CN110831196A - Csi报告配置方法、终端设备和网络设备 - Google Patents

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Abstract

本申请实施例公开了一种CSI报告配置方法、终端设备和网络设备,用以解决具有不同空间特性的CSI资源(例如多TRP/多panel的场景)下的CSI报告配置无法实现的问题。上述方法包括:网络设备发送CSI报告配置和至少一个CSI资源配置,通过上述CSI报告配置方法,终端设备基于接收到的CSI报告配置和CSI资源配置即可确定出CSI资源和CSI报告配置,解决了具有不同空间特性的CSI资源下的CSI报告配置无法实现的问题,避免终端设备和网络设备因传输的理解不一致造成的传输问题,提高通信的有效性。

Description

CSI报告配置方法、终端设备和网络设备
技术领域
本申请涉及通信领域,尤其涉及一种信道状态信息(Channel StateInformation,CSI)报告配置方法、终端设备和网络设备。
背景技术
为了提高传输的可靠性及吞吐量性能,3GPP Rel-15提出了多发送接收点/多天线面板(multi-TRP/multi-panel)的场景。在多TRP/多panel的场景下,终端设备可以接收来自于多个TRP的相同数据或不同数据,从而提高传输的可靠性或吞吐量性能。
然而,现有Rel-15协议仅规定了单个TRP的CSI报告配置相关方案,还没有考虑具有不同空间特性的CSI资源的(例如多TRP/多panel的场景下)情况。因此,有必要提供CSI报告配置相关方案,以解决不同空间特性的CSI资源下的CSI报告配置无法实现的问题。
发明内容
本申请实施例的目的是提供一种CSI报告配置方法、终端设备和网络设备,以解决不同空间特性的CSI资源下CSI报告配置无法实现的问题。
第一方面,提供了一种CSI报告配置方法,所述方法由网络设备执行,所述方法包括:发送CSI报告配置和至少一个CSI资源配置。
第二方面,提供了一种CSI报告配置方法,所述方法由终端设备执行,所述方法包括:接收CSI报告配置和至少一个CSI资源配置,基于所述CSI报告配置和所述至少一个CSI资源配置确定CSI报告;发送所述CSI报告。
第三方面,提供了一种网络设备,该网络设备包括:发送模块,用于发送CSI报告配置和至少一个CSI资源配置。
第四方面,提供了一种终端设备,该终端设备包括:接收模块,用于接收CSI报告配置和至少一个CSI资源配置;确定模块,用于基于所述CSI报告配置和所述至少一个CSI资源配置确定CSI报告;发送模块,用于发送所述CSI报告。
第五方面,提供了一种网络设备,该网络设备包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如第一方面所述的CSI报告配置方法的步骤。
第六方面,提供了一种终端设备,该终端设备包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如第一方面所述的CSI报告配置方法的步骤。
第七方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如第一方面和第二方面所述的CSI报告配置方法的步骤。
在本发明实施例中,网络设备可以向终端设备发送CSI报告配置和CSI资源配置,进而用来指示终端设备的CSI报告配置和CSI资源,解决了具有不同空间特性的CSI资源下的CSI报告配置无法实现的问题,避免终端设备和网络设备因传输的理解不一致造成的传输问题,提高通信的有效性。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明的一个实施例的CSI报告配置方法的示意性流程图;
图2是根据本发明的一个实施例的CSI报告配置方法应用场景示意图;
图3是根据本发明的一个实施例的CSI报告配置方法应用场景另一示意图;
图4是根据本发明的一个实施例的CSI报告配置方法应用场景再一示意图;
图5是根据本发明的另一个实施例的CSI报告配置方法的示意性流程图;
图6是根据本发明的一个实施例的终端设备的结构示意图;
图7是根据本发明的一个实施例的网络设备的结构示意图;
图8是根据本发明的另一个实施例的终端设备的结构示意图;
图9是根据本发明的另一个实施例的网络设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请具体实施例及相应的附图对本申请技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
应理解,本发明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(Global System of Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code DivisionMultiple Access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division MultipleAccess,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long Term Evolution,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)或全球互联微波接入(Worldwide Interoperabilityfor Microwave Access,WiMAX)通信系统、5G系统,或者说新无线(New Radio,NR)系统,或者为后续演进通信系统。
在本发明实施例中,终端设备可以包括但不限于移动台(Mobile Station,MS)、移动终端(Mobile Terminal)、移动电话(Mobile Telephone)、用户设备(User Equipment,UE)、手机(handset)及便携设备(portable equipment)、车辆(vehicle)等,该终端设备可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与多个核心网进行通信,例如,终端设备可以是移动电话(或称为“蜂窝”电话)、具有无线通信功能的计算机等,终端设备还可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置。
本发明实施例中,网络设备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。所述网络设备可以为基站,所述基站可以包括各种形式的宏基站,微基站,中继站,接入点等。在采用不同的无线接入技术的系统中,具有基站功能的设备的名称可能会有所不同。例如在LTE网络中,称为演进的节点B(Evolved NodeB,eNB或eNodeB),在第三代(3rd Generation,3G)网络中,称为节点B(Node B),或者后续演进通信系统中的网络设备等等,然用词并不构成限制。
如图1所示,本发明的一个实施例提供了一种CSI报告配置方法,该方法可以由网络设备执行,包括如下步骤:
S110:发送CSI报告配置和至少一个CSI资源配置。
上述CSI资源配置可以用来指示终端设备的CSI资源,例如指示多个TRP的CSI资源,具体可以指示上述多个TRP的CSI资源配置(CSI resource setting/RRC的CSIResourceConfig信令)、或者一个CSI资源配置中的多个CSI资源集或者是一个CSI资源配置中的某个CSI资源集中的多个CSI资源子集等;CSI报告配置可以用来指示终端设备的CSI报告配置,具体可以用来指示上述多个TRP的CSI报告配置。
对于上述CSI资源,例如包括非零功率信道状态信息参考信号NZP CSI-RS资源、信道状态信息干扰测量CSI-IM资源等,其中,一个CSI-RS资源(包括上述NZP CSI-RS资源,后续类同)用于配置CSI-RS的端口数以及时频位置信息等;一个CSI-IM资源用于配置CSI-IM的时频位置信息等。
可选地,作为一个实施例,上述CSI报告配置对应的CSI报告由不同空间特性准共址QCL的CSI资源共同确定。
本发明实施例提供的CSI报告配置方法,网络设备可以向终端设备发送CSI报告配置和CSI资源配置,进而用来指示终端设备的CSI报告配置和CSI资源,解决了具有不同空间特性的CSI资源下的CSI报告配置无法实现的问题,避免终端设备和网络设备因传输的理解不一致造成的传输问题,提高通信的有效性。
如图2至图4所示,图2至图4示意性地显示出本发明各个实施例提供的CSI报告配置方法的几种应用场景:
图2示意性地显示出在同一个TRP内,该TRP和UE之间的多panel传输,多个panel对应不同空间特性准共址(Quasi-CoLocation,QCL)的CSI资源。
在图3中,TRP1、TRP2均和分布单元DU通过光纤等低迟延线路连接,也即理想回程线路下多TRP间的多TRP/panel传输,多个TRP/panel对应不同空间特性QCL的CSI资源。
图4示意性地显示了非理想回程线路下多TRP间的多TRP/panel传输,,多个TRP/panel对应不同空间特性QCL的CSI资源。
在上述几种多TRP/多panel的应用场景下,网络设备可以向终端设备发送CSI报告配置和CSI资源配置,进而用来指示多个TRP的CSI资源和CSI报告配置。
终端设备基于上述CSI资源即可接收CSI-RS和CSI-IM等,进而对CSI-RS和CSI-IM等进行测量计算后生成CSI报告并发送给网络设备,其中,CSI报告一般包括下述至少一项:信道状态信息参考信号编号CRI、CRI对应的CSI资源质量、秩指示RI、预编码矩阵指示PMI、信道质量指示CQI。这样,网络设备在接收到CSI报告之后,在针对终端设备的随后传输过程中可以选取适当的预编码矩阵和调制及编码方案级别,从而提高通信效率。
在上述多TRP/多panel的应用场景下,网络设备可以为各个TRP分别配置多个CSI报告配置;可选地,网络设备也可以为各个TRP配置一个CSI报告配置,为详细说明,以下将结合几个具体的实施例进行说明。
1)网络设备为各个TRP分别配置多个CSI报告配置:
该实施例下,多个CSI报告配置分别对应多个TRP,CSI报告配置和TRP可以是一一对应关系;同时,每个CSI报告配置关联的一个或多个CSI资源配置对应一个TRP。
该实施例中,网络设备可以为各个TRP分别配置一个CSI报告配置,每个CSI报告配置所关联的一个或多个CSI资源配置对应一个TRP。
该实施例中,终端设备可以针对每个TRP的CSI报告配置进行该TRP的CSI报告,一个CSI报告配置对应一个TRP的CSI报告。
该实施例无需修改现有协议,各个TRP的CSI报告对终端设备来说是透明的,即终端设备并不知道这些CSI报告配置和CSI资源配置对应哪个TRP,只是按照多个CSI报告配置以及各个CSI报告配置关联的一个或多个CSI资源配置进行CSI测量和CSI计算并生成各自的CSI报告。
可选地,该实施例中的多个TRP的CSI报告可以配置为:周期CSI报告(P-CSI),仅在物理上行链路控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)上传输;半持续CSI报告(SP-CSI),在PUCCH或物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)上传输;以及非周期CSI报告(AP-CSI),仅在PUSCH上传输。
2)网络设备为各个TRP配置一个CSI报告配置:
该实施例中,在一个CSI报告配置内配置为多个TRP的CSI报告,也即一个CSI报告配置指示多个TRP的CSI报告,也即一个CSI报告配置对应的CSI报告由不同空间特性准共址QCL的CSI资源共同确定。以下将分a、b、c三个实施例进行详细说明。
a、一个CSI报告配置关联多个CSI资源配置组,每个CSI资源配置组包括至少一个CSI资源配置,所述多个CSI资源配置组分别对应不同空间特性QCL的CSI资源,具体可以是所述多个CSI资源配置组分别对应所述多个TRP,例如,CSI资源配置组和TRP是一一对应关系。
该实施例中,上述CSI报告配置可以指示终端设备基于多个CSI资源配置组计算一个CSI报告,一个CSI报告配置对应的CSI报告包含上述多个TRP中的全部TRP的CSI,或者是部分TRP的CSI。
可选地,上述多个CSI资源配置组中,每个CSI资源配置组可以包括一至三个CSI资源配置,其中,
如果每个CSI资源配置组包括一个CSI资源配置,该CSI资源配置用于信道的CSI资源质量测量,例如L1-参考信号接收功率L1-RSRP测量、L1-参考信号接收质量L1-RSRQ测量或信干噪比SINR测量等;
如果每个CSI资源配置组包括两个CSI资源配置,两个CSI资源配置中的第一个CSI资源配置用于信道测量、第二个CSI资源配置用于基于信道状态信息干扰测量CSI-IM的干扰测量或者基于非零功率信道状态信息参考信号NZP CSI-RS的干扰测量;
如果每个CSI资源配置组包括三个CSI资源配置,三个CSI资源配置中的第一个CSI资源配置用于信道测量、第二个CSI资源配置用于基于CSI-IM的干扰测量、第三个CSI资源配置用于基于NZP CSI-RS的干扰测量。
可选地,该实施例a执行之前,网络设备还可以发送用于用于配置CSI资源配置组的配置信息,该用于配置CSI资源配置组的配置信息具体可以包含在CSI资源配置或CSI报告配置中。
用于配置CSI资源配置组的配置信息可以用来指示CSI资源配置组数量。同时,该CSI资源配置组配置信息可以用来指示每个CSI资源配置组内CSI资源配置的数量,和/或,CSI资源配置组与CSI资源配置的对应关系信息等。
在其他的实施方式中,也可以在协议中规定上述CSI资源配置组数量;每个CSI资源配置组内CSI资源配置的数量,和/或,CSI资源配置组与CSI资源配置的对应关系信息等。
可选地,该实施例a中,网络设备还可以向终端设备发送信道状态信息参考信号编号CRI指示信息,
上述CRI指示信息可以用来指示终端设备发送多组CRI和/或所述多组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,所述多组CRI与所述多个CSI资源配置组中的全部CSI资源配置组或部分CSI资源配置组相对应,具体可以是一一对应关系。对于上述CSI资源质量,例如包括L1-RSRP、参考信号接收质量RSRQ或信号与干扰加噪声比SINR等,该实施方式能够使终端根据到各个TRP的信道状况自主选择部分TRP或者是全部TRP报告CRI。
上述每一组CRI中可以仅仅包括有一个CRI,用来指示对应的TRP的最优的发送波束。可选地,当CSI资源集内只有一个CSI资源时,可以不报告CRI,从而节约资源消耗。
可选地,所述CRI指示信息还可以指示终端设备发送一组CRI和/或一组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,一组CRI与所述多个CSI资源配置组中的一个CSI资源配置组对应,该实施方式下,终端设备可以仅报告最好的一个TRP进行CRI报告;或者
可选地,所述CRI指示信息指示终端设备发送一组CRI和/或一组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,一组CRI与所述多个CSI资源配置组对应,该实施方式下,终端设备可以统一报告所有TRP的最好的多个CRI,报告的CRI可能来对应同的TRP。
b、一个CSI报告配置关联的CSI资源配置包括多个CSI资源集,所述多个CSI资源集分别对应不同空间特性QCL的CSI资源,具体可以是多个CSI资源集分别对应多个TRP,例如,一个CSI报告配置关联的CSI资源配置内的多个CSI资源集和多个TRP可以是一一对应关系。
该实施例中,上述CSI报告配置可以指示终端设备基于多个CSI资源集计算一个CSI报告,一个CSI报告配置对应的CSI报告包含所述多个TRP的CSI。
具体地,与一个CSI报告配置关联的CSI资源配置包含S>1个CSI资源集(resourceset),多个资源集分别对应上述多个TRP,每个资源集对应不同的TRP。
可选地,该实施例b执行之前,网络设备还可以发送用于配置CSI资源集的配置信息,该配置信息具体可以包含在CSI资源配置或CSI报告配置中。
上述用于配置CSI资源集的配置信息可以用来指示多个CSI资源集数量;还可以用来指示每个CSI资源集内CSI资源的数量,和/或,CSI资源集与CSI资源的对应关系信息等。
在其他的实施方式中,也可以在协议中规定上述CSI资源集数量;每个CSI资源集内CSI资源的数量,和/或,CSI资源集与CSI资源的对应关系信息等。
可选地,该实施例b中,网络设备还可以向终端设备发送CRI指示信息,该CRI指示信息可以用来指示终端设备发送多组CRI和/或所述多组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,所述多组CRI与所述多个CSI资源集中的全部CSI资源集或部分CSI资源集相对应,具体可以是一一对应关系。对于上述CSI资源质量,例如包括L1-RSRP、RSRQ或SINR等,该实施方式能够使终端根据到各个TRP的信道状况自主选择部分TRP或者是全部TRP报告CRI。
上述每一组CRI中可以包括有一个CRI,用来指示对应的TRP的最优的发送波束。可选地,当CSI资源集内只有一个CSI资源时可以不报告CRI,从而节约资源消耗。
可选地,所述CRI指示信息还可以指示终端设备发送一组CRI和/或一组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,一组CRI与所述多个CSI资源集中的一个CSI资源集对应,该实施方式下,终端设备可以仅报告最好的一个TRP进行CRI报告;或者
可选地,所述CRI指示信息指示终端设备发送一组CRI和/或一组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,一组CRI与所述多个CSI资源集对应,该实施方式下,终端设备可以统一报告所有TRP的最好的多个CRI,报告的CRI可能来自不同的TRP。
可选地,该实施例b下,如果上述CSI报告配置关联了基于CSI-IM的CSI资源配置,该实施例b还可以包括如下步骤:基于信道测量的CSI资源与基于CSI-IM的CSI资源的对应关系,为终端设备配置基于CSI-IM的CSI资源。
对于上述信道测量的CSI资源与基于CSI-IM的CSI资源的对应关系,例如,一个信道测量的CSI资源配置内的多个CSI资源集与一个基于CSI-IM的CSI资源配置内的多个CSI资源集一一对应;一个信道测量的CSI资源集内的CSI资源与一个基于CSI-IM的CSI资源集内的CSI资源一一对应关系,当然,本发明实施例不局限于上述对应关系。
可选地,该实施例b下,如果所述CSI报告配置关联了基于NZP CSI-RS的干扰测量的CSI资源配置,该实施例b还可以包括如下步骤:
基于信道测量的CSI资源与基于NZP CSI-RS的干扰测量的CSI资源的对应关系,为终端设备配置基于NZP CSI-RS的干扰测量的CSI资源。
对于上述基于信道测量的CSI资源与基于NZP CSI-RS的干扰测量的CSI资源的对应关系,例如,信道测量的CSI资源配置内的一个CSI资源集与基于NZP CSI-RS的干扰测量的CSI资源配置内的一个或多个CSI资源集相对应;信道测量的CSI资源集内的一个CSI资源与基于NZP CSI-RS的CSI资源集内的多个CSI资源相对应。
c、一个CSI报告配置关联的CSI资源配置内的一个CSI资源集包括多个CSI资源子集,所述多个CSI资源子集分别对应不同空间特性QCL的CSI资源,具体可以是所述多个CSI资源子集分别对应所述多个TRP。
该实施例中,上述CSI报告配置可以指示终端设备基于多个CSI资源子集计算一个CSI报告,一个CSI报告配置对应的CSI报告由所述多个TRP的CSI资源共同确定。
该实施例下,CSI资源子集的划分可以是基于协议规定的,也可以是无线资源控制RRC/媒体接入层控制单元MAC CE/下行控制信息DCI配置的,在上述协议或者是配置下,具体可以指示出划分的CSI资源子集的数量,以及每个CSI资源子集内的CSI资源的数量等。
可选地,该实施例c执行之前,网络设备还可以发送用于配置CSI资源子集的配置信息,进而用来指示多个CSI资源子集数量以及每个CSI资源子集内CSI资源的数量,和/或,CSI资源子集与CSI资源的对应关系信息。
可选地,CSI资源子集的划分基于配置的CRI数量来确定。例如,如果配置了N组CRI报告,意味着一个CSI资源集划分为N个CSI资源子集。
可选地,该实施例c中,网络设备还可以向终端设备发送CRI指示信息,该CRI指示信息可以用来指示终端设备发送多组CRI和/或所述多组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,所述多组CRI与所述多个CSI资源子集一一对应,或者,所述多组CRI与所述多个CSI资源子集中的部分CSI资源子集一一对应。对于上述CSI资源质量,例如包括L1-RSRP、RSRQ或SINR等,该实施方式能够使终端根据到各个TRP的信道状况自主选择部分TRP或者是全部TRP报告CRI。
上述每一组CRI中可以包括有一个CRI,用来指示对应的TRP的最优的发送波束。可选地,当CSI资源集内只有一个CSI资源时可以不报告CRI,从而节约资源消耗。
可选地,所述CRI指示信息还可以指示终端设备发送一组CRI和/或一组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,一组CRI与所述多个CSI资源子集中的一个CSI资源子集对应,该实施方式下,终端设备可以仅报告最好的一个TRP进行CRI报告;或者
可选地,所述CRI指示信息指示终端设备发送一组CRI和/或一组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,一组CRI与所述多个CSI资源子集对应,该实施方式下,终端设备可以统一报告所有TRP的最好的多个CRI,报告的CRI可能来自不同的TRP。
可选地,该实施例下,如果上述CSI报告配置关联了基于CSI-IM的CSI资源配置,该实施例c还可以包括如下步骤:基于信道测量的CSI资源与基于CSI-IM的CSI资源的对应关系,为终端设备配置基于CSI-IM的CSI资源。
对于上述信道测量的CSI资源与基于CSI-IM的CSI资源的对应关系,例如,信道测量的CSI资源子集与基于CSI-IM的干扰测量的CSI资源子集一一对应;信道测量的CSI资源子集内的CSI资源与基于CSI-IM的CSI资源子集内的CSI资源一一对应关系,当然,本发明实施例不局限于上述对应关系。
可选地,该实施例下,如果所述CSI报告配置关联了基于NZP CSI-RS的干扰测量的CSI资源配置,该实施例c还可以包括如下步骤:
基于信道测量的CSI资源与基于NZP CSI-RS的干扰测量的CSI资源的对应关系,为终端设备配置基于NZP CSI-RS的干扰测量的CSI资源。
对于基于信道测量的CSI资源与基于NZP CSI-RS的干扰测量的CSI资源的对应关系,例如,信道测量的CSI资源子集与基于NZP CSI-RS的干扰测量的一个或多个CSI资源子集相对应;信道测量的CSI资源子集内的一个CSI资源与基于NZP CSI-RS的CSI资源子集内的多个CSI资源相对应。
可选地,本发明上述各个实施例提供的CSI报告配置方法具体可以应用在:
1)多个TRP共同发送一个物理下行共享信道(Physical Downlink SharedChannel,PDSCH),具体可以分为:每个TRP发送一个传输块(TB)的不同层;每个TRP发送一个TB,每个TRP发送不同的TB;或者各TRP以重复的方式发送同一个TB。
2)多TRP发送多个PDSCH,每个TRP发送一个PDSCH。
在上述实施例a、b、c中,网络设备可以配置一个CSI报告配置,默认或指示由多个CSI资源配置或多个CSI资源共同计算一个CSI报告,特别是联合计算一个CQI。
在一个CSI报告内,终端设备根据CRI确定的CSI资源配置或CSI资源可以得到一个PMI和/或RI,再根据这些PMI/RI各自或共同确定一个CQI。
可选地,网络设备还可以配置CRI、PMI、RI、CQI各自报告的最大数量,这样,终端设备可以根据信号强度、干扰等情况自主确定上报的CRI数量,从而确定报告PMI/RI/CQI的数量,例如,上述多个TRP的数量是N,终端设备自主确定上报的CRI数量是M,其中,M和N均是正整数,M<=N,当M<N时,则没有上报的N-M个TRP的干扰较大,终端设备不进行上报,从而节约消耗的资源。
可选地,CSI报告配置指示终端设备基于多个CSI资源配置或多个CSI资源计算一个CSI报告;或者是基于协议规定,使终端设备基于多个CSI资源配置或多个CSI资源计算一个CSI报告,一个CSI报告配置对应的CSI报告由不同空间特性准共址QCL的CSI资源共同确定。
可选地,上述一个CSI报告内包含以下至少一项:第一报告信息以及由多个CRI、CRI对应的CSI资源质量、秩指示RI、预编码矩阵指示PMI共同确定的信道质量指示CQI。该处提到的多个CRI、及CRI对应的CSI资源质量,是从下述多组CRI及CRI对应的CSI资源质量中分别取出一个。
具体地,第一报告信息包括:多组CRI、多组CRI对应的CSI资源质量、多个RI、以及多个PMI,所述第一报告信息由所述多个CSI资源配置组中的预设CSI资源配置组确定、或者由所述多个CSI资源集中的预设CSI资源集确定、或者由所述多个CSI资源子集中的预设CSI资源子集确定。
该处提到的预设CSI资源配置组,可以是全部的CSI资源配置组,也可以是从全部的CSI资源配置组中选出的部分,例如,将信号质量较好的若干个TRP对应的CSI资源配置组作为是预设CSI资源配置组。对于预设CSI资源集、预设CSI资源子集与上述预设CSI资源配置组相类似,在此不再赘述。
可选地,上述一个CSI报告内包含以下至少一项:第二报告信息以及由一个CRI、CRI对应的CSI资源质量、RI、PMI共同确定的CQI,
其中,所述第二报告信息包括:一组CRI、一组CRI对应的CSI资源质量、一个RI、以及一个PMI,其中,所述第二报告信息由所述多个CSI资源配置组中的一个CSI资源配置组确定、或者由所述多个CSI资源集中的一个CSI资源集确定、或者由所述多个CSI资源子集中的一个CSI资源子集确定。
该处提到的多个CSI资源配置组中的一个CSI资源配置组,具体可以是信号质量最好的TRP对应的CSI资源配置组。多个CSI资源集中的一个CSI资源集、多个CSI资源子集中的一个CSI资源子集与之相类似,在此不再赘述。
可选地,所述一个CSI报告内包含以下至少一项:第三报告信息以及由多个CRI、CRI对应的CSI资源质量共同确定所述一个RI、一个PMI,再确定的信道质量指示CQI,其中,所述第三报告信息包括:一组CRI、一组CRI对应的CSI资源质量、一个RI、以及一个PMI,所述第三报告信息由所述多个CSI资源配置组共同确定、由所述多个CSI资源集共同确定、或者由所述多个CSI资源子集共同确定。
本说明书上述各个实施例中提到的“一组CRI、一组CRI对应的CSI资源质量”,可以是根据网络设备配置的,可能包含N(N大于等于1)个报告值。
本发明实施例提供的上述CSI报告配置方法,几种典型的配置及适用场景如下表所示:
Figure BDA0001765208740000141
与前文实施例介绍的应在网络设备侧的CSI报告配置方法相对应,图5是本发明实施例的CSI报告配置方法实现流程示意图,可以应用在终端设备侧。如图5所示,该方法500包括:
S510:接收CSI报告配置和至少一个CSI资源配置。
S520:基于所述CSI报告配置和所述至少一个CSI资源配置确定CSI报告。
S530:发送所述CSI报告。
在本发明实施例中,终端设备可以接收来自于网络设备的CSI报告配置和CSI资源配置,进而用来指示终端设备的CSI报告配置和CSI资源,并基于所述CSI报告配置和所述至少一个CSI资源配置确定并发送CSI报告,解决了具有不同空间特性的CSI资源下的CSI报告配置无法实现的问题,避免终端设备和网络设备因传输的理解不一致造成的传输问题,提高通信的有效性。
可选地,作为一个实施例,所述CSI报告由不同空间特性QCL的CSI资源共同确定。
可选地,作为一个实施例,所述CSI报告配置关联多个CSI资源配置组,每个CSI资源配置组包括至少一个CSI资源配置;或者
所述CSI报告配置关联的CSI资源配置包括多个CSI资源集;或者
所述CSI报告配置关联的CSI资源配置内的一个CSI资源集包括多个CSI资源子集。
可选地,作为一个实施例,
所述多个CSI资源配置组分别对应不同空间特性QCL的CSI资源;或者
所述多个CSI资源集分别对应不同空间特性QCL的CSI资源;或者
所述多个CSI资源子集分别对应不同空间特性QCL的CSI资源。
可选地,作为一个实施例,所述方法500还包括:
基于协议规定,或者是基于来自于网络设备的配置信息,得到所述多个CSI资源配置组数量以及每个CSI资源配置组内CSI资源配置的数量,和/或,CSI资源配置组与CSI资源配置的对应关系信息;
基于协议规定,或者是基于来自于网络设备的信息,得到所述多个CSI资源集数量以及每个CSI资源集内CSI资源的数量,和/或,CSI资源集与CSI资源的对应关系信息;以及
基于协议规定,或者是基于来自于网络设备的配置信息,得到所述多个CSI资源子集数量以及每个CSI资源子集内CSI资源的数量,和/或,CSI资源子集与CSI资源的对应关系信息。
可选地,作为一个实施例,所述多个CSI资源配置组中,每个CSI资源配置组包括一至三个CSI资源配置,其中,
如果每个CSI资源配置组包括一个CSI资源配置,该CSI资源配置用于信道的CSI资源质量测量,例如L1-参考信号接收功率L1-RSRP测量;
如果每个CSI资源配置组包括两个CSI资源配置,两个CSI资源配置中的第一个CSI资源配置用于信道测量、第二个CSI资源配置用于基于信道状态信息干扰测量CSI-IM的干扰测量或者基于非零功率信道状态信息参考信号NZP CSI-RS的干扰测量;以及
如果每个CSI资源配置组包括三个CSI资源配置,三个CSI资源配置中的第一个CSI资源配置用于信道测量、第二个CSI资源配置用于基于CSI-IM的干扰测量、第三个CSI资源配置用于基于NZP CSI-RS的干扰测量。
可选地,作为一个实施例,所述方法500还包括:
基于协议规定,或者是基于来自于网络设备的CRI指示信息,
发送多组CRI和/或所述多组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,所述多组CRI与所述多个CSI资源配置组中的预设CSI资源配置组对应、与所述多个CSI资源集中的预设CSI资源集对应、或者与所述多个CSI资源子集中的预设CSI资源子集对应;或者
发送一组CRI和/或一组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,一组CRI与所述多个CSI资源配置组中的一个CSI资源配置组对应、与所述多个CSI资源集中的一个CSI资源集对应、或者与所述多个CSI资源子集中的一个CSI资源子集对应;或者
发送一组CRI和/或一组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,一组CRI与所述多个CSI资源配置组对应、与所述多个CSI资源集对应、或者与所述多个CSI资源子集对应。
可选地,作为一个实施例,如果所述CSI报告配置关联了基于CSI-IM的CSI资源配置,所述方法500还包括:
接收网络设备配置的基于CSI-IM的CSI资源,其中,基于信道测量的CSI资源与所述基于CSI-IM的CSI资源呈对应关系;和/或,
如果所述CSI报告配置关联了基于NZP CSI-RS的CSI资源配置,所述方法500还包括:接收网络设备配置的基于NZP CSI-RS的干扰测量的CSI资源,其中,基于信道测量的CSI资源与所述基于NZP CSI-RS的干扰测量的CSI资源呈对应关系。
可选地,作为一个实施例,
所述CSI报告内包含以下至少一项:第一报告信息以及由多个CRI、CRI对应的CSI资源质量、秩指示RI、预编码矩阵指示PMI共同确定的信道质量指示CQI,
其中,所述第一报告信息包括:多组CRI、多组CRI对应的CSI资源质量、多个RI、以及多个PMI,所述第一报告信息由所述多个CSI资源配置组中的预设CSI资源配置组确定、或者由所述多个CSI资源集中的预设CSI资源集确定、或者由所述多个CSI资源子集中的预设CSI资源子集确定;或者,
所述CSI报告内包含以下至少一项:第二报告信息以及由一个CRI、CRI对应的CSI资源质量、RI、PMI共同确定的CQI,
其中,所述第二报告信息包括:一组CRI、一组CRI对应的CSI资源质量、一个RI、以及一个PMI,其中,所述第二报告信息由所述多个CSI资源配置组中的一个CSI资源配置组确定、或者由所述多个CSI资源集中的一个CSI资源集确定、或者由所述多个CSI资源子集中的一个CSI资源子集确定;或者,
所述CSI报告内包含以下至少一项:第三报告信息以及由多个CRI、CRI对应的CSI资源质量、RI、PMI共同确定的CQI,其中,所述第三报告信息包括:一组CRI、一组CRI对应的CSI资源质量、一个RI、以及一个PMI,所述第三报告信息由所述多个CSI资源配置组共同确定、由所述多个CSI资源集共同确定、或者由所述多个CSI资源子集共同确定。
以上结合图1至图5详细描述了根据本发明实施例的CSI报告配置方法。下面将结合图6详细描述根据本发明实施例的终端设备。
图6是根据本发明实施例的终端设备的结构示意图。如图6所示,终端设备600包括:
接收模块610,可以用于接收CSI报告配置和至少一个CSI资源配置。
确定模块620,可以用于基于所述CSI报告配置和所述至少一个CSI资源配置确定CSI报告。
发送模块630,可以用于发送所述CSI报告。
在本发明实施例中,终端设备可以接收来自于网络设备的CSI报告配置和CSI资源配置,进而用来指示终端设备的CSI报告配置和CSI资源,并基于所述CSI报告配置和所述至少一个CSI资源配置确定并发送CSI报告,解决了具有不同空间特性的CSI资源下的CSI报告配置无法实现的问题,避免终端设备和网络设备因传输的理解不一致造成的传输问题,提高通信的有效性。
可选地,作为一个实施例,所述CSI报告由不同空间特性QCL的CSI资源共同确定。可选地,作为一个实施例,所述CSI报告配置关联多个CSI资源配置组,每个CSI资源配置组包括至少一个CSI资源配置;或者
所述CSI报告配置关联的CSI资源配置包括多个CSI资源集;或者
所述CSI报告配置关联的CSI资源配置内的一个CSI资源集包括多个CSI资源子集。
可选地,作为一个实施例,
所述多个CSI资源配置组分别对应不同空间特性QCL的CSI资源;或者
所述多个CSI资源集分别对应不同空间特性QCL的CSI资源;或者
所述多个CSI资源子集分别对应不同空间特性QCL的CSI资源。
可选地,作为一个实施例,终端设备600还包括获取模块,用于:
基于协议规定,或者是基于来自于网络设备的配置信息,得到所述多个CSI资源配置组数量以及每个CSI资源配置组内CSI资源配置的数量,和/或,CSI资源配置组与CSI资源配置的对应关系信息;
基于协议规定,或者是基于来自于网络设备的配置信息,得到所述多个CSI资源集数量以及每个CSI资源集内CSI资源的数量,和/或,CSI资源集与CSI资源的对应关系信息;以及
基于协议规定,或者是基于来自于网络设备的配置信息,得到所述多个CSI资源子集数量以及每个CSI资源子集内CSI资源的数量,和/或,CSI资源子集与CSI资源的对应关系信息。
可选地,作为一个实施例,所述多个CSI资源配置组中,每个CSI资源配置组包括一至三个CSI资源配置,其中,
如果每个CSI资源配置组包括一个CSI资源配置,该CSI资源配置用于信道的CSI资源质量测量,例如L1-参考信号接收功率L1-RSRP测量;
如果每个CSI资源配置组包括两个CSI资源配置,两个CSI资源配置中的第一个CSI资源配置用于信道测量、第二个CSI资源配置用于基于信道状态信息干扰测量CSI-IM的干扰测量或者基于非零功率信道状态信息参考信号NZP CSI-RS的干扰测量;
如果每个CSI资源配置组包括三个CSI资源配置,三个CSI资源配置中的第一个CSI资源配置用于信道测量、第二个CSI资源配置用于基于CSI-IM的干扰测量、第三个CSI资源配置用于基于NZP CSI-RS的干扰测量。
可选地,作为一个实施例,所述发送模块630,还可以用于:
基于协议规定,或者是基于来自于网络设备的CRI指示信息,
发送多组CRI和/或所述多组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,所述多组CRI与所述多个CSI资源配置组中的预设CSI资源配置组对应、与所述多个CSI资源集中的预设CSI资源集对应、或者与所述多个CSI资源子集中的预设CSI资源子集对应;或者
发送一组CRI和/或一组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,一组CRI与所述多个CSI资源配置组中的一个CSI资源配置组对应、与所述多个CSI资源集中的一个CSI资源集对应、或者与所述多个CSI资源子集中的一个CSI资源子集对应;或者
发送一组CRI和/或一组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,一组CRI与所述多个CSI资源配置组对应、与所述多个CSI资源集对应、或者与所述多个CSI资源子集对应。
可选地,作为一个实施例,如果所述CSI报告配置关联了基于CSI-IM的CSI资源配置,接收模块610还可以用于,可以用于:基于协议规定得到或者是基于所述CSI报告配置信息得到CSI资源配置与基于CSI-IM的CSI资源配置的对应关系;和/或,
如果所述CSI报告配置关联了基于NZP CSI-RS的干扰测量的CSI资源配置,接收模块610还可以用于接收网络设备配置的基于NZP CSI-RS的干扰测量的CSI资源,其中,基于信道测量的CSI资源与所述基于NZP CSI-RS的干扰测量的CSI资源呈对应关系。
可选地,作为一个实施例,
所述CSI报告内包含以下至少一项:第一报告信息以及由多个CRI、CRI对应的CSI资源质量、秩指示RI、预编码矩阵指示PMI共同确定的信道质量指示CQI,
其中,所述第一报告信息包括:多组CRI、多组CRI对应的CSI资源质量、多个RI、以及多个PMI,所述第一报告信息由所述多个CSI资源配置组中的预设CSI资源配置组确定、或者由所述多个CSI资源集中的预设CSI资源集确定、或者由所述多个CSI资源子集中的预设CSI资源子集确定;或者,
所述CSI报告内包含以下至少一项:第二报告信息以及由一个CRI、CRI对应的CSI资源质量、RI、PMI共同确定的CQI,
其中,所述第二报告信息包括:一组CRI、一组CRI对应的CSI资源质量、一个RI、以及一个PMI,其中,所述第二报告信息由所述多个CSI资源配置组中的一个CSI资源配置组确定、或者由所述多个CSI资源集中的一个CSI资源集确定、或者由所述多个CSI资源子集中的一个CSI资源子集确定;或者,
所述CSI报告内包含以下至少一项:第三报告信息以及由多个CRI、CRI对应的CSI资源质量、RI、PMI共同确定的信道质量指示CQI,其中,所述第三报告信息包括:一组CRI、一组CRI对应的CSI资源质量、一个RI、以及一个PMI,所述第三报告信息由所述多个CSI资源配置组共同确定、由所述多个CSI资源集共同确定、或者由所述多个CSI资源子集共同确定。
根据本发明实施例的终端设备600可以参照对应本发明实施例的方法500的流程,并且,该终端设备600中的各个单元/模块和上述其他操作和/或功能分别为了实现方法500中的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图7是根据本发明实施例的网络设备的结构示意图。如图7所述,网络设备700包括:
发送模块710,可以用于发送CSI报告配置和至少一个CSI资源配置。
在本发明实施例中,网络设备可以向终端设备发送CSI报告配置和至少一个CSI资源配置,进而用来指示终端设备的CSI报告配置和CSI资源,解决了具有不同空间特性的CSI资源下的CSI报告配置无法实现的问题,避免终端设备和网络设备因传输的理解不一致造成的传输问题,提高通信的有效性。
可选地,作为一个实施例,所述CSI报告配置对应的CSI报告由不同空间特性准共址QCL的CSI资源共同确定。
可选地,作为一个实施例,
所述CSI报告配置关联多个CSI资源配置组,每个CSI资源配置组包括至少一个CSI资源配置;或者
所述CSI报告配置关联的CSI资源配置包括多个CSI资源集;或者
所述CSI报告配置关联的CSI资源配置内的一个CSI资源集包括多个CSI资源子集。
可选地,作为一个实施例,所述多个CSI资源配置组分别对应不同空间特性QCL的CSI资源;或者
所述多个CSI资源集分别对应不同空间特性QCL的CSI资源;或者
所述多个CSI资源子集分别对应不同空间特性QCL的CSI资源。
可选地,作为一个实施例,发送模块710还可以用于:
发送用于配置CSI资源配置组的配置信息;用于配置CSI资源集的配置信息;或者用于配置CSI资源子集的配置信息,其中,
所述用于配置CSI资源配置组的配置信息指示CSI资源配置组数量以及每个CSI资源配置组内CSI资源配置的数量,和/或,CSI资源配置组与CSI资源配置的对应关系信息;
所述用于配置CSI资源集的配置信息指示所述多个CSI资源集数量以及每个CSI资源集内CSI资源的数量,和/或,CSI资源集与CSI资源的对应关系信息;以及
所述用于配置CSI资源子集的配置信息指示所述多个CSI资源子集数量以及每个CSI资源子集内CSI资源的数量,和/或,CSI资源子集与CSI资源的对应关系信息。
可选地,作为一个实施例,所述多个CSI资源配置组中,每个CSI资源配置组包括一至三个CSI资源配置,其中,
如果每个CSI资源配置组包括一个CSI资源配置,该CSI资源配置用于信道的CSI资源质量测量,例如L1-参考信号接收功率L1-RSRP测量;
如果每个CSI资源配置组包括两个CSI资源配置,两个CSI资源配置中的第一个CSI资源配置用于信道测量、第二个CSI资源配置用于基于信道状态信息干扰测量CSI-IM的干扰测量或者基于非零功率信道状态信息参考信号NZP CSI-RS的干扰测量;
如果每个CSI资源配置组包括三个CSI资源配置,三个CSI资源配置中的第一个CSI资源配置用于信道测量、第二个CSI资源配置用于基于CSI-IM的干扰测量、第三个CSI资源配置用于基于NZP CSI-RS的干扰测量。
可选地,作为一个实施例,发送模块710还可以用于:
发送信道状态信息参考信号编号CRI指示信息,
所述CRI指示信息指示终端设备发送多组CRI和/或所述多组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,所述多组CRI与所述多个CSI资源配置组中的预设CSI资源配置组对应、与所述多个CSI资源集中的预设CSI资源集对应、或者与所述多个CSI资源子集中的预设CSI资源子集对应;或者
所述CRI指示信息指示终端设备发送一组CRI和/或一组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,一组CRI与所述多个CSI资源配置组中的一个CSI资源配置组对应、与所述多个CSI资源集中的一个CSI资源集对应、或者与所述多个CSI资源子集中的一个CSI资源子集对应;或者
所述CRI指示信息指示终端设备发送一组CRI和/或一组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,一组CRI与所述多个CSI资源配置组对应、与所述多个CSI资源集对应、或者与所述多个CSI资源子集对应。
可选地,作为一个实施例,如果所述CSI报告配置关联了基于CSI-IM的CSI资源配置,发送模块710还可以用于:基于信道测量的CSI资源与基于CSI-IM的CSI资源的对应关系,为终端设备配置基于CSI-IM的CSI资源如果所述CSI报告配置关联了基于NZP CSI-RS的CSI资源配置,发送模块710还可以用于:基于信道测量的CSI资源与基于NZP CSI-RS的干扰测量的CSI资源的对应关系,为终端设备配置基于NZP CSI-RS的干扰测量的CSI资源。
可选地,作为一个实施例,所述CSI报告配置指示终端设备基于多个CSI资源配置或多个CSI资源计算一个CSI报告。
可选地,作为一个实施例,
所述一个CSI报告内包含以下至少一项:第一报告信息以及由多个CRI、CRI对应的CSI资源质量、秩指示RI、预编码矩阵指示PMI共同确定的信道质量指示CQI,
其中,所述第一报告信息包括:多组CRI、多组CRI对应的CSI资源质量、多个RI、以及多个PMI,所述第一报告信息由所述多个CSI资源配置组中的预设CSI资源配置组确定、或者由所述多个CSI资源集中的预设CSI资源集确定、或者由所述多个CSI资源子集中的预设CSI资源子集确定;或者,
所述一个CSI报告内包含以下至少一项:第二报告信息以及由一个CRI、CRI对应的CSI资源质量、RI、PMI共同确定的CQI,
其中,所述第二报告信息包括:一组CRI、一组CRI对应的CSI资源质量、一个RI、以及一个PMI,其中,所述第二报告信息由所述多个CSI资源配置组中的一个CSI资源配置组确定、或者由所述多个CSI资源集中的一个CSI资源集确定、或者由所述多个CSI资源子集中的一个CSI资源子集确定;或者,
所述一个CSI报告内包含以下至少一项:第三报告信息以及由多个CRI、CRI对应的CSI资源质量、RI、PMI共同确定的信道质量指示CQI,其中,所述第三报告信息包括:一组CRI、一组CRI对应的CSI资源质量、一个RI、以及一个PMI,所述第三报告信息由所述多个CSI资源配置组共同确定、由所述多个CSI资源集共同确定、或者由所述多个CSI资源子集共同确定。
根据本发明实施例的网络设备700可以参照对应本发明实施例的方法100的流程,并且,该网络设备700中的各个单元/模块和上述其他操作和/或功能分别为了实现方法100中的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图8是本发明另一个实施例的终端设备的框图。图8所示的终端设备800包括:至少一个处理器801、存储器802、至少一个网络接口804和用户接口803。终端设备800中的各个组件通过总线系统805耦合在一起。可理解,总线系统805用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统805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8中将各种总线都标为总线系统805。
其中,用户接口803可以包括显示器、键盘或者点击设备(例如,鼠标,轨迹球(trackball)、触感板或者触摸屏等。
可以理解,本发明实施例中的存储器802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,DDRSDRAM)、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(DirectRambus RAM,DRRAM)。本发明实施例描述的系统和方法的存储器802旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
在一些实施方式中,存储器802存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者他们的子集,或者他们的扩展集:操作系统8021和应用程序8022。
其中,操作系统8021,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8022,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8022中。
在本发明实施例中,终端设备800还包括:存储在存储器上802并可在处理器801上运行的计算机程序,计算机程序被处理器801执行时实现如下方法500的步骤。
上述本发明实施例揭示的方法可以应用于处理器801中,或者由处理器801实现。处理器801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801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801可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(FieldProgrammable 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该处理器也可以是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计算机可读存储介质中。该计算机可读存储介质位于存储器802,处理器801读取存储器802中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。具体地,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器801执行时实现如上述方法500实施例的各步骤。
可以理解的是,本发明实施例描述的这些实施例可以用硬件、软件、固件、中间件、微码或其组合来实现。对于硬件实现,处理单元可以实现在多个专用集成电路(Application Specific Integrated Circuits,ASIC)、数字信号处理器(Digital SignalProcessing,DSP)、数字信号处理设备(DSP Device,DSPD)、可编程逻辑设备(ProgrammableLogic Device,PLD)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、通用处理器、控制器、微控制器、微处理器、用于执行本申请所述功能的其它电子单元或其组合中。
对于软件实现,可通过执行本发明实施例所述功能的模块(例如过程、函数等)来实现本发明实施例所述的技术。软件代码可存储在存储器中并通过处理器执行。存储器可以在处理器中或在处理器外部实现。
终端设备800能够实现前述实施例中终端设备实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
请参阅图9,图9是本发明实施例应用的网络侧设备的结构图,能够实现方法实施例100的细节,并达到相同的效果。如图9所示,网络侧设备900包括:处理器901、收发机902、存储器903和总线接口,其中:
在本发明实施例中,网络侧设备900还包括:存储在存储器上903并可在处理器901上运行的计算机程序,计算机程序被处理器901、执行时实现方法100的步骤。
在图9中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器901代表的多个处理器和存储器903代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机902可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。
处理器901负责管理总线架构和通常的处理,存储器903可以存储处理器901在执行操作时所使用的数据。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质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实施例100和方法实施例500的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random AccessMemory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本发明的保护之内。

Claims (23)

1.一种信道状态信息CSI报告配置方法,其特征在于,所述方法由网络设备执行,所述方法包括:
发送CSI报告配置和至少一个CSI资源配置。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述CSI报告配置对应的CSI报告由不同空间特性准共址QCL的CSI资源共同确定。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述CSI报告配置关联多个CSI资源配置组,每个CSI资源配置组包括至少一个CSI资源配置;或者
所述CSI报告配置关联的CSI资源配置包括多个CSI资源集;或者
所述CSI报告配置关联的CSI资源配置内的一个CSI资源集包括多个CSI资源子集。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,
所述多个CSI资源配置组分别对应不同空间特性QCL的CSI资源;或者所述多个CSI资源集分别对应不同空间特性QCL的CSI资源;或者
所述多个CSI资源子集分别对应不同空间特性QCL的CSI资源。
5.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
发送用于配置CSI资源配置组的配置信息;发送用于配置CSI资源集的配置信息;或者发送用于配置CSI资源子集的配置信息,其中,
所述用于配置CSI资源配置组的配置信息指示所述多个CSI资源配置组数量以及每个CSI资源配置组内CSI资源配置的数量,和/或,CSI资源配置组与CSI资源配置的对应关系信息;
所述用于配置CSI资源集的配置信息指示所述多个CSI资源集数量以及每个CSI资源集内CSI资源的数量,和/或,CSI资源集与CSI资源的对应关系信息;以及
所述用于配置CSI资源子集的配置信息指示所述多个CSI资源子集数量以及每个CSI资源子集内CSI资源的数量,和/或,CSI资源子集与CSI资源的对应关系信息。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述多个CSI资源配置组中,每个CSI资源配置组包括一至三个CSI资源配置,其中,
如果每个CSI资源配置组包括一个CSI资源配置,该CSI资源配置用于信道的CSI资源质量测量;
如果每个CSI资源配置组包括两个CSI资源配置,两个CSI资源配置中的第一个CSI资源配置用于信道测量、第二个CSI资源配置用于基于信道状态信息干扰测量CSI-IM的干扰测量或者基于非零功率信道状态信息参考信号NZP CSI-RS的干扰测量;
如果每个CSI资源配置组包括三个CSI资源配置,三个CSI资源配置中的第一个CSI资源配置用于信道测量、第二个CSI资源配置用于基于CSI-IM的干扰测量、第三个CSI资源配置用于基于NZP CSI-RS的干扰测量。
7.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:发送信道状态信息参考信号编号CRI配置信息,
所述CRI配置信息指示终端设备发送多组CRI和/或所述多组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,所述多组CRI与所述多个CSI资源配置组中的预设CSI资源配置组对应、与所述多个CSI资源集中的预设CSI资源集对应、或者与所述多个CSI资源子集中的预设CSI资源子集对应;或者
所述CRI配置信息指示终端设备发送一组CRI和/或一组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,一组CRI与所述多个CSI资源配置组中的一个CSI资源配置组对应、与所述多个CSI资源集中的一个CSI资源集对应、或者与所述多个CSI资源子集中的一个CSI资源子集对应;或者
所述CRI配置信息指示终端设备发送一组CRI和/或一组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,一组CRI与所述多个CSI资源配置组对应、与所述多个CSI资源集对应、或者与所述多个CSI资源子集对应。
8.如权利要求3所述的方法,其特征在于,
所述CSI报告配置指示终端设备基于所述至少一个CSI资源配置或多个CSI资源计算一个CSI报告。
9.如权利要求2或8所述的方法,其特征在于,
所述一个CSI报告内包含以下至少一项:第一报告信息以及由多个CRI、CRI对应的CSI资源质量、秩指示RI、预编码矩阵指示PMI共同确定的信道质量指示CQI,
其中,所述第一报告信息包括:多组CRI、多组CRI对应的CSI资源质量、多个RI、以及多个PMI,所述第一报告信息由所述多个CSI资源配置组中的预设CSI资源配置组确定、或者由所述多个CSI资源集中的预设CSI资源集确定、或者由所述多个CSI资源子集中的预设CSI资源子集确定;或者,
所述一个CSI报告内包含以下至少一项:第二报告信息以及由一个CRI、CRI对应的CSI资源质量、RI、PMI共同确定的CQI,
其中,所述第二报告信息包括:一组CRI、一组CRI对应的CSI资源质量、一个RI、以及一个PMI,其中,所述第二报告信息由所述多个CSI资源配置组中的一个CSI资源配置组确定、或者由所述多个CSI资源集中的一个CSI资源集确定、或者由所述多个CSI资源子集中的一个CSI资源子集确定;或者,
所述一个CSI报告内包含以下至少一项:第三报告信息以及由多个CRI、CRI对应的CSI资源质量、RI、PMI共同确定的CQI,其中,所述第三报告信息包括:一组CRI、一组CRI对应的CSI资源质量、一个RI、以及一个PMI,所述第三报告信息由所述多个CSI资源配置组共同确定、由所述多个CSI资源集共同确定、或者由所述多个CSI资源子集共同确定。
10.一种CSI报告配置方法,其特征在于,所述方法由终端设备执行,所述方法包括:
接收CSI报告配置和至少一个CSI资源配置;
基于所述CSI报告配置和所述至少一个CSI资源配置确定CSI报告;
发送所述CSI报告。
11.如权利要求10所述的方法,其特征在于,
所述CSI报告由不同空间特性QCL的CSI资源共同确定。
12.如权利要求10所述的方法,其特征在于,
所述CSI报告配置关联多个CSI资源配置组,每个CSI资源配置组包括至少一个CSI资源配置;或者
所述CSI报告配置关联的CSI资源配置包括多个CSI资源集;或者
所述CSI报告配置关联的CSI资源配置内的一个CSI资源集包括多个CSI资源子集。
13.如权利要求12所述的方法,其特征在于,
所述多个CSI资源配置组分别对应不同空间特性QCL的CSI资源;或者所述多个CSI资源集分别对应不同空间特性QCL的CSI资源;或者
所述多个CSI资源子集分别对应不同空间特性QCL的CSI资源。
14.如权利要求12所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
基于协议规定,或者是基于来自于网络设备的配置信息,得到所述多个CSI资源配置组数量以及每个CSI资源配置组内CSI资源配置的数量,和/或,CSI资源配置组与CSI资源配置的对应关系信息;或者
基于协议规定,或者是基于来自于网络设备的配置信息,得到所述多个CSI资源集数量以及每个CSI资源集内CSI资源的数量,和/或,CSI资源集与CSI资源的对应关系信息;或者
基于协议规定,或者是基于来自于网络设备的配置信息,得到所述多个CSI资源子集数量以及每个CSI资源子集内CSI资源的数量,和/或,CSI资源子集与CSI资源的对应关系信息。
15.如权利要求14所述的方法,其特征在于,所述多个CSI资源配置组中,每个CSI资源配置组包括一至三个CSI资源配置,其中,
如果每个CSI资源配置组包括一个CSI资源配置,该CSI资源配置用于信道的CSI资源质量测量;
如果每个CSI资源配置组包括两个CSI资源配置,两个CSI资源配置中的第一个CSI资源配置用于信道测量、第二个CSI资源配置用于基于信道状态信息干扰测量CSI-IM的干扰测量或者基于非零功率信道状态信息参考信号NZP CSI-RS的干扰测量;以及
如果每个CSI资源配置组包括三个CSI资源配置,三个CSI资源配置中的第一个CSI资源配置用于信道测量、第二个CSI资源配置用于基于CSI-IM的干扰测量、第三个CSI资源配置用于基于NZP CSI-RS的干扰测量。
16.如权利要求13所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
基于协议规定,或者是基于来自于网络设备的CRI指示信息,
发送多组CRI和/或所述多组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,所述多组CRI与所述多个CSI资源配置组中的预设CSI资源配置组对应、与所述多个CSI资源集中的预设CSI资源集对应、或者与所述多个CSI资源子集中的预设CSI资源子集对应;或者
发送一组CRI和/或一组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,一组CRI与所述多个CSI资源配置组中的一个CSI资源配置组对应、与所述多个CSI资源集中的一个CSI资源集对应、或者与所述多个CSI资源子集中的一个CSI资源子集对应;或者
发送一组CRI和/或一组CRI中每个CRI对应的CSI资源质量,其中,一组CRI与所述多个CSI资源配置组对应、与所述多个CSI资源集对应、或者与所述多个CSI资源子集对应。
17.如权利要求13所述的方法,其特征在于,
如果所述CSI报告配置关联了基于CSI-IM的CSI资源配置,所述方法还包括:接收网络设备配置的基于CSI-IM的CSI资源,其中,基于信道测量的CSI资源与所述基于CSI-IM的CSI资源呈对应关系;和/或,
如果所述CSI报告配置关联了基于NZP CSI-RS的CSI资源配置,所述方法还包括:接收网络设备配置的基于NZP CSI-RS的干扰测量的CSI资源,其中,基于信道测量的CSI资源与所述基于NZP CSI-RS的干扰测量的CSI资源呈对应关系。
18.如权利要求12所述的方法,其特征在于,
所述CSI报告内包含以下至少一项:第一报告信息以及由多个CRI、CRI对应的CSI资源质量、秩指示RI、预编码矩阵指示PMI共同确定的信道质量指示CQI,
其中,所述第一报告信息包括:多组CRI、多组CRI对应的CSI资源质量、多个RI、以及多个PMI,所述第一报告信息由所述多个CSI资源配置组中的预设CSI资源配置组确定、或者由所述多个CSI资源集中的预设CSI资源集确定、或者由所述多个CSI资源子集中的预设CSI资源子集确定;或者,
所述CSI报告内包含以下至少一项:第二报告信息以及由一个CRI、CRI对应的CSI资源质量、RI、PMI共同确定的CQI,
其中,所述第二报告信息包括:一组CRI、一组CRI对应的CSI资源质量、一个RI、以及一个PMI,其中,所述第二报告信息由所述多个CSI资源配置组中的一个CSI资源配置组确定、或者由所述多个CSI资源集中的一个CSI资源集确定、或者由所述多个CSI资源子集中的一个CSI资源子集确定;或者,
所述CSI报告内包含以下至少一项:第三报告信息以及由多个CRI、CRI对应的CSI资源质量、RI、PMI共同确定的CQI,其中,所述第三报告信息包括:一组CRI、一组CRI对应的CSI资源质量、一个RI、以及一个PMI,所述第三报告信息由所述多个CSI资源配置组共同确定、由所述多个CSI资源集共同确定、或者由所述多个CSI资源子集共同确定。
19.一种网络设备,其特征在于,包括:
发送模块,用于发送CSI报告配置和至少一个CSI资源配置。
20.一种终端设备,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收CSI报告配置和至少一个CSI资源配置;
确定模块,用于基于所述CSI报告配置和所述至少一个CSI资源配置确定CSI报告;
发送模块,用于发送所述CSI报告。
21.一种网络设备,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至9中任一项所述的CSI报告配置方法的步骤。
22.一种终端设备,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求10至18中任一项所述的CSI报告配置方法的步骤。
23.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至18中任一项所述的CSI报告配置方法的步骤。
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WO (1) WO2020034857A1 (zh)

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021160149A1 (zh) * 2020-02-12 2021-08-19 维沃移动通信有限公司 信道状态信息csi报告的反馈方法、终端设备和网络设备
WO2021204208A1 (zh) * 2020-04-11 2021-10-14 维沃移动通信有限公司 信道状态信息csi报告的确定方法和通信设备
WO2021227958A1 (en) * 2020-05-11 2021-11-18 FG Innovation Company Limited Method and user equipment for multi-transmission/reception point operations
WO2022067859A1 (en) * 2020-10-02 2022-04-07 Apple Inc. Receiving channel state information from a ue for multi-trp operation
CN114390579A (zh) * 2020-10-20 2022-04-22 维沃移动通信有限公司 信道状态信息的处理方法及装置、终端
CN114585016A (zh) * 2020-12-02 2022-06-03 维沃移动通信有限公司 信道状态信息报告的上报、配置方法及通信设备
WO2022151429A1 (zh) * 2021-01-15 2022-07-21 捷开通讯(深圳)有限公司 一种波束管理方法及通信设备
WO2022206578A1 (zh) * 2021-04-02 2022-10-06 华为技术有限公司 发送信道状态信息报告的方法和装置
CN115333694A (zh) * 2021-05-10 2022-11-11 维沃移动通信有限公司 Csi测量资源的处理方法及装置、终端及可读存储介质
WO2023072116A1 (zh) * 2021-10-29 2023-05-04 华为技术有限公司 波束使用方法以及相关装置
WO2023142000A1 (en) * 2022-01-28 2023-08-03 Nec Corporation Methods, devices and computer storage media for communication
EP4205476A4 (en) * 2020-10-02 2023-10-25 Apple Inc. REPORTING CHANNEL STATUS INFORMATION FOR MULTI-TRP OPERATION
WO2023206474A1 (en) * 2022-04-29 2023-11-02 Qualcomm Incorporated Port groups for reporting multiple transmission reception point coherent joint transmission channel state information
WO2024026650A1 (en) * 2022-08-01 2024-02-08 Nec Corporation Methods, devices, and medium for communication
WO2024114492A1 (zh) * 2022-11-30 2024-06-06 维沃移动通信有限公司 测量方法、装置、终端及网络侧设备

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11652526B2 (en) * 2019-04-30 2023-05-16 Ofinno, Llc Channel state information feedback for multiple transmission reception points
US20230246785A1 (en) * 2020-06-15 2023-08-03 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Methods and apparatuses for enhanced csi reporting with respect to multiple downlink
CN117749225A (zh) * 2022-09-14 2024-03-22 华为技术有限公司 一种测量资源的配置方法及装置

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130196675A1 (en) * 2012-01-30 2013-08-01 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Wireless Communications Measurements and CSI Feedback
CN104604285A (zh) * 2012-10-23 2015-05-06 Lg电子株式会社 在无线通信系统中反馈信道状态信息的方法及其设备
CN106559113A (zh) * 2015-09-25 2017-04-05 中兴通讯股份有限公司 信道信息测量导频资源的子集选择方法、终端和基站
WO2018026241A1 (en) * 2016-08-04 2018-02-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for coordinating multi-point transmission in advanced wireless systems
CN108039903A (zh) * 2017-09-11 2018-05-15 华为技术有限公司 一种通信方法及设备
WO2018127149A1 (zh) * 2017-01-06 2018-07-12 华为技术有限公司 一种信道状态信息处理的方法、装置和系统
CN108282212A (zh) * 2017-01-06 2018-07-13 华为技术有限公司 一种信道状态信息处理的方法、装置和系统

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101789849B (zh) 2010-01-08 2015-06-03 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息的反馈传输方法及用户终端
NZ623406A (en) * 2011-11-09 2015-02-27 Ericsson Telefon Ab L M Csi reporting for a set of csi-rs resources
US9712304B2 (en) * 2013-05-15 2017-07-18 Lg Electronics Inc. Method for configuring reference signal for multi-antenna-based beamforming in wireless communication system and device for same
US10225054B2 (en) * 2014-11-07 2019-03-05 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for transmitting reference signal, method and apparatus for measuring and reporting channel state information, and method for configuring the same
EP3399661A4 (en) * 2015-12-31 2019-09-04 LG Electronics Inc. -1- METHOD FOR REPORTING CHANNEL STATE INFORMATION (CSI) IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM AND APPARATUS THEREOF
US10716020B2 (en) 2016-02-23 2020-07-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for measurement reference signal
US10411868B2 (en) * 2016-02-24 2019-09-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for channel state information (CSI) reporting
SG11201900448UA (en) * 2016-07-28 2019-02-27 Lg Electronics Inc Method for receiving reference signal in wireless communication system and device therefor
US11201708B2 (en) * 2016-07-29 2021-12-14 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for channel state information report for beam operation in a wireless communication system
HUE060509T2 (hu) 2016-11-04 2023-03-28 Ericsson Telefon Ab L M Eljárások és rendszerek nyalábkövetési folyamatok menedzselésére, indexek és megfelelõ rendszerek alkalmazásával
US11038649B2 (en) 2017-02-01 2021-06-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for CSI report in next generation wireless system
US10462796B2 (en) * 2017-02-06 2019-10-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and methods of reducing interference in a wireless communications system
US10708028B2 (en) * 2017-03-08 2020-07-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for reference signals in wireless system
CN111213325B (zh) * 2017-06-14 2023-06-20 Lg电子株式会社 在无线通信系统中报告信道状态信息的方法及其装置
US20190069285A1 (en) * 2017-08-24 2019-02-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Configuration of beam indication in a next generation mmwave system

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130196675A1 (en) * 2012-01-30 2013-08-01 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Wireless Communications Measurements and CSI Feedback
CN104604285A (zh) * 2012-10-23 2015-05-06 Lg电子株式会社 在无线通信系统中反馈信道状态信息的方法及其设备
CN106559113A (zh) * 2015-09-25 2017-04-05 中兴通讯股份有限公司 信道信息测量导频资源的子集选择方法、终端和基站
WO2018026241A1 (en) * 2016-08-04 2018-02-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for coordinating multi-point transmission in advanced wireless systems
WO2018127149A1 (zh) * 2017-01-06 2018-07-12 华为技术有限公司 一种信道状态信息处理的方法、装置和系统
CN108282212A (zh) * 2017-01-06 2018-07-13 华为技术有限公司 一种信道状态信息处理的方法、装置和系统
CN108039903A (zh) * 2017-09-11 2018-05-15 华为技术有限公司 一种通信方法及设备

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "CSI feedback for multi-TRP", 《3GPP TSG RAN WG1 MEETING 90BIS R1-1718737》 *
HUAWEI 等: "Enhancements on multi-TRP/panel transmission in NR", 《3GPP TSG RAN WG1 MEETING #94 R1-1809117》 *
MEDIATEK INC.: "Remaining Issues in CSI Aacquisition", 《3GPP TSG RAN WG1 MEETING #94 R1-1808263》 *
NOKIA: "CR to 38.214: maintenance according to agreed Rel 15 features", 《3GPP TSG-RAN1 MEETING #93 R1-1807968》 *

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021160149A1 (zh) * 2020-02-12 2021-08-19 维沃移动通信有限公司 信道状态信息csi报告的反馈方法、终端设备和网络设备
WO2021204208A1 (zh) * 2020-04-11 2021-10-14 维沃移动通信有限公司 信道状态信息csi报告的确定方法和通信设备
CN113517967A (zh) * 2020-04-11 2021-10-19 维沃移动通信有限公司 信道状态信息csi报告的确定方法和通信设备
CN113517967B (zh) * 2020-04-11 2022-09-09 维沃移动通信有限公司 信道状态信息csi报告的确定方法和通信设备
WO2021227958A1 (en) * 2020-05-11 2021-11-18 FG Innovation Company Limited Method and user equipment for multi-transmission/reception point operations
EP4205476A4 (en) * 2020-10-02 2023-10-25 Apple Inc. REPORTING CHANNEL STATUS INFORMATION FOR MULTI-TRP OPERATION
WO2022067859A1 (en) * 2020-10-02 2022-04-07 Apple Inc. Receiving channel state information from a ue for multi-trp operation
CN114390579A (zh) * 2020-10-20 2022-04-22 维沃移动通信有限公司 信道状态信息的处理方法及装置、终端
WO2022083605A1 (zh) * 2020-10-20 2022-04-28 维沃移动通信有限公司 信道状态信息的处理方法及装置、终端
CN114585016A (zh) * 2020-12-02 2022-06-03 维沃移动通信有限公司 信道状态信息报告的上报、配置方法及通信设备
WO2022151429A1 (zh) * 2021-01-15 2022-07-21 捷开通讯(深圳)有限公司 一种波束管理方法及通信设备
WO2022206578A1 (zh) * 2021-04-02 2022-10-06 华为技术有限公司 发送信道状态信息报告的方法和装置
CN115333694A (zh) * 2021-05-10 2022-11-11 维沃移动通信有限公司 Csi测量资源的处理方法及装置、终端及可读存储介质
CN115333694B (zh) * 2021-05-10 2024-05-31 维沃移动通信有限公司 Csi测量资源的处理方法及装置、终端及可读存储介质
WO2023072116A1 (zh) * 2021-10-29 2023-05-04 华为技术有限公司 波束使用方法以及相关装置
WO2023142000A1 (en) * 2022-01-28 2023-08-03 Nec Corporation Methods, devices and computer storage media for communication
WO2023206474A1 (en) * 2022-04-29 2023-11-02 Qualcomm Incorporated Port groups for reporting multiple transmission reception point coherent joint transmission channel state information
WO2024026650A1 (en) * 2022-08-01 2024-02-08 Nec Corporation Methods, devices, and medium for communication
WO2024114492A1 (zh) * 2022-11-30 2024-06-06 维沃移动通信有限公司 测量方法、装置、终端及网络侧设备

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