[发明专利]PUSCH上的半持续CSI反馈有效
申请号: | 201880034239.7 | 申请日: | 2018-03-23 |
公开(公告)号: | CN110663214B | 公开(公告)日: | 2022-10-14 |
发明(设计)人: | R.M.哈里森;S.法克斯尔;M.弗伦内;高世伟;S.穆鲁根加纳桑 | 申请(专利权)人: | 瑞典爱立信有限公司 |
主分类号: | H04L5/00 | 分类号: | H04L5/00 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 徐予红;杨美灵 |
地址: | 瑞典斯*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | pusch 持续 csi 反馈 | ||
提供用于在物理上行链路共享信道(PUSCH)上传送半持续信道状态信息(SP‑CSI)的用户设备、基站和方法。用户设备包括配置成接收控制信令消息的处理电路,所述控制信令消息为用户设备配置PUSCH上的至少一个SP CSI报告配置,并且该消息标识SP CSI报告周期。用户设备还接收标识和激活所述至少一个SP CSI报告配置的物理层控制信令。传送器电路配置成传送多个SP CSI报告,所述报告根据物理层控制信令和控制信令消息并按周期来被传送。
技术领域
本公开涉及无线通信,并且特别是涉及在物理上行链路共享信道(PUSCH)上的半持续信道状态信息(CSI)反馈。
背景技术
下一代移动无线通信系统(5G)或新空口(NR)将支持各种各样的使用情形和各种各样的部署场景。后者包括在低频率(数百MHz)(类似于如今的LTE)和很高频率(数十GHz中的毫米波)两者的部署。
与长期演进(LTE)类似,NR在下行链路(即,从诸如gNodeB(gNB)、eNB或基站的网络节点到诸如用户设备或UE的无线装置)和上行链路(即,从无线装置到网络节点)中使用正交频分复用(OFDM)。在上行链路中,支持离散傅立叶变换(DFT)-扩频OFDM(DFT-S-OFDM)和OFDM两者。
因此,基本的NR物理资源可视为是与如图1中所图示的LTE中的时间-频率栅格类似的时间-频率栅格,其中每个资源元素对应于一个OFDM符号间隔期间的一个OFDM子载波。图1是LTE物理资源的图。尽管图1中示出Δf=15kHz的子载波间距,但是在NR中支持不同的子载波间距值。在NR中支持的子载波间距值(又称为不同的参数集(numerology))由Δf=(15×2α)kHz给定,其中α是非负整数。
此外,通常按照资源块(RB)来描述LTE中的资源分配,其中资源块对应于时域中的一个时隙(0.5ms)和频域中的12个连续子载波。在频域中,从系统带宽的一端从0开始将资源块编号。对于NR,资源块在频率上也是12个子载波。在其余部分中,RB又称为物理RB(PRB)。
在时域中,NR中的下行链路和上行链路传输将被组织成如图2中所示的与LTE类似的同等大小的子帧。图2是具有15kHz子载波间距的LTE时域结构的图。在NR中,无论配置何种参数集,子帧长度也是1ms。子帧进一步被划分成时隙。对于15kHz的子载波间距,每个子帧存在一个14符号的时隙或两个7符号的时隙。对于大于15kHz的子载波间距,每个子帧存在更多时隙。
LTE和NR中的下行链路传输被动态调度,即,在每个子帧或时隙中,网络节点传送与将把数据传送给哪个无线装置以及在当前下行链路子帧中的哪些资源块上传送数据有关的下行链路控制信息(DCI)。通常在NR中的每个时隙和LTE中的每个子帧中的前几个OFDM符号中传送该控制信令。在物理下行链路控制信道(PDCCH)上携带控制信息,并在物理下行链路共享信道(PDSCH)上携带数据。无线装置首先检测并解码PDCCH,并且如果成功解码PDCCH,那么它接着基于PDCCH中的解码的控制信息来解码对应的PDSCH。为每个无线装置指派C-RNTI(小区无线电网络临时标识符),所述C-RNTI在服务小区内是唯一的。C-RNTI用于对打算用于无线装置的PDCCH的CRC(循环冗余校验)位进行加扰。无线装置通过校验用于对PDCCH的CRC(循环冗余校验)位进行加扰的C-RNTI来识别它的PDCCH。
还使用PDCCH来动态地调度上行链路数据传输。与下行链路类似,无线装置首先解码PDCCH中的上行链路准许,然后基于在上行链路准许中解码的控制信息(诸如调制阶数、编码速率、上行链路资源分配等)来通过物理上行链路共享信道(PUSCH)传送数据。
在LTE中,在上行链路和下行链路两者中还支持半持续调度(SPS),其中通过PDCCH激活或停用周期性数据传输。在第一次SPS激活之后,不存在为随后的数据传输而传送的PDCCH。通过如果无线装置支持SPS则为无线装置配置的SPS-C-RNTI来对用于SPS激活或停用的PDCCH的CRC位进行加扰。
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