WO2025201410A1 - 信道状态信息报告的反馈方法、终端及网络侧设备 - Google Patents
信道状态信息报告的反馈方法、终端及网络侧设备Info
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Definitions
- the embodiments of the present application provide a channel state information report feedback method, terminal, and network-side device, which can optimize the feedback overhead of CSI reports.
- a method for feedback of a channel state information report comprising: a terminal acquiring multiple basis vectors and at least one coefficient associated with the multiple basis vectors; the terminal feeding back the multiple basis vectors and at least one coefficient associated with the multiple basis vectors through a channel state information CSI report; wherein, the terminal feeding back the multiple basis vectors and at least one coefficient associated with the multiple basis vectors comprises at least one of the following: when there are multiple identical first basis vectors in the multiple basis vectors, for the multiple first basis vectors, the terminal feeding back a coefficient associated with the first basis vector; when the number of transmission layers is greater than m, the terminal feeding back a basis vector and a coefficient associated with the one basis vector for every n transmission layers at least one coefficient of, wherein n is an integer greater than 1; the terminal feeds back the multiple basis vectors or at least one coefficient associated with the multiple basis vectors in groups; the terminal obtains multiple basis vectors and at least one coefficient associated with multiple basis vectors through at least one codebook index feedback terminal
- a method for obtaining a precoding matrix comprising: a network side device obtains a plurality of basis vectors fed back by a terminal through a CSI report and at least one coefficient associated with the plurality of basis vectors; the network side device obtains a precoding matrix based on the plurality of basis vectors and at least one coefficient associated with the plurality of basis vectors; wherein, the network side device obtains a plurality of basis vectors fed back by the terminal through a CSI report and at least one coefficient associated with the plurality of basis vectors, including at least one of the following: the network side device obtains the plurality of basis vectors fed back by the terminal, and for the same plurality of first basis vectors in the plurality of basis vectors, obtains a coefficient associated with one of the first basis vectors fed back by the terminal; the network side device obtains a basis vector fed back by the terminal for every n transmission layers and at least one coefficient associated with the one basis vector, wherein the transmission layers The number is greater
- a device for feedback of a channel state information report comprising: a first acquisition module for acquiring a plurality of basis vectors and at least one coefficient associated with the plurality of basis vectors; a feedback module for feeding back the plurality of basis vectors and at least one coefficient associated with the plurality of basis vectors through a channel state information CSI report; wherein the feedback module feeds back the plurality of basis vectors and at least one coefficient associated with the plurality of basis vectors, including at least one of the following: when there are a plurality of identical first basis vectors in the plurality of basis vectors, for the plurality of first basis vectors, feeding back a coefficient associated with the first basis vector; when the number of transmission layers is greater than m, feeding back a basis vector and a coefficient associated with each n transmission layers; At least one coefficient associated with one base vector, wherein m and n are integers greater than 1; feeding back the multiple base vectors or at least one coefficient associated with the multiple base vectors in groups;
- a device for obtaining a precoding matrix comprising: a second acquisition module for obtaining a plurality of basis vectors fed back by a terminal through a CSI report and at least one coefficient associated with the plurality of basis vectors; a third acquisition module for obtaining a precoding matrix based on the plurality of basis vectors and at least one coefficient associated with the plurality of basis vectors; wherein the third acquisition module obtains the plurality of basis vectors fed back by the terminal through a CSI report and at least one coefficient associated with the plurality of basis vectors, including at least one of the following: obtaining the plurality of basis vectors fed back by the terminal, and for the same plurality of first basis vectors in the plurality of basis vectors, obtaining a coefficient associated with one of the first basis vectors fed back by the terminal; obtaining a basis vector fed back by the terminal for every n transmission layers and at least one coefficient associated with the one basis vector; number, wherein the number of transmission layers is greater than m, and
- a method for feedback of a channel state information report comprising: the terminal determines a reference signal object or a configuration of the reference signal object, wherein the reference signal object comprises at least one of the following: multiple reference signal groups, multiple reference signals, and multiple reference signal sets; the terminal determines a channel state information CSI report based on the reference signal object or the configuration of the reference signal object; the terminal feeds back the channel state information report; wherein, the terminal determines that the configuration of the multiple reference signal groups or the multiple reference signal groups comprises at least one of the following: the terminal determines a transmission interval between multiple reference signal groups; the terminal determines a transmission interval between multiple first reference signals, and the first reference signal is the first configured reference signal or the first transmitted reference signal in each reference signal group in the multiple reference signal groups; the terminal determines that the multiple reference signal groups are sent in the order in which the reference signal groups are configured; the terminal determines the number n of reference signals associated with each of the reference signal groups, and divides all the configured reference signals into m reference signal
- the third value is the number of ports agreed upon by the protocol, or the number of ports for terminal capability feedback; or, the terminal determines that the multiple reference signal sets or the configuration of the multiple reference signal sets includes at least one of the following: the terminal determines a transmission interval of 1 reference signal, and the multiple reference signal sets share the transmission interval; the terminal determines that the multiple reference signals in each of the reference signal sets are sent in the configuration order of the reference signals; the terminal determines that the reference signals in the same configuration position in the multiple reference signal sets are sent in the same or adjacent time slots; the terminal determines that the reference signals in the same configuration position in the multiple reference signal sets are a group, and the terminal determines the CSI report based on the multiple reference signal groups.
- a method for obtaining a channel state information report comprising: a network side device sends network signaling to indicate a reference signal object of a terminal or the configuration of a reference signal object, wherein the reference signal object includes at least one of the following: multiple reference signal groups, multiple reference signals, and multiple reference signal sets; the network side device receives a CSI report fed back by the terminal based on the reference signal object or the configuration of the reference signal object; wherein the network side device sends network signaling to indicate multiple reference signal groups of the terminal or the configuration of multiple reference signal groups includes at least one of the following: the network side device configures the transmission intervals between the multiple reference signal groups through network signaling; the network side device configures the transmission intervals of multiple first reference signals through network signaling, and the first reference signal sets
- the reference signal is the first configured reference signal or the first transmitted reference signal for each of the reference signal groups; the network side device configures the multiple reference signal groups to be sent in the order of the reference signal group configurations through network signaling; the network side device
- a feedback device for a channel state information report comprising: a first determination module, configured to determine a reference signal object or a configuration of the reference signal, wherein the reference signal object comprises at least one of the following: multiple reference signal groups, multiple reference signals, and multiple reference signal sets; a second determination module, configured to determine a channel state information CSI report based on the reference signal object or the configuration of the reference signal; a feedback module, configured to feed back the CSI report; wherein the first determination module determines the multiple reference signal groups or the configuration of the multiple reference signal groups, comprising at least one of: determining a transmission interval between multiple reference signal groups; determining a transmission interval between multiple first reference signals, The first reference signal is the first configured reference signal or the first transmitted reference signal in each reference signal group of the multiple reference signal groups; determining that the multiple reference signal groups are sent in the order in which the reference signal groups are configured; determining the number n of reference signals associated with each of the reference signal groups, and dividing all the configured reference signals into m reference
- a device for obtaining a channel state information report comprising: a sending module for sending network signaling to indicate a reference signal object of a terminal or a configuration of a reference signal object, wherein the reference signal object includes at least one of the following: multiple reference signal groups, multiple reference signals, and a reference signal set; a receiving module for receiving a CSI report fed back by the terminal based on the reference signal object or the configuration of the reference signal object; wherein the sending module sends network signaling to indicate multiple reference signal groups of the terminal or the configuration of multiple reference signal groups includes at least one of the following: configuring the transmission interval between the multiple reference signal groups through network signaling; configuring the transmission interval of multiple first reference signals through network signaling,
- the first reference signal is the first configured reference signal or the first transmitted reference signal of each reference signal group; the multiple reference signal groups are configured to be sent in the order of reference signal group configuration through network signaling; the number of reference signals associated with each reference signal group is configured through network signaling; or wherein the sending module sends network signal
- a terminal which includes a processor and a memory, wherein the memory stores a program or instruction that can be run on the processor, and when the program or instruction is executed by the processor, the steps of the method described in the first aspect are implemented, or the steps of the method described in the fifth aspect are implemented.
- a network side device which includes a processor and a memory, wherein the memory stores programs or instructions that can be run on the processor, and when the program or instructions are executed by the processor, the steps of the method described in the second aspect are implemented, or the steps of the method described in the sixth aspect are implemented.
- a network side device comprising a processor and a communication interface, wherein the processor is used to implement the steps of the method described in the second aspect, or to implement the steps of the method described in the sixth aspect, and the communication interface is used to couple with the processor.
- a readable storage medium on which a program or instruction is stored.
- the program or instruction is executed by a processor, the steps of the method described in the first aspect are implemented, or the steps of the method described in the second aspect are implemented, or the steps of the method described in the fifth aspect are implemented, or the steps of the method described in the sixth aspect are implemented.
- a chip comprising a processor and a communication interface, wherein the communication interface is coupled to the processor, and the processor is used to run programs or instructions to implement the steps of the method described in the first aspect, or the steps of the method described in the second aspect, or the steps of the method described in the fifth aspect, or the steps of the method described in the sixth aspect.
- indication in this application can be either a direct indication (or explicit indication) or an indirect indication (or implicit indication).
- a direct indication can be understood as the sender explicitly informing the receiver of specific information, the operation to be performed, or the requested result, etc. in the instruction sent;
- an indirect indication can be understood as the receiver determining the corresponding information based on the instruction sent by the sender, or making a judgment and determining the operation to be performed or the requested result, etc. based on the judgment result.
- FIG1 shows a block diagram of a wireless communication system applicable to embodiments of the present application.
- the wireless communication system includes a terminal 11 and a network-side device 12 .
- the terminal 11 can be a mobile phone, a tablet computer (Tablet Personal Computer), a laptop computer (Laptop Computer), a notebook computer, a personal digital assistant (PDA), a handheld computer, a netbook, an ultra-mobile personal computer (UMPC), a mobile Internet device (MID), an augmented reality (AR), a virtual reality (VR) device, a robot, a wearable device (Wearable Device), a flight vehicle, a vehicle user equipment (VUE), a ship-borne equipment, a pedestrian user equipment (PUE), a smart home (home appliances with wireless communication functions, such as refrigerators, televisions, washing machines or furniture, etc.), a game console, a personal computer (PC), an ATM or a self-service machine and other terminal-side devices.
- PC personal computer
- ATM an ATM or a self-service machine and other terminal
- Wearable devices include: smart watches, smart bracelets, smart headphones, smart glasses, smart jewelry (smart bracelets, smart bracelets, smart rings, smart necklaces, smart anklets, smart anklets, etc.), smart wristbands, smart clothing, etc.
- the vehicle-mounted device can also be called a vehicle-mounted terminal, a vehicle-mounted controller, a vehicle-mounted module, a vehicle-mounted component, a vehicle-mounted chip or a vehicle-mounted unit, etc. It should be noted that the specific type of the terminal 11 is not limited in the embodiment of the present application.
- the network side device 12 may include an access network device or a core network device, wherein the access network device may also be called a radio access network (Radio Access Network, RAN) device, a radio access network function or a radio access network unit.
- the access network device may include a base station, a wireless local area network (Wireless Local Area Network, WLAN) access point (Access Point, AP) or a wireless fidelity (Wireless Fidelity, WiFi) node, etc.
- WLAN wireless Local Area Network
- AP Access Point
- WiFi wireless Fidelity
- the base station can be called Node B (NB), Evolved Node B (eNB), the next generation Node B (gNB), New Radio Node B (NR Node B), access point, Relay Base Station (RBS), Serving Base Station (SBS), Base Transceiver Station (BTS), radio base station, radio transceiver, base The Basic Service Set (BSS), Extended Service Set (ESS), home Node B (HNB), home evolved Node B, transmission reception point (TRP) or other appropriate terms in the relevant field, as long as the same technical effect is achieved, the base station is not limited to specific technical vocabulary. It should be noted that in the embodiments of the present application, only the base station in the NR system is introduced as an example, and the specific type of the base station is not limited.
- the NR system comprises the following components: a central repository function (UDR), a home subscriber server (HSS), a centralized network configuration (CNC), a network repository function (NRF), a network exposure function (NEF), a local NEF (L-NEF), a binding support function (BSF), an application function (AF), a location management function (LMF), a gateway mobile location center (GMLC), and a network data analytics function (NWDAF).
- UDR central repository function
- HSS home subscriber server
- CNC centralized network configuration
- NEF network exposure function
- L-NEF local NEF
- BSF binding support function
- AF application function
- LMF location management function
- GMLC gateway mobile location center
- NWDAAF network data analytics function
- the 5G CSI architecture is a very important technology in 5G communication systems, playing an important role in improving wireless transmission bandwidth and reliability and interference coordination.
- Type 1 series single panel codebook it can be divided into 2-port codebook and more than 2-port codebook.
- the terminal only needs to indicate the codebook index to the network-side device. If the PMI granularity is wideband, it indicates a wideband codebook index. If the PMI granularity is subband, it indicates a subband codebook index for each subband.
- each PMI, codeword, or PMI value is obtained through two codebook indices, described by the protocol as i1 and i2, where i1 further has codebook indices i1,1, i1,2, and i1,3. i1,3 exists when the number of transmission layers is greater than 1 or the rank value is greater than 1.
- the granularity of i1 is wideband, and the granularity of i2 is subband.
- codebook index i2 there are also two use cases, referred to as codebook mode 1 and codebook mode 2, corresponding to the high-level parameter codebookMode taking the value 1 or 2.
- codebook mode 1 is used to indicate n in the weighting coefficient of the second antenna port group or the second reference signal port group of two antenna port groups or two reference signal port groups.
- the two antenna port groups or reference signal port groups can be understood as being associated with two antenna polarization directions, respectively.
- the phase offset between the port groups represents the phase offset between the polarization directions.
- S210 The terminal obtains a plurality of basis vectors and at least one coefficient associated with the plurality of basis vectors.
- S212 may include at least one of the following 1)-6):
- the terminal obtains multiple basis vectors and at least one coefficient associated with the multiple basis vectors through at least one codebook index feedback terminal, wherein at least one codebook index has different expressions associated with different rank values or different codebook modes; through this implementation method, codebook indices associated with different rank values or different codebook modes can be shared, which can reduce the complexity of terminal implementation.
- the terminal feeds back the selected multiple basis vectors based on the positions of the multiple basis vectors among all candidate basis vectors; in this implementation, the terminal feeds back the multiple basis vectors based on the positions of the multiple basis vectors among all candidate basis vectors, rather than directly feeding back basis vector indexes or basis vector parameters, thereby reducing feedback overhead and reducing the complexity of terminal implementation.
- the terminal determines, based on the target hypothesis, at least one of the following: at least one physical uplink control channel resource, the number of physical resource blocks (PRBs) of the at least one physical uplink control channel resource, and the number of second-part CSI reports.
- This implementation avoids the terminal obtaining an incorrect uplink control channel resource, the incorrect number of physical resource blocks, or the incorrect number of second-part CSI reports, which could result in the loss of a large amount of CSI report content.
- Step 2 The terminal feeds back multiple base vectors and at least one coefficient associated with the multiple base vectors.
- the network side device determines the multiple base vectors and the at least one coefficient based on the feedback from the terminal, and further determines the precoding matrix fed back by the terminal.
- S212 may include: when multiple first basis vectors are the same among the multiple basis vectors, for each of the multiple first basis vectors, the terminal feedbacks a coefficient associated with one of the first basis vectors.
- the feedback overhead of at least one coefficient associated with multiple basis vectors depends on how many of the basis vectors are the same.
- the terminal obtains a coefficient associated with one of the multiple first basis vectors.
- the terminal only determines or feeds back the coefficient of a particular basis vector, and the terminal or the network-side device may determine the coefficients associated with other basis vectors based on the coefficient of the particular basis vector.
- the terminal may determine the coefficient associated with one of the multiple first basis vectors based on a protocol agreement or network configuration.
- the terminal may determine the coefficient associated with one of the multiple first basis vectors based on its own implementation.
- the agreement may include at least one of the following:
- the terminal determines the coefficient associated with the basis vector with the largest sequence number in the associated transport layer.
- the terminal feeds back coefficients associated with multiple identical basis vectors
- the terminal determines that some of the multiple basis vectors are identical
- the terminal feeds back at least one coefficient associated with all identical basis vectors. This means that for the same basis vector, the at least one coefficient fed back by the terminal is shared by all identical basis vectors, and the network-side device can determine at least one coefficient associated with each basis vector in the same basis vector based on the at least one coefficient.
- the terminal feeds back the multiple basis vectors and at least one coefficient associated with the multiple basis vectors, which may include at least one of the following implementation methods.
- Implementation method 1 The terminal divides the CSI report into at least two parts, feeds back base vector indications associated with the multiple base vectors in a first part of the CSI report, and feeds back coefficients associated with the multiple base vectors in a second part of the CSI report, wherein the first part and the second part are different parts of the at least two parts.
- CSI is associated with a CSI report, and the CSI report can be divided into at least two parts, each of which is independently encoded.
- the terminal can indicate the base vector indication associated with the multiple base vectors in the first part of the CSI report.
- the network-side device first receives the first part and obtains the base vector indication, then determines which base vectors are the same base vectors, and further determines the number of coefficients or payload size associated with the multiple base vectors carried in the second part of the CSI report.
- the first part and the second part are parts of the at least two parts.
- the payload size of the second part depends on the first part, that is, the first part is determined first and then the second part.
- Implementation method 2 The terminal divides the CSI report into at least two parts, feeds back indication information for determining the load size of the second part of the CSI report in the first part of the CSI report, and feeds back base vector indications associated with the multiple base vectors and coefficients associated with the multiple base vectors in the second part of the CSI report, wherein the indication information is used to indicate at least one of the following: the number of base vector groups of the same base vector, where the base vectors in the same base vector group are the same; the number of the same base vector pairs, where the base vectors in the same base vector pair are the same; the number of coefficients existing in the second part, where the first part and the second part are different parts of the at least two parts.
- CSI is associated with a CSI report, and the CSI report can be divided into at least 2 parts, each of which is independently encoded.
- the base vector indication associated with the multiple base vectors is carried in the second part of the CSI report. Since the same base vector may exist, and the same base vector only feeds back shared coefficients, the payload size of the second part is variable.
- the network side device first receives or determines the first part, and further determines the payload size of the second part based on the first part. Therefore, the first part can carry a corresponding indication for determining the number of coefficients fed back in the second part or the payload size of the coefficients.
- this embodiment may include at least one of the following implementation methods:
- Implementation method 1 The terminal indicates the number of base vector groups or the number of identical base vector pairs having the same base vector in the first part of the CSI report, where the base vectors in one base vector group are identical, and the base vectors in a pair of base vector pairs are identical. For example, the terminal determines that a maximum of two base vectors are identical based on network configuration parameters. In this case, the terminal indicates the number of base vector groups in the first part of the CSI report, where each base vector group is associated with two identical base vectors.
- the length of the bit sequence used to indicate the number of base vector groups is related to the optional maximum rank value, the base vector length, and the number of reference signal ports.
- Implementation method 2 The terminal indicates the number of coefficients present in the second part of the CSI report in the first part of the CSI report, wherein the maximum value of the number of coefficients is related to the number of basis vectors or the maximum value of the rank.
- the length of the bit sequence used to indicate the number of coefficients in the first part is related to the maximum value of the number of coefficients.
- the maximum value of the number of coefficients may also be related to the number of antenna polarizations.
- the maximum value of the number of coefficients may also be related to the number of reference signal port groups associated with one antenna polarization direction.
- the maximum value of the number of coefficients may also be related to the number of reference signal port groups associated with a precoding matrix.
- the terminal when determining the payload size of the CSI report, the terminal does not consider the embodiment in which "when at least two of the multiple basis vectors are identical, the terminal feeds back a coefficient associated with each of the at least two identical basis vectors.” That is, the terminal determines a maximum payload size. If the actual payload size does not reach the maximum payload size, the terminal may perform zero padding to reach the maximum payload size.
- the terminal before the terminal feedbacks the CSI report, the terminal also determines a payload size for the CSI report and maps the actual CSI report to the payload size. If the actual CSI report does not meet the determined payload size, the terminal needs to perform zero padding. Therefore, the terminal needs to determine the number of zero paddings. Determining the payload size of a CSI report by the terminal can be understood as determining a maximum payload size. The terminal determines the number of zero-padded bits, which can be understood as the maximum payload size minus the actual CSI report payload size.
- the method in this embodiment can also be used in the case of a specific codebook mode, where the specific codebook mode is a codebook mode agreed upon in the protocol or a codebook mode indicated by network signaling.
- different codebook modes can be understood as different codebook structures or different codebook designs or different precoding matrix determination methods or different precoding matrix acquisition formulas.
- the protocol usually stipulates a codebook structure or acquisition method for a centralized codebook mode, and the network side device indicates a codebook mode to the terminal through network signaling. Before the network signaling indicates, the network device can receive capability information fed back by the terminal, determine the codebook mode that the terminal can implement based on the capability information indication of the terminal, and further indicate one of the codebook modes to the terminal.
- the number of basis vectors is related to the number of transmission layers. For example, when the number of transmission layers is 2, the terminal obtains one basis vector and at least one coefficient associated with the one basis vector.
- the terminal obtains one basis vector and at least one coefficient associated with the basis vector for every N transmission layers. It can be understood that the terminal can assume that multiple transmission layers share a basis vector and that the multiple transmission layers share at least one coefficient associated with the basis vector.
- the number of transmission layers that share the basis vector can be default, protocol-specified, network-indicated, or determined based on UE capabilities.
- the terminal feeding back a basis vector and a coefficient associated with the basis vector every n transmission layers may include at least one of the following implementations:
- the CSI report is divided into at least two parts, and the terminal indicates the number of ranks associated with the CSI or the number of transmission layers in the first part of the CSI report.
- the network side device After the network side device receives the first part, it can determine the payload size associated with the base vector or the payload size associated with the at least one coefficient fed back by the terminal based on the number of ranks or the number of transmission layers.
- the terminal divides the CSI report into at least two parts, and feeds back the number of coefficients associated with the multiple basis vectors in the first part of the CSI report, and feeds back the basis vector indications of the multiple basis vectors and at least one coefficient associated with the multiple basis vectors in the second part of the CSI report, wherein the first part and the second part are different parts of the at least two parts.
- the CSI report is divided into at least two parts, and the terminal indicates the number of the at least one coefficient in the first part of the CSI report.
- the terminal determines the payload size associated with the basis vector fed back by the terminal based on the number of the at least one coefficient; optionally, the terminal may not indicate the number of ranks associated with the CSI or the number of transmission layers in the first part of the CSI report.
- the terminal determines the number of ranks associated with the CSI or the number of transmission layers based on the number of the at least one coefficient and the transmission layer or rank indication in the second part, wherein the length of the bit sequence associated with the transmission layer or rank indication is related to K, wherein K indicates that the terminal obtains 1 basis vector for every K transmission layers.
- the terminal divides the CSI report into at least two parts, and the terminal feeds back the number of coefficients associated with the multiple base vectors and the number of ranks or transmission layers associated with the CSI in a first part of the CSI report, and feeds back the base vector indications of the multiple base vectors and at least one coefficient associated with the multiple base vectors in a second part of the CSI report, wherein the first part and the second part are different parts of the at least two parts.
- the CSI report is divided into at least two parts, and the terminal indicates the number of the at least one coefficient in the first part of the CSI report.
- the network determines the payload size associated with the basis vector fed back by the terminal based on the number of the at least one coefficient; optionally, the terminal may also indicate the number of ranks associated with the CSI or the number of transmission layers in the first part of the CSI report, wherein the length of the bit sequence associated with the transmission layer or rank indication is related to K, wherein K means that the terminal obtains 1 basis vector for every K transmission layers.
- part 1 of the CSI report contains a rank indicator (RI) indication field.
- the length of the RI indication field depends on the number K of layers assuming the same basis vector for the terminal, that is, the terminal only needs to indicate a value from 1 to K. Since part 1 of the CSI report also contains an indication of the number of coefficients, it can be determined based on the number of coefficients that the terminal has fed back (N-1)K+1 to NK basis vectors. Therefore, the RI indication field only needs to indicate one from 1 to K or one from 0 to K-1.
- multiple transmission layers feed back one basis vector and its associated coefficients, which can effectively reduce the CSI feedback overhead.
- it can also reduce the complexity of obtaining PMI, making it more suitable for terminals with lower capabilities.
- This embodiment provides a CSI report feedback method, including:
- Step 1 The terminal obtains a plurality of basis vectors and at least one coefficient associated with the plurality of basis vectors;
- Step 2 The terminal feeds back a plurality of basis vectors and at least one coefficient associated with the plurality of basis vectors.
- the terminal may feed back the plurality of basis vectors in groups.
- the terminal feeding back the multiple basis vectors in groups may include one of the following implementations:
- the terminal feeds back a base vector indication of at least one second base vector and at least one base vector offset indication associated with at least one second base vector, wherein one base vector indication is used to determine a second base vector among the multiple base vectors, and one base vector offset indication is used to determine a third base vector among the multiple base vectors.
- the terminal feeds back a base vector indication of at least one base vector and at least one base vector offset indication, wherein the one base vector indication is used to determine one base vector among the multiple base vectors, and the one base vector offset indication and its associated one base vector indication are used to determine one base vector among the multiple base vectors.
- the number of base vector offset indications is related to the value of rank, or is related to the terminal capability, or is related to the network high-level signaling indication, or is related to the codebook mode with the least efficient network signaling.
- the rank value is 2, there is a base vector offset indication, and for other rank values, there is no base vector offset indication.
- the length of the bit sequence associated with the base vector offset indication is related to the value of rank.
- the length of the bit sequence associated with the base vector offset indication is related to the UE capability, and when the UE capability can support a wider range of base vector offset searches, the length of the bit sequence is longer.
- the length of the bit sequence associated with the base vector offset indication is related to network signaling, and the network signaling can configure a wider range of base vector offset searches, in which case the length of the bit sequence is longer.
- the length of the bit sequence associated with the base vector offset indication is related to the codebook mode, and the network signaling can configure the corresponding codebook mode so that the terminal performs a wider range of base vector offset searches, in which case the length of the bit sequence is longer.
- the base vector offset indication includes one of the following:
- One of the base vector offset indications is associated with two parts of indication content, wherein the first part of the two parts of indication content is used to indicate a group of base vector offset values, and the second part of the two parts of indication content is used to indicate a base vector offset value in the base vector group;
- each reference basis vector is associated with an actual basis vector, and the actual basis vector is determined by the reference basis vector and the basis vector offset indication.
- the basis vector offset indication is associated with an offset value for indicating the actual basis vector.
- This implementation can be understood as the multiple base vectors being obtained using one base vector indicator and multiple base vector offset indicators, or alternatively, using a partial base vector indicator and multiple base vector offset indicators. That is, the terminal does not need to provide feedback on a base vector indicator for each of the multiple base vectors. One base vector indicator is used to indicate one base vector. Therefore, feedback overhead for the terminal can be reduced.
- the number of base vector groups is N1*N2, one base vector group includes O1*O2 base vectors, the first part indicates that the content is associated with N1*N2-1 base vector groups in the N1*N2 base vector groups, and the second part indicates that the content is associated with one of the following: O1+O2-1 base vectors in the base vector group, O1 base vector in the base vector group, or O2 base vectors in the base vector group, where O1, O2, N1, and N2 are parameters configured or indicated by network signaling;
- the number of base vector groups is N1*N2, one base vector group includes O1*O2 base vectors, the first part indicates that the content is associated with the N1*N2 base vector groups in the N1*N2 base vector groups, and the second part indicates that the content is associated with one of the following: O1+O2-1 base vectors in the base vector group, O1 base vector in the base vector group, O2 base vectors in the base vector group, or 1 base vector in the base vector group, where O1, O2, N1, and N2 are parameters configured or indicated by network signaling;
- one base vector offset indication may be associated with a reference base vector.
- the reference base vector may be a protocol agreement, a network configuration, a default value, or may correspond one-to-one with the one base vector offset indication.
- the reference primitives associated with different primitive offset indications may be the same or different.
- the multiple base vectors are obtained using multiple base vector indicators and multiple base vector offset indicators, where one base vector is associated with one base vector indicator and one base vector offset indicator.
- Each base vector indicator is used to indicate one base vector. That is, the terminal feeds back one base vector indicator and one base vector offset indicator for each of the multiple base vectors.
- This implementation can also be understood as the multiple base vectors being obtained through one base vector indication and multiple base vector offset indications, where one base vector indication is used to indicate multiple reference base vectors.
- the terminal feeds back one base vector offset indication.
- the one reference base vector and one base vector offset indication are used to determine an actual base vector.
- the first reference base vector is an actual base vector.
- the value or value range of the offset value is related to O1 or O2.
- the value range of the offset value is ⁇ 0, ..., O1-1 ⁇ or ⁇ 0, ..., O2-1 ⁇ or ⁇ 0, ..., O1O2-1 ⁇ .
- the terminal feeds back at least one base vector group indication, where one base vector group indication is used to indicate at least one of the following: at least one base vector associated with a group of transport layers, or at least one base vector associated with all transport layers.
- one base vector group indication is used to indicate at least one of the following: at least one base vector associated with a group of transport layers, or at least one base vector associated with all transport layers.
- the terminal can indicate the multiple base vectors using the base vector group indication, thereby reducing feedback overhead for the terminal.
- Step 22 The terminal selects a base vector group from the at least one candidate base vector group based on the multiple base vectors, wherein the at least one base vector group indicator is used to indicate the selected base vector group.
- the PUCCH resources may also be other physical layer channel resources.
- the target hypothesis includes at least one of the following:
- the terminal determines a maximum payload size, and based on the maximum payload size among multiple CSI reports, determines at least one of the following: at least one physical uplink control channel resource, the number of PRBs of at least one physical uplink control channel resource, and the number of second part CSI reports;
- Determining the maximum payload size associated with a CSI report by the terminal includes: determining the maximum payload size associated with a CSI report based on a protocol-agreed method; further, determining the maximum payload size or its determination method under each CSI report configuration parameter as agreed upon by the protocol; the terminal determining the maximum payload size associated with the CSI report based on the CSI report configuration associated with the CSI report; and further, determining a PUCCH resource based on the maximum payload size of all CSI reports.
- the terminal can determine a PUCCH resource. Before the terminal determines a PUCCH resource, the terminal can determine the reference rank value associated with each CSI report, and then determine a payload size based on the reference rank value associated with each CSI report, and then determine a PUCCH resource based on the payload size of all CSI reports.
- the terminal determines an actual payload size, and based on the actual payload size associated with each CSI report, determines at least one of the following: at least one physical uplink control channel resource, the number of PRBs of the at least one physical uplink control channel resource, and the number of second part CSI reports;
- the terminal may determine one PUCCH resource. Before determining a PUCCH resource, the terminal may determine the actual payload size associated with each CSI report (payload size to be fed back), and then determine one PUCCH resource based on the actual payload sizes of all CSI reports.
- the terminal determines a reference rank value based on network signaling, and determines at least one of the following based on the reference rank value associated with each CSI report: at least one physical uplink control channel resource, the number of PRBs of at least one physical uplink control channel resource, and the number of second part CSI reports; in this implementation, for one CSI report, the terminal can determine a reference rank value based on network signaling, and then determine a payload size based on the reference rank value. Further, the terminal determines at least one PUCCH resource or the number of PRBs of at least one PUCCH resource or the number of Part2CSI reports based on the payload size associated with each CSI report.
- the terminal can determine a PUCCH resource. Before the terminal determines a PUCCH resource, the terminal can determine the reference rank value associated with each CSI report, and then determine a payload size based on the reference rank value associated with each CSI report, and then determine a PUCCH resource based on the payload size of all CSI reports.
- the terminal for the terminal to determine a reference rank value associated with a CSI report, it includes: the terminal determines a reference rank value associated with a CSI report based on network signaling.
- the terminal determines the reference rank value to be the maximum available rank value associated with the current CSI report based on the codebook similarity or codebook mode.
- the terminal determines a reference rank value based on all available rank values associated with the CSI report, and determines at least one of the following based on the reference rank value associated with each CSI report: at least one physical uplink control channel resource, the number of PRBs of at least one physical uplink control channel resource, and the number of Part 2 CSI reports.
- the terminal determines a reference rank value based on all available rank values associated with it, and determines a payload size based on the reference rank value. Further, the terminal determines at least one PUCCH resource or the number of PRBs of at least one PUCCH resource or the number of Part 2 CSI reports based on the payload size associated with each CSI report.
- the terminal needs to determine a single PUCCH resource. Before determining a PUCCH resource, the terminal needs to determine the reference rank value associated with each CSI report, further determine a payload size based on the reference rank value associated with each CSI report, and further determine a PUCCH resource based on the payload sizes of all CSI reports.
- the terminal determines at least one of the following based on a specific load size: at least one physical uplink control channel resource, the number of PRBs of at least one physical uplink control channel resource, and the number of CSI reports in the second part, wherein the specific load size is one of the following: a value indicated by network signaling and a value agreed upon by the protocol.
- the target hypothesis is related to at least one of the following parameters:
- a specific payload size associated with each CSI report where the specific payload size is one of the following: a value indicated by network signaling, or a value agreed upon by the protocol.
- the terminal may determine at least one of the following based on at least one parameter in (1)-(8): at least one physical uplink control channel resource, the number of PRBs of at least one physical uplink control channel resource, and the number of CSI reports in the second part.
- the terminal maps at least one CSI report (including the CSI report) to the determined physical uplink control channel resource in a certain order and feeds it back to the network-side device.
- the terminal divides all candidate basis vectors into multiple candidate basis vector groups, and feeds back the basis vector selected by the terminal in each of the basis vector groups through a first combination number, wherein the basis vector selected by the terminal in all candidate basis vector groups is the multiple basis vectors.
- the terminal feeds back each of the multiple basis vectors via a bit sequence, wherein each of the bit sequences is used to indicate the sequence number of a selected basis vector among the candidate basis vectors.
- the network-side device obtains the multiple base vectors or at least one coefficient associated with the multiple base vectors fed back by the terminal in group form;
- the network-side device receives a first part of the CSI report fed back by the terminal, obtains the multiple base vectors based on base vector indications associated with the multiple base vectors fed back in the first part, determines that multiple first base vectors among the multiple base vectors are the same base vectors, determines that the terminal has fed back coefficients of one first base vector for the multiple first base vectors, determines the number of coefficients associated with the multiple base vectors fed back in a second part of the CSI report or a payload size of the second part based on the number of the same first base vectors among the multiple base vectors, and obtains the coefficients associated with the multiple base vectors fed back in the second part by the terminal based on the number of coefficients associated with the multiple base vectors or the payload size of the second part;
- the method may further include at least one of the following:
- the network side device configures the terminal to feed back a coefficient associated with one of the multiple first basis vectors through signaling
- the network-side device obtains the multiple basis vectors fed back by the terminal in groups, including one of the following:
- the network-side device receives a base vector indication of at least one second base vector fed back by the terminal and at least one base vector offset indication associated with the at least one second base vector, and obtains multiple base vectors fed back by the terminal based on the base vector indication of the at least one second base vector and the at least one base vector offset indication associated with the at least one second base vector, wherein one base vector indication is used to determine a second base vector among the multiple base vectors, and one base vector offset indication is used to determine a third base vector among the multiple base vectors, and the base vector offset indication includes one of the following: one base vector offset indication associated with two parts of indication content, wherein the first part of the indication content is used to indicate a group of base vector offset values, and the second part of the indication content is used to indicate a base vector offset value within the base vector group; one base vector offset indication is used to indicate a single offset value;
- one base vector offset indication is associated with a reference base vector
- the reference base vector may be a protocol agreement, a network configuration, a default value, or has a one-to-one correspondence with the one base vector offset indication.
- the reference primitives associated with different primitive offset indications may be the same or different.
- the offset value is an offset value relative to a reference base vector
- the reference base vector may be a protocol agreement, a network configuration, a default value, or have a one-to-one correspondence with one of the base vector offset indications.
- the reference basis vector may be one or more.
- the base vector group satisfies at least one of the following:
- the number of base vector groups is N1*N2, one base vector group includes N1*O1 or N2*O2 base vectors, the first part indicates that the content is associated with N1*N2-2 base vector groups in the N1*N2 base vector groups, and the second part indicates that the content is associated with one of the following: N1*O1 base vectors in the base vector group, N2*O2 base vectors in the base vector group, N1*O1-N1 base vectors in the base vector group, or N2*O1-N2 base vectors in the base vector group, where O1, O2, N1, and N2 are parameters configured or indicated by network signaling;
- the number of base vector groups is N1*N2, one base vector group includes O1*O2 base vectors, the first part indicates that the content is associated with the N1*N2 base vector group in the N1*N2 base vector groups, and the second part indicates that the content is associated with one of the following: O1+O2-1 base vectors in the base vector group, O1 base vector in the base vector group, O2 base vectors in the base vector group, or 1 base vector in the base vector group, where O1, O2, N1, and N2 are parameters configured or indicated by network signaling;
- the base vector offset indication determines that the third base vector is the second base vector associated with the base vector offset indication.
- the method may further include at least one of the following:
- the network-side device indicates the specific rank value or specific transmission mode through network signaling, where the specific rank value or specific transmission mode is used to instruct the terminal to feed back the multiple basis vectors in groups;
- the network-side device indicates the specific rank value or specific transmission mode through network signaling, where the specific rank value or specific transmission mode is used to instruct the terminal to feed back at least one coefficient associated with the multiple basis vectors in groups;
- the network side device indicates multiple groups of candidate basis vector groups through network signaling
- the network side device indicates multiple groups of candidate coefficient groups through network signaling.
- the network side device receives at least one coefficient group indication fed back by the terminal, and obtains at least one coefficient associated with the multiple basis vectors fed back by the terminal based on the at least one coefficient group indication, wherein the coefficient group indication is used to indicate one of the at least one candidate coefficient group indicated by the network side device for the terminal, and one coefficient group indication is used to indicate one of the following: at least one coefficient associated with a group of transport layers, at least one coefficient associated with at least one basis vector, and at least one coefficient associated with at least one reference signal port group.
- the target hypothesis includes at least one of the following:
- the network device determines a maximum payload size based on all available rank values associated with the CSI report, and determines at least one of the following based on the maximum payload size associated with each CSI report: at least one physical uplink control channel resource, the number of PRBs of at least one physical uplink control channel resource, and the number of second-part CSI reports;
- the network-side device determines a maximum payload size, and based on the maximum payload size among multiple CSI reports, determines at least one of the following: at least one physical uplink control channel resource, the number of PRBs of at least one physical uplink control channel resource, and the number of second-part CSI reports;
- the network-side device determines a reference rank value based on the number of subbands associated with the CSI report, and determines at least one of the following based on the reference rank value associated with each CSI report: at least one physical uplink control channel resource, the number of PRBs of at least one physical uplink control channel resource, and the number of second-part CSI reports;
- the network-side device determines an actual payload size, and based on the actual payload size associated with each CSI report, determines at least one of the following: at least one physical uplink control channel resource, the number of PRBs of at least one physical uplink control channel resource, and the number of second-part CSI reports;
- the network-side device determines a reference rank value and indicates it to the terminal, and determines at least one of the following based on the reference rank value associated with each CSI report: at least one physical uplink control channel resource, the number of PRBs of at least one physical uplink control channel resource, and the number of second-part CSI reports;
- the network-side device determines a reference rank value based on all available rank values associated with the CSI report, and determines at least one of the following based on the reference rank value associated with each CSI report: at least one physical uplink control channel resource, the number of PRBs of at least one physical uplink control channel resource, and the number of second-part CSI reports;
- the network side device determines at least one of the following based on a specific load size: at least one physical uplink control channel resource, the number of PRBs of at least one physical uplink control channel resource, and the number of CSI reports in the second part, wherein the specific load size is one of the following: a value indicated by the network side device to the terminal through network signaling, and a value agreed upon by the protocol.
- the target hypothesis is related to at least one of the following parameters:
- g a specific payload size associated with each CSI report, where the specific payload size includes one of the following: a value indicated by network signaling, or a value agreed upon by the protocol;
- the method may further include: the network side device determines an expression of at least one codebook index based on the rank value fed back by the terminal or the codebook mode associated with the CSI report fed back by the terminal, and determines a value or value range or load size or physical meaning of the at least one codebook index based on the determined expression.
- the network-side device obtains multiple basis vectors fed back by the terminal through at least one codebook index and at least one coefficient associated with the multiple basis vectors, including one of the following:
- the network side device determines a first payload size of the CSI report based on the at least one codebook index and a first rank value or a first codebook mode, and parses the CSI report fed back by the terminal based on the first payload size, and obtains multiple basis vectors fed back by the terminal and at least one associated with the multiple basis vectors, wherein the first rank value is one of the following: a rank value agreed upon by the protocol, any one of the candidate rank values indicated by the network side device to the terminal, and the maximum rank value among the candidate rank values indicated by the network side device to the terminal, and the first codebook mode is one of the following: a codebook mode agreed upon by the protocol, and a codebook mode indicated by the network side device to the terminal;
- the first acquisition module 401 acquires a coefficient associated with the first basis vector, including:
- the feedback module 402 feeds back the multiple basis vectors and at least one coefficient associated with the multiple basis vectors through a channel state information CSI report, including one of the following:
- Dividing the CSI report into at least two parts feeding back indication information used to determine a payload size of a second part of the CSI report in a first part of the CSI report, and feeding back base vector indications associated with the multiple base vectors and coefficients associated with the multiple base vectors in the second part of the CSI report, wherein the indication information is used to indicate at least one of the following: the number of base vector groups with the same base vector, where the base vectors in the same base vector group are the same; the number of the same base vector pairs, where the base vectors in the same base vector pair are the same; and the number of coefficients present in the second part, where the first part and the second part are different parts of the at least two parts.
- a load size of the CSI report is determined according to the multiple basis vectors being different basis vectors, and the multiple basis vectors and at least one coefficient associated with the multiple basis vectors are fed back through the CSI report.
- the first acquisition module 401 acquires multiple basis vectors and at least one coefficient associated with the multiple basis vectors, including:
- a basis vector and at least one coefficient associated with the basis vector are obtained for every n transmission layers.
- n is one of the following: a predetermined value, the number of reference signal port groups associated with a precoding matrix, and the number of antenna polarizations.
- the feedback module 402 feeds back a basis vector and a coefficient associated with the basis vector every n transmission layers, including one of the following:
- the CSI report is divided into at least two parts, and the terminal feeds back the number of coefficients associated with the multiple base vectors and the number of ranks or transmission layers associated with the CSI in a first part of the CSI report, and feeds back the base vector indications of the multiple base vectors and at least one coefficient associated with the multiple base vectors in a second part of the CSI report, wherein the first part and the second part are different parts of the at least two parts.
- the feedback module 402 feeds back the multiple basis vectors in groups, including one of the following:
- Feedback is given of a base vector indication of at least one second base vector and at least one base vector offset indication associated with the at least one second base vector, wherein one base vector indication is used to determine a second base vector among the plurality of base vectors, one base vector offset indication is used to determine a third base vector among the plurality of base vectors, and the base vector offset indication comprises one of the following: one base vector offset indication is associated with two parts of indication content, a first part of the two parts of indication content is used to indicate a group of base vector offset values, and a second part of the two parts of indication content is used to indicate a base vector offset value within the base vector group; one base vector offset indication is used to indicate an offset value;
- At least one base vector group indication is fed back, wherein one base vector group indication is used to indicate at least one of the following: at least one base vector associated with a group of transmission layers, and at least one base vector associated with all transmission layers.
- the base vector group satisfies at least one of the following:
- the number of base vector groups is N1*N2, one base vector group includes O1*O2 base vectors, the first part indicates that the content is associated with N1*N2-1 base vector groups in the N1*N2 base vector groups, and the second part indicates that the content is associated with one of the following: O1+O2-1 base vectors in the base vector group, O1 base vector in the base vector group, and O2 base vectors in the base vector group, where O1, O2, N1, and N2 are parameters configured or indicated by network signaling;
- the number of base vector groups is N1*N2, one base vector group includes N1*O1 or N2*O2 base vectors, the first part indicates that the content is associated with N1*N2-2 base vector groups in the N1*N2 base vector groups, and the second part indicates that the content is associated with one of the following: N1*O1 base vectors in the base vector group, N2*O2 base vectors in the base vector group, N1*O1-N1 base vectors in the base vector group, and N2*O1-N2 base vectors in the base vector group, where O1, O2, N1, and N2 are parameters configured or indicated by network signaling;
- the number of base vector groups is N1*N2, one base vector group includes O1*O2 base vectors, the first part indicates that the content is associated with the N1*N2 base vector group in the N1*N2 base vector groups, and the second part indicates that the content is associated with one of the following: O1+O2-1 base vectors in the base vector group, O1 base vector in the base vector group, O2 base vectors in the base vector group, and 1 base vector in the base vector group, wherein O1, O2, N1 and N2 are parameters configured or indicated by network signaling;
- the number of base vector groups is N1*N2, one base vector group includes N1*O1 or N2*O2 base vectors, the first part indicates that the content is associated with N1*N2-1 base vector groups in the N1*N2 base vector groups, and the second part indicates that the content is associated with one of the following: N1*O1 base vectors in the base vector group, N2*O2 base vectors in the base vector group, N1*O1-N1 base vectors in the base vector group, N2*O1-N2 base vectors in the base vector group, or 1 base vector in the base vector group, wherein O1, O2, N1, and N2 are parameters configured or indicated by network signaling;
- the base vector offset indication determines that the third base vector is the second base vector associated with the base vector offset indication.
- a basis vector group is selected from the at least one candidate basis vector group based on the plurality of basis vectors, wherein the at least one basis vector group indicates the selected basis vector group.
- the first acquisition module 401 is further used to determine that the terminal feeds back the multiple basis vectors in groups based on a specific rank value or a specific transmission mode, wherein the specific rank value or the specific transmission mode is indicated by network signaling or agreed upon by a protocol.
- the feedback module 402 feeds back at least one coefficient associated with the plurality of basis vectors in groups, including:
- At least one coefficient group indication is fed back, where the coefficient group indication is used to indicate one of the following: at least one coefficient associated with a group of transmission layers, at least one coefficient associated with at least one basis vector, and at least one coefficient associated with at least one reference signal port group.
- the first obtaining module 402 is further configured to:
- At least one coefficient group associated with the plurality of basis vectors is determined from the at least one candidate coefficient group, wherein the at least one coefficient group indicates the at least one coefficient group determined.
- the target hypothesis includes at least one of the following:
- each CSI report For each CSI report, determining an actual payload size, and determining, based on the actual payload size associated with each CSI report, at least one of: at least one physical uplink control channel resource, a number of PRBs of the at least one physical uplink control channel resource, and a number of second part CSI reports;
- For a CSI report determine a reference rank value based on all available rank values associated with the CSI report, and determine at least one of the following based on the reference rank value associated with each CSI report: at least one physical uplink control channel resource, the number of PRBs of at least one physical uplink control channel resource, and the number of CSI reports in the second part;
- a CSI report For a CSI report, at least one of the following is determined based on a specific load size: at least one physical uplink control channel resource, the number of PRBs of at least one physical uplink control channel resource, and the number of CSI reports in the second part, wherein the specific load size is one of the following: a value indicated by network signaling and a value agreed upon by the protocol.
- the target hypothesis is related to at least one of the following parameters:
- Each CSI report is associated with a specific payload size, where the specific payload size is one of the following: a value indicated by network signaling, or a value agreed upon by a protocol.
- the required parameters satisfy at least one of the following: at least one parameter is different, at least one parameter has a different value, and at least one parameter has a different value range;
- the codebook index represents different physical meanings.
- the feedback module 402 obtains, through at least one codebook index feedback terminal, multiple basis vectors and at least one coefficient associated with the multiple basis vectors, including at least one of the following:
- the terminal pads a 0-bit sequence when feeding back the CSI report so that the payload size of the CSI report associated with the second rank value or the second codebook mode reaches the first payload size, wherein the first rank value is one of the following: a rank value agreed upon by the protocol, any one of the candidate rank values indicated by the network, or the maximum rank value among the candidate rank values indicated by the network, and the first codebook mode is one of the following: a codebook mode agreed upon by the protocol, or a codebook mode indicated by the network;
- the feedback module 402 feeds back the selected multiple basis vectors based on the positions of the multiple basis vectors in all candidate basis vectors, including one of the following:
- the base vector range is agreed upon by a protocol or indicated by network signaling, and the base vector range includes at least one base vector;
- Each basis vector in the plurality of basis vectors is fed back via a bit sequence, wherein each of the bit sequences is used to indicate a sequence number of a selected basis vector in the candidate basis vectors.
- the multiple base vectors selected are fed back based on their positions among all candidate base vectors.
- the feedback device for the channel state information report in the embodiment of the present application can be an electronic device, such as an electronic device with an operating system, or a component in the electronic device, such as an integrated circuit or a chip.
- the electronic device can be a terminal, or it can be other devices other than a terminal.
- the terminal can include but is not limited to the types of terminal 11 listed above, and other devices can be servers, network attached storage (NAS), etc., which are not specifically limited in the embodiment of the present application.
- the feedback device for channel state information reporting provided in the embodiment of the present application can implement the various processes implemented in the method embodiment of Figure 2 and achieve the same technical effect. To avoid repetition, it will not be repeated here.
- FIG5 shows a schematic structural diagram of a device for obtaining a precoding matrix according to an embodiment of the present application.
- the device mainly includes: a second obtaining module 501 and a third obtaining module 502 .
- the second acquisition module 501 is configured to acquire multiple basis vectors fed back by the terminal through a CSI report and at least one coefficient associated with the multiple basis vectors;
- the third acquisition module 502 is configured to acquire a precoding matrix based on the multiple basis vectors and at least one coefficient associated with the multiple basis vectors;
- the third acquisition module 502 acquires multiple basis vectors fed back by the terminal through the CSI report and at least one coefficient associated with the multiple basis vectors, including at least one of the following:
- At least one of the following is determined: at least one physical uplink control channel resource, the number of physical resource blocks (PRBs) of the at least one physical uplink control channel resource, and the number of CSI reports in the second part.
- PRBs physical resource blocks
- the third acquisition module 502 acquires the multiple basis vectors fed back by the terminal, and for the same multiple first basis vectors among the multiple basis vectors, acquires a coefficient associated with one of the first basis vectors fed back by the terminal, including one of the following:
- system further includes: a configuration module configured to:
- the terminal configures, through signaling, the multiple basis vectors fed back by the terminal, and for the same multiple first basis vectors among the multiple basis vectors, the terminal feeds back a coefficient associated with the first basis vector;
- the third acquisition module 502 acquires, by the terminal for every n transmission layers, a basis vector and at least one coefficient associated with the basis vector, including at least one of the following:
- the base vector offset indication includes one of the following: one base vector offset indication associated with two parts of indication content, wherein the first part of the indication content is used to indicate a group of base vector offset values, and the second part of the indication content is used to indicate a base vector offset value within the base vector group; and one base vector offset indication is used to indicate a single offset value;
- the base vector group indication is used to indicate one candidate base vector group among at least one candidate base vector group indicated for the terminal, and one base vector group indication is used to indicate at least one of the following: at least one base vector associated with a group of transport layers, and at least one base vector associated with all transport layers.
- the base vector group satisfies at least one of the following:
- the number of base vector groups is N1*N2, one base vector group includes N1*O1 or N2*O2 base vectors, the first part indicates that the content is associated with N1*N2-2 base vector groups in the N1*N2 base vector groups, and the second part indicates that the content is associated with one of the following: N1*O1 base vectors in the base vector group, N2*O2 base vectors in the base vector group, N1*O1-N1 base vectors in the base vector group, and N2*O1-N2 base vectors in the base vector group, where O1, O2, N1, and N2 are parameters configured or indicated by network signaling;
- the number of base vector groups is N1*N2, one base vector group includes N1*O1 or N2*O2 base vectors, the first part indicates that the content is associated with N1*N2-1 base vector groups in the N1*N2 base vector groups, and the second part indicates that the content is associated with one of the following: N1*O1 base vectors in the base vector group, N2*O2 base vectors in the base vector group, N1*O1-N1 base vectors in the base vector group, N2*O1-N2 base vectors in the base vector group, or 1 base vector in the base vector group, wherein O1, O2, N1, and N2 are parameters configured or indicated by network signaling;
- the base vector offset indication determines that the third base vector is the second base vector associated with the base vector offset indication.
- system further includes: a first indication module configured to:
- the third acquisition module 502 acquires at least one coefficient associated with the plurality of basis vectors fed back by the terminal in group form, including:
- determining a maximum payload size based on all available rank values associated with the CSI report and determining at least one of the following based on the maximum payload size associated with each CSI report: at least one physical uplink control channel resource, the number of PRBs of at least one physical uplink control channel resource, and the number of second part CSI reports;
- For a CSI report determine a reference rank value based on the number of subbands associated with the CSI report, and determine at least one of the following based on the reference rank value associated with each CSI report: at least one physical uplink control channel resource, the number of PRBs of at least one physical uplink control channel resource, and the number of CSI reports in the second part;
- each CSI report For each CSI report, determining an actual payload size, and determining, based on the actual payload size associated with each CSI report, at least one of: at least one physical uplink control channel resource, a number of PRBs of the at least one physical uplink control channel resource, and a number of second part CSI reports;
- each CSI report For each CSI report, determine a reference rank value and indicate it to the terminal, and determine at least one of the following based on the reference rank value associated with each CSI report: at least one physical uplink control channel resource, the number of PRBs of the at least one physical uplink control channel resource, and the number of CSI reports in the second part;
- For a CSI report determine a reference rank value based on all available rank values associated with the CSI report, and determine at least one of the following based on the reference rank value associated with each CSI report: at least one physical uplink control channel resource, the number of PRBs of at least one physical uplink control channel resource, and the number of CSI reports in the second part;
- a CSI report For a CSI report, at least one of the following is determined based on a specific load size: at least one physical uplink control channel resource, the number of PRBs of at least one physical uplink control channel resource, and the number of CSI reports in the second part, wherein the specific load size is one of the following: a value indicated by the network side device to the terminal through network signaling, and a value agreed upon by the protocol.
- the target hypothesis is related to at least one of the following parameters:
- a specific payload size associated with each CSI report includes one of the following: a value indicated by network signaling, a value agreed upon by a protocol;
- the codebook mode associated with each CSI report is the codebook mode associated with each CSI report.
- the third acquisition module 502 is further used to determine an expression of at least one codebook index based on the rank value fed back by the terminal or the codebook mode associated with the CSI report fed back by the terminal, and determine the value or value range or load size or physical meaning of the at least one codebook index based on the determined expression.
- the third acquisition module 502 acquires multiple basis vectors fed back by the terminal through at least one codebook index and at least one coefficient associated with the multiple basis vectors, including one of the following:
- the first rank value is one of the following: a rank value agreed upon by the protocol, any one of the candidate rank values indicated to the terminal, and a maximum rank value among the candidate rank values indicated to the terminal
- the first codebook mode is one of the following: a codebook mode agreed upon by the protocol, and a codebook mode indicated to the terminal;
- a fixed second payload size is determined based on a protocol agreement, and based on the second payload size, the CSI report fed back by the terminal is parsed to obtain multiple base vectors fed back by the terminal and at least one of the multiple base vector associations.
- the third acquisition module 502 acquires multiple basis vector indications fed back by the terminal, and determines, based on all candidate basis vectors indicated by the network-side device for the terminal, the multiple basis vectors indicated by the multiple basis vector indications, including one of the following:
- the terminal receiving a second combination number fed back by the terminal, and determining, based on a base vector range, the multiple base vectors indicated by the second combination number, wherein the second combination number is used to indicate a base vector selected by the terminal from the base vector range, and the base vector range includes at least one base vector;
- a bit sequence fed back by the terminal for each of the multiple basis vectors is received, and the multiple basis vectors are determined based on the bit sequence, wherein each of the bit sequences is used to indicate a sequence number of a selected basis vector among candidate basis vectors.
- system further includes: a second indication module configured to:
- the apparatus for obtaining the precoding matrix provided in the embodiment of the present application can implement the various processes implemented in the method embodiment of FIG3 and achieve the same technical effect. To avoid repetition, details will not be given here.
- the terminal can clearly understand the sending time of each reference signal, thereby avoiding measurement errors caused by inconsistent understanding between the terminal and the network.
- the embodiment of the present application provides some restriction methods to avoid inaccurate measurement results caused by additional errors.
- FIG6 shows another flow chart of a channel state information report feedback method provided in an embodiment of the present application.
- the method 600 can be executed by a terminal. As shown in FIG6 , the method mainly includes the following steps.
- the terminal determines a reference signal object or a configuration of the reference signal object, wherein the reference signal object includes at least one of the following: multiple reference signal groups, multiple reference signals, and multiple reference signal sets.
- the terminal may determine at least one of a reference signal object, a configuration of the reference signal object, and information of the reference signal object.
- the terminal determining the multiple reference signal groups or the configuration of the multiple reference signal groups may include at least one of the following:
- the terminal determines a transmission interval between a plurality of reference signal groups
- the terminal determines a transmission interval between a plurality of first reference signals, where the first reference signal is a first configured reference signal or a first transmitted reference signal in each reference signal group in the plurality of reference signal groups;
- the target sequence may include at least one of the following:
- Reference signal set IDs are ordered from small to large. For all reference signals in a reference signal set, the reference signal IDs are ordered from small to large or in the order in which the reference signals are configured.
- the terminal determines the multiple reference signals or the configuration of the multiple reference signals, including at least one of the following:
- the terminal determines that a difference between symbol positions of multiple reference signals within a time slot or within N adjacent time slots does not exceed a second value, where the second value is the number of symbols agreed upon by the protocol or the number of symbols provided by terminal capability feedback, where N is an integer greater than 0;
- the number of CSI interference measurement signals in the interference measurement reference signal is a fourth value or the number of interference measurement non-zero power CSI reference signals in the interference measurement reference signal is a fifth value, wherein the fourth value or the fifth value is less than the number of channel measurement reference signals, and the third value is the number of ports agreed upon by the protocol, or the number of ports for terminal capability feedback;
- the terminal determines the multiple reference signal sets or the configurations of the multiple reference signal sets, including at least one of the following:
- the terminal determines a transmission interval of a reference signal, and the multiple reference signal sets share the transmission interval;
- the terminal determines that multiple reference signals in each reference signal set are sent according to the configuration order of the reference signals
- the terminal determines that reference signals at the same configuration position in a plurality of the reference signal sets are grouped together, and the terminal determines the CSI report based on the plurality of reference signal groups.
- the terminal determines a CSI report based on the reference signal object or the configuration of the reference signal object.
- the terminal may measure the reference signal based on the reference signal object, and determine a CSI report based on the measurement result.
- the terminal may determine multiple reference signal groups and obtain CSI reports according to the multiple reference signal groups.
- a terminal determines the CSI report based on multiple reference signal groups measured by a channel.
- the terminal determines multiple reference signal groups based on network signaling instructions.
- the terminal determines the number (N1) of reference signals associated with each reference signal group, divides all configured reference signals in sequence according to a target order, and determines a reference signal group.
- the target order may include at least one of the following:
- the terminal groups N1 reference signals according to the configuration order of the reference signals in a reference signal set.
- Reference signal set IDs are ordered from small to large.
- the terminal sorts the reference signal sets from small to large based on the IDs of the required reference signal sets. After sorting, each reference signal set is a reference signal group.
- Configuration order of reference signal sets For all reference signals in a reference signal set, the order of reference signal IDs is from small to large or the order of reference signal configuration. For example, the terminal determines multiple reference signal sets, each of which includes at least one reference signal. The terminal sorts each reference signal set according to the configuration order of the reference signal sets. Further, for at least one reference signal in each reference signal set, the terminal sorts the reference signal IDs from small to large or the configuration order. For all sorted reference signals, the terminal determines every N1 reference signals as a group.
- Reference signal set IDs are ordered from small to large. For all reference signals in a reference signal set, the reference signal IDs are ordered from small to large or in a configuration order. For example, the terminal determines multiple reference signal sets, each of which includes at least one reference signal. The terminal sorts each reference signal set from small to large according to the reference signal set ID. Further, for at least one reference signal in each reference signal set, the terminal sorts the reference signal IDs from small to large or in a configuration order. For all sorted reference signals, the terminal determines every N1 reference signals as a group.
- the method may include: the terminal obtaining a transmission interval between the multiple reference signal groups configured by a network-side device, and receiving the multiple reference signal groups based on the transmission interval or the sending interval.
- the terminal may also include: obtaining a network-side device configuration to determine transmission intervals of multiple first reference signals, where the first reference signal is the first configured reference signal or the first transmitted reference signal in each reference signal group.
- the terminal may determine, based on the configuration of the network-side device, the transmission interval of any reference signal relative to its associated first reference signal.
- the terminal determines that multiple reference signal groups are sent in an order configured according to the reference signal groups.
- An embodiment of the present application provides a method for feedback of a CSI report, the method comprising: a terminal determining the CSI report based on multiple reference signals, the multiple reference signals including multiple channel measurement reference signals and at least one interference measurement reference signal, the interference measurement reference signal including: a CSI interference measurement reference signal (CSI-IM resource) or a non-zero power CSI reference signal for interference measurement (NZP CSI-RS for interference measurement).
- the multiple channel measurement reference signals include at least one of the following:
- the difference between the RE positions of multiple reference signals does not exceed a first value, where the first value is the number of REs agreed upon in the protocol or the number of REs reported by the terminal capability.
- the difference between the symbol positions of multiple reference signals does not exceed a second value, where the second value is the number of symbols agreed upon by the protocol or the number of symbols provided by the terminal capability feedback;
- the at least one interference measurement reference signal further includes at least one of the following:
- the number of CSI interference measurement signals in the interference measurement reference signals is a fourth value or the number of interference measurement non-zero power CSI reference signals in the interference measurement reference signals is a fifth value, the fourth value or the fifth value is less than the number of channel measurement reference signals, and the third value is the number of ports agreed upon in the protocol or the number of ports for terminal capability feedback;
- the multiple reference signals include an interference measurement reference signal
- the number of the CSI interference measurement reference signals is 1 or the number of the non-zero power CSI reference signals for interference measurement is 1.
- a terminal determines the CSI report based on multiple reference signal sets measured by a channel.
- the terminal determines multiple reference signal sets based on network signaling instructions. For the multiple reference signal sets, the terminal determines multiple reference signal sets including at least one of the following:
- the terminal determines a transmission interval m of a reference signal in each reference signal set, and receives multiple reference signals based on the transmission interval m of each reference signal;
- Reference signals in the same configuration position of multiple reference signal sets are sent in the same or adjacent time slots; this can be understood as follows: the first configured reference signal in each reference signal set is sent in the same or adjacent time slots, the second configured reference signal in each reference signal set is sent in the same or adjacent time slots, and so on.
- the Nth configured reference signal in each reference signal set is sent in the same or adjacent time slots, where N is the number of reference signals in each reference signal set.
- Reference signals in the same configuration position in multiple reference signal sets are grouped together, and the terminal determines the CSI report based on the multiple reference signal groups.
- This can be understood as follows: the first configured reference signal in each reference signal set is grouped together, and the terminal obtains channel characteristics based on all reference signal ports in the reference signal group; the second configured reference signal in each reference signal set is grouped together, and the terminal obtains channel characteristics based on all reference signal ports in the reference signal group; and so on.
- the Nth configured reference signal in each reference signal set is grouped together, and the terminal obtains channel characteristics based on all reference signal ports in the reference signal group, where N is the number of reference signals in each reference signal set.
- an embodiment of the present application also provides a method for obtaining a channel state information report.
- FIG7 shows a flow chart of a method for obtaining a channel state information report provided in an embodiment of the present application.
- the method 700 can be executed by a network-side device. As shown in FIG7 , the method mainly includes the following steps.
- a network-side device sends network signaling to indicate a terminal reference signal object or a configuration of a reference signal object, wherein the reference signal object includes at least one of the following: multiple reference signal groups, multiple reference signals, and a reference signal set.
- the sending of network signaling by the network side device to indicate multiple reference signal groups or configuration of multiple reference signal groups to the terminal includes at least one of the following:
- the network side device configures the transmission interval between the multiple reference signal groups through network signaling
- the network-side device configures, through network signaling, a transmission interval of multiple first reference signals, where the first reference signal is the first configured reference signal or the first transmitted reference signal of each reference signal group;
- the network-side device configures, through network signaling, the multiple reference signal groups to be sent in the order in which the reference signal groups are configured;
- the network side device sending network signaling to indicate multiple reference signals or configuration of multiple reference signals to the terminal includes at least one of the following:
- the network side device configures, through network signaling, within one RB, that the difference between the RE positions of the multiple reference signals does not exceed a first value, where the first value is the number of REs agreed upon in the protocol or the number of REs provided by the terminal capability feedback;
- the network side device configures, through network signaling, that within a time slot or N adjacent time slots, a difference between symbol positions of multiple reference signals does not exceed a second value, where the second value is the number of symbols agreed upon in the protocol or the number of symbols provided by the terminal capability feedback;
- the network side device sending network signaling to indicate multiple reference signal sets or configurations of multiple reference signal sets to the terminal includes at least one of the following:
- the network side device sends network signaling to instruct the reference signals in the same configuration position in the multiple reference signal sets to be sent in the same or adjacent time slots;
- the network side device sends network signaling to indicate that reference signals at the same configuration position in a plurality of reference signal sets are grouped together, and the terminal determines the CSI report based on the plurality of reference signal groups.
- the network-side device receives a CSI report fed back by the terminal based on the reference signal object or the configuration of the reference signal object.
- the terminal may obtain and feed back the CSI report in the manner described in the above method 600 .
- the terminal may obtain and feed back the CSI report in the manner described in the above method 600 .
- the channel state information report feedback method provided in the embodiment of the present application can be executed by a channel state information report feedback device.
- the channel state information report feedback method performed by the channel state information report feedback device is used as an example to illustrate the channel state information report feedback device provided in the embodiment of the present application.
- Figure 8 shows a structural diagram of a channel state information report feedback device provided in an embodiment of the present application.
- the device 800 mainly includes: a first determination module 801, a second determination module 802 and a feedback module 803.
- the first determining module 801 determining the multiple reference signal groups or the configuration of the multiple reference signal groups includes at least one of the following:
- the first determining module 801 determines the multiple reference signals or the configuration of the multiple reference signals, including at least one of the following:
- the first determining module 801 determines the multiple reference signal sets or the configurations of the multiple reference signal sets, including at least one of the following:
- Reference signals at the same configuration position in a plurality of the reference signal sets are determined to be a group, and the terminal determines the CSI report based on the plurality of reference signal groups.
- the target sequence includes at least one of the following:
- Reference signal IDs are in ascending order
- the reference signal set ID is in ascending order
- the configuration order of the reference signal set, for all reference signals in a reference signal set, is in ascending order of reference signal ID or the configuration order of the reference signals;
- the reference signal set IDs are ordered from small to large. For all reference signals in a reference signal set, the reference signal IDs are ordered from small to large or the configuration order of the reference signals.
- FIG9 shows a schematic structural diagram of a device for acquiring a channel state information report according to an embodiment of the present application.
- the device 900 mainly includes a sending module 901 and a receiving module 902 .
- the sending module 901 sending network signaling to indicate the terminal multiple reference signals or configuration of multiple reference signals includes at least one of the following:
- the difference between the RE positions of the multiple reference signals in one RB is configured by network signaling to not exceed a first value, where the first value is the number of REs agreed upon in the protocol or the number of REs provided by the terminal capability feedback;
- the device for obtaining the channel state information report provided in the embodiment of the present application can implement the various processes implemented in the method embodiment of Figure 7 and achieve the same technical effect. To avoid repetition, it will not be repeated here.
- an embodiment of the present application further provides a communication device 1000, including a processor 1001 and a memory 1002, wherein the memory 1002 stores a program or instruction that can be run on the processor 1001.
- the communication device 1000 is a terminal
- the program or instruction is executed by the processor 1001 to implement the various steps of the embodiment of the feedback method for the channel state information report, and can achieve the same technical effect.
- the communication device 1000 is a network-side device
- the program or instruction is executed by the processor 1001 to implement the various steps of the embodiment of the method for obtaining the precoding matrix, and can achieve the same technical effect. To avoid repetition, it will not be repeated here.
- the present application also provides a terminal including a processor and a communication interface, wherein the communication interface is coupled to the processor, and the processor is configured to execute a program or instruction to implement the steps in the method embodiment shown in FIG3 , or to implement the steps in the method embodiment shown in FIG6 .
- This terminal embodiment corresponds to the above-mentioned terminal-side method embodiment, and each implementation process and implementation method of the above-mentioned method embodiment can be applied to this terminal embodiment and can achieve the same technical effect.
- FIG11 is a schematic diagram of the hardware structure of a terminal implementing an embodiment of the present application.
- the terminal 1100 includes but is not limited to: a radio frequency unit 1101, a network module 1102, an audio output unit 1103, an input unit 1104, a sensor 1105, a display unit 1106, a user input unit 1107, an interface unit 1108, a memory 1109 and at least some of the components of the processor 1110.
- Determining the multiple reference signal groups or the configuration of the multiple reference signal groups includes at least one of the following:
- a difference between resource unit (RE) positions of multiple reference signals does not exceed a first value, where the first value is the number of REs agreed upon in a protocol or the number of REs provided by a terminal capability feedback;
- the number of CSI interference measurement reference signals in the interference measurement reference signals is a fourth value or the number of interference measurement non-zero power CSI reference signals in the interference measurement reference signals is a fifth value, wherein the fourth value or the fifth value is less than the number of channel measurement reference signals, and the third value is the number of ports agreed upon by the protocol, or the number of ports for terminal capability feedback; or
- Determining the multiple reference signal sets or the configuration of the multiple reference signal sets includes at least one of the following:
- the baseband device 1203 may include, for example, at least one baseband board, on which multiple chips are arranged, as shown in Figure 12, one of which is, for example, a baseband processor, which is connected to the memory 1205 through a bus interface to call the program in the memory 1205 and execute the network device operations shown in the above method embodiment.
- An embodiment of the present application also provides a wireless communication system, including: a terminal and a network side device, wherein the terminal can be used to execute the steps of the feedback method for channel state information reporting as described above, and the network side device can be used to execute the steps of the precoding matrix acquisition method as described above.
- the computer software product is stored in a storage medium (such as ROM, RAM, magnetic disk, optical disk, etc.) and includes a number of instructions for enabling a terminal or network-side device to execute the methods described in each embodiment of the present application.
- a storage medium such as ROM, RAM, magnetic disk, optical disk, etc.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本申请公开了一种信道状态信息报告的反馈方法、终端及网络侧设备,属于无线通信技术领域,该信道状态信息报告的反馈方法包括:终端获取多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数;终端通过CSI报告反馈多个基矢量以及多个基矢量关联的至少一个系数,包括以下至少之一:在多个基矢量中存在多个第一基矢量相同的情况下,对于多个第一基矢量,终端反馈一个第一基矢量关联的系数;在传输层数量大于m的情况下,终端每n个传输层反馈一个基矢量和一个基矢量关联的至少一个系数;终端按组反馈多个基矢量或多个基矢量关联的至少一个系数;终端通过至少一个码本索引反馈终端获取多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数。
Description
交叉引用
本申请要求在2024年03月29日提交中国专利局、申请号为202410379640.1、发明名称为“信道状态信息报告的反馈方法、终端及网络侧设备”的中国专利申请的优先权,该申请的全部内容通过引用结合在本申请中。
本申请属于无线通信技术领域,具体涉及一种信道状态信息报告的反馈方法、终端及网络侧设备。
在相关技术中,信道状态信息(Channel State Information,CSI)架构可分为两部分:下行CSI和上行CSI。其中,下行CSI架构包含下行物理信道和下行参考信号,上行CSI架构包含上行物理信道和上行参考信号。
通常情况下,下行物理信道用于传输数据,而下行参考信号用于进行信道估计,从而获取下行信道状态信息(CSI)。通常情况下,上行物理信道用于传输上行数据,而上行参考信号用于进行信道估计,获取上行信道状态信息(CSI)。
在5G系统中,CSI主要用于自适应天线波束赋形(Adaptive Beamforming)和多输入多输出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)技术,以提高无线传输带宽和可靠性。
采用当前CSI架构,CSI报告一般包含的预编码矩阵指示(Precoding matrix indicator,PMI),而随着通信技术的发展,通信资源越来越紧缺,因此,如何优化CSI报告的反馈开销是需要解决的技术问题。
本申请实施例提供一种信道状态信息报告的反馈方法、终端及网络侧设备,能够优化CSI报告的反馈开销。
第一方面,提供了一种信道状态信息报告的反馈方法,该方法包括:终端获取多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数;所述终端通过信道状态信息CSI报告反馈所述多个基矢量以及所述多个基矢量关联的至少一个系数;其中,所述终端反馈多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数包括以下至少之一:在所述多个基矢量中存在多个第一基矢量相同的情况下,对于所述多个第一基矢量,所述终端反馈一个所述第一基矢量关联的系数;在传输层数量大于m的情况下,所述终端每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数,其中,n为大于1的整数;所述终端按组反馈所述多个基矢量或所述多个基矢量关联的至少一个系数;所述终端通过至少一个码本索引反馈终端获取多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,其中,至少存在一个码本索引对于不同的秩值或不同的码本模式关联的表达不同;所述终端基于所述多个基矢量在所有候选基矢量中的位置反馈选择的所述多个基矢量;所述终端基于目标假设确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的物理资源块PRB数量、第二部分CSI报告的数量。
第二方面,提供了一种预编码矩阵的获取方法,该方法包括:网络侧设备获取终端通过CSI报告反馈的多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数;所述网络侧设备基于所述多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数,获取预编码矩阵;其中,所述网络侧设备获取终端通过CSI报告反馈的多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数,包括以下至少之一:所述网络侧设备获取所述终端反馈的所述多个基矢量,对于所述多个基矢量中的相同的多个第一基矢量,获取所述终端反馈的一个所述第一基矢量关联的系数;所述网络侧设备获取所述终端针对每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数,其中,所述传输层的数量大于m,m和n为大于1的整数;所述网络侧设备获取所述终端按照组反馈的所述多个基矢量或所述多个基矢量关联的至少一个系数;所述网络侧设备获取所述终端通过至少一个码本索引反馈的多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,其中,至少存在一个码本索引对于不同的秩值或不同的码本模式关联的表达不同;所述网络侧设备获取所述终端反馈的多个基矢量指示,基于所述网络侧设备指示所述终端的所有候选基矢量,确定所述多个基矢量指示所指示的所述多个基矢量;所述网络侧设备基于目标假设确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的物理资源块PRB数量、第二部分CSI报告的数量。
第三方面,提供了一种信道状态信息报告的反馈装置,该装置包括:第一获取模块,用于获取多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数;反馈模块,用于通过信道状态信息CSI报告反馈所述多个基矢量以及所述多个基矢量关联的至少一个系数;其中,所述反馈模块反馈多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数包括以下至少之一:在所述多个基矢量中存在多个第一基矢量相同的情况下,对于所述多个第一基矢量,反馈一个所述第一基矢量关联的系数;在传输层数量大于m的情况下,每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数,其中,m和n为大于1的整数;按组反馈所述多个基矢量或所述多个基矢量关联的至少一个系数;通过至少一个码本索引反馈终端获取多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,其中,至少存在一个码本索引对于不同的秩值或不同的码本模式关联的表达不同;基于所述多个基矢量在所有候选基矢量中的位置反馈选择的所述多个基矢量;基于目标假设确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的物理资源块PRB数量、第二部分CSI报告的数量。
第四方面,提供了一种预编码矩阵的获取装置,该装置包括:第二获取模块,用于获取终端通过CSI报告反馈的多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数;第三获取模块,用于基于所述多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数,获取预编码矩阵;其中,所述第三获取模块获取终端通过CSI报告反馈的多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数,包括以下至少之一:获取所述终端反馈的所述多个基矢量,对于所述多个基矢量中的相同的多个第一基矢量,获取所述终端反馈的一个所述第一基矢量关联的系数;获取所述终端针对每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数,其中,所述传输层的数量大于m,m和n为大于1的整数;获取所述终端按照组反馈的所述多个基矢量或所述多个基矢量关联的至少一个系数;获取所述终端通过至少一个码本索引反馈的多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,其中,至少存在一个码本索引对于不同的秩值或不同的码本模式关联的表达不同;获取所述终端反馈的多个基矢量指示,基于所述网络侧设备指示所述终端的所有候选基矢量,确定所述多个基矢量指示所指示的所述多个基矢量;基于目标假设确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的物理资源块PRB数量、第二部分CSI报告的数量。
第五方面,提供了一种信道状态信息报告的反馈方法,包括:终端确定参考信号对象或所述参考信号对象的配置,其中,所述参考信号对象包括以下至少之一:多个参考信号组、多个参考信号、多个参考信号集合;所述终端基于所述参考信号对象或所述参考信号对象的配置,确定信道状态信息CSI报告;所述终端反馈所述信道状态信息报告;其中,所述终端确定所述多个参考信号组或所述多个参考信号组的配置包括以下至少之一:所述终端确定多个所述参考信号组之间的传输间隔;所述终端确定多个第一参考信号之间的传输间隔,所述第一参考信号为所述多个参考信号组中的每个参考信号组中第一个配置的参考信号或者第一个传输的参考信号;所述终端确定所述多个参考信号组按照参考信号组配置的顺序发送;所述终端确定每个所述参考信号组关联的参考信号的数量n,将对配置的所有参考信号按照目标顺序依次划分为m个所述参考信号组,其中,m和n为大于1的整数;或者,所述终端确定所述多个参考信号或所述多个参考信号的配置包括以下至少之一:所述终端确定在一个资源块RB内,多个参考信号的资源单元RE位置之间的差距不超过第一值,所述第一值为协议约定的RE数量或者终端能力反馈的RE数量;所述终端确定在一个时隙内或者相邻的N个时隙内,多个参考信号的符号位置之间的差距不超过第二值,所述第二值为协议约定的符号数量或者终端能力反馈的符号数量,其中,N为大于0的整数;所述终端确定在所述多个参考信号中包括干扰测量参考信号、且所述多个参考信号中的信道测量参考信号的总的端口数量超过第三值的情况下,所述干扰测量参考信号中的CSI干扰测量参考信号的数量为第四值或者所述干扰测量参考信号中的干扰测量非零功率CSI参考信号的数量为第五值,其中,所述第四值或者第五值小于所述信道测量参考信号的数量,所述第三值为协议约定的端口数量,或者终端能力反馈的端口数量;或者,所述终端确定所述多个参考信号集合或所述多个参考信号集合的配置包括以下至少之一:所述终端确定1个参考信号的传输间隔,所述多个参考信号集合共享所述传输间隔;所述终端确定每个所述参考信号集合中的多个参考信号,均按照参考信号的配置顺序发送;所述终端确定多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号在相同或者相邻的时隙中发送;所述终端确定多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号为一组,终端基于多个参考信号组确定所述CSI报告。
第六方面,提供了一种信道状态信息报告的获取方法,包括:网络侧设备发送网络信令指示终端参考信号对象或参考信号对象的配置,其中,所述参考信号对象包括以下至少之一:多个参考信号组、多个参考信号、多个参考信号集合;所述网络侧设备接收所述终端基于所述参考信号对象或参考信号对象的配置反馈的CSI报告;其中,所述网络侧设备发送网络信令指示终端多个参考信号组或多个参考信号组的配置包括以下至少之一:所述网络侧设备通过网络信令配置所述多个参考信号组之间的传输间隔;所述网络侧设备通过网络信令配置多个第一参考信号的传输间隔,所述第一参考信号为每个所述参考信号组第一个配置的参考信号或者第一个传输的参考信号;所述网络侧设备通过网络信令配置所述多个参考信号组按照参考信号组配置的顺序发送;所述网络侧设备通过网络信令配置每个所述参考信号组关联的参考信号的数量;或者,其中,所述网络侧设备发送网络信令指示终端多个参考信号或多个参考信号的配置包括以下至少之一:网络侧设备通过网络信令配置在一个RB内,多个所述参考信号的RE位置之间的差距不超过第一值,所述第一值为协议约定的RE数量或者终端能力反馈的RE数量;网络侧设备通过网络信令配置在一个时隙内或者相邻的N个时隙内,多个参考信号的符号位置之间的差距不超过第二值,所述第二值为协议约定的符号数量或者终端能力反馈的符号数量;所述网络侧设备通过信令配置在所述多个参考信号中包括干扰测量参考信号、且所述多个参考信号中信道测量参考信号的总的端口数量超过第三值的情况下,所述干扰测量参考信号中的CSI干扰测量参考信号的数量为第四值或者所述干扰测量参考信号中的干扰测量非零功率CSI参考信号的数量为第五值,其中,所述第四值或者第五值小于所述信道测量参考信号的数量,所述第三值为协议约定的端口数量,或者终端能力反馈的端口数量;或者,其中,所述网络侧设备发送网络信令指示终端多个参考信号集合或多个参考信号集合的配置包括以下至少之一:所述网络侧设备发送网络信令指示1个参考信号的传输间隔,所述多个参考信号集合共享所述传输间隔;所述网络侧设备发送网络信令指示每个所述参考信号集合中的多个参考信号,并按照参考信号的配置顺序发送所述多个参考信号;所述网络侧设备发送网络信令指示多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号在相同或者相邻的时隙中发送;所述网络侧设备发送网络信令指示多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号为一组,终端基于多个参考信号组确定所述CSI报告。
第七方面,提供了一种信道状态信息报告的反馈装置,包括:第一确定模块,用于确定参考信号对象或所述参考信号的配置,其中,所述参考信号对象包括以下至少之一:多个参考信号组、多个参考信号、多个参考信号集合;第二确定模块,用于基于所述参考信号对象或所述参考信号的配置,确定信道状态信息CSI报告;反馈模块,用于反馈所述CSI报告;其中,所述第一确定模块确定所述多个参考信号组或所述多个参考信号组的配置包括以下至少之一:确定多个所述参考信号组之间的传输间隔;确定多个第一参考信号之间的传输间隔,所述第一参考信号为所述多个参考信号组中的每个参考信号组中第一个配置的参考信号或者第一个传输的参考信号;确定所述多个参考信号组按照参考信号组配置的顺序发送;确定每个所述参考信号组关联的参考信号的数量n,将对配置的所有参考信号按照目标顺序依次划分为m个所述参考信号组,其中,m和n为大于1的整数;或者,所述第一确定模块确定所述多个参考信号或所述多个参考信号的配置包括以下至少之一:确定在一个资源块RB内,多个参考信号的资源单元RE位置之间的差距不超过第一值,所述第一值为协议约定的RE数量或者终端能力反馈的RE数量;确定在一个时隙内或者相邻的N个时隙内,多个参考信号的符号位置之间的差距不超过第二值,所述第二值为协议约定的符号数量或者终端能力反馈的符号数量,其中,N为大于0的整数;确定在所述多个参考信号中包括干扰测量参考信号、且所述多个参考信号中的信道测量参考信号的总的端口数量超过第三值的情况下,所述干扰测量参考信号中的CSI干扰测量参考信号的数量为第四值或者所述干扰测量参考信号中的干扰测量非零功率CSI参考信号的数量为第五值,其中,所述第四值或者第五值小于所述信道测量参考信号的数量,所述第三值为协议约定的端口数量,或者终端能力反馈的端口数量;所述第一确定模块确定所述多个参考信号集合或所述多个参考信号集合的配置包括以下至少之一:确定1个参考信号的传输间隔,所述多个参考信号集合共享所述传输间隔;确定每个所述参考信号集合中的多个参考信号,均按照参考信号的配置顺序发送;确定多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号在相同或者相邻的时隙中发送;确定多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号为一组,终端基于多个参考信号组确定所述CSI报告。
第八方面,提供了一种信道状态信息报告的获取装置,包括:发送模块,用于发送网络信令指示终端参考信号对象或参考信号对象的配置,其中,所述参考信号对象包括以下至少之一:多个参考信号组、多个参考信号、参考信号集合;接收模块,接收所述终端基于所述参考信号对象或者所述参考信号对象的配置反馈的CSI报告;其中,所述发送模块发送网络信令指示终端多个参考信号组或者多个参考信号组的配置包括以下至少之一:通过网络信令配置所述多个参考信号组之间的传输间隔;通过网络信令配置多个第一参考信号的传输间隔,所述第一参考信号为每个所述参考信号组第一个配置的参考信号或者第一个传输的参考信号;通过网络信令配置所述多个参考信号组按照参考信号组配置的顺序发送;通过网络信令配置每个所述参考信号组关联的参考信号的数量;或者其中,所述发送模块发送网络信令指示终端多个参考信号或者多个参考信号的配置包括以下至少之一:通过网络信令配置在一个RB内,多个所述参考信号的RE位置之间的差距不超过第一值,所述第一值为协议约定的RE数量或者终端能力反馈的RE数量;通过网络信令配置在一个时隙内或者相邻的N个时隙内,多个参考信号的符号位置之间的差距不超过第二值,所述第二值为协议约定的符号数量或者终端能力反馈的符号数量;通过信令配置在所述多个参考信号中包括干扰测量参考信号、且所述多个参考信号中信道测量参考信号的总的端口数量超过第三值的情况下,所述干扰测量参考信号中的CSI干扰测量信号的数量为第四值或者所述干扰测量参考信号中的干扰测量非零功率CSI参考信号的数量为第五值,其中,所述第四值或者第五值小于所述信道测量参考信号的数量,所述第三值为协议约定的端口数量,或者终端能力反馈的端口数量;或者,其中,所述发送模块发送网络信令指示终端多个参考信号集合或者多个参考信号集合的配置包括以下至少之一:发送网络信令指示1个参考信号的传输间隔,所述多个参考信号集合共享所述传输间隔;发送网络信令指示每个所述参考信号集合中的多个参考信号,并按照参考信号的配置顺序发送所述多个参考信号;发送网络信令指示多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号在相同或者相邻的时隙中发送;发送网络信令指示多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号为一组,终端基于多个参考信号组确定所述CSI报告。
第九方面,提供了一种终端,该终端包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤,或实现如第五方面所述的方法的步骤。
第十方面,提供了一种终端,包括处理器及通信接口,其中,所述处理器用于实现如第一方面所述的方法的步骤,或实现如第五方面所述的方法的步骤,所述通信接口用于与所述处理器耦合。
第十一方面,提供了一种网络侧设备,该网络侧设备包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第二方面所述的方法的步骤,或实现如第六方面所述的方法的步骤。
第十二方面,提供了一种网络侧设备,包括处理器及通信接口,其中,所述处理器用于实现如第二方面所述的方法的步骤,或实现如第六方面所述的方法的步骤,所述通信接口用于与所述处理器耦合。
第十三方面,提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤,或者实现如第二方面所述的方法的步骤,或实现如第五方面所述的方法的步骤,或实现如第六方面所述的方法的步骤。
第十四方面,提供了一种无线通信系统,包括:终端及网络侧设备,所述终端可用于执行如第一方面所述的方法的步骤,或实现如第五方面所述的方法的步骤,所述网络侧设备可用于执行如第二方面所述的方法的步骤,或实现如第六方面所述的方法的步骤。
第十五方面,提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面所述的方法的步骤,或实现如第二方面所述的方法的步骤,或实现如第五方面所述的方法的步骤,或实现如第六方面所述的方法的步骤。
第十六方面,提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在存储介质中,所述计算机程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现如第一方面所述的方法的步骤,或实现如第二方面所述的方法的步骤,或实现如第五方面所述的方法的步骤,或实现如第六方面所述的方法的步骤。
在本申请实施例中,终端在反馈多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数时,在所述多个基矢量中存在多个第一基矢量相同的情况下,对于所述多个第一基矢量,所述终端反馈一个所述第一基矢量关联的系数,或者,在传输层数量大于m的情况下,所述终端每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数,其中,n为大于1的整数,或者,所述终端按组反馈所述多个基矢量或所述多个基矢量关联的至少一个系数,或者,所述终端通过至少一个码本索引反馈终端获取多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,其中,至少存在一个码本索引对于不同的秩值或不同的码本模式关联的表达不同,或者,所述终端基于所述多个基矢量在所有候选基矢量中的位置反馈选择的所述多个基矢量,或者,所述终端基于目标假设确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的物理资源块PRB数量、第二部分CSI报告的数量。从而可以优化CSI报告的反馈开销。
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图;
图2示出本申请实施例提供的信道状态信息报告的反馈方法的一种流程示意图;
图3示出本申请实施例提供的预编码矩阵的获取方法的一种流程示意图;
图4示出本申请实施例提供的信道状态信息报告的反馈装置的一种结构示意图;
图5示出本申请实施例提供的预编码矩阵的获取装置的一种结构示意图;
图6示出本申请实施例提供的信道状态信息报告的反馈方法的另一种流程示意图;
图7示出本申请实施例提供的信道状态信息报告的获取方法的一种流程示意图;
图8示出本申请实施例提供的信道状态信息报告的反馈装置的一种结构示意图;
图9示出本申请实施例提供的信道状态信息报告的获取装置的一种结构示意图;
图10示出本申请实施例提供的一种通信设备的结构示意图;
图11示出本申请实施例提供的一种终端的硬件结构示意图;
图12示出本申请实施例提供的一种网络侧设备的硬件结构示意图。
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描述,显然,所描述的实施例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。
本申请的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”所区别的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,本申请中的“或”表示所连接对象的至少其中之一。例如“A或B”涵盖三种方案,即,方案一:包括A且不包括B;方案二:包括B且不包括A;方案三:既包括A又包括B。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本申请的术语“指示”既可以是一个直接的指示(或者说显式的指示),也可以是一个间接的指示(或者说隐含的指示)。其中,直接的指示可以理解为,发送方在发送的指示中明确告知了接收方具体的信息、需要执行的操作或请求结果等内容;间接的指示可以理解为,接收方根据发送方发送的指示确定对应的信息,或者进行判断并根据判断结果确定需要执行的操作或请求结果等。
值得指出的是,本申请实施例所描述的技术不限于长期演进型(Long Term Evolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统,还可用于其他无线通信系统,诸如码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access,SC-FDMA)或其他系统。本申请实施例中的术语“系统”和“网络”常被可互换地使用,所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。以下描述出于示例目的描述了新空口(New Radio,NR)系统,并且在以下大部分描述中使用NR术语,但是这些技术也可应用于NR系统以外的系统,如第6代(6th Generation,6G)通信系统。
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图。无线通信系统包括终端11和网络侧设备12。其中,终端11可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、笔记本电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、掌上电脑、上网本、超级移动个人计算机(Ultra-mobile Personal Computer,UMPC)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、增强现实(Augmented Reality,AR)、虚拟现实(Virtual Reality,VR)设备、机器人、可穿戴式设备(Wearable Device)、飞行器(flight vehicle)、车载设备(Vehicle User Equipment,VUE)、船载设备、行人终端(Pedestrian User Equipment,PUE)、智能家居(具有无线通信功能的家居设备,如冰箱、电视、洗衣机或者家具等)、游戏机、个人计算机(Personal Computer,PC)、柜员机或者自助机等终端侧设备。可穿戴式设备包括:智能手表、智能手环、智能耳机、智能眼镜、智能首饰(智能手镯、智能手链、智能戒指、智能项链、智能脚镯、智能脚链等)、智能腕带、智能服装等。其中,车载设备也可以称为车载终端、车载控制器、车载模块、车载部件、车载芯片或车载单元等。需要说明的是,在本申请实施例并不限定终端11的具体类型。网络侧设备12可以包括接入网设备或核心网设备,其中,接入网设备也可以称为无线接入网(Radio Access Network,RAN)设备、无线接入网功能或无线接入网单元。接入网设备可以包括基站、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)接入点(Access Point,AP)或无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)节点等。其中,基站可被称为节点B(Node B,NB)、演进节点B(Evolved Node B,eNB)、下一代节点B(the next generation Node B,gNB)、新空口节点B(New Radio Node B,NR Node B)、接入点、中继站(Relay Base Station,RBS)、服务基站(Serving Base Station,SBS)、基收发机站(Base Transceiver Station,BTS)、无线电基站、无线电收发机、基本服务集(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集(Extended Service Set,ESS)、家用B节点(home Node B,HNB)、家用演进型B节点(home evolved Node B)、发送接收点(Transmission Reception Point,TRP)或所属领域中其他某个合适的术语,只要达到相同的技术效果,所述基站不限于特定技术词汇,需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的基站为例进行介绍,并不限定基站的具体类型。
核心网设备可以包含但不限于如下至少一项:核心网节点、核心网功能、移动管理实体(Mobility Management Entity,MME)、接入移动管理功能(Access and Mobility Management Function,AMF)、会话管理功能(Session Management Function,SMF)、用户平面功能(User Plane Function,UPF)、策略控制功能(Policy Control Function,PCF)、策略与计费规则功能单元(Policy and Charging Rules Function,PCRF)、边缘应用服务发现功能(Edge Application Server Discovery Function,EASDF)、统一数据管理(Unified Data Management,UDM)、统一数据仓储(Unified Data Repository,UDR)、归属用户服务器(Home Subscriber Server,HSS)、集中式网络配置(Centralized network configuration,CNC)、网络存储功能(Network Repository Function,NRF)、网络开放功能(Network Exposure Function,NEF)、本地NEF(Local NEF,或L-NEF)、绑定支持功能(Binding Support Function,BSF)、应用功能(Application Function,AF)、位置管理功能(Location Management Function,LMF)、网关的移动位置中心(Gateway Mobile Location Centre,GMLC)、网络数据分析功能(Network Data Analytics Function,NWDAF)等。需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的核心网设备为例进行介绍,并不限定核心网设备的具体类型。
5G的CSI架构是5G通信系统中非常重要的一项技术,在提高无线传输带宽和可靠性与干扰协调等方面都发挥了重要作用。
对于类型1(Type1)系列的单面板(single panel)码本。可以分为2端口码本和大于2端口码本。
对于2端口码本,一共6个码字或者PMI值(value),终端向网络侧设备指示码本索引(Codebook index)即可,如果PMI颗粒度为宽带(wideband),则指示一个wideband的码本索引,如果PMI颗粒度为子带(subband),则每个subband指示一个subband的码本索引。
对于大于2端口码本,每个PMI或者码字或者PMI value通过2个码本索引获得,协议描述为i1和i2,其中,i1进一步有码本索引i1,1、i1,2、i1,3,其中,i1,3存在于传输层数大于1或者秩(rank)value大于1的情况。其中,i1的颗粒度是wideband的,i2的颗粒度是subband的。
对于码本索引i1,1、i1,2,可以用于获取空域基矢量,所述空域基矢量用于确定天线端口或者参考信号端口关联的加权系数。
对于码本索引i1,3,可能被用于指示除第一个传输层外其他传输层关联的空域基矢量索引(l’,m’),协议约定了i1,3映射到基矢量偏移量(k1,k2)的映射表格,可以理解为i1,3用于获取空域基矢量偏移量(k1,k2),或者用于获取空域基矢量索引(l,m)的偏移量,进一步获得(l’,m’)=(l+k1,m+k2)。对于码本索引i1,3,还可能被用于指示一个极化方向的两个天线端口组或者参考信号端口组之间的相位偏移量中的p,目前,用于指示相位偏移量时,i1,3不再用于指示空域基矢量偏移量(k1,k2)。需要注意的是,这种理解被用于rank 3或者rank 4且参考信号端口数量大于等于16的情况。
对于码本索引i2,同样存在两种用例,可以称为码本模式1和码本模式2,对应高层参数codebookMode取值为1或者2。对于模式1,i2用于指示两个天线端口组或者两个参考信号端口组中第二个天线端口组或者第二个参考信号端口组的加权系数中的n。通常所述两个天线端口组或者参考信号端口组可以理解为分别关联2个天线极化方向,此时端口组之间的相位偏移量表示极化方向之间的相位偏移量。
对于码本模式2,i2用于指示所述加权系数和空域基矢量偏移量(k’1,k’2),其中如果N2大于1,k’1=0,1;k’2=0,1,此时,上述i1,1的取值范围为{0,…,N1O1/2-1},i1,2的取值范围为{0,…,N2O2/2-1};如果N2等于1,k’1=0,1,2,3;k’2=0,此时,上述i1,1的取值范围为{0,…,N1O1/2-1},i1,2的取值范围为{0},其中,O1、O2、N1和N2为网络信令配置或者指示的参数,通常O1和O2可以理解为水平和垂直方向的过采样因子,N1和N2可以理解为一个天线极化方向上水平和垂直方向的参考信号端口数量或者天线端口数量。
需要注意的是,如果PMI颗粒度为subband,每个subband指示一个i2,即每个subband可能关联相同基矢量组中的不同基矢量。此外,对于不同传输层,(k’1,k’2)的取值是相同的,保证了传输层之间预编码向量的正交性。
综上,根据码本索引i1和i2,可以确定相应的空域基矢量以及相应的相位偏移量,进一步基于协议约定的码本结构或者计算方式,收发端口可以确定预编码矩阵或者码本中的码字。
当前随着通信技术的发展,通信资源越来紧缺,因此,如何优化CSI报告的反馈开销是需要解决的技术问题,针对该问题,本申请实施例提供了一种信道状态信息报告的反馈方案,以优化CSI报告的反馈开销。
下面结合附图,通过一些实施例及其应用场景对本申请实施例提供的信道状态信息报告的反馈方案进行详细地说明。
图2示出本申请实施例中的信道状态信息报告的反馈方法的一种流程示意图,该方法200可以由终端执行。换言之,所述方法可以由安装在终端上的软件或硬件来执行。如图2所示,该方法可以包括以下步骤。
S210,终端获取多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数。
在本申请实施例中,对于一个所述基矢量,可以理解为一个复数向量或者复数矢量,通常所述至少一个基矢量为预编码矩阵或者PMI的组成部分,可能每个传输层关联至少一个基矢量,也能多个传输层共享至少部分基矢量。对于所述至少一个系数,可以理解为一个复数或者一个幅度,即实数,或者一个相位,即一个幅度为1的复数,通常所述至少一个系数为预编码矩阵或者PMI的组成部分,并且通常一个系数关联至少一个基矢量。可选的,一个系数可能关联多个传输层,也可能关联一个传输层。
S212,所述终端通过信道状态信息CSI报告反馈所述多个基矢量以及所述多个基矢量关联的至少一个系数。
在本申请实施例中,对于终端反馈多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,通常为非显式的反馈所述多个基矢量和至少一个系数。例如,对于多个基矢量,终端反馈的可以是基矢量索引或者基矢量参数,网络侧设备基于基矢量索引或者基矢量参数代入到相应的基矢量确定公式中获取相应的基矢量;对于至少一个系数,终端反馈的可以是系数的幅度指示或者系数的相位指示,一个所述系数的幅度指示关联一个幅度量化值,一个所述系数的相位指示关联一个相位量化值。
例如,系数的幅度指示关联如表1的第一列,其关联的幅度量化值为表格的第二列。终端通过3bit的比特序列指示如下8个幅度指示之一。
表1.
又例如,系数的一个相位指示关联一个关联多个候选的相位参数{0,1,2,…,Npsk-1}中的相位参数,网络侧设备基于所述相位参数以及候选的相位参数的数量确定一个相位量化值为其中c为终端实际反馈的{0,1,2,…,Npsk-1}中的一个值,Npsk为网络指示或者协议约定的一个整数。
在本申请实施例,为了优化CSI报告的反馈开销,S212可以包括以下1)-6)中至少之一:
1)在所述多个基矢量中存在多个第一基矢量相同的情况下,对于所述多个第一基矢量,所述终端反馈一个所述第一基矢量关联的系数;在该实现方式中,在多个第一基矢量相同的情况下,对于相同的多个第一基矢量,终端只需要反馈一个第一基矢量关联的系数,从而可以降低反馈开销。
2)在传输层数量大于m的情况下,所述终端每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数,其中,m和n为大于1的整数;在该实现方式中,终端每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数,而不是针对每个传输层各反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数,从而可以降低反馈开销。
3)所述终端按组反馈所述多个基矢量或所述多个基矢量关联的至少一个系数;在该实现方式中,终端按组反馈所述多个基矢量或所述多个基矢量关联的至少一个系数,从而可以以组的方式反馈所述多个基矢量或所述多个基矢量关联的至少一个系数,降低反馈开销。
4)所述终端通过至少一个码本索引反馈终端获取多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,其中,至少存在一个码本索引对于不同的秩值或不同的码本模式关联的表达不同;通过该实现方式,可以使得不同的秩值或者不同码本模式关联的码本索引是共享的,可以降低终端实现的复杂度。
5)所述终端基于所述多个基矢量在所有候选基矢量中的位置反馈选择的所述多个基矢量;在该实现方式,终端基于所述多个基矢量在所有候选基矢量中的位置反馈所述多个基矢量,而不是直接反馈基矢量索引或者基矢量参数,从而可以降低反馈开销,也可以降低终端实现的复杂度。
6)所述终端基于目标假设确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的物理资源块(Physical Resource Block,PRB)数量、第二部分CSI报告的数量。通过该实现方式可以避免终端获取了错误的上行控制信道资源或者物理资源块数量或者第二部分CSI报告的数量导致丢失大量的CSI报告的内容。
需要说明的是,S212可以包括上述1)-6)中的一项,也可以包括多项,例如,终端可以每2个传输层获取一个基矢量,如果获取的多个基矢量中有相同的基矢量,则对于相同的多个基矢量,终端可以反馈其中一个基矢量关联的系数。又例如,多个基矢量中有相同的多个第一基矢量,则对于相同的多个第一基矢量,终端可以反馈其中一个第一基矢量关联的系数,在反馈之前,终端可以基于目标假设确定至少一个物理上行控制信道资源,在确定的至少一个物理上行控制信道资源上反馈所述多个基矢量及多个基矢量关联的系数。
下面通过具体实施例对上述1)-6)中的各个实现方式进行说明。
实施例一
该实施例提供了一种信道状态信息报告的反馈方法,包括:
步骤1,终端获取多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数;
步骤2,终端反馈多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数。网络侧设备基于终端的反馈,确定所述多个基矢量和所述至少一个系数,进一步确定终端反馈的预编码矩阵。
对于上述终端获取多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,一种实施方式为:终端对于每个传输层终端独立的获取一个基矢量以及所述基矢量关联的至少一个系数。当存在多个传输层时,终端获取的多个基矢量中可能存在部分基矢量为相同的基矢量,由于要保证传输层之间的正交性,对于相同的基矢量,无法通过基矢量来实现正交性,通常需要通过基矢量关联的至少一个系数来实现正交性。例如,对于如下的一个预编码矩阵的结构:
其中,vl,m,vl′,m′表示2个基矢量,表示极化之间的系数,当vl,m=vl′,m′时,如果要使得如下矩阵的两列正价,第二列的极化之间的系数必须为当vl,m≠vl′,m′时,即基矢量正交,对于上述矩阵的两列关联的极化之间的系数可以不限制第二列的极化之间的系数必须为
因此,对于相同的基矢量,终端可以仅需要反馈至少一个共用的系数即可,或者终端仅需要反馈某一个基矢量的系数即可,无需反馈每个基矢量各自关联的至少一个系数,从而降低了所述系数的反馈开销。因此,在该实施例中,S212可以包括:在所述多个基矢量中存在多个第一基矢量相同的情况下,对于所述多个第一基矢量,所述终端反馈一个所述第一基矢量关联的系数。通过该实施方式,多个基矢量关联的至少一个系数的反馈开销取决于有多少基矢量是相同的。
可选的,相同的基矢量的最大数量取决于基矢量的长度与参考信号端口数量的比例关系。例如,当用于计算PMI的参考信号端口数量为N且基矢量的长度为N/2时,所述多个基矢量中不会出现3个基矢量是相同的,即最多有2个基矢量是相同的。因此,可选的,终端可以反馈基矢量相同的基矢量对的数量给网络,网络基于基矢量对的数量可以确定终端反馈的系数的数量。
在一个可选的实施例中,在S210中,在所述多个基矢量中存在多个第一基矢量相同的情况下,对于所述多个第一基矢量,所述终端获取一个所述第一基矢量关联的系数。在该可选的实施例中,对于相同的基矢量,终端仅确定或者反馈某一个基矢量的系数,对于其他基矢量关联的系数终端或者网络侧设备可以基于所述某一个基矢量的系数确定。
可选的,终端可以基于协议约定或网络配置,确定所述多个第一基矢量中的一个第一基矢量关联的系数。或者,终端可以基于自身实现方式,确定所述多个第一基矢量中的一个第一基矢量关联的系数。
可选的,所述一个第一基矢量,包括以下之一:
所述多个第一基矢量中关联的传输层序号最小的第一基矢量;
所述多个第一基矢量中关联的传输层序号最大的第一基矢量。
例如,协议约定可以包括以下至少之一:
1、终端确定关联传输层序号最小的基矢量关联的系数;
2、终端确定关联传输层序号最大的基矢量关联的系数。
对于终端反馈多个相同的基矢量关联的系数,当所述终端确定所述多个基矢量中存在部分基矢量为相同的时,终端反馈至少一个系数关联所有相同的基矢量,可以理解为对于相同的基矢量,终端反馈的至少一个系数是所有相同的基矢量共享的,网络侧设备可以基于所述至少一个系数可以确定相同的基矢量中每个基矢量关联的至少一个系数。
当所述多个基矢量中可能存在部分基矢量是相同的情况,终端反馈多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,可以包括以下至少之一的实施方式。
实施方式1:所述终端将所述CSI报告划分为至少2个部分,在所述CSI报告的第一部分中反馈所述多个基矢量关联的基矢量指示,在所述CSI报告的第二部分中反馈所述多个基矢量关联的系数,所述第一部分和所述第二部分为所述至少2个部分中的不同部分。
在该实现方式中,CSI关联一个CSI报告,所述CSI报告可以被划分为至少2个部分,每个部分是独立编码的。终端可以在所述CSI报告的第一部分中指示所述多个基矢量关联的基矢量指示,网络侧设备先接收所述第一部分,并获取所述基矢量指示后,判断哪些基矢量为相同的基矢量,进一步确定承载在CSI报告的第二部分的所述多个基矢量关联的系数的数量或者负载大小(payload size)。其中,所述第一部分和第二部分为所述至少2个部分中的部分。其中,所述第二部分的payload size取决于所述第一部分,即先确定第一部分,后确定第二部分。
实施方式2:所述终端将所述CSI报告划分为至少2个部分,在所述CSI报告的第一部分中反馈用于确定所述CSI报告的第二部分的负载大小的指示信息,在所述CSI报告的第二部分中反馈所述多个基矢量关联的基矢量指示和所述多个基矢量关联的系数,其中,所述指示信息用于指示以下至少之一:相同基矢量的基矢量组的数量,同一个基矢量组中的基矢量相同;相同基矢量对的数量,同一基矢量对中的基矢量相同;所述第二部分中存在的系数的数量,所述第一部分和所述第二部分为所述至少2个部分中的不同部分。
在该实施方式中,CSI关联一个CSI报告,所述CSI报告可以被划分为至少2个部分,每个部分是独立编码的。所述多个基矢量关联的基矢量指示承载于CSI报告的第二部分。由于可能存在相同的基矢量,且相同的基矢量仅反馈共享的系数,因此第二部分的payload size是可变的。网络侧设备先接收或者确定第一部分,进一步基于第一部分确定第二部分的payload size,因此,所述第一部分中可以承载相应的指示用于确定第二部分中反馈的系数的数量或者系数的payload size,可选的,该实施方式可以包括以下至少之一的实现方式:
实现方式一,终端在CSI报告的第一部分中指示具有相同基矢量的基矢量组的数量或相同基矢量对的数量,一个所述基矢量组中的基矢量为相同的,一对基矢量对中的基矢量是相同的。例如,终端基于网络配置的参数,确定最多2个基矢量是相同的,此时,终端在CSI报告的第一部分中指示基矢量组的数量,其中,每个基矢量组关联2个相同的基矢量,可选的,用于指示基矢量组的数量的比特序列的长度与可选的最大rank值以及基矢量长度以及参考信号端口数量相关。
实现方式二,终端在CSI报告的第一部分中指示CSI报告的第二部分中存在的系数的数量,其中,所述系数的数量的最大值与所述基矢量的数量相关或者与rank的最大值相关。所述第一部分中用于指示系数的数量的bit序列的长度与系数的数量的最大值相关。可选的,所述系数的数量的最大值还可以与天线极化数量相关。可选的,所述系数的数量的最大值还可以与一个天线极化方向关联的参考信号端口组的数量相关。可选的,所述系数的数量的最大值还可以与预编码矩阵关联的参考信号端口组的数量相关。
实施方式3:在所述CSI报告为一个部分的情况下,所述终端按照所述多个基矢量为不同的基矢量确定所述CSI报告的负载大小,通过所述CSI报告反馈所述多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数。
在该实施方式中,当所述CSI报告为一个部分时,可以理解为所述CSI报告没有被划分为多个报告部分,或者所述CSI报告关联1次编码或者所述CSI报告为固定的payload size。由于CSI报告需要有固定的payload size使得网络侧设备可以正确解调CSI报告的内容,因此,终端确定CSI报告的payload size时,假设所述多个基矢量为不同的基矢量来确定。即所述CSI报告的payload size至少基于多个基矢量的数量以及每个基矢量关联的系数的数量确定。可以理解为,终端确定CSI报告的payload size时,不考虑“所述多个基矢量中存在至少2个基矢量为相同的时,对于相同的至少2个基矢量,终端反馈一个基矢量关联的系数”的实施方式。即终端确定一个最大的payload size,当实际payload size达不到最大的payload size时,终端可以进行补零使得达到最大的payload size。
例如,当网络配置一个CSI报告关联的PMI的频域颗粒度为wideband时,意味着终端获取一个wideband的PMI。在获取CSI之前,终端确定所述wideband PMI关联的基矢量数量N1和所述N1个基矢量关联的系数的数量N2。在终端确定获取CSI时,所述N1个基矢量中存在2个基矢量为相同的基矢量,对于这2个基矢量,终端反馈1个系数即可,两个基矢量共享这个系数,因此,实际终端反馈N1个基矢量和N2-1个系数。此外,在终端反馈所述CSI报告之前,还包括:终端确定一个CSI报告的payload size,将实际获取的CSI报告映射到payload size上,如果实际获取的CSI报告无法达到确定的payload size,终端需要进行补0操作,因此,终端需要确定补0的个数。对于终端确定一个CSI报告的payload size,可以理解为终端确定一个最大的payload size。对于终端确定补0的个数,可以理解为最大的payload size减去实际的CSI报告的payload size为补0的个数。对于终端确定最大的payload size,终端是基于所述wideband PMI关联的基矢量数量N1和所述N1个基矢量关联的系数的数量N2来确定,而不是基于实际终端反馈N1个基矢量和N2-1个系数来确定。假设N1个基矢量用16个比特来指示,每个系数用2bit来指示,则最大的payload size为16+2N2,而不是16+2(N2-1)。
通过上述方式,当存在相同基矢量时,可以降低系数的反馈开销。进一步降低CSI报告的开销,提高传输性能或者鲁棒性。
实施例二
本实施例提供了一种信道状态信息报告的反馈方法,包括:
步骤1,终端获取多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数;
步骤2,终端反馈多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数。
在本实施例中,在传输层数量大于m的情况下,所述终端可以每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数,其中,n为大于1的整数,从而可以降低终端的反馈开销。
可选的,在传输层数量大于m的情况下,终端获取多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数可以包括:所述终端每n个传输层获取一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数。通过该可选的实现方式,可以减少终端获取的基矢量及基矢量关联的系数的数量,降低终端的复杂度。
可选的,上述n可以为预定值,也可以为预编码矩阵关联的参考信号端口组的数量,还可以为天线极化的数量。
可选的,在本实施例中,m为协议约定的值或者终端能力反馈的值。例如,协议约定当传输层的数量大于4时,所述终端可以每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数。
可选的,本实施例中的所述方法也可以为特定码本模式的情况下使用,所述特定码本模式为协议约定的码本模式或者网络信令指示的码本模式。在本实施例中,不同的码本模式可以理解为不同的码本结构或者不同的码本设计或者不同的预编码矩阵确定方法或者不同的预编码矩阵获取公式。可选的,通常协议约定集中码本模式的码本结构或者获取方法,网络侧设备通过网络信令向终端指示一种码本模式,在网络信令指示之前,网络设备可以接收终端反馈的能力信息,基于终端的能力信息指示确定终端可以实现的码本模式,进一步向终端指示其中的一种码本模式。
在该实施例中,基矢量的数量与传输层的数量相关,例如,当传输层数量为2时,终端获取1个基矢量和1个基矢量关联的至少一个系数。
当传输层数量大于m时,终端每2个传输层获取1个基矢量和1个基矢量关联的至少一个系数,如果传输层数量为奇数,那么最后一个传输层,终端获取1个基矢量和1个基矢量关联的至少一个系数。
或者,当传输层数量大于m时,当预编码矩阵关联N个参考信号端口组时,终端每N个传输层获取1个基矢量和1个基矢量关联的至少一个系数。可以理解为,终端可以假设多个传输层共享基矢量,多个传输层共享基矢量关联的至少一个系数。对于共享基矢量的传输层的数量,可以是默认的或者协议约定的或者网络指示的或许基于UE能力确定的。
对于终端每N个传输层获取1个基矢量和1个基矢量关联的至少一个系数,如果传输层数量不能整除N,则最后M个传输层,终端获取一个基矢量和一个基矢量关联的至少一个系数,所述M为传输层数量除以N的余数。
对于终端是每个传输层获取一个基矢量还是每2个传输层获取一个基矢量还是每N个传输层获取一个基矢量,可以是网络信令显式配置的,也可以是基于网络侧设备配置的参数确定的。可选的,网络侧设备配置之前可以接收终端的能力信息,基于终端的能力信息确定可选的配置。
在一个可选的实现方式中,所述终端每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的系数可以包括以下至少之一的实施方式:
实施方式1,所述终端将所述CSI报告划分为至少2个部分,所述终端在所述CSI报告第一部分中反馈CSI关联的秩数量或传输层数量,在所述CSI报告的第二部分中反馈所述多个基矢量的基矢量指示和所述多个基矢量关联的至少一个系数,所述第一部分和所述第二部分为所述至少2个部分中的不同部分。
在该实施方式中,所述CSI报告划分为至少2个部分,终端在CSI报告的第一部分中指示CSI关联的rank数量或者传输层的数量,网络侧设备接收第一部分后,可以基于rank数量或者传输层的数量确定终端反馈的所述基矢量关联的payload size或者所述至少一个系数关联的payload size。
实施方式2,所述终端将所述CSI报告划分为至少2个部分,所述终端在所述CSI报告的第一部分中反馈所述多个基矢量关联的系数的数量,在所述CSI报告的第二部分中反馈所述多个基矢量的基矢量指示和所述多个基矢量关联的至少一个系数,所述第一部分和所述第二部分为所述至少2个部分中的不同部分。
在该实施例方式中,所述CSI报告划分为至少2个部分,终端在CSI报告的第一部分中指示所述至少一个系数的数量,网络侧设备接收第一部分后,基于所述至少一个系数的数量确定终端反馈的所述基矢量关联的payload size;可选的,终端在CSI报告的第一部分中可以不指示所述CSI关联的rank数量或者传输层的数量,网络侧设备接收第一部分后,基于所述至少一个系数的数量,以及第二部分中的传输层或者秩指示确定所述CSI关联的rank数量或者传输层的数量,其中,所述传输层或者秩指示关联的比特序列的长度与K相关,其中K表示终端每K个传输层获取1个基矢量。
实施方式3,所述终端将所述CSI报告划分为至少2个部分,所述终端在所述CSI报告第一部分中反馈所述多个基矢量关联的系数的数量以及CSI关联的秩数量或传输层数量,在所述CSI报告的第二部分中反馈所述多个基矢量的基矢量指示和所述多个基矢量关联的至少一个系数,所述第一部分和所述第二部分为所述至少2个部分中的不同部分。
在该实施方式中,所述CSI报告划分为至少2个部分,终端在CSI报告的第一部分中指示所述至少一个系数的数量,网络接收第一部分后,基于所述至少一个系数的数量确定终端反馈的所述基矢量关联的payload size;可选的,终端还可以在CSI报告的第一部分中指示所述CSI关联的rank数量或者传输层的数量,其中,所述传输层或者秩指示关联的比特序列的长度与K相关,其中K表示终端每K个传输层获取1个基矢量。
例如,所述CSI报告的部分1中存在秩指示(Rank indicator,RI)指示字段,RI指示的字段的长度取决于终端假设相同基矢量的layer的数量K,即终端仅需要指示1到K中的一个值即可,由于CSI报告的部分1中还存在系数的数量的指示,基于系数的数量可以确定终端反馈了(N-1)K+1到NK个基矢量,因此RI指示的字段仅需要指示1到K中的一个或者0到K-1中的一个即可。
通过该实施例提供的技术方案,多个传输层反馈1个基矢量以及基矢量关联的系数,可以有效的降低CSI的反馈开销。此外,也可以降低PMI的获取复杂度,更加适合能力较低的终端。
实施例三
本实施例提供了一种CSI报告的反馈方法,包括:
步骤1,终端获取多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数;
步骤2,终端反馈多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数。在本实施例中,终端可以按组反馈所述多个基矢量。
可选的,终端按组反馈所述多个基矢量可以包括以下之一的实施方式:
实施方式1,所述终端反馈至少一个第二基矢量的基矢量指示和至少一个第二基矢量关联的至少一个基矢量偏移指示,其中,一个所述基矢量指示用于确定所述多个基矢量中的一个第二基矢量,一个所述基矢量偏移指示用于确定所述多个基矢量中的一个第三基矢量。
在该实施方式中,终端反馈至少一个基矢量的基矢量指示和至少一个基矢量偏移指示,其中,所述一个基矢量指示用于确定所述多个基矢量中的一个基矢量,所述一个基矢量偏移指示和其关联的一个基矢量指示用于确定多个基矢量中的一个基矢量。
可选的,所述基矢量偏移指示的数量(或者基矢量偏移指示关联的payload size)与rank的取值相关,或者与终端能力相关,或者与网络高层信令指示相关,或者与网络高效信令至少的码本模式相关。例如:当rank的取值为2,存在基矢量偏移指示,对于其他rank取值不存在基矢量偏移指示。或者对于基矢量偏移指示关联的bit序列的长度与rank的取值相关。或者对于基矢量偏移指示关联的bit序列的长度与UE能力相关,当UE能力可以支持更大范围的基矢量偏移量搜索时,所述bit序列的长度较长。或者,基矢量偏移指示关联的bit序列的长度与网络信令相关,网络信令可以配置更大范围的基矢量偏移量搜索,此时所述bit序列的长度较长。或者,基矢量偏移指示关联的bit序列的长度与码本模式相关,网络信令可以配置相应的码本模式,使得终端进行更大范围的基矢量偏移量搜索,此时所述bit序列的长度较长。
可选的,所述基矢量偏移指示包括以下之一:
1)一个所述基矢量偏移指示关联2部分指示内容,所述2部分指示内容中的第一部分指示内容用于指示一组基矢量偏移值,所述2部分指示内容中的第二部分指示内容用于指示基矢量组内的一个基矢量偏移值;
例如,当多个基矢量中的某一个基矢量需要通过一个参考基矢量和一个基矢量偏移值来确定时,所有的基矢量偏移值基于协议约定可以划分为多组,因此,所述一个基矢量偏移指示(比如:Type1码本的i1,3)可以划分为2部分内容,其中第一部分用于确定一组基矢量偏移值,第二部分用于指示一组基矢量偏移值中的一个基矢量偏移值。
又例如,当多个基矢量中存在部分参考基矢量时,每个参考基矢量关联一个实际的基矢量,所述实际的基矢量通过参考基矢量和基矢量偏移指示确定,此时基矢量偏移指示关联一个偏移值,用于指示实际的基矢量。
该实现方式可以理解为所述多个基矢量通过1个基矢量指示和多个基矢量偏移指示获得。或者通过部分基矢量指示和多个基矢量偏移指示获得。即终端不需要针对多个基矢量中的每个基矢量反馈基矢量指示。其中,一个所述基矢量指示用于指示1个基矢量。因此,可以降低终端的反馈开销。
在该实现方式中,所述基矢量组满足以下至少之一:
A)所述基矢量组的数量为N1*N2,一个所述基矢量组中包括O1*O2个基矢量,所述第一部分指示内容关联N1*N2个基矢量组中的N1*N2-1个基矢量组,所述第二部分指示内容关联以下之一:所述基矢量组中的O1+O2-1个基矢量、所述基矢量组中的O1个基矢量、所述基矢量组中的O2个基矢量,其中,O1、O2、N1和N2为网络信令配置或指示的参数;
B)所述基矢量组的数量为N1*N2,一个所述基矢量组中包括N1*O1或者N2*O2个基矢量,所述第一部分指示内容关联N1*N2个基矢量组中的N1*N2-2个基矢量组,所述第二部分指示内容关联以下之一:所述基矢量组中的N1*O1个基矢量、所述基矢量组中的N2*O2个基矢量、所述基矢量组中的N1*O1-N1个基矢量、所述基矢量组中的N2*O1-N2个基矢量,其中,O1、O2、N1和N2为网络信令配置或指示的参数;
C)所述基矢量组的数量为N1*N2,一个所述基矢量组中包括O1*O2个基矢量,所述第一部分指示内容关联N1*N2个基矢量组中的N1*N2个基矢量组,所述第二部分指示内容关联以下之一:所述基矢量组中的O1+O2-1个基矢量、所述基矢量组中的O1个基矢量、所述基矢量组中的O2个基矢量、所述基矢量组中的1个基矢量,其中,O1、O2、N1和N2为网络信令配置或指示的参数;
D)所述基矢量组的数量为N1*N2,一个所述基矢量组中包括N1*O1或者N2*O2个基矢量,所述第一部分指示内容关联N1*N2个基矢量组中的N1*N2-1个基矢量组,所述第二部分指示内容关联以下之一:所述基矢量组中的N1*O1个基矢量、所述基矢量组中的N2*O2个基矢量、所述基矢量组中的N1*O1-N1个基矢量、所述基矢量组中的N2*O1-N2个基矢量、所述基矢量组中的1个基矢量,其中,O1、O2、N1和N2为网络信令配置或指示的参数;
E)在所述第一部分指示内容的值为0或所述第二部分指示内容的值为0的情况下,所述基矢量偏移指示确定第三基矢量为所述基矢量偏移指示关联的所述第二基矢量。也就是说,所述基矢量组指示的取值可以为0,或者基矢量组内的基矢量指示可以为0,可以理解为:没有基矢量偏移,即所述基矢量偏移指示和其关联的一个基矢量指示确定的基矢量为基矢量偏移指示关联的基矢量。
其中,O1、O2、N1、N2可以为网络信令配置或者指示的参数,通常O1和O2可以理解为水平和垂直方向的过采样因子,N1和N2可以理解为一个天线极化方向上水平和垂直方向的参考信号端口数量或者天线端口数量。
2)一个所述基矢量偏移指示用于指示一个偏移值或一对偏移值。
可选的,一个所述基矢量偏移指示可以关联一个参考基矢量。所述参考基矢量可以是协议约定、网络配置、默认值、或者与所述一个所述基矢量偏移指示一一对应。
可选地,不同所述基矢量偏移指示关联的参考基矢量可以相同可以不同。
可选地,参考基矢量可以是一个,也可以是多个。
该实现方式可以理解为所述多个基矢量通过多个基矢量指示和多个基矢量偏移指示获得,其中一个基矢量关联1个基矢量指示和一个基矢量偏移指示。其中一个基矢量指示用于指示1个基矢量。即,终端针对多个基矢量中的每个基矢量反馈1个基矢量指示和一个基矢量偏移指示。
该实现方式还可以理解为所述多个基矢量通过1个基矢量指示和多个基矢量偏移指示获得,其中1个基矢量指示用于指示多个参考基矢量,针对每个参考基矢量或者除第一个参考基矢量外的其他参考基矢量,终端反馈1个基矢量偏移指示,所述1个参考基矢量和1一个基矢量偏移指示用于确定一个实际的基矢量。可选的,第一个参考基矢量为1个实际的基矢量。
在该实现方式中,所述偏移值的取值或者取值范围与O1或者O2相关。例如:偏移值的取值范围为{0,…,O1-1}或者{0,…,O2-1}或者{0,…,O1O2-1}。
实施方式2,所述终端反馈至少一个基矢量组指示,其中,一个所述基矢量组指示用于指示以下至少之一:一组传输层关联的至少一个基矢量、所有传输层关联的至少一个基矢量。通过该实施方式,终端可以通过基矢量组指示来指示所述多个基矢量,从而可以降低终端的反馈开销。
可选的,在所述终端反馈至少一个基矢量组指示之前,所述方法还可以包括:
步骤21,所述终端获取网络侧设备指示的至少一个候选基矢量组;
步骤22,所述终端基于所述多个基矢量从所述至少一个候选基矢量组中选择一个基矢量组,其中,所述至少一个基矢量组指示用于指示选择的所述基矢量组。
通过该可选的实现方式中,网络侧设备可以为终端指示至少一个候选基矢量组,终端可以根据待反馈的多个基矢量对应的候选基矢量组,反馈至少一个基矢量组指示,例如,基矢量组指示可以为多个基矢量对应的至少一个候选基矢量组的组标识,从而可以节约终端的反馈开销。
例如,网络侧设备配置2个rank=2的候选基矢量组,分别为{v1,v2}{v3,v4},终端基于获取的信道,反馈rank=2的PMI时,所述终端从2个基矢量组中选择{v1,v2}作为PMI关联的2个基矢量。
需要说明的是,所述多个基矢量可能对应一个候选基矢量组,也可以对应多个候选基矢量组,例如,网络侧设备指示了2个候选基矢量组:{v1,v2}、{v3,v4},如果终端选择反馈的多个基矢量为v1和v2,则所述多个基矢量对应的候选基矢量组为组1,终端反馈组1对应的基矢量组指示。如果终端选择反馈的多个基矢量为v1、v2、v3和v4,则所述多个基矢量对应的候选基矢量组为组1和组2,终端反馈组1和组2对应的基矢量组指示。
在一个可选的实现方式中,在所述终端按组反馈所述多个基矢量之前,所述方法还包括:所述终端基于特定秩值或者特定传输模式确定终端按组反馈所述多个基矢量,其中,所述特定秩值或者特定传输模式为网络信令指示的或者协议约定的。例如,网络信令指示传输模式为模式3,则所述终端按组反馈所述多个基矢量。又例如,协议约定rank=2时,所述终端按组反馈所述多个基矢量。
通过上述实施方式,可以有效的降低终端向网络侧设备反馈基矢量的指示开销。此外,上述的实施方式还提供了多种所述多个基矢量的指示方式,通过这些指示方式可以有效的支持更大的基矢量候选范围。
实施例四
本实施例提供了一种CSI报告的反馈方法,包括:
步骤1,终端获取多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数;
步骤2,终端反馈多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数。在本实施例中,终端可以按组反馈所述多个基矢量关联的系数。
在一个可选的实现方式,所述终端按组反馈所述多个基矢量关联的至少一个系数可以包括:所述终端反馈至少一个系数组指示,一个所述系数组指示用于指示以下之一:一组传输层关联的至少一个系数、至少一个基矢量关联的至少一个系数、至少一个参考信号端口组关联的至少一个系数。
在该实现方式中,终端可以通过一个系数组指示可以指示1组系数,从而有效的降低系数反馈的开销。
在一个可选的实现方式,在所述终端反馈至少一个系数组指示之前,所述方法还可以包括:
步骤21,所述终端获取网络侧设备指示的至少一个候选系数组;
步骤22,所述终端从所述至少一个候选系数组中确定所述多个基矢量关联的至少一个系数组,其中,所述至少一个系数组指示用于指示确定的所述至少一个系数组。
在上述可选的实现方式中,在终端反馈至少一个系数组指示之前,终端可以接收网络侧设备发送或者指示的至少1个候选系数组,终端基于所述至少1个候选系数组确定所述多个基矢量关联的至少一个系数,并通过至少一个系数组指示向网络侧设备反馈终端确定的至少一个系数组。
通过上述实施方式,可以有效的降低终端向网络侧设备指示系数的指示开销。
实施例五
本实施例提供了一种CSI报告的反馈方法,包括:
步骤1,终端获取多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数;
步骤2,所述终端基于目标假设确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量。
步骤3,终端反馈多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数。例如,将所有的CSI报告映射到终端确定的PUCCH资源上发送给网络侧设备,或者将确定的Part2CSI报告的数量映射到相应的上行资源上发送。
在本实施例中,步骤2可以执行在终端反馈所述多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数之前,或者在终端确定所述多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数之前,或者在终端将获取的多个CSI报告映射到一个物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)资源之前。
可选的,在本实施例中,上述PUCCH资源也可以为其他物理层信道资源。
在本实施例的一个可选的实现方式中,所述目标假设包括以下至少之一:
1)对于一个CSI报告,终端基于该CSI报告关联的所有可用的秩值确定一个最大的负载大小,基于1个CSI报告关联的最大的负载大小确定以下至少之一,或者基于多个CSI报告中的每个CSI报告关联的最大的负载大小确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;
例如,当多个CSI报告映射到1个PUCCH资源时,终端可以先确定一个PUCCH资源。终端确定一个PUCCH资源之前,终端确定每个CSI报告关联的最大的payload size,进一步基于所有CSI报告的最大的payload size确定一个PUCCH资源。其中,对于终端确定一个CSI报告关联的最大的payload size包括:终端遍历所有可用的rank值,对于每个可用的rank值,终端确定一个CSI报告的payload size,进一步,终端确定所有payload size中的最大值作为所述一个CSI报告关联的最大的payload size。
2)对于一个CSI报告,终端确定一个最大的负载大小,基于多个CSI报告中的最大的负载大小确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;
例如,当多个CSI报告映射到1个PUCCH资源时,终端需要确定一个PUCCH资源。终端确定一个PUCCH资源之前,终端需要确定每个CSI报告关联的最大的payload size,进一步基于所有CSI报告的最大的payload size确定一个PUCCH资源。其中,对于终端确定一个CSI报告关联的最大的payload size,包括:基于协议约定的方式确定一个CSI报告关联的最大的payload size,进一步,协议约定每种CSI报告配置参数下的最大的payload size或者其确定方式,终端基于所述一个CSI报告关联的CSI报告配置,确定其关联的最大的payload size,进一步,基于所有CSI报告的最大的payload size确定一个PUCCH资源。
3)对于一个CSI报告,终端基于该CSI报告关联的子带数量,确定一个参考秩值,基于每个CSI报告关联的参考秩值确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;
例如,当多个CSI报告映射到1个PUCCH资源时,终端可以确定一个PUCCH资源。终端确定一个PUCCH资源之前,终端可以确定每个CSI报告关联的参考rank值,然后基于每个CSI报告关联的参考rank值确定一个payload size,再基于所有CSI报告的payload size确定一个PUCCH资源。其中,对于终端确定一个CSI报告关联的参考rank值,包括:终端基于所述CSI报告关联的子带数量确定参考rank值,比如,协议约定当子带数量在第一范围时,参考rank值为rank=1,在第二范围时,参考rank值为rank=2,或者在第二范围时,参考rank值为rank当前CSI报告关联的最大可用rank值。
4)对于一个CSI报告,终端确定一个实际的负载大小,基于每个CSI报告关联的实际的负载大小确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;
例如,当多个CSI报告映射到1个PUCCH资源时,终端可以确定一个PUCCH资源。终端确定一个PUCCH资源之前,终端可以确定每个CSI报告关联的实际的payload size(待反馈的payload size),再基于所有CSI报告的实际的payload size确定一个PUCCH资源。
5)对于一个CSI报告,终端基于网络信令确定一个参考秩值,基于每个CSI报告关联的参考秩值确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;在该实现方式中,对于一个CSI报告,终端可以基于网络信令确定一个参考rank值,再基于所述参考rank值确定一个payload size,进一步,终端基于每个CSI报告关联的payload size确定至少一个PUCCH资源或者确定至少一个PUCCH资源的PRB数量或者Part2CSI报告的数量。
例如,当多个CSI报告映射到1个PUCCH资源时,终端可以确定一个PUCCH资源。终端确定一个PUCCH资源之前,终端可以确定每个CSI报告关联的参考rank值,再基于每个CSI报告关联的参考rank值确定一个payload size,然后基于所有CSI报告的payload size确定一个PUCCH资源。其中,对于终端确定一个CSI报告关联的参考rank值,包括:终端基于网络信令的确定一个CSI报告关联的参考rank值。比如,网络信令指示码本类型或者码本模式为类型1或者模式1,基于码本类似或码本模式终端确定参考rank值为rank=1,为类型2或者模式2时,基于码本类似或码本模式终端确定参考rank值为当前CSI报告关联的最大可用rank值。或者,对于终端确定一个CSI报告关联的参考rank值,包括:终端基于网络信令的确定一个CSI报告关联的参考rank值,比如,网络信令指示参考rank值为rank=1,或者指示参考rank值为当前CSI报告关联的最大可用rank值。
6)对于一个CSI报告,终端基于该CSI报告关联的所有可用的秩值确定一个参考秩值,基于每个CSI报告关联的参考秩值确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量。在该实现方式中,对于一个CSI报告,终端基于其关联的所有可用的rank值确定一个参考rank值,基于所述参考rank值确定一个payload size,进一步,终端基于每个CSI报告关联的payload size确定至少一个PUCCH资源或者确定至少一个PUCCH资源的PRB数量或者Part2CSI报告的数量。
例如,当多个CSI报告映射到1个PUCCH资源时,终端需要确定一个PUCCH资源。终端确定一个PUCCH资源之前,终端需要确定每个CSI报告关联的参考rank值,进一步基于每个CSI报告关联的参考rank值确定一个payload size,进一步基于所有CSI报告的payload size确定一个PUCCH资源。
7)对于一个CSI报告,终端基于一个特定的负载大小确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量,其中,所述特定的负载大小为以下之一:网络信令指示的值、协议约定的值。
在本实施例的一个可选的实现方式中,所述目标假设与以下至少一个参数相关:
(1)每个CSI报告关联的可用的秩值;
(2)每个CSI报告关联的最大可用的秩值;
(3)每个CSI报告关联的子带数量;
(4)每个CSI报告关联的参考秩值;
(5)每个CSI报告关联的实际负载大小;
(6)每个CSI报告关联的最大负载大小;
(7)每个CSI报告关联的特定的负载大小,所述特定的负载大小为以下之一:网络信令指示的值、协议约定的值。
(8)每个CSI报告关联的码本模式。
在上述可选的实现方式中,终端可以基于上述(1)-(8)中至少一个参数,确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量。然后终端将至少一个CSI报告(其中包括所述CSI报告)按照一定的顺序映射到确定的物理上行控制信道资源上反馈给网络侧设备。
对属于上述目标假设与每个CSI报告关联的码本模式相关,可以理解为在上述目标假设包括的实现方法中,终端确定一个CSI报告的最大负载大小或者参考秩值之前,终端先确定码本模式。也可以理解为,终端确定的一个CSI报告的最大负载大小或者参考秩值与所述CSI报告关联的码本模式相关。
通过本申请实施例提供的技术方案,可以避免终端获取了错误的上行控制信道资源或者物理资源块数量或者第二部分CSI报告的数量导致丢失大量的CSI报告的内容,间接上避免了网络配置终端对丢弃的CSI报告内容再次进行反馈,间接上减少了CSI报告的开销。
实施例六
本实施例提供了一种CSI报告的反馈方法,包括:
步骤1,终端获取多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数;
步骤2,终端通过至少一个码本索引反馈终端获取多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数。
在本实施例中,所述至少一个码本索引对于不同的秩值或不同的码本模式关联的表达不同。通过所述至少一个码本索引可以确定预编码矩阵。
例如,所述码本索引可以包括以下至少之一:i1,i1,1,i1,2,i1,3,i1,4,i1,5,i1,6,i1,7,i1,8,i1,9,i2,i2,1,i2,2,i2,3,i2,4,i2,5,i2,6,i1,l,i1,1,l,i1,2,l,i1,3,l,i1,4,l,i1,5,l,i1,6,l,i1,7,l,i1,8,l,i1,9,l,i2,l,i2,1,l,i2,2,l,i2,3,l,i2,4,l,i2,5,l,i2,6,l,其中l=1,…,v,v表示rank值。
在本实施例中,至少存在一个相同的码本索引对于不同的rank值或不同的码本模式关联的表达不同。可选的,所述表达不同可以理解为:在确定所述一个相同的码本索引的过程中,对于不同的秩值或不同的码本模式,所需要的参数满足以下至少之一:至少存在一个参数不同、至少存在一个参数的取值不同、至少存在一个参数的取值范围不同,也就是说确定码本索引的过程,所需要的参数中至少存在一个参数不同、或者至少存在一个参数的取值不同,或者至少存在一个参数的取值范围不同。
例如:对于码本索引i11和i12,当rank=1或者rank=1或2或者码本模式为模式1时,i11的取值范围为{0,…,N1*O1-1},i12的取值范围为{0,…,N2*O2-1},当rank大于1或者大于2或者码本模式为模式2时,i11的取值范围为{0,…,O1*O2-1},或者i11包括2个值,取值范围分别为{0,…,O1-1}和{0,…,O2-1},i12的取值范围为{0,…,C^L_N1N2-1},其中C^L_N1N2表示从N1*N2中选择L的组合数,此时i11用于表示从O1O2个基矢量组中选择1个基矢量组,i12表示从选择的基矢量组中的N1N2个基矢量中选择L个基矢量。
例如,对于码本索引i11和i12,当rank=1或者rank=1或2时,i11的取值范围为{0,…,N1*O1-1},i12的取值范围为{0,…,N2*O2-1};当rank大于1或者大于2时,i11的取值范围为{0,…,O1*O2-1},或者i11包括2个值,取值范围分别为{0,…,O1-1}和{0,…,O2-1},i12包括L个值,每个值的取值范围为{0,…,N1N2-1},此时i11用于表示从O1O2个基矢量组中选择1个基矢量组,i12表示从选择的基矢量组中的N1N2个基矢量中选择L个基矢量。
又例如,对于码本索引i13,当rank=2或者码本模式为模式3时,取值范围为{0,…,(N1-1)N2O2+(N2-1)N1O1-(N1-1)(N2-1)-1}或者{0,…,(N1-1)N2O2+(N2-1)N1O1-(N1-1)(N2-1)},当rank大于2或者码本模式不是模式3时,取值范围为:{0,…,N1N2-1},或者当rank大于2时,不存在所述i13。
其中,O1、O2、N1和N2为网络信令配置或者指示的参数,通常O1和O2可以理解为水平和垂直方向的过采样因子,N1和N2可以理解为一个天线极化方向上水平和垂直方向的参考信号端口数量或者天线端口数量。
可选的,至少存在一个相同的码本索引对于不同的秩值或不同的码本模式关联的表达不同还可以包括:对于不同的秩值或不同的码本模式,所述码本索引表示的物理含义不同。
例如,对于码本索引i1,1,当网络侧设备指示码本模式为码本模式1时,i1,1表示一个基矢量索引,用于确定一个基矢量,当网络侧设备指示码本模式为码本模式2时,i1,1表示一个基矢量组索引,用于确定一组基矢量。
又例如,对于码本索引i1,2,当网络侧设备指示码本模式为码本模式1时,i1,2表示一个基矢量索引,用于确定一个基矢量,当网络侧设备指示码本模式为码本模式2时,i1,2表示多个基矢量索引,用于确定多个基矢量。
在本实施例中,不同的码本模式可以理解为不同的码本结构或者不同的码本设计或者不同的预编码矩阵确定方法或者不同的预编码矩阵获取公式。
所述码本模式可以为网络信令指示的,即终端通过网络信令确定码本模式。进一步可选的,网络侧设备可以基于终端能力信令指示向终端指示所述码本模式。
对于上述至少存在一个相同的码本索引对于不同的码本模式关联的表达不同,可以理解为一个码本索引是多个码本模式共用的,但是对于不同的码本模式表达的含义是不同的。
在本实施例中,终端还可以反馈终端确定的码本索引,网络侧设备可以基于所述码本索引确定预编码矩阵。
可选的,所述终端通过至少一个码本索引反馈终端获取多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数可以包括以下至少之一的实施方式:
实施方式1,所述终端基于第一秩值或第一码本模式确定CSI报告的第一负载大小,在所述终端待反馈的第二秩值与第一秩值不同,或待反馈的第二码本模式与所述第一码本模式不同的情况下,所述终端在反馈所述CSI报告时,填充0比特序列以使得所述第二秩值或所述第二码本模式关联的CSI报告的负载大小达到所述第一负载大小,其中,所述第一秩值为以下之一:协议约定的秩值、网络指示的候选的秩值中的任意一个秩值、网络指示的候选的秩值中的最大秩值,所述第一码本模式以下之一:协议约定的一个码本模式、网络指示的一个码本模式。
在该实施方式中,一种情况为,终端确定所述CSI关联的CSI报告的payload size时,终端基于第一rank值确定payload size,当终端待反馈的第二rank值与第一rank值不同时,终端填充0比特序列使得第二rank值关联的CSI报告的payload size达到第一rank值关联的payload size;其中,所述第一rank值为协议约定的rank值且与网络侧设备指示的候选的rank值无关。
例如,终端基于网络指示的码本参数或者基于协议约定,确定第一rank值为rank=2,因此,当CSI报告包括一个CSI报告部分时,所述CSI报告中PMI的payload size为rank=2时对应的payload size,假设终端最终选择的rank值为4时,终端在CSI报告的payload中填充0bit,使得rank=4的payload达到rank=2的payload。
或者,终端确定所述CSI关联的CSI报告的payload size时,终端基于协议约定确定一个固定的payload size,当终端待反馈的实际payload size与所述固定的payload size不同时,终端填充0比特序列使得达到所述固定的payload size。
在该实施方式中,另一种情况为,终端确定所述CSI关联的CSI报告的payload size时,终端基于第一rank值或第一码本模式确定payload size,当终端待反馈的第二rank值与第一rank值不同,或者待反馈的第二码本模式与第一码本模式不同时,终端填充0比特序列使得第二rank值或第二码本模式关联的CSI报告的payload size达到第一rank值或第一码本模式确定的payload size;其中,所述第一rank值为协议约定的rank值或者为候选的rank值中的一个rank值,所述第一码本模式为协议约定的码本模式或者为网络侧设备指示的码本模式。
实施方式2,所述终端基于协议约定确定一个固定的第二负载大小,在所述终端待反馈的所述CSI报告的实际负载大小与所述第二负载大小不同的情况下,所述终端填充0比特序列以使得反馈的所述CSI报告的负载大小达到所述第二负载大小。
在该实施方式中,协议约定一个固定的第二负载大小,终端在反馈CSI报告时,按照该固定的第二负载大小反馈CSI报告,在CSI报告的实际负载不足第二负载大小的情况下,可以通过补0比特序列的方式达到所述第二负载大小。
通过本申请实施例提供的技术方案,一方面可以使得不同的rank值关联的码本索引是共享的。另一方面给出了一种CSI报告的payload确定方法,使得网络和终端可以对于反馈的CSI报告理解一致,避免网络解调CSI报告出现错误。
实施例七
本实施例提供了一种CSI报告的反馈方法,包括:
步骤1,终端获取多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数;
步骤2,所述终端反馈多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,在本实施例中,终端基于所述多个基矢量在所有候选基矢量中的位置反馈选择的所述多个基矢量。
在本实施例中,可选的,终端还可以反馈终端确定的码本索引,网络侧设备基于所述码本索引确定预编码矩阵。
可选的,所述码本索引满足以下至少之一:
1)所述码本索引的数量或者类型与rank值相关;
2)所述特定码本索引的取值与rank值相关;
3)所述码本索引的数量或者类型与网络信令相关;例如,网络信令配置码本模式1,则码本索引不包括i13,网络信令配置码本模式2,则码本索引包括i13;
4)所述特定码本索引的取值与网络信令相关;例如,网络信令配置码本模式1,则码本索引i11取值范围为{0,1,…,N1O1-1},网络信令配置码本模式2,则码本索引i11包括2个值,取值范围为{0,…,O1-1}或者{0,…,O2-1}。
可选的,终端基于所述多个基矢量在所有候选基矢量中的位置反馈选择的所述多个基矢量可以包括以下至少之一的实施方式:
实施方式1,所述终端将所有候选的基矢量划分为多个候选基矢量组,通过第一组合数反馈每个所述基矢量组中终端选择的基矢量,其中,所有候选基矢量组中终端选择的基矢量为所述多个基矢量。
在该实施方式中,终端可以对所有候选的基矢量划分为多个基矢量组,利用组合数来向网络指示每个基矢量组中终端选择的基矢量,所有基矢量组中终端选择的基矢量为所述多个基矢量,可选的,终端通过第一组合数,向网络侧设备指示每个基矢量组中,终端选择的基矢量的数量。
例如,终端按照协议约定或者网络指示将64个基矢量按照顺序依次划分为4个基矢量组,每个基矢量组包括16个基矢量,终端通过向网络反馈组合来向网络指示每个基矢量组中选择部分基矢量。可选的,终端还可以向网络侧设备指示每个基矢量组中,终端选择的基矢量的数量。通过这种方式可以有效降低组合数的数值大小,节省对于终端存储器(memory)的需求。
实施方式2,所述终端确定一个基矢量范围,通过第二组合数反馈所述基矢量范围内选择的所述多个基矢量,其中,所述基矢量范围为协议约定的或网络信令指示的,所述基矢量范围内包括至少一个基矢量。
在该实施方式中,终端确定一个基矢量范围,所述基矢量范围内包括至少一个基矢量,所述多个基矢量为所述基矢量范围内的基矢量,终端向网络侧设备指示所述基矢量范围内选择的所述多个基矢量。可选的,终端通过第二组合数向网络指示所述基矢量范围内选择的所述多个基矢量。可选的,所述基矢量范围为协议约定的或者网络信令指示的。
例如,终端确定64个基矢量中的一个基矢量范围,所述基矢量范围包括K个基矢量,K的取值可以是网络配置或者终端反馈的,进一步终端通过组合数向网络侧设备指示K个基矢量中选择的部分基矢量。通过这种方式可以有效降低组合数的数值大小,节省对于终端memory的需求。
实施方式3,所述终端通过一个比特序列反馈所述多个基矢量中的每个基矢量,其中,每个所述比特序列用于指示选择的一个基矢量在候选基矢量中的序号。
在该实施方式中,终端通过bit序列向网络指示每个基矢量,所述bit序列长度为B,关联2^B(2的B次方)个码点(codepoints),每个codepoint对应一个基矢量。
例如,终端从64个基矢量中选择4个基矢量并指示给网络,终端反馈4个指示,每个指示关联8bit的bit序列,网络侧设备基于每个bit序列的取值,确定一个基矢量。通过这种方式可以避免使用组合数,节省对于终端memory的需求。
在本实施例的一个可选的实施方式中,所述终端基于所述多个基矢量在所有候选基矢量中的位置反馈选择的所述多个基矢量,包括:在预编码矩阵关联的参考信号端口数量大于约定值的情况下或者在预编码矩阵关联的参考信号端口数量的一半大于约定值的情况下,所述终端基于所述多个基矢量在所有候选基矢量中的位置反馈选择的所述多个基矢量。在该可选的实施方式中,当预编码矩阵关联的参考信号端口数量大于约定值时,或者预编码矩阵关联的参数信号端口数量的一半大于约定值时,采用上述的方式反馈终端确定的多个基矢量。所述约定值为协议约定的值或者网络指示的值或者终端反馈的值。
可选的,对于本申请实施例所述的关联,不限于以下一种解释:
A关联B表示A是B;
A关联B表示通过A能获得B;
A关联B表示通过A能确定B。
基于同一技术构思,本申请实施例还提供了一种预编码矩阵的获取方法。
需要说明的是,在实际使用中,本申请上述各个实施方式中涉及的各个步骤,可以按照上述描述的步骤的顺序执行,也可以不分先后顺序执行,也可以仅执行其中的部分步骤。
图3示出本申请实施例提供的预编码矩阵的获取方法的一种流程示意图,该方法300可以由网络侧设备执行。换言之,所述方法可以由安装在网络侧设备上的软件或硬件来执行。需要说明的时,下面实施例只对网络侧设备的操作进行说明,其它未尽事宜,可以参考上述关于方法200及各个实施例的相关描述。
如图3所示,该方法主要包括以下步骤。
S310,网络侧设备获取终端通过CSI报告反馈的多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数。
其中,终端可以按照上述方法200及各个实施例中的相关描述,通过CSI报告反馈多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数,具体可以参见方法200及各个实施例的相关描述,在此不再赘述。
S312,所述网络侧设备基于所述多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数,获取预编码矩阵。
在本申请实施例中,所述网络侧设备获取终端通过CSI报告反馈的多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数可以包括以下至少之一:
1)所述网络侧设备获取所述终端反馈的所述多个基矢量,对于所述多个基矢量中的相同的多个第一基矢量,获取所述终端反馈的一个所述第一基矢量关联的系数;
2)所述网络侧设备获取所述终端针对每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数,其中,所述传输层的数量大于m,m和n为大于1的整数;
3)所述网络侧设备获取所述终端按照组反馈的所述多个基矢量或所述多个基矢量关联的至少一个系数;
4)所述网络侧设备获取所述终端通过至少一个码本索引反馈的多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,其中,至少存在一个码本索引对于不同的秩值或不同的码本模式关联的表达不同;
5)所述网络侧设备获取所述终端反馈的多个基矢量指示,基于所述网络侧设备指示所述终端的所有候选基矢量,确定所述多个基矢量指示所指示的所述多个基矢量;
6)所述网络侧设备基于目标假设,确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的物理资源块PRB数量、第二部分CSI报告的数量。
在一个可选的实现方式中,所述网络侧设备获取所述终端反馈的所述多个基矢量,对于所述多个基矢量中的相同的多个第一基矢量,获取所述终端反馈的一个所述第一基矢量关联的系数,包括以下之一:
a)所述网络侧设备接收所述终端反馈的所述CSI报告的第一部分,基于所述第一部分中反馈的所述多个基矢量关联的基矢量指示,获取所述多个基矢量,确定所述多个基矢量中的多个第一基矢量为相同的基矢量,确定所述终端针对所述多个第一基矢量反馈了一个所述第一基矢量的系数,基于所述多个基矢量中相同的所述多个第一基矢量的数量,确定所述CSI报告的第二部分中反馈的所述多个基矢量关联的系数的数量或所述第二部分的负载大小,基于所述多个基矢量关联的系数的数量或所述第二部分的负载大小,获取所述终端在所述第二部分中反馈的所述多个基矢量关联的系数;
b)所述网络侧设备获取所述终端在所述CSI报告的第一部分中反馈的用于确定所述CSI报告的第二部分的负载大小的指示信息,基于所述指示信息的指示,确定所述CSI报告的第二部分的负载大小,基于所述第二部分的负载大小,获取所述终端在所述CSI报告的第二部分中反馈所述多个基矢量关联的基矢量指示和所述多个基矢量关联的系数,其中,所述指示信息用于指示以下至少之一:相同基矢量的基矢量组的数量,同一个基矢量组中的基矢量相同;相同基矢量对的数量,同一基矢量对中的基矢量相同;所述第二部分中存在的系数的数量;
c)所述网络侧设备按照所述多个基矢量为不同的基矢量确定所述CSI报告的负载大小,解析所述终端反馈的CSI报告,从所述CSI报告中获取所述多个基矢量的基矢量指示和所述多个基矢量关联的至少一个系数,基于所述多个基矢量的基矢量指示,获取所述多个基矢量,对于所述多个基矢量中相同的多个第一基矢量,所述网络侧设备确定所述CSI报告中只反馈了一个第一基矢量的系数。
在一个可选的实现方式中,该方法还可以包括以下至少之一:
a)所述网络侧设备通过信令配置所述终端反馈所述多个第一基矢量中的一个第一基矢量关联的系数;
b)所述网络侧设备通过信令配置所述终端反馈的所述多个基矢量,对于所述多个基矢量中的相同的多个第一基矢量,所述终端反馈一个所述第一基矢量关联的系数;
c)所述网络侧设备通过信令配置所述终端针对每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数;
d)所述网络侧设备通过信令配置所述终端按照组的方式反馈所述多个基矢量或所述多个基矢量关联的至少一个系数。
在一个可选的实现方式中,所述网络侧设备获取所述终端针对每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数,包括以下至少之一:
1)所述网络侧设备接收所述终端在所述CSI报告的第一部分中反馈的所述多个基矢量关联的系数的数量,基于秩数量或传输层的数量确定所述终端反馈的所述基矢量关联的负载大小或所述至少一个系数关联的负载大小,基于确定的负载大小,解析所述CSI报告的第二部分,获取所述终端反馈的所述多个基矢量的基矢量指示和所述多个基矢量关联的至少一个系数;
2)所述网络侧设备接收所述终端在所述CSI报告的第一部分中反馈的所述多个基矢量关联的系数的数量以及CSI关联的秩数量或传输层数量,基于所述多个基矢量关联的系数的数量以及CSI关联的秩数量或传输层数量,确定所述终端反馈的所述基矢量关联的负载大小或所述至少一个系数关联的负载大小,基于确定的负载大小,解析所述CSI报告的第二部分,获取所述终端反馈的所述多个基矢量的基矢量指示和所述多个基矢量关联的至少一个系数。
在一个可选的实现方式中,所述网络侧设备获取所述终端按照组反馈的所述多个基矢量,包括以下之一:
1)所述网络侧设备接收所述终端反馈的至少一个第二基矢量的基矢量指示和至少一个第二基矢量关联的至少一个基矢量偏移指示,基于所述至少一个第二基矢量的基矢量指示和至少一个第二基矢量关联的至少一个基矢量偏移指示,获取所述终端反馈的多个基矢量,其中,一个所述基矢量指示用于确定所述多个基矢量中的一个第二基矢量,一个所述基矢量偏移指示用于确定所述多个基矢量中的一个第三基矢量,所述基矢量偏移指示包括以下之一:一个所述基矢量偏移指示关联2部分指示内容,其中第一部分指示内容用于指示一组基矢量偏移值,第二部分指示内容用于指示基矢量组内的一个基矢量偏移值;一个所述基矢量偏移指示用于指示一个偏移值;
可选地,一个所述基矢量偏移指示关联一个参考基矢量,所述参考基矢量可以是协议约定、网络配置、默认值、或者与所述一个所述基矢量偏移指示一一对应。
可选地,不同所述基矢量偏移指示关联的参考基矢量可以相同可以不同。
可选地,所述偏移值为相对参考基矢量的偏移值,所述参考基矢量可以是协议约定,网络配置,默认值,或者与所述一个所述基矢量偏移指示一一对应。
可选地,参考基矢量可以是一个,也可以是多个。
2)所述网络侧设备接收所述终端反馈的至少一个基矢量组指示,获取所述终端反馈的所述多个基矢量,其中,所述基矢量组指示用于指示所述网络侧设备为所述终端指示的至少一个候选基矢量组中的一个候选基矢量组,一个所述基矢量组指示用于指示以下至少之一:一组传输层关联的至少一个基矢量、所有传输层关联的至少一个基矢量。
可选的,所述基矢量组满足以下至少之一:
1)所述基矢量组的数量为N1*N2,一个所述基矢量组中包括O1*O2个基矢量,所述第一部分指示内容关联N1*N2个基矢量组中的N1*N2-1个基矢量组,所述第二部分指示内容关联以下之一:所述基矢量组中的O1+O2-1个基矢量、所述基矢量组中的O1个基矢量、所述基矢量组中的O2个基矢量,其中,O1、O2、N1和N2为网络信令配置或指示的参数;
2)所述基矢量组的数量为N1*N2,一个所述基矢量组中包括N1*O1或者N2*O2个基矢量,所述第一部分指示内容关联N1*N2个基矢量组中的N1*N2-2个基矢量组,所述第二部分指示内容关联以下之一:所述基矢量组中的N1*O1个基矢量、所述基矢量组中的N2*O2个基矢量、所述基矢量组中的N1*O1-N1个基矢量、所述基矢量组中的N2*O1-N2个基矢量,其中,O1、O2、N1和N2为网络信令配置或指示的参数;
3)所述基矢量组的数量为N1*N2,一个所述基矢量组中包括O1*O2个基矢量,所述第一部分指示内容关联N1*N2个基矢量组中的N1*N2个基矢量组,所述第二部分指示内容关联以下之一:所述基矢量组中的O1+O2-1个基矢量、所述基矢量组中的O1个基矢量、所述基矢量组中的O2个基矢量、所述基矢量组中的1个基矢量,其中,O1、O2、N1和N2为网络信令配置或指示的参数;
4)所述基矢量组的数量为N1*N2,一个所述基矢量组中包括N1*O1或者N2*O2个基矢量,所述第一部分指示内容关联N1*N2个基矢量组中的N1*N2-1个基矢量组,所述第二部分指示内容关联以下之一:所述基矢量组中的N1*O1个基矢量、所述基矢量组中的N2*O2个基矢量、所述基矢量组中的N1*O1-N1个基矢量、所述基矢量组中的N2*O1-N2个基矢量、所述基矢量组中的1个基矢量,其中,O1、O2、N1和N2为网络信令配置或指示的参数;
5)在所述第一部分指示内容的值为0或所述第二部分指示内容的值为0的情况下,所述基矢量偏移指示确定第三基矢量为所述基矢量偏移指示关联的所述第二基矢量。
在一个可选的实现方式中,所述方法还可以包括以下至少之一:
a)所述网络侧设备通过网络信令指示所述特定秩值或者特定传输模式,所述特定秩值或者特定传输模式用于指示终端按组反馈所述多个基矢量;
b)所述网络侧设备通过网络信令指示所述特定秩值或者特定传输模式,所述特定秩值或者特定传输模式用于指示终端按组反馈所述多个基矢量关联的至少一个系数;
c)所述网络侧设备通过网络信令指示多组候选基矢量组;
d)所述网络侧设备通过网络信令指示多组候选系数组。
在一个可选的实现方式中,所述网络侧设备获取所述终端按照组反馈的所述多个基矢量关联的至少一个系数,包括:
所述网络侧设备接收所述终端的反馈至少一个系数组指示,基于所述至少一个系数组指示,获取所述终端反馈的所述多个基矢量关联的至少一个系数,其中,所述系数组指示用于指示所述网络侧设备为所述终端指示的至少一个候选系数组中的一个候选系数组,一个所述系数组指示用于指示以下之一:一组传输层关联的至少一个系数、至少一个基矢量关联的至少一个系数、至少一个参考信号端口组关联的至少一个系数。
在一个可选的实现方式中,所述目标假设包括以下至少之一:
1)对于一个CSI报告,所述网络侧设备基于该CSI报告关联的所有可用的秩值确定一个最大的负载大小,基于每个CSI报告关联的最大的负载大小确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;
2)对于一个CSI报告,所述网络侧设备确定一个最大的负载大小,基于多个CSI报告中的最大的负载大小确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;
3)对于一个CSI报告,所述网络侧设备基于该CSI报告关联的子带数量,确定一个参考秩值,基于每个CSI报告关联的参考秩值确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;
4)对于一个CSI报告,所述网络侧设备确定一个实际的负载大小,基于每个CSI报告关联的实际的负载大小确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;
5)对于一个CSI报告,所述网络侧设备确定一个参考秩值并指示给所述终端,基于每个CSI报告关联的参考秩值确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;
6)对于一个CSI报告,所述网络侧设备基于该CSI报告关联的所有可用的秩值确定一个参考秩值,基于每个CSI报告关联的参考秩值确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;
7)对于一个CSI报告,所述网络侧设备基于一个特定的负载大小确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量,其中,所述特定的负载大小为以下之一:所述网络侧设备通过网络信令向终端指示的值、协议约定的值。
在一个可选的实现方式中,所述目标假设与以下至少之一个参数相关:
a)每个CSI报告关联的可用的秩值;
b)每个CSI报告关联的最大可用的秩值;
c)每个CSI报告关联的子带数量;
d)每个CSI报告关联的参考秩值;
e)每个CSI报告关联的实际负载大小;
f)每个CSI报告关联的最大负载大小;
g)每个CSI报告关联的特定的负载大小,所述特定的负载大小包括以下之一:网络信令指示的值、协议约定的值;
h)每个CSI报告关联的码本模式。
在一个可选的实现方式中,所述方法还可以包括:网络侧设备基于终端反馈的秩值或者终端反馈的CSI报告关联的码本模式,确定至少一个码本索引的表达,基于确定的表达确定所述至少一个码本索引的取值或者取值范围或者负载大小或者物理意义。
在一个可选的实现方式中,所述网络侧设备获取所述终端通过至少一个码本索引反馈的多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,包括以下之一:
1)所述网络侧设备基于所述至少一个码本索引,以及第一秩值或第一码本模式确定所述CSI报告的第一负载大小,基于所述第一负载大小,对所述终端反馈的所述CSI报告进行解析,获取所述终端反馈的多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个,其中,所述第一秩值为以下之一:协议约定的秩值、所述网络侧设备指示给终端的候选的秩值中的任意一个秩值、所述网络侧设备指示给终端的候选的秩值中的最大秩值,所述第一码本模式为以下之一:协议约定的一个码本模式、所述网络侧设备指示给终端的一个码本模式;
2)所述网络侧设备基于协议约定确定一个固定的第二负载大小,基于所述第二负载大小,对所述终端反馈的所述CSI报告进行解析,获取所述终端反馈的多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个。
在一个可选的实现方式中,所述网络侧设备获取所述终端反馈的多个基矢量指示,基于所述网络侧设备指示所述终端的所有候选基矢量,确定所述多个基矢量指示所指示的所述多个基矢量,包括以下之一:
a)所述网络侧设备接收所述终端反馈的第一组合数,基于多个候选基矢量组,确定所述第一组合数所指示的所述多个基矢量,其中,所述第一组合数用于指示终端从每个所述候选基矢量组中选择的基矢量,所有候选基矢量被划分为多个所述候选基矢量组;
b)所述网络侧设备接收所述终端反馈的第二组合数,基于一个基矢量范围,确定所述第二组合数所指示的所述多个基矢量,其中,所述第二组合数用于指示终端从所述基矢量范围内选择的基矢量,所述基矢量范围内包括至少一个基矢量;
c)所述网络侧设备接收所述终端针对所述多个基矢量中的每个基矢量反馈的一个比特序列,基于所述比特序列,确定所述多个基矢量,其中,每个所述比特序列用于指示选择的一个基矢量在候选基矢量中的序号。
在一个可选的实现方式,所述方法还包括可以以下至少之一:
1)所述网络侧设备向所述终端指示多个候选基矢量组;
2)所述网络侧设备向所述终端指示所述基矢量范围。
通过本申请实施例提供的技术方案,可以降低终端的反馈开销,节约资源。
本申请实施例提供的信道状态信息报告的反馈方法,执行主体可以为信道状态信息报告的反馈装置。本申请实施例中以信道状态信息报告的反馈装置执行信道状态信息报告的反馈方法为例,说明本申请实施例提供的信道状态信息报告的反馈装置。
图4示出本申请实施例提供的信道状态信息报告的反馈装置的一种结构示意图,如图4所示,该装置400主要包括:第一获取模块401和反馈模块402。
在本申请实施例中,第一获取模块401,用于获取多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数;反馈模块402,用于通过信道状态信息CSI报告反馈所述多个基矢量以及所述多个基矢量关联的至少一个系数;其中,所述反馈模块402反馈多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数包括以下至少之一:
在所述多个基矢量中存在多个第一基矢量相同的情况下,对于所述多个第一基矢量,反馈一个所述第一基矢量关联的系数;
在传输层数量大于m的情况下,每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数,其中,m和n为大于1的整数;
按组反馈所述多个基矢量或所述多个基矢量关联的至少一个系数;
通过至少一个码本索引反馈终端获取多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,其中,至少存在一个码本索引对于不同的秩值或不同的码本模式关联的表达不同;
基于所述多个基矢量在所有候选基矢量中的位置反馈选择的所述多个基矢量;
基于目标假设,确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的物理资源块PRB数量、第二部分CSI报告的数量。
在一个可选的实现方式中,所述第一获取模块401获取多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数,包括:
在所述多个基矢量中存在多个第一基矢量相同的情况下,对于所述多个第一基矢量,获取一个所述第一基矢量关联的系数。
在一个可选的实现方式中,对于所述多个第一基矢量,所述第一获取模块401获取一个所述第一基矢量关联的系数,包括:
基于协议约定或网络配置,确定所述多个第一基矢量中的一个第一基矢量关联的系数。
在一个可选的实现方式中,所述一个第一基矢量关联的系数,包括以下之一:
所述多个第一基矢量中关联的传输层序号最小的第一基矢量;
所述多个第一基矢量中关联的传输层序号最大的第一基矢量。
在一个可选的实现方式中,在所述多个基矢量中存在多个第一基矢量相同的情况下,所述反馈模块402通过信道状态信息CSI报告反馈所述多个基矢量以及所述多个基矢量关联的至少一个系数,包括以下之一:
将所述CSI报告划分为至少2个部分,在所述CSI报告的第一部分中反馈所述多个基矢量关联的基矢量指示,在所述CSI报告的第二部分中反馈所述多个基矢量关联的系数,所述第一部分和所述第二部分为所述至少2个部分中的不同部分;
将所述CSI报告划分为至少2个部分,在所述CSI报告的第一部分中反馈用于确定所述CSI报告的第二部分的负载大小的指示信息,在所述CSI报告的第二部分中反馈所述多个基矢量关联的基矢量指示和所述多个基矢量关联的系数,其中,所述指示信息用于指示以下至少之一:相同基矢量的基矢量组的数量,同一个基矢量组中的基矢量相同;相同基矢量对的数量,同一基矢量对中的基矢量相同;所述第二部分中存在的系数的数量,所述第一部分和所述第二部分为所述至少2个部分中的不同部分;
在所述CSI报告为一个部分的情况下,按照所述多个基矢量为不同的基矢量确定所述CSI报告的负载大小,通过所述CSI报告反馈所述多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数。
在一个可选的实现方式中,在传输层数量大于m的情况下,所述第一获取模块401获取多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数,包括:
每n个传输层获取一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数。
在一个可选的实现方式中,n为以下之一:预定值、预编码矩阵关联的参考信号端口组的数量、天线极化的数量。
在一个可选的实现方式中,反馈模块402每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的系数,包括以下之一:
将所述CSI报告划分为至少2个部分,所述终端在所述CSI报告的第一部分中反馈所述多个基矢量关联的系数的数量,在所述CSI报告的第二部分中反馈所述多个基矢量的基矢量指示和所述多个基矢量关联的至少一个系数,所述第一部分和所述第二部分为所述至少2个部分中的不同部分;
将所述CSI报告划分为至少2个部分,所述终端在所述CSI报告第一部分中反馈所述多个基矢量关联的系数的数量以及CSI关联的秩数量或传输层数量,在所述CSI报告的第二部分中反馈所述多个基矢量的基矢量指示和所述多个基矢量关联的至少一个系数,所述第一部分和所述第二部分为所述至少2个部分中的不同部分。
在一个可选的实现方式中,反馈模块402按组反馈所述多个基矢量,包括以下之一:
反馈至少一个第二基矢量的基矢量指示和至少一个第二基矢量关联的至少一个基矢量偏移指示,其中,一个所述基矢量指示用于确定所述多个基矢量中的一个第二基矢量,一个所述基矢量偏移指示用于确定所述多个基矢量中的一个第三基矢量,所述基矢量偏移指示包括以下之一:一个所述基矢量偏移指示关联2部分指示内容,所述2部分指示内容中的第一部分指示内容用于指示一组基矢量偏移值,所述2部分指示内容中的第二部分指示内容用于指示基矢量组内的一个基矢量偏移值;一个所述基矢量偏移指示用于指示一个偏移值;
反馈至少一个基矢量组指示,其中,一个所述基矢量组指示用于指示以下至少之一:一组传输层关联的至少一个基矢量、所有传输层关联的至少一个基矢量。
在一个可选的实现方式中,所述基矢量组满足以下至少之一:
所述基矢量组的数量为N1*N2,一个所述基矢量组中包括O1*O2个基矢量,所述第一部分指示内容关联N1*N2个基矢量组中的N1*N2-1个基矢量组,所述第二部分指示内容关联以下之一:所述基矢量组中的O1+O2-1个基矢量、所述基矢量组中的O1个基矢量、所述基矢量组中的O2个基矢量,其中,O1、O2、N1和N2为网络信令配置或指示的参数;
所述基矢量组的数量为N1*N2,一个所述基矢量组中包括N1*O1或者N2*O2个基矢量,所述第一部分指示内容关联N1*N2个基矢量组中的N1*N2-2个基矢量组,所述第二部分指示内容关联以下之一:所述基矢量组中的N1*O1个基矢量、所述基矢量组中的N2*O2个基矢量、所述基矢量组中的N1*O1-N1个基矢量、所述基矢量组中的N2*O1-N2个基矢量,其中,O1、O2、N1和N2为网络信令配置或指示的参数;
所述基矢量组的数量为N1*N2,一个所述基矢量组中包括O1*O2个基矢量,所述第一部分指示内容关联N1*N2个基矢量组中的N1*N2个基矢量组,所述第二部分指示内容关联以下之一:所述基矢量组中的O1+O2-1个基矢量、所述基矢量组中的O1个基矢量、所述基矢量组中的O2个基矢量、所述基矢量组中的1个基矢量,其中,O1、O2、N1和N2为网络信令配置或指示的参数;
所述基矢量组的数量为N1*N2,一个所述基矢量组中包括N1*O1或者N2*O2个基矢量,所述第一部分指示内容关联N1*N2个基矢量组中的N1*N2-1个基矢量组,所述第二部分指示内容关联以下之一:所述基矢量组中的N1*O1个基矢量、所述基矢量组中的N2*O2个基矢量、所述基矢量组中的N1*O1-N1个基矢量、所述基矢量组中的N2*O1-N2个基矢量、所述基矢量组中的1个基矢量,其中,O1、O2、N1和N2为网络信令配置或指示的参数;
在所述第一部分指示内容的值为0或所述第二部分指示内容的值为0的情况下,所述基矢量偏移指示确定第三基矢量为所述基矢量偏移指示关联的所述第二基矢量。
在一个可选的实现方式中,第一获取模块401还用于:
获取网络侧设备指示的至少一个候选基矢量组;
基于所述多个基矢量从所述至少一个候选基矢量组中选择一个基矢量组,其中,所述至少一个基矢量组指示用于指示选择的所述基矢量组。
在一个可选的实现方式中,第一获取模块401还用于基于特定秩值或者特定传输模式确定终端按组反馈所述多个基矢量,其中,所述特定秩值或者特定传输模式为网络信令指示的或者协议约定的。
在一个可选的实现方式中,反馈模块402按组反馈所述多个基矢量关联的至少一个系数,包括:
反馈至少一个系数组指示,一个所述系数组指示用于指示以下之一:一组传输层关联的至少一个系数、至少一个基矢量关联的至少一个系数、至少一个参考信号端口组关联的至少一个系数。
在一个可选的实现方式中,第一获取模块402还用于:
获取网络侧设备指示的至少一个候选系数组;
从所述至少一个候选系数组中确定所述多个基矢量关联的至少一个系数组,其中,所述至少一个系数组指示用于指示确定的所述至少一个系数组。
在一个可选的实现方式中,所述目标假设包括以下至少之一:
对于一个CSI报告,基于该CSI报告关联的所有可用的秩值确定一个最大的负载大小,基于每个CSI报告关联的最大的负载大小确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;
对于一个CSI报告,确定一个最大的负载大小,基于多个CSI报告中的最大的负载大小确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;
对于一个CSI报告,基于该CSI报告关联的子带数量,确定一个参考秩值,基于每个CSI报告关联的参考秩值确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;
对于一个CSI报告,确定一个实际的负载大小,基于每个CSI报告关联的实际的负载大小确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;
对于一个CSI报告,基于网络信令确定一个参考秩值,基于每个CSI报告关联的参考秩值确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;
对于一个CSI报告,基于该CSI报告关联的所有可用的秩值确定一个参考秩值,基于每个CSI报告关联的参考秩值确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;
对于一个CSI报告,基于一个特定的负载大小确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量,其中,所述特定的负载大小为以下之一:网络信令指示的值、协议约定的值。
在一个可选的实现方式中,所述目标假设与以下至少一个参数相关:
每个CSI报告关联的可用的秩值;
每个CSI报告关联的最大可用的秩值;
每个CSI报告关联的子带数量;
每个CSI报告关联的参考秩值;
每个CSI报告关联的实际负载大小;
每个CSI报告关联的最大负载大小;
每个CSI报告关联的特定的负载大小,所述特定的负载大小为以下之一:网络信令指示的值、协议约定的值。
每个CSI报告关联的码本模式。
在一个可选的实现方式中,至少存在一个相同的码本索引对于不同的秩值或不同的码本模式关联的表达不同包括以下至少之一:
在确定所述码本索引的过程中,对于不同的秩值或不同的码本模式,所需要的参数满足以下至少之一:至少存在一个参数不同、至少存在一个参数的取值不同、至少存在一个参数的取值范围不同;
对于不同的秩值或不同的码本模式,所述码本索引表示的物理含义不同。
在一个可选的实现方式中,反馈模块402通过至少一个码本索引反馈终端获取多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,包括以下至少之一:
基于第一秩值或第一码本模式确定CSI报告的第一负载大小,在所述终端待反馈的第二秩值与第一秩值不同,或待反馈的第二码本模式与所述第一码本模式不同的情况下,所述终端在反馈所述CSI报告时,填充0比特序列以使得所述第二秩值或所述第二码本模式关联的CSI报告的负载大小达到所述第一负载大小,其中,所述第一秩值为以下之一:协议约定的秩值、网络指示的候选的秩值中的任意一个秩值、网络指示的候选的秩值中的最大秩值,所述第一码本模式以下之一:协议约定的一个码本模式、网络指示的一个码本模式;
基于协议约定确定一个固定的第二负载大小,在所述终端待反馈的所述CSI报告的实际负载大小与所述第二负载大小不同的情况下,所述终端填充0比特序列以使得反馈的所述CSI报告的负载大小达到所述第二负载大小。
在一个可选的实现方式中,反馈模块402基于所述多个基矢量在所有候选基矢量中的位置反馈选择的所述多个基矢量,包括以下之一:
将所有候选的基矢量划分为多个候选基矢量组,通过第一组合数反馈每个所述基矢量组中终端选择的基矢量,其中,所有候选基矢量组中终端选择的基矢量为所述多个基矢量;
确定一个基矢量范围,通过第二组合数反馈所述基矢量范围内选择的所述多个基矢量,其中,所述基矢量范围为协议约定的或网络信令指示的,所述基矢量范围内包括至少一个基矢量;
通过一个比特序列反馈所述多个基矢量中的每个基矢量,其中,每个所述比特序列用于指示选择的一个基矢量在候选基矢量中的序号。
在一个可选的实现方式中,反馈模块402基于所述多个基矢量在所有候选基矢量中的位置反馈选择的所述多个基矢量,包括:
在预编码矩阵关联的参考信号端口数量大于约定值的情况下或者在预编码矩阵关联的参考信号端口数量的一半大于约定值的情况下,基于所述多个基矢量在所有候选基矢量中的位置反馈选择的所述多个基矢量。
本申请实施例中的信道状态信息报告的反馈装置可以是电子设备,例如具有操作系统的电子设备,也可以是电子设备中的部件,例如集成电路或芯片。该电子设备可以是终端,也可以为除终端之外的其他设备。示例性的,终端可以包括但不限于上述所列举的终端11的类型,其他设备可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached Storage,NAS)等,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例提供的信道状态信息报告的反馈装置能够实现图2的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
图5示出本申请实施例提供的预编码矩阵的获取装置的一种结构示意图,如图5所示,该装置主要包括:第二获取模块501和第三获取模块502。
在本申请实施例中,第二获取模块501,用于获取终端通过CSI报告反馈的多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数;第三获取模块502,用于基于所述多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数,获取预编码矩阵;
其中,第三获取模块502获取终端通过CSI报告反馈的多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数,包括以下至少之一:
获取所述终端反馈的所述多个基矢量,对于所述多个基矢量中的相同的多个第一基矢量,获取所述终端反馈的一个所述第一基矢量关联的系数;
获取所述终端针对每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数,其中,所述传输层的数量大于m,m和n为大于1的整数;
获取所述终端按照组反馈的所述多个基矢量或所述多个基矢量关联的至少一个系数;
获取所述终端通过至少一个码本索引反馈的多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,其中,至少存在一个码本索引对于不同的秩值或不同的码本模式关联的表达不同;
获取所述终端反馈的多个基矢量指示,基于所述网络侧设备指示所述终端的所有候选基矢量,确定所述多个基矢量指示所指示的所述多个基矢量;
基于目标假设,确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的物理资源块PRB数量、第二部分CSI报告的数量。
在一个可选的实现方式中,所述第三获取模块502获取所述终端反馈的所述多个基矢量,对于所述多个基矢量中的相同的多个第一基矢量,获取所述终端反馈的一个所述第一基矢量关联的系数,包括以下之一:
接收所述终端反馈的所述CSI报告的第一部分,基于所述第一部分中反馈的所述多个基矢量关联的基矢量指示,获取所述多个基矢量,确定所述多个基矢量中的多个第一基矢量为相同的基矢量,确定所述终端针对所述多个第一基矢量反馈了一个所述第一基矢量的系数,基于所述多个基矢量中相同的所述多个第一基矢量的数量,确定所述CSI报告的第二部分中反馈的所述多个基矢量关联的系数的数量或所述第二部分的负载大小,基于所述多个基矢量关联的系数的数量或所述第二部分的负载大小,获取所述终端在所述第二部分中反馈的所述多个基矢量关联的系数;
获取所述终端在所述CSI报告的第一部分中反馈的用于确定所述CSI报告的第二部分的负载大小的指示信息,基于所述指示信息的指示,确定所述CSI报告的第二部分的负载大小,基于所述第二部分的负载大小,获取所述终端在所述CSI报告的第二部分中反馈所述多个基矢量关联的基矢量指示和所述多个基矢量关联的系数,其中,所述指示信息用于指示以下至少之一:相同基矢量的基矢量组的数量,同一个基矢量组中的基矢量相同;相同基矢量对的数量,同一基矢量对中的基矢量相同;所述第二部分中存在的系数的数量;
按照所述多个基矢量为不同的基矢量确定所述CSI报告的负载大小,解析所述终端反馈的CSI报告,从所述CSI报告中获取所述多个基矢量的基矢量指示和所述多个基矢量关联的至少一个系数,基于所述多个基矢量的基矢量指示,获取所述多个基矢量,对于所述多个基矢量中相同的多个第一基矢量,所述网络侧设备确定所述CSI报告中只反馈了一个第一基矢量的系数。
在一个可选的实现方式中,还包括:配置模块,用于以下至少之一:
通过信令配置所述终端反馈所述多个第一基矢量中的一个第一基矢量关联的系数;
通过信令配置所述终端反馈的所述多个基矢量,对于所述多个基矢量中的相同的多个第一基矢量,所述终端反馈一个所述第一基矢量关联的系数;
通过信令配置所述终端针对每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数;
通过信令配置所述终端按照组的方式反馈所述多个基矢量或所述多个基矢量关联的至少一个系数。
在一个可选的实现方式中,第三获取模块502获取所述终端针对每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数,包括以下至少之一:
接收所述终端在所述CSI报告的第一部分中反馈的所述多个基矢量关联的系数的数量,基于秩数量或传输层的数量确定所述终端反馈的所述基矢量关联的负载大小或所述至少一个系数关联的负载大小,基于确定的负载大小,解析所述CSI报告的第二部分,获取所述终端反馈的所述多个基矢量的基矢量指示和所述多个基矢量关联的至少一个系数;
接收所述终端在所述CSI报告的第一部分中反馈的所述多个基矢量关联的系数的数量以及CSI关联的秩数量或传输层数量,基于所述多个基矢量关联的系数的数量以及CSI关联的秩数量或传输层数量,确定所述终端反馈的所述基矢量关联的负载大小或所述至少一个系数关联的负载大小,基于确定的负载大小,解析所述CSI报告的第二部分,获取所述终端反馈的所述多个基矢量的基矢量指示和所述多个基矢量关联的至少一个系数。
在一个可选的实现方式中,第三获取模块502获取所述终端按照组反馈的所述多个基矢量,包括以下之一:
接收所述终端反馈的至少一个第二基矢量的基矢量指示和至少一个第二基矢量关联的至少一个基矢量偏移指示,基于所述至少一个第二基矢量的基矢量指示和至少一个第二基矢量关联的至少一个基矢量偏移指示,获取所述终端反馈的多个基矢量,其中,一个所述基矢量指示用于确定所述多个基矢量中的一个第二基矢量,一个所述基矢量偏移指示用于确定所述多个基矢量中的一个第三基矢量,所述基矢量偏移指示包括以下之一:一个所述基矢量偏移指示关联2部分指示内容,其中第一部分指示内容用于指示一组基矢量偏移值,第二部分指示内容用于指示基矢量组内的一个基矢量偏移值;一个所述基矢量偏移指示用于指示一个偏移值;
接收所述终端反馈的至少一个基矢量组指示,获取所述终端反馈的所述多个基矢量,其中,所述基矢量组指示用于指示为所述终端指示的至少一个候选基矢量组中的一个候选基矢量组,一个所述基矢量组指示用于指示以下至少之一:一组传输层关联的至少一个基矢量、所有传输层关联的至少一个基矢量。
在一个可选的实现方式中,所述基矢量组满足以下至少之一:
所述基矢量组的数量为N1*N2,一个所述基矢量组中包括O1*O2个基矢量,所述第一部分指示内容关联N1*N2个基矢量组中的N1*N2-1个基矢量组,所述第二部分指示内容关联以下之一:所述基矢量组中的O1+O2-1个基矢量、所述基矢量组中的O1个基矢量、所述基矢量组中的O2个基矢量,其中,O1、O2、N1和N2为网络信令配置或指示的参数;
所述基矢量组的数量为N1*N2,一个所述基矢量组中包括N1*O1或者N2*O2个基矢量,所述第一部分指示内容关联N1*N2个基矢量组中的N1*N2-2个基矢量组,所述第二部分指示内容关联以下之一:所述基矢量组中的N1*O1个基矢量、所述基矢量组中的N2*O2个基矢量、所述基矢量组中的N1*O1-N1个基矢量、所述基矢量组中的N2*O1-N2个基矢量,其中,O1、O2、N1和N2为网络信令配置或指示的参数;
所述基矢量组的数量为N1*N2,一个所述基矢量组中包括O1*O2个基矢量,所述第一部分指示内容关联N1*N2个基矢量组中的N1*N2个基矢量组,所述第二部分指示内容关联以下之一:所述基矢量组中的O1+O2-1个基矢量、所述基矢量组中的O1个基矢量、所述基矢量组中的O2个基矢量、所述基矢量组中的1个基矢量,其中,O1、O2、N1和N2为网络信令配置或指示的参数;
所述基矢量组的数量为N1*N2,一个所述基矢量组中包括N1*O1或者N2*O2个基矢量,所述第一部分指示内容关联N1*N2个基矢量组中的N1*N2-1个基矢量组,所述第二部分指示内容关联以下之一:所述基矢量组中的N1*O1个基矢量、所述基矢量组中的N2*O2个基矢量、所述基矢量组中的N1*O1-N1个基矢量、所述基矢量组中的N2*O1-N2个基矢量、所述基矢量组中的1个基矢量,其中,O1、O2、N1和N2为网络信令配置或指示的参数;
在所述第一部分指示内容的值为0或所述第二部分指示内容的值为0的情况下,所述基矢量偏移指示确定第三基矢量为所述基矢量偏移指示关联的所述第二基矢量。
在一个可选的实现方式中,还包括:第一指示模块,用于以下至少之一:
通过网络信令指示所述特定秩值或者特定传输模式,所述特定秩值或者特定传输模式用于指示终端按组反馈所述多个基矢量;
通过网络信令指示所述特定秩值或者特定传输模式,所述特定秩值或者特定传输模式用于指示终端按组反馈所述多个基矢量关联的至少一个系数;
通过网络信令指示多组候选基矢量组;
通过网络信令指示多组候选系数组。
在一个可选的实现方式中,第三获取模块502获取所述终端按照组反馈的所述多个基矢量关联的至少一个系数,包括:
接收所述终端的反馈至少一个系数组指示,基于所述至少一个系数组指示,获取所述终端反馈的所述多个基矢量关联的至少一个系数,其中,所述系数组指示用于指示为所述终端指示的至少一个候选系数组中的一个候选系数组,一个所述系数组指示用于指示以下之一:一组传输层关联的至少一个系数、至少一个基矢量关联的至少一个系数、至少一个参考信号端口组关联的至少一个系数。
在一个可选的实现方式中,所述目标假设包括以下至少之一:
对于一个CSI报告,基于该CSI报告关联的所有可用的秩值确定一个最大的负载大小,基于每个CSI报告关联的最大的负载大小确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;
对于一个CSI报告,确定一个最大的负载大小,基于多个CSI报告中的最大的负载大小确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;
对于一个CSI报告,基于该CSI报告关联的子带数量,确定一个参考秩值,基于每个CSI报告关联的参考秩值确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;
对于一个CSI报告,确定一个实际的负载大小,基于每个CSI报告关联的实际的负载大小确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;
对于一个CSI报告,确定一个参考秩值并指示给所述终端,基于每个CSI报告关联的参考秩值确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;
对于一个CSI报告,基于该CSI报告关联的所有可用的秩值确定一个参考秩值,基于每个CSI报告关联的参考秩值确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;
对于一个CSI报告,基于一个特定的负载大小确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量,其中,所述特定的负载大小为以下之一:所述网络侧设备通过网络信令向终端指示的值、协议约定的值。
在一个可选的实现方式中,所述目标假设与以下至少之一个参数相关:
每个CSI报告关联的可用的秩值;
每个CSI报告关联的最大可用的秩值;
每个CSI报告关联的子带数量;
每个CSI报告关联的参考秩值;
每个CSI报告关联的实际负载大小;
每个CSI报告关联的最大负载大小;
每个CSI报告关联的特定的负载大小,所述特定的负载大小包括以下之一:网络信令指示的值、协议约定的值;
每个CSI报告关联的码本模式。
在一个可选的实现方式中,第三获取模块502还用于基于终端反馈的秩值或者终端反馈的CSI报告关联的码本模式,确定至少一个码本索引的表达,基于确定的表达确定所述至少一个码本索引的取值或者取值范围或者负载大小或者物理意义。
在一个可选的实现方式中,第三获取模块502获取所述终端通过至少一个码本索引反馈的多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,包括以下之一:
基于所述至少一个码本索引,以及第一秩值或第一码本模式确定所述CSI报告的第一负载大小,基于所述第一负载大小,对所述终端反馈的所述CSI报告进行解析,获取所述终端反馈的多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个,其中,所述第一秩值为以下之一:协议约定的秩值、指示给终端的候选的秩值中的任意一个秩值、指示给终端的候选的秩值中的最大秩值,所述第一码本模式为以下之一:协议约定的一个码本模式、指示给终端的一个码本模式;
基于协议约定确定一个固定的第二负载大小,基于所述第二负载大小,对所述终端反馈的所述CSI报告进行解析,获取所述终端反馈的多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个。
在一个可选的实现方式中,第三获取模块502获取所述终端反馈的多个基矢量指示,基于所述网络侧设备指示所述终端的所有候选基矢量,确定所述多个基矢量指示所指示的所述多个基矢量,包括以下之一:
接收所述终端反馈的第一组合数,基于多个候选基矢量组,确定所述第一组合数所指示的所述多个基矢量,其中,所述第一组合数用于指示终端从每个所述候选基矢量组中选择的基矢量,所有候选基矢量被划分为多个所述候选基矢量组;
接收所述终端反馈的第二组合数,基于一个基矢量范围,确定所述第二组合数所指示的所述多个基矢量,其中,所述第二组合数用于指示终端从所述基矢量范围内选择的基矢量,所述基矢量范围内包括至少一个基矢量;
接收所述终端针对所述多个基矢量中的每个基矢量反馈的一个比特序列,基于所述比特序列,确定所述多个基矢量,其中,每个所述比特序列用于指示选择的一个基矢量在候选基矢量中的序号。
在一个可选的实现方式中,还包括:第二指示模块,用于以下至少之一:
向所述终端指示多个候选基矢量组;
向所述终端指示所述基矢量范围。
本申请实施例提供的预编码矩阵的获取装置能够实现图3的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
在相关技术中,网络侧设备在为终端配置参考信号时,并不会为终端配置多个参考信号组,也不会为终端配置多个参考信号组的发送顺序,从而使得终端无法确定多个参考信号组的发送顺序,可能会导致终端获取到不正确的信道估计结果,并且,相关技术也未对配置的多个参考信号进行一定的限制,从而可能导致终端获取到不准确的测量结果。针对上述至少之一的问题,本申请实施例还提供了另一种信道状态信息报告的反馈方案。本申请通过引入参考信号组的划分方式使得终端可以基于多个参考信号或者多个参考信号集合确定多个参考信号组,进一步,通过引入参考信号组之间的传输间隔参数,使得终端可以明确每个参考信号的发送时间,避免终端和网络理解不一致导致的测量误差。此外,针对多个参考信号中包括的干扰测量参考信号和信道测量参考信号,本申请实施例提供一些限制方法,避免额外引入的误差造成测量结果不准确的情况。
图6示出本申请实施例提供的信道状态信息报告的反馈方法的另一种流程示意图,该方法600可以由终端执行,如图6所示,该方法主要包括以下步骤。
S610,终端确定参考信号对象或所述参考信号对象的配置,其中,所述参考信号对象包括以下至少之一:多个参考信号组、多个参考信号、多个参考信号集合。
在本申请实施例中,终端可以确定参考信号对象、参考信号对象的配置、参考信号对象的信息中的至少一项。
在本申请实施例中,所述终端确定所述多个参考信号组或所述多个参考信号组的配置可以包括以下至少之一:
1)所述终端确定多个所述参考信号组之间的传输间隔;
2)所述终端确定多个第一参考信号之间的传输间隔,所述第一参考信号为所述多个参考信号组中的每个参考信号组中第一个配置的参考信号或者第一个传输的参考信号;
3)所述终端确定所述多个参考信号组按照参考信号组配置的顺序发送;
4)所述终端确定每个所述参考信号组关联的参考信号的数量n,将对配置的所有参考信号按照目标顺序依次划分为m个所述参考信号组,其中,m和n为大于1的整数。
可选的,目标顺序可以包括以下至少之一:
a)参考信号的配置顺序;
b)参考信号ID从小到大的顺序;
c)参考信号集合的配置顺序;
d)参考信号集合ID从小到大的顺序;
e)参考信号集合的配置顺序,对于一个参考信号集合内的所有参考信号,按照参考信号ID从小到大的顺序或者参考信号的配置顺序;
f)参考信号集合ID从小到大的顺序,对于一个参考信号集合内的所有参考信号,按照参考信号ID从小到大的顺序或者参考信号的配置顺序。
或者,在本申请实施例中,所述终端确定所述多个参考信号或所述多个参考信号的配置包括以下至少之一:
1)所述终端确定在一个资源块RB内,多个参考信号的资源单元RE位置之间的差距不超过第一值,所述第一值为协议约定的RE数量或者终端能力反馈的RE数量;
2)所述终端确定在一个时隙内或者相邻的N个时隙内,多个参考信号的符号位置之间的差距不超过第二值,所述第二值为协议约定的符号数量或者终端能力反馈的符号数量,其中,N为大于0的整数;
3)所述终端确定在所述多个参考信号中包括干扰测量参考信号、且所述多个参考信号中信道测量参考信号的总的端口数量超过第三值的情况下,所述干扰测量参考信号中的CSI干扰测量信号的数量为第四值或者所述干扰测量参考信号中的干扰测量非零功率CSI参考信号的数量为第五值,其中,所述第四值或者第五值小于所述信道测量参考信号的数量,所述第三值为协议约定的端口数量,或者终端能力反馈的端口数量;
或者,在本申请实施例中,所述终端确定所述多个参考信号集合或所述多个参考信号集合的配置包括以下至少之一:
1)所述终端确定1个参考信号的传输间隔,所述多个参考信号集合共享所述传输间隔;
2)所述终端确定每个所述参考信号集合中的多个参考信号,均按照参考信号的配置顺序发送;
3)所述终端确定多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号在相同或者相邻的时隙中发送;
4)所述终端确定多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号为一组,终端基于多个参考信号组确定所述CSI报告。
S612,所述终端基于所述参考信号对象或所述参考信号对象的配置,确定CSI报告。
终端可以基于所述参考信号对象,进行参考信号的测量,基于测量结果,确定CSI报告。
S614,所述终端反馈所述CSI报告。
例如,终端可以将所述CSI报告映射到上行信道资源上反馈给网络侧设备。
在本申请实施例中,终端可以确定多个参考信号组,按照多个参考信号组获取CSI报告。
下面通过具体实施例对本申请实施例提供的上述方法进行说明。
实施例八
本实施例中提供了一种CSI报告的反馈方法,在本实施例中,终端基于多个信道测量的参考信号组确定所述CSI报告,所述终端基于网络信令指示,确定多个参考信号组。可选的,终端确定每个参考信号组关联的参考信号的数量(N1),对配置的所有参考信号按照目标顺序依次进行划分,确定对个参考信号组。可选的,对于所述目标顺序可以包括以下至少之一:
1)参考信号的配置顺序,例如,终端按照一个参考信号集合内参考信号的配置顺序每N1个参考信号为一组;
2)参考信号ID从小到大的顺序,例如,终端按照一个参考信号集合内参考信号的ID,从小到大对参考信号进行排序,排序后每N1个参考信号为一组;
3)参考信号集合的配置顺序,例如,终端按照参考信号集合的配置顺序,每个参考信号集合表示一个参考信号组;
4)参考信号集合ID从小到大的顺序,例如,终端按需参考信号集合的ID,从小到大对参考信号集合进行排序,排序后每个参考信号集合为一个参考信号组;
5)参考信号集合的配置顺序,对于一个参考信号集合内的所有参考信号,按照参考信号ID从小到大的顺序或者参考信号的配置顺序,例如,终端确定多个参考信号集合,每个参考信号集合包括至少一个参考信号,终端按照参考信号集合的配置顺序,对每个参考信号集合进行排序,进一步对于每个参考信号集合内的至少一个参考信号,终端按照参考信号ID从小到大或者配置顺序进行排序,对于所有排序后的参考信号,终端确定每N1个参考信号为一组;
6)参考信号集合ID从小到大的顺序,对于一个参考信号集合内的所有参考信号,按照参考信号ID从小到大的顺序或者参考信号的配置顺序,例如,终端确定多个参考信号集合,每个参考信号集合包括至少一个参考信号,终端按照参考信号集合的ID,从小到大对每个参考信号集合进行排序,进一步对于每个参考信号集合内的至少一个参考信号,终端按照参考信号ID从小到大或者配置顺序进行排序,对于所有排序后的参考信号,终端确定每N1个参考信号为一组;
可选的,对于所述多个参考信号组,该方法可以包括:终端获取网络侧设备配置的多个参考信号组之间的传输间隔。基于传输间隔或者发送间隔,终端接收所述多个参考信号组。
可选的,对于所述多个参考信号组还可以包括:终端获取网络侧设备配置确定多个第一参考信号的传输间隔,所述第一参考信号为每个所述参考信号组第一个配置的参考信号或者第一个传输的参考信号。可选的,对于每个参考信号组的其他参考信号,终端可以基于网络侧设备的配置确定任一个参考信号相对于其关联的第一参考信号的发送间隔。
可选的,终端确定多个参考信号组按照参考信号组配置的顺序发送。
实施例九
本申请实施例提供了一种CSI报告的反馈方法,该方法包括:终端基于多个参考信号确定所述CSI报告,所述多个参考信号中包括多个信道测量参考信号以及至少一个干扰测量参考信号,所述干扰测量参考信号包括:CSI干扰测量参考信号(CSI-IM resource)或者干扰测量非零功率CSI参考信号(NZP CSI-RS for interference measurement)。可选的,对于所述多个信道测量的参考信号,包括以下至少之一:
1、在一个RB内,多个参考信号的RE位置之间的差距不超过第一值,所述第一值为协议约定的RE数量或者终端能力反馈的RE数量;
2、在一个时隙内或者相邻的N个时隙内,多个参考信号的符号位置之间的差距不超过第二值,所述第二值为协议约定的符号数量或者终端能力反馈的符号数量;
可选的,对于所述至少一个干扰测量参考信号,进一步包括以下至少之一:
1、在所述多个参考信号中包括干扰测量参考信号、且所述多个参考信号中信道测量参考信号的总的端口数量超过第三值的情况下,所述干扰测量参考信号中的CSI干扰测量信号的数量为第四值或者所述干扰测量参考信号中的干扰测量非零功率CSI参考信号的数量为第五值,所述第四值或者第五值小于信道测量参考信号的数量,所述第三值为协议约定的端口数量,或者终端能力反馈的端口数量;
例如,当所述多个参考信号中包括干扰测量参考信号时,当信道测量参考信号的总的端口数量超过32时,所述CSI干扰测量参考信号的数量为1或者所述干扰测量的非零功率CSI参考信号的数量为1。
实施例十
本实施例提供了一种CSI报告的反馈方法,在本实施例中,终端基于多个信道测量的参考信号集合确定所述CSI报告,所述终端基于网络信令指示,确定多个参考信号集合。对于所述多个参考信号集合,终端确定多个参考信号集合包括以下至少之一:
1、终端确定1个参考信号的传输间隔为m,所述多个参考信号集合共享所述传输间隔。可以理解为,对于每个参考信号集合中的参考信号,按照传输间隔为m个时隙进行发送;
2、终端确定每个参考信号集合中参考信号的传输间隔m,基于每个参考信号的传输间隔m,终端接收多个参考信号;
3、每个参考信号集合中的多个参考信号,均按照参考信号的配置顺序发送;
4、多个参考信号集合相同配置位置的参考信号在相同或者相邻的时隙中发送;可以理解为:每个参考信号集合中第一个配置的参考信号在相同或者相邻的时隙中发送,每个参考信号集合中第2个配置的参考信号在相同或者相邻的时隙中发送,以此类推,每个参考信号集合中第N个配置的参考信号在相同或者相邻的时隙中发送,所述N为每个参考信号集合中参考信号的数量。
5、多个参考信号集合相同配置位置的参考信号为一组,终端基于多个参考信号组确定所述CSI报告。可以理解为:每个参考信号集合中第一个配置的参考信号为一组,终端基于所述参考信号组的所有参考信号端口获取信道特征,每个参考信号集合中第2个配置的参考信号为一组,终端基于所述参考信号组的所有参考信号端口获取信道特征,以此类推,每个参考信号集合中第N个配置的参考信号为一组,终端基于所述参考信号组的所有参考信号端口获取信道特征,所述N为每个参考信号集合中参考信号的数量。
基于同一技术构思,本申请实施例还提供了一种信道状态信息报告的获取方法。
图7示出本申请实施例提供的信道状态信息报告的获取方法的一种流程示意图,该方法700可以由网络侧设备执行,如图7所示,该方法主要包括以下步骤。
S710,网络侧设备发送网络信令指示终端参考信号对象或参考信号对象的配置,其中,所述参考信号对象包括以下至少之一:多个参考信号组、多个参考信号、参考信号集合。
其中,所述网络侧设备发送网络信令指示终端多个参考信号组或多个参考信号组的配置包括以下至少之一:
所述网络侧设备通过网络信令配置所述多个参考信号组之间的传输间隔;
所述网络侧设备通过网络信令配置多个第一参考信号的传输间隔,所述第一参考信号为每个所述参考信号组第一个配置的参考信号或者第一个传输的参考信号;
所述网络侧设备通过网络信令配置所述多个参考信号组按照参考信号组配置的顺序发送;
所述网络侧设备通过网络信令配置每个所述参考信号组关联的参考信号的数量;或者,
其中,所述网络侧设备发送网络信令指示终端多个参考信号或多个参考信号的配置包括以下至少之一:
网络侧设备通过网络信令配置在一个RB内,多个所述参考信号的RE位置之间的差距不超过第一值,所述第一值为协议约定的RE数量或者终端能力反馈的RE数量;
网络侧设备通过网络信令配置在一个时隙内或者相邻的N个时隙内,多个参考信号的符号位置之间的差距不超过第二值,所述第二值为协议约定的符号数量或者终端能力反馈的符号数量;
所述网络侧设备通过信令配置在所述多个参考信号中包括干扰测量参考信号、且所述多个参考信号中信道测量参考信号的总的端口数量超过第三值的情况下,所述干扰测量参考信号中的CSI干扰测量参考信号的数量为第四值或者所述干扰测量参考信号中的干扰测量非零功率CSI参考信号的数量为第五值,其中,所述第四值或者第五值小于所述信道测量参考信号的数量,所述第三值为协议约定的端口数量,或者终端能力反馈的端口数量。或者,
在本申请实施例中,所述网络侧设备发送网络信令指示终端多个参考信号集合或多个参考信号集合的配置包括以下至少之一:
所述网络侧设备发送网络信令指示1个参考信号的传输间隔,所述多个参考信号集合共享所述传输间隔;
所述网络侧设备发送网络信令指示每个所述参考信号集合中的多个参考信号,并按照参考信号的配置顺序发送所述多个参考信号;
所述网络侧设备发送网络信令指示多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号在相同或者相邻的时隙中发送;
所述网络侧设备发送网络信令指示多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号为一组,终端基于多个参考信号组确定所述CSI报告。
S712,所述网络侧设备接收所述终端基于所述参考信号对象或者所述参考信号对象的配置反馈的CSI报告。
其中,终端可以按照上述方法600中所述的方式获取并反馈CSI报告,具体可以参见上述方法600中的描述。
本申请实施例提供的信道状态信息报告的反馈方法,执行主体可以为信道状态信息报告的反馈装置。本申请实施例中以信道状态信息报告的反馈装置执行信道状态信息报告的反馈方法为例,说明本申请实施例提供的信道状态信息报告的反馈装置。
图8示出本申请实施例提供的信道状态信息报告的反馈装置的一种结构示意图,如图8所示,该装置800主要包括:第一确定模块801、第二确定模块802和反馈模块803。
在本申请实施例中,第一确定模块801,用于确定参考信号对象或所述参考信号对象的配置,其中,所述参考信号对象包括以下至少之一:多个参考信号组、多个参考信号、多个参考信号集合;第二确定模块802,用于基于所述参考信号对象或所述参考信号对象的配置,确定信道状态信息CSI报告;反馈模块803,用于反馈所述CSI报告;
其中,所述第一确定模块801确定所述多个参考信号组或所述多个参考信号组的配置包括以下至少之一:
确定多个所述参考信号组之间的传输间隔;
确定多个第一参考信号之间的传输间隔,所述第一参考信号为所述多个参考信号组中的每个参考信号组中第一个配置的参考信号或者第一个传输的参考信号;
确定所述多个参考信号组按照参考信号组配置的顺序发送;
确定每个所述参考信号组关联的参考信号的数量n,将对配置的所有参考信号按照目标顺序依次划分为m个所述参考信号组,其中,m和n为大于1的整数;或者,
所述第一确定模块801确定所述多个参考信号或所述多个参考信号的配置包括以下至少之一:
确定在一个资源块RB内,多个参考信号的资源单元RE位置之间的差距不超过第一值,所述第一值为协议约定的RE数量或者终端能力反馈的RE数量;
确定在一个时隙内或者相邻的N个时隙内,多个参考信号的符号位置之间的差距不超过第二值,所述第二值为协议约定的符号数量或者终端能力反馈的符号数量,其中,N为大于0的整数;
确定在所述多个参考信号中包括干扰测量参考信号、且所述多个参考信号中的信道测量参考信号的总的端口数量超过第三值的情况下,所述干扰测量参考信号中的CSI干扰测量参考信号的数量为第四值或者所述干扰测量参考信号中的干扰测量非零功率CSI参考信号的数量为第五值,其中,所述第四值或者第五值小于所述信道测量参考信号的数量,所述第三值为协议约定的端口数量,或者终端能力反馈的端口数量;或者,
所述第一确定模块801确定所述多个参考信号集合或所述多个参考信号集合的配置包括以下至少之一:
确定1个参考信号的传输间隔,所述多个参考信号集合共享所述传输间隔;
确定每个所述参考信号集合中的多个参考信号,均按照参考信号的配置顺序发送;
确定多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号在相同或者相邻的时隙中发送;
确定多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号为一组,终端基于多个参考信号组确定所述CSI报告。
在一个可选的实现方式中,所述目标顺序包括以下至少之一:
参考信号的配置顺序;
参考信号ID从小到大的顺序;
参考信号集合的配置顺序;
参考信号集合ID从小到大的顺序;
参考信号集合的配置顺序,对于一个参考信号集合内的所有参考信号,按照参考信号ID从小到大的顺序或者参考信号的配置顺序;
参考信号集合ID从小到大的顺序,对于一个参考信号集合内的所有参考信号,按照参考信号ID从小到大的顺序或者参考信号的配置顺序。
本申请实施例提供的信道状态信息报告的反馈装置能够实现图6的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
图9示出本申请实施例提供的信道状态信息报告的获取装置的一种结构示意图,如图9所示,该装置900主要包括发送模块901和接收模块902。
在本申请实施例中,发送模块901,用于发送网络信令指示终端参考信号对象或参考信号对象的配置,其中,所述参考信号对象包括以下至少之一:多个参考信号组、多个参考信号、参考信号集合;接收模块902,接收所述终端基于所述参考信号对象或参考信号对象的配置反馈的CSI报告;
其中,所述发送模块901发送网络信令指示终端多个参考信号组或多个参考信号组的配置包括以下至少之一:
通过网络信令配置所述多个参考信号组之间的传输间隔;
通过网络信令配置多个第一参考信号的传输间隔,所述第一参考信号为每个所述参考信号组第一个配置的参考信号或者第一个传输的参考信号;
通过网络信令配置所述多个参考信号组按照参考信号组配置的顺序发送;
通过网络信令配置每个所述参考信号组关联的参考信号的数量;或者,
其中,所述发送模块901发送网络信令指示终端多个参考信号或多个参考信号的配置包括以下至少之一:
通过网络信令配置在一个RB内,多个所述参考信号的RE位置之间的差距不超过第一值,所述第一值为协议约定的RE数量或者终端能力反馈的RE数量;
通过网络信令配置在一个时隙内或者相邻的N个时隙内,多个参考信号的符号位置之间的差距不超过第二值,所述第二值为协议约定的符号数量或者终端能力反馈的符号数量;
通过信令配置在所述多个参考信号中包括干扰测量参考信号、且所述多个参考信号中信道测量参考信号的总的端口数量超过第三值的情况下,所述干扰测量参考信号中的CSI干扰测量信号的数量为第四值或者所述干扰测量参考信号中的干扰测量非零功率CSI参考信号的数量为第五值,其中,所述第四值或者第五值小于所述信道测量参考信号的数量,所述第三值为协议约定的端口数量,或者终端能力反馈的端口数量;或者,
其中,所述发送模块发送网络信令指示终端多个参考信号集合或多个参考信号集合的配置包括以下至少之一:
发送网络信令指示1个参考信号的传输间隔,所述多个参考信号集合共享所述传输间隔;
发送网络信令指示每个所述参考信号集合中的多个参考信号,并按照参考信号的配置顺序发送所述多个参考信号;
发送网络信令指示多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号在相同或者相邻的时隙中发送;
发送网络信令指示多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号为一组,终端基于多个参考信号组确定所述CSI报告。
本申请实施例提供的信道状态信息报告的获取装置能够实现图7的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
如图10所示,本申请实施例还提供一种通信设备1000,包括处理器1001和存储器1002,存储器1002上存储有可在所述处理器1001上运行的程序或指令,例如,该通信设备1000为终端时,该程序或指令被处理器1001执行时实现上述信道状态信息报告的反馈方法实施例的各个步骤,且能达到相同的技术效果。该通信设备1000为网络侧设备时,该程序或指令被处理器1001执行时实现上述预编码矩阵的获取方法实施例的各个步骤,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供一种终端,包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如图3所示的方法实施例中的步骤。或实现如图6所示的方法实施例中的步骤该终端实施例与上述终端侧方法实施例对应,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该终端实施例中,且能达到相同的技术效果。具体地,图11为实现本申请实施例的一种终端的硬件结构示意图。
该终端1100包括但不限于:射频单元1101、网络模块1102、音频输出单元1103、输入单元1104、传感器1105、显示单元1106、用户输入单元1107、接口单元1108、存储器1109以及处理器1110等中的至少部分部件。
本领域技术人员可以理解,终端1100还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理系统与处理器1110逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电以及功耗管理等功能。图11中示出的终端结构并不构成对终端的限定,终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置,在此不再赘述。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元1104可以包括图形处理单元(Graphics Processing Unit,GPU)11041和麦克风11042,图形处理单元11041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。显示单元1106可包括显示面板11061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板11061。用户输入单元1107包括触控面板11071以及其他输入设备11072中的至少一种。触控面板11071,也称为触摸屏。触控面板11071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备11072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
本申请实施例中,射频单元1101接收来自网络侧设备的下行数据后,可以传输给处理器1110进行处理;另外,射频单元1101可以向网络侧设备发送上行数据。通常,射频单元1101包括但不限于天线、放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。
存储器1109可用于存储软件程序或指令以及各种数据。存储器1109可主要包括存储程序或指令的第一存储区和存储数据的第二存储区,其中,第一存储区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序或指令(比如声音播放功能、图像播放功能等)等。此外,存储器1109可以包括易失性存储器或非易失性存储器。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synch link DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DRRAM)。本申请实施例中的存储器1109包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
处理器1110可包括一个或多个处理单元;可选的,处理器1110集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理涉及操作系统、用户界面和应用程序等的操作,调制解调处理器主要处理无线通信信号,如基带处理器。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器1110中。
其中,处理器1110,用于获取多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数;
射频单元1101,用于通过信道状态信息CSI报告反馈所述多个基矢量以及所述多个基矢量关联的至少一个系数;
其中,反馈多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数包括以下至少之一:
在所述多个基矢量中存在多个第一基矢量相同的情况下,对于所述多个第一基矢量,反馈一个所述第一基矢量关联的系数;
在传输层数量大于m的情况下,每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数,其中,m和n为大于1的整数;
按组反馈所述多个基矢量或所述多个基矢量关联的至少一个系数;
通过至少一个码本索引反馈终端获取多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,其中,至少存在一个码本索引对于不同的秩值或不同的码本模式关联的表达不同;
基于所述多个基矢量在所有候选基矢量中的位置反馈选择的所述多个基矢量;
基于目标假设,确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的物理资源块PRB数量、第二部分CSI报告的数量。
或者,
处理器1110,用于确定参考信号对象或所述参考信号对象的配置,其中,所述参考信号对象包括以下至少之一:多个参考信号组、多个参考信号、多个参考信号集合;基于所述参考信号对象或所述参考信号对象的配置,确定信道状态信息CSI报告;
射频单元1101,用于反馈所述CSI报告;
其中,确定所述多个参考信号组或所述多个参考信号组的配置包括以下至少之一:
确定多个所述参考信号组之间的传输间隔;
确定多个第一参考信号之间的传输间隔,所述第一参考信号为所述多个参考信号组中的每个参考信号组中第一个配置的参考信号或者第一个传输的参考信号;
确定所述多个参考信号组按照参考信号组配置的顺序发送;
确定每个所述参考信号组关联的参考信号的数量n,将对配置的所有参考信号按照目标顺序依次划分为m个所述参考信号组,其中,m和n为大于1的整数;或者,
确定所述多个参考信号或所述多个参考信号的配置包括以下至少之一:
确定在一个资源块RB内,多个参考信号的资源单元RE位置之间的差距不超过第一值,所述第一值为协议约定的RE数量或者终端能力反馈的RE数量;
确定在一个时隙内或者相邻的N个时隙内,多个参考信号的符号位置之间的差距不超过第二值,所述第二值为协议约定的符号数量或者终端能力反馈的符号数量,其中,N为大于0的整数;
确定在所述多个参考信号中包括干扰测量参考信号、且所述多个参考信号中的信道测量参考信号的总的端口数量超过第三值的情况下,所述干扰测量参考信号中的CSI干扰测量参考信号的数量为第四值或者所述干扰测量参考信号中的干扰测量非零功率CSI参考信号的数量为第五值,其中,所述第四值或者第五值小于所述信道测量参考信号的数量,所述第三值为协议约定的端口数量,或者终端能力反馈的端口数量;或者,
确定所述多个参考信号集合或所述多个参考信号集合的配置包括以下至少之一:
确定1个参考信号的传输间隔,所述多个参考信号集合共享所述传输间隔;
确定每个所述参考信号集合中的多个参考信号,均按照参考信号的配置顺序发送;
确定多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号在相同或者相邻的时隙中发送;
确定多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号为一组,终端基于多个参考信号组确定所述CSI报告。
可以理解,本实施例中提及的各实现方式的实现过程可以参照方法实施例200或600的相关描述,并达到相同或相应的技术效果,为避免重复,在此不再赘述。
本申请实施例还提供一种网络侧设备,包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如图3所示的方法实施例的步骤。该网络侧设备实施例与上述网络侧设备方法实施例对应,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该网络侧设备实施例中,且能达到相同的技术效果。
具体地,本申请实施例还提供了一种网络侧设备。如图12所示,该网络侧设备1200包括:天线1201、射频装置1202、基带装置1203、处理器1204和存储器1205。天线1201与射频装置1202连接。在上行方向上,射频装置1202通过天线1201接收信息,将接收的信息发送给基带装置1203进行处理。在下行方向上,基带装置1203对要发送的信息进行处理,并发送给射频装置1202,射频装置1202对收到的信息进行处理后经过天线1201发送出去。
以上实施例中网络侧设备执行的方法可以在基带装置1203中实现,该基带装置1203包括基带处理器。
基带装置1203例如可以包括至少一个基带板,该基带板上设置有多个芯片,如图12所示,其中一个芯片例如为基带处理器,通过总线接口与存储器1205连接,以调用存储器1205中的程序,执行以上方法实施例中所示的网络设备操作。
该网络侧设备还可以包括网络接口1206,该接口例如为通用公共无线接口(Common Public Radio Interface,CPRI)。
具体地,本申请实施例的网络侧设备1200还包括:存储在存储器1205上并可在处理器1204上运行的指令或程序,处理器1204调用存储器1205中的指令或程序执行图6或图9所示各模块执行的方法,并达到相同的技术效果,为避免重复,故不在此赘述。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述信道状态信息报告的反馈方法实施例的各个过程,或者实现上述预编码矩阵的获取方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的终端中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器ROM、随机存取存储器RAM、磁碟或者光盘等。在一些示例中,可读存储介质可以是非瞬态的可读存储介质。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述信道状态信息报告的反馈方法实施例的各个过程,或者实现上述预编码矩阵的获取方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
本申请实施例另提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在存储介质中,所述计算机程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现上述信道状态信息报告的反馈方法实施例的各个过程,或者实现上述预编码矩阵的获取方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供了一种无线通信系统,包括:终端及网络侧设备,所述终端可用于执行如上所述的信道状态信息报告的反馈方法的步骤,所述网络侧设备可用于执行如上所述的预编码矩阵的获取方法的步骤。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助计算机软件产品加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。该计算机软件产品存储在存储介质(如ROM、RAM、磁碟、光盘等)中,包括若干指令,用以使得终端或者网络侧设备执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式的实施方式,这些实施方式均属于本申请的保护之内。
Claims (62)
- 一种信道状态信息报告的反馈方法,包括:终端获取多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数;所述终端通过信道状态信息CSI报告反馈所述多个基矢量以及所述多个基矢量关联的至少一个系数;其中,所述终端反馈多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数包括以下至少之一:在所述多个基矢量中存在多个第一基矢量相同的情况下,对于所述多个第一基矢量,所述终端反馈一个所述第一基矢量关联的系数;在传输层数量大于m的情况下,所述终端每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数,其中,m和n为大于1的整数;所述终端按组反馈所述多个基矢量或所述多个基矢量关联的至少一个系数;所述终端通过至少一个码本索引反馈终端获取多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,其中,至少存在一个码本索引对于不同的秩值或不同的码本模式关联的表达不同;所述终端基于所述多个基矢量在所有候选基矢量中的位置反馈选择的所述多个基矢量;所述终端基于目标假设确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的物理资源块PRB数量、第二部分CSI报告的数量。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述终端获取多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数,包括:在所述多个基矢量中存在多个第一基矢量相同的情况下,对于所述多个第一基矢量,所述终端获取一个所述第一基矢量关联的系数。
- 根据权利要求2所述的方法,其中,对于所述多个第一基矢量,所述终端获取一个所述第一基矢量关联的系数,包括:所述终端基于协议约定或网络配置,确定所述多个第一基矢量中的一个第一基矢量关联的系数。
- 根据权利要求3所述的方法,其中,所述一个第一基矢量关联的系数,包括以下之一:所述多个第一基矢量中关联的传输层序号最小的第一基矢量;所述多个第一基矢量中关联的传输层序号最大的第一基矢量。
- 根据权利要求1至4任一项所述的方法,其中,在所述多个基矢量中存在多个第一基矢量相同的情况下,所述终端通过信道状态信息CSI报告反馈所述多个基矢量以及所述多个基矢量关联的至少一个系数,包括以下之一:所述终端将所述CSI报告划分为至少2个部分,在所述CSI报告的第一部分中反馈所述多个基矢量关联的基矢量指示,在所述CSI报告的第二部分中反馈所述多个基矢量关联的系数,所述第一部分和所述第二部分为所述至少2个部分中的不同部分;所述终端将所述CSI报告划分为至少2个部分,在所述CSI报告的第一部分中反馈用于确定所述CSI报告的第二部分的负载大小的指示信息,在所述CSI报告的第二部分中反馈所述多个基矢量关联的基矢量指示和所述多个基矢量关联的系数,其中,所述指示信息用于指示以下至少之一:相同基矢量的基矢量组的数量,同一个基矢量组中的基矢量相同;相同基矢量对的数量,同一基矢量对中的基矢量相同;所述第二部分中存在的系数的数量,所述第一部分和所述第二部分为所述至少2个部分中的不同部分;在所述CSI报告为一个部分的情况下,所述终端按照所述多个基矢量为不同的基矢量确定所述CSI报告的负载大小,通过所述CSI报告反馈所述多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,在传输层数量大于m的情况下,所述终端获取多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数,包括:所述终端每n个传输层获取一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数。
- 根据权利要求6所述的方法,其中,n为以下之一:预定值、预编码矩阵关联的参考信号端口组的数量、天线极化的数量。
- 根据权利要求1至7任一项所述的方法,其中,所述终端每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的系数,包括以下之一:所述终端将所述CSI报告划分为至少2个部分,所述终端在所述CSI报告的第一部分中反馈所述多个基矢量关联的系数的数量,在所述CSI报告的第二部分中反馈所述多个基矢量的基矢量指示和所述多个基矢量关联的至少一个系数,所述第一部分和所述第二部分为所述至少2个部分中的不同部分;所述终端将所述CSI报告划分为至少2个部分,所述终端在所述CSI报告第一部分中反馈所述多个基矢量关联的系数的数量以及CSI关联的秩数量或传输层数量,在所述CSI报告的第二部分中反馈所述多个基矢量的基矢量指示和所述多个基矢量关联的至少一个系数,所述第一部分和所述第二部分为所述至少2个部分中的不同部分。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述终端按组反馈所述多个基矢量,包括以下之一:所述终端反馈至少一个第二基矢量的基矢量指示和至少一个第二基矢量关联的至少一个基矢量偏移指示,其中,一个所述基矢量指示用于确定所述多个基矢量中的一个第二基矢量,一个所述基矢量偏移指示用于确定所述多个基矢量中的一个第三基矢量,所述基矢量偏移指示包括以下之一:一个所述基矢量偏移指示关联2部分指示内容,所述2部分指示内容中的第一部分指示内容用于指示一组基矢量偏移值,所述2部分指示内容中的第二部分指示内容用于指示基矢量组内的一个基矢量偏移值;一个所述基矢量偏移指示用于指示一个偏移值;所述终端反馈至少一个基矢量组指示,其中,一个所述基矢量组指示用于指示以下至少之一:一组传输层关联的至少一个基矢量、所有传输层关联的至少一个基矢量。
- 根据权利要求9所述的方法,其中,所述基矢量组满足以下至少之一:所述基矢量组的数量为N1*N2,一个所述基矢量组中包括O1*O2个基矢量,所述第一部分指示内容关联N1*N2个基矢量组中的N1*N2-1个基矢量组,所述第二部分指示内容关联以下之一:所述基矢量组中的O1+O2-1个基矢量、所述基矢量组中的O1个基矢量、所述基矢量组中的O2个基矢量,其中,O1、O2、N1和N2为网络信令配置或指示的参数;所述基矢量组的数量为N1*N2,一个所述基矢量组中包括N1*O1或者N2*O2个基矢量,所述第一部分指示内容关联N1*N2个基矢量组中的N1*N2-2个基矢量组,所述第二部分指示内容关联以下之一:所述基矢量组中的N1*O1个基矢量、所述基矢量组中的N2*O2个基矢量、所述基矢量组中的N1*O1-N1个基矢量、所述基矢量组中的N2*O1-N2个基矢量,其中,O1、O2、N1和N2为网络信令配置或指示的参数;所述基矢量组的数量为N1*N2,一个所述基矢量组中包括O1*O2个基矢量,所述第一部分指示内容关联N1*N2个基矢量组中的N1*N2个基矢量组,所述第二部分指示内容关联以下之一:所述基矢量组中的O1+O2-1个基矢量、所述基矢量组中的O1个基矢量、所述基矢量组中的O2个基矢量、所述基矢量组中的1个基矢量,其中,O1、O2、N1和N2为网络信令配置或指示的参数;所述基矢量组的数量为N1*N2,一个所述基矢量组中包括N1*O1或者N2*O2个基矢量,所述第一部分指示内容关联N1*N2个基矢量组中的N1*N2-1个基矢量组,所述第二部分指示内容关联以下之一:所述基矢量组中的N1*O1个基矢量、所述基矢量组中的N2*O2个基矢量、所述基矢量组中的N1*O1-N1个基矢量、所述基矢量组中的N2*O1-N2个基矢量、所述基矢量组中的1个基矢量,其中,O1、O2、N1和N2为网络信令配置或指示的参数;在所述第一部分指示内容的值为0或所述第二部分指示内容的值为0的情况下,所述基矢量偏移指示确定第三基矢量为所述基矢量偏移指示关联的所述第二基矢量。
- 根据权利要求9所述的方法,其中,在所述终端反馈至少一个基矢量组指示之前,所述方法还包括:所述终端获取网络侧设备指示的至少一个候选基矢量组;所述终端基于所述多个基矢量从所述至少一个候选基矢量组中选择一个基矢量组,其中,所述至少一个基矢量组指示用于指示选择的所述基矢量组。
- 根据权利要求1、9至11任一项所述的方法,其中,在所述终端按组反馈所述多个基矢量之前,所述方法还包括:所述终端基于特定秩值或者特定传输模式确定终端按组反馈所述多个基矢量,其中,所述特定秩值或者特定传输模式为网络信令指示的或者协议约定的。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述终端按组反馈所述多个基矢量关联的至少一个系数,包括:所述终端反馈至少一个系数组指示,一个所述系数组指示用于指示以下之一:一组传输层关联的至少一个系数、至少一个基矢量关联的至少一个系数、至少一个参考信号端口组关联的至少一个系数。
- 根据权利要求13所述的方法,其中,在所述终端反馈至少一个系数组指示之前,所述方法还包括:所述终端获取网络侧设备指示的至少一个候选系数组;所述终端从所述至少一个候选系数组中确定所述多个基矢量关联的至少一个系数组,其中,所述至少一个系数组指示用于指示确定的所述至少一个系数组。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述目标假设包括以下至少之一:对于一个CSI报告,终端基于该CSI报告关联的所有可用的秩值确定一个最大的负载大小,基于每个CSI报告关联的最大的负载大小确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;对于一个CSI报告,终端确定一个最大的负载大小,基于多个CSI报告中的最大的负载大小确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;对于一个CSI报告,终端基于该CSI报告关联的子带数量,确定一个参考秩值,基于每个CSI报告关联的参考秩值确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;对于一个CSI报告,终端确定一个实际的负载大小,基于每个CSI报告关联的实际的负载大小确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;对于一个CSI报告,终端基于网络信令确定一个参考秩值,基于每个CSI报告关联的参考秩值确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;对于一个CSI报告,终端基于该CSI报告关联的所有可用的秩值确定一个参考秩值,基于每个CSI报告关联的参考秩值确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量;对于一个CSI报告,终端基于一个特定的负载大小确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的PRB数量、第二部分CSI报告的数量,其中,所述特定的负载大小为以下之一:网络信令指示的值、协议约定的值。
- 根据权利要求1或15所述的方法,其中,所述目标假设与以下至少一个参数相关:每个CSI报告关联的可用的秩值;每个CSI报告关联的最大可用的秩值;每个CSI报告关联的子带数量;每个CSI报告关联的参考秩值;每个CSI报告关联的实际负载大小;每个CSI报告关联的最大负载大小;每个CSI报告关联的特定的负载大小,所述特定的负载大小为以下之一:网络信令指示的值、协议约定的值;每个CSI报告关联的码本模式。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,至少存在一个相同的码本索引对于不同的秩值或不同的码本模式关联的表达不同包括以下至少之一:在确定所述码本索引的过程中,对于不同的秩值或不同的码本模式,所需要的参数满足以下至少之一:至少存在一个参数不同、至少存在一个参数的取值不同、至少存在一个参数的取值范围不同;对于不同的秩值或不同的码本模式,所述码本索引表示的物理含义不同。
- 根据权利要求1或17所述的方法,其中,所述终端通过至少一个码本索引反馈终端获取多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,包括以下至少之一:所述终端基于第一秩值或第一码本模式确定CSI报告的第一负载大小,在所述终端待反馈的第二秩值与第一秩值不同,或待反馈的第二码本模式与所述第一码本模式不同的情况下,所述终端在反馈所述CSI报告时,填充0比特序列以使得所述第二秩值或所述第二码本模式关联的CSI报告的负载大小达到所述第一负载大小,其中,所述第一秩值为以下之一:协议约定的秩值、网络指示的候选的秩值中的任意一个秩值、网络指示的候选的秩值中的最大秩值,所述第一码本模式以下之一:协议约定的一个码本模式、网络指示的一个码本模式;所述终端基于协议约定确定一个固定的第二负载大小,在所述终端待反馈的所述CSI报告的实际负载大小与所述第二负载大小不同的情况下,所述终端填充0比特序列以使得反馈的所述CSI报告的负载大小达到所述第二负载大小。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述终端基于所述多个基矢量在所有候选基矢量中的位置反馈选择的所述多个基矢量,包括以下之一:所述终端将所有候选的基矢量划分为多个候选基矢量组,通过第一组合数反馈每个所述基矢量组中终端选择的基矢量,其中,所有候选基矢量组中终端选择的基矢量为所述多个基矢量;所述终端确定一个基矢量范围,通过第二组合数反馈所述基矢量范围内选择的所述多个基矢量,其中,所述基矢量范围为协议约定的或网络信令指示的,所述基矢量范围内包括至少一个基矢量;所述终端通过一个比特序列反馈所述多个基矢量中的每个基矢量,其中,每个所述比特序列用于指示选择的一个基矢量在候选基矢量中的序号。
- 根据权利要求19所述的方法,其中,所述终端基于所述多个基矢量在所有候选基矢量中的位置反馈选择的所述多个基矢量,包括:在预编码矩阵关联的参考信号端口数量大于约定值的情况下或者在预编码矩阵关联的参考信号端口数量的一半大于约定值的情况下,所述终端基于所述多个基矢量在所有候选基矢量中的位置反馈选择的所述多个基矢量。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,在传输层数量大于m的情况下,所述终端每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数包括:当传输层数量大于m时,终端每2个传输层获取1个基矢量和1个基矢量关联的至少一个系数。
- 根据权利要求21所述的方法,其中,所述传输层数量为奇数,对于最后一个传输层,所述终端获取1个基矢量和1个基矢量关联的至少一个系数。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述终端使用特定码本模式,所述特定的码本模式网络信令指示的码本模式。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述至少存在一个码本索引对于不同的秩值或不同的码本模式关联的表达不同包括:在确定所述一个相同的码本索引的过程中,对于不同的秩值或不同的码本模式,所需要的参数满足以下至少之一:至少存在一个参数不同、至少存在一个参数的取值不同、至少存在一个参数的取值范围不同。
- 一种预编码矩阵的获取方法,包括:网络侧设备获取终端通过CSI报告反馈的多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数;所述网络侧设备基于所述多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数,获取预编码矩阵;其中,所述网络侧设备获取终端通过CSI报告反馈的多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数,包括以下至少之一:所述网络侧设备获取所述终端反馈的所述多个基矢量,对于所述多个基矢量中的相同的多个第一基矢量,获取所述终端反馈的一个所述第一基矢量关联的系数;所述网络侧设备获取所述终端针对每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数,其中,所述传输层的数量大于m,m和n为大于1的整数;所述网络侧设备获取所述终端按照组反馈的所述多个基矢量或所述多个基矢量关联的至少一个系数;所述网络侧设备获取所述终端通过至少一个码本索引反馈的多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,其中,至少存在一个码本索引对于不同的秩值或不同的码本模式关联的表达不同;所述网络侧设备获取所述终端反馈的多个基矢量指示,基于所述网络侧设备指示所述终端的所有候选基矢量,确定所述多个基矢量指示所指示的所述多个基矢量;所述网络侧设备基于目标假设,确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的物理资源块PRB数量、第二部分CSI报告的数量。
- 根据权利要求25所述的方法,其中,所述网络侧设备获取所述终端反馈的所述多个基矢量,对于所述多个基矢量中的相同的多个第一基矢量,获取所述终端反馈的一个所述第一基矢量关联的系数,包括以下之一:所述网络侧设备接收所述终端反馈的所述CSI报告的第一部分,基于所述第一部分中反馈的所述多个基矢量关联的基矢量指示,获取所述多个基矢量,确定所述多个基矢量中的多个第一基矢量为相同的基矢量,确定所述终端针对所述多个第一基矢量反馈了一个所述第一基矢量的系数,基于所述多个基矢量中相同的所述多个第一基矢量的数量,确定所述CSI报告的第二部分中反馈的所述多个基矢量关联的系数的数量或所述第二部分的负载大小,基于所述多个基矢量关联的系数的数量或所述第二部分的负载大小,获取所述终端在所述第二部分中反馈的所述多个基矢量关联的系数;所述网络侧设备获取所述终端在所述CSI报告的第一部分中反馈的用于确定所述CSI报告的第二部分的负载大小的指示信息,基于所述指示信息的指示,确定所述CSI报告的第二部分的负载大小,基于所述第二部分的负载大小,获取所述终端在所述CSI报告的第二部分中反馈所述多个基矢量关联的基矢量指示和所述多个基矢量关联的系数,其中,所述指示信息用于指示以下至少之一:相同基矢量的基矢量组的数量,同一个基矢量组中的基矢量相同;相同基矢量对的数量,同一基矢量对中的基矢量相同;所述第二部分中存在的系数的数量;所述网络侧设备按照所述多个基矢量为不同的基矢量确定所述CSI报告的负载大小,解析所述终端反馈的CSI报告,从所述CSI报告中获取所述多个基矢量的基矢量指示和所述多个基矢量关联的至少一个系数,基于所述多个基矢量的基矢量指示,获取所述多个基矢量,对于所述多个基矢量中相同的多个第一基矢量,所述网络侧设备确定所述CSI报告中只反馈了一个第一基矢量的系数。
- 根据权利要求25或26所述的方法,其中,所述方法还包括以下至少之一:所述网络侧设备通过信令配置所述终端反馈所述多个第一基矢量中的一个第一基矢量关联的系数;所述网络侧设备通过信令配置所述终端反馈的所述多个基矢量,对于所述多个基矢量中的相同的多个第一基矢量,所述终端反馈一个所述第一基矢量关联的系数;所述网络侧设备通过信令配置所述终端针对每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数;所述网络侧设备通过信令配置所述终端按照组的方式反馈所述多个基矢量或所述多个基矢量关联的至少一个系数。
- 根据权利要求25所述的方法,其中,所述网络侧设备获取所述终端针对每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数,包括以下至少之一:所述网络侧设备接收所述终端在所述CSI报告的第一部分中反馈的所述多个基矢量关联的系数的数量,基于秩数量或传输层的数量确定所述终端反馈的所述基矢量关联的负载大小或所述至少一个系数关联的负载大小,基于确定的负载大小,解析所述CSI报告的第二部分,获取所述终端反馈的所述多个基矢量的基矢量指示和所述多个基矢量关联的至少一个系数;所述网络侧设备接收所述终端在所述CSI报告的第一部分中反馈的所述多个基矢量关联的系数的数量以及CSI关联的秩数量或传输层数量,基于所述多个基矢量关联的系数的数量以及CSI关联的秩数量或传输层数量,确定所述终端反馈的所述基矢量关联的负载大小或所述至少一个系数关联的负载大小,基于确定的负载大小,解析所述CSI报告的第二部分,获取所述终端反馈的所述多个基矢量的基矢量指示和所述多个基矢量关联的至少一个系数。
- 根据权利要求25所述的方法,其中,所述网络侧设备获取所述终端按照组反馈的所述多个基矢量,包括以下之一:所述网络侧设备接收所述终端反馈的至少一个第二基矢量的基矢量指示和至少一个第二基矢量关联的至少一个基矢量偏移指示,基于所述至少一个第二基矢量的基矢量指示和至少一个第二基矢量关联的至少一个基矢量偏移指示,获取所述终端反馈的多个基矢量,其中,一个所述基矢量指示用于确定所述多个基矢量中的一个第二基矢量,一个所述基矢量偏移指示用于确定所述多个基矢量中的一个第三基矢量,所述基矢量偏移指示包括以下之一:一个所述基矢量偏移指示关联2部分指示内容,其中第一部分指示内容用于指示一组基矢量偏移值,第二部分指示内容用于指示基矢量组内的一个基矢量偏移值;一个所述基矢量偏移指示用于指示一个偏移值;所述网络侧设备接收所述终端反馈的至少一个基矢量组指示,获取所述终端反馈的所述多个基矢量,其中,所述基矢量组指示用于指示所述网络侧设备为所述终端指示的至少一个候选基矢量组中的一个候选基矢量组,一个所述基矢量组指示用于指示以下至少之一:一组传输层关联的至少一个基矢量、所有传输层关联的至少一个基矢量。
- 根据权利要求25或29所述的方法,其中,所述方法还包括以下至少之一:所述网络侧设备通过网络信令指示特定秩值或者特定传输模式,所述特定秩值或者特定传输模式用于指示终端按组反馈所述多个基矢量;所述网络侧设备通过网络信令指示所述特定秩值或者特定传输模式,所述特定秩值或者特定传输模式用于指示终端按组反馈所述多个基矢量关联的至少一个系数;所述网络侧设备通过网络信令指示多组候选基矢量组;所述网络侧设备通过网络信令指示多组候选系数组。
- 根据权利要求25所述的方法,其中,所述网络侧设备获取所述终端按照组反馈的所述多个基矢量关联的至少一个系数,包括:所述网络侧设备接收所述终端的反馈至少一个系数组指示,基于所述至少一个系数组指示,获取所述终端反馈的所述多个基矢量关联的至少一个系数,其中,所述系数组指示用于指示所述网络侧设备为所述终端指示的至少一个候选系数组中的一个候选系数组,一个所述系数组指示用于指示以下之一:一组传输层关联的至少一个系数、至少一个基矢量关联的至少一个系数、至少一个参考信号端口组关联的至少一个系数。
- 根据权利要求25所述的方法,其中,所述方法还包括:网络侧设备基于终端反馈的秩值或者终端反馈的CSI报告关联的码本模式,确定至少一个码本索引的表达,基于确定的表达确定所述至少一个码本索引的取值或者取值范围或者负载大小或者物理意义。
- 根据权利要求25所述的方法,其中,所述网络侧设备获取所述终端通过至少一个码本索引反馈的多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,包括以下之一:所述网络侧设备基于所述至少一个码本索引,以及第一秩值或第一码本模式确定所述CSI报告的第一负载大小,基于所述第一负载大小,对所述终端反馈的所述CSI报告进行解析,获取所述终端反馈的多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个,其中,所述第一秩值为以下之一:协议约定的秩值、所述网络侧设备指示给终端的候选的秩值中的任意一个秩值、所述网络侧设备指示给终端的候选的秩值中的最大秩值,所述第一码本模式为以下之一:协议约定的一个码本模式、所述网络侧设备指示给终端的一个码本模式;所述网络侧设备基于协议约定确定一个固定的第二负载大小,基于所述第二负载大小,对所述终端反馈的所述CSI报告进行解析,获取所述终端反馈的多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个。
- 根据权利要求25所述的方法,其中,所述网络侧设备获取所述终端反馈的多个基矢量指示,基于所述网络侧设备指示所述终端的所有候选基矢量,确定所述多个基矢量指示所指示的所述多个基矢量,包括以下之一:所述网络侧设备接收所述终端反馈的第一组合数,基于多个候选基矢量组,确定所述第一组合数所指示的所述多个基矢量,其中,所述第一组合数用于指示终端从每个所述候选基矢量组中选择的基矢量,所有候选基矢量被划分为多个所述候选基矢量组;所述网络侧设备接收所述终端反馈的第二组合数,基于一个基矢量范围,确定所述第二组合数所指示的所述多个基矢量,其中,所述第二组合数用于指示终端从所述基矢量范围内选择的基矢量,所述基矢量范围内包括至少一个基矢量;所述网络侧设备接收所述终端针对所述多个基矢量中的每个基矢量反馈的一个比特序列,基于所述比特序列,确定所述多个基矢量,其中,每个所述比特序列用于指示选择的一个基矢量在候选基矢量中的序号。
- 根据权利要求34所述的方法,其中,所述方法还包括以下至少之一:所述网络侧设备向所述终端指示多个候选基矢量组;所述网络侧设备向所述终端指示所述基矢量范围。
- 一种信道状态信息报告的反馈装置,包括:第一获取模块,用于获取多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数;反馈模块,用于通过信道状态信息CSI报告反馈所述多个基矢量以及所述多个基矢量关联的至少一个系数;其中,所述反馈模块反馈多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数包括以下至少之一:在所述多个基矢量中存在多个第一基矢量相同的情况下,对于所述多个第一基矢量,反馈一个所述第一基矢量关联的系数;在传输层数量大于m的情况下,每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数,其中,m和n为大于1的整数;按组反馈所述多个基矢量或所述多个基矢量关联的至少一个系数;通过至少一个码本索引反馈终端获取多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,其中,至少存在一个码本索引对于不同的秩值或不同的码本模式关联的表达不同;基于所述多个基矢量在所有候选基矢量中的位置反馈选择的所述多个基矢量;基于目标假设,确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的物理资源块PRB数量、第二部分CSI报告的数量。
- 根据权利要求36所述的装置,其中,所述第一获取模块获取多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数,包括:在所述多个基矢量中存在多个第一基矢量相同的情况下,对于所述多个第一基矢量,获取一个所述第一基矢量关联的系数。
- 根据权利要求36或37所述的装置,其中,在所述多个基矢量中存在多个第一基矢量相同的情况下,所述反馈模块通过信道状态信息CSI报告反馈所述多个基矢量以及所述多个基矢量关联的至少一个系数,包括以下之一:将所述CSI报告划分为至少2个部分,在所述CSI报告的第一部分中反馈所述多个基矢量关联的基矢量指示,在所述CSI报告的第二部分中反馈所述多个基矢量关联的系数,所述第一部分和所述第二部分为所述至少2个部分中的不同部分;将所述CSI报告划分为至少2个部分,在所述CSI报告的第一部分中反馈用于确定所述CSI报告的第二部分的负载大小的指示信息,在所述CSI报告的第二部分中反馈所述多个基矢量关联的基矢量指示和所述多个基矢量关联的系数,其中,所述指示信息用于指示以下至少之一:相同基矢量的基矢量组的数量,同一个基矢量组中的基矢量相同;相同基矢量对的数量,同一基矢量对中的基矢量相同;所述第二部分中存在的系数的数量,所述第一部分和所述第二部分为所述至少2个部分中的不同部分;在所述CSI报告为一个部分的情况下,按照所述多个基矢量为不同的基矢量确定所述CSI报告的负载大小,通过所述CSI报告反馈所述多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数。
- 根据权利要求36所述的装置,其中,在传输层数量大于m的情况下,所述第一获取模块获取多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数,包括:每n个传输层获取一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数。
- 根据权利要求36所述的装置,其中,所述反馈模块每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的系数,包括以下之一:将所述CSI报告划分为至少2个部分,在所述CSI报告的第一部分中反馈所述多个基矢量关联的系数的数量,在所述CSI报告的第二部分中反馈所述多个基矢量的基矢量指示和所述多个基矢量关联的至少一个系数,所述第一部分和所述第二部分为所述至少2个部分中的不同部分;将所述CSI报告划分为至少2个部分,在所述CSI报告第一部分中反馈所述多个基矢量关联的系数的数量以及CSI关联的秩数量或传输层数量,在所述CSI报告的第二部分中反馈所述多个基矢量的基矢量指示和所述多个基矢量关联的至少一个系数,所述第一部分和所述第二部分为所述至少2个部分中的不同部分。
- 根据权利要求36所述的装置,其中,所述反馈模块按组反馈所述多个基矢量,包括以下之一:反馈至少一个第二基矢量的基矢量指示和至少一个第二基矢量关联的至少一个基矢量偏移指示,其中,一个所述基矢量指示用于确定所述多个基矢量中的一个第二基矢量,一个所述基矢量偏移指示用于确定所述多个基矢量中的一个第三基矢量,所述基矢量偏移指示包括以下之一:一个所述基矢量偏移指示关联2部分指示内容,所述2部分指示内容中的第一部分指示内容用于指示一组基矢量偏移值,所述2部分指示内容中的第二部分指示内容用于指示基矢量组内的一个基矢量偏移值;一个所述基矢量偏移指示用于指示一个偏移值;所述终端反馈至少一个基矢量组指示,其中,一个所述基矢量组指示用于指示以下至少之一:一组传输层关联的至少一个基矢量、所有传输层关联的至少一个基矢量。
- 根据权利要求36所述的装置,其中,所述反馈模块按组反馈所述多个基矢量关联的至少一个系数,包括:反馈至少一个系数组指示,一个所述系数组指示用于指示以下之一:一组传输层关联的至少一个系数、至少一个基矢量关联的至少一个系数、至少一个参考信号端口组关联的至少一个系数。
- 根据权利要求36所述的装置,其中,所述反馈模块基于所述多个基矢量在所有候选基矢量中的位置反馈选择的所述多个基矢量,包括以下之一:将所有候选的基矢量划分为多个候选基矢量组,通过第一组合数反馈每个所述基矢量组中终端选择的基矢量,其中,所有候选基矢量组中终端选择的基矢量为所述多个基矢量;确定一个基矢量范围,通过第二组合数反馈所述基矢量范围内选择的所述多个基矢量,其中,所述基矢量范围为协议约定的或网络信令指示的,所述基矢量范围内包括至少一个基矢量;通过一个比特序列反馈所述多个基矢量中的每个基矢量,其中,每个所述比特序列用于指示选择的一个基矢量在候选基矢量中的序号。
- 一种预编码矩阵的获取装置,包括:第二获取模块,用于获取终端通过CSI报告反馈的多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数;第三获取模块,用于基于所述多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数,获取预编码矩阵;其中,所述第三获取模块获取终端通过CSI报告反馈的多个基矢量和所述多个基矢量关联的至少一个系数,包括以下至少之一:获取所述终端反馈的所述多个基矢量,对于所述多个基矢量中的相同的多个第一基矢量,获取所述终端反馈的一个所述第一基矢量关联的系数;获取所述终端针对每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数,其中,所述传输层的数量大于m,m和n为大于1的整数;获取所述终端按照组反馈的所述多个基矢量或所述多个基矢量关联的至少一个系数;获取所述终端通过至少一个码本索引反馈的多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,其中,至少存在一个码本索引对于不同的秩值或不同的码本模式关联的表达不同;获取所述终端反馈的多个基矢量指示,基于指示所述终端的所有候选基矢量,确定所述多个基矢量指示所指示的所述多个基矢量;基于目标假设,确定以下至少之一:至少一个物理上行控制信道资源、至少一个物理上行控制信道资源的物理资源块PRB数量、第二部分CSI报告的数量。
- 根据权利要求44所述的装置,其中,所述第三获取模块获取所述终端反馈的所述多个基矢量,对于所述多个基矢量中的相同的多个第一基矢量,获取所述终端反馈的一个所述第一基矢量关联的系数,包括以下之一:接收所述终端反馈的所述CSI报告的第一部分,基于所述第一部分中反馈的所述多个基矢量关联的基矢量指示,获取所述多个基矢量,确定所述多个基矢量中的多个第一基矢量为相同的基矢量,确定所述终端针对所述多个第一基矢量反馈了一个所述第一基矢量的系数,基于所述多个基矢量中相同的所述多个第一基矢量的数量,确定所述CSI报告的第二部分中反馈的所述多个基矢量关联的系数的数量或所述第二部分的负载大小,基于所述多个基矢量关联的系数的数量或所述第二部分的负载大小,获取所述终端在所述第二部分中反馈的所述多个基矢量关联的系数;获取所述终端在所述CSI报告的第一部分中反馈的用于确定所述CSI报告的第二部分的负载大小的指示信息,基于所述指示信息的指示,确定所述CSI报告的第二部分的负载大小,基于所述第二部分的负载大小,获取所述终端在所述CSI报告的第二部分中反馈所述多个基矢量关联的基矢量指示和所述多个基矢量关联的系数,其中,所述指示信息用于指示以下至少之一:相同基矢量的基矢量组的数量,同一个基矢量组中的基矢量相同;相同基矢量对的数量,同一基矢量对中的基矢量相同;所述第二部分中存在的系数的数量;按照所述多个基矢量为不同的基矢量确定所述CSI报告的负载大小,解析所述终端反馈的CSI报告,从所述CSI报告中获取所述多个基矢量的基矢量指示和所述多个基矢量关联的至少一个系数,基于所述多个基矢量的基矢量指示,获取所述多个基矢量,对于所述多个基矢量中相同的多个第一基矢量,确定所述CSI报告中只反馈了一个第一基矢量的系数。
- 根据权利要求44或45所述的装置,其中,还包括:配置模块,用于以下至少之一:通过信令配置所述终端反馈所述多个第一基矢量中的一个第一基矢量关联的系数;通过信令配置所述终端反馈的所述多个基矢量,对于所述多个基矢量中的相同的多个第一基矢量,所述终端反馈一个所述第一基矢量关联的系数;通过信令配置所述终端针对每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数;通过信令配置所述终端按照组的方式反馈所述多个基矢量或所述多个基矢量关联的至少一个系数。
- 根据权利要求44所述的装置,其中,所述第三获取模块获取所述终端针对每n个传输层反馈一个基矢量和所述一个基矢量关联的至少一个系数,包括以下至少之一:接收所述终端在所述CSI报告的第一部分中反馈的所述多个基矢量关联的系数的数量,基于秩数量或传输层的数量确定所述终端反馈的所述基矢量关联的负载大小或所述至少一个系数关联的负载大小,基于确定的负载大小,解析所述CSI报告的第二部分,获取所述终端反馈的所述多个基矢量的基矢量指示和所述多个基矢量关联的至少一个系数;接收所述终端在所述CSI报告的第一部分中反馈的所述多个基矢量关联的系数的数量以及CSI关联的秩数量或传输层数量,基于所述多个基矢量关联的系数的数量以及CSI关联的秩数量或传输层数量,确定所述终端反馈的所述基矢量关联的负载大小或所述至少一个系数关联的负载大小,基于确定的负载大小,解析所述CSI报告的第二部分,获取所述终端反馈的所述多个基矢量的基矢量指示和所述多个基矢量关联的至少一个系数。
- 根据权利要求45所述的装置,其中,所述第三获取模块获取所述终端按照组反馈的所述多个基矢量,包括以下之一:接收所述终端反馈的至少一个第二基矢量的基矢量指示和至少一个第二基矢量关联的至少一个基矢量偏移指示,基于所述至少一个第二基矢量的基矢量指示和至少一个第二基矢量关联的至少一个基矢量偏移指示,获取所述终端反馈的多个基矢量,其中,一个所述基矢量指示用于确定所述多个基矢量中的一个第二基矢量,一个所述基矢量偏移指示用于确定所述多个基矢量中的一个第三基矢量,所述基矢量偏移指示包括以下之一:一个所述基矢量偏移指示关联2部分指示内容,其中第一部分指示内容用于指示一组基矢量偏移值,第二部分指示内容用于指示基矢量组内的一个基矢量偏移值;一个所述基矢量偏移指示用于指示一个偏移值;接收所述终端反馈的至少一个基矢量组指示,获取所述终端反馈的所述多个基矢量,其中,所述基矢量组指示用于指示为所述终端指示的至少一个候选基矢量组中的一个候选基矢量组,一个所述基矢量组指示用于指示以下至少之一:一组传输层关联的至少一个基矢量、所有传输层关联的至少一个基矢量。
- 根据权利要求44或48所述的装置,其中,还包括:第一指示模块,用于以下至少之一:通过网络信令指示特定秩值或者特定传输模式,所述特定秩值或者特定传输模式用于指示终端按组反馈所述多个基矢量;通过网络信令指示所述特定秩值或者特定传输模式,所述特定秩值或者特定传输模式用于指示终端按组反馈所述多个基矢量关联的至少一个系数;通过网络信令指示多组候选基矢量组;通过网络信令指示多组候选系数组。
- 根据权利要求44所述的装置,其中,所述第三获取模块获取所述终端按照组反馈的所述多个基矢量关联的至少一个系数,包括:接收所述终端的反馈至少一个系数组指示,基于所述至少一个系数组指示,获取所述终端反馈的所述多个基矢量关联的至少一个系数,其中,所述系数组指示用于指示为所述终端指示的至少一个候选系数组中的一个候选系数组,一个所述系数组指示用于指示以下之一:一组传输层关联的至少一个系数、至少一个基矢量关联的至少一个系数、至少一个参考信号端口组关联的至少一个系数。
- 根据权利要求44所述的装置,其中,所述第三获取模块获取所述终端通过至少一个码本索引反馈的多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个系数,包括以下之一:基于所述至少一个码本索引,以及第一秩值或第一码本模式确定所述CSI报告的第一负载大小,基于所述第一负载大小,对所述终端反馈的所述CSI报告进行解析,获取所述终端反馈的多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个,其中,所述第一秩值为以下之一:协议约定的秩值、指示给终端的候选的秩值中的任意一个秩值、指示给终端的候选的秩值中的最大秩值,所述第一码本模式为以下之一:协议约定的一个码本模式、指示给终端的一个码本模式;基于协议约定确定一个固定的第二负载大小,基于所述第二负载大小,对所述终端反馈的所述CSI报告进行解析,获取所述终端反馈的多个基矢量和多个基矢量关联的至少一个。
- 根据权利要求44所述的装置,其中,所述第三获取模块获取所述终端反馈的多个基矢量指示,基于指示所述终端的所有候选基矢量,确定所述多个基矢量指示所指示的所述多个基矢量,包括以下之一:接收所述终端反馈的第一组合数,基于多个候选基矢量组,确定所述第一组合数所指示的所述多个基矢量,其中,所述第一组合数用于指示终端从每个所述候选基矢量组中选择的基矢量,所有候选基矢量被划分为多个所述候选基矢量组;接收所述终端反馈的第二组合数,基于一个基矢量范围,确定所述第二组合数所指示的所述多个基矢量,其中,所述第二组合数用于指示终端从所述基矢量范围内选择的基矢量,所述基矢量范围内包括至少一个基矢量;接收所述终端针对所述多个基矢量中的每个基矢量反馈的一个比特序列,基于所述比特序列,确定所述多个基矢量,其中,每个所述比特序列用于指示选择的一个基矢量在候选基矢量中的序号。
- 根据权利要求52所述的装置,其中,还包括:第二指示模块,用于以下至少之一:向所述终端指示多个候选基矢量组;向所述终端指示所述基矢量范围。
- 一种信道状态信息报告的反馈方法,包括:终端确定参考信号对象或所述参考信号对象的配置,其中,所述参考信号对象包括以下至少之一:多个参考信号组、多个参考信号、多个参考信号集合;所述终端基于所述参考信号对象或所述参考信号对象的配置,确定信道状态信息CSI报告;所述终端反馈所述信道状态信息报告;其中,所述终端确定所述多个参考信号组或所述多个参考信号组的配置包括以下至少之一:所述终端确定多个所述参考信号组之间的传输间隔;所述终端确定多个第一参考信号之间的传输间隔,所述第一参考信号为所述多个参考信号组中的每个参考信号组中第一个配置的参考信号或者第一个传输的参考信号;所述终端确定所述多个参考信号组按照参考信号组配置的顺序发送;所述终端确定每个所述参考信号组关联的参考信号的数量n,将对配置的所有参考信号按照目标顺序依次划分为m个所述参考信号组,其中,n为大于1的整数,m为大于1的整数;或者,所述终端确定所述多个参考信号或所述多个参考信号的配置包括以下至少之一:所述终端确定在一个资源块RB内,多个参考信号的资源单元RE位置之间的差距不超过第一值,所述第一值为协议约定的RE数量或者终端能力反馈的RE数量;所述终端确定在一个时隙内或者相邻的N个时隙内,多个参考信号的符号位置之间的差距不超过第二值,所述第二值为协议约定的符号数量或者终端能力反馈的符号数量,其中,N为大于0的整数;所述终端确定在所述多个参考信号中包括干扰测量参考信号、且所述多个参考信号中的信道测量参考信号的总的端口数量超过第三值的情况下,所述干扰测量参考信号中的CSI干扰测量参考信号的数量为第四值或者所述干扰测量参考信号中的干扰测量非零功率CSI参考信号的数量为第五值,其中,所述第四值或者第五值小于所述信道测量参考信号的数量,所述第三值为协议约定的端口数量,或者终端能力反馈的端口数量;或者,所述终端确定所述多个参考信号集合或所述多个参考信号集合的配置包括以下至少之一:所述终端确定1个参考信号的传输间隔,所述多个参考信号集合共享所述传输间隔;所述终端确定每个所述参考信号集合中的多个参考信号,均按照参考信号的配置顺序发送;所述终端确定多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号在相同或者相邻的时隙中发送;所述终端确定多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号为一组,终端基于多个参考信号组确定所述CSI报告。
- 根据权利要求54所述的方法,其中,所述目标顺序包括以下至少之一:参考信号的配置顺序;参考信号ID从小到大的顺序;参考信号集合的配置顺序;参考信号集合ID从小到大的顺序;参考信号集合的配置顺序,对于一个参考信号集合内的所有参考信号,按照参考信号ID从小到大的顺序或者参考信号的配置顺序;参考信号集合ID从小到大的顺序,对于一个参考信号集合内的所有参考信号,按照参考信号ID从小到大的顺序或者参考信号的配置顺序。
- 一种信道状态信息报告的获取方法,包括:网络侧设备发送网络信令指示终端参考信号对象或参考信号对象的配置,其中,所述参考信号对象包括以下至少之一:多个参考信号组、多个参考信号、多个参考信号集合;所述网络侧设备接收所述终端基于所述参考信号对象或所述参考信号对象的配置反馈的CSI报告;其中,所述网络侧设备发送网络信令指示终端多个参考信号组或多个参考信号组的配置包括以下至少之一:所述网络侧设备通过网络信令配置所述多个参考信号组之间的传输间隔;所述网络侧设备通过网络信令配置多个第一参考信号的传输间隔,所述第一参考信号为每个所述参考信号组第一个配置的参考信号或者第一个传输的参考信号;所述网络侧设备通过网络信令配置所述多个参考信号组按照参考信号组配置的顺序发送;所述网络侧设备通过网络信令配置每个所述参考信号组关联的参考信号的数量;或者,其中,所述网络侧设备发送网络信令指示终端多个参考信号或所述多个参考信号的配置包括以下至少之一:网络侧设备通过网络信令配置在一个RB内,多个所述参考信号的RE位置之间的差距不超过第一值,所述第一值为协议约定的RE数量或者终端能力反馈的RE数量;网络侧设备通过网络信令配置在一个时隙内或者相邻的N个时隙内,多个参考信号的符号位置之间的差距不超过第二值,所述第二值为协议约定的符号数量或者终端能力反馈的符号数量;所述网络侧设备通过信令配置在所述多个参考信号中包括干扰测量参考信号、且所述多个参考信号中信道测量参考信号的总的端口数量超过第三值的情况下,所述干扰测量参考信号中的CSI干扰测量参考信号的数量为第四值或者所述干扰测量参考信号中的干扰测量非零功率CSI参考信号的数量为第五值,其中,所述第四值或者第五值小于所述信道测量参考信号的数量,所述第三值为协议约定的端口数量,或者终端能力反馈的端口数量;或者,其中,所述网络侧设备发送网络信令指示终端多个参考信号集合或多个参考信号集合的配置包括以下至少之一:所述网络侧设备发送网络信令指示1个参考信号的传输间隔,所述多个参考信号集合共享所述传输间隔;所述网络侧设备发送网络信令指示每个所述参考信号集合中的多个参考信号,并按照参考信号的配置顺序发送所述多个参考信号;所述网络侧设备发送网络信令指示多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号在相同或者相邻的时隙中发送;所述网络侧设备发送网络信令指示多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号为一组,终端基于多个参考信号组确定所述CSI报告。
- 一种信道状态信息报告的反馈装置,包括:第一确定模块,用于确定参考信号对象或所述参考信号的配置,其中,所述参考信号对象包括以下至少之一:多个参考信号组、多个参考信号、多个参考信号集合;第二确定模块,用于基于所述参考信号对象,确定信道状态信息CSI报告;反馈模块,用于反馈所述CSI报告;其中,所述第一确定模块确定所述多个参考信号组或所述多个参考信号组的配置包括以下至少之一:确定多个所述参考信号组之间的传输间隔;确定多个第一参考信号之间的传输间隔,所述第一参考信号为所述多个参考信号组中的每个参考信号组中第一个配置的参考信号或者第一个传输的参考信号;确定所述多个参考信号组按照参考信号组配置的顺序发送;确定每个所述参考信号组关联的参考信号的数量n,将对配置的所有参考信号按照目标顺序依次划分为m个所述参考信号组,其中,m和n为大于1的整数;或者,所述第一确定模块确定所述多个参考信号或所述多个参考信号的配置包括以下至少之一:确定在一个资源块RB内,多个参考信号的资源单元RE位置之间的差距不超过第一值,所述第一值为协议约定的RE数量或者终端能力反馈的RE数量;确定在一个时隙内或者相邻的N个时隙内,多个参考信号的符号位置之间的差距不超过第二值,所述第二值为协议约定的符号数量或者终端能力反馈的符号数量,其中,N为大于0的整数;确定在所述多个参考信号中包括干扰测量参考信号、且所述多个参考信号中的信道测量参考信号的总的端口数量超过第三值的情况下,所述干扰测量参考信号中的CSI干扰测量参考信号的数量为第四值或者所述干扰测量参考信号中的干扰测量非零功率CSI参考信号的数量为第五值,其中,所述第四值或者第五值小于所述信道测量参考信号的数量,所述第三值为协议约定的端口数量,或者终端能力反馈的端口数量;或者所述第一确定模块确定所述多个参考信号集合或所述多个参考信号集合的配置包括以下至少之一:确定1个参考信号的传输间隔,所述多个参考信号集合共享所述传输间隔;确定每个所述参考信号集合中的多个参考信号,均按照参考信号的配置顺序发送;确定多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号在相同或者相邻的时隙中发送;确定多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号为一组,终端基于多个参考信号组确定所述CSI报告。
- 根据权利要求57所述的装置,其中,所述目标顺序包括以下至少之一:参考信号的配置顺序;参考信号ID从小到大的顺序;参考信号集合的配置顺序;参考信号集合ID从小到大的顺序;参考信号集合的配置顺序,对于一个参考信号集合内的所有参考信号,按照参考信号ID从小到大的顺序或者参考信号的配置顺序;参考信号集合ID从小到大的顺序,对于一个参考信号集合内的所有参考信号,按照参考信号ID从小到大的顺序或者参考信号的配置顺序。
- 一种信道状态信息报告的获取装置,包括:发送模块,用于发送网络信令指示终端参考信号对象或参考信号对象的配置,其中,所述参考信号对象包括以下至少之一:多个参考信号组、多个参考信号、参考信号集合;接收模块,接收所述终端基于所述参考信号对象或参考信号对象的配置反馈的CSI报告;其中,所述发送模块发送网络信令指示终端多个参考信号组或多个参考信号组的配置包括以下至少之一:通过网络信令配置所述多个参考信号组之间的传输间隔;通过网络信令配置多个第一参考信号的传输间隔,所述第一参考信号为每个所述参考信号组第一个配置的参考信号或者第一个传输的参考信号;通过网络信令配置所述多个参考信号组按照参考信号组配置的顺序发送;通过网络信令配置每个所述参考信号组关联的参考信号的数量;或者,其中,所述发送模块发送网络信令指示终端多个参考信号或多个参考信号的配置包括以下至少之一:通过网络信令配置在一个RB内,多个所述参考信号的RE位置之间的差距不超过第一值,所述第一值为协议约定的RE数量或者终端能力反馈的RE数量;通过网络信令配置在一个时隙内或者相邻的N个时隙内,多个参考信号的符号位置之间的差距不超过第二值,所述第二值为协议约定的符号数量或者终端能力反馈的符号数量;通过信令配置在所述多个参考信号中包括干扰测量参考信号、且所述多个参考信号中信道测量参考信号的总的端口数量超过第三值的情况下,所述干扰测量参考信号中的CSI干扰测量信号的数量为第四值或者所述干扰测量参考信号中的干扰测量非零功率CSI参考信号的数量为第五值,其中,所述第四值或者第五值小于所述信道测量参考信号的数量,所述第三值为协议约定的端口数量,或者终端能力反馈的端口数量;或者,其中,所述发送模块发送网络信令指示终端多个参考信号集合或多个参考信号集合的配置包括以下至少之一:发送网络信令指示1个参考信号的传输间隔,所述多个参考信号集合共享所述传输间隔;发送网络信令指示每个所述参考信号集合中的多个参考信号,并按照参考信号的配置顺序发送所述多个参考信号;发送网络信令指示多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号在相同或者相邻的时隙中发送;发送网络信令指示多个所述参考信号集合中相同配置位置的参考信号为一组,终端基于多个参考信号组确定所述CSI报告。
- 一种终端,包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至24、54至55任一项所述的信道状态信息报告的反馈方法的步骤。
- 一种网络侧设备,包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求25至35任一项所述的预编码矩阵的获取方法的步骤,或实现如权利要求56所述的信道状态信息报告的获取方法的步骤。
- 一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1至24、54至55任一项所述的信道状态信息报告的反馈方法的步骤,或者实现如权利要求25至35任一项所述的预编码矩阵的获取方法的步骤,或实现如权利要求56所述的信道状态信息报告的获取方法的步骤。
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