CN106936488A - 一种csi接收方法及接入网设备 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种CSI接收方法及接入网设备,用于解决D-RAN架构下CSI所需的传输时间较长导致无法实现及时调度的技术问题。该方法包括:第一接入网设备接收第二接入网设备发送的通知消息,所述通知消息用于指示驻留在第二接入网设备的第一小区中的终端设备发送CSI所基于的条件信息;所述第一接入网设备在根据所述通知消息所指示的条件信息确定的资源上接收所述终端设备发送的CSI。

Description

一种CSI接收方法及接入网设备
技术领域
本发明涉及通信领域,特别涉及一种CSI接收方法及接入网设备。
背景技术
为了提高长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统的频率利用效率,在部署LTE网络时相邻小区通常使用相同的频带。然而在这种部署方案下,严重的小区间干扰使得边缘用户的吞吐量急剧下降。在这种情况下,协同多点传输(Coordinated Multipoint Transmission,CoMP)技术被认为是一种解决小区间干扰问题并提升边缘用户吞吐量的有效方法。CoMP技术中多个相邻小区可以联合处理或协调边缘用户来避免干扰并提升边缘用户吞吐量。
在频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)系统中,用户设备(UserEquipment,UE)需要计算信道状态信息(Channel State Information,CSI),并将CSI反馈给服务小区,当服务小区接收到UE反馈的CSI后传输给调度器,调度器再通过收集到的信息进行调度。
在分布式无线接入网络(Distributed Radio Access Network,D-RAN)架构下,为CoMP所涉及的每个协作小区所在的基站均设置有对应的分布式调度器,那么作为一个分布式调度器来说,除了需要接收该分布式调度器所服务的基站传输的信息之外,还需要接收其他协作小区所在的基站传输的信息,这样才能实现联合调度。那么,就需要每个协作小区将接收到的信息(例如包括CSI等)再发送给其他各个协作小区,各协作小区再将接收的信息传输给为自己提供服务的分布式调度器,从而实现联合调度。然而在D-RAN架构下,回程网络(即基站到基站之间的网络)通常使用的是无线网,时延较大,即回程延迟是非理想的,从而增加了D-RAN架构下传输CSI所经历的时间,无法实现及时调度。
发明内容
本申请提供一种CSI接收方法及接入网设备,用于解决D-RAN架构下CSI所需的传输时间较长导致无法实现及时调度的技术问题。
第一方面,提供一种CSI接收方法,包括:
第一接入网设备接收第二接入网设备发送的通知消息,所述通知消息用于指示驻留在第二接入网设备管辖的第一小区中的终端设备发送CSI所基于的条件信息;
所述第一接入网设备在根据所述通知消息所指示的条件信息确定的资源上接收所述终端设备发送的CSI。
服务小区可以将终端设备发送CSI所基于的条件信息通知协作小区,从而协作小区可以根据已知的条件信息接收终端设备发送的CSI,这样,协作小区也可以接收其他小区中的终端设备发送的CSI,无需再经过服务小区的中转,减少了小区间中转所需的时间,也就是减少了传输CSI所需的时间,协作小区可以直接将接收的CSI传输给为协作小区提供服务的分布式调度器,从而能够实现较为及时地联合调度。
结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,
若所述终端设备通过上行控制信道发送周期性CSI,则所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式及所述终端设备发送所述周期性CSI所占用的资源位置中的至少一种;或
若所述终端设备通过上行共享信道发送周期性CSI,则所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式、所述第二接入网设备用于调度所述终端设备的上行调度信息及所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差中的至少一种,或所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式、所述终端设备发送所述周期性CSI所占用的资源位置及所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差中的至少一种。
根据终端设备发送周期性CSI所使用的不同的信道,通知消息可以进行不同的指示,以便第一接入网设备能够较为准确地接收终端设备发送的周期性CSI。
结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差,包括:
所述周期性CSI的CQI/PMI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差;和/或
所述周期性CSI的RI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差。
提供了确定周期性CSI所采用的码率的方式。
结合第一方面,在第一方面的第三种可能的实现方式中,
所述通知消息用于指示所述非周期性CSI所采用的码率、所述非周期性CSI的上报模式、及所述终端设备发送所述非周期性CSI所使用的资源为下行控制信息所指示的资源中的至少一种;或
所述通知消息用于指示所述非周期性CSI所采用的码率、所述非周期性CSI的上报模式、及所述终端设备发送所述非周期性CSI所使用的资源为上行许可信息所指示的资源中的至少一种。
若终端设备发送的是非周期性CSI,则根据终端设备发送非周期性CSI所使用的资源的不同,通知消息也可以进行不同的指示,以便第一接入网设备能够较为准确地接收终端设备发送的非周期性CSI。
结合第一方面的第三种可能的实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述非周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率相同。
提供了确定非周期性CSI所采用的码率的方式。
第二方面,提供另一种CSI接收方法,包括:
终端设备驻留的第一小区所在的第二接入网设备向所述终端设备发送请求信息,所述请求信息用于请求所述终端设备向所述第二接入网设备发送CSI;及
所述第二接入网设备向第二小区所在的第一接入网设备发送通知消息,所述通知消息用于指示所述终端设备发送CSI所基于的条件信息。
服务小区一方面可以请求终端设备发送CSI,另一方面可以将终端设备发送CSI所基于的条件信息通知协作小区,从而协作小区可以根据已知的条件信息接收终端设备发送的CSI,这样,协作小区也可以接收其他小区中的终端设备发送的CSI,无需再经过服务小区的中转,减少了小区间中转所需的时间,也就是减少了传输CSI所需的时间,协作小区可以直接将接收的CSI传输给为协作小区提供服务的分布式调度器,从而能够实现较为及时地联合调度。
结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中,
若所述请求信息用于请求所述终端设备向所述第二接入网设备发送周期性CSI,则所述请求信息携带在无线资源控制信令中;
若所述请求信息用于请求所述终端设备向所述第二接入网设备发送非周期性CSI,所述请求信息携带在下行控制信息中,或所述请求信息携带在随机接入响应消息中。
根据终端设备发送的CSI的不同,请求信息可以有不同的实现方式。
结合第二方面的第一种可能的实现方式,在第二方面的第二种可能的实现方式中,所述请求信息用于请求所述终端设备向所述第二接入网设备发送非周期性CSI;
若所述请求信息携带在下行控制信息中,则所述通知消息用于指示所述非周期性CSI所采用的码率、所述非周期性CSI的上报模式、及所述终端设备发送所述非周期性CSI所使用的资源为下行控制信息所指示的资源中的至少一种;或
若所述请求信息携带在随机接入响应消息中,所述通知消息用于指示所述非周期性CSI所采用的码率、所述非周期性CSI的上报模式、及所述终端设备发送所述非周期性CSI所使用的资源为上行许可信息所指示的资源中的至少一种。
根据请求信息的实现方式的不同,通知消息也可以进行不同的指示,以使第一接入网设备能够较为准确地接收非周期性CSI。
结合第二方面的第二种可能的实现方式,在第二方面的第三种可能的实现方式中,所述非周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率相同。
提供了确定非周期性CSI的码率的方法。
结合第二方面的第一种可能的实现方式,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述请求信息用于请求所述终端设备向所述第二接入网设备发送周期性CSI;
若所述终端设备通过上行控制信道发送周期性CSI,则所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式及所述终端设备发送所述周期性CSI所占用的资源位置中的至少一种;或
若所述终端设备通过上行共享信道发送周期性CSI,则所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式、所述第二接入网设备用于调度所述终端设备的上行调度信息及所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差中的至少一种,或所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式、所述终端设备发送所述周期性CSI所占用的资源位置及所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差中的至少一种。
根据终端设备发送周期性CSI所使用的不同的信道,通知消息可以进行不同的指示,以便第一接入网设备能够较为准确地接收终端设备发送的周期性CSI。
结合第二方面的第四种可能的实现方式,在第二方面的第五种可能的实现方式中,所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差,包括:
所述周期性CSI的CQI/PMI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差;和/或
所述周期性CSI的RI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差。
提供了确定周期性CSI的码率的方法。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式至第五种可能的实现方式中的任一种可能的实现方式,在第二方面的第六种可能的实现方式中,
若所述第二接入网设备向所述第一接入网设备发送任意消息的时延大于第一时延,则所述第二接入网设备在第一时刻向所述终端设备发送所述请求信息,所述第二接入网设备在第二时刻向所述第一接入网设备发送所述通知消息,所述第二时刻早于所述第一时刻;所述第一时延为所述第二接入网设备发送所述请求信息到所述终端设备发送所述CSI的时延;或
若所述第二接入网设备向所述第一接入网设备发送任意消息的时延小于等于第一时延,则所述第二接入网设备在第一时刻向所述终端设备发送所述请求信息,所述第二接入网设备在第二时刻向所述第一接入网设备发送所述通知消息,所述第二时刻等于所述第一时刻;所述第一时延为所述第二接入网设备发送所述请求信息到所述终端设备发送所述CSI的时延。
考虑了回程时延的影响,以保证第一接入网设备在终端设备发送CSI的时候能够根据通知消息所指示的资源及时进行接收。
第三方面,提供第一种接入网设备,包括:
第一接收器,用于接收第二接入网设备发送的通知消息,所述通知消息用于指示驻留在第二接入网设备管辖的第一小区中的终端设备发送信道状态信息CSI所基于的条件信息;
处理器,用于根据所述终端设备发送的通知消息所指示的条件信息确定所述终端设备发送CSI所占用的资源;
第二接收器,用于在所述处理器确定的资源上接收所述终端设备发送的CSI。
结合第三方面,在第三方面的第一种可能的实现方式中,
若所述终端设备通过上行控制信道发送周期性CSI,则所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式及所述终端设备发送所述周期性CSI所占用的资源位置中的至少一种;或
若所述终端设备通过上行共享信道发送周期性CSI,则所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式、所述第二接入网设备用于调度所述终端设备的上行调度信息及所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差中的至少一种,或所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式、所述终端设备发送所述周期性CSI所占用的资源位置及所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差中的至少一种。
结合第三方面的第一种可能的实现方式,在第三方面的第二种可能的实现方式中,所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差,包括:
所述周期性CSI的CQI/PMI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差;和/或
所述周期性CSI的RI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差。
结合第三方面,在第三方面的第三种可能的实现方式中,
所述通知消息用于指示所述非周期性CSI所采用的码率、所述非周期性CSI的上报模式、及所述终端设备发送所述非周期性CSI所使用的资源为下行控制信息所指示的资源中的至少一种;或
所述通知消息用于指示所述非周期性CSI所采用的码率、所述非周期性CSI的上报模式、及所述终端设备发送所述非周期性CSI所使用的资源为上行许可信息所指示的资源中的至少一种。
结合第三方面的第三种可能的实现方式,在第三方面的第四种可能的实现方式中,所述非周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率相同。
第四方面,提供第二种接入网设备,包括:
第一发送器,用于通过第一小区向终端设备发送请求信息,所述请求信息用于请求所述终端设备向所述接入网设备发送信道状态信息CSI;其中,所述终端设备驻留在所述第一小区;
处理器,用于确定所述终端设备发送CSI所基于的条件信息;
第二发送器,用于向第二小区所在的第一接入网设备发送通知消息,所述通知消息用于指示所述处理器确定的所述终端设备发送CSI所基于的条件信息。
结合第四方面,在第四方面的第一种可能的实现方式中,
若所述请求信息用于请求所述终端设备向所述接入网设备发送周期性CSI,则所述请求信息携带在无线资源控制信令中;
若所述请求信息用于请求所述终端设备向所述接入网设备发送非周期性CSI,所述请求信息携带在下行控制信息中,或所述请求信息携带在随机接入响应消息中。
结合第四方面的第一种可能的实现方式,在第四方面的第二种可能的实现方式中,所述请求信息用于请求所述终端设备向所述接入网设备发送非周期性CSI;
若所述请求信息携带在下行控制信息中,则所述通知消息用于指示所述非周期性CSI所采用的码率、所述非周期性CSI的上报模式、及所述终端设备发送所述非周期性CSI所使用的资源为下行控制信息所指示的资源中的至少一种;或
若所述请求信息携带在随机接入响应消息中,所述通知消息用于指示所述非周期性CSI所采用的码率、所述非周期性CSI的上报模式、及所述终端设备发送所述非周期性CSI所使用的资源为上行许可信息所指示的资源中的至少一种。
结合第四方面的第二种可能的实现方式,在第四方面的第三种可能的实现方式中,所述非周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率相同。
结合第四方面的第一种可能的实现方式,在第四方面的第四种可能的实现方式中,所述请求信息用于请求所述终端设备向所述接入网设备发送周期性CSI;
若所述终端设备通过上行控制信道发送周期性CSI,则所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式及所述终端设备发送所述周期性CSI所占用的资源位置中的至少一种;或
若所述终端设备通过上行共享信道发送周期性CSI,则所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式、所述接入网设备用于调度所述终端设备的上行调度信息及所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差中的至少一种,或所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式、所述终端设备发送所述周期性CSI所占用的资源位置及所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差中的至少一种。
结合第四方面的第四种可能的实现方式,在第四方面的第五种可能的实现方式中,所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差,包括:
所述周期性CSI的CQI/PMI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差;和/或
所述周期性CSI的RI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差。
结合第四方面或第四方面的第一种可能的实现方式至第五种可能的实现方式中的任一种可能的实现方式,在第四方面的第六种可能的实现方式中,
若所述接入网设备向所述第一接入网设备发送任意消息的时延大于第一时延,则所述第一发送器在第一时刻向所述终端设备发送所述请求信息,所述第二发送器在第二时刻向所述第一接入网设备发送所述通知消息,所述第二时刻早于所述第一时刻;所述第一时延为所述接入网设备发送所述请求信息到所述终端设备发送所述CSI的时延;或
若所述接入网设备向所述第一接入网设备发送任意消息的时延小于等于第一时延,则所述第一发送器在第一时刻向所述终端设备发送所述请求信息,所述第二发送器在第二时刻向所述第一接入网设备发送所述通知消息,所述第二时刻等于所述第一时刻;所述第一时延为所述接入网设备发送所述请求信息到所述终端设备发送所述CSI的时延。
第五方面,提供第三种接入网设备,该接入网设备包括用于执行第一方面的方法的模块。
第六方面,提供第四种接入网设备,该接入网设备包括用于执行第二方面的方法的模块。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面所介绍的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为D-RAN架构下传输CSI的示意图;
图2为本发明实施例中的第一种CSI接收方法的流程图;
图3为本发明实施例中的第二种CSI接收方法的流程图;
图4为本发明实施例中CSI接收方法的交互示意图;
图5为本发明实施例中终端设备发送CSI的时延示意图;
图6为本发明实施例中第一接入网设备的结构示意图;
图7为本发明实施例中第二接入网设备的结构示意图;
图8为本发明实施例中第一接入网设备的结构框图;
图9为本发明实施例中第二接入网设备的结构框图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明实施例保护的范围。
本发明实施例的方案可以应用于现有的移动通信系统,例如LTE系统,第五代移动通信系统(5G),以及其他此类通信系统。
以下,对本发明实施例中的部分用语进行解释说明,以便于本领域技术人员理解。
1)终端设备,是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,例如可以包括具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的处理设备。该终端设备可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与核心网进行通信,与RAN交换语音和/或数据。该终端设备可以包括UE、无线终端设备、移动终端设备、订户单元(Subscriber Unit)、订户站(Subscriber Station),移动站(Mobile Station)、移动台(Mobile)、远程站(Remote Station)、接入点(AccessPoint,AP)、远程终端设备(Remote Terminal)、接入终端设备(Access Terminal)、用户终端设备(User Terminal)、用户代理(User Agent)、或用户装备(UserDevice)等。例如,可以是移动电话(或称为“蜂窝”电话),具有移动终端设备的计算机,便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置。例如,个人通信业务(Personal Communication Service,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(SIP)话机、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等设备。
2)接入网设备,比如为基站(例如,接入点),具体可以是指接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端设备通信的设备。基站可用于将收到的无线帧与网际协议(IP)分组进行相互转换,作为无线终端设备与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括IP网络。基站还可协调对空中接口的属性管理。例如,基站可以是无线网络控制器(Radio NetworkController,RNC)或基站控制器(Base Station Controller,BSC),或者也可以是演进的LTE系统(LTE-Advanced,LTE-A)中的演进型基站(NodeB或eNB或e-NodeB,evolutional Node B),本发明实施例并不限定。
3)CoMP技术被认为是一种解决小区间干扰问题并提升边缘用户吞吐量的有效方法。CoMP技术中多个相邻小区可以联合处理或协调边缘用户来避免干扰并提升边缘用户吞吐量。其中,下行CoMP技术主要包括联合传输(JointTransmission,JT)、协同调度和波束成型(Coordinated Scheduling andBeamforming,CS/CB)、及动态点选择/动态点关闭(Dynamic Point Selection/Dynamic Point Blanking,DPS/DPB),其中JT又分为相干JT和非相干JT,上行CoMP技术主要包括联合接收(Joint Reception,JR)、CS和DPS/DPB。
4)本发明实施例中的术语“系统”和“网络”可被互换使用。“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,字符“/”,如无特殊说明,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本发明实施例提供的技术方案可以应用于D-RAN架构下的CoMP场景,或者也可以应用于其他任何可能的场景,比如在LTE系统中,一个接入网设备在有需要时,可以将终端设备发送CSI的信息通知另一个接入网设备,从而另一个接入网设备可以直接接收终端设备发送的CSI。
下面介绍D-RAN架构下的CoMP应用场景。
请参见图1,为一种可能的D-RAN架构下传输CSI的示意图,以CoMP技术涉及两个协作小区为例,这两个协作小区所属的基站分别为图1中的基站1和基站2,其中终端设备驻留在基站1的小区中。基站1向终端设备发送CSI请求(如图1中的虚线直线箭头所示),终端设备估计所有CSI进程对应的CSI,然后将估计到的CSI反馈给服务小区(即基站1中的小区),如图1中的实线直线箭头所示。服务小区将接收到的所有的CSI发送给协作小区(即图1中的基站2中的小区),例如服务小区可以通过基站间的X2接口来发送CSI,另外,服务小区也要将接收的CSI发送给分布式调度器(即图1中的分布式调度器1),协作小区获得CSI后,将CSI传输给分布式调度器(即图1中的分布式调度器2),从而由分布式调度器1和分布式调度器2来计算调度信息,以实现联合调度。
一般来说,基站1和基站2之间通过无线方式通信,即服务小区向协作小区发送CSI的回程时延是非理想的,这就造成了CSI的传输时间过长而导致无法实现实时调度的问题。
本发明实施例为解决该问题,服务小区会将终端设备发送CSI的信息通知协作小区,从而协作小区可以根据已知的信息接收终端设备发送的CSI,这样,协作小区也可以接收其他小区中的终端设备发送的CSI,无需再经过服务小区的中转,减少了小区间中转所需的时间,也就是减少了传输CSI所需的时间,协作小区可以直接将接收的CSI传输给为协作小区提供服务的分布式调度器,从而能够实现较为及时地联合调度。
下面结合附图介绍本发明实施例中的方法。
请参见图2,本发明实施例提供第一种CSI接收方法,该方法的流程描述如下。
步骤201:第一接入网设备接收第二接入网设备发送的通知消息,通知消息用于指示驻留在第二接入网设备管辖的第一小区中的终端设备发送CSI所基于的条件信息;
步骤202:第一接入网设备在根据通知消息所指示的条件信息确定的资源上接收终端设备发送的CSI。
请参见图3,本发明实施例提供第二种CSI接收方法,该方法的流程描述如下。
步骤301:终端设备驻留的第一小区所在的第二接入网设备向终端设备发送请求信息,请求信息用于请求终端设备向第二接入网设备发送CSI;
步骤302:第二接入网设备向第二小区所在的第一接入网设备发送通知消息,通知消息用于指示终端设备发送CSI所基于的条件信息。
在下面的介绍过程中,以D-RAN架构下的CoMP为例介绍本发明实施例的应用场景。例如,第一接入网设备与第二接入网设备工作在D-RAN架构下,第二小区与所一小区以CoMP方式为终端设备提供服务。其中,步骤301和步骤302的执行顺序可以由D-RAN架构下的非理想的回程时延决定。
图2所示的方法与图3所示的方法为相应的方法,下面一起进行介绍。
在实际应用中,D-RAN架构下可以有多个小区以CoMP方式为终端设备提供服务,终端设备所驻留的小区为该终端设备的服务小区,例如终端设备的服务小区所在的接入网设备称为第二接入网设备,其他以CoMP方式为终端设备提供服务的小区为协作小区,协作小区可以有多个,第一接入网设备例如可以是其中任意一个协作小区所在的接入设备。对于多个协作小区来说,其接收CSI的方式都是类似的,因此本发明实施例中通过一个协作小区来进行介绍即可。
请参见图4,为综合了图2和图3的较为详细的CSI接收方法。
1、第二接入网设备向终端设备发送请求信息,该请求信息用于请求终端设备向服务小区上报CSI,例如该请求信息可以用于请求终端设备向服务小区上报非周期性CSI,或者也可以用于请求终端设备向服务小区上报周期性CSI。其中,服务小区所在的接入网设备为第二接入网设备。
可选的,在请求信息所请求的CSI不同时,请求信息的实现方式也可以不同,下面分别介绍。
(1)请求信息用于请求终端设备向第二接入网设备发送周期性CSI。
在这种情况下,请求信息可以通过无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令实现,比如请求信息可以承载在RRC信令中,例如可以通过RRC信令中的一个或多个字段来实现请求信息。比如,第二接入网设备可以通过物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)向终端设备发送携带请求信息的RRC信令。
(2)请求信息用于请求终端设备向第二接入网设备发送非周期性CSI。
可选的,请求信息可以通过下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)中的CSI字段来实现,即该请求信息可以携带在DCI中,此时的DCI的格式例如可以是0或4。例如请求信息可以占用CSI字段中的一个或多个比特(bit),该请求信息用来指示终端设备在对应的上行传输中是否将非周期性CSI上报给第二接入网设备。另外,DCI用于指示终端设备发送CSI所使用的资源。
可选的,请求信息还可以通过随机接入响应(Random Access Response,RAR)中的上行许可信息中的CSI请求字段来实现,即请求信息还可以携带在随机接入响应中,一般来说,在DCI的上行许可信息中一般有1比特的CSI请求字段。其中,对于基于非竞争的随机接入而言,RAR中的CSI请求字段用于决定在对应的上行传输中是否包含非周期性CSI,而对于基于竞争的随机接入而言,RAR中的CSI请求字段一般是预留的,即没有任何作用,因此,本发明实施例中,若携带请求信息的RAR是基于非竞争的随机接入,则可以直接通过其中的CSI请求字段来实现请求信息,若携带请求信息的RAR是基于竞争的随机接入,则可以启用预留的CSI请求字段来实现请求信息。同样的,该请求信息用来指示终端设备在对应的上行传输中是否将非周期性CSI上报给第二接入网设备。另外,上行许可信息用于指示终端设备发送CSI所使用的资源。
2、第二接入网设备除了向终端设备发送请求信息,还可以向第一接入网设备发送通知消息,该通知消息用于指示终端设备发送CSI所基于的条件信息。
终端设备发送CSI所基于的条件信息可以包括多种,根据终端设备发送的CSI的不同,终端设备发送CSI所基于的条件信息也可以包括不同的内容,即通知消息可以用于指示不同的信息。
比如对于非周期性CSI,如果请求信息携带在下行控制信息中,则通知消息可以用于指示非周期性CSI所采用的码率(Coding rate)、非周期性CSI的上报模式、及终端设备发送非周期性CSI所使用的资源为下行控制信息所指示的资源中的至少一种,如果请求消息携带在随机接入响应中,则通知消息可以用于指示非周期性CSI所采用的码率、非周期性CSI的上报模式、及终端设备发送非周期性CSI所使用的资源为上行许可信息所指示的资源中的至少一种。
可选的,非周期性CSI的上报模式可以用于指示预编码矩阵指示(PrecodingMatrix Indicator,PMI)的反馈情况,比如是无PMI反馈、或是单个PMI反馈、或是多个PMI反馈,以及,非周期性CSI的上报模式还可以用于指示终端设备测量的信道质量指示(Channel Quality Indicator,CQI)是在全带宽上进行的测量、或是在终端设备所选择的子带上进行的测量、或是在通过高层配置的子带上进行的测量,以及,如果是在子带上进行的测量,还可以用于指示具体是哪个子带,这样,第一接入网设备接收通知消息后,可以较为准确地接收终端设备发送的CSI。
可选的,非周期性CSI的码率与上行数据的码率是一致的,即,可以认为非周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间无偏差。
例如,通知消息中例如可以包括一个或多个比特的标识位,标识位可以用于指示终端设备发送非周期性CSI的信息。比如,该通知消息中可以包括2个比特的标识位,当这2个比特的取值为“01”时,用于指示终端设备发送CSI所使用的资源为DCI格式0所指示的资源,当这2个比特的取值为“10”时,用于指示终端设备发送CSI所使用的资源为DCI格式4所指示的资源,当这2个比特的取值为“11”时,用于指示终端设备发送CSI所使用的资源为上行许可信息所指示的资源。对于非周期性CSI所采用的码率及非周期性CSI的上报模式,在通知消息中也可以通过其他的标识位来进行指示,或者也可以通过其他方式进行指示。
当然,若终端设备发送的是非周期性CSI,则通知消息也可以通过其他方式来指示终端设备发送CSI所基于的条件信息,比如可以通过更多的比特来指示更多的信息,本发明实施例不作限制。
对于非周期性CSI,终端设备可能都会通过上行共享信道来进行发送,例如上行共享信道可以包括物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH),对于周期性CSI,虽然请求信息可能都携带在RRC信令中,但终端设备也可能会通过不同的信道发送周期性CSI,例如终端设备可能通过上行控制信道发送周期性CSI,比如上行控制信道可以包括物理上行控制信道(PhysicalUplink Control Channel,PUCCH),或者也可以包括其他的上行控制信道,或者终端设备也可能通过上行共享信道发送周期性CSI,比如上行共享信道可以包括PUSCH,或者也可以包括其他的上行共享信道。
那么,如果终端设备通过上行控制信道发送周期性CSI,则通知消息可以用于指示周期性CSI的反馈周期、偏移量、周期性CSI的上报模式以及终端设备发送周期性CSI所占用的资源位置中的至少一种,如果终端设备通过上行共享信道发送周期性CSI,则通知消息可以用于指示周期性CSI的反馈周期、偏移量、周期性CSI的上报模式、第二接入网设备用于调度终端设备发送周期性CSI的上行调度信息以及周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差中的至少一种,或者,如果终端设备通过上行共享信道发送周期性CSI,则通知消息可以用于指示周期性CSI的反馈周期、偏移量、周期性CSI的上报模式、终端设备发送周期性CSI所占用的资源位置及周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差中的至少一种。
可选的,CQI/PMI的反馈周期和偏移量一般可以由ICQI/PMI确定,ICQI/PMI例如可以称为CQI/PMI配置索引参数(ConfigIndex),秩指示(rank indication,RI)的反馈周期和偏移量一般可以由IRI确定,IRI例如可以称为RI配置索引参数。
可选的,周期性CSI的上报模式可以用于指示PMI的反馈情况,比如是无PMI反馈还是单个PMI反馈,以及,周期性CSI的上报模式还可以用于指示终端设备测量的CQI是在全带宽上进行的测量还是在终端设备所选择的子带上进行的测量,以及,如果是在子带上进行的测量,还可以用于指示具体是哪个子带,这样,第一接入网设备接收通知消息后,可以较为准确地接收终端设备发送的CSI。
可选的,周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率具有一定的偏差。例如,周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差可以包括:周期性CSI的CQI/PMI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差;和/或,周期性CSI的RI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差。
可选的,周期性CSI的CQI/PMI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差例如表示为周期性CSI的RI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差例如表示为
另外,在FDD系统中,从第二接入网设备发送请求信息到终端设备发送CSI具有一定的时延,例如将该时延称为第一时延,本发明实施例中,第二接入网设备向第一接入网设备发送通知消息,就是为了使得第一接入网设备能够接收终端设备发送的CSI,因此,如果非理想的回程时延(回程时延可以理解为第二接入网设备向第一接入网设备发送任意消息的时延)小于或等于第一时延,则第二接入网设备给第一接入网设备发送通知消息的时刻与第二接入网设备给终端设备发送请求信息的时刻可以相同,如果非理想的回程时延大于第一时延,则第二接入网设备给第一接入网设备发送通知消息的时刻应早于第二接入网设备给终端设备发送请求信息的时刻,以保证第一接入网设备在终端设备发送CSI的时候能够根据通知消息所指示的资源及时进行接收。
例如请参见图5,在FDD系统中,第二接入网设备在第n时刻发送CSI请求(即本发明实施例中的请求信息)给终端设备,终端设备会在n+4时刻反馈CSI给第二接入网设备,即第一时延为4ms。那么,如果非理想的回程时延小于或等于4ms,则第二接入网设备给第一接入网设备发送通知消息的时刻与第二接入网设备给终端设备发送请求信息的时刻可以相同,如果非理想的回程时延大于4ms,则第二接入网设备给第一接入网设备发送通知消息的时刻应早于第二接入网设备给终端设备发送请求信息的时刻。
3、第二接入网设备和第一接入网设备根据为终端设备所调度的传输CSI的资源接收终端设备上报的CSI。
4、第二接入网设备将终端设备上报的CSI发送给为第二接入网设备提供服务的分布式调度器(图4中的分布式调度器1),第一接入网设备也将终端设备上报的CSI发送给为第一接入网设备提供服务的分布式调度器(图4中的分布式调度器2)。其中,从接入网设备到对应的分布式调度器之间的网络可以认为没有时延或时延很小,可忽略。
各分布式调度器分别根据接收的CSI计算调度信息,实现联合调度。
另外,图4中各个箭头的位置不代表步骤的实际发生顺序。
通过本发明实施例所提供的方法,在D-RAN架构下服务小区和协作小区可以几乎同时在确定的时频资源上解出所有CSI进程的CSI,避免了基站间通过X2接口交互CSI(或通过其他方式交互CSI,例如通过核心网设备交互等)引入的传输时延,使得在D-RAN架构下也能实现较为及时的联合调度,提升了D-RAN架构下CoMP技术的性能。
下面结合附图介绍本发明实施例提供的设备。
请参见图6,基于同一发明构思,本发明实施例提供第一种接入网设备,该接入网设备可以包括第一接收器601、第二接收器602和处理器603。
其中,处理器603可以包括中央处理器(CPU)或特定应用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC),可以包括一个或多个用于控制程序执行的集成电路,可以是使用现场可编程门阵列(Field ProgrammableGate Array,FPGA)开发的硬件电路,可以是基带芯片。
第一接收器601和第二接收器602用于与外部设备进行网络通信,其中,第一接收器601用于与其他接入网设备进行通信,比如可以通过X2接口与其他接入网设备进行通信,或者还可以通过核心网设备与其他接入网设备进行通信,第二接收器602用于与终端设备进行通信,比如可以通过以太网、无线接入网、无线局域网等网络与终端设备进行通信。
第一接收器601和第二接收器602可以通过总线与处理器603相连接(图6以此为例),或者也可以通过专门的连接线分别与处理器603连接。
通过对处理器603进行设计编程,将前述所示的方法所对应的代码固化到芯片内,从而使芯片在运行时能够执行前述图2、4所示的方法。如何对处理器603进行设计编程为本领域技术人员所公知的技术,这里不再赘述。
该接入网设备可以用于执行上述图2、4所述的方法,例如可以是如前所述的第一接入网设备。因此,对于该接入网设备中的各单元所实现的功能等,可参考如前方法部分的描述,不多赘述。
请参见图7,基于同一发明构思,本发明实施例提供第二种接入网设备,该接入网设备可以包括第一发送器701、第二发送器702和处理器703。
其中,处理器703可以包括中央处理器(CPU)或特定应用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC),可以包括一个或多个用于控制程序执行的集成电路,可以是使用现场可编程门阵列(Field ProgrammableGate Array,FPGA)开发的硬件电路,可以是基带芯片。
第一发送器701和第二发送器702用于与外部设备进行网络通信,其中,第一发送器701用于与终端设备进行通信,比如可以通过以太网、无线接入网、无线局域网等网络与终端设备进行通信,第二发送器702用于与其他接入网设备进行通信,比如可以通过X2接口与其他接入网设备进行通信,或者还可以通过核心网设备与其他接入网设备进行通信。
第一发送器701和第二发送器702可以通过总线与处理器703相连接(图7以此为例),或者也可以通过专门的连接线分别与处理器703连接。
通过对处理器703进行设计编程,将前述所示的方法所对应的代码固化到芯片内,从而使芯片在运行时能够执行前述图3、4所示的方法。如何对处理器703进行设计编程为本领域技术人员所公知的技术,这里不再赘述。
该接入网设备可以用于执行上述图3、4所述的方法,例如可以是如前所述的第二接入网设备。因此,对于该接入网设备中的各单元所实现的功能等,可参考如前方法部分的描述,不多赘述。
请参见图8,基于同一发明构思,本发明实施例提供第三种接入网设备,该接入网设备可以包括第一接收模块801和第二接收模块802。
在实际应用中,第一接收模块801对应的实体设备可以是图6中的第一接收器601,第二接收模块802对应的实体设备可以是图6中的第二接收器602。当然,在实际应用中,该接入网设备还可以包括对应于图6中的处理器603的处理模块,图8中未画出。
该接入网设备可以用于执行上述图2、4所述的方法,例如可以是如前所述的第一接入网设备。因此,对于该接入网设备中的各单元所实现的功能等,可参考如前方法部分的描述,不多赘述。
请参见图9,基于同一发明构思,本发明实施例提供第四种接入网设备,该接入网设备可以包括第一发送模块901和第二发送模块902。
在实际应用中,第一发送模块901对应的实体设备可以是图7中的第一发送器701,第二发送模块902对应的实体设备可以是图7中的第二发送器702。当然,在实际应用中,该接入网设备还可以包括对应于图7中的处理器703的处理模块,图9中未画出。
该接入网设备可以用于执行上述图2、3所述的方法,例如可以是如前所述的第二接入网设备。因此,对于该接入网设备中的各单元所实现的功能等,可参考如前方法部分的描述,不多赘述。
本发明实施例中,服务小区会将终端设备发送CSI所基于的条件信息通知给协作小区,从而协作小区可以根据已知的条件信息接收终端设备发送的CSI,这样,协作小区也可以接收其他小区中的终端设备发送的CSI,无需再经过服务小区的中转,减少了小区间中转所需的时间,也就是减少了传输CSI所需的时间,协作小区可以直接将接收的CSI传输给为协作小区提供服务的分布式调度器,从而能够实现较为及时地联合调度。
在本发明中,应该理解到,所揭露的设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本发明实施例。
在本发明实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,或者各个单元也可以均是独立的物理模块。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:通用串行总线闪存盘(Universal Serial Bus flash drive)、移动硬盘、只读存储器(Read OnlyMemory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,以上实施例仅用以对本发明的技术方案进行了详细介绍,但以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明实施例的方法,不应理解为对本发明实施例的限制。本技术领域的技术人员可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明实施例的保护范围之内。

Claims (24)

1.一种信道状态信息CSI接收方法,其特征在于,包括:
第一接入网设备接收第二接入网设备发送的通知消息,所述通知消息用于指示驻留在第二接入网设备管辖的第一小区中的终端设备发送CSI所基于的条件信息;
所述第一接入网设备在根据所述通知消息所指示的条件信息确定的资源上接收所述终端设备发送的CSI。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
若所述终端设备通过上行控制信道发送周期性CSI,则所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式及所述终端设备发送所述周期性CSI所占用的资源位置中的至少一种;或
若所述终端设备通过上行共享信道发送周期性CSI,则所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式、所述第二接入网设备用于调度所述终端设备的上行调度信息及所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差中的至少一种,或所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式、所述终端设备发送所述周期性CSI所占用的资源位置及所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差中的至少一种。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差,包括:
所述周期性CSI的信道质量指示CQI/预编码矩阵指示PMI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差;和/或
所述周期性CSI的秩指示RI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述通知消息用于指示所述非周期性CSI所采用的码率、所述非周期性CSI的上报模式、及所述终端设备发送所述非周期性CSI所使用的资源为下行控制信息所指示的资源中的至少一种;或
所述通知消息用于指示所述非周期性CSI所采用的码率、所述非周期性CSI的上报模式、及所述终端设备发送所述非周期性CSI所使用的资源为上行许可信息所指示的资源中的至少一种。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述非周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率相同。
6.一种信道状态信息CSI接收方法,其特征在于,包括:
终端设备驻留的第一小区所在的第二接入网设备向所述终端设备发送请求信息,所述请求信息用于请求所述终端设备向所述第二接入网设备发送CSI;及
所述第二接入网设备向第二小区所在的第一接入网设备发送通知消息,所述通知消息用于指示所述终端设备发送CSI所基于的条件信息。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,
若所述请求信息用于请求所述终端设备向所述第二接入网设备发送周期性CSI,则所述请求信息携带在无线资源控制信令中;
若所述请求信息用于请求所述终端设备向所述第二接入网设备发送非周期性CSI,所述请求信息携带在下行控制信息中,或所述请求信息携带在随机接入响应消息中。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述请求信息用于请求所述终端设备向所述第二接入网设备发送非周期性CSI;
若所述请求信息携带在下行控制信息中,则所述通知消息用于指示所述非周期性CSI所采用的码率、所述非周期性CSI的上报模式、及所述终端设备发送所述非周期性CSI所使用的资源为下行控制信息所指示的资源中的至少一种;或
若所述请求信息携带在随机接入响应消息中,所述通知消息用于指示所述非周期性CSI所采用的码率、所述非周期性CSI的上报模式、及所述终端设备发送所述非周期性CSI所使用的资源为上行许可信息所指示的资源中的至少一种。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述非周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率相同。
10.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述请求信息用于请求所述终端设备向所述第二接入网设备发送周期性CSI;
若所述终端设备通过上行控制信道发送周期性CSI,则所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式及所述终端设备发送所述周期性CSI所占用的资源位置中的至少一种;或
若所述终端设备通过上行共享信道发送周期性CSI,则所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式、所述第二接入网设备用于调度所述终端设备的上行调度信息及所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差中的至少一种,或所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式、所述终端设备发送所述周期性CSI所占用的资源位置及所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差中的至少一种。
11.如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差,包括:
所述周期性CSI的信道质量指示CQI/预编码矩阵指示PMI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差;和/或
所述周期性CSI的秩指示RI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差。
12.如权利要求6-11任一所述的方法,其特征在于,
若所述第二接入网设备向所述第一接入网设备发送任意消息的时延大于第一时延,则所述第二接入网设备在第一时刻向所述终端设备发送所述请求信息,所述第二接入网设备在第二时刻向所述第一接入网设备发送所述通知消息,所述第二时刻早于所述第一时刻;所述第一时延为所述第二接入网设备发送所述请求信息到所述终端设备发送所述CSI的时延;或
若所述第二接入网设备向所述第一接入网设备发送任意消息的时延小于等于第一时延,则所述第二接入网设备在第一时刻向所述终端设备发送所述请求信息,所述第二接入网设备在第二时刻向所述第一接入网设备发送所述通知消息,所述第二时刻等于所述第一时刻;所述第一时延为所述第二接入网设备发送所述请求信息到所述终端设备发送所述CSI的时延。
13.一种接入网设备,其特征在于,包括:
第一接收器,用于接收第二接入网设备发送的通知消息,所述通知消息用于指示驻留在第二接入网设备管辖的第一小区中的终端设备发送信道状态信息CSI所基于的条件信息;
处理器,用于根据所述终端设备发送的通知消息所指示的条件信息确定所述终端设备发送CSI所占用的资源;
第二接收器,用于在所述处理器确定的资源上接收所述终端设备发送的CSI。
14.如权利要求13所述的接入网设备,其特征在于,
若所述终端设备通过上行控制信道发送周期性CSI,则所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式及所述终端设备发送所述周期性CSI所占用的资源位置中的至少一种;或
若所述终端设备通过上行共享信道发送周期性CSI,则所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式、所述第二接入网设备用于调度所述终端设备的上行调度信息及所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差中的至少一种,或所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式、所述终端设备发送所述周期性CSI所占用的资源位置及所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差中的至少一种。
15.如权利要求14所述的接入网设备,其特征在于,所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差,包括:
所述周期性CSI的信道质量指示CQI/预编码矩阵指示PMI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差;和/或
所述周期性CSI的秩指示RI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差。
16.如权利要求13所述的接入网设备,其特征在于,
所述通知消息用于指示所述非周期性CSI所采用的码率、所述非周期性CSI的上报模式、及所述终端设备发送所述非周期性CSI所使用的资源为下行控制信息所指示的资源中的至少一种;或
所述通知消息用于指示所述非周期性CSI所采用的码率、所述非周期性CSI的上报模式、及所述终端设备发送所述非周期性CSI所使用的资源为上行许可信息所指示的资源中的至少一种。
17.如权利要求16所述的接入网设备,其特征在于,所述非周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率相同。
18.一种接入网设备,其特征在于,包括:
第一发送器,用于通过第一小区向终端设备发送请求信息,所述请求信息用于请求所述终端设备向所述接入网设备发送信道状态信息CSI;其中,所述终端设备驻留在所述第一小区;
处理器,用于确定所述终端设备发送CSI所基于的条件信息;
第二发送器,用于向第二小区所在的第一接入网设备发送通知消息,所述通知消息用于指示所述处理器确定的所述终端设备发送CSI所基于的条件信息。
19.如权利要求18所述的接入网设备,其特征在于,
若所述请求信息用于请求所述终端设备向所述接入网设备发送周期性CSI,则所述请求信息携带在无线资源控制信令中;
若所述请求信息用于请求所述终端设备向所述接入网设备发送非周期性CSI,所述请求信息携带在下行控制信息中,或所述请求信息携带在随机接入响应消息中。
20.如权利要求19所述的接入网设备,其特征在于,所述请求信息用于请求所述终端设备向所述接入网设备发送非周期性CSI;
若所述请求信息携带在下行控制信息中,则所述通知消息用于指示所述非周期性CSI所采用的码率、所述非周期性CSI的上报模式、及所述终端设备发送所述非周期性CSI所使用的资源为下行控制信息所指示的资源中的至少一种;或
若所述请求信息携带在随机接入响应消息中,所述通知消息用于指示所述非周期性CSI所采用的码率、所述非周期性CSI的上报模式、及所述终端设备发送所述非周期性CSI所使用的资源为上行许可信息所指示的资源中的至少一种。
21.如权利要求20所述的接入网设备,其特征在于,所述非周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率相同。
22.如权利要求19所述的接入网设备,其特征在于,所述请求信息用于请求所述终端设备向所述接入网设备发送周期性CSI;
若所述终端设备通过上行控制信道发送周期性CSI,则所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式及所述终端设备发送所述周期性CSI所占用的资源位置中的至少一种;或
若所述终端设备通过上行共享信道发送周期性CSI,则所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式、所述接入网设备用于调度所述终端设备的上行调度信息及所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差中的至少一种,或所述通知消息用于指示所述周期性CSI的反馈周期、偏移量、所述周期性CSI的上报模式、所述终端设备发送所述周期性CSI所占用的资源位置及所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差中的至少一种。
23.如权利要求22所述的接入网设备,其特征在于,所述周期性CSI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差,包括:
所述周期性CSI的信道质量指示CQI/预编码矩阵指示PMI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差;和/或
所述周期性CSI的秩指示RI所采用的码率与上行数据所采用的码率之间的偏差。
24.如权利要求18-23任一所述的接入网设备,其特征在于,
若所述接入网设备向所述第一接入网设备发送任意消息的时延大于第一时延,则所述第一发送器在第一时刻向所述终端设备发送所述请求信息,所述第二发送器在第二时刻向所述第一接入网设备发送所述通知消息,所述第二时刻早于所述第一时刻;所述第一时延为所述接入网设备发送所述请求信息到所述终端设备发送所述CSI的时延;或
若所述接入网设备向所述第一接入网设备发送任意消息的时延小于等于第一时延,则所述第一发送器在第一时刻向所述终端设备发送所述请求信息,所述第二发送器在第二时刻向所述第一接入网设备发送所述通知消息,所述第二时刻等于所述第一时刻;所述第一时延为所述接入网设备发送所述请求信息到所述终端设备发送所述CSI的时延。
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