CN110446226B - 传输方法、传输装置、终端设备和计算机可读存储介质 - Google Patents

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Abstract

本申请提供了一种传输方法、网络设备和终端,能够节省资源。该方法包括:网络设备确定下行控制信息DCI,该DCI包括第一请求字段,该第一请求字段中的信息仅用于指示第一资源上的第一参考信号的发送,或该第一请求字段中的信息用于联合指示该第一资源上的第一参考信号的发送和终端对该第一资源上的第一参考信号的测量结果的上报,该测量结果包括信道状态信息CSI和/或波束状态信息BSI;网络设备向终端发送该DCI。

Description

传输方法、传输装置、终端设备和计算机可读存储介质
技术领域
本申请涉及通信领域,并且更具体地,涉及一种传输方法、网络设备和终端。
背景技术
在现有系统中,终端利用网络设备发送的参考信号进行信道估计,在得到下行信道的状态信息后,终端将信道状态信息(channel state information,CSI)反馈给网络设备。例如,终端可以将预编码矩阵索引(precoding matrix index,PMI)、秩索引(rankindex,RI) 和信道质量索引(channel quality index,CQI)反馈给网络设备,网络设备根据这些信息发送数据。
此外,网络设备还可以利用参考信号进行波束管理(beam management),网络设备在不同的时间单元重复发送参考信号,终端在不同的时间单元使用不同的接收波束(beam)进行接收波束训练。此时,终端不需要上报其对参考信号的测量结果。
在已有的长期演进(long term evolution,LTE)标准中,非周期参考信号发送和非周期测量结果的上报具有联合触发的特点,这种联合触发的上报机制在触发测量结果的同时会分配上报测量结果所需的资源。但是,对于不需要上报测量结果的场景,现有技术的方法会造成资源的浪费。
发明内容
本申请提供一种传输方法、网络设备和终端,能够节省资源。
第一方面,提供了一种传输方法,该方法包括:网络设备确定下行控制信息(downlink control information,DCI),该DCI包括第一请求字段,该第一请求字段中的信息仅用于指示第一资源上的第一参考信号的发送,或该第一请求字段中的信息用于联合指示该第一资源上的第一参考信号的发送和终端对该第一资源上的第一参考信号的测量结果的上报,该测量结果包括信道状态信息CSI和/或波束状态信息波束状态信息(beamstate information,BSI);网络设备向终端发送该DCI。
这里,波束状态信息BSI可以包括参考信号接收功率(reference signalreceived power, PSRP)、波束索引或标识(identity,ID)等信息。
可选地,本申请中,第一参考信号可以是辅同步信号(secondarysynchronization signal, SSS)、主同步信号(primary synchronization signal,PSS)、信道状态信息参考信号(channel state information reference signal,CSI-RS)或解调参考信号(demodulation reference signal, DMRS)。
其中,PSS和/或SSS可以以SS block的形式发送,即PSS、SSS和物理广播信道(physical broadcast channel,PBCH)在一个SS block内时分发送,PSS和/或SSS也可以不通过SS block发送,即可以单独发送PSS和/或SSS。
可选地,本申请中,第一请求字段可以是现有DCI格式中的CSI请求字段(value ofCSI request filed)。通过利用现有DCI格式,能够减小对DCI格式的更改,更好的兼容现有技术。
根据本申请的传输方法,在终端不需要对参考信号(例如,第一参考信号)的测量结果进行上报时,网络设备指示终端不进行测量结果的上报。由于终端不需要进行测量结果的上报,因此网络设备也就不会为终端分配用于测量结果上报的资源,从而能够节省资源。
在一种可能的实现方式中,DCI的格式为第一格式,满足第一格式的DCI用于下行数据传输,以及第一请求字段中的信息仅用于指示第一参考信号的发送。
在一种可能的实现方式中,DCI格式为第二格式,满足第二格式的DCI用于上行数据传输,以及第一请求字段中的信息联合指示第一参考信号的发送和终端第一参考信号的测量结果的上报。
在一种可能的实现方式中,第一格式也可以是新定义的一种DCI格式(例如,记作第三格式)。第三格式不同于现有的DCI格式,满足第三格式的DCI可以仅包括第一请求字段和调度信息字段,或仅包括第一请求字段。其中,该调度信息字段中的信息用于指示终端的下行数据调度信息。根据该调度信息字段中的信息,终端能够确定网络设备发送的下行数据的所占用的资源。
在该实施例中,可以通过DCI中的第一请求字段触发CSI的上报,也可以通过DCI中的第一请求字段触发BSI的上报,或者通过DCI中的第一请求字段触发CSI和BSI的同时上报。终端需要上报哪种状态信息,可以由高层信令配置。也就是说,网络设备可以通过高层信令配置终端上报何种状态信息,终端根据DCI中第一请求字段的指示,在确定需要上报测量结果的情况下,根据高层信令的指示进行测量结果的上报。
可选地,本申请所涉及的高层信令可以是无线资源控制(radio resourcecontrol,RRC) 信令或媒体接入控制控制信令(media access control control element,MAC CE)信令
根据本申请实施例的传输方法,根据终端是否需要上报测量结果,网络设备可以选择不同的DCI触发终端进行相应地操作,相比于现有技术中只能采用与UL grant相关的DCI 指示终端的方案,提高了DCI的灵活性。
在一种可能的实现方式中,第一资源为S个第一参考信号资源集中的其中一个第一参考信号资源集;或
第一资源为该第一参考信号资源集中的其中一个或一组第一参考信号资源;
其中,一个该第一参考信号资源集包括N组第一参考信号资源,一组第一参考信号资源包括至少一个第一参考信号资源,S和N均为大于或等于1的整数。
在一种可能的实现方式中,该第一请求字段占用
Figure GDA0002515826010000021
个比特位,该T的取值为S, S+1,SN和SN+1中的一个,
Figure GDA0002515826010000022
表示向上取整。
可选地,所述S个第一参考信号资源集可以是网络设备通过高层信令,层二信令和层一信令中的至少一个配置给终端的。这里的层二指MAC层,层一为物理层。
可选地,本申请中,DC所触发的第一资源,例如第一个第一参考信号资源集中的第一个参考信号资源,或者,第一参考信号资源集,可以是第一参考信号的位置、发送第一参考信号的端口数、发送第一参考信号的端口号等信息。
在一种可能的实现方式中,该方法还可以包括:网络设备向终端发送功率信息,该功率信息用于终端确定第一参考信号的发射功率。
进一步地,网络设备可以通过广播信道,或系统信息,或高层信令发送该功率信息。
终端根据功率信息,可以确定第一参考信号的发射功率,从而可以根据第一参考信号的发射功率进行上行功率控制,提高信道测量结果的精确度。
在一种可能的实现方式中,该功率信息用于指示第一参考信号与第二参考信号的功率比。
可选地,第二参考信号可以是SSS。
在一种可能的实现方式中,该第一参考信号的发送与该测量结果的报告满足下述条件:
Y=X+Z,
其中,X表示该第一参考信号的发送的触发到该第一参考信号发送完成之间的时延, Y表示该测量结果的报告的触发到该测量结果的报告之间的时延,Z为预定义的值,X、Y和Z均大于或等于0,X是可配的。可选地,也可以为X为预定义的值,Z为可配的。
根据上述公式,网络设备可以确定终端当前发送的测量报告是否是针对网络设备上一次所发送的第一参考信号的测量报告。这样,网络设备可以利用最近一次的测量结果进行数据的发送,提高传输性能。
第二方面,提供了一种传输方法,包括:终端接收网络设备发送下行控制信息DCI,该DCI包括第一请求字段,该第一请求字段中的信息仅用于指示第一资源上的第一参考信号的发送,或该第一请求字段中的信息用于联合指示该第一资源上的第一参考信号的发送和该终端对该第一资源上的第一参考信号的测量结果的上报,该测量结果包括信道状态信息CSI和/或波束状态信息BSI;该终端根据该DCI确定是否进行该测量结果的上报。
可选地,本申请中,第一参考信号可以是SSS、PSS、CSI-RS或解调参考信号。
其中,PSS和/或SSS可以以SS block的形式发送,即PSS、SSS和物理广播信道PBCH在一个SS block内时分发送,PSS和/或SSS也可以不通过SS block发送,即可以单独发送PSS和/或SSS。
可选地,本申请中,第一请求字段可以是现有DCI格式中的CSI请求字段(value ofCSI request filed)。通过利用现有DCI格式,能够减小对DCI格式的更改,更好的兼容现有技术。
根据本申请的传输方法,在终端不需要对参考信号(例如,第一参考信号)的测量结果进行上报时,网络设备指示终端不进行测量结果的上报。由于终端不需要进行测量结果的上报,因此网络设备也就不会为终端分配用于测量结果上报的资源,从而能够节省资源。
在一种可能实现方式中,DCI的格式为第一格式,满足该第一格式的DCI用于下行数据传输,以及该第一请求字段中的信息仅用于指示该第一参考信号的发送。
在一种可能实现方式中,DCI格式为第二格式,满足该第二格式的DCI用于上行数据传输,以及该第一请求字段中的信息联合指示该第一参考信号的发送和该终端对该第一参考信号的测量结果的上报。
根据本申请实施例的传输方法,根据终端是否需要上报信道质量信息,网络设备可以选择不同的DCI触发终端进行相应地操作,相比于现有技术中只能采用与UL grant相关的DCI指示终端的方案,提高了DCI的灵活性。
在一种可能实现方式中,该第一资源为S个第一参考信号资源集中的其中一个第一参考信号资源集;或
该第一资源为该第一参考信号资源集中的其中一个或一组第一参考信号资源;
其中,一个该第一参考信号资源集包括N组第一参考信号资源,一组第一参考信号资源包括至少一个第一参考信号资源,S和N均为大于或等于1的整数。
在一种可能实现方式中,该第一请求字段占用
Figure GDA0002515826010000041
个比特位,该T的取值为S,S+1,SN和SN+1中的一个,
Figure GDA0002515826010000042
表示向上取整。
可选地,所述S个第一参考信号资源集可以是网络设备通过高层信令,层二信令和层一信令中的至少一个配置给终端的。这里的层二指MAC层,层一为物理层。
可选地,本申请中,DCI所触发的第一资源,例如第一个第一参考信号资源集,或者,第一参考信号资源集中的第一个第一参考信号资源或第一组第一参考信号资源,可以是第一参考信号的时频资源位置、发送第一参考信号的端口数、发送第一参考信号的端口号等信息。
在一种可能实现方式中,该方法还可以包括:该终端接收该网络设备发送的功率信息;该终端根据该功率信息确定该第一参考信号的发射功率。
进一步地,终端可以通过广播信道,或系统信息,或高层信令接收网络设备发送的该功率信息。
终端根据功率信息,可以确定第一参考信号的发射功率,从而可以根据第一参考信号的发射功率进行上行功率控制,提高信道测量结果的精确度。
可选地,该功率信息用于指示该第一参考信号与第二参考信号的功率比。
可选地,第二参考信号可以是SSS。
在一种可能实现方式中,该第一参考信号的发送与该测量结果的报告满足下述条件:
Y=X+Z,
其中,X表示该第一参考信号的发送的触发到该第一参考信号发送完成之间的时延, Y表示该测量结果的报告的触发到该测量结果的报告之间的时延,Z为预定义的值,X、Y和Z均大于或等于0,X是可配的。可选地,也可以为X为预定义的值,Z为可配的。
根据上述公式,网络设备可以确定终端当前发送的测量报告是否是针对网络设备上一次所发送的第一参考信号的测量报告。这样,网络设备可以利用最近一次的测量结果进行数据的发送,提高传输性能。
第三方面,提供了一种网络设备,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。具体地,该网络设备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单元。
第四方面,提供了一种终端,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。具体地,该终端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单元。
第五方面,提供了一种网络设备,该网络设备包括收发器、存储器和处理器,该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于从存储器中调用并运行该计算机程序,使得该系统执行上述第一方面及第一方面的任意可能的实现方式中的方法。
第六方面,提供了一种终端,该终端包括收发器、存储器和处理器,该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于从存储器中调用并运行该计算机程序,使得该系统执行上述第二方面及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存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序包括用于执行上述各方面及上述各方面的任意可能的实现方式中的方法的指令。
第八方面,提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述各方面及上述各方面的任意可能的实现方式中的方法。
附图说明
图1是应用于本申请的一个系统架构示意图。
图2是根据本申请的传输方法的示意性流程图。
图3是根据本申请的网络设备的示意性框图。
图4是根据本申请的终端的示意性框图。
图5是根据本申请的另一网络设备的示意性框图。
图6是根据本申请的另一终端的示意性框图。
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。
图1是本申请的实施例应用的移动通信系统的架构示意图。如图1所示,该移动通信系统包括核心网设备110、接入网设备120和至少一个终端设备(如图1中的终端设备130和终端设备140)。终端设备通过无线的方式与接入网设备120相连,接入网设备120通过无线或有线方式与核心网设备110连接。核心网设备110与接入网设备120可以是独立的不同的物理设备,也可以是将核心网设备110的功能与接入网设备的逻辑功能集成在同一个物理设备上,还可以是一个物理设备上集成了部分核心网设备210的功能和部分的接入网设备120的功能。终端设备可以是固定位置的,也可以是可移动的。图1只是示意图,该通信系统中还可以包括其它网络设备,如还可以包括无线中继设备和无线回传设备(在图1中未画出)。本申请的实施例对该移动通信系统中包括的核心网设备、接入网设备和终端设备的数量不做限定。
接入网设备120是终端设备通过无线方式接入到该移动通信系统中的接入设备,接入网设备120可以是基站(node B,NB)、演进型基站(evolutional node B,eNB)、5G移动通信系统中的基站或新空口(new radio,NR)通信系统中的基站、未来移动通信系统中的基站或WiFi系统中的接入节点等,本申请的实施例对无线接入网设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。如无特别说明,在本申请中,5G系统和NR系统的表述可以互换。
终端设备也可以称为终端(Terminal)、用户设备(user equipment,UE)、移动台(mobile station,MS)、移动终端(mobile terminal,MT)等。终端设备可以是手机(mobilephone)、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端、智慧家庭(smart home)中的无线终端等。
接入网设备和终端设备可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持或车载;也可以部署在水面上;还可以部署在空中的飞机、气球和人造卫星上。本申请的实施例对接入网设备和终端设备的应用场景不做限定。
接入网设备和终端设备之间以及终端设备和终端设备之间可以通过授权频谱(licensed spectrum)进行通信,也可以通过免授权频谱(unlicensed spectrum)进行通信,也可以同时通过授权频谱和免授权频谱进行通信。接入网设备和终端设备之间以及终端设备和终端设备之间可以通过6吉兆赫(gigahertz,GHz)以下的频谱进行通信,也可以通过6GHz以上的频谱进行通信,还可以同时使用6GHz以下的频谱和6GHz以上的频谱进行通信。本申请的实施例对接入网设备和终端设备之间所使用的频谱资源不做限定。
应理解,下文中的网络设备可以是上文所描述的接入网络设备,也可以是其他与终端之间通过无线方式通信的网络设备,本申请对此不作限定。
在现有系统中,终端利用网络设备发送的参考信号进行信道估计,在得到下行信道的状态信息后,终端将CSI反馈给网络设备。例如,终端可以将PMI、RI和CQI反馈给网络设备,网络设备根据这些信息发送数据。
此外,网络设备还会利用参考信号进行波束管理,网络设备在不同的时间单元重复发送参考信号,终端在不同的时间单元使用不同的接收波束进行接收波束训练。此时,终端不需要上报其对参考信号的测量结果。
在LTE标准中,非周期参考信号发送和非周期测量结果的上报具有联合触发的特点,这种联合触发的上报机制在触发测量结果的同时会分配上报测量结果所需的资源。但是,对于不需要上报测量结果的场景,现有技术的方法会造成资源的浪费。
有鉴于此,本申请提供了一种传输方法。根据本申请的传输方法,在终端不需要对根据参考信号的测量得到的测量结果(例如,波束状态信息BSI)进行上报时,网络设备指示终端不进行测量结果的上报。由于终端不需要进行测量结果上报,因此网络设备也就不会为终端分配用于测量结果上报的资源,从而能够节省资源。
下面将结合附图详细说明本发明实施例。应理解,本申请实施例中的“第一”、“第二”等仅用于区分说明,而不应对本发明构成任何限定。例如,第一参考信号和第二参考信号仅是为了区分不同种类的参考信号。
图2从设备交互的角度示出了根据本发明实施例的传输方法的示意性流程图。图2中的网络设备可以是图1中的无线接入网设备120,图2中的终端设备可以是图1中的终端设备130或终端设备140。
S210,网络设备确定下行控制信息DCI。
其中,该DCI包括第一请求字段,第一请求字段中的信息仅用于指示第一资源上的第一参考信号的发送,或第一请求字段中的信息可以联合指示第一资源上的第一参考信号的发送和终端对第一资源上的第一参考信号的测量结果的上报。
具体来讲,网络设备确定是否触发第一参考信号的发送,即是否向终端发送第一参考信号,若确定向终端发送第一参考信号,则确定用于发送第一参考信号的资源(例如,记作第一资源),并且确定终端是否需要对与第一资源对应的第一参考信号的测量结果(以下,简称为测量结果)进行上报。网络设备根据上述确定结果确定DCI,通过DCI中的第一请求字段中的信息向终端指示该第一资源以及终端需要执行的操作,也就是说,第一请求字段仅指示第一资源上的第一参考信号的发送(即,情况一),或者第一请求字段联合指示第一参考信号的发送和测量结果的发送(即,情况二)。
以下,对上述两种情况进行详细说明。
情况一
具体而言,第一请求字段中的信息仅用于指示第一资源上的第一参考信号的发送,而不同时指示终端进行对第一资源上的第一参考信号的测量结果的上报。也就是说,第一请求字段中的信息用于向终端指示网络设备在第一资源上发送第一参考信号,并且终端不需要对第一资源上的第一参考信号的测量结果进行上报。或者说,第一请求字段联合指示第一资源上的第一参考信号的发送和终端不需要对测量结果进行上报。
因此,根据本申请的传输方法,在终端不需要对参考信号(例如,第一参考信号)的测量结果进行上报时,网络设备指示终端不进行测量结果的上报。由于终端不需要进行测量结果的上报,因此网络设备也就不会为终端分配用于测量结果上报的资源,从而能够节省资源。
可选地,在该情况下,DCI的格式可以为第一格式。其中,满足第一格式的DCI用于下行数据传输。
比如,网络设备进行波束管理,终端进行接收波束训练时,网络设备只需要触发非周期的第一参考信号,而不需要终端进行测量结果的上报。此时,网络设备可以使用第一格式的DCI,通过第一格式的DCI中的第一请求字段中的信息指示该网络设备进行第一参考信号的发送,而不需要终端上报测量结果。
进一步地,第一格式可以为DCI format 2。
此外,第一格式也可以是新定义的一种DCI格式(例如,记作第三格式)。第三格式不同于现有的DCI格式,满足第三格式的DCI可以仅包括第一请求字段和调度信息字段,或仅包括第一请求字段。其中,该调度信息字段中的信息用于指示终端的下行数据调度信息。根据该调度信息字段中的信息,终端能够确定网络设备发送的下行数据的所占用的资源。
应理解,第一格式并不限于上述所列举的DCI格式,第一格式还可以是5G或未来新的系统中定义的DCI格式。
情况二
具体而言,第一请求字段中的信息既向终端指示网络设备在第一资源上发送第一参考信号,又向终端指示终端需要对第一资源上发送的第一参考信号进行测量结果的上报。其中测量结果包括信道状态信息CSI和/或波束状态信息BSI。也就是说,可以通过DCI中的第一请求字段触发CSI的上报,也可以通过DCI中的第一请求字段触发BSI的上报,或者通过DCI中的第一请求字段触发CSI和BSI的同时上报。终端需要上报哪种状态信息,可以由高层信令配置。也就是说,网络设备可以通过高层信令配置终端上报何种状态信息,终端根据DCI中第一请求字段的指示,在确定需要上报测量结果的情况下,上报测量的相应状态信息。
这里,波束状态信息BSI可以包括参考信号接收功率PSRP、波束索引或ID等信息。
可选地,在该情况下,DCI格式为第二格式。其中,满足第二格式的DCI用于上行数据传输。
例如,网络设备进行波束管理,终端侧既要测量又要上报测量结果时,网络设备可以通过第二格式的DCI联合触发非周期的第一参考信号的发送和测量结果的上报。终端则根据DCI和高层信令的指示,对测量结果进行上报。
进一步地,第二格式可以为DCI format 0或DCI format 4。或任意其他的DCI格式,这里不做具体限定。
应理解,第二格式并不限于上述所列举的DCI格式,第一格式还可以是5G或未来新的系统中定义的DCI格式。
可选地,本申请中,第一请求字段可以重用现有DCI格式中的CSI请求字段(valueof CSI request filed)。通过利用现有DCI格式,能够减小对DCI格式的更改,更好的兼容现有技术。此外,该第一请求字段也可以为新定义的一个请求字段,这里不做限定。
可选地,本申请中,第一参考信号可以是辅同步信号(secondarysynchronization signal, SSS)、主同步信号(primary synchronization signal,PSS)、信道状态信息参考信号(channel state information reference signal,CSI-RS)或解调参考信号(demodulation reference signal, DMRS)。
其中,PSS和/或SSS可以以SS block的形式发送,即PSS、SSS和物理广播信道PBCH在一个SS block内时分发送,PSS和/或SSS也可以不通过SS block发送,即可以单独发送PSS和/或SSS。
应理解,本申请并不对第一参考信号的种类作具体限定,第一参考信号还可以是未来可能出现的其他的参考信号。
根据本申请的传输方法,在终端不需要对根据参考信号的测量得到的测量结果(例如, BSI和/或CSI)进行上报时,网络设备指示终端不进行测量结果的上报。由于终端不需要进行测量结果上报,因此网络设备也就不会为终端分配用于测量结果上报的资源,从而能够节省资源。
另一方面,根据终端是否需要上报测量结果,网络设备可以选择不同的DCI触发终端进行相应地操作,相比于现有技术中只能采用与UL grant相关的DCI指示终端的方案,提高了DCI的灵活性。
可选地,本申请实施例中,第一资源可以为S个第一参考信号资源集中的其中一个第一参考信号资源集。其中,一个所述第一参考信号资源集包括N组第一参考信号资源或至少一个第一参考信号资源,第一参考信号资源组包括至少一个第一参考信号资源,S和N 均为大于或等于1的整数。
具体地,举例来说,S个第一参考信号资源集可以是网络设备通过高层信令,层二信令和层一信令中的至少一个配置给终端的,并且可以通过DCI触发。本申请中,DCI所触发的第一资源可以是S个第一参考信号资源集中的其中一个第一参考信号资源集,即网络设备所发送的第一参考信号为与第一参考信号资源集所包括的所有第一参考信号资源对应的第一参考信号。DCI所触发的资源例如可以是第一参考信号的时频资源位置、发送第一参考信号的端口数、发送第一参考信号的端口号等信息。终端可以根据上述资源信息,进行第一参考信号的测量。
进一步地,第一请求字段所占用的比特位可以是
Figure GDA0002515826010000081
所述T的取值为S、S+1,SN或SN+1中的其中一个,
Figure GDA0002515826010000082
表示向上取整。
可选地,本申请所涉及的高层信令可以是RRC信令、MAC CE等。
表1示出情况一的一个示例,表1所示的第一请求字段中的信息仅指示第一参考信号资源集上的第一参考信号的发送。
表1
Figure GDA0002515826010000083
Figure GDA0002515826010000091
参见表1,例如,在S210步骤中,网络设备确定的DCI的第一请求字段中的值为“000”表示不触发第一参考信号的发送,DCI的第一请求字段中的值为“001”表示网络设备将在第一参考信号资源集中的第一个第一参考信号资源集上发送第一参考信号,并且终端不需要对第一参考信号资源包括的所有资源上发送的第一参考信号的测量结果进行上报。
表2示出了情况二的一个示例,表2所示的第一请求字段中的信息用于联合指示第一参考信号资源集中的第一参考信号资源上的第一参考信号的发送和测量结果的上报。
表2
Figure GDA0002515826010000092
Figure GDA0002515826010000101
参见表2,例如,在S210步骤中,网络设备确定的DCI的第一请求字段中的值为“000”,表示网络设备不触发第一参考信号的发送以及测量结果的上报;又如,第一请求字段中的值为“001”,表示网络设备将在第一参考信号资源集包括的所有资源上发送第一参考信号,并且终端需要对第一参考信号资源集包括的所有资源上发送的第一参考信号的测量结果进行上报。
可选地,本申请实施例中,第一资源可以为S个第一参考信号资源集中的其中一个第一参考信号资源集中的一个或一组第一参考信号资源。其中,所述第一参考信号资源集包括至少一个第一参考信号资源或N组第一参考信号资源,一组第一参考信号资源包括至少一个第一参考信号资源,S和N均为大于或等于1的整数。
具体地,举例来说,S个第一参考信号资源集可以是网络设备通过高层信令,层二信令和层一信令中的至少一个配置给终端的,并且可以通过DCI触发。本申请中,DCI所触发的第一资源可以是S个第一参考信号资源集中的其中一个第一参考信号资源集中的一组第一参考信号资源或一个第一参考信号资源,例如第一个第一参考信号资源集中的第一组第一参考信号资源或第一个第一参考信号资源。DCI所触发的资源例如可以是第一参考信号的时频资源位置、发送第一参考信号的端口数、发送第一参考信号的端口号等信息。终端可以根据该资源信息,进行第一参考信号的测量。
在该实施例中,可选地,网络设备可以通过高层信令指示网络设备所触发的S个第一参考信号资源集中的第一参考信号资源集。比如,网络设备可以通过高层信令指示网络设备触发的S个第一参考信号资源集中的第一个第一参考信号资源集。
进一步地,第一请求字段所占用的比特位为
Figure GDA0002515826010000111
所述T的取值为S、S+1,SN或SN+1中的其中一个,
Figure GDA0002515826010000112
表示向上取整。
表3示出了情况一的另一示例,表3所示的第一请求字段中的信息仅指示第一参考信号资源集中的资源上的第一参考信号的发送。
表3
Figure GDA0002515826010000113
参见表3,例如,在S210步骤中,网络设备确定的DCI的第一请求字段中的值为“000”,表示不触发第一参考信号的发送,第一请求字段中的值为“001”表示网络设备将在第一个第一参考信号资源集中的第一个或第一组第一参考信号资源上发送第一参考信号,并且终端不需要对第一个第一参考信号资源集中的第一个或第一组第一参考信号资源上发送的第一参考信号的测量结果进行上报。
表4示出情况二的另一示例,表4所示的第一请求字段中的信息用于联合指示第一参考信号资源集中的资源上的第一参考信号的发送和测量结果的上报。
表4
Figure GDA0002515826010000114
Figure GDA0002515826010000121
参见表4,例如,在S210步骤中,网络设备确定的DCI的第一请求字段中的值为“000”,表示不触发第一参考信号的发送以及测量结果的上报,第一请求字段中的值为“001”表示网络设备将在第一个第一参考信号资源集中的第一个或第一组第一参考信号资源上发送第一参考信号,并且终端需要对第一个第一参考信号资源集中的第一个或第一组第一参考信号资源上发送的第一参考信号的测量结果进行上报。
应理解,上述各表仅是示例性说明,本申请并不对第一请求字段所占用的比特位和第一请求字段中的值与第一参考信号的资源的对应关系做特殊限定。
S220,网络设备向终端发送所述DCI。
S230,终端接收DCI,并且可以根据DCI中的第一请求字段中的信息,进行第一参考信号的测量,并确定是否需要上报测量结果。
在确定需要上报测量结果的情况下,可选地,该方法还可以包括:
S240,终端向网络设备发送测量报告。
例如,终端可以通过上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)向网络里设备发送测量报告。
可选地,该PUSCH的发射功率可以根据终端到网络设备的路径损耗来确定。
其中,该路径损耗等于第一参考信号的发射功率与第一参考信号的接收功率的差值。第一参考信号的接收功率对于终端是已知的,所以,只需确定第一参考信号的发送功率,即可确定该路径损耗。
在一种可能的设计中,终端可以通过网络设备发送的功率信息确定第一参考信号的发射功率。从而,终端可以确定该路径损耗,进而可以确定PUSCH的发射功率。
可选地,该功率信息可以由网络设备通过广播信道,或系统信息,或高层信令通知给该终端。
进一步地,该功率信息可以指示第一参考信号与第二参考信号的功率比。
例如,第二参考信号可以是SSS。在此情况下,第一参考信号可以是CSI-RS。也就是说,终端可以通过功率信息确定CSI-RS与SSS的功率比,进而可以确定CSI-RS的发射功率。这里,SSS的功率是网络设备通过高层信令,层二信令和层一信令中的至少一个通知终端的。这里的高层信令可以包括广播信道或系统信息中的任意一个。
应理解,物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH),探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)及物理随机接入信道(Physical RandomAccess Channel,PRACH)等的功率控制均是基于大尺度衰落补偿的。因此,例如PUCCH、PRACH 等的发射功率,也可以基于路径损耗确定。确定路径损耗的方法,可以参见前文所描述的确定PUSCH的路径损耗的方法。
在本申请中,可选地,PUSCH的发射功率PPUSCH,c(i)可以由下式确定:
Figure GDA0002515826010000131
这里,PCMAX,c(i)为终端在主服务小区载波c上的总发射功率;
MPUSCH,c(i)为PUSCH调度资源块数目,单位为物理资源块(physical resourceblock, PRB);
PO_PUSCH,c(j)包括PO_NOMINAL_PUSCH,c(j)和PO_UE_PUSCH,c(j)两项,PO_UE_PUSCH,c(j)用来表征终端的目标接收功率,由高层RRC信令半静态配置,PO_NOMINAL_PUSCH,c(j)是小区特定的参数,由RRC信令半静态配置;
αc(j)是路损补偿因子,小区特定的参数,同样由高层RRC信令半静态配置;
Figure GDA0002515826010000132
是对不同的调制编码方式的功率调整值,小区特定参数,由高层RRC信令半静态配置;
fc(i)是闭环功率调整量,是收端根据接收/测量误差量化出来的反馈值;
PLc为终端所确定的路径损耗。
应理解,上述公式仅是确定PUSCH的发射功率的一种可能的实现方式,本申请并不对PUSCH。
本申请实施例中,终端根据功率信息,可以确定第一参考信号的发射功率,从而可以根据第一参考信号的发射功率进行上行功率控制,提高信道测量结果的精确度。
可选地,作为本申请一个实施例,所述第一参考信号的发送与所述测量结果的报告满足下述条件:
Y=X+Z,
其中,X表示所述第一参考信号的发送的触发到所述第一参考信号的发送完成之间的时延,Y表示所述测量结果的报告的触发到所述测量结果的报告之间的时延,Z为预定义的值,X、Y和Z均大于或等于0,X是可配的。可选地,也可以为X为预定义的值,Z 为可配的。
根据上述公式,网络设备可以确定终端当前发送的测量报告是否是针对网络设备上一次所发送的第一参考信号的测量报告。这样,网络设备可以利用最近一次的测量结果进行数据的发送,提高传输性能。
图3是根据本申请实施例的网络设备300的示意性框图。如图3所示,该网络设备300包括:处理单元310和收发单元320。
处理单元310,用于确定下行控制信息DCI,该DCI包括第一请求字段,第一请求字段中的信息仅用于指示第一资源上的第一参考信号的发送,或第一请求字段中的信息用于联合指示第一资源上的第一参考信号的发送和终端对第一资源上的第一参考信号的测量结果的上报,测量结果包括信道状态信息CSI和/或波束状态信息BSI;
收发单元320,用于向终端发送DCI。
应理解,网络设备300中各单元分别用于执行上述各方法中由网络设备执行的各动作或处理过程,因此也能实现上述方法实施例中的有益效果。这里,为了避免赘述,省略其详细说明。
图4是根据本申请实施例的终端400的示意性框图。如图4所示,该终端400包括:收发单元410和处理单元420。
收发单元410,用于接收网络设备发送下行控制信息DCI,所述DCI包括第一请求字段,所述第一请求字段中的信息仅用于指示第一资源上的第一参考信号的发送,或所述第一请求字段中的信息用于联合指示所述第一资源上的第一参考信号的发送和所述终端对所述第一资源上的第一参考信号的测量结果的上报,所述测量结果包括信道状态信息CSI和/或波束状态信息BSI;
处理单元420,用于根据所述DCI确定是否进行所述测量结果的上报。
应理解,终端400中各单元分别用于执行上述各方法中由终端执行的各动作或处理过程,因此也能实现上述方法实施例中的有益效果。这里,为了避免赘述,省略其详细说明。
图5示出了根据本申请实施例的网络设备500的示意性结构图。如图5所示,该网络设备500包括:收发器510、处理器520和存储器530。其中,收发器510、处理器520 和存储器530之间通过内部连接通路互相通信,传递控制和/或数据信号。
处理器520,用于确定下行控制信息DCI,所述DCI包括第一请求字段,所述第一请求字段中的信息仅用于指示第一资源上的第一参考信号的发送,或所述第一请求字段中的信息用于联合指示所述第一资源上的第一参考信号的发送和所述终端对所述第一资源上的第一参考信号的测量结果的上报,所述测量结果包括信道状态信息CSI和/或波束状态信息BSI;
收发器510,用于向所述终端发送所述DCI。
应理解,在该处理器520从存储器中调用并运行该计算机程序时,处理器520可用于执行上述方法实施例中网络设备的数据处理功能,并控制收发器510完成对应的网络设备的信息收发功能。
图6示出了根据本申请实施例的终端600的示意性结构图。如图6所示,该终端600包括:收发器610、处理器620和存储器630。其中,收发器610、处理器620和存储器 630之间通过内部连接通路互相通信,传递控制和/或数据信号。
收发器610,用于接收网络设备发送下行控制信息DCI,所述DCI包括第一请求字段,所述第一请求字段中的信息仅用于指示第一资源上的第一参考信号的发送,或所述第一请求字段中的信息用于联合指示所述第一资源上的第一参考信号的发送和所述终端对所述第一资源上的第一参考信号的测量结果的上报,所述测量结果包括信道状态信息CSI和/ 或波束状态信息BSI;
处理器620,用于根据所述DCI确定是否进行所述测量结果的上报。
应理解,在该处理器620从存储器中调用并运行该计算机程序时,处理器620可用于执行上述方法实施例中终端的数据处理功能,并控制收发器610完成对应的终端的信息收发功能。
本申请实施例可以应用于处理器中,或者由处理器实现。处理器可以是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例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。上述的处理器可以是中央处理单元(central processing unit,CPU)、该处理器还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、专用集成电路(application specific integratedcircuit, ASIC)、现成可编程门阵列(field programmable gate array,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。可以实现或者执行本申请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该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请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器组合执行完成。软件器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,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解的是,当本申请的实施例应用于网络设备芯片时,该网络设备芯片实现上述处理单元310或上述处理器520的功能。该网络设备芯片向网络设备中的其它模块(如射频模块或天线)发送上述DCI。该DCI经由网络设备的其它模块发送给终端。可选地,该网络设备芯片还可以从网络设备中的其它模块(如射频模块或天线)接收上述测量报告,该测量报告是终端发给网络设备的。
当本申请的实施例应用于终端芯片时,该终端芯片实现上述处理单元420或上述处理器620的功能。该终端芯片从终端中的其它模块(如射频模块或天线)接收上述DCI,该DCI是网络设备发送给终端的。可选地,该终端芯片还可以向终端中的其它模块(如射频模块或天线)发送上述测量报告,该测量报告经由终端的其它模块发送给网络设备。
还应理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或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(read-only memory,ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electrically EPROM, EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(random access memory,RAM),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(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rateSDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器 (enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synchlink DRAM, SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(direct rambus RAM,DRRAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B 这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
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。
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,在此不加赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露装置和方法,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 (28)

1.一种传输方法,其特征在于,包括:
终端接收网络设备发送的下行控制信息DCI,所述DCI包括信道状态信息CSI请求字段,所述CSI请求字段中的信息用于指示第一资源上的第一参考信号的发送和触发所述终端对所述第一资源上的第一参考信号的测量结果的上报,所述CSI请求字段中的信息用于触发上报的所述测量结果为高层信令配置的测量结果的类型中至少一种类型的测量结果,所述至少一种类型的测量结果包括以下至少一项:波束状态信息BSI、CSI;
所述终端根据所述DCI确定上报所述测量结果。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述BSI包括参考信号接收功率RSRP。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述DCI格式为第二格式,满足所述第二格式的DCI用于上行数据传输。
4.如权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,
所述第一资源为S个第一参考信号资源集中的其中一个第一参考信号资源集,其中,一个所述第一参考信号资源集包括至少一个第一参考信号资源,所述S为大于或等于1的整数。
5.如权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端接收所述网络设备发送的功率信息和第二参考信号的功率;
所述终端根据所述功率信息和第二参考信号的功率确定所述第一参考信号的发射功率。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述功率信息用于指示所述第一参考信号与第二参考信号的功率比。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第一参考信号为信道状态信息参考信号CSI-RS,所述第二参考信号是辅同步信号SSS。
8.如权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述第一参考信号的发送与所述测量结果的报告满足下述条件:
Y=X+Z,
其中,X表示所述第一参考信号的发送的触发到所述第一参考信号的发送完成之间的时延,Y表示所述测量结果的报告的触发到所述测量结果的报告之间的时延,Z为预定义的值,X、Y和Z均大于0。
9.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述CSI请求字段占用
Figure FDA0002887473190000011
个比特位,所述T的取值为S+1,
Figure FDA0002887473190000012
表示向上取整。
10.一种传输装置,其特征在于,包括:
收发单元,用于接收网络设备发送的下行控制信息DCI,所述DCI包括信道状态信息CSI请求字段,所述CSI请求字段中的信息用于指示第一资源上的第一参考信号的发送和触发终端设备对所述第一资源上的第一参考信号的测量结果的上报,所述CSI请求字段中的信息用于触发上报的所述测量结果为高层信令配置的测量结果的类型中至少一种类型的测量结果,所述至少一种类型的测量结果包括以下至少一项:波束状态信息BSI、CSI;
处理单元,用于根据所述DCI确定上报所述测量结果。
11.如权利要求10所述的装置,其特征在于,所述BSI包括参考信号接收功率RSRP。
12.如权利要求10所述的装置,其特征在于,所述DCI格式为第二格式,满足所述第二格式的DCI用于上行数据传输。
13.如权利要求10至12中任一项所述的装置,其特征在于,
所述第一资源为S个第一参考信号资源集中的其中一个第一参考信号资源集,其中,一个所述第一参考信号资源集包括至少一个第一参考信号资源,所述S为大于或等于1的整数。
14.如权利要求10至12中任一项所述的装置,其特征在于,
所述收发单元还用于,接收所述网络设备发送的功率信息和第二参考信号的功率;
所述处理单元还用于,根据所述功率信息和第二参考信号的功率确定所述第一参考信号的发射功率。
15.如权利要求14所述的装置,其特征在于,所述功率信息用于指示所述第一参考信号与第二参考信号的功率比。
16.如权利要求15所述的装置,其特征在于,所述第一参考信号为信道状态信息参考信号CSI-RS,所述第二参考信号是辅同步信号SSS。
17.如权利要求10至12任一项所述的装置,其特征在于,所述第一参考信号的发送与所述测量结果的报告满足下述条件:
Y=X+Z,
其中,X表示所述第一参考信号的发送的触发到所述第一参考信号的发送完成之间的时延,Y表示所述测量结果的报告的触发到所述测量结果的报告之间的时延,Z为预定义的值,X、Y和Z均大于0。
18.如权利要求13所述的装置,其特征在于,所述CSI请求字段占用
Figure FDA0002887473190000021
个比特位,所述T的取值为S+1,
Figure FDA0002887473190000022
表示向上取整。
19.一种终端设备,其特征在于,包括:
收发器,用于接收网络设备发送的下行控制信息DCI,所述DCI包括信道状态信息CSI请求字段,所述CSI请求字段中的信息用于指示第一资源上的第一参考信号的发送和触发所述终端设备对所述第一资源上的第一参考信号的测量结果的上报,所述CSI请求字段中的信息用于触发上报的所述测量结果为高层信令配置的测量结果的类型中至少一种类型的测量结果,所述至少一种类型的测量结果包括以下至少一项:波束状态信息BSI、CSI;
处理器,用于根据所述DCI确定上报所述测量结果。
20.如权利要求19所述的终端设备,其特征在于,所述BSI包括参考信号接收功率RSRP。
21.如权利要求19所述的终端设备,其特征在于,所述DCI格式为第二格式,满足所述第二格式的DCI用于上行数据传输。
22.如权利要求19至21中任一项所述的终端设备,其特征在于,
所述第一资源为S个第一参考信号资源集中的其中一个第一参考信号资源集,其中,一个所述第一参考信号资源集包括至少一个第一参考信号资源,所述S为大于或等于1的整数。
23.如权利要求19至21中任一项所述的终端设备,其特征在于,
所述收发器还用于,接收所述网络设备发送的功率信息和第二参考信号的功率;
所述处理器还用于,根据所述功率信息和第二参考信号的功率确定所述第一参考信号的发射功率。
24.如权利要求23所述的终端设备,其特征在于,所述功率信息用于指示所述第一参考信号与第二参考信号的功率比。
25.如权利要求24所述的终端设备,其特征在于,所述第一参考信号为信道状态信息参考信号CSI-RS,所述第二参考信号是辅同步信号SSS。
26.如权利要求19至21任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一参考信号的发送与所述测量结果的报告满足下述条件:
Y=X+Z,
其中,X表示所述第一参考信号的发送的触发到所述第一参考信号的发送完成之间的时延,Y表示所述测量结果的报告的触发到所述测量结果的报告之间的时延,Z为预定义的值,X、Y和Z均大于0。
27.如权利要求22所述的终端设备,其特征在于,所述CSI请求字段占用
Figure FDA0002887473190000032
个比特位,所述T的取值为S+1,
Figure FDA0002887473190000031
表示向上取整。
28.一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,所述计算机程序被计算机执行时实现如权利要求1至9中任一项所述的方法。
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