WO2013166624A1 - 触发信道状态信息非周期反馈的方法、ue、基站及系统 - Google Patents

触发信道状态信息非周期反馈的方法、ue、基站及系统 Download PDF

Info

Publication number
WO2013166624A1
WO2013166624A1 PCT/CN2012/000634 CN2012000634W WO2013166624A1 WO 2013166624 A1 WO2013166624 A1 WO 2013166624A1 CN 2012000634 W CN2012000634 W CN 2012000634W WO 2013166624 A1 WO2013166624 A1 WO 2013166624A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
csi
serving cell
measurement hypothesis
csi measurement
request field
Prior art date
Application number
PCT/CN2012/000634
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
夏亮
任晓涛
周明宇
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Priority to CN201280000643.5A priority Critical patent/CN103518395A/zh
Priority to PCT/CN2012/000634 priority patent/WO2013166624A1/zh
Priority to PCT/CN2012/082540 priority patent/WO2013166804A1/zh
Priority to CN201280073005.6A priority patent/CN104488211A/zh
Priority to PCT/CN2012/083971 priority patent/WO2013166814A1/zh
Priority to CN201910452262.4A priority patent/CN110266432B/zh
Publication of WO2013166624A1 publication Critical patent/WO2013166624A1/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0027Scheduling of signalling, e.g. occurrence thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems

Definitions

  • the present invention belongs to the field of communications technologies, and in particular, to a method, a UE, a base station, and a system for triggering channel state information aperiodic feedback. Background technique
  • Coordinated Multiple Point transmission and reception (CoMP) technology means: Multiple access points provide data transmission services for one or more users at the same time.
  • the base station needs to use the channel state information between the user equipment (User Equipment, UE) and the candidate access point, the user equipment, and the candidate access set as the input amount or the reference quantity to complete the transmission pre- Encoding, multi-user pairing, etc.
  • UE User Equipment
  • the aperiodic feedback refers to the uplink shared channel of the physical layer by the UE according to the channel state information (CSI) request field (CSI request field) in the dynamic signaling of the serving cell c (Physical Uplink Shared Channel) And transmitting, by the PUSCH, the CSI on the corresponding time-frequency resource, where the dynamic signaling includes downlink control information (Downlink Control Information, DCI) or random access response (Analog Access Response Grant) for uplink transmission, where The transmitted DCI includes DCI format 0 and DCI format 4.
  • CSI channel state information
  • DCI Downlink Control Information
  • DCI Random access response
  • DCI includes DCI format 0 and DCI format 4.
  • the CSI request field in the dynamic signaling includes 1 bit (bit) information
  • “0” indicates that the aperiodic feedback is not triggered
  • "1” indicates that the aperiodic feedback of the serving cell c is triggered
  • the CSI in the dynamic signaling contains 2 bits of information
  • the aperiodic feedback is triggered according to the representation of Table 1: Numerical description of the CSI request field
  • the serving cell set 1 and the serving cell set 2 are respectively configured by higher layer signaling.
  • the serving cell may be a component carrier (CC), and the CSI of the serving cell may refer to a CSI corresponding to the CC, which is different from the CSI based on the CSI measurement hypothesis in the CoMP.
  • the UE needs to feed back CSI based on multiple CSI measurement hypotheses, so it is necessary to introduce an aperiodic feedback trigger mechanism based on multiple CSI measurement hypotheses.
  • Embodiments of the present invention provide a method for triggering aperiodic feedback of channel state information to solve the problem of CSI aperiodic feedback based on CSI measurement assumptions. '
  • the embodiment of the present invention is implemented by the method for triggering aperiodic feedback of channel state information, where the method includes:
  • the user equipment UE receives the dynamic signaling, where the dynamic signaling is used to indicate a CSI measurement hypothesis set of the first serving cell or a CSI measurement hypothesis set of the serving cell set, where the UE needs to feed back the channel state information CSI, and the CSI measurement hypothesis
  • the set includes at least one measurement hypothesis
  • the one measurement hypothesis includes at least one measurement reference signal
  • the set of serving cells includes at least one serving cell
  • the CSI or service based on the CSI measurement hypothesis set is fed back according to the dynamic signaling.
  • the CSI of the set of cells based on the CSI measurement hypothesis set.
  • a method for triggering aperiodic feedback of channel state information comprising:
  • the dynamic signaling is used to indicate a CSI measurement hypothesis set of a first serving cell or a CSI measurement hypothesis set of a serving cell set, where the UE needs to feed back channel state information CSI, where the CSI measurement hypothesis set includes at least one measurement hypothesis.
  • the one measurement hypothesis includes at least one measurement reference signal, and the set of serving cells includes at least one serving cell.
  • the embodiment of the invention further provides a user equipment, where the user equipment includes:
  • a signaling receiving unit configured to receive dynamic signaling, where the dynamic signaling is used to indicate a CSI measurement hypothesis set of a first serving cell or a CSI measurement hypothesis set of a serving cell set, where the UE needs to feed back channel state information CSI,
  • the set of CSI measurement hypotheses includes at least one measurement hypothesis, the one measurement hypothesis includes at least one measurement reference signal, and the set of serving cells includes at least one serving cell;
  • the information feedback unit is configured to feed back, according to the dynamic signaling received by the signaling receiving unit, the CSI of the first serving cell based on the CSI measurement hypothesis set CSI or the serving cell set based on the corresponding channel state information CSI measurement hypothesis.
  • a base station, the base station includes:
  • a signaling sending unit configured to send dynamic signaling to the user equipment UE, so that the UE feeds back, according to the dynamic signaling, the CSI measurement hypothesis set of the CSI or the serving cell set of the first serving cell based on the CSI measurement hypothesis set CSI;
  • the dynamic signaling is used to indicate a CSI measurement hypothesis set of a first monthly service cell or a CSI measurement hypothesis set of a serving cell set, where the UE needs to feed back channel state information CSI, where the CSI measurement hypothesis set includes at least one measurement hypothesis.
  • the one measurement hypothesis includes at least one measurement reference signal, and the set of serving cells includes at least one serving cell.
  • Embodiments of the present invention also provide a wireless communication system, where the wireless communication system includes the user equipment and/or the base station.
  • the embodiment of the present invention solves the triggering of the CoMP system based on the CSI based on the CSI measurement hypothesis set CSI or the CSI measurement hypothesis set CSI of the first serving cell based on the dynamic signaling.
  • CSI measures hypothetical CSI aperiodic feedback problems, improves The flexibility of acyclic feedback CSI.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a system scenario to which a method for triggering channel state information aperiodic feedback is provided according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a flowchart of implementing an aperiodic feedback method for trigger channel state information according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a flowchart of an implementation of a non-periodic feedback method for triggering channel state information according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a structural diagram of a user equipment of another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a structural diagram of a base station according to another embodiment of the present invention. detailed description
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Addressing
  • OFDMA Orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA Single carrier FDMA
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a system scenario in which a trigger channel state information aperiodic feedback method is provided according to an embodiment of the present invention. For convenience of description, only parts related to the embodiment are shown.
  • the system includes a User Equipment (UE) 1 and a plurality of base stations 2, and the UE1 and the base station 2 communicate through a network connection.
  • UE User Equipment
  • the UE1 may be a handheld device with a wireless connection function, or other processing device connected to a wireless modem, such as a mobile phone (or "cellular" phone) and a computer with a mobile terminal.
  • a wireless modem such as a mobile phone (or "cellular" phone) and a computer with a mobile terminal.
  • the base station 2 may refer to a device in the access network that communicates with the wireless terminal over one or more sectors on the air interface, and may be a base station in GSM or CDMA (BTS, Base Transceiver Station) ), a base station (NodeB) in WCDMA, an evolved base station (NodeB or eNB or e-NodeB, evolutional Node B) in LTE, and the like.
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA Base Transceiver Station
  • NodeB base station
  • NodeB evolved base station
  • eNB evolved base station
  • e-NodeB evolutional Node B
  • a certain base station in the base station 2 may be used as a transmission node of a certain CSI corresponding measurement hypothesis, and other base stations serve as interference nodes.
  • one base station is used as a transmission node, and another base station is used as an interference node, and other base stations except the two base stations are used as non-interfering nodes.
  • one base station is used as a transmission node, and the other base station is used as a non-interfering node, and other base stations other than the two base stations serve as interference nodes.
  • FIG. 2 is a flowchart showing an implementation process of a trigger channel state information aperiodic feedback method according to another embodiment of the present invention. The method is detailed as follows.
  • step S201 receiving dynamic signaling
  • the first service area is fed back based on the corresponding channel state according to the dynamic signaling.
  • the information CSI measures the CSI of the set of CSI or set of serving cells based on the CSI measurement hypothesis set.
  • the dynamic signaling is used to indicate a CSI measurement hypothesis set of a first serving cell or a CSI measurement hypothesis set of a serving cell set, where the UE needs to feed back channel state information CSI, where the serving cell set includes at least a serving cell, the CSI measurement hypothesis set includes at least one measurement hypothesis, the one measurement hypothesis includes at least one measurement reference signal that the user equipment needs to measure, and the user equipment measures the channel and the interference according to the reference signal, thereby obtaining CSI;
  • the measurement hypothesis set in this embodiment, reference may be made to the description in the embodiments.
  • the dynamic signaling includes a CSI request field, where the CSI request field includes an N number, and the N is an integer greater than or equal to 1;
  • the dynamic signaling is used to indicate that the CSI measurement hypothesis set of the first serving cell of the UE that needs to feed back the channel state information CSI or the CSI measurement hypothesis set of the serving cell set includes:
  • the dynamic signaling indicates, by using the CSI request field, that the CSI of the CSI measurement hypothesis set of the first serving cell is triggered to be reported or the CSI of the CSI measurement hypothesis set of the at least one second serving cell of the set of serving cell sets is triggered. .
  • the CSI request field indicates that the CSI of the C$1 measurement hypothesis set of the first serving cell is triggered.
  • the first serving cell includes but is not limited to any one of the following: a predefined serving cell, a serving cell configured by high layer signaling, a serving cell that sends dynamic signaling, and a service that receives aperiodic CSI.
  • a predefined serving cell a serving cell configured by high layer signaling
  • a serving cell that sends dynamic signaling a serving cell that sends dynamic signaling
  • a service that receives aperiodic CSI The cell and the serving cell indicated by the dynamic signaling.
  • the CSI measurement hypothesis set includes but is not limited to at least one of the following: a first CSI measurement hypothesis, the first CSI measurement hypothesis is a predefined CSI measurement hypothesis, or the first CSI measurement hypothesis is configured by high layer signaling CSI measurement hypothesis, or the first CSI measurement is assumed to be the lowest or highest CSI measurement; except for the first CSI measurement hypothesis: CSI measurement support; all CSI measurement assumptions; The CSI measurement hypothesis is combined with one or more CSI measurement hypotheses other than the first CSI measurement hypothesis; and a set of CSI measurement hypotheses for higher layer signaling configuration.
  • the CSI measurement is assumed to be configured by the high layer signaling to the UE, and the CSI measurement is performed.
  • the quantity assumptions include channel measurement assumptions and interference measurement assumptions.
  • the CSI of the first csi measurement hypothesis described below is denoted as CSI1, and the CSI corresponding to the CSI measurement hypothesis other than the CSI1 is denoted as CSI2 and CSI3.
  • the number of bits (bits) of the CSI request field configured by the receiving base station through the first high layer signaling for example, if the CSI request field is lbit, as shown in Table 2:
  • the CSI request field configured by the receiving base station by using the second high-level signaling is used to trigger the reporting of the CSI of the CSI measurement hypothesis set of the first serving cell; or the receiving base station transmits the CSI request field or at least
  • the CSI request field of one configuration is used to trigger the CSI of the CSI measurement hypothesis set of the first serving cell:
  • the UE is configured according to a predefined rule or a received base station by using high layer signaling, and at least one of the following: the time domain resource number, the frequency domain resource number, and the serving cell number. And determining whether the CSI request field is used to trigger the upper CSI of the CSI measurement hypothesis set of the first serving cell.
  • the time domain resource number, and the frequency domain resource number, and the serving cell number comply with the predefined rule or a rule configured by the base station through higher layer signaling, pass the CSI request domain
  • the CSI of the first serving cell is triggered to trigger the CSI of the set of CSIs; otherwise, the CSI request field is not used to trigger the reporting of the CSI of the CSI measurement hypothesis set of the first serving cell.
  • the transmission csi request fields ii time domain resource number, and frequency domain resource number, and serving cell number, when 1, 1 is even, indicating that the CSI request field is used to trigger the first service
  • the CSI measurement of the cell assumes that the CSI of the set is reported. When 1 is a strange time, it indicates that the CSI request field is not used to trigger the csi of the csi measurement hypothesis set of the first serving cell.
  • Newspaper or a predefined collection
  • the CSI report if L, indicates that the CSI request field is not used to trigger the reporting of the CSI of the CSI measurement hypothesis set of the first serving cell.
  • the CSI request field is used to trigger the reporting of the existing CSI of the LTE Release 10. For example, when the CSI request field contains lbit information, '0' indicates that non-I cycle feedback is not triggered, and '1' indicates that aperiodic feedback of the serving cell c is triggered.
  • the embodiment may trigger CSI aperiodic feedback of multiple CSI measurement hypotheses, and may implement CSI aperiodic feedback of multi-serving cell (multi-carrier) aperiodic feedback and multiple CSI measurement hypotheses.
  • the CSI request field is used to indicate the reporting of the CSI that triggers the first CSI measurement hypothesis of the first serving cell or indicates that the CSI of the second serving cell and the CSI measurement hypothesis set 1 is triggered to report or trigger the triggering of the second serving cell.
  • the CSI measurement assumes that the CSI of the set two is reported.
  • the CSI request field includes lbit information
  • '0' indicates that the aperiodic feedback is not triggered
  • '1' indicates that the aperiodic feedback of the serving cell c is triggered
  • the CSI request field contains 2 bits of information.
  • the second serving cell and the CSI measurement hypothesis set one and the second serving cell and the CSI measurement hypothesis set 2 in Table 5 are configured by the high layer signaling to the UE.
  • the CSI measurement hypothesis set of the serving cell set includes at least one second measurement hypothesis corresponding to the at least one second serving cell;
  • the second serving cell may be one or more serving cells in the set of serving cells, for example, the second serving cell may be cell1 or cell2.
  • the aperiodic feedback of triggering the second serving cell and the CSI measurement support set 1 in Table 5 above may be aperiodic feedback of the triggering cel ll and the CSI measurement hypothesis set one, and the triggering cel l2 and the CSI measurement hypothesis set two of the aperiodic Feedback.
  • the method further includes:
  • the base station Receiving, by the base station, the third higher layer signaling, where the third higher layer signaling includes a joint coding of the second measurement hypothesis corresponding to the second serving cell and the second serving cell.
  • the third high-level signaling for configuring the second serving cell and the CSI measurement hypothesis set one or the second serving cell and the CSI measurement hypothesis set 2 includes X bits, where X is the maximum serving cell number multiplied by the maximum
  • the CSI measures a hypothesis number, and there is a mapping relationship between the bit, the serving cell, and the CSI measurement hypothesis, and the X is an integer greater than or equal to 1.
  • the mapping relationship between the bit, the serving cell, and the CSI measurement hypothesis includes but is not limited to: each bit corresponds to one CSI measurement hypothesis in one serving cell.
  • each bit corresponds to one CSI measurement hypothesis in one serving cell.
  • the first bit corresponds to the CSI measurement hypothesis of number 1 in the serving cell numbered 1
  • the second bit corresponds to the CSI measurement hypothesis numbered 2 in the serving cell numbered 1
  • each bit corresponds A CSI measurement hypothesis in a serving cell.
  • the bit value of '0' indicates that the CSI of the CSI measurement in the serving cell corresponding to the bit does not require feedback, and the bit value of T indicates that the CSI of the CSI measurement hypothesis in the serving cell corresponding to the bit needs feedback;
  • the bit value is '0', indicating that the CSI of the CSI measurement in the serving cell corresponding to the bit needs feedback, and the bit value T indicates that the CSI of the CSI measurement hypothesis in the serving cell corresponding to the bit does not require feedback.
  • the byte value included in the high layer signaling is not within the value range of the joint number n, it indicates that the byte is not used to trigger aperiodic feedback; if the high byte signaling includes a certain byte value S Within the range of values of the joint number n, it indicates that the serving cell with the joint number S and the CSI of the CSI measurement hypothesis require feedback. For example, 0 is not in the range of the joint number n. If the byte value is '0, it means that the byte is not used to trigger aperiodic feedback. If the byte value is ' ⁇ ' and ⁇ is not i0, the joint number is The serving cell of n and the CSI of the CSI measurement hypothesis require feedback.
  • the high layer signaling used to configure the second serving cell and the CSI measurement hypothesis set 1 or another second serving cell in the set of serving cells and the CSI measurement hypothesis set 2 may be used to configure the cell 1 and CSI measurement hypothesis set 1 or cell 2 And the high-level signaling of the CSI measurement hypothesis set two.
  • the serving cell number 4 the CSI measurement hypothesis number, the joint number of the serving cell and the CSI measurement hypothesis are all exemplified by the smallest number, but the present invention is not limited to the minimum number 1. Is 0 or other value.
  • This embodiment does not need to modify the dynamic signaling, and only needs to modify the description of the dynamic signaling by using the high layer signaling, thereby reducing the dynamic signaling overhead. For example, when the CSI request field is used to indicate that the CSI of the CSI measurement hypothesis set of the first serving cell is triggered or the CSI of the CSI measurement set in the set of serving cell set 1 is triggered or the indication triggers the second The CSI of the CSI measurement hypothesis set in the serving cell set 2 is reported.
  • the definition of the first service small area CSI measurement hypothesis set is the same as the definition of the first service small area CSI measurement hypothesis set in the foregoing preferred embodiment of the present invention, and details are not described herein.
  • the M bit in the M+K bit is used to indicate that the CSI is triggered by aperiodic feedback and the first serving cell or the serving cell set for indicating that the aperiodic feedback CSI is triggered is triggered.
  • the K bit in the M+K bit is used to indicate a CSI measurement hypothesis set corresponding to the first serving cell or a CSI measurement hypothesis set corresponding to the serving cell set, where the M and K are greater than or equal to An integer of 1.
  • the 2bit is used to indicate whether aperiodic feedback is triggered and which aperiodic feedback of the set of serving cells is triggered, for example, triggering aperiodic feedback according to the representation of Table 8:
  • each bit corresponds to a CSI measurement hypothesis, '0, indicating that the CSI of the CSI measurement hypothesis corresponding to the bit does not require feedback, and '1 indicates that the CSI of the CSI measurement hypothesis corresponding to the bit requires feedback.
  • the dynamic signaling includes a CSI request field and a carrier indication domain CIF, where the CSI request field is used to indicate a first serving cell or a serving cell set that triggers aperiodic feedback CSI, and the carrier indication domain (
  • the carrier indicator field (CIF) is used to indicate a CSI measurement set corresponding to the first serving cell or a CSI measurement hypothesis set corresponding to the set of serving cells.
  • the embodiment further includes: the partial status in the CSI request domain is represented by a time domain resource number and/or a frequency domain resource number and/or a serving cell number of the CSI request domain; or The time domain resource number and/or the frequency domain resource number and/or the serving cell number represented by the physical layer uplink shared channel PUSCH carrying the aperiodic feedback content are transmitted.
  • the UE determines, according to a predefined rule or a received rule that the base station configures through the high layer signaling, and the time domain resource number and/or the frequency domain resource number and/or the serving cell number to determine the serving cell that needs to be fed back.
  • the CSI of the serving cell set is assumed to be the CSI.
  • the UE determines, according to the CSI request field, whether to aperiodic feedback and which CSI of the serving cell set is fed back, the UE according to the pre- a defined rule or a rule that the received base station configures through high layer signaling and the time domain resource number and
  • the CSI request field is 2 bits, as shown in Table 9 or Table 10: The satisfied rule The value of the CSI request field is described.
  • 1 is an even number of CS 11 that triggers the set of serving cells
  • Trigger CSI of the first serving cell 1 is odd.
  • 1 is an even number of CS 11 that triggers the set of serving cells
  • 1 is an odd number of triggering service cell set two Ci; 12, 3
  • '00' can be expressed as not triggering aperiodic feedback, and '01, which is represented as acyclic feedback that triggers CSI1, CSI2, and CSI3 of the first serving cell. It can also be represented as '01, not triggered.
  • Aperiodic feedback, '00 is represented as aperiodic feedback of CSI1, CSI2, CSI 3 triggering the first serving cell (as shown in Table 11).
  • the first serving cell includes any one of the following serving cells: a serving cell configured by using fourth high layer signaling, a serving cell that sends the dynamic signaling, and a service that receives aperiodic CSI. a cell and a serving cell indicated by the dynamic signaling.
  • the dynamic signaling includes downlink control information for uplink transmission or a corresponding acknowledgement for random access.
  • the foregoing set of serving cell set 1 and serving cell set 2 may be a set including different serving cells, for example, the set of serving cells 1 may include ce 111 and ce 112, and the set of serving cells 2 may include ce 113 and cel l4.
  • FIG. 3 is a flowchart of implementing an aperiodic feedback method for triggering channel state information according to another embodiment of the present invention. The process is detailed as follows:
  • step S301 the dynamic signaling is sent to the user equipment UE, so that the UE feeds back, according to the dynamic signaling, the base of the CSI or the serving cell set based on the CSI measurement hypothesis set of the first serving cell.
  • Measured at CSI ⁇ (CSI of the set;
  • the dynamic signaling is used to indicate a CSI measurement hypothesis set of a first serving cell or a CSI measurement hypothesis set of a serving cell set, where the UE needs to feed back channel state information CSI, where the CSI measurement hypothesis set includes at least one measurement hypothesis.
  • the one measurement hypothesis includes at least one measurement reference signal, and the set of serving cells includes at least one serving cell.
  • the implementation further includes: the dynamic signaling includes a CSI request domain, where the CSI request domain includes an N number, and the N is an integer greater than or equal to 1;
  • the dynamic signaling is used to indicate that the CSI measurement hypothesis set of the first serving cell of the UE that needs to feed back the channel state information CSI or the CSI measurement hypothesis set of the serving cell set includes:
  • the dynamic signaling indicates, by using the CSI request field, that the CSI of the CSI measurement hypothesis set of the first serving cell is triggered to be reported or the CSI of the CSI measurement hypothesis set of the at least one second serving cell of the set of serving cell sets is triggered. Only then.
  • implementation further includes:
  • the ratio N of the CSI request field is configured to the UE by the first high signaling.
  • implementation further includes:
  • the CSI request field Configuring, by the second higher layer signaling, the CSI request field to be used by the UE to trigger the reporting of the CSI of the CSI measurement hypothesis set of the first serving cell, or by transmitting a CSI request field or by at least
  • the CSI request field configured for the UE is used to trigger an upper CSI of a CSI measurement hypothesis set of the first serving cell:
  • the UE is configured with a rule by using the high layer signaling, so that the UE determines whether the CSI request domain is used according to the configured rule and the time domain resource number and/or the frequency domain resource number and/or the serving cell number.
  • CSI for triggering the first serving cell to measure the CSI of the hypothesis set, or to cause the The UE determines, according to the configured rule and the time domain resource number and/or the frequency domain resource number and/or the serving cell number, the CSI of the CSI measurement hypothesis in the serving cell or the serving cell set that needs to be fed back.
  • the embodiment further includes: sending, by the UE, third higher layer signaling, where the third higher layer signaling includes the second serving cell and the second serving cell The joint measurement of the second measurement hypothesis.
  • the dynamic signaling includes downlink control information for uplink transmission or random access corresponding acknowledgement.
  • FIG. 4 shows a component structure of a user equipment according to another embodiment of the present invention. For convenience of description, only parts related to the embodiment of the present invention are shown.
  • the user equipment 1 is applicable to each wireless communication system.
  • the user equipment 1 includes a signaling receiving unit 11 and an information feedback unit 12. Among them, the specific functions of each unit are as follows:
  • the signaling receiving unit 11 is configured to receive dynamic signaling, where the dynamic signaling is used to indicate that the CSI measurement set of the first serving cell or the CSI measurement hypothesis set of the serving cell set that the UE needs to feed back the signaling state information CSI
  • the CSI measurement hypothesis set includes at least one measurement hypothesis, the one measurement hypothesis includes at least one measurement reference signal, and the set of serving cells includes at least one serving cell;
  • the information feedback unit 12 is configured to feed back, according to the dynamic signaling received by the signaling receiving unit, the CSI of the first serving cell based on the CSI measurement hypothesis set CSI or the serving cell set based on the corresponding channel state information CSI measurement hypothesis.
  • the dynamic signaling includes a CSI request field, where the CSI request field includes an N number of bits, and the N is an integer greater than or equal to 1;
  • the dynamic signaling is used to indicate that the CSI measurement hypothesis set of the first serving cell of the UE that needs to feed back the channel state information CSI or the CSI measurement hypothesis set of the serving cell set includes:
  • the dynamic signaling indicates, by using the CSI request field, an upper trigger of a CSI based on a CSI measurement hypothesis set of a first serving cell or a base of at least one second serving cell that triggers a set of serving cell groups.
  • the CSI of the hypothetical set is measured on the CSI.
  • the user equipment 1 further includes:
  • the first receiving unit 13 is configured to receive a number N of bits of the CSI request field configured by the base station by using the first high layer signaling.
  • the second receiving unit 14 is configured to receive, by the base station, the CSI request field configured by the second high-layer signaling, to trigger the reporting of the CSI of the CSI measurement hypothesis set of the first serving cell.
  • the third receiving unit 15 is configured to receive, by the base station, the CSI request field configured by using the CSI request field or the CSI request field configured by using at least one of the following manners to trigger the CSI measurement of the CSI measurement set of the first serving cell. :
  • the third receiving unit 15 is specifically configured to: 'based on a predefined rule or a rule configured by the received base station through high layer signaling, and the time domain resource number and/or frequency domain resource number and/or The serving cell number determines whether the CSI request field is used to trigger the CSI of the CSI measurement hypothesis set of the first serving cell, if the time domain resource number and/or the frequency domain resource number and/or the serving cell number meet the predefined rule Or the CSI of the CSI measurement hypothesis set of the first serving cell is triggered by the CSI request field by using the CSI request field; or the CSI request field is not used to trigger the CSI measurement of the first serving cell. Assume the CSI of the collection.
  • the CSI request field is used to trigger CSI of a CSI measurement hypothesis set of the first serving cell, where the CSI measurement hypothesis set of the first serving cell is predefined or configured by the high layer signaling.
  • the set of CSI measurement hypotheses of the set of serving cells includes: at least one second measurement hypothesis corresponding to the at least one second serving cell;
  • the user equipment 1 further includes:
  • the fourth receiving unit 16 is configured to receive the third high layer signaling that is sent by the base station, where the third high layer signaling includes the joint coding of the second measurement hypothesis corresponding to the second serving cell and the second serving cell.
  • the third higher layer signaling includes X bits, where X is a maximum serving cell number multiplied by a maximum CSI measurement hypothesis, and a mapping relationship exists between the bit, the serving cell, and the CSI measurement device.
  • X is an integer greater than or equal to 1.
  • the third higher layer signaling includes Y bytes, and the Y is an integer greater than or equal to 1, and each of the bytes corresponds to a joint coding of a serving cell and a CSI measurement hypothesis.
  • the CSI request field includes M+K bits, and the M bits in the M+K bits are used to indicate that the CSI is triggered by aperiodic feedback and the first serving cell or service for indicating that the aperiodic feedback CSI is triggered.
  • a set of cells where the K bits in the M+K bits are used to indicate a CSI measurement hypothesis set corresponding to the first serving cell or a CSI measurement corresponding to the set of serving cells, and the M and K is an integer greater than or equal to 1.
  • the dynamic signaling includes a CS1 request domain and a carrier indication domain CIF, where the CSI request domain is used to indicate a first serving cell or a serving cell set that triggers aperiodic feedback CSI, and the carrier indication domain CIF And a CSI measurement hypothesis set corresponding to the first serving cell or a CSI measurement hypothesis set corresponding to the serving cell set.
  • the first serving cell includes any one of the following serving cells: a serving cell configured by fourth higher layer signaling, a serving cell that sends the dynamic signaling, a serving cell that receives an aperiodic CSI, and the dynamic message The indicated service cell.
  • the dynamic signaling includes downlink control information for uplink transmission or a corresponding acknowledgement for random access.
  • the user equipment provided in this embodiment may use the corresponding non-periodic feedback method of the trigger channel state information in the foregoing. For details, refer to the related description of the corresponding embodiment of the trigger channel state information aperiodic feedback FIG. 2, and details are not described herein again.
  • FIG. 5 shows a component structure of a base station according to another embodiment of the present invention. For convenience of description, only parts related to the embodiment of the present invention are shown.
  • the base station can be applied to various wireless communication systems.
  • the base station 2 includes:
  • the signaling sending unit 21 is configured to send dynamic signaling to the user equipment UE, so that the UE feeds back, according to the dynamic signaling, the CSI measurement hypothesis set of the CSI or the serving cell set of the first serving cell based on the CSI measurement hypothesis set.
  • CSI
  • the dynamic signaling is used to indicate a CSI measurement hypothesis set of a first serving cell or a CSI measurement hypothesis set of a serving cell set, where the UE needs to feed back channel state information CSI, where the CSI measurement hypothesis set includes at least one measurement hypothesis.
  • the one measurement hypothesis includes at least one measurement reference signal, and the set of serving cells includes at least one serving cell.
  • the dynamic signaling includes a CSI request field, where the CSI request field includes an N number of bits, and the N is an integer greater than or equal to 1;
  • the CSI measurement hypothesis set of the CSI measurement set or the serving cell set of the first service cell, where the UE needs to feed back the channel state information CSI includes:
  • the dynamic signaling indicates, by using the CSI request field, a CSI that triggers a CSI measurement hypothesis set of the first serving cell, or indicates a CSI based on a CSI measurement hypothesis set of the at least one second serving cell that triggers the set of serving cells. Reported.
  • the base station 2 further includes:
  • the first sending unit 22 is configured to configure, by using the first higher layer signaling, the number of bits of the CSI request field to the UE.
  • the second sending unit 23 is configured to configure, by using the second higher layer signaling, the CSI request field to trigger the CSI of the CSI measurement hypothesis set of the first serving cell.
  • a third sending unit 24 configured to trigger, by using a CSI request field, or by using at least one of the following manners, the CSI request field configured by the UE to trigger CSI of a CSI measurement hypothesis set of the first serving cell Reported:
  • the base station 2 Before the user equipment UE receives the dynamic signaling, the base station 2 further includes:
  • the fourth sending unit 25 is configured to send the third high layer signaling to the UE, where the third high layer signaling includes the joint coding of the second measurement hypothesis corresponding to the second serving cell and the second serving cell.
  • the dynamic signaling includes downlink control information for uplink transmission or random access corresponding acknowledgement.
  • the base station provided by this embodiment may use the corresponding non-periodic feedback method of the trigger channel state information.
  • the corresponding embodiment of the trigger channel state information aperiodic feedback in FIG. 3, and details are not described herein again.
  • each unit included in the user equipment embodiment and the base station embodiment is only divided according to functional logic, but is not limited to the foregoing division, as long as the corresponding functions can be implemented;
  • the specific names of the functional units are also for convenience of distinction from each other and are not intended to limit the protection of the present application.
  • the embodiments of the present invention solve the problem of triggering aperiodic feedback based on multiple CSI measurement hypotheses in a CoMP system, and aperiodic feedback based on multiple CSI measurement hypotheses in a system in which multi-carrier and CoMP coexist. , and lower feedback overhead.
  • the data caching method in the multi-node system provided by the embodiment of the present invention may be completed in whole or in part by hardware related to program instructions. For example, it can be done by computer running.
  • the program can be stored in a readable storage medium such as a random access memory, a magnetic disk, an optical disk, or the like.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明适用于通信领域,提供了一种触发信道状态信息非周期反馈的方法、UE、基站及系统,所述方法包括:用户设备UE接收动态信令,所述动态信令用于指示所述UE需要反馈信道状态信息CSI的第一服务小区的CSI测量假设集合或服务小区集合的CSI测量假设集合,所述CSI测量假设集合包括至少一个测量假设,所述一个测量假设包括至少一个测量参考信号,所述服务小区集合包括至少一个服务小区;根据所述动态信令反馈第一服务小区基于CSI测量假设集合的CSI或服务小区集合的基于CSI测量假设集合的CSI。本发明可有效解决CoMP系统中触发基于多种CSI测量假设的CSI非周期反馈问题,降低反馈开销。

Description

触发信道状态信息非周期反馈的方法、 UE、 基站及系统 技术领域
本发明属于通信技术领域, 尤其涉及一种触发信道状态信息非周期反馈的 方法、 UE、 基站及系统。 背景技术
协同多点收发 ( Coordinated Multiple Point transmission and reception , CoMP )技术是指: 多个接入点同时为一个或多个用户提供数据传输服务。 对 于协同多点收发技术而言, 基站需要使用用户设备(User Equipment, UE )和 候选接入点、 用户设备和候选接入集之间的信道状态信息作为输入量或者参考 量, 来完成发送预编码、 多用户配对等过程。
在现有技术中, 非周期反馈是指 UE根据服务小区 c的动态信令中的信道 状态信息( Channel State Information , CSI )请求域( CSI request field )在物理 层上行共享信道( Physical Uplink Shared Channel , PUSCH )相应的时频资源 上发送 CSI,所述动态信令包括用于上行传输的下行控制信息( Downlink Control Information, DCI )或随机接入响应确认 ( Random Access Response Grant ) , 其中用于上行传输的 DCI包括 DCI格式 0和 DCI格式 4。具体的, 如果动态信 令中的 CSI请求域包含 1比特(bit )信息, 那么 "0" 表示不触发非周期反馈, "1"表示触发服务小区 c的非周期反馈; 如果动态信令中 CSI请求域包含 2bit 信息, 那么根据表一的表示触发非周期反馈: CSI请求域的数值 描述
'00, 不触发非周期反馈
'o 触发服务小区 C的非周期反馈
'10, 触发服务小区集合 1的非周期反馈
'11, 触 务'■!、区集合 2的非周期反馈
Figure imgf000004_0001
在表一中, 服务小区集合 1和服务小区集合 2分别由高层信令配置。
在现有技术中, 所述服务小区可以是成分载波(Component carrier, CC ) , 服务小区的 CSI可以是指 CC对应的 CSI, 这与 CoMP中基于 CSI测量假设的 CSI不同。 在 CoMP中, UE需要反馈基于多种 CSI测量假设的 CSI, 因此需要 引入触发基于多种 CSI测量假设的非周期反馈触发机制。
发明内容
本发明实施例提供一种触发信道状态信息非周期反馈的方法, 以解决基于 CSI测量假设 CSI非周期反馈的问题。 '
本发明实施例是这样实现的, 一种触发信道状态信息非周期反馈的方法, 所述方法包括:
用户设备 UE接收动态信令, 所述动态信令用于指示所述 UE需要反馈信 道状态信息 CSI的第一服务小区的 CSI测量假设集合或服务小区集合的 CSI测 量假设集合, 所述 CSI测量假设集合包括至少一个测量假设, 所述一个测量假 设包括至少一个测量参考信号, 所述服务小区集合包括至少一个服务小区; 根据所述动态信令反馈第一服务小区基于 CSI测量假设集合的 CSI或服务 小区集合的基于 CSI测量假设集合的 CSI。
一种触发信道状态信息非周期反馈的方法, 所述方法包括:
向用户设备 UE发送动态信令, 以使得所述 UE根据所述动态信令反馈第 一服务小区基于 CSI测量假设集合的 CSI或服务小区集合的基于 CSI测量假设 集合的 CSI; 其中所述动态信令用于指示所述 UE需要反馈信道状态信息 CSI的第一服 务小区的 CSI测量假设集合或服务小区集合的 CSI测量假设集合, 所述 CSI测 量假设集合包括至少一个测量假设, 所述一个测量假设包括至少一个测量参考 信号, 所述服务小区集合包括至少一个服务小区。
本发明实施例还提供一种用户设备, 所述用户设备包括:
信令接收单元, 用于接收动态信令, 所述动态信令用于指示所述 UE需要 反馈信道状态信息 CSI的第一服务小区的 CSI测量假设集合或服务小区集合的 CSI测量假设集合, 所述 CSI测量假设集合包括至少一个测量假设, 所述一个 测量假设包括至少一个测量参考信号, 所述服务小区集合包括至少一个服务小 区;
信息反馈单元, 用于根据所述信令接收单元接收到的动态信令反馈第一服 务小区基于 CSI测量假设集合的 CSI或服务小区集合的基于相应信道状态信息 CSI测量假设的 CSI。
一 基站, 所述基站包括: '
信令发送单元, 用于向用户设备 UE发送动态信令, 以使得所述 UE根据 所述动态信令反馈第一服务小区基于 CSI测量假设集合的 CSI或服务小区集合 的基于 CSI测量假设集合的 CSI;
其中所述动态信令用于指示所述 UE需要反馈信道状态信息 CSI的第一月 务小区的 CSI测量假设集合或服务小区集合的 CSI测量假设集合, 所述 CSI测 量假设集合包括至少一个测量假设, 所述一个测量假设包括至少一个测量参考 信号, 所述服务小区集合包括至少一个服务小区。
本发明实施例还提供一种无线通信系统, 所述无线通信系统包括所述用户 设备和 /或所述基站。
从上述方案中可以看出, 本发明实施例通过动态信令反馈第一服务小区基 于 CSI测量假设集合的 CSI或服务小区集合的基于 CSI测量假设集合的 CSI, 解决了 CoMP系统中触发基于多种 CSI测量假设的 CSI非周期反馈问题,提高 了非周期反馈 CSI的灵活性。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案, 下面将对实施例或现有技 术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅 仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳 动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1是本发明一实施例提供的触发信道状态信息非周期反馈方法所适用的 系统场景示意图;
图 2是本发明另一实施例提供的触发信道状态信息非周期反馈方法的实现 流程图;
图 3是本发明另一实施例提供的触发信道状态信息非周期反馈方法的实现 流程图;
' 图 4是本发明另一实施例提供的用户设备'的组成结构图;
图 5是本发明另一实施例提供的基站的组成结构图。 具体实施方式
为了使本发明的目的、 技术方案及优点更加清楚明白, 以下结合附图及实 施例, 对本发明进行进一步详细说明。 应当理解, 此处所描述的具体实施例仅 仅用以解释本发明, 并不用于限定本发明。
本发明实施例描述的技术可用于各种无线通信系统, 例如当前 2G、 3G通 信系统和下一代通信系统, 例如全球移动通信系统(GSM, Global System for Mobile communications ), 码分多址 ( CDMA, Code Division Multiple Access ) 系统, 时分多址( TDMA, Time Division Multiple Access ) 系统, 宽带码分多址 ( WCDMA , Wideband Code Division Multiple Access Wireless ) , 频分多址 ( FDMA , Frequency Division Multiple Addressing ) 系统, 正交频分多址 ( OFDMA, Orthogonal Frequency-Division Multiple Access )系统,单载波 FDMA ( SC-FDMA )系统, 通用分组无线业务 ( GPRS, General Packet Radio Service ) 系统 , 长期演进( LTE , Long Term Evolution ) 系统, 以及其他此类通信系统。
为了说明本发明所述的技术方案, 下面通过具体实 例来进行说明。
图 1示出了本发明一实施例提供的触发信道状态信息非周期反馈方法所适 用的系统场景示意图, 为了便于说明, 仅示出了与本实施例相关的部分。
如图 1所示, 该系统包括用户设备 ( User Equipment, UE ) 1 以及多个基 站 2, 所述 UE1和基站 2之间通过网络连接通信。
其中, 所述 UE1可以是具有无线连接功能的手持式设备、 或连接到无线调 制解调器的其他处理设备, 如移动电话(或称为"蜂窝"电话)和具有移动终端 的计算机等。
所述基站 2 (例如, 接入点)可以是指接入网中在空中接口上通过一个或 多个扇区与无线终端通信的设备,可以是 GSM或 CDMA中的基站 ( BTS, Base Transceiver Station )、 WCDMA中的基站( NodeB )、 LTE中的演进型基站( NodeB 或 eNB或 e-NodeB , evolutional Node B )等。
在本实施例中, 可以将所述基站 2中的某个基站作为某种 CSI对应测量假 设的传输节点, 其他基站作为干扰节点。 或者将某一个基站作为传输节点, 另 一个基站作为干扰节点, 除所述两个基站之外的其他基站作为非干扰节点。 或 者将某一个基站作为传输节点, 另一个基站作为非干扰节点, 除所述两个基站 之外其他基站作为干扰节点。
需要说明的是, 本实施例提供的系统场景只用于解辞本发明, 并不限定本 发明的保护范围。
图 2示出了本发明另一实施例提供的触发信道状态信息非周期反馈方法的 实现流程, 该方法过程详述如下。
在步骤 S201中, 接收动态信令;
在步骤 S202 中, 根据所述动态信令反馈第一服务 区基于相应信道状态 信息 CSI测量假设集合的 CSI或服务小区集合的基于 CSI测量假设集合的 CSI。 在本实施例中,所述动态信令用于指示所述 UE需要反馈信道状态信息 CSI 的第一服务小区的 CSI测量假设集合或服务小区集合的 CSI测量假设集合, 所 述服务小区集合包括至少一个服务小区, 所述 CSI测量假设集合包括至少一个 测量假设,所述一个测量假设包括用户设备需要测量的至少一个测量参考信号, 用户设备根据该参考信号测量得到信道和干扰, 进而得到 CSI; 在下述实施例 中可以参考本实施例对测量假设集合的描述, 不再赘述。
作为本发明的一优选实施例, 所述动态信令包括 CSI请求域, 所述 CSI请 求域包括比特数为 N, 所述 N为大于或等于 1的整数;
所述动态信令用于指示所述 UE需要反馈信道状态信息 CSI的第一服务小 区的 CSI测量假设集合或服务小区集合的 CSI测量假设集合, 包括:
所述动态信令通过所述 CSI请求域指示触发第一服务小区的基于 CSI测量 假设集合的 CSI的上报或指示触发服务小区集合的至少一个第二服务小区的基 于 CSI测量假设集合的 CSI的上 。
例如:当所述 CSI请求域指示触发第一服务小区的 C$1测量假设集合的 CSI 的上才艮。
在本实施例中, 所述第一服务小区包括但不限于以下任一种: 预定义的服 务小区、 通过高层信令配置的服务小区、 发送动态信令的服务小区、 接收非周 期 CSI的服务小区以及动态信令指示的服务小区。
所述 CSI测量假设集合包括但不限于以下至少一种: 第一 CSI测量假设, 所述第一 CSI测量假设为预先定义的 CSI测量假设, 或所述第一 CSI测量假设 为通过高层信令配置的 CSI测量假设, 或所述第一 CSI测量假设为编号最低或 最高的 CSI测量^ ^设; 除所述第一 CSI测量假设以外的: CSI测量支设; 所有 CSI测量假设; 所述第一 CSI测量假设与一个或多个除所述第一 CSI测量假设 以外的 CSI测量假设的组合; 以及高层信令配置的 CSI测量假设集合。
在本实施例中, 所述 CSI测量假设由高层信令配置给所述 UE的, CSI测 量假设包括信道测量假设和干扰测量假设。 将下述第一 csi测量假设的 CSI记 为 CSI1 , 除所述 CSI1外的 CSI测量假设对应的 CSI记为 CSI2和 CSI3。
接收基站通过第一高层信令配置的所述 CSI请求域 ^比特(bit )数 例如 如果 CSI请求域是 lbit, 则如表二所示:
CSI请求域的数值 描述
'00' 不触发非周期 馈
触发第一服务小区的 C 11 , CSI2,
'01'
I 3的非周期^馈
Figure imgf000009_0001
如果 CSI请求域是 2bit, 则如表三所示:
Figure imgf000009_0003
Figure imgf000009_0002
如果 CSI请求域是 3bit, 则如表四所示:
CSI请求域的数值 描述
'000' 不触发非周期 L馈
触发第一服务小区的 c SI1的非周
'001'
期反馈
触发第一服务小区的 C SI2的非周
'010'
期反馈
触发第一服务小区的 C SI 3的非周
'011'
期反馈
触发第一服务小区的 CS 12, CSI 3的
'100'
非周期反馈 触发第一服务小区的 CSI1, CSI2的
'101'
非周期反馈
触发第一服务小区的 CSI 1 , CSI 3的
'110'
非周期反馈
触发第一服务小区的 CSI1 , CSI2 ,
'111'
CSI3的非周期反馈
表四
接收基站通过第二高层信令配置的所述 CSI请求域用于触发所述第一服务 小区的 CSI测量假设集合的 CSI的上报; 或者接收基站通过传输 CSI请求域或 者通过下述方式中的至少一个配置的所述 CSI请求域用于触发所述第一服务小 区的 CSI测量假设集合的 CSI的上艮:
发送承载非周期反馈的 CSI的物理层上行共享信道 PUSCH的时域资源编 号;
频域资源编号; 和
服务小区编号。
具体的是, 所述 UE根据预定义的规则或接收到的基站通过高层信令配置 的规则, 以及下述中的至少一个: 所述时域资源编号、 和频域资源编号, 和服 务小区编号, 判断 CSI请求域是否用于触发第一服务小区的 CSI测量假设集合 的 CSI的上 4艮。
如果下述中的至少一个: 所述时域资源编号、 和频域资源编号, 和服务小 区编号, 符合所述预定义的规则或者基站通过高层信令配置的规则, 则通过所 述 CSI请求域触发所述第一服务小区的 CSI测量假设集合的 CSI的上艮; 否则 所述 CSI请求域不用于触发所述第一服务小区的 CSI测量假设集合的 CSI的上 报。 例如假设传输 csi请求域的下述中的至少一个: 所 ii时域资源编号、 和频 域资源编号, 和服务小区编号, 为 1, 1为偶数时, 表示 CSI请求域用于触发第 一服务小区的 CSI测量假设集合的 CSI的上报, 1为奇敎时, 表示 CSI请求域 不用于触发第一服务小区的 csi测量假设集合的 csi的 _ϋ !报; 或者预定义集合
L, 如果 kL, 表示 CSI请求域用于触发第一服务小区的 CSI测量假设集合的 CSI的上报, 如果 L, 表示 CSI请求域不用于触发第一服务小区的 CSI测量 假设集合的 CSI的上报。
如果 CSI请求域不是用于触发第一服务小区的 CSI测量假设集合的 CSI的 上报, 则将所述 CSI请求域用于触发 LTE ReleaselO现有的 CSI的上报。 例如, 当所述 CSI请求域包含 lbit信息, 则 '0, 表示不触发非 I周期反馈, '1' 表示 触发服务小区 c的非周期反馈。
作为本发明的一优选实施例, 本实施例可以触发多种 CSI测量假设的 CSI 非周期反馈, 而且可以实现多服务小区 (多载波)非周期反馈与多种 CSI测量 假设的 CSI非周期反馈的半静态或动态的切换。
例如, 当所述 CSI请求域用于指示触发第一服务小区的第一 CSI测量假设 的 CSI的上报或指示触发第二服务小区及 CSI测量假设集合一的 CSI的上报或 指示触发第二服务小区及 CSI测量假设集合二的 CSI的上报。
在本实施例中, 如果所述 CSI请求域包含 lbit信息, 则 '0, 表示不触发 非周期反馈, '1' 表示触发服务小区 c的非周期反馈; 如果'所述 CSI请求域包 含 2bit信息, 则根据表五的表示触发非周期反馈:
Figure imgf000011_0001
表五
表五中所述第二服务小区及 CSI测量假设集合一和第二服务小区及 CSI测 量假设集合二是由高层信令配置给 UE的。
在本实施例中, 所述服务小区集合的 CSI测量假设集合包括至少一个第二 服务小区对应的至少一个第二测量假设; 所述第二服务小区为所述服务小区集合中的服务小区,可以为一个或多个, 如所述第二服务小区可以为 celll或 cell2。 上述表五中的触发第二服务小区及 CSI测量支设集合一的非周期反馈可以为触发 cel l l及 CSI测量假设集合一的 非周期反馈, 上述触发 cel l2及 CSI测量假设集合二的非周期反馈。
在所述用户设备 UE接收动态信令之前, 还包括:
接收所述基站发送的第三高层信令, 所述第三高层信令包括所述第二服务 小区以及第二服务小区对应的第二测量假设的联合编码。
其中用于配置第二服务小区及 CSI测量假设集合一或第二服务小区及 CSI 测量假设集合二的第三高层信令包括 X个比特 (bit), 所述 X为最大服务小区数 乘以最大 CSI测量假设数, 所述比特、 服务小区以及 CSI测量假设之间存在映 射关系, 所述 X为大于或等于 1的整数。
其中所述比特、服务小区以及 CSI测量假设之间存在的映射关系包括但不限 于: 每个 bit对应一个服务小区中的一个 CSI测量假设。 例如第 1个比特对应 编号为 1的服务小区中编号为 1的 CSI测量假设, 第 2个比特对应编号为 1的 服务小区中编号为 2的 CSI测量假设, 以此类推, 使得每个 bit对应一个服务 小区中的一个 CSI测量假设。 又例如, 将服务小区与 CSI测量假设联合编号, 第 n个比特对应联合编号为 n的服务小区与 CSI测量假设, 其中联合编号 n的 定义方式包括但不限于: 联合编号 n= (服务小区编号 -1 ) X最大 CSI测量假设 数 +CSI测量假设编号或联合编号 n= ( CSI测量假设编号 -1 ) X最大服务小区数 +服务小区编号。 bit值为 '0' 表示为该 bit对应的服务小区中的 CSI测量假设 的 CSI不需要反馈, bit值为 T 表示为该 bit对应的服务小区中的 CSI测量假 设的 CSI需要反馈; 也可以将 bit值为 '0, 表示为该 bit对应的服务小区中的 CSI测量假设的 CSI需要反馈, bit值为 T 表示为该 bit对应的服务小区中的 CSI测量假设的 CSI不需要反馈。
其中用于配置第二服务小区及 CSI测量假设集合一或服务小区集合中的另 一个第二服务小区及 CSI测量假设集合二的高层信令包括 Y个字节 (byte), Y 为预先设置的大于或等于 1的整数, 例如 Y = 5 或 8。 其中每个字节对应一个 服务小区与 CSI测量假设的联合编号 η, 其中联合编号 II的定义方式包括但不 限于: 联合编号 η= (服务小区编号 -1) X最大 CSI测量假设数 +CSI测量假设编 号或者联合编号 n= (CSI测量假设编号 -1) X最大服务小区数 +服务小区编号。 如果所述高层信令包括的某字节值不在所述联合编号 n的取值范围内, 则表示 该字节不用于触发非周期反馈; 如果所述高层信令包括的某字节值 S在所述联 合编号 n的取值范围内, 则表示联合编号为 S的服务小区与 CSI测量假设的 CSI 需要反馈。 例如 0不在联合编号 n的取值范围内, 如果字节值为 '0, 表示该字 节不用于触发非周期反馈; 如果字节值为 'η' 且 η不为 i0, 则表示联合编号为 n的服务小区与 CSI测量假设的 CSI需要反馈。
上述用于配置第二服务小区及 CSI测量假设集合一或服务小区集合中的另 一个第二服务小区及 CSI测量假设集合二的高层信令可以为用于配置 celll及 CSI测量假设集合一或 cell2及 CSI测量假设集合二的高层信令.
需要说明的是, 本实施例中的服务小区编 4、 CSI 测量假设编号、 服务小 区与 CSI测量假设的联合编号都是以最小编号为 1举例, 但本发明不限于最小 编号为 1 , 也可以是 0或其它数值。
本实施例不需要修改动态信令,只需要通过高层信令修改动态信令的描述, 从而减少了动态信令开销。 例如, 当所述 CSI请求域用于指示触发第一服务小区的 CSI测量假设集合 的 CSI的上才艮或指示触发服务小区集合一中 CSI测量^ ϋ集合的 CSI的上艮或 指示触发第二服务小区集合二中 CSI测量假设集合的 CSI的上报。
在本实施例中, 所述第一服务小区域 CSI测量假设集合的定义与前述本发 明一优选实施例中第一服务小区域 CSI测量假设集合的定义相同 , 在此不再赘 述。
在本实施例中, 当所述 CSI请求域为 2bit时, 如表六所示: CSI请求域的数值 描述
'00, 不触发非周期反馈
触发第一服务小区的 CSI1 , CSI2 ,
'o
CSI 3的非周期反馈
触发服务小区集合一的 CS 11 ,
'10,
CSI2, CSI 3的非周期反馈
触发服务小区集合二的 CSI 1 ,
'11,
CSI2, CSI3的非周期反馈
表六
CSI请求域为 3bit时, 如表七所示:
CSI请求域的数值 描述
ΌΟΟ' 不触发非周期反馈
触发第一服务小区的 CS 11的非周
'001'
期反馈
触发服务小区集合一的 CS 11的非
'010'
周期反馈
触发服务小区集合二的 CS 11的非
Oi l'
周期反馈
触发第一服务小区的 CSI2, CSI 3的
ΊΟΟ'
非周期反馈
触发第一服务小区的 CSI 1 ,
'101,
CSI2,CSI3的非周期反馈
触发服务小区集合一的 CSI2, CSI 3
'110,
的非周期反馈
触发服务小区集合一的 CSI 1 ,
'111,
CSI2,CSI 3的非周期反馈
表七
当所述 CSI请求域为 M+K比特, 所述 M+K比特中的 M比特用于指示触 发非周期反馈所述 CSI以及用于指示触发非周期反馈 CSI的第一服务小区或服 务小区集合, 所述 M+K比特中的 K比特用于指示与所述第一服务小区对应的 CSI测量假设集合或与所述服务小区集合对应的 CSI测量假设集合, 所述 M和 K为大于或等于 1的整数。 例如, 当所述 M=l时, lbit用于指示是否触发非周 期反馈, 例如 '0 '表示不触发非周期反馈, '1, 表示触发服务小区 c的非周 期反馈; 所述 K = 3时, 每个 bit对应一个 CSI测量假 '0, 表示该比特对 应的 CSI测量假设的 CSI不需要反馈, '1, 表示该比特对应的 CSI测量假设 的 CSI需要反馈。 又例如, 当所述 M=2时, 2bit用于指示是否触发非周期反馈 以及触发哪个服务小区集合的非周期反馈, 例如根据表八的表示触发非周期反 馈:
Figure imgf000015_0001
当 K = 3时,每个 bit对应一个 CSI测量假设, '0, 表示该比特对应的 CSI 测量假设的 CSI不需要反馈, '1 表示该比特对应的 CSI测量假设的 CSI需 要反馈。
在本实施例中, 所述动态信令包括 CSI请求域以及载波指示域 CIF, 所述 CSI请求域用于指示触发非周期反馈 CSI的第一服务小区或服务小区集合, 所 述载波指示域( Carrier Indicator Field, CIF )用于指示与所述第一服务小区对应 的 CSI测量 4 设集合或与所述服务小区集合对应的 CSI测量假设集合。
为了进一步降低动态信令的开销, 本实施例还包括: 所述 CSI请求域中的 部分状态通过传输 CSI请求域的时域资源编号和 /或频域资源编号和 /或服务小 区编号表示;或者通过发送承载非周期反馈内容的物理层上行共享信道 PUSCH 的时域资源编号和 /或频域资源编号和 /或服务小区编号表示。
具体的是, 所述 UE根据预定义的规则或接收到的基站通过高层信令配置 的规则以及所述时域资源编号和 /或频域资源编号和 /或服务小区编号确定需要 反馈的服务小区或服务小区集合中 CSI测量假设的 CSI。 例如, UE根据所述 CSI请求域确定是否非周期反馈以及反馈哪个服务小区集合的 CSI, UE根据预 定义的规则或接收到的基站通过高层信令配置的规则以及所述时域资源编号和
/或频域资源编号和 /或服务小区编号确定需要反馈的 CSI测量假设集合。 又例 如假设传输 CSI请求域的时域资源编号和 /或频域资源编号和 /或服务小区编号 为 1, 所述规则为: 1为偶数或 1为奇数。 此时 CSI请求域为 2bit, 则如表九或 表十所示: 满足的规则 CSI请求域的数值 描述
1为偶数 '00, 不触发非周期反馈
1为偶数 触发第一服务小区的 CS 11的非周
'01,
期反馈
1为偶数 触发服务小区集合一的 CS 11的非
'10,
周期反馈
1为偶数 触发服务小区集合二的 CS 11的非
'11,
周期反馈
1为奇数 触发第一服务小区的 CSI2, CSI 3
'00,
的非周期反馈
1为奇数 触发第一服务小区的 CSI 1:
• '01,
CSI2,CSI3的非周期反馈'
1为奇数 触发服务小区集合一的
'10,
CSI2,CSI 3的非周期反馈
1为奇数 触发服务小区集合一的 CS 11,
'11,
CSI2,CSI 3的非周期反馈 表九 满足的规则 CSI请求域的数值 描述
1为偶数 '00, 不触发非周期反馈
1为偶数 触发第一服务小区的 CSI 1的非周
'01,
期反馈
1为偶数 触发服务小区集合一的 CS 11的非
'10,
周期反馈
1为偶数 触发服务小区集合二的 CS 11的非
'11,
周期反馈
1为奇数 '00, 不触发非周期反馈
1为奇数 触发第一服务小区的 CSI2, 3的非
'01'
周期反馈
1为奇数 '10, 触发服务小区集合一的 CSI2, 3的 非周期反馈
1为奇数 触发服务小区集合二的 Ci ;12, 3的
'11'
非周期反馈
表十
通过本实施例, 不仅实现了多载波与 CoMP共存时的非周期反馈 而且进 一步的 P条低了动态信令的开销。
需要说明的是, 本发明实施例中所述 CSI请求域的数值表示的含义不局限 于上述所列出的, 表二到表十所列出的 CSI请求域的数值与描述的对应关系也 可以互相交换。 例如, 表二中可以将 '00, 表示为不触发非周期反馈, '01, 表示为触发第一服务小区的 CSI1, CSI2, CSI 3的非周期反馈; 也可以将 '01, 表示为不触发非周期反馈, '00, 表示为触发第一服务小区的 CSI1, CSI2, CSI 3的非周期反馈(如表十一所示) 。
Figure imgf000017_0001
表十一
在本实施例中, 所述第一服务小区包括下述服务小区中的任一种: 通过第 四高层信令配置的服务小区、 发送所述动态信令的服务小区、 接收非周期 CSI 的服务小区以及所述动态信令指示的服务小区。 所述动态信令包括用于上行传 输的下行控制信息或随机接入相应确认。
上述的服务小区集合一与服务小区集合二可以为包括不同服务小区的集 合,如服务小区集合一可以包括 ce 111和 ce 112 ,服务小区集合二可以包括 ce 113 和 cel l4。
图 3示出了本发明另一实施例提供的触发信道状态信息非周期反馈方法的 实现流程图, 该方法过程详述如下:
在步骤 S301中, 向用户设备 UE发送动态信令, 以使得所述 UE根据所述 动态信令反馈第一服务小区基于 CSI测量假设集合的 CSI或服务小区集合的基 于 CSI测量^ (艮设集合的 CSI;
其中所述动态信令用于指示所述 UE需要反馈信道状态信息 CSI的第一服 务小区的 CSI测量假设集合或服务小区集合的 CSI测量假设集合, 所述 CSI测 量假设集合包括至少一个测量假设, 所述一个测量假设包括至少一个测量参考 信号, 所述服务小区集合包括至少一个服务小区。 进一步的, 本实施还包括: 所述动态信令包括 CSI请求域, 所述 CSI请求域包括比特数为 N, 所述 N 为大于或等于 1的整数;
所述动态信令用于指示所述 UE需要反馈信道状态信息 CSI的第一服务小 区的 CSI测量假设集合或服务小区集合的 CSI测量假设集合, 包括:
所述动态信令通过所述 CSI请求域指示触发第一服务小区的基于 CSI测量 假设集合的 CSI的上报或指示触发服务小区集合的至少一个第二服务小区的基 于 CSI测量假设集合的 CSI的上才艮。
进一步的, 本实施还包括:
通过第一高 ¾信令给所述 UE 配置所述 CSI请求域的比 数 N。
进一步的, 本实施还包括:
通过第二高层信令给所述 UE配置所述 CSI请求域是否用于触发所述第一 服务小区的 CSI测量假设集合的 CSI的上报, 或者通过传输 CSI请求域或者通 过下述方式中的至少一个给所述 UE配置的所述 CSI请求域用于触发所述第一 服务小区的 CSI测量假设集合的 CSI的上才艮:
发送承载非周期反馈的 CSI的物理层上行共享信道 PUSCH的时域资源编 号;
频域资源编号; 和
服务小区编号。
具体的, 通过高层信令向所述 UE配置规则, 以使得所述 UE根据所配置 的规则及所述时域资源编号和 /或频域资源编号和 /或服务小区编号判断 CSI请 求域是否用于触发第一服务小区的 CSI测量假设集合的 CSI, 或者以使得所述 UE根据所配置的规则及所述时域资源编号和 /或频域资源编号和 /或服务小区编 号确定需要反馈的服务小区或服务小区集合中 CSI测量假设的 CSI。
进一步的, 在所述用户设备 UE接收动态信令之前, 本实施例还包括: 向 UE发送第三高层信令, 所述第三高层信令包括所述第二服务小区以及 第二服务小区对应的第二测量假设的联合编码。
在本实施例中, 所述动态信令包括用于上行传输的下行控制信息或随机接 入相应确认。
图 4示出了本发明另一实施例提供的用户设备的组成结构,为了便于说明, 仅示出了与本发明实施例相关的部分。
该用户设备 1可应用于各无线通信系统中。
该用户设备 1 包括信令接收单元 11 以及信息反馈单元 12。 其中, 各单元 的具体功能如下:
信令接收单元 11 , 用于接收动态信令, 所述动态信令用于指示所述 UE需 要反馈信 状态信息 CSI的第一服务小区的 CSI测量 ί设集合或服务小区集合 的 CSI测量假设集合, 所述 CSI测量假设集合包括至少一个测量假设, 所述一 个测量假设包括至少一个测量参考信号, 所述服务小区集合包括至少一个服务 小区;
信息反馈单元 12,用于根据所述信令接收单元接收到的动态信令反馈第一 服务小区基于 CSI测量假设集合的 CSI或服务小区集合的基于相应信道状态信 息 CSI测量假设的 CSI。
进一步的, 所述动态信令包括 CSI请求域, 所述 CSI请求域包括比特数为 N, 所述 N为大于或等于 1的整数;
所述动态信令用于指示所述 UE需要反馈信道状态信息 CSI的第一服务小 区的 CSI测量假设集合或服务小区集合的 CSI测量假设集合, 包括:
所述动态信令通过所述 CSI请求域指示触发第一服务小区的基于 CSI测量 假设集合的 CSI的上 4艮或指示触发服务小区集合的至少一个第二服务小区的基 于 CSI测量假设集合的 CSI的上 ·¾。
进一步的, 所述用户设备 1还包括:
第一接收单元 13 ,用于接收基站通过第一高层信令配置的所述 CSI请求域 的比特数N。
第二接收单元 14,用于接收基站通过第二高层信令配置的所述 CSI请求域 用于触发所述第一服务小区的 CSI测量假设集合的 CSI的上报。
第三接收单元 15,用于接收基站通过传输 CSI请求域或者通过下述方式中 的至少一个配置的所述 CSI请求域用于触发所述第一服务小区的 CSI测量^殳 集合的 CSI的上报:
发送承载非周期反馈的 CSI的物理层上行共享信道 PUSCH的时域资源编 号;
频域资源编号; 和
服务小区编号。
'进一步的,所述第三接收单元 15具体用于, '根据预定义的规则或接收到的 基站通过高层信令配置的规则以及所述时域资源编号和 /或频域资源编号和 /或 服务小区编号判断 CSI请求域是否用于触发第一服务小区的 CSI测量假设集合 的 CSI,如果所述时域资源编号和 /或频域资源编号和 /或服务小区编号符合所述 预定义的规则或者基站通过高层信令配置的规则, 则通过所述 CSI请求域触发 所述第一服务小区的 CSI测量假设集合的 CSI; 否则所述 CSI请求域不用于触 发所述第一服务小区的 CSI测量假设集合的 CSI。
所述 CSI请求域用于触发第一服务小区的 CSI测量假设集合的 CSI, 其中 所述第一服务小区的 CSI 测量假设集合是预先定义的或由所述高层信令配置 的。
所述服务小区集合的 CSI测量假设集合, 包括: 至少一个第二服务小区对 应的至少一个第二测量假设;
在所述用户设备 UE接收动态信令之前, 所述用户设备 1还包括: 第四接收单元 16, 用于接收所述基站发送的第三高层信令, 所述第三高层 信令包括所述第二服务小区以及第二服务小区对应的第二测量假设的联合编 码。
优选的, 所述第三高层信令包括 X个比特, 所述 X为最大服务小区数乘以 最大 CSI测量假设数, 所述比特、 服务小区以及 CSI测量^^设之间存在映射关 系, 所述 X为大于或等于 1的整数。
优选的, 所述第三高层信令包括 Y个字节,所述 Y为大于或者等于 1的整 数, 每个所述字节对应一个服务小区与 CSI测量假设的联合编码。
优选的, 所述 CSI请求域包括 M+K比特, 所述 M+K比特中的 M比特用 于指示触发非周期反馈所述 CSI以及用于指示触发非周期反馈 CSI的第一服务 小区或服务小区集合, 所述 M+K比特中的 K比特用于指示与所述第一服务小 区对应的 CSI测量假设集合或与所述服务小区集合对应的 CSI测量^ [叚设集合, 所述 M和 K为大于或等于 1的整数。
在本实施例中, 所述动态信令包括 CS1请求域以及载波指示域 CIF, 所述 CSI请求域用于指示触发非周期反馈 CSI的第一服务小区或服务小区集合, 所 述载波指示域 CIF用于指示与所述第一服务小区对应的 CSI测量假设集合或与 所述服务小区集合对应的 CSI测量假设集合。
所述第一服务小区包括下述服务小区中的任一种: 通过第四高层信令配置 的服务小区、 发送所述动态信令的服务小区、 接收非周期 CSI的服务小区以及 所述动态信令指示的服务小区。
所述动态信令包括用于上行传输的下行控制信息或随机接入相应确认。 。 本实施例提供的用户设备可以使用在前述对应的触发信道状态信息非周期 反馈方法, 详情参见上述触发信道状态信息非周期反馈图 2所对应实施例的相 关描述, 在此不再赘述。
图 5示出了本发明另一实施例提供的基站的组成结构, 为了便于说明, 仅 示出了与本发明实施例相关的部分。 该基站可应用于各无线通信系统中。
该基站 2包括:
信令发送单元 21 , 用于向用户设备 UE发送动态信令, 以使得所述 UE根 据所述动态信令反馈第一服务小区基于 CSI测量假设集合的 CSI或服务小区集 合的基于 CSI测量假设集合的 CSI;
其中所述动态信令用于指示所述 UE需要反馈信道状态信息 CSI的第一服 务小区的 CSI测量假设集合或服务小区集合的 CSI测量假设集合, 所述 CSI测 量假设集合包括至少一个测量假设, 所述一个测量假设包括至少一个测量参考 信号, 所述服务小区集合包括至少一个服务小区。
进一步的, 所述动态信令包括 CSI请求域, 所述 CSI请求域包括比特数为 N, 所述 N为大于或等于 1的整数;
所述动态信令用于指示所述 UE需要反馈信道状态信息 CSI的第一服务小 区的 CSI测量^殳集合或服务小区集合的 CSI测量假设集合, 包括:
所述动态信令通过所述 CSI请 ^域指示触发第一服务小区的基于 CSI测量 假设集合的 CSI的上报或指示触发服务小区集合的至少一个第二服务小区的基 于 CSI测量假设集合的 CSI的上报。
进一步的, 所述基站 2还包括:
第一发送单元 22,用于通过第一高层信令给所述 UE 配置所述 CSI请求域 的比特数>^。
第二发送单元 23, 用于通过第二高层信令给所述 UE配置所述 CSI请求域 用于触发所述第一服务小区的 CSI测量假设集合的 CSI的上才艮。
第三发送单元 24,用于通过传输 CSI请求域或者通过下述方式中的至少一 个给所述 UE配置的所述 CSI请求域用于触发所述第一服务小区的 CSI测量假 设集合的 CSI的上报:
发送承载非周期反馈的 CSI的物理层上行共享信道 PUSCH的时域资源编 号; 频域资源编号; 和
服务小区编号。
在所述用户设备 UE接收动态信令之前, 所述基站 2还包括:
第四发送单元 25, 用于向 UE发送第三高层信令, 所述第三高层信令包括 所述第二服务小区以及第二服务小区对应的第二测量假设的联合编码。
在本实施例中, 所述动态信令包括用于上行传输的下行控制信息或随机接 入相应确认。
本实施例提供的基站可以使用在前述对应的触发信道状态信息非周期反馈 方法, 详情参见上述触发信道状态信息非周期反馈图 3所对应实施例的相关描 述, 在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解为用户设备实施例和基站实施例所包括的各 个单元只是按照功能逻辑进行划分的, 但并不局限于上述的划分, 只要能够实 现相应的功能即可; 另外, 各功能单元的具体名称也只是为了便于相互区分, 并不用于限制本申请的保护范 ¾]。 ' 综上所述, 本发明实施例解决了 CoMP系统中触发基于多种 CSI测量假设 的非周期反馈的问题、 多载波与 CoMP共存的系统中触发基于多种 CSI测量假 设的非周期反馈的问题, 并较低了反馈开销。
本发明实施例提供的多节点系统中数据緩存方法, 其全部或部分步骤是可 以通过程序指令相关的硬件来完成。 比如可以通过计算机运行程来完成。 该程 序可以存储在可读取存储介质, 例如, 随机存储器、 磁盘、 光盘等。
以上所述, 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案, 而非对其限制; 尽 管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明, 本领域的普通技术人员应当理 解: 其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改, 或者对其中部分 技术特征进行等同替换; 而这些修改或者替换, 并不使相应技术方案的本质脱 离本申请各实施例技术方案的精神和范围。

Claims

权 利 要 求 书
1、一种触发信道状态信息非周期反馈的方法,其特征在于,所述方法包括: 用户设备 UE接收动态信令, 所述动态信令用于指示所述 UE需要反馈信 道状态信息 CSI的第一服务小区的 CSI测量假设集合或服务小区集合的 CSI测 量假设集合, 所述 CSI测量假设集合包括至少一个测量假设, 所述一个测量假 设包括至少一个测量参考信号, 所述服务小区集合包括至少一个服务小区; 根据所述动态信令反馈第一服务小区基于 CSI测量假设集合的 CSI或服务 小区集合的基于 CSI测量假设集合的 CSI。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述动态信令包括 CSI请求 域, 所述 CSI请求域包括比特数为 N, 所述 N为大于或等于 1的整数;
所述动态信令用于指示所述 UE需要反馈信道状态信息 CSI的第一服务小 区的 CSI测量假设集合或服务小区集合的 CSI测量假设集合, 包括:
所述动态信令通过所述 CSI请求域指示触发第一服务小区的基于 CSI测量 假设集合的 CSI的上报或指示触发服务小区集合的至少一个第二服务小区的基 于 CSI测量假设集合的 CSI的上 H
3、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括:
接收基站通过第一高层信令配置的所述 CSI请求域的比特数 N。
4、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括:
接收基站通过第二高层信令配置的所述 CSI请求域用于触发所述第一服务 小区的 CSI测量假设集合的 CSI的上报。
5、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括:
接收基站通过传输 CSI请求域或者通过下述方式中的至少一个配置的所述 CSI请求域用于触发所述第一服务小区的 CSI测量假设集合的 CSI的上报: 发送承载非周期反馈的 CSI的物理层上行共享信道 PUSCH的时域资源编 号; 频域资源编号; 和
服务小区编号。
6、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于,
所述服务小区集合的 CSI测量假设集合, 包括: 至少一个第二服务小区对 应的至少一个第二测量^殳;
在所述用户设备 UE接收动态信令之前, 所述方法还包括:
接收所述基站发送的第三高层信令, 所述第三高层信令包括所述第二服务 小区以及第二服务小区对应的第二测量假设的联合编码。
7、 如权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述第三高层信令包括 X个 比特, 所述 X为最大服务小区数乘以最大 CSI测量假设数, 所述比特、 服务小 区以及 CSI测量假设之间存在映射关系, 所述 X为大于或等于 1的整数。
8、 如权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述第三高层信令包括 Y个 字节, 所述 Y为大于或等于 1的整数。
9、如权利要 λ 8所述的方法, 其特征在于, 每个所述字节 '对应一个服务小 区与一个 CSI测量假设的联合编码。
10、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述 CSI请求域包括 Μ+Κ 比特, 所述 Μ+Κ比特中的 Μ比特用于指示触发非周期反馈所述 CSI以及用于 指示触发非周期反馈 CSI的第一服务小区或服务小区集合, 所述 Μ+Κ比特中 的 Κ比特用于指示与所述第一服务小区对应的 CSI测量假设集合或与所述服务 小区集合对应的 CSI测量假设集合, 所述 Μ和 Κ为大于或等于 1的整数。
11、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述动态信令包括 CSI请求 域以及载波指示域 CIF, 所述 CSI请求域用于指示触发非周期反馈 CSI的第一 服务小区或服务小区集合, 所述载波指示域 CIF用于指示与所述第一服务小区 对应的 CSI测量假设集合或与所述服务小区集合对应的 CSI测量假设集合。
12、 如权利要求 1-11任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一服务小区 包括下述服务小区中的任一种: 通过第四高层信令配置的服务小区、 发送所述 动态信令的服务小区、 接收非周期 CSI的服务小区以及所述动态信令指示的服 务小区。
13、 如权利要求 1-11任一项所述的方法, 其特征在于, 所述动态信令包括 用于上行传输的下行控制信息或随机接入响应确认。
14、 一种触发信道状态信息非周期反馈的方法, 其特征在于, 所述方法包 括:
向用户设备 UE发送动态信令, 以使得所述 UE根据所述动态信令反馈第 一服务小区的基于 CSI测量假设集合的 CSI或服务小区集合的基于 CSI测量假 设集合的 CSI;
其中所述动态信令用于指示所述 UE需要反馈信道状态信息 CSI的第一服 务小区的 CSI测量假设集合或服务小区集合的 CSI测量支设集合, 所述 CSI测 量假设集合包括至少一个测量假设, 所述一个测量假设包括至少一个测量参考 信号, 所述服务小区集合包括至少一个服务小区。
15、 如'权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 所 动态信令包括 CSI请 求域, 所述 CSI请求域包括比特数为 N, 所述 N为大于或等于 1的整数; 所述动态信令用于指示所述 UE需要反馈信道状态信息 CSI的第一服务小 区的 CSI测量假设集合或服务小区集合的 CSI测量假设集合, 包括:
所述动态信令通过所述 CSI请求域指示触发第一服务小区的基于 CSI测量 假设集合的 CSI的上报或指示触发服务小区集合的至少一个第二服务小区的基 于 CSI测量假设集合的 CSI的上报。
16、 如权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 通过第一高层信令给所述 UE 配置所述 CSI请求域的比特数 N。
17、 如权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 通过第二高层信令给所述 UE配置所述 CSI请求域用于触发所述第一服务 小区的 CSI测量假设集合的 CSI的上才艮。
18、 如权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 通过传输 CSI请求域或者通过下述方式中的至少一个给所述 UE配置的所 述 CSI请求域用于触发所述第一服务小区的 CSI测量假设集合的 CSI的上报: 发送承载非周期反馈 '的 CSI的物理层上行共享信道 PUSCH的时域资源编 号;
频域资源编号; 和
服务小区编号。
19、 如权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 在所述用户设备 UE接收动 态信令之前, 所述方法还包括:
向 UE发送第三高层信令, 所述第三高层信令包括所述第二服务小区以及 第二服务小区对应的第二测量假设的联合编码。
20、 如权利要求 14-19任一项所述的方法, 其特征在于, 所述动态信令包 括用于上行传输的下行控制信息或随机接入相应确认。
21、 一种用户设备, 其特征在于, 所述用户设备包括:
½令接收单元, 用于接收动态信令, 所述动 信令用于指示所述 UE需要 反馈信道状态信息 CSI的第一服务小区的 CSI测量假设集合或服务小区集合的 CSI测量假设集合, 所述 CSI测量假设集合包括至少一个测量假设, 所述一个 测量假设包括至少一个测量参考信号, 所述服务小区集合包括至少一个服务小 区;
信息反馈单元, 用于根据所述信令接收单元接收到的动态信令反馈第一服 务小区基于 CSI测量假设集合的 CSI或服务小区集合的基于相应信道状态信息 CSI测量假设的 CSI大于或等于。
22、 如权利要求 21所述的用户设备, 其特征在于, 所述动态信令包括 CSI 请求域, 所述 CSI请求域包括比特数为 N, 所述 N为大于或等于 1的整数; 所述动态信令用于指示所述 UE需要反馈信道状态信息 CSI的第一服务小 区的 CSI测量假设集合或服务小区集合的 CSI测量假设集合, 包括:
所述动态信令通过所述 CSI请求域指示触发第一服务小区的基于 CSI测量 假设集合的 CSI的上报或指示触发服务小区集合的至少一个第二服务小区的基 于 CSI测量假设集合的 CSI的上报。
23、 如权利要求 22所述的用户设备, 其特征在于, 所述用户设备还包括: 第一接收单元, 用于接收基站通过第一高层信令配置的所述 CSI请求域的 比特数 N。
24、 如权利要求 22所述的用户设备, 其特征在于, 所述用户设备还包括: 第二接收单元, 用于接收基站通过第二高层信令配置的所述 CSI请求域用 于触发所述第一服务小区的 CSI测量假设集合的 CSI的上 ·¾。
25、 如权利要求 22所述的用户设备, 其特征在于, 所述用户设备还包括: 第三接收单元, 用于接收基站通过传输 CSI请求域或者通过下述方式中的 至少一个配置的所述 CSI请求域用于触发所述第一服务小区的 CSI测量假设集 合的 CSI的上报:
发送承载非周期反馈的 CSI的物理层上行共享信道 PUSCH的时域资源编 号; '
频域资源编号; 和
服务小区编号。
26、 如权利要求 21 所述的用户设备, 其特征在于, 所述服务小区集合的 CSI 测量假设集合, 包括: 至少一个第二服务小区对应的至少一个第二测量假 设;
在所述用户设备 UE接收动态信令之前, 所述用户设备还包括:
第四接收单元, 用于接收所述基站发送的第三高层信令, 所述第三高层信 令包括所述第二服务小区以及第二服务小区对应的第二测量假设的联合编码。
27、如权利要求 26所述的用户设备, 其特征在于, 所述第三高层信令包括 X个比特, 所述 X为最大服务小区数乘以最大 CSI测量假设数, 所述比特、 月良 务小区以及 CSI测量假设之间存在映射关系 , 所述 X为大于或等于 1的整数。
28、 如权利要求 26所述的用户设备, 其特征在于, 所述第三高层信令包括 Y个字节, 所述 Υ为大于或者等于 1的整数。
29、如权利要求 28所述的用户设备, 其特征在于,每个所述字节对应一个 服务小区与 CSI测量假设的联合编码。
30、 如权利要求 22所述的用户设备, 其特征在于, 所述 CSI请求域包括 Μ+Κ比特,所述 Μ+Κ比特中的 Μ比特用于指示触发非周期反馈所述 CSI以及 用于指示触发非周期反馈 CSI的第一服务小区或服务小区集合, 所述 Μ+Κ比 特中的 Κ比特用于指示与所述第一服务小区对应的 CSI测量假设集合或与所述 服务小区集合对应的 CSI测量假设集合, 所述 Μ和 Κ为大于或等于 1的整数。
31、 如权利要求 21所述的用户设备, 其特征在于, 所述动态信令包括 CSI 请求域以及载波指示域 CIF, 所述 CSI请求域用于指示触发非周期反馈 CSI的 第一服务小区或服务小区集合, 所述载波指示域 CIF用于指示与所述第一服务 小区对应的 CSI测量假设集合或与所述服务小区集合对应的 CSI测量假设集 合。
32、 如权利要求 21-31任一项所 的用户设备, 其特征在于, 所述第一服 务小区包括下述服务小区中的任一种: 通过第四高层信令配置的服务小区、 发 送所述动态信令的服务小区、 接收非周期 CSI的服务小区以及所述动态信令指 示的服务小区。
33、 如权利要求 21-31任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述动态信 令包括用于上行传输的下行控制信息或随机接入相应确认。
34、 一种基站, 其特征在于, 所述基站包括:
信令发送单元, 用于向用户设备 UE发送动态信令, 以使得所述 UE根据 所述动态信令反馈第一服务小区基于 CSI测量假设集合的 CSI或服务小区集合 的基于 CSI测量假设集合的 CSI;
其中所述动态信令用于指示所述 UE需要反馈信道状态信息 CSI的第一服 务小区的 CSI测量假设集合或服务小区集合的 CSI测量假设集合, 所述 CSI测 量假设集合包括至少一个测量假设, 所述一个测量假设包括至少一个测量参考 信号, 所述服务小区集合包括至少一个服务小区。
35、 如权利要求 34所述的基站, 其特征在于, 所述动态信令包括 CSI请 求域, 所述 CSI请求域包括比特数为 N, 所述 N为大于或等于 1的整数; 所述动态信令用于指示所述 UE需要反馈信道状态信息 CSI的第一服务小 区的 CSI测量假设集合或服务小区集合的 CSI测量假设集合, 包括:
所述动态信令通过所述 CSI请求域指示触发第一服务小区的基于 CSI测量 假设集合的 CSI的上报或指示触发服务小区集合的至少一个第二服务小区的基 于 CSI测量假设集合的 CSI的上报。
36、 如权利要求 35所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括: 第一发送单元, 用于通过第一高层信令给所述 UE 配置所述 CSI请求域的 比特数 N。
37、 如权利要求 35所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括: 第二发送单元, 用于通过第二高层信令给所述 UE配置所述 CSI请求域用 于触发所述第一服务小区的 CSI'测量假设集合的 CSI的上 4艮。 '
38、 如权利要求 35所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括: 第三发送单元, 用于通过传输 CSI请求域或者通过下述方式中的至少一个 给所述 UE配置的所述 CSI请求域用于触发所述第一服务小区的 CSI测量假设 集合的 CSI的上才艮:
发送承载非周期反馈的 CSI的物理层上行共享信道 PUSCH的时域资源编 号;
频域资源编号; 和
服务小区编号。
39、 如权利要求 34所述的基站, 其特征在于, 在所述用户设备 UE接收动 态信令之前, 所述基站还包括:
第四发送单元, 用于向 UE发送第三高层信令, 所述第三高层信令包括所 述第二服务小区以及第二服务小区对应的第二测量假设的联合编码。
40、 如权利要求 34-39任一项所述的基站, 其特征在于, 所述动态信令包 括用于上行传输的下行控制信息或随机接入相应确认。
41、 一种无线通信系统, 其特征在于, 所述无线通信系统包括如权利要求 21至 33任一项所述的用户设备和 /或 34至 40任一项所述的基站。
PCT/CN2012/000634 2012-05-11 2012-05-11 触发信道状态信息非周期反馈的方法、ue、基站及系统 WO2013166624A1 (zh)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201280000643.5A CN103518395A (zh) 2012-05-11 2012-05-11 触发信道状态信息非周期反馈的方法、ue、基站及系统
PCT/CN2012/000634 WO2013166624A1 (zh) 2012-05-11 2012-05-11 触发信道状态信息非周期反馈的方法、ue、基站及系统
PCT/CN2012/082540 WO2013166804A1 (zh) 2012-05-11 2012-10-08 触发信道状态信息非周期反馈的方法、ue、基站及系统
CN201280073005.6A CN104488211A (zh) 2012-05-11 2012-11-02 触发信道状态信息非周期反馈的方法、ue、基站及系统
PCT/CN2012/083971 WO2013166814A1 (zh) 2012-05-11 2012-11-02 触发信道状态信息非周期反馈的方法、ue、基站及系统
CN201910452262.4A CN110266432B (zh) 2012-05-11 2012-11-02 触发信道状态信息非周期反馈的方法、ue、基站及系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2012/000634 WO2013166624A1 (zh) 2012-05-11 2012-05-11 触发信道状态信息非周期反馈的方法、ue、基站及系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013166624A1 true WO2013166624A1 (zh) 2013-11-14

Family

ID=49550040

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2012/000634 WO2013166624A1 (zh) 2012-05-11 2012-05-11 触发信道状态信息非周期反馈的方法、ue、基站及系统
PCT/CN2012/082540 WO2013166804A1 (zh) 2012-05-11 2012-10-08 触发信道状态信息非周期反馈的方法、ue、基站及系统
PCT/CN2012/083971 WO2013166814A1 (zh) 2012-05-11 2012-11-02 触发信道状态信息非周期反馈的方法、ue、基站及系统

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2012/082540 WO2013166804A1 (zh) 2012-05-11 2012-10-08 触发信道状态信息非周期反馈的方法、ue、基站及系统
PCT/CN2012/083971 WO2013166814A1 (zh) 2012-05-11 2012-11-02 触发信道状态信息非周期反馈的方法、ue、基站及系统

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN103518395A (zh)
WO (3) WO2013166624A1 (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109995409A (zh) * 2018-01-03 2019-07-09 华为技术有限公司 信道状态信息的测量方法、终端设备和网络设备
WO2021249531A1 (en) * 2020-06-12 2021-12-16 Qualcomm Incorporated Channel state information report based on reference signal and hypothesis in full duplex

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104935389B (zh) * 2014-03-21 2020-05-19 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息测量方法和装置
US10405308B2 (en) 2017-08-11 2019-09-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating forward-compatible receivers in wireless communications systems

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010147416A2 (en) * 2009-06-18 2010-12-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for feeding back channel state information
CN102149124A (zh) * 2011-04-22 2011-08-10 电信科学技术研究院 一种多点协作传输下的干扰测量方法及设备
CN102387528A (zh) * 2011-11-08 2012-03-21 中兴通讯股份有限公司 一种干扰测量信息通知方法、干扰测量方法、基站及终端
CN102448102A (zh) * 2010-09-30 2012-05-09 华为技术有限公司 一种用于干扰协调的测量、发送方法及装置和系统

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101615979A (zh) * 2008-06-24 2009-12-30 华为技术有限公司 多天线系统中的反馈指示方法、系统和设备
CN102594528B (zh) * 2011-01-10 2017-07-07 夏普株式会社 非周期信道状态信息反馈的触发方法和设备
CN102291223B (zh) * 2011-08-05 2014-03-12 电信科学技术研究院 信道状态信息反馈指示及反馈方法和设备
CN102281128B (zh) * 2011-08-08 2014-07-30 电信科学技术研究院 信道状态信息反馈触发及反馈方法和设备
CN102377469B (zh) * 2011-09-30 2018-08-28 中兴通讯股份有限公司 一种多点信道信息反馈方法、系统及终端

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010147416A2 (en) * 2009-06-18 2010-12-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for feeding back channel state information
CN102448102A (zh) * 2010-09-30 2012-05-09 华为技术有限公司 一种用于干扰协调的测量、发送方法及装置和系统
CN102149124A (zh) * 2011-04-22 2011-08-10 电信科学技术研究院 一种多点协作传输下的干扰测量方法及设备
CN102387528A (zh) * 2011-11-08 2012-03-21 中兴通讯股份有限公司 一种干扰测量信息通知方法、干扰测量方法、基站及终端

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109995409A (zh) * 2018-01-03 2019-07-09 华为技术有限公司 信道状态信息的测量方法、终端设备和网络设备
CN109995409B (zh) * 2018-01-03 2022-07-12 华为技术有限公司 信道状态信息的测量方法、终端设备和网络设备
WO2021249531A1 (en) * 2020-06-12 2021-12-16 Qualcomm Incorporated Channel state information report based on reference signal and hypothesis in full duplex

Also Published As

Publication number Publication date
WO2013166814A1 (zh) 2013-11-14
CN103518395A (zh) 2014-01-15
WO2013166804A1 (zh) 2013-11-14
WO2013166814A8 (zh) 2014-12-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019091098A1 (zh) D2d通信中资源配置的方法、终端设备和网络设备
JP6768893B2 (ja) 自己完結型エアインターフェースパーティションのためのシステムおよび方法
TWI802543B (zh) 傳輸數據的方法、終端設備、網絡設備、計算器程式產品及計算機可讀介質
WO2019091143A1 (zh) D2d通信中资源配置的方法、终端设备和网络设备
US20180139599A1 (en) User device and base station
WO2018133669A1 (zh) 一种资源调度方法以及无线接入网设备和终端设备
JP2020523841A (ja) フィードバック情報の送受信方法、装置及び通信システム
JP2020523902A (ja) 通信方法、ネットワークデバイス、およびユーザ機器
WO2021027898A1 (zh) 信息确定方法和装置
US20220329368A1 (en) Wireless communication method and terminal device
TW201803384A (zh) 傳輸數據的方法及裝置
WO2017147760A1 (zh) 一种非授权频谱下的数据传输方法及系统、终端设备
CN108809484A (zh) 一种信道状态的指示方法、装置及网络设备
WO2016161656A1 (zh) 一种信道状态信息的上报方法、用户设备和基站
WO2018165987A1 (zh) 上行传输方法、装置、终端设备、接入网设备及系统
TW202010285A (zh) 傳輸訊息的方法、終端設備和網路設備
KR20220153031A (ko) 멀티캐스트/브로드캐스트 서비스 제공의 동적 변경
CN113475145A (zh) 用于在无线通信系统中减少调度时延的方法和装置
JP2022523144A (ja) コンポーネントキャリア上の制御チャネルを取り扱うための技術
WO2013166624A1 (zh) 触发信道状态信息非周期反馈的方法、ue、基站及系统
US20120099556A1 (en) Method for reconfiguring user bitmap in wireless access system
CN108141843B (zh) 数据发送方法、用户设备和网络设备
CN110611938A (zh) 通信方法和装置
WO2021155604A1 (zh) 信息处理方法及设备
WO2018227635A1 (zh) 一种资源请求的发送方法、用户设备和基站

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12876255

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12876255

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1