WO2014198032A1 - 信道状态信息测量的方法及设备 - Google Patents

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WO2014198032A1
WO2014198032A1 PCT/CN2013/077155 CN2013077155W WO2014198032A1 WO 2014198032 A1 WO2014198032 A1 WO 2014198032A1 CN 2013077155 W CN2013077155 W CN 2013077155W WO 2014198032 A1 WO2014198032 A1 WO 2014198032A1
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WO
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signal
csi
interference
strength
information
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PCT/CN2013/077155
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English (en)
French (fr)
Inventor
周明宇
温容慧
Original Assignee
华为技术有限公司
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Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria

Definitions

  • the embodiments of the present invention relate to communication technologies, and in particular, to a method and device for measuring channel state information. Background technique
  • a user equipment User Equipment, UE for short
  • a network device such as a base station
  • the UE sends a wireless signal to the network device, which is called uplink transmission
  • the network device sends a wireless signal to the UE.
  • uplink transmission For downlink transmission.
  • the uplink resource and the downlink resource are independent, and the network device uniformly schedules the uplink resource and the downlink resource. For example, for the uplink channel, the UE sends a sounding reference signal to the network device according to the indication information of the network device.
  • LTE Long Term Evolution
  • the channel state information (CSI) of the uplink radio channel is obtained according to the measurement result of the SRS, so as to implement reasonable scheduling of the uplink radio resources.
  • the network device For the downlink channel, the network device sends a channel state information reference signal (CSI-Reference Signal, CSI-RS for short) for measuring the downlink channel, and the UE measures the downlink channel after measuring the CSI-RS to obtain the downlink CSI.
  • CSI-Reference Signal CSI-RS for short
  • the channel state information is reported to the network device, so that the network device schedules the downlink resource.
  • the network device sends a reference signal (Reference Signal, referred to as RS) for measurement to the UE.
  • RS Reference Signal
  • the content of the report is determined according to the measurement result, and then reported to the network device, such as the base station, so that the network device determines the network.
  • the CSI of the downlink channel of the device to the UE so that reasonable scheduling is performed according to the information.
  • the content reported by the UE includes a rank indicator (RI), a precoding matrix indicator (PMI), a channel quality indicator (CQI), and the like, and correspondingly, the network device schedules.
  • the content may include spatial layer information, precoding information, and Modulation and Coding Scheme (MCS) information of the network device transmitting signals to the UE.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the above UE or network device can only measure the unidirectional channel, that is, the channel state information of the uplink channel or the downlink channel.
  • an uplink signal of multiple cells or a downlink signal of multiple cells may be transmitted on the same resource, and interference between uplink signals of multiple cells or downlink signals of multiple cells may exist. Therefore, the network device cannot know the channel state information when the uplink signal between the neighboring cells or the downlink signal between the neighboring cells interferes with the cell served by the network device.
  • the present invention provides a method and a device for measuring channel state information, which are used to improve the utilization of resources in the process of scheduling uplink resources and downlink resources.
  • the embodiment of the present invention provides a method for measuring channel state information, including: receiving, by a first device, a first signal sent by a second device by using a downlink channel, and receiving, by a second device, a second Signal
  • the first device determines channel state information according to the first signal and the second signal
  • the method further includes: the first device sending the CSI to the second device, the third device, or a fourth device;
  • the fourth device is a control device of the second device.
  • the first signal is one of a CSI-RS and an SRS;
  • the second signal is one of a CSI-RS and an SRS.
  • the resource unit RE carrying the first signal is different from the RE carrying the second signal.
  • the first device is a user equipment UE or a network device
  • the second device is a network device
  • the third device is a UE.
  • a fifth possible implementation manner Determining CSI according to the first signal and the second signal, the first device: determining, by the first device, a signal strength of the first signal according to the received first signal, and according to the received Determining, by the second signal, an interference strength of the second signal;
  • the first device determines CSI based on the signal strength and the interference strength.
  • the determining, by the first device, the CSI according to the first signal and the second signal includes:
  • the first device determines CSI according to a signal strength of the first signal, an interference strength of the second signal, and an interference strength of the other interference signal;
  • the RE that carries the IMR information is different from the RE that carries the second signal, and the IMR information is information that is sent by the control device of the second device or the second device to the first device.
  • the determining, by the first device, the CSI according to the signal strength and the interference strength, The signal strength and the interference intensity acquire a signal to interference and noise ratio
  • SINR which determines the CSI based on the SINR.
  • the determining, by the first device, the CSI according to the first signal and the second signal includes:
  • the first device determines CSI based on the signal strength and the corrected interference strength.
  • the determining, by the first device, the CSI according to the first signal and the second signal includes:
  • the first device corrects the interference strength of the second signal to obtain a corrected interference strength, and determines according to the signal strength of the first signal, the corrected interference strength, and the interference strength of the other interference signals.
  • CSI CSI
  • the RE that carries the IMR information is different from the RE that carries the second signal, and the IMR information is information that is sent by the control device of the second device or the second device to the first device.
  • the method further includes:
  • the first device uses an advanced receiving mode to implement transmission of a physical downlink shared channel (PDSCH) between the first device and the second device, or the first device implements the first device by using an advanced receiving mode. Transmission of a physical uplink shared channel PUSCH between the third devices.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the advanced receiving mode is one of the following receiving modes:
  • the receiving mode of the multi-user MIMO-MIMO receiving algorithm is adopted.
  • the determining, by the first device, the CSI according to the signal strength and the corrected interference strength includes:
  • the first device acquires a signal to interference and noise ratio SINR according to the signal strength and the corrected interference strength, and determines CSI according to the SINR.
  • the signal strength according to the first signal, the corrected interference strength, and the other interference signal The interference strength determines the CSI, including:
  • the CSI includes one or more of the following information:
  • the channel quality indicator CQI, the rank indication RI, and the precoding matrix indicate the PMI.
  • the CSI includes at least one of the following items:
  • the CSI when the CSI includes the first RI and the first PMI, the first RI and the first PMI are jointly coded;
  • the second RI and the second PMI are jointly encoded when the CSI includes the second RI and the second PMI.
  • the first PMI is used to indicate a precoding vector or a precoding matrix of the first codebook
  • the second PMI is used to A precoding vector or precoding matrix different from the second codebook of the first codebook is indicated.
  • the CSI includes:
  • the first device receives a resource configuration message sent by the second device or the fourth device, where the resource configuration message includes: RE information that carries the first signal, and RE information that carries the second signal;
  • Determining, by the first device, the CSI according to the first signal and the second signal includes: determining, by the first device, the bearer according to the RE information that carries the first signal and the RE information that carries the second signal.
  • the fourth device is a control device of the second device.
  • the method further includes:
  • the fourth device is a control device of the second device.
  • the method further includes:
  • the fourth device is a control device of the second device
  • the power deviation information is a power deviation between the second signal and a data signal transmitted by the third device.
  • the first device receives the first signal sent by the second device by using the downlink channel, and receives the at least one third device Before the step of transmitting the second signal through the uplink channel, the method further includes:
  • the first device sends a notification message carrying the configuration information of the first device to the second device or the fourth device;
  • the notification message includes: whether to support receiving the first information of the uplink signal and the downlink signal, and/ Or, whether there is second information that interferes with the deletion capability;
  • the fourth device is a control device of the second device.
  • the method further includes:
  • the first device receives an indication configuration message sent by the second device or the fourth device, where the indication configuration message is used to indicate that the first device receives the first signal sent by the second device by using the downlink channel, and receives at least a second signal sent by the third device through the uplink channel, and determining CSI according to the first signal and the second signal;
  • the fourth device is a control device of the second device.
  • the first device and the third device are located in different cells, or the first device and the third device are located in the same cell.
  • an embodiment of the present invention provides a communications device, including: a receiver and a processor, where the receiver is configured to receive a first signal sent by a second device through a downlink channel, and receive at least one third device to pass a second signal sent by the uplink channel;
  • the processor is configured to determine channel state information CSI according to the first signal and the second signal received by the receiver.
  • the communications device further includes: a transmitter;
  • the transmitter is configured to send the CSI determined by the processor to the second device, the third device, or a fourth device;
  • the fourth device is a control device of the second device.
  • the first signal is one of a CSI-RS and an SRS
  • the second signal is one of a CSI-RS and an SRS.
  • the resource unit RE carrying the first signal is different from the RE carrying the second signal.
  • the communications device is a user equipment UE or a network device.
  • the processor is specifically used to
  • the processor is specifically used to
  • the information determines an interference strength of the interference signal other than the second signal; Determining CSI according to a signal strength of the first signal, an interference strength of the second signal, and an interference strength of the other interference signal;
  • the RE carrying the IMR information is different from the RE carrying the second signal, and the IMR information is information sent by the control device of the second device or the second device to the communication device.
  • the processor is specifically used to
  • the CSI is determined based on the signal strength and the corrected interference strength.
  • the processor is specifically used to
  • Determining a signal strength of the first signal according to the first signal received by the receiver, determining an interference strength of the second signal according to the second signal received by the receiver, and determining an IMR according to the interference The information determines an interference strength caused by the interference signal other than the second signal;
  • the RE carrying the IMR information is different from the RE carrying the second signal, and the IMR information is information sent by the control device of the second device or the second device to the communication device.
  • the processor is further used to:
  • the physical downlink shared channel PDSCH transmission between the communication device and the second device is implemented by using an advanced receiving mode, or the communication device and the third device are implemented by using an advanced receiving mode.
  • the advanced receiving mode is one of the following receiving modes:
  • a receiving mode using an interference removal algorithm A receiving mode using a multiple input multiple output MIMO receiving algorithm
  • the receiving mode of the multi-user MIMO-MIMO receiving algorithm is adopted.
  • the CSI includes one or more of the following information:
  • the channel quality indicator CQI, the rank indication RI, and the precoding matrix indicate the PMI.
  • the CSI determined by the processor includes at least one of the following items: Corresponding first CQI, second CQI corresponding to the second signal;
  • the CSI when the CSI includes the first RI and the first PMI, the first RI and the first PMI are jointly coded;
  • the second RI and the second PMI are jointly encoded when the CSI includes the second RI and the second PMI.
  • the first PMI is used to indicate a precoding vector or a precoding matrix of the first codebook
  • the second PMI is used to A precoding vector or precoding matrix different from the second codebook of the first codebook is indicated.
  • the CSI includes:
  • the receiver is further used to
  • the resource configuration message includes: RE information that carries the first signal, and RE that carries the second signal Information
  • the processor is specifically used for
  • the fourth device is a control device of the second device.
  • the processor is further used to
  • the transmitter After determining the CSI, determining a power control PC recommendation according to the second signal; the transmitter is further used for
  • the processor determines the PC recommendation, sending the PC recommendation to the second device, the third device, or the fourth device;
  • the fourth device is a control device of the second device.
  • the receiver is further used to:
  • the processor is also used for controlling
  • the receiver After the receiver receives the power deviation information, determining a PC recommendation according to the power deviation information and the second signal,
  • the transmitter is further configured to send the PC recommendation to the second device, the third device, or the fourth device after the processor determines the PC recommendation;
  • the fourth device is a control device of the second device
  • the power deviation information is a power deviation between the second signal and a data signal transmitted by the third device.
  • the transmitter is further used to
  • the notification message Before the receiving, by the receiver, the first signal and the second signal, sending, to the second device or the fourth device, a notification message that carries configuration information of the communication device; the notification message includes: whether to support receiving uplink First information of the signal and the downlink signal, and/or whether there is second information that interferes with the erasing capability;
  • the fourth device is a control device of the second device.
  • the receiver is also used to
  • the fourth device is a control device of the second device.
  • the first device receives the first signal, and receives the second signal, and further determines channel state information according to the first signal and the second signal, thereby
  • the network device can be configured to schedule uplink resources and downlink resources according to channel state information determined by the first device to improve resource utilization.
  • FIG. 1 is an architectural diagram of interaction between a network device and a base station in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of resource usage of a subframe of a CSI-RS in the prior art
  • FIG. 3A is a schematic diagram of interaction between a network device and a base station according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3B is a schematic diagram of interaction between a network device and a base station according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 3C to FIG. A schematic flow chart of a method for measuring state information
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of an RE carrying an uplink and downlink signal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5A and FIG. 5B are schematic diagrams showing the structure of a network device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6A and FIG. 6B are schematic diagrams showing the structure of a network device according to an embodiment of the present invention.
  • any network device may be a base station (BS), an access point (AP), a remote radio equipment (RRE), and a remote radio port (Remote Radio Head, RRH), Remote Radio Unit (RRU), Relay Node, etc.
  • the relationship between the network device and the cell is not limited, and may be one network device corresponding to one or more cells, or one cell corresponding to one or more network devices.
  • the sending or receiving operation of the network device may be a direct behavior of the network device, or the network device may control the sending or receiving operation indirectly through the device connected by the wired or wireless manner.
  • the network device can send a downlink signal to the UE from the four antenna ports, and the UE can receive the downlink signal sent by the network device by using two antennas.
  • the network device sends the CSI corresponding to the 4-antenna port to the UE.
  • the UE calculates the CSI and reports the CSI-RS by measuring the CSI-RS.
  • the network device determines the content of the scheduling according to the CSI reported by the UE and transmits the downlink control signal to the UE (for example, the physical downlink control channel in the LTE system (Physical Downlink Control).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • ePDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the factors affecting the CSI may include: the strength of the downlink signal received by the UE, the interference received by the UE, and the thermal noise.
  • the UE calculates the signal to interference and noise ratio (Signal to
  • SINR Interference-plus-Noise Ratio
  • the SINR is the ratio of the strength of the useful signal received by the UE to the interference plus noise strength of the UE
  • the following describes in detail the strength and interference level of the signal received by the UE, where the strength indicates the strength of the signal or noise
  • power or energy is usually used to represent The following focuses on power as an example.
  • the measurement of the noise intensity is a general-purpose technology, which is not described in detail in the embodiments of the present invention.
  • one subframe is lms in length, which usually includes 14 symbols in time. Since LTE adopts multi-carrier technology, the entire system bandwidth is divided into several sub-carriers, one symbol in time and one sub-frequency.
  • a carrier is defined as a minimum unit of radio resources, and is called a resource element (Resource Element, RE for short); and a resource scheduling unit is a unit of physical resource block pair (PRB pair).
  • the PRB pair includes one sub-frame in time and 12 sub-carriers on the frequency, as shown in FIG.
  • FIG. 2 shows a resource utilization diagram of a subframe in which a CSI-RS is transmitted, where (9, 5) and (9, 6) two REs are used to transmit CSI-RS, ((m, n) represents a PRB pairing One RE, m indicates the corresponding subcarrier number of the RE in the PRB pair, and n indicates the corresponding symbol number of the RE in the PRB pair), then the UE measures the received CSI-RS on the two REs. Signal strength.
  • the network device For the measurement of the interference level, the network device sends signaling to the UE to indicate Interference Measurement Resource (IMR) information (ie, RE information for measuring interference), and the UE measures interference on the RE carrying the IMR according to the IMR information.
  • IMR Interference Measurement Resource
  • Fig. 2 two REs (8, 5) and (8, 6) are shown as the IMR of the UE.
  • the UE measures the signal strength of the CSI-RS as P_csirs on the two REs of (9, 5) and (9, 6), and measures the interference on the two REs of (8, 5) and (8, 6).
  • the intensity of the noise is P_intf_noise
  • the signal to interference ratio (Signal to Interference plus Noise Ratio) is calculated according to the following formula (1).
  • SINR P_csirs/P_intf—noise (1)
  • the UE obtains the CSI for feeding back to the network device according to the SINR, and feeds back the acquired CSI to the network device.
  • the UE passes the physical uplink control channel (Physical Uplink Control).
  • Physical Uplink Control Physical Uplink Control
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the network device may further send a CSI-RS pattern number (a CSI-RS pattern, that is, a set of REs corresponding to the CSI-RS) and antenna port information to the UE, and then the UE according to the received CSI-RS pattern.
  • the number and antenna port information determine the RE corresponding to the corresponding CSI-RS.
  • the relationship between the pattern number of the CSI-RS and the RE corresponding to the CSI-RS is as shown in Table 1 below.
  • the IMR may include one or more CSI-RS patterns.
  • the uplink and downlink signals are transmitted in different frequency bands, and the uplink and downlink resources correspond to the uplink and downlink frequency bands respectively.
  • TDD Time Division Duplex
  • the uplink and downlink signals are in different subframes.
  • the uplink and downlink resources are respectively corresponding to the uplink and downlink subframes.
  • the UE performs the measurement on the downlink resource, and then reports the measured CSI to the network device, so that the network device can learn the CSI of the downlink channel.
  • the network device configures the SRS parameter for the UE, and the UE configures the SRS parameter according to the network device.
  • the SRS parameter is used to send the SRS, and the network device can learn the CSI of the uplink channel by measuring the SRS sent by the UE.
  • the network device can schedule uplink resources and downlink resources according to the information.
  • the UE or the network device described above can only measure the unidirectional channel, that is, the channel state information of the uplink channel or the downlink channel.
  • the uplink signal of multiple cells or the downlink signals of multiple cells may be transmitted on the same resource, and the uplink signals of multiple cells or the downlink signals of multiple cells interfere with each other.
  • the network device cannot learn the channel state information when the uplink signal between the neighboring cells or the downlink signal between the neighboring cells interferes with the cell served by the network device.
  • Embodiments of the present invention provide a method for CSI measurement, which can enable UE or network device to measure
  • the uplink and downlink are used for the measured RS, and the CSI is fed back according to the measurement result, so that the network device can jointly schedule uplink and downlink resources to improve resource utilization.
  • FIG. 3A and FIG. 3B are diagrams showing the interaction between the network device and the base station according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3C is a diagram showing the channel state according to an embodiment of the present invention.
  • a schematic flowchart of a method for measuring information, as shown in FIG. 3A to FIG. 3C, the method for measuring channel state information in this embodiment is as follows:
  • the first device receives a first signal sent by the second device by using a downlink channel, and receives a second signal that is sent by the at least one third device by using an uplink channel.
  • the first device determines CSI according to the first signal and the second signal.
  • the method for measuring channel state information described above may further include the step 303 not shown in the following figure:
  • the first device sends the CSI to the second device, so that the second device schedules resources of the downlink channel according to the CSI.
  • the first device may also send the foregoing CSI to another network device or a fourth device having a scheduling function, where the network device or the fourth device may be a control device of the second device, such as a central control node, for The reasonable scheduling of the downlink channel resources according to the CSI is implemented.
  • This embodiment is only an example.
  • the first device may further send the CSI to the third device, so that the third device can adjust the power and the like of the transmitted data signal according to the CSI determined by the first device.
  • the first device may be a UE or a network device
  • the second device is a network device
  • the third device is a UE.
  • the first device shown in FIG. 3A is a UE
  • the second device is a network device
  • the third device is a UE
  • the first device shown in FIG. 3B is a network device
  • the second device is a network device
  • the third device is a UE.
  • the first signal may be one of CSI-RS and SRS
  • the second signal may be one of CSI-RS and SRS.
  • the first signal may be a CSI-RS and the second signal is an SRS.
  • the design manners of the RSs for measurement sent by the second device and the third device to the first device are the same, that is, the CSI-RS in the prior art or
  • the design of the SRS facilitates the simple setup of network devices, such as the first device can measure one type of RS.
  • the first device can measure two sets of CSI-RSs, and the two sets of CSI-RSs are respectively sent by the second device and the third device.
  • the first device only has the capability of measuring CSI-RS, and does not need to have the capability of measuring two types of RSs, thereby reducing the complexity of the first device; wherein one set of CSI-RSs includes periodic transmission CSI-RS, the CSI-RS sent in each transmission cycle includes the same number of REs, configuration parameters in the same format, or the same root sequence.
  • the first device and the second signal are received by the first device, and then the channel state information is determined according to the first signal and the second signal, and the channel state information is fed back, thereby achieving
  • the network device improves the utilization of resources in the process of scheduling uplink resources and downlink resources.
  • the RE carrying the first signal can be different from the RE carrying the second signal. That is to say, the RE for transmitting the first signal in the second device is different from the RE for the third device for transmitting the second signal.
  • the RE transmits the downlink RS used for measurement, and only a portion of the REs in the upstream PRB pair transmit the uplink RS for measurement.
  • the first device can measure the RE for carrying the downlink RS and the RE for carrying the uplink RS, and determine the CSI according to the measurement result.
  • the first device (such as a UE) measures a downlink CSI-RS sent by a second device (such as a network device) and an uplink SRS sent by a third device (such as a UE), and further, according to the bearer CSI-RS.
  • the RE and the RE carrying the SRS are measured, and the CSI is determined based on the measurement result.
  • the first device can measure an uplink signal (for example, a signal transmitted on a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) and a downlink signal (for example, a signal transmitted on a PDSCH).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • FIG. 4 shows an RE of an LTE system for transmitting a CSI-RS and a RE for transmitting an SRS.
  • the number of REs used for transmitting CSI-RS depends on the number of antenna ports of the CSI-RS, and is included in each PRB pair in the subframe in which the CSI-RS is transmitted, and two are shown in FIG.
  • One of the RE configurations corresponding to the antenna port corresponds to (RE, (9, 5) and (9, 6) REs in each PRB pair, and other details are not described herein.
  • the RE for transmitting the SRS exists in a partial PRB pair of the bandwidth of the LTE system, and the RE for transmitting the SRS is an odd subcarrier or an even subcarrier of the last symbol of the PRB pairs, and the right side diagram of FIG. 4 shows the odd subcarriers.
  • the central control node is a node that can control multiple network devices, may be a node different from any network device, or may be one of the network devices, and the central control node and the plurality of network devices are wired or The way the wireless connection interacts.
  • the first device measures the RE that carries the downlink RS (such as CSI-RS) to obtain the signal strength, and the RE that carries the uplink RS (such as SRS) obtains the interference strength or the interference noise strength, and according to the measurement result (such as the signal strength, Interference intensity/interference noise strength, etc.) to obtain the CSI of the feedback.
  • the RE that carries the downlink RS such as CSI-RS
  • the RE that carries the uplink RS such as SRS
  • the measurement result such as the signal strength, Interference intensity/interference noise strength, etc.
  • the first device measures the signal strength of the CSI-RS on the two REs (9, 5) and (9, 6) as P_csir S , and measures on the odd subcarriers of the last symbol.
  • the obtained interference noise intensity is P_intf_noise
  • the first device such as a UE
  • the network device such as the second device in FIG. 3A
  • a device measures the two types of RSs that are not transmitted on the same RE, and feeds back CSI according to the measurement result, thereby supporting flexible utilization of uplink and downlink resources to improve efficiency.
  • step 302 of the method for measuring channel state information shown in FIG. 3C above may include sub-step 3021, not shown in the figure:
  • the first device determines a signal strength of the first signal according to the received first signal, and determines an interference strength of the second signal according to the received second signal; The signal strength and the interference strength determine the CSI.
  • the second device learns the CSI
  • the PDSCH received by the first device and the PUSCH sent by the second device are jointly scheduled according to the CSI.
  • the central control node (not shown) may cause the second device to schedule the first device according to the CSI.
  • the PDSCH is received on a resource, and the fourth device is scheduled to transmit the PUSCH on the same resource by the third device.
  • the PUSCH sent by the third device receives the first device.
  • the PDSCH causes interference, but since the second signal sent by the third device is interfered with by the first device receiving the downlink signal sent by the second device during the measurement phase (feedback of the CSI), joint scheduling is performed based on the PDSCH. Therefore, the reception performance of both PDSCH and PUSCH can be guaranteed.
  • the foregoing central control node may be the second device in FIG. 3A or the fourth device in FIG. 3A. This embodiment is merely an example.
  • the second device and the fourth device may be network devices, and the third device and the first device may be UEs.
  • the foregoing first device may also be a network device.
  • the first device needs to receive a wireless signal sent by the second device, that is, a wireless backhaul (backhaul) scenario, and the network device is wirelessly To pass information, the first device needs to receive the data signal sent by the second device.
  • a wireless signal sent by the second device that is, a wireless backhaul (backhaul) scenario
  • the network device is wirelessly
  • the first device needs to receive the data signal sent by the second device.
  • the method for measuring channel state information can implement the network device to schedule uplink transmission (such as PUSCH on the right side of FIG. 3A) and downlink transmission (such as PDSCH on the right side of FIG. 3A) to the same resource (such as the same frequency of the same subframe).
  • uplink transmission such as PUSCH on the right side of FIG. 3A
  • downlink transmission such as PDSCH on the right side of FIG. 3A
  • the utilization of resources can be made more flexible, and resource utilization can be improved from the communication system level.
  • step 302 of the method for measuring channel state information shown in FIG. 3C above may include sub-step 3021a, not shown in the figure:
  • the first device determines a signal strength of the first signal according to the received first signal, and determines an interference strength of the second signal according to the received second signal, according to the signal of the first signal
  • the intensity and the interference strength of the second signal acquire an SINR, and the CSI is determined according to the SINR.
  • the first device can view the second signal as an interference signal, and then determine the CSI according to the first signal and the second signal.
  • 3021a may also be the following 3021a' :
  • the first device determines the first signal according to the received first signal a signal strength, determining an interference strength of the second signal according to the received second signal, and
  • the IMR information determines an interference strength of the interference signal other than the second signal
  • the first device determines CSI according to a signal strength of the first signal, an interference strength of the second signal, and an interference strength of the other interference signal;
  • the IMR information is information sent by the control device of the second device or the third device to the first device, so that the UE can obtain a more accurate interference strength.
  • the RE carrying the IMR information may be the same as or different from the RE carrying the second signal.
  • the first device is on the (RE, (9, 5) and (9, 6) REs.
  • the measured signal strength of the CSI-RS is P_csir S
  • the SRS is measured on the odd subcarriers of the last symbol to obtain the interference strength P_intf_2 caused by the interference source transmitting the SRS, at (8, 5) and (8, 6) two REs.
  • the above measurement results in interference or interference noise intensity P_intf_other caused by other interference sources, and CSI is determined according to P_csirs, P_intf_2, and P_intf_other.
  • the SINR may be calculated according to the foregoing formula (1).
  • the P_intf_noise in the formula (1) may include the interference strength P_intf_l of the second signal.
  • the step 302 in the method for measuring channel state information shown in the foregoing FIG. 3C may include the following sub-step 3021b, as shown in FIG. 3D:
  • the first device determines a signal strength of the first signal according to the received first signal, and determines an interference strength of the second signal according to the received second signal, and the second signal is The interference intensity is corrected to obtain the corrected interference intensity, and the first device determines the CSI based on the signal strength and the corrected interference strength.
  • the first device corrects the interference strength to obtain the corrected interference strength. It can be understood that the current first device considers the interference strength of the second signal to be the interference or interference strength that can be reduced.
  • the first device considers the measurement result of the uplink RS sent by the second device as the degradable interference, and determines and feeds back the CSI based on the CSI, and the central control node according to the fed back CSI
  • the first device is configured to receive the PDSCH
  • the second device is configured to send the PUSCH.
  • the first device receives the interference from the PUSCH sent by the second device when receiving the PDSCH.
  • the uplink RS can be reduced, and the first device can adopt the advanced receiving mode when receiving the downlink signal (such as the PDSCH) sent by the network device, such as the second device, and can also delete the interference caused by the uplink signal sent by the second device, thereby
  • the CSI fed back by the first device is more reasonable, and can bring greater transmission efficiency improvement.
  • the CSI fed back by the first device needs to match the manner in which the first device processes the downlink signal and the interference signal, so the first device adopts the advanced receiving mode when receiving the PDSCH sent by the network device, such as the second device.
  • the first device also needs to assume the corresponding advanced reception mode when determining the CSI.
  • the above 3021b may be the following 3021b,
  • the first device determines a signal strength of the first signal according to the received first signal, and determines an interference strength of the second signal according to the received second signal, and the second signal is The interference strength is corrected to obtain the corrected interference strength, and then the SINR is obtained according to the signal strength and the corrected interference strength, and the CSI is determined according to the SINR.
  • step 302 in the method of channel state information measurement illustrated in Figure 3C above may include sub-step 3021c not shown in the following figures:
  • the first device determines a signal strength of the first signal according to the received first signal, determines an interference strength of the second signal according to the received second signal, and determines, according to the IMR information, The interference intensity of the interference signal other than the two signals, the interference intensity of the second signal is corrected to obtain the corrected interference intensity,
  • the first device determines CSI according to the signal strength of the first signal, the corrected interference strength, and the interference strength of the other interference signals;
  • the IMR information is information that is sent by the control device of the second device or the third device to the first device, so that the UE can obtain a more accurate interference strength; and the RE that carries the IMR information can be the same as the RE that carries the second signal.
  • the specific steps of determining the CSI include:
  • Step 1 The first device measures, by the second device, the RE that carries the downlink RS to obtain the signal strength P_csirs (ie, the signal strength of the first signal), and the bearer uplink RS that is sent by the third device.
  • the signal strength of the uplink RS is measured on the RE to obtain the interference strength or the interference noise strength P_intf_l (ie, the interference strength caused by the second signal).
  • the first device measures the signal strength of the SRS on the odd subcarriers of the last symbol to obtain the interference strength or the interference noise strength P_intf_l; wherein the signal strength/interference intensity/interference noise strength can be expressed as Power or energy, etc., this embodiment focuses on power as an example.
  • Step 2 The first device measures the received signal strength on the RE carrying the uplink RS to obtain the interference strength or the interference noise strength P_intf_noise.
  • the signals received on the RE carrying the upstream RS include uplink RS, noise, and other interference signals (including signals from other devices).
  • Other devices in this embodiment can be understood as devices that cause interference from other transmitted signals other than the third device to the first signal (such as the following line signal) transmitted by the second device.
  • the RE carrying the first signal is the same as the RE carrying the second signal and the RE carrying the other interference signal.
  • measuring the interference strength P_intf_noise of the signal transmitted by all the devices causing the interference (including the third device and other devices) on the RE carrying the uplink RS, and subtracting P_intf_l from the signal, and obtaining other devices other than the third device are carrying The interference strength of the signal transmitted on the RE of the uplink RS P_intf_other,
  • P_intf_other P_intf_noise - P_intf_l.
  • the uplink RS sent by the third device is generated by performing mathematical transformation on a certain sequence, and has better autocorrelation and cross-correlation characteristics, so the receiver of the first device can use the uplink RS sent by the third device ( Notifying the first device in advance), performing related operations on the uplink RS received on the RE carrying the uplink RS, and obtaining the interference strength of the uplink RS, that is, P_intf_l.
  • the first device can also directly measure the strength of the received signal on the RE carrying the uplink RS, and can obtain all the interference strength or the interference noise strength, that is, P_intf_noise.
  • Step 3 The signal strength of the uplink RS measured on the RE carrying the uplink RS sent by the third device is regarded as the reduceable interference (ie, the interference strength that can be corrected) and the CSI is fed back.
  • the reduceable interference ie, the interference strength that can be corrected
  • the interference strength P_intf_l of the second signal transmitted by the third device and the preset interference The factor IC_fact 0 r is deleted and the product is obtained to obtain the corrected interference intensity.
  • the SINR is calculated according to the following formula (2), and the fed back CSI is further acquired.
  • SINR P_csirs/(IC_factorxP_intf_l+P_intf_other) (2)
  • IC_fact 0 r represents the interference cancellation factor, and the specific value thereof may be determined, for example, by the first device according to its own capability, and the value range is usually between 0 and 1, indicating that it can be lowered.
  • the capability of the interference caused by the uplink signal indicates the residual interference ratio remaining after the first device performs interference cancellation on the uplink signal. The smaller the value, the stronger the interference cancellation capability.
  • the method further includes the following step 304.
  • the first device uses the advanced receiving mode to implement the PDSCH transmission between the first device and the second device, or the first device uses the advanced receiving mode to implement the first device and the third device. Transmission of PUSCH between devices.
  • the embodiment in which the third device implements the PUSCH transmission to the first device is the same as the embodiment in which the second device implements the PDSCH transmission to the first device, and is not described in detail in this embodiment.
  • the advanced receive mode can be one of the following receive modes:
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • the receiving mode of the multiple-user multiple input multiple output (MU-MIMO) receiving algorithm is adopted.
  • the downlink signal received by the first device may be interfered by the uplink signal sent by the third device.
  • the first device may adopt an advanced receiving mode, such as a receiving mode using an interference deleting algorithm. Interference received when receiving PDSCH.
  • the first device in the present embodiment feeds back the CSI, taking into account the ability of the advanced receiver (such as the IC receiver) to feed back the reasonable CSI, which can more accurately reflect the first device using the same advanced receiver.
  • the ability to suppress interference during data transmission facilitates more reasonable scheduling of network equipment.
  • the first device has an advanced receiving mode, it may be specifically understood that the first device is provided with an advanced receiver/receiver, and then the first device feeds back CSI, and the CSI of the advanced receiver may be considered.
  • step 302 in the method for measuring channel state information shown in FIG. 3C above may include sub-step 3021d : 3021d, not shown in the following figure, according to the first device.
  • the first signal determines a signal strength of the first signal, determines an interference strength of the second signal according to the received second signal, and determines other interference signals other than the second signal according to the IMR information Interference intensity
  • the RE that carries the IMR information is different from the RE that carries the second signal, and the IMR information is information that is sent by the control device of the second device or the second device to the first device, and is used to indicate the interference measurement resource.
  • the first device determines a signal strength of the first signal according to the received first signal, and determines an interference strength of the second signal according to the received second signal, and performs a second Measuring, according to different REs of the signal, the interference intensity caused by the interference signal other than the second signal, and correcting the interference intensity of the second signal to obtain the corrected interference intensity, and further according to the signal of the first signal
  • the SINR is obtained by the strength, the corrected interference strength, and the interference strength of other interference signals, and the CSI is determined according to the SINR.
  • the acquiring the SINR according to the signal strength of the first signal, the corrected interference strength, and the interference strength of the other interference signals includes:
  • SINR P_csirs/(IC_factorxP_intf_2+P_intf_other) (3) where P_csirs is the signal strength;
  • P_intf_2 is the interference intensity caused by the second signal sent by the third device
  • P_intf_other is the interference strength caused by signals other than the signal transmitted by the third device
  • IC_factor is the interference cancellation factor.
  • the first device measures the RE obtained the downlink RS to obtain the signal strength P_csirs, and the RE that carries the uplink RS obtains the interference strength of the interference source that sends the uplink RS.
  • P_intf_2 measuring other REs other than the RE carrying the uplink RS to obtain the interference or interference noise strength P_intf_other of other interference sources, and obtaining the feedback CSI according to the measurement result.
  • the specific steps of obtaining the fed back CSI are as follows:
  • Step 1 The first device measures the RE of the downlink RS to obtain the signal strength P_csir S , and measures the strength of the uplink RS in the RE that carries the uplink RS sent by the third device, for example, the strength of the SRS measured on the odd subcarrier of the last symbol. Is P_intf_2;
  • Step 2 The first device measures the RE sent by the device other than the RE carrying the uplink RS sent by the third device to obtain the interference strength or the interference noise strength, for example, measuring (8, 5) and (8, 6) The power of RE, get P_intf_other.
  • Step 3 The uplink RS sent by the third device is regarded as the reduced interference and the CSI is fed back.
  • the SINR can be calculated according to the above formula (3), and the fed back CSI is further obtained.
  • the first device measures the signal strength of the CSI-RS on the two REs (9, 5) and (9, 6) as P_csir S , and the odd subcarriers in the last symbol
  • the SRS is measured to obtain the interference strength P_intf_2 caused by the interference source transmitting the SRS, and the interference or interference noise intensity P_intf_other caused by other interference sources is measured on the two REs (8, 5) and (8, 6), according to the above formula ( 3) Calculate the SINR and further obtain the feedback CSI.
  • the first device considers the reasonable CSI of the advanced receiving mode feedback when feeding back the CSI, and can more accurately reflect the ability of the first device adopting the same advanced receiving mode to suppress the interference during data transmission, facilitating the network device. Make more reasonable scheduling.
  • determining to report the CSI of the second device in step 302 of FIG. 3C may include one or more of the following information: CQI, RI, PMI.
  • the CSI includes at least one of the following: a first CQI corresponding to the first signal, and a second CQI corresponding to the second signal;
  • the CSI when the CSI includes the first RI and the first PMI, the first The RI and the first PMI are jointly encoded;
  • the second RI and the second PMI are jointly encoded when the CSI includes the second RI and the second PMI.
  • the CSI may include: a first CQI corresponding to the first signal, a first RI corresponding to the first signal, a first PMI corresponding to the first signal, and a second corresponding to the second signal RI, a second PMI corresponding to the second signal.
  • the first device measures the RE carrying the downlink RS and the RE carrying the uplink RS, and feeds back respective RI according to the respective measurement results, such as the first RI and the second RI.
  • the CSI includes an RI, which is used to indicate the number of spatial layers that the network device is recommended to transmit.
  • RI the number of spatial layers that the network device is recommended to transmit.
  • the better the channel condition the larger the RI, that is, the ability to simultaneously transmit multiple signal streams to enhance transmission efficiency.
  • the first device needs to measure the uplink RS sent by the at least one third device, and further reduce the interference caused by the uplink signal sent by the at least one third device, so the first device needs not only measurement.
  • the downlink RS is used to obtain the RI, and the uplink RS needs to be measured to obtain the RI, so that the reasonable joint scheduling of the at least one third device and the second device is facilitated.
  • the first device performs measurement on the RE that carries the downlink RS, and feeds back the first PMI according to the measurement result, where the first PMI indicates a precoding vector/precoding matrix in the first codebook; And measuring, according to the measurement result, feeding back a second PMI, where the second PMI indicates a precoding vector/precoding matrix in the second codebook.
  • the UE measures the CSI-RS, and feeds back the PMI according to the measurement result, and is used to notify the network device of the precoding vector/precoding matrix that the UE considers to be most suitable for transmission, so that the network device selects and uses the appropriate precoding vector according to the information.
  • Precoding matrix and in the LTE system, the codebooks used are different due to different characteristics of uplink transmission and downlink transmission, and the uplink codebook and the downlink codebook are respectively given in Table 2 and Table 3 below. Both correspond to the scene of two antennas.
  • the UE transmits an SRS, and the network device measures and determines the number of spatial layers and one of the precoding vectors/precoding matrices in Table 2, and sends control signaling to the UE to indicate the information (including PMI); For example, the network device sends a CSI-RS, and the UE measures and determines the recommended number of spatial layers and one of the precoding vectors/precoding matrices in Table 3. The network device determines the spatial layer number and the PMI according to the feedback of the UE, and provides the UE with the PMI. The transmission control signaling indicates this information.
  • Table 2
  • the first device not only needs to measure the downlink CSI-RS, but also needs to measure the uplink SRS and feed back the respective PMI.
  • the purpose of the first device for measuring the uplink RS is to determine the PMI used by the third device to send the signal. Therefore, when the first device measures the uplink SRS and feeds back the PMI according to the measurement result, the PMI corresponding to the measured CSI-RS feedback is different.
  • the first device measures the CSI-RS, and feeds back the first PMI according to the measurement result, where the PMI indicates one element in the table 3; and the first device measures the SRS, and feeds back the second PMI according to the measurement result, where the PMI indicates the table 2 An element of it.
  • the first device measures the RE carrying the uplink RS or the downlink RS, and determines the RI and the PMI according to the measurement result, and jointly encodes and feeds back the fed back RI and PMI.
  • is relatively simple, and RI information is relatively small. Therefore, the RI and PMI can be jointly coded and fed back to compress the overhead of the feedback. As shown in Table 4 below, 8 combinations of RI and PMI can be fed back through 3 bits.
  • the first device obtains the feedback that the measurement result of the uplink RS is regarded as interference.
  • the CQI, or the first device will feedback the CQI by considering the measurement result of the uplink RS as a degradable interference.
  • the CQI of the feedback is used to indicate the MCS level of the proposed downlink data transmission.
  • the first device feeds back the proposed modulation and coding scheme according to the measurement of the downlink CSI-RS and the measurement result of the uplink SRS as interference (Modulation and Coding)
  • the Scheme facilitates the second device, such as the network device, to determine the MCS level of the PDSCH based on the information, and to perform channel coding and modulation on the data according to the information of the MCS level.
  • the first device needs to feed back the CQI corresponding to the signal sent by the second device, and does not need to feed back the CQI corresponding to the signal sent by the third device, because the MCS is only used for channel coding and modulation, and does not cause the third device.
  • the interference caused by the first device receiving the PDSCH is significantly affected.
  • the method may further include the following step 300 shown in FIG. 3F:
  • the first device receives the resource configuration message sent by the second device or the fourth device, where the resource configuration message includes: RE information that carries the first signal, and RE information that carries the second signal;
  • step 302 may be specifically the following step 302':
  • the first device determines, according to the RE information that carries the first signal, and the RE information that carries the second signal, an RE that carries the first signal, an RE that carries the second signal, and measures the bearer.
  • the RE of the first signal and the RE carrying the second signal determine CSI according to the measurement result;
  • the fourth device is a control device of the second device. It should be noted that the foregoing step 300 is located before step 301 in FIG. 3F. In other embodiments, the foregoing step 300 may also be after step 301. Before step 302, the embodiment is merely an example, and is not performed. limited.
  • the CSI can be determined by measuring the RE carrying the first signal and the RE carrying the second signal, thereby facilitating flexible configuration of the network device.
  • the second device may not notify the first device of the detailed information of the transmitter (ie, the third device) corresponding to the second signal, and only notify the first device to measure the specified RE, for example, does not need to notify the first device.
  • the RE carrying the second signal is sent by the UE instead of the network device.
  • the method for channel state information measurement shown in FIG. 3C above may further include the step 304a shown in FIG. 3G as follows:
  • the first device determines, according to the second signal, a Power Control (PC) recommendation, and sends the PC recommendation to the second device, the third device, or the fourth device, where the fourth device is
  • the control device of the second device is a central control node or the like. For example, after the first device measures the SRS sent by the third device, the interference caused by the signal sent by the third device to the PDSCH of the first device is determined, thereby determining a power adjustment recommendation value of the signal sent by the third device, And feeding back to the second device, such as a network device, to facilitate the network device to send control signaling to the third device to adjust its transmit power. Alternatively, in other embodiments, the first device directly feeds back the determined power adjustment recommendation value of the signal sent by the third device to the third device, so that the third device adjusts the power of the transmission signal according to the power adjustment recommendation value.
  • PC Power Control
  • the first device measures that the signal sent by the third device is too high, and may determine that the PC adjustment recommendation for the uplink signal is reduced by 3 dB, and then report it to the second device, such as a network device, and the latter sends the PC to the third device. Adjust the signaling to adjust its transmit power.
  • the method may further include the step 304b not shown in the following figure:
  • the first device receives power deviation information sent by the second device or the fourth device, where the first device determines a PC recommendation according to the power deviation information and the second signal, and sends the PC recommendation to the Said second device, third device or fourth device;
  • the fourth device is a control device of the second device, such as a central control node, and the like; the power deviation information is a power deviation between the second signal and a data signal sent by the third device.
  • the power deviation information is a power deviation between the second signal and a data signal sent by the third device.
  • the signal strength of the SRS sent by the first device to the third device is not representative of the interference caused by the PUSCH sent by the third device to the PDSCH of the first device.
  • the network device (such as the second device or the fourth device) transmits power deviation information to the first device, and the first device uses the information to calculate and report the PC recommendation for transmitting the uplink signal to the third device.
  • the network device notifies the first device of the deviation information.
  • the first device needs to reduce the interference caused by the SRS sent by the third device by 3 dB. Because the deviation exists, it indicates that the PUSCH sent by the third device does not interfere with the receiving of the PDSCH by the first device. Therefore, the first device does not need to report the recommended value of the PC adjustment, or the reported PC adjustment recommendation value is 0 dB.
  • the method for measuring channel state information shown in FIG. 3C above may further include the step 301a shown in FIG. 3H as follows:
  • the first device sends, to the second device, the third device, or the fourth device, a notification message that carries configuration information of the first device, where the notification message includes: whether to support receiving the uplink signal and the downlink signal a message, and/or whether there is second information that interferes with the deletion capability; wherein the fourth device is a control device of the second device, such as a central control node or the like.
  • the method may further include the step 301b not shown in the following figure:
  • the first device receives an indication configuration message sent by the second device or the fourth device, where the indication configuration message is used to indicate that the first device receives a first signal that is sent by the second device by using a downlink channel, and Receiving a second signal sent by the at least one third device through the uplink channel, and determining CSI according to the first signal and the second signal;
  • the fourth device is a control device of the second device.
  • the first device and the third device in any one of the foregoing implementation scenarios are located in different cells, or the first device and the third device are located in the same cell.
  • the third device in this embodiment may be multiple.
  • the first device may measure at least two sets of uplink RSs, and feed back CSI according to the measurement result.
  • the first device can measure the uplink and downlink RSs for measurement, and feed back CSI according to the measurement result, so that the network device can jointly schedule uplink and downlink resources to improve resource utilization.
  • the signaling sent by the network device to the first device is signaling specific to the first device, that is, the signaling is transmitted to the first device in a unicast manner, thereby being able to flexibly control the first in different environments.
  • a device uses different configuration parameters to perform different measurement or feedback operations.
  • the signaling is UE-specific signaling.
  • an embodiment of the present invention further provides a communication device.
  • the communication device in this embodiment includes a receiver 51 and a processor 52.
  • the receiver 51 is configured to receive a first signal sent by the second device by using a downlink channel, and receive a second signal that is sent by the at least one third device by using an uplink channel.
  • the processor 52 is configured to determine channel state information CSI according to the first signal received by the receiver 51 and the second signal.
  • the communication device in the foregoing embodiment may further include: a transmitter 53; as shown in FIG. 5B, the transmitter 53 is configured to send the CSI determined by the processor 52. To the second device, the third device or the fourth device;
  • the fourth device is a control device of the second device.
  • the first signal is one of a CSI-RS and an SRS; and the second signal is one of a CSI-RS and an SRS.
  • the RE carrying the first signal is different from the RE carrying the second signal.
  • the communication device of this embodiment may be a UE or a network device.
  • the foregoing processor 52 is specifically configured to determine a signal strength of the first signal according to the first signal received by the receiver 51, and receive according to the receiver 51.
  • the second signal determines an interference strength of the second signal, and further determines a CSI based on the signal strength and the interference strength.
  • the foregoing processor 52 is specifically configured to determine, according to the first signal received by the receiver 51, a signal strength of the first signal, received according to the receiver 51.
  • the second signal determines an interference strength of the second signal, and determines an interference strength of the interference signal other than the second signal according to the interference measurement resource IMR information; according to the signal strength of the first signal, the The interference strength of the two signals and the other The interference strength of the interference signal determines the CSI;
  • the RE carrying the IMR information is different from the RE carrying the second signal, and the IMR information is information sent by the control device of the second device or the second device to the communication device.
  • the foregoing processor 52 is specifically configured to determine, according to the first signal received by the receiver 51, a signal strength of the first signal, and receive according to the receiver 51.
  • the second signal determines an interference strength of the second signal, and corrects the interference strength to obtain a corrected interference strength, and further determines CSI according to the signal strength and the corrected interference strength.
  • the foregoing processor 52 is specifically configured to determine, according to the first signal received by the receiver 51, a signal strength of the first signal, according to the receiver 51.
  • the second signal determines an interference strength of the second signal, and determines an interference strength caused by the interference signal other than the second signal according to the IMR information;
  • the RE that carries the IMR information is different from the RE that carries the second signal, and the IMR information is information that is sent by the control device of the second device or the second device to the communication device, and is used to indicate the interference measurement resource.
  • the foregoing processor 52 is further configured to: after determining the CSI, implement an PDSCH transmission between the communication device and the second device by using an advanced receiving mode, or The transmission of the PUSCH between the communication device and the third device is implemented using an advanced reception mode.
  • the advanced receive mode is one of the following receive modes:
  • the receiving mode of the MU-MIMO receiving algorithm is adopted.
  • the CSI includes one or more of the following information:
  • the CSI includes at least one of the following: a first corresponding to the first signal a CQI, a second CQI corresponding to the second signal, a first RI corresponding to the first signal, a second RI corresponding to the second signal, and a first PMI corresponding to the first signal, corresponding to the second signal The second PMI.
  • the CSI includes the first RI and the first PMI
  • the first RI and the first PMI are jointly encoded
  • the second RI and the second PMI are jointly encoded when the CSI includes the second RI and the second PMI.
  • the first PMI may be used to indicate a precoding vector or a precoding matrix of the first codebook
  • the second PMI may be used to indicate a precoding vector or a precoding matrix different from the second codebook of the first codebook.
  • the CSI may include: a first CQI corresponding to the first signal, a first RI corresponding to the first signal, a first PMI corresponding to the first signal, and a second corresponding to the second signal RI, a second PMI corresponding to the second signal.
  • the foregoing receiver 51 is further configured to: before the processor 52 determines the CSI, receive a resource configuration message sent by the second device or the fourth device, where the resource configuration message is The method includes: carrying RE information of the first signal, and carrying RE information of the second signal;
  • the processor 52 is specifically configured to: determine, according to the RE information that is received by the receiver 51, the RE information that carries the first signal, and the RE information that carries the second signal, the RE that carries the first signal, and the bearer. An RE of the second signal, and measuring an RE carrying the first signal and an RE carrying the second signal, determining CSI according to the measurement result;
  • the fourth device is a control device of the second device.
  • the processor 52 is further configured to: after determining the CSI, determine a power control PC recommendation according to the second signal;
  • the transmitter 53 is further configured to send the PC recommendation to the second device, the third device, or the fourth device after the processor 52 determines the PC recommendation;
  • the fourth device is a control device of the second device.
  • the receiver 51 is further configured to: before the determining, by the processor 52, the power deviation information sent by the second device or the fourth device, correspondingly,
  • the processor 52 is further configured to receive the power deviation at the receiver 51 After the information, the PC recommendation is determined according to the power deviation information and the second signal, and the transmitter 53 is further configured to send the PC recommendation to the first after the processor 52 determines the PC suggestion Two device, third device or fourth device;
  • the fourth device is a control device of the second device
  • the power deviation information is a power deviation between the second signal and a data signal transmitted by the third device.
  • the transmitter 53 is further configured to: send the carrying to the second device or the fourth device before the receiver receives the first signal and the second signal a notification message of the configuration information of the communication device;
  • the notification message includes: whether to support receiving the first information of the uplink signal and the downlink signal, and/or whether the second information has interference cancellation capability;
  • the fourth device is a control device of the second device.
  • the receiver 51 is further configured to: after the sending, by the transmitter, the notification message, receive an indication configuration message sent by the second device or the fourth device, where The indication configuration message is used to indicate receiving the first signal sent by the second device by using the downlink channel, and receiving the second signal sent by the at least one third device by using the uplink channel, and determining CSI according to the first signal and the second signal. ;
  • the fourth device is a control device of the second device.
  • the communication device receives the first signal by the receiver and receives the second signal, and the processor determines the channel state information according to the first signal and the second signal, thereby implementing channel state information determined by the network device according to the processor.
  • the uplink resource and the downlink resource are scheduled to improve resource utilization.
  • an embodiment of the present invention further provides a communication device.
  • the communication device in this embodiment includes a receiving unit 61 and a processing unit 62.
  • the receiving unit 61 And receiving a first signal sent by the second device by using the downlink channel, and receiving a second signal sent by the at least one third device by using the uplink channel;
  • the processing unit 62 is configured to determine channel state information CSI according to the first signal and the second signal received by the receiving unit 61.
  • the communication device of this embodiment further includes a sending unit 63, where the sending unit 63 is configured to send the CSI determined by the processing unit 62 to the second device, the Said third device or fourth device;
  • the fourth device is a control device of the second device.
  • the first signal may be one of CSI-RS and SRS; the second signal may be one of CSI-RS and SRS.
  • the RE carrying the first signal may be different from the RE carrying the second signal.
  • the foregoing communication device may be a UE or a network device; the second device may be a network device; and the third device may be a UE.
  • the foregoing processing unit 62 may be specifically configured to determine a signal strength of the first signal according to the first signal received by the receiving unit 61, and a second signal received according to the receiving unit 61. Determining an interference strength of the second signal, and determining a CSI based on the signal strength and the interference strength.
  • the foregoing processing unit 62 may be specifically configured to determine a signal strength of the first signal according to the first signal received by the receiving unit 61, and receive a second signal according to the receiving unit 61. Determining an interference strength of the second signal, and determining an interference strength of the interference signal other than the second signal according to the interference measurement resource IMR information; and further, according to the signal strength of the first signal, the second signal The interference strength and the interference strength of the other interference signals determine the CSI;
  • the RE that carries the IMR information is different from the RE that carries the second signal, and the IMR information is information that is sent by the control device of the second device or the second device to the communication device.
  • the foregoing processing unit 62 may be specifically configured to determine a signal strength of the first signal according to the first signal received by the receiving unit 61, and a second received according to the receiving unit 61.
  • the signal determines an interference strength of the second signal, and acquires an SINR according to a signal strength of the first signal and an interference strength of the second signal, and determines a CSI according to the SINR.
  • the foregoing processing unit 62 may be specifically configured to determine a signal strength of the first signal according to the first signal received by the receiving unit 61, and a second received according to the receiving unit 61.
  • the signal determines an interference strength of the second signal, and corrects the interference intensity to obtain a corrected interference intensity, and further determines a CSI according to the signal strength and the corrected interference intensity.
  • the method includes: acquiring a signal to interference and noise ratio SINR according to the signal strength and the corrected interference intensity, and determining CSI according to the SINR.
  • the foregoing processing unit 62 may be specifically configured to determine, according to the first signal received by the receiving unit 61, a signal strength of the first signal, according to a second signal received by the receiving unit 61. Determining an interference strength of the second signal, and determining an interference strength of the interference signal other than the second signal according to the interference measurement resource IMR information; correcting the interference intensity of the second signal to obtain the corrected interference The strength, and further determining the CSI according to the signal strength of the first signal, the corrected interference intensity, and the interference strength of the other interference signals;
  • the RE that carries the IMR information is different from the RE that carries the second signal, and the IMR information is information that is sent by the control device of the second device or the second device to the communication device, and is used to indicate the interference measurement resource.
  • the determining the CSI according to the signal strength of the first signal, the corrected interference strength, and the interference strength of the other interference signals includes:
  • the receiving unit 61 of the foregoing communication device may implement the PDSCH transmission between the communication device and the second device by using the advanced receiving mode after the processing unit 62 determines the CSI, or the communication device adopts advanced receiving.
  • the mode implements transmission of a PUSCH between the communication device and the third device.
  • the advanced receiving mode is one of the following receiving modes:
  • the receiving mode of the MU-MIMO receiving algorithm is adopted.
  • the CSI determined by processing unit 62 may include one or more of the following information: CQI, RI, PMI, and the like.
  • the CSI determined by the processing unit 62 may include at least one of the following: a first CQI corresponding to the first signal, and a second CQI corresponding to the second signal;
  • the first PMI is used to indicate a precoding vector or a precoding matrix of the first codebook
  • the second PMI is used to indicate a precoding vector or a precoding matrix of the second codebook different from the first codebook.
  • the CSI includes the first RI and the first PMI
  • the first RI and the first PMI are jointly coded
  • the second RI and the second PMI are jointly encoded when the CSI includes the second RI and the second PMI.
  • the CSI determined by the processing unit 62 may include: a first CQI corresponding to the first signal, a first RI corresponding to the first signal, a first PMI corresponding to the first signal, and a second corresponding to the second signal Two RI, a second PMI corresponding to the second signal.
  • the receiving unit 61 receives the resource configuration message sent by the second device or the fourth device, and the resource configuration message includes: carrying the first signal, before the processing unit 62 determines the CSI. RE information, RE information carrying the second signal;
  • the processing unit 62 determines, according to the RE information that carries the first signal, and the RE information that carries the second signal, the RE that carries the first signal, and carries the second signal. RE, and measuring the RE carrying the first signal and the RE carrying the second signal, determining CSI according to the measurement result;
  • the fourth device is a control device of the second device.
  • the foregoing processing unit 62 is further configured to: after determining the CSI, determine a power control PC recommendation according to the second signal, where the sending unit 63 is in the processing unit 62. After determining the PC recommendation, sending the PC recommendation to the second device, the third device, or the fourth device;
  • the fourth device is a control device of the second device.
  • the foregoing receiving unit 61 is further configured to: before the processing unit 62 determines the CSI, receive power deviation information sent by the second device or the fourth device, where
  • the foregoing processing unit 62 is further configured to: after the receiving unit 61 receives the power deviation information, determine a PC recommendation according to the power deviation information and the second signal, where the sending unit 63 is further configured to perform the processing. After determining the PC suggestion, the unit 62 sends the PC suggestion to the second device, the third device, or the fourth device; The fourth device is a control device of the second device;
  • the power deviation information is a power deviation between the second signal and a data signal transmitted by the third device.
  • the foregoing sending unit 63 sends, to the second device or the fourth device, configuration information that carries the communication device, before receiving the first signal and the second signal, by the receiving unit 61.
  • the notification message includes: whether the first information of the uplink signal and the downlink signal is supported, and/or the second information having the interference cancellation capability; and the fourth device is the second device Control device.
  • the receiving unit 61 may receive the indication configuration message sent by the second device or the fourth device after the sending unit 63 sends the notification message, where the indication configuration message is used to indicate that the communication device receives the second device by a first signal sent by the downlink channel, and a second signal sent by the at least one third device to send through the uplink channel, and determining CSI according to the first signal and the second signal;
  • the fourth device is a control device of the second device.
  • the foregoing communication device and the third device may be located in different cells, or the foregoing communication device and the third device are located in the same cell.
  • the communication device receives the first signal by the receiving unit and receives the second signal, and the processing unit determines the channel state information according to the first signal and the second signal, thereby implementing channel state information determined by the network device according to the processing unit.
  • the uplink resource and the downlink resource are scheduled to improve resource utilization.
  • the aforementioned program can be stored in a computer readable storage medium.
  • the program when executed, performs the steps including the above method embodiments; and the foregoing storage medium includes: a medium that can store program codes, such as a ROM, a RAM, a magnetic disk, or an optical disk.

Abstract

本发明提供一种信道状态信息测量的方法及设备,其中,所述方法包括:第一设备接收第二设备通过下行信道发送的第一信号,以及接收至少一个第三设备通过上行信道发送的第二信号;所述第一设备根据所述第一信号和所述第二信号确定信道状态信息 CSI。上述方法可实现网络设备根据第一设备确定的信道状态信息调度上行资源和下行资源以提升资源的利用率。

Description

信道状态信息测量的方法及设备 技术领域
本发明实施例涉及通信技术, 尤其涉及一种信道状态信息测量的方法 及设备。 背景技术
现有技术中, 用户设备 (User Equipment, 简称 UE) 与网络设备, 如 基站, 通过无线的方式进行传输, UE向网络设备发送无线信号被称为上 行传输, 网络设备向 UE发送无线信号被称为下行传输。
在长期演进 (Long Term Evolution, 简称 LTE) 系统中, 上行资源和 下行资源独立, 网络设备统一调度上行资源和下行资源。 例如, 对于上行 信道, UE根据网络设备的指示信息向网络设备发送探测参考信号
( Sounding Reference Signal, 简称 SRS ) , 进而网络设备接收 SRS之后, 根据 SRS的测量结果获知上行无线信道的信道状态信息 (Channel State Information, CSI ) , 以实现对上行无线资源的合理调度。
对于下行信道, 网络设备向 UE发送用于测量下行信道的信道状态信 息参考信号 ( CSI-Reference Signal, 简称 CSI-RS ) , UE测量 CSI-RS以获 取下行 CSI之后,将测量得到的下行信道的信道状态信息上报给网络设备, 以便于网络设备调度下行资源。
也就是说, 网络设备向 UE发送用于测量的参考信号 (Reference Signal, 简称 RS ) , UE测量之后, 根据测量结果确定上报的内容, 进而 上报给网络设备, 如基站, 以使得网络设备确定网络设备到 UE的下行信 道的 CSI , 从而根据该信息进行合理的调度。 其中, UE上报的内容包括 秩指示 ( Rank Indicator, 简称 RI ) 、 预编码矩阵指示 ( Precoding Matrix Indicator, 简称 PMI ) 、 信道质量指示 ( Channel Quality Indicator, 简称 CQI ) 等, 相应地, 网络设备调度的内容可包括网络设备向 UE传输信号 的空间层数信息、 预编码信息和调制编码方案 (Modulation and Coding Scheme, 简称 MCS ) 信息等。 然而, 上述的 UE或网络设备只能测量单向信道, 即上行信道或下行 信道的信道状态信息。 在实际的应用中, 多个小区的上行信号或多个小区 的下行信号可能在相同的资源上被传输, 且多个小区的上行信号之间或多 个小区的下行信号之间存在互相干扰, 由此, 上述的网络设备无法获知由 于相邻小区之间的上行信号或相邻小区之间的下行信号对上述的网络设 备所服务的小区造成相互干扰时的信道状态信息。 发明内容
有鉴于此, 针对现有技术中的缺陷, 本发明提供一种信道状态信息测量 的方法及设备, 用以实现网络设备在调度上行资源和下行资源过程中提升资 源的利用率。
第一方面, 本发明实施例提供一种信道状态信息测量的方法, 包括: 第一设备接收第二设备通过下行信道发送的第一信号, 以及接收至少 一个第三设备通过上行信道发送的第二信号;
所述第一设备根据所述第一信号和所述第二信号确定信道状态信息
CSI。
结合第一方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述方法还包括: 所述第一设备将所述 CSI发送至所述第二设备、所述第三设备或者第 四设备;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
结合第一方面及上述可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述第一信号为 CSI-RS和 SRS中的一种;
所述第二信号为 CSI-RS和 SRS中的一种。
结合第一方面及上述可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 承载所述第一信号的资源单元 RE与承载所述第二信号的 RE不同。
结合第一方面及上述可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述第一设备为用户设备 UE或网络设备;
所述第二设备为网络设备;
所述第三设备为 UE。
结合第一方面及上述可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式中, 所述第一设备根据所述第一信号和所述第二信号确定 CSI, 包括: 所述第一设备根据接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强 度, 以及根据接收的所述第二信号确定所述第二信号的干扰强度;
所述第一设备根据所述信号强度和所述干扰强度确定 CSI。
结合第一方面及上述第一至第四种可能的实现方式, 在第六种可能的 实现方式中, 所述第一设备根据所述第一信号和所述第二信号确定 CSI, 包括:
所述第一设备根据接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强 度、 根据接收的所述第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 以及根据干 扰测量资源 IMR信息确定除所述第二信号之外的其它干扰信号的干扰强 度;
所述第一设备根据所述第一信号的信号强度、 所述第二信号的干扰强 度和所述其它干扰信号的干扰强度确定 CSI;
承载所述 IMR信息的 RE与承载所述第二信号的 RE不同, 所述 IMR 信息为第二设备或第二设备的控制设备向所述第一设备发送的信息。
结合第一方面及上述第五种可能的实现方式, 在第七种可能的实现方 式中, 所述第一设备根据所述信号强度和所述干扰强度确定 CSI, 包括: 所述第一设备根据所述信号强度和所述干扰强度获取信干噪比
SINR, 根据所述 SINR确定 CSI。
结合第一方面及上述第一至第四种可能的实现方式, 在第八种可能的 实现方式中, 所述第一设备根据所述第一信号和所述第二信号确定 CSI, 包括:
所述第一设备根据接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强 度, 以及根据接收的所述第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 并将所 述干扰强度进行修正得到修正后的干扰强度;
所述第一设备根据所述信号强度和所述修正后的干扰强度确定 CSI。 结合第一方面及上述第一至第四种可能的实现方式, 在第九种可能的 实现方式中, 所述第一设备根据所述第一信号和所述第二信号确定 CSI, 包括:
所述第一设备根据接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强 度、 根据接收的所述第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 以及根据干 扰测量资源 IMR信息确定除所述第二信号之外的其它干扰信号的干扰强 度;
所述第一设备将所述第二信号的干扰强度进行修正得到修正后的干 扰强度, 根据所述第一信号的信号强度、 所述修正后的干扰强度和所述其 它干扰信号的干扰强度确定 CSI;
承载所述 IMR信息的 RE与承载所述第二信号的 RE不同, 所述 IMR 信息为第二设备或第二设备的控制设备向所述第一设备发送的信息。
结合第一方面及上述第八、 第九种可能的实现方式, 在第十种可能的 实现方式中, 所述方法还包括:
所述第一设备采用先进接收模式实现所述第一设备与所述第二设备 之间的物理下行共享信道 PDSCH的传输, 或者, 所述第一设备采用先进 接收模式实现所述第一设备与所述第三设备之间的物理上行共享信道 PUSCH的传输。
结合第一方面及上述第十种可能的实现方式, 在第十一种可能的实现 方式中, 所述先进接收模式为下述接收模式中的一种:
采用干扰删除算法的接收模式;
采用多入多出 MIMO接收算法的接收模式;
采用多用户多入多出 MU-MIMO接收算法的接收模式。
结合第一方面及上述第八种可能的实现方式, 在第十二种可能的实现 方式中, 所述第一设备根据所述信号强度和所述修正后的干扰强度确定 CSI, 包括:
所述第一设备根据所述信号强度和所述修正后的干扰强度获取信干 噪比 SINR, 根据所述 SINR确定 CSI。
结合第一方面及上述第九种可能的实现方式, 在第十三种可能的实现 方式中, 所述根据所述第一信号的信号强度、 所述修正后的干扰强度和所 述其它干扰信号的干扰强度确定 CSI, 包括:
根据所述第一信号的信号强度、 所述修正后的干扰强度和所述其它干 扰信号的干扰强度获取信干噪比 SINR, 根据所述 SINR确定 CSI。
结合第一方面及上述任一可能的实现方式, 在第十四种可能的实现方 式中, 所述 CSI包括下述信息中的一种或多种:
信道质量指示 CQI、 秩指示 RI、 以及预编码矩阵指示 PMI。
结合第一方面及上述第一至第十四种可能的实现方式, 在第十五种可 能的实现方式中, 所述 CSI包括下述项中的至少一个:
与第一信号对应的第一 CQI、 与第二信号对应的第二 CQI;
与第一信号对应的第一 RI、 与第二信号对应的第二 RI; 以及
与第一信号对应的第一 PMI、 与第二信号对应的第二 PMI;
其中, 在所述 CSI包括所述第一 RI和所述第一 PMI时, 所述第一 RI 和所述第一 PMI被联合编码;
在所述 CSI包括所述第二 RI和所述第二 PMI时,所述第二 RI和所述 第二 PMI被联合编码。
结合第一方面及上述第十五种可能的实现方式, 在第十六种可能的实 现方式中, 第一 PMI用于指示第一码本的预编码向量或预编码矩阵, 第二 PMI用于指示不同于第一码本的第二码本的预编码向量或预编码矩阵。
结合第一方面及上述第一至第十三种可能的实现方式, 在第十七种可 能的实现方式中, 所述 CSI包括:
与第一信号对应的第一 CQI、 与第一信号对应的第一 RI、 与第一信号 对应的第一 PMI;
与第二信号对应的第二 RI、 与第二信号对应的第二 PMI。
结合第一方面及上述任一可能的实现方式, 在第十八种可能的实现方 式中, 所述第一设备根据所述第一信号和所述第二信号确定 CSI的步骤之 前, 还包括 Γ
所述第一设备接收第二设备或第四设备发送的资源配置消息, 所述资 源配置消息包括: 承载所述第一信号的 RE信息, 承载所述第二信号的 RE 信息;
所述第一设备根据所述第一信号和所述第二信号确定 CSI,具体包括: 所述第一设备根据承载所述第一信号的 RE信息和承载所述第二信号 的 RE信息确定承载所述第一信号的 RE、 承载所述第二信号的 RE, 并测 量承载所述第一信号的 RE和承载所述第二信号的 RE,根据测量结果确定 CSI; 其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
结合第一方面及上述任一可能的实现方式, 在第十九种可能的实现方 式中, 所述方法还包括:
所述第一设备根据所述第二信号确定功率控制 PC建议, 将所述 PC 建议发送至第二设备、 第三设备或第四设备;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
结合第一方面及上述第一至第十八种可能的实现方式, 在第二十种可 能的实现方式中, 所述方法还包括:
所述第一设备接收所述第二设备或第四设备发送的功率偏差信息, 所述第一设备根据所述功率偏差信息和所述第二信号确定 PC建议, 将所述 PC建议发送至所述第二设备、 第三设备或第四设备;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备;
所述功率偏差信息为所述第二信号与第三设备发送的数据信号之间 的功率偏差。
结合第一方面及上述任一可能的实现方式, 在第二十一种可能的实现 方式中, 所述第一设备接收第二设备通过下行信道发送的第一信号, 以及 接收至少一个第三设备通过上行信道发送的第二信号, 的步骤之前, 所述 方法还包括:
所述第一设备向所述第二设备或第四设备发送携带所述第一设备的 配置信息的通知消息; 所述通知消息包括: 是否支持接收上行信号和下行 信号的第一信息, 和 /或, 是否具有干扰删除能力的第二信息;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
结合第一方面及上述第二十一种可能的实现方式, 在第二十二种可能 的实现方式中, 所述方法还包括:
所述第一设备接收所述第二设备或第四设备发送的指示配置消息, 所 述指示配置消息用于指示所述第一设备接收第二设备通过下行信道发送 的第一信号, 以及接收至少一个第三设备通过上行信道发送的第二信号, 并根据所述第一信号和所述第二信号确定 CSI;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
结合第一方面及上述任一可能的实现方式, 在第二十三种可能的实现 方式中, 所述第一设备和所述第三设备位于不同的小区内, 或者, 所述第 一设备和所述第三设备位于相同的小区内。
第二方面, 本发明实施例提供一种通信设备, 包括: 接收器和处理器; 所述接收器, 用于接收第二设备通过下行信道发送的第一信号, 以及 接收至少一个第三设备通过上行信道发送的第二信号;
所述处理器, 用于根据所述接收器接收的第一信号和所述第二信号确 定信道状态信息 CSI。
结合第二方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述通信设备还包括: 发射器;
所述发射器,用于将所述处理器确定的所述 CSI发送至所述第二设备、 所述第三设备或者第四设备;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
结合第二方面及上述可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述第一信号为 CSI-RS和 SRS中的一种;
所述第二信号为 CSI-RS和 SRS中的一种。
结合第二方面及上述可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 承载所述第一信号的资源单元 RE与承载所述第二信号的 RE不同。
结合第二方面及上述可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述通信设备为用户设备 UE或网络设备。
结合第二方面及上述可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式中, 所述处理器, 具体用于
根据所述接收器接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强度, 以及根据所述接收器接收的第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 根据 所述信号强度和所述干扰强度确定 CSI。
结合第二方面及上述第一至第四种可能的实现方式, 在第六种可能的 实现方式中, 所述处理器, 具体用于
根据所述接收器接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强度、 根据所述接收器接收的所述第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 以及 根据干扰测量资源 IMR信息确定除所述第二信号之外的其它干扰信号的 干扰强度; 根据所述第一信号的信号强度、 所述第二信号的干扰强度和所述其它 干扰信号的干扰强度确定 CSI;
承载所述 IMR信息的 RE与承载所述第二信号的 RE不同, 所述 IMR 信息为第二设备或第二设备的控制设备向通信设备发送的信息。
结合第二方面及上述第一至第四种可能的实现方式, 在第七种可能的 实现方式中, 所述处理器, 具体用于
根据所述接收器接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强度, 以及所述接收器根据接收的所述第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 并将所述干扰强度进行修正得到修正后的干扰强度;
根据所述信号强度和所述修正后的干扰强度确定 CSI。
结合第二方面及上述第一至第四种可能的实现方式, 在第八种可能的 实现方式中, 所述处理器, 具体用于
根据所述接收器接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强度、 根据所述接收器接收的所述第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 以及 根据干扰测量资源 IMR信息确定除所述第二信号之外的其它干扰信号造 成的干扰强度;
将所述第二信号的干扰强度进行修正得到修正后的干扰强度, 根据所 述第一信号的信号强度、所述修正后的干扰强度和所述其它干扰信号的干 扰强度确定 CSI;
承载所述 IMR信息的 RE与承载所述第二信号的 RE不同, 所述 IMR 信息为第二设备或第二设备的控制设备向通信设备发送的信息。
结合第二方面及上述第六和第八种可能的实现方式, 在第九种可能的 实现方式中, 所述处理器, 还用于
在确定所述 CSI之后, 采用先进接收模式实现所述通信设备与所述第 二设备之间的物理下行共享信道 PDSCH的传输, 或者, 采用先进接收模 式实现所述通信设备与所述第三设备之间的物理上行共享信道 PUSCH的 传输。
结合第二方面及上述第九种可能的实现方式, 在第十种可能的实现方 式中, 所述先进接收模式为下述接收模式中的一种:
采用干扰删除算法的接收模式; 采用多入多出 MIMO接收算法的接收模式;
采用多用户多入多出 MU-MIMO接收算法的接收模式。
结合第二方面及上述任一种可能的实现方式, 在第十一种可能的实现 方式中, 所述 CSI包括下述信息中的一种或多种:
信道质量指示 CQI、 秩指示 RI、 以及预编码矩阵指示 PMI。
结合第二方面及上述第一至第十种可能的实现方式, 在第十二种可能 的实现方式中, 所述处理器确定的所述 CSI包括下述项中的至少一个: 与第一信号对应的第一 CQI、 与第二信号对应的第二 CQI;
与第一信号对应的第一 RI、 与第二信号对应的第二 RI; 以及
与第一信号对应的第一 PMI、 与第二信号对应的第二 PMI;
其中, 在所述 CSI包括所述第一 RI和所述第一 PMI时, 所述第一 RI 和所述第一 PMI被联合编码;
在所述 CSI包括所述第二 RI和所述第二 PMI时,所述第二 RI和所述 第二 PMI被联合编码。
结合第二方面及上述第十二种可能的实现方式, 在第十三种可能的实 现方式中, 第一 PMI用于指示第一码本的预编码向量或预编码矩阵, 第二 PMI用于指示不同于第一码本的第二码本的预编码向量或预编码矩阵。
结合第二方面及上述第一至第十一种可能的实现方式, 在第十四种可 能的实现方式中, 所述 CSI包括:
与第一信号对应的第一 CQI、 与第一信号对应的第一 RI、 与第一信号 对应的第一 PMI;
与第二信号对应的第二 RI、 与第二信号对应的第二 PMI。
结合第二方面及上述任一种可能的实现方式, 在第十五种可能的实现 方式中, 所述接收器, 还用于
在所述处理器确定所述 CSI之前, 接收第二设备或第四设备发送的资 源配置消息, 所述资源配置消息包括: 承载所述第一信号的 RE信息, 承 载所述第二信号的 RE信息;
所述处理器, 具体用于
根据所述接收器接收的承载所述第一信号的 RE信息和承载所述第二 信号的 RE信息确定承载所述第一信号的 RE、 承载所述第二信号的 RE, 并测量承载所述第一信号的 RE以及承载所述第二信号的 RE,根据测量结 果确定 CSI;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
结合第二方面及上述任一种可能的实现方式, 在第十六种可能的实现 方式中, 所述处理器, 还用于
在确定所述 CSI之后, 根据所述第二信号确定功率控制 PC建议; 所述发射器, 还用于
在所述处理器确定所述 PC建议之后, 将所述 PC建议发送至第二设 备、 第三设备或第四设备;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
结合第二方面及上述任一种可能的实现方式, 在第十七种可能的实现 方式中, 所述接收器, 还用于
在所述处理器确定所述 CSI之前, 接收所述第二设备或第四设备发送 的功率偏差信息,
所述处理器, 还用于
在所述接收器接收所述功率偏差信息之后, 根据所述功率偏差信息和 所述第二信号确定 PC建议,
所述发射器, 还用于在所述处理器确定所述 PC建议之后, 将所述 PC 建议发送至所述第二设备、 第三设备或第四设备;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备;
所述功率偏差信息为所述第二信号与第三设备发送的数据信号之间 的功率偏差。
结合第二方面及上述任一种可能的实现方式, 在第十八种可能的实现 方式中, 所述发射器, 还用于
在所述接收器接收所述第一信号和所述第二信号之前, 向所述第二设 备或第四设备发送携带通信设备的配置信息的通知消息; 所述通知消息包 括: 是否支持接收上行信号和下行信号的第一信息, 和 /或, 是否具有干扰 删除能力的第二信息;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
结合第二方面及上述第十八种可能的实现方式, 在第十九种可能的实 现方式中, 所述接收器, 还用于
在所述发射器发送所述通知消息之后, 接收所述第二设备或第四设备 发送的指示配置消息, 所述指示配置消息用于指示接收第二设备通过下行 信道发送的第一信号, 以及接收至少一个第三设备通过上行信道发送的第 二信号, 并根据所述第一信号和所述第二信号确定 CSI;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
由上述技术方案可知, 本发明实施例的信道状态信息测量的方法及设 备, 第一设备接收第一信号, 以及接收第二信号, 进而根据第一信号和第 二信号确定信道状态信息, 由此, 可实现网络设备根据第一设备确定的信 道状态信息调度上行资源和下行资源以提升资源的利用率。 附图说明
为了更清楚地说明本发明的技术方案, 下面将对实施例中所需要使用的 附图作一简单地介绍, 显而易见地: 下面附图只是本发明的一些实施例的附 图, 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同样能实现本发明技术方案的其它附图。
图 1为现有技术中网络设备和基站交互的架构图;
图 2为现有技术中 CSI-RS的子帧的资源使用示意图;
图 3A为本发明一实施例提供的网络设备和基站交互的示意图; 图 3B为本发明另一实施例提供的网络设备和基站交互的示意图; 图 3C至图 3H为本发明实施例提供的信道状态信息测量的方法的流程示 意图;
图 4为本发明实施例中的承载上下行信号的 RE的示例图;
图 5A和图 5B为本发明实施例提供的网络设备的结构示意图; 图 6A和图 6B为本发明实施例提供的网络设备的结构示意图。 具体实施方式
为使本发明的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合本发明实 施例中的附图, 对本发明的技术方案进行清楚、 完整地描述。 显然, 下述 的各个实施例都只是本发明一部分的实施例。基于本发明下述的各个实施 例, 本领域普通技术人员即使没有作出创造性劳动, 也可以通过等效变换 部分甚至全部的技术特征, 而获得能够解决本发明技术问题, 实现本发明 技术效果的其它实施例, 而这些变换而来的各个实施例显然并不脱离本发 明所公开的范围。
为了方便理解本发明实施例中技术方案, 先对与本发明相关的内容进 行简单说明。
在本发明中, 任一网络设备可以为基站 (Base Station, BS ) 、 接入点 (Access Point, AP) 、 远端无线设备 (Remote Radio Equipment, RRE) 、 远端无线端口(Remote Radio Head, RRH)、远端无线单元 (Remote Radio Unit, RRU) 、 中继节点 (Relay node) 等。 网络设备与小区的关系不限, 可以是一个网络设备对应一个或多个小区, 也可以是一个小区对应一个或 多个网络设备。 其中网络设备的发送或接收操作, 可以是网络设备直接的 行为, 也可以是网络设备控制与其通过有线或无线方式相连接的设备间接 进行发送或接收操作。
如图 1所示, 网络设备能够从 4个天线端口向 UE发送下行信号, UE 能够通过 2根天线接收所述网络设备发送的下行信号, 例如, 网络设备向 UE发送 4天线端口对应的 CSI-RS , UE通过测量 CSI-RS ,再计算得到 CSI 并上报; 进而, 网络设备根据 UE上报的 CSI确定调度的内容并向 UE传 输下行控制信号(例如 LTE系统中的物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel, 简称 PDCCH) 或增强型物理下行控制信道 (Enhanced Physical Downlink Control Channel, 简称 ePDCCH) 上传输的信号) , 并 相应地根据该调度的内容向 UE传输下行数据信号(例如 LTE系统中的物 理下行共享信道 (Physical Downlink Shared Channel, 简称 PDSCH) 上传 输的信号) , 用以保证下行数据传输的效率。
当前, 影响 CSI的因素可包括: UE所接收到的下行信号的强度、 UE 受到的干扰和热噪声。 为此, UE通过计算信干噪比 (Signal to
Interference-plus-Noise Ratio, 简称 SINR) 来确定 CSI。
由于 SINR是 UE接收到的有用信号的强度与 UE的干扰加噪声强度 的比值, 因此, 下述详细说明 UE测量收到的信号的强度以及干扰水平, 其中, 强度表示信号或噪声的强弱, 在无线通信中通常用功率或能量来表 示, 下文重点以功率为例进行说明。 另外, 噪声强度的测量为通用技术, 本发明实施例不进行详细说明。
在 LTE系统中, 一个子帧长度为 lms, 通常包括时间上的 14个符号, 由于 LTE采用了多载波技术, 整个系统带宽被分为若干子载波, 时间上的 一个符号和频率上的一个子载波被定义为无线资源的最小单位, 被称为一 个资源单元 (Resource Element, 简称 RE) ; 而资源调度的单元则是以物 理资源块对 (Physical Resource Block pair, 简称 PRB对) 为单位, 一个 PRB对包括时间上的一个子帧和频率上的 12个子载波, 如图 2所示。
图 2示出了发送 CSI-RS的子帧的资源利用示意图,其中(9,5 )和(9,6 ) 两个 RE用于传输 CSI-RS , ( (m, n) 表示一个 PRB对中的一个 RE, m 表示该 RE在该 PRB对中对应的子载波编号, n表示该 RE在该 PRB对中 对应的符号编号) , 则 UE就在这两个 RE上测量收到的 CSI-RS的信号强 度。
对于干扰水平的测量, 网络设备向 UE发送信令指示干扰测量资源 ( Interference Measurement Resource , 简称 IMR) 信息 (即用于测量干扰 的 RE信息) , UE根据 IMR信息在承载 IMR的 RE上测量干扰, 如图 2 示出 (8,5 ) 和 (8,6) 两个 RE作为 UE的 IMR。
具体地, UE在 (9,5 ) 和 (9,6 ) 两个 RE上测量得到 CSI-RS的信号 强度为 P_csirs, 在 (8,5 ) 和 (8,6 ) 两个 RE上测量得到干扰和噪声的强 度为 P_intf_noise, 从而根据下述的公式 (1 ) 计算信干噪比 (Signal to Interference plus Noise Ratio, 简禾尔 SINR) ,
SINR=P_csirs/P_intf—noise ( 1 ) 由此, UE根据 SINR获得用于向网络设备反馈的 CSI, 并将获取的 CSI反馈给网络设备。
在 LTE系统中, UE通过物理上行控制信道 (Physical Uplink Control
Channel, 简称 PUCCH) 向网络设备反馈 CSI。
此外, 在 LTE系统中, 网络设备还可向 UE发送 CSI-RS图案编号 ( CSI-RS图案也即是 CSI-RS对应的 RE集合)和天线端口信息,进而 UE 根据接收到的 CSI-RS图案编号和天线端口信息确定相应 CSI-RS对应的 RE。 CSI-RS的图案编号与 CSI-RS对应的 RE的关系如下表 1所示。 IMR 可包括一个或多个 CSI-RS图案。
表 1
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当前的上行资源和下行资源不同, 在频分双工 (Frequency Division
Duplex, 简称 FDD) 系统中上下行信号在不同频段被发送, 其中上行、 下 行资源分别对应上行、 下行频段; 在时分双工 (Time Division Duplex, 简 称 TDD )系统中上下行信号在不同子帧被发送, 其中上行、 下行资源分别 对应上行、 下行子帧。 UE在下行资源进行测量, 再将测量得到的 CSI上 报网络设备, 则能够让网络设备获知下行信道的 CSI; 而对于上行来说, 网络设备则为 UE配置 SRS参数, UE根据网络设备所配置的 SRS参数来 发送 SRS , 网络设备就可以通过测量 UE发送的 SRS而获知上行信道的 CSI。 网络设备就可以根据这些信息对上行资源和下行资源进行调度。
然而, 上述的 UE或网络设备只能测量单向信道, 即上行信道或下行 信道的信道状态信息。 在实际的应用中, 多个小区的上行信号或多个小区 的下行信号可能在相同的资源上被传输, 且多个小区的上行信号或多个小 区的下行信号之间存在互相干扰, 由此, 上述的网络设备无法获知由于相 邻小区之间的上行信号或相邻小区之间的下行信号对上述网络设备所服 务的小区造成相互干扰时的信道状态信息。
本发明实施例提供一种 CSI测量的方法, 可以使 UE或网络设备测量 上行和下行用于测量的 RS, 并根据测量结果反馈 CSI, 便于网络设备联合 调度上行和下行资源以提升资源利用率。
如图 3A、 图 3B和图 3C所示, 图 3A和图 3B均示出了本发明一实施 例提供的网络设备和基站交互的示意图, 图 3C示出了本发明一实施例提 供的信道状态信息测量的方法的流程示意图, 如图 3A至图 3C所示, 本 实施例中的信道状态信息测量的方法如下所述:
301、 第一设备接收第二设备通过下行信道发送的第一信号, 以及接 收至少一个第三设备通过上行信道发送的第二信号;
302、 所述第一设备根据所述第一信号和所述第二信号确定 CSI。 可选地, 上述的信道状态信息测量的方法还可包括下述图中未示出的 步骤 303 :
303、 所述第一设备将所述 CSI发送至所述第二设备, 以使所述第二 设备根据所述 CSI调度所述下行信道的资源。
此外, 第一设备还可将上述的 CSI发送至其他具有调度功能的网络设 备或第四设备, 该网络设备或第四设备可为第二设备的控制设备, 如中心 控制节点等设备, 用于实现根据 CSI对下行信道资源的合理调度, 本实施 例仅为举例说明。
或者, 在其他实施例中, 第一设备还可将所述 CSI发送至第三设备, 以使第三设备可根据所述第一设备确定的 CSI调整发送数据信号的功率 等。
举例来说, 第一设备可为 UE或网络设备, 第二设备为网络设备, 第 三设备为 UE。
图 3A中示出的第一设备为 UE, 第二设备为网络设备, 第三设备为 UE, 图 3B示出的第一设备为网络设备, 第二设备为网络设备, 第三设备 为 UE。
可选地,第一信号可为 CSI-RS和 SRS中的一种,第二信号可为 CSI-RS 和 SRS中的一种。 在图 3A和图 3B中, 第一信号可为 CSI-RS , 第二信号 为 SRS。
需说明的是, 本实施例中第二设备和第三设备分别发送至第一设备的 用于测量的 RS的设计方式是相同的,即都可以是现有技术中 CSI-RS或者 SRS的设计方式, 进而便于网络设备的简单设置, 如第一设备可测量一种 类型的 RS即可。 例如, 在第二设备和第三设备发送的信号都可为 CSI-RS 时, 第一设备可测量两套 CSI-RS即可, 这两套 CSI-RS分别由第二设备和 第三设备发送, 也即是, 第一设备仅具备测量 CSI-RS的能力即可, 不需 要具备测量两类 RS的能力, 从而降低了第一设备的复杂度; 其中一套 CSI-RS包括周期性地发送的 CSI-RS , 在每个发送周期中发送的 CSI-RS 包括相同数目的 RE、 采用相同格式的配置参数或采用相同的根序列等。
本实施例中的信道状态信息测量的方法, 通过第一设备接收第一信号 和第二信号, 进而根据第一信号和第二信号确定信道状态信息, 并反馈信 道状态信息, 由此, 可实现网络设备在调度上行资源和下行资源过程中提升 资源的利用率。
通常, 承载第一信号的 RE与承载第二信号的 RE可不同。 也就是说, 第二设备中用于发送承载第一信号的 RE与第三设备用于发送承载第二信 号的 RE不同。
可以理解的是, 在一个多载波系统中, 一个下行 PRB对中仅有部分
RE传输用于测量的下行 RS ,—个上行 PRB对中仅有部分 RE传输用于测 量的上行 RS。 由此, 第一设备可对用于承载下行 RS的 RE和用于承载上 行 RS的 RE进行测量, 根据测量结果确定 CSI。
如图 3A中的左侧图,第一设备(如 UE)测量第二设备(如网络设备) 发送的下行 CSI-RS和第三设备(如 UE)发送的上行 SRS , 进而根据承载 CSI-RS的 RE和承载 SRS的 RE进行测量, 根据测量结果确定 CSI。
由上, 图 3C所示的方法, 第一设备可以测量得到上行信号 (例如物 理上行共享信道 (Physical Uplink Shared Channel, 简称 PUSCH) 上传输 的信号) 和下行信号 (例如 PDSCH上传输的信号) 相互干扰的场景下的 CSI, 进而网络设备根据第一设备确定的 CSI对上行信号和下行信号进行 合理的调度。
在承载第一信号的 RE与承载第二信号的 RE不同时, 结合图 4来说, 图 4示出了 LTE系统中用于传输 CSI-RS的 RE和用于传输 SRS的 RE示 意图。 其中, 用于传输 CSI-RS的 RE数目取决于 CSI-RS的天线端口数, 并且在传输 CSI-RS的子帧中的每个 PRB对中都包括, 图 4中示出了两个 天线端口对应的若干 RE配置的其中一种, 对应每个 PRB对中的 (9,5 ) 和 (9,6) 两个 RE, 其他情况不赘述。
用于传输 SRS的 RE存在于 LTE系统带宽的部分 PRB对, 用于传输 SRS的 RE是这些 PRB对中最后一个符号的奇数子载波或偶数子载波, 图 4右侧图显示了奇数子载波的示意图,具体哪些 PRB对以及奇数偶数配置 由中心控制节点向第三设备 (如 UE) 发送信令来配置。 其中, 中心控制 节点是可以控制多个网络设备的节点, 可以是不同于任一网络设备的节 点, 也可以是这些网络设备其中之一, 中心控制节点与这些多个网络设备 之间通过有线或无线连接的方式交互信息。
举例来说, 第一设备测量承载下行 RS (如 CSI-RS ) 的 RE获得信号 强度, 测量承载上行 RS (如 SRS ) 的 RE获得干扰强度或干扰噪声强度, 并根据测量结果(如信号强度、 干扰强度 /干扰噪声强度等)来获取反馈的 CSI。
如图 4所示的 PRB对, 第一设备在 (9,5 ) 和 (9,6) 两个 RE上测量 得到 CSI-RS的信号强度为 P_csirS, 在最后一个符号的奇数子载波上测量 得到干扰噪声强度为 P_intf_noise, 根据 SINR=P— csirs/P_intf_noise计算得 到 SINR, 进而根据 SINR确定需反馈的 CSI。
从图 4中可知, 现有技术中的第一设备(如 UE)仅测量下行 CSI-RS , 网络设备 (如图 3A中的第二设备) 仅测量上行 SRS , 而在本实施例中, 第一设备对这两类并不在相同 RE上传输的 RS都进行测量, 并根据测量 结果反馈 CSI, 从而就能支持对上下行资源的灵活利用以提升效率。
在第一种可选的实现场景中, 前述图 3C所示的信道状态信息测量的 方法中的步骤 302可包括如下的、 图中未示出的子步骤 3021 :
3021、所述第一设备根据接收的所述第一信号确定所述第一信号的信 号强度, 以及根据接收的第二信号确定所述第二信号的干扰强度; 所述第 一设备根据所述信号强度和所述干扰强度确定 CSI。
需说明的是, 在传统的通信系统中, 承载上行信号和下行信号的资源 如 RE是不同的, 故, 不会存在上行信号和下行信号之间的干扰, 进而传 统的通信系统限制了资源的灵活使用。
在本实施例中, 如图 3A右侧图所示, 当第二设备获知所述 CSI之后, 就可以根据该 CSI对第一设备接收的 PDSCH和第二设备发送的 PUSCH 联合进行调度, 例如中心控制节点 (图中未示出) 可以根据所述 CSI, 使 第二设备调度第一设备在某一资源上接收 PDSCH, 并使第四设备调度第 三设备在相同资源上发送 PUSCH。
上述资源调度过程中, 第三设备发送的 PUSCH会对第一设备接收
PDSCH造成干扰, 但由于在测量阶段 (反馈 CSI的过程中) 已经考虑到 了第三设备发送的第二信号会对第一设备接收第二设备发送的下行信号 造成干扰、 并基于此进行了联合调度, 因此 PDSCH和 PUSCH的接收性 能都能得到保证。
前述的中心控制节点可以是图 3A中的第二设备, 也可以是图 3A中 的第四设备, 本实施例仅为举例说明。
图 3A中, 第二设备和第四设备可为网络设备, 第三设备和第一设备 可为 UE。 当然, 前述的第一设备也可以是网络设备, 如图 3B所示, 第一 设备需要接收第二设备发送的无线信号, 也即是无线 backhaul (回程) 场 景, 通过无线的方式在网络设备之间传递信息, 第一设备就需要接收第二 设备发送的数据信号。
通过上述的信道状态信息测量的方法可以实现网络设备将上行传输 (如图 3A右侧的 PUSCH)和下行传输(如图 3A右侧的 PDSCH)调度在 相同的资源 (如同一子帧的同一频率) 上, 进而能使资源的利用更灵活, 从通信系统层面提升资源利用率。
在第二种可选的实现场景中, 前述图 3C所示的信道状态信息测量的 方法中的步骤 302可包括如下的、 图中未示出的子步骤 3021a:
3021a, 所述第一设备根据接收的所述第一信号确定所述第一信号的 信号强度, 以及根据接收的第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 根据 所述第一信号的信号强度和所述第二信号的干扰强度获取 SINR, 根据所 述 SINR确定 CSI。
也就是说, 在具体的应用中, 第一设备将第二信号可视为干扰信号, 进而根据第一信号和第二信号确定 CSI。
可选地, 在具体应用中, 3021a还可为下述的 3021a' :
3021a\ 所述第一设备根据接收的所述第一信号确定所述第一信号的 信号强度、 根据接收的第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 以及根据
IMR信息确定除所述第二信号之外的其它干扰信号的干扰强度;
所述第一设备根据所述第一信号的信号强度、 所述第二信号的干扰强 度和所述其它干扰信号的干扰强度确定 CSI;
其中, IMR信息为第二设备或第三设备的控制设备向第一设备发送的 信息, 便于 UE测量得到更为准确的干扰强度。
可以理解的是,承载 IMR信息的 RE与承载第二信号的 RE可以相同, 也可以不同。
若承载 IMR信息的 RE与承载第二信号的 RE不同, 结合图 4举例来 说, 对于图 4所示的 PRB对, 第一设备在 (9,5 ) 和 (9,6 ) 两个 RE上测 量得到 CSI-RS的信号强度为 P_csirS, 在最后一个符号的奇数子载波上测 量 SRS得到发送 SRS的干扰源造成的干扰强度 P_intf_2,在(8,5 )和(8,6 ) 两个 RE上测量得到其它干扰源造成的干扰或干扰噪声强度 P_intf_other, 根据 P_csirs、 P_intf_2、 P_intf_other确定 CSI。
可选地, 第一设备可根据 SINR = P_csirs/( P_intf_2+P_intf_other)计算
SINR, 并根据 SINR进一步确定 CSI。 当然, 若承载 IMR信息的 RE与承 载第二信号的 RE相同, 则可根据前述的公式 (1 ) 计算 SINR, 此时, 公 式(1 ) 中的 P_intf_noise可包括所述第二信号的干扰强度 P_intf_l和所述 其它干扰信号的干扰强度 P_intf_other。
在第三种可选的实现场景中, 前述图 3C所示的信道状态信息测量的 方法中的步骤 302可包括如下的子步骤 3021b, 如图 3D所示:
3021b, 所述第一设备根据接收的所述第一信号确定所述第一信号的 信号强度, 以及根据接收的第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 并将 所述第二信号的干扰强度进行修正得到修正后的干扰强度, 进而所述第一 设备根据所述信号强度和所述修正后的干扰强度确定 CSI。
本实施例中, 第一设备将干扰强度进行修正得到修正后的干扰强度, 可理解为当前第一设备将第二信号造成干扰强度视为可降低的干扰或干 扰强度。
第一设备将对第二设备发送的上行 RS的测量结果视为可降低的干 扰、 并基于此来确定并而反馈 CSI, 进而中心控制节点根据所反馈的 CSI 调度第一设备接收 PDSCH, 并调度第二设备发送 PUSCH, 此时第一设备 接收 PDSCH时会受到第二设备发送的 PUSCH的干扰; 由于第一设备在 反馈 CSI时就考虑到第二设备发送的上行 RS可以被降低, 并且第一设备 在接收网络设备如第二设备发送的下行信号 (如 PDSCH) 时可采用先进 接收模式, 同样能够将第二设备发送的上行信号造成的干扰予以删除, 从 而第一设备反馈的 CSI就较为合理, 能够带来更大的传输效率提升。 也即 是, 第一设备反馈的 CSI需要与第一设备对下行信号和干扰信号进行处理 的方式相匹配, 因此第一设备在接收网络设备如第二设备发送的 PDSCH 时若采用先进接收模式而降低上行干扰信号的干扰, 则第一设备在确定 CSI时也需要以相应的先进接收模式为假设。
可选地, 在实际应用中, 上述 3021b可为下述的 3021b,:
3021b'、 所述第一设备根据接收的所述第一信号确定所述第一信号的 信号强度, 以及根据接收的第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 并将 所述第二信号的干扰强度进行修正得到修正后的干扰强度, 进而根据所述 信号强度和所述修正后的干扰强度获取 SINR, 根据所述 SINR确定 CSI。
在第四种可选的实现场景中, 前述图 3C所示的信道状态信息测量的 方法中的步骤 302可包括下述图中未示出的子步骤 3021c:
3021c, 所述第一设备根据接收的所述第一信号确定所述第一信号的 信号强度、 根据接收的第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 以及根据 IMR信息确定除所述第二信号之外的其它干扰信号的干扰强度,将所述第 二信号的干扰强度进行修正得到修正后的干扰强度,
所述第一设备根据所述第一信号的信号强度、 所述修正后的干扰强度 和所述其它干扰信号的干扰强度确定 CSI;
其中, IMR信息为第二设备或第三设备的控制设备向第一设备发送的 信息, 便于 UE测量得到更为准确的干扰强度; 且承载 IMR信息的 RE与 承载第二信号的 RE可相同。
举例来说, 对于采用了先进接收模式的第一设备, 确定 CSI的具体步 骤还包括:
步骤一、 第一设备测量第二设备发送的承载下行 RS的 RE获得信号 强度 P_csirs (即第一信号的信号强度) , 在第三设备发送的承载上行 RS 的 RE上测量所述上行 RS的信号强度以得到干扰强度或干扰噪声强度 P_intf_l (即第二信号造成的干扰强度) 。
例如, 在图 3A中, 第一设备在最后一个符号的奇数子载波上测量得 到 SRS的信号强度以得到干扰强度或干扰噪声强度 P_intf_l ; 其中所述信 号强度 /干扰强度 /干扰噪声强度可以体现为功率或能量等, 本实施例重点 以功率为例进行说明。
步骤二、 第一设备在承载上行 RS的 RE上测量收到的信号强度以得 到干扰强度或干扰噪声强度 P_intf_noise。
在承载上行 RS的 RE上收到的信号中包括了上行 RS、 噪声和其它干 扰信号 (包括其它设备发出的信号) 。
本实施例中的其它设备可理解为除所述第三设备之外的其它发送的 信号会对第二设备发送的第一信号 (如下行信号) 造成干扰的设备。
此外, 承载第一信号的 RE与承载第二信号的 RE、承载其它干扰信号 的 RE相同。
例如, 测量造成干扰的所有设备 (包括第三设备和其它设备) 在承载 上行 RS的 RE上发送的信号的干扰强度 P_intf_noise,再从中减去 P_intf_l, 得到除第三设备之外的其它设备在承载上行 RS的 RE上发送的信号的干 扰强度 P_intf_other,
具体地, P_intf_other= P_intf—noise - P_intf_l。
应说明的是, 虽然获取的 P_intf_l和 P_intf_noise都是在相同的 RE 上测量得到的, 由于这两种测量的测量方式不同, 因此是可以实现的。 通 常, 第三设备发送的上行 RS是通过对某一序列进行数学变换而生成的, 具有较好的自相关和互相关特性, 因此第一设备的接收机可以使用第三设 备发送的上行 RS (提前通知第一设备) 、 对在承载上行 RS的 RE上接收 到的上行 RS进行相关操作, 就能够得到上行 RS的干扰强度即 P_intf_l。 第一设备还可以在承载上行 RS的 RE上直接测量接收到的信号的强度, 就能够得到所有干扰强度或干扰噪声强度即 P_intf_noise。
步骤三、将第三设备发送的承载上行 RS的 RE上测量所述上行 RS的 信号强度视为可降低的干扰 (即可以修正的干扰强度) 而反馈 CSI。
例如, 将第三设备发送的第二信号的干扰强度 P_intf_l与预设的干扰 删除因子 IC_fact0r进行乘积, 以获取修正的干扰强度。
例如, 根据下述公式 (2) 计算 SINR, 并进一步获取所反馈的 CSI。 SINR = P_csirs/(IC_factorxP_intf_l+P_intf_other) ( 2 ) 其中, IC_fact0r表示干扰删除因子, 其具体数值可以例如由第一设备 根据自身能力确定, 取值范围通常在 0~1之间, 表示能够降低上行信号造 成的干扰的能力, 例如表示第一设备将上行信号进行干扰删除之后还剩余 的残余干扰比例, 其值越小表示干扰删除能力越强, 例如 IC_factOr=0表 示第一设备能够将上行信号造成的干扰完全删除, 则根据上式计算得到的 SINR就较高, 从而中心控制节点就能为第一设备调度更高效的传输。
进一步地,如图 3E所示,在图 3D所示的信道状态信息测量的方法的 基础上, 所述方法还包括下述的步骤 304。
304、 第一设备采用先进接收模式实现所述第一设备与所述第二设备 之间的 PDSCH的传输, 或者, 所述第一设备采用先进接收模式实现所述 第一设备与所述第三设备之间的 PUSCH的传输。
应说明的是, 第三设备向第一设备实现 PUSCH传输的实施例与第二 设备向第一设备实现 PDSCH传输的实施例的原理相同, 本实施例不再详 述。
举例来说, 先进接收模式可为下述接收模式中的一种:
采用干扰删除算法的接收模式;
采用多入多出 (Multiple Input Multiple Output, 简称 MIMO ) 接收算 法的接收模式;
采用多用户 ( Multiple-User Multiple Input Multiple Output, 简称 MU-MIMO) 接收算法的接收模式。
结合图 3A和图 3B所示, 第一设备接收下行信号会受到第三设备发 送的上行信号的干扰, 在具体应用中, 第一设备可以采用先进接收模式如 采用干扰删除算法的接收模式等降低接收 PDSCH时受到的干扰。
由上, 本实施例中的第一设备反馈 CSI时就考虑到先进接收机(例如 IC接收机) 的能力反馈合理的 CSI, 能够更准确地反映采用了同样的先进 接收机的第一设备在数据传输时对干扰的抑制能力, 便于网络设备进行更 合理的调度。 本实施例中, 若第一设备具备先进接收模式, 则可具体理解为第一设 备中设置有先进接收机 /接收机, 进而第一设备反馈 CSI, 可考虑先进接收 机的能力反馈 CSI。
在第四种可选的实现场景中, 前述图 3C所示的信道状态信息测量的 方法中的步骤 302可包括下述图中未示出的子步骤 3021d: 3021d、所述第 一设备根据接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强度、 根据接收 的第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 以及根据 IMR信息确定除所 述第二信号之外的其它干扰信号造成的干扰强度;
将所述第二信号的干扰强度进行修正, 得到修正后的干扰强度, 进而 根据所述第一信号的信号强度、所述修正后的干扰强度和所述其它干扰信 号的干扰强度确定 CSI;
承载所述 IMR信息的 RE与承载所述第二信号的 RE不同, 所述 IMR 信息为第二设备或第二设备的控制设备向所述第一设备发送的信息, 用于 指示干扰测量资源。
在具体的应用中, 第一设备根据接收的所述第一信号确定所述第一信 号的信号强度, 以及根据接收的第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 并在与承载第二信号的 RE不同的 RE上测量除第二信号之外其它干扰信 号造成的干扰强度, 并将所述第二信号的干扰强度进行修正得到修正后的 干扰强度, 进而根据所述第一信号的信号强度、 所述修正后的干扰强度和 其它干扰信号的干扰强度获取 SINR, 根据所述 SINR确定 CSI。
举例来说, 所述根据所述第一信号的信号强度、 所述修正后的干扰强 度和所述其它干扰信号的干扰强度获取 SINR, 包括:
SINR = P_csirs/(IC_factorxP_intf_2+P_intf_other) ( 3 ) 其中, 所述 P_csirs为所述信号强度;
P_intf_2为第三设备所发送的第二信号所造成的干扰强度;
P_intf_other为除所述第三设备所发送的信号之外的其它信号所造成 的干扰强度;
IC_factor为干扰删除因子。
在本实施例中, 第一设备测量承载下行 RS的 RE获得信号强度 P_csirs,测量承载上行 RS的 RE获得发送该上行 RS的干扰源的干扰强度 P_intf_2, 测量除承载上行 RS的 RE之外的其它 RE来获得其它干扰源的 干扰或干扰噪声强度 P_intf_other, 并根据测量结果来获取反馈的 CSI。
结合前述可选的实现场景中提及的修正干扰强度的实施例, 对于采用 了先进接收模式的第一设备, 获取所反馈的 CSI的具体步骤如下:
步骤一、 第一设备测量承载下行 RS的 RE获得信号强度 P_csirS, 测 量第三设备发送的承载上行 RS的 RE中上行 RS的强度,例如在最后一个 符号的奇数子载波上测量得到 SRS的强度为 P_intf_2;
步骤二、 第一设备测量除第三设备发送的承载上行 RS的 RE之外的 其它设备发送的 RE以获取干扰强度或干扰噪声强度, 例如测量 (8,5 ) 和 ( 8,6) 两个 RE的功率, 得到 P_intf_other。
步骤三、 将第三设备发送的上行 RS视为可降低的干扰而反馈 CSI, 为此可根据上述的公式 (3 ) 计算 SINR, 并进一步获取所反馈的 CSI。
可以理解的是,上述的公式(3 )和公式(2)的区别在于,获取 P_intf_2 时的 RE与获取 P_intf_other所测量的 RE不同。
例如, 对于图 4所示的 PRB对, 第一设备在 (9,5 ) 和 (9,6)两个 RE 上测量得到 CSI-RS的信号强度为 P_csirS, 在最后一个符号的奇数子载波 上测量 SRS得到发送 SRS的干扰源造成的干扰强度 P_intf_2, 在 (8,5 ) 和 (8,6) 两个 RE上测量得到其它干扰源造成的干扰或干扰噪声强度 P_intf_other, 根据上述的公式 (3 ) 计算 SINR, 并进一步获取所反馈的 CSI。
由上,第一设备在反馈 CSI时就考虑到先进接收模式反馈合理的 CSI, 能够更准确地反映采用了同样的先进接收模式的第一设备在数据传输时 对干扰的抑制能力, 便于网络设备进行更合理的调度。
在第五种可选的实现场景中, 图 3C的步骤 302中确定上报第二设备 的 CSI可包括下述信息中的一种或多种: CQI、 RI、 PMI。
举例来说, 所述 CSI包括下述项中的至少一个: 与第一信号对应的第 一 CQI、 与第二信号对应的第二 CQI;
与第一信号对应的第一 RI、 与第二信号对应的第二 RI; 以及
与第一信号对应的第一 PMI、 与第二信号对应的第二 PMI。
可选地, 在所述 CSI包括所述第一 RI和所述第一 PMI时, 所述第一 RI和所述第一 PMI被联合编码;
在所述 CSI包括所述第二 RI和所述第二 PMI时,所述第二 RI和所述 第二 PMI被联合编码。
在具体的应用中, 所述 CSI可包括: 与第一信号对应的第一 CQI、 与 第一信号对应的第一 RI、与第一信号对应的第一 PMI, 与第二信号对应的 第二 RI、 与第二信号对应的第二 PMI。
可选地, 第一设备对承载下行 RS的 RE和承载上行 RS的 RE进行测 量, 根据各自测量结果反馈各自 RI, 如上的第一 RI和第二 RI。
在 LTE系统中, CSI包括 RI, 用于表示建议网络设备传输信号的空 间层数, 通常来说, 信道条件越好, RI越大, 也即是能够同时传输多个信 号流以增强传输效率。
由此, 在本实施例中, 第一设备需要测量至少一个第三设备发送的上 行 RS , 并且进一步还可以降低至少一个第三设备发送的上行信号造成的 干扰, 故, 第一设备不仅需要测量下行 RS以获取 RI, 还需要测量上行 RS以获取 RI,便于对至少一个第三设备和第二设备进行合理的联合调度。
另外, 第一设备对承载下行 RS的 RE进行测量, 根据测量结果反馈 第一 PMI,所述第一 PMI指示第一码本中的一个预编码向量 /预编码矩阵; 对承载上行 RS的 RE进行测量, 根据测量结果反馈第二 PMI, 所述第二 PMI指示第二码本中的一个预编码向量 /预编码矩阵。
当前, UE测量 CSI-RS , 并根据测量结果反馈 PMI, 用于将 UE认为 最适合于传输的预编码向量 /预编码矩阵通知网络设备,便于网络设备根据 该信息选择使用合适的预编码向量 /预编码矩阵; 且在 LTE系统中, 由于 上行传输和下行传输的特点不同, 所采用的码本 (codebook) 是不同的, 如下表 2和表 3分别给出了上行码本和下行码本,都对应两个天线的场景。
对于上行传输来说, UE发送 SRS , 网络设备测量并确定空间层数以 及表 2中的其中一个预编码向量 /预编码矩阵, 向 UE发送控制信令指示这 些信息 (包括 PMI) ; 对于下行传输来说, 网络设备发送 CSI-RS, UE测 量并确定建议的空间层数以及表 3中的其中一个预编码向量 /预编码矩阵, 网络设备根据 UE的反馈确定空间层数和 PMI, 并向 UE发送控制信令指 示这些信息。 表 2
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表 3
Figure imgf000027_0002
在本实施例中, 第一设备不仅需要测量下行 CSI-RS, 还需要测量上 行 SRS , 并反馈各自的 PMI。 由于第一设备测量上行 RS的目的是为了确 定调度第三设备发送信号所使用的 PMI,因此第一设备测量上行 SRS并根 据测量结果反馈 PMI时, 该 PMI与测量 CSI-RS对应反馈的 PMI是不同 的。
具体地, 第一设备测量 CSI-RS , 根据测量结果反馈第一 PMI, 该 PMI 指示表 3中的一个元素; 而第一设备测量 SRS , 根据测量结果反馈第二 PMI, 该 PMI指示表 2中的一个元素。
此外, 在具体的应用场景中, 第一设备对承载上行 RS或下行 RS的 RE进行测量, 并根据测量结果确定 RI和 PMI, 并对反馈的 RI和 PMI联 合编码并反馈。
从表 2和表 3中就可以看出,ΡΜΙ相对比较简单, RI信息也相对较少, 因此可以对 RI和 PMI进行联合编码并反馈以压缩反馈的开销, 如下表 4 所示, 通过 3个比特能反馈 8种 RI、 PMI的组合。
表 4
Figure imgf000028_0001
可选地, 第一设备将对上行 RS的测量结果视为干扰而获取反馈的
CQI, 或者第一设备将对上行 RS的测量结果视为可降低的干扰而反馈 CQI。 所述反馈的 CQI用于指示建议的下行数据传输的 MCS级别。
具体地, 第一设备根据对下行 CSI-RS的测量、 并视对上行 SRS的测 量结果为干扰而反馈建议的调制编码方案 (Modulation and Coding
Scheme, 简称 MCS ) 级别, 便于第二设备如网络设备根据该信息来确定 PDSCH的 MCS级别, 并根据该 MCS级别的信息对数据进行信道编码和 调制。
需要说明的是, 第一设备需反馈第二设备发送的信号对应的 CQI, 而 不需反馈第三设备发送的信号对应的 CQI, 因为 MCS仅用于信道编码和 调制,不会使第三设备对第一设备接收 PDSCH造成的干扰带来明显影响。
在第六种可选的实现场景中, 前述图 3C所示的信道状态信息测量的 方法中的步骤 302之前, 所述方法还可包括如下图 3F中所示的步骤 300:
300、 所述第一设备接收第二设备或第四设备发送的资源配置消息, 所述资源配置消息包括: 承载所述第一信号的 RE信息, 承载所述第二信 号的 RE信息;
相应地, 前述的步骤 302可具体为下述的步骤 302' :
302'、 所述第一设备根据承载所述第一信号的 RE信息和承载所述第 二信号的 RE信息确定承载所述第一信号的 RE、 承载第二信号的 RE, 并 测量承载所述第一信号的 RE以及承载所述第二信号的 RE,根据测量结果 确定 CSI;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。 需说明的是, 前述的步骤 300在图 3F中位于步骤 301之前, 在其他 实施例中, 前述的步骤 300还可位于步骤 301之后, 步骤 302之前, 本实 施例仅为举例说明, 不对其进行限定。
在本实施例中,可通过测量承载第一信号的 RE和承载第二信号的 RE 即可确定 CSI, 由此, 便于网络设备灵活配置。 例如, 第二设备可以无需 向第一设备通知第二信号对应的发送机 (即第三设备) 的详细信息, 仅通 知第一设备测量指定的 RE即可, 例如不需要向第一设备通知, 承载第二 信号的 RE是由 UE而非网络设备发送的。
在第七种可选的实现场景中, 前述图 3C所示的信道状态信息测量的 方法还可包括如下图 3G中所示的步骤 304a:
304a, 第一设备根据所述第二信号确定功率控制 (Power Control, 简 称 PC) 建议, 将所述 PC建议发送至第二设备、 第三设备或第四设备; 其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备如中心控制节点等。 举例来说, 第一设备测量第三设备发送的 SRS之后, 就可以获知第三 设备发送的信号对第一设备接收 PDSCH造成的干扰, 从而确定对第三设 备发送的信号的功率调整建议值, 并反馈给第二设备如网络设备, 便于网 络设备向第三设备发送控制信令来调整其发送功率。 或者, 在其他实施例 中, 第一设备将确定的对第三设备发送的信号的功率调整建议值直接反馈 给第三设备, 以使第三设备根据功率调整建议值调整发送信号的功率。
例如, 第一设备测量到第三设备发送的信号过高, 可以通过计算确定 对上行信号的 PC调整建议为降低 3dB, 则上报给第二设备如网络设备, 后者又向第三设备发送 PC调整信令来调整其发送功率。
在第八种可选的实现场景中, 前述图 3C所示的信道状态信息测量的 方法中的步骤 303之后, 所述方法还可包括如下图中未示的步骤 304b:
304b, 第一设备接收所述第二设备或第四设备发送的功率偏差信息, 所述第一设备根据所述功率偏差信息和所述第二信号确定 PC建议, 将所述 PC建议发送至所述第二设备、 第三设备或第四设备;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备如中心控制节点等; 所述功率偏差信息为第二信号与第三设备发送的数据信号之间的功 率偏差。 当前, 在 LTE系统中, 第三设备发送的 SRS与其发送的 PUSCH所采 用的功率存在一个偏差, 该偏差是网络设备确定并发送信令给第三设备来 配置的。 故, 在本实施例中, 第一设备测量到第三设备发送的 SRS的信号 强度并不能代表第三设备发送的 PUSCH对第一设备接收 PDSCH造成的 干扰。
因此, 网络设备 (如上的第二设备或第四设备) 向第一设备发送功率 偏差信息, 第一设备使用该信息来计算对第三设备发送上行信号的 PC建 议并上报。
例如, 第三设备发送 SRS比发送 PUSCH的功率高 3dB, 则网络设备 将该偏差信息通知第一设备, 第一设备虽然测量到第三设备发送的 SRS 造成的干扰较大, 需要降低 3dB, 然而, 由于该偏差的存在, 就说明第三 设备发送的 PUSCH对第一设备接收 PDSCH造成的干扰不大, 因此第一 设备就无需上报该 PC调整的建议值, 或者上报 PC调整建议值为 0dB。
在第九种可选的实现场景中, 前述图 3C所示的信道状态信息测量的 方法还可包括如下图 3H中所示的步骤 301a:
301a, 第一设备向所述第二设备、 第三设备或或第四设备发送携带所 述第一设备的配置信息的通知消息; 所述通知消息包括: 是否支持接收上 行信号和下行信号的第一信息,和 /或,是否具有干扰删除能力的第二信息; 其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备如中心控制节点等。 可选地, 在前述的步骤 301a和步骤 301之间, 所述方法还可包括如 下图中未示出的步骤 301b:
301b,所述第一设备接收所述第二设备或第四设备发送的指示配置消 息, 所述指示配置消息用于指示所述第一设备接收第二设备通过下行信道 发送的第一信号, 以及接收至少一个第三设备通过上行信道发送的第二信 号, 并根据所述第一信号和所述第二信号确定 CSI;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
对于上述任一实现场景中的第一设备和所述第三设备位于不同的小 区内, 或者, 所述第一设备和所述第三设备位于相同的小区内。
本实施例中的第三设备可为多个, 此时, 第一设备可对至少 2套上行 RS进行测量, 根据测量结果反馈 CSI。 上述实施例中, 可以使第一设备设备测量上行和下行用于测量的 RS , 并根据测量结果反馈 CSI, 便于网络设备联合调度上行和下行资源以提升 资源利用率。
在本发明中, 网络设备向第一设备发送的信令是第一设备所特有的信 令, 即该信令通过单播的方式传递给第一设备, 从而能够灵活地控制不同 环境中的第一设备使用不同的配置参数, 进行不同的测量或反馈操作; 当 第一设备为 UE时, 该信令即是 UE特有的信令。
根据本发明实施例的另一方面, 本发明实施例还提供一种通信设备, 如图 5A所示, 本实施例中的通信设备包括接收器 51和处理器 52;
其中, 所述接收器 51用于接收第二设备通过下行信道发送的第一信 号, 以及接收至少一个第三设备通过上行信道发送的第二信号;
所述处理器 52用于根据所述接收器 51接收的第一信号和所述第二信 号确定信道状态信息 CSI。
在一种可选的实现场景中, 前述实施例中的通信设备还可包括: 发射 器 53 ;如图 5B所示,所述发射器 53用于将所述处理器 52确定的所述 CSI 发送至所述第二设备、 所述第三设备或者第四设备;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
在本实施例中, 所述第一信号为 CSI-RS和 SRS中的一种; 所述第二 信号为 CSI-RS和 SRS中的一种。
可选地, 承载第一信号的 RE与承载所述第二信号的 RE不同。
本实施例的通信设备可为 UE或网络设备。
在另一可选的实现场景中, 前述的处理器 52具体用于, 根据所述接 收器 51接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强度, 以及根据所 述接收器 51接收的第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 进而根据所 述信号强度和所述干扰强度确定 CSI。
在第三可选的实现场景中, 前述的处理器 52具体用于, 根据所述接 收器 51接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强度、 根据所述接 收器 51接收的第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 以及根据干扰测 量资源 IMR信息确定除所述第二信号之外的其它干扰信号的干扰强度; 根据所述第一信号的信号强度、 所述第二信号的干扰强度和所述其它 干扰信号的干扰强度确定 CSI;
承载所述 IMR信息的 RE与承载所述第二信号的 RE不同, 所述 IMR 信息为第二设备或第二设备的控制设备向通信设备发送的信息。
在第四可选的实现场景中, 前述的处理器 52具体用于, 根据所述接 收器 51接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强度, 以及根据所 述接收器 51接收的第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 并将所述干 扰强度进行修正得到修正后的干扰强度, 进而根据所述信号强度和所述修 正后的干扰强度确定 CSI。
在第五可选的实现场景中, 前述的处理器 52具体用于, 根据所述接 收器 51接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强度、 根据所述接 收器 51接收的第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 以及根据 IMR信 息确定除所述第二信号之外的其它干扰信号造成的干扰强度;
将所述第二信号的干扰强度进行修正得到修正后的干扰强度, 进而根 据所述第一信号的信号强度、所述修正后的干扰强度和所述其它干扰信号 的干扰强度确定 CSI;
承载所述 IMR信息的 RE与承载所述第二信号的 RE不同, 所述 IMR 信息为第二设备或第二设备的控制设备向通信设备发送的信息, 用于指示 干扰测量资源。
在第六可选的实现场景中, 前述的处理器 52还用于,在确定所述 CSI 之后,采用先进接收模式实现所述通信设备与所述第二设备之间的 PDSCH 的传输, 或者, 采用先进接收模式实现所述通信设备与所述第三设备之间 的 PUSCH的传输。
举例来说, 先进接收模式为下述接收模式中的一种:
采用干扰删除算法的接收模式;
采用 MIMO接收算法的接收模式;
采用 MU-MIMO接收算法的接收模式。
在前述任一可选的实现场景中, 所述 CSI包括下述信息中的一种或多 种:
CQK RI、 以及 PMI。
举例来说, 所述 CSI包括下述项中的至少一个: 与第一信号对应的第 一 CQI、 与第二信号对应的第二 CQI; 与第一信号对应的第一 RI、 与第二 信号对应的第二 RI; 以及, 与第一信号对应的第一 PMI、 与第二信号对应 的第二 PMI。
特别地, 在所述 CSI包括所述第一 RI和所述第一 PMI时, 所述第一 RI和所述第一 PMI被联合编码;
在所述 CSI包括所述第二 RI和所述第二 PMI时,所述第二 RI和所述 第二 PMI被联合编码。
当然, 第一 PMI可用于指示第一码本的预编码向量或预编码矩阵, 第 二 PMI可用于指示不同于第一码本的第二码本的预编码向量或预编码矩 阵。
在具体的应用中, 所述 CSI可包括: 与第一信号对应的第一 CQI、 与 第一信号对应的第一 RI、与第一信号对应的第一 PMI; 与第二信号对应的 第二 RI、 与第二信号对应的第二 PMI。
在第七可选的实现场景中, 前述的接收器 51还用于, 在所述处理器 52确定所述 CSI之前,接收第二设备或第四设备发送的资源配置消息,所 述资源配置消息包括: 承载所述第一信号的 RE信息, 承载所述第二信号 的 RE信息;
相应地, 所述处理器 52具体用于, 根据所述接收器 51接收的承载所 述第一信号的 RE信息和承载所述第二信号的 RE信息确定承载所述第一 信号的 RE、 承载第二信号的 RE, 并测量承载所述第一信号的 RE以及承 载所述第二信号的 RE, 根据测量结果确定 CSI;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
在第八可选的实现场景中, 所述处理器 52还用于, 在确定所述 CSI 之后, 根据所述第二信号确定功率控制 PC建议;
所述发射器 53还用于, 在所述处理器 52确定所述 PC建议之后, 将 所述 PC建议发送至第二设备、 第三设备或第四设备;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
在第八可选的实现场景中, 所述接收器 51还用于, 在所述处理器 52 确定所述 CSI之前, 接收所述第二设备或第四设备发送的功率偏差信息, 相应地, 所述处理器 52还用于, 在所述接收器 51接收所述功率偏差 信息之后, 根据所述功率偏差信息和所述第二信号确定 PC建议, 所述发射器 53还用于在所述处理器 52确定所述 PC建议之后, 将所 述 PC建议发送至所述第二设备、 第三设备或第四设备;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备;
所述功率偏差信息为所述第二信号与第三设备发送的数据信号之间 的功率偏差。
在第九可选的实现场景中, 所述发射器 53还用于, 在所述接收器接 收所述第一信号和所述第二信号之前, 向所述第二设备或第四设备发送携 带所述通信设备的配置信息的通知消息; 所述通知消息包括: 是否支持接 收上行信号和下行信号的第一信息, 和 /或, 是否具有干扰删除能力的第二 信息;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
在第十可选的实现场景中, 所述接收器 51还用于, 在所述发射器 53 发送所述通知消息之后, 接收所述第二设备或第四设备发送的指示配置消 息, 所述指示配置消息用于指示接收第二设备通过下行信道发送的第一信 号, 以及接收至少一个第三设备通过上行信道发送的第二信号, 并根据所 述第一信号和所述第二信号确定 CSI;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
上述的通信设备, 通过接收器接收第一信号, 以及接收第二信号, 进 而处理器根据第一信号和第二信号确定信道状态信息, 由此, 可实现网络 设备根据处理器确定的信道状态信息调度上行资源和下行资源以提升资源的 利用率。
根据本发明实施例的另一方面, 本发明实施例还提供一种通信设备, 如图 6A所示, 本实施例中的通信设备包括接收单元 61和处理单元 62; 其中, 所述接收单元 61用于接收第二设备通过下行信道发送的第一 信号, 以及接收至少一个第三设备通过上行信道发送的第二信号;
处理单元 62用于根据所述接收单元 61接收的所述第一信号和所述第 二信号确定信道状态信息 CSI。
如图 6B所示, 本实施例的通信设备还包括发送单元 63, 其中, 发送 单元 63用于将所述处理单元 62确定的所述 CSI发送至所述第二设备、所 述第三设备或者第四设备;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
举例来说, 第一信号可为 CSI-RS和 SRS中的一种; 第二信号可为 CSI-RS和 SRS中的一种。
此外, 承载第一信号的 RE与承载第二信号的 RE可不同。
当然, 前述的通信设备可为 UE或网络设备;第二设备可为网络设备; 所述第三设备可为 UE。
在一种可选的实现场景中, 前述的处理单元 62可具体用于根据接收 单元 61接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强度, 以及根据接 收单元 61接收的第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 进而根据所述 信号强度和所述干扰强度确定 CSI。
在第二种可选的实现场景中, 前述的处理单元 62可具体用于根据接 收单元 61接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强度、 根据接收 单元 61接收的第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 以及根据干扰测 量资源 IMR信息确定除所述第二信号之外的其它干扰信号的干扰强度; 进而根据所述第一信号的信号强度、 所述第二信号的干扰强度和所述 其它干扰信号的干扰强度确定 CSI;
承载所述 IMR信息的 RE与承载所述第二信号的 RE不同, 所述 IMR 信息为第二设备或第二设备的控制设备向所述通信设备发送的信息。
在第三种可选的实现场景中, 前述的处理单元 62可具体用于根据接 收单元 61接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强度, 以及根据 接收单元 61接收的第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 以及, 根据 所述第一信号的信号强度和所述第二信号的干扰强度获取 SINR, 根据所 述 SINR确定 CSI。
在第四种可选的实现场景中, 前述的处理单元 62可具体用于根据接 收单元 61接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强度, 以及根据 接收单元 61接收的第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 并将所述干 扰强度进行修正得到修正后的干扰强度, 进而根据所述信号强度和所述修 正后的干扰强度确定 CSI。
举例来说,所述根据所述信号强度和所述修正后的干扰强度确定 CSI, 包括: 根据所述信号强度和所述修正后的干扰强度获取信干噪比 SINR, 根据所述 SINR确定 CSI。
在第五种可选的实现场景中, 前述的处理单元 62可具体用于根据接 收单元 61接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强度、 根据接收 单元 61接收的第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 以及根据干扰测 量资源 IMR信息确定除所述第二信号之外的其它干扰信号的干扰强度; 将所述第二信号的干扰强度进行修正得到修正后的干扰强度, 进而根 据所述第一信号的信号强度、所述修正后的干扰强度和所述其它干扰信号 的干扰强度确定 CSI;
承载所述 IMR信息的 RE与承载所述第二信号的 RE不同, 所述 IMR 信息为第二设备或第二设备的控制设备向所述通信设备发送的信息, 用于 指示干扰测量资源。
举例来说, 所述根据所述第一信号的信号强度、 所述修正后的干扰强 度和所述其它干扰信号的干扰强度确定 CSI, 包括:
根据所述第一信号的信号强度、 所述修正后的干扰强度和所述其它干 扰信号的干扰强度获取信干噪比 SINR, 根据所述 SINR确定 CSI。
另外, 前述的通信设备的接收单元 61在处理单元 62确定 CSI之后, 可采用先进接收模式实现所述通信设备与所述第二设备之间的 PDSCH的 传输, 或者, 所述通信设备采用先进接收模式实现所述通信设备与所述第 三设备之间的 PUSCH的传输。
举例来说, 所述先进接收模式为下述接收模式中的一种:
采用干扰删除算法的接收模式;
采用 MIMO接收算法的接收模式;
采用 MU-MIMO接收算法的接收模式。
在上述任一可选的实现场景中, 处理单元 62确定的 CSI可包括下述 信息中的一种或多种: CQI、 RI和 PMI等。
或者, 处理单元 62确定的 CSI可包括下述项中的至少一个: 第一信 号对应的第一 CQI、 与第二信号对应的第二 CQI;
与第一信号对应的第一 RI、 与第二信号对应的第二 RI; 以及 与第一信号对应的第一 PMI、 与第二信号对应的第二 PMI。 在具体的应用中,第一 PMI用于指示第一码本的预编码向量或预编码 矩阵,第二 PMI用于指示不同于第一码本的第二码本的预编码向量或预编 码矩阵。
应说明的是, 在所述 CSI包括所述第一 RI和所述第一 PMI时, 所述 第一 RI和所述第一 PMI被联合编码;
在所述 CSI包括所述第二 RI和所述第二 PMI时,所述第二 RI和所述 第二 PMI被联合编码。
可选地,处理单元 62确定的 CSI可包括:与第一信号对应的第一 CQI、 与第一信号对应的第一 RI、与第一信号对应的第一 PMI; 与第二信号对应 的第二 RI、 与第二信号对应的第二 PMI。
在第六种可选的实现场景中, 接收单元 61在处理单元 62确定 CSI之 前, 接收第二设备或第四设备发送的资源配置消息, 所述资源配置消息包 括: 承载所述第一信号的 RE信息, 承载所述第二信号的 RE信息;
相应地, 处理单元 62在接收单元 61接收资源配置消息之后, 根据承 载所述第一信号的 RE信息和承载所述第二信号的 RE信息确定承载所述 第一信号的 RE、 承载第二信号的 RE, 并测量承载所述第一信号的 RE和 承载第二信号的 RE, 根据测量结果确定 CSI;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
在第七种可选的实现场景中, 前述的处理单元 62还用于, 在确定所 述 CSI之后, 根据所述第二信号确定功率控制 PC建议, 所述发送单元 63 在所述处理单元 62确定所述 PC建议之后, 将所述 PC建议发送至第二设 备、 第三设备或第四设备;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
在第八种可选的实现场景中, 前述的接收单元 61还用于在所述处理 单元 62确定所述 CSI之前, 接收所述第二设备或第四设备发送的功率偏 差信息,
前述的处理单元 62还用于在所述接收单元 61接收所述功率偏差信息 之后, 根据所述功率偏差信息和所述第二信号确定 PC建议, 所述发送单 元 63还用于在所述处理单元 62确定所述 PC建议之后, 将所述 PC建议 发送至所述第二设备、 第三设备或第四设备; 其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备;
所述功率偏差信息为所述第二信号与第三设备发送的数据信号之间 的功率偏差。
在第九种可选的实现场景中, 前述的发送单元 63在接收单元 61在接 收第一信号和第二信号之前, 向所述第二设备或第四设备发送携带所述通 信设备的配置信息的通知消息; 所述通知消息包括: 是否支持接收上行信 号和下行信号的第一信息, 和 /或, 是否具有干扰删除能力的第二信息; 其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
可选地, 接收单元 61在发送单元 63发送通知消息之后, 可接收所述 第二设备或第四设备发送的指示配置消息, 所述指示配置消息用于指示所 述通信设备接收第二设备通过下行信道发送的第一信号, 以及接收至少一 个第三设备通过上行信道发送的第二信号, 并根据所述第一信号和所述第 二信号确定 CSI;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
在本实施例中, 前述的通信设备和所述第三设备可位于不同的小区 内, 或者, 前述的通信设备和所述第三设备位于相同的小区内。
上述的通信设备, 通过接收单元接收第一信号, 以及接收第二信号, 进而处理单元根据第一信号和第二信号确定信道状态信息, 由此, 可实现 网络设备根据处理单元确定的信道状态信息调度上行资源和下行资源以提升 资源的利用率。
本领域普通技术人员可以理解: 实现上述各方法实施例的全部或部分 步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。 前述的程序可以存储于一计算 机可读取存储介质中。 该程序在执行时, 执行包括上述各方法实施例的步 骤; 而前述的存储介质包括: ROM、 RAM, 磁碟或者光盘等各种可以存 储程序代码的介质。
最后应说明的是: 以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案, 而非 对其限制; 尽管参照前述各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, 或者对其中部分或者全部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发明各实施例技术方案的范 围。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种信道状态信息测量的方法, 其特征在于, 包括:
第一设备接收第二设备通过下行信道发送的第一信号, 以及接收至少 一个第三设备通过上行信道发送的第二信号;
所述第一设备根据所述第一信号和所述第二信号确定信道状态信息
CSI。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 还包括:
所述第一设备将所述 CSI发送至所述第二设备、所述第三设备或者第 四设备;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
3、 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述第一信号为 信道状态信息参考信号 CSI-RS和探测参考信号 SRS中的一种;
所述第二信号为 CSI-RS和 SRS中的一种。
4、 根据权利要求 1至 3任一所述的方法, 其特征在于, 承载所述第 一信号的资源单元 RE与承载所述第二信号的 RE不同。
5、 根据权利要求 1至 4任一所述的方法, 其特征在于, 所述第一设 备为用户设备 UE或网络设备;
所述第二设备为网络设备;
所述第三设备为 UE。
6、 根据权利要求 1至 5任一所述的方法, 其特征在于, 所述第一设 备根据所述第一信号和所述第二信号确定 CSI, 包括:
所述第一设备根据接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强 度, 以及根据接收的第二信号确定所述第二信号的干扰强度;
所述第一设备根据所述信号强度和所述干扰强度确定 CSI。
7、 根据权利要求 1至 5任一所述的方法, 其特征在于, 所述第一设 备根据所述第一信号和所述第二信号确定 CSI, 包括:
所述第一设备根据接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强 度、 根据接收的所述第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 以及根据干 扰测量资源 IMR信息确定除所述第二信号之外的其它干扰信号的干扰强 度; 所述第一设备根据所述第一信号的信号强度、 所述第二信号的干扰强 度和所述其它干扰信号的干扰强度确定 CSI;
承载所述 IMR信息的 RE与承载所述第二信号的 RE不同, 所述 IMR 信息为第二设备或第二设备的控制设备向所述第一设备发送的信息。
8、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述第一设备根据所 述信号强度和所述干扰强度确定 CSI, 包括:
所述第一设备根据所述信号强度和所述干扰强度获取信干噪比
SINR, 根据所述 SINR确定 CSI。
9、 根据权利要求 1至 5任一所述的方法, 其特征在于, 所述第一设 备根据所述第一信号和所述第二信号确定 CSI, 包括:
所述第一设备根据接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强 度, 以及根据接收的所述第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 并将所 述干扰强度进行修正得到修正后的干扰强度;
所述第一设备根据所述信号强度和所述修正后的干扰强度确定 CSI。
10、 根据权利要求 1至 5任一所述的方法, 其特征在于, 所述第一设 备根据所述第一信号和所述第二信号确定 CSI, 包括:
所述第一设备根据接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强 度、 根据接收的所述第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 以及根据干 扰测量资源 IMR信息确定除所述第二信号之外的其它干扰信号的干扰强 度;
所述第一设备将所述第二信号的干扰强度进行修正得到修正后的干 扰强度, 根据所述第一信号的信号强度、 所述修正后的干扰强度和所述其 它干扰信号的干扰强度确定 CSI;
承载所述 IMR信息的 RE与承载所述第二信号的 RE不同, 所述 IMR 信息为第二设备或第二设备的控制设备向所述第一设备发送的信息。
11、 根据权利要求 9或 10所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包 括:
所述第一设备采用先进接收模式实现所述第一设备与所述第二设备 之间的物理下行共享信道 PDSCH的传输, 或者, 所述第一设备采用先进 接收模式实现所述第一设备与所述第三设备之间的物理上行共享信道 PUSCH的传输。
12、 根据权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 所述先进接收模式 为下述接收模式中的一种:
采用干扰删除算法的接收模式;
采用多入多出 MIMO接收算法的接收模式;
采用多用户多入多出 MU-MIMO接收算法的接收模式。
13、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述第一设备根据所 述信号强度和所述修正后的干扰强度确定 CSI, 包括:
所述第一设备根据所述信号强度和所述修正后的干扰强度获取信干 噪比 SINR, 根据所述 SINR确定 CSI。
14、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述第一 信号的信号强度、所述修正后的干扰强度和所述其它干扰信号的干扰强度 确定 CSI, 包括:
根据所述第一信号的信号强度、 所述修正后的干扰强度和所述其它干 扰信号的干扰强度获取信干噪比 SINR, 根据所述 SINR确定 CSI。
15、 根据权利要求 1至 14任一所述的方法, 其特征在于, 所述 CSI 包括下述信息中的一种或多种:
信道质量指示 CQI、 秩指示 RI、 以及预编码矩阵指示 PMI。
16、 根据权利要求 1至 14任一所述的方法, 其特征在于,
所述 CSI包括下述项中的至少一个:
与第一信号对应的第一 CQI、 与第二信号对应的第二 CQI;
与第一信号对应的第一 RI、 与第二信号对应的第二 RI; 以及 与第一信号对应的第一 PMI、 与第二信号对应的第二 PMI;
所述方法还包括:
在所述 CSI包括所述第一 RI和所述第一 PMI时,所述第一 RI和所述 第一 PMI被联合编码;
在所述 CSI包括所述第二 RI和所述第二 PMI时,所述第二 RI和所述 第二 PMI被联合编码。
17、 根据权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 第一 PMI用于指示 第一码本的预编码向量或预编码矩阵,第二 PMI用于指示不同于第一码本 的第二码本的预编码向量或预编码矩阵。
18、 根据权利要求 1至 14任一所述的方法, 其特征在于, 所述 CSI 包括:
与第一信号对应的第一 CQI、 与第一信号对应的第一 RI、 与第一信号 对应的第一 PMI;
与第二信号对应的第二 RI、 与第二信号对应的第二 PMI。
19、 根据权利要求 1至 18任一所述的方法, 其特征在于, 所述第一 设备根据所述第一信号和所述第二信号确定 CSI的步骤之前, 还包括: 所述第一设备接收第二设备或第四设备发送的资源配置消息, 所述资 源配置消息包括: 承载所述第一信号的 RE信息, 承载所述第二信号的 RE 信息;
所述第一设备根据所述第一信号和所述第二信号确定 CSI,具体包括: 所述第一设备根据承载所述第一信号的 RE信息和承载所述第二信号 的 RE信息确定承载所述第一信号的 RE、 承载所述第二信号的 RE, 并测 量承载所述第一信号的 RE以及承载所述第二信号的 RE,根据测量结果确 定 CSI;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
20、 根据权利要求 1至 19任一所述的方法, 其特征在于, 所述方法 还包括:
所述第一设备根据所述第二信号确定功率控制 PC建议, 将所述 PC 建议发送至第二设备、 第三设备或第四设备;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
21、 根据权利要求 1至 19任一所述的方法, 其特征在于, 所述方法 还包括:
所述第一设备接收所述第二设备或第四设备发送的功率偏差信息, 所述第一设备根据所述功率偏差信息和所述第二信号确定 PC建议, 将所述 PC建议发送至所述第二设备、 第三设备或第四设备;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备;
所述功率偏差信息为所述第二信号与第三设备发送的数据信号之间 的功率偏差。
22、 根据权利要求 1至 21任一所述的方法, 其特征在于, 所述第一 设备接收第二设备通过下行信道发送的第一信号, 以及接收至少一个第三 设备通过上行信道发送的第二信号之前, 所述方法还包括:
所述第一设备向所述第二设备或第四设备发送携带所述第一设备的 配置信息的通知消息;
所述通知消息包括: 是否支持接收上行信号和下行信号的第一信息, 和 /或, 是否具有干扰删除能力的第二信息;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
23、 根据权利要求 22所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 所述第一设备接收所述第二设备或第四设备发送的指示配置消息, 所 述指示配置消息用于指示所述第一设备接收第二设备通过下行信道发送 的第一信号, 以及接收至少一个第三设备通过上行信道发送的第二信号, 并根据所述第一信号和所述第二信号确定 CSI;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
24、 根据权利要求 1至 23任一所述的方法, 其特征在于,
所述第一设备和所述第三设备位于不同的小区内, 或者, 所述第一设 备和所述第三设备位于相同的小区内。
25、 一种通信设备, 其特征在于, 包括: 接收器和处理器;
所述接收器, 用于接收第二设备通过下行信道发送的第一信号, 以及 接收至少一个第三设备通过上行信道发送的第二信号;
所述处理器, 用于根据所述接收器接收的第一信号和所述第二信号确 定信道状态信息 CSI。
26、 根据权利要求 25所述的设备, 其特征在于, 还包括发射器; 所述发射器,用于将所述处理器确定的所述 CSI发送至所述第二设备、 所述第三设备或者第四设备;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
27、 根据权利要求 25或 26所述的设备, 其特征在于, 所述第一信号 为信道状态信息参考信号 CSI-RS和探测参考信号 SRS中的一种;
所述第二信号为 CSI-RS和 SRS中的一种。
28、 根据权利要求 25至 27任一所述的设备, 其特征在于, 承载所述 第一信号的资源单元 RE与承载所述第二信号的 RE不同。
29、 根据权利要求 25至 28任一所述的设备, 其特征在于, 所述通信 设备为用户设备 UE或网络设备。
30、 根据权利要求 25至 29任一所述的设备, 其特征在于, 所述处理 器, 具体用于
根据所述接收器接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强度, 以及根据所述接收器接收的第二信号确定所述第二信号的干扰强度;
根据所述信号强度和所述干扰强度确定 CSI。
31、 根据权利要求 25至 29任一所述的设备, 其特征在于, 所述处理 器, 具体用于
根据所述接收器接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强度、 根据所述接收器接收的所述第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 以及 根据干扰测量资源 IMR信息确定除所述第二信号之外的其它干扰信号的 干扰强度;
根据所述第一信号的信号强度、 所述第二信号的干扰强度和所述其它 干扰信号的干扰强度确定 CSI;
承载所述 IMR信息的 RE与承载所述第二信号的 RE不同, 所述 IMR 信息为第二设备或第二设备的控制设备向通信设备发送的信息。
32、 根据权利要求 25至 29任一所述的设备, 其特征在于, 所述处理 器, 具体用于
根据所述接收器接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强度, 以及根据所述接收器接收的所述第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 并将所述干扰强度进行修正得到修正后的干扰强度;
根据所述信号强度和所述修正后的干扰强度确定 CSI。
33、 根据权利要求 25至 29任一所述的设备, 其特征在于, 所述处理 器, 具体用于
根据所述接收器接收的所述第一信号确定所述第一信号的信号强度、 根据所述接收器接收的所述第二信号确定所述第二信号的干扰强度, 以及 根据干扰测量资源 IMR信息确定除所述第二信号之外的其它干扰信号造 成的干扰强度; 将所述第二信号的干扰强度进行修正得到修正后的干扰强度, 根据所 述第一信号的信号强度、所述修正后的干扰强度和所述其它干扰信号的干 扰强度确定 CSI;
承载所述 IMR信息的 RE与承载所述第二信号的 RE不同, 所述 IMR 信息为第二设备或第二设备的控制设备向通信设备发送的信息。
34、 根据权利要求 31或 33所述的设备, 其特征在于, 所述处理器, 还用于
在确定所述 CSI之后, 采用先进接收模式实现所述通信设备与所述第 二设备之间的物理下行共享信道 PDSCH的传输, 或者, 采用先进接收模 式实现所述通信设备与所述第三设备之间的物理上行共享信道 PUSCH的 传输。
35、 根据权利要求 34所述的设备, 其特征在于, 所述先进接收模式 为下述接收模式中的一种:
采用干扰删除算法的接收模式;
采用多入多出 MIMO接收算法的接收模式;
采用多用户多入多出 MU-MIMO接收算法的接收模式。
36、 根据权利要求 25至 35任一所述的设备, 其特征在于, 所述 CSI 包括下述信息中的一种或多种:
信道质量指示 CQI、 秩指示 RI、 以及预编码矩阵指示 PMI。
37、 根据权利要求 25至 35任一所述的设备, 其特征在于,
所述处理器确定的所述 CSI包括下述项中的至少一个:
与第一信号对应的第一 CQI、 与第二信号对应的第二 CQI;
与第一信号对应的第一 RI、 与第二信号对应的第二 RI; 以及, 与第一信号对应的第一 PMI、 与第二信号对应的第二 PMI;
所述处理器还用于:在所述 CSI包括所述第一 RI和所述第一 PMI时, 所述第一 RI和所述第一 PMI被联合编码;
在所述 CSI包括所述第二 RI和所述第二 PMI时,所述第二 RI和所述 第二 PMI被联合编码。
38、 根据权利要求 37所述的设备, 其特征在于, 第一 PMI用于指示 第一码本的预编码向量或预编码矩阵,第二 PMI用于指示不同于第一码本 的第二码本的预编码向量或预编码矩阵。
39、 根据权利要求 25至 35任一所述的设备, 其特征在于, 所述 CSI 包括:
与第一信号对应的第一 CQI、 与第一信号对应的第一 RI、 与第一信号 对应的第一 PMI;
与第二信号对应的第二 RI、 与第二信号对应的第二 PMI。
40、 根据权利要求 25至 39任一所述的设备, 其特征在于, 所述接收 器, 还用于
在所述处理器确定所述 CSI之前, 接收第二设备或第四设备发送的资 源配置消息, 所述资源配置消息包括: 承载所述第一信号的 RE信息, 承 载所述第二信号的 RE信息;
所述处理器, 具体用于
根据所述接收器接收的承载所述第一信号的 RE信息和承载所述第二 信号的 RE信息确定承载所述第一信号的 RE、 承载所述第二信号的 RE, 并测量承载所述第一信号的 RE以及承载所述第二信号的 RE,根据测量结 果确定 CSI;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
41、 根据权利要求 25至 40任一所述的设备, 其特征在于, 所述处理 器, 还用于
在确定所述 CSI之后, 根据所述第二信号确定功率控制 PC建议; 所述发射器, 还用于
在所述处理器确定所述 PC建议之后, 将所述 PC建议发送至第二设 备、 第三设备或第四设备;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
42、 根据权利要求 25至 41任一所述的设备, 其特征在于, 所述接收 器, 还用于
在所述处理器确定所述 CSI之前, 接收所述第二设备或第四设备发送 的功率偏差信息,
所述处理器, 还用于
在所述接收器接收所述功率偏差信息之后, 根据所述功率偏差信息和 所述第二信号确定 PC建议,
所述发射器, 还用于在所述处理器确定所述 PC建议之后, 将所述 PC 建议发送至所述第二设备、 第三设备或第四设备;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备;
所述功率偏差信息为所述第二信号与第三设备发送的数据信号之间 的功率偏差。
43、 根据权利要求 25至 42任一所述的设备, 其特征在于, 所述发射 器, 还用于
在所述接收器接收所述第一信号和所述第二信号之前, 向所述第二设 备或第四设备发送携带通信设备的配置信息的通知消息; 所述通知消息包 括: 是否支持接收上行信号和下行信号的第一信息, 和 /或, 是否具有干扰 删除能力的第二信息;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
44、 根据权利要求 43所述的设备, 其特征在于, 所述接收器, 还用 于
在所述发射器发送所述通知消息之后, 接收所述第二设备或第四设备 发送的指示配置消息, 所述指示配置消息用于指示接收第二设备通过下行 信道发送的第一信号, 以及接收至少一个第三设备通过上行信道发送的第 二信号, 并根据所述第一信号和所述第二信号确定 CSI;
其中, 所述第四设备为所述第二设备的控制设备。
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