CN108631927B - 信息传输方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种信息传输方法及装置,其中,该方法包括:终端经由周期和/或非周期方式向基站上报信道状态信息CSI,其中,不同时刻上报的所述CSI信息对应的目标传输错误率不全相同。通过本发明,解决了相关技术中使用相同的目标BLER进行传输时导致系统频谱效率低的技术问题。

Description

信息传输方法及装置
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种信息传输方法及装置。
背景技术
随着第四代移动通信技术(4G,the 4th Generation mobile communicationtechnology)长期演进(LTE,Long-Term Evolution)/高级长期演进(LTE-Advance/LTE-A,Long-Term Evolution Advance)系统商用的日益完善,作为本发明相关技术的下一代移动通信技术即第五代移动通信技术(5G,the 5th Generation mobile communicationtechnology)的技术指标要求也越来越高。下一代移动通信系统应具有超高速率、超高容量、超高可靠性、以及超低延时传输特性等特征。对于5G系统中超低时延超高可靠性的指标目前为用户面时延为1ms同时满足99.999%的可靠性。
为了达到超低时延和超高可靠性的需求,传统方式为通过混合自动重传请求(HARQ,Hybird Automatic Repeat reQuest)实现,但是多次重传可能会直接导致超低时延不满足需求,因此即使在使用HARQ重传提升可靠性的条件下,传输次数是受限的。因此还需要对单次传输信息的可靠性进行提升,即需要更低的目标误块率BLER(Block ErrorRate)。
若HARQ过程中每次传输均以相同的更低目标BLER进行传输,会影响系统频谱效率。目前,相关技术中尚缺少针对不同目标BLER上报CQI的方法。
发明内容
本发明实施例提供了一种信息传输方法及装置,以至少解决相关技术中使用相同的目标BLER进行传输时导致系统频谱效率低的技术问题。
根据本发明的一个实施例,提供了一种信息传输方法,包括:终端经由周期和/或非周期方式向基站上报信道状态信息CSI,其中,不同时刻上报的所述CSI信息对应的目标传输错误率不全相同。
可选地,在终端经由周期方式向基站上报CSI信息时,不同目标传输错误率对应的CSI传输周期的确定方式包括以下至少之一:
独立配置且不同目标传输错误率对应的CSI传输周期根据配置独立确定;
统一配置且不同目标传输错误率对应的CSI传输周期均相同;
统一配置且不同目标传输错误率对应的CSI传输周期不全相同。
可选地,统一配置且不同目标传输错误率对应的CSI传输周期均相同通过以下方式实现:通过配置周期Np实现以相同周期Np传输B种目标传输错误率对应的CSI,且每种目标传输错误率对应的CSI上报时刻所需的偏移值NOFFSET,CQI,i不同,其中,B为正整数。
可选地,所述偏移值NOFFSET,CQI,i通过配置的偏移值NOFFSET,CQI以及配置的周期Np和目标传输错误率种类数量B确定,不同目标传输错误率对应的上报CSI的偏移值在单一周期Np中等间隔分布,两种不同目标传输错误率对应的上报CSI的偏移值间隔
Figure BDA0001254548240000021
可选地,统一配置且不同目标传输错误率对应的CSI传输周期均相同通过以下方式实现:通过配置周期Np实现以相同周期B·NP传输B种目标传输错误率对应的CSI,且每种目标传输错误率对应的CSI上报时刻所需的偏移值NOFFSET,CQI,i不同,其中,B为正整数。
可选地,所述偏移值NOFFSET,CQI,i通过配置的偏移值NOFFSET,CQI以及配置的周期Np和目标传输错误率种类数量B确定,不同目标传输错误率对应的上报CSI的偏移值在周期B·NP中等间隔分布,两种不同目标传输错误率对应的上报CSI的偏移值间隔Np
可选地,统一配置且不同目标传输错误率对应的CSI传输周期不全相同通过以下之一方式实现:
通过配置单一周期Np实现以不同周期Np/mj传输B种目标传输错误率对应的CSI,其中,mj表示目标传输错误率索引为j时在周期Np中的发送次数,j=1,2,...,B;
通过统一配置I种周期实现以相同周期传输Bi种目标传输错误率对应的CSI,Bi表示将B种不同目标传输错误率对应的CSI上报中周期相同的划分成一组,其中1≤i≤I,1≤I≤B,1≤Bi≤B,对于每一组Bi,通过配置周期Np实现以相同周期Np或Bi·NP传输Bi种目标传输错误率对应的CSI,其中i、I为正整数。
可选地,在所述通过配置周期Np实现以不同周期Np/mj传输B种目标传输错误率对应的CSI时,所述B种目标传输错误率对应的偏移值通过配置的偏移值NOFFSET,CQI以及配置的周期Np和所有B种目标传输错误率对应的上报CSI在该周期中发送次数之和M确定,不同目标传输错误率的偏移值在周期B·NP中为非等间隔分布,其中所有B种目标传输错误率对应的上报CSI的最小偏移值间隔
Figure BDA0001254548240000031
其中,M为B种目标传输错误率在一个周期Np中发送次数之和,且M≥B,其中i=0,1,...,M-1,所述mj对应的i取值为预定义或基站配置。
可选地,在终端经由非周期方式向基站上报CSI信息时,确定CSI对应的目标传输错误率的方式包括以下至少之一:
接收所述基站指示上报CSI时所对应的目标传输错误率;
所述终端指示上报CSI时所对应的目标传输错误率;
通过隐含规则确定上报CSI时所对应的目标传输错误率。
可选地,所述终端指示上报CSI时所对应的目标传输错误率包括以下之一:所述终端指示目标传输错误率信息与CSI信息联合编码,目标传输错误率信息与CSI信息比特级联后采用CSI信息的编码调制和映射规则映射至CSI信息所在PUSCH信道中位置;所述终端指示目标传输错误率信息独立编码,在PUSCH信道中的映射方式为以下之一:在CSI信息之后相邻的位置映射、在RI信息两侧的位置映射、从PUSCH频域位置最高处采用先时域后频域的方式映射。
可选地,所述隐含规则为以下至少之一:根据所述CSI信息的传输时刻确定上报CSI对应的目标传输错误率;终端轮询上报不同目标传输错误率的CSI;终端收到非周期触发CSI时,仅上报更低目标传输错误率对应的CSI,其中,所述更低目标传输错误率取值为固定值或基站配置的取值。
可选地,根据传输时刻确定上报CSI对应的目标传输错误率包括:根据触发非周期CSI的上行授权UL grant所在子帧或传输承载CSI的物理上行共享信道PUSCH所在子帧确定上报CSI对应的目标传输错误率。
根据本发明的一个实施例,提供了另一种信息传输方法,包括:基站接收终端经由周期和/或非周期方式上报的信道状态信息CSI,其中,不同时刻上报的所述CSI信息对应的目标传输错误率不全相同;所述基站向所述终端指示上报CSI时所对应的目标传输错误率。
可选地,所述基站向所述终端指示上报CSI时所对应的目标传输错误率包括以下至少之一:
所述基站通过下行控制信息DCI中联合编码触发非周期CSI与对应目标传输错误率取值,指示终端上报是否上报CSI以及上报的CSI对应的目标传输错误率;
所述基站通过DCI中的比特域或无线资源控制RRC中的信息域指示触发非周期CSI时对应目标传输错误率取值,指示终端在上报非周期CSI时对应的目标传输错误率;
所述基站通过DCI中1bit指示触发非周期CSI时对应目标传输错误率取值,指示终端在上报非周期CSI时对应的目标传输错误率是基准值还是更低目标传输错误率取值,其中,所述更低目标传输错误率取值为以下之一方式确定的小于BELR=10%的一个取值:固定值、预定义值、高层信令配置的值。
根据本发明的另一个实施例,提供了一种信息传输装置,包括:上报模块,用于经由周期和/或非周期方式向基站上报信道状态信息CSI,其中,不同时刻上报的所述CSI信息对应的目标传输错误率不全相同。
可选地,在所述上报模块经由周期方式向基站上报CSI信息时,不同目标传输错误率对应的CSI传输周期的确定方式包括以下至少之一:
独立配置且不同目标传输错误率对应的CSI传输周期根据配置独立确定;
统一配置且不同目标传输错误率对应的CSI传输周期均相同;
统一配置且不同目标传输错误率对应的CSI传输周期不全相同。
可选地,在所述上报模块经由非周期方式向基站上报CSI信息时,确定CSI对应的目标传输错误率的策略包括以下至少之一:
接收所述基站指示上报CSI时所对应的目标传输错误率;
所述终端指示上报CSI时所对应的目标传输错误率;
通过约定的隐含规则确定上报CSI时所对应的目标传输错误率。
根据本发明的另一个实施例,提供了另一种信息传输装置,包括:接收模块,用于接收终端经由周期和/或非周期方式上报的信道状态信息CSI,其中,不同时刻上报的所述CSI信息对应的目标传输错误率不全相同;指示模块,用于向所述终端指示上报CSI时所对应的目标传输错误率。
根据本发明的又一个实施例,还提供了一种存储介质。该存储介质设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:
经由周期和/或非周期方式向基站上报信道状态信息CSI,其中,不同时刻上报的所述CSI信息对应的目标传输错误率不全相同。
通过本发明,终端经由周期和/或非周期方式向基站上报信道状态信息CSI,其中,不同时刻上报的CQI信息对应的目标传输错误率不同,通过周期方式和/或非周期方式灵活实现不同发送密度的上报CQI,终端与基站根据目标BLER执行混合自动重传请求HARQ,保证下行数据传输时可以灵活确定HARQ传输过程中每次传输依据不同目标BLER的CQI,提升了系统频谱效率,解决了相关技术中使用相同的目标BLER进行传输时导致系统频谱效率低的技术问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的信息传输方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的信息传输装置的结构框图;
图3为本发明实施例上报周期CSI且不同目标BLER对应上报CQI周期相同的示意图;
图4为本发明实施例周期上报CSI且不同目标BLER对应上报CQI周期不全相同的示意图;
图5为本发明实施例周期上报CSI,且不同目标BLER对应上报CQI周期相互独立的示意图;
图6是本发明实施例映射位置仅接着CQI信息之后的位置的示意图;
图7是本发明实施例映射位置在RI信息两侧的位置的示意图;
图8是本发明实施例映射位置从PUSCH频域位置最高处采用先时域后频域的方式映射的示意图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。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组合。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。
实施例1
在本实施例中提供了一种信息传输方法,图1是根据本发明实施例的信息传输方法的流程图,如图1所示,该流程包括如下步骤:
步骤S102,终端经由周期和/或非周期方式向基站上报信道质量指示(CQI,Channel Quality Indicator)信息,其中,不同时刻上报的信道状态信息(Channel StateInformation,CSI)对应的目标传输错误率不全相同。传输错误率可以是误块率BLER,误码率BER,误比特率等,在本实施例中以BLER为例进行说明,CSI至少包含CQI,本实施例中以CQI作为优选的实施方式进行说明。CSI信息至少包含CQI信息,还可包含预编码矩阵指示PMI、秩指示RI信息等。
通过上述步骤,终端经由周期和/或非周期方式向基站上报信道状态信息CSI,其中,不同时刻上报的CQI信息对应的目标传输错误率不同,通过周期方式和/或非周期方式灵活实现不同发送密度的上报CQI,终端与基站根据目标BLER执行混合自动重传请求HARQ,保证下行数据传输时可以灵活确定HARQ传输过程中每次传输依据不同目标BLER的CQI,提升了系统频谱效率,解决了相关技术中使用相同的目标BLER进行传输时导致系统频谱效率低的技术问题。
可选地,上述步骤的执行主体可以为终端,如手机等,但不限于此。
在基站侧,本实施例还提供一种信息传输方法,包括:
S11,基站接收终端经由周期和/或非周期方式上报的信道状态信息CSI,其中,不同时刻上报的所述CSI信息对应的目标传输错误率不全相同;
S12,所述基站向所述终端指示上报CSI时所对应的目标传输错误率。
具体的,所述基站向所述终端指示上报CSI时所对应的目标传输错误率包括以下至少之一:
所述基站通过下行控制信息DCI中联合编码触发非周期CSI与对应目标传输错误率取值,指示终端上报是否上报CSI以及上报的CSI对应的目标传输错误率;
所述基站通过DCI中的比特域或无线资源控制RRC中的信息域指示触发非周期CSI时对应目标传输错误率取值,指示终端在上报非周期CSI时对应的目标传输错误率;
所述基站通过DCI中1bit指示触发非周期CSI时对应目标传输错误率取值,指示终端在上报非周期CSI时对应的目标传输错误率是基准值还是更低目标传输错误率取值,其中,所述更低目标传输错误率取值为以下之一方式确定的小于BELR=10%的一个取值:固定值、预定义值、高层信令配置的值。
可选的,在本实施例的一个分支中,在终端经由周期方式向基站上报CQI信息时,不同目标BLER对应的CQI传输周期的确定方式包括以下至少之一:
独立配置且不同目标BLER对应的CQI传输周期根据配置独立确定;
统一配置且不同目标BLER对应的CQI传输周期均相同;
统一配置且不同目标BLER对应的CQI传输周期不全相同。
在根据本实施例的可选实施方式中,统一配置且不同目标BLER对应的CQI传输周期均相同通过以下方式实现:通过配置单一周期Np实现以相同周期Np传输B种目标BLER对应的CQI,且每种目标BLER对应的CQI上报时刻所需的偏移值NOFFSET,CQI,i不同,其中,B为正整数。
可选的,所述偏移值NOFFSET,CQI,i通过配置的偏移值NOFFSET,CQI以及配置的周期Np和目标传输错误率种类数量B确定。不同目标传输错误率对应的上报CSI的偏移值在单一周期Np中等间隔分布,即两种不同目标传输错误率对应的上报CSI的偏移值间隔
Figure BDA0001254548240000081
具体的,偏移值NOFFSET,CQI,i通过以下公式得到:
Figure BDA0001254548240000082
其中i=0,1,...,B-1。
在根据本实施例的可选实施方式中,统一配置且不同目标BLER对应的CQI传输周期均相同通过以下方式实现:
通过配置周期Np实现以相同周期B·NP传输B种目标传输错误率对应的CSI,且每种目标传输错误率对应的CSI上报时刻所需的偏移值NOFFSET,CQI,i不同,其中,B为正整数。相同周期与单一周期是倍数关系,具体是B倍。
可选的,所述偏移值NOFFSET,CQI,i通过配置的偏移值NOFFSET,CQI以及配置的周期Np和目标传输错误率种类数量B确定。不同目标传输错误率对应的上报CSI的偏移值在周期B·NP中等间隔分布,即两种不同目标传输错误率对应的上报CSI的偏移值间隔Np,具体的,偏移值NOFFSET,CQI,i通过以下公式得到:
NOFFSET,CQI,i=(NOFFSET,CQI+i·Np)mod(B·Np),其中i=0,1,...,B-1。
在根据本实施例的可选实施方式中,统一配置且不同目标BLER对应的CQI传输周期不全相同通过以下之一方式实现:
通过配置单一周期Np实现以不同周期Np/mj传输B种目标BLER对应的CQI,其中,mj表示目标BLER索引为j时在周期Np中的发送次数,j=1,2,...,B;
通过统一配置I种周期实现以相同周期传输Bi种目标传输错误率对应的CSI,Bi表示将B种不同目标传输错误率对应的CSI上报中周期相同的划分成一组,其中1≤i≤I,1≤I≤B,1≤Bi≤B,对于每一组Bi,通过配置周期Np实现以相同周期Np或Bi·NP传输Bi种目标传输错误率对应的CSI。其中i、I为正整数。
其中,在所述通过配置周期Np实现以不同周期Np/mj传输B种目标传输错误率对应的CSI时,所述B种目标传输错误率对应的偏移值通过配置的偏移值NOFFSET,CQI以及配置的周期Np和所有B种目标传输错误率对应的上报CSI在该周期中发送次数之和M确定。不同目标传输错误率的偏移值在周期B·NP中为非等间隔分布,其中所有B种目标传输错误率对应的上报CSI的最小偏移值间隔
Figure BDA0001254548240000091
具体的,通过以下公式计算:
Figure BDA0001254548240000092
其中,M为B种目标BLER在一个周期Np中发送次数之和,且M≥B,其中i=0,1,...,M-1,mj对应的i取值为预定义或基站配置。
可选的,在本实施例的另一个分支中,在终端经由非周期方式向基站上报CQI信息时,确定CQI对应的目标BLER的方式包括显示或隐示的方式,具体如下:
基站显示指示上报CQI时所对应的目标BLER;
终端显示指示上报CQI时所对应的目标BLER;
通过约定的隐含规则确定上报CQI时所对应的目标BLER。
在根据本实施例的可选实施方式中,基站指示上报CQI时所对应的目标BLER包括以下至少之一:
基站通过下行控制信息DCI中联合编码触发非周期CQI与对应目标BLER取值,指示终端上报是否上报CQI以及上报的CQI对应的目标BLER;
基站通过DCI中独立的比特域或无线资源控制RRC中独立的信息域指示触发非周期CQI时对应目标传输错误率取值,指示终端在上报非周期CQI时对应的目标传输错误率;
基站通过DCI中独立的1bit指示触发非周期CQI时对应目标传输错误率取值,指示终端在上报非周期CQI时对应的目标传输错误率是基准值还是更低目标传输错误率取值,其中,所述更低目标传输错误率取值为以下之一方式确定的小于BELR=10%的一个取值:固定值、预定义值、高层信令配置的值。
在根据本实施例的可选实施方式中,终端指示上报CQI时所对应的目标BLER包括以下之一:
终端指示目标BLER信息与CQI信息联合编码,目标BLER信息与CQI信息比特级联后采用CQI信息的编码调制和映射规则映射至CQI信息所在PUSCH信道中位置;
终端指示目标BLER信息独立编码,采用CQI信息的编码调制和映射规则映射至CQI信息所在PUSCH信道中位置,其中,在PUSCH信道中的映射方式为以下之一:在CQI信息之后相邻的位置映射、在RI信息两侧的位置映射、从PUSCH频域位置最高处采用先时域后频域的方式映射。
可选的,隐含规则为以下至少之一:
根据CQI信息的传输时刻确定上报CQI对应的目标BLER;
终端轮询上报不同目标BLER的CQI;
终端收到非周期触发CQI时,仅上报更低目标BLER对应的CQI,其中,更低目标BLER取值为固定值或基站配置的取值。
可选的,根据传输时刻确定上报CQI对应的目标BLER包括:根据触发非周期CQI的上行授权UL grant所在子帧或传输承载CQI的物理上行共享信道PUSCH所在子帧确定上报CQI对应的目标BLER。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到根据上述实施例的方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例的方法。
实施例2
在本实施例中还提供了一种信息传输装置,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图2是根据本发明实施例的信息传输装置的结构框图,如图2所示,应用在终端,该装置包括:
上报模块20,用于经由周期和/或非周期方式向基站上报信道状态信息CSI,其中,不同时刻上报的CQI信息对应的目标传输错误率不全相同。
本实施例中还提供了一种信息传输装置,应用在基站,包括:接收模块,用于接收终端经由周期和/或非周期方式上报的信道状态信息CSI,其中,不同时刻上报的所述CSI信息对应的目标传输错误率不全相同;指示模块,用于向所述终端指示上报CSI时所对应的目标传输错误率。
可选的,在上报模块经由周期方式向基站上报CQI信息时,不同目标BLER对应的CQI传输周期的确定方式包括以下至少之一:
独立配置且不同目标BLER对应的CQI传输周期根据配置独立确定;
统一配置且不同目标BLER对应的CQI传输周期均相同;
统一配置且不同目标BLER对应的CQI传输周期不全相同。
可选的,在上报模块经由非周期方式向基站上报CQI信息时,确定CQI对应的目标BLER的策略包括以下至少之一:
接收基站指示上报CQI时所对应的目标BLER;
终端指示上报CQI时所对应的目标BLER;
通过约定的隐含规则确定上报CQI时所对应的目标BLER。
需要说明的是,上述各个模块是可以通过软件或硬件来实现的,对于后者,可以通过以下方式实现,但不限于此:上述模块均位于同一处理器中;或者,上述各个模块以任意组合的形式分别位于不同的处理器中。
实施例3
本实施例提出了一种信息传输方法,通过周期和/或非周期方式针对不同目标BLER上报CQI,周期和非周期的上报方式如下:
1.周期上报方式
方式1-1:多目标BLER上报CQI周期与单一目标BLER上报CQI发送周期相同。
1-1(a):各个目标BLER对应的上报CQI周期相同。图3为本发明实施例上报周期CSI且不同目标BLER对应上报CQI周期相同的示意图,如图3所示。
1-1(b):各个目标BLER对应的上报CQI周期不同,优选更低目标BLER对应的上报CQI周期为现有目标BLER对应的上报CQI周期的整数倍。图4为本发明实施例周期上报CSI且不同目标BLER对应上报CQI周期不全相同的示意图,如图4所示。
方式1-2:各个目标BLER对应上报CQI周期独立配置。图5为本发明实施例周期上报CSI,且不同目标BLER对应上报CQI周期相互独立的示意图。
2.非周期上报方式
方式2-1:eNB通过显示信令指示
2-1(a):联合编码触发非周期CQI与目标BLER取值,通过DCI指示。如表1所示
表1
CQI request and target BLER Description
00 不触发非周期CQI
01 触发非周期CQI with target BLER=10%
10 触发非周期CQI with target BLER=1%
11 触发非周期CQI with target BLER=0.1%
2-1(b):独立指示上报CQI所对应的目标BLER,通过DCI或RRC指示。如表2所示:
表2
target BLER for CQI request Description
00 10%
01 1%
10 0.1%
11 0.01%(或reserved)
方式2-2:UE指示
上报CQI同时报告对应的目标BLER。
方式2-3:隐含确定
2-3(a):根据传输时刻确定。根据触发CQI的UL grant所在子帧k1或传输承载CQI的PUSCH所在子帧k2确定上报CQI对应的目标BLER。如:Target_BLER_index=(SFN*10+k)mod Total_Target_BLER;
2-3(b):UE交替上报不同目标BLER的CQI。每次上报CQI轮询对应的目标BLER。
2-3(c):非周期仅上报更低目标BLER时的CQI。
本实施例还包括以下多个具体实施例,用于具体的实例对本申请进行详细说明:
具体实施例1
图3为本发明实施例上报周期CSI且不同目标BLER对应上报CQI周期相同的示意图。后续以CQI代替CSI进行描述。case1表示单一目标BLER上报CQI,此时以周期=5ms为例。说明,周期的取值(5)并不仅限于该举例,周期的取值单位(ms毫秒)并不仅限于该举例。Case2表示两种目标BLER上报CQI,此时每种目标BLER上报CQI周期为10ms,此时所有目标BLER上报CQI周期仍为5ms。Case3表示三种目标BLER上报CQI,此时每种目标BLER上报CQI周期为15ms,此时所有目标BLER上报CQI周期仍为5ms。更多种目标BLER上报CQI类似,不再赘述。
基站通过高层信令配置周期上报不同目标BLER对应的CQI,通过配置单一周期(Np)实现以相同周期(Np)传输B种目标BLER对应的CQI,即每种目标BLER对应的CQI上报时刻所需的偏移值(NOFFSET,CQI,i)不同。其中可能的B取值为B=1,2,3,…。
仅上报一种目标BLER的CQI时,确定具体上报CQI所在时刻(即子帧)是通过
Figure BDA0001254548240000141
确定,其中ns表示当前子帧所对应的时隙索引,nf表示当前子帧所在无线帧索引,NOFFSET,CQI表示基站配置的偏移值,NP表示基站配置的周期值。对于case1,此时NP=5,NOFFSET,CQI=0。
当上报B种目标BLER的CQI时,确定具体每一种目标BLER对应的上报CQI所在时刻(即子帧)通过
Figure BDA0001254548240000151
确定。此时确定每种目标BLER(BLER_i)对应的偏移值(NOFFSET,CQI,i)需要针对每种目标BLER分别确定,具体为
Figure BDA0001254548240000152
其中i=0,1,...,B-1。其中ns表示当前子帧所对应的时隙索引,nf表示当前子帧所在无线帧索引,NOFFSET,CQI表示基站配置的偏移值,NP表示基站配置的周期值。例如对于case2,B=2,BLER_0=10%,BLER_1=1%,此时Np=10为B=2时的周期,NOFFSET,CQI,0=NOFFSET,CQI=0,NOFFSET,CQI,1=5。例如对于case3,B=3,BLER_0=10%,BLER_1=1%,BLER_2=0.1%,此时Np=15为B=3时的周期,NOFFSET,CQI,0=NOFFSET,CQI=0,NOFFSET,CQI,1=5,NOFFSET,CQI,2=10。
或者,基站通过高层信令配置周期上报不同目标BLER对应的CQI,通过配置单一周期(Np)实现以相同周期(B·NP)传输B种目标BLER对应的CQI,即每种目标BLER对应的CQI上报时刻所需的偏移值(NOFFSET,CQI,i)不同。其中B=1或2或3或4或5。
当上报B种目标BLER的CQI时,确定具体每一种目标BLER对应的上报CQI所在时刻(即子帧)通过
Figure BDA0001254548240000153
确定。此时确定每种目标BLER(BLER_i)对应的偏移值(NOFFSET,CQI,i)需要针对每种目标BLER分别确定,具体为NOFFSET,CQI,i=(NOFFSET,CQI+i·Np)mod(B·Np),其中i=0,1,...,B-1。其中ns表示当前子帧所对应的时隙索引,nf表示当前子帧所在无线帧索引,NOFFSET,CQI表示基站配置的偏移值,NP表示基站配置的周期值。例如对于case2,B=2,BLER_0=10%,BLER_1=1%,此时Np=5,B=2时的周期B·NP=10,NOFFSET,CQI,0=NOFFSET,CQI=0,NOFFSET,CQI,1=5。例如对于case3,B=3,BLER_0=10%,BLER_1=1%,BLER_2=0.1%,此时Np=5,B=3时的周期B·NP=15,NOFFSET,CQI,0=NOFFSET,CQI=0,NOFFSET,CQI,1=5,NOFFSET,CQI,2=10。
通过基站配置针对多个目标BLER的周期CQI上报的周期和偏移值,确定终端在具体的子帧资源上发送不同目标BLER的周期CQI,实现上报针对不同目标BLER的CQI。
通过本实施例所述的针对不同目标BLER上报CQI方法,基站可以在HARQ过程中不同传输次数或重复传输不同传输次数时灵活选择合适的目标BLER对应的CQI,为终端发送下行业务信道选择合适的MCS,进而提升系统频谱效率,这里是UE上报了多种目标BLER的CQI给基站,基站在调度时,根据CQI为终端选择合适的MCS,此时由于有不同目标BLER的CQI结果,因此基站可以灵活选择。
具体实施例2
图4为本发明实施例周期上报CSI且不同目标BLER对应上报CQI周期不全相同的示意图。说明,CSI信息至少包含CQI信息,后续以周期CQI代替周期CSI进行描述。case1表示单一目标BLER上报CQI,此时以周期=5ms为例。说明,周期的取值(5)并不仅限于该举例,周期的取值单位(ms毫秒)并不仅限于该举例。Case2表示三种目标BLER上报CQI,此时目标BLER=10%上报CQI周期为10ms,目标BLER=1%上报CQI周期为20ms,目标BLER=0.1%上报CQI周期为20ms,此时所有目标BLER上报CQI周期仍为5ms。更多种目标BLER上报CQI类似,不再赘述。
基站通过高层信令配置周期上报不同目标BLER对应的CQI,通过配置单一周期(Np)实现以不同周期(Np/mj)传输B种目标BLER对应的CQI,其中mj表示目标BLER索引为j时在周期Np中的发送次数,j=1,2,...,B。即每种目标BLER对应的CQI上报时刻所需的偏移值(NOFFSET,CQI,i)不同并且发送次数不全相同。其中可能的B取值为B=1,2,3,…。
当上报B种目标BLER的CQI时,确定具体每一种目标BLER对应的上报CQI所在时刻(即子帧)通过
Figure BDA0001254548240000161
确定。各种目标BLER在一个周期Np中发送次数之和为M(M≥B),即
Figure BDA0001254548240000162
此时所有目标BLER对应的偏移值offset为
Figure BDA0001254548240000163
其中i=0,1,...,M-1。每一种目标BLER(BLER_j)对应的偏移值数量为预定义或基站配置,即需要预定义或配置mj对应的i取值。例如对于case2,B=3,BLER_1=10%,BLER_2=1%,BLER_3=0.1%,此时Np=20为B=3时的周期,BLER_1对应i=0,2且m1=2,BLER_2对应i=1且m2=1,BLER_3对应i=3且m3=1,此时
Figure BDA0001254548240000171
NOFFSET,CQI,0=NOFFSET,CQI=0,NOFFSET,CQI,1=5,NOFFSET,CQI,2=10,NOFFSET,CQI,3=15。此时BLER_1周期为Np/m1=10,BLER_2周期为Np/m2=20,BLER_3周期为Np/m3=20。
通过统一配置I种周期实现以相同周期传输Bi种目标传输错误率对应的CSI,Bi表示将B种不同目标传输错误率对应的CSI上报中周期相同的划分成一组,其中1≤i≤I,1≤I≤B,1≤Bi≤B,对于每一组Bi,通过配置周期Np实现以相同周期Np或Bi·NP传输Bi种目标传输错误率对应的CSI。其中i、I为正整数。
或者,基站通过高层信令配置周期上报不同目标BLER对应的CQI,通过配置I种周期实现以相同周期传输Bi种目标BLER对应的CQI,即此时将B种不同目标BLER对应的CQI上报中周期相同的划分为一组Bi,其中1≤i≤I,1≤I≤B,1≤Bi≤B。对于每一组Bi中所包含的不同目标BLER对应CQI上报周期相同。针对每一组Bi,确定其中每种目标BLER对应的上报CQI周期和偏移值方法同具体实施例1,通过配置周期Np实现以相同周期Np或Bi·NP传输Bi种目标传输错误率对应的CQI。其中i、I为正整数。例如对于case2,B=3,BLER_1=10%,BLER_2=1%,BLER_3=0.1%,将不同目标BLER对应的上报CQI周期相同的划分为一组,此时划分出两组,B1包含BLER_1=10%,此时Np=10为B1的周期,NOFFSET,CQI,0=NOFFSET,CQI=0;B2包含BLER_1=1%,BLER_2=0.1%,此时Np=20为B2的周期,NOFFSET,CQI,0=NOFFSET,CQI=5,NOFFSET,CQI,1=15。
通过基站配置针对多个目标BLER的周期CQI上报的周期和偏移值,确定终端在具体的子帧资源上发送不同目标BLER的周期CQI,实现上报针对不同目标BLER的CQI,并且可以实现不同目标BLER的上报CQI周期不同,降低部分使用频率较少的目标BLER的上报CQI发送密度。
通过本实施例所述的针对不同目标BLER上报CQI方法,基站可以在HARQ过程中不同传输次数或重复传输不同传输次数时灵活选择合适的目标BLER对应的CQI,为终端发送下行业务信道选择合适的MCS,进而提升系统频谱效率。
具体实施例3
图5为本发明实施例周期上报CSI,且不同目标BLER对应上报CQI周期相互独立的示意图。说明,CSI信息至少包含CQI信息,后续以周期CQI代替周期CSI进行描述。case1表示单一目标BLER上报CQI,此时以周期=5ms为例。说明,周期的取值(5)并不仅限于该举例,周期的取值单位(ms毫秒)并不仅限于该举例。Case2表示三种目标BLER上报CQI,此时目标BLER=10%上报CQI周期为5ms,目标BLER=1%上报CQI周期为10ms,目标BLER=0.1%上报CQI周期为10ms,此时所有目标BLER上报CQI周期小于case1中单一目标BLER上报CQI的周期5ms,综合计算为2.5ms。更多种目标BLER上报CQI类似,不再赘述。
基站通过高层信令配置周期上报不同目标BLER对应的CQI,通过为各个目标BLER独立配置传输周期实现以传输B种目标BLER对应的CQI。其中可能的B取值为B=1,2,3,…。
对于上报其中任意一种目标BLER的CQI时,确定具体上报CQI所在时刻(即子帧)是通过
Figure BDA0001254548240000181
确定,其中ns表示当前子帧所对应的时隙索引,nf表示当前子帧所在无线帧索引,NOFFSET,CQI表示基站配置的偏移值,NP表示基站配置的周期值。对于case2中,BLER=10%上报CQI,此时NP=5,NOFFSET,CQI=0。对于BLER=1%上报CQI,此时NP=10,NOFFSET,CQI=2。对于BLER=0.1%上报CQI,此时NP=10,NOFFSET,CQI=7。
通过基站配置针对多个目标BLER的周期CQI上报的周期和偏移值,确定终端在具体的子帧资源上发送不同目标BLER的周期CQI,实现上报针对不同目标BLER的CQI,并且通过独立配置信息实现不同目标BLER的上报CQI周期相互独立,灵活的配置不同目标BLER的上报CQI发送密度。
通过本实施例所述的针对不同目标BLER上报CQI方法,基站可以在HARQ过程中不同传输次数或重复传输不同传输次数时灵活选择合适的目标BLER对应的CQI,为终端发送下行业务信道选择合适的MCS,进而提升系统频谱效率。
具体实施例4
本实施例为通过非周期方式针对不同目标BLER上报CQI方法。eNB通过下行控制信息DCI,具体为上行授权UL grant,触发非周期CSI上报,同时通知终端上报CQI对应的目标BLER。说明,CSI信息至少包含CQI信息,后续以非周期CQI代替非周期CSI进行描述。
基站通过DCI中联合编码触发非周期CQI与对应目标BLER取值,指示终端上报是否上报CQI以及上报的CQI对应的目标BLER。例如表3所示共使用2bits,此时假定当仅有单一目标BLER时触发非周期CQI为1bit。说明,此时表3中仅以B=3种目标BLER为例,其余B取值类似,例如1<B<3时,表3中存在reserved状态,当B>3时,表3扩展为3bits指示。
表3
CQI request and target BLER Description
00 不触发非周期CQI
01 触发非周期CQI with target BLER=10%
10 触发非周期CQI with target BLER=1%
11 触发非周期CQI with target BLER=0.1%
类似的,基站通过DCI中联合编码触发非周期CQI与对应目标BLER取值,指示终端上报是否上报CQI以及上报的CQI对应的目标BLER,如表4所示共使用3bits,此时假定当仅有单一目标BLER时触发非周期CQI为2bit。说明,单一目标BLER时触发非周期CQI时2bit的情况并不仅限于此,表4仅以其中一种情况进行联合编码不同目标BLER示意。说明,单一目标BLER时触发非周期CQI时3bit的情况不再赘述。
表4
Figure BDA0001254548240000201
或者基站通过DCI或RRC中独立的比特域/信息域指示触发非周期CQI时对应目标BLER取值,指示终端在上报非周期CQI时对应的目标BLER。例如表5所示使用2bits指示,此时最多指示B=4种目标BLER取值,若指示B=3种时,以reserved表示第四种状态。说明,此时表5中仅以B=3或4种目标BLER为例,其余B取值类似,例如1<B<2时,表5使用1bit表示,当B>4时,表5扩展为3bits指示。
表5
target BLER for CQI request Description
00 10%
01 1%
10 0.1%
11 0.01%(或reserved)
或者基站通过DCI中独立的1bit指示触发非周期CQI时对应目标BLER取值,指示终端在上报非周期CQI时对应的目标BLER是基准值还是更低目标BLER取值。例如表6所示使用1bit指示目标BLER为基准值10%还是更低目标BLER取值。其中更低目标BLER取值为固定值/预定义值,或高层信令(如RRC信令)配置的小于BELR=10%的一个取值。
表6
target BLER for CQI request Description
0 10%
1 1%(或预定义/RRC配置的小于10%的一个取值)
当UL grant中含有触发非周期CQI上报指示时,终端在UL grant调度的上行业务信道中传输该CQI信息。
通过本实施例所述的通过基站指示上报非周期CQI时的目标BLER,基站可以灵活的指示并触发终端按需发送不同目标BLER时的CQI信息。基站可以在HARQ过程中不同传输次数或重复传输不同传输次数时灵活选择合适的目标BLER对应的CQI,为终端发送下行业务信道选择合适的MCS,进而提升系统频谱效率。
具体实施例5
本实施例为通过非周期方式针对不同目标BLER上报CQI方法。eNB通过下行控制信息DCI,具体为上行授权UL grant,触发非周期CSI上报,终端上报CQI同时报告对应的目标BLER。说明,CSI信息至少包含CQI信息,后续以非周期CQI代替非周期CSI进行描述。
终端收到含有触发非周期CQI指示的UL grant后,在该UL grant调度的PUSCH上发送CQI,同时报告该CQI对应的目标BLER。该指示为x比特包含最多B=2x种目标BLER。例如x=2时可以指示最多4种目标BLER,x=3时可以指示最多8种目标BLER。该x比特通过编码调制后映射在PUSCH信道中。
当该信息与CQI信息联合编码时,映射位置为CQI信息映射在PUSCH信道中位置。此时x比特与CQI信息比特级联后采用CQI信息的编码调制和映射规则。
当该信息独立编码时,在PUSCH信道中优选的映射位置为:仅接着CQI信息之后的位置,图6是本发明实施例映射位置仅接着CQI信息之后的位置的示意图;在RI信息两侧的位置,图7是本发明实施例映射位置在RI信息两侧的位置的示意图;在RI信息两侧的位置;从PUSCH频域位置最高处采用先时域后频域的方式映射,图8是本发明实施例映射位置从PUSCH频域位置最高处采用先时域后频域的方式映射的示意图;在RI信息两侧的位置。
通过本实施例所述的通过终端指示上报非周期CQI时的目标BLER,终端可以灵活的按需发送不同目标BLER时的CQI信息。基站根据终端上报的CQI和对应的目标BLER,可以在HARQ过程中不同传输次数或重复传输不同传输次数时灵活选择合适的目标BLER对应的CQI,为终端发送下行业务信道选择合适的MCS,进而提升系统频谱效率。
具体实施例6
本实施例为通过非周期方式针对不同目标BLER上报CQI方法。eNB通过下行控制信息DCI,具体为上行授权UL grant,触发非周期CSI上报。根据隐含规则,获知终端上报CQI对应的目标BLER。说明,CSI信息至少包含CQI信息,后续以非周期CQI代替非周期CSI进行描述。
终端收到含有触发非周期CQI指示的UL grant后,在该UL grant调度的PUSCH上发送CQI,并且该CQI为根据隐含规则确定的目标BLER对应的CQI。
隐含规则为根据传输时刻确定。根据触发非周期CQI的UL grant所在子帧k1或传输承载CQI的PUSCH所在子帧k2确定上报CQI对应的目标BLER。例如:以k1为例,Target_BLER_index=(SFN*10+k1)mod Total_Target_BLER,其中Target_BLER_index本次触发的CQI的目标BLER,Total_Target_BLER为所有不同目标BLER的总数,SFN*10+k1表示当前传输UL grant的子帧序号,SFN表示无线帧索引;说明,这里表示当前传输UL grant的子帧序号是以LTE FDD帧结构为例,但并不仅限于此。
或者,隐含规则为UE交替上报不同目标BLER的CQI。每次上报CQI轮询对应的目标BLER。即当前触发非周期CQI对应的目标BLER的确定方式是根据前一次触发非周期CQI的目标BLER的下一个级别。例如上一次终端收到的触发非周期CQI所对应的目标BLER为10%,则本次终端收到的触发非周期CQI所对应的目标BLER为1%。
或者,隐含规则为UE收到非周期触发CQI时,仅上报更低目标BLER对应的CQI。该更低目标BLER取值为固定值或基站配置的取值,例如更低目标BLER为1%。
通过本实施例所述的通过隐含规则确定上报非周期CQI时的目标BLER,基站可以灵活的触发终端按需发送不同目标BLER时的CQI信息。基站可以在HARQ过程中不同传输次数或重复传输不同传输次数时灵活选择合适的目标BLER对应的CQI,为终端发送下行业务信道选择合适的MCS,进而提升系统频谱效率。
本实施例的方法可以实现不同目标BLER对应的CQI上报,通过周期方式和/或非周期方式灵活实现不同发送密度的上报CQI,保证下行数据传输时可以灵活确定HARQ传输过程中每次传输依据不同目标BLER的CQI,提升系统频谱效率。
实施例4
本发明的实施例还提供了一种存储介质。可选地,在本实施例中,上述存储介质可以被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:
S1,由周期和/或非周期方式向基站上报信道状态信息CSI,其中,不同时刻上报的所述CSI信息对应的目标传输错误率不全相同。
可选地,在本实施例中,上述存储介质可以包括但不限于:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
可选地,在本实施例中,处理器根据存储介质中已存储的程序代码执行由周期和/或非周期方式向基站上报信道状态信息CSI,其中,不同时刻上报的所述CSI信息对应的目标传输错误率不全相同。
可选地,本实施例中的具体示例可以参考上述实施例及可选实施方式中所描述的示例,本实施例在此不再赘述。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以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,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,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。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (17)

1.一种信息传输方法,其特征在于,包括:
终端经由周期和/或非周期方式向基站上报信道状态信息CSI,其中,不同时刻上报的所述CSI信息对应的目标传输错误率不全相同。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在终端经由周期方式向基站上报CSI信息时,不同目标传输错误率对应的CSI传输周期的确定方式包括以下至少之一:
独立配置且不同目标传输错误率对应的CSI传输周期根据配置独立确定;
统一配置且不同目标传输错误率对应的CSI传输周期均相同;
统一配置且不同目标传输错误率对应的CSI传输周期不全相同。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,统一配置且不同目标传输错误率对应的CSI传输周期均相同通过以下方式实现:
通过配置周期Np实现以相同周期Np传输B种目标传输错误率对应的CSI,且每种目标传输错误率对应的CSI上报时刻所需的偏移值NOFFSET,CQI,i不同,其中,B为正整数。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述偏移值NOFFSET,CQI,i通过配置的偏移值NOFFSET,CQI以及配置的周期Np和目标传输错误率种类数量B确定,不同目标传输错误率对应的上报CSI的偏移值在单一周期Np中等间隔分布,两种不同目标传输错误率对应的上报CSI的偏移值间隔
Figure FDA0003672855000000011
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,统一配置且不同目标传输错误率对应的CSI传输周期均相同通过以下方式实现:
通过配置周期Np实现以相同周期B·NP传输B种目标传输错误率对应的CSI,且每种目标传输错误率对应的CSI上报时刻所需的偏移值NOFFSET,CQI,i不同,其中,B为正整数。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述偏移值NOFFSET,CQI,i通过配置的偏移值NOFFSET,CQI以及配置的周期Np和目标传输错误率种类数量B确定,不同目标传输错误率对应的上报CSI的偏移值在周期B·NP中等间隔分布,两种不同目标传输错误率对应的上报CSI的偏移值间隔Np
7.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,统一配置且不同目标传输错误率对应的CSI传输周期不全相同通过以下之一方式实现:
通过配置单一周期Np实现以不同周期Np/mj传输B种目标传输错误率对应的CSI,其中,mj表示目标传输错误率索引为j时在周期Np中的发送次数,j=1,2,...,B;
通过统一配置I种周期实现以相同周期传输Bi种目标传输错误率对应的CSI,Bi表示将B种不同目标传输错误率对应的CSI上报中周期相同的划分成一组,其中1≤i≤I,1≤I≤B,1≤Bi≤B,对于每一组Bi,通过配置周期Np实现以相同周期Np或Bi·NP传输Bi种目标传输错误率对应的CSI,其中i、I为正整数。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在所述通过配置周期Np实现以不同周期Np/mj传输B种目标传输错误率对应的CSI时,所述B种目标传输错误率对应的偏移值通过配置的偏移值NOFFSET,CQI、配置的周期Np、所有B种目标传输错误率对应的上报CSI在该周期Np中发送次数之和M确定,不同目标传输错误率的偏移值在周期B·NP中为非等间隔分布,其中所有B种目标传输错误率对应的上报CSI的最小偏移值间隔
Figure FDA0003672855000000031
其中,M为B种目标传输错误率在一个周期Np中发送次数之和,且M≥B,其中i=0,1,...,M-1,所述mj对应的i取值为预定义或基站配置。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在终端经由非周期方式向基站上报CSI信息时,确定CSI对应的目标传输错误率的方式包括以下至少之一:
接收所述基站指示上报CSI时所对应的目标传输错误率;
所述终端指示上报CSI时所对应的目标传输错误率;
通过隐含规则确定上报CSI时所对应的目标传输错误率;
所述隐含规则为以下至少之一:根据所述CSI信息的传输时刻确定上报CSI对应的目标传输错误率;终端轮询上报不同目标传输错误率的CSI;终端收到非周期触发CSI时,仅上报更低目标传输错误率对应的CSI,其中,所述更低目标传输错误率取值为固定值或基站配置的取值。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述终端指示上报CSI时所对应的目标传输错误率包括以下之一:
所述终端指示目标传输错误率信息与CSI信息联合编码,目标传输错误率信息与CSI信息比特级联后采用CSI信息的编码调制和映射规则映射至CSI信息所在PUSCH信道中位置;
所述终端指示目标传输错误率信息独立编码,在PUSCH信道中的映射方式为以下之一:在CSI信息之后相邻的位置映射、在RI信息两侧的位置映射、从PUSCH频域位置最高处采用先时域后频域的方式映射。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,根据传输时刻确定上报CSI对应的目标传输错误率包括:
根据触发非周期CSI的上行授权UL grant所在子帧或传输承载CSI的物理上行共享信道PUSCH所在子帧确定上报CSI对应的目标传输错误率。
12.一种信息传输方法,其特征在于,包括:
基站接收终端经由周期和/或非周期方式上报的信道状态信息CSI,其中,不同时刻上报的所述CSI信息对应的目标传输错误率不全相同;
所述基站向所述终端指示上报CSI时所对应的目标传输错误率。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述基站向所述终端指示上报CSI时所对应的目标传输错误率包括以下至少之一:
所述基站通过下行控制信息DCI中联合编码触发非周期CSI与对应目标传输错误率取值,指示终端上报是否上报CSI以及上报的CSI对应的目标传输错误率;
所述基站通过DCI中的比特域或无线资源控制RRC中的信息域指示触发非周期CSI时对应目标传输错误率取值,指示终端在上报非周期CSI时对应的目标传输错误率;
所述基站通过DCI中1bit指示触发非周期CSI时对应目标传输错误率取值,指示终端在上报非周期CSI时对应的目标传输错误率是基准值还是更低目标传输错误率取值,其中,所述更低目标传输错误率取值为以下之一方式确定的小于BELR=10%的一个取值:固定值、预定义值、高层信令配置的值。
14.一种信息传输装置,其特征在于,包括:
上报模块,用于经由周期和/或非周期方式向基站上报信道状态信息CSI,其中,不同时刻上报的所述CSI信息对应的目标传输错误率不全相同。
15.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,在所述上报模块经由周期方式向基站上报CSI信息时,不同目标传输错误率对应的CSI传输周期的确定方式包括以下至少之一:
独立配置且不同目标传输错误率对应的CSI传输周期根据配置独立确定;
统一配置且不同目标传输错误率对应的CSI传输周期均相同;
统一配置且不同目标传输错误率对应的CSI传输周期不全相同。
16.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,在所述上报模块经由非周期方式向基站上报CSI信息时,确定CSI对应的目标传输错误率的策略包括以下至少之一:
接收所述基站指示上报CSI时所对应的目标传输错误率;
终端指示上报CSI时所对应的目标传输错误率;
通过约定的隐含规则确定上报CSI时所对应的目标传输错误率;
其中,所述隐含规则为以下至少之一:根据所述CSI信息的传输时刻确定上报CSI对应的目标传输错误率;终端轮询上报不同目标传输错误率的CSI;终端收到非周期触发CSI时,仅上报更低目标传输错误率对应的CSI,其中,所述更低目标传输错误率取值为固定值或基站配置的取值。
17.一种信息传输装置,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收终端经由周期和/或非周期方式上报的信道状态信息CSI,其中,不同时刻上报的所述CSI信息对应的目标传输错误率不全相同;
指示模块,用于向所述终端指示上报CSI时所对应的目标传输错误率。
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