CN110999114A - 基于宽带幅度的码本子集限制 - Google Patents

基于宽带幅度的码本子集限制 Download PDF

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CN110999114A CN201780094008.0A CN201780094008A CN110999114A CN 110999114 A CN110999114 A CN 110999114A CN 201780094008 A CN201780094008 A CN 201780094008A CN 110999114 A CN110999114 A CN 110999114A
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Abstract

本公开的实现涉及用于码本子集限制的方法和设备。在示例实现中,提供了一种由通信系统中的网络设备实现的方法。该方法包括基于包括第一数目的功率电平的第一宽带(WB)幅度量化集合来确定包括第二数目的功率电平的第二WB幅度量化集合,第二数目小于第一数目。该方法还包括向由网络设备服务的终端设备发送第二WB幅度量化集合的指示。该方法还包括从终端设备接收信道状态信息(CSI),该CSI由终端设备至少基于第二WB幅度量化集合来确定。

Description

基于宽带幅度的码本子集限制
技术领域
本公开的实现总体上涉及电信领域,并且尤其涉及用于码本子集限制(CSR)的方法和设备。
背景技术
大规模多输入多输出(MIMO)技术具有显著的能力来改善诸如5G新无线电(NR)系统等通信系统的性能。另外,由于全多路复用增益和通过系统发射器处的线性预编码而对吞吐量的显著提高,多用户MIMO(MU-MIMO)技术已经成为满足大规模MIMO不断增长的性能要求的关键推动力。在频分双工(FDD)配置中,信道状态信息(CSI)的准确度对MU-MIMO调度性能具有重要影响。然而,CSI的相对较高的准确度通常意味着CSI反馈的相对较高的开销。因此,如何在CSI的高准确度与CSI反馈的适当开销之间取得平衡已经成为5G NR系统中的一大挑战。
当前,已经针对CSI的不同准确度设计了两种类型的码本。例如,线性组合(LC)码本已经被广泛接受为用于高准确度CSI的码本。LC码本是一种双级码本结构,其可以被表示为W=W1×W2。第一级W1包括选自用于单极化的预定义的过采样的二维(2D)离散傅里叶变换(DFT)波束的一组L个正交波束,并且L个波束的选择在宽带(WB)中实现。第二级W2包括用于L个波束和两种极化的2L-1个波束组合系数。通常,波束组合系数可以分为相位组合系数和幅度缩放系数。由于相位组合系数和幅度缩放系数的单独量化,LC码本可能可以与CSI反馈的巨大开销相关联。因此,需要一种解决方案来降低针对LC码本的CSI反馈开销。
发明内容
通常,本公开的示例实现提供了用于CSR的方法和设备。
在第一方面,提供了一种由通信系统中的网络设备实现的方法。该方法包括基于包括第一数目的功率电平的第一宽带(WB)幅度量化集合来确定包括第二数目的功率电平的第二WB幅度量化集合。第二数目小于第一数目。该方法还包括向由网络设备服务的终端设备发送第二WB幅度量化集合的指示。该方法还包括从终端设备接收信道状态信息(CSI),该CSI由终端设备至少基于第二WB幅度量化集合来确定。
在第二方面,提供了一种由通信系统中的终端设备实现的方法。该方法包括从服务终端设备的网络设备接收第二宽带(WB)幅度量化集合的指示,第二WB幅度量化集合包括第二数目的功率电平。第二WB幅度量化集合由网络设备基于包括第一数目的功率电平的第一WB幅度量化集合来确定。第二数目小于第一数目。该方法还包括至少基于第二WB幅度量化集合来确定信道状态信息(CSI)。该方法还包括向网络设备发送CSI。
在第三方面,提供了一种网络设备。该网络设备包括处理器;以及耦合到处理单元并且存储有指令的存储器,该指令在由处理单元执行时引起网络设备执行动作。动作包括基于包括第一数目的功率电平的第一宽带(WB)幅度量化集合来确定包括第二数目的功率电平的第二WB幅度量化集合。第二数目小于第一数目。动作还包括向由网络设备服务的终端设备发送第二WB幅度量化集合的指示。动作还包括从终端设备接收信道状态信息(CSI),该CSI由终端设备至少基于第二WB幅度量化集合来确定。
在第四方面,提供了一种终端设备。该终端设备包括处理器;以及耦合到处理单元并且存储有指令的存储器,该指令在由处理单元执行时引起终端设备执行动作。动作包括从服务终端设备的网络设备接收第二宽带(WB)幅度量化集合的指示,第二WB幅度量化集合包括第二数目的功率电平。第二WB幅度量化集合由网络设备基于包括第一数目的功率电平的第一WB幅度量化集合来确定。第二数目小于第一数目。动作还包括至少基于第二WB幅度量化集合来确定信道状态信息(CSI)。动作还包括向网络设备发送CSI。
在第五方面,提供了一种其上存储有指令的计算机可读介质。该指令当在至少一个处理器上执行时引起至少一个处理器执行根据第一方面的方法。
在第六方面,提供了一种其上存储有指令的计算机可读介质。该指令当在至少一个处理器上执行时引起至少一个处理器执行根据第二方面的方法。
在第七方面,提供了一种有形地存储在计算机可读存储介质上的计算机程序产品。该计算机程序产品包括指令,该指令当在至少一个处理器上执行时引起至少一个处理器执行根据第一方面或第二方面的方法。
通过以下描述,本公开的其他特征将变得容易理解。
附图说明
通过在附图中对本公开的一些实现的更详细描述,本公开的上述和其他目的、特征和优点将变得更加明显,在附图中:
图1示出了本公开的实现能够在其中实现的通信环境的框图;
图2示出了根据本公开的一些实现的用于CSR的过程的流程图;
图3示出了根据本公开的一些实现的示例方法的流程图;
图4示出了根据本公开的一些其他实现的示例方法的流程图;以及
图5是适合于实现本公开的实现的设备的简化框图。
在所有附图中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的元素。
具体实施方式
现在将参考一些示例实施例描述本公开的原理。应当理解,这些实施例仅出于说明的目的进行描述,并且帮助本领域技术人员理解和实现本公开,而非暗示对本公开的范围的任何限制。除了下面描述的方式以外,本文中描述的公开内容可以以各种方式来实现。
在以下描述和权利要求中,除非另有定义,否则本文中使用的所有技术和科学术语具有与本公开所属领域的普通技术人员通常理解的相同的含义。
如本文中使用的,术语“网络设备”或“基站”(BS)指代能够提供或托管其中终端设备能够通信的小区或覆盖范围的设备。网络设备的示例包括但不限于节点B(NodeB或NB)、演进型NodeB(eNodeB或eNB)、下一代NodeB(gNB)、远程无线电单元(RRU)、无线电头(RH)、远程无线电头(RRH)、低功率节点(诸如毫微微节点、微微节点等)。出于讨论的目的,在下文中,将参考gNB作为网络设备的示例来描述一些实施例。
如本文中使用的,术语“终端设备”指代具有无线或有线通信能力的任何设备。终端设备的示例包括但不限于用户设备(UE)、个人计算机、台式机、移动电话、蜂窝电话、智能电话、个人数字助理(PDA)、便携式计算机、图像捕获设备(诸如数码相机)、游戏设备、音乐存储和播放设备、或者启用无线或有线因特网访问和浏览的因特网设备等。出于讨论的目的,在下文中,将参考UE作为终端设备的示例来描述一些实施例。
如本文中使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式“一个(a)”、“一个(an)”和“该(the)”也意图包括复数形式。术语“包括”及其变体应当被解读为开放式术语,意指“包括但不限于”。术语“基于”应当被解读为“至少部分基于”。术语“一个实施例”和“实施例”应当被解读为“至少一个实施例”。术语“另一实施例”应当被理解为“至少一个其他实施例”。术语“第一”、“第二”等可以指代不同或相同的对象。下面可以包括其他定义(显式的和隐式的)。
在一些示例中,值、过程或装置被称为“最佳”、“最低”、“最高”、“最小”、“最大”等。应当理解,这样的描述旨在指示可以在很多使用的功能替代方案中进行选择,并且这样的选择不需要比其他选择更好、更小、更高或以其他方式优选。
本公开中讨论的通信可以符合任何合适的标准,包括但不限于新无线电接入(NR)、长期演进(LTE)、LTE演进、高级LTE(LTE-A)、宽带码分多址(WCDMA)、码分多址(CDMA)和全球移动通信系统(GSM)等。此外,可以根据当前已知或将来要开发的任何代通信协议来执行通信。通信协议的示例包括但不限于第一代(1G)、第二代(2G)、2.5G、2.75G、第三代(3G)、第四代(4G)、4.5G、第五代(5G)通信协议。
图1示出了本公开的实施例能够在其中实现的示例通信网络100。网络100包括网络设备110和由网络设备110服务的终端设备120。网络设备110的服务区域被称为小区102。应当理解,网络设备和终端设备的数目仅用于说明目的,而非暗示任何限制。网络100可以包括适于实现本公开的实现的任何合适数目的网络设备和终端设备。尽管未示出但是应当理解,一个或多个终端设备可以位于小区102中并且由网络设备110服务。
在通信网络100中,网络设备110可以向终端设备120传送数据和控制信息,并且终端设备120也可以向网络设备110传送数据和控制信息。从网络设备110到终端设备120的链路被称为下行链路(DL),而从终端设备120到网络设备110的链路被称为上行链路(UL)。
网络100中的通信可以符合任何合适的标准,包括但不限于全球移动通信系统(GSM)、长期演进(LTE)、LTE演进、高级LTE(LTE-A)、宽带码分多址(WCDMA)、码分多址(CDMA)、GSM EDGE无线电接入网(GERAN)等。此外,可以根据当前已知或将来要开发的任何代通信协议来执行通信。通信协议的示例包括但不限于第一代(1G)、第二代(2G)、2.5G、2.75G、第三代(3G)、第四代(4G)、4.5G、第五代(5G)通信协议。
为了获取网络设备110与终端设备120之间的通信信道的CSI,网络设备110可以向终端设备120发送信道状态信息参考信号(CSI-RS)。终端设备120可以从网络设备110接收CSI-RS,并且通过测量CSI-RS来获取信道信息。然后终端设备120可以基于所获取的信道信息和对应的码本来确定通信信道的CSI。例如,可以基于对应的码本将所获取的信道信息量化为CSI。终端设备120可以向网络设备110报告CSI。用于报告CSI的过程也称为“CSI反馈”。CSI可以确保网络设备110与终端设备120之间的无线通信的可靠性。
CSI的准确度可能对系统性能具有重大影响。在这种情况下,已经针对CSI的不同准确度设计了两种类型的码本(称为“I型码本”和“II型码本”)。例如,LC码本被广泛接受为II型码本的类别。为了获取高准确度CSI,LC码本可以被用于量化所获取的信道信息。
基于LC码本的量化可以分别分为相位组合系数和幅度缩放系数的量化。相位组合系数和幅度缩放系数的单独量化可能会导致CSI反馈的巨大开销。例如,子带(SB)水平的相位组合系数和幅度缩放系数可能占据用于CSI反馈的大部分有效载荷。
在这种情况下,为了降低LC码本的CSI反馈开销并且解决一个或多个其他问题,提出了一种用于码本子集限制(CSR)的解决方案。利用所提出的解决方案,针对LC码本的CSI反馈开销能够被降低。
具体地,尽管SB水平的相位组合系数和幅度缩放系数占据用于CSI反馈的大部分有效载荷,但是它们的大小可以取决于非零WB幅度缩放系数的数目以及秩指示(RI)。例如,如果用于层的WB幅度缩放系数被确定为零,则可能不需要报告用于该层的相应SB相位组合系数和/或甚至相应SB差分幅度缩放系数,并且因此可以节省其有效载荷。
通常,WB幅度量化集合可以由终端设备120用来将WB幅度缩放系数量化为CSI。WB幅度量化集合中包括的非零功率电平的数目可以决定WB幅度缩放系数被量化为零的概率。利用所提出的解决方案,包括经降低的数目的非零功率电平的完整WB幅度量化集合的子集可以被指示给终端设备120以用于CSI反馈。以这种方式,WB幅度缩放系数被量化为零的概率能够被增加,并且因此用于CSI反馈的平均有效载荷大小能够被降低。
下面将参考图2详细描述本公开的原理和实现,图2示出了根据本公开的实现的用于CSR的过程200。出于讨论的目的,将参考图1来描述过程200。过程200可以涉及图1中的网络设备110和终端设备120。
基于预定义的WB幅度量化集合(也称为“第一WB幅度量化集合”),网络设备110确定210要被用于终端设备120的WB幅度量化集合(也称为“第二WB幅度量化集合”)。
在一些实施例中,可以为网络设备110和终端设备120两者预先定义和/或预先配置第一WB幅度量化集合。第一WB幅度量化集合可以包括与第一量化准确度相对应的第一数目的功率电平,用于将WB幅度缩放系数量化为CSI。第一数目的功率电平可以用相应值进行索引,并且因此WB幅度缩放系数可以量化为相应值之一。
在一个实施例中,如果第一WB幅度量化集合具有3位量化准确度,则它可以包括8个功率电平,诸如
Figure BDA0002385607150000071
8个功率电平可以对应于3位量化准确度。也就是说,可以基于第一WB幅度量化集合将WB幅度缩放系数量化为3位值。8个功率电平中的每一个可以与相应的3位索引相关联。例如,第一功率电平“1”可以与索引“000”相关联;第二功率电平
Figure BDA0002385607150000072
可以与索引“001”相关联;……并且最后的功率电平“0”可以与索引“111”相关联。应当理解,以上示例仅出于说明的目的,而非暗示对本文中描述的主题的范围的任何限制。在一些其他实施例中,8个功率电平可以以不同的方式进行索引。这样,功率电平可以用8个索引之一进行索引。例如,功率电平可以用“100”进行索引。
在一些实施例中,网络设备110可以通过从第一WB幅度量化集合中去除至少一个非零功率电平来确定第二WB幅度量化集合。也就是说,第二WB幅度量化集合可以是第一WB幅度量化集合的子集。具体地,网络设备110可以通过从第一WB幅度量化集合中去除相对较低的功率电平来确定第二WB幅度量化集合。
继续以上示例,网络设备110可以从第一WB幅度量化集合中去除
Figure BDA0002385607150000081
因此,所确定的第二WB幅度量化集合可以包括7个功率电平,它们是
Figure BDA0002385607150000082
7个功率电平可以对应于3位量化准确度。也就是说,可以基于第二WB幅度量化集合将WB幅度缩放系数量化为3位值。在一些实施例中,功率电平“1”和“0”可以总是被包括在第二WB幅度量化集合中,其分别对应于最大功率电平和最小功率电平。
在一些实施例中,网络设备110可以确定第二WB幅度量化集合,使得量化准确度能够被减低。例如,如果从第一WB幅度量化集合中去除四个非零功率电平
Figure BDA0002385607150000083
则可以将第二WB幅度量化集合确定为
Figure BDA0002385607150000084
4个功率电平可以对应于2位量化准确度。也就是说,可以基于第二WB幅度量化集合将WB幅度缩放系数量化为2位值。
在一些实施例中,相同的功率电平可以被包括在第一WB幅度量化集合和第二WB幅度量化集合两者中,并且相同的功率电平可以在第一WB幅度量化集合和第二WB幅度量化集合中用相同的值进行索引。假定第一WB幅度量化集合为
Figure BDA0002385607150000085
并且第二WB幅度量化集合为
Figure BDA0002385607150000086
例如,由于功率电平
Figure BDA0002385607150000087
是第一WB幅度量化集合中的第5元素,因此功率电平
Figure BDA0002385607150000091
在第一WB幅度量化集合和第二WB幅度量化集合中可以都用“100”进行索引。也就是说,功率电平
Figure BDA0002385607150000092
在第一WB幅度量化集合和第二WB幅度量化集合中可以用相同的值进行索引。
备选地,在一些其他实施例中,在第一WB幅度量化集合和第二WB幅度量化集合两者中包括的相同的功率电平在第一WB幅度量化集合和第二WB幅度量化集合中可以分别用不同的值进行索引。继续以上示例,由于功率电平
Figure BDA0002385607150000093
是第二WB幅度量化集合中的第四元素,因此功率电平
Figure BDA0002385607150000094
在第二WB幅度量化集合中可以用“011”而不是“100”进行索引。也就是说,功率电平
Figure BDA0002385607150000095
在第一WB幅度量化集合和第二WB幅度量化集合中可以分别用不同的值进行索引。
网络设备110向终端设备120发送220第二WB幅度量化集合的指示。在一些实施例中,第二WB幅度量化集合的指示可以经由高层信令被发送给终端设备120。高级信令的示例可以包括但不限于在无线电资源控制(RRC)层上的信令。
在一些实施例中,网络设备110可以向终端设备120发送指示第二WB幅度量化集合的位图。该位图可以向终端设备120指示哪个功率电平从第一WB幅度量化集合中被去除。
在一个实施例中,位图中的位数可以等于第一WB幅度量化集合中包括的功率电平的数目。位图中的“0”位可以指示对应的功率电平被去除,而位图中的“1”位可以指示对应的功率电平被保留。例如,如果第一WB幅度量化集合是
Figure BDA0002385607150000096
并且从第一WB幅度量化集合中去除功率电平
Figure BDA0002385607150000097
则位图“11111101”可以被指示给终端设备120。
在另一实施例中,位图中包括的位数可以小于第一WB幅度量化集合中包括的功率电平的数目。例如,终端设备120可以被配置有:功率电平“1”和“0”可以总是被包括在第二WB幅度量化集合中。在这种情况下,可以节省与功率电平“1”和“0”相对应的2位。例如,如果第一WB幅度量化集合是
Figure BDA0002385607150000101
并且从第一WB幅度量化集合中去除功率电平
Figure BDA0002385607150000102
则位图“111110”可以被指示给终端设备120。
在一些实施例中,可以为终端设备120预先配置第一WB幅度量化集合。在这种情况下,终端设备120可以从第一WB幅度量化集合和位图来获取第二WB幅度量化集合。
在一些实施例中,第二数目的功率电平可以用相应值进行索引,并且网络设备110还可以经由高层信令向终端设备120发送关于用于第二数目的功率电平的相应值的信息。例如,如上所述,在第一WB幅度量化集合和第二WB幅度量化集合两者中可以包括相同的功率电平。在一些实施例中,关于用于第二数目的功率电平的相应值的信息可以指示相同的功率电平在第一WB幅度量化集合和第二WB幅度量化集合中可以用相同的值进行索引。备选地,在一些其他实施例中,关于用于第二数目的功率电平的相应值的信息可以指示功率电平在第一WB幅度量化集合和第二WB幅度量化集合中可以分别用不同的值进行索引。这样,终端设备120可以因此知道如何报告CSI。
如果接收到第二WB幅度量化集合的指示,则终端设备120至少基于第二WB幅度量化集合确定230CSI。
例如,网络设备110可以向终端设备120发送CSI-RS。一旦终端设备120从网络设备110接收到CSI-RS,它就可以通过测量CSI-RS来获取信道信息。然后终端设备120可以基于所获取的信道信息和LC码本来确定通信信道的CSI。例如,可以基于第二WB幅度量化集合将由终端设备120获取的WB幅度缩放系数量化为相应值。相应值可以被包括在CSI中。由于第二WB幅度量化集合中的非零功率电平的数目小于第一WB幅度量化集合中的非零功率电平的数目,因此WB幅度缩放系数量化为零的概率能够被增加。
然后,终端设备120向网络设备110发送240CSI。
通过以上描述能够看出,利用所提出的解决方案,包括经降低的数目的非零功率电平的完整WB幅度量化集合的子集能够被指示给终端设备120以用于CSI反馈。以这种方式,WB幅度缩放系数被量化为零的概率能够被增加,并且因此能够降低用于CSI反馈的有效载荷大小。
图3示出了根据本公开的一些实现的示例方法300的流程图。方法300可以在如图1所示的网络设备110处实现。出于讨论的目的,将参考图1从网络设备110的角度来描述方法300。
在框310处,网络设备110基于包括第一数目的功率电平的第一宽带(WB)幅度量化集合来确定包括第二数目的功率电平的第二WB幅度量化集合。第二数目小于第一数目。在框320处,网络设备110向终端设备120发送第二WB幅度量化集合的指示。在框330处,网络设备110从终端设备120接收CSI。该CSI由终端设备120至少基于第二WB幅度量化集合来确定。
在一些实现中,网络设备110可以通过从第一WB幅度量化集合中去除至少一个非零功率电平来确定第二WB幅度量化集合。
在一些实现中,网络设备110可以通过经由高层信令向终端设备120发送指示第二WB幅度量化集合的位图来发送第二WB幅度量化集合的指示。
在一些实现中,第二数目的功率电平用相应的值进行索引,并且CSI由终端设备120至少基于用于第二数目的功率电平的相应值来确定。网络设备110可以通过经由高层信令向终端设备发送关于用于第二数目的功率电平的相应值的信息来发送第二WB幅度量化集合的指示。
在一些实现中,第一功率电平被包括在第一WB幅度量化集合和第二WB幅度量化集合两者中。第一功率电平在第一WB幅度量化集合和第二WB幅度量化集合中用相同的值进行索引。
在一些实现中,第二功率电平被包括在第一WB幅度量化集合和第二WB幅度量化集合两者中。第二功率电平在第一WB幅度量化集合中用第一值进行索引并且在第二WB幅度量化集合中用第二值进行索引。第一值不同于第二值。
图4示出了根据本公开的一些实现的示例方法400的流程图。方法400可以在如图1所示的终端设备120处实现。出于讨论的目的,将参考图1从终端设备120的角度来描述方法400。
在框410处,终端设备120从网络设备110接收第二宽带(WB)幅度量化集合的指示,第二WB幅度量化集合包括第二数目的功率电平。第二WB幅度量化集合由网络设备110基于包括第一数目的功率电平的第一WB幅度量化集合来确定。第二数目小于第一数目。在框420处,终端设备120至少基于第二WB幅度量化集合来确定信道状态信息(CSI)。在框430处,终端设备120向网络设备110发送CSI。
在一些实现中,第二WB幅度量化集合通过由网络设备110从第一WB幅度量化集合中去除至少一个非零功率电平来确定。
在一些实现中,终端设备120可以通过经由高层信令从网络设备110接收指示第二WB幅度量化集合的位图来接收第二WB幅度量化集合的指示。
在一些实现中,第二数目的功率电平用相应值进行索引。终端设备120可以通过经由高层信令从网络设备110接收关于用于第二数目的功率电平的相应值的信息来接收第二WB幅度量化集合的指示。终端设备120可以基于用于第二数目的功率电平的相应值来确定CSI。
在一些实现中,第一功率电平被包括在第一WB幅度量化集合和第二WB幅度量化集合两者中。第一功率电平在第一WB幅度量化集合和第二WB幅度量化集合中用相同的值进行索引。
在一些实现中,第二功率电平被包括在第一WB幅度量化集合和第二WB幅度量化集合两者中。第二功率电平在第一WB幅度量化集合中用第一值进行索引并且在第二WB幅度量化集合中用第二值进行索引。第一值不同于第二值。
应当理解,以上参考图2描述的与网络设备110有关的所有操作和特征同样适用于方法300并且具有相似的效果。以上参考图2描述的与终端设备120有关的所有操作和特征同样适用于方法400并且具有相似的效果。出于简化的目的,将省略细节。
图5是适合于实现本公开的实施例的设备500的简化框图。设备500可以被视为如图1所示的网络设备110或终端设备120的另一示例实现。因此,设备500可以在网络设备110或终端设备120处实现,或者被实现为网络设备110或终端设备120的至少一部分。
如图所示,设备500包括处理器510、耦合到处理器510的存储器520、耦合到处理器510的合适的发射器(TX)和接收器(RX)540、以及耦合到TX/RX 540的通信接口。存储器520存储程序530的至少一部分。TX/RX 540用于双向通信。TX/RX 540具有至少一个天线以促进通信,尽管实际上在本申请中提到的接入节点可以具有若干天线。通信接口可以表示与其他网络元件进行通信所需要的任何接口,诸如用于eNB之间的双向通信的X2接口、用于移动性管理实体(MME)/服务网关(S-GW)与eNB之间的通信的S1接口、用于eNB与中继节点(RN)之间通信的Un接口、或用于eNB与终端设备之间通信的Uu接口。
假定程序530包括程序指令,这些程序指令在由相关联的处理器510执行时使得设备500能够根据本公开的实现进行操作,如本文中参考图2至4所讨论的。本文中的实施例可以通过可以由设备500的处理器510执行的计算机软件、或者通过硬件、或者通过软件和硬件的组合来实现。处理器510可以被配置为实现本公开的各种实施例。此外,处理器510和存储器520的组合可以形成适于实现本公开的各种实施例的处理装置550。
存储器520可以是适合于本地技术网络的任何类型,并且作为非限制性示例,可以使用任何适当的数据存储技术来实现,诸如非暂态计算机可读存储介质、基于半导体的存储设备、磁存储设备和系统、光学存储设备和系统、固定存储器和可移动存储器。尽管在设备500中仅示出了一个存储器520,但是在设备500中可以存在几个物理上不同的存储器模块。处理器510可以是适合于本地技术网络的任何类型,并且作为非限制性示例,可以包括通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(DSP)和基于多核处理器架构的处理器中的一个或多个。设备500可以具有多个处理器,诸如在时间上从属于与主处理器同步的时钟的专用集成电路芯片。
在本公开的装置和/或设备中包括的组件可以以各种方式来实现,包括软件、硬件、固件或其任何组合。在一种实现中,一个或多个单元可以使用软件和/或固件来实现,例如存储在存储介质上的机器可执行指令。除了机器可执行指令之外或代替机器可执行指令,装置和/或设备中的部分或全部单元可以至少部分由一个或多个硬件逻辑组件来实现。例如而非限制,能够使用的说明性类型的硬件逻辑组件包括现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、片上系统(SOC)、复杂可编程逻辑器件(CPLD)等。
通常,本公开的各种实施例可以用硬件或专用电路、软件、逻辑或其任何组合来实现。一些方面可以用硬件来实现,而其他方面可以用可以由控制器、微处理器或其他计算设备执行的固件或软件来实现。尽管本公开的实施例的各个方面被图示和描述为框图、流程图,或者使用一些其他图形表示来图示和描述,但是应当理解,作为非限制性示例,本文所述的框、装置、系统、技术或方法可以用硬件、软件、固件、专用电路或逻辑、通用硬件或控制器或其他计算设备或其某种组合来实现。
本公开还提供了有形地存储在非暂态计算机可读存储介质上的至少一个计算机程序产品。该计算机程序产品包括在真实或虚拟的目标处理器上的设备中执行以执行以上参考图1至11中的任何一个所述的过程或方法的计算机可执行指令,诸如程序模块中包括的那些。通常,程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、库、对象、类、组件、数据结构等。在各种实施例中,程序模块的功能可以在程序模块之间组合或划分。用于程序模块的机器可执行指令可以在本地或分布式设备内执行。在分布式设备中,程序模块可以位于本地和远程存储介质中。
用于执行本公开的方法的程序代码可以以一种或多种编程语言的任何组合来编写。这些程序代码可以被提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理设备的处理器或控制器,以使得该程序代码在由处理器或控制器执行时引起在流程图和/或框图中指定的功能/操作被实现。程序代码可以完全在机器上执行,部分在机器上执行,作为独立软件包执行,部分在机器上并且部分在远程机器上执行,或者完全在远程机器或服务器上执行。
以上程序代码可以在机器可读介质上体现,该机器可读介质可以是可以包含或存储供指令执行系统、装置或设备使用或与其相结合使用的程序的任何有形介质。机器可读介质可以是机器可读信号介质或机器可读存储介质。机器可读介质可以包括但不限于电子、磁性、光学、电磁、红外或半导体系统、装置或设备、或上述各项的任何合适的组合。机器可读存储介质的更具体的示例将包括具有一根或多根电线的电连接、便携式计算机软盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦可编程读取器只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式光盘只读存储器(CD-ROM)、光学存储设备、磁存储设备或上述各项的任何合适的组合。
此外,尽管以特定顺序描绘了操作,但这不应当被理解为要求以所示的特定顺序或以连续的顺序执行这样的操作,或者执行所有示出的操作以实现期望的结果。在某些情况下,多任务和并行处理可能是有利的。同样地,尽管以上讨论中包含若干特定实现细节,但是这些不应当被解释为对本公开范围的限制,而应当被解释为对可以特定于具体实施例的特征的描述。在单独的实施例的上下文中描述的某些特征也可以在单个实施例中组合实现。相反,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以在多个实施例中单独地或以任何合适的子组合来实现。
尽管已经以特定于结构特征和/或方法动作的语言描述了本公开,但是应当理解,所附权利要求书中限定的本公开不必限于上述特定特征或动作。相反,上述特定特征和动作被公开作为实现权利要求的示例形式。

Claims (26)

1.一种在网络设备中实现的方法,包括:
基于包括第一数目的功率电平的第一宽带(WB)幅度量化集合来确定包括第二数目的功率电平的第二WB幅度量化集合,所述第二数目小于所述第一数目;
向由所述网络设备服务的终端设备发送所述第二WB幅度量化集合的指示;以及
从所述终端设备接收信道状态信息(CSI),所述CSI由所述终端设备至少基于所述第二WB幅度量化集合来确定。
2.根据权利要求1所述的方法,其中确定所述第二WB幅度量化集合包括:
通过从所述第一WB幅度量化集合中去除至少一个非零功率电平来确定所述第二WB幅度量化集合。
3.根据权利要求1所述的方法,其中发送所述第二WB幅度量化集合的所述指示包括:
经由高层信令向所述终端设备发送指示所述第二WB幅度量化集合的位图。
4.根据权利要求1所述的方法,其中所述第二数目的功率电平用相应值进行索引,所述CSI由所述终端设备至少基于用于所述第二数目的功率电平的所述相应值来确定,并且发送所述第二WB幅度量化集合的所述指示包括:
经由高层信令向所述终端设备发送关于用于所述第二数目的功率电平的所述相应值的信息。
5.根据权利要求4所述的方法,其中第一功率电平被包括在所述第一WB幅度量化集合和所述第二WB幅度量化集合两者中,所述第一功率电平在所述第一WB幅度量化集合和所述第二WB幅度量化集合中用相同的值进行索引。
6.根据权利要求4所述的方法,其中第二功率电平被包括在所述第一WB幅度量化集合和所述第二WB幅度量化集合两者中,所述第二功率电平在所述第一WB幅度量化集合中用第一值进行索引并且在所述第二WB幅度量化集合中用第二值进行索引,并且所述第一值不同于所述第二值。
7.一种在终端设备中实现的方法,包括:
从服务所述终端设备的网络设备接收第二宽带(WB)幅度量化集合的指示,所述第二WB幅度量化集合包括第二数目的功率电平,所述第二WB幅度量化集合由所述网络设备基于包括第一数目的功率电平的第一WB幅度量化集合来确定,所述第二数目小于所述第一数目;
至少基于所述第二WB幅度量化集合来确定信道状态信息(CSI);以及
向所述网络设备发送所述CSI。
8.根据权利要求7所述的方法,其中所述第二WB幅度量化集合通过由所述网络设备从所述第一WB幅度量化集合中去除至少一个非零功率电平来确定。
9.根据权利要求7所述的方法,其中接收所述第二WB幅度量化集合的所述指示包括:
经由高层信令从所述网络设备接收指示所述第二WB幅度量化集合的位图。
10.根据权利要求7所述的方法,其中所述第二数目的功率电平用相应值进行索引,
接收所述第二WB幅度量化集合的所述指示包括:
经由高层信令从所述网络设备接收关于用于所述第二数目的功率电平的所述相应值的信息;并且
确定所述CSI包括:
至少基于用于所述第二数目的功率电平的所述相应值来确定所述CSI。
11.根据权利要求10所述的方法,其中第一功率电平被包括在所述第一WB幅度量化集合和所述第二WB幅度量化集合两者中,所述第一功率电平在所述第一WB幅度量化集合和所述第二WB幅度量化集合中用相同的值进行索引。
12.根据权利要求10所述的方法,其中第二功率电平被包括在所述第一WB幅度量化集合和所述第二WB幅度量化集合两者中,所述第二功率电平在所述第一WB幅度量化集合中用第一值进行索引并且在所述第二WB幅度量化集合中用第二值进行索引,并且所述第一值不同于所述第二值。
13.一种网络设备,包括:
处理器;以及
存储器,耦合到所述处理器并且存储有指令,所述指令在由所述处理器执行时引起所述网络设备执行动作,所述动作包括:
基于包括第一数目的功率电平的第一宽带(WB)幅度量化集合来确定包括第二数目的功率电平的第二WB幅度量化集合,所述第二数目小于所述第一数目;
向由所述网络设备服务的终端设备发送所述第二WB幅度量化集合的指示;以及
从所述终端设备接收信道状态信息(CSI),所述CSI由所述终端设备至少基于所述第二WB幅度量化集合来确定。
14.根据权利要求13所述的网络设备,其中确定所述第二WB幅度量化集合包括:
通过从所述第一WB幅度量化集合中去除至少一个非零功率电平来确定所述第二WB幅度量化集合。
15.根据权利要求13所述的网络设备,其中发送所述第二WB幅度量化集合的所述指示包括:
经由高层信令向所述终端设备发送指示所述第二WB幅度量化集合的位图。
16.根据权利要求13所述的网络设备,所述第二数目的功率电平用相应值进行索引,所述CSI由所述终端设备至少基于用于所述第二数目的功率电平的所述相应值来确定,并且发送所述第二WB幅度量化集合的所述指示包括:
经由高层信令向所述终端设备发送关于用于所述第二数目的功率电平的所述相应值的信息。
17.根据权利要求16所述的网络设备,其中第一功率电平被包括在所述第一WB幅度量化集合和所述第二WB幅度量化集合两者中,所述第一功率电平在所述第一WB幅度量化集合和所述第二WB幅度量化集合中用相同的值进行索引。
18.根据权利要求16所述的网络设备,其中第二功率电平被包括在所述第一WB幅度量化集合和所述第二WB幅度量化集合两者中,所述第二功率电平在所述第一WB幅度量化集合中用第一值进行索引并且在所述第二WB幅度量化集合中用第二值进行索引,并且所述第一值不同于所述第二值。
19.一种终端设备,包括:
处理器;以及
存储器,耦合到所述处理器并且存储有指令,所述指令在由所述处理器执行时引起所述终端设备执行动作,所述动作包括:
从服务所述终端设备的网络设备接收第二宽带(WB)幅度量化集合的指示,所述第二WB幅度量化集合包括第二数目的功率电平,所述第二WB幅度量化集合由所述网络设备基于包括第一数目的功率电平的第一WB幅度量化集合来确定,所述第二数目小于所述第一数目;
至少基于所述第二WB幅度量化集合来确定信道状态信息(CSI);以及
向所述网络设备发送所述CSI。
20.根据权利要求19所述的终端设备,其中所述第二WB幅度量化集合通过由所述网络设备从所述第一WB幅度量化集合中去除至少一个非零功率电平来确定。
21.根据权利要求19所述的终端设备,其中接收所述第二WB幅度量化集合的所述指示包括:
经由高层信令从所述网络设备接收指示所述第二WB幅度量化集合的位图。
22.根据权利要求19所述的终端设备,其中所述第二数目的功率电平用相应值进行索引,
接收所述第二WB幅度量化集合的所述指示包括:
经由高层信令从所述网络设备接收关于用于所述第二数目的功率电平的所述相应值的信息;并且
确定所述CSI包括:
至少基于用于所述第二数目的功率电平的所述相应值来确定所述CSI。
23.根据权利要求19所述的终端设备,其中第一功率电平被包括在所述第一WB幅度量化集合和所述第二WB幅度量化集合两者中,所述第一功率电平在所述第一WB幅度量化集合和所述第二WB幅度量化集合中用相同的值进行索引。
24.根据权利要求19所述的终端设备,其中第二功率电平被包括在所述第一WB幅度量化集合和所述第二WB幅度量化集合两者中,所述第二功率电平在所述第一WB幅度量化集合中用第一值进行索引并且在所述第二WB幅度量化集合中用第二值进行索引,并且所述第一值不同于所述第二值。
25.一种计算机可读介质,具有在其上存储的指令,所述指令当在至少一个处理器上执行时引起所述至少一个处理器执行根据权利要求1至6中任一项所述的方法。
26.一种计算机可读介质,具有在其上存储的指令,所述指令当在至少一个处理器上执行时引起所述至少一个处理器执行根据权利要求7至12中任一项所述的方法。
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