CN109104765A - 一种csi传输方法、装置、计算机可读存储介质 - Google Patents

一种csi传输方法、装置、计算机可读存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明实施例提供了一种CSI传输方法、装置、计算机可读存储介质,所述方法包括:确定信道探测参考信号(SRS)配置信息;所述SRS配置信息包括一指示信息,所述指示信息用于指示基站的一个或多个波束相关的信息;发送所述SRS配置信息,可确定终端发送SRS的波束。

Description

一种CSI传输方法、装置、计算机可读存储介质
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种信道状态信息(CSI)传输方法、装置、计算机可读存储介质。
背景技术
传统的通信系统中,为了实现信道状态信息的反馈,基站需先向终端发送信道探测参考信号(SRS)配置信息,终端收到SRS配置信息后向基站返回SRS;之后,基站向终端发送经过模数混合波束赋形的信道状态信息参考信号(CSI-RS),终端向基站反馈信道质量指示(CQI)。
但对于目前的5G高频通信系统来说,终端存在多个模拟波束,而终端在收到SRS配置信息后不知道需要使用哪个波束来发送SRS。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例期望提供一种信道状态信息(CSI)传输方法、装置、计算机可读存储介质,可确定终端发送SRS的波束。
为达到上述目的,本发明实施例的技术方案是这样实现的:
本发明实施例提供了一种信道状态信息传输方法,该方法包括:
确定信道探测参考信号(SRS)配置信息;所述SRS配置信息包括一指示信息,所述指示信息用于指示基站的一个或多个波束相关的信息;
发送所述SRS配置信息。
其中,所述指示信息包括:
基站的一个或多个波束的标识、和/或基站的一个或多个信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源相关的信息。
其中,所述CSI-RS资源相关的信息与基站的波束之间存在对应关系。
一个实施例中,所述发送所述SRS配置信息之后,该方法还包括:
在所述指示信息指示的一个或多个波束上接收SRS。
本发明实施例中,所述指示信息用于指示基站预接收SRS的波束的信息。
其中,所述指示基站预接收SRS的波束的信息,包括:
指示基站在单个波束上接收SRS、或在两种波束结合的波束上接收SRS、或在宽波束上接收SRS。
其中,所述发送所述SRS配置信息的方式包括如下任一方式:
高层信令、媒体介入控制层(MAC)信令、物理层信令。
本发明实施例还提供了一种信道状态信息传输装置,该装置包括:处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,
其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行上述方法的步骤。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述方法的步骤。
本发明实施例还提供了一种信道状态信息传输方法,该方法包括:
接收SRS配置信息;所述SRS配置信息包括一指示信息,所述指示信息用于指示基站的一个或多个波束相关的信息;
基于所述指示信息确定终端发送SRS的波束信息;
在确定的所述发送SRS的波束上发送SRS。
其中,所述指示信息包括:
基站的一个或多个波束的标识、和/或基站的一个或多个信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源相关的信息。
其中,所述CSI-RS资源相关的信息与基站的波束之间存在对应关系。
其中,所述基于所述指示信息确定终端发送SRS的波束信息,包括:
获取所述指示信息指示的基站的一个或多个波束相关的信息;
确定与所述基站的一个或多个波束相关的信息在参考信号接收功率(RSRP)强度上对应的终端发送SRS的波束信息。
本发明实施例中,所述指示信息用于指示基站预接收SRS的波束的信息。
其中,所述指示基站预接收SRS的波束的信息,包括:
指示基站在单个波束上接收SRS、或在两种波束结合的波束上接收SRS、或在宽波束上接收SRS。
本发明实施例还提供了一种信道状态信息传输装置,该装置包括:处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,
其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行上述方法的步骤。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述方法的步骤。
本发明实施例提供的信道状态信息(CSI)传输方法、装置、计算机可读存储介质,确定信道探测参考信号(SRS)配置信息;所述SRS配置信息包括一指示信息,所述指示信息用于指示基站的一个或多个波束相关的信息;发送所述SRS配置信息。本发明实施例终端通过基站发送的SRS配置信息中的指示信息确定基站接收SRS的波束,从而进一步确定终端发送SRS的波束,可实现在高频通信系统中信道状态信息的传输,保证通信系统的正常运行。
附图说明
图1为本发明实施例所述信道状态信息传输方法流程示意图一;
图2为本发明实施例所述信道状态信息传输方法流程示意图二;
图3为本发明实施例所述信道状态信息传输方法流程示意图三;
图4为本发明实施例所述基站结构示意图;
图5为本发明实施例所述终端结构示意图;
图6为本发明实施例所述信道状态信息传输装置结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进行描述。
本发明实施例提供了一种信道状态信息传输方法,如图1所示,该方法包括:
步骤101:确定SRS配置信息;所述SRS配置信息包括一指示信息,所述指示信息用于指示基站的一个或多个波束相关的信息;
步骤102:发送所述SRS配置信息。
本发明实施例终端通过基站发送的SRS配置信息中的指示信息确定基站接收SRS的波束,从而进一步确定终端发送SRS的波束,可实现在高频通信系统中信道状态信息的传输,保证通信系统的正常运行。
这里,所示指示信息用于指示基站预接收SRS的波束的信息,例如:可指示基站在单个波束上接收SRS、或在两种波束结合的波束上接收SRS、或在宽波束上接收SRS。
本发明实施例中,所述指示信息可包括:
基站的一个或多个波束的标识、和/或基站的一个或多个CSI-RS资源相关的信息(所述CSI-RS资源相关的信息和基站的波束之间有某种对应关系)。
一个实施例中,所述发送所述SRS配置信息之后,如图2所示,该方法还包括:
步骤103:在所述指示信息指示的一个或多个波束上接收SRS。
本发明实施例中,所述发送所述SRS配置信息的方式包括如下任一方式:
高层信令(如:RRC信令)、媒体介入控制层(MAC)信令(如:MAC-CE)、物理层信令(如:DCI)。
本发明实施例还提供了一种信道状态信息传输方法,如图3所示,该方法包括:
步骤301:接收SRS配置信息;所述SRS配置信息包括一指示信息,所述指示信息用于指示基站的一个或多个波束相关的信息;
步骤302:基于所述指示信息确定终端发送SRS的波束信息;
步骤303:在确定的所述发送SRS的波束上发送SRS。
可知,由于基站是周期性发送SRS配置信息的,所以不同的周期基站发出的指示信息所指示的接收SRS的波束可能不同,相应的,终端对应发送SRS的波束也会变化。
其中,所述指示信息包括:
基站的一个或多个波束的标识、和/或基站的一个或多个信道状态信息参考信号CSI-RS资源相关的信息(所述CSI-RS资源相关的信息与基站的波束之间存在对应关系)。
一个实施例中,所述基于所述指示信息确定终端发送SRS的波束信息,包括:
获取所述指示信息指示的基站的一个或多个波束相关的信息;
确定与所述基站的一个或多个波束相关的信息在参考信号接收功率(RSRP)强度上对应的终端发送SRS的波束信息。
本发明实施例中,所述指示信息用于指示基站预接收SRS的波束的信息。
其中,所述指示基站预接收SRS的波束的信息,包括:
指示基站在单个波束上接收SRS、或在两种波束结合的波束上接收SRS、或在宽波束上接收SRS。
本发明实施例还提供了一种基站,如图4所示,所述基站包括:
第一处理器401,用于确定信道探测参考信号SRS配置信息;所述SRS配置信息包括一指示信息,所述指示信息用于指示基站的一个或多个波束相关的信息;
第一收发器402,用于发送所述SRS配置信息。
一个实施例中,所述第一收发器402发送所述SRS配置信息之后,
还用于在所述指示信息指示的一个或多个波束上接收SRS。
本发明实施例还提供了一种终端,如图5所示,所述终端包括:
第二收发器501,用于接收信道探测参考信号SRS配置信息;所述SRS配置信息包括一指示信息,所述指示信息用于指示基站的一个或多个波束相关的信息;用于在第二处理器确定的发送SRS的波束上发送SRS;
第二处理器502,用于基于所述指示信息确定终端发送SRS的波束信息。
本发明实施例终端通过基站发送的SRS配置信息中的指示信息确定基站接收SRS的波束,从而进一步确定终端发送SRS的波束,可实现在高频通信系统中信道状态信息的传输,保证通信系统的正常运行。
可知,由于基站是周期性发送SRS配置信息的,所以不同的周期基站发出的指示信息所指示的接收SRS的波束可能不同,相应的,终端对应发送SRS的波束也会变化。
本发明实施例还提供了一种信道状态信息传输装置,该装置包括:处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,
其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行:
确定信道探测参考信号SRS配置信息;所述SRS配置信息包括一指示信息,所述指示信息用于指示基站的一个或多个波束相关的信息;
发送所述SRS配置信息。
所述处理器还用于运行所述计算机程序时,执行:
在发送所述SRS配置信息之后,在所述指示信息指示的一个或多个波束上接收SRS。
其中,所述发送所述SRS配置信息的方式包括如下任一方式:
高层信令、媒体介入控制层MAC信令、物理层信令。
其中,指示信息用于指示基站预接收SRS的波束的信息;例如:
指示基站在单个波束上接收SRS、或在两种波束结合的波束上接收SRS、或在宽波束上接收SRS。
本发明实施例还提供了一种信道状态信息传输装置,该装置包括:处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,
其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行:
接收信道探测参考信号SRS配置信息;所述SRS配置信息包括一指示信息,所述指示信息用于指示基站的一个或多个波束相关的信息;
基于所述指示信息确定终端发送SRS的波束信息;
在确定的所述发送SRS的波束上发送SRS。
所述处理器还用于运行所述计算机程序时,执行:
获取所述指示信息指示的基站的一个或多个波束相关的信息;
确定与所述基站的一个或多个波束相关的信息在参考信号接收功率RSRP强度上对应的终端发送SRS的波束信息。
需要说明的是:上述实施例提供的两种信道状态信息传输装置在进行信道状态信息传输时,仅以上述各程序模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述处理分配由不同的程序模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的程序模块,以完成以上描述的全部或者部分处理。另外,上述实施例提供的信道状态信息传输装置与信道状态信息传输方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。
图6是本发明另一实施例的信道状态信息传输装置的结构示意图,信道状态信息传输装置600可以是移动电话、计算机、数字广播终端、信息收发设备、游戏控制台、平板设备、医疗设备、健身设备、个人数字助理等。图6所示的信道状态信息传输装置600包括:至少一个处理器601、存储器602、至少一个网络接口604和用户接口603(当然,对应于基站侧的信道状态信息传输装置则可不包括用户接口603)。信道状态信息传输装置600中的各个组件通过总线系统605耦合在一起。可理解,总线系统605用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统605除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图6中将各种总线都标为总线系统605。
其中,用户接口603可以包括显示器、键盘、鼠标、轨迹球、点击轮、按键、按钮、触感板或者触摸屏等。
可以理解,存储器602可以是易失性存储器或非易失性存储器,也可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(ROM,Read Only Memory)、可编程只读存储器(PROM,Programmable Read-Only Memory)、可擦除可编程只读存储器(EPROM,Erasable Programmable Read-Only Memory)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM,Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)、磁性随机存取存储器(FRAM,ferromagnetic random access memory)、快闪存储器(Flash Memory)、磁表面存储器、光盘、或只读光盘(CD-ROM,Compact Disc Read-Only Memory);磁表面存储器可以是磁盘存储器或磁带存储器。易失性存储器可以是随机存取存储器(RAM,Random AccessMemory),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(SRAM,Static Random Access Memory)、同步静态随机存取存储器(SSRAM,Synchronous Static Random Access Memory)、动态随机存取存储器(DRAM,Dynamic Random Access Memory)、同步动态随机存取存储器(SDRAM,SynchronousDynamic Random Access Memory)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(DDRSDRAM,Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)、增强型同步动态随机存取存储器(ESDRAM,Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory)、同步连接动态随机存取存储器(SLDRAM,SyncLink Dynamic Random Access Memory)、直接内存总线随机存取存储器(DRRAM,Direct Rambus Random Access Memory)。本发明实施例描述的存储器602旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本发明实施例中的存储器602用于存储各种类型的数据以支持信道状态信息传输装置600的操作。这些数据的示例包括:用于在信道状态信息传输装置600上操作的任何计算机程序,如操作系统6021和应用程序6022;联系人数据;电话簿数据;消息;图片;视频等。其中,操作系统6021包含各种系统程序,例如框架层、核心库层、驱动层等,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。应用程序6022可以包含各种应用程序,例如媒体播放器(Media Player)、浏览器(Browser)等,用于实现各种应用业务。实现本发明实施例方法的程序可以包含在应用程序6022中。
上述本发明实施例揭示的方法可以应用于处理器601中,或者由处理器601实现。处理器601可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器601中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器601可以是通用处理器、数字信号处理器(DSP,Digital Signal Processor),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。处理器601可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。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译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于存储介质中,该存储介质位于存储器602,处理器601读取存储器602中的信息,结合其硬件完成前述方法的步骤。
在示例性实施例中,信道状态信息传输装置600可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC,Application Specific Integrated Circuit)、DSP、可编程逻辑器件(PLD,Programmable Logic Device)、复杂可编程逻辑器件(CPLD,Complex Programmable LogicDevice)、现场可编程门阵列(FPGA,Field-Programmable Gate Array)、通用处理器、控制器、微控制器(MCU,Micro Controller Unit)、微处理器(Microprocessor)、或其他电子元件实现,用于执行前述方法。
在示例性实施例中,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,例如包括计算机程序的存储器602,上述计算机程序可由信道状态信息传输装置600的处理器601执行,以完成前述方法所述步骤。计算机可读存储介质可以是FRAM、ROM、PROM、EPROM、EEPROM、Flash Memory、磁表面存储器、光盘、或CD-ROM等存储器;也可以是包括上述存储器之一或任意组合的各种设备,如移动电话、计算机、平板设备、个人数字助理等。
一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器运行时,执行:
确定信道探测参考信号SRS配置信息;所述SRS配置信息包括一指示信息,所述指示信息用于指示基站的一个或多个波束相关的信息;
发送所述SRS配置信息。
所述计算机程序被处理器运行时,还执行:
在发送所述SRS配置信息之后,在所述指示信息指示的一个或多个波束上接收SRS。
其中,所述发送所述SRS配置信息的方式包括如下任一方式:
高层信令、媒体介入控制层MAC信令、物理层信令。
另一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器运行时,执行:
接收信道探测参考信号SRS配置信息;所述SRS配置信息包括一指示信息,所述指示信息用于指示基站的一个或多个波束相关的信息;
基于所述指示信息确定终端发送SRS的波束信息;
在确定的所述发送SRS的波束上发送SRS。
所述计算机程序被处理器运行时,还执行:
获取所述指示信息指示的基站的一个或多个波束相关的信息;
确定与所述基站的一个或多个波束相关的信息在RSRP强度上对应的终端发送SRS的波束信息。
下面再结合场景实施例对本发明进行详细描述。
实施例一
步骤1:模拟波束信息反馈
假设基站有4个传输波束(narrowTRPbeam,TRP_B1~TRP_B4),基站发送4端口的Beam management RS(信道状态信息参考符号CSI-RS),每个CSI-RS端口对应一个narrowTRP beam;
UE有两个波束:UE_B1、UE_B2,UE通过测量Beam management RS得到每个Beampair的参考信号接收功率(RSRP),如表1所示。UE将如下信息反馈给网络测:TRP_B1和TRP_B3。
表1
步骤2:数字域信道信息反馈
基站想使用TRP_B1来接收信道探测参考信号(SRS),基站给UE发送SRS配置信息,其中包括如下信息:TRP_B1;
UE根据基站的配置信息推断出基站想用TRP_B1来接收SRS,因此UE采用UE_B1来发送SRS。
步骤3:CSI-RS的发送和CSI测量反馈
基站采用TRP_B1接收SRS,估计出数字信道信息,并计算数字赋形权值P,然后基站采用模拟波束TRP_B1和数字赋形权值P来发送波束赋形的CSI-RS;
UE测量波束赋形的CSI-RS并反馈CSI。
步骤4:基站使用模拟数字混合波束赋形进行数据传输
基站采用模拟波束TRP_B1、数字赋形权值P,并结合步骤3UE反馈CSI进行数据发送。
实施例2:
步骤1:模拟波束信息反馈
假设基站有4个传输波束(narrowTRPbeam,TRP_B1~TRP_B4),基站发送4端口的Beam management RS(信道状态信息参考符号CSI-RS),每个CSI-RS端口对应一个narrowTRP beam;
UE有两个波束(Beam):UE_B1、UE_B2,UE通过测量Beam management RS得到每个Beam pair的RSRP,如表2所示。UE将如下信息反馈给网络测:TRP_B1和TRP_B3。
表2
步骤2:数字域信道信息反馈
基站想使用一个TRP_B1和TRP_B3的结合模拟波束来接收SRS,基站给UE发送SRS配置信息,其中包括如下信息:TRP_B1、TRP_B3;
UE根据基站的配置信息推断出基站想用TRP_B1和TRP_B3的结合模拟波束来接收SRS,因此UE采用UE_B1来发送SRS。
步骤3:CSI-RS的发送和CSI测量反馈
基站采用TRP_B1和TRP_B3的结合模拟波束接收SRS,估计出数字信道信息,并计算数字赋形权值P,然后基站采用TRP_B1和TRP_B3的结合模拟波束以及数字赋形权值P来发送波束赋形的CSI-RS;
UE测量波束赋形的CSI-RS并反馈CSI。
步骤4:基站使用模拟数字混合波束赋形进行数据传输
基站采用TRP_B1和TRP_B3的结合模拟波束、数字赋形权值P,并结合步骤3UE反馈CSI进行数据发送。
实施例3:
步骤1:模拟波束信息反馈
假设基站有4个传输波束(narrowTRPbeam,TRP_B1~TRP_B4),基站发送4端口的Beam management RS(信道状态信息参考符号CSI-RS),每个CSI-RS端口对应一个narrowTRP beam;
UE有两个Beam:UE_B1、UE_B2,UE通过测量Beam management RS得到每个Beampair的RSRP,如表3所示。UE将如下信息反馈给网络测:TRP_B1和TRP_B3。
表3
RSRP强度 基站波束 UE波束
第1强 TRP_B1 UE_B1
第2强 TRP_B3 UE_B1
第3强 TRP_B2 UE_B1
第4强 TRP_B4 UE_B1
第5强 TRP_B1 UE_B2
第6强 TRP_B3 UE_B2
第7强 TRP_B2 UE_B2
第8强 TRP_B4 UE_B2
步骤2:数字域信道信息反馈
基站想使用一个宽模拟波束(该波束可用TRP_B1和TRP_B2的结合波束来表示)来接收SRS,基站给UE发送SRS配置信息,其中包括如下信息:TRP_B1、TRP_B2;
UE根据基站的配置信息推断出基站想用TRP_B1和TRP_B2的结合模拟波束来接收SRS,因此UE采用UE_B1来发送SRS。
步骤3:CSI-RS的发送和CSI测量反馈
基站采用该宽模拟波束接收SRS,估计出数字信道信息,并计算数字赋形权值P,然后基站采用该宽模拟波束以及数字赋形权值P来发送波束赋形的CSI-RS;
UE测量波束赋形的CSI-RS并反馈CSI。
步骤4:基站使用模拟数字混合波束赋形进行数据传输
基站采用该宽模拟波束、数字赋形权值P,并结合步骤3UE反馈CSI进行数据发送。
实施例4:
步骤1:模拟波束信息反馈
假设基站有4个传输波束(narrowTRPbeam,TRP_B1~TRP_B4),基站发送4端口的Beam management RS(信道状态信息参考符号CSI-RS),每个CSI-RS端口对应一个narrowTRP beam;
UE有两个Beam:UE_B1、UE_B2,UE通过测量Beam management RS得到每个Beampair的RSRP,如表4所示。UE将如下信息反馈给网络测:TRP_B1和TRP_B3。
表4
RSRP强度 基站波束 UE波束
第1强 TRP_B1 UE_B1
第2强 TRP_B3 UE_B1
第3强 TRP_B2 UE_B1
第4强 TRP_B4 UE_B1
第5强 TRP_B1 UE_B2
第6强 TRP_B3 UE_B2
第7强 TRP_B2 UE_B2
第8强 TRP_B4 UE_B2
步骤2:数字域信道信息反馈
基站想使用TRP_B1来接收SRS,基站给UE发送SRS配置信息,其中包括如下信息:CSI-RS资源1;
UE根据基站的配置信息推断出基站想用TRP_B1来接收SRS,因此UE采用UE_B1来发送SRS。
步骤3:CSI-RS的发送和CSI测量反馈
基站采用TRP_B1接收SRS,估计出数字信道信,并计算数字赋形权值P,然后基站采用模拟波束TRP_B1和数字赋形权值P来发送波束赋形的CSI-RS;
UE测量波束赋形的CSI-RS并反馈CSI。
步骤4:基站使用模拟数字混合波束赋形进行数据传输
基站采用模拟波束TRP_B1、数字赋形权值P,并结合步骤3UE反馈CSI进行数据发送。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用硬件实施例、软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。

Claims (14)

1.一种信道状态信息传输方法,其特征在于,该方法包括:
确定信道探测参考信号SRS配置信息;所述SRS配置信息包括一指示信息,所述指示信息用于指示基站的一个或多个波束相关的信息;
发送所述SRS配置信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述指示信息包括:
基站的一个或多个波束的标识、和/或基站的一个或多个信道状态信息参考信号CSI-RS资源相关的信息。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述CSI-RS资源相关的信息与基站的波束之间存在对应关系。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述发送所述SRS配置信息之后,该方法还包括:
在所述指示信息指示的一个或多个波束上接收SRS。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述指示信息用于指示基站预接收SRS的波束的信息。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述指示基站预接收SRS的波束的信息,包括:
指示基站在单个波束上接收SRS、或在两种波束结合的波束上接收SRS、或在宽波束上接收SRS。
7.一种信道状态信息传输方法,其特征在于,该方法包括:
接收信道探测参考信号SRS配置信息;所述SRS配置信息包括一指示信息,所述指示信息用于指示基站的一个或多个波束相关的信息;
基于所述指示信息确定终端发送SRS的波束信息;
在确定的所述发送SRS的波束上发送SRS。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述指示信息包括:
基站的一个或多个波束的标识、和/或基站的一个或多个信道状态信息参考信号CSI-RS资源相关的信息。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述CSI-RS资源相关的信息与基站的波束之间存在对应关系。
10.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述基于所述指示信息确定终端发送SRS的波束信息,包括:
获取所述指示信息指示的基站的一个或多个波束相关的信息;
确定与所述基站的一个或多个波束相关的信息在参考信号接收功率RSRP强度上对应的终端发送SRS的波束信息。
11.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述指示信息用于指示基站预接收SRS的波束的信息。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述指示基站预接收SRS的波束的信息,包括:
指示基站在单个波束上接收SRS、或在两种波束结合的波束上接收SRS、或在宽波束上接收SRS。
13.一种信道状态信息传输装置,其特征在于,该装置包括:处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,
其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求1至6中任一项所述方法的步骤、或者执行权利要求7至12中任一项所述方法的步骤。
14.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6中任一项所述方法的步骤、或者实现权利要求7至12中任一项所述方法的步骤。
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