基于非碼本的上行傳輸
如何區(qū)分基于碼本和基于非碼本的上行傳輸,我想任何人看了協(xié)議或一些資料,還是一頭霧水??梢?/span>根據(jù)是否需要TPMI來區(qū)分這兩種傳輸方案。
基于碼本的上行傳輸至少包括以下情況:
Case?1a:配置了單個(gè)SRS資源(包括N1個(gè)端口,N1>1),不需要SRI,顯示TPMI。
Case?1b:配置K個(gè)SRS資源(包括第K個(gè)SRS資源中的Nk個(gè)端口,K>1),用于k=1,。。,K、 并非所有Nk=1。指示多個(gè)TPMI。
基于非碼本的上行傳輸至少包括以下情況:
Case?2a:配置了單個(gè)SRS資源(包括N1個(gè)端口,N1=1),不需要SRI、TRI和TPMI。
Case?2b:配置K個(gè)SRS資源(包括第K個(gè)SRS資源中的Nk個(gè)端口,K>1),用于k=1,。。,K、 所有Nk=1,需要SRI,不需要TPMI。
對(duì)于UL-MIMO,如果部分或全部互易信息可用,UE可以根據(jù)下行接收波束確認(rèn)上行預(yù)編碼組或波束組。這意味著信道互易性將顯著提高上行預(yù)編碼的靈活性,降低碼本設(shè)計(jì)的復(fù)雜性,同時(shí)節(jié)省信令成本。即使在沒有互易性的情況下,也可以使用波束賦形的SRS代替基于純碼本的上行傳輸。更具體地說,可以分為以下幾類:
完全/理想的互易部署:
在理想的互易性下,UE根據(jù)下行天線端口決定上行信道特性。首先,UE確定基站的DL-Tx波束和DL-Rx波束。隨后,UE相應(yīng)地識(shí)別UL-Tx波束。如果一個(gè)DL-Tx波束對(duì)與多個(gè)DL-Rx波束或UE報(bào)告多個(gè)DL-Tx波束對(duì)與不同的DL-Rx波束,則上行還具有多個(gè)UL-Tx候選波束。基站可以從基于具有互易波束的波束賦形的SRS中選擇所需的一個(gè),并且隨后指示UE可以使用一個(gè)或多個(gè)UL-Tx波束來實(shí)現(xiàn)傳輸。對(duì)于基站,根據(jù)該指示和互易性,與UL-Rx波束配對(duì)的波束可用于UL接收。為了在上下行之間實(shí)現(xiàn)這種連接,可以考慮將下行天線端口和上行天線端口關(guān)聯(lián)起來。這種關(guān)聯(lián)可能類似于QCL。
部分/非理想互易部署
非理想互易性包括沒有互易性校準(zhǔn)的情況,上下行天線配置與FDD之間存在不對(duì)稱。在這種情況下,根據(jù)UL-Rx波束,UL-Tx波束可能不在精確的往復(fù)方向上,但作為部分信息,仍然可以實(shí)現(xiàn)提高上行預(yù)編碼性能,從而降低信令開銷。例如,根據(jù)DL-Tx/Rx波束,可以確定一組波束以選擇更有效的上行子碼本。波束組的大小可由信道互易程度決定。
沒有互易性的部署
在沒有互易性的情況下,波束賦形的SRS可以類似于FD-MIMO Class B K>1或eFD-MIMO Hybrid CSI的方式使用。K個(gè)波束賦形的SRS可由UE發(fā)射,并且基站通知UE哪個(gè)波束賦形的SRS以及可能其與所選SRS相關(guān)聯(lián)的PMI。然后,UE相應(yīng)地發(fā)送數(shù)據(jù)或波束賦形SRS的第二級(jí)。
為了在上行SRS和下行CSI-RS之間尋求一個(gè)通用的設(shè)計(jì)框架,并考慮不同程度的信道互易性,可以將類似于LTE Class B eMIMO類型且K>1 CSI-RS資源的方法應(yīng)用于NR中的SRS。多個(gè)NR-SRS資源由gNB配置給UE,然后UE基于這些NR-SRS資源發(fā)送SRS(Type1 SRS)。SRS資源的數(shù)量取決于信道互易程度。這可以對(duì)應(yīng)于一個(gè)波束組。在接收到SRS后,gNB選擇優(yōu)化的NR-SRS資源,并通過SRI向UE指示(SRS資源指示符類似于CSI-RS的CRI)。UE根據(jù)該指示發(fā)送SRS(Type2 SRS),如圖1所示。以下是一些例子:
基站為第一個(gè)(Type1)SRS傳輸選擇SRI(例如,每個(gè)SRI僅對(duì)應(yīng)于一個(gè)端口),并將其指示給UE。UE基于SRI形成一個(gè)或多個(gè)波束賦形的SRS(Type2 SRS)。
基站選擇SRI。同時(shí),通過碼本選擇多個(gè)端口(例如,每個(gè)SRI對(duì)應(yīng)多個(gè)端口)。gNB向UE指示SRI和端口選擇。然后,UE基于該指示形成多個(gè)波束賦形的SRS(Type2 SRS)。
基站選擇SRI。PMI也通過碼本(例如W1或W1+W2碼本)選擇,每個(gè)SRI可能對(duì)應(yīng)多個(gè)端口。gNB向UE指示SRI和PMI。然后,UE基于該指示形成多個(gè)波束賦形的SRS(Type2 SRS)。這種情況的一個(gè)特殊情況是,Type1 SRS使用非預(yù)編碼SRS,即只需要PMI指示。

對(duì)于基于非碼本的傳輸方案,如果可以確認(rèn)互易性,則UE可以從下行參考信號(hào)(例如CSI-RS)獲得下行鏈路信道,并基于下行信道測(cè)量來估計(jì)上行鏈路預(yù)編碼器。在這種情況下,對(duì)于下行參考信號(hào)接收,應(yīng)使用與應(yīng)用于PUSCH的相同的TRP和UE波束。如果不能實(shí)現(xiàn)互易性,則UE仍然可以基于下行RS估計(jì)一些信道特性,例如AoA和ZoA。因此,為了幫助UE估計(jì)預(yù)編碼器,gNodeB應(yīng)該指示要使用哪些波束管理RS。對(duì)于多波束部署,CRI或波束對(duì)鏈路(BPL:beam pair link)索引的指示可以幫助UE計(jì)算具有相同gNB UE波束對(duì)的上行預(yù)編碼器。
在相應(yīng)的下行RS上進(jìn)行測(cè)量之后,可以考慮以下選項(xiàng)來確定上行預(yù)編碼器以及MCS。
選項(xiàng)1:非預(yù)編碼SRS
選項(xiàng)2:預(yù)編碼SRS
選項(xiàng)3:混合非預(yù)編碼和預(yù)編碼SRS
對(duì)于選項(xiàng)1,gNodeB可以確定秩,并基于未預(yù)編碼的SRS計(jì)算預(yù)編碼器。然后,gNodeB可以向UE配置預(yù)編碼器的秩,并且UE可以使用相應(yīng)的下行RS來計(jì)算預(yù)編碼器。如果可以確認(rèn)信道互易性并且信道條件足夠好,這意味著上下行 SINR可以足夠高,以便gNodeB和UE都可以基于上下行 RS很好地估計(jì)信道,則在UE和gNodeB側(cè)計(jì)算的預(yù)編碼器可以非常相似。那么MCS可能會(huì)相當(dāng)準(zhǔn)確。然而,如果信道條件不好,則基于非預(yù)編碼SRS的gNodeB側(cè)中的估計(jì)信道和基于下行測(cè)量的RS的UE側(cè)中的估計(jì)信道可能不同。那么在gNodeB端可能會(huì)有一些MCS估計(jì)錯(cuò)誤。
對(duì)于選項(xiàng)2,不容易確定秩,因?yàn)間NodeB無法獲得非預(yù)編碼信道。然后,一種可能的方法是為UE配置最大秩,并且UE可以應(yīng)用具有不同秩的預(yù)編碼器,以便gNodeB可以根據(jù)多個(gè)預(yù)編碼srs選擇秩。如果最大秩較大,則預(yù)編碼SRS的開銷可能是一個(gè)問題。
對(duì)于選項(xiàng)3,gNodeB可以使用非預(yù)編碼srs來確定秩,然后為下一個(gè)預(yù)編碼srs配置秩,并基于預(yù)編碼srs估計(jì)MCS。那么問題就是延遲。gNB可以基于未預(yù)編碼的SRS估計(jì)可能的秩,然后為所有可能的秩調(diào)度預(yù)編碼的SRS。
圖2說明了三個(gè)考慮的選項(xiàng)的流程。選項(xiàng)1可以在低延遲和低開銷的情況下工作,但它對(duì)信道條件有很高的要求。如果最大秩較大,選項(xiàng)2可能會(huì)有較高的開銷。如果最大秩為N,則UE必須發(fā)送具有rank 1、2、…、N-1預(yù)編碼器的預(yù)編碼SRS。因此,此選項(xiàng)更適用于數(shù)量較少的天線端口。選項(xiàng)3需要額外的程序來確定秩,這可能會(huì)增加預(yù)編碼器計(jì)算的延遲。然而,當(dāng)信道條件不夠好且天線端口數(shù)量較大時(shí),選項(xiàng)3可以工作。因此,不同的選項(xiàng)可以服務(wù)于不同的用例。應(yīng)支持非預(yù)編碼和預(yù)編碼SRS,以完成不同選項(xiàng)中的程序,并可配置要使用的選項(xiàng)。
此外,對(duì)于頻選性預(yù)編碼,UE可以對(duì)不同的資源使用不同的預(yù)編碼器。但為了保持預(yù)編碼器的相位連續(xù),一個(gè)子帶預(yù)編碼器的粒度可能很小,這可能會(huì)增加UE的復(fù)雜性。此外,對(duì)于高rank傳輸,可以觀察到秩反轉(zhuǎn),這可能導(dǎo)致預(yù)編碼器的相位不連續(xù)。因此,為了降低UE的復(fù)雜性并避免rank>1傳輸可能出現(xiàn)的秩反轉(zhuǎn)問題,最好支持可配置的PRG大小。
