WO2024140409A1 - 一种信道状态信息csi报告的配置方法及相关装置 - Google Patents

一种信道状态信息csi报告的配置方法及相关装置 Download PDF

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WO2024140409A1
WO2024140409A1 PCT/CN2023/140600 CN2023140600W WO2024140409A1 WO 2024140409 A1 WO2024140409 A1 WO 2024140409A1 CN 2023140600 W CN2023140600 W CN 2023140600W WO 2024140409 A1 WO2024140409 A1 WO 2024140409A1
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王化磊
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Beijing Ziguang Zhanrui Communication Technology Co Ltd
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    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames

Definitions

  • the time domain diagram resource configuration information is used to indicate the first time domain resource and the second time domain resource, the CSI report corresponding to the first time domain resource includes the first CSI measurement result, and the CSI report corresponding to the second time domain resource includes the second CSI measurement result.
  • the terminal device obtains the CSI report based on the first technology
  • the terminal device obtains the CSI report based on the non-first technology.
  • the first time domain resource is used to carry the CSI report corresponding to the first time domain resource
  • the second time domain resource is used to carry the CSI report corresponding to the second time domain resource.
  • the first time domain resource and the second time domain resource are time slots, the first time domain resource is an even time slot, and the second time domain resource is an odd time slot; or, the first time domain resource is an odd time slot, and the second time domain resource is an even time slot.
  • the terminal device alternately uses the first technology and the second technology to obtain the CSI report in different time slots.
  • FIG4 is a schematic diagram of a time domain diagram provided in an embodiment of the present application.
  • the present application may be applied to the system architecture shown in FIG1.
  • the communication system 10 shown in FIG1 may include, but is not limited to, a network device 110 and a terminal device 120.
  • the number and form of the devices in FIG1 are for example only and do not constitute a limitation on the embodiments of the present application. For example, multiple terminal devices may be included in an actual application.
  • the terminal device may include a device with wireless communication functions, such as a chip system, a chip, or a chip module.
  • the chip system may include a chip and may also include other discrete devices.
  • the terminal device described in the embodiments of the present application may be a chip, a chip module, a device, a unit, etc., without specific limitation.
  • the network device in the embodiment of the present application may be a device with transceiver functions, which can be used to communicate with a terminal device.
  • the devices in the RAN may include the evolutionary node B (eNB or eNodeB) in the LTE communication system, the next generation evolved node B (ng-eNB) in the NR communication system, the next generation node B (gNB) in the NR communication system, the master node (MN) in the dual connection architecture, the second node or secondary node (SN) in the dual connection architecture, etc., without specific limitation.
  • eNB or eNodeB the evolutionary node B
  • ng-eNB next generation evolved node B
  • gNB next generation node B
  • MN master node
  • SN second node or secondary node
  • the network device may also be an access point (AP) in a WLAN, a relay station, a communication device in a future evolved PLMN network, a communication device in an NTN network, etc.
  • AP access point
  • the network device may include an independent node to implement the functions of the above-mentioned base station, or may include two or more independent nodes to implement the functions of the above-mentioned base station.
  • the network device includes a centralized unit (CU) and a distributed unit (DU), such as gNB-CU and gNB-DU.
  • the network device may also include an active antenna unit (AAU).
  • AAU active antenna unit
  • the CU implements part of the functions of the network device
  • the DU implements another part of the functions of the network device.
  • the CU is responsible for processing non-real-time protocols and services, implementing the radio resource control (RRC) layer, the service data adaptation protocol (SDAP) layer, and the packet data aggregation (packet data
  • RRC radio resource control
  • SDAP service data adaptation protocol
  • the DU is responsible for processing the physical layer protocols and real-time services, and realizing the functions of the radio link control (RLC) layer, the medium access control (MAC) layer and the physical (PHY) layer.
  • the AAU can realize some physical layer processing functions, RF processing and related functions of active antennas.
  • high-level signaling (such as RRC signaling) can be considered to be generated by the CU, sent by the DU, or sent jointly by the DU and the AAU.
  • the network device may include at least one of the CU, DU, and AAU.
  • the CU can be divided into a RAN device, or the CU can be divided into a core network device, without specific limitation.
  • the network device may be any one of the multiple sites that perform coherent joint transmission (CJT) with the terminal device, or other sites outside the multiple sites, or other network devices that perform network communication with the terminal device, and no specific restrictions are made to this.
  • multi-site coherent cooperative transmission may be multiple sites jointly coherent transmission, or different data belonging to the same physical downlink shared channel (PDSCH) are sent from different sites to the terminal device, or multiple sites are virtualized into one site for transmission, and the names with the same meaning specified in other standards are also applicable to this application, that is, this application does not limit the names of these parameters.
  • the sites in multi-site coherent cooperative transmission may be remote radio heads (RRHs), transmission and reception points (TRPs), network devices, etc., and no specific restrictions are made to this.
  • a network device may provide services for a cell, and a terminal device in the cell may communicate with the network device through transmission resources (such as spectrum resources).
  • the cell may be a macro cell, a small cell, a metro cell, a micro cell, a pico cell, a femto cell, etc.
  • CSI may be used to describe information related to channel quality.
  • CSI describes the propagation process of a wireless signal between a transmitter and a receiver, including the effects of distance, scattering, fading, etc. on the signal.
  • CSI may be used by a terminal device to feedback the downlink channel quality to a network device so that the network device performs resource scheduling, beam management, mobility management, and other processing based on the CSI.
  • the CSI sent by the terminal device to the network device may be carried in a CSI report.
  • CSI may include at least one of the following: CSI Reference Signal Resource Indicator Index (CSI-RS Resource Indicator, CRI), Rank Indicator Index (Rank Indicator, RI), Channel Quality Indicator Index (Channel quality indicator, CQI), Precoding Matrix Indicator Index (Precoding Matrix Indicator, PMI), Layer Indicator Index (Layer Indicator, LI), L1-RSRP, L1-SINR.
  • CRI CSI Reference Signal Resource Indicator Index
  • Rank Indicator Index Rank Indicator, RI
  • Channel Quality Indicator Index Channel Quality Indicator Index
  • CQI Channel Quality Indicator Index
  • Precoding Matrix Indicator Index Precoding Matrix Indicator, PMI
  • Layer Indicator Index Layer Indicator Index
  • L1-RSRP Layer Indicator Index
  • a CSI report is used to report CSI.
  • a CSI report may include at least one of L1-RSRP, L1-SINR, CSI-related information, etc.
  • CSI-related information may include at least one of the following information: CRI, synchronization signal block resource indicator index (SS/PBCH block resource indicator, SSBRI), RI, PMI, CQI, LI, etc.
  • the CSI report can be transmitted through a physical uplink control channel (physical uplink control channel, PUCCH) or a physical uplink shared channel (physical uplink shared channel, PUSCH).
  • the CSI report configuration information is a high-level parameter used to configure the CSI report.
  • CSI-ReportConfig can be configured by the high-level parameter CSI-MeasConfig.
  • CSI-MeasConfig can indicate or include the following two high-level parameters: CSI report configuration information (CSI-ReportConfig) and CSI resource configuration information (CSI-ResourceConfig).
  • CSI-ReportConfig may indicate or include CSI-ResourceConfigId.
  • CSI-ReportConfig may be associated with CSI-ResourceConfig, or CSI-ResourceConfig may be associated with CSI-ReportConfig. Association may also be described as mapping or correspondence, etc.
  • CSI-ReportConfig indicates or includes CSI-ResourceConfigId, which may be understood as CSI resource configuration information associated with CSI report configuration information; CSI-ReportConfig does not indicate or include CSI-ResourceConfigId, which may be understood as CSI resource configuration information not associated with CSI report configuration information.
  • CSI-ResourceConfig may indicate or include: NZP-CSI-RS resource set (NZP-CSI-RS-ResourceSet), or CSI interference measurement (CSI Interference Measurement, CSI-IM) resource set (CSI-IM-ResourceSet), or SSB resource set (SSB-ResourceSet).
  • NZP-CSI-RS-ResourceSet can be used for channel measurement and/or interference measurement
  • CSI-IM-ResourceSet can be used for interference measurement
  • SSB-ResourceSet can be used for channel measurement.
  • the type of CSI-RS resources can be periodic, semi-persistent or non-periodic.
  • CSI-ReportConfig IE can include multiple parameter fields, such as: carrier, CSI report quantity configuration (reportQuantity), resources for channel measurement (resourcesForChannelMeasurement), CSI-IM resources for interference measurement (csi-IM-ResourcesForInterference), NZP CSI-RS resources for interference measurement (nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference), report identifier (reportConfigId), report configuration type (reportConfigType), report configuration in the frequency domain (reportFreqConfiguration), and other parameters.
  • reportConfigId is used to indicate the identifier of the CSI report.
  • the reportConfigType can be used to indicate the report type of the CSI report.
  • the report type of the CSI report can be a periodic CSI report (periodic), an aperiodic CSI report (aperiodic), or a semi-persistent CSI report (semi-persistent).
  • the semi-persistent CSI report can be divided into a semi-persistent CSI report based on PUCCH (semi-PersistentOnPUCCH) and a semi-persistent CSI report based on PUSCH (semi-PersistentOnPUSCH).
  • Periodic CSI report Periodic CSI report is transmitted through PUCCH. Periodic CSI report corresponds to periodic CSI-RS resources and/or SSB resources. After the Report parameters and periodic CSI-RS Resource and/or SSB resources are configured through radio resource control (RRC), the configuration takes effect immediately. In this way, there is no need for media access control-control element (MAC-CE) or downlink control information (DCI) to activate or trigger the transmission of CSI-RS and/or SSB, as well as the reporting of CSI.
  • RRC radio resource control
  • the periodicity and slot offset of CSI report reporting can be executed according to the configuration of the parameter CSI-ReportPeriodicityAndoffset.
  • Semi-persistent CSI reporting can be transmitted through PUCCH or PUSCH.
  • Semi-persistent CSI reporting corresponds to periodic CSI-RS resources and/or SSB resources, or semi-persistent CSI-RS resources and/or SSB resources.
  • the CSI report is transmitted through PUCCH, if the RRC configures semi-persistent CSI-RS resources and/or SSB resources, MAC CE1 is first required to activate the transmission of CSI-RS and/or SSB, and then the reporting of CSI reports is activated through MAC CE2.
  • the CSI report is transmitted through PUCCH
  • the RRC configures semi-persistent CSI-RS resources and/or SSB resources
  • MAC CE1 is first required to activate the transmission of CSI-RS and/or SSB, and then the reporting of CSI reports is triggered through DCI.
  • the period and time slot offset of CSI report reporting can be executed according to the configuration of the parameter CSI-ReportPeriodicityAndoffset.
  • Aperiodic CSI report is transmitted through PUSCH.
  • Aperiodic CSI report corresponds to periodic CSI-RS resources and/or SSB resources, semi-persistent CSI-RS resources and/or SSB resources, or aperiodic CSI-RS resources and/or SSB resources. If RRC configures periodic CSI-RS resources and/or SSB resources, the reporting of CSI report is triggered through DCI. If RRC configures semi-persistent CSI-RS resources and/or SSB resources, MAC CE1 is first required to activate the sending of CSI-RS and/or SSB, and then the reporting of CSI report is triggered through DCI.
  • RRC configures aperiodic CSI-RS resources and/or SSB resources
  • the sending of CSI-RS and/or SSB, and the reporting of aperiodic CSI report are triggered by DCI.
  • the time slot offset for CSI report reporting is indicated by dynamic signaling.
  • the terminal device can adopt the first technology or non-first technology to obtain the CSI report. How the terminal device obtains the CSI report is a hot topic of current research. In view of this, a solution of the present application is proposed. In this solution, for the first CSI report configuration information and the second CSI report configuration information that have an associated relationship, the terminal device can measure and report the CSI report corresponding to one of the CSI report configuration information.
  • Figure 2 is a flowchart of a CSI report configuration method provided by an embodiment of the present application.
  • the method can be applied to the network architecture shown in Figure 1.
  • the method includes the following steps:
  • Step S201 The network device sends first CSI report configuration information to the terminal device, where the first CSI report configuration information is used to configure a first CSI report, and the first CSI report is configured to be acquired using a first technology.
  • the first CSI report configuration information can also be understood as report configuration information enabled by the first technology.
  • the first technology can be AI and/or ML technology, etc.
  • the terminal device obtains a CSI report based on the first technology, which can be understood as the terminal device determining the CSI based on the first technology, and generating a CSI report based on the CSI, wherein the CSI is carried in the CSI report.
  • a CSI report based on other technologies please refer to the introduction here, which will not be repeated in the subsequent content.
  • the terminal device may include a processing module (e.g., an AI and/or ML module) for implementing a first technology.
  • the processing module may be used to process channel information based on the first technology to obtain a first CSI report.
  • the processing module may have learning capabilities, such as AI and/or ML and/or deep learning (DL) capabilities.
  • the processing module may be a software unit and/or hardware unit that processes channel information using some algorithms, such as convolutional neural network algorithms, deep neural network algorithms, etc.
  • the processing module may be a chip, a chip module, etc.
  • Step S202 The network device sends second CSI report configuration information to the terminal device, where the second CSI report configuration information is used to configure a second CSI report, and the second CSI report is not configured to be acquired using the first technology; the first CSI report configuration information is associated with the second CSI report configuration information.
  • the terminal device receives the second CSI report configuration information from the network device.
  • the first CSI report configuration information and the second CSI report configuration information may be carried/sent via different signals (or signaling).
  • the present application does not limit the execution order of step S201 and step S202.
  • step S201 may be executed first, and then step S202; or, step S202 may be executed first, and then step S201; or, step S201 and step S202 may be executed simultaneously.
  • the first CSI report configuration information and the second CSI report configuration information may be carried/sent via the same signal (or signaling). In this manner, step S201 and step S202 may be regarded as being executed simultaneously.
  • the second CSI report configuration information can also be understood as report configuration information enabled by other technologies other than the first technology.
  • it can be indicated in the second CSI report configuration information that the second CSI report is configured to be acquired by other technologies other than the first technology.
  • the acquisition technology used by the second CSI report may not be indicated in the second CSI report configuration information, which implicitly indicates that the second CSI report is configured to be acquired by other technologies other than the first technology.
  • other technologies other than the first technology may be codebook technology, etc.
  • the terminal device obtains channel information by measuring the downlink reference signal sent by the network device, and then generates a CSI report. Measurement can also be described as evaluation, detection or estimation, etc.
  • the downlink reference signal may include but is not limited to CSI-RS), SSB or physical broadcast channel demodulation reference signal (physical broadcast channel demodulation reference signal, PBCH DMRS), etc.
  • the terminal device can perform downlink channel measurement based on CSI-RS to obtain channel information, so as to obtain CSI based on the channel information and generate a CSI report based on CSI.
  • the first CSI report configuration information is associated with the second CSI report configuration information, which can also be understood as the first CSI report is associated with the second CSI report. That is, in the embodiment of the present application, the CSI report configured to be obtained by using the first technology is associated with the CSI report not configured to be obtained by using the first technology.
  • the first CSI report configuration information may include an identifier of the second CSI report (for example, reportConfigId) to indicate the association between the first CSI report configuration information and the second CSI report configuration information. That is, in the embodiment of the present application, the first CSI report configuration information includes the identifier of the first CSI report, other configuration information of the first CSI report (for example, other parameter fields included in the parameter CSI-ReportConfig IE), and the identifier of the second CSI report.
  • the second CSI report configuration information may also include the identifier of the first CSI report to indicate the association between the first CSI report configuration information and the second CSI report configuration information.
  • the method further includes: after the terminal device receives the first CSI report configuration information and the second CSI report configuration information, the terminal device sends the first CSI report or the second CSI report to the network device.
  • the terminal device may only measure and report the CSI report corresponding to one of the CSI report configuration information, that is, the terminal device sends the first CSI report or the second CSI report to the network device.
  • the terminal device may select any CSI report configuration information, and measure and report the corresponding CSI report.
  • the terminal device may determine to send the first CSI report or the second CSI report to the network device based on the amount of data of available computing resources, and/or the link quality of the data channel/control channel, and/or the performance of the first technology.
  • the terminal device may measure and report a second CSI report.
  • the preset value may be determined by the amount of data of the computing resources required to adopt the first technology. Since the first technology generally has certain requirements for computing resources, the accuracy of the CSI report may be improved in this way.
  • the "link quality” here can be understood as the decoding performance of the physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the terminal device adopts the first technology to obtain the CSI report, that is, measures and reports the first CSI report.
  • the terminal device adopts other technologies other than the first technology to obtain the CSI report, that is, measures and reports the second CSI report.
  • the "link quality” here can also be understood as the characteristic distribution of the channel data.
  • the terminal device adopts the first technology to obtain the CSI report, that is, measures and reports the first CSI report. Otherwise, the terminal device adopts other technologies other than the first technology to obtain the CSI report, that is, measures and reports the second CSI report.
  • the terminal device can determine the method of obtaining the CSI report based on its own computing power/current network conditions/performance of the first technology, so that the method of obtaining the CSI report by the terminal can adapt to the needs of communication scenarios in various situations.
  • the first configuration information can also be understood as configuration information enabled by the first technology.
  • the first technology can be AI and/or ML technology, etc.
  • the second configuration information can also be understood as configuration information enabled by other technologies other than the first technology.
  • it can be indicated in the second configuration information that the second CSI measurement result is configured to be obtained by using other technologies other than the first technology.
  • the acquisition technology configured to be used for the second CSI measurement result may not be indicated in the second configuration information, which implicitly indicates that the second CSI measurement result is configured to be obtained by using other technologies other than the first technology.
  • other technologies other than the first technology may be codebook technology, etc.
  • the terminal device obtains the CSI measurement result based on the first technology, which can be understood as the terminal device determining the CSI based on the first technology and generating a CSI report based on the CSI, wherein the CSI is carried in the CSI report.
  • the terminal device obtaining the CSI measurement result based on other technologies please refer to the introduction here, which will not be repeated in the subsequent content.
  • the time domain diagram resource configuration information is used to indicate the first time domain resource, the second time domain resource, and the third time domain resource.
  • the CSI report corresponding to the first time domain resource includes the first CSI measurement result, which can be understood as the first time domain resource is used to carry the CSI report corresponding to the first time domain resource.
  • the CSI report corresponding to the second time domain resource includes the second CSI measurement result, which can be understood as the second time domain resource is used to carry the CSI report corresponding to the second time domain resource.
  • the CSI report corresponding to the third time domain resource includes the first CSI measurement result and the second CSI measurement result, which can be understood as the third time domain resource is used to carry the CSI report corresponding to the third time domain resource.
  • the communication unit 701 is further configured to: send the first CSI report or the second CSI report to the network device.
  • the CSI reporting configuration information is associated with the CSI reporting mode.
  • the CSI report corresponding to the CSI report configuration information is a periodic CSI report or a semi-continuous CSI report
  • the reporting period to which the first time domain resources belong and the reporting period to which the second time domain resources belong constitute multiple period blocks, and each period block contains at least one reporting period to which the first time domain resources belong and at least one reporting period to which the second time domain resources belong that conform to a preset sorting rule.
  • the communication unit 701 is further configured to receive a first CSI report or a second CSI report from a terminal device.
  • the communication device 70 can execute the relevant steps of the network device in the method embodiment shown in Figure 3. For details, please refer to the implementation methods provided in the above steps, which will not be repeated here.
  • connection medium between the communication interface 810, the processor 820 and the memory 830 is not limited in the embodiment of the present application.
  • the memory 830, the processor 820 and the communication interface 810 are connected via a bus 840, and the bus is represented by a bold line in FIG8 .
  • the connection mode between other components is only for schematic illustration and is not limited thereto.
  • the bus can be divided into an address bus, a data bus, a control bus, etc. For ease of representation, only one bold line is used in FIG8 , but it does not mean that there is only one bus or one type of bus.
  • the communication interface 810 may output or receive a baseband signal.
  • the communication interface 810 may output or receive a radio frequency signal.
  • the processor may be a general-purpose processor, a digital signal processor, an application-specific integrated circuit, a field programmable gate array or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic device, or a discrete hardware component, and may implement or execute the various methods, operations, and logic block diagrams disclosed in the embodiments of the present application.
  • a general-purpose processor may be a microprocessor or any conventional processor, etc.
  • the operation of the method disclosed in conjunction with the embodiments of the present application may be directly embodied as being executed by a hardware processor, or may be executed by a combination of hardware and software modules in the processor.
  • each module contained therein may be implemented in the form of hardware such as circuits, and different modules may be located in the same component (for example, a chip, circuit module, etc.) or different components within the terminal device.
  • at least some of the modules may be implemented in the form of a software program that runs on a processor integrated within the terminal device, and the remaining (if any) modules may be implemented in the form of hardware such as circuits.
  • the logic circuit 901 is configured to perform the following operations:
  • Receive first CSI report configuration information from a network device where the first CSI report configuration information is used to configure a first CSI report, and the first CSI report is configured to be acquired using a first technology; receive second CSI report configuration information from the network device, where the second CSI report configuration information is used to configure a second CSI report, and the second CSI report is not configured to be acquired using the first technology; the first CSI report configuration information is associated with the second CSI report configuration information.
  • logic circuit 901 is configured to perform the following operations:
  • First CSI report configuration information is sent to a terminal device, where the first CSI report configuration information is used to configure a first CSI report, and the first CSI report is configured to be acquired using a first technology; second CSI report configuration information is sent to the terminal device, where the second CSI report configuration information is used to configure a second CSI report, and the second CSI report is not configured to be acquired using the first technology; the first CSI report configuration information is associated with the second CSI report configuration information.
  • logic circuit 901 is configured to perform the following operations:
  • logic circuit 901 is configured to perform the following operations:
  • the CSI report configuration information is sent to the terminal device, and the CSI report configuration information includes first configuration information and second configuration information.
  • the first configuration information is used to configure a first CSI measurement result, and the first CSI measurement result is configured to be obtained using the first technology.
  • the second configuration information is used to configure a second CSI measurement result, and the second CSI measurement result is not configured to be obtained using the first technology.
  • chip or chip system can execute the relevant steps of the terminal device/network device in the aforementioned method embodiment.
  • the chip or chip system can execute the relevant steps of the terminal device/network device in the aforementioned method embodiment.
  • the chip or chip system can execute the relevant steps of the terminal device/network device in the aforementioned method embodiment.
  • the module device 100 includes: a communication module 1001 , a power module 1002 , a storage module 1003 and a chip module 1004 .
  • the power module 1002 is used to provide power to the module device; the storage module 1003 is used to store data and instructions; and the communication module 1001 is used for internal communication within the module device, or for the module device to communicate with external devices.
  • Receive first CSI report configuration information from a network device where the first CSI report configuration information is used to configure the first CSI Report, the first CSI report is configured to be obtained by using the first technology; receiving second CSI report configuration information from the network device, the second CSI report configuration information is used to configure the second CSI report, and the second CSI report is not configured to be obtained by using the first technology; the first CSI report configuration information is associated with the second CSI report configuration information.
  • the chip module 1004 is used for:
  • First CSI report configuration information is sent to a terminal device, where the first CSI report configuration information is used to configure a first CSI report, and the first CSI report is configured to be acquired using a first technology; second CSI report configuration information is sent to the terminal device, where the second CSI report configuration information is used to configure a second CSI report, and the second CSI report is not configured to be acquired using the first technology; the first CSI report configuration information is associated with the second CSI report configuration information.
  • the chip module 1004 is used for:
  • Receive CSI report configuration information from a network device the CSI report configuration information including first configuration information and second configuration information
  • the first configuration information is used to configure a first CSI measurement result
  • the first CSI measurement result is configured to be obtained using a first technology
  • the second configuration information is used to configure a second CSI measurement result
  • the second CSI measurement result is not configured to be obtained using the first technology.
  • the CSI report configuration information is sent to the terminal device, and the CSI report configuration information includes first configuration information and second configuration information.
  • the first configuration information is used to configure a first CSI measurement result, and the first CSI measurement result is configured to be obtained using the first technology.
  • the second configuration information is used to configure a second CSI measurement result, and the second CSI measurement result is not configured to be obtained using the first technology.
  • module device 100 can execute the relevant steps of the terminal device/network device in the aforementioned method embodiment. For details, please refer to the implementation methods provided in the above steps, which will not be repeated here.
  • the embodiment of the present application further provides a communication system, specifically, the communication system includes a network device and a terminal device.
  • the communication system includes a network device and a terminal device for implementing the related functions of FIG. 2 and FIG. 3 above.
  • the embodiment of the present application also provides a computer-readable storage medium, in which computer-readable storage medium is stored computer-readable instructions.
  • computer-readable storage medium is stored computer-readable instructions.
  • the embodiment of the present application also provides a computer program product.
  • the computer program product runs on a processor, the method flow of the above method embodiment is implemented.

Landscapes

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

Abstract

本申请公开了一种信道状态信息CSI报告的配置方法及相关装置,涉及通信技术领域,该方法包括:接收来自网络设备的第一CSI报告配置信息,第一CSI报告配置信息用于配置第一CSI报告,第一CSI报告被配置采用第一技术获取;接收来自网络设备的第二CSI报告配置信息,第二CSI报告配置信息用于配置第二CSI报告,第二CSI报告未被配置采用第一技术获取;第一CSI报告配置信息与第二CSI报告配置信息具有关联关系。采用本申请所描述的方法,对于具有关联关系的第一CSI报告配置信息和第二CSI报告配置信息,终端设备可以测量上报其中一个CSI报告配置信息相应的CSI报告。

Description

一种信道状态信息CSI报告的配置方法及相关装置
本申请要求在2022年12月29日提交中国国家知识产权局、申请号为2022117046346的中国专利申请的优先权,发明名称为“一种信道状态信息CSI报告的配置方法及相关装置”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种信道状态信息CSI报告的配置方法及相关装置。
背景技术
现阶段,终端设备可以基于码本技术获取信道状态信息(channel state information,CSI)报告。在这种获取CSI报告的方式中,终端设备通过测量网络设备发送的下行参考信号来获取信道信息,进而生成CSI报告。
随着通信技术的发展,用户对通信资源的需求日益递增。为了减小CSI报告的上报开销,本领域提出了一种基于人工智能(artificial intelligence,AI)/机器学习(machine learning,ML)技术获取CSI报告的方式。终端设备采取何种方式获取CSI报告是目前研究的热点。
发明内容
本申请提供一种信道状态信息CSI报告的配置方法及相关装置,在本申请所描述的方法中,被配置采用第一技术获取的CSI报告与未被配置采用第一技术获取的CSI报告具有关联关系,终端设备可以采用第一技术和/或其他技术来获取CSI报告。
第一方面,本申请提供了一种信道状态信息CSI报告的配置方法,该方法包括:接收来自网络设备的第一CSI报告配置信息,第一CSI报告配置信息用于配置第一CSI报告,第一CSI报告被配置采用第一技术获取;接收来自网络设备的第二CSI报告配置信息,第二CSI报告配置信息用于配置第二CSI报告,第二CSI报告未被配置采用第一技术获取;第一CSI报告配置信息与第二CSI报告配置信息具有关联关系。在本方法中,对于具有关联关系的第一CSI报告配置信息和第二CSI报告配置信息,终端设备可以测量上报其中一个CSI报告配置信息相应的CSI报告。
结合第一方面,在一种可能的实现方式中,该方法还包括:向网络设备发送第一CSI报告或者第二CSI报告。通过该实现方式,终端设备可以向网络设备发送基于第一技术获取的第一CSI报告,或者基于非第一技术的其他技术获取的第二CSI报告。
结合第一方面,在一种可能的实现方式中,在向网络设备发送第一CSI报告或者第二CSI报告之前,方法还包括:基于可用的计算资源的数据量,和/或数据信道/控制信道的链路质量,和/或第一技术的性能,确定向网络设备发送第一CSI报告或者第二CSI报告。通过该实现方式,终端设备可以基于当前的网络情况/自身的能力/第一技术的性能,来确定获取CSI报告的方式。
第二方面,本申请提供了一种信道状态信息CSI报告的配置方法,该方法包括:向终 端设备发送第一CSI报告配置信息,第一CSI报告配置信息用于配置第一CSI报告,第一CSI报告被配置采用第一技术获取;向终端设备发送第二CSI报告配置信息,第二CSI报告配置信息用于配置第二CSI报告,第二CSI报告未被配置采用第一技术获取;第一CSI报告配置信息与第二CSI报告配置信息具有关联关系。在本方法中,网络设备可以向终端设备发送第一CSI报告配置信息以及第二CSI报告配置信息,其中第一CSI报告配置信息和第二CSI报告配置信息具有关联关系,以使得终端设备可以测量上报其中一个CSI报告配置信息相应的CSI报告。
结合第二方面,在一种可能的实现方式中,方法还包括:接收来自终端设备的第一CSI报告或者第二CSI报告。通过该实现方式,网络设备可以接收来自终端设备的基于第一技术获取的第一CSI报告,或者基于非第一技术的其他技术获取的第二CSI报告。
第三方面,本申请提供了一种信道状态信息CSI报告的配置方法,该方法包括:接收来自网络设备的CSI报告配置信息,CSI报告配置信息包括第一配置信息和第二配置信息,第一配置信息用于配置第一CSI测量结果,第一CSI测量结果被配置采用第一技术获取,第二配置信息用于配置第二CSI测量结果,第二CSI测量结果未被配置采用第一技术获取。在本方法中,一个CSI报告配置信息中包括配置采用第一技术获取的CSI测量结果的配置信息,与未被配置采用第一技术获取的测量结果的配置信息,可以使得终端设备可以采用第一技术和/或非第一技术的其他技术来获取CSI报告。
结合第三方面,在一种可能的实现方式中,CSI报告配置信息与CSI报告模式具有关联关系。通过该实现方式,终端设备可以基于CSI报告模式确定获取CSI报告的方式。
结合第三方面,在一种可能的实现方式中,CSI报告模式包括第一CSI报告模式和第二CSI报告模式;若采用第一CSI报告模式,CSI报告配置信息对应的CSI报告包括第一CSI测量结果或者第二CSI测量结果;若采用第二CSI报告模式,CSI报告配置信息对应的CSI报告包括第一CSI测量结果和第二CSI测量结果。在该实现方式中,若采用第一CSI报告模式,则终端设备基于第一技术和非第一技术中的一种技术获取CSI报告,若采用第二CSI报告模式,则终端设备基于第一技术和非第一技术分别和/或共同获取CSI报告。
结合第三方面,在一种可能的实现方式中,CSI报告配置信息与时域图资源配置信息具有关联关系。通过该实现方式,时域图资源配置信息可以指示终端设备在不同的时域资源上,采用的获取CSI报告的方式。
结合第三方面,在一种可能的实现方式中,时域图资源配置信息用于指示第一时域资源和第二时域资源,第一时域资源对应的CSI报告包括第一CSI测量结果,第二时域资源对应的CSI报告包括第二CSI测量结果。在该实现方式中,在第一时域资源上,终端设备基于第一技术获取CSI报告,在第二时域资源上,终端设备基于非第一技术获取CSI报告。或理解为,第一时域资源用于承载第一时域资源对应的CSI报告,第二时域资源用于承载第二时域资源对应的CSI报告。
结合第三方面,在一种可能的实现方式中,CSI报告配置信息对应的CSI报告为周期性CSI报告或者半持续性CSI报告,第一时域资源所属的报告周期与第二时域资源所属的报告周期组成多个周期块,每个周期块中包含符合预设排序规则的至少一个第一时域资源所属的报告周期和至少一个第二时域资源所属的报告周期。在该实现方式中,按照预设的 报告周期的排序规则,终端设备交替使用第一技术和第二技术获取CSI报告。
结合第三方面,在一种可能的实现方式中,第一时域资源和第二时域资源为时隙,第一时域资源为偶数时隙,第二时域资源为奇数时隙;或者,第一时域资源为奇数时隙,第二时域资源为偶数时隙。在该实现方式中,在不同的时隙上,终端设备交替使用第一技术和第二技术获取CSI报告。
结合第三方面,在一种可能的实现方式中,时域图资源配置信息用于指示第一时域资源、第二时域资源和第三时域资源,第一时域资源对应的CSI报告包括第一CSI测量结果,第二时域资源对应的CSI报告包括第二CSI测量结果,第三时域资源对应的CSI报告包括第一CSI测量结果和第二CSI测量结果。在该实现方式中,在第一时域资源上,终端设备基于第一技术获取CSI报告,在第二时域资源上,终端设备基于非第一技术获取CSI报告,在第三时域资源上,终端设备基于第一技术和非第一技术获取CSI报告。或理解为,第一时域资源用于承载第一时域资源对应的CSI报告,第二时域资源用于承载第二时域资源对应的CSI报告,第三时域资源用于承载第三时域资源对应的CSI报告。
第四方面,本申请提供了一种信道状态信息CSI报告的配置方法,该方法包括:向终端设备发送CSI报告配置信息,CSI报告配置信息包括第一配置信息和第二配置信息,第一配置信息用于配置第一CSI测量结果,第一CSI测量结果被配置采用第一技术获取,第二配置信息用于配置第二CSI测量结果,第二CSI测量结果未被配置采用第一技术获取。在本方法中,网络设备向终端设备发送的一个CSI报告配置信息中包括配置采用第一技术获取的CSI测量结果的配置信息,与未被配置采用第一技术获取的测量结果的配置信息,可以使得终端设备可以采用第一技术和/或非第一技术的其他技术来获取CSI报告。
结合第四方面,在一种可能的实现方式中,CSI报告配置信息与CSI报告模式具有关联关系。通过该实现方式,可以使得终端设备基于CSI报告模式确定获取CSI报告的方式。
结合第四方面,在一种可能的实现方式中,CSI报告模式包括第一CSI报告模式和第二CSI报告模式;若采用第一CSI报告模式,CSI报告配置信息对应的CSI报告包括第一CSI测量结果或者第二CSI测量结果;若采用第二CSI报告模式,CSI报告配置信息对应的CSI报告包括第一CSI测量结果和第二CSI测量结果。在该实现方式中,第一CSI报告模式指示终端设备基于第一技术和非第一技术中的一种技术获取CSI报告,第二CSI报告模式指示终端设备基于第一技术和非第一技术分别和/或共同获取CSI报告。
结合第四方面,在一种可能的实现方式中,CSI报告配置信息与时域图资源配置信息具有关联关系。通过该实现方式,时域图资源配置信息可以指示终端设备在不同的时域资源上,采用的获取CSI报告的方式。
结合第四方面,在一种可能的实现方式中,时域图资源配置信息用于指示第一时域资源和第二时域资源,第一时域资源对应的CSI报告包括第一CSI测量结果,第二时域资源对应的CSI报告包括第二CSI测量结果。在该实现方式中,在第一时域资源上,终端设备基于第一技术获取CSI报告,在第二时域资源上,终端设备基于非第一技术获取CSI报告。或理解为,第一时域资源用于承载第一时域资源对应的CSI报告,第二时域资源用于承载第二时域资源对应的CSI报告。
结合第四方面,在一种可能的实现方式中,CSI报告配置信息对应的CSI报告为周期 性CSI报告或者半持续性CSI报告,第一时域资源所属的报告周期与第二时域资源所属的报告周期组成多个周期块,每个周期块中包含符合预设排序规则的至少一个第一时域资源所属的报告周期和至少一个第二时域资源所属的报告周期。在该实现方式中,按照预设的报告周期的排序规则,终端设备交替使用第一技术和第二技术获取CSI报告。
结合第四方面,在一种可能的实现方式中,第一时域资源和第二时域资源为时隙,第一时域资源为偶数时隙,第二时域资源为奇数时隙;或者,第一时域资源为奇数时隙,第二时域资源为偶数时隙。在该实现方式中,在不同的时隙上,终端设备交替使用第一技术和第二技术获取CSI报告。
结合第四方面,在一种可能的实现方式中,时域图资源配置信息用于指示第一时域资源、第二时域资源和第三时域资源,第一时域资源对应的CSI报告包括第一CSI测量结果,第二时域资源对应的CSI报告包括第二CSI测量结果,第三时域资源对应的CSI报告包括第一CSI测量结果和第二CSI测量结果。在该实现方式中,在第一时域资源上,终端设备基于第一技术获取CSI报告,在第二时域资源上,终端设备基于非第一技术获取CSI报告,在第三时域资源上,终端设备基于第一技术和非第一技术获取CSI报告。或理解为,第一时域资源用于承载第一时域资源对应的CSI报告,第二时域资源用于承载第二时域资源对应的CSI报告,第三时域资源用于承载第三时域资源对应的CSI报告。
第五方面,本申请提供了一种通信装置,包括用于实现上述第一方面及其任一种可能的实现方式中的方法的单元,或者用于实现上述第二方面及其任一种可能的实现方式中的方法的单元,或者用于实现上述第三方面及其任一种可能的实现方式中的方法的单元,或者用于实现上述第四方面及其任一种可能的实现方式中的方法的单元。
第六方面,本申请提供了一种通信装置,包括处理器和存储器;所述存储器,用于存储计算机程序;所述处理器,用于从所述存储器中调用所述计算机程序,使得所述通信装置执行如上述第一方面及其任一种可能的实现方式中的方法,或者用于执行如上述第二方面及其任一种可能的实现方式中的方法,或者用于执行如上述第三方面及其任一种可能的实现方式中的方法,或者用于执行如上述第四方面及其任一种可能的实现方式中的方法。
第七方面,本申请提供了一种通信装置,包括:逻辑电路和接口;所述逻辑电路和所述接口耦合;所述接口用于输入和/或输出代码指令,所述逻辑电路用于执行所述代码指令,以使上述第一方面及其任一种可能的实现方式中的方法被执行,或者,使上述第二方面及其任一种可能的实现方式中的方法被执行,或者,使上述第三方面及其任一种可能的实现方式中的方法被执行,或者使上述第四方面及其任一种可能的实现方式中的方法被执行。
第八方面,本申请提供了一种模组设备,所述模组设备包括通信模组、电源模组、存储模组以及芯片模组,其中:所述电源模组用于为所述模组设备提供电能;所述存储模组用于存储数据和指令;所述通信模组用于进行模组设备内部通信,或者用于所述模组设备与外部设备进行通信;所述芯片模组用于执行如上述第一方面及其任一种可能的实现方式中的方法,或者用于执行如上述第二方面及其任一种可能的实现方式中的方法,或者用于执行如上述第三方面及其任一种可能的实现方式中的方法,或者用于执行如上述第四方面及其任一种可能的实现方式中的方法。
第九方面,本申请提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储 有计算机可读指令,当所述计算机可读指令在计算机上运行时,使得所述计算机执行如上述第一方面及其任一种可能的实现方式中的方法,或者执行如上述第二方面及其任一种可能的实现方式中的方法,或者执行如上述第三方面及其任一种可能的实现方式中的方法,或者执行如上述第四方面及其任一种可能的实现方式中的方法。
第十方面,本申请提供一种计算机程序或计算机程序产品,包括代码或指令,当代码或指令在计算机上运行时,使得计算机执行如上述第一方面及其任一种可能的实现方式中的方法,或者执行如上述第二方面及其任一种可能的实现方式中的方法,或者执行如上述第三方面及其任一种可能的实现方式中的方法,或者执行如上述第四方面及其任一种可能的实现方式中的方法。
第十一方面,本申请提供一种通信系统,所述通信系统包括网络设备和终端设备,终端设备用于执行上述第一方面或者第一方面任一种可能的实现方式中的方法,网络设备用于执行上述第二方面或者第二方面任一种可能的实现方式中的方法;或者,终端设备用于执行上述第三方面或者第一方面任一种可能的实现方式中的方法,网络设备用于执行上述第四方面或者第四方面任一种可能的实现方式中的方法。
附图说明
图1是本申请实施例提供的一种网络架构的示意图;
图2是本申请实施例提供的一种CSI报告的配置方法的流程图;
图3是本申请实施例提供的一种CSI报告的配置方法的流程图;
图4是本申请实施例提供的一种时域图的示意图;
图5是本申请实施例提供的又一种时域图的示意图;
图6是本申请实施例提供的又一种时域图的示意图;
图7是本申请实施例提供的一种通信装置的结构示意图;
图8是本申请实施例提供的又一种通信装置的结构示意图;
图9是本申请实施例提供的一种芯片的结构示意图;
图10是本申请实施例提供的一种模组设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请以下实施例中所使用的术语只是为了描述特定实施例的目的,而并非旨在作为对本申请的限制。如在本申请的说明书和所附权利要求书中所使用的那样,单数表达形式“一个”、“一种”、“所述”、“上述”、“该”和“这一”旨在也包括复数表达形式,除非其上下文中明确地有相反指示。
本申请实施例中的“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,A和/或B,可以表示如下三种情况:单独存在A;同时存在A和B;单独存在B。其 中,A、B可以是单数或者复数。
本申请实施例中,符号“/”可以表示前后关联对象是一种“或”的关系。另外,符号“/”也可以表示除号,即执行除法运算。例如,A/B,可以表示A除以B。
本申请实施例中的“至少一项(个)”或其类似表达,是指这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合,是指一个或多个,多个指的是两个或两个以上。例如,a、b或c中的至少一项(个),可以表示如下七种情况:a,b,c,a和b,a和c,b和c,a、b和c。其中,a、b、c中的每一个可以是元素,也可以是包含一个或多个元素的集合。
需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书中及下述附图中的属于“第一”、“第二”、“第三”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的顺序在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述以外的顺序实施。此外,术语“包括”及其任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或服务器不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
为便于理解本申请实施例,下面对本申请涉及的系统架构进行阐述。
本申请可应用于5G系统,也可以称为新空口(new radio,NR)系统;或者可应用于第六代(6th generation,6G)系统,或者第七代(7th generation,7G)系统,或未来的其他通信系统;或者还可用于设备到设备(device to device,D2D)系统,机器到机器(machine to machine,M2M)系统、车联网(vehicle to everything,V2X)等等。
本申请可应用于图1所示的系统架构中。图1所示的通信系统10可包括但不限于:网络设备110和终端设备120。图1中设备的数量和形态用于举例,并不构成对本申请实施例的限定,例如实际应用中可以包括多个终端设备。
本申请实施例中的终端设备,可以为一种具有收发功能的设备。又可以称之为终端、用户设备(user equipment,UE)、远程终端设备(remote UE)、中继设备(relay UE)、接入终端设备、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、移动设备、用户终端设备、智能终端设备、无线通信设备、用户代理或用户装置。需要说明的是,中继设备是能够为其他终端设备(包括远程终端设备)提供中继转发服务的终端设备。
例如,终端设备可以是手机(mobile phone)、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端设备、无人自动驾驶中的无线终端设备、远程医疗(remote medical)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备或者智慧家庭(smart home)中的无线终端设备等。
又例如,终端设备还可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(session initiation protocol,SIP)电话、无线本地环路(wireless local loop,WLL)站、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、下一代通信系统(例如NR通信系统、6G通信系统)中的终端设备或者未来演进的公用陆地移动通信网络(public land mobile network, PLMN)中的终端设备等,对此不作具体限定。
在一些可能的实现中,终端设备可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持、穿戴或车载;可以部署在水面上(如轮船等);可以部署在空中(如飞机、气球和卫星等)。
在一些可能的实现中,终端设备可以包括无线通信功能的装置,例如芯片系统、芯片、芯片模组。示例的,该芯片系统可以包括芯片,还可以包括其它分立器件。
在一些可能的实现中,本申请实施例所述的终端设备,可以是芯片、芯片模组、装置、单元等,对此不作具体限制。
本申请实施例中的网络设备,可以为一种具有收发功能的设备,可以用于与终端设备之间进行通信。
在一些可能的实现中,网络设备可以负责空口侧的无线资源管理(radio resource management,RRM)、服务质量(quality of service,QoS)管理、数据压缩和加密、数据收发等。
在一些可能的实现中,网络设备可以包括通信系统中的基站(base station,BS)或者部署于无线接入网(radio access network,RAN)用于提供无线通信功能的设备,即网络设备可以包括RAN中的设备。
例如,RAN中的设备可以包括LTE通信系统中的演进型节点B(evolutional node B,eNB或eNodeB)、NR通信系统中的下一代演进型的节点B(next generation evolved node B,ng-eNB)、NR通信系统中的下一代节点B(next generation node B,gNB)、双连接架构中的主节点(master node,MN)、双连接架构中的第二节点或辅节点(secondary node,SN)等,对此不作具体限制。
在一些可能的实现中,网络设备可以包括核心网(core network,CN)中的设备。例如,CN中的设备可以包括访问和移动性管理功能(access and mobility management function,AMF)、用户面功能(user plane function,UPF)、会话管理功能(session management function,SMF)等。
在一些可能的实现中,网络设备还可以是WLAN中的接入点(access point,AP)、中继站、未来演进的PLMN网络中的通信设备、NTN网络中的通信设备等。
在一些可能的实现中,网络设备可以包括具有为终端设备提供无线通信功能的装置,例如芯片系统、芯片、芯片模组。示例的,该芯片系统可以包括芯片,或者,可以包括其它分立器件。
在一些可能的实现中,网络设备可以与互联网协议(Internet Protocol,IP)网络进行通信。例如,因特网(internet)、私有的IP网或者其他数据网等。
在一些可能的实现中,网络设备可以包括一个独立的节点以实现上述基站的功能,或者可以包括两个或多个独立的节点以实现上述基站的功能。例如,网络设备包括集中式单元(centralized unit,CU)和分布式单元(distributed unit,DU),如gNB-CU和gNB-DU。进一步的,在本申请的另一些实施例中,网络设备还可以包括有源天线单元(active antenna unit,AAU)。其中,CU实现网络设备的一部分功能,DU实现网络设备的另一部分功能。比如,CU负责处理非实时协议和服务,实现无线资源控制(radio resource control,RRC)层、服务数据适配(service data adaptation protocol,SDAP)层、分组数据汇聚(packet data  convergence protocol,PDCP)层的功能。DU负责处理物理层协议和实时服务,实现无线链路控制(radio link control,RLC)层、媒体接入控制(medium access control,MAC)层和物理(physical,PHY)层的功能。另外,AAU可以实现部分物理层处理功能、射频处理及有源天线的相关功能。由于RRC层的信息最终会变成PHY层的信息,或者由PHY层的信息转变而来,因此,在该网络部署下,高层信令(如RRC信令)可以认为是由CU生成,由DU发送的,或者由DU和AAU共同发送的。可以理解的是,网络设备可以包括CU、DU、AAU中的至少一个。另外,可以将CU划分为RAN设备,或者,也可以将CU划分为核心网设备,对此不做具体限定。
在一些可能的实现中,网络设备可以是与终端设备进行相干协作传输(coherent joint transmission,CJT)的多站点中的任一站点,或者是该多站点外的其他站点,或者是其他与终端设备进行网络通信的网络设备,对此不作具体限制。其中,多站点相干协作传输可以为多个站点联合相干传输,或者属于同一个物理下行共享信道(physical downlink shared channel,PDSCH)的不同数据从不同的站点发送到终端设备,或者多个站点虚拟成一个站点进行传输,其他标准中规定相同含义的名称也同样适用于本申请,即本申请并不限制这些参数的名称。多站点相干协作传输中的站点可以为射频拉远头(remote radio head,RRH)、传输接收点(transmission and reception point,TRP)、网络设备等,对此不作具体限定。
在一些可能的实现中,网络设备可以是与终端设备进行非相干协作传输的多站点中的任一站点,或者是该多站点外的其他站点,或者是其他与终端设备进行网络通信的网络设备,对此不作具体限制。其中,多站点非相干协作传输可以为多个站点联合非相干传输,或者属于同一个PDSCH的不同数据从不同的站点发送到终端设备,或者属于同一个PDSCH的不同数据从不同的站点发送到终端设备,其他标准中规定相同含义的名称也同样适用于本申请,即本申请并不限制这些参数的名称。多站点非相干协作传输中的站点可以为RRH、TRP、网络设备等,对此不作具体限定。
在一些可能的实现中,网络设备可以具有移动特性,例如网络设备可以为移动的设备。可选地,网络设备可以为卫星、气球站。例如,卫星可以为低地球轨道(low earth orbit,LEO)卫星、中地球轨道(medium earth orbit,MEO)卫星、地球同步轨道(geostationary earth orbit,GEO)卫星、高椭圆轨道(high elliptical orbit,HEO)卫星等。可选地,网络设备还可以为设置在陆地、水域等位置的基站。
在一些可能的实现中,网络设备可以为小区提供服务,而该小区中的终端设备可以通过传输资源(如频谱资源)与网络设备进行通信。其中,该小区可以为宏小区(macro cell)、小小区(small cell)、城市小区(metro cell)、微小区(micro cell)、微微小区(pico cell)和毫微微小区(femto cell)等。
在一些可能的实现中,本申请实施例所述的网络设备,可以是芯片、芯片模组、装置、单元等,对此不作具体限制。
为便于理解本申请实施例,下面对本申请涉及的相关名称或术语进行阐述。
接下来,对本申请实施例涉及到的一些概念进行介绍。
1.CSI
在本申请实施例中,CSI可用于描述信道质量相关的信息。例如,CSI描述无线信号在发射机和接收机之间的传播过程,包含距离、散射、衰落等对信号的影响。对下行传输而言,CSI可用于终端设备向网络设备反馈下行信道质量,以便网络设备根据CSI进行资源调度、波束管理、移动性管理等处理。终端设备向网络设备发送的CSI可携带在CSI报告中。例如,CSI可以包括下述至少一项:CSI参考信号资源指示索引(CSI-RS Resource Indicator,CRI)、秩指示索引(Rank Indicator,RI)、信道质量指示索引(Channel quality indicator,CQI)、预编码矩阵指示索引(Precoding Matrix Indicator,PMI)、层指示索引(Layer Indicator,LI)、L1-RSRP、L1-SINR。
2.CSI报告
在本申请实施例中,CSI报告(CSI-Report)用于上报CSI。例如CSI报告可以包括L1-RSRP、L1-SINR、CSI相关(CSI-related)信息等中的至少一项。其中,CSI相关信息可能包括以下信息中的至少一项:CRI、同步信号块资源指示索引(SS/PBCH block resource indicator,SSBRI)、RI、PMI、CQI、LI等。CSI报告可以通过物理上行链路控制信道(physical uplink control channel,PUCCH)或物理上行链路共享信道(physical uplink shared channel,PUSCH)进行传输。
3.CSI报告配置信息(CSI-ReportConfig)
CSI报告配置信息为用于配置CSI报告的高层参数。CSI-ReportConfig可由高层参数CSI-MeasConfig配置。其中,CSI-MeasConfig可以指示或者包括如下两个高层参数:CSI报告配置信息(CSI-ReportConfig)和CSI资源配置信息(CSI-ResourceConfig)。
CSI-ReportConfig可指示或者包括CSI-ResourceConfigId。通过CSI-ResourceConfigId,CSI-ReportConfig可关联CSI-ResourceConfig,或CSI-ResourceConfig可关联CSI-ReportConfig。关联也可以描述为映射或对应等。在本申请中,CSI-ReportConfig指示或包括CSI-ResourceConfigId,可以理解为CSI报告配置信息有关联的CSI资源配置信息;CSI-ReportConfig不指示或不包括CSI-ResourceConfigId,可以理解为CSI报告配置信息无关联的CSI资源配置信息。
CSI-ResourceConfig可用于配置CSI测量的信道状态信息参考信号(channel-state information-reference signal,CSI-RS)资源和/或同步广播信号块(Synchronization Signal Block,SSB)资源。CSI-ResourceConfig可以配置资源集(例如ResourceSet),ResourceSet可以包括一个或多个CSI-RS资源(例如CSI-RS-Resource)。
CSI-ResourceConfig可以指示或者包括:NZP-CSI-RS资源集(NZP-CSI-RS-ResourceSet),或者CSI干扰测量(CSI Interference Measurement,CSI-IM)资源集(CSI-IM-ResourceSet),或者SSB资源集(SSB-ResourceSet)。其中,NZP-CSI-RS-ResourceSet可以用于信道测量和/或干扰测量,CSI-IM-ResourceSet可以用于干扰测量,SSB-ResourceSet可以用于信道测量。CSI-RS资源的类型可以是周期性的、半持续性的或者非周期性的。
CSI-ReportConfig指示的CSI报告的相关配置主要在参数CSI-ReportConfig IE中完成。CSI-ReportConfig IE可以包括多个参数字段,例如:载波(carrier),CSI报告的数量配置(reportQuantity),用于信道测量的资源(resourcesForChannelMeasurement),用于干扰测量的CSI-IM资源(csi-IM-ResourcesForInterference),用于干扰测量的NZP CSI-RS资源 (nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference),报告标识(reportConfigId),报告配置类型(reportConfigType),报告配置在频域上的配置(reportFreqConfiguration),等等参数。其中,reportConfigId用于指示CSI报告的标识。
reportConfigType可用于指示CSI报告的报告类型,CSI报告的报告类型可以是周期性CSI报告(periodic)、非周期性CSI报告(aperiodic)或半持续性CSI报告(semi-persistent),半持续性CSI报告可分为基于PUCCH的半持续性CSI报告(semi-PersistentOnPUCCH)以及基于PUSCH的半持续性CSI报告(semi-PersistentOnPUSCH)。
周期性CSI报告:周期性CSI报告通过PUCCH进行传输。周期性CSI报告对应周期性的CSI-RS资源和/或SSB资源。通过无线资源控制(radio resource control,RRC)配置好Report参数以及周期性的CSI-RS Resource和/或SSB资源后,该配置立即生效。在这种方式中,无需媒体接入控制-控制元素(media access control-control element,MAC-CE)或者下行控制信息(downlink control information,DCI)激活或者触发CSI-RS和/或SSB的发送,以及CSI的上报。CSI报告上报的周期(periodicity)和时隙偏移(slot offset)可按照参数CSI-ReportPeriodicityAndoffset的配置执行。
半持续性CSI报告:半持续性CSI报告可以通过PUCCH或者PUSCH进行传输。半持续性CSI报告对应周期性的CSI-RS资源和/或SSB资源,或者半持续性的CSI-RS资源和/或SSB资源。在CSI报告通过PUCCH进行传输的情况下,若RRC配置半持续性的CSI-RS资源和/或SSB资源,首先需要MAC CE1激活CSI-RS和/或SSB的发送,然后再通过MAC CE2激活CSI报告的上报。在CSI报告通过PUCCH进行传输的情况下,若RRC配置半持续性的CSI-RS资源和/或SSB资源,首先需要MAC CE1激活CSI-RS和/或SSB的发送,然后再通过DCI触发CSI报告的上报。CSI报告上报的周期和时隙偏移可按照参数CSI-ReportPeriodicityAndoffset的配置执行。在上述情况中,若RRC配置周期性的CSI-RS资源和/或SSB资源,则无需MAC CE1激活CSI-RS和/或SSB的发送这个步骤。
非周期性CSI报告:非周期性CSI报告通过PUSCH进行传输。非周期性CSI报告对应周期性的CSI-RS资源和/或SSB资源、半持续性的CSI-RS资源和/或SSB资源,或者非周期性的CSI-RS资源和/或SSB资源。若RRC配置周期性的CSI-RS资源和/或SSB资源,则通过DCI触发CSI报告的上报。若RRC配置半持续性的CSI-RS资源和/或SSB资源,首先需要MAC CE1激活CSI-RS和/或SSB的发送,然后再通过DCI触发CSI报告的上报。若RRC配置非周期性的CSI-RS资源和/或SSB资源,则CSI-RS和/或SSB的发送,以及非周期性CSI报告的上报均由DCI来触发。CSI报告上报的时隙偏移由动态信令指示。
现阶段,终端设备可以采用第一技术或者非第一技术获取CSI报告,终端设备采取何种方式获取CSI报告是目前研究的热点。鉴于此,提出了本申请的方案,在本方案中,对于具有关联关系的第一CSI报告配置信息和第二CSI报告配置信息,终端设备可以测量上报其中一个CSI报告配置信息相应的CSI报告。
结合上述内容的介绍,接下来对本申请实施例的方案进行进一步的介绍。请参见图2,是本申请实施例提供的一种CSI报告的配置方法的流程图。该方法可以应用于图1所示的网络架构中。该方法包括以下步骤:
步骤S201、网络设备向终端设备发送第一CSI报告配置信息,第一CSI报告配置信息用于配置第一CSI报告,第一CSI报告被配置采用第一技术获取。
相应的,终端设备接收来自网络设备的第一CSI报告配置信息。
可选的,第一CSI报告配置信息还可以理解为第一技术使能的报告配置信息。示例性的,第一技术可以是AI和/或ML技术,等等。本申请实施例中,终端设备基于第一技术获取CSI报告,可理解为终端设备基于第一技术确定CSI,基于CSI生成CSI报告,其中CSI携带在CSI报告中。终端设备基于其他技术获取CSI报告的理解可参照此处的介绍,后续内容中不再赘述。
在本申请实施例中,终端设备可包括用于实现第一技术的处理模块(例如AI和/或ML模块)。处理模块可用于基于第一技术处理信道信息,获取第一CSI报告。处理模块可具有学习能力,例如AI和/或ML和/或深度学习(deep learning,DL)能力。可选的,处理模块可以是利用一些算法对信道信息进行处理的软件单元和/或硬件单元,一些算法例如卷积神经网络算法、深度神经网络算法等。可选的,处理模块可以是芯片、芯片模组等。
步骤S202、网络设备向终端设备发送第二CSI报告配置信息,第二CSI报告配置信息用于配置第二CSI报告,第二CSI报告未被配置采用第一技术获取;第一CSI报告配置信息与第二CSI报告配置信息具有关联关系。
相应的,终端设备接收来自网络设备的第二CSI报告配置信息。
在一种可能的实现方式中,第一CSI报告配置信息和第二CSI报告配置信息可以通过不同的信号(或者信令)承载/下发。在这种方式中,本申请并不限制步骤S201和步骤S202的执行顺序。示例性的,可先执行步骤S201,再执行步骤S202;或者,可先执行步骤S202,再执行步骤S201;或者,可同时执行步骤S201和步骤S202。在另一种可能的实现方式中,第一CSI报告配置信息和第二CSI报告配置信息可以通过同一信号(或者信令)承载/下发。在这种方式中,可视为步骤S201和步骤S202同时执行。
可选的,第二CSI报告配置信息还可以理解为非第一技术的其他技术使能的报告配置信息。可选的,在第二CSI报告配置信息中可以表明,第二CSI报告被配置采用非第一技术的其他技术获取。可选的,在第二CSI报告配置信息中可以不指示第二CSI报告被配置采用的获取技术,这种情况隐式地指示第二CSI报告被配置采用非第一技术的其他技术获取。示例性的,非第一技术的其他技术可以为码本技术,等等。
在基于非第一技术的其他技术获取CSI报告的方式中,终端设备通过测量网络设备发送的下行参考信号来获取信道信息,进而生成CSI报告。测量也可以描述为评估、检测或估计等。其中,下行参考信号可以包括但不限于CSI-RS)、SSB或物理广播信道解调参考信号(physical broadcast channel demodulation reference signal,PBCH DMRS)等。例如,终端设备可以根据CSI-RS进行下行信道测量以获取信道信息,从而可以根据信道信息获取CSI,基于CSI生成CSI报告。
在本申请实施例中,第一CSI报告配置信息与第二CSI报告配置信息具有关联关系,也可以理解为第一CSI报告与第二CSI报告具有关联关系。即在本申请实施例中,被配置采用第一技术获取的CSI报告与未被配置采用第一技术获取的CSI报告具有关联关系。
可选的,第一CSI报告配置信息中可以包括第二CSI报告的标识(示例为 reportConfigId),来指示第一CSI报告配置信息与第二CSI报告配置信息的关联关系。即是说,在本申请实施例中,第一CSI报告配置信息中包括第一CSI报告的标识,第一CSI报告的其他配置信息(例如,参数CSI-ReportConfig IE包括的其他参数字段),以及第二CSI报告的标识。可选的,第二CSI报告配置信息中也可以包括第一CSI报告的标识,来指示第一CSI报告配置信息与第二CSI报告配置信息的关联关系。
在一些实施例中,该方法还包括:在终端设备接收到第一CSI报告配置信息和第二CSI报告配置信息之后,终端设备向网络设备发送第一CSI报告或者第二CSI报告。在本申请实施例中,对于具有关联关系的第一CSI报告配置信息和第二CSI报告配置信息,终端设备可以仅测量上报其中一个CSI报告配置信息相应的CSI报告,即终端设备向网络设备发送第一CSI报告或者第二CSI报告。
在一种可能的实现方式中,终端设备可以任选一个CSI报告配置信息,测量上报其对应的CSI报告。
在又一种可能的实现方式中,终端设备可以基于可用的计算资源的数据量,和/或数据信道/控制信道的链路质量,和/或第一技术的性能,确定向网络设备发送第一CSI报告或者第二CSI报告。
可选的,若终端设备可用的计算资源的数据量较少,示例为小于预设值,则终端设备可以测量上报第二CSI报告。其中,该预设值可以由采用第一技术所需的计算资源的数据量确定。由于第一技术一般对计算资源有一定的要求,通过这种方式可以提升CSI报告的准确性。
可选的,此处的“链路质量”可理解为物理下行共享信道(physical downlink shared channel,PDSCH)的译码性能。示例性的,如果PDSCH的译码性能持续比较差,比如否认字符(negative acknowledge character,NACK)概率超过一定门限,则终端设备采用第一技术获取CSI报告,即测量上报第一CSI报告。否则,终端设备采用非第一技术的其他技术获取CSI报告,即测量上报第二CSI报告。可选的,此处的“链路质量”还可以理解为信道数据的特征分布。示例性的,如果信道数据的特征分布和AI模型训练时的特征分布一致(或相似),则终端设备采用第一技术获取CSI报告,即测量上报第一CSI报告。否则,终端设备采用非第一技术的其他技术获取CSI报告,即测量上报第二CSI报告。
可选的,若第一技术的性能较优,则终端设备采用第一技术获取CSI报告,即测量上报第一CSI报告;若第一技术的性能较差,则终端设备采用非第一技术的其他技术获取CSI报告,即测量上报第二CSI报告。
通过上述介绍的实现方式,终端设备可以基于自身的计算能力/当前的网络情况/第一技术的性能,来确定获取CSI报告的方式,这样可以使得终端获取CSI报告的方式适应各种情况的通信场景的需求。
请参见图3,是本申请实施例提供的又一种CSI报告的配置方法的流程图。该方法可以应用于图1所示的网络架构中。该方法包括以下步骤:
步骤S301、网络设备向终端设备发送CSI报告配置信息,CSI报告配置信息包括第一配置信息和第二配置信息,第一配置信息用于配置第一CSI测量结果,第一CSI测量结果 被配置采用第一技术获取,第二配置信息用于配置第二CSI测量结果,第二CSI测量结果未被配置采用第一技术获取。
相应的,终端设备接收来自网络设备的CSI报告配置信息。
可选的,CSI测量结果,可以理解为CSI报告需包含的测量量。示例性的,第一配置信息可以是reportQuantity报告量,第一CSI测量结果可以是reportQuantity所配置的测量量。
可选的,第一配置信息还可以理解为第一技术使能的配置信息。示例性的,第一技术可以是AI和/或ML技术,等等。可选的,第二配置信息还可以理解为非第一技术的其他技术使能的配置信息。可选的,在第二配置信息中可以表明,第二CSI测量结果被配置采用非第一技术的其他技术获取。可选的,在第二配置信息中可以不指示第二CSI测量结果被配置采用的获取技术,这种情况隐式地指示第二CSI测量结果被配置采用非第一技术的其他技术获取。示例性的,非第一技术的其他技术可以为码本技术,等等。
可选的,终端设备基于第一技术获取CSI测量结果,可理解为终端设备基于第一技术确定CSI,基于CSI生成CSI报告,其中CSI携带在CSI报告中。终端设备基于其他技术获取CSI测量结果的理解可参照此处的介绍,后续内容中不再赘述。
在本申请实施例中,一个CSI报告配置信息中包括一个报告标识,一个报告标识指示的一个CSI报告对应两套CSI测量结果的配置信息。其中,一个CSI报告配置信息中包括配置采用第一技术获取的CSI测量结果的配置信息,与未被配置采用第一技术获取的CSI测量结果的配置信息,可以使得终端设备可以采用第一技术和/或非第一技术的其他技术来获取CSI报告。
在一种可能的实现方式中,一个CSI报告配置信息中包括配置采用第一技术获取的CSI测量结果的配置信息,与未被配置采用第一技术获取的测量结果的配置信息,可以使得终端设备可以采用第一技术和/或非第一技术的其他技术来获取CSI报告。
在一种可能的实现方式中,CSI报告配置信息与CSI报告模式具有关联关系。可选的,CSI报告模式包括第一CSI报告模式和第二CSI报告模式。若采用第一CSI报告模式,CSI报告配置信息对应的CSI报告包括第一CSI测量结果或者第二CSI测量结果。即是说,终端设备基于第一技术和非第一技术中的一种技术获取CSI报告。若采用第二CSI报告模式,CSI报告配置信息对应的CSI报告包括第一CSI测量结果和第二CSI测量结果。即是说,终端设备基于第一技术和非第一技术分别和/或共同获取CSI报告。通过上述介绍的实现方式,终端设备可以基于CSI报告模式确定获取CSI报告的方式。
在又一种可能的实现方式中,CSI报告配置信息与时域图资源配置信息具有关联关系。其中,时域图资源配置信息可以指示终端设备在不同的时域资源上,采用的获取CSI报告的方式。
在一些实施例中,时域图资源配置信息用于指示第一时域资源和第二时域资源,第一时域资源对应的CSI报告包括第一CSI测量结果,即在第一时域资源上,终端设备基于第一技术获取CSI报告。第二时域资源对应的CSI报告包括第二CSI测量结果,即在第二时域资源上,终端设备基于非第一技术的其他技术获取CSI报告。
在一些实施例中,时域图资源配置信息用于指示第一时域资源和第二时域资源。第一 时域资源对应的CSI报告包括第一CSI测量结果,可以理解为第一时域资源用于承载第一时域资源对应的CSI报告;第二时域资源对应的CSI报告包括第二CSI测量结果,可以理解为第二时域资源用于承载第二时域资源对应的CSI报告。可选的,CSI报告配置信息对应的CSI报告为周期性CSI报告或者半持续性CSI报告。有关周期性CSI报告、半持续性CSI报告的介绍可参照前述内容的描述,此处不再赘述。第一时域资源所属的报告周期与第二时域资源所属的报告周期组成多个周期块。终端设备按照周期块指示的方式上报CSI报告。其中,每个周期块中包含符合预设排序规则的至少一个第一时域资源所属的报告周期和至少一个第二时域资源所属的报告周期。在该实现方式中,按照预设的报告周期的排序规则,终端设备交替使用第一技术和第二技术获取CSI报告。
示例性的,请参见图4,是本申请实施例提供的一种时域图的示意图。在图4中,一个周期块示意为B(block,块),第一时域资源所属的报告周期示意为T1,第二时域资源所属的报告周期示意为T2,第一时域资源示意为F1,第二时域资源示意为F2。在图4中,一个周期块包含一个第一时域资源所属的报告周期和一个第二时域资源所属的报告周期,第一时域资源所属的报告周期位于第二时域资源所属的报告周期之前。其中,第一时域资源、第二时域资源为报告周期中包含的时间单元。在该示例中,报告周期中包含4个时间单元,第一时域资源、第二时域资源为第2个时间单元。
在本申请实施例中,时间单元为用于信号传输的时域单元,也就是说,在时域上,终端设备与网络设备以时间单元为单位或粒度进行通信。示例的,时间单元可为无线帧(radio frame)、子帧(subframe)、时隙(slot)、微时隙(mini-slot)或符号等。例如,符号可以是正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)符号,OFDM符号也可以简称为时域符号。
示例性的,请参见图5,是本申请实施例提供的又一种时域图的示意图。需要说明的是,图5中的字符的含义与图4中相同,此处不再赘述。在图5中,一个周期块包含两个相邻的第一时域资源所属的报告周期和一个第二时域资源所属的报告周期,第一时域资源所属的报告周期位于第二时域资源所属的报告周期之前。
可以理解的是,上述图4或者图5仅为示例,在实际的应用过程中,周期块中第一时域资源所属的报告周期和第二时域资源所属的报告周期可以有其他的预设排序规则,或者可以有多种可选的预设排序规则。可选的,可以按照当前的通信系统的相关参数(示例为带宽(bandwidth)、终端设备接入的小区的频率范围,等等)确定采用多种可选的预设排序规则中的一种或者多种。
可选的,第一时域资源和第二时域资源为时隙,第一时域资源为偶数时隙,第二时域资源为奇数时隙;或者,第一时域资源为奇数时隙,第二时域资源为偶数时隙。在该实现方式中,在不同的时隙上,终端设备交替使用第一技术和第二技术获取CSI报告。示例性的,请参见图6,是本申请实施例提供的一种时域图的示意图。需要说明的是,图6中的字符的含义与图4中相同,此处不再赘述。可选的,第一时域资源和第二时域资源还可以有其他的排序规则,此处不一一赘述。
在另一些实施例中,时域图资源配置信息用于指示第一时域资源、第二时域资源和第三时域资源,第一时域资源对应的CSI报告包括第一CSI测量结果,即在第一时域资源上, 终端设备基于第一技术获取CSI报告。第二时域资源对应的CSI报告包括第二CSI测量结果,即在第二时域资源上,终端设备基于非第一技术获取CSI报告。第三时域资源对应的CSI报告包括第一CSI测量结果和第二CSI测量结果,即在第三时域资源上,终端设备基于第一技术和非第一技术获取CSI报告。
在另一些实施例中,时域图资源配置信息用于指示第一时域资源、第二时域资源和第三时域资源。第一时域资源对应的CSI报告包括第一CSI测量结果,可以理解为第一时域资源用于承载第一时域资源对应的CSI报告。第二时域资源对应的CSI报告包括第二CSI测量结果,可以理解为第二时域资源用于承载第二时域资源对应的CSI报告。第三时域资源对应的CSI报告包括第一CSI测量结果和第二CSI测量结果,可以理解为第三时域资源用于承载第三时域资源对应的CSI报告。
与上述介绍的第一时域资源和第二时域资源的排序规则相似的,第一时域资源、第二时域资源和第三时域资源的所属的报告周期也可以组成周期块。每个周期块中包含符合预设排序规则的至少一个第一时域资源所属的报告周期、至少一个第二时域资源所属的报告周期和至少一个第三时域资源所属的报告周期。或者,第一时域资源、第二时域资源和第三时域资源为时隙,第一时域资源、第二时域资源和第三时域资源按照预设的排序规则进行排序。
可以理解的是,为了实现上述实施例中功能,终端设备/网络设备包括了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,结合本申请中所公开的实施例描述的各示例的单元及方法步骤,本申请能够以硬件或硬件和计算机软件相结合的形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,取决于技术方案的特定应用场景和设计约束条件。
参见图7,图7示出了本申请实施例的一种通信装置的结构示意图。图7所示的通信装置70可以包括通信单元701。可选的,通信装置70还可以包括处理单元702。通信单元701用于收发数据。通信单元701集成有接收单元和发送单元。通信单元701也可以称为收发单元。或者,也可将通信单元701拆分为接收单元和发送单元。通信装置70用于实现上述图2或图3中所示的方法实施例中的终端设备或网络设备的功能。
在一些实施例中,通信装置70可以是终端设备,也可以是终端设备中的装置,或者是能够和终端设备匹配使用的装置。或者,通信装置70还可以为芯片系统。
在一种实施例中:
通信单元701,用于接收来自网络设备的第一CSI报告配置信息,第一CSI报告配置信息用于配置第一CSI报告,第一CSI报告被配置采用第一技术获取。
通信单元701,还用于接收来自网络设备的第二CSI报告配置信息,第二CSI报告配置信息用于配置第二CSI报告,第二CSI报告未被配置采用第一技术获取;第一CSI报告配置信息与第二CSI报告配置信息具有关联关系。
在一种可能的实现方式中,通信单元701还用于:向网络设备发送第一CSI报告或者第二CSI报告。
在一种可能的实现方式中,在通信单元701向网络设备发送第一CSI报告或者第二CSI 报告之前,处理单元702用于:基于可用的计算资源的数据量,和/或数据信道/控制信道的链路质量,和/或第一技术的性能,确定向网络设备发送第一CSI报告或者第二CSI报告。
需要说明的是,该通信装置70可以执行图2所示方法实施例中终端设备的相关步骤,具体可参见上述各个步骤所提供的实现方式,在此不再赘述。
在另一种实施例中:
通信单元701,用于接收来自网络设备的CSI报告配置信息,CSI报告配置信息包括第一配置信息和第二配置信息,第一配置信息用于配置第一CSI测量结果,第一CSI测量结果被配置采用第一技术获取,第二配置信息用于配置第二CSI测量结果,第二CSI测量结果未被配置采用第一技术获取。
在一种可能的实现方式中,CSI报告配置信息与CSI报告模式具有关联关系。
在一种可能的实现方式中,CSI报告模式包括第一CSI报告模式;若采用第一CSI报告模式,CSI报告配置信息对应的CSI报告包括第一CSI测量结果或者第二CSI测量结果。
在一种可能的实现方式中,CSI报告模式包括第二CSI报告模式;若采用第二CSI报告模式,CSI报告配置信息对应的CSI报告包括第一CSI测量结果和第二CSI测量结果。
在一种可能的实现方式中,CSI报告配置信息与时域图资源配置信息具有关联关系。
在一种可能的实现方式中,时域图资源配置信息用于指示第一时域资源和第二时域资源,第一时域资源对应的CSI报告包括第一CSI测量结果,第二时域资源对应的CSI报告包括第二CSI测量结果。
在一种可能的实现方式中,CSI报告配置信息对应的CSI报告为周期性CSI报告或者半持续性CSI报告,第一时域资源所属的报告周期与第二时域资源所属的报告周期组成多个周期块,每个周期块中包含符合预设排序规则的至少一个第一时域资源所属的报告周期和至少一个第二时域资源所属的报告周期。
在一种可能的实现方式中,第一时域资源和第二时域资源为时隙,第一时域资源为偶数时隙,第二时域资源为奇数时隙;或者,第一时域资源为奇数时隙,第二时域资源为偶数时隙。
在一种可能的实现方式中,时域图资源配置信息用于指示第一时域资源、第二时域资源和第三时域资源,第一时域资源对应的CSI报告包括第一CSI测量结果,第二时域资源对应的CSI报告包括第二CSI测量结果,第三时域资源对应的CSI报告包括第一CSI测量结果和第二CSI测量结果。
需要说明的是,该通信装置70可以执行图3所示方法实施例中终端设备的相关步骤,具体可参见上述各个步骤所提供的实现方式,在此不再赘述。
在一些实施例中,通信装置70可以是网络设备,也可以是网络设备中的装置,或者是能够和网络设备匹配使用的装置。或者,通信装置70还可以为芯片系统。
在一种实施例中:
通信单元701,用于向终端设备发送第一CSI报告配置信息,第一CSI报告配置信息用于配置第一CSI报告,第一CSI报告被配置采用第一技术获取。
通信单元701,还用于向终端设备发送第二CSI报告配置信息,第二CSI报告配置信息用于配置第二CSI报告,第二CSI报告未被配置采用第一技术获取;第一CSI报告配置信息与第二CSI报告配置信息具有关联关系。
在一种可能的实现方式中,通信单元701还用于接收来自终端设备的第一CSI报告或者第二CSI报告。
需要说明的是,该通信装置70可以执行图2所示方法实施例中网络设备的相关步骤,具体可参见上述各个步骤所提供的实现方式,在此不再赘述。
在另一种实施例中:
通信单元701,用于:向终端设备发送CSI报告配置信息,CSI报告配置信息包括第一配置信息和第二配置信息,第一配置信息用于配置第一CSI测量结果,第一CSI测量结果被配置采用第一技术获取,第二配置信息用于配置第二CSI测量结果,第二CSI测量结果未被配置采用第一技术获取。
在一种可能的实现方式中,CSI报告配置信息与CSI报告模式具有关联关系。
在一种可能的实现方式中,CSI报告模式包括第一CSI报告模式;若采用第一CSI报告模式,CSI报告配置信息对应的CSI报告包括第一CSI测量结果或者第二CSI测量结果。
在一种可能的实现方式中,CSI报告模式包括第二CSI报告模式;若采用第二CSI报告模式,CSI报告配置信息对应的CSI报告包括第一CSI测量结果和第二CSI测量结果。
在一种可能的实现方式中,CSI报告配置信息与时域图资源配置信息具有关联关系。
在一种可能的实现方式中,时域图资源配置信息用于指示第一时域资源和第二时域资源,第一时域资源对应的CSI报告包括第一CSI测量结果,第二时域资源对应的CSI报告包括第二CSI测量结果。
在一种可能的实现方式中,CSI报告配置信息对应的CSI报告为周期性CSI报告或者半持续性CSI报告,第一时域资源所属的报告周期与第二时域资源所属的报告周期组成多个周期块,每个周期块中包含符合预设排序规则的至少一个第一时域资源所属的报告周期和至少一个第二时域资源所属的报告周期。
在一种可能的实现方式中,第一时域资源和第二时域资源为时隙,第一时域资源为偶数时隙,第二时域资源为奇数时隙;或者,第一时域资源为奇数时隙,第二时域资源为偶数时隙。
在一种可能的实现方式中,时域图资源配置信息用于指示第一时域资源、第二时域资源和第三时域资源,第一时域资源对应的CSI报告包括第一CSI测量结果,第二时域资源对应的CSI报告包括第二CSI测量结果,第三时域资源对应的CSI报告包括第一CSI测量结果和第二CSI测量结果。
需要说明的是,该通信装置70可以执行图3所示方法实施例中网络设备的相关步骤,具体可参见上述各个步骤所提供的实现方式,在此不再赘述。
如图8所示为本申请实施例提供的另一种通信装置80。在一些实施例中,通信装置80用于实现上述图2、图3中网络设备的功能。该装置可以是网络设备或用于网络设备的装 置。用于网络设备的装置可以为网络设备内的芯片系统或芯片。在另一些实施例中,通信装置80用于实现上述图2、图3中终端设备的功能。该装置可以是终端设备或用于终端设备的装置。用于终端设备的装置可以为终端设备内的芯片系统或芯片。其中,芯片系统可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。
通信装置80包括至少一个处理器820,用于实现本申请实施例提供的方法中的数据处理功能。通信装置80还可以包括通信接口810,用于实现本申请实施例提供的方法中的收发操作。在本申请实施例中,通信接口可以是收发器、电路、总线、模块或其它类型的通信接口,用于通过传输介质和其它设备进行通信。例如,通信接口810用于通信装置80中的装置可以和其它设备进行通信。处理器820利用通信接口810收发数据,并用于实现上述方法实施例图2、图3所述的方法。
通信装置80还可以包括至少一个存储器830,用于存储程序指令和/或数据。存储器830和处理器820耦合。本申请实施例中的耦合是装置、单元或模块之间的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式,用于装置、单元或模块之间的信息交互。处理器820可能和存储器830协同操作。处理器820可能执行存储器830中存储的程序指令。所述至少一个存储器中的至少一个可以包括于处理器中。
当通信装置80开机后,处理器820可以读取存储器830中的软件程序,解释并执行软件程序的指令,处理软件程序的数据。当需要通过无线发送数据时,处理器820对待发送的数据进行基带处理后,输出基带信号至射频电路(图未示意),射频电路将基带信号进行射频处理后将射频信号通过天线以电磁波的形式向外发送。当有数据发送到通信装置80时,射频电路通过天线接收到射频信号,将射频信号转换为基带信号,并将基带信号输出至处理器820,处理器820将基带信号转换为数据并对该数据进行处理。
在另一种实现中,所述的射频电路和天线可以独立于进行基带处理的处理器820而设置,例如在分布式场景中,射频电路和天线可以与独立于通信装置,呈拉远式的布置。
本申请实施例中不限定上述通信接口810、处理器820以及存储器830之间的具体连接介质。本申请实施例在图8中以存储器830、处理器820以及通信接口810之间通过总线840连接,总线在图8中以粗线表示,其它部件之间的连接方式,仅是进行示意性说明,并不引以为限。所述总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图8中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
通信装置80具体是用于终端设备/网络设备时,例如通信装置80具体是芯片或者芯片系统时,通信接口810所输出或接收的可以是基带信号。通信装置80具体是终端设备/网络设备时,通信接口810所输出或接收的可以是射频信号。在本申请实施例中,处理器可以是通用处理器、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件,可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、操作及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的操作可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。
需要说明的是,该通信装置可以执行前述方法实施例中终端设备/网络设备的相关步骤,具体可参见上述各个步骤所提供的实现方式,在此不再赘述。
对于应用于或集成于通信装置的各个装置、产品,其包含的各个模块可以都采用电路等硬件的方式实现,不同的模块可以位于终端设备内同一组件(例如,芯片、电路模块等)或者不同组件中,或者,至少部分模块可以采用软件程序的方式实现,该软件程序运行于终端设备内部集成的处理器,剩余的(如果有)部分模块可以采用电路等硬件方式实现。
对于通信装置可以是芯片或芯片系统的情况,可参见图9所示的芯片的结构示意图。该芯片90包括逻辑电路901和接口902。其中,逻辑电路901的数量可以是一个或多个,接口902的数量可以是多个。
在一种实施例中,该逻辑电路901被配置用于执行如下操作:
接收来自网络设备的第一CSI报告配置信息,第一CSI报告配置信息用于配置第一CSI报告,第一CSI报告被配置采用第一技术获取;接收来自网络设备的第二CSI报告配置信息,第二CSI报告配置信息用于配置第二CSI报告,第二CSI报告未被配置采用第一技术获取;第一CSI报告配置信息与第二CSI报告配置信息具有关联关系。
在又一种实施例中,该逻辑电路901被配置用于执行如下操作:
向终端设备发送第一CSI报告配置信息,第一CSI报告配置信息用于配置第一CSI报告,第一CSI报告被配置采用第一技术获取;向终端设备发送第二CSI报告配置信息,第二CSI报告配置信息用于配置第二CSI报告,第二CSI报告未被配置采用第一技术获取;第一CSI报告配置信息与第二CSI报告配置信息具有关联关系。
在又一种实施例中,该逻辑电路901被配置用于执行如下操作:
接收来自网络设备的CSI报告配置信息,CSI报告配置信息包括第一配置信息和第二配置信息,第一配置信息用于配置第一CSI测量结果,第一CSI测量结果被配置采用第一技术获取,第二配置信息用于配置第二CSI测量结果,第二CSI测量结果未被配置采用第一技术获取。
在又一种实施例中,该逻辑电路901被配置用于执行如下操作:
向终端设备发送CSI报告配置信息,CSI报告配置信息包括第一配置信息和第二配置信息,第一配置信息用于配置第一CSI测量结果,第一CSI测量结果被配置采用第一技术获取,第二配置信息用于配置第二CSI测量结果,第二CSI测量结果未被配置采用第一技术获取。
需要说明的是,该芯片或芯片系统可以执行前述方法实施例中终端设备/网络设备的相关步骤,具体可参见上述各个步骤所提供的实现方式,在此不再赘述。
请参见图10,是本申请实施例提供的一种模组设备的结构示意图。该模组设备100包括:通信模组1001、电源模组1002、存储模组1003以及芯片模组1004。
其中,所述电源模组1002用于为所述模组设备提供电能;所述存储模组1003用于存储数据和指令;所述通信模组1001用于进行模组设备内部通信,或者用于所述模组设备与外部设备进行通信。
在一种实施例中,所述芯片模组1004用于:
接收来自网络设备的第一CSI报告配置信息,第一CSI报告配置信息用于配置第一CSI 报告,第一CSI报告被配置采用第一技术获取;接收来自网络设备的第二CSI报告配置信息,第二CSI报告配置信息用于配置第二CSI报告,第二CSI报告未被配置采用第一技术获取;第一CSI报告配置信息与第二CSI报告配置信息具有关联关系。
在又一种实施例中,所述芯片模组1004用于:
向终端设备发送第一CSI报告配置信息,第一CSI报告配置信息用于配置第一CSI报告,第一CSI报告被配置采用第一技术获取;向终端设备发送第二CSI报告配置信息,第二CSI报告配置信息用于配置第二CSI报告,第二CSI报告未被配置采用第一技术获取;第一CSI报告配置信息与第二CSI报告配置信息具有关联关系。
在又一种实施例中,所述芯片模组1004用于:
接收来自网络设备的CSI报告配置信息,CSI报告配置信息包括第一配置信息和第二配置信息,第一配置信息用于配置第一CSI测量结果,第一CSI测量结果被配置采用第一技术获取,第二配置信息用于配置第二CSI测量结果,第二CSI测量结果未被配置采用第一技术获取。
在又一种实施例中,所述芯片模组1004用于:
向终端设备发送CSI报告配置信息,CSI报告配置信息包括第一配置信息和第二配置信息,第一配置信息用于配置第一CSI测量结果,第一CSI测量结果被配置采用第一技术获取,第二配置信息用于配置第二CSI测量结果,第二CSI测量结果未被配置采用第一技术获取。
需要说明的是,该模组设备100可以执行前述方法实施例中终端设备/网络设备的相关步骤,具体可参见上述各个步骤所提供的实现方式,在此不再赘述。
本申请实施例还提供一种通信系统,具体的,通信系统包括网络设备和终端设备。示例性的,通信系统包括用于实现上述图2、图3的相关功能的网络设备和终端设备。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有计算机可读指令,当其在计算机上运行时,上述方法实施例的方法流程得以实现。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品,当所述计算机程序产品在处理器上运行时,上述方法实施例的方法流程得以实现。
关于上述实施例中描述的各个装置、产品包含的各个模块/单元,其可以是软件模块/单元,也可以是硬件模块/单元,或者也可以部分是软件模块/单元,部分是硬件模块/单元。例如,对于应用于或集成于芯片的各个装置、产品其包含的各个模块/单元可以都采用电路等硬件的方式实现,或者,至少部分模块/单元可以采用软件程序的方式实现,该软件程序运行于芯片内部集成处理器,剩余的(如果有)部分模块/单元可以采用电路等硬件方式实现;对于应用于或集成于芯片模组的各个装置、产品,其包含的各个模块/单元可以都采用电路等硬件的方式实现,不同模块/单元可以位于芯片模组的同一件(例如芯片、电路模块等)或者不同组件中,或者,至少部分模块/单元可以采用软件程序的方式实现,该软件程序运行于芯片模组内部集成的处理器,剩余的(如果有)部分模块/单元可以采用电路等硬件方式实现;对于应用于或集成于终端设备的各个装置、产品,其包含的模块/单元可以都采用电路等硬件的方式实现,不同的模块/单元可以位于终端设备内同一组件(例如,芯片、电路模块等)或者不同组件中,或者,至少部分模块/单元可以采用软件程序的方式实现, 该软件程序运行于终端设备内部集成的处理器,剩余的(如果有)部分模块/单元可以采用电路等硬件方式实现。
需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本申请并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本申请,某些操作可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本申请所必须的。
本申请提供的各实施例的描述可以相互参照,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。为描述的方便和简洁,例如关于本申请实施例提供的各装置、设备的功能以及执行的操作可以参照本申请方法实施例的相关描述,各方法实施例之间、各装置实施例之间也可以互相参考、结合或引用。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的范围。

Claims (29)

  1. 一种信道状态信息CSI报告的配置方法,其特征在于,所述方法包括:
    接收来自网络设备的第一CSI报告配置信息,所述第一CSI报告配置信息用于配置第一CSI报告,所述第一CSI报告被配置采用第一技术获取;
    接收来自所述网络设备的第二CSI报告配置信息,所述第二CSI报告配置信息用于配置第二CSI报告,所述第二CSI报告未被配置采用所述第一技术获取;所述第一CSI报告配置信息与所述第二CSI报告配置信息具有关联关系。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    向所述网络设备发送所述第一CSI报告或者所述第二CSI报告。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述向所述网络设备发送所述第一CSI报告或者所述第二CSI报告之前,所述方法还包括:
    基于可用的计算资源的数据量,和/或数据信道/控制信道的链路质量,和/或所述第一技术的性能,确定向所述网络设备发送所述第一CSI报告或者所述第二CSI报告。
  4. 一种信道状态信息CSI报告的配置方法,其特征在于,所述方法包括:
    向终端设备发送第一CSI报告配置信息,所述第一CSI报告配置信息用于配置第一CSI报告,所述第一CSI报告被配置采用第一技术获取;
    向所述终端设备发送第二CSI报告配置信息,所述第二CSI报告配置信息用于配置第二CSI报告,所述第二CSI报告未被配置采用所述第一技术获取;所述第一CSI报告配置信息与所述第二CSI报告配置信息具有关联关系。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    接收来自所述终端设备的所述第一CSI报告或者所述第二CSI报告。
  6. 一种信道状态信息CSI报告的配置方法,其特征在于,所述方法包括:
    接收来自网络设备的CSI报告配置信息,所述CSI报告配置信息包括第一配置信息和第二配置信息,所述第一配置信息用于配置第一CSI测量结果,所述第一CSI测量结果被配置采用第一技术获取,所述第二配置信息用于配置第二CSI测量结果,所述第二CSI测量结果未被配置采用所述第一技术获取。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述CSI报告配置信息与CSI报告模式具有关联关系。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述CSI报告模式包括第一CSI报告模式;
    若采用所述第一CSI报告模式,所述CSI报告配置信息对应的CSI报告包括所述第一 CSI测量结果或者所述第二CSI测量结果。
  9. 根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述CSI报告模式包括第二CSI报告模式;
    若采用所述第二CSI报告模式,所述CSI报告配置信息对应的CSI报告包括所述第一CSI测量结果和所述第二CSI测量结果。
  10. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述CSI报告配置信息与时域图资源配置信息具有关联关系。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述时域图资源配置信息用于指示第一时域资源和第二时域资源,所述第一时域资源对应的CSI报告包括所述第一CSI测量结果,所述第二时域资源对应的CSI报告包括所述第二CSI测量结果。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述CSI报告配置信息对应的CSI报告为周期性CSI报告或者半持续性CSI报告,所述第一时域资源所属的报告周期与所述第二时域资源所属的报告周期组成多个周期块,
    每个周期块中包含符合预设排序规则的至少一个所述第一时域资源所属的报告周期和至少一个所述第二时域资源所属的报告周期。
  13. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述第一时域资源和所述第二时域资源为时隙,所述第一时域资源为偶数时隙,所述第二时域资源为奇数时隙;或者,所述第一时域资源为奇数时隙,所述第二时域资源为偶数时隙。
  14. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述时域图资源配置信息用于指示第一时域资源、第二时域资源和第三时域资源,所述第一时域资源对应的CSI报告包括所述第一CSI测量结果,所述第二时域资源对应的CSI报告包括所述第二CSI测量结果,所述第三时域资源对应的CSI报告包括所述第一CSI测量结果和所述第二CSI测量结果。
  15. 一种信道状态信息CSI报告的配置方法,其特征在于,所述方法包括:
    向终端设备发送CSI报告配置信息,所述CSI报告配置信息包括第一配置信息和第二配置信息,所述第一配置信息用于配置第一CSI测量结果,所述第一CSI测量结果被配置采用第一技术获取,所述第二配置信息用于配置第二CSI测量结果,所述第二CSI测量结果未被配置采用所述第一技术获取。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述CSI报告配置信息与CSI报告模式具有关联关系。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述CSI报告模式包括第一CSI报告模式;
    若采用所述第一CSI报告模式,所述CSI报告配置信息对应的CSI报告包括所述第一CSI测量结果或者所述第二CSI测量结果。
  18. 根据权利要求16或17所述的方法,其特征在于,所述CSI报告模式包括第二CSI报告模式;
    若采用所述第二CSI报告模式,所述CSI报告配置信息对应的CSI报告包括所述第一CSI测量结果和所述第二CSI测量结果。
  19. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述CSI报告配置信息与时域图资源配置信息具有关联关系。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述时域图资源配置信息用于指示第一时域资源和第二时域资源,所述第一时域资源对应的CSI报告包括所述第一CSI测量结果,所述第二时域资源对应的CSI报告包括所述第二CSI测量结果。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述CSI报告配置信息对应的CSI报告为周期性CSI报告或者半持续性CSI报告,所述第一时域资源所属的报告周期与所述第二时域资源所属的报告周期组成多个周期块,
    每个周期块中包含符合预设排序规则的至少一个所述第一时域资源所属的报告周期和至少一个所述第二时域资源所属的报告周期。
  22. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述第一时域资源和所述第二时域资源为时隙,所述第一时域资源为偶数时隙,所述第二时域资源为奇数时隙;或者,所述第一时域资源为奇数时隙,所述第二时域资源为偶数时隙。
  23. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述时域图资源配置信息用于指示第一时域资源、第二时域资源和第三时域资源,所述第一时域资源对应的CSI报告包括所述第一CSI测量结果,所述第二时域资源对应的CSI报告包括所述第二CSI测量结果,所述第三时域资源对应的CSI报告包括所述第一CSI测量结果和所述第二CSI测量结果。
  24. 一种通信装置,其特征在于,包括用于实现权利要求1-3任一项所述的方法的单元,或者实现权利要求4或5所述的方法的单元,或者实现权利要求6-14任一项所述的方法的单元,或者实现权利要求15-23任一项所述的方法的单元。
  25. 一种通信装置,其特征在于,包括处理器和存储器;所述存储器,用于存储计算机程序;所述处理器,用于从所述存储器中调用所述计算机程序,使得所述通信装置执行如 权利要求1-3任一项所述的方法,或者执行如权利要求4或5所述的方法,或者执行如权利要求6-14任一项所述的方法,或者执行如权利要求15-23任一项所述的方法。
  26. 一种通信装置,其特征在于,包括:逻辑电路和接口;所述逻辑电路和所述接口耦合;
    所述接口用于输入和/或输出代码指令,所述逻辑电路用于执行所述代码指令,以使权利要求1-3中任一项所述的方法被执行,或者权利要求4或5所述的方法被执行,或者权利要求6-14任一项所述的方法被执行,或者权利要求15-23任一项所述的方法被执行。
  27. 一种模组设备,其特征在于,所述模组设备包括通信模组、电源模组、存储模组以及芯片模组,其中:
    所述电源模组用于为所述模组设备提供电能;
    所述存储模组用于存储数据和指令;
    所述通信模组用于进行模组设备内部通信,或者用于所述模组设备与外部设备进行通信;
    所述芯片模组用于执行如权利要求1-3任一项所述的方法,或者执行如权利要求4或5所述的方法,或者执行如权利要求6-14任一项所述的方法,或者执行如权利要求15-23任一项所述的方法。
  28. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有计算机可读指令,当所述计算机可读指令在计算机上运行时,使得所述计算机执行如权利要求1-3任一项所述的方法,或者执行如权利要求4或5所述的方法,或者执行如权利要求6-14任一项所述的方法,或者执行如权利要求15-23任一项所述的方法。
  29. 一种计算机程序或计算机程序产品,其特征在于,包括代码或指令,当代码或指令在计算机上运行时,使得计算机执行如权利要求1~23中任一项所述的方法。
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