CN116996101A - 用于多传输接收点trp的码本反馈、确定方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本申请提供了一种用于多TRP的码本反馈、确定方法及装置,该方法包括:获取待测量参考信号,对所述待测量参考信号进行测量,并根据测量结果确定并发送至少两个传输TRP对应的码本反馈参数。其中,待测量参考信号用于对多个候选TRP的信道状态进行测量,至少两个传输TRP选自多个候选TRP,码本反馈参数包括:第一参数和第二参数,第一参数用于指示每个传输TRP对应的频域波束组中K个非零频域波束,第二参数用于指示每个频域波束组对应的系数矩阵。通过本申请提供的方案,可以使网络侧设备确定支持多个TRP进行相干联合传输的频域波束。

Description

用于多传输接收点TRP的码本反馈、确定方法及装置
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种用于多TRP的码本反馈、确定方法及装置、计算机可读存储介质。
背景技术
目前,新无线(New Radio,简称NR)系统引入了相干联合传输(Coherent JointTransmission,简称CJT)机制。在CJT机制下,网络侧设备可以通过多个传输接收点(Transmitter Receiver Point,简称TRP)与终端进行相干联合传输。目前尚无支持多个TRP进行相干联合传输的码本反馈方案,尤其是现有的反馈频域波束的方案无法很好地适用于多个TRP进行相干联合传输的场景。
发明内容
本申请解决的技术问题是提供一种用于多传输接收点TRP的码本反馈、确定方法及装置,可以使得网络侧设备能够确定支持多个TRP进行相干联合传输的频域波束。
第一方面,为解决上述技术问题,本申请实施例提供一种用于多TRP的码本反馈方法,所述方法应用于终端,包括:获取待测量参考信号,所述待测量参考信号用于对多个候选TRP的信道状态进行测量;对所述待测量参考信号进行测量,并根据测量结果确定至少两个传输TRP对应的码本反馈参数,其中,所述至少两个传输TRP选自所述多个候选TRP,所述码本反馈参数包括:第一参数和第二参数,所述第一参数用于指示每个传输TRP对应的频域波束组中K个非零频域波束,所述第二参数用于指示每个频域波束组对应的系数矩阵;发送所述码本反馈参数;其中,K为预先配置的正整数,所述非零频域波束为所述系数矩阵中非零系数对应的频域波束。
可选的,所述第一参数包括:第一索引信息,所述第一索引信息用于指示每个其他频域波束组的参考频域波束的第一相对索引,所述参考频域波束为其所属的频域波束组对应的系数矩阵中幅度最大的系数对应的频域波束,所述其他频域波束组为除最强频域波束所属的频域波束组以外的其他频域波束组,所述最强频域波束为多个传输TRP对应的系数矩阵中幅度最大的系数对应的频域波束,所述第一相对索引为相对于所述最强频域波束的索引的偏移;第二索引信息,所述第二索引信息用于指示每个频域波束组中除所述参考频域波束以外的K-1个非零频域波束的第一相对索引。
可选的,根据测量结果确定至少两个传输TRP对应的码本反馈参数包括:根据所述测量结果确定每个传输TRP对应的频域波束组;对多个频域波束组执行整体的循环移位,以使得所述最强频域波束的索引为预设值;对至少一个其他频域波束组执行单独的循环移位,以使得每个其他频域波束组中所述参考频域波束的索引为所述预设值;确定所述多个频域波束组的第一频域波束子集,所述第一频域波束子集包括连续的多个频域波束,且所述多个频域波束组的第一频域波束子集中第一个频域波束的索引相同;根据所述多个频域波束组的第一频域波束子集,生成所述第二索引信息,其中,所述第二索引信息包括:所述第一频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引,以及每个频域波束组的第一频域波束子集中K-1个非零频域波束的第二相对索引,所述第二相对索引用于指示在所述第一频域波束子集中的位置。
可选的,所述第一参数包括:第三索引信息,所述第三索引信息用于指示每个频域波束组的第二频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引,所述第二频域波束子集包括连续的多个频域波束,其中,所述第二频域波束子集中第一个频域波束为所述非零频域波束,所述第一相对索引为相对于最强频域波束的索引的偏移,所述最强频域波束为多个传输TRP对应的系数矩阵中幅度最大的系数对应的频域波束;第四索引信息,所述第四索引信息用于指示每个频域波束组的第二频域波束子集中除第一个频域波束以外的K-1个非零频域波束的第三相对索引,其中,所述第三相对索引用于指示在所述第二频域波束子集中的位置。
可选的,根据测量结果确定至少两个传输TRP对应的码本反馈参数包括:根据所述测量结果确定每个传输TRP对应的频域波束组;对多个频域波束组执行整体的循环移位,以使得所述最强频域波束的索引为预设值;分别确定每个频域波束组的第二频域波束子集;根据每个频域波束组的第二频域波束子集,生成所述第三索引信息和第四索引信息。
可选的,所述第三索引信息包括:起始参考频域波束的第一相对索引,其中,所述起始参考频域波束为所述最强频域波束所属的频域波束组的第二频域波束子集的第一个频域波束;其他起始频域波束的第四相对索引,其中,所述其他起始频域波束为其他频域波束组的第二频域波束子集的第一个频域波束,所述第四相对索引用于指示相对于所述起始参考频域波束的索引的偏移,所述其他频域波束组为除所述最强频域波束所属的频域波束组以外的其他频域波束组。
可选的,根据每个频域波束组的第二频域波束子集,生成所述第三索引信息和第四索引信息之前,所述方法还包括:对至少一个其他频域波束组进行单独的循环移位,以使得所述多个频域波束的第二频域波束子集中第一个频域波束的索引相同。
可选的,所述码本反馈参数还包括:第三参数,所述第三参数用于指示每个传输TRP对应的空域波束组。
可选的,所述待测量参考信号的数量为多个,所述待测量参考信号和所述候选TRP一一对应,每个待测量参考信号是由与其对应的候选TRP发送的。
第二方面,本申请实施例还提供一种用于多TRP码本反馈装置,所述装置包括:获取模块,用于获取待测量参考信号,所述待测量参考信号用于对多个候选TRP的信道状态进行测量;参数生成模块,用于对所述待测量参考信号进行测量,并根据测量结果确定至少两个传输TRP对应的码本反馈参数,其中,所述至少两个传输TRP选自所述多个候选TRP,所述码本反馈参数包括:第一参数和第二参数,所述第一参数用于指示每个传输TRP对应的频域波束组中K个非零频域波束,所述第二参数用于指示每个频域波束组对应的系数矩阵;发送模块,用于发送所述码本反馈参数;其中,K为预先配置的正整数,所述非零频域波束为所述系数矩阵中非零系数对应的频域波束。
可选的,所述第一参数包括:第一索引信息,所述第一索引信息用于指示每个其他频域波束组的参考频域波束的第一相对索引,所述参考频域波束为其所属的频域波束组对应的系数矩阵中幅度最大的系数对应的频域波束,所述其他频域波束组为除最强频域波束所属的频域波束组以外的其他频域波束组,所述最强频域波束为多个传输TRP对应的系数矩阵中幅度最大的系数对应的频域波束,所述第一相对索引为相对于所述最强频域波束的索引的偏移;第二索引信息,所述第二索引信息用于指示每个频域波束组中除所述参考频域波束以外的K-1个非零频域波束的第一相对索引。
可选的,参数生成模块包括:第一确定子模块,用于根据所述测量结果确定每个传输TRP对应的频域波束组;第一移位子模块,用于对多个频域波束组执行整体的循环移位,以使得所述最强频域波束的索引为预设值;第二移位子模块,用于对至少一个其他频域波束组执行单独的循环移位,以使得每个其他频域波束组中所述参考频域波束的索引为所述预设值;第二确定子模块,用于确定所述多个频域波束组的第一频域波束子集,所述第一频域波束子集包括连续的多个频域波束,且所述多个频域波束组的第一频域波束子集中第一个频域波束的索引相同;第一生成子模块,用于根据所述多个频域波束组的第一频域波束子集,生成所述第二索引信息,其中,所述第二索引信息包括:所述第一频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引,以及每个频域波束组的第一频域波束子集中K-1个非零频域波束的第二相对索引,所述第二相对索引用于指示在所述第一频域波束子集中的位置。
可选的,所述第一参数包括:第三索引信息,所述第三索引信息用于指示每个频域波束组的第二频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引,所述第二频域波束子集包括连续的多个频域波束,其中,所述第二频域波束子集中第一个频域波束为所述非零频域波束,所述第一相对索引为相对于最强频域波束的索引的偏移,所述最强频域波束为多个传输TRP对应的系数矩阵中幅度最大的系数对应的频域波束;第四索引信息,所述第四索引信息用于指示每个频域波束组的第二频域波束子集中除第一个频域波束以外的K-1个非零频域波束的第三相对索引,其中,所述第三相对索引用于指示在所述第二频域波束子集中的位置。
可选的,参数生成模块包括:第一确定子模块,用于根据所述测量结果确定每个传输TRP对应的频域波束组;第一移位子模块,用于对多个频域波束组执行整体的循环移位,以使得所述最强频域波束的索引为预设值;第三确定子模块,用于分别确定每个频域波束组的第二频域波束子集;第二生成子模块,用于根据每个频域波束组的第二频域波束子集,生成所述第三索引信息和第四索引信息。
可选的,所述第三索引信息包括:起始参考频域波束的第一相对索引,其中,所述起始参考频域波束为所述最强频域波束所属的频域波束组的第二频域波束子集的第一个频域波束;其他起始频域波束的第四相对索引,其中,所述其他起始频域波束为其他频域波束组的第二频域波束子集的第一个频域波束,所述第四相对索引用于指示相对于所述起始参考频域波束的索引的偏移,所述其他频域波束组为除所述最强频域波束所属的频域波束组以外的其他频域波束组。
可选的,参数生成模块还包括:第二移位子模块,用于对至少一个其他频域波束组进行单独的循环移位,以使得所述多个频域波束的第二频域波束子集中第一个频域波束的索引相同。
可选的,所述码本反馈参数还包括:第三参数,所述第三参数用于指示每个传输TRP对应的空域波束组。
可选的,所述待测量参考信号的数量为多个,所述待测量参考信号和所述候选TRP一一对应,每个待测量参考信号是由与其对应的候选TRP发送的。
第三方面,为解决上述技术问题,本申请实施例还提供一种用于多传输接收点TRP的码本确定方法,所述方法应用于网络侧设备,包括:接收码本反馈参数,所述码本反馈参数包括:第一参数和第二参数,所述第一参数用于指示每个传输TRP对应的频域波束组中K个非零频域波束,所述第二参数用于指示每个频域波束组对应的系数矩阵,K为预先配置的正整数,所述非零频域波束为所述系数矩阵中非零系数对应的频域波束;根据所述码本反馈参数确定所述至少两个传输TRP的反馈码本;其中,所述至少两个传输TRP选自多个候选TRP,所述码本反馈参数是根据所述多个候选TRP的信道状态的测量结果确定的。
可选的,接收码本反馈参数之前,所述方法还包括:发送待测量参考信号,并指示进行码本反馈;其中,所述待测量参考信号用于对所述多个候选TRP的信道状态进行测量,所述待测量参考信号的数量为多个,所述待测量参考信号和所述候选TRP一一对应,每个待测量参考信号是由与其对应的候选TRP发送的。
可选的,所述第一参数包括:第一索引信息,所述第一索引信息用于指示每个其他频域波束组的参考频域波束的第一相对索引,所述参考频域波束为其所属的频域波束组对应的系数矩阵中幅度最大的系数对应的频域波束,所述其他频域波束组为除最强频域波束所属的频域波束组以外的其他频域波束组,所述最强频域波束为多个传输TRP对应的系数矩阵中幅度最大的系数对应的频域波束,所述第一相对索引为相对于所述最强频域波束的索引的偏移;第二索引信息,所述第二索引信息用于指示每个频域波束组中除所述参考频域波束以外的K-1个非零频域波束的第一相对索引。
可选的,所述第二索引信息包括:第一频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引,以及每个频域波束组的第一频域波束子集中K-1个非零频域波束的第二相对索引,所述第二相对索引用于指示在所述第一频域波束子集中的位置,根据所述码本反馈参数确定所述至少两个传输TRP的反馈码本包括:根据每个频域波束组的第一频域波束子集中所述K-1个非零频域波束的第二相对索引,确定所述K-1个非零频域波束在所述第一频域波束子集中的位置,其中,所述第一频域波束子集包括连续的多个频域波束,且所述多个频域波束组的第一频域波束子集中第一个频域波束的索引相同;根据所述第一频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引,确定所述K-1个非零频域波束在多个参考频域波束对齐的情况下的第一相对索引;根据所述第一索引信息,确定所述K个非零频域波束在所述多个参考频域波束对齐之前的第一相对索引;其中,所述多个参考频域波束对齐是指所述多个参考频域波束的索引均为预设值。
可选的,所述第一参数包括:第三索引信息,所述第三索引信息用于指示每个频域波束组的第二频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引,所述第二频域波束子集包括连续的多个频域波束,其中,所述第二频域波束子集中第一个频域波束为所述非零频域波束,所述第一相对索引为相对于最强频域波束的索引的偏移,所述最强频域波束为多个传输TRP对应的系数矩阵中幅度最大的系数对应的频域波束;第四索引信息,所述第四索引信息用于指示每个频域波束组的第二频域波束子集中K-1个非零频域波束的第三相对索引,其中,所述第三相对索引用于指示在所述第二频域波束子集中的位置。
可选的,所述第三索引信息包括:起始参考频域波束的第一相对索引,其中,所述起始参考频域波束为所述最强频域波束所属的频域波束组的第二频域波束子集的第一个频域波束;其他起始频域波束的第四相对索引,其中,所述其他起始频域波束为其他频域波束组的第二频域波束子集的第一个频域波束,所述第四相对索引用于指示相对于所述起始参考频域波束的索引的偏移,所述其他频域波束组为除所述最强频域波束所属的频域波束组以外的其他频域波束组。
可选的,根据所述第四索引信息,确定所述每个频域波束组的第二频域波束子集中所述K-1个非零频域波束在所述第二频域波束子集中的位置;根据所述第三索引信息,确定所述多个频域波束组的第二频域波束子集中所述K个非零频域波束的第一相对索引。
可选的,所述码本反馈参数还包括:第三参数,所述第三参数用于指示每个传输TRP对应的空域波束组。
第四方面,本申请实施例还提供一种用于多传输接收点TRP的码本确定装置,所述装置包括:接收模块,用于接收码本反馈参数,所述码本反馈参数包括:第一参数和第二参数,所述第一参数用于指示每个传输TRP对应的频域波束组中K个非零频域波束,所述第二参数用于指示每个频域波束组对应的系数矩阵,K为预先配置的正整数,所述非零频域波束为所述系数矩阵中非零系数对应的频域波束;确定模块,用于根据所述码本反馈参数确定所述至少两个传输TRP的反馈码本;其中,所述至少两个传输TRP选自多个候选TRP,所述码本反馈参数是根据所述多个候选TRP的信道状态的测量结果确定的。
可选的,所述装置还包括:发送模块,用于发送待测量参考信号,并指示进行码本反馈;其中,所述待测量参考信号用于对所述多个候选TRP的信道状态进行测量,所述待测量参考信号的数量为多个,所述待测量参考信号和所述候选TRP一一对应,每个待测量参考信号是由与其对应的候选TRP发送的。
可选的,所述第一参数包括:第一索引信息,所述第一索引信息用于指示每个其他频域波束组的参考频域波束的第一相对索引,所述参考频域波束为其所属的频域波束组对应的系数矩阵中幅度最大的系数对应的频域波束,所述其他频域波束组为除最强频域波束所属的频域波束组以外的其他频域波束组,所述最强频域波束为多个传输TRP对应的系数矩阵中幅度最大的系数对应的频域波束,所述第一相对索引为相对于所述最强频域波束的索引的偏移;第二索引信息,所述第二索引信息用于指示每个频域波束组中除所述参考频域波束以外的K-1个非零频域波束的第一相对索引。
可选的,所述第二索引信息包括:第一频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引,以及每个频域波束组的第一频域波束子集中K-1个非零频域波束的第二相对索引,所述第二相对索引用于指示在所述第一频域波束子集中的位置,所述确定模块包括:第四确定子模块,用于根据每个频域波束组的第一频域波束子集中K-1个非零频域波束的第二相对索引,确定所述K-1个非零频域波束在所述第一频域波束子集中的位置,其中,所述第一频域波束子集包括连续的多个频域波束,且所述多个频域波束组的第一频域波束子集中第一个频域波束的索引相同;第五确定子模块,用于根据所述第一频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引,确定所述K-1个非零频域波束在多个参考频域波束对齐的情况下的第一相对索引;第六确定子模块,用于根据所述第一索引信息,确定所述K个非零频域波束在所述多个参考频域波束对齐之前的第一相对索引;其中,所述多个参考频域波束对齐是指所述多个参考频域波束的索引均为预设值。
可选的,所述第一参数包括:第三索引信息,所述第三索引信息用于指示每个频域波束组的第二频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引,所述第二频域波束子集包括连续的多个频域波束,其中,所述第二频域波束子集中第一个频域波束为所述非零频域波束,所述第一相对索引为相对于最强频域波束的索引的偏移,所述最强频域波束为多个传输TRP对应的系数矩阵中幅度最大的系数对应的频域波束;第四索引信息,所述第四索引信息用于指示每个频域波束组的第二频域波束子集中K-1个非零频域波束的第三相对索引,其中,所述第三相对索引用于指示在所述第二频域波束子集中的位置。
可选的,所述第三索引信息包括:起始参考频域波束的第一相对索引,其中,所述起始参考频域波束为所述最强频域波束所属的频域波束组的第二频域波束子集的第一个频域波束;其他起始频域波束的第四相对索引,其中,所述其他起始频域波束为其他频域波束组的第二频域波束子集的第一个频域波束,所述第四相对索引用于指示相对于所述起始参考频域波束的索引的偏移,所述其他频域波束组为除所述最强频域波束所属的频域波束组以外的其他频域波束组。可选的,确定模块包括:第七确定子模块,用于根据所述第四索引信息,确定所述每个频域波束组的第二频域波束子集中所述K-1个非零频域波束在所述第二频域波束子集中的位置;第八确定子模块,用于根据所述第三索引信息,确定所述多个频域波束组的第二频域波束子集中所述K个非零频域波束的第一相对索引。
可选的,所述码本反馈参数还包括:第三参数,所述第三参数用于指示每个传输TRP对应的空域波束组。
第五方面,本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时,使得上述的用于多TRP的码本反馈方法或者上述的用于多TRP的码本确定方法被执行。
第六方面,本申请实施例还提供另一种用于多TRP的码本反馈装置,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序时执行上述的用于多TRP的码本反馈方法。
第七方面,本申请实施例还提供另一种用于多TRP的码本确定装置,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序时执行上述的用于多TRP的码本确定方法。
第八方面,本申请实施例还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序,当所述计算机程序在计算机上运行时,使得所述计算机执行上述方法的步骤。
第九方面,本申请实施例还提供一种通信系统,包括用于执行上述方法的终端和网络侧设备。
第十方面,本申请实施例还提供一种芯片,该芯片上存储有计算机程序,在计算机程序被芯片执行时,实现上述方法的步骤。
与现有技术相比,本申请实施例的技术方案具有以下有益效果:
本申请实施例的方案中,通过对多个候选TRP的信道状态进行测量,以得到测量结果,并根据测量结果可以确定至少两个传输TRP的码本反馈参数。由于码本反馈参数是同时根据多个候选TRP的信道状态的测量结果确定的,因此,至少两个传输TRP可以用于相干联合传输。进一步地,码本反馈参数包括第一参数和第二参数,第一参数用于指示每个传输TRP对应的频域波束组中K个非零频域波束,其中,非零频域波束为系数矩阵中非零系数对应的频域波束。由于第一参数用于指示各个传输TRP各自对应的多个非零频域波束,因此,网络侧设备可以根据码本反馈参数确定参与相干联合传输的各个传输TRP对应的非零频域波束。由于各个传输TRP对应的频域波束是互相独立的,因此有利于确保相干联合传输的性能。
附图说明
图1是本申请实施例中一种用于多TRP的码本反馈方法的流程示意图;
图2是本申请实施例中一种频域波束矩阵的示意图;
图3是本申请实施例中另一种频域波束矩阵的示意图;
图4是图3中频域波束矩阵对应的第一频域波束子集的示意图;
图5是图3中TRP2的频域波束组与图4中TRP2的第一频域波束子集的对应关系的示意图。
图6是图2中频域波束矩阵对应的第二频域波束子集的示意图;
图7是本申请实施例中又一种频域波束矩阵的示意图;
图8是图7中频域波束矩阵对应的第二频域波束子集的示意图;
图9是本申请实施例中一种用于多TRP的码本反馈装置的结构示意图;
图10是本申请实施例中一种用于多TRP的码本确定装置的结构示意图;
图11是本申请实施例中另一种用于多TRP的码本反馈装置的结构示意图。
具体实施方式
本申请实施例的方案可以适用于5G(Generation)通信系统,还可适用于4G、3G通信系统,还可适用于未来新的各种通信系统,例如,6G、7G等。本申请涉及的网元包括网络侧设备和终端。网络侧设备和终端可以进行上下行通信。
本申请实施例中的网络侧设备可以为一种部署在无线接入网中用以提供无线通信功能的装置。比如基站(base station,简称BS)(也可称为基站设备)。基站例如可以为2G网络中的基地无线收发站(base transceiver station,简称BTS)、基站控制器(basestation controller,简称BSC),3G网络中的节点B(NodeB)、无线网络控制器(radionetwork controller,简称RNC),4G网络中的演进的节点B(evolved NodeB,简称eNB),无线局域网络(wireless local area networks,简称WLAN)中的接入点(access point,简称AP),5G新无线(New Radio,NR)中的下一代基站节点B(gNB),以及未来新的通信系统中提供基站功能的设备等。
本申请实施例中的终端可以指各种形式的用户设备(user equipment,简称UE)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台(mobile station,简称MS)、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端设备(terminal equipment)、无线通信设备、用户代理或用户装置。终端还可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,简称SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,简称WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,简称PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备,未来5G网络中的终端或者未来演进的公用陆地移动通信网络(Public Land Mobile Network,简称PLMN)中的终端等,本申请实施例对此并不限定。
本申请技术方案也适用于不同的网络架构,包括但不限于中继网络架构、双链接架构,Vehicle-to-Everything(车辆到任何物体的通信)架构。
如背景技术所述,目前尚无支持多个TRP进行相干联合传输的码本反馈方案。在相干联合传输方式下,多个TRP的发送天线之间具有相干特性,并采用相干预编码向终端发送下行数据。
具体而言,在第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,简称3GPP)Rel-16阶段定义了类型II端口选择码本,但现有的类型II端口选择码本仅支持终端与单个TRP进行数据传输的场景。
在多个TRP的相干联合传输的场景中,需要对现有的类型II端口选择码本进行增强,增强后的码本需要能够指示针对参与相干联合传输的多个TRP选择的频域波束。由于多个TRP之间存在固定相位差,且终端和不同TRP之间信号传播的时延不同,因此,不同的TRP对应的可用来计算预编码子带的频域波束的分布较为分散,如果针对多个TRP反馈同一组频域波束,则会影响相干联合传输的性能。
为了解决上述技术问题,本申请实施例提供一种用于多TRP的码本反馈方法,在本申请实施例的方案中,通过对多个候选TRP的信道状态进行测量,以得到测量结果,并根据测量结果可以确定至少两个传输TRP的码本反馈参数。由于码本反馈参数是同时根据多个候选TRP的信道状态的测量结果确定的,因此,至少两个传输TRP可以用于相干联合传输。进一步地,码本反馈参数包括第一参数和第二参数,第一参数用于指示每个传输TRP对应的频域波束组中K个非零频域波束,其中,非零频域波束为系数矩阵中非零系数对应的频域波束。由于第一参数用于指示各个传输TRP各自对应的多个非零频域波束,因此,网络侧设备可以根据码本反馈参数确定参与相干联合传输的各个传输TRP对应的非零频域波束。由于各个传输TRP对应的频域波束是互相独立的,因此有利于确保相干联合传输的性能。
为使本申请的上述目的、特征和有益效果能够更为明显易懂,下面结合附图对本申请的具体实施例做详细的说明。
参照图1,图1是本申请实施例中一种用于多TRP的码本反馈和确定方法的流程示意图。其中,终端执行的动作可以由终端中的具有反馈参数生成功能的芯片执行,也可以由终端中的基带芯片执行,网络侧设备执行的动作可以由网络侧设备中的具有码本计算功能的芯片执行,也可以由网络侧设备中的基带芯片执行。图1示出的方法可以包括以下步骤:
S101:网络侧设备配置待测量参考信号资源,待测量参考信号用于对多个候选TRP的信道状态进行测量。其中,本申请中各个步骤编号中的S表示步骤(step)。
S102:网络侧设备发送待测量参考信号以及指示终端进行用于相干联合传输的码本反馈。相应的,终端获取(例如,接收)待测量参考信号。
S103:终端对待测量参考信号进行测量,并根据测量结果确定至少两个传输TRP对应的码本反馈参数,码本反馈参数包括:第一参数和第二参数,第一参数用于指示每个传输TRP对应的频域波束组中K个非零频域波束,第二参数用于指示每个频域波束组对应的系数矩阵;
S104:终端发送码本反馈参数。相应的,网络侧设备接收码本反馈参数。
S105:网络侧设备根据码本反馈参数确定至少两个传输TRP的反馈码本。
在S101的具体实施中,网络侧设备(例如,可以是基站)可以配置信道状态信息参考信号(Channel State Information-Reference Signal,简称CSI-RS)资源用于信道测量。
具体而言,网络侧设备可以包括多个TRP,所述多个TRP可以记为多个候选TRP,多个候选TRP可以设置于不同的地理位置。其中,所述多个候选TRP可以是由网络侧设备配置的。网络侧设备可以通过多个候选TRP向终端发送待测量参考信号(即CSI-RS),以测量各个候选TRP和终端之间的信道状态。
在一个具体实施例中,待测量参考信号可以与候选TRP一一对应,每个待测量参考信号可以通过对应的候选TRP传输至终端。
在S102的具体实施中,网络侧设备可以向终端发送多个待测量参考信号并指示终端进行用于相干联合传输的码本反馈。更具体地,每个待测量参考信号可以通过与其对应的候选TRP传输至终端。
在S103的具体实施中,终端可以对接收到的每个待测量参考信号进行测量。通过测量每个候选TRP发送的待测量参考信号,可以对终端和每个候选TRP之间的信道状态进行信道估计,从而得到多个信道矩阵。由此,信道矩阵与候选TRP也可以是一一对应的,每个信道矩阵用于指示与其对应的候选TRP和终端之间的信道状态。
进一步地,可以根据多个信道矩阵,计算得到可用码本,其中,可用码本是指支持相干联合传输的码本。具体而言,本实施例中的可用码本是同时根据多个候选TRP的信道矩阵计算得到的,因此可以支持多个TRP进行相干联合传输。
在一个非限制的例子中,终端可以先从所述多个候选TRP中确定多个参与相干联合传输的TRP,记为传输TRP,然后根据多个传输TRP对应的信道矩阵,计算得到可用码本。换言之,传输TRP为参与相干联合传输的TRP。
具体而言,在计算可用码本之前,终端可以先确定每个候选TRP发送的待测量参考信号的接收功率,可以将发送的待测量参考信号的接收功率大于预设功率阈值的候选TRP作为第一传输TRP。其中,预设功率阈值可以是协议规定的,网络侧设备或终端预先设置的,或者,终端和网络侧设备协商确定的,本申请不作限制。换言之,本申请实施例的方案中,多个候选TRP由网络侧设备配置,终端可以根据每个候选TRP发送的待测量参考信号的接收功率判断该候选TRP是否参与相干联合传输,也即,终端可以根据每个候选TRP发送的待测量参考信号的接收功率判断该候选TRP是否为传输TRP。
如果第一传输TRP的数量为多个,则可以根据多个第一传输TRP对应的信道矩阵确定可用码本。
如果第一传输TRP的数量为1个,则可以从所述多个候选TRP中除第一传输TRP以外的其他候选TRP中选择第二传输TRP。其中,第二传输TRP可以是所述其他候选TRP中发送的待测量参考信号的接收功率最大的TRP。更进一步地,可以根据第一传输TRP和第二传输TRP对应的信道矩阵确定可用码本。
采用上述的方案,可以在实现多个TRP相干联合传输的前提下排除不适合参与相干联合传输的TRP,有利于节省后续码本反馈时的信令开销。
进一步地,可以根据至少两个传输TRP的信道矩阵确定可用码本。具体而言,至少两个传输TRP可以仅包括第一传输TRP,也可以包括第一传输TRP和第二传输TRP。
在具体实施中,计算得到的可用码本的结构可以为WS=W1,S×W'S×WH freq,S,其中,WS为所述可用码本,W1,S为空域波束矩阵,Wfreq,S为频域波束矩阵,WH freq,S是Wfreq,S的共轭转置矩阵,W'S为加权系数矩阵。
更具体地,W1,S的维度可以是NTX×(m×L),其中,m为传输TRP的数量,L为每个传输TRP对应的空域波束矢量的数量,每个空域波束矢量用于表示终端选择的一个空域波束,NTX为每个空域波束矢量的长度。换言之,空域波束矩阵可以包括:针对每个传输TRP选择的L个空域波束。其中,针对每个传输TRP选择的L个空域波束可以记为一个空域波束组,空域波束矩阵W1,S可以包含m个空域波束组。需要说明的是,每个空域波束组中包含两个极化方向上的空域波束,其中,每个极化方向上的空域波束的数量可以是L/2个。其中,空域波束组与传输TRP一一对应。
进一步地,Wfreq,S的维度可以是m×N×Q,其中,m为传输TRP的数量,Q为频域波束矢量的数量,每个频域波束矢量用于表示终端选择的一个频域波束,N为每个频域波束矢量的长度,Q个频域波束可以记为一个频域波束组。也即,针对每个传输TRP选择的Q个频域波束可以记为一个频域波束组,频域波束矩阵包括多个频域波束组。
进一步地,W'S可以包括多个系数矩阵,换言之,加权系数矩阵W'S可以是由多个系数矩阵拼接得到。具体而言,加权系数矩阵W'S的维度可以是(m×L)×Q,其中,每个系数矩阵的维度可以是L×Q,系数矩阵和传输TRP一一对应,系数矩阵中每个系数对应该系数矩阵对应的空域波束组中的一个空域波束矢量和频域波束组中的一个频域波束矢量。
需要说明的是,NTX、L、N和Q均为预配置参数,其中,L的取值可以为1,也可以为大于1的正整数。在具体实施中,可以是由基站预先配置的正整数。
进一步地,终端可以确定可用码本中空域波束矩阵、频域波束矩阵和线性加权系数矩阵各自对应的参数信息(也即,码本反馈参数)。
具体而言,码本反馈参数可以包括第一参数,第一参数可以是频域波束矩阵对应的参数信息,第一参数可以用于指示每个传输TRP对应的频域波束组中K个非零频域波束。其中,K为预配置的正整数。在具体实施中,K可以是根据协议规定的,也可以是网络侧设备预先配置的。
需要说明的是,本申请实施例的方案中,传输TRP与频域波束组可以是一对一的对应关系,多个传输TRP可以对应的频域波束组是互相独立的。还需要说明的是,本申请实施例中,“用于指示”可以包括用于直接指示和用于间接指示,例如,当描述某一指示信息用于指示信息I时,可以包括该指示信息指示I和间接指示I,并不代表该指示信息中一定携带有I。
在一个具体的例子中,第一参数可以包括每个系数矩阵中幅度最大的K个系数对应的频域波束的索引。
更多关于第一参数以及第一参数的确定方法可以参照下文图2至图8的相关描述。
进一步地,码本参数还可以包括第二参数,第二参数可以是加权系数矩阵对应的参数信息。具体而言,第二参数可以用于指示每个传输TRP对应的系数矩阵中非零系数的位置、幅度和相位。
在一个具体的实施例中,第二参数可以是按照多个传输TRP的系数矩阵进行差分计算得到的。第二参数可以包括:位置参数、多个参考系数的索引、最强系数的索引、多组第一差分参数和多个第二差分参数。
具体而言,所述位置参数可以用于指示多个系数矩阵中所有非零系数的位置。更具体地,位置参数可以包括多个比特图,比特图与系数矩阵一一对应,每个比特图可以用于指示对应的系数矩阵中各个非零系数在系数矩阵中的位置。
进一步地,参考系数和系数矩阵也是一一对应的,每个参考系数可以是该参考系数所属的系数矩阵中幅度最大的系数,参考系数的索引可以用于指示参考系数在其所属的加权系数矩阵中的位置。
进一步地,最强系数可以是指多个参考系数中幅度最大的参考系数,换言之,最强系数可以是加权系数矩阵中幅度最大的系数。最强系数的索引可以用于指示最强系数在多个参考系数中的位置。由此,网络侧设备可以根据参考系数索引和最强系数索引,可以确定最强系数在加权系数矩阵中的位置。
在具体实施中,最强系数的幅度和相位可以是预定义的,此时,第二参数中可以无需反馈最强系数的幅度和相位,有利于进一步减少信令开销。
进一步地,第二差分参数和参考系数一一对应,每个第二差分参数可以用于指示对应的参考系数相对于最强系数的差分幅度和差分相位。其中,参考系数相对于最强系数的差分幅度是指参考系数的幅度相对于最强系数的幅度的差值,参考系数相对于最强系数的差分相位是指参考系数的相位相对于最强系数的相位的差值。由此,网络侧设备可以根据第二差分参数和最强系数的幅度、相位确定各个参考系数的幅度和相位。
进一步地,第一差分参数可以和系数矩阵一一对应的,每组第一差分参数可以用于指示对应的系数矩阵中除参考系数以外的其他非零系数相对于该系数矩阵中参考系数的差分幅度和差分相位。其他非零系数相对于参考系数的差分幅度是指其他非零系数的幅度相对于参考系数的幅度的差值,其他非零系数相对于参考系数的差分相位是指其他非零系数的幅度相对于参考系数的相位的差值。由此,网络侧设备可以根据每个系数矩阵的参考系数的幅度、相位和对应的一组第一差分参数,确定该加权系数矩阵中非零系数的幅度和相位。
在S105中,网络侧设备可以通过上述的第二参数确定加权系数矩阵中所有非零系数的位置、幅度和相位,由此可以得到加权系数矩阵。
进一步地,码本反馈参数还可以包括:第三参数,第三参数为空域波束矩阵对应的参数信息,第三参数可以用于指示针对每个传输TRP选择的空域波束组。其中,多个空域波束组包含的空域波束的数量可以是相同的,空域波束的数量可以是预配置的,也即,空域波束的数量即为上述的L。
在具体实施中,第一参数可以包括多个空域波束组的空域参数,其中,每个空域波束组的空域参数包括:该空域波束组的索引信息和波束矢量旋转因子(Beam rotationfactor)。具体而言,如果空域波束组中空域波束的数量为1个,则可以将该空域波束的索引作为空域波束组的索引信息;如果空域波束组中空域波束的数量为多个,则可以将多个空域波束的索引构造的组合系数(combinatorial coefficient)作为空域波束组的索引信息。
相应的,网络侧设备接收到第三参数后,可以根据每个空域波束组的索引信息,确定该空域波束组中各个空域波束的索引。进一步地,根据每个空域波束组中各个空域波束的索引和该空域波束组的波束矢量旋转因子,可以确定空域波束矩阵。
下面对本申请实施例中第一参数和第一参数的确定方法进行非限制性的描述。
如上文所述,终端根据测量结果(例如,多个信道矩阵)计算得到可用码本后,可以确定每个频域波束组的参考频域波束,以及确定最强频域波束。其中,每个频域波束组的参考频域波束为该频域波束组对应的系数矩阵中参考系数对应的频域波束,最强频域波束为最强系数对应的频域波束。可以理解的是,最强频域波束也是最强频域波束所属的频域波束组的参考频域波束。
进一步地,如果最强频域波束的索引不为预设值,则可以对频域波束矩阵执行整体的循环移位,以使得最强频域波束的索引为预设值。换言之,将最强频域波束移动至预设值对应的位置。其中,预设值可以是由协议规定的,也可以是由网络侧设备和终端预先约定的。在一个非限制性的例子中,预设值可以为0。
具体而言,执行整体的循环移位可以是指,对整个频域波束矩阵执行循环移位,也即,对多个传输TRP对应的频域波束组执行同步的循环移位。
对频域波束矩阵执行整体的循环移位的同时,还一并对空域波束矩阵和加权系数矩阵执行对应的循环移位,以使得加权系数矩阵中的每个系数对应的空域波束和频域波束保持不变。可以理解的是,在S105中,网络侧设备根据第一参数确定进行整体的循环移位之后的频域波束矩阵即可。
需要说明的是,每个频域波束组中Q个频域向量是循环连续的,也即,索引为0的频域波束为索引为Q-1的频域波束的下一个频域波束。
参照图2,图2是本申请实施例中一种频域波束矩阵的示意图。更具体地,图2中的频域波束矩阵包括每个传输TRP对应的频域波束组。图2示出的频域波束矩阵可以是执行了整体的循环移位之后得到的频域波束矩阵。在图2示出的例子中,传输TRP可以包括:TRP1、TRP2、TRP3和TRP4,每个频域波束组可以包括8个频域波束。如图2所示,预设值为0。
在本申请的第一个实施例中,在执行整体的循环移位之后,还可以对除最强频域波束所在的频域波束组以外的其他频域波束组执行单独的循环移位。
在具体实施中,根据图2示出的频域波束矩阵,可以生成第一索引信息,第一索引信息可以包括除最强频域波束以外的参考频域波束的第一相对索引。其中,第一相对索引为相对于最强频域波束的索引的偏移(offset)。可以理解的是,在预设值为0的情况下,频域波束的第一相对索引即为频域波束的索引。
进一步地,如果存在任意一个其他频域波束组的参考频域波束的索引不为预设值,则可以对该频域波束组执行单独的循环移位,以使得该频域波束组的参考频域波束的索引为预设值,从而使得多个传输TRP对应的参考频域波束的索引均为预设值。换言之,可以对至少一个其他频域波束组执行单独的循环移位,以使多个频域波束组的参考频域波束对齐。
需要说明的是,所述单独的循环移位是指分别对单个传输TRP对应的频域波束组进行循环移位,各个传输TRP的单独的循环移位是互相独立的。
如图2所示,TRP2、TRP3和TRP4的参考频域波束的第一相对索引不为预设值,则可以分别对TRP2、TRP3和TRP4对应的频域波束组执行单独的循环移位,以得到图3所示的频域波束矩阵。
进一步地,可以生成第二索引信息,第二索引信息可以用于指示每个频域波束组中除所述参考频域波束以外的K-1个非零频域波束的第一相对索引。
在第一个实施例中,可以基于图3示出的频域波束矩阵确定多个频域波束组的第一频域波束子集。第二索引信息可以包括:第一频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引和每个传输TRP对应的第一频域波束子集中K-1个非零频域波束的第二相对索引。
具体而言,第一频域波束子集包括多个连续的频域波束,第一频域波束子集的长度可以是由协议规定的,也可以是由网络侧设备和终端协商确定的,还可以是由网络侧设备预先配置的。其中,第一频域波束子集的长度是指包括的频域波束的数量。为此,确定第一频域波束子集中第一个频域波束即可确定第一频域波束子集。
在具体实施中,第一频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引可以是指多个频域波束波束组的参考频域波束对齐之后,该第一个频域波束相对于最强频域波束的索引的偏移。
需要说明的是,K的取值小于或等于第一频域波束子集的长度。
为便于描述和理解,下面以第一频域波束子集的长度为4进行描述。
本实施例的方案中,多个频域波束组的第一频域波束子集中第一个频域波束子集的第一相对索引是相同的。具体而言,由于每个传输TRP对应的非零频域波束较为集中,而本实施例的方案中预先将多个频域波束组的参考频域波束对齐,多个频域波束组中非零频域波束均集中在预设值附近,为此可以针对多个频域波束组确定相同的第一频域波束子集,采用这样的方案可以降低反馈开销。
在具体实施中,确定第一个频域波束时,可以基于使每个频域波束组的第一频域波束子集包括尽可能多的非零频域波束的原则来确定第一个频域波束。例如,可以将图3中索引为6的频域波束作为第一频域波束子集的第一个频域波束,由此可以得到图4示出的多个频域波束组对应的第一频域波束子集。
需要说明的是,第一频域波束子集中第一个频域波束不一定为非零频域波束。例如,图4中TRP1对应的第一频域波束子集中第一个频域波束对应的系数为0。
图5示出了图3中的TRP2的频域波束组中的频域波束和图4中TRP2的第一频域波束子集中的频域波束之间的对应关系。也即,图3中索引为6的频域波束移位至索引为3的位置上,相应的,将索引为7的频域波束移位至索引为4的位置上。换言之,可以从图3中的频域波束组中去除未被包含在第一频域波束子集中的频域波束,以得到图4示出的第一频域波束子集。
如上文所述,由于频域波束组中多个频域波束是循环连续的,索引为7的频域波束的下一个频域波束为索引为0的频域波束,因此,第一频域波束子集中的频域波束也是连续的。
需要说明的是,第一频域波束子集中第一个频域波束的索引不一定为0。
如图4所示,索引为2的频域波束为第一频域波束子集中第一个频域波束,索引为3的频域波束为第一频域波束子集中第二个频域波束,索引为0的频域波束为第一频域波束子集中第三个频域波束,索引为1的频域波束为第一频域波束子集中第四个频域波束。
进一步地,确定每个频域波束组的第一频域波束子集后,可以确定第一频域波束子集中非零频域波束的第二相对索引。其中,第二相对索引用于指示第一频域波束子集中频域波束的位置。换言之,第二相对索引可以用于确定频域波束在第一频域波束子集中的位置。相应的,第二索引信息可以包括:多个第一频域波束子集中非零频域波束的第二相对索引。
在具体实施中,由于经过两次循环移位之后,每个频域波束组的参考频域波束的索引为预设值,因此对于每个传输TRP,可以从对应的第一频域波束子集中确定K-1个非零频域波束的第二相对索引,即可确定K个非零频域波束。其中,K-1个非零频域波束不包括参考频域波束。
由上,在第一个实施例中,第一参数可以包括:执行单独的循环移位的频域波束组中参考频域波束的第一相对索引、第一频域波束子集的第一个频域波束的第一相对索引和每个第一频域波束子集中K-1个非零频域波束的第二相对索引。需要说明的是,在本实施例的方案中,参考频域波束的第一相对索引为参考频域波束对齐之前相对于最强频域波束的索引的偏移,第一频域波束子集的第一个频域波束的第一相对索引为参考频域波束对齐之后相对于最强频域波束的索引的偏移。其中,参考频域波束对齐是指参考频域波束的索引均为预设值。
以图2示出的频域波束矩阵为例,最终的第一参数可以包括:TRP2、TRP3和TRP4的第一相对索引、第一个频域波束的第一相对索引、以及每个第一频域波束子集中K-1个非零频域波束的第二相对索引。
相应的,在S105中,网络侧设备可以根据K-1个非零频域波束的第二相对索引,确定K-1个非零频域波束在第一频域波束子集中的位置。进一步地,根据第一频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引,可以确定K-1个非零频域波束在图3示出的频域波束矩阵中的第一相对索引。也即,可以确定参考频域波束对齐的情况下K-1个非零频域波束的第一相对索引。由于参考频域波束对齐是指每个频域波束组的参考频域波束的索引为预设值,因此,网络侧设备可以确定执行单独的循环移位之后每个传输TRP对应的K个非零频域波束相对于最强频域波束的索引的偏移。
更进一步的,根据各个传输TRP对应的参考频域波束的第一相对索引,可以确定K个非零频域波束在图2示出的频域波束矩阵中的第一相对索引。也即,网络侧设备可以根据参考频域波束的第一相对索引,确定在执行单独的循环移位之前,且在执行整体的循环移位之后K个非零频域波束的第一相对索引。
在本申请的第二个实施例中,可以在图2示出的频域波束矩阵的基础上,分别确定每个频域波束组的第二频域波束子集,以得到图6示出的多个第二频域波束子集。相应的,第一参数可以包括:第三索引信息和第四索引信息,其中,第三索引信息为每个第二频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引,第四索引信息为每个第二频域波束子集中除第一个频域波束以外的K-1个其他非零频域波束的第三相对索引。
与第一频域波束子集的不同之处在于,频域波束组的第二频域波束子集是互相独立确定的,也即,多个频域波束组的第二频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引可以是相同的,也可以是不同的。其中,每个第二频域波束子集中第一个频域波束是非零频域波束。
需要说明的是,多个第二频域波束子集的长度是相同的。K的值小于或等于第二频域波束子集的长度。
在具体实施中,可以基于使第二频域波束子集包含尽可能多的非零频域波束为原则确定该频域波束子集的第一个频域波束。
以图2为例,TRP1对应的第二频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引可以为7,TRP2对应的第二频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引可以为0,TRP3对应的第二频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引可以为4,TRP4对应的第二频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引可以为2。
由此,可以生成图6示出的第二频域波束子集。
进一步地,可以根据多个第二频域波束子集生成第四索引信息,第四索引信息可以包括:第二频域波束子集中除第一个频域波束以外的K-1个非零频域波束的第三相对索引。其中,第三相对索引用于指示频域波束在第二频域波束子集中的位置。
相应的,在S105中,网络侧设备可以根据第四索引信息确定K-1个非零频域波束在第二频域波束子集中的位置,由于第二频域波束子集中第一个频域波束也为非零频域波束,由此可以确定K个非零频域波束在第二频域波束子集中的位置。
进一步地,网络侧设备可以根据每个第二频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引,确定其他K-1个非零频域波束的第一相对索引。由此,可以在图2示出的频域波束矩阵确定K个非零频域波束。
在本申请的第三个实施例的方案中,第三索引信息可以包括:起始参考频域波束的第一相对索引和其他起始频域波束的第四相对索引。其中,起始参考频域波束是指最强频域波束所属的频域波束组的第二频域波束子集中第一个频域波束,其他起始频域波束是指其他频域波束组的第二频域波束子集的第一个频域波束,第四相对索引用于指示相对于起始参考频域波束的索引的偏移。
在具体实施中,在确定每个传输TRP对应的第二频域波束子集之后,即可确定起始参考频域波束的第一相对索引。在确定第四索引信息之前,可以确定其他起始频域波束的第四相对索引,并根据第四相对索引对除最强频域波束所在的频域波束组以外的其他频域波束组执行单独的循环移位,以使得多个第二频域波束子集中第一个频域波束的索引相同。也即,在确定第四索引信息之前,可以先将多个第二频域波束子集中第一个频域波束对齐。
如图2所示,起始参考频域波束为TRP1对应的索引为7的频域波束,可以根据TRP2、TRP3和TRP4各自对应的第二频域波束子集中第一个频域波束相对于索引7的偏移,对TRP2、TRP3和TRP4对应的频域波束组执行单独的循环移位,以得到图7所示的频域波束矩阵,图7中多个第二频域波束子集中第一个频域波束的索引均为7。
进一步地,在第一个频域波束对齐之后,可以确定多个第二频域波束子集,以得到图8所示的第二频域波束子集。进一步地,可以根据第一个频域波束对齐后的第二频域波束子集,生成第四索引信息。
相应的,在S105中,对于每个传输TRP,网络侧设备可以根据第四索引信息,确定K个非零频域波束在第二频域波束子集中的位置;进一步地,可以根据起始参考频域波束的第一相对索引和其他起始参考频域波束的第四相对索引,确定各个第二频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引。由此,可以确定各个第二频域波束子集中K个非零频域波束的第一相对索引。
由上,采用上述方案,可以在确保相干联合传输的性能的前提下,降低反馈开销。
在S104的具体实施中,终端可以将码本反馈参数映射至反馈信道,以将码本反馈参数发送至网络侧设备。其中,反馈信道可以是终端和网络侧设备之间能够进行数据传输的信道。换言之,本实施例中并不限制反馈信道为多个候选TRP和终端之间的信道,例如,所述反馈信道可以是物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,简称PUSCH)信道。
进一步地,本实施例的方案中,还可以发送至少一个空域波束组对应的待测量参考信号的资源索引。需要说明的是,可以是在执行S104之前发送至少一个空域波束组对应的待测量参考信号的资源索引,也可以是在执行S104之后且在执行S105之前发送所述至少一个空域波束组对应的待测量参考信号的资源索引,还可以是采用不同的信道同时发送码本反馈参数和至少一个空域波束组对应的待测量参考信号的资源索引,本申请实施例对此并不进行限制。
具体而言,所述至少一个空域波束组为所述至少两个空域波束组的至少一部分。当终端发送的待测量参考信号的资源索引的数量为多个时,多个待测量参考信号的资源索引的发送顺序可以是和多个空域波束组的空域参数的发送顺序是相同的。
更具体地,如果传输TRP的数量小于候选TRP的数量,终端可以发送每个空域波束组对应的待测量参考信号的资源索引。网络侧设备可以根据接收到的多个待测量参考信号的资源索引,确定多个传输TRP。具体而言,终端可以发送多个传输TRP对应的待测量参数信号的资源索引,以使得网络侧设备可以确定参与相干联合传输的TRP。换言之,通过发送多个传输TRP对应的待测量参数信号的资源索引,可以使网络侧设备知晓接收到的空域波束组是针对哪几个候选TRP选择的空域波束组。
如果传输TRP的数量等于候选TRP的数量,记为m,则终端可以向网络侧设备发送的待测量参数信号的资源索引的数量可以为m-1。具体而言,可以不向网络侧设备发送最后一组空域波束组对应的待测量参考信号的资源索引。网络侧设备可以基于m-1个待测量参考信号的资源索引确定最后一组空域波束组对应的TRP,其中,m为正整数且m≥2。采用这样的方案,有利于减少信令开销。
当终端发送的待测量参考信号的资源索引的数量为多个时,多个待测量参考信号的资源索引的发送顺序可以是和多个空域波束组的空域参数的发送顺序是相同的。由于多个空域波束组的空域参数的发送顺序和多个待测量参考信号的资源索引的顺序是相同的,网络侧设备可以根据接收到的多个待测量参考信号的资源索引的顺序以及待测量参考信号与TRP的对应关系,确定接收到的各组空域参数与TRP的对应关系。
由此,网络侧设备接收到终端发送的待测量参考信号的资源索引后,可以根据接收到的资源索引确定多个传输TRP,还可以确定第一参数中多个空域波束组的空域参数各自对应的TRP。
在S105的具体实施中,网络侧设备可以根据码本反馈参数确定至少两个传输TRP的反馈码本,也即,网络侧设备可以根据码本反馈参数确定所述至少两个TRP进行相干联合传输时的可用码本。
具体而言,网络侧设备可以基于码本反馈参数还原得到上文所述的空域波束矩阵、频域波束矩阵和加权系数矩阵,这三个矩阵相乘即为多个TRP相干联合传输场景下的可用码本。
进一步地,网络侧设备可以基于上述可用码本这一整体,拆分出每个参与相干联合传输的TRP(也即,传输TRP)适用的反馈码本。其中,每个传输TRP适用的反馈码本可以是整个可用码本的子码本。
由上,终端向网络侧设备发送上述的码本反馈参数后,可以使网络侧设备根据码本反馈参数确定多个TRP进行相干联合传输时的可用码本。
参照图9,图9是本申请实施例中的一种用于TRP的码本反馈装置的结构示意图,图9示出的装置可以包括:
获取模块21,用于获取待测量参考信号,所述待测量参考信号用于对多个候选TRP的信道状态进行测量;
参数生成模块22,用于对所述待测量参考信号进行测量,并根据测量结果确定至少两个传输TRP对应的码本反馈参数,其中,所述至少两个传输TRP选自所述多个候选TRP,所述码本反馈参数包括:第一参数和第二参数,所述第一参数用于指示每个传输TRP对应的频域波束组中K个非零频域波束,所述第二参数用于指示每个频域波束组对应的系数矩阵;
发送模块23,用于发送所述码本反馈参数;
其中,K为预先配置的正整数,所述非零频域波束为所述系数矩阵中非零系数对应的频域波束。
关于本申请实施例中的用于多TRP的码本反馈装置的工作原理、工作方法和有益效果等更多内容,可以参照上文关于用于TRP的码本反馈方法的相关描述,在此不再赘述。
在具体实施中,上述的用于多TRP的码本反馈装置可以对应于终端中具有反馈参数生成功能的芯片,或者对应于具有数据处理功能的芯片,例如片上系统(System-On-a-Chip,SOC)、基带芯片等;或者对应于终端中包括具有反馈参数生成功能芯片的芯片模组;或者对应于具有数据处理功能芯片的芯片模组,或者对应于终端。
参照图10,图10是本申请实施例中一种用于多TRP的码本确定装置,图10示出的确定装置可以包括:
接收模块31,用于接收所述码本反馈参数包括:所述码本反馈参数包括:第一参数和第二参数,所述第一参数用于指示每个传输TRP对应的频域波束组中K个非零频域波束,所述第二参数用于指示每个频域波束组对应的系数矩阵,K为预先配置的正整数,所述非零频域波束为所述系数矩阵中非零系数对应的频域波束;
确定模块32,用于根据所述码本反馈参数确定所述至少两个传输TRP的反馈码本;
其中,所述至少两个传输TRP选自多个候选TRP,所述码本反馈参数是根据所述多个候选TRP的信道状态的测量结果确定的。
关于图10示出的用于多TRP的码本确定装置的工作原理、工作方式的更多内容,可以参照上文中的相关描述,这里不再赘述。
在具体实施中,上述的用于多TRP的码本确定装置可以对应于网络侧设备中具有码本计算功能的芯片,或者对应于具有数据处理功能的芯片,例如SOC、基带芯片等;或者对应于网络侧设备中包括具有码本计算功能芯片的芯片模组;或者对应于具有数据处理功能芯片的芯片模组,或者对应于网络侧设备。
在具体实施中,关于上述实施例中描述的各个装置、产品包含的各个模块/单元,其可以是软件模块/单元,也可以是硬件模块/单元,或者也可以部分是软件模块/单元,部分是硬件模块/单元。
例如,对于应用于或集成于芯片的各个装置、产品,其包含的各个模块/单元可以都采用电路等硬件的方式实现,或者,至少部分模块/单元可以采用软件程序的方式实现,该软件程序运行于芯片内部集成的处理器,剩余的(如果有)部分模块/单元可以采用电路等硬件方式实现;对于应用于或集成于芯片模组的各个装置、产品,其包含的各个模块/单元可以都采用电路等硬件的方式实现,不同的模块/单元可以位于芯片模组的同一组件(例如芯片、电路模块等)或者不同组件中,或者,至少部分模块/单元可以采用软件程序的方式实现,该软件程序运行于芯片模组内部集成的处理器,剩余的(如果有)部分模块/单元可以采用电路等硬件方式实现;对于应用于或集成于终端的各个装置、产品,其包含的各个模块/单元可以都采用电路等硬件的方式实现,不同的模块/单元可以位于终端内同一组件(例如,芯片、电路模块等)或者不同组件中,或者,至少部分模块/单元可以采用软件程序的方式实现,该软件程序运行于终端内部集成的处理器,剩余的(如果有)部分模块/单元可以采用电路等硬件方式实现。
本申请实施例还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为非易失性存储介质或非瞬态存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时执行上述图1所示实施例提供的方法的步骤。
优选地,所述计算机可读存储介质可以包括诸如非挥发性(non-volatile)存储器或者非瞬态(non-transitory)存储器等计算机可读存储介质。
参照图11,本申请实施例还提供另一种用于多TRP的码本反馈装置,包括存储器41和处理器42,处理器42和存储器41耦合,存储器41可以位于该装置内,也可以位于该装置外。存储器41和处理器42可以通过通信总线连接。所述存储器41上存储有可在所述处理器42上运行的计算机程序,所述处理器42运行所述计算机程序时执行上述实施例所提供的多TRP的码本反馈方法中的步骤,该用于多TRP的码本反馈装置可以为上文中的终端。
本申请实施例还提供另一种用于多TRP的码本确定装置,包括存储器和处理器,处理器和存储器耦合,存储器可以位于该装置内,也可以位于该装置外。存储器和处理器可以通过通信总线连接。所述存储器上存储有可在所述处理器上运行的计算机程序。与图11示出的另一种用于多TRP的码本反馈装置的不同的是,所述另一种用于多TRP的码本确定装置中的处理器运行所述计算机程序时执行上述实施例所提供的用于多TRP的码本确定方法中的步骤,该用于多TRP的码本确定装置可以为上文中的网络侧设备(例如,可以是基站)。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指示相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中
应理解,本申请实施例中,所述处理器可以为中央处理单元(central processingunit,简称CPU),该处理器还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digital signalprocessor,简称DSP)、专用集成电路(application specific integrated circuit,简称ASIC)、现成可编程门阵列(field programmable gate array,简称FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。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。
还应理解,本申请实施例中的存储器或存储介质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,简称ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,简称PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,简称EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electrically EPROM,简称EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(randomaccess memory,简称RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的随机存取存储器(random access memory,简称RAM)可用,例如静态随机存取存储器(static RAM,简称SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,简称SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double datarate SDRAM,简称DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,简称ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synchlink DRAM,简称SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(direct rambus RAM,简称DR RAM)
上述实施例,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或其他任意组合来实现。当使用软件实现时,上述实施例可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令或计算机程序。在计算机上加载或执行所述计算机指令或计算机程序时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以为通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机程序可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机程序可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线或无线方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的方法、装置和系统,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的;例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式;例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理包括,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
应理解,本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本申请实施例中出现的“多个”是指两个或两个以上。本申请实施例中出现的第一、第二等描述,仅作示意与区分描述对象之用,没有次序之分,也不表示本申请实施例中对设备个数的特别限定,不能构成对本申请实施例的任何限制。
虽然本申请披露如上,但本申请并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本申请的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本申请的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。

Claims (22)

1.一种用于多传输接收点TRP的码本反馈方法,其特征在于,所述方法应用于终端,包括:
获取待测量参考信号,所述待测量参考信号用于对多个候选TRP的信道状态进行测量;
对所述待测量参考信号进行测量,并根据测量结果确定至少两个传输TRP对应的码本反馈参数,其中,所述至少两个传输TRP选自所述多个候选TRP,所述码本反馈参数包括:第一参数和第二参数,所述第一参数用于指示每个传输TRP对应的频域波束组中K个非零频域波束,所述第二参数用于指示每个频域波束组对应的系数矩阵;
发送所述码本反馈参数;
其中,K为预先配置的正整数,所述非零频域波束为所述系数矩阵中非零系数对应的频域波束。
2.根据权利要求1所述的用于多TRP的码本反馈方法,其特征在于,所述第一参数包括:
第一索引信息,所述第一索引信息用于指示每个其他频域波束组的参考频域波束的第一相对索引,所述参考频域波束为其所属的频域波束组对应的系数矩阵中幅度最大的系数对应的频域波束,所述其他频域波束组为除最强频域波束所属的频域波束组以外的其他频域波束组,所述最强频域波束为多个传输TRP对应的系数矩阵中幅度最大的系数对应的频域波束,所述第一相对索引为相对于所述最强频域波束的索引的偏移;
第二索引信息,所述第二索引信息用于指示每个频域波束组中除所述参考频域波束以外的K-1个非零频域波束的第一相对索引。
3.根据权利要求2所述的用于多TRP的码本反馈方法,其特征在于,根据测量结果确定至少两个传输TRP对应的码本反馈参数包括:
根据所述测量结果确定每个传输TRP对应的频域波束组;
对多个频域波束组执行整体的循环移位,以使得所述最强频域波束的索引为预设值;
对至少一个其他频域波束组执行单独的循环移位,以使得每个其他频域波束组中所述参考频域波束的索引为所述预设值;
确定所述多个频域波束组的第一频域波束子集,所述第一频域波束子集包括连续的多个频域波束,且所述多个频域波束组的第一频域波束子集中第一个频域波束的索引相同;
根据所述多个频域波束组的第一频域波束子集,生成所述第二索引信息,其中,所述第二索引信息包括:所述第一频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引,以及每个频域波束组的第一频域波束子集中K-1个非零频域波束的第二相对索引,所述第二相对索引用于指示在所述第一频域波束子集中的位置。
4.根据权利要求1所述的用于多TRP的码本反馈方法,其特征在于,所述第一参数包括:
第三索引信息,所述第三索引信息用于指示每个频域波束组的第二频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引,所述第二频域波束子集包括连续的多个频域波束,其中,所述第二频域波束子集中第一个频域波束为所述非零频域波束,所述第一相对索引为相对于最强频域波束的索引的偏移,所述最强频域波束为多个传输TRP对应的系数矩阵中幅度最大的系数对应的频域波束;
第四索引信息,所述第四索引信息用于指示每个频域波束组的第二频域波束子集中除第一个频域波束以外的K-1个非零频域波束的第三相对索引,其中,所述第三相对索引用于指示在所述第二频域波束子集中的位置。
5.根据权利要求4所述的用于多TRP的码本反馈方法,其特征在于,根据测量结果确定至少两个传输TRP对应的码本反馈参数包括:
根据所述测量结果确定每个传输TRP对应的频域波束组;
对多个频域波束组执行整体的循环移位,以使得所述最强频域波束的索引为预设值;
分别确定每个频域波束组的第二频域波束子集;
根据每个频域波束组的第二频域波束子集,生成所述第三索引信息和第四索引信息。
6.根据权利要求4或5所述的用于多TRP的码本反馈方法,其特征在于,所述第三索引信息包括:
起始参考频域波束的第一相对索引,其中,所述起始参考频域波束为所述最强频域波束所属的频域波束组的第二频域波束子集的第一个频域波束;
其他起始频域波束的第四相对索引,其中,所述其他起始频域波束为其他频域波束组的第二频域波束子集的第一个频域波束,所述第四相对索引用于指示相对于所述起始参考频域波束的索引的偏移,所述其他频域波束组为除所述最强频域波束所属的频域波束组以外的其他频域波束组。
7.根据权利要求6所述的用于多TRP的码本反馈方法,其特征在于,根据每个频域波束组的第二频域波束子集,生成所述第三索引信息和第四索引信息之前,所述方法还包括:
对至少一个其他频域波束组进行单独的循环移位,以使得所述多个频域波束的第二频域波束子集中第一个频域波束的索引相同。
8.根据权利要求1-7任一项所述的用于多TRP的码本反馈方法,其特征在于,所述码本反馈参数还包括:第三参数,所述第三参数用于指示每个传输TRP对应的空域波束组。
9.根据权利要求1-8任一项所述的用于多TRP的码本反馈方法,其特征在于,所述待测量参考信号的数量为多个,所述待测量参考信号和所述候选TRP一一对应,每个待测量参考信号是由与其对应的候选TRP发送的。
10.一种用于多传输接收点TRP的码本反馈装置,其特征在于,所述装置包括:获取模块,用于获取待测量参考信号,所述待测量参考信号用于对多个候选TRP的信道状态进行测量;
参数生成模块,用于对所述待测量参考信号进行测量,并根据测量结果确定至少两个传输TRP对应的码本反馈参数,其中,所述至少两个传输TRP选自所述多个候选TRP,所述码本反馈参数包括:第一参数和第二参数,所述第一参数用于指示每个传输TRP对应的频域波束组中K个非零频域波束,所述第二参数用于指示每个频域波束组对应的系数矩阵;
发送模块,用于发送所述码本反馈参数;
其中,K为预先配置的正整数,所述非零频域波束为所述系数矩阵中非零系数对应的频域波束。
11.一种用于多传输接收点TRP的码本确定方法,其特征在于,所述方法应用于网络侧设备,包括:
接收码本反馈参数,所述码本反馈参数包括:第一参数和第二参数,所述第一参数用于指示每个传输TRP对应的频域波束组中K个非零频域波束,所述第二参数用于指示每个频域波束组对应的系数矩阵,K为预先配置的正整数,所述非零频域波束为所述系数矩阵中非零系数对应的频域波束;
根据所述码本反馈参数确定至少两个传输TRP的反馈码本;
其中,所述至少两个传输TRP选自多个候选TRP,所述码本反馈参数是根据所述多个候选TRP的信道状态的测量结果确定的。
12.根据权利要求11所述的用于多TRP的码本确定方法,其特征在于,接收码本反馈参数之前,所述方法还包括:
发送待测量参考信号,并指示进行码本反馈;
其中,所述待测量参考信号用于对所述多个候选TRP的信道状态进行测量,所述待测量参考信号的数量为多个,所述待测量参考信号和所述候选TRP一一对应,每个待测量参考信号是由与其对应的候选TRP发送的。
13.根据权利要求11或12所述的用于多TRP的码本确定方法,其特征在于,所述第一参数包括:
第一索引信息,所述第一索引信息用于指示每个其他频域波束组的参考频域波束的第一相对索引,所述参考频域波束为其所属的频域波束组对应的系数矩阵中幅度最大的系数对应的频域波束,所述其他频域波束组为除最强频域波束所属的频域波束组以外的其他频域波束组,所述最强频域波束为多个传输TRP对应的系数矩阵中幅度最大的系数对应的频域波束,所述第一相对索引为相对于所述最强频域波束的索引的偏移;
第二索引信息,所述第二索引信息用于指示每个频域波束组中除所述参考频域波束以外的K-1个非零频域波束的第一相对索引。
14.根据权利要求13所述的用于多TRP的码本确定方法,其特征在于,所述第二索引信息包括:第一频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引,以及每个频域波束组的第一频域波束子集中K-1个非零频域波束的第二相对索引,所述第二相对索引用于指示在所述第一频域波束子集中的位置,根据所述码本反馈参数确定所述至少两个传输TRP的反馈码本包括:
根据每个频域波束组的第一频域波束子集中所述K-1个非零频域波束的第二相对索引,确定所述K-1个非零频域波束在所述第一频域波束子集中的位置,其中,所述第一频域波束子集包括连续的多个频域波束,且所述多个频域波束组的第一频域波束子集中第一个频域波束的索引相同;
根据所述第一频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引,确定所述K-1个非零频域波束在多个参考频域波束对齐的情况下的第一相对索引;
根据所述第一索引信息,确定所述K个非零频域波束在所述多个参考频域波束对齐之前的第一相对索引;
其中,所述多个参考频域波束对齐是指所述多个参考频域波束的索引均为预设值。
15.根据权利要求12或13所述的用于多TRP的码本确定方法,其特征在于,所述第一参数包括:
第三索引信息,所述第三索引信息用于指示每个频域波束组的第二频域波束子集中第一个频域波束的第一相对索引,所述第二频域波束子集包括连续的多个频域波束,其中,所述第二频域波束子集中第一个频域波束为所述非零频域波束,所述第一相对索引为相对于最强频域波束的索引的偏移,所述最强频域波束为多个传输TRP对应的系数矩阵中幅度最大的系数对应的频域波束;
第四索引信息,所述第四索引信息用于指示每个频域波束组的第二频域波束子集中K-1个非零频域波束的第三相对索引,其中,所述第三相对索引用于指示在所述第二频域波束子集中的位置。
16.根据权利要求15所述的用于多TRP的码本确定方法,其特征在于,所述第三索引信息包括:
起始参考频域波束的第一相对索引,其中,所述起始参考频域波束为所述最强频域波束所属的频域波束组的第二频域波束子集的第一个频域波束;
其他起始频域波束的第四相对索引,其中,所述其他起始频域波束为其他频域波束组的第二频域波束子集的第一个频域波束,所述第四相对索引为相对于所述起始参考频域波束的索引的偏移,所述其他频域波束组为除所述最强频域波束所属的频域波束组以外的其他频域波束组。
17.根据权利要求15所述的用于多TRP的码本确定方法,其特征在于,根据所述码本反馈参数确定所述至少两个传输TRP的反馈码本包括:
根据所述第四索引信息,确定所述每个频域波束组的第二频域波束子集中所述K-1个非零频域波束在所述第二频域波束子集中的位置;
根据所述第三索引信息,确定所述多个频域波束组的第二频域波束子集中所述K个非零频域波束的第一相对索引。
18.根据权利要求11-17任一项所述的用于多TRP的码本确定方法,其特征在于,所述码本反馈参数还包括:第三参数,所述第三参数用于指示每个传输TRP对应的空域波束组。
19.一种用于多传输接收点TRP的码本确定装置,其特征在于,所述装置包括:接收模块,用于接收码本反馈参数,所述码本反馈参数包括:第一参数和第二参数,所述第一参数用于指示每个传输TRP对应的频域波束组中K个非零频域波束,所述第二参数用于指示每个频域波束组对应的系数矩阵,K为预先配置的正整数,所述非零频域波束为所述系数矩阵中非零系数对应的频域波束;
确定模块,用于根据所述码本反馈参数确定至少两个传输TRP的反馈码本;其中,所述至少两个传输TRP选自多个候选TRP,所述码本反馈参数是根据所述多个候选TRP的信道状态的测量结果确定的。
20.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器运行时,使得权利要求1至9中任一项所述的用于多TRP的码本反馈方法或者权利要求11至18任一项所述的用于多TRP的码本确定方法被执行。
21.一种用于多传输接收点TRP的码本反馈装置,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器运行所述计算机程序时执行权利要求1至9中任一项所述的用于多TRP的码本反馈方法。
22.一种用于多传输接收点TRP的码本确定装置,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器运行所述计算机程序时执行权利要求11至18中任一项所述的用于多TRP的码本确定方法。
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