WO2020156136A1 - 信道状态信息的上报方法、接收方法、终端及网络侧设备 - Google Patents

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李辉
高秋彬
陈润华
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    • H04B7/0658Feedback reduction
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of communication technology, and in particular to a method for reporting channel state information, a method for receiving, a terminal, and a network side device.
  • the Type II (Type II) codebook is defined in the New Radio (NR) system.
  • the Type II codebook in Rel-15 is based on the linear combination of orthogonal beams and has high channel quantization accuracy, but the feedback overhead is large.
  • Rel-16 proposes a low-overhead Type II codebook (that is, an enhanced Type II codebook structure), which is based on a method of linear combination of orthogonal beams and subband coefficient compression.
  • the Type II codebook defined in NR Rel-15 supports Rank1 and Rank2 codebooks.
  • the Rank1 codebook is expressed as:
  • the Rank2 codebook is expressed as:
  • L represents the number of orthogonal beams in the group
  • 2D DFT Discrete Fourier Transformation
  • the codebook overhead varies greatly when the rank indication (RI) value is different. Since the base station receives the channel state information (Channel State Information, CSI) fed back by the terminal, the value of the RI cannot be known before the correct decoding, and therefore the CSI overhead cannot be judged. In order to avoid the base station being unable to correctly decode CSI due to the ambiguity of the overhead, in Rel-15, the following two-part structure is adopted for Type II CSI reporting:
  • the first part of the CSI includes RI, the wideband channel quality indicator (CQI) corresponding to the first codeword, the differential CQI corresponding to the first codeword, the number of zero coefficients in layer one, and the zero in layer two.
  • the second part of CSI includes rotation factor, beam indication information, the strongest beam indication of layer one, the broadband amplitude coefficient of layer one, the strongest beam indication of layer two, the broadband amplitude coefficient of layer two, and the subband phase of even subbands And/or the subband amplitude coefficient, the subband phase of the odd subband, and/or the subband amplitude coefficient.
  • the overhead of the first part of CSI is fixed and has nothing to do with the value of RI, and the overhead of the second part of CSI can be determined by the result of decoding of the first part. Therefore, the problem of cost ambiguity is avoided.
  • the orthogonal combined beam contained in W 1 is the same as the Type II codebook of Rel-15;
  • W f represents the compressed basis vector, which contains M basis vectors, and the length of each vector is N, N is determined by the number of subbands. among them,
  • the compressed coefficients in should be quantized and fed back to the base station.
  • the embodiments of the present disclosure provide a method for reporting channel state information, a method for receiving, a terminal, and a network-side device, and realize CSI feedback for the codebook structure of Rel-16.
  • the embodiment of the present disclosure provides a method for reporting channel state information, including:
  • the embodiment of the present disclosure also provides a method for receiving channel state information, including:
  • Non-zero coefficient indication information sent by the terminal, where the non-zero coefficient indication information is used to indicate the non-zero coefficient related information in the combined coefficient matrix in the enhanced Type II codebook structure, and the enhanced Type II.
  • the codebook structure is determined by the terminal according to the codebook parameter information.
  • the codebook structure determining module is configured to determine the enhanced Type II codebook structure according to the codebook parameter information
  • the indication information determining module is configured to determine non-zero coefficient indication information according to the enhanced Type II codebook structure, and the non-zero coefficient indication information is used to indicate the combination coefficient matrix in the enhanced Type II codebook structure Information about the non-zero coefficient of
  • the first sending module is configured to send the non-zero coefficient indication information to the network side.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a network side device, including:
  • the second receiving module is configured to receive non-zero coefficient indication information sent by the terminal, where the non-zero coefficient indication information is used to indicate the correlation of non-zero coefficients in the combined coefficient matrix in the enhanced Type II codebook structure Information, the enhanced Type II codebook structure is determined by the terminal according to the codebook parameter information.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a terminal, including a first transceiver, a first memory, a first processor, and a program stored on the first memory and running on the first processor;
  • the first transceiver is configured to: receive codebook parameter information sent by the network side;
  • the first processor is configured to: determine an enhanced Type II codebook structure according to the codebook parameter information; determine non-zero coefficient indication information according to the enhanced Type II codebook structure, the non-zero coefficient indication information Used to indicate related information of non-zero coefficients in the combined coefficient matrix in the enhanced Type II codebook structure;
  • the first transceiver is further configured to send the non-zero coefficient indication information to the network side.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a network side device, including a second transceiver, a second memory, a second processor, and a program stored on the second memory and running on the second processor.
  • the second transceiver is used to: send codebook parameter information to the terminal; receive non-zero coefficient indication information sent by the terminal, where the non-zero coefficient indication information is used to indicate the combined coefficient matrix in the enhanced Type II codebook structure
  • the enhanced Type II codebook structure is determined by the terminal according to the codebook parameter information.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a computer-readable storage medium on which a computer program is stored.
  • the computer program is executed by a processor, the foregoing method for reporting channel state information and the foregoing method for receiving channel state information are implemented. step.
  • the terminal can determine the enhanced Type II codebook structure according to the received codebook parameter information sent by the network side, and thereby determine the non-zero coefficient indication information (using the In order to indicate the related information of the non-zero coefficients in the combined coefficient matrix in the enhanced Type II codebook structure), the non-zero coefficient indication information is sent to the network side, which realizes the CSI for the Rel-16 codebook structure Feedback.
  • FIG. 5 shows a schematic diagram of modules of a network side device according to a fourth embodiment of the present disclosure
  • Fig. 7 shows a structural block diagram of a network side device of the sixth embodiment of the present disclosure.
  • an embodiment of the present disclosure provides a method for reporting channel state information, which specifically includes the following steps:
  • the layer two precoding is expressed as:
  • the sending the non-zero coefficient indication information to the network side includes:
  • the non-zero coefficient indication information includes: the position information of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure in the combined coefficient matrix of each layer and the information of the non-zero coefficients of each layer Quantity.
  • the sending the non-zero coefficient indication information to the network side includes:
  • the non-zero coefficient indication information includes the first beam set and the first basis vector set, then the first beam set and the first basis vector set are carried in the first part of the channel state information and sent To the network side;
  • If the non-zero coefficient indication information includes: the first indication information, sending the first indication information carried in the first part or the second part of the channel state information to the network side;
  • the first beam set and first basis vector set where the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure are located are used to indicate the first beam set and the first basis vector set
  • the beam set where the non-zero coefficients are located can be defined as a "non-zero coefficient beam set”
  • the base vector set where the non-zero coefficients are located can be defined as a "non-zero coefficient base vector set”.
  • the first beam set is a non-zero coefficient beam set
  • the first basis vector set is a non-zero coefficient basis vector set.
  • the set of non-zero coefficient beams and the set of non-zero basis vectors can be indicated by means of bitmap or by means of index sets.
  • the non-zero coefficients are constrained to the coefficient positions corresponding to the non-zero coefficient base vector set and the non-zero coefficient beam set, which can be defined as the candidate coefficient position. That is, the coefficient positions corresponding to the first beam set and the first base vector set are candidate coefficient positions. Then the terminal may first indicate the position of the candidate coefficient, and then further indicate (bitmap or position index) which positions on the candidate coefficient positions have non-zero coefficients.
  • the non-zero coefficient base vector set reported by the terminal includes base vector 1 and base vector M-1, and the reported non-zero coefficient beam set includes beams 1 and 2L.
  • the candidate coefficient positions include 4L+2(M-2) positions in the box as shown in FIG. 2.
  • the terminal further reports a 4L+2(M-2) bitmap, indicating which positions in the box shown in FIG. 2 have non-zero coefficients.
  • the first beam set, the first base vector set, the number of non-zero coefficients of each layer, and the first indication information are reported in different parts of the CSI, which can further reduce the signaling overhead.
  • bitmap1' as shown in Table 1 below
  • bitmap2' shown in 2 means.
  • the beam vector set where the non-zero coefficients of layer 1 are located is ⁇ 1,2,3,4 ⁇ and the basis vector set is ⁇ 1,2,3,4 ⁇ , which is represented by bitmap14 (as shown in Table 17).
  • the beam vector set where the non-zero coefficients of layer two are located is ⁇ 1,2,3,4 ⁇ and the basis vector set is ⁇ 1,2,3,4 ⁇ , which is represented by bitmap15 as shown in Table 18.
  • the specific non-zero coefficient positions of layer 1 and layer 2 are respectively reported, and the specific non-zero coefficient positions of layer 1 are represented by bitmap16 (as shown in Table 19).
  • bitmap17 (as shown in Table 20).
  • the non-zero coefficient indication information includes: the position information of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure in the same position in the combined coefficient matrix of each layer, and the remaining non-zero coefficients of each layer The position information of the zero coefficient in the combined coefficient matrix of each layer, and one or more of the number of the remaining non-zero coefficients in each layer;
  • the remaining non-zero coefficients are non-zero coefficients at positions other than the same position in the combined coefficient matrix.
  • the sending the non-zero coefficient indication information to the network side includes:
  • the location information of the same location is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the position information of the remaining non-zero coefficients of each layer in the combined coefficient matrix of each layer, then the remaining non-zero coefficients of each layer are set in the combined coefficient matrix of each layer.
  • the location information is carried in the first part or the second part of the channel state information and sent to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the number of the remaining non-zero coefficients of each layer, the number of the remaining non-zero coefficients of each layer is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side.
  • the non-zero coefficient indication information includes: the position information of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure at the same position in the combined coefficient matrix of each layer, and the remaining non-zero coefficients of each layer The position information of the coefficient in the combined coefficient matrix of each layer, and the number of the remaining non-zero coefficients in each layer; wherein the remaining non-zero coefficients are the positions in the combined coefficient matrix excluding the same position The non-zero coefficient on.
  • the position information of the non-zero coefficient of each layer at the same position in the combined coefficient matrix of each layer can be represented by a bitmap, and a value of 1 in a bitmap indicates that the position is a non-zero coefficient.
  • the position information of the remaining non-zero coefficients of each layer in the combined coefficient matrix of each layer can be expressed in the form of bitmap or in the form of position index.
  • layer one contains K1 (less than 2L*M) non-zero coefficients
  • layer two contains K2 (less than 2L*M) non-zero coefficients
  • the number of the same positions of non-zero coefficients of layer one and layer two is K0
  • the remaining non-zero coefficients of the two layers are K1-K0 and K2-K0, and their indexes in the 2L*M coefficients can be used respectively with Bit indication.
  • 2L represents the number of beams
  • M represents the number of basis vectors.
  • the low-overhead Type II codebook structure defined in NR Rel-16 includes two layers (ie, layer one and layer two), assume that layer one contains K1 (less than 2L*M) non-zero coefficients, and layer two contains K2 (Less than 2L*M) non-zero coefficients.
  • layer one contains K1 (less than 2L*M) non-zero coefficients
  • layer two contains K2 (Less than 2L*M) non-zero coefficients.
  • 2L represents the number of beams
  • M represents the number of basis vectors.
  • bitmap1' and bitmap2' respectively indicate the positions of non-zero coefficients of layer one and layer two with a size of 2L*M. Then bitmap1' and bitmap2' respectively remove the positions of non-zero coefficients in bitmap0, and the positions of the remaining non-zero coefficients of layer one and two can be obtained, and bitmap1 and bitmap2 can be used to indicate the positions of the remaining non-zero coefficients respectively.
  • the non-zero coefficients of layer one shown in Table 1 can be indicated at the same position using bitmap0. Indicates, as shown in Table 3.
  • the sending the non-zero coefficient indication information to the network side includes:
  • the position information of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure at the same position in the combined coefficient matrix of each layer, and the number of the remaining non-zero coefficients of each layer are carried in the channel state information
  • the first part of is sent to the network side;
  • the position information of the remaining non-zero coefficients of each layer in the combined coefficient matrix of each layer is carried in the second part of the channel state information and sent to the network side.
  • the position information of the remaining non-zero coefficients of each layer in the combined coefficient matrix of each layer includes: a second beam set and a second basis vector set where the remaining non-zero coefficients of each layer are located , One or more of the third indication information used to indicate the positions of non-zero coefficients in the second beam set and the second base vector set.
  • the sending the non-zero coefficient indication information to the network side includes:
  • the location information of the same location is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side;
  • non-zero coefficient indication information includes the third indication information, sending the third indication information carried in the first part or the second part of the channel state information to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the number of the remaining non-zero coefficients of each layer, the number of the remaining non-zero coefficients of each layer is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side.
  • the non-zero coefficient indication information includes: the position information of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure at the same position in the combined coefficient matrix of each layer, and the remaining non-zero coefficients of each layer
  • the position information includes: the second beam set and the second basis vector set where the remaining non-zero coefficients of each layer are located, and are used to indicate the positions of the non-zero coefficients in the second beam set and the second basis vector set
  • the third instruction information includes: the position information of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure at the same position in the combined coefficient matrix of each layer, and the remaining non-zero coefficients of each layer
  • the position information includes: the second beam set and the second basis vector set where the remaining non-zero coefficients of each layer
  • the remaining non-zero coefficients of each layer can be respectively constrained to correspond to different remaining non-zero coefficient base vector sets (i.e., the second base vector set) and different remaining non-zero coefficient beam sets (i.e., the second beam set) Coefficient position.
  • the terminal can indicate the same position of the non-zero coefficients of each layer, and then point out the beam set and basis vector set where the remaining non-zero coefficients of each layer are located, and further indicate which positions in these beam sets and basis vector sets have non-zero coefficients .
  • the network side can determine the specific positions of the non-zero coefficients of each layer according to the information indicated by the terminal.
  • the sending the non-zero coefficient indication information to the network side includes:
  • the third indication information is carried in the second part of the channel state information and sent to the network side.
  • the second beam set, the second base vector set, the number of remaining non-zero coefficients of each layer, and the third indication information are reported in different parts of the CSI, which can further reduce the signaling overhead.
  • the position information of the remaining non-zero coefficients of each layer in the combined coefficient matrix of each layer includes: the first union of the beam sets where the remaining non-zero coefficients of each layer are located, and the The second union of the base vector set where the remaining non-zero coefficients are located is used to indicate the fifth indication of the positions of the remaining non-zero coefficients of each layer in the first union and the second union information.
  • the sending the non-zero coefficient indication information to the network side includes:
  • the location information of the same location is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the first union and the second union, the first union and the second union are carried in the first part of the channel state information and sent to the network side;
  • non-zero coefficient indication information includes the fifth indication information, sending the fifth indication information carried in the first part or the second part of the channel state information to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the number of the remaining non-zero coefficients of each layer, the number of the remaining non-zero coefficients of each layer is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side.
  • the remaining non-zero coefficients of each layer can be respectively constrained to the positions corresponding to the same remaining non-zero coefficient base vector set (i.e., the first union) and the same remaining non-zero coefficient beam set (i.e., the second union) .
  • the terminal can indicate the same position of the non-zero coefficients of each layer, and then the union and base vector union of the beams where the remaining non-zero coefficients of each layer are located, and further indicate the positions of each layer in these beam sets and base vector sets There are non-zero coefficients on.
  • the network side can determine the specific positions of the non-zero coefficients of each layer according to the information indicated by the terminal.
  • the fifth indication information is carried in the second part of the channel state information and sent to the network side.
  • the sending the non-zero coefficient indication information to the network side includes: if the non-zero coefficient indication information includes the third union, carrying the third union in the channel state information The first part of is sent to the network side;
  • the terminal can first indicate the third union of the positions of the non-zero coefficients of each layer, and then respectively indicate whether the positions of each layer in the third union are zero, so that the specific non-zero coefficients of each layer can be determined. position.
  • bitmap7 and bitmap8 determine the specific non-zero coefficient position of layer one; bitmap7 and bitmap9 determine the non-zero coefficient position of layer two.
  • bitmap7 can be reported in the first part of the CSI, and bitmap8 and bitmap9 can be reported in the second part of the CSI.
  • the bitmap7 shown in Table 10 can be used to indicate all non-zero coefficients of layer 1 and layer 2. The position of the coefficient.
  • each bit in bitmap8 corresponds to a bit with a value of 1 in bitmap7.
  • the first to third bits of bitmap8 correspond to the bits in the first row of bitmap7 that have a value of 1
  • the fourth to fifth bits of bitmap8 correspond to those in the second row of bitmap7.
  • the bit with a value of 1 corresponds to the sixth to eighth bits of bitmap8 in sequence with the bit with a value of 1 in the third row of bitmap7
  • the ninth to tenth bits of bitmap8 are in sequence with those in bitmap7.
  • the bit with a value of 1 in the fourth row corresponds to it.
  • the non-zero coefficient indication information includes: position information of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure at the same position in the combined coefficient matrix of each layer, used to indicate each layer Eighth indication information of whether the coefficient at the remaining position in the combined coefficient matrix of each layer is zero, and one or more of the number of non-zero coefficients at the remaining position in each layer;
  • the remaining positions are positions in the combined coefficient matrix excluding the same positions.
  • the non-zero coefficient indication information includes the number of non-zero coefficients of each layer at the remaining position
  • the number of non-zero coefficients of each layer at the remaining position is carried in the channel state information. Part of it is sent to the network side.
  • the position information of the non-zero coefficient of each layer at the same position in the combined coefficient matrix of each layer can be represented by a bitmap, and a value of 1 in a bitmap indicates that the position is a non-zero coefficient.
  • bitmap 10 the number of 0s in the above bitmap 10 is 10, and the bitmap 11 shown in Table 14 can be used to indicate the positions of the remaining non-zero coefficients in layer 1.
  • each bit in bitmap11 corresponds to a bit with a value of 0 in bitmap10.
  • the first to second bits of bitmap11 correspond to the bits in the first row of bitmap10 that have a value of 0, and the third to fifth bits of bitmap11 correspond to those in the second row of bitmap10.
  • the bit with a value of 0 corresponds to the bit with a value of 0.
  • the sixth to seventh bits of bitmap11 correspond to the bit with a value of 0 in the third row of bitmap10.
  • the eighth to tenth bits of bitmap11 correspond to those in bitmap10.
  • the bit with a value of 1 in the fourth row corresponds to it.
  • each bit in bitmap12 corresponds to a bit with a value of 0 in bitmap10.
  • the first to second bits of bitmap12 here correspond to the bits in the first row of bitmap10 that have a value of 0, and the third to fifth bits of bitmap12 correspond to those in the second row of bitmap10.
  • the bit with a value of 0 corresponds to the sixth to seventh bits of bitmap12 in sequence with the bit with a value of 0 in the third row of bitmap10, and the eighth to tenth bits of bitmap12 are in sequence with those in bitmap10.
  • the bit with a value of 1 in the fourth row corresponds to it.
  • the non-zero coefficient indication information includes the position information of the first position, the position information of the first position is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side; if the non-zero coefficient indication information includes For the location information of the different locations, the location information of the different locations is carried in the first part or the second part of the channel state information and sent to the network side;
  • the network side can obtain the specific position of the non-zero coefficient of layer 2 according to bitmap1' combined with bitmap13 calculated by 11bits.
  • the bitmap 13 shown in Table 16 can be used to indicate the non-zero coefficients of layer one and layer two. Different locations. Among them, the 1 in bitmap13 indicates that the results of whether the non-zero coefficients are non-zero coefficients are different between the first layer and the second layer at the position.
  • the number of bits required when the indication information used to indicate the different positions of the non-zero coefficients of the second layer and the first layer is expressed in the form of position index is less than the number of bits required when expressed in the form of bitmap number.
  • the sending the non-zero coefficient indication information to the network side includes:
  • the position information of the different positions is carried in the second part of the channel state information and sent to the network side.
  • the position information of the first position, the number of different positions between the second position and the first position, and the position information of the different positions are carried in different parts of the CSI for reporting, which can be further reduced Small signaling overhead.
  • the non-zero coefficient indication information includes: one or more of the first target location information, the second target location information, and the number of non-zero coefficients of each layer included in the target layer;
  • the target layer includes at least one of the layers of the enhanced Type II codebook structure
  • the first target location information is the location information of the non-zero coefficients of each layer included in the target layer in the corresponding combined coefficient matrix
  • the second target location information is the location information of the non-zero coefficients of the layers of the enhanced Type II codebook structure excluding the layers included in the target layer in the corresponding combined coefficient matrix.
  • the sending the non-zero coefficient indication information to the network side includes:
  • the non-zero coefficient indication information includes the first target position information, sending the first target position information carried in the second part of the channel state information to the network side;
  • non-zero coefficient indication information includes the second target location information, sending the second target location information carried in the first part of the channel state information to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the number of non-zero coefficients of each layer included in the target layer
  • the number of non-zero coefficients of each layer included in the target layer is carried in the channel state information
  • the first part is sent to the network side.
  • the non-zero coefficient indication information includes: first target position information, second target position information, and the number of non-zero coefficients of each layer included in the target layer; wherein, the target layer includes the enhanced At least one layer of the layers of the Type II codebook structure; the first target position information is the position information of the non-zero coefficients of each layer included in the target layer in the corresponding combined coefficient matrix; the second The target position information is the position information of the non-zero coefficients of the layers of the enhanced Type II codebook structure excluding the layers included in the target layer in the corresponding combined coefficient matrix.
  • the sending the non-zero coefficient indication information to the network side includes:
  • the first target location information is carried in the second part of the channel state information and sent to the network side.
  • the enhanced Type II codebook structure includes layer one and layer two, where layer one contains K1 (less than 2L*M) non-zero coefficients, and layer two contains K2 (less than 2L*M) non-zero coefficients
  • the position of the non-zero coefficients can be used in combination index Bit representation.
  • the bitmap2' of layer 2 is reported to indicate that the position of the non-zero coefficient of the layer 2 is in or the layer 2 combined position index is reported in the second part of the CSI Bit representation.
  • the non-zero coefficient indication information includes: the fourth union of the beam set where the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure are located, and the fourth union of the base vector set where the non-zero coefficients of each layer are located.
  • Five union, ninth indication information used to indicate the positions of non-zero coefficients of each layer in the fourth and fifth unions, one of the number of non-zero coefficients in each layer or Many kinds.
  • the sending the non-zero coefficient indication information to the network side includes:
  • the fourth union and the fifth union are carried in the first part of the channel state information and sent to the network side ;
  • non-zero coefficient indication information includes the ninth indication information, carry the ninth indication information in the first part or the second part of the channel state information and send it to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the number of non-zero coefficients in each layer, the number of non-zero coefficients in each layer is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side.
  • the non-zero coefficient indication information includes: the fourth union of the beam set where the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure are located, and the fifth set of base vectors where the non-zero coefficients of each layer are located.
  • Union, ninth indication information used to indicate the positions of the non-zero coefficients of each layer in the fourth union and the fifth union, and the number of non-zero coefficients of each layer.
  • the sending the non-zero coefficient indication information to the network side includes:
  • the ninth indication information is carried in the second part of the channel state information and sent to the network side.
  • the enhanced Type II codebook structure includes layer one and layer two, where layer one contains K1 (less than 2L*M) non-zero coefficients, and layer two contains K2 (less than 2L*M) non-zero coefficients
  • you can In the first part of the CSI the number of non-zero coefficients K1 and K2 of layer 1 and layer 2 are reported respectively, and a bitmap 16 is used to indicate the approximate positions of the non-zero coefficients of layer 1 and layer 2.
  • the beam set and the basis vector set are determined.
  • bitmap 16 may be the union of the beams where the non-zero coefficients of the layer 1 and the layer 2 are located, and the union of the basis vectors where the non-zero coefficients of the layer 1 and the layer 2 are located. Then, in the second part of the CSI, bitmap18 and bitmap19 are respectively reported to indicate the specific non-zero coefficient positions of layer one and layer two.
  • the specific non-zero coefficient positions of layer 1 and layer 2 are respectively reported.
  • the specific non-zero coefficient positions of layer 1 are represented by bitmap21 as shown in Table 22.
  • bitmap22 (as shown in Table 23).
  • the terminal can determine the enhanced Type II codebook structure according to the received codebook parameter information sent by the network side, and thereby determine the non-zero codebook structure according to the determined enhanced Type II codebook structure Coefficient indication information (used to indicate non-zero coefficient related information in the combined coefficient matrix in the enhanced Type II codebook structure), so as to send the non-zero coefficient indication information to the network side, and realize the code for Rel-16
  • This structure performs CSI feedback.
  • the embodiment of the present disclosure provides a method for receiving channel state information, which is applied to a network side device.
  • the network side device may specifically be a base station.
  • the method for receiving channel state information specifically includes the following steps:
  • Step 301 sends the codebook parameter information to the terminal.
  • the channel state information receiving method of the embodiment of the present disclosure is applicable to the enhanced Type II codebook structure (that is, the low-overhead Type II codebook structure defined in NR Rel-16), which is a linear combination based on orthogonal beams And the method of subband coefficient compression.
  • the enhanced Type II codebook structure that is, the low-overhead Type II codebook structure defined in NR Rel-16
  • NR Rel-16 the low-overhead Type II codebook structure defined in NR Rel-16
  • the codebook parameter information includes the number of beams and the number of basis vectors.
  • Step 302 Receive non-zero coefficient indication information sent by the terminal.
  • the non-zero coefficient indication information is used to indicate the related information of the non-zero coefficients in the combined coefficient matrix in the enhanced Type II codebook structure, and the enhanced Type II codebook structure is the terminal according to the code This parameter information is determined.
  • the related information includes one or more of position information of non-zero coefficients in the combined coefficient matrix, beam set information and basis vector set information of the non-zero coefficients in the combined coefficient matrix, and quantity information of non-zero coefficients.
  • the specific content included in the non-zero coefficient indication information includes the following situations.
  • the non-zero coefficient indication information includes: the position information of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure in the combined coefficient matrix of each layer, and the non-zero coefficients of each layer One or more of the number.
  • the non-zero coefficient indication information includes: position information of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure in the combined coefficient matrix of each layer.
  • the position information of the non-zero coefficients of each layer in the combined coefficient matrix of each layer may be expressed in the form of a bitmap, or may be expressed in the form of an index set.
  • the low-overhead Type II codebook structure defined in NR Rel-16 includes two layers (ie, layer one and layer two), assuming that each layer has K0 (less than 2L*M) non-zero coefficients, then each layer has K0 The position of the non-zero coefficient needs to be reported to the base station.
  • 2L represents the number of beams
  • M represents the number of basis vectors.
  • Each layer reports a bitmap with a size of 2L*M, where a bit value of 1 indicates that the coefficient at the corresponding position is non-zero; or,
  • Each layer reports the index of each coefficient of K0 non-zero coefficients in 2L*M coefficients, the size is Bits.
  • the non-zero coefficient indication information includes: the position information of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure in the combined coefficient matrix of each layer and the information of the non-zero coefficients of each layer Quantity.
  • the enhanced Type II codebook structure includes layer one and layer two, where layer one contains K1 (less than 2L*M) non-zero coefficients, and layer two contains K2 (less than 2L*M) non-zero coefficients
  • layer one contains K1 (less than 2L*M) non-zero coefficients
  • layer two contains K2 (less than 2L*M) non-zero coefficients
  • the non-zero coefficient indication information includes: the first beam set and the first basis vector set where the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure are located, and are used to indicate the first One or more of the first indication information of the positions of the non-zero coefficients in the beam set and the first base vector set, and the number of non-zero coefficients in each layer.
  • the first beam set and first basis vector set where the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure are located are used to indicate the first beam set and the first basis vector set
  • the set of non-zero coefficient beams and the set of non-zero basis vectors can be indicated by means of bitmap or by means of index sets.
  • the set of non-zero coefficient beams contains 2L
  • the length of the bitmap is 2L.
  • K beam vectors containing non-zero coefficients and K bits are set to 1
  • index set indications containing K elements such as ⁇ 2,3,5... ⁇ , which means 2,3,5, etc.
  • these beam vectors contain non-zero coefficients.
  • the set of basis vectors contains M
  • the length of the bitmap is M, where N bits are set to 1 to indicate that the N basis vectors contain non-zero coefficients. If it is indicated by an index set, such as ⁇ 1,2,4... ⁇ , it means that the basis vectors of 1, 2, 4, etc. contain non-zero coefficients.
  • the non-zero coefficients are constrained to the coefficient positions corresponding to the non-zero coefficient base vector set and the non-zero coefficient beam set, and this position can be defined as a candidate coefficient position. That is, the coefficient positions corresponding to the first beam set and the first base vector set are candidate coefficient positions. Then the terminal may first indicate the position of the candidate coefficient, and then further indicate (bitmap or position index) which positions on the candidate coefficient positions have non-zero coefficients.
  • the non-zero coefficient base vector set reported by the terminal includes base vector 1 and base vector M-1, and the reported non-zero coefficient beam set includes beams 1 and 2L.
  • the candidate coefficient positions include 4L+2(M-2) positions in the box as shown in FIG. 2.
  • the terminal further reports a 4L+2(M-2) bitmap, indicating which positions in the box shown in FIG. 2 have non-zero coefficients.
  • the non-zero coefficient indication information includes: the position information of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure in the same position in the combined coefficient matrix of each layer, and the remaining non-zero coefficients of each layer The position information of the zero coefficient in the combined coefficient matrix of each layer, and one or more of the number of the remaining non-zero coefficients in each layer;
  • the remaining non-zero coefficients are non-zero coefficients at positions other than the same position in the combined coefficient matrix.
  • the non-zero coefficient indication information includes: the position information of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure at the same position in the combined coefficient matrix of each layer, and the remaining non-zero coefficients of each layer The position information of the coefficient in the combined coefficient matrix of each layer, and the number of the remaining non-zero coefficients in each layer; wherein the remaining non-zero coefficients are the positions in the combined coefficient matrix excluding the same position The non-zero coefficient on.
  • the position information of the non-zero coefficient of each layer at the same position in the combined coefficient matrix of each layer can be represented by a bitmap, and a value of 1 in a bitmap indicates that the position is a non-zero coefficient.
  • the position information of the remaining non-zero coefficients of each layer in the combined coefficient matrix of each layer can be expressed in the form of bitmap or in the form of position index.
  • the low-overhead Type II codebook structure defined in NR Rel-16 includes two layers (ie, layer one and layer two), assume that layer one contains K1 (less than 2L*M) non-zero coefficients, and layer two contains K2 (Less than 2L*M) non-zero coefficients.
  • layer one contains K1 (less than 2L*M) non-zero coefficients
  • layer two contains K2 (Less than 2L*M) non-zero coefficients.
  • 2L represents the number of beams
  • M represents the number of basis vectors.
  • bitmap1' and bitmap2' respectively indicate the positions of non-zero coefficients of layer one and layer two with a size of 2L*M. Then bitmap1' and bitmap2' respectively remove the positions of non-zero coefficients in bitmap0, and the positions of the remaining non-zero coefficients of layer one and two can be obtained, and bitmap1 and bitmap2 can be used to indicate the positions of the remaining non-zero coefficients respectively.
  • the content included in the above "position information of the remaining non-zero coefficients of each layer in the combined coefficient matrix of each layer” can adopt the following two methods:
  • the position information of the remaining non-zero coefficients of each layer in the combined coefficient matrix of each layer includes: a second beam set and a second basis vector set where the remaining non-zero coefficients of each layer are located , One or more of the third indication information used to indicate the positions of non-zero coefficients in the second beam set and the second base vector set.
  • the position information of the remaining non-zero coefficients of each layer in the combined coefficient matrix of each layer includes: the first union of the beam sets where the remaining non-zero coefficients of each layer are located, and the The second union of the base vector set where the remaining non-zero coefficients are located is used to indicate the fifth indication of the positions of the remaining non-zero coefficients of each layer in the first union and the second union information.
  • the non-zero coefficient indication information includes: the position information of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure at the same position in the combined coefficient matrix of each layer, and the remaining non-zero coefficients of each layer The position information of the coefficients in the combined coefficient matrix of each layer, and the number of the remaining non-zero coefficients of each layer, wherein the non-zero coefficient indication information includes: each of the enhanced Type II codebook structure The position information of the non-zero coefficients of the layers at the same position in the combined coefficient matrix of each layer, and the position information of the remaining non-zero coefficients of each layer in the combined coefficient matrix of each layer;
  • the non-zero coefficient indication information includes: a third union of the positions of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure in the combined coefficient matrix of each layer to indicate each Seventh indication information of whether the coefficient of the layer in the position of the third union is zero, and one or more of the number of non-zero coefficients of each layer.
  • the terminal can first indicate the third union of the positions of the non-zero coefficients of each layer, and then respectively indicate whether the positions of each layer in the third union are zero, so that the specific non-zero coefficients of each layer can be determined. position.
  • bitmap7 and bitmap8 determine the specific non-zero coefficient position of layer one; bitmap7 and bitmap9 determine the non-zero coefficient position of layer two.
  • bitmap7 can carry the first part of CSI, and bitmap8 and bitmap9 can carry the second part of CSI.
  • the position information of the non-zero coefficient of each layer at the same position in the combined coefficient matrix of each layer can be represented by a bitmap, and a value of 1 in a bitmap indicates that the position is a non-zero coefficient.
  • the non-zero coefficient indication information includes: the position information of the first position of the non-zero coefficient of the first layer in the combined coefficient matrix of the first layer, the second position and the position information in the first position The number of different positions, one or more of the position information of the different positions;
  • the second position is the position of the non-zero coefficient of the second layer in the combined coefficient matrix of the second layer
  • the network side can obtain the specific position of the non-zero coefficient of layer 2 according to bitmap1' combined with bitmap13 calculated by 11bits.
  • the non-zero coefficient indication information includes: first target position information, second target position information, and the number of non-zero coefficients of each layer included in the target layer; wherein, the target layer includes the enhanced At least one layer of the layers of the Type II codebook structure; the first target position information is the position information of the non-zero coefficients of each layer included in the target layer in the corresponding combined coefficient matrix; the second The target position information is the position information of the non-zero coefficients of the layers of the enhanced Type II codebook structure excluding the layers included in the target layer in the corresponding combined coefficient matrix.
  • the non-zero coefficient indication information includes: the fourth union of the beam set where the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure are located and the fourth union of the base vector set where the non-zero coefficients of each layer are located.
  • Five union, ninth indication information used to indicate the positions of non-zero coefficients of each layer in the fourth and fifth unions, one of the number of non-zero coefficients in each layer or Many kinds.
  • the non-zero coefficient indication information includes: the fourth union of the beam set where the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure are located, and the fifth set of base vectors where the non-zero coefficients of each layer are located.
  • Union, ninth indication information used to indicate the positions of the non-zero coefficients of each layer in the fourth union and the fifth union, and the number of non-zero coefficients of each layer.
  • the method further includes:
  • the combined coefficient matrix is determined according to the non-zero coefficient indication information and the value of the non-zero coefficient in the combined coefficient matrix obtained in advance.
  • the terminal can report the specific value of the non-zero coefficient in the combined coefficient matrix to the network side, but the network side does not know the location of each non-zero coefficient, so it can further according to the received non-zero coefficient indication information The specific position is determined, and the combination coefficient matrix is obtained.
  • the low-overhead Type II codebook structure defined in NR Rel-16 can be further determined.
  • an embodiment of the present disclosure provides a terminal 400, including:
  • the first receiving module 401 is configured to receive codebook parameter information sent by the network side;
  • the codebook structure determining module 402 is configured to determine an enhanced Type II codebook structure according to the codebook parameter information
  • the indication information determining module 403 is configured to determine non-zero coefficient indication information according to the enhanced Type II codebook structure, where the non-zero coefficient indication information is used to indicate the combined coefficient matrix in the enhanced Type II codebook structure Information about non-zero coefficients in
  • the first sending module 404 is configured to send the non-zero coefficient indication information to the network side.
  • the non-zero coefficient indication information includes: the position information of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure in the combined coefficient matrix of each layer, and the non-zero coefficients of each layer One or more of the number.
  • the first sending module 404 is specifically configured to:
  • the non-zero coefficient indication information includes: the position information of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure in the combined coefficient matrix of each layer, then the enhanced Type II codebook The position information of the non-zero coefficients of each layer of the structure in the combined coefficient matrix of each layer is carried in the first part or the second part of the channel state information and sent to the network side;
  • non-zero coefficient indication information includes: the number of non-zero coefficients in each layer, the number of non-zero coefficients in each layer is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side.
  • the non-zero coefficient indication information includes: the first beam set and the first basis vector set where the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure are located, and are used to indicate the first One or more of the first indication information of the positions of the non-zero coefficients in the beam set and the first base vector set, and the number of non-zero coefficients in each layer.
  • the first sending module 404 is specifically configured to:
  • the non-zero coefficient indication information includes the first beam set and the first basis vector set, then the first beam set and the first basis vector set are carried in the first part of the channel state information and sent To the network side;
  • If the non-zero coefficient indication information includes: the first indication information, sending the first indication information carried in the first part or the second part of the channel state information to the network side;
  • non-zero coefficient indication information includes: the number of non-zero coefficients in each layer, the number of non-zero coefficients in each layer is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side.
  • the non-zero coefficient indication information includes: the position information of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure in the same position in the combined coefficient matrix of each layer, and the remaining non-zero coefficients of each layer The position information of the zero coefficient in the combined coefficient matrix of each layer, and one or more of the number of the remaining non-zero coefficients in each layer;
  • the remaining non-zero coefficients are non-zero coefficients at positions other than the same position in the combined coefficient matrix.
  • the first sending module 404 is specifically configured to:
  • the location information of the same location is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the position information of the remaining non-zero coefficients of each layer in the combined coefficient matrix of each layer, then the remaining non-zero coefficients of each layer are set in the combined coefficient matrix of each layer.
  • the location information is carried in the first part or the second part of the channel state information and sent to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the number of the remaining non-zero coefficients of each layer, the number of the remaining non-zero coefficients of each layer is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side.
  • the position information of the remaining non-zero coefficients of each layer in the combined coefficient matrix of each layer includes: a second beam set and a second basis vector set where the remaining non-zero coefficients of each layer are located , One or more of the third indication information used to indicate the positions of non-zero coefficients in the second beam set and the second base vector set.
  • the first sending module 404 is specifically configured to:
  • the location information of the same location is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the second beam set and the second basis vector set, the second beam set and the second basis vector set are carried in the first part of the channel state information and sent to the network side;
  • non-zero coefficient indication information includes the third indication information, sending the third indication information carried in the first part or the second part of the channel state information to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the number of the remaining non-zero coefficients of each layer, the number of the remaining non-zero coefficients of each layer is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side.
  • the position information of the remaining non-zero coefficients of each layer in the combined coefficient matrix of each layer includes: the first union of the beam sets where the remaining non-zero coefficients of each layer are located, and the The second union of the base vector set where the remaining non-zero coefficients are located is used to indicate the fifth indication of the positions of the remaining non-zero coefficients of each layer in the first union and the second union One or more of the information.
  • the first sending module 404 is specifically configured to:
  • the location information of the same location is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the first union and the second union, the first union and the second union are carried in the first part of the channel state information and sent to the network side;
  • non-zero coefficient indication information includes the fifth indication information, sending the fifth indication information carried in the first part or the second part of the channel state information to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the number of the remaining non-zero coefficients of each layer, the number of the remaining non-zero coefficients of each layer is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side.
  • the non-zero coefficient indication information includes: a third union of the positions of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure in the combined coefficient matrix of each layer to indicate each Seventh indication information of whether the coefficient of the layer in the position of the third union is zero, and one or more of the number of non-zero coefficients of each layer.
  • the first sending module 404 is specifically configured to:
  • non-zero coefficient indication information includes the third union, sending the third union carried in the first part of the channel state information to the network side;
  • non-zero coefficient indication information includes the seventh indication information, carry the seventh indication information in the first part or the second part of the channel state information and send to the network side;
  • the number of non-zero coefficients in each layer is carried in the first part of the channel state information and sent to the network layer side.
  • the non-zero coefficient indication information includes: position information of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure at the same position in the combined coefficient matrix of each layer, used to indicate each layer Eighth indication information of whether the coefficient at the remaining position in the combined coefficient matrix of each layer is zero, and one or more of the number of non-zero coefficients at the remaining position in each layer;
  • the remaining positions are positions in the combined coefficient matrix excluding the same positions.
  • the first sending module 404 is specifically configured to:
  • the location information of the same location is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side;
  • non-zero coefficient indication information includes the eighth indication information, carrying the eighth indication information in the first part or the second part of the channel state information and sending it to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the number of non-zero coefficients of each layer at the remaining position
  • the number of non-zero coefficients of each layer at the remaining position is carried in the channel state information. Part of it is sent to the network side.
  • the non-zero coefficient indication information includes: the position information of the first position of the non-zero coefficient of the first layer in the combined coefficient matrix of the first layer, the second position and the position information in the first position The number of different locations, and one or more of the location information of the different locations;
  • the second position is the position of the non-zero coefficient of the second layer in the combined coefficient matrix of the second layer
  • the first layer is any layer included in the enhanced Type II codebook structure
  • the second layer is any layer included in the enhanced Type II codebook structure except for the first layer Other layers.
  • the first sending module 404 is specifically configured to:
  • the non-zero coefficient indication information includes the position information of the first position, sending the position information of the first position carried in the first part of the channel state information to the network side;
  • the position information of the different positions is carried in the first part or the second part of the channel state information and sent to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the number of different positions between the second position and the first position
  • the number of different positions between the second position and the first position is carried in the channel state
  • the first part of the message is sent to the network side.
  • the non-zero coefficient indication information includes: one or more of the first target location information, the second target location information, and the number of non-zero coefficients of each layer included in the target layer;
  • the target layer includes at least one of the layers of the enhanced Type II codebook structure
  • the first target location information is the location information of the non-zero coefficients of each layer included in the target layer in the corresponding combined coefficient matrix
  • the second target location information is the location information of the non-zero coefficients of the layers of the enhanced Type II codebook structure excluding the layers included in the target layer in the corresponding combined coefficient matrix.
  • the first sending module 404 is specifically configured to:
  • the non-zero coefficient indication information includes the first target location information, sending the first target location information carried in the second part of the channel state information to the network side;
  • non-zero coefficient indication information includes the second target location information, sending the second target location information carried in the first part of the channel state information to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the number of non-zero coefficients of each layer included in the target layer
  • the number of non-zero coefficients of each layer included in the target layer is carried in the channel state information
  • the first part is sent to the network side.
  • the non-zero coefficient indication information includes: the fourth union of the beam set where the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure are located and the fourth union of the base vector set where the non-zero coefficients of each layer are located.
  • Five union, ninth indication information used to indicate the positions of non-zero coefficients of each layer in the fourth and fifth unions, one of the number of non-zero coefficients in each layer or Many kinds.
  • the first sending module 404 is specifically configured to:
  • the fourth union and the fifth union are carried in the first part of the channel state information and sent to the network side ;
  • non-zero coefficient indication information includes the ninth indication information, carry the ninth indication information in the first part or the second part of the channel state information and send it to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the number of non-zero coefficients in each layer, the number of non-zero coefficients in each layer is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side.
  • an embodiment of the present disclosure provides a network side device 500, including:
  • the second sending module 501 is configured to send codebook parameter information to the terminal;
  • the second receiving module 502 is configured to receive non-zero coefficient indication information sent by the terminal, where the non-zero coefficient indication information is used to indicate the number of non-zero coefficients in the combined coefficient matrix in the enhanced Type II codebook structure For related information, the enhanced Type II codebook structure is determined by the terminal according to the codebook parameter information.
  • the non-zero coefficient indication information includes: the position information of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure in the combined coefficient matrix of each layer, and the non-zero coefficients of each layer One or more of the number;
  • the non-zero coefficient indication information includes: the first beam set and the first basis vector set where the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure are located, and are used to indicate the first beam set and the first base vector set.
  • the first indication information of the positions of the non-zero coefficients in the first base vector set, one or more of the number of non-zero coefficients in each layer;
  • the non-zero coefficient indication information includes: the third union of the positions of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure in the combined coefficient matrix of each layer, which is used to indicate that each layer is in the Seventh indication information of whether the coefficient at the position in the third union is zero, one or more of the number of non-zero coefficients in each layer;
  • the non-zero coefficient indication information includes: the position information of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure in the same position in the combined coefficient matrix of each layer, which is used to indicate that each layer is in each layer.
  • the eighth indication information of whether the coefficient at the remaining position in the combined coefficient matrix is zero, one or more of the number of non-zero coefficients in each layer at the remaining position, and the remaining position is the combination A position other than the same position in the coefficient matrix;
  • the non-zero coefficient indication information includes: position information of the first position of the non-zero coefficient of the first layer in the combined coefficient matrix of the first layer, and the number of different positions between the second position and the first position , And one or more of the position information of the different positions; wherein, the second position is the position of the non-zero coefficient of the second layer in the combined coefficient matrix of the second layer; the first The layer is any one of the layers included in the enhanced Type II codebook structure, and the second layer is the layers included in the enhanced Type II codebook structure except for the first layer.
  • Floor is any one of the layers included in the enhanced Type II codebook structure, and the second layer is the layers included in the enhanced Type II codebook structure except for the first layer.
  • the position information of the remaining non-zero coefficients of each layer in the combined coefficient matrix of each layer includes: a second beam set and a second basis vector set where the remaining non-zero coefficients of each layer are located , One or more of the third indication information used to indicate the positions of non-zero coefficients in the second beam set and the second base vector set.
  • the position information of the remaining non-zero coefficients of each layer in the combined coefficient matrix of each layer includes: the first union of the beam sets where the remaining non-zero coefficients of each layer are located, and the The second union of the base vector set where the remaining non-zero coefficients are located is used to indicate the fifth indication of the positions of the remaining non-zero coefficients of each layer in the first union and the second union One or more of the information.
  • the first transceiver 610 is connected to the bus interface 640, and is used to receive and send data under the control of the second processor 600, specifically:
  • the first transceiver 610 is further configured to send the non-zero coefficient indication information to the network side.
  • the non-zero coefficient indication information includes the first beam set and the first basis vector set, then the first beam set and the first basis vector set are carried in the first part of the channel state information and sent To the network side;
  • If the non-zero coefficient indication information includes: the first indication information, sending the first indication information carried in the first part or the second part of the channel state information to the network side;
  • non-zero coefficient indication information includes: the number of non-zero coefficients in each layer, the number of non-zero coefficients in each layer is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side.
  • the non-zero coefficient indication information includes: the position information of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure in the same position in the combined coefficient matrix of each layer, and the remaining non-zero coefficients of each layer The position information of the zero coefficient in the combined coefficient matrix of each layer, and one or more of the number of the remaining non-zero coefficients in each layer;
  • the remaining non-zero coefficients are non-zero coefficients at positions other than the same position in the combined coefficient matrix.
  • the first transceiver 610 when the first transceiver 610 sends the non-zero coefficient indication information to the network side, it is specifically used to:
  • the location information of the same location is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the position information of the remaining non-zero coefficients of each layer in the combined coefficient matrix of each layer, then the remaining non-zero coefficients of each layer are set in the combined coefficient matrix of each layer.
  • the location information is carried in the first part or the second part of the channel state information and sent to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the number of the remaining non-zero coefficients of each layer, the number of the remaining non-zero coefficients of each layer is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side.
  • the position information of the remaining non-zero coefficients of each layer in the combined coefficient matrix of each layer includes: a second beam set and a second basis vector set where the remaining non-zero coefficients of each layer are located , One or more of the third indication information used to indicate the positions of non-zero coefficients in the second beam set and the second base vector set.
  • the first transceiver 610 when the first transceiver 610 sends the non-zero coefficient indication information to the network side, it is specifically used to:
  • the location information of the same location is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the second beam set and the second basis vector set, the second beam set and the second basis vector set are carried in the first part of the channel state information and sent to the network side;
  • non-zero coefficient indication information includes the third indication information, sending the third indication information carried in the first part or the second part of the channel state information to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the number of the remaining non-zero coefficients of each layer, the number of the remaining non-zero coefficients of each layer is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side.
  • the position information of the remaining non-zero coefficients of each layer in the combined coefficient matrix of each layer includes: the first union of the beam sets where the remaining non-zero coefficients of each layer are located, and the The second union of the base vector set where the remaining non-zero coefficients are located is used to indicate the fifth indication of the positions of the remaining non-zero coefficients of each layer in the first union and the second union One or more of the information.
  • the non-zero coefficient indication information includes the first union and the second union, the first union and the second union are carried in the first part of the channel state information and sent to the network side;
  • non-zero coefficient indication information includes the fifth indication information, sending the fifth indication information carried in the first part or the second part of the channel state information to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the number of the remaining non-zero coefficients of each layer, the number of the remaining non-zero coefficients of each layer is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side.
  • the non-zero coefficient indication information includes: a third union of the positions of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure in the combined coefficient matrix of each layer to indicate each Seventh indication information of whether the coefficient of the layer in the position of the third union is zero, and one or more of the number of non-zero coefficients of each layer.
  • the first transceiver 610 when the first transceiver 610 sends the non-zero coefficient indication information to the network side, it is specifically used to:
  • non-zero coefficient indication information includes the third union, sending the third union carried in the first part of the channel state information to the network side;
  • non-zero coefficient indication information includes the seventh indication information, carry the seventh indication information in the first part or the second part of the channel state information and send to the network side;
  • the number of non-zero coefficients in each layer is carried in the first part of the channel state information and sent to the network layer side.
  • the non-zero coefficient indication information includes: the non-zero coefficient indication information includes: the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure at the same position in the combined coefficient matrix of each layer Position information, the eighth indication information used to indicate whether the coefficient of each layer at the remaining position in the combined coefficient matrix of each layer is zero, one of the number of non-zero coefficients at the remaining position of each layerkind or more
  • the first transceiver 610 when the first transceiver 610 sends the non-zero coefficient indication information to the network side, it is specifically used to:
  • the location information of the same location is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side;
  • non-zero coefficient indication information includes the eighth indication information, carrying the eighth indication information in the first part or the second part of the channel state information and sending it to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes: the position information of the first position of the non-zero coefficient of the first layer in the combined coefficient matrix of the first layer, the second position and the position information in the first position The number of different locations, and one or more of the location information of the different locations;
  • the second position is the position of the non-zero coefficient of the second layer in the combined coefficient matrix of the second layer
  • the first layer is any layer included in the enhanced Type II codebook structure
  • the second layer is any layer included in the enhanced Type II codebook structure except for the first layer Other layers.
  • the first transceiver 610 when the first transceiver 610 sends the non-zero coefficient indication information to the network side, it is specifically used to:
  • the non-zero coefficient indication information includes the position information of the first position, sending the position information of the first position carried in the first part of the channel state information to the network side;
  • the position information of the different positions is carried in the first part or the second part of the channel state information and sent to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes: one or more of the first target location information, the second target location information, and the number of non-zero coefficients of each layer included in the target layer;
  • the target layer includes at least one of the layers of the enhanced Type II codebook structure
  • the first target location information is the location information of the non-zero coefficients of each layer included in the target layer in the corresponding combined coefficient matrix
  • the second target location information is the location information of the non-zero coefficients of the layers of the enhanced Type II codebook structure excluding the layers included in the target layer in the corresponding combined coefficient matrix.
  • the first transceiver 610 when the first transceiver 610 sends the non-zero coefficient indication information to the network side, it is specifically used to:
  • the non-zero coefficient indication information includes the first target location information, sending the first target location information carried in the second part of the channel state information to the network side;
  • non-zero coefficient indication information includes the second target location information, sending the second target location information carried in the first part of the channel state information to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the number of non-zero coefficients of each layer included in the target layer
  • the number of non-zero coefficients of each layer included in the target layer is carried in the channel state information
  • the first part is sent to the network side.
  • the first transceiver 610 when the first transceiver 610 sends the non-zero coefficient indication information to the network side, it is specifically used to:
  • the fourth union and the fifth union are carried in the first part of the channel state information and sent to the network side ;
  • non-zero coefficient indication information includes the ninth indication information, carry the ninth indication information in the first part or the second part of the channel state information and send it to the network side;
  • the non-zero coefficient indication information includes the number of non-zero coefficients in each layer, the number of non-zero coefficients in each layer is carried in the first part of the channel state information and sent to the network side.
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically one or more processors represented by the first processor 600 and various circuits of the memory represented by the first memory 620 Link together.
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripheral devices, voltage regulators, power management circuits, etc., which are all known in the art, and therefore, no further description will be given herein.
  • the bus interface provides the interface.
  • the first transceiver 610 may be a plurality of elements, that is, include a transmitter and a receiver, and provide a unit for communicating with various other devices on the transmission medium.
  • the user interface 630 may also be an interface capable of connecting externally and internally with required equipment.
  • the connected equipment includes but is not limited to a keypad, a display, a speaker, a microphone, a joystick, etc.
  • the first processor 600 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the first memory 620 can store data used by the first processor 600 when performing operations.
  • this embodiment provides a base station, including:
  • a second processor 700 a second memory 720 connected to the second processor 700 through a bus interface, and a second transceiver 710 connected to the second processor 700 through a bus interface; the second memory 720 Used to store programs and data used by the second processor 700 when performing operations; send data information or pilots through the second transceiver 710, and also receive an uplink control channel through the second transceiver 710;
  • the second transceiver 710 is configured to: send codebook parameter information to the terminal; receive non-zero data sent by the terminal Coefficient indication information, wherein the non-zero coefficient indication information is used to indicate non-zero coefficient related information in the combined coefficient matrix in the enhanced Type II codebook structure, and the enhanced Type II codebook structure is the terminal Determined according to the codebook parameter information.
  • the non-zero coefficient indication information includes: the position information of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure in the combined coefficient matrix of each layer, and the non-zero coefficients of each layer One or more of the number;
  • the non-zero coefficient indication information includes: the first beam set and the first basis vector set where the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure are located, and are used to indicate the first beam set and the first base vector set.
  • the first indication information of the positions of the non-zero coefficients in the first base vector set, one or more of the number of non-zero coefficients in each layer;
  • the non-zero coefficient indication information includes: the third union of the positions of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure in the combined coefficient matrix of each layer, which is used to indicate that each layer is in the Seventh indication information of whether the coefficient at the position in the third union is zero, one or more of the number of non-zero coefficients in each layer;
  • the non-zero coefficient indication information includes: the position information of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure in the same position in the combined coefficient matrix of each layer, which is used to indicate that each layer is in each layer.
  • the eighth indication information of whether the coefficient at the remaining position in the combined coefficient matrix is zero, one or more of the number of non-zero coefficients in each layer at the remaining position; the remaining position is the combined coefficient matrix A position other than the same position in the above;
  • the non-zero coefficient indication information includes: position information of the first position of the non-zero coefficient of the first layer in the combined coefficient matrix of the first layer, and the number of different positions between the second position and the first position , And one or more of the position information of the different positions; wherein, the second position is the position of the non-zero coefficient of the second layer in the combined coefficient matrix of the second layer; the first The layer is any one of the layers included in the enhanced Type II codebook structure, and the second layer is the layers included in the enhanced Type II codebook structure except for the first layer.
  • Floor is any one of the layers included in the enhanced Type II codebook structure, and the second layer is the layers included in the enhanced Type II codebook structure except for the first layer.
  • the non-zero coefficient indication information includes one or more of the first target position information, the second target position information, and the number of non-zero coefficients of each layer included in the target layer; wherein, the target layer includes At least one of the layers of the enhanced Type II codebook structure; the first target position information is the position information of the non-zero coefficients of each layer included in the target layer in the corresponding combined coefficient matrix; The second target location information is the location information of the non-zero coefficients of the layers of the enhanced Type II codebook structure excluding the layers included in the target layer in the corresponding combined coefficient matrix;
  • the non-zero coefficient indication information includes: the fourth union of the beam set where the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure are located and the fifth union of the base vector set where the non-zero coefficients of each layer are located,
  • the ninth indication information used to indicate the positions of the non-zero coefficients of each layer in the fourth union and the fifth union, and one or more of the number of non-zero coefficients of each layer.
  • the non-zero coefficient indication information includes: the position information of the non-zero coefficients of each layer of the enhanced Type II codebook structure in the same position in the combined coefficient matrix of each layer, and the remaining non-zero coefficients of each layer The position information of the zero coefficient in the combined coefficient matrix of each layer, and one or more of the number of the remaining non-zero coefficients in each layer;
  • the remaining non-zero coefficients are non-zero coefficients at positions other than the same position in the combined coefficient matrix.
  • the position information of the remaining non-zero coefficients of each layer in the combined coefficient matrix of each layer includes: a second beam set and a second basis vector set where the remaining non-zero coefficients of each layer are located , One or more of the third indication information used to indicate the positions of non-zero coefficients in the second beam set and the second base vector set.
  • the position information of the remaining non-zero coefficients of each layer in the combined coefficient matrix of each layer includes: the first union of the beam sets where the remaining non-zero coefficients of each layer are located, and the The second union of the base vector set where the remaining non-zero coefficients are located is used to indicate the fifth indication of the positions of the remaining non-zero coefficients of each layer in the first union and the second union One or more of the information.
  • the second processor is used to:
  • the combined coefficient matrix is determined according to the non-zero coefficient indication information and the value of the non-zero coefficient in the combined coefficient matrix obtained in advance.
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges. Specifically, one or more processors represented by the second processor 700 and various circuits of the memory represented by the second memory 720 are linked together. .
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripherals, voltage regulators, power management circuits, etc., which are all known in the art, and therefore, no further description will be given herein.
  • the bus interface provides the interface.
  • the second transceiver 710 may be a plurality of elements, including a transmitter and a receiving transmitter, and provide a unit for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the second processor 700 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the second memory 720 can store data used by the second processor 700 when performing operations.
  • each component or each step can be decomposed and/or recombined. These decomposition and/or recombination should be regarded as equivalent solutions of the present disclosure.
  • the steps of performing the above-mentioned series of processing can naturally be performed in chronological order in the order of description, but do not necessarily need to be performed in chronological order, and some steps can be performed in parallel or independently of each other.
  • Those of ordinary skill in the art can understand that all or any of the steps or components of the methods and devices of the present disclosure can be used in any computing device (including a processor, storage medium, etc.) or a network of computing devices, using hardware and firmware , Software, or a combination of them. This can be achieved by those of ordinary skill in the art using their basic programming skills after reading the description of the present disclosure.
  • the purpose of the present disclosure can also be realized by running a program or a group of programs on any computing device.
  • the computing device may be a well-known general-purpose device. Therefore, the purpose of the present disclosure can also be achieved only by providing a program product including program code for implementing the method or device. That is, such a program product also constitutes the present disclosure, and a storage medium storing such a program product also constitutes the present disclosure.
  • the storage medium may be any well-known storage medium or any storage medium developed in the future. It should also be pointed out that, in the device and method of the present disclosure, obviously, each component or each step can be decomposed and/or recombined.
  • the disclosed device and method may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the units is only a logical function division, and there may be other divisions in actual implementation, for example, multiple units or components may be combined or It can be integrated into another system, or some features can be ignored or not implemented.
  • the displayed or discussed mutual coupling or direct coupling or communication connection may be indirect coupling or communication connection through some interfaces, devices or units, and may be in electrical, mechanical or other forms.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, they may be located in one place, or they may be distributed on multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solutions of the embodiments.
  • the functional units in the various embodiments of the present disclosure may be integrated into one processing unit, or each unit may exist alone physically, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the function is implemented in the form of a software functional unit and sold or used as an independent product, it can be stored in a computer readable storage medium.
  • the technical solution of the present disclosure can be embodied in the form of a software product in essence or a part that contributes to the related technology.
  • the computer software product is stored in a storage medium and includes several instructions to make a A computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) executes all or part of the steps of the methods described in the various embodiments of the present disclosure.
  • the aforementioned storage media include: U disk, mobile hard disk, ROM, RAM, magnetic disk or optical disk and other media that can store program codes.
  • the program can be stored in a computer readable storage medium. When executed, it may include the procedures of the above-mentioned method embodiments.
  • the storage medium may be a magnetic disk, an optical disc, a read-only memory (Read-Only Memory, ROM), or a random access memory (Random Access Memory, RAM), etc.
  • the embodiments described in the embodiments of the present disclosure may be implemented by hardware, software, firmware, middleware, microcode, or a combination thereof.
  • the processing unit can be implemented in one or more application specific integrated circuits (ASIC), digital signal processor (Digital Signal Processor, DSP), digital signal processing device (DSP Device, DSPD), programmable Logic device (Programmable Logic Device, PLD), Field-Programmable Gate Array (Field-Programmable Gate Array, FPGA), general-purpose processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and others for performing the functions described in this disclosure Electronic unit or its combination.
  • ASIC application specific integrated circuits
  • DSP Digital Signal Processor
  • DSP Device digital signal processing device
  • DSPD digital signal processing device
  • PLD programmable Logic Device
  • FPGA Field-Programmable Gate Array
  • general-purpose processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and others for performing the functions described in this disclosure Electronic unit or its combination.
  • the technology described in the embodiments of the present disclosure can be implemented by modules (for example, procedures, functions, etc.) that perform the functions described in the embodiments of the present disclosure.
  • the software codes can be stored in the memory and executed by the processor.
  • the memory can be implemented in the processor or external to the processor.

Landscapes

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Abstract

本公开提供了一种信道状态信息的上报方法、接收方法、终端及网络侧设备,该上报方法包括:包括:接收网络侧发送的码本参数信息;根据所述码本参数信息,确定增强的Type Ⅱ码本结构;根据所述增强的Type Ⅱ码本结构,确定非零系数指示信息,所述非零系数指示信息用于指示所述增强的Type Ⅱ码本结构中的组合系数矩阵中的非零系数的相关信息;将所述非零系数指示信息发送给网络侧。

Description

信道状态信息的上报方法、接收方法、终端及网络侧设备
相关申请的交叉引用
本申请主张在2019年2月3日在中国提交的中国专利申请号No.201910108685.4的优先权和在2019年2月19日在中国提交的中国专利申请号No.201910124949.5的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种信道状态信息的上报方法、接收方法、终端及网络侧设备。
背景技术
新空口(New Radio,NR)系统中定义了类型II(Type II)码本。Rel-15中的Type II码本基于正交波束的线性合并,具有较高的信道量化精度,但反馈开销大。Rel-16中提出一种低开销的类型II码本(即增强的Type Ⅱ码本结构),其基于正交波束的线性合并和子带系数压缩的方法。
其中,NR Rel-15中定义的Type II码本,支持Rank1和Rank2码本。
对于一个子带,Rank1码本表示为:
Figure PCTCN2020071916-appb-000001
Rank2码本表示为:
Figure PCTCN2020071916-appb-000002
其中
Figure PCTCN2020071916-appb-000003
L表示组内的正交波束数,
Figure PCTCN2020071916-appb-000004
表示正交波束,其采用二维离散傅立叶变换(two-dimension Discrete Fourier Transformation,2D DFT)向量,r=0,1表示双极化天线阵列中的第一极化方向和第二极化方向,l=0,1表示层。
Figure PCTCN2020071916-appb-000005
表示作用于波束组中波束i,极化方向r及层l的宽带幅度系数;
Figure PCTCN2020071916-appb-000006
表示作 用于波束组中波束i,极化方向r及层l的子带幅度系数;c r,l,i表示作用于波束组中波束i,极化方向r及层l的子带相位系数。由于Rank=2的码本系数个数约为Rank=1的码本系数个数的一倍,因此秩指示(Rank Indication,RI)取值不同时码本的开销差异巨大。由于基站接收到终端反馈的信道状态信息(Channel State Information,CSI)时,在正确解码前无法获知RI的取值,因此无法判断CSI的开销大小。为了避免因开销模糊而造成基站无法正确进行CSI解码,在Rel-15中,对于Type II CSI的上报采用了以下的两部分结构:
CSI的第一部分包括RI、第一个码字(codeword)对应的宽带信道质量指示(Channel Quality Indicator,CQI)、第一个codeword对应的差分CQI、层一的零系数个数和层二的零系数个数。CSI的第二部分包括旋转因子、波束指示信息、层一的最强波束指示、层一的宽带幅度系数、层二的最强波束指示、层二的宽带幅度系数、偶数子带的子带相位和/或子带幅度系数、奇数子带的子带相位和/或子带幅度系数。
其中,CSI的第一部分开销固定,与RI的取值无关,而CSI的第二部分的开销可以由第一部分的解码后的结果确定。因此避免了开销模糊问题。
由于每个子带的反馈既包括子带相位系数也包括子带幅度系数,当子带数目较大时,反馈全部子带的系数所需要的反馈开销巨大。为此,NR Rel-16中定义了低开销Type II码本,其将每个子带的系数进行压缩。以Rank=1为例,对于全部子带,码本可以表示为:
Figure PCTCN2020071916-appb-000007
其中,W 1中包含的正交合并波束,与Rel-15的Type II码本相同;
Figure PCTCN2020071916-appb-000008
表示压缩后系数(即组合系数矩阵),这里p i,j表示幅度系数,c i,j表示相位系数;W f表示压缩基向量,其中包含M个基向量,每个向量的长度为N,N由子带个数所确定。其中,
Figure PCTCN2020071916-appb-000009
中的压缩后系数需要经过量化后反馈给基站。然而,相关技术中针对Rel-16的码本结构,还未有相应的CSI反馈方法。
发明内容
本公开的实施例提供了一种信道状态信息的上报方法、接收方法、终端及网络侧设备,实现了针对Rel-16的码本结构进行CSI的反馈。
本公开的实施例提供了一种信道状态信息的上报方法,包括:
接收网络侧发送的码本参数信息;
根据所述码本参数信息,确定增强的Type Ⅱ码本结构;
根据所述增强的Type Ⅱ码本结构,确定非零系数指示信息,所述非零系数指示信息用于指示所述增强的Type Ⅱ码本结构中的组合系数矩阵中的非零系数的相关信息;
将所述非零系数指示信息发送给网络侧。
本公开的实施例还提供了一种信道状态信息的接收方法,包括:
向终端发送码本参数信息;
接收所述终端发送的非零系数指示信息,其中,所述非零系数指示信息用于指示增强的Type Ⅱ码本结构中的组合系数矩阵中的非零系数的相关信息,所述增强的Type Ⅱ码本结构是所述终端根据所述码本参数信息确定的。
本公开的实施例还提供了一种终端,包括:
第一接收模块,用于接收网络侧发送的码本参数信息;
码本结构确定模块,用于根据所述码本参数信息,确定增强的Type Ⅱ码本结构;
指示信息确定模块,用于根据所述增强的Type Ⅱ码本结构,确定非零系数指示信息,所述非零系数指示信息用于指示所述增强的Type Ⅱ码本结构中的组合系数矩阵中的非零系数的相关信息;
第一发送模块,用于将所述非零系数指示信息发送给网络侧。
本公开的实施例还提供了一种网络侧设备,包括:
第二发送模块,用于向终端发送码本参数信息;
第二接收模块,用于接收所述终端发送的非零系数指示信息,其中,所述非零系数指示信息用于指示增强的Type Ⅱ码本结构中的组合系数矩阵中的非零系数的相关信息,所述增强的Type Ⅱ码本结构是所述终端根据所述码本参数信息确定的。
本公开的实施例还提供了一种终端,包括第一收发机、第一存储器、第一处理器及存储在第一存储器上并可在第一处理器上运行的程序;
所述第一收发机用于:接收网络侧发送的码本参数信息;
所述第一处理器用于:根据所述码本参数信息,确定增强的Type Ⅱ码本结构;根据所述增强的Type Ⅱ码本结构,确定非零系数指示信息,所述非零系数指示信息用于指示所述增强的Type Ⅱ码本结构中的组合系数矩阵中的非零系数的相关信息;
所述第一收发机还用于:将所述非零系数指示信息发送给网络侧。
本公开的实施例还提供了一种网络侧设备,包括第二收发机、第二存储器、第二处理器及存储在第二存储器上并可在第二处理器上运行的程序,所述第二收发机用于:向终端发送码本参数信息;接收所述终端发送的非零系数指示信息,其中,所述非零系数指示信息用于指示增强的Type Ⅱ码本结构中的组合系数矩阵中的非零系数的相关信息,所述增强的Type Ⅱ码本结构是所述终端根据所述码本参数信息确定的。
本公开的实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述的信道状态信息的上报方法以及上述的信道状态信息的接收方法的步骤。
本公开实施例的有益效果是:
本公开的实施例中,终端能够根据接收到的网络侧发送的码本参数信息确定增强的Type Ⅱ码本结构,从而根据确定的增强的Type Ⅱ码本结构,确定非零系数指示信息(用于指示增强的Type Ⅱ码本结构中的组合系数矩阵中的非零系数的相关信息),从而将该非零系数指示信息发送给网络侧,实现了针对Rel-16的码本结构进行CSI的反馈。
附图说明
图1表示本公开第一实施例的信道状态信息的上报方法的流程图;
图2表示本公开第一实施例中第一波束集合与第一基向量集合所在位置示意图;
图3表示本公开第二实施例的信道状态信息的接收方法的流程图;
图4表示本公开第三实施例的终端的模块示意图;
图5表示本公开第四实施例的网络侧设备的模块示意图;
图6表示本公开第五实施例的终端的结构框图;
图7表示本公开第六实施例的网络侧设备的结构框图。
具体实施方式
为使本公开要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。在下面的描述中,提供诸如具体的配置和组件的特定细节仅仅是为了帮助全面理解本公开的实施例。因此,本领域技术人员应该清楚,可以对这里描述的实施例进行各种改变和修改而不脱离本公开的范围和精神。另外,为了清楚和简洁,省略了对已知功能和构造的描述。
应理解,说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本公开的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。
在本公开的各种实施例中,应理解,下述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本公开实施例的实施过程构成任何限定。
另外,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常可互换使用。
在本申请所提供的实施例中,应理解,“与A相应的B”表示B与A相关联,根据A可以确定B。但还应理解,根据A确定B并不意味着仅仅根据A确定B,还可以根据A和/或其它信息确定B。
本公开实施例中,接入网的形式不限,可以是包括宏基站(Macro Base Station)、微基站(Pico Base Station)、Node B(3G移动基站的称呼)、增强型基站(Evolved Node B,eNB)、家庭增强型基站(Femto eNB或Home eNode B或Home eNB或HeNB)、中继站、接入点、远端射频模块(Remote Radio Unit,RRU)、射频拉远头(Remote Radio Head,RRH)等的接入网。用户终端可 以是移动电话(或手机),或者其它能够发送或接收无线信号的设备,包括用户设备、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、无线调制解调器、无线通信装置、手持装置、膝上型计算机、无绳电话、无线本地回路(Wireless Local Loop,WLL)站、能够将移动信号转换为无线保真(wireless fidelity,WiFi)信号的客户终端(Customer Premise Equipment,CPE)或移动智能热点、智能家电、或其它不通过人的操作就能自发与移动通信网络通信的设备等。
本公开的实施例提供了一种信道状态信息的上报方法、接收方法、终端及网络侧设备,实现了针对Rel-16的码本结构进行CSI的反馈。
第一实施例
如图1所示,本公开的实施例提供一种信道状态信息的上报方法,具体包括以下步骤:
步骤101:接收网络侧发送的码本参数信息。
其中,本公开实施例的信道状态信息的上报方法适用于增强的Type Ⅱ码本结构(即为NR Rel-16中定义的低开销Type Ⅱ码本结构),其为基于正交波束的线性合并和子带系数压缩的方法。另外,所述码本参数信息包括波束的数量和基向量的数量。
具体地,假设增强的Type Ⅱ码本结构包括两层,预编码矩阵每层有2L个波束,并使用了相同的M个基向量。对于Rank=2的Type II码本,其层一预编码表示为:
Figure PCTCN2020071916-appb-000010
层二预编码表示为:
Figure PCTCN2020071916-appb-000011
这里,
Figure PCTCN2020071916-appb-000012
Figure PCTCN2020071916-appb-000013
是一个2L*M维的矩阵。
步骤102:根据所述码本参数信息,确定增强的Type Ⅱ码本结构。
步骤103:根据所述增强的Type Ⅱ码本结构,确定非零系数指示信息。
其中,所述非零系数指示信息用于指示所述增强的Type Ⅱ码本结构中的组合系数矩阵中的非零系数的相关信息。所述相关信息包括非零系数在组合系数矩阵中的位置信息,非零系数在组合系数矩阵中的波束集合信息和基向量集合信息,非零系数的数量信息中的一种或多种。另外,所述组合系数矩阵中的行表示波束,列表示频域基向量。
步骤104:将所述非零系数指示信息发送给网络侧。
其中,对于非零系数指示信息所包括的具体内容,以及上报方式分别包括如下几种情况。
情况一:
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
可选地,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
若所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,则将所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括:每一层的非零系数的数量,则将每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
其中一种具体实现形式如下:
具体地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每 一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息。
具体地,每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,可以采用比特位图(bitmap)的形式表示,也可以采用索引集合的方式表示。
具体举例如下:
当NR Rel-16中定义的低开销Type Ⅱ码本结构包括两层(即层一和层二)时,假设每层有K0(小于2L*M)个非零系数,则每层有K0个非零系数的位置需要上报给基站。其中,2L表示波束的数量,M表示基向量的数量。
其中,可以采用以下的上报方式:
每层上报一个大小为2L*M的bitmap,其中,比特取值为1指示相应位置的系数为非零;或者,
每层上报K0个非零系数的每个系数在2L*M个系数中的索引,大小为
Figure PCTCN2020071916-appb-000014
个比特。
对应地,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
将所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
此外另一种具体实现方式如下:
具体地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息以及每一层的非零系数的数量。
对应地,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
将每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
将所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,携带在信道状态信息的第二部分发送给网络侧。
即假设增强的Type Ⅱ码本结构包括层一和层二,其中,层一含有K1(小于2L*M)个非零系数,层二含有K2(小于2L*M)个非零系数,则可以在CSI的第一部分分别上报层一和层二的非零系数个数K1和K2,在CSI的第二部分分别上报bitmap1和bitmap2指示非零系数的位置信息。
情况二:
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数所在的第一波束集合和第一基向量集合,用于指示所述第一波束集合和所述第一基向量集合中非零系数的位置的第一指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
可选地,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
若所述非零系数指示信息包括所述第一波束集合和所述第一基向量集合,则将所述第一波束集合和所述第一基向量集合,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括:所述第一指示信息,则将所述第一指示信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括:每一层的非零系数的数量,则将每一层的非零系数的数量携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
其中一种具体的实现形式如下:
具体地,所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数所在的第一波束集合和第一基向量集合,用于指示所述第一波束集合和所述第一基向量集合中非零系数的位置的第一指示信息,以及每一层的非零系数的数量。
其中,非零系数所在的波束集合可以定义为“非零系数波束集合”,非零系数所在的基向量集合可以定义为“非零系数基向量集合”。则上述第一波束集合为非零系数波束集合,上述第一基向量集合为非零系数基向量集合。
另外,非零系数波束集合和非零基向量集合可以采用比bitmap的方式指示,或索引集合的方式指示。
例如,非零系数波束集合中包含2L个,则bitmap的长度为2L。若有K个波束向量上含有非零系数,其中K个bit设置为1,也可以使用包含K个元素的索引集合指示,如{2,3,5…},表示2,3,5等等这些波束向量上含有非零系数。
类似地,基向量集合中包含M个,则bitmap的长度为M,其中N个bit设置为1表示N个基向量上含有非零系数。若用索引集合指示,如{1,2,4…},表示1,2,4等等这些基向量上含有非零系数。
此外,非零系数被约束在非零系数基向量集合和非零系数波束集合所对 应的系数位置,此位置可以定义为候选系数位置。即上述第一波束集合和第一基向量集合所对应的系数位置,为候选系数位置。则终端可以首先指示候选系数位置,然后进一步指示(bitmap或者位置索引)候选系数位置上哪些位置存在非零系数。
例如,对于层一的非零系数,终端上报非零系数基向量集合包含基向量1和基向量M-1,上报非零系数波束集合包含波束1和2L。这样候选系数位置包括如图2所示的方框内的4L+2(M-2)个位置。并且,终端进一步上报一个4L+2(M-2)个比特的bitmap,指示图2中所示的方框内的哪些位置的系数非零。
对应地,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
将所述第一波束集合、所述第一基向量集合和每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
将所述第一指示信息,携带在信道状态信息的第二部分发送给网络侧。
即将第一波束集合、第一基向量集合、每一层的非零系数的数量、第一指示信息在CSI的不同部分进行上报,可以进一步减小信令开销。
由上述可知,假设增强的Type Ⅱ码本结构包括层一和层二,其中,层一含有K1(小于2L*M)个非零系数,层二含有K2(小于2L*M)个非零系数,则可以在CSI的第一部分分别上报层一和层二的非零系数个数K1和K2,再采用一个bitmap14和bitmap15分别指示层一和层二的非零系数所在的大致位置,bitmap14和bitmap15可根据非零系数所在的波束集合和基向量集合所确定,然后在CSI的第二部分分别上报bitmap14和bitmap15指示层一和层二具体的非零系数位置。
具体地,若各层的波束个数2L=4和基向量个数M=4,则层一的非零系数位置用如下表1所示的bitmap1'表示,层二的非零系数位置如表2所示的bitmap2'表示。
表1 bitmap1'
1 0 1 1
0 0 1 0
1 1 0 1
0 0 1 1
表2 bitmap2'
1 0 1 0
0 1 1 0
1 0 0 1
0 0 1 0
具体地,针对上述表1和表2所示两层的非零系数的位置,可以在CSI的第一部分上报层一和层二的非零系数个数分别为K1=9和K2=7。层一的非零系数所在的波束向量集合为{1,2,3,4}和基向量集合为{1,2,3,4},用bitmap14表示(如表17所示)。
表17 bitmap14
1 1 1 1 1 1 1 1
层二的非零系数所在的波束向量集合为{1,2,3,4}和基向量集合为{1,2,3,4},用bitmap15表示如表18所示。
表18 bitmap15
1 1 1 1 1 1 1 1
然后在CSI的第二部分分别上报层一和层二的具体非零系数位置,层一的具体非零系数位置用bitmap16表示(如表19所示)。
表19 bitmap16
1 0 1 1
0 0 1 0
1 1 0 1
0 0 1 1
层二的具体非零系数位置用bitmap17表示(如表20所示)。
表20 bitmap17
1 0 1 0
0 1 1 0
1 0 0 1
0 0 1 0
情况三:
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,每一层的剩 余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,每一层的所述剩余非零系数的数量中的一种或多种;
其中,所述剩余非零系数为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置上的非零系数。
可选地,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
若所述非零系数指示信息包括所述相同位置的位置信息,则将所述相同位置的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,则将每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括每一层的所述剩余非零系数的数量,则将每一层的所述剩余非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
其中一种具体的实现形式如下:
具体地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,以及每一层的所述剩余非零系数的数量;其中,所述剩余非零系数为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置上的非零系数。
其中,各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息可以采用bitmap表示,bitmap中某一位置取值为1表示该位置为非零系数。
另外,每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息可以采用bitmap形式表示,也可以采用位置索引的形式进行表示。其中,若层一含有K1(小于2L*M)个非零系数,层二含有K2(小于2L*M)个非零系数,层一与层二的非零系数的相同位置的数量为K0,则两层剩余的非零系数个数分别为K1-K0和K2-K0,他们在2L*M个系数中的索引,分别可用
Figure PCTCN2020071916-appb-000015
Figure PCTCN2020071916-appb-000016
个比特指示。其中,2L表示波束的数量,M表示基向量的数量。
此外,当各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,以及每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,均 采用bitmap形式表示时,具体举例如下:
例如,当NR Rel-16中定义的低开销Type Ⅱ码本结构包括两层(即层一和层二)时,假设层一含有K1(小于2L*M)个非零系数,层二含有K2(小于2L*M)个非零系数。其中,2L表示波束的数量,M表示基向量的数量。
其中,各层非零系数的相同位置指示可用一个2L*M的bitmap0指示,其中1表示该位置为非零系数。令bitmap1'和bitmap2'分别指示大小为2L*M的层一和层二的非零系数位置。则bitmap1'和bitmap2'分别去掉bitmap0中的非零系数位置,可得到层一和层二的剩余非零系数的位置,可用bitmap1和bitmap2分别指示剩余的非零系数位置。
具体地,对于上述表1所示的层一的非零系数的位置和表2所示的层二的非零系数的位置,层一和层二的非零系数在相同位置的指示可以用bitmap0表示,如表3所示。
表3 bitmap0
1 0 1 0
0 0 1 0
1 0 0 1
0 0 1 0
其中,对于层一,令bitmap1=bitmap1'-bitmap0可表示如表4所示。
表4 bitmap1
0 0 0 1
0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1
类似地,对于层二,令bitmap2=bitmap2'-bitmap0可表示如表5所示。
表5 bitmap2
0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
对应地,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
将所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,每一层的所述剩余非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
将每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,携带在信道状态信息的第二部分发送给网络侧。
此外,对于上述“每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息”所包括的内容可以采用如下两种方式:
方式一:
可选地,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息包括:每一层的所述剩余非零系数所在的第二波束集合和第二基向量集合,用于指示所述第二波束集合和所述第二基向量集合中非零系数的位置的第三指示信息中的一种或多种。
可选地,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
若所述非零系数指示信息包括所述相同位置的位置信息,则将所述相同位置的位置信息携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第二波束集合和第二基向量集合,则将所述第二波束集合和所述第二基向量集合,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第三指示信息,则将所述第三指示信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括每一层的所述剩余非零系数的数量,则将每一层的所述剩余非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
其中对于方式一中一种具体的实现方式如下:
具体地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,以及每一层的所述剩余非零系数的数量,其中,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩 阵中的位置信息包括:每一层的所述剩余非零系数所在的第二波束集合和第二基向量集合,用于指示所述第二波束集合和所述第二基向量集合中非零系数的位置的第三指示信息。
即如各层的剩余非零系数可以分别被约束在不同的剩余非零系数基向量集合(即第二基向量集合)和不同的剩余非零系数波束集合(即第二波束集合)所对应的系数位置。则终端可以指示出各层非零系数的相同位置,然后指出各层的剩余非零系数所在的波束集合和基向量集合,并进一步指示这些波束集合和基向量集合中哪些位置上存在非零系数。从而使得网络侧可以根据终端所指示的这些信息,确定出各个层的非零系数的具体位置。
由此可知,针对上述表1和表2所示两层的非零系数的位置,二者的剩余非零系数除了采用上述bitmap1和bitmap2指示外,对于层一的剩余非零系数还可采用剩余非零系数波束向量集合为{0,2,3}和非零系数基向量集合为{1,3},以及如表6所示的bitmap3表示;对于层二的剩余非零系数还可采用剩余非零系数波束向量集合为{1}和非零系数基向量集合为{1},以及如表7所示的bitmap4表示。(其中,需要说明的是,表7中为一行一列。)
表6 bitmap3
0 1
1 0
0 1
表7 bitmap4
1
对应地,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
将所述相同位置的位置信息、所述第二波束集合和第二基向量集合以及每一层的所述剩余非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
将所述第三指示信息,携带在信道状态信息的第二部分发送给网络侧。
其中,将第二波束集合、第二基向量集合、每一层的剩余非零系数的数量、第三指示信息在CSI的不同部分进行上报,可以进一步减小信令开销。
方式二:
可选地,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息包括:各层的所述剩余非零系数所在的波束集合的第一并集和各层的所述剩余非零系数所在的基向量集合的第二并集,用于指示每一层的所述剩余非零系数在所述第一并集和所述第二并集中的位置的第五指示信息。
可选地,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
若所述非零系数指示信息包括所述相同位置的位置信息,则将所述相同位置的位置信息携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第一并集和所述第二并集,则将所述第一并集和所述第二并集,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第五指示信息,则将所述第五指示信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括每一层的所述剩余非零系数的数量,则将每一层的所述剩余非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
其中,对于方式二中一种具体的实现方式如下:
具体地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,以及每一层的所述剩余非零系数的数量,其中,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息包括:各层的所述剩余非零系数所在的波束集合的第一并集,各层的所述剩余非零系数所在的基向量集合的第二并集,用于指示每一层的所述剩余非零系数在所述第一并集和所述第二并集中的位置的第五指示信息。
即如各层的剩余非零系数可以分别被约束在同一个剩余非零系数基向量集合(即第一并集)和同一个剩余非零系数波束集合(即第二并集)所对应的位置。则终端可以指示出各层非零系数的相同位置,然后各层的剩余非零系数所在的波束的并集和基向量并集,并进一步指示各层在这些波束集合和基向量集合中哪些位置上存在非零系数。从而使得网络侧可以根据终端所指示的这些信息,确定出各个层的非零系数的具体位置。
由此可知,针对上述表1和表2所示两层的非零系数的位置,对于层一 和层二的剩余非零系数的位置可以采用如下方式进行指示:
层一和层二的剩余非零系数所在的波束集合的第一并集为{0,1,2,3},和层一和层二的剩余非零系数所在的基向量集合的第二并集为{1,3},其中,采用如表8所示的bitmap5表示层一的非零系数在第一并集和第二并集中的位置,采用如表9所示的bitmap6表示层二的非零系数在第一并集和第二并集中的位置。
表8 bitmap5
0 1
0 0
1 0
0 1
表9 bitmap6
0 0
0 0
1 0
0 0
对应地,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
将所述相同位置的位置信息、所述第一并集和所述第二并集以及每一层的所述剩余非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
将所述第五指示信息,携带在信道状态信息的第二部分发送给网络侧。
其中,将所述相同位置的位置信息、所述第一并集和所述第二并集以及每一层的所述剩余非零系数的数量、所述第五指示信息在CSI的不同部分进行上报,可以进一步减小信令开销。
情况四:
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的位置的第三并集,用于指示每一层在所述第三并集中的位置上的系数是否为零的第七指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
可选地,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:若所述非 零系数指示信息包括所述第三并集,则将所述第三并集携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第七指示信息,则将所述第七指示信息携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括每一层的非零系数的数量,则将每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络层侧。
其中一种具体的实现方式如下:
具体地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的位置的第三并集,用于指示每一层在所述第三并集中的位置上的系数是否为零的第七指示信息以及每一层的非零系数的数量。
即终端可以首先指示出各层非零系数的位置的第三并集,然后再分别指示各层在第三并集中的位置中是否为零,从而可以确定出每一层的非零系数的具体位置。
其中,各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的位置的第三并集可以采用bitmap表示,bitmap中某一位置取值为1表示该位置为非零系数。用于指示每一层在所述第三并集中的位置上的系数是否为零的第七指示信息,也可以采用bitmap表示,则表示某一层的所述第七指示信息的bitmap中某一位置取值为1表示该层在该位置上为非零系数。
其中,当增强的Type Ⅱ码本结构包括两层时,对于上述第三并集,可以采用一个bitmap7表示两层的所有非零系数位置。若bitmap7中1的个数为N,则可以用长度为N的bitmap8表示层一中不含层二的非零系数,其中,bitmap8中的某一位置为1表示该非零系数位置属于层一,为0则表示该非零系数不属于层一。同理,可以用长度为N的bitmap9表示层一中不含层二的非零系数,其中,bitmap9中的某一位置为1表示该非零系数位置属于层二,为0则表示该非零系数不属于层二。
即bitmap7联合bitmap8确定层一的具体非零系数位置;bitmap7联合bitmap9确定层二的非零系数位置。另外,对于bitmap7可以放在CSI的第一部分上报,bitmap8和bitmap9可以放在CSI的第二部分上报。
具体地,例如对于终端在上报上述表1和表2中所表示的层一和层二的非零系数的位置时,可以采用如表10中所示的bitmap7表示层一和层二所有非零系数的位置。
表10 bitmap7
1 0 1 1
0 1 1 0
1 1 0 1
0 0 1 1
其中,上述bitmap7中1的个数为10,则可用如表11中所示的bitmap8表示层一中不含层二的非零系数位置。
表11 bitmap8
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
其中,对于bitmap8中的每一个比特位与bitmap7中取值为1的比特位相对应。具体地,此处bitmap8的第一至第三个比特位依次与bitmap7中第一行中取值为1的比特位相对应,bitmap8的第四至第五个比特位依次与bitmap7中第二行中取值为1的比特位相对应,bitmap8的第六至第八个比特位依次与bitmap7中第三行中取值为1的比特位相对应,bitmap8的第九至第十个比特位依次与bitmap7中第四行中取值为1的比特位相对应。
同理,可用如表12所示的bitmap9表示层二中不含层一的非零系数位置。
表12 bitmap9
1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
其中,对于bitmap9中的每一个比特位与bitmap7中取值为1的比特位相对应。具体地,此处bitmap9的第一至第三个比特位依次与bitmap7中第一行中取值为1的比特位相对应,bitmap9的第四至第五个比特位依次与bitmap7中第二行中取值为1的比特位相对应,bitmap9的第六至第八个比特位依次与bitmap7中第三行中取值为1的比特位相对应,bitmap9的第九至第十个比特位依次与bitmap7中第四行中取值为1的比特位相对应。
对应地,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
将所述第三并集和每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第 一部分发送给网络侧;
将所述第七指示信息携带在信道状态信息的第二部分发送给网络侧。
其中,将所述第三并集、每一层的非零系数的数量和所述第七指示信息在CSI的不同部分进行上报,可以进一步减小信令开销。
情况五:
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,用于指示每一层在每一层的组合系数矩阵中剩余位置上的系数是否为零的第八指示信息,每一层在所述剩余位置上的非零系数的数量中的一种或多种;
所述剩余位置为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置。
可选地,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
若所述非零系数指示信息包括所述相同位置的位置信息,则将所述相同位置的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第八指示信息时,则将所述第八指示信息携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括每一层在所述剩余位置上的非零系数的数量,则将每一层在所述剩余位置上的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
其中一种具体的实现方式如下:
具体地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,用于指示每一层在每一层的组合系数矩阵中剩余位置上的系数是否为零的第八指示信息,以及每一层在所述剩余位置上的非零系数的数量;所述剩余位置为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置。
其中,各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息可以采用bitmap表示,bitmap中某一位置取值为1表示该位置为非零系数。用于指示每一层在每一层的组合系数矩阵中所述剩余位置上的系数是否为零的第八指示信息,也可以采用bitmap表示,则表示某一层的所述第八指示信息的bitmap中某一位置取值为1表示该层在该位置上为非零系数。
具体地,当增强的Type Ⅱ码本结构包括两层时,可以采用一个bitmap10表示两层的非零系数的相同位置。若bitmap10中0的个数为N,则可以用长度为N的bitmap11表示层一中的剩余非零系数的位置,用长度为N的bitmap12表示层二中剩余的非零系数的位置。
即bitmap10联合bitmap11确定层一的具体非零系数位置;bitmap10联合bitmap12确定层二的具体非零系数位置。另外,对于bitmap10,可以放在CSI的第一部分上报,bitmap11和bitmap12可以放在CSI的第二部分上报。
例如,对于终端在上报上述表1和表2中所表示的层一和层二的非零系数的位置时,可以采用如表13中所示的bitmap10表示层一和层二的非零系数的相同位置。
表13 bitmap10
1 0 1 0
0 0 1 0
1 0 0 1
0 0 1 0
其中,上述bitmap10中0的个数为10,则可用如表14中所示的bitmap11表示层一中的剩余非零系数的位置。
表14 bitmap11
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
其中,对于bitmap11中的每一个比特位与bitmap10中取值为0的比特位相对应。具体地,此处bitmap11的第一至第二个比特位依次与bitmap10中第一行中取值为0的比特位相对应,bitmap11的第三至第五个比特位依次与bitmap10中第二行中取值为0的比特位相对应,bitmap11的第六至第七个比特位依次与bitmap10中第三行中取值为0的比特位相对应,bitmap11的第八至第十个比特位依次与bitmap10中第四行中取值为1的比特位相对应。
同理,可用如表15所示的bitmap12表示层二中的剩余非零系数的位置。
表15 bitmap12
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
其中,对于bitmap12中的每一个比特位与bitmap10中取值为0的比特位 相对应。具体地,此处bitmap12的第一至第二个比特位依次与bitmap10中第一行中取值为0的比特位相对应,bitmap12的第三至第五个比特位依次与bitmap10中第二行中取值为0的比特位相对应,bitmap12的第六至第七个比特位依次与bitmap10中第三行中取值为0的比特位相对应,bitmap12的第八至第十个比特位依次与bitmap10中第四行中取值为1的比特位相对应。
对应地,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
将所述相同位置的位置信息以及每一层在所述剩余位置上的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
将所述第八指示信息携带在信道状态信息的第二部分发送给网络侧
其中,将所述相同位置的位置信息、每一层在所述剩余位置上的非零系数的数量,所述第八指示信息在CSI的不同部分进行上报,可以进一步减小信令开销。
情况六:
可选地,所述非零系数指示信息包括:第一层的非零系数在所述第一层的组合系数矩阵中的第一位置的位置信息,第二位置与所述第一位置中的不同位置的数量,所述不同位置的位置信息中的一种或多种;
其中,所述第二位置为第二层的非零系数在所述第二层的组合系数矩阵中的位置;
所述第一层为所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中任意一层,所述第二层为所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中除去所述第一层之外的其他层。
可选地,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
若所述非零系数指示信息包括所述第一位置的位置信息,则将所述第一位置的位置信息携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;若所述非零系数指示信息包括所述不同位置的位置信息,则将所述不同位置的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第二位置与所述第一位置的不同位置的数量,则将所述第二位置与所述第一位置中的不同位置的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
其中一种具体的实现方式如下:
具体地,所述非零系数指示信息包括:第一层的非零系数在所述第一层的组合系数矩阵中的第一位置的位置信息,第二位置与所述第一位置中的不同位置的数量,以及所述不同位置的位置信息;
其中,所述第二位置为第二层的非零系数在所述第二层的组合系数矩阵中的位置;所述第一层为所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中任意一层,所述第二层为所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中除去所述第一层之外的其他层。
即终端可以首先指示出其中一层(例如称之为第一层)非零系数的具体位置,然后指示其他各层(即除去第一层之外的其他层,可以称之为第二层)非零系数的位置与第一层非零系数的位置的不同。
其中,第一层的非零系数的具体位置可以采用bitmap1'(如表1所示)表示,bitmap中某一位置取值为1表示该位置为非零系数。用于指示第二层与第一层非零系数不同位置的指示信息可以采用位置索引的形式表示,则此时终端需要向网络侧上报第二层与第一层非零系数不同位置的数量。具体地,当增强的Type Ⅱ码本结构包括两层时,若层一与层二的非零系数的不同位置的数量为4时,则需要
Figure PCTCN2020071916-appb-000017
指示层一与层二的非零系数的不同位置。则网络侧可以根据bitmap1'联合用11bits算得的bitmap13得到层二的非零系数具体位置。
另外,用于指示第二层与第一层非零系数不同位置的指示信息,也可以采用bitmap表示,则该bitmap中取值为1表示该层在该位置上是否是非零系数的情况与第一层不同。
具体地,当增强的Type Ⅱ码本结构包括两层时,采用bitmap1'表示层一的非零系数的具体位置(如上述表1所示),采用bitmap13表示层二的非零系数与层一的非零系数的位置的不同。即bitmap1'联合bitmap13确定层二的具体非零系数位置。另外,对于bitmap1'以及层一与层二中非零系数的不同位置的数量,可以放在CSI的第一部分上报,bitmap13可以放在CSI的第二部分上报。
例如,对于终端在上报上述表1和表2中所表示的层一和层二的非零系数的位置时,可以采用如表16中所示的bitmap13表示层一和层二的非零系 数的不相同位置。其中,bitmap13中的1表示该位置上层一与层二对于是否为非零系数的结果不同。
表16 bitmap13
0 0 0 0
0 1 0 1
0 1 0 1
0 0 0 0
其中,需要说明的是,当用于指示第二层与第一层非零系数不同位置的指示信息采用位置索引的形式进行表示时所需要的比特数,小于采用bitmap形式表示时所需的比特数。
对应地,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
将所述第一位置的位置信息,以及所述第二位置与所述第一位置中的不同位置的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
将所述不同位置的位置信息,携带在信道状态信息的第二部分发送给网络侧。
其中,将所述第一位置的位置信息、所述第二位置与所述第一位置中的不同位置的数量以及所述不同位置的位置信息,携带在CSI的不同部分进行上报,可以进一步减小信令开销。
情况七
可选地,所述非零系数指示信息包括:第一目标位置信息、第二目标位置信息、目标层所包括的每一层的非零系数的数量中的一种或多种;
其中,所述目标层包括所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中的至少一层;
所述第一目标位置信息为所述目标层所包括的每一层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息;
所述第二目标位置信息为所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中除去所述目标层中所包括的层之外的其他层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息。
可选地,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
若所述非零系数指示信息包括所述第一目标位置信息,则将所述第一目 标位置信息,携带在信道状态信息的第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第二目标位置信息,则将所述第二目标位置信息,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述目标层所包括的每一层的非零系数的数量,则将所述目标层所包括的每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
其中一种具体的实现方式如下:
具体地,所述非零系数指示信息包括:第一目标位置信息、第二目标位置信息、目标层所包括的每一层的非零系数的数量;其中,所述目标层包括所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中的至少一层;所述第一目标位置信息为所述目标层所包括的每一层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息;所述第二目标位置信息为所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中除去所述目标层中所包括的层之外的其他层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息。
对应地,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
将所述第二目标位置信息以及所述目标所包括的每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
将所述第一目标位置信息,携带在信道状态信息的第二部分发送给网络侧。
即假设增强的Type Ⅱ码本结构包括层一和层二,其中,层一含有K1(小于2L*M)个非零系数,层二含有K2(小于2L*M)个非零系数,则可以在CSI的第一部分分别上报层二的非零系数个数K2和bitmap1'指示层一的非零系数位置,在CSI的第二部分分别上报bitmap2'指示层二的非零系数位置,或者层二的非零系数的位置可采用组合索引可用
Figure PCTCN2020071916-appb-000018
个比特表示。
具体地,针对上述表1和表2所示两层的非零系数的位置,在CSI的第一部分上报层二的非零系数个数K2=7和层一的bitmap1'指示非零系数位置;在CSI的第二部分上报层二的bitmap2'指示层二的非零系数位置在或者在CSI的第二部分上报层二组合位置索引用
Figure PCTCN2020071916-appb-000019
比特表示。
情况八
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各 层的非零系数所在波束集合的第四并集和各层的非零系数所在基向量集合的第五并集,用于指示每一层的非零系数在所述第四并集和所述第五并集中的位置的第九指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
可选地,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
若所述非零系数指示信息包括所述第四并集和所述第五并集,则将所述第四并集和所述第五并集携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第九指示信息,则将所述第九指示信息携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括每一层的非零系数的数量,则将每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
其中一种具体的实现方式如下:
具体地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数所在波束集合的第四并集和各层的非零系数所在基向量集合的第五并集,用于指示每一层的非零系数在所述第四并集和所述第五并集中的位置的第九指示信息,以及每一层的非零系数的数量。
对应地,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
将所述第四并集、所述第五并集以及每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
将所述第九指示信息,携带在信道状态信息的第二部分发送给网络侧。
即假设增强的Type Ⅱ码本结构包括层一和层二,其中,层一含有K1(小于2L*M)个非零系数,层二含有K2(小于2L*M)个非零系数,则可以在CSI的第一部分分别上报层一和层二的非零系数个数K1和K2,再采用一个bitmap16分别指示层一和层二的非零系数所在的大致位置,bitmap16可根据非零系数所在的波束集合和基向量集合所确定,具体地,bitmap16可以为层一与层二的非零系数所在的波束的并集以及层一和层二的非零系数所在的基向量的并集。然后在CSI的第二部分分别上报bitmap18和bitmap19指示层一和层二具体的非零系数位置。
具体地,针对上述表1和表2所示两层的非零系数的位置,在CSI的第一部分上报层一和层二的非零系数个数分别为K1=9和K2=7。层一与层二的 非零系数所在的波束集合的并集{1,2,3,4}和层一与层二的非零系数所在的基向量集合的并集{1,2,3,4},用bitmap20表示(如表21所示)。
表21 bitmap20
1 1 1 1 1 1 1 1
然后在CSI的第二部分分别上报层一和层二的具体非零系数位置,层一的具体非零系数位置用bitmap21表示如表22所示。
表22 bitmap21
1 0 1 1
0 0 1 0
1 1 0 1
0 0 1 1
层二的具体非零系数位置用bitmap22表示(如表23所示)。
表23 bitmap22
1 0 1 0
0 1 1 0
1 0 0 1
0 0 1 0
综上所述,本公开的实施例中,终端能够根据接收到的网络侧发送的码本参数信息确定增强的Type Ⅱ码本结构,从而根据确定的增强的Type Ⅱ码本结构,确定非零系数指示信息(用于指示增强的Type Ⅱ码本结构中的组合系数矩阵中的非零系数的相关信息),从而将该非零系数指示信息发送给网络侧,实现了针对Rel-16的码本结构进行CSI的反馈。
第二实施例
如图3所示,本公开的实施例提供了一种信道状态信息的接收方法,应用于网络侧设备。其中,网络侧设备具体可为基站。
其中,该信道状态信息的接收方法具体包括以下步骤:
步骤301向终端发送码本参数信息。
其中,本公开实施例的信道状态信息的接收方法适用于增强的Type Ⅱ码本结构(即为NR Rel-16中定义的低开销Type Ⅱ码本结构),其为基于正交波束的线性合并和子带系数压缩的方法。
另外,所述码本参数信息包括波束的数量和基向量的数量。
步骤302:接收所述终端发送的非零系数指示信息。
其中,所述非零系数指示信息用于指示增强的Type Ⅱ码本结构中的组合系数矩阵中的非零系数的相关信息,所述增强的Type Ⅱ码本结构是所述终端根据所述码本参数信息确定的。所述相关信息包括非零系数在组合系数矩阵中的位置信息,非零系数在组合系数矩阵中的波束集合信息和基向量集合信息,非零系数的数量信息中的一种或多种。
另外,对于非零系数指示信息所包括的具体内容,分别包括如下几种情况。
情况一:
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
其中一种具体实现形式如下:
具体地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息。
具体地,每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,可以采用比特位图(bitmap)的形式表示,也可以采用索引集合的方式表示。
具体举例如下:
当NR Rel-16中定义的低开销Type Ⅱ码本结构包括两层(即层一和层二)时,假设每层有K0(小于2L*M)个非零系数,则每层有K0个非零系数的位置需要上报给基站。其中,2L表示波束的数量,M表示基向量的数量。
其中,可以采用以下的上报方式:
每层上报一个大小为2L*M的bitmap,其中,比特取值为1指示相应位置的系数为非零;或者,
每层上报K0个非零系数的每个系数在2L*M个系数中的索引,大小为
Figure PCTCN2020071916-appb-000020
个比特。
此外另一种具体实现方式如下:
具体地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息以及每一层的非零系数的数量。
即假设增强的Type Ⅱ码本结构包括层一和层二,其中,层一含有K1(小于2L*M)个非零系数,层二含有K2(小于2L*M)个非零系数,则可以在CSI的第一部分分别上报层一和层二的非零系数个数K1和K2,在CSI的第二部分分别上报bitmap1和bitmap2指示非零系数的位置信息。
情况二:
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数所在的第一波束集合和第一基向量集合,用于指示所述第一波束集合和所述第一基向量集合中非零系数的位置的第一指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
其中一种具体的实现形式如下:
具体地,所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数所在的第一波束集合和第一基向量集合,用于指示所述第一波束集合和所述第一基向量集合中非零系数的位置的第一指示信息,以及每一层的非零系数的数量。
其中,非零系数所在的波束集合可以定义为“非零系数波束集合”,非零系数所在的基向量集合可以定义为“非零系数基向量集合”。则上述第一波束集合为非零系数波束集合,上述第一基向量集合为非零系数基向量集合。
另外,非零系数波束集合和非零基向量集合可以采用比bitmap的方式指示,或索引集合的方式指示。例如,非零系数波束集合中包含2L个,则bitmap的长度为2L。若有K个波束向量上含有非零系数,其中K个bit设置为1,也可以使用包含K个元素的索引集合指示,如{2,3,5…},表示2,3,5等等这些波束向量上含有非零系数。类似地,基向量集合中包含M个,则bitmap的长度为M,其中N个bit设置为1表示N个基向量上含有非零系数。若用索引集合指示,如{1,2,4…},表示1,2,4等等这些基向量上含有非零系数。
此外,非零系数被约束在非零系数基向量集合和非零系数波束集合所对应的系数位置,此位置可以定义为候选系数位置。即上述第一波束集合和第一基向量集合所对应的系数位置,为候选系数位置。则终端可以首先指示候选系数位置,然后进一步指示(bitmap或者位置索引)候选系数位置上哪些位置存在非零系数。
例如,对于层一的非零系数,终端上报非零系数基向量集合包含基向量 1和基向量M-1,上报非零系数波束集合包含波束1和2L。这样候选系数位置包括如图2所示的方框内的4L+2(M-2)个位置。并且,终端进一步上报一个4L+2(M-2)个比特的bitmap,指示图2中所示的方框内的哪些位置的系数为非零。
情况三:
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,每一层的所述剩余非零系数的数量中的一种或多种;
其中,所述剩余非零系数为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置上的非零系数。
其中一种具体的实现形式如下:
具体地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,以及每一层的所述剩余非零系数的数量;其中,所述剩余非零系数为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置上的非零系数。
其中,各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息可以采用bitmap表示,bitmap中某一位置取值为1表示该位置为非零系数。每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息可以采用bitmap形式表示,也可以采用位置索引的形式进行表示。
例如,当NR Rel-16中定义的低开销Type Ⅱ码本结构包括两层(即层一和层二)时,假设层一含有K1(小于2L*M)个非零系数,层二含有K2(小于2L*M)个非零系数。其中,2L表示波束的数量,M表示基向量的数量。
其中,各层非零系数的相同位置指示可用一个2L*M的bitmap0指示,其中1表示该位置为非零系数。令bitmap1'和bitmap2'分别指示大小为2L*M的层一和层二的非零系数位置。则bitmap1'和bitmap2'分别去掉bitmap0中的非零系数位置,可得到层一和层二的剩余非零系数的位置,可用bitmap1和bitmap2分别指示剩余的非零系数位置。
此外,对于上述“每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息”所包括的内容可以采用如下两种方式:
方式一:
可选地,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息包括:每一层的所述剩余非零系数所在的第二波束集合和第二基向量集合,用于指示所述第二波束集合和所述第二基向量集合中非零系数的位置的第三指示信息中的一种或多种。
其中对于方式一中一种具体的实现方式如下:
具体地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,以及每一层的所述剩余非零系数的数量,其中,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息包括:每一层的所述剩余非零系数所在的第二波束集合和第二基向量集合,用于指示所述第二波束集合和所述第二基向量集合中非零系数的位置的第三指示信息。
即如各层的剩余非零系数可以分别被约束在不同的剩余非零系数基向量集合(即第二基向量集合)和不同的剩余非零系数波束集合(即第二波束集合)所对应的系数位置。则终端可以指示出各层非零系数的相同位置,然后指出各层的剩余非零系数所在的波束集合和基向量集合,并进一步指示这些波束集合和基向量集合中哪些位置上存在非零系数。从而使得网络侧可以根据终端所指示的这些信息,确定出各个层的非零系数的具体位置。
方式二:
可选地,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息包括:各层的所述剩余非零系数所在的波束集合的第一并集和各层的所述剩余非零系数所在的基向量集合的第二并集,用于指示每一层的所述剩余非零系数在所述第一并集和所述第二并集中的位置的第五指示信息。
其中,对于方式二中一种具体的实现方式如下:
具体地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,每一层的剩 余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,以及每一层的所述剩余非零系数的数量,其中,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,以及每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息;
其中,所述剩余非零系数为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置上的非零系数。
进一步地,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息包括:各层的所述剩余非零系数所在的波束集合的第一并集,各层的所述剩余非零系数所在的基向量集合的第二并集,用于指示每一层的所述剩余非零系数在所述第一并集和所述第二并集中的位置的第五指示信息。
即如各层的剩余非零系数可以分别被约束在同一个剩余非零系数基向量集合(即第一并集)和同一个剩余非零系数波束集合(即第二并集)所对应的位置。则终端可以指示出各层非零系数的相同位置,然后各层的剩余非零系数所在的波束的并集和基向量并集,并进一步指示各层在这些波束集合和基向量集合中哪些位置上存在非零系数。从而使得网络侧可以根据终端所指示的这些信息,确定出各个层的非零系数的具体位置。
情况四:
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的位置的第三并集,用于指示每一层在所述第三并集中的位置上的系数是否为零的第七指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
其中一种具体的实现方式如下:
具体地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的位置的第三并集,用于指示每一层在所述第三并集中的位置上的系数是否为零的第七指示信息,以及每一层的非零系数的数量。
即终端可以首先指示出各层非零系数的位置的第三并集,然后再分别指示各层在第三并集中的位置中是否为零,从而可以确定出每一层的非零系数的具体位置。
其中,各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的位置的第三并集可以采用bitmap表示,bitmap中某一位置取值为1表示该位置为非零系数。用于指示每一层在所述第三并集中的位置上的系数是否为零的第七指示信息,也可以采用bitmap表示,则表示某一层的所述第七指示信息的bitmap中某一位置取值为1表示该层在该位置上为非零系数。
其中,当增强的Type Ⅱ码本结构包括两层时,对于上述第三并集,可以采用一个bitmap7表示两层的所有非零系数位置。若bitmap7中1的个数为N,则可以用长度为N的bitmap8表示层一中不含层二的非零系数,其中,bitmap8中的某一位置为1表示该非零系数位置属于层一,为0则表示该非零系数不属于层一。同理,可以用长度为N的bitmap9表示层一中不含层二的非零系数,其中,bitmap9中的某一位置为1表示该非零系数位置属于层二,为0则表示该非零系数不属于层二。
即bitmap7联合bitmap8确定层一的具体非零系数位置;bitmap7联合bitmap9确定层二的非零系数位置。另外,对于bitmap7可以携带CSI的第一部分,bitmap8和bitmap9可以携带CSI的第二部分。
情况五:
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,用于指示每一层在每一层的组合系数矩阵中剩余位置上的系数是否为零的第八指示信息,每一层在所述剩余位置上的非零系数的数量中的一种或多种;
所述剩余位置为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置。
其中一种具体的实现方式如下:
具体地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,用于指示每一层在每一层的组合系数矩阵中剩余位置上的系数是否为零的第八指示信息,以及每一层在所述剩余位置上的非零系数的数量;所述剩余位置为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置。
其中,各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息可以采用bitmap表示,bitmap中某一位置取值为1表示该位置为非零系数。 用于指示每一层在每一层的组合系数矩阵中所述剩余位置上的系数是否为零的第八指示信息,也可以采用bitmap表示,则表示某一层的所述第八指示信息的bitmap中某一位置取值为1表示该层在该位置上为非零系数。
具体地,当增强的Type Ⅱ码本结构包括两层时,可以采用一个bitmap10表示两层的非零系数的相同位置。若bitmap10中0的个数为N,则可以用长度为N的bitmap11表示层一中的剩余非零系数的位置,用长度为N的bitmap12表示层二中剩余的非零系数的位置。
即bitmap10联合bitmap11确定层一的具体非零系数位置;bitmap10联合bitmap12确定层二的具体非零系数位置。另外,对于bitmap10,可以携带CSI的第一部分,bitmap11和bitmap12可以携带CSI的第二部分。
情况六:
可选地,所述非零系数指示信息包括:第一层的非零系数在所述第一层的组合系数矩阵中的第一位置的位置信息,第二位置与所述第一位置中的不同位置的数量,所述不同位置的位置信息中的一种或多种;
其中,所述第二位置为第二层的非零系数在所述第二层的组合系数矩阵中的位置;
所述第一层为所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中任意一层,所述第二层为所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中除去所述第一层之外的其他层。
其中一种具体的实现方式如下:
具体地,所述非零系数指示信息包括:第一层的非零系数在所述第一层的组合系数矩阵中的第一位置的位置信息,第二位置与所述第一位置中的不同位置的数量,以及所述不同位置的位置信息;
其中,所述第二位置为第二层的非零系数在所述第二层的组合系数矩阵中的位置;所述第一层为所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中任意一层,所述第二层为所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中除去所述第一层之外的其他层。
即终端可以首先指示出其中一层(例如称之为第一层)非零系数的具体位置,然后指示其他各层(即除去第一层之外的其他层,可以称之为第二层) 非零系数的位置与第一层非零系数的位置的不同。
其中,第一层的非零系数的具体位置可以采用bitmap1'(如表1所示)表示,bitmap中某一位置取值为1表示该位置为非零系数。用于指示第二层与第一层非零系数不同位置的指示信息可以采用位置索引的形式表示,则此时终端需要向网络侧上报第二层与第一层非零系数不同位置的数量。具体地,当增强的Type Ⅱ码本结构包括两层时,若层一与层二的非零系数的不同位置的数量为4时,则需要
Figure PCTCN2020071916-appb-000021
指示层一与层二的非零系数的不同位置。则网络侧可以根据bitmap1'联合用11bits算得的bitmap13得到层二的非零系数具体位置。
另外,用于指示第二层与第一层非零系数不同位置的指示信息,也可以采用bitmap表示,则该bitmap中取值为1表示该层在该位置上是否是非零系数的情况与第一层不同。
情况七
可选地,所述非零系数指示信息包括:第一目标位置信息、第二目标位置信息、目标层所包括的每一层的非零系数的数量中的一种或多种;
其中,所述目标层包括所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中的至少一层;
所述第一目标位置信息为所述目标层所包括的每一层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息;
所述第二目标位置信息为所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中除去所述目标层中所包括的层之外的其他层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息。
其中一种具体的实现方式如下:
具体地,所述非零系数指示信息包括:第一目标位置信息、第二目标位置信息、目标层所包括的每一层的非零系数的数量;其中,所述目标层包括所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中的至少一层;所述第一目标位置信息为所述目标层所包括的每一层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息;所述第二目标位置信息为所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中除去所述目标层中所包括的层之外的其他层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息。
即,假设增强的Type Ⅱ码本结构包括层一和层二,其中,层一含有K1(小于2L*M)个非零系数,层二含有K2(小于2L*M)个非零系数,则可以在CSI的第一部分分别上报层二的非零系数个数K2和bitmap1'指示层一 的非零系数位置,在CSI的第二部分分别上报bitmap2'指示层二的非零系数位置,或者层二的非零系数的位置可采用组合索引可用
Figure PCTCN2020071916-appb-000022
个比特表示。
情况八
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数所在波束集合的第四并集和各层的非零系数所在基向量集合的第五并集,用于指示每一层的非零系数在所述第四并集和所述第五并集中的位置的第九指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
其中一种具体的实现方式如下:
具体地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数所在波束集合的第四并集和各层的非零系数所在基向量集合的第五并集,用于指示每一层的非零系数在所述第四并集和所述第五并集中的位置的第九指示信息,以及每一层的非零系数的数量。
即假设增强的Type Ⅱ码本结构包括层一和层二,其中,层一含有K1(小于2L*M)个非零系数,层二含有K2(小于2L*M)个非零系数,则可以在CSI的第一部分分别上报层一和层二的非零系数个数K1和K2,再采用一个bitmap16分别指示层一和层二的非零系数所在的大致位置,bitmap16可根据非零系数所在的波束集合和基向量集合所确定,具体地,bitmap16可以为层一与层二的非零系数所在的波束的并集以及层一和层二的非零系数所在的基向量的并集。然后在CSI的第二部分分别上报bitmap18和bitmap19指示层一和层二具体的非零系数位置。
可选地,所述接收所述终端发送的非零系数指示信息之后,还包括:
根据所述非零系数指示信息和预先获取的所述组合系数矩阵中非零系数的取值,确定所述组合系数矩阵。
其中,终端可以将组合系数矩阵中的非零系数的具体取值上报给网络侧,但是网路侧并不知道各个非零系数所在的位置,因而可以进一步根据接收到的上述非零系数指示信息确定出的具体位置,得到组合系数矩阵。
另外,根据确定的组合系数矩阵,以及获得的压缩基向量和正交合并宽带波束,则可以进一步确定出NR Rel-16中定义的低开销Type II码本结构。
第三实施例
如图4所示,本公开的实施例提供了一种终端400,包括:
第一接收模块401,用于接收网络侧发送的码本参数信息;
码本结构确定模块402,用于根据所述码本参数信息,确定增强的Type Ⅱ码本结构;
指示信息确定模块403,用于根据所述增强的Type Ⅱ码本结构,确定非零系数指示信息,所述非零系数指示信息用于指示所述增强的Type Ⅱ码本结构中的组合系数矩阵中的非零系数的相关信息;
第一发送模块404,用于将所述非零系数指示信息发送给网络侧。
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
可选地,所述第一发送模块404具体用于:
若所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,则将所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括:每一层的非零系数的数量,则将每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数所在的第一波束集合和第一基向量集合,用于指示所述第一波束集合和所述第一基向量集合中非零系数的位置的第一指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
可选地,所述第一发送模块404具体用于:
若所述非零系数指示信息包括所述第一波束集合和所述第一基向量集合,则将所述第一波束集合和所述第一基向量集合,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括:所述第一指示信息,则将所述第一指示信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括:每一层的非零系数的数量,则将每一层 的非零系数的数量携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,每一层的所述剩余非零系数的数量中的一种或多种;
其中,所述剩余非零系数为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置上的非零系数。
可选地,所述第一发送模块404具体用于:
若所述非零系数指示信息包括所述相同位置的位置信息,则将所述相同位置的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,则将每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括每一层的所述剩余非零系数的数量,则将每一层的所述剩余非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
可选地,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息包括:每一层的所述剩余非零系数所在的第二波束集合和第二基向量集合,用于指示所述第二波束集合和所述第二基向量集合中非零系数的位置的第三指示信息中的一种或多种。
可选地,所述第一发送模块404具体用于:
若所述非零系数指示信息包括所述相同位置的位置信息,则将所述相同位置的位置信息携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第二波束集合和第二基向量集合,则将所述第二波束集合和所述第二基向量集合,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第三指示信息,则将所述第三指示信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括每一层的所述剩余非零系数的数量,则将 每一层的所述剩余非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
可选地,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息包括:各层的所述剩余非零系数所在的波束集合的第一并集和各层的所述剩余非零系数所在的基向量集合的第二并集,用于指示每一层的所述剩余非零系数在所述第一并集和所述第二并集中的位置的第五指示信息中的一种或多种。
可选地,所述第一发送模块404具体用于:
若所述非零系数指示信息包括所述相同位置的位置信息,则将所述相同位置的位置信息携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第一并集和所述第二并集,则将所述第一并集和所述第二并集,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第五指示信息,则将所述第五指示信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括每一层的所述剩余非零系数的数量,则将每一层的所述剩余非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的位置的第三并集,用于指示每一层在所述第三并集中的位置上的系数是否为零的第七指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
可选地,所述第一发送模块404具体用于:
若所述非零系数指示信息包括所述第三并集,则将所述第三并集携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第七指示信息,则将所述第七指示信息携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括每一层的非零系数的数量,则将每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络层侧。
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各 层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,用于指示每一层在每一层的组合系数矩阵中剩余位置上的系数是否为零的第八指示信息,每一层在所述剩余位置上的非零系数的数量中的一种或多种;
所述剩余位置为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置。
可选地,所述第一发送模块404具体用于:
若所述非零系数指示信息包括所述相同位置的位置信息,则将所述相同位置的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第八指示信息时,则将所述第八指示信息携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括每一层在所述剩余位置上的非零系数的数量,则将每一层在所述剩余位置上的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
可选地,所述非零系数指示信息包括:第一层的非零系数在所述第一层的组合系数矩阵中的第一位置的位置信息,第二位置与所述第一位置中的不同位置的数量,以及所述不同位置的位置信息中的一种或多种;
其中,所述第二位置为第二层的非零系数在所述第二层的组合系数矩阵中的位置;
所述第一层为所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中任意一层,所述第二层为所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中除去所述第一层之外的其他层。
可选地,所述第一发送模块404具体用于:
若所述非零系数指示信息包括所述第一位置的位置信息,则将所述第一位置的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述不同位置的位置信息,则将所述不同位置的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第二位置与所述第一位置的不同位置的数量,则将所述第二位置与所述第一位置中的不同位置的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
可选地,所述非零系数指示信息包括:第一目标位置信息、第二目标位置信息、目标层所包括的每一层的非零系数的数量中的一种或多种;
其中,所述目标层包括所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中的至少一层;
所述第一目标位置信息为所述目标层所包括的每一层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息;
所述第二目标位置信息为所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中除去所述目标层中所包括的层之外的其他层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息。
可选地,所述第一发送模块404具体用于:
若所述非零系数指示信息包括所述第一目标位置信息,则将所述第一目标位置信息,携带在信道状态信息的第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第二目标位置信息,则将所述第二目标位置信息,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述目标层所包括的每一层的非零系数的数量,则将所述目标层所包括的每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数所在波束集合的第四并集和各层的非零系数所在基向量集合的第五并集,用于指示每一层的非零系数在所述第四并集和所述第五并集中的位置的第九指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
可选地,所述第一发送模块404具体用于:
若所述非零系数指示信息包括所述第四并集和所述第五并集,则将所述第四并集和所述第五并集携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第九指示信息,则将所述第九指示信息携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括每一层的非零系数的数量,则将每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
第四实施例
如图5所示,本公开的实施例提供了一种网络侧设备500,包括:
第二发送模块501,用于向终端发送码本参数信息;
第二接收模块502,用于接收所述终端发送的非零系数指示信息,其中,所述非零系数指示信息用于指示增强的Type Ⅱ码本结构中的组合系数矩阵中的非零系数的相关信息,所述增强的Type Ⅱ码本结构是所述终端根据所述码本参数信息确定的。
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种;
或者
所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数所在的第一波束集合和第一基向量集合,用于指示所述第一波束集合和所述第一基向量集合中非零系数的位置的第一指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种;
或者
所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的位置的第三并集,用于指示每一层在所述第三并集中的位置上的系数是否为零的第七指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种;
或者
所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,用于指示每一层在每一层的组合系数矩阵中所述剩余位置上的系数是否为零的第八指示信息,每一层在所述剩余位置上的非零系数的数量中的一种或多种,所述剩余位置为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置;
或者
所述非零系数指示信息包括:第一层的非零系数在所述第一层的组合系数矩阵中的第一位置的位置信息,第二位置与所述第一位置中的不同位置的数量,以及所述不同位置的位置信息中的一种或多种;其中,所述第二位置为第二层的非零系数在所述第二层的组合系数矩阵中的位置;所述第一层为 所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中任意一层,所述第二层为所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中除去所述第一层之外的其他层;
或者
所述非零系数指示信息包括:第一目标位置信息、第二目标位置信息、目标层所包括的每一层的非零系数的数量中的一种或多种;其中,所述目标层包括所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中的至少一层;所述第一目标位置信息为所述目标层所包括的每一层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息;所述第二目标位置信息为所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中除去所述目标层中所包括的层之外的其他层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息;
或者
所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数所在波束集合的第四并集和各层的非零系数所在基向量集合的第五并集,用于指示每一层的非零系数在所述第四并集和所述第五并集中的位置的第九指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,每一层的所述剩余非零系数的数量中的一种或多种;
其中,所述剩余非零系数为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置上的非零系数。
可选地,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息包括:每一层的所述剩余非零系数所在的第二波束集合和第二基向量集合,用于指示所述第二波束集合和所述第二基向量集合中非零系数的位置的第三指示信息中的一种或多种。
可选地,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息包括:各层的所述剩余非零系数所在的波束集合的第一并集和各层的所述剩余非零系数所在的基向量集合的第二并集,用于指示每一层的所述剩余非零系数在所述第一并集和所述第二并集中的位置的第五指示信息中的一种 或多种。
可选地,所述网络侧设备500还包括:
矩阵确定模块,用于根据所述非零系数指示信息和预先获取的所述组合系数矩阵中非零系数的取值,确定所述组合系数矩阵。
第五实施例
为了更好的实现上述目的,如图6所示,本实施例提供一种终端,包括:
第一处理器600;以及通过总线接口640与所述第一处理器600相连接的第一存储器620,所述第一存储器620用于存储所述第一处理器600在执行操作时所使用的程序和数据,当第一处理器600调用并执行所述第一存储器620中所存储的程序和数据时,执行下列过程。
其中,第一收发机610与总线接口640连接,用于在第二处理器600的控制下接收和发送数据,具体地:
所述第一收发机610用于:接收网络侧发送的码本参数信息;
所述第一处理器600用于:根据所述码本参数信息,确定增强的Type Ⅱ码本结构;根据所述增强的Type Ⅱ码本结构,确定非零系数指示信息,所述非零系数指示信息用于指示所述增强的Type Ⅱ码本结构中的组合系数矩阵中的非零系数的相关信息;
所述第一收发机610还用于:将所述非零系数指示信息发送给网络侧。
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
可选地,所述第一收发机610在将所述非零系数指示信息发送给网络侧时,具体用于:
若所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,则将所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括:每一层的非零系数的数量,则将每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数所在的第一波束集合和第一基向量集合,用于指示所述第一波束集合和所述第一基向量集合中非零系数的位置的第一指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
可选地,所述第一收发机610在将所述非零系数指示信息发送给网络侧时,具体用于:
若所述非零系数指示信息包括所述第一波束集合和所述第一基向量集合,则将所述第一波束集合和所述第一基向量集合,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括:所述第一指示信息,则将所述第一指示信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括:每一层的非零系数的数量,则将每一层的非零系数的数量携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,每一层的所述剩余非零系数的数量中的一种或多种;
其中,所述剩余非零系数为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置上的非零系数。
可选地,所述第一收发机610在将所述非零系数指示信息发送给网络侧时,具体用于:
若所述非零系数指示信息包括所述相同位置的位置信息,则将所述相同位置的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,则将每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括每一层的所述剩余非零系数的数量,则将每一层的所述剩余非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
可选地,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息包括:每一层的所述剩余非零系数所在的第二波束集合和第二基向量集合,用于指示所述第二波束集合和所述第二基向量集合中非零系数的位置的第三指示信息中的一种或多种。
可选地,所述第一收发机610在将所述非零系数指示信息发送给网络侧时,具体用于:
若所述非零系数指示信息包括所述相同位置的位置信息,则将所述相同位置的位置信息携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第二波束集合和第二基向量集合,则将所述第二波束集合和所述第二基向量集合,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第三指示信息,则将所述第三指示信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括每一层的所述剩余非零系数的数量,则将每一层的所述剩余非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
可选地,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息包括:各层的所述剩余非零系数所在的波束集合的第一并集和各层的所述剩余非零系数所在的基向量集合的第二并集,用于指示每一层的所述剩余非零系数在所述第一并集和所述第二并集中的位置的第五指示信息中的一种或多种。
可选地,所述第一收发机610在将所述非零系数指示信息发送给网络侧时,具体用于包括:
若所述非零系数指示信息包括所述相同位置的位置信息,则将所述相同位置的位置信息携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第一并集和所述第二并集,则将所述第一并集和所述第二并集,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第五指示信息,则将所述第五指示信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括每一层的所述剩余非零系数的数量,则将每一层的所述剩余非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的位置的第三并集,用于指示每一层在所述第三并集中的位置上的系数是否为零的第七指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
可选地,所述第一收发机610在将所述非零系数指示信息发送给网络侧时,具体用于:
若所述非零系数指示信息包括所述第三并集,则将所述第三并集携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第七指示信息,则将所述第七指示信息携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括每一层的非零系数的数量,则将每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络层侧。
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,用于指示每一层在每一层的组合系数矩阵中剩余位置上的系数是否为零的第八指示信息,每一层在所述剩余位置上的非零系数的数量中的一种或多种;
所述剩余位置为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置。
可选地,所述第一收发机610在将所述非零系数指示信息发送给网络侧时,具体用于:
若所述非零系数指示信息包括所述相同位置的位置信息,则将所述相同位置的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第八指示信息时,则将所述第八指示信息携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括每一层在所述剩余位置上的非零系数的数 量,则将每一层在所述剩余位置上的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
可选地,所述非零系数指示信息包括:第一层的非零系数在所述第一层的组合系数矩阵中的第一位置的位置信息,第二位置与所述第一位置中的不同位置的数量,以及所述不同位置的位置信息中的一种或多种;
其中,所述第二位置为第二层的非零系数在所述第二层的组合系数矩阵中的位置;
所述第一层为所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中任意一层,所述第二层为所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中除去所述第一层之外的其他层。
可选地,所述第一收发机610在将所述非零系数指示信息发送给网络侧时,具体用于:
若所述非零系数指示信息包括所述第一位置的位置信息,则将所述第一位置的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述不同位置的位置信息,则将所述不同位置的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第二位置与所述第一位置的不同位置的数量,则将所述第二位置与所述第一位置中的不同位置的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
可选地,所述非零系数指示信息包括:第一目标位置信息、第二目标位置信息、目标层所包括的每一层的非零系数的数量中的一种或多种;
其中,所述目标层包括所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中的至少一层;
所述第一目标位置信息为所述目标层所包括的每一层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息;
所述第二目标位置信息为所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中除去所述目标层中所包括的层之外的其他层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息。
可选地,所述第一收发机610在将所述非零系数指示信息发送给网络侧 时,具体用于:
若所述非零系数指示信息包括所述第一目标位置信息,则将所述第一目标位置信息,携带在信道状态信息的第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第二目标位置信息,则将所述第二目标位置信息,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述目标层所包括的每一层的非零系数的数量,则将所述目标层所包括的每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数所在波束集合的第四并集和各层的非零系数所在基向量集合的第五并集,用于指示每一层的非零系数在所述第四并集和所述第五并集中的位置的第九指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
可选地,所述第一收发机610在将所述非零系数指示信息发送给网络侧时,具体用于:
若所述非零系数指示信息包括所述第四并集和所述第五并集,则将所述第四并集和所述第五并集携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括所述第九指示信息,则将所述第九指示信息携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
若所述非零系数指示信息包括每一层的非零系数的数量,则将每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
需要说明的是,在图6中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由第一处理器600代表的一个或多个处理器和第一存储器620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它电路链接在一起,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。第一收发机610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它装置通信的单元。针对不同的终端,用户接口630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。第一处理器600负责管理总线架构和通常的处理,第一 存储器620可以存储第一处理器600在执行操作时所使用的数据。
本领域技术人员可以理解,实现上述实施例的全部或者部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过计算机程序来指示相关的硬件来完成,所述计算机程序包括执行上述方法的部分或者全部步骤的指令;且该计算机程序可以存储于一可读存储介质中,存储介质可以是任何形式的存储介质。
第六实施例
为了更好的实现上述目的,如图7所示,本实施例提供一种基站,包括:
第二处理器700;通过总线接口与所述第二处理器700相连接的第二存储器720,以及通过总线接口与第二处理器700相连接的第二收发机710;所述第二存储器720用于存储所述第二处理器700在执行操作时所使用的程序和数据;通过所述第二收发机710发送数据信息或者导频,还通过所述第二收发机710接收上行控制信道;当第二处理器700调用并执行所述第一存储器620中所存储的程序和数据时,所述第二收发机710用于:向终端发送码本参数信息;接收所述终端发送的非零系数指示信息,其中,所述非零系数指示信息用于指示增强的Type Ⅱ码本结构中的组合系数矩阵中的非零系数的相关信息,所述增强的Type Ⅱ码本结构是所述终端根据所述码本参数信息确定的。
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种;
或者
所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数所在的第一波束集合和第一基向量集合,用于指示所述第一波束集合和所述第一基向量集合中非零系数的位置的第一指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种;
或者
所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的位置的第三并集,用于指示每一层在所述第三并集中的位置上的系数是否为零的第七指示信息,每一层的非零系数的数 量中的一种或多种;
或者
所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,用于指示每一层在每一层的组合系数矩阵中剩余位置上的系数是否为零的第八指示信息,每一层在所述剩余位置上的非零系数的数量中的一种或多种;所述剩余位置为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置;
或者
所述非零系数指示信息包括:第一层的非零系数在所述第一层的组合系数矩阵中的第一位置的位置信息,第二位置与所述第一位置中的不同位置的数量,以及所述不同位置的位置信息中的一种或多种;其中,所述第二位置为第二层的非零系数在所述第二层的组合系数矩阵中的位置;所述第一层为所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中任意一层,所述第二层为所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中除去所述第一层之外的其他层;
或者
所述非零系数指示信息包括:第一目标位置信息、第二目标位置信息、目标层所包括的每一层的非零系数的数量中的一种或多种;其中,所述目标层包括所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中的至少一层;所述第一目标位置信息为所述目标层所包括的每一层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息;所述第二目标位置信息为所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中除去所述目标层中所包括的层之外的其他层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息;
或者
所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数所在波束集合的第四并集和各层的非零系数所在基向量集合的第五并集,用于指示每一层的非零系数在所述第四并集和所述第五并集中的位置的第九指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
可选地,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,每一层的剩 余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,每一层的所述剩余非零系数的数量中的一种或多种;
其中,所述剩余非零系数为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置上的非零系数。
可选地,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息包括:每一层的所述剩余非零系数所在的第二波束集合和第二基向量集合,用于指示所述第二波束集合和所述第二基向量集合中非零系数的位置的第三指示信息中的一种或多种。
可选地,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息包括:各层的所述剩余非零系数所在的波束集合的第一并集和各层的所述剩余非零系数所在的基向量集合的第二并集,用于指示每一层的所述剩余非零系数在所述第一并集和所述第二并集中的位置的第五指示信息中的一种或多种。
可选地,所述第二处理器用于:
根据所述非零系数指示信息和预先获取的所述组合系数矩阵中非零系数的取值,确定所述组合系数矩阵。
其中,在图7中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由第二处理器700代表的一个或多个处理器和第二存储器720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。第二收发机710可以是多个元件,即包括发送机和接收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。第二处理器700负责管理总线架构和通常的处理,第二存储器720可以存储第二处理器700在执行操作时所使用的数据。
本领域技术人员可以理解,实现上述实施例的全部或者部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过计算机程序来指示相关的硬件来完成,所述计算机程序包括执行上述方法的部分或者全部步骤的指令;且该计算机程序可以存储于一可读存储介质中,存储介质可以是任何形式的存储介质。
此外,需要指出的是,在本公开的装置和方法中,显然,各部件或各步 骤是可以分解和/或重新组合的。这些分解和/或重新组合应视为本公开的等效方案。并且,执行上述系列处理的步骤可以自然地按照说明的顺序按时间顺序执行,但是并不需要一定按照时间顺序执行,某些步骤可以并行或彼此独立地执行。对本领域的普通技术人员而言,能够理解本公开的方法和装置的全部或者任何步骤或者部件,可以在任何计算装置(包括处理器、存储介质等)或者计算装置的网络中,以硬件、固件、软件或者它们的组合加以实现,这是本领域普通技术人员在阅读了本公开的说明的情况下运用他们的基本编程技能就能实现的。
因此,本公开的目的还可以通过在任何计算装置上运行一个程序或者一组程序来实现。所述计算装置可以是公知的通用装置。因此,本公开的目的也可以仅仅通过提供包含实现所述方法或者装置的程序代码的程序产品来实现。也就是说,这样的程序产品也构成本公开,并且存储有这样的程序产品的存储介质也构成本公开。显然,所述存储介质可以是任何公知的存储介质或者将来所开发出来的任何存储介质。还需要指出的是,在本公开的装置和方法中,显然,各部件或各步骤是可以分解和/或重新组合的。这些分解和/或重新组合应视为本公开的等效方案。并且,执行上述系列处理的步骤可以自然地按照说明的顺序按时间顺序执行,但是并不需要一定按照时间顺序执行。某些步骤可以并行或彼此独立地执行。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的 划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本公开各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本公开的技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本公开各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来控制相关的硬件来完成,所述的程序可存储于计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)或随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)等。
可以理解的是,本公开实施例描述的这些实施例可以用硬件、软件、固件、中间件、微码或其组合来实现。对于硬件实现,处理单元可以实现在一个或多个专用集成电路(Application Specific Integrated Circuits,ASIC)、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、数字信号处理设备(DSP Device,DSPD)、可编程逻辑设备(Programmable Logic Device,PLD)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、通用处理器、控制器、微控制 器、微处理器、用于执行本公开所述功能的其它电子单元或其组合中。
对于软件实现,可通过执行本公开实施例所述功能的模块(例如过程、函数等)来实现本公开实施例所述的技术。软件代码可存储在存储器中并通过处理器执行。存储器可以在处理器中或在处理器外部实现。
以上所述是本公开的可选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本公开所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本公开的保护范围。

Claims (57)

  1. 一种信道状态信息的上报方法,包括:
    接收网络侧发送的码本参数信息;
    根据所述码本参数信息,确定增强的Type Ⅱ码本结构;
    根据所述增强的Type Ⅱ码本结构,确定非零系数指示信息,所述非零系数指示信息用于指示所述增强的Type Ⅱ码本结构中的组合系数矩阵中的非零系数的相关信息;
    将所述非零系数指示信息发送给网络侧。
  2. 根据权利要求1所述的信道状态信息的上报方法,其中,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
  3. 根据权利要求2所述的信道状态信息的上报方法,其中,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
    若所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,则将所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括:每一层的非零系数的数量,则将每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
  4. 根据权利要求1所述的信道状态信息的上报方法,其中,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数所在的第一波束集合和第一基向量集合,用于指示所述第一波束集合和所述第一基向量集合中非零系数的位置的第一指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
  5. 根据权利要求4所述的信道状态信息的上报方法,其中,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
    若所述非零系数指示信息包括所述第一波束集合和所述第一基向量集合,则将所述第一波束集合和所述第一基向量集合,携带在信道状态信息的第一 部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括:所述第一指示信息,则将所述第一指示信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括:每一层的非零系数的数量,则将每一层的非零系数的数量携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
  6. 根据权利要求1所述的信道状态信息的上报方法,其中,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,每一层的所述剩余非零系数的数量中的一种或多种;
    其中,所述剩余非零系数为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置上的非零系数。
  7. 根据权利要求6所述的信道状态信息的上报方法,其中,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
    若所述非零系数指示信息包括所述相同位置的位置信息,则将所述相同位置的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,则将每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括每一层的所述剩余非零系数的数量,则将每一层的所述剩余非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
  8. 根据权利要求6所述的信道状态信息的上报方法,其中,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息包括:每一层的所述剩余非零系数所在的第二波束集合和第二基向量集合,用于指示所述第二波束集合和所述第二基向量集合中非零系数的位置的第三指示信息中的一种或多种。
  9. 根据权利要求8所述的信道状态信息的上报方法,其中,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
    若所述非零系数指示信息包括所述相同位置的位置信息,则将所述相同位置的位置信息携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括所述第二波束集合和第二基向量集合,则将所述第二波束集合和所述第二基向量集合,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括所述第三指示信息,则将所述第三指示信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括每一层的所述剩余非零系数的数量,则将每一层的所述剩余非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
  10. 根据权利要求6所述的信道状态信息的上报方法,其中,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息包括:各层的所述剩余非零系数所在的波束集合的第一并集和各层的所述剩余非零系数所在的基向量集合的第二并集,用于指示每一层的所述剩余非零系数在所述第一并集和所述第二并集中的位置的第五指示信息中的一种或多种。
  11. 根据权利要求10所述的信道状态信息的上报方法,其中,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
    若所述非零系数指示信息包括所述相同位置的位置信息,则将所述相同位置的位置信息携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括所述第一并集和所述第二并集,则将所述第一并集和所述第二并集,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括所述第五指示信息,则将所述第五指示信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括每一层的所述剩余非零系数的数量,则将每一层的所述剩余非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
  12. 根据权利要求1所述的信道状态信息的上报方法,其中,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的位置的第三并集,用于指示每一层在所述第三并集中的位置 上的系数是否为零的第七指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
  13. 根据权利要求12所述的信道状态信息的上报方法,其中,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:若所述非零系数指示信息包括所述第三并集,则将所述第三并集携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括所述第七指示信息,则将所述第七指示信息携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括每一层的非零系数的数量,则将每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络层侧。
  14. 根据权利要求1所述的信道状态信息的上报方法,其中,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,用于指示每一层在每一层的组合系数矩阵中剩余位置上的系数是否为零的第八指示信息,每一层在所述剩余位置上的非零系数的数量中的一种或多种;
    所述剩余位置为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置。
  15. 根据权利要求14所述的信道状态信息的上报方法,其中,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
    若所述非零系数指示信息包括所述相同位置的位置信息,则将所述相同位置的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括所述第八指示信息时,则将所述第八指示信息携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括每一层在所述剩余位置上的非零系数的数量,则将每一层在所述剩余位置上的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
  16. 根据权利要求1所述的信道状态信息的上报方法,其中,所述非零系数指示信息包括:第一层的非零系数在所述第一层的组合系数矩阵中的第一位置的位置信息,第二位置与所述第一位置中的不同位置的数量,所述不同位置的位置信息中的一种或多种;
    其中,所述第二位置为第二层的非零系数在所述第二层的组合系数矩阵中的位置;
    所述第一层为所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中任意一层,所述第二层为所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中除去所述第一层之外的其他层。
  17. 根据权利要求16所述的信道状态信息的上报方法,其中,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
    若所述非零系数指示信息包括所述第一位置的位置信息,则将所述第一位置的位置信息携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括所述不同位置的位置信息,则将所述不同位置的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括所述第二位置与所述第一位置的不同位置的数量,则将所述第二位置与所述第一位置中的不同位置的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
  18. 根据权利要求1所述的信道状态信息的上报方法,其中,所述非零系数指示信息包括:第一目标位置信息、第二目标位置信息、目标层所包括的每一层的非零系数的数量中的一种或多种;
    其中,所述目标层包括所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中的至少一层;
    所述第一目标位置信息为所述目标层所包括的每一层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息;
    所述第二目标位置信息为所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中除去所述目标层中所包括的层之外的其他层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息。
  19. 根据权利要求18所述的信道状态信息的上报方法,其中,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:
    若所述非零系数指示信息包括所述第一目标位置信息,则将所述第一目标位置信息,携带在信道状态信息的第二部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括所述第二目标位置信息,则将所述第二目 标位置信息,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括所述目标层所包括的每一层的非零系数的数量,则将所述目标层所包括的每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
  20. 根据权利要求1所述的信道状态信息的上报方法,其中,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数所在波束集合的第四并集和各层的非零系数所在基向量集合的第五并集,用于指示每一层的非零系数在所述第四并集和所述第五并集中的位置的第九指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
  21. 根据权利要求20所述的信道状态信息的上报方法,其中,所述将所述非零系数指示信息发送给网络侧,包括:若所述非零系数指示信息包括所述第四并集和所述第五并集,则将所述第四并集和所述第五并集携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括所述第九指示信息,则将所述第九指示信息携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括每一层的非零系数的数量,则将每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
  22. 一种信道状态信息的接收方法,包括:
    向终端发送码本参数信息;
    接收所述终端发送的非零系数指示信息,其中,所述非零系数指示信息用于指示增强的Type Ⅱ码本结构中的组合系数矩阵中的非零系数的相关信息,所述增强的Type Ⅱ码本结构是所述终端根据所述码本参数信息确定的。
  23. 根据权利要求22所述的信道状态信息的接收方法,其中,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种;
    或者
    所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数所在的第一波束集合和第一基向量集合,用于指示所述第一波束集合和所述第一基向量集合中非零系数的位置的第一指示信息,每一层的非零系 数的数量中的一种或多种;
    或者
    所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的位置的第三并集,用于指示每一层在所述第三并集中的位置上的系数是否为零的第七指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种;
    或者
    所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,用于指示每一层在每一层的组合系数矩阵中剩余位置上的系数是否为零的第八指示信息,每一层在所述剩余位置上的非零系数的数量中的一种或多种,所述剩余位置为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置;
    或者
    所述非零系数指示信息包括:第一层的非零系数在所述第一层的组合系数矩阵中的第一位置的位置信息,第二位置与所述第一位置中的不同位置的数量,以及所述不同位置的位置信息中的一种或多种;其中,所述第二位置为第二层的非零系数在所述第二层的组合系数矩阵中的位置;所述第一层为所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中任意一层,所述第二层为所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中除去所述第一层之外的其他层;
    或者
    所述非零系数指示信息包括:第一目标位置信息、第二目标位置信息、目标层所包括的每一层的非零系数的数量中的一种或多种;其中,所述目标层包括所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中的至少一层;所述第一目标位置信息为所述目标层所包括的每一层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息;所述第二目标位置信息为所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中除去所述目标层中所包括的层之外的其他层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息;
    或者
    所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零 系数所在波束集合的第四并集和各层的非零系数所在基向量集合的第五并集,用于指示每一层的非零系数在所述第四并集和所述第五并集中的位置的第九指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
  24. 根据权利要求22所述的信道状态信息的接收方法,其中,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,每一层的所述剩余非零系数的数量中的一种或多种;
    其中,所述剩余非零系数为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置上的非零系数。
  25. 根据权利要求24所述的信道状态信息的接收方法,其中,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息包括:每一层的所述剩余非零系数所在的第二波束集合和第二基向量集合,用于指示所述第二波束集合和所述第二基向量集合中非零系数的位置的第三指示信息中的一种或多种。
  26. 根据权利要求24所述的信道状态信息的接收方法,其中,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息包括:各层的所述剩余非零系数所在的波束集合的第一并集和各层的所述剩余非零系数所在的基向量集合的第二并集,用于指示每一层的所述剩余非零系数在所述第一并集和所述第二并集中的位置的第五指示信息中的一种或多种。
  27. 根据权利要求22所述的信道状态信息的接收方法,其中,所述接收所述终端发送的非零系数指示信息之后,还包括:
    根据所述非零系数指示信息和预先获取的所述组合系数矩阵中非零系数的取值,确定所述组合系数矩阵。
  28. 一种终端,包括第一收发机、第一存储器、第一处理器及存储在第一存储器上并可在第一处理器上运行的程序;其中,
    所述第一收发机用于:接收网络侧发送的码本参数信息;
    所述第一处理器用于:根据所述码本参数信息,确定增强的Type Ⅱ码本结构;根据所述增强的Type Ⅱ码本结构,确定非零系数指示信息,所述非零 系数指示信息用于指示所述增强的Type Ⅱ码本结构中的组合系数矩阵中的非零系数的相关信息;
    所述第一收发机还用于:将所述非零系数指示信息发送给网络侧。
  29. 根据权利要求28所述的终端,其中,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
  30. 根据权利要求29所述的终端,其中,所述第一收发机在将所述非零系数指示信息发送给网络侧时,具体用于:
    若所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,则将所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括:每一层的非零系数的数量,则将每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
  31. 根据权利要求28所述的终端,其中,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数所在的第一波束集合和第一基向量集合,用于指示所述第一波束集合和所述第一基向量集合中非零系数的位置的第一指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
  32. 根据权利要求31所述的终端,其中,所述第一收发机在将所述非零系数指示信息发送给网络侧时,具体用于:
    若所述非零系数指示信息包括所述第一波束集合和所述第一基向量集合,则将所述第一波束集合和所述第一基向量集合,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括:所述第一指示信息,则将所述第一指示信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括:每一层的非零系数的数量,则将每一层的非零系数的数量携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
  33. 根据权利要求28所述的终端,其中,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相 同位置的位置信息,每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,每一层的所述剩余非零系数的数量中的一种或多种;
    其中,所述剩余非零系数为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置上的非零系数。
  34. 根据权利要求33所述的终端,其中,所述第一收发机在将所述非零系数指示信息发送给网络侧时,具体用于:
    若所述非零系数指示信息包括所述相同位置的位置信息,则将所述相同位置的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,则将每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括每一层的所述剩余非零系数的数量,则将每一层的所述剩余非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
  35. 根据权利要求33所述的终端,其中,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息包括:每一层的所述剩余非零系数所在的第二波束集合和第二基向量集合,用于指示所述第二波束集合和所述第二基向量集合中非零系数的位置的第三指示信息中的一种或多种。
  36. 根据权利要求35所述的终端,其中,所述第一收发机在将所述非零系数指示信息发送给网络侧时,具体用于:
    若所述非零系数指示信息包括所述相同位置的位置信息,则将所述相同位置的位置信息携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括所述第二波束集合和第二基向量集合,则将所述第二波束集合和所述第二基向量集合,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括所述第三指示信息,则将所述第三指示信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括每一层的所述剩余非零系数的数量,则将每一层的所述剩余非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给 网络侧。
  37. 根据权利要求33所述的终端,其中,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息包括:各层的所述剩余非零系数所在的波束集合的第一并集和各层的所述剩余非零系数所在的基向量集合的第二并集,用于指示每一层的所述剩余非零系数在所述第一并集和所述第二并集中的位置的第五指示信息中的一种或多种。
  38. 根据权利要求37所述的终端,其中,所述第一收发机在将所述非零系数指示信息发送给网络侧时,具体用于包括:
    若所述非零系数指示信息包括所述相同位置的位置信息,则将所述相同位置的位置信息携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括所述第一并集和所述第二并集,则将所述第一并集和所述第二并集,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括所述第五指示信息,则将所述第五指示信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括每一层的所述剩余非零系数的数量,则将每一层的所述剩余非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
  39. 根据权利要求28所述的终端,其中,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的位置的第三并集,用于指示每一层在所述第三并集中的位置上的系数是否为零的第七指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
  40. 根据权利要求39所述的终端,其中,所述第一收发机在将所述非零系数指示信息发送给网络侧时,具体用于:
    若所述非零系数指示信息包括所述第三并集,则将所述第三并集携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括所述第七指示信息,则将所述第七指示信息携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括每一层的非零系数的数量,则将每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络层侧。
  41. 根据权利要求28所述的终端,其中,所述非零系数指示信息包括:所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,用于指示每一层在每一层的组合系数矩阵中剩余位置上的系数是否为零的第八指示信息,每一层在所述剩余位置上的非零系数的数量中的一种或多种;
    所述剩余位置为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置。
  42. 根据权利要求41所述的终端,其中,所述第一收发机在将所述非零系数指示信息发送给网络侧时,具体用于:
    若所述非零系数指示信息包括所述相同位置的位置信息,则将所述相同位置的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括所述第八指示信息时,则将所述第八指示信息携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括每一层在所述剩余位置上的非零系数的数量,则将每一层在所述剩余位置上的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
  43. 根据权利要求28所述的终端,其中,所述非零系数指示信息包括:第一层的非零系数在所述第一层的组合系数矩阵中的第一位置的位置信息,第二位置与所述第一位置中的不同位置的数量,以及所述不同位置的位置信息中的一种或多种;
    其中,所述第二位置为第二层的非零系数在所述第二层的组合系数矩阵中的位置;
    所述第一层为所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中任意一层,所述第二层为所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中除去所述第一层之外的其他层。
  44. 根据权利要求43所述的终端,其中,所述第一收发机在将所述非零系数指示信息发送给网络侧时,具体用于:
    若所述非零系数指示信息包括所述第一位置的位置信息,则将所述第一位置的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括所述不同位置的位置信息,则将所述不同 位置的位置信息,携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括所述第二位置与所述第一位置的不同位置的数量,则将所述第二位置与所述第一位置中的不同位置的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
  45. 根据权利要求28所述的终端,其中,所述非零系数指示信息包括:第一目标位置信息、第二目标位置信息、目标层所包括的每一层的非零系数的数量中的一种或多种;
    其中,所述目标层包括所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中的至少一层;
    所述第一目标位置信息为所述目标层所包括的每一层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息;
    所述第二目标位置信息为所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中除去所述目标层中所包括的层之外的其他层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息。
  46. 根据权利要求45所述的终端,其中,所述第一收发机在将所述非零系数指示信息发送给网络侧时,具体用于:
    若所述非零系数指示信息包括所述第一目标位置信息,则将所述第一目标位置信息,携带在信道状态信息的第二部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括所述第二目标位置信息,则将所述第二目标位置信息,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括所述目标层所包括的每一层的非零系数的数量,则将所述目标层所包括的每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
  47. 根据权利要求28所述的终端,其中,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数所在波束集合的第四并集和各层的非零系数所在基向量集合的第五并集,用于指示每一层的非零系数在所述第四并集和所述第五并集中的位置的第九指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
  48. 根据权利要求47所述的终端,其中,所述第一收发机在将所述非零 系数指示信息发送给网络侧时,具体用于:
    若所述非零系数指示信息包括所述第四并集和所述第五并集,则将所述第四并集和所述第五并集携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括所述第九指示信息,则将所述第九指示信息携带在信道状态信息的第一部分或者第二部分发送给网络侧;
    若所述非零系数指示信息包括每一层的非零系数的数量,则将每一层的非零系数的数量,携带在信道状态信息的第一部分发送给网络侧。
  49. 一种网络侧设备,包括第二收发机、第二存储器、第二处理器及存储在第二存储器上并可在第二处理器上运行的程序;其中,
    所述第二收发机用于:向终端发送码本参数信息;接收所述终端发送的非零系数指示信息,其中,所述非零系数指示信息用于指示增强的Type Ⅱ码本结构中的组合系数矩阵中的非零系数的相关信息,所述增强的Type Ⅱ码本结构是所述终端根据所述码本参数信息确定的。
  50. 根据权利要求49所述的网络侧设备,其中,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种;
    或者
    所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的每一层的非零系数所在的第一波束集合和第一基向量集合,用于指示所述第一波束集合和所述第一基向量集合中非零系数的位置的第一指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种;
    或者
    所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的位置的第三并集,用于指示每一层在所述第三并集中的位置上的系数是否为零的第七指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种;
    或者
    所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,用于指示每一层在每 一层的组合系数矩阵中剩余位置上的系数是否为零的第八指示信息,每一层在所述剩余位置上的非零系数的数量中的一种或多种;所述剩余位置为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置;
    或者
    所述非零系数指示信息包括:第一层的非零系数在所述第一层的组合系数矩阵中的第一位置的位置信息,第二位置与所述第一位置中的不同位置的数量,以及所述不同位置的位置信息中的一种或多种;其中,所述第二位置为第二层的非零系数在所述第二层的组合系数矩阵中的位置;所述第一层为所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中任意一层,所述第二层为所述增强的Type Ⅱ码本结构所包括的层中除去所述第一层之外的其他层;
    或者
    所述非零系数指示信息包括:第一目标位置信息、第二目标位置信息、目标层所包括的每一层的非零系数的数量中的一种或多种;其中,所述目标层包括所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中的至少一层;所述第一目标位置信息为所述目标层所包括的每一层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息;所述第二目标位置信息为所述增强的Type Ⅱ码本结构的层中除去所述目标层中所包括的层之外的其他层的非零系数在对应的组合系数矩阵中的位置信息;
    或者
    所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数所在波束集合的第四并集和各层的非零系数所在基向量集合的第五并集,用于指示每一层的非零系数在所述第四并集和所述第五并集中的位置的第九指示信息,每一层的非零系数的数量中的一种或多种。
  51. 根据权利要求49所述的网络侧设备,其中,所述非零系数指示信息包括:所述增强的Type Ⅱ码本结构的各层的非零系数在各层的组合系数矩阵中的相同位置的位置信息,每一层的剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息,每一层的所述剩余非零系数的数量中的一种或多种;
    其中,所述剩余非零系数为组合系数矩阵中除去所述相同位置之外的位置上的非零系数。
  52. 根据权利要求51所述的网络侧设备,其中,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息包括:每一层的所述剩余非零系数所在的第二波束集合和第二基向量集合,用于指示所述第二波束集合和所述第二基向量集合中非零系数的位置的第三指示信息中的一种或多种。
  53. 根据权利要求51所述的网络侧设备,其中,每一层的所述剩余非零系数在每一层的组合系数矩阵中的位置信息包括:各层的所述剩余非零系数所在的波束集合的第一并集和各层的所述剩余非零系数所在的基向量集合的第二并集,用于指示每一层的所述剩余非零系数在所述第一并集和所述第二并集中的位置的第五指示信息中的一种或多种。
  54. 根据权利要求49所述的网络侧设备,其中,所述第二处理器用于:
    根据所述非零系数指示信息和预先获取的所述组合系数矩阵中非零系数的取值,确定所述组合系数矩阵。
  55. 一种终端,包括:
    第一接收模块,用于接收网络侧发送的码本参数信息;
    码本结构确定模块,用于根据所述码本参数信息,确定增强的Type Ⅱ码本结构;
    指示信息确定模块,用于根据所述增强的Type Ⅱ码本结构,确定非零系数指示信息,所述非零系数指示信息用于指示所述增强的Type Ⅱ码本结构中的组合系数矩阵中的非零系数的相关信息;
    第一发送模块,用于将所述非零系数指示信息发送给网络侧。
  56. 一种网络侧设备,包括:
    第二发送模块,用于向终端发送码本参数信息;
    第二接收模块,用于接收所述终端发送的非零系数指示信息,其中,所述非零系数指示信息用于指示增强的Type Ⅱ码本结构中的组合系数矩阵中的非零系数的相关信息,所述增强的Type Ⅱ码本结构是所述终端根据所述码本参数信息确定的。
  57. 一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至21中任一项所述的信道状态信息的上报方法的步骤或如权利要求22至27中任一项所述的信道状态信息的接收方法的 步骤。
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