WO2024012340A1 - 用于无线通信的方法和装置 - Google Patents

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WO2024012340A1
WO2024012340A1 PCT/CN2023/106058 CN2023106058W WO2024012340A1 WO 2024012340 A1 WO2024012340 A1 WO 2024012340A1 CN 2023106058 W CN2023106058 W CN 2023106058W WO 2024012340 A1 WO2024012340 A1 WO 2024012340A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
csi
resource
resource group
frequency domain
group
Prior art date
Application number
PCT/CN2023/106058
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
吴克颖
张晓博
Original Assignee
上海朗帛通信技术有限公司
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.)
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Publication date
Application filed by 上海朗帛通信技术有限公司 filed Critical 上海朗帛通信技术有限公司
Publication of WO2024012340A1 publication Critical patent/WO2024012340A1/zh

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • 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
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows

Definitions

  • the present invention relates to methods and devices in wireless communication systems, and in particular to CSI (Channel State Information) solutions and devices in wireless communication systems.
  • CSI Channel State Information
  • the base station selects appropriate transmission parameters for the UE based on the CSI reported by the UE (User Equipment), such as MCS (Modulation and Coding Scheme), TPMI (Transmitted Precoding Matrix Indicator, transmit precoding Matrix indication), TCI (Transmission Configuration Indication, sending configuration indication) and other parameters.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • TPMI Transmitted Precoding Matrix Indicator, transmit precoding Matrix indication
  • TCI Transmission Configuration Indication, sending configuration indication
  • Typical CSI includes, for example, CRI (CSI-RS Resource Indicator, channel state information reference signal resource indicator), RI (Rank Indicator, rank indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator, precoding indicator) or CQI (Channel quality indicator, channel quality Indication), at least one of L1-RSRP (Layer 1 reference signal received power, Layer 1 reference signal received power), L1-SINR (Layer 1 signal-to-noise and interference ratio, Layer 1 signal-to-noise ratio).
  • CRI CSI-RS Resource Indicator, channel state information reference signal resource indicator
  • RI Rank Indicator, rank indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator, precoding indicator
  • CQI Channel quality indicator, channel quality Indication
  • L1-RSRP Layer 1 reference signal received power
  • L1-SINR Layer 1 signal-to-noise and interference ratio, Layer 1 signal-to-noise ratio
  • the UE In order to calculate CSI, the UE is configured with CSI-RS (Channel Status Information-Reference Signal, Channel State Information Reference Signal) resources and CSI-IM (Channel State Information-Interference Measurement, Channel State Information Interference Measurement) resources, of which the former is used for channel measurements or interference measurements, with the latter being used for interference measurements.
  • CSI-RS Channel Status Information-Reference Signal
  • CSI-IM Channel State Information Interference Measurement, Channel State Information Interference Measurement
  • the configured PRB Physical Resource Block, physical resource block
  • the configured PRB Physical Resource Block, physical resource block
  • SBFD Subband Full Duplex
  • this application discloses a solution. It should be noted that although the original intention of this application is to describe the SBFD scenario, this application can also be used in non-SBFD scenarios. Furthermore, adopting a unified design solution can reduce the hardware complexity of interference measurement or reduce signaling overhead. Without conflict, the embodiments and features in the embodiments in any node of this application can be applied to any other node. The embodiments of the present application and the features in the embodiments can be combined with each other arbitrarily without conflict.
  • This application discloses a method used in a first node of wireless communication, which includes:
  • the first reporting configuration is applied to the first CSI set; the first reporting configuration is used to determine a first CSI resource group and a first frequency domain resource, and the first CSI resource group includes at least two CSI resources, the measurement on the first CSI resource group is used to calculate the first CSI set; the first reporting configuration is used to configure CSI reporting for the first frequency domain resource; for the Each CSI resource in the first CSI resource group, the first frequency domain resource includes at least one PRB that does not belong to this CSI resource; any CSI resource in the first CSI resource group passes through The PRB is continuous in the frequency domain.
  • the problems to be solved by this application include: resource configuration associated with CSI reporting.
  • the benefits of the above method include: making the configuration of CSI resources not include all of the first frequency domain resources. There is PRB, which improves the flexibility of configuration.
  • the benefits of the above method include: avoiding the configuration of CSI resources occupying discontinuous PRBs and maintaining good compatibility.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource
  • the measurement on the first CSI resource group is a channel measurement
  • the first reporting configuration is used to determine a second CSI resource group
  • the second CSI resource group includes a first CSI-IM resource
  • the first CSI-IM resource The occupied PRBs are continuous in the frequency domain, and the PRBs occupied by the first CSI-IM resource include each PRB in the first frequency domain resource.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-IM resource
  • the measurement on the first CSI resource group is an interference measurement
  • the first reporting configuration is used to determine a third CSI resource group, the third CSI resource group includes a first CSI-RS resource, and the first CSI-RS resource
  • the PRBs traversed are continuous in the frequency domain, and the PRBs traversed by the first CSI-RS resource include each PRB in the first frequency domain resource.
  • the PRBs traversed by any two CSI resources in the first CSI resource group do not completely overlap.
  • the first message is used to determine that each CSI resource in the first CSI resource group is configured to pass through only part of the PRBs in the first frequency domain resource, and the first message is used to Indicates the capability of the first node.
  • the benefits of the above method include: it is helpful for the first node to notify the network device or the peer communication device according to its own capabilities whether it supports the configured CSI-RS resources or the CSI-IM resources only pass through the associated CSI Some PRBs in the frequency domain resources targeted for reporting.
  • the first node is user equipment.
  • the first node is a relay node.
  • the present application discloses a method used in a second node for wireless communication, which includes:
  • the first reporting configuration is applied to the first CSI set; the first reporting configuration is used to determine a first CSI resource group and a first frequency domain resource, and the first CSI resource group includes at least two CSI resources, the measurement on the first CSI resource group is used to calculate the first CSI set; the first reporting configuration is used to configure CSI reporting for the first frequency domain resource; for the Each CSI resource in the first CSI resource group, the first frequency domain resource includes at least one PRB that does not belong to this CSI resource; any CSI resource in the first CSI resource group passes through The PRB is continuous in the frequency domain.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource
  • the measurement on the first CSI resource group is a channel measurement
  • the first reporting configuration is used to determine a second CSI resource group
  • the second CSI resource group includes a first CSI-IM resource
  • the first CSI-IM resource The occupied PRBs are continuous in the frequency domain, and the PRBs occupied by the first CSI-IM resource include each PRB in the first frequency domain resource.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-IM resource
  • the measurement on the first CSI resource group is an interference measurement
  • the first reporting configuration is used to determine a third CSI resource group, the third CSI resource group includes a first CSI-RS resource, and the first CSI-RS resource
  • the PRBs traversed are continuous in the frequency domain, and the PRBs traversed by the first CSI-RS resource include each PRB in the first frequency domain resource.
  • the PRBs traversed by any two CSI resources in the first CSI resource group do not completely overlap.
  • the first message is used to determine that each CSI resource in the first CSI resource group is configured to pass through only part of the PRBs in the first frequency domain resource, and the first message is used to Indicates the capability of the sender of the first CSI set.
  • the second node is a base station.
  • the second node is user equipment.
  • the second node is a relay node.
  • This application discloses a first node used for wireless communication, which includes:
  • the first receiver receives the first reported configuration
  • the first transmitter sends the first CSI set
  • the first reporting configuration is applied to the first CSI set; the first reporting configuration is used to determine a first CSI resource group and a first frequency domain resource, and the first CSI resource group includes at least two CSI resources, the measurement on the first CSI resource group is used to calculate the first CSI set; the first reporting configuration is used to configure CSI reporting for the first frequency domain resource; for the Each CSI resource in the first CSI resource group, the first frequency domain resource includes at least one PRB that does not belong to this CSI resource; any CSI resource in the first CSI resource group passes through The PRB is continuous in the frequency domain.
  • This application discloses a second node used for wireless communication, which includes:
  • the second transmitter sends the first reported configuration
  • the second receiver receives the first CSI set
  • the first reporting configuration is applied to the first CSI set; the first reporting configuration is used to determine a first CSI resource group and a first frequency domain resource, and the first CSI resource group includes at least two CSI resources, the measurement on the first CSI resource group is used to calculate the first CSI set; the first reporting configuration is used to configure CSI reporting for the first frequency domain resource; for the Each CSI resource in the first CSI resource group, the first frequency domain resource includes at least one PRB that does not belong to this CSI resource; any CSI resource in the first CSI resource group passes through The PRB is continuous in the frequency domain.
  • this application has the following advantages:
  • Figure 1 shows a flow chart of a first reporting configuration and a first CSI set according to an embodiment of the present application
  • Figure 2 shows a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application
  • Figure 3 shows a schematic diagram of an embodiment of a wireless protocol architecture of a user plane and a control plane according to an embodiment of the present application
  • Figure 4 shows a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to an embodiment of the present application
  • Figure 5 shows a flow chart of transmission according to an embodiment of the present application
  • Figure 6 shows a schematic diagram of a first CSI resource group according to an embodiment of the present application
  • Figure 7 shows a schematic diagram of a second CSI resource group according to an embodiment of the present application.
  • Figure 8 shows a schematic diagram of a first CSI resource group according to an embodiment of the present application.
  • Figure 9 shows a schematic diagram of a third CSI resource group according to an embodiment of the present application.
  • Figure 10 shows a schematic diagram of incomplete overlap of PRBs traversed by any two CSI resources in the first CSI resource group according to an embodiment of the present application
  • Figure 11 shows a schematic diagram of a first message according to an embodiment of the present application.
  • Figure 12 shows a structural block diagram of a processing device used in a first node according to an embodiment of the present application
  • Figure 13 shows a structural block diagram of a processing device used in a second node according to an embodiment of the present application.
  • Embodiment 1 illustrates a flow chart of the first reporting configuration and the first CSI set according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 1 .
  • each block represents a step.
  • the order of the steps in the box does not imply a specific temporal relationship between the steps.
  • the first node in this application receives the first reported configuration in step 101; and sends the first CSI set in step 102.
  • the first reporting configuration is applied to the first CSI set; the first reporting configuration is used to determine a first CSI resource group and a first frequency domain resource, and the first CSI resource group includes at least two CSI resources, the measurement on the first CSI resource group is used to calculate the first CSI set; the first reporting configuration is used to configure CSI reporting for the first frequency domain resource; for the Each CSI resource in the first CSI resource group, the first frequency domain resource includes at least one PRB that does not belong to this CSI resource; any CSI resource in the first CSI resource group passes through The PRB is continuous in the frequency domain.
  • the CSI refers to: Channel State Information.
  • the PRB refers to: Physical Resource Block.
  • the first reporting configuration is a CSI reporting configuration.
  • the first reported configuration is carried by higher layer signaling.
  • the first reported configuration is carried by RRC (Radio Resource Control, Radio Resource Control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control, Radio Resource Control
  • the first reporting configuration is carried by an RRC IE (Information Element).
  • the first reported configuration is an RRC IE.
  • the first reporting configuration is an RRC IE
  • the name of the first CSI reporting configuration includes "CSI-ReportConfig”.
  • the first reporting configuration includes information in all or part of the fields in a CSI-ReportConfig IE.
  • the first reporting configuration is a CSI-ReportConfig IE.
  • the first reporting configuration is periodic.
  • the first reporting configuration is semi-persistent.
  • the first reporting configuration is aperiodic.
  • the first reporting configuration is identified by a CSI-ReportConfigId.
  • the first CSI set includes at least one CSI.
  • any CSI in the first CSI set is CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), CRI (CSI-RS Resource Indicator), LI (Layer Indicator), RI (Rank Indicator) ), one of SSBRI (SS/PBCH Block Resource Indicator), L1-RSRP (Layer1-Reference Signal received power), or L1-SINR (Layer1-Signal-to-Interference and Noise Ratio).
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • CRI CSI-RS Resource Indicator
  • LI Layer Indicator
  • RI Rank Indicator
  • SSBRI SS/PBCH Block Resource Indicator
  • L1-RSRP Layer1-Reference Signal received power
  • L1-SINR Layer1-Signal-to-Interference and Noise Ratio
  • any CSI in the first CSI set is one of CQI, PMI, CRI, LI, RI, SSBRI, L1-RSRP, L1-SINR, capability index or capability set index.
  • the first CSI set includes at least one CSI report quantity.
  • the CSI reporting amount includes CQI, PMI, CRI, LI, RI, SSBRI, L1-RSRP, and L1-SINR.
  • the CSI reporting amount further includes at least one of capability index or capability set index.
  • the first CSI set includes RI.
  • the first CSI set includes CRI.
  • the first CSI set includes CQI.
  • the first CSI set includes a wideband CQI.
  • the first CSI set includes at least one sub-band CQI.
  • the first CSI set includes PMI.
  • the first CSI set is a CSI report configured for the first reporting.
  • the first CSI set includes all CSI reporting amounts reported by the first node in one CSI reporting for the first reporting configuration.
  • the meaning of the sentence that the first reporting configuration is applied to the first CSI set includes: the first reporting configuration is used to determine: used to obtain the information used to calculate the first CSI set RS resource group for channel measurement.
  • the meaning of the sentence that the first reporting configuration is applied to the first CSI set includes: the first reporting configuration is used to determine: used to obtain the information used to calculate the first CSI set The resource group for interference measurement.
  • the resource group includes at least one of CSI-RS resources or CSI-IM resources.
  • the meaning of the sentence that the first reporting configuration is applied to the first CSI set includes: the first reporting configuration is used to indicate which CSI reporting amounts are included in the first CSI set.
  • the meaning of the sentence that the first reporting configuration is applied to the first CSI set includes: the first reporting configuration is used to indicate the frequency domain resources targeted by the first CSI set.
  • the meaning of the sentence that the first reporting configuration is applied to the first CSI set includes: the first reporting configuration indicates the higher-layer parameter "resourcesForChannelMeasurement" corresponding to the first CSI set, " csi-IM-ResourcesForInterference", “reportQuantity”, “nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference”, “reportConfigType”, “reportFreqConfiguration”, "timeRestrictionForChannelMeasurements”, “timeRestrictionForInterferenceMeasurements", “subbandSize” or "codebookConfig” The value of the high-level parameter.
  • any CSI resource in the first CSI resource group includes a CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal, Channel State Information Reference Signal) resource.
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal, Channel State Information Reference Signal
  • any CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource.
  • any CSI resource in the first CSI resource group is an NZP (Non-Zero-Power, non-zero power) CSI-RS resource.
  • NZP Non-Zero-Power, non-zero power
  • one CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource.
  • one CSI resource in the first CSI resource group is an NZP CSI-RS resource.
  • one CSI resource in the first CSI resource group is an SS/PBCH (Synchronisation Signal/Physical Broadcast Channel) Block resource.
  • SS/PBCH Synchronisation Signal/Physical Broadcast Channel
  • any CSI resource in the first CSI resource group is an SS/PBCH Block resource.
  • any CSI resource in the first CSI resource group includes a CSI-IM (Channel State Information-Interference Measurement) resource.
  • CSI-IM Channel State Information-Interference Measurement
  • any CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-IM resource.
  • one CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-IM resource.
  • the number of CSI resources included in the first CSI resource group is equal to 2.
  • the first CSI resource group includes a number of CSI resources greater than 2.
  • a CSI-RS resource is identified by an NZP-CSI-RS-ResourceId.
  • a CSI-RS resource is configured by an NZP-CSI-RS-Resource IE.
  • one CSI-RS resource includes at least one CSI-RS port.
  • a CSI-IM resource is identified by a CSI-IM-ResourceId.
  • a CSI-IM resource is configured by a CSI-IM-Resource IE.
  • any CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource
  • any two different CSI resources in the first CSI resource group are used by two different NZP-CSI-RS resources. Identified by RS-ResourceId.
  • the first CSI resource group includes a CSI-RS resource set.
  • the first CSI resource group is a CSI-RS resource set.
  • any CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource, and all CSI resources in the first CSI resource group belong to the same CSI-RS resource set.
  • the first CSI resource group includes at least two CSI-RS resource sets.
  • any CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource, and there are two CSI resources in the first CSI resource group, respectively belonging to two different CSI-RS resource sets.
  • the two different CSI-RS resource sets are respectively identified by different NZP-CSI-RS-ResourceSetId.
  • the two different CSI-RS resource sets include the same number of CSI-RS resources.
  • the first CSI resource group includes at least two CSI-RS resource sets, and any two CSI-RS resource sets in the first CSI resource group include the same number of CSI-RS resources.
  • a CSI-RS resource set is identified by an NZP-CSI-RS-ResourceSetId.
  • a CSI-RS resource set is configured by an NZP-CSI-RS-ResourceSet IE.
  • a CSI-RS resource set includes at least one CSI-RS resource.
  • any CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-IM resource
  • any two different CSI resources in the first CSI resource group are used by two different CSI-IM- Identified by ResourceId.
  • the first CSI resource group includes a CSI-IM resource set.
  • the first CSI resource group is a CSI-IM resource set.
  • any CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-IM resource, and all CSI resources in the first CSI resource group belong to the same CSI-IM resource set.
  • the first CSI resource group includes at least two CSI-IM resource sets.
  • any CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-IM resource, and there are two CSI resources in the first CSI resource group that respectively belong to two different CSI-IM resource sets.
  • the two different CSI-IM resource sets are respectively identified by different CSI-IM-ResourceSetId.
  • the two different CSI-IM resource sets include the same number of CSI-IM resources.
  • the first CSI resource group includes at least two CSI-IM resource sets, and any two CSI-IM resource sets in the first CSI resource group include the same number of CSI-IM resources.
  • a CSI-IM resource set is identified by a CSI-IM-ResourceId.
  • a CSI-IM resource set is configured by a CSI-IM-Resource IE.
  • a CSI-IM resource set includes at least one CSI-IM resource.
  • the first CSI resource group includes at least one CSI resource set; any CSI resource set in the at least one CSI resource set includes at least one CSI resource, and any CSI resource set in the at least one CSI resource set
  • the CSI resource set is a CSI-RS resource set or a CSI-IM resource set.
  • any CSI resource set in the at least one CSI resource set is a CSI-RS resource set
  • any CSI resource set in the at least one CSI resource set is a CSI-RS resource.
  • any CSI resource set in the at least one CSI resource set is a CSI-IM resource set, and any CSI resource set in the at least one CSI resource set
  • the CSI resource is a CSI-IM resource.
  • the first CSI resource group only includes one CSI resource set.
  • the first CSI resource group includes multiple CSI resource sets.
  • the measurement on the first CSI resource group includes: measurement of a signal transmitted in each CSI resource in the first CSI resource group.
  • the measurement on the first CSI resource group includes: measurement of RS (Reference Signal) transmitted in each CSI resource in the first CSI resource group.
  • RS Reference Signal
  • the measurement on the first CSI resource group includes: measurement of a signal transmitted in at least one CSI resource in the first CSI resource group.
  • the measurement on the first CSI resource group includes: measurement of RS transmitted in at least one CSI resource in the first CSI resource group.
  • the measurements on the first CSI resource group are used to calculate each CSI in the first CSI set.
  • the measurement on the first CSI resource group is used to calculate the reported amount of each CSI in the first CSI set.
  • the measurement on the first CSI resource group is used to calculate at least A CSI.
  • the measurement on the first CSI resource group is used to calculate at least one CSI reporting amount in the first CSI set.
  • measurements on each CSI resource in the first CSI resource group are used to calculate the first CSI set.
  • measurements on at least one CSI resource in the first CSI resource group are used to calculate the first CSI set.
  • the measurement on the first CSI resource group is a channel measurement.
  • the first node obtains channel measurements for calculating the first CSI set based on the first CSI resource group.
  • the first node obtains channel measurements for calculating the first CSI set based on each CSI resource in the first CSI resource group.
  • the first node obtains channel measurements for calculating the first CSI set based on at least one CSI resource in the first CSI resource group.
  • the first node obtains channel measurements for calculating the first CSI set based on only part of the CSI resources in the first CSI resource group.
  • the first CSI resource group includes multiple CSI resource sets, and the first node obtains the first CSI set based on only part of the CSI resource sets among the multiple CSI resource sets.
  • Channel measurements are used to estimate the first CSI resource set based on only part of the CSI resource sets among the multiple CSI resource sets.
  • the first node obtains channel measurements for calculating the first CSI set based only on the first CSI resource group.
  • the measurement on the first CSI resource group is an interference measurement.
  • the first node obtains interference measurements for calculating the first CSI set based on the first CSI resource group.
  • the first node obtains interference measurements for calculating the first CSI set based on each CSI resource in the first CSI resource group.
  • the first node obtains interference measurements for calculating the first CSI set based on at least one CSI resource in the first CSI resource group.
  • the first node obtains interference measurements for calculating the first CSI set based on only part of the CSI resources in the first CSI resource group.
  • the first CSI resource group includes multiple CSI resource sets, and the first node obtains the first CSI set based on only part of the CSI resource sets among the multiple CSI resource sets. Interference measurements.
  • the first node obtains interference measurements for calculating the first CSI set based only on the first CSI resource group.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource
  • the measurement on the first CSI resource group is interference measurement
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-IM resource
  • the measurement on the first CSI resource group is interference measurement
  • the first CSI resource group there is one CSI resource in the first CSI resource group that is a CSI-IM resource, and there is another CSI resource in the first CSI resource group that is a CSI-RS resource.
  • the measurements on the resource group are interference measurements.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource
  • the measurement on the first CSI resource group is a channel measurement
  • the PRB traversed by any CSI resource in the first CSI resource group is configured by higher layer parameters.
  • the PRB traversed by any CSI resource in the first CSI resource group is configured by a higher layer parameter of this CSI resource.
  • the PRB traversed by any CSI resource in the first CSI resource group is configured by a higher layer parameter "CSI-FrequencyOccupation".
  • all PRBs traversed by any CSI resource in the first CSI resource group are continuous in the frequency domain.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource; for any given CSI resource in the first CSI resource group, if the given CSI resource The density is not less than 1, and the PRB occupied by the given CSI resource is the PRB that the given CSI resource crosses; if the density of the given CSI resource is 0.5, the A given CSI resource occupies all odd (odd) PRBs or even (even) PRBs in the PRBs crossed by the given CSI resource.
  • the given CSI resource only occupies odd PRBs among the PRBs traversed by the given CSI resource, or, A given CSI resource occupies only even PRBs among the PRBs traversed by the given CSI resource.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-IM resource; for any given CSI resource in the first CSI resource group, the given CSI resource occupies A PRB is a PRB traversed by the given CSI resource.
  • the given CSI resource occupies all PRBs traversed by the given CSI resource.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is an SS/PBCH Block resource; for any given CSI resource in the first CSI resource group, the given CSI resource occupies The PRB of is the PRB traversed by the given CSI resource.
  • the PRB in this application includes 12 consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the density of one CSI-RS resource is the frequency domain density of the one CSI-RS resource.
  • the density of a CSI-RS resource is the number of REs (Resource Elements) occupied by the one CSI-RS resource per PRB per port.
  • the density of one CSI-RS resource is indicated by the CSI-RS-ResourceMapping that configures the one CSI-RS resource.
  • the density of a CSI-RS resource is indicated by the density field in the CSI-RS-ResourceMapping that configures the one CSI-RS resource.
  • the PRB in this application is sometimes also called RB (Resource Block).
  • the port in this application includes a CSI-RS port.
  • the port in this application includes an antenna port.
  • the first reporting configuration indicates the first CSI resource group.
  • the first reporting configuration includes second higher layer parameters, and the second higher layer parameters are used to determine the first CSI resource group.
  • the measurement on the first CSI resource group includes channel measurement
  • the second higher layer parameter is "resourcesForChannelMeasurement”.
  • the measurement on the first CSI resource group includes interference measurement
  • the second higher layer parameter is "csi-IM-ResourcesForInterference" or "nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference”.
  • the first reported configuration indicates Q1 CSI resources, and any CSI resource in the first CSI resource group is one of the Q1 CSI resources; the Q1 is greater than the first CSI The number of CSI resources included in the resource group; the first information block is used to determine the first CSI resource group from the Q1 CSI resources.
  • the second higher layer parameter indicates the Q1 CSI resources.
  • the first information block is used to determine each CSI resource in the first CSI resource group from the Q1 CSI resources.
  • the first information block indicates the first CSI resource group from the Q1 CSI resources.
  • any CSI resource among the Q1 CSI resources is a CSI-RS resource or a CSI-IM resource.
  • the first CSI resource group includes two different CSI resource sets; the first reported configuration indicates Q2 CSI resource sets, where Q2 is a positive integer greater than 2, and the two different CSI resource sets The sets are the Q2 CSI One of the resource sets; the first information block is used to determine the two different CSI resource sets from the Q2 CSI resource sets.
  • the CSI resource set is a CSI-RS resource set or a CSI-IM resource set.
  • the first information block indicates the two different CSI resource sets from the Q2 CSI resource sets.
  • the first information block is carried by an IE.
  • the first information block is carried by CSI-AperiodicTriggerStateList IE.
  • the first information block indicates the CSI triggering state corresponding to the first reporting configuration.
  • the first reporting configuration indicates the first frequency domain resource.
  • the first reporting configuration includes a first higher layer parameter, and the first higher layer parameter indicates the first frequency domain resource.
  • the name of the first higher-level parameter includes "reportFreqConfiguration”.
  • the first higher-level parameter is "reportFreqConfiguration”.
  • the name of the first higher-level parameter includes "csi-ReportingBand".
  • the first higher layer parameter is "csi-ReportingBand".
  • the first frequency domain resource includes at least one subband.
  • the first frequency domain resource includes at least one PRB (Physical Resource Block, physical resource block).
  • PRB Physical Resource Block, physical resource block
  • the first frequency domain resource includes at least one subband in a first BWP (Bandwidth Part).
  • the first frequency domain resource includes multiple subbands, and the multiple subbands are continuous in the frequency domain.
  • the first frequency domain resource includes multiple subbands, and the multiple subbands are discontinuous in the frequency domain.
  • a subband includes one or more PRBs that are continuous in the frequency domain.
  • other subbands in the first frequency domain resource include the same number of PRBs.
  • the number of PRBs included in other subbands in the first frequency domain resource increases as the bandwidth of the first BWP increases.
  • the number of PRBs included in any subband in the first frequency band resource group is P1, and P1 is a positive integer greater than 1.
  • P1 is a positive integer multiple of 4.
  • P1 is one of 4, 8, 16 or 32.
  • the P1 is indicated by higher layer signaling.
  • the P1 is related to the number of PRBs included in the first BWP.
  • the number of PRBs included in the starting subband is P1 – (Ns mod P1); if the first A frequency band resource group includes the last (last) subband in the first BWP, and the number of PRBs included in the last subband is (Ns+Nw) mod P1 or P1, where Ns is the first BWP
  • Nw is the number of PRBs included in the first BWP.
  • the subcarrier spacing corresponding to one PRB or one subband is fixed.
  • the subcarrier spacing corresponding to a PRB or a subband changes with the frequency range (frequency Range) to which the first frequency band resource group belongs.
  • the subcarrier spacing corresponding to one PRB or one subband is the subcarrier spacing of the first BWP.
  • the number of subbands included in the first BWP does not exceed 18.
  • subband indicated by the first reported configuration is independent of the "subband" in SBFD.
  • SBFD subband
  • the frequency domain resource targeted by any CSI reported by the first node for the first reporting configuration belongs to the first frequency domain resource.
  • the frequency domain resources targeted by the first CSI set belong to the first frequency domain resources.
  • the frequency domain resource targeted by the first CSI set is the first frequency domain resource.
  • the frequency domain resource targeted by any CSI in the first CSI set belongs to the first frequency domain resource.
  • one CSI in the first CSI set is wideband, that is, for all subbands in the first frequency domain resource.
  • one CSI in the first CSI set is subband, that is, it is for only one subband in the first frequency domain resource.
  • one CSI is for one frequency domain resource (or one subband), which means that the one CSI reflects the channel quality on the one frequency domain resource (or the one subband).
  • one CSI is for one frequency domain resource (or one subband), which means that channel measurement and interference measurement on the one frequency domain resource (or one subband) are used to calculate the Describe a CSI.
  • a CSI is for a frequency domain resource (or a subband), which means: assuming that a TB (Transport Block) is used on the frequency domain resource (or the subband). Transmitted, the one CSI indicates the modulation and coding method required by the one TB to obtain no higher than a specific BLER (Blocking Error Rate, block error rate).
  • a specific BLER Blocking Error Rate, block error rate
  • the specific BLER is 0.1 or 0.00001.
  • a CSI is for a frequency domain resource (or a subband), which means that the frequency domain resource occupied by the CSI reference resource (reference resource) of the one CSI is the frequency domain resource (or the frequency domain resource). Describe a subband).
  • the meaning that a CSI report is for a frequency domain resource (or a subband) includes: the frequency domain resource targeted by any CSI included in the CSI report belongs to the frequency domain resource (or the a subband).
  • the first reporting configuration is used to configure the CSI reporting amount included in the CSI reporting for the first frequency domain resource.
  • the first reporting configuration is used to configure an RS resource group used to generate channel measurements for CSI reporting of the first frequency domain resource.
  • the first reporting configuration is used to configure a resource group for generating interference measurements for CSI reporting of the first frequency domain resource.
  • the resource group includes CSI-RS resources or CSI-IM resources.
  • the first reporting configuration is used to configure time domain behavior of CSI reporting for the first frequency domain resource.
  • the time domain behavior includes periodic (periodic), semi-persistent (semi-persistent) and aperiodic (aperiodic).
  • the first reporting configuration is used to configure a period of CSI reporting for the first frequency domain resource.
  • the first reporting configuration is used to configure PUCCH (Physical Uplink Control Channel) resources used to transmit CSI reporting for the first frequency domain resource.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the first reporting configuration is used to configure higher layer parameters "resourcesForChannelMeasurement", “csi-IM-ResourcesForInterference”, “reportQuantity”, “nzp-CSI” for CSI reporting of the first frequency domain resource -RS-ResourcesForInterference", “reportConfigType”, “timeRestrictionForChannelMeasurements”, “timeRestrictionForInterferenceMeasurements”, “subbandSize” or the value of some or all higher-level parameters in "codebookConfig".
  • the first CSI set includes CSI reported in a CSI report for the first frequency domain resource.
  • the first CSI set consists of CSI reported in a CSI report for the first frequency domain resource.
  • At least one PRB included in the first frequency domain resource does not belong to the PRB traversed by this CSI resource.
  • At least one PRB included in the first frequency domain resource belongs to the PRB traversed by this CSI resource.
  • a part of the PRBs included in the first frequency domain resource belong to the PRBs traversed by this CSI resource, and the first frequency domain resource includes Another part of the PRB does not belong to the PRB traversed by this CSI resource.
  • the first frequency domain resource in the sentence includes at least one PRB that is not traversed by this CSI resource.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource; the first frequency domain resource includes a given subband, for any given subband in the first CSI resource group The density of the given CSI resource per PRB per port in the given subband is smaller than the configured density of the given CSI resource.
  • the meaning of the sentence that the first frequency domain resource includes at least one PRB that does not belong to this CSI resource includes: each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-IM Resources; the first frequency domain resource includes a given subband, and for any given CSI resource in the first CSI resource group, the given subband includes a PRB in which the given CSI resource does not appear.
  • the first CSI resource group consists of K CSI resources, where K is a positive integer greater than 1; the K CSI resources respectively pass through K frequency domain resources, and the K frequency domain resources The union includes the first frequency domain resources.
  • K is equal to 2.
  • the K is greater than 2.
  • any frequency domain resource among the K frequency domain resources includes at least one subband.
  • any frequency domain resource among the K frequency domain resources includes at least one PRB.
  • any PRB in the first frequency domain resource belongs to at least one frequency domain resource among the K frequency domain resources.
  • the union of the K frequency domain resources includes any PRB in any frequency domain resource among the K frequency domain resources.
  • the one PRB belongs to the K frequency domain resources. Said union of resources.
  • all PRBs in the union set of the K frequency domain resources are different from each other.
  • all PRBs in the K frequency domain resources are continuous in the frequency domain.
  • the PRB traversed by one CSI resource is the PRB in which the one CSI resource is configured.
  • the PRB traversed by one CSI resource is the PRB configured by a higher layer parameter for the one CSI resource.
  • the PRB traversed by one CSI resource is the PRB configured by the IE that configures the one CSI resource.
  • the PRB traversed by one CSI resource is the PRB configured in the "freqBand" field of the IE that configures the one CSI resource.
  • the PRB traversed by one CSI resource is the PRB configured by the higher layer parameter "CSI-FrequencyOccupation".
  • the PRBs traversed by one CSI resource are determined by the starting PRB and the number of PRBs configured by the higher layer parameters of the one CSI resource.
  • the first node first performs channel measurement on a CSI-RS resource to obtain the channel parameter matrix H r ⁇ t , where r and t are respectively the number of receiving antennas and the number of antenna ports used for transmission; after using the precoding matrix Under the condition of W t ⁇ l , the precoded channel parameter matrix is H r ⁇ t ⁇ W t ⁇ l , where l is the rank or the number of layers; for example, SINR, EESM (Exponential Effective SINR Mapping, exponentially effective SINR mapping), or RBIR (Received Block mean mutual Information Ratio, block average mutual information rate) criterion calculates the equivalent channel capacity of H r ⁇ t ⁇ W t ⁇ l , and then the equivalent channel capacity is calculated by looking up CQI is determined by table and other methods.
  • SINR SINR
  • EESM Expoential Effective SINR Mapping, exponentially effective SINR mapping
  • RBIR Receiveived Block mean mutual Information Ratio, block average mutual information rate
  • the calculation of equivalent channel capacity requires the first node to estimate noise and interference.
  • the measurements on the first CSI resource group are used to estimate the channel parameter matrix H r ⁇ t , or to estimate at least the former of interference and noise.
  • the direct mapping of the equivalent channel capacity to the CQI value depends on hardware-related factors such as receiver performance or modulation method.
  • the precoding matrix W t ⁇ l is usually fed back by the first node through RI or PMI.
  • L1-SINR does not carry receiver information, thus omitting the above calculation of equivalent channel capacity.
  • Embodiment 2 illustrates a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application, as shown in Figure 2.
  • FIG. 2 illustrates LTE (Long-Term Evolution, long-term evolution), LTE-A (Long-Term Evolution Advanced, enhanced long-term Evolution) and network architecture of future 5G systems 200.
  • the network architecture 200 of LTE, LTE-A and future 5G systems is called EPS (Evolved Packet System) 200.
  • the 5G NR or LTE network architecture 200 can be called 5GS (5G System)/EPS (Evolved Packet System). Grouping System) 200 or some other suitable terminology.
  • 5GS/EPS200 may include one or more UEs (User Equipment) 201, a UE241 that communicates with the UE201 on a side link, NG-RAN (Next Generation Radio Access Network) 202, 5GC (5G Core Network) , 5G core network)/EPC (Evolved Packet Core, evolved packet core) 210, HSS (Home Subscriber Server, home subscriber server)/UDM (Unified Data Management, unified data management) 220 and Internet service 230.
  • 5GS/EPS200 can Interconnects with other access networks, but these entities/interfaces are not shown for simplicity.
  • NG-RAN 202 includes NR (New Radio) Node B (gNB) 203 and other gNBs 204.
  • gNB 203 provides user and control plane protocol termination towards UE 201.
  • gNB 203 may connect to other gNBs 204 via the Xn interface (eg, backhaul).
  • the gNB 203 may also be called a base station, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, Basic Service Set (BSS), Extended Service Set (ESS), TRP (Transmit Receive Point) or some other suitable terminology.
  • BSS Basic Service Set
  • ESS Extended Service Set
  • TRP Transmit Receive Point
  • gNB203 provides UE201 with an access point to 5GC/EPC210.
  • UE 201 include cellular phones, smart phones, Session Initiation Protocol (SIP) phones, laptop computers, personal digital assistants (PDAs), satellite radios, global positioning systems, multimedia devices, video devices, digital audio players ( For example, MP3 players), cameras, game consoles, drones, aircraft, narrowband physical network devices, machine type communications devices, land vehicles, cars, wearable devices, or any other similarly functional device.
  • UE 201 may also refer to UE 201 as a mobile station, subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, Mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • gNB203 is connected to 5GC/EPC210 through the S1/NG interface.
  • 5GC/EPC210 includes MME (Mobility Management Entity, mobility management entity)/AMF (Authentication Management Field, authentication management domain)/SMF (Session Management Function, session management function) 211.
  • MME Mobility Management Entity
  • AMF Authentication Management Field, authentication management domain
  • Session Management Function Session Management Function, session management function
  • MME/AMF/SMF214 S-GW (Service Gateway, Service Gateway)/UPF (User Plane Function, User Plane Function) 212 and P-GW (Packet Date Network Gateway, Packet Data Network Gateway)/UPF213.
  • MME/AMF/SMF211 is the control node that handles signaling between UE201 and 5GC/EPC210. Basically MME/AMF/SMF211 provides bearer and connection management. All user IP (Internet Protocol) packets are transmitted through S-GW/UPF212, and S-GW/UPF212 itself is connected to P-GW/UPF213. P-GW provides UE IP address allocation and other functions.
  • P-GW/UPF 213 is connected to Internet service 230.
  • Internet services 230 include Internet protocol services corresponding to operators, which may specifically include Internet, intranet, IMS (IP Multimedia Subsystem, IP Multimedia Subsystem) and packet switching (Packet switching) services.
  • the first node in this application includes the UE201.
  • the second node in this application includes the gNB203.
  • the wireless link between the UE 201 and the gNB 203 includes a cellular network link.
  • the sender of the first reporting configuration includes the gNB203.
  • the recipient of the first reporting configuration includes the UE201.
  • the sender of the first CSI set includes the UE201.
  • the recipients of the first CSI set include the gNB203.
  • the sender of the first message includes the UE201.
  • the recipient of the first message includes the gNB203.
  • the UE 201 supports a more flexible duplex mode or a full duplex mode.
  • the UE 201 supports subband full-duplex mode.
  • the gNB 203 supports a more flexible duplex mode or a full-duplex mode.
  • the gNB 203 supports subband full-duplex mode.
  • Embodiment 3 illustrates a schematic diagram of an embodiment of the wireless protocol architecture of the user plane and control plane according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 3 .
  • Embodiment 3 shows a schematic diagram of an embodiment of a wireless protocol architecture of a user plane and a control plane according to the present application, as shown in FIG. 3 .
  • Figure 3 is a schematic diagram illustrating an embodiment of a radio protocol architecture for user plane 350 and control plane 300, using three layers Shown is a radio protocol for the control plane 300 between a first communication node device (UE, gNB or RSU in V2X) and a second communication node device (gNB, UE or RSU in V2X), or between two UEs Architecture: Layer 1, Layer 2, and Layer 3.
  • Layer 1 (L1 layer) is the lowest layer and implements various PHY (physical layer) signal processing functions. The L1 layer will be called PHY301 in this article.
  • Layer 2 (L2 layer) 305 is above the PHY 301 and is responsible for the link between the first communication node device and the second communication node device, or between two UEs.
  • L2 layer 305 includes MAC (Medium Access Control, media access control) sublayer 302, RLC (Radio Link Control, wireless link layer control protocol) sublayer 303 and PDCP (Packet Data Convergence Protocol, packet data convergence protocol) sublayer 304. These sub-layers terminate at the second communication node device.
  • PDCP sublayer 304 provides multiplexing between different radio bearers and logical channels. The PDCP sublayer 304 also provides security by encrypting data packets, and provides handoff support for a first communication node device between second communication node devices.
  • the RLC sublayer 303 provides segmentation and reassembly of upper layer data packets, retransmission of lost data packets, and reordering of data packets to compensate for out-of-order reception due to HARQ.
  • MAC sublayer 302 provides multiplexing between logical and transport channels. The MAC sublayer 302 is also responsible for allocating various radio resources (eg, resource blocks) in a cell among first communication node devices. MAC sublayer 302 is also responsible for HARQ operations.
  • the RRC (Radio Resource Control, Radio Resource Control) sublayer 306 in layer 3 (L3 layer) in the control plane 300 is responsible for obtaining radio resources (ie, radio bearers) and using the connection between the second communication node device and the first communication node device.
  • the radio protocol architecture of the user plane 350 includes layer 1 (L1 layer) and layer 2 (L2 layer).
  • the PDCP sublayer 354 in the layer 355, the RLC sublayer 353 in the L2 layer 355, and the MAC sublayer 352 in the L2 layer 355 are generally the same as the corresponding layers and sublayers in the control plane 300, but the PDCP sublayer 354 is also Provides header compression for upper layer packets to reduce radio transmission overhead.
  • the L2 layer 355 in the user plane 350 also includes an SDAP (Service Data Adaptation Protocol, Service Data Adaptation Protocol) sublayer 356.
  • the SDAP sublayer 356 is responsible for the mapping between QoS flows and data radio bearers (DRB, Data Radio Bearer). , to support business diversity.
  • DRB Data Radio Bearer
  • the first communication node device may have several upper layers above the L2 layer 355, including a network layer (eg, IP layer) terminating at the P-GW on the network side and another terminating at the connection.
  • the application layer at one end (e.g., remote UE, server, etc.).
  • the wireless protocol architecture in Figure 3 is applicable to the first node in this application.
  • the wireless protocol architecture in Figure 3 is applicable to the second node in this application.
  • the first reporting configuration is generated in the RRC sublayer 306.
  • the first upper CSI set is generated in the PHY301 or the PHY351.
  • the higher layer in this application refers to the layer above the physical layer.
  • Embodiment 4 illustrates a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 4 .
  • Figure 4 is a block diagram of a first communication device 410 and a second communication device 450 communicating with each other in the access network.
  • the first communication device 410 includes a controller/processor 475, a memory 476, a receive processor 470, a transmit processor 416, a multi-antenna receive processor 472, a multi-antenna transmit processor 471, a transmitter/receiver 418 and an antenna 420.
  • the second communication device 450 includes a controller/processor 459, a memory 460, a data source 467, a transmit processor 468, a receive processor 456, a multi-antenna transmit processor 457, a multi-antenna receive processor 458, a transmitter/receiver 454 and antenna 452.
  • Controller/processor 475 implements the functionality of the L2 layer.
  • the controller/processor 475 provides header compression, encryption, packet segmentation and reordering, multiplexing between logical and transport channels, and control of the second communication device 450 based on various priority metrics. Radio resource allocation.
  • the controller/processor 475 is also responsible for HARQ operation, retransmission of lost packets, and signaling to the second communications device 450 .
  • Transmit processor 416 and multi-antenna transmit processor 471 implement various signal processing functions for the L1 layer (ie, physical layer).
  • the transmit processor 416 implements encoding and interleaving to facilitate forward error correction (FEC) at the second communications device 450, as well as based on various modulation schemes (e.g., binary phase shift keying (BPSK), quadrature phase shift keying (QPSK), M Phase Shift Keying (M-PSK), M Quadrature Amplitude Modulation (M-QAM)) constellation mapping.
  • FEC forward error correction
  • the multi-antenna transmit processor 471 performs digital spatial precoding on the coded and modulated symbols, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beamforming processing to generate one or more parallel streams.
  • Transmit processor 416 maps each parallel stream to a subcarrier, multiplexes the modulated symbols with a reference signal (eg, a pilot) in the time and/or frequency domain, and then uses an inverse fast Fourier transform (IFFT ) to generate a physical channel carrying a stream of time-domain multi-carrier symbols. Then the multi-antenna transmit processor 471 performs transmit analog precoding/beamforming operations on the time domain multi-carrier symbol stream. 418 multiple antennas per transmitter The baseband multi-carrier symbol stream provided by the transmit processor 471 is converted into a radio frequency stream and then provided to different antennas 420.
  • a reference signal eg, a pilot
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • each receiver 454 receives the signal via its respective antenna 452 at the second communications device 450 .
  • Each receiver 454 recovers the information modulated onto the radio frequency carrier and converts the radio frequency stream into a baseband multi-carrier symbol stream that is provided to a receive processor 456 .
  • the receive processor 456 and the multi-antenna receive processor 458 implement various signal processing functions of the L1 layer.
  • Multi-antenna receive processor 458 performs receive analog precoding/beamforming operations on the baseband multi-carrier symbol stream from receiver 454.
  • the receive processor 456 converts the baseband multi-carrier symbol stream after the received analog precoding/beamforming operation from the time domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT).
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the physical layer data signal and the reference signal are demultiplexed by the receiving processor 456, where the reference signal will be used for channel estimation, and the data signal is recovered after multi-antenna detection in the multi-antenna receiving processor 458 with the second Any parallel flow to which communication device 450 is the destination.
  • the symbols on each parallel stream are demodulated and recovered in the receive processor 456, and soft decisions are generated.
  • the receive processor 456 then decodes and deinterleaves the soft decisions to recover the upper layer data and control signals transmitted by the first communications device 410 on the physical channel.
  • Controller/processor 459 implements the functions of the L2 layer. Controller/processor 459 may be associated with memory 460 which stores program code and data. Memory 460 may be referred to as computer-readable media. In the DL, the controller/processor 459 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, decryption, header decompression, control signal processing to recover upper layer packets from the core network. The upper layer packets are then provided to all protocol layers above the L2 layer. Various control signals may also be provided to L3 for L3 processing. Controller/processor 459 is also responsible for error detection using acknowledgment (ACK) and/or negative acknowledgment (NACK) protocols to support HARQ operations.
  • ACK acknowledgment
  • NACK negative acknowledgment
  • a data source 467 is used to provide upper layer data packets to a controller/processor 459.
  • Data source 467 represents all protocol layers above the L2 layer.
  • the controller/processor 459 implements header compression, encryption, packet segmentation and reordering, and logical AND based on the wireless resource allocation of the first communication device 410 Multiplexing between transport channels, implementing L2 layer functions for the user plane and control plane.
  • the controller/processor 459 is also responsible for HARQ operation, retransmission of lost packets, and signaling to the first communications device 410 .
  • the transmit processor 468 performs modulation mapping and channel coding processing, and the multi-antenna transmit processor 457 performs digital multi-antenna spatial precoding, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beam forming processing, and then transmits
  • the processor 468 modulates the generated parallel streams into multi-carrier/single-carrier symbol streams, which undergo analog precoding/beamforming operations in the multi-antenna transmit processor 457 and then are provided to different antennas 452 via the transmitter 454.
  • Each transmitter 454 first converts the baseband symbol stream provided by the multi-antenna transmission processor 457 into a radio frequency symbol stream, and then provides it to the antenna 452.
  • the functionality at the first communication device 410 is similar to that in the transmission from the first communication device 410 to the second communication device 450.
  • the reception function at the second communication device 450 is described in the transmission.
  • Each receiver 418 receives radio frequency signals through its corresponding antenna 420, converts the received radio frequency signals into baseband signals, and provides the baseband signals to multi-antenna receive processor 472 and receive processor 470.
  • the receiving processor 470 and the multi-antenna receiving processor 472 jointly implement the functions of the L1 layer.
  • Controller/processor 475 implements L2 layer functions. Controller/processor 475 may be associated with memory 476 that stores program code and data. Memory 476 may be referred to as computer-readable media.
  • the controller/processor 475 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, decryption, header decompression, control signal processing to recover upper layer data packets from the second communications device 450 .
  • Upper layer packets from controller/processor 475 may be provided to the core network.
  • Controller/processor 475 is also responsible for error detection using ACK and/or NACK protocols to support HARQ operations.
  • the second communication device 450 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to interact with the At least one processor is used together.
  • the second communication device 450 receives at least the first reporting configuration; and sends the first CSI set.
  • the first reporting configuration is applied to the first CSI set; the first reporting configuration is used to determine a first CSI resource group and a first frequency domain resource, and the first CSI resource group includes at least two CSI resources, the measurement on the first CSI resource group is used to calculate the first CSI set; the first reporting configuration is used to configure CSI reporting for the first frequency domain resource; for the third Each CSI resource in a CSI resource group, the first frequency domain resource includes at least one PRB that is not traversed by this CSI resource; the PRB traversed by any CSI resource in the first CSI resource group It is continuous in the frequency domain.
  • the second communication device 450 includes: a memory that stores a program of computer-readable instructions that, when executed by at least one processor, generates actions, and the actions include: receiving The first reporting configuration; sending the first CSI set.
  • the first communication device 410 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to interact with the At least one processor is used together.
  • the first communication device 410 sends at least the first reporting configuration; and receives the first CSI set.
  • the first reporting configuration is applied to the first CSI set; the first reporting configuration is used to determine a first CSI resource group and a first frequency domain resource, and the first CSI resource group includes at least two CSI resources, the measurement on the first CSI resource group is used to calculate the first CSI set; the first reporting configuration is used to configure CSI reporting for the first frequency domain resource; for the third Each CSI resource in a CSI resource group, the first frequency domain resource includes at least one PRB that is not traversed by this CSI resource; the PRB traversed by any CSI resource in the first CSI resource group It is continuous in the frequency domain.
  • the first communication device 410 includes: a memory that stores a program of computer-readable instructions that, when executed by at least one processor, generates actions, and the actions include: sending the The first reporting configuration; receiving the first CSI set.
  • the first node in this application includes the second communication device 450.
  • the second node in this application includes the first communication device 410 .
  • the antenna 452 the receiver 454, the reception processor 456, the multi-antenna reception processor 458, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the first reporting configuration; ⁇ the antenna 420, the transmitter 418, the transmit processor 416, the multi-antenna transmit processor 471, the controller /Processor 475, at least one of the memories 476 ⁇ is used to send the first reporting configuration.
  • At least one of ⁇ the antenna 420, the receiver 418, the reception processor 470, the multi-antenna reception processor 472, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ is used to receive the first CSI set; ⁇ the antenna 452, the transmitter 454, the transmit processor 468, the multi-antenna transmit processor 457, the controller/processor 459, At least one of the memory 460, the data source 467 ⁇ is used to send the first CSI set.
  • At least one of ⁇ the antenna 420, the receiver 418, the reception processor 470, the multi-antenna reception processor 472, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ is used to receive the first message; ⁇ the antenna 452, the transmitter 454, the transmit processor 468, the multi-antenna transmit processor 457, the controller/processor 459, the The memory 460, at least one of the data sources 467 ⁇ is used to send the first message.
  • Embodiment 5 illustrates a flow chart of transmission according to an embodiment of the present application; as shown in Figure 5.
  • the second node U1 and the first node U2 are communication nodes transmitting through the air interface.
  • the steps in blocks F51 to F54 are respectively optional.
  • the first message is received in step S5101; the first reporting configuration is sent in step S511; and the first CSI set is received in step S512.
  • step S5201 For the first node U2, send the first message in step S5201; receive the first reported configuration in step S521; perform measurement in the first CSI resource group in step S5202; perform measurement in the second CSI resource group in step S5203. Perform measurement; perform measurement in the third CSI resource group in step S5204; send the first CSI set in step S522.
  • the first reporting configuration is applied to the first CSI set by the first node U2; the first reporting configuration is used by the first node U2 to determine the first CSI resource group and First frequency domain resources, the first CSI resource group includes at least two CSI resources, and measurements on the first CSI resource group are used by the first node U2 to calculate the first CSI set;
  • the first reporting configuration is used to configure CSI reporting for the first frequency domain resource; for each CSI resource in the first CSI resource group, the first frequency domain resource includes at least one CSI resource that does not belong to this PRBs traversed; PRBs traversed by any CSI resource in the first CSI resource group are continuous in the frequency domain.
  • the first node U2 is the first node in this application.
  • the second node U1 is the second node in this application.
  • the air interface between the second node U1 and the first node U2 includes a wireless interface between the base station equipment and the user equipment.
  • the air interface between the second node U1 and the first node U2 includes a relay node device and a user wireless interface between user devices.
  • the air interface between the second node U1 and the first node U2 includes a wireless interface between user equipment and user equipment.
  • the second node U1 is the serving cell maintenance base station of the first node U2.
  • the first reporting configuration is used by the second node U1 to configure CSI reporting for the first frequency domain resource.
  • the first reporting configuration is transmitted in PDSCH (Physical Downlink Shared Channel, Physical Downlink Shared Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel, Physical Downlink Shared Channel
  • the first CSI set is transmitted in PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel, Physical Uplink Shared Channel).
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel, Physical Uplink Shared Channel
  • the first CSI set is transmitted in PUCCH.
  • the step in block F51 in Figure 5 exists, the first message is used to determine that each CSI resource in the first CSI resource group is configured to only pass through the first Part of the PRBs in the frequency domain resources, the first message is used to indicate the capability of the first node U2.
  • the first message is used by the second node U1 to determine that each CSI resource in the first CSI resource group is configured to pass through only part of the PRBs in the first frequency domain resource. .
  • the first message is transmitted in PUSCH.
  • the steps in block F52 in Figure 5 exist, and the method used in the first node for wireless communication includes: performing measurements in the first CSI resource group.
  • the first node performs the measurement in at least one CSI resource in the first CSI resource group.
  • any CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource
  • the method used in the second node for wireless communication includes: sending in the first CSI resource group RS.
  • the second node sends RS in at least one CSI resource in the first CSI resource group.
  • the steps in block F53 in Figure 5 exist, and the method used in the first node for wireless communication includes: performing measurements in the second CSI resource group; wherein, the first node A reported configuration is used by the first node U2 to determine the second CSI resource group.
  • the second CSI resource group includes the first CSI-IM resource.
  • the PRB occupied by the first CSI-IM resource is in the frequency domain. are continuous, and the PRBs occupied by the first CSI-IM resource include each PRB in the first frequency domain resource.
  • the first node performs the measurement in at least one CSI resource in the second CSI resource group.
  • the steps in block F54 in Figure 5 exist, and the method used in the first node for wireless communication includes: performing measurements in the third CSI resource group; wherein, the third A reported configuration is used by the first node U2 to determine the third CSI resource group, the third CSI resource group includes the first CSI-RS resource, and the PRB traversed by the first CSI-RS resource is at are continuous in the frequency domain, and the PRBs traversed by the first CSI-RS resource include each PRB in the first frequency domain resource.
  • the first node performs the measurement in at least one CSI resource in the third CSI resource group.
  • the above method used in the second node for wireless communication includes: sending RS in the third CSI resource group.
  • the second node sends RS in at least one CSI resource in the third CSI resource group.
  • Embodiment 6 illustrates a schematic diagram of the first CSI resource group according to an embodiment of the present application; as shown in Figure 6.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource
  • the measurement on the first CSI resource group is a channel measurement.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is an NZP CSI-RS resource.
  • the first node obtains channel measurements for calculating the first CSI set based on each CSI resource in the first CSI resource group.
  • the first node obtains channel measurements for calculating the first CSI set based on at least one CSI resource in the first CSI resource group.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource
  • each CSI resource in the first CSI resource group is identified by an NZP-CSI-RS-ResourceId.
  • the higher-layer parameter "resourcesForChannelMeasurement" of the first reported configuration is used to determine the first CSI resource group.
  • the higher-layer parameter "resourcesForChannelMeasurement" of the first reported configuration indicates the first CSI resource group.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource.
  • the given CSI resource passes through The PRB passed is configured by the NZP-CSI-RS-Resource IE that configures the given CSI resource.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource.
  • the given CSI resource passes through The PRB passed is configured in the resourceMapping domain of the NZP-CSI-RS-Resource IE that configures the given CSI resource.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource.
  • the given CSI resource passes through The PRB passed is configured by the CSI-RS-ResourceMapping IE that configures the given CSI resource.
  • the PRB traversed by the given CSI resource is indicated by the freqBand field of the CSI-RS-ResourceMapping IE in which the given CSI resource is configured.
  • the freqBand field of the CSI-RS-ResourceMapping IE that configures the given CSI resource indicates the starting PRB traversed by the given CSI resource and the given CSI resource. The number of PRBs traversed.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource.
  • the given CSI resource passes through The passed PRB is configured by the CSI-FrequencyOccupation IE corresponding to the given CSI resource.
  • the CSI-FrequencyOccupation IE corresponding to the given CSI resource indicates the starting PRB traversed by the given CSI resource and the PRB traversed by the given CSI resource. quantity.
  • Embodiment 7 illustrates a schematic diagram of the second CSI resource group according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 7 .
  • the first reporting configuration is used to determine the second CSI resource group
  • the second CSI resource group includes the first CSI-IM resource
  • the first CSI-IM resource occupies
  • the PRBs are continuous in the frequency domain
  • the PRBs occupied by the first CSI-IM resource include each PRB in the first frequency domain resource.
  • the higher-layer parameter "csi-IM-ResourcesForInterference" of the first reported configuration is used to determine the second CSI resource group.
  • the first reporting configuration indicates the second CSI resource group.
  • the higher layer parameter "csi-IM-ResourcesForInterference" of the first reported configuration indicates the second CSI resource group.
  • the first reported configuration indicates Q3 CSI resources, and Q3 is a positive integer greater than 1; any CSI resource in the second CSI resource group is one of the Q3 CSI resources, so At least one CSI resource among the Q3 CSI resources does not belong to the second CSI resource group; the first information block indicates the second CSI resource group from the Q3 CSI resources.
  • the higher-layer parameter "csi-IM-ResourcesForInterference" of the first reported configuration indicates the Q3 CSI resources.
  • any CSI resource among the Q3 CSI resources is a CSI-IM resource.
  • the second CSI resource group includes at least one CSI resource
  • the first CSI-IM resource is the at least One of the CSI resources.
  • the second CSI resource group only includes one CSI resource, and the one CSI resource is the first CSI-IM resource.
  • the second CSI resource group includes multiple CSI resources
  • the first CSI-IM resource is one of the multiple CSI resources
  • any CSI resource in the second CSI resource group is a CSI-IM resource.
  • all CSI resources in the second CSI resource group belong to the same CSI-IM resource set.
  • the CSI-IM resource set to which any two CSI resources in the second CSI resource group belong is identified by the same CSI-IM-ResourceSetId.
  • the second CSI resource group includes at least one CSI resource, and any CSI resource in the second CSI resource group is a CSI-IM resource.
  • the number of CSI resources included in the second CSI resource group is less than the number of CSI resources included in the first CSI resource group.
  • the number of CSI resources included in the first CSI resource group is equal to a positive integer multiple of 1 greater than the number of CSI resources included in the second CSI resource group.
  • any CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource, there are two CSI resources in the first CSI resource group, and the two CSI resources respectively belong to two different CSI-RS resource set; the number of CSI-RS resources included in any one of the two different CSI-RS resource sets is equal to the number of CSI resources included in the second CSI resource set.
  • the first frequency domain resource does not include PRBs in which the first CSI-IM resource does not appear.
  • the second CSI resource group includes multiple CSI-IM resources, and the PRB occupied by any one of the multiple CSI-IM resources is continuous in the frequency domain.
  • the PRB occupied by any one of the CSI-IM resources includes each PRB in the first frequency domain resource.
  • measurements on the second CSI resource group are used by the first node to calculate the first CSI set.
  • measurements on the second CSI resource group are used to calculate each CSI in the first CSI set.
  • interference measurements on the second CSI resource group are used to calculate the first CSI set.
  • interference measurements on each CSI resource in the second CSI resource group are used to calculate the first CSI set.
  • interference measurements on at least one CSI resource in the second CSI resource group are used to calculate the first CSI set.
  • the first node obtains interference measurements for calculating the first CSI set based on the second CSI resource group.
  • the first node obtains channel measurements used to calculate the first CSI set based on the first CSI resource group, and obtains channel measurements used to calculate the first CSI set based on the second CSI resource group. interference measurement.
  • the PRB occupied by the first CSI-IM resource is the PRB traversed by the first CSI-IM resource.
  • the PRB occupied by the first CSI-IM resource is configured by higher layer parameters.
  • the PRB occupied by the first CSI-IM resource is configured by a higher layer parameter "CSI-FrequencyOccupation".
  • the PRB occupied by the first CSI-IM resource is configured in the freqBand domain of the CSI-IM-Resource IE of the first CSI-IM resource.
  • the PRB occupied by the first CSI-IM resource is configured with the CSI-FrequencyOccupation indicated by the freqBand field of the CSI-IM-Resource IE of the first CSI-IM resource.
  • the freqBand field of the CSI-IM-Resource IE of the first CSI-IM resource is configured to indicate the starting PRB occupied by the first CSI-IM resource and the PRB occupied by the first CSI-IM resource. quantity.
  • the PRB occupied by one CSI-IM resource is the PRB in which the one CSI-IM resource is configured.
  • the PRB occupied by one CSI-IM resource is the PRB in which the one CSI-IM resource is configured by higher layer parameters.
  • the PRB occupied by one CSI-IM resource is the PRB configured by the CSI-IM-Resource IE that configures the one CSI-IM resource.
  • the PRB occupied by a CSI-IM resource is the PRB configured in the "freqBand" field of the CSI-IM-Resource IE that configures the one CSI-IM resource.
  • the PRB occupied by a CSI-IM resource is the PRB configured by the higher layer parameter "CSI-FrequencyOccupation" of the CSI-IM resource.
  • the PRB occupied by one CSI-IM resource is determined by the starting PRB and the number of PRBs configured by the higher layer parameters of the one CSI-IM resource.
  • Embodiment 8 illustrates a schematic diagram of the first CSI resource group according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 8 .
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-IM resource
  • the measurement on the first CSI resource group is interference measurement.
  • the first node obtains interference measurements for calculating the first CSI set based on each CSI resource in the first CSI resource group.
  • the first node obtains interference measurements for calculating the first CSI set based on at least one CSI resource in the first CSI resource group.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-IM resource
  • each CSI resource in the first CSI resource group is identified by a CSI-IM-ResourceId.
  • At least one of the higher layer parameter "csi-IM-ResourcesForInterference” or the higher layer parameter "nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference" of the first reported configuration is used to determine the first CSI resource Group.
  • At least one of the higher layer parameter "csi-IM-ResourcesForInterference” or the higher layer parameter "nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference" of the first reported configuration indicates the first CSI resource group.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-IM resource.
  • the given CSI resource passes through The PRB passed is the PRB occupied by the given CSI resource.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-IM resource.
  • the given CSI resource passes through The PRB passed is configured by the CSI-IM-Resource IE that configures the given CSI resource.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-IM resource.
  • the given CSI resource passes through The PRB passed is configured in the freqBand domain of the CSI-IM-Resource IE that configures the given CSI resource.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-IM resource.
  • the given CSI resource passes through The passed PRB is configured with the CSI-FrequencyOccupation indicated by the freqBand field of the CSI-IM-Resource IE of the given CSI resource.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-IM resource.
  • configure the given CSI resource The freqBand field of the CSI-IM-Resource IE indicates the starting PRB traversed by the given CSI resource and the number of PRBs traversed by the first CSI resource.
  • Embodiment 9 illustrates a schematic diagram of the third CSI resource group according to an embodiment of the present application; as shown in Figure 9.
  • the first reporting configuration is used to determine a third CSI resource group
  • the third CSI resource group includes a first CSI-RS resource
  • the PRB traversed by the first CSI-RS resource It is continuous in the frequency domain
  • the PRBs traversed by the first CSI-RS resource include each PRB in the first frequency domain resource.
  • the first reported configuration indicates the third CSI resource group.
  • the higher-layer parameter "resourcesForChannelMeasurement" of the first reported configuration is used to determine the third CSI resource group.
  • the higher layer parameter "nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference" of the first reported configuration is used to determine the third CSI resource group.
  • the higher-layer parameter "resourcesForChannelMeasurement" of the first reported configuration indicates the third CSI resource group.
  • the higher layer parameter "nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference" of the first reported configuration indicates the third CSI resource group.
  • the first reported configuration indicates Q4 CSI resources, and Q4 is a positive integer greater than 1; any CSI resource in the third CSI resource group is one of the Q4 CSI resources, so At least one CSI resource among the Q4 CSI resources does not belong to the third CSI resource group; the first information block indicates the third CSI resource group from the Q4 CSI resources.
  • the higher-layer parameter "resourcesForChannelMeasurement" of the first reported configuration indicates the Q4 CSI resources.
  • the higher layer parameter "nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference" of the first reported configuration indicates the Q4 CSI resources.
  • any CSI resource among the Q4 CSI resources is a CSI-RS resource.
  • the first CSI-RS resource is an NZP CSI-RS resource.
  • the third CSI resource group includes at least one CSI resource
  • the first CSI-RS resource is one of the at least one CSI resource.
  • the third CSI resource group only includes one CSI resource, and the one CSI resource is the first CSI-RS resource.
  • the third CSI resource group includes multiple CSI resources, and the first CSI-RS resource is one of the multiple CSI resources.
  • any CSI resource in the third CSI resource group is a CSI-RS resource.
  • all CSI resources in the third CSI resource group belong to the same CSI-RS resource set.
  • the CSI-RS resource set to which any two CSI resources in the third CSI resource group belong is identified by the same NZP-CSI-RS-ResourceSetId.
  • the third CSI resource group includes at least one CSI resource, and any CSI resource in the third CSI resource group is a CSI-RS resource.
  • any CSI resource in the third CSI resource group is an NZP CSI-RS resource.
  • the number of CSI resources included in the third CSI resource group is less than the number of CSI resources included in the first CSI resource group.
  • the number of CSI resources included in the first CSI resource group is equal to a positive integer multiple of 1 greater than the number of CSI resources included in the third CSI resource group.
  • the two CSI resources in the first CSI resource group there are two CSI resources in the first CSI resource group, and the two CSI resources respectively belong to two different CSI resource sets; any CSI resource in the two different CSI resource sets
  • the number of CSI resources included in the set is equal to the number of CSI resources included in the third CSI resource group.
  • any CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-IM resource
  • the two different CSI resource sets are respectively CSI-IM resource sets.
  • any CSI resource in the first CSI resource group is an NZP CSI-RS resource
  • the two different CSI resource sets are respectively NZP CSI-RS resource sets.
  • the first frequency domain resource does not include PRBs that the first CSI-RS resource does not pass through.
  • the density of the first CSI-RS resource per PRB per port in the given subband is not less than that of the first CSI -The density at which RS resources are configured.
  • the third CSI resource group includes multiple CSI-RS resources, and the PRBs traversed by any one of the multiple CSI-RS resources are continuous in the frequency domain, so The PRB traversed by any one of the plurality of CSI-RS resources includes each PRB in the first frequency domain resource.
  • the third CSI resource group includes multiple CSI-RS resources.
  • the density of any CSI-RS resource among the plurality of CSI-RS resources per PRB per port in the given subband is not less than the configured density of the any CSI-RS resource.
  • the third CSI resource group includes multiple CSI-RS resources, and any two CSI-RS resources among the multiple CSI-RS resources are configured with the same starting PRB and the same number of PRBs.
  • measurements on the third CSI resource group are used by the first node to calculate the first CSI set.
  • measurements on the third CSI resource group are used to calculate each CSI in the first CSI set.
  • channel measurements on the third CSI resource group are used to calculate the first CSI set.
  • channel measurements on each CSI resource in the third CSI resource group are used to calculate the first CSI set.
  • channel measurements on at least one CSI resource in the third CSI resource group are used to calculate the first CSI set.
  • the first node obtains channel measurements for calculating the first CSI set based on the third CSI resource group.
  • the first node obtains interference measurements used to calculate the first CSI set based on the first CSI resource group, and obtains interference measurements used to calculate the first CSI set based on the third CSI resource group. channel measurement.
  • interference measurements on the third CSI resource group are used to calculate the first CSI set.
  • interference measurements on each CSI resource in the third CSI resource group are used to calculate the first CSI set.
  • interference measurements on at least one CSI resource in the third CSI resource group are used to calculate the first CSI set.
  • the first node obtains interference measurements for calculating the first CSI set based on the third CSI resource group.
  • the first node obtains interference measurements for calculating the first CSI set based on the first CSI resource group and the third CSI resource group.
  • the density of the first CSI-RS resource is not less than 1, and the PRB occupied by the first CSI-RS resource is the PRB traversed by the first CSI-RS.
  • the density of the first CSI-RS resource is 0.5, and the first CSI-RS resource occupies all odd (odd) PRBs or even PRBs in the PRBs passed by the first CSI-RS resource. (even)PRB.
  • the first CSI-RS resource only occupies odd PRBs among the PRBs traversed by the first CSI-RS resource, or only occupies the odd PRBs traversed by the first CSI-RS resource. Even PRB among PRBs passed through.
  • the PRB traversed by the first CSI-RS resource is configured by higher layer parameters.
  • the PRB traversed by the first CSI-RS resource is configured by a higher layer parameter "CSI-FrequencyOccupation".
  • the PRB traversed by the first CSI-RS resource is configured in the resourceMapping domain of the NZP-CSI-RS-Resource IE that configures the first CSI-RS resource.
  • the PRB traversed by the first CSI-RS resource is configured by the CSI-RS-ResourceMapping IE that configures the first CSI-RS resource.
  • the PRB traversed by the first CSI-RS resource is indicated by the freqBand field of the CSI-RS-ResourceMapping IE in which the first CSI-RS resource is configured.
  • the PRB traversed by the first CSI-RS resource is indicated by the CSI-FrequencyOccupation indicated by the freqBand field of the CSI-RS-ResourceMapping IE in which the first CSI-RS resource is configured.
  • the freqBand field of the CSI-RS-ResourceMapping IE of the first CSI-RS resource is configured to indicate the starting PRB occupied by the first CSI-RS resource and the PRB occupied by the first CSI-RS resource. quantity.
  • the PRB traversed by the first CSI-RS resource is configured by the CSI-FrequencyOccupation IE corresponding to the first CSI-RS resource.
  • the CSI-FrequencyOccupation IE corresponding to the first CSI-RS resource indicates the starting PRB traversed by the first CSI-RS resource and the first CSI-RS The number of PRBs traversed by the resource.
  • Embodiment 10 illustrates a schematic diagram in which the PRBs traversed by any two CSI resources in the first CSI resource group do not completely overlap according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 10 .
  • the PRBs traversed by any two CSI resources in the first CSI resource group are mutually orthogonal.
  • Embodiment 11 illustrates a schematic diagram of a first message according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 11 .
  • the first message is used to determine that each CSI resource in the first CSI resource group is configured to pass through only part of the PRBs in the first frequency domain resource, and the first The message is used to indicate the capabilities of the first node.
  • the first message is RRC layer signaling.
  • the first message belongs to UE-CapabilityRAT-Container.
  • the first message belongs to UE-NR-Capability IE.
  • the first message belongs to FeatureSetDownlink IE.
  • the first message indicates that the first node supports that each CSI resource in the first CSI resource group is configured to pass through only part of the PRBs in the first frequency domain resource.
  • the first message indicates that the first node supports CSI resources for channel measurement that are configured to pass through only part of the PRBs in the first frequency domain resource, and are configured to pass through the third frequency domain resource.
  • the first message indicates that the first node supports CSI resources for interference measurement that are configured to pass through only part of the PRBs in the first frequency domain resource, and are configured to pass through the third CSI resources used for channel measurement for all PRBs in a frequency domain resource.
  • the first message indicates that the first node supports one CSI resource for interference measurement that is configured to pass through only part of the PRBs in the first frequency domain resource, and is configured to pass through the Another CSI resource for interference measurement for all PRBs in the first frequency domain resource.
  • the first message indicates that the first node supports CSI resources for channel measurement that are configured to pass through only part of the PRBs in the frequency domain resources targeted by the associated CSI reporting.
  • the first message indicates that the first node supports CSI resources for interference measurement that are configured to pass through only part of the PRBs in the frequency domain resources targeted by the associated CSI reporting.
  • the first message indicates that the first node supports the existence of at least two CSI-RS resources in one CSI-RS resource set that pass through different frequency domain resources.
  • the first message indicates that the first node supports one CSI reporting configuration and among the CSI-RS resources associated with it, at least two CSI-RS resources traverse different frequency domain resources.
  • the first message indicates that the first node supports one CSI reporting configuration and among the CSI-IM resources associated with it, at least two CSI-IM resources traverse different frequency domain resources.
  • the indication of the first message may be explicit or implicit.
  • Embodiment 12 illustrates a structural block diagram of a processing device used in a first node device according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 12 .
  • the processing device 1200 in the first node device includes a first receiver 1201 and a first transmitter 1202.
  • the first receiver 1201 receives the first reporting configuration; the first sender 1202 sends the first CSI set.
  • the first reporting configuration is applied to the first CSI set; the first reporting configuration is used to determine a first CSI resource group and a first frequency domain resource, and the first CSI resource
  • the group includes at least two CSI resources, and measurements on the first CSI resource group are used to calculate the first CSI set; the first reporting configuration is used to configure CSI for the first frequency domain resource.
  • Report for each CSI resource in the first CSI resource group, the first frequency domain resource includes at least one resource that does not belong to The PRB passed by this CSI resource; the PRB passed by any CSI resource in the first CSI resource group is continuous in the frequency domain.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource
  • the measurement on the first CSI resource group is a channel measurement
  • the first reported configuration is used to determine a second CSI resource group
  • the second CSI resource group includes a first CSI-IM resource
  • the PRB occupied by the first CSI-IM resource is in the frequency domain. are continuous
  • the PRBs occupied by the first CSI-IM resource include each PRB in the first frequency domain resource.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-IM resource
  • the measurement on the first CSI resource group is interference measurement
  • the first reporting configuration is used to determine a third CSI resource group
  • the third CSI resource group includes a first CSI-RS resource
  • the PRB traversed by the first CSI-RS resource is at are continuous in the frequency domain
  • the PRBs traversed by the first CSI-RS resource include each PRB in the first frequency domain resource.
  • the PRBs traversed by any two CSI resources in the first CSI resource group do not completely overlap.
  • the first sender 1202 sends a first message; wherein the first message is used to determine that each CSI resource in the first CSI resource group is configured to only pass through the first CSI resource group. A part of the PRB in a frequency domain resource, and the first message is used to indicate the capability of the first node.
  • the first node is user equipment.
  • the first node is a relay node device.
  • the first receiver 1201 performs measurement in the first CSI resource group.
  • the first receiver 1201 performs measurement in the second CSI resource group.
  • the first receiver 1201 performs measurement in the third CSI resource group.
  • the first reporting configuration is a CSI reporting configuration; the first CSI set includes at least one CSI, and any CSI in the first CSI set is CQI, PMI, CRI, LI, RI, One of SSBRI, L1-RSRP, L1-SINR, capability index or capability set index; any CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource or a CSI-IM resource.
  • the first receiver 1201 includes the ⁇ antenna 452, receiver 454, receiving processor 456, multi-antenna receiving processor 458, controller/processor 459, memory 460, and data source in Embodiment 4. At least one of 467 ⁇ .
  • the first transmitter 1202 includes the ⁇ antenna 452, transmitter 454, transmit processor 468, multi-antenna transmit processor 457, controller/processor 459, memory 460, data source in Embodiment 4. At least one of 467 ⁇ .
  • Embodiment 13 illustrates a structural block diagram of a processing device used in a second node device according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 13 .
  • the processing device 1300 in the second node device includes a second transmitter 1301 and a second receiver 1302.
  • the second transmitter 1301 sends the first reporting configuration; the second receiver 1302 receives the first CSI set.
  • the first reporting configuration is applied to the first CSI set; the first reporting configuration is used to determine a first CSI resource group and a first frequency domain resource, and the first CSI resource
  • the group includes at least two CSI resources, and measurements on the first CSI resource group are used to calculate the first CSI set; the first reporting configuration is used to configure CSI for the first frequency domain resource.
  • Reporting; for each CSI resource in the first CSI resource group, the first frequency domain resource includes at least one PRB that does not belong to this CSI resource; any CSI in the first CSI resource group
  • the PRBs traversed by resources are continuous in the frequency domain.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource
  • the measurement on the first CSI resource group is a channel measurement
  • the first reported configuration is used to determine a second CSI resource group
  • the second CSI resource group includes a first CSI-IM resource
  • the PRB occupied by the first CSI-IM resource is in the frequency domain. are continuous
  • the PRBs occupied by the first CSI-IM resource include each PRB in the first frequency domain resource.
  • each CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-IM resource.
  • the measurements on the set are interference measurements.
  • the first reporting configuration is used to determine a third CSI resource group
  • the third CSI resource group includes a first CSI-RS resource
  • the PRB traversed by the first CSI-RS resource is at are continuous in the frequency domain
  • the PRBs traversed by the first CSI-RS resource include each PRB in the first frequency domain resource.
  • the PRBs traversed by any two CSI resources in the first CSI resource group do not completely overlap.
  • the second receiver 1302 receives a first message; wherein the first message is used to determine that each CSI resource in the first CSI resource group is configured to only pass through the first CSI resource group.
  • a partial PRB in a frequency domain resource the first message is used to indicate the capability of the sender of the first CSI set.
  • the second node is a base station device.
  • the second node is user equipment.
  • the second node is a relay node device.
  • any CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource
  • the second transmitter 1301 sends RS in the first CSI resource group.
  • the second transmitter 1301 sends RS in the third CSI resource group.
  • the first reporting configuration is a CSI reporting configuration; the first CSI set includes at least one CSI, and any CSI in the first CSI set is CQI, PMI, CRI, LI, RI, One of SSBRI, L1-RSRP, L1-SINR, capability index or capability set index; any CSI resource in the first CSI resource group is a CSI-RS resource or a CSI-IM resource.
  • the second transmitter 1301 includes ⁇ antenna 420, transmitter 418, transmission processor 416, multi-antenna transmission processor 471, controller/processor 475, memory 476 ⁇ in Embodiment 4. At least one.
  • the second receiver 1302 includes ⁇ antenna 420, receiver 418, receiving processor 470, multi-antenna receiving processor 472, controller/processor 475, memory 476 ⁇ in Embodiment 4. At least one.
  • User equipment, terminals and UEs in this application include but are not limited to drones, communication modules on drones, remote control aircraft, aircraft, small aircraft, mobile phones, tablets, notebooks, vehicle-mounted communication equipment, vehicles, vehicles, RSU, wireless sensor, network card, Internet of Things terminal, RFID terminal, NB-IOT terminal, MTC (Machine Type Communication, machine type communication) terminal, eMTC (enhanced MTC, enhanced MTC) terminal, data card, network card, vehicle Communication equipment, low-cost mobile phones, low-cost tablet computers and other wireless communication equipment.
  • MTC Machine Type Communication, machine type communication
  • eMTC enhanced MTC
  • the base station or system equipment in this application includes but is not limited to macro cell base station, micro cell base station, small cell base station, home base station, relay base station, eNB, gNB, TRP (Transmitter Receiver Point, sending and receiving node), GNSS, relay Satellites, satellite base stations, air base stations, RSU (Road Side Unit), drones, test equipment, such as wireless communication equipment such as transceivers or signaling testers that simulate some functions of the base station.

Landscapes

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Abstract

本申请公开了用于无线通信的方法和装置。第一节点接收第一上报配置;发送第一CSI集合。所述第一上报配置被应用于所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于确定第一CSI资源组和第一频域资源,所述第一CSI资源组包括至少两个CSI资源,在所述第一CSI资源组上的测量被用于计算所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于配置针对所述第一频域资源的CSI上报;对于所述第一CSI资源组中的每个CSI资源,所述第一频域资源包括至少一个不属于这个CSI资源所穿过的PRB;所述第一CSI资源组中的任一CSI资源所穿过的PRB在频域上是连续的。上述方法提高了CSI资源的配置灵活性,保持了较好的兼容性。

Description

用于无线通信的方法和装置 技术领域
本发明涉及无线通信***中的方法和装置,尤其涉及无线通信***中的CSI(Channel State Information,信道状态信息)的方案和装置。
背景技术
传统的无线通信中,基站根据UE(User Equipment,用户设备)上报的CSI为UE选择合适的传输参数,例如MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方案)、TPMI(Transmitted Precoding Matrix Indicator,发送预编码矩阵指示),TCI(Transmission Configuration Indication,发送配置指示)等参数。典型的CSI包括例如CRI(CSI-RS Resource Indicator,信道状态信息参考信号资源指示)、RI(Rank Indicator,秩指示)、PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码指示)或CQI(Channel quality indicator,信道质量指示),L1-RSRP(Layer 1 reference signal received power,层1参考信号接收功率),L1-SINR(Layer 1 signal-to-noise and interference ratio,层1信干噪比)中的至少之一。
为了计算CSI,UE被配置了CSI-RS(Channel Status Information-Reference Signal,信道状态信息参考信号)资源和CSI-IM(Channel State Information–Interference Measurement,信道状态信息干扰测量)资源,其中前者被用于信道测量或干扰测量,而后者被用于干扰测量。对于CSI-RS资源和CSI-IM资源,被配置的PRB(Physical Resource Block,物理资源块)包括CSI所针对的所有子带。
发明内容
NR(New Radio,新无线)***中,子带全双工(SBFD,Subband Full Duplex)被提出,即一个通信设备在两个子带上同时执行发送和接收操作。发明人通过研究发现,在SBFD等应用场景中,现有的CSI-RS资源或者CSI-IM资源的方案可能不再适用。
针对上述问题,本申请公开了一种解决方案。需要说明的是,虽然本申请的初衷是针对SBFD场景展开说明,本申请也能用于非SBFD场景中。进一步的,采用统一的设计方案能够降低干扰测量的硬件复杂度或者降低信令开销。在不冲突的情况下,本申请的任一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到任一其他节点中。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
作为一个实施例,对本申请中的术语(Terminology)的解释是参考3GPP的规范协议TS36系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS38系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS37系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师协会)的规范协议的定义。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其中,包括:
接收第一上报配置;
发送第一CSI集合;
其中,所述第一上报配置被应用于所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于确定第一CSI资源组和第一频域资源,所述第一CSI资源组包括至少两个CSI资源,在所述第一CSI资源组上的测量被用于计算所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于配置针对所述第一频域资源的CSI上报;对于所述第一CSI资源组中的每个CSI资源,所述第一频域资源包括至少一个不属于这个CSI资源所穿过的PRB;所述第一CSI资源组中的任一CSI资源所穿过的PRB在频域上是连续的。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:CSI上报关联的资源配置。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:使得CSI资源的配置不用包括所述第一频域资源的所 有PRB,提高了配置的灵活性。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免了配置占用不连续PRB的CSI资源,保持了较好的兼容性。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-RS资源,在所述第一CSI资源组上的所述测量是信道测量。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一上报配置被用于确定第二CSI资源组,所述第二CSI资源组包括第一CSI-IM资源,所述第一CSI-IM资源占用的PRB在频域上是连续的,所述第一CSI-IM资源占用的PRB包括所述第一频域资源中的每个PRB。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-IM资源,在所述第一CSI资源组上的所述测量是干扰测量。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一上报配置被用于确定第三CSI资源组,所述第三CSI资源组包括第一CSI-RS资源,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB在频域上是连续的,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB包括所述第一频域资源中的每个PRB。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一CSI资源组中任意两个CSI资源所穿过的PRB不完全重叠。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第一消息;
其中,所述第一消息被用于确定所述第一CSI资源组中的每个CSI资源被配置为仅穿过所述第一频域资源中的部分PRB,所述第一消息被用于指示所述第一节点的能力。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于所述第一节点根据自身能力通知网络设备或者对端通信设备是否支持被配置的CSI-RS资源或CSI-IM资源仅穿过相关联的CSI上报所针对的频域资源中的部分PRB。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一节点是用户设备。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一节点是中继节点。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其中,包括:
发送第一上报配置;
接收第一CSI集合;
其中,所述第一上报配置被应用于所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于确定第一CSI资源组和第一频域资源,所述第一CSI资源组包括至少两个CSI资源,在所述第一CSI资源组上的测量被用于计算所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于配置针对所述第一频域资源的CSI上报;对于所述第一CSI资源组中的每个CSI资源,所述第一频域资源包括至少一个不属于这个CSI资源所穿过的PRB;所述第一CSI资源组中的任一CSI资源所穿过的PRB在频域上是连续的。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-RS资源,在所述第一CSI资源组上的所述测量是信道测量。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一上报配置被用于确定第二CSI资源组,所述第二CSI资源组包括第一CSI-IM资源,所述第一CSI-IM资源占用的PRB在频域上是连续的,所述第一CSI-IM资源占用的PRB包括所述第一频域资源中的每个PRB。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-IM资源,在所述第一CSI资源组上的所述测量是干扰测量。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一上报配置被用于确定第三CSI资源组,所述第三CSI资源组包括第一CSI-RS资源,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB在频域上是连续的,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB包括所述第一频域资源中的每个PRB。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一CSI资源组中任意两个CSI资源所穿过的PRB不完全重叠。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第一消息;
其中,所述第一消息被用于确定所述第一CSI资源组中的每个CSI资源被配置为仅穿过所述第一频域资源中的部分PRB,所述第一消息被用于指示所述第一CSI集合的发送者的能力。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二节点是基站。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二节点是用户设备。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二节点是中继节点。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其中,包括:
第一接收机,接收第一上报配置;
第一发送机,发送第一CSI集合;
其中,所述第一上报配置被应用于所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于确定第一CSI资源组和第一频域资源,所述第一CSI资源组包括至少两个CSI资源,在所述第一CSI资源组上的测量被用于计算所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于配置针对所述第一频域资源的CSI上报;对于所述第一CSI资源组中的每个CSI资源,所述第一频域资源包括至少一个不属于这个CSI资源所穿过的PRB;所述第一CSI资源组中的任一CSI资源所穿过的PRB在频域上是连续的。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点,其中,包括:
第二发送机,发送第一上报配置;
第二接收机,接收第一CSI集合;
其中,所述第一上报配置被应用于所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于确定第一CSI资源组和第一频域资源,所述第一CSI资源组包括至少两个CSI资源,在所述第一CSI资源组上的测量被用于计算所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于配置针对所述第一频域资源的CSI上报;对于所述第一CSI资源组中的每个CSI资源,所述第一频域资源包括至少一个不属于这个CSI资源所穿过的PRB;所述第一CSI资源组中的任一CSI资源所穿过的PRB在频域上是连续的。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
提高了CSI-RS资源和CSI-IM资源的配置灵活性。
避免了配置占用不连续PRB的CSI-RS资源或CSI-IM资源,保持了较好的兼容性。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的第一上报配置和第一CSI集合的流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的传输的流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的第一CSI资源组的示意图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第二CSI资源组的示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第一CSI资源组的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第三CSI资源组的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第一CSI资源组中任意两个CSI资源所穿过的PRB不完全重叠的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的第一消息的示意图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图;
图13示出了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中的处理装置的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的第一上报配置和第一CSI集合的流程图,如附图1所示。在附图1所示的100中,每个方框代表一个步骤。特别的,方框中的步骤的顺序不代表各个步骤之间特定的时间先后关系。
在实施例1中,本申请中的所述第一节点在步骤101中接收第一上报配置;在步骤102中发送第一CSI集合。其中,所述第一上报配置被应用于所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于确定第一CSI资源组和第一频域资源,所述第一CSI资源组包括至少两个CSI资源,在所述第一CSI资源组上的测量被用于计算所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于配置针对所述第一频域资源的CSI上报;对于所述第一CSI资源组中的每个CSI资源,所述第一频域资源包括至少一个不属于这个CSI资源所穿过的PRB;所述第一CSI资源组中的任一CSI资源所穿过的PRB在频域上是连续的。
作为一个实施例,所述CSI是指:Channel State Information。
作为一个实施例,所述PRB是指:Physical Resource Block。
作为一个实施例,所述第一上报配置是一个CSI上报配置。
作为一个实施例,所述第一上报配置由更高层(higher layer)信令携带。
作为一个实施例,所述第一上报配置由RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令携带。
作为一个实施例,所述第一上报配置由RRC IE(Information Element,信息单元)携带。
作为一个实施例,所述第一上报配置是一个RRC IE。
作为一个实施例,所述第一上报配置是一个RRC IE,所述第一CSI上报配置的名称里包括“CSI-ReportConfig”。
作为一个实施例,所述第一上报配置包括一个CSI-ReportConfig IE中全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第一上报配置是一个CSI-ReportConfig IE。
作为一个实施例,所述第一上报配置是周期性(periodic)的。
作为一个实施例,所述第一上报配置是半静态(semi-persistent)的。
作为一个实施例,所述第一上报配置是非周期性(aperiodic)的。
作为一个实施例,所述第一上报配置被一个CSI-ReportConfigId所标识。
作为一个实施例,所述第一CSI集合包括至少一个CSI。
作为一个实施例,所述第一CSI集合中的任一CSI是CQI(Channel Quality Indicator),PMI(Precoding Matrix Indicator),CRI(CSI-RS Resource Indicator),LI(Layer Indicator),RI(Rank Indicator),SSBRI(SS/PBCH Block Resource Indicator),L1-RSRP(Layer1-Reference Signal received power),或L1-SINR(Layer1-Signal-to-Interference and Noise Ratio)中之一。
作为一个实施例,所述第一CSI集合中的任一CSI是CQI,PMI,CRI,LI,RI,SSBRI,L1-RSRP,L1-SINR,capability index或capability set index中之一。
作为一个实施例,所述第一CSI集合包括至少一个CSI上报量(report quantity)。
作为一个实施例,所述CSI上报量包括CQI,PMI,CRI,LI,RI,SSBRI,L1-RSRP,和L1-SINR。
作为一个实施例,所述CSI上报量还包括capability index或capability set index中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一CSI集合包括RI。
作为一个实施例,所述第一CSI集合包括CRI。
作为一个实施例,所述第一CSI集合包括CQI。
作为一个实施例,所述第一CSI集合包括一个宽带(wideband)CQI。
作为一个实施例,所述第一CSI集合包括至少一个子带(sub-band)CQI。
作为一个实施例,所述第一CSI集合包括PMI。
作为一个实施例,所述第一CSI集合是针对所述第一上报配置的一次上CSI报。
作为一个实施例,所述第一CSI集合包括所述第一节点在针对所述第一上报配置的一次上CSI报中上报的所有CSI上报量。
作为一个实施例,所述句子所述第一上报配置被应用于所述第一CSI集合的意思包括:所述第一上报配置被用于确定:用于获得用于计算所述第一CSI集合的信道测量的RS资源组。
作为一个实施例,所述句子所述第一上报配置被应用于所述第一CSI集合的意思包括:所述第一上报配置被用于确定:用于获得用于计算所述第一CSI集合的干扰测量的资源组。
作为上述实施例的一个子实施例,所述资源组包括CSI-RS资源或CSI-IM资源中的至少之一。
作为一个实施例,所述句子所述第一上报配置被应用于所述第一CSI集合的意思包括:所述第一上报配置被用于指示所述第一CSI集合包括哪些CSI上报量。
作为一个实施例,所述句子所述第一上报配置被应用于所述第一CSI集合的意思包括:所述第一上报配置被用于指示所述第一CSI集合针对的频域资源。
作为一个实施例,所述句子所述第一上报配置被应用于所述第一CSI集合的意思包括:所述第一上报配置指示所述第一CSI集合对应的更高层参数“resourcesForChannelMeasurement”,“csi-IM-ResourcesForInterference”,“reportQuantity”,“nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference”,“reportConfigType”,“reportFreqConfiguration”,“timeRestrictionForChannelMeasurements”,“timeRestrictionForInterferenceMeasurements”,“subbandSize”或“codebookConfig”中的部分或全部更高层参数的值。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的任一CSI资源包括一个CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal,信道状态信息参考信号)资源。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的任一CSI资源是一个CSI-RS资源。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的任一CSI资源是一个NZP(Non-Zero-Power,非零功率)CSI-RS资源。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的存在一个CSI资源是一个CSI-RS资源。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的存在一个CSI资源是一个NZP CSI-RS资源。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的存在一个CSI资源是一个SS/PBCH(Synchronisation Signal/Physical Broadcast Channel)Block资源。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的任一CSI资源是一个SS/PBCH Block资源。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的任一CSI资源包括一个CSI-IM(Channel State Information-Interference Measurement)资源。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的任一CSI资源是一个CSI-IM资源。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中存在一个CSI资源是一个CSI-IM资源。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组包括的CSI资源的数量等于2。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组包括的CSI资源的数量大于2。
作为一个实施例,一个CSI-RS资源被一个NZP-CSI-RS-ResourceId所标识。
作为一个实施例,一个CSI-RS资源被一个NZP-CSI-RS-Resource IE所配置。
作为一个实施例,一个CSI-RS资源包括至少一个CSI-RS端口。
作为一个实施例,一个CSI-IM资源被一个CSI-IM-ResourceId所标识。
作为一个实施例,一个CSI-IM资源被一个CSI-IM-Resource IE所配置。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的任一CSI资源是一个CSI-RS资源,所述第一CSI资源组中的任意两个不同的CSI资源被两个不同的NZP-CSI-RS-ResourceId所标识。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组包括一个CSI-RS资源集合。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组是一个CSI-RS资源集合。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的任一CSI资源是一个CSI-RS资源,所述第一CSI资源组中的所有CSI资源属于同一个CSI-RS资源集合。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组包括至少两个CSI-RS资源集合。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的任一CSI资源是一个CSI-RS资源,所述第一CSI资源组中存在两个CSI资源分别属于两个不同的CSI-RS资源集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述两个不同的CSI-RS资源集合分别被不同的NZP-CSI-RS-ResourceSetId所标识。
作为上述实施例的一个子实施例,所述两个不同CSI-RS资源集合包括相同数量的CSI-RS资源。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组包括至少两个CSI-RS资源集合,所述第一CSI资源组中的任意两个CSI-RS资源集合包括相同数量的CSI-RS资源。
作为一个实施例,一个CSI-RS资源集合被一个NZP-CSI-RS-ResourceSetId所标识。
作为一个实施例,一个CSI-RS资源集合被一个NZP-CSI-RS-ResourceSet IE所配置。
作为一个实施例,一个CSI-RS资源集合包括至少一个CSI-RS资源。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的任一CSI资源是一个CSI-IM资源,所述第一CSI资源组中的任意两个不同的CSI资源被两个不同的CSI-IM-ResourceId所标识。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组包括一个CSI-IM资源集合。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组是一个CSI-IM资源集合。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的任一CSI资源是一个CSI-IM资源,所述第一CSI资源组中的所有CSI资源属于同一个CSI-IM资源集合。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组包括至少两个CSI-IM资源集合。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的任一CSI资源是一个CSI-IM资源,所述第一CSI资源组中存在两个CSI资源分别属于两个不同的CSI-IM资源集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述两个不同的CSI-IM资源集合分别被不同的CSI-IM-ResourceSetId所标识。
作为上述实施例的一个子实施例,所述两个不同CSI-IM资源集合包括相同数量的CSI-IM资源。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组包括至少两个CSI-IM资源集合,所述第一CSI资源组中的任意两个CSI-IM资源集合包括相同数量的CSI-IM资源。
作为一个实施例,一个CSI-IM资源集合被一个CSI-IM-ResourceId所标识。
作为一个实施例,一个CSI-IM资源集合被一个CSI-IM-Resource IE所配置。
作为一个实施例,一个CSI-IM资源集合包括至少一个CSI-IM资源。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组包括至少一个CSI资源集合;所述至少一个CSI资源集合中的任一CSI资源集合包括至少一个CSI资源,所述至少一个CSI资源集合中的任一CSI资源集合是一个CSI-RS资源集合或一个CSI-IM资源集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述至少一个CSI资源集合中的任一CSI资源集合是一个CSI-RS资源集合,所述至少一个CSI资源集合中的任一CSI资源集合中的任一CSI资源是一个CSI-RS资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述至少一个CSI资源集合中的任一CSI资源集合是一个CSI-IM资源集合,所述至少一个CSI资源集合中的任一CSI资源集合中的任一CSI资源是一个CSI-IM资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一CSI资源组仅包括1个CSI资源集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一CSI资源组包括多个CSI资源集合。
作为一个实施例,在所述第一CSI资源组上的所述测量包括:对在所述第一CSI资源组中的每一个CSI资源中传输的信号的测量。
作为一个实施例,在所述第一CSI资源组上的所述测量包括:对在所述第一CSI资源组中的每一个CSI资源中传输的RS(Reference Signal)的测量。
作为一个实施例,在所述第一CSI资源组上的所述测量包括:对在所述第一CSI资源组中的至少一个CSI资源中传输的信号的测量。
作为一个实施例,在所述第一CSI资源组上的所述测量包括:对在所述第一CSI资源组中的至少一个CSI资源中传输的RS的测量。
作为一个实施例,在所述第一CSI资源组上的所述测量被用于计算所述第一CSI集合中的每个CSI。
作为一个实施例,在所述第一CSI资源组上的所述测量被用于计算所述第一CSI集合中的每个CSI上报量。
作为一个实施例,在所述第一CSI资源组上的所述测量被用于计算所述第一CSI集合中的至少 一个CSI。
作为一个实施例,在所述第一CSI资源组上的所述测量被用于计算所述第一CSI集合中的至少一个CSI上报量。
作为一个实施例,在所述第一CSI资源组中的每个CSI资源上的测量被用于计算所述第一CSI集合。
作为一个实施例,在所述第一CSI资源组中的至少一个CSI资源上的测量被用于计算所述第一CSI集合。
作为一个实施例,在所述第一CSI资源组上的所述测量是信道测量。
作为一个实施例,所述第一节点基于所述第一CSI资源组获得用于计算所述第一CSI集合的信道测量。
作为一个实施例,所述第一节点基于所述第一CSI资源组中的每个CSI资源获得用于计算所述第一CSI集合的信道测量。
作为一个实施例,所述第一节点基于所述第一CSI资源组中的至少一个CSI资源获得用于计算所述第一CSI集合的信道测量。
作为一个实施例,所述第一节点基于所述第一CSI资源组中的仅部分CSI资源获得用于计算所述第一CSI集合的信道测量。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组包括多个CSI资源集合,所述第一节点基于所述多个CSI资源集合中仅的部分CSI资源集合获得用于计算所述第一CSI集合的信道测量。
作为一个实施例,所述第一节点仅基于所述第一CSI资源组获得用于计算所述第一CSI集合的信道测量。
作为一个实施例,在所述第一CSI资源组上的所述测量是干扰测量。
作为一个实施例,所述第一节点基于所述第一CSI资源组获得用于计算所述第一CSI集合的干扰测量。
作为一个实施例,所述第一节点基于所述第一CSI资源组中的每个CSI资源获得用于计算所述第一CSI集合的干扰测量。
作为一个实施例,所述第一节点基于所述第一CSI资源组中的至少一个CSI资源获得用于计算所述第一CSI集合的干扰测量。
作为一个实施例,所述第一节点基于所述第一CSI资源组中的仅部分CSI资源获得用于计算所述第一CSI集合的干扰测量。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组包括多个CSI资源集合,所述第一节点基于所述多个CSI资源集合中仅的部分CSI资源集合获得用于计算所述第一CSI集合的干扰测量。
作为一个实施例,所述第一节点仅基于所述第一CSI资源组获得用于计算所述第一CSI集合的干扰测量。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-RS资源,在所述第一CSI资源组上的所述测量是干扰测量。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-IM资源,在所述第一CSI资源组上的所述测量是干扰测量。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中存在一个CSI资源是一个CSI-IM资源,所述第一CSI资源组中存在另一个CSI资源是一个CSI-RS资源,在所述第一CSI资源组上的所述测量是干扰测量。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-RS资源,在所述第一CSI资源组上的所述测量是信道测量。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中任一CSI资源所穿过的PRB是由更高层参数配置的。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中任一CSI资源所穿过的PRB是由这个CSI资源的更高层参数配置的。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中任一CSI资源所穿过的PRB是由更高层参数“CSI-FrequencyOccupation”配置的。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中任一CSI资源所穿过的所有PRB在频域上是连续的。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-RS资源;对于所述第一CSI资源组中的任一给定CSI资源,如果所述给定CSI资源的密度(density)不小于1,所述给定CSI资源占用的PRB是所述给定CSI资源所穿过(across)的PRB;如果所述给定CSI资源的密度(density)为0.5,所述给定CSI资源占用所述给定CSI资源所穿过(across)的PRB中的所有奇(odd)PRB或者偶(even)PRB。
作为上述实施例的一个子实施例,如果所述给定CSI资源的密度为0.5,所述给定CSI资源仅占用所述给定CSI资源所穿过的PRB中的奇PRB,或者,所述给定CSI资源仅占用所述给定CSI资源所穿过的PRB中的偶PRB。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-IM资源;对于所述第一CSI资源组中的任一给定CSI资源,所述给定CSI资源占用的PRB是所述给定CSI资源所穿过(across)的PRB。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定CSI资源占用所述给定CSI资源所穿过的所有PRB。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个SS/PBCH Block资源;对于所述第一CSI资源组中的任一给定CSI资源,所述给定CSI资源占用的PRB是所述给定CSI资源所穿过(across)的PRB。
作为一个实施例,本申请中的所述PRB在频域上包括连续的12个子载波(subcarrier)。
作为一个实施例,一个CSI-RS资源的密度是所述一个CSI-RS资源的频域密度。
作为一个实施例,一个CSI-RS资源的密度是所述一个CSI-RS资源每PRB每端口(port)占用的RE(Resource Element,资源单元)的数量。
作为一个实施例,一个CSI-RS资源的密度是由配置所述一个CSI-RS资源的CSI-RS-ResourceMapping指示的。
作为一个实施例,一个CSI-RS资源的密度是由配置所述一个CSI-RS资源的CSI-RS-ResourceMapping中的density域指示的。
本申请中的PRB有时也被称为RB(Resource Block,资源块)。
作为一个实施例,本申请中的所述端口包括CSI-RS端口。
作为一个实施例,本申请中的所述端口包括天线端口。
作为一个实施例,所述第一上报配置指示所述第一CSI资源组。
作为一个实施例,所述第一上报配置包括第二更高层参数,所述第二更高层参数被用于确定所述第一CSI资源组。
作为一个实施例,在所述第一CSI资源组上的所述测量包括信道测量,所述第二更高层参数是“resourcesForChannelMeasurement”。
作为一个实施例,在所述第一CSI资源组上的所述测量包括干扰测量,所述第二更高层参数是“csi-IM-ResourcesForInterference”或“nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference”。
作为一个实施例,所述第一上报配置指示Q1个CSI资源,所述第一CSI资源组中的任一CSI资源是所述Q1个CSI资源中之一;所述Q1大于所述第一CSI资源组包括的CSI资源的数量;第一信息块被用于从所述Q1个CSI资源中确定所述第一CSI资源组。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二更高层参数指示所述Q1个CSI资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息块被用于从所述Q1个CSI资源中确定所述第一CSI资源组中的每个CSI资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息块从所述Q1个CSI资源中指示所述第一CSI资源组。
作为上述实施例的一个子实施例,所述Q1个CSI资源中任一CSI资源是一个CSI-RS资源或CSI-IM资源。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组包括两个不同的CSI资源集合;所述第一上报配置指示Q2个CSI资源集合,Q2是大于2的正整数,所述两个不同的CSI资源集合分别是所述Q2个CSI 资源集合中之一;第一信息块被用于从所述Q2个CSI资源集合中确定所述两个不同的CSI资源集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述CSI资源集合是CSI-RS资源集合或CSI-IM资源集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息块从所述Q2个CSI资源集合中指示所述两个不同的CSI资源集合。
作为一个实施例,所述第一信息块由一个IE携带。
作为一个实施例,所述第一信息块由CSI-AperiodicTriggerStateList IE携带。
作为一个实施例,所述第一信息块指示所述第一上报配置对应的CSI触发状态(CSI triggering state)。
作为一个实施例,所述第一上报配置指示所述第一频域资源。
作为一个实施例,所述第一上报配置包括第一更高层参数,所述第一更高层参数指示所述第一频域资源。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称里包括“reportFreqConfiguration”。
作为一个实施例,所述第一更高层参数是“reportFreqConfiguration”。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称里包括“csi-ReportingBand”。
作为一个实施例,所述第一更高层参数是“csi-ReportingBand”。
作为一个实施例,所述第一频域资源包括至少一个子带(subband)。
作为一个实施例,所述第一频域资源包括至少一个PRB(Physical Resource Block,物理资源块)。
作为一个实施例,所述第一频域资源包括第一BWP(Bandwidth Part,带宽部分)中的至少一个子带。
作为一个实施例,所述第一频域资源包括多个子带,所述多个子带在频域是连续的。
作为一个实施例,所述第一频域资源包括多个子带,所述多个子带在频域是不连续的。
作为一个实施例,一个子带包括一个或多个在频域连续的PRB。
作为一个实施例,除了位于所述第一BWP边缘的子带,所述第一频域资源中其他子带所包括的PRB的数量相同。
作为一个实施例,除了位于所述第一BWP边缘的子带,所述第一频域资源中其他子带所包括的PRB的数量随着所述第一BWP的带宽的增加而增加。
作为一个实施例,除了位于所述第一BWP边缘的子带,所述第一频带资源组中的任一子带所包括的PRB的数量为P1,所述P1是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述P1是4的正整数倍。
作为一个实施例,所述P1为4、8、16或32中之一。
作为一个实施例,所述P1是更高层信令指示的。
作为一个实施例,所述P1与所述第一BWP中所包括的PRB的数量有关。
作为一个实施例,如果所述第一频带资源组包括所述第一BWP中的起始子带,所述起始子带包括的PRB的数量为P1–(Ns mod P1);如果所述第一频带资源组包括所述第一BWP中最后一个(last)子带,所述最后一个子带包括的PRB的数量为(Ns+Nw)mod P1或者为P1,其中Ns是所述第一BWP中的起始PRB的索引,Nw是所述第一BWP包括的PRB的数量。
作为一个实施例,一个PRB或一个子带对应的子载波间隔是固定的。
作为一个实施例,一个PRB或一个子带对应的子载波间隔随着所述第一频带资源组所属的频率范围(frequency Range)而变化。
作为一个实施例,一个PRB或一个子带对应的子载波间隔是所述第一BWP的子载波间隔。
作为一个实施例,所述第一BWP所包括的子带的数量不超过18。
需要说明的是,除非特别强调,所述第一上报配置指示的子带与SBFD中的“子带”是相互独立的,后者是一个相对宽泛的概念并且正在讨论中。
作为一个实施例,所述第一节点为所述第一上报配置上报的任一CSI所针对的频域资源属于所述第一频域资源。
作为一个实施例,所述第一CSI集合针对的频域资源属于所述第一频域资源。
作为一个实施例,所述第一CSI集合针对的频域资源是所述第一频域资源。
作为一个实施例,所述第一CSI集合中任一CSI针对的频域资源属于所述第一频域资源。
作为一个实施例,所述第一CSI集合中存在一个CSI是宽带的,即针对所述第一频域资源中的所有子带。
作为一个实施例,所述第一CSI集合中存在一个CSI是子带的,即针对所述第一频域资源中的仅一个子带。
作为一个实施例,一个CSI是针对一个频域资源(或一个子带)的意思包括:所述一个CSI反映所述一个频域资源(或所述一个子带)上的信道质量。
作为一个实施例,一个CSI是针对一个频域资源(或一个子带)的意思包括:在所述一个频域资源(或所述一个子带)上的信道测量和干扰测量被用于计算所述一个CSI。
作为一个实施例,一个CSI是针对一个频域资源(或一个子带)的意思包括:假定一个TB(Transport Block,传输块)在所述一个频域资源(或所述一个子带)上被发送,所述一个CSI指示所述一个TB获得不高于特定BLER(Blocking Error Rate,误块率)所需要的调制编码方式。
作为上述实施例的一个子实施例,所述特定BLER是0.1或0.00001。
作为一个实施例,一个CSI是针对一个频域资源(或一个子带)的意思包括:所述一个CSI的CSI参考资源(reference resource)占用的频域资源是所述一个频域资源(或所述一个子带)。
作为一个实施例,一个CSI上报是针对一个频域资源(或一个子带)的意思包括:所述一个CSI上报包括的任一CSI针对的频域资源属于所述一个频域资源(或所述一个子带)。
作为一个实施例,所述第一上报配置被用于配置针对所述第一频域资源的CSI上报所包括的CSI上报量。
作为一个实施例,所述第一上报配置被用于配置用于生成针对所述第一频域资源的CSI上报的信道测量的RS资源组。
作为一个实施例,所述第一上报配置被用于配置用于生成针对所述第一频域资源的CSI上报的干扰测量的资源组。
作为上述实施例的一个子实施例,所述资源组包括CSI-RS资源或CSI-IM资源。
作为一个实施例,所述第一上报配置被用于配置针对所述第一频域资源的CSI上报的时域行为。
作为一个实施例,所述时域行为包括周期性(periodic),半静态(semi-persistent)的和非周期性(aperiodic)的。
作为一个实施例,所述第一上报配置被用于配置针对所述第一频域资源的CSI上报的周期。
作为一个实施例,所述第一上报配置被用于配置用于传输针对所述第一频域资源的CSI上报的PUCCH(Physical Uplink Control Channel,物理上行控制信道)资源。
作为一个实施例,所述第一上报配置被用于配置针对所述第一频域资源的CSI上报的更高层参数“resourcesForChannelMeasurement”,“csi-IM-ResourcesForInterference”,“reportQuantity”,“nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference”,“reportConfigType”,“timeRestrictionForChannelMeasurements”,“timeRestrictionForInterferenceMeasurements”,“subbandSize”或“codebookConfig”中的部分或全部更高层参数的值。
作为一个实施例,所述第一CSI集合包括在针对所述第一频域资源的一次CSI上报中上报的CSI。
作为一个实施例,所述第一CSI集合由在针对所述第一频域资源的一次CSI上报中上报的CSI组成。
作为一个实施例,对于所述第一CSI资源组中的每个CSI资源,所述第一频域资源包括的至少一个PRB不属于这个CSI资源所穿过的PRB。
作为一个实施例,对于所述第一CSI资源组中的每个CSI资源,所述第一频域资源包括的至少一个PRB属于这个CSI资源所穿过的PRB。
作为一个实施例,对于所述第一CSI资源组中的每个CSI资源,所述第一频域资源包括的一部分PRB属于这个CSI资源所穿过的PRB,所述第一频域资源包括的另一部分PRB不属于这个CSI资源所穿过的PRB。
作为一个实施例,所述句子所述第一频域资源包括至少一个不属于这个CSI资源所穿过的PRB 的意思包括:所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-RS资源;所述第一频域资源包括一个给定子带,对于所述第一CSI资源组中的任一给定CSI资源,所述给定CSI资源在所述给定子带中的每PRB每端口的密度小于所述给定CSI资源被配置的密度。
作为一个实施例,所述句子所述第一频域资源包括至少一个不属于这个CSI资源所穿过的PRB的意思包括:所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-IM资源;所述第一频域资源包括一个给定子带,对于所述第一CSI资源组中的任一给定CSI资源,所述给定子带包括所述给定CSI资源不在其中出现的PRB。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组由K个CSI资源组成,K是大于1的正整数;所述K个CSI资源分别穿过K个频域资源,所述K个频域资源的并集包括所述第一频域资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K等于2。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K大于2。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K个频域资源中的任一频域资源包括至少一个子带。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K个频域资源中的任一频域资源包括至少一个PRB。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一频域资源中的任一PRB属于所述K个频域资源中的至少一个频域资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K个频域资源的所述并集包括所述K个频域资源中的任一频域资源中的任一PRB。
作为上述实施例的一个子实施例,对于任意一个PRB,当且仅当所述一个PRB属于所述K个频域资源中的一个频域资源时,所述一个PRB属于所述K个频域资源的所述并集。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K个频域资源的所述并集中的所有PRB两两互不相同。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K个频域资源中的所有PRB在频域上是连续的。
作为一个实施例,一个CSI资源所穿过的PRB是所述一个CSI资源被配置的PRB。
作为一个实施例,一个CSI资源所穿过的PRB是所述一个CSI资源被更高层参数配置的PRB。
作为一个实施例,一个CSI资源所穿过的PRB是配置所述一个CSI资源的IE所配置的PRB。
作为一个实施例,一个CSI资源所穿过的PRB是配置所述一个CSI资源的IE的“freqBand”域所配置的PRB。
作为一个实施例,一个CSI资源所穿过的PRB是所述一个CSI资源被更高层参数“CSI-FrequencyOccupation”所配置的PRB。
作为一个实施例,一个CSI资源所穿过的PRB由所述一个CSI资源被更高层参数配置的起始PRB和PRB数量确定。
一般而言,如何计算CSI是硬件设备商自行确定的,下面以CQI为例介绍一种非限制性的实施方式:
所述第一节点首先针对一个CSI-RS资源执行信道测量以得到信道参数矩阵Hr×t,其中r和t分别是接收天线的数量和用于发送的天线端口的数量;在采用预编码矩阵Wt×l的条件下,预编码后的信道参数矩阵为Hr×t·Wt×l,其中l是秩(rank)或者层数(number of layers);采用例如SINR,EESM(Exponential Effective SINR Mapping,指数有效SINR映射),或者RBIR(Received Block mean mutual Information Ratio,块平均互信息率)准则计算Hr×t·Wt×l的等效信道容量,然后由等效信道容量通过查表等方式确定CQI。一般而言等效信道容量的计算需要所述第一节点估计噪声(noise)和干扰。在所述第一CSI资源组上的所述测量被用于估计所述信道参数矩阵Hr×t,或者,被用于估计干扰和噪声二者中的至少前者。通常而言,等效信道容量到CQI的值直接的映射依赖于接收机性能,或者调制方式等硬件相关的因素。所述预编码矩阵Wt×l通常是所述第一节点通过RI或者PMI反馈的。
相比CQI,L1-SINR不携带接收机的信息,因而省略了上述等效信道容量的计算。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图,如附图2所示。
附图2说明了LTE(Long-Term Evolution,长期演进),LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期 演进)及未来5G***的网络架构200。LTE,LTE-A及未来5G***的网络架构200称为EPS(Evolved Packet System,演进分组***)200。5G NR或LTE网络架构200可称为5GS(5G System)/EPS(Evolved Packet System,演进分组***)200或某种其它合适术语。5GS/EPS200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,一个与UE201进行副链路(Sidelink)通信的UE241,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,5GC(5G CoreNetwork,5G核心网)/EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)/UDM(Unified Data Management,统一数据管理)220和因特网服务230。5GS/EPS200可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如附图2所示,5GS/EPS200提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络。NG-RAN202包括NR(New Radio,新无线)节点B(gNB)203和其它gNB204。gNB203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB203可经由Xn接口(例如,回程)连接到其它gNB204。gNB203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收点)或某种其它合适术语。gNB203为UE201提供对5GC/EPC210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、全球定位***、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物理网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。gNB203通过S1/NG接口连接到5GC/EPC210。5GC/EPC210包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/SMF(Session Management Function,会话管理功能)211、其它MME/AMF/SMF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)/UPF(User Plane Function,用户面功能)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)/UPF213。MME/AMF/SMF211是处理UE201与5GC/EPC210之间的信令的控制节点。大体上MME/AMF/SMF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW/UPF212传送,S-GW/UPF212自身连接到P-GW/UPF213。P-GW提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW/UPF213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网,内联网,IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子***)和包交换(Packet switching)服务。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述UE201。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点包括所述gNB203。
作为一个实施例,所述UE201与所述gNB203之间的无线链路包括蜂窝网链路。
作为一个实施例,所述第一上报配置的发送者包括所述gNB203。
作为一个实施例,所述第一上报配置的接收者包括所述UE201。
作为一个实施例,所述第一CSI集合的发送者包括所述UE201。
作为一个实施例,所述第一CSI集合的接收者包括所述gNB203。
作为一个实施例,所述第一消息的发送者包括所述UE201。
作为一个实施例,所述第一消息的接收者包括所述gNB203。
作为一个实施例,所述UE201支持更灵活的双工模式或全双工模式。
作为一个实施例,所述UE201支持子带全双工模式。
作为一个实施例,所述gNB203支持更灵活的双工模式或全双工模式。
作为一个实施例,所述gNB203支持子带全双工模式。
实施例3
实施例3示例了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层 展示用于第一通信节点设备(UE,gNB或V2X中的RSU)和第二通信节点设备(gNB,UE或V2X中的RSU)之间,或者两个UE之间的控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,负责第一通信节点设备与第二通信节点设备之间,或者两个UE之间的链路。L2层305包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于第二通信节点设备处。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,以及提供第二通信节点设备之间的对第一通信节点设备的越区移动支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责在第一通信节点设备之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二通信节点设备与第一通信节点设备之间的RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中用于第一通信节点设备和第二通信节点设备的无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service Data Adaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。虽然未图示,但第一通信节点设备可具有在L2层355之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一上报配置生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,所述第一上CSI集合生成于所述PHY301,或所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述更高层是指物理层以上的层。
实施例4
实施例4示例了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。附图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备410以及第二通信设备450的框图。
第一通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
第二通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第一通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在DL中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与传输信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对第二通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到第二通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进第二通信设备450处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))的星座映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个并行流。发射处理器416随后将每一并行流映射到子载波,将调制后的符号在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线 发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第二通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以第二通信设备450为目的地的任何并行流。每一并行流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由第一通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在DL中,控制器/处理器459提供传输与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。控制器/处理器459还负责使用确认(ACK)和/或否定确认(NACK)协议进行错误检测以支持HARQ操作。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,在所述第二通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在DL中所描述第一通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于第一通信设备410的无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与传输信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的并行流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,所述第一通信设备410处的功能类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述的所述第二通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。控制器/处理器475提供传输与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自第二通信设备450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。控制器/处理器475还负责使用ACK和/或NACK协议进行错误检测以支持HARQ操作。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备450装置至少接收所述第一上报配置;发送所述第一CSI集合。所述第一上报配置被应用于所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于确定第一CSI资源组和第一频域资源,所述第一CSI资源组包括至少两个CSI资源,在所述第一CSI资源组上的测量被用于计算所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于配置针对所述第一频域资源的CSI上报;对于所述第一CSI资源组中的每个CSI资源,所述第一频域资源包括至少一个不属于这个CSI资源所穿过的PRB;所述第一CSI资源组中的任一CSI资源所穿过的PRB在频域上是连续的。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收所述第一上报配置;发送所述第一CSI集合。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第一通信设备410装置至少发送所述第一上报配置;接收所述第一CSI集合。所述第一上报配置被应用于所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于确定第一CSI资源组和第一频域资源,所述第一CSI资源组包括至少两个CSI资源,在所述第一CSI资源组上的测量被用于计算所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于配置针对所述第一频域资源的CSI上报;对于所述第一CSI资源组中的每个CSI资源,所述第一频域资源包括至少一个不属于这个CSI资源所穿过的PRB;所述第一CSI资源组中的任一CSI资源所穿过的PRB在频域上是连续的。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送所述第一上报配置;接收所述第一CSI集合。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述第二通信设备450。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点包括所述第一通信设备410。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中至少之一被用于接收所述第一上报配置;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送所述第一上报配置。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述多天线接收处理器472,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于接收所述第一CSI集合;{所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述多天线发射处理器457,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于发送所述第一CSI集合。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述多天线接收处理器472,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于接收所述第一消息;{所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述多天线发射处理器457,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于发送所述第一消息。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的传输的流程图;如附图5所示。在附图5中,第二节点U1和第一节点U2是通过空中接口传输的通信节点。附图5中,方框F51至方框F54中的步骤分别是可选的。
对于第二节点U1,在步骤S5101中接收第一消息;在步骤S511中发送第一上报配置;在步骤S512中接收第一CSI集合。
对于第一节点U2,在步骤S5201中发送第一消息;在步骤S521中接收第一上报配置;在步骤S5202中在第一CSI资源组中执行测量;在步骤S5203中在第二CSI资源组中执行测量;在步骤S5204中在第三CSI资源组中执行测量;在步骤S522中发送第一CSI集合。
在实施例5中,所述第一上报配置被所述第一节点U2应用于所述第一CSI集合;所述第一上报配置被所述第一节点U2用于确定第一CSI资源组和第一频域资源,所述第一CSI资源组包括至少两个CSI资源,在所述第一CSI资源组上的测量被所述第一节点U2用于计算所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于配置针对所述第一频域资源的CSI上报;对于所述第一CSI资源组中的每个CSI资源,所述第一频域资源包括至少一个不属于这个CSI资源所穿过的PRB;所述第一CSI资源组中的任一CSI资源所穿过的PRB在频域上是连续的。
作为一个实施例,所述第一节点U2是本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二节点U1是本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第二节点U1和所述第一节点U2之间的空中接口包括基站设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点U1和所述第一节点U2之间的空中接口包括中继节点设备与用 户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点U1和所述第一节点U2之间的空中接口包括用户设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点U1是所述第一节点U2的服务小区维持基站。
作为一个实施例,所述第一上报配置被所述第二节点U1用于配置针对所述第一频域资源的CSI上报。
作为一个实施例,所述第一上报配置在PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道)中被传输。
作为一个实施例,所述第一CSI集合在PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel,物理上行共享信道)中被传输。
作为一个实施例,所述第一CSI集合在PUCCH中被传输。
作为一个实施例,附图5中的方框F51中的步骤存在,所述第一消息被用于确定所述第一CSI资源组中的每个CSI资源被配置为仅穿过所述第一频域资源中的部分PRB,所述第一消息被用于指示所述第一节点U2的能力。
作为一个实施例,所述第一消息被所述第二节点U1用于确定所述第一CSI资源组中的每个CSI资源被配置为仅穿过所述第一频域资源中的部分PRB。
作为一个实施例,所述第一消息在PUSCH中被传输。
作为一个实施例,附图5中的方框F52中的步骤存在,上述被用于无线通信的第一节点中的方法包括:在所述第一CSI资源组中执行测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点在所述第一CSI资源组中的至少一个CSI资源中执行所述测量。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的任一CSI资源是一个CSI-RS资源,上述被用于无线通信的第二节点中的方法包括:在所述第一CSI资源组中发送RS。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二节点在所述第一CSI资源组中的至少一个CSI资源中发送RS。
作为一个实施例,附图5中的方框F53中的步骤存在,上述被用于无线通信的第一节点中的方法包括:在所述第二CSI资源组中执行测量;其中,所述第一上报配置被所述第一节点U2用于确定所述第二CSI资源组,所述第二CSI资源组包括第一CSI-IM资源,所述第一CSI-IM资源占用的PRB在频域上是连续的,所述第一CSI-IM资源占用的PRB包括所述第一频域资源中的每个PRB。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点在所述第二CSI资源组中的至少一个CSI资源中执行所述测量。
作为一个实施例,附图5中的方框F54中的步骤存在,上述被用于无线通信的第一节点中的方法包括:在所述第三CSI资源组中执行测量;其中,所述第一上报配置被所述第一节点U2用于确定所述第三CSI资源组,所述第三CSI资源组包括第一CSI-RS资源,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB在频域上是连续的,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB包括所述第一频域资源中的每个PRB。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点在所述第三CSI资源组中的至少一个CSI资源中执行所述测量。
作为一个实施例,上述被用于无线通信的第二节点中的方法包括:在所述第三CSI资源组中发送RS。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二节点在所述第三CSI资源组中的至少一个CSI资源中发送RS。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的一个实施例第一CSI资源组的示意图;如附图6所示。在实施例6中,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-RS资源,在所述第一CSI资源组上的所述测量是信道测量。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个NZP CSI-RS资源。
作为一个实施例,所述第一节点基于所述第一CSI资源组中的每个CSI资源获得用于计算所述第一CSI集合的信道测量。
作为一个实施例,所述第一节点基于所述第一CSI资源组中的至少一个CSI资源获得用于计算所述第一CSI集合的信道测量。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-RS资源,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源被一个NZP-CSI-RS-ResourceId所标识。
作为一个实施例,所述第一上报配置的更高层参数“resourcesForChannelMeasurement”被用于确定所述第一CSI资源组。
作为一个实施例,所述第一上报配置的更高层参数“resourcesForChannelMeasurement”指示所述第一CSI资源组。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-RS资源,对于所述第一CSI资源组中的任一给定CSI资源,所述给定CSI资源所穿过的PRB是配置所述给定CSI资源的NZP-CSI-RS-Resource IE配置的。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-RS资源,对于所述第一CSI资源组中的任一给定CSI资源,所述给定CSI资源所穿过的PRB是配置所述给定CSI资源的NZP-CSI-RS-Resource IE的resourceMapping域配置的。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-RS资源,对于所述第一CSI资源组中的任一给定CSI资源,所述给定CSI资源所穿过的PRB是配置所述给定CSI资源的CSI-RS-ResourceMapping IE配置的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定CSI资源所穿过的PRB是配置所述给定CSI资源的所述CSI-RS-ResourceMapping IE的freqBand域指示的。
作为上述实施例的一个子实施例,配置所述给定CSI资源的所述CSI-RS-ResourceMapping IE的freqBand域指示所述给定CSI资源所穿过的起始PRB和所述给定CSI资源所穿过的PRB的数量。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-RS资源,对于所述第一CSI资源组中的任一给定CSI资源,所述给定CSI资源所穿过的PRB是所述给定CSI资源对应的CSI-FrequencyOccupation IE配置的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定CSI资源对应的所述CSI-FrequencyOccupation IE指示所述给定CSI资源所穿过的起始PRB和所述给定CSI资源所穿过的PRB的数量。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例第二CSI资源组的示意图;如附图7所示。在实施例7中,所述第一上报配置被用于确定所述第二CSI资源组,所述第二CSI资源组包括所述第一CSI-IM资源,所述第一CSI-IM资源占用的PRB在频域上是连续的,所述第一CSI-IM资源占用的PRB包括所述第一频域资源中的每个PRB。
作为一个实施例,所述第一上报配置的更高层参数“csi-IM-ResourcesForInterference”被用于确定所述第二CSI资源组。
作为一个实施例,所述第一上报配置指示所述第二CSI资源组。
作为一个实施例,所述第一上报配置的更高层参数“csi-IM-ResourcesForInterference”指示所述第二CSI资源组。
作为一个实施例,所述第一上报配置指示Q3个CSI资源,Q3是大于1的正整数;所述第二CSI资源组中的任一CSI资源是所述Q3个CSI资源中之一,所述Q3个CSI资源中的至少一个CSI资源不属于所述第二CSI资源组;第一信息块从所述Q3个CSI资源中指示所述第二CSI资源组,。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一上报配置的更高层参数“csi-IM-ResourcesForInterference”指示所述Q3个CSI资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述Q3个CSI资源中的任一CSI资源是一个CSI-IM资源。
作为一个实施例,所述第二CSI资源组包括至少一个CSI资源,所述第一CSI-IM资源是所述至少 一个CSI资源中之一。
作为一个实施例,所述第二CSI资源组仅包括一个CSI资源,所述一个CSI资源是所述第一CSI-IM资源。
作为一个实施例,所述第二CSI资源组包括多个CSI资源,所述第一CSI-IM资源是所述多个CSI资源中之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二CSI资源组中的任一CSI资源是一个CSI-IM资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二CSI资源组中所有CSI资源属于同一个CSI-IM资源集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二CSI资源组中任意两个CSI资源所属的CSI-IM资源集合被同一个CSI-IM-ResourceSetId所标识。
作为一个实施例,所述第二CSI资源组包括至少一个CSI资源,所述第二CSI资源组中的任一CSI资源是一个CSI-IM资源。
作为一个实施例,所述第二CSI资源组包括的CSI资源的数量少于所述第一CSI资源组包括的CSI资源的数量。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组包括的CSI资源的数量等于所述第二CSI资源组包括的CSI资源的数量的大于1的正整数倍。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的任一CSI资源是一个CSI-RS资源,所述第一CSI资源组中存在两个CSI资源,所述两个CSI资源分别属于两个不同的CSI-RS资源集合;所述两个不同的CSI-RS资源集合中的任一CSI-RS资源集合包括的CSI-RS资源的数量等于所述第二CSI资源组包括的CSI资源的数量。
作为一个实施例,所述第一频域资源不包括所述第一CSI-IM资源在其中不出现的PRB。
作为一个实施例,所述第二CSI资源组包括多个CSI-IM资源,所述多个CSI-IM资源中的任一CSI-IM资源占用的PRB在频域上是连续的,所述多个CSI-IM资源中的任一CSI-IM资源占用的PRB包括所述第一频域资源中的每个PRB。
作为一个实施例,在所述第二CSI资源组上的测量被所述第一节点用于计算所述第一CSI集合。
作为一个实施例,在所述第二CSI资源组上的测量被用于计算所述第一CSI集合中的每个CSI。
作为一个实施例,在所述第二CSI资源组上的干扰测量被用于计算所述第一CSI集合。
作为一个实施例,在所述第二CSI资源组中的每个CSI资源上的干扰测量被用于计算所述第一CSI集合。
作为一个实施例,在所述第二CSI资源组中的至少一个CSI资源上的干扰测量被用于计算所述第一CSI集合。
作为一个实施例,所述第一节点基于所述第二CSI资源组获得用于计算所述第一CSI集合的干扰测量。
作为一个实施例,所述第一节点基于所述第一CSI资源组获得用于计算所述第一CSI集合的信道测量,基于所述第二CSI资源组获得用于计算所述第一CSI集合的干扰测量。
作为一个实施例,所述第一CSI-IM资源占用的PRB是所述第一CSI-IM资源所穿过的PRB。
作为一个实施例,所述第一CSI-IM资源占用的PRB是更高层参数配置的。
作为一个实施例,所述第一CSI-IM资源占用的PRB由更高层参数“CSI-FrequencyOccupation”配置。
作为一个实施例,所述第一CSI-IM资源占用的PRB是配置所述第一CSI-IM资源的CSI-IM-Resource IE的freqBand域配置的。
作为一个实施例,所述第一CSI-IM资源占用的PRB是配置所述第一CSI-IM资源的CSI-IM-Resource IE的freqBand域指示的CSI-FrequencyOccupation配置的。
作为一个实施例,配置所述第一CSI-IM资源的CSI-IM-Resource IE的freqBand域指示所述第一CSI-IM资源占用的起始PRB和所述第一CSI-IM资源占用的PRB的数量。
作为一个实施例,一个CSI-IM资源所占用的PRB是所述一个CSI-IM资源被配置的PRB。
作为一个实施例,一个CSI-IM资源所占用的PRB是所述一个CSI-IM资源被更高层参数配置的PRB。
作为一个实施例,一个CSI-IM资源所占用的PRB是配置所述一个CSI-IM资源的CSI-IM-Resource IE所配置的PRB。
作为一个实施例,一个CSI-IM资源所占用的PRB是配置所述一个CSI-IM资源的CSI-IM-Resource IE的“freqBand”域所配置的PRB。
作为一个实施例,一个CSI-IM资源所占用的PRB是所述一个CSI-IM资源被更高层参数“CSI-FrequencyOccupation”所配置的PRB。
作为一个实施例,一个CSI-IM资源所占用的PRB由所述一个CSI-IM资源被更高层参数配置的起始PRB和PRB数量确定。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例第一CSI资源组的示意图;如附图8所示。在实施例8中,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-IM资源,在所述第一CSI资源组上的所述测量是干扰测量。
作为一个实施例,所述第一节点基于所述第一CSI资源组中的每个CSI资源获得用于计算所述第一CSI集合的干扰测量。
作为一个实施例,所述第一节点基于所述第一CSI资源组中的至少一个CSI资源获得用于计算所述第一CSI集合的干扰测量。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-IM资源,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源被一个CSI-IM-ResourceId所标识。
作为一个实施例,所述第一上报配置的更高层参数“csi-IM-ResourcesForInterference”或更高层参数“nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference”中的至少之一被用于确定所述第一CSI资源组。
作为一个实施例,所述第一上报配置的更高层参数“csi-IM-ResourcesForInterference”或更高层参数“nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference”中的至少之一指示所述第一CSI资源组。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-IM资源,对于所述第一CSI资源组中的任一给定CSI资源,所述给定CSI资源所穿过的PRB是所述给定CSI资源占用的PRB。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-IM资源,对于所述第一CSI资源组中的任一给定CSI资源,所述给定CSI资源所穿过的PRB是配置所述给定CSI资源的CSI-IM-Resource IE配置的。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-IM资源,对于所述第一CSI资源组中的任一给定CSI资源,所述给定CSI资源所穿过的PRB是配置所述给定CSI资源的CSI-IM-Resource IE的freqBand域配置的。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-IM资源,对于所述第一CSI资源组中的任一给定CSI资源,所述给定CSI资源所穿过的PRB是配置所述给定CSI资源的CSI-IM-Resource IE的freqBand域指示的CSI-FrequencyOccupation配置的的。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-IM资源,对于所述第一CSI资源组中的任一给定CSI资源,配置所述给定CSI资源的CSI-IM-Resource IE的freqBand域指示所述给定CSI资源所穿过的起始PRB和所述第一CSI资源所穿过的PRB的数量。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例第三CSI资源组的示意图;如附图9所示。在实施例9中,所述第一上报配置被用于确定第三CSI资源组,所述第三CSI资源组包括第一CSI-RS资源,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB在频域上是连续的,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB包括所述第一频域资源中的每个PRB。
作为一个实施例,所述第一上报配置指示所述第三CSI资源组。
作为一个实施例,所述第一上报配置的更高层参数“resourcesForChannelMeasurement”被用于确定所述第三CSI资源组。
作为一个实施例,所述第一上报配置的更高层参数“nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference”被用于确定所述第三CSI资源组。
作为一个实施例,所述第一上报配置的更高层参数“resourcesForChannelMeasurement”指示所述第三CSI资源组。
作为一个实施例,所述第一上报配置的更高层参数“nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference”指示所述第三CSI资源组。
作为一个实施例,所述第一上报配置指示Q4个CSI资源,Q4是大于1的正整数;所述第三CSI资源组中的任一CSI资源是所述Q4个CSI资源中之一,所述Q4个CSI资源中的至少一个CSI资源不属于所述第三CSI资源组;第一信息块从所述Q4个CSI资源中指示所述第三CSI资源组。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一上报配置的更高层参数“resourcesForChannelMeasurement”指示所述Q4个CSI资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一上报配置的更高层参数“nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference”指示所述Q4个CSI资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述Q4个CSI资源中的任一CSI资源是一个CSI-RS资源。
作为一个实施例,所述第一CSI-RS资源是一个NZP CSI-RS资源。
作为一个实施例,所述第三CSI资源组包括至少一个CSI资源,所述第一CSI-RS资源是所述至少一个CSI资源中之一。
作为一个实施例,所述第三CSI资源组仅包括一个CSI资源,所述一个CSI资源是所述第一CSI-RS资源。
作为一个实施例,所述第三CSI资源组包括多个CSI资源,所述第一CSI-RS资源是所述多个CSI资源中之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三CSI资源组中的任一CSI资源是一个CSI-RS资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三CSI资源组中所有CSI资源属于同一个CSI-RS资源集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三CSI资源组中任意两个CSI资源所属的CSI-RS资源集合被同一个NZP-CSI-RS-ResourceSetId所标识。
作为一个实施例,所述第三CSI资源组包括至少一个CSI资源,所述第三CSI资源组中的任一CSI资源是一个CSI-RS资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三CSI资源组中的任一CSI资源是一个NZP CSI-RS资源。
作为一个实施例,所述第三CSI资源组包括的CSI资源的数量少于所述第一CSI资源组包括的CSI资源的数量。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组包括的CSI资源的数量等于所述第三CSI资源组包括的CSI资源的数量的大于1的正整数倍。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中存在两个CSI资源,所述两个CSI资源分别属于两个不同的CSI资源集合;所述两个不同的CSI资源集合中的任一CSI资源集合包括的CSI资源的数量等于所述第三CSI资源组包括的CSI资源的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一CSI资源组中的任一CSI资源是一个CSI-IM资源,所述两个不同的CSI资源集合分别是CSI-IM资源集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一CSI资源组中的任一CSI资源是一个NZP CSI-RS资源,所述两个不同的CSI资源集合分别NZP CSI-RS资源集合。
作为一个实施例,所述第一频域资源不包括所述第一CSI-RS资源不穿过的PRB。
作为一个实施例,对于所述第一频域资源中的任意一个给定子带,所述第一CSI-RS资源在所述给定子带中的每PRB每端口的密度不小于所述第一CSI-RS资源被配置的密度。
作为一个实施例,所述第三CSI资源组包括多个CSI-RS资源,所述多个CSI-RS资源中的任一CSI-RS资源所穿过的PRB在频域上是连续的,所述多个CSI-RS资源中的任一CSI-RS资源所穿过的PRB包括所述第一频域资源中的每个PRB。
作为一个实施例,所述第三CSI资源组包括多个CSI-RS资源,对于所述第一频域资源中的任意 一个给定子带,所述多个CSI-RS资源中的任一CSI-RS资源在所述给定子带中的每PRB每端口的密度不小于所述任一CSI-RS资源被配置的密度。
作为一个实施例,所述第三CSI资源组包括多个CSI-RS资源,所述多个CSI-RS资源中任意两个CSI-RS资源被配置相同的起始PRB和相同的PRB的数量。
作为一个实施例,在所述第三CSI资源组上的测量被所述第一节点用于计算所述第一CSI集合。
作为一个实施例,在所述第三CSI资源组上的测量被用于计算所述第一CSI集合中的每个CSI。
作为一个实施例,在所述第三CSI资源组上的信道测量被用于计算所述第一CSI集合。
作为一个实施例,在所述第三CSI资源组中的每个CSI资源上的信道测量被用于计算所述第一CSI集合。
作为一个实施例,在所述第三CSI资源组中的至少一个CSI资源上的信道测量被用于计算所述第一CSI集合。
作为一个实施例,所述第一节点基于所述第三CSI资源组获得用于计算所述第一CSI集合的信道测量。
作为一个实施例,所述第一节点基于所述第一CSI资源组获得用于计算所述第一CSI集合的干扰测量,基于所述第三CSI资源组获得用于计算所述第一CSI集合的信道测量。
作为一个实施例,在所述第三CSI资源组上的干扰测量被用于计算所述第一CSI集合。
作为一个实施例,在所述第三CSI资源组中的每个CSI资源上的干扰测量被用于计算所述第一CSI集合。
作为一个实施例,在所述第三CSI资源组中的至少一个CSI资源上的干扰测量被用于计算所述第一CSI集合。
作为一个实施例,所述第一节点基于所述第三CSI资源组获得用于计算所述第一CSI集合的干扰测量。
作为一个实施例,所述第一节点基于所述第一CSI资源组和所述第三CSI资源组获得用于计算所述第一CSI集合的干扰测量。
作为一个实施例,所述第一CSI-RS资源的密度不小于1,所述第一CSI-RS资源占用的PRB是所述第一CSI-RS所穿过的PRB。
作为一个实施例,所述第一CSI-RS资源的密度为0.5,所述第一CSI-RS资源占用所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB中的所有奇(odd)PRB或者偶(even)PRB。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一CSI-RS资源仅占用所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB中的奇PRB,或者仅占用所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB中的偶PRB。
作为一个实施例,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB是更高层参数配置的。
作为一个实施例,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB由更高层参数“CSI-FrequencyOccupation”配置。
作为一个实施例,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB是配置所述第一CSI-RS资源的NZP-CSI-RS-Resource IE的resourceMapping域配置的。
作为一个实施例,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB是配置所述第一CSI-RS资源的CSI-RS-ResourceMapping IE配置的。
作为一个实施例,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB是配置所述第一CSI-RS资源的CSI-RS-ResourceMapping IE的freqBand域指示的。
作为一个实施例,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB是配置所述第一CSI-RS资源的CSI-RS-ResourceMapping IE的freqBand域指示的CSI-FrequencyOccupation指示的。
作为一个实施例,配置所述第一CSI-RS资源的CSI-RS-ResourceMapping IE的freqBand域指示所述第一CSI-RS资源占用的起始PRB和所述第一CSI-RS资源占用的PRB的数量。
作为一个实施例,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB是所述第一CSI-RS资源对应的CSI-FrequencyOccupation IE配置的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一CSI-RS资源对应的所述CSI-FrequencyOccupation IE指示所述第一CSI-RS资源所穿过的起始PRB和所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB的数量。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的第一CSI资源组中任意两个CSI资源所穿过的PRB不完全重叠的示意图;如附图10所示。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中任意两个CSI资源所穿过的PRB相互正交。
作为一个实施例,不存在一个PRB被所述第一CSI资源组中的两个CSI资源穿过。
作为一个实施例,存在至少一个PRB被所述第一CSI资源组中的两个CSI资源穿过。
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的第一消息的示意图;如附图11所示。在实施例11中,所述第一消息被用于确定所述第一CSI资源组中的每个CSI资源被配置为仅穿过所述第一频域资源中的部分PRB,所述第一消息被用于指示所述第一节点的能力。
作为一个实施例,所述第一消息是RRC层信令。
作为一个实施例,所述第一消息属于UE-CapabilityRAT-Container。
作为一个实施例,所述第一消息属于UE-NR-Capability IE。
作为一个实施例,所述第一消息属于FeatureSetDownlink IE。
作为一个实施例,所述第一消息指示所述第一节点支持所述第一CSI资源组中的每个CSI资源被配置为仅穿过所述第一频域资源中的部分PRB。
作为一个实施例,所述第一消息指示所述第一节点支持被配置仅穿过所述第一频域资源中的部分PRB的用于信道测量的CSI资源,并且被配置穿过所述第一频域资源中的所有PRB的用于干扰测量的CSI资源。
作为一个实施例,所述第一消息指示所述第一节点支持被配置仅穿过所述第一频域资源中的部分PRB的用于干扰测量的CSI资源,并且被配置穿过所述第一频域资源中的所有PRB的用于信道测量的CSI资源。
作为一个实施例,所述第一消息指示所述第一节点支持被配置仅穿过所述第一频域资源中的部分PRB的用于干扰测量的一个CSI资源,并且被配置穿过所述第一频域资源中的所有PRB的用于干扰测量的另一个CSI资源。
作为一个实施例,所述第一消息指示所述第一节点支持被配置仅穿过相关联的CSI上报所针对的频域资源中的部分PRB的用于信道测量的CSI资源。
作为一个实施例,所述第一消息指示所述第一节点支持被配置仅穿过相关联的CSI上报所针对的频域资源中的部分PRB的用于干扰测量的CSI资源。
作为一个实施例,所述第一消息指示所述第一节点支持一个CSI-RS资源集合中存在至少两个CSI-RS资源所穿过的频域资源不同。
作为一个实施例,所述第一消息指示所述第一节点支持一个CSI上报配置关联的CSI-RS资源中存在至少两个CSI-RS资源所穿过的频域资源不同。
作为一个实施例,所述第一消息指示所述第一节点支持一个CSI上报配置关联的CSI-IM资源中存在至少两个CSI-IM资源所穿过的频域资源不同。
作为一个实施例,所述第一消息的指示可以是显式的,也可以是隐式的。
实施例12
实施例12示例了根据本申请的一个实施例的用于第一节点设备中的处理装置的结构框图;如附图12所示。在附图12中,第一节点设备中的处理装置1200包括第一接收机1201和第一发送机1202。
在实施例12中,第一接收机1201接收第一上报配置;第一发送机1202发送第一CSI集合。
在实施例12中,所述第一上报配置被应用于所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于确定第一CSI资源组和第一频域资源,所述第一CSI资源组包括至少两个CSI资源,在所述第一CSI资源组上的测量被用于计算所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于配置针对所述第一频域资源的CSI上报;对于所述第一CSI资源组中的每个CSI资源,所述第一频域资源包括至少一个不属于 这个CSI资源所穿过的PRB;所述第一CSI资源组中的任一CSI资源所穿过的PRB在频域上是连续的。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-RS资源,在所述第一CSI资源组上的所述测量是信道测量。
作为一个实施例,所述第一上报配置被用于确定第二CSI资源组,所述第二CSI资源组包括第一CSI-IM资源,所述第一CSI-IM资源占用的PRB在频域上是连续的,所述第一CSI-IM资源占用的PRB包括所述第一频域资源中的每个PRB。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-IM资源,在所述第一CSI资源组上的所述测量是干扰测量。
作为一个实施例,所述第一上报配置被用于确定第三CSI资源组,所述第三CSI资源组包括第一CSI-RS资源,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB在频域上是连续的,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB包括所述第一频域资源中的每个PRB。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中任意两个CSI资源所穿过的PRB不完全重叠。
作为一个实施例,所述第一发送机1202发送第一消息;其中,所述第一消息被用于确定所述第一CSI资源组中的每个CSI资源被配置为仅穿过所述第一频域资源中的部分PRB,所述第一消息被用于指示所述第一节点的能力。
作为一个实施例,所述第一节点是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点是中继节点设备。
作为一个实施例,所述第一接收机1201在所述第一CSI资源组中执行测量。
作为一个实施例,所述第一接收机1201在所述第二CSI资源组中执行测量。
作为一个实施例,所述第一接收机1201在所述第三CSI资源组中执行测量。
作为一个实施例,所述第一上报配置是一个CSI上报配置;所述第一CSI集合包括至少一个CSI,所述第一CSI集合中的任一CSI是CQI,PMI,CRI,LI,RI,SSBRI,L1-RSRP,L1-SINR,capability index或capability set index中之一;所述第一CSI资源组中的任一CSI资源是一个CSI-RS资源或一个CSI-IM资源。
作为一个实施例,所述第一接收机1201包括实施例4中的{天线452,接收器454,接收处理器456,多天线接收处理器458,控制器/处理器459,存储器460,数据源467}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发送机1202包括实施例4中的{天线452,发射器454,发射处理器468,多天线发射处理器457,控制器/处理器459,存储器460,数据源467}中的至少之一。
实施例13
实施例13示例了根据本申请的一个实施例的用于第二节点设备中的处理装置的结构框图;如附图13所示。在附图13中,第二节点设备中的处理装置1300包括第二发送机1301和第二接收机1302。
在实施例13中,第二发送机1301发送第一上报配置;第二接收机1302接收第一CSI集合。
在实施例13中,所述第一上报配置被应用于所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于确定第一CSI资源组和第一频域资源,所述第一CSI资源组包括至少两个CSI资源,在所述第一CSI资源组上的测量被用于计算所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于配置针对所述第一频域资源的CSI上报;对于所述第一CSI资源组中的每个CSI资源,所述第一频域资源包括至少一个不属于这个CSI资源所穿过的PRB;所述第一CSI资源组中的任一CSI资源所穿过的PRB在频域上是连续的。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-RS资源,在所述第一CSI资源组上的所述测量是信道测量。
作为一个实施例,所述第一上报配置被用于确定第二CSI资源组,所述第二CSI资源组包括第一CSI-IM资源,所述第一CSI-IM资源占用的PRB在频域上是连续的,所述第一CSI-IM资源占用的PRB包括所述第一频域资源中的每个PRB。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-IM资源,在所述第一CSI资源 组上的所述测量是干扰测量。
作为一个实施例,所述第一上报配置被用于确定第三CSI资源组,所述第三CSI资源组包括第一CSI-RS资源,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB在频域上是连续的,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB包括所述第一频域资源中的每个PRB。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中任意两个CSI资源所穿过的PRB不完全重叠。
作为一个实施例,所述第二接收机1302接收第一消息;其中,所述第一消息被用于确定所述第一CSI资源组中的每个CSI资源被配置为仅穿过所述第一频域资源中的部分PRB,所述第一消息被用于指示所述第一CSI集合的发送者的能力。
作为一个实施例,所述第二节点是基站设备。
作为一个实施例,所述第二节点是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点是中继节点设备。
作为一个实施例,所述第一CSI资源组中的任一CSI资源是一个CSI-RS资源,所述第二发送机1301在所述第一CSI资源组中发送RS。
作为一个实施例,所述第二发送机1301在所述第三CSI资源组中发送RS。
作为一个实施例,所述第一上报配置是一个CSI上报配置;所述第一CSI集合包括至少一个CSI,所述第一CSI集合中的任一CSI是CQI,PMI,CRI,LI,RI,SSBRI,L1-RSRP,L1-SINR,capability index或capability set index中之一;所述第一CSI资源组中的任一CSI资源是一个CSI-RS资源或一个CSI-IM资源。
作为一个实施例,所述第二发送机1301包括实施例4中的{天线420,发射器418,发射处理器416,多天线发射处理器471,控制器/处理器475,存储器476}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二接收机1302包括实施例4中的{天线420,接收器418,接收处理器470,多天线接收处理器472,控制器/处理器475,存储器476}中的至少之一。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的用户设备、终端和UE包括但不限于无人机,无人机上的通信模块,遥控飞机,飞行器,小型飞机,手机,平板电脑,笔记本,车载通信设备,,交通工具,车辆,RSU,无线传感器,上网卡,物联网终端,RFID终端,NB-IOT终端,MTC(Machine Type Communication,机器类型通信)终端,eMTC(enhanced MTC,增强的MTC)终端,数据卡,上网卡,车载通信设备,低成本手机,低成本平板电脑等无线通信设备。本申请中的基站或者***设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,小蜂窝基站,家庭基站,中继基站,eNB,gNB,TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点),GNSS,中继卫星,卫星基站,空中基站,RSU(Road Side Unit,路边单元),无人机,测试设备,例如模拟基站部分功能的收发装置或信令测试仪等无线通信设备。
本领域的技术人员应当理解,本发明可以通过不脱离其核心或基本特点的其它指定形式来实施。因此,目前公开的实施例无论如何都应被视为描述性而不是限制性的。发明的范围由所附的权利要求而不是前面的描述确定,在其等效意义和区域之内的所有改动都被认为已包含在其中。

Claims (28)

  1. 被用于无线通信的第一节点,其中,包括:
    第一接收机,接收第一上报配置;
    第一发送机,发送第一CSI集合;
    其中,所述第一上报配置被应用于所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于确定第一CSI资源组和第一频域资源,所述第一CSI资源组包括至少两个CSI资源,在所述第一CSI资源组上的测量被用于计算所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于配置针对所述第一频域资源的CSI上报;对于所述第一CSI资源组中的每个CSI资源,所述第一频域资源包括至少一个不属于这个CSI资源所穿过的PRB;所述第一CSI资源组中的任一CSI资源所穿过的PRB在频域上是连续的。
  2. 根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-RS资源,在所述第一CSI资源组上的所述测量是信道测量。
  3. 根据权利要求2所述的第一节点,其特征在于,所述第一上报配置被用于确定第二CSI资源组,所述第二CSI资源组包括第一CSI-IM资源,所述第一CSI-IM资源占用的PRB在频域上是连续的,所述第一CSI-IM资源占用的PRB包括所述第一频域资源中的每个PRB。
  4. 根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-IM资源,在所述第一CSI资源组上的所述测量是干扰测量。
  5. 根据权利要求4所述的第一节点,其特征在于,所述第一上报配置被用于确定第三CSI资源组,所述第三CSI资源组包括第一CSI-RS资源,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB在频域上是连续的,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB包括所述第一频域资源中的每个PRB。
  6. 根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一CSI资源组中任意两个CSI资源所穿过的PRB不完全重叠。
  7. 根据权利要求1至6中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一发送机发送第一消息;其中,所述第一消息被用于确定所述第一CSI资源组中的每个CSI资源被配置为仅穿过所述第一频域资源中的部分PRB,所述第一消息被用于指示所述第一节点的能力。
  8. 被用于无线通信的第二节点,其中,包括:
    第二发送机,发送第一上报配置;
    第二接收机,接收第一CSI集合;
    其中,所述第一上报配置被应用于所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于确定第一CSI资源组和第一频域资源,所述第一CSI资源组包括至少两个CSI资源,在所述第一CSI资源组上的测量被用于计算所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于配置针对所述第一频域资源的CSI上报;对于所述第一CSI资源组中的每个CSI资源,所述第一频域资源包括至少一个不属于这个CSI资源所穿过的PRB;所述第一CSI资源组中的任一CSI资源所穿过的PRB在频域上是连续的。
  9. 根据权利要求8所述的第二节点,其特征在于,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-RS资源,在所述第一CSI资源组上的所述测量是信道测量。
  10. 根据权利要求9所述的第二节点,其特征在于,所述第一上报配置被用于确定第二CSI资源组,所述第二CSI资源组包括第一CSI-IM资源,所述第一CSI-IM资源占用的PRB在频域上是连续的,所述第一CSI-IM资源占用的PRB包括所述第一频域资源中的每个PRB。
  11. 根据权利要求8所述的第二节点,其特征在于,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-IM资源,在所述第一CSI资源组上的所述测量是干扰测量。
  12. 根据权利要求11所述的第二节点,其特征在于,所述第一上报配置被用于确定第三CSI资源组,所述第三CSI资源组包括第一CSI-RS资源,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB在频域上是连续的,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB包括所述第一频域资源中的每个PRB。
  13. 根据权利要求8至12中任一权利要求所述的第二节点,其特征在于,所述第一CSI资源组中任意两个CSI资源所穿过的PRB不完全重叠。
  14. 根据权利要求8至13中任一权利要求所述的第二节点,其特征在于,所述第二接收机接收第一消息;其中,所述第一消息被用于确定所述第一CSI资源组中的每个CSI资源被配置为仅穿过所述第一频域资源中的部分PRB,所述第一消息被用于指示所述第一CSI集合的发送者的能力。
  15. 被用于无线通信的第一节点中的方法,其中,包括:
    接收第一上报配置;
    发送第一CSI集合;
    其中,所述第一上报配置被应用于所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于确定第一CSI资源组和第一频域资源,所述第一CSI资源组包括至少两个CSI资源,在所述第一CSI资源组上的测量被用于计算所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于配置针对所述第一频域资源的CSI上报;对于所述第一CSI资源组中的每个CSI资源,所述第一频域资源包括至少一个不属于这个CSI资源所穿过的PRB;所述第一CSI资源组中的任一CSI资源所穿过的PRB在频域上是连续的。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-RS资源,在所述第一CSI资源组上的所述测量是信道测量。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述第一上报配置被用于确定第二CSI资源组,所述第二CSI资源组包括第一CSI-IM资源,所述第一CSI-IM资源占用的PRB在频域上是连续的,所述第一CSI-IM资源占用的PRB包括所述第一频域资源中的每个PRB。
  18. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-IM资源,在所述第一CSI资源组上的所述测量是干扰测量。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述第一上报配置被用于确定第三CSI资源组,所述第三CSI资源组包括第一CSI-RS资源,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB在频域上是连续的,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB包括所述第一频域资源中的每个PRB。
  20. 根据权利要求15至19中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述第一CSI资源组中任意两个CSI资源所穿过的PRB不完全重叠。
  21. 根据权利要求15至20中任一权利要求所述的方法,其特征在于,包括:
    发送第一消息;
    其中,所述第一消息被用于确定所述第一CSI资源组中的每个CSI资源被配置为仅穿过所述第一频域资源中的部分PRB,所述第一消息被用于指示所述第一节点的能力。
  22. 被用于无线通信的第二节点中的方法,其中,包括:
    发送第一上报配置;
    接收第一CSI集合;
    其中,所述第一上报配置被应用于所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于确定第一CSI资源组和第一频域资源,所述第一CSI资源组包括至少两个CSI资源,在所述第一CSI资源组上的测量被用于计算所述第一CSI集合;所述第一上报配置被用于配置针对所述第一频域资源的CSI上报;对于所述第一CSI资源组中的每个CSI资源,所述第一频域资源包括至少一个不属于这个CSI资源所穿过的PRB;所述第一CSI资源组中的任一CSI资源所穿过的PRB在频域上是连续的。
  23. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-RS资源,在所述第一CSI资源组上的所述测量是信道测量。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述第一上报配置被用于确定第二CSI资源组,所述第二CSI资源组包括第一CSI-IM资源,所述第一CSI-IM资源占用的PRB在频域上是连续的,所述第一CSI-IM资源占用的PRB包括所述第一频域资源中的每个PRB。
  25. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述第一CSI资源组中的每个CSI资源是一个CSI-IM资源,在所述第一CSI资源组上的所述测量是干扰测量。
  26. 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述第一上报配置被用于确定第三CSI资源组,所述第三CSI资源组包括第一CSI-RS资源,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB在频域上是连续的,所述第一CSI-RS资源所穿过的PRB包括所述第一频域资源中的每个PRB。
  27. 根据权利要求22至26中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述第一CSI资源组中任意两个CSI资源所穿过的PRB不完全重叠。
  28. 根据权利要求22至27中任一权利要求所述的方法,其特征在于,包括:
    接收第一消息;
    其中,所述第一消息被用于确定所述第一CSI资源组中的每个CSI资源被配置为仅穿过所述第一频域资源中的部分PRB,所述第一消息被用于指示所述第一CSI集合的发送者的能力。
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