CN107733595A - 用于信道状态信息参考信号的传输和报告的方法和设备 - Google Patents

用于信道状态信息参考信号的传输和报告的方法和设备 Download PDF

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    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]

Abstract

本公开的实施例公开了用于信道状态信息参考信号的传输和报告的方法和设备。在网络设备侧,可以确定用于终端设备的CSI进程的配置,配置指示CSI进程至少基于非周期CSI参考信号(CSI‑RS),并且向终端设备发送与该配置有关的信息。网络设备然后生成与非周期CSI‑RS相关联的触发指示,继而向终端设备发送非周期CSI‑RS和触发指示。本公开的实施例还提供相对应的在终端侧实现的用于CSI报告的方法以及相应的设备。

Description

用于信道状态信息参考信号的传输和报告的方法和设备
技术领域
本公开的实施例总体上涉及通信领域,并且具体地,涉及一种用于信道状态信息参考信号(CSI-RS)的传输和报告的方法和设备。
背景技术
波束赋形的信道状态信息参考信号(CSI-RS)是3GPPP R13中引入的重要特性,其使得在LTE系统中能够利用大规模天线阵列,同时并不需要像非预编码的CSI-RS传输所要求的那样需要每天线阵列定义复杂的码本。通过使用一组窄波束指向终端设备,终端设备特定的波束赋形的CSI-RS可以在活跃终端设备数目较小时实现较高的信道状态信息(CSI)测量质量和参考信号效率。然而,当存在大量活跃的终端设备时,CSI-RS开销成为严重问题。
在RAN1#85中,已经将非周期CSI-RS(A-CSI-RS)选择为R14中的一种增强技术。与R13中的周期CSI-RS(P-CSI-RS)不同,非周期CSI-RS可以针对特定UE按需发送,以提高参考信号(RS)资源利用的效率。目前还没有针对A-CSI-RS的传输和相应CSI报告的实际可行方案。
发明内容
总体上,本公开的实施例通过对现有通信系统中的信令消息及传输和反馈机制进行增强或扩展,提出针对A-CSI-RS的传输机制和相应CSI报告机制。
在本公开的第一方面,提供一种用于信道状态信息参考信号(CSI-RS)传输的方法。该方法包括:在网络设备处确定用于终端设备的CSI进程的配置,配置指示CSI进程至少基于非周期CSI-RS;向终端设备发送与配置有关的信息;生成与非周期CSI-RS相关联的触发指示;以及向终端设备发送非周期CSI-RS以及触发指示。
在本公开的第二方面,提供一种用于信道状态信息(CSI)报告的方法。该方法包括:在终端设备处接收与针对终端设备的CSI进程相关的配置信息,配置信息指示CSI进程至少基于非周期CSI参考信号(CSI-RS);接收与非周期CSI-RS相关联的触发指示;响应于触发指示指明存在非周期CSI-RS的传输,基于配置信息而检测非周期CSI-RS;测量非周期CSI-RS以生成针对非周期CSI-RS的CSI报告;以及向网络设备发送CSI报告。
在本公开的第三方面,提供一种网络设备。该网络设备包括:处理器,被配置为:确定用于终端设备的CSI进程的配置,配置指示CSI进程至少基于非周期CSI-RS;以及生成与非周期CSI-RS相关联的触发指示;以及收发器,耦合至处理器并且被处理器配置为:向终端设备发送与配置有关的信息;以及向终端设备发送非周期CSI-RS以及触发指示。
在本公开的第四方面,提供一种终端设备。该终端设备包括:处理器;以及收发器,耦合至处理器并且被处理器配置为:在终端设备处接收与针对终端设备的CSI进程相关的配置信息,配置信息指示CSI进程至少基于非周期CSI参考信号(CSI-RS);接收与非周期CSI-RS相关联的触发指示;以及向网络设备发送CSI报告;处理器被配置为:响应于触发指示指明存在非周期CSI-RS的传输,基于配置信息而检测非周期CSI-RS;以及测量非周期CSI-RS以生成针对非周期CSI-RS的CSI报告。
根据本公开的实施例的方法或设备,通过适宜的方式触发CSI进程的A-CSI-RS的传输,并根据CSI进程的配置结合资源的静态(或半静态)分配和动态分配给出了若干A-CSI-RS的传输和CSI报告相配合的实施方案,实现了信令开销和设备实现操作复杂性之间的平衡,提高了通信系统的整体性能。
附图说明
结合附图并参考以下详细说明,本公开各实施例的上述和其他特征、优点及方面将变得更加明显。在附图中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的元素,其中:
图1示出了根据本公开的某些实施例的用于CSI-RS传输的方法的流程图;
图2示出了根据本公开的某些实施例的用于CSI报告的方法的流程图;
图3示出了根据本公开的某些实施例的装置的框图;
图4示出了根据本公开的某些实施例的装置的框图;以及
图5示出了根据本公开的某些实施例的设备的框图。
具体实施方式
现将结合附图对本公开的实施例进行具体的描述。应当注意的是,附图中对相似的部件或者功能组件可能使用同样的数字标示。所附附图仅仅旨在说明本公开的实施例。本领域的技术人员可以在不偏离本公开精神和保护范围的基础上从下述描述得到替代的实施方式。
如本文中所述,术语“包括”及其各种变体可以被理解为开放式术语,其意味着“包括但不限于”。术语“基于”可以被理解为“至少部分地基于”。术语“一个实施例”可以被理解为“至少一个实施例”。术语“另一实施例”可以被理解为“至少一个其它实施例”。
在此使用的术语“终端设备”是指能够与基站通信的任何终端设备。终端设备可以是用户设备(UE),也可以是具有无线通信功能任何终端,包括但不限于,手机、计算机、个人数字助理、游戏机、可穿戴设备、以及传感器等。该术语UE能够和移动站、订户站、移动终端、用户终端或无线设备等互换使用。术语“基站”或者“网络设备”可以表示节点B(Node B,或者NB)、诸如微微基站、毫微微基站等的低功率节点、基本收发器站(BTS)、基站(BS)、或者基站子系统(BSS)、中继、远程无线电头端(RRF)等等。
在本文中,为了讨论方便起见,将以UE作为终端设备的示例,而以eNB作为网络设备的示例。换言之,术语“eNB”、“基站”和“网络设备”在本公开的上下文中可以互换使用,而术语“终端设备”和“用户设备(UE)”可以互换使用。但是应当理解,这仅仅是示例性的,无意以任何方式限制本公开的适用范围。
随着多天线阵列的应用,引入了测量专有参考信号CSI-RS来获取CSI信息,并由此基站能根据UE上报的CSI信息进行多用户调度以及链路自适应。相应地,UE利用CSI-RS进行信道估计,并向基站反馈CSI信息。
如前所述,在R13中使用周期CSI-RS(P-CSI-RS)。UE基于接收到的P-CSI-RS,可以进行周期CSI上报(P-CSI),也可以进行非周期CSI上报(A-CSI),其中非周期CSI上报通过下行控制信息(DCI)中的CSI请求(CSI Request)字段来指示。对于非周期CSI-RS(A-CSI-RS),由于其是根据需要由基站针对特定UE按需发送,由此对于A-CSI-RS相应的CSI报告,上报方式仅允许非周期CSI上报。
基于以上认识,本公开根据不同的CSI进程以及不同的资源分配方式,提出A-CSI-RS的传输机制以及相应的CSI报告机制。应该指出的是,本公开仅是通过若干实施例来描述针对A-CSI-RS的传输和报告机制的各种考虑的基本构思,本领域普通技术人员根据下文中所描述的若干实施例,容易理解还存在许多修改形式和其它实施方式,这些方案也包含在本公开的范围内。
在本文中,CSI进程被定义为与特定有效信道以及与测量资源的配置以进行CSI报告相关联的过程。有效信道由包含一个或多个关联的参考信号资源(例如CSI-RS)而定义。例如,CSI进程可以包括CSI-RS资源配置,例如子帧设置、CSI-RS的时频资源位置或图案、天线端口等。可选地,CSI进程还可以包括CSI上报机制相关的信息。在本公开中,UE可以被配置一个或多个CSI进程,并且每个CSI进程可以基于A-CSI-RS、P-CSI-RS或者A-CSI-RS和P-CSI-RS两者。
从网络设备的角度来看,3GPP R13中定义了由高层针对服务小区配置的CSI进程集合以及由高层配置的第一CSI进程集合和第二CSI进程集合,这些CSI进程根据通信需要而为UE进行配置。
另外,本公开主要关注A-CSI-RS的传输和上报,对于单纯的P-CSI-RS的传输和上报,由于可以沿用现有通信机制,本文中不再赘述。本领域普通技术人员可以理解,对于单纯的P-CSI-RS的传输和上报,网络设备和终端设备可以按照已有方式进行处理。
下面首先参考图1描述根据本公开实施例的在网络设备处的操作。具体地,图1示出了在网络设备处实施的方法100的流程图。应该指出的是,此处在网络侧仅以单个终端设备为例示意了其操作过程,本领域普通技术人员可以理解,网络设备针对利用其服务的终端设备可以执行相同或类似的操作。
如图1所示,在102,在网络设备处,确定用于终端设备的CSI进程的配置,配置指示CSI进程至少基于非周期CSI-RS。在本公开中,针对终端设备,网络设备可以为其配置一个或多个CSI进程,为了说明本公开的技术方案的目的,假定至少其中一个CSI进程的配置是基于非周期CSI-RS。也即,根据通信过程需要,网络设备确定用于UE的基于非周期CSI-RS的CSI进程。在本公开的一个实施例中,网络设备还确定对于CSI进程是进行CSI-RS资源的静态或半静态配置还是进行CSI-RS资源的动态配置。
在104,向终端设备发送与配置有关的信息。在本公开的一个实施例中,与配置有关的信息可以包括与基于静态或半静态的CSI-RS资源配置相关的信息。特别地,在一个实施例中,针对非周期CSI-RS,CSI-RS资源配置相关的信息可以包括例如天线端口数目和索引、CSI-RS的时频资源位置等,还可以包括其他配置相关的信息,例如对于某些预先设定的关于CSI上报的配置信息等。在另一个实施例中,与配置有关的信息可以包括与基于动态的CSI-RS资源配置相关的信息,例如CSI-RS资源池相关的信息。在下文将结合具体实施例进行详细描述。
接着,在106,生成与非周期CSI-RS相关联的触发指示。该触发指示可以作为非周期CSI-RS的传输指示,还可以作为针对CSI进程的CSI报告相关的指示。在本公开的实施例中,该触发指示可以以动态信令承载例如通过DCI来传递。相应地,终端设备可以基于接收到的该触发指示,获知是否有CSI-RS的传输、获知如何上报CSI报告以及获知CSI进程相关的信息等,并基于此检测和测量CSI-RS,从而生成针对该CSI进程的CSI报告。同样地,下文中将结合具体实施例对该过程进行详细描述。
在108,向终端设备发送非周期CSI-RS以及触发指示。网络设备可以基于CSI进程的配置,将在106处生成的触发指示在同一子帧中与利用相应CSI-RS资源的非周期CSI-RS一起向UE发送。
由此,通过以上操作,网络设备可以实现非周期CSI-RS的传输并且向终端设备指示CSI-RS传输和CSI上报相关的信息。应该指出的是,可以理解,网络设备针对其所服务的多个终端设备可以执行相同或类似的操作,例如,对于利用DCI进行触发指示时,相关联的所有CSI进程应该同时发送非周期CSI-RS。
在本公开中提出对CSI-RS资源可以进行半静态配置,也可以进行动态资源配置。半静态CSI配置是为UE(或对应的CSI进程)配置固定的CSI-RS资源,并通过半静态信令消息将配置相关信息传送给UE。针对动态资源配置,可以为不同UE之间的CSI进程配置共享的CSI-RS资源池,并通过半静态信令消息将资源池的配置相关信息传送给UE,而将为UE动态地分配的资源池中的CSI-RS资源所对应的标识(例如索引)通过动态信令消息发给UE。由于动态资源配置可以实现不同UE之间CSI-RS资源更灵活的共享,其在UE特定的波束赋形的CSI-RS中尤其有利。
下面将结合具体实施例描述本公开的构思和原理。在以下针对各个实施例的讨论中,将通过描述网络设备和终端设备之间的配合操作,来描述本公开的若干实施例。
根据本公开的实施例,首先提出针对半静态资源配置的情形,A-CSI-RS的传输机制和相应的实现方式。这种情况下,如前所述,关于CSI进程的CSI-RS资源配置通过半静态信令(例如RRC信令)以固定的方式分配给UE。UE一旦在子帧中收到与A-CSI-RS相关联的触发指示,UE将根据A-CSI-RS的固定的资源配置在相同子帧中执行CSI测量。考虑到在R13中CSI请求字段已经被包含在上行链路(UL)相关的DCI中,其用于针对P-CSI-RS指示非周期CSI上报,并且该非周期CSI上报请求可以是1比特,也可以和CSI进程信息被联合编码为2或3比特。由此,对于A-CSI-RS传输,本公开的实施例考虑可以同样通过DCI来进行指示,更具体地,可以通过利用CSI请求字段来指示。可以理解,根据本公开的基本构思,具有CSI请求字段的子帧为与A-CSI-RS相关联的触发指示所在的触发子帧。另外,针对以下各实施例的描述,仅以CSI请求为2比特为例进行说明。本领域技术人员可以理解,基于本公开的基本构思和原则,可以容易得到对于CSI请求为其他数目比特的情况实现。
根据本公开的第一实施例,考虑重用当前DCI的CSI请求字段,沿用当前的字段定义,与此同时作为A-CSI-RS传输的传输指示。在一个示例中,一旦网络设备发送CSI请求,与CSI请求相关联的所有基于A-CSI-RS配置的CSI进程在相同子帧(触发子帧)中随着CSI请求发送A-CSI-RS。一旦接收到该CSI请求,UE可以知道在所有相关的进程中分别基于A-CSI-RS和P-CSI-RS执行CSI测量。换句话说,在半静态资源配置情形中,UE根据半静态信令消息例如RRC消息中承载的A-CSI-RS和P-CSI-RS相关配置信息,可以获知CSI测量将要基于的资源。当接收到网络设备发送的CSI请求时,即在该请求的当前子帧(触发子帧)中检测和测量A-CSI-RS,并针对该A-CSI-RS对应的CSI进程进行(非周期)上报CSI报告,对于P-CSI-RS对应的CSI进程,以现有方式进行测量然后执行非周期CSI上报。
从网络设备自身的角度来看,根据现有协议,针对由高层针对服务小区配置的CSI进程集合以及由高层配置的第一CSI进程集合和第二CSI进程集合,各个集合中的CSI进程是作为整体根据CSI请求字段的定义而被触发非周期CSI上报。因此,对于各个集合,网络设备发送相关联的CSI请求,针对所有基于A-CSI-RS配置的CSI进程将同时在与CSI请求相同的子帧中发送A-CSI-RS。
在第一实施例中,R13中的DCI设计可以完全重用以用于A-CSI-RS传输方案。也即,利用现有的预定数目的比特(例如2比特)作为A-CSI-RS传输的指示。然而,在R14中已经考虑混合CSI-RS增强方案。也即,一个CSI进程中可能有两种不同的CSI-RS类型。第二CSI-RS类型被采用波束赋形发送以用于支持UE特定的波束赋形CSI-RS操作。第一CSI-RS类型通常采用P-CSI-RS,用于长时波束信息的跟踪,而第二CSI-RS类型通常采用A-CSI-RS,用于提高参考信号效率。这种情况下,由于一个CSI进程基于A-CSI-RS和P-CSI-RS,对于A-CSI-RS的传输可以仍然采用第一实施例的方式,以CSI请求字段作为传输指示,而对于CSI进程中针对A-CSI-RS的CSI上报和针对P-CSI-RS的CSI上报的触发或指示,需要有新的机制。
根据本公开的第二实施例,针对一个CSI进程基于A-CSI-RS和P-CSI-RS的情况下,对于CSI上报仍然可以沿用现有CSI请求字段作为上报指示。对在R13中由高层针对服务小区配置的CSI进程集合(或者由高层配置的第一CSI进程集合和第二CSI进程集合),一旦网络设备发送相关联的CSI请求,针对A-CSI-RS和P-CSI-RS(对应于配置有A-CSI-RS和P-CSI-RS两者的进程)的A-CSI上报被同时触发,或者可选地,仅针对配置有A-CSI-RS和P-CSI-RS两者的进程中的A-CSI-RS的A-CSI上报被触发。换言之,可以针对配置有A-CSI-RS和P-CSI-RS两者的进程,预先确定CSI上报类型,并例如由规范进行标准化设定。例如,对于A-CSI-RS和P-CSI-RS两者共存的CSI进程,可以规定仅针对非周期CSI-RS进行非周期CSI报告;或者规定针对非周期CSI-RS和周期CSI-RS两者进行非周期CSI报告。
在第二实施例中,对于A-CSI-RS和P-CSI-RS两者共存的CSI进程,仍然不改变DCI格式,而是通过例如半静态信令消息预先设定针对A-CSI-RS以及针对P-CSI-RS的上报类型。尽管R13中的DCI格式可以重用,但该方案实际上带来一些不必要的限制,尤其是针对P-CSI-RS部分。可以看出,在本实施例中针对P-CSI-RS,有一些情况下UE会丢弃P-CSI-RS而不做处理。实际上,对于A-CSI-RS和P-CSI-RS两者共存的CSI进程,有时候仅需要第一CSI-RS类型(P-CSI-RS)的非周期CSI上报。例如,当UE由于移动而改变位置,对于长时波束跟踪的反馈是需要的,而对于短时特性的更窄波束的反馈并不需要,因为此时由于UE的移动,先前长时波束信息已经过时而不准确了,短时特性的波束反馈不具有参考意义。因此,这种情况下,针对使用第一CSI-RS类型(P-CSI-RS)而进行的长时波束跟踪的非周期CSI上报是需要的,而不需要对于第二CSI-RS类型(A-CSI-RS)的非周期CSI上报。相应地,在这种情况下,需要有新的A-CSI-RS传输和相应的CSI报告机制。
根据本公开的第三实施例,对于A-CSI-RS和P-CSI-RS两者共存的CSI进程,可以仅针对P-CSI-RS触发非周期CSI报告。在网络设备处,对在R13中由高层针对服务小区配置的CSI进程集合(或者由高层配置的第一CSI进程集合和第二CSI进程集合),可以单独地针对配置有A-CSI-RS和P-CSI-RS两者的进程中的P-CSI-RS触发A-CSI上报。如果仅触发针对P-CSI-RS的非周期CSI报告,那么不需要发送A-CSI-RS。为了向UE通知这种情况下是否发送了A-CSI-RS,需要额外的DCI字段或者扩展现有CSI请求字段。
在一个示例中,采用额外的DCI字段配合现有CSI请求字段,用于指示与CSI请求相同的子帧(触发子帧)中是否存在A-CSI-RS传输。表1示出了一个具体示例,其中在UL相关的DCI中采用一个新的伴随比特来指示在触发子帧中是否存在A-CSI-RS传输。
表1.触发子帧中的伴随比特
如表1所示,在DCI中采用CSI请求字段的伴随字段来指示是否存在A-CSI-RS传输。在这个示例中,1个比特的值0表示触发子帧中没有A-CSI-RS传输,当UE接收到这样的触发指示,会知道不用在触发指示的当前子帧中进行A-CSI-RS检测,同时也知道需要对P-CSI-RS进行非周期CSI报告。
1个比特的值1表示触发子帧中存在A-CSI-RS传输。可以理解,当比特值为1时,根据CSI请求字段中针对的不同CSI进程集合而指示存在A-CSI-RS传输。相应地,当UE接收到这样的触发指示,会知道需要在触发指示的当前子帧中进行A-CSI-RS检测,并且至少需要针对A-CSI-RS进行CSI报告。
在另一示例中,采用扩展现有CSI请求字段来指示与CSI请求相同的子帧(触发子帧)中是否存在A-CSI-RS传输。表2示出了一个具体示例,其中扩展原有CSI请求字段的2比特而用3比特来将与A-CSI-RS传输、CSI请求以及CSI进程相关的信息联合编码。
表2.触发子帧中的CSI请求字段
在这个示例中,利用DCI中预定数目的比特(本示例中3比特)重新定义了CSI请求字段。应该注意的是,本示例针对A-CSI-RS和P-CSI-RS两者共存的CSI进程,该字段指示了是否存在A-CSI-RS传输并且针对不同的CSI进程集合触发了非周期上报。
例如,对于CSI请求字段值‘001’,其表明没有A-CSI-RS传输并且对服务小区c的CSI进程集合触发非周期CSI上报;那么相应地,当UE接收到这样的触发指示,UE会知道不需要在当前子帧(即对应的触发子帧)中检测A-CSI-RS,同时也知道需要针对P-CSI-RS进行非周期CSI上报。
又例如,对于CSI请求字段值‘010’,其表明触发子帧中存在A-CSI-RS传输并且对服务小区c的CSI进程集合触发非周期CSI上报;那么相应地,当UE接收到这样的触发指示,UE会知道需要在当前子帧中检测A-CSI-RS,同时也知道需要针对CSI进程执行非周期CSI上报并且至少针对A-CSI-RS进行CSI报告。
需要指出的是,在以上描述的两个示例中,如果CSI进程配置有A-CSI-RS和P-CSI-RS,并且网络设备发送了A-CSI-RS,针对该CSI进程的A-CSI-RS的CSI上报和针对P-CSI-RS的CSI上报可以采用与第二实施例类似的方式,也即,可以由规范进行标准固化,可以规定仅针对非周期CSI-RS进行非周期CSI报告;或者规定针对非周期CSI-RS和周期CSI-RS两者进行非周期CSI报告。
另外需要指出,第三实施例采用了与现有CSI请求字段不同的字段(附加伴随字段或代替现有CSI请求字段)作为触发指示,其支持对任何CSI进程的传输和报告的指示。换句话说,第三实施例中的触发指示主要是为了支持配置有两种类型CSI-RS(A-CSI-RS和P-CSI-RS)的CSI进程,使得能够支持根据需要而确定是否有必要进行该CSI进程的A-CSI-RS传输和相应的CSI报告。尽管如此,可以看到,第三实施例仍然支持仅配置A-CSI-RS或仅配置P-CSI-RS的CSI进程。在这种情况下,例如在附加伴随字段的示例中(表1),该附加伴随字段将被忽略,而在代替现有CSI请求字段的示例中(表2),表2将退化为4种情形,也即针对相同CSI进程集合的触发指示(例如‘001’和‘010’)将指示相同的信息。这也是表格中使用“如果适用”的原因。
以上实施例基于CSI-RS资源的半静态配置,利用动态信令(例如DCI)的预定数目的比特作为触发指示,该触发指示不仅是CSI进程的A-CSI-RS传输的指示,也是针对CSI进程的非周期CSI上报的指示。而具体的CSI-RS资源的相关配置利用半静态信令(例如RRC消息)传递给UE。相应地,UE能够根据接收到的固定的CSI-RS资源的相关配置,并基于触发指示,针对CSI进程的A-CSI-RS、P-CSI-RS或A-CSI-RS和P-CSI-RS两者进行检测和测量,并相应地进行非周期CSI上报。
考虑到动态资源配置的各种益处,本公开还提出针对动态多资源配置的A-CSI-RS传输和CSI报告机制,其中包括各种信令设置。同样地,在以下针对各个实施例的讨论中,将通过描述网络设备和终端设备之间的配合操作,来描述本公开的若干实施例。需要指出的是,对以下实施例的说明将侧重动态CSI-RS资源配置相关的操作,对于CSI进程的A-CSI-RS、P-CSI-RS或A-CSI-RS和P-CSI-RS的传输和相应的非周期CSI上报的指示,仍然可以基于以上第一实施例、第二实施例和第三实施例。
对于动态资源配置,可以配置CSI-RS资源池以用于不同UE之间的CSI进程。假定M(M为自然数)表示为UE配置的CSI-RS资源的数目。在R13中已经针对M=1和M>1分别定义了不同的上报机制。即,当M=1时,UE知道CSI-RS资源被使用多个波束针对每个极化而波束赋形,并且会根据R13的短期码本反馈波束选择指示和极化相位信息;当M>1时,UE知道每个CSI-RS资源被独立地波束赋形,并且会根据R12中的长期和短期码本反馈PMI,同时上报CRI。
动态资源配置可以在CSI-RS资源分配中提供高灵活性,例如在UE当中共享资源。而且,动态分配多个(M>1)A-CSI-RS资源可以进一步提高CSI测量的灵活性和质量。然而,动态资源配置会不可避免地带来UE实现的一些额外的复杂性和/或控制信令的开销。以下通过多个实施例来描述针对A-CSI-RS的动态资源分配。
在第四实施例中,为多个UE配置一个共享的CSI-RS资源池,假定资源池具有J(J为自然数)个CSI-RS资源,每个CSI-RS资源具有唯一的标识或索引(即CSI资源指示符(CRI))。对至少配置以A-CSI-RS的CSI进程,网络设备通过半静态信令例如RRC信令消息将资源池的相关配置信息发送给UE。这些配置信息至少包括J个资源中的每个资源的时频资源图案、天线端口等。假定网络设备为UE分配M(M≤J)个池中的资源以测量该CSI进程中的CSI。M个资源可以在不同的A-CSI-RS子帧(触发子帧)处动态分配。eNB仅通过半静态或动态信令来通知给UE分配的资源的数目M。
在该实施例中,由于在该CSI进程中,UE并不知道其由网络设备所分配了哪些M个资源,UE将测量所有J个A-CSI-RS资源并且反馈M个CSI报告。在一个示例中,以预定准则例如基于最好信道质量,来反馈M个CSI报告,例如这M个CSI报告包含与具有最好信道质量的M个资源相关联的PMI/CQI/RI。当然,这里的M个CSI报告可以是M个单独的CSI报告,也可以是经组合而形成的单个CSI报告。在另一示例中,对于任意M值,UE还可以基于预定规则例如选择N(N≤M,为自然数)个具有最低CQI的CSI-RS资源,而反馈N个CSI资源指示符(CRI),以指示N个所选择的CSI-RS资源的索引。特别地,N可以是从{0,……,M}中取的任意值,N=0表示没有CRI反馈。而没有CRI上报的M-N个资源的索引(如果有的话),可以例如根据池中那些已经分配的资源而由网络设备自己确定。
以M=1并且N=0为例来说明如何确定没有CRI上报的资源的索引。在这种情况下,网络设备为UE分配池中的一个资源。在这个分配的资源上,通常存在对CSI-RS执行的朝向这个UE的UE特定的波束而在其他资源上没有。因此,在大部分情况下,UE选择的资源应该与网络设备分配的资源相同。因此,UE可以省略CRI上报,即选择i=0。从网络设备的角度,UE选择的资源通常与自己分配的那个相同,因而网络设备可以获知UE所反馈的CSI报告是基于哪个CSI-RS资源。
第四实施例可以支持动态资源配置而不需要引入额外的DCI开销。然而,UE的计算复杂性相对较高,因为需要测量池中的所有的潜在资源。这样的复杂性不一定对所有UE设备都是可接受的。为了解决这一问题,提出以下方案,其对UE复杂性要求更低,相应的代价是一些额外的DCI开销。
在第五实施例中,针对多个UE之间共享的资源池,将其划分为资源池的多个子集,每个子集具有相关联的唯一标识或索引。同样地,这些子集相关的配置信息可以利用RRC信令传递给UE。在一个示例中,网络设备为UE分配资源池中属于资源池的子集之一的M(M≥1)个CSI-RS资源。网络设备可以通过半静态或动态信令通知UE该资源数目M。子集的索引通过UL相关的DCI发送给UE。然后UE执行类似第四实施例的CSI测量和上报。不同之处在于,这些执行是在由DCI所指示的资源池的子集内。对于由DCI指示子集索引,可以采用额外的DCI字段或者将索引信息联合编码到DCI的CSI请求字段中。
在一个示例中,采用额外的DCI字段来指示为UE分配的CSI-RS资源属于资源池中的哪个子集。表3示出了一个具体示例,其中资源池被划分为两个子集,因而在DCI中采用具有1比特的新字段来指示子集的索引。
表3.触发子帧中的新字段指示资源子集
例如,当UE接收到包含根据表3所定义的DCI新字段的DCI信息,UE将知道自己分配的CSI-RS资源属于资源池的第一子集还是第二子集,进而针对该子集内的所有资源进行测量,与第四实施例类似,UE可以进行类似的CSI报告。
在另一示例中,采用扩展现有CSI请求字段来指示为UE分配的CSI-RS资源属于资源池中的哪个子集。表4示出了一个具体示例,其中仍然以资源池被划分为两个子集为例,扩展原有CSI请求字段的2比特而用3比特来将与子集索引、CSI请求以及CSI进程相关的信息联合编码。
表4.触发子帧中的CSI请求字段
如表4可以看出,该示例是基于第一实施例和第二实施例的方案,其中以现有CSI请求字段再编码进资源子集指示信息。例如,当UE接收到包含根据表4所定义的DCI信息,UE将按照第一实施例或第二实施例所描述的过程,在与CSI请求的相同的子帧中检测A-CSI-RS资源,并且按照相应的触发指示确定非周期CSI上报。与此同时,UE还获知自己分配的CSI-RS资源属于资源池的第一子集还是第二子集,进而针对该子集内的所有资源进行测量,与第四实施例类似,UE可以进行类似的CSI报告。
可以看出,第五实施例是针对具有动态资源配置的A-CSI-RS传输的一般性构架。实际上,第四实施例以视为第五实施例的特例,也即使得子集就是资源池本身。另一方面,还可以使子集的大小尽可能的小,得到第五实施例的另一特例,其具有最高的DCI开销但最低的UE复杂性。
在第六实施例中,网络设备为UE分配资源池中M(M≥1)个CSI-RS资源。资源数目M可以通过半静态或动态信令通知给UE,分配的CSI-RS资源的资源索引由UL相关的DCI指示。这种情况下,DCI中应该包含池中分配的资源的索引的准确信息。
UE接收到这些信息后,对这M个资源执行CSI测量和上报操作。在该实施例中。CRI不再需要上报。与实施例五类似,相关的DCI消息可以在独立的字段或联合编码到CSI请求字段中指示。在此不再赘述。
以上给出的动态资源分配的实施例是基于第一实施例的实现。可以理解,对于CSI进程的A-CSI-RS/P-CSI-RS共存的情况,还可以与第三实施例相组合,其中DCI消息可以进一步被联合使用或编码。通过以上各实施例的描述,本领域普通技术人员将容易得到这种情况下的具体实现,这些方案也在本公开的范围内。
结合以上各实施例的描述,图2示出了相应地在终端设备处实现的方法200的流程图。可以理解,方法200可以在以上各实施例中实施。
在202,在终端设备处接收与针对终端设备的CSI进程相关的配置信息,配置信息指示CSI进程至少基于非周期CSI-RS。例如,如以上各实施例中所描述,对于半静态资源配置,可以通过半静态信令消息接收配置信息,诸如天线端口、CSI-RS的时频资源图案等;对于动态资源配置,可以通过半静态信令消息或动态信令接收配置信息,诸如资源池中的CSI-RS资源相关的配置信息、资源池子集的索引、资源池中分配给UE的资源数目等等。
在204,接收与非周期CSI-RS相关联的触发指示。根据本公开的实施例,该触发指示承载在动态信令例如DCI中,其可以位于CSI请求字段,也可以位于其他字段,或者在CSI请求字段和其他字段两者中。该触发指示为A-CSI-RS的传输指示以及CSI上报相关的指示。其具体相应的指示信息如在上文结合若干实施例所示例描述的。
在206,响应于触发指示指明存在非周期CSI-RS的传输,基于配置信息而检测非周期CSI-RS。例如,如果触发指示包含在现有DCI中的CSI请求字段(第一实施例),UE检测到CSI请求信息,将在该子帧内检测A-CSI-RS;对于P-CSI-RS,UE将按照原有方式进行处理。又例如,如果触发指示包含在DCI中的新字段(例如第三实施)中,UE将根据该触发指示所表明的是否存在A-CSI-RS传输而确定是否在当前子帧中检测A-CSI-RS。检测针对的A-CSI-RS资源可以根据在202处接收的配置信息以及可选地还根据该触发指示而确定,该配置信息可以是半静态资源配置,也可以是动态资源配置。例如,对于动态资源分配(例如第五实施例),UE根据在202处所接收的多个CSI资源池集合相关信息、分配给UE的CSI资源的数目,并根据触发指示中指明的索引,而检测多个A-CSI-RS资源。
在208,测量非周期CSI-RS以生成针对非周期CSI-RS的CSI报告,并且在210,向网络设备发送所述CSI报告。基于在206处检测的A-CSI-RS,对其进行测量并生成针对A-CSI-RS的CSI报告。
对于UE处的相应操作,上文各实施例中均作了详细描述,在此不再详细展开说明,另外,对于P-CSI-RS的测量以及针对其的周期CSI上报和非周期CSI上报,UE均按照现有方式执行。
在某些实施例中,检测非周期CSI-RS包括:在与触发指示相同的子帧内检测非周期CSI-RS。
在某些实施例中,方法200还包括:响应于触发指示指明针对CSI进程的非周期CSI-RS进行CSI报告,在与触发指示相同的子帧内检测非周期CSI-RS;以及测量非周期CSI-RS以生成针对所述非周期CSI-RS的所述CSI报告。
在某些实施例中,方法200还包括:响应于所述触发指示指明针对所述CSI进程的所述非周期CSI-RS和周期CSI-RS进行非周期CSI报告,在与所述触发指示相同的子帧内检测所述非周期CSI-RS;基于所述配置信息而检测所述周期CSI-RS;测量所述非周期CSI-RS和所述周期CSI-RS,生成针对非周期CSI-RS的第一CSI报告和针对周期CSI-RS的第二CSI报告;以及对第一CSI报告和第二CSI报告进行非周期CSI上报。
在某些实施例中,方法200还包括:响应于触发指示指明当前子帧中没有针对CSI进程的非周期CSI-RS传输,基于配置信息而检测周期CSI-RS;以及测量周期CSI-RS以生成针对周期CSI-RS的CSI报告;以及对针对周期CSI-RS的CSI报告进行非周期CSI上报。
在某些实施例中,方法200还包括:响应于触发指示指明CSI进程还基于周期CSI-RS以及指明存在针对CSI进程的非周期CSI-RS传输,在与触发指示相同的子帧内检测非周期CSI-RS;以及测量非周期CSI-RS以生成针对非周期CSI-RS的CSI报告。
在某些实施例中,方法200还包括:响应于触发指示指明CSI进程还基于周期CSI-RS以及指明存在针对CSI进程的非周期CSI-RS传输,在与触发指示相同的子帧内检测非周期CSI-RS;基于配置信息而检测周期CSI-RS;测量非周期CSI-RS和周期CSI-RS,生成针对非周期CSI-RS的第一CSI报告和针对周期CSI-RS的第二CSI报告;以及对第一CSI报告和第二CSI报告进行非周期CSI上报。
在某些实施例中,接收与CSI进程相关的配置信息包括:接收与CSI-RS资源池相关的信息;以及接收分配给终端设备的CSI-RS资源的指定数目M,其中M为自然数。
在某些实施例中,接收与CSI进程相关的配置信息包括:接收与被划分为多个CSI-RS资源集合的CSI-RS资源池相关的信息;接收与分配给终端设备的CSI-RS资源所属于的多个CSI-RS资源集合中的一个集合相关联的标识;以及接收分配给终端设备的CSI-RS资源的数目M。
在某些实施例中,接收与CSI进程相关的配置信息包括:接收与M个CSI-RS资源相关联的M个标识;以及其中测量非周期CSI-RS以生成针对非周期CSI-RS的CSI报告包括:针对标识所关联的M个CSI-RS资源进行测量;以及生成针对非周期CSI-RS的CSI报告,CSI报告包含与M个CSI-RS资源相关联的CSI信息。
在某些实施例中,测量非周期CSI-RS以生成针对非周期CSI-RS的CSI报告包括:针对CSI-RS资源池中的CSI-RS资源进行测量;以及基于第一预定准则,生成针对非周期CSI-RS的CSI报告,CSI报告包含与M个CSI-RS资源相关联的CSI信息。
在某些实施例中,测量非周期CSI-RS以生成针对非周期CSI-RS的CSI报告包括:基于标识确定一个集合;针对一个集合中的CSI-RS资源进行测量;以及基于第二预定准则,生成针对非周期CSI-RS的CSI报告,CSI报告包含与M个CSI-RS资源相关联的CSI信息。
在某些实施例中,测量非周期CSI-RS以生成针对非周期CSI-RS的CSI报告还包括:基于第三预定准则,生成N个CSI-RS资源指示符,N个CSI-RS资源指示符标识与CSI报告相关联的N个CSI-RS资源,其中N为自然数并且N≤M。
在某些实施例中,生成CSI报告包括:生成与M个CSI-RS资源相关联的M个CSI报告;或者生成与M个CSI-RS资源相关联的单个组合CSI报告。
图3示出了根据本公开的某些实施例的装置300的框图。可以理解,装置300可以实施在网络设备侧。如图3所示,装置300(例如网络设备)包括:配置确定单元310,被配置为确定用于终端设备的CSI进程的配置,配置指示CSI进程至少基于非周期CSI-RS;配置信息发送单元320,被配置为向终端设备发送与配置有关的信息;触发指示生成单元330,被配置为生成与非周期CSI-RS相关联的触发指示;以及触发指示发送单元340,被配置为向终端设备发送非周期CSI-RS以及触发指示。
在某些实施例中,配置信息发送单元320还被配置为:通过半静态信令消息将配置信息发送给终端设备。在某些实施例中,配置信息发送单元320被配置为:通过半静态信令消息将与CSI-RS资源池相关的信息发送给终端设备;以及通过半静态信令消息或动态信令消息将分配给终端设备的CSI资源的数目发送给终端设备。
在某些实施例中,配置信息发送单元320被配置为:通过动态信令消息将与分配给终端设备的CSI-RS资源相关联的标识发送给终端设备。在某些实施例中,配置信息发送单元320还被配置为:通过半静态信令消息将与多个CSI-RS资源池集合相关的信息发送给终端设备;通过半静态信令消息或动态信令消息将分配给终端设备的CSI资源的数目发送给终端设备;以及通过动态信令消息将与一个CSI-RS资源集合相关联的标识发送给终端设备。
在某些实施例中,触发指示生成单元330还被配置为:确定下行控制信息(DCI)中的CSI请求(CSI Request)字段的预定数目的比特以作为非周期CSI-RS的传输指示。在某些实施例中,触发指示生成单元330还被配置为:确定预定数目的比特以作为针对CSI进程的CSI报告相关的指示。
在某些实施例中,触发指示生成单元330还被配置为:响应于配置的CSI进程还基于周期CSI-RS,确定下行控制信息(DCI)中的预定数目的比特以指示是否在与CSI请求字段相同的子帧内存在非周期CSI-RS的传输。
在某些实施例中,触发指示生成单元330还被配置为:响应于配置的CSI进程还基于周期CSI-RS,确定DCI中的预定数目的比特以至少指示与非周期CSI-RS的传输,确定与针对CSI进程的CSI报告,以及确定与CSI进程相关的信息。
在某些实施例中,触发指示发送单元340被配置为:在相同的子帧内发送非周期CSI-RS和CSI请求字段。
在某些实施例中,触发指示生成单元330被配置为:通过DCI中的独立字段或通过将与CSI-RS资源相关联的标识联合编码到CSI请求字段中。
在某些实施例中,配置确定单元310被配置为:配置CSI-RS资源池,CSI-RS资源池由终端设备与其他终端设备所共享并且包含多个CSI-RS资源;以及针对CSI进程,为终端设备从CSI-RS资源池中分配CSI-RS资源。
在某些实施例中,配置确定单元310被配置为:将CSI-RS资源池划分为多个CSI-RS资源集合;以及从多个CSI-RS资源集合中的一个CSI-RS资源集合为终端设备分配CSI-RS资源。
图4示出了根据本公开的某些实施例的装置400的框图。可以理解,装置400可以实施在终端设备侧。如图所示,装置400(例如终端设备)包括:配置信息接收单元410,被配置为接收与针对终端设备的CSI进程相关的配置信息,配置信息指示CSI进程至少基于非周期CSI参考信号(CSI-RS);触发指示接收单元420,被配置为接收与非周期CSI-RS相关联的触发指示;信号检测单元430,被配置为响应于触发指示指明存在非周期CSI-RS的传输,基于配置信息而检测非周期CSI-RS;信号测量单元440,被配置为测量非周期CSI-RS以生成针对非周期CSI-RS的CSI报告;以及CSI报告发送单元450,被配置为向网络设备发送CSI报告。
应当理解,装置300和装置400中记载的每个单元分别与参考图1至图2结合若干实施例描述的方法100和200中的每个步骤相对应。因此,上文结合图1至图2描述的操作和特征同样适用于装置300和装置400及其中包含的单元,并且具有同样的效果,具体细节不再赘述。
装置300和装置400中所包括的单元可以利用各种方式来实现,包括软件、硬件、固件或其任意组合。在一个实施例中,一个或多个单元可以使用软件和/或固件来实现,例如存储在存储介质上的机器可执行指令。除了机器可执行指令之外或者作为替代,装置300和装置400中的部分或者全部单元可以至少部分地由一个或多个硬件逻辑组件来实现。作为示例而非限制,可以使用的示范类型的硬件逻辑组件包括现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准品(ASSP)、片上系统(SOC)、复杂可编程逻辑器件(CPLD),等等。
图3和图4中所示的这些单元可以部分或者全部地实现为硬件模块、软件模块、固件模块或者其任意组合。特别地,在某些实施例中,上文描述的流程、方法或过程可以由基站或者终端设备中的硬件来实现。例如,基站或者终端设备可以利用其发射器、接收器、收发器和/或处理器或控制器来实现方法100和200。
图5示出了适合实现本公开的实施例的设备500的方框图。设备500可以用来实现网络设备和/或用来实现终端设备。
如图所示,设备500包括处理器510。处理器510控制设备500的操作和功能。例如,在某些实施例中,处理器510可以借助于与其耦合的存储器520中所存储的指令530来执行各种操作。存储器520可以是适用于本地技术环境的任何合适的类型,并且可以利用任何合适的数据存储技术来实现,包括但不限于基于半导体的存储器件、磁存储器件和系统、光存储器件和系统。尽管图5中仅仅示出了一个存储器单元,但是在设备500中可以有多个物理不同的存储器单元。
处理器510可以是适用于本地技术环境的任何合适的类型,并且可以包括但不限于通用计算机、专用计算机、微控制器、数字信号控制器(DSP)以及基于控制器的多核控制器架构中的一个或多个多个。设备500也可以包括多个处理器510。处理器510与收发器540耦合,收发器540可以借助于一个或多个天线550和/或其他部件来实现信息的接收和发送。
当设备500充当网络设备时,处理器510和收发器540可以配合操作,以实现上文参考图1描述的方法100。当设备500充当第一终端设备110时,处理器510和收发器540可以配合操作,以实现上文参考图2描述的方法200。例如,在一些实施例中,上文描述的所有涉及数据/信息收发的动作可由收发器540来执行,而其他动作可由处理器510来执行。上文参考图1和图2所描述的所有特征均适用于设备500,在此不再赘述。
一般而言,本公开的各种示例实施例可以在硬件或专用电路、软件、逻辑,或其任何组合中实施。某些方面可以在硬件中实施,而其他方面可以在可以由控制器、微处理器或其他计算设备执行的固件或软件中实施。当本公开的实施例的各方面被图示或描述为框图、流程图或使用某些其他图形表示时,将理解此处描述的方框、装置、系统、技术或方法可以作为非限制性的示例在硬件、软件、固件、专用电路或逻辑、通用硬件或控制器或其他计算设备,或其某些组合中实施。
作为示例,本公开的实施林可以在机器可执行指令的上下文中被描述,机器可执行指令诸如包括在目标的真实或者虚拟处理器上的器件中执行的程序模块中。一般而言,程序模块包括例程、程序、库、对象、类、组件、数据结构等,其执行特定的任务或者实现特定的抽象数据结构。在各实施例中,程序模块的功能可以在所描述的程序模块之间合并或者分割。用于程序模块的机器可执行指令可以在本地或者分布式设备内执行。在分布式设备中,程序模块可以位于本地和远程存储介质二者中。
用于实现本公开的方法的计算机程序代码可以用一种或多种编程语言编写。这些计算机程序代码可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程的数据处理装置的处理器,使得程序代码在被计算机或其他可编程的数据处理装置执行的时候,引起在流程图和/或框图中规定的功能/操作被实施。程序代码可以完全在计算机上、部分在计算机上、作为独立的软件包、部分在计算机上且部分在远程计算机上或完全在远程计算机或服务器上执行。
在本公开的上下文中,机器可读介质可以是包含或存储用于或有关于指令执行系统、装置或设备的程序的任何有形介质。机器可读介质可以是机器可读信号介质或机器可读存储介质。机器可读介质可以包括但不限于电子的、磁的、光学的、电磁的、红外的或半导体系统、装置或设备,或其任意合适的组合。机器可读存储介质的更详细示例包括带有一根或多根导线的电气连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存储存取器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光存储设备、磁存储设备,或其任意合适的组合。
另外,尽管操作以特定顺序被描绘,但这并不应该理解为要求此类操作以示出的特定顺序或以相继顺序完成,或者执行所有图示的操作以获取期望结果。在某些情况下,多任务或并行处理会是有益的。同样地,尽管上述讨论包含了某些特定的实施细节,但这并不应解释为限制任何发明或权利要求的范围,而应解释为对可以针对特定发明的特定实施例的描述。本说明书中在分开的实施例的上下文中描述的某些特征也可以整合实施在单个实施例中。反之,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以分离地在多个实施例或在任意合适的子组合中实施。
尽管已经以特定于结构特征和/或方法动作的语言描述了主题,但是应当理解,所附权利要求中限定的主题并不限于上文描述的特定特征或动作。相反,上文描述的特定特征和动作是作为实现权利要求的示例形式而被公开的。

Claims (54)

1.一种用于信道状态信息参考信号(CSI-RS)传输的方法,包括:
在网络设备处确定用于终端设备的CSI进程的配置,所述配置指示所述CSI进程至少基于非周期CSI-RS;
向所述终端设备发送与所述配置有关的信息;
生成与所述非周期CSI-RS相关联的触发指示;以及
向所述终端设备发送所述非周期CSI-RS以及所述触发指示。
2.根据权利要求1所述的方法,其中发送与所述配置有关的信息包括:
通过半静态信令消息将所述配置信息发送给所述终端设备。
3.根据权利要求1所述的方法,其中生成所述触发指示包括:
确定下行控制信息(DCI)中的CSI请求(CSI Request)字段的预定数目的比特以作为所述非周期CSI-RS的传输指示。
4.根据权利要求1所述的方法,其中发送所述非周期CSI-RS以及所述触发指示包括:
在相同的子帧内发送所述非周期CSI-RS和所述触发指示。
5.根据权利要求3所述的方法,其中生成所述触发指示还包括:
确定所述预定数目的比特以作为针对所述CSI进程的CSI报告相关的指示。
6.根据权利要求3所述的方法,其中生成所述触发指示还包括:
响应于配置的所述CSI进程还基于周期CSI-RS,确定下行控制信息(DCI)中的预定数目的比特以指示是否在与所述CSI请求字段相同的子帧内存在所述非周期CSI-RS的传输。
7.根据权利要求1所述的方法,其中生成所述触发指示还包括:
响应于配置的所述CSI进程还基于周期CSI-RS,
确定DCI中的预定数目的比特以至少指示与所述非周期CSI-RS的传输,
确定与针对所述CSI进程的CSI报告,以及
确定与所述CSI进程相关的信息。
8.根据权利要求1所述的方法,其中确定用于终端设备的所述CSI进程的配置包括:
配置CSI-RS资源池,所述CSI-RS资源池由所述终端设备与其他终端设备所共享并且包含多个CSI-RS资源;以及
针对所述CSI进程,为所述终端设备从所述CSI-RS资源池中分配CSI-RS资源。
9.根据权利要求8所述的方法,其中发送与所述配置有关的信息包括:
通过半静态信令消息将与所述CSI-RS资源池相关的信息发送给所述终端设备;以及
通过半静态信令消息或动态信令消息将分配给所述终端设备的所述CSI-RS资源的数目发送给所述终端设备。
10.根据权利要求9所述的方法,其中发送与所述配置有关的信息还包括:
通过动态信令消息将与分配给所述终端设备的所述CSI-RS资源相关联的标识发送给所述终端设备。
11.根据权利要求8所述的方法,其中确定用于终端设备的所述CSI进程的配置还包括:
将所述CSI-RS资源池划分为多个CSI-RS资源集合;以及
从所述多个CSI-RS资源集合中的一个CSI-RS资源集合为所述终端设备分配所述CSI-RS资源。
12.根据权利要求11所述的方法,其中发送与所述配置有关的信息包括:
通过半静态信令消息将与所述多个CSI-RS资源池集合相关的信息发送给所述终端设备;
通过半静态信令消息或动态信令消息将分配给所述终端设备的CSI-RS资源的数目发送给所述终端设备;以及
通过动态信令消息将与所述一个CSI-RS资源集合相关联的标识发送给所述终端设备。
13.根据权利要求10所述的方法,其中将与分配给所述终端设备的所述CSI-RS资源相关联的标识发送给所述终端设备包括:
通过DCI中的独立字段或通过将所述标识联合编码到所述CSI请求字段中来向所述终端设备发送。
14.一种用于信道状态信息(CSI)报告的方法,包括:
在终端设备处接收与针对所述终端设备的CSI进程相关的配置信息,所述配置信息指示所述CSI进程至少基于非周期CSI参考信号(CSI-RS);
接收与所述非周期CSI-RS相关联的触发指示;
响应于所述触发指示指明存在所述非周期CSI-RS的传输,基于所述配置信息而检测所述非周期CSI-RS;
测量所述非周期CSI-RS以生成针对所述非周期CSI-RS的CSI报告;以及
向网络设备发送所述CSI报告。
15.根据权利要求14所述的方法,其中检测所述非周期CSI-RS包括:
在与所述触发指示相同的子帧内检测所述非周期CSI-RS。
16.根据权利要求14所述的方法,还包括:
响应于所述触发指示指明针对所述CSI进程的非周期CSI-RS进行CSI报告,
在与所述触发指示相同的子帧内检测所述非周期CSI-RS;以及
测量所述非周期CSI-RS以生成针对所述非周期CSI-RS的所述CSI报告。
17.根据权利要求14所述的方法,还包括:
响应于所述触发指示指明针对所述CSI进程的所述非周期CSI-RS和周期CSI-RS进行非周期CSI报告,
在与所述触发指示相同的子帧内检测所述非周期CSI-RS;
基于所述配置信息而检测所述周期CSI-RS;
测量所述非周期CSI-RS和所述周期CSI-RS,生成针对所述非周期CSI-RS的第一CSI报告和针对所述周期CSI-RS的第二CSI报告;以及
对所述第一CSI报告和所述第二CSI报告进行非周期CSI上报。
18.根据权利要求14所述的方法,还包括:
响应于所述触发指示指明当前子帧中没有针对所述CSI进程的所述非周期CSI-RS传输,
基于所述配置信息而检测周期CSI-RS;以及
测量所述周期CSI-RS以生成针对所述周期CSI-RS的CSI报告;以及
对针对所述周期CSI-RS的所述CSI报告进行非周期CSI上报。
19.根据权利要求14所述的方法,还包括:
响应于所述触发指示指明所述CSI进程还基于周期CSI-RS以及指明存在针对所述CSI进程的所述非周期CSI-RS传输,
在与所述触发指示相同的子帧内检测所述非周期CSI-RS;以及
测量所述非周期CSI-RS以生成针对所述非周期CSI-RS的所述CSI报告。
20.根据权利要求14所述的方法,还包括:
响应于所述触发指示指明所述CSI进程还基于周期CSI-RS以及指明存在针对所述CSI进程的所述非周期CSI-RS传输,
在与所述触发指示相同的子帧内检测所述非周期CSI-RS;
基于所述配置信息而检测所述周期CSI-RS;
测量所述非周期CSI-RS和所述周期CSI-RS,生成针对所述非周期CSI-RS的第一CSI报告和针对所述周期CSI-RS的第二CSI报告;以及
对所述第一CSI报告和所述第二CSI报告进行非周期CSI上报。
21.根据权利要求14所述的方法,其中接收与所述CSI进程相关的配置信息包括:
接收与CSI-RS资源池相关的信息;以及
接收分配给所述终端设备的所述CSI-RS资源的指定数目M,其中M为自然数。
22.根据权利要求21所述的方法,其中测量所述非周期CSI-RS以生成针对所述非周期CSI-RS的CSI报告包括:
针对所述CSI-RS资源池中的CSI-RS资源进行测量;以及
基于第一预定准则,生成针对所述非周期CSI-RS的所述CSI报告,所述CSI报告包含与M个CSI-RS资源相关联的CSI信息。
23.根据权利要求14所述的方法,其中接收与所述CSI进程相关的配置信息包括:
接收与被划分为多个CSI-RS资源集合的CSI-RS资源池相关的信息;
接收与分配给所述终端设备的所述CSI-RS资源所属于的所述多个CSI-RS资源集合中的一个集合相关联的标识;以及
接收分配给所述终端设备的所述CSI-RS资源的数目M。
24.根据权利要求23所述的方法,其中测量所述非周期CSI-RS以生成针对所述非周期CSI-RS的CSI报告包括:
基于所述标识确定所述一个集合;
针对所述一个集合中的CSI-RS资源进行测量;以及
基于第二预定准则,生成针对所述非周期CSI-RS的所述CSI报告,所述CSI报告包含与M个CSI-RS资源相关联的CSI信息。
25.根据权利要求21所述的方法,其中接收与所述CSI进程相关的配置信息还包括:
接收与所述M个CSI-RS资源相关联的M个标识;以及
其中测量所述非周期CSI-RS以生成针对所述非周期CSI-RS的CSI报告包括:
针对所述标识所关联的所述M个所述CSI-RS资源进行测量;以及
生成针对所述非周期CSI-RS的所述CSI报告,所述CSI报告包含与所述M个CSI-RS资源相关联的CSI信息。
26.根据权利要求22所述的方法,其中生成所述CSI报告包括:
生成与所述M个CSI-RS资源相关联的M个CSI报告;或者
生成与所述M个CSI-RS资源相关联的单个组合CSI报告。
27.根据权利要求22所述的方法,其中测量所述非周期CSI-RS以生成针对所述非周期CSI-RS的CSI报告还包括:
基于第三预定准则,生成N个CSI-RS资源指示符,所述N个CSI-RS资源指示符标识与所述CSI报告相关联的N个CSI-RS资源,其中N为自然数并且N≤M。
28.一种网络设备,包括:
处理器,被配置为:
确定用于终端设备的CSI进程的配置,所述配置指示所述CSI进程至少基于非周期CSI-RS;以及
生成与所述非周期CSI-RS相关联的触发指示;以及
收发器,耦合至所述处理器并且被配置为:
向所述终端设备发送与所述配置有关的信息;以及
向所述终端设备发送所述非周期CSI-RS以及所述触发指示。
29.根据权利要求28所述的网络设备,所述收发器被配置为:
通过半静态信令消息将所述配置信息发送给所述终端设备。
30.根据权利要求28所述的网络设备,所述处理器被配置为:
确定下行控制信息(DCI)中的CSI请求(CSI Request)字段的预定数目的比特以作为所述非周期CSI-RS的传输指示。
31.根据权利要求28所述的网络设备,所述收发器被配置为:
在相同的子帧内发送所述非周期CSI-RS和所述CSI请求字段。
32.根据权利要求30所述的网络设备,所述处理器被配置为:
确定所述预定数目的比特以作为针对所述CSI进程的CSI报告相关的指示。
33.根据权利要求30所述的网络设备,所述处理器还被配置为:
响应于配置的所述CSI进程还基于周期CSI-RS,确定下行控制信息(DCI)中的预定数目的比特以指示是否在与所述CSI请求字段相同的子帧内存在所述非周期CSI-RS的传输。
34.根据权利要求28所述的网络设备,所述处理器被配置为:
响应于配置的所述CSI进程还基于周期CSI-RS,
确定DCI中的预定数目的比特以至少指示与所述非周期CSI-RS的传输,
确定与针对所述CSI进程的CSI报告,以及
确定与所述CSI进程相关的信息。
35.根据权利要求28所述的网络设备,所述处理器被配置为:
配置CSI-RS资源池,所述CSI-RS资源池由所述终端设备与其他终端设备所共享并且包含多个CSI-RS资源;以及
针对所述CSI进程,为所述终端设备从所述CSI-RS资源池中分配CSI-RS资源。
36.根据权利要求35所述的网络设备,所述收发器被配置为:
通过半静态信令消息将与所述CSI-RS资源池相关的信息发送给所述终端设备;以及
通过半静态信令消息或动态信令消息将分配给所述终端设备的所述CSI资源的数目发送给所述终端设备。
37.根据权利要求36所述的网络设备,所述收发器被配置为:
通过动态信令消息将与分配给所述终端设备的所述CSI-RS资源相关联的标识发送给所述终端设备。
38.根据权利要求35所述的网络设备,所述处理器被配置为:
将所述CSI-RS资源池划分为多个CSI-RS资源集合;以及
从所述多个CSI-RS资源集合中的一个CSI-RS资源集合为所述终端设备分配所述CSI-RS资源。
39.根据权利要求38所述的网络设备,所述收发器被配置为:
通过半静态信令消息将与所述多个CSI-RS资源池集合相关的信息发送给所述终端设备;
通过半静态信令消息或动态信令消息将分配给所述终端设备的CSI资源的数目发送给所述终端设备;以及
通过动态信令消息将与所述一个CSI-RS资源集合相关联的标识发送给所述终端设备。
40.根据权利要求37所述的网络设备,所述处理器被配置为:
通过DCI中的独立字段或通过将所述标识联合编码到所述CSI请求字段中来向所述终端设备发送。
41.一种终端设备,包括:
处理器;以及
收发器,耦合至所述处理器并且被所述处理器配置为:
在终端设备处接收与针对所述终端设备的CSI进程相关的配置信息,所述配置信息指示所述CSI进程至少基于非周期CSI参考信号(CSI-RS);
接收与所述非周期CSI-RS相关联的触发指示;以及
向网络设备发送CSI报告;以及
所述处理器被配置为:
响应于所述触发指示指明存在所述非周期CSI-RS的传输,基于所述配置信息而检测所述非周期CSI-RS;以及
测量所述非周期CSI-RS以生成针对所述非周期CSI-RS的所述CSI报告。
42.根据权利要求41所述的终端设备,所述处理器被配置为:
在与所述触发指示相同的子帧内检测所述非周期CSI-RS。
43.根据权利要求41所述的终端设备,所述处理器还被配置为:
响应于所述触发指示指明针对所述CSI进程的非周期CSI-RS进行CSI报告,
在与所述触发指示相同的子帧内检测所述非周期CSI-RS;以及
测量所述非周期CSI-RS以生成针对所述非周期CSI-RS的所述CSI报告。
44.根据权利要求41所述的终端设备,所述处理器还被配置为:
响应于所述触发指示指明针对所述CSI进程的所述非周期CSI-RS和周期CSI-RS进行非周期CSI报告,
在与所述触发指示相同的子帧内检测所述非周期CSI-RS;
基于所述配置信息而检测所述周期CSI-RS;
测量所述非周期CSI-RS和所述周期CSI-RS,生成针对所述非周期CSI-RS的第一CSI报告和针对所述周期CSI-RS的第二CSI报告;以及
对所述第一CSI报告和所述第二CSI报告进行非周期CSI上报。
45.根据权利要求41所述的终端设备,所述处理器还被配置为:
响应于所述触发指示指明当前子帧中没有针对所述CSI进程的所述非周期CSI-RS传输,
基于所述配置信息而检测周期CSI-RS;以及
测量所述周期CSI-RS以生成针对所述周期CSI-RS的CSI报告;以及
对针对所述周期CSI-RS的所述CSI报告进行非周期CSI上报。
46.根据权利要求41所述的终端设备,所述处理器还被配置为:
响应于所述触发指示指明所述CSI进程还基于周期CSI-RS以及指明存在针对所述CSI进程的所述非周期CSI-RS传输,
在与所述触发指示相同的子帧内检测所述非周期CSI-RS;以及
测量所述非周期CSI-RS以生成针对所述非周期CSI-RS的所述CSI报告。
47.根据权利要求41所述的终端设备,所述处理器还被配置为:
响应于所述触发指示指明所述CSI进程还基于周期CSI-RS以及指明存在针对所述CSI进程的所述非周期CSI-RS传输,
在与所述触发指示相同的子帧内检测所述非周期CSI-RS;
基于所述配置信息而检测所述周期CSI-RS;
测量所述非周期CSI-RS和所述周期CSI-RS,生成针对所述非周期CSI-RS的第一CSI报告和针对所述周期CSI-RS的第二CSI报告;以及
对所述第一CSI报告和所述第二CSI报告进行非周期CSI上报。
48.根据权利要求41所述的终端设备,所述收发器还被配置为:
接收与CSI-RS资源池相关的信息;以及
接收分配给所述终端设备的所述CSI-RS资源的指定数目M,其中M为自然数。
49.根据权利要求48所述的终端设备,所述处理器还被配置为:
针对所述CSI-RS资源池中的CSI-RS资源进行测量;以及
基于第一预定准则,生成针对所述非周期CSI-RS的所述CSI报告,所述CSI报告包含与M个CSI-RS资源相关联的CSI信息。
50.根据权利要求41所述的终端设备,所述收发器还被配置为:
接收与被划分为多个CSI-RS资源集合的CSI-RS资源池相关的信息;
接收与分配给所述终端设备的所述CSI-RS资源所属于的所述多个CSI-RS资源集合中的一个集合相关联的标识;以及
接收分配给所述终端设备的所述CSI-RS资源的数目M。
51.根据权利要求50所述的终端设备,所述处理器还被配置为:
基于所述标识确定所述一个集合;
针对所述一个集合中的CSI-RS资源进行测量;以及
基于第二预定准则,生成针对所述非周期CSI-RS的所述CSI报告,所述CSI报告包含与M个CSI-RS资源相关联的CSI信息。
52.根据权利要求48所述的终端设备,所述收发器被配置为:
接收与所述M个CSI-RS资源相关联的M个标识;以及
其中测量所述非周期CSI-RS以生成针对所述非周期CSI-RS的CSI报告包括:
针对所述标识所关联的所述M个所述CSI-RS资源进行测量;以及
生成针对所述非周期CSI-RS的所述CSI报告,所述CSI报告包含与所述M个CSI-RS资源相关联的CSI信息。
53.根据权利要求49所述的终端设备,所述处理器还被配置为:
生成与所述M个CSI-RS资源相关联的M个CSI报告;或者
生成与所述M个CSI-RS资源相关联的单个组合CSI报告。
54.根据权利要求49所述的终端设备,所述处理器还被配置为:
基于第三预定准则,生成N个CSI-RS资源指示符,所述N个CSI-RS资源指示符标识与所述CSI报告相关联的N个CSI-RS资源,其中N为自然数并且N≤M。
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