CN108964862B - 测量csi-rs的指示方法、网络设备和通信系统 - Google Patents

测量csi-rs的指示方法、网络设备和通信系统 Download PDF

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Abstract

本申请针对CSI‑RS resource相关的配置和指示问题,设计相应的配置和指示技术,包括:网络设备将CSI‑RS resource配置为用于信道测量的资源集合和用于干扰测量的资源集合,并且提供了多种信道测量的资源集合与干扰测量的资源集合对应方式;在另一实现方式中,网络设备针对一个CSI‑RS resource set,配置其中的资源既包含做信道测量的资源也包含做干扰测量的资源;网络设备向终端发送测量参考信号的指示信息以指示所述用于信道测量的资源集合或者一个集合中哪些资源是做信道测量的资源,哪些资源是做干扰测量的资源。如此,网络设备对CSI‑RS resource进行了灵活多样的配置,并且尽可能的减小指示开销,可以满足NR系统下,多用户终端进行信道和干扰测量的需求。

Description

测量CSI-RS的指示方法、网络设备和通信系统
技术领域
本申请涉及通信领域,尤其涉及一种测量信道状态信息参考信号的指示方法,测量信道状态信息参考信号的方法,网络设备和终端。
背景技术
在多基站协作多点传输场景中,网络侧需要配置多个信道和干扰测量资源,终端设备侧需要测量并反馈一种或多种干扰情况下的信道状态信息(Channel StateInformation, CSI),以使网络侧根据多种CSI合理确定多基站协作多点传输的传输方案,相应的链路自适应配置,以及调度策略。
在长期演进(Long Term Evolution,LTE)中,一个用户设备(user equipment,UE)可以配置一个或多个信道状态信息进程(Channel State Information process,CSIprocess), 每个CSI process包含CSI上报(report)信息,信道测量资源(channelmeasurement resource, CMR)信息与干扰测量资源(interference measurementresource,IMR)信息等。其中,信道测量资源指非零功率信道状态信息参考信号资源((Non-Zero Power Channel State Information-Reference Signal resource,NZP CSI-RSresource),干扰测量资源指零功率信道状态信息参考信号资源(Zero Power ChannelState Information-Reference Signal resource,ZP CSI-RS resource)。当一个CSIprocess包含K≥1个CMR时,需要配置K 个IMR,且一个NZP CMR与一个ZP IMR一一对应,共同构成一个(信道和干扰)测量假设条件。
上述技术方案的问题在于,每一个测量假设条件仅包含一个NZP CMR和一个ZPIMR,无法有效支持多用户干扰测量。
发明内容
为解决上述技术问题,本申请实施例针对CSI-RS resource相关的配置和指示问题,设计相应的配置和指示技术,具体的,提供一种测量信道状态信息参考信号的指示方法和根据该指示方法进行的测量信道状态信息参考信号的方法,相应的网络设备和终端。
一方面,本申请实施例提供的一种测量信道状态信息参考信号的指示方法,包括:
网络设备将信道状态信息参考信号资源配置为用于信道测量的资源集合和用于干扰测量的资源集合;其中,所述用于信道测量的资源集合,即用于做信道测量的资源构成的资源集合其包含一个或多个非零功率信道状态信息参考信号资源;所述用于干扰测量的资源集合,即用于做干扰测量的资源构成的资源集合中包含非零功率信道状态信息参考信号资源和零功率信道状态信息参考信号资源中的至少一种;
需要说明的是,以下方案描述中为了区分方便,从功能角度将用于信道测量的资源构成的资源集合称作信道测量资源集合(channel measurement resource set,简称CMRresource set),用于干扰测量的资源构成的资源集合称作干扰测量资源集合(interference measurement resource set,简称IMR resource set),后续可以用CMRresource set和IMR resource set描述,但不对其含义构成限定,即本文中CMR resourceset指用于信道测量的CSI-RS resource set,IMR resource set指用于干扰测量的CSI-RSresource set。
另外,如果同一个CSI-RS resource set中既包含用于信道测量的NZP CSI-RSresource,又包含用于干扰测量的NZP CSI-RS resource,后续该resource set用CSI-RSresource set描述。
所述网络设备向终端发送测量参考信号的指示信息,所述指示信息用于向终端指示所述用于信道测量的资源集合。
相应的,本申请实施例提供了一种网络设备,包括:
处理器,用于配置信道状态信息参考信号资源集合中,用于信道测量的资源集合和用于干扰测量的资源集合;所述用于信道测量的资源集合包含一个或多个非零功率信道状态信息参考信号资源;所述用于干扰测量的资源集合中包含非零功率信道状态信息参考信号资源和零功率信道状态信息参考信号资源中的至少一种;
收发器,用于向终端发送测量参考信号的指示信息,所述指示信息用于向终端指示所述用于信道测量的资源集合。
本申请实施例还提供了一种测量信道状态信息参考信号的方法,包括:
接收来自网络设备发送的测量参考信号的指示信息,所述指示信息用于指示用于信道测量的资源集合;所述用于信道测量的资源集合包含一个或多个非零功率信道状态信息参考信号资源;
利用所述指示信息指示的用于信道测量的资源集合中的非零功率信道状态信息参考信号资源,对信道进行测量。
相应的,本申请实施例提供了一种终端,包括:
收发器,用于接收来自网络设备发送的测量参考信号的指示信息,所述指示信息用于指示信道测量的资源集合;所述用于信道测量的资源集合包含一个或多个非零功率信道状态信息参考信号资源;
处理器,用于利用所述指示信息指示的用于信道测量的资源集合中的非零功率信道状态信息参考信号资源,对信道进行测量。
本申请实施例中,用于信道测量的资源集合称之为CMR resource set,其表示CSI-RS resource set中包含的NZP CSI-RS resource用于信道测量;用于干扰测量的资源集合称之为IMR resource set,其表示CSI-RS resource set中包含的NZP CSI-RSresource和ZP CSI-RS resource中的其一或者两者都用于做干扰测量。
在第一方面提供的一种测量信道状态信息参考信号的指示方法实现中,网络设备配置的CMR resource set和IMR resource set之间可以有对应关系;CMR resource set和IMR resource set之间也可以没有对应关系,也即可以是灵活搭配的关系。
CMR resource set和IMR resource set之间有对应关系,可以是CMR resourceset和IMR resource set之间呈一一对应的固定搭配关系,也可以指CMR resource set和IMR resource set的数量相同。在这种配置方式中,网络设备通过第一信令通知终端设备其配置的CMR resource set和IMR resource set,以及CMR resource set和IMR resourceset之间的对应关系;然后,网络设备向终端发送指示信息,该指示信息用于指示用于信道测量的资源集合和信道状态信息上报配置标识(CSI reporting setting ID)。由于CMRresource set和IMR resource set之间具有对应关系,因此,网络设备无需再向终端额外指示用于干扰测量的资源集合,终端设备收到了指示用于信道测量的资源集合即可获得与其对应的用于干扰测量的资源集合,终端设备根据该指示进行信道测量和干扰测量后,通过前述指示信息指示的CSI reporting setting ID进行CSI上报。
CMR resource set和IMR resource set呈非对应的固定搭配关系时,在这种配置方式中,网络设备通过第一信令通知终端设备其配置的CMR resource set和IMR resourceset;然后,网络设备向终端发送指示信息,该指示信息用于指示用于信道测量的资源集合和用于干扰测量的资源集合,以及信道状态信息上报配置标识(CSI reporting settingID)。终端设备收到了指示用于信道测量的资源集合和用于干扰测量的资源集合,根据该指示进行信道测量和干扰测量后,通过前述指示信息指示的CSI reporting setting ID进行CSI上报。
又一种实现方式中,本申请实施例提供的方法在进行CMR resource set和IMRresource set配置的时候,还将预定义的干扰假设条件考虑其中;也即,网络设备配置CMRresource set和IMR resource set构成若干信道和干扰测量假设条件,其中,每一个信道和干扰测量假设条件对应一个信道测量资源集合(包括一个或多个CMR)和一个干扰测量资源集合 (包括一个或多个NZP IMR,一个或多个ZP IMR)。基于这种配置方式,网络设备通过第一信令将该配置方式发送给终端,并且通过向终端发送指示信息,该指示信息用于指示所述信道和干扰假设条件(Measurement hypothesis),以及信道状态信息上报配置标识。终端设备收到了指示的指示所述信道和干扰假设条件,即可获得用于信道测量的资源集合和用于干扰测量的资源集合,并进行信道测量和干扰测量后,通过前述指示信息指示的CSIreporting setting ID进行CSI上报。
上述几种实现方式中,网络设备向终端下发第一信令指示其所作的配置;通常,该第一信令通过无线资源控制(radio resource control,RRC)或者MAC控制元素(MediaAccess Control control element,MAC CE)等高层信令承载。
网络设备向终端发送指示信息,该指示信息所指示的内容,例如CMR resourceset, IMR resource set,CSI reporting setting ID,Measurement hypothesis中的任一信息或多个信息,既可以通过一个第二信令来指示,也即通过联合字段(joint field)指示;也可以分为几个字段,也即通过分级字段(separate field)指示,换句话说通过第二信令、第三信令甚至更多的信令来进行指示。这里的指示信息可以通过MAC控制元素(MediaAccess Control control element,MAC CE)等高层信令承载,也可以通过下行控制信息(downlink control information,DCI)承载。
其中,用于承载指示信息的DCI域的长度取决于RRC配置的资源的个数,或者,资源集合的个数,或者是个固定的数值;另外,DCI域的个数取决于网络设备的配置或预定义规则。
上述的网络设备为终端配置CMR resource set和IMR resource set,并且,支持NZP IMR和ZP IMR的灵活配置,能够满足多种不同的CMR和IMR测量需求,从而确保终端侧进行CQI等CSI信息的上报质量。
上述网络设备对信道状态信息参考信号的资源,是以资源集合为粒度进行的配置,将其配置为用于信道测量的资源集合和用于干扰测量的资源集合;在本申请实施例的第二方面,网络设备对于信道状态信息参考信号的资源,还可以配置同一信道状态信息参考信号的资源集合的资源既可以用于信道测量又可以用于干扰测量;并且所述用于信道测量的资源包含一个或多个非零功率信道状态信息参考信号资源;所述用于干扰测量的资源包含非零功率信道状态信息参考信号资源和零功率信道状态信息参考信号资源中的至少一种;也即,NZP CMR和NZP IMR可以配置在一个CSI-RS resource set中,而不需要分别属于不同的CSI-RS resource set,具有更好的灵活性,可以满足不同的应用场景。
相应的,本申请实施例提供了一种网络设备,包括:
处理器,用于配置一个信道状态信息参考信号的资源集合中包括用于信道测量的资源和用于干扰测量的资源;所述用于信道测量的资源包含一个或多个非零功率信道状态信息参考信号资源;所述用于干扰测量的资源包含非零功率信道状态信息参考信号资源和零功率信道状态信息参考信号资源中的至少一种;
收发器,用于向终端发送测量参考信号的指示信息,所述指示信息用于向终端指示所述信道状态信息参考信号的资源集合中用于信道测量的资源或用于干扰测量的资源中的至少一种。
相应的,本申请实施例提供了一种测量信道状态信息参考信号的方法,包括:
接收来自网络设备发送的测量参考信号的指示信息,所述指示信息用于指示用于信道测量的资源;所述用于信道测量的资源为一个或多个非零功率信道状态信息参考信号资源;
利用所述指示信息指示的用于信道测量的资源,对信道进行测量。
相应的,本申请实施例还提供了一种终端,包括:
收发器,用于接收来自网络设备发送的测量参考信号的指示信息,所述指示信息用于指示信道测量的资源;所述用于信道测量的资源为一个或多个非零功率信道状态信息参考信号资源;
处理器,用于利用所述指示信息指示的用于信道测量的资源,对信道进行测量。
本申请实施例中,一个信道状态信息参考信号的资源集合中的用于信道测量的资源和用于干扰测量的资源全部不同或部分相同或全部相同。即一个CSI-RS resource set中的用于信道测量的CMR resource和用于干扰测量的IMR resource可以全部相同或者部分相同。
在这种配置方式中,一个CSI-RS resource set中的CMR resource和IMRresource之间可以有不同的搭配方式,不同的搭配方式可以对应不同的CSI report。
同理,网络设备还可以基于信道和干扰测量假设条件来对CSI-RS resource set中哪些 resource用作CMR resource,哪些resource用于IMR resource进行配置;具体的,网络设备首先配置至少一个信道和干扰假设条件所述每个信道和干扰假设条件对应一个信道测量的资源和一个干扰测量的资源。
同样的,网络设备向终端下发第一信令指示其对CSI-RS resource set所作的配置,具体的配置哪些resource用作CMR resource,哪些resource用于IMR resource;通常,该第一信令通过无线资源控制(radio resource control,RRC)或者MAC控制元素(MediaAccess Control control element,MAC CE)等高层信令承载。
网络设备向终端发送指示信息,该指示信息所指示的内容,例如CMR resource,IMR resource,CSI reporting setting ID,Measurement hypothesis中的任一信息或多个信息,既可以通过一个第二信令来指示,也即通过联合字段(joint field)指示;也可以分为几个字段,也即通过分级字段(separate field)指示,换句话说通过第二信令、第三信令甚至更多的信令来进行指示。这里的指示信息可以通过MAC控制元素(Media AccessControl control element,MAC CE)等高层信令承载,也可以通过下行控制信息(downlinkcontrol information,DCI)承载。
同理,用于承载指示信息的DCI域的长度取决于RRC配置的资源的个数,或者,资源集合的个数,或者是个固定的数值;另外,DCI域的个数取决于网络设备的配置或预定义规则。
该方法的有益效果是能够支持NZP CMR和NZP IMR配置在同一resource set时,CMR 和IMR的灵活配置和指示。由于具体应用场景具有不同的干扰条件,网络侧能够通过上述配置和指示方法满足多种不同的CMR和IMR测量需求,从而确保CQI等CSI信息的上报质量。
当信道状态信息参考信号资源配置(CSI-RS resource setting)有大于等于两个的时候,上述的指示信息还包含关联标识(Link ID)以区分用于信道测量的资源和用于干扰测量的资源。或者上述的指示信息还包含资源设置标识(Resource setting ID)以区分用于信道测量的资源和用于干扰测量的资源。
为了进一步降低网络设备的配置和指示开销,本申请实施例提供的方法在网络设备将信道状态信息参考信号资源配置为用于信道测量的资源集合和用于干扰测量的资源集合,或配置一个信道状态信息参考信号的资源集合中包括用于信道测量的资源和用于干扰测量的资源之前,还包括:
网络设备向终端发送从多个信道状态信息参考信号资源集合中筛选部分信道状态信息参考信号资源集合用于信道状态信息测量;从多个信道状态信息上报配置中筛选部分信道状态信息上报配置用于信道状态信息上报。
然后,网络设备向终端发送用于指示所述筛选出的信道状态信息参考信号资源集合和所述筛选出的信道状态信息上报配置的第二指示信息。
一种实现方式中,在上述网络设备配置CMR resource set和IMR resource set呈对应关系的实现方式;网络设备首先配置M个CSI上报配置和CSI-RS资源集合的组合,然后从 M个CSI上报配置和CSI-RS资源集合的组合中筛选Nps个CSI上报配置和CSI-RS资源集合的组合,其中Nps≤M;此时,网络设备向终端发送第二指示信息用于指示其筛选出来的Nps个CSI上报配置和CSI-RS资源集合的组合,具体的,可以用bit来指示从筛选的Nps个CSI上报配置和CSI-RS资源集合的组合中选择一个组合。具体的,该CSI-RS 资源集合中CMRresource set和IMR resource set之间的对应关系由前述第一信令进行指示;另外,根据前述指示信息所指示的CMR resource set,终端即可知道相应的IMR resource set。
再一种实现方式中,网络设备首先从N个CSI上报配置中筛选出Np个CSI上报配置,其中Np≤N;网络设备从S个CSI-RS资源集合中筛选出Ns个CSI-RS资源集合,其中 Ns≤S;然后用bit向终端指示从筛选的Np个CSI上报配置中选择一个配置,用bit向终端指示从筛选的Ns个CSI-RS资源集合中选择一个集合;网络设备还可以调节和/或或者调节Np和/或Ns,在CSI reporting setting与CSI-RS resource set间进行指示开销的分配。特别的,当CSI reporting setting或CSI-RS resource set 唯一时,可以不分配指示比特。
在上述网络设备未配置CMR resource set和IMR resource set呈对应关系,即CMR resource set和IMR resource set灵活搭配的实现方式中,网络设备首先配置M个CSI上报配置和CMR resource set和IMR resource set的组合,然后从M个组合中筛选Nps个CSI上报配置和CMR resource set和IMR resource set的组合,其中Nps≤M;此时,网络设备向终端发送第二指示信息用于指示其筛选出来的Nps个CSI上报配置和CMR resource set和IMR resource set的组合,具体的,可以用bit来指示从筛选的Nps个组合中选择一个组合。具体的,根据前述指示信息所指示的CMR resource set和IMR resource set,终端即可知道相应的CMR resource set和IMR resource set。
再一种实现方式中,网络设备首先从N个CSI上报配置中筛选出Np个CSI上报配置,其中Np≤N;网络设备从S1个CSI-RS resource set中筛选出个CSI-RSresource set用作信道测量,其中网络设备从S2个CSI-RSresource set中筛选出个CSI-RSresource set用作干扰测量,其中然后用bit向终端指示从筛选的Np个CSI上报配置中选择一个配置,用bit向终端指示从筛选的个用作信道测量的CSI-RS resource set中选择一个资源集合;用bit向终端指示从筛选的个用作干扰测量的CSI-RS resource set中选择一个资源集合;
网络设备还可以调节和/或或者调节Np和/或在CSI reporting setting与用作信道测量的CSI-RS resource set、用作干扰测量的CSI-RS resource set间进行指示开销的分配。特别的,当CSI reporting setting或CMR resource set、 IMR resource set唯一时,可以不分配指示比特。
再一种实现方式中,网络设备在配置了信道和干扰测量假设条件的基础上,也可以利用上述方式,可以从多个信道和干扰测量假设条件与CSI-RS上报配置的组合中筛选出多个,配置给终端,筛选出来的信道和干扰测量假设条件与CSI-RS上报配置或者进一步的CMR resource set和/或IMR resource set等等信息都可以用上述相类似的联合指示或者分开指示的方式指示给终端。
上述M,N,Nps,NsNp都是大于等于1的自然数。
另外,对于同一CSI-RS资源集合中配置既有CMR resource set又有IMR resourceset的实现方式,也可以先进行CSI-RS资源集合的筛选,并通过相应的第二指示信息进行指示。
通过上述的筛选方法,能够降低指示开销,并且支持指示开销的灵活分配。由于具体应用场景具有不同的干扰条件,网络侧能够通过上述配置和指示方法满足多种不同的CMR和IMR测量需求,从而确保CQI等CSI信息的上报质量。
本申请实施例提供的网络设备可以是一种基站,也可以是一种控制节点。
另一方面,本申请实施例提供了一种基站,该基站具有实现上述方法实际中涉及基站行为的功能。所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。
在一个可能的设计中,基站的结构中包括处理器和收发器,所述处理器被配置为支持基站执行上述方法中相应的功能。所述收发器用于支持基站与UE之间的通信,向UE 发送上述方法中所涉及的信息或者信令,接收基站所发送的信息或指令。所述基站还可以包括存储器,所述存储器用于与处理器耦合,其保存基站必要的程序指令和数据。
本申请实施例提供的一种终端具有实现上述方法设计中终端行为的功能。所述功能可以通过硬件实现,终端的结构中包括收发器和处理器。也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。所述模块可以是软件和/或硬件。
又一方面,本申请实施例提供了一种控制节点,可以包括控制器/处理器,存储器以及通信单元。所述控制器/处理器可以用于协调多个基站之间的资源管理和配置,可以用于执行上述实施例描述的方法。存储器可以用于存储控制节点的程序代码和数据。所述通信单元,用于支持该控制节点与基站进行通信,譬如将所配置的资源的信息发送给基站。
又一方面,本申请实施例提供了一种通信系统,该系统包括上述方面所述的基站和终端。可选地,还可以包括上述实施例中的控制节点。
再一方面,本申请实施例提供了一种计算机存储介质,用于储存为上述基站所用的计算机软件指令,其包含用于执行上述方面所设计的程序。
再一方面,本申请实施例提供了一种计算机存储介质,用于储存为上述终端所用的计算机软件指令,其包含用于执行上述方面所设计的程序。
再一方面,本申请实施例还提供了一种处理装置,包括处理器和接口;
所述处理器,用于将CSI-RS resource配置为用于信道测量的资源集合和用于干扰测量的资源集合,并且提供了多种信道测量的资源集合与干扰测量的资源集合对应方式;在另一实现方式中,网络设备针对一个CSI-RS resource set,配置其中的资源既包含做信道测量的资源也包含做干扰测量的资源;
所述处理器还用于通过接口向终端发送测量参考信号的指示信息以指示所述用于信道测量的资源集合或者一个集合中哪些资源是做信道测量的资源,哪些资源是做干扰测量的资源。
或者,所述处理器用于通过所述接口接收来自网络设备发送的测量参考信号的指示信息,所述指示信息用于指示信道测量的资源集合;所述用于信道测量的资源集合包含一个或多个非零功率信道状态信息参考信号资源;或者,所述指示信息用于指示信道测量的资源,所述用于信道测量的资源为一个或多个非零功率信道状态信息参考信号资源;所述处理器,用于利用所述指示信息指示的用于信道测量的资源集合中的非零功率信道状态信息参考信号资源,对信道进行测量;或者用于利用所述指示信息指示的用于信道测量的资源,对信道进行测量。
所述处理装置可以是一个芯片,所述处理器可以通过硬件来实现也可以通过软件来实现,当通过硬件实现时,该处理器可以是逻辑电路、集成电路等;当通过软件来实现时,该处理器可以是一个通用处理器,通过读取存储器中存储的软件代码来实现,改存储器可以集成在处理器中,可以位于所述处理器之外,独立存在。
本申请针对CSI-RS resource相关的配置和指示问题,设计相应的配置和指示技术,包括:网络设备将CSI-RS resource配置为用于信道测量的资源集合和用于干扰测量的资源集合,并且提供了多种信道测量的资源集合与干扰测量的资源集合对应方式;在另一实现方式中,网络设备针对一个CSI-RS resource set,配置其中的资源既包含做信道测量的资源也包含做干扰测量的资源;网络设备向终端发送测量参考信号的指示信息以指示所述用于信道测量的资源集合或者一个集合中哪些资源是做信道测量的资源,哪些资源是做干扰测量的资源。如此,网络设备对CSI-RS resource进行了灵活多样的配置,并且尽可能的减小指示开销,可以满足NR系统下,多用户终端进行信道和干扰测量的需求。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本申请的一些实施例,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是现有技术的一种信道状态信息参考信号测量的配置示意图;
图2是本申请实施例提供的信道状态信息参考信号测量的一个方法流程示意图;
图3是本申请实施例提供的信道状态信息参考信号测量的一个配置示意图;
图4是本申请实施例提供的信道状态信息参考信号测量的又一配置示意图;
图5是本申请实施例提供的信道状态信息参考信号测量的又一方法流程示意图;
图6是本申请实施例提供的信道状态信息参考信号测量的又一配置示意图;
图7是本申请实施例提供的网络设备的示意图;
图8是本申请实施例提供的网络设备的结构示意图;
图9是本申请实施例提供的终端的示意图;
图10是本申请实施例提供的终端的结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例可以应用于无线通信系统,无线通信系统通常由小区组成,每个小区包含一个基站(Base Station,BS),基站向多个终端设备提供通信服务。其中基站包含基带单元(Baseband Unit,BBU)和远端射频单元(Remote Radio Unit,RRU)。BBU 和RRU可以放置在不同的地方,例如:RRU拉远,放置于离高话务量的开阔区域,BBU 放置于中心机房。BBU和RRU也可以放置在同一机房。BBU和RRU也可以为一个机架下的不同部件。
需要说明的是,本发明实施例提及的无线通信系统包括但不限于:窄带物联网系统 (Narrow Band-Internet of Things,NB-IoT)、全球移动通信系统(Global System forMobile Communications,GSM)、增强型数据速率GSM演进系统(Enhanced Data rate forGSM Evolution,EDGE)、宽带码分多址系统(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)、码分多址2000系统(Code Division Multiple Access,CDMA2000)、时分同步码分多址系统(Time Division-Synchronization Code Division Multiple Access, TD-SCDMA),长期演进系统(Long Term Evolution,LTE)、NR系统以及未来移动通信系统。
本发明实施例中,所述基站是一种部署在无线接入网中用以为终端设备提供无线通信功能的装置。所述基站可以包括各种形式的宏基站,微基站(也称为小站),中继站,接入点,TRP等。在采用不同的无线接入技术的系统中,具备基站功能的设备的名称可能会有所不同,例如,在LTE系统中,称为演进的节点B(evolved NodeB,eNB或者eNodeB),在第三代(3rd Generation,3G)系统中,称为节点B(Node B,NB)等。为方便描述,本发明所有实施例中,上述为终端设备提供无线通信功能的装置统称为网络设备。
本发明实施例中所涉及到的终端设备可以包括各种具有无线通信功能的手持设备、车载设备、可穿戴设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备。所述终端设备也可以称为移动台(Mobile Station,MS)、终端(Terminal),还可以包括用户单元(subscriber unit)、蜂窝电话(cellular phone)、智能手机(smart phone)、无线数据卡、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)电脑、平板型电脑、无线调制解调器(modem)、手持设备(handset)、膝上型电脑(laptop computer)、机器类型通信(MachineType Communication,MTC)终端等。为方便描述,本发明所有实施例中,上面提到的设备统称为终端设备。
在LTE中,网络侧针对一个干扰测量假设条件配置一个CSI进程,在协作基站数量增加的情况下,干扰测量假设条件也会增加,从而导致所需配置的CSI进程数量增加,系统不具有可扩展性。一个CSI进程包括一个用于信道测量的非零功率信道状态信息参考信号NZP CSI-RS资源和一个用于干扰测量的ZP CSI-RS资源,在干扰测量假设条件增加的情况下,需要配置更多的ZP CSI-RS资源,从而导致大量的下行传输资源被占用。
鉴于此,本发明实施例提供一种信道状态信息处理方法及其装置,在协作基站增加的情况下,可以使系统具有可扩展性,可以避免占用过多的下行传输资源。
第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)新空口(NewRadio, NR)定义了新的CSI测量上报架构,包括CSI上报配置信息(CSI ReportingSetting),资源配置信息(Resource Setting)和测量配置信息(Measurement Setting)。针对一个终端设备,配置一个Measurement Setting,该Measurement Setting包括至少一个CSI Reporting Setting、至少一个Resource Setting和至少一个关联关系(Link)。一个Link 指示一个CSI Reporting Setting与一个Resource Setting的关联,同时指示该Resource Setting用于信道测量或干扰测量。
图1为基于该CSI测量上报架构的一种测量配置指示方案的示例图,以CSIReporting Setting 0为例,通过两个Link分别连接到Resource Setting 0和ResourceSetting 1。其中, Resource Setting 0包含多个信道状态信息干扰测量 (Channel StateInformation-Interference Measurement,CSI-IM)资源,用作干扰测量。 ResourceSetting 1包括多个信道状态信息参考信号(Channel State Information- ReferenceSignal,CSI-RS)资源,用作信道测量。LTE中,以Resource Setting 0中的资源测得的作为信号部分,以Resource Setting 1中的资源测得的作为干扰部分。Resource Setting 0中的资源包括多个NZP CMR,如图中的resource0,resource1,…..resourceN等等, ResourceSetting 1中的资源为多个ZP IMR,如图中的resource0,resource1,…..resourceN等等;其中,一个NZP CMR与一个ZP IMR一一对应,例如,Resource Setting 0中的resource0 对应Resource Setting 1中的resource0。上述一一对应的NZP CMR与ZP IMR共同构成一个(信道和干扰)测量假设条件。
若需测量多种干扰测量假设条件,则网络设备需要指示多个干扰测量假设条件,需要多次指示,每次指示若干个用于信道测量的资源和用于干扰测量的资源,从而存在大量指示开销,并且这种方式无法有效支持多用户干扰测量。
为此,本申请实施例提供了一种测量信道状态信息参考信号的指示方法,如图2所示,包括:
步骤100,网络设备将信道状态信息参考信号资源配置为用于信道测量的资源集合和用于干扰测量的资源集合;其中,所述用于信道测量的资源集合,即用于做信道测量的资源构成的资源集合(channel measurement resource set,简称CMR resource set)其包含一个或多个非零功率信道状态信息参考信号资源;所述用于干扰测量的资源集合,即用于做干扰测量的资源构成的资源集合(interference measurement resource set,简称IMR resource set)中包含非零功率信道状态信息参考信号资源和零功率信道状态信息参考信号资源中的至少一种;
步骤101,所述网络设备向终端发送测量参考信号的指示信息,所述指示信息用于向终端指示所述用于信道测量的资源集合。
步骤102,终端接收来自网络设备发送的测量参考信号的指示信息,所述指示信息用于指示用于信道测量的资源集合;
步骤103,所述终端利用指示信息指示的用于信道测量的资源集合中的非零功率信道状态信息参考信号资源,对信道进行测量。或者进一步的,根据指示信息指示的用于干扰测量的资源集合中的非零功率信道状态信息参考信号资源或零功率信道状态信息参考信号资源,进行干扰测量。
需要说明的是,本申请实施例中,用于信道测量的资源集合称之为CMR resourceset,其表示resource set中包含的NZP CSI-RS resource用于信道测量;用于干扰测量的资源集合称之为IMR resource set,其表示resource set中包含的NZP CSI-RS resource和ZP CSI-RS resource中的其一或者两者都用于做干扰测量。
上述所说的一种测量信道状态信息参考信号的指示方法实现中,网络设备配置的CMR resource set和IMR resource set之间可以有对应关系;CMR resource set和IMRresource set之间也可以没有对应关系,也即可以是灵活搭配的关系。
CMR resource set和IMR resource set之间有对应关系,可以是CMR resourceset和IMR resource set之间呈一一对应的固定搭配关系,也可以指CMR resource set和IMR resource set的数量相同。在这种配置方式中,网络设备通过第一信令通知终端设备其配置的CMR resource set和IMR resource set,以及CMR resource set和IMR resourceset之间的对应关系;然后,网络设备向终端发送指示信息,该指示信息用于指示用于信道测量的资源集合标识(CMR resource set ID)和信道状态信息上报配置标识(CSIreporting setting ID)。由于CMR resource set和IMR resource set之间具有对应关系,因此,网络设备无需再向终端额外指示用于干扰测量的资源集合,终端设备收到了指示用于信道测量的资源集合即可获得与其对应的用于干扰测量的资源集合,终端设备根据该指示进行信道测量和干扰测量后,通过前述指示信息指示的CSI reporting setting ID进行CSI上报,其具体的实现过程如图3和实施例一。
实施例一
本申请实施例一主要描述CMR resource set与IMR resource set固定搭配的配置和指示方法,本实施例一的核心在于:
网络设备配置CMR resource set与IMR resource set的对应关系,CMR resourceset 对应IMR resource set;
网络设备通过CMR resource set的指示,即完成channel measurementhypothesis与 interference measurement hypothesis的测量资源联合指示。
如图2所示,本实施例一中,CMR resource set具体包括多个,;IMR resource set具体包括多个,
其中,网络侧通过link0指示Resource setting 0用于信道测量,通过link1指示Resource setting 1用于干扰测量。
Resource setting 0用于信道测量,其中包含SCMR≥1个CSI-RS resource set,也即CMR resource set,分别为set0-1,set0-2,set0-3;每一个CSI-RS resource set包含一个或多个NZP CSI-RS resource(NZP CMR)(如图3中的小圆圈即代表一个resource,其他实施例同理)。
Resource setting 1用于干扰测量,其中包含SIMR≥1个CSI-RS resource set,也即IMR resource set,分别为set1-1,set1-2,set1-3;每一个CSI-RS resource set可以包含一个或多个NZP CSI-RS resource(NZP IMR),也可以包含一个或多个ZP CSI-RSresource(ZP IMR),还可以既包含一个或多个NZP IMR又包含一个或多个ZP IMR。
SCMR与SIMR的个数相同,即SCMR=SIMR
网络设备通过第一信令配置Resource setting 0中的CSI-RS resource set与Resource setting 1中的CSI-RS resource set构成一一对应的固定搭配关系。例如,网络设备将和CMR resource set和IMR resource set进行固定搭配配置,配置set0-1与set1-1对应,配置set0-2与 set1-2对应,配置set0-3与set1-3对应。
一种可能的实现方式如下:
在Resource setting 0中配置一个或多个resource set
RS-SET-List SEQUENCE(SIZE(1..S))OF CSI-RS-SET-ConfigId
该list的每一个entry写入上述SCMR个CSI-RS resource set中的一个(set ID)
在Resource setting 1中配置一个或多个resource set
RS-SET-List SEQUENCE(SIZE(1..S))OF CSI-RS-SET-ConfigId
上述两个list的相同位置entry所含set ID搭配成一个信道和干扰测量资源组合,即
Resource setting 0RS-SET-List(0)与Resource setting 1RS-SET-List(0)搭配
Resource setting 0RS-SET-List(1)与Resource setting 1RS-SET-List(1)搭配
……
Resource setting 0RS-SET-List(S-1)与Resource setting 1RS-SET-List(S-1)搭配
在此配置方式下,网络设备向终端发送指示信息进行指示的方案如下:
一种可能的实现方式是联合指示(Joint field)指示。网络侧通过第二信令N bit指示 {CSI reporting setting ID,CSI-RS resource set ID}信息,CSI-RS resourceset ID指在Resource setting 0中配置的RS-SET-LIST中包含的set ID。如表1所示:
表1
另一种可能的实现方式是分级指示(Separate field)指示。网络设备通过N1bit指示 CSI reporting setting ID,N2bit指示CSI-RS resource set ID。如表2所示:
表2
终端根据上述信令配置和指示,在相应信道测量资源和干扰测量资源上进行CSI测量,并根据相应CSI reporting setting上报CSI report。
本申请实施例一的有益效果是能够支持CMR和IMR的统一配置,同时支持NZP IMR和ZP IMR的灵活配置。由于具体应用场景具有不同的干扰条件,网络侧能够通过上述配置和指示方法满足多种不同的CMR和IMR测量需求,从而确保CQI等CSI信息的上报质量。
CMR resource set和IMR resource set呈非一一对应的固定搭配关系时,在这种配置方式中,网络设备通过第一信令通知终端设备其配置的CMR resource set和IMRresource set;然后,网络设备向终端发送指示信息,该指示信息用于指示用于信道测量的资源集合和用于干扰测量的资源集合,以及信道状态信息上报配置标识(CSI reportingsetting ID)。终端设备收到了指示用于信道测量的资源集合和用于干扰测量的资源集合,根据该指示进行信道测量和干扰测量后,通过前述指示信息指示的CSI reportingsetting ID进行CSI上报,具体的,如图4和实施例二。
实施例二
本申请实施例二主要描述CMR resource set与IMR resource set灵活搭配的配置和指示方法,本实施例二的主要核心在于:
网络设备配置的CMR resource set与IMR resource set的无预定对应关系;
网络设备通过{CMR resource set,IMR resource set}的指示,即完成channelmeasurement hypothesis与interference measurement hypothesis的测量资源联合指示。
具体的,如图4所示:
Resource setting 0用于信道测量,其中包含SCMR≥1个CSI-RS resource set,也即CMR resource set,分别为set0-1,set0-2,set0-3;每一个CSI-RS resource set包含一个或多个NZP CSI-RS resource(NZP CMR)。
Resource setting 1用于干扰测量,其中包含SIMR≥1个CSI-RS resource set,也即IMR resource set,分别为set1-1,set1-2;每一个CSI-RS resource set可以包含一个或多个NZP CSI-RS resource(NZP IMR),也可以包含一个或多个ZP CSI-RS resource(ZPIMR),还可以既包含一个或多个NZP IMR又包含一个或多个ZP IMR。
SCMR与SIMR可以相同和可以不同,并且CMR resource set与IMR resource set无固定的对应关系,可以灵活搭配。
网络设备通过第一信令配置Resource setting 0中的CSI-RS resource set与Resource setting 1中的CSI-RS resource set,一种可能的实现方式如下:
在Resource setting 0中配置一个或多个resource set
CMR-SET-List SEQUENCE(SIZE(1...SCMR))OF CSI-RS-SET-ConfigId
在Resource setting 1中配置一个或多个resource set
IMR-SET-List SEQUENCE(SIZE(1..SIMR))OF CSI-RS-SET-ConfigId
在此配置方式下,网络设备向终端发送指示信息进行指示的方案如下:
一种可能的实现方式是joint field指示。网络设备通过第二信令N bit指示{CSIreporting setting ID,CMR resource set ID,IMR resource set ID}信息,CMRresource set ID为resource setting 0中包含的CSI-RS resource set ID,IMRresource set ID为resource setting 1 中包含的CSI-RS resource set ID。如表3所示:
表3
另一种可能的实现方式是separate field指示。网络设备通过N1bit指示CSIreporting setting ID,N2bit指示{CMR resource set ID,IMR resource set ID}。如表4所示:
表4
第三种可能的实现方式是separate field指示。网络设备通过N1bit指示CSIreporting setting ID,N2bit指示CMR resource set ID,N3bit指示IMR resource setID。如表5所示:
表5
本申请实施例二的有益效果是能够支持CMR和IMR的灵活搭配,同时支持NZP IMR和ZP IMR的灵活配置。由于具体应用场景具有不同的干扰条件,网络侧能够通过上述配置和指示方法满足多种不同的CMR和IMR测量需求,从而确保CQI等CSI信息的上报质量。
本申请实施例提供的方法在进行CMR resource set和IMR resource set配置的时候,还将预定义的干扰假设条件考虑其中;也即,网络设备配置CMR resource set和IMRresource set构成若干信道和干扰测量假设条件,其中,每一个信道和干扰测量假设条件对应一个信道测量资源集合(包括一个或多个CMR)和一个干扰测量资源集合(包括一个或多个 NZP IMR,一个或多个ZP IMR)。基于这种配置方式,网络设备通过第一信令将该配置方式发送给终端,并且通过向终端发送指示信息,该指示信息用于指示所述信道和干扰假设条件(Measurement hypothesis),以及信道状态信息上报配置标识。终端设备收到了指示的指示所述信道和干扰假设条件,即可获得用于信道测量的资源集合和用于干扰测量的资源集合,并进行信道测量和干扰测量后,通过前述指示信息指示的CSI reportingsetting ID进行CSI上报。具体的,如实施例三所示。
实施例三
本实申请施例三主要描述基于预定义的信道和干扰假设条件的配置和指示方法,本实施例三的主要核心在于:
网络设备配置CMR resource set与IMR resource set的搭配关系;
网络设备通过{Measurement hypothesis}的指示,即完成channel measurementhypothesis与interference measurement hypothesis的测量资源联合指示。
如图4所示,网络设备通过第一信令配置Resource setting 0中的CSI-RSresource set 与Resource setting 1中的CSI-RS resource set构成若干个信道和干扰测量假设条件。每一个信道和干扰测量假设条件对应一组信道测量资源(包含一个或多个CMR)和一组干扰测量资源(包含一个或多个NZP IMR,一个或多个ZP IMR)。
一种可能的配置的实现方式如表6所示:
表6
在此配置方式下,网络设备向终端发送指示信息进行指示的方案如下:
一种可能的实现方式是joint field指示。网络设备通过第二信令N bit指示{CSIreporting setting ID,Measurement hypothesis ID}信息,Measurement hypothesis ID为上表中所确定的一个measurement hypothesis index,代表相应的CMR set和IMR sets.如表7所示:
表7
另一种可能的实现方式是separate field指示。网络设备通过N1bit指示CSIreporting setting ID信息,N2bit指示measurement hypothesis ID信息。Measurementhypothesis ID为上表中所确定的一个measurement hypothesis index,代表相应的CMRset和IMR sets.如表8 所示:
表8
本实施例三的有益效果是能够支持CMR和IMR的灵活搭配,同时支持NZP IMR和ZPIMR的灵活配置。由于具体应用场景具有不同的信道和干扰测量条件,网络侧能够通过上述配置和指示方法满足多种不同的CMR和IMR测量需求,从而确保CQI等CSI信息的上报质量
上述几种实现方式中,网络设备向终端下发第一信令指示其所作的配置;通常,该第一信令通过无线资源控制(radio resource control,RRC)或者控制元素(Media AccessControl control element,MAC CE)等高层信令承载。
网络设备向终端发送指示信息,该指示信息所指示的内容,例如CMR resourceset,IMR resource set,CSI reporting setting ID,Measurement hypothesis中的任一信息或多个信息,既可以通过一个第二信令来指示,也即通过联合字段(joint field)指示;也可以分为几个字段,也即通过分级字段(separate field)指示,换句话说通过第二信令、第三信令甚至更多的信令来进行指示。这里的指示信息可以通过下行控制信息(downlink control information,DCI)承载或者通过可以通过MAC控制元素(MediaAccess Control control element,MAC CE)等高层信令承载。后续实施例同理。
其中,用于承载指示信息的DCI域的长度取决于RRC配置的资源的个数,或者,资源集合的个数,或者是个固定的数值;另外,DCI域的个数取决于网络设备的配置或预定义规则。
上述的网络设备为终端配置CMR resource set和IMR resource set,并且,支持NZP IMR和ZP IMR的灵活配置,能够满足多种不同的CMR和IMR测量需求,从而确保终端侧进行CQI等CSI信息的上报质量。
上述网络设备对信道状态信息参考信号的资源,是以资源集合为粒度进行的配置,将其配置为用于信道测量的资源集合和用于干扰测量的资源集合;
在本申请实施例的第二方面,网络设备对于信道状态信息参考信号的资源,还可以配置同一信道状态信息参考信号的资源集合的资源既可以用于信道测量又可以用于干扰测量;并且所述用于信道测量的资源包含一个或多个非零功率信道状态信息参考信号资源;所述用于干扰测量的资源包含非零功率信道状态信息参考信号资源和零功率信道状态信息参考信号资源中的至少一种;也即,NZP CMR和NZP IMR可以配置在一个CSI-RSresource set中,而不需要分别属于不同的CSI-RS resource set,具有更好的灵活性,可以满足不同的应用场景。如图5所示,本实施例的方法流程如下:
步骤200,网络设备配置一个信道状态信息参考信号的资源集合中包括用于信道测量的资源和用于干扰测量的资源;所述用于信道测量的资源包含一个或多个非零功率信道状态信息参考信号资源;所述用于干扰测量的资源包含非零功率信道状态信息参考信号资源和零功率信道状态信息参考信号资源中的至少一种;
步骤201,所述网络设备向终端发送测量参考信号的指示信息,所述指示信息用于向终端指示所述信道状态信息参考信号的资源集合中用于信道测量的资源或用于干扰测量的资源中的至少一种。
步骤203,接收来自网络设备发送的测量参考信号的指示信息,所述指示信息用于指示用于信道测量的资源;所述用于信道测量的资源为一个或多个非零功率信道状态信息参考信号资源;
步骤204,利用所述指示信息指示的用于信道测量的资源,对信道进行测量。
具体的,如图6和实施例四所示。
实施例四
本申请实施例四描述一个CSI-RS resource set同时包含NZP CMR和NZP IMR的配置和指示方法,本实施例四的核心在于:
网络设备配置的CSI-RS resource set中既包含NZP CMR又包含NZP IMR;其中,部分或全部NZP CMR和NZP IMR可以是相同的NZP CSI-RS resource;
网络设备通过CSI-RS resource set的指示,确定用于信道和干扰测量的NZPCSI-RS资源。具体的,通过指示CMR和IMR,确定上述resource set中哪些资源用于信道测量,哪些资源用于干扰测量。
其中,网络设备通过link0指示Resource setting 0用于信道测量,通过link1指示Resource setting 1用于干扰测量。Resource setting 0中配置NZP CSI-RS资源,既可用于信道测量,又可用于干扰测量。Resource setting 1中配置ZP CSI-RS资源,用于干扰测量。Resource setting 0中包含S≥1个CSI-RS resource set,每一个CSI-RS resourceset包含一个或多个 NZP CSI-RS resource。其中,一个或多个NZP CSI-RS做信道测量(NZPCMR),一个或多个NZP CSI-RS做干扰测量(NZP IMR),部分或全部NZP CMR和NZP IMR可以是相同的NZP CSI-RS resource。
网络设备通过第一信令配置Resource setting 0中的CSI-RS resource set。一种可能的实现方式如下:
在Resource setting 0中配置一个或多个resource set
RS-SET-List SEQUENCE(SIZE(1...S))OF RS-SET-ConfigId
RS-SET-Config中配置一个或多个CSI-RS resource
CSI-RS-ResourceConfigList SEQUENCE{SIZE(1...K)}OF CSI-RS-ResourceConfig
在此配置方式下,网络设备向终端发送指示信息进行指示的方案如下:
一类可能的实现方式是joint field指示。网络设备通过第二信令N bit指示{CSIreporting setting ID,CSI-RS resource set ID}信息。CSI-RS resource set ID为resource setting 0中包含的CSI-RS resource set ID。如表9所示:
表9
当该CSI-RS resource set中包含一个NZP CSI-RS时,该NZP CSI-RS用于信道测量。当该CSI-RS resource set中包含多个NZP CSI-RS时,任意一个NZP CSI-RS用于信道测量,其它NZP CSI-RS用于干扰测量。例如,当一个CSI-RS resource set中包含3个NZP CSI-RS resource时,{NZP CSI-RS 0,NZP CSI-RS 1,NZP CSI-RS 2},则有如下三种搭配方式如表 10所示:
表10
上述三种信道测量资源和干扰测量资源的搭配方式对应三个CSI report。
另一种实现方式是,网络设备通过第二信令N bit指示{CSI reporting settingID, CSI-RS resource set ID,CMR resource}信息。CSI-RS resource set ID为resourcesetting 0中包含的CSI-RS resource set ID。CMR resource为通过CSI-RS resource setID所指示的CSI-RS resource set所包含的用于信道测量的NZP CSI-RS资源信息。如表11所示:
表11
该CSI-RS resource set中未经CMR ID指示的其它NZP CSI-RS资源,部分或全部用于干扰测量。
第三种实现方式是网络通过第二信令N bit指示{CSI reporting setting ID,CSI-RS resource set ID,IMR resource}。CSI-RS resource set ID为resource setting0中包含的CSI-RS resource set ID。IMR resource为通过CSI-RS resource set ID所指示的CSI-RS resource set中所包含的用于干扰测量的NZP CSI-RS资源信息。如表12所示:
表12
该CSI-RS resource set中未经IMR ID指示的其它NZP CSI-RS资源部分或全部用于信道测量。
第四种实现方式是网络设备通过第二信令N bit指示{CSI reporting settingID,CSI-RS resource set ID,CMR resource,IMR resource}。CSI-RS resource set ID为resource setting 0中包含的CSI-RS resource set ID。CMR resource为通过CSI-RSresource set ID所指示的 CSI-RS resource set所包含的用于信道测量的NZP CSI-RS资源信息。IMR resource为通过 CSI-RS resource set ID所指示的CSI-RS resource set中所包含的用于干扰测量的NZP CSI-RS资源信息。如表13所示:
表13
上述部分或全部NZP CMR和NZP IMR可以是相同的NZP CSI-RS resource。
需要说明的是,上述{CSI reporting setting,CSI-RS resource set,CMR ID,IMR ID}中的第一部分参数通过N1bit指示,第二部分参数通过N2bit指示,…,第M(≤4)部分参数通过Nm bit指示。可参见前述实施例一和实施例二中separate field类方案,此处不再赘述。
本实施例四的有益效果是能够支持NZP CMR和NZP IMR配置在同一resourcesetting 时,CMR和IMR的灵活配置和指示。由于具体应用场景具有不同的测量和干扰假设条件,网络侧能够通过上述配置和指示方法满足多种不同的CMR和IMR测量需求,从而确保CQI等CSI信息的上报质量。
本申请实施例提供的方法在对一个CSI-RS resource set进行CMR resource和IMR resource配置的时候,也可以将预定义的干扰假设条件考虑其中;也即,网络设备还可以基于信道和干扰测量假设条件来对CSI-RS resource set中哪些resource用作CMRresource,哪些resource用于IMR resource进行配置;具体的,如图6和实施例五所示。
实施例五
本申请实施例五描述基于预定义干扰假设条件,配置CSI-RS resource set同时包含 NZP CMR和NZP IMR及其指示方法。
本实施例五的主要核心在于:
网络设备配置CMR resource与IMR resource的搭配关系;
网络设备通过{Measurement hypothesis}的指示,即完成channel measurementhypothesis与interference measurement hypothesis的测量资源联合指示。
网络设备通过第一信令配置Resource setting 0中的任意一个CSI-RS resourceset中的 NZP CMR与NZP IMR构成若干个信道和干扰测量假设条件。其中,部分或全部NZPCMR 与NZP IMR可以是相同的NZP CSI-RS资源。
一种可能的实现方式如表14所示:
表14
其中,{CMR resource(s)}可以是CSI-RS resource set中全部或部分NZP CSI-RSresource。当该CSI-RS resource set中包含一个NZP CSI-RS时,该NZP CSI-RS用于信道测量。当该CSI-RS resource set中包含多个NZP CSI-RS时,任意一个NZP CSI-RS用于信道测量,其它NZP CSI-RS用于干扰测量。例如,当一个CSI-RS resource set中包含5个NZP CSI-RS resource,而上述Measurement hypothesis index 1指示其中3个NZP CSI-RSresource 时,{NZP CSI-RS 0,NZP CSI-RS 1,NZP CSI-RS 2},则有如下三种搭配方式如表15所示:
表15
上述三种信道测量资源和干扰测量资源的搭配方式对应三个CSI report.
另一种可能的实现方式如表16所示:
表16
其中,{CMR resource(s)}可以是CSI-RS resource set中全部或部分NZP CSI-RSresource,用作信道测量。{IMR resource(s)}可以是CSI-RS resource set中全部或部分NZP CSI-RS resource,用作干扰测量。
在此配置方式下,网络设备向终端发送指示信息进行指示的方案如下:
一种可能的实现方式是joint field指示。网络设备通过第二信令N bit指示{CSIreporting setting ID,CSI-RS resource set ID,Measurement hypothesis ID}信息,Measurement hypothesis ID为上表中所确定的针对CSI-RS resource set ID所指示的CSI-RS resource set的一个measurement hypothesis index,如表17所示。当resourcesetting仅包含一个resource set 时,CSI-RS resource set的指示域可以省略。
表17
另一种可能的实现方式是separate field指示,即上述{CSI reportingsetting,CSI-RS resource set,Measurement hypothesis}中的第一部分参数通过N1bit指示,第二部分参数通过N2bit指示,…,第M(≤3)部分参数通过Nm bit指示。当resourcesetting仅包含一个 resource set时,CSI-RS resource set的指示域可以省略,具体的,可参见前述实施例一至实施例四中separate field类方案,此处不再赘述。
为了进一步降低网络设备的配置和指示开销,本申请实施例提供的方法在网络设备将信道状态信息参考信号资源配置为用于信道测量的资源集合和用于干扰测量的资源集合,或配置一个信道状态信息参考信号的资源集合中包括用于信道测量的资源和用于干扰测量的资源之前,还包括:
网络设备向终端发送从多个信道状态信息参考信号资源集合中筛选部分信道状态信息参考信号资源集合用于信道状态信息测量;从多个信道状态信息上报配置中筛选部分信道状态信息上报配置用于信道状态信息上报。
然后,网络设备向终端发送用于指示所述筛选出的信道状态信息参考信号资源集合和所述筛选出的信道状态信息上报配置的第二指示信息。
具体的,如实施例六所述:
实施例六
本实施例六主要描述从多个CSI-RS resource set中筛选部分CSI-RS resourceset用于 CSI测量,以及从多个CSI reporting setting中筛选部分CSI reportingsetting用于CSI上报的实现过程。
当网络设备通过第一信令为一个终端配置N个CSI reporting setting,S个CSI-RS resource set时,受限于信令指示的开销,往往需要借助第二信令从N个CSI reportingsetting 中筛选部分(Np≤N)CSI reporting setting,从S个CSI-RS resource set中筛选部分 (Ns≤S)CSI-RS resource set,然后采用前述实施例一至实施例五的指示方式,通过第二指示信息指示用于信道和干扰测量的测量资源,以及相应的CSI上报。
对于上述实施例一,由于CMR resource set与IMR resource set存在固定搭配,通过 CMR resource set的指示,即完成channel measurement hypothesis与interference measurement hypothesis的测量资源联合指示。在此条件下,上述第二指示信息可以包含如下信息中的至少一种:
1、从M个{CSI reporting setting,CSI-RS resource set}的搭配组合中筛选Nps个CSI上报配置和CSI-RS资源集合的组合{CSI reporting setting,CSI-RS resourceset},其中 Nps≤M;
其一种实现方式是配置M位bitmap,该bitmap中每一位对应于M个{CSI reportingsetting,CSI-RS resource set}的搭配组合中的一个搭配组合,从M bit中置位不超过Npsbit,表示筛选不超过Nps个{CSI reporting setting,CSI-RS resource set}的搭配组合。
此时,其对应的joint field指示所需的比特数为bit.网络设备向终端发送第二指示信息用于指示其筛选出来的Nps个CSI上报配置和CSI-RS资源集合的组合,具体的,可以用bit来指示从筛选的Nps个CSI上报配置和CSI-RS资源集合的组合中选择一个组合。具体的,该CSI-RS资源集合中CMR resource set和IMR resource set之间的对应关系由前述实施例一中的第一信令进行指示,根据前述指示信息所指示的CMRresource set,终端即可知道相应的IMR resource set。
2、从N个CSI reporting setting中筛选Np≤N个CSI reporting setting。
其一种实现方式是配置N位bitmap,该bitmap中每一位对应于N个CSI reportingsetting中的一个。然后,从N bit中置位不超过Np bit,表示筛选不超过Np个CSI reportingsetting。
其对应的separate field指示所需的比特数为bit.即用bit向终端指示从筛选的Np个CSI上报配置中选择一个配置;
3、从S个CSI-RS resource set中筛选Ns≤S个CSI-RS resource set。
其一种实现方式是配置S位bitmap,该bitmap中每一位对应于S个CSI-RSresource set 中的一个。从S bit中置位不超过Ns bit,表示筛选不超过Ns个CSI-RSresource set。
其对应的separate field指示所需的比特数为bit.即,用bit向终端指示从筛选的Ns个CSI-RS资源集合中选择一个集合;
网络设备还可以调节和/或或者调节Np和/或Ns,在在CSIreporting setting与CSI-RS resource set间进行指示开销的分配。特别的,当CSIreporting setting或CSI-RS resource set唯一时,可以不分配指示比特。
对于上述实施例二,由于CMR resource set与IMR resource set灵活搭配,通过{CMR resource set,IMR resource set}的指示,即完成channel measurementhypothesis与interference measurement hypothesis的测量资源联合指示。在此条件下,上述第二指示信息可以包含如下信息中的至少一种:
从M个{CSI reporting setting,CMR resource set,IMR resource set}的搭配组合中筛选 Nps≤M个{CSI reporting setting,CMR resource set,IMR resource set}的搭配组合。
其一种实现方式是配置M位bitmap,该bitmap中每一位对应于M个{CSI reportingsetting,CMR resource set,IMR resource set}的搭配组合中的一个搭配组合。通过从Mbit 中置位不超过Nps bit,表示筛选不超过Nps个{CSI reporting setting,CSI-RSresource set} 的搭配组合。
其对应的joint field指示所需的比特数为bit.即可以用bit来指示从筛选的Nps个组合中选择一个组合;
2、从N个CSI reporting setting中筛选Np≤N个CSI reporting setting。
其一种实现方式是配置N位bitmap,该bitmap中每一位对应于N个CSI reportingsetting中的一个。从N bit中置位不超过Np bit表示筛选不超过Np个CSI reportingsetting。
其对应的第三信令separate field指示所需的比特数为bit.即用bit向终端指示从筛选的Np个CSI上报配置中选择一个配置;
3、网络设备从S1个CSI-RS resource set中筛选出个CSI-RS resource set用作信道测量,其中
其一种实现方式是配置S1位bitmap,该bitmap中每一位对应于S1个CSI-RSresource set中的一个。从S1bit中置位不超过bit,表示筛选不超过个CSI-RSresource set用作信道测量。
其对应的separate field指示所需的比特数为bit.即用bit向终端指示从筛选的个用作信道测量的CSI-RS resource set中选择一个资源集合;
3、网络设备从S2个CSI-RS resource set中筛选出个CSI-RS resource set用作干扰测量,其中
其一种实现方式是配置S2位bitmap,该bitmap中每一位对应于S2个CSI-RSresource set中的一个。从S2bit中置位不超过bit,表示筛选不超过个CSI-RSresource set用作干扰测量。
其对应的separate field指示所需的比特数为bit.即用bit向终端指示从筛选的个用作干扰测量的CSI-RS resource set中选择一个资源集合;
通过调节上述和/或和/或亦即调节Np和/或和/或可以在某一总比特数限制条件下,在CSI reporting setting与CMR/IMR resourceset间进行指示开销的分配。特别的,当CSI reporting setting或CMR/IMR resource set唯一时,可以不分配指示比特。
上述M,N,Nps,NsNp都是大于等于1的自然数。
再一种实现方式中,网络设备在配置了信道和干扰测量假设条件的基础上,也可以利用上述方式,可以从多个信道和干扰测量假设条件与CSI-RS上报配置的组合中筛选出多个,配置给终端,筛选出来的信道和干扰测量假设条件与CSI-RS上报配置或者进一步的CMR resource set和/或IMR resource set等等信息都可以用上述相类似的联合指示或者分开指示的方式指示给终端。
另外,对于同一CSI-RS资源集合中配置既有CMR resource又有IMR resource set的实现方式,也可以先进行CSI-RS资源集合的筛选,并通过相应的第二指示信息进行指示。
也即,本实施例六中的筛选方案可以应用至前述实施例三至五,此处不再赘述。
通过上述的筛选方法,能够降低指示开销,并且支持指示开销的灵活分配。由于具体应用场景具有不同的干扰条件,网络侧能够通过上述配置和指示方法满足多种不同的CMR和IMR测量需求,从而确保CQI等CSI信息的上报质量。
上述实施例一至实施例六的实现过程中,可选地,所述网络设备还可以在所述至少一个CSI上报配置信息中对所述终端设备是否周期上报进行配置,例如,所述网络设备配置所述终端设备周期性(periodic)上报,或配置所述终端设备非周期(non-periodic)上报,或配置所述终端设备半持续性(semi-persistent)上报。
可选地,所述网络设备还可以在资源配置信息中配置CSI-RS资源周期性发送,或配置CSI-RS资源非周期性发送,或配置CSI-RS资源半持续性发送。CSI-RS资源可为NZPCSI-RS资源或ZP CSI-RS资源。
应理解,在本申请的各种实施例中,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,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
上述详细阐述了本申请实施例的方法,下面阐述本申请实施例提供的装置。
请参见图7,图7是本发明实施例提供的一种网络设备的逻辑结构示意图,该网络设备301可以包括处理单元3011和发送单元3012。
该网络设备包括处理单元3011和发送单元3012;
一种实现方式中,所述处理单元3011,用于配置信道状态信息参考信号资源集合中,用于信道测量的资源集合和用于干扰测量的资源集合;所述用于信道测量的资源集合包含一个或多个非零功率信道状态信息参考信号资源;所述用于干扰测量的资源集合中包含非零功率信道状态信息参考信号资源和零功率信道状态信息参考信号资源中的至少一种;
发送单元3012,用于向终端发送测量参考信号的指示信息,所述指示信息用于向终端指示所述用于信道测量的资源集合。
所述处理单元3011,还用于配置信道测量的资源集合与用于干扰测量的资源集合之间呈对应关系;或者,用于灵活搭配用于信道测量的资源集合与用于干扰测量的资源集合;或者还用于配置至少一个信道和干扰假设条件,所述每个信道和干扰假设条件对应一个信道测量的资源集合和一个干扰测量的资源集合;或者还用于先对信道测量的资源集合进行筛选。
所述发送单元3012,还用于向终端发送指示所述用于信道测量的资源集合和信道状态信息上报配置标识的指示信息;或者进一步向终端发送指示所述用于干扰测量的资源集合,以及信道状态信息上报配置标识的指示信息;或者向终端发送指示所述信道和干扰假设条件,以及信道状态信息上报配置标识的指示信息;或者向终端发送指示包含资源设置标识以区分用于信道测量的资源和用于干扰测量的资源的指示信息。
需要说明的是,处理单元3011用于执行图2所示的方法实施例中的步骤100,发送单元3012用于执行图2所示的方法实施例中的步骤101。当然,网络设备还可以包括接收终端上报的CSI-RS reporting的接收单元。
网络设备的另一种实现方式中,处理单元3011,用于配置一个信道状态信息参考信号的资源集合中包括用于信道测量的资源和用于干扰测量的资源;所述用于信道测量的资源包含一个或多个非零功率信道状态信息参考信号资源;所述用于干扰测量的资源包含非零功率信道状态信息参考信号资源和零功率信道状态信息参考信号资源中的至少一种;
发送单元3012,用于向终端发送测量参考信号的指示信息,所述指示信息用于向终端指示所述信道状态信息参考信号的资源集合中用于信道测量的资源或用于干扰测量的资源中的至少一种。
所述处理单元3011,还用于配置至少一个信道和干扰假设条件,所述每个信道和干扰假设条件对应一个信道测量的资源和一个干扰测量的资源;或者还用于先对信道测量的资源进行筛选。
所述发送单元3012,还用于向终端发送指示信道状态信息参考信号资源集合和信道状态信息参考信号上报配置标识的指示信息;或者指示信道状态信息参考信号资源集合和该集合中用于信道测量的资源和信道状态信息参考信号上报配置标识的指示信息;或者向终端发送指示信道状态信息参考信号资源集合和该集合中用于干扰测量的资源,和信道状态信息参考信号上报配置标识的指示信息;或者向终端发送指示信道状态信息参考信号资源集合和该集合中用于信道测量的资源,用于干扰测量的资源,和信道状态信息参考信号上报配置标识;或者向终端发送指示所述信道和干扰假设条件、信道状态信息参考信号资源集合,以及信道状态信息上报配置标识的指示信息。
需要说明的是,处理单元3011用于执行图2所示的方法实施例中的步骤100或图5所示的方法实施例中的步骤200,发送单元3012用于执行图2所示的方法实施例中的步骤101或用于执行图5所示的方法实施例中的步骤201。可选的,网络设备还可以包括接收终端上报的CSI-RS reporting的接收单元。
当上述处理单元3011为处理器,发送单元3012、接收单元为收发器时,网络设备的实体结构示意图可参见图8,图8所示的网络设备302包括处理器3021、收发器3022和存储器3023,所述处理器3021、存储器3023和收发器3022通过总线相互连接。
存储器3023包括但不限于是随机存储记忆体(Random Access Memory,RAM)、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable ProgrammableRead Only Memory,EPROM)、或便携式只读存储器(Compact Disc Read-Only Memory, CD-ROM),该存储器3023用于相关指令及数据。
收发器3022可以是通信模块、收发电路,用于实现网络设备与终端设备之间的数据、信令等信息的传输。应用在本发明实施例中,收发器3022用于发送配置信息和指示信息,接收CSI测量结果,具体用于执行图2所示方法实施例中的步骤101或执行图5所示方法实施例中的步骤201。
处理器3021可以是控制器,中央处理器(Central Processing Unit,CPU),通用处理器,数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP),专用集成电路(Application-Specific Integrated Circuit,ASIC),现场可编程门阵列(Field Programmable GateArray,FPGA) 或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本发明实施例公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。处理器 3021也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等等。应用在本发明实施例中,处理器3021用于配置CSI上报配置信息、资源配置信息、资源集合配置信息,关联指示信息等,具体用于执行图2所示方法实施例中的步骤100或者具体用于执行图5所示方法实施例中的步骤200。
请参见图9,图9是本发明实施例提供的一种终端设备的逻辑结构示意图,该终端设备401可以包括接收单元4011和处理单元4012。
接收单元4011,用于接收来自网络设备发送的测量参考信号的指示信息,所述指示信息用于指示用于信道测量的资源集合;所述用于信道测量的资源集合包含一个或多个非零功率信道状态信息参考信号资源;
处理单元4012,用于利用所述指示信息指示的用于信道测量的资源集合中的非零功率信道状态信息参考信号资源,对信道进行测量。
可选的,所述终端还包括发送单元4013,用于向网络设备发送CSI测量结果,所述CSI 测量结果包括CSI报告,一个所述CSI-RS资源集合对应至少一个所述CSI报告。
另一种终端的实现方式中,包括:
接收单元4011,用于接收来自网络设备发送的测量参考信号的指示信息,所述指示信息用于指示信道测量的资源;所述用于信道测量的资源为一个或多个非零功率信道状态信息参考信号资源;
处理单元4011,用于利用所述指示信息指示的用于信道测量的资源,对信道进行测量。
需要说明的是,处理单元4012用于执行图2所示的方法实施例中的步骤102或图5所示的方法实施例中的步骤202;发送单元4013用于执行图2所示的方法实施例中的步骤103或图5所示的方法实施例中的步骤203。
具体实现中,终端的接收单元4011接收到网络设备的高层(RRC层)配置,当接收到上述指示信息后,终端的处理单元4012解析出相应的CSI上报配置及相应的参考信号资源配置。其中,CSI上报配置信息包含上报参数(CRI,RI,PMI,CQI等),上报参数的频域粒度(宽带或窄带)和时域特征(周期periodic、非周期aperiodic、半持续 semi-persistent),码本,以及相应的上行信道传输资源等。参考信号资源配置信息包括前述的用于信道测量的参考信号资源信息和用于干扰测量的参考信号资源信息。以上报 CQI为例,终端的处理单元4012根据上述指示信息所指示的用于信道测量的NZP CSI-RS 资源,获得信道测量结果,用于计算CQI;并且根据上述指示信息所指示的用于干扰测量的ZP CSI-RS和/或NZP CSI-RS资源,获得干扰测量结果,用于计算CQI。
当上述处理单元4012为处理器,发送单元4011、接收单元4013为收发器时,终端的实体结构示意图可参见图10,图10所示的终端设备402包括处理器4021、收发器4022和存储器4023,所述处理器4021、存储器4023和收发器4022通过总线相互连接。
存储器4023包括但不限于是RAM、ROM、EPROM或CD-ROM,该存储器3023用于相关指令及数据。
收发器4022可以是通信模块、收发电路,用于实现终端设备与网络设备之间的数据、信令等信息的传输。应用在本发明实施例中,收发器4022用于接收配置信息,发送CSI测量结果,具体用于执行图2所示方法实施例中的步骤103或图5所示的方法实施例中的步骤203。
处理器4021可以是控制器,CPU,通用处理器,ASIC,FPGA或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本发明实施例公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。处理器4021也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等等。应用在本发明实施例中,处理器4021用于进行测量,具体用于执行图2所示方法实施例中的步骤102或图5所示的方法实施例中的步骤202。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(Digital Subscriber line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,数字视频光盘(Digital Video Disk,DVD))、或者半导体介质(例如固态硬盘(Solid State Disk,SSD)等。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请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申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (13)

1.一种信道状态信息参考信号资源的指示方法,其特征在于,包括:
网络设备从多个信道状态信息参考信号资源集合中筛选出部分信道状态信息参考信号资源集合,并将所述筛选得到的部分信道状态信息参考信号资源集合发送给终端;
所述网络设备向所述终端发送用于指示一个或多个用于信道测量的资源集合的指示信息,所述一个或多个用于信道测量的资源集合来自于所述筛选得到的部分信道状态信息参考信号资源集合;
所述网络设备向所述终端发送用于指示一个或多个用于干扰测量的资源集合的指示信息,所述一个或多个用于干扰测量的资源集合来自于筛选得到的部分信道状态信息参考信号资源集合;
所述一个或多个用于信道测量的资源集合包含多个非零功率信道状态信息参考信号资源,所述一个或多个用于干扰测量的资源集合包含多个非零功率信道状态信息参考信号资源。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述用于指示一个或多个用于信道测量的资源集合的指示信息指示所述一个或多个用于信道测量的资源集合的标识。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述用于指示一个或多个用于信道测量的资源集合的指示信息为比特,所述比特用于向所述终端指示筛选得到的个用作信道测量的信道状态信息参考信号资源集合中的一个资源集合,其中,为大于等于1的自然数。
4.一种网络设备,其特征在于,包括:
处理单元,用于从多个信道状态信息参考信号资源集合中筛选出部分信道状态信息参考信号资源集合;
发送单元,用于将所述筛选得到的部分信道状态信息参考信号资源集合发送给终端,并向所述终端发送用于指示一个或多个用于信道测量的资源集合的指示信息,和用于指示一个或多个干扰测量的资源集合的指示信息,所述一个或多个用于信道测量的资源集合来自于所述筛选得到的部分信道状态信息参考信号资源集合,所述一个或多个用于干扰测量的资源集合来自于筛选得到的部分信道状态信息参考信号资源集合;所述一个或多个用于信道测量的资源集合包含多个非零功率信道状态信息参考信号资源,所述一个或多个用于干扰测量的资源集合包含多个非零功率信道状态信息参考信号资源。
5.如权利要求4所述的网络设备,其特征在于,所述用于指示一个或多个用于信道测量的资源集合的指示信息指示所述一个或多个用于信道测量的资源集合的标识。
6.如权利要求4所述的网络设备,其特征在于,所述用于指示一个或多个用于信道测量的资源集合的指示信息为比特,所述比特用于向所述终端指示筛选得到的个用作信道测量的信道状态信息参考信号资源集合中的一个资源集合,其中,为大于等于1的自然数。
7.如权利要求4-6任一项所述的网络设备,其特征在于,所述处理单元为处理器,所述发送单元为收发器。
8.一种网络设备,其特征在于,包括:
处理器,用于从多个信道状态信息参考信号资源集合中筛选出部分信道状态信息参考信号资源集合;
收发器,用于将所述筛选得到的部分信道状态信息参考信号资源集合发送给终端,并向所述终端发送用于指示一个或多个用于信道测量的资源集合的指示信息,和用于指示一个或多个干扰测量的资源集合的指示信息,所述一个或多个用于信道测量的资源集合来自于所述筛选得到的部分信道状态信息参考信号资源集合,所述一个或多个用于干扰测量的资源集合来自于筛选得到的部分信道状态信息参考信号资源集合;所述一个或多个用于信道测量的资源集合包含多个非零功率信道状态信息参考信号资源,所述一个或多个用于干扰测量的资源集合包含多个非零功率信道状态信息参考信号资源。
9.一种通信系统,其特征在于,包括终端,以及如权利要求4-8中任一项所述的网络设备。
10.一种芯片,其特征在于,包括:处理器和接口,所述处理器用于从存储器中调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,使得安装有所述芯片的网络设备执行如权利要求1-3中任一项所述的方法。
11.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,当所述计算机程序被计算机执行时,使得所述计算机实现如权利要求1-3中任一项所述的方法。
12.一种芯片,其特征在于,包括:处理器和接口,所述处理器用于运行计算机程序执行以下方法:
接收网络设备发送的从多个信道状态信息参考信号资源集合中筛选得到的部分信道状态信息参考信号资源集合;
接收所述网络设备发送的用于指示一个或多个用于信道测量的资源集合的指示信息;所述一个或者多个用于信道测量的资源集合来自于所述筛选得到的部分信道状态信息参考信号资源集合;
接收所述网络设备发送的用于指示一个或多个用于干扰测量的资源集合的指示信息,所述一个或多个用于干扰测量的资源集合来自于所述筛选得到的部分信道状态信息参考信号资源集合;
所述一个或多个用于信道测量的资源集合包含多个非零功率信道状态信息参考信号资源,所述一个或多个用于干扰测量的资源集合包含多个非零功率信道状态信息参考信号资源;
利用所述指示信息指示的所述一个或多个用于信道测量的资源集合中的资源进行信道测量;利用所述指示信息指示的所述一个或多个用于干扰测量的资源集合中的资源进行干扰测量。
13.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,当所述计算机程序被计算机执行时,使得所述计算机实现执行以下方法:
接收网络设备发送的从多个信道状态信息参考信号资源集合中筛选得到的部分信道状态信息参考信号资源集合;
接收所述网络设备发送的用于指示一个或多个用于信道测量的资源集合的指示信息,所述一个或者多个用于信道测量的资源集合来自于所述筛选得到的部分信道状态信息参考信号资源集合;
接收所述网络设备发送的用于指示一个或多个用于干扰测量的资源集合的指示信息,所述一个或多个用于干扰测量的资源集合来自于筛选得到的部分信道状态信息参考信号资源集合;
所述一个或多个用于信道测量的资源集合包含多个非零功率信道状态信息参考信号资源,所述一个或多个用于干扰测量的资源集合包含多个非零功率信道状态信息参考信号资源;
利用所述指示信息指示的所述一个或多个用于信道测量的资源集合中的资源进行信道测量;利用所述指示信息指示的所述一个或多个用于干扰测量的资源集合中的资源进行干扰测量。
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