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文档简介

201780072011.22017.11.22在高级无线通信系统中实现多分辨率CSI报本公开涉及一种用于将用于支持超越第四代(4G)系统的更高数据速率的第五代(5G)通信系统与用于物联网(IoT)的技术相融合的通信方无线通信系统中的信道状态信息(CSI)反馈的用接收用于预编码矩阵指示符(PMI)反馈的CSI反馈配置信息,所述CSI反馈配置信息指示了与多个L个波束和多个系数的线性组合(LC)相对应的线性组合预编码矩阵;确定第一PMI(i1)和第二2);以及通过上行链路信道向所述BS发送包括所述第一PMI(i1)和所述第二PMI(i2)的所2否将执行宽带WB振幅反馈或WB和子带SB振识别预编码矩阵的预编码矩阵指示符PMI,所述预编码矩参考信号CSI_RS端口中的每一个CSI_RS端口相关联的L个波束和多个系数的线性组合,其所述PMI包括指示了所述预编码矩阵的宽带WB分量的第一PMI(i1)和指示了所述预编码数指示了一个或更多个层中的所有层公共的所述L个CSI_RS端口,所述第二指示符指示了所述第二PMI(i2)包括指示了所述一个或更多个层中的每个层的独立SB分量的指示符在上行链路信道上向所述基站发送包括所述第一PMI(i1)和所述第二PMI(i2)的所述包括在集合(0,1,…,⃞-1}中,其中,PCSI_RS是CSI_RS端口数,d是所述采样大小参4.根据权利要求1所述的UE,其中,所述第一PMI(i1)中的所述第二指示符包括其指示了所述一个或更多个”=1或”=2指示符集其指示了所述一个或更多个”=1或”=23指示符集其在所述信息指示了所述WB和SB振幅反否将执行宽带WB振幅反馈或WB和子带SB振识别预编码矩阵的预编码矩阵指示符PMI,所述预编码矩参考信号CSI_RS端口中的每一个CSI_RS端口相关联的L个波束和多个系数的线性组合,其所述PMI包括指示了所述预编码矩阵的宽带WB分量的第一PMI(i1)和指示了所述预编码数指示了一个或更多个层中的所有层公共的所述L个CSI_RS端口,所述第二指示符指示了所述第二PMI(i2)包括指示了所述一个或更多个层中的每个层的独立SB分量的指示符在上行链路信道上向所述基站发送包括所述第一PMI(i1)和所述第二PMI(i2)的所述被包括在集合(0,1,…,[-1}中,其中,PCSI_RS是CSI_RS端口数,d是所述采样大小参9.根据权利要求6所述的方法,其中,所述第一PMI(i1)中的所述第二指示符包括其指示了所述一个或更多个ν=1或ν=24指示符集其指示了所述一个或更多个”=1或”=2指示符集其在所述信息指示了所述WB和SB振幅反向用户设备UE发送与类型II端口选择码本相关联的信道状态信息CSI反馈的配置信及指示是否将执行宽带WB振幅反馈或WB和子带在上行链路信道上从所述UE接收所述CSI反馈,所述CSI反馈包所述PMI包括指示了所述预编码矩阵的宽带WB分量的第一PMI(i1)和指示了所述预编码数指示了一个或更多个层中的所有层公共的所述L个CSI_RS端口,所述第二指示符指示了所述第二PMI(i2)包括指示了所述一个或更多个层中的每个层的独立SB分量的指示符值被包括在集合(0,1,…,1}中,其中,PCSI_RS是CSI_RS端口数,d是所述采样大小14.根据权利要求11所述的基站,其中,所述第一PMI(i1)中的所述第二指示符包括5其指示了所述一个或更多个”=1或”=2指示符集其指示了所述一个或更多个”=1或”=2指示符集其在所述信息指示了所述WB和SB振幅反向用户设备UE发送与类型II端口选择码本相关联的信道状态信息CSI反馈的配置信在上行链路信道上从所述UE接收所述CSI反馈,所述CSI反馈包所述PMI包括指示了所述预编码矩阵的宽带WB分量的第一PMI(i1)和指示了所述预编码数指示了一个或更多个层中的所有层公共的所述L个CSI_RS端口,所述第二指示符指示了所述第二PMI(i2)包括指示了所述一个或更多个层中的每个层的独立SB分量的指示符619.根据权利要求16所述的方法,其中,所述第一PMI(i1)中的所述第二指示符包括其指示了所述一个或更多个”=1或”=2指示符集其指示了所述一个或更多个”=1或”=2指示符集其在所述信息指示了所述WB和SB振幅反7信系统中的基于线性组合预编码矩阵指示符(PMI)编码调制(ACM)的混合FSK和QAM调制(FQAM)及滑动窗口叠加编码(SWSC)以及作为高级接入这种IoT环境可以提供通过收集并分析在连网事物之间生成的数据来为人类生活创造新价线来实现。云无线接入网(RAN)作为上述的大数据处理技术的应用也可以被认为是5G技术8计可以提供灵活性来支持在用例基础上满足上述要求的一部分的各种[0008]本公开涉及一种要提供用于支持诸如长期演进(LTE)的超第四代(4G)通信系统的[0010]在一个实施例中,提供了一种用于无线通信系统中的信道状态信息(CSI)反馈的少包括振幅系数和相位系数,并且所述PMI包括分别指示了所述LC预编码矩阵的宽带(WB)公共WB分量和所述多个层中的每个层的独立WB分量,所述第二PMI(i2)包括指示了所述多的值υ来确定的;以及至少一个处理器,所述至少一个处理器被配置为确定所述第一PMI括所述第一PMI(i1)和所述第二PMI(i2)的所述C[0011]在另一实施例中,提供了一种用于无线通信系统中的信道状态信息(CSI)反馈的CSI反馈配置信息,所述CSI反馈配置信息指示了与多个L个波束和多个系数的线性组合和相位系数,并且所述PMI包括分别指示所述LC预编码矩阵的宽带(WB)分量和子带(SB)分多个层中的每个层的独立WB分量,所述第二PMI(i2)包括指示了所述多个层中的每个层的定所述第一PMI(i1)和所述第二PMI(i2);以及通过上行链路信道向所述BS发送包括所述第一PMI(i1)和所述第二PMI(i2)的所述[0012]在又一个实施例中,提供了一种用于无线通信系统中的信道状态信息(CSI)反馈9括振幅系数和相位系数中的至少一个,并且所述PMI包括分别指示所述LC预编码矩阵的宽有层的公共WB分量和所述多个层中的每个层的独立WB分量,所述第二PMI(i2)包括指示了过上行链路信道从所述UE接收包括所述第一PMI(i1)和所述第二PMI(i2)的所述CS件和/或固件的组合的形式实现。与任何特定控制器相关联的功能性可以是集中式的或分[0036]在下面讨论的图1至图15以及用于在本专利文件中描述本公开的原理的各种实施36.213v14.2.0,“E_UTRA,PhysicalLayerProcedures(REF3)”;3GPPTS36.321v14.2.0,“E_UTRA,MediumAccessControl(MAC)protocolspecification(REFSystemAspects;FeasibilityStudyonNewServicesandMarketsTechnology;[0041]在5G系统中,已开发了作为自适应调制和编码(AMC)技术的混合频移键控和正交振幅调制(FQAM)及滑动窗口叠加编码(SWSC)以及作为高级接入技术的滤波器组多载波[0042]下面的图1至图4B描述在无线通信系统中实现并且利用正交频分复用(OFDM)或正交频分多址(OFDMA)通信技术的各种实施例。图1至图3的描述并不意在暗示对可以用来实[0045]eNB102为eNB102的覆盖范围区域120内的第一多个用户设备(UE)提供到网络个或多个可以使用5G、LTE、LTE_A、WiMAX、WiFi或其他无线通信技术来与彼此以及与UE种或多种无线通信协议(例如5G3GPP新无线接口/接入(NR)、长期演进(LTE)、高级LTE 机或自动售货机)。任何数量的UE进行通信并且为那些UE提供到网络130的无线宽带接入。类似地,每个eNB102_103可以直接地与网络130进行通信并且为UE提供到网络130的直接无线宽带接入。进并且图2不会将本公开的范围限于eNB的[0052]RF收发器210a_210n从天线205a_205n接收输入的RF信号,诸如由网络100中的UE和/或数字化来生成处理过的基带信号。RX处理电路220将处理过的基带信号发送到控制[0053]在一些实施例中,RF收发器210a_201n能够向用户设备(UE)发送用于预编码矩阵和/或数字化以生成处理过的基带或IF信号。RF收发器210a_210n从TX处理电路215接收输出的处理过的基带或IF信号并且将基带或IF信号增频转换为经由天线205a_205n发送的RF[0055]控制器/处理器225可以包括控制eNB102的整体操作的一个或多个处理器或其他路220和TX处理电路215来控制前向信道信号的接收和反向信道信号的发送。控制器/处理持波束赋形或定向路由操作,其中来自多个天线205a_205n的输出信号被不同地加权以有效地将输出信号引导在期望的方向上。可以通过控制器/处理器225在eNB102中支持各种制器/处理器225可以根据执行进程的需要将[0057]控制器/处理器225还耦合到回程或网络接口235。回程或网络接口235允许eNB蜂窝通信系统)的一部分被实现时,接口235能允许eNB102通过有线或无线回程连接的方[0062]RF收发器310从天线305接收由网络100的eNB发送的输入RF信号。RF收发器310降RX处理电路325通过对基带或IF信号进行滤波、解码和/或数字化来生成处理的基带信号。反馈的CSI反馈配置信息,所述CSI反馈配置信息指示了与多个L个波束和多个系数的线性[0065]TX处理电路315从麦克风320接收模拟或数字语音数据或者从处理器340接收其他电路315接收输出的处理过的基带或IF信号并且将该基带或IF信号增频转换为经由天线[0066]处理器340可以包括一个或多个处理器或其他处理设备并且执行存储在存储器器310、RX处理电路325和TX处理电路315来控制前向信道信号的接收和反向信道信号的发[0067]处理器340还能够执行驻留在存储器360中的其他进程和程序,诸如用于在PUCCH如来自web站点的文本和/或至少有限图形[0070]存储器360耦合到处理器340。存储器360的一部分能够包括随机存取存储器[0072]图4A是发送路径电路的高级图。例如,发送路径电路可以被用于正交频分多址件中描述的FFT块和IFFT块可以作为可配置软件算法被实现,其中可以根据实施方式来修中,快速傅里叶变换函数和快速傅里叶逆变换函数分别容易地用离散傅里叶变换(DFT)函如,LDPC编码)并且对输入比特进行调制(例如,正交相移键控(QPSK)或正交振幅调制IFFT块415然后对N个并行符号流执行IFFT操作以产生时域输出信号。并行至串行块420转[0078]eNB101_103中的每一个均可以实现类似于在下行链路中向用户设备111_116发送的发送路径并且可以实现类似于在上行链路中从用户设备111_116接收的接收路径。类架构相对应的发送路径并且可以实现与用于在下行链路中从eNB101_103接收的架构相对及用于当支持具有大二维天线阵列的FD_MIMO时LTE增强功能的灵活CSI反馈(例如,报告)波束赋形增益而不是空间复用以及对每个UE具有相对小的角扩展的紧密地隔开的大型2D速率下的这种PMI报告与长期DL信道统计有关并且表示对由UE向eNB推荐的一组预编码向[0081]已识别并描述了5G通信系统用例。可以将那些用例粗略地分类为三个不同的1百万一样多但是可靠性/吞吐量/延迟要求可能不太严格。这种场景还会涉及功率效率要发送部分包含下行链路控制信息和/或下行链路数据发送和/或参考信号。在另一示例中,时间间隔X的UL发送部分包含上行链路控制信息和/或上行链路数据发送和/或参考信号。例仅用于图示。图5中示出的组件中的一个或多个可以用被配置为执行所指出的功能的专要mMTC服务的UE服务,并且需要eMBB的一个eMBB切片560a为诸如手机565a、膝上型电脑565a/b/c)与URLL切片540a和eMBB切片560a这两个切片相关联。这对于支持在线游戏应用[0090]在一些实施例中,公开了用于处理具有网络切片概念的不同QoS的对应PHY设接入控制/无线资源控制(MAC/RRC))和共享UL/DL时间_频率资源)相关联的逻辑实体的术的数量的实施例仅用于图示。图6中示出的组件中的一个或多个可以以被配置为执行所指[0092]LTE规范支持最多32个CSI_RS天线端口,这使得eNB能够被配备有大量天线元件CSI_RS端口的数量—其可对应于数字预编码端口的数量—往往由于如图6中所示的硬件约的数量(等于RF链的数量)与CSI_RS端口的数量NCSI_PORT相同。数字波束赋形单元在NCSI_PORT个模拟波束上执行线性组合以进一步增加预编中支持与三种类型的CSI_RS测量行为相对应的三种类型的CSI报告机制:1)对应于非预编时,eNodeB需要一些UE反馈以获得DL长期信道统计的估计(或DL长期信道统计的表示的任[0097]在用于eFD_MIMO的LTE规范中,MIMO已被确定为实现高系统吞吐量要求的必要特反馈框架是以假设来自eNB的SU发送的码本导出的CQI/PMI/RI(以及LTE规范中的CRI)的形级CSI报告提供规范支持,该eFD_MIMO至少可以用作在NRMIMO中设计高级CSI方案的良好[0099]图7示出了根据本公开的实施例的复用两个切片700的示例。图7中所示的复用两中一个发送实例由控制(CTRL)分量(720a、760a、660b、720b和760c)和数据分量(730a、[0101]图8示出了根据本公开的实施例的示例CSI报告框架800。图8中所示的CSI报告框的处理器执行所指出的功能来实现。在不脱离本公开的范围的情况下可以使用其他实施方法。尽管接下来的示例性描述和实施例假设为正交频分复用(OFDM)或正交频分多址波束组以用于预编码器循环的半动态或波束循环;以及报告与天线端口的子集相对应的[0105]这种框架通过支持不同的用例,诸如具有不同的CSI报告能力(例如,CSI分辨率CSI)和高分辨率(例如,显式信道报告)。S1的示例是LTEUE并且S2的示例是5G或NReMBB分辨率CSI报告框架900的实施例仅用于图示。图9中所示的组件中的一个或多个可以以被DL信道以便促进到eNB的更准确的CSI。这种CSI类型可以被配置给能够报告高分辨率CSI[0110]图10示出了根据本公开的实施例的另一示例双分辨率CSI报告框架1000。图10中所示的双分辨率CSI报告框架1000的实施例仅用于图示。图10中示出的组件中的一个或多[0112]图11示出了根据本公开的实施例的示例三分辨率CSI报告框架1100。图11中所示的三分辨率CSI报告框架1100的实施例仅用于图示。图11中所示的组件中的一个或多个可[0114]在类型ICSI报告的一个示例中,配置了如子实施例0中所说明的低分辨率CSI反报告CQI,假设使用在CSI1中报告的L个波束的半动态波束赋形或预编码器循环。注意的W2于波束组的LTE规范A类W1码本相似)并且第二级W2码本取决于所配置的[0117]在下文中,假设N1和N2分别为在第一维度和第二维度上具所1N2CSI报告和类型II(显式)CSI报告两者的降维基组。在另一示例中,如果端口的数量大于X指令的处理器执行所指出的功能来实现。在不脱离本公开的范围的情况下使用其他实施d和(p12)被配置有基组类型L1L2l12_1}。以为类型ICSI仅配置基0并且可以为类型IICSI仅配置基1。在替代方案7的一个示例中,可以为类型ICSI仅配置基1并且可以为类型IICSI仅配置基0。在替代方案8的一个示例[0130]在一些实施例2中,UE被配置有具有M≥1个面板的多个天线面板(如图12中所示)B0是为两个面B0B0[0135]在一些实施例3中,UE根据以下替代方案中的至少一种被配置有单个面板以及类[0137]在一些实施例4中,UE根据以下替代方案中的至少一种被配置有用于多个面板以(O1每个波束组合系数{cl}或{ci,j}的振幅和相位的单独量化,其中相位量化被报告为SB并且振幅量化被报告为仅宽带(WB)(替代方案6_0)或仅SB代方案中的一种(替代方案6_0至6_22)经要么支持它们中的两种,其对应于替代方案6_0和6_1或替代方案6_0和6_2或替代方案6_1[0140]在一些实施例中,振幅量化类型是根据以下四种替代方案中的一种。在一个示例中,振幅类型0对应于针对L个波束中的每一个所报告的振幅对于两个天线极化是在又一个示例中,振幅类型2对应于针对L个波束中的每一个所报告的振幅对于两个天线极化是不同的并且对于多个层(例如,对于两个层)是相同的情况,两个层的系数振幅可以被表达为在又一个示例中,振幅类型3对应于针对L个波束中的每一个所报告的振幅对于两个天线极化是不同的并且对于多个层(例如,对于两个层)是不同的情况,两个层的系数振幅可以被表达为其中NA是量化每个振幅的比特的数量。选码字的索引是Φ=1至2a,SS;否则如果则包括D(aWB)的CA,1的所选码字的索引是至2at;或者包括D(aWB)的CA,1的所选码字的索引是中=J-24.S8-+1至也就是说,用于SB振幅报告的NA,SB比特子集码并且前述替代方案中的一种经由高层RRC或更动态的基于MACCE或DCI信令开支持每一个前述示例并且前述示例中的一个经由高层RRC或更动态的基于MACCE或DCI代方案中的一种自由地或不受约束地选择W1波束。在替代方案7_0的一个示例中,类似于的W2码本基于波束组合并且报告以下两种CSI子类型中的至少一种。在类型II_A的一个示K_1个系数的其余部分是通过将它们除以最强系数来归一化的并且归一化的K_1个系数被或者是WB和SB两者(实施例6中的替代方案6_0至6_2)。跨越两个极化的振幅量化存在两种化相关联)的振幅是相同的(实施例6中的振幅类型0和1)中,用于L个波束中的每一个的两个系数(与两个极化相关联)的振幅是不同的并且被独立二PMI(i2)包括指示了多个层中的每个层的独立SB分量的指示符集,并且基于与秩指示符层中的每个层的独立SB分量的指示符集,其中每个层的独立SB分量至少包括剩余系数(除和(N1WB。[0158]在一些实施例9中,UE被配置有针对单个面板的类型IICSI报告的双幅被报告WB或SB或WB和SB两者的情况下单独地报告组合系数的振幅和相位。振幅缩放矩]中对应于针对极化r和层l的L个系数的振幅的对角元素的L×L对角矩]T给出[0159]对于秩1和秩2,预编码器通过和给出,其中111。特的总数量是或[0161]在一些实施例中,可替代地,报告基组的比特的数量是B1,1=log2(O1O2),从所选择的基组中报告L个波束的比特的数量是并且报告最强波或者在每层选择最强波束的情况下是B1,3=log2(RL)。因此,报告第一PMI(PMI1)的比告最强波束的比特的数量在最强波束被选择为所有R个层共有的情况下是B1s=logzL1[0163]在一些实施例9_0中,UE被配置有以下类型II(高分辨率)CSI报告的1层和2层码{15,16,...,38})和32个天线端口(例如{15,16,...46}),当UE被配置有高层参数TypeIICodebookEnabled时;N1和N2的值分别用高层参数CodebookConfig_N1和PSK的值用高层参数CodebookConfig_Phase来配置,其中NPSK∈{4,8};并且UE被配置为将高层参数CodebookConfig_Amp设置为WB_Amplitude或WBPlusSB_Am和(O12)的支持配置f)那么具有较低索引(从的左手大小开始)的元素具有较高的优先级以用于(8)和cl(SB)的值LK(SB)243446其中并且[0187]在一些实施例9_1中,UE被配置有以下类型II(高分辨率)CSI报告的1层和2层码{CodebookConfig_N1,CodebookConfig_N2,NumberOfBeams,PhaseAlphabetSize,且[0190]且在一个示例中,如果N2=1,则对于i2=2=)=2=[0方案9_1_1(联合报告)的另一示例中,依照组合索引联合地报告i=应的过采样DFT波束索引并且是扩展υ的在表5中给出了从到的映射到的映射f")的报告NPSK_1},并且cl的剩余2L_Ml个元素未被报告并且被设置为cl,i=0。在另一实例中,当)_1个最强系数的集合中。LK(2)243446[0207]在一些实施例9-2中,UE被配置有以下类型II(高分辨率)CSI报告的1层和2层码3015})、24个天线端口(例如{13000,3001,...,3023})和32个天线端口(例如{3000,和(O1PhaseAlphabetSize来配置,其中NPSK∈{4,8};并且UE被配置为将高层参数且[0209]通过码本组合的L个向量通过索引i1,1和i1,2来识别,其中且且n2=2=[0210]在替代方案9_2_0(独立报告)的一个示例中,q1和q2分别仅在N2=1情况下才O1O2=1}因此需要比特(如果N2>1)或仅需要2比来表示。”)的剩K(2))个元素未被报告并且”)报告_1个最强系数的集合中。码W1W2其中是系数i及在极化r和层l上的宽带(WB)系数振幅缩放因子,是系数i及在极化r和层l(2L_1)个系数的其余系数通过最强系数被归一化并且每层报告归一化2L_1个系数的振幅其每WB振幅需要[0225]在某个实施例10_0中,端口选择矩阵基于固定端口选择图案。例如,其中是一个长度X/1码本的端口选择报告的开销[0227]在某个实施例10_2中,UE被配置有以下类型II(高分辨率)CSI报告的1层和2层码{15,16,...,38})和32个天线端口(例如{15,16,...46}),当UE被配置有高层参数PSK的值用高层参数CodebookConfig_Phase来配置,其中NPSK∈{4,8};并且UE被配置为将高层参数CodebookConfig_Amp设置为WB_Amplitude或WBPlusSB_Amp上的最强波束(或系数)通过来识别,其中是f)[0236]在表2中给出了从到波束(或系数)振幅的映射并且在表3中给出表示。l且cr引(从的左手大小开始)的元素具有较高的优先级用于k8)报告。在表4中给出了K其中量pr:,i通过给出并且υm是在元素(mmodPCSI_RS/2)中包含值1而在别处包含零的PCSI_RS/2个元素的列向[0239]在某个实施例10_3中,UE被配置有以下类型II(高分辨率)CSI报告的1层和2层码3007})、12个天线端口(例如{3000,3001,...,3011})、16个天线端口(例如{3000,{3000,3001,...,3031}),当UE被配置为将高层参数CodebookType设置为Type2_Parameters时,其中Type2_Parameters包含参数{CodebookConfig_N1,CodebookConfig_d=且每极化的L个天线端口通过量i1,1来选择,其中层l,l=是l==1,...,”报告["),并且对于l=1,...,”,如通过的报告系数所确定的与满足余2L_Ml个元素未被报告并且被设置为cl,i=0f")的对应元素所确定的与min(Ml,K(2))_1个最强系数相对应7中给出了K(2)的值。的剩余2L_min(Ml,K(2))个元素未被报告并且被设置为cl的剩余2L_SubbandAmplitude)_1个最强系数的集合_1个最强系数的集合中。[0244]给出,并且υm是在元素(mmodPCSI_RS/2)中包含值1并且在别处包含零的PCSI_RS/2个[0248]在一些实施例10_4中,UE被配置有以下类型II(高分辨率)CSI报告的1层和2层码3015})、24个天线端口(例如{13000,3001,...,3023})和32个天线端口(例如{3000,PortSelectionSamplingSize来配置,其中d∈{1,2,dsmin(,小:NPSK的值用高层参数PhaseAlphabetSize来配置,其中NPSK∈{4,8};并且UE被配置为将高层参数SubbandAmplitude设置为OFF或O且)的剩余2L_1个元素被报告如下:在一个实例中,当i1,4

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