CN115333590A - 信道状态信息传输方法、装置和存储介质 - Google Patents

信道状态信息传输方法、装置和存储介质 Download PDF

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CN115333590A CN202110513426.7A CN202110513426A CN115333590A CN 115333590 A CN115333590 A CN 115333590A CN 202110513426 A CN202110513426 A CN 202110513426A CN 115333590 A CN115333590 A CN 115333590A
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Abstract

本申请提出一种信道状态信息传输方法、装置和存储介质,一种信道状态信息传输方法包括:测量至少两个基站发送的CMR,得到关联MTRP的至少两个基站的联合CSI,以及关联STRP的至少两个基站各自的独立CSI,联合CSI中包括至少两个基站分别对应的CSI元素;根据每个基站在联合CSI中对应的CSI元素和每个基站对应的独立CSI,确定每个基站对应的选定CSI;向至少两个基站发送联合CSI,并根据每个基站对应的选定CSI与独立CSI的关系确定是否向各基站发送对应的独立CSI。

Description

信道状态信息传输方法、装置和存储介质
技术领域
本发明涉及移动通信技术,例如涉及一种信道状态信息传输方法、装置和存储介质。
背景技术
在第五代移动通信(5th Generation,5G)新空口(New Radio,NR)中,由基站(gNB)控制的时间和频率资源可以用于用户设备(User Equipment,UE)报告信道状态信息(Channel State Information,CSI)。CSI可以由信道质量指示(Channel QualityIndicator,CQI)、预编码矩阵指示符(Precoding Matrix Indicator,PMI)、信道状态信息参考信号(Channel State Information Reference Signal,CSI-RS)资源指示(CSI-RSResource Indicator,CRI)、同步信号/物理广播信道(Synchronization Signal/PhysicalBroadcast Channel,SS/PBCH)块资源指示(SSB Resource Indicator,SSBRI)、层指示(Layer Indicate,LI)、秩指示(Rank Indicator,RI)组成.
为了灵活地支持不同场景下不同方式的CSI获取,NR支持灵活多变的CSI-RS配置。基站可以根据所需的CSI获取方案,灵活地配置CSI-RS资源的个数、测量方式等信息。当CSI-RS资源为一个的时候,终端根据对这一个CSI-RS资源的测量,反馈RI、PMI、CQI等CSI。当CSI-RS资源为多个的时候,通常CSI-RS为经过预编码的CSI-RS,每个CSI-RS资源代表一个预编码矩阵,用于CSI-RS的预编码信息可由基站通过一定条件进行预设。终端测量这些CSI-RS,并从中挑选出最好的一个CSI-RS,反馈指示该资源的CRI,并根据对该资源的测量进一步反馈RI、PMI、CQI等CSI。
然而,现有的CSI配置框架在支持多个传输接收点(Multi TransmissionReceiving Point,MTRP)传输时,终端需要同时测量并传输关联MTRP的CSI和关联单个传输接收点(Single Transmission Receiving Point,STRP)的CSI,开销较大。
发明内容
本申请提供一种信道状态信息传输方法、装置和存储介质,旨在考虑到终端的能力,确定相应的CSI上报原则,并减小信道状态信息的开销和计算复杂度,以及减小MTRP之间传输层的相互干扰,从而增强基站和终端获取信道状态信息的准确性。
第一方面,本申请实施例提供了一种信道状态信息传输方法,包括:
测量至少两个基站发送的CMR,得到关联MTRP的至少两个基站的联合CSI,以及关联STRP的至少两个基站各自的独立CSI,联合CSI中包括至少两个基站分别对应的CSI元素;
根据每个基站在联合CSI中对应的CSI元素和每个基站对应的独立CSI,确定每个基站对应的选定CSI;
向至少两个基站发送联合CSI,并根据每个基站对应的选定CSI与独立CSI的关系确定是否向各基站发送对应的独立CSI。
第二方面,本申请实施例提供了一种信道状态信息传输方法,包括:
接收终端发送的CSI,CSI包括联合CSI或者联合CSI和独立CSI,联合CSI是终端对关联MTRP的至少两个基站发送的CMR进行测量后得到的,联合CSI中包括至少两个基站分别对应的CSI元素,独立CSI是终端对关联STRP的基站发送的CMR进行测量后得到的;
将接收到的联合CSI作为关联MTRP的联合CSI;
将接收到的独立CSI作为关联STRP的独立CSI,将未接收到的独立CSI在联合CSI中对应的CSI元素作为关联STRP的独立CSI。
第三方面,本申请实施例提供了一种信道状态信息传输装置,包括:
信道测量模块,用于测量至少两个基站发送的CMR,得到关联MTRP的至少两个基站的联合CSI,以及关联STRP的至少两个基站各自的独立CSI,联合CSI中包括至少两个基站分别对应的CSI元素;
CSI选定模块,用于根据每个基站在联合CSI中对应的CSI元素和每个基站对应的独立CSI,确定每个基站对应的选定CSI;
CSI反馈模块,用于向至少两个基站发送联合CSI,并根据每个基站对应的选定CSI与独立CSI的关系确定是否向各基站发送对应的独立CSI。
第四方面,本申请实施例提供了一种信道状态信息传输装置,包括:
CSI接收模块,用于接收终端发送的CSI,CSI包括联合CSI或者联合CSI和独立CSI,联合CSI是终端对关联MTRP的至少两个基站发送的CMR进行测量后得到的,联合CSI中包括至少两个基站分别对应的CSI元素,独立CSI是终端对关联STRP的基站发送的CMR进行测量后得到的;
CSI确定模块,用于将接收到的联合CSI作为关联MTRP的联合CSI;将接收到的独立CSI作为关联STRP的独立CSI,将未接收到的独立CSI在联合CSI中对应的CSI元素作为关联STRP的独立CSI。
第五方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,计算机可执行指令用于第一方面或第二方面任一种可能的实现方式的信道状态信息传输方法。
附图说明
图1为本申请实施例提供的信道状态信息传输方法的应用场景示意图;
图2为本申请实施例提供的一种信道状态信息传输方法的流程图;
图3为MAC-CE的结构示意图;
图4为本申请实施例提供的另一种信道状态信息传输方法的流程图;
图5为本申请实施例提供的一种信道状态信息传输装置的结构示意图;
图6为本申请实施例提供的一种信道状态信息传输装置的结构示意图;
图7为本申请实施例提供的一种终端的结构示意图;
图8为本申请实施例提供的一种基站的结构示意图。
具体实施方式
下文中将结合附图对本申请的实施例进行详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本申请,而非对本申请的限定。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本申请相关的部分而非全部结构。
在本申请实施例中,“可选地”或者“示例性地”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请实施例中被描述为“可选地”或者“示例性地”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“可选地”或者“示例性地”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
为了灵活地支持不同场景下不同方式的CSI获取,NR支持灵活多变的CSI-RS配置。基站可以根据所需的CSI获取方案,灵活地配置CSI-RS资源的个数、测量方式等信息。基站可以为某个终端设置一个或多个CSI-RS资源用于有用信道测量、一个或多个CSI-IM资源用于干扰测量,其中CSI-RS资源和信道状态信息干扰测量(Channel State InformationInterference Measurement,CSI-IM)资源是一一对应关系。当CSI-RS资源为一个的时候,终端根据对这一个CSI-RS资源的测量,反馈RI、PMI、CQI等CSI。当CSI-RS资源为多个的时候,通常CSI-RS为经过预编码的CSI-RS,每个CSI-RS资源代表一个预编码矩阵,用于CSI-RS的预编码信息可由基站通过一定条件进行预设,例如遍历全空间内的离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform,DFT)波束成形矢量,或者根据对(Sounding ReferenceSignal,SRS)的测量进行推算。终端测量这些CSI-RS,并从中挑选出最好的一个CSI-RS,反馈指示该资源的CRI,并根据对该资源的测量进一步反馈RI、PMI、CQI等CSI。基站为某个终端设置一个CSI-RS资源用于有用信道测量、一个或多个CSI-RS资源用于干扰测量,此时,这一个有用信道测量资源关联到所有的干扰测量资源。在CSI-RS干扰测量资源中,每个CSI-RS天线端口对应于干扰的一层,终端在每个CSI-RS干扰资源的多个天线端口上测量到的信道矩阵,即为干扰信道矩阵,终端可通过该矩阵进一步计算干扰信道的协方差阵、零空间等,以用于计算和反馈干扰信道下最优的预编码矩阵、CQI。然而,现有的CSI配置框架在支持MTRP传输方面,对码本搜索范围过大,导致复杂度较高,而且数据传输层之间会存在一定的相互干扰。
图1为本申请实施例提供的信道状态信息传输方法的应用场景示意图,图1中示出两个传输接收点(Transmission Receiving Point,TRP)(TRP1和TRP2)与终端进行通信的示意图。其中,TRP1和TRP2为基站侧的任一种设备。基站侧可以灵活配置信道参考测量信号(Channel measurement reference signal,CMR)资源的个数和测量方式等。如图1所示,TRP(例如,TRP1、TRP2)可通过波束向终端发送一个或多个CSI-RS资源。此外,TRP还可以给终端配置一个或多个CSI上报设置(CSI-ReportConfig)以及一个或多个CSI资源设置(CSI-ResourceConfig),一个CSI上报设置最多可链接到三个CSI资源设置。终端通过测量这些参考信号资源计算出CSI并上报至基站。以下各实施例均以图1所示场景为例进行说明,但TRP的数量不以图1为限,在本申请实施例中,TRP为两个或两个以上均可以应用本申请实施例提供的信道状态信息传输方法。
图2为本申请实施例提供的一种信道状态信息传输方法的流程图,如图2所示,本实施例提供的信道状态信息传输方法包括:
步骤S210,测量至少两个基站发送的CMR,得到关联MTRP的至少两个基站的联合CSI,以及关联STRP的至少两个基站各自的独立CSI,联合CSI中包括至少两个基站分别对应的CSI元素。
本实施例提供的信道状态信息传输方法应用于终端侧,基于图1所示场景,在基站支持MTRP传输时,终端需要测量至少两个基站关联MTRP的基站发送的CMR。至少两个基站的CSI-RS资源可以是一个或多个,且至少两个基站的传输层会存在一定的干扰,因此需要对至少两个基站的CMR进行测量后进行联合处理,得到至少两个基站的联合CSI,联合CSI中包括至少两个基站分别对应的CSI元素。例如联合CSI为[CSI_m1,CSI_m2],其中CSI_m1为TRP1对应的CSI元素,CSI_m2为TRP2对应的CSI元素。同时,终端还需要分别测量关联STRP的至少两个基站各自的独立CSI,也就是在各基站独立与终端进行通信时所使用的CSI。
联合CSI和独立CSI中可以包括任一种用于体现信道状态信息的参数,例如RI、CQI、PMI、CRI、SSBRI、LI等。在本申请中以RI和PMI为例进行说明。
步骤S220,根据每个基站在联合CSI中对应的CSI元素和每个基站对应的独立CSI,确定每个基站对应的选定CSI。
在终端测量得到至少两个基站的联合CSI和各基站的独立CSI后,若将联合CSI和独立CSI均发送给各基站,则需要占用较多的开销。因此,在本申请实施例中,对联合CSI和独立CSI进行分析处理,确定联合CSI和独立CSI的共享关系。在上行控制信息(UplinkControl Information,UCI)域进行CSI映射时,由于MTRP中的CSI可能被共享到STRP中,因此,MTRP关联的CSI比STRP关联的CSI具有更高的优先级。那么在本申请实施例中,对关联MTRP的联合CSI中各基站对应的CSI元素和个基站对应的独立CSI进行对比,判断是否可以将联合CSI中各基站对应的CSI元素共享为各基站对应的独立CSI。可以将每个基站实际使用的独立CSI称为选定CSI,选定CSI可以是终端测量得到的各基站对应的独立CSI,也可以是联合CSI中与基站对应的CSI元素。
具体地,联合CSI和独立CSI可以具有不同的共享策略,联合CSI和独立CSI的共享策略可以根据系统的不同配置确定。例如可以将每个基站对应的独立CSI作为各基站对应的选定CSI,或者根据联合CSI中各基站对应的CSI元素与各基站对应的独立CSI的关系,确定是否将联合CSI中各基站对应的CSI元素作为各基站的选定CSI。其中,联合CSI中个基站的CSI元素中的一种或多种可以共享作为各基站的选定CSI。一般地,可以通过对比联合CSI中各基站对应的CSI元素与各基站对应的独立CSI的关系,在独立CSI优于CSI元素时,将独立CSI作为各基站对应的选定CSI,否则共享联合CSI中的CSI元素作为各基站的选定CSI。
在本实施例中,以联合CSI包括联合RI和联合PMI,独立CSI包括独立RI和独立PMI为例进行说明。其中,可以根据各基站在联合RI中对应的RI元素与各基站对应的独立RI的大小,确定是否共享联合RI中的RI元素作为各基站的选定RI。若基站对应的独立RI大于联合RI中基站对应的RI元素,则将基站对应的独立RI和独立PMI作为基站对应的选定RI和选定PMI。若基站对应的独立RI小于或等于联合RI中基站对应的RI元素,则将联合RI中基站对应的RI元素和联合PMI中基站对应的PMI作为基站对应的选定RI和选定PMI。
另外,由于至少两个基站的传输层会存在一定的干扰,可以计算码本中会产生较大干扰的码字,通过联合至少两个基站的码本子集限制(Codebook Subset Restriction,CBSR),对码本进行限制,得到限制后的PMI。具体地,对于联合PMI,通过联合至少两个基站的CBSR信令,对码本进行限制后得到;对于独立PMI,通过各基站的CBSR信令,对码本进行限制后得到。进一步地,联合PMI通过联合至少两个基站的CBSR信令,以位图(bitmap)的形式对码本进行限制后得到;独立PMI通过各基站的CBSR信令,以bitmap的形式对码本进行限制后得到;CBSR信令为高层信令。例如,每个TRP上配置了多个天线端口,在type I单面板多天线的码本中,高层信令typeI-SinglePanel-ri-Restriction以bitmap的形式对秩(Rank)进行限制。当天线端口等于2时,通过高层信令twoTX-CodebookSubsetRestriction以bitmap的形式对码本进行限制。当天线端口大于2时,通过高层信令n1-n2-TypeI-SinglePanel-Restriction和typeI-SinglePanel-codebookSubsetRestriction-i2以bitmap的形式对码本进行限制。通过高层信令对Rank和预编码矩阵进行限制,可以减小MTRP之间传输层的相互干扰,限制码本后,可以剑侠哦系统对码本的搜索范围,从而减小计算复杂度。
步骤S230,向至少两个基站发送联合CSI,并根据每个基站对应的选定CSI与独立CSI的关系确定是否向各基站发送对应的独立CSI。
在确定了各基站的选定CSI后,终端即可向各终端反馈CSI,首先,终端需要向至少两个基站发送联合CSI,然后终端根据步骤S220中确定的各基站对应的选定CSI,确定是否向各基站发送对应的独立CSI。若终端确定基站对应的选定CSI为基站对应的独立CSI,则终端需要向基站发送对应的独立CSI。若终端确定基站对应的选定CSI为联合CSI中基站对应的CSI元素,则终端可以根据策略向基站发送对应的独立CSI或者不向基站发送对应的独立CSI。在基站侧,当接收到终端发送的独立CSI后,基站将接收到的独立CSI作为关联STRP的CSI,若基站未接收到终端发送的独立CSI,则基站将接收到的联合CSI中对应的CSI元素作为关联STRP的CSI。
另外,在测量至少两个基站发送的CMR之前,还包括:接收基站利用介质访问控制控制单元(Media Access Control Control Element,MAC-CE)中的预留比特资源指示的CMR配对信息。例如,在本图1所示场景中,假设在基站侧TRP1中配置了K1个CMR,TRP2中配置了K2个CMR。其中包含N对CMR的配对关系,每对CMR分别来自不同的TRP。TRP通过MAC-CE中的预留比特资源为终端指示N对CMR的配对关系。
具体地,图3为MAC-CE的结构示意图,其中R是预留的比特资源,Serving Cell ID和BWP ID是指此MAC-CE要应用的物理下行共享信道(Physical Downlink SharedChannel,PDSCH)所在的控制信道(Control Channel,CC)和部分带宽(Bandwidth Part,BWP)索引,出书配置指示状态(Transmission Configuration Index state,TCI state)IDi用于指示SP CSI-RS resource set内第i个资源的TCI,A/D用于指示MAC CE里对应的资源集合是激活了还是去激活。MAC-CE承载在物理下行共享信道或者物理下行控制信道。基站侧利用MAC-CE的预留资源来指示MTRP中配对的CMR数量N,终端通过检测物理下行共享信道或者物理下行控制信道获得CMR的配对信息N。
本实施例提供的信道状态信息传输方法,由终端测量至少两个基站发送的CMR,得到关联MTRP的至少两个基站的联合CSI,以及关联STRP的至少两个基站各自的独立CSI,联合CSI中包括至少两个基站分别对应的CSI元素,然后根据每个基站在联合CSI中对应的CSI元素和每个基站对应的独立CSI,确定每个基站对应的选定CSI,最后向至少两个基站发送联合CSI,并根据每个基站对应的选定CSI与独立CSI的关系确定是否向各基站发送对应的独立CSI,确定了在支持MTRP传输的情况下CSI上报的原则,能够减小信道状态信息的开销和计算复杂。
下面对不同联合CSI和独立CSI的共享策略进行详细说明。
一、RI和CBSR不共享的情况,在本实施例中,假设在基站侧TRP1中配置了K1个CMR,TRP2中配置了K2个CMR。其中包含N对CMR的配对关系,每对CMR分别来自不同的TRP。
具体地,对于关联MTRP的TRP1和TRP2,终端侧通过计算基站侧发射的CMR,得到一个联合的RI对(RI pair),记为[RI_m1,RI_m2]。此外,由于TRP1和TRP2的传输层会存在一定的干扰,可以计算码本中会产生较大干扰的码字,通过联合TRP1和TRP2的CBSR信令,记为[CBSR_m1,CBSR_m2],对码本进行限制,得到限制后的码本[PMI_m1,PMI_m2]。最后终端把[RI_m1,RI_m2]和[PMI_m1,PMI_m2]信息上报给基站侧。
进一步地,对于关联STRP的TRP1,终端侧通过计算基站侧发射的CMR,会得到1个RI,记为RI_s1。然后通过TRP1的CBSR信令,记为CBSR_s1,对码本进行限制,得到限制后的码本PMI_s1。最后终端把RI_s1和PMI_s1信息上报给TRP1。
进一步地,对于关联STRP的TRP2,终端侧通过计算基站侧发射的CMR,会得到1个RI,记为RI_s2。然后通过TRP2的CBSR信令,记为CBSR_s2,对码本进行限制,得到限制后的码本PMI_s2。最后终端把RI_s2和PMI_s2信息上报给TRP2。
二、RI可能共享、CBSR不共享的情况,在本实施例中,假设在基站侧TRP1中配置了K1个CMR,TRP2中配置了K2个CMR。其中包含N对CMR的配对关系,每对CMR分别来自不同的TRP。
具体地,对于关联MTRP的TRP1和TRP2,终端侧通过计算基站侧发射的CMR,得到一个联合的RI pair,记为[RI_m1,RI_m2]。此外,由于TRP1和TRP2的传输层会存在一定的干扰,可以计算码本中会产生较大干扰的码字,通过联合TRP1和TRP2的CBSR信令,记为[CBSR_m1,CBSR_m2],对码本进行限制,得到限制后的码本[PMI_m1,PMI_m2]。最后终端把[RI_m1,RI_m2]和[PMI_m1,PMI_m2]信息上报给基站侧。
进一步地,对于关联STRP的TRP1,终端侧通过计算基站侧发射的CMR,会得到1个RI,记为RI_s1。然后通过TRP1的CBSR信令,记为CBSR_s1,对码本进行限制,得到限制后的码本PMI_s1。如果RI_s1大于RI_m1,终端把RI_s1和PMI_s1信息上报给TRP1。如果RI_s1小于或等于RI_m1,终端把PMI_s1信息上报给TRP1,TRP1共享MTRP中的RI_m1。
进一步地,对于关联STRP的TRP2,终端侧通过计算基站侧发射的CMR,会得到1个RI,记为RI_s2。然后通过TRP2的CBSR信令,记为CBSR_s2,对码本进行限制,得到限制后的码本PMI_s2。如果RI_s2大于RI_m2,终端把RI_s2和PMI_s2信息上报给TRP2。如果RI_s2小于或等于RI_m2,终端把PMI_s2信息上报给TRP2,TRP2共享MTRP中的RI_m2。
三、RI可能共享、CBSR可能共享的情况,在本实施例中,假设在基站侧TRP1中配置了K1个CMR,TRP2中配置了K2个CMR。其中包含N对CMR的配对关系,每对CMR分别来自不同的TRP。
具体地,对于关联MTRP的TRP1和TRP2,终端侧通过计算基站侧发射的CMR,得到一个联合的RI pair,记为[RI_m1,RI_m2]。此外,由于TRP1和TRP2的传输层会存在一定的干扰,可以计算码本中会产生较大干扰的码字,通过联合TRP1和TRP2的CBSR信令,记为[CBSR_m1,CBSR_m2],对码本进行限制,得到限制后的码本[PMI_m1,PMI_m2]。最后终端把[RI_m1,RI_m2]和[PMI_m1,PMI_m2]信息上报给基站侧。
进一步地,对于关联STRP的TRP1,终端侧通过计算基站侧发射的CMR,会得到1个RI,记为RI_s1。然后通过TRP1的CBSR信令,记为CBSR_s1,对码本进行限制,得到限制后的码本PMI_s1。如果RI_s1大于RI_m1,终端把RI_s1和PMI_s1信息上报给TRP1。如果RI_s1小于等于RI_m1,TRP1共享MTRP中的RI_m1和PMI_m1信息。
进一步地,对于关联STRP的TRP2,终端侧通过计算基站侧发射的CMR,会得到1个RI,记为RI_s2。然后通过TRP2的CBSR信令,记为CBSR_s2,对码本进行限制,得到限制后的码本PMI_s2。如果RI_s2大于RI_m2,终端把RI_s2和PMI_s2信息上报给TRP2。如果RI_s2小于等于RI_m2,TRP2共享MTRP中的RI_m2和PMI_m2信息。
四、RI可能共享、CBSR可能共享的情况,在本实施例中,假设在基站侧TRP1中配置了K1个CMR,TRP2中配置了K2个CMR。其中包含N对CMR的配对关系,每对CMR分别来自不同的TRP。
具体地,对于关联MTRP的TRP1和TRP2,终端侧通过计算基站侧发射的CMR,得到一个联合的RI pair,记为[RI_m1,RI_m2]。此外,由于TRP1和TRP2的传输层会存在一定的干扰,可以计算码本中会产生较大干扰的码字,通过联合TRP1和TRP2的CBSR信令,记为[CBSR_m1,CBSR_m2],对码本进行限制,得到限制后的码本[PMI_m1,PMI_m2]。最后终端把[RI_m1,RI_m2]和[PMI_m1,PMI_m2]信息上报给基站侧。
进一步地,对于关联STRP的TRP1,终端侧通过计算基站侧发射的CMR,会得到1个RI,记为RI_s1。然后通过TRP1的CBSR信令,记为CBSR_s1,对码本进行限制,得到限制后的码本PMI_s1。
进一步地,对于关联STRP的TRP2,终端侧通过计算基站侧发射的CMR,会得到1个RI,记为RI_s2。然后通过TRP2的CBSR信令,记为CBSR_s2,对码本进行限制,得到限制后的码本PMI_s2。
如果RI_s1小于等于RI_m1,并且RI_s2小于等于RI_m2,TRP1共享MTRP中的RI_m1和PMI_m1信息,TRP2共享MTRP中的RI_m2和PMI_m2信息;
否则,终端把RI_s1和PMI_s1信息上报给TRP1,把RI_s2和PMI_s2信息上报给TRP2。
上述第三种情况和第四种情况相比,第四种情况比第三种情况的开销更小。
图4为本申请实施例提供的另一种信道状态信息传输方法的流程图,如图4所示,本实施例提供的信道状态信息传输方法包括:
步骤S410,接收终端发送的CSI,CSI包括联合CSI或者联合CSI和独立CSI,联合CSI是终端对关联MTRP的至少两个基站发送的CMR进行测量后得到的,联合CSI中包括至少两个基站分别对应的CSI元素,独立CSI是终端对关联STRP的基站发送的信道测量参考信号CMR进行测量后得到的。
本实施例提供的信道状态信息传输方法应用于基站侧,基于图1所示场景,在基站支持MTRP传输时,关联MTRP的至少两个基站需要发送CMR。终端需要测量至少两个基站关联MTRP的基站发送的CMR。至少两个基站的CSI-RS资源可以是一个或多个,且至少两个基站的传输层会存在一定的干扰,因此需要对至少两个基站的CMR进行测量后进行联合处理,得到至少两个基站的联合CSI,联合CSI中包括至少两个基站分别对应的CSI元素。例如联合CSI为[CSI_m1,CSI_m2],其中CSI_m1为TRP1对应的CSI元素,CSI_m2为TRP2对应的CSI元素。同时,终端还需要分别测量关联STRP的至少两个基站各自的独立CSI,也就是在各基站独立与终端进行通信时所使用的CSI。联合CSI和独立CSI中可以包括任一种用于体现信道状态信息的参数,例如RI、CQI、PMI、CRI、SSBRI、LI等。在本申请中以RI和PMI为例进行说明。
在终端测量得到至少两个基站的联合CSI和各基站的独立CSI后,若将联合CSI和独立CSI均发送给各基站,则需要占用较多的开销。因此,终端对联合CSI和独立CSI进行分析处理,确定联合CSI和独立CSI的共享关系。在UCI域进行CSI映射时,由于MTRP中的CSI可能被共享到STRP中,因此,MTRP关联的CSI比STRP关联的CSI具有更高的优先级。那么在本申请实施例中,对关联MTRP的联合CSI中各基站对应的CSI元素和个基站对应的独立CSI进行对比,判断是否可以将联合CSI中各基站对应的CSI元素共享为各基站对应的独立CSI。可以将每个基站实际使用的独立CSI称为选定CSI,选定CSI可以是终端测量得到的各基站对应的独立CSI,也可以是联合CSI中与基站对应的CSI元素。具体地,联合CSI和独立CSI可以具有不同的共享策略,联合CSI和独立CSI的共享策略可以根据系统的不同配置确定。在确定了各基站的选定CSI后,终端即可向各终端反馈CSI,基站将接收到终端发送的CSI,该CSI包括联合CSI或者联合CSI和独立CSI。
步骤S420,将接收到的联合CSI作为关联MTRP的联合CSI。
基站会接收到基站反馈的联合CSI,将其作为关联MTRP的CSI。
步骤S430,将接收到的独立CSI作为关联STRP的独立CSI,将未接收到的独立CSI在联合CSI中对应的CSI元素作为关联STRP的独立CSI。
若基站接收到终端发送的独立CSI,则将其作为关联STRP的独立CSI,若基站未接收到终端发送的独立CSI,那么基站将联合CSI中对应的CSI元素作为关联STRP的独立CSI。
本实施例提供的信道状态信息传输方法为与图2所示信道状态信息传输方法对应的基站侧的处理方案,其具体的实现原理和技术效果已经在图2所示实施例中进行了详细说明,此处不再赘述。本申请实施例提供的信道状态信息传输方法在基站侧仅需要根据终端反馈的联合CSI和独立CSI的情况,确定是否共享联合CSI中对应的CSI元素。
进一步地,在图4所示实施例中,联合CSI包括联合RI和联合PMI,独立CSI包括独立RI和独立PMI。
进一步地,在图4所示实施例中,接收终端发送的CSI,包括:接收终端发送的联合RI、联合PMI、独立RI和独立PMI;将接收到的独立CSI作为关联STRP的独立CSI,将未接收到的独立CSI在联合CSI中对应的CSI元素作为关联STRP的独立CSI,包括:将接收到的独立RI和独立PMI作为关联STRP的独立RI和独立PMI。
进一步地,在图4所示实施例中,接收终端发送的CSI,包括:接收终端发送的联合RI、联合PMI和独立PMI;将接收到的独立CSI作为关联STRP的独立CSI,将未接收到的独立CSI在联合CSI中对应的CSI元素作为关联STRP的独立CSI,包括:将接收到的独立PMI作为关联STRP的独立PMI,将联合CSI中对应的RI元素作为关联STRP的独立RI。
进一步地,在图4所示实施例中,接收终端发送的CSI,包括:接收终端发送的联合RI和联合PMI;将接收到的独立CSI作为关联STRP的独立CSI,将未接收到的独立CSI在联合CSI中对应的CSI元素作为关联STRP的独立CSI,包括:将联合CSI中对应的RI元素作为关联STRP的独立RI,将联合CSI中对应的PIM元素作为关联STRP的独立PMI。
进一步地,在图4所示实施例中,联合PMI通过联合至少两个基站的CBSR信令,对码本进行限制后得到;独立PMI通过各基站的CBSR信令,对码本进行限制后得到。
进一步地,在图4所示实施例中,联合PMI通过联合至少两个基站的CBSR信令,以bitmap的形式对码本进行限制后得到;独立PMI通过各基站的CBSR信令,以bitmap的形式对码本进行限制后得到;CBSR信令为高层信令。
进一步地,在图4所示实施例中,接收终端发送的联合RI、联合PMI和独立PMI之前,还包括:利用MAC-CE中的预留比特资源将指示的CMR配对信息发送给终端。
图5为本申请实施例提供的一种信道状态信息传输装置的结构示意图,本实施例提供的信道状态信息传输装置设置于终端中,如图5所示,本实施例提供的信道状态信息传输装置包括:信道测量模块51,用于测量至少两个基站发送的CMR,得到关联MTRP的至少两个基站的联合CSI,以及关联STRP的至少两个基站各自的独立CSI,联合CSI中包括至少两个基站分别对应的CSI元素;CSI选定模块52,用于根据每个基站在联合CSI中对应的CSI元素和每个基站对应的独立CSI,确定每个基站对应的选定CSI;CSI反馈模块53,用于向至少两个基站发送联合CSI,并根据每个基站对应的选定CSI与独立CSI的关系确定是否向各基站发送对应的独立CSI。
图6为本申请实施例提供的另一种信道状态信息传输装置的结构示意图,本实施例提供的信道状态信息传输装置设置于基站中,如图6所示,本实施例提供的信道状态信息传输装置包括:CSI接收模块61,用于接收终端发送的CSI,CSI包括联合CSI或者联合CSI和独立CSI,联合CSI是终端对关联MTRP的至少两个基站发送的CMR进行测量后得到的,联合CSI中包括至少两个基站分别对应的CSI元素,独立CSI是终端对关联STRP的基站发送的CMR进行测量后得到的;CSI确定模块62,用于将接收到的联合CSI作为关联MTRP的联合CSI;将接收到的独立CSI作为关联STRP的独立CSI,将未接收到的独立CSI在联合CSI中对应的CSI元素作为关联STRP的独立CSI。
图7为本申请实施例提供的一种终端的结构示意图,如图7所示,该终端包括处理器71、存储器72、发送器73和接收器74;终端中处理器71的数量可以是一个或多个,图7中以一个处理器71为例;终端中的处理器71和存储器72;可以通过总线或其他方式连接,图7中以通过总线连接为例。
存储器72作为一种计算机可读存储介质,可设置为存储软件程序、计算机可执行程序以及模块,如本申请图2实施例中的信道状态信息传输方法对应的程序指令/模块(如信道测量模块51、CSI选定模块52、CSI反馈模块53)。处理器71通过运行存储在存储器72中的软件程序、指令以及模块,从而终端至少一种功能应用以及数据处理,即实现上述的信道状态信息传输方法。
存储器72可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据基站的使用所创建的数据等。此外,存储器72可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。
发送器73为能够将射频信号发射至空间中的模块或器件组合,例如包括射频发射机、天线以及其他器件的组合。接收器74为能够从空间中接收将射频信号的模块或器件组合,例如包括射频接收机、天线以及其他器件的组合。
图8为本申请实施例提供的一种基站的结构示意图,如图8所示,该基站包括处理器81、存储器82、发送器83和接收器84;基站中处理器81的数量可以是一个或多个,图8中以一个处理器81为例;基站中的处理器81和存储器82;可以通过总线或其他方式连接,图8中以通过总线连接为例。
存储器82作为一种计算机可读存储介质,可设置为存储软件程序、计算机可执行程序以及模块,如本申请图4实施例中的信道状态信息传输方法对应的程序指令/模块(如CSI接收模块61、CSI确定模块62)。处理器81通过运行存储在存储器82中的软件程序、指令以及模块,从而基站至少一种功能应用以及数据处理,即实现上述的信道状态信息传输方法。
存储器82可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据基站的使用所创建的数据等。此外,存储器82可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。
发送器83为能够将射频信号发射至空间中的模块或器件组合,例如包括射频发射机、天线以及其他器件的组合。接收器84为能够从空间中接收将射频信号的模块或器件组合,例如包括射频接收机、天线以及其他器件的组合。
本申请实施例还提供一种包含计算机可执行指令的存储介质,计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行一种信道状态信息传输方法,该方法包括:测量至少两个基站发送的CMR,得到关联MTRP的至少两个基站的联合CSI,以及关联STRP的至少两个基站各自的独立CSI,联合CSI中包括至少两个基站分别对应的CSI元素;根据每个基站在联合CSI中对应的CSI元素和每个基站对应的独立CSI,确定每个基站对应的选定CSI;向至少两个基站发送联合CSI,并根据每个基站对应的选定CSI与独立CSI的关系确定是否向各基站发送对应的独立CSI。
本申请实施例还提供一种包含计算机可执行指令的存储介质,计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行一种信道状态信息传输方法,该方法包括:接收终端发送的CSI,CSI包括联合CSI或者联合CSI和独立CSI,联合CSI是终端对关联MTRP的至少两个基站发送的CMR进行测量后得到的,联合CSI中包括至少两个基站分别对应的CSI元素,独立CSI是终端对关联STRP的基站发送的CMR进行测量后得到的;将接收到的联合CSI作为关联MTRP的联合CSI;将接收到的独立CSI作为关联STRP的独立CSI,将未接收到的独立CSI在联合CSI中对应的CSI元素作为关联STRP的独立CSI。
一般来说,本申请的多种实施例可以在硬件或专用电路、软件、逻辑或其任何组合中实现。例如,一些方面可以被实现在硬件中,而其它方面可以被实现在可以被控制器、微处理器或其它计算装置执行的固件或软件中,尽管本申请不限于此。
本申请的实施例可以通过移动装置的数据处理器执行计算机程序指令来实现,例如在处理器实体中,或者通过硬件,或者通过软件和硬件的组合。计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构((Instruction Set Architecture,ISA)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码。
本申请附图中的任何逻辑流程的框图可以表示程序步骤,或者可以表示相互连接的逻辑电路、模块和功能,或者可以表示程序步骤与逻辑电路、模块和功能的组合。计算机程序可以存储在存储器上。存储器可以具有任何适合于本地技术环境的类型并且可以使用任何适合的数据存储技术实现,例如但不限于只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机访问存储器(Random Access Memory,RAM)、光存储器装置和系统(数码多功能光碟(Digital Video Disc,DVD)或光盘((Compact Disc,CD))等。计算机可读介质可以包括非瞬时性存储介质。数据处理器可以是任何适合于本地技术环境的类型,例如但不限于通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processing,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,SAIC)、可编程逻辑器件(Field-Programmable Gate Array,FGPA)以及基于多核处理器架构的处理器。

Claims (20)

1.一种信道状态信息传输方法,其特征在于,包括:
测量至少两个基站发送的信道测量参考信号CMR,得到关联多个传输接收点MTRP的所述至少两个基站的联合信道状态信息CSI,以及关联单个传输接收点STRP的所述至少两个基站各自的独立CSI,所述联合CSI中包括所述至少两个基站分别对应的CSI元素;
根据每个基站在所述联合CSI中对应的CSI元素和每个基站对应的独立CSI,确定每个基站对应的选定CSI;
向所述至少两个基站发送所述联合CSI,并根据每个基站对应的选定CSI与独立CSI的关系确定是否向各基站发送对应的独立CSI。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述联合CSI包括联合秩指示RI和联合预编码指示PMI,所述独立CSI包括独立RI和独立PMI。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据每个基站在所述联合CSI中对应的CSI元素和每个基站对应的独立CSI,确定每个基站对应的选定CSI,包括:
将每个基站对应的独立RI作为每个基站对应的选定RI,将每个基站对应的独立PMI作为每个基站对应的选定PMI;
所述向所述至少两个基站发送所述联合CSI,并根据每个基站对应的选定CSI与独立CSI的关系确定是否向各基站发送对应的独立CSI,包括:
向所述至少两个基站发送所述联合RI和所述联合PMI,并分别向每个基站发送对应的独立RI和独立PMI。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据每个基站在所述联合CSI中对应的CSI元素和每个基站对应的独立CSI,确定每个基站对应的选定CSI,包括:
将独立RI大于联合CSI中对应的RI元素的第一基站对应的独立RI和独立PMI作为第一基站的选定RI和选定PMI,将独立RI小于或等于联合CSI中对应的RI元素的第二基站对应的RI元素和独立PMI作为第二基站的选定RI和选定PMI;
所述向所述至少两个基站发送所述联合CSI,并根据每个基站对应的选定CSI与独立CSI的关系确定是否向各基站发送对应的独立CSI,包括:
向所述至少两个基站发送所述联合RI和所述联合PMI,并向所述第一基站发送对应的独立RI和独立PMI,向所述第二基站发送对应的独立PMI。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据每个基站在所述联合CSI中对应的CSI元素和每个基站对应的独立CSI,确定每个基站对应的选定CSI,包括:
将独立RI大于联合CSI中对应的RI元素的第三基站对应的独立RI和独立PMI作为第三基站的选定RI和选定PMI,将独立RI小于或等于联合CSI中对应的RI元素的第四基站对应的RI元素和PMI元素作为第四基站的选定RI和选定PMI;
所述向所述至少两个基站发送所述联合CSI,并根据每个基站对应的选定CSI与独立CSI的关系确定是否向各基站发送对应的独立CSI,包括:
向所述至少两个基站发送所述联合RI和所述联合PMI。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据每个基站在所述联合CSI中对应的CSI元素和每个基站对应的独立CSI,确定每个基站对应的选定CSI,包括:
当所述至少两个基站中的所有基站的独立RI均小于或等于联合CSI中对应的RI元素时,将每个基站对应的RI元素和PMI元素作为选定RI和选定PMI,否则将每个基站对应的独立RI和独立PMI作为每个基站的选定RI和选定PMI;
所述向所述至少两个基站发送所述联合CSI,并根据每个基站对应的选定CSI与独立CSI的关系确定是否向各基站发送对应的独立CSI,包括:
向所述至少两个基站发送所述联合RI和所述联合PMI。
7.根据权利要求2~6任一项所述的方法,其特征在于,所述联合PMI通过联合所述至少两个基站的码本子集限制CBSR信令,对码本进行限制后得到;
所述独立PMI通过各基站的CBSR信令,对码本进行限制后得到。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述联合PMI通过联合所述至少两个基站的CBSR信令,以位图bitmap的形式对码本进行限制后得到;
所述独立PMI通过各基站的CBSR信令,以bitmap的形式对码本进行限制后得到;
所述CBSR信令为高层信令。
9.根据权利要求1~6任一项所述的方法,其特征在于,所述测量至少两个基站发送的CMR之前,还包括:
接收基站利用介质访问控制控制单元MAC-CE中的预留比特资源指示的CMR配对信息。
10.一种信道状态信息传输方法,其特征在于,包括:
接收终端发送的信道状态信息CSI,所述CSI包括联合CSI或者联合CSI和独立CSI,所述联合CSI是所述终端对关联多个传输接收点MTRP的至少两个基站发送的信道测量参考信号CMR进行测量后得到的,所述联合CSI中包括所述至少两个基站分别对应的CSI元素,所述独立CSI是所述终端对关联单个传输接收点STRP的基站发送的CMR进行测量后得到的;
将接收到的联合CSI作为关联MTRP的联合CSI;
将接收到的独立CSI作为关联STRP的独立CSI,将未接收到的独立CSI在所述联合CSI中对应的CSI元素作为关联STRP的独立CSI。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述联合CSI包括联合秩指示RI和联合预编码指示PMI,所述独立CSI包括独立RI和独立PMI。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述接收终端发送的CSI,包括:
接收所述终端发送的所述联合RI、所述联合PMI、所述独立RI和所述独立PMI;
所述将接收到的独立CSI作为关联STRP的独立CSI,将未接收到的独立CSI在所述联合CSI中对应的CSI元素作为关联STRP的独立CSI,包括:
将接收到的所述独立RI和所述独立PMI作为关联STRP的独立RI和独立PMI。
13.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述接收终端发送的CSI,包括:
接收所述终端发送的所述联合RI、所述联合PMI和所述独立PMI;
所述将接收到的独立CSI作为关联STRP的独立CSI,将未接收到的独立CSI在所述联合CSI中对应的CSI元素作为关联STRP的独立CSI,包括:
将接收到的所述独立PMI作为关联STRP的独立PMI,将联合CSI中对应的RI元素作为关联STRP的独立RI。
14.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述接收终端发送的CSI,包括:
接收所述终端发送的所述联合RI和所述联合PMI;
所述将接收到的独立CSI作为关联STRP的独立CSI,将未接收到的独立CSI在所述联合CSI中对应的CSI元素作为关联STRP的独立CSI,包括:
将联合CSI中对应的RI元素作为关联STRP的独立RI,将联合CSI中对应的PIM元素作为关联STRP的独立PMI。
15.根据权利要求11~14任一项所述的方法,其特征在于,所述联合PMI通过联合所述至少两个基站的码本子集限制CBSR信令,对码本进行限制后得到;
所述独立PMI通过各基站的CBSR信令,对码本进行限制后得到。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述联合PMI通过联合所述至少两个基站的CBSR信令,以位图bitmap的形式对码本进行限制后得到;
所述独立PMI通过各基站的CBSR信令,以bitmap的形式对码本进行限制后得到;
所述CBSR信令为高层信令。
17.根据权利要求10~14任一项所述的方法,其特征在于,所述接收所述终端发送的所述联合RI、所述联合PMI和所述独立PMI之前,还包括:
利用介质访问控制控制单元MAC-CE中的预留比特资源将指示的CMR配对信息发送给所述终端。
18.一种信道状态信息传输装置,其特征在于,包括:
信道测量模块,用于测量至少两个基站发送的信道测量参考信号CMR,得到关联多个传输接收点MTRP的所述至少两个基站的联合信道状态信息CSI,以及关联单个传输接收点STRP的所述至少两个基站各自的独立CSI,所述联合CSI中包括所述至少两个基站分别对应的CSI元素;
CSI选定模块,用于根据每个基站在所述联合CSI中对应的CSI元素和每个基站对应的独立CSI,确定每个基站对应的选定CSI;
CSI反馈模块,用于向所述至少两个基站发送所述联合CSI,并根据每个基站对应的选定CSI与独立CSI的关系确定是否向各基站发送对应的独立CSI。
19.一种信道状态信息传输装置,其特征在于,包括:
信道状态信息CSI接收模块,用于接收终端发送的CSI,所述CSI包括联合CSI或者联合CSI和独立CSI,所述联合CSI是所述终端对关联多个传输接收点MTRP的至少两个基站发送的信道测量参考信号CMR进行测量后得到的,所述联合CSI中包括所述至少两个基站分别对应的CSI元素,所述独立CSI是所述终端对关联单个传输接收点STRP的基站发送的CMR进行测量后得到的;
CSI确定模块,用于将接收到的联合CSI作为关联MTRP的联合CSI;将接收到的独立CSI作为关联STRP的独立CSI,将未接收到的独立CSI在所述联合CSI中对应的CSI元素作为关联STRP的独立CSI。
20.一种计算机可读存储介质,其特征在于,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于执行权利要求1~17任一项的信道状态信息传输方法。
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