CN115333694A - Csi测量资源的处理方法及装置、终端及可读存储介质 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种CSI测量资源的处理方法及装置、终端及可读存储介质,属于通信技术领域,本申请实施例的CSI测量资源的处理方法包括:终端基于网络侧设备配置的配置信息对第一测量资源执行第一处理操作;所述终端上报所述第一处理操作的处理结果;其中,所述第一测量资源包括一个或多个CSI测量资源;所述配置信息包括所述CSI测量资源与多发送接收点TRP或小区之间的关联关系;所述第一处理操作包括以下至少一项:信道测量、干扰测量。

Description

CSI测量资源的处理方法及装置、终端及可读存储介质
技术领域
本申请属于通信技术领域,具体涉及一种CSI测量资源的处理方法及装置、终端及可读存储介质。
背景技术
对于inter-cell(小区间)多接收发送点(Multi-Transmission and ReceivingPoints,MTRP)的波束和信道状态信息(Channel State Information,CSI)测量,用户设备(User Equipment,UE)目前无法区分同步信号块(Synchronization Signal Block,SSB)或CSI-RS(Reference Signal,参考信号)来自哪一个小区,会导致上报的内容来自同一个小区,不利于载波聚合(Carrier Aggregation,CA)和UE移动。
发明内容
本申请实施例提供一种CSI测量资源的处理方法及装置、终端及可读存储介质,能够解决现有技术中由于终端无法区分SSB或CSI-RS来自哪一个小区,导致上报的内容来自同一个小区的问题。
第一方面,提供了一种信道状态信息CSI测量资源的处理方法,包括:终端基于网络侧设备配置的配置信息对第一测量资源执行第一处理操作;所述终端上报所述第一处理操作的处理结果;其中,所述第一测量资源包括一个或多个CSI测量资源;所述配置信息包括所述CSI测量资源与多发送接收点TRP或小区之间的关联关系;所述第一处理操作包括以下至少一项:信道测量、干扰测量。
第二方面,提供了一种CSI测量资源的处理装置,包括:第一执行模块,用于基于网络侧设备配置的配置信息对第一测量资源执行第一处理操作;第一上报模块,用于上报所述第一处理操作的处理结果;其中,所述第一测量资源包括一个或多个CSI测量资源;所述配置信息包括所述CSI测量资源与多发送接收点TRP或小区之间的关联关系;所述第一处理操作包括以下至少一项:信道测量、干扰测量。
第三方面,提供了一种终端,该终端包括处理器、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程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第四方面,提供了一种终端,包括处理器及通信接口,其中,所述处理器用于基于网络侧设备配置的配置信息对第一测量资源执行第一处理操作,所述通信接口用于上报所述第一处理操作的处理结果。
第五方面,提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第六方面,提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面所述的方法。
第七方面,提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在非易失的存储介质中,所述程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现如第一方面所述的方法步骤。
在本申请实施例中,终端可以基于网络侧设备配置的包括CSI测量资源与多发送接收点TRP或小区之间的关联关系的配置信息,对CSI测量资源执行第一处理操作,并上报第一处理操作的处理结果。由于配置信息中包括CSI测量资源与多发送接收点TRP或小区之间的关联关系,因此,终端能够区分处理结果来自于哪一个小区或哪一个多TRP并上报,从而可以避免现有技术中由于终端无法区分SSB或CSI-RS来自哪一个小区,导致上报的内容来自同一个小区的问题,不仅有利于终端在载波聚合下数据的高速传输,还提升了终端移动时数据传输的可靠性。
附图说明
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信系统的结构图;
图2是本申请实施例的基于非理想回传的多TRP传输的示意图;
图3是本申请实施例的基于理想回传的多TRP传输的示意图;
图4是本申请实施例的MAC CE的结构示意图;
图5是本申请实施例的CSI测量资源的处理方法流程图;
图6是本申请实施例的更新一或多个周期性CSI-RS的QCL假设的MAC CE的示意图;
图7是本申请实施例的更新一个CSI-RS集合的QCL假设的MAC CE的示意图;
图8是本申请实施例的更新一个CSI-RS集合的QCL假设序列的MAC CE的示意图;
图9是本申请实施例的CSI测量资源的处理装置的结构示意图;
图10是本申请实施例的CSI测量资源的通信设备的结构示意图;
图11是本申请实施例的CSI测量资源的终端的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚描述,显然,所描述的实施例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所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”所区别的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
值得指出的是,本申请实施例所描述的技术不限于长期演进型(Long TermEvolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统,还可用于其他无线通信系统,诸如码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time DivisionMultiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access,SC-FDMA)和其他系统。本申请实施例中的术语“系统”和“网络”常被可互换地使用,所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。以下描述出于示例目的描述了新空口(New Radio,NR)系统,并且在以下大部分描述中使用NR术语,但是这些技术也可应用于NR系统应用以外的应用,如第6代(6th Generation,6G)通信系统。
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信系统的结构图。无线通信系统包括终端11和网络侧设备12。其中,终端11也可以称作终端设备或者用户终端(UserEquipment,UE),终端11可以是手机、平板电脑(Tablet Computer)、膝上型电脑(LaptopComputer)或称为笔记本电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、掌上电脑、上网本、超级移动个人计算机(ultra-mobile personal computer,UMPC)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、可穿戴式设备(Wearable Device)或车载设备(VUE)、行人终端(PUE)等终端侧设备,可穿戴式设备包括:智能手表、手环、耳机、眼镜等。需要说明的是,在本申请实施例并不限定终端11的具体类型。网络侧设备12可以是基站或核心网,其中,基站可被称为节点B、演进节点B、接入点、基收发机站(Base Transceiver Station,BTS)、无线电基站、无线电收发机、基本服务集(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集(Extended Service Set,ESS)、B节点、演进型B节点(eNB)、家用B节点、家用演进型B节点、WLAN接入点、WiFi节点、发送接收点(Transmitting Receiving Point,TRP)或所述领域中其他某个合适的术语,只要达到相同的技术效果,所述基站不限于特定技术词汇,需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的基站为例,但是并不限定基站的具体类型。
首先,对本申请实施例中的相关术语进行解释说明;
一、多发送和接收点(Transmission and Receiving Point,TRP)传输技术
目前协议中标准化了多发送接收点/多天线面板(multi-TRP/multi-panel)场景,可以增加传输的可靠性及吞吐量性能,例如用户设备可以接收来自于多个TRP的相同数据或不同数据。多TRP间可以分为理想回程线路(ideal backhaul)和非理想回程线路(non-ideal backhaul)。
如图2所示,在多TRP间为非理想回程线路时,多TRP间交互信息存在较大时延,比较适合独立调度,ACK/NACK(确认/非确认)和信道状态信息报告分别向各TRP反馈。通常适用于多DCI调度,即每个TRP发送各自的物理下行控制信道(Physical Downlink ControlChannel,PDCCH),每个PDCCH调度各自的物理下行共享信道(Physical Downlink SharedChannel,PDSCH),为UE配置的多个控制资源集(CORESET)关联到不同的RRC参数CORESETPoolIndex,对应不同的TRP。多个DCI调度的多个PDSCH在时频资源上可能是不重叠、部分重叠、完全重叠的。在重叠的时频资源上,每个TRP根据各自的信道进行独立预编码,UE按照非相干联合传输(Non-Coherent Joint Transmission,NCJT)的方式接收属于多个PDSCH的多层数据流。
如图3所示,在多TRP间为理想回程线路时,多TRP之间可以实时交互调度信息和UE的反馈信息,除了可以通过上述的多下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)调度多PDSCH,还可以单DCI调度PDSCH,包括如下一些传输方案:
空分复用(Space Division Multiplexing,SDM):同一传输块(Transport Block,TB)的不同数据层来自不同TRP的NCJT传输;
频分复用(Frequency Division Multiplexing,FDM):同一TB同一RV映射的不同频域资源发自不同TRP或同一TB的不同RV映射到不同频域资源并发自不同TRP;
时分复用(Time Division Multiplexing,TDM):同一TB的不同RV的多次重复来自不同TRP,例如在一个时隙内的重复,或多个时隙的重复。
此时ACK/NACK反馈和CSI报告可以向任意一个TRP进行反馈。
二、单TRP的CSI框架
CSI报告可以配置为:
1)周期CSI报告(P-CSI):仅在PUCCH上传输;
2)半持续CSI报告(SP-CSI):在PUCCH或PUSCH上传输;
3)非周期CSI报告(A-CSI):仅在PUSCH上传输;
CSI资源配置(resource setting/CSI-ResourceConfig)如下:
1)M≥1个资源配置(resource setting);
2)一个资源配置包含S≥1个CSI-RS资源集(resource set);
3)一个资源集包含Ks≥1个RS资源(resource),例如CSI-RS/CSI-IM资源;
4)一个CSI-RS资源用于配置CSI-RS的端口数以及时频位置的信息等;一个CSI-IM资源用于配置CSI-IM的时频位置的信息等。
三、多TRP的潜在CSI框架
现有协议中,将对多TRP/多panel从CSI报告配置以及CSI资源配置等方面做具体的定义,具体包括:
1)配置多个相互关联的CSI report setting(CSI-ReportConfig),每个reportsetting(报告设置)的resource setting(CSI-ResourceConfig)对应一个TRP,即每个CSIreport setting对应一个TRP的CSI报告。
2)在一个CSI report setting配置为多个TRP的CSI报告,需要UE测量来自不同TRP的CSI-RS,因此在一个CSI report setting内。
2.1)关联多组CSI resource setting(资源设置)分别对应不同TRP,每组CSIresource setting包括信道测量、干扰测量和非零功率CSI-RS的干扰测量的CSI resourcesetting中的一个或多个CSI resource setting;
2.2)关联的CSI resource setting包含S>1(现有协议规定周期性或半持续的resource setting,S=1)个CSI resource set(CSI测量资源集合),每个CSI resourceset对应不同的TRP(具有不同的QCL);
2.3)关联的CSI resource setting内的CSI resource set包含多个子集,每个子集包含多个CSI resource,对应于一个TRP。
目前已经同意了在一个CSI report setting配置为多个TRP的CSI报告,需要UE测量来自不同TRP的CSI-RS,而不同TRP的CSI-RS是以多个CSI测量资源集合还是一个CSI测量资源集合下多个子集的形式表示还未下结论。
四、CSI-RS(Reference Signal,RS)的传输配置指示(TransmissionConfiguration Indication,TCI)state(状态)配置
现有协议中,周期CSI-RS的TCI state是由RRC为每个CSI-RS资源配置的,由高层配置参数qcl-InfoPeriodicCSI-RS指示。
半静态CSI-RS由媒体接入控制(Media Access Control,MAC)控制单元(ControlElement,CE)以CSI-RS资源集合的形式激活,集合中每个半静态CSI-RS的TCI state也是由MAC CE确定的,具体MAC CE的格式如图4所示。
非周期CSI-RS由DCI激活,DCI中的一个域Triggerstate关联多个CSI报告配置信息,而CSI报告配置信息由RRC配置,每个CSI报告配置信息中包含一个CSI报告配置标识、一个CSI-RS资源集合标识以及该资源集合中CSI-RS对应的TCI state集合。因此,非周期CSI-RS以及其对应的TCI state是由DCI以CSI-RS集合的方式进行选择并触发。
五、非周期CSI-RS的默认准共址(Quasi Co-Location,QCL)假设
非周期CSI-RS的传输由DCI触发,若携带包含csi_request域的DCI的PDCCH与CSI-RS集合中的第一个非周期CSI-RS的TCI state不同时,UE需要进行接收波束的切换。因此,当PDCCH的最后一个符号和与该DCI触发的CSI-RS集合中的第一个非周期CSI-RS第一个符号之间的时间间隔小于UE切换beam的时间时,需要定义非周期CSI-RS的默认QCL假设。目前协议中定义MTRP下的非周期CSI-RS的默认QCL假设如下:
1)mDCI MTRP
1.当存在与非周期CSI-RS在同一个符号开始传输的其它下行信号时,使用该下行信号的QCL假设接收非周期CSI-RS。下行信号可以为以下任意一种:
PDSCH,触发该PDSCH的PDCCH与触发该非周期CSI-RS的PDCCH对应同一个CORESETPoolindex,且该PDSCH的调度时间间隔大于timeDurationForQCL(UE上报的切换PDCCH和PDSCH的接收波束所需要的时间);
非周期CSI-RS,触发此非周期CSI-RS的PDCCH与触发该非周期CSI-RS的PDCCH对应同一个CORESET Poolindex,且该此非周期CSI-RS的调度时间间隔大于切换PDCCH和此非周期CSI-RS的接收波束所需要的时间;
半静态CSI-RS;
周期的CSI-RS。
2.当不存在上述上行信号时,关联一个搜索空间的CORESET ID最小的CORESET的QCL假设为该非周期CSI-RS的默认QCL假设为,且该CORESET须和触发该非周期CSI-RS的PDCCH关联同一个CORESETPoolindex。
2)sDCI MTRP
1.当存在与非周期CSI-RS在同一个符号开始传输的其它下行信号时,使用该下行信号的QCL假设接收非周期CSI-RS。下行信号可以为以下任意一种:
PDSCH,该PDSCH的调度时间间隔大于timeDurationForQCL(UE上报的切换PDCCH和PDSCH的接收波束所需要的时间),若该PDSCH包含两个TCI state,则使用第一个TCI state接收该非周期CSI-RS;
非周期CSI-RS,该此非周期CSI-RS的调度时间间隔大于切换PDCCH和此非周期CSI-RS的接收波束所需要的时间;
半静态CSI-RS;
周期的CSI-RS。
2.当不存在上述上行信号时,将使用MAC CE中具有两个TCI state且codepoint值最小的TCI states中第一个TCI sate接收该非周期CSI-RS,且该MAC CE用于下选与接收该非周期CSI-RS在同一个小区的PDSCH的TCI state。
下面结合附图,通过一些实施例及其应用场景对本申请实施例提供的CSI测量资源的处理方法进行详细地说明。
如图5所示,本申请实施例提供了一种CSI测量资源的处理方法,该方法的步骤包括:
步骤502,终端基于网络侧设备配置的配置信息对第一测量资源执行第一处理操作;
步骤504,终端上报第一处理操作的处理结果;
其中,第一测量资源包括一个或多个CSI测量资源;配置信息包括CSI测量资源与多发送接收点TRP或小区之间的关联关系;第一处理操作包括以下至少一项:信道测量、干扰测量。
通过上述步骤502和步骤504,终端可以基于网络侧设备配置的包括CSI测量资源与多发送接收点TRP或小区之间的关联关系的配置信息,对CSI测量资源执行第一处理操作,并上报第一处理操作的处理结果。由于配置信息中包括CSI测量资源与多发送接收点TRP或小区之间的关联关系,因此,终端能够区分处理结果来自于哪一个小区或哪一个TRP并上报,从而可以避免现有技术中由于终端无法区分SSB或CSI-RS来自哪一个小区,导致上报的内容来自同一个小区的问题,不仅有利于终端在载波聚合下数据的高速传输,还提升了终端移动时数据传输的可靠性。
在本申请实施例的可选实施方式中,可以通过以下至少一项确定TRP:控制资源集池索引、CSI测量资源集合的标识、CSI测量资源子集的标识。需要说明的是,在此情况下,多个CSI测量资源被划分为一个或多个CSI测量资源集合,一个CSI测量资源集合被划分为一个或多个CSI测量资源子集。
此外,本申请实施例中的小区可以包括服务小区和非服务小区中的至少一项。其中,服务小区对应的物理小区标识(Physical Cell ID,PCI)不同于非服务小区对应的PCI。需要说明的是,相邻小区间的PCI是不同的,因此,服务小区对应的PCI不同于非服务小区对应的PCI表明:非服务小区是服务小区的邻小区。也就是说,通过本申请实施例中,可以区分CSI测量资源是来自于服务小区还是非服务小区,进而选择对应不同小区的测量结果进行上报,不仅有利于终端在载波聚合下数据的高速传输,还提升了终端移动时数据传输的可靠性。
可选地,本申请实施例中的关联关系可以表示以下至少一项:
1)在多个CSI测量资源被划分为多个CSI测量资源集合的情况下,多个CSI测量资源集合对应多个TRP或多个小区;
2)在多个CSI测量资源被划分为一个CSI测量资源集合,且一个CSI测量资源集合包括多个CSI测量资源子集的情况下,多个CSI测量资源子集对应多个TRP或多个小区;
3)每一个CSI测量资源对应一个TRP或一个小区。
可见,在本申请实施例中通过不同的关联关系不仅有利于终端在载波聚合下数据的高速传输,还提升了终端移动时数据传输的可靠性。
在本申请实施例的具体实施方式中,以CSI测量资源为SSB,且建立SSB与non-serving cell(非服务小区)之间的关联关系为例,对本申请实施例中的关联关系进行举例说明。
当所有SSB被分为多个测量资源集合或者一个测量资源集合中的多个子集,且一个测量资源集合或子集中的SSB关联一个non-serving cell时,具体的关联关系可如下实现:在测量资源集合或子集的高层配置参数中利用已有的域或新增一个或多个域用于指示和当前serving cell(服务小区)PCI(物理小区标识)不同的另一个PCI及相关信息。
当所有SSB被分到一个测量资源集合中,将测量资源集合中的每个SSB关联到对应的non-serving cell时,具体的关联关系可如下实现:将SSB-Index关联到对应的non-serving cell,即在高层参数SSB-Index中新增一个或多个域用于指示和当前servingcell PCI不同的另一个PCI及相关信息。
在本申请实施例的可选实施方式中,对于上述步骤504中涉及到的终端上报第一处理操作的处理结果的方式,进一步可以是:终端通过一个或多个CSI报告上报处理结果。
进一步地,本申请实施例的方法步骤还可以包括:
步骤506,在处理结果为信道状态信息参考信号资源指示符(CSI-RS ResourceIndicator,CRI)、同步信号块资源指示(SSB Resource Indicator,SSBRI)和层1的测量值中至少一项的情况下,终端按照基于组的波束上报类型和非基于组的波束上报类型中的至少一种上报类型进行波束上报。
在本申请实施例的可选实施方式中,CSI测量资源包括信道测量资源(ChannelMeasurement Resource,CMR)和干扰测量资源(Interference Measurement Resource,IMR)中的至少一项。其中,CMR包括信道状态信息参考信号CSI-RS和同步信号块SSB中的至少一项。
在本申请实施例的可选实施方式中,本申请实施例中的配置信息还包括以下至少一项:CSI测量资源的标识、CSI测量资源的准共址QCL假设。
进一步地,CSI测量资源与QCL假设具有以下至少一项的关系:
1)一个CSI测量资源对应一个QCL假设;
2)一个CSI测量资源集合对应一个QCL假设列表;其中,多个CSI测量资源被划分为多个CSI测量资源集合;
3)一个CSI测量资源子集对应一个QCL假设列表;其中,多个CSI测量资源被划分为一个CSI测量资源集合,一个CSI测量资源集合被划分为多个CSI测量资源子集。
在本申请实施例中的可选实施方式中,可以通过以下至少之一的方式确定QCL假设:通过无线资源控制RRC消息配置、通过RRC消息配置后再由媒体接入控制控制单元MACCE和下行控制信息DCI中的至少一项确定。
需要说明的是,本申请实施例中的第一测量资源与第二测量资源在时域资源上重叠;其中,第一测量资源和第二测量资源分别对应不同的准共址类型DQCL Type D。
此外,第一测量资源的时域特性包括以下之一:周期、半静态、非周期。
在本申请实施例的可选实施方式中,本申请实施例的方法还包括:
步骤508,终端依据MAC CE对配置信息执行以下至少之一的操作:更新、增加、删减。
其中,步骤508中终端对配置信息进行更新包括以下至少一项:
1)更新一个或多个CSI测量资源的QCL假设;
2)更新CSI测量资源集合中所关联的所有CSI测量资源的QCL假设;其中,多个CSI测量资源被划分为多个CSI测量资源集合;
3)更新CSI测量资源子集中所关联的所有CSI测量资源的QCL假设;其中,多个CSI测量资源被划分为一个CSI测量资源集合,一个CSI测量资源集合被划分为多个CSI测量资源子集;
4)更新CSI资源设置所关联的所有CSI测量资源的QCL假设;
5)更新CSI报告设置所关联的所有CSI测量资源的QCL假设。
需要说明的是,本申请实施例中的MAC CE中包括以下至少一项:
1)CSI测量资源的ID和CSI测量资源对应的QCL假设;
2)目标CSI测量资源集合ID和目标CSI测量资源集合ID关联的所有CSI测量资源对应的QCL假设;其中,目标CSI测量资源集合关联的所有CSI测量资源对应的QCL假设由多个传输配置指示状态TCI state ID或者一个TCI state序列ID指示;
3)目标CSI测量资源子集ID和目标CSI测量资源子集ID关联的所有CSI测量资源对应的QCL假设;其中,目标CSI测量资源子集关联的所有CSI测量资源对应的QCL假设由多个传输配置指示状态TCI state ID或者一个TCI state序列ID指示;
4)目标CSI资源设置ID和目标CSI资源设置ID关联的所有CSI测量资源对应的QCL假设;其中,目标CSI资源设置关联的所有CSI测量资源对应的QCL假设由多个TCI state ID或者一个TCI state序列ID指示;
5)目标CSI报告设置ID和目标CSI报告设置ID关联的所有CSI测量资源对应的QCL假设;其中,目标CSI报告设置关联的所有CSI测量资源对应的QCL假设由多个TCI state ID或者一个TCI state序列ID指示。
现有技术中,周期CSI-RS的TCI state由网络侧通过RRC为每个CSI-RS资源配置,若需更新的话目前只能通过RRC重配,RRC重配周期较长,信令开销较大,不灵活。而对于非周期CSI-RS网络侧通过RRC配置了多个CSI-RS资源集合以及多个TCI state序列,并由DCI指示一个非周期CSI-RS资源集合以及一个TCI state序列,UE根据指示的TCI state序列完成对该非周期CSI-RS资源集合的测量。在MTRP场景下,终端同时测量的CSI-RS来自多个TRP,导致TCI state对的组合数增加,由RRC预先配置好各种可能的TCI state对难以实现。可见,现有技术中对于周期CSI-RS和非周期CSI-RS的TCI state的更新存在上述问题。但通过本申请实施例中步骤508中的更新过程,可以通过MAC CE更新CSI测量资源的QCL假设,例如,更新CSI-RS的TCI state,从而使得终端能更快更灵活的调整接收波束,在减少了信令开销的同时能够便捷的对CSI-RS的TCI state进行更新。
在本申请实施例的可选实施方式中,本申请实施例中的方法步骤还可以包括:
步骤510,在CSI测量资源为非周期CSI-RS资源,且第一调度时间间隔小于波束切换时间间隔的情况下,终端基于第一预设规则确定默认QCL假设;
步骤512,终端使用默认QCL假设接收非周期CSI-RS资源;
其中,第一调度时间间隔为触发该非周期CSI-RS的PDCCH的最后一个符号和非周期CSI-RS资源的第一个符号之间的符号数;波束切换时间由终端的能力确定。
其中,对于上述步骤512中涉及到的终端基于第一预设规则确定默认QCL假设的方式,进一步可以包括:
步骤512-11,在终端接收到包括多个控制资源集池索引的高层参数物理下行控制信道配置PDCCH-Config和使能每一个控制资源集池索引的默认TCI状态enableDefaultTCIStatePerCoresetPoolIndex的情况下,终端基于第二预设规则将非周期CSI-RS资源与一个控制资源集池索引关联;
需要说明的是,enableDefaultTCIStatePerCoresetPoolIndex是指使能每一个控制资源即池索引对应一个默认TCI状态。
步骤512-12,终端确定默认QCL假设为以下至少一项:
与非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的物理下行共享信道PDSCH的QCL假设;其中,调度该PDSCH的物理下行控制信道PDCCH对应的控制资源集池索引与非周期CSI-RS资源关联的控制资源集池索引相同,且第二调度时间间隔大于终端能力准共址切换持续时间timeDurationForQCL;第二调度时间间隔为调度PDSCH的PDCCH的最后一个符号和与PDSCH的第一个符号之间的时间间隔;
与非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的非周期CSI-RS的QCL假设;其中,触发非周期CSI-RS的PDCCH对应的控制资源集池索引与非周期CSI-RS资源关联的控制资源集池索引相同,且第一调度时间间隔大于终端能力;
与非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的半静态CSI-RS资源的QCL假设;其中,激活半静态CSI-RS资源的PDCCH所对应的控制资源集池索引与非周期CSI-RS资源关联的控制资源集池索引相同;
与非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的周期CSI-RS资源的QCL假设;其中,周期CSI-RS资源按照第二预设规则对应的控制资源集池索引与非周期CSI-RS资源关联的控制资源集池索引相同;
一个搜索空间中CORESET ID最小的CORESET对应的QCL假设,其中,CORESET对应的控制资源集池索引与非周期CSI-RS关联的控制资源集池索引相同。
其中,对于上述步骤512中涉及到的终端基于第一预设规则确定默认QCL假设的方式,进一步可以包括:
步骤512-21,在终端接收到包括多个控制资源集池索引的高层参数物理下行控制信道配置PDCCH-Config和使能每一个控制资源集池索引的默认TCI状态enableDefaultTCIStatePerCoresetPoolIndex的情况下,终端将非周期CSI测量资源划分为多个测量资源集合或者多个测量资源子集;其中,多个CSI测量资源被划分为一个或多个CSI测量资源集合;一个CSI测量资源集合被划分为一个或多个CSI测量资源子集;
步骤512-22,终端基于第三预设规则将多个资源集合或者资源子集对应到多个控制资源集池索引;
终端确定每个CSI测量资源集合或CSI测量资源子集所对应的控制资源集池索引中CORESET ID最小的CORESET的QCL假设为CSI测量资源集合或CSI测量资源子集的默认QCL假设。
其中,对于上述步骤512中涉及到的终端基于第一预设规则确定默认QCL假设的方式,进一步可以包括:
步骤512-31,在终端接收到使能两个默认TCI状态enableTwoDefaultTCIStates,且至少存在一个TCI域对应两个TCI state的情况下,终端确定默认QCL假设为以下至少一项:
与非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的PDSCH的QCL假设;其中,且PDSCH对应两个TCI state;
在所述非周期CSI测量资源被划分为多个所述CSI测量资源集合,或者所述非周期CSI测量资源被划分为一个CSI测量资源集合下的多个CSI测量资源子集的情况下,将具有两个TCI状态的最低码点对应的两个TCI state作为多个测量资源集合或多个测量资源子集的默认QCL。
现有技术中,在MTRP下,当只通过一个CSI报告实现MTRP波束测量或MTRP CSI测量时,即通过一个DCI激活多个TRP的非周期CSI-RS信号,且PDCCH和非周期CSI-RS之间的调度时间间隔小于UE能力(上报的波束切换时间)时,现有协议中定义的非周期CSI-RS的默认QCL假设不再适用。且对于具备多面板的UE,现有协议定义的QCL假设不同的CSI-RS不能在时域上发生冲突的限制可以取消。因此,非周期的CSI-RS的默认QCL假设需要进行重新定义,尤其在mDCI的情况下。
通过本申请实施例的步骤510和步骤512,在第一调度时间间隔小于波束切换时间间隔的情况下,终端基于第一预设规则确定默认QCL假设;第一调度时间间隔为触发该非周期CSI-RS的PDCCH的最后一个符号和非周期CSI-RS资源的第一个符号之间的符号数;波束切换时间由终端的能力确定。也就是说,在PDCCH和非周期CSI-RS之间的调度时间间隔小于UE能力的情况下,可以使用默认QCL假设。
下面对通过MAC CE更新QCL假设的过程进行举例说明;
可选实施方式1:MAC CE更新一或多个CSI-RS的QCL假设
更新一或多个周期性CSI-RS的QCL假设的MAC CE格式如下如图6所示,ServingCell ID为当前服务小区的标识;BWP ID为MAC CE在物理层上传输的下行BWP的标识;CSI-RS resource set ID为CSI-RS所在CSI-RS资源集合的标识;CSI-RS resource ID为CSI-RS资源的标识;TCI State ID为标识为CSI-RS resource ID的CSI-RS资源更新后的TCIstate标识;R为保留比特,取值为0。
IMR与CMR的QCL假设相同,因此更新第N个用于测量信道的NZP CSI-RS的QCL假设,与其对应的测量干扰的CSI-IM或NZP CSI-RS的QCL假设也会更新为MAC CE中指示的QCL假设。
可选实施方式2:MAC CE更新一个CSI-RS资源集合的QCL假设
方式1:更新关联一个CSI-RS resource set ID的所有CSI-RS资源的QCL假设的MAC CE的方式如图7所示,该方式适用于更新周期和非周期的CSI-RS资源集合。
方式2:在RRC配置多个TCI state列表的前提下,用MAC CE更新CSI-RS集合的QCL假设只需更新一个TCI状态列表ID即可,用于指示关联一个CSI-RS resource set ID的所有CSI-RS资源的新的QCL假设的列表,如图8所示。
需要说明的是,方式2适用于周期和非周期的CSI-RS的QCL假设更新。其中当应用于非周期CSI-RS时,若RRC配置了多个TCI state列表时,高层配置参数ReportConfigInfo中的qcl_info可不对应一个TCI state ID序列,可只需对应一个TCI state列表的标识即可。
需要说明的是,本申请实施例提供的CSI测量资源的处理方法,执行主体可以为CSI测量资源的处理装置,或者,该CSI测量资源的处理装置中的用于执行CSI测量资源的处理方法的控制模块。本申请实施例中以CSI测量资源的处理装置执行CSI测量资源的处理方法为例,说明本申请实施例提供的CSI测量资源的处理装置。
如图9所示,本申请实施例提供了一种CSI测量资源的处理装置,应用于终端,该装置包括:
第一执行模块92,用于基于网络侧设备配置的配置信息对第一测量资源执行第一处理操作;
第一上报模块94,用于上报第一处理操作的处理结果;
其中,第一测量资源包括一个或多个CSI测量资源;配置信息包括CSI测量资源与多发送接收点TRP或小区之间的关联关系;第一处理操作包括以下至少一项:信道测量、干扰测量。
通过本申请实施例中的装置,可以基于网络侧设备配置的包括CSI测量资源与多发送接收点TRP或小区之间的关联关系的配置信息,对CSI测量资源执行第一处理操作,并上报第一处理操作的处理结果。由于配置信息中包括CSI测量资源与多发送接收点TRP或小区之间的关联关系,因此,终端能够区分处理结果来自于哪一个小区或哪一个多TRP并上报,从而可以避免现有技术中由于终端无法区分SSB或CSI-RS来自哪一个小区,导致上报的内容来自同一个小区的问题,不仅有利于终端在载波聚合下数据的高速传输,还提升了终端移动时数据传输的可靠性。
可选地,在本申请实施例中通过以下至少一项确定TRP:控制资源集池索引、CSI测量资源集合的标识、CSI测量资源子集的标识。其中,多个CSI测量资源被划分为一个或多个CSI测量资源集合,一个CSI测量资源集合被划分为一个或多个CSI测量资源子集。
可选地,本申请实施例中的小区包括服务小区和非服务小区中的至少一项;其中,服务小区对应的物理小区标识PCI不同于非服务小区对应的PCI。
可选地,本申请实施例中的CSI测量资源包括信道测量资源CMR和干扰测量资源IMR中的至少一项。
可选地,本申请实施例中的CMR包括信道状态信息参考信号CSI-RS和同步信号块SSB中的至少一项。
可选地,本申请实施例中的配置信息还包括以下至少一项:CSI测量资源的标识;CSI测量资源的准共址QCL假设。
可选地,本申请实施例中的CSI测量资源与QCL假设具有以下至少一项的关系:
1)一个CSI测量资源对应一个QCL假设;
2)一个CSI测量资源集合对应一个QCL假设列表;其中,多个CSI测量资源被划分为多个CSI测量资源集合;
3)一个CSI测量资源子集对应一个QCL假设列表;其中,多个CSI测量资源被划分为一个CSI测量资源集合,一个CSI测量资源集合被划分为多个CSI测量资源子集。
可选地,本申请实施例中的通过以下至少之一的方式确定QCL假设:通过无线资源控制RRC消息配置;通过RRC消息配置后再由媒体接入控制控制单元MAC CE和下行控制信息DCI中的至少一项确定。
可选地,本申请实施例中的第一测量资源与第二测量资源在时域资源上重叠;其中,第一测量资源和第二测量资源分别对应不同的准共址类型D QCL Type D。
可选地,本申请实施例中的第一测量资源的时域特性包括以下之一:周期、半静态、非周期。
可选地,本申请实施例中的关联关系表示以下至少一项:
1)在多个CSI测量资源被划分为多个CSI测量资源集合的情况下,多个CSI测量资源集合对应多个TRP或多个小区;
2)在多个CSI测量资源被划分为一个CSI测量资源集合,且一个CSI测量资源集合包括多个CSI测量资源子集的情况下,多个CSI测量资源子集对应多个TRP或多个小区;
3)每一个CSI测量资源对应一个TRP或一个小区。
可选地,本申请实施例中的第一上报模块进一步可以包括:上报单元,用于通过一个或多个CSI报告上报处理结果。
可选地,本申请实施例中的装置还可以包括:第二上报模块,用于在处理结果为CRI、SSBRI和层1的测量值中至少一项的情况下,终端按照基于组的波束上报类型和非基于组的波束上报类型中的至少一种上报类型进行波束上报。
可选地,本申请实施例中的装置还可以包括:第二执行模块,用于依据MAC CE对配置信息执行以下至少之一的操作:更新、增加、删减。
可选地,本申请实施例中的第二执行模块执行的更新操作包括以下至少一项:
1)更新一个或多个CSI测量资源的QCL假设;
2)更新CSI测量资源集合中所关联的所有CSI测量资源的QCL假设;其中,多个CSI测量资源被划分为多个CSI测量资源集合;
3)更新CSI测量资源子集中所关联的所有CSI测量资源的QCL假设;其中,多个CSI测量资源被划分为一个CSI测量资源集合,一个CSI测量资源集合被划分为多个CSI测量资源子集;
4)更新CSI资源设置所关联的所有CSI测量资源的QCL假设;
5)更新CSI报告设置所关联的所有CSI测量资源的QCL假设。
可选地,本申请实施例中的MAC CE中包括以下至少一项:
1)CSI测量资源的ID和CSI测量资源对应的QCL假设;
2)目标CSI测量资源集合ID和目标CSI测量资源集合ID关联的所有CSI测量资源对应的QCL假设;其中,目标CSI测量资源集合关联的所有CSI测量资源对应的QCL假设由多个传输配置指示状态TCI state ID或者一个TCI state序列ID指示;
3)目标CSI测量资源子集ID和目标CSI测量资源子集ID关联的所有CSI测量资源对应的QCL假设;其中,目标CSI测量资源子集关联的所有CSI测量资源对应的QCL假设由多个传输配置指示状态TCI state ID或者一个TCI state序列ID指示;
4)目标CSI资源设置ID和目标CSI资源设置ID关联的所有CSI测量资源对应的QCL假设;其中,目标CSI资源设置关联的所有CSI测量资源对应的QCL假设由多个TCI state ID或者一个TCI state序列ID指示;
5)目标CSI报告设置ID和目标CSI报告设置ID关联的所有CSI测量资源对应的QCL假设,其中,目标CSI报告设置关联的所有CSI测量资源对应的QCL假设由多个TCI state ID或者一个TCI state序列ID指示。
可选地,本申请实施例中的装置还可以包括:
确定模块,用于在CSI测量资源为非周期CSI-RS资源,且第一调度时间间隔小于波束切换时间间隔的情况下,基于第一预设规则确定默认QCL假设;
处理模块,用于使用默认QCL假设接收非周期CSI-RS资源;
其中,第一调度时间间隔为触发该非周期CSI-RS的PDCCH的最后一个符号和非周期CSI-RS资源的第一个符号之间的符号数;波束切换时间由终端的能力确定。
其中,本申请实施例中的确定模块,进一步可以包括:
关联单元,用于在接收到包括多个控制资源集池索引的高层参数物理下行控制信道配置PDCCH-Config和使能每一个控制资源集池索引的默认TCI状态的情况下,基于第二预设规则将非周期CSI-RS资源与一个控制资源集池索引关联;
第一确定单元,用于确定默认QCL假设为以下至少一项:
与非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的物理下行共享信道PDSCH的QCL假设;
与非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的非周期CSI-RS的QCL假设;
与非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的半静态CSI-RS资源的QCL假设;
与非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的周期CSI-RS资源的QCL假设;
一个搜索空间中CORESET ID最小的CORESET对应的QCL假设。
其中,调度该PDSCH的物理下行控制信道PDCCH对应的控制资源集池索引与非周期CSI-RS资源关联的控制资源集池索引相同,且第二调度时间间隔大于终端能力准共址切换持续时间;第二调度时间间隔为调度PDSCH的PDCCH的最后一个符号和与PDSCH的第一个符号之间的时间间隔;
触发非周期CSI-RS的PDCCH对应的控制资源集池索引与非周期CSI-RS资源关联的控制资源集池索引相同,且第一调度时间间隔大于终端能力;
激活半静态CSI-RS资源的PDCCH所对应的控制资源集池索引与非周期CSI-RS资源关联的控制资源集池索引相同;
周期CSI-RS资源按照第二预设规则对应的控制资源集池索引与非周期CSI-RS资源关联的控制资源集池索引相同;
CORESET对应的控制资源集池索引与非周期CSI-RS关联的控制资源集池索引相同。
可选地,本申请实施例中的确定模块进一步可以包括:
划分单元,用于在接收到包括多个控制资源集池索引的高层参数物理下行控制信道配置PDCCH-Config和使能每一个控制资源集池索引的默认TCI状态的情况下,将非周期CSI测量资源划分为多个测量资源集合或者多个测量资源子集;其中,多个CSI测量资源被划分为一个或多个CSI测量资源集合;一个CSI测量资源集合被划分为一个或多个CSI测量资源子集;
处理单元,用于基于第三预设规则将多个资源集合或者资源子集对应到多个控制资源集池索引;
第二确定单元,用于确定每个CSI测量资源集合或CSI测量资源子集所对应的控制资源集池索引中CORESET ID最小的CORESET的QCL假设为CSI测量资源集合或CSI测量资源子集的默认QCL假设。
本申请实施例中的确定模块进一步可以包括:
第三确定单元,用于在接收到使能两个默认TCI状态,且至少存在一个TCI域对应两个TCI state的情况下,确定默认QCL假设为以下至少一项:
与非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的PDSCH的QCL假设;其中,且PDSCH对应两个TCI state;
在非周期CSI测量资源被划分为多个所述CSI测量资源集合,或者非周期CSI测量资源被划分为一个CSI测量资源集合下的多个CSI测量资源子集的情况下,将具有两个TCI状态的最低码点对应的两个TCI state作为多个测量资源集合或多个测量资源子集的默认QCL。
本申请实施例中的CSI测量资源的处理装置可以是装置,具有操作系统的装置或电子设备,也可以是终端中的部件、集成电路、或芯片。该装置或电子设备可以是移动终端,也可以为非移动终端。示例性的,移动终端可以包括但不限于上述所列举的终端11的类型,非移动终端可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached Storage,NAS)、个人计算机(personal computer,PC)、电视机(television,TV)、柜员机或者自助机等,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例提供的CSI测量资源的处理装置能够实现图5的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
可选的,如图10所示,本申请实施例还提供一种通信设备1000,包括处理器1001,存储器1002,存储在存储器1002上并可在所述处理器1001上运行的程序或指令,例如,该通信设备1000为终端时,该程序或指令被处理器1001执行时实现上述CSI测量资源的处理方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果。该通信设备1000为网络侧设备时,该程序或指令被处理器1001执行时实现上述CSI测量资源的处理方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供一种终端,包括处理器和通信接口,处理器用于基于网络侧设备配置的配置信息对第一测量资源执行第一处理操作,通信接口用于上报所述第一处理操作的处理结果。该终端实施例是与上述终端侧方法实施例对应的,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该终端实施例中,且能达到相同的技术效果。具体地,图11为实现本申请实施例的一种终端的硬件结构示意图。
该终端100包括但不限于:射频单元101、网络模块102、音频输出单元103、输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、以及处理器110等中的至少部分部件。
本领域技术人员可以理解,终端100还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理系统与处理器110逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。图11中示出的终端结构并不构成对终端的限定,终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置,在此不再赘述。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元104可以包括图形处理器(GraphicsProcessing Unit,GPU)1041和麦克风1042,图形处理器1041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。显示单元106可包括显示面板1061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板1061。用户输入单元107包括触控面板1071以及其他输入设备1072。触控面板1071,也称为触摸屏。触控面板1071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备1072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
本申请实施例中,射频单元101将来自网络侧设备的下行数据接收后,给处理器110处理;另外,将上行的数据发送给网络侧设备。通常,射频单元101包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。
存储器109可用于存储软件程序或指令以及各种数据。存储器109可主要包括存储程序或指令区和存储数据区,其中,存储程序或指令区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序或指令(比如声音播放功能、图像播放功能等)等。此外,存储器109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,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。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。
处理器110可包括一个或多个处理单元;可选的,处理器110可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序或指令等,调制解调处理器主要处理无线通信,如基带处理器。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器110中。
其中,处理器110,用于基于网络侧设备配置的配置信息对第一测量资源执行第一处理操作;射频单元101,用于上报第一处理操作的处理结果;
其中,第一测量资源包括一个或多个CSI测量资源;配置信息包括CSI测量资源与多发送接收点TRP或小区之间的关联关系;第一处理操作包括以下至少一项:信道测量、干扰测量。
通过本申请实施例中的终端,可以基于网络侧设备配置的包括CSI测量资源与多发送接收点TRP或小区之间的关联关系的配置信息,对CSI测量资源执行第一处理操作,并上报第一处理操作的处理结果。由于配置信息中包括CSI测量资源与多发送接收点TRP或小区之间的关联关系,因此,终端能够区分处理结果来自于哪一个小区或哪一个多TRP并上报,从而可以避免现有技术中由于终端无法区分SSB或CSI-RS来自哪一个小区,导致上报的内容来自同一个小区的问题,不仅有利于终端在载波聚合下数据的高速传输,还提升了终端移动时数据传输的可靠性。
可选的,射频单元101通过一个或多个CSI报告上报处理结果。
可选的,处理器110,用于依据MAC CE对配置信息执行以下至少之一的操作:更新、增加、删减;
可选的,处理器110,用于对配置信息进行更新包括以下至少一项:
更新一个或多个CSI测量资源的QCL假设;
更新CSI测量资源集合中所关联的所有CSI测量资源的QCL假设;其中,多个CSI测量资源被划分为多个CSI测量资源集合;
更新CSI测量资源子集中所关联的所有CSI测量资源的QCL假设;其中,多个CSI测量资源被划分为一个CSI测量资源集合,一个CSI测量资源集合被划分为多个CSI测量资源子集;
更新CSI资源设置所关联的所有CSI测量资源的QCL假设;
更新CSI报告设置所关联的所有CSI测量资源的QCL假设。
可选的,处理器110,用于在CSI测量资源为非周期CSI-RS资源,且第一调度时间间隔小于波束切换时间间隔的情况下,基于第一预设规则确定默认QCL假设,以及使用默认QCL假设接收非周期CSI-RS资源。
可选的,处理器110,用于在接收到包括多个控制资源集池索引的高层参数物理下行控制信道配置PDCCH-Config和使能每一个控制资源集池索引的默认TCI状态的情况下,基于第二预设规则将非周期CSI-RS资源与一个控制资源集池索引关联,以及确定默认QCL假设为以下至少一项:
与非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的物理下行共享信道PDSCH的QCL假设;
与非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的非周期CSI-RS的QCL假设;
与非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的半静态CSI-RS资源的QCL假设;
与非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的周期CSI-RS资源的QCL假设;
一个搜索空间中CORESET ID最小的CORESET对应的QCL假设。
可选的,处理器110,用于在接收到包括多个控制资源集池索引的高层参数物理下行控制信道配置PDCCH-Config和使能每一个控制资源集池索引的默认TCI状态的情况下,将非周期CSI测量资源划分为多个测量资源集合或者多个测量资源子集;其中,多个CSI测量资源被划分为一个或多个CSI测量资源集合;一个CSI测量资源集合被划分为一个或多个CSI测量资源子集;
处理器110,还用于基于第三预设规则将多个资源集合或者资源子集对应到多个控制资源集池索引;
处理器110,还用于确定每个CSI测量资源集合或CSI测量资源子集所对应的控制资源集池索引中CORESET ID最小的CORESET的QCL假设为CSI测量资源集合或CSI测量资源子集的默认QCL假设。
可选的,处理器110,用于在接收到使能两个默认TCI状态,且至少存在一个TCI域对应两个TCI state的情况下,确定默认QCL假设为以下至少一项:
与非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的PDSCH的QCL假设;其中,且PDSCH对应两个TCI state;
在非周期CSI测量资源被划分为多个所述CSI测量资源集合,或者非周期CSI测量资源被划分为一个CSI测量资源集合下的多个CSI测量资源子集的情况下,将具有两个TCI状态的最低码点对应的两个TCI state作为多个测量资源集合或多个测量资源子集的默认QCL。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述CSI测量资源的处理方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的终端中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述CSI测量资源的处理方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
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。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
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可以以计算机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)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请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申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。

Claims (46)

1.一种信道状态信息CSI测量资源的处理方法,其特征在于,包括:
终端基于网络侧设备配置的配置信息对第一测量资源执行第一处理操作;
所述终端上报所述第一处理操作的处理结果;
其中,所述第一测量资源包括一个或多个CSI测量资源;所述配置信息包括所述CSI测量资源与多发送接收点TRP或小区之间的关联关系;所述第一处理操作包括以下至少一项:信道测量、干扰测量。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
通过以下至少一项确定所述TRP:控制资源集池索引、CSI测量资源集合的标识、CSI测量资源子集的标识;
其中,所述多个CSI测量资源被划分为一个或多个所述CSI测量资源集合,一个所述CSI测量资源集合被划分为一个或多个所述CSI测量资源子集。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述小区包括服务小区和非服务小区中的至少一项;
其中,所述服务小区对应的物理小区标识PCI不同于所述非服务小区对应的PCI。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述CSI测量资源包括信道测量资源CMR和干扰测量资源IMR中的至少一项。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述CMR包括信道状态信息参考信号CSI-RS和同步信号块SSB中的至少一项。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述配置信息还包括以下至少一项:
所述CSI测量资源的标识;
所述CSI测量资源的准共址QCL假设。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述CSI测量资源与所述QCL假设具有以下至少一项的关系:
一个所述CSI测量资源对应一个所述QCL假设;
一个CSI测量资源集合对应一个QCL假设列表;其中,所述多个CSI测量资源被划分为多个所述CSI测量资源集合;
一个CSI测量资源子集对应一个QCL假设列表;其中,所述多个CSI测量资源被划分为一个所述CSI测量资源集合,一个所述CSI测量资源集合被划分为多个所述CSI测量资源子集。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,通过以下至少之一的方式确定所述QCL假设:
通过无线资源控制RRC消息配置;
通过RRC消息配置后再由媒体接入控制控制单元MAC CE和下行控制信息DCI中的至少一项确定。
9.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,
所述第一测量资源与第二测量资源在时域资源上重叠;其中,所述第一测量资源和所述第二测量资源分别对应不同的准共址类型D QCL Type D。
10.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,
所述第一测量资源的时域特性包括以下之一:周期、半静态、非周期。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述关联关系表示以下至少一项:
在所述多个CSI测量资源被划分为多个CSI测量资源集合的情况下,所述多个CSI测量资源集合对应多个TRP或多个小区;
在所述多个CSI测量资源被划分为一个CSI测量资源集合,且所述一个CSI测量资源集合包括多个CSI测量资源子集的情况下,所述多个CSI测量资源子集对应多个TRP或多个小区;
每一个所述CSI测量资源对应一个TRP或一个小区。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述终端上报所述第一处理操作的处理结果,包括:
所述终端通过一个或多个CSI报告上报所述处理结果。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述处理结果为CRI、SSBRI和层1的测量值中至少一项的情况下,所述终端按照基于组的波束上报类型和非基于组的波束上报类型中的至少一种上报类型进行波束上报。
14.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端依据MAC CE对所述配置信息执行以下至少之一的操作:更新、增加、删减。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述终端对所述配置信息进行更新包括以下至少一项:
更新一个或多个所述CSI测量资源的QCL假设;
更新CSI测量资源集合中所关联的所有所述CSI测量资源的QCL假设;其中,所述多个CSI测量资源被划分为多个所述CSI测量资源集合;
更新CSI测量资源子集中所关联的所有所述CSI测量资源的QCL假设;其中,所述多个CSI测量资源被划分为一个所述CSI测量资源集合,一个所述CSI测量资源集合被划分为多个所述CSI测量资源子集;
更新CSI资源设置所关联的所有所述CSI测量资源的QCL假设;
更新CSI报告设置所关联的所有所述CSI测量资源的QCL假设。
16.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述MAC CE中包括以下至少一项:
所述CSI测量资源的ID和所述CSI测量资源对应的QCL假设;
目标CSI测量资源子集ID和所述目标CSI测量资源子集ID关联的所有所述CSI测量资源对应的QCL假设;
目标CSI测量资源集合ID和所述目标CSI测量资源集合ID关联的所有所述CSI测量资源对应的QCL假设;
目标CSI资源设置ID和所述目标CSI资源设置ID关联的所有所述CSI测量资源对应的QCL假设;
目标CSI报告设置ID和所述目标CSI报告设置ID关联的所有所述CSI测量资源对应的QCL假设。
17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,
所述目标CSI测量资源集合关联的所有所述CSI测量资源对应的QCL假设由多个传输配置指示状态TCI state ID或者一个TCI state序列ID指示;
所述目标CSI测量资源子集关联的所有所述CSI测量资源对应的QCL假设由多个传输配置指示状态TCI state ID或者一个TCI state序列ID指示;
所述目标CSI资源设置关联的所有所述CSI测量资源对应的QCL假设由多个TCI stateID或者一个TCI state序列ID指示;
所述目标CSI报告设置关联的所有所述CSI测量资源对应的QCL假设由多个TCI stateID或者一个TCI state序列ID指示。
18.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述CSI测量资源为非周期CSI-RS资源,且第一调度时间间隔小于波束切换时间间隔的情况下,所述终端基于第一预设规则确定默认QCL假设;
所述终端使用所述默认QCL假设接收所述非周期CSI-RS资源;
其中,所述第一调度时间间隔为触发该非周期CSI-RS的PDCCH的最后一个符号和所述非周期CSI-RS资源的第一个符号之间的符号数;所述波束切换时间由所述终端的能力确定。
19.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述终端基于所述第一预设规则确定默认QCL假设,包括:
在所述终端接收到包括多个控制资源集池索引的高层参数物理下行控制信道配置PDCCH-Config和使能每一个控制资源集池索引的默认TCI状态的情况下,所述终端基于第二预设规则将所述非周期CSI-RS资源与一个控制资源集池索引关联;
所述终端确定所述默认QCL假设为以下至少一项:
与所述非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的物理下行共享信道PDSCH的QCL假设;
与所述非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的非周期CSI-RS的QCL假设;
与所述非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的半静态CSI-RS资源的QCL假设;
与所述非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的周期CSI-RS资源的QCL假设;
一个搜索空间中CORESETID最小的CORESET对应的QCL假设。
20.根据权利要求19所述的方法,其特征在于,
调度所述PDSCH的物理下行控制信道PDCCH对应的控制资源集池索引与所述非周期CSI-RS资源关联的控制资源集池索引相同,且第二调度时间间隔大于所述终端能力准共址切换持续时间;所述第二调度时间间隔为调度所述PDSCH的PDCCH的最后一个符号和与所述PDSCH的第一个符号之间的时间间隔;
触发所述非周期CSI-RS的PDCCH对应的控制资源集池索引与所述非周期CSI-RS资源关联的控制资源集池索引相同,且所述第一调度时间间隔大于所述终端能力;
激活所述半静态CSI-RS资源的PDCCH所对应的控制资源集池索引与所述非周期CSI-RS资源关联的控制资源集池索引相同;
所述周期CSI-RS资源按照所述第二预设规则对应的控制资源集池索引与所述非周期CSI-RS资源关联的控制资源集池索引相同;
所述CORESET对应的控制资源集池索引与所述非周期CSI-RS关联的控制资源集池索引相同。
21.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述终端基于所述第一预设规则确定默认QCL假设,还包括:
在所述终端接收到包括多个控制资源集池索引的高层参数物理下行控制信道配置PDCCH-Config和使能每一个控制资源集池索引的默认TCI状态的情况下,所述终端将所述非周期CSI测量资源划分为多个测量资源集合或者多个测量资源子集;其中,所述多个CSI测量资源被划分为一个或多个所述CSI测量资源集合;一个所述CSI测量资源集合被划分为一个或多个所述CSI测量资源子集;
所述终端基于第三预设规则将所述多个资源集合或者所述资源子集对应到多个控制资源集池索引;
所述终端确定每个CSI测量资源集合或CSI测量资源子集所对应的控制资源集池索引中CORESET ID最小的CORESET的QCL假设为所述CSI测量资源集合或CSI测量资源子集的默认QCL假设。
22.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述终端基于所述第一预设规则确定默认QCL假设,还包括:
在所述终端接收到使能两个默认TCI状态,且至少存在一个TCI域对应两个TCI state的情况下,所述终端确定所述默认QCL假设为以下至少一项:
与所述非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的PDSCH的QCL假设;其中,且所述PDSCH对应两个TCI state;
在所述非周期CSI测量资源被划分为多个所述CSI测量资源集合,或者所述非周期CSI测量资源被划分为一个CSI测量资源集合下的多个CSI测量资源子集的情况下,将具有两个TCI状态的最低码点对应的两个TCI state作为多个测量资源集合或多个测量资源子集的默认QCL。
23.一种CSI测量资源的处理装置,其特征在于,包括:
第一执行模块,用于基于网络侧设备配置的配置信息对第一测量资源执行第一处理操作;
第一上报模块,用于上报所述第一处理操作的处理结果;
其中,所述第一测量资源包括一个或多个CSI测量资源;所述配置信息包括所述CSI测量资源与多发送接收点TRP或小区之间的关联关系;所述第一处理操作包括以下至少一项:信道测量、干扰测量。
24.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,
通过以下至少一项确定所述TRP:控制资源集池索引、CSI测量资源集合的标识、CSI测量资源子集的标识;
其中,所述多个CSI测量资源被划分为一个或多个所述CSI测量资源集合,一个所述CSI测量资源集合被划分为一个或多个所述CSI测量资源子集。
25.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述小区包括服务小区和非服务小区中的至少一项;
其中,所述服务小区对应的物理小区标识PCI不同于所述非服务小区对应的PCI。
26.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述CSI测量资源包括信道测量资源CMR和干扰测量资源IMR中的至少一项。
27.根据权利要求26所述的装置,其特征在于,所述CMR包括信道状态信息参考信号CSI-RS和同步信号块SSB中的至少一项。
28.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述配置信息还包括以下至少一项:
所述CSI测量资源的标识;
所述CSI测量资源的准共址QCL假设。
29.根据权利要求28所述的装置,其特征在于,所述CSI测量资源与所述QCL假设具有以下至少一项的关系:
一个所述CSI测量资源对应一个所述QCL假设;
一个CSI测量资源集合对应一个QCL假设列表;其中,所述多个CSI测量资源被划分为多个所述CSI测量资源集合;
一个CSI测量资源子集对应一个QCL假设列表;其中,所述多个CSI测量资源被划分为一个所述CSI测量资源集合,一个所述CSI测量资源集合被划分为多个所述CSI测量资源子集。
30.根据权利要求28所述的装置,其特征在于,通过以下至少之一的方式确定所述QCL假设:
通过无线资源控制RRC消息配置;
通过RRC消息配置后再由媒体接入控制控制单元MAC CE和下行控制信息DCI中的至少一项确定。
31.根据权利要求28所述的装置,其特征在于,
所述第一测量资源与第二测量资源在时域资源上重叠;其中,所述第一测量资源和所述第二测量资源分别对应不同的准共址类型D QCL Type D。
32.根据权利要求28所述的装置,其特征在于,
所述第一测量资源的时域特性包括以下之一:周期、半静态、非周期。
33.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述关联关系表示以下至少一项:
在所述多个CSI测量资源被划分为多个CSI测量资源集合的情况下,所述多个CSI测量资源集合对应多个TRP或多个小区;
在所述多个CSI测量资源被划分为一个CSI测量资源集合,且所述一个CSI测量资源集合包括多个CSI测量资源子集的情况下,所述多个CSI测量资源子集对应多个TRP或多个小区;
每一个所述CSI测量资源对应一个TRP或一个小区。
34.根据权利要求33所述的装置,其特征在于,所述第一上报模块包括:
上报单元,用于通过一个或多个CSI报告上报所述处理结果。
35.根据权利要求34所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二上报模块,用于在所述处理结果为CRI、SSBRI和层1的测量值中至少一项的情况下,按照基于组的波束上报类型和非基于组的波束上报类型中的至少一种上报类型进行波束上报。
36.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二执行模块,用于依据MAC CE对所述配置信息执行以下至少之一的操作:更新、增加、删减。
37.根据权利要求36所述的装置,其特征在于,所述第二执行模块执行的更新操作包括以下至少一项:
更新一个或多个所述CSI测量资源的QCL假设;
更新CSI测量资源集合中所关联的所有所述CSI测量资源的QCL假设;其中,所述多个CSI测量资源被划分为多个所述CSI测量资源集合;
更新CSI测量资源子集中所关联的所有所述CSI测量资源的QCL假设;其中,所述多个CSI测量资源被划分为一个所述CSI测量资源集合,一个所述CSI测量资源集合被划分为多个所述CSI测量资源子集;
更新CSI资源设置所关联的所有所述CSI测量资源的QCL假设;
更新CSI报告设置所关联的所有所述CSI测量资源的QCL假设。
38.根据权利要求36所述的装置,其特征在于,所述MAC CE中包括以下至少一项:
所述CSI测量资源的ID和所述CSI测量资源对应的QCL假设;
目标CSI测量资源集合ID和所述目标CSI测量资源集合ID关联的所有所述CSI测量资源对应的QCL假设;
目标CSI测量资源子集ID和所述目标CSI测量资源子集ID关联的所有所述CSI测量资源对应的QCL假设;
目标CSI资源设置ID和所述目标CSI资源设置ID关联的所有所述CSI测量资源对应的QCL假设;
目标CSI报告设置ID和所述目标CSI报告设置ID关联的所有CSI测量资源对应的QCL假设。
39.根据权利要求38所述的装置,其特征在于,
所述目标CSI测量资源集合关联的所有所述CSI测量资源对应的QCL假设由多个传输配置指示状态TCI state ID或者一个TCI state序列ID指示;
所述目标CSI测量资源子集关联的所有所述CSI测量资源对应的QCL假设由多个传输配置指示状态TCI state ID或者一个TCI state序列ID指示;
所述目标CSI资源设置关联的所有所述CSI测量资源对应的QCL假设由多个TCI stateID或者一个TCI state序列ID指示;
所述目标CSI报告设置关联的所有所述CSI测量资源对应的QCL假设由多个TCI stateID或者一个TCI state序列ID指示。
40.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
确定模块,用于在所述CSI测量资源为非周期CSI-RS资源,且第一调度时间间隔小于波束切换时间间隔的情况下,基于第一预设规则确定默认QCL假设;
处理模块,用于使用所述默认QCL假设接收所述非周期CSI-RS资源;
其中,所述第一调度时间间隔为触发该非周期CSI-RS的PDCCH的最后一个符号和所述非周期CSI-RS资源的第一个符号之间的符号数;所述波束切换时间由终端的能力确定。
41.根据权利要求40所述的装置,其特征在于,所述确定模块包括:
关联单元,用于在接收到包括多个控制资源集池索引的高层参数物理下行控制信道配置PDCCH-Config和使能每一个控制资源集池索引的默认TCI状态的情况下,基于第二预设规则将所述非周期CSI-RS资源与一个控制资源集池索引关联;
第一确定单元,用于确定所述默认QCL假设为以下至少一项:
与所述非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的物理下行共享信道PDSCH的QCL假设;
与所述非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的非周期CSI-RS的QCL假设;
与所述非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的半静态CSI-RS资源的QCL假设;
与所述非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的周期CSI-RS资源的QCL假设;
一个搜索空间中CORESETID最小的CORESET对应的QCL假设。
42.根据权利要求41所述的装置,其特征在于,
调度所述PDSCH的物理下行控制信道PDCCH对应的控制资源集池索引与所述非周期CSI-RS资源关联的控制资源集池索引相同,且第二调度时间间隔大于所述终端能力准共址切换持续时间;所述第二调度时间间隔为调度所述PDSCH的PDCCH的最后一个符号和与所述PDSCH的第一个符号之间的时间间隔;
触发所述非周期CSI-RS的PDCCH对应的控制资源集池索引与所述非周期CSI-RS资源关联的控制资源集池索引相同,且所述第一调度时间间隔大于所述终端能力;
激活所述半静态CSI-RS资源的PDCCH所对应的控制资源集池索引与所述非周期CSI-RS资源关联的控制资源集池索引相同;
所述周期CSI-RS资源按照所述第二预设规则对应的控制资源集池索引与所述非周期CSI-RS资源关联的控制资源集池索引相同;
所述CORESET对应的控制资源集池索引与所述非周期CSI-RS关联的控制资源集池索引相同。
43.根据权利要求40所述的装置,其特征在于,所述确定模块包括:
划分单元,用于在接收到包括多个控制资源集池索引的高层参数物理下行控制信道配置PDCCH-Config和使能每一个控制资源集池索引的默认TCI状态的情况下,将所述非周期CSI测量资源划分为多个测量资源集合或者多个测量资源子集;其中,所述多个CSI测量资源被划分为一个或多个所述CSI测量资源集合;一个所述CSI测量资源集合被划分为一个或多个所述CSI测量资源子集;
处理单元,用于基于第三预设规则将所述多个资源集合或者所述资源子集对应到多个控制资源集池索引;
第二确定单元,用于确定每个CSI测量资源集合或CSI测量资源子集所对应的控制资源集池索引中CORESET ID最小的CORESET的QCL假设为所述CSI测量资源集合或CSI测量资源子集的默认QCL假设。
44.根据权利要求40所述的装置,其特征在于,所述确定模块包括:
第三确定单元,用于在接收到使能两个默认TCI状态,且至少存在一个TCI域对应两个TCI state的情况下,确定所述默认QCL假设为以下至少一项:
与所述非周期CSI-RS资源在相同符号上传输的PDSCH的QCL假设;其中,且所述PDSCH对应两个TCI state;
在所述非周期CSI测量资源被划分为多个所述CSI测量资源集合,或者所述非周期CSI测量资源被划分为一个CSI测量资源集合下的多个CSI测量资源子集的情况下,将具有两个TCI状态的最低码点对应的两个TCI state作为多个测量资源集合或多个测量资源子集的默认QCL。
45.一种终端,其特征在于,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程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至22任一项所述的方法步骤。
46.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1至22任一项所述的方法步骤。
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