CN110830191A - 非周期zp-csi-rs资源集的确定、配置方法及装置、存储介质、用户终端、网络端 - Google Patents
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Abstract
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种非周期ZP CSI-RS资源集的确定、配置方法及装置、存储介质、用户终端、网络端。
背景技术
在LTE中,非周期零功率信道状态信息参考信号(Zero Power Channel StateInformation Reference Signal,ZP CSI-RS)的配置方式为:由高层向用户终端(UserEquipment,UE)配置最多4个非周期ZP CSI-RS资源,当基站向UE发送物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)调度物理下行共享信道(PhysicalDownlink Shared Channel,PDSCH)时,PDCCH中包含2bit来指示激活的非周期ZP CSI-RS资源,告知UE在激活的ZP CSI-RS所在资源位置上没有数据。
在LTE中,由于PDSCH不支持时隙聚合(Slot Aggregation),当激活非周期ZP CSI-RS时,ZP CSI-RS默认位于PDSCH占用的单个时隙内,也即无需对时隙序号进行确认。
然而,在NR时隙聚合场景下,PDCCH可以用于调度多个时隙发送PDSCH,若基站向UE发送的PDCCH中包含有激活非周期ZP CSI-RS的指示信息,由于协议中并没有明确ZP CSI-RS位于PDSCH的哪个时隙,会导致UE无法正确进行数据的提取,进而无法准确译码。
发明内容
本发明解决的技术问题是提供一种非周期ZP CSI-RS资源集的确定、配置方法及装置、存储介质、用户终端、网络端,可以使UE更准确地确定选用的非周期ZP CSI-RS资源,提高译码准确率。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种非周期ZP CSI-RS资源集的确定方法,包括以下步骤:接收PDCCH,所述PDCCH调度K个时隙以用于发送PDSCH;从所述PDCCH中提取预设比特数的非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息;在所述指示信息中提取个比特,并根据提取结果确定选用的非周期ZP CSI-RS资源集,J为可用的非周期ZP CSI-RS资源集的数目;根据所述指示信息的比特数与的比较结果,确定所述选用的非周期ZPCSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置;其中,K为正整数,J为正整数。
可选的,根据提取结果确定选用的非周期ZP CSI-RS资源集包括:确定所述提取结果的值,所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集在J种可用的非周期ZP CSI-RS资源集中的序号等于所述值。
可选的,根据所述指示信息的比特数与的比较结果,确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置包括:如果所述指示信息的比特数等于则确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述K个时隙中的第一个时隙。
可选的,根据所述指示信息的比特数与的比较结果,确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置包括:如果所述指示信息的比特数等于则确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述PDSCH的K个时隙中的全部时隙。
可选的,根据所述指示信息的比特数与的比较结果,确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置包括:如果所述指示信息的比特数等于则在所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集中提取偏移量,其中,所述偏移量占用的比特数为根据所述偏移量的值,确定所述选用的非周期ZPCSI-RS资源集位于所述K个时隙中的位置。
可选的,根据所述指示信息的比特数与的比较结果,确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置包括:如果所述指示信息的比特数大于则确定所述指示信息中除所述个比特之外的其余比特;根据所述其余比特的值,确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述K个时隙中的位置。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种非周期ZP CSI-RS资源集的配置方法,包括以下步骤:确定为用户终端选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于K个时隙中的位置;根据所述位置,采用至少个比特配置所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息,J为可用的非周期ZP CSI-RS资源集的数目;向所述用户终端发送PDCCH,以使所述用户终端从所述PDCCH中提取预设比特数的非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息,并根据提取结果确定选用的非周期ZP CSI-RS资源集,以及确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZPCSI-RS资源位于K个时隙中的位置;其中,所述PDCCH调度所述K个时隙以用于发送PDSCH,K为正整数,J为正整数。
可选的,采用至少个比特配置所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息包括:采用至少个比特配置所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息包括:配置所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述K个时隙中的第一个时隙,以所述个比特的值作为所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息。
可选的,采用至少个比特配置所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息包括:确定所述个比特的值,所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集在J种可用的非周期ZP CSI-RS资源集中的序号等于所述值;配置所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述PDSCH的K个时隙中的全部时隙,以所述个比特的值作为所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息。
可选的,采用至少个比特配置所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息包括:确定所述个比特的值,所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集在J种可用的非周期ZP CSI-RS资源集中的序号等于所述值;根据选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述K个时隙中的位置,确定偏移量的值,其中,所述偏移量占用的比特数为在所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集中配置所述偏移量;以所述个比特的值作为所述非周期ZPCSI-RS资源集的指示信息。
可选的,采用至少个比特配置所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息包括:确定所述个比特的值,所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集在J种可用的非周期ZP CSI-RS资源集中的序号等于所述值;根据所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述K个时隙中的位置,确定其余比特的值;以所述个比特的值以及所述其余比特的值作为所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种非周期ZP CSI-RS资源集的确定装置,包括:接收模块,适于接收PDCCH,所述PDCCH调度K个时隙以用于发送PDSCH;指示信息提取模块,适于从所述PDCCH中提取预设比特数的非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息;第一资源集确定模块,适于在所述指示信息中提取个比特,并根据提取结果确定选用的非周期ZP CSI-RS资源集,J为可用的非周期ZP CSI-RS资源集的数目;位置确定模块,适于根据所述指示信息的比特数与的比较结果,确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置;其中,K为正整数,J为正整数。
可选的,所述第一资源集确定模块包括:提取结果确定子模块,适于确定所述提取结果的值,所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集在J种可用的非周期ZP CSI-RS资源集中的序号等于所述值。
可选的,所述位置确定模块包括:偏移量提取子模块,适于当所述指示信息的比特数等于时,在所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集中提取偏移量,其中,所述偏移量占用的比特数为第三位置确定子模块,适于根据所述偏移量的值,确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述K个时隙中的位置。
可选的,所述位置确定模块包括:第一其余比特确定子模块,适于当所述指示信息的比特数大于时,确定所述指示信息中除所述个比特之外的其余比特;第四位置确定子模块,适于根据所述其余比特的值,确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述K个时隙中的位置。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种非周期ZP CSI-RS资源集的配置装置,包括:第二资源集确定模块,适于确定为用户终端选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于K个时隙中的位置;配置模块,适于根据所述位置,采用至少个比特配置所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息,J为可用的非周期ZP CSI-RS资源集的数目;发送模块,适于向所述用户终端发送PDCCH,以使所述用户终端从所述PDCCH中提取预设比特数的非周期ZPCSI-RS资源集的指示信息,并根据提取结果确定选用的非周期ZP CSI-RS资源集,以及确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源位于K个时隙中的位置;其中,所述PDCCH调度所述K个时隙以用于发送PDSCH,K为正整数,J为正整数。
可选的,所述配置模块包括:第一确定子模块,适于确定所述个比特的值,所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集在J种可用的非周期ZP CSI-RS资源集中的序号等于所述值;第一配置子模块,适于配置所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述K个时隙中的第一个时隙,以所述个比特的值作为所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息。
可选的,所述配置模块包括:第二确定子模块,适于确定所述个比特的值,所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集在J种可用的非周期ZP CSI-RS资源集中的序号等于所述值;第二配置子模块,适于配置所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述PDSCH的K个时隙中的全部时隙,以所述个比特的值作为所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息。
可选的,所述配置模块包括:第三确定子模块,适于确定所述个比特的值,所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集在J种可用的非周期ZP CSI-RS资源集中的序号等于所述值;偏移量确定子模块,适于根据选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述K个时隙中的位置,确定偏移量的值,其中,所述偏移量占用的比特数为偏移量配置子模块,适于在所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集中配置所述偏移量;第三配置子模块,适于以所述个比特的值作为所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息。
可选的,所述配置模块包括:第四确定子模块,确定所述个比特的值,所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集在J种可用的非周期ZP CSI-RS资源集中的序号等于所述值;第二其余比特确定子模块,适于根据所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述K个时隙中的位置,确定其余比特的值;第四配置子模块,适于以所述个比特的值以及所述其余比特的值作为所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种存储介质,其上存储有计算机指令,所述计算机指令运行时执行上述非周期ZP CSI-RS资源集的确定方法的步骤,或者执行上述非周期ZP CSI-RS资源集的配置方法的步骤。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种用户终端,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,所述处理器运行所述计算机指令时执行上述非周期ZP CSI-RS资源集的确定方法的步骤。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种网络端,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,所述处理器运行所述计算机指令时执行上述非周期ZP CSI-RS资源集的配置方法的步骤。
与现有技术相比,本发明实施例的技术方案具有以下有益效果:
在本发明实施例中,接收PDCCH,所述PDCCH调度K个时隙以用于发送PDSCH;从所述PDCCH中提取预设比特数的非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息;在所述指示信息中提取个比特,并根据提取结果确定选用的非周期ZP CSI-RS资源集,J为可用的非周期ZPCSI-RS资源集的数目;根据所述指示信息的比特数与的比较结果,确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置。采用上述方案,用户终端在接收到PDCCH时,可以提取预设比特数的非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息,并确定选用的非周期ZP CSI-RS资源集,进而确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置,相比于现有技术中未能明确ZP CSI-RS位于所述PDSCH的哪个时隙,会导致UE无法正确进行数据的提取,进而无法准确译码,采用本发明实施例的方案,可以使UE明确所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源所述K个时隙中的位置,从而可以使UE更准确地确定选用的非周期ZP CSI-RS资源,提高译码准确率。
进一步,在本发明实施例中,可以采用多种方式使UE明确所述选用的非周期ZPCSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源所述K个时隙中的位置,提高用户体验度。
附图说明
图1是本发明实施例中一种非周期ZP CSI-RS资源集的确定方法的流程图;
图2是本发明实施例中确定ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置的第一种方式的示意图;
图3是本发明实施例中确定ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置的第二种方式的示意图;
图4是图1中步骤S14的一种具体实施方式的流程图;
图5是本发明实施例中确定ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置的第三种方式的示意图;
图6是图1中步骤S14的另一种具体实施方式的流程图;
图7是本发明实施例中确定ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置的第四种方式的示意图;
图8是本发明实施例中一种非周期ZP CSI-RS资源集的配置方法的流程图;
图9是本发明实施例中一种非周期ZP CSI-RS资源集的确定装置的结构示意图;
图10是图9中位置确定模块94的一种具体实施方式的结构示意图;
图11是本发明实施例中一种非周期ZP CSI-RS资源集的配置装置的结构示意图;
图12是图11中配置模块112的一种具体实施方式的结构示意图。
具体实施方式
在现有的NR时隙聚合场景下,PDCCH可以用于调度多个时隙发送PDSCH,若基站向UE发送的PDCCH中包含有激活非周期ZP CSI-RS的指示信息,由于协议中并没有明确ZPCSI-RS位于PDSCH的哪个时隙,会导致UE无法正确进行数据的提取,进而无法准确译码。
本发明的发明人经过研究发现,在现有技术中,沿用了LTE的设定,导致UE无法正确进行数据的提取。具体而言,由于在LTE技术中,PDSCH不支持时隙聚合,PDCCH仅支持调度PDSCH在一个子帧内发送,当基站向UE调度PDSCH的PDCCH包含激活非周期ZP CSI-RS的指示,也即激活非周期ZP CSI-RS时,ZP CSI-RS默认位于PDSCH占用的单个时隙内,也即无需对时隙序号进行确认。
在本发明实施例中,接收PDCCH,所述PDCCH调度K个时隙以用于发送PDSCH;从所述PDCCH中提取预设比特数的非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息;在所述指示信息中提取个比特,并根据提取结果确定选用的非周期ZP CSI-RS资源集,J为可用的非周期ZPCSI-RS资源集的数目;根据所述指示信息的比特数与的比较结果,确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置。采用上述方案,用户终端在接收到PDCCH时,可以提取预设比特数的非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息,并确定选用的非周期ZP CSI-RS资源集,进而确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置,相比于现有技术中未能明确ZP CSI-RS位于所述PDSCH的哪个时隙,会导致UE无法正确进行数据的提取,进而无法准确译码,采用本发明实施例的方案,可以使UE明确所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源所述K个时隙中的位置,从而可以使UE更准确地确定选用的非周期ZP CSI-RS资源。
为使本发明的上述目的、特征和有益效果能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
参照图1,图1是本发明实施例中一种非周期ZP CSI-RS资源集的确定方法的流程图。所述非周期ZP CSI-RS资源集的确定方法可以用于UE侧,例如由UE执行。所述方法可以包括步骤S11至步骤S14:
步骤S11:接收PDCCH,所述PDCCH调度K个时隙以用于发送PDSCH;
步骤S12:从所述PDCCH中提取预设比特数的非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息;
步骤S13:在所述指示信息中提取J’个比特,并根据提取结果确定选用的非周期ZPCSI-RS资源集;
步骤S14:根据所述指示信息的比特数与J’的比较结果,确定所述选用的非周期ZPCSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置。
在步骤S11的具体实施中,UE通过接收PDCCH,可以确定非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息。
具体地,在现有的NR技术中,高层可以向UE配置时隙聚合,实现PDCCH调度多个连续时隙(Slot)发送PDSCH,每个时隙发送相同的传输块(Transport block,TB),采用不同的冗余版本(Redundancy Version,RV)。
更具体地,在现有的NR技术中,所述K的值可以选自:1、2、4、8,也即所述PDCCH可以调度1个时隙、2个时隙、4个时隙或8个时隙以用于发送PDSCH。
在步骤S12的具体实施中,UE通过提取预设比特数的非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息,可以确定哪个非周期ZP CSI-RS资源集被采用。
在具体实施中,非周期ZP CSI-RS的配置方式为:对于每个部分带宽(Bandwidthpart,BWP),由高层向UE配置J个可用的非周期ZP CSI-RS资源集,当基站向UE发送PDCCH调度PDSCH时,PDCCH中包含2bit来指示激活的非周期ZP CSI-RS资源集,告知UE在激活的ZPCSI-RS资源集所在资源位置上没有数据。
更具体地,在现有的NR技术中,所述J的值通常可以为3或4,也即可用的非周期ZPCSI-RS资源集的数目为3个或4个。当所述J的值为3时,通常会保留码字“00”用于指示未激活非周期ZP CSI-RS,进而采用码字“01”、“10”以及“11”指示具体的3个非周期ZP CSI-RS资源集。当所述J的值为4时,
在步骤S13的具体实施中,在所述指示信息中提取个比特,并根据提取结果确定选用的非周期ZP CSI-RS资源集。
具体地,根据提取结果确定选用的非周期ZP CSI-RS资源集的步骤可以包括:确定所述提取结果的值,所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集在J种可用的非周期ZP CSI-RS资源集中的序号等于所述值。
更具体地,以所述J的值为3为例进行说明,在所述指示信息中提取个比特,进而根据2个比特为01,可以确定提取结果的值为1;根据2个比特为10,可以确定提取结果的值为2;根据2个比特为11,可以确定提取结果的值为3,从而确定选用的非周期ZPCSI-RS资源集在J种可用的非周期ZP CSI-RS资源集中的序号为所述提取结果的值。
在本发明实施例中,UE通过先提取指示信息,然后提取个比特,确定选用的非周期ZP CSI-RS资源集,也即可以确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZPCSI-RS资源在某个时隙中的具体时频域资源信息。
在接下来的步骤中,需要确定该ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的哪个时隙。
在步骤S14的具体实施中,根据所述指示信息的比特数与的比较结果,确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置。
参照图2,图2是本发明实施例中确定ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置的第一种方式的示意图。
具体地,PDCCH 21调度K个时隙以用于发送PDSCH,如图2示出了前两个时隙,包括时隙1以及时隙2,其他时隙以省略号表示,网络端可以配置选用的非周期ZP CSI-RS资源集22位于所述K个时隙中的第一个时隙,则UE根据所述指示信息的比特数等于也即没有其余比特,就可以确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集22位于所述K个时隙中的第一个时隙。
在本发明实施例中的第二种具体实施方式中,如果所述指示信息的比特数等于则确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述PDSCH的K个时隙中的全部时隙。
参照图3,图3是本发明实施例中确定ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置的第二种方式的示意图。
具体地,PDCCH 31调度K个时隙以用于发送PDSCH,如图3示出了前两个时隙,包括时隙1以及时隙2,其他时隙以省略号表示,网络端可以配置选用的非周期ZP CSI-RS资源集32位于所述PDSCH的K个时隙中的全部时隙,则UE根据所述指示信息的比特数等于也即没有其余比特,就可以确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集32位于所述PDSCH的K个时隙中的全部时隙。
参照图4,图4是图1中步骤S14的一种具体实施方式的流程图。所述根据所述指示信息的比特数与的比较结果,确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZPCSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置的步骤可以包括步骤S41至步骤S42,以下对各个步骤进行说明。
在步骤S41中,如果所述指示信息的比特数等于J’,则在所述选用的非周期ZPCSI-RS资源集中提取偏移量,其中,所述偏移量占用的比特数为K’。
在步骤S42中,根据所述偏移量的值,确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述K个时隙中的位置。
参照图5,图5是本发明实施例中确定ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置的第三种方式的示意图。
具体地,PDCCH 51调度K个时隙以用于发送PDSCH,如图5示出了前两个时隙,包括时隙1以及时隙2,其他时隙以省略号表示。
作为一个非限制性的例子,如果偏移量为001,则网络端可以配置选用的非周期ZPCSI-RS资源集52位于所述PDSCH的K个时隙中的第二个时隙,则UE根据所述指示信息的比特数等于也即没有其余比特,就可以确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集52位于所述PDSCH的K个时隙中的第二个时隙。
在本发明实施例中,与第一种以及第二种确定ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置的方法相比,图4至图5示出的确定ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置的第三种方法具有更高的灵活度。具体而言,第一种以及第二种方法均所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集52位于所述PDSCH的K个时隙中的哪些时隙进行了固定设置,难以根据具体情况进行调整,而第三种方法通过位于非周期ZP CSI-RS资源集中的偏移量指示具体时隙,有机会根据具体情况进行调整,也即具有更高的灵活度。
在本发明实施例中的第四种具体实施方式中,如果所述指示信息的比特数大于则根据其余比特的值,确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述K个时隙中的位置。也即与前三种具体实施方式相比,在第四种具体实施方式中,指示信息的长度较大。
参照图6,图6是图1中步骤S14的另一种具体实施方式的流程图。所述根据所述指示信息的比特数与的比较结果,确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZPCSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置的步骤可以包括步骤S61至步骤S62,以下对各个步骤进行说明。
在步骤S61中,如果所述指示信息的比特数大于J’,则确定所述指示信息中除所述J’个比特之外的其余比特。
具体地,以所述时隙的数量K为8为例进行说明,个比特,例如为000、001至111,可以用于表示从时隙1、时隙2至时隙8。
在步骤S62中,根据所述其余比特的值,确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述K个时隙中的位置。
具体地,根据所述其余比特的值,可以确定ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的哪个时隙。
参照图7,图7是本发明实施例中确定ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置的第四种方式的示意图。
具体地,PDCCH 71调度K个时隙以用于发送PDSCH,如图7示出了前两个时隙,包括时隙1以及时隙2,其他时隙以省略号表示。
作为一个非限制性的例子,如果所述其余比特为001,则网络端可以配置选用的非周期ZP CSI-RS资源集72位于所述PDSCH的K个时隙中的第二个时隙,则UE可以确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集52位于所述PDSCH的K个时隙中的第二个时隙。
在本发明实施例中,与第一种至第三种确定ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置的方法相比,图6至图7示出的第四种确定ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置的方法具有更高的灵活度。具体而言,第一种以及第二种方法均所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集52位于所述PDSCH的K个时隙中的哪些时隙进行了固定设置,难以根据具体情况进行调整,而第三种方法通过位于非周期ZP CSI-RS资源集中的偏移量指示具体时隙,虽然有机会根据具体情况进行调整,然而每次调整均需要修改非周期ZP CSI-RS资源集,导致调整的限制较高;而第四种方法通过指示信息中除所述J’个比特之外的其余比特指示具体时隙,可以更加方便地根据具体情况进行调整,因此具有更高的灵活度。
在本发明实施例中,可以采用多种方式使UE明确所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源所述K个时隙中的位置,有助于提高用户体验度。
在本发明实施例中,用户终端在接收到PDCCH时,可以提取预设比特数的非周期ZPCSI-RS资源集的指示信息,并确定选用的非周期ZP CSI-RS资源集,进而确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置,相比于现有技术中不能明确ZP CSI-RS位于所述PDSCH的哪个时隙,会导致UE无法正确进行数据的提取,进而无法准确译码,采用本发明实施例的方案,可以使UE明确所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源所述K个时隙中的位置,从而可以使UE更准确地确定非周期ZPCSI-RS资源。
参照图8,图8是本发明实施例中一种非周期ZP CSI-RS资源集的配置方法的流程图。所述非周期ZP CSI-RS资源集的配置方法可以用于网络端侧,例如由网络侧设备执行。所述方法可以包括步骤S81至步骤S83:
步骤S81:确定为用户终端选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述K个时隙中的位置;
步骤S82:根据所述位置,采用至少J’个比特配置所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息;
步骤S83:向所述用户终端发送PDCCH,以使所述用户终端从所述PDCCH中提取预设比特数的非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息,并根据提取结果确定选用的非周期ZP CSI-RS资源集,以及确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源位于K个时隙中的位置。
在步骤S81的具体实施中,网络侧确定为用户终端选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述K个时隙中的位置。
在本发明实施例的第一种具体实施方式中,采用至少个比特配置所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息的步骤可以包括:确定所述个比特的值,所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集在J种可用的非周期ZP CSI-RS资源集中的序号等于所述值;配置所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述K个时隙中的第一个时隙,以所述个比特的值作为所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息。
有关第一种具体实施方式的更多详细内容请参照前文以及图2示出的第一种确定ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置的场景示意图,此处不再赘述。
在本发明实施例的第二种具体实施方式中,采用至少个比特配置所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息的步骤可以包括:确定所述个比特的值,所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集在J种可用的非周期ZP CSI-RS资源集中的序号等于所述值;配置所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述PDSCH的K个时隙中的全部时隙,以所述个比特的值作为所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息。
有关第二种具体实施方式的更多详细内容请参照前文以及图3示出的第二种确定ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置的场景示意图,此处不再赘述。
在本发明实施例的第三种具体实施方式中,采用至少个比特配置所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息的步骤可以包括:确定所述个比特的值,所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集在J种可用的非周期ZP CSI-RS资源集中的序号等于所述值;根据选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述K个时隙中的位置,确定偏移量的值,其中,所述偏移量占用的比特数为在所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集中配置所述偏移量;以所述个比特的值作为所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息。
有关第三种具体实施方式的更多详细内容请参照前文以及图5示出的第三种确定ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置的场景示意图,此处不再赘述。
在本发明实施例的第四种具体实施方式中,采用至少个比特配置所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息的步骤可以包括:确定所述个比特的值,所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集在J种可用的非周期ZP CSI-RS资源集中的序号等于所述值;根据所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述K个时隙中的位置,确定其余比特的值;以所述个比特的值以及所述其余比特的值作为所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息。
有关第四种具体实施方式的更多详细内容请参照前文以及图7示出的第四种确定ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置的场景示意图,此处不再赘述。
继续参照图8,在步骤S83的具体实施中,网络端向所述用户终端发送PDCCH,以使所述用户终端从所述PDCCH中提取预设比特数的非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息,并根据提取结果确定选用的非周期ZP CSI-RS资源集,以及确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源位于K个时隙中的位置。其中,所述PDCCH调度所述K个时隙以用于发送PDSCH,K为正整数,J为正整数。
在本发明实施例中,网络端在确定选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述K个时隙中的位置之后,根据所述位置配置非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息,以使用户终端在接收到PDCCH时,可以提取预设比特数的非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息,并确定选用的非周期ZP CSI-RS资源集,进而确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源位于所述K个时隙中的位置,相比于现有技术中不能明确ZP CSI-RS位于所述PDSCH的哪个时隙,会导致UE无法正确进行数据的提取,进而无法准确译码,采用本发明实施例的方案,可以使UE明确所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源所述K个时隙中的位置,从而可以使UE更准确地确定非周期ZP CSI-RS资源。
参照图9,图9是本发明实施例中一种非周期ZP CSI-RS资源集的确定装置的结构示意图。所述非周期ZP CSI-RS资源集的确定装置可以用于UE侧,还可以包括:
接收模块91,适于接收PDCCH,所述PDCCH调度K个时隙以用于发送PDSCH;
指示信息提取模块92,适于从所述PDCCH中提取预设比特数的非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息;
进一步地,所述第一资源集确定模块93可以包括:提取结果确定子模块(图未示),适于确定所述提取结果的值,所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集在J种可用的非周期ZPCSI-RS资源集中的序号等于所述值。
参照图10,图10是图9中位置确定模块94的一种具体实施方式的结构示意图,所述位置确定模块94可以包括:
第三位置确定子模块104,适于根据所述偏移量的值,确定所述选用的非周期ZPCSI-RS资源集位于所述K个时隙中的位置;
第四位置确定子模块106,适于根据所述其余比特的值,确定所述选用的非周期ZPCSI-RS资源集位于所述K个时隙中的位置。
关于该非周期ZP CSI-RS资源集的确定装置的原理、具体实现和有益效果请参照前文及图1至图7示出的关于非周期ZP CSI-RS资源集的确定方法的相关描述,此处不再赘述。
参照图11,图11是本发明实施例中一种非周期ZP CSI-RS资源集的配置装置的结构示意图。所述非周期ZP CSI-RS资源集的配置装置可以用于网络端侧,还可以包括:
第二资源集确定模块111,适于确定为用户终端选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述K个时隙中的位置;
发送模块113,适于向所述用户终端发送PDCCH,以使所述用户终端从所述PDCCH中提取预设比特数的非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息,并根据提取结果确定选用的非周期ZP CSI-RS资源集,以及确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源位于K个时隙中的位置;其中,所述PDCCH调度所述K个时隙以用于发送PDSCH,K为正整数,J为正整数。
参照图12,图12是图11中配置模块112的一种具体实施方式的结构示意图。所述配置模块112可以用于网络端侧,可以包括:
第二配置子模块124,适于配置所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述PDSCH的K个时隙中的全部时隙,以所述个比特的值作为所述非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息;
第三确定子模块125,适于确定所述个比特的值,所述选用的非周期ZPCSI-RS资源集在J种可用的非周期ZP CSI-RS资源集中的序号等于所述值;
偏移量确定子模块126,适于根据选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述K个时隙中的位置,确定偏移量的值,其中,所述偏移量占用的比特数为
偏移量配置子模块127,适于在所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集中配置所述偏移量;
第二其余比特确定子模块1210,适于根据所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于所述K个时隙中的位置,确定其余比特的值;
关于该非周期ZP CSI-RS资源集的配置装置的原理、具体实现和有益效果请参照前文及图8示出的关于非周期ZP CSI-RS资源集的配置方法的相关描述,此处不再赘述。
本发明实施例还提供了一种存储介质,其上存储有计算机指令,所述计算机指令运行时执行上述图1至图7示出的关于非周期ZP CSI-RS资源集的确定方法的步骤,或者执行上述图8示出的关于非周期ZP CSI-RS资源集的配置方法的步骤。所述存储介质可以是计算机可读存储介质,例如可以包括非挥发性存储器(non-volatile)或者非瞬态(non-transitory)存储器,还可以包括光盘、机械硬盘、固态硬盘等。
本发明实施例还提供了一种用户终端,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,所述处理器运行所述计算机指令时执行上述图1至图7示出的关于非周期ZP CSI-RS资源集的确定方法的步骤。所述用户终端包括但不限于手机、计算机、平板电脑等终端设备。
本发明实施例还提供了一种网络端,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,所述处理器运行所述计算机指令时执行上述图8示出的关于非周期ZP CSI-RS资源集的配置方法的步骤。所述网络端包括但不限于基站、服务器等网络侧设备。
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。
Claims (29)
2.根据权利要求1所述的非周期ZP CSI-RS资源集的确定方法,其特征在于,根据提取结果确定选用的非周期ZP CSI-RS资源集包括:
确定所述提取结果的值,所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集在J种可用的非周期ZPCSI-RS资源集中的序号等于所述值。
8.一种非周期ZP CSI-RS资源集的配置方法,其特征在于,包括以下步骤:确定为用户终端选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于K个时隙中的位置;
向所述用户终端发送PDCCH,以使所述用户终端从所述PDCCH中提取预设比特数的非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息,并根据提取结果确定选用的非周期ZP CSI-RS资源集,以及确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源位于K个时隙中的位置;
其中,所述PDCCH调度所述K个时隙以用于发送PDSCH,K为正整数,J为正整数。
15.根据权利要求14所述的非周期ZP CSI-RS资源集的确定装置,其特征在于,所述第一资源集确定模块包括:
提取结果确定子模块,适于确定所述提取结果的值,所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集在J种可用的非周期ZP CSI-RS资源集中的序号等于所述值。
21.一种非周期ZP CSI-RS资源集的配置装置,其特征在于,包括:
第二资源集确定模块,适于确定为用户终端选用的非周期ZP CSI-RS资源集位于K个时隙中的位置;
发送模块,适于向所述用户终端发送PDCCH,以使所述用户终端从所述PDCCH中提取预设比特数的非周期ZP CSI-RS资源集的指示信息,并根据提取结果确定选用的非周期ZPCSI-RS资源集,以及确定所述选用的非周期ZP CSI-RS资源集指示的ZP CSI-RS资源位于K个时隙中的位置;
其中,所述PDCCH调度所述K个时隙以用于发送PDSCH,K为正整数,J为正整数。
27.一种存储介质,其上存储有计算机指令,其特征在于,所述计算机指令运行时执行权利要求1至7任一项所述非周期ZP CSI-RS资源集的确定方法的步骤,或者执行权利要求8至13任一项所述非周期ZP CSI-RS资源集的配置方法的步骤。
28.一种用户终端,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,其特征在于,所述处理器运行所述计算机指令时执行权利要求1至7任一项所述非周期ZP CSI-RS资源集的确定方法的步骤。
29.一种网络端,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,其特征在于,所述处理器运行所述计算机指令时执行权利要求8至13任一项所述非周期ZP CSI-RS资源集的配置方法的步骤。
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