Methods and apparatus for channel state information report transmission

The novel CSI reporting framework using MAC-CE on PUSCH simplifies UL channel arbitration and enhances flexibility in CSI report transmission, addressing the challenges of fixed timings and resource allocation in existing frameworks.

WO2026021084A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-29MEDIATEK INC
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/102701
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-12-19
Filing Date
2025-06-23
Publication Date
2026-01-29

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing CSI reporting frameworks in wireless communication networks, such as NR, face challenges with complex UL channel arbitration due to simultaneous or overlapping control and data channel requirements, necessitating dedicated reporting resources and fixed CSI report timings.

Method used

A novel CSI reporting framework that utilizes MAC-CE on the PUSCH for CSI report transmission, decoupling report triggering timing from UL resource allocation, and indicating report availability rather than dedicated resources, allowing flexible CSI report configuration and transmission on any available PUSCH.

Benefits of technology

This approach simplifies UL channel arbitration, reduces power consumption, and enhances flexibility in UL resource allocation, improving network efficiency and throughput by avoiding dedicated resource allocation for CSI reports.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025102701_29012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025102701_29012026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods and apparatus pertaining to channel state information (CSI) report transmission in mobile communications are described. An apparatus may determine whether a CSI report is available for transmission and determine whether an uplink resource is available. The apparatus may transmit the CSI report on the uplink resource to a network node in an event that the CSI report is available for transmission and the uplink resource is available.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND APPARATUS FOR CHANNEL STATE INFORMATION REPORT TRANSMISSIONCROSS REFERENCE TO RELATED PATENT APPLICATION (S)

[0001] The present disclosure is part of a non-provisional application claiming the priority benefit of U.S. Patent Application No. 63 / 674,340, filed 23 July 2024, U.S. Patent Application No. 63 / 674,343, filed 23 July 2024, U.S. Patent Application No. 63 / 695,868, filed 18 September 2024, and U.S. Patent Application No. 63 / 736,017, filed 19 December 2024, the contents of which herein being incorporated by reference in their entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure is generally related to mobile communications and, more particularly, to methods and apparatus for Channel State Information (CSI) report transmission in mobile communications.BACKGROUND

[0003] Unless otherwise indicated herein, approaches described in this section are not prior art to the claims listed below and are not admitted as prior art by inclusion in this section.

[0004] In mobile communications, CSI reporting is an essential mechanism that allows mobile devices, such as User Equipment (UE) , to provide feedback to the Base Station (BS) about the current communication environment. This information includes signal quality, interference conditions, and channel availability, enabling the BS to adjust transmission power, modulation, and coding strategies accordingly. It further optimizes beamforming, ensuring stable and efficient data transmission. CSI reporting allows communication systems to adapt dynamically to environmental changes, such as user mobility or external interference, enhancing overall network reliability and throughput.

[0005] CSI reporting facilitates more efficient spectrum utilization, ensuring that limited wireless resources are optimally distributed and used. By providing precise channel information, the system can minimize unnecessary interference and enhance resource allocation, allowing multiple users to share the spectrum without compromising communication quality. This technology is particularly crucial in Long-Term Evolution (LTE) and 5th Generation (5G) networks, as well as the emerging 6th Generation (6G) networks, where higher data transmission speeds and lower latency demands require networks to be more flexible and efficient.

[0006] Accordingly, how to improve the CSI reporting efficiency is an important issue for the newly developed wireless communication network.SUMMARY

[0007] The following summary is illustrative only and is not intended to be limiting in any way. That is, the following summary is provided to introduce concepts, highlights, benefits and advantages of the novel and non-obvious techniques described herein. Select implementations are further described below in the detailed description. Thus, the following summary is not intended to identify essential features of the claimed subject matter, nor is it intended for use in determining the scope of the claimed subject matter.

[0008] An objective of the present disclosure is to propose solutions or schemes that address the aforementioned issues pertaining to CSI report configuration and transmission in mobile communications.

[0009] In one aspect, a method may involve an apparatus determining whether a CSI report is available for transmission. The method may further involve the apparatus determining whether an uplink resource is available. The method may further involve the apparatus transmitting the CSI report on the uplink resource to a network node in an event that the CSI report is available for transmission and the uplink resource is available.

[0010] In one aspect, an apparatus may comprise a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with at least one network node. The apparatus may also comprise a processor communicatively coupled to the transceiver. The processor, during operation, may perform operations comprising determining whether a CSI report is available for transmission. The processor may further perform operations comprising determining whether an uplink resource is available. The processor may further perform operations comprising transmitting, via the transceiver, the CSI report on the uplink resource to the network node in an event that the CSI report is available for transmission and the uplink resource is available.

[0011] It is noteworthy that, although description provided herein may be in the context of certain Radio Access Technologies (RATs) , networks and network topologies such as LTE, LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, 5G, New Radio (NR) , Internet-of-Things (IoT) and Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , Industrial Internet of Things (IIoT) , and 6G, the proposed concepts, schemes and any variation (s)  / derivative (s) thereof may be implemented in, for and by other types of RATs, networks and network topologies. Thus, the scope of the present disclosure is not limited to the examples described herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] The accompanying drawings are included to provide a further understanding of the disclosure and are incorporated in and constitute a part of the present disclosure. The drawings illustrate implementations of the disclosure and, together with the description, serve to explain the principles of the disclosure. It is appreciable that the drawings are not necessarily in scale as some components may be shown to be out of proportion than the size in actual implementation in order to clearly illustrate the concept of the present disclosure.

[0013] FIG. 1 is a diagram depicting an example scenario of periodic report generation in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0014] FIG. 2 is a diagram depicting another example scenario of periodic report generation in accordance with another implementation of the present disclosure.

[0015] FIG. 3 is a diagram depicting an example scenario of aperiodic report generation in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0016] FIG. 4 is a diagram depicting an example scenario of event-based report generation in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0017] FIG. 5 is a diagram depicting periodic reporting in NR.

[0018] FIG. 6 is a diagram depicting an example communication system having an example communication apparatus and an example network apparatus in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0019] FIG. 7 is a diagram depicting an example process in accordance with an implementation of the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED IMPLEMENTATIONS

[0020] Detailed embodiments and implementations of the claimed subject matters are disclosed herein. However, it shall be understood that the disclosed embodiments and implementations are merely illustrative of the claimed subject matters which may be embodied in various forms. The present disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the exemplary embodiments and implementations set forth herein. Rather, these exemplary embodiments and implementations are provided so that description of the present disclosure is thorough and complete and will fully convey the scope of the present disclosure to those skilled in the art. In the description below, details of well-known features and techniques may be omitted to avoid unnecessarily obscuring the presented embodiments and implementations. Overview

[0021] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to CSI report configuration and transmission. According to the present disclosure, a number of possible solutions may be implemented separately or jointly. That is, although these possible solutions may be described below separately, two or more of these possible solutions may be implemented in one combination or another.

[0022] The CSI reporting mechanism is an important interactive process between the BS and UE. The BS may first transmit specific Reference Signals (RS) in the downlink, allowing the UE to assess the channel conditions. Based on the received RS, the UE may measure the current wireless channel quality and generate the reporting metrics, including Channel Quality Indicator (CQI) , Precoding Matrix Indicator (PMI) , Rank Indicator (RI) , and other relevant metrics such as Signal-to-Noise Ratio (SNR) . The UE may then report the CSI measurement results to the BS via the uplink. The reporting may be done periodically or aperiodically.

[0023] Upon receiving the CSI feedback from the UE, the BS may adjust transmission strategies, including modulation and coding schemes, beamforming, transmission power control, and other transmission optimization techniques, based on the reported CSI. The BS may then transmit signal or data to the UE according to the optimized transmission parameters, so as to improve the throughput and reduce error rates.

[0024] In the existing CSI reporting framework, such as the CSI reporting framework in NR, the CSI report is conveyed via an Uplink (UL) Control Information (UCI) . The CSI reporting via UCI requires a dedicated reporting resource indicated or configured by the BS. Therefore, the CSI report configuration in NR indicates the associated reporting resource configuration, and the reporting resource may include the UL control channel and the UL data channel.

[0025] However, CSI reporting via UCI on UL control channel or data channel involves complicated UL channel arbitration when the UE encounters simultaneous or overlapped control channel requirements, or simultaneous or overlapped control and data channel requirements. To solve this problem, a novel CSI reporting framework, including the CSI report configuration and transmission, is provided.

[0026] In the proposed CSI reporting framework, CSI reporting is performed via Medium Access Control (MAC) Control Element (MAC-CE) on a data channel, such as the Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) . In an event that the CSI report is transmitted via MAC-CE on PUSCH, UL channel arbitration can be avoided or simplified.

[0027] In addition, in the proposed CSI reporting framework, a CSI report configuration may indicate at least an associated measurement RS resource configuration, one or more associated report triggering timings, and a report quantity. Different from the NR CSI reporting framework in which a dedicated reporting resource is indicated or configured by the BS in the CSI report configuration, in the proposed CSI reporting framework, the report triggering timing is indicated in the CSI report configuration.

[0028] Because the MAC-CE can be transmitted on any PUSCH when available, no dedicated UL resources have to be provided for each CSI report configuration. Therefore, in the proposed CSI reporting framework, the report triggering timing instead of the associated reporting resource configuration is indicated in the CSI report configuration.

[0029] In addition, unlike the NR CSI report framework, the timing of CSI report (s) generation can be decoupled from UL resource allocation. In the proposed CSI reporting framework, the report configuration indicates when the CSI report shall be available for transmission (for example, indicated via the report triggering timing) , while when the UE sends the generated CSI report (s) is determined according to the scheduling of available PUSCH (s) .

[0030] Notably, in the implementations of the proposed CSI reporting framework, the report triggering timing may comprise time domain information, and may indicate when the CSI report shall be available for transmission, when to generate the associated CSI report, or may indicate when the associated CSI report shall be provided or generated.

[0031] An apparatus (e.g., the UE) may determine whether a CSI report is available for transmission and determine whether an uplink resource is available. The uplink resource may comprise a data channel, and the data channel may comprise the PUSCH. The apparatus may transmit the CSI report on the uplink resource to a network node (e.g., the BS) in an event that the CSI report is available for transmission and the uplink resource is available.

[0032] The determination of whether an uplink resource is available may be performed after the CSI report generation is started or after the CSI report is determined available for transmission. For example, when the physical layer entity of the UE has completed the CSI report generation or preparation (that is, when the CSI report is available for transmission) , the CSI report is provided to the MAC entity of the UE. The CSI report can be transmitted to the BS when the MAC entity determines that there is an available UL resource (e.g., the PUSCH) . Once the CSI report is triggered or generated according to one or more associated report triggering timings as indicated in the report configuration, the MAC entity (or the UE) may transmit the CSI report as MAC-CE on any available UL resource.

[0033] It is worth noting that in the NR CSI report framework, the determination of whether an uplink resource is available is performed before CSI report generation. That is, the CSI report generation is performed only if there is an available uplink resource. Different from the NR CSI report framework, in the proposed CSI reporting framework, the determination of whether an uplink resource is available may be performed after CSI report generation or after the UE starts to generate the CSI report.

[0034] In addition, in the proposed CSI reporting framework, the determination of whether an uplink resource is available and the transmission of the CSI report may be performed or controlled by the MAC entity, or may be performed or controlled by a MAC procedure. In addition, in some implementations, the completion, re-transmission, cancellation, or reset of a triggered CSI report may be determined or controlled by the MAC entity or by a MAC procedure.

[0035] In some implementations, the available UL resource (e.g., the PUSCH) may be used for a new transmission. An indicator, such as but not limited to the New Data Indicator (NDI) , may be utilized to distinguish between a new transmission or a retransmission (for example, retransmit the data that has been transmitted previously) . The UE may determine whether the available UL resource is used for the new transmission or the retransmission according to the indicator.

[0036] In some implementations, the PUSCH may be allocated via a Radio Resource Control (RRC) signaling, a Downlink Control Information (DCI) or both the RRC signaling and the DCI. For example, the PUSCH may be a Dynamic-Grant (DG) PUSCH (DG-PUSCH) allocated by the DCI. For another example, the PUSCH may be a Configured-Grant (CG) PUSCH (CG-PUSCH) allocated by the RRC signaling.

[0037] In some implementations, the RRC signaling or the DCI may indicate whether the CSI report can be transmitted on the allocated PUSCH. In an event that the RRC signaling or the DCI indicates that the CSI report can be transmitted on the PUSCH, the uplink resource is determined available. In an event that the RRC signaling or the DCI indicates that the CSI report cannot be transmitted on the PUSCH, the uplink resource is determined unavailable.

[0038] In some implementations, the RRC signaling or the DCI may indicate whether data (i.e., an uplink shared channel (UL-SCH) ) can be transmitted on the PUSCH along with the CSI report. In an event that the RRC signaling or the DCI indicates that data can be transmitted on the PUSCH along with the CSI report, the uplink resource is determined available. In an event that the RRC signaling or the DCI indicates that data cannot be transmitted on the PUSCH along with the CSI report, the uplink resource is determined unavailable.

[0039] The UE may transmit an UL indication to request the uplink resource in an event that the CSI report is available for transmission but the uplink resource is unavailable. In some implementations, the UE may transmit an UL indication to notify the network node that the uplink resource carries the CSI report. The network node may indicate appropriate transmission parameters associated with the uplink resource for carrying the CSI report.

[0040] In some implementations, for MAC resource allocation of logic channels, the MAC-CE for CSI report (s) may have a higher priority than data from Uplink Common Control Channel (UL-CCCH) .

[0041] In some implementations, for MAC resource allocation of logic channels, the MAC-CE for CSI report (s) may have a higher priority than data from any logical channel, except data from UL-CCCH.

[0042] In some implementations, the UE may discard the CSI report in an event that another CSI report is available for transmission.

[0043] Regarding operations associated with the network node (e.g., the BS) , the BS may transmit the report configuration to the UE and receive a CSI report on an UL resource allocated to the UE. The report configuration may indicate a condition. The CSI report is available for transmission or the CSI report shall be available for transmission when the condition is fulfilled.

[0044] In some implementations, information regarding the condition may be comprised in the aforementioned one or more associated report triggering timings indicated in the report configuration. For example, the report triggering timings may indicate how shall the UE generate or provide the CSI report (s) in the time domain. The UE may determine the time-domain occasions associated with CSI report generation based on the report triggering timings configured by the BS in the report configuration.

[0045] FIG. 1 illustrates an example scenario 100 of periodic report generation in accordance with an implementation of the present disclosure. In some implementations, the condition may comprise a periodicity and a starting time offset (e.g., reporting offset) in an event that the CSI report configuration indicates periodic report triggering (or the reporting configuration type is configured as periodic reporting) . In some implementations, the condition may be considered as fulfilled at the time that is equal to a sum of a multiple of the periodicity and the starting time offset. The CSI report (s) shall be available for transmission when the condition is fulfilled.

[0046] The UE may determine the time-domain occasions associated with CSI report generation based on the periodicity and the starting time offset configured by the BS, and may periodically or repeatedly perform the CSI report generation, such as the first, second and third CSI report generations along the time axis as depicted in FIG. 1.

[0047] Assuming that a CG-PUSCH (e.g., the CG-PUSCH 101) is determined available for transmission after the UE completes the first CSI report generation, the UE may transmit the CSI report via the MAC-CE on the CG-PUSCH 101. The BS may also transmit an UL DCI and schedule a DG-PUSCH. Assuming that the DG-PUSCH 102 is determined available for transmission after the UE completes the second CSI report generation, the UE may transmit the CSI report via the MAC-CE on the DG-PUSCH 102. Similarly, the UE may transmit the CSI report via the MAC-CE on the CG-PUSCH 103 when determining that the CG-PUSCH 103 is available for transmission after the UE completes the third CSI report generation.

[0048] FIG. 2 illustrates an example scenario 200 of periodic report generation in accordance with another implementation of the present disclosure. The UE may determine the time-domain occasions associated with CSI report generation based on the periodicity and the starting time offset configured by the BS, and may periodically or repeatedly perform the CSI report generation, such as the first, second and third CSI report generations along the time axis as depicted in FIG. 2.

[0049] Assuming that a CG-PUSCH 201 is determined available for transmission after the UE starts to generate the CSI report in the first CSI report generation, the UE may transmit the generated CSI report via the MAC-CE on the CG-PUSCH 201. Assuming that there is no available PUSCH within a duration after the UE completes the second CSI report generation as depicted in FIG. 2, which may mean that the BS doesn’ t need CSI feedback from the UE at that time, and the UE may discard or drop the generated CSI report. That is, in exemplary scenario 200, the UE does not transmit the CSI report associated with the second CSI report generation to the BS. Assuming that a DG-PUSCH 202 is determined available for transmission after the UE completes the third CSI report generation, the UE may transmit the CSI report via the MAC-CE on the DG-PUSCH 202.

[0050] In some implementations, when the CSI report configuration indicates semi-persistent report triggering (or the reporting configuration type is configured as semi-persistent reporting) , the condition may comprise a periodicity and a starting time offset (e.g., reporting offset) , and the condition may be considered as fulfilled at the time that is equal to a sum of a multiple of the periodicity and the starting time offset if the reporting configuration is activated via a command, such as an activation command. The CSI report (s) shall be available for transmission when the condition is fulfilled.

[0051] The periodicity and the starting time offset may define the time-domain occasions associated with CSI report generation as periodic report triggering. In some implementations, the activation command may be transmitted via MAC-CE or DCI. In response to the CSI report configuration being activated by the BS via the activation command, the UE may periodically generate or provide CSI report (s) at a certain timing derived based on the periodicity and the starting time offset.

[0052] The CSI report generation and transmission associated with semi-persistent report triggering after the CSI report configuration is activated by the BS may be similar to those associated with periodic report triggering. The example scenarios of semi-persistent report triggering may refer to FIG. 1 and FIG. 2, and are neither illustrated by figures nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0053] FIG. 3 illustrates an example scenario 300 of aperiodic report generation in accordance with an implementation of the present disclosure. In some implementations, the condition may comprise a time offset (e.g., reporting offset) , and the condition may be considered as fulfilled at a time that is the time offset after a command triggering the report configuration is received when the CSI report configuration indicates aperiodic report triggering (or the reporting configuration type is configured as aperiodic reporting) . The time offset may be defined or configured between the command triggering the report configuration and the aperiodic report. The CSI report (s) shall be available for transmission when the condition is fulfilled.

[0054] The BS may transmit a command, such as an UL DCI, to trigger CSI report generation for aperiodic reporting. The UL DCI may schedule a DL RS, such as the CSI-RS, and may also schedule or allocate an UL resource, such as the DG-PUSCH 301, for carrying the CSI report. The UE may determine the time-domain occasions associated with CSI report generation based on the time offset configured by the BS, and may perform the associated CSI report generation according to the scheduled DL RS. The UE may transmit the CSI report, which has been determined available for transmission via the MAC-CE on the DG-PUSCH 301, when determining that the DG-PUSCH 301 is available for transmission.

[0055] In some implementations, the BS may also transmit a DL DCI as a command to trigger CSI report generation for aperiodic reporting. The UE may determine the time-domain occasions associated with CSI report generation based on the time offset configured by the BS, and may perform the associated CSI report generation according to the scheduled DL RS.

[0056] In one example, the DL DCI may schedule a DL RS, such as the Demodulation Reference Signal (DMRS) , but does not allocate any UCI resource or does not provide UL resource allocation for carrying the CSI report. After the UE completes the CSI report generation, the UE may transmit the CSI report via the MAC-CE on a CG-PUSCH or DG-PUSCH.

[0057] For example, the UE may transmit the CSI report via the MAC-CE on the CG-PUSCH 302 when the CG-PUSCH 302 is determined available for transmission. For another example, the BS may further transmit an UL DCI to schedule a DG-PUSCH, such as the DG-PUSCH 303. After the UE completes the CSI report generation, the UE may transmit the CSI report via the MAC-CE on the DG-PUSCH 303 when the DG-PUSCH 303 is determined available for transmission.

[0058] FIG. 4 illustrates an example scenario 400 of event-based report generation in accordance with an implementation of the present disclosure, where the CSI report generation is triggered by an event (i.e., report triggering by event) . In some implementations, when the CSI report configuration indicates event-based triggering (or the reporting configuration type is configured as event-triggered reporting) , the condition may comprise a time offset (e.g., reporting offset) and an event, and the condition may be considered as fulfilled at a time that is the time offset after the event is met. The CSI report (s) shall be available for transmission when the condition is fulfilled.

[0059] For example, the UE may perform the associated CSI report generation in response to a determination that a predefined event condition associated with the CSI report configuration has been satisfied. Assuming that a CG-PUSCH 401 is available for transmission after the UE completes the CSI report generation, the UE may transmit the CSI report via the MAC-CE on the CG-PUSCH 401.

[0060] Alternatively, in an event that there is no available UL resource after the UE completes the CSI report generation, the UE may transmit an UL indication to the BS to notify of report triggering by event or to request an UL resource. For example, the UE may send an UL indication if the MAC entity or the UE doesn’ t have the available resource and there is a generated CSI report triggered by an event associated with a CSI report configuration. In response to the UL indication, the BS may transmit an UL DCI to schedule or allocate an UL resource, such as the DG-PUSCH 402, for carrying the CSI report. The UE may transmit the CSI report via the MAC-CE on the DG-PUSCH 402 when the DG-PUSCH 402 is determined available for transmission.

[0061] In some implementations, a scheduling request (SR) may be skipped for a CSI report triggered by periodic, semi-persistent or aperiodic report triggering.

[0062] In some implementations, the UE may transmit an UL indication to notify the BS that an UL resource is used for carrying the CSI report. For example, when a CSI report is triggered by an event (i.e., event-based triggering) , the UE may transmit an UL indication to notify that an UL resource is used for carrying the CSI report.

[0063] To summarize, regarding CSI reporting operations associated with the UE based on the proposed CSI reporting framework, the UE may measure the RS resource, and prepare or generate the CSI report with designated report quantity at the associated report triggering timing (s) , where the RS resource, the report quantity and the one or more associated report triggering timings may be configured by the BS in the received report configuration.

[0064] The RS resource may be DL RS scheduled via the DCI. For example, the scheduled DL RS may comprise a CSI-RS or a DMRS. The report quantity may comprise Reference Signal Received Power (RSRP) , Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio (SINR) or SNR, CQI, PMI, RI, or other relevant metrics.

[0065] After the UE completes the CSI report preparation or generation (i.e., the CSI report is available for transmission) , the UE may determine whether an uplink resource is available. The UE may transmit the CSI report on the uplink resource in an event that the CSI report is available for transmission and the uplink resource is available.

[0066] FIG. 5 illustrates an example scenario 500 of periodic reporting in NR. Regarding the periodic reporting in NR, the CSI report is periodically transmitted on the Physical Uplink Control Channel (PUCCH) . The CSI report timing will be fixed in the periodic reporting in NR. In addition, in NR, when the UE starts the CSI computation of the CSI report is up to UE implementation, and when the reporting resource will present is explicitly indicated or configured by the network (e.g., the BS) .

[0067] Regarding the periodic reporting or semi-persistent reporting under the proposed CSI reporting framework, the CSI report may be periodically generated, but the CSI report timing does not have to be fixed.

[0068] Regarding the aperiodic reporting under the proposed CSI reporting framework, the CSI report generation may be triggered by DL DCI for DMRS-based CSI acquisition, which is different from the aperiodic reporting in NR. The DL DCI may schedule a PDSCH with DMRS, which is considered as the measurement resource for the CSI report. In the proposed aperiodic reporting, the triggering DCI (such as the UL DCI depicted in FIG. 3) may allocate the UL resource for carrying the CSI report, and the triggering DCI (such as the DL DCI depicted in FIG. 3) may also not provide UL resource allocation for carrying the CSI report.

[0069] In addition, in the proposed CSI reporting framework, the CSI report can be transmitted on any PUSCH regardless of which reporting configuration type is configured. In addition, in the proposed CSI reporting framework, the CSI report can be discarded, dropped, skipped or cancelled if there is no available UL resource or there is no DL traffic (or, when there is Sounding Reference Signal (SRS) transmission for CSI acquisition) . In addition, in the proposed CSI reporting framework, the CSI report can be discarded, dropped, skipped or cancelled in an event that another CSI report is available for transmission.

[0070] Based on the proposed CSI reporting framework, more flexibility for UL resource allocation is achieved. The BS doesn’ t need to consider UL resource allocation individually for data transmission and for CSI report transmission, and the aggregation of data and CSI report in one UL transmission becomes much easier. Both provide benefits to the BS operation.

[0071] In addition, UE’s power consumption can be reduced due to no individual UL transmissions for data and CSI report, and UL channel arbitration can be avoided or simplified. Therefore, the proposed CSI reporting framework also provides benefits to the UE. Illustrative Implementations

[0072] FIG. 6 illustrates an example communication system 600 having an example communication apparatus 610 and an example network apparatus 620 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of the communication apparatus 610 and the network apparatus 620 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to CSI report configuration and transmission, including scenarios / schemes described above as well as the process 700 described below.

[0073] The communication apparatus 610 may be a part of an electronic apparatus, which may be a UE such as a portable or mobile apparatus, a wearable apparatus, a wireless communication apparatus or a computing apparatus. For instance, the communication apparatus 610 may be implemented in a smartphone, a smartwatch, a personal digital assistant, a digital camera, or a computing equipment such as a tablet computer, a laptop computer or a notebook computer. The communication apparatus 610 may also be a part of a machine type apparatus, which may be an IoT, NB-IoT, or IIoT apparatus such as an immobile or a stationary apparatus, a home apparatus, a wire communication apparatus or a computing apparatus. For instance, the communication apparatus 610 may be implemented in a smart thermostat, a smart fridge, a smart door lock, a wireless speaker or a home control center. Alternatively, the communication apparatus 610 may be implemented in the form of one or more integrated-circuit (IC) chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more reduced-instruction set computing (RISC) processors, or one or more complex-instruction-set-computing (CISC) processors. The communication apparatus 610 may include at least some of those components shown in FIG. 6 such as a processor 612, for example. The communication apparatus 610 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of the communication apparatus 610 are neither shown in FIG. 6 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0074] The network apparatus 620 may be a part of an electronic apparatus, which may be a network node such as a satellite, a BS, a small cell, a router, or a gateway of a 4G / 5G / B5G / 6G, NR, IoT, NB-IoT or IIoT network. Alternatively, the network apparatus 620 may be implemented in the form of one or more IC chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more RISC or CISC processors. The network apparatus 620 may include at least some of those components shown in FIG. 6 such as a processor 622, for example. The network apparatus 620 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of the network apparatus 620 are neither shown in FIG. 6 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0075] In one aspect, each of the processor 612 and the processor 622 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more CISC processors. That is, even though a singular term “aprocessor” is used herein to refer to the processor 612 and the processor 622, each of the processor 612 and the processor 622 may include multiple processors in some implementations and a single processor in other implementations in accordance with the present disclosure. In another aspect, each of the processor 612 and the processor 622 may be implemented in the form of hardware (and, optionally, firmware) with electronic components including, for example and without limitation, one or more transistors, one or more diodes, one or more capacitors, one or more resistors, one or more inductors, one or more memristors and / or one or more varactors that are configured and arranged to achieve specific purposes in accordance with the present disclosure. In other words, in at least some implementations, each of the processor 612 and the processor 622 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0076] In some implementations, the communication apparatus 610 may also include a transceiver 616 coupled to the processor 612 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, the transceiver 616 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs and / or wireless networks of different RATs. In some implementations, the transceiver 616 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, the transceiver 616 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for multiple-input multiple-output (MIMO) wireless communications. In some implementations, the network apparatus 620 may also include a transceiver 626 coupled to the processor 622 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, the transceiver 626 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs of different RATs. In some implementations, the transceiver 626 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 626 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for MIMO wireless communications.

[0077] In some implementations, the communication apparatus 610 may further include a memory 614 coupled to the processor 612 and capable of being accessed by the processor 612 and storing data therein. In some implementations, the network apparatus 620 may further include a memory 624 coupled to the processor 622 and capable of being accessed by the processor 622 and storing data therein. Each of the memory 614 and the memory 624 may include a type of random-access memory (RAM) such as dynamic RAM (DRAM) , static RAM (SRAM) , thyristor RAM (T-RAM) and / or zero-capacitor RAM (Z-RAM) . Alternatively, or additionally, each of the memory 614 and the memory 624 may include a type of read-only memory (ROM) such as mask ROM, programmable ROM (PROM) , erasable programmable ROM (EPROM) and / or electrically erasable programmable ROM (EEPROM) . Alternatively, or additionally, each of the memory 614 and the memory 624 may include a type of non-volatile random-access memory (NVRAM) such as flash memory, solid-state memory, ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetoresistive RAM (MRAM) and / or phase-change memory.

[0078] Each of the communication apparatus 610 and the network apparatus 620 may be a communication entity capable of communicating with each other using various proposed schemes in accordance with the present disclosure. For illustrative purposes and without limitation, a description of capabilities of the communication apparatus 610, as a UE, and the network apparatus 620, as a network node, is provided below with the process 700. Illustrative Processes

[0079] FIG. 7 illustrates an example process 700 in accordance with an implementation of the present disclosure. The process 700 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, including those described above with respect to CSI report configuration and transmission. The process 700 may represent an aspect of implementation of features of the communication apparatus 610. The process 700 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 710, 720 and 730. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of the process 700 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of the process 700 may be executed in the order shown in FIG. 7 or, alternatively, in a different order. The process 700 may be implemented by or in the communication apparatus 610 or any suitable UE or machine type device. Solely for illustrative purposes and without limiting the scope, the process 700 is described below in the context of the communication apparatus 610, as a UE, and the network apparatus 620, as a network node (e.g., a BS such as gNB) . Process 700 may begin at block 710.

[0080] At block 710, the process 700 may involve the processor 612 of the communication apparatus 610 determining whether a CSI report is available for transmission. The process 700 may proceed from block 710 to block 720.

[0081] At block 720, the process 700 may involve the processor 612 determining whether an uplink resource is available. The process 700 may proceed from block 720 to block 730.

[0082] At block 730, the process 700 may involve the processor 612 transmitting the CSI report on the uplink resource to the network apparatus 620 in an event that the CSI report is available for transmission and the uplink resource is available.

[0083] In some implementations, the uplink resource may comprise a data channel.

[0084] In some implementations, the data channel may comprise PUSCH.

[0085] In some implementations, the PUSCH may be for a new transmission.

[0086] In some implementations, the PUSCH may be allocated via an RRC signaling, a DCI or both the RRC signaling and the DCI.

[0087] In some implementations, the RRC signaling or the DCI may indicate whether the CSI report can be transmitted on the PUSCH.

[0088] In some implementations, in an event that the RRC signaling or the DCI indicates that the CSI report can be transmitted on the PUSCH, the uplink resource may be determined available, and in an event that the RRC signaling or the DCI indicates that the CSI report cannot be transmitted on the PUSCH, the uplink resource may be determined unavailable.

[0089] In some implementations, the CSI report may be transmitted via MAC-CE.

[0090] In some implementations, the process 700 may further involve the processor 612 transmitting an uplink indication to request the uplink resource in an event that the CSI report is available for transmission but the uplink resource is unavailable.

[0091] In some implementations, the process 700 may further involve the processor 612 transmitting an uplink indication to notify the network node that the uplink resource carries the CSI report.

[0092] In some implementations, the process 700 may further involve the processor 612 discarding the CSI report in an event that another CSI report is available for transmission.

[0093] In some implementations, the RRC signaling or the DCI may indicate whether data (e.g., UL-SCH) can be transmitted on the PUSCH along with the CSI report. Additional Notes

[0094] The herein-described subject matter sometimes illustrates different components contained within, or connected with, different other components. It is to be understood that such depicted architectures are merely examples, and that in fact many other architectures can be implemented which achieve the same functionality. In a conceptual sense, any arrangement of components to achieve the same functionality is effectively "associated" such that the desired functionality is achieved. Hence, any two components herein combined to achieve a particular functionality can be seen as "associated with" each other such that the desired functionality is achieved, irrespective of architectures or intermedial components. Likewise, any two components so associated can also be viewed as being "operably connected" , or "operably coupled" , to each other to achieve the desired functionality, and any two components capable of being so associated can also be viewed as being "operably couplable" , to each other to achieve the desired functionality. Specific examples of operably couplable include but are not limited to physically mateable and / or physically interacting components and / or wirelessly interactable and / or wirelessly interacting components and / or logically interacting and / or logically interactable components.

[0095] Further, with respect to the use of substantially any plural and / or singular terms herein, those having skill in the art can translate from the plural to the singular and / or from the singular to the plural as is appropriate to the context and / or application. The various singular / plural permutations may be expressly set forth herein for sake of clarity.

[0096] Moreover, it will be understood by those skilled in the art that, in general, terms used herein, and especially in the appended claims, e.g., bodies of the appended claims, are generally intended as “open” terms, e.g., the term “including” should be interpreted as “including but not limited to, ” the term “having” should be interpreted as “having at least, ” the term “includes” should be interpreted as “includes but is not limited to, ” etc. It will be further understood by those within the art that if a specific number of an introduced claim recitation is intended, such an intent will be explicitly recited in the claim, and in the absence of such recitation no such intent is present. For example, as an aid to understanding, the following appended claims may contain usage of the introductory phrases "at least one" and "one or more" to introduce claim recitations. However, the use of such phrases should not be construed to imply that the introduction of a claim recitation by the indefinite articles "a" or "an" limits any particular claim containing such introduced claim recitation to implementations containing only one such recitation, even when the same claim includes the introductory phrases "one or more" or "at least one" and indefinite articles such as "a" or "an, " e.g., “a” and / or “an” should be interpreted to mean “at least one” or “one or more; ” the same holds true for the use of definite articles used to introduce claim recitations. In addition, even if a specific number of an introduced claim recitation is explicitly recited, those skilled in the art will recognize that such recitation should be interpreted to mean at least the recited number, e.g., the bare recitation of "two recitations, " without other modifiers, means at least two recitations, or two or more recitations. Furthermore, in those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, and C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, and C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. In those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, or C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, or C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. It will be further understood by those within the art that virtually any disjunctive word and / or phrase presenting two or more alternative terms, whether in the description, claims, or drawings, should be understood to contemplate the possibilities of including one of the terms, either of the terms, or both terms. For example, the phrase “A or B” will be understood to include the possibilities of “A” or “B” or “A and B. ”

[0097] From the foregoing, it will be appreciated that various implementations of the present disclosure have been described herein for purposes of illustration, and that various modifications may be made without departing from the scope and spirit of the present disclosure. Accordingly, the various implementations disclosed herein are not intended to be limiting, with the true scope and spirit being indicated by the following claims.

Claims

1.A method, comprising:determining, by a processor of an apparatus, whether a channel state information (CSI) report is available for transmission;determining, by the processor, whether an uplink resource is available; andtransmitting, by the processor, the CSI report on the uplink resource to a network node in an event that the CSI report is available for transmission and the uplink resource is available.2.The method of Claim 1, wherein the uplink resource comprises a data channel.3.The method of Claim 2, wherein the data channel comprises a physical uplink shared channel (PUSCH) .4.The method of Claim 3, wherein the PUSCH is for a new transmission.5.The method of Claim 3, wherein the PUSCH is allocated via a radio resource control (RRC) signaling, a downlink control information (DCI) or both the RRC signaling and the DCI.6.The method of claim 5, wherein the RRC signaling or the DCI indicates whether the CSI report can be transmitted on the PUSCH.7.The method of claim 6, wherein in an event that the RRC signaling or the DCI indicates that the CSI report can be transmitted on the PUSCH, the uplink resource is determined available, and wherein in an event that the RRC signaling or the DCI indicates that the CSI report cannot be transmitted on the PUSCH, the uplink resource is determined unavailable.8.The method of Claim 1, wherein the CSI report is transmitted via a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) .9.The method of Claim 1, further comprising:transmitting, by the processor, an uplink indication to request the uplink resource in an event that the CSI report is available for transmission but the uplink resource is unavailable.10.The method of Claim 1, further comprising:transmitting, by the processor, an uplink indication to notify the network node that the uplink resource carries the CSI report.11.The method of Claim 1, further comprising:discarding, by the processor, the CSI report in an event that another CSI report is available for transmission.12.The method of claim 5, wherein the RRC signaling or the DCI indicates whether data can be transmitted on the PUSCH along with the CSI report.13.An apparatus, comprising:a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with at least one network node; anda processor communicatively coupled to the transceiver such that, during operation, the processor performs operations comprising:determining whether a channel state information (CSI) report is available for transmission;determining whether an uplink resource is available; andtransmitting, via the transceiver, the CSI report on the uplink resource to the network node in an event that the CSI report is available for transmission and the uplink resource is available.14.The apparatus of Claim 13, wherein the uplink resource comprises a data channel, and wherein the data channel comprises a physical uplink shared channel (PUSCH) .15.The apparatus of Claim 14, wherein the PUSCH is for a new transmission.16.The apparatus of Claim 14, wherein the PUSCH is allocated via a radio resource control (RRC) signaling, a downlink control information (DCI) or both the RRC signaling and the DCI, wherein the RRC signaling or the DCI indicates whether the CSI report can be transmitted on the PUSCH, and wherein the RRC signaling or the DCI indicates whether data can be transmitted on the PUSCH along with the CSI report.17.The apparatus of Claim 16, wherein in an event that the RRC signaling or the DCI indicates that the CSI report can be transmitted on the PUSCH, the uplink resource is determined available, and wherein in an event that the RRC signaling or the DCI indicates that the CSI report cannot be transmitted on the PUSCH, the uplink resource is determined unavailable.18.The apparatus of Claim 13, wherein the CSI report is transmitted via a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) .19.The apparatus of Claim 13, wherein the processor, during operation, further performs operations comprising:transmitting, via the transceiver, an uplink indication to request the uplink resource in an event that the CSI report is available for transmission but the uplink resource is unavailable; and / ortransmitting, via the transceiver, an uplink indication to notify the network node that the uplink resource carries the CSI report.20.The apparatus of Claim 13, wherein the processor, during operation, further performs operations comprising:discarding the CSI report in an event that another CSI report is available for transmission.

Citation Information

Patent Citations

  • Method for transmitting and receiving channel state information in wireless communication system and apparatus therefor

    CN111656714A

  • Method and apparatus for CSI reporting on pucch

    EP3335364A1

  • Channel state information processing and reporting

    US20230171070A1

  • Uplink resources for UE initiated CSI and downlink grant csi

    US20230247623A1

  • CSI report to support reliable multicast transmission

    WO2021185267A1