CN106559113A - 信道信息测量导频资源的子集选择方法、终端和基站 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种信道信息测量导频资源的子集选择方法、终端和基站。所述方法,包括:终端根据物理上行控制信道上信道信息反馈的反馈模式和/或物理上行控制信道上信道信息的反馈类型和/或信道状态信息参考信号CSI‑RS测量资源子集选择信令和/或秩RI的取值,从基站为CSI进程配置CSI‑RS中确定一个CSI‑RS资源子集;终端基于所述CSI‑RS资源子集进行测量及信道信息量化并通过所述反馈模式包含的所述反馈类型在物理上行控制信道上进行反馈。

Description

信道信息测量导频资源的子集选择方法、终端和基站
技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及一种信道信息测量导频资源的子集选择方法、终端和基站。
背景技术
多天线系统的数据传输性能好坏主要取决于信道信息的测量和反馈。因此信道信息的测量和反馈是多天线技术的核心内容;如何保障信道测量和信道信息反馈的准确度,开销、鲁棒性成为了了一个重要问题。在早期的长期演进(Long Term Evolution,LTE)版本,如Release 8(Rel-8)版本中,终端通常采用公共参考信号(Common Reference Signal,CRS)进行信道估计和测量,这一版本使用的参考信号RS是非预编码的RS,这种RS一般采用基站的天线和天线端口一一映射的方式进行发送。在Rel-10版本中,为了能够使得终端可以对大量天线端口估计和反馈更大带宽的信道状态信息(Channel StateInformation,CSI),引入了新的RS,即信道状态信息参考信号CSI-RS。与早期版本中的RS既用于信道估计又用于信号解调不同,新引进的CSI-RS是由基站发送,专门用于进行信道测量的参考信号,终端基于基站发送的导频符号进行信道估计,获得不同收发天线在不同时频资源位置的信道矩阵H的信息,继而可以基于信道矩阵H进行CSI量化及反馈。
LTE中与CSI反馈相关的内容,3GPP主要定义了信道质量指示信息(Channel quality indication,CQI)、预编码矩阵指示符(Precoding MatrixIndicator,PMI)和秩指示符(Rank Indicator,RI)。CQI为衡量下行信道质量好坏的一个指标。在36-213协议中CQI用0~15的整数值来表示,分别代表了不同的CQI等级,不同CQI对应着各自的调制方式和编码码率(MCS)。RI用于描述空间独立信道的个数,对应信道响应矩阵的秩。在开环空间复用和闭环空间复用模式下,需要UE反馈RI信息,其他模式下不需要反馈RI信息。信道矩阵的秩和层数对应。PMI反馈的是最佳预编码信息,基于索引反馈,指示约定的码本中最匹配当前信道的特征的码字。而可以基于信道矩阵H进行CSI量化及反馈。
目前在物理上行链路控制信道(Physical Uplink Control CHannel,PUCCH)周期CSI反馈时,由于PUCCH每个反馈类型(Report Type)的有效负荷(payload)很小,已经接近饱和,而CSI process中配置的CSI-RS导频的数量较大,Beam Index选择信息增加后会对各种不同的反馈类型(Report Type)的上行链路性能造成明显影响,虽然保障了CSI反馈精度,但不能保障较低的反馈类型(Report Type)对应的误码率需求,最终导致CSI精度足够但基站却经常不能正确的解码成功。因此需要更好的方法对CSI精度和反馈类型(Report Type)的误码率性能进行折中。
发明内容
本发明提供的信道信息测量导频资源的子集选择方法、终端和基站,要解决的技术问题是如何折中CSI精度和反馈类型的误码率性能,使得平衡CSI精度和反馈类型的误码率性能达到平衡。
为解决上述技术问题,本发明提供了如下技术方案:
一种信道信息测量导频资源的子集选择方法,包括:
终端根据物理上行控制信道上信道信息反馈的反馈模式和/或物理上行控制信道上信道信息的反馈类型和/或信道状态信息参考信号CSI-RS测量资源子集选择信令和/或秩RI的取值,从基站为CSI进程配置CSI-RS中确定一个CSI-RS资源子集;
终端基于所述CSI-RS资源子集进行测量及信道信息量化并通过所述反馈模式包含的所述反馈类型在物理上行控制信道上进行反馈。
其中所述CSI-RS资源子集为Xc套CSI-RS配置中的Yc套;和/或,
所述CSI-RS资源子集为Xr个CSI-RS资源集配置中的Yr个资源集;和/或,
所述资源子集为Xp个CSI-RS端口组中的Yp个CSI-RS端口组;
其中,Xc、Yc、Xr、Yr、Xp和Yp均为正整数。
其中,终端根据所述反馈模式和/或反馈类型确定所述Yc的取值和/或Yr的取值和/或Yp的取值。
其中,所述终端根据所述反馈模式和/或反馈类型确定Yc套CSI-RS配置的索引,和/或Yr个CSI-RS资源组Resource Set中包含的Set索引,和/或Yr个CSI-RS端口组port group中包含的group索引。
其中,所述测量资源子集选择信令为位图bitmap信令,每个bit指示1个或多个配置和/或资源组和/或端口组的选择信息。
其中,所述基站针对不同的反馈模式和/或反馈类型分别配置CSI-RS测量资源子集选择信令。
其中,所述终端还根据反馈类别配置信令判断导频资源的子集选择方法。
其中,所述终端还根据PMI反馈是否使能配置信令判断导频资源的子集选择方法。
其中,所述终端还根据PMI的反馈的维度判断导频资源的子集选择方法。
一种信道信息测量导频资源的子集的配置方法,包括:
基站发送用于周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令给终端,其中所述导频资源子集合选择信令用于终端确定CSI测量和反馈时的导频资源子集。
其中,所述基站根据反馈模式确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
其中,所述基站根据反馈类型确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
其中,所述基站根据反馈类别确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
其中,所述基站根据预编码矩阵指示符PMI反馈使能的配置信令确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
其中,所述基站根据PMI的反馈的维度确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
其中,所述基站根据RI取值确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
其中,所述基站为P个进程Process分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令,其中P为大于1的整数。
其中,所述站为P套CSI-RS分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令,其中P为大于1的整数。
其中,所述基站为反馈类别Class A和Class B分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令。
其中,所述基站为R个RI取值分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令,其中R为大于1的整数。
其中,所述基站为PMI使能和不使能的情况分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令。
其中,所述基站为RI使能和不使能的情况分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令。
其中,所述基站为Q种PMI的反馈的维度分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令,其中Q为大于1的整数。
一种终端,包括:
第一确定模块,用于根据物理上行控制信道上信道信息反馈的反馈模式和/或物理上行控制信道上信道信息的反馈类型和/或信道状态信息参考信号CSI-RS测量资源子集选择信令和/或秩RI的取值,从基站为CSI进程配置CSI-RS中确定一个CSI-RS资源子集;
处理模块,用于基于所述CSI-RS资源子集进行测量及信道信息量化;
反馈模块,用于通过所述反馈模式包含的所述反馈类型在物理上行控制信道上进行反馈。
其中,所述CSI-RS资源子集为Xc套CSI-RS配置中的Yc套;和/或,
所述CSI-RS资源子集为Xr个CSI-RS资源集配置中的Yr个资源集;和/或,
所述资源子集为Xp个CSI-RS端口组中的Yp个CSI-RS端口组;
其中,Xc、Yc、Xr、Yr、Xp和Yp均为正整数。
其中,所述第一确定模块根据所述反馈模式和/或反馈类型确定所述Yc的取值和/或Yr的取值和/或Yp的取值。
其中,所述第一确定模块根据所述反馈模式和/或反馈类型确定Yc套CSI-RS配置的索引,和/或Yr个CSI-RS资源组Resource Set中包含的Set索引,和/或Yr个CSI-RS端口组port group中包含的group索引。
其中,所述测量资源子集选择信令为位图bitmap信令,每个bit指示1个或多个配置和/或资源组和/或端口组的选择信息。
其中,所述基站针对不同的反馈模式和/或反馈类型分别配置CSI-RS测量资源子集选择信令。
其中,所述第一确定模块还根据反馈类别配置信令判断导频资源的子集选择方法。
其中,所述第一确定模块还根据PMI反馈是否使能配置信令判断导频资源的子集选择方法。
其中,所述第一确定模块还根据PMI的反馈的维度判断导频资源的子集选择方法。
一种基站,包括:
发送模块,用于发送用于周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令给终端,其中所述导频资源子集合选择信令用于终端确定CSI测量和反馈时的导频资源子集。
其中,所述基站还包括:
第二确定模块,用于根据反馈模式确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
其中,所述基站还包括:
第二确定模块,用于基站根据反馈类型确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
其中,所述基站还包括:
第二确定模块,用于根据反馈类别确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
其中,所述基站还包括:
第二确定模块,用于根据预编码矩阵指示符PMI反馈使能的配置信令确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
其中,所述基站还包括:
第二确定模块,用于根据PMI的反馈的维度确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
其中,所述基站还包括:
第二确定模块,用于基站根据RI取值确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
其中,所述基站还包括:
配置模块,用于为P个进程Process分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令,其中P为大于1的整数。
其中,所述基站还包括:
配置模块,用于为P套CSI-RS分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令,其中P为大于1的整数。
其中,所述基站还包括:
配置模块,用于为反馈类别Class A和Class B分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令。
其中,所述基站还包括:
配置模块,用于为R个RI取值分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令,其中R为大于1的整数。
其中,所述基站还包括:
配置模块,用于为PMI使能和不使能的情况分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令。
其中,所述基站还包括:
配置模块,用于为RI使能和不使能的情况分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令。
其中,所述基站还包括:
配置模块,用于为Q种PMI的反馈的维度分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令,其中Q为大于1的整数。
一种信道信息测量导频资源的子集确定方法,包括:
终端从基站配置的信道信息测量导频资源中选定资源子集;终端通过第一类物理上行控制信令反馈所述资源子集;终端还通过第二类物理上行控制信道信令通知基站在约定时间范围内的CSI反馈均使用所述反馈信道信息测量导频的资源子集进行测量。
其中,所述约定的时间范围大小为所述反馈信令所在的反馈类型的反馈周期。
其中,所述通知信令与信道的秩反馈信息在同一个反馈类型中进行反馈。
其中,所述通知信令与资源的子集的选择指示信令在同一个反馈类型中进行反馈。
一种终端,包括:
处理模块,用于从基站配置的信道信息测量导频资源中选定资源子集;终端通过第一类物理上行控制信令反馈所述资源子集;还通过第二类物理上行控制信道信令通知基站在约定时间范围内的CSI反馈均使用所述反馈信道信息测量导频的资源子集进行测量。
其中,所述约定的时间范围大小为所述反馈信令所在的反馈类型的反馈周期。
其中,所述通知信令与信道的秩反馈信息在同一个反馈类型中进行反馈。
其中,所述通知信令与资源的子集的选择指示信令在同一个反馈类型中进行反馈。
本发明提供的实施例,根据物理上行控制信道上信道信息反馈的反馈模式和/或物理上行控制信道上信道信息的反馈类型和/或信道状态信息参考信号CSI-RS测量资源子集选择信令和/或秩RI的取值,从基站为CSI进程配置CSI-RS中确定一个CSI-RS资源子集,基于所述CSI-RS资源子集进行测量及信道信息量化并通过所述反馈模式包含的所述反馈类型在物理上行控制信道上进行反馈,折中CSI精度和反馈类型的误码率性能,使得平衡CSI精度和反馈类型的误码率性能达到平衡。
附图说明
图1为本发明提供的信道信息测量导频资源的子集选择方法的流程图;
图2为本发明提供的终端选择CSI-RS资源子集的方法的示意图;
图3为本发明提供的进程与反馈模式对应关系的示意图;
图4为本发明提供的测量导频子集与周期CSI反馈模式的对应关系示意图;
图5为本发明提供的反馈类型配置与测量导频资源选择子集对应关系的示意图;
图6为本发明提供的RI与测量导频资源选择子集的对应关系的示意图;
图7为本发明提供的反馈类别与测量导频资源选择子集的对应关系的示意图;
图8为本发明提供的CSI Process与测量导频子集的对应关系的示意图;
图9为本发明提供的PMI是否使能确定测量导频子集选择信令的示意图;
图10为本发明提供的为不同CSI Process根据PMI是否使能确定测量导频子集选择信令的示意图;
图11为本发明提供的RI是否使能确定测量导频子集选择信令的示意图;
图12为本发明提供的为不同CSI Process根据RI是否使能确定测量导频子集选择信令的示意图;
图13为本发明提供的反馈维度大小与测量导频资源选择子集的对应关系的示意图;
图14为本发明提供的基站发送导频资源子集合选择信令给终端的示意图;
图15为本发明提供的周期CSI反馈模式与可配导频资源子集大小的对应关系的示意图;
图16为本发明提供的反馈类别与可配导频资源子集大小的对应关系的示意图;
图17为本发明提供的PMI反馈使能与可配导频资源子集大小的对应关系的示意图;
图18为本发明提供的RI反馈使能与可配导频资源子集大小的对应关系的示意图;
图19为本发明提供的PMI的反馈的维度与可配导频资源子集大小的对应关系的示意图;
图20为本发明提供的RI取值与可配导频资源子集大小的对应关系的示意图;
图21为本发明提供的基站为N个Process分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令的示意图;
图22为本发明提供的基站为不欧婷反馈类别分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令的示意图;
图23为本发明提供的基站为N个RI取值分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令的示意图;
图24为本发明提供的基站为PMI使能和不使能的情况分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令的示意图;
图25为本发明提供的基站为RI使能和不使能的情况分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令的示意图;
图26为本发明提供的基站为5种PMI的反馈的维度分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令的示意图;
图27为本发明提供的基站为N个反馈模式分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令的示意图;
图28为本发明提供的基站为N个反馈类型分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令的示意图;
图29为本发明提供的终端使用反馈的资源子集进行信道测量的示意图;
图30为本发明提供的终端使用反馈的资源子集进行信道测量的另一示意图;
图31为本发明提供的终端的结构图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例对本发明作进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
图1为本发明提供的信道信息测量导频资源的子集选择方法的流程图。图1所示方法包括:
步骤101、终端根据物理上行控制信道上信道信息反馈的反馈模式和/或物理上行控制信道上信道信息的反馈类型和/或信道状态信息参考信号CSI-RS测量资源子集选择信令和/或秩RI的取值,从基站为CSI进程配置CSI-RS中确定一个CSI-RS资源子集;
步骤102、终端基于所述CSI-RS资源子集进行测量及信道信息量化并通过所述反馈模式包含的所述反馈类型在物理上行控制信道上进行反馈。
本发明提供的实施例,根据物理上行控制信道上信道信息反馈的反馈模式和/或物理上行控制信道上信道信息的反馈类型和/或信道状态信息参考信号CSI-RS测量资源子集选择信令和/或秩RI的取值,从基站为CSI进程配置CSI-RS中确定一个CSI-RS资源子集,基于所述CSI-RS资源子集进行测量及信道信息量化并通过所述反馈模式包含的所述反馈类型在物理上行控制信道上进行反馈,折中CSI精度和反馈类型的误码率性能,使得平衡CSI精度和反馈类型的误码率性能达到平衡。
下面对本发明提供的方法作进一步说明:
图2为本发明提供的终端选择CSI-RS资源子集的方法的示意图。具体说明如下:
所述CSI-RS资源子集可以是Xc套CSI-RS配置中的Yc套;
和/或所述CSI-RS资源子集可以是Xr个CSI-RS Resource Set配置中的Yr个resource set,和/或所述资源子集可以是Xp个CSI-RS port组中的Yp个CSI-RS port组;
更进一步的,终端根据所述反馈模式和/或反馈类型确定Yc的取值和/或Yr取值,和/或Yp取值
更进一步的,终端根据所述反馈模式和/或反馈类型确定Yc的取值和/或Yr取值,和/或Yp取值
更进一步的,终端根据所述反馈模式和/或反馈类型确定Yc套CSI-RS配置的索引,和/或Yr个CSI-RS Resource Set中包含的Set索引,和/或Yr个CSI-RS port group中包含的group索引,
进一步的,所述测量资源子集选择信令为bitmap信令,每个bit指示1个或多个配置和/或resource set和或port group组的选择信息;
进一步的,所述基站针对不同的反馈模式和/或反馈类型分别配置CSI-RS测量资源子集选择信令
终端还根据反馈类别(Class)配置信令判断导频资源的子集选择方法;
终端还根据PMI反馈是否使能配置信令判断导频资源的子集选择方法;
终端还根据PMI的反馈的维度判断导频资源的子集选择方法;
上述方式的优势在于,可以通过预先约定或信令配置进行CSI-RS测量资源子集选择,这种选择可以针对不同的反馈模式和反馈类型、反馈类别采用适应这些反馈模式和反馈类型、反馈类别特征和应用场景的资源子集选择。
另外,本发明还提供一种信道信息测量导频资源的子集的配置方法,包括:
基站发送用于周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令给终端;其中终端基于所述导频资源子集合选择信令确定CSI测量和反馈时的导频资源子集。
进一步的,基站根据反馈模式确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小;
进一步的,基站根据反馈类型(Report Type)确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小;
进一步的,基站根据反馈类别(Class)确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小;
进一步的,基站根据PMI反馈使能的配置信令确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小;
进一步的,基站根据PMI的反馈的维度确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小;
进一步的,基站根据RI取值确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小;
进一步的,基站为P个Process分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令;
进一步的,基站为P套CSI-RS分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令;
进一步的,基站为反馈类别Class A和Class B分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令;
进一步的,基站为R个RI取值分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令;
进一步的,基站为PMI使能和不使能的情况分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令;
进一步的,基站为RI使能和不使能的情况分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令;
进一步的,基站为Q种PMI的反馈的维度分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令。
本发明提供的实施例,基站发送用于周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令给终端,其中终端基于所述导频资源子集合选择信令确定CSI测量和反馈时的导频资源子集,折中CSI精度和反馈类型的误码率性能,使得平衡CSI精度和反馈类型的误码率性能达到平衡。
实施例1:终端根据反馈模式来确定子集的选择;
在LTE/LTE-A标准中,存在周期反馈和非周期反馈两种反馈方式,每种反馈方式又包括多种反馈模式,不同的反馈模式定义了不同的反馈内容和反馈精度,周期反馈方式下基站可为终端配置的反馈模式,表1为在PUCCH反馈模式下CQI and PMI反馈类型,具体如下:
表1
周期CSI反馈Mode 1-1还可以进一步分为子模式1和子模式2;
基站可以为终端配置多个Process,每个Process对应一种反馈模式;图3为本发明提供的进程与反馈模式对应关系的示意图。如图3所示:
CSI Process 1中周期CSI反馈模式a,非周期CSI反馈模式a;
CSI Process2中周期CSI反馈模式a,非周期CSI反馈模式a;
.......;
CSI Process n中周期CSI反馈模式a,非周期CSI反馈模式a。
其中反馈模式可以根据当前的传输模式在可选的反馈模式表中进行选择,具体的对应关系具体参见表2:
表2
基站和终端约定不同反馈模式对应的测量导频资源选择子集,或者基站为各反馈模式配置对应的测量导频资源选择子集;测量导频资源选择子集的size可以不同,包含的CSI-RS测量资源可以不同,size相同的情况下包含CSI-RS测量资源的也可以有区别,具体参见图4,图4为本发明提供的测量导频子集与周期CSI反馈模式的对应关系示意图;
假设总共配置16套导频,测量子集与CSI-RS的对应关系可以是:
终端根据Process或CSI-RS对应的反馈模式来确定子集的选择;
实施例2:终端根据反馈Type来确定子集的选择;
在LTE/LTE-A的周期反馈时,存在多种Report Type,
-Type 1report supports CQI feedback for the UE selected sub-bands
-Type 1a report supports subband CQI and second PMI feedback
-Type 2,Type 2b,and Type 2c report supports wideband CQI and PMIfeedback
-Type 2a report supports wideband PMI feedback
-Type 3report supports RI feedback
-Type 4report supports wideband CQI
-Type 5report supports RI and wideband PMI feedback
-Type 6report supports RI and PTI feedback
各种Report Type的应用,比特开销如下表所示:
Table PUCCH Reporting Type Payload size per PUCCH Reporting Mode and Mode State
基站和终端约定不同反馈类型对应的测量导频资源选择子集,或者基站为各反馈类型配置对应的测量导频资源选择子集。图5为本发明提供的反馈类型配置与测量导频资源选择子集对应关系的示意图。终端根据当前需要上报的反馈Type来确定子集的选择;
实施例3:
基站和终端约定不同RI的取值对应的测量导频资源选择子集,或者基站为各RI配置对应的测量导频资源选择子集,具体参见图6,其中图6为本发明提供的RI与测量导频资源选择子集的对应关系的示意图。
终端根据当前需要上报的RI取值来确定子集的选择,包括大小选择和索引选择;例如一种有16套CSI-RS,其测量导频子集选择分别为
实施例4:
基站和终端约定不同反馈Class类别对应的测量导频资源选择子集,或者基站为各反馈Class类别配置对应的测量导频资源选择子集,具体参见图7,其中图7为本发明提供的反馈类别与测量导频资源选择子集的对应关系的示意图。终端根据当前Class类别来确定子集的选择,包括大小选择和索引选择。
实施例5:终端根据配置信令来确定子集的选择;
基站可以为每个Process的PUCCH反馈配置测量导频子集选择信令;具体参见图8,其中图8为本发明提供的CSI Process与测量导频子集的对应关系的示意图,终端根据配置信令来确定各Process的测量导频资源子集的大小和包含的内容。
实施例6:终端根据PMI使能信令来确定子集的选择;
基站和终端约定不同PMI使能状态对应的测量导频资源选择子集,或者基站为各不同PMI使能状态配置对应的测量导频资源选择子集。
图9为本发明提供的PMI是否使能确定测量导频子集选择信令的示意图。图10为本发明提供的为不同CSI Process根据PMI是否使能确定测量导频子集选择信令的示意图。
实施例7:终端根据RI使能信令来确定子集的选择;
基站和终端约定不同RI使能状态对应的测量导频资源选择子集,或者基站为各不同RI使能状态配置对应的测量导频资源选择子集
图11为本发明提供的RI是否使能确定测量导频子集选择信令的示意图。图12为本发明提供的为不同CSI Process根据RI是否使能确定测量导频子集选择信令的示意图。
实施例8:
基站和终端约定不同反馈维度大小对应的测量导频资源选择子集,或者基站为各不同反馈维度大小配置对应的测量导频资源选择子集;图13为本发明提供的反馈维度大小与测量导频资源选择子集的对应关系的示意图。终端可以根据反馈维度大小确定测量导频子集选择信令;或者是还基于导频端口数与反馈维度联合判断。
实施例9:
图14为本发明提供的基站发送导频资源子集合选择信令给终端的示意图。在图14所示示意图中,基站发送用于周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令给终端;终端根据导频资源子集合选择信令确定CSI测量和反馈时的导频资源子集;终端再根据这些导频资源子集进行CSI测量并上报CSI
较佳的基站可以根据反馈模式确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小;图15为本发明提供的周期CSI反馈模式与可配导频资源子集大小的对应关系的示意图。
较佳的基站可以根据反馈类型(Report Type)确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小
较佳的基站可以根据反馈类别(Class)确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小;图16为本发明提供的反馈类别与可配导频资源子集大小的对应关系的示意图。
较佳的基站可以根据PMI反馈使能的配置信令确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小;图17为本发明提供的PMI反馈使能与可配导频资源子集大小的对应关系的示意图。
较佳的基站可以根据RI反馈使能的配置信令确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小;图18为本发明提供的RI反馈使能与可配导频资源子集大小的对应关系的示意图。
较佳的基站可以根据PMI的反馈的维度确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小;图19为本发明提供的PMI的反馈的维度与可配导频资源子集大小的对应关系的示意图。
较佳的基站可以根据RI取值确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小;图20为本发明提供的RI取值与可配导频资源子集大小的对应关系的示意图。
实施例10:
较佳的,基站为N个Process分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令;图21为本发明提供的基站为N个Process分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令的示意图。
较佳的,基站为反馈类别Class A和Class B分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令;图22为本发明提供的基站为不欧婷反馈类别分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令的示意图。
较佳的,基站为N个RI取值分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令;图23为本发明提供的基站为N个RI取值分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令的示意图。
较佳的,基站为PMI使能和不使能的情况分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令;图24为本发明提供的基站为PMI使能和不使能的情况分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令的示意图。
较佳的,基站为RI使能和不使能的情况分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令;图25为本发明提供的基站为RI使能和不使能的情况分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令的示意图。
较佳的,基站为5种PMI的反馈的维度分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令;图26为本发明提供的基站为5种PMI的反馈的维度分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令的示意图。
较佳的,基站为N个反馈模式分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令;图27为本发明提供的基站为N个反馈模式分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令的示意图。
较佳的,基站为N个反馈类型分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令;图28为本发明提供的基站为N个反馈类型分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令的示意图。
实施例11:
除了用于预编码导频外,本发明实际还可以用于非预编码导频,比如总的非预编码导频端口数目为16,PUSCH非周期CSI反馈时的一些反馈模式按照16维的CSI进行反馈,从一个16维的码本中找出量化的预编码码字对应的索引反馈给基站;
但是由于PUCCH反馈时,各个模式的反馈开销都必要小,如果仍然采用16维的CSI反馈会造成码字数目过少不能很好的量化16维空间,出现很多UE的CSI量化性能极差的情况,因此,不如采用更鲁棒的的低维度的CSI反馈,这样,需要从16个端口的CSI-RS中选出一部分端口作为端口子集用于PUCCH的反馈;
可以采用固定的方式,对所有PUCCH的反馈模式都采用以下方式:
假设都采用偶数或奇数编号的天线端口,获得8个端口的CSI-RS资源子集,用于PUCCH反馈;
也可以是反馈类型为包含RI时,上报CSI根据16个端口量化,反馈类型包含PMI是,上报根据8端口量化
也可以根据基站配置的CSI-RS测量资源子集选择信令来确定PUCCH上各Report Type上报时对应的测量资源端口子集。
也可以根据RI的取值从基站为CSI进程配置CSI-RS中确定一个资源子集,比如RI为1时,测量16端口,RI为2时,测量8个端口,RI为3,4时测量4个端口。
实施例12:
有一种方式是根据Report Type中上报的内容来确定后续一段时间内上报测量时选定的导频子集;例如:
基站给终端配置了8套CSI-RS resource或configuration,终端从中选出一个子集,比如这个子集可以是其中的2套CSI-RS resource或configuration;
或者这个子集可以是其中的1套CSI-RS resource或configuration;
终端将选择的子集信息告知基站,这可以通过物理上行控制信道的反馈实现,比如以个3bit的Beam Index信息就可以完成1套CSI-RS resource或configuration的指示;
除了上报这选择的测量资源子集:X套CSI-RS resource或configuration,1=<X<8的指示信息外,终端还应该在上行控制信道上发送一个指示信息,告知基站在从收到该信息的子帧开始到收到下一次收到该指示之前,都会使用其上报的测量资源子集进行测量,如下图所示。图29为本发明提供的终端使用反馈的资源子集进行信道测量的示意图。
较佳的,资源子集选择指示信令可以和测量资源限制信令在同一个Report Type内进行反馈;还可以和RI一起进行反馈,如下图所示,图30为本发明提供的终端使用反馈的资源子集进行信道测量的另一示意图。
实施例13:
如前面实施例12中的例子,有一种情况是,不反馈测量资源限制信令,基站和终端约定收到资源子集选择指示信令则默认触发测量资源限制,在该信令的一个反馈周期内,使用指示的测量资源子集用于信道测量
图31为本发明提供的终端的结构图。图31所示终端包括:
第一确定模块201,用于根据物理上行控制信道上信道信息反馈的反馈模式和/或物理上行控制信道上信道信息的反馈类型和/或信道状态信息参考信号CSI-RS测量资源子集选择信令和/或秩RI的取值,从基站为CSI进程配置CSI-RS中确定一个CSI-RS资源子集;
处理模块202,用于基于所述CSI-RS资源子集进行测量及信道信息量化;
反馈模块203,用于通过所述反馈模式包含的所述反馈类型在物理上行控制信道上进行反馈。
其中:
所述CSI-RS资源子集为Xc套CSI-RS配置中的Yc套;和/或,
所述CSI-RS资源子集为Xr个CSI-RS资源集配置中的Yr个资源集;和/或,
所述资源子集为Xp个CSI-RS端口组中的Yp个CSI-RS端口组;
其中,Xc、Yc、Xr、Yr、Xp和Yp均为正整数。
其中,所述第一确定模块201根据所述反馈模式和/或反馈类型确定所述Yc的取值和/或Yr的取值和/或Yp的取值。
其中,所述第一确定模块201根据所述反馈模式和/或反馈类型确定Yc套CSI-RS配置的索引,和/或Yr个CSI-RS资源组Resource Set中包含的Set索引,和/或Yr个CSI-RS端口组port group中包含的group索引。
其中,所述测量资源子集选择信令为位图bitmap信令,每个bit指示1个或多个配置和/或资源组和/或端口组的选择信息。
其中,所述基站针对不同的反馈模式和/或反馈类型分别配置CSI-RS测量资源子集选择信令。
其中,所述第一确定模块201还根据反馈类别配置信令判断导频资源的子集选择方法。
其中,所述第一确定模块201还根据PMI反馈是否使能配置信令判断导频资源的子集选择方法。
其中,所述第一确定模块201还根据PMI的反馈的维度判断导频资源的子集选择方法。
本发明提供的实施例,根据物理上行控制信道上信道信息反馈的反馈模式和/或物理上行控制信道上信道信息的反馈类型和/或信道状态信息参考信号CSI-RS测量资源子集选择信令和/或秩RI的取值,从基站为CSI进程配置CSI-RS中确定一个CSI-RS资源子集,基于所述CSI-RS资源子集进行测量及信道信息量化并通过所述反馈模式包含的所述反馈类型在物理上行控制信道上进行反馈,折中CSI精度和反馈类型的误码率性能,使得平衡CSI精度和反馈类型的误码率性能达到平衡。
另外,本发明还提供一种终端,包括:
处理模块,用于从基站配置的信道信息测量导频资源中选定资源子集;终端通过第一类物理上行控制信令反馈所述资源子集;还通过第二类物理上行控制信道信令通知基站在约定时间范围内的CSI反馈均使用所述反馈信道信息测量导频的资源子集进行测量。
其中,所述约定的时间范围大小为所述反馈信令所在的反馈类型的反馈周期。
其中,所述通知信令与信道的秩反馈信息在同一个反馈类型中进行反馈。
其中,所述通知信令与资源的子集的选择指示信令在同一个反馈类型中进行反馈。
本发明提供的实施例,根据物理上行控制信道上信道信息反馈的反馈模式和/或物理上行控制信道上信道信息的反馈类型和/或信道状态信息参考信号CSI-RS测量资源子集选择信令和/或秩RI的取值,从基站为CSI进程配置CSI-RS中确定一个CSI-RS资源子集,折中CSI精度和反馈类型的误码率性能,使得平衡CSI精度和反馈类型的误码率性能达到平衡。
另外,本发明提供一种基站,包括:
发送模块,用于发送用于周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令给终端,其中所述导频资源子集合选择信令用于终端确定CSI测量和反馈时的导频资源子集。
可选的,所述基站还包括:
第二确定模块,用于根据反馈模式确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
可选的,所述基站还包括:
第二确定模块,用于基站根据反馈类型确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
可选的,所述基站还包括:
第二确定模块,用于根据反馈类别确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
可选的,所述基站还包括:
第二确定模块,用于根据预编码矩阵指示符PMI反馈使能的配置信令确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
可选的,所述基站还包括:
第二确定模块,用于根据PMI的反馈的维度确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
可选的,所述基站还包括:
第二确定模块,用于基站根据RI取值确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
可选的,所述基站还包括:
配置模块,用于为P个进程Process分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令,其中P为大于1的整数。
可选的,所述基站还包括:
配置模块,用于为P套CSI-RS分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令,其中P为大于1的整数。
可选的,所述基站还包括:
配置模块,用于为反馈类别Class A和Class B分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令。
可选的,所述基站还包括:
配置模块,用于为R个RI取值分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令,其中R为大于1的整数。
可选的,所述基站还包括:
配置模块,用于为PMI使能和不使能的情况分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令。
其中,所述基站还包括:
配置模块,用于为RI使能和不使能的情况分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令。
其中,所述基站还包括:
配置模块,用于为Q种PMI的反馈的维度分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令,其中Q为大于1的整数。
本发明提供的实施例,基站发送用于周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令给终端,其中终端基于所述导频资源子集合选择信令确定CSI测量和反馈时的导频资源子集,折中CSI精度和反馈类型的误码率性能,使得平衡CSI精度和反馈类型的误码率性能达到平衡。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的全部或部分步骤可以使用计算机程序流程来实现,所述计算机程序可以存储于一计算机可读存储介质中,所述计算机程序在相应的硬件平台上(如系统、设备、装置、器件等)执行,在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
可选地,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用集成电路来实现,这些步骤可以被分别制作成一个个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
上述实施例中的各装置/功能模块/功能单元可以采用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,也可以分布在多个计算装置所组成的网络上。
上述实施例中的各装置/功能模块/功能单元以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述提到的计算机可读取存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求所述的保护范围为准。

Claims (54)

1.一种信道信息测量导频资源的子集选择方法,其特征在于,包括:
终端根据物理上行控制信道上信道信息反馈的反馈模式和/或物理上行控制信道上信道信息的反馈类型和/或信道状态信息参考信号CSI-RS测量资源子集选择信令和/或秩RI的取值,从基站为CSI进程配置CSI-RS中确定一个CSI-RS资源子集;
终端基于所述CSI-RS资源子集进行测量及信道信息量化并通过所述反馈模式包含的所述反馈类型在物理上行控制信道上进行反馈。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述CSI-RS资源子集为Xc套CSI-RS配置中的Yc套;和/或,
所述CSI-RS资源子集为Xr个CSI-RS资源集配置中的Yr个资源集;和/或,
所述资源子集为Xp个CSI-RS端口组中的Yp个CSI-RS端口组;
其中,Xc、Yc、Xr、Yr、Xp和Yp均为正整数。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,终端根据所述反馈模式和/或反馈类型确定所述Yc的取值和/或Yr的取值和/或Yp的取值。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述终端根据所述反馈模式和/或反馈类型确定Yc套CSI-RS配置的索引,和/或Yr个CSI-RS资源组Resource Set中包含的Set索引,和/或Yr个CSI-RS端口组port group中包含的group索引。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测量资源子集选择信令为位图bitmap信令,每个bit指示1个或多个配置和/或资源组和/或端口组的选择信息。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基站针对不同的反馈模式和/或反馈类型分别配置CSI-RS测量资源子集选择信令。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端还根据反馈类别配置信令判断导频资源的子集选择方法。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端还根据PMI反馈是否使能配置信令判断导频资源的子集选择方法。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端还根据PMI的反馈的维度判断导频资源的子集选择方法。
10.一种信道信息测量导频资源的子集的配置方法,其特征在于,包括:
基站发送用于周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令给终端,其中所述导频资源子集合选择信令用于终端确定CSI测量和反馈时的导频资源子集。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述基站根据反馈模式确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
12.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述基站根据反馈类型确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
13.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述基站根据反馈类别确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
14.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述基站根据预编码矩阵指示符PMI反馈使能的配置信令确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
15.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述基站根据PMI的反馈的维度确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
16.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述基站根据RI取值确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
17.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述基站为P个进程Process分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令,其中P为大于1的整数。
18.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述站为P套CSI-RS分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令,其中P为大于1的整数。
19.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述基站为反馈类别Class A和Class B分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令。
20.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述基站为R个RI取值分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令,其中R为大于1的整数。
21.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述基站为PMI使能和不使能的情况分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令。
22.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述基站为RI使能和不使能的情况分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令。
23.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述基站为Q种PMI的反馈的维度分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令,其中Q为大于1的整数。
24.一种终端,其特征在于,包括:
第一确定模块,用于根据物理上行控制信道上信道信息反馈的反馈模式和/或物理上行控制信道上信道信息的反馈类型和/或信道状态信息参考信号CSI-RS测量资源子集选择信令和/或秩RI的取值,从基站为CSI进程配置CSI-RS中确定一个CSI-RS资源子集;
处理模块,用于基于所述CSI-RS资源子集进行测量及信道信息量化;
反馈模块,用于通过所述反馈模式包含的所述反馈类型在物理上行控制信道上进行反馈。
25.根据权利要求24所述的终端,其特征在于:
所述CSI-RS资源子集为Xc套CSI-RS配置中的Yc套;和/或,
所述CSI-RS资源子集为Xr个CSI-RS资源集配置中的Yr个资源集;和/或,
所述资源子集为Xp个CSI-RS端口组中的Yp个CSI-RS端口组;
其中,Xc、Yc、Xr、Yr、Xp和Yp均为正整数。
26.根据权利要求25所述的终端,其特征在于,所述第一确定模块根据所述反馈模式和/或反馈类型确定所述Yc的取值和/或Yr的取值和/或Yp的取值。
27.根据权利要求26所述的终端,其特征在于,所述第一确定模块根据所述反馈模式和/或反馈类型确定Yc套CSI-RS配置的索引,和/或Yr个CSI-RS资源组Resource Set中包含的Set索引,和/或Yr个CSI-RS端口组port group中包含的group索引。
28.根据权利要求24所述的终端,其特征在于,所述测量资源子集选择信令为位图bitmap信令,每个bit指示1个或多个配置和/或资源组和/或端口组的选择信息。
29.根据权利要求24所述的终端,其特征在于,所述基站针对不同的反馈模式和/或反馈类型分别配置CSI-RS测量资源子集选择信令。
30.根据权利要求24所述的终端,其特征在于,所述第一确定模块还根据反馈类别配置信令判断导频资源的子集选择方法。
31.根据权利要求24所述的终端,其特征在于,所述第一确定模块还根据PMI反馈是否使能配置信令判断导频资源的子集选择方法。
32.根据权利要求24所述的终端,其特征在于,所述第一确定模块还根据PMI的反馈的维度判断导频资源的子集选择方法。
33.一种基站,其特征在于,包括:
发送模块,用于发送用于周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令给终端,其中所述导频资源子集合选择信令用于终端确定CSI测量和反馈时的导频资源子集。
34.根据权利要求33所述的基站,其特征在于,所述基站还包括:
第二确定模块,用于根据反馈模式确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
35.根据权利要求33所述的基站,其特征在于,所述基站还包括:
第二确定模块,用于基站根据反馈类型确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
36.根据权利要求33所述的基站,其特征在于,所述基站还包括:
第二确定模块,用于根据反馈类别确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
37.根据权利要求33所述的基站,其特征在于,所述基站还包括:
第二确定模块,用于根据预编码矩阵指示符PMI反馈使能的配置信令确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
38.根据权利要求33所述的基站,其特征在于,所述基站还包括:
第二确定模块,用于根据PMI的反馈的维度确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
39.根据权利要求33所述的基站,其特征在于,所述基站还包括:
第二确定模块,用于基站根据RI取值确定所述导频资源子集合选择信令允许配置的子集大小。
40.根据权利要求33所述的基站,其特征在于,所述基站还包括:
配置模块,用于为P个进程Process分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令,其中P为大于1的整数。
41.根据权利要求33所述的基站,其特征在于,所述基站还包括:
配置模块,用于为P套CSI-RS分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令,其中P为大于1的整数。
42.根据权利要求33所述的基站,其特征在于,所述基站还包括:
配置模块,用于为反馈类别Class A和Class B分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令。
43.根据权利要求33所述的基站,其特征在于,所述基站还包括:
配置模块,用于为R个RI取值分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令,其中R为大于1的整数。
44.根据权利要求33所述的基站,其特征在于,所述基站还包括:
配置模块,用于为PMI使能和不使能的情况分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令。
45.根据权利要求33所述的基站,其特征在于,所述基站还包括:
配置模块,用于为RI使能和不使能的情况分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令。
46.根据权利要求33所述的基站,其特征在于,所述基站还包括:
配置模块,用于为Q种PMI的反馈的维度分别配置周期CSI反馈时导频资源子集合选择信令,其中Q为大于1的整数。
47.一种信道信息测量导频资源的子集确定方法,其特征在于,包括:
终端从基站配置的信道信息测量导频资源中选定资源子集;终端通过第一类物理上行控制信令反馈所述资源子集;终端还通过第二类物理上行控制信道信令通知基站在约定时间范围内的CSI反馈均使用所述反馈信道信息测量导频的资源子集进行测量。
48.根据权利要求47所述的方法,其特征在于,所述约定的时间范围大小为所述反馈信令所在的反馈类型的反馈周期。
49.根据权利要求47所述的方法,其特征在于,所述通知信令与信道的秩反馈信息在同一个反馈类型中进行反馈。
50.根据权利要求47所述的方法,其特征在于,所述通知信令与资源的子集的选择指示信令在同一个反馈类型中进行反馈。
51.一种终端,其特征在于,包括:
处理模块,用于从基站配置的信道信息测量导频资源中选定资源子集;终端通过第一类物理上行控制信令反馈所述资源子集;还通过第二类物理上行控制信道信令通知基站在约定时间范围内的CSI反馈均使用所述反馈信道信息测量导频的资源子集进行测量。
52.根据权利要求51所述的终端,其特征在于,所述约定的时间范围大小为所述反馈信令所在的反馈类型的反馈周期。
53.根据权利要求51所述的终端,其特征在于,所述通知信令与信道的秩反馈信息在同一个反馈类型中进行反馈。
54.根据权利要求51所述的终端,其特征在于,所述通知信令与资源的子集的选择指示信令在同一个反馈类型中进行反馈。
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