JP7660219B2 - 情報報告方法、ネットワーク側構成方法、装置、機器及び記憶媒体 - Google Patents

情報報告方法、ネットワーク側構成方法、装置、機器及び記憶媒体 Download PDF

Info

Publication number
JP7660219B2
JP7660219B2 JP2023559139A JP2023559139A JP7660219B2 JP 7660219 B2 JP7660219 B2 JP 7660219B2 JP 2023559139 A JP2023559139 A JP 2023559139A JP 2023559139 A JP2023559139 A JP 2023559139A JP 7660219 B2 JP7660219 B2 JP 7660219B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
frequency domain
domain basis
basis vector
terminal
information
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2023559139A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2024510530A (ja
Inventor
正宣 劉
秋彬 高
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
Original Assignee
Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd filed Critical Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
Publication of JP2024510530A publication Critical patent/JP2024510530A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7660219B2 publication Critical patent/JP7660219B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0634Antenna weights or vector/matrix coefficients
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/0478Special codebook structures directed to feedback optimisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/063Parameters other than those covered in groups H04B7/0623 - H04B7/0634, e.g. channel matrix rank or transmit mode selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0658Feedback reduction
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Description

(関連出願の相互参照)
本願は、2021年4月2日に中国で出願された中国特許出願第202110362623.3号の優先権を主張し、その内容の全ては、参照により本願に組み込まれる。
本開示は、通信の技術分野に関し、特に、情報報告方法、ネットワーク側構成方法、装置、機器及び記憶媒体に関する。
チャネル状態情報報告において、コードブックパラメータの次元Mは、周波数領域基底ベクトルの数を表しているが、関連技術では、周波数領域基底ベクトルの数は、ネットワーク側による構成で確定されたものであり、ネットワーク側による構成で確定された周波数領域基底ベクトルの数は、最適な数ではなく、もし過剰な周波数領域基底ベクトルの数を報告した場合は、端末のオーバーヘッドの無駄に繋がり易くなるため、関連技術における周波数領域基底ベクトルの数の確定方式には、端末のフィードバックオーバーヘッドが大きいという問題が存在する。
本開示の実施例は、関連技術における周波数領域基底ベクトルの数の確定方式に存在する端末のフィードバックオーバーヘッドが大きいという問題を解決するための情報報告方法、ネットワーク側構成方法、装置、機器及び記憶媒体を提供する。
上記課題を解決するために、本開示は、次のように実現されている。
本開示の実施例は、
端末が下りリンクチャネル情報を推定することと、
前記端末が前記下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することと、
前記端末が前記周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク機器に送信することとを含む、情報報告方法を提供している。
選択的に、前記端末が前記下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することは、
前記端末が前記下りリンクチャネル情報に従って、事前設定された周波数領域基底ベクトルの中の各々の周波数領域基底ベクトルに対応する圧縮係数を計算することと、
前記端末が前記圧縮係数に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することとを含む。
選択的に、前記端末が前記下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することの前に、前記方法は、
前記端末が、前記ネットワーク機器によって構成された周波数領域基底ベクトル集合を受信することを更に含み、
前記端末が前記下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することは、
前記端末が前記下りリンクチャネル情報及び前記周波数領域基底ベクトル集合に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することを含む。
選択的に、前記端末が前記下りリンクチャネル情報及び前記周波数領域基底ベクトル集合に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することは、
前記端末が前記下りリンクチャネル情報に従って、前記周波数領域基底ベクトル集合の中の各々の周波数領域基底ベクトルに対応する圧縮係数を計算することと、
前記端末が前記圧縮係数に基づいて、周波数領域基底ベクトル情報を確定することとを含む。
選択的に、前記周波数領域基底ベクトル情報には、周波数領域基底ベクトルの数、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報、又はターゲット指示内容のうち、少なくとも1つが含まれ、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報は、ネットワーク機器によって構成された前記周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトル、又は、端末に事前設定された周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトルを指示するためのものであり、前記ターゲット指示内容は、前記周波数領域基底ベクトル集合又は事前設定された周波数領域基底ベクトルを含む。
選択的に、前記端末が、前記ネットワーク機器によって構成された周波数領域基底ベクトル集合を受信することの後に、前記方法は、
前記端末が、前記ネットワーク機器から送信されたトリガ状態であって、前記トリガ状態が、前記端末の報告方式を指示するために使用され、前記ネットワーク機器によって端末へ構成されたコードブックパラメータを指示するためにも使用され、前記コードブックパラメータには、前記周波数領域基底ベクトル集合、前記周波数領域基底ベクトル集合のサイズ、又は、前記周波数領域基底ベクトル集合の始点情報のうち、1つ又は複数が含まれるトリガ状態を受信することと、
前記端末が前記トリガ状態に従って、前記コードブックパラメータを確定することとを更に含む。
選択的に、前記端末が前記周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク機器に送信することの前に、前記方法は、
前記周波数領域基底ベクトル情報に基づいて、ターゲットビット情報であって、前記ターゲットビット情報が、前記周波数領域基底ベクトルの数及び/又は前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報を指示するためのものであり、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報が、前記周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末が周波数領域基底ベクトルを選択する選択方式を指示するためのものであるターゲットビット情報を確定することを更に含み、
前記端末が前記周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク機器に送信することは、
前記端末が、前記ターゲットビット情報によって指示される前記周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク機器に送信することを含む。
選択的に、前記端末の報告構造は、二部分報告構造又は三部分報告構造を含み、
前記周波数領域基底ベクトル情報に前記ターゲット指示内容が含まれるとき、前記端末の報告構造が二部分報告構造を含む場合、前記端末が前記周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク機器に送信することは、
前記端末が、前記二部分報告構造の中の第一部分報告構造である第一ターゲット部分報告構造を介して、前記ターゲット指示内容をネットワーク機器に送信することを含み、
前記端末の報告構造が三部分報告構造を含む場合、前記端末が前記ターゲット指示内容をネットワーク機器に送信することは、
前記端末が、前記三部分報告構造の中の第一部分報告構造である第二ターゲット部分報告構造を介して、前記ターゲット指示内容をネットワーク機器に送信することを含む。
選択的に、各トランスポート層の前記周波数領域基底ベクトル情報は、同じであるか、又は異なり、
各トランスポート層の前記周波数領域基底ベクトル情報が異なる場合、前記端末が前記周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク機器に送信することは、
前記端末が、Z個(Zは、正整数であり、トランスポート層の層数を表すためのものである)の前記周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク側に送信することを含む。
本開示の実施例は、
ネットワーク機器が、端末から送信された周波数領域基底ベクトル情報であって、推定された下りリンクチャネル情報に従って前記端末によって確定された周波数領域基底ベクトル情報を受信することを含む、ネットワーク側構成方法を更に提供している。
選択的に、前記ネットワーク機器が、端末から送信された周波数領域基底ベクトル情報を受信することの前に、前記方法は、
前記ネットワーク機器が周波数領域基底ベクトル集合を前記端末へ構成することを更に含み、
前記ネットワーク機器が受信する端末から送信された周波数領域基底ベクトル情報の中で、前記周波数領域基底ベクトル情報は、前記下りリンクチャネル情報及び前記周波数領域基底ベクトル集合に基づいて前記端末によって確定されたものである。
選択的に、前記周波数領域基底ベクトル情報には、周波数領域基底ベクトルの数、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報、又はターゲット指示内容のうち、少なくとも1つが含まれ、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報は、ネットワーク機器によって構成された前記周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトル、又は、端末に事前設定された周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトルを指示するためのものであり、前記ターゲット指示内容は、前記周波数領域基底ベクトル集合又は事前設定された周波数領域基底ベクトルを含む。
選択的に、前記ネットワーク機器が、端末から送信された周波数領域基底ベクトル情報を受信することは、
前記ネットワーク機器が、端末から送信された、ターゲットビット情報によって指示される周波数領域基底ベクトル情報であって、前記ターゲットビット情報が、前記周波数領域基底ベクトルの数及び/又は前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報を指示するためのものであり、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報が、ネットワーク機器によって構成された前記周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトル、又は、端末に事前設定された周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトルを指示するためのものである周波数領域基底ベクトル情報を受信することを含む。
選択的に、前記ネットワーク機器が周波数領域基底ベクトル集合を前記端末へ構成することの後に、前記方法は、
前記ネットワーク機器が、トリガ状態であって、前記トリガ状態が、前記端末の報告方式を指示するために使用され、前記ネットワーク機器によって端末へ構成されたコードブックパラメータを指示するためにも使用され、前記コードブックパラメータには、前記周波数領域基底ベクトル集合、前記周波数領域基底ベクトル集合のサイズ、又は、前記周波数領域基底ベクトル集合の始点情報のうち、1つ又は複数が含まれるトリガ状態を前記端末に送信することを更に含む。
選択的に、各トランスポート層の前記周波数領域基底ベクトル情報は、同じであるか、又は異なり、
各トランスポート層の前記周波数領域基底ベクトル情報が異なる場合、前記ネットワーク機器が、前記端末から送信された周波数領域基底ベクトル情報を受信することは、
前記ネットワーク機器が、Z個(Zは、正整数であり、トランスポート層の層数を表すためのものである)の前記周波数領域基底ベクトル情報を受信することを含む。
本開示の実施例は、メモリ、送受信機及びプロセッサを含む端末であって、
メモリは、コンピュータプログラムを記憶するためのものであり、送受信機は、前記プロセッサの制御の下で、データを送受信するためのものであり、プロセッサは、前記メモリ内のコンピュータプログラムを読み取って、
下りリンクチャネル情報を推定する操作と、
前記下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定する操作と、
前記周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク機器に送信する操作とを実行するためのものである、端末を更に提供している。
選択的に、上述の前記下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することは、
前記端末が前記下りリンクチャネル情報に従って、事前設定された周波数領域基底ベクトルの中の各々の周波数領域基底ベクトルに対応する圧縮係数を計算することと、
前記端末が前記圧縮係数に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することとを含む。
選択的に、上述の前記下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することの前に、
前記ネットワーク機器によって構成された周波数領域基底ベクトル集合を受信することを更に含み、
前記下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することは、
前記下りリンクチャネル情報及び前記周波数領域基底ベクトル集合に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することを含む。
選択的に、上述の前記下りリンクチャネル情報及び前記周波数領域基底ベクトル集合に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することは、
前記下りリンクチャネル情報に従って、前記周波数領域基底ベクトル集合の中の各々の周波数領域基底ベクトルに対応する圧縮係数を計算することと、
前記圧縮係数に基づいて、周波数領域基底ベクトル情報を確定することとを含む。
選択的に、上述の前記ネットワーク機器によって構成された周波数領域基底ベクトル集合を受信することの後に、
前記ネットワーク機器から送信されたトリガ状態であって、前記トリガ状態が、前記端末の報告方式を指示するために使用され、前記ネットワーク機器によって端末へ構成されたコードブックパラメータを指示するためにも使用され、前記コードブックパラメータには、前記周波数領域基底ベクトル集合、前記周波数領域基底ベクトル集合のサイズ、又は、前記周波数領域基底ベクトル集合の始点情報のうち、1つ又は複数が含まれるトリガ状態を受信することを更に含む。
選択的に、前記周波数領域基底ベクトル情報には、周波数領域基底ベクトルの数及び/又は前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報が含まれ、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報は、ネットワーク機器によって構成された前記周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトル、又は、端末に事前設定された周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトルを指示するためのものである。
本開示の実施例は、メモリ、送受信機及びプロセッサを含むネットワーク機器であって、
メモリは、コンピュータプログラムを記憶するためのものであり、送受信機は、前記プロセッサの制御の下で、データを送受信するためのものであり、プロセッサは、前記メモリ内のコンピュータプログラムを読み取って、
端末から送信された周波数領域基底ベクトル情報であって、推定された下りリンクチャネル情報に従って前記端末によって確定された周波数領域基底ベクトル情報を受信する操作を実行するためのものである、ネットワーク機器を更に提供している。
選択的に、上述の端末から送信された周波数領域基底ベクトル情報を受信することの前に、
周波数領域基底ベクトル集合を前記端末へ構成することを更に含み、
受信する端末から送信された周波数領域基底ベクトル情報の中で、前記周波数領域基底ベクトル情報は、前記下りリンクチャネル情報及び前記周波数領域基底ベクトル集合に基づいて前記端末によって確定されたものである。
選択的に、前記周波数領域基底ベクトル情報には、周波数領域基底ベクトルの数及び/又は前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報が含まれ、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報は、ネットワーク機器によって構成された前記周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトル、又は、端末に事前設定された周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトルを指示するためのものである。
選択的に、上述の周波数領域基底ベクトル集合を前記端末へ構成することの後に、
トリガ状態であって、前記トリガ状態が、前記端末の報告方式を指示するために使用され、前記ネットワーク機器によって端末へ構成されたコードブックパラメータを指示するためにも使用され、前記コードブックパラメータには、前記周波数領域基底ベクトル集合、前記周波数領域基底ベクトル集合のサイズ、又は、前記周波数領域基底ベクトル集合の始点情報のうち、1つ又は複数が含まれるトリガ状態を前記端末に送信することを更に含む。
本開示の実施例は、
下りリンクチャネル情報を推定するための推定ユニットと、
前記下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定するための第一確定ユニットと、
前記周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク機器に送信するための送信ユニットとを含む、端末を更に提供している。
選択的に、前記第一確定ユニットは、
前記下りリンクチャネル情報に従って、事前設定された周波数領域基底ベクトルの中の各々の周波数領域基底ベクトルに対応する圧縮係数を計算するための計算ユニットと、
前記圧縮係数に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定するための第二確定ユニットとを含む。
本開示の実施例は、
端末から送信された周波数領域基底ベクトル情報であって、推定された下りリンクチャネル情報に従って前記端末によって確定された周波数領域基底ベクトル情報を受信するための受信ユニットを含む、ネットワーク機器を更に提供している。
選択的に、周波数領域基底ベクトル集合を前記端末へ構成するための構成ユニットを更に含み、
前記ネットワーク機器が受信する端末から送信された周波数領域基底ベクトル情報の中で、前記周波数領域基底ベクトル情報は、前記下りリンクチャネル情報及び前記周波数領域基底ベクトル集合に基づいて前記端末によって確定されたものである。
本開示の実施例は、コンピュータプログラムを記憶したプロセッサ可読記憶媒体であって、前記コンピュータプログラムが、本開示の実施例によるチャネル状態情報報告方法を前記プロセッサに実行させるためのものであるか、又は、前記コンピュータプログラムが、本開示の実施例によるチャネル状態情報報告方法を前記プロセッサに実行させるためのものである、プロセッサ可読記憶媒体を更に提供している。
本開示の実施例では、端末が下りリンクチャネル情報を推定し、端末が下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定し、端末が周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク機器に送信する。こうして、関連技術では、端末が、ネットワーク機器によって構成された周波数領域基底ベクトル集合に従って周波数領域基底ベクトル情報を報告した場合、過剰な周波数領域基底ベクトル情報の報告が発生し易くて端末のオーバーヘッドの無駄に繋がってしまうという状況に対して、本願では、端末が下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することで、確定された周波数領域基底ベクトル情報がより正確となるため、端末のフィードバックオーバーヘッドを低減可能となる。
本開示の実施例に係る技術案をより明確に説明するために、以下、本開示の実施例の説明に使用される必要のある図面を簡単に紹介するが、明らかなことに、以下で説明される図面は、本開示のいくつかの実施例に過ぎず、当業者にとっては、創造的な労働を払わずに、これらの図面に基づいて他の図面を得ることができる。
本開示の実施例に適用可能なネットワークアーキテクチャの構造模式図である。 本開示の実施例による情報報告方法のフローチャートである。 複数のCSI報告及び各々のCSI報告とリソース集合との関連付けの模式図である。 本開示の実施例による別のネットワーク側構成方法のフローチャートである。 本開示の実施例による端末の構造図である。 本開示の実施例によるネットワーク機器の構造図である。 本開示の実施例による別の端末の構造図である。 本開示の実施例による別のネットワーク機器の構造図である。
本開示の実施例において、用語「及び/又は」とは、関連対象の相関関係を表現するものであり、3つの関係があり得ることを示す。例えば、A及び/又はBとは、Aのみが存在する、A及びBの両方が存在する、及び、Bのみが存在するという3つのケースを示し得る。記号「/」は、一般的に、その前後にある関連対象間の「又は」の関係を示すものである
本開示の実施例における用語「複数」とは、2つ又はそれ以上を指し、他の数量詞も同様である。
以下、本開示の実施例における図面を参照しながら、本開示の実施例における技術案を明白且つ完全に説明するが、明らかなことに、説明される実施例は、本開示の一部の実施例に過ぎず、全ての実施例ではない。本開示における実施例に基づいて、当業者によって創造的な労働を払わずに得られた他の実施例は、全て本開示の保護範囲に含まれるものとする。
本開示の実施例は、関連技術における周波数領域基底ベクトルの数の確定方式に存在する端末のフィードバックオーバーヘッドが大きいという問題を解決するための情報報告方法、ネットワーク側構成方法、装置、機器及び記憶媒体を提供する。
ここで、方法と機器とは、同じ構想に基づくものであり、両者は課題を解決する原理が類似するため、装置と方法との実施は、互いに参照でき、重複部分を繰り返して述べない。
本開示の実施例による技術案は、様々なシステムに適用可能であり、例えば適用可能なシステムは、グローバル移動通信システム(global system of mobile communication、GSM)、符号分割多元接続(code division multiple access、CDMA)システム、広帯域符号分割多元接続(Wideband Code Division Multiple Access、WCDMA(登録商標))、汎用パケット無線サービス(general packet radio service、GPRS)システム、長期進化(long term evolution、LTE)システム、LTE周波数分割複信(frequency division duplex、FDD)システム、LTE時分割複信(time division duplex、TDD)システム、高度な長期進化(long term evolution advanced、LTE-A)システム、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(universal mobile telecommunication system、UMTS)、ワールドワイド・インターオペラビリティ・フォー・マイクロウェーブ・アクセス(worldwide interoperability for microwave access、WiMAX)システム、5G新しいラジオ(New Radio、NR)システム、6Gシステム等であってもよい。これらの様々なシステムの何れにも、端末機器及びネットワーク機器が含まれる。システムには、例えば進化したパケットシステム(Evloved Packet System、EPS)、5Gシステム(5GS)等のコアネットワーク部分が更に含まれてもよい。
図1を参照して、図1は、本開示の実施例に適用可能なネットワークアーキテクチャの構造模式図であり、図1に示すように、当該ネットワークアーキテクチャには、端末11及びネットワーク機器12が含まれる。
本開示の実施例に係る端末は、音声及び/又はデータ接続をユーザに提供する機器、無線接続機能を有するハンドヘルド機器、又は無線モデムに接続される他の処理機器等であってもよい。異なるシステムでは、端末機器の名称が異なる可能性もあり、例えば5Gシステムでは、端末機器は、ユーザ機器(User Equipment、UE)と呼ばれてもよい。無線端末機器は、無線アクセスネットワーク(Radio Access Network、RAN)を介して1つ又は複数のコアネットワーク(Core Network、CN)と通信可能である。無線端末機器は、モバイルフォン(「セルラ」フォンとも称される)などのモバイル端末機器、及びモバイル端末機器を有するコンピュータであってもよく、例えば、ポータブル、ポケットサイズ、ハンドヘルド、コンピュータ内蔵又は車載のモバイル装置であってもよく、それらは、無線アクセスネットワークと音声及び/又はデータを交換する。例えば、パーソナル通信サービス(Personal Communication Service、PCS)電話、コードレス電話、セッションイニシエーションプロトコル(Session Initiated Protocol、SIP)電話、ワイヤレスローカルループ(Wireless Local Loop、WLL)局、パーソナルデジタルアシスタント(Personal Digital Assistant、PDA)、Redcap端末等の機器であってもよい。無線端末機器は、システム、加入者ユニット(subscriber unit)、加入者ステーション(subscriber station)、移動局(mobile station)、モバイルコンソール(mobile)、リモート局(remote station)、アクセスポイント(access point)、リモート端末機器(remote terminal)、アクセス端末機器(access terminal)、ユーザ端末機器(user terminal)、ユーザエージェント(user agent)、ユーザ装置(user device)と称されてもよいが、本開示の実施例では、これについて限定しない。
本開示の実施例に係るネットワーク機器は、基地局であってもよく、当該基地局は、端末にサービスを提供する複数のセルを含んでもよい。異なる具体的な応用場面に応じて、基地局は、アクセスポイント、又はアクセスネットワークにおける無線インターフェースにて1つ又は複数のセクタを介して無線端末機器と通信する機器、又は他の名称と呼ばれてもよい。ネットワーク機器は、受信した無線フレームとインターネットプロトコル(Internet Protocol、IP)パケットを相互に転換して、無線端末機器とアクセスネットワークの残り部分との間のルータとするために使用されてもよく、ここで、アクセスネットワークの残り部分は、インターネットプロトコル(IP)通信ネットワークを含んでもよい。ネットワーク機器は、無線インターフェースに対する属性管理を協調してもよい。例えば、本開示の実施例に係るネットワーク機器は、グローバル移動通信システム(Global System for Mobile communications、GSM)又は符号分割多元接続(Code Division Multiple Access、CDMA)におけるネットワーク機器(Base Transceiver Station、BTS)であってもよく、広帯域符号分割多元接続(Wide-band Code Division Multiple Access、WCDMA)におけるネットワーク機器(NodeB)であってもよく、長期進化(long term evolution、LTE)システムにおける進化型ネットワーク機器(evolutional Node B、eNB又はe-NodeB)、5Gネットワークアーキテクチャにおける5G基地局(gNB)、6Gにおける基地局であってもよく、ホームエボリューション基地局(Home evolved Node B、HeNB)、中継ノード(relay node)、ホーム基地局(femto)、ピコ基地局(pico)等であってもよいが、本開示の実施例では、これについて限定しない。一部のネットワーク構成において、ネットワーク機器は、集中ユニット(centralized unit、CU)ノード及び分散ユニット(distributed unit、DU)ノードを含んでもよく、センターユニットと分散ユニットとは、地理的に分離して配置されてもよい。
ネットワーク機器と端末との間は、それぞれ1本又は複数本のアンテナを用いてマルチ入力マルチ出力(Multi Input Multi Output、MIMO)伝送を行ってもよく、MIMO伝送は、シングルユーザMIMO(Single User MIMO、SU-MIMO)又はマルチユーザMIMO(Multiple User MIMO、MU-MIMO)であってもよい。複数本のアンテナの組み合わせの形態及び数に応じて、MIMO伝送は、2D-MIMO、3D-MIMO、FD-MIMO又はmassive-MIMOであってもよく、ダイバーシチ伝送又はプリエンコーディング伝送又はビームフォーミング伝送等であってもよい。
チャネル状態情報報告において、最初に説明すべきなのは、コードブックパラメータの次元Mからは、報告中に適切な数の周波数領域基底ベクトルを有効に確定できないことに起因して、端末のフィードバックのオーバーヘッドが大きくなってしまう。これに鑑みて、本願は、チャネル状態情報報告方法を提供し、本願におけるチャネル状態情報報告方法は、Rel-17ポートでのコードブックパラメータ情報の報告に適用可能であるが、これに限定されないことを理解されたい。
図2を参照して、図2は、本開示の実施例による情報報告方法のフローチャートであり、図2に示すように、前記方法は、以下のステップ201~203を含む。
ステップ201は、端末が下りリンクチャネル情報を推定することである。
端末は、ネットワーク機器から送信されたパイロット信号に従って、下りリンクチャネル情報を推定してもよい。例えば、ネットワーク側は、P個のポートを介して、ビームフォーミングのパイロット信号(CSI Reference Signal、CSI-RS)を端末に送信し、ネットワーク側は、周波数領域基底ベクトルを含むK個のウィンドウ又は集合を端末側へ構成し、ここで、K≧1であり、且つウィンドウ又は集合のサイズはNであり、k=1,…,Kである。端末は、受信したP個のポートのビームフォーミングのCSI-RSに従って、下りリンクチャネル情報を推定する。
ステップ202は、前記端末が前記下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することである。
ステップ203は、前記端末が前記周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク機器に送信することである。
上記の情報報告方法では、端末が下りリンクチャネル情報を推定し、端末が下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定し、端末が周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク機器に送信する。こうして、関連技術では、端末が、ネットワーク機器によって構成された周波数領域基底ベクトル集合に従って周波数領域基底ベクトル情報を報告した場合、過剰な周波数領域基底ベクトル情報の報告が発生し易くて端末のオーバーヘッドの無駄に繋がってしまうという状況に対して、本願では、端末が下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することで、確定された周波数領域基底ベクトル情報がより正確となるため、端末のフィードバックオーバーヘッドを低減可能となる。
説明すべきなのは、いくつかの可能な実施形態において、周波数領域基底ベクトル情報には、周波数領域基底ベクトルの数、周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報、又はターゲット指示内容のうち、少なくとも1つが含まれ、周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報は、ネットワーク機器によって構成された前記周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトル、又は、端末に事前設定された周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトルを指示するためのものであり、前記ターゲット指示内容は、前記周波数領域基底ベクトル集合又は事前設定された周波数領域基底ベクトルを含む。
例えば、端末に事前設定された周波数領域基底ベクトル集合は、端末によって有効チャネルに従って確定された候補となる周波数領域基底ベクトルの集合であってもよく、ターゲット指示内容は、1ビット(bit)の指示情報であってもよく、端末は、当該1ビットの指示情報によって、端末から送信される周波数領域基底ベクトル情報が、ネットワーク側によって構成された周波数領域基底ベクトル集合の中のものを採用しているか、それとも事前設定された周波数領域基底ベクトルを採用しているかを示すことが可能である。当該実施形態において、事前設定された周波数領域基底ベクトルは、要素が全て1となる1つの周波数領域基底ベクトルであってもよい。ここで、周波数領域基底ベクトルの長さは、CQIサブバンドのサイズと、ネットワークによって構成されたパラメータRとに従って確定されてもよい。より具体的に、トランスポート層がZ層ある場合、Zビットの指示情報によって指示してもよい。これは、単なる例であり、限定ではなく、他の可能な実施形態において、端末から報告される周波数領域基底ベクトル情報の選択が、ネットワーク機器によって構成されたか、それとも端末によって確定されたかを示すことができる限り、他の指示情報を採用してもよい。どのような代替がされても、本願の実施形態の保護範囲内に含まれる。
具体的に、1つの可能な実施形態において、周波数領域基底ベクトル情報には、周波数領域基底ベクトルの数が含まれ、換言すれば、端末からネットワーク機器に送信されるのは、周波数領域基底ベクトルの数となる。代替的に、別の可能な実施形態において、周波数領域基底ベクトル情報には、周波数領域基底ベクトルの指示情報が含まれ、換言すれば、端末からネットワーク機器に送信されるのは、周波数領域基底ベクトル集合の中から端末によって選択された周波数領域基底ベクトルとなる。当該実施形態において、周波数領域基底ベクトル集合は、ネットワーク側機器によって端末に対して構成されてもよく、その具体的な構成方式は、後で詳述される。代替的に、更なる可能な実施形態において、周波数領域基底ベクトル情報には、周波数領域基底ベクトルの数、及び、周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報が含まれ、換言すれば、端末からネットワーク機器に送信されるのは、周波数領域基底ベクトルの数、及び、周波数領域基底ベクトル集合の中から端末によって選択された周波数領域基底ベクトルとなる。代替的に、他の可能な実施例において、周波数領域基底ベクトル情報には、他の情報が含まれてもよい。これは、単なる例であり、限定ではなく、どのような代替がされても、本願の実施形態の保護範囲内に含まれる。
いくつかの可能な実施形態において、端末は、周波数領域基底ベクトル情報を確定してもよい。
選択的に、端末が下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することは、
端末が下りリンクチャネル情報に従って、事前設定された周波数領域基底ベクトルの中の各々の周波数領域基底ベクトルに対応する圧縮係数を計算することと、
端末が圧縮係数に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することとを含む。
周波数領域基底ベクトル情報が周波数領域基底ベクトルの数である例を挙げると、端末が下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定するステップは、次の通りである。まず、端末が、上記ステップで受信されたP個のポートのCSI-RSに従って、各ポートの下りリンクチャネル情報を有効チャネルとして推算し、第p個のポートについて、N個の周波数領域ユニットで推定された有効チャネルは、
Figure 0007660219000001
と記す。
端末において、有効チャネルに従って確定された候補となる周波数領域基底ベクトルの数がNであると仮定して、第n個の周波数領域基底ベクトルfに対応する圧縮係数を計算し、その計算式は、次の関係式を満たすことが可能である。
Figure 0007660219000002
その後、トラバーサルの方式で、全ての周波数領域基底ベクトルの圧縮係数
Figure 0007660219000003
を計算し、ここで、p=1,…,Pであり、n=1,…,Nである。
さらに、上記ステップで計算された圧縮係数
Figure 0007660219000004
に従って、Mの値を確定する。例えば、圧縮係数が最小となる周波数領域基底ベクトルに従って、Mの値を確定してもよい。
いくつかの可能な実施形態において、端末は、ネットワーク側機器によって構成された周波数領域基底ベクトル集合に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定してもよい。選択的に、端末が下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することの前に、上記の方法は、
端末が、ネットワーク機器によって構成された周波数領域基底ベクトル集合を受信することを更に含み、
端末が下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することは、
端末が下りリンクチャネル情報及び周波数領域基底ベクトル集合に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することを含む。
当該実施形態において、端末は、下りリンクチャネル情報及び周波数領域基底ベクトル集合に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することで、適切な数の周波数領域基底ベクトルを確定可能であり、例えば、ネットワーク機器によって構成された周波数領域基底ベクトルの値が4であるのに対して、端末によって下りリンクチャネル情報に従って確定された周波数領域基底ベクトルの値が2であると、端末によって周波数領域基底ベクトルの値が2であると確定され、端末からネットワーク側機器に報告されるMの値が2となる。こうして、過剰な数の周波数領域基底ベクトルがネットワーク機器へ報告されることによる端末のフィードバックオーバーヘッドの無駄を回避できる。
選択的に、端末が下りリンクチャネル情報及び周波数領域基底ベクトル集合に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することは、
端末が下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル集合の中の各々の周波数領域基底ベクトルに対応する圧縮係数を計算することと、
端末が圧縮係数に基づいて、周波数領域基底ベクトル情報を確定することとを含む。
当該実施形態において、端末が下りリンクチャネル情報及び周波数領域基底ベクトル集合に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定するステップは、次の通りである。
まず、端末が、上記ステップで受信されたP個のポートのCSI-RSに従って、各ポートの下りリンクチャネル情報を有効チャネルとして推算し、第p個のポートについて、N個の周波数領域ユニットで推定された有効チャネルは、
Figure 0007660219000005
と記す。
その後、ネットワーク機器によって端末に対して構成された周波数領域基底ベクトル集合をNと記し、fは、構成された周波数領域基底ベクトル集合の中の第n個の周波数領域基底ベクトルであり、上記式を用いて、周波数領域基底ベクトル集合の中の各々の周波数領域基底ベクトルに対応する圧縮係数
Figure 0007660219000006
を計算し、ここで、p=1,…,Pであり、n=1,…,Nである。
さらに、上記ステップで計算された圧縮係数
Figure 0007660219000007
に従って、Mの値を確定する。例えば、圧縮係数が最小となる周波数領域基底ベクトルに従って、Mの値を確定してもよい。
いくつかの可能な実施形態では、ネットワーク機器は、コードブックパラメータを端末へ構成するとともにトリガ状態を端末に送信し、コードブックパラメータとトリガ状態とを関連付けて対応させる方式で、周波数領域基底ベクトル情報の選択を端末に指示してもよい。ここで、ネットワーク機器がトリガ状態を端末に送信し、端末がトリガ状態に従って報告時の報告方式及びコードブックパラメータを確定する具体的なステップは、次の通りである。
選択的に、端末が、ネットワーク機器によって構成された周波数領域基底ベクトル集合を受信することの後に、上記方法は、
端末が、ネットワーク機器から送信されたトリガ状態であって、トリガ状態が、端末の報告方式を指示するために使用され、ネットワーク機器によって端末へ構成されたコードブックパラメータを指示するためにも使用され、コードブックパラメータには、周波数領域基底ベクトル集合、周波数領域基底ベクトル集合のサイズ、又は、周波数領域基底ベクトル集合の始点情報のうち、1つ又は複数が含まれるトリガ状態を受信することと、
端末がトリガ状態に従って、コードブックパラメータを確定することとを更に含む。
当該実施形態において、端末がトリガ状態に従って、コードブックパラメータを確定するステップは、具体的に次の通りである。
まず、説明すべきなのは、Wがネットワーク機器によって端末へ構成される場合、構成方法としては、ネットワーク機器が1つのウィンドウ又は集合の始点Minitialと、N≧M個の周波数領域基底ベクトルを含む1つのウィンドウ又は集合とを端末へ構成するか、又は、端末がウィンドウ又は集合内のN個の連続した周波数領域基底ベクトルからM個を選択することであってもよく、パラメータMも、ネットワーク機器によって構成されてもよい。上位層シグナリング無線リソース制御(Radio Resource Control、RRC)又はMAC層制御ユニット(MAC Control Element、MAC-CE)によって端末へ構成されたパラメータMinitial、N又はMは、1組となる複数の候補値を含む可能性があり、又は上位層シグナリングRRC又はMAC-CEによって複数の集合が構成され、各集合には、パラメータMinitial、N及びMのうち、2つ又は3つが含まれる。これらの情報のためにDCIに情報フィールドが追加されると、DCIのオーバーヘッドが増加してしまう。したがって、DCIのオーバーヘッドを増加させることなく、上記のコードブックパラメータを確定する必要がある。
具体的に、上りリンクのスケジューリング用のDCIフォーマットには、DCI0_1及びDCI0_2が含まれる。これら2つのフォーマットのDCIフィールドには、0~6ビットとなるCSIリクエストフィールドが1つ含まれ、当該フィールドの長さは、RRCシグナリングにおけるCSIリクエストフィールドの情報長さ(reportTriggerSize)によって設定される。CSIのリクエストフィールドによってトリガ状態が1つアクティブ化され、当該トリガ状態は、1つ又は複数のCSI報告に対応し、報告内容には、CSI-RSリソース指示(CSI-RS Resource Indicator、CRI)/ランク指示(Rank indicator、RI)/プリコーディング行列指示(Precoding Matrix Indicator、PMI)/チャネル品質指示(Channel Quality Indicator、CQI)等が含まれる。
端末の報告方式は、非周期的CSI報告及び半永続的CSI報告を含み、非周期的CSI報告は、MAC CEとDCIとを組み合わせた方式で構成及びトリガされ、物理上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel、PUSCH)に基づいて報告される。RRCによって、複数のCSIトリガ状態が構成される。各々のトリガ状態は、1つ又は複数のCSI報告に対応する。DCIフォーマット0_1/0_2におけるCSIリクエストフィールドのサイズは、RRCシグナリングによって0~6ビットとして構成可能であるため、最大63個のCSIトリガ状態を指示可能である(保留状態が1つある)。RRCは、最大128個のCSIトリガ状態を構成可能であり、RRCによって構成されたCSIトリガ状態が63を超えると、MAC CEシグナリングによってその中の63個のCSIトリガ状態がCSIリクエストフィールドにマッピングされて指示される。図3に示すように、各トリガ状態は、1~3個の非周期的resource setting(リソース集合)に関連付けられることが可能であり、もしresource settingに複数の非周期的resource set(リソースセット)が含まれる場合、その中の1つのresource setのみが選択され、各resource setには、複数のCSI-RSリソースが含まれる。ここで、PMIは、当該CSI報告に関連付けられたresource settingに含まれるCMR用のCSI-RSリソースに従って計算される。
一方、PUSCHベースのSP-CSIも、上記の非周期的CSI報告と同様に、DCIシグナリングによってアクティブ化及び非アクティブ化される。CSIフィードバックフレームワークでは、RRCによって、複数のトリガ状態(trigger state)が構成され、トリガ状態が最大64個であり、且つ各トリガ状態は、1つのCSI reporting settingに対応する。DCIにおけるCSIリクエストフィールドを使用してトリガ状態を1つアクティブ化される。そして、同一時刻では、アクティブ状態にあるPUSCHベースのSP-CSIが複数あってもよい。非周期的のCSI報告とは異なり、半永続的CSI報告におけるPMIは、DCIのトリガ前にDCIに最も近接するCMRのCSI-RSリソースに従って計算され、当該CSI-RSリソースは、DCIのトリガに関連付けられたCSI resource settingに含まれる。
現在、上位層シグナリングRRC又はMAC-CEによって端末へ構成されたパラメータMinitial、N又はMは、1組となる複数の候補値を含む可能性があり、又は上位層シグナリングRRC又はMAC-CEによって、複数のパラメータからなる集合が複数構成されることになっている。対応するコードブックパラメータの指示方法は、未だにない。もし通常のやり方を用いて、指示のためにDCIの情報フィールドを直接増加させると、DCIのオーバーヘッドが増加してしまう。
したがって、当該実施形態において、DCIのオーバーヘッドを削減するために、コードブックパラメータとDCIのトリガ状態とを関連付ける方式で、コードブックパラメータを確定し、その具体的なステップは、次の通りである。
ステップ1:ネットワーク機器が、上位層シグナリングRRC又はMAC-CEを介して、端末に対して、M、N及びMinitialのうち、1つ又は複数のパラメータを少なくとも含むコードブックパラメータを構成するか、又は複数のパラメータの組み合わせを構成する。各パラメータは、X≧1個の候補値を含むか、又は候補となるパラメータの組み合わせは、X≧1個ある。ネットワーク機器によって、端末の各CSI報告に対して、S≧1個のトリガ状態が構成される。
ステップ2:ネットワーク機器から送信されたDCIにおけるCSIリクエストフィールドが、トリガ状態を1つアクティブ化し、当該トリガ状態は、K≧1個の非周期的CSI報告又はPUSCHベースの半永続的CSI報告を指示するだけでなく、ステップ1で述べた1つ又は複数のパラメータ値を指示するか、又は複数のパラメータの組み合わせを1つ指示する。
ステップ3:端末が、ネットワーク機器の構成及び/又はDCI指示に従って、コードブックパラメータM/N/Minitialの値を確定する。
ステップ4:端末が、指示されたコードブックパラメータを利用して、CRI/RI/PMI/CQI情報を計算し、対応するCSIを介してネットワーク側に報告する。
当該実施形態では、DCIにおけるCSIリクエストフィールドによってアクティブ化されたトリガ状態とコードブックパラメータ情報とを介して、ジョイントエンコーディング指示が実現され、即ち、1つのトリガ状態は、1つ又は複数の非周期的又は半永続的CSI報告に対応するだけでなく、1つ又は複数のコードブックパラメータに対応するか、又は複数のパラメータからなる1つの組み合わせに対応する。こうして、UEにより、エンコーディング方法に従って、対応するCSI報告ID及びコードブックパラメータが確定される。
は、周波数領域基底ベクトルの数を表し、Nは、ウィンドウ又は集合のサイズを表し、Minitialは、ウィンドウの始点を表すとする。コードブックパラメータとは、M、N及びMinitialのうち、1つ又は複数を指すか、又はこれらのパラメータの組み合わせを指す。ネットワーク機器により、端末に対して、Y個のトリガ状態を指示可能なreportTriggerSizeを構成する。
当該実施形態において、上記方法を採用すれば、DCIのオーバーヘッドを増加させることなく、対応するコードブックパラメータを端末に指示できる。
1つの可能な実施形態において、ネットワーク機器及び端末の具体的な挙動及び指示の確定方法は、次の通りであってもよい。
まず、ネットワーク機器は、上位層シグナリングRRC又はMAC-CEを介して、端末に対して、M、N及びMinitialのうち、1つ又は複数のパラメータを少なくとも含むコードブックパラメータを構成するか、又は複数のパラメータの組み合わせを構成する。各パラメータは、X≧1個の候補値を含むか、又は候補となるパラメータの組み合わせは、X≧1個ある。ネットワーク機器によって、端末の各CSI報告に対して、S≧1個のトリガ状態が構成されるとともに、S≧Xを満たす必要もある。
その後、ネットワーク機器から送信されたDCIにおけるCSIリクエストフィールドは、端末に対して、トリガ状態を1つアクティブ化し、当該トリガ状態は、K=1個の非周期的CSI報告又はPUSCHベースの半永続的CSI報告を指示するだけでなく、上記パラメータのうち、1つ又は複数のパラメータ値を指示するか、又はパラメータの組み合わせのうち、複数のパラメータの組み合わせを1つ指示する。
1つの可能な実施形態において、端末は、トリガ状態と、ネットワーク側によって構成された候補パラメータ又は組み合わせに従って、コードブックパラメータを確定してもよく、その具体例が、次の通りである。
Y=Xの場合、DCIによってY個の中の第n個のトリガ状態がトリガされると、端末は、当該CSI報告に対応するコードブックパラメータを、ネットワーク機器によって構成されたX個の候補パラメータ又は組み合わせの中の第n個として確定する。
Y>Xの場合、DCIによってY個の中の第n個のトリガ状態がトリガされ、且つn≦Xであると、端末は、当該CSI報告に対応するコードブックパラメータを、ネットワーク機器によって構成されたX個の候補パラメータ又は組み合わせの中の第n個として確定する。
Y>Xの場合、DCIによってY個の中の第m個のトリガ状態がトリガされ、且つm>Xであると、端末は、当該CSI報告に対応するコードブックパラメータを、ネットワーク機器によって構成されたX個の候補パラメータ又は組み合わせの中の第mod(X/m)個として確定する。これは、単なる例であり、限定ではない。強調したいのは、ここでの数学的計算式は、YとXとが満たす計算関係の1つを例示的に表すためのものであり、これに限定されず、代替的に、他の可能な実施形態において、単純な数学的変換を通じて、他の数学的関係でYとXとの関係を表すことも可能である。理解されたいのは、本願の実施形態における残りの計算式は、何れも計算関係の1つを表すものであり、それらに限定されず、どのような代替がされても、本願の実施形態の保護範囲内に含まれる。
選択的に、端末は、当該CSI報告に対応するコードブックパラメータを、ネットワーク機器によって構成されたX個の候補パラメータ又は組み合わせの中のデフォルト値、例えばパラメータ又は集合の中の第1個として確定する。
更なる可能な実施形態において、ネットワーク機器は、DCIにおけるCSIリクエストフィールドを介して、トリガ状態を1つアクティブ化し、当該トリガ状態は、K>1個の非周期的CSI報告又はPUSCHベースの半永続的CSI報告を指示するだけでなく、上記のコードブックパラメータの中の前記1つ又は複数のパラメータ値を指示するか、又は複数のパラメータの組み合わせを1つ指示する。K個のCSI報告に対応するコードブックパラメータは、前の実施例に準じて確定可能であり、且つこれらK個のCSIに対応するコードブックパラメータは同じである。
選択的に、K個のCSI報告は、異なるコードブックパラメータに対応する。具体的に、端末は、1個目のCSI報告に対応するコードブックパラメータを、X個の中の第n個のパラメータ値又は集合として確定し、端末は、k個目のCSI報告に対応するコードブックパラメータを、X個の中の第n+k個のパラメータ値又は集合として確定する。n+k>Xであれば、端末は、k個目のCSI報告に対応するコードブックパラメータを、X個の中の第mod(n+k,X)個のパラメータ値又は集合として確定し、ここで、mod(n+k,X)は、剰余操作を表す。
さらに、端末は、上記の方法によって確定されたコードブックパラメータを利用し、CSI報告に関連付けられた測定チャネルのCSI-RSリソースによって推定された下りリンクチャネルと併せて、CSIフィードバック情報を計算し、ネットワーク機器に報告する。
以下、ネットワーク機器が上記の方式を用いて端末に対してコードブックパラメータを構成した後にトリガ状態を端末に送信して、端末による報告方式及び報告のコードブックパラメータの確定を容易にした具体例について紹介する。
実施例1:
本実施例は、主にK=1個の非周期的CSI報告又はPUSCHベースの半永続的CSI報告の場合であって、トリガ状態とコードブックパラメータのジョイントエンコーディング指示の場合について説明する。
基地局によりUEに対して複数のCSI報告情報が構成され、且つ各トリガ状態は、1つのCSI報告に対応する。当該情報には、コードブックパラメータM、N及びMinitialが含まれる。その中には、1組となるX=4個のパラメータ値が含まれ、それぞれが0、N3/4、N3/2、N3となる。基地局により、RRCシグナリングを介して、UEに対してreportTriggerSizeが3として更に構成される。すると、DCIフィールドのサイズは3ビットとなり、7個のトリガ状態を指示可能であり、そのうち、トリガ状態0は、保留とされる。コードブックパラメータとコードブックパラメータMinitialのジョイントエンコーディング指示は、下記表1に示す通りである。
例えば、基地局から、非周期的SRS伝送のトリガをキャリーするDCIがUEに送信され、当該DCIフィールドの値が2であれば、トリガ状態が2となる非周期的CSI報告が1つアクティブ化され、且つ当該CSI報告に対応するコードブックパラメータMinitialは、N3/4となる。
Figure 0007660219000008
表1では、n/aは、対応するコードブックパラメータを確定できなかったことを示し、表1から分かるように、端末により、当該DCI情報に従って、CSI報告のID及びコードブックパラメータMinitialの値が確定され、ネットワーク機器によって構成された他のパラメータ例えばM、N等と、当該CSI報告に関連付けられたCSI-RSリソースによって測定されたチャネル情報とに従って、CRI/RI/CQI等の他のフィードバック情報が計算されてネットワーク機器に報告される。
実施例2:
本実施例は、主にK>1個の非周期的CSI報告又はPUSCHベースの半永続的CSI報告の場合であって、トリガ状態と1つのコードブックパラメータ集合のジョイントエンコーディング指示の場合について説明する。
基地局によりUEに対して複数のCSI報告情報が構成され、且つ各トリガ状態は、1つのCSI報告に対応する。CSI情報には、コードブックパラメータM、N及びMinitialからなる集合がX=4個含まれ、それぞれが{1,4,0}、{2,4,N3/4}、{3,4,N3/2}、{4,4,N3}となる。基地局により、RRCシグナリングを介して、UEに対してreportTriggerSizeが3として更に構成される。すると、DCIフィールドのサイズは3ビットとなり、7個のトリガ状態を指示可能であり、そのうち、トリガ状態0は、保留とされる。コードブックパラメータとコードブックパラメータ{M,N,Minitial}集合のジョイントエンコーディング指示は、下記表2に示す通りである。
例えば、基地局から、非周期的SRS伝送のトリガをキャリーするDCIがUEに送信され、当該DCIフィールドの値が3であれば、トリガ状態が2となる非周期的CSI報告が1つアクティブ化され、且つ当該CSI報告に対応するコードブックパラメータ集合は、{3,4,N3/2}となる。
Figure 0007660219000009
上記表2から分かるように、端末により、当該DCI情報を利用して、CSI報告のID及びコードブックパラメータM=3、N=4、Minitial=N3/2が確定され、ネットワーク機器によって構成された他のパラメータと、当該CSI報告に関連付けられたCSI-RSリソースによって測定されたチャネル情報とに従って、CRI/RI/CQI等の他のフィードバック情報が計算されてネットワーク側に報告される。特に、DCIフィールドの値m=5であれば、当該CSI報告に対応するコードブックパラメータ集合は、m-X=1となり、即ち集合{1,4,0}となる。
UEの処理の挙動は、上述の通りであり、ここで繰り返して述べない。
実施例3:
本実施例は、主にK>1個の非周期的CSI報告又はPUSCHベースの半永続的CSI報告の場合について説明する。
基地局によりUEに対して複数のCSI報告情報が構成され、且つ各トリガ状態は、K=2個のCSI報告に対応する。CSI情報には、コードブックパラメータM、N及びMinitialが含まれる。その中には、1組となるX=4個のパラメータ値が含まれ、それぞれが0、N3/4、N3/2、N3となる。基地局により、RRCシグナリングを介してUEに対してreportTriggerSizeが3として更に構成される。すると、DCIフィールドのサイズは3ビットとなり、7個のトリガ状態を指示可能であり、そのうち、トリガ状態0は、保留とされる。コードブックパラメータとコードブックパラメータMinitialのジョイントエンコーディング指示は、下記表3に示す通りである。
例えば、基地局から、非周期的SRS伝送のトリガをキャリーするDCIがUEに送信され、当該DCIフィールドの値が2であれば、トリガ状態が2となる非周期的CSI報告が1つアクティブ化され、且つこれら2つのCSI報告に対応するMinitialコードブックパラメータは、何れもN3/4となる。
Figure 0007660219000010
表3から分かるように、1個目のCSI報告に対応するコードブックパラメータMinitialはN3/4であり、2個目のCSI報告に対応するコードブックパラメータMinitialはN3/2であり、即ちトリガ状態n+1=3に対応するコードブックパラメータ値となる。端末により、当該DCI情報を利用して、これらの2つのCSI報告に対応するID及びコードブックパラメータMinitialの値が確定され、ネットワーク機器によって構成された他のパラメータ例えばM、N等と、これら2つのCSI報告に関連付けられたCSI-RSリソースによって測定されたチャネル情報とに従って、それらに対応するCRI/RI/CQI等の他のフィードバック情報が計算されてネットワーク側に報告される。
当該実施形態において、DCIにおけるリクエストフィールドによって指示されるトリガ状態は、或る1つ又はいくつかの非周期的CSI報告又はPUSCHベースの半永続的CSI報告を指示しているだけでなく、ポート選択コードブックの1つ又は複数のコードブックパラメータ、又は複数のパラメータからなる1つの組み合わせを指示しているため、DCIペイロードのサイズが変わらない。
上記の方法によれば、ネットワーク機器から送信されたDCIにおけるCSIリクエストフィールドは、トリガ状態を1つアクティブ化し、当該トリガ状態は、K=1個の非周期的CSI報告又はPUSCHベースの半永続的CSI報告を指示するだけでなく、コードブックパラメータの中の1つ又は複数のパラメータ値を指示するか、又は複数のパラメータの組み合わせを1つ指示する。ネットワーク機器によって端末に対して構成されたreportTriggerSizeによれば、Y個のトリガ状態とパラメータ又は組み合わせの数Xとの間の関係を指示し、コードブックパラメータ値又は集合を指示する方法を確定することが可能である。
又は、ネットワーク機器は、DCIにおけるCSIリクエストフィールドを介して、トリガ状態を1つアクティブ化し、当該トリガ状態は、K>1個の非周期的CSI報告又はPUSCHベースの半永続的CSI報告を指示するだけでなく、コードブックパラメータの中の1つ又は複数のパラメータ値を指示するか、又は複数のパラメータの組み合わせを1つ指示する。K個のCSI報告に対応するコードブックパラメータは、上記方法に準じて確定可能であり、ここで繰り返して述べず、且つこれらK個のCSIに対応するコードブックパラメータは同じである。
さらに、端末により、K>1個のCSI報告を異なるコードブックパラメータ値又は集合に対応させる方法が確定される。DCIシグナリングのサイズを変えることなく、コードブックパラメータの柔軟な指示を実現できる。
選択的に、端末が周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク機器に送信することの前に、上記方法は、
周波数領域基底ベクトル情報に基づいて、ターゲットビット情報であって、ターゲットビット情報が、周波数領域基底ベクトルの数及び/又は周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報を指示するためのものであり、周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報が、周波数領域基底ベクトル集合の中から端末が周波数領域基底ベクトルを選択する選択方式を指示するためのものであるターゲットビット情報を確定することを更に含む。
端末が周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク機器に送信することは、
端末が、前記ターゲットビット情報によって指示される前記周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク機器に送信することを含む。
当該実施形態において、ターゲットビット情報の形態は、[log(N)]ビットであってもよく、換言すれば、端末は、[log(N)]ビットを報告することで、全てのトランスポート層によって使用される周波数領域基底ベクトルの数Mを指示することが可能である。ここで、Nの値は、周波数領域基底ベクトルの数となる。例えば、周波数領域基底ベクトルの数が4の場合、Nは4となり、全てのトランスポート層によって使用される周波数領域基底ベクトルの数Mを指示するためには、2ビットを使用する必要がある。1つの可能な実施形態において、例えば「00」、「01」、「10」、「11」のように2進数で表現されてもよい。
一例において、端末は、別個のCSI報告を介して、全てのトランスポート層で採用されるのが、ネットワーク機器によって端末に対して構成されたMであるか、それとも端末から報告されたMであるかを1ビットで指示することも可能である。
いくつかの可能な実施形態において、端末は、一部の報告構造で上記のターゲット指示内容を報告してもよい。
選択的に、端末の報告構造は、二部分報告構造又は三部分報告構造を含み、
端末の報告構造が二部分報告構造を含む場合、端末がターゲット指示内容をネットワーク機器に送信することは、
端末が、二部分報告構造の中の第一部分報告構造である第一ターゲット部分報告構造を介して、ターゲット指示内容をネットワーク機器に送信することを含み、
端末の報告構造が三部分報告構造を含む場合、端末がターゲット指示内容をネットワーク機器に送信することは、
端末が、三部分報告構造の中の第一部分報告構造である第二ターゲット部分報告構造を介して、ターゲット指示内容をネットワーク機器に送信することを含む。
説明すべきなのは、Rel-17ポート選択コードブックのパラメータMについて、Mの指示報告は、Part1とPart2とになる二部分報告であってもよく、又はPart0と、Part1とPart2とに分けられる三部分報告であってもよい。
具体的に、Part1とPart2との二部分に分けて報告する場合、Part1における報告内容には、RI、広帯域CQI、各サブバンドのCQI、全ての層の非ゼロ係数の合計数KNZ、端末によって選択された周波数領域基底ベクトルの数、ポート選択指示、選択されたポートの数というパラメータのうち、1つ又は複数が少なくとも含まれる。Part2における報告内容には、各層の最強係数指示SCI、周波数領域基底ベクトル指示、基準振幅、非ゼロ係数、非ゼロ係数位置指示、ポート選択指示というパラメータのうち、1つ又は複数が少なくとも含まれる。
Part0と、Part1とPart2との三部分に分けて報告する場合、Part0における報告内容は、Part1で報告されるMが、ネットワーク側によって構成された値であるか、それとも端末から報告された値であるかを指示する。Part1における報告内容には、RI、広帯域CQI、各サブバンドのCQI、全ての層の非ゼロ係数の合計数KNZ、端末によって選択された周波数領域基底ベクトルの数、ポート選択指示、選択されたポートの数というパラメータのうち、1つ又は複数が少なくとも含まれる。Part2における報告内容には、各層の最強係数指示SCI、周波数領域基底ベクトル指示、基準振幅、非ゼロ係数、非ゼロ係数位置指示、ポート選択指示というパラメータのうち、1つ又は複数が少なくとも含まれる。
換言すれば、Part1とPart2との二部分を用いて報告する場合、採用されるのが、ネットワーク機器によって端末に対して構成されたMであるか、それとも端末から報告されたMであるかをPart1で指示することが可能であり、Part0と、Part1と、Part2との三部分に分けて報告する場合、採用されるのが、ネットワーク機器によって端末に対して構成されたMであることをPart0で指示することが可能である。これは、単なる例であり、限定ではない。こうして、ターゲット指示内容を介して、報告されたMが、ネットワーク機器によって構成されたものであるか、それとも推定された下りリンクチャネルに従って端末によって確定されたものであるかを迅速に確定できる。
選択的に、各トランスポート層の周波数領域基底ベクトル情報は、同じであるか、又は異なり、
各トランスポート層の周波数領域基底ベクトル情報が異なる場合、端末が周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク機器に送信することは、
端末が、Z個(Zは、正整数であり、トランスポート層の層数を表すためのものである)の周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク側に送信することを含む。
当該実施形態において、Mの選択がlayer-common及びlayer-specificである2つの場合のM指示報告方法を説明した。そのうち、Layer-commonは、1つのM指示情報により、L層で採用されるMが指示されることを示し、Layer-specificは、1つのMl,v指示情報により、第l層で採用されるMl,vが指示されることを示し、L個の層で採用されるMを指示するためには、L個のM指示情報を報告する必要がある。換言すれば、Layer-commonは、各層のM値が何れも同じであることを示し、Layer-specificは、各層のM値が同じであってもよいし、異なってもよいことを示し、報告中には、各トランスポート層毎に周波数領域基底ベクトル情報が1つ送信される。例えば、トランスポート層が2層ある場合、Layer-commonが選択されると、M値が4であれば、当該2層のトランスポート層のM値が何れも4となり、Layer-specificが選択されると、当該2層のトランスポート層のM値が何れも4であってもよいし、第一層のトランスポート層のM値が2であり、第二層のトランスポート層のM値が4であってもよい。これは、単なる例であり、限定ではない。より具体的に、各層の周波数領域基底ベクトル情報には、ターゲット指示内容が1つ対応付けられており、当該ターゲット指示内容によれば、各トランスポート層の周波数領域基底ベクトル情報が、ネットワーク側によって構成された周波数領域基底ベクトル集合の中のものであるか、それとも事前設定された周波数領域基底ベクトルであるかを示すことができる。
以下、周波数領域基底ベクトルの数K=1又はK>1である場合をそれぞれ挙げて、端末によるM値の報告の具体的なステップを例示的に説明する。
K=1の場合、即ちN=Nとなる。
の選択がlayer-commonであれば、Part1で[log(N)]ビットを報告して、全てのトランスポート層で使用される周波数領域基底ベクトルの数Mを指示する。
一例において、ネットワーク機器によって端末に対しパラメータM>1が構成され、Part1にて1ビットを報告して、全てのトランスポート層がM=1を採用するか、それともネットワーク機器によって端末に対して構成されたM値を採用するかを指示する。
別の一例において、ネットワーク機器によって端末にパラメータM=1が構成され、CSI報告は、Part0とPart1とPart2との三部分に分けて報告される。Part0又は別個のCSIで1ビットを報告して、全てのトランスポート層で採用されるのが、ネットワーク機器によって端末に対して構成されたM=1であるか、それとも推定された下りリンクチャネル情報に従って端末から確定及び報告されたMであるかを指示する。端末から報告されたMであれば、Part1における報告で[log(N)]ビットを報告することで、全てのトランスポート層で使用される周波数領域基底ベクトルの数Mを指示する必要がある。
の選択がlayer-specificであれば、Part1でL×[log(N)]ビットを報告して、L個のトランスポート層における第l層で使用される周波数領域基底ベクトルの数Ml,vをそれぞれ指示する。
一例において、ネットワーク側により、端末側に対して1つのパラメータM>1又は複数のMl,v>1が構成される。Part1でLビットを報告することで、第l個のトランスポート層のMl,v値が1であるか、それともネットワーク側によって端末側に対して構成されたMl,vであるかを指示する。
一例において、ネットワーク側により、端末側に対してパラメータM=1が構成され、CSI報告は、Part0と、Part1と、Part2との三部分に分けて報告される。Part0で別個のCSIを介してLビットを報告して、1つのトランスポート層で採用されるのが、ネットワーク機器によって端末に対して構成されたMl,v=1であるか、それとも端末から報告されたMl,vであるかを指示する。端末から報告されたMl,vであれば、Part1における報告で[log(N)]ビットを報告することで、第l個のトランスポート層で使用される周波数領域基底ベクトルの数Ml,vを指示する必要がある。
上記の別個のCSI報告は、PMIを含まないCSI reporting settingを介した報告であってもよい。それ以降のPMI計算では、全て端末から報告されたM値が採用される。
K>1の場合、Mの選択がlayer-commonであれば、Part1でK×[log(N)]ビットを報告することで、全てのトランスポート層が各々のウィンドウ/集合で使用する周波数領域基底ベクトルの数M≦min(N)を指示する。min(N)は、K個のウィンドウ/集合の中の最小値を表し、k=1,…,Kである。
の選択がlayer-specificであれば、Part1でL×K×[log(N)]ビットを報告することで、L個のトランスポート層における第l層が各々のウィンドウ/集合で使用する周波数領域基底ベクトルの数Ml,vをそれぞれ指示する。
各々のウィンドウ又は集合内でのM指示報告方法についても、K=1の場合に説明した指示報告方法を採用してもよい。
以下、具体的なトランスポート層と併せて、端末によるM値の報告の具体的なステップを例示的に説明する。
実施例1:
当該実施例は、主にトランスポート層の層数L=2、K=1であり、ネットワーク機器によって構成されたウィンドウ/集合内の周波数領域基底ベクトルの数N=4である場合を説明する。
の選択がlayer-commonであれば、ネットワーク機器によってパラメータMが構成されない。Part1で[log(N)]=2ビットを報告して、端末によって選択されたM=2個の周波数領域基底ベクトルを指示する。
一例において、ネットワーク機器によって端末側に対してパラメータM=2が構成され、Part1で1ビットを報告することで、全てのトランスポート層のMの値を指示し、もし当該ビットの値が0であれば、全てのトランスポート層は、M=1を採用する。そうでなければ、全てのトランスポート層は、M=2を採用する。
選択的に、ネットワーク機器によって端末に対してパラメータM=1が構成され、CSI報告は、Part0と、Part1と、Part2との三部分に分けられると仮定する。Part0で指示のために1ビットが報告され、当該ビットの値が0であれば、全てのトランスポート層は、M=1を採用する。そうでなければ、全てのトランスポート層は、端末から報告されたM=2を採用する。その後、Part1における報告で[log(N)]=2ビットを報告することで、全てのトランスポート層でM=2個の周波数領域基底ベクトルが使用されたことを指示する。
の選択がlayer-specificであれば、Part1でL×[log(N)]=4ビットを報告することで、第1層及び第2層で使用される周波数領域基底ベクトルの数M1,v=2及びM2,v=1をそれぞれ指示する。
一例において、ネットワーク機器によって端末に対してパラメータM1,v=4、M2,v=2が構成され、Part1でL=2ビットを報告することで、第l個のトランスポート層のM1,vの値を指示し、2ビットの値が何れも0であれば、2つの層でMl,v=1が採用され、l=1,2である。そうでなければ、2つのトランスポート層でM1,v=4、M2,v=2が採用される。
一例において、ネットワーク機器によって端末に対してパラメータM=1が構成され、CSI報告は、Part0と、Part1と、Part2との三部分に分けられる。Part0で指示のためにLビットを報告し、2ビットの値が何れも0であれば、2つの層でMl,v=1が採用され、l=1,2である。そうでなければ、2つの層で、端末から報告されたM1,v=2、M2,v=1が採用され、Part1における報告で指示のためにL×[log(N)]=4ビットを報告する。
実施例2:
本実施例は、主にトランスポート層L=2、K>1であり、ネットワーク側によって構成された2つのウィンドウ/集合内での周波数領域基底ベクトルの数N=N=4である場合のM値の指示について説明する。
の選択がlayer-commonであれば、ネットワーク機器によってパラメータMが構成されない。Part1でK×[log(N)]=4ビットを報告して、端末によって選択されたM=2個の周波数領域基底ベクトルを指示する。
の選択がlayer-specificであれば、Part1でL×K×[log(N)]=8ビットを報告することで、L個のトランスポート層における第1層及び第2層が各々のウィンドウ/集合で使用する周波数領域基底ベクトルの数M1,v=2、M2,v=1をそれぞれ指示する。
図4を参照して、図4は、本開示の実施例によるネットワーク側構成方法のフローチャートであり、図4に示すように、当該方法は、以下のステップ401を含む。
ステップ401は、ネットワーク機器が、端末から送信された周波数領域基底ベクトル情報であって、推定された下りリンクチャネル情報に従って前記端末によって確定された周波数領域基底ベクトル情報を受信することである。
選択的に、前記ネットワーク機器が、端末から送信された周波数領域基底ベクトル情報を受信することの前に、前記方法は、
前記ネットワーク機器が周波数領域基底ベクトル集合を前記端末へ構成することを更に含み、
前記ネットワーク機器が受信する端末から送信された周波数領域基底ベクトル情報の中で、前記周波数領域基底ベクトル情報は、前記下りリンクチャネル情報及び前記周波数領域基底ベクトル集合に基づいて前記端末によって確定されたものである。
選択的に、前記周波数領域基底ベクトル情報には、周波数領域基底ベクトルの数、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報、又はターゲット指示内容のうち、少なくとも1つが含まれ、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報は、ネットワーク機器によって構成された前記周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトル、又は、端末に事前設定された周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトルを指示するためのものであり、前記ターゲット指示内容は、前記周波数領域基底ベクトル集合又は事前設定された周波数領域基底ベクトルを含む。
選択的に、前記ネットワーク機器が、端末から送信された周波数領域基底ベクトル情報を受信することは、
前記ネットワーク機器が、端末から送信された、ターゲットビット情報によって指示される前記周波数領域基底ベクトル情報であって、前記ターゲットビット情報が、前記周波数領域基底ベクトルの数及び/又は前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報を指示するためのものであり、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報は、ネットワーク機器によって構成された前記周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトル、又は、端末に事前設定された周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトルを指示するためのものである前記周波数領域基底ベクトル情報を受信することを含む。
選択的に、前記ネットワーク機器が周波数領域基底ベクトル集合を前記端末へ構成することの後に、前記方法は、
前記ネットワーク機器が、トリガ状態であって、前記トリガ状態が、前記端末の報告方式を指示するために使用され、前記ネットワーク機器によって端末へ構成されたコードブックパラメータを指示するためにも使用され、前記コードブックパラメータには、前記周波数領域基底ベクトル集合、前記周波数領域基底ベクトル集合のサイズ、又は、前記周波数領域基底ベクトル集合の始点情報のうち、1つ又は複数が含まれるトリガ状態を前記端末に送信することを更に含む。
選択的に、各トランスポート層の前記周波数領域基底ベクトル情報は、同じであるか、又は異なり、
各トランスポート層の前記周波数領域基底ベクトル情報が異なる場合、前記ネットワーク機器が、前記端末から送信された周波数領域基底ベクトル情報を受信することは、
前記ネットワーク機器が、Z個(Zは、正整数であり、トランスポート層の層数を表すためのものである)の前記周波数領域基底ベクトル情報を受信することを含む。
説明すべきなのは、本実施例は、図2に示す実施例に対応するネットワーク機器の実施形態として、その具体の実施形態については、図2に示す実施例の関連説明を参照でき、重複した説明を回避するために、本実施例は、繰り返して述べられないが、同じ有益な効果を奏することができる。
図5を参照して、図5は、本開示の実施例による端末の構造図であり、図5に示すように、当該端末は、メモリ520、送受信機500及びプロセッサ510を含み、
メモリ520は、コンピュータプログラムを記憶するためのものであり、送受信機500は、前記プロセッサ510の制御の下で、データを送受信するためのものであり、プロセッサ510は、前記メモリ520内のコンピュータプログラムを読み取って、
下りリンクチャネル情報を推定する操作と、
前記下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定する操作と、
前記周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク機器に送信する操作とを実行するためのものである。
図5において、バスアーキテクチャは、任意数の相互接続されたバス及びブリッジを含んでもよく、具体的には、プロセッサ510を代表とした1つ又は複数のプロセッサと、メモリ520を代表としたメモリとの各種回路が繋げられている。バスアーキテクチャは、周辺機器、電圧レギュレータや電力管理回路等の様々な他の回路を互いに繋げることも可能であるが、これらは、当分野において公知されているため、本明細書において、さらなる説明をしない。バスインターフェースは、インターフェースを提供するものである。送受信機500は、複数の素子であってもよく、即ち送信機及び受信機を含んでもよく、伝送媒体にて様々な他の装置と通信するための手段を提供するものである。様々なユーザ機器に対して、ユーザインターフェース530は、必要なデバイスを外部又は内部で接続可能なインターフェースであってもよく、接続されるデバイスは、小型キーボード、ディスプレイ、スピーカ、マイク、ジョイスティック等を含むが、これらに限定されない。
プロセッサ510は、バスアーキテクチャ及び一般的な処理の管理を担っており、メモリ520は、プロセッサ510による操作実行時に使用されるデータを記憶可能である。
選択的に、プロセッサ510は、中央処理装置(CPU)、特定用途向け集積回路(Application Specific Integrated Circuit、ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(Field-Programmable Gate Array、FPGA)又は複合プログラマブルロジックデバイス(Complex Programmable Logic Device、CPLD)であってもよいし、プロセッサは、マルチコアアーキテクチャーを採用してもよい。
プロセッサは、メモリに記憶されたコンピュータプログラムを呼び出すことで、獲得された実行可能命令に従って、本開示の実施例による何れかの前記方法を実行するために使用される。プロセッサとメモリとは、物理的に分離して配置されてもよい。
選択的に、上述の前記下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することは、
前記端末が前記下りリンクチャネル情報に従って、事前設定された周波数領域基底ベクトルの中の各々の周波数領域基底ベクトルに対応する圧縮係数を計算することと、
前記端末が前記圧縮係数に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することとを含む。
選択的に、上述の前記下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することの前に、
前記ネットワーク機器によって構成された周波数領域基底ベクトル集合を受信することを更に含み、
前記下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することは、
前記下りリンクチャネル情報及び前記周波数領域基底ベクトル集合に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することを含む。
選択的に、上述の前記下りリンクチャネル情報及び前記周波数領域基底ベクトル集合に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することは、
前記下りリンクチャネル情報に従って、前記周波数領域基底ベクトル集合の中の各々の周波数領域基底ベクトルに対応する圧縮係数を計算することと、
前記圧縮係数に基づいて、周波数領域基底ベクトル情報を確定することとを含む。
選択的に、上述の前記ネットワーク機器によって構成された周波数領域基底ベクトル集合を受信することの後に、
前記ネットワーク機器から送信されたトリガ状態であって、前記トリガ状態が、前記端末の報告方式を指示するために使用され、前記ネットワーク機器によって端末へ構成されたコードブックパラメータを指示するためにも使用され、前記コードブックパラメータには、前記周波数領域基底ベクトル集合、前記周波数領域基底ベクトル集合のサイズ、又は、前記周波数領域基底ベクトル集合の始点情報のうち、1つ又は複数が含まれるトリガ状態を受信することを更に含む。
選択的に、前記周波数領域基底ベクトル情報には、周波数領域基底ベクトルの数、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報、又はターゲット指示内容のうち、少なくとも1つが含まれ、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報は、ネットワーク機器によって構成された前記周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトル、又は、端末に事前設定された周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトルを指示するためのものであり、前記ターゲット指示内容は、前記周波数領域基底ベクトル集合又は事前設定された周波数領域基底ベクトルを含む。
ここで説明すべきなのは、本開示の実施例による上記端末は、上記方法の実施例によって実現された全ての方法ステップを実現できるとともに、同じ技術的効果を奏することもできるが、ここで、本実施例における方法の実施例と同じ部分及び有益な効果を詳細に繰り返して述べない。
図6を参照して、図6は、本開示の実施例によるネットワーク機器の構造図であり、図6に示すように、当該ネットワーク機器は、メモリ620、送受信機600及びプロセッサ610を含み、
メモリ620は、コンピュータプログラムを記憶するためのものであり、送受信機600、前記プロセッサ610の制御の下で、データを送受信するためのものであり、プロセッサ610は、前記メモリ620内のコンピュータプログラムを読み取って、
端末から送信された周波数領域基底ベクトル情報であって、推定された下りリンクチャネル情報に従って前記端末によって確定された周波数領域基底ベクトル情報を受信する操作を実行するためのものである。
図6において、バスアーキテクチャは、任意数の相互接続されたバス及びブリッジを含んでもよく、具体的には、プロセッサ610を代表とした1つ又は複数のプロセッサと、メモリ620を代表としたメモリとの各種回路が繋げられている。バスアーキテクチャは、周辺機器、電圧レギュレータや電力管理回路等の様々な他の回路を互いに繋げることも可能であるが、これらは、当分野において公知されているため、本明細書において、さらなる説明をしない。バスインターフェースは、インターフェースを提供するものである。送受信機600は、複数の素子であってもよく、即ち送信機及び受信機を含んでもよく、伝送媒体にて様々な他の装置と通信するための手段を提供するものである。様々なユーザ機器に対して、ユーザインターフェース630は、必要なデバイスを外部又は内部で接続可能なインターフェースであってもよく、接続されるデバイスは、小型キーボード、ディスプレイ、スピーカ、マイク、ジョイスティック等を含むが、これらに限定されない。
プロセッサ610は、バスアーキテクチャ及び一般的な処理の管理を担っており、メモリ620は、プロセッサ610による操作実行時に使用されるデータを記憶可能である。
選択的に、プロセッサ610は、中央処理装置(CPU)、特定用途向け集積回路(Application Specific Integrated Circuit、ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(Field-Programmable Gate Array、FPGA)又は複合プログラマブルロジックデバイス(Complex Programmable Logic Device、CPLD)であってもよいし、プロセッサは、マルチコアアーキテクチャーを採用してもよい。
プロセッサは、メモリに記憶されたコンピュータプログラムを呼び出すことで、獲得された実行可能命令に従って、本開示の実施例による何れかの前記方法を実行するために使用される。プロセッサとメモリとは、物理的に分離して配置されてもよい。
選択的に、上述の端末から送信された周波数領域基底ベクトル情報を受信することの前に、
周波数領域基底ベクトル集合を前記端末へ構成することを更に含み、
受信する端末から送信された周波数領域基底ベクトル情報の中で、前記周波数領域基底ベクトル情報は、前記下りリンクチャネル情報及び前記周波数領域基底ベクトル集合に基づいて前記端末によって確定されたものである。
選択的に、前記周波数領域基底ベクトル情報には、周波数領域基底ベクトルの数、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報、又はターゲット指示内容のうち、少なくとも1つが含まれ、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報は、ネットワーク機器によって構成された前記周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトル、又は、端末に事前設定された周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトルを指示するためのものであり、前記ターゲット指示内容は、前記周波数領域基底ベクトル集合又は事前設定された周波数領域基底ベクトルを含む。
選択的に、上述の周波数領域基底ベクトル集合を前記端末へ構成することの後に、
トリガ状態であって、前記トリガ状態が、前記端末の報告方式を指示するために使用され、前記ネットワーク機器によって端末へ構成されたコードブックパラメータを指示するためにも使用され、前記コードブックパラメータには、前記周波数領域基底ベクトル集合、前記周波数領域基底ベクトル集合のサイズ、又は、前記周波数領域基底ベクトル集合の始点情報のうち、1つ又は複数が含まれるトリガ状態を前記端末に送信することを更に含む。
ここで説明すべきなのは、本開示の実施例による上記ネットワーク機器は、上記方法の実施例によって実現された全ての方法ステップを実現できるとともに、同じ技術的効果を奏することもできるが、ここで、本実施例における方法の実施例と同じ部分及び有益な効果を詳細に繰り返して述べない。
図7を参照して、図7は、本開示の実施例による別の端末の構造図であり、図7に示すように、端末700は、
下りリンクチャネル情報を推定するための推定ユニット701と、
前記下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定するための第一確定ユニット702と、
前記周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク機器に送信するための送信ユニット703とを含む。
選択的に、前記第一確定ユニット702は、
前記下りリンクチャネル情報に従って、事前設定された周波数領域基底ベクトルの中の各々の周波数領域基底ベクトルに対応する圧縮係数を計算するための計算ユニットと、
前記圧縮係数に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定するための第二確定ユニットとを含む。
ここで説明すべきなのは、本開示の実施例による上記端末は、上記方法の実施例によって実現された全ての方法ステップを実現できるとともに、同じ技術的効果を奏することもできるが、ここで、本実施例における方法の実施例と同じ部分及び有益な効果を詳細に繰り返して述べない。
図8を参照して、図8は、本開示の実施例による別のネットワーク機器の構造図であり、図8に示すように、ネットワーク機器800は、
端末から送信された周波数領域基底ベクトル情報であって、推定された下りリンクチャネル情報に従って前記端末によって確定された周波数領域基底ベクトル情報を受信するための受信ユニット801を含む。
選択的に、周波数領域基底ベクトル集合を前記端末へ構成するための構成ユニットを更に含み、
前記ネットワーク機器が受信する端末から送信された周波数領域基底ベクトル情報の中で、前記周波数領域基底ベクトル情報は、前記下りリンクチャネル情報及び前記周波数領域基底ベクトル集合に基づいて前記端末によって確定されたものである。
ここで説明すべきなのは、本開示の実施例による上記ネットワーク機器は、上記方法の実施例によって実現された全ての方法ステップを実現できるとともに、同じ技術的効果を奏することもできるが、ここで、本実施例における方法の実施例と同じ部分及び有益な効果を詳細に繰り返して述べない。
説明すべきなのは、本開示の実施例におけるユニットに対する分割は、模式的なものであり、論理機能での分割に過ぎず、実際の実現のとき、他の分割方式もあり得る。また、本願の各実施例における各機能ユニットは、1つの処理ユニットに統合されてもよいし、各ユニットは、物理的に別個に存在してもよいし、2つ以上のユニットは、1つのユニットに統合されてもよい。上記統合されたユニットは、ハードウェアの形態で実装されてもよいし、ソフトウェア機能ユニットの形態で実装されてもよい。
上記統合されたユニットは、ソフトウェア機能ユニットの形態で実装され、独立した製品として販売又は使用される場合、コンピュータ読取可能な記憶媒体に記憶されてもよい。このような理解に基づいて、本願の技術案の本質的部分、又は関連技術に対する貢献をもたらす部分、或いは当該技術案の全部又は一部は、ソフトウェア製品の形態で具現化可能である。当該コンピュータソフトウェア製品は、記憶媒体に記憶され、本願の各実施例に記載の方法における全部又は一部のステップを、コンピュータ機器(パーソナルコンピュータ、サーバ、又はネットワーク機器等であり得る)又はプロセッサ(processor)に実行させるためのいくつかの命令を含む。上記の記憶媒体は、USBフラッシュドライブ、ポータブルハードディスク、読取専用メモリ(Read-Only Memory、ROM)、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory、RAM)、磁気ディスク、又は光ディスクなどのプログラムコードを記憶可能なあらゆる媒体を含む。
本開示の実施例には、コンピュータプログラムを記憶したプロセッサ可読記憶媒体が更に提供されており、前記コンピュータプログラムは、本開示の実施例による情報報告方法を前記プロセッサに実行させるためのものであるか、又は、前記コンピュータプログラムは、本開示の実施例によるネットワーク側構成方法を前記プロセッサに実行させるためのものである。
前記プロセッサ可読記憶媒体は、プロセッサがアクセスできる任意の利用可能な媒体又はデータ記憶機器であってもよく、磁気記憶装置(例えばフロッピーディスク、ハードディスク、磁気テープ、光磁気ディスク(MO)等)、光記憶装置(例えばCD、DVD、BD、HVD等)、及び半導体メモリ(例えばROM、EPROM、EEPROM、不揮発性メモリ(NAND FLASH)、ソリッドステートドライブ(SSD))等を含むが、これらに限定されない。
当業者であれば、本願の実施例は、方法、システム、又はコンピュータプログラム製品として提供され得ると理解できる。従って、本願は、完全にハードウェアの実施例、完全にソフトウェアの実施例、又はソフトウェアとハードウェアとを組み合わせた実施例の形態を取り得る。しかも、本願は、コンピュータ利用可能なプログラムコードを含む1つ又は複数のコンピュータ利用可能な記憶媒体(磁気ディスクメモリ及び光学メモリなどを含むが、それらに限定されない)で実施されるコンピュータプログラム製品の形態を取り得る。
本願は、本開示の実施例による方法、機器(システム)及びコンピュータプログラム製品のフローチャート及び/又はブロック図を参照にして記載されている。フローチャート及び/又はブロック図における各フロー及び/又はブロック、及びフローチャート及び/又はブロック図におけるフロー及び/又はブロックの組み合わせは、コンピュータプログラム命令により実現され得ると理解されるべきである。これらのコンピュータプログラム命令を汎用コンピュータ、専用コンピュータ、嵌め込み式プロセッサ又は他のプログラマブルデータ処理デバイスのプロセッサに提供して1つの機器を形成し、コンピュータ又は他のプログラマブルデータ処理デバイスのプロセッサにより実行される命令により、フローチャートの1つ又は複数のフロー及び/又はブロック図の1つ又は複数のブロックで指定される機能を実現するための装置を形成する。
これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータ又は他のプログラマブルデータ処理デバイスを特定の方式で動作させるように導けるコンピュータ読み出し可能なメモリに格納されてもよく、当該コンピュータ読み出し可能なメモリに格納される命令により、命令装置を含む製品を形成する。当該命令装置は、フローチャートの1つ又は複数のフロー及び/又はブロック図の1つ又は複数のブロックで指定される機能を実現する。
これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータ又は他のプログラマブルデータ処理デバイスにロードされてもよく、コンピュータ又は他のプログラマブルデータ処理デバイスで一連の操作ステップを実行することにより、コンピュータで実現される処理を形成し、コンピュータ又は他のプログラマブルデータ処理デバイスで実行される命令により、フローチャートの1つ又は複数のフロー及び/又はブロック図の1つ又は複数のブロックで指定される機能を実現するためのステップを提供する。
明らかなことに、当業者であれば、本願の精神及び範囲を逸脱せずに、本願に対して様々な修正や変形をすることができる。本願のこれらの修正や変形も、本願の特許請求の範囲及びその同等技術の範囲に属するのであれば、本願には、これらの修正や変形も含むこととする。

Claims (11)

  1. 端末が、ネットワーク機器によって構成された周波数領域基底ベクトル集合を受信することと、
    前記端末が下りリンクチャネル情報を推定することと、
    前記端末が前記周波数領域基底ベクトル集合及び前記下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定することと、
    前記端末が前記周波数領域基底ベクトル情報を前記ネットワーク機器に送信することとを含む、情報報告方法。
  2. 前記周波数領域基底ベクトル情報には、周波数領域基底ベクトルの数、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報、又はターゲット指示内容のうち、少なくとも1つが含まれ、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報は、ネットワーク機器によって構成された前記周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトル、又は、端末に事前設定された周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトルを指示するためのものであり、前記ターゲット指示内容は、前記周波数領域基底ベクトル集合又は事前設定された周波数領域基底ベクトルを含む、請求項に記載の方法。
  3. 前記端末が周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク機器に送信することの前に、前記方法は、
    前記周波数領域基底ベクトル情報に基づいて、ターゲットビット情報であって、前記ターゲットビット情報が、前記周波数領域基底ベクトルの数及び/又は前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報を指示するためのものであり、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報が、ネットワーク機器によって構成された周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトル、又は、端末に事前設定された周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトルを指示するためのものであるターゲットビット情報を確定することを更に含み、
    前記端末が前記周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク機器に送信することは、
    前記端末が、前記ターゲットビット情報によって指示される前記周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク機器に送信することを含む、請求項1に記載の方法。
  4. ネットワーク機器が周波数領域基底ベクトル集合を端末へ構成することと、
    前記ネットワーク機器が、前記端末から送信された周波数領域基底ベクトル情報であって、推定された下りリンクチャネル情報及び前記周波数領域基底ベクトル集合に従って前記端末によって確定された周波数領域基底ベクトル情報を受信することを含む、ネットワーク側構成方法。
  5. 前記周波数領域基底ベクトル情報には、周波数領域基底ベクトルの数、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報、又はターゲット指示内容のうち、少なくとも1つが含まれ、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報は、ネットワーク機器によって構成された前記周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトル、又は、端末に事前設定された周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトルを指示するものであり、前記ターゲット指示内容は、前記周波数領域基底ベクトル集合又は事前設定された周波数領域基底ベクトルを含む、請求項に記載の方法。
  6. 前記ネットワーク機器が、端末から送信された周波数領域基底ベクトル情報を受信することは、
    前記ネットワーク機器が、端末から送信された、ターゲットビット情報によって指示される周波数領域基底ベクトル情報であって、前記ターゲットビット情報が、周波数領域基底ベクトルの数及び/又は前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報を指示するためのものであり、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報が、ネットワーク機器によって構成された周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトル、又は、端末に事前設定された周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトルを指示するためのものである周波数領域基底ベクトル情報を受信することを含む、請求項に記載の方法。
  7. メモリ、送受信機及びプロセッサを含む端末であって、
    メモリは、コンピュータプログラムを記憶するためのものであり、送受信機は、前記プロセッサの制御の下で、データを送受信するためのものであり、プロセッサは、前記メモリ内のコンピュータプログラムを読み取って、
    ネットワーク機器によって構成された周波数領域基底ベクトル集合を受信する操作と、
    下りリンクチャネル情報を推定する操作と、
    前記周波数領域基底ベクトル集合及び前記下りリンクチャネル情報に従って、周波数領域基底ベクトル情報を確定する操作と、
    前記周波数領域基底ベクトル情報を前記ネットワーク機器に送信する操作とを実行するためのものである、端末。
  8. 前記周波数領域基底ベクトル情報には、周波数領域基底ベクトルの数、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報、又はターゲット指示内容のうち、少なくとも1つが含まれ、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報は、ネットワーク機器によって構成された周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトル、又は、端末に事前設定された周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトルを指示するためのものであり、前記ターゲット指示内容は、前記周波数領域基底ベクトル集合又は事前設定された周波数領域基底ベクトルを含む、請求項に記載の端末。
  9. 前記プロセッサは、
    前記周波数領域基底ベクトル情報に基づいて、ターゲットビット情報であって、前記ターゲットビット情報が、前記周波数領域基底ベクトルの数及び/又は前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報を指示するためのものであり、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報が、ネットワーク機器によって構成された周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトル、又は、端末に事前設定された周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトルを指示するためのものであるターゲットビット情報を確定することに更に用いられ、
    前記周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク機器に送信することは、
    前記送受信機が、前記ターゲットビット情報によって指示される前記周波数領域基底ベクトル情報をネットワーク機器に送信することを含む、請求項に記載の端末。
  10. メモリ、送受信機及びプロセッサを含むネットワーク機器であって、
    メモリは、コンピュータプログラムを記憶するためのものであり、送受信機は、前記プロセッサの制御の下で、データを送受信するためのものであり、プロセッサは、前記メモリ内のコンピュータプログラムを読み取って、
    周波数領域基底ベクトル集合を端末へ構成する操作と、
    前記端末から送信された周波数領域基底ベクトル情報であって、推定された下りリンクチャネル情報及び前記周波数領域基底ベクトル集合に従って前記端末によって確定された周波数領域基底ベクトル情報を受信する操作を実行するためのものである、ネットワーク機器。
  11. 前記周波数領域基底ベクトル情報には、周波数領域基底ベクトルの数、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報、又はターゲット指示内容のうち、少なくとも1つが含まれ、前記周波数領域基底ベクトルに対応する指示情報は、ネットワーク機器によって構成された前記周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトル、又は、端末に事前設定された周波数領域基底ベクトル集合の中から前記端末によって選択された周波数領域基底ベクトルを指示するためのものであり、前記ターゲット指示内容は、前記周波数領域基底ベクトル集合又は事前設定された周波数領域基底ベクトルを含む、請求項10に記載のネットワーク機器。
JP2023559139A 2021-04-02 2022-03-17 情報報告方法、ネットワーク側構成方法、装置、機器及び記憶媒体 Active JP7660219B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110362623.3 2021-04-02
CN202110362623.3A CN115175228B (zh) 2021-04-02 2021-04-02 信息上报方法、网络侧配置方法、装置、设备及存储介质
PCT/CN2022/081482 WO2022206409A1 (zh) 2021-04-02 2022-03-17 信息上报方法、网络侧配置方法、装置、设备及存储介质

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2024510530A JP2024510530A (ja) 2024-03-07
JP7660219B2 true JP7660219B2 (ja) 2025-04-10

Family

ID=83455614

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2023559139A Active JP7660219B2 (ja) 2021-04-02 2022-03-17 情報報告方法、ネットワーク側構成方法、装置、機器及び記憶媒体

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20240179724A1 (ja)
EP (1) EP4319354A4 (ja)
JP (1) JP7660219B2 (ja)
KR (1) KR20230165820A (ja)
CN (1) CN115175228B (ja)
TW (1) TWI837633B (ja)
WO (1) WO2022206409A1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117280625A (zh) * 2023-08-04 2023-12-22 北京小米移动软件有限公司 信息处理方法及装置、通信设备、通信系统、存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020143446A1 (zh) 2019-01-11 2020-07-16 电信科学技术研究院有限公司 一种信道状态信息发送及接收方法、终端设备和网络设备
WO2020142974A1 (en) 2019-01-10 2020-07-16 Qualcomm Incorporated Feedback for type ii channel state information
WO2020175149A1 (ja) 2019-02-26 2020-09-03 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置および通信方法
WO2020199964A1 (zh) 2019-03-29 2020-10-08 华为技术有限公司 通信方法及装置

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130195166A1 (en) * 2012-01-27 2013-08-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Robust Frequency-Domain Equalization in Communications Receivers
CN108271265B (zh) * 2017-01-03 2023-04-07 华为技术有限公司 通信方法、基站和终端设备
CN108811142B (zh) * 2017-05-04 2021-02-12 华为技术有限公司 资源分配方法、相关装置及系统
CN110581724B (zh) * 2018-06-08 2020-11-06 电信科学技术研究院有限公司 信道状态信息反馈方法、预编码矩阵确定方法及装置
CN112262588B (zh) * 2018-06-14 2022-05-06 华为技术有限公司 信道状态信息传输方法、相关装置及通信系统
CN111435849B (zh) * 2019-01-11 2021-11-09 华为技术有限公司 一种通信方法及设备
CN113965232B (zh) * 2019-01-30 2024-04-09 华为技术有限公司 信息反馈方法及装置
CA3130222C (en) * 2019-02-15 2024-03-12 Zte Corporation Channel state information feedback in wireless communication
CN111726154B (zh) * 2019-03-21 2022-04-01 大唐移动通信设备有限公司 一种信道状态信息上报的方法和设备
CN111800172B (zh) * 2019-04-09 2022-02-25 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
WO2020227873A1 (zh) * 2019-05-12 2020-11-19 Oppo广东移动通信有限公司 一种信道状态信息传输方法、设备及存储介质
CN111934734B (zh) * 2019-05-13 2022-02-22 大唐移动通信设备有限公司 Csi上报方法、csi接收方法、终端和网络侧设备
US11750336B2 (en) * 2020-08-18 2023-09-05 Qualcomm Incorporated Type 3 HARQ-ACK codebook enhancements for URLLC
CN116724499A (zh) * 2021-01-28 2023-09-08 联想(新加坡)私人有限公司 用于多发射/接收点和频分双工互易性的信道状态信息报告以及频分双工互易性

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020142974A1 (en) 2019-01-10 2020-07-16 Qualcomm Incorporated Feedback for type ii channel state information
WO2020143446A1 (zh) 2019-01-11 2020-07-16 电信科学技术研究院有限公司 一种信道状态信息发送及接收方法、终端设备和网络设备
WO2020175149A1 (ja) 2019-02-26 2020-09-03 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置および通信方法
WO2020199964A1 (zh) 2019-03-29 2020-10-08 华为技术有限公司 通信方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
WO2022206409A1 (zh) 2022-10-06
CN115175228A (zh) 2022-10-11
TW202241192A (zh) 2022-10-16
JP2024510530A (ja) 2024-03-07
EP4319354A4 (en) 2024-10-02
TWI837633B (zh) 2024-04-01
EP4319354A1 (en) 2024-02-07
CN115175228B (zh) 2026-04-21
KR20230165820A (ko) 2023-12-05
US20240179724A1 (en) 2024-05-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN114765509B (zh) 信息上报、接收方法、终端设备及网络设备
WO2022048681A1 (zh) 信息处理方法、装置、终端设备及网络侧设备
US20250266878A1 (en) Information transmission method and apparatus, terminal, network side device, and medium
JP7660219B2 (ja) 情報報告方法、ネットワーク側構成方法、装置、機器及び記憶媒体
WO2023208190A1 (zh) 信息确定方法及装置
TWI890399B (zh) Ptrs傳輸功率確定方法、裝置及存儲介質
JP7772831B2 (ja) コードブック指示方法、装置及び記憶媒体
CN116095803B (zh) Srs传输功率确定方法、设备、装置及存储介质
US12445250B2 (en) Information transmission method and apparatus, and storage medium
AU2020205371B2 (en) Object receiving method and device
TWI885497B (zh) 資訊確定方法、裝置、終端及網路設備
CN114501569A (zh) 数据传输方法、装置、终端及网络侧设备
EP4664977A1 (en) Performance evaluation method and apparatus
EP4645996A1 (en) Beam indication method, apparatus, and device
WO2025130310A1 (zh) 信息传输方法、装置、终端及网络设备
WO2024032760A1 (zh) Csi报告方法、终端设备、网络设备及存储介质
WO2024169659A1 (zh) Ptrs传输方法、装置及存储介质
WO2024032387A1 (zh) 码本参数传输方法、装置及存储介质
CN118870379A (zh) 信息传输方法、装置及存储介质
CN120417000A (zh) 功率控制调节状态的确定方法、设备、装置及存储介质
CN117856834A (zh) 波束失败处理方法、装置及终端

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20230926

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20230926

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20240912

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20240917

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20241216

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20250305

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20250331

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7660219

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150