WO2023236851A1 - 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 - Google Patents

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 Download PDF

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WO2023236851A1
WO2023236851A1 PCT/CN2023/097912 CN2023097912W WO2023236851A1 WO 2023236851 A1 WO2023236851 A1 WO 2023236851A1 CN 2023097912 W CN2023097912 W CN 2023097912W WO 2023236851 A1 WO2023236851 A1 WO 2023236851A1
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WO
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channel
group
channel information
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PCT/CN2023/097912
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English (en)
French (fr)
Inventor
武露
张晓博
Original Assignee
上海朗帛通信技术有限公司
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria

Definitions

  • the present application relates to transmission methods and devices in wireless communication systems, in particular to wireless signal transmission methods and devices in wireless communication systems supporting cellular networks.
  • UE (User Equipment) reporting may include at least one of a variety of auxiliary information, such as CSI (Channel Status Information), beam management (Beam Management) related auxiliary information , positioning-related auxiliary information, etc.
  • CSI includes CRI (CSI-RS Resource Indicator, Channel State Information Reference Signal Resource Indicator), RI (Rank Indicator, Rank Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator, Precoding Indicator) or CQI (Channel quality indicator, Channel Quality Indicator) at least one of them.
  • CRI CSI-RS Resource Indicator, Channel State Information Reference Signal Resource Indicator
  • RI Rank Indicator, Rank Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator, Precoding Indicator
  • CQI Channel quality indicator, Channel Quality Indicator
  • the network equipment selects appropriate transmission parameters for the UE based on the UE's report, such as the resident cell, MCS (Modulation and Coding Scheme, modulation and coding scheme), TPMI (Transmitted Precoding Matrix Indicator, sending precoding matrix indication), TCI (Transmission Configuration Indication) , send configuration instructions) and other parameters.
  • UE reporting can be used to optimize network parameters, such as better cell coverage, switching base stations based on UE location, etc. As the number of antennas increases, the traditional PMI feedback method will bring a lot of redundant overhead. Therefore, in NR R (release) 18, based on AI (Artificial Intelligence, artificial intelligence) or ML (Machine Learning, machine learning) CSI compression was established.
  • the priority of the CSI report is defined, and the priority is used to determine whether to allocate CPU (CSI Processing Unit, CSI processing unit) resources to the corresponding CSI report for update, or Whether to drop the corresponding CSI report.
  • CPU CSI Processing Unit, CSI processing unit
  • this application discloses a solution. It should be noted that although a large number of embodiments of this application are developed for AI/ML, this application is also applicable to solutions based on traditional, for example, linear channel reconstruction; especially considering that the specific channel reconstruction algorithm is likely to be non-standardized. or implemented by the hardware equipment manufacturer themselves. Furthermore, adopting a unified UE reporting solution can reduce implementation complexity or improve performance. Without conflict, the embodiments and features in the embodiments in any node of this application can be applied to any other node. The embodiments of the present application and the features in the embodiments can be combined with each other arbitrarily without conflict.
  • This application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized by including:
  • the first information block is used to indicate a first reference signal resource set, and the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource; measurements for the first reference signal resource set are used to generate the
  • the first CSI includes a first information set and a second information set, the first information set includes at least one first type information group, and the second information set includes at least one information group; Any information group in the first type of information group and the second information set includes at least one CSI reporting amount, the first type of information group corresponds to the first bandwidth, and the priority of the first type of information group is higher than The priority of any information group in the second information set;
  • the first channel information belongs to the first CSI, and the type of the first channel information is PMI (Precoding Matrix Indicator, precoding matrix indicator) and the first One of the two types, the PMI is codebook-based, the first type is non-codebook-based; the first channel signal
  • the type of information is used to determine the number of information groups of the first type included in the first information set.
  • the above method supports different types of channel information, and more accurate channel information can be obtained by selecting an appropriate type.
  • the above method is compatible with the traditional PMI method and has good compatibility.
  • the present application is characterized in that when the type of the first channel information is the first type, measurements for the first reference signal resource set are used to generate the first encoder’s Input, the output of the first encoder is used to generate the first channel information.
  • the first frequency domain resource group includes the frequency domain resources targeted by the first CSI; when the type of the first channel information is the first type, the The first CSI includes N1 channel information, the first channel information is any channel information among the N1 channel information, the first frequency domain resource group includes N1 frequency domain resource subgroups, and the N1 The frequency domain resources targeted by the channel information respectively include the N1 frequency domain resource subgroups, and N1 is a positive integer greater than 1; the N1 outputs of the first encoder are respectively used to generate the N1 channel information.
  • the type of the first channel information is used to determine the type of the first bandwidth; when the type of the first channel information is PMI, the The type of the first bandwidth is wideband; when the type of the first channel information is the first type, the type of the first bandwidth is different from wideband and subband.
  • the type of the first channel information is used to determine the first bandwidth; when the type of the first channel information is PMI, the first The bandwidth is equal to a first value; when the type of the first channel information is the first type, the first bandwidth is equal to a second value.
  • the present application is characterized in that when the type of the first channel information is PMI, the number of the first type information groups included in the first information set is equal to 1; when the first information set includes When the type of channel information is the first type, the first bandwidth is used to determine the number of the first type of information groups included in the first information set.
  • the first information set includes N1 first type information groups
  • the second information set Includes N2 information groups
  • N1 and N2 are both positive integers greater than 1
  • any first-type information group among the N1 first-type information groups corresponds to at least one of the N2 information groups
  • Any one of the N2 information groups corresponds to one of the N1 first-type information groups
  • the corresponding relationship between the N2 information groups and the N1 first-type information groups is used Determine the priority ordering of the N2 information groups.
  • This application discloses a method used in a second node of wireless communication, which is characterized by including:
  • the first information block is used to indicate a first reference signal resource set, and the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource; measurements for the first reference signal resource set are used to generate the
  • the first CSI includes a first information set and a second information set, the first information set includes at least one first type information group, and the second information set includes at least one information group; Any information group in the first type of information group and the second information set includes at least one CSI reporting amount, the first type of information group corresponds to the first bandwidth, and the priority of the first type of information group is higher than The priority of any information group in the second information set;
  • the first channel information belongs to the first CSI, and the type of the first channel information is PMI (Precoding Matrix Indicator, precoding matrix indicator) and the first One of the two types, the PMI is codebook-based, and the first type is non-codebook-based; the type of the first channel information is used to determine what the first information set includes.
  • the present application is characterized in that when the type of the first channel information is the first type, the first channel information is used to generate the input of the first decoder, and the third A decoder is obtained through training.
  • the first frequency domain resource group includes the frequency domain resources targeted by the first CSI; when the type of the first channel information is the first type, the The first CSI includes N1 channel information, the first channel information is any channel information among the N1 channel information, the first frequency domain resource group includes N1 frequency domain resource subgroups, and the N1 The frequency domain resources targeted by the channel information respectively include the N1 frequency domain resource subgroups, and N1 is a positive integer greater than 1; the N1 outputs of the first encoder are respectively used to generate the N1 channel information.
  • the type of the first channel information is used to determine the type of the first bandwidth;
  • the type of the first channel information is PMI
  • the type of the first bandwidth is wideband;
  • the type of the first channel information is the first type, the first The described types of bandwidth are different from widebands and subbands.
  • the type of the first channel information is used to determine the first bandwidth; when the type of the first channel information is PMI, the first The bandwidth is equal to a first value; when the type of the first channel information is the first type, the first bandwidth is equal to a second value.
  • the present application is characterized in that when the type of the first channel information is PMI, the number of the first type information groups included in the first information set is equal to 1; when the first information set includes When the type of channel information is the first type, the first bandwidth is used to determine the number of the first type of information groups included in the first information set.
  • the first information set includes N1 first type information groups
  • the second information set Includes N2 information groups
  • N1 and N2 are both positive integers greater than 1
  • any first-type information group among the N1 first-type information groups corresponds to at least one of the N2 information groups
  • Any one of the N2 information groups corresponds to one of the N1 first-type information groups
  • the corresponding relationship between the N2 information groups and the N1 first-type information groups is used Determine the priority ordering of the N2 information groups.
  • This application discloses a first node device used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • a first receiver to receive the first information block
  • the first transmitter sends the first CSI (Channel Status Information);
  • the first information block is used to indicate a first reference signal resource set, and the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource; measurements for the first reference signal resource set are used to generate the
  • the first CSI includes a first information set and a second information set, the first information set includes at least one first type information group, and the second information set includes at least one information group; Any information group in the first type of information group and the second information set includes at least one CSI reporting amount, the first type of information group corresponds to the first bandwidth, and the priority of the first type of information group is higher than The priority of any information group in the second information set;
  • the first channel information belongs to the first CSI, and the type of the first channel information is PMI (Precoding Matrix Indicator, precoding matrix indicator) and the first One of the two types, the PMI is codebook-based, and the first type is non-codebook-based; the type of the first channel information is used to determine what the first information set includes.
  • This application discloses a second node device used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the second receiver receives the first CSI (Channel Status Information);
  • the first information block is used to indicate a first reference signal resource set, and the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource; measurements for the first reference signal resource set are used to generate the
  • the first CSI includes a first information set and a second information set, the first information set includes at least one first type information group, and the second information set includes at least one information group; Any information group in the first type of information group and the second information set includes at least one CSI reporting amount, the first type of information group corresponds to the first bandwidth, and the priority of the first type of information group is higher than The priority of any information group in the second information set;
  • the first channel information belongs to the first CSI, and the type of the first channel information is PMI (Precoding Matrix Indicator, precoding matrix indicator) and the first One of the two types, the PMI is codebook-based, and the first type is non-codebook-based; the type of the first channel information is used to determine what the first information set includes.
  • this application has the following advantages:
  • Figure 1 shows a flow chart of a first information block and a first CSI according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 shows a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present invention
  • Figure 3 shows a schematic diagram of an embodiment of a radio protocol architecture for a user plane and a control plane according to an embodiment of the present invention
  • Figure 4 shows a schematic diagram of a hardware module of a communication node according to an embodiment of the present invention
  • Figure 5 shows a flow chart of wireless transmission according to one embodiment of the present invention
  • Figure 6 shows a schematic diagram of a first type and a first encoder according to an embodiment of the invention
  • Figure 7 shows a schematic diagram of N1 channel information according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 8 shows a schematic diagram of a typer of a first bandwidth according to an embodiment of the present invention
  • Figure 9 shows a schematic diagram of the relationship between the first bandwidth and the type of the first channel information according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 10 shows a schematic diagram of the number of first type information groups included in the first information set according to one embodiment of the present invention
  • Figure 11 shows a schematic diagram of priority ranking of N2 information groups according to an embodiment of the present invention
  • Figure 12 shows a schematic diagram of an artificial intelligence processing system according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 13 shows a flow chart of transmission of first channel information according to an embodiment of the present invention
  • Figure 14 shows a schematic diagram of a first encoder according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 15 shows a schematic diagram of a first function according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 16 shows a schematic diagram of a decoding layer group according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 17 shows a structural block diagram of a processing device used in a first node according to an embodiment of the present invention
  • Figure 18 shows a structural block diagram of a processing device used in a second node according to an embodiment of the present invention.
  • Embodiment 1 illustrates a flow chart of the first information block and the first CSI according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 1 .
  • each block represents a step.
  • the first node in this application receives the first information block in step 101; sends the first CSI (Channel Status Information, channel status information) in step 102; wherein, the first information A block is used to indicate a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource; measurements for the first reference signal resource set are used to generate the first CSI, the The first CSI includes a first information set and a second information set, the first information set includes at least one first type of information group, the second information set includes at least one information group; the first type of information group and the first type of information group Any information group in the second information set includes at least one CSI reporting amount, the first type of information group corresponds to the first bandwidth, and the priority of the first type of information group is higher than that in the second information set.
  • the first CSI Channel Status Information, channel status information
  • the priority of any information group the first channel information belongs to the first CSI, and the type of the first channel information is one of PMI (Precoding Matrix Indicator, precoding matrix indicator) and the first type,
  • PMI Precoding Matrix Indicator, precoding matrix indicator
  • the PMI is codebook-based, and the first type is non-codebook-based; the type of the first channel information is used to determine the first type of information included in the first information set. Number of groups.
  • the first reference signal resource set includes at least one downlink reference signal resource used for channel measurement.
  • the measurement for the first reference signal resource set includes channel measurement performed in the at least one downlink reference signal resource used for channel measurement.
  • the first reference signal resource set includes at least one downlink reference signal resource used for channel measurement (channel measurement) and at least one downlink reference signal resource used for interference measurement (interference measurement).
  • the measurement for the first reference signal resource set includes channel measurement performed in the at least one downlink reference signal resource used for channel measurement and the measurement performed in the at least one downlink reference signal resource used for interference. Interference measurements performed in measured downlink reference signal resources.
  • the first reference signal resource set includes at least one CSI-RS (Channel Status Information Reference Signal, channel state information reference signal) resource.
  • CSI-RS Channel Status Information Reference Signal, channel state information reference signal
  • any reference signal resource in the first reference signal resource set is a downlink reference signal resource.
  • any reference signal resource in the first reference signal resource set is a CSI-RS resource.
  • the first information block is carried by higher layer signaling.
  • the first information block is carried by RRC signaling.
  • the first information block is carried by MAC CE signaling.
  • the first information block includes at least one IE (Information Element).
  • the first information block includes an IE.
  • the name of the one IE includes "CSI".
  • the name of the one IE includes "CSI-Report".
  • the name of the one IE includes "CSI-ReportConfig".
  • the first information block includes CSI-ReportConfig IE.
  • the first information block includes partial fields in an IE.
  • the type of the first channel information is configured by the first information block.
  • the first information block is used to configure the first CSI.
  • the first information block is used to configure the first reference signal resource set.
  • the first information block includes an index of the first reference signal resource set.
  • the first information block includes configuration information of the first reference signal resource set.
  • the first reference signal resource set is indicated by at least one of resourcesForChannelMeasurement, csi-IM-ResourcesForInterference, or nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference in the first information block.
  • the configuration information of the first reference signal resource set includes configuration information of each reference signal resource in the first reference signal resource set.
  • the configuration information of a reference signal resource is indicated by one or more IEs.
  • the configuration information of a reference signal resource includes period, time offset (offset), occupied time domain resources, occupied frequency domain resources, occupied code domain resources, and cyclic shift. , at least one of OCC (Orthogonal Cover Code, orthogonal mask), occupied antenna port group, transmission sequence, TCI (Transmission Configuration Indicator, transmission configuration indication) state.
  • OCC Orthogonal Cover Code, orthogonal mask
  • TCI Transmission Configuration Indicator, transmission configuration indication
  • the first CSI includes at least one CSI reporting amount
  • the first information block indicates the type of each CSI reporting amount included in the first CSI.
  • the first information block includes a first higher layer parameter.
  • the first information block includes second higher layer parameters.
  • the first information block includes a first higher layer parameter and a third higher layer parameter.
  • the first information block includes a first higher layer parameter and a second higher layer parameter.
  • the first information block includes a first higher layer parameter, a third higher layer parameter and a second higher layer parameter.
  • the first higher layer parameter indicates at least one reference signal resource
  • the first reference signal resource set includes the at least one reference signal resource indicated by the first higher layer parameter; based on the first The at least one reference signal resource indicated by a higher layer parameter obtains channel measurements used to calculate the first CSI.
  • the third higher layer parameter indicates at least one reference signal resource
  • the first reference signal resource set includes the at least one reference signal resource indicated by the third higher layer parameter; the first node Interference measurements for calculating the first CSI are obtained based on the at least one reference signal resource indicated by the third higher layer parameter.
  • the second higher layer parameter indicates at least one reference signal resource
  • the first reference signal resource set includes the at least one reference signal resource indicated by the second higher layer parameter
  • the first CSI At least one CSI reporting amount is included, and the second higher layer parameter is used to determine each CSI reporting amount included in the first CSI.
  • the name of the first higher-level parameter includes resourcesForChannelMeasurement.
  • the name of the first higher-level parameter includes Channel.
  • the name of the third higher-level parameter includes ResourcesForInterference.
  • the name of the third higher-level parameter includes Interference.
  • the name of the second high-level parameter includes reportQuantity.
  • the name of the second high-level parameter includes Quantity.
  • the second higher layer parameter indicates the type of each CSI reporting amount included in the first CSI.
  • the first information block is used to configure at least the first channel information.
  • the first information block is used to indicate the frequency domain resource targeted by the first CSI.
  • the first information block is used to indicate the frequency domain resource targeted by the first channel information.
  • the given frequency domain resource is the frequency domain resource for which the given channel information is directed, and the given channel information includes the channel information on the given frequency domain resource.
  • the given channel information is the first CSI.
  • the given channel information is the first channel information.
  • the given channel information is any channel matrix among the N1 channel matrices, and the given frequency domain resource is one of the N1 frequency domain resource subgroups. .
  • the first information block indicates the codebook type of the PMI.
  • the codebook type of the PMI is a type I (type I) codebook, and the PMI is a type I (type I) codebook index.
  • the codebook type of the PMI is a type II (type II) codebook, and the PMI is a type II codebook index.
  • the codebook type of the PMI is an enhanced type II (Enhanced type II) codebook, and the PMI is an enhanced type II codebook index.
  • Enhanced type II Enhanced type II
  • the codebook type of the PMI is a further enhanced type II port selection (Further Enhanced type II Port Selection) codebook, and the PMI is a further enhanced type II port selection codebook index.
  • the type I (type I) codebook, the type II (type II) codebook, the enhanced type II (Enhanced type II) codebook, the further enhanced type II port selection (Further Enhanced type II Port Selection) The specific definition of the codebook can be found in Chapter 5 of 3GPP TS 38.214.
  • physical layer signaling triggers the first CSI.
  • DCI signaling triggers the first CSI.
  • the first receiver receives first signaling; wherein the first signaling is used to trigger the first CSI.
  • the first signaling is physical layer signaling.
  • the first signaling is DCI signaling.
  • the first signaling is MAC CE signaling.
  • the first signaling is physical layer signaling, the first signaling includes a first domain, and the first domain in the first signaling triggers the first CSI;
  • the first field includes at least one bit.
  • the first information block indicates that the reporting configuration type of the first CSI is aperiodic (aperiodic).
  • the first information block indicates that the reported configuration type of the first CSI is quasi-persistent (semi-persistent).
  • the first signaling is physical layer signaling
  • the first signaling includes a first domain
  • the first domain in the first signaling is used to trigger from a set of CSI (
  • a first CSI triggering state is indicated in a triggering state, where the first CSI triggering state includes the first information block.
  • the first information block indicates that the reporting configuration type of the first CSI is aperiodic (aperiodic).
  • the first information block indicates that the reported configuration type of the first CSI is quasi-persistent (semi-persistent).
  • the set of CSI trigger states includes at least one CSI trigger state.
  • the set of CSI trigger states includes multiple CSI trigger states.
  • the first field in the first signaling indicates the index (Index) of the first CSI trigger state in the set of CSI trigger states.
  • the value of the first field in the first signaling is equal to the index (Index) of the first CSI trigger state in the set of CSI trigger states.
  • the set of CSI trigger states is configured by an IE.
  • the set of CSI trigger states is configured by higher layer parameters.
  • the first information block indicates that the reporting configuration type of the first CSI is aperiodic (aperiodic), and the set of CSI trigger states is configured by CSI-AperiodicTriggerStateListIE.
  • the first information block indicates that the reported configuration type of the first CSI is quasi-persistent (semi-persistent), and the set of CSI trigger states is configured by CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList .
  • the first field is a CSI request field (Field).
  • the first CSI includes at least one CSI reporting quantity.
  • the first CSI includes at least one CSI reporting quantity, and the type of any CSI reporting quantity in the first CSI is one type in the first type set.
  • the first CSI includes at least one CSI reporting amount, and the at least one CSI reporting amount in the first CSI includes at least PMI (Precoding Matrix Indicator, precoding matrix indication) or the first type .
  • PMI Precoding Matrix Indicator, precoding matrix indication
  • the first type set includes PMI (Precoding Matrix Indicator, precoding matrix indicator) and the first type.
  • PMI Precoding Matrix Indicator, precoding matrix indicator
  • the first type set includes PMI (Precoding Matrix Indicator, precoding matrix indicator), the first type, CQI (Channel Quality Indicator, channel quality indicator), CRI (CSI-RS Resource Indicator, CSI -RS resource indicator), LI (Layer Indicator, layer indicator), RI (Rank Indicator, rank indicator), SSBRI (SS/PBCH Block Resource Indicator), L1-RSRP (Layer 1-Reference Signal received power, layer 1-reference Signal received power) or L1-SINR (Layer1-Signal to Interference and Noise Ratio, Layer 1-Signal to Interference and Noise Ratio) at least PMI and the first type.
  • CQI Channel Quality Indicator, channel quality indicator
  • CRI CSI-RS Resource Indicator, CSI -RS resource indicator
  • LI Layer Indicator, layer indicator
  • RI Rank Indicator, rank indicator
  • SSBRI SS/PBCH Block Resource Indicator
  • L1-RSRP Layer 1-Reference Signal received power
  • the measurement for the first reference signal resource set includes channel measurement used to calculate at least one CSI reporting amount in the first CSI report.
  • the measurement for the first reference signal resource set includes interference measurement used to calculate at least one CSI report amount in the first CSI report.
  • the measurement for the first reference signal resource set includes channel measurement and interference measurement used to calculate at least one CSI report amount in the first CSI report.
  • the first type of information group includes a CSI reporting amount of the first CSI.
  • the first type of information group includes at least one CSI reporting amount of the first CSI.
  • the type of the first type of information group includes at least one type in the first type set.
  • the type of the first type of information group is a type in the first type set.
  • any information group in the second information set includes a CSI reporting amount of the first CSI.
  • any information group in the second information set includes at least one CSI reported amount of the first CSI.
  • the type of any information group in the second information set includes at least one type in the first type set.
  • the type of any information group in the second information set is a type in the first type set.
  • the second information set includes only one information group.
  • the second information set includes more than one information group.
  • the number of the first type information groups included in the first information set is equal to 1
  • the number of information groups included in the second information set is The quantity is equal to 2.
  • a first type information group when the type of the first channel information is PMI, a first type information group includes wideband CSI, and any information group in the second information set includes at least one subband CSI.
  • a first type of information group includes wideband CSI
  • the second information set includes two information groups
  • the two information groups include CSI of all odd subbands and CSI of all even subbands respectively.
  • the type of the first bandwidth is wideband
  • the type of the second bandwidth is a subband.
  • the first type of information group is Part 2 wideband CSI
  • any information group in the second information set is Part 2 subband CSI.
  • the second information set when the type of the first channel information is PMI, the second information set includes two information groups, and the two information groups in the second information set include all even numbers respectively.
  • the first type of information group is Group 0 CSI
  • the second information set includes two information groups
  • the two information groups in the second information set are Group 1 CSI and Group 2 respectively.
  • the priority of the Group 1 CSI is higher than the priority of the Group 2 CSI.
  • the Part 2 broadband CSI As an example, for the specific definitions of the Part 2 broadband CSI, the Part 2 subband CSI, the Group 0 CSI, the Group 1 CSI, and the Group 2 CSI, please refer to Section 5.2.3 in 3GPP TS 38.214 chapter.
  • a CSI reporting amount included in the first type of information group is different from a CSI reporting amount included in any information group in the second information set.
  • the first type of information group includes a type of CSI reporting amount and any information in the second information set.
  • the second information set includes N2 information groups, N2 is a positive integer greater than 1, and at least two of the N2 information groups include the same CSI reporting amount.
  • the second information set includes N2 information groups, N2 is a positive integer greater than 1, and at least two of the N2 information groups include different CSI reporting amounts.
  • the second information set includes N2 information groups, N2 is a positive integer greater than 1, and the N2 information groups each include the same CSI reporting amount.
  • any information group in the second information set corresponds to a second bandwidth, and the first bandwidth is greater than the second bandwidth.
  • At least one information group in the second information set corresponds to a second bandwidth, and the first bandwidth is greater than the second bandwidth.
  • the sentence "the first type of information group corresponds to the first bandwidth” means: at least one CSI reporting amount included in the first type of information group is for the first bandwidth.
  • the meaning of the sentence "the first type of information group corresponds to the first bandwidth” includes: the first type of information group is used to determine the CSI for the first bandwidth.
  • the meaning of the sentence "an information group in the second information set corresponds to the second bandwidth" includes: at least one CSI reporting amount included in an information group in the second information set is for the second Bandwidth.
  • the meaning of the sentence "an information group in the second information set corresponds to the second bandwidth" includes: an information group in the second information set is used to determine the CSI for the second bandwidth.
  • the priorities of all first-type information groups in the first information set are the same.
  • all information groups in the second information set have different priorities.
  • any two information groups in the second information set have different priorities.
  • the priority of the first information set is higher than the priority of the second information set.
  • the priority of the first information set is Priority 0.
  • the priority of the first type of information group is Priority 0.
  • the first information set includes Priority 0 CSI.
  • the first type of information group includes Priority 0 CSI.
  • the priority value of the first type of information group is 0, and the priority value of any information block in the second information set is greater than 0.
  • the first frequency domain resource group includes frequency domain resources targeted by the first CSI.
  • the first BWP is a BWP (Band Width Part) to which the first reference signal resource set belongs, and the first frequency domain resource group includes part or all of the frequency domain resources in the first BWP.
  • the first information block is used to indicate the first frequency domain resource group.
  • the first frequency domain resource group is indicated by csi-ReportingBand in the first information block.
  • the first frequency domain resource group includes multiple subbands.
  • the first frequency domain resource group includes multiple resource blocks (Resource Block, RB).
  • Resource Block Resource Block
  • any subband in the first frequency domain resource group includes at least one RB.
  • the first frequency domain resource group includes N1 frequency domain resource subgroups, and N1 is a positive integer greater than 1.
  • any one of the N1 frequency domain resource subgroups includes at least one subband in the first frequency domain resource group.
  • any one of the N1 frequency domain resource subgroups includes at least one RB in the first frequency domain resource group.
  • the bandwidths of the N1 frequency domain resource subgroups are the same.
  • the N1 frequency domain resource subgroups each include the same number of RBs.
  • At least two frequency domain resource subgroups among the N1 frequency domain resource subgroups include the same number of RBs.
  • two frequency domain resource subgroups among the N1 frequency domain resource subgroups include different numbers of RBs.
  • any two frequency domain resource subgroups among the N1 frequency domain resource subgroups are orthogonal.
  • the first CSI only includes the first channel information.
  • the first CSI also includes information other than the first channel information.
  • the type of the first channel information includes at least one type in the first type set.
  • the type of the first channel information is a type in the first type set.
  • the type of information other than the first channel information includes at least one of the first type set.
  • the type of information other than the first channel information includes PMI in the first type set and at least one type other than the first type.
  • the first channel information includes the first information set and the second information set.
  • the first channel information includes at least one first type information group in the first information set and the at least one information group in the second information set.
  • the first channel information includes only one first type information group in the first information set and at least one information group in the second information set.
  • the first channel information includes only one first-type information group in the first information set and only one information group in the second information set.
  • the first channel information includes a reference information group in the first information set and all information groups corresponding to the reference information group in the second information set, and the reference information group is a The first type of information group.
  • the first channel information includes a CSI reporting amount of the first CSI.
  • the first channel information includes at least one CSI reporting amount of the first CSI.
  • the first CSI when the type of the first channel information is the first type, the first CSI includes at least one channel information, and the first channel information is one of the at least one channel information. any channel information.
  • the first CSI when the type of the first channel information is the first type, the first CSI includes N1 pieces of channel information, and the first channel information is one of the N1 pieces of channel information.
  • N1 is a positive integer greater than 1.
  • the first frequency domain resource group includes N1 frequency domain resource subgroups, and the frequency domain resources targeted by the N1 channel information respectively include the N1 frequency domain resource subgroups.
  • the types of CSI reporting amounts included in the N1 channel information are the same.
  • the N1 channel information are all of the same type.
  • the first channel information is used to determine the phase, or amplitude, or or coefficient.
  • the first channel information is used to determine at least one feature vector.
  • the first channel information is used to determine at least one characteristic value.
  • the first channel information is used to determine at least one precoding matrix.
  • the first channel information is used to determine at least one channel matrix.
  • the receiver of the first CSI determines a codebook index or precoding recommended by the first node based on at least the first channel information. matrix.
  • the first channel information is used to determine a codebook-based precoding matrix.
  • the first channel information is used to determine a non-codebook-based precoding matrix.
  • the bandwidth of the frequency domain resource targeted by the first channel information is not greater than the first bandwidth.
  • the bandwidth of the frequency domain resource targeted by the first channel information is equal to the first bandwidth.
  • the frequency domain resources targeted by the first channel information belong to the first frequency domain resource group.
  • the first CSI includes N1 pieces of channel information, the first channel information is one of the N1 pieces of channel information, and N1 is a positive integer greater than 1.
  • the first channel information includes at least one of part or all of the information in the first information set or part or all of the information in the second information set.
  • the first channel information includes part or all of the information in the first information set.
  • the first channel information includes part or all of the information in the first information set and part or all of the information in the second information set.
  • the N1 channel information is sent on a physical layer channel.
  • the first CSI is sent on a physical layer channel.
  • the physical layer channel is PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • the physical layer channel is PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • the meaning of the sentence "the PMI is based on a codebook” includes: the PMI is selected from a candidate codebook set.
  • the meaning of the sentence "the PMI is based on the codebook” includes: the PMI indicates at least one codebook index.
  • the meaning of the sentence "the PMI is based on the codebook” includes: the PMI indicates a precoding matrix based on the codebook.
  • the meaning of the sentence "the first type is non-codebook-based” includes: the first type indicates non-codebook-based channel information.
  • the meaning of the sentence "the first type is based on non-codebook" includes: the first type indicates channel information generated based on artificial intelligence or machine learning.
  • the channel information generated based on artificial intelligence or machine learning is based on non-codebook.
  • one channel information is based on non-codebook means: the one channel information is used for precoding, and the one channel information does not include a codebook index.
  • the non-codebook-based channel information means that it cannot be indicated by PMI or is not selected from the candidate codebook set.
  • the non-codebook based channel information is used for precoding.
  • the non-codebook-based channel information is used to determine the channel matrix.
  • the non-codebook-based channel information is used to determine the phase, or amplitude, or coefficient between at least two antenna ports.
  • the non-codebook-based channel information is used to determine at least one feature vector.
  • the non-codebook-based channel information is used to determine at least one feature value.
  • the non-codebook-based channel information is used to determine at least one precoding matrix.
  • the non-codebook-based channel information is used to determine at least one channel matrix.
  • Embodiment 2 illustrates a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application, as shown in Figure 2.
  • Figure 2 illustrates the system architecture of 5G NR (New Radio), LTE (Long-Term Evolution, Long-Term Evolution) and LTE-A (Long-Term Evolution Advanced, Enhanced Long-Term Evolution).
  • the 5G NR or LTE network architecture 200 may be called 5GS (5G System)/EPS (Evolved Packet System) or some other suitable term.
  • EPS 200 may include a UE (User Equipment) 201, NG-RAN (Next Generation Radio Access Network) 202, EPC (Evolved Packet Core, Evolved Packet Core)/5G-CN (5G-Core Network, 5G Core Network) 210, HSS (Home Subscriber Server, home subscriber server) 220 and Internet service 230.
  • EPS can interconnect with other access networks, but these entities/interfaces are not shown for simplicity. As shown, the EPS provides packet-switched services, however those skilled in the art will readily appreciate that the various concepts presented throughout this application may be extended to networks or other cellular networks that provide circuit-switched services.
  • NG-RAN includes NR Node B (gNB) 203 and other gNBs 204.
  • gNB 203 provides user and control plane protocol termination towards UE 201.
  • gNB 203 may connect to other gNBs 204 via the Xn interface (eg, backhaul).
  • gNB 203 may also be called a base station, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, Basic Service Set (BSS), Extended Service Set (ESS), TRP, or some other suitable terminology.
  • BSS Basic Service Set
  • ESS Extended Service Set
  • TRP Transmission Protocol
  • Examples of UE 201 include cellular phones, smart phones, Session Initiation Protocol (SIP) phones, laptop computers, personal digital assistants (PDAs), satellite radio, non-terrestrial base station communications, satellite mobile communications, global positioning systems, multimedia devices , video devices, digital audio players (e.g., MP3 players), cameras, game consoles, drones, aircraft, narrowband IoT devices, machine type communications devices, land vehicles, automobiles, wearable devices, or any Other similar functional devices.
  • SIP Session Initiation Protocol
  • PDAs personal digital assistants
  • satellite radio non-terrestrial base station communications
  • satellite mobile communications global positioning systems
  • multimedia devices video devices
  • digital audio players e.g., MP3 players
  • cameras e.g., digital audio players
  • game consoles e.g., drones, aircraft, narrowband IoT devices, machine type communications devices, land vehicles, automobiles, wearable devices, or any Other similar functional devices.
  • UE 201 may also refer to UE 201 as a mobile station, subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, Mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • gNB203 is connected to EPC/5G-CN 210 through S1/NG interface.
  • EPC/5G-CN 210 includes MME (Mobility Management Entity, mobility management entity)/AMF (Authentication Management Field, authentication management field)/UPF (User Plane Function, user plane function) 211, other MME/AMF/UPF 214, S-GW (Service Gateway) 212 and P-GW (Packet Date Network Gateway) 213.
  • MME/AMF/UPF211 is a control node that handles signaling between UE201 and EPC/5G-CN 210. Basically, MME/AMF/UPF211 provides bearer and connection management. All user IP (Internet Protocol) packets are transmitted through S-GW212, and S-GW212 itself is connected to P-GW213.
  • P-GW213 provides UE IP address allocation and other functions.
  • P-GW 213 is connected to Internet service 230.
  • Internet service 230 includes the operator's corresponding Internet protocol service, which may specifically include the Internet, intranet, IMS (IP Multimedia Subsystem, IP Multimedia Subsystem) and packet switching streaming services
  • the UE201 corresponds to the first node in this application
  • the gNB203 corresponds to the second node in this application.
  • the UE 201 supports using AI (Artificial Intelligence, artificial intelligence) or machine learning (Machine Learning) to generate reports.
  • AI Artificial Intelligence, artificial intelligence
  • machine learning Machine Learning
  • the UE 201 supports using training data to generate a trained model or using the trained data to generate some parameters in the trained model.
  • the UE 201 supports determining at least some parameters of a CNN (Conventional Neural Networks, convolutional neural network) used for CSI reconstruction through training.
  • a CNN Conventional Neural Networks, convolutional neural network
  • the UE201 is a terminal that supports MIMO.
  • the gNB 203 supports MIMO-based transmission.
  • the gNB 203 supports using AI or deep learning to decompress CSI.
  • the gNB 203 is a macro cellular (MarcoCellular) base station.
  • the gNB 203 is a Micro Cell base station.
  • the gNB 203 is a PicoCell base station.
  • the gNB 203 is a home base station (Femtocell).
  • the gNB 203 is a base station device that supports a large delay difference.
  • the gNB 203 is a flying platform device.
  • the gNB 203 is a satellite device.
  • the first node and the second node in this application are the UE201 and the gNB203 respectively.
  • Embodiment 3 shows a schematic diagram of an embodiment of a wireless protocol architecture of a user plane and a control plane according to the present application, as shown in FIG. 3 .
  • Figure 3 is a schematic diagram illustrating an embodiment of a radio protocol architecture for a user plane 350 and a control plane 300.
  • Figure 3 shows with three layers a first node device (UE or RSU in V2X, a vehicle-mounted device or a vehicle-mounted communication module). ) and the second node device (gNB, UE or RSU in V2X, vehicle-mounted device or vehicle-mounted communication module), or the radio protocol architecture of the control plane 300 between the two UEs: Layer 1, Layer 2 and Layer 3.
  • Layer 1 (L1 layer) is the lowest layer and implements various PHY (physical layer) signal processing functions.
  • L1 layer will be called PHY301 in this article.
  • Layer 2 (L2 layer) 305 is above the PHY 301 and is responsible for the link between the first node device and the second node device and the two UEs through the PHY 301.
  • L2 layer 305 includes MAC (Medium Access Control, media access control) sublayer 302, RLC (Radio Link Control, wireless link layer control protocol) sublayer 303 and PDCP (Packet Data Convergence Protocol, packet data convergence protocol) sublayer 304, these sub-layers terminate at the second node device.
  • the PDCP sublayer 304 provides data encryption and integrity protection, and the PDCP sublayer 304 also provides hand-off support for the first node device to the second node device.
  • the RLC sublayer 303 provides segmentation and reassembly of data packets, and realizes retransmission of lost data packets through ARQ.
  • the RLC sublayer 303 also provides duplicate data packet detection and protocol error detection.
  • the MAC sublayer 302 provides mapping between logical and transport channels and multiplexing of logical channels.
  • the MAC sublayer 302 is also responsible for allocating various radio resources (eg, resource blocks) in a cell among first node devices.
  • MAC sublayer 302 is also responsible for HARQ operations.
  • the RRC (Radio Resource Control) sublayer 306 in layer 3 (L3 layer) of the control plane 300 is responsible for obtaining radio resources (i.e., radio bearers) and using the link between the second node device and the first node device.
  • the radio protocol architecture of the user plane 350 includes layer 1 (L1 layer) and layer 2 (L2 layer). Radio protocol architecture for the first node device and the second node device in the user plane 350.
  • L1 layer layer 1
  • L2 layer layer 2
  • Radio protocol architecture for the first node device and the second node device in the user plane 350 For the physical layer 351, the L2 layer 355
  • the PDCP sublayer 354 in the L2 layer 355, the RLC sublayer 353 in the L2 layer 355, and the MAC sublayer 352 in the L2 layer 355 are generally the same as the corresponding layers and sublayers in the control plane 300, but the PDCP sublayer 354 also provides Header compression of upper layer data packets to reduce wireless transmission overhead.
  • the L2 layer 355 in the user plane 350 also includes the SDAP (Service Data Adaptation Protocol, Service Data Adaptation Protocol) sublayer 356.
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • the SDAP sublayer 356 is responsible for the mapping between QoS flows and data radio bearers (DRB, Data Radio Bearer). , to support business diversity.
  • the first node device may have several upper layers above the L2 layer 355, including a network layer (eg, IP layer) terminating at the P-GW on the network side and terminating at the other end of the connection (e.g., remote UE, server, etc.) application layer.
  • a network layer eg, IP layer
  • the wireless protocol architecture in Figure 3 is applicable to the first node in this application.
  • the wireless protocol architecture in Figure 3 is applicable to the second node in this application.
  • the first information block in this application is generated in the MAC sublayer 302 or the MAC sublayer 352.
  • the first information block in this application is generated in the RRC sublayer 306.
  • the first CSI in this application is generated by the PHY301 or the PHY351.
  • Embodiment 4 shows a schematic diagram of a hardware module of a communication node according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 4 .
  • Figure 4 is a block diagram of a first communication device 450 and a second communication device 410 communicating with each other in the access network.
  • the first communication device 450 includes a controller/processor 459, a memory 460, a data source 467, a transmit processor 468, a receive processor 456, a multi-antenna transmit processor 457, a multi-antenna receive processor 458, a transmitter/receiver 454 and antenna 452.
  • the second communication device 410 includes a controller/processor 475, a memory 476, a receive processor 470, a transmit processor 416, a multi-antenna receive processor 472, a multi-antenna transmit processor 471, a transmitter/receiver 418 and an antenna 420.
  • Controller/processor 475 implements the functionality of the L2 layer.
  • the controller/processor 475 provides header compression, encryption, packet segmentation and Reordering, multiplexing between logical and transport channels, and allocation of radio resources to the first communication device 450 based on various priority metrics.
  • the controller/processor 475 is also responsible for retransmission of lost packets, and signaling to the first communications device 450 .
  • Transmit processor 416 and multi-antenna transmit processor 471 implement various signal processing functions for the L1 layer (ie, physical layer).
  • the transmit processor 416 implements channel coding and interleaving to facilitate forward error correction (FEC) at the second communication device 410, as well as based on various modulation schemes (e.g., binary phase shift keying (BPSK), quadrature phase Mapping of signal clusters for M-phase shift keying (QPSK), M-phase shift keying (M-PSK), and M-quadrature amplitude modulation (M-QAM).
  • BPSK binary phase shift keying
  • QPSK quadrature phase Mapping of signal clusters for M-phase shift keying
  • M-PSK M-phase shift keying
  • M-QAM M-quadrature amplitude modulation
  • the multi-antenna transmit processor 471 performs digital spatial precoding on the coded and modulated symbols, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beamforming processing to generate one or more spatial streams.
  • Transmit processor 416 maps each spatial stream to a subcarrier, multiplexes it with a reference signal (eg, a pilot) in the time and/or frequency domain, and then uses an inverse fast Fourier transform (IFFT) to generate A physical channel carrying a stream of time-domain multi-carrier symbols. Then the multi-antenna transmit processor 471 performs transmit analog precoding/beamforming operations on the time domain multi-carrier symbol stream. Each transmitter 418 converts the baseband multi-carrier symbol stream provided by the multi-antenna transmit processor 471 into a radio frequency stream, which is then provided to a different antenna 420.
  • a reference signal eg, a pilot
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • each receiver 454 receives the signal via its respective antenna 452 at the first communications device 450 .
  • Each receiver 454 recovers the information modulated onto the radio frequency carrier and converts the radio frequency stream into a baseband multi-carrier symbol stream that is provided to a receive processor 456 .
  • the receive processor 456 and the multi-antenna receive processor 458 implement various signal processing functions of the L1 layer.
  • Multi-antenna receive processor 458 performs receive analog precoding/beamforming operations on the baseband multi-carrier symbol stream from receiver 454.
  • the receive processor 456 converts the baseband multi-carrier symbol stream after the received analog precoding/beamforming operation from the time domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT).
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the physical layer data signal and the reference signal are demultiplexed by the receiving processor 456, where the reference signal will be used for channel estimation, and the data signal is recovered after multi-antenna detection in the multi-antenna receiving processor 458.
  • the first communication device 450 is any spatial stream that is the destination. The symbols on each spatial stream are demodulated and recovered in the receive processor 456, and soft decisions are generated.
  • the receive processor 456 then deinterleaves and channel decodes the soft decisions to recover the upper layer data and control signals transmitted by the second communications device 410 on the physical channel.
  • Controller/processor 459 implements the functions of the L2 layer. Controller/processor 459 may be associated with memory 460 which stores program code and data. Memory 460 may be referred to as computer-readable media.
  • the controller/processor 459 In transmission from the second communication device 410 to the second node 450, the controller/processor 459 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, decryption, header decompression, Control signal processing to recover upper layer packets from the core network. The upper layer packets are then provided to all protocol layers above the L2 layer. Various control signals may also be provided to L3 for L3 processing.
  • a data source 467 is used to provide upper layer data packets to a controller/processor 459.
  • Data source 467 represents all protocol layers above the L2 layer.
  • the controller/processor 459 implements headers based on radio resource allocation Compression, encryption, packet segmentation and reordering, and multiplexing between logical and transport channels, implement L2 layer functions for the user plane and control plane.
  • the controller/processor 459 is also responsible for retransmission of lost packets, and signaling to the second communications device 410 .
  • the transmit processor 468 performs channel coding, interleaving, and modulation mapping, and the multi-antenna transmit processor 457 performs digital multi-antenna spatial precoding, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beam forming processing, and then The transmit processor 468 modulates the generated spatial stream into a multi-carrier/single-carrier symbol stream, which undergoes analog precoding/beamforming operations in the multi-antenna transmit processor 457 and then is provided to different antennas 452 via the transmitter 454.
  • Each transmitter 454 first converts the baseband symbol stream provided by the multi-antenna transmission processor 457 into a radio frequency symbol stream, and then provides it to the antenna 452.
  • each receiver 418 receives radio frequency signals through its corresponding antenna 420, converts the received radio frequency signals into baseband signals, and provides the baseband signals to multi-antenna receive processor 472 and receive processor 470.
  • the receiving processor 470 and the multi-antenna receiving processor 472 jointly implement the functions of the L1 layer.
  • Controller/processor 475 implements L2 layer functions. Controller/processor 475 may be associated with memory 476 that stores program code and data. Memory 476 may be referred to as computer-readable media.
  • the controller/processor 475 In transmission from the first communications device 450 to the second communications device 410, the controller/processor 475 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, decryption, header decompression , control signal processing to recover upper layer data packets from UE450. Upper layer packets from controller/processor 475 may be provided to the core network.
  • the first communication device 450 device includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to interact with the Using the at least one processor together, the first communication device 450 is configured to at least: receive a first information block; a first sender to send a first CSI (Channel Status Information (channel status information); wherein the first information block is used to indicate a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource; for the first reference signal resource A set of measurements is used to generate the first CSI, the first CSI includes a first information set and a second information set, the first information set includes at least one first type information group, the second information set Including at least one information group; any information group in the first type of information group and the second information set includes at least one CSI reporting amount, the first type of information group corresponds to the first bandwidth, and the first The priority of the class information group is higher than the priority of any information group in the second information set;
  • the first communication device 450 includes: a memory that stores a program of computer-readable instructions that, when executed by at least one processor, generates actions, and the actions include: receiving a first An information block; the first transmitter sends the first CSI (Channel Status Information, channel state information); wherein the first information block is used to indicate a first reference signal resource set, and the first reference signal resource set including at least one reference signal resource; measurements for the first reference signal resource set are used to generate the first CSI, the first CSI includes a first information set and a second information set, the first information set Including at least one first type information group, the second information set includes at least one information group; any information group in the first type information group and the second information set includes at least one CSI reporting amount, so The first type of information group corresponds to the first bandwidth, and the priority of the first type of information group is higher than the priority of any information group in the second information set; the first channel information belongs to the first CSI,
  • the type of the first channel information is one of PMI (Precoding Matrix
  • the second communication device 410 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to interact with the used with at least one of the above processors.
  • the second communication device 410 is configured to at least: send a first information block; receive a first CSI (Channel Status Information, channel state information); wherein the first information block is used to indicate a first reference signal resource set, so
  • the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource; measurements for the first reference signal resource set are used to generate the first CSI, the first CSI includes a first information set and a second information set , the first information set includes at least one first type information group, the second information set includes at least one information group; any information group in the first type information group and the second information set includes At least one CSI reporting amount, the first type of information group corresponds to the first bandwidth, the priority of the first type of information group is higher than the priority of any information group in the second information set; first channel information Belonging to
  • the second communication device 410 device includes: a memory that stores a program of computer-readable instructions that, when executed by at least one processor, generates actions, and the actions include: sending The first information block; receiving the first CSI (Channel Status Information, channel state information); wherein the first information block is used to indicate a first reference signal resource set, and the first reference signal resource set includes at least one reference signal resources; measurements for the first set of reference signal resources are used to generate the first CSI, the first CSI includes a first information set and a second information set, the first information set includes at least one A type of information group, the second information set includes at least one information group; any information group in the first type of information group and the second information set includes at least one CSI reporting amount, the first type of information group The information group corresponds to the first bandwidth, and the priority of the first type of information group is higher than the priority of any information group in the second information set; the first channel information belongs to the first CSI, and the first The type of channel information is one of PMI (Precoding Matrix
  • the first communication device 450 corresponds to the first node in this application.
  • the second communication device 410 corresponds to the second node in this application.
  • the first communication device 450 is a UE
  • the second communication device 410 is a base station.
  • the antenna 452 the receiver 454, the reception processor 456, the multi-antenna reception processor 458, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the first information block in the present application;
  • At least one of ⁇ the antenna 452, the transmitter 454, the transmit processor 468, the multi-antenna transmit processor 457, the controller/processor 459, and the memory 460 ⁇ is used to transmit the first CSI in this application; ⁇ the antenna 420, the receiver 418, the receive processor 470, the multi-antenna receive processor 472, the controller/processing 475, at least one of the memories 476 ⁇ is used to receive the first CSI in this application.
  • the antenna 452, the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, and the receiving processor 456 are used to receive the first information block in this application.
  • controller/processor 459 is used to receive the first information block in this application.
  • controller/processor 459 is used to generate the first CSI in this application.
  • the antenna 452, the transmitter 454, the multi-antenna transmit processor 457, the transmit processor 468, and the controller/processor 459 are used to transmit the First CSI.
  • the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmit processor 471, and the transmit processor 416 are used to transmit the first information block in this application.
  • controller/processor 475 is used to send the first information block in this application.
  • the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, the receiving processor 470, and the controller/processor 475 are used to receive the First CSI.
  • Embodiment 5 illustrates a flow chart of wireless transmission according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 5 .
  • the first node U01 and the second node N02 are respectively two communication nodes transmitting through the air interface.
  • the first information block is used to indicate a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource; the measurement for the first reference signal resource set is Used to generate the first CSI, the first CSI includes a first information set and a second information set, the first information set includes at least one first type information group, and the second information set includes at least one information set group; any information group in the first type information group and the second information set includes at least one CSI reporting amount, the first type information group corresponds to the first bandwidth, and the first type information group
  • the priority is higher than the priority of any information group in the second information set; the first channel information belongs to the first CSI, and the type of the first channel information is PMI (Precoding Matrix Indicator, precoding matrix indicator) ) and one of the first type, the PMI is codebook-based, and the first type is non-codebook-based; the type of the first channel information is used to determine the first The number of the first type of information groups included in the information set.
  • PMI Precoding Matr
  • the first receiver receives at least one reference signal on the first reference signal resource set.
  • the first receiver receives the first reference signal resource set.
  • the method in the first node includes:
  • the method in the first node includes:
  • At least one reference signal is received on the first set of reference signal resources.
  • the second transmitter sends at least one reference signal on the first reference signal resource set.
  • the second transmitter sends the first reference signal resource set.
  • the methods in the second node include:
  • the methods in the second node include:
  • At least one reference signal is sent on the first reference signal resource set.
  • the number of the first type information groups included in the first information set is equal to 1.
  • the meaning of the sentence "the type of the first channel information is used to determine the number of the first type of information group included in the first information set” includes: the first The type of channel information is used to determine whether the number of first type information groups included in the first information set is fixed to one.
  • the meaning of the sentence "the type of the first channel information is used to determine the number of the first type of information group included in the first information set" includes: the first The type of channel information is used to determine whether the number of the first type of information groups included in the first information set is a fixed value.
  • the type of the first channel information is also used to determine the number of information groups included in the second information set.
  • the number of the first type information groups included in the first information set is equal to 1
  • the number of information groups included in the second information set is The quantity is equal to 2.
  • the meaning of the sentence "the type of the first channel information is also used to determine the number of information groups included in the second information set" includes: the type of the first channel information Type is used to determine whether the number of information groups included in the second information set is fixed to two.
  • the meaning of the sentence "the type of the first channel information is also used to determine the number of information groups included in the second information set" includes: the type of the first channel information The type is used to determine whether the number of information groups included in the second information set is a fixed value.
  • Embodiment 6 illustrates a schematic diagram of the first type and the first encoder according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 6 .
  • Embodiment 6 when the type of the first channel information is the first type, measurements for the first reference signal resource set are used to generate the input of the first encoder, and the first The output of an encoder is used to generate the first channel information.
  • the method in the first node includes:
  • a first encoder is used to generate the first channel information.
  • the first receiver when the type of the first channel information is the first type, the first receiver generates the first channel information using a first encoder.
  • the first transmitter when the type of the first channel information is the first type, the first transmitter generates the first channel information using a first encoder.
  • the type of the first channel information is the first type
  • at least one of the first receiver or the first transmitter uses a first encoder to generate the First channel information.
  • the first encoder is obtained through training.
  • the training of the first encoder is performed at the first node.
  • said training of said first encoder is performed by the sender of said first information block.
  • the first channel information is generated based on an artificial intelligence method.
  • a first encoder is used to generate the first channel information, and the first encoder is obtained based on training.
  • the first matrix group is only available to the first node.
  • the measurement for the first reference signal resource set is used to generate a first matrix group
  • the first matrix group is used to generate the first channel information
  • the first matrix group Includes at least one channel matrix
  • the measurement for the first reference signal resource set is used to generate a first matrix group, the first matrix group includes at least one channel matrix; the first channel matrix is input to the first encoding The output of the first encoder obtained by the encoder is used to generate the first channel information, and the first channel matrix is a channel matrix in the first matrix group.
  • the specific implementation method of the first channel matrix is implemented by the hardware equipment manufacturer.
  • At least one channel matrix estimated from the measurement of the first reference signal resource set constitutes the first channel matrix.
  • At least one feature vector of at least one channel matrix estimated by the measurement of the first reference signal resource set constitutes the first channel matrix.
  • At least one precoding vector or precoding matrix that is most similar to or has the smallest NMSE to the measured channel estimated for the first reference signal resource set is selected from the candidate codebook to form the third reference signal resource set.
  • the measurements for the first reference signal resource set are used to generate a first matrix group.
  • the measurements for the first reference signal resource set are Used to generate a first matrix group, the first matrix group includes at least one channel matrix; at least one channel matrix in the first matrix group is input to the first encoder, and the output of the first encoder is obtained by Used to generate the first channel information.
  • the meaning of the sentence "the output of the first encoder is used to generate the first channel information” includes: the output of the first encoder includes the first channel information.
  • the meaning of the sentence "the output of the first encoder is used to generate the first channel information" includes: the first channel information is the output of the first encoder as The input to the quantizer gives the output of the quantizer.
  • the meaning of the sentence "the output of the first encoder is used to generate the first channel information" includes: the first channel information is the output of the first encoder as The input to a function results in the output of said function.
  • the meaning of the sentence "the output of the first encoder is used to generate the first channel information" includes: the first channel information is the output of the first encoder as Transform the input to get the output of the transform.
  • the first matrix group is only available to the first node.
  • the meaning of the sentence "the first matrix group is only available to the first node” includes: among both the first node and the sender of the first information block, the third A matrix group is available only for the first node.
  • the meaning of the sentence "the first matrix group is only available to the first node” includes: the first matrix group is generated at the first node, and the first node No control information is sent over the air interface that can be used to fully recover the first matrix group.
  • the meaning of the sentence "the first matrix group is only available to the first node” includes: the first matrix group is generated at the first node, and the first information The sender of the block does not obtain the first matrix set.
  • the first matrix group is only available to the first node.
  • Embodiment 7 illustrates a schematic diagram of N1 channel information according to an embodiment of the present application; as shown in Figure 7.
  • the first frequency domain resource group includes the frequency domain resources targeted by the first CSI; when the type of the first channel information is the first type, the first CSI includes N1 channel information, the first channel information is any channel information among the N1 channel information, the first frequency domain resource group includes N1 frequency domain resource subgroups, and the N1 channel information is targeted by
  • the frequency domain resources respectively include the N1 frequency domain resource subgroups, and N1 is a positive integer greater than 1; the N1 outputs of the first encoder are respectively used to generate the N1 channel information.
  • the N1 outputs of the first encoder respectively take the N1 channel matrices as inputs, and the measurements on the first reference signal resource set are used to generate N1 channel matrices.
  • the first matrix group includes N1 channel matrices.
  • the N1 channel matrices are respectively input to the first encoder to obtain N1 outputs of the first encoder.
  • the N1 outputs are respectively Used to generate the N1 channel information.
  • the N1 channel matrices are respectively for the N1 frequency domain resource subgroups.
  • the measurement for the first reference signal resource set is used to generate a first matrix group, the first matrix group includes at least one channel matrix; the first matrix group is used to generate N1 channel information.
  • the first channel information is any channel information among the N1 channel information, and the first channel matrix in the first matrix group is used to generate the first channel information.
  • the first channel matrix includes at least one channel matrix in the first matrix group.
  • the first channel matrix is a channel matrix in the first matrix group.
  • the specific algorithm used to calculate the first matrix group is determined by the manufacturer of the first node, or is implementation-dependent.
  • the specific implementation method of the first matrix group is implemented by the hardware equipment manufacturer.
  • At least one channel matrix estimated from the measurement of the first reference signal resource set consists of The first matrix group.
  • At least one feature vector of at least one channel matrix estimated from the measurement of the first reference signal resource set constitutes the first matrix group.
  • At least one precoding vector or precoding matrix that is most similar to or has the smallest NMSE to the measured channel estimated for the first reference signal resource set is selected from the candidate codebook to form the first matrix. Group.
  • the first channel matrix includes at least one vector, and each element in the at least one vector includes a complex number.
  • the first channel matrix includes at least one vector, and each element in the at least one vector includes a phase.
  • the first channel matrix includes at least one vector, each element in the at least one vector includes a phase, and the amplitudes of all elements of each vector in the at least one vector are the same.
  • the first channel matrix includes at least one eigenvector.
  • the first channel matrix includes at least one eigenvector (eigenvector) and eigenvalues corresponding to each eigenvector in the at least one eigenvector.
  • each element in the first channel matrix is a channel impulse response between a transmitting antenna port and a receiving antenna.
  • each element in the first channel matrix is a channel impulse response (Channel Impulse) on an RB (resource block) or subband (subband) between a transmitting antenna port and a receiving antenna. Response).
  • Channel Impulse Channel impulse response
  • RB resource block
  • subband subband
  • the first channel information is generated based on an artificial intelligence method.
  • the first channel matrix is a codebook-based precoding matrix.
  • the first channel matrix is the output obtained after the first channel information is input into the first reference decoder, and the The first reference decoder is only available to the first node.
  • the output of the first decoder includes a first restored channel matrix.
  • the second receiver uses a first decoder to generate a first restored channel matrix.
  • the first channel information is dequantized and then input into the first decoder.
  • the first channel information is dequantized and then input into the first decoder.
  • the meaning of the sentence "the first channel information is used to generate the input of the first decoder” includes: the input of the first decoder includes the first channel information.
  • the meaning of the sentence "used to generate the input of the first decoder" includes: the input of the first decoder includes the output after the first channel information is input into a function.
  • the meaning of the sentence "the first channel information is used to generate the input of the first decoder” includes: the input of the first decoder includes the result of the transformation of the first channel information. .
  • the first reference decoder and the first decoder are the same.
  • the first reference decoder and the first decoder are different.
  • the above method allows the first node and the second node to use different decoders to process the first channel information, which improves the implementation flexibility of hardware manufacturers.
  • the first reference decoder is based on artificial intelligence.
  • the above method allows the first node and the second node to use different decoders to process the first channel information, which improves the implementation flexibility of hardware manufacturers.
  • the training to generate the first encoder is performed by the first node.
  • the training to generate the first encoder is performed by the second node.
  • said training to generate said first encoder is used to generate a first decoder.
  • the first channel matrix is a non-codebook-based precoding matrix obtained by measuring the first reference signal resource set.
  • the first channel matrix is for a first frequency domain resource subgroup, and the first frequency domain resource subgroup is one of the N1 frequency domain resource subgroups.
  • the first channel The matrix is composed of a channel matrix of at least one subband included in the first frequency domain resource subgroup.
  • the first channel matrix is composed of a channel matrix of at least one subband.
  • the first channel matrix is generated using a traditional non-artificial intelligence method.
  • the first channel matrix is a codebook-based precoding matrix obtained by measuring the first reference signal resource set.
  • the codebook to which the first channel matrix belongs is the codebook indicated by the PMI.
  • the first channel matrix is a precoding matrix indicated by the first channel information based on the assumption that the type of the first channel information is PMI.
  • the first channel matrix is an output obtained after the first channel information is input into the first reference decoder.
  • the first reference decoder is only available to the first node.
  • the first channel information is used to restore the first channel matrix.
  • the first channel matrix is a precoding matrix in a type I (type I) codebook.
  • the first channel matrix is a precoding matrix in a type II (type II) codebook.
  • the first channel matrix is a precoding matrix in an enhanced type II (enhanced type II) codebook.
  • Embodiment 8 illustrates a schematic diagram of a type of first bandwidth according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 8 .
  • the type of the first channel information is used to determine the type of the first bandwidth; when the type of the first channel information is PMI, all of the first bandwidth The type is wideband; when the type of the first channel information is the first type, the type of the first bandwidth is different from wideband and subband.
  • the first bandwidth is larger than a subband and smaller than a wideband.
  • Embodiment 9 illustrates a schematic diagram of the relationship between the first bandwidth and the type of first channel information according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 9 .
  • the type of the first channel information is used to determine the first bandwidth; when the type of the first channel information is PMI, the first bandwidth is equal to a first value ; When the type of the first channel information is the first type, the first bandwidth is equal to the second value.
  • the first value is the bandwidth of the first frequency domain resource group.
  • the second value is the input bandwidth of the first encoder.
  • the second numerical value is smaller than the first numerical value.
  • the second numerical value is not greater than the first numerical value.
  • the second value is related to the first encoder.
  • the second value is a parameter of the first encoder.
  • the second value is predefined.
  • the second value is fixed.
  • the second value is configurable.
  • the second value is reported by the first node to the recipient of the first CSI.
  • the second value is reported by the first node to the sender of the first reference signal resource set.
  • the second value is related to user equipment capabilities.
  • the first numerical value and the second numerical value are both positive integers.
  • the first numerical value and the second numerical value are both positive real numbers.
  • the unit of the first bandwidth, the unit of the second bandwidth, the unit of the first numerical value and the unit of the third The units of both values are Hz.
  • the unit of the first bandwidth, the unit of the second bandwidth, the unit of the first value and the unit of the second value are all RB.
  • the output of the first decoder includes a first restored channel matrix.
  • the second receiver uses a first decoder to generate a first restored channel matrix.
  • the first channel information is dequantized and then input into the first decoder.
  • the first channel information is dequantized and then input into the first decoder.
  • the meaning of the sentence "the first channel information is used to generate the input of the first decoder” includes: the input of the first decoder includes the first channel information.
  • the meaning of the sentence "used to generate the input of the first decoder" includes: the input of the first decoder includes the output after the first channel information is input into a function.
  • the meaning of the sentence "the first channel information is used to generate the input of the first decoder” includes: the input of the first decoder includes the result of the transformation of the first channel information. .
  • the first reference decoder and the first decoder are the same.
  • the first reference decoder and the first decoder are different.
  • the above method allows the first node and the second node to use different decoders to process the first channel information, which improves the implementation flexibility of hardware manufacturers.
  • Embodiment 10 illustrates a schematic diagram of the number of first type information groups included in the first information set according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 10 .
  • the number of the first type information groups included in the first information set is equal to 1; when all of the first channel information When the type is the first type, the first bandwidth is used to determine the number of the first type of information groups included in the first information set.
  • the number of the first type information groups included in the first information set is equal to or greater than 1.
  • the meaning of the sentence "the first bandwidth is used to determine the number of the first type of information groups included in the first information set" includes: the first bandwidth is used to determine the number of the first type of information groups included in the first information set. Whether the number of the first type of information groups included in the first information set is equal to 1 or greater than 1.
  • the meaning of the sentence "the first bandwidth is used to determine the number of the first type of information groups included in the first information set" includes: the first frequency domain resource group includes the first A frequency domain resource targeted by a CSI, the bandwidth of the first frequency domain resource group and the first bandwidth are jointly used to determine the number of the first type of information groups included in the first information set.
  • the meaning of the sentence "the first bandwidth is used to determine the number of the first type of information groups included in the first information set" includes: the bandwidth of the first frequency domain resource group The size relationship with the first bandwidth is used to determine the number of the first type of information groups included in the first information set.
  • the meaning of the sentence "the first bandwidth is used to determine the number of the first type of information groups included in the first information set" includes: whether the first bandwidth is not less than the The bandwidth of the first frequency domain resource group is used to determine the number of the first type of information groups included in the first information set.
  • the meaning of the sentence "the first bandwidth is used to determine the number of the first type of information groups included in the first information set" includes: when the first bandwidth is not less than the When the bandwidth of the first frequency domain resource group is, the number of the first type of information groups included in the first information set is equal to 1; when the first bandwidth is smaller than the bandwidth of the first frequency domain resource group, the number of the first type of information group included in the first information set is The number of the first type of information groups included in the first information set is greater than 1.
  • the meaning of the sentence "the first bandwidth is used to determine the number of the first type of information groups included in the first information set" includes: when the first bandwidth is smaller than the first When the bandwidth of a frequency domain resource group is determined, the first frequency domain resource group and the first bandwidth are jointly used to determine N1 frequency domain resource subgroups, and the first information set includes N1 first type information groups. , the N1 first type information groups are respectively for the N1 frequency domain resource subgroups.
  • “Source subgroup” means: the first frequency domain resource group is divided into N1 frequency domain resource subgroups so that the bandwidths of the N1 frequency domain resource subgroups are not greater than the first bandwidth.
  • the meaning of the sentence "the first frequency domain resource group and the first bandwidth are jointly used to determine N1 frequency domain resource subgroups" includes: the N1 is equal to or not less than the first The smallest integer that is the ratio of the bandwidth of the frequency domain resource group to the first bandwidth.
  • Embodiment 11 illustrates a schematic diagram of priority ranking of N2 information groups according to an embodiment of the present application; as shown in Figure 11.
  • the first information set when the type of the first channel information is the first type, the first information set includes N1 information groups of the first type, and the second information set includes N2 information groups , and when N1 and N2 are both positive integers greater than 1, any first-type information group among the N1 first-type information groups corresponds to at least one of the N2 information groups, and the N2 information groups Any information group in the group corresponds to one of the N1 first-type information groups, and the corresponding relationship between the N2 information groups and the N1 first-type information groups is used to determine the N2 Prioritization of message groups.
  • the priority of the N1 first-type information groups is higher than that of the N2 information groups.
  • the N1 first-type information groups all have the same priority.
  • the priorities of any two information groups among the N2 information groups are different.
  • a corresponding information group of the first type and an information group in the second information set are the outputs of the first encoder at the same time.
  • the first given information group is one of the N1 first-type information groups
  • the second given information group is the one corresponding to the first given information group in the second information set.
  • Any information group; "the second given information group corresponds to the first given information group” means: the frequency domain resource targeted by the second given information group belongs to the first given information The frequency domain resources targeted by the group.
  • the first given information group is one of the N1 first-type information groups
  • the second given information group is the one corresponding to the first given information group in the second information set.
  • Any information group; "the second given information group corresponds to the first given information group” means: the first given information group and the second given information group are composed of the first given information group Generated from the same output of an encoder.
  • the first given information group is one of the N1 first-type information groups
  • the second given information group is the one corresponding to the first given information group in the second information set.
  • Any information group; "the second given information group corresponds to the first given information group” means: the first given information group and the second given information group belong to the N1 The same channel information in the channel information.
  • the N1 first-type information groups correspond to N1 indexes respectively
  • the first reference information set includes all the first-type information groups whose corresponding indexes among the N1 first-type information groups are even numbers
  • the second reference information set includes all first-type information groups whose corresponding indexes among the N1 first-type information groups are odd numbers.
  • the N1 first type information groups respectively correspond to N1 indexes
  • the N1 indexes are divided into a first index group and a second index group
  • the first reference information set includes the N1 first
  • the corresponding indexes in the class information group belong to all first class information groups of the first index group
  • the second reference information set includes the corresponding indexes in the N1 first class information groups belonging to the second index group. All first-class information groups.
  • the N1 indexes are all non-negative integers.
  • the N1 indexes are all positive integers.
  • the N1 indexes are 0, 1, ..., N1-1.
  • the N1 indexes are 1, 2,...,N1.
  • the first target information set includes all information groups corresponding to a first type information group in the first reference information set among the N2 information groups
  • the second target information set includes the N2 information groups. All information groups in the group corresponding to a first type information group in the second reference information set.
  • N2 is equal to 2
  • the priority of the first target information set is higher than the priority of the second target information set.
  • N2 is equal to 2
  • the priority of the first target information set is lower than that of the second target information set. priority.
  • N2 is equal to 2, and all information groups in the N2 information groups corresponding to a first-type information group in the first reference information set have the same priority.
  • the N2 information groups All information groups corresponding to a first type information group in the second reference information set have the same priority.
  • the N2 information groups correspond to N2 indexes respectively;
  • the first information subset includes all information groups whose corresponding indexes are even numbers in the first target information set, and the second information subset includes the All information groups in the first target information set whose corresponding indexes are odd numbers;
  • the third information subset includes all information groups in the second target information set whose corresponding indexes are even numbers, and the fourth information subset includes all All information groups in the second target information set whose corresponding indexes are odd numbers.
  • the N2 information groups correspond to N2 indexes respectively; all indexes corresponding to the first target information set are divided into a third index group and a fourth index group, and the first information subset includes the All information groups whose corresponding indexes in the first target information set belong to the third index group, and the second information subset includes all information whose corresponding indexes in the first target information set belong to the fourth index group. group; all indexes corresponding to the second target information set are divided into the fifth index group and the sixth index group, and the third information subset includes the corresponding indexes in the second target information set belonging to the fifth index group. All information groups of the index group, the fourth information subset includes all information groups whose corresponding indexes in the second target information set belong to the sixth index group.
  • the N2 indexes are all non-negative integers.
  • the N2 indexes are all positive integers.
  • the N2 indexes are 0, 1,...,N2-1.
  • the N2 indexes are 1, 2,...,N2.
  • the first information subset in order from high to low priority: the first information subset, the second information subset, the third information subset, and the fourth information subset.
  • the first information subset In order from low to high priority, they are: the first information subset, the second information subset, the third information subset, and the fourth information subset.
  • all information groups included in the first information subset have the same priority
  • all information groups included in the second information subset have the same priority
  • the third information subset includes All information groups have the same priority
  • all information groups included in the fourth information subset have the same priority
  • the first information subset in order from high to low priority: the first information subset, the third information subset, the second information subset, and the fourth information subset.
  • the first information subset In order from low to high priority, they are: the first information subset, the third information subset, the second information subset, and the fourth information subset.
  • Embodiment 12 illustrates a schematic diagram of an artificial intelligence processing system according to an embodiment of the present application, as shown in Figure 12.
  • Figure 12 includes a first processor, a second processor, a third processor and a fourth processor.
  • the first processor sends a first data set to the second processor, and the second processor generates a target first type parameter group according to the first data set, and the second processing
  • the machine sends the generated target first type parameter group to the third processor, and the third processor uses the target first type parameter group to process the second data set to obtain the first type output, The first type of output is then sent to the fourth processor.
  • the third processor sends a first type of feedback to the second processor, and the first type of feedback is used to trigger recalculation or update of the target first type parameter set.
  • the fourth processor sends a second type of feedback to the first processor, and the second type of feedback is used to generate the first data set or the second data set, or the second data set.
  • the second type of feedback is used to trigger the sending of the first data set or the second data set.
  • the first processor generates the first data set and the second data set according to the measurement of a first wireless signal, and the first wireless signal includes the first reference in this application. Collection of signal resources.
  • the first processor and the third processor belong to a first node
  • the fourth processor belongs to a second node
  • the first type of output includes first type of first channel information
  • the second processor belongs to the first node.
  • the above embodiment avoids passing the first data set to the second node.
  • the second processor belongs to the second node.
  • the above embodiment reduces the complexity of the first node.
  • the first data set is training data (Training Data)
  • the second data set is interference data (Interference Data)
  • the second processor is used to train a model
  • the trained model is The first type of parameter group description of the target.
  • the third processor constructs a model according to the target first type parameter group, then inputs the second data set into the constructed model to obtain the first type output, and then converts the third data set into the constructed model.
  • One type of output is sent to the fourth processor.
  • the third processor includes the first encoder of the present application, the first encoder is described by the target first type parameter group, and the first type output The generation of is performed by the first encoder.
  • the third processor calculates the error between the first type of output and actual data to determine the performance of the trained model; the actual data is received after the second data set by The data passed by the first processor.
  • the above embodiments are particularly suitable for prediction-related reporting.
  • the third processor restores a reference data set based on the first type of output, and an error between the reference data set and the second data set is used to generate the first type of feedback.
  • the reference data set is usually restored using an inverse operation similar to the target first type parameter group.
  • the above embodiment is particularly suitable for CSI compression-related reporting.
  • the first type of feedback is used to reflect the performance of the trained model; when the performance of the trained model cannot meet the requirements, the second processing opportunity recalculates the target third A type of parameter group.
  • the third processor includes the first reference decoder of the present application, and the first reference decoder is described by the target first type parameter group.
  • the input of the first reference decoder includes the first type of output and the output of the first reference decoder includes the reference data set.
  • the third processor belongs to a second node, and the first node reports the target first type parameter set to the second node.
  • the first channel information in this application is generated by the third processor.
  • the N1 channel information in this application is generated by the third processor.
  • the first information set and the second information set in this application are generated by the third processor.
  • part of the information in the first information set in this application is generated by the third processor.
  • part of the information in the second information set in this application is generated by the third processor.
  • the first type information group in this application is generated by the third processor.
  • part or all of the information in the first CSI in this application is generated by the third processor.
  • Embodiment 13 illustrates a flow chart of the transmission of first channel information according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 13 .
  • the first reference decoder is optional.
  • the first encoder and the first decoder belong to the first node and the second node respectively.
  • the first receiver uses a first encoder to generate the first channel information; wherein the input of the first encoder includes the first channel input, and the first encoder is obtained through training; The first channel input is based on the first reference signal obtained by measuring the number;
  • the first node feeds back the first channel information to the second node through the air interface
  • the second receiver uses a first decoder to generate a first restored channel matrix; wherein the input of the first decoder includes the first channel information, and the first decoder is obtained through training.
  • the first encoder belongs to the first receiver.
  • the first encoder belongs to the first transmitter.
  • the first encoder belongs to at least one of the first receiver or the first transmitter.
  • the first decoder belongs to the second receiver.
  • the first channel input is a channel parameter matrix, or a matrix composed of at least one feature vector.
  • the first channel input includes the first channel matrix in this application.
  • the first channel input includes the first matrix group in this application.
  • the first receiver further includes a first reference decoder, the input of the first reference decoder includes the first channel information, and the output of the first reference decoder includes a first monitoring output. .
  • the first monitoring output includes the first channel matrix, and the first reference decoder and the first decoder cannot be considered to be the same.
  • the first reference decoder and the first decoder are the same.
  • the first reference decoder and the first decoder are different.
  • the first reference decoder and the first decoder are independently generated or independently maintained.
  • the first reference decoder and the first decoder may be independently generated or maintained independently. Therefore, although their purpose is to perform the inverse operation of the first encoder, both May only be approximate.
  • the first recovery channel matrix is known only to the second node.
  • the first restored channel matrix and the first channel matrix cannot be considered to be the same.
  • the first restored channel matrix and the first channel matrix are the same.
  • the first restored channel matrix and the first channel matrix are different.
  • the first restored channel matrix and the first channel matrix cannot be considered to be the same.
  • the first receiver includes the third processor in Embodiment 12.
  • the first transmitter includes the third processor in Embodiment 12.
  • At least one of the first receiver or the first transmitter includes the third processor in Embodiment 12.
  • the first channel input belongs to the second data set in Embodiment 12.
  • the training for the first encoder is used to obtain the first encoder.
  • the training for the first encoder is used to obtain the first encoder and the first reference decoder.
  • the training of the first encoder is performed at the first node.
  • the training of the first encoder is performed by the second node.
  • Embodiment 14 illustrates a schematic diagram of a first encoder according to an embodiment of the present invention, as shown in FIG. 14 .
  • the first encoder includes P1 coding layers, namely coding layers #1, #2,..., #P1.
  • the P1 is 2, that is, the P1 coding layers include coding layer #1 and coding layer #2, and the coding layer #1 and the coding layer #2 are respectively a convolutional layer and a fully connected layer. layer; in the convolution layer, at least one convolution kernel is used to convolve the first channel input to generate a corresponding feature map, and at least one feature map output by the convolution layer is reshaped (reshape) into a vector Input to the fully connected layer; the fully connected layer converts the one vector into the first channel information in this application.
  • CNN-related technical documents such as Chao-Kai Wen, Deep Learning for Massive MIMO CSI Feedback, IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS LETTERS,VOL.7,NO.5,OCTOBER 2018 and so on.
  • the P1 is 3, that is, the P1 coding layer includes a fully connected layer, a convolution layer, and a pooling layer.
  • Embodiment 15 illustrates a schematic diagram of the first function according to an embodiment of the present invention, as shown in FIG. 15 .
  • the first function includes a preprocessing layer, and P2 decoding layer groups, namely decoding layer groups #1, #2,..., #P2, each decoding layer group including at least one decoding layer.
  • the structure of the first function is applicable to the first decoder and the first reference decoder in Embodiment 13.
  • the preprocessing layer is a fully connected layer that expands the size of the first channel information to the size of the first channel input.
  • the structure of any two decoding layer groups among the P2 decoding layer groups is the same, and the structure includes the number of included decoding layers, the size of the input parameters and the output parameters of each included decoding layer. size etc.
  • the first node indicates the structure of the P2 and the decoding layer group to the second node.
  • the second node indicates the structure of the P2 and the decoding layer group to the first node.
  • the first node indicates other parameters of the first function to the second node.
  • the second node indicates other parameters of the first function to the first node.
  • the other parameters include at least one of a threshold of the activation function, a size of the convolution kernel, a step size of the convolution kernel, and a weight between feature maps.
  • Embodiment 16 illustrates a schematic diagram of a decoding layer group according to an embodiment of the present invention, as shown in FIG. 16 .
  • the decoding layer group #j includes L layers, that is, layers #1, #2,..., #L; the decoding layer group is any decoding layer group among the P2 decoding layer groups.
  • the L is 4, the first layer in the L layer is the input layer, and the last three layers of the L layer are all convolutional layers.
  • CNN-related technical documents For example, Chao-Kai Wen, Deep Learning for Massive MIMO CSI Feedback, IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS LETTERS, VOL.7, NO.5, OCTOBER 2018, etc.
  • the L layer includes at least one convolution layer and one pooling layer.
  • Embodiment 17 illustrates a structural block diagram of a processing device used in a first node according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 17 .
  • the processing device 1600 in the first node includes a first receiver 1601 and a first transmitter 1602.
  • the first node 1600 is a user equipment.
  • the first transmitter 1602 includes the antenna 452, transmitter/receiver 454, multi-antenna transmitter processor 457, transmit processor 468, controller/processor 459 in Figure 4 of this application, At least one of memory 460 and data source 467.
  • the first transmitter 1602 includes the antenna 452, transmitter/receiver 454, multi-antenna transmitter processor 457, transmit processor 468, controller/processor 459 in Figure 4 of this application, Memory 460 and data source 467.
  • the first receiver 1601 includes the antenna 452, receiver 454, multi-antenna receiving processor 458, receiving processor 456, controller/processor 459, memory 460 and data in Figure 4 of this application. At least the first five of source 467.
  • the first receiver 1601 includes the antenna 452, receiver 454, multi-antenna receiving processor 458, receiving processor 456, controller/processor 459, memory 460 and data in Figure 4 of this application. At least the first four of source 467.
  • the first receiver 1601 includes the antenna 452, receiver 454, multi-antenna receiving processor 458, receiving processor 456, controller/processor 459, memory 460 and data in Figure 4 of this application. At least the first three of source 467.
  • the first receiver 1601 receives the first information block
  • the first transmitter 1602 sends the first CSI (Channel Status Information);
  • the first information block is used to indicate a first reference signal resource set, and the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource; the measurement for the first reference signal resource set is used For generating the first CSI, the first CSI includes a first information set and a second information set, the first information set includes at least one first type information group, and the second information set includes at least one information group ; Any information group in the first type information group and the second information set includes at least one CSI reporting amount, the first type information group corresponds to the first bandwidth, and the priority of the first type information group higher than any information group in the second information set.
  • the first channel information belongs to the first CSI
  • the type of the first channel information is one of PMI (Precoding Matrix Indicator, precoding matrix indicator) and the first type, the PMI is based on code
  • the first type is based on non-codebook
  • the type of the first channel information is used to determine the number of the first type information groups included in the first information set.
  • the type of the first channel information is the first type
  • measurements for the first reference signal resource set are used to generate the input of the first encoder, and the first The output of the encoder is used to generate said first channel information.
  • the first frequency domain resource group includes the frequency domain resources targeted by the first CSI; when the type of the first channel information is the first type, the first CSI includes N1 Channel information, the first channel information is any channel information among the N1 channel information, the first frequency domain resource group includes N1 frequency domain resource subgroups, and the frequency domain targeted by the N1 channel information
  • the domain resources respectively include the N1 frequency domain resource subgroups, and N1 is a positive integer greater than 1; the N1 outputs of the first encoder are respectively used to generate the N1 channel information.
  • the type of the first channel information is used to determine the type of the first bandwidth; when the type of the first channel information is PMI, the type of the first bandwidth The type is wideband; when the type of the first channel information is the first type, the type of the first bandwidth is different from wideband and subband.
  • the type of the first channel information is used to determine the first bandwidth; when the type of the first channel information is PMI, the first bandwidth is equal to a first value; When the type of the first channel information is the first type, the first bandwidth is equal to a second value.
  • the number of the first type information groups included in the first information set is equal to 1; when the type of the first channel information is When the type is the first type, the first bandwidth is used to determine the number of the first type of information groups included in the first information set.
  • the first information set when the type of the first channel information is the first type, the first information set includes N1 first type information groups, and the second information set includes N2 information groups, And when N1 and N2 are both positive integers greater than 1, any first-type information group among the N1 first-type information groups corresponds to at least one of the N2 information groups, and the N2 information groups Any information group in corresponds to one of the N1 first-type information groups, and the corresponding relationship between the N2 information groups and the N1 first-type information groups is used to determine the N2 information Prioritization of groups.
  • Embodiment 18 illustrates a structural block diagram of a processing device used in a second node according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 18 .
  • the processing device 1700 in the second node includes a second transmitter 1701 and a second receiver 1702.
  • the second node 1700 is a base station device.
  • the second transmitter 1701 includes the antenna 420, the transmitter 418, the transmit processor 416, and the controller/processor 475.
  • the second transmitter 1701 includes the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmit processor 471, the transmit processor 416, and the controller/processor 475.
  • the second transmitter 1701 includes the antenna 420, the transmitter 418, the transmit processor 416, and the controller/processor 475.
  • the second transmitter 1701 includes the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmit processor 471, the transmit processor 416, and the controller/processor 475.
  • the second receiver 1702 includes the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, the receiving processor 470, and the controller/processor 475.
  • the second receiver 1702 includes the controller/processor 475.
  • the second transmitter 1701 sends the first information block
  • the second receiver 1702 receives the first CSI (Channel Status Information);
  • the first information block is used to indicate a first reference signal resource set, and the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource; the measurement for the first reference signal resource set is used For generating the first CSI, the first CSI includes a first information set and a second information set, the first information set includes at least one first type information group, and the second information set includes at least one information group ; Any information group in the first type information group and the second information set includes at least one CSI reporting amount, the first type information group corresponds to the first bandwidth, and the priority of the first type information group level higher than the second The priority of any information group in the information set; the first channel information belongs to the first CSI, and the type of the first channel information is PMI (Precoding Matrix Indicator, precoding matrix indicator) and the first type.
  • PMI Precoding Matrix Indicator, precoding matrix indicator
  • the PMI is codebook-based
  • the first type is non-codebook-based
  • the type of the first channel information is used to determine the first information included in the first
  • the first channel information when the type of the first channel information is the first type, the first channel information is used to generate an input of a first decoder, and the first decoder is trained by owned.
  • the first frequency domain resource group includes the frequency domain resources targeted by the first CSI; when the type of the first channel information is the first type, the first CSI includes N1 Channel information, the first channel information is any channel information among the N1 channel information, the first frequency domain resource group includes N1 frequency domain resource subgroups, and the frequency domain targeted by the N1 channel information
  • the domain resources respectively include the N1 frequency domain resource subgroups, and N1 is a positive integer greater than 1; the N1 outputs of the first encoder are respectively used to generate the N1 channel information.
  • the type of the first channel information is used to determine the type of the first bandwidth; when the type of the first channel information is PMI, the type of the first bandwidth The type is wideband; when the type of the first channel information is the first type, the type of the first bandwidth is different from wideband and subband.
  • the type of the first channel information is used to determine the first bandwidth; when the type of the first channel information is PMI, the first bandwidth is equal to a first value; When the type of the first channel information is the first type, the first bandwidth is equal to a second value.
  • the number of the first type information groups included in the first information set is equal to 1; when the type of the first channel information is When the type is the first type, the first bandwidth is used to determine the number of the first type of information groups included in the first information set.
  • the first information set when the type of the first channel information is the first type, the first information set includes N1 first type information groups, and the second information set includes N2 information groups, And when N1 and N2 are both positive integers greater than 1, any first-type information group among the N1 first-type information groups corresponds to at least one of the N2 information groups, and the N2 information groups Any information group in corresponds to one of the N1 first-type information groups, and the corresponding relationship between the N2 information groups and the N1 first-type information groups is used to determine the N2 information Prioritization of groups.
  • User equipment, terminals and UEs in this application include but are not limited to drones, communication modules on drones, remote control aircraft, aircraft, small aircraft, mobile phones, tablets, notebooks, vehicle-mounted communication equipment, wireless sensors, Internet cards, Internet of Things terminals, RFID terminals, NB-IOT terminals, MTC (Machine Type Communication) terminals, eMTC (enhanced MTC, enhanced MTC) terminals, data cards, Internet cards, vehicle-mounted communication equipment, low-cost mobile phones, low-cost Cost-effective tablet computers and other wireless communication devices.
  • MTC Machine Type Communication
  • eMTC enhanced MTC
  • the base station or system equipment in this application includes but is not limited to macro cell base station, micro cell base station, home base station, relay base station, gNB (NR Node B) NR Node B, TRP (Transmitter Receiver Point, transmitting and receiving node) and other wireless communications equipment.
  • gNB NR Node B
  • TRP Transmitter Receiver Point

Landscapes

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

Abstract

本发明公开了一种被用于无线通信的节点中的方法和装置。第一节点接收第一信息块,发送第一CSI。所述第一信息块被用于指示第一参考信号资源集合,针对所述第一参考信号资源集合的测量被用于生成所述第一CSI,所述第一CSI包括第一信息集合和第二信息集合,所述第一信息集合包括至少一个第一类信息组,所述第二信息集合包括至少一个信息组;所述第一类信息组对应第一带宽,所述第一类信息组的优先级高于所述第二信息集合中的任一信息组的优先级;第一信道信息属于所述第一CSI,所述第一信道信息的类型是PMI和第一类型二者中之一,所述第一类型是基于非码本的;所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一信息集合所包括的所述第一类信息组的数量

Description

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 技术领域
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其是支持蜂窝网的无线通信系统中的无线信号的传输方法和装置。
背景技术
传统的无线通信中,UE(User Equipment,用户设备)上报可能包括多种辅助信息中的至少之一,例如的CSI(Channel Status Information,信道状态信息),波束管理(Beam Management)相关的辅助信息,定位相关的辅助信息等等。其中CSI包括CRI(CSI-RS Resource Indicator,信道状态信息参考信号资源指示)、RI(Rank Indicator,秩指示)、PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码指示)或CQI(Channel quality indicator,信道质量指示)中的至少之一。网络设备根据UE的上报为UE选择合适的传输参数,例如驻留小区、MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方案)、TPMI(Transmitted Precoding Matrix Indicator,发送预编码矩阵指示),TCI(Transmission Configuration Indication,发送配置指示)等参数。此外,UE上报可以被用于优化网络参数,例如更好的小区覆盖,根据UE位置开关基站等等。随着天线数量的增加,传统的PMI反馈方式会带来大量的冗余开销,因此,在NR R(release)18中,基于AI(Artificial Intelligence,人工智能)或者ML(Machine Learning,机器学习)的CSI压缩被立项。
在NR(New Radio,新无线)系统中,CSI报告的优先级被定义,所述优先级被用于确定是否为相应CSI报告分配CPU(CSI Processing Unit,CSI处理单元)资源以进行更新,或者是否丢弃(drop)相应的CSI报告。
发明内容
申请人通过研究发现,确定不同类型下的CSI上报的组成内容及优先级是一个关键问题。
针对上述问题,本申请公开了一种解决方案。需要说明的是,虽然本申请的大量实施例针对AI/ML展开,本申请也适用于基于传统的例如基于线性信道重构的方案;尤其是考虑到,具体的信道重构算法很可能是非标准化的或者是硬件设备商自行实现的。进一步的,采用统一的UE上报的方案能够降低实现复杂度,或者提高性能。在不冲突的情况下,本申请的任一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到任一其他节点中。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
作为一个实施例,对本申请中的术语(Terminology)的解释是参考3GPP的规范协议TS36系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS38系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS37系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师协会)的规范协议的定义。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信息块;
发送第一CSI(Channel Status Information,信道状态信息);
其中,所述第一信息块被用于指示第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源;针对所述第一参考信号资源集合的测量被用于生成所述第一CSI,所述第一CSI包括第一信息集合和第二信息集合,所述第一信息集合包括至少一个第一类信息组,所述第二信息集合包括至少一个信息组;所述第一类信息组和所述第二信息集合中的任一信息组均包括至少一个CSI上报量,所述第一类信息组对应第一带宽,所述第一类信息组的优先级高于所述第二信息集合中的任一信息组的优先级;第一信道信息属于所述第一CSI,所述第一信道信息的类型是PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示)和第一类型二者中之一,所述PMI是基于码本的,所述第一类型是基于非码本的;所述第一信道信 息的所述类型被用于确定所述第一信息集合所包括的所述第一类信息组的数量。
作为一个实施例,上述方法支持了不同类型的信道信息,选择合适的类型可以获得更准确的信道信息。
作为一个实施例,上述方法兼容了传统的PMI方法,具备良好的兼容性。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,针对所述第一参考信号资源集合的测量被用于生成第一编码器的输入,所述第一编码器的输出被用于生成所述第一信道信息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,第一频域资源组包括所述第一CSI针对的频域资源;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一CSI包括N1个信道信息,所述第一信道信息是所述N1个信道信息中的任一信道信息,所述第一频域资源组包括N1个频域资源子组,所述N1个信道信息所针对的频域资源分别包括所述N1个频域资源子组,N1是大于1的正整数;所述第一编码器的N1个输出分别被用于生成所述N1个信道信息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一带宽的类型;当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一带宽的所述类型是宽带;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽的所述类型不同于宽带和子带。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一带宽;当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一带宽等于第一数值;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽等于第二数值。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量等于1;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽被用于确定所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型,所述第一信息集合包括N1个第一类信息组,所述第二信息集合包括N2个信息组,并且N1和N2都是大于1的正整数时,所述N1个第一类信息组中的任一第一类信息组对应所述N2个信息组中的至少之一,所述N2个信息组中的任一信息组对应所述N1个第一类信息组中之一,所述N2个信息组与所述N1个第一类信息组之间的对应关系被用于确定所述N2个信息组的优先级排序。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信息块;
接收第一CSI(Channel Status Information,信道状态信息);
其中,所述第一信息块被用于指示第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源;针对所述第一参考信号资源集合的测量被用于生成所述第一CSI,所述第一CSI包括第一信息集合和第二信息集合,所述第一信息集合包括至少一个第一类信息组,所述第二信息集合包括至少一个信息组;所述第一类信息组和所述第二信息集合中的任一信息组均包括至少一个CSI上报量,所述第一类信息组对应第一带宽,所述第一类信息组的优先级高于所述第二信息集合中的任一信息组的优先级;第一信道信息属于所述第一CSI,所述第一信道信息的类型是PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示)和第一类型二者中之一,所述PMI是基于码本的,所述第一类型是基于非码本的;所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一信息集合所包括的所述第一类信息组的数量。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一信道信息被用于生成第一解码器的输入,所述第一解码器是通过训练得到的。
根据本申请的一个方面,其特征在于,第一频域资源组包括所述第一CSI针对的频域资源;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一CSI包括N1个信道信息,所述第一信道信息是所述N1个信道信息中的任一信道信息,所述第一频域资源组包括N1个频域资源子组,所述N1个信道信息所针对的频域资源分别包括所述N1个频域资源子组,N1是大于1的正整数;所述第一编码器的N1个输出分别被用于生成所述N1个信道信息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一带宽的类型; 当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一带宽的所述类型是宽带;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽的所述类型不同于宽带和子带。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一带宽;当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一带宽等于第一数值;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽等于第二数值。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量等于1;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽被用于确定所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型,所述第一信息集合包括N1个第一类信息组,所述第二信息集合包括N2个信息组,并且N1和N2都是大于1的正整数时,所述N1个第一类信息组中的任一第一类信息组对应所述N2个信息组中的至少之一,所述N2个信息组中的任一信息组对应所述N1个第一类信息组中之一,所述N2个信息组与所述N1个第一类信息组之间的对应关系被用于确定所述N2个信息组的优先级排序。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信息块;
第一发送机,发送第一CSI(Channel Status Information,信道状态信息);
其中,所述第一信息块被用于指示第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源;针对所述第一参考信号资源集合的测量被用于生成所述第一CSI,所述第一CSI包括第一信息集合和第二信息集合,所述第一信息集合包括至少一个第一类信息组,所述第二信息集合包括至少一个信息组;所述第一类信息组和所述第二信息集合中的任一信息组均包括至少一个CSI上报量,所述第一类信息组对应第一带宽,所述第一类信息组的优先级高于所述第二信息集合中的任一信息组的优先级;第一信道信息属于所述第一CSI,所述第一信道信息的类型是PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示)和第一类型二者中之一,所述PMI是基于码本的,所述第一类型是基于非码本的;所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一信息集合所包括的所述第一类信息组的数量。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一信息块;
第二接收机,接收第一CSI(Channel Status Information,信道状态信息);
其中,所述第一信息块被用于指示第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源;针对所述第一参考信号资源集合的测量被用于生成所述第一CSI,所述第一CSI包括第一信息集合和第二信息集合,所述第一信息集合包括至少一个第一类信息组,所述第二信息集合包括至少一个信息组;所述第一类信息组和所述第二信息集合中的任一信息组均包括至少一个CSI上报量,所述第一类信息组对应第一带宽,所述第一类信息组的优先级高于所述第二信息集合中的任一信息组的优先级;第一信道信息属于所述第一CSI,所述第一信道信息的类型是PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示)和第一类型二者中之一,所述PMI是基于码本的,所述第一类型是基于非码本的;所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一信息集合所包括的所述第一类信息组的数量。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
-兼容了传统的PMI方法,具备良好的兼容性;
-支持了不同类型的信道信息;
-选择合适的类型可以获得更准确的信道信息。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本发明的一个实施例的第一信息块和第一CSI的流程图;
图2示出了根据本发明的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本发明的一个实施例的用户平面和控制平面的无线电协议架构的实施例的示意图;
图4示出了根据本发明的一个实施例的通信节点的硬件模块示意图;
图5示出了根据本发明的一个实施例的无线传输的流程图;
图6示出了根据本发明的一个实施例的第一类型和第一编码器的示意图;
图7示出了根据本发明的一个实施例的N1个信道信息的示意图;
图8示出了根据本发明的一个实施例的第一带宽的类型器的示意图;
图9示出了根据本发明的一个实施例的第一带宽和第一信道信息的类型的关系的示意图;
图10示出了根据本发明的一个实施例的第一信息集合包括的第一类信息组的数量的示意图;
图11示出了根据本发明的一个实施例的N2个信息组的优先级排序的示意图;
图12示出了根据本发明的一个实施例的人工智能处理系统的示意图;
图13示出了根据本发明的一个实施例的第一信道信息的传输的流程图;
图14示出了根据本发明的一个实施例的第一编码器的示意图;
图15示出了根据本发明的一个实施例的第一函数的示意图;
图16示出了根据本发明的一个实施例的一个解码层组的示意图;
图17示出了根据本发明的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图;
图18示出了根据本发明的一个实施例的用于第二节点中的处理装置的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的第一信息块和第一CSI的流程图,如附图1所示。在附图1所示的100中,每个方框代表一个步骤。
在实施例1中,本申请中的所述第一节点在步骤101中接收第一信息块;在步骤102中发送第一CSI(Channel Status Information,信道状态信息);其中,所述第一信息块被用于指示第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源;针对所述第一参考信号资源集合的测量被用于生成所述第一CSI,所述第一CSI包括第一信息集合和第二信息集合,所述第一信息集合包括至少一个第一类信息组,所述第二信息集合包括至少一个信息组;所述第一类信息组和所述第二信息集合中的任一信息组均包括至少一个CSI上报量,所述第一类信息组对应第一带宽,所述第一类信息组的优先级高于所述第二信息集合中的任一信息组的优先级;第一信道信息属于所述第一CSI,所述第一信道信息的类型是PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示)和第一类型二者中之一,所述PMI是基于码本的,所述第一类型是基于非码本的;所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一信息集合所包括的所述第一类信息组的数量。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合包括至少一个用于信道测量(channel measurement)的下行参考信号资源。
作为上述实施例的一个子实施例,针对所述第一参考信号资源集合的测量包括在所述至少一个用于信道测量的下行参考信号资源中进行的信道测量。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合包括至少一个用于信道测量(channel measurement)的下行参考信号资源和至少一个用于干扰测量(interference measurement)的下行参考信号资源。
作为上述实施例的一个子实施例,针对所述第一参考信号资源集合的测量包括在所述至少一个用于信道测量的下行参考信号资源中进行的信道测量和在所述至少一个用于干扰测量的下行参考信号资源中进行的干扰测量。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合包括至少一个CSI-RS(Channel Status  Information Reference Signal,信道状态信息参考信号)资源。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合中的任一参考信号资源是一个下行参考信号资源。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合中的任一参考信号资源是一个CSI-RS资源。
作为一个实施例,所述第一信息块由更高层信令承载。
作为一个实施例,所述第一信息块由RRC信令承载。
作为一个实施例,所述第一信息块由MAC CE信令承载。
作为一个实施例,所述第一信息块包括至少一个IE(Information Element,信息单元)。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个IE。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个IE的名称里包括“CSI”。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个IE的名称里包括“CSI-Report”。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一个IE的名称里包括“CSI-ReportConfig”。
作为一个实施例,所述第一信息块包括CSI-ReportConfig IE。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个IE中的部分域。
作为一个实施例,所述第一信道信息的所述类型被所述第一信息块配置。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于配置所述第一CSI。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于配置所述第一参考信号资源集合。
作为一个实施例,所述第一信息块包括所述第一参考信号资源集合的索引。
作为一个实施例,所述第一信息块包括所述第一参考信号资源集合的配置信息。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合被所述第一信息块中的resourcesForChannelMeasurement,csi-IM-ResourcesForInterference,或者nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference中的至少之一指示。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合的配置信息包括所述第一参考信号资源集合中的每个参考信号资源的配置信息。
作为一个实施例,一个参考信号资源的配置信息由一个或多个IE指示。
作为一个实施例,一个参考信号资源的配置信息包括周期、时间偏移(offset)、所占用的时域资源、所占用的频域资源、所占用的码域资源、循环位移量(cyclic shift)、OCC(Orthogonal Cover Code,正交掩码)、所占用的天线端口组、发送序列(sequence)、TCI(Transmission Configuration Indicator,传输配置指示)状态(state)中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一CSI包括至少一个CSI上报量,所述第一信息块指示所述第一CSI包括的每个CSI上报量的类型。
作为一个实施例,所述第一信息块包括第一更高层参数。
作为一个实施例,所述第一信息块包括第二更高层参数。
作为一个实施例,所述第一信息块包括第一更高层参数和第三更高层参数。
作为一个实施例,所述第一信息块包括第一更高层参数和第二更高层参数。
作为一个实施例,所述第一信息块包括第一更高层参数、第三更高层参数和第二更高层参数。
作为一个实施例,所述第一更高层参数指示至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合包括所述第一更高层参数指示的所述至少一个参考信号资源;基于所述第一更高层参数指示的所述至少一个参考信号资源获得用于计算所述第一CSI的信道测量。
作为一个实施例,所述第三更高层参数指示至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合包括所述第三更高层参数指示的所述至少一个参考信号资源;所述第一节点基于所述第三更高层参数指示的所述至少一个参考信号资源获得用于计算所述第一CSI的干扰测量。
作为一个实施例,所述第二更高层参数指示至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合包括所述第二更高层参数指示的所述至少一个参考信号资源;所述第一CSI包括至少一个CSI上报量,所述第二更高层参数被用于确定所述第一CSI包括的每个CSI上报量。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称包括resourcesForChannelMeasurement。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称包括Channel。
作为一个实施例,所述第三更高层参数的名称里包括ResourcesForInterference。
作为一个实施例,所述第三更高层参数的名称里包括Interference。
作为一个实施例,所述第二高层参数的名称包括reportQuantity。
作为一个实施例,所述第二高层参数的名称包括Quantity。
作为一个实施例,所述第二更高层参数指示所述第一CSI包括的每个CSI上报量的类型。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于配置至少所述第一信道信息。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于指示所述第一CSI针对的频域资源。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于指示所述第一信道信息针对的频域资源。
作为一个实施例,给定频域资源是给定信道信息针对的频域资源,所述给定信道信息包括所述给定频域资源上的信道信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信道信息是所述第一CSI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信道信息是所述第一信道信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信道信息是所述N1个信道矩阵中的任一信道矩阵,所述给定频域资源是所述N1个频域资源子组中之一。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的类型是PMI时,所述第一信息块指示所述PMI的码本类型(codebook type)。
作为一个实施例,所述PMI的码本类型是类型I(type I)码本,所述PMI是类型I(type I)码本索引。
作为一个实施例,所述PMI的码本类型是类型II(type II)码本,所述PMI是类型II码本索引。
作为一个实施例,所述PMI的码本类型是增强的类型II(Enhanced type II)码本,所述PMI是增强的类型II码本索引。
作为一个实施例,所述PMI的码本类型是进一步增强的类型II端口选择(Further Enhanced type II Port Selection)码本,所述PMI是进一步增强的类型II端口选择码本索引。
作为一个实施例,所述类型I(type I)码本,所述类型II(type II)码本,所述增强的类型II(Enhanced type II)码本,所述进一步增强的类型II端口选择(Further Enhanced type II Port Selection)码本的具体定义参见3GPP TS 38.214中的第5章节。
作为一个实施例,物理层信令触发所述第一CSI。
作为一个实施例,DCI信令触发所述第一CSI。
作为一个实施例,所述第一接收机接收第一信令;其中,所述第一信令被用于触发所述第一CSI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令是物理层信令。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令是DCI信令。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令是MAC CE信令。
作为一个实施例,所述第一信令是物理层信令,所述第一信令包括第一域,所述第一信令中的所述第一域触发所述第一CSI;所述第一域包括至少一个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息块指示所述第一CSI的上报配置类型是非周期性的(aperiodic)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息块指示所述第一CSI的上报配置类型是准静态的(semi-persistent)。
作为一个实施例,所述第一信令是物理层信令,所述第一信令包括第一域,所述第一信令中的所述第一域被用于从一组CSI触发(triggering)状态(state)中指示第一CSI触发状态,所述第一CSI触发状态包括所述第一信息块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息块指示所述第一CSI的上报配置类型是非周期性的(aperiodic)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息块指示所述第一CSI的上报配置类型是准静态的(semi-persistent)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一组CSI触发状态包括至少一个CSI触发状态。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一组CSI触发状态包括多个CSI触发状态。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令中的所述第一域指示所述第一CSI触发状态在所述一组CSI触发状态中的索引(Index)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令中的所述第一域的值等于所述第一CSI触发状态在所述一组CSI触发状态中的索引(Index)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一组CSI触发状态由一个IE配置。
作为上述实施例的一个子实施例,所述一组CSI触发状态由更高层参数配置。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息块指示所述第一CSI的上报配置类型是非周期性的(aperiodic),所述一组CSI触发状态由CSI-AperiodicTriggerStateListIE配置。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息块指示所述第一CSI的上报配置类型是准静态的(semi-persistent),所述一组CSI触发状态由CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList配置。
作为一个实施例,所述第一域是CSI request域(Field)。
作为一个实施例,所述CSI request域的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1章节。
作为一个实施例,所述CSI triggering state的具体定义参见3GPP TS38.214中的第5.2.1.5章节。
作为一个实施例,所述第一CSI包括至少一个CSI上报量(quantity)。
作为一个实施例,所述第一CSI包括至少一个CSI上报量,所述第一CSI中的任一CSI上报量的类型是第一类型集合中的一个类型。
作为一个实施例,所述第一CSI包括至少一个CSI上报量,所述第一CSI中的所述至少一个CSI上报量至少包括PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示)或者所述第一类型。
作为一个实施例,所述第一类型集合包括PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示)和所述第一类型。
作为一个实施例,所述第一类型集合包括PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示),所述第一类型,CQI(Channel Quality Indicator,信道质量指示),CRI(CSI-RS Resource Indicator,CSI-RS资源指示),LI(Layer Indicator,层指示),RI(Rank Indicator,秩指示),SSBRI(SS/PBCH Block Resource Indicator),L1-RSRP(Layer 1-Reference Signal received power,层1-参考信号接收功率)或L1-SINR(Layer1-Signal to Interference and Noise Ratio,层1-信干噪比)中的至少PMI和所述第一类型。
作为一个实施例,针对所述第一参考信号资源集合的测量包括用于计算所述第一CSI上报中的至少一个CSI上报量的信道测量。
作为一个实施例,针对所述第一参考信号资源集合的测量包括用于计算所述第一CSI上报中的至少一个CSI上报量的干扰测量。
作为一个实施例,针对所述第一参考信号资源集合的测量包括用于计算所述第一CSI上报中的至少一个CSI上报量的信道测量和干扰测量。
作为一个实施例,所述第一类信息组包括所述第一CSI的一个CSI上报量。
作为一个实施例,所述第一类信息组包括所述第一CSI的至少一个CSI上报量。
作为一个实施例,所述第一类信息组的类型包括所述第一类型集合中的至少一个类型。
作为一个实施例,所述第一类信息组的类型是所述第一类型集合中的一个类型。
作为一个实施例,所述第二信息集合中的任一信息组包括所述第一CSI的一个CSI上报量。
作为一个实施例,所述第二信息集合中的任一信息组包括所述第一CSI的至少一个CSI上报量。
作为一个实施例,所述第二信息集合中的任一信息组的类型包括所述第一类型集合中的至少一个类型。
作为一个实施例,所述第二信息集合中的任一信息组的类型是所述第一类型集合中的一个类型。
作为一个实施例,所述第二信息集合包括仅一个信息组。
作为一个实施例,所述第二信息集合包括大于一个信息组。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量等于1,所述第二信息集合包括的信息组的数量等于2。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,一个第一类信息组包括宽带CSI,所述第二信息集合中的任一信息组包括至少一个子带的CSI。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,一个第一类信息组包括宽带CSI,所述第二信息集合包括两个信息组,所述第二信息集合中的所述两个信息组分别包括所有奇数子带的CSI和所有偶数子带的CSI。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一带宽的所述类型是宽带, 所述第二带宽的所述类型是子带。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一类信息组是Part 2宽带CSI,所述第二信息集合中的任一信息组是Part 2子带CSI。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第二信息集合包括两个信息组,所述第二信息集合中的所述两个信息组分别包括所有偶数子带的Part 2子带CSI和所有奇数子带的Part 2子带CSI,其中所有偶数(even)子带的所述Part 2子带CSI的优先级高于任一奇数子带的Part 2子带CSI的优先级。
作为一个实施例,所述第一类信息组是Group 0CSI,所述第二信息集合包括两个信息组,所述第二信息集合中的所述两个信息组分别是Group 1 CSI和Group 2 CSI,所述Group 1 CSI的优先级高于所述Group 2 CSI的优先级。
作为一个实施例,所述Part 2宽带CSI,所述Part 2子带CSI,所述Group 0CSI,所述Group 1 CSI,和所述Group 2 CSI的具体定义参见3GPP TS 38.214中的第5.2.3章节。
作为一个实施例,所述第一类信息组包括的一个CSI上报量和所述第二信息集合中的任一信息组包括的一个CSI上报量不同。
作为一个实施例,所述第一类信息组包括的一个CSI上报量的类型和所述第二信息集合中的任一信
作为一个实施例,所述第二信息集合包括N2个信息组,N2是大于1的正整数,所述N2个信息组中至少两个信息组包括的CSI上报量相同。
作为一个实施例,所述第二信息集合包括N2个信息组,N2是大于1的正整数,所述N2个信息组中至少两个信息组包括的CSI上报量不同。
作为一个实施例,所述第二信息集合包括N2个信息组,N2是大于1的正整数,所述N2个信息组分别包括的CSI上报量都相同。
作为一个实施例,所述第二信息集合中的任一信息组对应第二带宽,所述第一带宽大于所述第二带宽。
作为一个实施例,所述第二信息集合中的至少一个信息组对应第二带宽,所述第一带宽大于所述第二带宽。
作为一个实施例,所述句子“所述第一类信息组对应第一带宽”的意思包括:所述第一类信息组包括的至少一个CSI上报量是针对第一带宽的。
作为一个实施例,所述句子“所述第一类信息组对应第一带宽”的意思包括:所述第一类信息组被用于确定针对第一带宽的CSI。
作为一个实施例,句子“所述第二信息集合中的一个信息组对应第二带宽”的意思包括:所述第二信息集合中的一个信息组所包括的至少一个CSI上报量是针对第二带宽的。
作为一个实施例,句子“所述第二信息集合中的一个信息组对应第二带宽”的意思包括:所述第二信息集合中的一个信息组被用于确定针对第二带宽的CSI。
作为一个实施例,当所述第一信息集合包括大于一个第一类信息组时,所述第一信息集合中的所有第一类信息组的优先级都相同。
作为一个实施例,所述第二信息集合中的所有信息组的优先级都不同。
作为一个实施例,所述第二信息集合中的任意两个信息组的优先级不同。
作为一个实施例,所述第一信息集合的优先级高于所述第二信息集合的优先级。
作为一个实施例,所述第一信息集合的优先级为Priority 0。
作为一个实施例,所述第一类信息组的优先级为Priority 0。
作为一个实施例,所述第一信息集合包括Priority 0 CSI。
作为一个实施例,所述第一类信息组包括Priority 0 CSI。
作为一个实施例,所述第一类信息组的优先级数值为0,所述第二信息集合中的任一信息块的优先级数值大于0。
典型的,优先级数值越小,所对应的优先级越高。
作为一个实施例,所述Priority 0的具体定义参见3GPP TS38.214的第5.2.3章节。
作为一个实施例,第一频域资源组包括所述第一CSI针对的频域资源。
作为一个实施例,第一BWP是所述第一参考信号资源集合所属的BWP(Band Width Part,带宽部分),第一频域资源组包括所述第一BWP中的部分或全部频域资源。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于指示所述第一频域资源组。
作为一个实施例,所述第一频域资源组被所述第一信息块中的csi-ReportingBand所指示。
作为一个实施例,所述第一频域资源组包括多个子带(subband)。
作为一个实施例,所述第一频域资源组包括多个资源块(Resource Block,RB)。
作为一个实施例,所述第一频域资源组中的任一子带包括至少一个RB。
作为一个实施例,所述第一频域资源组包括N1个频域资源子组,N1是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述N1个频域资源子组中的任一频域资源子组包括所述第一频域资源组中的至少一个子带。
作为一个实施例,所述N1个频域资源子组中的任一频域资源子组包括所述第一频域资源组中的至少一个RB。
作为一个实施例,所述N1个频域资源子组的带宽都相同。
作为一个实施例,所述N1个频域资源子组分别包括的RB数量都相同。
作为一个实施例,所述N1个频域资源子组中至少两个频域资源子组包括的RB数量都相同。
作为一个实施例,所述N1个频域资源子组中存在两个频域资源子组包括的RB数量不同。
作为一个实施例,所述N1个频域资源子组中任意两个频域资源子组正交。
作为一个实施例,所述N1个频域资源子组中的至少两个频域资源子组交叠。
作为一个实施例,所述第一CSI仅包括所述第一信道信息。
作为一个实施例,所述第一CSI还包括所述第一信道信息之外的信息。
作为一个实施例,所述第一信道信息的类型包括所述第一类型集合中的至少一个类型。
作为一个实施例,所述第一信道信息的类型是所述第一类型集合中的一个类型。
作为一个实施例,所述第一信道信息之外的所述信息的类型包括所述第一类型集合中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一信道信息之外的所述信息的类型包括在所述第一类型集合中的PMI和所述第一类型之外的至少一个类型。
作为一个实施例,所述第一信道信息包括所述第一信息集合和所述第二信息集合。
作为一个实施例,所述第一信道信息包括所述第一信息集合中的至少一个第一类信息组和所述第二信息集合中的所述至少一个信息组。
作为一个实施例,所述第一信道信息包括所述第一信息集合中的仅一个第一类信息组和所述第二信息集合中的至少一个信息组。
作为一个实施例,所述第一信道信息包括所述第一信息集合中的仅一个第一类信息组和所述第二信息集合中的仅一个信息组。
作为一个实施例,所述第一信道信息包括所述第一信息集合中的参考信息组和所述第二信息集合中的对应所述参考信息组的所有信息组,所述参考信息组是一个第一类信息组。
作为一个实施例,所述第一信道信息包括所述第一CSI的一个CSI上报量。
作为一个实施例,所述第一信道信息包括所述第一CSI的至少一个CSI上报量。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一CSI包括至少一个信道信息,所述第一信道信息是所述至少一个信道信息中的任一信道信息。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一CSI包括N1个信道信息,所述第一信道信息是所述N1个信道信息中的任一信道信息,N1是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述第一频域资源组包括N1个频域资源子组,所述N1个信道信息所针对的频域资源分别包括所述N1个频域资源子组。
作为一个实施例,所述N1个信道信息分别包括的CSI上报量的类型都相同。
作为一个实施例,所述N1个信道信息的类型都相同。
作为一个实施例,所述第一信道信息被用于确定至少两个天线端口之间的相位,或者幅度,或 者系数(coefficient)。
作为一个实施例,所述第一信道信息被用于确定至少一个特征向量。
作为一个实施例,所述第一信道信息被用于确定至少一个特征值。
作为一个实施例,所述第一信道信息被用于确定至少一个预编码矩阵。
作为一个实施例,所述第一信道信息被用于确定至少一个信道矩阵。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一CSI的接收者根据至少所述第一信道信息确定所述第一节点推荐的码本索引或预编码矩阵。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的类型是PMI时,所述第一信道信息被用于确定基于码本的预编码矩阵。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的类型是所述第一类型时,所述第一信道信息被用于确定基于非码本的预编码矩阵。
作为一个实施例,所述第一信道信息针对的频域资源的带宽不大于所述第一带宽。
作为一个实施例,所述第一信道信息针对的频域资源的带宽等于所述第一带宽。
作为一个实施例,所述第一信道信息针对的频域资源属于所述第一频域资源组。
作为一个实施例,所述第一CSI包括N1个信道信息,所述第一信道信息是所述N1个信道信息中之一,N1是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述第一信道信息包括所述第一信息集合中的部分或全部信息或者所述第二信息集合中的部分或全部信息中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一信道信息包括所述第一信息集合中的部分或全部信息。
作为一个实施例,所述第一信道信息包括所述第一信息集合中的部分或全部信息和所述第二信息集合中的部分或全部信息。
作为一个实施例,所述N1个信道信息在一个物理层信道上被发送。
作为一个实施例,所述第一CSI在一个物理层信道上被发送。
作为一个实施例,所述一个物理层信道是PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)。
作为一个实施例,所述一个物理层信道是PUCCH(Physical Uplink Control Channel,物理上行控制信道)。
作为一个实施例,所述句子“所述PMI是基于码本的”的意思包括:所述PMI是从候选码本集合中选择出来的。
作为一个实施例,所述句子“所述PMI是基于码本的”的意思包括:所述PMI指示至少一个码本索引。
作为一个实施例,所述句子“所述PMI是基于码本的”的意思包括:所述PMI指示基于码本的预编码矩阵。
作为一个实施例,所述句子“所述第一类型是基于非码本的”的意思包括:所述第一类型指示基于非码本的信道信息。
作为一个实施例,所述句子“所述第一类型是基于非码本的”的意思包括:所述第一类型指示基于人工智能或者机器学习生成的信道信息。
作为一个实施例,基于人工智能或者机器学习生成的信道信息是基于非码本的。
作为一个实施例,“一个信道信息是基于非码本的”的意思包括:所述一个信道信息的接收者根据所述一个信道信息恢复出的信道矩阵是所述一个信道信息的发送者所不可获得的。
作为一个实施例,“一个信道信息是基于非码本的”的意思包括:所述一个信道信息被用于预编码,所述一个信道信息不包括码本索引。
作为一个实施例,所述基于非码本的信道信息是指不能被PMI指示,或者不是从候选码本集合中选择出来的。
作为一个实施例,所述基于非码本的信道信息被用于预编码。
作为一个实施例,所述基于非码本的信道信息被用于确定信道矩阵。
作为一个实施例,所述基于非码本的信道信息被用于确定至少两个天线端口之间的相位,或者幅度,或者系数(coefficient)。
作为一个实施例,所述基于非码本的信道信息被用于确定至少一个特征向量。
作为一个实施例,所述基于非码本的信道信息被用于确定至少一个特征值。
作为一个实施例,所述基于非码本的信道信息被用于确定至少一个预编码矩阵。
作为一个实施例,所述基于非码本的信道信息被用于确定至少一个信道矩阵。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图,如附图2所示。附图2说明了5G NR(NewRadio,新空口),LTE(Long-Term Evolution,长期演进)及LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)的系统架构。5G NR或LTE网络架构200可称为5GS(5GSystem)/EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)某种其它合适术语。EPS 200可包括一个UE(User Equipment,用户设备)201,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)/5G-CN(5G-Core Network,5G核心网)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)220和因特网服务230。EPS可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,EPS提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其它蜂窝网络。NG-RAN包括NR节点B(gNB)203和其它gNB204。gNB203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB203可经由Xn接口(例如,回程)连接到其它gNB204。gNB203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP或某种其它合适术语。gNB203为UE201提供对EPC/5G-CN 210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、非地面基站通信、卫星移动通信、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物联网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。gNB203通过S1/NG接口连接到EPC/5G-CN 210。EPC/5G-CN 210包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/UPF(User Plane Function,用户平面功能)211、其它MME/AMF/UPF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)213。MME/AMF/UPF211是处理UE201与EPC/5G-CN 210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/UPF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW212传送,S-GW212自身连接到P-GW213。P-GW213提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和包交换串流服务。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点,所述gNB203对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述UE201支持利用AI(Artificial Intelligence,人工智能)或者机器学习(Machine Learning)生成上报。
作为一个实施例,所述UE201支持利用训练数据生成训练后的模型或者利用训练后的数据生成训练后的模型中的部分参数。
作为一个实施例,所述UE201支持通过训练确定用于CSI重构的CNN(Conventional Neural Networks,卷积神经网络)的至少部分参数。
作为一个实施例,所述UE201是支持MIMO的终端。
作为一个实施例,所述gNB203支持基于MIMO的传输。
作为一个实施例,所述gNB203支持利用AI或者深度学习对CSI进行解压缩。
作为一个实施例,所述gNB203是宏蜂窝(MarcoCellular)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是微小区(Micro Cell)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是微微小区(PicoCell)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是家庭基站(Femtocell)。
作为一个实施例,所述gNB203是支持大时延差的基站设备。
作为一个实施例,所述gNB203是一个飞行平台设备。
作为一个实施例,所述gNB203是卫星设备。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点和所述第二节点分别是所述UE201和所述gNB203。
实施例3
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于第一节点设备(UE或V2X中的RSU,车载设备或车载通信模块)和第二节点设备(gNB,UE或V2X中的RSU,车载设备或车载通信模块),或者两个UE之间的控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,通过PHY301负责在第一节点设备与第二节点设备以及两个UE之间的链路。L2层305包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于第二节点设备处。PDCP子层304提供数据加密和完整性保护,PDCP子层304还提供第一节点设备对第二节点设备的越区移动支持。RLC子层303提供数据包的分段和重组,通过ARQ实现丢失数据包的重传,RLC子层303还提供重复数据包检测和协议错误检测。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的映射和逻辑信道的复用。MAC子层302还负责在第一节点设备之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二节点设备与第一节点设备之间的RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中用于第一节点设备和第二节点设备的无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的包头压缩以减少无线发送开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service Data Adaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。虽然未图示,但第一节点设备可具有在L2层355之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块生成于所述MAC子层302,或所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一CSI生成于所述PHY301,或所述PHY351。
实施例4
实施例4示出了根据本申请的一个实施例的通信节点的硬件模块示意图,如附图4所示。图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备450以及第二通信设备410的框图。
第一通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
第二通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,在所述第二通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和 重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对所述第一通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施信道编码和交织以促进所述第二通信设备410处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))的信号群集的映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个空间流。发射处理器416随后将每一空间流映射到子载波,在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)多路复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,在所述第一通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以所述第一通信设备450为目的地的任何空间流。每一空间流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解交织和信道译码所述软决策以恢复在物理信道上由所述第二通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在从所述第二通信设备410到所述第二节点450的传输中,控制器/处理器459提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。
在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,在所述第一通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中所描述所述第二通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与输送信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责丢失包的重新发射,和到所述第二通信设备410的信令。发射处理器468执行信道编码、交织、调制映射,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的空间流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,所述第二通信设备410处的功能类似于在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中所描述的所述第一通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,控制器/处理器475提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自UE450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。
作为一个实施例,所述第一通信设备450装置包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用,所述第一通信设备450装置至少:接收第一信息块;第一发送机,发送第一CSI(Channel  Status Information,信道状态信息);其中,所述第一信息块被用于指示第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源;针对所述第一参考信号资源集合的测量被用于生成所述第一CSI,所述第一CSI包括第一信息集合和第二信息集合,所述第一信息集合包括至少一个第一类信息组,所述第二信息集合包括至少一个信息组;所述第一类信息组和所述第二信息集合中的任一信息组均包括至少一个CSI上报量,所述第一类信息组对应第一带宽,所述第一类信息组的优先级高于所述第二信息集合中的任一信息组的优先级;第一信道信息属于所述第一CSI,所述第一信道信息的类型是PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示)和第一类型二者中之一,所述PMI是基于码本的,所述第一类型是基于非码本的;所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一信息集合所包括的所述第一类信息组的数量。
作为一个实施例,所述第一通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收第一信息块;第一发送机,发送第一CSI(Channel Status Information,信道状态信息);其中,所述第一信息块被用于指示第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源;针对所述第一参考信号资源集合的测量被用于生成所述第一CSI,所述第一CSI包括第一信息集合和第二信息集合,所述第一信息集合包括至少一个第一类信息组,所述第二信息集合包括至少一个信息组;所述第一类信息组和所述第二信息集合中的任一信息组均包括至少一个CSI上报量,所述第一类信息组对应第一带宽,所述第一类信息组的优先级高于所述第二信息集合中的任一信息组的优先级;第一信道信息属于所述第一CSI,所述第一信道信息的类型是PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示)和第一类型二者中之一,所述PMI是基于码本的,所述第一类型是基于非码本的;所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一信息集合所包括的所述第一类信息组的数量。
作为一个实施例,所述第二通信设备410装置包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备410装置至少:发送第一信息块;接收第一CSI(Channel Status Information,信道状态信息);其中,所述第一信息块被用于指示第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源;针对所述第一参考信号资源集合的测量被用于生成所述第一CSI,所述第一CSI包括第一信息集合和第二信息集合,所述第一信息集合包括至少一个第一类信息组,所述第二信息集合包括至少一个信息组;所述第一类信息组和所述第二信息集合中的任一信息组均包括至少一个CSI上报量,所述第一类信息组对应第一带宽,所述第一类信息组的优先级高于所述第二信息集合中的任一信息组的优先级;第一信道信息属于所述第一CSI,所述第一信道信息的类型是PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示)和第一类型二者中之一,所述PMI是基于码本的,所述第一类型是基于非码本的;所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一信息集合所包括的所述第一类信息组的数量。
作为一个实施例,所述第二通信设备410装置包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送第一信息块;接收第一CSI(Channel Status Information,信道状态信息);其中,所述第一信息块被用于指示第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源;针对所述第一参考信号资源集合的测量被用于生成所述第一CSI,所述第一CSI包括第一信息集合和第二信息集合,所述第一信息集合包括至少一个第一类信息组,所述第二信息集合包括至少一个信息组;所述第一类信息组和所述第二信息集合中的任一信息组均包括至少一个CSI上报量,所述第一类信息组对应第一带宽,所述第一类信息组的优先级高于所述第二信息集合中的任一信息组的优先级;第一信道信息属于所述第一CSI,所述第一信道信息的类型是PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示)和第一类型二者中之一,所述PMI是基于码本的,所述第一类型是基于非码本的;所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一信息集合所包括的所述第一类信息组的数量。
作为一个实施例,所述第一通信设备450对应本申请中的第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备410对应本申请中的第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个UE,所述第二通信设备410是一个基站。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中至少之一被用于接收本申请中的所述第一信息块;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信息块。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述多天线发射处理器457,所述控制器/处理器459,所述存储器460}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一CSI;{所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述多天线接收处理器472,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一CSI。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,被用于接收本申请中的所述第一信息块。
作为一个实施例,所述控制器/处理器459被用于接收本申请中的所述第一信息块。
作为一个实施例,所述控制器/处理器459被用于生成本申请中的所述第一CSI。
作为一个实施例,所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器457,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459被用于发送本申请中的所述第一CSI。
作为一个实施例,所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416被用于发送本申请中的所述第一信息块。
作为一个实施例,所述控制器/处理器475被用于发送本申请中的所述第一信息块。
作为一个实施例,所述天线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475被用于接收本申请中的所述第一CSI。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的无线传输的流程图,如附图5所示。在附图5中,第一节点U01和第二节点N02分别是通过空中接口传输的两个通信节点。
对于第一节点U01,在步骤S5101中接收第一信息块;在步骤S5102中发送第一CSI;
对于第二节点N02,在步骤S5201中发送第一信息块;在步骤S5202中接收第一CSI;
在实施例5中,所述第一信息块被用于指示第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源;针对所述第一参考信号资源集合的测量被用于生成所述第一CSI,所述第一CSI包括第一信息集合和第二信息集合,所述第一信息集合包括至少一个第一类信息组,所述第二信息集合包括至少一个信息组;所述第一类信息组和所述第二信息集合中的任一信息组均包括至少一个CSI上报量,所述第一类信息组对应第一带宽,所述第一类信息组的优先级高于所述第二信息集合中的任一信息组的优先级;第一信道信息属于所述第一CSI,所述第一信道信息的类型是PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示)和第一类型二者中之一,所述PMI是基于码本的,所述第一类型是基于非码本的;所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一信息集合所包括的所述第一类信息组的数量。
典型的,所述第一接收机在所述第一参考信号资源集合上接收至少一个参考信号。
典型的,所述第一接收机接收所述第一参考信号资源集合。
典型的,所述第一节点中的方法包括:
接收所述第一参考信号资源集合。
典型的,所述第一节点中的方法包括:
在所述第一参考信号资源集合上接收至少一个参考信号。
典型的,所述第二发射机在所述第一参考信号资源集合上发送至少一个参考信号。
典型的,所述第二发射机发送所述第一参考信号资源集合。
典型的,所述第二节点中的方法包括:
发送所述第一参考信号资源集合。
典型的,所述第二节点中的方法包括:
在所述第一参考信号资源集合上发送至少一个参考信号。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量等于1。
作为一个实施例,所述句子“所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一信息集合所包括的所述第一类信息组的数量”的意思包括:所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一信息集合所包括的所述第一类信息组的数量是否固定为1。
作为一个实施例,所述句子“所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一信息集合所包括的所述第一类信息组的数量”的意思包括:所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一信息集合所包括的所述第一类信息组的数量是否为固定值。
作为一个实施例,所述第一信道信息的所述类型还被用于确定所述第二信息集合包括的信息组的数量。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量等于1,所述第二信息集合包括的信息组的数量等于2。
作为一个实施例,所述句子“所述第一信道信息的所述类型还被用于确定所述第二信息集合包括的信息组的数量”的意思包括:所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第二信息集合所包括的信息组的数量是否固定为2。
作为一个实施例,所述句子“所述第一信道信息的所述类型还被用于确定所述第二信息集合包括的信息组的数量”的意思包括:所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第二信息集合所包括的信息组的数量是否为固定值。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的一个实施例的第一类型和第一编码器的示意图;如附图6所示。
在实施例6中,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,针对所述第一参考信号资源集合的测量被用于生成第一编码器的输入,所述第一编码器的输出被用于生成所述第一信道信息。
作为一个实施例,所述第一节点中的方法包括:
当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,利用第一编码器生成所述第一信道信息。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一接收机利用第一编码器生成所述第一信道信息。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一发射机利用第一编码器生成所述第一信道信息。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一接收机或所述第一发射机中的至少之一利用第一编码器生成所述第一信道信息。
作为一个实施例,所述第一编码器是通过训练得到的。
作为一个实施例,所述第一编码器的所述训练是在所述第一节点被执行的。
作为一个实施例,所述第一编码器的所述训练是被所述第一信息块的发送者执行的。
典型的,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一信道信息是基于人工智能的方法生成的。
典型的,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,第一编码器被用于生成所述第一信道信息,所述第一编码器是基于训练被得到的。
作为一个实施例,所述第一矩阵组仅对所述第一节点可获得。
作为一个实施例,针对所述第一参考信号资源集合的所述测量被用于生成第一矩阵组,所述第一矩阵组被用于生成所述第一信道信息,所述第一矩阵组包括至少一个信道矩阵。
作为一个实施例,针对所述第一参考信号资源集合的所述测量被用于生成第一矩阵组,所述第一矩阵组包括至少一个信道矩阵;将第一信道矩阵输入所述第一编码器得到的所述第一编码器的输出被用于生成所述第一信道信息,所述第一信道矩阵是所述第一矩阵组中的一个信道矩阵。
作为一个实施例,所述第一信道矩阵的具体实现方法是硬件设备商自行实现的。
作为一个实施例,针对所述第一参考信号资源集合的所述测量估计到的至少一个信道矩阵组成所述第一信道矩阵。
作为一个实施例,针对所述第一参考信号资源集合的所述测量估计到的至少一个信道矩阵的至少一个特征向量组成所述第一信道矩阵。
作为一个实施例,在候选码本中选择与针对所述第一参考信号资源集合的所述测量估计到的信道具备最相似或者具备最小NMSE的至少一个预编码向量或者预编码矩阵组成所述第一信道矩阵。
作为一个实施例,针对所述第一参考信号资源集合的所述测量被用于生成第一矩阵组,所述第一作为一个实施例,针对所述第一参考信号资源集合的所述测量被用于生成第一矩阵组,所述第一矩阵组包括至少一个信道矩阵;所述第一矩阵组中的至少一个信道矩阵输入所述第一编码器得到的所述第一编码器的输出被用于生成所述第一信道信息。
作为一个实施例,所述句子“所述第一编码器的输出被用于生成所述第一信道信息”的意思包括:所述第一编码器的输出包括所述第一信道信息。
作为一个实施例,所述句子“所述第一编码器的输出被用于生成所述第一信道信息”的意思包括:所述第一信道信息是所述第一编码器的所述输出作为量化器的输入得到的所述量化器的输出。
作为一个实施例,所述句子“所述第一编码器的输出被用于生成所述第一信道信息”的意思包括:所述第一信道信息是所述第一编码器的所述输出作为函数的输入得到的所述函数的输出。
作为一个实施例,所述句子“所述第一编码器的输出被用于生成所述第一信道信息”的意思包括:所述第一信道信息是所述第一编码器的所述输出作为变换的输入得到的所述变换的输出。
作为一个实施例,所述第一矩阵组仅对所述第一节点可获得。
作为一个实施例,所述句子“所述第一矩阵组仅对所述第一节点可获得”的意思包括:在第一节点和所述第一信息块的发送者二者中,所述第一矩阵组仅对所述第一节点可获得。
作为一个实施例,所述句子“所述第一矩阵组仅对所述第一节点可获得”的意思包括:所述第一矩阵组在所述第一节点被生成,并且所述第一节点未通过空中接口发送能被用于完全恢复出所述第一矩阵组的控制信息。
作为一个实施例,所述句子“所述第一矩阵组仅对所述第一节点可获得”的意思包括:所述第一矩阵组在所述第一节点被生成,并且所述第一信息块的发送者未获得所述第一矩阵组。
作为一个实施例,所述第一矩阵组仅对所述第一节点可获得。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的N1个信道信息的示意图;如附图7所示。
在实施例7中,第一频域资源组包括所述第一CSI针对的频域资源;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一CSI包括N1个信道信息,所述第一信道信息是所述N1个信道信息中的任一信道信息,所述第一频域资源组包括N1个频域资源子组,所述N1个信道信息所针对的频域资源分别包括所述N1个频域资源子组,N1是大于1的正整数;所述第一编码器的N1个输出分别被用于生成所述N1个信道信息。
作为一个实施例,所述第一编码器的N1个输出分别是以所述N1个信道矩阵作为输入的,针对所述第一参考信号资源集合的测量被用于生成N1个信道矩阵。
作为一个实施例,所述第一矩阵组包括N1个信道矩阵,所述N1个信道矩阵分别输入所述第一编码器得到所述第一编码器的N1个输出,所述N1个输出分别被用于生成所述N1个信道信息。
作为一个实施例,所述N1个信道矩阵分别针对所述N1个频域资源子组。
作为一个实施例,针对所述第一参考信号资源集合的所述测量被用于生成第一矩阵组,所述第一矩阵组包括至少一个信道矩阵;所述第一矩阵组被用于生成N1个信道信息。
作为一个实施例,所述第一信道信息是所述N1个信道信息中的任一信道信息,所述第一矩阵组中的第一信道矩阵被用于生成所述第一信道信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信道矩阵包括所述第一矩阵组中的的至少一个信道矩阵。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信道矩阵是所述第一矩阵组中的一个信道矩阵。
典型的,用于计算第一矩阵组的具体算法是所述第一节点的制造商自行确定的,或者说是实现相关的。
作为一个实施例,所述第一矩阵组的具体实现方法是硬件设备商自行实现的。
作为一个实施例,针对所述第一参考信号资源集合的所述测量估计到的至少一个信道矩阵组成 所述第一矩阵组。
作为一个实施例,针对所述第一参考信号资源集合的所述测量估计到的至少一个信道矩阵的至少一个特征向量组成所述第一矩阵组。
作为一个实施例,在候选码本中选择与针对所述第一参考信号资源集合的所述测量估计到的信道具备最相似或者具备最小NMSE的至少一个预编码向量或者预编码矩阵组成第一矩阵组。
作为一个实施例,所述第一信道矩阵包括至少一个向量,所述至少一个向量中的每个元素包括一个复数。
作为一个实施例,所述第一信道矩阵包括至少一个向量,所述至少一个向量中的每个元素包括一个相位。
作为一个实施例,所述第一信道矩阵包括至少一个向量,所述至少一个向量中的每个元素包括一个相位,所述至少一个向量中的每个向量的所有元素的幅度相同。
作为一个实施例,所述第一信道矩阵包括至少一个特征向量(eigenvector)。
作为一个实施例,所述第一信道矩阵包括至少一个特征向量(eigenvector)以及所述至少一个特征向量中每个特征向量对应的特征值。
作为一个实施例,所述第一信道矩阵中的每个元素是一个发送天线端口到一个接收天线之间的信道冲激响应。
作为一个实施例,所述第一信道矩阵中的每个元素是一个发送天线端口到一个接收天线之间的在一个RB(资源块)或者子带(subband)上的信道冲激响应(Channel Impulse Response)。
典型的,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一信道信息是基于人工智能的方法生成的。
作为一个实施例,所述第一信道矩阵是基于码本的预编码矩阵。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一信道矩阵是所述第一信道信息输入第一参考解码器之后得到的输出,所述第一参考解码器仅对所述第一节点可获得。
作为一个实施例,所述第一解码器的输出包括第一恢复信道矩阵。
作为一个实施例,所述第二接收机利用第一解码器生成第一恢复信道矩阵。
作为一个实施例,所述第一信道信息经过去量化之后输入所述第一解码器。
作为一个实施例,所述第一信道信息经过去量化之后输入所述第一解码器。
作为一个实施例,所述句子“所述第一信道信息被用于生成第一解码器的输入”的意思包括:所述第一解码器的输入包括所述第一信道信息。
作为一个实施例,所述句子“被用于生成第一解码器的输入”的意思包括:所述第一解码器的输入包括所述第一信道信息输入一个函数之后的输出。
作为一个实施例,所述句子“所述第一信道信息被用于生成第一解码器的输入”的意思包括:所述第一解码器的输入包括所述第一信道信息经过变换之后的结果。
作为一个实施例,所述第一参考解码器和所述第一解码器相同。
作为一个实施例,所述第一参考解码器和所述第一解码器不同。
作为一个实施例,上述方法允许所述第一节点和第二节点采用不同的解码器对所述第一信道信息进行处理,提高了硬件厂商的实现灵活性。
作为一个实施例,所述第一参考解码器是基于人工智能的。
作为一个实施例,上述方法允许所述第一节点和第二节点采用不同的解码器对所述第一信道信息进行处理,提高了硬件厂商的实现灵活性。
作为一个实施例,生成所述第一编码器的所述训练是被所述第一节点执行的。
作为一个实施例,生成所述第一编码器的所述训练是被所述第二节点执行的。
作为一个实施例,生成所述第一编码器的所述训练被用于生成第一解码器。
作为一个实施例,所述第一信道矩阵是测量所述第一参考信号资源集合所得到的基于非码本的预编码矩阵。
作为一个实施例,所述第一信道矩阵是针对第一频域资源子组的,所述第一频域资源子组是所述N1个频域资源子组中之一,所述第一信道矩阵是由所述第一频域资源子组包括的至少一个子带的信道矩阵组成的。
作为一个实施例,所述第一信道矩阵是由至少一个子带的信道矩阵组成的。
作为一个实施例,所述第一信道矩阵的生成采用传统的非人工智能的方法。
作为一个实施例,所述第一信道矩阵是测量所述第一参考信号资源集合所得到的基于码本的预编码矩阵。
作为一个实施例,所述第一信道矩阵所属的码本是被PMI所指示的码本。
作为一个实施例,所述第一信道矩阵是基于所述第一信道信息的所述类型是PMI的假设下,所述第一信道信息指示的预编码矩阵。
作为一个实施例,所述第一信道矩阵是所述第一信道信息输入第一参考解码器之后得到的输出。
作为一个实施例,所述第一参考解码器仅对所述第一节点可获得。
作为一个实施例,所述第一信道信息被用于恢复所述第一信道矩阵。
作为一个实施例,所述第一信道矩阵是类型I(type I)码本中的一个预编码矩阵。
作为一个实施例,所述第一信道矩阵是类型II(type II)码本中的一个预编码矩阵。
作为一个实施例,所述第一信道矩阵是增强的类型II(enhanced type II)码本中的一个预编码矩阵。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的第一带宽的类型的示意图;如附图8所示。
在实施例8中,所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一带宽的类型;当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一带宽的所述类型是宽带;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽的所述类型不同于宽带和子带。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽大于子带并且小于宽带。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的第一带宽和第一信道信息的类型的关系的示意图;如附图9所示。
在实施例9中,所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一带宽;当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一带宽等于第一数值;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽等于第二数值。
作为一个实施例,所述第一数值是所述第一频域资源组的带宽。
作为一个实施例,所述第二数值是所述第一编码器的输入带宽。
作为一个实施例,所述第二数值小于所述第一数值。
作为一个实施例,所述第二数值不大于所述第一数值。
作为一个实施例,所述第二数值与所述第一编码器有关。
作为一个实施例,所述第二数值是所述第一编码器的参数。
作为一个实施例,所述第二数值是预定义的。
作为一个实施例,所述第二数值是固定的。
作为一个实施例,所述第二数值是可配置的。
作为一个实施例,所述第二数值是由所述第一节点上报给所述第一CSI的接收者的。
作为一个实施例,所述第二数值是由所述第一节点上报给所述第一参考信号资源集合的发送者的。
作为一个实施例,所述第二数值是与用户设备能力相关的。
作为一个实施例,所述第一数值和所述第二数值都是正整数。
作为一个实施例,所述第一数值和所述第二数值都是正实数。
作为一个实施例,所述第一带宽的单位、所述第二带宽的单位、所述第一数值的单位和所述第 二数值的单位都是Hz。
作为一个实施例,所述第一带宽的单位、所述第二带宽的单位、所述第一数值的单位和所述第二数值的单位都是RB。
作为一个实施例,所述第一解码器的输出包括第一恢复信道矩阵。
作为一个实施例,所述第二接收机利用第一解码器生成第一恢复信道矩阵。
作为一个实施例,所述第一信道信息经过去量化之后输入所述第一解码器。
作为一个实施例,所述第一信道信息经过去量化之后输入所述第一解码器。
作为一个实施例,所述句子“所述第一信道信息被用于生成第一解码器的输入”的意思包括:所述第一解码器的输入包括所述第一信道信息。
作为一个实施例,所述句子“被用于生成第一解码器的输入”的意思包括:所述第一解码器的输入包括所述第一信道信息输入一个函数之后的输出。
作为一个实施例,所述句子“所述第一信道信息被用于生成第一解码器的输入”的意思包括:所述第一解码器的输入包括所述第一信道信息经过变换之后的结果。
作为一个实施例,所述第一参考解码器和所述第一解码器相同。
作为一个实施例,所述第一参考解码器和所述第一解码器不同。
作为一个实施例,上述方法允许所述第一节点和第二节点采用不同的解码器对所述第一信道信息进行处理,提高了硬件厂商的实现灵活性。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的第一信息集合包括的第一类信息组的数量的示意图;如附图10所示。
在实施例10中,当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量等于1;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽被用于确定所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量等于或大于1。
作为一个实施例,所述句子“所述第一带宽被用于确定所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量”的意思包括:所述第一带宽被用于确定所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量是等于1还是大于1。
作为一个实施例,所述句子“所述第一带宽被用于确定所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量”的意思包括:第一频域资源组包括所述第一CSI针对的频域资源,所述第一频域资源组的带宽和所述第一带宽共同被用于确定所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量。
作为一个实施例,所述句子“所述第一带宽被用于确定所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量”的意思包括:所述第一频域资源组的带宽和所述第一带宽的大小关系被用于确定所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量。
作为一个实施例,所述句子“所述第一带宽被用于确定所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量”的意思包括:所述第一带宽是否不小于所述第一频域资源组的带宽被用于确定所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量。
作为一个实施例,所述句子“所述第一带宽被用于确定所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量”的意思包括:当所述第一带宽不小于所述第一频域资源组的带宽时,所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量等于1;当所述第一带宽小于所述第一频域资源组的带宽时,所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量大于1。
作为一个实施例,所述句子“所述第一带宽被用于确定所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量”的意思包括:当所述第一带宽小于所述第一频域资源组的带宽时,所述第一频域资源组和所述第一带宽共同被用于确定N1个频域资源子组,所述第一信息集合包括N1个第一类信息组,所述N1个第一类信息组分别针对所述N1个频域资源子组。
作为一个实施例,所述句子“所述第一频域资源组和所述第一带宽共同被用于确定N1个频域资 源子组”的意思包括:所述第一频域资源组被划分为N1个频域资源子组以满足所述N1个频域资源子组的带宽都不大于所述第一带宽。
作为一个实施例,所述句子“所述第一频域资源组和所述第一带宽共同被用于确定N1个频域资源子组”的意思包括:所述N1等于不小于所述第一频域资源组的带宽与所述第一带宽之比的最小整数。
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的N2个信息组的优先级排序的示意图;如附图11所示。
在实施例11中,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型,所述第一信息集合包括N1个第一类信息组,所述第二信息集合包括N2个信息组,并且N1和N2都是大于1的正整数时,所述N1个第一类信息组中的任一第一类信息组对应所述N2个信息组中的至少之一,所述N2个信息组中的任一信息组对应所述N1个第一类信息组中之一,所述N2个信息组与所述N1个第一类信息组之间的对应关系被用于确定所述N2个信息组的优先级排序。
作为一个实施例,所述N1个第一类信息组的优先级都高于所述N2个信息组。
作为一个实施例,所述N1个第一类信息组的优先级都相同。
作为一个实施例,所述N2个信息组中任意两个信息组的优先级不相同。
作为一个实施例,相对应的一个第一类信息组和所述第二信息集合中的一个信息组是同一次经过第一编码器后的输出。
作为一个实施例,第一给定信息组是所述N1个第一类信息组中之一,第二给定信息组是所述第二信息集合中的对应所述第一给定信息组的任一信息组;“所述第二给定信息组对应所述第一给定信息组”的意思包括:所述第二给定信息组所针对的频域资源属于所述第一给定信息组所针对的频域资源。
作为一个实施例,第一给定信息组是所述N1个第一类信息组中之一,第二给定信息组是所述第二信息集合中的对应所述第一给定信息组的任一信息组;“所述第二给定信息组对应所述第一给定信息组”的意思包括:所述第一给定信息组和所述第二给定信息组是由所述第一编码器的同一次输出生成的。
作为一个实施例,第一给定信息组是所述N1个第一类信息组中之一,第二给定信息组是所述第二信息集合中的对应所述第一给定信息组的任一信息组;“所述第二给定信息组对应所述第一给定信息组”的意思包括:所述第一给定信息组和所述第二给定信息组属于所述N1个信道信息中的同一个信道信息。
作为一个实施例,所述N1个第一类信息组分别对应N1个索引,第一参考信息集合包括所述N1个第一类信息组中所对应的索引是偶数的所有第一类信息组,第二参考信息集合包括所述N1个第一类信息组中所对应的索引是奇数的的所有第一类信息组。
作为一个实施例,所述N1个第一类信息组分别对应N1个索引,所述N1个索引被划分为第一索引组和第二索引组,第一参考信息集合包括所述N1个第一类信息组中所对应的索引属于所述第一索引组的所有第一类信息组,第二参考信息集合包括所述N1个第一类信息组中所对应的索引属于所述第二索引组的所有第一类信息组。
作为一个实施例,所述N1个索引都是非负整数。
作为一个实施例,所述N1个索引都是正整数。
作为一个实施例,所述N1个索引是0,1,…,N1-1。
作为一个实施例,所述N1个索引是1,2,…,N1。
作为一个实施例,第一目标信息集合包括所述N2个信息组中对应所述第一参考信息集合中的一个第一类信息组的所有信息组,第二目标信息集合包括所述N2个信息组中对应所述第二参考信息集合中的一个第一类信息组的所有信息组。
作为一个实施例,所述N2等于2,所述第一目标信息集合的优先级高于所述第二目标信息集合的优先级。
作为一个实施例,所述N2等于2,所述第一目标信息集合的优先级低于所述第二目标信息集合 的优先级。
作为一个实施例,所述N2等于2,所述N2个信息组中对应所述第一参考信息集合中的一个第一类信息组的所有信息组的优先级都相同,所述N2个信息组中对应所述第二参考信息集合中的一个第一类信息组的所有信息组的优先级都相同。
作为一个实施例,所述N2个信息组分别对应N2个索引;第一信息子集包括所述第一目标信息集合中所对应的索引是偶数的所有信息组,第二信息子集包括所述第一目标信息集合中所对应的索引是奇数的的所有信息组;第三信息子集包括所述第二目标信息集合中所对应的索引是偶数的所有信息组,第四信息子集包括所述第二目标信息集合中所对应的索引是奇数的的所有信息组。
作为一个实施例,所述N2个信息组分别对应N2个索引;所述第一目标信息集合所对应的所有索引被划分为第三索引组和第四索引组,第一信息子集包括所述第一目标信息集合中所对应的索引属于所述第三索引组的所有信息组,第二信息子集包括所述第一目标信息集合中所对应的索引属于所述第四索引组的所有信息组;所述第二目标信息集合所对应的所有索引被划分为第五索引组和第六索引组,第三信息子集包括所述第二目标信息集合中所对应的索引属于所述第五索引组的所有信息组,第四信息子集包括所述第二目标信息集合中所对应的索引属于所述第六索引组的所有信息组。
作为一个实施例,所述N2个索引都是非负整数。
作为一个实施例,所述N2个索引都是正整数。
作为一个实施例,所述N2个索引是0,1,…,N2-1。
作为一个实施例,所述N2个索引是1,2,…,N2。
作为一个实施例,按照优先级由高到低的顺序依次为:所述第一信息子集,所述第二信息子集,所述第三信息子集,所述第四信息子集。
作为一个实施例,按照优先级由低到高的顺序依次为:所述第一信息子集,所述第二信息子集,所述第三信息子集,所述第四信息子集。
作为一个实施例,所述第一信息子集包括的所有信息组的优先级都相同,所述第二信息子集包括的所有信息组的优先级都相同,所述第三信息子集包括的所有信息组的优先级都相同,所述第四信息子集包括的所有信息组的优先级都相同。
作为一个实施例,按照优先级由高到低的顺序依次为:所述第一信息子集,所述第三信息子集,所述第二信息子集,所述第四信息子集。
作为一个实施例,按照优先级由低到高的顺序依次为:所述第一信息子集,所述第三信息子集,所述第二信息子集,所述第四信息子集。
实施例12
实施例12示例了根据本申请的一个实施例的人工智能处理系统的示意图,如附图12所示。附图12包括第一处理机,第二处理机,第三处理机和第四处理机。
实施例12中,所述第一处理机向所述第二处理机发送第一数据集,所述第二处理机根据所述第一数据集生成目标第一类参数组,所述第二处理机将生成的所述目标第一类参数组发送给所述第三处理机,所述第三处理机利用所述目标第一类参数组对第二数据集进行处理以得到第一类输出,然后将所述第一类输出发送给所述第四处理机。
作为一个实施例,所述第三处理机发送第一类反馈给所述第二处理机,所述第一类反馈被用于触发重新计算或者更新所述目标第一类参数组。
作为一个实施例,所述第四处理机发送第二类反馈给所述第一处理机,所述第二类反馈被用于生成所述第一数据集或所述第二数据集,或者所述第二类反馈被用于触发所述第一数据集或所述第二数据集的发送。
作为一个实施例,所述第一处理机根据对第一无线信号的测量生成所述第一数据集和所述第二数据集,所述第一无线信号包括本申请中的所述第一参考信号资源集合。
作为一个实施例,所述第一处理机和所述第三处理机属于第一节点,所述第四处理机属于第二节点,所述第一类输出包括第一类型的第一信道信息。
作为一个实施例,所述第二处理机属于第一节点。
上述实施例避免了将所述第一数据集传递给第二节点。
作为一个实施例,所述第二处理机属于第二节点。
上述实施例降低了第一节点的复杂度。
作为一个实施例,所述第一数据集是训练数据(Training Data),所述第二数据集是干扰数据(Interference Data),所述第二处理机用于训练模型,训练后的模型被所述目标第一类参数组描述。
作为一个实施例,所述第三处理机根据所述目标第一类参数组构造模型,然后将所述第二数据集输入构造的所述模型得到所述第一类输出,再将所述第一类输出发送给所述第四处理机。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三处理机包括本申请的所述第一编码器,所述第一编码器被所述目标第一类参数组描述,所述第一类输出的生成被所述第一编码器执行。
作为一个实施例,所述第三处理机计算所述第一类输出与实际数据的误差以确定所述训练后模型的性能;所述实际数据是在所述第二数据集之后接收到的由所述第一处理机传递过来的数据。
上述实施例尤其适合预测相关的上报。
作为一个实施例,所述第三处理机利用根据所述第一类输出恢复参考数据集,所述参考数据集与所述第二数据集的误差被用于生成所述第一类反馈。
所述参考数据集的恢复通常采用类似所述目标第一类参数组的逆运算,上述实施例尤其适合CSI压缩相关的上报。
作为一个实施例,所述第一类反馈被用于反映所述训练后的模型的性能;当所述训练后的模型的性能不能满足要求时,所述第二处理机会重新计算所述目标第一类参数组。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三处理机包括本申请的第一参考解码器,所述第一参考解码器被所述目标第一类参数组描述。所述第一参考解码器的输入包括所述第一类输出,所述第一参考解码器的输出包括所述参考数据集。
典型的,当误差过大或者过长时间未更新时,所述训练后的模型的所述性能被认为不能满足要求。
作为一个实施例,所述第三处理机属于第二节点,所述第一节点将所述目标第一类参数组报告给所述第二节点。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的类型是所述第一类型时,本申请中的所述第一信道信息被所述第三处理机生成。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的类型是所述第一类型时,本申请中的所述N1个信道信息被所述第三处理机生成。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的类型是所述第一类型时,本申请中的所述第一信息集合和所述第二信息集合被所述第三处理机生成。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的类型是所述第一类型时,本申请中的所述第一信息集合中的部分信息被所述第三处理机生成。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的类型是所述第一类型时,本申请中的所述第二信息集合中的部分信息被所述第三处理机生成。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的类型是所述第一类型时,本申请中的所述第一类信息组被所述第三处理机生成。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的类型是所述第一类型时,本申请中的所述第一CSI中的部分或全部信息被所述第三处理机生成。
实施例13
实施例13示例了根据本申请的一个实施例的第一信道信息的传输的流程图,如附图13所示。附图8中,第一参考解码器是可选的。
实施例8中,第一编码器和第一解码器分别属于第一节点和第二节点。
所述第一接收机,利用第一编码器生成所述第一信道信息;其中,所述第一编码器的输入包括所述第一信道输入,所述第一编码器是通过训练得到的;所述第一信道输入是根据针对第一参考信 号的测量得到的;
所述第一节点将所述第一信道信息通过空中接口反馈给所述第二节点;
所述第二接收机,利用第一解码器生成第一恢复信道矩阵;其中,所述第一解码器的输入包括所述第一信道信息,所述第一解码器是通过训练得到的。
作为一个实施例,所述第一编码器属于第一接收机。
作为一个实施例,所述第一编码器属于第一发射机。
作为一个实施例,所述第一编码器属于第一接收机或第一发射机中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一解码器属于第二接收机。
作为一个实施例,所述第一信道输入是信道参数矩阵,或者,至少一个特征向量组成的矩阵。
作为一个实施例,所述第一信道输入包括本申请中的所述第一信道矩阵。
作为一个实施例,所述第一信道输入包括本申请中的所述第一矩阵组。
作为一个实施例,所述第一接收机还包括第一参考解码器,所述第一参考解码器的输入包括所述第一信道信息,所述第一参考解码器的输出包括第一监测输出。
作为一个实施例,所述第一监测输出包括所述第一信道矩阵,所述第一参考解码器与所述第一解码器不能被认为是相同的。
作为一个实施例,所述第一参考解码器和所述第一解码器相同。
作为一个实施例,所述第一参考解码器和所述第一解码器不同。
作为一个实施例,所述第一参考解码器与所述第一解码器是分别被独立生成或者独立维护的。
上述实施例中,所述第一参考解码器与所述第一解码器可能是被独立生成或者独立维护的,因此虽然它们的目的都是执行所述第一编码器的逆操作,但是二者可能仅是近似的。
作为一个实施例,所述第一恢复信道矩阵仅对所述第二节点已知。
作为一个实施例,所述第一恢复信道矩阵与所述第一信道矩阵不能被认为是相同的。
作为一个实施例,当所述第一参考解码器和所述第一解码器相同时,所述第一恢复信道矩阵和所述第一信道矩阵相同。
作为一个实施例,当所述第一参考解码器和所述第一解码器不同时,所述第一恢复信道矩阵和所述第一信道矩阵不同。
作为一个实施例,当所述第一参考解码器和所述第一解码器不同时,所述第一恢复信道矩阵和所述第一信道矩阵不能被认为是相同的。
作为一个实施例,所述第一接收机包括实施例12中的第三处理机。
作为一个实施例,所述第一发射机包括实施例12中的第三处理机。
作为一个实施例,所述第一接收机或者所述第一发射机中的至少之一包括实施例12中的第三处理机。
作为一个实施例,所述第一信道输入属于实施例12中的所述第二数据集。
作为一个实施例,针对所述第一编码器的所述训练被用于得到所述第一编码器。
作为一个实施例,针对所述第一编码器的所述训练被用于得到所述第一编码器以及所述第一参考解码器。
作为一个实施例,所述第一编码器的所述训练是在所述第一节点被执行的。
作为一个实施例,所述第一编码器的所述训练是被所述第二节点执行的。
实施例14
实施例14示例了根据本发明的一个实施例的第一编码器的示意图,如附图14所示。附图14中,所述第一编码器包括P1个编码层,即编码层#1,#2,...,#P1。
作为一个实施例,所述P1为2,即所述P1个编码层包括编码层#1和编码层#2,所述编码层#1和所述编码层#2分别是卷积层和全连结层;在卷积层,至少一个卷积核被用于对所述第一信道输入进行卷积以生成相应的特征图,卷积层输出的至少一个特征图被重整(reshape)成一个向量输入给全连结层;全连结层将所述一个向量转换成本申请中的所述第一信道信息。更细节的描述可以参考CNN相关的技术文献,例如Chao-Kai Wen,Deep Learning for Massive MIMO CSI Feedback,IEEE  WIRELESS COMMUNICATIONS LETTERS,VOL.7,NO.5,OCTOBER 2018等等。
作为一个实施例,所述P1为3,即所述P1个编码层包括全连接层,卷积层,池化层。
实施例15
实施例15示例了根据本发明的一个实施例的第一函数的示意图,如附图15所示。附图15中,所述第一函数包括预处理层,和P2个解码层组即解码层组#1,#2,...,#P2,每个解码层组包括至少一个解码层。
所述第一函数的结构适用于实施例13中的第一解码器和第一参考解码器。
作为一个实施例,所述预处理层是一个全连结层,将所述第一信道信息的尺寸扩大为所述第一信道输入的尺寸。
作为一个实施例,所述P2个解码层组中任意两个解码层组的结构相同,所述结构包括所包括的解码层的数量,所包括的每个解码层的输入参数的尺寸和输出参数的尺寸等等。
作为一个实施例,所述第一节点将所述P2和所述解码层组的所述结构指示给所述第二节点。
作为一个实施例,所述第二节点将所述P2和所述解码层组的所述结构指示给所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一节点向所述第二节点指示所述第一函数的其他参数。
作为一个实施例,所述第二节点向所述第一节点指示所述第一函数的其他参数。
作为一个实施例,所述其他参数包括激活函数的阈值,卷积核的尺寸,卷积核的步长,特征图之间的权重中的至少之一。
实施例16
实施例16示例了根据本发明的一个实施例的一个解码层组的示意图,如附图16所示。附图16中,解码层组#j包括L层,即层#1,#2,...,#L;所述解码层组是所述P2个解码层组中的任一解码层组。
作为一个实施例,所述L为4,所述L层中的第一层是输入层,所述L层的后三层都是卷积层,更细节的描述可以参考CNN相关的技术文献,例如Chao-Kai Wen,Deep Learning for Massive MIMO CSI Feedback,IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS LETTERS,VOL.7,NO.5,OCTOBER 2018等等。
作为一个实施例,所述L层包括至少一个卷积层和一个池化层。
实施例17
实施例17示例了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图;如附图17所示。在附图17中,第一节点中的处理装置1600包括第一接收机1601和第一发射机1602。
作为一个实施例,所述第一节点1600是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第一发射机1602包括本申请附图4中的天线452,发射器/接收器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发射机1602包括本申请附图4中的天线452,发射器/接收器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467。
作为一个实施例,所述第一接收机1601包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一接收机1601包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一接收机1601包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
所述第一接收机1601,接收第一信息块;
所述第一发射机1602,发送第一CSI(Channel Status Information,信道状态信息);
实施例17中,所述第一信息块被用于指示第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源;针对所述第一参考信号资源集合的测量被用于生成所述第一CSI,所述第一CSI包括第一信息集合和第二信息集合,所述第一信息集合包括至少一个第一类信息组,所述第二信息集合包括至少一个信息组;所述第一类信息组和所述第二信息集合中的任一信息组均包括至少一个CSI上报量,所述第一类信息组对应第一带宽,所述第一类信息组的优先级高于所述第二信息集合中的任一信息组的优 先级;第一信道信息属于所述第一CSI,所述第一信道信息的类型是PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示)和第一类型二者中之一,所述PMI是基于码本的,所述第一类型是基于非码本的;所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一信息集合所包括的所述第一类信息组的数量。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,针对所述第一参考信号资源集合的测量被用于生成第一编码器的输入,所述第一编码器的输出被用于生成所述第一信道信息。
作为一个实施例,第一频域资源组包括所述第一CSI针对的频域资源;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一CSI包括N1个信道信息,所述第一信道信息是所述N1个信道信息中的任一信道信息,所述第一频域资源组包括N1个频域资源子组,所述N1个信道信息所针对的频域资源分别包括所述N1个频域资源子组,N1是大于1的正整数;所述第一编码器的N1个输出分别被用于生成所述N1个信道信息。
作为一个实施例,所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一带宽的类型;当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一带宽的所述类型是宽带;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽的所述类型不同于宽带和子带。
作为一个实施例,所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一带宽;当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一带宽等于第一数值;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽等于第二数值。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量等于1;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽被用于确定所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型,所述第一信息集合包括N1个第一类信息组,所述第二信息集合包括N2个信息组,并且N1和N2都是大于1的正整数时,所述N1个第一类信息组中的任一第一类信息组对应所述N2个信息组中的至少之一,所述N2个信息组中的任一信息组对应所述N1个第一类信息组中之一,所述N2个信息组与所述N1个第一类信息组之间的对应关系被用于确定所述N2个信息组的优先级排序。
实施例18
实施例18示例了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中的处理装置的结构框图;如附图18所示。在附图18中,第二节点中的处理装置1700包括第二发射机1701和第二接收机1702。
作为一个实施例,所述第二节点1700是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第二发射机1701包括所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475。
作为一个实施例,所述第二发射机1701包括所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475。
作为一个实施例,所述第二发射机1701包括所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475。
作为一个实施例,所述第二发射机1701包括所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475。
作为一个实施例,所述第二接收机1702包括所述天线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475。
作为一个实施例,所述第二接收机1702包括所述控制器/处理器475。
所述第二发射机1701,发送第一信息块;
所述第二接收机1702,接收第一CSI(Channel Status Information,信道状态信息);
实施例18中,所述第一信息块被用于指示第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源;针对所述第一参考信号资源集合的测量被用于生成所述第一CSI,所述第一CSI包括第一信息集合和第二信息集合,所述第一信息集合包括至少一个第一类信息组,所述第二信息集合包括至少一个信息组;所述第一类信息组和所述第二信息集合中的任一信息组均包括至少一个CSI上报量,所述第一类信息组对应第一带宽,所述第一类信息组的优先级高于所述第二 信息集合中的任一信息组的优先级;第一信道信息属于所述第一CSI,所述第一信道信息的类型是PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示)和第一类型二者中之一,所述PMI是基于码本的,所述第一类型是基于非码本的;所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一信息集合所包括的所述第一类信息组的数量。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一信道信息被用于生成第一解码器的输入,所述第一解码器是通过训练得到的。
作为一个实施例,第一频域资源组包括所述第一CSI针对的频域资源;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一CSI包括N1个信道信息,所述第一信道信息是所述N1个信道信息中的任一信道信息,所述第一频域资源组包括N1个频域资源子组,所述N1个信道信息所针对的频域资源分别包括所述N1个频域资源子组,N1是大于1的正整数;所述第一编码器的N1个输出分别被用于生成所述N1个信道信息。
作为一个实施例,所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一带宽的类型;当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一带宽的所述类型是宽带;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽的所述类型不同于宽带和子带。
作为一个实施例,所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一带宽;当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一带宽等于第一数值;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽等于第二数值。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量等于1;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽被用于确定所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量。
作为一个实施例,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型,所述第一信息集合包括N1个第一类信息组,所述第二信息集合包括N2个信息组,并且N1和N2都是大于1的正整数时,所述N1个第一类信息组中的任一第一类信息组对应所述N2个信息组中的至少之一,所述N2个信息组中的任一信息组对应所述N1个第一类信息组中之一,所述N2个信息组与所述N1个第一类信息组之间的对应关系被用于确定所述N2个信息组的优先级排序。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的用户设备、终端和UE包括但不限于无人机,无人机上的通信模块,遥控飞机,飞行器,小型飞机,手机,平板电脑,笔记本,车载通信设备,无线传感器,上网卡,物联网终端,RFID终端,NB-IOT终端,MTC(Machine Type Communication,机器类型通信)终端,eMTC(enhanced MTC,增强的MTC)终端,数据卡,上网卡,车载通信设备,低成本手机,低成本平板电脑等无线通信设备。本申请中的基站或者系统设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,gNB(NR节点B)NR节点B,TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点)等无线通信设备。
本领域的技术人员应当理解,本发明可以通过不脱离其核心或基本特点的其它指定形式来实施。因此,目前公开的实施例无论如何都应被视为描述性而不是限制性的。发明的范围由所附的权利要求而不是前面的描述确定,在其等效意义和区域之内的所有改动都被认为已包含在其中。

Claims (28)

  1. 一种用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
    第一接收机,接收第一信息块;
    第一发送机,发送第一CSI(Channel Status Information,信道状态信息);
    其中,所述第一信息块被用于指示第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源;针对所述第一参考信号资源集合的测量被用于生成所述第一CSI,所述第一CSI包括第一信息集合和第二信息集合,所述第一信息集合包括至少一个第一类信息组,所述第二信息集合包括至少一个信息组;所述第一类信息组和所述第二信息集合中的任一信息组均包括至少一个CSI上报量,所述第一类信息组对应第一带宽,所述第一类信息组的优先级高于所述第二信息集合中的任一信息组的优先级;第一信道信息属于所述第一CSI,所述第一信道信息的类型是PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示)和第一类型二者中之一,所述PMI是基于码本的,所述第一类型是基于非码本的;所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一信息集合所包括的所述第一类信息组的数量。
  2. 根据权利要求1所述的第一节点设备,其特征在于,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,针对所述第一参考信号资源集合的测量被用于生成第一编码器的输入,所述第一编码器的输出被用于生成所述第一信道信息。
  3. 根据权利要求2所述的第一节点设备,其特征在于,第一频域资源组包括所述第一CSI针对的频域资源;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一CSI包括N1个信道信息,所述第一信道信息是所述N1个信道信息中的任一信道信息,所述第一频域资源组包括N1个频域资源子组,所述N1个信道信息所针对的频域资源分别包括所述N1个频域资源子组,N1是大于1的正整数;所述第一编码器的N1个输出分别被用于生成所述N1个信道信息。
  4. 根据权利要求1至3中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一带宽的类型;当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一带宽的所述类型是宽带;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽的所述类型不同于宽带和子带。
  5. 根据权利要求1至4中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一带宽;当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一带宽等于第一数值;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽等于第二数值。
  6. 根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量等于1;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽被用于确定所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量。
  7. 根据权利要求1至6中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型,所述第一信息集合包括N1个第一类信息组,所述第二信息集合包括N2个信息组,并且N1和N2都是大于1的正整数时,所述N1个第一类信息组中的任一第一类信息组对应所述N2个信息组中的至少之一,所述N2个信息组中的任一信息组对应所述N1个第一类信息组中之一,所述N2个信息组与所述N1个第一类信息组之间的对应关系被用于确定所述N2个信息组的优先级排序。
  8. 一种用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
    第二发射机,发送第一信息块;
    第二接收机,接收第一CSI(Channel Status Information,信道状态信息);
    其中,所述第一信息块被用于指示第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源;针对所述第一参考信号资源集合的测量被用于生成所述第一CSI,所述第一CSI包括第一信息集合和第二信息集合,所述第一信息集合包括至少一个第一类信息组,所述第二信息集合包括至少一个信息组;所述第一类信息组和所述第二信息集合中的任一信息组均包括至少一个CSI上报量,所述第一类信息组对应第一带宽,所述第一类信息组的优先级高于所述第二信息集合中的任一信息组的优先级;第一信道信息属于所述第一CSI,所述第一信道信息的类型是PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示)和第一类型二者中之一,所述PMI是基于码本的,所述第一类型是基于非码本的;所述第一信道信 息的所述类型被用于确定所述第一信息集合所包括的所述第一类信息组的数量。
  9. 根据权利要求8所述的第二节点设备,其特征在于,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一信道信息被用于生成第一解码器的输入,所述第一解码器是通过训练得到的。
  10. 根据权利要求9所述的第二节点设备,其特征在于,第一频域资源组包括所述第一CSI针对的频域资源;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一CSI包括N1个信道信息,所述第一信道信息是所述N1个信道信息中的任一信道信息,所述第一频域资源组包括N1个频域资源子组,所述N1个信道信息所针对的频域资源分别包括所述N1个频域资源子组,N1是大于1的正整数;所述第一编码器的N1个输出分别被用于生成所述N1个信道信息。
  11. 根据权利要求8至10中任一权利要求所述的第二节点设备,其特征在于,所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一带宽的类型;当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一带宽的所述类型是宽带;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽的所述类型不同于宽带和子带。
  12. 根据权利要求8至11中任一权利要求所述的第二节点设备,其特征在于,所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一带宽;当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一带宽等于第一数值;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽等于第二数值。
  13. 根据权利要求8至12中任一权利要求所述的第二节点设备,其特征在于,当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量等于1;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽被用于确定所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量。
  14. 根据权利要求8至13中任一权利要求所述的第二节点设备,其特征在于,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型,所述第一信息集合包括N1个第一类信息组,所述第二信息集合包括N2个信息组,并且N1和N2都是大于1的正整数时,所述N1个第一类信息组中的任一第一类信息组对应所述N2个信息组中的至少之一,所述N2个信息组中的任一信息组对应所述N1个第一类信息组中之一,所述N2个信息组与所述N1个第一类信息组之间的对应关系被用于确定所述N2个信息组的优先级排序。
  15. 一种用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
    接收第一信息块;
    发送第一CSI(Channel Status Information,信道状态信息);
    其中,所述第一信息块被用于指示第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源;针对所述第一参考信号资源集合的测量被用于生成所述第一CSI,所述第一CSI包括第一信息集合和第二信息集合,所述第一信息集合包括至少一个第一类信息组,所述第二信息集合包括至少一个信息组;所述第一类信息组和所述第二信息集合中的任一信息组均包括至少一个CSI上报量,所述第一类信息组对应第一带宽,所述第一类信息组的优先级高于所述第二信息集合中的任一信息组的优先级;第一信道信息属于所述第一CSI,所述第一信道信息的类型是PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示)和第一类型二者中之一,所述PMI是基于码本的,所述第一类型是基于非码本的;所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一信息集合所包括的所述第一类信息组的数量。
  16. 根据权利要求15所述的第一节点中的方法,其特征在于,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,针对所述第一参考信号资源集合的测量被用于生成第一编码器的输入,所述第一编码器的输出被用于生成所述第一信道信息。
  17. 根据权利要求16所述的第一节点中的方法,其特征在于,第一频域资源组包括所述第一CSI针对的频域资源;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一CSI包括N1个信道信息,所述第一信道信息是所述N1个信道信息中的任一信道信息,所述第一频域资源组包括N1个频域资源子组,所述N1个信道信息所针对的频域资源分别包括所述N1个频域资源子组,N1是大于1的正整数;所述第一编码器的N1个输出分别被用于生成所述N1个信道信息。
  18. 根据权利要求15至17中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一带宽的类型;当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所 述第一带宽的所述类型是宽带;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽的所述类型不同于宽带和子带。
  19. 根据权利要求15至18中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一带宽;当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一带宽等于第一数值;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽等于第二数值。
  20. 根据权利要求15至19中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量等于1;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽被用于确定所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量。
  21. 根据权利要求15至20中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型,所述第一信息集合包括N1个第一类信息组,所述第二信息集合包括N2个信息组,并且N1和N2都是大于1的正整数时,所述N1个第一类信息组中的任一第一类信息组对应所述N2个信息组中的至少之一,所述N2个信息组中的任一信息组对应所述N1个第一类信息组中之一,所述N2个信息组与所述N1个第一类信息组之间的对应关系被用于确定所述N2个信息组的优先级排序。
  22. 一种用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
    发送第一信息块;
    接收第一CSI(Channel Status Information,信道状态信息);
    其中,所述第一信息块被用于指示第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源;针对所述第一参考信号资源集合的测量被用于生成所述第一CSI,所述第一CSI包括第一信息集合和第二信息集合,所述第一信息集合包括至少一个第一类信息组,所述第二信息集合包括至少一个信息组;所述第一类信息组和所述第二信息集合中的任一信息组均包括至少一个CSI上报量,所述第一类信息组对应第一带宽,所述第一类信息组的优先级高于所述第二信息集合中的任一信息组的优先级;第一信道信息属于所述第一CSI,所述第一信道信息的类型是PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示)和第一类型二者中之一,所述PMI是基于码本的,所述第一类型是基于非码本的;所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一信息集合所包括的所述第一类信息组的数量。
  23. 根据权利要求22所述的第二节点中的方法,其特征在于,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一信道信息被用于生成第一解码器的输入,所述第一解码器是通过训练得到的。
  24. 根据权利要求23所述的第二节点中的方法,其特征在于,第一频域资源组包括所述第一CSI针对的频域资源;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一CSI包括N1个信道信息,所述第一信道信息是所述N1个信道信息中的任一信道信息,所述第一频域资源组包括N1个频域资源子组,所述N1个信道信息所针对的频域资源分别包括所述N1个频域资源子组,N1是大于1的正整数;所述第一编码器的N1个输出分别被用于生成所述N1个信道信息。
  25. 根据权利要求22至24中任一权利要求所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一带宽的类型;当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一带宽的所述类型是宽带;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽的所述类型不同于宽带和子带。
  26. 根据权利要求22至25中任一权利要求所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一信道信息的所述类型被用于确定所述第一带宽;当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一带宽等于第一数值;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽等于第二数值。
  27. 根据权利要求22至26中任一权利要求所述的第二节点中的方法,其特征在于,当所述第一信道信息的所述类型是PMI时,所述第一信息集合包括的所述第一类信息组的数量等于1;当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型时,所述第一带宽被用于确定所述第一信息集合包括的所述 第一类信息组的数量。
  28. 根据权利要求22至27中任一权利要求所述的第二节点中的方法,其特征在于,当所述第一信道信息的所述类型是所述第一类型,所述第一信息集合包括N1个第一类信息组,所述第二信息集合包括N2个信息组,并且N1和N2都是大于1的正整数时,所述N1个第一类信息组中的任一第一类信息组对应所述N2个信息组中的至少之一,所述N2个信息组中的任一信息组对应所述N1个第一类信息组中之一,所述N2个信息组与所述N1个第一类信息组之间的对应关系被用于确定所述N2个信息组的优先级排序。
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