CN108781134B - 用于测量信道状态信息的方法、网络侧设备和用户设备 - Google Patents

用于测量信道状态信息的方法、网络侧设备和用户设备 Download PDF

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Abstract

本发明实施例提供了一种用于测量信道状态信息CSI的方法、网络侧设备和用户设备UE。该方法包括:网络侧设备确定配置信息,配置信息用于配置用户设备UE在灵活频段或灵活频段的子带上的不同的子帧集合上进行CSI测量,子帧集合为网络侧设备根据目标小区和目标小区的至少一个邻小区在灵活频段或灵活频段的子带上的子帧的上下行配置确定的,灵活频段为可配置传输方向的频段;网络侧设备向UE发送配置信息,以便于用户设备根据配置信息进行CSI测量。通过确定灵活频段或灵活频段的子带上的不同的子帧集合,能够使得网络侧设备可以得到针对不同子帧集合的CSI测量结果,进而能够得到更精确的CSI测量结果。

Description

用于测量信道状态信息的方法、网络侧设备和用户设备
技术领域
本发明实施例涉及通信领域,并且更具体地,涉及一种用于测量信道状态信息(Channel Status Information,CSI)的方法、网络侧设备和用户设备。
背景技术
移动通信系统有两种双工方式,即频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)和时分双工(Time Division Duplex,TDD)。FDD系统的接收和发送采用不同的频段,而TDD系统在同一频段上使用不同的时间进行接收和发送。
随着通信系统中上下行业务不对称性的增加,以及上下行业务比例随着时间的不断变化,在传统长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中,FDD中的固定成对频谱使用和TDD中的固定的上下行时隙配比已经不能够有效支撑业务动态不对称特性。另一方面,包括上行和下行的业务总量的爆发式增长导致半双工方式已经在某些场景下不能满足需求,全双工成为一种可能潜在技术。灵活双工充分考虑了业务总量增长和不对称特性,能够根据上下行业务的分布自适应地分配上下行资源,有机地将TDD、FDD和全双工融合,有效提高系统资源利用率,以满足未来网络需求。
灵活频带技术将FDD系统中部分上行频段配置为“灵活频段”。在实际应用中,根据网络中上下行业务的分布,将“灵活频段”分配为上行传输或下行传输,使得上下行频谱资源和上下行业务需求相匹配,从而提高频谱利用率。如图1所示,当网络中下行业务量高于上行时,网络可将原用于上行传输的频段f4配置为用于下行传输的频段。在一种灵活双工技术中,可以在该频段f4上采用TDD进行上下行业务传输。由于TDD模式有7中不同的子帧配置模式,当相邻小区采用不同的TDD配置时,可能会造成相邻小区的交叉时隙干扰。如图2所示,宏小区在发送下行信号的时隙上,毫微微小区用于上行信号接收,则两小区之间出现:基站-基站干扰,毫微微小区基站直接接收到宏小区基站的下行信号,将严重影响毫微微基站接收L-UE(Local UE,L-UE)上行信号的质量。
在LTE系统中,演进型基站(evolutional Node B,eNB)对用户设备(UserEquipment,UE)进行调度时,为了使eNB选择合适的频率资源及调制与编码策略(Modulation and Coding Scheme,MCS)等让UE能够较好的接收数据,eNB会在整个小区带宽上发送下行参考信号,然后UE按照上层指示测量全部或部分带宽的小区参考信号的CSI,并通过CSI反馈给eNB。eNB根据UE上报的CSI,选择合适的时频资源及MCS传输下行数据。在上述技术中,UE会对所有下行子帧采用统一的CSI报告。例如,UE可以在一定的CSI上报周期内,选择其中的某一个下行子帧进行CSI测量并上报。但是,如果相邻小区之间存在交叉时隙干扰,不同的下行子帧间的干扰可能存在差别。以某小区为例:该小区在某个下行子帧所受到的干扰可能是相邻基站的下行干扰,而在另一个下行子帧所受到的干扰可能是相邻基站下的UE的上行干扰。上述情况下,如果UE仍然采用统一的CSI报告的方式,基站就不会知道不同下行子帧间的干扰的差别,这样不利于基站选择合适的频率资源及MCS等传输数据,降低资源利用率。
发明内容
本发明提供了一种用于测量信道状态信息CSI的方法、网络侧设备和用户设备UE,能够使得网络侧设备可以得到更精确的CSI测量结果。
灵活频带技术将FDD系统中部分上行频段配置为“灵活频段”,可以在该频段上全部转化为下行或者可以在该频段采用TDD进行上下行业务传输。
第一方面,提供了一种用于测量信道状态信息CSI的方法,包括:网络侧设备确定配置信息,配置信息用于配置用户设备UE在灵活频段或灵活频段的子带上的不同的子帧集合上进行CSI测量,子帧集合为网络侧设备根据目标小区和目标小区的至少一个邻小区在灵活频段或灵活频段的子带上的子帧的上下行配置确定的,灵活频段为可配置传输方向的频段;网络侧设备向UE发送配置信息,以便于用户设备根据配置信息进行CSI测量。
本发明实施例的用于测量信道状态信息的方法,网络侧设备根据邻小区中的子帧的上下行配置,确定灵活频段或灵活频段的子带上的不同的子帧集合。并通过配置信息配置UE在不同的子帧集合上进行CSI测量。使得相对于现有技术UE报告统一的CSI,网络侧设备可以得到针对不同子帧集合的CSI测量结果,也就是说网络侧设备可以得到更精确的CSI测量结果,从而使得网络侧设备可以在调度UE时,根据相应的子帧集合的CSI选择合适的时频资源及MCS,进而能够提高资源利用率和系统数据传输性能。
在某些实现方式中,所述子帧集合可以包括第一子帧集合和/或第二子帧集合。
在某些实现方式中,所述第一子帧集合包括在所述目标小区中传输方向为下行且在所述至少一个邻小区中传输方向不全都是下行的子帧,所述第二子帧集合包括所述目标小区中和在所述至少一个邻小区中传输方向均为下行的子帧。
在某些实现方式中,所述子帧集合是网络侧设备根据所述目标小区与所述至少一个邻小区之间相互干扰的干扰类型确定的。
在某些实现方式中,网络侧设备根据上述干扰类型确定UE的子帧的干扰等级,其中,配置信息包括:网络侧设备根据UE的子帧的干扰等级确定的对应于不同干扰等级的CSI测量资源和/或子帧集合。
结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,该方法还包括:网络侧设备将第一子帧集合分为多个子帧子集,多个子帧子集中的每个子帧子集包括在至少一个邻小区中传输方向为下行或上行的数量相等的子帧;其中,网络侧设备向用户设备UE发送配置信息,配置信息用于配置UE在第一子帧集合和/或第二子帧集合上进行CSI测量,包括:网络侧设备向UE发送配置信息,配置信息用于配置UE在第二子帧集合和/或多个子帧子集中的每个子帧子集上进行CSI测量。
通过对子帧集合的进一步划分,UE在进行CSI测量时,可以得到更精确地CSI测量结果,从而使得网络侧设备可以在调度UE时,根据相应的子帧集合或子帧子集的CSI选择更合适的时频资源及MCS,进而能够进一步提高资源利用率和系统数据传输性能。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,配置信息还用于指示第一子帧集合和第二子帧集合中配置的CSI参考资源,和/或配置了CSI参考资源的子帧,和/或配置了CSI参考资源的子帧所属的子帧集合。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第一方面的第三种可能的实现方式中,配置信息还用于指示第二子帧集合和多个子帧子集中的每个子帧子集中配置的CSI参考资源,和/或配置了CSI参考资源的子帧,和/或配置了CSI参考资源的子帧所属的子帧集合或子帧子集。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中,CSI参考资源包括小区专有导频(Cell Specific Reference Signals,CRS)和/或信道状态信息参考信号(Channel Status Information Reference Signals,CSI-RS)资源。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第一方面的第五种可能的实现方式中,CSI参考资源还包括信道状态信息干扰测量(Channel Status Information InterferenceMeasurement,CSI-IM)资源。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第一方面的第六种可能的实现方式中,CSI-RS资源为非零功率信道状态信息参考信号(Non Zero Power Channel StatusInformation Reference Signals,NZP-CSI-RS)和/或零功率信道状态信息参考信号CSI-RS。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第一方面的第七种可能的实现方式中,网络侧设备向UE发送配置信息,包括:网络侧设备通过广播信令、高层信令或物理层L1信令向UE发送配置信息。
在某些实现方式中,网络侧设备在多个载波中的第一载波上通过高层信令或物理层L1信令向UE发送配置信息。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第一方面的第八种可能的实现方式中,网络侧设备通过广播信令、高层信令或物理层L1信令向UE发送配置信息,包括:当至少一个邻小区中的任一邻小区在多个载波上的子帧的上下行配置均相同,且目标小区在多个载波上的子帧的上下行配置均相同时,网络侧设备在多个载波中的第一载波上通过高层信令或物理层L1信令向UE发送配置信息。
第一载波可以是多个载波中的主载波,也可以是辅载波。本发明实施例中,网络侧设备可以只在第一载波上通过广播信令、高层信令或物理层L1信令向UE发送配置信息,而不需要在各个载波上都发送配置信息,这样可以减少信令开销。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第一方面的第九种可能的实现方式中,该方法还包括:网络侧设备向UE发送CSI报告触发信息;网络侧设备接收UE发送的CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI。
通过触发信息所在的子帧指示子帧集合或子帧子集,可以实现CSI的非周期上报。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第一方面的第十种可能的实现方式中,网络侧设备接收UE发送的CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI,包括:网络侧设备接收UE发送的第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI和第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI,其中,第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI与第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第一预设门限,或网络侧设备接收第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI或第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI,其中,第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI与第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第一预设门限。
通过设置上报门限(第一预设门限),可以节省不必要的CSI上报所占用的资源,从而可以进一步提高资源利用率。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第一方面的第十一种可能的实现方式中,该方法还包括:网络侧设备接收UE发送的第二子帧集合对应的CSI和多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI,其中,第二子帧集合对应的CSI与多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第二预设门限,第i子帧子集包括在至少一个邻小区中的其中i个小区传输方向为下行的子帧,i为大于零的整数,或网络侧设备接收UE发送的第二子帧集合对应的CSI或多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI,其中,第二子帧集合对应的CSI与多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第二预设门限。
通过设置上报门限(第二预设门限),可以节省不必要的CSI上报所占用的资源,从而可以进一步提高资源利用率。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第一方面的第十二种可能的实现方式中,网络侧设备根据每个子帧子集中其中一个子帧在至少一个邻小区中传输方向为下行的数量的大小顺序,确定与该数量一一对应的n个子帧子集;网络侧设备接收UE发送的第二子帧集合对应的CSI和n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI,其中,第二子帧集合对应的CSI与n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第三预设门限,其中,n个子帧子集中的第一子帧子集与该数量中的最大数量对应,或网络侧设备接收UE发送的第二子帧集合对应的CSI或n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI,其中,第二子帧集合对应的CSI与n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第三预设门限。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第一方面的第十三种可能的实现方式中,该方法还包括:网络侧设备接收UE发送的n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第三预设门限,其中,n个子帧子集中的第j子帧子集对应的该数量与n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的该数量相邻,且n个子帧子集中的第j子帧子集对应的数量大于n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的该数量,或网络侧设备接收UE发送的n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI或n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第三预设门限。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第一方面的第十四种可能的实现方式中,该方法还包括:网络侧设备接收UE发送的n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第三预设门限,其中,n个子帧子集中的第k子帧子集为n个子帧子集中除n个子帧子集中的第一子帧子集外的任一子帧子集,或网络侧设备接收UE发送的n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI或n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第三预设门限。
通过设置上报门限(第三预设门限),可以节省不必要的CSI上报所占用的资源,从而可以进一步提高资源利用率。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第一方面的第十五种可能的实现方式中,该方法还包括:网络侧设备接收UE发送的物理上行共享信道(Physical Uplink ShareChannel,PUSCH),其中,PUSCH携带与子帧集合对应的CSI。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第一方面的第十六种可能的实现方式中,该方法还包括:网络侧设备接收UE发送的物理上行控制信道(Physical UplinkControl Channel,PUCCH),其中,PUCCH携带与子帧集合对应的CSI、对配置信息的反馈确认(Acknowledgement,ACK)/不确认(Non-Acknowledgement,NACK)以及调度请求(SchedulingRequest,SR)中的至少一种。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第一方面的第十七种可能的实现方式中,配置信息还包括网络侧设备为UE配置的与第二子帧集合和多个子帧子集对应的CSI的报告周期,其中,与第二子帧集合对应的CSI的报告周期为T,与多个第一子帧子集对应的CSI的报告周期为mT,m为大于或等于2的整数。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第一方面的第十八种可能的实现方式中,该方法还包括:网络侧设备接收UE发送的组索引,组索引与子帧集合一一对应。
通过上报索引来指示对应的子帧集合或子帧子集,可以减少UE子上报CSI时还需上报子帧集合或子帧子集所占用的资源,从而可以节省信令开销。
第二方面,提供了一种用于测量信道状态信息CSI的方法,包括:用户设备UE接收网络侧设备发送的配置信息,配置信息用于配置UE在灵活频段或灵活频段的子带上的不同的子帧集合上进行CSI测量,子帧集合为网络侧设备根据目标小区和目标小区的至少一个邻小区在灵活频段或灵活频段的子带上的子帧的上下行配置确定的,灵活频段为可配置传输方向的频段;UE根据配置信息进行CSI测量。
本发明实施例的用于测量信道状态信息的方法,网络侧设备根据邻小区中的子帧的上下行配置,确定灵活频段或灵活频段的子带上的不同的子帧集合。并通过配置信息配置UE在不同的子帧集合上进行CSI测量。使得相对于现有技术UE报告统一的CSI,网络侧设备可以得到针对不同子帧集合的CSI测量结果,也就是说网络侧设备可以得到更精确的CSI测量结果,从而使得网络侧设备可以在调度UE时,根据相应的子帧集合的CSI选择合适的时频资源及MCS,进而能够提高资源利用率和系统数据传输性能。
在某些实现方式中,所述子帧集合可以包括第一子帧集合和/或第二子帧集合,其中,UE根据配置信息进行CSI测量,包括:UE根据配置信息在第一子帧集合和/或第二子帧集合上进行CSI测量。
在某些实现方式中,所述第一子帧集合包括在所述目标小区中传输方向为下行且在所述至少一个邻小区中传输方向不全都是下行的子帧,所述第二子帧集合包括所述目标小区中和在所述至少一个邻小区中传输方向均为下行的子帧。
在某些实现方式中,所述子帧集合是网络侧设备根据所述目标小区与所述至少一个邻小区之间相互干扰的干扰类型确定的。
在某些实现方式中,网络侧设备根据上述干扰类型确定UE的子帧的干扰等级,其中,配置信息包括:网络侧设备根据UE的子帧的干扰等级确定的对应于不同干扰等级的CSI测量资源和/或子帧集合。
结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中,UE根据配置信息在第一子帧集合和/或第二子帧集合上进行CSI测量,包括:UE根据配置信息在第二子帧集合和/或多个子帧子集中的每个子帧子集上进行CSI测量,其中,多个子帧子集为网络侧设备根据第一子帧集合划分的,多个子帧子集中的每个子帧子集包括在至少一个邻小区中传输方向为下行或上行的数量相等的子帧。
通过对子帧集合的进一步划分,UE在进行CSI测量时,可以得到更精确地CSI测量结果,从而使得网络侧设备可以在调度UE时,根据相应的子帧集合或子帧子集的CSI选择更合适的时频资源及MCS,进而能够进一步提高资源利用率和系统数据传输性能。
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第二种可能的实现方式中,配置信息还用于指示第一子帧集合和第二子帧集合中配置的CSI参考资源,和/或配置了CSI参考资源的子帧,和/或配置了CSI参考资源的子帧所属的子帧集合。
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第三种可能的实现方式中,配置信息还用于指示第二子帧集合和多个子帧子集中的每个子帧子集中配置的CSI参考资源,和/或配置了CSI参考资源的子帧,和/或配置了CSI参考资源的子帧所属的子帧集合或子帧子集。
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第四种可能的实现方式中,CSI参考资源包括小区专有导频CRS和/或信道状态信息参考信号CSI-RS资源。
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第五种可能的实现方式中,CSI参考资源还包括信道状态信息干扰测量CSI-IM资源。
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第六种可能的实现方式中,CSI-RS资源为非零功率信道状态信息参考信号NZP-CSI-RS和/或零功率信道状态信息参考信号CSI-RS。
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第七种可能的实现方式中,用户设备UE接收网络侧设备发送的配置信息,包括:UE接收网络侧设备通过广播信令、高层信令或物理层L1信令发送的配置信息。
在某些实现方式中,UE可以接收网络侧设备在多个载波中的第一载波上通过广播信令、高层信令或物理层L1信令发送的配置信息
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第八种可能的实现方式中,UE接收网络侧设备通过广播信令、高层信令或物理层L1信令发送的配置信息,包括:当至少一个邻小区中的任一邻小区在多个载波上的子帧的上下行配置均相同,且目标小区在多个载波上的子帧的上下行配置均相同时,UE接收网络侧设备在多个载波中的第一载波上通过广播信令、高层信令或物理层L1信令发送的配置信息。
第一载波可以是多个载波中的主载波,也可以是辅载波。本发明实施例中,网络侧设备可以只在第一载波上通过广播信令、高层信令或物理层L1信令向UE发送配置信息,而不需要在各个载波上都发送配置信息,这样可以减少信令开销。
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第九种可能的实现方式中,该方法还包括:UE接收网络侧设备发送的CSI报告触发信息;UE向网络侧设备发送CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI。
通过触发信息所在的子帧指示子帧集合或子帧子集,可以实现CSI的非周期上报。
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第十种可能的实现方式中,UE接收网络侧设备发送的CSI报告触发信息,包括:UE接收网络侧设备发送的第一CSI报告触发信息和第二CSI报告触发信息;其中,UE向网络侧设备发送CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI,包括:当第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI与第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第一预设门限时,UE向网络侧设备发送第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI和第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI,或当第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI与第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第一预设门限时,UE向网络侧设备发送第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI或第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI。
通过设置上报门限(第一预设门限),可以节省不必要的CSI上报所占用的资源,从而可以进一步提高资源利用率。
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第十一种可能的实现方式中,该方法还包括:当第二子帧集合对应的CSI与多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第二预设门限时,UE向网络侧发送第二子帧集合对应的CSI和多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI,其中,第i子帧子集包括在至少一个邻小区中的其中i个小区传输方向为下行的子帧,i为大于零的整数,或当第二子帧集合对应的CSI与多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第二预设门限时,UE向网络侧设备发送第二子帧集合对应的CSI或多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI。
通过设置上报门限(第二预设门限),可以节省不必要的CSI上报所占用的资源,从而可以进一步提高资源利用率。
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第十二种可能的实现方式中,该方法还包括:当第二子帧集合对应的CSI与n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第三预设门限时,UE向网络侧设备发送第二子帧集合对应的CSI和n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集为网络侧设备根据每个子帧子集中其中一个子帧在至少一个邻小区中传输方向为下行的数量的大小顺序确定的,且该数量与n个子帧子集一一对应,n个子帧子集中的第一子帧子集与该数量中的最大数量对应,或当第二子帧集合对应的CSI与n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第三预设门限时,UE向网络侧设备发送第二子帧集合对应的CSI或n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI。
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第十三种可能的实现方式中,该方法还包括:当n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第三预设门限时,UE向网络侧设备发送n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集中的第j子帧子集对应的该数量与n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的还数量相邻,且n个子帧子集中的第j子帧子集对应的该数量大于n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的该数量,或当n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第三预设门限时,UE向网络侧设备发送n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI或n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI。
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第十四种可能的实现方式中,该方法还包括:当n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第三预设门限时,UE向网络侧设备发送n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集中的第k子帧子集为n个子帧子集中除n个子帧子集中的第一子帧子集外的任一子帧子集,或当n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第三预设门限时,UE向网络侧设备发送n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI或n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI。
通过设置上报门限(第三预设门限),可以节省不必要的CSI上报所占用的资源,从而可以进一步提高资源利用率。
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第十五种可能的实现方式中,该方法还包括:UE向网络侧设备发送物理上行共享信道PUSCH,其中,PUSCH携带与子帧集合对应的CSI。
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第十六种可能的实现方式中,该方法还包括:UE向网络侧设备发送物理上行控制信道PUCCH,其中,PUCCH携带与子帧集合对应的CSI、对配置信息的反馈确认ACK/不确认NACK以及调度请求SR中的至少一种。
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第十七种可能的实现方式中,配置信息还包括网络侧设备为UE配置的与第二子帧集合和多个子帧子集对应的CSI的报告周期,其中,与第二子帧集合对应的CSI的报告周期为T,与多个第二子帧子集对应的CSI的报告周期为mT,m为大于或等于2的整数。
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第十八种可能的实现方式中,该方法还包括:UE向网络侧设备发送组索引,组索引与子帧集合一一对应。
通过上报索引来指示对应的子帧集合或子帧子集,可以减少UE子上报CSI时还需上报子帧集合或子帧子集所占用的资源,从而可以节省信令开销。
第三方面,提供了一种网络侧设备,用于执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法。具体地,该网络侧设备包括用于执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法的单元。
第四方面,提供了一种用户设备UE,用于执行上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。具体地,该用户设备UE包括用于执行上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法的单元。
第五方面,提供了一种网络侧设备,该网络侧设备包括:接收器、发送器、存储器、处理器和总线系统。其中,该接收器、该发送器、该存储器和该处理器通过该总线系统相连,该存储器用于存储指令,该处理器用于执行该存储器存储的指令,以控制接收器接收信号,并控制发送器发送信号,并且当该处理器执行该存储器存储的指令时,该执行使得该处理器执行第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法。
第六方面,提供了一种用户设备,该用户设备包括:接收器、发送器、存储器、处理器和总线系统。其中,该接收器、该发送器、该存储器和该处理器通过该总线系统相连,该存储器用于存储指令,该处理器用于执行该存储器存储的指令,以控制接收器接收信号,并控制发送器发送信号,并且当该处理器执行该存储器存储的指令时,该执行使得该处理器执行第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。
第七方面,提供了一种计算机可读介质,用于存储计算机程序,该计算机程序包括用于执行第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法的指令。
第八方面,提供了一种计算机可读介质,用于存储计算机程序,该计算机程序包括用于执行第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法的指令。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中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是一个灵活双工的频段的示意性框图。
图2是TDD交叉时隙邻小区干扰示意性框图。
图3是本发明实施例的一种子帧结构示意性框图。
图4是本发明实施例的不同的子帧的上下行配置的示意性框图。
图5是本发明实施例的相邻小区采用不同的子帧的上下行配置的示意图。
图6是本发明实施例的用于测量CSI方法的示意性流程图。
图7是本发明实施例的网络侧设备的示意性框图。
图8是本发明实施例的用户设备的示意性框图。
图9是本发明另一实施例的网络侧设备的示意性框图。
图10是本发明另一实施例的用户设备的示意性框图。
具体实施方式
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的一部分实施例,而不是全部实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应属于本发明保护的范围。
本发明实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(GlobalSystem of Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code Division MultipleAccess,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long TermEvolution,LTE)系统、通用移动通信系统(Universal Mobile TelecommunicationSystem,UMTS)、全球互联微波接入(Worldwide Interoperability for MicrowaveAccess,WiMAX)通信系统或未来的5G系统等。
在LTE系统中,TDD系统的帧结构如图3所示。一个无线帧长度为10ms,包括两个长度为5ms的半帧,每个半帧包括特殊子帧和常规子帧两类共5个子帧,每个子帧的长度为1ms。特殊子帧由用于下行传输的下行导频时隙(Downlink Pilot Slot,DwPTS)、用于上行和下行之间的保护间隔(Guard Period,GP)以及用于上行传输的上行导频时隙(UplinkPilot Slot,UpPTS)构成。常规子帧包括上行子帧和下行子帧,用于传输上/下行控制信道和业务数据等。LTE TDD中支持不同的子帧的上下行配置,可以根据不同的业务类型,调整子帧的上下行配置,以满足上下行非对称的业务需求。
上述的帧结构支持的子帧的上下行配置如图4所示。其中,D表示子帧用于下行传输,U表示子帧用于上行传输,S表示特殊子帧。从图4中可以看到,子帧0和子帧5总是用于下行传输,子帧1传输的总是特殊子帧,子帧2总是用于上行传输。因此,可以把子帧0、1、2和5称为固定子帧,其余的子帧称为灵活子帧。在具体实现中,根据不同的子帧的上下行配置,灵活子帧和固定子帧可能会发生改变。
图5是相邻小区采用不同的子帧的上下行配置的示意图。如图5所示,小区1、小区2和小区3三个小区相邻。在一段时间内在,3个小区在如图1所示的频段f4上分别采用如图4所示的不同的上下行子帧的配置。其中,小区1采用配置2、小区2采用配置1、小区3采用配置0。此时,子帧0、1、2、5、6、7可以称为固定子帧,子帧3、4、8和9可以称为灵活子帧。由于这种不同的上下行子帧的配置,灵活子帧有可能会产生交叉时隙干扰。以小区1为例,小区1在下行子帧3和下行子帧8会受到小区2和小区3的UE的上行干扰,在下行子帧4和下行子帧9会受到小区2的eNB的下行干扰和小区3的UE的上行干扰。也就是说,对于小区1来说,子帧3、8和子帧4、9受干扰情况不同。对于上述情况,现有技术中进行统一的CSI上报的机制,使得eNB不能获知各个子帧的更精确的CSI,从而可能造成调度UE时选择的时频资源及MCS不合适,降低资源利用率。
为了解决上述问题,本发明实施例提出了一种用于测量CSI的方法。下面将对本发明实施例的用于测量CSI的方法进行详细描述。
图6是根据本发明实施例的用于测量CSI方法的示意性流程图。该方法可以应用于图2所示的场景中,更具体地,可以应用于相邻小区采用如图5所示的子帧的上下行配置的场景中,但本发明实施例对此不做限定。
101,网络侧设备确定配置信息。配置信息用于配置UE在灵活频段或灵活频段的子带上的不同的子帧集合上进行CSI测量,子帧集合为网络侧设备根据目标小区和目标小区的至少一个邻小区在灵活频段或灵活频段的子带上的子帧的上下行配置确定的。
本发明实施例中的网络侧设备可以是GSM系统或码分多址(Code DivisionMultiple Access,CDMA)系统中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA系统中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的eNB,或者是未来5G网络中的网络侧设备,本发明对比不作限定。
本发明实施例中,目标小区的邻小区至少有一个。并且,目标小区和目标小区的至少一个邻小区的子帧的上下行配置不同。
上述的灵活频段为可配置传输方向的频段,例如可以是如图1所示的频段f4,网络侧设备可以在一段时间内对频段f4进行统一的子帧的上下行配置,也可以对频段f4中的一些子带进行统一的子帧的上下行配置。
具体地,网络侧设备根据目标小区和目标小区的至少一个邻小区在灵活频段或灵活频段的子带上的子帧的上下行配置,确定不同的子帧集合。例如,网络侧设备可以根据目标小区与至少一个邻小区之间相互干扰的干扰类型确定不同的子帧集合。再例如,网络侧设备可以根据灵活频段的子带的索引为奇数或者偶数,分别确定奇数子带上的子帧集合和偶数子带上的子帧集合,奇数子带上的子帧集合和偶数子带上的子帧集合可以为相同的集合,也可以为不同的集合。
可选地,上述子帧集合可以包括第一子帧集合和/或第二子帧集合。
可选地,第一子帧集合可以包括在邻小区中传输方向不全都是下行的子帧。也就是说,如果邻小区只有一个,那么属于第一子帧集合的子帧在邻小区中的传输方向为上行;如果邻小区不只一个,那么属于第一子帧集合的子帧在某一邻小区中的传输方向可能为下行,而在另外的邻小区中传输方向可能为上行。第二子帧集合包括在邻小区中传输方法均为下行的子帧。也就是说,属于第二子帧集合的子帧在所有的邻小区中的传输方向都是下行。举例来说,根据子帧在邻小区中的传输方向,网络侧设备可以将如图5所示的子帧3、4、8和9分为第一子帧集合,记为S1={3,4,8,9};将子帧0和子帧5分为第二子帧集合,记为S2={0,5}。
可选地,所述子帧集合是网络侧设备根据所述目标小区与所述至少一个邻小区之间相互干扰的干扰类型确定的。
可选地,网络侧设备根据上述干扰类型确定UE的子帧的干扰等级,其中,配置信息包括:网络侧设备根据UE的子帧的干扰等级确定的对应于不同干扰等级的CSI测量资源和/或子帧集合。
102,网络侧设备向UE发送配置信息。
例如,配置信息可以用于配置UE在第一子帧集合和/或第二子帧集合上进行CSI测量。例如,配置信息可以是第一子帧集合和/或第二子帧集合,也可以是第一子帧集合和/或第二子帧集合的索引。UE接收到第一子帧集合和/或第二子帧集合,或第一子帧集合和/或第二子帧集合的索引,可以知道需要测量的子帧集合,然后可以根据小区参考信号(CellReference Signal,CRS)测量相应子帧集合的CSI。
可选地,网络侧设备可以通过广播信息、高层信令或物理层L1信令向UE发送配置信息。
可选地,网络侧设备可以在多个载波中的第一载波上通过广播信息、高层信令或物理层L1信令向UE发送配置信息。
可选地,当至少一个邻小区中的任一邻小区在多个载波上的子帧的上下行配置均相同,且目标小区在多个载波上的子帧的上下行配置均相同时,网络侧设备在多个载波中的第一载波上通过高层信令或物理层L1信令向UE发送配置信息。第一载波可以是多个载波中的主载波,也可以是辅载波。
举例来说,假设目标小区为图5中的小区1,邻小区为图中的小区2和小区3。目标小区使用3个载波,如果目标小区在这3个载波即载波1、载波2和载波3上的子帧的上下行配置都采用配置2,并且小区2和在这3个载波上的子帧的上下行配置都采用配置1,小区3和在这3个载波上的子帧的上下行配置都采用配置0。那么网络侧设备可以只在这3个载波中的任一载波上通过高层信令或物理层L1信令向UE发送配置信息,而不需要在各个载波上都发送配置信息,这样可以减少信令开销。
103,UE根据配置信息进行CSI测量。
UE根据配置信息在不同的子帧集合上进行CSI测量,得到与不同子帧集合对应的CSI。
本发明实施例的用于测量信道状态信息的方法,网络侧设备根据邻小区中的子帧的上下行配置,确定灵活频段或灵活频段的子带上的不同的子帧集合。并通过配置信息配置UE在不同的子帧集合上进行CSI测量。使得相对于现有技术UE报告统一的CSI,网络侧设备可以得到针对不同子帧集合的CSI测量结果,也就是说网络侧设备可以得到更精确的CSI测量结果,从而使得网络侧设备可以在调度UE时,根据相应的子帧集合的CSI选择合适的时频资源及MCS,进而能够提高资源利用率和系统数据传输性能。
在某些实现方式中,所述子帧集合是网络侧设备根据所述目标小区与所述至少一个邻小区之间相互干扰的干扰类型确定的。
在某些实现方式中,网络侧设备根据上述干扰类型确定UE的子帧的干扰等级,其中,配置信息包括:网络侧设备根据UE的子帧的干扰等级确定的对应于不同干扰等级的CSI测量资源和/或子帧集合。
可选地,该方法还可以包括:网络侧设备将第一子帧集合分为多个子帧子集,多个子帧子集中的每个子帧子集包括在至少一个邻小区中传输方向为下行或上下的数量相等的子帧。此时,配置信息于配置UE在第二子帧集合和/或多个子帧子集中的每个子帧子集上进行CSI测量。
也就是说,网络侧设备可以进一步对上述的第一子帧集合进行划分。例如,对于S1={3,4,8,9},由于子帧3和子帧8在两个邻小区中传输方向均为上行,子帧4和9在两个邻小区中的其中一个邻小区中传输方向为下行,另一个为上行。那么,在子帧3和子帧8中可能有更少的干扰,而子帧4和子帧9中可能有更多的干扰。因此,可以将子帧4和子帧9分为一个子帧子集,表示为S1.1={4,9},将子帧3和子帧8分为另一个子帧子集,表示为S1.2={3,8}。
应理解,本发明实施例中UE可以是小区边缘UE,但本发明对比不作限定。
通过对子帧集合的进一步划分,UE在进行CSI测量时,可以得到更精确地CSI测量结果,从而使得网络侧设备可以在调度UE时,根据相应的子帧集合或子帧子集的CSI选择更合适的时频资源及MCS,进而能够进一步提高资源利用率和系统数据传输性能。
可选地,配置信息还可以用于指示第一子帧集合和第二子帧集合中配置的CSI参考资源,和/或配置了CSI参考资源的子帧,和/或配置了CSI参考资源的子帧所属的子帧集合。
具体地,网络侧设备可以从第一子帧集合和/或第二子帧集合选择子帧,并根据选择的子帧对UE配置信道状态信息CSI参考资源。网络侧设备可以在第一子帧集合和/或第二子帧集合中选择数量小于获等于该子帧集合元素个数的一个或多个子帧,并根据选择的子帧对UE配置CSI参考资源。例如,网络侧设备可以在S1={3,4,8,9}中选择子帧3,在子帧3上配置信道CSI参考资源,网络测量设备也可以在S1={3,4,8,9}中选择子帧4,在子帧4上配置信道CSI参考资源。对于S2={0,5}可以选择子帧0,在子帧0上配置CSI资源,也可以分别在子帧0和子帧5上配置资源,本发明对此不作限定。
同时,网络侧设备也可以通过配置信息指示第一子帧集合和第二子帧集合中配置的CSI参考资源。例如,配置信息可以指示网络侧设备为第一子帧集合和第二子帧集合中配置的CSI参考资源为CSI-RS,也可以指示该CSI参考资源为CSI-IM资源。
另外,网络侧设备可以在配置信息中告知UE配置了CSI参考资源的子帧所属的子帧集合。这样,UE可以根据在CSI参考资源上进行CSI测量得到的CSI测量结果,生成与该子帧集合对应的CSI。举例来说,当UE在子帧5上进行CSI测量时,得到的CSI可以作为子帧集合S2的测量结果;当UE在子帧3上进行CSI测量时,得到的CSI可以作为子帧集合S1的测量结果。另外,UE也可以在子帧0和子帧5上均进行CSI测量,得到的两个CSI之和的平均值可以作为子帧集合S2的测量结果,对于子帧集合S1也可进行类似测量,本发明对此不作限定。
可选地,配置信息还用于指示第二子帧集合和多个子帧子集中的每个子帧子集中配置了CSI参考资源的子帧,和/或配置了CSI参考资源的子帧,和/或配置了CSI参考资源的子帧所属的子帧集合或子帧子集。
具体地,网络侧设备可以从第二子帧集合和/或多个子帧子集中的每个子帧子集选择子帧,并根据选择的子帧对UE配置信道状态信息CSI参考资源。另外,网络侧设备可以在配置信息中告知UE配置了CSI参考资源的子帧所属的子帧集合或子帧子集。该方法的具体操作与上述方法的相关操作类似,可以参照上述描述,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,CSI参考资源可以包括信道状态信息参考信号CSI-RS资源,也可以包括小区专有导频CRS。
例如,网络侧设备可以给UE配置CSI-RS资源,来使UE进行信道状态测量。例如,对于子帧集合S1.1、S1.2和S2,网络侧设备可以分别在子帧4、3、和0上配置CSI-RS。UE可以在子帧4、3、和0测量CSI,并将得到的对应的CSI分别作为子帧集合S1.1、S1.2和S2的CSI进行上报。
可选地,CSI-RS可以为非零功率信道状态信息参考信号NZP-CSI-RS和/或零功率CSI-RS。
NZP-CSI-RS的目的主要是让UE测量干扰信号强度并反馈给网络侧设备。零功率CSI-RS的主要目的是让UE测量参考信号强度并反馈给网络侧设备。
可选地,CSI参考资源还可以包括信道状态信息干扰测量CSI-IM资源。
具体地,网络侧设备可以给UE配置CSI-IM资源,来使UE进行干扰测量。对于不同的子帧集合或子帧子集,网络侧设备配置的CSI-IM资源可以不同。以对应图5所示的小区1、小区2和小区3的基站分别是基站1、基站2和基站3为例进行说明。
情形一:对于在小区1和小区2中传输方向为下行,在小区3中传输方向为上行的子帧、例如子帧4。基站1可以在小区1中配置一套CSI-IM:小区1可以在对应的CSI-IM位置被清空,而小区2和小区3可以在对应的CSI-IM位置填充数据,正常发送。UE执行干扰测量时,可以获取包含基站2和基站3各自传输产生的干扰的干扰信息。基站2可以在小区2中配置另一套CSI-IM:小区2可以在对应的CSI-IM位置被清空,而小区1和小区3可以在对应的CSI-IM位置填充数据,正常发送。UE执行干扰测量时,可以获取包含基站2和基站3各自传输产生的干扰的干扰信息。于此同时,基站1也可以在小区1配置一套CSI-RS:小区1可以在对应的CSI-RS位置传输数据,而小区2和小区3可以在对应的CSI-RS位置被清空。这样,UE在进行CSI测量时,可以获取不包含基站2和基站3各自传输产生的干扰的CSI。基站2也可以在小区中配置另一套CSI-RS:小区2可以在对应的CSI-RS位置传输数据,小区1和小区3可以对应的CSI-RS位置被清空。这样,UE在进行CSI测量时,可以获取不包含基站2和基站3各自传输产生的干扰的CSI。
应理解,如果有更多小区在相应子帧上的传输方向为下行,那么相似地,基站配置要求更多套的CSI-IM和/或CSI-RS。并且对于任一基站,所有CSI-IM配置和CSI-RS都是不同的。
情形二:对于在小区1中传输方向为下行,在小区2和小区3中传输方向为上行的子帧、例如子帧3。基站1可以在小区1中配置一套CSI-IM:小区1可以在对应的CSI-IM位置清空,而小区2和小区3可以在对应的CSI-IM位置填充数据,正常发送。UE执行干扰测量时,可以获取包含基站2和基站3上行传输产生的干扰的干扰信息。与此同时,基站1也可以在小区1中配置一套CSI-RS:小区1可以在对应的CSI-RS位置传输数据,小区2和小区3可以在对应的CSI-IM位置被清空。这样,UE在进行CSI测量时,可以获取不包含基站2和基站3上行传输产生的干扰的CSI。
还应理解,在上面两种情形中,因为子帧在时域中的位置不同,所以不需要限制CSI-IM配置不同,但同一子帧上,基站配置的CSI-IM需要被限制为不同的。
可选地,该方法还可以包括以下步骤。104,网络侧设备向UE发送CSI报告触发信息。105,网络侧设备接收UE发送的CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合对应的CSI。
具体地,网络侧设备向UE发送非周期的CSI报告触发信息。例如,网络侧设备可以向UE发送信道状态信息请求CSI request。然后UE可以根据触发信息所属的子帧指示的子帧报告CSI。
例如,3个不同的CSI request所在的子帧分别为子帧0、3和4,分别指示子帧0、3和4。那么,当UE在子帧0、3和4上接收到CSI request时,可以向网络侧设备报告与子帧0所属的子帧集合S2、子帧3所属的子帧集合S1.2,以及子帧4所属的子帧集合S1.1分别对应的CSI。
通过触发信息所在的子帧指示子帧集合或子帧子集,可以实现CSI的非周期上报。
可选地,在105中,网络侧设备接收UE发送的CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合对应的CSI时:当第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合对应的CSI与第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合对应的CSI之差的绝对值大于第一预设门限时,网络侧设备可以接收UE发送的第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合对应的CSI和第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合对应的CSI。当一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合对应的CSI与第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合对应的CSI之差的绝对值小于或等于第一预设门限时,网络侧设备接收第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合对应的CSI或第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合对应的CSI。
也就是说,UE进行非周期CSI报告时,网络侧设备可以预先设置报告门限,即第一预设门限。当两个子帧集合对应的CSI之差的绝对值大于第一预设门限时,说明这个子帧集合对应的CSI相差较大,此时UE可以将这两个子帧集合对应的CSI均进行上报。当这两个子帧集合对应的CSI之差的绝对值小于或等于第一预设门限时,说明这个子帧集合对应的CSI比较接近,此时UE可以上报这两个子帧集合中的任一子帧集合对应的CSI,网络侧设备默认为UE上报的CSI即为另一子帧集合对应的CSI。
通过设置上报门限(第一预设门限),可以节省不必要的CSI上报所占用的资源,从而可以进一步提高资源利用率。
可选地,该方法还可以包括:网络侧接收UE发送的第二子帧集合对应的CSI和多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI,其中,第二子帧集合对应的CSI与多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第二预设门限,第i子帧子集包括在至少一个邻小区中的其中i个小区传输方向为下行的子帧,i为大于零的整数,或网络侧设备接收UE发送的第二子帧集合对应的CSI或多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI,其中,第二子帧集合对应的CSI与多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第二预设门限。
具体地,UE进行CSI报告时,网络侧设备也可以预先设置报告门限,即第二预设门限。UE在上报CSI之前,可以先依次将多个子帧子集中的每个子帧子集对应的CSI与第二子帧集合对应的CSI进行比较,如果两者之差的绝对值大于第二预设门限,则两者都上报;如果两者之差的绝对值小于或等于第二预设门限,则只上报两者之一,网络侧设备默认为UE上报的CSI即为两者中的另一子帧集合或子帧子集对应的CSI。这样可以节省不必要的CSI上报所占用的资源,从而可以进一步提高资源利用率。
可选地,该方法还可以包括:网络侧设备根据每个子帧子集中其中一个子帧在至少一个邻小区中传输方向为下行或上行的数量的大小顺序,确定与所述数量一一对应的n个子帧子集;网络侧设备接收UE发送的第二子帧集合对应的CSI和n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI,其中,第二子帧集合对应的CSI与n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第三预设门限,其中,n个子帧子集中的第一子帧子集与数量中的最大数量对应,或网络侧设备接收UE发送的第二子帧集合对应的CSI或n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI,其中,第二子帧集合对应的CSI与n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第三预设门限。
例如,第一子帧子集可以是S1.1和S1.2中的S1.1。如果S1.1对应的CSI与S2对应的CSI之差的绝对值大于第三预设门限时,UE向网络侧设备上报上述S1.1和S2分别对应的CSI;如果S1.1对应的CSI与S2对应的CSI之差的绝对值小于或等于第三预设门限时,UE向网络侧设备上报上述S1.1或S2对应的CSI。
可选地,该方法还可以包括:网络侧设备接收UE发送的n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第三预设门限,其中,n个子帧子集中的第j子帧子集对应的数量与n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的数量相邻,且n个子帧子集中的第j子帧子集对应的数量大于n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的数量,或网络侧设备接收UE发送的n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI或n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第三预设门限。
也就是说,UE可以比较干扰情况相近的两个子帧子集,例如子帧子集S1.1和S1.2,并且根据这两个子帧子集分别对应的CSI,上报两个或一个CSI。
可选地,该方法还可以包括:网络侧设备接收UE发送的n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第三预设门限,其中,n个子帧子集中的第k子帧子集为n个子帧子集中除n个子帧子集中的第一子帧子集外的任一子帧子集,或网络侧设备接收UE发送的n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI或n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第三预设门限。
也就是说,UE可以先将n个子帧子集中的除第一子帧子集外的n-1个子帧子集分别与第一子帧子集进行比较,根据比较的结果进行上报CSI。
在本发明实施例中,当两个子帧集合或子帧子集对应的CSI之差较小时,也可以停止发送CSI。从而可以节省UE功率以及信令开销。
通过设置上报门限,可以节省不必要的CSI上报所占用的资源,从而可以进一步提高资源利用率。
应理解,第一预设门限、第二预设门限以及第三预设门限可以相同,也可以不同,本发明对比不作限定。
可选地,配置信息还可以包括网络侧设备为UE配置的与第二子帧集合和多个子帧子集对应的CSI的报告周期。其中,与第二子帧集合对应的CSI的报告周期为T,与多个第二子帧子集对应的CSI的报告周期为mT,m为大于或等于2的整数。
例如,当有2个子帧子集时,UE进行周期上报CSI上报时,可以每隔周期T向网络侧设备上报第二子帧集合对应的CSI,每隔周期2T,上报2个子帧子集中的其中一个子帧子集对应的CSI,每隔周期3T,上报2个子帧子集中的另一个子帧子集对应的CSI。
可选地,该方法还可以包括:网络侧设备接收UE发送的物理上行共享信道PUSCH。其中,PUSCH携带与子帧集合对应的CSI。
具体地,UE可以在PUSCH中携带与第一子帧集合和第二子帧集合对应的CSI,也可以在PUCCH中携带与子帧集合对应的CSI,例如,可以在PUCCH中携带与第一子帧集合和第一子帧集合对应的CSI,。更具体地,当在要报告CSI的子帧中有PUSCH时,UE倾向于通过PUSCH携带与子帧集合对应的CSI。
可选地,该方法还可以包括:网络侧设备接收UE发送的物理上行控制信道PUCCH。其中,PUCCH携带与子帧集合对应的CSI、对配置信息的反馈ACK/NACK以及调度请求SR中的至少一种。
具体地,当在要报告CSI的子帧中只有PUCCH时,PUCCH携带与第子帧集合对应的CSI、ACK/NACK以及SR中的至少一种
可选地,该方法还可以包括:网络侧设备接收UE发送的组索引,组索引与子帧集合一一对应。也就是说,UE在发送CSI时,同时发送与该CSI对应的索引。当网络侧接收到CSI以及与该CSI对应的索引时,就可以知道UE上报的CSI对应的子帧集合或子帧子集。
通过上报索引来指示对应的子帧集合或子帧子集,可以减少UE子上报CSI时还需上报子帧集合或子帧子集所占用的资源,从而可以节省信令开销。
应理解,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
本发明实施例的用于测量信道状态信息的方法,网络侧设备根据邻小区中的子帧的上下行配置,确定灵活频段或灵活频段的子带上的不同的子帧集合。并通过配置信息配置UE在不同的子帧集合上进行CSI测量。使得相对于现有技术UE报告统一的CSI,网络侧设备可以得到针对不同子帧集合的CSI测量结果,也就是说网络侧设备可以得到更精确的CSI测量结果,从而使得网络侧设备可以在调度UE时,根据相应的子帧集合的CSI选择合适的时频资源及MCS,进而能够提高资源利用率和系统数据传输性能。
上文中结合图1至图6,详细描述了根据本发明实施例的用于测量CSI的方法,下面将结合图7至图10,详细描述根据本发明实施例的网络侧设备和用户设备。
图7示出了本发明实施例提供的网络侧设备300的示意性框图。网络侧设备300包括确定单元310和第一发送单元320。
确定单元310,用于确定配置信息。配置信息用于配置用户设备UE在灵活频段或灵活频段的子带上的不同的子帧集合上进行CSI测量,子帧集合为网络侧设备根据目标小区和目标小区的至少一个邻小区在灵活频段或灵活频段的子带上的子帧的上下行配置确定的,灵活频段为可配置传输方向的频段。
可选地,不同子帧集合包括第一子帧集合和/或第二子帧集合。
可选地,所述第一子帧集合包括在所述目标小区中传输方向为下行且在所述至少一个邻小区中传输方向不全都是下行的子帧,所述第二子帧集合包括所述目标小区中和在所述至少一个邻小区中传输方向均为下行的子帧。
可选地,所述子帧集合是网络侧设备根据所述目标小区与所述至少一个邻小区之间相互干扰的干扰类型确定的。
可选地,网络侧设备根据上述干扰类型确定UE的子帧的干扰等级,其中,配置信息包括:网络侧设备根据UE的子帧的干扰等级确定的对应于不同干扰等级的CSI测量资源和/或子帧集合。
第一发送单元320,用于向UE发送配置信息,以便于UE根据所述配置信息进行CSI测量。
本发明实施例的网络侧设备,根据邻小区中的子帧的上下行配置,确定灵活频段或灵活频段的子带上的不同的子帧集合。并通过配置信息配置UE在不同的子帧集合上进行CSI测量。使得相对于现有技术UE报告统一的CSI,网络侧设备可以得到针对不同子帧集合的CSI测量结果,也就是说网络侧设备可以得到更精确的CSI测量结果,从而使得网络侧设备可以在调度UE时,根据相应的子帧集合的CSI选择合适的时频资源及MCS,进而能够提高资源利用率和系统数据传输性能。
可选地,网络侧设备300还包括:划分单元330,用于将第一子帧集合分为多个子帧子集,多个子帧子集中的每个子帧子集包括在至少一个邻小区中传输方向为下行或上行的数量相等的子帧,其中,配置信息用于配置UE在第一子帧集合和/或多个子帧子集中的每个子帧子集上进行CSI测量。
通过对子帧集合的进一步划分,UE在进行CSI测量时,可以得到更精确地CSI测量结果,从而使得网络侧设备可以在调度UE时,根据相应的子帧集合或子帧子集的CSI选择更合适的时频资源及MCS,进而能够进一步提高资源利用率和系统数据传输性能。
可选地,配置信息还用于指示第一子帧集合和第二子帧集合中配置的CSI参考资源,和/或配置了CSI参考资源的子帧,和/或配置了CSI参考资源的子帧所属的子帧集合。
可选地,配置信息还用于指示第二子帧集合和多个子帧子集中的每个子帧子集中配置的CSI参考资源,和/或配置了CSI参考资源的子帧,和/或配置了CSI参考资源的子帧所属的子帧集合或子帧子集。
可选地,CSI参考资源包括小区专有导频CRS和/或信道状态信息参考信号CSI-RS资源。
可选地,CSI参考资源还包括信道状态信息干扰测量CSI-IM资源。
可选地,CSI-RS资源为非零功率信道状态信息参考信号NZP-CSI-RS和/或零功率信道状态信息参考信号CSI-RS。
可选地,第一发送单元320具体用于:通过广播信令、高层信令或物理层L1信令向UE发送配置信息。
可选地,第一发送单元320具体用于:在多个载波中的第一载波上通过广播信令、高层信令或物理层L1信令向UE发送配置信息。
可选地,第一发送单元320具体还用于:当至少一个邻小区中的任一邻小区在多个载波上的子帧的上下行配置均相同,且目标小区在多个载波上的子帧的上下行配置均相同时,在多个载波中的第一载波上通过广播信令、高层信令或物理层L1信令向UE发送配置信息。
可选地,网络侧设备300还包括:第二发送单元,用于向UE发送CSI报告触发信息;第一接收单元,用于接收UE发送的CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI。
可选地,第一接收单元具体用于:接收UE发送的第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI和第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI,其中,第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI与第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第一预设门限,或接收第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI或第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI,其中,第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI与第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第一预设门限。
可选地,网络侧设备300还包括:第二接收单元,用于接收UE发送的第二子帧集合对应的CSI和多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI,其中,第二子帧集合对应的CSI与多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第二预设门限,第i子帧子集包括在至少一个邻小区中的其中i个小区传输方向为下行的子帧,i为大于零的整数,或接收UE发送的第二子帧集合对应的CSI或多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI,其中,第二子帧集合对应的CSI与多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第二预设门限。
可选地,确定单元310还用于:根据每个子帧子集中其中一个子帧在至少一个邻小区中传输方向为下行的数量的大小顺序,确定与数量一一对应的n个子帧子集;网络侧设备还包括:第三接收单元,用于接收UE发送的第二子帧集合对应的CSI和n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI,其中,第二子帧集合对应的CSI与n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第三预设门限,其中,n个子帧子集中的第一子帧子集与数量中的最大数量对应,或接收UE发送的第二子帧集合对应的CSI或n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI,其中,第二子帧集合对应的CSI与n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第三预设门限。
可选地,第三接收单元具体用于:接收UE发送的n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第三预设门限,其中,n个子帧子集中的第j子帧子集对应的数量与n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的数量相邻,且n个子帧子集中的第j子帧子集对应的数量大于n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的数量,或接收UE发送的n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI或n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第三预设门限。
可选地,第三接收单元具体用于:接收UE发送的n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第三预设门限,其中,n个子帧子集中的第k子帧子集为n个子帧子集中除n个子帧子集中的第一子帧子集外的任一子帧子集,或网络侧设备接收UE发送的n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI或n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第三预设门限。
可选地,网络侧设备300还包括:第四接收单元,用于接收UE发送的物理上行共享信道PUSCH,其中,PUSCH携带与子帧集合对应的CSI。
可选地,网络侧设备300还包括:第五接收单元,用于接收UE发送的物理上行控制信道PUCCH,其中,PUCCH携带与子帧集合对应的CSI、对配置信息的反馈确认ACK/不确认NACK以及调度请求SR中的至少一种。
可选地,配置信息还包括网络侧设备为UE配置的与第二子帧集合和多个子帧子集对应的CSI的报告周期,其中,与第二子帧集合对应的CSI的报告周期为T,与多个第一子帧子集对应的CSI的报告周期为mT,m为大于或等于2的整数。
可选地,网络侧设备300还包括:第六接收单元,用于接收UE发送的组索引,组索引与子帧集合一一对应。
应理解,这里的网络侧设备300以功能单元的形式体现。这里的术语“单元”可以指应用特有集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、电子电路、用于执行一个或多个软件或固件程序的处理器(例如共享处理器、专有处理器或组处理器等)和存储器、合并逻辑电路和/或其它支持所描述的功能的合适组件。在一个可选例子中,本领域技术人员可以理解,网络侧设备300可以具体为上述实施例中的网络侧设备,网络侧设备300可以用于执行上述方法实施例中与网络侧设备对应的各个流程和/或步骤,为避免重复,在此不再赘述。
图8示出了本发明实施例提供的用户设备500的示意性框图。用户设备500包括第一接收单元510和测量单元520。
第一接收单元510,用于接收网络侧设备发送的配置信息,配置信息用于配置用户设备UE在灵活频段或灵活频段的子带上的不同的子帧集合上进行CSI测量,子帧集合为网络侧设备根据目标小区和目标小区的至少一个邻小区在灵活频段或灵活频段的子带上的子帧的上下行配置确定的,灵活频段为可配置传输方向的频段。
测量单元520,用于根据配置信息进行CSI测量。
可选地,子帧集合包括第一子帧集合和/或第二子帧集合,其中,测量单元520具体用于:根据配置信息在第一子帧集合和/或第二子帧集合上进行CSI测量。
可选地,第一子帧集合包括在目标小区中传输方向为下行且在至少一个邻小区中传输方向不全都是下行的子帧,第二子帧集合包括目标小区中和在至少一个邻小区中传输方向均为下行的子帧。
可选地,所述子帧集合是网络侧设备根据所述目标小区与所述至少一个邻小区之间相互干扰的干扰类型确定的。
可选地,网络侧设备根据上述干扰类型确定UE的子帧的干扰等级,其中,配置信息包括:网络侧设备根据UE的子帧的干扰等级确定的对应于不同干扰等级的CSI测量资源和/或子帧集合。
本发明实施例中,网络侧设备根据邻小区中的子帧的上下行配置,确定灵活频段或灵活频段的子带上的不同的子帧集合。并通过配置信息配置UE在不同的子帧集合上进行CSI测量。使得相对于现有技术UE报告统一的CSI,网络侧设备可以得到针对不同子帧集合的CSI测量结果,也就是说网络侧设备可以得到更精确的CSI测量结果,从而使得网络侧设备可以在调度UE时,根据相应的子帧集合的CSI选择合适的时频资源及MCS,进而能够提高资源利用率和系统数据传输性能。
可选地,测量单元520具体用于:根据配置信息在第二子帧集合和/或多个子帧子集中的每个子帧子集上进行CSI测量,其中,多个子帧子集为网络侧设备根据第一子帧集合划分的,多个子帧子集中的每个子帧子集包括在至少一个邻小区中传输方向为下行的数量相等的子帧。
可选地,配置信息还用于指示第一子帧集合和第二子帧集合中配置的CSI参考资源,和/或配置了CSI参考资源的子帧,和/或配置了CSI参考资源的子帧所属的子帧集合。
可选地,配置信息还用于指示第二子帧集合和多个子帧子集中的每个子帧子集中配置的CSI参考资源,和/或配置了CSI参考资源的子帧,和/或配置了CSI参考资源的子帧所属的子帧集合或子帧子集。
可选地,CSI参考资源包括小区专有导频CRS和/或信道状态信息参考信号CSI-RS资源。
可选地,CSI参考资源还包括信道状态信息干扰测量CSI-IM资源。
可选地,CSI-RS资源为非零功率信道状态信息参考信号NZP-CSI-RS和/或零功率信道状态信息参考信号CSI-RS。
可选地,第一接收单元510具体用于:接收网络侧设备通过广播信令、高层信令或物理层L1信令发送的配置信息。
可选地,第一接收单元510具体用于:接收网络侧设备在多个载波中的第一载波上通过广播信令、高层信令或物理层L1信令发送的配置信息。
可选地,第一接收单元510具体用于:当至少一个邻小区中的任一邻小区在多个载波上的子帧的上下行配置均相同,且目标小区在多个载波上的子帧的上下行配置均相同时,接收网络侧设备在多个载波中的第一载波上通过广播信令、高层信令或物理层L1信令发送的配置信息。
可选地,用户设备500还包括:第二接收单元,用于接收网络侧设备发送的CSI报告触发信息;第一发送单元,用于向网络侧设备发送CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI。
可选地,第二接收单元具体用于:接收网络侧设备发送的第一CSI报告触发信息和第二CSI报告触发信息;第一发送单元具体用于:当第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI与第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第一预设门限时,向网络侧设备发送第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI和第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI,或当第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI与第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第一预设门限时,向网络侧设备发送第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI或第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI。
可选地,用户设备500还包括:第二发送单元,用于当第二子帧集合对应的CSI与多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第二预设门限时,向网络侧发送第二子帧集合对应的CSI和多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI,其中,第i子帧子集包括在至少一个邻小区中的其中i个小区传输方向为下行的子帧,i为大于零的整数,或当第二子帧集合对应的CSI与多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第二预设门限时,向网络侧设备发送第二子帧集合对应的CSI或多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI。
可选地,用户设备500还包括:第三发送单元,用于当第二子帧集合对应的CSI与n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第三预设门限时,向网络侧设备发送第二子帧集合对应的CSI和n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集为网络侧设备根据每个子帧子集中其中一个子帧在至少一个邻小区中传输方向为下行的数量的大小顺序确定的,且数量与n个子帧子集一一对应,n个子帧子集中的第一子帧子集与数量中的最大数量对应,或当第二子帧集合对应的CSI与n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第三预设门限时,向网络侧设备发送第二子帧集合对应的CSI或n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI。
可选地,第三发送单元具体用于:当n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第三预设门限时,向网络侧设备发送n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集中的第j子帧子集对应的数量与n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的数量相邻,且n个子帧子集中的第j子帧子集对应的数量大于n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的数量,或当n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第三预设门限时,向网络侧设备发送n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI或n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI。
可选地,第三发送单元具体用于:当n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第三预设门限时,向网络侧设备发送n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集中的第k子帧子集为n个子帧子集中除n个子帧子集中的第一子帧子集外的任一子帧子集,或当n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第三预设门限时,向网络侧设备发送n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI或n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI。
可选地,用户设备500还包括:第四发送单元,用于向网络侧设备发送物理上行共享信道PUSCH,其中,PUSCH携带与子帧集合对应的CSI。
可选地,用户设备500还包括:第五发送单元,用于向网络侧设备发送物理上行控制信道PUCCH,其中,PUCCH携带与子帧集合对应的CSI、对配置信息的反馈确认ACK/不确认NACK以及调度请求SR中的至少一种。
可选地,配置信息还包括网络侧设备为UE配置的与第二子帧集合和多个子帧子集对应的CSI的报告周期,其中,与第二子帧集合对应的CSI的报告周期为T,与多个第二子帧子集对应的CSI的报告周期为mT,m为大于或等于2的整数。
可选地,用户设备500还包括:第六发送单元,用于向网络侧设备发送组索引,组索引与子帧集合一一对应。
应理解,这里的用户设备500以功能单元的形式体现。这里的术语“单元”可以指应用特有集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、电子电路、用于执行一个或多个软件或固件程序的处理器(例如共享处理器、专有处理器或组处理器等)和存储器、合并逻辑电路和/或其它支持所描述的功能的合适组件。在一个可选例子中,本领域技术人员可以理解,用户设备500可以具体为上述实施例中的用户设备UE,用户设备500可以用于执行上述方法实施例中与用户设备UE对应的各个流程和/或步骤,为避免重复,在此不再赘述。
图9示出了本发明实施例提供的网络侧设备700的示意性框图。该网络侧设备700包括接收器710、处理器720、发送器730、存储器740和总线系统750。其中,接收器710、处理器720、发送器730和存储器740通过总线系统750相连,该存储器740用于存储指令,该处理器720用于执行该存储器740存储的指令,以控制该接收器710接收信号,并控制该发送器730发送指令。
处理器720,用于确定配置信息,配置信息用于配置用户设备UE在灵活频段或灵活频段的子带上的不同的子帧集合上进行CSI测量,子帧集合为网络侧设备根据目标小区和目标小区的至少一个邻小区在灵活频段或灵活频段的子带上的子帧的上下行配置确定的,灵活频段为可配置传输方向的频段。
可选地,不同子帧集合包括第一子帧集合和/或第二子帧集合。
可选地,第一子帧集合包括在目标小区中传输方向为下行且在至少一个邻小区中传输方向不全都是下行的子帧,第二子帧集合包括目标小区中和在至少一个邻小区中传输方向均为下行的子帧。
可选地,所述子帧集合是网络侧设备根据所述目标小区与所述至少一个邻小区之间相互干扰的干扰类型确定的。
可选地,网络侧设备根据上述干扰类型确定UE的子帧的干扰等级,其中,配置信息包括:网络侧设备根据UE的子帧的干扰等级确定的对应于不同干扰等级的CSI测量资源和/或子帧集合。
发送器730,用于向用户设备UE发送配置信息,以便于UE根据配置信息进行CSI测量。
本发明实施例的网络侧设备,根据邻小区中的子帧的上下行配置,确定灵活频段或灵活频段的子带上的不同的子帧集合。并通过配置信息配置UE在不同的子帧集合上进行CSI测量。使得相对于现有技术UE报告统一的CSI,网络侧设备可以得到针对不同子帧集合的CSI测量结果,也就是说网络侧设备可以得到更精确的CSI测量结果,从而使得网络侧设备可以在调度UE时,根据相应的子帧集合的CSI选择合适的时频资源及MCS,进而能够提高资源利用率和系统数据传输性能。
可选地,处理器720还用于,将第一子帧集合分为多个子帧子集,多个子帧子集中的每个子帧子集包括在至少一个邻小区中传输方向为下行或上行的数量相等的子帧;其中,发送器730具体用于:向UE发送配置信息,配置信息用于配置UE在第二子帧集合和/或多个子帧子集中的每个子帧子集上进行CSI测量。
可选地,配置信息还用于指示第一子帧集合和第二子帧集合中配置的CSI参考资源,和/或配置了CSI参考资源的子帧,和/或配置了CSI参考资源的子帧所属的子帧集合。
可选地,配置信息还用于指示第二子帧集合和多个子帧子集中的每个子帧子集中配置的CSI参考资源,和/或配置了CSI参考资源的子帧,和/或配置了CSI参考资源的子帧所属的子帧集合或子帧子集。
可选地,CSI参考资源包括小区专有导频CRS和/或信道状态信息参考信号CSI-RS资源。
可选地,CSI参考资源还包括信道状态信息干扰测量CSI-IM资源。
可选地,CSI-RS资源为非零功率信道状态信息参考信号NZP-CSI-RS和/或零功率信道状态信息参考信号CSI-RS。
可选地,发送器730具体用于:通过广播信令、高层信令或物理层L1信令向UE发送配置信息。
可选地,发送器730具体用于:在多个载波中的第一载波上通过广播信令、高层信令或物理层L1信令向UE发送配置信息。
可选地,发送器730具体用于:当至少一个邻小区中的任一邻小区在多个载波上的子帧的上下行配置均相同,且目标小区在多个载波上的子帧的上下行配置均相同时,在多个载波中的第一载波上通过广播信令、高层信令或物理层L1信令向UE发送配置信息。
可选地,发送器730还用于向UE发送CSI报告触发信息;接收器710用于,接收UE发送的CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI。
可选地,接收器710具体用于:接收UE发送的第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI和第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI,其中,第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI与第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第一预设门限,或接收第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI或第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI,其中,第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI与第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第一预设门限。
可选地,接收器710还用于,接收UE发送的第二子帧集合对应的CSI和多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI,其中,第二子帧集合对应的CSI与多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第二预设门限,第i子帧子集包括在至少一个邻小区中的其中i个小区传输方向为下行的子帧,i为大于零的整数,或接收UE发送的第二子帧集合对应的CSI或多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI,其中,第二子帧集合对应的CSI与多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第二预设门限。
可选地,处理器720还用于:根据每个子帧子集中其中一个子帧在至少一个邻小区中传输方向为下行的数量的大小顺序,确定与数量一一对应的n个子帧子集;接收器710还用于,接收UE发送的第二子帧集合对应的CSI和n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI,其中,第二子帧集合对应的CSI与n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第三预设门限,其中,n个子帧子集中的第一子帧子集与数量中的最大数量对应,或接收UE发送的第二子帧集合对应的CSI或n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI,其中,第二子帧集合对应的CSI与n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第三预设门限。
可选地,接收器710具体用于:接收UE发送的n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第三预设门限,其中,n个子帧子集中的第j子帧子集对应的数量与n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的数量相邻,且n个子帧子集中的第j子帧子集对应的数量大于n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的数量,或接收UE发送的n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI或n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第三预设门限。
可选地,接收器710具体用于:接收UE发送的n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第三预设门限,其中,n个子帧子集中的第k子帧子集为n个子帧子集中除n个子帧子集中的第一子帧子集外的任一子帧子集,或网络侧设备接收UE发送的n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI或n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第三预设门限。
可选地,接收器710还用于,接收UE发送的物理上行共享信道PUSCH,其中,PUSCH携带与子帧集合对应的CSI。
可选地,接收器710还用于,接收UE发送的物理上行控制信道PUCCH,其中,PUCCH携带与子帧集合对应的CSI、对配置信息的反馈确认ACK/不确认NACK以及调度请求SR中的至少一种。
可选地,配置信息还包括网络侧设备为UE配置的与第二子帧集合和多个子帧子集对应的CSI的报告周期,其中,与第二子帧集合对应的CSI的报告周期为T,与多个第一子帧子集对应的CSI的报告周期为mT,m为大于或等于2的整数。
可选地,接收器710还用于,用于接收UE发送的组索引,组索引与子帧集合一一对应。
应理解,网络侧设备700可以具体为上述实施例中的网络侧设备,并且可以用于执行上述方法实施例中与网络侧设备对应的各个步骤和/或流程。可选地,该存储器740可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器提供指令和数据。存储器的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器。例如,存储器还可以存储设备类型的信息。该处理器720可以用于执行存储器中存储的指令,并且该处理器执行该指令时,该处理器可以执行上述方法实施例中与网络侧设备对应的各个步骤。
图10示出了本发明实施例提供的用户设备900的示意性框图。该用户设备900包括接收器910、处理器920、发送器930、存储器940和总线系统950。其中,接收器910、处理器920、发送器930和存储器940通过总线系统950相连,该存储器940用于存储指令,该处理器920用于执行该存储器940存储的指令,以控制该接收器910接收信号,并控制该发送器930发送指令。
接收器910,用于接收网络侧设备发送的配置信息,配置信息用于配置用户设备UE在灵活频段或灵活频段的子带上的不同的子帧集合上进行CSI测量,子帧集合为网络侧设备根据目标小区和目标小区的至少一个邻小区在灵活频段或灵活频段的子带上的子帧的上下行配置确定的,灵活频段为可配置传输方向的频段。
处理器920,用于根据配置信息进行CSI测量。
可选地,子帧集合包括第一子帧集合和/或第二子帧集合,其中,处理器920具体用于:根据配置信息在第一子帧集合和/或第二子帧集合上进行CSI测量。
可选地,第一子帧集合包括在目标小区中传输方向为下行且在至少一个邻小区中传输方向不全都是下行的子帧,第二子帧集合包括目标小区中和在至少一个邻小区中传输方向均为下行的子帧。
可选地,所述子帧集合是网络侧设备根据所述目标小区与所述至少一个邻小区之间相互干扰的干扰类型确定的。
可选地,网络侧设备根据上述干扰类型确定UE的子帧的干扰等级,其中,配置信息包括:网络侧设备根据UE的子帧的干扰等级确定的对应于不同干扰等级的CSI测量资源和/或子帧集合。
本发明实施例中,网络侧设备根据邻小区中的子帧的上下行配置,确定灵活频段或灵活频段的子带上的不同的子帧集合。并通过配置信息配置UE在不同的子帧集合上进行CSI测量。使得相对于现有技术UE报告统一的CSI,网络侧设备可以得到针对不同子帧集合的CSI测量结果,也就是说网络侧设备可以得到更精确的CSI测量结果,从而使得网络侧设备可以在调度UE时,根据相应的子帧集合的CSI选择合适的时频资源及MCS,进而能够提高资源利用率和系统数据传输性能。
可选地,接收器910具体用于:接收网络侧设备发送的配置信息,配置信息用于配置UE在第二子帧集合和/或多个子帧子集中的每个子帧子集上进行CSI测量,其中,多个子帧子集为网络侧设备根据第一子帧集合划分的,多个子帧子集中的每个子帧子集包括在至少一个邻小区中传输方向为下行或上行的数量相等的子帧。
可选地,配置信息还用于指示第一子帧集合和第二子帧集合中配置的CSI参考资源,和/或配置了CSI参考资源的子帧,和/或配置了CSI参考资源的子帧所属的子帧集合。
可选地,配置信息还用于指示第二子帧集合和多个子帧子集中的每个子帧子集中配置的CSI参考资源,和/或配置了CSI参考资源的子帧,和/或配置了CSI参考资源的子帧所属的子帧集合或子帧子集。
可选地,CSI参考资源包括小区专有导频CRS和/或信道状态信息参考信号CSI-RS资源。
可选地,CSI参考资源还包括信道状态信息干扰测量CSI-IM资源。
可选地,CSI-RS资源为非零功率信道状态信息参考信号NZP-CSI-RS和/或零功率信道状态信息参考信号CSI-RS。
可选地,接收器910具体用于:接收网络侧设备通过广播信令、高层信令或物理层L1信令发送的配置信息。
可选地,接收器910具体用于:接收网络侧设备在多个载波中的第一载波上通过广播信令、高层信令或物理层L1信令发送的配置信息。
可选地,接收器910具体用于:当至少一个邻小区中的任一邻小区在多个载波上的子帧的上下行配置均相同,且目标小区在多个载波上的子帧的上下行配置均相同时,接收网络侧设备在多个载波中的第一载波上通过广播信令、高层信令或物理层L1信令发送的配置信息。
可选地,接收器910还用于,接收网络侧设备发送的CSI报告触发信息;第一发送单元,用于向网络侧设备发送CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI。
可选地,接收器910具体用于:接收网络侧设备发送的第一CSI报告触发信息和第二CSI报告触发信息;发送器930具体用于:当第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI与第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第一预设门限时,向网络侧设备发送第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI和第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI,或当第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI与第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第一预设门限时,向网络侧设备发送第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI或第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI。
可选地,发送器930还用于,当第二子帧集合对应的CSI与多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第二预设门限时,向网络侧设备发送第二子帧集合对应的CSI和多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI,其中,第i子帧子集包括在至少一个邻小区中的其中i个小区传输方向为下行的子帧,i为大于零的整数,或当第二子帧集合对应的CSI与多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第二预设门限时,向网络侧设备发送第二子帧集合对应的CSI或多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI。
可选地,发送器930还用于,当第二子帧集合对应的CSI与n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第三预设门限时,向网络侧设备发送第二子帧集合对应的CSI和n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集为网络侧设备根据每个子帧子集中其中一个子帧在至少一个邻小区中传输方向为下行的数量的大小顺序确定的,且数量与n个子帧子集一一对应,n个子帧子集中的第一子帧子集与数量中的最大数量对应,或当第二子帧集合对应的CSI与n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第三预设门限时,向网络侧设备发送第二子帧集合对应的CSI或n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI。
可选地,发送器930具体用于:当n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第三预设门限时,向网络侧设备发送n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集中的第j子帧子集对应的数量与n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的数量相邻,且n个子帧子集中的第j子帧子集对应的数量大于n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的数量,或当n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第三预设门限时,向网络侧设备发送n个子帧子集中的第j子帧子集对应的CSI或n个子帧子集中的第j+1子帧子集对应的CSI。
可选地,发送器930具体用于:当n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第三预设门限时,向网络侧设备发送n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI,其中,n个子帧子集中的第k子帧子集为n个子帧子集中除n个子帧子集中的第一子帧子集外的任一子帧子集,或当n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI和n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于第三预设门限时,向网络侧设备发送n个子帧子集中的第一子帧子集对应的CSI或n个子帧子集中的第k子帧子集对应的CSI。
可选地,发送器930还用于,向网络侧设备发送物理上行共享信道PUSCH,其中,PUSCH携带与子帧集合对应的CSI。
可选地,发送器930还用于,向网络侧设备发送物理上行控制信道PUCCH,其中,PUCCH携带与不同子帧集合对应的CSI、对配置信息的反馈确认ACK/不确认NACK以及调度请求SR中的至少一种。
可选地,配置信息还包括网络侧设备为UE配置的与第二子帧集合和多个子帧子集对应的CSI的报告周期,其中,与第二子帧集合对应的CSI的报告周期为T,与多个第二子帧子集对应的CSI的报告周期为mT,m为大于或等于2的整数。
可选地,发送器930还用于,向网络侧设备发送组索引,组索引与不同子帧集合一一对应。
应理解,用户设备900可以具体为上述实施例中的用户设备,并且可以用于执行上述方法实施例中与用户设备对应的各个步骤和/或流程。可选地,该存储器940可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器提供指令和数据。存储器的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器。例如,存储器还可以存储设备类型的信息。该处理器920可以用于执行存储器中存储的指令,并且该处理器执行该指令时,该处理器可以执行上述方法实施例中与用户设备对应的各个步骤。
应理解,在本发明实施例中,该处理器可以是中央处理单元(Central ProcessingUnit,CPU),该处理器还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现成可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器执行存储器中的指令,结合其硬件完成上述方法的步骤。为避免重复,这里不再详细描述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例中描述的各方法步骤和单元,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各实施例的步骤及组成。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。本领域普通技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,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。另外,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,也可以是电的,机械的或其它的形式连接。
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方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以是两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
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,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分,或者该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)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:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称为“ROM”)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称为“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,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,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改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的保护范围为准。

Claims (76)

1.一种用于测量信道状态信息CSI的方法,其特征在于,包括:
网络侧设备确定配置信息,所述配置信息用于配置用户设备UE在灵活频段或灵活频段的子带上的不同的子帧集合上进行CSI测量,所述子帧集合为所述网络侧设备根据目标小区和所述目标小区的至少一个邻小区在所述灵活频段或所述灵活频段的子带上的子帧的上下行配置确定的,所述灵活频段为可配置传输方向的频段;
所述网络侧设备向所述UE发送所述配置信息,以便于所述UE根据所述配置信息进行CSI测量。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述子帧集合包括第一子帧集合和/或第二子帧集合。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一子帧集合包括在所述目标小区中传输方向为下行且在所述至少一个邻小区中传输方向不全都是下行的子帧,所述第二子帧集合包括所述目标小区中和在所述至少一个邻小区中传输方向均为下行的子帧。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络侧设备将所述第一子帧集合分为多个子帧子集,所述多个子帧子集中的每个子帧子集包括在所述至少一个邻小区中传输方向为下行或上行的数量相等的子帧,其中,所述配置信息用于配置所述UE在所述第二子帧集合和/或所述多个子帧子集中的每个子帧子集上进行CSI测量。
5.如权利要求2至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述配置信息还用于指示所述第一子帧集合和所述第二子帧集合中配置的CSI参考资源,和/或配置了所述CSI参考资源的子帧,和/或配置了所述CSI参考资源的子帧所属的子帧集合。
6.如权利要求4所述的方法,所述配置信息还用于指示所述第二子帧集合和所述多个子帧子集中的每个子帧子集中配置的CSI参考资源,和/或配置了所述CSI参考资源的子帧,和/或配置了所述CSI参考资源的子帧所属的子帧集合或子帧子集。
7.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述CSI参考资源包括信道状态信息参考信号CSI-RS资源和/或小区专有导频CRS。
8.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述CSI参考资源还包括信道状态信息干扰测量CSI-IM资源。
9.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述CSI-RS资源为非零功率信道状态信息参考信号NZP-CSI-RS和/或零功率信道状态信息参考信号CSI-RS。
10.如权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述网络侧设备向UE发送所述配置信息,包括:
所述网络侧设备通过广播信令、高层信令或物理层L1信令向所述UE发送所述配置信息。
11.如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述网络侧设备通过广播信令、高层信令或物理层L1信令向所述UE发送所述配置信息,包括:
所述网络侧设备在多个载波中的第一载波上通过所述广播信令、所述高层信令或所述物理层L1信令向所述UE发送所述配置信息。
12.如权利要求11所述的方法,其特征在于,所述网络侧设备在多个载波中的第一载波上通过所述广播信令、所述高层信令或所述物理层L1信令向所述UE发送所述配置信息,包括:
当所述至少一个邻小区中的任一邻小区在多个载波上的子帧的上下行配置均相同,且所述目标小区在所述多个载波上的子帧的上下行配置均相同时,所述网络侧设备在所述第一载波上通过所述广播信令、所述高层信令或所述物理层L1信令向所述UE发送所述配置信息。
13.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络侧设备向所述UE发送CSI报告触发信息;
所述网络侧设备接收所述UE发送的所述CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI。
14.如权利要求13所述的方法,其特征在于,所述网络侧设备接收所述UE发送的所述CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI,包括:
所述网络侧设备接收所述UE发送的第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI和第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI,其中,所述第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI与所述第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第一预设门限,或
所述网络侧设备接收所述第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI或所述第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI,其中,所述第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI与所述第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于所述第一预设门限。
15.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络侧设备接收所述UE发送的所述第二子帧集合对应的CSI和所述多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI,其中,所述第二子帧集合对应的CSI与所述多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第二预设门限,所述第i子帧子集包括在所述至少一个邻小区中的其中i个小区传输方向为下行的子帧,i为大于零的整数,或
所述网络侧设备接收所述UE发送的所述第二子帧集合对应的CSI或所述多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI,其中,所述第二子帧集合对应的CSI与所述多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于所述第二预设门限。
16.如权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络侧设备接收所述UE发送的物理上行共享信道PUSCH,其中,所述PUSCH携带与所述子帧集合对应的CSI。
17.如权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络侧设备接收所述UE发送的物理上行控制信道PUCCH,其中,所述PUCCH携带与所述子帧集合对应的CSI、对所述配置信息的反馈确认ACK/不确认NACK以及调度请求SR中的至少一种。
18.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述配置信息还包括所述网络侧设备为所述UE配置的与所述第二子帧集合和所述多个子帧子集对应的CSI的报告周期,其中,与所述第二子帧集合对应的CSI的报告周期为T,与所述多个子帧子集对应的CSI的报告周期为mT,m为大于或等于2的整数。
19.如权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络侧设备接收所述UE发送的组索引,所述组索引与所述子帧集合一一对应。
20.一种用于测量信道状态信息CSI的方法,其特征在于,包括:
用户设备UE接收网络侧设备发送的配置信息,所述配置信息用于配置所述UE在灵活频段或灵活频段的子带上的不同的子帧集合上进行CSI测量,所述子帧集合为所述网络侧设备根据目标小区和所述目标小区的至少一个邻小区在所述灵活频段或所述灵活频段的子带上的子帧的上下行配置确定的,所述灵活频段为可配置传输方向的频段;
所述UE根据所述配置信息进行CSI测量。
21.如权利要求20所述的方法,其特征在于,所述子帧集合包括第一子帧集合和/或第二子帧集合,
其中,所述UE根据所述配置信息进行CSI测量,包括:
所述UE根据所述配置信息在所述第一子帧集合和/或所述第二子帧集合上进行CSI测量。
22.如权利要求21所述的方法,其特征在于,所述第一子帧集合包括在所述目标小区中传输方向为下行且在所述至少一个邻小区中传输方向不全都是下行的子帧,所述第二子帧集合包括所述目标小区中和在所述至少一个邻小区中传输方向均为下行的子帧。
23.如权利要求22所述的方法,其特征在于,所述UE根据所述配置信息在所述第一子帧集合和/或所述第二子帧集合上进行CSI测量,包括:
所述UE根据所述配置信息在所述第二子帧集合和/或多个子帧子集中的每个子帧子集上进行CSI测量,其中,所述多个子帧子集为所述网络侧设备根据所述第一子帧集合划分的,所述多个子帧子集中的每个子帧子集包括在所述至少一个邻小区中传输方向为下行或上行的数量相等的子帧。
24.如权利要求21至23中任一项所述的方法,其特征在于,所述配置信息还用于指示所述第一子帧集合和所述第二子帧集合中配置的CSI参考资源,和/或配置了所述CSI参考资源的子帧,和/或配置了所述CSI参考资源的子帧所属的子帧集合。
25.如权利要求23所述的方法,所述配置信息还用于指示所述第二子帧集合和所述多个子帧子集中的每个子帧子集中配置的CSI参考资源,和/或配置了所述CSI参考资源的子帧,和/或配置了所述CSI参考资源的子帧所属的子帧集合或子帧子集。
26.如权利要求24所述的方法,其特征在于,所述CSI参考资源包括小区专有导频CRS和/或信道状态信息参考信号CSI-RS资源。
27.如权利要求24所述的方法,其特征在于,所述CSI参考资源还包括信道状态信息干扰测量CSI-IM资源。
28.如权利要求26所述的方法,其特征在于,所述CSI-RS资源为非零功率信道状态信息参考信号NZP-CSI-RS和/或零功率信道状态信息参考信号CSI-RS。
29.如权利要求20至23中任一项所述的方法,其特征在于,所述用户设备UE接收网络侧设备发送的配置信息,包括:
所述UE接收所述网络侧设备通过广播信令、高层信令或物理层L1信令发送的所述配置信息。
30.如权利要求29所述的方法,其特征在于,所述UE接收所述网络侧设备通过广播信令、高层信令或物理层L1信令发送的所述配置信息,包括:
所述UE接收所述网络侧设备在多个载波中的第一载波上通过所述广播信令、所述高层信令或所述物理层L1信令发送的所述配置信息。
31.如权利要求30所述的方法,其特征在于,所述UE接收所述网络侧设备在多个载波中的第一载波上通过所述广播信令、所述高层信令或所述物理层L1信令发送的所述配置信息,包括:
当所述至少一个邻小区中的任一邻小区在多个载波上的子帧的上下行配置均相同,且所述目标小区在所述多个载波上的子帧的上下行配置均相同时,所述UE接收所述网络侧设备在所述第一载波上通过所述广播信令、所述高层信令或所述物理层L1信令发送的所述配置信息。
32.如权利要求23所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述UE接收所述网络侧设备发送的CSI报告触发信息;
所述UE向所述网络侧设备发送所述CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI。
33.如权利要求32所述的方法,其特征在于,所述UE接收所述网络侧设备发送的CSI报告触发信息,包括:
所述UE接收所述网络侧设备发送的第一CSI报告触发信息和第二CSI报告触发信息;
其中,所述UE向所述网络侧设备发送所述CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI,包括:
当所述第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI与所述第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第一预设门限时,所述UE向所述网络侧设备发送所述第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI和所述第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI,或
当所述第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI与所述第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于所述第一预设门限时,所述UE向所述网络侧设备发送所述第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI或所述第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI。
34.如权利要求23所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述第二子帧集合对应的CSI与所述多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第二预设门限时,所述UE向所述网络侧设备发送所述第二子帧集合对应的CSI和所述多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI,其中,所述第i子帧子集包括在所述至少一个邻小区中的其中i个小区传输方向为下行的子帧,i为大于零的整数,或
当所述第二子帧集合对应的CSI与所述多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于所述第二预设门限时,所述UE向所述网络侧设备发送所述第二子帧集合对应的CSI或所述多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI。
35.如权利要求20至23中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述UE向所述网络侧设备发送物理上行共享信道PUSCH,其中,所述PUSCH携带与所述子帧集合对应的CSI。
36.如权利要求20至23中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述UE向所述网络侧设备发送物理上行控制信道PUCCH,其中,所述PUCCH携带与所述子帧集合对应的CSI、对所述配置信息的反馈确认ACK/不确认NACK以及调度请求SR中的至少一种。
37.如权利要求23所述的方法,其特征在于,所述配置信息还包括所述网络侧设备为所述UE配置的与所述第二子帧集合和所述多个子帧子集对应的CSI的报告周期,其中,与所述第二子帧集合对应的CSI的报告周期为T,与所述多个子帧子集对应的CSI的报告周期为mT,m为大于或等于2的整数。
38.如权利要求20至23中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述UE向所述网络侧设备发送组索引,所述组索引与所述子帧集合一一对应。
39.一种网络侧设备,其特征在于,包括:
确定单元,用于确定配置信息,所述配置信息用于配置用户设备UE在灵活频段或灵活频段的子带上的不同的子帧集合上进行CSI测量,所述子帧集合为所述网络侧设备根据目标小区和所述目标小区的至少一个邻小区在所述灵活频段或所述灵活频段的子带上的子帧的上下行配置确定的,所述灵活频段为可配置传输方向的频段;
第一发送单元,用于向所述UE发送配置信息,以便于所述UE根据所述配置信息进行CSI测量。
40.如权利要求39所述的网络侧设备,其特征在于,所述不同子帧集合包括第一子帧集合和/或第二子帧集合。
41.如权利要求40所述的网络侧设备,其特征在于,所述第一子帧集合包括在所述目标小区中传输方向为下行且在所述至少一个邻小区中传输方向不全都是下行的子帧,所述第二子帧集合包括所述目标小区中和在所述至少一个邻小区中传输方向均为下行的子帧。
42.如权利要求41所述的网络侧设备,其特征在于,所述网络侧设备还包括:
划分单元,用于将所述第一子帧集合分为多个子帧子集,所述多个子帧子集中的每个子帧子集包括在所述至少一个邻小区中传输方向为下行的数量相等的子帧,其中,所述配置信息用于配置所述UE在所述第二子帧集合和/或所述多个子帧子集中的每个子帧子集上进行CSI测量。
43.如权利要求40至42中任一项所述的网络侧设备,其特征在于,所述配置信息还用于指示所述第一子帧集合和所述第二子帧集合中配置的CSI参考资源,和/或配置了所述CSI参考资源的子帧,和/或配置了所述CSI参考资源的子帧所属的子帧集合。
44.如权利要求42所述的网络侧设备,所述配置信息还用于指示所述第二子帧集合和所述多个子帧子集中的每个子帧子集中配置的CSI参考资源,和/或配置了所述CSI参考资源的子帧,和/或配置了所述CSI参考资源的子帧所属的子帧集合或子帧子集。
45.如权利要求43所述的网络侧设备,其特征在于,所述CSI参考资源包括小区专有导频CRS和/或信道状态信息参考信号CSI-RS资源。
46.如权利要求43所述的网络侧设备,其特征在于,所述CSI参考资源还包括信道状态信息干扰测量CSI-IM资源。
47.如权利要求45所述的网络侧设备,其特征在于,所述CSI-RS资源为非零功率信道状态信息参考信号NZP-CSI-RS和/或零功率信道状态信息参考信号CSI-RS。
48.如权利要求39至42中任一项所述的网络侧设备,其特征在于,所述第一发送单元具体用于:
通过广播信令、高层信令或物理层L1信令向所述UE发送所述配置信息。
49.如权利要求48所述的网络侧设备,其特征在于,所述第一发送单元具体用于:
在多个载波中的第一载波上通过所述广播信令、所述高层信令或所述物理层L1信令向所述UE发送所述配置信息。
50.如权利要求49所述的网络侧设备,其特征在于,所述第一发送单元具体用于:
当所述至少一个邻小区中的任一邻小区在多个载波上的子帧的上下行配置均相同,且所述目标小区在所述多个载波上的子帧的上下行配置均相同时,在所述第一载波上通过所述广播信令、所述高层信令或所述物理层L1信令向所述UE发送所述配置信息。
51.如权利要求42所述的网络侧设备,其特征在于,所述网络侧设备还包括:
第二发送单元,用于向所述UE发送CSI报告触发信息;
第一接收单元,用于接收所述UE发送的所述CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI。
52.如权利要求51所述的网络侧设备,其特征在于,所述第一接收单元具体用于:
接收所述UE发送的第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI和第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI,其中,所述第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI与所述第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第一预设门限,或
接收所述第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI或所述第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI,其中,所述第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI与所述第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于所述第一预设门限。
53.如权利要求42所述的网络侧设备,其特征在于,所述网络侧设备还包括:
第二接收单元,用于接收所述UE发送的所述第二子帧集合对应的CSI和所述多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI,其中,所述第二子帧集合对应的CSI与所述多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第二预设门限,所述第i子帧子集包括在所述至少一个邻小区中的其中i个小区传输方向为下行的子帧,i为大于零的整数,或
接收所述UE发送的所述第二子帧集合对应的CSI或所述多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI,其中,所述第二子帧集合对应的CSI与所述多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于所述第二预设门限。
54.如权利要求39至42中任一项所述的网络侧设备,其特征在于,所述网络侧设备还包括:
第四接收单元,用于接收所述UE发送的物理上行共享信道PUSCH,其中,所述PUSCH携带与所述子帧集合对应的CSI。
55.如权利要求39至42中任一项所述的网络侧设备,其特征在于,所述网络侧设备还包括:
第五接收单元,用于接收所述UE发送的物理上行控制信道PUCCH,其中,所述PUCCH携带与所述子帧集合对应的CSI、对所述配置信息的反馈确认ACK/不确认NACK以及调度请求SR中的至少一种。
56.如权利要求42所述的网络侧设备,其特征在于,所述配置信息还包括所述网络侧设备为所述UE配置的与所述第二子帧集合和所述多个子帧子集对应的CSI的报告周期,其中,与所述第二子帧集合对应的CSI的报告周期为T,与所述多个子帧子集对应的CSI的报告周期为mT,m为大于或等于2的整数。
57.如权利要求40至42中任一项所述的网络侧设备,其特征在于,所述网络侧设备还包括:
第六接收单元,用于接收所述UE发送的组索引,所述组索引与所述子帧集合一一对应。
58.一种用户设备UE,其特征在于,包括:
第一接收单元,用于接收网络侧设备发送的配置信息,所述配置信息用于配置用户设备UE在灵活频段或灵活频段的子带上的不同的子帧集合上进行CSI测量,所述子帧集合为所述网络侧设备根据目标小区和所述目标小区的至少一个邻小区在所述灵活频段或所述灵活频段的子带上的子帧的上下行配置确定的,所述灵活频段为可配置传输方向的频段;
测量单元,用于根据所述配置信息进行CSI测量。
59.如权利要求58所述的UE,其特征在于,所述子帧集合包括第一子帧集合和/或第二子帧集合,
其中,所述测量单元具体用于:
根据所述配置信息在所述第一子帧集合和/或所述第二子帧集合上进行CSI测量。
60.如权利要求59所述的UE,其特征在于,所述第一子帧集合包括在所述目标小区中传输方向为下行且在所述至少一个邻小区中传输方向不全都是下行的子帧,所述第二子帧集合包括所述目标小区中和在所述至少一个邻小区中传输方向均为下行的子帧。
61.如权利要求60所述的UE,其特征在于,所述测量单元具体用于:
根据所述配置信息在所述第二子帧集合和/或多个子帧子集中的每个子帧子集上进行CSI测量,其中,所述多个子帧子集为所述网络侧设备根据所述第一子帧集合划分的,所述多个子帧子集中的每个子帧子集包括在所述至少一个邻小区中传输方向为下行的数量相等的子帧。
62.如权利要求59至61中任一项所述的UE,其特征在于,所述配置信息还用于指示所述第一子帧集合和所述第二子帧集合中配置的CSI参考资源,和/或配置了所述CSI参考资源的子帧,和/或配置了所述CSI参考资源的子帧所属的子帧集合。
63.如权利要求61所述的UE,所述配置信息还用于指示所述第二子帧集合和所述多个子帧子集中的每个子帧子集中配置的CSI参考资源,和/或配置了所述CSI参考资源的子帧,和/或配置了所述CSI参考资源的子帧所属的子帧集合或子帧子集。
64.如权利要求62所述的UE,其特征在于,所述CSI参考资源包括小区专有导频CRS和/或信道状态信息参考信号CSI-RS资源。
65.如权利要求62所述的UE,其特征在于,所述CSI参考资源还包括信道状态信息干扰测量CSI-IM资源。
66.如权利要求64所述的UE,其特征在于,所述CSI-RS资源为非零功率信道状态信息参考信号NZP-CSI-RS和/或零功率信道状态信息参考信号CSI-RS。
67.如权利要求58至61中任一项所述的UE,其特征在于,所述第一接收单元具体用于:
接收所述网络侧设备通过广播信令、高层信令或物理层L1信令发送的所述配置信息。
68.如权利要求67所述的UE,其特征在于,所述第一接收单元具体用于:
接收所述网络侧设备在多个载波中的第一载波上通过所述广播信令、所述高层信令或所述物理层L1信令发送的所述配置信息。
69.如权利要求68所述的UE,其特征在于,所述第一接收单元具体用于:
当所述至少一个邻小区中的任一邻小区在多个载波上的子帧的上下行配置均相同,且所述目标小区在所述多个载波上的子帧的上下行配置均相同时,接收所述网络侧设备在所述第一载波上通过所述广播信令、所述高层信令或所述物理层L1信令发送的所述配置信息。
70.如权利要求61所述的UE,其特征在于,所述UE还包括:
第二接收单元,用于接收所述网络侧设备发送的CSI报告触发信息;
第一发送单元,用于向所述网络侧设备发送所述CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI。
71.如权利要求70所述的UE,其特征在于,所述第二接收单元具体用于:
接收所述网络侧设备发送的第一CSI报告触发信息和第二CSI报告触发信息;
所述第一发送单元具体用于:
当所述第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI与所述第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第一预设门限时,向所述网络侧设备发送所述第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI和所述第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI,或
当所述第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI与所述第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于所述第一预设门限时,向所述网络侧设备发送所述第一CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI或所述第二CSI报告触发信息所在的子帧指示的子帧所属的子帧集合或子帧子集对应的CSI。
72.如权利要求61所述的UE,其特征在于,所述UE还包括:
第二发送单元,用于当所述第二子帧集合对应的CSI与所述多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI之差的绝对值大于第二预设门限时,向所述网络侧发送所述第二子帧集合对应的CSI和所述多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI,其中,所述第i子帧子集包括在所述至少一个邻小区中的其中i个小区传输方向为下行的子帧,i为大于零的整数,或
当所述第二子帧集合对应的CSI与所述多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI之差的绝对值小于或等于所述第二预设门限时,向所述网络侧设备发送所述第二子帧集合对应的CSI或所述多个子帧子集中的第i子帧子集对应的CSI。
73.如权利要求58至61中任一项所述的UE,其特征在于,所述UE还包括:
第四发送单元,用于向所述网络侧设备发送物理上行共享信道PUSCH,其中,所述PUSCH携带与所述子帧集合对应的CSI。
74.如权利要求58至61中任一项所述的UE,其特征在于,所述UE还包括:
第五发送单元,用于向所述网络侧设备发送物理上行控制信道PUCCH,其中,所述PUCCH携带与所述子帧集合对应的CSI、对所述配置信息的反馈确认ACK/不确认NACK以及调度请求SR中的至少一种。
75.如权利要求61所述的UE,其特征在于,所述配置信息还包括所述网络侧设备为所述UE配置的与所述第二子帧集合和所述多个子帧子集对应的CSI的报告周期,其中,与所述第二子帧集合对应的CSI的报告周期为T,与所述多个子帧子集对应的CSI的报告周期为mT,m为大于或等于2的整数。
76.如权利要求58至61中任一项所述的UE,其特征在于,所述UE还包括:
第六发送单元,用于向所述网络侧设备发送组索引,所述组索引与所述子帧集合一一对应。
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