WO2015169237A1 - 一种确定参考子帧的方法、系统及设备 - Google Patents

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WO2015169237A1
WO2015169237A1 PCT/CN2015/078460 CN2015078460W WO2015169237A1 WO 2015169237 A1 WO2015169237 A1 WO 2015169237A1 CN 2015078460 W CN2015078460 W CN 2015078460W WO 2015169237 A1 WO2015169237 A1 WO 2015169237A1
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subframe
downlink
csi
csi measurement
user equipment
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PCT/CN2015/078460
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潘学明
沈祖康
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电信科学技术研究院
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communication technologies, and in particular, to a method, system, and device for determining a reference subframe.
  • a radio frame has a length of 10 ms, and includes 10 sub-frames of a special sub-frame and a regular sub-frame. Frame, each subframe is 1ms.
  • the special subframe is divided into three subframes: DwPTS (Downlink Pilot Time Slot); GP is used for guard interval between downlink and uplink); UpPTS (Uplink Pilot Time Slot).
  • a regular subframe includes an uplink subframe and a downlink subframe.
  • the uplink and downlink transmissions use the same frequency resource, and the uplink/downlink signals are transmitted on different subframes.
  • more and more low-power base stations such as Pico cells and Home NodeBs are deployed to provide local small coverage.
  • the number of users is small and users
  • the service demand changes greatly, so there is a dynamic change in the proportion of the uplink and downlink services of the cell.
  • a dynamic uplink and downlink subframe allocation scheme is as follows: in a certain period of time, four seed frame types are set, including a subframe fixed for downlink transmission, a subframe fixed for uplink transmission, and a flexible allocation for uplink or Subframe transmitted downstream. As shown in FIG.
  • the time period is one radio frame (only one example, and may be other time periods), wherein subframes #0, #5 are fixed downlink subframes, and subframes #2 and #7 are Fixed In the uplink subframe, subframes #1 and #6 are special subframes (which can also be classified as fixed downlink subframes), and other subframes (#3, #4, #8, #9) are flexibly allocated for uplink or downlink.
  • the transmitted subframe For the last type of subframe, the base station can be dynamically configured according to real-time service requirements and channel conditions to adapt to dynamic changes in service requirements.
  • each radio frame is fixed with 2 uplink subframes and special subframes, and the ratio of DL resources in the DL:UL subframe ratio that can be supported is 4:1, and cannot support more downlink subframes. Allocation.
  • Type 1 neighbor cell interference In the subframe in which the neighboring cells perform downlink transmission, the downlink receiving of the UE in the local area is interfered by the downlink signal of the neighboring base station;
  • Type 2 neighbor cell interference In the subframe in which the neighboring cells perform uplink transmission, the base station receiving the UE uplink signal will be interfered by the uplink signal of the neighboring cell.
  • the Pico cell is used for uplink signal reception in the time slot in which the macro cell transmits the downlink signal, and two types of interference occur between the two cells.
  • each subframe set of the dynamic TDD system it is required to measure and feed back downlink CSI (Channel State Information).
  • downlink CSI Channel State Information
  • the user equipment is also required to find a suitable CSI reference subframe in both subframe sets for measuring aperiodic CSI. Since the user equipment needs to use the uplink reference UL-DL configuration (uplink-downlink configuration) to determine the uplink scheduling sequence in the dynamic TDD system, only the fixed downlink subframe can be used as the reference subframe of the A-CSI (aperiodic CSI). Therefore, A-CSI measurement and feedback cannot be performed on a set of subframes that can dynamically change the transmission direction
  • the A-CSI reference sub- The frame is a subframe n-k1, where k1 ⁇ 4 and n-k1 is the closest to the distance n belongs to the downlink in the subframe set 1 Sub-frame; when the user equipment needs to feed back the DL A-CSI of the downlink subframe set 2 in the subframe n, the A-CSI reference subframe is the subframe n-k2, where k2 ⁇ 4 and n-k2 are the distance n The most recent one belongs to the downlink subframe in the subframe set 2.
  • the uplink and downlink reference configurations using dynamic TDD are UL-DL configuration #0 and #5, respectively.
  • Figure 1F shows the measurement and feedback timing diagram of A-CSI in this scenario.
  • the dynamic UL-DL configuration actually used in the network can be any of the seven configurations, only the subframe #2 is always an uplink subframe, ensuring that the uplink scheduling timing determined according to the uplink reference configuration can be used for transmitting the A-CSI.
  • the corresponding A-CSI trigger signaling (trigger) transmission location is downlink subframe #5.
  • the sub-frame set division mode of the network configuration is set1 including ⁇ 0, 1, 5, 6, 7, 8 ⁇ , that is, the sub-frame identified by "S1" in the figure, and set2 includes ⁇ 3, 4, 9 ⁇ A subframe identified by "S2".
  • the user equipment needs to be able to send A-CSI for set 1 or set 2 in subframe #2, that is, the user equipment needs to be able to find at least one available in each subframe set and is closest to feedback subframe #2.
  • A-CSI reference subframe In this example, for the A-CSI feedback of the set set 1, the user equipment may use the effective downlink subframe that is closest to the subframe #2 in the radio frame L and has a distance of not less than 4 subframes as the reference subframe.
  • the dynamic UL-DL configuration actually used in the radio frame L-1 which may be one of the subframes #8, #7, #6 or #5, since the subframes #5 and #6 are in various ULs -
  • the DL configuration is a downlink subframe, so the user equipment can refer to the A-CSI reference in the radio frame L-1 after decoding the A-CSI trigger signaling sent by the subframe #5 in the radio frame L-1.
  • the subframe is measured (#5, #6, #7 or #8) and the user equipment is not required to make measurements before the A-CSI trigger signaling.
  • the A-CSI reference subframe of the set set 2 is also affected by the UL-DL configuration actually used in the network, since the A-CSI corresponding to the set2 of the subframe #2 feedback in the radio frame L is valid.
  • the A-CSI reference subframe ie, subframe #3 or #4 in radio frame L-1, or subframe #3, #4, #9, etc. in radio frame L-2) is located in the A-CSI trigger signal.
  • the user equipment needs to try to measure the A-CSI or at least store the relevant signal before receiving the A-CSI trigger signaling, so as to be received in the subframe #5 in the radio frame L-1.
  • A-CSI for set 2 can be fed back.
  • the user equipment cannot predict the next radio frame to be used. Whether the updated valid A-CSI reference subframe can be provided in the UL-DL configuration, so it is necessary to perform A-CSI measurement or store the corresponding signal value in subframes #3, #4, #9 in each radio frame. .
  • the downlink measurement mechanism in the current dynamic TDD system will increase the processing complexity of the user equipment and increase the power consumption.
  • the present invention provides a method, a system, and a device for determining a reference subframe, which are used to solve the downlink measurement mechanism in the dynamic TDD system existing in the prior art, which may improve the processing complexity of the user equipment and increase the power consumption of the user equipment. .
  • the embodiment of the present invention is directed to a downlink CSI measurement subframe set, and the user equipment determines, according to a preset rule, a downlink A-CSI reference subframe sequence number of the downlink CSI measurement subframe set, and according to the determined downlink A.
  • the CSI reference subframe sequence determines the downlink A-CSI reference subframe, so that the user equipment can determine the downlink CSI measurement subframe set that needs to feed back A-CSI in each A-CSI feedback subframe, and find the corresponding A.
  • the CSI measures the reference subframe, thereby effectively reducing the processing complexity of the user equipment and reducing the power consumption of the user equipment.
  • 1A is a schematic diagram of a frame structure of a TD-LTE system
  • FIG. 1B is a schematic diagram of a dynamic uplink and downlink subframe allocation scheme
  • 1C is a schematic diagram of neighbor cell interference in the same time slot configuration of the first type of TDD
  • 1D is a schematic diagram of neighbor cell interference in the same time slot configuration of the second TDD
  • FIG. 1E is a schematic diagram of TDD cross-slot neighbor cell interference
  • FIG. 1F is a schematic diagram of A-CSI feedback timing when the dynamic TDD uplink and downlink reference configurations are #0 and #5, respectively;
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a method for determining a reference subframe according to an embodiment of the present invention
  • 3A is a timing diagram 1 of an embodiment of the present invention.
  • 3B is a timing diagram 2 of an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of a method for determining a reference subframe according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a third user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a network side device according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a user equipment according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a network side device according to Embodiment 6 of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a system for determining a reference subframe according to Embodiment 7 of the present invention.
  • the embodiment of the present invention is directed to a downlink CSI measurement subframe set, and the user equipment determines, according to a preset rule, a downlink A-CSI reference subframe sequence number of the downlink CSI measurement subframe set, and according to the determined downlink A.
  • the CSI reference subframe sequence determines the downlink A-CSI reference subframe, so that the user equipment can determine the downlink CSI measurement subframe set that needs to feed back A-CSI in each A-CSI feedback subframe, and find the corresponding A.
  • the CSI measures the reference subframe, thereby effectively reducing the processing complexity of the user equipment and reducing the power consumption of the user equipment.
  • the method for determining a reference subframe in Embodiment 1 of the present invention includes the following steps:
  • Step 200 The user equipment determines at least two downlink CSI measurement subframe sets configured on the network side.
  • Step 201 For a downlink CSI measurement subframe set, the user equipment determines, according to a preset rule, a downlink A-CSI reference subframe sequence number of the downlink CSI measurement subframe set, and according to the determined downlink A- The CSI reference subframe sequence number determines the downlink A-CSI reference subframe.
  • the preset rules include some or all of the following rules:
  • the subframe number corresponding to the subset of the downlink CSI measurement subframe set is determined as the downlink A-CSI reference subframe sequence number of the CSI measurement subframe set according to the rule set by the protocol.
  • the subset herein includes at least one subframe.
  • the set rule includes determining, according to the subframe number corresponding to the subframe in the downlink CSI measurement subframe set, a subframe sequence number of the downlink A-CSI reference subframe that needs to be the downlink CSI measurement subframe set.
  • the subframe number corresponding to the subframe in the downlink CSI measurement subframe set is part or all of the following sequence numbers:
  • the downlink MSI measures the lowest M1 subframe sequence numbers of the subframe numbers corresponding to the subframes in the subframe set;
  • M1 and M2 are positive integers.
  • the values of M1 and M2 can be set as needed.
  • the lowest M1 subframe number and the highest M2 subframe number indication are exemplified, and may be set as needed.
  • the downlink CSI measures the subframe number of the subframe from the highest to the lowest of the subframe number corresponding to the subframe in the subframe set.
  • not all the downlink CSI measurement subframe sets determine the downlink A-CSI reference subframe according to the determined downlink A-CSI reference subframe sequence, so a preferred manner is: determining the downlink CSI.
  • the measurement subframe set satisfies the setting condition. If yes, the downlink A-CSI reference subframe sequence number of the downlink CSI measurement subframe set is determined according to a preset rule.
  • a preferred manner is: the user equipment only measures one of the two downlink CSI measurement subframe sets, according to preset A predetermined rule determines a downlink A-CSI reference subframe of the downlink CSI measurement subframe set.
  • the downlink A-CSI reference subframe that determines the downlink CSI measurement subframe set according to a preset rule by using the downlink CSI measurement subframe set may be determined in the foregoing manner.
  • the setting conditions include some or all of the following:
  • subframe n is the uplink of the user equipment feedback A-CSI a subframe
  • the subframe n-k1 is a downlink subframe for transmitting A-CSI trigger signaling
  • k1 and k2 are positive integers, and k1 ⁇ k2;
  • the network side configures a downlink A-CSI reference subframe sequence number for the downlink CSI measurement subframe set.
  • Subframe n-k1, subframe n-k2] is between subframe n-k1 to subframe n-k2, and includes subframe n-k1 and subframe n-k2.
  • k2 is equal to four.
  • the downlink A-CSI reference subframe sequence number of the downlink CSI measurement subframe set is determined according to a preset rule.
  • the user equipment determines the closest distance subframe n from [subframe n-k1, subframe n-k2]
  • the downlink subframe belonging to the downlink CSI measurement subframe set is used as the downlink A-CSI reference subframe of the downlink CSI measurement subframe set; wherein the subframe n is the uplink subframe of the user equipment feeding back the A-CSI, and the subframe
  • the frame n-k1 is a downlink subframe for transmitting A-CSI trigger signaling, and k1 and k2 are positive integers, and k1 ⁇ k2.
  • the user equipment may further perform measurement according to the determined downlink A-CSI reference subframe.
  • the user equipment is in the determined downlink A-CSI reference subframe.
  • the A-CSI of the downlink CSI measurement subframe sequence number set is measured on a downlink A-CSI reference subframe of the subframe n;
  • the user equipment For a downlink CSI measurement subframe set, if the determined downlink A-CSI reference subframe of the downlink CSI measurement subframe set is one, the user equipment stores the determined downlink A-CSI reference subframe. Baseband signal value.
  • a preferred method for the downlink CSI measurement subframe set that satisfies the above setting conditions is:
  • the user equipment is in the determined downlink A-CSI reference subframe.
  • the A-CSI of the downlink CSI measurement subframe set is measured on a downlink A-CSI reference subframe closest to the subframe n in the frame; if the subframe corresponding to the downlink CSI measurement subframe set is received in the subframe n-k1 - CSI trigger signaling, then the measured value is fed back in subframe n; or
  • the user equipment is in the determined downlink A-CSI reference subframe.
  • the A-CSI of the downlink CSI measurement subframe set is measured. If the A-CSI trigger signaling corresponding to the downlink CSI measurement subframe set is received in the subframe n-k1, the measurement value is fed back in the subframe n.
  • the user equipment stores the determined downlink A-CSI reference sub- a baseband signal value of a downlink A-CSI reference subframe that is closest to the subframe n in the frame; if the A-CSI trigger signaling corresponding to the downlink CSI measurement subframe set is received in the subframe n-k1, according to the stored The signal determines an A-CSI measurement value of the downlink CSI measurement subframe set, and feeds back the determined A-CSI measurement value in subframe n; or
  • the user equipment stores the determined downlink A-CSI reference subframe. a baseband signal value; if the A-CSI trigger signaling corresponding to the downlink CSI measurement subframe set is received in the subframe n-k1, determining the A-CSI measurement value of the downlink CSI measurement subframe set according to the stored signal, And determining the determined A-CSI measurement value in subframe n.
  • the subframes of the same sequence number in different radio frames are uplink in one radio frame and downlink in another radio frame. Based on this, when determining the downlink A-CSI reference subframe according to the determined downlink A-CSI reference subframe sequence number:
  • the downlink subframe A is the closest one of the subframes corresponding to the subframe subframe number
  • the subframe is used as a downlink A-CSI reference subframe
  • the downlink subframe is used as a downlink A-CSI reference subframe.
  • the subframe #4 in the network side configuration subframe set 2 is its A-CSI reference subframe, and the user equipment needs to measure or store the signal of the subframe #4 in the radio frame L-1 in advance.
  • the A-CSI of the set 2 fed back in the subframe #2 of the radio frame L triggered by the A-CSI trigger signaling received in the subframe #5 in the radio frame L-1 is prepared.
  • the user equipment saves the pre-measurement result or the stored signal when the subframe #4 is downlink in the radio frame L-2 in the previous week (if the radio frame L) -2 neutron frame #4 is still uplink, then finds the advance measurement result or the stored signal when subframe #4 is downlink) for the subsequent possible set 2 A-CSI reporting.
  • the user equipment can always find a valid A-CSI reference subframe that is closest to the feedback subframe #2 and is not less than 4 subframes after the A-CSI trigger signaling subframe (including the subframe). Therefore, the user equipment in the subframe set 1 can determine the A-CSI reference subframe using the original scheme. For details, please refer to FIG. 3A and FIG. 3B.
  • the A-CSI trigger signaling may be sent in the subframe ⁇ 3, 8 ⁇ , and the subframe set is divided into: set 1 includes ⁇ 0,1,5,6 ⁇ , set 2 contains ⁇ 3,4,7,8,9 ⁇ .
  • the subframe #5 in the network side configuration set1 is the A-CSI reference subframe of the subframe set, and the user equipment only needs to measure and store the signal of the subframe #5 in advance to prepare for the possible subframe #8 or # 3 A-CSI of the subframe set 1 fed back by the received A-CSI trigger signaling in the subsequent subframe #2 or subframe #7, respectively.
  • the A-CSI reference resource subframe #8 or #3 determined according to the original scheme is always a downlink subframe (the downlink subframe in the uplink reference configuration cannot dynamically change to the uplink), so the subframe set The user equipment in 2 can determine the A-CSI reference subframe by using the original scheme.
  • the method for determining a reference subframe in Embodiment 2 of the present invention includes:
  • Step 500 The network side device determines at least two downlink CSI measurement subframe sets configured for the user equipment.
  • Step 501 For a downlink CSI measurement subframe set, the network side device determines, according to a preset rule, a downlink A-CSI reference subframe sequence number of the downlink CSI measurement subframe set, and according to the determined downlink A.
  • the CSI reference subframe sequence number determines the downlink A-CSI reference subframe.
  • the preset rules include some or all of the following rules:
  • the subframe number corresponding to the subset of the downlink CSI measurement subframe set is determined as the downlink A-CSI reference subframe sequence number of the CSI measurement subframe set according to the rule set by the protocol.
  • the subset herein includes at least one subframe.
  • the rule that is set by the protocol includes determining, according to a subframe number corresponding to the subframe in the downlink CSI measurement subframe set, a subframe that needs to be a downlink A-CSI reference subframe of the downlink CSI measurement subframe set. Serial number.
  • the subframe number corresponding to the subframe in the downlink CSI measurement subframe set is part or all of the following sequence numbers:
  • the downlink MSI measures the lowest M1 subframe sequence numbers of the subframe numbers corresponding to the subframes in the subframe set;
  • M1 and M2 are positive integers.
  • the values of M1 and M2 can be set as needed.
  • the lowest M1 subframe number and the highest M2 subframe number indication are exemplified, and may be set as needed.
  • the downlink CSI measures the subframe number of the subframe from the highest to the lowest of the subframe number corresponding to the subframe in the subframe set.
  • not all the downlink CSI measurement subframe sets determine the downlink A-CSI reference subframe according to the determined downlink A-CSI reference subframe sequence, so a preferred manner is: determining the downlink CSI.
  • the measurement subframe set satisfies the setting condition. If yes, the downlink A-CSI reference subframe sequence number of the downlink CSI measurement subframe set is determined according to a preset rule.
  • a preferred manner is: the network side device only measures one of the two downlink CSI measurement subframe sets, according to a preset rule. And determining a downlink A-CSI reference subframe of the downlink CSI measurement subframe set. Specifically, the downlink A-CSI reference subframe that determines the downlink CSI measurement subframe set according to a preset rule by using the downlink CSI measurement subframe set may be determined in the foregoing manner.
  • the setting conditions include some or all of the following:
  • subframe n is the uplink of the user equipment feedback A-CSI a subframe
  • the subframe n-k1 is a downlink subframe for transmitting A-CSI trigger signaling
  • k1 and k2 are positive integers, and k1 ⁇ k2;
  • the network side configures a downlink A-CSI reference subframe sequence number for the downlink CSI measurement subframe set.
  • Subframe n-k1, subframe n-k2] is between subframe n-k1 to subframe n-k2, and includes subframe n-k1 and subframe n-k2.
  • k2 is equal to four.
  • the downlink A-CSI reference subframe sequence number of the downlink CSI measurement subframe set is determined according to a preset rule.
  • the network side device determines the distance subframe n from [subframe n-k1, subframe n-k2]
  • the downlink subframe that belongs to the downlink CSI measurement subframe set is the downlink A-CSI reference subframe of the downlink CSI measurement subframe set;
  • the subframe n is an uplink subframe in which the user equipment feeds back the A-CSI
  • the subframe n-k1 is a downlink subframe in which the A-CSI trigger signaling is sent, where k1 and k2 are positive integers, and k1 ⁇ k2.
  • the network side device uses, as the downlink A-CSI reference subframe, a downlink subframe that is closest to the subframe n in the subframe corresponding to the downlink A-CSI reference subframe sequence number; or
  • the network side device uses the downlink subframe as a downlink A-CSI reference subframe.
  • the subframe n is an uplink subframe in which the user equipment feeds back A-CSI.
  • the method further includes:
  • the network side device For a downlink CSI measurement subframe set, the network side device notifies the user equipment of the downlink A-CSI reference subframe of the downlink CSI measurement subframe set.
  • the method further includes:
  • the network side device sends A-CSI trigger signaling for the at least one CSI measurement subframe set to the user equipment, and triggers the user equipment to report the A-CSI for the measurement subframe set;
  • the A-CSI reported by the user equipment is measured in the determined A-CSI reference subframe.
  • the embodiment of the present invention further provides a device corresponding to the method, and the method and method for solving the problem are similar. Therefore, the implementation of the device may refer to the implementation of the method, and the repeated description is not repeated.
  • the user equipment in the third embodiment of the present invention includes:
  • the first set determining module 600 is configured to determine at least two downlink CSI measurement subframe sets configured on the network side;
  • the first subframe determining module 610 is configured to determine, according to a preset rule, a downlink A-CSI reference subframe sequence number of the downlink CSI measurement subframe set according to a preset rule, according to the determined manner.
  • the downlink A-CSI reference subframe sequence number determines a downlink A-CSI reference subframe.
  • the predetermined rules include some or all of the following rules:
  • the subframe number corresponding to the subset of the downlink CSI measurement subframe set is determined as the downlink A-CSI reference subframe sequence number of the CSI measurement subframe set according to the rule set by the protocol.
  • the subset includes at least one subframe.
  • the rule set by the protocol includes determining, according to the subframe number corresponding to the subframe in the downlink CSI measurement subframe set, a subframe that needs to be a downlink A-CSI reference subframe of the downlink CSI measurement subframe set. Serial number.
  • the subframe number corresponding to the subframe in the downlink CSI measurement subframe set is part or all of the following sequence numbers:
  • the downlink MSI measures the lowest M1 subframe sequence numbers of the subframe numbers corresponding to the subframes in the subframe set;
  • M1 and M2 are positive integers.
  • the first subframe determining module 610 is further configured to:
  • the setting conditions include some or all of the following:
  • subframe n is the uplink of the user equipment feedback A-CSI a subframe
  • the subframe n-k1 is a downlink subframe for transmitting A-CSI trigger signaling
  • k1 and k2 are positive integers, and k1 ⁇ k2;
  • the network side configures a downlink A-CSI reference subframe sequence number for the downlink CSI measurement subframe set.
  • the first subframe determining module 610 is further configured to:
  • a downlink CSI measurement subframe set For a downlink CSI measurement subframe set, if the downlink CSI measurement subframe set does not satisfy the setting condition, determining that the closest subframe sub-n belongs to the downlink from [subframe n-k1, subframe n-k2] The downlink subframe of the CSI measurement subframe set is used as the downlink A-CSI reference subframe of the downlink CSI measurement subframe set;
  • the subframe n is an uplink subframe in which the user equipment feeds back the A-CSI
  • the subframe n-k1 is a downlink subframe in which the A-CSI trigger signaling is sent, where k1 and k2 are positive integers, and k1 ⁇ k2.
  • k2 is equal to four.
  • the first subframe determining module 610 is further configured to:
  • the distance sub-frame in the determined downlink A-CSI reference subframe A-CSI of the downlink CSI measurement subframe set is measured on a downlink A-CSI reference subframe of the frame n; if the A-CSI trigger signal corresponding to the downlink CSI measurement subframe set is received in the subframe n-k1 Let the feedback value be fed back in subframe n; or
  • the measurement is performed.
  • the A-CSI of the downlink CSI measurement subframe set feeds back the measurement value in the subframe n if the A-CSI trigger signaling corresponding to the downlink CSI measurement subframe set is received in the subframe n-k1.
  • the first subframe determining module 610 is further configured to:
  • a downlink CSI measurement subframe set satisfies the set condition, and the determined downlink A-CSI reference subframe of the downlink CSI measurement subframe set is multiple, storing the determined distance A-CSI reference subframe distance sub-frame a baseband signal value of a downlink A-CSI reference subframe of the frame n; if the A-CSI trigger signaling corresponding to the downlink CSI measurement subframe set is received in the subframe n-k1, determining the downlink according to the stored signal The CSI measures the A-CSI measurement of the set of subframes and feeds back the determined A-CSI measurement in subframe n; or
  • a downlink CSI measurement subframe set satisfies the set condition, and the determined downlink A-CSI reference subframe of the downlink CSI measurement subframe set is one, storing the determined baseband signal value of the downlink A-CSI reference subframe If the A-CSI trigger signaling corresponding to the downlink CSI measurement subframe set is received in the subframe n-k1, the A-CSI measurement value of the downlink CSI measurement subframe set is determined according to the stored signal, and is in the subframe. The determined A-CSI measurement is fed back in n.
  • the first subframe determining module 610 is further configured to:
  • the downlink A-CSI reference subframe is a plurality of, and in the determined downlink A-CSI reference subframe, the downlink A-CSI reference subframe closest to the subframe n is measured, and the A- of the downlink CSI measurement subframe number set is measured. CSI; or
  • the baseband signal value of the determined downlink A-CSI reference subframe is stored.
  • the first subframe determining module 610 is specifically configured to:
  • the downlink subframe A is the closest one of the subframes corresponding to the subframe subframe number
  • the subframe is used as a downlink A-CSI reference subframe
  • the downlink subframe is used as a downlink A-CSI reference subframe.
  • the subframe n is an uplink subframe in which the user equipment feeds back A-CSI.
  • the first subframe determining module 610 is specifically configured to:
  • the downlink CSI measurement subframe set configured by the network side is two, only one of the two downlink CSI measurement subframe sets is determined, and the downlink A-CSI reference of the downlink CSI measurement subframe set is determined according to a preset rule. Subframe.
  • the network side device in the fourth embodiment of the present invention includes:
  • the second set determining module 700 is configured to determine at least two downlink CSI measurement subframe sets configured for the user equipment;
  • the second subframe determining module 710 is configured to determine, according to a preset rule, a downlink A-CSI reference subframe sequence number of the downlink CSI measurement subframe set according to a preset rule, and according to the determined manner, The downlink A-CSI reference subframe sequence number determines a downlink A-CSI reference subframe.
  • the predetermined rules include some or all of the following rules:
  • Determining a sub-frame sequence corresponding to a subset of the downlink CSI measurement subframe set according to a rule set by the protocol The number is the downlink A-CSI reference subframe number of the CSI measurement subframe set.
  • the subset includes at least one subframe.
  • the rule set by the protocol includes determining, according to the subframe number corresponding to the subframe in the downlink CSI measurement subframe set, a subframe that needs to be a downlink A-CSI reference subframe of the downlink CSI measurement subframe set. Serial number.
  • the subframe number corresponding to the subframe in the downlink CSI measurement subframe set is part or all of the following sequence numbers:
  • the downlink MSI measures the lowest M1 subframe sequence numbers of the subframe numbers corresponding to the subframes in the subframe set;
  • M1 and M2 are positive integers.
  • the second subframe determining module 710 is further configured to:
  • the setting conditions include some or all of the following:
  • subframe n is the uplink of the user equipment feedback A-CSI a subframe
  • the subframe n-k1 is a downlink subframe for transmitting A-CSI trigger signaling
  • k1 and k2 are positive integers, and k1 ⁇ k2;
  • the network side configures a downlink A-CSI reference subframe sequence number for the downlink CSI measurement subframe set.
  • the second subframe determining module 710 is further configured to:
  • a downlink CSI measurement subframe set For a downlink CSI measurement subframe set, if the downlink CSI measurement subframe set does not satisfy the setting condition, determining that the closest subframe sub-n belongs to the downlink from [subframe n-k1, subframe n-k2] The downlink subframe of the CSI measurement subframe set is used as the downlink A-CSI reference subframe of the downlink CSI measurement subframe set;
  • the subframe n is an uplink subframe in which the user equipment feeds back the A-CSI
  • the subframe n-k1 is a downlink subframe in which the A-CSI trigger signaling is sent, where k1 and k2 are positive integers, and k1 ⁇ k2.
  • k2 is equal to four.
  • the second subframe determining module 710 is specifically configured to:
  • the downlink subframe A is the closest one of the subframes corresponding to the subframe subframe number
  • the subframe is used as a downlink A-CSI reference subframe
  • the downlink subframe is used as a downlink A-CSI reference subframe.
  • the subframe n is an uplink subframe in which the user equipment feeds back A-CSI.
  • the second subframe determining module 710 is further configured to:
  • the downlink CSI measurement subframe set configured for the user equipment is two, only one of the two downlink CSI measurement subframe sets is determined, and the downlink A-CSI of the downlink CSI measurement subframe set is determined according to a preset rule. Refer to the subframe.
  • the second subframe determining module 710 is further configured to:
  • the second subframe determining module 710 is further configured to:
  • the A-CSI reported by the user equipment is measured in the determined A-CSI reference subframe.
  • the user equipment in Embodiment 5 of the present invention includes:
  • the processor 800 is configured to determine at least two downlink CSI measurement subframe sets configured on the network side, and determine, for a downlink CSI measurement subframe set, a downlink A-CSI of the downlink CSI measurement subframe set according to a preset rule. Referring to the subframe sequence number, and determining, according to the determined downlink A-CSI reference subframe sequence number, a downlink A-CSI reference subframe;
  • the transceiver 810 is configured to receive and transmit data under the control of the processor 800.
  • the predetermined rules include some or all of the following rules:
  • the subframe number corresponding to the subset of the downlink CSI measurement subframe set is determined as the downlink A-CSI reference subframe sequence number of the CSI measurement subframe set according to the rule set by the protocol.
  • the subset includes at least one subframe.
  • the rule set by the protocol includes determining, according to the subframe number corresponding to the subframe in the downlink CSI measurement subframe set, a subframe that needs to be a downlink A-CSI reference subframe of the downlink CSI measurement subframe set. Serial number.
  • the subframe number corresponding to the subframe in the downlink CSI measurement subframe set is part or all of the following sequence numbers:
  • the downlink MSI measures the lowest M1 subframe sequence numbers of the subframe numbers corresponding to the subframes in the subframe set;
  • M1 and M2 are positive integers.
  • the processor 800 is further configured to:
  • the setting conditions include some or all of the following:
  • subframe n is the uplink of the user equipment feedback A-CSI a subframe
  • the subframe n-k1 is a downlink subframe for transmitting A-CSI trigger signaling
  • k1 and k2 are positive integers, and k1 ⁇ k2;
  • the network side configures a downlink A-CSI reference subframe sequence number for the downlink CSI measurement subframe set.
  • the processor 800 is further configured to:
  • a downlink CSI measurement subframe set For a downlink CSI measurement subframe set, if the downlink CSI measurement subframe set does not satisfy the setting condition, determining that the closest subframe sub-n belongs to the downlink from [subframe n-k1, subframe n-k2] The downlink subframe of the CSI measurement subframe set is used as the downlink A-CSI reference subframe of the downlink CSI measurement subframe set;
  • the subframe n is an uplink subframe in which the user equipment feeds back the A-CSI
  • the subframe n-k1 is a downlink subframe in which the A-CSI trigger signaling is sent, where k1 and k2 are positive integers, and k1 ⁇ k2.
  • k2 is equal to four.
  • the processor 800 is further configured to:
  • the distance sub-frame in the determined downlink A-CSI reference subframe A-CSI of the downlink CSI measurement subframe set is measured on a downlink A-CSI reference subframe of the frame n; if the A-CSI trigger signal corresponding to the downlink CSI measurement subframe set is received in the subframe n-k1 Let the feedback value be fed back in subframe n; or
  • the measurement is performed.
  • the A-CSI of the downlink CSI measurement subframe set feeds back the measurement value in the subframe n if the A-CSI trigger signaling corresponding to the downlink CSI measurement subframe set is received in the subframe n-k1.
  • the processor 800 is further configured to:
  • a downlink CSI measurement subframe set satisfies the set condition, and the determined downlink A-CSI reference subframe of the downlink CSI measurement subframe set is multiple, storing the determined distance A-CSI reference subframe distance sub-frame a baseband signal value of a downlink A-CSI reference subframe of the frame n; if the A-CSI trigger signaling corresponding to the downlink CSI measurement subframe set is received in the subframe n-k1, determining the downlink according to the stored signal The CSI measures the A-CSI measurement of the set of subframes and feeds back the determined A-CSI measurement in subframe n; or
  • a downlink CSI measurement subframe set satisfies the set condition, and the determined downlink A-CSI reference subframe of the downlink CSI measurement subframe set is one, storing the determined baseband signal value of the downlink A-CSI reference subframe If the A-CSI trigger signaling corresponding to the downlink CSI measurement subframe set is received in the subframe n-k1, the A-CSI measurement value of the downlink CSI measurement subframe set is determined according to the stored signal, and is in the subframe. The determined A-CSI measurement is fed back in n.
  • the processor 800 is further configured to:
  • the next downlink of the subframe n is determined in the determined downlink A-CSI reference subframe.
  • A-CSI is measured on the A-CSI reference subframe, and the A-CSI of the downlink CSI measurement subframe sequence number set is measured; or
  • the baseband signal value of the determined downlink A-CSI reference subframe is stored.
  • the processor 800 is specifically configured to:
  • the downlink subframe A is the closest one of the subframes corresponding to the subframe subframe number
  • the subframe is used as a downlink A-CSI reference subframe
  • the downlink subframe is used as a downlink A-CSI reference subframe.
  • the subframe n is an uplink subframe in which the user equipment feeds back A-CSI.
  • the processor 800 is specifically configured to:
  • the downlink CSI measurement subframe set configured by the network side is two, only one of the two downlink CSI measurement subframe sets is determined, and the downlink A-CSI reference of the downlink CSI measurement subframe set is determined according to a preset rule. Subframe.
  • the bus architecture can include any number of interconnected buses and bridges, specifically linked by one or more processors represented by processor 800 and various circuits of memory represented by memory 820.
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art and, therefore, will not be further described herein.
  • the bus interface provides an interface.
  • Transceiver 810 can be a plurality of components, including a transmitter and a receiver, providing means for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the user interface 830 may also be an interface capable of externally connecting the required devices, including but not limited to a keypad, a display, a speaker, a microphone, a joystick, and the like.
  • the processor 800 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 820 can store data used by the processor 800 in performing operations.
  • the network side device includes:
  • the processor 900 is configured to determine at least two downlink CSI measurement subframe sets configured for the user equipment, and determine, for a downlink CSI measurement subframe set, the downlink CSI according to a preset rule. Measure a downlink A-CSI reference subframe sequence number of the subframe set, and determine a downlink A-CSI reference subframe according to the determined downlink A-CSI reference subframe sequence number;
  • the transceiver 910 is configured to receive and transmit data under the control of the processor 900.
  • the predetermined rules include some or all of the following rules:
  • the subframe number corresponding to the subset of the downlink CSI measurement subframe set is determined as the downlink A-CSI reference subframe sequence number of the CSI measurement subframe set according to the rule set by the protocol.
  • the subset includes at least one subframe.
  • the rule set by the protocol includes determining, according to the subframe number corresponding to the subframe in the downlink CSI measurement subframe set, a subframe that needs to be a downlink A-CSI reference subframe of the downlink CSI measurement subframe set. Serial number.
  • the subframe number corresponding to the subframe in the downlink CSI measurement subframe set is part or all of the following sequence numbers:
  • the downlink MSI measures the lowest M1 subframe sequence numbers of the subframe numbers corresponding to the subframes in the subframe set;
  • M1 and M2 are positive integers.
  • the processor 900 is further configured to:
  • the setting conditions include some or all of the following:
  • subframe n is the uplink of the user equipment feedback A-CSI a subframe
  • the subframe n-k1 is a downlink subframe for transmitting A-CSI trigger signaling
  • k1 and k2 are positive integers, and k1 ⁇ k2;
  • the network side configures a downlink A-CSI reference subframe sequence number for the downlink CSI measurement subframe set.
  • the processor 900 is further configured to:
  • a downlink CSI measurement subframe set For a downlink CSI measurement subframe set, if the downlink CSI measurement subframe set does not satisfy the setting condition, determining that the closest subframe sub-n belongs to the downlink from [subframe n-k1, subframe n-k2] The downlink subframe of the CSI measurement subframe set is used as the downlink A-CSI reference subframe of the downlink CSI measurement subframe set;
  • the subframe n is an uplink subframe in which the user equipment feeds back the A-CSI
  • the subframe n-k1 is a downlink subframe in which the A-CSI trigger signaling is sent, where k1 and k2 are positive integers, and k1 ⁇ k2.
  • k2 is equal to four.
  • the processor 900 is specifically configured to:
  • the downlink subframe A is the closest one of the subframes corresponding to the subframe subframe number
  • the subframe is used as a downlink A-CSI reference subframe
  • the downlink subframe is used as a downlink A-CSI reference subframe.
  • the subframe n is an uplink subframe in which the user equipment feeds back A-CSI.
  • the processor 900 is further configured to:
  • the downlink CSI measurement subframe set configured for the user equipment is two, only one of the two downlink CSI measurement subframe sets is determined, and the downlink A-CSI of the downlink CSI measurement subframe set is determined according to a preset rule. Refer to the subframe.
  • the processor 900 is further configured to:
  • the processor 900 is further configured to:
  • the A-CSI reported by the user equipment is measured in the determined A-CSI reference subframe.
  • the bus architecture can include any number of interconnected buses and bridges, One or more processors represented by processor 900 and various circuits of memory represented by memory 920 are linked together.
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art and, therefore, will not be further described herein.
  • the bus interface provides an interface.
  • Transceiver 910 can be a plurality of components, including a transmitter and a receiver, providing means for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the processor 900 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 920 can store data used by the processor 900 in performing operations.
  • the processor 900 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 920 can store data used by the processor 900 in performing operations.
  • the system for determining a reference subframe according to Embodiment 7 of the present invention includes:
  • the user equipment 10 is configured to determine at least two downlink CSI measurement subframe sets configured on the network side, and determine, for a downlink CSI measurement subframe set, a downlink A-CSI of the downlink CSI measurement subframe set according to a preset rule. Referring to the subframe sequence number, and determining, according to the determined downlink A-CSI reference subframe sequence number, a downlink A-CSI reference subframe;
  • the network side device 11 is configured to determine at least two downlink CSI measurement subframe sets configured for the user equipment, and determine, for a downlink CSI measurement subframe set, a downlink A of the downlink CSI measurement subframe set according to a preset rule.
  • the CSI refers to the subframe sequence number, and determines the downlink A-CSI reference subframe according to the determined downlink A-CSI reference subframe sequence number.
  • the embodiment of the present invention is directed to a downlink CSI measurement subframe set, and the user equipment determines, according to a preset rule, a downlink A-CSI reference subframe sequence number of the downlink CSI measurement subframe set, and Determining a downlink A-CSI reference subframe according to the determined downlink A-CSI reference subframe sequence, so that the user equipment can determine, in each A-CSI feedback subframe, a downlink CSI measurement subframe that needs to feed back A-CSI. Collect and find the corresponding A-CSI measurement reference subframe, thereby effectively reducing user equipment processing complexity and reducing user equipment power consumption.
  • embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the invention may be employed in one or more A computer program product embodied on a computer usable storage medium (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) containing computer usable program code.
  • a computer usable storage medium including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

Abstract

一种确定参考子帧的方法、系统及设备,用以解决现有技术中存在的动态TDD系统中的下行测量机制,会提高用户设备处理复杂度以及造成用户设备功耗增加的问题。本发明实施例针对一个下行CSI测量子帧集合,所述用户设备根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号,并根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧,使得用户设备能够在每一个A-CSI反馈子帧中,能够确定需要反馈A-CSI的下行CSI测量子帧集合,并找到相应的A-CSI测量参考子帧,从而有效地降低用户设备处理复杂度,减少用户设备功耗。

Description

一种确定参考子帧的方法、系统及设备
本申请要求在2014年5月8日提交中国专利局、申请号为201410193240.8、发明名称为“一种确定参考子帧的方法、系统及设备”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,特别涉及一种确定参考子帧的方法、系统及设备。
背景技术
LTE(Long Term Evolution,长期演进)TDD(Time Division Duplexing,时分双工)系统的帧结构,如图1A所示,一个无线帧长度为10ms,包含特殊子帧和常规子帧两类共10个子帧,每个子帧为1ms。特殊子帧分为3个子帧:DwPTS(Downlink Pilot Time Slot,下行导频子帧);GP用于下行和上行之间的保护间隔);UpPTS(Uplink Pilot Time Slot,上行导频子帧)。常规子帧包括上行子帧和下行子帧。
TDD系统中上行和下行传输使用相同的频率资源,在不同的子帧上传输上行/下行信号。随着技术发展,越来越多的微小区(Pico cell),家庭基站(Home NodeB)等低功率基站被部署用于提供局部的小覆盖,在这类小区中,用户数量较少,且用户业务需求变化较大,因此小区的上下行业务比例需求存在动态改变的情况。
基于此,一些更为动态的TDD上下行配置的方案得到关注。一种动态的上下行子帧分配方案如下:在一定时间周期内,设定四种子帧类型,包括固定用于下行传输的子帧,固定用于上行传输的子帧,以及灵活分配为上行或下行传输的子帧。以图1B所示为例,时间周期为一个无线帧(仅是一个例子,也可能为其他时间周期),其中子帧#0,#5为固定下行子帧,子帧#2,#7为固定 上行子帧,子帧#1,#6为特殊子帧(也可以归为固定下行子帧中),其他子帧(#3,#4,#8,#9)为灵活分配为上行或下行传输的子帧。对于最后一类子帧,基站可根据实时的业务需求和信道状况进行动态配置,以适应业务需求的动态变化。这种技术方案中每个无线帧固定有2个上行子帧和特殊子帧,所能支持的DL:UL子帧比例中DL资源最多的比例为4:1,不能支持下行更多的子帧分配方式。
在多小区组网情况下,传统的TDD网络中不同小区采用相同的上下行配置,因此在上行子帧上或者下行子帧上,基站或UE受到如图1C或图1D所示的邻小区干扰:
Type 1邻小区干扰:在相邻小区都进行下行传输的子帧上,本区UE下行接收受到邻区基站下行信号的干扰;
Type 2邻小区干扰:在相邻小区都进行上行传输的子帧上,本区基站接收UE上行信号会受到邻区UE上行信号的干扰。
同时,在多小区组网中,如果相邻的小区配置了不同的上下行比例,则可能出现如图1E所示的交叉时隙干扰。在图1E中,宏小区在发送下行信号的时隙上,Pico cell(微微小区)用于上行信号接收,则两小区之间出现两种类型的干扰。
在动态TDD系统的每一个子帧集合中,都需要测量和反馈下行CSI(Channel State Information,信道状态信息)。对于非周期CSI测量和反馈来说,也就需要用户设备在两个子帧集合中都能够找到合适的CSI参考子帧用于测量非周期CSI。由于在动态TDD系统中用户设备需要采用上行参考UL-DL configuration(上行-下行配置)确定上行调度时序,则只有固定下行子帧能够作为A-CSI(aperiodic CSI,非周期CSI)的参考子帧,因此无法对可以动态变化传输方向的子帧集合进行A-CSI测量和反馈
目前的一种解决方案:当存在有下行子帧集合1和下行子帧集合2,且用户设备需要在子帧n中反馈下行子帧集合1的DL A-CSI时,其A-CSI参考子帧为子帧n-k1,其中k1≥4且n-k1为距离n最近的属于子帧集合1中的下行 子帧;当用户设备需要在子帧n中反馈下行子帧集合2的DL A-CSI时,其A-CSI参考子帧为子帧n-k2,其中k2≥4且n-k2为距离n最近的属于子帧集合2中的下行子帧。
以动态TDD使用上行、下行参考配置分别为UL-DL configuration#0和#5,图1F给出这种场景中A-CSI的测量和反馈时序示意图。
由于网络中实际使用的动态UL-DL configuration可以是7种配置中任意一个,因此仅有子帧#2始终为上行子帧,确保可用于传输A-CSI,根据上行参考配置确定的上行调度时序,其对应的A-CSI触发信令(触发)发送位置为下行子帧#5。此时网络配置的子帧集合划分方式为set1包含{0,1,5,6,7,8}即图中以“S1”标识的子帧,set2包含{3,4,9}即图中以“S2”标识的子帧。用户设备需要能够在子帧#2中发送针对set 1或set 2的A-CSI,也就是说,用户设备需要能够在每个子帧集合中至少找到一个可用的并且距离反馈子帧#2最近的A-CSI参考子帧。在这个例子中,对于集合set 1的A-CSI反馈,用户设备可以使用距离反馈无线帧L中子帧#2之前距离最近且距离不小于4个子帧的有效下行子帧作为参考子帧,根据无线帧L-1中实际使用的动态UL-DL configuration,该参考子帧可能为子帧#8,#7,#6或#5中的一个,由于子帧#5和#6在各种UL-DL configuration中都为下行子帧,所以用户设备可以在解码出无线帧L-1中子帧#5发送的A-CSI触发信令之后,才对无线帧L-1中的A-CSI参考子帧进行测量(#5,#6,#7或#8),不需要用户设备在A-CSI触发信令之前就进行测量。在同样的例子中,集合set 2的A-CSI参考子帧也受到网络中实际动态使用的UL-DL configuration的影响,由于在无线帧L中子帧#2反馈set2的A-CSI对应的有效A-CSI参考子帧(即无线帧L-1中的子帧#3或#4,或无线帧L-2中的子帧#3,#4,#9等)均位于A-CSI触发信令子帧之前,因此用户设备需要在收到A-CSI触发信令之前就尝试测量A-CSI或者至少将相关的信号存储下来,以便在无线帧L-1中的子帧#5中一旦收到A-CSI触发信令,能够反馈针对set 2的A-CSI。又由于每个无线帧中实际使用的UL-DL configuration都可能是动态变化的,用户设备无法预计下一个无线帧采用的 UL-DL configuration中是否能够提供更新的有效A-CSI参考子帧,因此需要在每一个无线帧中的子帧#3、#4、#9中都进行A-CSI测量或者存储相应的信号值。
这种需要用户设备提前测量/存储,也存在于其他的上下行参考配置组合的场景中,在此不再重复举例。这种提前测量/存储会提高用户设备处理复杂度,还有可能出现多次测量/多次存储,从而造成用户设备功耗增加。
综上所述,目前动态TDD系统中的下行测量机制,会提高用户设备处理复杂度以及造成功耗增加。
发明内容
本发明提供一种确定参考子帧的方法、系统及设备,用以解决现有技术中存在的动态TDD系统中的下行测量机制,会提高用户设备处理复杂度以及造成用户设备功耗增加的问题。
本发明实施例针对一个下行CSI测量子帧集合,所述用户设备根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号,并根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧,使得用户设备能够在每一个A-CSI反馈子帧中,能够确定需要反馈A-CSI的下行CSI测量子帧集合,并找到相应的A-CSI测量参考子帧,从而有效地降低用户设备处理复杂度,减少用户设备功耗。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1A为TD-LTE系统帧结构示意图;
图1B为动态上下行子帧分配方案示意图;
图1C为第一种TDD相同时隙配置的邻小区干扰示意图;
图1D为第二种TDD相同时隙配置的邻小区干扰示意图;
图1E为TDD交叉时隙邻小区干扰示意图;
图1F为动态TDD上、下行参考配置分别为#0和#5时的A-CSI反馈时序示意图;
图2为本发明实施例一确定参考子帧的方法流程示意图;
图3A为本发明实施例时序示意图一;
图3B为本发明实施例时序示意图二;
图4为本发明实施例时序示意图三;
图5为本发明实施例二确定参考子帧的方法流程示意图;
图6为本发明实施例三用户设备的结构示意图;
图7为本发明实施例四网络侧设备的结构示意图;
图8为本发明实施例五用户设备的结构示意图;
图9为本发明实施例六网络侧设备的结构示意图;
图10为本发明实施例七确定参考子帧的系统结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例针对一个下行CSI测量子帧集合,所述用户设备根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号,并根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧,使得用户设备能够在每一个A-CSI反馈子帧中,能够确定需要反馈A-CSI的下行CSI测量子帧集合,并找到相应的A-CSI测量参考子帧,从而有效地降低用户设备处理复杂度,减少用户设备功耗。
下面结合说明书附图对本发明实施例作进一步详细描述。
如图2所示,本发明实施例一确定参考子帧的方法包括下列步骤:
步骤200、用户设备确定网络侧配置的至少两个下行CSI测量子帧集合;
步骤201、针对一个下行CSI测量子帧集合,所述用户设备根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号,并根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧。
其中,预先设定的规则包括下列规则中的部分或全部:
根据网络侧设备为用户设备配置的下行A-CSI参考子帧,确定下行CSI测量子帧集合的子集对应的子帧序号作为该CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号;
根据协议设定的规则,确定下行CSI测量子帧集合的子集对应的子帧序号作为该CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
较佳地,这里的子集中包括至少一个子帧。
在实施中,设定的规则包括根据下行CSI测量子帧集合中的子帧对应的子帧序号,确定需要作为该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧的子帧序号。
较佳地,下行CSI测量子帧集合中的子帧对应的子帧序号为下列序号中的部分或全部:
下行CSI测量子帧集合中子帧对应的子帧序号中最低的M1个子帧序号;
下行CSI测量子帧集合中子帧对应的子帧序号中最高的M2个子帧序号;
其中,M1和M2为正整数。M1和M2的取值可以根据需要设定。
需要说明的是,上述最低的M1个子帧序号和最高的M2个子帧序号指示举例说明,也可以根据需要设定。比如下行CSI测量子帧集合中子帧对应的子帧序号中从高到低第X个子帧序号。
一般在实施中,并不是所有的下行CSI测量子帧集合都根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧,所以一种较佳地方式是:判断下行CSI测量子帧集合是否满足设定条件,如果满足,则根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
在实施中,如果网络侧配置的下行CSI测量子帧集合为两个,一种较佳地方式是:用户设备仅针对两个下行CSI测量子帧集合中的一个,根据预先设 定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧。具体是哪个采用下行CSI测量子帧集合根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧,可以采用上述方式确定。
在实施中,设定条件包括下列中的部分或全部:
在[子帧n-k1,子帧n-k2]之间没有属于该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧;其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧,子帧n-k1为发送A-CSI触发信令的下行子帧,k1和k2为正整数,且k1≥k2;
网络侧配置针对该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
[子帧n-k1,子帧n-k2]之间是在子帧n-k1到子帧n-k2之间,并且包括子帧n-k1和子帧n-k2。
较佳地,k2等于4。
在实施中,如果满足设定条件,则根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
如果不满足,可以采用下列方式处理:
针对一个下行CSI测量子帧集合,若该下行CSI测量子帧集合不满足所述设定条件,所述用户设备从[子帧n-k1,子帧n-k2]中确定距离子帧n最近的属于该下行CSI测量子帧集合的下行子帧作为该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧;其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧,子帧n-k1为发送A-CSI触发信令的下行子帧,k1和k2为正整数,且k1≥k2。
其中,步骤201之后,用户设备还可以根据确定的下行A-CSI参考子帧进行测量。
具体的,针对一个下行CSI测量子帧集合,若确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为多个,所述用户设备在确定的下行A-CSI参考子帧中距离子帧n最近的一个下行A-CSI参考子帧上,测量该下行CSI测量子帧序号集合的A-CSI;
针对一个下行CSI测量子帧集合,若确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为一个,所述用户设备存储确定的下行A-CSI参考子帧 的基带信号值。
针对满足上述设定条件的下行CSI测量子帧集合,一种较佳地方式是:
若一个下行CSI测量子帧集合满足所述设定条件,且确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为多个,所述用户设备在确定的下行A-CSI参考子帧中距离子帧n最近的一个下行A-CSI参考子帧上,测量该下行CSI测量子帧集合的A-CSI;若在子帧n-k1接收到对应该下行CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,则在子帧n反馈测量值;或者
若一个下行CSI测量子帧集合满足所述设定条件,且确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为一个,所述用户设备在确定的下行A-CSI参考子帧中,测量该下行CSI测量子帧集合的A-CSI,若在子帧n-k1接收到对应该下行CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,则在子帧n反馈测量值。
若一个下行CSI测量子帧集合满足所述设定条件,且确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为多个,所述用户设备存储确定的下行A-CSI参考子帧中距离子帧n最近的一个下行A-CSI参考子帧的基带信号值;若在子帧n-k1接收到对应于该下行CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,根据存储的信号确定该下行CSI测量子帧集合的A-CSI测量值,并在子帧n中反馈确定的A-CSI测量值;或者
若一个下行CSI测量子帧集合满足所述设定条件,且确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为一个,所述用户设备存储确定的下行A-CSI参考子帧的基带信号值;若在子帧n-k1接收到对应于该下行CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,根据存储的信号确定该下行CSI测量子帧集合的A-CSI测量值,并在子帧n中反馈确定的A-CSI测量值。
在确定多个下行A-CSI参考子帧时,由于是动态配置场景,会出现不同的无线帧中相同序号的子帧在一个无线帧中是上行,在另一个无线帧中是下行。基于此,根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧时:
若所述下行A-CSI参考子帧序号对应的距离子帧n最近的子帧为上行子帧,将所述下行A-CSI参考子帧序号对应的子帧中距离子帧n最近的一个下行子帧作为下行A-CSI参考子帧;
若所述下行A-CSI参考子帧序号对应的距离子帧n最近的子帧为下行子帧,将该下行子帧作为下行A-CSI参考子帧。
下面列举几个实例。
实例1:
基于图1F的例子基础上,网络侧配置子帧集合2中子帧#4为其A-CSI参考子帧,则用户设备需要提前测量或存储无线帧L-1中子帧#4的信号,以准备可能由在无线帧L-1中子帧#5收到的A-CSI触发信令触发的在无线帧L的子帧#2中反馈的集合2的A-CSI。
当无线帧L-1中子帧#4为上行时,用户设备保存前一周期内即无线帧L-2中当子帧#4为下行时的提前测量结果或存储的信号(如果无线帧L-2中子帧#4仍为上行,则往前找到当子帧#4为下行时的提前测量结果或存储的信号)用于后续可能的集合2的A-CSI上报。
而子帧集合1中,用户设备在A-CSI触发信令子帧之后(包括该子帧)始终能够找到距离反馈子帧#2最近且距离不小于4个子帧的有效A-CSI参考子帧,因此子帧集合1中用户设备可以使用原有方案确定A-CSI参考子帧。具体可以参见图3A和图3B。
实例2:
如图4所示,当上行参考配置为UL-DL configuration#2时,A-CSI触发信令可能在子帧{3,8}中发送,且子帧集合的划分方式为:set 1包含{0,1,5,6},set 2包含{3,4,7,8,9}。
网络侧配置set1中的子帧#5为该子帧集合的A-CSI参考子帧,则用户设备仅需要提前测量和存储子帧#5的信号,以准备可能由在子帧#8或#3收到的A-CSI触发信令触发的分别在其后子帧#2或子帧#7反馈的子帧集合1的A-CSI。
而子帧集合2中,按照原有方案确定的A-CSI参考资源子帧#8或#3始终为下行子帧(上行参考配置中的下行子帧不能动态变为上行),因此子帧集合2中用户设备可以使用原有方案确定A-CSI参考子帧。
如图5所示,本发明实施例二确定参考子帧的方法包括:
步骤500、网络侧设备确定为用户设备配置的至少两个下行CSI测量子帧集合;
步骤501、针对一个下行CSI测量子帧集合,所述网络侧设备根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号,并根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧。
其中,预先设定的规则包括下列规则中的部分或全部:
根据网络侧设备为用户设备配置的下行A-CSI参考子帧,确定下行CSI测量子帧集合的子集对应的子帧序号作为该CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号;
根据协议设定的规则,确定下行CSI测量子帧集合的子集对应的子帧序号作为该CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
较佳地,这里的子集中包括至少一个子帧。
在实施中,所述协议设定的规则包括根据下行CSI测量子帧集合中的子帧对应的子帧序号,确定需要作为该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧的子帧序号。
较佳地,下行CSI测量子帧集合中的子帧对应的子帧序号为下列序号中的部分或全部:
下行CSI测量子帧集合中子帧对应的子帧序号中最低的M1个子帧序号;
下行CSI测量子帧集合中子帧对应的子帧序号中最高的M2个子帧序号;
其中,M1和M2为正整数。M1和M2的取值可以根据需要设定。
需要说明的是,上述最低的M1个子帧序号和最高的M2个子帧序号指示举例说明,也可以根据需要设定。比如下行CSI测量子帧集合中子帧对应的子帧序号中从高到低第X个子帧序号。
一般在实施中,并不是所有的下行CSI测量子帧集合都根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧,所以一种较佳地方式是:判断下行CSI测量子帧集合是否满足设定条件,如果满足,则根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
在实施中,如果网络侧配置的下行CSI测量子帧集合为两个,一种较佳地方式是:网络侧设备仅针对两个下行CSI测量子帧集合中的一个,根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧。具体是哪个采用下行CSI测量子帧集合根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧,可以采用上述方式确定。
在实施中,设定条件包括下列中的部分或全部:
在[子帧n-k1,子帧n-k2]之间没有属于该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧;其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧,子帧n-k1为发送A-CSI触发信令的下行子帧,k1和k2为正整数,且k1≥k2;
网络侧配置针对该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
[子帧n-k1,子帧n-k2]之间是在子帧n-k1到子帧n-k2之间,并且包括子帧n-k1和子帧n-k2。
较佳地,k2等于4。
在实施中,如果满足设定条件,则根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
如果不满足,可以采用下列方式处理:
针对一个下行CSI测量子帧集合,若该下行CSI测量子帧集合不满足所述设定条件,所述网络侧设备从[子帧n-k1,子帧n-k2]中确定距离子帧n最近的属于该下行CSI测量子帧集合的下行子帧作为该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧;
其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧,子帧n-k1为发送A-CSI触发信令的下行子帧,k1和k2为正整数,且k1≥k2。
较佳地,若所述下行A-CSI参考子帧序号对应的距离子帧n最近的子帧 为上行子帧,所述网络侧设备将所述下行A-CSI参考子帧序号对应的子帧中距离子帧n最近的一个下行子帧作为下行A-CSI参考子帧;或者
若所述下行A-CSI参考子帧序号对应的距离子帧n最近的子帧为下行子帧,所述网络侧设备将该下行子帧作为下行A-CSI参考子帧。
其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧。
较佳地,所述网络侧设备根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧之后,还包括:
针对一个下行CSI测量子帧集合,所述网络侧设备通知所述用户设备该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧。
在实施中,通知的方式有很多,比如可以通过广播通知,也可以通过RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令通知。
较佳地,所述网络侧设备根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧之后,还包括:
所述网络侧设备向用户设备发送针对至少一个CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,触发用户设备上报针对该测量子帧集合的A-CSI;
其中,用户设备上报的所述A-CSI是在所述确定的A-CSI参考子帧中测量的。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了与方法对应的设备,并且方法解决问题的原理与方法相似,因此设备的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
如图6所示,本发明实施例三的用户设备包括:
第一集合确定模块600,用于确定网络侧配置的至少两个下行CSI测量子帧集合;
第一子帧确定模块610,用于针对一个下行CSI测量子帧集合,根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号,并根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧。
较佳地,所述预先设定的规则包括下列规则中的部分或全部:
根据网络侧设备为用户设备配置的下行A-CSI参考子帧,确定下行CSI测量子帧集合的子集对应的子帧序号作为该CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号;
根据协议设定的规则,确定下行CSI测量子帧集合的子集对应的子帧序号作为该CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
较佳地,所述子集中包括至少一个子帧。
较佳地,所述协议设定的规则包括根据下行CSI测量子帧集合中的子帧对应的子帧序号,确定需要作为该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧的子帧序号。
较佳地,下行CSI测量子帧集合中的子帧对应的子帧序号为下列序号中的部分或全部:
下行CSI测量子帧集合中子帧对应的子帧序号中最低的M1个子帧序号;
下行CSI测量子帧集合中子帧对应的子帧序号中最高的M2个子帧序号;
其中,M1和M2为正整数。
较佳地,所述第一子帧确定模块610还用于:
针对一个下行CSI测量子帧集合,确定该下行CSI测量子帧集合满足设定条件之后,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
较佳地,所述设定条件包括下列中的部分或全部:
在[子帧n-k1,子帧n-k2]之间没有属于该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧;其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧,子帧n-k1为发送A-CSI触发信令的下行子帧,k1和k2为正整数,且k1≥k2;
网络侧配置针对该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
较佳地,所述第一子帧确定模块610还用于:
针对一个下行CSI测量子帧集合,若该下行CSI测量子帧集合不满足所述设定条件,从[子帧n-k1,子帧n-k2]中确定距离子帧n最近的属于该下行CSI测量子帧集合的下行子帧作为该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧;
其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧,子帧n-k1为发送A-CSI触发信令的下行子帧,k1和k2为正整数,且k1≥k2。
较佳地,k2等于4。
较佳地,所述第一子帧确定模块610还用于:
若一个下行CSI测量子帧集合满足所述设定条件,且确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为多个,在确定的下行A-CSI参考子帧中距离子帧n最近的一个下行A-CSI参考子帧上,测量该下行CSI测量子帧集合的A-CSI;若在子帧n-k1接收到对应该下行CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,则在子帧n反馈测量值;或者
若一个下行CSI测量子帧集合满足所述设定条件,且确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为一个,在确定的下行A-CSI参考子帧中,测量该下行CSI测量子帧集合的A-CSI,若在子帧n-k1接收到对应该下行CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,则在子帧n反馈测量值。
较佳地,所述第一子帧确定模块610还用于:
若一个下行CSI测量子帧集合满足所述设定条件,且确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为多个,存储确定的下行A-CSI参考子帧中距离子帧n最近的一个下行A-CSI参考子帧的基带信号值;若在子帧n-k1接收到对应于该下行CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,根据存储的信号确定该下行CSI测量子帧集合的A-CSI测量值,并在子帧n中反馈确定的A-CSI测量值;或者
若一个下行CSI测量子帧集合满足所述设定条件,且确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为一个,存储确定的下行A-CSI参考子帧的基带信号值;若在子帧n-k1接收到对应于该下行CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,根据存储的信号确定该下行CSI测量子帧集合的A-CSI测量值,并在子帧n中反馈确定的A-CSI测量值。
较佳地,所述第一子帧确定模块610还用于:
针对一个下行CSI测量子帧集合,若确定的该下行CSI测量子帧集合的 下行A-CSI参考子帧为多个,在确定的下行A-CSI参考子帧中距离子帧n最近的一个下行A-CSI参考子帧上,测量该下行CSI测量子帧序号集合的A-CSI;或者
针对一个下行CSI测量子帧集合,若确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为一个,存储确定的下行A-CSI参考子帧的基带信号值。
较佳地,所述第一子帧确定模块610具体用于:
若所述下行A-CSI参考子帧序号对应的距离子帧n最近的子帧为上行子帧,将所述下行A-CSI参考子帧序号对应的子帧中距离子帧n最近的一个下行子帧作为下行A-CSI参考子帧;或者
若所述下行A-CSI参考子帧序号对应的距离子帧n最近的子帧为下行子帧,将该下行子帧作为下行A-CSI参考子帧。
其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧。
较佳地,所述第一子帧确定模块610具体用于:
若网络侧配置的下行CSI测量子帧集合为两个,仅针对两个下行CSI测量子帧集合中的一个,根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧。
如图7所示,本发明实施例四的网络侧设备包括:
第二集合确定模块700,用于确定为用户设备配置的至少两个下行CSI测量子帧集合;
第二子帧确定模块710,用于针对一个下行CSI测量子帧集合,根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号,并根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧。
较佳地,所述预先设定的规则包括下列规则中的部分或全部:
根据网络侧设备为用户设备配置的下行A-CSI参考子帧,确定下行CSI测量子帧集合的子集对应的子帧序号作为该CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号;
根据协议设定的规则,确定下行CSI测量子帧集合的子集对应的子帧序 号作为该CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
较佳地,所述子集中包括至少一个子帧。
较佳地,所述协议设定的规则包括根据下行CSI测量子帧集合中的子帧对应的子帧序号,确定需要作为该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧的子帧序号。
较佳地,下行CSI测量子帧集合中的子帧对应的子帧序号为下列序号中的部分或全部:
下行CSI测量子帧集合中子帧对应的子帧序号中最低的M1个子帧序号;
下行CSI测量子帧集合中子帧对应的子帧序号中最高的M2个子帧序号;
其中,M1和M2为正整数。
较佳地,所述第二子帧确定模块710还用于:
针对一个下行CSI测量子帧集合,确定该下行CSI测量子帧集合满足设定条件后,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
较佳地,所述设定条件包括下列中的部分或全部:
在[子帧n-k1,子帧n-k2]之间没有属于该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧;其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧,子帧n-k1为发送A-CSI触发信令的下行子帧,k1和k2为正整数,且k1≥k2;
网络侧配置针对该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
较佳地,所述第二子帧确定模块710还用于:
针对一个下行CSI测量子帧集合,若该下行CSI测量子帧集合不满足所述设定条件,从[子帧n-k1,子帧n-k2]中确定距离子帧n最近的属于该下行CSI测量子帧集合的下行子帧作为该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧;
其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧,子帧n-k1为发送A-CSI触发信令的下行子帧,k1和k2为正整数,且k1≥k2。
较佳地,k2等于4。
较佳地,所述第二子帧确定模块710具体用于:
若所述下行A-CSI参考子帧序号对应的距离子帧n最近的子帧为上行子帧,将所述下行A-CSI参考子帧序号对应的子帧中距离子帧n最近的一个下行子帧作为下行A-CSI参考子帧;或者
若所述下行A-CSI参考子帧序号对应的距离子帧n最近的子帧为下行子帧,将该下行子帧作为下行A-CSI参考子帧。
其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧。
较佳地,所述第二子帧确定模块710还用于:
若为用户设备配置的下行CSI测量子帧集合为两个,仅针对两个下行CSI测量子帧集合中的一个,根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧。
较佳地,所述第二子帧确定模块710还用于:
针对一个下行CSI测量子帧集合,通知所述用户设备该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧。
较佳地,所述第二子帧确定模块710还用于:
向用户设备发送针对至少一个CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,触发用户设备上报针对该测量子帧集合的A-CSI;
其中,用户设备上报的所述A-CSI是在所述确定的A-CSI参考子帧中测量的。
如图8所示,本发明实施例五的用户设备包括:
处理器800,用于确定网络侧配置的至少两个下行CSI测量子帧集合,针对一个下行CSI测量子帧集合,根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号,并根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧;
收发机810,用于在处理器800的控制下接收和发送数据。
较佳地,所述预先设定的规则包括下列规则中的部分或全部:
根据网络侧设备为用户设备配置的下行A-CSI参考子帧,确定下行CSI测量子帧集合的子集对应的子帧序号作为该CSI测量子帧集合的下行A-CSI 参考子帧序号;
根据协议设定的规则,确定下行CSI测量子帧集合的子集对应的子帧序号作为该CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
较佳地,所述子集中包括至少一个子帧。
较佳地,所述协议设定的规则包括根据下行CSI测量子帧集合中的子帧对应的子帧序号,确定需要作为该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧的子帧序号。
较佳地,下行CSI测量子帧集合中的子帧对应的子帧序号为下列序号中的部分或全部:
下行CSI测量子帧集合中子帧对应的子帧序号中最低的M1个子帧序号;
下行CSI测量子帧集合中子帧对应的子帧序号中最高的M2个子帧序号;
其中,M1和M2为正整数。
较佳地,所述处理器800还用于:
针对一个下行CSI测量子帧集合,确定该下行CSI测量子帧集合满足设定条件之后,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
较佳地,所述设定条件包括下列中的部分或全部:
在[子帧n-k1,子帧n-k2]之间没有属于该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧;其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧,子帧n-k1为发送A-CSI触发信令的下行子帧,k1和k2为正整数,且k1≥k2;
网络侧配置针对该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
较佳地,所述处理器800还用于:
针对一个下行CSI测量子帧集合,若该下行CSI测量子帧集合不满足所述设定条件,从[子帧n-k1,子帧n-k2]中确定距离子帧n最近的属于该下行CSI测量子帧集合的下行子帧作为该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧;
其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧,子帧n-k1为发送A-CSI触发信令的下行子帧,k1和k2为正整数,且k1≥k2。
较佳地,k2等于4。
较佳地,所述处理器800还用于:
若一个下行CSI测量子帧集合满足所述设定条件,且确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为多个,在确定的下行A-CSI参考子帧中距离子帧n最近的一个下行A-CSI参考子帧上,测量该下行CSI测量子帧集合的A-CSI;若在子帧n-k1接收到对应该下行CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,则在子帧n反馈测量值;或者
若一个下行CSI测量子帧集合满足所述设定条件,且确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为一个,在确定的下行A-CSI参考子帧中,测量该下行CSI测量子帧集合的A-CSI,若在子帧n-k1接收到对应该下行CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,则在子帧n反馈测量值。
较佳地,所述处理器800还用于:
若一个下行CSI测量子帧集合满足所述设定条件,且确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为多个,存储确定的下行A-CSI参考子帧中距离子帧n最近的一个下行A-CSI参考子帧的基带信号值;若在子帧n-k1接收到对应于该下行CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,根据存储的信号确定该下行CSI测量子帧集合的A-CSI测量值,并在子帧n中反馈确定的A-CSI测量值;或者
若一个下行CSI测量子帧集合满足所述设定条件,且确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为一个,存储确定的下行A-CSI参考子帧的基带信号值;若在子帧n-k1接收到对应于该下行CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,根据存储的信号确定该下行CSI测量子帧集合的A-CSI测量值,并在子帧n中反馈确定的A-CSI测量值。
较佳地,所述处理器800还用于:
针对一个下行CSI测量子帧集合,若确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为多个,在确定的下行A-CSI参考子帧中距离子帧n最近的一个下行A-CSI参考子帧上,测量该下行CSI测量子帧序号集合的A-CSI; 或者
针对一个下行CSI测量子帧集合,若确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为一个,存储确定的下行A-CSI参考子帧的基带信号值。
较佳地,所述处理器800具体用于:
若所述下行A-CSI参考子帧序号对应的距离子帧n最近的子帧为上行子帧,将所述下行A-CSI参考子帧序号对应的子帧中距离子帧n最近的一个下行子帧作为下行A-CSI参考子帧;或者
若所述下行A-CSI参考子帧序号对应的距离子帧n最近的子帧为下行子帧,将该下行子帧作为下行A-CSI参考子帧。
其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧。
较佳地,所述处理器800具体用于:
若网络侧配置的下行CSI测量子帧集合为两个,仅针对两个下行CSI测量子帧集合中的一个,根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧。
其中,在图8中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器800代表的一个或多个处理器和存储器820代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机810可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口830还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器800负责管理总线架构和通常的处理,存储器820可以存储处理器800在执行操作时所使用的数据。
如图9所示,本发明实施例六的网络侧设备包括:
处理器900,用于确定为用户设备配置的至少两个下行CSI测量子帧集合;针对一个下行CSI测量子帧集合,根据预先设定的规则,确定该下行CSI 测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号,并根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧;
收发机910,用于在处理器900的控制下接收和发送数据。
较佳地,所述预先设定的规则包括下列规则中的部分或全部:
根据网络侧设备为用户设备配置的下行A-CSI参考子帧,确定下行CSI测量子帧集合的子集对应的子帧序号作为该CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号;
根据协议设定的规则,确定下行CSI测量子帧集合的子集对应的子帧序号作为该CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
较佳地,所述子集中包括至少一个子帧。
较佳地,所述协议设定的规则包括根据下行CSI测量子帧集合中的子帧对应的子帧序号,确定需要作为该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧的子帧序号。
较佳地,下行CSI测量子帧集合中的子帧对应的子帧序号为下列序号中的部分或全部:
下行CSI测量子帧集合中子帧对应的子帧序号中最低的M1个子帧序号;
下行CSI测量子帧集合中子帧对应的子帧序号中最高的M2个子帧序号;
其中,M1和M2为正整数。
较佳地,所述处理器900还用于:
针对一个下行CSI测量子帧集合,确定该下行CSI测量子帧集合满足设定条件后,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
较佳地,所述设定条件包括下列中的部分或全部:
在[子帧n-k1,子帧n-k2]之间没有属于该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧;其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧,子帧n-k1为发送A-CSI触发信令的下行子帧,k1和k2为正整数,且k1≥k2;
网络侧配置针对该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
较佳地,所述处理器900还用于:
针对一个下行CSI测量子帧集合,若该下行CSI测量子帧集合不满足所述设定条件,从[子帧n-k1,子帧n-k2]中确定距离子帧n最近的属于该下行CSI测量子帧集合的下行子帧作为该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧;
其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧,子帧n-k1为发送A-CSI触发信令的下行子帧,k1和k2为正整数,且k1≥k2。
较佳地,k2等于4。
较佳地,所述处理器900具体用于:
若所述下行A-CSI参考子帧序号对应的距离子帧n最近的子帧为上行子帧,将所述下行A-CSI参考子帧序号对应的子帧中距离子帧n最近的一个下行子帧作为下行A-CSI参考子帧;或者
若所述下行A-CSI参考子帧序号对应的距离子帧n最近的子帧为下行子帧,将该下行子帧作为下行A-CSI参考子帧。
其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧。
较佳地,所述处理器900还用于:
若为用户设备配置的下行CSI测量子帧集合为两个,仅针对两个下行CSI测量子帧集合中的一个,根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧。
较佳地,所述处理器900还用于:
针对一个下行CSI测量子帧集合,通知所述用户设备该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧。
较佳地,所述处理器900还用于:
向用户设备发送针对至少一个CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,触发用户设备上报针对该测量子帧集合的A-CSI;
其中,用户设备上报的所述A-CSI是在所述确定的A-CSI参考子帧中测量的。
其中,在图9中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体 由处理器900代表的一个或多个处理器和存储器920代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机910可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器900负责管理总线架构和通常的处理,存储器920可以存储处理器900在执行操作时所使用的数据。
处理器900负责管理总线架构和通常的处理,存储器920可以存储处理器900在执行操作时所使用的数据。
如图10所示,本发明实施例七确定参考子帧的系统包括:
用户设备10,用于确定网络侧配置的至少两个下行CSI测量子帧集合;针对一个下行CSI测量子帧集合,根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号,并根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧;
网络侧设备11,用于确定为用户设备配置的至少两个下行CSI测量子帧集合;针对一个下行CSI测量子帧集合,根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号,并根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧。
从上述内容可以看出:本发明实施例针对一个下行CSI测量子帧集合,所述用户设备根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号,并根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧,使得用户设备能够在每一个A-CSI反馈子帧中,能够确定需要反馈A-CSI的下行CSI测量子帧集合,并找到相应的A-CSI测量参考子帧,从而有效地降低用户设备处理复杂度,减少用户设备功耗。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个 其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (55)

  1. 一种确定参考子帧的方法,其特征在于,该方法包括:
    用户设备确定网络侧配置的至少两个下行信道状态信息CSI测量子帧集合;
    针对一个下行CSI测量子帧集合,所述用户设备根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行非周期信道状态信息A-CSI参考子帧序号,并根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧。
  2. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预先设定的规则包括下列规则中的部分或全部:
    根据网络侧设备为用户设备配置的下行A-CSI参考子帧,确定下行CSI测量子帧集合的子集对应的子帧序号作为该CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号;
    根据协议设定的规则,确定下行CSI测量子帧集合的子集对应的子帧序号作为该CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
  3. 如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述子集中包括至少一个子帧。
  4. 如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述协议设定的规则包括根据下行CSI测量子帧集合中的子帧对应的子帧序号,确定需要作为该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧的子帧序号。
  5. 如权利要求4所述的方法,其特征在于,下行CSI测量子帧集合中的子帧对应的子帧序号为下列序号中的部分或全部:
    下行CSI测量子帧集合中子帧对应的子帧序号中最低的M1个子帧序号;
    下行CSI测量子帧集合中子帧对应的子帧序号中最高的M2个子帧序号;
    其中,M1和M2为正整数。
  6. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,针对一个下行CSI测量子帧集合,所述用户设备根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的 下行A-CSI参考子帧序号之前,还包括:
    所述用户设备确定该下行CSI测量子帧集合满足设定条件。
  7. 如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述设定条件包括下列中的部分或全部:
    在[子帧n-k1,子帧n-k2]之间没有属于该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧;其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧,子帧n-k1为发送A-CSI触发信令的下行子帧,k1和k2为正整数,且k1≥k2;
    网络侧配置针对该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
  8. 如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述用户设备确定网络侧配置的至少两个下行CSI测量子帧集合之后,还包括:
    针对一个下行CSI测量子帧集合,若该下行CSI测量子帧集合不满足所述设定条件,所述用户设备从[子帧n-k1,子帧n-k2]中确定距离子帧n最近的属于该下行CSI测量子帧集合的下行子帧作为该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧;
    其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧,子帧n-k1为发送A-CSI触发信令的下行子帧,k1和k2为正整数,且k1≥k2。
  9. 如权利要求7或8所述的方法,其特征在于,k2等于4。
  10. 如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述用户设备根据确定的所述下行A-CSI参考子帧确定下行A-CSI参考子帧之后,还包括:
    若一个下行CSI测量子帧集合满足所述设定条件,且确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为多个,所述用户设备在确定的下行A-CSI参考子帧中距离子帧n最近的一个下行A-CSI参考子帧上,测量该下行CSI测量子帧集合的A-CSI;若在子帧n-k1接收到对应该下行CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,则在子帧n反馈测量值;或者
    若一个下行CSI测量子帧集合满足所述设定条件,且确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为一个,所述用户设备在确定的下行A-CSI参考子帧中,测量该下行CSI测量子帧集合的A-CSI,若在子帧n-k1 接收到对应该下行CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,则在子帧n反馈测量值。
  11. 如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述用户设备根据确定的所述下行A-CSI参考子帧确定下行A-CSI参考子帧之后,还包括:
    若一个下行CSI测量子帧集合满足所述设定条件,且确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为多个,所述用户设备存储确定的下行A-CSI参考子帧中距离子帧n最近的一个下行A-CSI参考子帧的基带信号值;若在子帧n-k1接收到对应于该下行CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,根据存储的信号确定该下行CSI测量子帧集合的A-CSI测量值,并在子帧n中反馈确定的A-CSI测量值;或者
    若一个下行CSI测量子帧集合满足所述设定条件,且确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为一个,所述用户设备存储确定的下行A-CSI参考子帧的基带信号值;若在子帧n-k1接收到对应于该下行CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,根据存储的信号确定该下行CSI测量子帧集合的A-CSI测量值,并在子帧n中反馈确定的A-CSI测量值。
  12. 如权利要求1~6任一所述的方法,其特征在于,所述用户设备确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧之后,还包括:
    针对一个下行CSI测量子帧集合,若确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为多个,所述用户设备在确定的下行A-CSI参考子帧中距离子帧n最近的一个下行A-CSI参考子帧上,测量该下行CSI测量子帧序号集合的A-CSI;或者
    针对一个下行CSI测量子帧集合,若确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为一个,所述用户设备存储确定的下行A-CSI参考子帧的基带信号值。
  13. 如权利要求1~11任一所述的方法,其特征在于,所述用户设备根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧,包括:
    若所述下行A-CSI参考子帧序号对应的距离子帧n最近的子帧为上行子 帧,所述用户设备将所述下行A-CSI参考子帧序号对应的子帧中距离子帧n最近的一个下行子帧作为下行A-CSI参考子帧;或者
    若所述下行A-CSI参考子帧序号对应的距离子帧n最近的子帧为下行子帧,所述用户设备将该下行子帧作为下行A-CSI参考子帧;
    其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧。
  14. 如权利要求1~11任一所述的方法,其特征在于,若网络侧配置的下行CSI测量子帧集合为两个;
    所述用户设备仅针对两个下行CSI测量子帧集合中的一个,根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧。
  15. 一种确定参考子帧的方法,其特征在于,该方法包括:
    网络侧设备确定为用户设备配置的至少两个下行CSI测量子帧集合;
    针对一个下行CSI测量子帧集合,所述网络侧设备根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号,并根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧。
  16. 如权利要求15所述的方法,其特征在于,所述预先设定的规则包括下列规则中的部分或全部:
    根据网络侧设备为用户设备配置的下行A-CSI参考子帧,确定下行CSI测量子帧集合的子集对应的子帧序号作为该CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号;
    根据协议设定的规则,确定下行CSI测量子帧集合的子集对应的子帧序号作为该CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
  17. 如权利要求16所述的方法,其特征在于,所述子集中包括至少一个子帧。
  18. 如权利要求16所述的方法,其特征在于,所述协议设定的规则包括根据下行CSI测量子帧集合中的子帧对应的子帧序号,确定需要作为该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧的子帧序号。
  19. 如权利要求18所述的方法,其特征在于,下行CSI测量子帧集合中 的子帧对应的子帧序号为下列序号中的部分或全部:
    下行CSI测量子帧集合中子帧对应的子帧序号中最低的M1个子帧序号;
    下行CSI测量子帧集合中子帧对应的子帧序号中最高的M2个子帧序号;
    其中,M1和M2为正整数。
  20. 如权利要求15所述的方法,其特征在于,针对一个下行CSI测量子帧集合,所述网络侧设备根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号之前,还包括:
    所述网络侧设备确定该下行CSI测量子帧集合满足设定条件。
  21. 如权利要求20所述的方法,其特征在于,所述设定条件包括下列中的部分或全部:
    在[子帧n-k1,子帧n-k2]之间没有属于该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧;其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧,子帧n-k1为发送A-CSI触发信令的下行子帧,k1和k2为正整数,且k1≥k2;
    网络侧配置针对该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
  22. 如权利要求20所述的方法,其特征在于,所述网络侧设备确定网络侧配置的至少两个下行CSI测量子帧集合之后,还包括:
    针对一个下行CSI测量子帧集合,若该下行CSI测量子帧集合不满足所述设定条件,所述网络侧设备从[子帧n-k1,子帧n-k2]中确定距离子帧n最近的属于该下行CSI测量子帧集合的下行子帧作为该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧;
    其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧,子帧n-k1为发送A-CSI触发信令的下行子帧,k1和k2为正整数,且k1≥k2。
  23. 如权利要求21或22所述的方法,其特征在于,k2等于4。
  24. 如权利要求15~22任一所述的方法,其特征在于,所述网络侧设备根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧,包括:
    若所述下行A-CSI参考子帧序号对应的距离子帧n最近的子帧为上行子帧,所述网络侧设备将所述下行A-CSI参考子帧序号对应的子帧中距离子帧n 最近的一个下行子帧作为下行A-CSI参考子帧;或者
    若所述下行A-CSI参考子帧序号对应的距离子帧n最近的子帧为下行子帧,所述网络侧设备将该下行子帧作为下行A-CSI参考子帧;
    其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧。
  25. 如权利要求15~23任一所述的方法,其特征在于,若为用户设备配置的下行CSI测量子帧集合为两个;
    所述网络侧设备仅针对两个下行CSI测量子帧集合中的一个,根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧。
  26. 如权利要求15~23任一所述的方法,其特征在于,所述网络侧设备根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧之后,还包括:
    针对一个下行CSI测量子帧集合,所述网络侧设备通知所述用户设备该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧。
  27. 如权利要求15~23任一所述的方法,其特征在于,所述网络侧设备根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧之后,还包括:
    所述网络侧设备向用户设备发送针对至少一个CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,触发用户设备上报针对该测量子帧集合的A-CSI;
    其中,用户设备上报的所述A-CSI是在所述确定的A-CSI参考子帧中测量的。
  28. 一种确定参考子帧的用户设备,其特征在于,该用户设备包括:
    第一集合确定模块,用于确定网络侧配置的至少两个下行CSI测量子帧集合;
    第一子帧确定模块,用于针对一个下行CSI测量子帧集合,根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号,并根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧。
  29. 如权利要求28所述的用户设备,其特征在于,所述预先设定的规则 包括下列规则中的部分或全部:
    根据网络侧设备为用户设备配置的下行A-CSI参考子帧,确定下行CSI测量子帧集合的子集对应的子帧序号作为该CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号;
    根据协议设定的规则,确定下行CSI测量子帧集合的子集对应的子帧序号作为该CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
  30. 如权利要求29所述的用户设备,其特征在于,所述子集中包括至少一个子帧。
  31. 如权利要求29所述的用户设备,其特征在于,所述协议设定的规则包括根据下行CSI测量子帧集合中的子帧对应的子帧序号,确定需要作为该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧的子帧序号。
  32. 如权利要求31所述的用户设备,其特征在于,下行CSI测量子帧集合中的子帧对应的子帧序号为下列序号中的部分或全部:
    下行CSI测量子帧集合中子帧对应的子帧序号中最低的M1个子帧序号;
    下行CSI测量子帧集合中子帧对应的子帧序号中最高的M2个子帧序号;
    其中,M1和M2为正整数。
  33. 如权利要求28所述的用户设备,其特征在于,所述第一子帧确定模块还用于:
    针对一个下行CSI测量子帧集合,确定该下行CSI测量子帧集合满足设定条件之后,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
  34. 如权利要求33所述的用户设备,其特征在于,所述设定条件包括下列中的部分或全部:
    在[子帧n-k1,子帧n-k2]之间没有属于该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧;其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧,子帧n-k1为发送A-CSI触发信令的下行子帧,k1和k2为正整数,且k1≥k2;
    网络侧配置针对该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
  35. 如权利要求33所述的用户设备,其特征在于,所述第一子帧确定模 块还用于:
    针对一个下行CSI测量子帧集合,若该下行CSI测量子帧集合不满足所述设定条件,从[子帧n-k1,子帧n-k2]中确定距离子帧n最近的属于该下行CSI测量子帧集合的下行子帧作为该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧;
    其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧,子帧n-k1为发送A-CSI触发信令的下行子帧,k1和k2为正整数,且k1≥k2。
  36. 如权利要求34或35所述的用户设备,其特征在于,k2等于4。
  37. 如权利要求33所述的用户设备,其特征在于,所述第一子帧确定模块还用于:
    若一个下行CSI测量子帧集合满足所述设定条件,且确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为多个,在确定的下行A-CSI参考子帧中距离子帧n最近的一个下行A-CSI参考子帧上,测量该下行CSI测量子帧集合的A-CSI;若在子帧n-k1接收到对应该下行CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,则在子帧n反馈测量值;或者
    若一个下行CSI测量子帧集合满足所述设定条件,且确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为一个,在确定的下行A-CSI参考子帧中,测量该下行CSI测量子帧集合的A-CSI,若在子帧n-k1接收到对应该下行CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,则在子帧n反馈测量值。
  38. 如权利要求35所述的用户设备,其特征在于,所述第一子帧确定模块还用于:
    若一个下行CSI测量子帧集合满足所述设定条件,且确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为多个,存储确定的下行A-CSI参考子帧中距离子帧n最近的一个下行A-CSI参考子帧的基带信号值;若在子帧n-k1接收到对应于该下行CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,根据存储的信号确定该下行CSI测量子帧集合的A-CSI测量值,并在子帧n中反馈确定的A-CSI测量值;或者
    若一个下行CSI测量子帧集合满足所述设定条件,且确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为一个,存储确定的下行A-CSI参考子帧的基带信号值;若在子帧n-k1接收到对应于该下行CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,根据存储的信号确定该下行CSI测量子帧集合的A-CSI测量值,并在子帧n中反馈确定的A-CSI测量值。
  39. 如权利要求28~33任一所述的用户设备,其特征在于,所述第一子帧确定模块还用于:
    针对一个下行CSI测量子帧集合,若确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为多个,在确定的下行A-CSI参考子帧中距离子帧n最近的一个下行A-CSI参考子帧上,测量该下行CSI测量子帧序号集合的A-CSI;或者
    针对一个下行CSI测量子帧集合,若确定的该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧为一个,存储确定的下行A-CSI参考子帧的基带信号值。
  40. 如权利要求28~38任一所述的用户设备,其特征在于,所述第一子帧确定模块具体用于:
    若所述下行A-CSI参考子帧序号对应的距离子帧n最近的子帧为上行子帧,将所述下行A-CSI参考子帧序号对应的子帧中距离子帧n最近的一个下行子帧作为下行A-CSI参考子帧;或者
    若所述下行A-CSI参考子帧序号对应的距离子帧n最近的子帧为下行子帧,将该下行子帧作为下行A-CSI参考子帧;
    其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧。
  41. 如权利要求28~38任一所述的用户设备,其特征在于,所述第一子帧确定模块具体用于:
    若网络侧配置的下行CSI测量子帧集合为两个,仅针对两个下行CSI测量子帧集合中的一个,根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧。
  42. 一种确定参考子帧的网络侧设备,其特征在于,该网络侧设备包括:
    第二集合确定模块,用于确定为用户设备配置的至少两个下行CSI测量子帧集合;
    第二子帧确定模块,用于针对一个下行CSI测量子帧集合,根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号,并根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧。
  43. 如权利要求42所述的网络侧设备,其特征在于,所述预先设定的规则包括下列规则中的部分或全部:
    根据网络侧设备为用户设备配置的下行A-CSI参考子帧,确定下行CSI测量子帧集合的子集对应的子帧序号作为该CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号;
    根据协议设定的规则,确定下行CSI测量子帧集合的子集对应的子帧序号作为该CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
  44. 如权利要求43所述的网络侧设备,其特征在于,所述子集中包括至少一个子帧。
  45. 如权利要求43所述的网络侧设备,其特征在于,所述协议设定的规则包括根据下行CSI测量子帧集合中的子帧对应的子帧序号,确定需要作为该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧的子帧序号。
  46. 如权利要求45所述的网络侧设备,其特征在于,下行CSI测量子帧集合中的子帧对应的子帧序号为下列序号中的部分或全部:
    下行CSI测量子帧集合中子帧对应的子帧序号中最低的M1个子帧序号;
    下行CSI测量子帧集合中子帧对应的子帧序号中最高的M2个子帧序号;
    其中,M1和M2为正整数。
  47. 如权利要求42所述的网络侧设备,其特征在于,所述第二子帧确定模块还用于:
    针对一个下行CSI测量子帧集合,确定该下行CSI测量子帧集合满足设定条件后,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
  48. 如权利要求47所述的网络侧设备,其特征在于,所述设定条件包括 下列中的部分或全部:
    在[子帧n-k1,子帧n-k2]之间没有属于该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧;其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧,子帧n-k1为发送A-CSI触发信令的下行子帧,k1和k2为正整数,且k1≥k2;
    网络侧配置针对该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号。
  49. 如权利要求47所述的网络侧设备,其特征在于,所述第二子帧确定模块还用于:
    针对一个下行CSI测量子帧集合,若该下行CSI测量子帧集合不满足所述设定条件,从[子帧n-k1,子帧n-k2]中确定距离子帧n最近的属于该下行CSI测量子帧集合的下行子帧作为该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧;
    其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧,子帧n-k1为发送A-CSI触发信令的下行子帧,k1和k2为正整数,且k1≥k2。
  50. 如权利要求48或49所述的网络侧设备,其特征在于,k2等于4。
  51. 如权利要求42~49任一所述的网络侧设备,其特征在于,所述第二子帧确定模块具体用于:
    若所述下行A-CSI参考子帧序号对应的距离子帧n最近的子帧为上行子帧,将所述下行A-CSI参考子帧序号对应的子帧中距离子帧n最近的一个下行子帧作为下行A-CSI参考子帧;或者
    若所述下行A-CSI参考子帧序号对应的距离子帧n最近的子帧为下行子帧,将该下行子帧作为下行A-CSI参考子帧;
    其中,子帧n为所述用户设备反馈A-CSI的上行子帧。
  52. 如权利要求42~50任一所述的网络侧设备,其特征在于,所述第二子帧确定模块还用于:
    若为用户设备配置的下行CSI测量子帧集合为两个,仅针对两个下行CSI测量子帧集合中的一个,根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧。
  53. 如权利要求42~50任一所述的网络侧设备,其特征在于,所述第二子帧确定模块还用于:
    针对一个下行CSI测量子帧集合,通知所述用户设备该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧。
  54. 如权利要求42~50任一所述的网络侧设备,其特征在于,所述第二子帧确定模块还用于:
    向用户设备发送针对至少一个CSI测量子帧集合的A-CSI触发信令,触发用户设备上报针对该测量子帧集合的A-CSI;
    其中,用户设备上报的所述A-CSI是在所述确定的A-CSI参考子帧中测量的。
  55. 一种确定参考子帧的系统,其特征在于,该系统包括:
    用户设备,用于确定网络侧配置的至少两个下行CSI测量子帧集合;针对一个下行CSI测量子帧集合,根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号,并根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧;
    网络侧设备,用于确定为用户设备配置的至少两个下行CSI测量子帧集合;针对一个下行CSI测量子帧集合,根据预先设定的规则,确定该下行CSI测量子帧集合的下行A-CSI参考子帧序号,并根据确定的所述下行A-CSI参考子帧序号确定下行A-CSI参考子帧。
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