TWI619358B - Method and device for transmitting channel state information - Google Patents

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Abstract

本發明公開了一種通道狀態資訊的傳輸方法和裝置,用於解決現有技術中不同CSI-RS資源所配置的天線埠數不一樣而導致的增加了eNB解碼的複雜度、功率的消耗以及解碼錯誤的問題。方法包括:終端確定出BI和RI聯合編碼所使用的第一位元數,該BI用於指示終端測量得到的RI對應的用於傳輸參考信號的資源的序號,不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI與BI聯合編碼所使用的第一位元數相同;以及根據第一位元數,對測量得到的RI和BI進行聯合編碼,得到編碼資訊,並發送編碼資訊。

Description

一種通道狀態資訊的傳輸方法和裝置
本發明屬於通信技術領域,特別是關於一種通道狀態資訊的傳輸方法和裝置。
現在通信業界對3D多輸入多輸出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)的研究越來多。3D MIMO的一個重要特性是基地台側天線數目非常多,而且是二維的天線結構,例如,8天線、16天線、32天線、64天線等。以單極化天線結構為例,圖1A~圖1D分別給出了8天線、16天線、32天線、64天線的結構。
當前,業界渴待解決的一個技術問題在於,如何在基地台的3D MIMO配置下,有效地降低基地台側解碼的複雜度、功率的消耗以及解碼錯誤。
本發明實施例提供了一種通道狀態資訊的傳輸方法和裝置,用於解決現有技術中不同CSI-RS資源所配置的天線埠數可能並不一樣,而導致的增加了eNB解碼的複雜度、功率的消耗以及解碼錯誤的問題。
在第一方面中,本發明實施例提供的第一種通道狀態資訊CSI的發送方法,包括:終端確定出波束指標BI和秩指標RI聯合編碼所使用的第一位元數,其中,該BI用於指示該終端測量得到的RI對應的用於傳輸參考信號的資源的序號,不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI與該BI聯合編碼所使用的第一位元數相同;以及該終端根據該第一位元數,對測量得到的RI和該BI進行聯合編碼,得到編碼資訊,並發送該編碼資訊。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該終端確定出波束指標BI和秩指標RI聯合編碼所使用的第一位元數,包括:該終端確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;該終端根據不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數的最大值,確定出該RI編碼所使用的第二位元數;以及該終端根據該第二位元數和BI對應的位元數,確定出該第一位元數。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該終端確定所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數,包括:該終端根據每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;或者該終端根據每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數和該終端能夠支援的最大串流數中的最小值,確定出每個用於傳輸參考信 號的資源對應的RI的位元數。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該方法還包括:若該終端確定出所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數小於該第二位元數,該終端按照設定的位元填充規則,對所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI進行位元填充;以及該終端根據該第一位元數,對測量得到的RI和該BI進行聯合編碼,包括:該終端根據該第一位元數,對位元填充後得到的RI和該BI進行聯合編碼。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該終端確定出波束指標BI和秩指標RI聯合編碼所使用的第一位元數,包括:該終端確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;以及該終端根據所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目,確定出該第一位元數。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該終端確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目,包括:該終端將所有用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的總數目,確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;或者該終端確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的數目和該終端能夠支援的最大串流數中的最小值,並將確定出的所有最小值之和確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數 目。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該終端確定出的該第一位元數為:;或者 其中,A表示該第一位元數,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數目,K表示用於傳輸參考信號的資源的數目,L表示該終端能夠支援的最大串流數,表示向上取整。
在第二方面中,本發明實施例提供的第一種通道狀態資訊CSI的接收方法,包括:基地台確定出波束指標BI和秩指標RI聯合編碼所使用的第一位元數,其中,該BI用於指示該終端測量得到的RI對應的用於傳輸參考信號的資源的序號,不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI與該BI聯合編碼所使用的第一位元數相同;以及該基地台根據該第一位元數,對該終端發送的編碼資訊進行聯合解碼,得到該終端測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該基地台確定出波束指標BI和秩指標RI聯合編碼所使用的第一位元數,包括:該基地台確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;該基地台根據不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的 位元數的最大值,確定出該RI編碼所使用的第二位元數;以及該基地台根據該第二位元數和BI對應的位元數,確定出該第一位元數。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該基地台確定所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數,包括:該基地台根據用於每個傳輸參考信號的資源對應的天線埠數,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;或者該基地台根據每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數和該終端能夠支援的最大串流數中的最小值,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該基地台根據該第一位元數,對該終端發送的編碼資訊進行聯合解碼,得到該終端測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI,包括:該基地台根據該第一位元數,對該終端發送的編碼資訊進行聯合解碼,得到BI和RI;該基地台根據該BI,確定該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數小於該第二位元數;以及該基地台根據該RI和設定的位元填充規則,得到該終端測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該基地台確定出波束指標BI和秩指標RI聯合編碼所使用的第一位元數,包括:該基地台確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可 能的取值的總數目;以及該基地台根據所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目,確定出該第一位元數。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該基地台確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目,包括:該基地台將所有用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的總數目,確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;或者該基地台確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的數目和該終端能夠支援的最大串流數中的最小值,並將確定出的所有最小值之和確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該基地台確定出的該第一位元數為:;或者 其中,A表示該第一位元數,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數目,K表示用於傳輸參考信號的資源的數目,L表示該終端能夠支援的最大串流數,表示向上取整。
在第三方面中,本發明實施例提供的第一種通道狀態資訊CSI的發送裝置,包括: 確定模組,用於確定出波束指標BI和秩指標RI聯合編碼所使用的第一位元數,其中,該BI用於指示測量得到的RI對應的用於傳輸參考信號的資源的序號,不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI與該BI聯合編碼所使用的第一位元數相同;以及編碼模組,用於根據該第一位元數,對測量得到的RI和該BI進行聯合編碼,得到編碼資訊,並發送該編碼資訊。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該確定模組具體上用於:確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;根據不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數的最大值,確定出該RI編碼所使用的第二位元數;以及根據該第二位元數和該BI對應的位元數,確定出該第一位元數。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該確定模組具體上用於:根據每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;或者根據每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數和該確定模組所屬的裝置能夠支援的最大串流數中的最小值,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該編碼模組具體上用於:若確定出所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數小於該第二位元數,按照設定的位元填充規則,對所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI進行位元填充;以及根據該第一位元數,對位元填充後得到的RI和該BI進行聯合編碼。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該確定模組具體上用 於:確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;以及根據所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目,確定出該第一位元數。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該確定模組具體上用於:將所有用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的總數目,確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;或者確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的數目和該確定模組所屬的裝置能夠支援的最大串流數中的最小值,並將確定出的所有最小值之和確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該確定模組確定出的該第一位元數為:;或者 其中,A表示該第一位元數,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數目,K表示用於傳輸參考信號的資源的數目,L表示該確定模組所屬的裝置能夠支援的最大串流數,表示向上取整。
在第四方面中,本發明實施例提供的第一種通道狀態資訊CSI的接收裝置,包括:處理模組,用於確定出波束指標BI和秩指標RI聯合編碼所使用的第一位元數,其中,該BI用於指示該終端測量得到的RI對應的用於傳輸參考信號的資源的序號,不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI與該 BI聯合編碼所使用的第一位元數相同;以及解碼模組,用於根據該第一位元數,對該終端發送的編碼資訊進行聯合解碼,得到該終端測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該處理模組具體上用於:確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;根據不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數的最大值,確定出該RI編碼所使用的第二位元數;以及根據該第二位元數和該BI對應的位元數,確定出該第一位元數。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該處理模組具體上用於:根據用於每個傳輸參考信號的資源對應的天線埠數,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;或者根據每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數和該終端能夠支援的最大串流數中的最小值,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該解碼模組具體上用於:根據該第一位元數,對該終端發送的編碼資訊進行聯合解碼,得到BI和RI;以及根據該BI,確定該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數小於該第二位元數;根據該RI和設定的位元填充規則,得到該終端測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該處理模組具體上用於:確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;以及根據所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目,確定出該第一位元數。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該處理模組具體上用於:將所有用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的總數目,確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;或者確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的數目和該終端能夠支援的最大串流數中的最小值,並將確定出的所有最小值之和確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該處理模組確定出的該第一位元數為:;或者 其中,A表示該第一位元數,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數目,K表示用於傳輸參考信號的資源的數目,L表示該終端能夠支援的最大串流數,表示向上取整。
本發明實施例提供的第一種通道狀態資訊的傳輸方法和裝置中,終端先確定出BI和RI聯合編碼所使用的第一位元數,再根據第一位元數,對測量得到的RI和該BI進行聯合編碼並上報。由於不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI與用於表示該資源的序號的BI聯合編碼所使用的第一位元數相同,這樣基地台就可以根據第一位元數對終端上報的編碼資訊進行聯合解碼,從而得到該終端上報所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI和該BI。由於基地台不需要進行盲檢,因此降低了基地台側解碼的複雜度、功率的消耗以及解碼錯誤。
在第五方面中,本發明實施例提供的第二種通道狀態資訊CSI的發送方法,包括:終端確定出BI和所測量的用於傳輸參考信號的資源測量得到的RI的總位元數,其中,該BI用於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號;以及該終端根據該總位元數,對該RI和該BI進行聯合編碼,得到編碼資訊,並發送用於表徵該BI和該RI的總位元數的指示資訊和該編碼資訊。
在實施中,作為一種可選的實現方式,終端確定出BI和所測量的用於傳輸參考信號的資源測量得到的RI的總位元數,包括:該終端確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;根據不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數的最大值,確定出該RI編碼所使用的第二位元數;根據該第二位元數和BI對應的位元數,確定出該第一位元數;或者該終端確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;根據所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目,確定出該第一位元數;或者該終端根據該終端能夠支援的最大串流數和所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數中的最小值確定出該RI對應的位元數;根據該RI對應的位元數和BI對應的位元數,確定出該總位元數。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該終端確定所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數,包括: 該終端根據每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;或者該終端根據每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數和該終端能夠支援的最大串流數中的最小值,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該方法還包括:若該終端確定出所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數小於該第二位元數,該終端按照設定的位元填充規則,對所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI進行位元填充;以及該終端根據該第一位元數,對測量得到的RI和該BI進行聯合編碼,包括:該終端根據該第一位元數,對位元填充後得到的RI和該BI進行聯合編碼。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該終端確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目,包括:該終端將所有用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的總數目,確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;或者該終端確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的數目和該終端能夠支援的最大串流數中的最小值,並將確定出的所有最小值之和確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該終端確定出的該第 一位元數為:;或者 其中,A表示該第一位元數,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數目,K表示用於傳輸參考信號的資源的數目,L表示該終端能夠支援的最大串流數,表示向上取整。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該指示資訊的位元數為:,其中,K表示用於傳輸參考信號的資源的數目,表示向上取整;或者,,S表示用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數中不同數值的總數目,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數;或者,,B表示所有用於傳輸參考信號的資源的天線埠數對應的位元數中不同數值的總數目,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數;或者,,P表示所有用於傳輸參考信號的資源的不大於終端能夠支援的最大串流數的天線埠數中不同數值的總數目,L表示該終端能夠支援的最大串流數,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數;或者,,Y表示所有用 於傳輸參考信號的資源的不大於終端能夠支援的最大串流數的天線埠數對應的位元數中不同數值的總數目,L表示該終端能夠支援的最大串流數,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該終端發送用於表徵該RI和該BI的總位元數的指示資訊和該編碼資訊,包括:該終端在第一子訊框發送該指示資訊,並在該第一子訊框之後的第二子訊框發送該編碼資訊;或者該終端在同一子訊框採用獨立編碼方式,發送該指示資訊和該編碼資訊。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該終端發送用於表徵該RI和該BI的總位元數的指示資訊和該編碼資訊,包括:該終端通過實體上傳控制通道PUCCH發送該指示資訊和該編碼資訊;或者該終端通過不同子訊框上的實體上傳共享通道PUSCH發送該指示資訊和該編碼資訊;或者該終端通過PUCCH發送該指示資訊,以及通過PUSCH發送該編碼資訊;或者該終端通過PUSCH發送該指示資訊,以及通過PUCCH發送該編碼資訊。
在第六方面中,本發明實施例提供的第二種通道狀態資訊CSI的接收方法,包括:基地台接收用於表徵BI和所測量的用於傳輸參考信號的資 源測量得到的RI的總位元數的指示資訊和編碼資訊,其中,該BI用於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號;以及該基地台根據該指示資訊指示的總位元數,對該編碼資訊進行聯合解碼,得到該RI和該BI。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該指示資訊的位元數為:,其中,K表示用於傳輸參考信號的資源的數目,表示向上取整;或者,,S表示用於傳輸參考信號的資源對應的天線導數中不同數值的總數日,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數;或者,,B表示所有用於傳輸參考信號的資源的天線埠數對應的位元數中不同數值的總數目,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數;或者,,P表示所有用於傳輸參考信號的資源的不大於終端能夠支援的最大串流數的天線埠數中不同數值的總數目,L表示該終端能夠支援的最大串流數,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數;或者,,Y表示所有用於傳輸參考信號的資源的不大於終端能夠支援的最大串流數的天線埠數對應的位元數中不同數值的總數目,L表示該終端能夠支援的最大串流數, N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該基地台根據該指示資訊指示的總位元數,對該編碼資訊進行聯合解碼,得到該RI和該BI,包括:該基地台根據該指示資訊指示的總位元數,對該終端發送的編碼資訊進行聯合解碼,得到BI和RI;該基地台根據該BI,確定該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數小於該RI編碼所使用的位元數;以及該基地台根據該RI和設定的位元填充規則,得到該終端測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該基地台接收用於表徵BI和所測量的用於傳輸參考信號的資源測量得到的RI的總位元數的指示資訊和編碼資訊,包括:該基地台在第一子訊框上接收該指示資訊,並在該第一子訊框之後的第二子訊框上接收該編碼資訊;或者該基地台在同一子訊框上接收該指示資訊和該編碼資訊,其中,該指示資訊和該編碼資訊採用獨立編碼方式進行編碼。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該基地台接收用於表徵BI和所測量的用於傳輸參考信號的資源測量得到的RI的總位元數的指示資訊和編碼資訊,包括:該基地台通過PUCCH接收該指示資訊和該編碼資訊;或者該基地台通過不同子訊框的PUSCH接收該指示資訊和該編碼資訊;或 者該基地台通過PUCCH接收該指示資訊,以及通過PUSCH接收該編碼資訊;或者該基地台通過PUSCH接收該指示資訊,以及通過PUCCH接收該編碼資訊。
在第七方面中,本發明實施例提供的第二種通道狀態資訊的發送裝置,包括:確定模組,用於確定出BI和所測量的用於傳輸參考信號的資源測量得到的RI的總位元數,其中,該BI用於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號;編碼模組,用於根據該總位元數,對該RI和該BI進行聯合編碼,得到編碼資訊;以及發送模組,用於發送用於表徵該BI和該RI的總位元數的指示資訊和該編碼資訊。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該確定模組具體上用於:該終端確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;根據不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數的最大值,確定出該RI編碼所使用的第二位元數;根據該第二位元數和BI對應的位元數,確定出該第一位元數;或者該終端確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;根據所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值 的總數目,確定出該第一位元數;或者該終端根據該終端能夠支援的最大串流數和所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數中的最小值確定出該RI對應的位元數;根據該RI對應的位元數和BI對應的位元數,確定出該總位元數。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該確定模組確定所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數,包括:根據每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;或者根據每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數和該終端能夠支援的最大串流數中的最小值,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該編碼模組具體上用於:若該確定模組確定出所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數小於該第二位元數,按照設定的位元填充規則,對所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI進行位元填充;根據該第一位元數,對位元填充後得到的RI和該BI進行聯合編碼。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該確定模組確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目,包括:將所有用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的總數目,確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;或者確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的數目和該確定模組所屬的裝置能夠支援的最大串流數中的最小值,並將確定出的所有最小值之和確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該該確定模組確定出的該第一位元數為:;或者 其中,A表示該第一位元數,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數目,K表示用於傳輸參考信號的資源的數目,L表示該終端能夠支援的最大串流數,表示向上取整。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該指示資訊的位元數為:,其中,K表示用於傳輸參考信號的資源的數目,表示向上取整;或者,,S表示用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數中不同數值的總數目,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數;或者,,B表示所有用於傳輸參考信號的資源的天線埠數對應的位元數中不同數值的總數目,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數;或者,,P表示所有用於傳輸參考信號的資源的不大於終端能夠支援的最大串流數的天線埠數中不同數值的總數目,L表示該終端能夠支援的最大串流數,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數;或者 ,,Y表示所有用於傳輸參考信號的資源的不大於終端能夠支援的最大串流數的天線埠數對應的位元數中不同數值的總數目,L表示該終端能夠支援的最大串流數,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該發送模組具體上用於:在第一子訊框發送該指示資訊,並在該第一子訊框之後的第二子訊框發送該編碼資訊;或者在同一子訊框採用獨立編碼方式,發送該指示資訊和該編碼資訊。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該發送模組具體上用於:通過PUCCH發送該指示資訊和該編碼資訊;或者通過不同子訊框上的PUSCH發送該指示資訊和該編碼資訊;或者通過PUCCH發送該指示資訊,以及通過PUSCH發送該編碼資訊;或者通過PUSCH發送該指示資訊,以及通過PUCCH發送該編碼資訊。
在第八方面中,本發明實施例提供的第二種通道狀態資訊的接收裝置,包括:接收模組,用於接收用於表徵BI和所測量的用於傳輸參考信號的資源測量得到的RI的總位元數的指示資訊和編碼資訊,其中,該BI用於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號;以及解碼模組,用於根據該指示資訊指示的總位元數,對該編碼資訊進行聯合解碼,得到該RI和該BI。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該解碼模組具體上用於:根據該指示資訊指示的總位元數,對該終端發送的編碼資訊進行聯合解碼,得到BI和RI;根據該BI,確定該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數小於該RI編碼所使用的位元數;以及根據該RI和設定的位元填充規則,得到該終端測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該接收模組具體上用於:在第一子訊框上接收該指示資訊,並在該第一子訊框之後的第二子訊框上接收該編碼資訊;或者在同一子訊框上接收該指示資訊和該編碼資訊,其中,該指示資訊和該編碼資訊採用獨立編碼方式進行編碼。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該接收模組具體上用於:通過PUCCH接收該指示資訊和該編碼資訊;或者通過不同子訊框的PUSCH接收該指示資訊和該編碼資訊;或者通過PUCCH接收該指示資訊,以及通過PUSCH接收該編碼資訊;或者通過PUSCH接收該指示資訊,以及通過PUCCH接收該編碼資訊。
本發明實施例提供的第二種通道狀態資訊CSI的傳輸方法和裝置中,終端發送用於表徵BI和所測量的用於傳輸參考信號的資源測量得到的RI的總位元數的指示資訊和該編碼資訊,以使基地台可以根據指示資訊確定出BI和終端所測量的用於傳輸參考信號的資源測量得到的RI的總位元數。進而基地台可以根據確定出的總位元數對接收到的來自終端的編碼資訊進行聯合解碼,以得到終端所測量的用於傳輸參考信號的資源測量得到的RI和用於指示終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號BI。由於基地台不需要進行盲檢,降低了基地台側解碼的複雜度、功率的消耗以 及解碼錯誤。
在第九方面中,本發明實施例提供的第三種通道狀態資訊CSI的發送方法,包括:終端確定出基地台為該終端配置的用於通道測量的CSI進程中的不同的用於傳輸參考信號的資源具有不同的天線埠數;以及該終端對預先指定的用於傳輸參考信號的資源進行測量,並發送測量得到的通道狀態資訊CSI。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該方法還包括:該終端發送用於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號的BI。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該終端發送該BI和該CSI,包括:該終端在第一子訊框上發送該BI,並在該第一子訊框之後的第二子訊框上發送該CSI;或者該終端在同一子訊框上發送該BI和該CSI,其中,該BI和該CSI採用獨立編碼方式進行編碼。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該終端發送該BI和該CSI,包括:該終端通過PUCCH發送該BI和該CSI;或者該終端通過不同子訊框的PUSCH發送該BI和該CSI;或者該終端通過PUCCH發送該BI,以及通過PUSCH發送該CSI;或者該終端通過PUSCH發送該CSI,以及通過PUCCH發送該BI。
在第十方面中,本發明實施例提供的第三種通道狀態資訊 CSI的接收方法,包括:基地台確定出基地台為該終端配置的用於通道測量的CSI進程中的不同的用於傳輸參考信號的資源具有不同的天線埠數;以及該基地台確定出預先指定的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數,並根據該RI的位元數,對該終端發送的通道狀態資訊CSI進行解碼,得到該終端測量得到的CSI。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該方法還包括:該基地台接收該終端發送的用於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號的BI。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該基地台接收該BI和該CSI,包括:該基地台在第一子訊框上接收該BI,並在該第一子訊框之後的第二子訊框上接收該CSI;或者該基地台在同一子訊框上接收該BI和該CSI,其中,該BI和該CSI採用獨立編碼方式進行編碼。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該基地台接收該BI和該CSI,包括:該基地台通過PUCCH接收該BI和該CSI;或者該基地台通過不同子訊框的PUSCH接收該BI和該CSI;或者該基地台通過PUCCH接收該BI,以及通過PUSCH接收該CSI;或者該基地台通過PUSCH接收該CSI,以及通過PUCCH接收該BI。
在第十一方面中,本發明實施例提供的第三種通道狀態資訊 CSI的發送裝置,包括:確定模組,用於確定出基地台為該終端配置的用於通道測量的CSI進程中的不同的用於傳輸參考信號的資源具有不同的天線埠數;測量模組,用於對預先指定的用於傳輸參考信號的資源進行測量;以及發送模組,用於發送測量得到的CSI。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該發送模組還用於:發送用於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號的BI。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該發送模組具體上用於:在第一子訊框上發送該BI,並在該第一子訊框之後的第二子訊框上接收該CSI;或者在同一子訊框上發送該BI和該CSI,其中,該BI和該CSI採用獨立編碼方式進行編碼。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該發送模組具體上用於:通過PUCCH發送該BI和該CSI;或者通過不同子訊框的PUSCH發送該BI和該CSI;或者通過PUCCH發送該BI,以及通過PUSCH發送該CSI;或者通過PUSCH發送該CSI,以及通過PUCCH發送該BI。
在第十二方面中,本發明實施例提供的第三種通道狀態資訊CSI的接收裝置,包括:接收模組,用於接收該終端發送的CSI;確定模組,用於確定出基地台為該終端配置的用於通道測量的CSI進程中的不同的用於傳輸參考信號的資源具有不同的天線埠數;以及解碼模組,用於確定出預先指定的用於傳輸參考信號的資源 對應的RI的位元數,並根據該RI的位元數,對接收模組接收到的CSI進行解碼,得到該終端測量得到的CSI。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該接收模組還用於:接收該終端發送的用於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號的BI。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該接收模組具體上用於:在第一子訊框上接收該BI,並在該第一子訊框之後的第二子訊框上接收該CSI;或者在同一子訊框上接收該BI和該CSI,其中,該BI和該CSI採用獨立編碼方式進行編碼。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該接收模組具體上用於:通過PUCCH接收該BI和該CSI;或者通過不同子訊框的PUSCH接收該BI和該CSI;或者通過PUCCH接收該BI,以及通過PUSCH接收該CSI;或者通過PUSCH接收該CSI,以及通過PUCCH接收該BI。
本發明實施例提供的第三種通道狀態資訊的傳輸方法和裝置中,由於終端對預先指定的用於傳輸參考信號的資源進行測量,並發送測量得到的CSI。由於基地台可以預先知道終端在哪個用於傳輸參考信號的資源進行測量,因此,基地台可以確定出終端所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數。進而基地台可以根據RI對應的位元數對終端發送的CSI進行解碼,以得到終端測量得到的RI。
在第十三方面中,本發明實施例提供的第四種通道狀態資訊CSI的發送方法,包括:終端確定出基地台為該終端配置的用於通道測量的CSI進 程中的不同的用於傳輸參考信號的資源具有不同的天線埠數;以及該終端按照預先設定的上報順序,依次發送不同的用於傳輸參考信號的資源測量得到的通道狀態資訊CSI。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該方法還包括:該終端發送用於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號的BI。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該終端發送該BI和該CSI,包括:該終端在第一子訊框上發送該BI,並在該第一子訊框之後的第二子訊框上發送該CSI;或者該終端在同一子訊框上發送該BI和該CSI,其中,該BI和該CSI採用獨立編碼方式進行編碼。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該終端每次發送該BI和該CSI,包括:該終端通過PUCCH發送該BI和該CSI;或者該終端通過不同子訊框的PUSCH發送該BI和該CSI;或者該終端通過PUCCH發送該BI,以及通過PUSCH發送該CSI;或者該終端通過PUSCH發送該CSI,以及通過PUCCH發送該BI。
在第十四方面中,本發明實施例提供第四種通道狀態資訊CSI的接收方法,包括:基地台確定出基地台為該終端配置的用於通道測量的CSI進程中的不同的用於傳輸參考信號的資源具有不同的天線埠數;以及該基地台按照預先設定的上報順序,依次確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數,並根據該RI的位元數,對該用於傳 輸參考信號的資源對應的CSI進行解碼。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該方法還包括:該基地台接收該終端發送的用於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號的BI。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該基地台接收該BI和該CSI,包括:該基地台在第一子訊框上接收該BI,並在該第一子訊框之後的第二子訊框上接收該CSI;或者該基地台在同一子訊框上接收該BI和該CSI,其中,該BI和該CSI採用獨立編碼方式進行編碼。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該基地台每次接收該BI和該CSI,包括:基地台通過PUCCH接收該BI和該CSI;或者基地台通過不同子訊框的PUSCH接收該BI和該CSI;或者基地台通過PUCCH接收該BI,以及通過PUSCH接收該CSI;或者基地台通過PUSCH接收該CSI,以及通過PUCCH接收該BI。
在第十五方面中,本發明實施例提供的第四種通道狀態資訊CSI的發送裝置,包括:確定模組,用於確定出基地台為該終端配置的用於通道測量的CSI進程中的不同的用於傳輸參考信號的資源具有不同的天線埠數;以及發送模組,用於按照預先設定的上報順序,依次發送不同的用於傳輸參考信號的資源測量得到的通道狀態資訊CSI。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該發送模組還用於: 發送用於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號的BI。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該發送模組具體上用於:在第一子訊框上發送該BI,並在該第一子訊框之後的第二子訊框上發送該CSI;或者在同一子訊框上發送該BI和該CSI,其中,該BI和該CSI採用獨立編碼方式進行編碼。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該發送模組具體上用於:通過PUCCH發送該BI和該CSI;或者通過不同子訊框的PUSCH發送該BI和該CSI;或者通過PUCCH發送該BI,以及通過PUSCH發送該CSI;或者通過PUSCH發送該CSI,以及通過PUCCH發送該BI。
在第十六方面中,本發明實施例提供的第四種通道狀態資訊CSI的接收裝置,包括:接收模組,用於依次接收終端對不同的用於傳輸參考信號的資源測量得到的CSI;確定模組,用於確定出為該終端配置的用於通道測量的CSI進程中的不同的用於傳輸參考信號的資源具有不同的天線埠數;以及解碼模組,用於按照預先設定的上報順序,依次確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數,並根據該RI的位元數,對該用於傳輸參考信號的資源對應的CSI進行解碼。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該接收模組還用於:接收該終端發送的用於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號的BI。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該接收模組具體上用 於:在第一子訊框上接收該BI,並在該第一子訊框之後的第二子訊框上接收該CSI;或者在同一子訊框上接收該BI和該CSI,其中,該BI和該CSI採用獨立編碼方式進行編碼。
在實施中,作為一種可選的實現方式,該接收模組具體上用於:通過PUCCH接收該BI和該CSI;或者通過不同子訊框的PUSCH接收該BI和該CSI;或者通過PUCCH接收該BI,以及通過PUSCH接收該CSI;或者通過PUSCH接收該CSI,以及通過PUCCH接收該BI。
本發明實施例提供的第四種通道狀態資訊CSI的傳輸方法和裝置中,該終端按照預先設定的上報順序,依次發送每個用於傳輸參考信號的資源測量得到的CSI。由於基地台可以預先知道終端的上報順序,因此,基地台可以依次確定出終端每次發送的RI對應的位元數。進而基地台可以根據RI對應的位元數對終端發送的CSI進行解碼,以得到終端測量得到的RI。
本發明具體實施例上述技術方案中的至少一個具有以下有益效果:根據本發明的各個實施例所提供的各種通道狀態資訊的傳輸方法和裝置,至少部分地解決了現有技術中不同CSI-RS資源所配置的天線埠數可能並不一樣,而導致的增加了eNB解碼的複雜度、功率的消耗以及解碼錯誤的技術問題。相應的,能夠有效地降低eNB解碼的複雜度、功率的消耗以及解碼錯誤。
S31~S32、S51~S52、S61~S62、S81~S82、S91~S92、S101~S102、S111~S112、S121~S122‧‧‧步驟
131‧‧‧確定模組
132‧‧‧編碼模組
141‧‧‧處理模組
142‧‧‧解碼模組
151‧‧‧確定模組
152‧‧‧編碼模組
153‧‧‧發送模組
161‧‧‧接收模組
162‧‧‧解碼模組
171‧‧‧確定模組
172‧‧‧測量模組
173‧‧‧發送模組
181‧‧‧接收模組
182‧‧‧確定模組
183‧‧‧解碼模組
191‧‧‧確定模組
192‧‧‧發送模組
201‧‧‧接收模組
202‧‧‧確定模組
203‧‧‧解碼模組
211‧‧‧收發機
212‧‧‧處理器
213‧‧‧記憶體
214‧‧‧使用者介面
221‧‧‧收發機
222‧‧‧處理器
223‧‧‧記憶體
為了更清楚地說明本發明實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發明的一些實施例,對於本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。
圖1A~圖1D為二維天線的結構示意圖;圖2為垂直方向扇區的示意圖;圖3為本發明實施例中第一種通道狀態資訊的發送方法的流程示意圖;圖4A為本發明實施例中第一種聯合編碼的示意圖;圖4B為本發明實施例中第二種聯合編碼的示意圖;圖5為本發明實施例中第一種通道狀態資訊的接收方法的流程示意圖;圖6為本發明實施例中第二種通道狀態資訊的發送方法的流程示意圖;圖7A為終端在不同子訊框向基地台上報指示資訊和編碼資訊的示意圖;圖7B為終端在同一子訊框向基地台上報指示資訊和編碼資訊的示意圖;圖8為本發明實施例中第二種通道狀態資訊的接收方法的流程示意圖;圖9為本發明實施例中第三種通道狀態資訊的發送方法的流程示意圖;圖10為本發明實施例中第三種通道狀態資訊的接收方法的流程示意圖;圖11為本發明實施例中第四種通道狀態資訊的發送方法的流程示意圖;圖12為本發明實施例中第四種通道狀態資訊的接收方法的流程示意圖;圖13為本發明實施例中第一種通道狀態資訊的發送裝置的功能模組示意圖; 圖14為本發明實施例中第一種通道狀態資訊的接收裝置的功能模組示意圖;圖15為本發明實施例中第二種通道狀態資訊的發送裝置的功能模組示意圖;圖16為本發明實施例中第二種通道狀態資訊的接收裝置的功能模組示意圖;圖17為本發明實施例中第三種通道狀態資訊的發送裝置的功能模組示意圖;圖18為本發明實施例中第三種通道狀態資訊的接收裝置的功能模組示意圖;圖19為本發明實施例中第四種通道狀態資訊的發送裝置的功能模組示意圖;圖20為本發明實施例中第四種通道狀態資訊的接收裝置的功能模組示意圖;圖21為本發明實施例中終端的結構示意圖;以及圖22為本發明實施例中基地台的結構示意圖。
下面結合附圖和實施例,對本發明的具體實施方式做進一步描述。以下實施例僅用於說明本發明,但不用來限制本發明的範圍。
為使本發明實施例的目的、技術方案和優點更加清楚,下面將結合本發明實施例的附圖,對本發明實施例的技術方案進行清楚、完整 地描述。顯然,所描述的實施例是本發明的一部分實施例,而不是全部的實施例。基於所描述的本發明的實施例,本領域普通技術人員所獲得的所有其他實施例,都屬於本發明保護的範圍。
除非另作定義,此處使用的技術術語或者科學術語應當為本發明所屬領域內具有一般技能的人士所理解的通常意義。本發明專利申請說明書以及權利要求書中使用的“第一”、“第二”以及類似的詞語並不表示任何順序、數量或者重要性,而只是用來區分不同的組成部分。同樣,“一個”或者“一”等類似詞語也不表示數量限制,而是表示存在至少一個。“連接”或者“相連”等類似的詞語並非限定於物理的或者機械的連接,而是可以包括電性的連接,不管是直接的還是間接的。“上”、“下”、“左”、“右”等僅用於表示相對位置關係,當被描述物件的絕對位置改變後,則該相對位置關係也相應地改變。
下面結合說明書附圖對本發明實施例作進一步詳細描述。應當理解,此處所描述的實施例僅用於說明和解釋本發明,並不用於限定本發明。
本發明實施例提供的一種通道狀態資訊的發送方法,如圖3所示,該方法包括:S31、終端確定出BI和RI聯合編碼所使用的第一位元數,其中,該BI用於指示該終端測量得到的RI對應的用於傳輸參考信號的資源的序號,不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI與該BI聯合編碼所使用的第一位元數相同;以及S32、該終端根據該第一位元數,對測量得到的RI和該BI進 行聯合編碼,得到編碼資訊,並發送該編碼資訊。
本發明實施例中,終端先確定出BI和RI聯合編碼所使用的第一位元數,再根據該第一位元數,對測量得到的RI和該BI進行聯合編碼並上報。由於不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI與用於表示該資源的序號的BI聯合編碼所使用的第一位元數相同,這樣基地台就可以根據第一位元數對終端上報的編碼資訊進行聯合解碼,從而得到該終端上報所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI和該BI。由於基地台不需要進行盲檢,降低了基地台側解碼的複雜度、功率的消耗以及解碼錯誤。
需要說明的是,本發明實施例中的位元數(如第一位元數、第二位元數、總位元數等)也可以稱為酬載,則第一位元數可以稱為第一酬載,第二位元數可以稱為第二酬載,總位元數可以稱為總酬載等。
在二維天線的3D MIMO系統中,不僅在水平方向可以進行波束賦形,在垂直方向也可以進行波束賦形。一個典型應用情境是垂直方向扇區化,以圖2為例解釋垂直方向扇區化的含義。圖2中基地台的16天線虛擬化成4個天線埠,即垂直方向的4根天線虛擬化成一個埠。將基地台的垂直方向分成3個扇區覆蓋一個高樓,每個扇區都配置一套4埠通道狀態資訊參考信號(Channel State Information-Reference Signals,CSI-RS)資源,那麼一共需要3套4埠CSI-RS資源。而UE被配置一個用於通道回饋的CSI進程回饋。因此,該UE在歸屬扇區的通道狀態資訊(CSI)回饋包括秩指標(Rank Indication,RI)、預編碼矩陣指標(Precoding Matrix Indicator,PMI)和通道品質指標(Channel Quality Indicator,CQI)中的至少一種。其中,RI表示在現有通道狀態下UE可以接收多少流資料。PMI作為一個索引,指 向一個固定的編碼簿(codebook)中的某一個賦形矩陣(precoding matrix),代表UE建議eNB下行使用的賦形矩陣。CQI表示在eNB採用UE回饋的RI/PMI進行賦形的情況下的下行信號的強度。如果UE被配置多個CSI進程(例如,3個CSI進程)回饋,那麼該UE回饋多(例如,3)套通道狀態資訊。類似方法,如果基地台配有8埠(或更多),在垂直方向分成3個扇區的情況下需要發送3套8埠CSI-RS。
以長期演進(Long Term Evolution,LTE)系統為例,CSI回饋可根據如下過程進行:eNB為UE配置一個CSI進程,該CSI進程對應K個CSI-RS資源,其中第k個資源有Nk個天線埠,1kK,K為大於或等於1的整數。eNB在不同的CSI-RS資源上可以採用不同的波束賦形矩陣進行波束賦形。例如,eNB在第一CSI-RS資源採用第一波束賦形矩陣V1進行賦形,在第二CSI-RS資源採用第二波束賦形矩陣V2進行賦形,而在第三CSI-RS資源採用第三波束賦形矩陣V3進行賦形。
UE在K個CSI-RS資源上進行通道測量,選擇最佳CSI-RS資源。例如,UE測量K=3個賦形後的CSI-RS資源,選擇最佳的CSI-RS資源(例如選擇最高的參考信號接收功率(reference symbol received power)對應的CSI-RS資源,或者選擇最高的通道品質指標(Channel Quality Indicator,CQI)對應的CSI-RS資源,或者選擇最高的資料速率對應的CSI-RS資源)。UE將所選擇的最佳CSI-RS資源的序號通過波束指標(Beam Indictor,BI)回饋,該BI用於指示CSI回饋對應的CSI-RS資源的序號。UE在選擇的最佳CSI-RS資源上測量並回饋CSI,該CSI包括RI和CQI/PMI。
eNB接收UE上報的BI和CSI,基於接收到的BI確定哪一個CSI-RS資源是最佳資源,並相應進行CSI回饋的解碼。可選的,根據解碼得到的CSI回饋進行下行資料的傳輸。
當前協定中每一個CSI進程對應一個CSI-RS資源,回饋一個RI和CQI/PMI。RI的位元數(也稱為酬載(payload))由UE可以接收的最大下行資料層數(Maximum number of layers,也稱為UE能夠支持的最大串流數)和CSI-RS埠數確定,其中CSI-RS資源由eNB為UE配置。舉例來說,如果UE具有接收2層資料傳輸的能力並配置了一個4埠CSI-RS資源,則RI的位元數是log2(min(2,4))=1位元,回饋的RI的值可以是1或者2。再舉例,如果UE具有接收4層資料傳輸的能力,則RI位元數是2,回饋的RI的值可以是1,2,3,4。由於eNB和UE對於RI的酬載具有共識,因此,eNB可以直接對CSI回饋進行解碼。
對於採用波束賦形方式配置CSI-RS,一個CSI進程被配置K1個CSI-RS資源,第k個資源包含Nk個埠。當K>1時,K個CSI-RS資源對應的埠數可能並不一樣。舉例來說,Nk可能是{1,2,4,8}中的某個數值。Nk也有可能是更大的數值,例如12或16。基於BI,CSI回饋的RI可能具有不同的位元數。不失一般性的情況下,我們考慮一個對應於K=2個CSI-RS資源的CSI進程,其中N1=2,N2=4。如果BI=1,RI的上報基於第一個CSI-RS資源,則RI的位元數是1。如果BI=2,RI的上報基於第二個CSI-RS資源,RI的位元數是2。如果BI和RI是聯合編碼的,則它們必須聯合解碼。然而,由於不同CSI-RS資源對應的天線埠數不一定相同,那麼RI的位元數也有可能不同。在這種情況下,eNB只能基於可能的BI/RI的總位元數進行盲檢。當 eNB對BI/RI進行解碼之前,eNB不知道BI的數值,也就不知道RI的位元數,所以對BI/RI的總位元數是不知道的。這樣eNB則必須對所有可能的BI/RI的總位元數進行盲檢,大大增加了eNB解調的複雜度。仍以上面的示例為例,eNB需要基於BI/RI的總位元數是2(BI的位元數為1,RI的位元數為1)和3(BI的位元數為1,RI的位元數為2)進行盲檢。這增加了eNB解碼的複雜度、功率的消耗以及解碼錯誤,從而導致系統性能的下降。
在本發明實施例中,用於傳輸參考信號的資源所傳輸的參考信號包括但不限於以下參考信號中的任一種:CSI-RS、社區專屬參考信號(Cell-specific Reference Signals,CRS)等。
需要說明的是,本發明實施例中,BI和RI的聯合編碼包括兩種可選的實現方案。第一種方案如圖4A所示,BI和RI的位元先進行級聯(concatenation),再將所生成的位元流輸入編碼(encoding)模組進行編碼。另外一種方案如圖4B所示,BI和RI作為兩個變數輸入encoding模組進行編碼,對應不同的RI和BI的值,encoding模組的輸入存在不同的狀態(state),對應於不同的RI和BI值的組合,encoding模組根據輸入變數的state進行編碼。
在實施中,步驟S31中該終端確定出波束指標BI和秩指標RI聯合編碼所使用的第一位元數,包括下述可選的實現方式:
方式A、該方式中,該RI編碼所使用的第二位元數為用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的最大數目的函數,具體上為:該終端確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數; 該終端根據不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數的最大值,確定出該RI編碼所使用的第二位元數;該終端根據該第二位元數和該BI對應的位元數,確定出該第一位元數。
該方式中,該終端確定所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數,進一步又包括以下兩種可選的實現方式:
方式A1、每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數由該資源的埠數確定,具體上為:該終端根據每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數。
該方式下,該終端確定出該RI編碼所使用的第二位元數為,其中,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數目,K表示用於傳輸參考信號的資源的數目,表示向上取整。
舉例說明,假設K=2,N 1=2,N 2=4,則第二位元數為log2(4)=2,該BI對應的位元數為1,從而終端確定出的第一位元數為2+1=3。
方式A2、每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數由該資源的埠數和該終端能夠支援的最大串流數中的最小值確定。具體上為:該終端根據每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數 和該終端能夠支援的最大串流數中的最小值,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數。
該方式下,該終端確定出該RI編碼所使用的第二位元數為,其中,L表示該終端能夠支援的最大串流數,表示向上取整。
舉例說明,假設K=2,N 1=2,N 2=4,L=2,則第二位元數為1,該BI對應的位元數為1,從而終端確定出的第一位元數為1+1=2。
基於上述方式A1或方式A2,該方法還包括:若該終端確定出所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數小於該第二位元數,則該終端將所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI進行位元填充,以得到所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI。
舉例說明,如果UE回饋的BI的值為1(位元值為0),則RI由第一資源測量得到,RI的位元數為1bit,由於該RI的位元數小於log2(4)=2。此時UE對第一資源上測量得到的1bit的RI進行位元填充,使得填充後的RI的位元數為2bits。作為例子,如果填充的位元值為0,並在RI位元值之前填充,則RI=1(即位元值為0)時,填充後的位元序列為00,RI=2(位元值為1)時,填充後的位元序列為01。如果UE回饋的BI的值為2(位元值為1),則RI由第二資源測量得到,RI的位元數為2bits。由於該RI的位元數等於log2(4)=2,此時RI的位元值不需要進行位元填充。之後BI和RI位元進行級聯,生成3位元序列。不失一般性,該位元序列中的第一個位元 位用來表徵1bit的BI,第二個和第三個位元位用來表徵位元填充後的2bits的RI。UE將級聯後的3bits的BI和RI的資訊,發送至編碼模組,編碼後在上行通道發送。
作為另外一種描述方式,以上方法的一種等效方法為:UE在選擇了最佳CSI-RS資源並得到用於表示其序號的BI之後,在對應的最佳CSI-RS資源上測量到的RI值,在轉化為二進位位元序列時轉化為n bits的位元序列,n為第二位元數。例如,如果BI=1,對應選擇的最佳導頻資源是第一CSI-RS資源,此時RI取值可以為1或者2。在轉化為位元序列時,第一CSI-RS資源上測量到的RI應轉化為log2(4)=2位元的位元序列,比如RI=1轉化為00,RI=2轉化為01。換言之,雖然RI只有兩個可能的值(RI=1或者RI=2)並可以由1bit的位元序列表示,在轉化為位元序列時,仍然轉化為的位元序列。
可選的,進行位元填充時,可使用1填充,也可以使用0填充,也可以對填充的位元的數值不做限定。本發明的具體實施例不對位元填充的具體數值做出任何限定,本領域技術人員可以根據需要做出適當選擇。
可選的,進行位元填充時,填充的位元可以在RI的位元值的前端,也可以在RI的位元值在後端,還可以在RI的位元值的其他位置(如中間)。本發明的具體實施例不對位元填充的具體位置做出任何限定,本領域技術人員可以根據需要做出適當選擇。
該方式中,聯合編碼後得到的編碼資訊中前M1個位元表示 該BI,後M2個位元表示該RI。或者,前M1個位元表示該RI,後M2個位元表示該BI。其中,M1與M2之和為該第一位元數。例如,該終端確定出的第一位元數為3,該3位元資訊中的第一個位元位表示該BI,第二個和第三個位元位表示該RI。
方式B、該方式中,該第一位元數為所有用於傳輸參考信號的資源上可能的RI值的總數目的函數,具體上為:該終端確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;以及該終端根據所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目,確定出該第一位元數。
舉例說明,假設K=2,N 1=2,N 2=4,則:第一個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數為1,則該RI可能的取值為1或2。第一個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數為2,則該RI可能的取值為1(位元值為00)或2(位元值為01)或3(位元值為10)或4(位元值為11)。因此,總數目為6,則確定出的該第一位元數為。在進行聯合編碼時,可以根據3位元資訊表示不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI。例如,000表示BI對應於第一CSI-RS資源,第一個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的取值為1;001表示BI對應於第一CSI-RS資源,第一個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的取值為2;010表示BI對應於第二CSI-RS資源,第二個用於傳輸參考信 號的資源對應的RI的取值為1;011表示BI對應於第二CSI-RS資源,第二個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的取值為2;100表示BI對應於第二CSI-RS資源,第二個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的取值為3;101表示BI對應於第二CSI-RS資源,第二個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的取值為4。
該方式中,該終端確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目,進一步包括以下兩種可選的實現方式:
方式B1、每個用於傳輸參考信號的資源對應的可能的RI的值的總數目由該資源對應的天線埠數目確定。具體上為:該終端將所有用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的總數目,確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目。
該方式下,該終端確定出的該第一位元數: 其中,A表示該第一位元數,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數目,K表示用於傳輸參考信號的資源的數目,表示向上取整。
舉例說明,假設K=2,N 1=2,N 2=4,則
方式B2、每個用於傳輸參考信號的資源對應的可能的RI的 值的總數目由該資源對應的天線埠數目和該終端能夠支援的最大串流數中的最小值確定。具體上為:該終端確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的數目和該終端能夠支援的最大串流數中的最小值,並將確定出的所有最小值之和確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目。
該方式下,該終端確定出的該第一位元數為: 其中,A表示該第一位元數,L表示該終端能夠支援的最大串流數,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數,K表示用於傳輸參考信號的資源的數目,表示向上取整。
舉例說明,假設K=2,N 1=2,N 2=4,L=2,則
基於同一發明構思,本發明實施例提供的與圖3所示的發送方法對應的一種通道狀態資訊的接收方法,如圖5所示,該方法包括:S51、基地台確定出BI和RI聯合編碼所使用的第一位元數,其中,該BI用於指示該終端測量得到的RI對應的用於傳輸參考信號的資源的序號,不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI與該BI聯合編碼所使用的第一位元數相同;以及S52、該基地台根據該第一位元數,對該終端發送的所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI和BI聯合編碼後的編碼資訊進行聯合 解碼,得到該終端測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI。
本發明實施例中,基地台先確定出BI和RI聯合編碼所使用的第一位元數,再根據該第一位元數,對該終端發送的所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI和BI聯合編碼後的編碼資訊進行聯合解碼,從而得到該終端測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI。由於不同的用於傳輸參考信號的資源測量得到的RI與該BI聯合編碼所使用的第一位元數相同,這樣基地台就可以根據第一位元數對終端發送的編碼資訊進行聯合解碼,從而得到該終端發送所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI和該BI。由於基地台不需要進行盲檢,降低了基地台側解碼的複雜度、功率的消耗以及解碼錯誤。
作為一種可選的實現方式,該基地台確定出波束指標BI和秩指標RI聯合編碼所使用的第一位元數,包括:該基地台確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;該基地台根據不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數的最大值,確定出該RI編碼所使用的第二位元數;以及該基地台根據該第二位元數和該BI對應的位元數,確定出該第一位元數。
可選的,該基地台確定所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數,包括:該基地台根據用於每個傳輸參考信號的資源對應的天線埠數,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數,具體參見上 述方式A1;或者該基地台根據每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數和該終端能夠支援的最大串流數中的最小值,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數,具體參見上述方式A2。
可選的,S52具體上為:該基地台根據該第一位元數,對該終端發送的編碼資訊進行聯合解碼,得到該BI和該RI;該基地台根據該BI,確定該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數小於該第二位元數;該基地台根據該RI和設定的位元填充規則,得到該終端測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI。
作為另一種可選的實現方式,該基地台確定出波束指標BI和秩指標RI聯合編碼所使用的第一位元數,包括:該基地台確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;該基地台根據所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目,確定出該第一位元數。
可選的,該基地台確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目,包括:該基地台將所有用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的總數目,確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目,具體參見上述方式B1;或者該基地台確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線 埠的數目和該終端能夠支援的最大串流數中的最小值,並將確定出的所有最小值之和確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目,具體參見上述方式B2。
可選的,該基地台確定出的該第一位元數為:;或者 其中,A表示該第一位元數,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數目,K表示用於傳輸參考信號的資源的數目,L表示該終端能夠支援的最大串流數,表示向上取整。
本發明實施例還提供了第二種通道狀態資訊的發送方法,如圖6所示,該方法包括:S61、終端確定出BI和所測量的用於傳輸參考信號的資源測量得到的RI的總位元數,其中,該BI用於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號;S62、該終端根據該總位元數,對該RI和該BI進行聯合編碼,得到編碼資訊,並發送用於表徵該BI和該RI的總位元數的指示資訊和該編碼資訊。
本發明實施例中,該終端發送用於表徵BI和所測量的用於傳輸參考信號的資源測量得到的RI的總位元數的指示資訊和該編碼資訊,以使基地台可以根據指示資訊確定出BI和終端所測量的用於傳輸參考信號的資源測量得到的RI的總位元數。進而基地台可以根據確定出的總位元數對 接收到的來自終端的編碼資訊進行聯合解碼,以得到終端所測量的用於傳輸參考信號的資源測量得到的RI和用於指示終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號BI。由於基地台不需要進行盲檢,降低了基地台側解碼的複雜度、功率的消耗以及解碼錯誤。
本發明實施例中,用於傳輸參考信號的資源所傳輸的參考信號包括但不限於以下參考信號中的任一種:CSI-RS、CRS等。
在實施中,作為一種可選的實現方式,S61中終端可以根據上述方式A和方式B,確定出BI和所測量的用於傳輸參考信號的資源測量得到的RI的總位元數。
作為另一種可選的實現方式,S61中終端確定出BI和所測量的用於傳輸參考信號的資源測量得到的RI的總位元數,包括:該終端根據該終端能夠支援的最大串流數和所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數中的最小值確定出該RI對應的位元數;以及該終端根據該RI對應的位元數和BI對應的位元數,確定出該總位元數。
本發明實施例中,若配置CSI-RS,則用於表徵該BI和該RI的總位元數的指示資訊也可稱為CSI酬載指示(CSI payload indicator,CPI)。
舉例說明,使用1位元表示CPI的不同狀態,進而表示不同RI和BI的總位元數,如表1所示。
表1
可選的,該指示資訊的位元數為:,其中,K表示用於傳輸參考信號的資源的數目,表示向上取整;或者,,S表示用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數中不同數值的總數目,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數。例如,配置了三個CSI-RS資源,第一個CSI-RS資源對應的天線埠數為2,第二個CSI-RS資源對應的天線端數為2,第三個CSI-RS資源對應的天線埠數為4。由於有兩種不同數值(即2和4),所以S=2;或者,,B表示所有用於傳輸參考信號的資源的天線埠數對應的位元數中不同數值的總數目,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數;或者,,P表示所有用於傳輸參考信號的資源的不大於終端能夠支援的最大串流數的天線埠數中不同數值的總數目,L表示該終端能夠支援的最大串流數,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數;或者,,Y表示所有用於傳輸參考信號的資源的不大於終端能夠支援的最大串流數的天線埠數對應的位元數中不同數值的總數目,L表示該終端能夠支援的最大串流數, N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數。
在實施中,S52中該終端發送用於表徵該RI和該BI的總位元數的指示資訊和該編碼資訊,包括以下兩種可選的實現方式:
方式1、該終端在第一子訊框發送該指示資訊,並在該第一子訊框之後的第二子訊框發送該編碼資訊。
舉例說明,如圖7A所示,CPI在一個子訊框上報,BI/RI在另一個子訊框上報,則CPI上報子訊框的CPI內容用來指示其後續BI/RI上報子訊框的BI/RI的總位元數。其中,CPI上報子訊框表示用於上報CPI的子訊框,BI/RI上報子訊框表示用於上報BI/RI的子訊框。
方式2、該終端在同一子訊框採用獨立編碼方式,發送該指示資訊和該編碼資訊。
舉例說明,如圖7B所示,CPI和RI/BI在相同子訊框上傳輸。在這種情況下,CPI和BI/RI必須獨立編碼。這樣,基地台可以在對BI/RI進行聯合解碼之前先對CPI進行解碼以獲得CPI對應的總位元數。
基於上述任一實施例,對於該指示資訊和該編碼資訊回饋的物理通道來說,S52中該終端發送用於表徵該RI和該BI的總位元數的指示資訊和該編碼資訊,包括以下四種可選的實現方式:
方式一、該終端通過實體上傳控制通道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)發送該指示資訊和該編碼資訊。
該方式下,該終端可以通過同一子訊框上的PUCCH發送該指示資訊和該編碼資訊,此時,該指示資訊和該編碼資訊必須獨立編碼。該終端也可以通過不同子訊框上的PUCCH發送該指示資訊和該編碼資訊, 此時,先發送該指示資訊,再發送該編碼資訊。
方式二、該終端通過不同子訊框上的實體上傳共享通道PUSCH發送該指示資訊和該編碼資訊。
方式三、該終端通過PUCCH發送該指示資訊,以及通過PUSCH發送該編碼資訊。
方式四、該終端通過PUSCH發送該指示資訊,以及通過PUCCH發送該編碼資訊。
基於同一發明構思,本發明實施例提供的與圖6所示的發送方法對應的一種通道狀態資訊的接收方法,如圖8所示,該方法包括:S81、基地台接收用於表徵BI和所測量的用於傳輸參考信號的資源測量得到的RI的總位元數的指示資訊和編碼資訊,其中,該BI用於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號;S82、該基地台根據該指示資訊指示的總位元數,對該編碼資訊進行聯合解碼,得到該RI和該BI。
本發明實施例中,該基地台根據終端發送的用於表徵BI和所測量的用於傳輸參考信號的資源測量得到的RI的總位元數的指示資訊指示的總位元數,對終端發送的編碼資訊進行聯合解碼,以得到終端所測量的用於傳輸參考信號的資源測量得到的RI和用於指示終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號BI。由於基地台不需要進行盲檢,降低了基地台側解碼的複雜度、功率的消耗以及解碼錯誤。
在實施中,S81中該基地台接收用於表徵波束指標BI和所測量的用於傳輸參考信號的資源測量得到的秩指標RI的總位元數的指示資訊 和編碼資訊,包括以下兩種可選的實現方式:該基地台在第一子訊框上接收該指示資訊,並在該第一子訊框之後的第二子訊框上接收該編碼資訊;或者該基地台在同一子訊框上接收該指示資訊和該編碼資訊,其中,該指示資訊和該編碼資訊採用獨立編碼方式進行編碼。
基於上述任一實施例,S81中該基地台接收用於表徵波束指標BI和所測量的用於傳輸參考信號的資源測量得到的秩指標RI的總位元數的指示資訊和編碼資訊,包括以下四種可選的實現方式:該基地台通過PUCCH接收該指示資訊和該編碼資訊;或者該基地台通過不同子訊框的PUSCH接收該指示資訊和該編碼資訊;或者該基地台通過PUCCH接收該指示資訊,以及通過PUSCH接收該編碼資訊;或者該基地台通過PUSCH接收該指示資訊,以及通過PUCCH接收該編碼資訊。
本發明實施例提供的另一種通道狀態資訊的發送方法,如圖9所示,該方法包括:S91、終端確定出基地台為該終端配置的用於通道測量的CSI進程中的不同的用於傳輸參考信號的資源具有不同的天線埠數;以及S92、該終端對預先指定的用於傳輸參考信號的資源進行測量,並發送測量得到的通道狀態資訊CSI。
本發明實施例中,由於終端對預先指定的用於傳輸參考信號 的資源進行測量,並發送測量得到的CSI。由於基地台可以預先知道終端在哪個用於傳輸參考信號的資源進行測量,因此,基地台可以確定出終端所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數。進而基地台可以根據RI對應的位元數對終端發送的CSI進行解碼,以得到終端測量得到的RI。
在實施中,預先指定的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數可以由該終端能夠支援的最大串流數和預先指定的用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數中的最小值確定。
在實施中,預先指定的用於傳輸參考信號的資源可以是該終端與該基地台約定的,也可以是由該基地台指定並通知給該終端,還可以是由該終端指定並通過BI回饋給該基地台。
可選的,該方法還包括:該終端發送用於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號的BI。
可選的,該終端發送該BI和該CSI時,可以採用以下方式:該終端在第一子訊框上發送該BI,並在該第一子訊框之後的第二子訊框上發送該CSI;或者該終端在同一子訊框上發送該BI和該CSI,其中,該BI和該CSI採用獨立編碼方式進行編碼。
基於上述任一實施例,該終端發送該BI和該CSI時,可以採用以下方式:該終端通過PUCCH發送該BI和該CSI;或者該終端通過不同子訊框的PUSCH發送該BI和該CSI;或者該終端通過PUCCH發送該BI,以及通過PUSCH發送該 CSI;或者該終端通過PUSCH發送該CSI,以及通過PUCCH發送該BI。
基於同一發明構思,本發明實施例提供的與圖9所示的發送方法對應的一種通道狀態資訊的接收方法,如圖10所示,該方法包括:S101、基地台確定出基地台為該終端配置的用於通道測量的CSI進程中的不同的用於傳輸參考信號的資源具有不同的天線埠數;以及S102、該基地台確定出預先指定的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數,並根據該RI的位元數,對該終端發送的通道狀態資訊CSI進行解碼,得到該終端測量得到的CSI。
在實施中,預先指定的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數可以由該終端能夠支援的最大串流數和預先指定的用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數中的最小值確定。
在實施中,預先指定的用於傳輸參考信號的資源可以是該終端與該基地台約定的,也可以是由該基地台指定並通知給該終端,還可以是由該終端指定並通過BI回饋給該基地台。
可選的,該方法還包括:該基地台接收該終端發送的用於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號的BI。
可選的,該基地台接收該BI和該CSI時,可以採用以下方式:該基地台在第一子訊框上接收該BI,並在該第一子訊框之後的第二子訊框上接收該CSI;或者該基地台在同一子訊框上接收該BI和該CSI,其中,該BI和該CSI採用獨立編碼方式進行編碼。
基於上述任一實施例,該基地台接收該BI和該CSI時,可以採用以下方式:該基地台通過PUCCH接收該BI和該CSI;或者該基地台通過不同子訊框的PUSCH接收該BI和該CSI;或者該基地台通過PUCCH接收該BI,以及通過PUSCH接收該CSI;或者該基地台通過PUSCH接收該CSI,以及通過PUCCH接收該BI。
本發明實施例提供的另一種通道狀態資訊的發送方法,如圖11所示,該方法包括:S111、終端確定出基地台為該終端配置的用於通道測量的CSI進程中的不同的用於傳輸參考信號的資源具有不同的天線埠數;以及S112、該終端按照預先設定的上報順序,依次發送不同的用於傳輸參考信號的資源測量得到的通道狀態資訊CSI。
本發明實施例中,該終端按照預先設定的上報順序,依次發送每個用於傳輸參考信號的資源測量得到的CSI。由於基地台可以預先知道終端的上報順序,因此,基地台可以依次確定出終端每次發送的RI對應的位元數。進而基地台可以根據RI對應的位元數對終端發送的CSI進行解碼,以得到終端測量得到的RI。
可選的,該方法還包括:該終端發送用於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號的BI。
具體上來說,該終端在每次發送時,還發送用於指示該終端 所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號的BI。
可選的,該終端每次發送該BI和該CSI時,可以採用以下方式:該終端在第一子訊框上發送該BI,並在該第一子訊框之後的第二子訊框上發送該CSI;或者該終端在同一子訊框上發送該BI和該CSI,其中,該BI和該CSI採用獨立編碼方式進行編碼。
基於上述任一實施例,該終端每次發送該BI和該CSI時,可以採用以下方式:該終端通過PUCCH發送該BI和該CSI;或者該終端通過不同子訊框的PUSCH發送該BI和該CSI;或者該終端通過PUCCH發送該BI,以及通過PUSCH發送該CSI;或者該終端通過PUSCH發送該CSI,以及通過PUCCH發送該BI。
基於同一發明構思,本發明實施例提供的與圖11所示的發送方法對應的一種通道狀態資訊的接收方法,如圖12所示,該方法包括:S121、基地台確定出基地台為該終端配置的用於通道測量的CSI進程中的不同的用於傳輸參考信號的資源具有不同的天線埠數;以及S122、該基地台按照預先設定的上報順序,依次確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數,並根據該RI的位元數,對該用於傳輸參考信號的資源對應的CSI進行解碼。
可選的,該方法還包括:該基地台接收該終端發送的用於指 示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號的BI。
可選的,該基地台每次接收該BI和該CSI時,可以採用以下方式:該基地台在第一子訊框上接收該BI,並在該第一子訊框之後的第二子訊框上接收該CSI;或者 該基地台在同一子訊框上接收該BI和該CSI,其中,該BI和該CSI採用獨立編碼方式進行編碼。
基於上述任一實施例,該基地台每次接收該BI和該CSI時,可以採用以下方式:基地台通過PUCCH接收該BI和該CSI;或者基地台通過不同子訊框的PUSCH接收該BI和該CSI;或者基地台通過PUCCH接收該BI,以及通過PUSCH接收該CSI;或者基地台通過PUSCH接收該CSI,以及通過PUCCH接收該BI。
需要說明的是,除了上述方法之外,本發明實施例還提供了一種方案,即:終端確定出基地台為該終端配置的用於通道測量的CSI進程中的不同的用於傳輸參考信號的資源具有不同的天線埠數後,對每個用於傳輸參考信號的資源進行測量,但不發送測量得到的CSI;或者終端確定出基地台為該終端配置的用於通道測量的CSI進程中的不同的用於傳輸參考信號的資源具有不同的天線埠數後,在每個資源進行通道狀態資訊的測量並發送測量得到的CSI。
可選的,若該終端發送測量得到的CSI時,該終端還發送用 於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號的BI。
上述方法處理流程可以用軟體程式實現,該軟體程式可以儲存在儲存介質中,當儲存的軟體程式被調用時,執行上述方法步驟。
基於同一發明構思,本發明實施例中提供了一種通道狀態資訊的發送裝置,由於該裝置解決問題的原理與上述圖3所示的一種通道狀態資訊的發送方法相似,因此該裝置的實施可以參見方法的實施,重複之處不再贅述。
本發明實施例一種通道狀態資訊的發送裝置,如圖13所示,該裝置包括:確定模組131,用於確定出波束指標BI和秩指標RI聯合編碼所使用的第一位元數,其中,該BI用於指示測量得到的RI對應的用於傳輸參考信號的資源的序號,不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI與該BI聯合編碼所使用的第一位元數相同;以及編碼模組132,用於根據該第一位元數,對測量得到的RI和該BI進行聯合編碼,得到編碼資訊,並發送該編碼資訊。
作為一種可選的實現方式,確定模組131具體上用於:確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;根據不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數的最大值,確定出該RI編碼所使用的第二位元數;以及根據該第二位元數和該BI對應的位元數,確定出該第一位元數。
可選的,確定模組131具體上用於:根據每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的 RI的位元數;或者根據每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數和該確定模組所屬的裝置能夠支援的最大串流數中的最小值,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數。
可選的,編碼模組132具體上用於:若確定出所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數小於該第二位元數,按照設定的位元填充規則,對所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI進行位元填充;以及根據該第一位元數,對位元填充後得到的RI和該BI進行聯合編碼。
作為另一種可選的實現方式,確定模組131具體上用於:確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;以及根據所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目,確定出該第一位元數。
可選的,確定模組131具體上用於:將所有用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的總數目,確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;或者確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的數目和該確定模組所屬的裝置能夠支援的最大串流數中的最小值,並將確定出的所有最小值之和確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目。
可選的,確定模組131確定出的該第一位元數為:;或者 其中,A表示該第一位元數,N k 表示第k個用於傳輸參考 信號的資源對應的天線埠數目,K表示用於傳輸參考信號的資源的數目,L表示該確定模組所屬的裝置能夠支援的最大串流數,表示向上取整。
基於同一發明構思,本發明實施例中提供了一種通道狀態資訊的接收裝置,由於該裝置解決問題的原理與上述圖5所示的一種通道狀態資訊的接收方法相似,因此該裝置的實施可以參見方法的實施,重複之處不再贅述。
本發明實施例一種通道狀態資訊的接收裝置,如圖14所示,該裝置包括:處理模組141,用於確定出波束指標BI和秩指標RI聯合編碼所使用的第一位元數,其中,該BI用於指示該終端測量得到的RI對應的用於傳輸參考信號的資源的序號,不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI與該BI聯合編碼所使用的第一位元數相同;以及解碼模組142,用於根據該第一位元數,對該終端發送的編碼資訊進行聯合解碼,得到該終端測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI。
在實施中,作為一種可選的實現方式,處理模組141具體上用於:確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;根據不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數的最大值,確定出該RI編碼所使用的第二位元數;以及根據該第二位元數和該BI對應的位元數,確定出該第一位元數。
可選的,處理模組141具體上用於:根據用於每個傳輸參考信號的資源對應的天線埠數,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;或者根據每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數和該終端能夠支援的最大串流數中的最小值,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數。
該方式下,解碼模組142具體上用於:根據該第一位元數,對該終端發送的編碼資訊進行聯合解碼,得到BI和RI;根據該BI,確定該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數小於該第二位元數;以及根據該RI和設定的位元填充規則,得到該終端測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI。
作為另一種可選的實現方式,處理模組141具體上用於:確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;以及根據所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目,確定出該第一位元數。
可選的,處理模組141具體上用於:將所有用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的總數目,確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;或者確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的數目和該終端能夠支援的最大串流數中的最小值,並將確定出的所有最小值之和確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目。
可選的,處理模組141確定出的該第一位元數為:;或者 其中,A表示該第一位元數,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數目,K表示用於傳輸參考信號的資源的數目,L表示該終端能夠支援的最大串流數,表示向上取整。
基於同一發明構思,本發明實施例中提供了一種通道狀態資訊的發送裝置,由於該裝置解決問題的原理與上述圖6所示的一種通道狀態資訊的發送方法相似,因此該裝置的實施可以參見方法的實施,重複之處不再贅述。
本發明實施例提供的另一種通道狀態資訊的發送裝置,如圖15所示,該裝置包括:確定模組151,用於確定出BI和所測量的用於傳輸參考信號的資源測量得到的RI的總位元數,其中,該BI用於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號;編碼模組152,用於根據該總位元數,對該RI和該BI進行聯合編碼,得到編碼資訊;以及發送模組153,用於發送用於表徵該B1和該RI的總位元數的指示資訊和該編碼資訊。
在實施中,作為一種可選的實現方式,確定模組151可以根據上述方式A和方式B,確定出BI和所測量的用於傳輸參考信號的資源測量 得到的RI的總位元數。
作為另一種可選的實現方式,確定模組151具體上用於:根據該終端能夠支援的最大串流數和所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數中的最小值確定出該RI對應的位元數;以及根據該RI對應的位元數和BI對應的位元數,確定出該總位元數。
可選的,該指示資訊的位元數為:,其中,K表示用於傳輸參考信號的資源的數目,表示向上取整;或者,,S表示用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數中不同數值的總數目,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數。例如,配置了三個CSI-RS資源,第一個CSI-RS資源對應的天線埠數為2,第二個CSI-RS資源對應的天線端數為2,第三個CSI-RS資源對應的天線埠數為4,由於有兩種不同數值(即2和4),所以S=2;或者,,B表示所有用於傳輸參考信號的資源的天線埠數對應的位元數中不同數值的總數目,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數;或者,,P表示所有用於傳輸參考信號的資源的不大於終端能夠支援的最大串流數的天線埠數中不同數值的總數目,L表示該終端能夠支援的最大串流數,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數;或者,,Y表示所有用 於傳輸參考信號的資源的不大於終端能夠支援的最大串流數的天線埠數對應的位元數中不同數值的總數目,L表示該終端能夠支援的最大串流數,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源配置的天線埠數。
在實施中,發送模組153具體上用於:在第一子訊框發送該指示資訊,並在該第一子訊框之後的第二子訊框發送該編碼資訊;或者在同一子訊框採用獨立編碼方式,發送該指示資訊和該編碼資訊。
基於上述任一實施例,發送模組153具體上用於:通過PUCCH發送該指示資訊和該編碼資訊;或者通過不同子訊框上的PUSCH發送該指示資訊和該編碼資訊;或者通過PUCCH發送該指示資訊,以及通過PUSCH發送該編碼資訊;或者通過PUSCH發送該指示資訊,以及通過PUCCH發送該編碼資訊。
基於同一發明構思,本發明實施例中提供了一種通道狀態資訊的接收裝置,由於該裝置解決問題的原理與上述圖8所示的一種通道狀態資訊的接收方法相似,因此該裝置的實施可以參見方法的實施,重複之處不再贅述。
本發明實施例提供的另一種通道狀態資訊的接收裝置,如圖16所示,該裝置包括: 接收模組161,用於接收用於表徵BI和所測量的用於傳輸參考信號的資源測量得到的RI的總位元數的指示資訊和編碼資訊,其中,該BI用於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號;解碼模組162,用於根據該指示資訊指示的總位元數,對該編碼資訊進行聯合解碼,得到該RI和該BI。
在實施中,接收模組161具體上用於:在第一子訊框上接收該指示資訊,並在該第一子訊框之後的第二子訊框上接收該編碼資訊;或者在同一子訊框上接收該指示資訊和該編碼資訊,其中,該指示資訊和該編碼資訊採用獨立編碼方式進行編碼。
基於上述任一實施例,接收模組161具體上用於:通過PUCCH接收該指示資訊和該編碼資訊;或者通過不同子訊框的PUSCH接收該指示資訊和該編碼資訊;或者通過PUCCH接收該指示資訊,以及通過PUSCH接收該編碼資訊;或者通過PUSCH接收該指示資訊,以及通過PUCCH接收該編碼資訊。
基於同一發明構思,本發明實施例中提供了另一種通道狀態資訊的發送裝置,由於該裝置解決問題的原理與上述圖9所示的一種通道狀態資訊的發送方法相似,因此該裝置的實施可以參見方法的實施,重複之處不再贅述。
本發明實施例提供的另一種通道狀態資訊的發送裝置,如圖17所示,該裝置包括:確定模組171,用於確定出基地台為該終端配置的用於通道測量的CSI進程中的不同的用於傳輸參考信號的資源具有不同的天線埠數;測量模組172,用於對預先指定的用於傳輸參考信號的資源進行測量;以及發送模組173,用於發送測量得到的CSI。
可選的,發送模組173還用於:發送用於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號的BI。
可選的,發送模組173具體上用於:在第一子訊框上發送該BI,並在該第一子訊框之後的第二子訊框上接收該CSI;或者在同一子訊框上發送該BI和該CSI,其中,該BI和該CSI採用獨立編碼方式進行編碼。
基於上述任一實施例,發送模組173具體上用於:通過PUCCH發送該BI和該CSI;或者通過不同子訊框的PUSCH發送該BI和該CSI;或者通過PUCCH發送該BI,以及通過PUSCH發送該CSI;或者通過PUSCH發送該CSI,以及通過PUCCH發送該BI。
基於同一發明構思,本發明實施例中提供了另一種通道狀態資訊的接收裝置,由於該裝置解決問題的原理與上述圖10所示的一種通道狀態資訊的接收方法相似,因此該裝置的實施可以參見方法的實施,重複 之處不再贅述。
本發明實施例提供的另一種通道狀態資訊的接收裝置,如圖18所示,該裝置包括:接收模組181,用於接收該終端發送的CSI;確定模組182,用於確定出基地台為該終端配置的用於通道測量的CSI進程中的不同的用於傳輸參考信號的資源具有不同的天線埠數;以及解碼模組183,用於確定出預先指定的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數,並根據該RI的位元數,對接收模組181接收到的CSI進行解碼,得到該終端測量得到的CSI。
可選的,接收模組181還用於:接收該終端發送的用於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號的BI。
可選的,接收模組181具體上用於:在第一子訊框上接收該BI,並在該第一子訊框之後的第二子訊框上接收該CSI;或者在同一子訊框上接收該BI和該CSI,其中,該BI和該CSI採用獨立編碼方式進行編碼。
基於上述任一實施例,接收模組181具體上用於:通過PUCCH接收該BI和該CSI;或者通過不同子訊框的PUSCH接收該BI和該CSI;或者通過PUCCH接收該BI,以及通過PUSCH接收該CSI;或者通過PUSCH接收該CSI,以及通過PUCCH接收該BI。
基於同一發明構思,本發明實施例中提供了另一種通道狀態資訊的發送裝置,由於該裝置解決問題的原理與上述圖11所示的一種通道狀態資訊的發送方法相似,因此該裝置的實施可以參見方法的實施,重複之處不再贅述。
本發明實施例提供的另一種通道狀態資訊的發送裝置,如圖19所示,包括:確定模組191,用於確定出基地台為該終端配置的用於通道測量的CSI進程中的不同的用於傳輸參考信號的資源具有不同的天線埠數;以及發送模組192,用於按照預先設定的上報順序,依次發送不同的用於傳輸參考信號的資源測量得到的通道狀態資訊CSI。
可選的,發送模組192還用於:發送用於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號的BI。
可選的,發送模組192具體上用於:在第一子訊框上發送該BI,並在該第一子訊框之後的第二子訊框上發送該CSI;或者在同一子訊框上發送該BI和該CSI,其中,該BI和該CSI採用獨立編碼方式進行編碼。
基於上述任一實施例,發送模組192具體上用於:通過PUCCH發送該BI和該CSI;或者通過不同子訊框的PUSCH發送該BI和該CSI;或者通過PUCCH發送該BI,以及通過PUSCH發送該CSI;或者 通過PUSCH發送該CSI,以及通過PUCCH發送該BI。
基於同一發明構思,本發明實施例中提供了另一種通道狀態資訊的接收裝置,由於該裝置解決問題的原理與上述圖12所示的一種通道狀態資訊的接收方法相似,因此該裝置的實施可以參見方法的實施,重複之處不再贅述。
本發明實施例提供的另一種通道狀態資訊的接收裝置,如圖20所示,該裝置包括:接收模組201,用於依次接收終端對不同的用於傳輸參考信號的資源測量得到的CSI;確定模組202,用於確定出為該終端配置的用於通道測量的CSI進程中的不同的用於傳輸參考信號的資源具有不同的天線埠數;以及解碼模組203,用於按照預先設定的上報順序,依次確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數,並根據該RI的位元數,對該用於傳輸參考信號的資源對應的CSI進行解碼。
可選的,接收模組201還用於:接收該終端發送的用於指示該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源的序號的BI。
可選的,接收模組201具體上用於:在第一子訊框上接收該BI,並在該第一子訊框之後的第二子訊框上接收該CSI;或者在同一子訊框上接收該BI和該CSI,其中,該BI和該CSI採用獨立編碼方式進行編碼。
基於上述任一實施例,接收模組201具體上用於: 通過PUCCH接收該BI和該CSI;或者通過不同子訊框的PUSCH接收該BI和該CSI;或者通過PUCCH接收該BI,以及通過PUSCH接收該CSI;或者通過PUSCH接收該CSI,以及通過PUCCH接收該BI。
下面結合優選的硬體結構,以終端為例,對本發明實施例提供的通道狀態資訊的發送裝置的結構、處理方式進行說明。
在圖21的實施例中,終端包括收發機211、以及與該收發機211連接的至少一個處理器212,其中:
作為第一種可能的實現方式,處理器212,用於讀取記憶體213中的程式,執行S31和S32所述的步驟;收發機211,用於在處理器212的控制下接收和發送資料。
作為第二種可能的實現方式,處理器212,用於讀取記憶體213中的程式,執行S61和S62所述的步驟;收發機211,用於在處理器212的控制下接收和發送資料。
作為第三種可能的實現方式,處理器212,用於讀取記憶體213中的程式,執行S91和S92所述的步驟;收發機211,用於在處理器212的控制下接收和發送資料。
作為第四種可能的實現方式,處理器212,用於讀取記憶體213中的程式,執行S111和S112所述的步驟;收發機211,用於在處理器212的控制下接收和發送資料。
其中,在圖21中,匯流排架構可以包括任意數量的互聯的匯流排和橋接器,具體上是由處理器212代表的一個或多個處理器和記憶體 213代表的記憶體的各種電路連結在一起。匯流排架構還可以將諸如週邊設備、穩壓器和功率管理電路等之類的各種其他電路連結在一起,這些都是本領域所公知的,因此,本文不再對其進行進一步描述。匯流排介面提供介面。收發機211可以是多個元件,即包括發送機和接收機,提供用於在傳輸介質上與各種其他裝置通信的單元。針對不同的使用者設備,使用者介面214還可以是能夠外接內接需要設備的介面,連接的設備包括但不限於小鍵盤、顯示器、揚聲器、麥克風、操縱桿等。
處理器212負責管理匯流排架構和通常的處理,記憶體213可以儲存處理器212在執行操作時所使用的資料。
下面結合優選的硬體結構,以基地台為例,對本發明實施例提供的通道狀態資訊的接收裝置的結構、處理方式進行說明。
在圖22的實施例中,基地台包括收發機221、以及與該收發機221連接的至少一個處理器222,其中:
作為第一種可選的實現方式,處理器222,用於讀取記憶體223中的程式,執行上述S51和S52所述的步驟;收發機221,用於在處理器222的控制下接收和發送資料。
作為第二種可選的實現方式,處理器222,用於讀取記憶體223中的程式,執行上述S81和S82所述的步驟;收發機221,用於在處理器222的控制下接收和發送資料。
作為第三種可選的實現方式,處理器222,用於讀取記憶體223中的程式,執行上述S101和S102所述的步驟;收發機221,用於在處理器222的控制下接收和發送資料。
作為第四種可選的實現方式,處理器222,用於讀取記憶體223中的程式,執行上述S121和S122所述的步驟;收發機221,用於在處理器222的控制下接收和發送資料。
其中,在圖22中,匯流排架構可以包括任意數量的互聯的匯流排和橋接器,具體上是由處理器222代表的一個或多個處理器和記憶體223代表的記憶體的各種電路連結在一起。匯流排架構還可以將諸如週邊設備、穩壓器和功率管理電路等之類的各種其他電路連結在一起,這些都是本領域所公知的,因此,本文不再對其進行進一步描述。匯流排介面提供介面。收發機221可以是多個元件,即包括發送機和收發機,提供用於在傳輸介質上與各種其他裝置通信的單元。處理器222負責管理匯流排架構和通常的處理,記憶體223可以儲存處理器222在執行操作時所使用的資料。
值得注意的是,在本發明的各個實施例中,發送裝置可以是基地台或其他類型傳輸點裝置,接收裝置可以是使用者裝置(或終端)。當然不也限於上述兩種裝置,比如發送裝置也可以是能夠實現對其他終端進行配置操作的終端。也可以認為一個發送裝置包含多個網路節點。網路節點可以只包括射頻(如射頻拉遠單元(Remote Radio Unit,簡稱RRU))或者包括基頻和射頻兩部分(如主動天線(Active antenna))。網路節點可以只包括基頻(如基頻單元(Baseband Unit,簡稱BBU));也可以完全不包括任何空中介面層的數位射頻功能,只負責高層信號處理,把空中介面層的基頻處理都放到Active antenna。另外也存在其他多種網路實現可能。
另外,在本發明的各個實施例中,終端也可稱為使用者設備(User Equipment,簡稱UE),或者可稱之為Ierminal、移動台(Mobile Station,簡稱MS)、移動終端(Mobile Ierminal)等,該終端可以經無線接取網路(Radio Access Network,簡稱RAN)與一個或多個核心網路進行通信。例如,終端可以是行動電話(或稱為“蜂巢”電話)、具有移動終端的電腦等,例如,終端還可以是可擕式、袖珍式、掌上型、電腦內置的或者車載的移動裝置,它們與無線接取網路交換語音和/或資料。本發明實施例中的終端還可以是設備與設備(Device to Device,簡稱D2D)終端或者機器與機器(Machine to Machine,簡稱M2M)終端。
本領域內的技術人員應明白,本發明的實施例可提供為方法、系統、或電腦程式產品。因此,本發明可採用完全硬體實施例、完全軟體實施例、或結合軟體和硬體方面的實施例的形式。而且,本發明可採用在一個或多個其中包含有電腦可用程式碼的電腦可用儲存介質(包括但不限於磁碟記憶體、CD-ROM、光學記憶體等)上實施的電腦程式產品的形式。
本發明是參照根據本發明實施例的方法、設備(系統)、和電腦程式產品的流程圖和/或方塊圖來描述的。應理解可由電腦程式指令實現流程圖和/或方塊圖中的每一流程和/或方塊、以及流程圖和/或方塊圖中的流程和/或方塊的結合。可提供這些電腦程式指令到通用電腦、專用電腦、嵌入式處理機或其他可程式設計資料處理設備的處理器以產生一個機器,使得通過電腦或其他可程式設計資料處理設備的處理器執行的指令產生用於實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方塊圖一個方塊或多個方塊中指定的功能的裝置。
這些電腦程式指令也可儲存在能引導電腦或其他可程式設 計資料處理設備以特定方式工作的電腦可讀記憶體中,使得儲存在該電腦可讀記憶體中的指令產生包括指令裝置的製造品,該指令裝置實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方塊圖一個方塊或多個方塊中指定的功能。
這些電腦程式指令也可裝載到電腦或其他可程式設計資料處理設備上,使得在電腦或其他可程式設計設備上執行一系列操作步驟以產生電腦實現的處理,從而在電腦或其他可程式設計設備上執行的指令提供用於實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方塊圖一個方塊或多個方塊中指定的功能的步驟。
儘管已描述了本發明的優選實施例,但本領域內的技術人員一旦得知了基本創造性概念,則可對這些實施例作出另外的變更和修改。所以,所附權利要求意欲解釋為包括優選實施例以及落入本發明範圍的所有變更和修改。
顯然,本領域的技術人員可以對本發明進行各種改動和變型而不脫離本發明的精神和範圍。這樣,倘若本發明的這些修改和變型屬於本發明權利要求及其等同技術的範圍之內,則本發明也意圖包含這些改動和變型在內。

Claims (20)

  1. 一種通道狀態資訊CSI的發送方法,包括:終端確定出波束指標BI和秩指標RI聯合編碼所使用的第一位元數,其中,該BI用於指示該終端測量得到的RI對應的用於傳輸參考信號的資源的序號,不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI與該BI聯合編碼所使用的第一位元數相同;該終端根據該第一位元數,對測量得到的RI和該BI進行聯合編碼,得到編碼資訊,並發送該編碼資訊;其中,該終端確定出波束指標BI和秩指標RI聯合編碼所使用的第一位元數,包括:該終端確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;該終端根據不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數的最大值,確定出該RI編碼所使用的第二位元數;該終端根據該第二位元數和BI對應的位元數,確定出該第一位元數;其中,該終端確定出波束指標BI和秩指標RI聯合編碼所使用的第一位元數,包括:該終端確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;以及該終端根據所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目,確定出該第一位元數。
  2. 如請求項1所述的通道狀態資訊CSI的發送方法,其中,該終端確定所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數,包括: 該終端根據每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;或者該終端根據每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數和該終端能夠支援的最大串流數中的最小值,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數。
  3. 如請求項1或2所述的通道狀態資訊CSI的發送方法,還包括:若該終端確定出所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數小於該第二位元數,該終端按照設定的位元填充規則,對所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI進行位元填充;以及該終端根據該第一位元數,對測量得到的RI和該BI進行聯合編碼,包括:該終端根據該第一位元數,對位元填充後得到的RI和該BI進行聯合編碼。
  4. 如請求項1所述的通道狀態資訊CSI的發送方法,其中,該終端確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目,包括:該終端將所有用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的總數目,確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;或者該終端確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的數目和該終端能夠支援的最大串流數中的最小值,並將確定出的所有最小值之和確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目。
  5. 如請求項4所述的通道狀態資訊CSI的發送方法,其中,該終端確定出的該第一位元數為: ;或者 其中,A表示該第一位元數,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數目,K表示用於傳輸參考信號的資源的數目,L表示 該終端能夠支援的最大串流數,表示向上取整。
  6. 一種通道狀態資訊CSI的接收方法,包括:基地台確定出波束指標BI和秩指標RI聯合編碼所使用的第一位元數,其中,該BI用於指示該終端測量得到的RI對應的用於傳輸參考信號的資源的序號,不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI與該BI聯合編碼所使用的第一位元數相同;該基地台根據該第一位元數,對該終端發送的編碼資訊進行聯合解碼,得到該終端測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI;其中,該基地台確定出波束指標BI和秩指標RI聯合編碼所使用的第一位元數,包括:該基地台確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;該基地台根據不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數的最大值,確定出該RI編碼所使用的第二位元數;該基地台根據該第二位元數和BI對應的位元數,確定出該第一位元數;其中,該基地台確定出波束指標BI和秩指標RI聯合編碼所使用的第一位元數,包括:該基地台確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的 總數目;以及該基地台根據所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目,確定出該第一位元數。
  7. 如請求項6所述的通道狀態資訊CSI的接收方法,其中,該基地台確定所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數,包括:該基地台根據用於每個傳輸參考信號的資源對應的天線埠數,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;或者該基地台根據每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數和該終端能夠支援的最大串流數中的最小值,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數。
  8. 如請求項6或7所述的通道狀態資訊CSI的接收方法,其中,該基地台根據該第一位元數,對該終端發送的編碼資訊進行聯合解碼,得到該終端測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI,包括:該基地台根據該第一位元數,對該終端發送的編碼資訊進行聯合解碼,得到BI和RI;該基地台根據該BI,確定該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數小於該第二位元數;以及該基地台根據該RI和設定的位元填充規則,得到該終端測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI。
  9. 如請求項6所述的通道狀態資訊CSI的接收方法,其中,該基地台確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目,包 括:該基地台將所有用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的總數目,確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;或者該基地台確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的數目和該終端能夠支援的最大串流數中的最小值,並將確定出的所有最小值之和確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目。
  10. 如請求項9所述的通道狀態資訊CSI的接收方法,其中,該基地台確定出的該第一位元數為: ;或者 其中,A表示該第一位元數,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數目,K表示用於傳輸參考信號的資源的數目,L表示 該終端能夠支援的最大串流數,表示向上取整。
  11. 一種終端設備,包括:處理器;以及記憶體,通過匯流排介面與該處理器相連接,並且用於儲存該處理器在執行操作時所使用的程式和資料,當該處理器調用並執行該記憶體中所儲存的程式和資料時,該終端設備執行如下處理: 確定出波束指標BI和秩指標RI聯合編碼所使用的第一位元數,其中,該BI用於指示該終端測量得到的RI對應的用於傳輸參考信號的資源的序號,不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI與該BI聯合編碼所使用的第一位元數相同;根據該第一位元數,對測量得到的RI和該BI進行聯合編碼,得到編碼資訊,並發送該編碼資訊;該終端設備確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;該終端設備根據不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數的最大值,確定出該RI編碼所使用的第二位元數;該終端設備根據該第二位元數和該BI對應的位元數,確定出該第一位元數;該終端設備確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;以及該終端設備根據所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目,確定出該第一位元數。
  12. 如請求項11所述的終端設備,其中,該終端設備根據每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;或者該終端設備根據每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數和該終端設備能夠支持的最大串流數中的最小值,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數。
  13. 如請求項11或12所述的終端設備,其中, 若確定出所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數小於該第二位元數,該終端設備按照設定的位元填充規則,對所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI進行位元填充;以及該終端設備根據該第一位元數,對位元填充後得到的RI和該BI進行聯合編碼。
  14. 如請求項11所述的終端設備,其中,該終端設備將所有用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的總數目,確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;或者該終端設備確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的數目和該終端設備能夠支持的最大串流數中的最小值,並將確定出的所有最小值之和確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目。
  15. 如請求項14所述的終端設備,其中,該終端設備確定出的該第一位元數為: ;或者 其中,A表示該第一位元數,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數目,K表示用於傳輸參考信號的資源的數目,L表示 該終端設備能夠支持的最大串流數,表示向上取整。
  16. 一種網路側設備,包括: 處理器;以及記憶體,通過匯流排介面與該處理器相連接,並且用於儲存該處理器在執行操作時所使用的程式和資料,當該處理器調用並執行該記憶體中所儲存的程式和資料時,該網路側設備執行如下處理:確定出波束指標BI和秩指標RI聯合編碼所使用的第一位元數,其中,該BI用於指示該終端測量得到的RI對應的用於傳輸參考信號的資源的序號,不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI與該BI聯合編碼所使用的第一位元數相同;根據該第一位元數,對該終端發送的編碼資訊進行聯合解碼,得到該終端測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI;該網路側設備確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;該網路側設備根據不同的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數的最大值,確定出該RI編碼所使用的第二位元數;以及該網路側設備根據該第二位元數和該BI對應的位元數,確定出該第一位元數;該網路側設備確定出所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;以及該網路側設備根據所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目,確定出該第一位元數。
  17. 如請求項16所述的網路側設備,其中,該網路側設備根據用於每個傳輸參考信號的資源對應的天線埠數,確 定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數;或者該網路側設備根據每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數和該終端能夠支援的最大串流數中的最小值,確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數。
  18. 如請求項16或17所述的網路側設備,其中,該網路側設備根據該第一位元數,對該終端發送的編碼資訊進行聯合解碼,得到BI和RI;以及根據該BI,確定該終端所測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI的位元數小於該第二位元數;根據該RI和設定的位元填充規則,得到該終端測量的用於傳輸參考信號的資源對應的RI。
  19. 如請求項16所述的網路側設備,其中,該網路側設備將所有用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的總數目,確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目;或者該網路側設備確定出每個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠的數目和該終端能夠支援的最大串流數中的最小值,並將確定出的所有最小值之和確定為所有用於傳輸參考信號的資源對應的RI可能的取值的總數目。
  20. 如請求項19所述的網路側設備,其中,該網路側設備確定出的該第一位元數為: ;或者 其中,A表示該第一位元數,N k 表示第k個用於傳輸參考信號的資源對應的天線埠數目,K表示用於傳輸參考信號的資源的數目,L表示 該終端能夠支援的最大串流數,表示向上取整。
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