一种信道状态信息传输方法、装置、通信节点及存储介质与流程



1.本技术涉及通信技术领域,例如涉及一种信道状态信息传输方法、装置、通信节点及存储介质。


背景技术:



2.无线通信系统中数据传输时的传输策略取决于信道状态信息。基于接收的信道状态信息所代表的信道状态确定数据传输的策略,并传输数据,从而提高数据传输的效率。其中,信道状态信息所代表的信道状态的精准程度影响的传输策略,从而影响数据传输的效率。另一方面,反馈信道状态信息的资源有限,需要节省反馈开销。
3.故,如何节省反馈开销并提高信道状态信息所代表的信道状态的精确度是当前亟待解决的技术问题。


技术实现要素:



4.本技术提供一种信道状态信息传输方法、装置、通信节点及存储介质,有效提高了信道状态信息所代表的信道状态的精确度,并节省了反馈开销。
5.第一方面,本技术实施例提供了一种信道状态信息传输方法,应用于第一通信节点,所述方法包括:
6.接收第二通信节点的配置信息;
7.根据所述配置信息接收所述第二通信节点发送的信道状态信息参考信号;
8.根据所述配置信息报告信道状态信息,所述信道状态信息根据所述信道状态信息参考信号确定;
9.其中,所述配置信息包括信道状态信息的配置信息。
10.第二方面,本技术实施例提供了一种信道状态信息传输方法,应用于第二通信节点,所述方法包括:
11.传输配置信息;
12.获取第一通信节点发送的信道状态信息,所述信道状态信息根据所述配置信息报告;
13.其中,所述配置信息包括信道状态信息的配置信息。
14.第三方面,本技术实施例提供了一种信息传输装置,配置于第一通信节点,所述装置包括:
15.第一接收模块,设置为接收第二通信节点的配置信息;
16.第二接收模块,设置为根据所述配置信息接收所述第二通信节点发送的信道状态信息参考信号;
17.报告模块,设置为根据所述配置信息报告信道状态信息,所述信道状态信息根据所述信道状态信息参考信号确定;
18.其中,所述配置信息包括信道状态信息的配置信息。
19.第四方面,本技术实施例提供了一种信息传输装置,配置于第二通信节点,所述装置包括:
20.传输模块,设置为传输配置信息;
21.获取模块,设置为获取第一通信节点发送的信道状态信息,所述信道状态信息根据所述配置信息报告;
22.其中,所述配置信息包括信道状态信息的配置信息。
23.第五方面,本技术实施例提供了一种通信节点,包括:
24.一个或多个处理器;
25.存储装置,用于存储一个或多个程序;
26.当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如本技术实施例提供的信道状态信息传输方法。
27.第六方面,本技术实施例提供了一种存储介质,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本技术实施例中的任意一种信道状态信息传输方法。
28.关于本技术的以上实施例和其他方面以及其实现方式,在附图说明、具体实施方式和权利要求中提供更多说明。
附图说明
29.图1为本技术实施例提供的一种信道状态信息传输方法的流程示意图;
30.图2为本技术实施例提供的一种信道状态信息传输方法的流程示意图;
31.图3为本技术实施例提供的一种信息传输装置的结构示意图;
32.图4为本技术实施例提供的一种信息传输装置的结构示意图;
33.图5为本技术实施例提供的一种通信节点的结构示意图。
具体实施方式
34.为使本技术的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本技术的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
35.在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行。并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
36.在一个示例性实施方式中,图1为本技术实施例提供的一种信道状态信息传输方法的流程示意图,该方法可以适用于提高信道状态信息所代表的信道状态的精确度的情况,该方法可以由信息传输装置执行,该装置可以由软件和/或硬件实现,并集成在第一通信节点上,第一通信节点可以为终端,如用户设备。
37.无线通信发展到第5代通信技术。其中,第4代无线通信技术中的长期演进(long term evolution,lte)技术与第5代无线通信技术中的新无线(new radio,nr)技术是基于正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing,ofdm)的技术;在ofdm技术中,最小的频域单元为子载波,最小的时域单元为ofdm符号;为了方便使用频域资源,定义了资源块(resource block,rb),一个资源块定义为特定数目的连续子载波;又定义了带
宽块(bandwidth part,bwp),一个带宽块定义为一个载波上又一特定数目的连续资源块;为了方便使用时域资源,定义了时隙(slot),一个时隙定义为又一特定数目的连续ofdm符号。无线通信系统中获取信道状态信息的方法,及利用信道状态信息的方法如下:
38.发送参考信号;终端测量参考信号,确定到终端的信道状态信息,并报告信道状态信息给;接收终端报告的信道状态信息。根据所接收的信道状态信息所代表的信道状态确定数据传输的策略,并传输数据,从而提高数据传输的效率。信道状态信息所代表的信道状态的精准程度影响到的传输策略,从而影响到数据传输的效率。
39.无线通信技术的发展需要进一步设计获取信道状态信息的机制,以提高所获得的信道状态的精确度,增加获取信道状态信息的灵活性,并减小所使用的资源开销,降低系统的复杂度。
40.发送给终端的参考信号为下行参考信号;在lte系统中用于信道状态信息的下行参考信号包括小区特定参考信号(cell-specific reference signal,crs),信道状态信息参考信号(channel-state information reference signal,csi-rs);在nr系统中用于信道状态信息的下行参考信号包括信道状态信息参考信号(channel-state information reference signal,csi-rs)。信道状态信息参考信号(csi-rs)由信道状态信息参考信号资源(csi-rs resource)承载,信道状态信息参考信号资源由码分复用(code division multiplexing,cdm)组组成,一个cdm组是由无线资源元素组成,一组csi-rs端口的csi-rs在其上通过码分复用的方式复用。
41.与终端之间传输的信道状态信息的内容包括信道质量指示符(channel quality indicator,cqi),用以指示信道的质量;或者包括预编码矩阵指示符(precoding matrix indicator,pmi),用以指示应用于天线上的预编码矩阵。一类cqi的报告格式为宽带cqi报告(wideband cqi reporting),即为信道状态信息频带(csi reporting band)报告一个信道质量,该信道质量对应整个所述信道状态信息频带;另一类cqi的报告格式为子带cqi报告(subband cqi reporting),即对信道状态信息频带(csi reporting band)以子带为单位分别给出信道质量,其中一个信道质量对应一个子带,即为信道状态信息频带的每一个子带报告一个信道质量。所述的子带是频域单位,定义为n个连续的资源块(resource block,rb),n为正整数;为了便于描述,本技术称为信道质量指示子带,或者cqi子带,或者子带;其中,n称为cqi子带的尺码(size),或者称为cqi子带尺码,或者称为子带尺码(size)。带宽块划分为子带,信道状态信息频带(csi reporting band)用带宽块的子带的子集进行定义。信道状态信息频带(csi reporting band)是其上的信道状态信息需要被报告的频带。
42.一种确定信道质量的方式是根据终端接收到参考信号的强度确定;另一种确定信道质量的方式是根据接收到参考信号的信干噪比确定。在信道状态信息频带上,如果信道质量变化不大,以宽带cqi报告方式报告cqi可以减小用于cqi报告的资源开销;如果信道质量在频域上差异较大,以子带cqi报告方式报告cqi可以增加cqi报告的精准程度。
43.一类pmi的报告格式为宽带pmi报告,即为信道状态信息频带(csi reporting band)报告一个pmi,该pmi对应整个所述信道状态信息频带。另一类pmi的报告格式为子带pmi报告,即为信道状态信息频带的每一个子带报告一个pmi,或者为信道状态信息频带的
每一个子带报告一个pmi的组成部分。例如,pmi由x1与x2组成,为信道状态信息频带的每一个子带报告一个pmi的组成部分的一个方式为,为整个频带报告一个x1,为每一个子带报告一个x2;另一个方式为,为每一个子带报告一个x1与一个x2。
44.又一类pmi的报告格式为,所报告的pmi为每个子带指示r个预编码矩阵,其中r为正整数。从反馈预编码矩阵的频域颗粒度的意义上讲,r又表示每个子带包括的预编码矩阵子带的数目,或者每个cqi子带包括的预编码矩阵子带的数目。
45.为了提高信道状态信息所代表的信道状态的精确度,并节省了反馈开销,如图1所示,本技术实施例提供了一种信道状态信息传输方法,该方法包括如下步骤:
46.s110、接收第二通信节点的配置信息。
47.所述配置信息包括信道状态信息的配置信息。配置信息还可以包括信道状态信息参考信号的配置信息。第一通信节点可以基于信道状态信息的配置信息报告信道状态信息,基于信道状态信息参考信号的配置信息接收并测量信道状态信息参考信号。
48.本实施例不对信道状态信息的配置信息所包括的内容进行限定。在一个实施例中,信道状态信息的配置信息可以包括预编码矩阵指示符的报告格式,此处不对预编码矩阵指示符的报告格式所指示的信息进行限定。
49.s120、根据所述配置信息接收所述第二通信节点发送的信道状态信息参考信号。
50.在接收信道状态信息参考信号后,本实施例可以对信道状态信息参考信号进行测量,以确定信道状态信息。
51.s130、根据所述配置信息报告信道状态信息,所述信道状态信息根据所述信道状态信息参考信号确定。
52.在确定信道状态信息后,本步骤可以根据信道状态信息的配置信息向第二通信节点报告信道状态信息。
53.在一个实施例中,所述信道状态信息包括预编码矩阵指示符,所述预编码矩阵指示符所指示预编码矩阵由第一组矢量确定,或由第一组矢量与第二组矢量确定;第一组矢量包含l个矢量,第二组矢量包含mv个矢量,其中l、mv为正整数;其中,第一组矢量中的一个矢量对应所述信道状态信息参考信号的一个端口;第二组矢量中的一个矢量为索引号为的离散傅里叶变换(discrete fourier transform,dft)矢量;其中,索引号为的dft矢量的元素为:其中t={0,1,...,n
3-1},n3是所述预编码矩阵的数量。
54.其中,t是dft矢量中元素的索引号,取值为0,1,...,n
3-1。t也可以代表预编码矩阵的索引号。t也可以代表频域单元的索引号,t的一个取值与一个频域单元相对应。例如,第二组矢量中的dft矢量的索引号为t的元素对应的索引号为t的预编码矩阵是索引号为t的频域单元的预编码矩阵。
55.预编码矩阵可以仅由第一组矢量组成,也可以由第一组矢量与第二组矢量组成。
56.在一个实施例中,预编码矩阵仅由第一组矢量组成,示例如:w=w1w2,其中w表示预编码矩阵,w1表示由第一组矢量构成的矩阵,w2表示由第一组矢量的系数构成的矩阵。
57.在一个实施例中,预编码矩阵由第一组矢量与第二组矢量组成,示例如:
其中w表示预编码矩阵,w1表示由第一组矢量构成的矩阵,wf表示第二组矢量构成的矩阵,表示wf的转置共轭矩阵,w2表示由第一组矢量与第二矢量的联合的系数构成的矩阵。
58.第二通信节点可以通过信道状态信息的配置信息来指示,预编码矩阵仅由第一组矢量组成,还是预编码矩阵由第一组矢量与第二组矢量组成。即,第二通信节点可以通过信道状态信息的配置信息来指示预编码矩阵是否包括第二组矢量。
59.在一个实施例中,预编码指示符包括组成预编码矩阵的矢量的系数,组成预编码矩阵的矢量的系数可以根据对应的优先级确定是否省略。
60.在一个实施例中,组成预编码矩阵的矢量的最强系数所在的极化方向可以为强极化方向,另一个极化方向为弱极化方向。
61.在一个实施例中,所述信道状态信息包括组成所述预编码矩阵的矢量的系数中需要报告的系数的数目,是否指示最强系数根据所述需要报告的系数的数目确定。是否以位映射的方式指示需要报告的系数的位置根据所述需要报告的系数的数目确定。
62.本技术提供的一种信道状态信息传输方法,接收第二通信节点的配置信息;根据所述配置信息接收所述第二通信节点发送的信道状态信息参考信号;根据所述配置信息报告信道状态信息,所述信道状态信息根据所述信道状态信息参考信号确定;其中,所述配置信息包括信道状态信息的配置信息。该方法直接基于配置信息确定并报告信道状态信息节省了反馈开销,并能够更加准确的确定信道状态,从而便于第二通信节点做出准确地传输策略,进而提高了数据传输的效率。
63.在上述实施例的基础上,提出了上述实施例的变型实施例,在此需要说明的是,为了使描述简要,在变型实施例中仅描述与上述实施例的不同之处。
64.在一个实施例中,所述信道状态信息的配置信息包括所述预编码矩阵指示符的报告格式,其中所述预编码矩阵指示符的报告格式指示以下信息至少之一:
65.mv的值,或mv的值的范围;
66.信道状态信息中是否包括对所述mv个矢量的报告;
67.预编码矩阵是否包括第二组矢量。
68.所述预编码矩阵指示符的报告格式指示以下信息至少之一:
69.mv的值;信道状态信息中是否包括对所述mv个矢量的报告;预编码矩阵是否包括第二组矢量。
70.所述预编码矩阵指示符的报告格式指示以下信息至少之一:
71.mv的值的范围;信道状态信息中是否包括对所述mv个矢量的报告;预编码矩阵是否包括第二组矢量。
72.信道状态信息的配置信息中包括pmi的报告格式,pmi的报告格式指示预编码矩阵是否包括第二组矢量。即,pmi的报告格式指示预编码矩阵仅由第一组矢量组成,还是预编码矩阵由第一组矢量与第二组矢量组成。例如,pmi的报告格式为宽带pmi报告对应指示预编码矩阵不包括第二组矢量,或者指示预编码矩阵仅由第一组矢量组成。pmi的报告格式为子带pmi报告对应指示预编码矩阵包括第二组矢量,或者指示预编码矩阵由第一组矢量与第二组矢量组成。采用pmi报告格式隐式地指示预编码(即预编码矩阵)的组成,可以不用再
增加信令指示预编码矩阵的组成,以节省信令开销,提高系统效率。
73.预编码矩阵包括第二组矢量,第二通信节点可以通过信道状态信息的配置信息来指示mv的值,或mv的值的范围。信道状态信息的配置信息中包括pmi的报告格式,pmi的报告格式指示mv的值,或mv的值的范围。例如,pmi的报告格式为宽带pmi报告对应指示mv的值为1。例如,pmi的报告格式为子带pmi报告对应指示mv的值为2,或者指示mv的值大于1。采用pmi报告格式隐式地指示mv的值,或mv的值的范围,可以不用再增加信令指示mv的值,或mv的值的范围,以节省信令开销,提高系统效率。
74.存在第一通信节点是否报告第二组矢量问题,即存在信道状态信息中是否包括对所述mv个矢量的报告问题。例如,预编码矩阵仅由第一组矢量组成,第一通信节点不需要报告第二组矢量;预编码矩阵由第一组矢量与第二组矢量组成,第一通信节点需要报告第二组矢量。再例如,预编码矩阵包括第二组矢量,第二组矢量预先由协议确定,第一通信节点不需要报告第二组矢量;第二组矢量未预先确定,终端(即第一通信节点)需要报告第二组矢量。例如,mv的值为1,第二组矢量是元素全为1的一个矢量,终端不需要报告第二组矢量;mv的值为2,或者大于1,第二组矢量未预先确定,终端需要报告第二组矢量。(即第二通信节点)可以通过信道状态信息的配置信息指示是否报告第二组矢量。信道状态信息的配置信息中包括pmi的报告格式,pmi的报告格式指示是否报告第二组矢量。例如,pmi的报告格式为宽带pmi报告对应指示终端不报告第二组矢量。例如,pmi的报告格式为子带pmi报告对应指示终端报告第二组矢量。采用pmi报告格式隐式地指示是否报告第二组矢量,可以不用再增加信令指示是否报告第二组矢量,以节省信令开销,提高系统效率。
75.在一个实施例中,所述预编码矩阵指示符包括组成所述预编码矩阵的矢量的系数,所述矢量的系数的优先级根据下述方式至少之一确定:
76.所述预编码矩阵指示符包括最强系数在所述第二组矢量中所对应矢量的位置,所述矢量的系数的优先级根据所述矢量的系数在所述第二组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置确定;
77.预编码矩阵指示符包括最强系数在所述第一组矢量中所对应矢量的位置,所述矢量的系数的优先级根据所述矢量的系数在所述第一组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置确定;
78.所述矢量的系数在所述第二组矢量中所对应矢量的索引号越小,所述矢量的系数的优先级越高,或者所述矢量的系数在所述第二组矢量中所对应矢量的索引号越大,所述矢量的系数的优先级越低;
79.所述预编码矩阵指示符包括对所述第一组矢量中强极化方向矢量的指示,强极化方向矢量的系数的优先级高于对应弱极化方向系数的优先级。
80.信道状态信息包括预编码指示符,又称预编码矩阵指示符,预编码指示符包括矢量(即组成所述预编码矩阵的矢量)的系数,通常会遇到反馈信道状态信息的资源不足以反馈原计划报告的信道状态信息内容,需要省略掉一部分矢量的系数。例如,在原资源上增加新的反馈报告任务,会导致没有足够的资源反馈原计划报告的信道状态信息内容。再例如,因为原计划承载反馈报告的资源的信道的发生变化,对应资源的信道容量减少,不足以承载原计划报告的信道状态信息内容。省略掉一部分矢量系数的一个方法就是按照系数的优先级的高低,省略掉低优先级的系数,保留高优先级的系数。因此,需要确定优先级的方法
或方式。
81.此处不对省略的低优先级的系数中所述的低优先级和保留高优先级的系数中所述的高优先级进行限定,示例性的,可以通过阈值确定,也可以通过需要省略的系数的数目确定,还可以通过需要保留的系数的数目确定。
82.其中,最强系数是所述系数中幅度值最大的系数,或者功率最高的系数。
83.一个确定矢量系数优先级的方式为,预编码指示符包括最强系数在第二组矢量中所对应矢量的位置,所述系数的优先级根据所述系数在第二组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置确定。
84.一个举例如下,所述最强系数在第二组矢量中所对应矢量的位置是最强系数在第二组矢量中所对应矢量的索引号,组成所述预编码矩阵的矢量的系数在第二组矢量中所对应矢量的位置是系数在第二组矢量中所对应矢量的索引号。例如,最强系数在第二组矢量中所对应矢量的位置是最强系数在第二组矢量中所对应矢量的参数f的值;组成所述预编码矩阵的矢量的系数在第二组矢量中所对应矢量的位置是系数在第二组矢量中所对应的矢量的参数f的值。
85.另一个举例如下,所述最强系数在第二组矢量中所对应矢量的位置是最强系数在第二组矢量中所对应矢量在dft矢量中的索引号,组成所述预编码矩阵的矢量的系数在第二组矢量中所对应矢量的位置是系数在第二组矢量中所对应的矢量在dft矢量中的索引号。例如,最强系数在第二组矢量中所对应矢量的位置是最强系数在第二组矢量中所对应矢量的参数的值;组成所述预编码矩阵的矢量的系数在第二组矢量中所对应矢量的位置是所述系数在第二组矢量中所对应的矢量的参数的值。
86.组成所述预编码矩阵的矢量的系数在第二组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置的一个举例为,系数(组成预编码矩阵的矢量的系数中的任一系数)在第二组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的差,或者为系数(组成预编码矩阵的矢量的系数中的任一系数)在第二组矢量中所对应矢量的位置减去所述最强系数对应矢量的位置的差,或者为所述最强系数对应矢量的位置减去系数(组成预编码矩阵的矢量的系数中的任一系数)在第二组矢量中所对应矢量的位置的差。
87.组成所述预编码矩阵的矢量的系数在第二组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置的另一个举例为,组成所述预编码矩阵的矢量的系数在第二组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的差的绝对值。
88.组成所述预编码矩阵的矢量的系数的优先级根据系数在第二组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置确定,一例子为所述相对位置的值越大,所述的优先级越低;或者,所述相对位置的值越小,所述优先级越高。从而把能量大的成分保留住,能量低的成份省略掉,所反馈的预编码矩阵就越接近信道,按照此预编码发射的信号的接收能量最大。有利于提高信噪比,提高通信的容量。
89.组成所述预编码矩阵的矢量的系数的优先级根据系数在第二组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置确定,另一例子为所述相对位置的值越大,所述的优先级越高;或者,所述相对位置的值越小,所述优先级越低。从而把能量大的成分省略掉,把能量小的成分保留集,所反馈的预编码矩阵就越接近信道的零空间,按照此预编码矩阵发射的信号的接收能量可以尽可能小。从而可以减少按此预编码矩阵发射的信
号对接收端的干扰,有利于减少干扰提高信噪比,提高通信的容量。
90.例如,组成所述预编码矩阵的矢量的系数的优先级根据系数的优先级值确定,系数的优先级值越小该系数的优先级越高,或者,系数的优先级值越大该系数的优先级越低;系数的优先级值根据该系数在第二组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置确定;所述相对位置的值越大,所述的优先级值越大;或者,所述相对位置的值越小,所述优先级值越小。
91.例如,系数的优先级值为:pri(l,i,f)=l
·v·
π2(f,f
sci
)+v
·
i+l;其中,l为第一组矢量中的矢量的索引号,i为层的索引号,f为第二组矢量中的矢量的索引号,v层的数目,即秩;pri(l,i,f)为第i层中索引号为l的第一组矢量中的矢量及索引号为f的第二组矢量中的矢量的联合系数的优先级值;f
sci
为最强系数在第二组矢量中所对应矢量的索引号,π2(f,f
sci
)为所述系数在第二组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置。
92.另一个确定矢量系数优先级的方式为,预编码指示符包括最强系数在第一组矢量中所对应矢量的位置,组成所述预编码矩阵的矢量的系数的优先级根据系数在第一组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置确定。
93.一个举例如下,所述最强系数在第一组矢量中所对应矢量的位置是最强系数在第一组矢量中所对应矢量的索引号,组成所述预编码矩阵的矢量的系数在第一组矢量中所对应矢量的位置是系数在第一组矢量中所对应的矢量的索引号。例如,最强系数在第一组矢量中所对应矢量的位置是最强系数在第一组矢量中所对应矢量的参数l的值;组成所述预编码矩阵的矢量的系数在第一组矢量中所对应矢量的位置是该系数在第一组矢量中所对应的矢量的参数l的值。
94.另一个举例如下,所述最强系数在第一组矢量中所对应矢量的位置是最强系数在第一组矢量中所对应矢量所对应的csi-rs端口的索引号,所述系数在第一组矢量中所对应矢量的位置是所述系数在第一组矢量中所对应的矢量所对应的csi-rs端口的索引号。例如,所述优先级值最强系数在第一组矢量中所对应矢量的位置是最强系数在第一组矢量中所对应矢量所对应的csi-rs端口的索引号;组成所述预编码矩阵的矢量的系数在第一组矢量中所对应矢量的位置是所述系数在第一组矢量中所对应矢量所对应的csi-rs端口的索引号。
95.组成所述预编码矩阵的矢量的系数在第一组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置的一个举例为,系数(组成预编码矩阵的矢量的系数中的任一系数)在第一组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的差,或者为系数(组成预编码矩阵的矢量的系数中的任一系数)在第一组矢量中所对应矢量的位置减去所述最强系数对应矢量的位置的差,或者为所述最强系数对应矢量的位置减去系数(组成预编码矩阵的矢量的系数中的任一系数)在第一组矢量中所对应矢量的位置的差。组成所述预编码矩阵的矢量的系数在第一组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置的另一个举例为,系数(组成预编码矩阵的矢量的系数中的任一系数)在第一组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的差的绝对值。
96.组成所述预编码矩阵的矢量的系数的优先级根据所述系数在第一组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置确定,一例子为所述相对位置的
值越大,所述的优先级越低;或者,所述相对位置的值越小,所述优先级越高。从而把能量大的成分保留住,能量低的成份省略掉,所反馈的预编码矩阵就越接近信道,按照此预编码发射的信号的接收能量最大。有利于提高信噪比,提高通信的容量。
97.组成所述预编码矩阵的矢量的系数的优先级根据所述系数在第一组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置确定,另一例子为所述相对位置的值越大,所述的优先级越高;或者,所述相对位置的值越小,所述优先级越低。从而把能量大的成分省略掉,把能量小的成分保留集,所反馈的预编码矩阵就越接近信道的零空间,按照此预编码矩阵发射的信号的接收能量可以尽可能小。从而可以减少按此预编码发射的信号对接收端的干扰,有利于减少干扰提高信噪比,提高通信的容量。
98.例如,组成所述预编码矩阵的矢量的系数的优先级根据所述系数的优先级值确定,系数的优先级值越小所述系数的优先级越高,或者,系数的优先级值越大所述系数的优先级越低;系数的优先级值根据所述系数在第一组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置确定;所述相对位置的值越大,所述的优先级值越大;或者,所述相对位置的值越小,所述优先级值越小。
99.例如,系数的优先级值为:pri(l,i,f)=l
·v·
f+v
·
i+π1(l,l
sci
);其中,l为第一组矢量中的矢量的索引号,i为层的索引号,f为第一组矢量中的矢量的索引号,v层的数目,即秩;pri(l,i,f)为第i层中索引号为l的第一组矢量中的矢量及索引号为f的第一组矢量中的矢量的联合系数的优先级值;l
sci
为最强系数在第一组矢量中所对应矢量的索引号,π1(l,l
sci
)为所述系数在第一组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置。
100.另一个例子,组成所述预编码矩阵的矢量的的系数的优先级根据下述方式确定:
101.预编码指示符包括最强系数在第二组矢量中所对应矢量的位置,最强系数在第一组矢量中所对应矢量的位置;组成所述预编码矩阵的矢量的系数的优先级根据组成所述预编码矩阵的矢量的系数在第二组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数在第二组矢量中所对应矢量的位置的相对位置以及组成所述预编码矩阵的矢量的系数在第一组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数在第一组矢量中所对应矢量的位置的相对位置联合确定。
102.例如,组成所述预编码矩阵的矢量的系数的优先级根据所述系数的优先级值确定,系数的优先级值越小所述系数的优先级越高,或者,系数的优先级值越大所述系数的优先级越低;所述系数的优先级值根据所述系数在第二组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数在第二组矢量中所对应矢量的位置的相对位置以及所述系数在第一组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数在第一组矢量中所对应矢量的位置的相对位置联合确定。
103.例如,系数的优先级值为:pri(l,i,f)=l
·v·
π2(f,f
sci
)+v
·
i+π1(l,l
sci
);其中,l为第一组矢量中的矢量的索引号,i为层的索引号,f为第一组矢量中的矢量的索引号,v层的数目,即秩;pri(l,i,f)为第i层中索引号为l的第一组矢量中的矢量及索引号为f的第一组矢量中的矢量的联合系数的优先级值;l
sci
为最强系数在第一组矢量中所对应矢量的索引号,π1(l,l
sci
)为所述系数在第一组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数在第一组矢量中所对应矢量的位置的相对位置;f
sci
为最强系数在第二组矢量中所对应矢量的索引号,π2(f,f
sci
)为所述系数在第二组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数在第二组矢
量中所对应矢量的位置的相对位置。
104.另一个例子,组成所述预编码矩阵的矢量的系数的优先级根据下述方式确定:
105.组成所述预编码矩阵的矢量的系数在第二组矢量中所对应矢量的索引号越小优先级越高,或者组成所述预编码矩阵的矢量的系数在第二组矢量中所对应矢量的索引号越大优先级越低。
106.例如,组成所述预编码矩阵的矢量的系数的优先级根据所述系数的优先级值确定,系数的优先级值越小所述系数的优先级越高,或者,系数的优先级值越大所述系数的优先级越低;所述系数在第二组矢量中所对应矢量的索引号越小优先级值越小,或者所述系数在第二组矢量中所对应矢量的索引号越大优先级值越大。
107.例如,系数的优先级值为:pri(l,i,f)=l
·v·
f+v
·
i+l;或者pri(l,i,f)=l
·v·
f+v
·
i+π1(l,l
sci
);其中,其中,l为第一组矢量中的矢量的索引号,i为层的索引号,f为第一组矢量中的矢量的索引号,v层的数目,即秩;pri(l,i,f)为第i层中索引号为l的第一组矢量中的矢量及索引号为f的第一组矢量中的矢量的联合系数的优先级值;l
sci
为最强系数在第一组矢量中所对应矢量的索引号,π1(l,l
sci
)为所述系数在第一组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数在第一组矢量中所对应矢量的位置的相对位置。
108.组成所述预编码矩阵的矢量的系数在第一组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置π1(l,l
sci
)的另一个举例为,所述系数在第一组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的差的函数。例如,π1(l,l
sci
)为l与l
sci
差的函数。例如,
[0109][0110]
或者,
[0111]
π1(l,l
sci
)=min{2
·
mod(l-l
sci
,l),2
·
mod(l
sci-l,l)-1};
[0112]
或者,
[0113][0114]
例如,π1(l,l
sci
)为所述系数在第一组矢量中所对应矢量所对应的csi-rs端口的索引号p
(l)
与最强系数在第一组矢量中所对应矢量所对应的csi-rs端口的索引号的差的函数。例如,
[0115][0116]
或者,
[0117][0118]
或者,
[0119]
[0120]
其中,p为csi-rs的端口数目。
[0121]
所述预编码矩阵指示符包括对所述第一组矢量中强极化方向矢量的指示,强极化方向矢量的系数的优先级高于对应弱极化方向系数的优先级。例如,组成所述预编码矩阵的矢量的系数的优先级根据所述系数的优先级值确定,系数的优先级值越小所述系数的优先级越高,或者,系数的优先级值越大所述系数的优先级越低;例如,对应于强极化方向矢量的索引号小于l/2,系数的优先级值为:pri(l,i,f)=l
·v·
f+v
·
i+l;对应于强极化方向矢量的索引号大于或等于l/2,系数的优先级值为:pri(l,i,f)=l
·v·
f+v
·
i+mod(l+l/2,l)。
[0122]
在一个实施例中,所述矢量的系数按照所述系数的优先级确定是否进行省略,其中,所述信道状态信息的配置信息包括进行省略操作后所述信道状态信息中所保留的系数的数目;或者,所述信道状态信息的配置信息包括进入省略操作应当省略的系数的数目。
[0123]
省略操作后信道状态信息中所保留的系数的数目是固定的,不具有灵活性。而信道状态信息的配置信息来配置省略操作后信道状态信息中所保留的系数,具有灵活性。
[0124]
在一个实施例中,所述矢量的系数按照所述系数的优先级确定是否进行省略,其中,所述信道状态信息包括进行省略操作后所述信道状态信息中所保留的系数的数目;或者,所述信道状态信息包括进入省略操作应当省略的系数的数目。
[0125]
在信道状态信息中报告进行省略操作后信道状态信息中所保留的系数的数目,不仅具有灵活性,还能适应承载信道状态信息的资源的变化情况,可以做到既不浪费资源,又能保证信道状态信息传输正确。
[0126]
在一个实施例中,组成所述预编码矩阵的矢量的最强系数所在的极化方向为强极化方向,另一个极化方向为弱极化方向;
[0127]
其中,弱极化方向的一个非零系数对应一个强极化方向的一个非零系数即弱极化方向的非零系数与强极化方向的非零系数可以为一一对应的关系,弱极化方向的每一个非零系数均可以对应一个强极化方向的非零系数;
[0128]
弱极化方向一个非零系数的幅度相对于强极化方向所对应的非零系数的幅度的差分为其中预编码矩阵指示符包括弱极化方向一个非零系数的幅度相对于强极化方向所对应的非零系数的幅度的差分其中i表示系数的索引号,表示弱极化方向系数的幅度,表示强极化方向系数的幅度。
[0129]
在相关技术中,弱极化方向所有系数幅度使用一个共同的参考值,在预编码指示符反馈相对于这个共同参考值的弱极化方向系数的幅度的差分。这就产生了一个问题,因为采用共同的参考值,弱极化方向系数的幅度的差分的动态范围就很大,弱极化方向系数的幅度的差分的量化精度就差。而预编码指示符包括弱极化方向一个非零系数的幅度相对于强极化方向的对应的非零系数的幅度的差分从而所述的差分的动态范围小,进而所述差分的量化精度就高。
[0130]
在一个实施例中,所述信道状态信息包括组成所述预编码矩阵的矢量的系数中需要报告的系数的数目,是否指示最强系数根据所述需要报告的系数的数目确定。
[0131]
指示最强系数,即指示最强系数的位置;指示最强系数的位置需要花费一些开销,但最强系数的值可以取默认的值,例如默认的幅度值为1,相位值为0,从而不用显示的向反馈,从而可以节省一些开销。综合来看,采用指示最强系数的位置,不显示反馈最强系数的值的方案并不一定节省开销。根据需要报告的系数的数目可以确定指示最强系数位置所需要的开销,例如所需要的开销比特数为|log2(k
nz
)|,其中k
nz
表示需要报告的系数的数目,log2(
·
)表示对数运算,表示向上取整;所以根据需要报告的系数的数目可以确定报告最强系数的位置是否是一个节省开销的方案。例如,所述需要报告的系数的数目大于一个门限值确定不报告最强系数的位置。或者,所述需要报告的系数的数目小于一个门限值确定需要报告最强系数的位置。又例如,根据所述需要报告的系数的数目与预编码的层数确定是否指示最强系数的位置。例如,根据所述需要报告的系数的数目与预编码的层数的比值确定是否指示最强系数的位置。例如,需要报告的系数的数目与预编码的层数的比值大于一个门限值确定不需要报告最强系数的位置。再例如,需要报告的系数的数目与预编码的层数的比值小于一个门限值确定需要报告最强系数的位置。其中,所述预编码的层数也就是预编码的秩。
[0132]
在一个实施例中,所述信道状态信息包括组成所述预编码矩阵的矢量的系数中需要报告的系数的数目,是否以位映射的方式指示需要报告的系数的位置根据所述需要报告的系数的数目确定。
[0133]
例如,需要报告的系数的数目大于一个门限值,确定不以位映射的方式指示需要报告的系数的位置。再例如,需要报告的系数的数目小于一个门限值确定以位映射的方式指示需要报告的系数的位置。
[0134]
组成预编码矩阵的矢量的数目较多,对应的矢量的系数也多,因此反馈系数的值的开销也大。为了节省开销,反馈一部分系数的值,另一部分系数的值不进行反馈,对于需要反馈的系数,以比特映射(bitmap)的方式指示出来。综合来看,仅反馈一部分系数的值会节省一些开销,但是采用比特映射方式指示出需要反馈的系数又会花费一些开销,因此采用比特映射指示需要反馈的系数的方案不一定能节省开销。根据需要报告的系数的数目可以确定采用比特映射指示需要反馈的系数是否是一个合理的方式。例如根据需要报告的系数的数目与比特映射可以计算出对应的开销,记为开销1;不采用比特映射指示需要报告的系数,而报告全部的系数的开销,记为开销2;比较开销1与开销2的大小就可以确定哪种方案节省开销,从而确定采用哪种方案。即是否以位映射的方式指示需要报告的系数的位置根据所述需要报告的系数的数目确定。
[0135]
在一个实施例中,是否以位映射的方式指示需要报告的系数的位置根据需要报告的系数的数目与lmv的比值确定。
[0136]
例如,需要报告的系数的数目与lmv的比值大于一个门限值,确定不以位映射的方式指示需要报告的系数的位置。再例如,需要报告的系数的数目与lmv的比值小于一个门限值,确定以位映射的方式指示需要报告的系数的位置。
[0137]
例如,采用比特映射指示出需要报告的系数,该方案的开销记为开销1,包括比特映射的开销、报告被指示出的系数的开销;比特映射的开销为lmvr个比特,需要报告的系数的开销为ck
nz
个比特,则开销1的比特数为lmvr+ck
nz
。不采用比特映射指示需要报告的系数,而报告全部的系数,该方案的开销记为开销2,开销2包括报告全部系数的开销,开销2的比
特数为clmvr。其中r代表预编码的层数,或预编码的秩,c代表反馈一个系数的值所用的比例数,例如反馈一个系数的幅度为4比特,反馈一个系数的相位为3比特,则反馈一个系数的值为7比特。当开销1大于开销2,则采用采用比特映射指示出需要报告的系数不恰当。开销1大于开销2等价于lmvr+ck
nz
大于clmvr,等价于ck
nz
大于(c-1)lmvr,
[0138]
等价于大于
[0139]
等价于大于
[0140]
等价于k
nz
大于
[0141]
在一个实施例中,是否以位映射的方式指示需要报告的系数的位置根据预编码的层数确定。
[0142]
例如,需要报告的系数的数目与lmvr的比值大于一个门限值,确定不以位映射的方式指示需要报告的系数的位置。再例如,需要报告的系数的数目与lmvr的比值小于一个门限值确定以位映射的方式指示需要报告的系数的位置。再例如,报告的系数的数目等于lmvr,确定不以位映射的方式指示需要报告的系数的位置。再例如,报告的系数的数目小于lmvr,确定以位映射的方式指示需要报告的系数的位置。再例如,对应于预编码的层数为1,采用组合数的方式指示出需要报告的系数的位置,而不采用位映射的方式指示需要报告的系数的位置。再例如,对应于预编码的层数为1,并且mv的值为1,采用组合数的方式指示出需要报告的系数的位置,而不采用位映射的方式指示需要报告的系数的位置。例如,采用从l个矢量的系数中取出k
nz
个系数的组合数方式指示出需要报告的系数的位置。
[0143]
在一个示例性实施方式中,本技术还提供了一种信道状态信息传输方法,图2为本技术实施例提供的一种信道状态信息传输方法的流程示意图,该方法可以适用于提高信道状态信息所代表的信道状态的精确度的情况,该方法可以由信息传输装置执行,该装置可以由软件和/或硬件实现,并集成在第二通信节点上,第二通信节点可以为。本实施例尚未详尽之处参见上述实施例。
[0144]
如图2所示,本技术提供了一种信道状态信息传输方法,包括以下步骤:
[0145]
s210、传输配置信息。
[0146]
所述配置信息包括信道状态信息的配置信息。
[0147]
s220、获取第一通信节点发送的信道状态信息,所述信道状态信息根据所述配置信息报告。
[0148]
第二通信节点在获取信道状态信息后,可以基于信道状态信息确定数据传输策略。
[0149]
本技术实施例提供了一种信道状态信息传输方法,该方法传输配置信息;获取第一通信节点发送的信道状态信息,所述信道状态信息根据所述配置信息报告,该方法通过传输配置信息,以获取基于配置信息报告的信道状态信息节省了开销,并能够更加准确的进行数据传输策略的确定,进而提高了数据传输的效率。
[0150]
在上述实施例的基础上,提出了上述实施例的变型实施例,在此需要说明的是,为了使描述简要,在变型实施例中仅描述与上述实施例的不同之处。
[0151]
在一个实施例中,所述信道状态信息包括预编码矩阵指示符,所述预编码矩阵指示符所指示预编码矩阵由第一组矢量确定,或由第一组矢量与第二组矢量确定;第一组矢量包含l个矢量,第二组矢量包含mv个矢量,其中l、mv为正整数;其中,第一组矢量中的一个矢量对应所述信道状态信息参考信号的一个端口;第二组矢量中的一个矢量为索引号为的dft矢量;其中,索引号为的dft矢量的元素为:其中t={0,1,...,n
3-1},n3是所述预编码矩阵的数量。
[0152]
在一个实施例中,所述信道状态信息的配置信息包括所述预编码矩阵指示符的报告格式,其中所述预编码矩阵指示符的报告格式指示以下信息至少之一:
[0153]mv
的值,或mv的值的范围;
[0154]
信道状态信息中是否包括对所述mv个矢量的报告;
[0155]
预编码矩阵是否包括第二组矢量。
[0156]
在一个实施例中,所述预编码矩阵指示符包括组成所述预编码矩阵的矢量的系数,所述矢量的系数的优先级根据下述方式至少之一确定:
[0157]
所述预编码矩阵指示符包括最强系数在所述第二组矢量中所对应矢量的位置,所述矢量的系数的优先级根据所述矢量的系数在所述第二组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置确定;
[0158]
预编码矩阵指示符包括最强系数在所述第一组矢量中所对应矢量的位置,所述矢量的系数的优先级根据所述矢量的系数在所述第一组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置确定;
[0159]
所述矢量的系数在所述第二组矢量中所对应矢量的索引号越小,所述矢量的系数的优先级越高,或者所述矢量的系数在所述第二组矢量中所对应矢量的索引号越大,所述矢量的系数的优先级越低;
[0160]
所述预编码矩阵指示符包括对所述第一组矢量中强极化方向矢量的指示,强极化方向矢量的系数的优先级高于对应弱极化方向系数的优先级。
[0161]
在一个实施例中,所述矢量的系数按照所述系数的优先级确定是否进行省略,其中,所述信道状态信息的配置信息包括进行省略操作后所述信道状态信息中所保留的系数的数目;或者,所述信道状态信息的配置信息包括进入省略操作应当省略的系数的数目。
[0162]
在一个实施例中,所述矢量的系数按照所述系数的优先级确定是否进行省略,其中,所述信道状态信息包括进行省略操作后所述信道状态信息中所保留的系数的数目;或者,所述信道状态信息包括进入省略操作应当省略的系数的数目。
[0163]
在一个实施例中,组成所述预编码矩阵的矢量的最强系数所在的极化方向为强极化方向,另一个极化方向为弱极化方向;
[0164]
其中,弱极化方向的一个非零系数对应一个强极化方向的一个非零系数
[0165]
弱极化方向一个非零系数的幅度相对于强极化方向所对应的非零系数的幅度的
差分为其中预编码矩阵指示符包括弱极化方向一个非零系数的幅度相对于强极化方向所对应的非零系数的幅度的差分其中i表示系数的索引号,表示弱极化方向系数的幅度,表示强极化方向系数的幅度。
[0166]
在一个实施例中,所述信道状态信息包括组成所述预编码矩阵的矢量的系数中需要报告的系数的数目,是否指示最强系数根据所述需要报告的系数的数目确定。
[0167]
在一个实施例中,所述信道状态信息包括组成所述预编码矩阵的矢量的系数中需要报告的系数的数目,是否以位映射的方式指示需要报告的系数的位置根据所述需要报告的系数的数目确定。
[0168]
在一个实施例中,是否以位映射的方式指示需要报告的系数的位置根据需要报告的系数的数目与lmv的比值确定。
[0169]
在一个示例性实施方式中,本技术提供了一种信息传输装置,图3为本技术实施例提供的一种信道状态信息传输装置的结构示意图,该装置可以配置于第一通信节点,如图3所示,该装置包括:
[0170]
第一接收模块31,设置为接收第二通信节点的配置信息;
[0171]
第二接收模块32,设置为根据所述配置信息接收所述第二通信节点发送的信道状态信息参考信号;
[0172]
报告模块33,设置为根据所述配置信息报告信道状态信息,所述信道状态信息根据所述信道状态信息参考信号确定;
[0173]
其中,所述配置信息包括信道状态信息的配置信息。
[0174]
本实施例提供的信息传输装置用于实现如图1所示实施例的信道状态信息传输方法,本实施例提供的信息传输装置实现原理和技术效果与图1所示实施例的信道状态信息传输方法类似,此处不再赘述。
[0175]
在上述实施例的基础上,提出了上述实施例的变型实施例,在此需要说明的是,为了使描述简要,在变型实施例中仅描述与上述实施例的不同之处。
[0176]
在一个实施例中,所述信道状态信息包括预编码矩阵指示符,所述预编码矩阵指示符所指示预编码矩阵由第一组矢量确定,或由第一组矢量与第二组矢量确定;第一组矢量包含l个矢量,第二组矢量包含mv个矢量,其中l、mv为正整数;其中,第一组矢量中的一个矢量对应所述信道状态信息参考信号的一个端口;第二组矢量中的一个矢量为索引号为的dft矢量;其中,索引号为的dft矢量的元素为:其中t={0,1,...,n
3-1},n3是所述预编码矩阵的数量。
[0177]
在一个实施例中,所述信道状态信息的配置信息包括所述预编码矩阵指示符的报告格式,其中所述预编码矩阵指示符的报告格式指示以下信息至少之一:
[0178]mv
的值,或mv的值的范围;
[0179]
信道状态信息中是否包括对所述mv个矢量的报告;
[0180]
预编码矩阵是否包括第二组矢量。
[0181]
在一个实施例中,所述预编码矩阵指示符包括组成所述预编码矩阵的矢量的系数,所述矢量的系数的优先级根据下述方式至少之一确定:
[0182]
所述预编码矩阵指示符包括最强系数在所述第二组矢量中所对应矢量的位置,所述矢量的系数的优先级根据所述矢量的系数在所述第二组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置确定;
[0183]
预编码矩阵指示符包括最强系数在所述第一组矢量中所对应矢量的位置,所述矢量的系数的优先级根据所述矢量的系数在所述第一组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置确定;
[0184]
所述矢量的系数在所述第二组矢量中所对应矢量的索引号越小,所述矢量的系数的优先级越高,或者所述矢量的系数在所述第二组矢量中所对应矢量的索引号越大,所述矢量的系数的优先级越低;
[0185]
所述预编码矩阵指示符包括对所述第一组矢量中强极化方向矢量的指示,强极化方向矢量的系数的优先级高于对应弱极化方向系数的优先级。
[0186]
在一个实施例中,所述矢量的系数按照所述系数的优先级确定是否进行省略,其中,所述信道状态信息的配置信息包括进行省略操作后所述信道状态信息中所保留的系数的数目;或者,所述信道状态信息的配置信息包括进入省略操作应当省略的系数的数目。
[0187]
在一个实施例中,所述矢量的系数按照所述系数的优先级确定是否进行省略,其中,所述信道状态信息包括进行省略操作后所述信道状态信息中所保留的系数的数目;或者,所述信道状态信息包括进入省略操作应当省略的系数的数目。
[0188]
在一个实施例中,组成所述预编码矩阵的矢量的最强系数所在的极化方向为强极化方向,另一个极化方向为弱极化方向;
[0189]
其中,弱极化方向的一个非零系数对应一个强极化方向的一个非零系数
[0190]
弱极化方向一个非零系数的幅度相对于强极化方向所对应的非零系数的幅度的差分为其中预编码矩阵指示符包括弱极化方向一个非零系数的幅度相对于强极化方向所对应的非零系数的幅度的差分其中i表示系数的索引号,表示弱极化方向系数的幅度,表示强极化方向系数的幅度。
[0191]
在一个实施例中,所述信道状态信息包括组成所述预编码矩阵的矢量的系数中需要报告的系数的数目,是否指示最强系数根据所述需要报告的系数的数目确定。
[0192]
在一个实施例中,所述信道状态信息包括组成所述预编码矩阵的矢量的系数中需要报告的系数的数目,是否以位映射的方式指示需要报告的系数的位置根据所述需要报告的系数的数目确定。
[0193]
在一个实施例中,是否以位映射的方式指示需要报告的系数的位置根据需要报告的系数的数目与lmv的比值确定。
[0194]
在一个示例性实施方式中,本技术实施例还提供了一种信息传输装置,图4为本技术实施例提供的一种信息传输装置的结构示意图,该装置配置于第二通信节点,如图4所示,该装置包括:
[0195]
传输模块41,设置为传输配置信息;
[0196]
获取模块42,设置为获取第一通信节点发送的信道状态信息,所述信道状态信息根据所述配置信息报告;
[0197]
其中,所述配置信息包括信道状态信息的配置信息。
[0198]
本实施例提供的信息传输装置用于实现如图2示实施例的信道状态信息传输方法,本实施例提供的信息传输装置实现原理和技术效果与图2示实施例的信道状态信息传输方法类似,此处不再赘述。
[0199]
在上述实施例的基础上,提出了上述实施例的变型实施例,在此需要说明的是,为了使描述简要,在变型实施例中仅描述与上述实施例的不同之处。
[0200]
在一个实施例中,所述信道状态信息包括预编码矩阵指示符,所述预编码矩阵指示符所指示预编码矩阵由第一组矢量确定,或由第一组矢量与第二组矢量确定;第一组矢量包含l个矢量,第二组矢量包含mv个矢量,其中l、mv为正整数;其中,第一组矢量中的一个矢量对应所述信道状态信息参考信号的一个端口;第二组矢量中的一个矢量为索引号为的dft矢量;其中,索引号为的dft矢量的元素为:其中t={0,1,...,n
3-1},n3是所述预编码矩阵的数量。
[0201]
在一个实施例中,所述信道状态信息的配置信息包括所述预编码矩阵指示符的报告格式,其中所述预编码矩阵指示符的报告格式指示以下信息至少之一:
[0202]mv
的值,或mv的值的范围;
[0203]
信道状态信息中是否包括对所述mv个矢量的报告;
[0204]
预编码矩阵是否包括第二组矢量。
[0205]
在一个实施例中,所述预编码矩阵指示符包括组成所述预编码矩阵的矢量的系数,所述矢量的系数的优先级根据下述方式至少之一确定:
[0206]
所述预编码矩阵指示符包括最强系数在所述第二组矢量中所对应矢量的位置,所述矢量的系数的优先级根据所述矢量的系数在所述第二组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置确定;
[0207]
预编码矩阵指示符包括最强系数在所述第一组矢量中所对应矢量的位置,所述矢量的系数的优先级根据所述矢量的系数在所述第一组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置确定;
[0208]
所述矢量的系数在所述第二组矢量中所对应矢量的索引号越小,所述矢量的系数的优先级越高,或者所述矢量的系数在所述第二组矢量中所对应矢量的索引号越大,所述矢量的系数的优先级越低;
[0209]
所述预编码矩阵指示符包括对所述第一组矢量中强极化方向矢量的指示,强极化方向矢量的系数的优先级高于对应弱极化方向系数的优先级。
[0210]
在一个实施例中,所述矢量的系数按照所述系数的优先级确定是否进行省略,其中,所述信道状态信息的配置信息包括进行省略操作后所述信道状态信息中所保留的系数的数目;或者,所述信道状态信息的配置信息包括进入省略操作应当省略的系数的数目。
[0211]
在一个实施例中,所述矢量的系数按照所述系数的优先级确定是否进行省略,其
中,所述信道状态信息包括进行省略操作后所述信道状态信息中所保留的系数的数目;或者,所述信道状态信息包括进入省略操作应当省略的系数的数目。
[0212]
在一个实施例中,组成所述预编码矩阵的矢量的最强系数所在的极化方向为强极化方向,另一个极化方向为弱极化方向;
[0213]
其中,弱极化方向的一个非零系数对应一个强极化方向的一个非零系数
[0214]
弱极化方向一个非零系数的幅度相对于强极化方向所对应的非零系数的幅度的差分为其中预编码矩阵指示符包括弱极化方向一个非零系数的幅度相对于强极化方向所对应的非零系数的幅度的差分其中i表示系数的索引号,表示弱极化方向系数的幅度,表示强极化方向系数的幅度。
[0215]
在一个实施例中,所述信道状态信息包括组成所述预编码矩阵的矢量的系数中需要报告的系数的数目,是否指示最强系数根据所述需要报告的系数的数目确定。
[0216]
在一个实施例中,所述信道状态信息包括组成所述预编码矩阵的矢量的系数中需要报告的系数的数目,是否以位映射的方式指示需要报告的系数的位置根据所述需要报告的系数的数目确定。
[0217]
在一个实施例中,是否以位映射的方式指示需要报告的系数的位置根据需要报告的系数的数目与lmv的比值确定。
[0218]
在一个示例性实施方式中,本技术提供了一种通信节点,图5为本技术实施例提供的一种通信节点的结构示意图。在通信节点实现如图1所示的信道状态信息传输方法的情况下,该通信节点为第一通信节点;在通信节点实现如图2所示的信道状态信息传输方法的情况下,该通信节点为第二通信节点。如图5所示,本技术提供的通信节点,包括一个或多个处理器51和存储装置52;该通信节点中的处理器51可以是一个或多个,图5中以一个处理器51为例;存储装置52用于存储一个或多个程序;所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器51执行,使得所述一个或多个处理器51实现如本技术实施例中所述的信道状态信息传输方法。
[0219]
通信节点还包括:通信装置53、输入装置54和输出装置55。
[0220]
通信节点中的处理器51、存储装置52、通信装置53、输入装置54和输出装置55可以通过总线或其他方式连接,图5中以通过总线连接为例。
[0221]
输入装置54可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与通信节点的用户设置以及功能控制有关的按键信号输入。输出装置55可包括显示屏等显示设备。
[0222]
通信装置53可以包括接收器和发送器。通信装置53设置为根据处理器51的控制进行信息收发通信。信息包括但不限于配置信息和信道状态信息。
[0223]
存储装置52作为一种计算机可读存储介质,可设置为存储软件程序、计算机可执行程序以及模块,如本技术实施例所述信道状态信息传输方法对应的程序指令/模块(例如,信道状态信息传输装置中的第一接收模块31、第二接收模块32和报告模块33;又如,信道状态信息传输装置中的传输模块41和获取模块42)。存储装置52可包括存储程序区和存
储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据通信节点的使用所创建的数据等。此外,存储装置52可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。在一些实例中,存储装置52可进一步包括相对于处理器51远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至通信节点。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
[0224]
本技术实施例还提供一种存储介质,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本技术任一所述方法,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本技术实施例中任一所述的信道状态信息传输方法。如应用于第一通信节点的信道状态信息传输方法和应用于第二通信节点的信道状态信息传输方法,其中,应用于第一通信节点的信道状态信息传输方法包括:接收第二通信节点的配置信息;
[0225]
根据所述配置信息接收所述第二通信节点发送的信道状态信息参考信号;
[0226]
根据所述配置信息报告信道状态信息,所述信道状态信息根据所述信道状态信息参考信号确定;
[0227]
其中,所述配置信息包括信道状态信息的配置信息。
[0228]
应用于第二通信节点的信道状态信息传输方法包括:传输配置信息;
[0229]
获取第一通信节点发送的信道状态信息,所述信道状态信息根据所述配置信息报告;
[0230]
其中,所述配置信息包括信道状态信息的配置信息。
[0231]
本技术实施例的计算机存储介质,可以采用一个或多个计算机可读的介质的任意组合。计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质。计算机可读存储介质例如可以是,但不限于电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(random access memory,ram)、只读存储器(read only memory,rom)、可擦式可编程只读存储器(erasable programmable read only memory,eprom)、闪存、光纤、便携式cd-rom、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
[0232]
计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于:电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。
[0233]
计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:无线、电线、光缆、无线电频率(radio frequency,rf)等等,或者上述的任意合适的组合。
[0234]
可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本技术操作的计算机程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如java、smalltalk、c++,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“c”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以
完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络,包括局域网(lan)或广域网(wan)连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
[0235]
以上所述,仅为本技术的示例性实施例而已,并非用于限定本技术的保护范围。
[0236]
本领域内的技术人员应明白,术语终端涵盖任何适合类型的无线用户设备,例如移动电话、便携数据处理装置、便携网络浏览器或车载移动台。
[0237]
一般来说,本技术的多种实施例可以在硬件或专用电路、软件、逻辑或其任何组合中实现。例如,一些方面可以被实现在硬件中,而其它方面可以被实现在可以被控制器、微处理器或其它计算装置执行的固件或软件中,尽管本技术不限于此。
[0238]
本技术的实施例可以通过移动装置的数据处理器执行计算机程序指令来实现,例如在处理器实体中,或者通过硬件,或者通过软件和硬件的组合。计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构(instruction set architecture,isa)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码。
[0239]
本技术附图中的任何逻辑流程的框图可以表示程序步骤,或者可以表示相互连接的逻辑电路、模块和功能,或者可以表示程序步骤与逻辑电路、模块和功能的组合。计算机程序可以存储在存储器上。存储器可以具有任何适合于本地技术环境的类型并且可以使用任何适合的数据存储技术实现,例如但不限于只读存储器(read-only memory,rom)、随机访问存储器(random access memory,ram)、光存储器装置和系统(数码多功能光碟(digital video disc,dvd)或光盘(compact disk,cd))等。计算机可读介质可以包括非瞬时性存储介质。数据处理器可以是任何适合于本地技术环境的类型,例如但不限于通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(digital signal processing,dsp)、专用集成电路(application specific integrated circuit,asic)、可编程逻辑器件(field-programmable gate array,fgpa)以及基于多核处理器架构的处理器。
[0240]
通过示范性和非限制性的示例,上文已提供了对本技术的示范实施例的详细描述。但结合附图和权利要求来考虑,对以上实施例的多种修改和调整对本领域技术人员来说是显而易见的,但不偏离本技术的范围。因此,本技术的恰当范围将根据权利要求确定。

技术特征:


1.一种信道状态信息传输方法,其特征在于,应用于第一通信节点,所述方法包括:接收第二通信节点的配置信息;根据所述配置信息接收所述第二通信节点发送的信道状态信息参考信号;根据所述配置信息报告信道状态信息,所述信道状态信息根据所述信道状态信息参考信号确定;其中,所述配置信息包括信道状态信息的配置信息。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述信道状态信息包括预编码矩阵指示符,所述预编码矩阵指示符所指示预编码矩阵由第一组矢量确定,或由第一组矢量与第二组矢量确定;第一组矢量包含l个矢量,第二组矢量包含m
v
个矢量,其中l、m
v
为正整数;其中,第一组矢量中的一个矢量对应所述信道状态信息参考信号的一个端口;第二组矢量中的一个矢量为索引号为的dft矢量;其中,索引号为的dft矢量的元素为:其中t={0,1,...,n
3-1},n3是所述预编码矩阵的数量。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述信道状态信息的配置信息包括所述预编码矩阵指示符的报告格式,其中所述预编码矩阵指示符的报告格式指示以下信息至少之一:m
v
的值,或m
v
的值的范围;信道状态信息中是否包括对所述m
v
个矢量的报告;预编码矩阵是否包括所述第二组矢量。4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预编码矩阵指示符包括组成所述预编码矩阵的矢量的系数,所述矢量的系数的优先级根据下述方式至少之一确定:所述预编码矩阵指示符包括最强系数在所述第二组矢量中所对应矢量的位置,所述矢量的系数的优先级根据所述矢量的系数在所述第二组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置确定;预编码矩阵指示符包括最强系数在所述第一组矢量中所对应矢量的位置,所述矢量的系数的优先级根据所述矢量的系数在所述第一组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置确定;所述矢量的系数在所述第二组矢量中所对应矢量的索引号越小,所述矢量的系数的优先级越高,或者所述矢量的系数在所述第二组矢量中所对应矢量的索引号越大,所述矢量的系数的优先级越低;所述预编码矩阵指示符包括对所述第一组矢量中强极化方向矢量的指示,强极化方向矢量的系数的优先级高于对应弱极化方向系数的优先级。5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述矢量的系数按照所述系数的优先级确定是否进行省略,其中,所述信道状态信息的配置信息包括进行省略操作后所述信道状态信息中所保留的系数的数目;或者,所述信道状态信息的配置信息包括进入省略操作应当省略的系数的数目。6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述矢量的系数按照所述系数的优先级确定是否进行省略,其中,所述信道状态信息
包括进行省略操作后所述信道状态信息中所保留的系数的数目;或者,所述信道状态信息包括进入省略操作应当省略的系数的数目。7.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,组成所述预编码矩阵的矢量的最强系数所在的极化方向为强极化方向,另一个极化方向为弱极化方向;其中,弱极化方向的一个非零系数对应一个强极化方向的一个非零系数弱极化方向一个非零系数的幅度相对于强极化方向所对应的非零系数的幅度的差分为其中预编码矩阵指示符包括弱极化方向一个非零系数的幅度相对于强极化方向所对应的非零系数的幅度的差分其中i表示系数的索引号,表示弱极化方向系数的幅度,表示强极化方向系数的幅度。8.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述信道状态信息包括组成所述预编码矩阵的矢量的系数中需要报告的系数的数目,是否指示最强系数根据所述需要报告的系数的数目确定。9.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述信道状态信息包括组成所述预编码矩阵的矢量的系数中需要报告的系数的数目,是否以位映射的方式指示需要报告的系数的位置根据所述需要报告的系数的数目确定。10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,是否以位映射的方式指示需要报告的系数的位置根据需要报告的系数的数目与lm
v
的比值确定。11.一种信道状态信息传输方法,其特征在于,应用于第二通信节点,所述方法包括:传输配置信息;获取第一通信节点发送的信道状态信息,所述信道状态信息根据所述配置信息报告;其中,所述配置信息包括信道状态信息的配置信息。12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述信道状态信息包括预编码矩阵指示符,所述预编码矩阵指示符所指示预编码矩阵由第一组矢量确定,或由第一组矢量与第二组矢量确定;第一组矢量包含l个矢量,第二组矢量包含m
v
个矢量,其中l、m
v
为正整数;其中,第一组矢量中的一个矢量对应所述信道状态信息参考信号的一个端口;第二组矢量中的一个矢量为索引号为的dft矢量;其中,索引号为的dft矢量的元素为:其中t={0,1,...,n
3-1},n3是所述预编码矩阵的数量。13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述信道状态信息的配置信息包括所述预编码矩阵指示符的报告格式,其中所述预编码矩阵指示符的报告格式指示以下信息至少之一:m
v
的值,或m
v
的值的范围;信道状态信息中是否包括对所述m
v
个矢量的报告;预编码矩阵是否包括第二组矢量。
14.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述预编码矩阵指示符包括组成所述预编码矩阵的矢量的系数,所述矢量的系数的优先级根据下述方式至少之一确定:所述预编码矩阵指示符包括最强系数在所述第二组矢量中所对应矢量的位置,所述矢量的系数的优先级根据所述矢量的系数在所述第二组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置确定;预编码矩阵指示符包括最强系数在所述第一组矢量中所对应矢量的位置,所述矢量的系数的优先级根据所述矢量的系数在所述第一组矢量中所对应矢量的位置与所述最强系数对应矢量的位置的相对位置确定;所述矢量的系数在所述第二组矢量中所对应矢量的索引号越小,所述矢量的系数的优先级越高,或者所述矢量的系数在所述第二组矢量中所对应矢量的索引号越大,所述矢量的系数的优先级越低;所述预编码矩阵指示符包括对所述第一组矢量中强极化方向矢量的指示,强极化方向矢量的系数的优先级高于对应弱极化方向系数的优先级。15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述矢量的系数按照所述系数的优先级确定是否进行省略,其中,所述信道状态信息的配置信息包括进行省略操作后所述信道状态信息中所保留的系数的数目;或者,所述信道状态信息的配置信息包括进入省略操作应当省略的系数的数目。16.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述矢量的系数按照所述系数的优先级确定是否进行省略,其中,所述信道状态信息包括进行省略操作后所述信道状态信息中所保留的系数的数目;或者,所述信道状态信息包括进入省略操作应当省略的系数的数目。17.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,组成所述预编码矩阵的矢量的最强系数所在的极化方向为强极化方向,另一个极化方向为弱极化方向;其中,弱极化方向的一个非零系数对应一个强极化方向的一个非零系数弱极化方向一个非零系数的幅度相对于强极化方向所对应的非零系数的幅度的差分为其中预编码矩阵指示符包括弱极化方向一个非零系数的幅度相对于强极化方向所对应的非零系数的幅度的差分其中i表示系数的索引号,表示弱极化方向系数的幅度,表示强极化方向系数的幅度。18.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述信道状态信息包括组成所述预编码矩阵的矢量的系数中需要报告的系数的数目,是否指示最强系数根据所述需要报告的系数的数目确定。19.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述信道状态信息包括组成所述预编码矩阵的矢量的系数中需要报告的系数的数目,是否以位映射的方式指示需要报告的系数的位置根据所述需要报告的系数的数目确定。20.根据权利要求19所述的方法,其特征在于,是否以位映射的方式指示需要报告的系
数的位置根据需要报告的系数的数目与lm
v
的比值确定。21.一种信息传输装置,其特征在于,配置于第一通信节点,所述装置包括:第一接收模块,设置为接收第二通信节点的配置信息;第二接收模块,设置为根据所述配置信息接收所述第二通信节点发送的信道状态信息参考信号;报告模块,设置为根据所述配置信息报告信道状态信息,所述信道状态信息根据所述信道状态信息参考信号确定;其中,所述配置信息包括信道状态信息的配置信息。22.一种信息传输装置,其特征在于,配置于第二通信节点,所述装置包括:传输模块,设置为传输配置信息;获取模块,设置为获取第一通信节点发送的信道状态信息,所述信道状态信息根据所述配置信息报告;其中,所述配置信息包括信道状态信息的配置信息。23.一种通信节点,其特征在于,包括:一个或多个处理器;存储装置,用于存储一个或多个程序;当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-20中任一所述的方法。24.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-20中任一项所述的方法。

技术总结


本申请提出了一种信道状态信息传输方法、装置、通信节点及存储介质,所述方法应用于第一通信节点,所述方法包括:接收第二通信节点的配置信息;根据所述配置信息接收所述第二通信节点发送的信道状态信息参考信号;根据所述配置信息报告信道状态信息,所述信道状态信息根据所述信道状态信息参考信号确定;其中,所述配置信息包括信道状态信息的配置信息。利用该方法有效提高了信道状态信息所代表的信道状态的精确度,并节省了反馈开销。并节省了反馈开销。并节省了反馈开销。


技术研发人员:

李永 吴昊 鲁照华 王瑜新

受保护的技术使用者:

中兴通讯股份有限公司

技术研发日:

2021.05.19

技术公布日:

2022/11/22

本文发布于:2024-09-22 08:24:57,感谢您对本站的认可!

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