CN121844527A - 信道状态信息报告生成方法、接收方法以及装置 - Google Patents

信道状态信息报告生成方法、接收方法以及装置

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CN121844527A
CN121844527A CN202380101083.0A CN202380101083A CN121844527A CN 121844527 A CN121844527 A CN 121844527A CN 202380101083 A CN202380101083 A CN 202380101083A CN 121844527 A CN121844527 A CN 121844527A
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China
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csi
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resources
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卢艺文
张磊
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Ipaniti Co ltd
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Abstract

本申请实施例提供信道状态信息报告生成方法、接收方法以及装置。所述方法包括:接收CSI‑RS资源配置信息和CSI上报配置信息,其中,所述CSI‑RS资源配置信息用于配置至少一个CSI‑RS资源集,所述至少一个CSI‑RS资源集中的一个CSI‑RS资源集包括Y个CSI‑RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;基于所述CSI‑RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成CSI报告,其中,所述CSI报告包括N个CRI,N为大于或等于1的整数。

Description

信道状态信息报告生成方法、接收方法以及装置 技术领域
本申请实施例涉及通信技术领域。
背景技术
随着第五代(5G)通信网络在各行各业的普及和在更多地理区域的应用,为了处理更先进的服务,需要非常高的数据速率和更加密集的网络,并使用更多的天线,更大的带宽和更多的频带,由此5G设备的能耗变得越来越大。根据运营商的数据统计,平均一个5G基站的能耗超过LTE(长期演进,Long Term Evolution)基站能耗的三倍,运营商在部署5G网络的成本中,有将近五成是电费开销。更重要的是,5G基站即使在没有业务的时间段,能耗开销还是很大。因此,网络节能对于提升环境的可持续性、减少对环境的影响(例如减少温室气体排放)以及节约运营成本都具有重要意义,5G网络节能是亟待解决的问题。
为了实现网络节能,R18(版本18,release 18,Rel-18)立项了网络节能相关议题来研究各种节能技术。在讨论中,网络节能技术可以分为时域/频域/空域/能量域节能等类型。空域节能例如是动态调整天线个数,能量域节能例如是动态调整数据传输功率,时域节能例如是引入小区DTX(非连续发送,Discontinuous Transmission)/DRX(非连续接收技术,Discontinuous Reception),等等。
使用各种节能技术能够给网络设备节省大量的能量,但同时,也会给通信系统中其他的流程或技术造成负面的影响,并且对现有标准中的配置方法造成一定的兼容性问题。例如,NR(新无线,new radio)节能场景中,终端侧可以根据现有或者增强的CSI(信道状态信息,Channel State Information)资源配置测量上报一个或多个节能子配置的CSI信息,为基站以节能为目的数据传输提供了充足的信道状态信息的上报。
应该注意,上面对技术背景的介绍只是为了方便对本申请的技术方案进行清楚、完整的说明,并方便本领域技术人员的理解而阐述的。不能仅仅因为这些方案在本申请的背景技术部分进行了阐述而认为上述技术方案为本领域技术人员所公知。
发明内容
发明人发现:目前的CSI上报机制不能支持一个或多个子配置的多种CSI信息上报。终端设备如何对一个或多个子配置进行联合信道测量以及上报成为网络节能技术亟待解决的问题。
针对上述问题中的至少之一或其它类似问题,本申请实施例提供一种信道状态信息报告生成方法、接收方法以及装置。
根据本申请实施例的一个方面,提供一种信道状态信息报告生成方法,应用于终端设备,所述方法包括:
接收CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,
其中,所述CSI-RS(信道状态信息参考信号,Channel State Information Reference Signal)资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;
基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成CSI报告,其中,所述CSI报告包括N个CRI(CSI-RS资源索引,CSI-RS Resource Index),N为大于或等于1的整数。
根据本申请实施例的另一个方面,提供一种CSI报告接收方法,应用于网络设备,所述方法包括:
向终端设备发送CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,
其中,所述CSI-RS资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;
接收所述终端设备基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成的CSI报告,其中,所述CSI报告包括N个CSI-RS资源索引(CRI),N为大于或等于1的整数。
根据本申请实施例的另一个方面,提供一种CSI报告生成装置,配置于终端设备,其中,所述装置包括:
接收单元,其接收CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,
其中,所述CSI-RS资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;
生成单元,其基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成CSI报告,其中,所述CSI报告包括N个CSI-RS资源索引(CRI),N为大于或等于1的整数。
根据本申请实施例的另一个方面,提供一种CSI报告接收装置,配置于网络设备,所述装置包括:
发送单元,其向终端设备发送CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,
其中,所述CSI-RS资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;
接收单元,其接收所述终端设备基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成的CSI报告,其中,所述CSI报告包括N个CSI-RS资源索引(CRI),N为大于或等于1的整数。
根据本申请实施例的另一个方面,提供一种通信系统,包括:终端设备,其接收CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,其中,所述CSI-RS资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成CSI报告,其中,所述CSI报告包括N个CSI-RS资源索引(CRI),N为大于或等于1的整数;网络设备,其发送所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息,接收所述CSI报告。
本申请实施例的有益效果之一在于:终端设备接收CSI-RS资源配置信息和包括至少一个子配置信息的CSI上报配置信息,基于该CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息生成包括至少一个CSI-RS资源索引的CSI报告,从而,终端设备能够对一个或多个子配置进行联合信道测量以及上报,有助于终端设备高效、准确地进行CSI 测量,保证数据传输性能并实现网络节能。
参照后文的说明和附图,详细公开了本申请的特定实施方式,指明了本申请的原理可以被采用的方式。应该理解,本申请的实施方式在范围上并不因而受到限制。在所附权利要求的精神和条款的范围内,本申请的实施方式包括许多改变、修改和等同。
针对一种实施方式描述和/或示出的特征可以以相同或类似的方式在一个或更多个其它实施方式中使用,与其它实施方式中的特征相组合,或替代其它实施方式中的特征。
应该强调,术语“包括/包含”在本文使用时指特征、整件、步骤或组件的存在,但并不排除一个或更多个其它特征、整件、步骤或组件的存在或附加。
附图说明
在本申请实施例的一个附图或一种实施方式中描述的元素和特征可以与一个或更多个其它附图或实施方式中示出的元素和特征相结合。此外,在附图中,类似的标号表示几个附图中对应的部件,并可用于指示多于一种实施方式中使用的对应部件。
图1是本申请实施例的通信系统的示意图;
图2是本申请实施例的节能场景的一示意图;
图3是本申请实施例的信道状态信息报告生成方法的一个示意图;
图3A和图3B是本申请实施例的信道状态信息参考信号资源的示意图;
图4是本申请实施例的信道状态信息报告接收方法的一个示意图;
图5是本申请实施例的信道状态信息报告生成装置的一个示意图;
图6是本申请实施例的信道状态信息报告接收装置的一个示意图;
图7是本申请实施例的网络设备的一示意图;
图8是本申请实施例的终端设备的一示意图。
具体实施方式
参照附图,通过下面的说明书,本申请的前述以及其它特征将变得明显。在说明书和附图中,具体公开了本申请的特定实施方式,其表明了其中可以采用本申请的原则的部分实施方式,应了解的是,本申请不限于所描述的实施方式,相反,本申请包括落入所附权利要求的范围内的全部修改、变型以及等同物。
在本申请实施例中,术语“第一”、“第二”等用于对不同元素从称谓上进行区分,但并不表示这些元素的空间排列或时间顺序等,这些元素不应被这些术语所限制。术语“和/或”包括相关联列出的术语的一种或多个中的任何一个和所有组合。术语“包含”、“包括”、“具有”等是指所陈述的特征、元素、元件或组件的存在,但并不排除存在或添加一个或多个其他特征、元素、元件或组件。
在本申请实施例中,单数形式“一”、“该”等包括复数形式,应广义地理解为“一种”或“一类”而并不是限定为“一个”的含义;此外术语“所述”应理解为既包括单数形式也包括复数形式,除非上下文另外明确指出。此外术语“根据”应理解为“至少部分根据……”,术语“基于”应理解为“至少部分基于……”,除非上下文另外明确指出。
在本申请实施例中,术语“通信网络”或“无线通信网络”可以指符合如下任意通信标准的网络,例如长期演进(LTE,Long Term Evolution)、增强的长期演进(LTE-A,LTE-Advanced)、宽带码分多址接入(WCDMA,Wideband Code Division Multiple Access)、高速报文接入(HSPA,High-Speed Packet Access)等等。
并且,通信系统中设备之间的通信可以根据任意阶段的通信协议进行,例如可以包括但不限于如下通信协议:1G(generation)、2G、2.5G、2.75G、3G、4G、4.5G以及5G、新无线(NR,New Radio)、未来的6G等等,和/或其他目前已知或未来将被开发的通信协议。
在本申请实施例中,术语“网络设备”例如是指通信系统中将终端设备接入通信网络并为该终端设备提供服务的设备。网络设备可以包括但不限于如下设备:基站(BS,Base Station)、接入点(AP、Access Point)、发送接收点(TRP,Transmission Reception Point)、广播发射机、移动管理实体(MME、Mobile Management Entity)、网关、服务器、无线网络控制器(RNC,Radio Network Controller)、基站控制器(BSC,Base Station Controller)等等。
其中,基站可以包括但不限于:节点B(NodeB或NB)、演进节点B(eNodeB或eNB)以及5G基站(gNB),IAB宿主等等,此外还可包括远端无线头(RRH,Remote Radio Head)、远端无线单元(RRU,Remote Radio Unit)、中继(relay)或者低功率节点(例如femeto、pico等等)。并且术语“基站”可以包括它们的一些或所有功能,每个基站可以对特定的地理区域提供通信覆盖。术语“小区”可以指的是基 站和/或其覆盖区域,这取决于使用该术语的上下文。
在本申请实施例中,术语“用户设备”(UE,User Equipment)或者“终端设备”(TE,Terminal Equipment或Terminal Device)例如是指通过网络设备接入通信网络并接收网络服务的设备。终端设备可以是固定的或移动的,并且也可以称为移动台(MS,Mobile Station)、终端、用户台(SS,Subscriber Station)、接入终端(AT,Access Terminal)、站,等等。
其中,终端设备可以包括但不限于如下设备:蜂窝电话(Cellular Phone)、个人数字助理(PDA,Personal Digital Assistant)、无线调制解调器、无线通信设备、手持设备、机器型通信设备、膝上型计算机、无绳电话、智能手机、智能手表、数字相机,等等。
再例如,在物联网(IoT,Internet of Things)等场景下,终端设备还可以是进行监控或测量的机器或装置,例如可以包括但不限于:机器类通信(MTC,Machine Type Communication)终端、车载通信终端、设备到设备(D2D,Device to Device)终端、机器到机器(M2M,Machine to Machine)终端,等等。
此外,术语“网络侧”或“网络设备侧”是指网络的一侧,可以是某一基站,也可以包括如上的一个或多个网络设备。术语“用户侧”或“终端侧”或“终端设备侧”是指用户或终端的一侧,可以是某一UE,也可以包括如上的一个或多个终端设备。本文在没有特别指出的情况下,“设备”可以指网络设备,也可以指终端设备。
以下通过示例对本申请实施例的场景进行说明,但本申请不限于此。
图1是本申请实施例的通信系统的示意图,示意性说明了以终端设备和网络设备为例的情况,如图1所示,通信系统100可以包括网络设备101和终端设备102、103。为简单起见,图1仅以两个终端设备和一个网络设备为例进行说明,但本申请实施例不限于此。
在本申请实施例中,网络设备101和终端设备102、103之间可以进行现有的业务或者未来可实施的业务发送。例如,这些业务可以包括但不限于:增强的移动宽带(eMBB,enhanced Mobile Broadband)、大规模机器类型通信(mMTC,massive Machine Type Communication)和高可靠低时延通信(URLLC,Ultra-Reliable and Low-Latency Communication),等等。
值得注意的是,图1示出了两个终端设备102、103均处于网络设备101的覆盖 范围内,但本申请不限于此。两个终端设备102、103可以均不在网络设备101的覆盖范围内,或者一个终端设备102在网络设备101的覆盖范围之内而另一个终端设备103在网络设备101的覆盖范围之外。
在本申请实施例中,高层信令例如可以是无线资源控制(RRC)信令;例如称为RRC消息(RRC message),例如包括MIB、系统信息(system information)、专用RRC消息;或者称为RRC IE(RRC information element)。高层信令例如还可以是MAC(Medium Access Control)信令;或者称为MAC CE(MAC control element)。但本申请不限于此。
在本申请实施例中,在移动通信系统中,通常由终端设备根据网络设备的指示和配置进行信道状态信息(channel state information,CSI)测量,以及将测量得到的CSI上报给网络设备。网络设备在对该终端设备进行调度的时候,可以参考该CSI以便在合适的物理资源采用合适的传输方式调度该终端设备进行传输。不同的终端设备可能经历不同的物理信道条件,采用CSI反馈机制可以合理有效地利用物理资源,从而提高整个网络传输的效率。
NR的CSI反馈机制中,终端设备主要基于CSI配置对参考信号进行测量并上报,参考信号包括CSI-RS(信道状态信息参考信号,Channel State Information-Reference Signal)和SSB(同步信号块,Synchronization Signal Block)等。NR的CSI配置主要分为两部分,第一部分是网络设备为终端设备配置用于CSI测量的参考资源(CSI-RS资源配置),第二部分是网络设备配置终端设备如何进行CSI上报(CSI上报配置)。
例如,CSI-RS资源配置(Resource setting)中,可以用于干扰测量和CSI信道测量等。每个CSI-RS资源配置中包含S个资源集合(resource set)。而每个资源集合包含Ks个CSI-RS资源(即,后述的Y个CSI-RS资源)。非周期的资源配置可以包含一个或多个资源集合。对于周期和半持续资源配置,用于CSI获取时,只能包含一个资源集合。
其中,关于Ks的取值:
当用于CSI信道测量时,若上报设置中的码本类型为‘Type I’时(具体可包括CodebookType=‘TypeISinglePanle’或‘TypeIMultiPanle’),Ks<=32。
当用于CSI信道测量时,若上报设置中的码本类型为‘Type II’时(具体可包括 CodebookType=‘typeII’,‘typeII-PortSelection’,‘typeII-r16’,‘typeII-PortSelection-r16’,‘typeII-PortSelection-r17’),Ks=1。这主要是由于TypeII的计算复杂度相对较大,对终端设备的计算挑战性较大,因此NR系统通过限制Ks的取值来相对降低终端设备的计算复杂度。
一个CSI报告(report)由两部分组成(第一部分(Part1)和第二部分(Part2)),其中,CSI第一部分(CSI Part1,也可以称之为Part1)有一个固定的负载大小,并指示CSI第二部分(CSI Part2,也可以称之为Part2)的信息比特(bit)的数量;在CSI上报中,若当前CSI测量用于CSI信道测量时,也是根据不同的码本类型,有以下的上报内容的规定:
Type I CSI:part1包括RI(秩指示,Rank Indicator)/CRI(CSI-RS资源索引,CSI-RS resource index)及第一个CW(码字,code word)的CQI(信道质量指示,Channel Quality Indicator);part2包括LI(层指示,layer indicator)和PMI(预编码矩阵指示,Precoding Matrix Indicator),且秩大于4时还包括第二个CW的CQI;
Type II CSI:part1包括RI、CQI和每层非零宽带幅度系数的个数;part2包括LI和PMI。
在NR节能场景中,支持通过增强的CSI资源配置与CSI报告配置中的一个或者多个子配置相关联,也就是,终端侧可以根据增强的CSI资源配置测量上报一个或多个节能子配置的CSI信息。为基站以节能为目的数据传输提供了充足的信道状态信息的上报。
对于一种以节能为目的CSI资源增强方法1,用于信道测量的CSI-RS资源集(resource set)中的一个或多个CSI-RS资源(resource)可以与CSI报告配置中提供的同一个子配置相关联,也就是,CSI上报配置中的一个子配置可以关联CSI-RS资源集中的一个或多个用于信道测量的CSI-RS资源;其中,用于信道测量的资源集中的资源具有相同数量的天线端口。
对于一种以节能为目的CSI资源增强方法2,用于信道测量的CSI-RS资源集(resource set)中的一个或多个CSI-RS资源(resource)可以与CSI报告配置中提供的多个子配置相关联,每个CSI-RS资源与所有子配置相关联,并且,用于信道测量的资源集中的资源具有相同数量的天线端口。
现有技术中,CSI-RS资源配置是RRC半静态配置,CSI-RS端口数和时频位置 在很长一段时间内不会发生变化。
但是,发明人发现:在网络节能场景下,为了实现网络节能的目的,一种可行的解决方案是网络设备可以根据网络的实时需求调整用于服务终端设备的天线配置,例如天线元素个数、天线端口等等。
图2是本申请实施例的节能场景的一示意图。如图2所示,网络节能相关的空域/能量域元素调整技术可以分为两种类型:
图2左边可称为类型1(type 1)的调整,例如,对应节能场景1,关联一个逻辑天线端口(又称为数字天线端口、天线端口、端口等)的全部天线(因子)使能或去使能。在这种方式中网络设备可以关闭一个或者多个天线端口对应的全部天线(因子),关闭后每个端口的传输功率不变,天线端口总数会减少,因此这种调整会直接影响天线端口数量,进而影响参考信号的传输功率。
图2右边可称为类型2(type 2)的调整,例如,对应节能场景2,关联一个逻辑天线端口的部分天线因子使能或去使能。在这种方式中网络设备可以关闭全部天线端口对应的部分天线(因子),关闭后天线端口数不变,每个端口的传输功率变小,因此这种调整会影响网络设备的波束赋形增益,进而影响参考信号的传输功率。
如图2所示,节能场景1通过关闭部分数字天线端口来达到网络节能的效果。在终端设备侧,关闭不同数目的天线端口后,终端设备要根据不同端口数目进行测量,产生不同数字端口下的CSI信息。因此,CSI资源配置中的‘nrofports’在不同的节能配置下可能存在不同的取值。因此,不同节能子配置下上报的CSI中的PMI矩阵中天线端口维度的数目是不同的。最常见的针对节能场景1,可通过一个CSI-RS资源内的天线端口指示进行不同天线端口子配置的区分,如CSI-RS资源中不同的天线端口子集可对应于不同天线端口的关闭配置。
如图2所示,节能场景2中,则是在不调整数字天线端口数目的前提下,动态调整TXRU(收发器单元)/射频天线数目来达到网络节能的效果。因此,这种情况下,不同的节能子配置下的CSI资源配置中的‘nrofports’可能不变,上报的CSI中的PMI矩阵中天线端口维度的数目不变,因此在终端设备侧可能是协议透明的。最常见的针对节能场景2中,可通过不同的CSI-RS进行不同节能子配置的区分,如不同CSI资源可对应于不同节能子配置的关闭。
尤其的,在节能场景2中,通过现有技术的CSI资源配置增强方法2可知,每个 子配置至少要包含一个或多个CSI-RS资源信息,如CSI-RS资源ID(表示)列表,列表中可以包含一个CSI-RS资源ID,或者多个CSI-RS资源ID,因此,一个子配置可以关联至少一个CSI-RS资源ID。
那么,若终端设备侧要基于多种子配置CSI上报时,基于Type I码本上报时,终端在CSI part1中首先要上报最优的CSI-RS资源索引值,如CRI(CSI RS resource index),这样基站侧可知终端设备是基于哪个CSI-RS进行信道测量的。但目前没有基于一个或多种子配置的CRI上报进行增强,则终端无法上报多个CSI-RS资源,基站也无法得知每种节能子配置是根据哪个CSI-RS资源进行CSI测量上报的,影响了CSI上报的准确性以及CSI-RS资源的对应性。
针对上述问题的至少之一,本申请实施例提供一种信道状态信息报告生成方法、接收方法以及装置。
第一方面的实施例
本申请实施例提供一种信道状态信息报告生成方法,从终端设备侧进行说明。图3是本申请实施例的信道状态信息报告生成方法的一个示意图,如图3所示,该方法包括:
301,接收CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,
其中,CSI-RS资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;
302,基于CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息生成CSI报告,其中,CSI报告包括N个CSI-RS资源索引(CRI),N为大于或等于1的整数。
由此,终端设备接收CSI-RS资源配置信息和包括至少一个子配置信息的CSI上报配置信息,基于该CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息生成包括至少一个CSI-RS资源索引的CSI报告,从而,终端设备能够对一个或多个子配置进行联合信道测量以及上报,有助于终端设备高效、准确地进行CSI测量,保证数据传输性能并实现网络节能。
值得注意的是,以上附图3仅对本申请实施例进行了示意性说明,但本申请不限 于此。例如可以适当地调整各个操作之间的执行顺序,此外还可以增加其他的一些操作或者减少其中的某些操作。本领域的技术人员可以根据上述内容进行适当地变型,而不仅限于上述附图3的记载。
在一些实施例中,CSI-RS资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,其中,CSI-RS资源配置信息所配置的至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源,其中,Y是大于或等于1的整数。其中,CSI-RS资源可以是时频资源等。
在一些实施例中,CSI上报配置信息包括M个子配置信息,其中,M是大于或等于1的整数。该M个子配置信息用于配置M个节能子配置(或称为子配置),并且可以指示该M个节能子配置对应的CRI的上报方式(例如,比特宽度等)。由此,终端设备根据该CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息能够确定针对各节能子配置进行CSI信道测量的CSI-RS资源。此外,终端设备根据该CSI-RS资源配置信息和/或CSI上报配置信息能够确定上报给网络设备的CSI报告中的CRI的具体形式。
在一些实施例中,在不同的节能场景中,子配置的含义可以不同。
例如,在一些节能场景中,例如,节能场景1,一个CSI-RS资源集中的每个CSI-RS资源可以对应M种天线端口配置。其中,一种天线端口的配置对应一个子配置。
举例来说,对于一个CSI-RS资源集来说,该CSI-RS资源集配置4个CSI-RS资源,每个CSI-RS资源最多可以配置32个天线端口。以M=3为例,可以分别为每个CSI-RS资源配置3种天线端口,例如,32端口、16端口和8端口。其中,第一子配置可以是CSI-RS资源集中的4个CSI-RS资源,并且每个CSI-RS资源具有32个天线端口;第二子配置可以是CSI-RS资源集中的4个CSI-RS资源,并且每个CSI-RS资源具有16个天线端口;第三子配置可以是CSI-RS资源集中的4个CSI-RS资源,并且每个CSI-RS资源具有8个天线端口。即,一个子配置中的CSI-RS资源对应的端口为该CSI-RS资源能够配置的端口的全集或非空子集。
例如,在一些节能场景中,例如,节能场景2,一个CSI-RS资源集中的每个CSI-RS资源可以对应一种天线端口配置。其中,该CSI-RS资源集中的一组CSI-RS资源对应一个子配置,该一组CSI-RS资源包括一个或多个CSI-RS资源,各组CSI-RS资源所对应的天线数可以不同或相同。
举例来说,对于一个CSI-RS资源集来说,该CSI-RS资源集配置16个CSI-RS 资源,每个CSI-RS资源配置32个天线端口。以M=3为例,可以从16个CSI-RS资源中选择3组CSI-RS资源:第一组CSI-RS资源、第二组CSI-RS资源、第三组CSI-RS资源,其中,每组CSI-RS资源包括至少一个CSI-RS资源。该第一组CSI-RS资源、第二组CSI-RS资源、第三组CSI-RS资源可以分别对应一种天线配置,例如,该第一组CSI-RS资源的各个天线端口可以配置8根天线;该第二组CSI-RS资源的各个天线端口可以配置4根天线;该第三组CSI-RS资源的各个天线端口可以配置2根天线。即,一个子配置中的CSI-RS资源的端口对应的天线为该CSI-RS资源的端口能够配置的天线的全集或非空子集。
在一些实施例中,CSI上报配置信息包括M个子配置信息。不同的节能场景中子配置信息的可以不同。
例如,在一些节能场景中,例如,节能场景1,CSI上报配置信息与CSI-RS资源配置信息配置的至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集相关。其中,CSI上报配置信息中的M个子配置信息中的各个子配置信息与至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源相关。换句话说,M个子配置信息中的各个子配置信息对应一个CSI-RS资源集的所有CSI-RS资源。
其中,M个子配置信息中的第m个子配置信息包括1个端口指示信息,1≤m≤M。该端口指示信息指示终端设备在哪些端口上进行信道测量。M个子配置中的每个子配置的端口指示信息可以相同或者不同,例如,每个子配置的端口或端口数可以相同或不同。
举例来说,对于一个CSI-RS资源集来说,该CSI-RS资源集配置4个CSI-RS资源,每个CSI-RS资源最多可以配置32个天线端口。以M=3为例,可以分别为每个CSI-RS资源配置3种天线端口,例如,32端口、16端口和8端口。其中,端口指示信息可以通过32比特的位图来表示。例如,第1个子配置信息可以是全1的32比特位图,表示32个端口;第2个子配置信息可以是16位比特为1、其他比特为0的32比特位图,表示16个端口;第3个子配置信息可以是8位比特为1、其他比特为0的32比特位图,表示8个端口。
又例如,在一些节能场景中,例如,节能场景2,CSI上报配置信息与CSI-RS资源配置信息配置的至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集相关。其中,M 个子配置信息中的第m个子配置信息与该至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的Zm个CSI-RS资源相关,Zm为正整数,并且Zm≤Y,1≤m≤M。换句话说,M个子配置信息中的第m个子配置信息对应一个CSI-RS资源集的Zm个CSI-RS资源。
其中,M个子配置信息相关的CSI-RS资源的个数小于或等于Y,其中,M个子配置信息相关的CSI-RS资源是M个子配置信息中的各个子配置信息相关的CSI-RS资源的集合,M个子配置信息相关的CSI-RS资源的个数为
其中,M个子配置信息中的第m个子配置信息包括Zm个CSI-RS资源的ID,由此,指示终端设备在哪些CSI-RS资源上进行信道测量。该M个子配置信息中的各子配置信息相关的CSI-RS资源个数(即,Zm的取值)可以相同或不同,对应的天线数可以相同或不同。
举例来说,对于一个CSI-RS资源集来说,该CSI-RS资源集配置16个CSI-RS资源,每个CSI-RS资源配置32个天线端口。以M=3为例,可以从16个CSI-RS资源中选择3组CSI-RS资源,每组CSI-RS资源可以分别对应一种天线配置。例如,第1个子配置信息可以包括8个CSI-RS资源的ID,指示一个CSI-RS资源集中的8个CSI-RS资源;第2个子配置信息可以包括4个CSI-RS资源的ID,指示一个CSI-RS资源集中的4个CSI-RS资源;第3个子配置信息可以包括4个CSI-RS资源的ID,指示一个CSI-RS资源集中的4个CSI-RS资源。
在一些实施例中,CSI报告中包括N个CRI,N大于或等于1。该N个CRI中的每个CRI的取值与至少一个子配置信息相关。
例如,该N个CRI中的每个CRI的取值与M个子配置信息中的一个子配置信息相关。在N=M时,该N(M)个CRI中的每个CRI的取值与M个子配置信息中的每个子配置信息一一相关。
例如,该N个CRI中的每个CRI的取值与M个子配置信息中的全部子配置信息相关。
以下,以上述节能场景1为例,对CSI报告进行示例性的说明。
在一些实施例中,CSI报告中包括N个CRI,N大于或等于1。例如,终端设备可以根据预设指标从配置的CSI-RS资源中选择至少1个CSI-RS资源,并通过CRI 来指示该至少1个CSI-RS资源。例如,终端设备可以根据RSRP(Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率)等指标配置的一个CSI-RS资源及中的Y个CSI-RS中选择1个CSI-RS资源,并通过1个CRI指示该CSI-RS资源。
在一些实施例中,可以通过CRI以各种方式指示CSI-RS资源。例如,N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,该第n个CRI与一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,其中,1≤n≤N。
举例来说,对于一个CSI-RS资源集来说,该CSI-RS资源集配置4个CSI-RS资源。若第2个CSI-RS资源的RSRP最高,则通过取值为1的CRI来指示该第2个CSI-RS资源。
但是,本申请不限于此,也可以通过CRI以其他方式指示CSI-RS资源。
在一些实施例中,该N个CRI中的第n个CRI的比特宽度可以是个比特。例如,通过个比特表示CRI,从而,能够利用一个CRI唯一地指示Y个CSI-RS资源中的一个CSI-RS资源。
在一些实施例中,该N个CRI的比特宽度为Y个比特。例如,通过Y比特的位图表示该N个CRI,位图中的1个比特对应Y个CSI-RS资源中的一个CSI-RS资源。
以下进行具体的示例性说明。
终端设备的操作可以包括以下的至少一个:
Step1:终端设备接收CSI-RS资源配置用于信道测量,其中CSI-RS资源配置配置1个CSI-RS资源集合,集合内包含Y=4个CSI-RS资源。具体的,在CSI-RS资源配置中,可对该CSI-RS资源集合进行资源端口配置,如‘nrofports’=’8’,则表示该资源集合内的每个资源都包含8端口的时频资源信息,如RE等。
Step2:终端设备接收CSI上报配置,CSI上报配置至少用于配置M=2个子配置信息,其中,M=2,代表8端口,4端口两种子配置信息。
Step3:终端设备接收CSI上报配置与CSI-RS资源配置中的CSI-RS资源集合相关。具体的,CSI上报配置中的2个子配置信息均与集合内包含Y=4个CSI-RS资源相关。即,终端侧可以根据每个资源测量出两种子配置的信道状态信息,并上报给网络侧。
Step4:终端基于4个资源的信道信息(大尺度和/或小尺度),选择N个最优资 源,并上报最优资源的索引值信息给网络侧。具体的:
a)Step4-1:终端侧可选择上报N=M=2个最优资源。其中,每个资源分别与每个子配置信息相关。例如,第一个CRI=‘11’(2比特),则终端侧上报的CRI与Y个CSI-RS资源中的第3+1个资源相关,则代表第一个子配置下的CSI-RS资源选择结果为Y=4个CSI-RS资源中的第4个资源;第二个CRI=‘01’,则终端侧上报的CRI与Y个CSI-RS资源中的第1+1个资源相关,则代表第二个子配置下的CSI-RS资源选择结果为Y=4个CSI-RS资源中的第2个资源。
或者:终端侧可选择上报N=M=2个最优资源。其中,每个资源与每个子配置信息相关。例如,N个资源的CRI通过Y的bitmap表示。例如,通过4bit的bitmap:1001表示CRI的选择。则第一个子配置下的CSI-RS资源选择结果为Y=4个CSI-RS资源中的第1个资源;第二个子配置下的CSI-RS资源选择结果为Y=4个CSI-RS资源中的第4个资源。
b)Step4-2:终端侧可选择上报N=1个最优资源。其中,每个资源与全部子配置信息相关。例如,一个CRI=‘11’,则终端侧上报的CRI与Y个CSI-RS资源中的第3+1个资源相关,则代表第一个子配置以及第二个子配置下的CSI-RS资源选择结果为Y=4个CSI-RS资源中的第4个资源。
或者:终端侧可选择上报N=1个最优资源。其中,每个资源与全部子配置信息相关。例如,一个资源的CRI通过Y的bitmap表示。例如,通过4bit的bitmap:0001表示CRI的选择。则终端侧上报的CRI与Y个CSI-RS资源中的第4个资源相关。
以下,以上述节能场景2为例,对CSI报告进行示例性的说明。
在一些实施例中,CSI报告中包括N个CRI,N大于或等于1。例如,终端设备可以根据预设指标从配置的CSI-RS资源中选择至少1个CSI-RS资源,并通过N个CRI来指示该至少1个CSI-RS资源。
在一些实施例中,可以通过CRI以各种方式指示CSI-RS资源。
例如,N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,第n个CRI与M个子配置信息中的第m个子配置信息相关的Zm个CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,其中,1≤n≤N,1≤m≤M,N<=M。
举例来说,对于一个CSI-RS资源集来说,该CSI-RS资源集配置16个CSI-RS资源。第一个子配置信息指示该16个CSI-RS资源中的第1-8个资源(第一个子配置,CSI-RS#0-CSI-RS#7),第二个子配置信息指示该16个CSI-RS资源中的第9-11个资源(第二个子配置,CSI-RS#8-CSI-RS#10),第三个子配置信息指示该16个CSI-RS资源中的第12-16个资源(第三个子配置,CSI-RS#11-CSI-RS#15)。第一CRI取值为7,则指示第一个子配置中第8个资源,CSI-RS#7;第二CRI取值为1,则指示第二个子配置中第2个资源,CSI-RS#9;第三CRI取值为3,则指示第三个子配置中第4个资源,CSI-RS#14。
但是,本申请不限于此,也可以通过CRI以其他方式指示CSI-RS资源。
在一些实施例中,N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特。例如,通过个比特表示CRI,从而,能够利用一个CRI唯一地指示Zm个CSI-RS资源中的一个CSI-RS资源。
又例如,N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,第n个CRI与M个子配置信息相关的CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,M个子配置信息相关的CSI-RS资源包括所述M个子配置信息中的各个子配置信息相关的CSI-RS资源的集合,其中,1≤n≤N,N<=M。
举例来说,第一个子配置信息指示(CSI-RS#0-CSI-RS#7),第二个子配置信息指示(CSI-RS#8-CSI-RS#10),第三个子配置信息指示(CSI-RS#11-CSI-RS#15)。第一CRI取值为7,则指示CSI-RS#0-CSI-RS#15中的第8个资源。
但是,本申请不限于此,也可以通过CRI以其他方式指示CSI-RS资源。
在一些实施例中,N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特,其中,Zm是M个子配置信息中的第m个子配置信息对应的CSI-RS资源的个数,1≤m≤M。例如,通过个比特表示CRI,从而,能够利用一个CRI唯一地指示个CSI-RS资源中的一个CSI-RS资源。
再例如,N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,该第n个CRI与一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,其中,1≤n≤N。
举例来说,对于一个CSI-RS资源集来说,该CSI-RS资源集配置4个CSI-RS资源。若第2个CSI-RS资源的RSRP最高,则通过取值为1的CRI来指示该第2个CSI-RS 资源。
在一些实施例中,N个CRI的比特宽度为个比特。
但是,本申请不限于此,也可以通过CRI以其他方式指示CSI-RS资源。
在一些实施例中,该N个CRI中的第n个CRI的比特宽度可以是个比特。例如,通过个比特表示CRI,从而,能够利用一个CRI唯一地指示Y个CSI-RS资源中的一个CSI-RS资源。
在一些实施例中,该N个CRI的比特宽度为Y个比特。例如,通过Y比特的位图表示该N个CRI,位图中的1个比特对应Y个CSI-RS资源中的一个CSI-RS资源。
以下进行具体的示例性说明。
实施方式1:终端设备的操作可以包括以下的至少一个:
Step1:终端设备接收CSI-RS资源配置用于信道测量,其中包含1个CSI-RS资源集合,集合内包含Y=16个CSI-RS资源。具体的,在资源配置中,可对该CSI-RS资源集合进行资源端口配置,如‘nrofports’=’8’。则表示为该资源集合内的每个资源都包含8端口的时频资源信息,如RE等。
Step2:终端设备接收CSI上报配置,该CSI上报配置至少用于配置M=3个子配置信息,其中,M=3,代表8数字端口下的不同物理天线节能子配置的场景。
a)具体的,可通过CSI上报配置内配置M=3个资源ID列表进行每个子配置下的资源对应关系。
具体的,3个子配置信息中的第M个子配置信息与CSI-RS资源集中的Y=16个CSI-RS资源中的Zm个CSI-RS资源相关,Zm为正整数。
图3A是本申请实施例的CSI资源的一示意图。
a-1)如图3A所示,CSI上报配置中子配置1对应的资源ID为CSI-RS#0--#7,Z1=8。则表示为第1个子配置信息与CSI-RS资源集中的Y=16个CSI-RS资源中的前八个CSI-RS资源相关;CSI上报配置中子配置2对应的资源ID为CSI-RS#8--#10,Z2=3。则表示为第2个子配置信息与CSI-RS资源集中的Y=16个CSI-RS资源中的第9个至第11个CSI-RS资源(共3个资源)相关;CSI上报配置中子配置3对应的资源ID为CSI-RS#11--#15,Z3=5。则表示为第3个子配置信息与CSI-RS资源集中的Y=16个CSI-RS资源中的第12个至第16个CSI-RS资源(共5个资源)相关。
a-2)如图3A所示,Z1=8,Z2=3,Z3=5。Zm数值之和=8+3+5=16与Y相等。
Step3-1:可选的,网络侧还可以根据额外的指示信息通知终端侧上报M中的M’个部分子配置进行CSI上报。该额外指示信息可以为MAC-CE、DCI等信息。例如,网络侧通过DCI指示通知终端侧仅上报第一个子配置信息和第三个子配置信息的CSI即可。
Step3-2:终端设备可以根据第一个和第三个子配置对应的资源列表测量出两种子配置的信道状态信息,并上报给网络侧。
Step4:终端基于16个资源的信道信息(大尺度和/或小尺度),选择N个最优资源,并上报最优资源的索引值信息给网络侧。具体的,可通过下述方式之一生成报告CRI:
方式一:终端侧可选择上报N=M’=2个最优资源。其中,每个资源分别与每个子配置信息相关。第1个CRI对应于第一个子配置下的资源选择,因此,上报比特宽度为log(8)=3bit。例如,第一个CRI=‘011’,则终端侧上报的‘011’与第一个子配置中的Z1个CSI-RS资源中的第3+1个资源相关,则代表第一个子配置下的CSI-RS资源选择结果为第一个子配置中的Z1个CSI-RS资源中的第4个资源;第2个CRI对应于第三个子配置下的资源选择,因此,上报比特宽度为上取整log(5)=3bit。则第2个CRI=‘001’,则终端侧上报的‘001’与第三个子配置中的Z3个CSI-RS资源中的第1+1个资源相关,则代表第三个子配置下的CSI-RS资源选择结果为第三个子配置中的Z3个CSI-RS资源中的第2个资源。
方式2:终端侧可选择上报N=M’=2个最优资源。其中,每个最优资源分别与每个子配置信息相关。第1个CRI对应于第一个子配置下的资源选择,上报比特宽度为log(Y=16)=4bit。例如,第一个CRI=‘0011’,则终端侧上报的‘0011’与Y资源中的第3+1个资源相关,则代表第一个子配置下的CSI-RS资源选择结果为Y资源中的第4个资源;第2个CRI对应于第三个子配置下的资源选择,上报比特宽度为log(Y=16)=4bit。例如,第2个CRI=‘1100’,则终端侧上报的‘1100’与Y个资源中的第12+1个资源相关,则代表第三个子配置下的CSI-RS资源选择结果为Y=16个CSI-RS资源中的第13个资源。
实施方式2:终端设备的操作可以包括以下的至少一个:
Step1:终端设备接收CSI-RS资源配置用于信道测量,其中包含1个CSI-RS资源集合,集合内包含Y=16个CSI-RS资源。具体的,在资源配置中,可对该CSI-RS资源集合进行资源端口配置,如‘nrofports’=’8’。则表示为该资源集合内的每个资源都包含8端口的时频资源信息,如RE等。
Step2:终端设备接收CSI上报配置至少用于配置M=3个子配置信息,其中,M=3,代表8数字端口下的不同物理天线节能子配置的场景。
a)具体的,可通过上报配置内配置M=3个资源ID列表进行每个子配置下的资源对应关系。
具体的,所述3个子配置信息中的第M个子配置信息与CSI-RS资源集中的Y=16个CSI-RS资源中的Zm个CSI-RS资源相关,Zm为正整数.
a-1)如图3A所示,CSI上报配置中子配置1对应的资源ID为CSI-RS#0--#7,Z1=8。则表示为第1个子配置信息与CSI-RS资源集中的Y=16个CSI-RS资源中的前八个CSI-RS资源相关;CSI上报配置中子配置2对应的资源ID为CSI-RS#8--#10,Z2=3。则表示为第2个子配置信息与CSI-RS资源集中的Y=16个CSI-RS资源中的第9个至第11个CSI-RS资源(共3个资源)相关;CSI上报配置中子配置3对应的资源ID为CSI-RS#11--#15,Z3=5。则表示为第3个子配置信息与CSI-RS资源集中的Y=16个CSI-RS资源中的第12个至第16个CSI-RS资源(共5个资源)相关。
a-2)如图3A所示,Z1=8,Z2=3,Z3=5。Zm数值之和=8+3+5=16与Y相等。
Step3-1:可选的,网络侧还可以根据额外的指示信息通知终端侧上报M个子配置进行CSI上报。
Step3-2:终端设备可以根据三个子配置对应的资源列表测量出三个子配置的信道状态信息,并上报给网络侧。
Step4:终端基于16个资源的信道信息(大尺度和/或小尺度),选择N=M个最优资源,并上报最优资源的索引值信息给网络侧。具体的可通过下述方式之一生成报告CRI:
方式1:终端侧可选择上报N=M=3个最优资源。其中,每个资源分别与每个子配置信息相关。第1个CRI对应于第一个子配置下的资源选择,因此上报比特宽度为 log(8)=3bit。例如,第一个CRI=011,则终端侧上报的011与第一个子配置中的Z1个CSI-RS资源中的第3+1个资源相关,则代表第一个子配置下的CSI-RS资源选择结果为第一个子配置中的Z1个CSI-RS资源中的第4个资源;第2个CRI对应于第二个子配置下的资源选择,因此上报比特宽度为上取整log(3)=2bit。则第2个CRI=01,则终端侧上报的01与第二个子配置中的Z2个CSI-RS资源中的第1+1个资源相关,则代表第2个子配置下的CSI-RS资源选择结果为第2个子配置中的Z2个CSI-RS资源中的第2个资源。第3个CRI对应于第三个子配置下的资源选择,因此上报比特宽度为上取整log(5)=3bit。则第3个CRI=001,则终端侧上报的001与第三个子配置中的Z3个CSI-RS资源中的第1+1个资源相关,则代表第3个子配置下的CSI-RS资源选择结果为第三个子配置中的Z3个CSI-RS资源中的第2个资源。
方式2:终端侧可选择上报N=M=3个最优资源。其中,每个最优资源分别与每个子配置信息相关。第1个CRI对应于第一个子配置下的资源选择,上报比特宽度为log(Y=16)=4bit。例如,第一个CRI=0011,则终端侧上报的0011与Y资源中的第3+1个资源相关,则代表第一个子配置下的CSI-RS资源选择结果为Y资源中的第4个资源;第2个CRI对应于第二个子配置下的资源选择,上报比特宽度为log(Y=16)=4bit。则第2个CRI=1001,则终端侧上报的1001与Y资源中的第9+1个资源相关,则代表第二个子配置下的CSI-RS资源选择结果为Y=16个CSI-RS资源中的第10个资源;第3个CRI对应于第三个子配置下的资源选择,上报比特宽度为log(Y=16)=4bit。则第3个CRI=1100,则终端侧上报的1100与Y资源中的第12+1个资源相关,则代表第三个子配置下的CSI-RS资源选择结果为Y=16个CSI-RS资源中的第13个资源。
方式3:终端侧可选择上报N=M=3个最优资源。其中,每个最优资源分别与每个子配置信息相关。三个资源的CRI上报通过比特的bitmap表示。例如,通过16bit的bitmap,:10000000100000001表示三个CRI的选择。则第一个资源表示为第一个子配置对应的CRI选择上报;则第9个资源表示为第二个子配置对应的CRI选择上报;则第16个资源表示为第三个子配置对应的CRI选择上报;
实施方式3:终端设备的操作可以包括以下的至少一个:
Step1:终端设备接收CSI-RS资源配置用于信道测量,其中包含1个CSI-RS资 源集合,集合内包含Y=32个CSI-RS资源。具体的,在资源配置中,可对该CSI-RS资源集合进行资源端口配置,如‘nrofports’=’8’。则表示为该资源集合内的每个资源都包含8端口的时频资源信息,如RE等。
Step2:终端设备接收CSI上报配置至少用于配置M=3个子配置信息,其中,M=3,代表8数字端口下的不同物理天线节能子配置的场景。
具体的,可通过上报配置内配置M=3个资源ID列表进行每个子配置下的资源对应关系。
具体的,所述3个子配置信息中的第M个子配置信息与CSI-RS资源集中的16个CSI-RS资源中的Zm个CSI-RS资源相关,Zm为正整数.
图3B是本申请实施例的CSI-RS资源的另一个示意图。
a-1)如图3B所示,CSI上报配置中子配置1对应的资源ID为CSI-RS#0--#7,Z1=8。则表示为第1个子配置信息与CSI-RS资源集中的Y=32个CSI-RS资源中的前八个CSI-RS资源相关;CSI上报配置中子配置2对应的资源ID为CSI-RS#8--#10,Z2=3。则表示为第2个子配置信息与CSI-RS资源集中的Y=32个CSI-RS资源中的第9个至第11个CSI-RS资源(共3个资源)相关;CSI上报配置中子配置3对应的资源ID为CSI-RS#11--#15,Z3=5。则表示为第3个子配置信息与CSI-RS资源集中的Y=32个CSI-RS资源中的第12个至第16个CSI-RS资源(共5个资源)相关。
a-2)如图3B所示,Z1=8,Z2=3,Z3=5。Zm数值之和=8+3+5=16小于Y。
Step3-1:可选的,网络侧还可以根据额外的指示信息通知终端侧上报M中的M’个部分子配置进行CSI上报。该额外指示信息,可以为MAC-CE、DCI等信息。例如,网络侧通过DCI指示通知终端侧仅上报第一个子配置信息和第三个子配置信息的CSI即可。
Step3-2:终端设备可以根据第一个和第三个子配置对应的资源列表测量出两个子配置的信道状态信息,并上报给网络侧。
Step4:终端基于16个资源的信道信息(大尺度和/或小尺度),选择N个最优资源,并上报最优资源的索引值信息给网络侧。
具体的可通过下述方式之一生成报告CRI:
方式1:终端侧可选择上报N=M’=2个最优资源。其中,每个资源分别与每个子配置信息相关。第1个CRI对应于第一个子配置下的资源选择,因此上报比特宽度为 log(8)=3bit。例如,第一个CRI=011,则终端侧上报的011与第一个子配置中的Z1个CSI-RS资源中的第3+1个资源相关,则代表第一个子配置下的CSI-RS资源选择结果为第一个子配置中的Z1个CSI-RS资源中的第4个资源;第2个CRI对应于第三个子配置下的资源选择,因此上报比特宽度为上取整log(5)=3bit。则第2个CRI=001,则终端侧上报的001与第三个子配置中的Z3个CSI-RS资源中的第1+1个资源相关,则代表第三个子配置下的CSI-RS资源选择结果为第三个子配置中的Z3个CSI-RS资源中的第2个资源。
方式2:终端侧可选择上报N=M’=2个最优资源。其中,每个最优资源分别与每个子配置信息相关。第1个CRI对应于第一个子配置下的资源选择,上报比特宽度为log(Y=32)=5bit。例如,第一个CRI=00011,则终端侧上报的00011与Y资源中的第3+1个资源相关,则代表第一个子配置下的CSI-RS资源选择结果为Y=32个CSI-RS资源中的第4个资源;第2个CRI对应于第三个子配置下的资源选择,上报比特宽度为log(Y=32)=5bit。则第2个CRI=01100,则终端侧上报的01100与Y资源中的第12+1个资源相关,则代表第三个子配置下的CSI-RS资源选择结果为Y=32个CSI-RS资源中的第13个资源。
方式3:终端侧可选择上报N=M’=2个最优资源。其中,每个最优资源分别与每个子配置信息相关。第1个CRI对应于第一个子配置下的资源选择,上报比特宽度为例如,第一个CRI=0011,则终端侧上报的0011与全部子配置对应资源中的第3+1个资源相关,则代表第一个子配置下的CSI-RS资源选择结果为全部子配置对应资源中的第4个资源;第2个CRI对应于第三个子配置下的资源选择,上报比特宽度为则第2个CRI=1101,则终端侧上报的1101与全部子配置对应资源中的第13+1个资源相关,则代表第三个子配置下的CSI-RS资源选择结果为全部子配置对应资源中的第14个资源。
方式4:终端侧可选择上报N=M’=2个最优资源。其中,每个最优资源分别与每个子配置信息相关。三个资源的CRI上报通过比特的bitmap表示。例如,通过8+5=13bit的bitmap:1000000000001表示2个CRI的选择。则第一个资源表示为第一个子配置对应的CRI选择上报;则第16个资源表示为第三个子配置对应的CRI选择上报;
方式5:终端侧可选择上报N=M’=2个最优资源。其中,每个最优资源分别与每 个子配置信息相关。三个资源的CRI上报通过Y比特的bitmap表示。例如,通过32bit的bitmap:100000001000000010000000000000000表示三个CRI的选择。则第一个资源表示为第一个子配置对应的CRI选择上报;则第9个资源表示为第二个子配置对应的CRI选择上报;则第16个资源表示为第三个子配置对应的CRI选择上报。
实施方式4:终端设备的操作可以包括以下的至少一个:
Step1:终端设备接收CSI-RS资源配置用于信道测量,其中包含1个CSI-RS资源集合,集合内包含Y=32个CSI-RS资源。具体的,在资源配置中,可对该CSI-RS资源集合进行资源端口配置,如‘nrofports’=’8’。则表示为该资源集合内的每个资源都包含8端口的时频资源信息,如RE等。
Step2:终端设备接收CSI上报配置至少用于配置M=3个子配置信息,其中,M=3,代表8数字端口下的不同物理天线节能子配置的场景。
具体的,可通过上报配置内配置M=3个资源ID列表进行每个子配置下的资源对应关系。
具体的,所述3个子配置信息中的第M个子配置信息与CSI-RS资源集中的16个CSI-RS资源中的Zm个CSI-RS资源相关,Zm为正整数。
a-1)如图3B所示,CSI上报配置中子配置1对应的资源ID为CSI-RS#0--#7,Z1=8。则表示为第1个子配置信息与CSI-RS资源集中的Y=32个CSI-RS资源中的前八个CSI-RS资源相关;CSI上报配置中子配置2对应的资源ID为CSI-RS#8--#10,Z2=3。则表示为第2个子配置信息与CSI-RS资源集中的Y=32个CSI-RS资源中的第9个至第11个CSI-RS资源(共3个资源)相关;CSI上报配置中子配置3对应的资源ID为CSI-RS#11--#15,Z3=5。则表示为第3个子配置信息与CSI-RS资源集中的Y=32个CSI-RS资源中的第12个至第16个CSI-RS资源(共5个资源)相关。
a-2)如图3B所示,Z1=8,Z2=3,Z3=5。Zm数值之和=8+3+5=16小于Y。
Step3-1:可选的,网络侧还可以根据额外的指示信息通知终端侧上报M个子配置进行CSI上报。
Step3-2:终端设备可以根据三个子配置对应的资源列表测量出三个子配置的信道状态信息,并上报给网络侧。
Step4:终端基于16个资源的信道信息(大尺度和/或小尺度),选择N=M个最优资源,并上报最优资源的索引值信息给网络侧。具体的,可按照以下方式之一生成CRI报告信息:
方式一:终端侧可选择上报N=M=3个最优资源。其中,每个资源分别于每个子配置信息相关。第1个CRI对应于第一个子配置下的资源选择,上报比特宽度为log(8)=3bit。例如,第一个CRI=011,则终端侧上报的011与第一个子配置中的Z1个CSI-RS资源中的第3+1个资源相关,则代表第一个子配置下的CSI-RS资源选择结果为第一个子配置中的Z1个CSI-RS资源中的第4个资源;第2个CRI对应于第二个子配置下的资源选择,上报比特宽度为上取整log(3)=2bit。则第2个CRI=01,则终端侧上报的01与第二个子配置中的Z2个CSI-RS资源中的第1+1个资源相关,则代表第2个子配置下的CSI-RS资源选择结果为第2个子配置中的Z2个CSI-RS资源中的第2个资源。第3个CRI对应于第三个子配置下的资源选择,因此上报比特宽度为上取整log(5)=3bit。则第3个CRI=001,则终端侧上报的001与第三个子配置中的Z3个CSI-RS资源中的第1+1个资源相关,则代表第3个子配置下的CSI-RS资源选择结果为第三个子配置中的Z3个CSI-RS资源中的第2个资源。
方式二:终端侧可选择上报N=M=3个最优资源。其中,每个最优资源分别与每个子配置信息相关。第1个CRI对应于第一个子配置下的资源选择,上报比特宽度为log(Y=32)=5bit。例如,第一个CRI=00011,则终端侧上报的00011与Y资源中的第3+1个资源相关,则代表第一个子配置下的CSI-RS资源选择结果为Y资源中的第4个资源;第2个CRI对应于第二个子配置下的资源选择,上报比特宽度为log(Y=32)=5bit。则第2个CRI=01001,则终端侧上报的01001与Y资源中的第9+1个资源相关,则代表第二个子配置下的CSI-RS资源选择结果为Y=32个CSI-RS资源中的第9个资源;第3个CRI对应于第三个子配置下的资源选择,上报比特宽度为log(Y=32)=5bit。则第3个CRI=01100,则终端侧上报的01100与Y资源中的第12+1个资源相关,则代表第三个子配置下的CSI-RS资源选择结果为Y=32个CSI-RS资源中的第13个资源。
方式三:终端侧可选择上报N=M=3个最优资源。其中,每个最优资源分别与每个子配置信息相关。第1个CRI对应于第一个子配置下的资源选择,上报比特宽度为例如,第一个CRI=0011,则终端侧上报的0011与全部子配置 对应资源中的第3+1个资源相关,则代表第一个子配置下的CSI-RS资源选择结果为全部子配置对应资源中的第4个资源;第2个CRI对应于第二个子配置下的资源选择,上报比特宽度为则第2个CRI=1001,则终端侧上报的1001与全部子配置对应资源中的第9+1个资源相关,则代表第二个子配置下的CSI-RS资源选择结果为全部子配置对应资源中的第10个资源;第3个CRI对应于第三个子配置下的资源选择,上报比特宽度为则第3个CRI=1100,则终端侧上报的1100与全部子配置对应资源中的第12+1个资源相关,则代表第三个子配置下的CSI-RS资源选择结果为全部子配置对应资源中的第13个资源。
方式四:终端侧可选择上报N=M=3个最优资源。其中,每个最优资源分别与每个子配置信息相关。三个资源的CRI上报通过比特的bitmap表示。例如,通过16bit的bitmap:10000000100000001表示三个CRI的选择。则第一个资源表示为第一个子配置对应的CRI选择上报;则第9个资源表示为第二个子配置对应的CRI选择上报;则第16个资源表示为第三个子配置对应的CRI选择上报;
方式五:终端侧可选择上报N=M=3个最优资源。其中,每个最优资源分别与每个子配置信息相关。三个资源的CRI上报通过Y比特的bitmap表示。例如,通过32bit的bitmap:100000001000000010000000000000000表示三个CRI的选择。则第一个资源表示为第一个子配置对应的CRI选择上报;则第9个资源表示为第二个子配置对应的CRI选择上报;则第16个资源表示为第三个子配置对应的CRI选择上报。
在一些实施例中,CSI上报配置信息中的M个子配置信息中的至少一个子配置信息可以作为参考子配置信息。例如,在M个子配置信息中指示一个子配置信息作为参考子配置信息。
在一些实施例中,在CSI报告中至少包括该参考子配置信息的信道状态信息。
在一些实施例中,可以以各种方式指定该参考子配置。例如,预定义的方式(将M个子配置信息中的预设索引的子配置信息作为参考子配置),或者,通过信令指示的方式(信令可以是RRC、MACCE和DCI中的至少一个)。
本申请实施例还提供另一种信道状态信息报告生成方法,从终端设备侧进行说明。该方法可以包括:接收CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,其中,所述CSI-RS(信道状态信息参考信号,Channel State Information Reference Signal)资源配置信息 用于配置至少一个CSI-RS资源集,所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成CSI报告,其中,CSI上报配置信息中的M个子配置信息中的至少一个子配置信息可以作为参考子配置信息。
在一些实施例中,在CSI报告中至少包括该参考子配置信息的信道状态信息。
在一些实施例中,可以以各种方式指定该参考子配置。例如,预定义的方式(将M个子配置信息中的预设索引的子配置信息作为参考子配置),或者,通过信令指示的方式(信令可以是RRC、MACCE和DCI中的至少一个)。
在一些实施例中,“节能模式”还可以替换为:省电模式、睡眠模式、非正常模式、非激活模式、网络设备调整PDSCH每资源粒子的能量(Energy Per Resource Element,EPRE)相对于每资源粒子的能量(Energy Per Resource Element,EPRE)的比值后的模式、网络设备调整CSI-RS资源配置后的模式、网络设备调整CSI上报配置后的模式、空域/能量域元素调整后的模式等,本申请对此不进行限制。
在一些实施例中,空域元素调整包括网络设备调整该空域元素的数量;该能量域元素调整包括所述网络设备调整参考信号的传输功率和/或数据信道的传输功率。本申请不限于此。
在一些实施例中,空域元素包括如下至少之一:天线、天线端口、逻辑端口、参考信号端口、天线因子、天线元素、天线单元;该能量域元素包括如下至少之一:参考信号传输功率、参考信号传输功率偏移、数据信道传输功率、数据信道传输功率偏移。本申请不限于此。
在一些实施例中,与空域元素和/或能量域元素调整相关的用于无线链路质量测量的参考信号为:同步信号块(SSB),或周期性用于追踪的信道状态信息参考信号(CSI-RS for tracking)等。
以上各个实施例仅对本申请实施例进行了示例性说明,但本申请不限于此,还可以在以上各个实施例的基础上进行适当的变型。例如,可以单独使用上述各个实施例,也可以将以上各个实施例中的一种或多种结合起来。
由上述实施例可知,终端设备接收CSI-RS资源配置信息和包括至少一个子配置信息的CSI上报配置信息,基于该CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息生成包 括至少一个CSI-RS资源索引的CSI报告,从而,终端设备能够对一个或多个子配置进行联合信道测量以及上报,有助于终端设备高效、准确地进行CSI测量,保证数据传输性能。
第二方面的实施例
本申请实施例提供一种信道状态信息报告接收方法,应用于网络设备侧。本申请实施例可以与第一方面的实施例结合起来,也可以单独实施。与第一方面的实施例相同的内容不再赘述。
图4是本申请实施例的信道状态信息报告接收方法的一示意图,如图4所示,该方法包括:
401,向终端设备发送CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,
其中,所述CSI-RS资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;
402,接收所述终端设备基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成的CSI报告,其中,所述CSI报告包括N个CSI-RS资源索引(CRI),N为大于或等于1的整数。
在一些实施例中,所述CSI上报配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集相关;
所述M个子配置信息中的第m个子配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的Zm个CSI-RS资源相关,Zm为正整数,并且Zm≤Y,1≤m≤M。
在一些实施例中,所述第m个子配置信息包括Zm个CSI-RS资源的ID。
在一些实施例中,
在一些实施例中,所述M个子配置信息中的各子配置信息相关的CSI-RS资源个数(Zm的取值)相同或不同。
在一些实施例中,所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息中的一个子配置信息相关,和/或,所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子 配置信息的全部子配置信息相关。
在一些实施例中,所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述M个子配置信息中的第m个子配置信息相关的Zm个CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,其中,1≤n≤N,1≤m≤M,N<=M。
在一些实施例中,所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特。
在一些实施例中,所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述M个子配置信息相关的CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,所述M个子配置信息相关的CSI-RS资源包括所述M个子配置信息中的各个子配置信息相关的CSI-RS资源的集合,其中,1≤n≤N,N<=M。
在一些实施例中,所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特,其中,Zm是所述M个子配置信息中的第m个子配置信息对应的CSI-RS资源的个数,1≤m≤M;或者,N个CRI的比特宽度为个比特。
在一些实施例中,所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,其中,1≤n≤N。
在一些实施例中,所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特;或者,所述N个CRI的比特宽度为Y个比特。
在一些实施例中,所述CSI上报配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集相关;
所述M个子配置信息中的各个子配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源相关。
在一些实施例中,所述M个子配置信息中的第m个子配置信息包括1个端口指示信息,1≤m≤M。
在一些实施例中,所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息中的一个子配置信息相关,和/或,所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息的全部子配置信息相关。
在一些实施例中,所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的第 i_n+1个CSI-RS资源相关,其中,1≤n≤N。
在一些实施例中,所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特;或者,所述N个CRI的比特宽度为Y个比特。
在一些实施例中,CSI上报配置信息中的M个子配置信息中的至少一个子配置信息可以作为参考子配置信息。例如,在M个子配置信息中指示一个子配置信息作为参考子配置信息。
在一些实施例中,在CSI报告中至少包括该参考子配置信息的信道状态信息。
在一些实施例中,可以以各种方式指定该参考子配置。例如,预定义的方式(将M个子配置信息中的预设索引的子配置信息作为参考子配置),或者,通过信令指示的方式(信令可以是RRC、MACCE和DCI中的至少一个)。
本申请实施例还提供另一种信道状态信息报告生成方法,从网络设备侧进行说明。该方法可以包括:发送CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,其中,所述CSI-RS(信道状态信息参考信号,Channel State Information Reference Signal)资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;接收基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成CSI报告,其中,CSI上报配置信息中的M个子配置信息中的至少一个子配置信息可以作为参考子配置信息。
在一些实施例中,在CSI报告中至少包括该参考子配置信息的信道状态信息。
在一些实施例中,可以以各种方式指定该参考子配置。例如,预定义的方式(将M个子配置信息中的预设索引的子配置信息作为参考子配置),或者,通过信令指示的方式(信令可以是RRC、MACCE和DCI中的至少一个)。
值得注意的是,以上附图4仅对本申请实施例进行了示意性说明,但本申请不限于此。例如可以适当地调整各个操作之间的执行顺序,此外还可以增加其他的一些操作或者减少其中的某些操作。本领域的技术人员可以根据上述内容进行适当地变型,而不仅限于上述附图4的记载。
以上各个实施例仅对本申请实施例进行了示例性说明,但本申请不限于此,还可以在以上各个实施例的基础上进行适当的变型。例如,可以单独使用上述各个实施例,也可以将以上各个实施例中的一种或多种结合起来。
由上述实施例可知,终端设备接收CSI-RS资源配置信息和包括至少一个子配置信息的CSI上报配置信息,基于该CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息生成包括至少一个CSI-RS资源索引的CSI报告,从而,终端设备能够对一个或多个子配置进行联合信道测量以及上报,有助于终端设备高效、准确地进行CSI测量,保证数据传输性能并实现网络节能。
第三方面的实施例
本申请实施例提供一种信道状态信息报告生成装置。该装置例如可以是终端设备,也可以是配置于终端设备的某个或某些部件或者组件,与第一方面的实施例相同的内容不再赘述。
图5是本申请实施例的信道状态信息报告生成装置的一示意图。如图5所示,信道状态信息报告生成装置500包括:
接收单元501,其接收CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,
其中,所述CSI-RS资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;
生成单元502,其基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成CSI报告,其中,所述CSI报告包括N个CSI-RS资源索引(CRI),N为大于或等于1的整数。
在一些实施方式中,所述CSI上报配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集相关;
所述M个子配置信息中的第m个子配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的Zm个CSI-RS资源相关,Zm为正整数,并且Zm≤Y,1≤m≤M。
在一些实施方式中,所述第m个子配置信息包括Zm个CSI-RS资源的ID。
在一些实施方式中,
在一些实施方式中,所述M个子配置信息中的各子配置信息相关的CSI-RS资源个数(Zm的取值)相同或不同。
在一些实施例中,所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息中的一个子配置信息相关,和/或,所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息的全部子配置信息相关。
在一些实施方式中,所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述M个子配置信息中的第m个子配置信息相关的Zm个CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,其中,1≤n≤N,1≤m≤M,N<=M。
在一些实施方式中,所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特。
在一些实施方式中,所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述M个子配置信息相关的CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,所述M个子配置信息相关的CSI-RS资源包括所述M个子配置信息中的各个子配置信息相关的CSI-RS资源的集合,其中,1≤n≤N,N<=M。
在一些实施方式中,所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特,其中,Zm是所述M个子配置信息中的第m个子配置信息对应的CSI-RS资源的个数,1≤m≤M;或者,N个CRI的比特宽度为个比特。
在一些实施方式中,所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,其中,1≤n≤N。
在一些实施方式中,所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特;或者,所述N个CRI的比特宽度为Y个比特。
在一些实施方式中,所述CSI上报配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集相关;
所述M个子配置信息中的各个子配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源相关。
在一些实施方式中,所述M个子配置信息中的第m个子配置信息包括1个端口指示信息,1≤m≤M。
在一些实施例中,所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息中的一个子配置信息相关,和/或,所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子 配置信息的全部子配置信息相关。
在一些实施方式中,所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,其中,1≤n≤N。
在一些实施方式中,所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特;或者,所述N个CRI的比特宽度为Y个比特。
在一些实施例中,CSI上报配置信息中的M个子配置信息中的至少一个子配置信息可以作为参考子配置信息。例如,在M个子配置信息中指示一个子配置信息作为参考子配置信息。
在一些实施例中,在CSI报告中至少包括该参考子配置信息的信道状态信息。
在一些实施例中,可以以各种方式指定该参考子配置。例如,预定义的方式(将M个子配置信息中的预设索引的子配置信息作为参考子配置),或者,通过信令指示的方式(信令可以是RRC、MACCE和DCI中的至少一个)。
本申请实施例还提供另一种信道状态信息报告生成方法,从终端设备侧进行说明。该方法可以包括:接收CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,其中,所述CSI-RS(信道状态信息参考信号,Channel State Information Reference Signal)资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成CSI报告,其中,CSI上报配置信息中的M个子配置信息中的至少一个子配置信息可以作为参考子配置信息。
在一些实施例中,在CSI报告中至少包括该参考子配置信息的信道状态信息。
在一些实施例中,可以以各种方式指定该参考子配置。例如,预定义的方式(将M个子配置信息中的预设索引的子配置信息作为参考子配置),或者,通过信令指示的方式(信令可以是RRC、MACCE和DCI中的至少一个)。
以上各个实施例仅对本申请实施例进行了示例性说明,但本申请不限于此,还可以在以上各个实施例的基础上进行适当的变型。例如,可以单独使用上述各个实施例,也可以将以上各个实施例中的一种或多种结合起来。
值得注意的是,以上仅对与本申请相关的各部件或模块进行了说明,但本申请不 限于此。信道状态信息报告生成装置500还可以包括其他部件或者模块,关于这些部件或者模块的具体内容,可以参考相关技术。
此外,为了简单起见,图5中仅示例性示出了各个部件或模块之间的连接关系或信号走向,但是本领域技术人员应该清楚的是,可以采用总线连接等各种相关技术。上述各个部件或模块可以通过例如处理器、存储器、发射机、接收机等硬件设施来实现;本申请实施并不对此进行限制。
由上述实施例可知,终端设备接收CSI-RS资源配置信息和包括至少一个子配置信息的CSI上报配置信息,基于该CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息生成包括至少一个CSI-RS资源索引的CSI报告,从而,终端设备能够对一个或多个子配置进行联合信道测量以及上报,有助于终端设备高效、准确地进行CSI测量,保证数据传输性能并实现网络节能。
第四方面的实施例
本申请实施例提供一种信道状态信息报告接收装置。该装置例如可以是网络设备,也可以是配置于网络设备的某个或某些部件或者组件,与第二方面的实施例相同的内容不再赘述。
图6是本申请实施例的信道状态信息报告接收装置的一示意图。如图6所示,信道状态信息报告接收装置600包括:
发送单元601,其向终端设备发送CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,
其中,所述CSI-RS资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;
接收单元602,其接收所述终端设备基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成的CSI报告,其中,所述CSI报告包括N个CSI-RS资源索引(CRI),N为大于或等于1的整数。
在一些实施方式中,所述CSI上报配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集相关;
所述M个子配置信息中的第m个子配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中 的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的Zm个CSI-RS资源相关,Zm为正整数,并且Zm≤Y,1≤m≤M。
在一些实施方式中,所述第m个子配置信息包括Zm个CSI-RS资源的ID。
在一些实施方式中,
在一些实施方式中,所述M个子配置信息中的各子配置信息相关的CSI-RS资源个数(Zm的取值)相同或不同。
在一些实施例中,所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息中的一个子配置信息相关,和/或,所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息的全部子配置信息相关。
在一些实施方式中,所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述M个子配置信息中的第m个子配置信息相关的Zm个CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,其中,1≤n≤N,1≤m≤M,N<=M。
在一些实施方式中,所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特。
在一些实施方式中,所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述M个子配置信息相关的CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,所述M个子配置信息相关的CSI-RS资源包括所述M个子配置信息中的各个子配置信息相关的CSI-RS资源的集合,其中,1≤n≤N,N<=M。
在一些实施方式中,所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特,其中,Zm是所述M个子配置信息中的第m个子配置信息对应的CSI-RS资源的个数,1≤m≤M;或者,N个CRI的比特宽度为个比特。
在一些实施方式中,所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,其中,1≤n≤N。
在一些实施方式中,所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特;或者,所述N个CRI的比特宽度为Y个比特。
在一些实施方式中,所述CSI上报配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集相关;
所述M个子配置信息中的各个子配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源相关。
在一些实施方式中,所述M个子配置信息中的第m个子配置信息包括1个端口指示信息,1≤m≤M。
在一些实施例中,所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息中的一个子配置信息相关,和/或,所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息的全部子配置信息相关。
在一些实施方式中,所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,其中,1≤n≤N。
在一些实施方式中,所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特;或者,所述N个CRI的比特宽度为Y个比特。
在一些实施例中,CSI上报配置信息中的M个子配置信息中的至少一个子配置信息可以作为参考子配置信息。例如,在M个子配置信息中指示一个子配置信息作为参考子配置信息。
在一些实施例中,在CSI报告中至少包括该参考子配置信息的信道状态信息。
在一些实施例中,可以以各种方式指定该参考子配置。例如,预定义的方式(将M个子配置信息中的预设索引的子配置信息作为参考子配置),或者,通过信令指示的方式(信令可以是RRC、MACCE和DCI中的至少一个)。
本申请实施例还提供另一种信道状态信息报告生成方法,从网络设备侧进行说明。该方法可以包括:发送CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,其中,所述CSI-RS(信道状态信息参考信号,Channel State Information Reference Signal)资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;接收基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成CSI报告,其中,CSI上报配置信息中的M个子配置信息中的至少一个子配置信息可以作为参考子配置信息。
在一些实施例中,在CSI报告中至少包括该参考子配置信息的信道状态信息。
在一些实施例中,可以以各种方式指定该参考子配置。例如,预定义的方式(将M个子配置信息中的预设索引的子配置信息作为参考子配置),或者,通过信令指示的方式(信令可以是RRC、MACCE和DCI中的至少一个)。
以上各个实施例仅对本申请实施例进行了示例性说明,但本申请不限于此,还可以在以上各个实施例的基础上进行适当的变型。例如,可以单独使用上述各个实施例,也可以将以上各个实施例中的一种或多种结合起来。
值得注意的是,以上仅对与本申请相关的各部件或模块进行了说明,但本申请不限于此。信道状态信息报告接收装置600还可以包括其他部件或者模块,关于这些部件或者模块的具体内容,可以参考相关技术。
此外,为了简单起见,图6中仅示例性示出了各个部件或模块之间的连接关系或信号走向,但是本领域技术人员应该清楚的是,可以采用总线连接等各种相关技术。上述各个部件或模块可以通过例如处理器、存储器、发射机、接收机等硬件设施来实现;本申请实施并不对此进行限制。
由上述实施例可知,终端设备接收CSI-RS资源配置信息和包括至少一个子配置信息的CSI上报配置信息,基于该CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息生成包括至少一个CSI-RS资源索引的CSI报告,从而,终端设备能够对一个或多个子配置进行联合信道测量以及上报,有助于终端设备高效、准确地进行CSI测量,保证数据传输性能并实现网络节能。
第五方面的实施例
本申请实施例还提供一种通信系统,可以参考图1,与第一方面至第四方面的实施例相同的内容不再赘述。
在一些实施方式中,通信系统100至少可以包括:网络设备和终端设备,其中,终端设备接收CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,其中,所述CSI-RS资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成CSI报告,其中,所述CSI报告包括N个CSI-RS资源索引(CRI),N为大 于或等于1的整数;网络设备发送所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息,接收所述CSI报告。
本申请实施例还提供一种网络设备,例如可以是基站,但本申请不限于此,还可以是其他的网络设备。
图7是本申请实施例的网络设备的构成示意图。如图7所示,网络设备700可以包括:处理器710(例如中央处理器CPU)和存储器720;存储器720耦合到处理器710。其中该存储器720可存储各种数据;此外还存储信息处理的程序730,并且在处理器710的控制下执行该程序730。
例如,处理器710可以被配置为执行程序而实现如第二方面的实施例所述的方法。例如处理器710可以被配置为进行如下的控制:向终端设备发送CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,其中,所述CSI-RS资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;接收所述终端设备基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成的CSI报告,其中,所述CSI报告包括N个CSI-RS资源索引(CRI),N为大于或等于1的整数。
此外,如图7所示,网络设备700还可以包括:收发机740和天线750等;其中,上述部件的功能与相关技术类似,此处不再赘述。值得注意的是,网络设备700也并不是必须要包括图7中所示的所有部件;此外,网络设备700还可以包括图7中没有示出的部件,可以参考相关技术。
本申请实施例还提供一种终端设备,但本申请不限于此,还可以是其他的设备。
图8是本申请实施例的终端设备的示意图。如图8所示,该终端设备800可以包括处理器810和存储器820;存储器820存储有数据和程序,并耦合到处理器810。值得注意的是,该图是示例性的;还可以使用其他类型的结构,来补充或代替该结构,以实现电信功能或其他功能。
例如,处理器810可以被配置为执行程序而实现如第一方面的实施例所述的方法。例如处理器810可以被配置为进行如下的控制:接收CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,其中,所述CSI-RS资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集, 所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成CSI报告,其中,所述CSI报告包括N个CRI,N为大于或等于1的整数。
如图8所示,该终端设备800还可以包括:通信模块830、输入单元840、显示器850、电源860。其中,上述部件的功能与相关技术类似,此处不再赘述。值得注意的是,终端设备800也并不是必须要包括图8中所示的所有部件,上述部件并不是必需的;此外,终端设备800还可以包括图8中没有示出的部件,可以参考相关技术。
本申请实施例还提供一种计算机程序,其中当在终端设备中执行所述程序时,所述程序使得所述终端设备执行第一方面的实施例所述的方法。
本申请实施例还提供一种存储有计算机程序的存储介质,其中所述计算机程序使得终端设备执行第一方面的实施例所述的方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序,其中当在终端设备中执行所述程序时,所述程序使得所述终端设备执行第二方面的实施例所述的方法。
本申请实施例还提供一种存储有计算机程序的存储介质,其中所述计算机程序使得终端设备执行第二方面的实施例所述的方法。
本申请以上的装置和方法可以由硬件实现,也可以由硬件结合软件实现。本申请涉及这样的计算机可读程序,当该程序被逻辑部件所执行时,能够使该逻辑部件实现上文所述的装置或构成部件,或使该逻辑部件实现上文所述的各种方法或步骤。本申请还涉及用于存储以上程序的存储介质,如硬盘、磁盘、光盘、DVD、flash存储器等。
结合本申请实施例描述的方法/装置可直接体现为硬件、由处理器执行的软件模块或二者组合。例如,图中所示的功能框图中的一个或多个和/或功能框图的一个或多个组合,既可以对应于计算机程序流程的各个软件模块,亦可以对应于各个硬件模块。这些软件模块,可以分别对应于图中所示的各个步骤。这些硬件模块例如可利用现场可编程门阵列(FPGA)将这些软件模块固化而实现。
软件模块可以位于RAM存储器、闪存、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、移动磁盘、CD-ROM或者本领域已知的任何其它形式的存储介质。 可以将一种存储介质耦接至处理器,从而使处理器能够从该存储介质读取信息,且可向该存储介质写入信息;或者该存储介质可以是处理器的组成部分。处理器和存储介质可以位于ASIC中。该软件模块可以存储在移动终端的存储器中,也可以存储在可插入移动终端的存储卡中。例如,若设备(如移动终端)采用的是较大容量的MEGA-SIM卡或者大容量的闪存装置,则该软件模块可存储在该MEGA-SIM卡或者大容量的闪存装置中。
针对附图中描述的功能方框中的一个或多个和/或功能方框的一个或多个组合,可以实现为用于执行本申请所描述功能的通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或者其它可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件或者其任意适当组合。针对附图描述的功能方框中的一个或多个和/或功能方框的一个或多个组合,还可以实现为计算设备的组合,例如,DSP和微处理器的组合、多个微处理器、与DSP通信结合的一个或多个微处理器或者任何其它这种配置。
以上结合具体的实施方式对本申请进行了描述,但本领域技术人员应该清楚,这些描述都是示例性的,并不是对本申请保护范围的限制。本领域技术人员可以根据本申请的精神和原理对本申请做出各种变型和修改,这些变型和修改也在本申请的范围内。
关于包括以上实施例的实施方式,还公开下述的附记:
终端设备侧的方法:
1.一种CSI报告生成方法,应用于终端设备,所述方法包括:
接收CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,
其中,所述CSI-RS资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;
基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成CSI报告,其中,所述CSI报告包括N个CRI,N为大于或等于1的整数。
2.根据附记1所述的方法,其中,
所述CSI上报配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集 相关;
所述M个子配置信息中的第m个子配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的Zm个CSI-RS资源相关,Zm为正整数,并且Zm≤Y,1≤m≤M。
3.根据附记2所述的方法,其中,
所述第m个子配置信息包括Zm个CSI-RS资源的ID。
4.根据附记3所述的方法,其中,
5.根据附记2所述的方法,其中,
所述M个子配置信息中的各子配置信息相关的CSI-RS资源个数(Zm的取值)相同或不同。
5a.根据附记2所述的方法,其中,
所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息中的一个子配置信息相关,和/或,所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息的全部子配置信息相关。
6.根据附记2所述的方法,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述M个子配置信息中的第m个子配置信息相关的Zm个CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,其中,1≤n≤N,1≤m≤M,N<=M。
7.根据附记6所述的方法,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特。
8.根据附记2所述的方法,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述M个子配置信息相关的CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,所述M个子配置信息相关的CSI-RS资源包括所述M个子配置信息中的各个子配置信息相关的CSI-RS资源的集合,其中,1≤n≤N,N<=M。
9.根据附记8所述的方法,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特,其中,Zm是 所述M个子配置信息中的第m个子配置信息对应的CSI-RS资源的个数,1≤m≤M;或者,N个CRI的比特宽度为个比特。
10.根据附记2所述的方法,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,其中,1≤n≤N。
11.根据附记10所述的方法,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特;或者,
所述N个CRI的比特宽度为Y个比特。
12.根据附记1所述的方法,其中,
所述CSI上报配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集相关;
所述M个子配置信息中的各个子配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源相关。
13.根据附记12所述的方法,其中,
所述M个子配置信息中的第m个子配置信息包括1个端口指示信息,1≤m≤M。
13a.根据附记12所述的方法,其中,
所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息中的一个子配置信息相关,和/或,所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息的全部子配置信息相关。
14.根据附记12所述的方法,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,其中,1≤n≤N。
15.根据附记14所述的方法,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特;或者,
所述N个CRI的比特宽度为Y个比特。
16.根据附记1所述的方法,其中,
CSI上报配置信息中的M个子配置信息中的至少一个子配置信息作为参考子配置信息。
17.根据附记16所述的方法,其中,
在CSI报告中至少包括该参考子配置信息的信道状态信息。
18.根据附记16所述的方法,其中,
所述参考子配置通过预定义或信令被指示。
19.一种CSI报告生成方法,应用于终端设备,所述方法包括:
接收CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,
其中,所述CSI-RS资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;
基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成CSI报告,其中,CSI上报配置信息中的M个子配置信息中的至少一个子配置信息可以作为参考子配置信息。
20.根据附记19所述的方法,其中,
在CSI报告中至少包括该参考子配置信息的信道状态信息。
21.根据附记19所述的方法,其中,
所述参考子配置通过预定义或信令被指示。
网络设备侧的方法
1.一种CSI报告接收方法,应用于网络设备,所述方法包括:
向终端设备发送CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,
其中,所述CSI-RS资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;
接收所述终端设备基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成的CSI报告,其中,所述CSI报告包括N个CSI-RS资源索引(CRI),N为大于或等于1的整数。
2.根据附记1所述的方法,其中,
所述CSI上报配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集相关;
所述M个子配置信息中的第m个子配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的Zm个CSI-RS资源相关,Zm为正整数,并且Zm≤Y,1≤m≤M。
3.根据附记2所述的方法,其中,
所述第m个子配置信息包括Zm个CSI-RS资源的ID。
4.根据附记3所述的方法,其中,
5.根据附记2所述的方法,其中,
所述M个子配置信息中的各子配置信息相关的CSI-RS资源个数(Zm的取值)相同或不同。
5a.根据附记2所述的方法,其中,
所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息中的一个子配置信息相关,和/或,所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息的全部子配置信息相关。
6.根据附记2所述的方法,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述M个子配置信息中的第m个子配置信息相关的Zm个CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,其中,1≤n≤N,1≤m≤M,N<=M。
7.根据附记6所述的方法,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特。
8.根据附记2所述的方法,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述M个子配置信息相关的CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,所述M个子配置信息相关的CSI-RS资源包括所述M个子配置信息中的各个子配置信息相关的CSI-RS资源的集合,其中,1≤n≤N,N<=M。
9.根据附记8所述的方法,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特,其中,Zm是所述M个子配置信息中的第m个子配置信息对应的CSI-RS资源的个数,1≤m≤M;或者,N个CRI的比特宽度为个比特。
10.根据附记2所述的方法,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,其中,1≤n≤N。
11.根据附记10所述的方法,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特;或者,
所述N个CRI的比特宽度为Y个比特。
12.根据附记1所述的方法,其中,
所述CSI上报配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集相关;
所述M个子配置信息中的各个子配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源相关。
13.根据附记12所述的方法,其中,
所述M个子配置信息中的第m个子配置信息包括1个端口指示信息,1≤m≤M。
13a.根据附记12所述的方法,其中,
所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息中的一个子配置信息相关,和/或,所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息的全部子配置信息相关。
14.根据附记12所述的方法,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,其中,1≤n≤N。
15.根据附记14所述的方法,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特;或者,
所述N个CRI的比特宽度为Y个比特。
16.根据附记1所述的方法,其中,
CSI上报配置信息中的M个子配置信息中的至少一个子配置信息作为参考子配置信息。
17.根据附记16所述的方法,其中,
在CSI报告中至少包括该参考子配置信息的信道状态信息。
18.根据附记16所述的方法,其中,
所述参考子配置通过预定义或信令被指示。
19.一种CSI报告接收方法,应用于网络设备,所述方法包括:
向终端设备发送CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,
其中,所述CSI-RS资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;
接收所述终端设备基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成的CSI报告,其中,CSI上报配置信息中的M个子配置信息中的至少一个子配置信息可以作为参考子配置信息。
20.根据附记19所述的方法,其中,
在CSI报告中至少包括该参考子配置信息的信道状态信息。
21.根据附记19所述的方法,其中,
所述参考子配置通过预定义或信令被指示。
网络设备侧的装置
1.一种CSI报告接收装置,配置于网络设备,所述装置包括:
发送单元,其向终端设备发送CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,
其中,所述CSI-RS资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;
接收单元,其接收所述终端设备基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成的CSI报告,其中,所述CSI报告包括N个CSI-RS资源索引(CRI),N 为大于或等于1的整数。
2.根据附记1所述的装置,其中,
所述CSI上报配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集相关;
所述M个子配置信息中的第m个子配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的Zm个CSI-RS资源相关,Zm为正整数,并且Zm≤Y,1≤m≤M。
3.根据附记2所述的装置,其中,
所述第m个子配置信息包括Zm个CSI-RS资源的ID。
4.根据附记3所述的方法,其中,
5.根据附记2所述的装置,其中,
所述M个子配置信息中的各子配置信息相关的CSI-RS资源个数(Zm的取值)相同或不同。
5a.根据附记2所述的装置,其中,
所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息中的一个子配置信息相关,和/或,所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息的全部子配置信息相关。
6.根据附记2所述的装置,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述M个子配置信息中的第m个子配置信息相关的Zm个CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,其中,1≤n≤N,1≤m≤M,N<=M。
7.根据附记6所述的装置,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特。
8.根据附记2所述的装置,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述M个子配置信息相关的CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,所述M个子配置信息相关的CSI-RS资源包括所述M个子配置信息中的各个子配置信息相关的CSI-RS资 源的集合,其中,1≤n≤N,N<=M。
9.根据附记8所述的装置,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特,其中,Zm是所述M个子配置信息中的第m个子配置信息对应的CSI-RS资源的个数,1≤m≤M;或者,N个CRI的比特宽度为个比特。
10.根据附记2所述的装置,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,其中,1≤n≤N。
11.根据附记10所述的装置,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特;或者,
所述N个CRI的比特宽度为Y个比特。
12.根据附记1所述的装置,其中,
所述CSI上报配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集相关;
所述M个子配置信息中的各个子配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源相关。
13.根据附记12所述的装置,其中,
所述M个子配置信息中的第m个子配置信息包括1个端口指示信息,1≤m≤M。
13a.根据附记12所述的装置,其中,
所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息中的一个子配置信息相关,和/或,所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息的全部子配置信息相关。
14.根据附记12所述的装置,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,其中,1≤n≤N。
15.根据附记14所述的装置,其中,
所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特;或者,
所述N个CRI的比特宽度为Y个比特。
16.根据附记1所述的装置,其中,
CSI上报配置信息中的M个子配置信息中的至少一个子配置信息作为参考子配置信息。
17.根据附记16所述的装置,其中,
在CSI报告中至少包括该参考子配置信息的信道状态信息。
18.根据附记16所述的装置,其中,
所述参考子配置通过预定义或信令被指示。
19.一种CSI报告接收装置,应用于网络设备,所述装置包括:
发送单元,其向终端设备发送CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,
其中,所述CSI-RS资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;
接收单元,其接收所述终端设备基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成的CSI报告,其中,CSI上报配置信息中的M个子配置信息中的至少一个子配置信息可以作为参考子配置信息。
20.根据附记19所述的装置,其中,
在CSI报告中至少包括该参考子配置信息的信道状态信息。
21.根据附记19所述的装置,其中,
所述参考子配置通过预定义或信令被指示。

Claims (20)

  1. 一种CSI报告生成装置,配置于终端设备,所述装置包括:
    接收单元,其接收CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,
    其中,所述CSI-RS资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;
    生成单元,其基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成CSI报告,其中,所述CSI报告包括N个CSI-RS资源索引(CRI),N为大于或等于1的整数。
  2. 根据权利要求1所述的装置,其中,
    所述CSI上报配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集相关;
    所述M个子配置信息中的第m个子配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的Zm个CSI-RS资源相关,Zm为正整数,并且Zm≤Y,1≤m≤M。
  3. 根据权利要求2所述的装置,其中,
    所述第m个子配置信息包括Zm个CSI-RS资源的ID。
  4. 根据权利要求3所述的装置,其中,
  5. 根据权利要求2所述的装置,其中,
    所述M个子配置信息中的各子配置信息相关的CSI-RS资源个数相同或不同。
  6. 根据权利要求2所述的装置,其中,
    所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息中的一个子配置信息相关,和/或,所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息的全部子配置信息相关。
  7. 根据权利要求2所述的装置,其中,
    所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述M个子配置信息中的第m个子配置信息相关的Zm个CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资 源相关,其中,1≤n≤N,1≤m≤M,N<=M。
  8. 根据权利要求7所述的装置,其中,
    所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特。
  9. 根据权利要求2所述的装置,其中,
    所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述M个子配置信息相关的CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,所述M个子配置信息相关的CSI-RS资源包括所述M个子配置信息中的各个子配置信息相关的CSI-RS资源的集合,其中,1≤n≤N,N<=M。
  10. 根据权利要求9所述的装置,其中,
    所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特,其中,Zm是所述M个子配置信息中的第m个子配置信息对应的CSI-RS资源的个数,1≤m≤M;或者,
    所述N个CRI的比特宽度为个比特。
  11. 根据权利要求2所述的装置,其中,
    所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,其中,1≤n≤N。
  12. 根据权利要求11所述的装置,其中,
    所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特;或者,
    所述N个CRI的比特宽度为Y个比特。
  13. 根据权利要求1所述的装置,其中,
    所述CSI上报配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集相关;
    所述M个子配置信息中的各个子配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源相关。
  14. 根据权利要求13所述的装置,其中,
    所述M个子配置信息中的第m个子配置信息包括1个端口指示信息,1≤m≤M。
  15. 根据权利要求13所述的装置,其中,
    所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息中的一个子配置信息 相关,和/或,所述N个CRI中的每个CRI的取值与所述M个子配置信息的全部子配置信息相关。
  16. 根据权利要求13所述的装置,其中,
    所述N个CRI中的第n个CRI的取值为i_n,所述第n个CRI与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的第i_n+1个CSI-RS资源相关,其中,1≤n≤N。
  17. 根据权利要求16所述的装置,其中,
    所述N个CRI中的第n个CRI的比特宽度为个比特;或者,
    所述N个CRI的比特宽度为Y个比特。
  18. 一种CSI报告生成方法,应用于终端设备,所述方法包括:
    接收CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,
    其中,所述CSI-RS资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;
    基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成CSI报告,其中,所述CSI报告包括N个CRI,N为大于或等于1的整数。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其中,
    所述CSI上报配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集相关;
    所述M个子配置信息中的第m个子配置信息与所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集中的Y个CSI-RS资源中的Zm个CSI-RS资源相关,Zm为正整数,并且Zm≤Y,1≤m≤M。
  20. 一种CSI报告接收装置,配置于网络设备,所述装置包括:
    发送单元,其向终端设备发送CSI-RS资源配置信息和CSI上报配置信息,
    其中,所述CSI-RS资源配置信息用于配置至少一个CSI-RS资源集,所述至少一个CSI-RS资源集中的一个CSI-RS资源集包括Y个CSI-RS资源;所述CSI上报配置信息包括M个子配置信息,Y、M为大于或等于1的整数;
    接收单元,其接收所述终端设备基于所述CSI-RS资源配置信息和所述CSI上报配置信息生成的CSI报告,其中,所述CSI报告包括N个CSI-RS资源索引(CRI),N为大于或等于1的整数。
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CN111212477B (zh) * 2014-06-13 2023-10-10 北京三星通信技术研究有限公司 一种数据传输方法和设备
CN108810932A (zh) * 2017-05-05 2018-11-13 华为技术有限公司 信道状态信息处理方法及其装置
CN109391432B (zh) * 2017-08-11 2021-06-08 华为技术有限公司 参考信号配置的方法和装置
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