ES2906382T3 - Indicación dinámica para retroalimentación de información de estado de canal - Google Patents
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Abstract
Un método para iniciar retroalimentación de información de estado de canal, CSI, en un dispositivo inalámbrico configurado por capas superiores con M configuraciones de notificación CSI que contienen parámetros relacionados con la notificación CSI y N configuraciones de recursos que contienen parámetros que definen S conjuntos de recursos de símbolos de referencia CSI, CSI-RS, para usar para medición de canal y sus propiedades, comprendiendo el método recibir una indicación dinámica de una configuración de notificación CSI de las M configuraciones de notificación CSI (S126) y de los recursos CSI-RS dentro de los S conjuntos de recursos CSI-RS; determinar un conjunto de recursos CSI-RS de los S conjuntos de recursos CSI-RS, en función de la indicación dinámica recibida de la configuración de notificación CSI y en una correspondencia uno a uno entre una configuración de las M configuraciones de notificación CSI y un conjunto de recursos CSI-RS de los S conjuntos de recursos CSI-RS; e iniciar la retroalimentación de CSI.
Description
DESCRIPCIÓN
indicación dinámica para retroalimentación de información de estado de canal
Campo
Esta descripción se refiere a comunicaciones inalámbricas y, en particular, a indicación dinámica para retroalimentación de información de estado de canal (CSI).
Antecedentes
La quinta generación de telecomunicaciones móviles y tecnología inalámbrica aún no está completamente definida, pero se encuentra en una etapa avanzada de borrador dentro de 3GPP. Esta incluye trabajo en la tecnología de acceso de nueva radio (NR) 5G. La terminología LTE se utiliza en esta invención en un sentido prospectivo, para incluir entidades o funcionalidades 5G equivalentes, aunque se pueden especificar términos diferentes en 5G. Una descripción general de los acuerdos sobre tecnología de acceso de nueva radio (NR) 5G hasta ahora se encuentra en el documento 3GPP TR 38.802 V1.0.0 (2016-11)). Las especificaciones finales pueden publicarse, entre otras cosas, en la futura serie 3GPP TS 38.3** y/o 38.2**.
El sistema de comunicación inalámbrica móvil de próxima generación, tal como la quinta generación (5G) o la nueva radio (NR), admitirá un conjunto diverso de casos de uso y un conjunto diverso de escenarios de despliegue. El último incluye el despliegue tanto en frecuencias bajas (cientos de MHz), similar a la evolución a largo plazo (LTE) actual, tal como en frecuencias muy altas (ondas milimétricas en decenas de GHz). A altas frecuencias, las características de propagación dificultan el logro de una buena cobertura. Una solución al problema de la cobertura es emplear formación de haces de alta ganancia, normalmente facilitada por circuitos analógicos, para conseguir un presupuesto de enlace satisfactorio. La formación de haces también se utilizará en frecuencias más bajas (normalmente formación de haces digital utilizando principalmente circuitos digitales), y se espera que sea de naturaleza similar al sistema LTE (4G) del proyecto de asociación de tercera generación (3GPP) ya estandarizado. De particular relevancia es la Sección 6.10.5 del estándar 3GPP TS 36.211 V14.1.0 (2016-12), que se refiere a la señal de referencia de información de estado de canal (CSI-RS). Se espera que se diseñe una señal similar también para NR, y es un tema de esta descripción.
Se debe observar que la terminología utilizada aquí, tal como nodo B (gNB) y dispositivo inalámbrico (WD) de nueva radio, debe considerarse no limitativa y no implica una determinada relación jerárquica entre los dos; en general, "gNB" podría leerse como una referencia al dispositivo genérico 1 y "WD" como el dispositivo 2, donde estos dos dispositivos genéricos pueden comunicar entre sí a través de algún canal de radio. Alternativamente, se puede usar otra terminología, tal como "gNodoB", "eNodoB" y "eNB" en lugar de "gNB" en diferentes sistemas de comunicación. LTE y NR utilizan multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM) en el enlace descendente y ensanchada por transformada discreta de Fourier (DFT) en el enlace ascendente. El recurso físico de enlace descendente de LTE o NR básico puede verse como una cuadrícula de tiempo-frecuencia, tal como se ilustra en la figura 1, donde cada elemento de recurso corresponde a una subportadora OFDM durante un intervalo de símbolo OFDM. Aunque en la figura 1 se muestra una separación de subportadoras de Af=15 kHz, se admiten diferentes valores de separación de subportadoras en NR. Los valores de separación de subportadora soportados (también denominados numerologías diferentes) en NR vienen dados por Af= (15x2Aa) kHz, donde a es un número entero no negativo.
En el dominio de tiempo, las transmisiones de enlace descendente LTE se organizan en tramas de radio de 10 ms, consistiendo cada trama de radio en diez subtramas de igual tamaño de longitud Tsubtrama = 1 ms, que se muestran en la figura 2. También se puede utilizar una estructura de trama similar en NR, en la que la longitud de la subtrama se fija en 1 ms independientemente de la separación de subportadoras utilizada. El número de intervalos por subtrama depende de la separación de subportadoras configurada. La duración del intervalo para separación entre subportadoras de (15 xa2) kHz está dada por 1/a2 ms asumiendo 14 símbolos OFDM por intervalo.
Además, la asignación de recursos en LTE generalmente se describe en términos de bloques de recursos, donde un bloque de recursos (RB) corresponde a un intervalo (0,5 ms) en el dominio de tiempo y 12 subportadoras contiguas en el dominio de frecuencia. Los bloques de recursos están numerados en el dominio de frecuencia, comenzando con 0 desde un extremo del ancho de banda del sistema. En NR, la asignación de recursos en el dominio de tiempo puede ser en unidades de intervalos (es decir, transmisión basada en intervalos) o en unidades de longitud menor que un intervalo (es decir, transmisión no basada en intervalos).
Las transmisiones de enlace descendente se planifican dinámicamente, es decir, en cada subtrama, el gNB transmite información de control sobre qué datos de terminal se transmiten y en qué bloques de recursos se transmiten los datos, en la subtrama de enlace descendente actual. Esta señalización de control generalmente se transmite en los primeros 1, 2, 3 o 4 símbolos OFDM en cada subtrama en LTE y 1 o 2 símbolos OFDM en NR. En la figura 3 se ilustra un sistema de enlace descendente con 3 símbolos OFDM como control para LTE.
Precodificación basada en libro de códigos
Las técnicas de múltiples antenas pueden aumentar significativamente las tasas de datos y la fiabilidad de un sistema de comunicación inalámbrico. El rendimiento mejora en particular si tanto el transmisor como el receptor están equipados con múltiples antenas, lo que tiene como resultado un canal de comunicación de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO). Dichos sistemas y/o técnicas relacionadas se denominan comúnmente como MIMO. NR está evolucionando actualmente con soporte MIMO. Un componente central en NR es el soporte de despliegues de antenas MIMO y técnicas relacionadas con MIMO, incluyendo formación de haces en frecuencias portadoras más altas. Actualmente, LTE y NR soportan un modo de multiplexación espacial de 8 capas para hasta 32 antenas de transmisión (Tx) con precodificación dependiente del canal. El modo de multiplexación espacial está dirigido a velocidades de datos elevadas en condiciones de canal favorables. En la figura 4 se proporciona una ilustración de la operación de multiplexación espacial.
Tal como se ve en la figura 4, el vector de símbolos s que transporta información se multiplica por una matriz precodificadora Nt x r W, que sirve para distribuir la energía de transmisión en un subespacio del espacio vectorial Nt (correspondiente a Nt puertos de antena) dimensional. La matriz de precodificador se selecciona normalmente de un libro de códigos de posibles matrices de precodificador y normalmente se indica por medio de un indicador de matriz de precodificador (PMI), que especifica una matriz de precodificador única en el libro de códigos para un número determinado de flujos de símbolos. Los símbolos r en s corresponden cada uno a una capa y r se conoce como el rango de transmisión. De este modo, se consigue multiplexación espacial ya que se pueden transmitir múltiples símbolos simultáneamente sobre el mismo elemento de recurso de tiempo/frecuencia (TFRE). El número de símbolos r normalmente se adapta para adecuarse a las propiedades actuales del canal .
LTE y NR usan OFDM en el enlace descendente y, por lo tanto, el vector recibido Nr x 1 yn para una determinada TFRE en subportadora n (o, alternativamente, número de TFRE de datos n) está así modelado por
donde en es un vector de ruido/interferencia obtenido como realizaciones de un proceso aleatorio. el precodificador, W, puede ser un precodificador de banda ancha, que es constante en frecuencia, o selectivo en frecuencia.
La matriz del precodificador a menudo se elige para que se corresponda con las características de la de la matriz de canales MIMO Nr x Nt Hn, teniendo como resultado la denominada precodificación dependiente del canal. Esto también se conoce comúnmente como precodificación de circuito cerrado y esencialmente intenta focalizar la energía de transmisión en un subespacio que es fuerte en el sentido de transportar gran parte de la energía transmitida al WD. Además, la matriz del precodificador también se puede seleccionar para tratar de ortogonalizar el canal, lo que significa que después de una ecualización lineal adecuada en el WD, se reduce la interferencia entre capas.
El rango de transmisión y, por tanto, el número de capas multiplexadas espacialmente, se refleja en el número de columnas del precodificador. Para un rendimiento eficiente, se debe seleccionar un rango de transmisión que se corresponda con las propiedades del canal.
Estimación y retroalimentación de información de estado de canal (CSI) basada en libro de códigos
En los esquemas de transmisión MIMO de bucle cerrado de LTE, tal como el modo de transmisión 9 y el modo de transmisión 10, un WD estima y retroalimenta la CSI de enlace descendente al eNodoB. El eNB utiliza la CSI de retroalimentación para transmitir datos de enlace descendente al WD. La CSI consta de un indicador de rango de transmisión (RI), un indicador de matriz de precodificación (PMI) y uno o varios indicadores de calidad del canal (CQI). El WD utiliza un libro de códigos de matrices de precodificación para encontrar la mejor correspondencia entre el canal de enlace descendente estimado Hn y una matriz de precodificación en el libro de códigos basada en ciertos criterios, por ejemplo, el rendimiento de WD. El canal Hn se estima en función de una señal de referencia CSI de potencia distinta de cero (CSI-RS NZP) transmitida en el enlace descendente para el modo de transmisión 9 y el modo de transmisión 10.
CQI/RI/PMI proporcionan conjuntamente el estado del canal de enlace descendente al WD. Esto también se conoce como retroalimentación de c S i implícita ya que la estimación de Hn no se retroalimenta directamente. El CQI/RI/PMI puede ser de banda ancha o subbanda, según el modo de notificación que esté configurado.
El RI corresponde a un número recomendado de flujos que han de multiplexarse espacialmente y, por lo tanto, transmitirse en paralelo sobre el canal de enlace descendente. El PMI identifica una palabra clave de matriz de precodificación recomendada (en un libro de códigos que contiene precodificadores con el mismo número de filas que el número de puertos CSI-RS) para la transmisión, que se relaciona con las características espaciales del canal. El CQI representa un tamaño de bloque de transporte recomendado (es decir, la tasa de código) y LTE soporta la transmisión de una o dos transmisiones simultáneas (en diferentes capas) de bloques de transporte (es decir, bloques de información codificados por separado) a un WD en una subtrama. Por tanto, existe una relación entre un
CQI y una relación señal/interferencia más ruido (SINR) del flujo o flujos espaciales sobre los que se transmite el bloque o bloques de transporte.
Se han definido libros de códigos de hasta 16 puertos de antena en LTE hasta la versión 13. Se soportan conjuntos de antenas tanto de una dimensión (1D) como de dos dimensiones (2D). Para LTE versión 12 y anteriores, solo se soporta una retroalimentación de libro de códigos para un diseño de puerto unidimensional (1D), con 2, 4 u 8 puertos de antena. Por lo tanto, el libro de códigos está diseñado suponiendo que estos puertos están dispuestos en línea recta en una dimensión. En LTE versión 13, se especificaron libros de códigos para diseños de puertos bidimensionales (2D) para el caso de 8, 12 o 16 puertos de antena. Además, también se especificó un libro de códigos para el diseño de puertos 1D para el caso de 16 puertos de antena en LTE versión 13. En LTE versión 14, los libros de códigos 1D y 2D se amplían hasta 32 puertos (específicamente, están soportados libros de códigos 1D y 2D de 20, 24, 28 y 32 puertos en LTE versión 14).
En LTE versión 13, se introdujeron dos tipos de notificación CSI, es decir, clase A y clase B. En la notificación CSI clase A, un WD mide y notifica CSI en función de un nuevo libro de códigos para el conjunto de antenas 2D configurado, con 8, 12 o 16 puertos de antena. El libro de códigos de clase A está definido por cinco parámetros, es decir, (N1, N2, Q1, Q2, CodebookConfig), donde (N1, N2) son el número de puertos de antena en una primera y una segunda dimensión, respectivamente. (Q1, Q2) son el factor de sobremuestreo DFT para la primera y la segunda dimensión, respectivamente. CodebookConfig varía de 1 a 4 y define cuatro formas diferentes en que se forma el libro de códigos. Para C0debookConfig=1, un indicador de matriz de precodificación (PMI) correspondiente a un solo haz 2D se retroalimenta para todo el ancho de banda del sistema, mientras que para CodebookConfig={2, 3, 4}, se retroalimentan los PMI correspondientes a cuatro haces 2D y cada subbanda puede estar asociada con un haz 2D diferente. La CSI consta de un indicador de clasificación (RI), un PMI y un indicador de calidad del canal (CQI) o CQI, similar a la notificación CSI en versiones anteriores a la 13.
En la notificación CSI clase B, en un escenario (también conocido como "K_(csi-rs)>1"), el eNB puede preformar múltiples haces en una dimensión de antena. Puede haber múltiples puertos (1,2, 4 u 8 puertos) dentro de cada haz en la otra dimensión de antena. CSI-RS "con formación de haces" se transmiten a lo largo de cada haz. Un WD selecciona primero el mejor haz de un grupo de haces configurados y mide a continuación CSI dentro del haz seleccionado en función del libro de códigos anterior a la versión 13 de LTE para 2, 4 u 8 puertos. A continuación, el WD notifica de vuelta el índice de haz seleccionado y la CSI correspondiente al haz seleccionado. En otro escenario (también conocido como "K_(csi-rs)=1"), el eNB puede formar hasta 4 haces (2D) en cada polarización y la CSI-RS "con formación de haces" se transmite a lo largo de cada haz. Un WD mide la CSI en la CSI-RS "con formación de haces" y retroalimentación de CSI en base a un nuevo libro de códigos clase B para 2, 4 u 8 puertos.
Símbolos de referencia de información de estado de canal (CSI-RS)
En LTE y NR, se introduce una secuencia de símbolos de referencia para intentar estimar la información de estado de canal, la CSI-RS. La CSI-RS ofrece varias ventajas sobre basar la retroalimentación de CSI en los símbolos de referencia común (CRS) que se usaron, para ese propósito, en versiones anteriores de LTE. Primero, la CSI-RS no se usa para la demodulación de la señal de datos y, por lo tanto, no requiere la misma densidad que CRS (es decir, la sobrecarga de la CSI-RS es sustancialmente menor). En segundo lugar, CSI-RS proporciona un medio mucho más flexible para configurar las mediciones de retroalimentación de CSI (por ejemplo, qué recurso de CSI-RS medir se puede configurar de una manera específica por WD).
Al medir en un CSI-RS, un WD puede estimar el canal efectivo que atraviesa la CSI-RS, incluido el canal de propagación de radio y las ganancias de antena. Con mayor rigor matemático, esto implica que si una señal CSI-RS conocida X se transmite, un WD puede estimar el acoplamiento entre la señal transmitida y la señal recibida (es decir, el canal efectivo). Por lo tanto, si no se realiza virtualización en la transmisión, la señal recibida y se puede expresar como:
y el WD puede estimar el canal efectivo H. Se pueden configurar hasta 32 puertos CSI-RS para un WD LTE o NR. Es decir, el WD puede estimar el canal desde hasta treinta y dos puertos de antena de transmisión.
Un puerto de antena es equivalente a un recurso de señal de referencia que utiliza el WD para medir el canal. Por lo tanto, una estación base como un gNB con dos antenas podría definir dos puertos CSI-RS, donde cada puerto es un conjunto de elementos de recurso en la cuadrícula de frecuencia de tiempo dentro de una subtrama o intervalo. La estación base transmite cada una de estas dos señales de referencia desde cada una de las dos antenas para que el WD pueda medir los dos canales de radio y notificar la información de estado de canal a la estación base en base a estas mediciones. En LTE, se admiten recursos CSI-RS con 1,2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 y 32 puertos.
En LTE, la CSI-RS utiliza un código de cobertura ortogonal (OCC) de longitud dos para superponer dos puertos de antena en dos elementos de recurso (RE) consecutivos. Más particularmente, las figuras 5A-5C ilustran cuadrículas de elementos de recurso sobre un par de bloques de recursos (RB) que muestran posiciones potenciales para RS, CSI-RS (marcado con un número correspondiente al puerto de antena CSI-RS) y CRS específicos por WD, versión
9/10. Tal como se muestra en las figuras 5A-5C, hay muchos patrones CSI-RS diferentes disponibles. Para el caso de 2 puertos de antena CSI-RS, la figura 5A muestra que hay 20 patrones diferentes dentro de una subtrama. Tal como se muestra en las figuras 5B y 5C, el número correspondiente de patrones es 10 y 5 para 4 y 8 puertos de antena CSI-RS, respectivamente. Para TDD, están disponibles algunos patrones CSI-RS adicionales. Además, LTE soporta longitudes OCC adicionales de cuatro y ocho para soportar plena utilización de potencia completa en el caso de un mayor número de puertos CSI-RS. Se soporta OCC de longitud 4 cuando el número de puertos CSI-RS es igual o superior a 12. Se soporta OCC de longitud 8 cuando el número de puertos CSI-RS es 24 o 32.
Las configuraciones de señal de referencia CSI se proporcionan en la tabla 1, tomada de las especificaciones 3GPP LTE TS 36.211 v. 12.5.0. Por ejemplo, la configuración 5 de CSI RS para puertos de 4 antenas usa (k',1')=(9,5) en el intervalo 1 (el segundo intervalo de la subtrama), y usando las fórmulas siguientes se deduce que el puerto 15, 16, usa OCC sobre los elementos de recurso (k, 1)=(9, 5), (9, 6) y el puerto 17, 18 usa OCC sobre los elementos de recurso (3, 5) (3, 6) respectivamente (suponiendo el bloque de recursos físicos (PRB) índice m=0), donde k es el índice de subportadora y 1 es el índice de símbolo OFDM.
TABLA 1
El código de cobertura ortogonal (OCC) es introducido a continuación por el factor w¡
para p e {15,16}, prefijo cíclico normal
para p e { l7,18}, prefijo cíclico normal
para pe{l9,20}, prefijo cíclico normal
para p e {21,22}, prefijo cíclico normal
para p e {15,16}, prefijo cíclico extendido
para p e { l7,18}, prefijo cíclico extendido
para pe{l9,20}, prefijo cíclico extendido
/" configuraciones de señal de referencia CSI 0 -19, prefijo cíclico normal
i = r+ ¡ 2 /" configuraciones de señal de referencia CSI 20-31, prefijo cíclico normal
/" configuraciones de señal de referencia CSI 0 - 27, prefijo cíclico extendido
Se pueden definir dos tipos de CSI-RS: CSI-RS de potencia distinta de cero (NZP) y CSI-RS de potencia cero (ZP). La CSI-RS NZP es transmitida por un nodo de red (o gNB) para que los WD estimen los canales de enlace descendente para el nodo de red. Mientras que, para CSI-RS ZP, el nodo de la red asigna uno o más recurso(s) CSI-RS, pero no se transmite nada en los recursos, lo que se puede usar para reducir las interferencias con las celdas vecinas para que se pueda realizar una mejor estimación de canal mediante los WD en las celdas vecinas. En NR, se soportan los siguientes tres tipos de transmisiones CSI-RS:
• Transmisión CSI-RS aperiódica: esta es una transmisión CSI-RS de un disparo que puede ocurrir en cualquier subtrama o intervalo. En este caso, un disparo significa que la transmisión c Si-RS solo ocurre una vez por disparador en un intervalo o subtrama. Los recursos de CSI-RS (es decir, las ubicaciones de elementos de recurso que consisten en ubicaciones de subportadoras y ubicaciones de símbolos OFDM) para CSI-RS aperiódica son preconfiguradas para WD a través de señalización de capas superiores. La transmisión de CSI-RS aperiódica se desencadena mediante señalización dinámica.
• Transmisión de CSI-RS periódica: estas transmisiones de CSI-RS están preconfiguradas por señalización de capas superiores y la preconfiguración incluye parámetros como la periodicidad y el desplazamiento de subtrama, similar a LTE. CSI-RS periódica está controlada solo por señalización de capas superiores y no se necesita señalización dinámica para activar la transmisión de CSI-RS periódica. Es decir, la transmisión de CSI-RS periódica comienza siguiendo la configuración de control de recursos de radio (RRC) que sigue los parámetros configurados.
• Transmisión CSI-RS semipersistente: de modo similar a la CSI-RS periódica, los recursos para transmisiones CSI-RS semipersistentes son preconfigurados a través de señalización de capas superiores con parámetros como la periodicidad y el desplazamiento de subtrama. Sin embargo, a diferencia de la CSI-RS periódica, se necesita una señalización de asignación dinámica para comenzar la transmisión de CSI-RS semipersistente en los recursos preconfigurados. Además, tal como se muestra en la figura 6, CSI-RS semipersistente se transmite durante un tiempo limitado (que puede denominarse la duración del tiempo en que se asigna CSI-RS semipersistente). En algunos casos, se necesita una señalización de desasignación dinámica para detener la transmisión de CSI-RS semipersistente.
Además de múltiples tipos de transmisiones CSI-RS, NR también soporta múltiples tipos de notificación CSI. Los siguientes tipos de notificación CSI estarán soportados en NR:
• Notificación CSI aperiódica: este tipo de notificación CSI implica una CSI de disparo único (es decir, una sola vez) mediante el WD que es activado dinámicamente por el gNB.
• Notificación CSI periódica: la CSI es notificada periódicamente por el WD. Los parámetros como la periodicidad y el desplazamiento de subtrama se configuran mediante señalización de capas superiores. • Notificación CSI semipersistente: similar a la notificación CSI periódica, la notificación CSI semipersistente tiene una periodicidad y un desplazamiento de subtramas. Sin embargo, es posible que se necesite un activador dinámico para comenzar a generar notificación CSI semipersistentes. En algunos casos, es posible que se necesite un disparador dinámico para detener la notificación CSI semipersistentes.
Con respecto a relacionar los diferentes tipos de CSI-RS con los diferentes tipos de notificación CSI, las combinaciones que se admitirán en NR se muestran en la tabla 2.
TABLA 2 - Combinaciones de tipos de CSI-RS y tipos de notificación CSI soportados en NR
Recursos de medición de interferencias (IMR)
En LTE, el recurso de medición de interferencia (IMR) se introdujo en el modo de transmisión 10, que proporciona la ventaja de que la medición de CSI está mejor definida en comparación con otros modos de transmisión (por ejemplo, el modo de transmisión 9) donde las mediciones de interferencia no están definidas. Esto proporciona una mejora del rendimiento del modo de transmisión 10 sobre los otros modos de transmisión.
IMR basado en CSI-RS ZP está ya soportado en LTE. IMR basado en CSI-RS ZP se usa típicamente para medición de interferencia no coherente, donde el WD mide la potencia de interferencia en el IMR. Tales mediciones de potencia de interferencia basadas en CSI-RS ZP son útiles en la mayoría de los casos, excepto aquellos que involucran algunos casos de uso tales como MU-MIMO (es decir, transmisión de datos a múltiples WD en el mismo recurso), multipunto coordinado (COMP) (es decir, transmisión de datos a un WD desde uno o más transmisores coordinados), etc. En algunos casos, la medición coherente de la interferencia es útil cuando el WD mide el canal de la fuente de interferencia. Un caso de uso potencial es la estimación precisa de interferencia para suprimir la interferencia de las fuentes de interferencia dominantes. Un IMR basado en CSI-RS NZP es muy adecuado para tal medida de interferencia coherente. En NR, es probable que estén soportados dos tipos de IMR basados en CSI-RS ZP y CSI-RS NZP
El documento "On the need for more flexible configurations related to CSI reporting”, de Huawei, HiSilicon, 3GPP DRAFT; Rl-1611237, proyecto de asociación de tercera generación (3GPP), RAN WG1, núm. Reno, EE. UU.; 13 de noviembre de 2016, describe el uso de capas altas para preconfigurar configuraciones de CSI-RS para permitir indicar qué configuración de CSI-RS se utilizará para una configuración de notificación CSI en particular.
Se necesitan mecanismos eficientes para retroalimentación de información de estado de canal (CSI).
Compendio
La invención se define mediante las reivindicaciones adjuntas 1-16.
Breve descripción de los dibujos
Una comprensión más completa de las presentes realizaciones, y las ventajas y características correspondientes de las mismas, se entenderán más fácilmente haciendo referencia a la siguiente descripción detallada, cuando se considere junto con los dibujos adjuntos, en los que:
la figura 1 es una cuadrícula de recursos de tiempo-frecuencia;
la figura 2 es una trama de radio;
la figura 3 es una ilustración de 3 símbolos OFDM;
la figura 4 es una ilustración de multiplexación espacial;
la figura 5A ilustra una primera cuadrícula de elementos de recurso;
la figura 5B ilustra una segunda cuadrícula de elementos de recurso
la figura 5C ilustra una tercera cuadrícula de elementos de recurso;
la figura 6 ilustra CSI-RS semipersistente;
la figura 7 ilustra un ejemplo de un marco CSI;
la figura 8 es un ejemplo de configuración de recursos;
la figura 9 es un diagrama de bloques de una red de comunicación inalámbrica configurada según los principios expuestos en este documento;
la figura 10 es un diagrama de bloques de una estación base configurada según los principios expuestos en este documento;
la figura 11 es un diagrama de bloques de una realización alternativa de la estación base;
la figura 12 es un diagrama de bloques de un dispositivo inalámbrico configurado según los principios expuestos en este documento;
la figura 13 es un diagrama de bloques de una realización alternativa del dispositivo inalámbrico;
la figura 14 es un diagrama de flujo de un proceso a modo de ejemplo en una estación base para la indicación dinámica de recursos CSI a un dispositivo inalámbrico;
la figura 15 es un diagrama de flujo de un proceso a modo de ejemplo en un dispositivo inalámbrico para determinar un conjunto de recursos CSI-RS indicado por una estación base; y
la figura 16 es un diagrama de flujo de un proceso a modo de ejemplo para señalizar recursos CSI-RS procedentes de una estación base para ser recibidos y utilizados por un dispositivo inalámbrico.
la figura 17 es un diagrama de flujo de un proceso a modo de ejemplo para iniciar retroalimentación de CSI en un dispositivo inalámbrico;
la figura 18 es un diagrama de flujo de un proceso a modo de ejemplo alternativo para iniciar retroalimentación de CSI en un dispositivo inalámbrico;
la figura 19 es un diagrama de flujo de un proceso a modo de ejemplo en un dispositivo inalámbrico para determinar un conjunto de recursos de símbolos de referencia de información de estado de canal, CSI-RS, indicado por una estación base;
la figura 20 es una ilustración gráfica de relaciones de CSI-RS a modo ejemplo;
la figura 21 es una ilustración gráfica de segundas relaciones de CSI-RS a modo ejemplo;
la figura 22 es una ilustración gráfica de terceras relaciones de CSI-RS a modo ejemplo; y
la figura 23 es un diagrama de flujo de un proceso alternativo a modo de ejemplo, para iniciar retroalimentación de CSI en un dispositivo inalámbrico.
Descripción detallada
Antes de describir en detalle realizaciones a modo ejemplo, se observa que las realizaciones residen principalmente en combinaciones de componentes de aparatos y etapas de procesamiento relacionadas con indicación dinámica para retroalimentación de información de estado de canal (CSI). Por consiguiente, los componentes han sido representados en su caso por símbolos convencionales en los dibujos, que muestran solo los detalles específicos que son pertinentes para comprender las realizaciones para no oscurecer la descripción con detalles que serán fácilmente evidentes para los expertos en la técnica que tiene el beneficio de la descripción aquí contenida. En este documento, la invención también se centra en transmisiones inalámbricas en el enlace descendente (DL), pero la invención y los conceptos dados a conocer en este documento son igualmente aplicables en el enlace ascendente (UL).
Tal como se utilizan en la presente memoria, los términos relacionales, tales como "primero" y "segundo", "superior" e "inferior", y similares, pueden utilizarse únicamente para distinguir una entidad o elemento de otra entidad o elemento sin necesariamente requerir o implicar ninguna relación u orden físico o lógico entre tales entidades o elementos.
Marco CSI
El marco CSI acordado para NR permite una amplia variedad de casos de uso, así como la reutilización dinámica de los recursos CSI. Según el marco CSI acordado, un WD puede ser configurado por capas superiores con N > 1 configuraciones de notificación CSI, M > 1 configuraciones de recursos y 1 configuración de medición CSI. La configuración de medición incluye L > 1 enlaces donde cada enlace vincula una configuración de notificación con una configuración de recursos. La figura 7 muestra un ejemplo del marco CSI acordado en NR, donde N = 2, M = 4, y L = 5.
Dentro de cada configuración de notificación CSI, un WD se configura (por capas superiores) con parámetros tales como el/los parámetro(s) de CSI notificado(s), parámetros de configuración del libro de códigos (similares a los explicados en la sección titulada "Estimación y retroalimentación de información de estado de canal (CSI) basada en libro de códigos) comportamiento en el dominio de tiempo (es decir, periódico, semipersistente o aperiódico) de notificación CSI.
Dentro de cada configuración de recursos, un WD se configura (por capas superiores) con una configuración de S > 1 conjuntos de recursos CSI-RS. Dentro de cada conjunto de recursos CSI-RS, el WD se configura además mediante capas superiores con Ks > 1 recursos CSI-RS, donde los recursos CSI-RS pueden tener diferentes mapeos a RE, diferentes números de puertos y diferentes comportamientos en el dominio de tiempo (es decir, periódico, semipersistente o aperiódico). En la figura 8 se muestra un ejemplo de configuración de recursos con S = 2 conjuntos de recursos CSI-RS. En este ejemplo, los dos conjuntos de recursos CSI-RS constan de 4 recursos CSI-RS cada uno (es decir, K1 = 4 y K2 = 4). Tal como se ve en el ejemplo de la figura 8, los recursos CSI-RS dentro de cada conjunto de recursos CSI-RS tienen un número mixto de puertos y un comportamiento en el dominio de tiempo. A continuación, se indica dinámicamente al WD lo siguiente, si procede:
Una o más configuraciones de notificación CSI seleccionadas dentro de la configuración de medición CSI
Uno o más conjuntos de recursos CSI-RS seleccionados de al menos una configuración de recursos
Uno o más recursos CSI-RS seleccionados de al menos un conjunto de recursos CSI-RS.
Las diferentes formas de indicación dinámica se analizan a continuación en la sección titulada "Mecanismos para señalización de control".
Mecanismos para señalización de control
La señalización de control LTE se puede transportar de varias maneras, incluyendo transportar información de control en el canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) o el canal de físico control de enlace ascendente (PUCCH), integrado en el canal físico compartido de enlace ascendente (PUSCH), en elementos de control de control de acceso al medio (MAC) ('CE MAC'), o en señalización de control de recursos de radio (RRC). Cada uno de estos mecanismos está personalizado para transportar un tipo particular de información de control. La información de control transportada en PDCCH, PUCCH o integrada en PUSCH es información de control relacionada con la capa física, tal como información de control de enlace descendente (DCI), información de control de enlace ascendente (UCI), tal como se describe en 3GPP TS 36.211, 36.212 y 36.213. dCi generalmente se usa para indicar al WD que realice alguna función de capa física, proporcionando la información necesaria para realizar la función. UCI generalmente proporciona a la red la información necesaria, tal como acuse de solicitud de repetición automatizada híbrida (HARQ-ACK), solicitud de planificación (SR), información de estado de canal (CSI), incluyendo CQI, PMI, RI y/o CRI. UCI y DCI se pueden transmitir subtrama por subtrama y, por lo tanto, están diseñados para admitir parámetros que varían rápidamente, incluyendo aquellos que pueden variar con un canal de radio que se desvanece rápidamente. Debido a que UCI y DCI pueden transmitirse en cada subtrama, una UCI o DCI correspondiente a una celda dada tiende a ser del orden de decenas de bits, para limitar la cantidad de sobrecarga de control.
La información de control transportada en CE MAC se transporta en cabeceras MAC en los canales de transporte compartidos de enlace ascendente y de enlace descendente (UL-SCH y DL-SCH), tal como se describe en 3GPP TS 36.321. Dado que una cabecera MAC no tiene un tamaño fijo, la información de control en los CE MAC se puede enviar cuando se necesita y no representa necesariamente una sobrecarga fija. Además, los CE MAC pueden transportar cargas útiles de control más grandes de manera eficiente, ya que se transportan en canales de transporte UL-SCH o DL-SCH, que se benefician de la adaptación de enlace, HARQ, y se pueden usar turbo códigos. Los CE MAC se utilizan para realizar tareas repetitivas que utilizan un conjunto fijo de parámetros, tal como mantener el avance de temporización o notificar el estado del búfer, pero estas tareas generalmente no requieren la transmisión de un CE MAC subtrama por subtrama. Por consiguiente, la información de estado de canal relacionada con un canal de radio que se desvanece rápidamente, tal como PMI, CQI, RI y CRI, no se transporta en CE MAC en LTE hasta la versión 14.
Considérese un marco CSI con una configuración de medición que consiste en N configuraciones de notificación CSI, configuraciones de recursos con S conjuntos de recursos CSI-RS donde cada conjunto de recursos CSI-RS consta de Ks recursos CSI-RS. En este caso, la indicación dinámica para seleccionar una de las N configuraciones
de notificación CSI requiere [log2(N)] bits. La indicación dinámica para seleccionar un conjunto de recursos CSI-RS de S conjuntos de recursos CSI-RS requiere [log2(S)] bits. La indicación dinámica para seleccionar uno de los recursos CSI-RS entre los Ks recursos requiere log2(Ks) bits. Por lo tanto, el número total de bits necesarios para seleccionar una configuración de notificación CSI, un conjunto de recursos CSI-RS y un recurso CSI-RS es
\log2(N)] R°$2001 + s)l b¡ts. Esto puede suponer una gran sobrecarga de señalización de control para indicación dinámica cuando los valores de N, S y Ks son grandes. La sobrecarga de señalización de control para indicación dinámica será aún mayor cuando sea necesario seleccionar múltiples configuraciones de notificación CSI, múltiples conjuntos de recursos CSI-RS y múltiples recursos CSI-RS.
Además, no todos los recursos de CSI-RS son compatibles con todas las configuraciones de notificación CSI. Por ejemplo, un recurso CSI-RS con 4 puertos no es compatible con una notificación CSI que tiene una configuración de libro de códigos que soporta 8 puertos (es decir, el número de puertos debe ser el mismo en el recurso CSI-RS y la configuración de libro de códigos para que sean compatibles). Además, el comportamiento de temporización (es decir, periódica, semipersistente, aperiódica) de la configuración de notificación CSI tiene que ser compatible con el comportamiento de temporización del recurso CSI-RS. Cabe señalar que en NR se acuerda soportar solo ciertas combinaciones de comportamiento de temporización de recursos CSI-RS e notificación CSI (consúltese la tabla 2). Por lo tanto, es un problema abierto cómo configurar eficientemente la configuración de medición para minimizar la sobrecarga de señalización de control para la indicación dinámica.
Otro problema con el enfoque existente es que es necesario indicar dinámicamente, es decir, informar al WD de la selección de tres entidades diferentes (las tres entidades son configuración de notificación CSI, conjunto de recursos CSI-RS y recursos CSI-RS). Esto puede complicar el diseño de la señalización para indicación dinámica.
En una primera realización (realización A a continuación), la señalización de control necesaria para la indicación dinámica se minimiza formando una correspondencia uno a uno entre una configuración de notificación CSI y un conjunto de recursos CSI-RS contenido dentro de una configuración de recursos a la que está vinculada la notificación de CSI.
En una segunda realización (realización B a continuación), los subconjuntos de notificación se crean dentro de cada configuración de notificación CSI. La señalización de control necesaria para indicación dinámica se minimiza formando una correspondencia uno a uno entre un subconjunto de notificación contenido en una configuración de notificación CSI y un conjunto de recursos CSI-RS contenido en una configuración de recursos a la que está vinculada la notificación c S i.
Las ventajas de la primera realización pueden incluir que la indicación dinámica se simplifica y la sobrecarga de señalización de control asociada se minimiza. Debido a la correspondencia uno a uno entre una configuración de notificación CSI y un conjunto de recursos CSI-RS, la selección del conjunto de recursos CSI-RS puede deducirse implícitamente de la indicación dinámica de la configuración de notificación CSI. Por lo tanto, solo es necesario indicar dinámicamente dos entidades diferentes (las dos entidades son configuración de notificación CSI y recursos CSI-RS). En términos de minimizar la sobrecarga de señalización de control, el número total de bits necesarios para seleccionar una configuración de notificación CSI, un conjunto de recursos CSI-RS y un recurso CSI-RS es [log2(N )l -I- ri°g2(K s) l bits, donde N es el número de configuraciones de notificación CSI y Ks es el número de recursos CSI-RS dentro del Ks conjunto de recursos CSI-RS. Por lo tanto, el número de bits para indicación dinámica se reduce en [log2(S)] bits.
Las ventajas de la segunda realización pueden incluir que se minimiza la sobrecarga de señalización de control asociada. Debido a la correspondencia uno a uno entre un subconjunto de notificación y un conjunto de recursos CSI-RS, la selección del subconjunto de notificación puede deducirse implícitamente de la indicación dinámica del conjunto de recursos CSI-RS y la indicación dinámica de la configuración de notificación CSI. Dado que múltiples subconjuntos de notificación están contenidos en una sola configuración de notificación CSI, el número de bits necesarios para indicar dinámicamente la configuración de notificación CSI se puede minimizar.
La figura 9 es un diagrama de bloques de una red de comunicación inalámbrica 10 construida según los principios expuestos en este documento. La red de comunicación inalámbrica 10 incluye una nube de red 16, que puede incluir una red telefónica pública conmutada y/o internet, y puede incluir una red de retorno de un proveedor de servicios. Una primera estación base 20A y una segunda estación base 20B, denominadas colectivamente en el presente documento estaciones base 20, están en comunicación con la nube 16 y pueden estar en comunicación entre sí. Las estaciones base 20 también pueden estar en comunicación con uno o más dispositivos inalámbricos 40A y 40B, denominados colectivamente en este documento como WD 40. Las estaciones base 20 incluyen un establecedor de correspondencia uno a uno 30 que determina una correspondencia uno a uno entre una configuración de notificación CSI y un conjunto de recursos de símbolos de referencia (RS) CSI, y una correspondencia uno a uno entre un subconjunto de notificación y un conjunto de recursos CSI-RS. Complementariamente, los WD 40 incluyen un determinador de recursos CSI-RS 50 que determina uno de un conjunto de recursos CSI-RS basado en una indicación de una configuración de notificación CSI y un subconjunto de notificación en base a una notificación CSI y un conjunto de recursos CSI-RS.
La figura 10 es un diagrama de bloques de una estación base 20 configurada según los principios expuestos en este documento. La estación base 20 tiene circuitos de procesamiento 22. En algunas realizaciones, los circuitos de procesamiento pueden incluir una memoria 24 y un procesador 26, conteniendo la memoria 24 instrucciones que, cuando son ejecutadas por el procesador 26, configuran el procesador 26 para realizar una o más funciones descritas en la presente memoria. Además de un procesador y una memoria tradicionales, los circuitos de procesamiento 22 pueden incluir circuitos integrados para procesamiento y/o control, por ejemplo, uno o más procesadores y/o núcleos de procesador y/o FPGA (matriz de puertas programables en campo) y/o ASIC (circuitos integrados de aplicación específica).
Los circuitos de procesamiento 22 pueden incluir y/o estar conectados y/o configurados para acceder a la memoria (por ejemplo, escribir y/o leer) 24, que pueden incluir cualquier tipo de memoria volátil y/o no volátil, por ejemplo, caché y/o memoria intermedia y/o RAM (memoria de acceso aleatorio) y/o ROM (memoria de sólo lectura) y/o memoria óptica y/o EPROM (memoria de sólo lectura programable y borrable). Dicha memoria 24 puede configurarse para almacenar código ejecutable mediante circuitos de control y/u otros datos, por ejemplo, datos relacionados con la comunicación, por ejemplo, datos de configuración y/o dirección de nodos, etc. los circuitos de procesamiento 22 pueden configurarse para controlar cualquiera de los métodos descritos en este documento y/o hacer que dichos métodos sean realizados, por ejemplo, por el procesador 26. Las instrucciones correspondientes pueden almacenarse en la memoria 24, que puede ser legible, y/o estar conectada de forma legible a los circuitos de procesamiento 22. En otras palabras, los circuitos de procesamiento 22 pueden incluir un controlador, que puede comprender un microprocesador y/o un microcontrolador y/o un dispositivo FPGA (matriz de puertas programables en campo) y/o un dispositivo ASIC (circuito integrado de aplicación específica). Puede considerarse que los circuitos de procesamiento 22 incluyen o pueden estar conectados o ser conectables a memoria, que puede configurarse para ser accesible para lectura y/o escritura por el controlador y/o los circuitos de procesamiento 22.
La memoria 24 está configurada para almacenar información de recursos de CSI-RS 28 que puede incluir información relativa a correspondencia entre una configuración de notificación CSI y un conjunto de recursos de símbolos de referencia (RS) de CSI y/o información de correspondencia relativa a correspondencia entre un subconjunto de notificación y un conjunto de recursos CSI-RS. El procesador 26 está configurado para implementar un establecedor de correspondencia uno a uno 30 que establece una correspondencia uno a uno entre una configuración de notificación CSI y un conjunto de recursos de símbolos de referencia (RS) CSI y/o entre un subconjunto de notificación y un conjunto de recursos CSI-RS. Un receptor 32 puede recibir mediciones de calidad de canal desde uno o más dispositivos inalámbricos 40. Un transmisor 34 está configurado para enviar al dispositivo inalámbrico 40 una indicación de la configuración de notificación CSI y los recursos CSI-RS, en algunas realizaciones.
La figura 11 es un diagrama de bloques de una realización alternativa de la estación base 20 que tiene la memoria 24 configurada para almacenar información CSI-RS 28 y tiene un módulo de asociación 31 para establecer una de: una correspondencia uno a uno entre una configuración de notificación CSI y un conjunto de recursos de símbolos de referencia (RS) de CSI, y una correspondencia uno a uno entre un subconjunto de notificación y un conjunto de recursos CSI-RS.
Cuando se establece una correspondencia uno a uno entre una configuración de notificación CSI y un conjunto de recursos de símbolos de referencia (RS) CSI, el conjunto de recursos CSI-RS puede inferirse en el dispositivo inalámbrico 40 a partir de una indicación de la configuración de notificación CSI. Además, cuando se establece una correspondencia uno a uno entre un subconjunto de notificación y un conjunto de recursos CSI-RS, se puede deducir un subconjunto de notificación en el dispositivo inalámbrico 40 a partir de una indicación del conjunto de recursos CSI-RS y una indicación de configuración de notificación CSI. El módulo receptor 33 está configurado para recibir mediciones de calidad de canal desde los dispositivos inalámbricos 40. El módulo transmisor 35 está configurado para enviar al dispositivo inalámbrico 40 una indicación de la configuración de notificación CSI y los recursos CSI-RS, en algunas realizaciones.
Aunque las realizaciones se describen en este documento haciendo referencia a ciertas funciones que realizan las estaciones base 20, se entiende que las funciones se pueden realizar en otros nodos y elementos de la red. También se entiende que las funciones de las estaciones base 20 u otros nodos de red pueden distribuirse a través de la nube de red 16 para que otros nodos puedan realizar una o más funciones o incluso partes de funciones descritas en este documento.
Además, el término estación base, por ejemplo, una estación base de radio (RBS), a veces puede denominarse en el presente documento como, por ejemplo, NodoB evolucionado "eNB", "eNodoB", ''NodoB'', "nodo B", "gNB", "gNodoB", o BTS (estación transceptora de base), según la tecnología y la terminología utilizada. Las estaciones base 20 pueden ser de diferentes clases, tales como, por ejemplo, macro eNodoB, eNodoB doméstico o picoestación base, en función de la potencia de transmisión y, por lo tanto, también del tamaño de la celda. Una celda es el área geográfica en la que la estación base 20 proporciona cobertura de radio en un sitio de estación base. Una estación base 20, situada en el sitio de la estación base, puede dar servicio a una o varias celdas. Además, cada estación base 20 puede soportar una o varias tecnologías de comunicación. Las estaciones base 20 comunican sobre la interfaz aérea que opera en radiofrecuencias con los terminales dentro del alcance de las estaciones base 20. En el contexto de esta invención, la expresión enlace descendente (DL) se usa para la ruta de
transmisión desde la estación base 20 hasta el WD 40. La expresión enlace ascendente (UL) se utiliza para la ruta de transmisión en la dirección opuesta, es decir, desde el WD 40 hasta la estación base 20.
En la evolución a largo plazo (LTE) del proyecto de asociación de tercera generación (3GPP), las estaciones base, que pueden denominarse eNodoB o eNB, o en 5G y NR, las estaciones base, que pueden denominarse gNodoB o gNB, pueden conectarse directamente a una o más redes principales. Además, aunque las realizaciones se describen haciendo referencia a estaciones base, se entiende que las realizaciones pueden implementarse en, o a través de cualquier nodo de red adecuado, del cual las estaciones base 20 son un tipo. Además, también se entiende que las funciones de la estación base 20 u otros nodos de red pueden distribuirse a través de la nube de red 16 para que otros nodos puedan realizar una o más funciones, o incluso partes de funciones, descritas en este documento.
La figura 12 es un diagrama de bloques de WD 40. El WD 40 tiene circuitos de procesamiento 42. En algunas realizaciones, los circuitos de procesamiento pueden incluir una memoria 44 y un procesador 46, conteniendo la memoria 44 contiene que, cuando son ejecutadas por el procesador 46, configuran el procesador 46 para realizar una o más funciones descritas en este documento. Además de un procesador y una memoria tradicionales, los circuitos de procesamiento 42 pueden comprender circuitos integrados para procesamiento y/o control, por ejemplo, uno o más procesadores y/o núcleos de procesador y/o FPGA (matriz de puertas programables en campo) y/o ASIC (circuitos integrados de aplicación específica).
Los circuitos de procesamiento 42 pueden incluir y/o estar conectado y/o configurado para acceder a la memoria (por ejemplo, escribir y/o leer) 44, que puede incluir cualquier tipo de memoria volátil y/o no volátil, por ejemplo, caché y/o memoria intermedia y/o RAM (memoria de acceso aleatorio) y/o ROM (memoria de sólo lectura) y/o memoria óptica y/o EPROM (memoria de sólo lectura programable y borrable). Dicha memoria 44 puede configurarse para almacenar código ejecutable mediante circuitos de control y/u otros datos, por ejemplo, datos relacionados con la comunicación, por ejemplo, datos de configuración y/o dirección de nodos, etc. Los circuitos de procesamiento 42 pueden configurarse para controlar cualquiera de los métodos descritos en este documento y/o hacer que dichos métodos sean realizados, por ejemplo, por el procesador 46. Las instrucciones correspondientes pueden almacenarse en la memoria 44, que puede ser legible y/o estar conectada de forma legible a los circuitos de procesamiento 42. En otras palabras, los circuitos de procesamiento 42 pueden incluir un controlador, que puede comprender un microprocesador y/o un microcontrolador y/o un dispositivo FPGA (matriz de puertas programables en campo) y/o un dispositivo ASIC (circuito integrado de aplicación específica). Puede considerarse que los circuitos de procesamiento 42 incluyen o puede estar conectados o ser conectables a memoria, que puede configurarse para ser accesible para lectura y/o escritura por el controlador y/o los circuitos de procesamiento 42.
La memoria 44 está configurada para almacenar información de recursos de CSI-RS 48 que puede incluir una indicación de una configuración de notificación CSI, una notificación CSI y un conjunto de recursos CSI-RS. El procesador 46 está configurado para implementar un determinador de recursos CRS-RD 50 para determinar uno de un conjunto de recursos CSI-RS en base a una indicación de una configuración de notificación CSI y un subconjunto de notificación en base a una notificación CSI y un conjunto de recursos CSI-RS. En algunas realizaciones, la configuración de notificación CSI tiene una correspondencia uno a uno con un conjunto de recursos CSI-RS y el conjunto de recursos CSI-RS tiene una correspondencia uno a uno con un conjunto de notificaciones. El receptor 52 está configurado para recibir desde la estación base, una indicación de la configuración de notificación CSI y los recursos CSI-RS, en algunas realizaciones. El transmisor 54 está configurado para transmitir mediciones de calidad del canal a la estación base 20.
La figura 13 es un diagrama de bloques de una realización alternativa del dispositivo inalámbrico 40 que tiene la memoria 44, un módulo de determinación 51, un módulo receptor 53 y un módulo transmisor 55. El módulo de memoria 44 almacena información de recursos CSI-RS 48. El módulo de determinación 51 está configurado para determinar uno de un conjunto de recursos CSI-RS en función de una indicación de una configuración de notificación CSI y un subconjunto de notificación en base a una notificación CSI y un conjunto de recursos CSI-RS. El módulo receptor 53 está configurado para recibir desde la estación base una indicación de la configuración de notificación CSI y los recursos CSI-RS, en algunas realizaciones. El módulo transmisor 55 está configurado para transmitir mediciones de calidad del canal a la estación base 20.
En algunas realizaciones, se usa un término no limitativo "dispositivo inalámbrico". El dispositivo inalámbrico 40 puede ser, en este caso, cualquier tipo de dispositivo inalámbrico capaz de comunicar con una entidad de red tal como una estación base 20 u otro dispositivo inalámbrico 40 tal como un equipo de usuario (UE) sobre señales de radio. El dispositivo inalámbrico 40 también puede ser un dispositivo de comunicación por radio, un dispositivo objetivo, un dispositivo inalámbrico de dispositivo a dispositivo (D2D), un dispositivo inalámbrico de tipo máquina o un dispositivo inalámbrico con capacidad de comunicación de máquina a máquina (M2M), un sensor equipado con un dispositivo inalámbrico, iPAD, tableta, terminales móviles, teléfonos inteligentes, equipos integrados en ordenadores portátiles (LEE), equipos montados en ordenadores portátiles (LME), llaves USB, equipos en las instalaciones del cliente (CPE), etc.
La figura 14 es un diagrama de flujo de un proceso a modo de ejemplo para usar en una estación base 20 que usa señalización de control para indicación dinámica de recursos de información de estado de canal (CSI) a un
dispositivo inalámbrico 40. En un primer caso, se establece una correspondencia uno a uno entre una configuración de notificación CSI y un conjunto de recursos CSI-RS para que el conjunto de recursos CSI-RS pueda determinarse en el dispositivo inalámbrico 40 a partir de una indicación de la configuración de notificación CSI (bloque S100). En algunas realizaciones, se envía una indicación de la configuración de notificación CSI y los recursos CSI-RS al dispositivo inalámbrico 40 a través del transmisor 34 (bloque S102)
La figura 15 es un diagrama de flujo de un proceso a modo de ejemplo en un dispositivo inalámbrico 40 para determinar un conjunto de recursos CSI-RS indicado por una estación base. El proceso incluye determinar, a través del determinador 50, un conjunto de recursos CSI-RS en base a una indicación de una configuración de notificación CSI, teniendo la configuración de notificación CSI una correspondencia uno a uno con un conjunto de recursos CSI-RS (bloque S104). En algunas realizaciones, se recibe una indicación de la configuración de notificación CSI y los recursos CSI-RS a través del receptor 52 (bloque S110).
La figura 16 es un diagrama de flujo de un proceso a modo de ejemplo para señalizar recursos CRS-RS para utilizar por un dispositivo inalámbrico 40. El proceso incluye seleccionar, a través de los circuitos de procesamiento 22, uno o más conjuntos de recursos CSI-RS (bloque S108). El proceso también incluye seleccionar, a través de los circuitos de procesamiento 22, uno o más recursos CSI-RS en cada uno de los conjuntos de recursos CSI-RS seleccionados (bloque S110). El proceso también incluye seleccionar, a través de los circuitos de procesamiento 22, el número máximo de recursos CSI-RS en un conjunto de recursos CSI-RS, la selección del número máximo calculado para conseguir una similitud entre los números de recursos CSI-RS en uno o más conjuntos de recursos CSI-RS (bloque S112).
La figura 17 es un diagrama de flujo de un proceso a modo de ejemplo para iniciar retroalimentación de CSI en un dispositivo inalámbrico 40 configurado por capas superiores con una notificación CSI que contiene parámetros relacionados con la notificación CSI. El proceso incluye recibir una indicación dinámica asociada con una correspondencia entre la notificación CSI (o la configuración de notificación CSI) y los recursos utilizados para medición de canal (bloque S114).
La figura 18 es un diagrama de flujo de un proceso a modo de ejemplo para iniciar retroalimentación de información de estado de canal, CSI, en un dispositivo inalámbrico 40 configurado por capas superiores, proporcionándose al menos una de M configuraciones de notificación que contienen parámetros relacionados con notificación CSI y N configuraciones de recursos que contienen parámetros que definen los recursos utilizados la medición de canal y sus propiedades. El proceso incluye recibir una indicación dinámica asociada con una correspondencia entre la configuración de recursos y las configuraciones de notificación (bloque S116).
La figura 19 es un diagrama de flujo de un proceso a modo de ejemplo en un dispositivo inalámbrico 40 para determinar un conjunto de recursos de símbolos de referencia de información de estado de canal, CSI-RS, indicado por una estación base 20. El proceso incluye determinar un conjunto de recursos CSI-RS en función de una indicación de una notificación CSI (o configuración de notificación CSI), teniendo la notificación CSI (o configuración de notificación CSI) una correspondencia uno a uno con el conjunto de recursos CSI-RS (bloque S118). Según este aspecto, en algunas realizaciones, el conjunto de recursos CSI-RS incluye recursos utilizados para medición de canal.
En algunas realizaciones, las correspondencias a las que se hace referencia en este documento están configuradas con RRC. Además, en algunas realizaciones, al activar dinámicamente una notificación CSI, los recursos de CSI se activan automáticamente, dada la(s) correspondencia(s) configurada(s).
Realización A
En la realización A, cada configuración de recursos en un WD está configurada de tal manera que los conjuntos de recursos CSI-RS dentro de la configuración de recursos contienen recursos CSI-RS con los mismos parámetros de configuración (por ejemplo, el mismo número de puertos y el mismo comportamiento en el dominio de tiempo, es decir, recursos de CSI-RS periódica, semipersistente y aperiódica). La figura 20 muestra un ejemplo de esta realización donde la configuración de recursos 0 contiene S = 3 conjuntos de recursos CSI-RS diferentes. Cada uno de los tres conjuntos de recursos CSI-RS tiene recursos CSI-RS con los mismos parámetros de configuración. Por ejemplo, el conjunto de recursos CSI-RS 0 contiene 2 recursos de CSI-RS, ambos con 4 puertos y un comportamiento en el dominio de tiempo aperiódico, el conjunto de recursos CSI-RS 1 contiene 2 recursos de CSI-RS, ambos con 8 puertos y un comportamiento en el dominio de tiempo semipersistente, etc.
Además, en la realización A, una configuración de recursos que contiene S conjuntos de recursos CSI-RS diferentes está vinculada a S configuraciones de notificación CSI, donde el la s-ésima configuración de notificación CSI corresponde al s-ésimo conjunto de recursos CSI-RS dentro de la configuración de recursos. El par configuración de notificación CSI - conjunto de recursos CSI-RS que se corresponden entre sí tiene configuraciones de parámetros compatibles. En el ejemplo de la figura 20, la configuración de notificación de CSI-RS 2 con una configuración de libro de códigos de 32 puertos corresponde al conjunto de recursos CSI-RS 2 que contiene recursos de CSI-RS de 32 puertos. Además, la configuración de notificación de CSI-RS 2 es aperiódica y el conjunto de recursos CSI-RS 2 también contiene recursos de CSI-RS aperiódicas. Por lo tanto, la configuración de notificación CSI-RS 2 es
compatible con el conjunto de recursos CSI-RS 2 en términos tanto del número de puertos como del comportamiento en el dominio de tiempo. Aunque este ejemplo ilustra la compatibilidad en términos del número de puertos y el comportamiento en el dominio de tiempo, la noción de compatibilidad entre una configuración de notificación CSI-RS y un conjunto de recursos CSI-RS en la realización A también se puede extender fácilmente en términos de otros parámetros.
Las ventajas de la realización A pueden incluir que la indicación dinámica se simplifica y la sobrecarga de señalización de control asociada se minimiza. Debido a la correspondencia uno a uno entre una configuración de notificación CSI y un conjunto de recursos CSI-RS, la selección del conjunto de recursos CSI-RS puede deducirse implícitamente de la indicación dinámica de la configuración de notificación CSI. Por lo tanto, solo es necesario indicar dinámicamente dos entidades diferentes (las dos entidades son configuración de notificación CSI y recursos CSI-RS). En términos de minimizar la sobrecarga de señalización de control, el número total de bits necesarios para seleccionar una configuración de notificación CSI, un conjunto de recursos CSI-RS y un recurso CSI-RS es nog2(N )l \\og2(Ks)] bits, donde N es el número de configuraciones de notificación CSI y Ks es el número de recursos CSI-RS dentro del Ks conjunto de recursos CSI-RS. Por lo tanto, el número de bits para indicación dinámica se reduce en [/og2(S)] bits.
En algunas realizaciones, la señalización DCI se usa para indicación dinámica. En algunas otras realizaciones, se usa CE MAC para señalización dinámica.
Opcionalmente, en una variante de la realización A, los recursos CSI-RS dentro del mismo conjunto de recursos CSI-RS pueden tener la misma configuración solo para un subconjunto de los parámetros. En el ejemplo de la figura 21, la configuración de notificación CSI 1 con una configuración de libro de códigos de 8 puertos corresponde al conjunto de recursos CSI-RS 1 que contiene recursos CSI-RS de 8 puertos. Sin embargo, el comportamiento en el dominio de tiempo de los dos recursos dentro del conjunto de recursos CSI-RS 1 es diferente (es decir, un recurso de CSI-RS es aperiódico mientras que el otro es semipersistente). Aunque los dos recursos CSI-RS dentro del conjunto de recursos CSI-RS 1 tienen un comportamiento en el dominio de tiempo diferente, ambos son compatibles con el comportamiento en el dominio de tiempo de la configuración de notificación CSI 1 (recuérdese de la tabla 2 que tanto CSI-RS aperiódica como CSI-RS semipersistente son compatibles con notificación CSI aperiódicas). En este caso, qué tipo de recurso CSI-RS usar (es decir, aperiódico o semipersistente) se puede determinar mediante una indicación dinámica.
Realización B
En la realización B, una configuración de recursos que contiene S conjuntos de recursos CSI-RS diferentes está vinculada a una configuración de notificación CSI. La configuración de notificación CSI vinculada a la configuración de recursos contiene S subconjuntos de notificación diferentes. El s-ésimo subconjunto de notificación dentro de la configuración de notificación c Si corresponde al s-ésimo conjunto de recursos CSI-RS dentro de la configuración de recursos. En el ejemplo de la figura 22, el subconjunto de notificación 2 con una configuración de libro de códigos de 32 puertos corresponde al conjunto de recursos CSI-RS 2 que contiene recursos de CSI-RS de 32 puertos. Además, el subconjunto de notificación 2 es aperiódico y el conjunto de recursos CSI-RS 2 también contiene recursos de CSI-RS aperiódico. Por lo tanto, el subconjunto de notificación 2 es compatible con el conjunto de recursos CSI-RS 2 en términos de número de puertos y comportamiento en el dominio de tiempo. Aunque este ejemplo ilustra la compatibilidad en términos de número de puertos y comportamiento en el dominio de tiempo, la noción de compatibilidad entre un subconjunto de notificación y un conjunto de recursos CSI-RS en la realización B también se puede extender fácilmente en términos de otros parámetros.
Una ventaja de la realización B puede ser que esta realización minimiza la sobrecarga de señalización de control asociada. Debido a la correspondencia uno a uno entre un subconjunto de notificación y un conjunto de recursos CSI-RS, la selección del subconjunto de notificación puede deducirse implícitamente de la indicación dinámica del conjunto de recursos CSI-RS y la indicación dinámica de la configuración de notificación CSI. Dado que múltiples subconjuntos de notificación están contenidos en una única configuración de notificación CSI, el número de bits necesarios para indicar dinámicamente la configuración de notificación CSI se puede minimizar en comparación con un caso en que cuatro entidades (configuración de notificación CSI, subconjuntos de notificación, conjunto de recursos CSI-RS y recursos CSI-RS) se indican todas dinámicamente de forma explícita.
En algunas realizaciones, la señalización DCI se usa para indicación dinámica. En algunas otras realizaciones, CE MAC se usa para señalización dinámica.
Realización C
Se debe observar que se pueden configurar múltiples conjuntos de recursos CSI-RS en un dispositivo inalámbrico 40 y para cada conjunto de recursos CSI-RS puede haber múltiples recursos CSI-RS. En la realización C, se seleccionan uno o más recurso(s) CSI-RS seleccionando primero un conjunto de recursos CSI-RS y seleccionando a continuación uno o más recursos CSI-RS en el conjunto seleccionado. Dado que el número de bits necesarios para la selección de recursos tiene que diseñarse según el número de conjuntos de recursos CSI-RS y el número máximo de recursos CSI-RS en un conjunto, para una señalización/indicación dinámica eficiente, el número de recursos CSIRS en cada uno de los conjuntos de recursos CSI-RS debe ser lo más similar posible. Por ejemplo, si hay cuatro conjuntos de recursos CSI-RS, el primer conjunto tiene 16 recursos CSI-RS mientras que los otros tres conjuntos de recursos CSI-RS tienen 4 recursos cada uno (es decir, un total de 28 recursos), entonces se requieren un total de 6 bits para seleccionar un recurso CSI-RS, es decir, 2 bits para la selección del conjunto de recursos CSI-RS y 4 bits para la selección de recursos CSI-RS en el conjunto seleccionado. Por otro lado, si los 28 recursos CSI-RS están en dos conjuntos de recursos CSI-RS, cada uno de los cuales tiene 14 recursos CSI-RS, entonces solo se necesitarían 5 bits.
En otra realización, cada conjunto de recursos CSI-RS puede contener recursos CSI-RS con diferente número de puertos de antena y con diferente comportamiento en el dominio de tiempo, es decir, pueden ser recursos de CSI-RS periódicas o aperiódicas. Se pueden asociar dinámicamente múltiples configuraciones de notificación CSI con un conjunto de recursos CSI-RS y uno o más recursos de CSI-RS dentro del conjunto de recursos CSI-RS seleccionado. En la TABLA 3 se muestra un ejemplo, donde tres conjuntos de recursos CSI-RS están configurados para un dispositivo inalámbrico 40. En el primer conjunto, el UE está configurado con seis recursos CSI-RS con 8 puertos y un recurso CSI-RS con 32 puertos, y los recursos CSI-RS tienen un comportamiento diferente en el dominio de tiempo. Esto se puede usar para soportar notificación de CSI híbrida, donde la CSI periódica es notificada utilizando el recurso CSI-RS #5 con 32 puertos. La notificación de CSI aperiódica también se pueden realizar para 32 puertos con el recurso #5. La notificación de CSI aperiódica para 8 puertos puede usar cualquiera de los cuatro recursos CSI-RS de 8 puertos, es decir, los recursos #0 a 3 dentro del conjunto de recursos CSI-RS 0, seleccionados dinámicamente, o usar el recurso CSI-RS semipersistente de 8 puertos #4. Los conjuntos de recursos CSI-RS #1 y #2 se pueden usar para realizar notificación CSI desde otros TRP en un esquema de transmisión CoMP.
En algunos casos, los recursos CSI-RS en un conjunto completo de recursos CSI-RS se pueden seleccionar para notificar el mejor CSI de todos los CSI medidos en todo el recurso CSI-RS o las mejores Q potencias recibidas de la señal de referencia (RSRP). Aquí, cada RSRP corresponde a uno de los recursos CSI-RS dentro del conjunto de recursos CSI-RS seleccionado.
El número de conjuntos de recursos CSI-RS, así como el número máximo de recursos de CSI-RS en cada conjunto de recursos CSI-RS, pueden configurarse semiestáticamente de modo que el número de bits utilizados en la indicación dinámica para selección de recursos de CSI-RS pueda ser minimizado según cada escenario de despliegue.
TABLA 3
Conjunto de recursos CSI-RS 0
Conjunto de recursos CSI-RS 1
Conjunto de recursos CSI-RS 3
La figura 23 es un diagrama de flujo de un proceso a modo de ejemplo alternativo para iniciar la retroalimentación de CSI en un dispositivo inalámbrico configurado por capas superiores con M configuraciones de notificación que contienen parámetros relacionados con notificación CSI y N configuraciones de recursos que contienen parámetros que definen los recursos utilizados para medición de canal y sus propiedades. El proceso incluye realizar al menos una de las siguientes etapas: obtener enlaces preconfigurados entre configuraciones de notificaciones y configuraciones de recursos a través de una configuración de capa superior (S120); determinar S conjuntos de recursos CSI-RS dentro de cada configuración de recursos en base a una configuración de capa superior en la que un conjunto de recursos CSI-RS contiene múltiples recursos CSI-RS utilizados para medición de canal (S122); recibiendo a través de configuración de capas superiores una correspondencia preconfigurada entre uno de los S conjuntos de recursos CSI-RS dentro de una de las configuraciones de recursos y una parte o la totalidad de una
configuración de notificación CSI que está vinculada a la configuración de recursos utilizando compatibilidad de configuración de parámetros (S124); y recibir una indicación dinámica asociada con la correspondencia entre el conjunto de Recursos CSI-RS y la configuración de notificación CSI (S126).
Abreviatura Definición
CSI Información del estado del canal
PRT Punto de transmisión/recepción
UE Equipo de usuario
NW Red
BPL Enlace de par de haces
BLF Fallo de enlace de par de haces
BLM Monitorización de enlaces de pares de haces
BPS Conmutación de enlace de par de haces
RLM Monitorización de enlaces de radio
RLF Fallo de enlace de radio
PDCCH Canal físico de control de enlace descendente
CRR Control de recursos de radio
SRC Señal de referencia específica por celda
CSI-RS Señal de referencia de información de estado de canal
RSRP Potencia recibida de la señal de referencia
RSRQ Calidad recibida de la señal de referencia
HARQ Solicitud de repetición automática híbrida
gNB Nodo de estación base de nueva radio (NR)
PRB Bloque de recursos físicos
RE Elemento de recurso
Como apreciará un experto en la técnica, los conceptos descritos en el presente documento pueden incorporarse como un método, un sistema de procesamiento de datos y/o un producto de programa informático. Por consiguiente, los conceptos descritos en este documento pueden adoptar la forma de una realización completamente de hardware, una realización completamente de software o una realización que combine aspectos de software y hardware, todos ellos generalmente denominados en este documento como "circuito" o "módulo". Además, la invención puede adoptar la forma de un producto de programa informático en un medio de almacenamiento utilizable por ordenador tangible que tiene un código de programa informático incorporado en el medio que puede ser ejecutado por un ordenador. Se puede utilizar cualquier medio tangible legible por ordenador adecuado, incluyendo discos duros, CD-ROM, dispositivos de almacenamiento electrónico, dispositivos de almacenamiento óptico o dispositivos de almacenamiento magnético.
Algunas realizaciones se describen en la presente memoria haciendo referencia a ilustraciones de diagramas de flujo y/o diagramas de bloques de métodos, sistemas y productos de programa informático. Se entenderá que cada bloque de las ilustraciones de diagramas de flujo y/o diagramas de bloques, y combinaciones de bloques en las
ilustraciones de diagramas de flujo y/o diagramas de bloques, pueden implementarse mediante instrucciones de programa informático. Estas instrucciones de programa informático pueden proporcionarse a un procesador de un ordenador de propósito general (creando así un ordenador de propósito especial), ordenador de propósito especial u otro aparato de procesamiento de datos programable, para producir una máquina, de modo que las instrucciones, que se ejecutan a través del procesador del ordenador u otro aparato de procesamiento de datos programable, crean medios para implementar las funciones/acciones especificadas en el diagrama de flujo y/o el bloque o bloques del diagrama de bloques.
Estas instrucciones de programa informático también pueden almacenarse en una memoria legible por ordenador o en un medio de almacenamiento que puede dirigir un ordenador u otro aparato de procesamiento de datos programable para que funcione de una manera particular, de modo que las instrucciones almacenadas en la memoria legible por ordenador produzcan un artículo de fabricación que incluye medios de instrucción que implementan la función/acción especificada en el diagrama de flujo y/o el bloque o bloques del diagrama de bloques. Las instrucciones de programa informático también pueden cargarse en un ordenador u otro aparato de procesamiento de datos programable para hacer que se lleven a cabo una serie de etapas operativas en el ordenador u otro aparato programable, para producir un proceso implementado por ordenador de tal manera que las instrucciones que se ejecutan en el ordenador u otro aparato programable proporcionan etapas para implementar las funciones/acciones especificadas en el diagrama de flujo y/o el bloque o bloques del diagrama de bloques.
Debe entenderse que las funciones/acciones anotadas en los bloques pueden ocurrir fuera del orden anotado en las ilustraciones operativas. Por ejemplo, dos bloques mostrados en sucesión pueden, de hecho, ejecutarse sustancialmente al mismo tiempo o, a veces, los bloques pueden ejecutarse en el orden inverso, dependiendo de la funcionalidad/las acciones involucradas. Aunque algunos de los diagramas incluyen flechas en las rutas de comunicación para mostrar una dirección principal de comunicación, debe entenderse que la comunicación puede ocurrir en el sentido opuesto a las flechas representadas.
El código de programa informático para llevar a cabo las operaciones de los conceptos descritos en el presente documento se puede escribir en un lenguaje de programación orientado a objetos como Java® o C++. Sin embargo, el código de programa informático para llevar a cabo las operaciones de la invención también puede estar escrito en lenguajes convencionales de programación de procedimientos, tal como el lenguaje de programación "C". El código de programa puede ejecutarse completamente en el ordenador del usuario, parcialmente en el ordenador del usuario, como un paquete de software independiente, parcialmente en el ordenador del usuario y parcialmente en un ordenador remoto o completamente en el ordenador remoto. En este último escenario, el ordenador remoto puede estar conectado al ordenador del usuario a través de una red de área local (LAN) o una red de área amplia (WAN), o la conexión puede realizarse a un ordenador externo (por ejemplo, a través de internet usando un proveedor de servicios de internet).
La invención se define mediante las reivindicaciones adjuntas 1-16.
Claims (16)
1. Un método para iniciar retroalimentación de información de estado de canal, CSI, en un dispositivo inalámbrico configurado por capas superiores con M configuraciones de notificación CSI que contienen parámetros relacionados con la notificación CSI y N configuraciones de recursos que contienen parámetros que definen S conjuntos de recursos de símbolos de referencia CSI, CSI-RS, para usar para medición de canal y sus propiedades, comprendiendo el método
recibir una indicación dinámica de una configuración de notificación CSI de las M configuraciones de notificación CSI (S126) y de los recursos CSI-RS dentro de los S conjuntos de recursos CSI-RS;
determinar un conjunto de recursos CSI-RS de los S conjuntos de recursos CSI-RS, en función de la indicación dinámica recibida de la configuración de notificación CSI y en una correspondencia uno a uno entre una configuración de las M configuraciones de notificación CSI y un conjunto de recursos CSI-RS de los S conjuntos de recursos CSI-RS; e
iniciar la retroalimentación de CSI.
2. Un dispositivo inalámbrico (40) que inicia retroalimentación de información de estado de canal, CSI, en un dispositivo inalámbrico configurado por capas superiores con M configuraciones de notificación CSI que contienen parámetros relacionados con notificación CSI y N configuraciones de recursos que contienen parámetros que definen S conjuntos de recursos de símbolos de referencia CSI, CSI-RS, a usar para medir canales y sus propiedades, comprendiendo el dispositivo inalámbrico (40) circuitos de procesamiento (42) configurados para recibir una indicación dinámica de una configuración de notificación CSI de las M configuraciones de notificación CSI (S126) y de los recursos CSI-RS dentro de los S conjuntos de recursos CSI-RS;
determinar un conjunto de recursos CSI-RS de los S conjuntos de recursos CSI-RS, en base a la indicación dinámica recibida de la configuración de notificación CSI y en una correspondencia uno a uno entre una configuración de notificación CSI de las M configuraciones de notificación CSI y un conjunto de recursos CSI-RS de los S conjuntos de recursos de CSI; e
iniciar la retroalimentación de CSI.
3. El dispositivo inalámbrico (40) según la reivindicación 2, en donde una configuración de libro de códigos y uno o más parámetros relacionados definidos en la configuración de notificación CSI son compatibles con un número de puertos en recursos de CSI-RS contenidos en el conjunto de recursos CSI-RS.
4. El dispositivo inalámbrico (40) según cualquiera de las reivindicaciones 2-3, en donde un comportamiento en el dominio de tiempo definido en la configuración de notificación CSI es compatible con un comportamiento en el dominio de tiempo en los recursos CSI-RS contenidos en el conjunto de recursos CSI-RS.
5. El dispositivo inalámbrico (40) según cualquiera de las reivindicaciones 2-4, en donde la indicación dinámica está dada por DCI.
6. El dispositivo inalámbrico (40) según cualquiera de las reivindicaciones 2-4, en donde la indicación dinámica está dada por CE MAC.
7. El dispositivo inalámbrico (40) según cualquiera de las reivindicaciones 2-6, en donde las M configuraciones de notificación CSI vinculadas a una configuración de recursos (N=1) se establecen igual a los S conjuntos de recursos CSI-RS dentro de una configuración de recursos.
8. El dispositivo inalámbrico (40) según cualquiera de las reivindicaciones 2-7, en donde la totalidad de la configuración de notificación CSI corresponde a un solo conjunto de recursos CSI-RS.
9. El dispositivo inalámbrico (40) según cualquiera de las reivindicaciones 2-8, en donde la indicación dinámica indica explícitamente una selección de una o más configuraciones de notificación CSI y una selección de uno o más recursos de CSI-RS.
10. El dispositivo inalámbrico (40) según cualquiera de las reivindicaciones 2-9, en donde la indicación dinámica de uno o más conjunto(s) de recursos CSI-RS indica implícitamente la selección de una o más configuración/ configuraciones de notificación CSI.
11. El dispositivo inalámbrico (40) según cualquiera de las reivindicaciones 2-10, en donde una configuración de notificación CSI (M=1) está vinculada a una configuración de recursos (N=1) que contiene S conjuntos de recursos CSI-RS.
12. Un método para una estación base (20), de señalización de recursos de símbolos de referencia de información de estado de canal , CSI, CSI-RS, a utilizar por un dispositivo inalámbrico, en donde el dispositivo inalámbrico está
configurado por capas superiores con M configuraciones de notificación CSI que contienen parámetros relacionados con notificación CSI y N configuraciones de recursos que contienen parámetros que definen S conjuntos de recursos CSI-RS a usar para medición de canal y sus propiedades, comprendiendo el método enviar, al dispositivo inalámbrico, una indicación dinámica de una configuración de notificación CSI y recursos CSI-RS dentro de los S conjuntos de recursos CSI-RS, donde se establece una correspondencia uno a uno entre una configuración de notificación CSI y un conjunto de recursos CSI-RS (S102A).
13. El método según la reivindicación 12, en donde el número total de bits a enviar para indicar una configuración de notificación CSI y un recurso CSI-RS es Í1°§2(^)1 riog2 (^s ) l bits, donde N es el número de configuraciones de notificación CSI y Ks es el número de recursos CSI-RS.
14. El método según cualquiera de las reivindicaciones 12-13, en donde un número entero de diferentes conjuntos de recursos CSI-RS está vinculado a una configuración de notificación CSI.
15. El método según cualquiera de las reivindicaciones 12-14, en donde un conjunto de recursos es único para al menos uno de varios puertos de antena y un comportamiento particular en el dominio de tiempo de los recursos CSI-RS en el conjunto CSI-RS.
16. Una estación base (20) para señalizar recursos de símbolo de referencia de información de estado de canal, CRS-RS, a utilizar por un dispositivo inalámbrico,
en donde el dispositivo inalámbrico está configurado por capas superiores con M configuraciones de notificación CSI que contienen parámetros relacionados con notificación CSI y N configuraciones de recursos que contienen parámetros que definen S conjuntos de recursos CSI-RS a usar para medición de canal y sus propiedades, comprendiendo la estación base: circuitos de procesamiento (22) configurados para realizar:
el envío, al dispositivo inalámbrico, de una indicación dinámica de una configuración de notificación CSI y recursos CSI-RS dentro de los S conjuntos de recursos CSI-RS,
en donde se establece una correspondencia uno a uno entre una configuración de notificación CSI y un conjunto de recursos CSI-RS (S102A).
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