WO2022183378A1 - 码本上报的方法、终端设备和网络设备 - Google Patents

码本上报的方法、终端设备和网络设备 Download PDF

Info

Publication number
WO2022183378A1
WO2022183378A1 PCT/CN2021/078731 CN2021078731W WO2022183378A1 WO 2022183378 A1 WO2022183378 A1 WO 2022183378A1 CN 2021078731 W CN2021078731 W CN 2021078731W WO 2022183378 A1 WO2022183378 A1 WO 2022183378A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
csi
resource
terminal device
resources
ports
Prior art date
Application number
PCT/CN2021/078731
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
黄莹沛
陈文洪
史志华
田杰娇
方昀
Original Assignee
Oppo广东移动通信有限公司
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 Oppo广东移动通信有限公司 filed Critical Oppo广东移动通信有限公司
Priority to PCT/CN2021/078731 priority Critical patent/WO2022183378A1/zh
Priority to CN202180092945.9A priority patent/CN116868515A/zh
Priority to PCT/CN2021/085408 priority patent/WO2022183563A1/zh
Publication of WO2022183378A1 publication Critical patent/WO2022183378A1/zh

Links

Images

Classifications

    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the embodiments of the present application relate to the field of communications, and in particular, to a codebook reporting method, a terminal device, and a network device.
  • a terminal device may report channel state information (Channel State Information, CSI) on a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal, CSI-RS), and the CSI may include frequency Domain-spatial codebook related information, for example, the DFT vectors of the L spatial beams of W 1 of the frequency domain-spatial codebook, the DFT basis vectors of the M frequency domains of W f , and the quantized etc., the codebook overhead is relatively large, therefore, how to reduce the CSI-RS resource overhead is an urgent problem to be solved.
  • CSI Channel State Information
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • the present application provides a codebook reporting method, terminal device and network device, which are beneficial to reduce CSI-RS resource overhead.
  • a first aspect provides a codebook reporting method, comprising: a terminal device receiving a channel state information reference signal CSI-RS resource set sent by a network device, wherein the CSI-RS resource set includes Ks CSI-RS resources , each CSI-RS resource includes at least one CSI-RS port, where Ks is an integer greater than or equal to 1; the terminal device determines the channel state information CSI according to the CSI-RS resource set and/or CSI-related parameters, Wherein, the CSI includes a precoding matrix indication PMI; the terminal device reports the CSI to the network device.
  • a codebook reporting method including: a network device sending a channel state information reference signal CSI-RS resource set to a terminal device, wherein the CSI-RS resource set includes Ks CSI-RS resources, Each CSI-RS resource includes at least one CSI-RS port, where Ks is an integer greater than or equal to 1; the network device reports channel state information CSI to the terminal device, and the CSI is based on the CSI-RS resource Where the set and/or CSI-related parameters are determined, the CSI includes a precoding matrix indicating PMI.
  • a terminal device for executing the method in the above-mentioned first aspect or each implementation manner thereof.
  • the terminal device includes a functional module for executing the method in the above-mentioned first aspect or each implementation manner thereof.
  • a network device for executing the method in the second aspect or each of its implementations.
  • the network device includes functional modules for executing the methods in the second aspect or the respective implementation manners thereof.
  • a terminal device including a processor and a memory.
  • the memory is used for storing a computer program
  • the processor is used for calling and running the computer program stored in the memory to execute the method in the above-mentioned first aspect or each implementation manner thereof.
  • a network device including a processor and a memory.
  • the memory is used to store a computer program
  • the processor is used to call and run the computer program stored in the memory to execute the method in the second aspect or each of its implementations.
  • a chip is provided for implementing any one of the above-mentioned first aspect to the second aspect or the method in each implementation manner thereof.
  • the chip includes: a processor for invoking and running a computer program from a memory, so that a device in which the device is installed executes any one of the above-mentioned first to second aspects or each of its implementations method.
  • a computer-readable storage medium for storing a computer program, the computer program causing a computer to execute the method in any one of the above-mentioned first aspect to the second aspect or each of its implementations.
  • a computer program product comprising computer program instructions, the computer program instructions causing a computer to execute the method in any one of the above-mentioned first to second aspects or the implementations thereof.
  • a computer program which, when run on a computer, causes the computer to perform the method in any one of the above-mentioned first to second aspects or the respective implementations thereof.
  • the network device can configure the terminal device with a set of CSI-RS resources, where the set of CSI-RS resources includes at least one CSI-RS resource, and the terminal device can be based on the set of CSI-RS resources configured by the network device and/or CSI-related parameters are determined, CSI is determined, and CSI is further reported to the network device through the CSI-RS resources in the CSI-RS resource set, which can reduce the CSI-RS resource overhead.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a communication system architecture provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a schematic interaction diagram of a method for reporting a codebook according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram of a terminal device provided according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram of a network device provided according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 5 is a schematic block diagram of a communication device provided according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram of a chip provided according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram of a communication system provided according to an embodiment of the present application.
  • GSM Global System of Mobile communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • CDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Advanced Long Term Evolution
  • NR New Radio
  • NTN Non-Terrestrial Networks
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • WLAN Wireless Local Area Networks
  • Wireless Fidelity Wireless Fidelity
  • WiFi fifth-generation communication
  • D2D Device to Device
  • M2M Machine to Machine
  • MTC Machine Type Communication
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2X Vehicle to everything
  • the communication system in this embodiment of the present application may be applied to a carrier aggregation (Carrier Aggregation, CA) scenario, a dual connectivity (Dual Connectivity, DC) scenario, or a standalone (Standalone, SA) distribution. web scene.
  • Carrier Aggregation, CA Carrier Aggregation, CA
  • DC Dual Connectivity
  • SA standalone
  • the communication system in the embodiment of the present application may be applied to an unlicensed spectrum, where the unlicensed spectrum may also be considered as a shared spectrum; or, the communication system in the embodiment of the present application may also be applied to a licensed spectrum, where, Licensed spectrum can also be considered unshared spectrum.
  • the embodiments of the present application describe various embodiments in conjunction with network equipment and terminal equipment, where the terminal equipment may also be referred to as user equipment (User Equipment, UE), access terminal, subscriber unit, subscriber station, mobile station, mobile station, remote station, remote terminal, mobile device, user terminal, terminal, wireless communication device, user agent or user device, etc.
  • user equipment User Equipment, UE
  • access terminal subscriber unit, subscriber station, mobile station, mobile station, remote station, remote terminal, mobile device, user terminal, terminal, wireless communication device, user agent or user device, etc.
  • the terminal device may be a station (STATION, ST) in the WLAN, and may be a cellular phone, a cordless phone, a Session Initiation Protocol (Session Initiation Protocol, SIP) phone, a Wireless Local Loop (WLL) station, a personal digital assistant (Personal Digital Assistant, PDA) devices, handheld devices with wireless communication capabilities, computing devices or other processing devices connected to wireless modems, in-vehicle devices, wearable devices, next-generation communication systems such as end devices in NR networks, or future Terminal equipment in the evolved public land mobile network (Public Land Mobile Network, PLMN) network, etc.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the terminal device can be deployed on land, including indoor or outdoor, handheld, wearable, or vehicle-mounted; it can also be deployed on water (such as ships, etc.); it can also be deployed in the air (such as airplanes, balloons, and satellites) superior).
  • the terminal device may be a mobile phone (Mobile Phone), a tablet computer (Pad), a computer with a wireless transceiver function, a virtual reality (Virtual Reality, VR) terminal device, and an augmented reality (Augmented Reality, AR) terminal Equipment, wireless terminal equipment in industrial control, wireless terminal equipment in self driving, wireless terminal equipment in remote medical, wireless terminal equipment in smart grid , wireless terminal equipment in transportation safety, wireless terminal equipment in smart city or wireless terminal equipment in smart home, etc.
  • a mobile phone Mobile Phone
  • a tablet computer Pad
  • a computer with a wireless transceiver function a virtual reality (Virtual Reality, VR) terminal device
  • augmented reality (Augmented Reality, AR) terminal Equipment wireless terminal equipment in industrial control, wireless terminal equipment in self driving, wireless terminal equipment in remote medical, wireless terminal equipment in smart grid , wireless terminal equipment in transportation safety, wireless terminal equipment in smart city or wireless terminal equipment in smart home, etc.
  • the terminal device may also be a wearable device.
  • Wearable devices can also be called wearable smart devices, which are the general term for the intelligent design of daily wear and the development of wearable devices using wearable technology, such as glasses, gloves, watches, clothing and shoes.
  • a wearable device is a portable device that is worn directly on the body or integrated into the user's clothing or accessories. Wearable device is not only a hardware device, but also realizes powerful functions through software support, data interaction, and cloud interaction.
  • wearable smart devices include full-featured, large-scale, complete or partial functions without relying on smart phones, such as smart watches or smart glasses, and only focus on a certain type of application function, which needs to cooperate with other devices such as smart phones.
  • the network device may be a device for communicating with a mobile device, and the network device may be an access point (Access Point, AP) in WLAN, or a base station (Base Transceiver Station, BTS) in GSM or CDMA , it can also be a base station (NodeB, NB) in WCDMA, it can also be an evolved base station (Evolutional Node B, eNB or eNodeB) in LTE, or a relay station or access point, or in-vehicle equipment, wearable devices and NR networks
  • the network device may have a mobile feature, for example, the network device may be a mobile device.
  • the network device may be a satellite or a balloon station.
  • the satellite may be a low earth orbit (LEO) satellite, a medium earth orbit (MEO) satellite, a geostationary earth orbit (GEO) satellite, a High Elliptical Orbit (HEO) ) satellite etc.
  • the network device may also be a base station set in a location such as land or water.
  • a network device may provide services for a cell, and a terminal device communicates with the network device through transmission resources (for example, frequency domain resources, or spectrum resources) used by the cell, and the cell may be a network device (
  • the cell can belong to the macro base station, or it can belong to the base station corresponding to the small cell (Small cell).
  • Pico cell Femto cell (Femto cell), etc.
  • These small cells have the characteristics of small coverage and low transmission power, and are suitable for providing high-speed data transmission services.
  • the communication system 100 may include a network device 110, and the network device 110 may be a device that communicates with a terminal device 120 (or referred to as a communication terminal, a terminal).
  • the network device 110 may provide communication coverage for a particular geographic area, and may communicate with terminal devices located within the coverage area.
  • FIG. 1 exemplarily shows one network device and two terminal devices.
  • the communication system 100 may include multiple network devices and the coverage of each network device may include other numbers of terminal devices. This application The embodiment does not limit this.
  • the communication system 100 may further include other network entities such as a network controller and a mobility management entity, which are not limited in this embodiment of the present application.
  • network entities such as a network controller and a mobility management entity, which are not limited in this embodiment of the present application.
  • a device having a communication function in the network/system may be referred to as a communication device.
  • the communication device may include a network device 110 and a terminal device 120 with a communication function, and the network device 110 and the terminal device 120 may be the specific devices described above, which will not be repeated here.
  • the communication device may also include other devices in the communication system 100, such as other network entities such as a network controller, a mobility management entity, etc., which are not limited in this embodiment of the present application.
  • the "instruction" mentioned in the embodiments of the present application may be a direct instruction, an indirect instruction, or an associated relationship.
  • a indicates B it can indicate that A directly indicates B, for example, B can be obtained through A; it can also indicate that A indicates B indirectly, such as A indicates C, and B can be obtained through C; it can also indicate that there is an association between A and B relation.
  • corresponding may indicate that there is a direct or indirect corresponding relationship between the two, or may indicate that there is an associated relationship between the two, or indicate and be instructed, configure and be instructed configuration, etc.
  • predefinition may be implemented by pre-saving corresponding codes, forms, or other means that can be used to indicate relevant information in devices (for example, including terminal devices and network devices).
  • the implementation method is not limited.
  • predefined may refer to the definition in the protocol.
  • the "protocol” may refer to a standard protocol in the communication field, for example, may include the LTE protocol, the NR protocol, and related protocols applied in future communication systems, which are not limited in this application.
  • the frequency domain-space codebook (also known as the NR type (type) II codebook, or the frequency domain-space joint codebook) is in the frequency domain. Domain (each subband) is independently coded. Due to the high spatial quantization accuracy, the total feedback amount is too large. By feeding back the frequency domain-spatial joint codebook, the feedback amount can be greatly saved under the condition of ensuring the NR performance.
  • the frequency domain-spatial codebook can be expressed as:
  • W represents the frequency domain-spatial codebook
  • W 1 represents the discrete Fourier transform (Discrete Fourier transformation, DFT) vectors of 2L spatial beams (beams)
  • W f represents the DFT basis vectors of M frequency domains.
  • W 1 can be represented by 2N 1 N 2 *2L, where N 1 is the number of ports in the vertical direction, and N 2 is the number of ports in the horizontal direction. It can be represented by 2L*M, and the value of 2L is The number of rows, M is the number of columns. It can be represented by M*N 3 , where N 3 is the number of DFT basis vectors in the frequency domain.
  • the content of the channel information (such as Channel State Information (CSI)) reported to the network device includes: DFT vectors of the L spatial beams of W 1 , W The M frequency-domain DFT basis vectors of f , and the quantized The network device obtains the downlink CSI of each layer through the product of the three.
  • CSI Channel State Information
  • the base station obtains the statistical characteristics of uplink space and delay through the uplink Sounding Reference Signal (SRS), and determines the spatial and frequency domains.
  • the precoding matrix or the joint precoding matrix is used to precode the channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal, CSI-RS).
  • the terminal device estimates the CSI-RS and selects one or more ports, and reports the port's Amplitude and phase information.
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • the terminal device estimates the CSI-RS and selects one or more ports, and reports the port's Amplitude and phase information.
  • the dimension of Wi is f ⁇ Nt
  • f is the size of frequency domain precoding
  • Nt is the number of antennas, which is calculated by the base station.
  • the signal sent by the originator is
  • the existing codebook does not consider the joint distribution of multiple-input multiple-output (MIMO) channel space and delay, and the codebook overhead is relatively large.
  • MIMO multiple-input multiple-output
  • the CSI is reported on the resource, and the CSI includes codebook related information. Therefore, how to reduce the CSI-RS resource overhead is an urgent problem to be solved.
  • FIG. 2 is a schematic interaction diagram of a codebook reporting method 200 according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 2 , the method 200 includes the following contents:
  • a terminal device receives a channel state information reference signal CSI-RS resource set sent by a network device, where the CSI-RS resource set includes Ks CSI-RS resources, and each CSI-RS resource includes at least one CSI-RS port , where Ks is an integer greater than or equal to 1;
  • the terminal device determines channel state information CSI according to the CSI-RS resource set and/or CSI-related parameters, where the CSI includes a precoding matrix indication PMI;
  • the terminal device reports the CSI to the network device.
  • the network device may configure the CSI-RS resource set for the terminal device through high-layer signaling (eg, radio resource control (Radio Resource Control, RRC) signaling).
  • high-layer signaling eg, radio resource control (Radio Resource Control, RRC) signaling.
  • the CSI related parameters include higher layer parameters and/or predefined parameters.
  • the CSI-related parameters may be parameters configured by the network device, or fixed parameters.
  • the CSI-related parameters may include any parameters used to determine CSI, and the parameters that may be included in the CSI-related parameters will be described with reference to subsequent embodiments.
  • the Ks CSI-RS resources have the same density.
  • the density of the CSI-RS resources is the CSI-RS frequency density of each CSI-RS port of each Physical Resource Block (Physical Resource Block, PRB).
  • the overhead of CSI-RS resources is positively related to the number of ports and the density of CSI-RS resources, that is, the more ports, the greater the overhead, and the greater the density, the greater the overhead, so it can be reduced by designing the number of ports of CSI-RS resources CSI-RS density to reduce CSI-RS overhead.
  • the density of the Ks CSI-RS resources is 0.25, which is beneficial to reduce the CSI-RS resource overhead.
  • the density of the Ks CSI-RS resources is 0.25, and only the total number of ports used for the Ks CSI-RS resources is X, for example, X is ⁇ 32 ⁇ , ⁇ 32, 24 ⁇ , ⁇ 32,24,16 ⁇ one of. In other words, the density of the Ks CSI-RS resources is 0.25 only when the total number of ports of the Ks CSI-RS resources is X.
  • the number of the Ks CSI-RS resources is determined according to the density of the Ks CSI-RS resources.
  • the Ks CSI-RS resources are 1/D CSI-RS resources, where D is the density of the Ks CSI-RS resources.
  • the D is a high-level parameter, or the D is a predefined parameter.
  • the D may be configured by the network device, or a fixed parameter, for example, D is 0.25, 0.5, and so on.
  • the CSI-RS related parameters may include the parameter D.
  • resource block offsets (rb-offsets) of the Ks CSI-RS resources are different. That is, the Ks CSI-RS resources can be distinguished by frequency division multiplexing.
  • the density of the Ks CSI-RS resources is 0.5, and the resource block offset of the first CSI-RS resource of the Ks CSI-RS resources is zero (that is, the first CSI-RS resource corresponds to even resource block RB), the resource block offset of the second CSI-RS resource is 1 (that is, the second CSI-RS resource corresponds to an odd-numbered resource block RB).
  • the density of the Ks CSI-RS resources is 0.25
  • the resource block offset of the first CSI-RS resource of the Ks CSI-RS resources is zero
  • the resource block offset of the second CSI-RS resource is zero.
  • the resource block offset is 1, the resource block offset of the third CSI-RS resource is 2, and the resource block offset of the fourth CSI-RS resource is 3.
  • all CSI-RS resources in the CSI-RS resource set have the same number of CSI-RS ports.
  • Ks is 4, the total number of ports of the 4 CSI-RS resources is 32, and the number of ports of each CSI-RS resource may be 8.
  • all CSI-RS resources in the CSI-RS resource set have different numbers of CSI-RS ports. It should be understood that the different number of CSI-RS ports here does not mean that the number of CSI-RS ports is different for every two CSI-RS resources, but means that there may be different numbers of CSI-RS ports in the CSI-RS resource set. CSI-RS resources.
  • Ks is 4, the total number of ports of the 4 CSI-RS resources is 32, and the number of ports of each CSI-RS resource can be 16, 8, 4, 4 in sequence.
  • the 4 CSI-RS resources The resources may include 4 CSI-RS resources with a density of 0.25.
  • Ks is 2
  • the total number of ports of the two CSI-RS resources is 48
  • the number of ports of each CSI-RS resource may be 32 or 16.
  • the two CSI-RS resources may include 2 CSI-RS resources with a density of 0.5.
  • the number of CSI-RS ports included in the CSI-RS resources in the CSI-RS resource set is a first value, and the first value is 16 and/or 8.
  • the first value may be determined according to a high-level parameter or a predefined parameter.
  • the first value is a fixed value, which is 16 or 8, or the first value is one of 16 and 8.
  • the Ks CSI-RS resources include 2 CSI-RS resources with a density of 0.5, and the total number of ports only used for the Ks CSI-RS resources is a second value, and the second value is at least one of 32, 24, and 16.
  • the second value may be determined according to a high-level parameter or a predefined parameter.
  • the second value is a fixed value
  • the fixed value is 32 or 16 or 24, or the second value is one of 32, 24 and 16.
  • the number of CSI-RS ports included in each CSI-RS resource is 8.
  • the Ks CSI-RS resources include 4 CSI-RS resources with a density of 0.25 only for the Ks CSI-RS resources, the total number of ports is 32, and 3 CSI-RS resources with a density of 0.333
  • the total number of ports used only for the Ks CSI-RS resources is 24, and the total number of ports used only for the Ks CSI-RS resources for two CSI-RS resources with a density of 0.5 is 16.
  • the number of CSI-RS ports of all CSI-RS resources in the CSI-RS resource set does not exceed a first threshold.
  • the first threshold may be configured by a network device or predefined.
  • the first threshold may be a high-level parameter or a predefined parameter (or a fixed parameter).
  • the first threshold may be 32 or 48.
  • the number Ks of CSI-RS resources included in the CSI-RS resource set is determined by the capability of the terminal device.
  • the density of the Ks CSI-RS resources is 0.25, which is determined by the capability of the terminal device.
  • the method 200 further includes:
  • the terminal device determines a target CSI-RS resource among the Ks CSI-RS resources, where the target CSI-RS resource is used to report the CSI.
  • the CSI-RS resource set is further determined for reporting
  • the target CSI-RS resource of the CSI can reduce the overhead of the CSI-RS resource.
  • the target CSI-RS resource may include one CSI-RS resource or multiple CSI-RS resources.
  • the method 200 further includes:
  • the terminal device sends first indication information to the network device, where the first indication information is used to indicate the target CSI-RS resource.
  • the number of CSI-RS resources included in the target CSI-RS resource is one
  • the first indication information includes a CSI-RS resource indicator (CSI-RS Resource Indicator, CRI), and the CRI uses for indicating the one target CSI-RS resource.
  • CRI CSI-RS Resource Indicator
  • the target CSI-RS resource includes multiple CSI-RS resources
  • the first indication information indicates the multiple CSI-RS resources through a bitmap or a combination manner.
  • the first indication information when indicating in a bitmap manner, includes Ks bits.
  • each of the Ks bits corresponds to one CSI-RS resource in the Ks CSI-RS resources, and the value of each bit is used to indicate whether the corresponding CSI-RS resource is used for reporting CSI.
  • the first indication information when the indication is in a combined manner, includes bits, where the K is the number of the multiple CSI-RS resources, Indicates rounded up.
  • the K is a high-level parameter or a predefined parameter.
  • the CSI-related parameters may include the K.
  • the K is determined according to the Ks.
  • the CSI-related parameters may include the first coefficient x.
  • the method 200 further includes:
  • the terminal device does not send the CRI to the network device.
  • the fact that the target CSI-RS resources include the Ks CSI-RS resources can be understood as the terminal equipment does not select CSI-RS resources, but reports CSI through all CSI-RS resources.
  • the method 200 further includes:
  • the target CSI-RS resource includes CSI-RS resources 0 to 3, wherein CSI-RS resource 0 includes CSI-RS ports 0 to 7, CSI-RS resource 1 includes CSI-RS ports 8 to 15, and CSI-RS resource 1 includes CSI-RS ports 8 to 15.
  • - RS resource 2 includes CSI-RS ports 16-23, and CSI-RS resource 3 includes CSI-RS ports 24-31.
  • Table 1 shows a mapping manner of PMI port serial numbers.
  • the Ks CSI-RS resources are one CSI-RS resource, and the one CSI-RS resource includes multiple CSI-RS port groups.
  • the densities of the multiple CSI-RS port groups are the same.
  • the density of the plurality of CSI-RS port groups is 0.25.
  • the density of the plurality of CSI-RS port groups is 0.25 and only the total number of ports for the one CSI-RS resource is 32, 24 or 16.
  • the number of CSI-RS port groups included in the one CSI-RS resource is configured by the network device, or is predefined.
  • the number of CSI-RS port groups included in the one CSI-RS resource is determined according to the density of the multiple CSI-RS port groups.
  • the one CSI-RS resource includes 1/P CSI-RS port groups, where P is the density of the multiple CSI-RS port groups.
  • the P is a high-level parameter, or the P is a predefined parameter.
  • the P may be configured by a network device, or a fixed parameter, for example, P is 0.25, 0.5, and so on.
  • the CSI-RS related parameters may include the parameter P.
  • resource block offsets (rb-offsets) of the multiple CSI-RS port groups are different.
  • the density of the multiple CSI-RS port groups is 0.5, and the resource block offset of the first CSI-RS port group of the multiple CSI-RS port groups is zero (that is, the first CSI-RS port group is The RS port group corresponds to an even-numbered resource block RB), and the resource block offset of the second CSI-RS port group is 1 (that is, the second CSI-RS port group corresponds to an odd-numbered resource block RB).
  • the density of the multiple CSI-RS port groups is 0.25
  • the resource block offset of the first CSI-RS port group of the multiple CSI-RS port groups is zero
  • the second CSI-RS port group has zero offset.
  • the resource block offset of the RS port group is 1
  • the resource block offset of the third CSI-RS port group is 2
  • the resource block offset of the fourth CSI-RS port group is 3.
  • each CSI-RS port group in the multiple CSI-RS port groups includes the same number of CSI-RS ports. For example, if the total number of ports of the one CSI-RS resource is 32, and the multiple CSI-RS port groups are 4 CSI-RS port groups, the number of CSI-RS ports included in each CSI-RS port group is 8 .
  • each CSI-RS port group in the multiple CSI-RS port groups includes a different number of CSI-RS ports. It should be understood that the different number of CSI-RS ports included in each CSI-RS port group here does not mean that the number of CSI-RS ports included in every two CSI-RS port groups is different, but that the multiple CSI-RS port groups include different numbers of CSI-RS ports. There may be CSI-RS port groups with different numbers of CSI-RS ports in the RS port group.
  • the number of CSI-RS ports included in each CSI-RS port group may be sequentially as follows 16, 8, 4, and 4.
  • the 4 CSI-RS port groups may include 4 CSI-RS port groups with a density of 0.25.
  • the number of CSI-RS ports included in each CSI-RS port group may be 32 and 16.
  • the two CSI-RS port groups may include two CSI-RS port groups with a density of 0.5.
  • the number of CSI-RS ports included in the one CSI-RS resource is a first value, and the first value is 16 and/or 8.
  • the first value may be determined according to high-level parameters and/or predefined parameters.
  • the first value is a fixed value, which is 16 or 8, or the first value is one of 16 and 8.
  • the one CSI-RS resource includes two CSI-RS port groups with a density of 0.5, and the total number of ports used only for the one CSI-RS resource is a second value, and the second value is 32 and/or 16.
  • the second value is a fixed value, which is 32 or 16, or the second value is one of 32 and 16.
  • the number of CSI-RS ports included in the one CSI-RS resource is 8.
  • the one CSI-RS resource includes 4 CSI-RS ports with a density of 0.25, and only the total number of ports used for the one CSI-RS resource is 32.
  • the total number of CSI-RS ports of the one CSI-RS resource does not exceed the second threshold.
  • the second threshold may be configured by the network device or predefined.
  • the second threshold may be a high-level parameter or a predefined parameter.
  • the second threshold may be 32 or 48.
  • the number of CSI-RS port groups included in the one CSI-RS resource is determined by the capability of the terminal device.
  • the density of the multiple CSI-RS port groups is 0.25, which is determined by the capability of the terminal device.
  • the CSI-RS port group included in the one CSI-RS resource is one or more Code Division Multiplexing (Code Division Multiplexing, CDM) groups.
  • the one CSI-RS resource includes 4 CDM groups.
  • the CSI-RS positions in a time slot are shown in Table 2. For the 18th row in the table, when the total number of ports in multiple CSI-RS port groups is 32, the one CSI-RS resource includes 4 CDM group.
  • each of the four CDM groups corresponds to one resource block offset.
  • two CDM groups in the four CDM groups correspond to one resource block offset.
  • Table 3 shows the correspondence between the density of the CSI-RS port group and the resource block offset.
  • CDM group 0 and CDM group 1 correspond to Rb-offset0
  • CDM group 2 and CDM group 3 correspond to Rb-offset1.
  • CDM group 0 corresponds to Rb-offset0
  • CDM group 1 corresponds to Rb-offset1
  • CDM group 2 corresponds to Rb-offset2
  • CDM group 3 corresponds to Rb-offset3.
  • the ports included in the port groups of CSI-RS resources can be reduced by frequency division multiplexing.
  • the method 200 further includes:
  • the terminal device determines at least one of the following information according to high-level parameters and/or predefined parameters:
  • the number M of frequency domain basis vectors (FD basis) reported by the terminal device where the M is an integer greater than 1;
  • the terminal equipment measures the CSI-RS and/or reports the window position S and length N of the frequency domain base vector;
  • the terminal device reports the position f 0 of the strongest coefficient (Strongest coefficient indicator, SCI);
  • the M is a prime number, eg, M is 3.
  • the number R of PMI subbands of the CQI subbands is a value from the following set: ⁇ 1, 2, 4 ⁇ , ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ .
  • the R is one of ⁇ 1,2,4 ⁇ or ⁇ 1,2,4,8 ⁇ if and only if M>1.
  • the terminal device may measure the CSI-RS and the window position and length of the frequency domain base vector reported by the terminal device may be the same or may be different.
  • the terminal device measures the CSI-RS and/or the window position and length of the frequency domain basis vector reported by the terminal device may include:
  • the terminal device measures the window position S1 and length N1 of the CSI-RS, and/or,
  • the terminal device reports the window position S2 and the length N2 of the frequency domain basis vector.
  • S1 and S2 may be the same or different, and N1 and N2 may be the same or different.
  • the S is zero.
  • the window position S may be determined according to the number of PMI subbands.
  • the a may be one of ⁇ 2, 4 ⁇ .
  • the CSI related parameters may include the parameter a.
  • the N is a prime number, such as 1, 3, 5, 7, etc.
  • multiple terminal devices may multiplex CSI-RS resources in a time-division manner.
  • the position where different terminal devices report the strongest coefficients may be time-divisional, or the terminal device reports the window position S of the frequency domain basis vector. It can be time-division, which is beneficial to reduce the CSI-RS resource overhead.
  • the f 0 is zero.
  • the position f 0 where the strongest coefficient is reported may be determined according to high-level parameters.
  • the higher layer parameter may include the number of PMI subbands.
  • the b may be one of ⁇ 2, 4 ⁇ .
  • the CSI-related parameters may include the parameter b.
  • the sequence numbers of the M FD basis calculated by the terminal device are f 0 , f 1 , . 0 .
  • the frequency-domain basis vector f ⁇ mod(M initial +i, N 3 ), i 0, 1, . operation.
  • the rank is equal to 1
  • the maximum number of non-zero coefficients is K0
  • the rank (rank) is greater than 1
  • the total maximum number of non-zero coefficients in all layers is
  • the rank is equal to 1, and the maximum number of non-zero coefficients is If the rank is greater than 1, the total maximum number of non-zero coefficients in all layers is
  • the ⁇ may be a high-level parameter or a predefined parameter.
  • may be configured by the network device, or predefined.
  • K0 is determined according to the total number P CSI-RS of CSI ports used for reporting CSI, for example, Used to limit CSI reporting overhead.
  • P CSI-RS may be the total number of CSI-RS ports included in the target CSI-RS resource, or, if the terminal device transmits CSI through all CSI-RS resources in the CSI-RS resource set, the P CSI-RS may be is the number of CSI-RS ports included in all CSI-RS resources.
  • the ⁇ can be a high-level parameter or a predefined parameter.
  • can be configured by the network device, or predefined.
  • the ⁇ may be a high-level parameter or a predefined parameter.
  • may be configured by the network device, or predefined.
  • the CSI-related parameters may include one or more of the ⁇ , ⁇ , and ⁇ .
  • the S203 may include:
  • the terminal device reports the PMI to the network device.
  • the terminal device reports the PMI to the network device, including at least one of the following:
  • the terminal equipment reports the strongest coefficient SCI
  • the terminal device reports a non-zero coefficient
  • the terminal equipment reports the CQI.
  • the terminal device passes The bit reports the frequency domain basis vector of each layer or all layers.
  • the terminal device is The starting position of the window of the frequency-domain basis vector of the bit-reported basis vector corresponds to the M initial described above.
  • each layer starts with Bit reporting, or, the corresponding frequency domain basis vector of each layer is the same
  • the terminal device is or The strongest coefficient is reported in bits, wherein K 1 , 2L represents the number of CSI-RS ports selected by the terminal device for reporting CSI-RS resources for CSI.
  • the terminal device passes the bit reporting the strongest coefficient, where K NZ represents the total number of non-zero coefficients in all layers;
  • the terminal device passes the The bit reports the strongest coefficient of each layer, where ⁇ is a high-level parameter or a predefined parameter, and the determination method of K0 refers to the foregoing embodiments.
  • the terminal device passes the bit reporting the strongest coefficient, where K NZ represents the total number of non-zero coefficients in all layers;
  • the terminal device passes the Bits report the strongest coefficient for each layer.
  • the terminal device passes the bit reporting the strongest coefficient
  • the terminal device reports the layer where the strongest coefficient is located, and passes the or The bit reports the position of the strongest coefficient in the layer, where ⁇ is a high-level parameter or a predefined parameter, and reference is made to the foregoing embodiments for the determination method of K0.
  • the terminal device if M is greater than 1, for each CSI-RS port used by the terminal device to report CSI, for example, the CSI-RS port included in the target CSI-RS resource, the terminal device only reports one non-identical CSI-RS port. zero coefficient.
  • the terminal device reports the CQI to the network device, including:
  • the terminal device only reports the wideband CQI, or sets the CQI format indicator (cqi-FormatIndicator) to the wideband CQI (widebandCQI); or
  • the terminal device reports the subband CQI, or sets the CQI format indicator (cqi-FormatIndicator) as subband CQI (subbandCQI).
  • the method 200 further includes:
  • the terminal device calculates the CQI according to at least one CSI-RS resource used for reporting CSI.
  • the terminal device calculates the CQI according to the target CSI-RS resource, and the target CSI-RS resource may include part or all of the CSI-RS resource in the CSI-RS resource set.
  • the method 200 further includes:
  • the terminal device determines the CQI subband size according to higher layer parameters or predefined parameters.
  • the CQI subband size may refer to the number of physical resource blocks (physical resource blocks, PRBs) included in each CQI subband.
  • the CQI subband size According to the reported bandwidth and the first parameter d1, where the first parameter is a high-level parameter or a predefined parameter.
  • the CQI subband size According to nominal subband size and the second parameter d2, where the second parameter d2 is a high-level parameter or a predefined parameter.
  • the nominal subband size It is determined according to the Band Width Part (Band Width Part, BWP) size and the high-layer parameter subbandSize.
  • the CQI subband size can be determined according to a specific bandwidth and a scaling factor.
  • the specific bandwidth can be the reporting bandwidth or the nominal subband size described above, or can also be other reference bandwidths
  • the scaling factor can be a higher layer parameters, or predefined parameters.
  • the scaling factor can be 1, 1/2 or 1/4, etc.
  • the network device may configure a CSI-RS resource set for the terminal device, where the CSI-RS resource set includes at least one CSI-RS resource, and the terminal device is based on the CSI-RS resource set configured by the network device. and/or CSI-related parameters, determine CSI, and further report CSI to the network device through the CSI-RS resources in the CSI-RS resource set, which can reduce the CSI-RS resource overhead.
  • the embodiments of the present application can compress codebook overhead, improve feedback efficiency, and improve system robustness by estimating the characteristics of space domain and time delay (DFT transform domain) from SRS.
  • DFT transform domain space domain and time delay
  • the ports included in the port groups of CSI-RS resources can be reduced by frequency division multiplexing.
  • multiple terminal devices can time-division multiplex the same physical resources to reduce CSI-RS resource overhead.
  • the channel becomes flat, and the channel information can be well reflected by simple parameter configuration (for example, one or two FD/large subband bandwidth), while reducing the complexity of UE implementation.
  • FIG. 3 shows a schematic block diagram of a terminal device 400 according to an embodiment of the present application.
  • the terminal device 300 includes:
  • the communication unit 310 is configured to receive a channel state information reference signal CSI-RS resource set sent by a network device, wherein the CSI-RS resource set includes Ks CSI-RS resources, and each CSI-RS resource includes at least one CSI-RS resource.
  • a processing unit 320 configured to determine channel state information CSI according to the CSI-RS resource set and/or CSI-related parameters, where the CSI includes a precoding matrix indication PMI;
  • the communication unit 310 is further configured to report the CSI to the network device.
  • the CSI related parameters include higher layer parameters and/or predefined parameters.
  • the density of the Ks CSI-RS resources is the same, and the density of the Ks CSI-RS resources is 0.25.
  • the density of the Ks CSI-RS resources is 0.25 only for the total number of ports of the Ks CSI-RS resources to be 32.
  • the Ks CSI-RS resources are 1/D CSI-RS resources, where D is the density of the Ks CSI-RS resources.
  • the D is a high-level parameter, or the D is a predefined parameter.
  • the resource block offsets of the Ks CSI-RS resources are different.
  • the density of the Ks CSI-RS resources is 0.5
  • the resource block offset of the first CSI-RS resource of the Ks CSI-RS resources is zero
  • the second CSI-RS resource The resource block offset is 1;
  • the density of the Ks CSI-RS resources is 0.25, the resource block offset of the first CSI-RS resource of the Ks CSI-RS resources is zero, and the resource block offset of the second CSI-RS resource is 1.
  • the resource block offset of the third CSI-RS resource is 2, and the resource block offset of the fourth CSI-RS resource is 3.
  • the number of CSI-RS ports included in each CSI-RS resource is a first value, the first value is 16 and/or 8, and the Ks CSI-RS resources include 2 densities
  • a CSI-RS resource of 0.5 is only used for the total number of ports of the Ks CSI-RS resources is a second value, and the second value is 32 and/or 16.
  • the number of CSI-RS ports included in each CSI-RS resource is 8, and the Ks CSI-RS resources include 4 CSI-RS resources with a density of 0.25 only for the Ks CSI-RS resources
  • the total number of ports for CSI-RS resources is 32.
  • the number of CSI-RS ports of all CSI-RS resources in the CSI-RS resource set does not exceed a first threshold.
  • all CSI-RS resources in the CSI-RS resource set have the same number of CSI-RS ports.
  • all CSI-RS resources in the CSI-RS resource set have different numbers of CSI-RS ports.
  • the number Ks of CSI-RS resources included in the CSI-RS resource set is determined by the capability of the terminal device, and/or
  • the density of the Ks CSI-RS resources is 0.25, which is determined by the capability of the terminal device.
  • processing unit 320 is further configured to:
  • a target CSI-RS resource is determined among the Ks CSI-RS resources, and the target CSI-RS resource is used for reporting the CSI.
  • the communication unit 310 is further configured to:
  • the number of CSI-RS resources included in the target CSI-RS resource is one, and the first indication information includes a CSI-RS resource indication CRI, where the CRI is used to indicate the one target CSI-RS resource.
  • the target CSI-RS resource includes multiple CSI-RS resources, and the first indication information indicates the multiple CSI-RS resources through a bitmap or a combination manner.
  • the first indication information includes Ks bits, or, bits, where the K is the number of the multiple CSI-RS resources, Indicates rounded up.
  • the K is a high-level parameter or a predefined parameter, or the K is determined according to the Ks.
  • the K is determined according to the Ks and a first coefficient, where the first coefficient is a high-level parameter or a predefined parameter.
  • the communication unit 310 is further configured to:
  • the target CSI-RS resource includes the Ks CSI-RS resources, no CRI is sent to the network device.
  • the target CSI-RS resource includes multiple CSI-RS resources, and the method further includes:
  • each CSI-RS resource in the plurality of CSI-RS resources For each CSI-RS resource in the plurality of CSI-RS resources, set the port sequence number of the PMI from the first CSI-RS port of each CSI-RS resource to the port number of each CSI-RS resource The last CSI-RS port is mapped sequentially.
  • the Ks CSI-RS resources are one CSI-RS resource, and the one CSI-RS resource includes multiple CSI-RS port groups.
  • the densities of the plurality of CSI-RS port groups are the same, and the densities of the plurality of CSI-RS port groups are 0.25.
  • the density of the plurality of CSI-RS port groups is 0.25 and only the total number of ports used for the one CSI-RS resource is 32.
  • the one CSI-RS resource includes 1/P CSI-RS port groups, where P is the density of the plurality of CSI-RS port groups.
  • the P is a high-level parameter, or the P is a predefined parameter.
  • the resource block offsets of the plurality of CSI-RS port groups are different.
  • the density of the plurality of CSI-RS port groups is 0.5, the resource block offset of the first CSI-RS port group of the plurality of CSI-RS port groups is zero, and the second CSI-RS port group has zero offset.
  • the resource block offset of the RS port group is 1; or
  • the density of the multiple CSI-RS port groups is 0.25, the resource block offset of the first CSI-RS port group of the multiple CSI-RS port groups is zero, and the resources of the second CSI-RS port group
  • the block offset is 1, the resource block offset of the third CSI-RS port group is 2, and the resource block offset of the fourth CSI-RS port group is 3.
  • the number of CSI-RS ports included in the one CSI-RS resource is a first value, the first value is 16 and/or 8, and the one CSI-RS resource includes 2 ports with a density of 0.5
  • the total number of ports of the CSI-RS port group used only for the one CSI-RS resource is a second value, and the second value is 32 and/or 16.
  • the number of CSI-RS ports included in the one CSI-RS resource is 8, and the number of CSI-RS ports included in the one CSI-RS resource with a density of 0.25 is only used for the one CSI-RS
  • the total number of ports for RS resources is 32.
  • the total number of CSI-RS ports of the one CSI-RS resource does not exceed the second threshold.
  • each CSI-RS port group in the multiple CSI-RS port groups includes the same number of CSI-RS ports.
  • each CSI-RS port group in the multiple CSI-RS port groups includes a different number of CSI-RS ports.
  • the number of CSI-RS port groups included in the one CSI-RS resource is determined by the capability of the terminal device, and/or
  • the density of the plurality of CSI-RS port groups of 0.25 is determined by the capability of the terminal device. 36. The method according to any one of claims 23-35, wherein the CSI-RS port group is one or more code division multiplexing CDM groups.
  • the one CSI-RS resource includes 4 CDM groups.
  • each of the four CDM groups corresponds to a resource block offset
  • the density of the multiple CSI-RS port groups is 0.5, two CDM groups in the four CDM groups correspond to one resource block offset.
  • processing unit 320 is further configured to:
  • At least one of the following information is determined based on high-level parameters and/or predefined parameters:
  • the terminal equipment measures the CSI-RS and/or reports the window position S and length N of the frequency domain base vector;
  • the terminal equipment reports the position f 0 of the strongest coefficient
  • the M is a prime number.
  • the R is one of the following set of values: ⁇ 1,2,4 ⁇ , ⁇ 1,2,4,8 ⁇ .
  • the R is a value of ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ if and only if M>1.
  • the S is zero; or
  • the N is a prime number.
  • the f 0 is zero; or
  • the frequency-domain basis vector f ⁇ mod(M initial +i, N 3 ), i 0, 1, . operation.
  • the rank is equal to 1
  • the maximum number of non-zero coefficients is K0
  • the rank is greater than 1
  • the total maximum number of non-zero coefficients in all layers is
  • the rank is equal to 1, and the maximum number of non-zero coefficients is If the rank is greater than 1, the total maximum number of non-zero coefficients in all layers is
  • P CSI-RS is the total number of CSI-RS ports used for reporting CSI, where ⁇ 1, ⁇ 1, and ⁇ 1.
  • the ⁇ is a higher layer parameter or a predefined parameter
  • the ⁇ is a higher layer parameter or a predefined parameter
  • the ⁇ is a higher layer parameter or a predefined parameter
  • the ⁇ is a higher layer parameter or a predefined parameter
  • the communication unit 310 is further configured to:
  • the communication unit 310 is further configured to perform at least one of the following:
  • the terminal device is The bit reports the frequency domain basis vector of each layer or all layers.
  • the terminal device is Bit reports the starting position of the window of the frequency-domain basis vector, where each layer starts with bit reporting, or the corresponding frequency domain base vector of each layer is the same.
  • the terminal device is or The strongest coefficient is reported in bits, wherein K 1 , 2L represents the number of CSI-RS ports selected by the terminal device for reporting CSI-RS resources for CSI.
  • the terminal device passes bit reporting the strongest coefficient, where K NZ represents the total number of non-zero coefficients in all layers;
  • the terminal device passes the Bits report the strongest coefficient of each layer, where ⁇ is a high-level parameter or a predefined parameter, P CSI-RS is the total number of CSI-RS ports used for reporting CSI.
  • the terminal device passes bit reporting the strongest coefficient, where K NZ represents the total number of non-zero coefficients in all layers;
  • the terminal device passes the Bits report the strongest coefficient of each layer, where,
  • the terminal device passes bit reporting the strongest coefficient
  • the terminal device reports the layer where the strongest coefficient is located, and passes the or The bit reports the position of the strongest coefficient in the layer, where ⁇ is a high-level parameter or a predefined parameter,
  • the terminal device if M is greater than 1, for each CSI-RS port used by the terminal device to report CSI, the terminal device only reports one non-zero coefficient.
  • the communication unit 310 is further configured to:
  • processing unit 320 is further configured to:
  • the CQI is determined according to at least one CSI-RS resource for reporting CSI.
  • processing unit 320 is further configured to:
  • the CQI subband size is determined according to higher layer parameters or predefined parameters.
  • the CQI subband size is determined according to the reporting bandwidth and a first parameter, where the first parameter is a higher layer parameter or a predefined parameter.
  • the CQI subband size is determined based on a nominal subband size and a second parameter, the second parameter being a higher layer parameter or a predefined parameter, wherein the nominal subband size is based on the bandwidth part BWP
  • the size and high layer parameters are determined by the subband size.
  • the above-mentioned communication unit may be a communication interface or a transceiver, or an input/output interface of a communication chip or a system-on-chip.
  • the aforementioned processing unit may be one or more processors.
  • terminal device 300 may correspond to the terminal device in the method embodiment of the present application, and the above-mentioned and other operations and/or functions of the various units in the terminal device 300 are respectively for realizing the method shown in FIG. 2 .
  • the corresponding process of the terminal device in 200 is not repeated here for brevity.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram of a network device according to an embodiment of the present application.
  • the network device 400 of FIG. 4 includes:
  • a communication unit 410 configured to send a channel state information reference signal CSI-RS resource set to a terminal device, wherein the CSI-RS resource set includes Ks CSI-RS resources, and each CSI-RS resource includes at least one CSI-RS port, where Ks is an integer greater than or equal to 1;
  • the communication unit 420 is further configured to receive channel state information CSI reported by the terminal equipment, where the CSI is determined according to the CSI-RS resource set and/or CSI-related parameters, wherein the CSI includes a precoding matrix Indicates PMI.
  • the CSI related parameters include higher layer parameters and/or predefined parameters.
  • the density of the Ks CSI-RS resources is the same, and the density of the Ks CSI-RS resources is 0.25.
  • the density of the Ks CSI-RS resources is 0.25 only for the total number of ports of the Ks CSI-RS resources to be 32.
  • the Ks CSI-RS resources are 1/D CSI-RS resources, where D is the density of the Ks CSI-RS resources.
  • the D is a high-level parameter, or the D is a predefined parameter.
  • the resource block offsets of the Ks CSI-RS resources are different.
  • the density of the Ks CSI-RS resources is 0.5
  • the resource block offset of the first CSI-RS resource of the Ks CSI-RS resources is zero
  • the second CSI-RS resource The resource block offset is 1;
  • the density of the Ks CSI-RS resources is 0.25, the resource block offset of the first CSI-RS resource of the Ks CSI-RS resources is zero, and the resource block offset of the second CSI-RS resource is 1.
  • the resource block offset of the third CSI-RS resource is 2, and the resource block offset of the fourth CSI-RS resource is 3.
  • the number of CSI-RS ports included in each CSI-RS resource is a first value, the first value is 16 and/or 8, and the Ks CSI-RS resources include 2 densities
  • a CSI-RS resource of 0.5 is only used for the total number of ports of the Ks CSI-RS resources is a second value, and the second value is 32 and/or 16.
  • the number of CSI-RS ports included in each CSI-RS resource is 8, and the Ks CSI-RS resources include 4 CSI-RS resources with a density of 0.25 only for the Ks CSI-RS resources
  • the total number of ports for CSI-RS resources is 32.
  • the number of CSI-RS ports of all CSI-RS resources in the CSI-RS resource set does not exceed a first threshold.
  • all CSI-RS resources in the CSI-RS resource set have the same number of CSI-RS ports.
  • all CSI-RS resources in the CSI-RS resource set have different numbers of CSI-RS ports.
  • the number Ks of CSI-RS resources included in the CSI-RS resource set is determined by the capability of the terminal device, and/or
  • the density of the Ks CSI-RS resources is 0.25, which is determined by the capability of the terminal device.
  • the communication unit 410 is further configured to:
  • the number of CSI-RS resources included in the target CSI-RS resource is one, and the first indication information includes a CSI-RS resource indication CRI, where the CRI is used to indicate the one target CSI-RS resource.
  • the target CSI-RS resource includes multiple CSI-RS resources, and the first indication information indicates the multiple CSI-RS resources through a bitmap or a combination manner.
  • the first indication information includes Ks bits, or, bits, where the K is the number of the multiple CSI-RS resources, Indicates rounded up.
  • the K is a high-level parameter or a predefined parameter, or the K is determined according to the Ks.
  • the K is determined according to the Ks and a first coefficient, where the first coefficient is a high-level parameter or a predefined parameter.
  • the target CSI-RS resource includes a plurality of CSI-RS resources, and for each CSI-RS resource in the plurality of CSI-RS resources, the port sequence number of the PMI starts from the each CSI-RS resource.
  • the first CSI-RS port of the CSI-RS resource is sequentially mapped to the last CSI-RS port of each CSI-RS resource.
  • the Ks CSI-RS resources are one CSI-RS resource, and the one CSI-RS resource includes multiple CSI-RS port groups.
  • the densities of the plurality of CSI-RS port groups are the same, and the densities of the plurality of CSI-RS port groups are 0.25.
  • the density of the plurality of CSI-RS port groups is 0.25 and only the total number of ports used for the one CSI-RS resource is 32.
  • the one CSI-RS resource includes 1/P CSI-RS port groups, where P is the density of the plurality of CSI-RS port groups.
  • the P is a high-level parameter, or the P is a predefined parameter.
  • the resource block offsets of the plurality of CSI-RS port groups are different.
  • the density of the plurality of CSI-RS port groups is 0.5, the resource block offset of the first CSI-RS port group of the plurality of CSI-RS port groups is zero, and the second CSI-RS port group has zero offset.
  • the resource block offset of the RS port group is 1; or
  • the density of the multiple CSI-RS port groups is 0.25, the resource block offset of the first CSI-RS port group of the multiple CSI-RS port groups is zero, and the resources of the second CSI-RS port group
  • the block offset is 1, the resource block offset of the third CSI-RS port group is 2, and the resource block offset of the fourth CSI-RS port group is 3.
  • the number of CSI-RS ports included in the one CSI-RS resource is a first value, the first value is 16 and/or 8, and the one CSI-RS resource includes 2 ports with a density of 0.5
  • the total number of ports of the CSI-RS port group used only for the one CSI-RS resource is a second value, and the second value is 32 and/or 16.
  • the number of CSI-RS ports included in the one CSI-RS resource is 8, and the number of CSI-RS ports included in the one CSI-RS resource with a density of 0.25 is only used for the one CSI-RS
  • the total number of ports for RS resources is 32.
  • the total number of CSI-RS ports of the one CSI-RS resource does not exceed the second threshold.
  • each CSI-RS port group in the multiple CSI-RS port groups includes the same number of CSI-RS ports.
  • each CSI-RS port group in the multiple CSI-RS port groups includes a different number of CSI-RS ports.
  • the number of CSI-RS port groups included in the one CSI-RS resource is determined by the capability of the terminal device, and/or
  • the density of the plurality of CSI-RS port groups of 0.25 is determined by the capability of the terminal device. 36. The method according to any one of claims 23-35, wherein the CSI-RS port group is one or more code division multiplexing CDM groups.
  • the one CSI-RS resource includes 4 CDM groups.
  • each of the four CDM groups corresponds to a resource block offset
  • the density of the multiple CSI-RS port groups is 0.5, two CDM groups in the four CDM groups correspond to one resource block offset.
  • the communication unit 410 is further configured to:
  • the communication unit 410 is further configured to perform at least one of the following:
  • the terminal device is The bit reports the frequency domain basis vector of each layer or all layers.
  • the terminal device is Bit reports the starting position of the window of the frequency-domain basis vector, where each layer starts with bit reporting, or the corresponding frequency domain base vector of each layer is the same.
  • the terminal device is or The strongest coefficient is reported in bits, wherein K 1 , 2L represents the number of CSI-RS ports selected by the terminal device for reporting CSI-RS resources for CSI.
  • the terminal device passes bit reporting the strongest coefficient, where K NZ represents the total number of non-zero coefficients in all layers;
  • the terminal device passes the Bits report the strongest coefficient of each layer, where ⁇ is a high-level parameter or a predefined parameter, P CSI-RS is the total number of CSI-RS ports used for reporting CSI.
  • the terminal device passes bit reporting the strongest coefficient, where K NZ represents the total number of non-zero coefficients in all layers;
  • the terminal device passes the Bits report the strongest coefficient of each layer, where,
  • the terminal device passes bit reporting the strongest coefficient
  • the terminal device reports the layer where the strongest coefficient is located, and passes the or The bit reports the position of the strongest coefficient in the layer, where ⁇ is a high-level parameter or a predefined parameter,
  • the above-mentioned communication unit may be a communication interface or a transceiver, or an input/output interface of a communication chip or a system-on-chip.
  • the aforementioned processing unit may be one or more processors.
  • the network device 400 may correspond to the network device in the method embodiment of the present application, and the above-mentioned and other operations and/or functions of each unit in the network device 400 are respectively for realizing the method shown in FIG. 2 .
  • the corresponding process of the network device in 200 is not repeated here for brevity.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a communication device 500 provided by an embodiment of the present application.
  • the communication device 500 shown in FIG. 5 includes a processor 510, and the processor 510 can call and run a computer program from a memory, so as to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the communication device 500 may further include a memory 520 .
  • the processor 510 may call and run a computer program from the memory 520 to implement the methods in the embodiments of the present application.
  • the memory 520 may be a separate device independent of the processor 510 , or may be integrated in the processor 510 .
  • the communication device 500 may further include a transceiver 530, and the processor 510 may control the transceiver 530 to communicate with other devices, specifically, may send information or data to other devices, or receive other devices Information or data sent by the device.
  • the transceiver 530 may include a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 530 may further include antennas, and the number of the antennas may be one or more.
  • the communication device 500 may specifically be a network device in this embodiment of the present application, and the communication device 500 may implement the corresponding processes implemented by the network device in each method in the embodiment of the present application. For brevity, details are not repeated here. .
  • the communication device 500 may specifically be the mobile terminal/terminal device of the embodiments of the present application, and the communication device 500 may implement the corresponding processes implemented by the mobile terminal/terminal device in each method of the embodiments of the present application. , and will not be repeated here.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a chip according to an embodiment of the present application.
  • the chip 600 shown in FIG. 6 includes a processor 610, and the processor 610 can call and run a computer program from a memory, so as to implement the method in this embodiment of the present application.
  • the chip 600 may further include a memory 620 .
  • the processor 610 may call and run a computer program from the memory 620 to implement the methods in the embodiments of the present application.
  • the memory 620 may be a separate device independent of the processor 610 , or may be integrated in the processor 610 .
  • the chip 600 may further include an input interface 630 .
  • the processor 610 may control the input interface 630 to communicate with other devices or chips, and specifically, may acquire information or data sent by other devices or chips.
  • the chip 600 may further include an output interface 640 .
  • the processor 610 can control the output interface 640 to communicate with other devices or chips, and specifically, can output information or data to other devices or chips.
  • the chip can be applied to the network device in the embodiment of the present application, and the chip can implement the corresponding processes implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application, which is not repeated here for brevity.
  • the chip can be applied to the mobile terminal/terminal device in the embodiments of the present application, and the chip can implement the corresponding processes implemented by the mobile terminal/terminal device in each method of the embodiments of the present application.
  • the chip can implement the corresponding processes implemented by the mobile terminal/terminal device in each method of the embodiments of the present application.
  • the chip can implement the corresponding processes implemented by the mobile terminal/terminal device in each method of the embodiments of the present application.
  • the chip mentioned in the embodiments of the present application may also be referred to as a system-on-chip, a system-on-chip, a system-on-chip, or a system-on-a-chip, or the like.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram of a communication system 700 provided by an embodiment of the present application. As shown in FIG. 7 , the communication system 700 includes a terminal device 710 and a network device 720 .
  • the terminal device 710 can be used to implement the corresponding functions implemented by the terminal device in the above method
  • the network device 720 can be used to implement the corresponding functions implemented by the network device in the above method. For brevity, details are not repeated here. .
  • the processor in this embodiment of the present application may be an integrated circuit chip, which has a signal processing capability.
  • each step of the above method embodiments may be completed by a hardware integrated logic circuit in a processor or an instruction in the form of software.
  • the above-mentioned processor can be a general-purpose processor, a digital signal processor (Digital Signal Processor, DSP), an application specific integrated circuit (Application Specific Integrated Circuit, ASIC), an off-the-shelf programmable gate array (Field Programmable Gate Array, FPGA) or other available Programming logic devices, discrete gate or transistor logic devices, discrete hardware components.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • a general purpose processor may be a microprocessor or the processor may be any conventional processor or the like.
  • the steps of the methods disclosed in conjunction with the embodiments of the present application may be directly embodied as executed by a hardware decoding processor, or executed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module may be located in random access memory, flash memory, read-only memory, programmable read-only memory or electrically erasable programmable memory, registers and other storage media mature in the art.
  • the storage medium is located in the memory, and the processor reads the information in the memory, and completes the steps of the above method in combination with its hardware.
  • the memory in this embodiment of the present application may be a volatile memory or a non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory may be a read-only memory (Read-Only Memory, ROM), a programmable read-only memory (Programmable ROM, PROM), an erasable programmable read-only memory (Erasable PROM, EPROM), an electrically programmable read-only memory (Erasable PROM, EPROM). Erase programmable read-only memory (Electrically EPROM, EEPROM) or flash memory.
  • Volatile memory may be Random Access Memory (RAM), which acts as an external cache.
  • RAM Static RAM
  • DRAM Dynamic RAM
  • SDRAM Synchronous DRAM
  • SDRAM double data rate synchronous dynamic random access memory
  • Double Data Rate SDRAM DDR SDRAM
  • enhanced SDRAM ESDRAM
  • synchronous link dynamic random access memory Synchlink DRAM, SLDRAM
  • Direct Rambus RAM Direct Rambus RAM
  • the memory in the embodiment of the present application may also be a static random access memory (static RAM, SRAM), a dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM), Synchronous dynamic random access memory (synchronous DRAM, SDRAM), double data rate synchronous dynamic random access memory (double data rate SDRAM, DDR SDRAM), enhanced synchronous dynamic random access memory (enhanced SDRAM, ESDRAM), synchronous connection Dynamic random access memory (synch link DRAM, SLDRAM) and direct memory bus random access memory (Direct Rambus RAM, DR RAM) and so on. That is, the memory in the embodiments of the present application is intended to include but not limited to these and any other suitable types of memory.
  • Embodiments of the present application further provide a computer-readable storage medium for storing a computer program.
  • the computer-readable storage medium can be applied to the network device in the embodiments of the present application, and the computer program enables the computer to execute the corresponding processes implemented by the network device in the various methods of the embodiments of the present application.
  • the computer program enables the computer to execute the corresponding processes implemented by the network device in the various methods of the embodiments of the present application.
  • the computer-readable storage medium can be applied to the mobile terminal/terminal device in the embodiments of the present application, and the computer program enables the computer to execute the corresponding processes implemented by the mobile terminal/terminal device in each method of the embodiments of the present application. , for brevity, will not be repeated here.
  • Embodiments of the present application also provide a computer program product, including computer program instructions.
  • the computer program product can be applied to the network device in the embodiments of the present application, and the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding processes implemented by the network device in each method of the embodiments of the present application. Repeat.
  • the computer program product can be applied to the mobile terminal/terminal device in the embodiments of the present application, and the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding processes implemented by the mobile terminal/terminal device in each method of the embodiments of the present application, For brevity, details are not repeated here.
  • the embodiments of the present application also provide a computer program.
  • the computer program can be applied to the network device in the embodiments of the present application.
  • the computer program When the computer program is run on the computer, it causes the computer to execute the corresponding processes implemented by the network device in each method of the embodiments of the present application. For the sake of brevity. , and will not be repeated here.
  • the computer program may be applied to the mobile terminal/terminal device in the embodiments of the present application, and when the computer program is run on the computer, the mobile terminal/terminal device implements the various methods of the computer program in the embodiments of the present application.
  • the corresponding process for the sake of brevity, will not be repeated here.
  • the disclosed system, apparatus and method may be implemented in other manners.
  • the apparatus embodiments described above are only illustrative.
  • the division of the units is only a logical function division. In actual implementation, there may be other division methods.
  • multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not implemented.
  • the shown or discussed mutual coupling or direct coupling or communication connection may be through some interfaces, indirect coupling or communication connection of devices or units, and may be in electrical, mechanical or other forms.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution in this embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically alone, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the functions, if implemented in the form of software functional units and sold or used as independent products, may be stored in a computer-readable storage medium.
  • the technical solution of the present application can be embodied in the form of a software product in essence, or the part that contributes to the prior art or the part of the technical solution.
  • the computer software product is stored in a storage medium, including Several instructions are used to cause a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) to execute all or part of the steps of the methods described in the various embodiments of the present application.
  • the aforementioned storage medium includes: U disk, mobile hard disk, read-only memory (Read-Only Memory, ROM), random access memory (Random Access Memory, RAM), magnetic disk or optical disk and other media that can store program codes .

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

一种码本上报的方法、终端设备和网络设备,该方法包括:终端设备接收网络设备发送的信道状态信息参考信号CSI-RS资源集合,其中,所述CSI-RS资源集合包括Ks个CSI-RS资源,每个CSI-RS资源包括至少一个CSI-RS端口,其中,Ks为大于等于1的整数;所述终端设备根据所述CSI-RS资源集合和/或CSI相关参数,确定信道状态信息CSI,其中,所述CSI包括预编码矩阵指示PMI;所述终端设备向所述网络设备上报所述CSI。

Description

码本上报的方法、终端设备和网络设备 技术领域
本申请实施例涉及通信领域,具体涉及一种码本上报的方法、终端设备和网络设备。
背景技术
在新无线(New Radio,NR)***中,终端设备可以在信道状态信息参考信号(Channel State Information Reference Signal,CSI-RS)上上报信道状态信息(Channel State Information,CSI),该CSI可以包括频域-空间码本的相关信息,例如,频域-空间码本的W 1的L个空间波束的DFT向量,W f的M个频域的DFT基向量,以及量化的
Figure PCTCN2021078731-appb-000001
等,码本开销较大,因此,如何降低CSI-RS资源开销是一项急需解决的问题。
发明内容
本申请提供了一种码本上报的方法、终端设备和网络设备,有利于降低CSI-RS资源开销。
第一方面,提供了一种码本上报的方法,包括:终端设备接收网络设备发送的信道状态信息参考信号CSI-RS资源集合,其中,所述CSI-RS资源集合包括Ks个CSI-RS资源,每个CSI-RS资源包括至少一个CSI-RS端口,其中,Ks为大于等于1的整数;所述终端设备根据所述CSI-RS资源集合和/或CSI相关参数,确定信道状态信息CSI,其中,所述CSI包括预编码矩阵指示PMI;所述终端设备向所述网络设备上报所述CSI。
第二方面,提供了一种码本上报的方法,包括:网络设备向终端设备发送信道状态信息参考信号CSI-RS资源集合,其中,所述CSI-RS资源集合包括Ks个CSI-RS资源,每个CSI-RS资源包括至少一个CSI-RS端口,其中,Ks为大于等于1的整数;所述网络设备向所述终端设备上报信道状态信息CSI,所述CSI是根据所述CSI-RS资源集合和/或CSI相关参数确定的其中,所述CSI包括预编码矩阵指示PMI。
第三方面,提供了一种终端设备,用于执行上述第一方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该终端设备包括用于执行上述第一方面或其各实现方式中的方法的功能模块。
第四方面,提供了一种网络设备,用于执行上述第二方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该网络设备包括用于执行上述第二方面或其各实现方式中的方法的功能模块。
第五方面,提供了一种终端设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第一方面或其各实现方式中的方法。
第六方面,提供了一种网络设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第二方面或其各实现方式中的方法。
第七方面,提供了一种芯片,用于实现上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该芯片包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该装置的设备执行如上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第八方面,提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第九方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,所述计算机程序指令使得计算机执行上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第十方面,提供了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
通过上述技术方案,网络设备可以给终端设备配置CSI-RS资源集合,其中,该CSI-RS资源集合包括至少一个CSI-RS资源,终端设备可以基于网络设备配置的CSI-RS资源集合和/或CSI相关参数,确定CSI,进一步通过CSI-RS资源集合中的CSI-RS资源向网络设备上报CSI,能够降低CSI-RS资源开销。
附图说明
图1是本申请实施例提供的一种通信***架构的示意性图。
图2是根据本申请实施例提供的一种码本上报的方法的示意***互图。
图3是根据本申请实施例提供的一种终端设备的示意性框图。
图4是根据本申请实施例提供的一种网络设备的示意性框图。
图5是根据本申请实施例提供的一种通信设备的示意性框图。
图6是根据本申请实施例提供的一种芯片的示意性框图。
图7是根据本申请实施例提供的一种通信***的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。针对本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信***,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile communication,GSM)***、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)***、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)***、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)***、先进的长期演进(Advanced long term evolution,LTE-A)***、新无线(New Radio,NR)***、NR***的演进***、非授权频谱上的LTE(LTE-based access to unlicensed spectrum,LTE-U)***、非授权频谱上的NR(NR-based access to unlicensed spectrum,NR-U)***、非地面通信网络(Non-Terrestrial Networks,NTN)***、通用移动通信***(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、无线局域网(Wireless Local Area Networks,WLAN)、无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)、第五代通信(5th-Generation,5G)***或其他通信***等。
通常来说,传统的通信***支持的连接数有限,也易于实现,然而,随着通信技术的发展,移动通信***将不仅支持传统的通信,还将支持例如,设备到设备(Device to Device,D2D)通信,机器到机器(Machine to Machine,M2M)通信,机器类型通信(Machine Type Communication,MTC),车辆间(Vehicle to Vehicle,V2V)通信,或车联网(Vehicle to everything,V2X)通信等,本申请实施例也可以应用于这些通信***。
可选地,本申请实施例中的通信***可以应用于载波聚合(Carrier Aggregation,CA)场景,也可以应用于双连接(Dual Connectivity,DC)场景,还可以应用于独立(Standalone,SA)布网场景。
可选地,本申请实施例中的通信***可以应用于非授权频谱,其中,非授权频谱也可以认为是共享频谱;或者,本申请实施例中的通信***也可以应用于授权频谱,其中,授权频谱也可以认为是非共享频谱。
本申请实施例结合网络设备和终端设备描述了各个实施例,其中,终端设备也可以称为用户设备(User Equipment,UE)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置等。
终端设备可以是WLAN中的站点(STATION,ST),可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)设备、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、下一代通信***例如NR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 Mobile Network,PLMN)网络中的终端设备等。
在本申请实施例中,终端设备可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持、穿戴或车载;也可以部署在水面上(如轮船等);还可以部署在空中(例如飞机、气球和卫星上等)。
在本申请实施例中,终端设备可以是手机(Mobile Phone)、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(Virtual Reality,VR)终端设备、增强现实(Augmented Reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端设备、无人驾驶(self driving)中的无线终端设备、远程医疗(remote medical)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备或智慧家庭(smart home)中的无线终端设备等。
作为示例而非限定,在本申请实施例中,该终端设备还可以是可穿戴设备。可穿戴设备也可以称为穿戴式智能设备,是应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称,如眼镜、手套、手表、服饰及鞋等。可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。广义穿戴式智能设备包括功能全、尺寸大、可不依赖智能手机实现完整或者部分的功能,例如:智能手表或智能眼镜等,以及只专注于某一类应用功能,需要和其它设备如智能手机配合使用,如各类进行体征监测的智能手环、智能首饰等。
在本申请实施例中,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WLAN中的接入点(Access Point,AP),GSM或CDMA中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是 WCDMA中的基站(NodeB,NB),还可以是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NR网络中的网络设备(gNB)或者未来演进的PLMN网络中的网络设备或者NTN网络中的网络设备等。
作为示例而非限定,在本申请实施例中,网络设备可以具有移动特性,例如网络设备可以为移动的设备。可选地,网络设备可以为卫星、气球站。例如,卫星可以为低地球轨道(low earth orbit,LEO)卫星、中地球轨道(medium earth orbit,MEO)卫星、地球同步轨道(geostationary earth orbit,GEO)卫星、高椭圆轨道(High Elliptical Orbit,HEO)卫星等。可选地,网络设备还可以为设置在陆地、水域等位置的基站。
在本申请实施例中,网络设备可以为小区提供服务,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(Small cell)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。
示例性的,本申请实施例应用的通信***100如图1所示。该通信***100可以包括网络设备110,网络设备110可以是与终端设备120(或称为通信终端、终端)通信的设备。网络设备110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备进行通信。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,可选地,该通信***100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
可选地,该通信***100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本申请实施例中网络/***中具有通信功能的设备可称为通信设备。以图1示出的通信***100为例,通信设备可包括具有通信功能的网络设备110和终端设备120,网络设备110和终端设备120可以为上文所述的具体设备,此处不再赘述;通信设备还可包括通信***100中的其他设备,例如网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例中对此不做限定。
应理解,本文中术语“***”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
应理解,在本申请的实施例中提到的“指示”可以是直接指示,也可以是间接指示,还可以是表示具有关联关系。举例说明,A指示B,可以表示A直接指示B,例如B可以通过A获取;也可以表示A间接指示B,例如A指示C,B可以通过C获取;还可以表示A和B之间具有关联关系。
在本申请实施例的描述中,术语“对应”可表示两者之间具有直接对应或间接对应的关系,也可以表示两者之间具有关联关系,也可以是指示与被指示、配置与被配置等关系。
本申请实施例中,"预定义"可以通过在设备(例如,包括终端设备和网络设备)中预先保存相应的代码、表格或其他可用于指示相关信息的方式来实现,本申请对于其具体的实现方式不做限定。比如预定义可以是指协议中定义的。
本申请实施例中,所述"协议"可以指通信领域的标准协议,例如可以包括LTE协议、NR协议以及应用于未来的通信***中的相关协议,本申请对此不做限定。
为便于理解本申请实施例的技术方案,以下通过具体实施例详述本申请的技术方案。以下相关技术作为可选方案与本申请实施例的技术方案可以进行任意结合,其均属于本申请实施例的保护范围。本申请实施例包括以下内容中的至少部分内容。
为了便于理解本申请实施例的技术方案,以下对频域-空间码本的相关概念进行说明。
在版本(release,Rel)16中,对于每一层码本,频域-空间码本(也可以称之为NR类型(type)II码本,或者,频域-空间联合码本)在频域(每个子带)独立编码,由于空间量化精度高,导致总的反馈量太大,通过反馈频域-空间联合码本,在保证NR性能的条件下,可以大大节省反馈量。
频域-空间码本可以表示为:
Figure PCTCN2021078731-appb-000002
其中,W代表频域-空间码本,W 1代表2L个空间波束(beam)的离散傅里叶变换(Discrete fourier transformation,DFT)向量,W f代表M个频域的DFT基向量。
Figure PCTCN2021078731-appb-000003
代表W f的转置。
Figure PCTCN2021078731-appb-000004
代表空间频域对的加权系数,
Figure PCTCN2021078731-appb-000005
为一个大小为2L*M的矩阵。W 1可以由2N 1N 2*2L表示,N 1为垂直方向 的端口数,N 2为水平方向的端口数。
Figure PCTCN2021078731-appb-000006
可以由2L*M表示,2L值为
Figure PCTCN2021078731-appb-000007
的行数,M值为
Figure PCTCN2021078731-appb-000008
的列数。
Figure PCTCN2021078731-appb-000009
可以由M*N 3表示,N 3为DFT基向量在频域上的数量。
终端设备向网络设备反馈频域-空间码本时,向网络设备上报的信道信息(如信道状态信息(Channel State Information,CSI))的内容包括:W 1的L个空间波束的DFT向量,W f的M个频域的DFT基向量,以及量化的
Figure PCTCN2021078731-appb-000010
网络设备通过三者积得到每一层下行链路的CSI。
Rel 15或者Rel 16的端口选择(port selection)码本与频域-空间码本的区别在于W 1,端口选择(port selection)码本中的W 1的每一列包含一个1,其余为0,并通过采样率d来选择对应的L个端口(port),d=1,2,3,4。
对于基于频分复用(Frequency-division Duplex,FDD)的上下行互易信道,基站通过上行探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)得到上行空间、时延的统计特性,确定空间和频域的预编码矩阵或者是联合的预编码矩阵,对信道状态信息参考信号(Channel State Information Reference Signal,CSI-RS)进行预编码,终端设备估计CSI-RS选择一个或者多个端口,同时上报该端口的幅度和相位信息。对于一个端口x i,如果用预编码W i进行预编码,W i的维度为f×Nt,f为频域预编码的大小,Nt为天线数量,由基站计算得到。发端的发送信号为
Figure PCTCN2021078731-appb-000011
在考虑上下行信道互异条件下,现***本没有考虑多输入多输出(multiplein multipleout,MIMO)信道空间和时延的联合分布,码本开销较大,并且,终端设备需要在CSI-RS资源上上报CSI,该CSI包括码本相关信息,因此,如何降低CSI-RS资源开销是一项急需解决的问题。
图2是根据本申请实施例的码本上报的方法200的示意***互图,如图2所示,该方法200包括如下内容:
S201,终端设备接收网络设备发送的信道状态信息参考信号CSI-RS资源集合,其中,所述CSI-RS资源集合包括Ks个CSI-RS资源,每个CSI-RS资源包括至少一个CSI-RS端口,其中,Ks为大于等于1的整数;
S202,所述终端设备根据所述CSI-RS资源集合和/或CSI相关参数,确定信道状态信息CSI,其中,所述CSI包括预编码矩阵指示PMI;
S203,所述终端设备向所述网络设备上报所述CSI。
在一些实施例中,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)给终端设备配置该CSI-RS资源集合。
在一些实施例中,所述CSI相关参数包括高层参数和/或预定义参数。
换言之,所述CSI相关参数可以是网络设备配置的参数,或者为固定参数。
应理解,该CSI相关参数可以包括用于确定CSI的任意参数,结合后续实施例说明该CSI相关参数可能包括的参数。
在本申请一些实施例中,所述Ks个CSI-RS资源的密度相同。
其中,CSI-RS资源的密度为每个物理资源块(PhysicalResource Block,PRB)每个CSI-RS端口的CSI-RS频率密度。
由于CSI-RS资源的开销与CSI-RS资源的端口数和密度正相关,即端口数越多,开销越大,密度越大,开销越大,因此可以通过设计CSI-RS资源的端口数降低CSI-RS密度来降低CSI-RS的开销。
在一些实施例中,所述Ks个CSI-RS资源的密度为0.25,有利于降低CSI-RS资源开销。
在一些实施例中,所述Ks个CSI-RS资源的密度为0.25仅用于所述Ks个CSI-RS资源的总端口数为X,例如X为{32},{32,24},{32,24,16}中的一个。换言之,只在Ks个CSI-RS资源的总端口数为X时所述Ks个CSI-RS资源的密度为0.25。
在本申请一些实施例中,所述Ks个CSI-RS资源的个数根据所述Ks个CSI-RS资源的密度确定。例如,所述Ks个CSI-RS资源为1/D个CSI-RS资源,其中,所述D为所述Ks个CSI-RS资源的密度。
在一些实施例中,所述D为高层参数,或者,所述D为预定义参数。
换言之,该D可以是网络设备配置的,或者是固定参数,例如D为0.25,0.5等。
在一些实施例中,所述CSI-RS相关参数可以包括该参数D。
在本申请一些实施例中,所述Ks个CSI-RS资源的资源块偏移(rb-offset)不同。即该Ks个CSI-RS资源可以通过频分复用的方式区分。
作为一个示例,所述Ks个CSI-RS资源的密度为0.5,所述Ks个CSI-RS资源的第一个CSI-RS 资源的资源块偏移为零(即第一个CSI-RS资源对应偶数资源块RB),第二个CSI-RS资源的资源块偏移为1(即第二个CSI-RS资源对应奇数资源块RB)。
作为另一示例,所述Ks个CSI-RS资源的密度为0.25,所述Ks个CSI-RS资源的第一个CSI-RS资源的资源块偏移为零,第二个CSI-RS资源的资源块偏移为1,第三个CSI-RS资源的资源块偏移为2,第四个CSI-RS资源的资源块偏移为3。
在本申请一些实施例中,所述CSI-RS资源集合中的所有CSI-RS资源的CSI-RS端口数相同。例如,Ks为4,该4个CSI-RS资源的总端口数为32,每个CSI-RS资源的端口数可以为8。
在本申请另一些实施例中,所述CSI-RS资源集合中的所有CSI-RS资源的CSI-RS端口数不同。应理解,这里的CSI-RS端口数不同并不是指每两个CSI-RS资源的CSI-RS端口数均不同,而是说,该CSI-RS资源集合中可以存在CSI-RS端口数不同的CSI-RS资源。
例如,Ks为4,该4个CSI-RS资源的总端口数为32,每个CSI-RS资源的端口数可以依次为16,8,4,4,此情况下,该4个CSI-RS资源可以包括4个密度为0.25的CSI-RS资源。
又例如,Ks为2,该2个CSI-RS资源的总端口数为48,每个CSI-RS资源的端口数可以为32,16,此情况下,该2个CSI-RS资源可以包括2个密度为0.5的CSI-RS资源。
在本申请一些实施例中,所述CSI-RS资源集合中CSI-RS资源所包括的CSI-RS端口数为第一值,所述第一值为16和/或8。可选地,所述第一值可以根据高层参数或预定义参数确定。
作为示例,所述第一值为固定值,该固定值为16或8,或者,第一值为16和8中的一个值。
在一些实施例中,所述Ks个CSI-RS资源包括2个密度为0.5的CSI-RS资源仅用于所述Ks个CSI-RS资源的总端口数为第二值,所述第二值为32、24和16中的至少一个值。
可选地,所述第二值可以根据高层参数或预定义参数确定。
作为示例,所述第二值为固定值,该固定值为32或16或24,或者,所述第二值为32、24和16中的一个值。
在本申请另一些实施例中,所述每个CSI-RS资源包括的CSI-RS端口数为8。
作为示例,所述Ks个CSI-RS资源包括4个密度为0.25的CSI-RS资源仅用于所述Ks个CSI-RS资源的总端口数为32,3个密度为0.333的CSI-RS资源仅用于所述Ks个CSI-RS资源的总端口数为24,2个密度为0.5的CSI-RS资源仅用于所述Ks个CSI-RS资源的总端口数为16。
在本申请又一些实施例中,所述CSI-RS资源集合中的所有CSI-RS资源的CSI-RS端口数不超过第一阈值。
可选地,所述第一阈值可以是网络设备配置的,或者预定义的。
换言之,该第一阈值可以为高层参数或预定义参数(或者说,固定参数)。
作为示例,所述第一阈值可以为32或48。
在本申请一些实施例中,所述CSI-RS资源集合包括的CSI-RS资源的数量Ks由所述终端设备的能力确定。
在本申请一些实施例中,所述Ks个CSI-RS资源的密度为0.25由所述终端设备的能力确定。
在本申请一些实施例中,所述方法200还包括:
所述终端设备在所述Ks个CSI-RS资源中确定目标CSI-RS资源,所述目标CSI-RS资源用于上报所述CSI。
在本申请实施例中,通过配置CSI-RS资源集合,以及每个CSI-RS资源的端口数和CSI-RS资源的密度满足前述的关系,进一步在该CSI-RS资源集合中确定用于上报CSI的目标CSI-RS资源,能够降低CSI-RS资源的开销。
可选地,所述目标CSI-RS资源可以包括一个CSI-RS资源,或者多个CSI-RS资源。
在本申请一些实施例中,所述方法200还包括:
所述终端设备向所述网络设备发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述目标CSI-RS资源。
在一些实施例中,所述目标CSI-RS资源包括的CSI-RS资源的数量为一个,所述第一指示信息包括CSI-RS资源指示(CSI-RS Resource Indicator,CRI),所述CRI用于指示所述一个目标CSI-RS资源。
在另一些实施例中,所述目标CSI-RS资源包括多个CSI-RS资源,所述第一指示信息通过比特位图或组合方式指示所述多个CSI-RS资源。
作为示例,当采用比特位图方式指示时,所述第一指示信息包括Ks个比特。例如,所述Ks个比特中的每个比特对应Ks个CSI-RS资源中的一个CSI-RS资源,每个比特的取值用于指示对应的CSI-RS资源是否用于上报CSI。
作为示例,当采用组合方式指示时,所述第一指示信息包括
Figure PCTCN2021078731-appb-000012
个比特,其中,所述K为所述多个CSI-RS资源的数量,
Figure PCTCN2021078731-appb-000013
表示向上取整。
在一些实施例中,所述K为高层参数或者预定义参数。
在一些实施例中,所述CSI相关参数可以包括所述K。
在另一些实施例中,所述K根据所述Ks确定。
作为示例,所述K根据所述Ks和第一系数x确定,所述第一系数x为高层参数或者预定义参数。例如,K=x*Ks,x≤1。
在一些实施例中,所述CSI相关参数可以包括所述第一系数x。
在本申请一些实施例中,所述方法200还包括:
在所述目标CSI-RS资源包括所述Ks个CSI-RS资源的情况下,所述终端设备不向所述网络设备发送CRI。
所述目标CSI-RS资源包括所述Ks个CSI-RS资源可以理解为终端设备不进行CSI-RS资源的选择,而是通过全部CSI-RS资源上报CSI。
在本申请一些实施例中,所述方法200还包括:
对于所述目标CSI-RS资源中的每个CSI-RS资源,将PMI的端口序号从所述每个CSI-RS资源的第一个CSI-RS端口到所述每个CSI-RS资源的最后一个CSI-RS端口依次映射。
作为示例,所述目标CSI-RS资源包括CSI-RS资源0~3,其中,CSI-RS资源0包括CSI-RS端口0~7,CSI-RS资源1包括CSI-RS端口8~15,CSI-RS资源2包括CSI-RS端口16~23,CSI-RS资源3包括CSI-RS端口24~31。表1示出了PMI端口序号的一种映射方式。
表1
资源块偏移 0 1 2 3
CSI-RS资源 0 1 2 3
端口序号 0~7 8~15 16~23 24~31
在本申请另一些实施例中,所述Ks个CSI-RS资源为1个CSI-RS资源,所述一个CSI-RS资源包括多个CSI-RS端口组。
通过将一个CSI-RS资源分为多个CSI-RS端口组,进一步配置每个CSI-RS端口组的密度和端口数,有利于降低CSI-RS资源的开销。
在本申请一些实施例中,所述多个CSI-RS端口组的密度相同。例如,所述多个CSI-RS端口组的密度为0.25。
在一些实施例中,所述多个CSI-RS端口组的密度为0.25仅用于所述一个CSI-RS资源的总端口数为32、24或16。
在本申请一些实施例中,所述一个CSI-RS资源包括的CSI-RS端口组的数量是网络设备配置的,或者是预定义的。
在本申请另一些实施例中,所述一个CSI-RS资源包括的CSI-RS端口组的数量根据所述多个CSI-RS端口组的密度确定。例如,所述一个CSI-RS资源包括1/P个CSI-RS端口组,其中,所述P为所述多个CSI-RS端口组的密度。
在一些实施例中,所述P为高层参数,或者,所述P为预定义参数。
换言之,该P可以是网络设备配置的,或者是固定参数,例如P为0.25,0.5等。
在一些实施例中,所述CSI-RS相关参数可以包括该参数P。
在本申请一些实施例中,所述多个CSI-RS端口组的资源块偏移(rb-offset)不同。
作为一个示例,所述多个CSI-RS端口组的密度为0.5,所述多个CSI-RS端口组的第一个CSI-RS端口组的资源块偏移为零(即第一个CSI-RS端口组对应偶数资源块RB),第二个CSI-RS端口组的资源块偏移为1(即第二个CSI-RS端口组对应奇数资源块RB)。
作为又一示例,所述多个CSI-RS端口组的密度为0.25,所述多个CSI-RS端口组的第一个CSI-RS端口组的资源块偏移为零,第二个CSI-RS端口组的资源块偏移为1,第三个CSI-RS端口组的资源块偏移为2,第四个CSI-RS端口组的资源块偏移为3。
在本申请一些实施例中,所述多个CSI-RS端口组中的每个CSI-RS端口组包括的CSI-RS端口数相同。例如,该一个CSI-RS资源的总端口数为32,该多个CSI-RS端口组为4个CSI-RS端口组,则每个CSI-RS端口组包括的CSI-RS端口数均为8。
在本申请另一些实施例中,所述多个CSI-RS端口组中的每个CSI-RS端口组包括的CSI-RS端口数不同。应理解,这里的每个CSI-RS端口组包括的CSI-RS端口数不同并不是指每两个CSI-RS端口 组包括的CSI-RS端口数均不同,而是说,该多个CSI-RS端口组中可以存在CSI-RS端口数不同的CSI-RS端口组。
例如,该一个CSI-RS资源的总端口数为32,该多个CSI-RS端口组为4个CSI-RS端口组,则每个CSI-RS端口组包括的CSI-RS端口数可以依次为16,8,4,4,此情况下,该4个CSI-RS端口组可以包括4个密度为0.25的CSI-RS端口组。
又例如,该一个CSI-RS资源的总端口数为48,该多个CSI-RS端口组为2个CSI-RS端口组,则每个CSI-RS端口组包括的CSI-RS端口数可以为32,16,此情况下,该2个CSI-RS端口组可以包括2个密度为0.5的CSI-RS端口组。
在本申请一些实施例中,所述一个CSI-RS资源包括的CSI-RS端口数为第一值,所述第一值为16和/或8。可选地,所述第一值可以根据高层参数和/或预定义参数确定。
作为示例,所述第一值为固定值,该固定值为16或8,或者,第一值为16和8中的一个值。
在一些实施例中,所述一个CSI-RS资源包括2个密度为0.5的CSI-RS端口组仅用于所述一个CSI-RS资源的总端口数为第二值,所述第二值为32和/或16。
作为示例,所述第二值为固定值,该固定值为32或16,或者,所述第二值为32和16中的一个值。
在本申请另一些实施例中,所述一个CSI-RS资源包括的CSI-RS端口数为8。
作为示例,所述一个CSI-RS资源包括4个密度为0.25的CSI-RS端口数仅用于所述一个CSI-RS资源的总端口数为32。
在本申请又一些实施例中,所述一个CSI-RS资源的总的CSI-RS端口数不超过第二阈值。
可选地,所述第二阈值可以是网络设备配置的,或者预定义的。
换言之,该第二阈值可以为高层参数或预定义参数。
作为示例,所述第二阈值可以为32或48。
在本申请一些实施例中,所述一个CSI-RS资源包括的CSI-RS端口组的数量由所述终端设备的能力确定。
在本申请一些实施例中,所述多个CSI-RS端口组的密度为0.25由所述终端设备的能力确定。
在本申请一些实施例中,所述一个CSI-RS资源包括的CSI-RS端口组为一个或多个码分复用(Code Division Multiplexing,CDM)组。
在一些实施例中,若所述多个CSI-RS端口组的总端口数为32,所述一个CSI-RS资源包括4个CDM组。
例如,一个时隙内的CSI-RS位置如表2所示,对于该表中第18行,在多个CSI-RS端口组的总端口数为32时,所述一个CSI-RS资源包括4个CDM组。
表2
Figure PCTCN2021078731-appb-000014
Figure PCTCN2021078731-appb-000015
在一些实施例中,若所述多个CSI-RS端口组的密度为0.25,所述4个CDM组中的每个CDM组对应一个资源块偏移。
在另一些实施例中,若所述多个CSI-RS端口组的密度为0.5,所述4个CDM组中的两个CDM组对应一个资源块偏移。
表3示出了CSI-RS端口组的密度和资源块偏移的对应关系。
表3
Figure PCTCN2021078731-appb-000016
例如,在多个CSI-RS端口组的密度为0.5,一个CSI-RS资源包括4个CDM组(CDM组0~3)时,4个CDM组中的两个CDM组对应一个资源块偏移,CDM组0和CDM组1对应Rb-offset0,CDM组2和CDM组3对应Rb-offset1。
又例如,在多个CSI-RS端口组的密度为0.25,一个CSI-RS资源包括4个CDM组(CDM组0~3)时,4个CDM组中的每个CDM组对应一个资源块偏移,CDM组0对应Rb-offset0,CDM组1对应Rb-offset1,CDM组2对应Rb-offset2,CDM组3对应Rb-offset3。
因此,通过设计CSI-RS资源个数,CSI-RS资源的端口数,CSI-RS资源的密度、或CSI-RS资源包括的端口组的个数,CSI-RS资源的端口组所包括的端口的个数,能够实现通过频分复用方式降低CSI-RS资源开销。
在本申请一些实施例中,所述方法200还包括:
所述终端设备根据高层参数和/或预定义参数确定以下信息中的至少一个:
所述终端设备上报的频域基向量(FD basis)的数量M,其中,所述M为大于1的整数;
每个信道质量指示(Channel Quantity Indicator,CQI)子带的PMI子带数量R;
所述终端设备测量CSI-RS和/或上报频域基向量的窗口位置S和长度N;
所述终端设备上报最强系数(Strongest coefficient indicator,SCI)的位置f 0
所述终端设备上报的最大非零系数个数。
在一些实施例中,所述M为素数,例如M为3。
在一些实施例中,所述CQI子带的PMI子带数量R为以下集合中一个值:{1,2,4},{1,2,4,8}。
作为示例,当且仅当M>1时,所述R为{1,2,4}或{1,2,4,8}中一个值。
在一些实施例中,所述终端设备测量CSI-RS和终端设备上报频域基向量的窗口位置和长度可以相同或者也可以不同。
换言之,所述终端设备测量CSI-RS和/或终端设备上报频域基向量的窗口位置和长度可以包括:
所述终端设备测量CSI-RS的窗口位置S1和长度N1,和/或,
所述终端设备上报频域基向量的窗口位置S2和长度N2。
其中,S1和S2可以相同或不同,N1和N2可以相同或不同。
以下所示例的窗口位置S和长度N的实现方式可以适用于上述S1和N1,以及S2和N2。
在一些实施例中,所述S为零。
在另一些实施例中,所述窗口位置S可以根据PMI子带个数确定。
例如S=i×N 3/a,其中,i=0,1,…,a-1中的一个,其中,所述a为高层参数或预定义参数,所述N 3为PMI子带个数。
作为示例,所述a可以为{2,4}中的一个。
在一些实施例中,所述CSI相关参数可以包括所述参数a。
在一些实施例中,所述N为素数,例如1,3,5,7等。
在一些实施例中,多个终端设备可以通过时分方式复用CSI-RS资源,例如,不同终端设备上报最强系数的位置可以是时分的,或者,终端设备上报频域基向量的窗口位置S可以是时分的,有利于降低CSI-RS资源开销。
在一些实施例中,所述f 0为零。
在另一些实施例中,所述上报最强系数的位置f 0可以根据高层参数确定。例如,该高层参数可以包括PMI子带个数。
例如f 0=i×N 3/b,其中,i=0,1,…,b-1中的一个,其中,所述b为高层参数或预定义参数,所述N 3为PMI子带个数。
作为示例,所述b可以为{2,4}中的一个。
在一些实施例中,所述CSI相关参数可以包括所述参数b。
在一些实施例中,终端设备计算M个FD basis的序号依次是f 0,f 1,…,f M-1,在具体实现中,可以通过循环移位的方式使得最强系数f SCI=f 0
在一些实施例中,所述终端设备上报频域基向量的窗口的起始位置M initial=mod(f 0-Δ,N 3),其中,Δ为高层参数或预定义参数。作为示例,Δ可以为N/2。
所述终端设备上报频域基向量的窗口包括的频域基向量f∈mod(M initial+i,N 3),i=0,1,…,N-1,其中,mod()表示取模运算。
在一些实施例中,若M=1,秩等于1,最大非零系数个数为K0,秩(rank)大于1,所有层总的最大非零系数个数为
Figure PCTCN2021078731-appb-000017
在另一些实施例中,若M>1,秩等于1,最大非零系数个数为
Figure PCTCN2021078731-appb-000018
秩大于1,所有层总的最大非零系数个数为
Figure PCTCN2021078731-appb-000019
可选地,该α≥1。
可选地,该α可以是高层参数或预定义参数。换言之,α可以是网络设备配置的,或者预定义的。
可选地,K0根据用于上报CSI的CSI端口的总数量P CSI-RS确定,例如,
Figure PCTCN2021078731-appb-000020
用于限制CSI上报开销。
例如,P CSI-RS可以为目标CSI-RS资源包括的CSI-RS端口的总数量,或者,若终端设备通过CSI-RS资源集合中的所有CSI-RS资源发送CSI,该P CSI-RS可以为所有CSI-RS资源包括的CSI-RS端口数。
可选地,β≥1。
可选地,该β可以是高层参数或预定义参数。换言之,β可以是网络设备配置的,或者预定义的。
可选地,γ≥1。
可选地,该γ可以是高层参数或预定义参数。换言之,γ可以是网络设备配置的,或者预定义的。
可选地,所述CSI相关参数可以包括所述α,β,γ中的一个或多个。
在本申请一些实施例中,所述S203可以包括:
所述终端设备向所述网络设备上报所述PMI。
在一些实施例中,所述终端设备向所述网络设备上报所述PMI,包括以下中的至少一项:
所述终端设备上报所述M个频域基向量;
所述终端设备上报所述M个频域基向量对应的窗的起始位置;
所述终端设备上报最强系数SCI;
所述终端设备上报非零系数;
所述终端设备上报CQI。
在一些实施例中,所述M个频域基向量是从N个频域基向量中选择的,所述N个频域基向量f∈mod(S+i,N 3),i=0,1,…,N-1。
可选地,所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000021
比特上报每一层或所有层的频域基向量。
在一些实施例中,所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000022
比特上报频域基向量的窗口的起始位置,对应于前文所述的M initial。作为示例,每层分别以
Figure PCTCN2021078731-appb-000023
比特上报,或者,每层对应的频域基向量相同
在一些实施例中,所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000024
Figure PCTCN2021078731-appb-000025
比特上报所述最强系数,其中,K 1,2L表示所述终端设备选择用于上报CSI的CSI-RS资源的CSI-RS端口数。
在另一些实施例中,若秩等于1(或者说,层数等于1),所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000026
比特上报所述最强系数,其中,K NZ表示所有层总的非零系数个数;或者
若秩大于1(或者说,层数大于1),所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000027
比特上报每一层的最强系数,其中,α为高层参数或预定义参数,K0的确定方式参考前文所述实施例。
在又一些实施例中,若秩等于1,所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000028
比特上报所述最强系数,其中,K NZ表示所有层总的非零系数个数;或者
若秩大于1,所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000029
比特上报每一层的最强系数。
在又一些实施例中,若秩等于1(或者说,层数等于1),所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000030
比特上报所述最强系数;或者
若秩大于1(或者说,层数大于1),所述终端设备上报所述最强系数所在的层,并且通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000031
Figure PCTCN2021078731-appb-000032
比特上报最强系数在所述层中的位置,其中,α为高层参数或预定义参数,K0的确定方式参考前文所述实施例。
在一些实施例中,若M大于1,对于所述终端设备用于上报CSI的每个CSI-RS端口,例如,目标CSI-RS资源包括的CSI-RS端口,所述终端设备只上报一个非零系数。
在一些实施例中,所述终端设备向所述网络设备上报CQI,包括:
所述终端设备仅上报宽带CQI,或者,将CQI格式指示(cqi-FormatIndicator)设置为宽度CQI(widebandCQI);或者
若M大于1,所述终端设备上报子带CQI,或者,将CQI格式指示(cqi-FormatIndicator)设置为子带CQI(subbandCQI)。
在本申请一些实施例中,所述方法200还包括:
所述终端设备根据用于上报CSI的至少一个CSI-RS资源计算CQI。
即终端设备根据所述目标CSI-RS资源计算CQI,该目标CSI-RS资源可以包括CSI-RS资源集合中的部分或全部CSI-RS资源。
在本申请一些实施例中,所述方法200还包括:
所述终端设备根据高层参数或预定义参数确定CQI子带大小。
CQI子带大小可以指每个CQI子带包括的物理资源块(physical resource block,PRB)的个数。
作为一个示例,所述CQI子带大小
Figure PCTCN2021078731-appb-000033
根据上报带宽
Figure PCTCN2021078731-appb-000034
和第一参数d1确定,所述第一参数是高层参数或预定义参数。
例如,
Figure PCTCN2021078731-appb-000035
例如d1=1,2,4。
作为又一示例,所述CQI子带大小
Figure PCTCN2021078731-appb-000036
根据标称子带大小
Figure PCTCN2021078731-appb-000037
和第二参数d2确定,所述第二参数d2是高层参数或预定义参数。
可选地,所述标称子带大小
Figure PCTCN2021078731-appb-000038
根据带宽部分(Band Width Part,BWP)大小和高层参数子带大小(subbandSize)确定。
可选地,该第二参数
Figure PCTCN2021078731-appb-000039
综上,该CQI子带大小可以根据特定带宽和一个缩放因子确定,该特定带宽可以为前文所述的上报带宽或标称子带大小,或者也可以为其他参考带宽,该缩放因子可以是高层参数,或者预定义参数。例如,该缩放因子可以为1,1/2或1/4等。
因此,在本申请实施例中,网络设备可以给终端设备配置CSI-RS资源集合,其中,该CSI-RS资源集合包括至少一个CSI-RS资源,终端设备基于网络设备配置的CSI-RS资源集合和/或CSI相关参数,确定CSI,进一步通过CSI-RS资源集合中的CSI-RS资源向网络设备上报CSI,能够降低CSI-RS资源开销。
因此,本申请实施例通过从SRS估计空间域与时延(DFT转换域)的特性,能够压缩码本开销,提高反馈效率,提高***鲁棒性。在天线数较多或者用户数较多,CSI-RS占用了大量了下行资源开销,不同频域承载多个波束,采用前述设计能够降低所需CSI-RS的开销。
例如,通过设计CSI-RS资源个数,CSI-RS资源的端口数,CSI-RS资源的密度、或CSI-RS资源包括的端口组的个数,CSI-RS资源的端口组所包括的端口的个数,能够通过频分复用降低CSI-RS开销。
又例如,通过设计不同的终端设备对应不同的窗口位置,或者说(时延)能够使得多个终端设备通过时分复用相同的物理资源,达到降低CSI-RS资源开销的效果。
并且,基站从空间/频域赋型后,信道变得平坦,通过简单的参数配置(例如,一两个FD/大子带带宽)可以很好的反映信道信息,同时降低UE实现复杂度。
上文结合图2,详细描述了本申请的方法实施例,下文结合图3至图7,详细描述本申请的装置实施例,应理解,装置实施例与方法实施例相互对应,类似的描述可以参照方法实施例。
图3示出了根据本申请实施例的终端设备400的示意性框图。如图3所示,该终端设备300包括:
通信单元310,用于接收网络设备发送的信道状态信息参考信号CSI-RS资源集合,其中,所述CSI-RS资源集合包括Ks个CSI-RS资源,每个CSI-RS资源包括至少一个CSI-RS端口,其中,Ks为大于等于1的整数;
处理单元320,用于根据所述CSI-RS资源集合和/或CSI相关参数,确定信道状态信息CSI,其中,所述CSI包括预编码矩阵指示PMI;
所述通信单元310还用于向所述网络设备上报所述CSI。
在一些实施例中,所述CSI相关参数包括高层参数和/或预定义参数。
在一些实施例中,所述Ks个CSI-RS资源的密度相同,所述Ks个CSI-RS资源的密度为0.25。
在一些实施例中,所述Ks个CSI-RS资源的密度为0.25仅用于所述Ks个CSI-RS资源的总端口数为32。
在一些实施例中,所述Ks个CSI-RS资源为1/D个CSI-RS资源,其中,所述D为所述Ks个CSI-RS资源的密度。
在一些实施例中,所述D为高层参数,或者,所述D为预定义参数。
在一些实施例中,所述Ks个CSI-RS资源的资源块偏移不同。
在一些实施例中,所述Ks个CSI-RS资源的密度为0.5,所述Ks个CSI-RS资源的第一个CSI-RS资源的资源块偏移为零,第二个CSI-RS资源的资源块偏移为1;或者
所述Ks个CSI-RS资源的密度为0.25,所述Ks个CSI-RS资源的第一个CSI-RS资源的资源块偏移为零,第二个CSI-RS资源的资源块偏移为1,第三个CSI-RS资源的资源块偏移为2,第四个CSI-RS资源的资源块偏移为3。
在一些实施例中,所述每个CSI-RS资源包括的CSI-RS端口数为第一值,所述第一值为16和/或8,所述Ks个CSI-RS资源包括2个密度为0.5的CSI-RS资源仅用于所述Ks个CSI-RS资源的总端口数为第二值,所述第二值为32和/或16。
在一些实施例中,所述每个CSI-RS资源包括的CSI-RS端口数为8,所述Ks个CSI-RS资源包括4个密度为0.25的CSI-RS资源仅用于所述Ks个CSI-RS资源的总端口数为32。
在一些实施例中,所述CSI-RS资源集合中的所有CSI-RS资源的CSI-RS端口数不超过第一阈值。
在一些实施例中,所述CSI-RS资源集合中的所有CSI-RS资源的CSI-RS端口数相同。
在一些实施例中,所述CSI-RS资源集合中的所有CSI-RS资源的CSI-RS端口数不同。
在一些实施例中,所述CSI-RS资源集合包括的CSI-RS资源的数量Ks由所述终端设备的能力确定,和/或
所述Ks个CSI-RS资源的密度为0.25由所述终端设备的能力确定。
在一些实施例中,所述处理单元320还用于:
在所述Ks个CSI-RS资源中确定目标CSI-RS资源,所述目标CSI-RS资源用于上报所述CSI。
在一些实施例中,所述通信单元310还用于:
向所述网络设备发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述目标CSI-RS资源。
在一些实施例中,所述目标CSI-RS资源包括的CSI-RS资源的数量为一个,所述第一指示信息包括CSI-RS资源指示CRI,所述CRI用于指示所述一个目标CSI-RS资源;或者
所述目标CSI-RS资源包括多个CSI-RS资源,所述第一指示信息通过比特位图或组合方式指示所述多个CSI-RS资源。
在一些实施例中,所述第一指示信息包括Ks个比特,或者,
Figure PCTCN2021078731-appb-000040
个比特,其中,所述K为所述多个CSI-RS资源的数量,
Figure PCTCN2021078731-appb-000041
表示向上取整。
在一些实施例中,所述K为高层参数或者预定义参数,或者,所述K根据所述Ks确定。
在一些实施例中,所述K根据所述Ks和第一系数确定,所述第一系数为高层参数或者预定义参数。
在一些实施例中,所述通信单元310还用于:
在所述目标CSI-RS资源包括所述Ks个CSI-RS资源的情况下,不向所述网络设备发送CRI。
在一些实施例中,所述目标CSI-RS资源包括多个CSI-RS资源,所述方法还包括:
对于所述多个CSI-RS资源中的每个CSI-RS资源,将PMI的端口序号从所述每个CSI-RS资源的第一个CSI-RS端口到所述每个CSI-RS资源的最后一个CSI-RS端口依次映射。
在一些实施例中,所述Ks个CSI-RS资源为1个CSI-RS资源,所述一个CSI-RS资源包括多个CSI-RS端口组。
在一些实施例中,所述多个CSI-RS端口组的密度相同,并且所述多个CSI-RS端口组的密度为0.25。
在一些实施例中,所述多个CSI-RS端口组的密度为0.25仅用于所述一个CSI-RS资源的总端口数为32。
在一些实施例中,所述一个CSI-RS资源包括1/P个CSI-RS端口组,其中,所述P为所述多个CSI-RS端口组的密度。
在一些实施例中,所述P为高层参数,或者,所述P为预定义参数。
在一些实施例中,所述多个CSI-RS端口组的资源块偏移不同。
在一些实施例中,所述多个CSI-RS端口组的密度为0.5,所述多个CSI-RS端口组的第一个CSI-RS端口组的资源块偏移为零,第二个CSI-RS端口组的资源块偏移为1;或者
所述多个CSI-RS端口组的密度为0.25,所述多个CSI-RS端口组的第一个CSI-RS端口组的资源块偏移为零,第二个CSI-RS端口组的资源块偏移为1,第三个CSI-RS端口组的资源块偏移为2,第四个CSI-RS端口组的资源块偏移为3。
在一些实施例中,所述一个CSI-RS资源包括的CSI-RS端口数为第一值,所述第一值为16和/或8,所述一个CSI-RS资源包括2个密度为0.5的CSI-RS端口组仅用于所述一个CSI-RS资源的总端口数为第二值,所述第二值为32和/或16。
在一些实施例中,所述一个CSI-RS资源包括的CSI-RS端口数为8,所述一个CSI-RS资源包括4个密度为0.25的CSI-RS端口数仅用于所述一个CSI-RS资源的总端口数为32。
在一些实施例中,所述一个CSI-RS资源的总的CSI-RS端口数不超过第二阈值。
在一些实施例中,所述多个CSI-RS端口组中的每个CSI-RS端口组包括的CSI-RS端口数相同。
在一些实施例中,所述多个CSI-RS端口组中的每个CSI-RS端口组包括的CSI-RS端口数不同。
在一些实施例中,所述一个CSI-RS资源包括的CSI-RS端口组的数量由所述终端设备的能力确定,和/或
所述多个CSI-RS端口组的密度为0.25由所述终端设备的能力确定。36、根据权利要求23-35中任一项所述的方法,其特征在于,所述CSI-RS端口组为一个或多个码分复用CDM组。
在一些实施例中,若所述多个CSI-RS端口组的总端口数为32,所述一个CSI-RS资源包括4个CDM组。
在一些实施例中,若所述多个CSI-RS端口组的密度为0.25,所述4个CDM组中的每个CDM组对应一个资源块偏移;或者
若所述多个CSI-RS端口组的密度为0.5,所述4个CDM组中的两个CDM组对应一个资源块偏移。
在一些实施例中,所述处理单元320还用于:
根据高层参数和/或预定义参数确定以下信息中的至少一个:
所述终端设备上报的频域基向量的数量M,其中,所述M为大于1的整数;
每个信道质量指示CQI子带的PMI子带数量R;
所述终端设备测量CSI-RS和/或上报频域基向量的窗口位置S和长度N;
所述终端设备上报最强系数的位置f 0
所述终端设备上报的最大非零系数个数。
在一些实施例中,所述M为素数。
在一些实施例中,所述R为以下集合中一个值:{1,2,4},{1,2,4,8}。
在一些实施例中,当且仅当M>1时,所述R为{1,2,4,8}中一个值。
在一些实施例中,所述S为零;或者
所述S=i×N 3/a,其中,i=0,1,…,a-1中的一个,其中,所述a为高层参数或预定义参数,所述N 3为PMI子带个数。
在一些实施例中,所述N为素数。
在一些实施例中,所述f 0为零;或者
所述f 0=i×N 3/b,其中,i=0,1,…,b-1中的一个,其中,所述b为高层参数或预定义参数,所述N 3为PMI子带个数。
在一些实施例中,所述终端设备上报频域基向量的窗口的起始位置M initial=mod(f 0-Δ,N 3),其中,Δ为高层参数或预定义参数;
所述终端设备上报频域基向量的窗口包括的频域基向量f∈mod(M initial+i,N 3),i=0,1,…,N-1,其中,mod()表示取模运算。
在一些实施例中,若M=1,秩等于1,最大非零系数个数为K0,秩大于1,所有层总的最大非零系数个数为
Figure PCTCN2021078731-appb-000042
若M>1,秩等于1,最大非零系数个数为
Figure PCTCN2021078731-appb-000043
秩大于1,所有层总的最大非零系数个数为
Figure PCTCN2021078731-appb-000044
其中,
Figure PCTCN2021078731-appb-000045
P CSI-RS为用于上报CSI的CSI-RS端口的总数量,其中,α≥1,β≥1,γ≥1。
在一些实施例中,所述α为高层参数或预定义参数,所述β为高层参数或预定义参数,所述γ为高层参数或预定义参数。
在一些实施例中,所述通信单元310还用于:
向所述网络设备上报所述PMI。
在一些实施例中,所述通信单元310还用于执行包括以下中的至少一项:
上报所述M个频域基向量;
上报所述M个频域基向量对应的窗的起始位置;
上报最强系数;
上报非零系数;
上报CQI。
在一些实施例中,所述M个频域基向量是从N个频域基向量中选择的,所述N个频域基向量f∈mod(S+i,N 3),i=0,1,…,N-1。
在一些实施例中,所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000046
比特上报每一层或所有层的频域基向量。
在一些实施例中,所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000047
比特上报频域基向量的窗的起始位置,其中,每层分别以
Figure PCTCN2021078731-appb-000048
比特上报,或者每层对应的频域基向量相同。
在一些实施例中,所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000049
Figure PCTCN2021078731-appb-000050
比特上报所述最强系数,其中,K 1,2L表示所述终端设备选择用于上报CSI的CSI-RS资源的CSI-RS端口数。
在一些实施例中,若秩等于1,所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000051
比特上报所述最强系数,其中,K NZ表示所有层总的非零系数个数;或者
若秩大于1,所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000052
比特上报每一层的最强系数,其中,α为高层参数或预定义参数,
Figure PCTCN2021078731-appb-000053
P CSI-RS为用于上报CSI的CSI-RS端口的总数量。
在一些实施例中,若秩等于1,所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000054
比特上报所述最强系数,其中,K NZ表示所有层总的非零系数个数;或者
若秩大于1,所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000055
比特上报每一层的最强系数,其中,
Figure PCTCN2021078731-appb-000056
在一些实施例中,若秩等于1,所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000057
比特上报所述最强系数;或者
若秩大于1,所述终端设备上报所述最强系数所在的层,并且通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000058
Figure PCTCN2021078731-appb-000059
比特上报最强系数在所述层中的位置,其中,α为高层参数或预定义参数,
Figure PCTCN2021078731-appb-000060
在一些实施例中,若M大于1,对于所述终端设备用于上报CSI的每个CSI-RS端口,所述终端设备只上报一个非零系数。
在一些实施例中,所述通信单元310还用于:
仅上报宽带CQI;或者,若M大于1,上报子带CQI。
在一些实施例中,所述处理单元320还用于:
根据用于上报CSI的至少一个CSI-RS资源确定CQI。
在一些实施例中,所述处理单元320还用于:
根据高层参数或预定义参数确定CQI子带大小。
在一些实施例中,所述CQI子带大小根据上报带宽和第一参数确定,所述第一参数是高层参数或预定义参数。
在一些实施例中,所述CQI子带大小根据标称子带大小和第二参数确定,所述第二参数是高层参数或预定义参数,其中,所述标称子带大小根据带宽部分BWP大小和高层参数子带大小确定。
可选地,在一些实施例中,上述通信单元可以是通信接口或收发器,或者是通信芯片或者片上***的输入输出接口。上述处理单元可以是一个或多个处理器。
应理解,根据本申请实施例的终端设备300可对应于本申请方法实施例中的终端设备,并且终端设备300中的各个单元的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图2所示方法200中终端设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图4是根据本申请实施例的网络设备的示意性框图。图4的网络设备400包括:
通信单元410,用于向终端设备发送信道状态信息参考信号CSI-RS资源集合,其中,所述CSI-RS资源集合包括Ks个CSI-RS资源,每个CSI-RS资源包括至少一个CSI-RS端口,其中,Ks为大于等于1的整数;
所述通信单元420还用于接收所述终端设备上报的信道状态信息CSI,其中,所述CSI根据所述CSI-RS资源集合和/或CSI相关参数确定,其中,所述CSI包括预编码矩阵指示PMI。
在一些实施例中,所述CSI相关参数包括高层参数和/或预定义参数。
在一些实施例中,所述Ks个CSI-RS资源的密度相同,所述Ks个CSI-RS资源的密度为0.25。
在一些实施例中,所述Ks个CSI-RS资源的密度为0.25仅用于所述Ks个CSI-RS资源的总端口数为32。
在一些实施例中,所述Ks个CSI-RS资源为1/D个CSI-RS资源,其中,所述D为所述Ks个CSI-RS资源的密度。
在一些实施例中,所述D为高层参数,或者,所述D为预定义参数。
在一些实施例中,所述Ks个CSI-RS资源的资源块偏移不同。
在一些实施例中,所述Ks个CSI-RS资源的密度为0.5,所述Ks个CSI-RS资源的第一个CSI-RS资源的资源块偏移为零,第二个CSI-RS资源的资源块偏移为1;或者
所述Ks个CSI-RS资源的密度为0.25,所述Ks个CSI-RS资源的第一个CSI-RS资源的资源块偏移为零,第二个CSI-RS资源的资源块偏移为1,第三个CSI-RS资源的资源块偏移为2,第四个CSI-RS资源的资源块偏移为3。
在一些实施例中,所述每个CSI-RS资源包括的CSI-RS端口数为第一值,所述第一值为16和/或8,所述Ks个CSI-RS资源包括2个密度为0.5的CSI-RS资源仅用于所述Ks个CSI-RS资源的总端口数为第二值,所述第二值为32和/或16。
在一些实施例中,所述每个CSI-RS资源包括的CSI-RS端口数为8,所述Ks个CSI-RS资源包括4个密度为0.25的CSI-RS资源仅用于所述Ks个CSI-RS资源的总端口数为32。
在一些实施例中,所述CSI-RS资源集合中的所有CSI-RS资源的CSI-RS端口数不超过第一阈值。
在一些实施例中,所述CSI-RS资源集合中的所有CSI-RS资源的CSI-RS端口数相同。
在一些实施例中,所述CSI-RS资源集合中的所有CSI-RS资源的CSI-RS端口数不同。
在一些实施例中,所述CSI-RS资源集合包括的CSI-RS资源的数量Ks由所述终端设备的能力确定,和/或
所述Ks个CSI-RS资源的密度为0.25由所述终端设备的能力确定。
在一些实施例中,所述通信单元410还用于:
接收终端设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述用于上报CSI的目标CSI-RS资源。
在一些实施例中,所述目标CSI-RS资源包括的CSI-RS资源的数量为一个,所述第一指示信息包括CSI-RS资源指示CRI,所述CRI用于指示所述一个目标CSI-RS资源;或者
所述目标CSI-RS资源包括多个CSI-RS资源,所述第一指示信息通过比特位图或组合方式指示所述多个CSI-RS资源。
在一些实施例中,所述第一指示信息包括Ks个比特,或者,
Figure PCTCN2021078731-appb-000061
个比特,其中,所述K为所述多个CSI-RS资源的数量,
Figure PCTCN2021078731-appb-000062
表示向上取整。
在一些实施例中,所述K为高层参数或者预定义参数,或者,所述K根据所述Ks确定。
在一些实施例中,所述K根据所述Ks和第一系数确定,该第一系数为高层参数或者预定义参数。
在一些实施例中,所述目标CSI-RS资源包括多个CSI-RS资源,对于所述多个CSI-RS资源中的每个CSI-RS资源,所述PMI的端口序号从所述每个CSI-RS资源的第一个CSI-RS端口到所述每个CSI-RS资源的最后一个CSI-RS端口依次映射。
在一些实施例中,所述Ks个CSI-RS资源为1个CSI-RS资源,所述一个CSI-RS资源包括多个CSI-RS端口组。
在一些实施例中,所述多个CSI-RS端口组的密度相同,并且所述多个CSI-RS端口组的密度为0.25。
在一些实施例中,所述多个CSI-RS端口组的密度为0.25仅用于所述一个CSI-RS资源的总端口数为32。
在一些实施例中,所述一个CSI-RS资源包括1/P个CSI-RS端口组,其中,所述P为所述多个CSI-RS端口组的密度。
在一些实施例中,所述P为高层参数,或者,所述P为预定义参数。
在一些实施例中,所述多个CSI-RS端口组的资源块偏移不同。
在一些实施例中,所述多个CSI-RS端口组的密度为0.5,所述多个CSI-RS端口组的第一个CSI-RS端口组的资源块偏移为零,第二个CSI-RS端口组的资源块偏移为1;或者
所述多个CSI-RS端口组的密度为0.25,所述多个CSI-RS端口组的第一个CSI-RS端口组的资源块偏移为零,第二个CSI-RS端口组的资源块偏移为1,第三个CSI-RS端口组的资源块偏移为2,第四个CSI-RS端口组的资源块偏移为3。
在一些实施例中,所述一个CSI-RS资源包括的CSI-RS端口数为第一值,所述第一值为16和/或8,所述一个CSI-RS资源包括2个密度为0.5的CSI-RS端口组仅用于所述一个CSI-RS资源的总端口数为第二值,所述第二值为32和/或16。
在一些实施例中,所述一个CSI-RS资源包括的CSI-RS端口数为8,所述一个CSI-RS资源包括4个密度为0.25的CSI-RS端口数仅用于所述一个CSI-RS资源的总端口数为32。
在一些实施例中,所述一个CSI-RS资源的总的CSI-RS端口数不超过第二阈值。
在一些实施例中,所述多个CSI-RS端口组中的每个CSI-RS端口组包括的CSI-RS端口数相同。
在一些实施例中,所述多个CSI-RS端口组中的每个CSI-RS端口组包括的CSI-RS端口数不同。
在一些实施例中,所述一个CSI-RS资源包括的CSI-RS端口组的数量由所述终端设备的能力确定,和/或
所述多个CSI-RS端口组的密度为0.25由所述终端设备的能力确定。36、根据权利要求23-35中任一项所述的方法,其特征在于,所述CSI-RS端口组为一个或多个码分复用CDM组。
在一些实施例中,若所述多个CSI-RS端口组的总端口数为32,所述一个CSI-RS资源包括4个CDM组。
在一些实施例中,若所述多个CSI-RS端口组的密度为0.25,所述4个CDM组中的每个CDM组对应一个资源块偏移;或者
若所述多个CSI-RS端口组的密度为0.5,所述4个CDM组中的两个CDM组对应一个资源块偏移。
在一些实施例中,所述通信单元410还用于:
接收终端设备上报的PMI。
在一些实施例中,所述通信单元410还用于执行包括以下中的至少一项:
接收所述终端设备上报的M个频域基向量;
接收所述终端设备上报的所述M个频域基向量对应的窗的起始位置;
接收所述终端设备上报的最强系数;
接收所述终端设备上报的非零系数;
接收所述终端设备上报的CQI。
在一些实施例中,所述M个频域基向量是从N个频域基向量中选择的,所述N个频域基向量f∈mod(S+i,N 3),i=0,1,…,N-1。
在一些实施例中,所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000063
比特上报每一层或所有层的频域基向量。
在一些实施例中,所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000064
比特上报频域基向量的窗的起始位置,其中,每层分别以
Figure PCTCN2021078731-appb-000065
比特上报,或者每层对应的频域基向量相同。
在一些实施例中,所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000066
Figure PCTCN2021078731-appb-000067
比特上报所述最强系数,其中,K 1,2L表示所述终端设备选择用于上报CSI的CSI-RS资源的CSI-RS端口数。
在一些实施例中,若秩等于1,所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000068
比特上报所述最强系数,其中,K NZ表示所有层总的非零系数个数;或者
若秩大于1,所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000069
比特上报每一层的最强系数,其中,α为高层参数或预定义参数,
Figure PCTCN2021078731-appb-000070
P CSI-RS为用于上报CSI的CSI-RS端口的总数量。
在一些实施例中,若秩等于1,所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000071
比特上报所述最强系数,其中,K NZ表示所有层总的非零系数个数;或者
若秩大于1,所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000072
比特上报每一层的最强系数,其中,
Figure PCTCN2021078731-appb-000073
在一些实施例中,若秩等于1,所述终端设备通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000074
比特上报所述最强系数;或者
若秩大于1,所述终端设备上报所述最强系数所在的层,并且通过
Figure PCTCN2021078731-appb-000075
Figure PCTCN2021078731-appb-000076
比特上报最强系数在所述层中的位置,其中,α为高层参数或预定义参数,
Figure PCTCN2021078731-appb-000077
可选地,在一些实施例中,上述通信单元可以是通信接口或收发器,或者是通信芯片或者片上***的输入输出接口。上述处理单元可以是一个或多个处理器。
应理解,根据本申请实施例的网络设备400可对应于本申请方法实施例中的网络设备,并且网络设备400中的各个单元的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图2所示方法200中网络设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图5是本申请实施例提供的一种通信设备500示意性结构图。图5所示的通信设备500包括处理器510,处理器510可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图5所示,通信设备500还可以包括存储器520。其中,处理器510可以从存储器520中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器520可以是独立于处理器510的一个单独的器件,也可以集成在处理器510中。
可选地,如图5所示,通信设备500还可以包括收发器530,处理器510可以控制该收发器530与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器530可以包括发射机和接收机。收发器530还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
可选地,该通信设备500具体可为本申请实施例的网络设备,并且该通信设备500可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该通信设备500具体可为本申请实施例的移动终端/终端设备,并且该通信设备500可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图6是本申请实施例的芯片的示意性结构图。图6所示的芯片600包括处理器610,处理器610可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图6所示,芯片600还可以包括存储器620。其中,处理器610可以从存储器620中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器620可以是独立于处理器610的一个单独的器件,也可以集成在处理器610中。
可选地,该芯片600还可以包括输入接口630。其中,处理器610可以控制该输入接口630与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
可选地,该芯片600还可以包括输出接口640。其中,处理器610可以控制该输出接口640与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为***级芯片,***芯片,芯片***或片上***芯片等。
图7是本申请实施例提供的一种通信***700的示意性框图。如图7所示,该通信***700包括终端设备710和网络设备720。
其中,该终端设备710可以用于实现上述方法中由终端设备实现的相应的功能,以及该网络设备720可以用于实现上述方法中由网络设备实现的相应的功能为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)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该处理器也可以是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译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的***和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是静态 随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。
可选的,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。
可选的,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序。
可选的,该计算机程序可应用于本申请实施例中的网络设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,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。
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,上述描述的***、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
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***,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或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。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。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
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,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,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所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (76)

  1. 一种码本上报的方法,其特征在于,包括:
    终端设备接收网络设备发送的信道状态信息参考信号CSI-RS资源集合,其中,所述CSI-RS资源集合包括Ks个CSI-RS资源,每个CSI-RS资源包括至少一个CSI-RS端口,其中,Ks为大于等于1的整数;
    所述终端设备根据所述CSI-RS资源集合和/或CSI相关参数,确定信道状态信息CSI,其中,所述CSI包括预编码矩阵指示PMI;
    所述终端设备向所述网络设备上报所述CSI。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述CSI相关参数包括高层参数和/或预定义参数。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述Ks个CSI-RS资源的密度相同,所述Ks个CSI-RS资源的密度为0.25。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述Ks个CSI-RS资源的密度为0.25仅用于所述Ks个CSI-RS资源的总端口数为32。
  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Ks个CSI-RS资源为1/D个CSI-RS资源,其中,所述D为所述Ks个CSI-RS资源的密度。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述D为高层参数,或者,所述D为预定义参数。
  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Ks个CSI-RS资源的资源块偏移不同。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述Ks个CSI-RS资源的密度为0.5,所述Ks个CSI-RS资源的第一个CSI-RS资源的资源块偏移为零,第二个CSI-RS资源的资源块偏移为1;或者所述Ks个CSI-RS资源的密度为0.25,所述Ks个CSI-RS资源的第一个CSI-RS资源的资源块偏移为零,第二个CSI-RS资源的资源块偏移为1,第三个CSI-RS资源的资源块偏移为2,第四个CSI-RS资源的资源块偏移为3。
  9. 根据权利要求1-8中任一项所述的方法,其特征在于,所述每个CSI-RS资源包括的CSI-RS端口数为第一值,所述第一值为16和/或8,所述Ks个CSI-RS资源包括2个密度为0.5的CSI-RS资源仅用于所述Ks个CSI-RS资源的总端口数为第二值,所述第二值为32和/或16。
  10. 根据权利要求1-8中任一项所述的方法,其特征在于,所述每个CSI-RS资源包括的CSI-RS端口数为8,所述Ks个CSI-RS资源包括4个密度为0.25的CSI-RS资源仅用于所述Ks个CSI-RS资源的总端口数为32。
  11. 根据权利要求1-8中任一项所述的方法,其特征在于,所述CSI-RS资源集合中的所有CSI-RS资源的CSI-RS端口数不超过第一阈值。
  12. 根据权利要求1-11中任一项所述的方法,其特征在于,所述CSI-RS资源集合中的所有CSI-RS资源的CSI-RS端口数相同。
  13. 根据权利要求1-11中任一项所述的方法,其特征在于,所述CSI-RS资源集合中的所有CSI-RS资源的CSI-RS端口数不同。
  14. 根据权利要求1-13中任一项所述的方法,其特征在于,所述CSI-RS资源集合包括的CSI-RS资源的数量Ks由所述终端设备的能力确定,和/或
    所述Ks个CSI-RS资源的密度为0.25由所述终端设备的能力确定。
  15. 根据权利要求1-14中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端设备在所述Ks个CSI-RS资源中确定目标CSI-RS资源,所述目标CSI-RS资源用于上报所述CSI。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端设备向所述网络设备发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述目标CSI-RS资源。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述目标CSI-RS资源包括的CSI-RS资源的数量为一个,所述第一指示信息包括CSI-RS资源指示CRI,所述CRI用于指示所述一个目标CSI-RS资源;或者
    所述目标CSI-RS资源包括多个CSI-RS资源,所述第一指示信息通过比特位图或组合方式指示所述多个CSI-RS资源。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息包括Ks个比特,或者,
    Figure PCTCN2021078731-appb-100001
    个比特,其中,所述K为所述多个CSI-RS资源的数量,
    Figure PCTCN2021078731-appb-100002
    表示向上取整。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述K为高层参数或者预定义参数,或者,所 述K根据所述Ks确定。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述K根据所述Ks和第一系数确定,所述第一系数为高层参数或者预定义参数。
  21. 根据权利要求15-21中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    在所述目标CSI-RS资源包括所述Ks个CSI-RS资源的情况下,所述终端设备不向所述网络设备发送CRI。
  22. 根据权利要求1-21中任一项所述的方法,其特征在于,所述目标CSI-RS资源包括多个CSI-RS资源,所述方法还包括:
    对于所述多个CSI-RS资源中的每个CSI-RS资源,将PMI的端口序号从所述每个CSI-RS资源的第一个CSI-RS端口到所述每个CSI-RS资源的最后一个CSI-RS端口依次映射。
  23. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述Ks个CSI-RS资源为1个CSI-RS资源,所述一个CSI-RS资源包括多个CSI-RS端口组。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述多个CSI-RS端口组的密度相同,并且所述多个CSI-RS端口组的密度为0.25。
  25. 根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述多个CSI-RS端口组的密度为0.25仅用于所述一个CSI-RS资源的总端口数为32。
  26. 根据权利要求23-25中任一项所述的方法,其特征在于,所述一个CSI-RS资源包括1/P个CSI-RS端口组,其中,所述P为所述多个CSI-RS端口组的密度。
  27. 根据权利要求26所述的方法,其特征在于,所述P为高层参数,或者,所述P为预定义参数。
  28. 根据权利要求23-27中任一项所述的方法,其特征在于,所述多个CSI-RS端口组的资源块偏移不同。
  29. 根据权利要求28所述的方法,其特征在于,所述多个CSI-RS端口组的密度为0.5,所述多个CSI-RS端口组的第一个CSI-RS端口组的资源块偏移为零,第二个CSI-RS端口组的资源块偏移为1;或者
    所述多个CSI-RS端口组的密度为0.25,所述多个CSI-RS端口组的第一个CSI-RS端口组的资源块偏移为零,第二个CSI-RS端口组的资源块偏移为1,第三个CSI-RS端口组的资源块偏移为2,第四个CSI-RS端口组的资源块偏移为3。
  30. 根据权利要求23-29中任一项所述的方法,其特征在于,所述一个CSI-RS资源包括的CSI-RS端口数为第一值,所述第一值为16和/或8,所述一个CSI-RS资源包括2个密度为0.5的CSI-RS端口组仅用于所述一个CSI-RS资源的总端口数为第二值,所述第二值为32和/或16。
  31. 根据权利要求23-29中任一项所述的方法,其特征在于,所述一个CSI-RS资源包括的CSI-RS端口数为8,所述一个CSI-RS资源包括4个密度为0.25的CSI-RS端口数仅用于所述一个CSI-RS资源的总端口数为32。
  32. 根据权利要求23-31中任一项所述的方法,其特征在于,所述一个CSI-RS资源的总的CSI-RS端口数不超过第二阈值。
  33. 根据权利要求23-32中任一项所述的方法,其特征在于,所述多个CSI-RS端口组中的每个CSI-RS端口组包括的CSI-RS端口数相同。
  34. 根据权利要求23-32中任一项所述的方法,其特征在于,所述多个CSI-RS端口组中的每个CSI-RS端口组包括的CSI-RS端口数不同。
  35. 根据权利要求23-34中任一项所述的方法,其特征在于,所述一个CSI-RS资源包括的CSI-RS端口组的数量由所述终端设备的能力确定,和/或
    所述多个CSI-RS端口组的密度为0.25由所述终端设备的能力确定。
  36. 根据权利要求23-35中任一项所述的方法,其特征在于,所述CSI-RS端口组为一个或多个码分复用CDM组。
  37. 根据权利要求23-36中任一项所述的方法,其特征在于,若所述多个CSI-RS端口组的总端口数为32,所述一个CSI-RS资源包括4个CDM组。
  38. 根据权利要求37所述的方法,其特征在于,若所述多个CSI-RS端口组的密度为0.25,所述4个CDM组中的每个CDM组对应一个资源块偏移;或者
    若所述多个CSI-RS端口组的密度为0.5,所述4个CDM组中的两个CDM组对应一个资源块偏移。
  39. 根据权利要求1-38中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端设备根据高层参数和/或预定义参数确定以下信息中的至少一个:
    所述终端设备上报的频域基向量的数量M,其中,所述M为大于1的整数;
    每个信道质量指示CQI子带的PMI子带数量R;
    所述终端设备测量CSI-RS和/或上报频域基向量的窗口位置S和长度N;
    所述终端设备上报最强系数的位置f 0
    所述终端设备上报的最大非零系数个数。
  40. 根据权利要求39所述的方法,其特征在于,所述M为素数。
  41. 根据权利要求39或40所述的方法,其特征在于,所述R为以下集合中一个值:{1,2,4},{1,2,4,8}。
  42. 根据权利要求41所述的方法,其特征在于,当且仅当M>1时,所述R为{1,2,4,8}中一个值。
  43. 根据权利要求39-42中任一项所述的方法,其特征在于,所述S为零;或者
    所述S=i×N 3/a,其中,i=0,1,…,a-1中的一个,其中,所述a为高层参数或预定义参数,所述N 3为PMI子带个数。
  44. 根据权利要求39-43中任一项所述的方法,其特征在于,所述N为素数。
  45. 根据权利要求39-44中任一项所述的方法,其特征在于,所述f 0为零;或者
    所述f 0=i×N 3/b,其中,i=0,1,…,b-1中的一个,其中,所述b为高层参数或预定义参数,所述N 3为PMI子带个数。
  46. 根据权利要求39-45中任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备上报频域基向量的窗口的起始位置M initial=mod(f 0-Δ,N 3),其中,Δ为高层参数或预定义参数;
    所述终端设备上报频域基向量的窗口包括的频域基向量f∈mod(M initial+i,N 3),i=0,1,…,N-1,其中,mod()表示取模运算。
  47. 根据权利要求39-46中任一项所述的方法,其特征在于,若M=1,秩等于1,最大非零系数个数为K0,秩大于1,所有层总的最大非零系数个数为
    Figure PCTCN2021078731-appb-100003
    若M>1,秩等于1,最大非零系数个数为
    Figure PCTCN2021078731-appb-100004
    秩大于1,所有层总的最大非零系数个数为
    Figure PCTCN2021078731-appb-100005
    其中,
    Figure PCTCN2021078731-appb-100006
    P CSI-RS为用于上报CSI的CSI-RS端口的总数量,其中,α≥1,β≥1,γ≥1。
  48. 根据权利要求47所述的方法,其特征在于,所述α为高层参数或预定义参数,所述β为高层参数或预定义参数,所述γ为高层参数或预定义参数。
  49. 根据权利要求39-48中任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备向所述网络设备上报所述CSI,包括:
    所述终端设备向所述网络设备上报所述PMI。
  50. 根据权利要求49所述的方法,其特征在于,所述终端设备向所述网络设备上报PMI,包括以下中的至少一项:
    所述终端设备上报所述M个频域基向量;
    所述终端设备上报所述M个频域基向量对应的窗的起始位置;
    所述终端设备上报最强系数;
    所述终端设备上报非零系数;
    所述终端设备上报CQI。
  51. 根据权利要求50所述的方法,其特征在于,所述M个频域基向量是从N个频域基向量中选择的,所述N个频域基向量f∈mod(S+i,N 3),i=0,1,…,N-1。
  52. 根据权利要求51所述的方法,其特征在于,所述终端设备通过
    Figure PCTCN2021078731-appb-100007
    比特上报每一层或所有层的频域基向量。
  53. 根据权利要求50-52中任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备通过
    Figure PCTCN2021078731-appb-100008
    比特上报频域基向量的窗的起始位置,其中,每层分别以
    Figure PCTCN2021078731-appb-100009
    比特上报,或者每层对应的频域基向量相同。
  54. 根据权利要求50-53中任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备通过
    Figure PCTCN2021078731-appb-100010
    Figure PCTCN2021078731-appb-100011
    比特上报所述最强系数,其中,K 1,2L表示所述终端设备选择用于上报CSI的CSI-RS资源的CSI-RS端口数。
  55. 根据权利要求50-53中任一项所述的方法,其特征在于,若秩等于1,所述终端设备通过
    Figure PCTCN2021078731-appb-100012
    比特上报所述最强系数,其中,K NZ表示所有层总的非零系数个数;或者
    若秩大于1,所述终端设备通过
    Figure PCTCN2021078731-appb-100013
    比特上报每一层的最强系数,其中,α为高层参数或预定义参数,
    Figure PCTCN2021078731-appb-100014
    P CSI-RS为用于上报CSI的CSI-RS端口的总数量。
  56. 根据权利要求50-53中任一项所述的方法,其特征在于,若秩等于1,所述终端设备通过
    Figure PCTCN2021078731-appb-100015
    比特上报所述最强系数,其中,K NZ表示所有层总的非零系数个数;或者
    若秩大于1,所述终端设备通过
    Figure PCTCN2021078731-appb-100016
    比特上报每一层的最强系数,其中,
    Figure PCTCN2021078731-appb-100017
  57. 根据权利要求50-53中任一项所述的方法,其特征在于,若秩等于1,所述终端设备通过
    Figure PCTCN2021078731-appb-100018
    比特上报所述最强系数;或者
    若秩大于1,所述终端设备上报所述最强系数所在的层,并且通过
    Figure PCTCN2021078731-appb-100019
    Figure PCTCN2021078731-appb-100020
    比特上报最强系数在所述层中的位置,其中,α为高层参数或预定义参数,
    Figure PCTCN2021078731-appb-100021
  58. 根据权利要求50-57中任一项所述的方法,其特征在于,若M大于1,对于所述终端设备用于上报CSI的每个CSI-RS端口,所述终端设备只上报一个非零系数。
  59. 根据权利要求50-58中任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备上报CQI,包括:
    所述终端设备仅上报宽带CQI;或者
    若M大于1,所述终端设备上报子带CQI。
  60. 根据权利要求50-59中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端设备根据用于上报CSI的至少一个CSI-RS资源确定CQI。
  61. 根据权利要求50-60中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端设备根据高层参数或预定义参数确定CQI子带大小。
  62. 根据权利要求61所述的方法,其特征在于,所述CQI子带大小根据上报带宽和第一参数确定,所述第一参数是高层参数或预定义参数。
  63. 根据权利要求61所述的方法,其特征在于,所述CQI子带大小根据标称子带大小和第二参数确定,所述第二参数是高层参数或预定义参数,其中,所述标称子带大小根据带宽部分BWP大小和高层参数子带大小确定。
  64. 一种码本上报方法,其特征在于,包括
    网络设备向终端设备发送信道状态信息参考信号CSI-RS资源集合,其中,所述CSI-RS资源集合包括Ks个CSI-RS资源,每个CSI-RS资源包括至少一个CSI-RS端口,其中,Ks为大于等于1的整数;
    所述网络设备向所述终端设备上报信道状态信息CSI,所述CSI是根据所述CSI-RS资源集合和/或CSI相关参数确定的其中,所述CSI包括预编码矩阵指示PMI。
  65. 一种终端设备,其特征在于,包括:
    通信单元,用于接收网络设备发送的信道状态信息参考信号CSI-RS资源集合,其中,所述CSI-RS资源集合包括Ks个CSI-RS资源,每个CSI-RS资源包括至少一个CSI-RS端口,其中,Ks为大于等于1的整数;
    处理单元,用于根据所述CSI-RS资源集合和/或CSI相关参数,确定信道状态信息CSI,其中,所述CSI包括预编码矩阵指示PMI;
    所述通信单元还用于:向所述网络设备上报所述CSI。
  66. 一种网络设备,其特征在于,包括:
    通信单元,用于向终端设备发送信道状态信息参考信号CSI-RS资源集合,其中,所述CSI-RS资源集合包括Ks个CSI-RS资源,每个CSI-RS资源包括至少一个CSI-RS端口,其中,Ks为大于等于1的整数;以及
    向所述终端设备上报信道状态信息CSI,所述CSI是根据所述CSI-RS资源集合和/或CSI相关参数确定的其中,所述CSI包括预编码矩阵指示PMI。
  67. 一种终端设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述 处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求1至63中任一项所述的方法。
  68. 一种网络设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求64所述的方法。
  69. 一种芯片,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至63中任一项所述的方法。
  70. 一种芯片,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求64所述的方法。
  71. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至63中任一项所述的方法。
  72. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求64所述的方法。
  73. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求1至63中任一项所述的方法。
  74. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求64所述的方法。
  75. 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至63中任一项所述的方法。
  76. 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求64所述的方法。
PCT/CN2021/078731 2021-03-02 2021-03-02 码本上报的方法、终端设备和网络设备 WO2022183378A1 (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2021/078731 WO2022183378A1 (zh) 2021-03-02 2021-03-02 码本上报的方法、终端设备和网络设备
CN202180092945.9A CN116868515A (zh) 2021-03-02 2021-04-02 码本上报的方法、终端设备和网络设备
PCT/CN2021/085408 WO2022183563A1 (zh) 2021-03-02 2021-04-02 码本上报的方法、终端设备和网络设备

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2021/078731 WO2022183378A1 (zh) 2021-03-02 2021-03-02 码本上报的方法、终端设备和网络设备

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022183378A1 true WO2022183378A1 (zh) 2022-09-09

Family

ID=83153808

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2021/078731 WO2022183378A1 (zh) 2021-03-02 2021-03-02 码本上报的方法、终端设备和网络设备
PCT/CN2021/085408 WO2022183563A1 (zh) 2021-03-02 2021-04-02 码本上报的方法、终端设备和网络设备

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2021/085408 WO2022183563A1 (zh) 2021-03-02 2021-04-02 码本上报的方法、终端设备和网络设备

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN116868515A (zh)
WO (2) WO2022183378A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024088162A1 (zh) * 2022-10-27 2024-05-02 维沃移动通信有限公司 信息传输方法、信息处理方法、装置和通信设备

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110268667A (zh) * 2017-02-02 2019-09-20 Lg 电子株式会社 报告无线通信***中的信道状态信息的方法及其装置
CN110958097A (zh) * 2018-09-27 2020-04-03 电信科学技术研究院有限公司 Csi的上报方法、装置、终端及网络侧设备
US20200382979A1 (en) * 2018-01-09 2020-12-03 Vivo Mobile Communication Co., Ltd. Measurement method, measurement configuration method, terminal and network device

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109716797A (zh) * 2016-09-29 2019-05-03 华为技术有限公司 信道状态信息参考信号发送方法与接收方法及设备
WO2019068211A1 (en) * 2017-10-02 2019-04-11 Qualcomm Incorporated CHANNEL STATE CODING INFORMATION (CSI) WITH SINGLE PACKET ENCODING FOR MULTIPLE INPUT MULTIPLE (MIMO) OUTPUT OF NEW RADIO (NR)
CN108964862B (zh) * 2017-11-17 2019-11-19 华为技术有限公司 测量csi-rs的指示方法、网络设备和通信***
JP2021513757A (ja) * 2017-12-28 2021-05-27 オッポ広東移動通信有限公司Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. アップリンクデータの伝送のための方法および端末機器
CN110034788B (zh) * 2018-01-12 2021-12-28 华为技术有限公司 信道状态信息的测量方法和装置
RU2769115C1 (ru) * 2018-06-28 2022-03-28 ЗедТиИ КОРПОРЕЙШН Конфигурирование линий передачи с использованием преобразования опорных сигналов
CN111107633B (zh) * 2018-10-26 2023-08-25 维沃移动通信有限公司 Csi上报方法、获取方法和设备

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110268667A (zh) * 2017-02-02 2019-09-20 Lg 电子株式会社 报告无线通信***中的信道状态信息的方法及其装置
US20200382979A1 (en) * 2018-01-09 2020-12-03 Vivo Mobile Communication Co., Ltd. Measurement method, measurement configuration method, terminal and network device
CN110958097A (zh) * 2018-09-27 2020-04-03 电信科学技术研究院有限公司 Csi的上报方法、装置、终端及网络侧设备

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "CSI framework simplification", 3GPP DRAFT; R1-1803255 CSI FRAMEWORK SIMPLIFICATION, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Athens, Greece; 20180226 - 20180302, 28 February 2018 (2018-02-28), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051398509 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024088162A1 (zh) * 2022-10-27 2024-05-02 维沃移动通信有限公司 信息传输方法、信息处理方法、装置和通信设备

Also Published As

Publication number Publication date
WO2022183563A1 (zh) 2022-09-09
CN116868515A (zh) 2023-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2017050295A1 (zh) 一种多天线信道测量方法和装置
US20220263560A1 (en) Channel state information reporting method and communications apparatus
WO2019191932A1 (zh) 上行天线的选择方法和装置
CN108809578A (zh) 传输数据的方法、终端设备和网络设备
WO2022036720A1 (zh) 码本处理方法、终端设备和网络设备
CN108353409B (zh) 终端设备、网络设备、数据传输方法和无线通信***
WO2022183378A1 (zh) 码本上报的方法、终端设备和网络设备
CN115276737B (zh) 通信方法、装置、终端和存储介质
JP7371270B2 (ja) チャネル状態情報フィードバック方法及び通信装置
WO2022193260A1 (zh) 无线通信方法、终端设备和网络设备
WO2022188253A1 (zh) 无线通信的方法、终端设备和网络设备
WO2022227041A1 (zh) 上行传输方法、终端设备和网络设备
WO2022082511A1 (zh) 无线通信的方法及设备
WO2022141106A1 (zh) 重复传输数据信道的方法和设备
WO2022155975A1 (zh) 无线通信的方法、终端设备和网络设备
CN116114183A (zh) 一种信息传输的方法、相关装置以及设备
WO2024087120A1 (zh) 无线通信的方法、终端设备和网络设备
WO2022056870A1 (zh) 无线通信方法、终端设备和网络设备
WO2022082481A1 (zh) 一种码本发送方法、终端设备和网络设备
WO2022188081A1 (zh) 无线通信的方法、终端设备和网络设备
WO2022227033A1 (zh) 无线通信方法、终端设备和网络设备
WO2023070459A1 (zh) 无线通信的方法、终端设备和网络设备
WO2024138494A1 (zh) 无线通信的方法、终端设备和网络设备
WO2023123409A1 (zh) 无线通信的方法、终端设备和网络设备
WO2024027637A1 (zh) 资源确定方法、装置、终端及网络侧设备

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21928469

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21928469

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1