CN109586872B - 信道质量信息的上报方法、终端设备和网络设备 - Google Patents

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Abstract

本申请提供了信道质量信息的上报方法、终端设备和网络设备。该上报方法包括:终端设备接收网络设备发送的第一参考信号和第二参考信号;终端设备接收网络设备发送的第一指示信息,第一指示信息包括第二参考信号与第一参考信号的准共站址QCL假设关系;终端设备根据QCL假设关系,向网络设备上报第二信道质量信息,第二信道质量信息为第二参考信号的信道质量信息。本申请能够减少上报信道质量信息时的资源开销。

Description

信道质量信息的上报方法、终端设备和网络设备
技术领域
本申请涉及通信领域,并且更具体地,涉及一种信道质量信息的上报方法、终端设备和网络设备。
背景技术
在通信系统中,为了实现对信道质量的测量,网络设备可以向终端设备发送参考信号,终端设备在接收到参考信号后对参考信号进行信道质量测量,并将测量得到的信道质量信息上报给网络设备。当网络设备向终端设备发送多个参考信号时,终端设备可以根据网络设备的配置向网络设备上报一份或多份信道质量信息。当需上报的信道质量信息数目较多时,终端设备的上报开销将会很大。因此,当终端设备需要上报多份信道质量信息时,如何尽可能最小化终端的上报开销是一个需要解决的问题。
发明内容
本申请提供一种信道质量信息的上报方法、终端设备和网络设备,以减少上报信道质量信息时的资源开销。
第一方面,提供了一种信道质量信息的上报方法,所述方法包括:终端设备接收网络设备发送的第一参考信号和第二参考信号;所述终端设备接收所述网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息包括所述第二参考信号与所述第一参考信号的准共站址QCL假设关系;所述终端设备根据所述QCL假设关系,向所述网络设备上报第二信道质量信息,所述第二信道质量信息为所述第二参考信号的信道质量信息。
在上报第二信道质量信息的时候根据第二参考信号与第一参考信号的QCL假设关系,可以减小上报第二信道质量信息时的资源开销。具体而言,当第一参考信号与第二参考信号满足QCL假设时,第一参考信号与第二参考信号的某些空间特性强相关,从而两者对应的信道质量信息较为相近,因此,在上报第二信道质量信息时可以将第一参考信号的信道质量信息作为参照,而第二参考信号的信道质量信息上报时只上报其相对第一参考信号的信道质量信息的差分信息,从而可大大减少上报第二信道质量信息时的资源开销。
在一种可能的设计中,所述向所述网络设备上报所述第二参考信号的信道质量信息,包括:所述终端设备根据由所述QCL假设关系确定的下列信息中的至少一种向所述网络设备上报所述第二信道质量信息:所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息;所述第二信道质量信息的上报步长;所述第二信道质量信息的上报范围;所述第二信道质量信息的上报比特数。
在一种可能的设计中,所述终端设备根据所述第二参考信号与所述第一参考信号的QCL假设关系,向所述网络设备上报所述第二信道质量信息,包括:在所述第一参考信号和所述第二参考信号满足QCL假设的情况下,所述终端设备确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息;所述终端设备向所述网络设备上报所述第二信道质量信息与所述参考的信道质量信息的差分信息。
在一种可能的设计中,所述终端设备确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息,包括:所述终端设备将所述第一参考信号的信道质量信息确定为所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
在一种可能的设计中,所述终端设备确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息,包括:所述终端设备根据所述第一参考信号的信道质量信息和第一补偿信息确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
在一种可能的设计中,所述第一补偿信息由所述网络设备通过高层信令、物理层信令中的至少一种配置给所述终端设备,或者,所述第一补偿信息为预设信息。
在一种可能的设计中,所述终端设备确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息,包括:所述终端设备根据所述第二信道质量信息确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
在一种可能的设计中,所述终端设备根据所述第二参考信号与所述第一参考信号的QCL假设关系,向所述网络设备上报所述第二信道质量信息,包括:在所述第一参考信号和所述第二参考信号不满足QCL假设的情况下,所述终端设备以非差分方式向所述网络设备上报所述第二信道质量信息。
在一种可能的设计中,所述第一参考信号包括同步信号块,所述第二参考信号包括信道状态信息参考信号CSI-RS。
在一种可能的设计中,在所述第一参考信号和所述第二参考信号满足QCL假设的情况下,上报所述第二信道质量信息所占用的比特数为第一比特数,在所述第一参考信号和所述第二参考信号不满足QCL假设的情况下,上报所述第二信道质量信息的所占用的比特数为第二比特数,其中,所述第一比特数小于或等于所述第二比特数。
第二方面,提供了一种信道质量信息的上报方法,所述方法包括:网络设备向终端设备发送第一参考信号和第二参考信号;所述网络设备向所述终端设备发送第一指示信息,所述第一指示信息包括所述第二参考信号与所述第一参考信号的准共站址QCL假设关系;所述网络设备接收所述终端设备根据所述QCL假设关系上报的第二信道质量信息,所述第二信道质量信息为所述第二参考信号的信道质量信息。
在上报第二信道质量信息的时候根据第二参考信号与第一参考信号的QCL假设关系,可以减小上报第二信道质量信息时的资源开销。具体而言,当第一参考信号与第二参考信号满足QCL假设时,第一参考信号与第二参考信号的某些空间特性强相关,从而两者对应的信道质量信息较为相近,因此,在上报第二信道质量信息时可以将第一参考信号的信道质量信息作为参照,而第二参考信号的信道质量信息上报时只上报其相对第一参考信号的信道质量信息的差分信息,从而可大大减少上报第二信道质量信息时的资源开销。
在一种可能的设计中,所述网络设备接收所述终端设备根据所述QCL假设关系上报的所述第二信道质量信息,包括:所述网络设备接收所述终端设备根据所述QCL假设关系确定的下列信息中的至少一种上报的所述第二信道质量信息:所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息;所述第二信道质量信息的上报步长;所述第二信道质量信息的上报范围;
所述第二信道质量信息的上报比特数。
在一种可能的设计中,所述方法还包括:在所述第一参考信号和所述第二参考信号满足QCL假设的情况下,所述网络设备确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息;所述网络设备接收所述终端设备根据所述第二参考信号与所述第一参考信号的QCL假设关系上报的所述第二信道质量信息,包括:所述网络设备接收所述终端设备上报的所述第二信道质量信息与所述参考的信道质量信息的差分信息。
在一种可能的设计中,所述网络设备确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息,包括:所述网络设备将所述第一参考信号的信道质量信息确定为所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
在一种可能的设计中,所述网络设备确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息,包括:所述网络设备根据所述第一参考信号的信道质量信息和第一补偿信息确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
在一种可能的设计中,所述第一补偿信息为预设信息。
在一种可能的设计中,所述网络设备确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息,包括:所述网络设备根据所述第二信道质量信息确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
在一种可能的设计中,所述网络设备接收所述终端设备根据所述第二参考信号与所述第一参考信号的QCL假设关系上报的所述第二信道质量信息,包括:在所述第一参考信号和所述第二参考信号不满足QCL假设的情况下,所述网络设备接收所述终端设备以非差分方式上报的所述第二信道质量信息。
在一种可能的设计中,所述第一参考信号包括同步信号块,所述第二参考信号包括信道状态信息参考信号CSI-RS。
在一种可能的设计中,在所述第一参考信号和所述第二参考信号满足QCL假设的情况下,上报所述第二信道质量信息所占用的比特数为第一比特数,在所述第一参考信号和所述第二参考信号不满足QCL假设的情况下,上报所述第二信道质量信息的所占用的比特数为第二比特数,所述第一比特数小于或等于所述第二比特数。
第三方面,提供了一种终端设备,所述终端设备包括用于执行所述第一方面或者第一方面的任一可能的实现方式中的方法的模块。
第四方面,提供了一种网络设备,所述网络设备包括用于执行所述第二方面或者第二方面的任一可能的实现方式中的方法的模块。
第五方面,提供一种终端设备,包括存储器、收发器和处理器,所述存储器用于存储程序,所述处理器用于执行程序,当所述程序被执行时,所述处理器和所述收发器执行所述第一方面或者第一方面的任一可能的实现方式中的方法。
第六方面,提供一种网络设备,包括存储器、收发器和处理器,所述存储器用于存储程序,所述处理器用于执行程序,当所述程序被执行时,所述处理器和所述收发器执行所述第二方面或者第二方面的任一可能的实现方式中的方法。
第七方面,提供一种终端设备,所述终端设备包括存储介质和中央处理器,所述存储介质可以是非易失性存储介质,所述存储介质中存储有计算机可执行程序,所述中央处理器与所述非易失性存储介质连接,并执行所述计算机可执行程序以实现所述第一方面或者第一方面的任一可能的实现方式中的方法。
第八方面,提供一种网络设备,所述网络设备包括存储介质和中央处理器,所述存储介质可以是非易失性存储介质,所述存储介质中存储有计算机可执行程序,所述中央处理器与所述非易失性存储介质连接,并执行所述计算机可执行程序以实现所述第二方面或者第二方面的任一可能的实现方式中的方法。
第九方面,提供一种芯片,所述芯片包括处理器与通信接口,所述通信接口用于与外部器件进行通信,所述处理器用于执行第一方面或第一方面的任一可能的实现方式中的方法。
可选地,作为一种实现方式,所述芯片还可以包括存储器,所述存储器中存储有指令,所述处理器用于执行所述存储器上存储的指令,当所述指令被执行时,所述处理器用于执行第一方面或第一方面的任一可能的实现方式中的方法。
在一种可能的设计中,所述芯片集成在终端设备上。
第十方面,提供一种芯片,所述芯片包括处理器与通信接口,所述通信接口用于与外部器件进行通信,所述处理器用于执行第二方面或第二方面的任一可能的实现方式中的方法。
在一种可能的设计中,所述芯片还可以包括存储器,所述存储器中存储有指令,所述处理器用于执行所述存储器上存储的指令,当所述指令被执行时,所述处理器用于执行第二方面或第二方面的任一可能的实现方式中的方法。
在一种可能的设计中,所述芯片集成在网络设备上。
第十一方面,提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读介质存储用于设备执行的程序代码,所述程序代码包括用于执行第一方面或者第一方面的任一可能的实现方式中的方法的指令。
第十二方面,提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读介质存储用于设备执行的程序代码,所述程序代码包括用于执行第二方面或者第二方面的任一可能的实现方式中的方法的指令。
附图说明
图1是本申请实施例的一种可能的应用场景的示意图。
图2是本申请实施例的信道质量信息的上报方法的示意性流程图。
图3是本申请实施例的信道质量信息的上报方法的示意性流程图。
图4是本申请实施例的终端设备的示意性框图。
图5是本申请实施例的网络设备的示意性框图。
图6是本申请实施例的终端设备的示意性框图。
图7是本申请实施例的网络设备的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
本申请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、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)、通用移动通信系统(Universal MobileTelecommunication System,UMTS)、全球互联微波接入(Worldwide Interoperabilityfor Microwave Access,WiMAX)通信系统、未来的第五代(5th Generation,5G)系统或新无线(New Radio,NR)等。
本申请实施例中的终端设备可以指用户设备、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。终端设备还可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session InitiationProtocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备,未来5G网络中的终端设备或者未来演进的公用陆地移动通信网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的终端设备等,本申请实施例对此并不限定。
本申请实施例中的网络设备可以是用于与终端设备通信的设备,该网络设备可以是全球移动通讯(Global System of Mobile communication,GSM)系统或码分多址(CodeDivision Multiple Access,CDMA)中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional NodeB,eNB或eNodeB),还可以是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)场景下的无线控制器,或者该网络设备可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备以及未来5G网络中的网络设备或者未来演进的PLMN网络中的网络设备等,本申请实施例并不限定。
图1是本申请实施例的一种可能的应用场景的示意图。图1所示的通信系统包括网络设备和终端设备。网络设备可以向终端设备发送一个或者多个参考信号,终端设备在接收到参考信号后对参考信号所在的信道进行信道质量检测,并将检测得到的信道质量信息上报给网络设备。应理解,图1中仅示出了一个终端设备和一个网络设备组成的通信系统,事实上,本申请实施例还可以应用于由多个终端设备和网络设备组成的通信系统。
图2是本申请实施例的信道质量信息的上报方法的示意性流程图。图2所示的方法包括步骤210至步骤230,下面对步骤210至步骤230进行详细的描述。
210、终端设备接收网络设备发送的第一参考信号和第二参考信号。
上述第一参考信号可以是信道状态信息参考信号(Channel State InformationReference Signal,CSI-RS)、同步信号块中的任意一种。
优选地,上述第一参考信号是同步信号块。其中,同步信号块为同步信号、广播信道块的简称(同步信号块包括同步信号和广播信道块),同步信号块具体包括主同步信号,辅同步信号,广播信道和广播信道的解调参考信号中的至少一种。
上述第二参考信号可以是CSI-RS,也可以是除CSI-RS外的其他参考信号,如下行解调参考信号DMRS(Dedicated deModulation Reference Signal,DMRS)。
在步骤210中,终端设备接收第一参考信号和第二参考信号可以在相同的时刻,也可以在不同的时刻,这里不做具体限定。
220、终端设备接收网络设备发送的第一指示信息,该第一指示信息包括第二参考信号与第一参考信号的准共站址(Quasi-Co-Location,QCL)假设关系。
应理解,上述QCL假设关系还可以称为同位置假设关系。该QCL假设关系包括时延扩展,角度扩展,多谱勒频域等相关参数中的至少一种。
在本申请中,QCL假设关系包括满足QCL假设和不满足QCL假设。进一步地,满足QCL假设时,还包括此QCL假设关联的第一参考信号索引信息。
当第一参考信号和第二参考信号之间满足QCL假设时,第一参考信号和第二参考信号的某些空间特性强相关,第一参考信号和第二参考信号对应的信道质量信息比较相近。也就是说,当第一参考信号和第二参考信号的某些空间特性强相关的话,可以认为第一参考信号和第二参考信号之间满足QCL假设。而如果第一参考信号和第二参考信号的空间特性不是强相关的话,可以认为第一参考信号和第二参考信号之间不满足QCL假设。
此外,上述QCL假设关系还可以包括空间特性参数,该空间特性参数可以描述参考信号的天线端口之间的空间信道特性。应理解,当第一参考信号和第二参考信号的空间特性参数比较接近时可以认为第一参考信号和第二参考信号空间特性强相关。
上述空间特性参数可以具体包含以下几种参数:
(1)、出发角相关参数
其中,出发角相关参数具体可以包括水平向出发角(Azimuth angle ofDeparture,AoD)和/或垂直向出发角(Zenith angle of Departure,ZoD)。
(2)、角度扩展相关参数
角度扩展相关参数可以包括水平向角度扩展(Azimuth angle spread ofDeparture,ASD)和/或垂直向角度扩展(Zenith angle spread of Departure,ZSD)。
(3)、到达角相关参数
到达角相关参数可以具体包括水平向到达角(Azimuth angle of Arrival,AoA)和/或垂直向到达角(Zenith angle of Arrival,AoA)。
上述步骤220中的第一指示信息可以指示多个参考信号之间的QCL假设关系。具体地,第一指示信息可以指示一些参考信号之间满足QCL假设,另一些参考信号之间不满足QCL假设。当第一指示信息指示第一参考信号和第二参考信号之间满足QCL假设时,其意味着,终端设备可以基于第一参考信号的一些参数信息接收第二参考信号,或终端设备可以基于第二参考信号的一些参数信息接收第一参考信号。
上述QCL假设信息还可以进一步地指示出参考信号的空间特性参数之间的关系。例如,当第一指示信息指示第一参考信号和第二参考信号之间满足QCL假设时,还可以进一步指示出第一参考信号和第二参考信号对应的天线端口的出发角、到达角等相关参数的关系。
230、终端设备根据第二参考信号与第一参考信号的QCL假设关系,向网络设备上报第二信道质量信息。
其中,步骤230中的第二信道质量信息为第二参考信号的信道质量信息,该第二信道质量信息可以是终端设备基于对第二参考信号的信道质量测量得到的。
上述第二信道质量信息可以包含第二参考信号的接收功率,第二参考信号的接收质量以及第二参考信号的资源索引中的至少一个。
可选地,当第二参考信号为信道状态信息参考信号(Channel State InformationReference Signal,CSI-RS)时,第二信道质量信息还可以包括信道状态信息(ChannelState Information,CSI),其中,CSI可以包括秩指示(Rank Indicator,RI),预编码指示(Precoding Matrix Indicator,PMI),信道质量指示(Channel Quality Indicator,CQI),第二参考信号的资源索引中的至少一个。
在步骤230中,终端设备可以通过物理上行控制信道(Physical Uplink ControlChannel,PUCCH)或者物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)将第二信道质量信息上报给网络设备。其中,上述物理上行控制信道包括长格式的物理上行控制信道和短格式的物理上行控制信道两种。
应理解,终端设备除了向网络设备上报第二信道质量信息之外,还可以向网络设备上报第一信道质量信息(第一参考信号的信道质量信息),终端设备可以向网络设备同时上报第一信道质量信息和第二信道质量信息,另外,终端设备还可以先向网络设备上报第一信道质量信息,然后再向网络设备上报第二信道质量信息。
本申请中,在上报第二信道质量信息的时候根据第二参考信号与第一参考信号的QCL假设关系,可以减小上报第二信道质量信息时的资源开销。
具体地,当第一参考信号与第二参考信号满足QCL假设时,第一参考信号与第二参考信号的某些空间特性强相关,从而两者对应的信道质量信息较为相近,因此,在上报第二信道质量信息时可以将第一参考信号的信道质量信息作为参照,而第二参考信号的信道质量信息上报时只上报其相对第一参考信号的信道质量信息的差分信息,从而可大大减少上报第二信道质量信息时的资源开销。
可选地,在步骤230中终端设备向网络设备上报第二参考信号的信道质量信息具体包括:
终端设备根据由第二参考信号与第一参考信号的QCL假设关系确定的下列(4)至(7)中的至少一种信息向网络设备上报第二参考信号的信道质量信息:
(4)、第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
当终端设备根据第二信道质量信息的参考的信道质量信息上报第二信道质量信息时,具体可以上报第二信道质量信息与该参考的信道质量信息的差分信息,当第二信道质量信息为第二参考信号的接收功率,第二信道质量信息的参考的信道质量信息为参考接收功率时,该差分信息可以是第二参考信号的接收功率与参考接收功率的差分值,也就是说,此时可以直接上报第二参考信号的接收功率与参考接收功率的差分值。应理解,终端设备除了向网络设备上报第二信道质量信息与该参考的信道质量信息的差分信息之外,还可以向网络设备上报该参考的信道质量信息,终端设备可以向网络设备同时上报该参考的信道质量信息和第二信道质量信息与该参考的信道质量信息的差分信息,另外,终端设备还可以先向网络设备上报该参考的信道质量信息,然后再向网络设备上报第二信道质量信息与该参考的信道质量信息的差分信息。
(5)、第二信道质量信息的上报步长。
例如,当第二信道质量信息具体为第二参考信号的接收功率的时候,第二信道质量信息的上报步长具体是指对第二信道质量信息进行量化时所采用的量化精度。例如,上述第二信道质量信息的上报步长为1db,当上报步长为1db时,需要采用1db的量化位宽对第二信道质量信息进行量化。上述第二信道质量信息可以是与参考的信道质量信息的差分形式的信道质量信息,也可以是非差分形式的信道质量信息。
(6)、第二信道质量信息的上报范围。
当第二信道质量信息为第二参考信号的接收质量时,该第二信道质量信息的上报范围可以是第二参考信号的接收质量的取值范围。例如,第二参考信号的接收质量的上报范围为-19.5至-3dB,数值越大表示第二参考信号的接收质量越好。
当第二信道质量信息为第二参考信号的接收功率的时候,该第二信道质量信息的上报范围可以是第二参考信号的接收功率的取值范围,例如,该第二信道质量信息的上报范围为-140dbm至-44dbm。
而根据第一参考信号与第二参考信号的QCL假设关系,确定第二信道质量信息的上报范围可以是,当第一参考信号与第二参考信号的QCL假设关系成立(也就是第一参考信号和第二参考信号满足QCL假设)时,上述第二信道质量信息的上报范围为第一上报范围,而当第一参考信号与第二参考信号的QCL假设关系不成立时,上述第二信道质量信息的上报范围为第二上报范围,第一上报范围小于或等于第二上报范围。
(7)、第二信道质量信息的上报比特数。
当第二信道质量信息为第二参考信号的接收质量时,该第二信道质量信息的上报比特数可以是终端设备向网路设备上报第二参考信号的接收质量时占用的比特数目。
当第二信道质量信息为第二参考信号的接收功率的时候,该第二信道质量信息的上报比特数可以是终端设备向网络设备上报第二参考信号的接收功率时所占用的比特数目。
应理解,终端设备在根据上述(4)至(7)中的至少一种信息向网络设备上报第二信道质量信息也可以理解为终端设备确定采用何种上报模式向网络设备上报第二信道质量信息。
这里的上报模式可以理解为终端设备根据上述(4)至(7)中的至少一种信息来上报第二信道质量信息。其中,(4)至(7)中信息的取值根据第一参考信号和第二参考信号的QCL假设关系来确定。例如,当第一参考信号和第二参考信号满足QCL假设时,终端设备根据(4)和(7)中的至少一种信息对应的第一取值向网络设备上报第二信道质量信息为一种上报模式,当第一参考信号和第二参考信号不满足QCL假设时,终端设备根据(4)和(7)中的至少一种信息对应的第二取值向网络设备上报第二信道质量信息为另一种上报模式。这里,第一取值可以不同于第二取值。
进一步地,这里的上报模式还可以理解为根据上述(4)至(7)中的某些信息的不同取值来上报第二信道质量信息,例如,当第二信道质量信息的上报比特数为第一数值时,终端设备上报第二信道质量信息为一种上报模式,当第二信道质量信息的上报比特数为第二数值时,终端设备上报第二信道质量信息为另一种上报模式。
可选地,作为一个实施例,在步骤220之前,图2所示的方法还包括:终端设备确定第二参考信号与第一参考信号是否满足QCL假设。
具体地,终端设备可以根据网络设备配置的QCL假设关系信息来确定第二参考信号与第一参考信号是否满足QCL假设,该QCL假设关系信息可以是网络设备通过高层信令、物理层信令等中的至少一种配置给终端设备,该QCL假设关系信息具体可以用于指示网络设备向终端设备发送的多个第二参考信号中的QCL假设信息,可选地,其既可以包括与每个第二参考信号满足QCL假设的第一参考信号的资源索引信息,也可以包括第二参考信号是否与第一参考信号满足QCL假设的指示信息。
可选地,作为一个实施例,所述终端设备根据所述第二参考信号与所述第一参考信号的QCL假设关系,向所述网络设备上报所述第二信道质量信息,包括:在第一参考信号和第二参考信号满足QCL假设的情况下,终端设备确定第二信道质量信息的参考的信道质量信息;终端设备向网络设备上报第二信道质量信息与参考的信道质量信息的差分信息。
通过向网络设备上报第二信道质量信息与参考的信道质量信息的差分信息,能够减少上报第二信道质量信息所占用的比特数,节约上报第二信道质量信息时占用的时频资源。
终端设备确定第二信道质量信息的参考的信道质量信息的方式有多种,具体地,终端设备可以按照下列方式来确定第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
方式一:
终端设备将第一参考信号的信道质量信息确定为第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
当第一参考信号的信道质量信息为第一参考信号的接收功率时,可以将第一参考信号的接收功率确定为第二信道质量信息的参考的信道质量信息,也就是将第一参考信号的接收功率确定为参考接收功率,接下来,在上报第二信道质量信息与参考的信道质量信息的差分信息时,可以上报第二参考信号的接收功率与参考接收功率的差分值。
例如,当需上报的第二参考信号的信道质量信息的数目为1时,第一参考信号的接收功率为-55dbm,第二参考信号的接收功率为-50dbm,确定参考接收功率为-55dbm,接下来,终端设备向网络设备上报第二参考信号的接收功率与参考接收功率的差分值5db。在第一参考信号的接收功率范围和第二参考信号的接收功率范围均为【-144,-40】dbm时,上报第一参考信号和第二参考信号的接收功率时以1db为量化精度,那么,可以采用7比特对参考接收功率进行上报,采用3比特对第二参考信号的接收功率与参考接收功率的差分值进行上报。由于第二参考信号与第一参考信号满足QCL假设,因此,第二参考信号的接收功率与第一参考信号的接收功率通常比较接近,因此,可以采用较少的比特数对第二参考信号的接收功率与参考接收功率的差分值进行上报,从而能够在保证一定精度的情况下,减少终端设备上报第二信道质量信息所采用的比特数。
另外,第二参考信号的数目还可以为多个。例如,当第二参考信号的信道质量信息数目为3且第二参考信号的信道质量信息为第二参考信号的接收功率时,3个第二参考信号的接收功率分别为{-50dbm,-45dbm,-44dbm},第一参考信号的接收功率为-55dbm,确定参考接收功率为-55dbm,接下来,终端设备向网络设备上报3个第二参考信号的接收功率与参考接收功率的差分值{5db,10db,11db}。在第一参考信号的接收功率范围和第二参考信号的接收功率范围均为【-144,-40】dbm时,上报第一参考信号和第二参考信号的接收功率时以1dbm为量化精度,那么,可以采用7比特对参考接收功率进行上报,采用4比特对每个第二参考信号的接收功率与参考接收功率的差分值进行上报,上报三个第二参考信号的接收功率最终需要3*4=12比特。当多个第二参考信号与第一参考信号满足QCL假设时,该多个第二参考信号的接收功率之间通常比较接近,并且各个第二参考信号的接收功率与参考接收功率之间的差分值也比较小,因此,可以采用较少的量化比特位就能实现对多个第二参考信号的接收功率与参考接收功率之间的差分值的上报。
方式二:
终端设备根据第一参考信号的信道质量信息和第一补偿信息确定第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
上述第一补偿信息可以由网络设备通过高层信令、物理层信令中的至少一种配置给终端设备,或者,上述第一补偿信息为预先设置好的信息(例如,可以是协议中规定好的信息)。
当第一参考信号的信道质量信息为第一参考信号的接收功率时,第一补偿信息可以是补偿功率(一个预设的功率值),这时可以将第一参考信号的接收功率与补偿功率的和确定为参考的信道质量信息,也就是将第一参考信号的接收功率与补偿功率的和确定为参考接收功率,接下来,在上报第二信道质量信息与参考的信道质量信息的差分信息时,可以上报第二参考信号的接收功率与参考接收功率的差值。
例如,当第二参考信号的信道质量信息数目为1时,第一参考信号的接收功率为-65dbm,补偿功率为10db,第二参考信号的接收功率为-45dbm,将-55dbm(第一参考信号的接收功率与补偿功率的和)确定为参考接收功率,终端设备向网络设备上报第二参考信号的接收功率与参考接收功率的差分值10db。在上报第一参考信号和第二参考信号的接收功率时以1dbm为量化精度,那么,可以采用7比特对第一参考信号的接收功率进行上报(网络设备可以根据第一参考信号的接收功率以及补偿功率确定参考接收功率),采用4比特对第二参考信号的接收功率与参考接收功率的差分值进行上报。
另外,第二参考信号的信道质量信息数目还可以为多个。例如,当第二参考信号的信道质量信息数目为3时,3个第二参考信号的接收功率分别为{-50dbm,-45dbm,-44dbm},第一参考信号的接收功率为-65dbm,补偿功率为10db,确定参考接收功率为-55dbm,接下来,终端设备向网络设备上报3个第二参考信号的接收功率与参考接收功率的差分值【5db,10db,11db】。在上报第一参考信号和第二参考信号的接收功率时以1dbm为量化精度,那么,可以采用7比特对参考接收功率进行上报,采用4比特对每个第二参考信号的接收功率与参考接收功率的差分值进行上报,上报三个第二参考信号的接收功率最终需要3*4=12比特。
方式三:
终端设备根据第二参考信号的信道质量信息确定第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
当第二参考信号的信道质量信息为第二参考信号的接收功率时,可以根据第二参考信号的接收功率确定第二信道质量信息的参考的信道质量信息,也就是根据第二参考信号的接收功率确定第二参考信号的接收功率的参考接收功率。
当第二参考信号的信道质量信息数目为多个时,可以根据多个第二参考信号的接收功率来确定第二参考信号的参考接收功率,具体地,可以将多个第二参考信号的接收功率中的最大值、最小值或者平均值等作为第二参考信号的参考接收功率,接下来,可以将此参考接收功率以及其它的第二参考信号的接收功率与参考接收功率的差分值上报给网络设备。
例如,第二参考信号的信道质量信息数目为3,该三个第二参考信号的接收功率分别为{-50dbm,-45dbm,-44dbm},将其中的最小值-50dbm确定为参考接收功率,接下来终端设备可以将该参考接收功率-50dbm,以及其它接收功率与该参考接收功率的差分值5db,6db上报给网络设备。如果在上报参考接收功率以及第二参考信号的接收功率与该参考接收功率的差分值时以1dbm为量化精度,那么,可以采用7比特对参考接收功率-50dbm进行上报,采用3比特对每个第二参考信号的接收功率与参考接收功率的差分值进行上报,最终需要上报第二参考信号的接收功率与参考接收功率的差分值需要2*3=6比特。
上报第二信道质量信息的差分信息所用的比特数可以根据该第二信道质量信息的参考的信道质量信息来确定,终端设备可以先解码第二信道质量信息的参考的信道质量信息,再根据此参考的信道质量信息确定第二信道质量信息的差分信息所用的比特数,使得网络设备能够按照确定的比特数对差分信息进行解码,能够减少网络设备由于不确定第二信道质量信息的差分信息上报所用的比特数所进行的盲检的次数。
当第二参考信号的信道质量信息数目为1个时,可以将该第二参考信号的接收功率确定为参考接收功率,并将该参考接收功率上报给网络设备。另外,当第二参考信号的信道质量信息数目为1个时,也可以不确定参考接收功率,而是直接将第二参考信号的接收功率上报给终端设备。
可选地,作为一个实施例,终端设备根据第二参考信号与第一参考信号的QCL假设关系,向网络设备上报第二信道质量信息,包括:在第一参考信号和第二参考信号不满足QCL假设的情况下,终端设备以非差分方式向网络设备上报第二信道质量信息。
应理解,终端设备以非差分方式向网络设备上报第二信道质量信息是指终端设备直接向网络设备上报第二信道质量信息的绝对值,而不上报第二信道质量信息与其它任何信道质量信息的差分信息。
具体地,如果第一参考信号和第二参考信号不满足QCL假设,并且第二参考信号的信道质量信息为第二参考信号的接收功率时,终端设备可以直接向网络设备上报第二参考信号的接收功率值。
例如,第二参考信号的信道质量信息数目为3,该三个第二参考信号的接收功率分别为{-50dbm,-45dbm,-44dbm},此时,终端设备上报每个第二参考信号的接收功率的绝对值,如果以1dbm为量化精度的话,上报这三个第二参考信号的接收功率需要的比特数为3*7=21比特。
可选地,作为一个实施例,当在第一参考信号和第二参考信号满足QCL假设的情况下,上报第二参考信号的信道质量信息所占用的比特数为第一比特数,在第一参考信号和第二参考信号不满足QCL假设的情况下,上报第二参考信号的信道质量信息的所占用的比特数为第二比特数,其中,第一比特数小于或等于第二比特数。
当终端设备采用差分的方式向网络设备上报信道质量信息时,上报的差分形式的信道质量信息的比特数可以根据参考的信道质量信息来确定,从而使得网络设备在获取参考的信道质量信息之后,可以确定上报差分信息所采用的比特数,能够减少网络设备接收差分信息时的盲检次数。此外,为减少终端设备的设计复杂度,网络设备也可将参考RSRP和差分RSRP的上报比特数的和只固定为几种,如将参考RSRP和差分RSRP的上报比特数的和固定为52比特。
下面结合实例一和实例二对如何向网络上报信道质量信息进行详细的描述。
实例一:
网络设备向终端设备发送同步信号块(Synchronization Signal,SS Block)和CSI-RS(其中,SS Block和CSI-RS分别相当于上文中的第一参考信号和第二参考信号)。当SS Block与CSI-RS满足QCL假设时,获得SS Block的参考信号接收功率(Reference SignalReceived Power,RSRP),并将SS Block的RSRP作为参考RSRP(Reference RSRP),终端设备向网络设备上报CSI-RS的RSRP与参考RSRP的差分值。而当SS Block与CSI-RS不满足QCL假设时,独立上报SS Block以及CSI-RS的RSRP。
一、SS Block与CSI-RS满足QCL假设的情况:
当SS Block与CSI-RS存在QCL假设关系时,信道质量信息的上报的步骤如下:
301、网络设备将SS Block发送给终端设备;
302、网络设备将SS Block与CSI-RS的QCL假设关系配置给终端设备;
303、终端设备在SS Block上测量得到RSRP信息,并将该RSRP信息及SS Block的资源编号上报给网络设备;
304、网络设备发送一个或多个参考信号CSI-RS给终端设备;
305、终端设备根据网络设备配置的QCL假设关系,确定参考信号CSI-RS与先前测量的SS Block信号满足QCL假设;
306、终端设备将与CSI-RS满足QCL假设且上次上报的SS Block RSRP结果作为参考RSRP,并将本次对一个或多个CSI-RS的测量结果与所述参考RSRP作差值,并将该差分值做相应的量化后上报给网络设备。
307、网络设备收到两次RSRP的上报结果,网络设备根据QCL配置信息得知两次上报结果的参考信号满足QCL假设,网络设备将第一次上报的RSRP结果作为参考RSRP,将第二次上报的结果作为差分值,解码第二次上报的RSRP的绝对值。
应理解上述步骤的先后顺序不做具体限定,不排除两个步骤间可以做先后调整。
例如,在上述步骤301至步骤307中,终端设备上报SS Block的RSRP值为-55dbm,如果采用1dbm作为量化精度,则采用7比特上报。终端设备测得3个CSI-RS的RSRP值分别为{-50dbm,-45dbm,-44dbm},若以SS Block的RSRP值-55dbm作为参考RSRP,则以差分方式上报第二次测量的RSRP值,若以1dbm作为量化精度,那么上报此三个RSRP需要3*4比特=12比特。
二、SS Block与CSI-RS不满足QCL假设的情况:
当SS Block与CSI-RS不满足QCL假设时,信道质量信息的上报的步骤如下:
401、网络设备将SS block发送给终端设备,终端设备在SS block上测量得到RSRP信息,并将该信息及SS block的资源编号上报给网络设备,网络设备将SS block与CSI-RS的QCL假设关系配置给终端设备;
402、网络设备发送一个或多个CSI-RS给终端设备;
403、终端设备根据网络设备配置的QCL假设关系,确定CSI-RS与先前测量的SSblock信号之间不满足QCL假设;
404、终端设备将本次对一个或多个CSI-RS的测量结果的绝对值上报给网络设备或者在多个CSI-RS的测量结果内部做差值发送给网络设备。
405、网络设备收到两次RSRP的上报结果,网络设备根据QCL配置信息确定两次上报结果的参考信号之间不满足QCL假设,网络设备将第二次上报的结果作为绝对值,或者第二次上报结果内部解码作为RSRP的绝对值。
应理解上述步骤的先后顺序不做具体限定,不排除两个步骤间可以做先后调整。
例如,在上述步骤401至步骤405中,终端设备上报SS Block的RSRP值为-55dbm,如果采用1dbm作为量化精度,则采用7比特上报。终端设备测得3个CSI-RS的RSRP值分别为{-50dbm,-45dbm,-44dbm},直接将3个CSI-RS的RSRP的绝对值上报给网络设备,若以1dbm作为量化精度,那么上报此三个RSRP需要3*7比特=21比特。
例如,在上述步骤401至步骤405中,终端设备上报SS Block的RSRP值为-55dbm,如果采用1dbm作为量化精度,则采用7比特上报。终端设备测得3个CSI-RS的RSRP值分别为{-50dbm,-45dbm,-44dbm},若以其中最小的RSRP值-50dbm作为参考RSRP,若以1dbm作为量化精度,那么上报此三个RSRP需要7+2*4比特=15比特。
实例二:
网络设备向终端设备发送SS Block和CSI-RS,当SS Block与CSI-RS之间满足QCL假设时,获得SS Block的RSRP,并将SS Block的RSRP与RSRP补偿值作为参考RSRP(Reference RSRP),终端设备向网络设备上报CSI-RS的RSRP与参考RSRP的差分值。而当SSBlock与CSI-RS不满足QCL假设立时,独立上报SS Block以及CSI-RS的RSRP。
当SS Block与CSI-RS满足QCL假设时,信道质量信息的上报的步骤如下:
501、网络设备将SS Block发送给终端设备;
502、网络设备将SS Block与CSI-RS的QCL假设关系配置给终端设备;
503、终端设备在SS Block上测量得到RSRP信息,并将该RSRP信息及SS Block的资源编号上报给网络设备;
504、网络设备发送一个或多个参考信号CSI-RS给终端设备;
505、终端设备根据网络设备配置的QCL假设关系,确定参考信号CSI-RS与先前测量的SS Block信号之间满足QCL假设;
506、终端设备将存在上次上报的SS Block RSRP结果与网络设备配置的或者预定义的RSRP补偿值作为参考RSRP,并将本次对一个或多个CSI-RS的测量结果与所述参考RSRP作差值,并将该差分值做相应的量化后上报给网络设备。
507、网络设备收到两次RSRP的上报结果,网络设备根据QCL配置信息得知两次上报结果的参考信号之间满足QCL假设,网络设备将第一次上报的RSRP结果与预定义的RSRP补偿值作为参考RSRP,将第二次上报的结果作为差分值,解码第二次上报的RSRP的绝对值。
应理解上述步骤的先后顺序不做具体限定,不排除两个步骤间可以做先后调整。
例如,在上述步骤501至步骤507中,终端设备上报SS Block的RSRP值为-65dbm,如果采用1dbm作为量化精度,则采用7比特上报。终端设备测得3个CSI-RS的RSRP值分别为{-50dbm,-45dbm,-44dbm},预定义的RSRP补偿值为10db,若以SS Block的RSRP值与预定义的RSRP补偿值的和作为参考RSRP,则以差分方式上报第二次测量的的RSRP值,若以1dbm作为量化精度,那么上报此三个RSRP需要3*4比特=12比特。
应理解,上述实例一和实例二中介绍了以差分方式上报参考信号的接收功率,事实上,还可以以差分方式上报信道质量信息中的其它信息,例如,终端设备也可以以差分方式上报参考信号接收质量(Reference Signal Receiving Quality,RSRQ)等等。
上文结合图2从终端设备的角度对本申请实施例的信道质量信息的上报方法进行了详细描述,下面结合图3从网络设备的角度对本申请实施例的信道质量信息的上报方法进行描述,应理解,图3所示的方法中的步骤与图2所示的方法中的步骤是对应的。为了简洁,下面适当省略重复的描述。
图3是本申请实施例的信道质量信息的上报方法的示意性流程图。图3所示的方法包括步骤610至步骤630,下面对步骤610至步骤630进行详细的描述。
610、网络设备向终端设备发送第一参考信号和第二参考信号;
620、所述网络设备向所述终端设备发送第一指示信息,所述第一指示信息包括所述第二参考信号与所述第一参考信号的QCL假设关系;
620、所述网络设备接收所述终端设备根据所述QCL假设关系上报的第二信道质量信息,所述第二信道质量信息为所述第二参考信号的信道质量信息。
本申请中,在上报第二信道质量信息的时候根据第二参考信号与第一参考信号的QCL假设关系,可以减小上报第二信道质量信息时的资源开销。
具体而言,当第一参考信号与第二参考信号满足QCL假设时,第一参考信号与第二参考信号的某些空间特性强相关,两者对应的信道质量信息较为相近,因此,在上报第二信道质量信息时可以将第一参考信号的信道质量信息作为参照,而第二参考信号的信道质量信息上报时只上报其相对第一参考信号的信道质量信息的差分信息,从而可大大减少上报第二信道质量信息时的资源开销。
可选地,作为一个实施例,所述网络设备接收所述终端设备根据所述第二参考信号与所述第一参考信号的QCL假设关系上报的所述第二信道质量信息,包括:所述网络设备接收所述终端设备根据QCL假设关系确定的下列信息中的至少一种上报的所述第二信道质量信息:
第二信道质量信息的参考的信道质量信息;
所述第二信道质量信息的上报步长;
所述第二信道质量信息的上报范围;
所述第二信道质量信息的上报比特数。
可选地,作为一个实施例,所述方法还包括:在所述第一参考信号和所述第二参考信号满足QCL假设的情况下,所述网络设备确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息;所述网络设备接收所述终端设备根据所述第二参考信号与所述第一参考信号的QCL假设关系上报的所述第二信道质量信息,包括:所述网络设备接收所述终端设备上报的所述第二信道质量信息与所述参考的信道质量信息的差分信息。
可选地,作为一个实施例,所述网络设备确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息,包括:所述网络设备将所述第一参考信号的信道质量信息确定为所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
可选地,作为一个实施例,所述网络设备确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息,包括:所述网络设备根据所述第一参考信号的信道质量信息和第一补偿信息确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
可选地,作为一个实施例,所述第一补偿信息为预设信息。
可选地,作为一个实施例,所述网络设备确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息,包括:所述网络设备根据所述第二信道质量信息确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
所述网络设备确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息,包括:所述网络设备根据所述第二参考信号的信道质量信息确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
应理解,网络设备具体可以采用上文中方式一至方式三中的方式来确定第二信道质量信息的参考的信道质量信息,具体内容可参照上文方式一至方式三中的具体内容,这里不再详细描述。
可选地,作为一个实施例,所述网络设备接收所述终端设备根据所述第二参考信号与所述第一参考信号的QCL假设关系上报的所述第二信道质量信息,包括:在所述第一参考信号和所述第二参考信号不满足QCL假设的情况下,所述网络设备接收所述终端设备以非差分方式上报的所述第二信道质量信息。
可选地,作为一个实施例,所述第一参考信号包括同步信号块,所述第二参考信号包括CSI-RS。
可选地,作为一个实施例,在所述第一参考信号和所述第二参考信号满足QCL假设的情况下,上报所述第二信道质量信息所占用的比特数为第一比特数,在所述第一参考信号和所述第二参考信号不满足QCL假设的情况下,上报所述第二信道质量信息的所占用的比特数为第二比特数,所述第一比特数小于或等于所述第二比特数。
上文结合图2和图3分别从终端设备和网络设备的角度对本申请实施例的信道质量信息的上报方法进行了详细的描述,下面结合图4至图7对本申请实施例的终端设备和网络设备进行描述。应理解,图4和图6中的终端设备与上述图2所示的方法是对应的,图4和图6中的终端设备能够执行图2所示的方法,图5和图7中的网络设备与上述图3所示的方法是对应的,图5和图7中的网络设备能够执行图3所示的方法。为了简洁,下面适当省略重复的描述。
图4是本申请实施例的信道质量信息的终端设备的示意性框图。图4的终端设备700具体包括:
接收模块710,用于接收网络设备发送的第一参考信号和第二参考信号;
所述接收模块710还用于接收所述网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息包括所述第二参考信号与所述第一参考信号的QCL假设关系;
处理模块720,用于根据所述QCL假设关系,向所述网络设备上报第二信道质量信息,所述第二信道质量信息为所述第二参考信号的信道质量信息。
可选地,作为一个实施例,所述处理模块720具体用于:
根据由所述QCL假设关系确定的下列信息中的至少一种向所述网络设备上报所述第二信道质量信息:
所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息;
所述第二信道质量信息的上报步长;
所述第二信道质量信息的上报范围;
所述第二信道质量信息的上报比特数。
可选地,作为一个实施例,所述处理模块720具体用于:在所述第一参考信号和所述第二参考信号满足QCL假设的情况下,确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息;向所述网络设备上报所述第二信道质量信息与所述参考的信道质量信息的差分信息。
可选地,作为一个实施例,所述处理模块720具体用于:将所述第一参考信号的信道质量信息确定为所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
可选地,作为一个实施例,所述处理模块720具体用于:根据所述第一参考信号的信道质量信息和第一补偿信息确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
可选地,作为一个实施例,所述第一补偿信息是由所述网络设备通过高层信令、物理层信令中的至少一种配置给所述终端设备,或者,所述第一补偿信息为预设信息。
可选地,作为一个实施例,所述处理模块720具体用于:根据所述第二信道质量信息确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
可选地,作为一个实施例,所述处理模块720具体用于:在所述第一参考信号和所述第二参考信号不满足QCL假设的情况下,以非差分方式向所述网络设备上报所述第二信道质量信息。
可选地,作为一个实施例,所述第一参考信号包括同步信号块,所述第二参考信号包括CSI-RS。
可选地,作为一个实施例,在所述第一参考信号和所述第二参考信号满足QCL假设的情况下,所述处理模块720上报所述第二信道质量信息所占用的比特数为第一比特数,在所述第一参考信号和所述第二参考信号不满足QCL假设的情况下,所述处理模块720上报所述第二信道质量信息的所占用的比特数为第二比特数,其中,所述第一比特数小于或等于所述第二比特数。
图5是本申请实施例的信道质量信息的网络设备的示意性框图。图5的网络设备800具体包括:
发送模块810,用于向终端设备发送第一参考信号和第二参考信号;
所述发送模块810还用于向所述终端设备发送第一指示信息,所述第一指示信息包括所述第二参考信号与所述第一参考信号的QCL假设关系;
接收模块820,用于接收所述终端设备根据所述QCL假设关系上报的第二信道质量信息,所述第二信道质量信息为所述第二参考信号的信道质量信息。
可选地,作为一个实施例,所述接收模块820具体用于:
接收所述终端设备根据所述QCL假设关系确定的下列信息中的至少一种上报的所述第二信道质量信息:
所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息;
所述第二信道质量信息的上报步长;
所述第二信道质量信息的上报范围;
所述第二信道质量信息的上报比特数。
可选地,作为一个实施例,所述网络设备还包括:
处理模块830,用于在所述第一参考信号和所述第二参考信号满足QCL假设的情况下,确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息;
所述接收模块用于接收所述终端设备上报的所述第二信道质量信息与所述参考的信道质量信息差分信息。
可选地,作为一个实施例,所述处理模块830具体用于:将所述第一参考信号的信道质量信息确定为所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
可选地,作为一个实施例,所述处理模块830具体用于:根据所述第一参考信号的信道质量信息和第一补偿信息确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
可选地,作为一个实施例,所述第一补偿信息为预设信息。
可选地,作为一个实施例,所述处理模块830具体用于:根据所述第二信道质量信息确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
可选地,作为一个实施例,所述接收模块820具体用于:在所述第一参考信号和所述第二参考信号不满足QCL假设的情况下,接收所述终端设备以非差分方式上报的所述第二信道质量信息。
可选地,作为一个实施例,所述第一参考信号包括同步信号块,所述第二参考信号包括CSI-RS。
可选地,作为一个实施例,在所述第一参考信号和所述第二参考信号满足QCL假设的情况下,上报所述第二信道质量信息所占用的比特数为第一比特数,在所述第一参考信号和所述第二参考信号不满足QCL假设的情况下,上报所述第二信道质量信息的所占用的比特数为第二比特数,其中,所述第一比特数小于或等于所述第二比特数。
图6是本申请实施例的信道质量信息的终端设备的示意性框图。图6的终端设备900具体包括:
存储器910,用于存储程序;
处理器920,用于执行所述存储器920中存储的程序;
收发器930。
当所述存储器910中的程序被执行时,所述处理器920用于控制所述收发器930执行下列步骤:接收网络设备发送的第一参考信号和第二参考信号;接收所述网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息包括所述第二参考信号与所述第一参考信号的QCL假设关系;
所述处理器920还用于根据所述QCL假设关系,向所述网络设备上报第二信道质量信息,所述第二信道质量信息为所述第二参考信号的信道质量信息。
可选地,作为一个实施例,所述处理器920具体用于:
根据由所述QCL假设关系确定的下列信息中的至少一种向所述网络设备上报所述第二信道质量信息:
所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息;
所述第二信道质量信息的上报步长;
所述第二信道质量信息的上报范围;
所述第二信道质量信息的上报比特数。
可选地,作为一个实施例,所述处理器920具体用于:在所述第一参考信号和所述第二参考信号满足QCL假设的情况下,确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息;向所述网络设备上报所述第二信道质量信息与所述参考的信道质量信息的差分信息。
可选地,作为一个实施例,所述处理器920具体用于:将所述第一参考信号的信道质量信息确定为所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
可选地,作为一个实施例,所述处理器920具体用于:根据所述第一参考信号的信道质量信息和第一补偿信息确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
可选地,作为一个实施例,所述第一补偿信息是由所述网络设备通过高层信令、物理层信令中的至少一种配置给所述终端设备,或者,所述第一补偿信息为预设信息。
可选地,作为一个实施例,所述处理器920具体用于:根据所述第二信道质量信息确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
可选地,作为一个实施例,所述处理器920具体用于:在所述第一参考信号和所述第二参考信号不满足QCL假设的情况下,以非差分方式向所述网络设备上报所述第二信道质量信息。
可选地,作为一个实施例,所述第一参考信号包括同步信号块,所述第二参考信号包括CSI-RS。
可选地,作为一个实施例,在所述第一参考信号和所述第二参考信号满足QCL假设的情况下,上报所述第二信道质量信息所占用的比特数为第一比特数,在所述第一参考信号和所述第二参考信号不满足QCL假设的情况下,上报所述第二信道质量信息的所占用的比特数为第二比特数,其中,所述第一比特数小于或等于所述第二比特数。
图7是本申请实施例的信道质量信息的网络设备的示意性框图。图7的网络设备1000具体包括:
存储器1010,用于存储程序;
处理器1020,用于执行所述存储器1010中存储的程序;
收发器1030。
当所述存储器1020中的程序被执行时,所述处理器1020用于控制所述收发器1030执行以下步骤:向终端设备发送第一参考信号和第二参考信号;向所述终端设备发送第一指示信息,所述第一指示信息包括所述第二参考信号与所述第一参考信号的QCL假设关系;接收所述终端设备根据所述第二参考信号与所述第一参考信号的QCL假设关系上报的第二信道质量信息,所述第二信道质量信息为所述第二参考信号的信道质量信息。
可选地,作为一个实施例,所述收发器1030具体用于:
接收所述终端设备根据所述QCL假设关系确定的下列信息中的至少一种上报的所述第二信道质量信息:
所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息;
所述第二信道质量信息的上报步长;
所述第二信道质量信息的上报范围;
所述第二信道质量信息的上报比特数。
可选地,作为一个实施例,所述处理器1020用于在所述第一参考信号和所述第二参考信号满足QCL假设的情况下,确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息;
所述收发器1030用于接收所述终端设备上报的所述第二信道质量信息与所述参考的信道质量信息差分信息。
可选地,作为一个实施例,所述处理器1020具体用于:将所述第一参考信号的信道质量信息确定为所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
可选地,作为一个实施例,所述处理器1020具体用于:根据所述第一参考信号的信道质量信息和第一补偿信息确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
可选地,作为一个实施例,所述第一补偿信息为预设信息。
可选地,作为一个实施例,所述处理器1020具体用于:根据所述第二信道质量信息确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
可选地,作为一个实施例,所述处理器1020具体用于:在所述第一参考信号和所述第二参考信号不满足QCL假设的情况下,接收所述终端设备以非差分方式上报的所述第二信道质量信息。
可选地,作为一个实施例,所述第一参考信号包括同步信号块,所述第二参考信号包括CSI-RS。
可选地,作为一个实施例,在所述第一参考信号和所述第二参考信号满足QCL假设的情况下,上报所述第二信道质量信息所占用的比特数为第一比特数,在所述第一参考信号和所述第二参考信号不满足QCL假设的情况下,上报所述第二信道质量信息的所占用的比特数为第二比特数,其中,所述第一比特数小于或等于所述第二比特数。
本申请提供了一种芯片,所述芯片包括处理器与通信接口,所述通信接口用于与外部器件进行通信,所述处理器用于执行本申请实施例的信道质量信息的上报方法。
可选地,作为一种实现方式,所述芯片还可以包括存储器,所述存储器中存储有指令,所述处理器用于执行所述存储器上存储的指令,当所述指令被执行时,所述处理器用于执行本申请实施例的信道质量信息的上报方法。
可选地,作为一种实现方式,所述芯片集成在终端设备上。
本申请提供了一种芯片,所述芯片包括处理器与通信接口,所述通信接口用于与外部器件进行通信,所述处理器用于执行本申请实施例的信道质量信息的上报方法。
可选地,作为一种实现方式,所述芯片还可以包括存储器,所述存储器中存储有指令,所述处理器用于执行所述存储器上存储的指令,当所述指令被执行时,所述处理器用于执行本申请实施例的信道质量信息的上报方法。
可选地,作为一种实现方式,所述芯片集成在网络设备上。
本申请提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读介质存储用于设备执行的程序代码,所述程序代码包括用于执行本申请实施例的信道质量信息的上报方法的指令。
本申请提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读介质存储用于设备执行的程序代码,所述程序代码包括用于执行本申请实施例的信道质量信息的上报方法的指令。
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描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。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。专业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申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,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。另一点,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,可以是电性,机械或其它的形式。
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实施例方案的目的。
另外,在本申请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,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能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,本申请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)执行本申请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,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,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 (32)

1.一种信道质量信息的上报方法,其特征在于,包括:
终端设备接收网络设备发送的第一参考信号和第二参考信号;
所述终端设备接收所述网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息包括所述第二参考信号与所述第一参考信号的准共站址QCL假设关系;
所述终端设备根据所述QCL假设关系,向所述网络设备上报第二信道质量信息,所述第二信道质量信息为所述第二参考信号的信道质量信息;
其中,所述向所述网络设备上报所述第二参考信号的信道质量信息,包括:
所述终端设备根据由所述QCL假设关系确定的下列信息中的至少一种向所述网络设备上报所述第二信道质量信息:
所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息;
所述第二信道质量信息的上报步长;
所述第二信道质量信息的上报范围;
所述第二信道质量信息的上报比特数;
其中,所述终端设备根据所述第二参考信号与所述第一参考信号的QCL假设关系,向所述网络设备上报所述第二信道质量信息,包括:
在所述第一参考信号和所述第二参考信号满足QCL假设的情况下,所述终端设备确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息;
所述终端设备向所述网络设备上报所述第二信道质量信息与所述参考的信道质量信息的差分信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端设备确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息,包括:
所述终端设备将所述第一参考信号的信道质量信息确定为所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端设备确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息,包括:
所述终端设备根据所述第一参考信号的信道质量信息和第一补偿信息确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第一补偿信息由所述网络设备通过高层信令、物理层信令中的至少一种配置给所述终端设备,或者,所述第一补偿信息为预设信息。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端设备确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息,包括:
所述终端设备根据所述第二信道质量信息确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端设备根据所述第二参考信号与所述第一参考信号的QCL假设关系,向所述网络设备上报所述第二信道质量信息,包括:
在所述第一参考信号和所述第二参考信号不满足QCL假设的情况下,所述终端设备以非差分方式向所述网络设备上报所述第二信道质量信息。
7.根据权利要求1-6中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一参考信号包括同步信号块,所述第二参考信号包括信道状态信息参考信号CSI-RS。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述第一参考信号和所述第二参考信号满足QCL假设的情况下,上报所述第二信道质量信息所占用的比特数为第一比特数,在所述第一参考信号和所述第二参考信号不满足QCL假设的情况下,上报所述第二信道质量信息的所占用的比特数为第二比特数,其中,所述第一比特数小于或等于所述第二比特数。
9.一种信道质量信息的上报方法,其特征在于,包括:
网络设备向终端设备发送第一参考信号和第二参考信号;
所述网络设备向所述终端设备发送第一指示信息,所述第一指示信息包括所述第二参考信号与所述第一参考信号的准共站址QCL假设关系;
所述网络设备接收所述终端设备根据所述QCL假设关系上报的第二信道质量信息,所述第二信道质量信息为所述第二参考信号的信道质量信息;
其中,所述网络设备接收所述终端设备根据所述QCL假设关系上报的所述第二信道质量信息,包括:
所述网络设备接收所述终端设备根据所述QCL假设关系确定的下列信息中的至少一种上报的所述第二信道质量信息:
所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息;
所述第二信道质量信息的上报步长;
所述第二信道质量信息的上报范围;
所述第二信道质量信息的上报比特数;
所述方法还包括:
在所述第一参考信号和所述第二参考信号满足QCL假设的情况下,所述网络设备确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息;
所述网络设备接收所述终端设备根据所述第二参考信号与所述第一参考信号的QCL假设关系上报的所述第二信道质量信息,包括:
所述网络设备接收所述终端设备上报的所述第二信道质量信息与所述参考的信道质量信息的差分信息。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述网络设备确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息,包括:
所述网络设备将所述第一参考信号的信道质量信息确定为所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述网络设备确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息,包括:
所述网络设备根据所述第一参考信号的信道质量信息和第一补偿信息确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述第一补偿信息为预设信息。
13.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述网络设备确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息,包括:
所述网络设备根据所述第二信道质量信息确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
14.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述网络设备接收所述终端设备根据所述第二参考信号与所述第一参考信号的QCL假设关系上报的所述第二信道质量信息,包括:
在所述第一参考信号和所述第二参考信号不满足QCL假设的情况下,所述网络设备接收所述终端设备以非差分方式上报的所述第二信道质量信息。
15.根据权利要求9-14中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一参考信号包括同步信号块,所述第二参考信号包括信道状态信息参考信号CSI-RS。
16.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,在所述第一参考信号和所述第二参考信号满足QCL假设的情况下,上报所述第二信道质量信息所占用的比特数为第一比特数,在所述第一参考信号和所述第二参考信号不满足QCL假设的情况下,上报所述第二信道质量信息的所占用的比特数为第二比特数,所述第一比特数小于或等于所述第二比特数。
17.一种终端设备,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收网络设备发送的第一参考信号和第二参考信号;
所述接收模块还用于接收所述网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息包括所述第二参考信号与所述第一参考信号的准共站址QCL假设关系;
处理模块,用于根据所述QCL假设关系,向所述网络设备上报第二信道质量信息,所述第二信道质量信息为所述第二参考信号的信道质量信息;
所述处理模块具体用于:
根据由所述QCL假设关系确定的下列信息中的至少一种向所述网络设备上报所述第二信道质量信息:
所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息;
所述第二信道质量信息的上报步长;
所述第二信道质量信息的上报范围;
所述第二信道质量信息的上报比特数;
所述处理模块具体用于:
在所述第一参考信号和所述第二参考信号满足QCL假设的情况下,确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息;
向所述网络设备上报所述第二信道质量信息与所述参考的信道质量信息的差分信息。
18.根据权利要求17所述的终端设备,其特征在于,所述处理模块具体用于:
将所述第一参考信号的信道质量信息确定为所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
19.根据权利要求17所述的终端设备,其特征在于,所述处理模块具体用于:
根据所述第一参考信号的信道质量信息和第一补偿信息确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
20.根据权利要求19所述的终端设备,其特征在于,所述第一补偿信息是由所述网络设备通过高层信令、物理层信令中的至少一种配置给所述终端设备,或者,所述第一补偿信息为预设信息。
21.根据权利要求17所述的终端设备,其特征在于,所述处理模块具体用于:
根据所述第二信道质量信息确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
22.根据权利要求17所述的终端设备,其特征在于,所述处理模块具体用于:
在所述第一参考信号和所述第二参考信号不满足QCL假设的情况下,以非差分方式向所述网络设备上报所述第二信道质量信息。
23.根据权利要求17-22中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一参考信号包括同步信号块,所述第二参考信号包括信道状态信息参考信号CSI-RS。
24.根据权利要求17所述的终端设备,其特征在于,在所述第一参考信号和所述第二参考信号满足QCL假设的情况下,上报所述第二信道质量信息所占用的比特数为第一比特数,在所述第一参考信号和所述第二参考信号不满足QCL假设的情况下,上报所述第二信道质量信息的所占用的比特数为第二比特数,其中,所述第一比特数小于或等于所述第二比特数。
25.一种网络设备,其特征在于,包括:
发送模块,用于向终端设备发送第一参考信号和第二参考信号;
所述发送模块还用于向所述终端设备发送第一指示信息,所述第一指示信息包括所述第二参考信号与所述第一参考信号的准共站址QCL假设关系;
接收模块,用于接收所述终端设备根据所述QCL假设关系上报的第二信道质量信息,所述第二信道质量信息为所述第二参考信号的信道质量信息;
所述接收模块具体用于:
接收所述终端设备根据所述QCL假设关系确定的下列信息中的至少一种上报的所述第二信道质量信息:
所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息;
所述第二信道质量信息的上报步长;
所述第二信道质量信息的上报范围;
所述第二信道质量信息的上报比特数;
其中,所述网络设备还包括:
处理模块,用于在所述第一参考信号和所述第二参考信号满足QCL假设的情况下,确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息;
所述接收模块用于接收所述终端设备上报的所述第二信道质量信息与所述参考的信道质量信息差分信息。
26.根据权利要求25所述的网络设备,其特征在于,所述处理模块具体用于:
将所述第一参考信号的信道质量信息确定为所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
27.根据权利要求25所述的网络设备,其特征在于,所述处理模块具体用于:
根据所述第一参考信号的信道质量信息和第一补偿信息确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
28.根据权利要求27所述的网络设备,其特征在于,所述第一补偿信息为预设信息。
29.根据权利要求25所述的网络设备,其特征在于,所述处理模块具体用于:
根据所述第二信道质量信息确定所述第二信道质量信息的参考的信道质量信息。
30.根据权利要求25所述的网络设备,其特征在于,所述接收模块具体用于:
在所述第一参考信号和所述第二参考信号不满足QCL假设的情况下,接收所述终端设备以非差分方式上报的所述第二信道质量信息。
31.根据权利要求25-30中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一参考信号包括同步信号块,所述第二参考信号包括信道状态信息参考信号CSI-RS。
32.根据权利要求25所述的网络设备,其特征在于,在所述第一参考信号和所述第二参考信号满足QCL假设的情况下,上报所述第二信道质量信息所占用的比特数为第一比特数,在所述第一参考信号和所述第二参考信号不满足QCL假设的情况下,上报所述第二信道质量信息的所占用的比特数为第二比特数,其中,所述第一比特数小于或等于所述第二比特数。
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