSI-RS的所述存储器和所述处理器被进一步配置成使所述装置:
在所述子帧中由物理下行链路共享信道PDSCH或物理上行链路共享信道PUSCH占用的码元中接收所述一个或多个CSI-RS。
20.如权利要求18所述的装置,其中被配置成接收一个或多个CSI-RS的所述存储器和所述处理器被进一步配置成使所述装置:
根据所述指示在子帧中的对应位置处接收多个CSI-RS,所述存储器和所述处理器被进一步配置成使所述装置:
至少部分地基于所接收到的多个CSI-RS来传送CSI反馈的一个或多个实例。
21.如权利要求20所述的装置,其中被配置成传送CSI反馈的一个或多个实例的所述存储器和所述处理器被进一步配置成使所述装置:
传送与所述多个CSI-RS中的第一CSI-RS相对应的CSI反馈的实例,所述存储器和所述处理器被进一步配置成使所述装置:
抑制传送与所述多个CSI-RS中的第二CSI-RS相对应的CSI反馈,所述第二CSI-RS关联于取消与所述至少一个CSI-RS资源集合相关联的接收。
22.如权利要求20所述的装置,其中被配置成传送CSI反馈的一个或多个实例的所述存储器和所述处理器被进一步配置成使所述装置:
传送与所述多个CSI-RS中的每一个CSI-RS相对应的CSI反馈的实例。
23.如权利要求20所述的装置,所述存储器和所述处理器被进一步配置成使所述装置:
由所述UE从基站接收指示CSI-RS反馈的一个或多个实例是否要被传送至所述基站的动态或无线电资源控制RRC信令。
24.如权利要求18所述的装置,所述多个CSI-RS资源集合包括被映射到两个非交叠的CSI-RS码元集合的资源,其中所述指示对以下进行指示:所述两个非交叠的CSI-RS码元集合中的一个CSI-RS码元集合被启用,而所述两个非交叠的CSI-RS码元集合中的另一CSI-RS码元集合被禁用。
25.如权利要求18所述的装置,其中所述指示对以下进行指示:将启用所述一个或多个CSI-RS资源集合中包括所述子帧的第一码元中的资源的第一CSI-RS资源集合,以及将启用所述一个或多个CSI-RS资源集合中包括所述子帧的第二码元中的资源的第二CSI-RS资源集合。
26.如权利要求25所述的装置,其中包括所述子帧的所述第一码元中的资源的所述第一CSI-RS资源集合对应于所述子帧的数据部分的时间位置。
27.一种用于无线通信的装置,包括:
基站的处理器;
与所述处理器耦合的收发机;以及
与所述处理器耦合的存储器,所述存储器和所述处理器被配置成使所述装置:
传送对子帧配置的指示,所述指示对以下进行指示:将取消来自多个信道状态信息参考信号CSI-RS资源集合中的至少一个CSI-RS资源集合;以及
根据所述指示在子帧中的对应位置处传送一个或多个CSI-RS。
28.如权利要求27所述的装置,其中被配置成传送一个或多个CSI-RS的所述存储器和所述处理器被进一步配置成使所述装置:
根据所述指示在子帧中的对应位置处传送多个CSI-RS,所述存储器和所述处理器被进一步配置成使所述装置:
至少部分地基于所传送的多个CSI-RS来接收CSI反馈的一个或多个实例。
29.如权利要求27所述的装置,其中被配置成接收CSI反馈的一个或多个实例的所述存储器和所述处理器被进一步配置成使所述装置:
至少部分地基于所述指示来接收与所述多个CSI-RS中的第一CSI-RS相对应的CSI反馈的实例并且缺少与所述多个CSI-RS中的第二CSI-RS相对应的CSI反馈。
30.如权利要求27所述的装置,其中被配置成接收CSI反馈的一个或多个实例的所述存储器和所述处理器被进一步配置成使所述装置:
至少部分地基于所述指示来接收与所述多个CSI-RS中的每一个CSI-RS相对应的CSI反馈的实例。
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