CN116830497A - 用于增强的动态频谱共享的信道状态反馈 - Google Patents

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Abstract

本申请涉及包括用于配置或利用速率匹配模式和干扰测量的装置、系统和方法的设备和部件。

Description

用于增强的动态频谱共享的信道状态反馈
相关专利申请的交叉引用
本申请要求2021年1月7日提交的美国临时申请63/134,886号的权益,该申请据此全文以引用方式并入以用于所有目的。
背景技术
已在第三代合作伙伴计划(3GPP)第五代(5G)新空口(NR)中引入了动态频谱共享(DSS),以在长期演进(LTE)和NR小区之间共享频谱。DSS框架允许NR小区围绕LTE参考信号进行速率匹配,否则会导致强干扰并损害频谱效率。
附图说明
图1示出了根据一些方面的蜂窝系统。
图2示出了根据一些方面的时间-频率资源网格。
图3示出了根据一些方面的信令图。
图4示出了根据一些方面的另一信令图。
图5示出了根据一些方面的信道状态信息报告配置。
图6示出了根据一些方面的操作流程/算法结构。
图7示出了根据一些方面的另一操作流程/算法结构。
图8示出了根据一些方面的另一操作流程/算法结构。
图9示出了根据一些方面的用户装备。
图10示出了根据一些方面的gNB。
具体实施方式
以下具体实施方式涉及附图。在不同的附图中可使用相同的附图标号来识别相同或相似的元件。在以下描述中,出于说明而非限制的目的,阐述了具体细节,诸如特定结构、架构、接口、技术等,以便提供对各个方面的各个方面的透彻理解。然而,对于受益于本公开的本领域技术人员显而易见的是,可以在背离这些具体细节的其他示例中实践各个方面的各个方面。在某些情况下,省略了对熟知的设备、电路和方法的描述,以便不会因不必要的细节而使对各个方面的描述模糊。就本文档而言,短语“A或B”是指(A)、(B)或(A和B)。
以下为可在本公开中使用的术语表。
如本文所用,术语“电路”是指以下项、为以下项的一部分或包括以下项:硬件部件诸如被配置为提供所述功能的电子电路、逻辑电路、处理器(共享、专用或组)或存储器(共享、专用或组)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程设备(FPD)(例如,现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑设备(PLD)、复杂PLD(CPLD)、大容量PLD(HCPLD)、结构化ASIC或可编程片上系统(SoC))、数字信号处理器(DSP)等。在一些方面,电路可执行一个或多个软件或固件程序以提供所述功能中的至少一些。术语“电路”还可以指一个或多个硬件元件与用于执行该程序代码的功能的程序代码的组合(或电气或电子系统中使用的电路的组合)。在这些方面,硬件元件和程序代码的组合可被称为特定类型的电路。
如本文所用,术语“处理器电路”是指以下项、为以下项的一部分或包括以下项:能够顺序地和自动地执行一系列算术运算或逻辑运算或者记录、存储或传输数字数据的电路。术语“处理器电路”可指应用处理器、基带处理器、中央处理单元(CPU)、图形处理单元、单核处理器、双核处理器、三核处理器、四核处理器或能够执行或以其他方式操作计算机可执行指令(诸如程序代码、软件模块和/或功能过程)的任何其他设备。
如本文所用,术语“接口电路”是指实现两个或更多个部件或设备之间的信息交换的电路、为该电路的一部分,或包括该电路。术语“接口电路”可指一个或多个硬件接口;例如,总线、I/O接口、外围部件接口、网络接口卡等。
如本文所用,术语“用户装备”或“UE”是指具有无线电通信能力并且可描述通信网络中的网络资源的远程用户的设备。此外,术语“用户装备”或“UE”可被认为是同义的,并且可被称为客户端、移动电话、移动设备、移动终端、用户终端、移动单元、移动站、移动用户、订户、用户、远程站、接入代理、用户代理、接收器、无线电装备、可重新配置的无线电装备、可重新配置的移动设备等。此外,术语“用户装备”或“UE”可包括任何类型的无线/有线设备或包括无线通信接口的任何计算设备。
如本文所用,术语“计算机系统”是指任何类型的互连电子设备、计算机设备或它们的部件。另外,术语“计算机系统”或“系统”可指彼此通信地耦接的计算机的各种部件。此外,术语“计算机系统”或“系统”可指彼此通信地耦接并且被配置为共享计算资源或联网资源的多个计算机设备或多个计算系统。
如本文所用,术语“资源”是指物理或虚拟设备、计算环境内的物理或虚拟部件,或特定设备内的物理或虚拟部件,诸如计算机设备、机械设备、存储器空间、处理器/CPU时间、处理器/CPU使用率、处理器和加速器负载、硬件时间或使用率、电源、输入/输出操作、端口或网络套接字、信道/链路分配、吞吐量、存储器使用率、存储、网络、数据库和应用程序、工作量单位等。“硬件资源”可指由物理硬件元件提供的计算、存储或网络资源。“虚拟化资源”可指由虚拟化基础设施提供给应用程序、设备、系统等的计算、存储或网络资源。术语“网络资源”或“通信资源”可指计算机设备/系统可经由通信网络访问的资源。术语“系统资源”可指提供服务的任何种类的共享实体,并且可包括计算资源或网络资源。系统资源可被视为可通过服务器访问的一组连贯功能、网络数据对象或服务,其中此类系统资源驻留在单个主机或多个主机上并且可清楚识别。
如本文所用,术语“信道”是指用于传送数据或数据流的任何有形的或无形的传输介质。术语“信道”可与“通信信道”、“数据通信信道”、“传输信道”、“数据传输信道”、“接入信道”、“数据访问信道”、“链路”、“数据链路”“载波”、“射频载波”或表示通过其传送数据的途径或介质的任何其他类似的术语同义或等同。另外,如本文所用,术语“链路”是指在两个设备之间进行的用于传输和接收信息的连接。
如本文所用,术语“使……实例化”、“实例化”等是指实例的创建。“实例”还指对象的具体发生,其可例如在程序代码的执行期间发生。
术语“连接”可意味着在公共通信协议层处的两个或更多个元件通过通信信道、链路、接口或参考点彼此具有建立的信令关系。
如本文所用,术语“网络元件”是指用于提供有线或无线通信网络服务的物理或虚拟化装备或基础设施。术语“网络元件”可被认为同义于或被称为联网计算机、联网硬件、网络装备、网络节点、虚拟化网络功能等。
术语“信息元素”是指包含一个或多个字段的结构元素。术语“字段”是指信息元素的各个内容,或包含内容的数据元素。信息元素可包括一个或多个附加信息元素。
图1示出了根据一些方面的蜂窝系统100。蜂窝系统100可包括多个用户装备(UE),诸如UE 104A和104B以及基站108A、108B和108C。基站108可提供多个无线服务小区,例如,3GPP NR小区和LTE小区,以向UE 104提供无线接入。
UE 104和基站108可通过与3GPP技术规范诸如定义LTE或NR无线电接入技术的那些技术规范兼容的空中接口通信。基站108可包括与演进分组核心(EPC)网络耦接的演进节点B(eNB)或与5G核心网络耦接的下一代无线电接入网络(NG-RAN)节点。NG-RAN节点可以是向UE 104提供NR用户平面和控制平面协议终止的gNB,或者是向UE 104提供演进通用地面无线电接入(E-UTRA)用户平面和控制平面协议终止的ng-eNB。
每个基站108可包括一个或多个发射-接收点(TRP),以便为各自覆盖120°的特定分区提供无线电资源控制(RRC)连接。如图所示,基站108A可包括TRP0_0、TRP0_1和TRP0_2;基站108B可包括TRP1_0、TRP1_1和TRP1_2;并且基站108C可包括TRP2_0、TRP2_1和TRP2_2。每个分区可被认为是其自己的服务小区。在一些方面中,每个分区还可包括不同无线电接入技术(RAT)的服务小区。例如,每个分区可包括由NR基站/TRP(或一般来讲,gNB)提供的NR服务小区和由LTE基站/TRP(或一般来讲,eNB)提供的LTE服务小区。
蜂窝系统的性能可由两个关键性能指示符(KPI)(信噪比(SNR)和信号干扰比(SIR))驱动,这两个关键性能指示符可组合成信号与干扰加噪声比(SINR)。基于UE相对于其与之连接的TRP的位置,这些KPI可不同地影响系统性能。例如,考虑UE 104A和UE 104B两者均与由基站108C提供的NR小区连接。UE 104A可经历近小区条件,在这些近小区条件中,(来自gNB的)信号水平和(来自eNB的)干扰两者均为高,而噪声水平(其可主要取决于热噪声和与UE在小区内的位置无关的其他噪声源)为低。因此,SNR可比SIR大得多。在近小区条件下,NR小区的频谱效率可能受到来自LTE小区的干扰限制,除非我们避免使用干扰高的资源元素。在这种情况下,DSS可提供更大的增益。
远离基站108C,UE 104B可经历远小区条件,在这些远小区条件中,信号水平在干扰水平和噪声水平的范围内为低(例如,SNR~SIR~0dB)。在这种情况下,时间-频率资源网格中的所有资源元素(RE)可支持跨所有RE相对类似的低频谱效率。
正如近小区条件和远小区条件所说明,频谱效率可高度依赖于SIR。
图2示出了根据一些方面的时间-频率资源网格200。该资源网格200可被划分成频域中的多个子载波以及时域中的多个正交频分复用(OFDM)符号。如图所示,资源网格200包括12个子载波和14个OFDM符号;然而,这并不限制其他方面。RE可被定义为一个子载波和一个OFDM符号。
资源网格200示出了在LTE服务小区中传输的小区特定参考信号(CRS)的模式。例如,资源网格200示出了在与TRP0_2、TRP1_2和TRP2_2相关联的分区中传输的LTE CRS 204;在与TRP0_0、TRP1_0和TRP2_0相关联的分区中传输的LTE CRS 208;以及在与TRP0_1、TRP1_1和TRP2_1相关联的分区中传输的LTE CRS 212。
为了估计所支持的频谱效率,gNB可通过配置干扰测量资源(IMR)来向UE配置信道状态报告。资源网格200示出了在频率/时间方向上具有2x2 RE形状和4x1 RE形状的NR IMR216。这些NR IMR模式可能不允许准确估计由相邻LTE小区引起的干扰。这可能阻止确定应当通过DSS围绕哪些RE进行速率匹配。
期望的DSS速率匹配可以是UE准确且精确地识别LTE干扰并且如果可能的话通过使用例如干扰消除来减轻LTE干扰的能力的函数。期望的DSS速率匹配还可以是gNB设定允许UE跳过作为在UE处不能有效地减轻或消除的LTE干扰的对象的RE的适当速率匹配模式的能力的函数。因此,各方面描述了改进DSS操作并增强整体系统性能的IMR和速率匹配模式配置和选择以及相关信令。
在一些方面中,可定义多个新配置以促进DSS操作。例如,各方面可定义新的CSIIMR、CSI资源配置和报告量。
新的CSI IMR可被配置为具有与潜在干扰LTE参考信号的模式相匹配的模式。例如,CSI IMR模式可通过具有三个、六个或它们的倍数的频率间隔以允许在UE侧进行下采样而对应于LTE CRS。另外,网络可向UE提供用于重构LTE参考信号的附加信息。这可使得UE能够执行干扰消除(如果UE支持这种操作的话)。附加信息可包括但不限于小区ID、用于扰码序列的初始化种子等。
新的CSI资源配置(例如,CSI-ResourceConfig)可允许网络映射来自不同的潜在干扰小区的IMR并且将它们映射到报告配置。如将描述的,这可允许基站108灵活地选择与UE 104在小区内的给定位置和在相邻小区附近可能经历的实时干扰最接近地匹配的IMR模式。
新的报告量可包括层1(L1)度量,该L1度量包含对应于配置的相邻小区的参考信号接收功率(RSRP)。在一些方面中,L1度量可称为L1相邻小区(NC)RSRP(L1-nc-RSRP)。
UE 104可使用新的配置来测量来自不同干扰LTE小区的干扰,并且向网络提供来自相邻小区的能量的指示。gNB可使用所报告的信息,例如L1-nc-RSRP,来配置用于DSS的速率匹配。以此方式,可向服务gNB提供干扰水平的清晰视图,而不需要UE使用LTE调制解调器执行RAT间测量。这可允许单模5G调制解调器在驻留在与LTE小区共享频谱的NR小区中时仍然使用DSS良好地执行。
图3示出了根据一些方面的信令图300。信令图300描述了UE 304和gNB 308之间的操作和信令。UE 304可类似于UE 104,并且基本上可与其互换。gNB 308可类似于基站108,并且基本上可与其互换。
在312处,gNB 308可配置多个信息元素(IE)以促进对应于LTE参考信号的IMR的测量。
在一些方面中,gNB 308可配置多个IMR LTE。IMR LTE可包括映射到特定LTE参考信号的RE。例如,在一些方面中,IMR LTE可被配置用于LTE小区的始终接通的信号中的一者或多者,这些信号包括例如CRS、主同步信号(PSS)/辅同步信号(SSS)、或信道状态信息-参考信号(CSI-RS)。
IMR LTE可通过CSI IMR(CSI-IM-Resource)信息元素(IE)如下配置。
CSI-IM-Resource IE可包括CSI-IM-resource标识符(ID)字段、具有对应参数的资源元素模式、指示CSI-IM的频率占用的频带或指示周期性或半持久性CSI-IM的周期性和时隙偏移的周期性和偏移字段。模式字段可包括相应模式的相应子载波和符号位置。一般来讲,模式0可对应于2×2RE模式,模式1可对应于4×1RE模式,并且模式2-n可相应地对应于LTE参考信号的模式。除了子载波位置和符号位置之外,模式2-n可包括允许跨时隙的下采样的密度字段。
在一些方面中,可参考RateMatchPatternLTE-CRS IE(其可类似于下文所述)添加另一模式。在给定RateMatchPatternLTE-CRS IE已经提供中心频率(例如,DC载波)、带宽和周期性的情况下,可不必包括诸如以上IE中所示的频带或周期性和偏移参数的参数。
gNB 308可配置资源集合,其中每个资源集合具有可与同一小区相关联的一组IMR-LTE。例如,第一LTE小区可包括三个LTE参考信号LTE1、LTE2和LTE3,期望针对这些LTE参考信号进行针对NR小区的干扰测量。gNB 308然后可配置CSI IMR集合(使用CSI-IM-ResourceSet IE),该CSI IMR集合包括对对应于这三个LTE参考信号的CSI IMR的参考(例如,三个CSI-IM-ResourceID)。CSI-IM-ResourceSet IE还可包括特定于集合的参数。
gNB 308可进一步配置CSI-Resource配置(使用CSI-ResourceConfig IE)以定义一组CSI IMR集合。CSI-ResourceConfig IE可包括相关资源集合的CSI IMR集合列表(CSI-IM-ResourceSetList)。
在316处,gNB 308可配置CSI报告(使用CSI-ReportConfig IE)以指示UE 304测量可能受到LTE参考信号干扰的RE的特定选择。CSI-ReportConfigIE可用于配置周期性/半持久性/非周期性报告,该报告参考提供期望IMR LTE的配置的CSI-ResourceConfig的身份标识。在一些实例中,该报告可包括周期性资源(例如,用于测量LTE干扰的IMR)与来自NR的周期性、半持久性或非周期性资源两者的组合。例如,该报告可包括周期性资源(例如,IMR)与非周期性资源(例如,信道测量资源(CMR))。
参考蜂窝系统100的布局,gNB 308可确定UE 304在连接到由TRP2_0提供的NR小区时也靠近对应于TR0_2的LTE小区。因此,gNB 308可配置用于CSI-ResourceConfig的CSI报告,该CSI报告包括对应于TRP 2_0的第一CSI IMR集合(包括例如对应于LTE CRS 208的IMRLTE)和对应于TR0_2的第二CSI IMR集合(包括例如对应于LTE CRS 204的IMR LTE)。在这种情况下,可能是UE 304不在由TRP2_1提供的分区附近,因此LTE CRS 212可不受关注。
CSI-ReportConfigIE可包括识别要报告的CSI相关量的报告量。在一些方面中,可使用新的报告量来指示UE 304对所配置的相邻小区执行层1RSRP测量。此报告量也可称为L1-nc-RSRP。
除非本文另有说明,否则CSI-IM-Resource、CSI-IM-ResourceSet、CSI-ResourceConfig和CSI-ReportConfig IE的参数可类似于3GPP TS 38.331v16.2.0(2020-09)的章节6.3.2中描述的那些参数。
在320处,gNB 308可向UE 304传输配置IE以实现这些配置。可注意到,配置IE可在多个不同的配置消息中并且在不同的时间传输到UE 304。在一些方面中,该配置IE可通过RRC信令来传输,并且可以是无线电资源管理(RRM)程序的一部分。
在一些方面中,gNB 308可在320处进一步向UE 304提供UE 304可用来重构干扰信号的附加边信息。例如,附加边信息可允许UE 304充分地估计相邻小区信道/时间/频率偏移以重构LTE参考信号并减少与期望NR信号相关联的干扰。通过提供此附加信息,UE 304可不需要盲目地直接检测来自LTE小区的广播系统信息,该检测将需要附加时间和平台资源(例如,LTE调制解调器)。
在324处,UE 304可对通过CSI-ReportConfig IE配置的IMR LTE执行L1 RSRP测量。以此方式,UE 304可估计由对应LTE参考信号引起的干扰。如果UE 304能够消除或减轻任何IMR LTE上的干扰,则L1 RSRP测量可反映这种干扰减少。
在328处,UE 304可向gNB 308传输通过CSI-ReportConfig配置的包括L1 RSRP测量的CSI报告。
在332处,gNB可基于从UE 304接收的L1 RSRP测量来估计SIR以导出期望的速率匹配模式和PDSCH参数。以此方式,gNB 308可具有关于真正受到相邻小区中的LTE参考信号损害的资源元素的可见性。因此,gNB 308可选择部分或全部避免受损害资源元素的速率匹配模式。
在336处,gNB 308可传输PDCCH/PDSCH。PDCCH可提供所选择的一个或多个速率匹配模式的指示,并且可调度PDSCH。另选地,可独立于调度PDCCH提供所选择的一个或多个速率匹配模式。
图4示出了根据一些方面的信令图400。信令图400描述了UE 404和gNB 408之间的操作和信令。UE 404可类似于UE 104,并且基本上可与其互换。gNB 408可类似于基站108,并且基本上可与其互换。
gNB 408可以类似于上文关于图3所述的方式在412处配置资源并在416处配置报告,并在420处向UE 404发送配置。然而,在此方面中,CSI-ReportConfig IE可包括新的报告量以指示UE 404提供速率匹配指示符(RMI)。例如,报告量可以是rmi-cri-ri-li-pmi-cqi报告量,该报告量除了请求RMI之外还可请求再一个附加信道状态反馈(CSF)度量,诸如但不限于CSI-RS资源指示符(CRI)、秩指示符(RI)、层指示符(LI)、预编码矩阵指示符(PMI)或信道质量信息(CQI)。
在424处,UE可测量IMR LTE以估计来自不同干扰LTE小区的干扰(并且如果可能的话,消除或减轻干扰)并且选择例如获得期望频谱效率的优选速率匹配配置。优选速率匹配配置可由RMI指示,该RMI可以是指示UE 404推荐对后续PDSCH进行速率匹配的资源元素的位掩码。
其他CSF度量可基于优选速率匹配配置被选择的假设来确定。
在428处,UE 404向gNB 408传输CSI报告。在432处,gNB 408可使用所报告的CSF度量(包括RMI)来导出速率匹配模式和PDSCH参数的其余部分。在一些方面中,gNB 408可使用RMI信息来动态地配置零功率参考信号,使得资源元素受到LTE参考信号干扰,并且这些资源元素的干扰无法被充分地减少,和/或不用于调度PDSCH。在一些方面中,gNB 408可使用基于介质访问控制(MAC)或下行链路控制信息(DCI)的信令来动态地配置零功率参考信号。
在给定UE 404具有对来自不同LTE小区的干扰可如何在其位置处组合的可见性,并且具有对其预期解调性能的了解的情况下,提供优选速率匹配配置的UE 404可增加由DSS提供的频谱效率。
在一些方面中,UE 104可如下确定优选速率匹配配置(例如,RMI)。
一般来讲,网络可配置多个资源,并且UE 104可建立多个假设来估计干扰源和速率匹配模式的哪个组合导致最高吞吐量。
图5示出了根据一些实施方案的CSI-Report Config 500。在此方面中,网络将CSI-Report config 500配置为具有一个期望信号(非零功率(NZP)504)、一个IMR(IMR508)和三个IMR-LTE资源(IMR-LTE0512、IMR-LTE1 516和IMR-LTE2 520)。可估计以下假设。
在第一假设中,rmi=0。例如,干扰小区中没有一个被速率匹配。在此假设中,频谱效率可以是以下四个比率的函数:NZP/LTE0;NZP/LTE1;NZP/LTE2;以及NZP/IMR。这些比率中的前三个比率可被认为是SIR,而这些比率中的最后一个比率可被认为是SNR,因为它可说明由IMR反射的一般噪声。
在第二假设中,rmi=1。例如,仅LTE0被速率匹配。在此假设中,频谱效率可以是以下三个比率的函数:NZP/LTE1、NZP/LTE2和NZP/IMR。因为将围绕将会经历来自LTE0的干扰的资源元素对PDSCH进行速率匹配,所以不必考虑NZP/LTE0。
在第三假设中,rmi=2。例如,仅LTE1被速率匹配。在此假设中,频谱效率可以是以下三个比率的函数:NZP/LTE0;NZP/LTE2;以及NZP/IMR。因为将围绕将会经历来自LTE1的干扰的资源元素对PDSCH进行速率匹配,所以不必考虑NZP/LTE1。
在第三假设中,rmi=3。例如,LTE0和LTE1被速率匹配。在此假设中,频谱效率可以是以下两个比率的函数:NZP/LTE2和NZP/IMR。因为将围绕将会经历来自LTE0和LTE 1的干扰的资源元素对PDSCH进行速率匹配,所以不必考虑NZP/LTE0或NZP/LTE1。
还可考虑附加假设。
在一些方面中,可使用加权度量来估计频谱效率,该加权度量组合已知跳过速率匹配的资源元素的数量的不同SIR估计值。给定rmi的频谱效率可如下提供:
其中sum(wn)=1并且表示x的逻辑否定。
在此等式中,wi(rmi)表示具有由相关联IMR估计的干扰的总RE的百分比。例如,w0(rmi)是具有从IMR LTE0估计的干扰(由LTE0引起的干扰)的总可用RE的百分比。SE(NZP,IMR…)分量表示作为SIR比率的函数的频谱效率。这可基于逐个RE的基础来计算。
分量说明对于给定RMI将被排除考虑的资源元素。例如,对于rmi=2,第一行和第三行的表达式将得到1,而第二行的将得到0,这有效地将考虑LTE1干扰的行从SE计算中去除,因为当rmi=2时,将围绕LTE1对信号进行速率匹配。
UE 304然后可选择提供相对最高频谱效率的RMI,例如,
3GPP版本15和16提供多达六个LTE CRS模式用于在RE级别围绕LTE CRS对NR小区的PDSCH进行速率匹配。这些LTE CRS模式由于LTE和NR之间的最大带宽差以及多TRP操作而按NR分量载波(CC)配置(例如,每TRP三个以说明LTE中最多100个物理资源块(PRB),而NR中最多275个PRB,和最多两个TRP)。
如上所述,为了说明多个相邻LTE小区,而不仅仅是在覆盖范围中与NR小区重叠的一个LTE小区,六个速率匹配模式可能无法提供足够的灵活性。因此,在一些方面中,可允许gNB配置多于六个LTE CRS模式用于按NR服务小区的速率匹配。在一些方面中,可配置18个速率匹配模式;然而,其他方面可包括其他数量。提供附加速率匹配模式可允许gNB更有效地围绕在相邻小区中传输的LTE参考信号进行速率匹配。这对于位于小区边界处的UE可为特别有益的。
在一些方面中,gNB可使用速率匹配模式LTE-CRS(RateMatchPatternLTE-CRS)IE来配置围绕LTE CRS进行速率匹配的模式。可通过RRC信令传输到UE的此IE可包括:LTE载波的中心频率;以PRB的数量表示的LTE载波的带宽;LTE多播广播单频网络(MBSFN)子帧配置;用于围绕进行速率匹配的LTE CRS天线端口的数量;以及用于围绕LTE CRS进行速率匹配的LTE中的偏移值v-shift。
rateRateMatchPatternLTE-CRS IE可如下:
除了本文所指出的,rateRateMatchPatternLTE-CRS IE可类似于3GPP TS 38.331的章节6.3.2中所述。
在LTE和NR中可不同地处理DC载波(例如,子载波0)。在LTE中,DL DC载波被穿孔,而它在NR中被视为正常子载波。因此,当我们叠加LTE资源网格和NR资源网格时,从NR角度来看,当LTE CRS开始跨DC子载波时,LTE CRS发生可能跳过一个子载波,并且LTE CRS可能不具有围绕LTE DC子载波的均匀间隔(例如,每三个RE)。对于CRS,DC(或LTE CC的中心)如上文所述被配置。因此,对于UE不存在模糊性。因此,对于如何使用CSI-IM来配置/匹配LTECRS模式,可存在两个选项。在第一选项中,gNB可将一个LTE CRS分割成两个CSI-IM资源,例如,一个在LTE DC的左侧,一个在LTE DC的右侧。在第二选项中,可使用LTE CRS模式本身来配置IMR RS模式。例如,LTE CRS模式可作为模式被包括在CSI-IM-Resource元素中。LTECRS模式可通过直接并入到CSI-IM资源元素中或者通过使用例如LTE CRS模式的索引来参考而被包括。
在一些方面中,附加速率匹配模式中的一个或多个速率匹配模式可包括DC载波。例如,速率匹配模式可允许使用如上所指出在LTE中不可用于数据传输的子载波0来传输资源元素。
在一些方面中,基于UE增强的CSI报告,gNB可动态地获取对UE是否可执行关于LTECRS的干扰消除或者UE可执行关于LTE CRS的干扰消除到什么水平的了解。因此,gNB可动态地激活或去激活一个或多个RateMatchPatternLTE-CRS。在一些方面中,激活/去激活可通过gNB经由MAC-CE或DCI传输控制信号来实现。
例如,考虑gNB最初配置十个RateMatchPatternLTE-CRS用于给定NR服务小区。如上所提及,这可通过经由RRC信号向UE传输一个或多个IE来进行。在稍后的时间,UE可向gNB传输具有L1-nc-RSRP值的CSI报告,这些L1-nc-RSRP值提供对在其上干扰无法被充分减轻的资源元素的指示(或用于确定这些资源元素的基础)。gNB然后可确定十个所配置的RateMatchPatternLTE-CRS的哪个组合提供期望的频谱效率。如果确定应当激活前三个模式(例如,具有最低ID号的三个模式)并且应当去激活后七个模式,则gNB可通过例如位图{11 1 0 0 0 0 0 0 0}来发送适当的控制信号。UE可基于所激活的RateMatchPatternLTE-CRS的集合来确定对PDSCH进行速率匹配所围绕的资源元素。gNB将不围绕由所去激活的RateMatchPatternLTE-CRS的模式指示的资源元素对PDSCH进行速率匹配。在一些方面中,UE可使用所激活/所去激活的RateMatchPatternLTE-CRS来帮助执行LTE CRS消除。
NR PDCCH由设定控制信道的频率和符号数量的控制资源集合(CORESET)配置。与CORESET相关联的搜索空间配置控制信道的时间,例如周期性、偏移等。在3GPP版本15和16中,在符号级别围绕LTE CRS对NR PDCCH进行速率匹配。例如,不能在与携带LTE CRS的符号在时间上重叠的符号中配置NR PDCCH。
LTE CRS是包括用于一端口或双端口CRS的每时隙四个符号和用于四端口CRS的每时隙六个符号的密集信号。这显著减少了可用于NR CORESET的符号的数量。
在一些方面中,gNB可被允许在与包括LTE CRS的符号冲突的符号中配置NRPDCCH。这可限制于其中UE能够在存在干扰LTE CRS的情况下接收NR PDCCH的情形。例如,如果UE能够消除或充分地减轻由LTE CRS引起的干扰(这可通过gNB提供如上所述的附加信息来启用),则它能够适当地接收原本会与LTE CRS冲突的NR PDCCH。在一些方面中,UE可提供它能够接收这种NR PDCCH的指示,并且gNB可仅在与LTE CRS符号重叠的符号中针对用于已发信号通知它们的能力的UE调度NR PDCCH。
在一些方面中,gNB可基于来自UE的CSI反馈和能力报告来动态地指示NR PDCCH是否可能与LTE CRS冲突(例如,在与LTE CRS重叠的符号中被调度)。此动态指示可通过RRC、MAC CE或DCI信令的任何组合来进行。当NR PDCCH与LTE CRS冲突时,如果gNB已提供启用这种冲突的动态指示,则UE可监测对应的NR PDCCH候选者。如果gNB尚未启用冲突,则UE可不监测对应的PDCCH候选者。
图6示出了根据一些方面的操作流程/算法结构600。操作流程/算法结构600可由基站诸如例如基站108、gNB 308、408或1000;或其部件例如基带处理器1004A来执行或实施。
该操作流程/算法结构600可包括在604处,传输一个或多个消息以基于对应于LTE参考信号的CSI IMR来配置干扰测量。在一些方面中,该一个或多个消息可以是用于配置各种测量对象和报告的RRC消息。例如,该一个或多个RRC消息可配置IE,诸如本文所述的CSI-IM-Resources、CSI-IM-ResourceSet、CSI-ResourceConfig、或CSI-ReportConfig。
在一些方面中,在604处传输的一个或多个消息还可包括可使得接收UE能够重构干扰LTE参考信号的附加边信息。这可允许UE减少由此类信号引起的干扰。
操作流程/算法结构600还可包括在608处,接收NC-RSRP值的指示。NC-RSRP值可表示UE对对应于干扰LTE参考信号的CSI IMR执行的测量。在一些方面中,NC-RSRP值可反映UE通过使用由基站提供的附加边信息重构LTE参考信号来减少由LTE参考信号引起的干扰的能力。
虽然各方面描述了包括NC-RSRP值的UE反馈,但其他方面可包括其他测量,诸如但不限于参考信号接收质量(RSRQ)值。
操作流程/算法结构600还可包括在612处,基于NC-RSRP值来选择速率匹配模式。在一些方面中,gNB可能先前已向UE配置多个速率匹配模式。然后,在612处,gNB可选择速率匹配模式的哪些组合提供期望的频谱效率。
在一些方面中,gNB可基于NC-RSRP值来估计各个资源元素的SIR。这些SIR可用于选择期望的速率匹配模式。
操作流程/算法结构600还可包括在616处,基于速率匹配模式来调度PDSCH传输。gNB可通过向UE传输PDCCH来调度PDSCH传输。gNB还可在PDCCH中或单独地提供所选择的速率匹配模式的指示。
图7示出了根据一些方面的操作流程/算法结构700。操作流程/算法结构700可由UE诸如例如UE 104、304、404或900;或其部件例如基带处理器904A执行或实施。
操作流程/算法结构700可包括在704处,接收一个或多个消息以配置CSI IMR。类似于上文,CSI IMR可对应于潜在干扰LTE参考信号。在一些方面中,可在704处接收分别对应于(来自一个或多个相邻LTE小区的)多个潜在干扰LTE参考信号的多个CSI IMR。UE可接收一个或多个RRC配置(或重新配置)消息以配置CSI IMR。
操作流程/算法结构700还可包括在708处,基于CSI IMR来测量多个资源元素。UE可测量由CSI IMR指示的资源元素上的能量以便确定信号质量度量,诸如但不限于RSRP。在一些方面中,UE可进一步基于对应于期望信号(例如,NZP信号)的信息将资源元素的SIR确定为与干扰信号的比率作为所测量的RSRP。在一些方面中,所测量的RSRP可减小到UE的接收器消除或减轻来自LTE参考小区的干扰可达到的程度。
操作流程/算法结构700还可包括在712处,从多个速率匹配模式中选择速率匹配模式。在一些方面中,可供用于选择的多个速率匹配模式可能已由gNB预先配置。UE可确定速率匹配模式的哪些组合增加作为资源元素的SIR的函数的频谱效率。在一些方面中,可用RMI可对应于速率匹配模式的可允许组合。然后,UE可循环通过可用RMI以选择期望的RMI。
操作流程/算法结构700还可包括在716处,传输包括RMI的报告,该RMI对应于所选择的速率匹配模式(或模式的组合)。
在一些方面中,该报告可包括RMI和一个或多个附加CSF度量,诸如但不限于CRI、RI、PMI或CQI。这些附加CSF度量可基于所选择的RMI。
图8示出了根据一些方面的操作流程/算法结构800。操作流程/算法结构800可由gNB诸如例如基站108、gNB 308、gNB 408或gNB 1000;或其部件例如基带处理器1004A来执行或实施。
操作流程/算法结构800可包括在804处,向UE配置多个速率匹配模式。在一些方面中,gNB可传输一个或多个RRC信号以配置速率匹配模式。例如,gNB可传输一个或多个RateMatchPatternLTE-CRS IE以配置相应的速率匹配模式。
操作流程/算法结构800还可包括在808处,接收关于UE是否可消除或减轻LTE参考信号干扰的指示。该指示可独立于关于对所配置的CSI IMR的测量的所请求反馈、作为其一部分或者与其一起接收。
操作流程/算法结构800还可包括在812处,基于该指示来激活速率匹配模式中的一个或多个速率匹配模式。gNB可基于UE反馈来确定应当激活哪些速率匹配模式。UE反馈可指示所请求的速率匹配模式或测量(RSRP测量)。如果反馈基于测量,则gNB可基于测量来估计SIR,并且确定哪些速率匹配模式提供期望的频谱效率。
在一些方面中,应当激活哪个速率匹配模式的指示可通过MAC CE或DCI传输。例如,激活信令可参考先前配置的速率匹配模式与它们应当被激活还是去激活的指示。
图9示出了根据一些方面的UE 900。UE 900可类似于UE 104、304或404,并且基本上可与其互换。
UE 900可以是任何移动或非移动的计算设备,诸如例如移动电话、计算机、平板电脑、工业无线传感器(例如,麦克风、二氧化碳传感器、压力传感器、湿度传感器、温度计、运动传感器、加速度计、激光扫描仪、流体水平传感器、库存传感器、电压/电流计、致动器等)、视频监控/监测设备(例如,相机、摄像机等)、可穿戴设备(例如,智能手表)、松散IoT设备。
UE 900可包括处理器904、RF接口电路908、存储器/存储装置912、用户接口916、传感器920、驱动电路922、电源管理集成电路(PMIC)924、天线结构926和电池928。UE 900的部件可被实现为集成电路(IC)、集成电路的部分、离散电子设备或其他模块、逻辑部件、硬件、软件、固件或它们的组合。图9的框图旨在示出UE 900的部件中的某些部件的高级视图。然而,可省略所示的部件中的一些,可存在附加部件,并且所示部件的不同布置可在其他具体实施中发生。
UE 900的部件可通过一个或多个互连器932与各种其他部件耦接,该一个或多个互连器可表示任何类型的接口、输入/输出、总线(本地、系统或扩展)、传输线、迹线、光学连接件等,其允许各种(在公共或不同的芯片或芯片组上的)电路部件彼此交互。
处理器904可包括处理器电路,诸如基带处理器电路(BB)904A、中央处理器单元电路(CPU)904B和图形处理器单元电路(GPU)904C。处理器904可包括执行或以其他方式操作计算机可执行指令(诸如程序代码、软件模块或来自存储器/存储装置912的功能过程)的任何类型的电路或处理器电路,以使UE 900执行如本文所描述的操作。
在一些方面中,基带处理器电路904A可访问存储器/存储装置912中的通信协议栈936以通过3GPP兼容网络进行通信。一般来讲,基带处理器电路904A可访问通信协议栈以:在PHY层、MAC层、RLC层、PDCP层、SDAP层和PDU层处执行用户平面功能;以及在PHY层、MAC层、RLC层、PDCP层、RRC层和非接入层处执行控制平面功能。在一些方面中,PHY层操作可附加地/另选地由RF接口电路908的部件执行。
基带处理器电路904A可生成或处理携带3GPP兼容网络中的信息的基带信号或波形。在一些方面中,用于NR的波形可基于上行链路或下行链路中的循环前缀OFDM(“CP-OFDM”),以及上行链路中的离散傅里叶变换扩展OFDM(“DFT-S-OFDM”)。
存储器/存储装置912可包括一种或多种非暂态计算机可读介质,该一种或多种非暂态计算机可读介质包括指令(例如,通信协议栈936),这些指令可由处理器904中的一个或多个处理器执行以使得UE 900执行本文所述的各种操作。存储器/存储装置912还可存储如别处所述的CSI IMR、报告和速率模式配置信息。
存储器/存储装置912包括可分布在整个UE 900中的任何类型的易失性或非易失性存储器。在一些方面中,存储器/存储装置912中的一些存储器/存储装置可位于处理器904本身(例如,L1高速缓存和L2高速缓存)上,而其他存储器/存储装置912位于处理器904的外部,但可经由存储器接口访问。存储器/存储装置912可包括任何合适的易失性或非易失性存储器,诸如但不限于动态随机存取存储器(DRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、闪存存储器、固态存储器或任何其他类型的存储器设备技术。
RF接口电路908可包括收发器电路和射频前端模块(RFEM),其允许UE 900通过无线电接入网络与其他设备通信。RF接口电路908可包括布置在发射路径或接收路径中的各种元件。这些元件可包括例如开关、混频器、放大器、滤波器、合成器电路、控制电路等。
在接收路径中,RFEM可经由天线结构926从空中接口接收辐射信号,并且继续(利用低噪声放大器)过滤并放大信号。可将该信号提供给收发器的接收器,该接收器将RF信号向下转换成被提供给处理器904的基带处理器的基带信号。
在发射路径中,收发器的发射器将从基带处理器接收的基带信号向上转换,并将RF信号提供给RFEM。RFEM可在信号经由天线926跨空中接口被辐射之前通过功率放大器来放大RF信号。
在各种方面中,RF接口电路908可被配置为以与NR接入技术兼容的方式发射/接收信号。
天线926可包括天线元件以将电信号转换成无线电波以行进通过空气并且将所接收到的无线电波转换成电信号。这些天线元件可被布置成一个或多个天线面板。天线926可具有全向、定向或它们的组合的天线面板,以实现波束形成和多输入、多输出通信。天线926可包括微带天线、制造在一个或多个印刷电路板的表面上的印刷天线、贴片天线、相控阵列天线等。天线926可具有一个或多个面板,该一个或多个面板被设计用于包括在FR1或FR2中的带的特定频带。
用户接口电路916包括各种输入/输出(I/O)设备,这些输入/输出设备被设计成使用户能够与UE 900进行交互。用户接口916包括输入设备电路和输出设备电路。输入设备电路包括用于接受输入的任何物理或虚拟装置,尤其包括一个或多个物理或虚拟按钮(例如,复位按钮)、物理键盘、小键盘、鼠标、触控板、触摸屏、麦克风、扫描仪、头戴式耳机等。输出设备电路包括用于显示信息或以其他方式传达信息(诸如传感器读数、致动器位置或其他类似信息)的任何物理或虚拟装置。输出设备电路可包括任何数量或组合的音频或视觉显示,尤其包括一个或多个简单的视觉输出/指示器(例如,二进制状态指示器诸如发光二极管“LED”和多字符视觉输出,或更复杂的输出,诸如显示设备或触摸屏(例如,液晶显示器“LCD”、LED显示器、量子点显示器、投影仪等),其中字符、图形、多媒体对象等的输出由UE900的操作生成或产生。
传感器920可包括目的在于检测其环境中的事件或变化的设备、模块或子系统,并且将关于所检测的事件的信息(传感器数据)发送到一些其他设备、模块、子系统等。此类传感器的示例尤其包括:包括加速度计、陀螺仪或磁力仪的惯性测量单元;包括三轴加速度计、三轴陀螺仪或磁力仪的微机电系统或纳机电系统;液位传感器;流量传感器;温度传感器(例如,热敏电阻器);压力传感器;气压传感器;重力仪;测高仪;图像捕获设备(例如,相机或无透镜孔径);光检测和测距传感器;接近传感器(例如,红外辐射检测器等);深度传感器;环境光传感器;超声收发器;麦克风或其他类似的音频捕获设备;等。
驱动电路922可包括用于控制嵌入在UE 900中、附接到UE 1100或以其他方式与UE900通信地耦接的特定设备的软件元件和硬件元件。驱动电路922可包括各个驱动器,从而允许其他部件与可存在于UE 900内或连接到该UE的各种输入/输出(I/O)设备交互或控制这些I/O设备。例如,驱动电路922可包括:用于控制并允许接入显示设备的显示驱动器、用于控制并允许接入触摸屏接口的触摸屏驱动器、用于获取传感器电路920的传感器读数并控制且允许接入传感器电路920的传感器驱动器、用于获取机电式部件的致动器位置或者控制并允许接入机电式部件的驱动器、用于控制并允许接入嵌入式图像捕获设备的相机驱动器、用于控制并允许接入一个或多个音频设备的音频驱动器。
PMIC 924可管理提供给UE 900的各种部件的功率。具体地,相对于处理器904,PMIC 924可控制电源选择、电压缩放、电池充电或DC-DC转换。
电池928可为UE 900供电,但在一些示例中,UE 900可被安装在固定位置,并且可具有耦接到电网的电源。电池928可以是锂离子电池、金属-空气电池诸如锌-空气电池、铝-空气电池、锂-空气电池等。在一些具体实施中,诸如在基于车辆的应用中,电池928可以是典型的铅酸汽车电池。
图10示出了根据一些方面的gNB 1000。gNB节点1000可类似于基站108、gNB 308或gNB 408,并且基本上可与其互换。
gNB 1000可包括处理器1004、RF接口电路1008、核心网络(CN)接口电路1012、存储器/存储装置电路1016和天线结构1026。
gNB 1000的部件可通过一个或多个互连器1028与各种其他部件耦接。
处理器1004、RF接口电路1008、存储器/存储装置电路1016(包括通信协议栈1010)、天线结构1026和互连器1028可类似于参照图9示出和描述的类似命名的元件。
CN接口电路1012可提供通向核心网络(例如,使用第5代核心网络(5GC)兼容网络接口协议(诸如载波以太网协议)或一些其他合适的协议的5GC)的连接。可经由光纤或无线回程将网络连接提供给gNB 1000/从该gNB提供网络连接。CN接口电路1012可包括用于使用前述协议中的一者或多者来通信的一个或多个专用处理器或FPGA。在一些具体实施中,CN接口电路1012可包括用于使用相同或不同的协议来提供到其他网络的连接的多个控制器。
在一些方面中,gNB 1000可使用天线结构1026、CN接口电路1012或其他接口电路与诸如TRP 102或106的TRP耦接。
众所周知,使用个人可识别信息应遵循公认为满足或超过维护用户隐私的行业或政府要求的隐私政策和做法。具体地,应管理和处理个人可识别信息数据,以使无意或未经授权的访问或使用的风险最小化,并应当向用户明确说明授权使用的性质。
对于一个或多个方面,在前述附图中的一个或多个中示出的部件中的至少一个可被配置为执行如下示例部分中所述的一个或多个操作、技术、过程或方法。例如,上文结合前述附图中的一个或多个所述的基带电路可被配置为根据下述示例中的一个或多个进行操作。又如,与上文结合前述附图中的一个或多个所述的UE、基站、网络元件等相关联的电路可被配置为根据以下在示例部分中示出的示例中的一个或多个进行操作。
实施例
在以下部分中,提供了另外的示例性方面。
实施例1包括一种操作基站的方法,该方法包括:向新无线电(NR)小区中的用户装备(UE)传输一个或多个消息,以基于对应于长期演进(LTE)参考信号的信道状态信息(CSI)干扰测量资源(IMR)来配置干扰测量;从该UE接收对应于该CSI IMR的一个或多个相邻小区(NC)-参考信号接收功率(RSRP)值的指示;基于该一个或多个NC-RSRP值来选择速率匹配模式;以及基于该速率匹配模式来调度物理下行链路共享信道(PDSCH)传输。
实施例2包括根据实施例1或本文中某个其他实施例所述的方法,其中传输该一个或多个消息包括:提供用于配置该CSI IMR以供测量的CSI资源信息元素(IE);以及提供参考该CSI资源IE以基于该CSI IMR来配置报告的CSI报告IE。
实施例3包括根据实施例2或本文中某个其他实施例所述的方法,其中该CSI资源IE用于配置CSI IMR集合,该CSI IMR集合具有包括该CSI IMR的多个CSI IMR,其中该多个CSI IMR中的每个CSI IMR对应于相应的LTE参考信号。
实施例4包括根据实施例1或本文中某个其他实施例所述的方法,还包括:向该UE传输用于重构该参考信号的信息,其中该信息包括传输该LTE参考信号的LTE小区的小区标识符或用于该LTE参考信号的扰码序列的初始化种子。
实施例5包括根据实施例1或本文中某个其他实施例所述的方法,还包括:基于该一个或多个NC-RSRP值来估计一个或多个资源元素的信号干扰比(SIR);以及基于该一个或多个资源元素的该SIR来生成该速率匹配模式。
实施例6包括根据实施例1或本文中一些其他实施例所述的方法,其中该NC-RSRP值是层1值。
实施例7包括根据实施例1或本文中某个其他实施例所述的方法,还包括:向该UE配置针对该NR小区的多个速率匹配模式,其中该多个是大于六的数;从该多个速率匹配模式中选择包括该速率匹配模式的一个或多个速率匹配模式;以及向该UE传输所选择的一个或多个速率匹配模式的指示。
实施例8包括根据实施例1或本文中某个其他实施例所述的方法,其中该一个或多个消息用于将两个CSI IMR配置为对应于该LTE参考信号并且说明相对于该LTE参考信号被穿孔的DC载波;或者用于通过包括对应于该LTE参考信号的LTE小区参考信号(CRS)模式信息元素来配置该CSI IMR。
实施例9包括一种操作用户装备(UE)的方法,该方法包括:从gNB接收一个或多个消息,以基于对应于长期演进(LTE)参考信号的信道状态信息(CSI)干扰测量资源(IMR)来配置干扰测量;基于该CSI IMR来测量多个资源元素;基于所述测量该多个资源元素,从多个速率匹配模式中选择一个或多个速率匹配模式;以及向该gNB传输包括对应于该一个或多个速率匹配模式的速率匹配指示符(RMI)的报告。
实施例10包括根据实施例9或本文中某个其他实施例所述的方法,其中该一个或多个消息用于提供:用于配置该CSI IMR的CSI资源信息元素(IE);和参考该CSI资源IE以基于该CSI IMR来配置报告的CSI报告IE。
实施例11包括根据实施例11或本文中某个其他实施例所述的方法,其中该CSI资源IE用于配置CSI IMR集合,该CSI IMR集合具有包括该CSI IMR的多个CSI IMR,其中该多个CSI IMR中的每个CSI IMR对应于相应的LTE参考信号。
实施例12包括根据实施例9或本文中某个其他实施例所述的方法,还包括:从该gNB接收附加信息,该附加信息包括传输该LTE参考信号的LTE小区的小区标识符或用于该LTE参考信号的扰码序列的初始化种子;确定该UE能够通过基于该附加信息重构该LTE参考信号来消除或减轻由该LTE参考信号引起的相对于至少一个资源元素的干扰;以及基于所述确定该UE能够消除或减轻该干扰,选择该一个或多个速率匹配模式。
实施例13包括根据实施例9或本文的某个其他示例所述的方法,其中该RMI包括或对应于识别请求对物理下行链路共享信道进行速率匹配所围绕的资源元素的位掩码。
实施例14包括根据实施例13或本文中某个其他实施例所述的方法,还包括:基于该RMI来确定一个或多个报告指示符,该一个或多个报告指示符包括信道状态信息参考信号资源指示符、秩指示符、预编码矩阵指示符或信道质量指示符;以及将该一个或多个指示符包括在该报告中。
实施例15包括根据实施例9或本文中某个其他实施例所述的方法,其中该一个或多个消息用于配置对应于相应的多个LTE参考信号的多个CSI IMR,并且该方法还包括:针对多个RMI中的每个RMI,估计相关联频谱效率;以及从该多个RMI中选择与相对最高的估计频谱效率相关联的RMI。
实施例16包括根据实施例15或本文中某个其他实施例所述的方法,其中针对该RMI估计该相关联频谱效率包括:针对多个LTE参考信号中的每个LTE参考信号,基于作为信号和由相应LTE参考信号引起的干扰乘以将会经历来自该相应LTE参考信号的该干扰的资源元素的预期部分的函数的估计频谱效率来确定分量,以使用与该RMI相关联的该一个或多个速率匹配模式进行传输。
实施例17包括一种操作基站的方法,该方法包括:使用无线电资源控制(RRC)信令向连接到新无线电(NR)小区的用户装备(UE)配置多个速率匹配模式;从该UE接收该UE能够消除或减轻与一个或多个长期演进(LTE)参考信号(RS)相关联的干扰的指示;以及基于该UE能够消除或减轻该干扰的该指示,激活该多个速率匹配模式中的一个或多个速率匹配模式。
实施例18包括根据实施例17或本文中某个其他实施例所述的方法,其中激活该一个或多个速率匹配模式包括:传输介质访问控制(MAC)-控制元素(CE)或下行链路控制信息以识别所激活的一个或多个速率匹配模式。
实施例19包括根据实施例17或本文中某个其他实施例所述的方法,还包括:基于所激活的一个或多个速率匹配模式,围绕至少一些资源元素对物理下行链路共享信道(PDSCH)传输进行速率匹配。
实施例20包括一种操作基站的方法,该方法包括:从连接到新无线电(NR)小区的用户装备(UE)接收能力指示,该能力指示用于指示该UE是否支持在符号上调度NR物理下行链路控制信道(PDCCH),该符号与要在其上在长期演进(LTE)小区中传输LTE小区参考信号(CRS)的符号重叠;基于该能力指示来配置该NR PDCCH。
实施例21包括根据实施例20或本文中某个其他实施例所述的方法,还包括:从该UE接收该UE能够消除或减轻由一个或多个LTE参考信号(RS)引起的干扰的指示;以及向该UE传输是否要在符号上传输该NR PDCCH的指示,该符号与要在其上传输该LTE CRS的该符号重叠。
实施方案22包括根据实施例21或本文中某个其他实施例所述的方法,其中使用无线电资源控制(RRC)信令、介质访问控制(MAC)-控制元素(CE)或下行链路控制信息(DCI)来传输该指示。
实施例23可包括一种装置,该装置包括用于执行实施例1至22中任一项所述或与之相关的方法或本文所述的任何其他方法或过程的一个或多个元素的装置。
实施例24可包括一种或多种非暂态计算机可读介质,该一种或多种非暂态计算机可读介质包括指令,这些指令在由电子设备的一个或多个处理器执行指令时使得所述电子设备执行实施例1至22中任一项所述或与之相关的方法或本文所述的任何其他方法或过程的一个或多个元素。
实施例25可包括一种装置,该装置包括用于执行实施例1至22中任一项所述或与之相关的方法或本文所述的任何其他方法或过程的一个或多个元素的逻辑部件、模块或电路。
实施例26可包括实施例1至22中任一项所述或与之相关的方法、技术或过程,或它们的部分或部件。
实施例27可包括一种装置,该装置包括:一个或多个处理器和一个或多个计算机可读介质,该一个或多个计算机可读介质包括指令,这些指令在由一个或多个处理器执行时,使得一个或多个处理器执行如实施例1至22中任一项所述或与之相关的方法、技术或过程或它们的部分。
实施例28可包括如实施例1至22中任一项所述或与之相关的信号,或其部分或部件。
实施例29可包括根据实施例1至22中任一项所述或与其相关的数据报、信息元素、分组、帧、段、PDU或消息,或其部分或部件,或在本公开中以其他方式描述的。
实施例30可包括根据实施例1至22中任一项所述或与之相关的编码有数据的信号,或其部分或部件,或在本公开中以其他方式描述。
实施例31可包括实施例1至22中任一项所述或与之相关的编码有数据报、IE、分组、帧、段、PDU或消息的信号,或者它们的部分或部件,或是在本公开中以其他方式描述。
实施例32可包括一种携带计算机可读指令的电磁信号,其中由一个或多个处理器执行该计算机可读指令用于使该一个或多个处理器执行根据实施例1至22中任一项所述或与之相关的方法、技术或过程,或者它们的部分。
实施例33可包括一种计算机程序,该计算机程序包括指令,其中由处理元件执行该程序用于使该处理元件进行根据实施例1至22中任一项所述或与之相关的方法、技术或过程,或者它们的部分。
实施例34可包括如本文所示和所述的无线网络中的信号。
实施例35可包括如本文所示和所述的在无线网络中进行通信的方法。
实施例36可包括如本文所示和所述的用于提供无线通信的系统。
实施例37可包括如本文所示和所述的用于提供无线通信的设备。
除非另有明确说明,否则上述示例中的任一者可与任何其他示例(或示例的组合)组合。一个或多个具体实施的前述描述提供了说明和描述,但是并不旨在穷举或将各个方面的范围限制为所公开的精确形式。鉴于上面的教导内容,修改和变型是可能的,或者可从各种方面的实践中获取修改和变型。
虽然已相当详细地描述了上面的方面,但是一旦完全了解上面的公开,许多变型和修改对于本领域的技术人员而言将变得显而易见。本公开旨在使以下权利要求书被阐释为包含所有此类变型和修改。

Claims (21)

1.一种操作基站的方法,所述方法包括:
向新无线电(NR)小区中的用户装备(UE)传输一个或多个消息,以基于对应于长期演进(LTE)参考信号的信道状态信息(CSI)干扰测量资源(IMR)来配置干扰测量;
从所述UE接收对应于所述CSI IMR的一个或多个相邻小区(NC)-参考信号接收功率(RSRP)值的指示;
基于所述一个或多个NC-RSRP值来选择速率匹配模式;以及
基于所述速率匹配模式来调度物理下行链路共享信道(PDSCH)传输。
2.根据权利要求1所述的方法,其中传输所述一个或多个消息包括:
提供用于配置所述CSI IMR以供测量的CSI资源信息元素(IE);以及
提供参考所述CSI资源IE以基于所述CSI IMR来配置报告的CSI报告IE。
3.根据权利要求2所述的方法,其中所述CSI资源IE用于配置CSIIMR集合,所述CSI IMR集合具有包括所述CSI IMR的多个CSIIMR,其中所述多个CSI IMR中的每个CSI IMR对应于相应的LTE参考信号。
4.根据权利要求1所述的方法,还包括:
向所述UE传输用于重构所述参考信号的信息,其中所述信息包括传输所述LTE参考信号的LTE小区的小区标识符或用于所述LTE参考信号的扰码序列的初始化种子。
5.根据权利要求1所述的方法,还包括:
基于所述一个或多个NC-RSRP值来估计一个或多个资源元素的信号干扰比(SIR);以及
基于所述一个或多个资源元素的所述SIR来生成所述速率匹配模式。
6.根据权利要求1所述的方法,其中所述一个或多个NC-RSRP值包括层1值。
7.根据权利要求1所述的方法,还包括:
向所述UE配置针对所述NR小区的多个速率匹配模式,其中所述多个是大于六的数;
从所述多个速率匹配模式中选择包括所述速率匹配模式的一个或多个速率匹配模式;以及
向所述UE传输所选择的一个或多个速率匹配模式的指示。
8.根据权利要求1所述的方法,其中所述一个或多个消息用于将两个CSI IMR配置为对应于所述LTE参考信号并且说明相对于所述LTE参考信号被穿孔的DC载波;或者用于通过包括对应于所述LTE参考信号的LTE小区参考信号(CRS)模式信息元素来配置所述CSIIMR。
9.一个或多个计算机可读介质,所述一个或多个计算机可读介质具有当由一个或多个处理器执行时使得用户装备(UE)执行以下操作的指令:
从基站接收一个或多个消息,以基于对应于长期演进(LTE)参考信号的信道状态信息(CSI)干扰测量资源(IMR)资源来配置干扰测量;
基于所述CSI IMR来测量多个资源元素;
基于所述测量所述多个资源元素,从多个速率匹配模式中选择一个或多个速率匹配模式;以及
向所述基站传输包括对应于所述一个或多个速率匹配模式的速率匹配指示符(RMI)的报告。
10.根据权利要求9所述的一个或多个计算机可读介质,其中所述一个或多个消息用于提供:
用于配置所述CSI IMR的CSI资源信息元素(IE);和
参考所述CSI资源IE以基于所述CSI IMR来配置报告的CSI报告IE。
11.根据权利要求10所述的一个或多个计算机可读介质,其中所述CSI资源IE用于配置CSI IMR集合,所述CSI IMR集合具有包括所述CSI IMR的多个CSI IMR,其中所述多个CSIIMR中的每个CSIIMR对应于相应的LTE参考信号。
12.根据权利要求9所述的一个或多个计算机可读介质,其中所述指令在被执行时进一步使得所述UE:
从所述基站接收附加信息,所述附加信息包括传输所述LTE参考信号的LTE小区的小区标识符或用于所述LTE参考信号的扰码序列的初始化种子;
确定所述UE能够通过基于所述附加信息重构所述LTE参考信号来消除或减轻由所述LTE参考信号引起的相对于至少一个资源元素的干扰;以及
基于所述确定所述UE能够消除或减轻所述干扰来选择所述一个或多个速率匹配模式。
13.根据权利要求9所述的一个或多个计算机可读介质,其中所述RMI包括或对应于用于识别请求对物理下行链路共享信道进行速率匹配所围绕的资源元素的位掩码。
14.根据权利要求13所述的一个或多个计算机可读介质,其中所述指令在被执行时进一步使得所述UE:
基于所述RMI来确定一个或多个报告指示符,所述一个或多个报告指示符包括信道状态信息参考信号资源指示符、秩指示符、预编码矩阵指示符或信道质量指示符;以及
将所述一个或多个指示符包括在所述报告中。
15.根据权利要求9所述的一个或多个计算机可读介质,其中所述一个或多个消息用于配置对应于相应的多个LTE参考信号的多个CSIIMR,并且所述指令在被执行时进一步使得所述UE:
针对多个RMI中的每个RMI,估计相关联频谱效率;以及
从所述多个RMI中选择与相对最高的估计频谱效率相关联的RMI。
16.根据权利要求15所述的一个或多个计算机可读介质,其中为了估计所述RMI的所述相关联频谱效率,所述UE:
针对多个LTE参考信号中的每个LTE参考信号,基于作为信号和由相应LTE参考信号引起的干扰乘以将会经历来自所述相应LTE参考信号的所述干扰的资源元素的预期部分的函数的估计频谱效率来确定分量,以使用与所述RMI相关联的所述一个或多个速率匹配模式进行传输。
17.一种在基站中实现的装置,所述装置包括:
存储器,所述存储器用于存储速率模式配置信息;和
处理电路,所述处理电路与所述存储器耦接,所述处理电路用于:
基于所述速率模式配置信息,使用无线电资源控制(RRC)信令向连接到新无线电(NR)小区的用户装备(UE)配置多个速率匹配模式;
从所述UE接收所述UE能够消除或减轻与一个或多个长期演进(LTE)参考信号(RS)相关联的干扰的指示;以及
基于所述UE能够消除或减轻所述干扰的所述指示,激活所述多个速率匹配模式中的一个或多个速率匹配模式。
18.根据权利要求17所述的装置,其中为了激活所述一个或多个速率匹配模式,所述处理电路:传输介质访问控制(MAC)-控制元素(CE)或下行链路控制信息以识别所激活的一个或多个速率匹配模式。
19.根据权利要求17所述的装置,其中所述处理电路进一步:
基于所激活的一个或多个速率匹配模式,围绕至少一些资源元素对物理下行链路共享信道(PDSCH)传输进行速率匹配。
20.一种操作基站的方法,所述方法包括:
从连接到新无线电(NR)小区的用户装备(UE)接收能力指示,所述能力指示用于指示所述UE是否支持在符号上调度NR物理下行链路控制信道(PDCCH),所述符号与要在其上在长期演进(LTE)小区中传输LTE小区参考信号(CRS)的符号重叠;以及
基于所述能力指示来配置所述NR PDCCH。
21.根据权利要求20所述的方法,还包括:
从所述UE接收所述UE能够消除或减轻由一个或多个LTE参考信号(RS)引起的干扰的指示;以及
向所述UE传输是否要在符号上传输所述NR PDCCH的指示,所述符号与要在其上传输所述LTE CRS的所述符号重叠。
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