CN111431687A - 一种资源指示方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种资源指示方法及装置,涉及通信领域,解决了如何为终端设备配置用于测量干扰的资源的问题。具体方案为:网络设备为终端设备配置资源配置信息,终端设备根据资源配置信息确定信道状态信息,并发送信道状态信息。资源配置信息用于指示第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和第一参考信号资源集合的类型,第一参考信号资源集合包括M个第一参考信号的资源,第一参考信号的资源用于测量信道,第i个第二参考信号资源集合包括Ni个第二参考信号的资源,第二参考信号的资源用于测量干扰。

Description

一种资源指示方法及装置
本申请要求于2019年01月10日提交国家知识产权局、申请号为201910024796.7、申请名称为“一种资源指示方法及装置”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请实施例涉及通信领域,尤其涉及一种资源指示方法及装置。
背景技术
为了应对未来***性的移动数据流量增长、海量移动通信的设备连接、不断涌现的各类新业务和应用场景,第五代(the fifth generation,5G)移动通信***应运而生,5G移动通信***又称为新无线接入技术(new radio access technology,NR)***。
在NR***中,引入了基于波束赋形技术的信号传输机制,即通过增大天线增益来提高信号发射功率,从而补偿网络设备与终端设备间采用高频频段传输无线信号过程中无线信号的路径损耗。但是,在用户移动位置后,可能出现无线信号对应的赋形波束的方向不再匹配移动后的用户位置,造成接收信号频繁中断。为了监测无线信号传输过程中的赋形波束的变化,终端设备针对网络设备配置的多个波束(也即参考信号)进行通信质量的测量,并向网络设备上报通信质量的较好的波束信息。考虑到波束受到干扰因素的影响,为了选择更好的通信质量的波束,可以使终端设备测量对应波束的干扰。因此,如何为终端设备配置用于测量干扰的干扰测量资源是一个亟待解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供一种资源指示方法及装置,解决了如何为终端设备配置用于测量干扰的资源的问题。
为达到上述目的,本申请实施例采用如下技术方案:
第一方面,本申请实施例提供了一种资源指示方法,该方法可应用于终端设备,或者该方法可应用于可以支持终端设备实现该方法的通信装置,例如该通信装置包括芯片***,方法包括:在终端设备接收到资源配置信息后,终端设备可以根据资源配置信息确定信道状态信息,并发送信道状态信息。所述资源配置信息用于指示第一参考信号资源集合和L个第二参考信号资源集合,第一参考信号资源集合包括M个第一参考信号的资源,第一参考信号的资源用于测量信道,第i个第二参考信号资源集合包括Ni个第二参考信号的资源,第二参考信号的资源用于测量干扰。其中,M为大于1的整数,L为大于或等于1的整数,i为大于或等于1且小于或等于L的整数,Ni为大于或等于1的整数。本申请实施例提供的资源指示方法,能够为终端设备配置用于测量干扰的干扰测量资源,从而,使终端设备可以测量对应波束的干扰,选择通信质量更好的参考信号资源。
在一些实施例中,资源配置信息还用于指示第一参考信号资源集合的类型,第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源是根据第一参考信号资源集合的类型确定的。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为与第j个第一参考信号的资源满足准共址(Quasi-collocation,QCL)关系的第二参考信号的资源。
结合第一方面,在第二种可能的实现方式中,第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为与第j个第一参考信号的资源满足QCL关系且终端设备上报的第二参考信号的资源。
结合第一方面和上述可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,第一参考信号资源集合的类型包括第一类型和第二类型,第一类型用于指示M个第一参考信号使用不同的下行空间传输滤波器,第二类型用于指示M个第一参考信号使用相同的下行空间传输滤波器。
对于不同的第一参考信号资源集合的类型,第j个第一参考信号的资源和与第j个第一参考信号的资源满足QCL关系的第二参考信号的资源间的对应关系可以不同。
结合第一方面和上述可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,第一参考信号资源集合的类型为第一类型,第j个第一参考信号与L个第二参考信号资源集合上的第二参考信号满足QCL关系。
结合第一方面和上述可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,第一参考信号资源集合的类型为第二类型,第j个第一参考信号与第j个第二参考信号满足QCL关系,第j个第二参考信号为第i个第二参考信号资源集合包括的Ni个第二参考信号的资源中的第j个第二参考信号资源上的第二参考信号,M=Ni
结合第一方面和上述可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,第一参考信号资源集合的类型为第二类型,第j个第一参考信号与第j个第二参考信号资源集合上的第二参考信号满足准共址QCL关系,M=L。
对于波束训练过程中的多个信道测量资源(channel measurment resource,CMR),网络设备需要针对每个信道测量资源配置对应的干扰测量资源(interferencemeasurment resource,IMR)。而对于一个用户而言,需要考虑多种类型的干扰,例如,小区间干扰、多波束(multi-beam)间干扰等等。在这种情况下,对于每一个信道测量资源需要配置多个干扰测量资源。在本申请实施例中,M可以等于L,或者,M不等于L。例如,M可以大于L。由于在第一参考信号资源集合为第一类型的情况下,第一参考信号的资源用于网络设备侧的发送波束训练,终端设备侧的接收波束大致相同,终端设备可以使用相同的接收波束接收干扰资源,因此多个信道测量资源可以共享该干扰测量资源集合,如M个第一参考信号的资源可以共享L个第二参考信号资源集合中的第二参考信号的资源,从而,有效地减少了配置干扰资源的资源开销。
结合第一方面和上述可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,L=1,第二参考信号的资源为信道状态信息干扰测量(Channel state information interferencemeasurement,CSI-IM)的资源,终端设备根据第j个第一参考信号的资源和第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源确定信道状态信息,包括:确定第一信号功率和第二信号功率,并根据第一信号功率和第二信号功率确定信道状态信息。第一信号功率由第j个第一参考信号的信号功率获得,第二信号功率由与第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上的CSI-IM的信号功率的平均值获得。示例的,第一信号功率为第j个第一参考信号的信号功率;和/或第二信号功率为与第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号资源上的CSI-IM的信号功率的平均值。
结合第一方面和上述可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中,L=1,第二参考信号的资源为非零功率信道状态信息参考信号(Non Zero Power Channel StateInformation Reference Signal,NZP-CSI-RS)的资源,终端设备根据第j个第一参考信号的资源和第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源确定信道状态信息,包括:确定第一信号功率和第二信号功率,并根据第一信号功率和第二信号功率确定信道状态信息。第一信号功率由第j个第一参考信号的信号功率获得,第二信号功率由与第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上的NZP-CSI-RS的信号功率之和获得。示例的,第一信号功率为第j个第一参考信号的信号功率;和/或第二信号功率为与第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号资源上的NZP-CSI-RS的信号功率之和。
结合第一方面和上述可能的实现方式,在第九种可能的实现方式中,L大于1,L个第二参考信号资源集合中的第二参考信号的资源包括NZP-CSI-RS的资源和CSI-IM的资源,终端设备根据第j个第一参考信号的资源和第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源确定信道状态信息,包括:
确定第一信号功率和第二信号功率,根据第一信号功率和第二信号功率确定信道状态信息。第一信号功率由第j个第一参考信号的信号功率获得,第二信号功率由与第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上的CSI-IM的信号功率和NZP-CSI-RS的信号功率获得。示例的,第一信号功率为第j个第一参考信号的信号功率;和/或第二信号功率为与第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上的CSI-IM的信号功率和NZP-CSI-RS的信号功率之和。
结合第一方面和上述可能的实现方式,在第十种可能的实现方式中,第一参考信号的资源为NZP CSI-RS的资源或同步信号广播信道块(synchronous signal/PBCH block,SSB)的资源。
第二方面,本申请实施例提供了一种资源指示方法,该方法可应用于网络设备,或者该方法可应用于可以支持网络设备实现该方法的通信装置,例如该通信装置包括芯片***,方法包括:网络设备向终端设备发送资源配置信息后,接收信道状态信息。其中,资源配置信息用于指示第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和第一参考信号资源集合的类型,第一参考信号资源集合包括M个第一参考信号的资源,第一参考信号的资源用于测量信道,第i个第二参考信号资源集合包括Ni个第二参考信号的资源,第二参考信号的资源用于测量干扰,其中,M为大于1的整数,L为大于或等于1的整数,i为大于或等于1且小于或等于L的整数,Ni为大于或等于1的整数。信道状态信息是终端设备根据第j个第一参考信号的资源和第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源确定的,第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源是根据第一参考信号资源集合的类型确定的,j为大于或等于1且小于或等于M的整数。本申请实施例提供的资源指示方法,能够为终端设备配置用于测量干扰的干扰测量资源,从而,使终端设备可以测量对应波束的干扰,选择通信质量更好的参考信号资源。
结合第二方面,在第一种可能的实现方式中,第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为与第j个第一参考信号的资源满足QCL关系的第二参考信号的资源。
结合第二方面,在第二种可能的实现方式中,第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为与第j个第一参考信号的资源满足QCL关系且终端设备接收的第二参考信号资源索引对应的资源。
结合第二方面和上述各可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,第一参考信号资源集合的类型包括第一类型和第二类型,第一类型用于指示M个第一参考信号使用不同的下行空间传输滤波器,第二类型用于指示M个第一参考信号使用相同的下行空间传输滤波器。
结合第二方面和上述各可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,第一参考信号资源集合的类型为第一类型,第j个第一参考信号与L个第二参考信号资源集合上的第二参考信号满足QCL关系。
结合第二方面和上述各可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,第一参考信号资源集合的类型为第二类型,第j个第一参考信号与第j个第二参考信号满足QCL关系,第j个第二参考信号为第i个第二参考信号资源集合包括的Ni个第二参考信号的资源中的第j个第二参考信号资源上的第二参考信号,M=Ni
结合第二方面和上述各可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,第一参考信号资源集合的类型为第二类型,第j个第一参考信号与第j个第二参考信号资源集合上的第二参考信号满足QCL关系,M=L。
在一种可能的设计中,第一参考信号资源集合中的第一参考信号的资源配置了传输配置指示(transmission configuration indicator,TCI)状态(state),且第一参考信号资源集合中至少两个第一参考信号的资源的TCI state不同。或者说,第一参考信号资源集合中的第一参考信号的资源配置了TCI state,且第一参考信号资源集合中至少两个第一参考信号的资源的TCI state指示的QCL类型D(QCL-TypeD)不同。或者说,第一参考信号资源集合中的第一参考信号的资源配置了QCL信息,且第一参考信号资源集合中至少两个第一参考信号的资源的QCL信息不同。该QCL信息可以是TCI state指示的QCL类型D(QCL-TypeD)。在一些实施例中,具有相同QCL信息的第一参考信号资源对应一个或多个第二参考信号的资源。具有对应关系的第一参考信号的资源与第二参考信号的资源使用相同的QCL信息。或者,可以描述为具有对应关系的第一参考信号的资源与第二参考信号的资源满足QCL关系。
在另一种可能的设计中,M个第一参考信号的资源配置了K个不同的QCL信息,其中,K为大于或等于1的整数。
在一些实施例中,具有相同QCL信息的第一参考信号的资源分为一组,N个第二参考信号的资源共分为K组,一组第二参考信号资源对应一组第一参考信号的资源。
在另一种可能的设计中,若N个第二参考信号的资源为一个第二参考信号资源集合中的参考信号的资源,方法还包括:根据该一个第二参考信号资源集合中指示的参考信号资源的顺序,将N个第二参考信号的资源等分成K组。
在另一种可能的设计中,若N个第二参考信号的资源为K个第二参考信号资源集合中的参考信号的资源(如:L=K),第w个第二参考信号资源集合对应第w组第二参考信号的资源,w为大于或等于1且小于或等于K的整数。
在另一种可能的设计中,方法还包括:根据N个第二参考信号的资源索引从小到大的顺序,将N个第二参考信号等分成K组。
在另一种可能的设计中,方法还包括:根据N个第二参考信号的资源索引从大到小的顺序,将N个第二参考信号等分成K组。
需要说明的是,“等分”可以指每个第二参考信号资源组包含的第二参考信号的资源的个数相同。
在另一种可能的设计中,第二参考信号资源集合的类型与所述第一参考信号资源集合的类型相同;或者,所述第二参考信号资源集合未配置类型。或者说,第二参考信号资源集合的重复字域与第一参考信号资源集合的类型的重复字域相同;或者,第二参考信号资源集合未配置重复字域。
应理解,参考信号资源集合的类型包括第一类型和第二类型。第一类型用于指示参考信号资源集合中的参考信号使用不同的下行空间传输滤波器(spatial domaintransmission filter)。所谓“参考信号使用不同的下行空间传输滤波器”可以是指终端设备不假设使用相同的空间滤波器,即至少有两个参考信号使用不同的空间传输滤波器。网络设备可以通过高层信令(例如,无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令)配置参考信号资源集合的重复(repetition)字域为“off”,表示参考信号资源集合的类型为第一类型。第一类型的参考信号资源集合可以是NZP CSI-RS的资源集合。第一类型的参考信号资源集合可以用于终端设备对网络设备侧的发送波束的训练。第二类型用于指示参考信号资源集合中的参考信号使用相同的下行空间传输滤波器。网络设备可以通过高层信令(例如,RRC信令)配置第一参考信号资源集合的重复(repetition)字域为“on”,表示参考信号资源集合的类型为第二类型。第二类型的参考信号资源集合可以用于终端设备对终端设备侧的接收波束的训练。
需要说明的是,参考信号资源集合的类型可以是网络设备配置的,也可以是终端设备根据资源配置信息确定的。第一类型也可以用于指示参考信号资源集合中的参考信号的资源使用不同的下行空间传输滤波器。第二类型也可以用于指示参考信号资源集合中的参考信号的资源使用相同的下行空间传输滤波器。
第三方面,本申请实施例提供了一种资源指示方法,该方法可应用于终端设备,或者该方法可应用于可以支持终端设备实现该方法的通信装置,例如该通信装置包括芯片***,方法包括:终端设备接收到资源配置信息后,根据第j个第一参考信号的资源和第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源确定信道状态信息,并发送信道状态信息。资源配置信息用于指示第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和空间相关参数信息,第一参考信号资源集合包括M个第一参考信号的资源,第一参考信号的资源用于测量信道,第i个第二参考信号资源集合包括Ni个第二参考信号的资源,第二参考信号的资源用于测量干扰,其中,M为大于1的整数,L为大于或等于1的整数,i为大于或等于1且小于或等于L的整数,Ni为大于或等于1的整数。j为大于或等于1且小于或等于M的整数,其中,第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为根据空间相关参数确定的。本申请实施例提供的资源指示方法,能够为终端设备配置用于测量干扰的干扰测量资源,从而,使终端设备可以测量对应波束的干扰,选择通信质量更好的参考信号资源。
第四方面,本申请实施例提供了一种资源指示方法,该方法可应用于网络设备,或者该方法可应用于可以支持网络设备实现该方法的通信装置,例如该通信装置包括芯片***,方法包括:网络设备向终端设备发送资源配置信息后,接收信道状态信息。资源配置信息用于指示第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和空间相关参数信息,第一参考信号资源集合包括M个第一参考信号的资源,第一参考信号的资源用于测量信道,第i个第二参考信号资源集合包括Ni个第二参考信号的资源,第二参考信号的资源用于测量干扰,其中,M为大于1的整数,L为大于或等于1的整数,i为大于或等于1且小于或等于L的整数,Ni为大于或等于1的整数。信道状态信息是终端设备根据第j个第一参考信号的资源和第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源确定的,第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为根据空间相关参数确定的,j为大于或等于1且小于或等于M的整数。本申请实施例提供的资源指示方法,能够为终端设备配置用于测量干扰的干扰测量资源,从而,使终端设备可以测量对应波束的干扰,选择通信质量更好的参考信号资源。
需要说明的是,空间相关参数信息包括第一参考信号的传输配置指示状态和第二参考信号的传输配置指示状态,或者,空间相关参数信息包括第一参考信号的QCL信息和第二参考信号的QCL信息,或者,空间相关参数信息包括第一参考信号的准共址QCL信息,或者,空间相关参数信息包括第二参考信号的QCL信息。
第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源可以为根据与第j个第一参考信号的资源满足QCL关系的第二参考信号的资源确定的,或者,第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源可以为根据与第j个第一参考信号的资源具有相同传输配置指示状态的第二参考信号的资源确定的。
第五方面,本申请实施例还提供了一种资源指示装置,用于实现上述第一方面或第三方面描述的方法。资源指示装置为终端设备或支持终端设备实现该第一方面描述的方法的通信装置,例如该通信装置包括芯片***。例如,该资源指示装置包括:接收单元、处理单元和发送。所述接收单元,用于接收资源配置信息,资源配置信息用于指示第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和第一参考信号资源集合的类型,第一参考信号资源集合包括M个第一参考信号的资源,第一参考信号的资源用于测量信道,第i个第二参考信号资源集合包括Ni个第二参考信号的资源,第二参考信号的资源用于测量干扰,其中,M为大于1的整数,L为大于或等于1的整数,i为大于或等于1且小于或等于L的整数,Ni为大于或等于1的整数。所述处理单元,用于根据第j个第一参考信号的资源和第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源确定信道状态信息,第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源是根据第一参考信号资源集合的类型确定的,j为大于或等于1且小于或等于M的整数。所述发送单元,用于发送信道状态信息。
可选地,关于资源指示的具体方法同第一方面或第三方面中相应的描述,这里不再赘述。
第六方面,本申请实施例还提供了一种资源指示装置,用于实现上述第二方面或第四方面描述的方法。资源指示装置为网络设备或支持网络设备实现该第二方面或第四方面描述的方法的通信装置,例如该通信装置包括芯片***。例如,通信装置包括:发送单元和接收单元。所述发送单元,用于发送资源配置信息。所述接收单元,用于接收信道状态信息。
可选地,关于资源指示的具体方法同第二方面或第四方面中相应的描述,这里不再赘述。
需要说明的是,上述第五方面和第六方面的功能模块可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。例如,收发器,用于完成接收单元和发送单元的功能,处理器,用于完成处理单元的功能,存储器,用于处理器处理本申请实施例的方法的程序指令。处理器、收发器和存储器通过总线连接并完成相互间的通信。具体的,可以参考第一方面所述的方法至第四方面所述的方法中的终端设备或网络设备的行为的功能。
第七方面,本申请实施例还提供了一种通信装置,用于实现上述第一方面或第三方面描述的方法。所述通信装置为终端设备或支持终端设备实现该第一方面或第三方面描述的方法的通信装置,例如该通信装置包括芯片***。例如所述通信装置包括处理器,用于实现上述第一方面或第三方面描述的方法的功能。所述通信装置还可以包括存储器,用于存储程序指令和数据。所述存储器与所述处理器耦合,所述处理器可以调用并执行所述存储器中存储的程序指令,用于实现上述第一方面或第三方面描述的方法中的功能。所述通信装置还可以包括通信接口,所述通信接口用于该通信装置与其它设备进行通信。示例性地,若所述通信装置为终端设备,该其它设备为网络设备。
可选地,关于资源配置的具体方法同第一方面或第三方面中相应的描述,这里不再赘述。
第八方面,本申请实施例还提供了一种通信装置,用于实现上述第二方面或第四方面描述的方法。所述通信装置为为网络设备或支持网络设备实现该第二方面或第四方面描述的方法的通信装置,例如该通信装置包括的芯片***。例如所述通信装置包括处理器,用于实现上述第二方面或第四方面描述的方法中的功能。所述通信装置还可以包括存储器,用于存储程序指令和数据。所述存储器与所述处理器耦合,所述处理器可以调用并执行所述存储器中存储的程序指令,用于实现上述第二方面或第四方面描述的方法中的功能。所述通信装置还可以包括通信接口,所述通信接口用于该通信装置与其它设备进行通信。示例性地,若所述通信装置为网络设备,该其它设备为终端设备。若所述通信装置为终端设备,该其它设备为网络设备。
第九方面,本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,包括:计算机软件指令;当计算机软件指令在通信装置中运行时,使得通信装置执行上述第一方面至第四方面所述的方法。
第十方面,本申请实施例还提供了一种包含指令的计算机程序产品,当计算机程序产品在通信装置中运行时,使得通信装置执行上述第一方面至第四方面所述的方法。
第十一方面,本申请实施例提供了一种芯片***,该芯片***包括处理器,还可以包括存储器,用于实现上述方法中网络设备或终端设备的功能。该芯片***可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。
第十二方面,本申请实施例还提供了一种通信***,所述通信***包括第五方面描述的终端设备或支持终端设备实现该第一方面描述的方法的通信装置,以及第六方面描述的网络设备或支持网络设备实现该第二方面描述的方法的通信装置;
或所述通信***包括第七方面描述的终端设备或支持终端设备实现该第一方面描述的方法的通信装置,以及第八方面描述的网络设备或支持网络设备实现该第二方面描述的方法的通信装置;
或所述通信***包括第五方面描述的终端设备或支持终端设备实现该第三方面描述的方法的通信装置,以及第六方面描述的网络设备或支持网络设备实现该第四方面描述的方法的通信装置;
或所述通信***包括第七方面描述的终端设备或支持终端设备实现该第三方面描述的方法的通信装置,以及第八方面描述的网络设备或支持网络设备实现该第四方面描述的方法的通信装置。
另外,上述任意方面的设计方式所带来的技术效果可参见第一方面至第四方面中不同设计方式所带来的技术效果,此处不再赘述。
本申请实施例中,终端设备、网络设备和通信装置的名字对设备本身不构成限定,在实际实现中,这些设备可以以其他名称出现。只要各个设备的功能和本申请实施例类似,属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内。
附图说明
图1为现有技术提供的一种波束训练示例图;
图2为现有技术提供的另一种波束训练示例图;
图3为本申请实施例的通信***的架构示例图;
图4为本申请实施例提供的另一种通信***的架构示例图;
图5为本申请实施例提供的一种资源指示方法流程图;
图6为本申请实施例提供的一种资源配置示例图;
图7为本申请实施例提供的另一种资源配置示例图;
图8为本申请实施例提供的又一种资源配置示例图;
图9为本申请实施例提供的再一种资源配置示例图;
图10为本申请实施例提供的再一种资源配置示例图;
图10A为本申请实施例提供的再一种资源配置示例图;
图11为本申请实施例提供的另一种资源指示方法流程图;
图12为本申请实施例提供的一种资源指示装置的组成示意图;
图13为本申请实施例提供的一种通信装置的组成示意图。
具体实施方式
为了下述各实施例的描述清楚简洁,首先给出相关技术的简要介绍:
在NR***中,网络设备与终端设备之间可以采用多天线技术传输无线信号,从而可以扩大信号的覆盖范围,提高用户的通讯体验。同时,为了满足用户对***容量的需求,网络设备与终端设备之间可以基于高频频段传输无线信号。在使用高频频段传输无线信号的情况下,由于频率变大了,天线间距变小了,对于相同的天线数,相比于低频而言,可以使用更小尺寸的天线面板,从而,可以减小多天线配置的尺寸,便于获取网络设备的站址和更多天线的部署信息。然而,与长期演进(Long Term Evolution,LTE)等***的工作频段不同的是,基于高频频段传输信号的过程中,会进一步增大信号的路径损耗。特别是大气、植被等因素的影响加剧了无线传播的损耗。路径损耗(path loss)也可以称传播损耗。路径损耗是指无线电波在空间传播过程中,由于空气对信号的过滤作用而产生的损耗。路径损耗是在发射器和接收器之间由传播环境引入的损耗的量,即由发射功率的辐射扩散及信道的传播特性造成的,反映了宏观范围内接收信号功率均值的变化。理论上认为,对于相同的收发距离,路径损耗也相同。但在实际应用中,相同收发距离的不同接收点上的接收功率却存在较大变化,甚至同一接收点上的接收功率在不同时间点上也产生较大波动。
为了补偿路径损耗,引入了基于波束赋形(Beamforming)技术的信号传输机制,即通过增大天线增益来提高信号发射功率,从而补偿网络设备与终端设备间采用高频频段传输无线信号过程中的路径损耗。波束赋形又可以称为波束成型、空域滤波。波束赋形是一种使用传感器阵列定向发送和接收信号的信号处理技术。波束赋形技术通过调整相位阵列的基本单元的参数,使得某些角度的信号获得相长干涉,而另一些角度的信号获得相消干涉。波束赋形既可以用于信号发射端,也可以用于信号接收端。
当无线信号基于波束赋形技术进行传输时,在用户移动位置后,可能出现无线信号对应的赋形波束的方向不再匹配移动后的用户位置,造成接收信号频繁中断。为了减少无线信号传输过程中的赋形波束的变化,在传输数据之前,终端设备可以先进行波束训练,选择出通信质量较好的波束对(beam pair link,BPL)。一个波束对包括一个网络设备的发射波束和一个终端设备的接收波束,或者,一个波束对包括一个终端设备的发射波束和一个网络设备的接收波束。例如,波束对可以表示为<Bx,B’x>,其中,Bx表示网络设备的发送波束,B’x表示终端设备的接收波束。波束对还可以表示为<By,B’y>,其中,By表示终端设备的发送波束,B’y表示网络设备的接收波束。波束对准也可以称为波束训练。
波束对准可以包括下行波束对准和上行波束对准。所谓下行波束对准是指终端设备基于网络设备的波束扫描实现对网络设备的发射波束和/或终端设备的接收波束的选择。如图1中的(a)所示。所谓上行波束对准是指网络设备基于终端设备的波束扫描实现对终端设备的发射波束和/或网络设备的接收波束的选择。如图1中的(b)所示。波束扫描是指通过不同的发射波束发送参考信号的过程。
例如,下行波束对准是指通过对网络设备发送的多个波束的信道质量进行测量,从多个波束中选择信道质量较好的波束,并向网络设备上报信道状态信息。信道状态信息可以包括波束索引和波束的参考信号接收功率(Reference signal received power,RSRP)。例如,终端设备可以通过物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)或物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)向网络设备上报信道状态信息(Channel State Information,CSI)。信道状态信息也可以称为波束状态信息(Beam state information,BSI)或波束指示信息。可以理解的是,对波束的信道质量进行测量是指基于波束赋形后的同步信号或小区特定参考信号的测量。
示例的,下行波束对准的过程可以包括:网络设备通过每个发射波束向终端设备发送一个或多个参考信号,其中,通过不同发射波束发送的参考信号之间可以进行资源复用(例如通过时分、频分、码分方式或其结合方式进行时域和/或频域资源复用);终端设备分别通过多个接收波束中的每个接收波束,接收网络设备的每个发射波束发送的参考信号,然后,根据所接收的多个参考信号估计出网络设备的每个发射波束到终端设备的每个接收波束的信道质量,并确定信道质量满足预设条件的一个波束对,并将该波束对中的指示发射波束的信息(也可称为波束指示信息)反馈给网络设备。后续,网络设备可以利用该波束对中的发射波束发送控制信道、数据信道或者探测信号等,终端设备可以利用该波束对中的接收波束接收网络设备发送的控制信道、数据信道或者探测信号等。
如图2所示,假设网络设备可生成3个发射波束,分别标记为波束1、波束2、波束3;终端设备可生成2个接收波束,分别标记为波束a、波束b。那么,网络设备通过波束1、波束2、波束3分别发送参考信号1、参考信号2、参考信号3;终端设备通过波束a接收参考信号1、参考信号2、参考信号3,并通过波束b接收参考信号1、参考信号2、参考信号3,然后,根据所接收的参考信号确定传输这些参考信号的波束对(具体为:波束1与波束a构成的波束对,波束2与波束a构成的波束对,波束3与波束a构成的波束对,波束1与波束b构成的波束对,波束2与波束b构成的波束对,波束3与波束b构成的波束对)的信道质量,并确定满足预设条件的波束对,假设确定满足预设条件的波束对是波束3与波束a构成的波束对,则可以将指示波束3的信息反馈给网络设备。
示例的,上行波束对准的过程可以包括:终端设备通过每个发射波束向网络设备发送一个或多个参考信号,其中,通过不同发射波束发送的参考信号之间可以进行资源复用(例如通过时分、频分、码分方式或其结合方式进行时域和/或频域资源复用);网络设备分别通过多个接收波束中的每个接收波束,接收终端设备的每个发射波束发送的参考信号,然后,根据所接收的多个参考信号估计出终端设备的每个发射波束到基站的每个接收波束的信道质量,并确定信道质量满足预设条件的波束对。后续,终端设备可以利用该波束对中的发射波束发送控制信道、数据信道或者探测信号等,网络设备可以利用该波束对中的接收波束接收终端设备发送的控制信道、数据信道或者探测信号等。
另外,当发射波束为网络设备的发射波束时,如图1中的(e)所示,网络设备通过不同的发射波束向终端设备发送参考信号,终端设备通过同一个接收波束来接收网络设备通过不同的发射波束发送的参考信号,并基于接收信号确定网络设备的最优发射波束,然后将网络设备的最优发射波束反馈给网络设备,以便于网络设备对发射波束进行更新。当发射波束为终端设备的发射波束时,如图1中的(d)所示,终端设备通过不同的发射波束向网络设备发送参考信号,网络设备通过同一个接收波束来接收终端设备通过不同的发射波束发送的参考信号,并基于接收信号确定终端设备的最优发射波束,然后将终端设备的最优发射波束反馈给终端设备,以便于终端设备对发射波束进行更新。其中,基于接收信号确定最优发射波束的过程可以称为波束匹配。
当接收波束为网络设备的接收波束时,如图1中的(f)所示,终端设备通过同一个发射波束向网络设备发送参考信号,网络设备采用不同的接收波束接收终端设备发送的参考信号,然后基于接收信号确定网络设备的最优接收波束,以对网络设备的接收波束进行更新。当接收波束为终端设备的接收波束时,如图1中的(c)所示,网络设备通过同一个发射波束向终端设备发送参考信号,终端设备采用不同的接收波束接收网络设备发送的参考信号,然后基于接收信号确定终端设备的最优接收波束,以对终端设备的接收波束进行更新。
波束是一种通信资源。波束可以是宽波束,或者窄波束,或者其他类型波束。形成波束的技术可以是波束赋形技术或者其他技术手段。波束赋形技术可以为数字波束赋形技术、模拟波束赋形技术或混合数字/模拟波束赋形技术。不同的波束可以认为是不同的资源。通过不同的波束可以发送相同的信息或者不同的信息。可选的,可以将具有相同或者类似的通信特征的多个波束视为是一个波束。一个波束内可以包括一个或多个天线端口,用于传输数据信道、控制信道和探测信号等。例如,发射波束可以是指信号经天线发射出去后在空间不同方向上形成的信号强度的分布,接收波束可以是指从天线上接收到的无线信号在空间不同方向上的信号强度分布。可以理解的是,形成一个波束的一个或多个天线端口也可以看作是一个天线端口集。
波束可以分为网络设备的发送波束和接收波束,与终端设备的发送波束和接收波束。网络设备的发送波束用于描述网络设备发送侧波束赋形信息,网络设备的接收波束用于描述网络设备接收侧波束赋形信息,终端设备的发送波束用于描述终端设备发送侧波束赋形信息,终端设备的接收波束用于描述终端设备接收侧波束赋形信息。也即波束用于描述波束赋形信息。
波束可以对应时间资源、空间资源和频域资源中的至少一种。可选地,波束还可以与参考信号资源(例如,波束赋形的参考信号资源),或者波束赋形信息对应。可选地,波束还可以与网络设备的参考信号资源关联的信息对应。其中,参考信号可以为信道状态信息参考信号(Channel State Information Reference Signal,CSI-RS)、同步信号广播信道块(synchronous signal/PBCH block,SSB)、解调参考信号(demodulation referencesignal,DMRS)、相位跟踪信号(phase tracking reference signal,PTRS)、跟踪信号(tracking reference signal,TRS)等等。参考信号资源关联的信息可以是参考信号资源索引或准共址(Quasi-collocation,QCL)信息(特别是D类型的QCL)等。其中,参考信号资源索引对应之前基于该参考信号资源测量时建立的一个收发波束对,通过该参考信号资源索引,终端设备可推断波束信息。可选地,波束还可以与空域滤波器(spatial filter或spatial domain filter)、空域传输滤波器(spatial domain transmission filter)对应。
准共址信息也可以称为同位置假设信息。QCL信息用于辅助描述终端设备的接收侧波束赋形信息以及接收流程。QCL信息用于指示源参考信号和目标参考信号之间的QCL关系,其中,目标参考信号一般可以是解调参考信号(demodulation reference signal,DMRS)、信道状态信息参考信号(channel state information reference signal,CSI-RS)等,源参考信号一般可以是CSI-RS、追踪参考信号(tracking reference signal,TRS)、同步信号广播信道块(synchronous signal/PBCH block,SSB)等。应理解的,满足QCL关系的两个参考信号或信道的空间特性参数是相同的,从而,基于该源参考信号资源索引可推断出目标参考信号的空间特性参数。
空间特性参数包括以下参数中的一种或多种:入射角(angle of arrival,AoA)、主(Dominant)入射角、平均入射角、入射角的功率角度谱(power angular spectrum,PAS)、出射角(angle of departure,AoD)、主出射角、平均出射角、出射角的功率角度谱、终端发送波束成型、终端接收波束成型、空间信道相关性、基站发送波束成型、基站接收波束成型、平均信道增益、平均信道时延(average delay)、时延扩展(delay spread)、多普勒扩展(doppler spread)、多普勒频移(doppler shift)、空间接收参数(spatial Rxparameters)等。
这些空间特性参数描述了源参考信号与目标参考信号的天线端口间的空间信道特性,有助于终端设备根据该QCL信息完成接收侧波束赋形或接收处理过程。应理解,终端设备可以根据QCL信息指示的源参考信号的接收波束信息,接收目标参考信号。
为了节省网络设备侧对终端设备侧的QCL信息指示开销,作为一种可选的实施方式,网络设备侧可以指示PDCCH或PDSCH的解调参考信号与终端设备之前上报的多个参考信号资源中的一个或多个是满足QCL关系的。例如,该参考信号可以是信道状态信息参考信号(Channel State Information Reference Signal,CSI-RS)。这里,每一个上报的CSI-RS资源索引对应了一个之前基于该CSI-RS资源测量时建立的一个收发波束对。应理解,满足QCL关系的两个参考信号或信道的接收波束信息是相同的,从而基于该参考信号资源索引终端设备可推断出接收PDCCH或PDSCH的接收波束信息。
现有标准中定义了四种类型的QCL,网路设备可以同时给终端设备配置一个或多种类型的QCL。例如,
QCL类型A:多普勒频移、多普勒扩展、平均时延、时延扩展。
QCL类型B:多普勒频移、多普勒扩展。
QCL类型C:平均时延、多普勒频移。
QCL类型D:空间接收参数。
应理解满足空间相关性信息的两个参考信号或信道的空间特性参数是相同的,从而基于该源参考信号资源索引可推断出目标参考信号的空间特性参数。
这些空间特性参数描述了源参考信号与目标参考信号的天线端口间的空间信道特性,有助于终端设备根据该空间相关信息完成发射侧波束赋形或发射处理过程。应理解,终端可以根据空间相关信息指示的源参考信号的发射波束信息,发射目标参考信号。
可选的,波束还可以与空域滤波器(spatial filter/spatial domain filter),空域传输滤波器(spatial domain transmission filter)、空间滤波器、空间传输滤波器对应。其中,接收波束等价于空间传输滤波器,空域传输滤波器,空域接收滤波器,空间接收滤波器;发送波束可以等价于空域滤波器,空域传输滤波器,空域发送滤波器,空间发送滤波器。空间相关参数的信息等价于空间滤波器(spatial domain transmission/receivefilter)。
进一步地,空间滤波器一般包括:空间发送滤波器,和/或,空间接收滤波器。该空间滤波器还可以称之为空域发送滤波器,空域接收滤波器,空间传输滤波器,空域传输滤波器等。可选的,终端侧的接收波束和网络设备侧的发送波束可以作为下行空间滤波器,终端侧的发送波束和网络设备侧的接收波束可以作为上行空间滤波器。
通过波束训练,网络设备可以通过较优的波束对与终端设备进行通信。但是,由于在通信过程中存在遮挡,高频信道下的绕射能力差,导致当前服务的波束被阻挡,信号无法继续传输。考虑到波束受到干扰因素的影响,为了选择更好的通信质量的波束,可以使终端设备测量对应波束的干扰。因此,如何为终端设备配置用于测量干扰的干扰测量资源是一个亟待解决的问题。
此外,在下文中,对于网络设备发射侧,发送的波束可以描述为参考信号的资源,如波束索引1,可以描述为参考信号的资源的索引1。对于终端设备接收侧,接收的波束可以通过QCL中的空间接收参数(Spatial Rx parameter)指示。信道状态信息可以描述为层1(L1)参考信号接收功率(reference signal received power,RSRP)关联信息(relatedinformation)。
通信***中通常使用不同种类的参考信号:一类参考信号用于估计信道,从而可以对含有控制信息或者数据的接收信号进行相干解调。另一类用于信道状态或信道质量的测量,从而实现对终端设备的调度。例如,终端设备基于对信道状态信息参考信号(ChannelState Information Reference Signal,CSI-RS)的信道质量测量得到信道状态信息,信道状态信息可以包括秩指示(Rank Indicator,RI)、预编码指示(Precoding MatrixIndicator,PMI)、信道质量指示(Channel Quality Indicator,CQI)等中的至少一种。
参考信号的资源可以是指时频资源。时频资源包括时域资源和/或频域资源。NR***支持各种时间调度单元,长度可以为一个或多个时域符号。符号是正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)符号。NR***是由时隙(slot)组成的,一个slot包括14个符号。NR***支持多种子载波间隔。不同的子载波间隔下时隙slot对应的时间长度不同。例如当子载波间隔为15千赫兹(kilohertz,kHz),那么一个slot对应的时间长度为1毫秒(millisecond,ms)。例如当子载波间隔30kHz,那么一个slot对应的时间长度为0.5ms。例如当子载波间隔60kHz,那么一个slot对应的时间长度为0.25ms。例如当子载波间隔120kHz,那么一个slot对应的时间长度为0.125ms。由于一个时隙的符号数一直都是14个符号,因此可以理解的是,符号对应的时间长度也随着子载波间隔的变化而变化。频域资源可以是一个或多个资源块(resource block,RB),也可以是一个或多个资源单元(resource element,RE),也可以是一个或多个载波/小区,也可以是一个或多个部分带宽(bandwidth part,BWP),也可以是一个或多个载波上的一个或多个BWP上的一个或多个RB,也可以是一个或多个载波上的一个或多个BWP上的一个或多个RB上的一个或多个RE。时域资源可以是一个或多个时隙,也可以是一个或多个时隙上的一个或多个符号。
为了解决上述问题,本申请实施例提供一种资源指示方法,其基本原理是:网络设备为终端设备配置资源配置信息,在终端设备接收到资源配置信息后,终端设备可以根据资源配置信息确定信道状态信息,并发送信道状态信息。所述资源配置信息用于指示第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和第一参考信号资源集合的类型,第一参考信号资源集合包括M个第一参考信号的资源,第一参考信号的资源用于测量信道,第i个第二参考信号资源集合包括Ni个第二参考信号的资源,第二参考信号的资源用于测量干扰。第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源是根据第一参考信号资源集合的类型确定的。其中,M为大于1的整数,L为大于或等于1的整数,i为大于或等于1且小于或等于L的整数,Ni为大于或等于1的整数。本申请实施例提供的资源指示方法,能够为终端设备配置用于测量干扰的干扰测量资源,从而,使终端设备可以测量对应波束的干扰,选择通信质量更好的参考信号资源。
本申请说明书和权利要求书及附图中的术语“第一”、“第二”和“第三”等是用于区别不同对象,而不是用于限定特定顺序。
在本申请实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
下面将结合附图对本申请实施例的实施方式进行详细描述。
图3示出的是可以应用于本申请实施例的通信***的架构示例图。如图3所示,该通信***包括核心网设备301、网络设备302和至少一个终端设备(如图3中所示的终端设备303和终端设备304)。终端设备通过无线的方式与网络设备相连,网络设备通过无线或有线方式与核心网设备连接。核心网设备与网络设备可以是独立的不同的物理设备,也可以是将核心网设备的功能与网络设备的逻辑功能集成在同一个物理设备上,还可以是一个物理设备上集成了部分核心网设备的功能和部分的网络设备的功能。终端设备可以是固定位置的,也可以是可移动的。图3只是示意图,该通信***中还可以包括其它网络设备,如还可以包括无线中继设备和无线回传设备,在图3中未画出。本申请的实施例对该通信***中包括的核心网设备、网络设备和终端设备的数量不做限定。
其中,终端设备(user equipment,UE)可以是能够接收网络设备调度和指示信息的无线终端设备,无线终端设备可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,或具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备。无线终端设备可以经无线接入网(如,radio access network,RAN)与一个或多个核心网或者互联网进行通信,无线终端设备可以是移动终端设备,如移动电话(或称为“蜂窝”电话,手机(mobilephone))、计算机和数据卡,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(personalcommunication service,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(SIP)话机、无线本地环路(wireless local loop,WLL)站、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑等设备。无线终端设备也可以称为***、订户单元(subscriber unit)、订户站(subscriber station),移动站(mobile station)、移动台(mobile station,MS)、远程站(remote station)、接入点(access point,AP)、远程终端设备(remote terminal)、接入终端设备(access terminal)、用户终端设备(userterminal)、用户代理(user agent)、用户站(subscriber station,SS)、用户端设备(customer premises equipment,CPE)、终端(terminal)、用户设备(user equipment,UE)、移动终端(mobile terminal,MT)等。无线终端设备也可以是可穿戴设备以及下一代通信***,例如,5G网络中的终端设备或者未来演进的公共陆地移动网络(public land mobilenetwork,PLMN)网络中的终端设备,NR通信***中的终端设备等。
网络设备是网络侧中一种用于发射或接收信号的实体,如新一代基站(generation Node B,gNodeB)。网络设备可以是用于与移动设备通信的设备。网络设备可以是无线局域网(wireless local area networks,WLAN)中的AP,全球移动通信***(global system for mobile communication,GSM)或码分多址(code division multipleaccess,CDMA)中的基站(base transceiver station,BTS),也可以是宽带码分多址(wideband code division multiple access,WCDMA)中的基站(NodeB,NB),还可以是长期演进(long term evolution,LTE)中的演进型基站(evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者中继站或接入点,或者车载设备、可穿戴设备以及未来5G网络中的网络设备或者未来演进的公共陆地移动网络(public land mobile network,PLMN)网络中的网络设备,或NR***中的gNodeB等。另外,在本申请实施例中,网络设备为小区提供服务,终端设备通过该小区使用的传输资源(例如,频域资源,或者说,频谱资源)与网络设备进行通信,该小区可以是网络设备(例如基站)对应的小区,小区可以属于宏基站,也可以属于小小区(smallcell)对应的基站,这里的小小区可以包括:城市小区(Metro cell)、微小区(Micro cell)、微微小区(Pico cell)、毫微微小区(Femto cell)等,这些小小区具有覆盖范围小、发射功率低的特点,适用于提供高速率的数据传输服务。此外,在其它可能的情况下,网络设备可以是其它为终端设备提供无线通信功能的装置。本申请的实施例对网络设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。为方便描述,本申请实施例中,为终端设备提供无线通信功能的装置称为网络设备。
上述所述的通信***可以5G NR***。本申请实施例也可以应用于其它的通信***,只要该通信***中存在实体需要发送传输方向指示信息,另一个实体需要接收该指示信息,并根据该指示信息确定一定时间内的传输方向。示例性的,图4为本申请实施例提供的另一种通信***的架构示例图。如图4所示,基站和终端设备1~终端设备6组成一个通信***。在该通信***中,终端设备1~终端设备6可以发送上行数据给基站,基站接收终端设备1~终端设备6发送的上行数据。基站也可以向终端设备1~终端设备6发送下行数据,终端设备1~终端设备6接收下行数据。此外,终端设备4~终端设备6也可以组成一个通信***。在该通信***中,终端设备5可以接收终端设备4或终端设备6发送的上行信息,终端设备5向终端设备4或终端设备6发送的下行信息。
网络设备和终端设备可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持或车载;也可以部署在水面上;还可以部署在空中的飞机、气球和卫星上。本申请的实施例对网络设备和终端设备的应用场景不做限定。
网络设备和终端设备之间以及终端设备和终端设备之间可以通过授权频谱(licensed spectrum)进行通信,也可以通过免授权频谱(unlicensed spectrum)进行通信,也可以同时通过授权频谱和免授权频谱进行通信。本申请的实施例对网络设备和终端设备之间所使用的频谱资源不做限定。
本申请的实施例可以适用于下行信号传输,也可以适用于上行信号传输,还可以适用于设备到设备(device to device,D2D)的信号传输。或者,还可以适用于V2X场景中的传输。对于D2D的信号传输,发送设备是终端设备,对应的接收设备也是终端设备。对于下行信号传输,发送设备是网络设备,对应的接收设备是终端设备,终端设备接收到资源配置信息后,根据第j个第一参考信号的资源和第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源确定信道状态信息,并发送信道状态信息。对于上行信号传输,发送设备是终端设备,对应的接收设备是网络设备,网络设备根据第j个第一参考信号的资源和第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源确定信道状态信息。
下面以下行信号传输为例,对本申请实施例提供的资源指示方法进行详细说明。图5为本申请实施例提供的一种资源指示方法流程图。如图5所示,该方法可以包括:
S501、网络设备向终端设备发送资源配置信息。
资源配置信息用于指示第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和第一参考信号资源集合的类型。可选的,第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和第一参考信号资源集合的类型也可以属于不同的资源配置信息,例如,第一资源配置信息用于指示第一参考信号资源集合和第一参考信号资源集合的类型。第二资源配置信息用于指示L个第二参考信号资源集合。本申请实施例对此不作限定。所述资源配置信息可以是高层信令或层2信令或层1信令。例如,高层信令可以是无线资源控制(Radio ResourceControl,RRC)信令,层2信令可以是媒体接入控制-控制元素(media access controlcontrol element,MAC-CE)信令,层1信令可以是下行控制信息(Downlink ControlInformation,DCI)信令等。
第一参考信号资源集合可以包括M个第一参考信号的资源,M为大于1的整数。第一参考信号的资源用于测量信道。第一参考信号的资源可以称为信道测量资源(channelmeasurment resource,CMR)。可理解的,M个第一参考信号的资源中的每个第一参考信号的资源上承载的第一参考信号用于测量信道。第一参考信号可以是NZP CSI-RS或SSB。第一参考信号的资源可以为NZP CSI-RS的资源或SSB的资源。
第一参考信号资源集合的类型包括第一类型和第二类型。第一类型用于指示M个第一参考信号使用不同的下行空间传输滤波器(spatial domain transmission filter)。所谓“M个第一参考信号使用不同的下行空间传输滤波器”可以是指终端设备不假设使用相同的空间滤波器,即至少有两个参考信号使用不同的空间传输滤波器。网络设备可以通过高层信令(例如,RRC信令)配置第一参考信号资源集合的重复(repetition)字域为“off”,表示第一参考信号资源集合的类型为第一类型。第一类型的第一参考信号资源集合可以是NZP CSI-RS的资源集合。第一类型的第一参考信号资源集合可以用于终端设备对网络设备侧的发送波束的训练。第二类型用于指示M个第一参考信号使用相同的下行空间传输滤波器。网络设备可以通过高层信令(例如,RRC信令)配置第一参考信号资源集合的重复(repetition)字域为“on”,表示第一参考信号资源集合的类型为第二类型。第二类型的第一参考信号资源集合可以用于终端设备对终端设备侧的接收波束的训练。
需要说明的是,第一参考信号资源集合的类型可以是网络设备配置的,也可以是终端设备根据资源配置信息确定的。第一类型也可以用于指示M个第一参考信号的资源使用不同的下行空间传输滤波器。第二类型也可以用于指示M个第一参考信号的资源使用相同的下行空间传输滤波器。
可选的,L个第二参考信号资源集合可以包括N个第二参考信号的资源,N为大于或等于1的整数。L的取值范围可以是大于或等于1的整数。对于L的不同取值,资源配置信息可以指示一个第二参考信号资源集合或两个以上的第二参考信号资源集合。例如,L=1,资源配置信息可以指示一个第二参考信号资源集合。L=2,资源配置信息可以指示两个第二参考信号资源集合。L=3,资源配置信息可以指示三个第二参考信号资源集合。L个第二参考信号资源集合中每个第二参考信号资源集合包括的第二参考信号的资源的个数可以相同也可以不同。对于第i个第二参考信号资源集合可以包括Ni个第二参考信号的资源,Ni为大于或等于1的整数,i为大于或等于1且小于或等于L的整数。例如,L=2,第一个第二参考信号资源集合可以包括2个第二参考信号资源,第二个第二参考信号资源集合也可以包括2个第二参考信号资源。或者,第一个第二参考信号资源集合可以包括16个第二参考信号资源,第二个第二参考信号资源集合也可以包括4个第二参考信号资源。本申请实施例对此不作限定。第二参考信号的资源用于测量干扰。第二参考信号的资源可以称为干扰测量资源(interference measurment resource,IMR)。第二参考信号可以是NZP CSI-RS或CSI-IM。第二参考信号的资源可以为NZP CSI-RS的资源或CSI-IM的资源。
上述第一参考信号资源集合包括的每个第一参考信号的资源,与L个第二参考信号资源集合包括的部分第二参考信号的资源或全部第二参考信号的资源相关联。从而,终端设备根据第一参考信号的资源测量信道时,使用与第一参考信号的资源相关联的第二参考信号的资源测量对应第一参考信号的资源的干扰,以便于选择通信质量更好的参考信号资源。
下面以第j个第一参考信号的资源为例,对第j个第一参考信号的资源和与第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源间的对应关系进行详细说明。在本文中,与第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源也可以理解为与第j个第一参考信号的资源相关联的第二参考信号的资源。
在第一种可实现方式中,第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源可以为与第j个第一参考信号的资源满足QCL关系的第二参考信号的资源,与第j个第一参考信号的资源满足QCL关系的第二参考信号的资源可以是L个第二参考信号资源集合中部分第二参考信号的资源或全部第二参考信号的资源。
所谓“全部第二参考信号的资源”可以是L个第二参考信号资源集合包括的所有第二参考信号的资源。示例的,如图6中的(a)所示,假设L=1,第二参考信号资源集合包括2个第二参考信号的资源,全部第二参考信号的资源包括所述2个第二参考信号的资源。第j个第一参考信号的资源与所述2个第二参考信号的资源均满足QCL关系。为方便起见,以#n对第一参考信号的资源进行编号。例如,在第一参考信号资源集合中,#1表示第一个第一参考信号的资源,#j表示第j个第一参考信号的资源,#M表示第M个第一参考信号的资源。以#xy对第二参考信号的资源进行编号。在第一个第二参考信号资源集合中,#11表示第一个第二参考信号资源集合中的第一个第二参考信号的资源,#12表示第一个第二参考信号资源集合中的第二个第二参考信号的资源。在第二个第二参考信号资源集合中,#21表示第二个第二参考信号资源集合中的第一个第二参考信号的资源,#22表示第二个第二参考信号资源集合中的第二个第二参考信号的资源。如图6中的(b)所示,假设L=2,第一个第二参考信号资源集合包括2个第二参考信号的资源,第二个第二参考信号资源集合包括包括2个第二参考信号的资源。全部第二参考信号的资源包括4个第二参考信号的资源,即第二参考信号的资源#11、第二参考信号的资源#12、第二参考信号的资源#21和第二参考信号的资源#22。第j个第一参考信号的资源与所述4个第二参考信号的资源均满足QCL关系。
所谓“部分第二参考信号的资源”可以是L个第二参考信号资源集合中一个第二参考信号资源集合包括的部分第二参考信号的资源。示例的,如图7中的(a)所示,假设L=1,第二参考信号资源集合包括2个第二参考信号的资源,即第二参考信号的资源#11和第二参考信号的资源#12。部分第二参考信号的资源可以包括第二参考信号的资源#11。第j个第一参考信号的资源与第二参考信号的资源#11满足QCL关系。可选的,部分第二参考信号的资源也可以包括第二参考信号的资源#12。第j个第一参考信号的资源与第二参考信号的资源#12满足QCL关系。如图7中的(b)所示,假设L=2,第一个第二参考信号资源集合包括2个第二参考信号的资源,即第二参考信号的资源#11和第二参考信号的资源#12。第二个第二参考信号资源集合包括2个第二参考信号的资源,即第二参考信号的资源#21和第二参考信号的资源#22。部分第二参考信号的资源可以包括1个第二参考信号的资源,例如,第二参考信号的资源#11。第j个第一参考信号的资源与第二参考信号的资源#11满足QCL关系。可选的,部分第二参考信号的资源也可以包括第二参考信号的资源#12。第j个第一参考信号的资源与第二参考信号的资源#12满足QCL关系。可选的,部分第二参考信号的资源也可以包括第二参考信号的资源#21。第j个第一参考信号的资源与第二参考信号的资源#21满足QCL关系。可选的,部分第二参考信号的资源也可以包括第二参考信号的资源#22。第j个第一参考信号的资源与第二参考信号的资源#22满足QCL关系。
所谓“部分第二参考信号的资源”也可以是L个第二参考信号资源集合中两个以上第二参考信号资源集合中每个第二参考信号资源集合包括的部分第二参考信号的资源之和。例如,部分第二参考信号的资源包括第一个第二参考信号资源集合中的部分第二参考信号的资源,以及第二个第二参考信号资源集合中的部分第二参考信号的资源。如图8中的(a)所示,假设L=2,第一个第二参考信号资源集合包括2个第二参考信号的资源,即第二参考信号的资源#11和第二参考信号的资源#12。第二个第二参考信号资源集合包括2个第二参考信号的资源,即第二参考信号的资源#21和第二参考信号的资源#22。部分第二参考信号的资源可以包括2个第二参考信号的资源,例如,第二参考信号的资源#11和第二参考信号的资源#21。第j个第一参考信号的资源与第二参考信号的资源#11和第二参考信号的资源#21均满足QCL关系。可选的,部分第二参考信号的资源也可以包括第二参考信号的资源#11和第二参考信号的资源#22。第j个第一参考信号的资源与第二参考信号的资源#11和第二参考信号的资源#22均满足QCL关系。可选的,部分第二参考信号的资源也可以包括第二参考信号的资源#12和第二参考信号的资源#22。第j个第一参考信号的资源与第二参考信号的资源#12和第二参考信号的资源#22均满足QCL关系。可选的,部分第二参考信号的资源也可以包括第二参考信号的资源#12和第二参考信号的资源#21。第j个第一参考信号的资源与第二参考信号的资源#12和第二参考信号的资源#21均满足QCL关系。
所谓“部分第二参考信号的资源”也可以是一个第二参考信号资源集合中的全部第二参考信号的资源和另一个第二参考信号资源集合中的部分第二参考信号的资源。如图8中的(b)所示,部分第二参考信号的资源可以包括3个第二参考信号的资源,例如,第二参考信号的资源#11、第二参考信号的资源#12和第二参考信号的资源#21。第j个第一参考信号的资源与第二参考信号的资源#11、第二参考信号的资源#12和第二参考信号的资源#21均满足QCL关系。
在本申请实施例中,对L的个数不做限定,L可以是任意数值。L个第二参考信号资源集合包括的第二参考信号的资源的个数可以不等于M,即L*Ni不等于M。可选的,M也可以不等于Ni。也可以理解为,CMR个数大于1,CMR的个数可以不等于IMR的个数。另外,上述对部分第二参考信号的资源的解释也是示意性说明,不予限定,只要不是L个第二参考信号资源集合包括的所有第二参考信号的资源,均指部分第二参考信号的资源。
第一参考信号资源集合中的每个第一参考信号的资源可以根据上述阐述与第二参考信号资源集合中的第二参考信号的资源对应。另外,第一参考信号资源集合中的每个第一参考信号的资源对应的第二参考信号资源集合中的第二参考信号可以相同,也可以不同。或者,第一参考信号资源集合中的部分第一参考信号的资源可以对应第二参考信号资源集合中的部分第二参考信号的资源,例如,第一参考信号资源集合中的两个第一参考信号的资源可以对应第二参考信号资源集合中的两个第二参考信号的资源。或者,第一参考信号资源集合中的全部第一参考信号的资源可以对应第二参考信号资源集合中的部分第二参考信号的资源,或者,第一参考信号资源集合中的全部第一参考信号的资源可以对应第二参考信号资源集合中的全部第二参考信号的资源。
例如:第一参考信号资源集合中的每个第一参考信号的资源与第二参考信号资源集合中的第二参考信号的资源满足QCL关系。另外,第一参考信号资源集合中的每个第一参考信号的资源对应的第二参考信号资源集合中的第二参考信号可以相同,也可以不同。或者,
第一参考信号资源集合中的部分第一参考信号的资源与第二参考信号资源集合中的部分第二参考信号的资源满足QCL关系。或者,第一参考信号资源集合中的全部第一参考信号的资源与第二参考信号资源集合中的部分第二参考信号的资源满足QCL关系。或者,第一参考信号资源集合中的部分第一参考信号的资源与第二参考信号资源集合中的全部第二参考信号的资源满足QCL关系。或者,第一参考信号资源集合中的全部第一参考信号的资源与第二参考信号资源集合中的全部第二参考信号的资源满足QCL关系。或者,第一参考信号资源集合与第二参考信号资源集合满足QCL关系。
应理解,在本申请实施例中,可选地,第一参考信号的资源与第二参考信号的资源之间的QCL关系,可以描述为第一参考信号与第二参考信号之间的QCL关系,还可以描述为第一参考信号的全部端口或部分端口与第二参考信号的全部端口或部分端口之间的QCL关系。
在第二种可实现方式中,第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为与第j个第一参考信号的资源满足QCL关系且终端设备上报的第二参考信号的资源。可理解的,先确定与第j个第一参考信号的资源满足QCL关系的第二参考信号的资源,再从与第j个第一参考信号的资源满足QCL关系的第二参考信号的资源中确定部分第二参考信号资源作为终端设备上报的第二参考信号的资源。对于网络设备而言,即第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为与第j个第一参考信号的资源满足QCL关系且网络设备接收到的第二参考信号资源索引对应的资源。例如,如图8中的(b)所示,第j个第一参考信号的资源与第二参考信号的资源#11、第二参考信号的资源#12和第二参考信号的资源#21均满足QCL关系。终端设备上报的第二参考信号的资源可以为第二参考信号的资源#11、第二参考信号的资源#12。
可选的,第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源可以是根据第一参考信号资源集合的类型确定的。也就是说,对于不同的第一参考信号资源集合的类型,第j个第一参考信号的资源和与第j个第一参考信号的资源满足QCL关系的第二参考信号的资源间的对应关系可以不同。
本文中,第j个第一参考信号的资源与该第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源满足QCL关系,也可以描述为第j个第一参考信号与该第j个第一参考信号对应的第二参考信号满足QCL关系,其中,第j个第一参考信号为承载在第j个第一参考信号的资源上的第一参考信号,与该第j个第一参考信号对应的第二参考信号为承载在与第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上的第二参考信号。
若第一参考信号资源集合的类型为第一类型,第j个第一参考信号与L个第二参考信号资源集合上的第二参考信号满足QCL关系。
示例一,第j个第一参考信号的第k个端口与L个第二参考信号资源集合上的第二参考信号的第k个端口满足QCL关系,其中,k为大于或等于1的整数。可理解的,发送L个第二参考信号资源集合上的第二参考信号的端口的个数等于发送第j个第一参考信号的端口的个数,而且,第一参考信号的第k个端口与第二参考信号的第k个端口满足QCL关系,第一参考信号的第k+1个端口与第二参考信号的第k+1个端口满足QCL关系。例如,第j个第一参考信号可以通过端口1和端口2发送,终端设备分别用不同的空间接收参数接收通过端口1和端口2发送的第j个第一参考信号,如使用类型D QCLa接收通过端口1发送的第j个第一参考信号,使用类型D QCLb接收通过端口2发送的第j个第一参考信号。同理,与第j个第一参考信号的资源相关联的第二参考信号的资源上的第二参考信号也可以通过端口1和端口2发送,终端设备使用接收第j个第一参考信号的空间接收参数接收通过端口1和端口2发送的第二参考信号,如使用类型D QCLa接收通过端口1发送的第二参考信号,使用类型D QCLb接收通过端口2发送的第二参考信号。
示例二,第j个第一参考信号的端口与L个第二参考信号资源集合上的第二参考信号的端口满足QCL关系。可理解的,发送L个第二参考信号资源集合上的第二参考信号的端口的个数与发送第j个第一参考信号的端口的个数可以相同,也可以不同。而且,第j个第一参考信号可以通过一个端口发送,终端设备可以使用相同的空间接收参数接收通过该一个端口发送的第j个第一参考信号。同理,与第j个第一参考信号的资源相关联的第二参考信号的资源上的第二参考信号也可以通过一个端口发送,终端设备可以使用接收第j个第一参考信号的空间接收参数接收通过一个端口发送的第二参考信号。或者,第j个第一参考信号可以通过两个以上端口发送,终端设备可以使用相同的空间接收参数接收通过该两个以上端口发送的第j个第一参考信号。同理,与第j个第一参考信号的资源相关联的第二参考信号的资源上的第二参考信号也可以通过两个以上端口发送,终端设备可以使用接收第一参考信号的空间接收参数接收通过两个以上端口发送的第二参考信号。
需要说明的是,第一参考信号资源集合上的每个第一参考信号可以与L个第二参考信号资源集合上的第二参考信号满足QCL关系,例如,示例一和示例二所述的对应关系。
可选的,第一参考信号资源集合上的多个第一参考信号可以与L个第二参考信号资源集合上的部分第二参考信号或全部第二参考信号满足QCL关系。多个第一参考信号可以对应相同的第二参考信号。例如,第j个第一参考信号对应第二参考信号的资源#11上的第二参考信号,第j+1个第一参考信号也对应第二参考信号的资源#11上的第二参考信号。或者,多个第一参考信号可以对应相同的多个第二参考信号。例如,第j个第一参考信号对应第二参考信号的资源#11上的第二参考信号和第二参考信号的资源#12上的第二参考信号,第j+1个第一参考信号也对应第二参考信号的资源#11上的第二参考信号和第二参考信号的资源#12上的第二参考信号。多个信道测量资源共享一个干扰测量资源集合。终端设备可以针对每个信道测量资源在这个干扰测量资源集合中选择干扰测量资源计算L1-SINR。或者,多个第一参考信号也可以对应不同的多个第二参考信号。例如,第j个第一参考信号对应第二参考信号的资源#11上的第二参考信号和第二参考信号的资源#12上的第二参考信号,第j+1个第一参考信号也对应第二参考信号的资源#21上的第二参考信号和第二参考信号的资源#22上的第二参考信号。
若第一参考信号资源集合的类型为第二类型,L个第二参考信号资源集合中每个第二参考信号资源集合包括的第二参考信号的资源的个数等于第一参考信号资源集合包括的第一参考信号的资源个数,即M=Ni。第j个第一参考信号与第j个第二参考信号满足QCL关系,第j个第二参考信号为承载在第j个第二参考信号的资源上的第二参考信号,第j个第二参考信号的资源为第i个第二参考信号资源集合包括的Ni个第二参考信号的资源中的资源。
示例的,如图9中的(a)所示,假设第一参考信号资源集合包括2个第一参考信号的资源,即第一参考信号的资源#1和第一参考信号的资源#2。L=1,第二参考信号资源集合包括2个第二参考信号的资源,即第二参考信号的资源#11和第二参考信号的资源#12。承载在第一参考信号的资源#1上的第一参考信号与承载在第二参考信号的资源#11上的第二参考信号满足QCL关系。承载在第一参考信号的资源#2上的第一参考信号与承载在第二参考信号的资源#12上的第二参考信号满足QCL关系。如图9中的(b)所示,假设L=2,第二个第二参考信号资源集合包括2个第二参考信号的资源,即第二参考信号的资源#21和第二参考信号的资源#22。承载在第一参考信号的资源#1上的第一参考信号与承载在第二参考信号的资源#11和第二参考信号的资源#21上的第二参考信号满足QCL关系。承载在第一参考信号的资源#2上的第一参考信号与承载在第二参考信号的资源#12和第二参考信号的资源#22上的第二参考信号满足QCL关系。
若第一参考信号资源集合的类型为第二类型,L个第二参考信号资源集合的个数等于第一参考信号资源集合包括的第一参考信号的资源个数,即M=L。第j个第一参考信号与第j个第二参考信号资源集合上的第二参考信号满足QCL关系。
可选地,若第一参考信号资源集合的类型为第一类型,L个第二参考信号资源集合的个数等于第一参考信号资源集合包括的第一参考信号的资源个数,即M=L。第j个第一参考信号与第j个第二参考信号资源集合上的第二参考信号满足QCL关系。该L个第二参考信号资源集合可以完全相同,也可以部分相同(如第一个第二参考信号资源集合与第二个第二参考信号资源集合相同)。
示例的,如图10所示,假设第一参考信号资源集合包括2个第一参考信号的资源,即第一参考信号的资源#1和第一参考信号的资源#2。L=2,第一个第二参考信号资源集合包括2个第二参考信号的资源,即第二参考信号的资源#11和第二参考信号的资源#12。第二个第二参考信号资源集合包括2个第二参考信号的资源,即第二参考信号的资源#21和第二参考信号的资源#22。承载在第一参考信号的资源#1上的第一参考信号与承载在第二参考信号的资源#11和第二参考信号的资源#12上的第二参考信号满足QCL关系。承载在第一参考信号的资源#2上的第一参考信号与承载在第二参考信号的资源#21和第二参考信号的资源#22上的第二参考信号满足QCL关系。
可选的,若第一参考信号资源集合的类型为第二类型,第一参考信号资源集合包括的第二参考信号的资源可以为SSB的资源。
需要说明的是,上述第一参考信号的资源与第二参考信号的资源满足QCL关系也可以描述为信道测量资源与干扰测量资源间满足QCL关系。或者,信道测量资源与干扰测量资源使用相同的传输配置指示(transmission configuration indicator,TCI)状态(state)。TCI用于指示物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)/控制资源集合(CORESET)或者是物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)或者目标参考信号的QCL信息。TCI信息是指TCI中包括的参考信号与PDCCH/PDSCH的解调参考信号(demodulation reference signal,DMRS)或目标参考信号满足QCL关系,主要用于指示接收PDCCH/PDSCH/参考信号(Reference Signal,RS)时,其空间接收参数等信息与TCI中包括的参考信号的空间接收参数等信息相同、相似或相近。该目标参考信号可以是追踪参考信号(Tracking Reference Signal,TRS)、CSI-RS、SSB或相位追踪参考信号(Phase Tracking Reference Signal,PTRS)等。
为了提高终端设备盲检控制信道的效率,NR标准制定过程中提出了控制资源集合(control resource set,CORESET)的概念。网络设备可为终端设备配置一个或多个资源集合,用于发送PDCCH。网络设备可以在终端设备对应的任一控制资源集合上,向终端设备发送控制信道。此外,网络设备还需要通知终端设备所述控制资源集合的相关联的其他配置,例如搜索空间集合等。每个控制资源集合的配置信息存在差异,例如频域宽度差异、时域长度差异等。可扩展地,本申请中的控制资源集合可以是5G移动通信***定义的CORESET或控制区域(control region)或ePDCCH集合(set)。
若第一参考信号资源集合的类型为第一类型,可理解的,第一参考信号资源集合为TCI state相同的参考信号资源集合,或QCL相同的参考信号资源集合。所述TCI state/QCL相同的参考信号资源集合是指该参考信号资源集合中所有参考信号的TCI state/QCL相同。第一参考信号资源集合的类型为第二类型,可理解的,第一参考信号资源集合为TCI状态不同的参考信号资源集合,或QCL不同的参考信号资源集合。所述TCI state/QCL不同的参考信号资源集合是指该参考信号资源集合中至少有两个参考信号的TCI state/QCL不同。
可选地,第一参考信号资源集合的类型也可以无需网络设备指示。例如,若第一参考信号资源集合中的参考信号为SSB,也可理解为该第一参考信号资源集合的类型为第一类型。
可选的,第一参考信号资源集合包括的M个第一参考信号的资源间也可以满足QCL关系。第i个第二参考信号资源集合包括的Ni个第二参考信号的资源间也可以满足QCL关系。第一参考信号资源集合包括的第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源可以相同也可以不同。在本申请实施例中,QCL关系可以是协议预定义的,或者是网络设备配置的。
下面针对网络设备为第一参考信号资源集合中的第一参考信号的资源是否配置TCI state(或者QCL信息),以及第二参考信号资源集合中的第二参考信号的资源是否配置TCI state(或者QCL信息),对第一参考信号资源集合中的第一参考信号的资源与第二参考信号资源集合中的第二参考信号的资源的对应关系进行说明。
情况一,第一参考信号资源集合中的第一参考信号的资源配置了QCL信息,且第一参考信号资源集合中至少两个第一参考信号的资源的QCL信息)不同。该QCL信息可以是TCIstate指示的QCL类型D(QCL-TypeD)。或者说,第一参考信号资源集合中的第一参考信号的资源配置了TCI state,且第一参考信号资源集合中至少两个第一参考信号的资源的TCIstate不同。
对于上述情况,具有相同QCL信息的第一参考信号资源对应一个或多个第二参考信号的资源。或者说,QCL信息相同的第一参考信号的资源对应相同的一个或多个第二参考信号的资源。该具有对应关系的第一参考信号的资源与第二参考信号的资源使用相同的QCL信息。或者说,该具有对应关系的第一参考信号的资源与第二参考信号的资源满足QCL关系。
示例的,网络设备配置M个第一参考信号的资源和N个第二参考信号的资源。M个第一参考信号的资源共配置了K个不同的QCL信息,其中,K为大于或等于1的整数。N个第二参考信号的资源共分为K组,具有相同QCL信息的第一参考信号的资源分为一组;一组第二参考信号的资源对应一组第一参考信号的资源。
在一些实施例中,若N个第二参考信号的资源为一个第二参考信号资源集合中的参考信号的资源,那么按照该一个第二参考信号资源集合中指示的第二参考信号的资源的顺序,将N个第二参考信号的资源等分成K组。
在另一些实施例中,若N个第二参考信号的资源为K个参考信号资源集合中的参考信号的资源(如:L=K),那么第w个第二参考信号资源集合对应第w组第二参考信号的资源,w为大于或等于1且小于或等于K的整数。
在另一些实施例中,按照N个第二参考信号的资源索引从小到大的顺序,将N个第二参考信号的资源等分成K组。
在另一些实施例中,按照N个第二参考信号的资源索引从大到小的顺序,将N个第二参考信号的资源等分成K组。
需要说明的是,“等分”可以指每个第二参考信号资源组包含的第二参考信号的资源的个数相同。
在另一些实施例中,将M个第一参考信号的资源按照网络设备指示的第一参考信号的资源在第一参考信号资源集合中的顺序,将具有相同QCL信息的第一参考信号的资源分为一组。例如,M=4,网络设备指示4个第一参考信号的资源的顺序为:NZP-CSI-RS-ResourceId4、NZP-CSI-RS-ResourceId 2、NZP-CSI-RS-ResourceId 1和NZP-CSI-RS-ResourceId 3。该四个资源的QCL信息分别为QCL信息#1、QCL信息#1、QCL信息#2和QCL信息#2。那么第一组第一参考信号的资源包括第一个第一参考信号的资源NZP-CSI-RS-ResourceId 4。第二个第一参考信号的资源NZP-CSI-RS-ResourceId 2。第三组第一参考信号的资源包括第三个第一参考信号的资源NZP-CSI-RS-ResourceId 1。第四个第一参考信号的资源NZP-CSI-RS-ResourceId 3。
在另一些实施例中,将M个第一参考信号的资源按照第一参考信号的资源索引从小到大的顺序,将具有相同QCL信息的第一参考信号的资源分为一组。例如,为网络设备指示方便起见,以#n对第一参考信号的资源进行编号。例如,M=4,网络设备指示4个第一参考信号的资源的顺序为:NZP-CSI-RS-ResourceId 4、NZP-CSI-RS-ResourceId 2、NZP-CSI-RS-ResourceId 1和NZP-CSI-RS-ResourceId 3。该四个资源的QCL信息分别为QCL信息#1、QCL信息#1、QCL信息#2和QCL信息#2。那么第一组第一参考信号的资源包括NZP-CSI-RS-ResourceId 1和NZP-CSI-RS-ResourceId 3。第二组第一参考信号的资源包括NZP-CSI-RS-ResourceId 2和NZP-CSI-RS-ResourceId 4。
需要说明的是,每个第一参考信号资源组包含的第一参考信号的资源的个数可以相同,也可以不同。
第一参考信号资源组的个数可以等于第二参考信号资源组的个数。第w组第一参考信号的资源可以对应第w组第二参考信号的资源。
在一种可能的实现方式中,第二参考信号的资源未配置TCI state(或者QCL信息)。此时,终端设备使用第w组第一参考信号的资源的QCL信息接收第w组第二参考信号的资源。或者,该具有对应关系的第一参考信号资源组与第二参考信号资源组使用相同的QCL信息。或者,具有对应关系的第一参考信号的资源与第二参考信号的资源满足QCL关系。或者,第二参考信号资源组中的第二参考信号的资源与对应的第一参考信号资源组满足QCL关系。或者,第二参考信号资源组中的第二参考信号的资源与对应的第一参考信号资源组使用相同的QCL信息。或者,终端设备使用对应的第一参考信号资源组的QCL信息接收第二参考信号资源组中的第二参考信号。
在另一种可能的实现方式中,第二参考信号的资源配置了TCI state(或者QCL信息),但终端设备忽视该第二参考信号的资源的QCL信息。终端设备使用与该第二参考信号的资源有对应关系的第一参考信号的资源的QCL信息接收该第二参考信号的资源上的第二参考信号。具体地,终端设备使用第w组第一参考信号的资源的QCL信息接收第w组第二参考信号的资源。或者,第二参考信号资源组中的第二参考信号的资源与对应的第一参考信号资源组满足QCL关系。或者,第二参考信号资源组中的第二参考信号的资源与对应的第一参考信号资源组使用相同的QCL信息。或者,终端设备使用对应的第一参考信号资源组的QCL信息接收第二参考信号资源组中的第二参考信号。
例如,如图10A所示,基站配置了4个第一参考信号的资源,即CSI-RS5、CSI-RS6、CSI-RS7和CSI-RS8。其中,配置给CSI-RS5的TCI state为TCI stateId#1(简称TCI#1),配置给CSI-RS6的TCI state为TCI#1,配置给CSI-RS7的TCI state为TCI#2,配置给CSI-RS8的TCI state为TCI#2。配置了TCI#1的第一参考信号的资源对应第一个第二参考信号资源集合,该第一个第二参考信号资源集合包含2个第二参考信号的资源,即第二参考信号的资源#11、第二参考信号的资源#12。配置了TCI#2的第一参考信号的资源对应第二个第二参考信号资源集合,该第二个第二参考信号资源集合包含1个第二参考信号的资源,即第二参考信号的资源#21。终端设备从具有对应关系的第一参考信号的资源和第二参考信号的资源,分别计算L1-SINR(如CSI-RS5、第二参考信号的资源#11和第二参考信号的资源#12)。可选地,若一个第一参考信号的资源对应多个第二参考信号的资源,终端设备可以进一步从该多个第二参考信号的资源中选择一个或多个第一参考信号的资源作为干扰资源计算L1-SINR。
情况二,假设第一参考信号资源集合中的第一参考信号的资源未配置TCI state(或者QCL信息),第二参考信号资源集合中的第二参考信号的资源未配置TCI state(或者QCL信息)。此时,所有第一参考信号的资源可以与所有第二参考信号的资源满足QCL关系。或者,第一参考信号的资源与第二参考信号的资源的对应关系可以由终端设备确定。对于每一个用于信道测量的第一参考信号的资源,终端设备可以在第二参考信号资源集合中任意选择一个或多个第二参考信号的资源作为干扰资源计算相应的L1-SINR。
情况三,假设第一参考信号资源集合中的第一参考信号的资源未配置TCI state(或者QCL信息),第二参考信号资源集合中的第二参考信号的资源配置了TCI state(或者QCL信息)。此时,终端设备忽视该第二参考信号资源的TCI state。
在一些实施例中,所有第一参考信号的资源可以与所有第二参考信号的资源满足QCL关系。或者,第一参考信号的资源与第二参考信号的资源的对应关系可以由终端设备确定。对于每一个用于信道测量的第一参考信号的资源,终端设备可以在第二参考信号资源集合中任意选择一个或多个第二参考信号的资源作为干扰资源计算相应的L1-SINR(具有对应关系的第一参考信号的资源和第二参考信号的资源可以使用相同的QCL信息)。
情况四,假设第一参考信号资源集合中的第一参考信号的资源配置了TCI state,且第一参考信号资源集合中所有第一参考信号的资源的TCI state(或者QCL信息)相同,第二参考信号资源集合中的第二参考信号的资源未配置TCI state(或者QCL信息)。此时,终端设备使用第一参考信号的资源的QCL信息接收第二参考信号的资源上的第二参考信号。具体地,终端设备使用第一参考信号的资源的QCL信息接收第二参考信号的资源。或者,第二参考信号的资源与对应的第一参考信号的资源满足QCL关系。或者,第二参考信号的资源与对应的第一参考信号的资源使用相同的QCL信息。或者,终端设备使用对应的第一参考信号的资源的QCL信息接收第二参考信号的资源上的第二参考信号。
在一些实施例中,所有第一参考信号的资源可以与所有第二参考信号的资源满足QCL关系,或者,第一参考信号的资源与第二参考信号的资源的对应关系可以由终端设备确定。对于每一个用于信道测量的第一参考信号的资源,终端设备可以在第二参考信号资源集合中任意选择一个或多个第二参考信号的资源作为干扰资源计算相应的L1-SINR(具有对应关系的第一参考信号的资源和第二参考信号的资源可以使用相同的QCL信息)。
情况五,假设第一参考信号资源集合中的第一参考信号的资源配置了TCI state(或者QCL信息),第二参考信号资源集合中的第二参考信号的资源也配置了TCI state(或者QCL信息)。
在一些实施例中,具有相同TCI state(或者QCL信息)的第一参考信号的资源和第二参考信号的资源具有对应关系。
在另一些实施例中,终端设备忽视第二参考信号的资源的TCI state(或者QCL信息),终端设备使用对应的第一参考信号的资源的QCL信息接收第二参考信号。或者,第二参考信号的资源与对应的第一参考信号的资源满足QCL关系。或者,第二参考信号的资源与对应的第一参考信号的资源使用相同的QCL信息。或者,终端设备使用对应的第一参考信号的资源的QCL信息接收第二参考信号的资源上的第二参考信号。此时,第一参考信号的资源与第二参考信号的资源的对应关系可以是网络设备配置的,或者是协议预定义的,或者是终端设备上报的。
需要说明的是,上述几种情况可能都存在,或者只有部分情况存在,或者,终端设备不期望某些配置,如:终端设备不期望情况三。
在一些实施例中,对于情况二、情况三、情况四和情况五,网络设备配置M个第一参考信号的资源和N个第二参考信号的资源可以有如下几种可能的对应关系:
对应关系1:N个第二参考信号的资源共分为M组;第i个第一参考信号的资源对应第i个第二参考信号资源组;其中,i为大于或等于1且小于或等于M的整数。
在一些实施例中,若N个第二参考信号的资源为一个第二参考信号资源集合中的第二参考信号的资源,那么按照该一个第二参考信号资源集合中指示的第二参考信号的资源的顺序,将N个第二参考信号的资源等分成K组。
在另一些实施例中,若N个第二参考信号的资源为K个第二参考信号资源集合中的第二参考信号的资源(如L=K),那么第w个第二参考信号资源集合对应第w组第二参考信号的资源,w为大于或等于1且小于或等于K的整数。
在另一些实施例中,按照N个第二参考信号的资源索引从小到大的顺序,将N个第二参考信号的资源等分成K组。
在另一些实施例中,按照N个第二参考信号的资源索引从大到小的顺序,将N个第二参考信号的资源等分成K组。
第一参考信号的资源的个数可以等于第二参考信号资源组的个数。第w个第一参考信号的资源可以对应第w组第二参考信号的资源。
对应关系2:M个第一参考信号的资源共分为N组;第i组参考信号的资源对应第i个第二参考信号的资源;其中,i为大于或等于1且小于或等于N的整数。
在一些实施例中,若M个第一参考信号的资源为一个参考信号资源集合中的参考信号的资源,那么按照该参考信号资源集合中指示的参考信号资源的顺序,将M个第一参考信号的资源等分成N组。
在另一些实施例中,若M个第一参考信号的资源为N个参考信号资源集合中的参考信号的资源,那么第w个参考信号资源集合对应第w组第一参考信号的资源,w为大于或等于1且小于或等于N的整数。
在另一些实施例中,按照M个第一参考信号的资源索引从小到大的顺序,将M个第一参考信号的资源等分成N组。
在另一些实施例中,按照M个第一参考信号的资源索引从大到小的顺序,将M个第一参考信号的资源等分成N组。
第一参考信号资源组的个数可以等于第二参考信号的资源的个数。第w个第一参考信号资源组可以对应第w个第二参考信号的资源。
对应关系3:M个第一参考信号的资源共分为P组,N个第二参考信号的资源共分为P组;第i组第一参考信号的资源对应第i组第二参考信号的资源;其中,i为大于或等于1且小于或等于P的整数,P为大于或等于1的整数。
在一些实施例中,若M个第一参考信号的资源为一个参考信号资源集合中的参考信号的资源,那么按照该参考信号资源集合中指示的参考信号资源的顺序,将M个第一参考信号的资源等分成P组。
在另一些实施例中,若M个第一参考信号的资源为P个参考信号资源集合中的参考信号的资源,那么第w个参考信号资源集合对应第w组第一参考信号的资源,w为大于或等于1且小于或等于P的整数。
在另一些实施例中,按照M个第一参考信号的资源索引从小到大的顺序,将M个第一参考信号的资源等分成P组。
在另一些实施例中,按照M个第一参考信号的资源索引从大到小的顺序,将M个第一参考信号的资源等分成P组。
在一些实施例中,若N个第二参考信号的资源为一个第二参考信号资源集合中的第二参考信号的资源,那么按照该一个第二参考信号资源集合中指示的第二参考信号的资源的顺序,将N个第二参考信号的资源等分成P组。
在另一些实施例中,若N个第二参考信号的资源为P个第二参考信号资源集合中的第二参考信号的资源(如L=P),那么第w个第二参考信号资源集合对应第w组第二参考信号的资源,w为大于或等于1且小于或等于P的整数。
在另一些实施例中,按照N个第二参考信号的资源索引从小到大的顺序,将N个第二参考信号的资源等分成P组。
在另一些实施例中,按照N个第二参考信号的资源索引从大到小的顺序,将N个第二参考信号的资源等分成P组。
第一参考信号资源组的个数可以等于第二参考信号资源组的个数。第w个第一参考信号资源组可以对应第w个第二参考信号资源组。w为大于或等于1且小于或等于P的整数。
需要说明的是,本申请实施例中,第一参考信号的资源和第二参考信号的资源的对应关系可以是网络设备配置的,还可以是协议预定义的,还可以是终端设备上报的。具有对应关系的第一参考信号的资源和第二参考信号的资源满足QCL关系,或者说,具有对应关系的第一参考信号的资源和第二参考信号的资源使用相同的QCL信息。终端设备根据具有对应关系的第一参考信号的资源和第二参考信号的资源获取信道状态信息。
可以理解地,本申请实施例中的QCL信息可以指QCL类型D的信息。该QCL信息可以是由TCI state指示的。
需要说明的是,对于第二参考信号资源集合的重复参数的配置,有以下可能的实现方式:第二参考信号资源集合的重复(repetition)字域与第一参考信号资源集合的类型的重复(repetition)字域相同;或者,第二参考信号资源集合不配置重复(repetition)字域;或者说,第二参考信号资源集合的类型与第一参考信号资源集合的类型相同;或者,第二参考信号资源集合不配置类型。
例如,第一参考信号资源集合的repetition参数为“off”时,第二参考信号资源集合的repetition参数也要为“off”。
又例如,第一参考信号资源集合的repetition参数为“off”时,第二参考信号资源集合不配置repetition参数。
应理解,参考信号资源集合的类型包括第一类型和第二类型。第一类型用于指示参考信号资源集合中的参考信号使用不同的下行空间传输滤波器(spatial domaintransmission filter)。所谓“参考信号使用不同的下行空间传输滤波器”可以是指终端设备不假设使用相同的空间滤波器,即至少有两个参考信号使用不同的空间传输滤波器。网络设备可以通过高层信令(例如,RRC信令)配置参考信号资源集合的重复(repetition)字域为“off”,表示参考信号资源集合的类型为第一类型。第一类型的参考信号资源集合可以是NZP CSI-RS的资源集合。第一类型的参考信号资源集合可以用于终端设备对网络设备侧的发送波束的训练。第二类型用于指示参考信号资源集合中的参考信号使用相同的下行空间传输滤波器。网络设备可以通过高层信令(例如,RRC信令)配置第一参考信号资源集合的重复(repetition)字域为“on”,表示参考信号资源集合的类型为第二类型。第二类型的参考信号资源集合可以用于终端设备对终端设备侧的接收波束的训练。
需要说明的是,参考信号资源集合的类型可以是网络设备配置的,也可以是终端设备根据资源配置信息确定的。第一类型也可以用于指示参考信号资源集合中的参考信号的资源使用不同的下行空间传输滤波器。第二类型也可以用于指示参考信号资源集合中的参考信号的资源使用相同的下行空间传输滤波器。
另外,资源配置信息可以包括第一参考信号资源集合的索引、L个第二参考信号资源集合的索引和第一参考信号资源集合的类型信息,来指示第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和第一参考信号资源集合的类型,具体的指示方式还可以是其他方式,本申请实施例对此不作限定。
可选的,资源配置信息还可以用于指示第一参考信号资源集合中的第一参考信号的资源与第二参考信号资源集合中的第二参考信号的资源的对应关系。多个第一参考信号的资源可以对应的同一个第二参考信号的资源,或者,多个第一参考信号的资源对应的多个第二参考信号的资源相同。多个信道测量资源共享一个干扰测量资源集合。终端设备可以针对每个信道测量资源在这个干扰测量资源集合中选择干扰测量资源计算L1-SINR。或者,多个第一参考信号的资源对应的多个第二参考信号的资源不同。
资源配置信息还可以配置两个以上第一参考信号资源集合,其中,每个第一参考信号资源集合用于测量信道,每个第一参考信号资源集合中的第一参考信号的资源可以对应L个第二参考信号资源集合中的第二参考信号的资源,具体的对应关系可以参考上述阐述,本申请在此不予赘述。在这种情况下,也可以以#xy对第一参考信号的资源进行编号。例如,在第一个第一参考信号资源集合中,#11表示第一个第一参考信号资源集合中的第一个第一参考信号的资源,#12表示第一个第一参考信号资源集合中的第二个第一参考信号的资源。在第二个第一参考信号资源集合中,#21表示第二个第一参考信号资源集合中的第一个第一参考信号的资源,#22表示第二个第一参考信号资源集合中的第二个第一参考信号的资源。
对于波束训练过程中的多个CMR,网络设备需要针对每个信道测量资源配置对应的IMR。可以将CMR作为信号,将与CMR具有对应关系的IMR作为干扰计算对应的L1-SINR。而对于一个用户而言,需要考虑多种类型的干扰,例如,小区间干扰、多波束(multi-beam)间干扰等等。在这种情况下,对于每一个信道测量资源需要配置多个干扰测量资源。在本申请实施例中,M可以等于L,或者,M不等于L。例如,M可以大于L。由于在第一参考信号资源集合为第一类型的情况下,第一参考信号的资源用于网络设备侧的发送波束训练,终端设备侧的接收波束大致相同,终端设备可以使用相同的接收波束接收干扰资源,因此多个信道测量资源可以共享该干扰测量资源集合,如M个第一参考信号的资源可以共享L个第二参考信号资源集合中的第二参考信号的资源,从而,有效地减少了配置干扰资源的资源开销。
S502、终端设备接收网络设备发送的资源配置信息。
关于资源配置信息的详细解释可以参考S501的阐述,本申请实施例在此不再赘述。
S503、终端设备根据第j个第一参考信号的资源和第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源确定信道状态信息。
终端设备可以将在第j个第一参考信号的资源上测量的第一信号质量作为信号项,将第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上测量的第二信号质量作为干扰项,终端设备根据该信号项和干扰项确定信道质量,将信道质量作为信道状态信息的内容。该信号质量可以为信号功率,例如,参考信号接收功率(reference signal receivedpower,RSRP)。信号质量还可以为信号强度,例如,参考信号接收强度。信号质量还可以为信号能量等。应理解,本申请实施例中的信号功率可替换为信号强度、信号能量、信号干扰噪声比(signal to interference plus noise ratio,SINR)、信噪比(signal-noise ratio,SNR)、信道质量指示(chanel quality indicator,CQI)或参考信号接收质量(Referencesignal received quality,RSRQ)等等信号质量。
作为一种可选地实施方式,终端设备可以先获取第一信号功率和第二信号功率。第一信号功率由第j个第一参考信号的信号功率获得,其中,第一信号功率可以为第j个第一参考信号的信号功率。第二信号功率由第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上的第二参考信号的信号功率获得,其中第二信号功率可以为与第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上的第二参考信号的信号功率。然后,可以将第一信号功率作为信号项,将第二信号功率作为干扰项获得信道质量。例如,根据第一信号功率和第二信号功率确定SINR,可以采用如下公式确定信号干扰噪声比:
Figure BDA0002204908520000281
其中,S表示第一信号功率,I表示第二信号功率。
对于不同的第二参考信号的资源,第二信号功率的取值也可以不同。下面针对不同的第二参考信号的资源,对第二信号功率的取值进行详细介绍。
方式一,在L=1,第二参考信号为CSI-IM,第二参考信号的资源为CSI-IM的资源的情况下,第二信号功率由与第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上的CSI-IM的信号功率的平均值获得。例如,第二信号功率为与第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上的CSI-IM的信号功率的平均值。示例的,如图6中的(a)所示,第j个第一参考信号的资源与第二参考信号的资源#11和第二参考信号的资源#12相关联,第二信号功率为第二参考信号的资源#11上的CSI-IM的信号功率和第二参考信号的资源#12上的CSI-IM的信号功率的平均值。如图8中的(a)所示,第j个第一参考信号的资源与第二参考信号的资源#11和第二参考信号的资源#21相关联,第二信号功率为第二参考信号的资源#11上的CSI-IM的信号功率和第二参考信号的资源#21上的CSI-IM的信号功率的平均值。需要说明的是,CSI-IM的信号功率的平均值可以是对CSI-IM的信号功率进行向上取整或四舍五入后的值的平均值。例如,获取到的CSI-IM的信号功率包括3.1、3.2和6.1,可以计算3、3和6的平均值,即(3+3+1)/3=4。或者,CSI-IM的信号功率的平均值可以是未经量化的平均值,或者经过量化后的平均值等,本申请不予限定。
方式二,在L=1,第二参考信号为NZP-CSI-RS,第二参考信号的资源为NZP-CSI-RS的资源的情况下,第二信号功率由与第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上的NZP-CSI-RS的信号功率之和获得。例如,第二信号功率为与第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上的NZP-CSI-RS的信号功率之和。示例的,如图6中的(a)所示,第j个第一参考信号的资源与第二参考信号的资源#11和第二参考信号的资源#12相关联,第二信号功率为第二参考信号的资源#11上的NZP-CSI-RS的信号功率和第二参考信号的资源#12上的NZP-CSI-RS的信号功率的之和。如图8中的(a)所示,第j个第一参考信号的资源与第二参考信号的资源#11和第二参考信号的资源#21相关联,第二信号功率为第二参考信号的资源#11上的NZP-CSI-RS的信号功率和第二参考信号的资源#21上的NZP-CSI-RS的信号功率的之和。
可以理解的,作为一种可能的实现方式,在上述方式中,L也可以不等于1。
方式三,在L大于1,L个第二参考信号资源集合中的第二参考信号的资源包括NZP-CSI-RS的资源和CSI-IM的资源,第二信号功率由与第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上的CSI-IM的信号功率和NZP-CSI-RS的信号功率获得。例如,第二信号功率为与第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上的CSI-IM的信号功率和NZP-CSI-RS的信号功率之和。示例的,如图6中的(b)所示,第j个第一参考信号的资源与第二参考信号的资源#11、第二参考信号的资源#12、第二参考信号的资源#21和第二参考信号的资源#22相关联。假设第二参考信号的资源#11和第二参考信号的资源#12为NZP-CSI-RS的资源,第二参考信号的资源#21和第二参考信号的资源#22为CSI-IM的资源。第二信号功率为第二参考信号的资源#11和第二参考信号的资源#12上的NZP-CSI-RS的信号功率,以及第二参考信号的资源#21和第二参考信号的资源#22上的CSI-IM的信号功率的之和。对于CSI-IM的信号功率的计算方式可以参考上述方式一中的阐述,以及对于NZP-CSI-RS的信号功率的计算方式可以参考上述方式二中的阐述,本申请实施例在此不再赘述。
另外,可选地,终端设备根据上述方法,可以针对M个第一参考信号的资源上的第一参考信号,以及M个第一参考信号对应的第二参考信号获取到M个信号干扰噪声比。或者,终端设备根据自己的能力,可以针对M个第一参考信号的资源中部分第一参考信号的资源上的第一参考信号,以及部分第一参考信号对应第二参考信号获取到部分信号干扰噪声比。例如,M=64,终端设备可以测量针对64个第一参考信号的资源上的第一参考信号,以及64个第一参考信号对应第二参考信号获取到64个信号干扰噪声比。或者,终端设备可以测量针对12个第一参考信号的资源上的第一参考信号,以及12个第一参考信号对应第二参考信号获取到12个信号干扰噪声比。
需要说明的是,信道状态信息可以包括第一参考信号资源索引和第一信道质量。或者,信道状态信息可以包括第一参考信号资源索引、第二参考信号资源索引和第一信道质量。或者,信道状态信息可以包括第一参考信号资源索引、第二参考信号资源索引、第一信道质量和第二信道质量。
可选地,终端设备可以上报多个信道状态信息。
可选地,用于确定某一个信道质量的第一参考信号和第二参考信号是可以同时接收的参考信号。
应理解,本申请实施例中,同时是指,在同一个时刻接收,或者重叠的时刻接收,或者在同一个时间单元接收,或者在至少一个重叠的时间单元接收,M个参考信号至少在一个时间单元重叠。所述时间单元可以是LTE或者5G NR***中定义的一个或多个无线帧,一个或多个子帧,一个或多个时隙,一个或多个微时隙(mini slot),一个或多个正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)符号,也可以是多个帧或子帧构成的时间窗口,例如***信息(system information,SI)窗口。下述实施例以同时接收的参考信号为在一个或多个OFDM符号上接收到的参考信号为例进行说明,本申请对此不进行限定。
第一参考信号资源索引可以是指承载第一参考信号的第一参考信号资源对应的索引,例如上述第一参考信号资源集合中第j个第一参考信号的资源的索引。
第二参考信号资源索引可以是指承载第二参考信号的第二参考信号的资源对应的索引,例如上述第二参考信号资源集合中与第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源对应的索引。由于对于一个第一参考信号,可以可能存在多个干扰源,终端设备可以针对第一参考信号对应的多个第二参考信号测量多种干扰,因此,信道状态信息可以包括多个第二参考信号资源索引。例如,支持多层/多波束(multi-beam)/多TRP(如NCJT)传输时,终端设备可以选择多个干扰源或者用于测量不同类型干扰的干扰源。
需要说明的是,终端设备上报第一参考信号资源索引的个数和第二参考信号资源索引的个数可以是网络设备预先配置的或者是协议预定义,或者终端设备上报的,本申请不予限定。可选的,终端设备还可以上报第一参考信号所在第一参考信号资源集合的索引和第二参考信号所在的第二参考信号资源集合的索引。例如,上报一个或多个第二参考信号资源索引。
第一信道质量可以是通过第一参考信号和第二参考信号测量获得,可以将第一参考信号上测量得到的参考信号接收强度、参考信号接收功率或参考信号能量作为信号,将第二参考信号上测量得到的参考信号接收强度、参考信号接收功率或参考信号能量作为干扰。或者,第一信道质量是通过第一参考信号、第二参考信号和第三参考信号测量获得,第三参考信号可以是第一参考信号资源集合中除了第一参考信号的资源之外的参考信号的资源上的参考信号,或者,第三参考信号可以是第二参考信号资源集合中除了第二参考信号的资源之外的参考信号的资源上的参考信号。或者,第三参考信号可以是除第一参考信号资源集合和第二参考信号资源集合之外的参考信号资源集合中的参考信号。可选地,第三参考信号上测量得到的参考信号接收强度、参考信号接收功率或参考信号能量可以作为干扰。
第二信道质量可以是通过第一参考信号和第二参考信号测量获得,可以将第一参考信号上测量得到的参考信号接收强度、参考信号接收功率或参考信号能量作为干扰,将第二参考信号上测量得到的参考信号接收强度、参考信号接收功率或参考信号能量作为信号。或者,第二信道质量是通过第一参考信号、第二参考信号和第三参考信号测量获得,第三参考信号可以是第一参考信号资源集合中除了第一参考信号的资源之外的参考信号的资源上的参考信号,或者,第三参考信号可以是第二参考信号资源集合中除了第二参考信号的资源之外的参考信号的资源上的参考信号。可选地,第三参考信号上测量得到的参考信号接收强度、参考信号接收功率或参考信号能量可以作为干扰。
可选的,信道质量可以是SINR、SNR、CQI或RSRQ等,本申请不予限定。
可选的,当IMR为NZP CSI-RS的资源时,终端设备可以根据不同的干扰假设选择不同的IMR资源或IMR资源组合作为干扰项计算L1-SINR,并将该IMR索引上报给网络设备。
S504、终端设备向网络设备发送信道状态信息。
终端设备上报信道状态信息的个数取决于网络设备的配置、协议预定义、或者终端设备的上报,本申请实施例对此不作限定。例如,M=64,网络设备配置终端设备上报4个信道状态信息,则终端设备上报4个信道状态信息。每个信道状态信息可以包括第一参考信号资源索引、第二参考信号资源索引、第一信道质量和第二信道质量中的至少一个,其具体有哪几种可能的上报组合已在前文阐述,此处不再赘述。
S505、网络设备接收终端设备发送的信道状态信息。
关于信道状态信息的详细解释可以参考S504的阐述,本申请实施例在此不再赘述。
在本申请实施例中,由于M个第一参考信号的资源可以共享L个第二参考信号资源集合中的第二参考信号的资源,从而,有效地降低了终端设备根据干扰测量资源测量干扰的计算复杂度高,并且也减少了上报信道状态信息的资源开销。
在上述实施例中,网络设备是通过资源配置信息指示第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和第一参考信号资源集合的类型。在其他可实现方式中,网络设备也可以直接配置第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和第一参考信号资源集合的类型,终端设备根据上述实施例中所述的第一参考信号的资源和第二参考信号的资源的对应关系确定信道状态信息。或者,网络设备可以配置第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合,以及第一参考信号的资源和第二参考信号的资源的对应关系。
示例的,图11为本申请实施例提供的另一种资源指示方法流程图。如图11所示,该方法可以包括:
S1101、网络设备向终端设备发送资源配置信息。
资源配置信息用于指示第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和空间相关参数信息。第一参考信号资源集合包括M个第一参考信号的资源,第一参考信号的资源用于测量信道,第i个第二参考信号资源集合包括Ni个第二参考信号的资源,第二参考信号的资源用于测量干扰,其中,M为大于1的整数,L为大于或等于1的整数,i为大于或等于1且小于或等于L的整数,Ni为大于或等于1的整数。
空间相关参数信息包括第一参考信号的传输配置指示状态和第二参考信号的传输配置指示状态。或者,空间相关参数信息包括第一参考信号的QCL信息和第二参考信号的准共址QCL信息。或者,空间相关参数信息包括第一参考信号的QCL信息,或者,空间相关参数信息包括第二参考信号的QCL信息。
关于第一参考信号资源集合和第二参考信号资源集合的详细解释可以参考S501的阐述,本申请实施例在此不再赘述。
S1102、终端设备接收网络设备发送的资源配置信息。
关于资源配置信息的详细解释可以参考S1101的阐述,本申请实施例在此不再赘述。
S1103、终端设备根据第j个第一参考信号的资源和第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源确定信道状态信息。
j为大于或等于1且小于或等于M的整数。关于信道状态信息的解释,以及如何确定信道质量的过程可以参考S503的详细阐述,与S503的区别点在于,第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为根据空间相关参数确定的。例如,第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为根据与第j个第一参考信号的资源满足QCL关系的第二参考信号的资源确定的,或者,第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为根据与第j个第一参考信号的资源具有相同传输配置指示状态的第二参考信号的资源确定的。
S1104、终端设备向网络设备发送信道状态信息。
S1105、网络设备接收终端设备发送的信道状态信息。
在本申请实施例中,由于M个第一参考信号的资源可以共享L个第二参考信号资源集合中的第二参考信号的资源,从而,有效地降低了终端设备根据干扰测量资源测量干扰的计算复杂度高,并且也减少了上报信道状态信息的资源开销。
可选的,在计算L1-SINR的第二信号功率时,除了可以从干扰测量资源上得到,还可以从该第一参考信号的信道测量资源上得到部分干扰。可选地,可以从干扰测量资源上得到第一部分干扰,从信道测量资源上得到第二部分干扰,终端设备根据该信道测量资源上测量得到的第一信号功率,该干扰测量资源上的第一部分干扰和该信道测量资源上的第二部分干扰,确定L1-SINR。
特别的,本申请中网络设备配置的干扰测量资源也可以为信道测量资源,即网络设备配置的第二参考信号资源集合也可以作为信道测量资源。例如,网络设备配置的至少两个第一参考信号资源集合,该至少两个第一参考信号资源集合作为信道测量资源。可选地,终端设备上报的信道状态信息可能包括第一个第一参考信号资源集合中第一参考信号的资源的索引,第二个第一参考信号资源集合中第一参考信号的资源的索引。第一个信道测量资源作为信号,第二个信道测量资源作为干扰,计算得到的L1-SINR1,或,第一个信道测量资源作为干扰,第二个信道测量资源作为信号,计算得到的L1-SINR2。或者,网络设备配置的至少一个第一参考信号资源集合和至少一个第二参考信号资源集合,该至少一个第一参考信号资源集合作为信道测量资源,该至少一个第二参考信号资源集合作为信道测量资源。可选地,终端设备上报的信道状态信息可能包括第一参考信号资源集合中第一参考信号的资源的索引,第二参考信号资源集合中第二参考信号的资源的索引。第一个信道测量资源作为信号,第二个信道测量资源作为干扰,计算得到的L1-SINR1,或,第一个信道测量资源作为干扰,第二个信道测量资源作为信号,计算得到的L1-SINR2。可选地,此时两个信道测量资源可以包含在相同的资源配置中或者不同的资源配置中。可选地,网络设备还可以再配置一个或多个干扰测量资源也用于干扰测量。其中,QCL关系可以是网络设备配置的或协议预定义的。另外,本申请实施例可以应用于波束管理(Beam management)或波束训练(Beam training)段也可以应用于CSI获取(acquisition)阶段,也即CQI测量或预编码矩阵指示(Precoding Matrix Indicator,PMI)测量和或上报阶段。
对于上行传输,网络设备可以预先配置第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和第一参考信号资源集合的类型。其中,第一参考信号资源集合可以包括M个第一参考信号的资源,第一参考信号的资源用于测量信道,M为大于1的整数。L为大于或等于1的整数。对于第i个第二参考信号资源集合可以包括Ni个第二参考信号的资源,i为大于或等于1且小于或等于L的整数,Ni为大于或等于1的整数,第二参考信号的资源用于测量干扰。关于第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和第一参考信号资源集合的类型的其他详细解释可以参考S501的阐述,本申请实施例在此不再赘述。然后,网络设备获取第一信号功率和第二信号功率,第一信号功率为承载在第j个第一参考信号的资源上的第一参考信号的信号功率,第二信号功率为承载与第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上的第二参考信号的信号功率,根据第一信号功率和第二信号功率确定信号干扰噪声比,最后,针对M个第一参考信号的资源可以获取到M个信号功率,可以将M个信号功率作为信道状态信息。关于确定信号干扰噪声比的详细解释可以参考S503的阐述,本申请实施例在此不再赘述。
或者,网络设备可以预先配置第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和空间相关参数信息。关于第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和空间相关参数信息的其他详细解释可以参考S1101的阐述,本申请实施例在此不再赘述。然后,网络设备获取第一信号功率和第二信号功率,第一信号功率为承载在第j个第一参考信号的资源上的第一参考信号的信号功率,第二信号功率为承载与第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上的第二参考信号的信号功率,根据第一信号功率和第二信号功率确定信号干扰噪声比,最后,针对M个第一参考信号的资源可以获取到M个信号功率,可以将M个信号功率作为信道状态信息。关于确定信号干扰噪声比的详细解释可以参考S1103的阐述,本申请实施例在此不再赘述。
上述本申请提供的实施例中,分别从网络设备、终端设备、以及网络设备和终端设备之间交互的角度对本申请实施例提供的方法进行了介绍。可以理解的是,各个网元,例如网络设备、终端设备为了实现上述本申请实施例提供的方法中的各功能,网络设备和终端设备包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的算法步骤,本申请能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
本申请实施例可以根据上述方法示例对网络设备、终端设备进行功能模块的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能模块,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。需要说明的是,本申请实施例中对模块的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
在采用对应各个功能划分各个功能模块的情况下,图12示出了上述和实施例中涉及的资源指示装置的一种可能的组成示意图,该资源指示装置能执行本申请各方法实施例中任一方法实施例中网络设备或终端设备所执行的步骤。如图12所示,所述资源指示装置为终端设备或支持终端设备实现实施例中提供的方法的通信装置,例如该通信装置可以是芯片***,或者,所述资源指示装置为网络设备或支持网络设备实现实施例中提供的方法的通信装置,例如该通信装置可以是芯片***。该资源指示装置可以包括:接收单元1201、处理单元1202和发送单元1203。
例如,若资源指示装置为终端设备或支持终端设备实现实施例中提供的方法的通信装置,接收单元1201,用于执行或用于支持资源指示装置执行图5所示的资源指示方法中的S502和图11所示的资源指示方法中的S1102。处理单元1202,用于执行或用于支持资源指示装置执行图5所示的资源指示方法中的S503和图11所示的资源指示方法中的S1103。发送单元1203,用于执行或用于支持资源指示装置执行图5所示的资源指示方法中的S504和图11所示的资源指示方法中的S1104。
若资源指示装置为网络设备或支持网络设备实现实施例中提供的方法的通信装置,接收单元1201,用于执行或用于支持资源指示装置执行图5所示的资源指示方法中的S505和图11所示的资源指示方法中的S1105。发送单元1203,用于执行或用于支持资源指示装置执行图5所示的资源指示方法中的S501和图11所示的资源指示方法中的S1101。
需要说明的是,上述方法实施例涉及的各步骤的所有相关内容均可以援引到对应功能模块的功能描述,在此不再赘述。
本申请实施例提供的资源指示装置,用于执行上述任意实施例的方法,因此可以达到与上述实施例的方法相同的效果。
如图13所示为本申请实施例提供的通信装置1300,用于实现上述方法中网络设备的功能。该通信装置1300可以是网络设备,也可以是网络设备中的装置。其中,该通信装置1300可以为芯片***。本申请实施例中,芯片***可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。或者,通信装置1300用于实现上述方法中终端设备的功能。该通信装置1300可以是终端设备,也可以是终端设备中的装置。其中,该通信装置1300可以为芯片***。本申请实施例中,芯片***可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。
通信装置1300包括至少一个处理器1301,用于实现本申请实施例提供的方法中网络设备或终端设备的功能。示例性地,处理器1301可以用于根据第j个第一参考信号的资源和第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源确定信道状态信息等等,具体参见方法示例中的详细描述,此处不做赘述。
通信装置1300还可以包括至少一个存储器1302,用于存储程序指令和/或数据。存储器1302和处理器1301耦合。本申请实施例中的耦合是装置、单元或模块之间的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式,用于装置、单元或模块之间的信息交互。处理器1301可能和存储器1302协同操作。处理器1301可能执行存储器1302中存储的程序指令。所述至少一个存储器中的至少一个可以包括于处理器中。
通信装置1300还可以包括通信接口1303,用于通过传输介质和其它设备进行通信,从而用于通信装置1300中的装置可以和其它设备进行通信。示例性地,若通信装置为网络设备,该其它设备为终端设备。若通信装置为终端设备,该其它设备为网络设备。处理器1301利用通信接口1303收发数据,并用于实现图5对应的实施例中所述的网络设备或终端设备所执行的方法。
本申请实施例中不限定上述通信接口1303、处理器1301以及存储器1302之间的具体连接介质。本申请实施例在图13中以通信接口1303、处理器1301以及存储器1302之间通过总线1304连接,总线在图13中以粗线表示,其它部件之间的连接方式,仅是进行示意性说明,并不引以为限。所述总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图13中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
在本申请实施例中,处理器可以是通用处理器、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件,可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。
在本申请实施例中,存储器可以是非易失性存储器,比如硬盘(hard disk drive,HDD)或固态硬盘(solid-state drive,SSD)等,还可以是易失性存储器(volatilememory),例如随机存取存储器(random-access memory,RAM)。存储器是能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。本申请实施例中的存储器还可以是电路或者其它任意能够实现存储功能的装置,用于存储程序指令和/或数据。
通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个装置,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是一个物理单元或多个物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个不同地方。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
本申请实施例提供的方法中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本发明实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、网络设备、终端或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriber line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机可以存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,数字视频光盘(digital video disc,DVD))、或者半导体介质(例如,SSD)等。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何在本申请揭露的技术范围内的变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (64)

1.一种资源指示方法,其特征在于,包括:
接收资源配置信息,所述资源配置信息用于指示第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和所述第一参考信号资源集合的类型,所述第一参考信号资源集合包括M个第一参考信号的资源,所述第一参考信号的资源用于测量信道,第i个第二参考信号资源集合包括Ni个第二参考信号的资源,所述第二参考信号的资源用于测量干扰,其中,所述M为大于1的整数,所述L为大于或等于1的整数,所述i为大于或等于1且小于或等于L的整数,所述Ni为大于或等于1的整数;
根据第j个第一参考信号的资源和所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源确定信道状态信息,j为大于或等于1且小于或等于M的整数;
发送所述信道状态信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源是根据所述第一参考信号资源集合的类型确定的。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为与所述第j个第一参考信号的资源满足准共址QCL关系的第二参考信号的资源。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为与所述第j个第一参考信号的资源满足准共址QCL关系且上报的第二参考信号的资源。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一参考信号资源集合的类型包括第一类型和第二类型,所述第一类型用于指示所述M个第一参考信号使用不同的下行空间传输滤波器,所述第二类型用于指示所述M个第一参考信号使用相同的下行空间传输滤波器。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一参考信号资源集合的类型为第一类型,所述第j个第一参考信号与所述L个第二参考信号资源集合上的第二参考信号满足准共址QCL关系。
7.根据权利要求1-6中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一参考信号资源集合的类型为第二类型,所述第j个第一参考信号与第j个第二参考信号满足准共址QCL关系,所述第j个第二参考信号为所述第i个第二参考信号资源集合包括的Ni个第二参考信号的资源中的第j个第二参考信号资源上的第二参考信号,M=Ni
8.根据权利要求1-6中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一参考信号资源集合的类型为第二类型,所述第j个第一参考信号与第j个第二参考信号资源集合上的第二参考信号满足准共址QCL关系,M=L。
9.根据权利要求1-8中任一项所述的方法,其特征在于,L=1,所述第二参考信号的资源为信道状态信息干扰测量CSI-IM的资源,所述根据第j个第一参考信号的资源和所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源确定信道状态信息,包括:
确定第一信号功率和第二信号功率,所述第一信号功率由所述第j个第一参考信号的信号功率获得,所述第二信号功率由与所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上的CSI-IM的信号功率的平均值获得;
根据所述第一信号功率和所述第二信号功率确定所述信道状态信息。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第一信号功率为所述第j个第一参考信号的信号功率;和/或所述第二信号功率为与所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号资源上的CSI-IM的信号功率的平均值。
11.根据权利要求1-8中任一项所述的方法,其特征在于,L=1,所述第二参考信号的资源为非零功率信道状态信息参考信号NZP-CSI-RS的资源,所述根据第j个第一参考信号的资源和所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源确定信道状态信息,包括:
确定第一信号功率和第二信号功率,所述第一信号功率由所述第j个第一参考信号的信号功率获得,所述第二信号功率由与所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上的NZP-CSI-RS的信号功率之和获得;
根据所述第一信号功率和所述第二信号功率确定所述信道状态信息。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述第一信号功率为所述第j个第一参考信号的信号功率;和/或所述第二信号功率为与所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号资源上的NZP-CSI-RS的信号功率之和。
13.根据权利要求1-8中任一项所述的方法,其特征在于,L大于1,所述L个第二参考信号资源集合中的第二参考信号的资源包括非零功率信道状态信息参考信号NZP-CSI-RS的资源和信道状态信息干扰测量CSI-IM的资源,所述根据第j个第一参考信号的资源和所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源确定信道状态信息,包括:
确定第一信号功率和第二信号功率,所述第一信号功率由所述第j个第一参考信号的信号功率获得,所述第二信号功率由与所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上的CSI-IM的信号功率和NZP-CSI-RS的信号功率获得;
根据所述第一信号功率和所述第二信号功率确定所述信道状态信息。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述第一信号功率为所述第j个第一参考信号的信号功率;和/或所述第二信号功率为与所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上的CSI-IM的信号功率和NZP-CSI-RS的信号功率之和。
15.根据权利要求1-14中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一参考信号的资源为非零功率信道状态信息参考信号NZP CSI-RS的资源或同步信号广播信道块SSB的资源。
16.根据权利要求1-15中任一项所述的方法,其特征在于,所述资源配置信息还用于指示所述第一参考信号资源集合中的第一参考信号的资源的准共址QCL信息,且所述第一参考信号资源集合中至少两个第一参考信号的资源的QCL信息不同;
QCL信息相同的第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源相同。
17.根据权利要求1-16中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二参考信号资源集合的类型与所述第一参考信号资源集合的类型相同;或者,所述第二参考信号资源集合未配置类型。
18.一种资源指示方法,其特征在于,包括:
发送资源配置信息,所述资源配置信息用于指示第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和所述第一参考信号资源集合的类型,所述第一参考信号资源集合包括M个第一参考信号的资源,所述第一参考信号的资源用于测量信道,第i个第二参考信号资源集合包括Ni个第二参考信号的资源,所述第二参考信号的资源用于测量干扰,其中,所述M为大于1的整数,所述L为大于或等于1的整数,所述i为大于或等于1且小于或等于L的整数,所述Ni为大于或等于1的整数;
接收信道状态信息,所述信道状态信息是根据第j个第一参考信号的资源和所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源确定的,j为大于或等于1且小于或等于M的整数。
19.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源是根据所述第一参考信号资源集合的类型确定的。
20.根据权利要求18或19所述的方法,其特征在于,所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为与所述第j个第一参考信号的资源满足准共址QCL关系的第二参考信号的资源。
21.根据权利要求18或19所述的方法,其特征在于,所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为与所述第j个第一参考信号的资源满足准共址QCL关系且接收的第二参考信号资源索引对应的资源。
22.根据权利要求18-21中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一参考信号资源集合的类型包括第一类型和第二类型,所述第一类型用于指示所述M个第一参考信号使用不同的下行空间传输滤波器,所述第二类型用于指示所述M个第一参考信号使用相同的下行空间传输滤波器。
23.根据权利要求18-22中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一参考信号资源集合的类型为第一类型,所述第j个第一参考信号与所述L个第二参考信号资源集合上的第二参考信号满足准共址QCL关系。
24.根据权利要求18-23中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一参考信号资源集合的类型为第二类型,所述第j个第一参考信号与第j个第二参考信号满足准共址QCL关系,所述第j个第二参考信号为所述第i个第二参考信号资源集合包括的Ni个第二参考信号的资源中的第j个第二参考信号资源上的第二参考信号,M=Ni
25.根据权利要求18-23中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一参考信号资源集合的类型为第二类型,所述第j个第一参考信号与第j个第二参考信号资源集合上的第二参考信号满足准共址QCL关系,M=L。
26.根据权利要求18-25中任一项所述的方法,其特征在于,所述资源配置信息还用于指示所述第一参考信号资源集合中的第一参考信号的资源的准共址QCL信息,且所述第一参考信号资源集合中至少两个第一参考信号的资源的QCL信息不同;
QCL信息相同的第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源相同。
27.根据权利要求18-26中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二参考信号资源集合的类型与所述第一参考信号资源集合的类型相同;或者,所述第二参考信号资源集合未配置类型。
28.一种资源指示方法,其特征在于,包括:
接收资源配置信息,所述资源配置信息用于指示第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和空间相关参数信息,所述第一参考信号资源集合包括M个第一参考信号的资源,所述第一参考信号的资源用于测量信道,第i个第二参考信号资源集合包括Ni个第二参考信号的资源,所述第二参考信号的资源用于测量干扰,其中,所述M为大于1的整数,所述L为大于或等于1的整数,所述i为大于或等于1且小于或等于L的整数,所述Ni为大于或等于1的整数;
根据第j个第一参考信号的资源和所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源确定信道状态信息,j为大于或等于1且小于或等于M的整数,其中,所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为根据所述空间相关参数确定的;
发送所述信道状态信息。
29.根据权利要求28所述的方法,其特征在于,所述空间相关参数信息包括第一参考信号的传输配置指示状态和第二参考信号的传输配置指示状态,或者,所述空间相关参数信息包括第一参考信号的准共址QCL信息和第二参考信号的准共址QCL信息,或者,所述空间相关参数信息包括第一参考信号的准共址QCL信息,或者,所述空间相关参数信息包括第二参考信号的准共址QCL信息。
30.根据权利要求28或29所述的方法,其特征在于,所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为根据所述空间相关参数确定的,包括:
所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为根据与所述第j个第一参考信号的资源满足准共址QCL关系的第二参考信号的资源确定的,或者,所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为根据与所述第j个第一参考信号的资源具有相同传输配置指示状态的第二参考信号的资源确定的。
31.一种资源指示方法,其特征在于,包括:
发送资源配置信息,所述资源配置信息用于指示第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和空间相关参数信息,所述第一参考信号资源集合包括M个第一参考信号的资源,所述第一参考信号的资源用于测量信道,第i个第二参考信号资源集合包括Ni个第二参考信号的资源,所述第二参考信号的资源用于测量干扰,其中,所述M为大于1的整数,所述L为大于或等于1的整数,所述i为大于或等于1且小于或等于L的整数,所述Ni为大于或等于1的整数;
接收信道状态信息,所述信道状态信息是根据第j个第一参考信号的资源和所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源确定的,所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为根据所述空间相关参数确定的,j为大于或等于1且小于或等于M的整数。
32.一种资源指示装置,其特征在于,包括:
接收单元,用于接收资源配置信息,所述资源配置信息用于指示第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和所述第一参考信号资源集合的类型,所述第一参考信号资源集合包括M个第一参考信号的资源,所述第一参考信号的资源用于测量信道,第i个第二参考信号资源集合包括Ni个第二参考信号的资源,所述第二参考信号的资源用于测量干扰,其中,所述M为大于1的整数,所述L为大于或等于1的整数,所述i为大于或等于1且小于或等于L的整数,所述Ni为大于或等于1的整数;
处理单元,用于根据第j个第一参考信号的资源和所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源确定信道状态信息,j为大于或等于1且小于或等于M的整数;
发送单元,用于发送所述信道状态信息。
33.根据权利要求32所述的装置,其特征在于,所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源是根据所述第一参考信号资源集合的类型确定的。
34.根据权利要求32或33所述的装置,其特征在于,所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为与所述第j个第一参考信号的资源满足准共址QCL关系的第二参考信号的资源。
35.根据权利要求32或33所述的装置,其特征在于,所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为与所述第j个第一参考信号的资源满足准共址QCL关系且上报的第二参考信号的资源。
36.根据权利要求32-35中任一项所述的装置,其特征在于,所述第一参考信号资源集合的类型包括第一类型和第二类型,所述第一类型用于指示所述M个第一参考信号使用不同的下行空间传输滤波器,所述第二类型用于指示所述M个第一参考信号使用相同的下行空间传输滤波器。
37.根据权利要求32-36中任一项所述的装置,其特征在于,所述第一参考信号资源集合的类型为第一类型,所述第j个第一参考信号与所述L个第二参考信号资源集合上的第二参考信号满足准共址QCL关系。
38.根据权利要求32-37中任一项所述的装置,其特征在于,所述第一参考信号资源集合的类型为第二类型,所述第j个第一参考信号与第j个第二参考信号满足准共址QCL关系,所述第j个第二参考信号为所述第i个第二参考信号资源集合包括的Ni个第二参考信号的资源中的第j个第二参考信号资源上的第二参考信号,M=Ni
39.根据权利要求32-37中任一项所述的装置,其特征在于,所述第一参考信号资源集合的类型为第二类型,所述第j个第一参考信号与第j个第二参考信号资源集合上的第二参考信号满足准共址QCL关系,M=L。
40.根据权利要求32-39中任一项所述的装置,其特征在于,L=1,所述第二参考信号的资源为信道状态信息干扰测量CSI-IM的资源,所述处理单元,用于:
确定第一信号功率和第二信号功率,所述第一信号功率由所述第j个第一参考信号的信号功率获得,所述第二信号功率由与所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上的CSI-IM的信号功率的平均值获得;
根据所述第一信号功率和所述第二信号功率确定所述信道状态信息。
41.根据权利要求40所述的装置,其特征在于,所述第一信号功率为所述第j个第一参考信号的信号功率;和/或所述第二信号功率为与所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号资源上的CSI-IM的信号功率的平均值。
42.根据权利要求32-39中任一项所述的装置,其特征在于,L=1,所述第二参考信号的资源为非零功率信道状态信息参考信号NZP-CSI-RS的资源,所述处理单元,用于:
确定第一信号功率和第二信号功率,所述第一信号功率由所述第j个第一参考信号的信号功率获得,所述第二信号功率由与所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上的NZP-CSI-RS的信号功率之和获得;
根据所述第一信号功率和所述第二信号功率确定所述信道状态信息。
43.根据权利要求42所述的装置,其特征在于,所述第一信号功率为所述第j个第一参考信号的信号功率;和/或所述第二信号功率为与所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号资源上的NZP-CSI-RS的信号功率之和。
44.根据权利要求32-39中任一项所述的装置,其特征在于,L大于1,所述L个第二参考信号资源集合中的第二参考信号的资源包括非零功率信道状态信息参考信号NZP-CSI-RS的资源和信道状态信息干扰测量CSI-IM的资源,所述处理单元,用于:
确定第一信号功率和第二信号功率,所述第一信号功率由所述第j个第一参考信号的信号功率获得,所述第二信号功率由与所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上的CSI-IM的信号功率和NZP-CSI-RS的信号功率获得;
根据所述第一信号功率和所述第二信号功率确定所述信道状态信息。
45.根据权利要求44所述的装置,其特征在于,所述第一信号功率为所述第j个第一参考信号的信号功率;和/或所述第二信号功率为与所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源上的CSI-IM的信号功率和NZP-CSI-RS的信号功率之和。
46.根据权利要求32-45中任一项所述的装置,其特征在于,所述第一参考信号的资源为非零功率信道状态信息参考信号NZP CSI-RS的资源或同步信号广播信道块SSB的资源。
47.根据权利要求32-46中任一项所述的装置,其特征在于,所述资源配置信息还用于指示所述第一参考信号资源集合中的第一参考信号的资源的准共址QCL信息,且所述第一参考信号资源集合中至少两个第一参考信号的资源的QCL信息不同;
QCL信息相同的第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源相同。
48.根据权利要求32-47中任一项所述的装置,其特征在于,所述第二参考信号资源集合的类型与所述第一参考信号资源集合的类型相同;或者,所述第二参考信号资源集合未配置类型。
49.一种资源指示装置,其特征在于,包括:
发送单元,用于发送资源配置信息,所述资源配置信息用于指示第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和所述第一参考信号资源集合的类型,所述第一参考信号资源集合包括M个第一参考信号的资源,所述第一参考信号的资源用于测量信道,第i个第二参考信号资源集合包括Ni个第二参考信号的资源,所述第二参考信号的资源用于测量干扰,其中,所述M为大于1的整数,所述L为大于或等于1的整数,所述i为大于或等于1且小于或等于L的整数,所述Ni为大于或等于1的整数;
接收单元,用于接收信道状态信息,所述信道状态信息是根据第j个第一参考信号的资源和所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源确定的,j为大于或等于1且小于或等于M的整数。
50.根据权利要求49所述的装置,其特征在于,所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源是根据所述第一参考信号资源集合的类型确定的。
51.根据权利要求49或50所述的装置,其特征在于,所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为与所述第j个第一参考信号的资源满足准共址QCL关系的第二参考信号的资源。
52.根据权利要求49或50所述的装置,其特征在于,所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为与所述第j个第一参考信号的资源满足准共址QCL关系且接收的第二参考信号资源索引对应的资源。
53.根据权利要求49-52中任一项所述的装置,其特征在于,所述第一参考信号资源集合的类型包括第一类型和第二类型,所述第一类型用于指示所述M个第一参考信号使用不同的下行空间传输滤波器,所述第二类型用于指示所述M个第一参考信号使用相同的下行空间传输滤波器。
54.根据权利要求49-53中任一项所述的装置,其特征在于,所述第一参考信号资源集合的类型为第一类型,所述第j个第一参考信号与所述L个第二参考信号资源集合上的第二参考信号满足准共址QCL关系。
55.根据权利要求49-54中任一项所述的装置,其特征在于,所述第一参考信号资源集合的类型为第二类型,所述第j个第一参考信号与第j个第二参考信号满足准共址QCL关系,所述第j个第二参考信号为所述第i个第二参考信号资源集合包括的Ni个第二参考信号的资源中的第j个第二参考信号资源上的第二参考信号,M=Ni
56.根据权利要求49-54中任一项所述的装置,其特征在于,所述第一参考信号资源集合的类型为第二类型,所述第j个第一参考信号与第j个第二参考信号资源集合上的第二参考信号满足准共址QCL关系,M=L。
57.根据权利要求49-56中任一项所述的装置,其特征在于,所述资源配置信息还用于指示所述第一参考信号资源集合中的第一参考信号的资源的QCL信息,且所述第一参考信号资源集合中至少两个第一参考信号的资源的QCL信息不同;
QCL信息相同的第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源相同。
58.根据权利要求49-57中任一项所述的装置,其特征在于,所述第二参考信号资源集合的类型与所述第一参考信号资源集合的类型相同;或者,所述第二参考信号资源集合未配置类型。
59.一种资源指示装置,其特征在于,包括:
接收单元,用于接收资源配置信息,所述资源配置信息用于指示第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和空间相关参数信息,所述第一参考信号资源集合包括M个第一参考信号的资源,所述第一参考信号的资源用于测量信道,第i个第二参考信号资源集合包括Ni个第二参考信号的资源,所述第二参考信号的资源用于测量干扰,其中,所述M为大于1的整数,所述L为大于或等于1的整数,所述i为大于或等于1且小于或等于L的整数,所述Ni为大于或等于1的整数;
处理单元,用于根据第j个第一参考信号的资源和所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源确定信道状态信息,j为大于或等于1且小于或等于M的整数,其中,所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为根据所述空间相关参数确定的;
发送单元,用于发送所述信道状态信息。
60.根据权利要求59所述的装置,其特征在于,所述空间相关参数信息包括第一参考信号的传输配置指示状态和第二参考信号的传输配置指示状态,或者,所述空间相关参数信息包括第一参考信号的准共址QCL信息和第二参考信号的准共址QCL信息,或者,所述空间相关参数信息包括第一参考信号的准共址QCL信息,或者,所述空间相关参数信息包括第二参考信号的准共址QCL信息。
61.根据权利要求59或60所述的装置,其特征在于,所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为根据所述空间相关参数确定的,包括:
所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为根据与所述第j个第一参考信号的资源满足准共址QCL关系的第二参考信号的资源确定的,或者,所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为根据与所述第j个第一参考信号的资源具有相同传输配置指示状态的第二参考信号的资源确定的。
62.一种资源指示装置,其特征在于,包括:
发送单元,用于发送资源配置信息,所述资源配置信息用于指示第一参考信号资源集合、L个第二参考信号资源集合和空间相关参数信息,所述第一参考信号资源集合包括M个第一参考信号的资源,所述第一参考信号的资源用于测量信道,第i个第二参考信号资源集合包括Ni个第二参考信号的资源,所述第二参考信号的资源用于测量干扰,其中,所述M为大于1的整数,所述L为大于或等于1的整数,所述i为大于或等于1且小于或等于L的整数,所述Ni为大于或等于1的整数;
接收单元,用于接收信道状态信息,所述信道状态信息是根据第j个第一参考信号的资源和所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源确定的,所述第j个第一参考信号的资源对应的第二参考信号的资源为根据所述空间相关参数确定的,j为大于或等于1且小于或等于M的整数。
63.一种资源指示装置,其特征在于,包括:至少一个处理器、存储器、总线和传感器,其中,所述存储器用于存储计算机程序,使得所述计算机程序被所述至少一个处理器执行时实现如权利要求1-17中任一项所述的方法或权利要求18-27中任一项所述的方法,以及如权利要求28-30中任一项所述的方法或权利要求31所述的方法。
64.一种计算机可读存储介质,其特征在于,包括:计算机软件指令;
当所述计算机软件指令在资源指示装置或内置在资源指示装置的芯片中运行时,使得所述资源指示装置执行如权利要求1-17中任一项所述的方法或权利要求18-27中任一项所述的方法,以及如权利要求28-30中任一项所述的方法或权利要求31所述的方法。
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