BR112019026843A2 - método e aparelho de medição de estado de canal - Google Patents

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Abstract

As modalidades deste pedido fornecem um método e aparelho de medição de estado de canal, para reduzir overheads de bit de sinalização usada pelo dispositivo de rede para selecionar um recurso CSI-IM. O método inclui: selecionar, pelo dispositivo de rede dos N recursos CSI-RS, um recurso CSI-RS alvo e um grupo de recurso CSI-IM alvo associado com o recurso CSI-RS alvo, onde um i-ésimo recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS é associado com n_i grupos de recurso CSI-IM, e um k-ésimo grupo de recurso CSI-IM nos n_i grupos de recurso CSI-IM inclui x_ik recursos CSI-RS nos N recursos CSI-RS exceto o i-ésimo recurso CSI-RS; e enviar, pelo dispositivo de rede, primeira informação de indicação usando primeira sinalização, onde a primeira informação de indicação é usada para indicar o recurso CSI-RS alvo e o grupo de recurso CSI-IM alvo.

Description

MÉTODO E APARELHO DE MEDIÇÃO DE ESTADO DE CANAL
[0001] Este pedido reivindica prioridade ao Pedido de Patente Chinês Nº 201710458108.9, depositado no Instituto Chinês de Patentes em 16 de junho de 2017 e intitulado "CHANNEL STATE MEASUREMENT METHOD AND APPARATUS", que é incorporado neste documento por referência na sua totalidade.
CAMPO TÉCNICO
[0002] As modalidades deste pedido estão relacionadas com o campo de comunicações e, em particular, com um método de medição de estado de canal e aparelho no campo de comunicações.
ANTECEDENTES
[0003] Em um sistema de múltiplas entradas e múltiplas saídas (multiple-input multiple-output, MIMO), um dispositivo de rede pode transmitir simultaneamente dados para uma pluralidade de dispositivos terminais em um mesmo recurso de tempo-frequência. Neste relatório, quando um mesmo dispositivo de rede transmite dados para um dispositivo terminal em um recurso de tempo-frequência configurado, outro dispositivo terminal que simultaneamente realiza a transmissão de dados com o dispositivo de rede no mesmo recurso de tempo-frequência é referido como um dispositivo terminal emparelhado do dispositivo terminal. Os dados recebidos por este dispositivo terminal são interferidos por dados enviados pelo dispositivo de rede para o dispositivo terminal emparelhado deste dispositivo terminal, e tal interferência é referida como interferência multiusuário neste relatório. Além disso, quando um dispositivo de rede de outra célula transmite dados para um dispositivo terminal servido pelo dispositivo de rede da outra célula, também é causada interferência a esse dispositivo terminal, e tal interferência é referida como interferência intercélulas. Portanto, ao medir um estado de canal para obter um indicador de qualidade de canal (channel quality indicator, CQI), além de um coeficiente de canal de um canal do dispositivo de rede para o dispositivo terminal, o dispositivo terminal precisa considerar a interferência multiusuário causada pelo dispositivo terminal emparelhado do dispositivo terminal e interferência intercélulas causada quando o dispositivo de rede de outra célula transmite dados para outro dispositivo terminal.
[0004] O dispositivo terminal mede o coeficiente de canal e a interferência em diferentes recursos de tempo- frequência-código configurados pelo dispositivo de rede para o dispositivo terminal. Por exemplo, o dispositivo terminal mede o coeficiente de canal em um recurso de sinal de referência de informação de estado de canal (channel state information–reference signal, CSI-RS) configurado pelo dispositivo de rede para o dispositivo terminal, e mede a interferência multiusuário e a interferência intercélulas em um recurso de medição de interferência de informação de estado de canal (CSI interference measurement, CSI-IM) configurado pelo dispositivo de rede para o dispositivo terminal. Um recurso CSI-RS e um recurso CSI-IM de um dispositivo terminal ocupam diferentes recursos de tempo- frequência-código. O recurso CSI-IM pode ser um recurso CSI- RS de potência não-zero (non-zero power, NZP) usado pelo dispositivo terminal emparelhado do dispositivo terminal para medir um coeficiente de canal. Para ser específico, o dispositivo terminal emparelhado do dispositivo terminal mede, no recurso CSI-RS de potência não-zero, um coeficiente de canal do dispositivo de rede para o dispositivo terminal emparelhado, e o dispositivo terminal mede, no recurso CSI- RS de potência não-zero, a interferência multiusuário causada pelo dispositivo terminal emparelhado.
O recurso CSI-IM pode, alternativamente, ser um recurso CSI-RS de potência zero (zero power, ZP). Para ser específico, o dispositivo de rede não envia nenhum sinal no recurso de tempo-frequência-código, e o dispositivo terminal pode medir a interferência intercélulas no recurso CSI-RS de potência zero.
O recurso CSI-IM configurado pelo dispositivo de rede para o dispositivo terminal pode incluir apenas o recurso CSI-RS de potência não-zero, ou pode incluir apenas o recurso CSI-RS de potência zero, ou pode incluir tanto o recurso CSI-RS de potência não-zero quanto o recurso CSI-RS de potência zero, de modo que o dispositivo terminal possa medir tanto a interferência multiusuário quanto a interferência intercélulas.
Quando o dispositivo de rede configura um recurso CSI-RS de potência não-zero para o dispositivo terminal como um recurso CSI-IM, esse recurso CSI-RS de potência não-zero pode ser usado para medir a interferência de apenas um dispositivo terminal emparelhado, porque o recurso CSI-RS de potência não-zero também é um recurso CSI- RS usado pelo dispositivo terminal emparelhado para medir um coeficiente de canal.
Em momentos diferentes, um dispositivo terminal emparelhado de um dispositivo terminal muda dinamicamente, e uma quantidade de dispositivos terminais emparelhados do dispositivo terminal também pode mudar dinamicamente.
Portanto, ao configurar um recurso CSI-RS de potência não-zero para o dispositivo terminal como um recurso
CSI-IM, o dispositivo de rede precisa selecionar dinamicamente, usando sinalização, um ou mais recursos CSI- RS de potência não-zero como recursos CSI-IM requeridos pelo dispositivo terminal.
[0005] Em uma solução na qual um recurso CSI-RS usado para medição de interferência é indicado usando um mapa de bits bitmap, o dispositivo de rede configura N recursos CSI- RS de potência não-zero para o dispositivo terminal usando sinalização de camada mais alta (como sinalização RRC ou sinalização MAC CE). Os recursos CSI-RS N de potência não- zero são compartilhados por uma pluralidade de dispositivos terminais servidos pelo dispositivo de rede, e não só podem ser usados pelo dispositivo terminal para medir um coeficiente de canal, mas também podem ser usados pelo dispositivo terminal para medir interferência multiusuário e/ou interferência intercélulas. O dispositivo de rede define um campo em sinalização específica, como informação de controle de enlace descendente (downlink control information, DCI), e o campo é usado para colocar um mapa de bits. O mapa de bits inclui N bits, e um i-ésimo bit indica, para um dispositivo terminal, se um i-ésimo recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS está configurado para o dispositivo terminal para medição de interferência, onde i  1, 2,..., N . Por exemplo, 0 é usado para indicar que o recurso CSI-RS não está configurado para o dispositivo terminal como um recurso CSI-IM, e 1 é usado para indicar que o recurso CSI-RS está configurado para o dispositivo terminal como um recurso CSI- IM. Desta forma, o mapa de bits requer pelo menos N bits. Em um sistema sem fio de próxima geração, um valor de N pode ser relativamente grande. Consequentemente, uma grande quantidade de bits precisa ser alocada a um mapa de bits em DCI, causando sobrecargas de bits excessivamente altas do DCI.
SUMÁRIO
[0006] As modalidades deste pedido fornecem um método de medição de estado de canal e aparelho, para reduzir as sobrecargas de bit de sinalização usadas por um dispositivo de rede para selecionar um recurso CSI-IM, e reduzir um tamanho de corpo de dados (payload size) da sinalização.
[0007] De acordo com um primeiro aspecto, é fornecido um método de medição de estado de canal, incluindo: selecionar, por um dispositivo de rede a partir de N recursos de sinal de referência de informação de estado de canal CSI-RS, um recurso CSI-RS alvo e um grupo de recursos de medição de interferência de informação de estado de canal CSI-IM alvo associado ao recurso CSI-RS alvo, onde o grupo de recursos CSI-IM alvo inclui um recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS, um i-ésimo recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS está associado com ni grupos de recursos CSI-IM, e um k-ésimo grupo de recursos CSI-IM nos ni grupos de recursos CSI-IM inclui recursos CSI-RS nos N recursos CSI-RS exceto o i- ésimo recurso CSI-RS, onde N, i, ni , k, e xik são todos inteiros, N  2 , i  1, 2,..., N , 1  ni  N , k  1, 2,..., ni , 0  xik  N  1 , j  1, 2,..., N  , e n j  2 ; e enviar, pelo dispositivo de rede, a primeira informação de indicação usando primeira sinalização, onde a primeira informação de indicação é usada para indicar o recurso CSI-RS alvo e o grupo de recursos CSI-IM alvo.
[0008] Deve ser entendido que "o grupo de recursos CSI- IM alvo inclui um recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS" significa que o recurso CSI-RS no grupo de recursos CSI-IM alvo é selecionado a partir dos N recursos CSI-RS.
[0009] Deve ser ainda entendido que o recurso CSI-RS alvo é usado pelo dispositivo terminal para medir um coeficiente de canal, e o recurso CSI-RS no grupo de recursos CSI-IM alvo é usado pelo dispositivo terminal para medir interferência. Nesta modalidade deste pedido, um grupo de recursos CSI-IM representa funcionalmente apenas uma parte dos recursos CSI-RS usados para medir interferência. O grupo de recursos CSI-IM também pode ser referido como um conjunto de recursos CSI-IM, um primeiro conjunto de recursos, um primeiro grupo de recursos, ou similares. Alternativamente, um grupo de recursos CSI-IM pode ser diretamente referido como um recurso CSI-IM, e o recurso CSI-IM inclui um ou mais recursos CSI-RS. Isto não é limitado nesta modalidade deste pedido.
[0010] Nesta modalidade deste pedido, o dispositivo de rede pode configurar, para o dispositivo terminal usando sinalização de camada superior (como sinalização RRC ou sinalização MAC CE), os N recursos CSI-RS e um grupo de recursos CSI-IM associado com pelo menos um dos N recursos CSI-RS. Alternativamente, o dispositivo de rede e o dispositivo terminal podem determinar, de acordo com um acordo de protocolo, os N recursos CSI-RS e um grupo de recursos CSI-IM associado com pelo menos um dos N recursos CSI-RS. Cada grupo de recursos CSI-IM inclui uma quantidade específica de recursos CSI-RS, que são usados pelo dispositivo terminal para medir interferência. Além disso, uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM configurados não excede N enquanto satisfaz um requisito para uma mudança dinâmica em uma quantidade de dispositivos terminais emparelhados. Desta forma, para o dispositivo de rede, selecionar um ou mais recursos CSI-IM significa selecionar um grupo de recursos CSI-IM. Como uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM associados com o pelo menos um recurso CSI-RS não excede N, o dispositivo de rede aloca um bit para cada um dos N recursos CSI-RS sem a necessidade de usar um mapa de bits.
[0011] Nesta modalidade deste pedido, o dispositivo de rede pode configurar, para o dispositivo terminal usando sinalização de camada superior (como sinalização RRC ou sinalização MAC CE), os N recursos CSI-RS e um grupo de recursos CSI-IM associado com cada um dos N recursos CSI-RS. Alternativamente, o dispositivo de rede e o dispositivo terminal podem determinar, de acordo com um acordo de protocolo, os N recursos CSI-RS e um grupo de recursos CSI- IM associado com cada um dos N recursos CSI-RS. Cada grupo de recursos CSI-IM inclui uma quantidade específica de recursos CSI-RS, que são usados pelo dispositivo terminal para medir interferência. Além disso, uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM configurados não excede N enquanto satisfaz um requisito para uma mudança dinâmica em uma quantidade de dispositivos terminais emparelhados. Desta forma, para o dispositivo de rede, selecionar um ou mais recursos CSI-IM significa selecionar um grupo de recursos CSI-IM. Como uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM associados com cada recurso CSI-RS não excede N, o dispositivo de rede aloca um bit a cada um dos N recursos CSI-RS sem a necessidade de usar um mapa de bits.
[0012] Portanto, de acordo com o método de medição de estado de canal nesta modalidade deste pedido, um grupo de recursos CSI-IM associado com cada um dos N recursos CSI-RS é configurado de uma maneira particular e, portanto, uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM configurados não excede a quantidade N predefinida de recursos CSI-RS, enquanto satisfaz o requisito para a mudança dinâmica na quantidade de dispositivos terminais emparelhados. Desta forma, as sobrecargas de bits usadas pelo dispositivo de rede para selecionar um recurso CSI-IM podem ser reduzidas, e um tamanho de corpo de dados de sinalização pode ser reduzido, aprimorando assim o desempenho do sistema.
[0013] Numa primeira implementação possível do primeiro aspecto, nos n j grupos de recursos CSI-IM associados a um j- ésimo recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS, diferentes grupos de recursos CSI-IM incluem quantidades diferentes de recursos CSI-RS.
[0014] Especificamente, se pelo menos dois grupos de recursos CSI-IM estiverem associados com um recurso CSI-RS, diferentes grupos de recursos CSI-IM nos pelo menos dois grupos de recursos CSI-IM incluem quantidades diferentes de recursos CSI-RS. Desta forma, o dispositivo de rede pode selecionar diferentes grupos de recursos CSI-IM para satisfazer um requisito para uma mudança na quantidade de dispositivos terminais emparelhados, de modo que um CQI medido pelo dispositivo terminal seja mais preciso.
[0015] Deve ser entendido que uma quantidade de recursos CSI-RS incluídos em um grupo de recursos CSI-IM pode representar direta ou indiretamente uma quantidade de dispositivos terminais emparelhados. Desta forma, o dispositivo de rede pode selecionar, como grupo de recursos CSI-IM alvo baseado em uma quantidade de dispositivos terminais emparelhados do dispositivo terminal em um momento atual, um grupo de recursos CSI-IM no qual uma quantidade de recursos CSI-RS de potência não-zero incluídos é igual à quantidade de dispositivos terminais emparelhados.
[0016] Deve ser ainda entendido que o dispositivo de rede pode selecionar o recurso CSI-RS alvo e o grupo de recursos CSI-IM alvo em uma pluralidade de modos. Especificamente, o dispositivo de rede pode primeiro selecionar o recurso CSI- RS alvo e depois selecionar, com base na quantidade de dispositivos terminais emparelhados, o grupo de recursos CSI-IM alvo a partir dos grupos de recursos CSI-IM associados com o recurso CSI-RS alvo. Alternativamente, o dispositivo de rede pode primeiro selecionar uma pluralidade de grupos de recursos CSI-IM com base na quantidade de dispositivos terminais emparelhados, onde a pluralidade de grupos de recursos CSI-IM está associada com diferentes recursos CSI- RS, e então o dispositivo de rede seleciona o recurso CSI- RS alvo a partir dos recursos CSI-RS associados com a pluralidade de grupos de recursos CSI-IM. Alternativamente, o dispositivo de rede pode selecionar separadamente o recurso CSI-RS alvo e o grupo de recursos CSI-IM alvo. Portanto, um processo de seleção do recurso CSI-RS alvo e do grupo de recursos CSI-IM alvo não é limitado nesta modalidade deste pedido.
[0017] Com referência à implementação possível supracitada do primeiro aspecto, em uma segunda implementação possível do primeiro aspecto, os identificadores dos N recursos CSI-RS são 1,2, , N e representam um recurso CSI-RS 1, um recurso CSI-RS 2, ..., e um recurso CSI-RS N, e um conjunto de identificadores dos recursos CSI-RS incluídos no k-ésimo grupo de recursos CSI- IM nos ni grupos de recursos CSI-IM associados com o i-ésimo recurso CSI-RS é:  i  1   i 1   i 1      ikx  1  1,    ikx  1  2,  ,    ikx  1  xik  1   i  xik  1  xik  1   xik  1  , onde um conjunto A/um conjunto B representa um conjunto de elementos restantes no conjunto A após elementos no conjunto B serem removidos do conjunto A. Neste relatório, a representa o arredondamento para baixo de um número real a.
[0018] Como limitado na fórmula supracitada, os identificadores dos recursos CSI-RS em um grupo de recursos CSI-IM são consecutivos. Além disso, diferentes grupos de recursos CSI-IM associados com um recurso CSI-RS incluem diferentes quantidades de recursos CSI-RS, de modo que uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM associados com um recurso CSI-RS pode ser reduzida, e um requisito para uma mudança em uma quantidade de dispositivos terminais emparelhados pode ser satisfeito. Portanto, com base no cumprimento de um requisito de medição do dispositivo terminal, uma quantidade de bits requerida pelo dispositivo de rede para selecionar o grupo de recursos CSI-IM alvo é reduzida, e as sobrecargas de bits de sinalização são reduzidas.
[0019] Com referência às possíveis implementações supracitadas do primeiro aspecto, em outra possível implementação do primeiro aspecto, xik  k  1, e um conjunto de identificadores de recursos CSI-RS incluídos no k-ésimo grupo de recursos CSI-IM é:
 i  1  i  1  i  1    k  1,   k  2,...,   k  k i  k   k   k   .
[0020] Com referência às possíveis implementações supracitadas do primeiro aspecto, em outra possível implementação do primeiro aspecto, xik  k , e um conjunto de identificadores de recursos CSI-RS incluídos no k-ésimo grupo de recursos CSI-IM é:  i  1  i 1  i 1      k  1  1,    k  1  2,...,    k  1  k  1 i  k  1  k  1  k  1  .
[0021] Com referência às possíveis implementações supracitadas do primeiro aspecto, em uma terceira possível implementação do primeiro aspecto, os identificadores dos N recursos CSI-RS são 1,2, , N e representam um recurso CSI-RS 1, um recurso CSI-RS 2, ..., e um recurso CSI-RS N, uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM associados com o i- ésimo recurso CSI-RS é ni  N  1  i , e um conjunto de identificadores dos recursos CSI-RS incluídos no k-ésimo grupo de recursos CSI-IM é: 1,2,..., i  k  1 i, onde um conjunto A/um conjunto B representa um conjunto de elementos restantes no conjunto A após elementos no conjunto B serem removidos do conjunto A.
[0022] Como limitado na fórmula supracitada, os identificadores dos recursos CSI-RS em um grupo de recursos CSI-IM são consecutivos. Além disso, os identificadores dos recursos CSI-RS no grupo de recursos CSI-IM são configurados a partir de um valor mínimo que pode ser usado entre 1, 2,..., N . Desta forma, uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM associados com um recurso CSI-RS pode ser ainda mais reduzida, de modo que as sobrecargas de bit de sinalização usadas pelo dispositivo de rede para selecionar o grupo de recursos CSI-
IM alvo sejam reduzidas.
[0023] Com referência às possíveis implementações supracitadas do primeiro aspecto, em uma quarta possível implementação do primeiro aspecto, os N recursos CSI-RS são recursos CSI-RS de potência não-zero, e cada grupo de recursos CSI-IM inclui ainda um recurso CSI-RS de potência zero.
[0024] Deve ser entendido que um recurso CSI-RS de potência não-zero incluído em cada grupo de recursos CSI-IM é usado para medir a interferência de primeiro tipo, e o recurso CSI-RS de potência zero é usado para medir a interferência de segundo tipo. A interferência de primeiro tipo inclui a interferência multiusuário, e a interferência de segundo tipo inclui a interferência intercélulas. Deve ser entendido que o dispositivo de rede não envia nenhum sinal de referência no recurso CSI-RS de potência zero, e o recurso CSI-RS de potência zero é meramente usado pelo dispositivo de rede para medir interferência intercélulas. Quando o dispositivo de rede configura um recurso CSI-RS de potência zero, cada grupo de recursos CSI-IM inclui o recurso CSI-RS de potência zero. No entanto, isto não é limitado nesta modalidade deste pedido.
[0025] Com referência às possíveis implementações supracitadas do primeiro aspecto, em uma quinta possível implementação do primeiro aspecto, antes de selecionar, por um dispositivo de rede a partir dos N recursos de sinal de referência de informação de estado de canal CSI-RS, um recurso CSI-RS alvo e um grupo de recursos de medição de interferência de informação de estado de canal CSI-IM alvo associado com o recurso CSI-RS alvo, o método inclui ainda:
enviar, pelo dispositivo de rede, primeira informação de configuração usando segunda sinalização, onde a primeira informação de configuração é usada para configurar os N recursos CSI-RS.
[0026] Especificamente, o dispositivo de rede pode configurar os N recursos CSI-RS para o dispositivo terminal usando sinalização. A informação de configuração de um recurso CSI-RS inclui uma pluralidade de partes de informação, por exemplo, um identificador do recurso CSI-RS, uma quantidade de portas do recurso CSI-RS, e um recurso de tempo-frequência ocupado pelo recurso CSI-RS. Deve ser entendido que a informação de configuração pode incluir ainda outras informações. Isto não é limitado nesta modalidade deste pedido.
[0027] Com referência às implementações possíveis supracitadas do primeiro aspecto, em uma sexta possível implementação do primeiro aspecto, a segunda sinalização é sinalização de controle de recursos de rádio (radio resource control, RRC).
[0028] Especificamente, como um recurso CSI-RS permanece inalterado em pouco tempo após ser configurado, o dispositivo de rede pode configurar os N recursos CSI-RS usando sinalização de camada mais alta. As sobrecargas de sinalização dinâmica (por exemplo, informação de controle de downlink de camada física DCI) podem ser muito reduzidas configurando os N recursos CSI-RS usando a sinalização de camada mais alta, pois somente a seleção de um recurso CSI- RS a partir dos N recursos CSI-RS configurados é requerida para sinalização dinâmica.
[0029] Com referência às possíveis implementações supracitadas do primeiro aspecto, em uma sétima possível implementação do primeiro aspecto, o método inclui ainda: enviar, pelo dispositivo de rede, segunda informação de configuração usando terceira sinalização, onde a segunda informação de configuração é usada para configurar um grupo de recursos CSI-IM associado com pelo menos um dos N recursos CSI-RS, ou a segunda informação de configuração é usada para configurar um grupo de recursos CSI-IM associado com cada um dos N recursos CSI-RS.
[0030] Em uma possível implementação, a terceira sinalização é sinalização de controle de recursos de rádio RRC ou sinalização de elemento de controle de camada (control element, CE) de Controle de Acesso ao Meio (Media Access Control, MAC).
[0031] Especificamente, a configuração de um grupo de recursos CSI-IM usando sinalização RRC é aplicável a um cenário no qual a configuração do grupo de recursos CSI-IM não muda frequentemente e é relativamente estável. Desta forma, as sobrecargas de bit de sinalização de camada física e sinalização de camada MAC podem ser muito reduzidas, pois apenas a seleção do grupo de recursos CSI-IM que foi configurado usando a sinalização RRC é requerida para a sinalização de camada física. Portanto, as sobrecargas de bit de sinalização de camada física podem ser reduzidas configurando adequadamente uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM. No entanto, a configuração de um grupo de recursos CSI-IM usando sinalização MAC CE é aplicável a um cenário no qual a configuração do grupo de recursos CSI-IM muda de forma relativamente dinâmica. A sinalização MAC CE é descodificada mais rápido do que a sinalização RRC.
Portanto, neste cenário, é mais eficiente para o dispositivo de rede configurar um grupo de recursos CSI-IM usando a sinalização MAC CE. Deve ser entendido que como uma quantidade relativamente grande de bits é requerida para configurar um grupo de recursos CSI-IM, não é considerado o uso da sinalização DCI para configurar o grupo de recursos CSI-IM, para evitar sobrecargas de bits insustentáveis da sinalização DCI.
[0032] Com referência às possíveis implementações supracitadas do primeiro aspecto, em uma oitava possível implementação do primeiro aspecto, a quantidade ni de grupos de recursos CSI-IM associados com o i-ésimo recurso CSI-RS satisfaz 1  ni  N1 , onde N1 é um inteiro, e 2  N 1  N ; e a primeira informação de indicação inclui log 2 N   log 2 N1  bits, onde os log 2 N  bits são usados para indicar o recurso CSI- RS alvo, e os log2 N1  bits são usados para indicar o grupo de recursos CSI-IM alvo. Neste relatório, a representa o arredondamento para cima de um número real a .
[0033] Especificamente, a quantidade ni de grupos de recursos CSI-IM associados com o i-ésimo recurso CSI-RS satisfaz 1  ni  N1 . Em outras palavras, N 1 é um valor máximo de uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM associados com cada recurso CSI-RS. O dispositivo de rede pode indicar o recurso CSI-RS alvo usando os log 2 N  bits, e indicar o grupo de recursos CSI-IM alvo usando os log2 N1  bits.
[0034] Deve ser entendido que, nesta modalidade deste pedido, uma quantidade de bits da primeira informação de indicação é fixada. A quantidade fixa de bits pode reduzir a complexidade de realizar a detecção cega na primeira sinalização pelo dispositivo terminal. Particularmente,
quando a primeira sinalização é sinalização DCI, a redução da complexidade da detecção cega pelo dispositivo terminal pode aprimorar a eficiência de detecção da primeira sinalização pelo dispositivo terminal, e ajudar o dispositivo terminal a detectar a primeira sinalização rapidamente e realizar medição de canal em um recurso CSI- RS correspondente e em um grupo de recursos CSI-IM correspondente com base na primeira sinalização, aprimorando assim a eficiência de medição de estado de canal. Além disso, reduzir a complexidade da detecção cega pelo dispositivo terminal pode reduzir ainda mais o consumo de potência do dispositivo terminal na detecção da primeira sinalização, e prolongar um tempo de espera do dispositivo terminal.
[0035] Com referência às possíveis implementações supracitadas do primeiro aspecto, em uma nona possível implementação do primeiro aspecto, antes de enviar, pelo dispositivo de rede, primeira informação de indicação usando a primeira sinalização, o método inclui ainda: enviar, pelo dispositivo de rede, terceira informação de configuração usando quarta sinalização, onde a terceira informação de configuração é usada para configurar N1 .
[0036] Em uma possível implementação, a terceira sinalização é sinalização de controle de recursos de rádio RRC ou sinalização de elemento de controle de camada de Controle de Acesso ao Meio MAC CE.
[0037] Deve ser entendido que nesta modalidade deste pedido, a segunda sinalização usada para configurar os N recursos CSI-RS e a terceira sinalização usada para configurar o grupo de recursos CSI-IM associados com cada um dos N recursos CSI-RS podem ser a mesma sinalização ou sinalização diferente, e a segunda sinalização e a quarta sinalização usadas para configurar N1 podem ser a mesma sinalização ou sinalização diferente. Isto não é limitado nesta modalidade deste pedido.
[0038] Com referência às possíveis implementações supracitadas do primeiro aspecto, em uma décima implementação possível do primeiro aspecto, N1 é determinado pelo dispositivo de rede de acordo com uma regra pré-definida.
[0039] Em uma possível implementação, a regra predefinida é N1  N .
[0040] Com referência às possíveis implementações supracitadas do primeiro aspecto, em uma décima primeira implementação possível do primeiro aspecto, a primeira sinalização é informação de controle de enlace descendente DCI.
[0041] Deve ser entendido que a velocidade de descodificação do DCI pelo dispositivo terminal é relativamente alta. O dispositivo de rede notifica a primeira informação de indicação usando o DCI, de modo que o dispositivo terminal possa aprender a quantidade de dispositivos terminais emparelhados do dispositivo terminal em tempo hábil, e obter informações precisas de configuração do recurso CSI-RS alvo e do grupo de recursos CSI-IM alvo, para ajudar o dispositivo terminal a obter um CQI mais preciso.
[0042] De acordo com um segundo aspecto, outro método de medição de estado de canal é fornecido, incluindo: receber, por um dispositivo terminal, primeira sinalização, onde a primeira sinalização transporta primeira informação de indicação, a primeira informação de indicação é usada para indicar um recurso de sinal de referência de informação de estado de canal CSI-RS alvo e um grupo de recursos de medição de interferência de informação de estado de canal CSI-IM alvo, o grupo de recursos CSI-IM alvo inclui um recurso CSI- RS nos N recursos CSI-RS, um i-ésimo recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS está associado com os ni grupos de recursos CSI-IM, e um k-ésimo grupo de recursos CSI-IM nos ni grupos de recursos CSI-IM inclui xik recursos CSI-RS nos N recursos CSI-RS exceto o i-ésimo recurso CSI-RS, onde N, i, ni , k, e xik são todos inteiros, N  2 , i = 1, 2,..., N , 1  ni  N , k = 1, 2,..., ni , 0  xik  N  1 , j  1, 2,..., N  , e nj  2 ; e reportando, pelo dispositivo terminal, um indicador de qualidade de canal CQI, onde o CQI é determinado com base em um coeficiente de canal medido pelo dispositivo terminal no recurso CSI-RS alvo e interferência medida pelo dispositivo terminal no recurso CSI-RS no grupo de recursos CSI-IM alvo.
[0043] De acordo com o método de medição de estado de canal nesta modalidade deste pedido, um grupo de recursos CSI-IM associado com cada um dos N recursos CSI-RS é configurado de forma particular e, portanto, uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM configurados não excede a quantidade N predefinida de recursos CSI-RS enquanto satisfaz um requisito para uma mudança dinâmica em uma quantidade de dispositivos terminais emparelhados. Desta forma, as sobrecargas de bits usadas por um dispositivo de rede para selecionar um recurso CSI-IM podem ser reduzidas, e um tamanho de corpo de dados de sinalização pode ser reduzido, aprimorando assim o desempenho do sistema.
[0044] Em uma primeira implementação possível do segundo aspecto, nos n j grupos de recursos CSI-IM associados com um j-ésimo recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS, diferentes grupos de recursos CSI-IM incluem diferentes quantidades de recursos CSI-RS.
[0045] Com referência à possível implementação supracitada do segundo aspecto, em uma segunda possível implementação do segundo aspecto, os identificadores dos N recursos CSI-RS são 1, 2,..., N e representam um recurso CSI-RS 1, um recurso CSI-RS 2, ..., e um N recurso CSI-RS, e um conjunto de identificadores dos recursos CSI-RS incluídos no k-ésimo grupo de recursos CSI-IM nos ni grupos de recursos CSI-IM associados com o i-ésimo recurso CSI-RS é:  i  1   i 1   i 1     xik  1  1,    xik  1  2,,   xik  1  xik  1  i  xik  1  xik  1  xik  1  , onde um conjunto A/um conjunto B representa um conjunto de elementos restantes no conjunto A após elementos no conjunto B serem removidos do conjunto A.
[0046] Com referência às possíveis implementações supracitadas do segundo aspecto, em outra possível implementação do segundo aspecto, xik  k  1, e um conjunto de identificadores de recursos CSI-RS incluídos no k-ésimo grupo de recursos CSI-IM é:  i  1  i  1  i  1    k  1,   k  2,  ,   k  k  i  k   k   k   .
[0047] Com referência às possíveis implementações supracitadas do segundo aspecto, em outra possível implementação do segundo aspecto, xik  k , e um conjunto de identificadores de recursos CSI-RS incluídos no k-ésimo grupo de recursos CSI-IM é:   i  1   k  1  1,  i  1  k  1  2, ,  i  1  k  1  k  1 i     k  1   k  1   k  1   .
[0048] Com referência às possíveis implementações supracitadas do segundo aspecto, em uma terceira possível implementação do segundo aspecto, os identificadores dos N recursos CSI-RS são 1, 2,..., N e representam um recurso CSI-RS 1, um recurso CSI-RS 2, ..., e um recurso CSI-RS N, uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM associados com o i- ésimo recurso CSI-RS é ni  N  1  i , e um conjunto de identificadores dos recursos CSI-RS incluídos no k-ésimo grupo de recursos CSI-IM é : 1,2,..., i  k  1 i, onde um conjunto A/um conjunto B representa um conjunto de elementos restantes no conjunto A após elementos no conjunto B serem removidos do conjunto A.
[0049] Com referência às possíveis implementações supracitadas do segundo aspecto, em uma quarta possível implementação do segundo aspecto, os N recursos CSI-RS são recursos CSI-RS de potência não-zero, e cada grupo de recursos CSI-IM inclui ainda um recurso CSI-RS de potência zero. Um recurso CSI-RS de potência não-zero incluído em cada grupo de recursos CSI-IM é usado para medir interferência de primeiro tipo, e o recurso CSI-RS de potência zero é usado para medir interferência de segundo tipo. A interferência de primeiro tipo inclui a interferência multiusuário, e a interferência de segundo tipo inclui a interferência intercélulas.
[0050] Com referência às possíveis implementações supracitadas do segundo aspecto, em uma quinta possível implementação do segundo aspecto, antes de receber, por um dispositivo terminal, primeira sinalização, o método inclui ainda: receber, pelo dispositivo terminal, segunda sinalização, onde a segunda sinalização transporta primeira informação de configuração, e a primeira informação de configuração é usada para configurar os N recursos CSI-RS.
[0051] Com referência às possíveis implementações supracitadas do segundo aspecto, em uma sexta possível implementação do segundo aspecto, a segunda sinalização é sinalização de controle de recursos de rádio RRC.
[0052] Com referência às possíveis implementações supracitadas do segundo aspecto, em uma sétima possível implementação do segundo aspecto, o método inclui ainda: receber, pelo dispositivo terminal, terceira sinalização, onde a terceira sinalização transporta segunda informação de configuração, e a segunda informação de configuração é usada para configurar um grupo de recursos CSI-IM associado com pelo menos um dos N recursos CSI-RS, ou a segunda informação de configuração é usada para configurar um grupo de recursos CSI-IM associado com cada um dos N recursos CSI-RS.
[0053] Com referência às possíveis implementações supracitadas do segundo aspecto, em uma oitava possível implementação do segundo aspecto, a quantidade ni de grupos de recursos CSI-IM associados com o recurso CSI-RS satisfaz 1  ni  N1 , onde N1 é um inteiro, e 2  N 1  N ; e a primeira informação de indicação inclui log2 N   log2 N1  bits, onde os log2 N  bits são usados para indicar o recurso CSI-RS alvo, e os log2 N1  bits são usados para indicar o grupo de recursos CSI-IM alvo.
[0054] Com referência às possíveis implementações supracitadas do segundo aspecto, em uma nona possível implementação do segundo aspecto, antes de receber, por um dispositivo terminal, primeira sinalização, o método inclui ainda: receber, pelo dispositivo terminal, quarta sinalização, onde a quarta sinalização transporta terceira informação de configuração, e a terceira informação de configuração é usada para configurar N1 .
[0055] Com referência às possíveis implementações supracitadas do segundo aspecto, em uma décima possível implementação do segundo aspecto, N1 é determinado pelo dispositivo terminal de acordo com uma regra pré-definida.
[0056] Em uma possível implementação, a regra predefinida é N1  N .
[0057] Com referência às possíveis implementações supracitadas do segundo aspecto, em uma décima primeira possível implementação do segundo aspecto, a primeira sinalização é informação de controle de enlace descendente DCI.
[0058] De acordo com um terceiro aspecto, um aparelho de medição de estado de canal é fornecido, e é configurado para realizar o método em qualquer um do primeiro aspecto ou as possíveis implementações do primeiro aspecto. Especificamente, o aparelho inclui uma unidade configurada para realizar o método em qualquer um do primeiro aspecto ou as possíveis implementações do primeiro aspecto.
[0059] De acordo com um quarto aspecto, um aparelho de medição de estado de canal é fornecido, e é configurado para realizar o método em qualquer um do segundo aspecto ou as possíveis implementações do segundo aspecto. Especificamente, o aparelho inclui uma unidade configurada para realizar o método em qualquer um do segundo aspecto ou as possíveis implementações do segundo aspecto.
[0060] De acordo com um quinto aspecto, é fornecido um aparelho de medição de estado de canal. O aparelho inclui um transceptor, uma memória, e um processador. O transceptor, a memória, e o processador comunicam entre si através de um canal de conexão interna. A memória é configurada para armazenar uma instrução. O processador é configurado para executar a instrução armazenada na memória, para controlar um receptor para receber um sinal e controlar um transmissor para enviar um sinal. Além disso, quando o processador executa a instrução armazenada na memória, a execução permite que o processador realize o método em qualquer um do primeiro aspecto ou as possíveis implementações do primeiro aspecto.
[0061] De acordo com um sexto aspecto, é fornecido um aparelho de medição de estado de canal. O aparelho inclui um transceptor, uma memória, e um processador. O transceptor, a memória, e o processador comunicam entre si através de um canal de conexão interna. A memória é configurada para armazenar uma instrução. O processador é configurado para executar a instrução armazenada na memória, para controlar um receptor para receber um sinal e controlar um transmissor para enviar um sinal. Além disso, quando o processador executa a instrução armazenada na memória, a execução permite que o processador realize o método em qualquer um do segundo aspecto ou as possíveis implementações do segundo aspecto.
[0062] De acordo com um sétimo aspecto, é fornecido um sistema de medição de estado de canal, e o sistema inclui o aparelho em qualquer um do terceiro aspecto ou as possíveis implementações do terceiro aspecto e o aparelho em qualquer um do quarto aspecto ou as possíveis implementações do quarto aspecto; ou o sistema inclui o aparelho em qualquer um do quinto aspecto ou as possíveis implementações do quinto aspecto e o aparelho em qualquer um do sexto aspecto ou as possíveis implementações do sexto aspecto.
[0063] De acordo com um oitavo aspecto, um meio legível por computador é fornecido, e é configurado para armazenar um programa de computador. O programa de computador inclui uma instrução usada para realizar o método em qualquer um do primeiro aspecto ou as possíveis implementações do primeiro aspecto.
[0064] De acordo com um nono aspecto, um meio legível por computador é fornecido, e é configurado para armazenar um programa de computador. O programa de computador inclui uma instrução usada para realizar o método em qualquer um do segundo aspecto ou as possíveis implementações do segundo aspecto.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[0065] A Figura 1 é um diagrama esquemático de um sistema de comunicações de acordo com uma modalidade deste pedido; a Figura 2 é um fluxograma esquemático de um método de medição de estado de canal de acordo com uma modalidade deste pedido; a Figura 3 mostra uma relação de associação entre um recurso CSI-RS e um grupo de recursos CSI-IM de acordo com uma modalidade deste pedido; a Figura 4 mostra outra relação de associação entre um recurso CSI-RS e um grupo de recursos CSI-IM de acordo com uma modalidade deste pedido; a Figura 5 mostra outra relação de associação entre um recurso CSI-RS e um grupo de recursos CSI-IM de acordo com uma modalidade deste pedido; a Figura 6 mostra outra relação de associação entre um recurso CSI-RS e um grupo de recursos CSI-IM de acordo com uma modalidade deste pedido; a Figura 7 mostra outra relação de associação entre um recurso CSI-RS e um grupo de recursos CSI-IM de acordo com uma modalidade deste pedido; a Figura 8 mostra outra relação de associação entre um recurso CSI-RS e um grupo de recursos CSI-IM de acordo com uma modalidade deste pedido; a Figura 9 mostra outra relação de associação entre um recurso CSI-RS e um grupo de recursos CSI-IM de acordo com uma modalidade deste pedido; a Figura 10 mostra outra relação de associação entre um recurso CSI-RS e um grupo de recursos CSI-IM de acordo com uma modalidade deste pedido; a Figura 11 é um diagrama de blocos esquemático de um aparelho de medição de estado de canal de acordo com uma modalidade deste pedido; a Figura 12 é um diagrama de blocos esquemático de outro aparelho de medição de estado de canal de acordo com uma modalidade deste pedido; a Figura 13 é um diagrama de blocos esquemático de outro aparelho de medição de estado de canal de acordo com uma modalidade deste pedido; e a Figura 14 é um diagrama de blocos esquemático de outro aparelho de medição de estado de canal de acordo com uma modalidade deste pedido.
DESCRIÇÃO DAS MODALIDADES
[0066] O seguinte descreve as soluções técnicas nas modalidades deste pedido com referência aos desenhos acompanhantes nas modalidades deste pedido.
[0067] As soluções técnicas nas modalidades deste pedido podem ser aplicadas a vários sistemas de comunicações, tais como um Sistema Global para Comunicações Móveis (Global System for Mobile Communications, GSM), um sistema de Acesso Múltiplo por Divisão de Código (Code Division Multiple Access, CDMA), um sistema de Acesso Múltiplo por Divisão de Código de Banda Larga (Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA), um Serviços Gerais de Pacote por Rádio (general packet radio service, GPRS), um sistema de Evolução de Longo Prazo (Long Term Evolution, LTE), um sistema duplex de divisão de frequência LTE (frequency division duplex, FDD), um sistema duplex de divisão de tempo LTE (time division duplex, TDD), um Sistema Universal de Telecomunicações Móveis (Universal Mobile Telecommunications System, UMTS), um sistema de comunicações de Interoperabilidade Mundial para Acesso por Micro-ondas (Worldwide Interoperability for Microwave Access, WiMAX), e um futuro sistema 5G.
[0068] Figura 1 mostra um sistema de comunicações 100 ao qual é aplicada uma modalidade deste pedido. O sistema de comunicações 100 pode incluir pelo menos um dispositivo de rede 110. O dispositivo de rede 100 pode ser um dispositivo que se comunica com um dispositivo terminal, por exemplo, uma estação base ou um controlador de estação base. Cada dispositivo de rede 100 pode fornecer cobertura de comunicação para uma área geográfica específica, e pode comunicar com um dispositivo terminal (por exemplo, UE) localizado na área de cobertura (uma célula). O dispositivo de rede 100 pode ser uma estação transceptora base (base transceiver station, BTS) em um sistema GSM ou um sistema de Acesso Múltiplo por Divisão de Código (Code Division Multiple Access, CDMA), ou um NóB (NodeB, NB) em um sistema WCDMA, ou um NóB evoluído (evolved NodeB, eNB, or eNodeB) em um sistema LTE, ou um controlador de rádio em uma rede de acesso via rádio em nuvem (cloud radio access network, CRAN). Alternativamente, o dispositivo de rede pode ser uma estação de retransmissão, um ponto de acesso, um dispositivo integrado em um veículo, um dispositivo vestível, um dispositivo do lado da rede em uma futura rede 5G, um dispositivo de rede em uma futura rede móvel por terra pública (public land mobile network, PLMN) evoluída, ou similar.
[0069] O sistema de comunicações sem fio 100 inclui ainda uma pluralidade de dispositivos terminais 120 dentro de uma faixa de cobertura do dispositivo de rede 110. O dispositivo terminal 120 pode ser móvel ou fixo. O dispositivo terminal 120 pode ser um terminal de acesso, equipamento de usuário (user equipment, UE), uma unidade de assinante, uma estação de assinante, uma estação móvel, um console móvel, uma estação remota, um terminal remoto, um dispositivo móvel, um terminal de usuário, um terminal, um dispositivo de comunicação sem fio, um agente de usuário, um aparelho de usuário, ou similar. O terminal de acesso pode ser um telefone celular, um telefone sem cabo, um telefone com Protocolo de Iniciação de Sessão (Session Initiation Protocol, SIP), uma estação de loop local sem fio (wireless local loop, WLL), um assistente digital pessoal (personal digital assistant, PDA), um dispositivo portátil com uma função de comunicação sem fio, um dispositivo de computação, outro dispositivo de processamento conectado a um modem sem fio, um dispositivo integrado em um veículo, um dispositivo vestível, um dispositivo terminal em uma futura rede 5G, um dispositivo terminal em uma futura rede móvel por terra pública (public land mobile network, PLMN) evoluída , ou algo semelhante.
[0070] Figura 1 mostra um dispositivo de rede e dois dispositivos terminais como um exemplo. Opcionalmente, o sistema de comunicações 100 pode incluir uma pluralidade de dispositivos de rede, e outra quantidade de dispositivos terminais pode ser incluída em uma faixa de cobertura de cada dispositivo de rede. Isto não é limitado nesta modalidade deste pedido.
[0071] Opcionalmente, o sistema de comunicações sem fios 100 pode ainda incluir outra entidade de rede, como um controlador de rede ou uma entidade de gerenciamento de mobilidade. Isto não é limitado nesta modalidade deste pedido.
[0072] O seguinte descreve primeiro um indicador de qualidade de canal (channel quality indicator, CQI), um sinal de referência de informação de estado de canal (channel state information–reference signal, CSI-RS) e um recurso de medição de interferência de informação de estado de canal (CSI interference measurement, CSI-IM) nas modalidades deste pedido.
[0073] CQI: Indicador de qualidade de canal, que indica a qualidade de canal atual e é obtido após ser medido e reportado por um dispositivo terminal. Um CQI de um certo canal pode ser usado por um dispositivo de rede para determinar um esquema de modulação e codificação (modulation and channel coding scheme, MCS) adequado.
[0074] O desempenho de transmissão de dados pode ser aprimorado usando um MCS adequado. Portanto, se um CQI retroalimentado pelo dispositivo terminal puder refletir com relativa precisão uma relação sinal-interferência mais ruído real na qual o dispositivo terminal recebe dados de enlace descendente quando o dispositivo de rede envia os dados de enlace descendente para o dispositivo terminal, o dispositivo de rede pode determinar um MCS adequado com base no CQI.
[0075] Em um sistema de múltiplas entradas e múltiplas saídas (multiple-input multiple-output, MIMO), um dispositivo de rede pode transmitir simultaneamente dados para uma pluralidade de dispositivos terminais em um mesmo recurso de tempo-frequência. Neste relatório, quando um mesmo dispositivo de rede transmite dados para um dispositivo terminal em um recurso de tempo-frequência configurado, outro dispositivo terminal que realiza simultaneamente transmissão de dados com o dispositivo de rede no mesmo recurso de tempo-frequência é referido como um dispositivo terminal emparelhado do dispositivo terminal. Os dados recebidos por este dispositivo terminal são interferidos por dados enviados pelo dispositivo de rede para o dispositivo terminal emparelhado deste dispositivo terminal, e tal interferência é referida como interferência multiusuário neste relatório. Além disso, quando um dispositivo de rede de outra célula transmite dados para um dispositivo terminal servido pelo dispositivo de rede da outra célula, também é causada interferência a esse dispositivo terminal, e tal interferência é referida como interferência intercélulas.
Portanto, ao medir um CQI, além de um coeficiente de canal de um canal do dispositivo de rede para o dispositivo terminal, o dispositivo terminal precisa considerar a interferência multiusuário causada pelo dispositivo terminal emparelhado do dispositivo terminal e interferência intercélulas causada quando outro dispositivo de rede transmite dados para outro dispositivo terminal.
[0076] O mesmo dispositivo de rede pode ser um ponto de transmissão e recebimento (transmission and reception point, TRP), ou pode ser uma pluralidade de TRPs em um modo de transmissão conjunta (joint transmission, JT). Isto não é limitado nesta modalidade deste pedido.
[0077] Portanto, para um dispositivo terminal em particular, o dispositivo de rede não só necessita configurar, para o dispositivo terminal, um recurso de sinal de referência usado para medir um coeficiente de canal, mas também precisa configurar, para o dispositivo terminal, um recurso de sinal de referência usado para medir interferências. O recurso de sinal de referência usado para medir um coeficiente de canal pode ser um recurso CSI-RS, e o recurso de sinal de referência usado para medir interferência pode ser referido como um recurso CSI-IM, ou pode ter outro nome, por exemplo, um recurso IM. Isto não é limitado nesta modalidade deste pedido. Neste relatório, um recurso CSI-IM é usado para representar um recurso de sinal de referência usado por um dispositivo terminal para medir interferência. O recurso CSI-IM pode ser um recurso CSI-RS de potência não-zero, ou pode ser um recurso CSI-RS de potência zero, ou pode ser um recurso de sinal de referência de outro tipo, por exemplo, um sinal de referência de demodulação (demodulation reference signal, DMRS). Além disso, o recurso CSI-IM pode ser usado para medir interferência multiusuário ou interferência intercélulas, ou tanto interferência multiusuário quanto interferência intercélulas. Deve ser entendido que um recurso CSI-RS e um recurso CSI-IM de um dispositivo terminal são recursos de tempo-frequência-código diferentes.
[0078] Recurso CSI-RS: Recurso de sinal de referência usado para medir um coeficiente de um canal do dispositivo de rede para o dispositivo terminal e obter informação de estado de canal (channel state information). O dispositivo de rede pode enviar um CSI-RS em um recurso CSI-RS configurado para o dispositivo terminal. O dispositivo terminal mede o canal entre o dispositivo de rede e o dispositivo terminal medindo o CSI-RS. O dispositivo terminal pode reportar um CQI com base em um resultado de medição.
[0079] Recurso CSI-IM: Recurso de tempo-frequência- código para medir Interferência e obter informação de interferência, que pode ser um recurso de sinal de referência ou pode ser um recurso de outro tipo, por exemplo, um recurso de canal compartilhado de enlace descendente (physical downlink shared channel, PDSCH). Neste relatório, o recurso CSI-IM é um recurso de sinal de referência. Por exemplo, o recurso CSI-IM pode ser um recurso CSI-RS de potência não- zero ou um recurso CSI-RS de potência zero. Se o recurso CSI-IM for um recurso CSI-RS de potência não-zero, o dispositivo de rede envia, no recurso CSI-IM, um CSI-RS cuja potência é maior que 0, e o dispositivo terminal pode medir, no recurso CSI-IM, informação sobre interferência multiusuário causada por um dispositivo terminal emparelhado (por exemplo, potência de interferência multiusuário, um coeficiente de canal de um canal de interferência, ou uma soma da potência de interferência multiusuário e potência de interferência intercélulas). Se o recurso CSI-IM for um recurso CSI-RS de potência zero, o dispositivo de rede não envia nenhum sinal sobre o recurso CSI-IM, ou envia um CSI- RS cuja potência é igual a zero, e o dispositivo terminal pode medir interferência intercélulas no recurso CSI-IM e obter informação de interferência. O dispositivo terminal obtém informação de estado de canal mais completa com base na informação de interferência medida e um resultado de medição de canal no recurso CSI-RS, e reporta um CQI mais preciso.
[0080] Em um sistema real, em momentos diferentes, um dispositivo terminal emparelhado de um dispositivo terminal pode mudar dinamicamente, e uma quantidade de dispositivos terminais emparelhados do dispositivo terminal também pode mudar dinamicamente. Para permitir que o dispositivo terminal reporte um CQI mais preciso, o dispositivo de rede precisa selecionar dinamicamente um ou mais recursos CSI-IM (recursos CSI-RS de potência não-zero) usando sinalização, para corresponder um dispositivo terminal emparelhado do dispositivo terminal em um momento de transmissão atual, para que o dispositivo terminal meça com precisão a interferência multiusuário causada pelo dispositivo terminal emparelhado no momento de transmissão atual. Para aprimorar a utilização de recurso, geralmente, o dispositivo de rede configura N recursos CSI-RS para o dispositivo terminal usando sinalização de camada mais alta (como sinalização RRC ou sinalização MAC CE). Os N recursos CSI-RS são compartilhados por uma pluralidade de dispositivos terminais servidos pelo dispositivo de rede, e não só podem ser usados pelo dispositivo terminal para medir um coeficiente de canal, mas também podem ser usados pelo dispositivo terminal para medir interferência multiusuário e/ou interferência intercélulas. Em outras palavras, um recurso CSI-IM (geralmente um recurso CSI-RS de potência não-zero) usado por um dispositivo terminal para medir interferência multiusuário é um recurso CSI-RS de um dispositivo terminal emparelhado do dispositivo terminal. Em outras palavras, um recurso de sinal de referência usado pelo dispositivo terminal para medir interferência é o mesmo que um recurso de sinal de referência usado pelo dispositivo terminal emparelhado do dispositivo terminal para medir um coeficiente de canal.
[0081] Por exemplo, UE 1 e UE 2 são dispositivos terminais emparelhados mutuamente, e o dispositivo de rede envia simultaneamente CSI-RSs em um recurso CSI-RS do UE 1 e em um recurso CSI-RS do UE 2. A UE 1 pode obter, ao medir o recurso CSI-RS do UE 2, interferência causada pelo UE 2 ao UE 1 (em outras palavras, o recurso CSI-RS do UE 2 é usado como um recurso CSI-IM do UE 1). O UE 2 pode obter, ao medir o recurso CSI-RS do UE 1, interferência causada pelo UE 1 ao UE 2 (em outras palavras, o recurso CSI-RS do UE 1 é usado como um recurso CSI-IM do UE 2).
[0082] O dispositivo de rede pode transmitir simultaneamente dados para uma pluralidade de dispositivos terminais. Como os processos de transmissão de dados entre o dispositivo de rede e os dispositivos terminais são semelhantes, para facilidade de compreensão e descrição, o seguinte descreve as modalidades deste pedido a partir de uma perspectiva de qualquer dispositivo terminal que realiza transmissão de dados com o dispositivo de rede.
[0083] Figura 2 é um fluxograma esquemático de um método de medição de estado de canal 200 de acordo com uma modalidade deste pedido. O método 200 pode ser aplicado ao sistema de comunicações 100 mostrado na FIG. 1. No entanto, isto não é limitado nesta modalidade deste pedido.
[0084] S210. Um dispositivo de rede seleciona, dos N recursos de sinal de referência de informação de estado de canal CSI-RS, um recurso CSI-RS alvo e um grupo de recursos de medição de interferência de informação de estado de canal CSI-IM alvo associado com o recurso CSI-RS alvo, onde o grupo de recursos CSI-IM alvo inclui um recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS, um i-ésimo recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS está associado com ni grupos de recursos CSI-IM, e um k-ésimo grupo de recursos CSI-IM nos ni grupos de recursos CSI-IM inclui xik recursos CSI-RS nos N recursos CSI-RS exceto o i-ésimo recurso CSI-RS, onde N, i, ni , k, e xik são todos inteiros, N  2 , i  1, 2,..., N , 1  ni  N , k  1, 2,..., ni , 0  xik  N  1 , j  1, 2,..., N  , e n j  2 .
[0085] Deve ser entendido que "o grupo de recursos CSI- IM alvo inclui um recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS" significa que o recurso CSI-RS no grupo de recursos CSI-IM alvo é selecionado a partir dos N recursos CSI-RS.
[0086] S220. O dispositivo de rede envia primeira informação de indicação usando a primeira sinalização, onde a primeira informação de indicação é usada para indicar o recurso CSI-RS alvo e o grupo de recursos CSI-IM alvo; e correspondentemente, o dispositivo terminal recebe primeira sinalização para obter a primeira informação de indicação.
[0087] S230. O dispositivo terminal mede um coeficiente de canal de acordo com a primeira informação de indicação usando o recurso CSI-RS alvo, e mede a interferência usando o recurso CSI-RS no grupo de recursos CSI-IM alvo, para obter um indicador de qualidade de canal CQI.
[0088] S240. O dispositivo terminal reporta o indicador de qualidade de canal CQI.
[0089] Correspondentemente, o dispositivo de rede pode receber o CQI reportado pelo dispositivo terminal e, além disso, o dispositivo de rede pode determinar um MCS usado para dados a serem enviados. Isto não é limitado nesta modalidade deste pedido.
[0090] Especificamente, o dispositivo de rede pode configurar os N recursos CSI-RS para o dispositivo terminal usando sinalização de camada mais alta (como sinalização RRC ou sinalização MAC CE). Cada um dos N recursos CSI-RS está associado com uma quantidade específica de grupos de recursos CSI-IM, ou pelo menos um dos N recursos CSI-RS está associado com uma quantidade específica de grupos de recursos CSI-IM, e há pelo menos um recurso CSI-RS associado com dois ou mais grupos de recursos CSI-IM. Deve ser entendido que os N recursos CSI-RS podem ser compartilhados por pelo menos um dispositivo terminal servido pelo dispositivo de rede. Para um dispositivo terminal em particular, o dispositivo de rede pode selecionar um dos N recursos CSI-RS como um recurso CSI-RS para medir um coeficiente de canal pelo dispositivo terminal, e o dispositivo de rede também pode selecionar uma parte dos N recursos CSI-RS como um recurso CSI-IM para medir interferência pelo dispositivo terminal. Portanto, um recurso CSI-RS no grupo de recursos CSI-IM supracitado pode fazer parte dos N recursos CSI-RS (ou pode ser zero). Desta forma, o dispositivo de rede pode selecionar um dos N recursos CSI-RS para o dispositivo terminal como o recurso CSI-RS alvo, e selecionar um grupo de recursos CSI-IM associado com o recurso CSI-RS alvo como o grupo de recursos CSI-IM alvo.
[0091] Uma implementação da associação de um grupo de recursos CSI-IM com um recurso CSI-RS é a seguinte: A informação de configuração do recurso CSI-RS inclui um campo CSI-IM ou outro campo similar (por exemplo, um grupo de recursos CSI-IM ou um grupo CSI-IM). Ao configurar um recurso CSI-RS para o dispositivo terminal usando sinalização (como sinalização RRC ou sinalização MAC CE), o dispositivo de rede pode escrever, em um campo CSI-IM do recurso CSI-RS usando a sinalização, um identificador de cada grupo de recursos CSI-IM configurado para o recurso CSI-RS e um identificador de um recurso CSI-RS incluído no grupo de recursos CSI-IM correspondente ao identificador de cada grupo de recursos CSI-IM. Desta forma, um grupo de recursos CSI-IM é associado com um recurso CSI-RS.
[0092] Outra implementação da associação de um grupo de recursos CSI-IM com um recurso CSI-RS é a seguinte: Um protocolo padrão sem fio define um campo CSI-IM ou outro campo similar (por exemplo, um grupo de recursos CSI-IM ou um grupo CSI-IM) na informação de configuração do recurso CSI-RS, e define, na informação de configuração do grupo de recursos CSI-IM, um identificador do grupo de recursos CSI- IM e um identificador de um recurso CSI-RS incluído no grupo de recursos CSI-IM ou um campo similar. Em um processo em que o dispositivo de rede se comunica com o dispositivo terminal, quando o dispositivo de rede configura um grupo de recursos CSI-IM para o dispositivo terminal usando sinalização (como sinalização RRC ou sinalização MAC CE), o dispositivo de rede pode configurar, usando a sinalização, parâmetros como um identificador de cada grupo de recursos CSI-IM e um identificador de um recurso CSI-RS incluído em cada grupo de recursos CSI-IM. Além disso, o dispositivo de rede pode ainda configurar um recurso CSI-RS usando sinalização (como sinalização RRC ou sinalização MAC CE), para ser específico, escrever, em um campo CSI-IM do recurso CSI-RS usando a sinalização, um identificador de um grupo de recursos CSI-IM configurado para o recurso CSI-RS. Desta forma, usando um campo CSI-IM na informação de configuração de cada recurso CSI-RS, o dispositivo terminal pode aprender de um identificador de um grupo de recursos CSI-IM configurado para o recurso CSI-RS. Além disso, usando a informação de configuração de cada grupo de recursos CSI-IM, o dispositivo terminal pode aprender de um recurso CSI-RS incluído no grupo de recursos CSI-IM configurado para o recurso CSI-RS. Desta forma, um grupo de recursos CSI-IM é associado com um recurso CSI-RS.
[0093] Deve ser entendido que a implementação supracitada de associação de um grupo de recursos CSI-IM com um recurso CSI-RS é apenas um exemplo para descrição. O dispositivo de rede pode associar um grupo de recursos CSI-IM a um recurso CSI-RS usando outro método. Isto não é limitado nesta modalidade deste pedido.
[0094] Deve ser entendido que o recurso CSI-RS alvo é usado pelo dispositivo terminal para medir um coeficiente de canal, e o recurso CSI-RS no grupo de recursos CSI-IM alvo é usado pelo dispositivo terminal para medir interferência. Nesta modalidade deste pedido, um grupo de recursos CSI-IM representa funcionalmente apenas uma parte dos recursos CSI- RS usados para medir interferência. O grupo de recursos CSI- IM também pode ser referido como um conjunto de recursos CSI-IM, um primeiro conjunto de recursos, um primeiro grupo de recursos, ou similares. Alternativamente, um grupo de recursos CSI-IM pode ser diretamente referido como um recurso CSI-IM, e o recurso CSI-IM inclui um ou mais recursos CSI- RS. Isto não é limitado nesta modalidade deste pedido.
[0095] O dispositivo de rede envia, para o dispositivo terminal usando a primeira sinalização, a primeira informação de indicação usada para indicar o recurso CSI-RS alvo e o grupo de recursos CSI-IM alvo. De acordo com a indicação do dispositivo de rede, o dispositivo terminal mede o coeficiente de canal usando o recurso CSI-RS alvo e mede interferência usando o recurso CSI-RS no grupo de recursos CSI-IM alvo, para finalmente obter o CQI e reportar o CQI ao dispositivo de rede.
[0096] Em uma solução na qual um recurso CSI-RS usado para medição de interferência é indicado usando um mapa de bits mapa de bits, o dispositivo de rede indica, para um dispositivo terminal usando um mapa de bits mapa de bits, um recurso CSI-RS usado para medição de interferência nos N recursos CSI-RS que são configurados pelo dispositivo de rede para o dispositivo terminal usando sinalização de camada mais alta (como sinalização RRC ou sinalização MAC CE). O recurso CSI-RS usado para medição de interferência pode ser referido funcionalmente como um recurso CSI-IM. O dispositivo de rede indica, usando N bits, o recurso CSI-IM configurado para este dispositivo terminal para medição de interferência, onde um i-ésimo bit indica se o i-ésimo recurso CSI-RS está configurado para o dispositivo terminal para medição de interferência, e i  1, 2,..., N . Por exemplo, 0 é usado para indicar que o recurso CSI-RS não está configurado para o dispositivo terminal como um recurso CSI-IM, e 1 é usado para indicar que o recurso CSI-RS está configurado para o dispositivo terminal como um recurso CSI-IM. Desta forma, o mapa de bits requer pelo menos N bits. Em um sistema de comunicações sem fio de próxima geração, o dispositivo de rede pode transmitir simultaneamente um máximo de 8 ou 12 fluxos de dados em um mesmo recurso de tempo-frequência e, portanto, pode servir simultaneamente 8 ou 12 dispositivos terminais. Portanto, os N recursos CSI-RS são pelo menos 8 ou 12 recursos CSI-RS, e pelo menos 8 ou 12 bits precisam ser reservados em um mapa de bits de um recurso CSI-IM que precisa ser indicado pelo dispositivo de rede para o dispositivo terminal. Isto causa sobrecargas de bits excessivamente altas de DCI.
[0097] Nesta modalidade deste pedido, os N recursos CSI- RS são pré-configurados, e cada um dos grupos de recursos CSI-IM associados com pelo menos um dos N recursos CSI-RS inclui uma quantidade específica de recursos CSI-RS, que são usados pelo dispositivo terminal para medir interferência. Além disso, uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM configurados não excede N enquanto satisfaz um requisito para uma mudança dinâmica em uma quantidade de dispositivos terminais emparelhados. Deve ser entendido que o dispositivo de rede e o dispositivo terminal podem determinar a relação de associação supracitada entre um recurso CSI-RS e um grupo de recursos CSI-IM em uma pluralidade de modos. Por exemplo, o dispositivo de rede pode configurar, para o dispositivo terminal usando sinalização (como sinalização RRC ou sinalização MAC CE), um grupo de recursos CSI-IM associado com pelo menos um dos N recursos CSI-RS. Por outro exemplo, o dispositivo de rede e o dispositivo terminal podem determinar diretamente, de acordo com um acordo de protocolo, um grupo de recursos CSI-IM associado com pelo menos um recurso CSI-RS. Isto não é limitado nesta modalidade deste pedido. Desta forma, para o dispositivo de rede, selecionar um ou mais recursos CSI-IM significa selecionar um grupo de recursos CSI-IM. Como uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM associados com o pelo menos um recurso CSI-RS não excede N, o dispositivo de rede aloca um bit para cada um dos N recursos CSI-RS sem a necessidade de usar um mapa de bits.
[0098] Opcionalmente, nesta modalidade deste pedido, os N recursos CSI-RS são pré-configurados, e cada um dos grupos de recursos CSI-IM associados com cada um dos N recursos CSI-RS inclui uma quantidade específica de recursos CSI-RS, que são usados pelo dispositivo terminal para medir interferência. Além disso, uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM configurados não excede N enquanto satisfaz um requisito para uma mudança dinâmica em uma quantidade de dispositivos terminais emparelhados. Deve ser entendido que o dispositivo de rede e o dispositivo terminal podem determinar a relação de associação supracitada entre um recurso CSI-RS e um grupo de recursos CSI-IM em uma pluralidade de modos. Por exemplo, o dispositivo de rede pode configurar, para o dispositivo terminal usando sinalização (como sinalização RRC ou sinalização MAC CE), um grupo de recursos CSI-IM associado com cada um dos N recursos CSI-RS. Por outro exemplo, o dispositivo de rede e o dispositivo terminal podem determinar diretamente, de acordo com um acordo de protocolo, um grupo de recursos CSI-IM associado com cada recurso CSI-RS. Isto não é limitado nesta modalidade deste pedido. Desta forma, para o dispositivo de rede, selecionar um ou mais recursos CSI-IM significa selecionar um grupo de recursos CSI-IM. Como uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM associados com cada recurso CSI-RS não excede N, o dispositivo de rede aloca um bit a cada um dos N recursos CSI-RS sem a necessidade de usar um mapa de bits.
[0099] Portanto, de acordo com o método para medir um estado de canal e obter informação de estado de canal nesta modalidade deste pedido, um grupo de recursos CSI-IM associado com cada um dos N recursos CSI-RS é configurado de forma particular, e, portanto, uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM configurados não excede a quantidade N pré- definida de recursos CSI-RS, enquanto satisfaz o requisito para a mudança dinâmica na quantidade de dispositivos terminais emparelhados. Desta forma, as sobrecargas de bit de sinalização usadas pelo dispositivo de rede para selecionar um recurso CSI-IM podem ser reduzidas, e um tamanho de corpo de dados da sinalização pode ser reduzido, aprimorando assim o desempenho do sistema.
[00100] Deve ser entendido que no método 200 supracitado, a transmissão de sinalização entre o dispositivo de rede e o dispositivo terminal pode ser transmissão direta, ou pode ser transmissão indireta, ou seja, a transmissão usando um dispositivo de retransmissão. Portanto, esta modalidade deste pedido pode ser ainda aplicada a um cenário de aplicação no qual existe um dispositivo de retransmissão ou um cenário de aplicação de comunicação dispositivo-a- dispositivo (device-to-device, D2D). Isto não é limitado nesta modalidade deste pedido.
[00101] Em uma modalidade opcional, em grupos de recursos CSI-IM associados com um j-ésimo recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS, diferentes grupos de recursos CSI-IM incluem diferentes quantidades de recursos CSI-RS.
[00102] Especificamente, a interferência medida usando um grupo de recursos CSI-IM é geralmente interferência multiusuários causada por um dispositivo terminal emparelhado, um recurso CSI-RS no grupo de recursos CSI-IM é usado para medir interferência causada apenas por um dispositivo terminal emparelhado, e uma quantidade de recursos CSI-RS em um grupo de recursos CSI-IM configurado pelo dispositivo de rede para o dispositivo terminal é igual a uma quantidade de dispositivos terminais emparelhados do dispositivo terminal. No entanto, uma quantidade de dispositivos terminais emparelhados de um dispositivo terminal pode variar em momentos diferentes. Portanto, nesta modalidade deste pedido, se pelo menos dois grupos de recursos CSI-IM estiverem associados com um recurso CSI-RS, diferentes grupos de recursos CSI-IM nos pelo menos dois grupos de recursos CSI-IM incluem diferentes quantidades de recursos CSI-RS. Desta forma, o dispositivo de rede pode selecionar diferentes grupos de recursos CSI-IM para satisfazer um requisito para uma mudança na quantidade de dispositivos terminais emparelhados, de modo que um CQI medido pelo dispositivo terminal seja mais preciso.
[00103] Deve ser entendido que uma quantidade de recursos CSI-RS incluídos em um grupo de recursos CSI-IM pode representar direta ou indiretamente uma quantidade de dispositivos terminais emparelhados. Por exemplo, se todos os recursos CSI-RS incluídos em um grupo de recursos CSI-IM são recursos CSI-RS de potência não-zero, uma quantidade de recursos CSI-RS incluídos no grupo de recursos CSI-IM é igual a uma quantidade de partes de interferência multiusuário mensurável. Em outras palavras, a quantidade de recursos do CSI-RS é igual à quantidade de dispositivos terminais pareados do dispositivo terminal. Se um grupo de recursos CSI-IM incluir um recurso CSI-RS de potência zero além de um recurso CSI-RS não-zero, uma quantidade de recursos CSI-RS não-zero incluídos no grupo de recursos CSI-IM é igual a uma quantidade de partes de interferência multiusuário mensurável. Em outras palavras, a quantidade de recursos CSI-RS não-zero é igual à quantidade de dispositivos terminais emparelhados do dispositivo terminal. Desta forma, o dispositivo de rede pode selecionar, como grupo de recursos CSI-IM alvo baseado em uma quantidade de dispositivos terminais emparelhados do dispositivo terminal em um momento atual, um grupo de recursos CSI-IM no qual uma quantidade de recursos CSI-RS de potência não-zero incluídos é igual à quantidade de dispositivos terminais emparelhados.
[00104] Deve ser ainda entendido que o dispositivo de rede pode selecionar o recurso CSI-RS alvo e o grupo de recursos CSI-IM alvo em uma pluralidade de modos.
Especificamente, o dispositivo de rede pode primeiro selecionar o recurso CSI-RS alvo e depois selecionar, com base na quantidade de dispositivos terminais emparelhados, o grupo de recursos CSI-IM alvo a partir dos grupos de recursos CSI-IM associados com o recurso CSI-RS alvo. Alternativamente, o dispositivo de rede pode primeiro selecionar uma pluralidade de grupos de recursos CSI-IM com base na quantidade de dispositivos terminais emparelhados, onde a pluralidade de grupos de recursos CSI-IM está associada com diferentes recursos CSI-RS, e então o dispositivo de rede seleciona o recurso CSI-RS alvo a partir dos recursos CSI-RS associados com a pluralidade de grupos de recursos CSI-IM. Alternativamente, o dispositivo de rede pode selecionar separadamente o recurso CSI-RS alvo e o grupo de recursos CSI-IM alvo. Portanto, um processo de seleção do recurso CSI-RS alvo e do grupo de recursos CSI-IM alvo não é limitado nesta modalidade deste pedido.
[00105] Em uma modalidade opcional, os identificadores dos N recursos CSI-RS são 1,2,...,N e representam um recurso CSI-RS 1, um recurso CSI-RS 2, ..., e um N recurso CSI-RS, e um conjunto de identificadores dos recursos CSI-RS incluídos no k-ésimo ( k  1,..., ni ) grupo de recursos CSI-IM nos k  1,..., ni grupos de recursos CSI-IM associados com o i-ésimo recurso CSI-RS é:  i  1   i 1   i 1      xik  1  1,    xik  1  2, ,   xik  1  xik  1 i  xik  1  xik  1  xik  1  , onde um conjunto A/um conjunto B representa um conjunto de elementos restantes no conjunto A após elementos no conjunto B serem removidos do conjunto A.
[00106] Especificamente, pode-se assumir que os identificadores alocados para os N recursos CSI-RS são 1, 2,..., N , e os N recursos CSI-RS são respectivamente referidos como recurso CSI-RS 1, recurso CSI-RS 2, ..., e N recurso CSI-RS. Nesta modalidade deste pedido, o k-ésimo grupo de recursos CSI-IM associado com o i-ésimo recurso CSI-RS inclui xik recursos CSI-RS cujos identificadores de recursos são consecutivos, onde i  1, 2,..., N . Como limitado na fórmula supracitada, os identificadores dos recursos CSI-RS em um grupo de recursos CSI-IM são consecutivos. Além disso, diferentes grupos de recursos CSI-IM associados com um recurso CSI-RS incluem diferentes quantidades de recursos CSI-RS, de modo que uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM associados com um recurso CSI-RS pode ser reduzida, e um requisito para uma mudança em uma quantidade de dispositivos terminais emparelhados pode ser satisfeito. Portanto, com base no cumprimento de um requisito de medição do dispositivo terminal, uma quantidade de bits requerida pelo dispositivo de rede para selecionar o grupo de recursos CSI-IM alvo é reduzida, e as sobrecargas de bits de sinalização são reduzidas.
[00107] Em uma modalidade opcional, xik  k  1 , e um conjunto de identificadores de recursos CSI-RS incluídos no k-ésimo grupo de recursos CSI-IM é:  i  1  i  1  i  1    k  1,   k  2,  ,   k  k  i  k   k  .  k  
[00108] Em uma modalidade opcional, xik  k , e um conjunto de identificadores de recursos CSI-RS incluídos no k-ésimo grupo de recursos CSI-IM é:   i  1   k  1  1,  i  1  k  1  2, ,  i  1  k  1  k  1 i     k  1   k  1   k  1   .
[00109] Em uma modalidade opcional, identificadores dos
N recursos CSI-RS são 1, 2,..., N e representam um recurso CSI- RS 1, um recurso CSI-RS 2, ..., e um N recurso CSI-RS, uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM associados com o i- ésimo recurso CSI-RS é ni  N  1  i , e um conjunto de identificadores dos recursos CSI-RS incluídos no k-ésimo grupo de recursos CSI-IM é : 1,2,..., i  k  1 i, onde um conjunto A/um conjunto B representa um conjunto de elementos restantes no conjunto A após elementos no conjunto B serem removidos do conjunto A.
[00110] Especificamente, os identificadores 1, 2,..., N podem ser alocados aos N recursos CSI-RS, e os N recursos CSI-RS são respectivamente referidos como o recurso CSI-RS 1, o recurso CSI-RS 2, ..., e o N recurso CSI-RS. Nesta modalidade deste pedido, assume-se que ni  N  1  i . Neste caso, uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM associados com o recurso CSI-RS 1 é N, uma quantidade de grupos de recursos associados com o recurso CSI-RS 2 é N-1, e por analogia, uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM associados com o recurso CSI-RS N é 1. O conjunto de identificadores dos recursos CSI-RS incluídos no k-ésimo grupo de recursos CSI- IM associado com o i-ésimo recurso CSI-RS é 1,2,..., i  k  1 i. Por exemplo, nos N grupos de recursos CSI-IM associados com o recurso CSI-RS 1, um conjunto de recursos CSI-RS incluídos em um primeiro grupo de recursos CSI-IM é um conjunto vazio, um conjunto de recursos CSI-RS incluídos em um segundo grupo de recursos CSI-IM é 2 , e por analogia, um conjunto de recursos CSI-RS incluídos em um N-ésimo grupo de recursos CSI-IM é 2,3,..., N  .
[00111] Como limitado na fórmula supracitada, os identificadores dos recursos CSI-RS em um grupo de recursos CSI-IM são consecutivos. Além disso, os identificadores dos recursos CSI-RS no grupo de recursos CSI-IM são configurados a partir de um valor mínimo que pode ser usado entre 1, 2,..., N . Desta forma, uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM associados com um recurso CSI-RS pode ser ainda mais reduzida, de modo que as sobrecargas de bit de sinalização usadas pelo dispositivo de rede para selecionar o grupo de recursos CSI- IM alvo sejam reduzidas.
[00112] Deve ser entendido que os identificadores dos N recursos CSI-RS podem alternativamente ser 0,1,..., N  1 e representam um recurso CSI-RS 0, um recurso CSI-RS 1, ..., e um recurso CSI-RS N-1, e um conjunto de identificadores dos recursos CSI-RS incluídos no k-ésimo ( k  1,..., ni ) grupo de recursos CSI-IM nos ni grupos de recursos CSI-IM associados com o i-ésimo recurso CSI-RS é:  i   i   i      xik  1,    xik  1  1,,    xik  1  xik   i  xik  1  xik  1  xik  1  .
[00113] Especificamente, pode-se assumir que os identificadores alocados aos N recursos CSI-RS são 0,1,..., N  1 , e os N recursos CSI-RS são respectivamente referidos como o recurso CSI-RS 0, o recurso CSI-RS 1, ..., e o recurso CSI- RS N-1. Nesta modalidade deste pedido, o k-ésimo grupo de recursos CSI-IM associado com o i-ésimo recurso CSI-RS inclui xik recursos CSI-RS cujos identificadores de recurso são consecutivos, onde i = 0, 1, ..., e N-1. Como limitado na fórmula supracitada, os identificadores dos recursos CSI-RS em um grupo de recursos CSI-IM são consecutivos. Além disso, diferentes grupos de recursos CSI-IM associados com um recurso CSI-RS incluem diferentes quantidades de recursos
CSI-RS, de modo que uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM associados com um recurso CSI-RS pode ser reduzida, e um requisito para uma mudança em uma quantidade de dispositivos terminais emparelhados pode ser satisfeito. Portanto, com base no cumprimento de um requisito de medição do dispositivo terminal, uma quantidade de bits requerida pelo dispositivo de rede para selecionar o grupo de recursos CSI-IM alvo é reduzida, e as sobrecargas de bits de sinalização são reduzidas.
[00114] Em uma modalidade opcional, xik  k  1 , e um conjunto de identificadores de recursos CSI-RS incluídos no k-ésimo grupo de recursos CSI-IM é:  i   i  i     k ,   k  1,...,   k  k  1 i  k   k  k  . 
[00115] Em uma modalidade opcional, xik = k , e um conjunto de identificadores de recursos CSI-RS incluídos no k-ésimo grupo de recursos CSI-IM é:  i    k  1  1,  i   k  1  2,...,  i       k  1  k  1 i  k  1  k  1  k  1 
[00116] Em uma modalidade opcional, identificadores dos N recursos CSI-RS são 0,1,..., N  1 , os N recursos CSI-RS são respectivamente referidos como um recurso CSI-RS 0, um recurso CSI-RS 1, ..., e um recurso CSI-RS N-1, uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM associados com o i- ésimo recurso CSI-RS é ni  N  i , e um conjunto de identificadores dos recursos CSI-RS incluídos no k-ésimo ( k  1,..., ni ) grupo de recursos CSI-IM é : 0,1,2,..., i  k  1 i, onde um conjunto A/um conjunto B representa um conjunto de elementos restantes no conjunto A após elementos no conjunto B serem removidos do conjunto A.
[00117] Especificamente, os identificadores 0,1,..., N  1 podem ser alocados aos N recursos CSI-RS, e os N recursos CSI-RS são referidos respectivamente como o recurso CSI-RS 0, o recurso CSI-RS 1, ..., e o recurso CSI-RS N-1. Nesta modalidade deste pedido, assume-se que ni  N  i . Neste caso, uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM associados com o recurso CSI-RS 0 é N, uma quantidade de grupos de recursos associados com o recurso CSI-RS 2 é N-1, e por analogia, uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM associados com o recurso CSI-RS N-1 é 1. O conjunto de identificadores dos recursos CSI-RS incluídos no k-ésimo grupo de recursos CSI- IM associado com o i-ésimo recurso CSI-RS é 0,1,2,..., i  k  1 i . Por exemplo, nos N grupos de recursos CSI-IM associados com o recurso CSI-RS 0, um conjunto de recursos CSI-RS incluídos em um primeiro grupo de recursos CSI-IM é um conjunto vazio, um conjunto de recursos CSI-RS incluídos em um segundo grupo de recursos CSI-IM é 1 , e por analogia, um conjunto de recursos CSI-RS incluídos em um N-ésimo grupo de recursos CSI-IM é 1, 2 ,...,N  1 .
[00118] Como limitado na fórmula supracitada, os identificadores dos recursos CSI-RS em um grupo de recursos CSI-IM são consecutivos. Além disso, os identificadores dos recursos CSI-RS no grupo de recursos CSI-IM são configurados a partir de um valor mínimo que pode ser usado entre 0,1,..., N  1 . Desta forma, uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM associados com um recurso CSI-RS pode ser ainda mais reduzida, de modo que as sobrecargas de sinalização usadas pelo dispositivo de rede para selecionar o grupo de recursos CSI- IM alvo sejam reduzidas.
[00119] Em uma modalidade opcional, os N recursos CSI-RS são recursos CSI-RS de potência não-zero, e cada grupo de recursos CSI-IM inclui ainda um recurso CSI-RS de potência zero. Um recurso CSI-RS de potência não-zero incluído em cada grupo de recursos CSI-IM é usado para medir interferência de primeiro tipo, e o recurso CSI-RS de potência zero é usado para medir interferência de segundo tipo. A interferência de primeiro tipo inclui a interferência multiusuário, e a interferência de segundo tipo inclui a interferência intercélulas.
[00120] Especificamente, todos os N recursos CSI-RS são recursos CSI-RS de potência não-zero e são usados para medir interferência de primeiro tipo. Opcionalmente, um recurso CSI-RS de potência zero pode ainda ser configurado para o dispositivo terminal e é usado para medir interferência de segundo tipo. Deve ser entendido que a interferência de primeiro tipo geralmente inclui interferência multiusuário, e a interferência de segundo tipo geralmente inclui interferência intercélulas. Portanto, deve ser entendido que o dispositivo de rede não envia nenhum sinal de referência no recurso CSI-RS de potência zero, e o recurso CSI-RS de potência zero é meramente usado pelo dispositivo de rede para medir interferência intercélulas. Quando o dispositivo de rede configura um recurso CSI-RS de potência zero, cada grupo de recursos CSI-IM inclui o recurso CSI-RS de potência zero. No entanto, isto não é limitado nesta modalidade deste pedido.
[00121] Em uma modalidade opcional, antes que o dispositivo de rede selecione, dos N recursos de sinal de referência de informação de estado de canal CSI-RS, o recurso CSI-RS alvo e o grupo de recursos de medição de interferência de informação de estado de canal CSI-IM associado com o recurso CSI-RS alvo, o método inclui ainda: o dispositivo de rede envia primeira informação de configuração usando segunda sinalização, onde a primeira informação de configuração é usada para configurar os N recursos CSI-RS.
[00122] Especificamente, o dispositivo de rede pode configurar os N recursos CSI-RS para o dispositivo terminal usando sinalização. A informação de configuração de um recurso CSI-RS inclui uma pluralidade de partes de informação, por exemplo, um identificador do recurso CSI-RS, uma quantidade de portas do recurso CSI-RS, e um recurso de tempo-frequência ocupado pelo recurso CSI-RS. Deve ser entendido que a informação de configuração pode incluir ainda outras informações. Isto não é limitado nesta modalidade deste pedido.
[00123] Deve ser entendido que um conjunto dos N recursos CSI-RS configurados pelo dispositivo de rede também pode ser referido como um agrupamento (pool) de recursos CSI-RS. No entanto, isto não é limitado nesta modalidade deste pedido.
[00124] Em uma modalidade opcional, a segunda sinalização é sinalização de controle de recursos de rádio (radio resource control, RRC).
[00125] Especificamente, como um recurso CSI-RS permanece inalterado em pouco tempo após ser configurado, o dispositivo de rede pode configurar os N recursos CSI-RS usando sinalização de camada mais alta. A informação de configuração de um recurso CSI-RS inclui uma pluralidade de parâmetros. Portanto, as sobrecargas de sinalização dinâmica (por exemplo, informação de controle de downlink de camada física DCI) podem ser muito reduzidas configurando os N recursos CSI-RS usando a sinalização de camada mais alta, pois somente a seleção de um recurso CSI-RS dos N recursos CSI-RS configurados é requerida para a sinalização dinâmica. Em uma implementação, a sinalização de camada mais alta é sinalização de controle de recursos de rádio RRC.
[00126] Após o dispositivo de rede configurar os N recursos CSI-RS, o dispositivo de rede e o dispositivo terminal podem determinar, em uma pluralidade de modos, uma relação de associação entre um recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS e um grupo de recursos CSI-IM. Especificamente, o dispositivo de rede e o dispositivo terminal podem determinar separadamente, de acordo com uma regra predefinida, um grupo de recursos CSI-IM associado com pelo menos um recurso CSI- RS, ou o dispositivo de rede pode configurar, para o dispositivo terminal usando sinalização, um grupo de recursos CSI-IM associado com pelo menos um recurso CSI-RS. Isto não é limitado nesta modalidade deste pedido. Especificamente, o dispositivo de rede e o dispositivo terminal podem determinar separadamente, de acordo com uma regra predefinida, um grupo de recursos CSI-IM associado com cada recurso CSI-RS, ou o dispositivo de rede pode configurar, para o dispositivo terminal usando sinalização, um grupo de recursos CSI-IM associado com cada recurso CSI-RS. Isto não é limitado nesta modalidade deste pedido.
[00127] Em uma modalidade opcional, o método inclui ainda: o dispositivo de rede envia segunda informação de configuração usando terceira sinalização, onde a segunda informação de configuração é usada para configurar um grupo de recursos CSI-IM associado com pelo menos um dos N recursos
CSI-RS, ou a segunda informação de configuração é usada para configurar um grupo de recursos CSI-IM associado com cada um dos N recursos CSI-RS.
[00128] Em uma modalidade opcional, a terceira sinalização é sinalização de controle de recursos de rádio RRC ou sinalização de elemento de controle de camada (control element, CE) de Controle de Acesso ao Meio (Media Access Control, MAC).
[00129] Especificamente, sinalização usada para configurar o grupo de recursos CSI-IM associado com cada um dos N recursos CSI-RS pode ser sinalização RRC ou sinalização MAC CE. A configuração de um grupo de recursos CSI-IM usando sinalização RRC é aplicável a um cenário no qual a configuração do grupo de recursos CSI-IM não muda frequentemente e é relativamente estável. Desta forma, as sobrecargas de bit de sinalização de camada física e sinalização de camada MAC podem ser muito reduzidas, pois apenas a seleção do grupo de recursos CSI-IM que foi configurado usando a sinalização RRC é requerida para a sinalização de camada física. Portanto, as sobrecargas de bit de sinalização de camada física podem ser reduzidas configurando adequadamente uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM. No entanto, a configuração de um grupo de recursos CSI-IM usando sinalização MAC CE é aplicável a um cenário no qual a configuração do grupo de recursos CSI-IM muda de forma relativamente dinâmica. A sinalização MAC CE é descodificada mais rápido do que a sinalização RRC. Portanto, neste cenário, é mais eficiente para o dispositivo de rede configurar um grupo de recursos CSI-IM usando a sinalização MAC CE. Deve ser entendido que como uma quantidade relativamente grande de bits é requerida para configurar um grupo de recursos CSI-IM, não é considerado o uso da sinalização DCI para configurar o grupo de recursos CSI-IM, para evitar sobrecargas de bits insustentáveis da sinalização DCI.
[00130] Em uma modalidade opcional, a quantidade ni de grupos de recursos CSI-IM associados com o i-ésimo recurso CSI-RS satisfaz 1  ni  N1 , onde N1 é um número inteiro, e 2  N 1  N ; e a primeira indicação inclui log2 N   log2 N1  bits, onde os log 2 N  bits são usados para indicar o recurso CSI- RS alvo, e os log2 N1  bits são usados para indicar o grupo de recursos CSI-IM alvo.
[00131] Especificamente, a quantidade ni de grupos de recursos CSI-IM associados com o i-ésimo recurso CSI-RS satisfaz 1  ni  N1 . Em outras palavras, N1 é um valor máximo de uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM associados com cada recurso CSI-RS. Como existem N recursos CSI-IM, o dispositivo de rede pode indicar o recurso CSI-RS alvo usando os log 2 N  bits. Como há um máximo de N1 grupos de recursos CSI-IM para um recurso CSI-RS, o dispositivo de rede pode indicar o grupo de recursos CSI-IM alvo usando os log2 N1  bits. Desta forma, as sobrecargas dos bits de sinalização do dispositivo de rede são muito reduzidas, e o desempenho do sistema é aprimorado.
[00132] Deve ser entendido que, nesta modalidade deste pedido, uma quantidade de bits da primeira informação de indicação é fixada. A quantidade fixa de bits pode reduzir a complexidade de realizar a detecção cega na primeira sinalização pelo dispositivo terminal. Particularmente, quando a primeira sinalização é sinalização DCI, a redução da complexidade da detecção cega pelo dispositivo terminal pode aprimorar a eficiência de detecção da primeira sinalização pelo dispositivo terminal, e ajudar o dispositivo terminal a detectar a primeira sinalização rapidamente e realizar medição de canal em um recurso CSI- RS correspondente e em um grupo de recursos CSI-IM correspondente com base na primeira sinalização, aprimorando assim a eficiência de medição de estado de canal. Além disso, reduzir a complexidade da detecção cega pelo dispositivo terminal pode reduzir ainda mais o consumo de potência do dispositivo terminal na detecção da primeira sinalização, e prolongar um tempo de espera do dispositivo terminal. Portanto, nesta modalidade deste pedido, o valor máximo N1 da quantidade de grupos de recursos CSI-IM associados com cada recurso CSI-RS é selecionado, e o grupo de recursos CSI-IM alvo é indicado utilizando os log2 N1  bits.
[00133] Deve ser ainda entendido que o valor máximo N1 da quantidade de grupos de recursos CSI-IM associados com cada recurso CSI-RS pode ser determinado pelo dispositivo de rede e pelo dispositivo terminal de acordo com uma regra predefinida, ou pode ser configurado pelo dispositivo de rede usando sinalização. Isto não é limitado nesta modalidade deste pedido.
[00134] Em uma modalidade opcional, antes que o dispositivo de rede envie a primeira informação de indicação usando primeira sinalização, o método ainda inclui: o dispositivo de rede envia terceira informação de configuração usando quarta sinalização, onde a terceira informação de configuração é usada para configurar N1 .
[00135] Em uma modalidade opcional, a terceira sinalização é sinalização de controle de recursos de rádio RRC ou sinalização de elemento de controle de camada de Controle de Acesso ao Meio MAC CE.
[00136] Especificamente, a sinalização usada para configurar N1 pode ser sinalização RRC ou sinalização MAC CE.
[00137] Deve ser entendido que nesta modalidade deste pedido, a segunda sinalização usada para configurar os N recursos CSI-RS e a terceira sinalização usada para configurar o grupo de recursos CSI-IM associados com cada um dos N recursos CSI-RS podem ser a mesma sinalização ou sinalização diferente, e a segunda sinalização e a quarta sinalização usadas para configurar N1 podem ser a mesma sinalização ou sinalização diferente. Isto não é limitado nesta modalidade deste pedido.
[00138] Em uma modalidade opcional, N1 é determinado pelo dispositivo de rede de acordo com uma regra pré-definida.
[00139] Em uma modalidade opcional, a regra predefinida é N1  N .
[00140] Em uma modalidade opcional, a primeira sinalização é informação de controle de enlace descendente DCI.
[00141] Especificamente, como a quantidade de dispositivos terminais pareados do dispositivo terminal muda dinamicamente, a primeira sinalização usada para notificar a primeira informação de indicação pode ser informação de controle de enlace descendente DCI. Deve ser entendido que a velocidade de descodificação do DCI pelo dispositivo terminal é relativamente alta. O dispositivo de rede notifica a primeira informação de indicação usando o DCI, de modo que o dispositivo terminal possa aprender a quantidade de dispositivos terminais emparelhados do dispositivo terminal em tempo hábil, e obter informações precisas de configuração do recurso CSI-RS alvo e do grupo de recursos CSI-IM alvo, para ajudar o dispositivo terminal a obter um CQI mais preciso.
[00142] Em uma modalidade opcional, pode-se considerar que há várias primeiras relações entre os N recursos CSI-RS, e há várias segundas relações em cada primeira relação. Por exemplo, numa p-ésima primeira relação, cada grupo de recursos CSI-IM inclui xp = p  1 recursos CSI-RS de potência não-zero, e cada primeira relação inclui yp segundas  N  relações, onde yp    ( x p  1) , e p é um número inteiro positivo  x p  1 menor ou igual a N1 .
[00143] Nesta modalidade deste pedido, pode-se entender  N  que os N recursos CSI-RS são agrupados em   grupos, cada  x p 1 grupo inclui xp + 1 recursos, e um conjunto de identificadores de recursos CSI-RS em um q-ésimo grupo é:  xp + 1 q  1  xp + 1 q  1    xp + 1 q  1  xp +  , onde  N  q  1,2, ,    x p  1 . No q-ésimo grupo, um recurso CSI-RS é selecionado para medir um coeficiente de canal, e os recursos CSI-RS restantes são usados como recursos CSI-IM para medir Interferência, de modo que uma segunda relação na p-ésima primeira relação é obtida.
[00144] Para facilidade de compreensão, N = 8 é usado como exemplo para descrição abaixo. Figura 3 à Figura 10 mostram um grupo de recursos CSI-IM associado com cada recurso CSI-RS em oito recursos CSI-RS. Os identificadores dos oito recursos CSI-RS são 1, 2, ..., e 8, e é determinado, de acordo com uma regra pré-determinada ou com base na configuração do dispositivo de rede, que N 1=N =8 . Pode ser entendido que cada um dos oito recursos CSI-RS está associado com um máximo de oito grupos de recursos CSI-IM.
[00145] A Figura 3 mostra uma relação de associação entre um recurso CSI-RS e um grupo de recursos CSI-IM em uma 1ª  N  relação. Na 1ª primeira relação, x1=0 , e y1    ( x1  1)  8 .  x1  1 Portanto, a 1ª primeira relação inclui oito segundas relações, e um grupo de recursos CSI-IM associado com cada recurso CSI-RS inclui apenas um recurso CSI-RS de potência zero.
[00146] Figura 4 mostra uma relação de associação entre um recurso CSI-RS e um grupo de recursos CSI-IM em uma 2ª primeira relação. Na 2ª primeira relação, x 2 =1 , e  N  y2   ( x2  1)  8 . Portanto, a 2ª primeira relação inclui oito  x2  1 segundas relações, e um grupo de recursos CSI-IM associado com cada recurso CSI-RS inclui um recurso CSI-RS de potência não-zero e um recurso CSI-RS de potência zero.
[00147] Especificamente, na 2ª primeira relação, os oito  N  recursos CSI-RS são agrupados em  x  1  4 grupos, e  2  identificadores dos grupos de recursos CSI-RS são   ,   ,   , e  . Para ser específico, um recurso 1 está associado a um recurso 2. Se o recurso 1 for usado para medir um coeficiente de canal, o recurso 2 é usado para medir interferência multiusuário ou uma soma da potência de interferência multiusuário e interferência intercélulas, e o recurso CSI-RS de potência zero é usado para medir a interferência intercélulas. A configuração de outros recursos é semelhante às descrições supracitadas, e os detalhes não são descritos neste documento novamente.
[00148] Figura 5 mostra uma relação de associação entre um recurso CSI-RS e um grupo de recursos CSI-IM em uma 3ª  N  primeira relação. Na 3ª primeira relação, x 3=2 , e y3   ( x3  1)  6 .  x3  1
Portanto, a 3ª primeira relação inclui seis segundas relações, e um grupo de recursos CSI-IM associado com cada recurso CSI-RS inclui dois recursos CSI-RS de potência não-zero e um recurso CSI-RS de potência zero.
[00149] Especificamente, na 3ª primeira relação, os oito  N  recursos CSI-RS são agrupados em  x  1  2 grupos, e  3  identificadores dos grupos de recursos CSI-RS são    e   . Para ser específico, um recurso 1, um recurso 2, e um recurso 3 estão associados. Se o recurso 1 for usado para medir um coeficiente de canal, o recurso 2 e o recurso 3 são usados para medir interferência multiusuário; ou se o recurso 2 for usado para medir um coeficiente de canal, o recurso 1 e o recurso 3 são usados para medir interferência multiusuário. A configuração de outros recursos é semelhante às descrições supracitadas, e os detalhes não são descritos neste documento novamente.
[00150] Figura 6 mostra uma relação de associação entre um recurso CSI-RS e um grupo de recursos CSI-IM em uma 4ª  N  primeira relação. Na 4ª primeira relação, x 4 =3 , e y4   ( x4  1)  8 .  x4  1 Portanto, a 4ª primeira relação inclui oito segundas relações, e um grupo de recursos CSI-IM associado com cada recurso CSI-RS inclui três recursos CSI-RS de potência não-zero e um recurso CSI-RS de potência zero.
[00151] Especificamente, na 4ª primeira relação, os oito  N  recursos do CSI-RS são agrupados em  x  1  2 grupos, e os  4  identificadores dos grupos de recursos do CSI-RS são     e    . Especificamente, qual recurso CSI-RS é usado como um recurso CSI-RS para medir um coeficiente de canal e qual recurso é configurado como um recurso CSI-IM são semelhantes às descrições supracitadas, e os detalhes não são descritos neste documento novamente.
[00152] Figura 7 mostra uma relação de associação entre um recurso CSI-RS e um grupo de recursos CSI-IM em uma 5ª primeira relação. Na 5ª primeira relação, x 5=4 , e  N  y5   ( x5  1)  5 . Portanto, a 5ª primeira relação inclui cinco  x5  1 segundas relações, e um grupo de recursos CSI-IM associado com cada recurso CSI-RS inclui quatro recursos CSI-RS de potência não-zero e um recurso CSI-RS de potência zero.
[00153] Especificamente, na 5ª primeira relação, os oito  N  recursos do CSI-RS são agrupados em  x  1  1 grupos, e os  5  identificadores do grupo de recursos do CSI-RS são     . Especificamente, qual recurso CSI-RS é usado como um recurso CSI-RS para medir um coeficiente de canal e qual recurso é configurado como um recurso CSI-IM são semelhantes às descrições supracitadas, e os detalhes não são descritos neste documento novamente.
[00154] Figura 8 mostra uma relação de associação entre um recurso CSI-RS e um grupo de recursos CSI-IM em uma 6ª primeira relação. Na 6ª primeira relação, x 6 =5 , e  N  y6   ( x6  1)  6 . Portanto, a 6ª primeira relação inclui seis  x 6  1 segundas relações, e um grupo de recursos CSI-IM associado com cada recurso CSI-RS inclui cinco recursos CSI-RS de potência não-zero e um recurso CSI-RS de potência zero.
[00155] Especificamente, na 6ª primeira relação, os oito  N  recursos do CSI-RS são agrupados em  x  1  1 grupo, e os  6  identificadores do grupo de recursos do CSI-RS são      . Especificamente, qual recurso CSI-RS é usado como um recurso CSI-RS para medir um coeficiente de canal e qual recurso é configurado como um recurso CSI-IM são semelhantes às descrições supracitadas, e os detalhes não são descritos neste documento novamente.
[00156] Figura 9 mostra uma relação de associação entre um recurso CSI-RS e um grupo de recursos CSI-IM em uma 7ª primeira relação. Na 7ª primeira relação, x 7 =6 , e  N  y7    ( x7  1)  7 . Portanto, a 7ª primeira relação inclui sete  x7  1  segundas relações, e um grupo de recursos CSI-IM associado com cada recurso CSI-RS inclui seis recursos CSI-RS de potência não-zero e um recurso CSI-RS de potência zero.
[00157] Especificamente, na 7ª primeira relação, os oito  N  recursos do CSI-RS são agrupados em  x  1  1 grupo, e os  7  identificadores do grupo de recursos do CSI-RS são       . Especificamente, qual recurso CSI-RS é usado como um recurso CSI-RS para medir um coeficiente de canal e qual recurso é configurado como um recurso CSI-IM são semelhantes às descrições supracitadas, e os detalhes não são descritos neste documento novamente.
[00158] Figura 10 mostra uma relação de associação entre um recurso CSI-RS e um grupo de recursos CSI-IM em uma 8ª primeira relação. Na 8ª primeira relação, x8=7 , e  N  y8   ( x8  1)  8 . Portanto, a 8ª primeira relação inclui oito  x8  1 segundas relações, e um grupo de recursos CSI-IM associado com cada recurso CSI-RS inclui sete recursos CSI-RS de potência não-zero e um recurso CSI-RS de potência zero.
[00159] Especificamente, na 8ª primeira relação, os oito  N  recursos do CSI-RS são agrupados em  x  1  1 grupo, e os  8  identificadores do grupo de recursos do CSI-RS são      . Especificamente, qual recurso CSI-RS é usado como um recurso CSI-RS para medir um coeficiente de canal e qual recurso é configurado como um recurso CSI-IM são semelhantes às descrições supracitadas, e os detalhes não são descritos neste documento novamente.
[00160] O dispositivo de rede ou o dispositivo terminal pode extrair, de todas as primeiras relações supracitadas, todas as segundas relações nas quais o i-ésimo recurso CSI- RS é usado como um recurso para medir um coeficiente de canal, em outras palavras, obtém os ni grupos de recursos CSI-IM associados com o i-ésimo recurso CSI-RS, onde i  1, 2,..., N . Por exemplo, existem n   grupos CSI-IM associados com um primeiro recurso CSI-RS, e os conjuntos de recursos CSI-RS incluídos nos grupos de recursos CSI-IM são {ZP}, {2, ZP}, {2, 3, ZP}, {2, 3, 4, ZP}, {2, 3, 4, 5, ZP}, {2, 3, 4, 5, 6, ZP}, {2, 3, 4, 5, 6, 7, ZP}, e {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ZP}. Para outro exemplo, existem n    grupos de recursos CSI-IM associados com um sétimo recurso CSI-RS, e os conjuntos de recursos CSI-RS incluídos nos grupos de recursos CSI-IM são {ZP}, {8, ZP}, {5, 6, 8, ZP}, {1, 2, 3, 4, 5, 6, ZP}, e {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ZP}.
[00161] Deve ser entendido que em um processo de aplicação real, o dispositivo de rede e o dispositivo terminal podem determinar a relação de associação supracitada entre um recurso CSI-RS e um grupo de recursos CSI-IM em uma pluralidade de modos. Opcionalmente, um grupo de recursos CSI-IM associado com cada recurso CSI-RS pode ser configurado pelo dispositivo de rede para o dispositivo terminal usando sinalização (como sinalização RRC ou sinalização MAC CE). Alternativamente, o dispositivo de rede e o dispositivo terminal podem determinar diretamente todas as primeiras relações e as segundas relações de acordo com uma regra predefinida e um valor de N , de modo a determinar todos os grupos de recursos CSI-IM. Alternativamente, o dispositivo de rede e o dispositivo terminal podem selecionar, de todas as primeiras relações e das segundas relações, os primeiros N1 grupos de recursos CSI-IM para cada recurso CSI- RS de acordo com uma regra predefinida e o N1 configurado, e usar os primeiros N1 grupos de recursos CSI-IM como grupos de recursos CSI-IM associados com o recurso CSI-RS. Deve ser entendido que uma forma específica de configuração na qual o dispositivo de rede configura, para o dispositivo terminal usando sinalização, o grupo de recursos CSI-IM associado com cada recurso CSI-RS foi descrito acima, e os detalhes não são descritos neste documento novamente.
[00162] Deve ser entendido que números de sequência dos processos supracitados não significam sequências de execução. As sequências de execução dos processos devem ser determinadas com base em funções e lógica interna dos processos, e não devem ser interpretadas como qualquer limitação aos processos de implementação das modalidades deste pedido.
[00163] O método de medição de estado de canal nas modalidades deste pedido é descrito em detalhes acima com referência à Figura 1 a Figura 10. Um aparelho de medição de estado de canal nas modalidades deste pedido é descrito em detalhes abaixo com referência à Figura 11 a Figura 14.
[00164] Figura 11 mostra um aparelho de medição de estado de canal 1100 de acordo com uma modalidade deste pedido. O aparelho 1100 inclui: uma unidade de seleção 1110, configurada para selecionar, dentre os N recursos de sinal de referência de informação de estado de canal CSI-RS, um recurso CSI-RS alvo e um grupo de recursos de medição de interferência de informação de estado de canal CSI-IM alvo associado com o recurso CSI-RS alvo, onde o grupo de recursos CSI-IM alvo inclui um recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS, um i-ésimo recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS está associado com os ni grupos de recursos CSI-IM, e um k-ésimo grupo de recursos CSI-IM nos ni grupos de recursos CSI-IM inclui xik recursos CSI-RS nos N recursos CSI-RS exceto o i-ésimo recurso CSI- RS, onde N, i, ni , k, e xik são todos inteiros, N  2 , i  1, 2,..., N , 1  ni  N , k  1, 2,..., ni , 0  xik  N  1 , j  1, 2,..., N  , e n j  2 ; e uma unidade de envio 1120, configurada para enviar primeira informação de indicação usando primeira sinalização, onde a primeira informação de indicação é usada para indicar o recurso CSI-RS alvo e o grupo de recursos CSI-IM alvo.
[00165] De acordo com o aparelho de medição de estado de canal nesta modalidade deste pedido, um grupo de recursos CSI-IM associado com cada um dos N recursos CSI-RS é configurado de forma particular, e, portanto, uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM configurados não excede a quantidade N pré-definida de recursos CSI-RS enquanto satisfaz um requisito para uma mudança dinâmica em uma quantidade de dispositivos terminais emparelhados. Desta forma, as sobrecargas de bits usadas por um dispositivo de rede para selecionar um recurso CSI-IM podem ser reduzidas, e um tamanho de corpo de dados de sinalização pode ser reduzido, aprimorando assim o desempenho do sistema.
[00166] Opcionalmente, nos n j grupos de recursos CSI-IM associados a um j-ésimo recurso CSI-RS nos N recursos CSI- RS, diferentes grupos de recursos CSI-IM incluem diferentes quantidades de recursos CSI-RS.
[00167] Opcionalmente, os identificadores dos N recursos
CSI-RS são 1, 2,..., N , e um conjunto de identificadores dos recursos CSI-RS incluídos no k-ésimo grupo de recursos CSI- IM nos ni grupos de recursos CSI-IM associados com o i-ésimo recurso CSI-RS é:   i  1   i 1   i 1      xik  1  1,    xik  1  2,...,    xik  1  xik  1 i   xik  1   xik  1  ,  xik  1   onde um conjunto A/um conjunto B representa um conjunto de elementos restantes no conjunto A após elementos no conjunto B serem removidos do conjunto A.
[00168] Opcionalmente, os identificadores dos N recursos CSI-RS são 1, 2,..., N , uma quantidade de grupos de recursos CSI- IM associados com o i-ésimo recurso CSI-RS é ni  N  1  i , e um conjunto de identificadores dos recursos CSI-RS incluídos no k-ésimo grupo de recursos CSI-IM é : 1,2,..., i  k  1 i, onde um conjunto A/um conjunto B representa um conjunto de elementos restantes no conjunto A após elementos no conjunto B serem removidos do conjunto A.
[00169] Opcionalmente, os N recursos CSI-RS são recursos CSI-RS de potência não-zero, e cada grupo de recursos CSI- IM inclui ainda um recurso CSI-RS de potência zero.
[00170] Opcionalmente, a unidade de envio 1120 é ainda configurada para: antes que o recurso CSI-RS alvo e o grupo de recursos de medição de interferência de informação de estado de canal CSI-IM alvo associado com o recurso CSI-RS alvo sejam selecionados dos N recursos de sinal de referência de informação de estado de canal CSI-RS, enviar primeira informação de configuração usando segunda sinalização, onde a primeira informação de configuração é usada para configurar os N recursos CSI-RS.
[00171] Opcionalmente, a segunda sinalização é sinalização de controle de recurso de rádio RRC.
[00172] Opcionalmente, a unidade de envio 1120 é ainda configurada para enviar segunda informação de configuração usando terceira sinalização, onde a segunda informação de configuração é usada para configurar um grupo de recursos CSI-IM associado com cada um dos N recursos CSI-RS.
[00173] Opcionalmente, a quantidade ni de grupos de recursos CSI-IM associados com o i-ésimo recurso CSI-RS satisfaz 1  ni  N1 , onde N1 é um número inteiro, e 2  N 1  N ; e a primeira informação de indicação inclui log 2 N   log 2 N1  bits, onde os log 2 N  bits são usados para indicar o recurso CSI-RS alvo, e os log2 N1  bits são usados para indicar o grupo de recursos CSI-IM alvo.
[00174] Opcionalmente, a unidade de envio 1120 é ainda configurada para: antes de enviar a primeira informação de indicação usando a primeira sinalização, enviar terceira informação de configuração usando quarta sinalização, onde a terceira informação de configuração é usada para configurar N1 .
[00175] Opcionalmente, N1 é determinado pelo aparelho de acordo com uma regra pré-definida.
[00176] Opcionalmente, a primeira sinalização é informação de controle de enlace descendente DCI.
[00177] Deve ser entendido que o aparelho 1100 neste documento é incorporado em uma forma de uma unidade funcional. O termo "unidade" neste documento pode ser um circuito integrado específico de aplicação (application-specific integrated circuit, ASIC), um circuito eletrônico, um processador (por exemplo, um processador compartilhado, um processador dedicado ou um processador de pacotes) para executar um ou mais programas de software ou firmware, uma memória, um circuito lógico combinado e/ou outro componente adequado para suportar as funções descritas. Em um exemplo opcional, uma pessoa versada na técnica pode entender que o aparelho 1100 pode ser especificamente o dispositivo de rede na modalidade supracitada, e o aparelho 1100 pode ser configurado para realizar procedimentos e/ou etapas correspondentes ao dispositivo de rede na modalidade do método supracitado. Para evitar repetições, os detalhes não são descritos neste documento novamente.
[00178] Figura 12 mostra outro aparelho de medição de estado de canal 1200 de acordo com uma modalidade deste pedido. O aparelho 1200 inclui: uma unidade de recebimento 1210, configurada para receber primeira sinalização, onde a primeira sinalização transporta primeira informação de indicação, a primeira informação de indicação é usada para indicar um recurso de sinal de referência de informação de estado de canal CSI-RS alvo e um grupo de recursos de medição de interferência de informação de estado de canal CSI-IM alvo, o grupo de recursos CSI-IM alvo inclui um recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS, um i-ésimo recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS está associado com ni grupos de recursos CSI-IM, e um k-ésimo grupo de recursos CSI-IM nos ni grupos de recursos CSI-IM inclui xik recursos CSI-RS nos N recursos CSI-RS exceto o i- ésimo recurso CSI-RS, onde N, i, ni , k, e xik são todos inteiros, N  2 , i  1, 2,..., N , 1  ni  N , k  1, 2,..., ni , 0  xik  N  1 , j  1, 2,..., N  , e n j  2 ; e uma unidade de envio 1220, configurada para reportar um indicador de qualidade de canal CQI, onde o CQI é determinado com base em um coeficiente de canal medido pelo aparelho no recurso CSI-RS alvo e interferência medida pelo aparelho no recurso CSI-RS no grupo de recursos CSI-IM alvo.
[00179] De acordo com o aparelho de medição de estado de canal nesta modalidade deste pedido, um grupo de recursos CSI-IM associado com cada um dos N recursos CSI-RS é configurado de forma particular, e, portanto, uma quantidade de grupos de recursos CSI-IM configurados não excede a quantidade N pré-definida de recursos CSI-RS enquanto satisfaz um requisito para uma mudança dinâmica em uma quantidade de dispositivos terminais emparelhados. Desta forma, as sobrecargas de bits usadas por um dispositivo de rede para selecionar um recurso CSI-IM podem ser reduzidas, e um tamanho de corpo de dados de sinalização pode ser reduzido, aprimorando assim o desempenho do sistema.
[00180] Opcionalmente, nos n j grupos de recursos CSI-IM associados a um j-ésimo recurso CSI-RS nos N recursos CSI- RS, diferentes grupos de recursos CSI-IM incluem diferentes quantidades de recursos CSI-RS.
[00181] Opcionalmente, os identificadores dos N recursos CSI-RS são 1, 2,..., N , e um conjunto de identificadores dos recursos CSI-RS incluídos no k-ésimo grupo de recursos CSI- IM nos ni grupos de recursos CSI-IM associados com o i-ésimo recurso CSI-RS é:   i  1   i 1   i 1      xik  1  1,    xik  1  2,...,    xik  1  xik  1 i   xik  1   xik  1   xik  1   , onde um conjunto A/um conjunto B representa um conjunto de elementos restantes no conjunto A após elementos no conjunto B serem removidos do conjunto A.
[00182] Opcionalmente, os identificadores dos N recursos CSI-RS são 1, 2,..., N , uma quantidade de grupos de recursos CSI- IM associados com o i-ésimo recurso CSI-RS é ni  N  1  i , e um conjunto de identificadores dos recursos CSI-RS incluídos no k-ésimo grupo de recursos CSI-IM é: 1,2,..., i  k  1 i, onde um conjunto A/um conjunto B representa um conjunto de elementos restantes no conjunto A após elementos no conjunto B serem removidos do conjunto A.
[00183] Opcionalmente, os N recursos CSI-RS são recursos CSI-RS de potência não-zero, e cada grupo de recursos CSI- IM inclui ainda um recurso CSI-RS de potência zero.
[00184] Opcionalmente, a unidade de recebimento 1210 é ainda configurada para receber segunda sinalização antes de receber a primeira sinalização, onde a segunda sinalização transporta primeira informação de configuração, e a primeira informação de configuração é usada para configurar os N recursos CSI-RS.
[00185] Opcionalmente, a segunda sinalização é sinalização de controle de recurso de rádio RRC.
[00186] Opcionalmente, a unidade de recebimento 1210 é ainda configurada para receber terceira sinalização, onde a terceira sinalização transporta segunda informação de configuração, e a segunda informação de configuração é usada para configurar um grupo de recursos CSI-IM associado com cada um dos N recursos CSI-RS.
[00187] Opcionalmente, a quantidade ni de grupos de recursos CSI-IM associados com o i-ésimo recurso CSI-RS satisfaz 1  ni  N1 , onde N1 é um número inteiro, e 2  N 1  N ; e a primeira informação de indicação inclui log 2 N   log 2 N1  bits, onde os log 2 N  bits são usados para indicar o recurso CSI- RS alvo, e os log2 N1  bits são usados para indicar o grupo de recursos CSI-IM alvo.
[00188] Opcionalmente, a unidade de recebimento 1210 é ainda configurada para receber quarta sinalização antes de receber a primeira sinalização, onde a quarta sinalização transporta terceira informação de configuração, e a terceira informação de configuração é usada para configurar N1 .
[00189] Opcionalmente, N1 é determinado pelo dispositivo terminal de acordo com uma regra pré-definida.
[00190] Opcionalmente, a primeira sinalização é informação de controle de enlace descendente DCI.
[00191] Deve ser entendido que o aparelho 1200 neste documento é incorporado em uma forma de uma unidade funcional. O termo "unidade" neste documento pode ser um circuito integrado específico de aplicação (application-specific integrated circuit, ASIC), um circuito eletrônico, um processador (por exemplo, um processador compartilhado, um processador dedicado ou um processador de pacotes) para executar um ou mais programas de software ou firmware, uma memória, um circuito lógico combinado e/ou outro componente adequado para suportar as funções descritas. Em um exemplo opcional, uma pessoa versada na técnica pode entender que o aparelho 1200 pode ser especificamente o dispositivo terminal na modalidade supracitada, e o aparelho 1200 pode ser configurado para realizar procedimentos e/ou etapas correspondentes ao dispositivo terminal na modalidade do método supracitado. Para evitar repetições, os detalhes não são descritos neste documento novamente.
[00192] Figura 13 mostra outro aparelho de medição de estado de canal 1300 de acordo com uma modalidade deste pedido. O aparelho 1300 inclui um processador 1310, um transreceptor 1320, e uma memória 1330. O processador 1310, o transceptor 1320, e a memória 1330 comunicam entre si através de um canal de conexão interna. A memória 1330 está configurada para armazenar uma instrução. O processador 1310 está configurado para executar a instrução armazenada na memória 1330, para controlar o transceptor 1320 para enviar um sinal e/ou receber um sinal.
[00193] O processador 1310 está configurado para selecionar, dos N recursos de sinal de referência de informação de estado de canal CSI-RS, um recurso CSI-RS alvo e um grupo de recursos de medição de interferência de informação de estado de canal CSI-IM alvo associado com o recurso CSI-RS alvo, onde o grupo de recursos CSI-IM alvo inclui um recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS, um i-ésimo recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS está associado com ni grupos de recursos CSI-IM, e um k-ésimo grupo de recursos CSI-IM nos ni grupos de recursos CSI-IM inclui xik recursos CSI-RS nos N recursos CSI-RS exceto o i-ésimo recurso CSI- RS, onde N, i, ni , k, e xik são todos inteiros, N  2 , i  1, 2,..., N , 1  ni  N , k  1, 2,..., ni , 0  xik  N  1 , j  1, 2,..., N  , e n j  2 .
[00194] O transceptor 1320 é configurado para enviar primeira informação de indicação usando primeira sinalização, onde a primeira informação de indicação é usada para indicar o recurso CSI-RS alvo e o grupo de recursos CSI-IM alvo.
[00195] Deve ser entendido que o aparelho 1300 pode ser especificamente o dispositivo de rede na modalidade supracitada, e pode ser configurado para realizar etapas e/ou procedimentos correspondentes ao dispositivo de rede na modalidade do método supracitado. Opcionalmente, a memória 1330 pode incluir uma memória somente leitura e uma memória de acesso aleatório, e fornecer uma instrução e dados para o processador. Uma parte da memória pode ainda incluir uma memória de acesso aleatório não volátil. Por exemplo, a memória pode ainda armazenar informação sobre um tipo de dispositivo. O processador 1310 pode ser configurado para executar a instrução armazenada na memória. Além disso, quando o processador 1310 executa a instrução armazenada na memória, o processador 1310 é configurado para realizar as etapas e/ou procedimentos correspondentes ao dispositivo de rede na modalidade do método supracitado.
[00196] Figura 14 mostra outro aparelho de medição de estado de canal 1400 de acordo com uma modalidade deste pedido. O aparelho 1400 inclui um processador 1410, um transreceptor 1420, e uma memória 1430. O processador 1410, o transreceptor 1420, e a memória 1430 comunicam entre si através de um canal de conexão interna. A memória 1430 está configurada para armazenar uma instrução. O processador 1410 está configurado para executar a instrução armazenada na memória 1430, para controlar o transceptor 1420 para enviar um sinal e/ou receber um sinal.
[00197] O transceptor 1420 é configurado para receber primeira sinalização, onde a primeira sinalização transporta primeira informação de indicação, a primeira informação de indicação é usada para indicar um recurso de sinal de referência de informação de estado de canal CSI-RS alvo e um grupo de recursos de medição de interferência de informação de estado de canal CSI-IM alvo, o grupo de recursos CSI-IM alvo inclui um recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS, um i- ésimo recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS está associado com ni grupos de recursos CSI-IM, e um k-ésimo grupo de recursos CSI-IM nos ni grupos de recursos CSI-IM inclui xik recursos CSI-RS nos N recursos CSI-RS, exceto o i-ésimo recurso CSI-RS, onde N, i, ni , k, e xik são todos inteiros, N  2 , i  1, 2,..., N , 1  ni  N , k  1, 2,..., ni , 0  xik  N  1 , j  1, 2,..., N  , e nj  2.
[00198] O transceptor 1420 é ainda configurado para reportar um indicador de qualidade de canal CQI, onde o CQI é determinado com base em um coeficiente de canal medido pelo aparelho no recurso CSI-RS alvo e a interferência medida pelo aparelho no recurso CSI-RS no grupo de recursos CSI-IM alvo.
[00199] Deve ser entendido que o aparelho 1400 pode ser especificamente o dispositivo terminal na modalidade supracitada, e pode ser configurado para realizar etapas e/ou procedimentos correspondentes ao dispositivo terminal na modalidade do método supracitado. Opcionalmente, a memória 1430 pode incluir uma memória somente leitura e uma memória de acesso aleatório, e fornecer uma instrução e dados para o processador. Uma parte da memória pode ainda incluir uma memória de acesso aleatório não volátil. Por exemplo, a memória pode ainda armazenar informação sobre um tipo de dispositivo. O processador 1410 pode ser configurado para executar a instrução armazenada na memória. Além disso, quando o processador 1410 executa a instrução armazenada na memória, o processador 1410 é configurado para realizar as etapas e/ou procedimentos correspondentes ao dispositivo terminal na modalidade do método supracitado.
[00200] Deve ser entendido que nas modalidades deste pedido, o processador no aparelho supracitado pode ser uma unidade central de processamento (central processing unit, CPU), ou o processador pode ser outro processador de propósito geral, um processador de sinal digital (DSP), um circuito integrado específico de aplicação (ASIC), um arranjo de portas programáveis em campo (FPGA) ou outro dispositivo lógico programável, uma porta discreta ou um dispositivo lógico de transistor, um componente de hardware discreto, ou algo semelhante. O processador de propósito geral pode ser um microprocessador, ou o processador pode ser qualquer processador convencional ou similar.
[00201] Em um processo de implementação, as etapas do método supracitado podem ser implementadas usando um circuito lógico integrado de hardware no processador, ou usando instruções em uma forma de software. As etapas do método divulgado com referência às modalidades deste pedido podem ser realizadas diretamente por um processador de hardware, ou podem ser realizadas usando uma combinação de hardware no processador e uma unidade de software. A unidade de software pode estar localizada em um meio de armazenamento conhecido na técnica, tal como uma memória de acesso aleatório, uma memória flash, uma memória somente leitura, uma memória somente leitura programável, uma memória programável apagável eletricamente, ou um registro. O meio de armazenamento está localizado na memória, e o processador executa a instrução na memória e completa as etapas do método supracitado em combinação com o hardware do processador. Para evitar repetições, os detalhes não são descritos neste documento novamente.
[00202] Deve ser entendido que o termo "e/ou" neste relatório descreve apenas uma relação de associação para descrever objetos associados e representa que três relações podem existir. Por exemplo, A e/ou B pode representar os três casos seguintes: Só A existe, tanto A como B existem, e só B existe. Além disso, o caractere "/" neste relatório geralmente indica uma relação "ou" entre os objetos associados.
[00203] Uma pessoa de habilidade comum na técnica pode estar ciente de que, em combinação com as modalidades divulgadas neste relatório, etapas e unidades do método podem ser implementadas por hardware eletrônico, software de computador, ou uma combinação deles. Para descrever claramente a intercambialidade entre o hardware e o software, as etapas e composições de cada modalidade são geralmente descritas acima, com base nas funções. Se as funções são realizadas por hardware ou software depende de aplicações particulares e das restrições de projeto das soluções técnicas. Uma pessoa de habilidade comum na técnica pode usar diferentes métodos para implementar as funções descritas para cada aplicação em particular, mas não se deve considerar que a implementação vai além do escopo desta aplicação.
[00204] Pode ser claramente entendido por uma pessoa versada na técnica que, com o propósito de uma breve e conveniente descrição, para um processo de trabalho específico do sistema, aparelho e unidade supracitados, refira-se a um processo correspondente na modalidade do método supracitado. Os detalhes não são descritos neste documento novamente.
[00205] Nas diversas modalidades fornecidas neste pedido, deve ser entendido que o sistema, aparelho e método divulgados podem ser implementados de outras maneiras. Por exemplo, o aparelho descrito é meramente um exemplo. Por exemplo, a divisão de unidade é meramente uma divisão lógica de função e pode ser outra divisão na implementação real. Por exemplo, uma pluralidade de unidades ou componentes pode ser combinada ou integrada em outro sistema, ou algumas características podem ser ignoradas ou não realizadas. Além disso, os acoplamentos mútuos exibidos ou discutidos ou acoplamentos diretos ou conexões de comunicação podem ser acoplamentos indiretos ou conexões de comunicação entre os aparelhos ou unidades implementadas através de algumas interfaces, ou podem ser conexões elétricas, conexões mecânicas ou conexões em outras formas.
[00206] As unidades descritas como partes separadas podem ou não estar fisicamente separadas, e as partes apresentadas como unidades podem ou não ser unidades físicas, podem estar localizadas em uma posição, ou podem ser distribuídas em uma pluralidade de unidades de rede. Algumas ou todas as unidades podem ser selecionadas de acordo com os requisitos reais para alcançar os objetivos das soluções nas modalidades deste pedido.
[00207] Além disso, as unidades funcionais nas modalidades deste pedido podem ser integradas em uma unidade de processamento, ou cada uma das unidades pode existir fisicamente sozinha, ou duas ou mais unidades são integradas em uma unidade. A unidade integrada pode ser implementada em uma forma de hardware, ou pode ser implementada em uma forma de uma unidade funcional de software.
[00208] Quando a unidade integrada é implementada na forma de uma unidade funcional de software e vendida ou usada como um produto independente, a unidade integrada pode ser armazenada em um meio de armazenamento legível por computador. Com base nesse entendimento, as soluções técnicas deste pedido essencialmente, ou a parte que contribui para o estado da técnica, ou todas ou algumas das soluções técnicas podem ser implementadas na forma de um produto de software. O produto de software de computador é armazenado em um meio de armazenamento e inclui várias instruções para instruir um dispositivo de computador (que pode ser um computador pessoal, um servidor ou um dispositivo de rede) a realizar todas ou algumas das etapas dos métodos descritos nas modalidades deste pedido. O meio de armazenamento supracitado inclui qualquer meio que possa armazenar o código de programa, como uma unidade flash USB, um disco rígido removível, uma memória somente leitura (read-only memory, ROM), uma memória de acesso aleatório (random access memory, RAM), um disco magnético ou um disco óptico.
[00209] As descrições supracitadas são meramente implementações específicas deste pedido, mas não se destinam a limitar o escopo de proteção deste pedido. Qualquer modificação ou substituição prontamente percebida por uma pessoa versada na técnica, dentro do escopo técnico divulgado neste pedido, deve ser abrangida pelo escopo de proteção deste pedido. Portanto, o escopo de proteção deste pedido estará sujeito ao escopo de proteção das reivindicações.

Claims (44)

REIVINDICAÇÕES
1. Método de medição de estado de canal, caracterizado pelo fato de que compreende: selecionar, por um dispositivo de rede de N recursos de sinal de referência de informação de estado de canal CSI-RS, um recurso CSI-RS alvo e um grupo de recurso de medição de interferência de informação de estado de canal CSI-IM alvo associado com o recurso CSI-RS alvo, em que o grupo de recurso CSI-IM alvo compreende um recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS, o i-ésimo recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS é associado com grupos de recurso CSI-IM, e um k- ésimo grupo de recurso CSI-IM nos grupos de recurso CSI- IM compreende recursos CSI-RS nos N recursos CSI-RS exceto o i-ésimo recurso CSI-RS, em que N, i, , k, e são todos inteiros, , ≥ 2, 1 ≤ ≤ , = 1,2, . . . , , 0≤ ≤ − 1, ∈ 1,2, . . . , , e ≥ 2; e enviar, pelo dispositivo de rede, primeira informação de indicação usando primeira sinalização, em que a primeira informação de indicação é usada para indicar o recurso CSI- RS alvo e o grupo de recurso CSI-IM alvo.
2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que nos grupos de recurso CSI-IM associados com um j-ésimo recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS, diferentes grupos de recurso CSI-IM compreendem diferentes quantidades de recursos CSI-RS.
3. Método, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que os identificadores dos N recursos CSI-RS são 1,2,...,N, e o conjunto de identificadores dos recursos CSI-RS compreendido no k-ésimo grupo de recurso CSI-IM nos grupos de recurso CSI-IM associados com o i-ésimo recurso CSI-RS é: −1 −1 −1 +1 + 1 + 1, +1 + 1 + 2, . . . , +1 +1 + +1 , em que um conjunto A / um conjunto B representa um conjunto de elementos restantes no conjunto A depois que elementos no conjunto B são removidos do conjunto A.
4. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo fato de que os identificadores dos N recursos CSI-RS são 1,2,...,N, uma quantidade de grupos de recurso CSI-IM associada com o i-ésimo recurso CSI-RS é = + 1 − , e um conjunto de identificadores de recursos CSI- RS compreendidos no k-ésimo grupo de recurso CSI-IM é: 1,2, . . . , + −1 ⁄ , em que um conjunto A/ um conjunto B representa um conjunto de elementos restantes no conjunto A depois que elementos no conjunto B são removidos do conjunto A.
5. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo fato de que os N recursos CSI-RS são recursos CSI-RS de potência não-zero, e cada grupo de recurso CSI-IM compreende ainda um recurso CSI-RS de potência zero.
6. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo fato de que antes de selecionar, pelo dispositivo de rede dos N recursos de sinal de referência de informação de estado de canal CSI-RS, um recurso CSI-RS alvo e um grupo de recurso de medição de interferência de informação de estado de canal CSI-IM alvo, o método compreende ainda: enviar, pelo dispositivo de rede, primeira informação de configuração usando segunda sinalização, em que a primeira informação de configuração é usada para configurar os N recursos CSI-RS.
7. Método, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que a segunda sinalização é uma sinalização de controle de recurso de rádio RRC.
8. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 7, caracterizado pelo fato de que a quantidade de grupos de recursos CSI-IM associada com o i-ésimo recurso CSI-RS cumpre 1 ≤ ≤ , em que é um inteiro, e 2 ≤ ≤ ; e a primeira informação de indicação compreende ⌈!"#$ ⌉ + ⌈!"#$ ⌉ bits, em que ⌈!"#$ ⌉ bits são usados para indicar recurso CSI-RS alvo, e o ⌈!"#$ ⌉ bits são usados para identificar o grupo de recurso CSI-IM alvo.
9. Método, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que antes de enviar, pelo dispositivo de rede, primeira informação de indicação usando primeira sinalização, o método compreende ainda: enviar, pelo dispositivo de rede, terceira informação de configuração usando quarta sinalização, em que a terceira informação de configuração é usada para configurar .
10. Método, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que é determinado pelo dispositivo de rede de acordo com uma regra predefinida.
11. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 10, caracterizado pelo fato de que a primeira sinalização é informação de controle de enlace descendente DCI.
12. Método de medição de estado de canal, caracterizado pelo fato de que compreende: receber, pelo dispositivo terminal, primeira sinalização, em que a primeira sinalização transporta primeira informação de indicação, a primeira informação de indicação é usada para indicar o recurso de sinal de referência de informação de estado de canal CSI-RS alvo e um grupo de recurso de medição de interferência de informação de estado de canal CSI-IM alvo, o grupo de recurso CSI-IM alvo compreende um recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS, um i-ésimo recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS é associado com grupos de recurso CSI-IM, e um k-ésimo grupo de recurso CSI-IM nos grupos de recurso CSI-IM compreende recursos CSI-RS nos N recursos CSI-RS exceto o i-ésimo recurso CSI- RS, em que N, i, , k, and são todos inteiros, ≥ 2, 1≤ ≤ , = 1,2, . . . , , 0≤ ≤ − 1, ∈ 1,2, . . . , , e ≥ 2; e reportar, pelo dispositivo terminal, um indicador de qualidade de canal CQI, em que o CQI é determinado com base em um coeficiente de canal medido pelo dispositivo terminal no recurso CSI-RS alvo e interferência medida pelo dispositivo terminal no recurso CSI-RS no grupo de recurso CSI-IM alvo.
13. Método de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo fato de que nos grupos de recurso CSI-IM associados com um j-ésimo recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS, diferentes grupos de recurso CSI-IM compreendem diferentes quantidades de recursos CSI-RS.
14. Método, de acordo com a reivindicação 12 ou 13, caracterizado pelo fato de que identificadores dos N recursos CSI-RS são 1,2, . . . , , e um conjunto de identificadores de recursos CSI-RS compreendido no k-ésimo grupo de recurso CSI-IM nos grupos de recurso CSI-IM associados com o i- ésimo recurso CSI-RS é:
−1 −1 −1 + 1 + 1, + 1 + 2, . . . , +1 + +1 +1 +1 +1 , em que um conjunto A/ um conjunto B representa um conjunto de elementos restantes no conjunto A depois que elementos no conjunto B são removidos do conjunto A.
15. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 12 a 14, caracterizado pelo fato de que identificadores nos N recursos CSI-RS são 1,2, . . . , , uma quantidade de grupos de recurso CSI-IM associada com o i-ésimo recurso CSI-RS é = + 1 − , e um conjunto de identificadores de recursos CSI- RS compreendido no k-ésimo grupo de recurso CSI-IM é: 1,2, . . . , + −1 ⁄ , em que um conjunto A/ um conjunto B representa um conjunto de elementos restantes no conjunto A depois que elementos no conjunto B são removidos do conjunto A.
16. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 12 a 15, caracterizado pelo fato de que os N recursos CSI- RS são recursos CSI-RS de potência não-zero, e cada grupo de recurso CSI-IM compreende ainda um recurso CSI-RS de potência zero.
17. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 12 a 16, caracterizado pelo fato de que antes de receber, pelo dispositivo terminal, primeira sinalização, o método ainda compreende: receber, pelo dispositivo terminal, segunda sinalização, em que a segunda sinalização transporta primeira informação de configuração, e a primeira informação de configuração é usada para configurar os N recursos CSI-RS.
18. Método, de acordo com a reivindicação 17, caracterizado pelo fato de que a segunda sinalização é sinalização de controle de recurso de rádio RRC.
19. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 12 a 18, caracterizado pelo fato de que a quantidade de grupos de recurso CSI-IM associada com o i-ésimo recurso CSI-RS cumpre 1 ≤ ≤ , em que é um inteiro, e 2 ≤ ≤ ; e a primeira informação de indicação compreende ⌈!"#$ ⌉ + ⌈!"#$ ⌉ bits, em que ⌈!"#$ ⌉ bits são usados para indicar recurso CSI-RS alvo, e o ⌈!"#$ ⌉ bits são usados para indicar o grupo de recurso CSI-IM alvo.
20. Método, de acordo com a reivindicação 19, caracterizado pelo fato de que antes de receber, pelo dispositivo terminal, primeira sinalização, o método compreende ainda: receber, pelo dispositivo terminal, quarta sinalização, em que a quarta sinalização transporta terceira informação de configuração, e a terceira informação de configuração é usada para configurar .
21. Método, de acordo com a reivindicação 19, caracterizado pelo fato de que é determinado pelo dispositivo terminal de acordo com uma regra predefinida.
22. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 12 a 21, caracterizado pelo fato de que a primeira sinalização é informação de controle de enlace descendente DCI.
23. Aparelho de medição de estado de canal, caracterizado pelo fato de que compreende: uma unidade de seleção, configurada para selecionar, de N recursos de sinal de referência de informação de estado de canal CSI-RS, um recurso CSI-RS alvo e um grupo de recurso de medição de interferência de informação de estado de canal
CSI-IM alvo associado com o recurso CSI-RS alvo, em que o grupo de recurso CSI-IM alvo compreende um recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS, um i-ésimo recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS é associado com grupos de recurso CSI-IM, e um k-ésimo grupo de recurso CSI-IM nos grupos de recurso CSI-IM compreende recursos CSI-RS nos N recursos CSI-RS exceto no i-ésimo recurso CSI-RS, em que N, i, , k, e são todos inteiros, ≥ 2, 1 ≤ ≤ , = 1,2, . . . , , 0≤ ≤ − 1, ∈ 1,2, . . . , , e ≥ 2; e uma unidade de envio, configurada para enviar primeira informação de indicação usando primeira sinalização, em que a primeira informação de indicação é usada para indicar o recurso CSI-RS alvo e o grupo de recurso CSI-IM alvo.
24. Aparelho, de acordo com a reivindicação 23, caracterizado pelo fato de que nos grupos de recurso CSI- IM associados com um j-ésimo recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS, diferentes grupos de recurso CSI-IM compreendem diferentes quantidades de recursos CSI-RS.
25. Aparelho, de acordo com a reivindicação 23 ou 24, caracterizado pelo fato de que os identificadores dos N recursos CSI-RS são 1,2, . . . , , e o conjunto de identificadores dos recursos CSI-RS compreendidos no k-ésimo grupo de recurso CSI-IM nos grupos de recurso CSI-IM associado com o i- ésimo recurso CSI-RS é: −1 −1 −1 + 1 + 1, + 1 + 2, . . . , +1 + +1 +1 +1 +1 , em que um conjunto A/ um conjunto B representa um conjunto de elementos restantes no conjunto A depois que elementos no conjunto B são removidos do conjunto A.
26. Aparelho, de acordo com qualquer uma das reivindicações 23 a 25, caracterizado pelo fato de que os identificadores dos N recursos CSI-RS são 1,2, . . . , , uma quantidade de grupos de recurso CSI-IM associada com o i- ésimo recurso CSI-RS é = +1− , e um conjunto de identificadores de recurso CSI-RS compreendido no k-ésimo grupo de recurso CSI-IM é: 1,2, . . . , + −1 ⁄ , em que um conjunto A/ um conjunto B representa um conjunto de elementos restantes no conjunto A depois que elementos no conjunto B são removidos do conjunto A.
27. Aparelho, de acordo com qualquer uma das reivindicações 23 a 26, caracterizado pelo fato de que os recursos CSI-RS são recursos CSI-RS de potência não-zero, e cada grupo de recurso CSI-IM compreende um recurso CSI-RS de potência zero.
28. Aparelho, de acordo com qualquer uma das reivindicações 23 a 27, caracterizado pelo fato de que a unidade de envio é configurada ainda para: antes do recurso CSI-RS alvo e o grupo de recurso de medição de interferência de informação de estado de canal CSI-IM alvo associado com o recurso CSI-RS alvo serem selecionados dos N recursos de sinal de referência de informação de estado de canal CSI-RS, enviar a primeira informação de configuração usando segunda sinalização, em que a primeira informação de configuração é usada para configurar os N recursos CSI-RS.
29. Aparelho, de acordo com a reivindicação 28, caracterizado pelo fato de que a segunda sinalização é sinalização de controle de recurso de rádio RRC.
30. Aparelho, de acordo com qualquer uma das reivindicações 23 a 29, caracterizado pelo fato de que a quantidade de grupos de recurso CSI-IM associada com o i- ésimo recurso CSI-RS cumpre 1 ≤ ≤ , em que é um inteiro, e 2≤ ≤ ; e a primeira informação de indicação compreende ⌈!"#$ ⌉ + ⌈!"#$ ⌉ bits, em que os ⌈!"#$ ⌉ bits são usados para indicar o recurso CSI-RS alvo, e os ⌈!"#$ ⌉ bits são usados para indicar o grupo de recurso CSI-IM alvo.
31. Aparelho, de acordo com a reivindicação 30, caracterizado pelo fato de que a unidade de envio é configurada ainda para: antes de enviar a primeira informação de indicação usando a primeira sinalização, enviar terceira informação de configuração usando quarta sinalização, em que a terceira informação de configuração é usada para configurar .
32. Aparelho, de acordo com a reivindicação 30, caracterizado pelo fato de que é determinado pelo aparelho de acordo com a regra predefinida.
33. Aparelho, de acordo com qualquer uma das reivindicações 23 a 32, caracterizado pelo fato de que a primeira sinalização é informação de controle de enlace descendente DCI.
34. Aparelho de medição de estado de canal, caracterizado pelo fato de que compreende: uma unidade de recebimento, configurada para receber primeira sinalização, em que a primeira sinalização transporta primeira informação de indicação, a primeira informação de indicação é usada para indicar um recurso de sinal de referência de informação de estado de canal CSI-RS alvo e um grupo de recurso de medição de interferência de informação de estado de canal CSI-IM alvo, o grupo de recurso
CSI-IM alvo compreende um recurso CSI-RS nos N recursos CSI- RS, um i-ésimo recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS é associado com grupos de recurso CSI-IM, e um k-ésimo grupo de recurso CSI-IM nos grupos de recurso CSI-IM compreende recursos CSI-RS nos N recursos CSI-RS exceto o i-ésimo recurso CSI-RS, em que N, i, , k, and são todos inteiros, ≥ 2, 1 ≤ ≤ , = 1,2, . . . , , 0≤ ≤ − 1, ∈ 1,2, . . . , , e ≥ 2; e uma unidade de envio, configurada para reportar um indicador de qualidade de canal CQI, em que o CQI é determinado com base no coeficiente de canal medido pelo aparelho no recurso CSI-RS alvo e interferência medida pelo aparelho no recurso CSI-RS no grupo de recurso CSI-IM alvo.
35. Aparelho, de acordo com a reivindicação 34, caracterizado pelo fato de que nos grupos de recurso CSI- IM associados com um j-ésimo recurso CSI-RS nos N recursos CSI-RS, diferentes grupos de recurso CSI-IM compreendem diferentes quantidades de recursos CSI-RS.
36. Aparelho, de acordo com a reivindicação 34 ou 35, caracterizado pelo fato de que os identificadores dos N recursos CSI-RS são 1,2, . . . , , e um conjunto de identificadores de recursos CSI-RS compreendido no k-ésimo grupo de recurso CSI-IM nos grupos de recurso CSI-IM associado com o i- ésimo recurso CSI-RS é: −1 −1 −1 + 1 + 1, + 1 + 2, . . . , +1 + +1 +1 +1 +1 , em que um conjunto A/ um conjunto B representa um conjunto de elementos restantes no conjunto A depois que elementos no conjunto B são removidos do conjunto A.
37. Aparelho, de acordo com qualquer uma das reivindicações 34 a 36, caracterizado pelo fato de que os identificadores dos N recursos CSI-RS são 1,2, . . . , , uma quantidade de grupos de recurso CSI-IM associada com o i- ésimo recurso CSI-RS é = +1− , e um conjunto de identificadores de recursos CSI-RS compreendido no k-ésimo grupo de recurso CSI-IM é: 1,2, . . . , + −1 ⁄ , em que um conjunto A/ um conjunto B representa um conjunto de elementos restantes no conjunto A depois que elementos no conjunto B são removidos do conjunto A.
38. Aparelho, de acordo com qualquer uma das reivindicações 34 a 37, caracterizado pelo fato de que os N recursos CSI-RS são recursos de CSI-RS de potência não-zero, e cada grupo de recurso CSI-IM compreende ainda um recurso CSI-RS de potência zero.
39. Aparelho, de acordo com qualquer uma das reivindicações 34 a 38, caracterizado pelo fato de que a unidade de recebimento é configurada ainda para: receber segunda sinalização antes de receber a primeira sinalização, em que a segunda sinalização transporta primeira informação de configuração, e a primeira informação de configuração é usada para configurar os N recursos CSI- RS.
40. Aparelho, de acordo com a reivindicação 39, caracterizado pelo fato de que a segunda sinalização é sinalização de controle de recurso de rádio RRC.
41. Aparelho, de acordo com qualquer uma das reivindicações 34 a 40, caracterizado pelo fato de que a quantidade de grupos de recurso CSI-IM associada com o i- ésimo recurso CSI-RS cumpre 1 ≤ ≤ , em que é um inteiro,
e 2≤ ≤ ; e a primeira informação de indicação compreende ⌈!"#$ ⌉ + ⌈!"#$ ⌉ bits, em que os ⌈!"#$ ⌉ bits são usados para indicar o recurso CSI-RS alvo, e os ⌈!"#$ ⌉ bits são usados para indicar o grupo de recurso CSI-IM alvo.
42. Aparelho, de acordo com a reivindicação 41, caracterizado pelo fato de que a unidade de recebimento é configurada ainda para: receber quarta sinalização antes de receber a primeira sinalização, em que a quarta sinalização transporta a terceira informação de configuração, e a terceira informação de configuração é usada para configurar .
43. Aparelho, de acordo com a reivindicação 41, caracterizado pelo fato de que é determinado pelo aparelho de acordo com uma regra predefinida.
44. Aparelho, de acordo com qualquer uma das reivindicações 34 a 43, caracterizado pelo fato de que a primeira sinalização é informação de controle de enlace descendente DCI.
BR112019026843-0A 2017-06-16 2018-06-15 método e aparelho de medição de estado de canal BR112019026843A2 (pt)

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