CSI上报方法及装置与流程

专利2022-06-29  70


本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种信道状态信息(channelstateinformation,简称csi)上报方法及装置。



背景技术:

目前,终端在上报csi报告时,若无法测量到最新的csi,则终端不上报csi报告。该情况下,若csi报告与上行数据复用在上行信道,会增加终端的复杂度。



技术实现要素:

本申请实施例提供了一种csi上报方法及装置,避免增加终端的复杂度。

为达到上述目的,本申请实施例提供如下技术方案:

第一方面,提供了一种csi上报方法,包括:当终端不满足以下条件1至条件3中的任意一个或多个条件时,在终端进行csi上报时所上报的csi报告不与上行信息复用在上行信道的情况下,终端丢弃csi报告;当终端不满足以下条件1至条件3中的任意一个或多个条件时,在终端进行csi上报时所上报的csi报告与上行信息复用在上行信道的情况下,终端进行csi上报时上报未更新的csi报告或取值超范围的csi报告;其中,在终端处于drx模式的情况下,条件1为:终端有有效测量资源;终端在第一配置后,条件1为:终端有有效测量资源,或者,终端有有效测量资源且有效测量资源已有效激活;条件2为:终端的测量资源处于有效的下行时隙内;条件3为:终端未接收到用于指示终端的服务小区去激活的下行信令;其中,测量资源为csi上报对应的测量资源;第一配置为终端的服务小区激活,或者,第一配置为激活bwp改变,或者,第一配置为csi上报激活;或者,第一配置为csi上报的配置或者csi上报的重配置。第一方面提供的方法,在终端无法测量得到最新的csi报告时,在csi报告与上行信息复用在上行信道的情况下,终端向网络设备发送未更新的csi报告或取值超范围的csi报告,从而避免由于终端丢弃csi报告而重新作速率匹配的问题,避免给终端增加额外的复杂度,并且终端反馈不更新的csi报告也不会增加额外的csi计算复杂度。在csi报告不与上行信息复用的情况下,终端可以丢弃csi报告,从而节约传输资源。

在一种可能的实现方式中,上行信息为上行数据和harq结果信息中的至少一个。

第二方面,提供了一种csi上报方法,包括:当终端不满足以下条件1至条件3中的任意一个或多个条件时,终端进行csi上报时上报未更新的csi报告或取值超范围的csi报告;其中,在终端处于drx模式的情况下,条件1为:终端有有效测量资源;终端在第一配置后,条件1为:终端有有效测量资源,或者,终端有有效测量资源且有效测量资源已有效激活;条件2为:终端的测量资源处于有效的下行时隙内;条件3为:终端未接收到用于指示终端的服务小区去激活的下行信令;其中,测量资源为csi上报对应的测量资源;第一配置为终端的服务小区激活,或者,第一配置为激活bwp改变,或者,第一配置为csi上报激活;或者,第一配置为csi上报的配置或者csi上报的重配置。第二方面提供的方法,在终端无法测量得到最新的csi报告时,终端向网络设备发送未更新的csi报告或取值超范围的csi报告,从而避免在csi报告与上行信息复用在上行信道的情况下,由于终端丢弃csi报告而重新作速率匹配的问题,避免给终端增加额外的复杂度,并且终端反馈不更新的csi报告也不会增加额外的csi计算复杂度。

在一种可能的实现方式中,终端进行csi上报时所上报的csi报告与上行信息复用在上行信道。

在一种可能的实现方式中,上行信息为上行数据和harq结果信息中的至少一个。

第三方面,提供一种csi上报方法,包括:当终端同时被触发n个csi上报时,在n个csi上报中存在m个csi上报的情况下,终端进行csi上报时上报未更新或取值超范围的m个csi上报对应的csi报告和更新的n-m个csi上报对应的csi报告,m个csi上报对应终端不满足以下条件1至条件3中的任意一个或多个条件的情况,n-m个csi上报为n个csi上报中的除m个csi上报之外的csi上报;其中,n为大于1的整数,m为大于0小于等于n的整数;其中,在终端处于drx模式的情况下,条件1为:终端有有效测量资源;终端在第一配置后,条件1为:终端有有效测量资源,或者,终端有有效测量资源且有效测量资源已有效激活;条件2为:终端的测量资源处于有效的下行时隙内;条件3为:终端未接收到用于指示终端的服务小区去激活的下行信令;其中,测量资源为csi上报对应的测量资源;第一配置为终端的服务小区激活,或者,第一配置为激活bwp改变,或者,第一配置为csi上报激活;或者,第一配置为csi上报的配置或者csi上报的重配置。第三方面提供的方法,在终端无法测量得到最新的csi报告时,在终端同时被触发n个csi上报的情况下,终端向网络设备发送未更新的csi报告或取值超范围的csi报告,从而避免由于终端丢弃csi报告而重新作速率匹配的问题,避免给终端增加额外的复杂度。

第四方面,提供一种csi上报方法,包括:当终端无有效测量资源或有效测量资源未有效激活或接收到用于指示所述终端的服务小区去激活的下行信令时,在所述终端进行csi上报时所上报的csi报告不与上行信息复用在上行信道的情况下,所述终端丢弃所述csi报告;当终端无有效测量资源或有效测量资源未有效激活或接收到用于指示所述终端的服务小区去激活的下行信令时,在所述终端进行csi上报时所上报的csi报告与所述上行信息复用在所述上行信道的情况下,所述终端进行csi上报时上报未更新的csi报告或取值超范围的csi报告;其中,所述测量资源为所述csi上报对应的测量资源。第四方面提供的方法,当终端无有效测量资源或有效测量资源未有效激活或接收到用于指示所述终端的服务小区去激活的下行信令时,终端无法测量得到最新的csi报告,在csi报告与上行信息复用在上行信道的情况下,终端可以向网络设备发送未更新的csi报告或取值超范围的csi报告,从而避免由于终端丢弃csi报告而重新作速率匹配的问题,避免给终端增加额外的复杂度。在csi报告不与上行信息复用的情况下,终端可以丢弃csi报告,从而节约传输资源。

在一种可能的实现方式中,所述上行信息为上行数据和harq结果信息中的至少一个。

第五方面,提供一种csi上报方法,包括:当终端无有效测量资源或有效测量资源未有效激活或接收到用于指示所述终端的服务小区去激活的下行信令时,所述终端确定进行csi上报时所上报的csi报告与上行信息是否复用在上行信道,若是,所述终端进行csi上报时上报无效的csi报告。第五方面提供的方法,当终端无有效测量资源或有效测量资源未有效激活或接收到用于指示所述终端的服务小区去激活的下行信令时,终端无法测量得到最新的csi报告,在csi报告与上行信息复用在上行信道的情况下,终端可以向网络设备发送无效的csi报告,从而避免由于终端丢弃csi报告而重新作速率匹配的问题,避免给终端增加额外的复杂度。

在一种可能的实现方式中,所述无效的csi报告为未更新的csi报告或取值超范围的csi报告。该种可能的实现方式,终端反馈未更新的csi报告或取值超范围的csi报告不会增加额外的csi计算复杂度。

在一种可能的实现方式中,所述方法还包括:若所述终端确定进行csi上报时所上报的csi报告不与所述上行信息复用在所述上行信道时,所述终端丢弃所述csi报告。该种可能的实现方式,可以节约传输资源。

在一种可能的实现方式中,所述上行信息为上行数据和harq结果信息中的至少一个。

在第四方面或第五方面提供的方法中,终端无有效测量资源时,终端可以处于drx模式下或终端可以在第一配置后;终端的有效测量资源未有效激活时,终端可以在第一配置后;终端无有效测量资源可以是指终端的测量资源不处于有效的下行时隙内。关于第一配置的相关描述可参见下文,在此不再赘述。

第六方面,提供了一种终端,该终端具有实现第一方面至第三方面中任一方面提供的任意一种方法的功能。该功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的单元。该终端可以以芯片的产品形态存在。

第七方面,提供了一种终端,包括:通信单元和处理单元;所述处理单元,用于在所述终端无有效测量资源或有效测量资源未有效激活或接收到用于指示所述终端的服务小区去激活的下行信令、且所述终端进行csi上报时所上报的csi报告不与上行信息复用在上行信道的情况下,丢弃所述csi报告;所述处理单元,还用于在所述终端无有效测量资源或有效测量资源未有效激活或接收到用于指示所述终端的服务小区去激活的下行信令、且所述终端进行csi上报时所上报的csi报告与所述上行信息复用在所述上行信道的情况下,通过所述通信单元向网络设备上报未更新的csi报告或取值超范围的csi报告;其中,所述测量资源为所述csi上报对应的测量资源。

在一种可能的实现方式中,所述上行信息为上行数据和harq结果信息中的至少一个。

第八方面,提供了一种终端,包括:通信单元和处理单元;所述处理单元,用于在终端无有效测量资源或有效测量资源未有效激活或接收到用于指示所述终端的服务小区去激活的下行信令时,确定进行csi上报时所上报的csi报告与上行信息是否复用在上行信道,若是,通过所述通信单元向网络设备上报无效的csi报告。

在一种可能的实现方式中,所述无效的csi报告为未更新的csi报告或取值超范围的csi报告。

在一种可能的实现方式中,若所述终端确定进行csi上报时所上报的csi报告不与所述上行信息复用在所述上行信道时,所述处理单元,还用于丢弃所述csi报告。

在一种可能的实现方式中,所述上行信息为上行数据和harq结果信息中的至少一个。

在第七方面或第八方面提供的终端中,终端无有效测量资源时,终端可以处于drx模式下或终端可以在第一配置后;终端的有效测量资源未有效激活时,终端可以在第一配置后;终端无有效测量资源可以是指终端的测量资源不处于有效的下行时隙内。关于第一配置的相关描述可参见下文,在此不再赘述。

第九方面,提供了一种终端,该终端包括:通信接口和处理器,可选的,还包括存储器;存储器用于存储计算机执行指令,处理器、存储器和通信接口通过通信总线连接,处理器执行存储器存储的计算机执行指令,以使终端实现第一方面至第五方面中任一方面提供的任意一种方法。该终端可以以芯片的产品形态存在。

第十方面,提供了一种芯片,该芯片包括:处理器和通信接口;处理器执行计算机执行指令,以实现第一方面至第五方面中任一方面提供的任意一种方法。其中,处理器可以为逻辑电路,通信接口可以包括输入接口和输出接口。该芯片可以存在于终端中。

第十一方面,提供了一种计算机可读存储介质,包括指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行第一方面或第一方面至第五方面中任一方面提供的任意一种方法。

第十二方面,提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行第一方面至第五方面中任一方面提供的任意一种方法。

第六方面至第十二方面中任一种设计方式所带来的技术效果可参见第一方面至第五方面中对应设计方式所带来的技术效果,此处不再赘述。

其中,需要说明的是,上述各个方面中的任意一个方面的各种可能的实现方式,在方案不矛盾的前提下,均可以进行组合。

附图说明

图1为本申请实施例提供的一种csi上报与测量资源的位置示意图;

图2为本申请实施例提供的drx周期的示意图;

图3为本申请实施例提供的csi-rs发送以及csi反馈示意图;

图4至图6分别为本申请实施例提供的一种csi上报的方法流程图;

图7为本申请实施例提供的一种测量资源的位置示意图;

图8为本申请实施例提供的载波激活的起效时延示意图;

图9为本申请实施例提供的csi配置/重配置的起效时延示意图;

图10为本申请实施例提供的激活bwp改变的起效时延示意图;

图11为本申请实施例提供的半持续csi激活的起效时延示意图;

图12和图13分别为本申请实施例提供的一种csi上报的方法流程图;

图14为本申请实施例提供的一种终端的组成示意图;

图15为本申请实施例提供的一种终端的硬件结构示意图;

图16为本申请实施例提供的另一种终端的硬件结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。其中,在本申请的描述中,除非另有说明,“/”表示或的意思,例如,a/b可以表示a或b。本文中的“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,a和/或b,可以表示:单独存在a,同时存在a和b,单独存在b这三种情况。并且,在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”是指两个或多于两个。

本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统。例如:正交频分多址(orthogonalfrequency-divisionmultipleaccess,简称ofdma)、单载波频分多址(singlecarrierfdma,简称sc-fdma)和其它系统等。术语“系统”可以和“网络”相互替换。本申请实施例的技术方案具体可以应用于第五代(5th-generation,简称5g)通信系统、新空口(newradio,简称nr)系统。其中,5g通信系统包括非独立组网(non-standalone,简称nsa)的5g通信系统和/或独立组网(standalone,简称sa)的5g通信系统。此外,通信系统还可以适用于面向未来的通信技术,都适用本申请实施例提供的技术方案。上述适用本申请的通信系统仅是举例说明,适用本申请的通信系统不限于此。

本申请实施例涉及的网元包括网络设备和终端。

其中,网络设备可以是一种部署在无线接入网(radioaccessnetwork,简称ran)中为终端提供无线通信功能的装置,例如可以为基站(nodeb,简称nb)。网络设备可以包括各种形式的宏基站,微基站(也称为小站),中继站,接入点等,也可以包括各种形式的控制节点,如网络控制器。所述控制节点可以连接多个基站,并为所述多个基站覆盖下的多个终端配置资源。在采用不同的无线接入技术的系统中,具备基站功能的设备的名称可能会有所不同,如在长期演进(longtermevolution,简称lte)系统中基站称为演进型基站(evolutionalnodeb,简称enb或e-nodeb),在5g系统或nr系统中基站称为gnb。

本申请实施例中的终端还可以称为用户设备(userequipment,简称ue)、终端设备、接入终端、用户单元、用户站、移动站、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。终端可以是无线局域网(wirelesslocalareanetworks,简称wlan)中的站点(station,简称st),可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(sessioninitiationprotocol,简称sip)电话、无线本地环路(wirelesslocalloop,简称wll)站、个人数字处理(personaldigitalassistant,简称pda)设备、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备(也可以称为穿戴式智能设备)。终端还可以为下一代通信系统中的终端,例如,5g系统中的终端或者未来演进的公共陆地移动网络(publiclandmobilenetwork,简称plmn)中的终端,nr系统中的终端等。

为了使得本申请实施例提供的方法更加的清楚,以下对本申请实施例中涉及到的部分概念作简单介绍。

(1)载波和带宽部分(bandwidthpart,简称bwp)

nr支持载波聚合(carrieraggregation,简称ca)技术,网络设备可以为终端配置多个载波,在这些载波中,有一个载波被定义为主载波,其他载波为辅载波。主载波始终处于激活状态。辅载波可以根据网络设备的需要激活或去激活。网络设备可以通过媒体介入控制控制元素(mediaaccesscontrolcontrolelement,简称macce)信令激活或去激活除主载波以外的任意载波。

每个载波上可以定义多个bwp,每个载波上的多个bwp中只有一个激活的bwp,网络设备在需要时,可以通过下行控制信息(downlinkcontrolinformation,简称dci)变换激活的bwp,从而使得激活bwp改变。

需要说明的是,本申请实施例中的载波也可以代表小区,下文中不同的地方可能采用了不同的描述,但表示的都是同一个意思。

(2)信道状态信息参考信号(channelstateinformationreferencesignal,简称csi-rs)资源和信道状态信息干扰测量(channelstateinformationinterferencemeasurement,简称csi-im)资源

csi-rs资源和csi-im资源均为一种测量资源。其中,csi-rs资源可以用于信道测量和干扰测量,csi-im资源可以用于干扰测量。

csi-rs资源/csi-im资源是按照bwp配置的,网络设备可以为每个bwp配置一个或多个csi-rs资源/csi-im资源。在配置每个csi-rs资源/csi-im资源时,网络设备可以为每个csi-rs资源/csi-im资源配置时域动作(例如,接收),时域动作可以为周期性,半持续的,也可以为非周期。时域动作为半持续的csi-rs资源可以称为半持续csi-rs(semi-persistentcsi-rs,简称spcsi-rs)资源,时域动作为半持续的csi-im资源可以称为半持续csi-im(semi-persistentcsi-im,简称spcsi-im)资源。其中,本申请实施例中的csi-rs资源/csi-im资源是指承载csi-rs/csi-im的时频资源。

(3)csi上报(csireporting)和csi报告(csireport)

终端根据csi-rs资源/csi-im资源进行csi测量之后,可以进行csi上报,csi上报可以通过向网络设备发送csi报告实现,csi报告中可以包括终端的csi测量结果。

网络设备会通过高层信令为每个csi上报配置对应的csi-rs资源/csi-im资源,终端可以根据一个csi上报对应的csi-rs资源/csi-im资源进行csi测量,根据csi测量结果进行该csi上报。

终端在进行csi测量和csi上报之前,网络设备可以向终端发送csi上报的配置参数,终端可以根据csi上报的配置参数进行csi测量和csi上报。示例性的,csi上报的配置参数中可以包括csi上报类型,csi上报类型可以为周期性的,半持续的,或非周期的。周期性的csi上报只能基于周期性的csi-rs资源/csi-im资源进行测量;半持续的csi上报可以基于周期性或者半持续的csi-rs资源/csi-im资源进行测量;而非周期的csi上报可以基于周期性或者半持续或者非周期的csi-rs资源/csi-im资源进行测量。本申请实施例下文中的半持续csi激活是指激活csi上报类型为半持续的csi上报。

csi上报是按照载波来配置的,每个载波可以对应一个或多个csi上报,则csi上报的配置参数中还可以包括指示csi上报对应的是哪个载波的信息。

csi上报的配置参数是指用于终端进行csi上报的参数,csi上报的配置参数也可以称为csi报告配置(csireportsetting)。

其中,当终端被配置进行半持续的csi测量与csi上报时,终端在接收到网络设备发送的一个下行触发信令后开始进行csi测量与csi上报,在接收到另一个下行触发信令后结束csi测量与csi上报,在这两个下行触发信令下发时刻之间,终端进行周期性的csi测量与csi上报。

当终端被配置进行非周期的csi测量与csi上报时,网络设备首先通过下行无线资源控制(radioresourcecontrol,简称rrc)信令半静态的为终端配置多个csi上报的配置参数,通过dci触发其中一个或多个csi上报,终端根据csi上报的配置参数进行csi测量,并使用物理上行共享信道(physicaluplinksharedchannel,简称pusch)上报csi报告。与半持续的csi测量与csi上报所不同的是,非周期的csi测量与csi上报在dci触发后不需要去激活,并且只进行一次csi测量与csi上报。其中,触发csi上报也可以描述为触发csi报告,本文中不同的地方可能会有不同的描述,但表示的为同一个意思。

(4)csi参考资源(csireferenceresource)

由于终端进行csi测量需要一定的时间,为此,nr中定义了csi参考资源。针对一个csi上报,该csi上报的csi参考资源为该csi上报所对应的测量资源中的终端所能使用的最晚的资源。一个csi上报的csi参考资源的时域位置是处于该csi上报所在时隙(slot)的前若干个slot内。针对一次csi上报,终端进行csi测量时采用的应当为该csi上报的csi参考资源的时域位置的或之前的csi-rs资源/csi-im资源,从而保证终端有足够的时间计算csi。

示例性的,如图1所示,一个csi上报的位置处于slotx3,对于slotx3上进行的csi上报,该csi上报的csi参考资源的时域位置应为图1中的位置a。终端在slotx1和slotx2各接收到一个csi-rs/csi-im。其中,slotx1位于a之前,slotx2位于a之后,由于slotx2和slotx3之间没有足够的时间用于终端计算csi,因此,终端应当采用在slotx1接收到的csi-rs/csi-im计算在slotx3上报的csi,即终端应当采用不晚于a的测量资源,以保证在slotx3能进行csi上报。

其中,若一个csi上报占用的上行资源的时域位置为上行slotn′(即索引为n′的slot),那么这个csi上报的csi参考资源的时域位置为n-ncsi_ref,这里uul和udl的值分别通过上下行子载波间隔配置参数确定。例如,下行子载波间隔为15khz时,udl=0;下行子载波间隔为30khz,udl=1;下行子载波间隔为60khz,udl=2;下行子载波间隔为120khz,udl=3。而ncsi_ref与csi上报类型有关,例如,对于周期性或者半持续csi上报,若这个csi上报绑定的用于信道测量的csi-rs的个数为1时,那么ncsi_ref为大于或等于的最小整数,并且,ncsi_ref的值需要使得时域位置为n-ncsi_ref的slot为有效的下行slot;若这个csi上报绑定的用于信道测量的csi-rs的个数大于1时,那么ncsi_ref为大于或等于的最小整数,并且,ncsi_ref的值需要使得n-ncsi_ref为有效的下行slot。

(5)非连续接收(discontinuousreception,简称drx)模式

drx模式是终端的接收信号的一种模式,目的是为了降低终端的功耗,终端可以根据网络设备的配置决定是否采用drx模式接收信号。当终端采用drx模式接收信号时,在一个drx周期内,终端在激活时间(activetime)内可以接收csi-rs/csi-im,并进行csi测量,而在激活时间以外,终端将进入睡眠时间,在睡眠时间内,终端将不接收csi-rs/csi-im,也不进行csi测量。示例性的,参见图2,在drx周期1和drx周期2内,终端都只能在激活时间内进行csi测量。

本申请实施例提供的方法可以应用于多输入多输出(multiple-inputmultiple-output,简称mimo)场景,在mimo场景中,为了提高下行链路(即由网络设备到终端的链路)性能,可以采用闭环mimo工作方式,如图3所示,网络设备可以向终端发送csi-rs,终端根据csi-rs进行csi测量得到csi,再将csi反馈给网络设备,网络设备根据终端反馈的csi发送数据,提高频谱效率。

目前,终端在进行csi上报所在的slot,若无法测量到最新的csi,则终端在该slot不进行csi上报。该情况下,当csi报告与上行数据复用在上行信道时,会增加终端的复杂度。这是因为终端用于csi上报和上行数据发送的上行资源是由网络设备分配的,网络设备在进行资源分配时,会根据上行信道的质量和csi上报的负载大小(负载大小与上报内容有关,上报内容同样是由网络设备为终端配置的)以及上行数据的数据量确定,当终端直接将csi报告丢弃时,终端需要只根据上行数据的数据量在网络设备分配的上行资源上重新进行速率匹配,从而给终端引入了额外的复杂度。

本申请实施例中以时间单位为slot为例进行描述,但此仅为示例,在具体实现时,还可以为子帧(subframe),符号(symbol)等。

为了解决该问题,本申请实施例提供了一种csi上报的方法,如图4所示,包括:

当终端不满足以下条件1至条件3中的任意一个或多个条件时,在终端进行csi上报时所上报的csi报告不与上行信息复用在上行信道(即在反馈csi报告的同时不发送上行信息)的情况下,执行步骤401,在终端进行csi上报时所上报的csi报告与上行信息复用在上行信道(即反馈csi报告的同时发送上行信息)的情况下,执行步骤402。

401、终端丢弃csi报告。

402、终端进行csi上报时上报未更新的csi报告或取值超范围的csi报告。

步骤402在具体实现时,可以包括:终端进行csi上报时向网络设备上报未更新的csi报告或取值超范围的csi报告。

终端在执行步骤401或402之前,还可以包括:11)终端判断csi报告是否与上行信息复用在上行信道,若是,执行步骤402,若否,执行步骤401。

步骤401在具体实现时,当终端不满足以下条件1至条件3中的任意一个或多个条件时,进一步的,终端可以在进行csi上报时所上报的csi报告不与上行信息复用在上行信道、且终端未被同时触发包括401或402中的csi上报在内的多个csi上报的情况下,执行步骤401。

终端在执行步骤11)之前,还可以包括:21)终端确定自身是否满足以下条件1至条件3中的任意一个或多个条件。若是,执行步骤11),若否,不执行步骤11)。当然本申请还可以在步骤11)之后执行步骤21),本申请对此不进行限定。

在图4所示的方法中,在csi报告不与上行信息复用在上行信道的情况下,终端丢弃csi报告仅仅是该情况下的一种实现方式,在具体实现时,终端也可以上报任意的csi报告,例如,未更新的csi报告,取值超范围的csi报告等。其中,未更新的csi报告可以为终端之前发送的任意一个csi报告。一种可能的实现方式中,终端可以从缓存中获取到未更新的csi报告。取值超范围的csi报告是指csi报告中的某个/些参数取值超出范围的csi报告,示例性的,若csi包括信道质量指示(channelqualityindicator,简称cqi),在cqi的取值范围为0-50的情况下,终端上报的csi报告包含的cqi的值可以为51。其中,上行信道具体可以为pusch。

本申请实施例还提供了一种csi上报的方法,包括:当终端不满足以下条件1至条件3中的任意一个或多个条件时,执行以下步骤501。

501、终端进行csi上报时上报未更新的csi报告或取值超范围的csi报告。

步骤501在具体实现时,可以包括:终端进行csi上报时向网络设备上报未更新的csi报告或取值超范围的csi报告。

步骤501在具体实现时,终端也可以在进行csi上报时向网络设备上报除未更新的csi报告和取值超范围的csi报告之外的其他任意csi报告。

终端在执行步骤501之前,如图5所示,还可以包括:500、终端确定自身是否不满足以下条件1至条件3中的任意一个或多个条件。若是,执行步骤501,若否,不执行步骤501。

在图5所示的方法中,可选的,终端进行csi上报时所上报的csi报告与上行信息复用在上行信道。

在图4和图5所示的方法中,在csi报告与上行信息复用在上行信道的情况下,终端向网络设备发送未更新的csi报告或取值超范围的csi报告仅仅是该情况下的一种实现方式,在具体实现时,终端可以向网络设备上报除未更新的csi报告和取值超范围的csi报告之外的其他任意csi报告。

本申请实施例还提供了一种csi上报的方法,包括:

当终端同时被触发n个csi上报时,在n个csi上报中存在m个csi上报的情况下,终端执行步骤601。

601、终端进行csi上报时上报未更新或取值超范围的m个csi上报对应的csi报告和更新的n-m个csi上报对应的csi报告。

其中,m个csi上报对应终端不满足以下条件1至条件3中的任意一个或多个条件的情况,n-m个csi上报为n个csi上报中的除m个csi上报之外的csi上报。n为大于1的整数,m为大于0小于等于n的整数。

步骤601在具体实现时,可以包括:终端进行csi上报时向网络设备上报未更新或取值超范围的m个csi上报对应的csi报告和更新的n-m个csi上报对应的csi报告。

终端在执行步骤601之前,如图6所示,还可以包括:600、终端确定是否存在上述m个csi上报。若是,执行步骤601,若否,不执行步骤601。

步骤600在具体实现时,终端可以针对n个csi上报中的每个csi上报确定自身是否不满足以下条件1至条件3中的任意一个或多个条件,从而确定m个csi上报。

图6所示的方法中,需要说明的是,网络设备同时触发的多个csi上报对应的csi报告是复用在上行信道上的。

在图6所示的方法中,在终端同时被触发n个csi上报、且n个csi上报中存在m个csi上报的情况下,针对上述m个csi上报,终端上报未更新的csi报告或取值超范围的csi报告仅仅是该情况下的一种实现方式,在具体实现时,终端还可以上报除未更新的csi报告和取值超范围的csi报告之外的任意的csi报告。

其中,本申请实施例中的取值超范围的csi报告的格式可以正常的,即在终端上报取值超范围的csi报告的情况下,终端可以上报格式正常但是取值超范围的csi报告。

在上述图4-图6所示的方法中:

在终端处于drx模式的情况下,条件1为:终端有有效测量资源。

终端在第一配置后,条件1为:终端有有效测量资源,或者,终端有有效测量资源且有效测量资源已有效激活。

条件2为:终端的测量资源处于有效的下行时隙内。

条件3为:终端未接收到用于指示终端的服务小区去激活的下行信令。

其中,测量资源为csi上报所对应的测量资源;测量资源可以包括用于信道测量的测量资源和/或用于干扰测量的测量资源。其中,用于信道测量的测量资源可以为csi-rs资源,用于干扰测量的测量资源可以为csi-rs资源和/或csi-im资源。

其中,第一配置为终端的服务小区激活,或者,第一配置为激活bwp改变,或者,第一配置为csi上报激活;或者,第一配置为csi上报的配置或者csi上报的重配置。

其中,csi上报的配置具体是指csi上报的配置参数的配置。csi上报的重配置具体是指csi上报的配置参数的重配置。

可选的,上行信息为上行数据和混合自动重传请求(hybridautomaticrepeatrequest,简称harq)结果信息(例如,harq-ack信息,harq-nack信息)中的至少一个。

在步骤402或步骤501或步骤601之前,终端可以接收网络设备配置的csi上报的配置参数,根据csi上报的配置参数上报csi报告。其中,网络设备具体可以通过高层信令(例如,rrc信令)为终端配置csi上报的配置参数。

本申请实施例提供的方法,当终端不满足以下条件1至条件3中的任意一个或多个条件时,终端无法测量得到最新的csi报告,在csi报告与上行信息复用在上行信道或终端同时被触发n个csi上报的情况下,终端向网络设备发送未更新的csi报告或取值超范围的csi报告,从而避免由于终端丢弃csi报告而重新作速率匹配的问题,避免给终端增加额外的复杂度,并且终端反馈不更新的csi报告也不会增加额外的csi计算复杂度。在csi报告不与上行信息复用的情况下,终端可以丢弃csi报告,从而节约传输资源。

为了使得本申请实施例更加的清楚,以下对上述条件1-条件3分别进行说明。

条件1:

在终端处于drx模式的场景(记为场景1)下,条件1为:终端有有效测量资源。

在场景1下,条件1具体可以为:在不晚于csi参考资源并且在drx激活时间内包含至少一个用于信道测量的csi-rs发射时刻和一个用于干扰测量的csi-rs和/或csi-im的时刻。

其中,在场景1下,在drx激活时间内、且不晚于csi参考资源的时域位置的测量资源即终端的有效测量资源。

其中,“不晚于csi参考资源”具体是指“不晚于csi参考资源的时域位置”。“至少一个用于信道测量的csi-rs发射时刻”也可以描述为“至少一个承载用于信道测量的csi-rs的时域资源(例如,slot)”。“一个用于干扰测量的csi-rs和/或csi-im的时刻”也可以描述为“一个承载用于干扰测量的csi-rs和/或csi-im的时域资源(例如,slot)”。“在不晚于csi参考资源包含至少一个用于信道测量的csi-rs发射时刻和一个用于干扰测量的csi-rs和/或csi-im的时刻”可以描述为“从csi参考资源(时域维度)开始往前(包括csi参考资源的时域位置)的这段时间包含至少一个用于信道测量的csi-rs发射时刻和一个用于干扰测量的csi-rs和/或csi-im的时刻”,也可以描述为“在不晚于csi参考资源的时域位置接收到至少一个用于信道测量的csi-rs以及一个用于干扰测量的csi-rs和/或csi-im”。此处的描述同样适用于下文中的场景2(终端在第一配置后的场景)下的条件1,下文中不再赘述。

场景1下的条件1也可以描述为:在drx激活时间内,终端在不晚于csi参考资源的时域位置接收到至少一个用于信道测量的csi-rs以及一个用于干扰测量的csi-rs和/或csi-im。

根据上述实施例可知,当终端采用drx模式接收信息时,终端只有在drx激活时间内才可以接收csi-rs和/或csi-im,并进行csi测量。而且,终端又只能采用不晚于csi参考资源的时域位置的测量资源进行csi测量,则可以理解的是,终端在满足条件1的情况下,可以测量得到最新的csi报告,从而进行csi上报。当终端不满足条件1时,终端无法上报最新的csi报告,此时,在csi报告与上行信息复用或者网络设备同时触发多个csi上报的情况下,终端可以上报任意的csi报告,避免由于终端重新作速率匹配而引入额外的复杂度。在csi报告不与上行信息复用在上行信道的情况下,或者,在csi报告不与上行信息复用在上行信道且网络设备未触发包含该csi上报的多个csi上报的情况下,终端可以丢弃csi报告,从而节约传输资源。

以下以终端被同时触发n(n为大于1的整数)个csi报告为例对场景1下的条件1进行示例性说明。

示例性的,如图7所示,终端在slot0上收到下行信令1,该下行信令1同时触发了2个csi报告(记为csi报告1和csi报告2)在slot10上进行上报。

其中,不同的csi报告所对应各自的测量资源(包括用于信道测量的csi-rs资源以及用于干扰测量的csi-rs资源和/或csi-im资源)的时频资源位置是可以不同的。csi报告1的用于信道测量的csi-rs资源和用于干扰测量的csi-im资源分别处于slot0和slot1;而csi报告2的用于信道测量的csi-rs资源和用于干扰测量的csi-im资源分别处于slot0和slot4。终端根据网络设备配置,从slot3结束drx激活时间,进入drx睡眠时间。此时,由于csi报告2的用于干扰测量的csi-im资源处于drx睡眠时间,终端无法获得有效的干扰测量结果,从而无法获得有效的csi报告。而csi报告1的用于信道测量的csi-rs资源和用于干扰测量的csi-im资源都处于drx激活时间,因此终端能够获得有效的csi报告1。

由于网络设备在slot0发送的下行信令1中包含了上行资源分配信息,用于指示终端上报csi报告1和csi报告2所使用的pusch的时频资源位置,该时频资源是根据csi报告1和csi报告2的负载确定的。若在slot10,终端丢弃csi报告2,将csi报告1放置到网络设备为csi报告1和csi报告2而分配的上行资源上发送,则需要重新做速率匹配,为了避免终端重新做速率匹配,根据本申请实施例提供的方法,终端直接上报csi报告1和任意的csi报告2(例如,未更新csi报告2、取值超范围的csi报告2等)。其中,该示例中的未更新csi报告2即上述步骤402、步骤501和步骤601中的未更新的csi报告,该示例中的取值超范围的csi报告2即上述步骤402、步骤501和步骤601中的取值超范围的csi报告。

在场景1下,在步骤401或步骤402或步骤501或步骤601之前,终端可以根据网络设备的配置启动drx模式接收信息。

终端在第一配置后的场景(记为场景2)下,即终端收到下行信令发生如下的情况:服务小区激活、csi上报配置/重配置、激活bwp改变或者半持续csi激活的场景下,条件1为:终端有有效测量资源(为了方便描述,该条件1记为条件1-1),或者,条件1为:终端有有效测量资源且有效测量资源已有效激活(为了方便描述,该条件1记为条件1-2)。

其中,csi上报配置/重配置是指csi上报的配置或者csi上报的重配置。

以下对条件1-1和条件1-2分别进行说明。

条件1-1:

条件1-1具体可以为:在不晚于csi参考资源包含至少一个用于信道测量的csi-rs发射时刻和一个用于干扰测量的csi-rs和/或csi-im的时刻。

在场景2下,不晚于csi参考资源的时域位置的测量资源即终端的有效测量资源。

条件1-1具体包含情况1至情况4,以下对情况1至情况4分别进行说明。

情况1、终端接收用于指示服务小区(即服务载波)激活的信息,终端在服务小区(即服务载波)激活后(此时,第一配置为终端的服务小区激活),且在不晚于csi参考资源包含至少一个用于信道测量的csi-rs发射时刻和一个用于干扰测量的csi-rs和/或csi-im的时刻。

根据上述实施例的描述可知,csi上报是根据载波进行配置的,当一个载波激活,或者,当一个载波激活、且终端收到用于触发终端在该载波上的csi上报的下行信令时,终端进行该载波对应的csi上报。那么,当终端能够获取到有效的测量资源,即满足情况1时,终端可以测量得到有效的csi报告并向网络设备上报。终端在不满足情况1时,无法上报有效的csi报告,此时,在csi报告与上行信息复用或者网络设备同时触发多个csi上报的情况下,终端可以上报任意的csi报告,避免由于终端重新作速率匹配而引入额外的复杂度。在csi报告不与上行信息复用在上行信道的情况下,或者,在csi报告不与上行信息复用在上行信道且网络设备未触发包含该csi上报的多个csi上报的情况下,终端可以丢弃csi报告,从而节约传输资源。

情况2、终端接收用于指示csi上报配置/重配置的信息,终端在csi上报配置/重配置后(此时,第一配置为csi上报的配置或者csi上报的重配置),且在不晚于csi参考资源包含至少一个用于信道测量的csi-rs发射时刻和一个用于干扰测量的csi-rs和/或csi-im的时刻。

可以理解的是,当网络设备指示csi上报配置/重配置后,终端需要根据csi上报配置/重配置后的参数进行csi上报,当终端能够获取到有效的测量资源,即满足情况2时,终端可以测量得到有效的csi报告并向网络设备上报。当终端不满足情况2时,无法上报有效的csi报告,此时,在csi报告与上行信息复用或者网络设备同时触发多个csi上报的情况下,终端可以上报任意的csi报告,避免由于终端重新作速率匹配而引入额外的复杂度。在csi报告不与上行信息复用在上行信道的情况下,或者,在csi报告不与上行信息复用在上行信道且网络设备未触发包含该csi上报的多个csi上报的情况下,终端可以丢弃csi报告,从而节约传输资源。

情况3、终端接收用于指示激活bwp改变的信息,终端在激活bwp改变后(此时,第一配置为激活bwp改变),且在不晚于csi参考资源包含至少一个用于信道测量的csi-rs发射时刻和一个用于干扰测量的csi-rs和/或csi-im的时刻。

其中,本申请实施例中的激活bwp改变也可以称为激活bwp切换。

在情况3下,本申请实施例中图4和图5中所述的实施例中的csi报告对应的测量资源属于配置给激活bwp改变之前的bwp或激活bwp改变之后的bwp的测量资源,本申请实施例中图6中所述的实施例中的m个csi报告中的某个csi报告对应的测量资源属于配置给激活bwp改变之前的bwp或激活bwp改变之后的bwp的测量资源。

当终端在激活bwp改变时仍然能够获取到有效的测量资源,即满足情况3时,终端可以测量得到有效的csi报告并向网络设备上报。由于激活bwp改变,对终端来说原本有效的测量资源可能变为无效,该情况下,终端不再满足情况3,无法上报有效的csi报告,此时,在csi报告与上行信息复用或者网络设备同时触发多个csi上报的情况下,终端可以上报任意的csi报告,避免由于终端重新作速率匹配而引入额外的复杂度。在csi报告不与上行信息复用在上行信道的情况下,或者,在csi报告不与上行信息复用在上行信道且网络设备未触发包含该csi上报的多个csi上报的情况下,终端可以丢弃csi报告,从而节约传输资源。

以下以情况3中的csi报告对应的测量资源属于激活bwp改变之前的bwp为例对终端不满足情况3的一种场景作示例性说明。

在终端被同时触发n(n为大于1的整数)个csi报告的情况下,不同的csi报告可以针对不同的载波,即在csi报告配置中有一个参数carrier,carrier用于指示该csi报告对应的载波。csi报告可以在与csi报告对应的载波不同的载波上被触发和上报,从而实现跨载波的csi测量与上报。其中,csi报告被触发的载波和上报的载波必须为同一个载波。需要说明的是,在进行跨载波测量时,csi报告所采用的测量资源仍然为配置在对应的载波上的测量资源。该情况下,每个csi报告所对应的测量资源可以处于当前csi报告所对应的载波的某个bwp上,当多个csi报告针对同一个载波被触发时,若其中某些csi报告所对应的载波内的bwp发生切换,可能会导致这些csi报告对应的测量资源失效,从而使得终端不满足情况3。

例如,假设终端在载波cc1上收到下行信令2,下行信令2同时触发了2个csi报告(记为csi报告1和csi报告2)在cc1的slot10进行上报。其中,csi报告1对应cc1,csi报告1对应的用于进行信道测量的csi-rs资源和用于进行干扰测量的csi-im资源分别处于cc1的bwp1上的slot0和slot2上。csi报告2对应cc2,csi报告2对应的用于进行信道测量的csi-rs资源和用于进行干扰测量的csi-im资源分别处于cc2的bwp1上的slot0和slot6上。若终端收到下行信令5指示从slot5开始,cc2上激活的bwp从bwp1变为bwp2,则配置在bwp1上的测量资源失效(即cc2的bwp1上的slot6上的csi-im资源失效),终端就无法获得csi报告2的有效测量结果。此时,为了避免终端重新做速率匹配,终端可以向网络设备上报更新的csi报告1和任意csi报告2(例如,未更新的csi报告2、取值超范围的csi报告2等)。

情况4、终端接收用于指示csi上报激活的信息,终端在csi上报激活后(此时,第一配置为csi上报激活),且在不晚于csi参考资源包含至少一个用于信道测量的csi-rs发射时刻和一个用于干扰测量的csi-rs和/或csi-im的时刻。

可以理解的是,当网络设备指示半持续csi激活时,终端需要进行半持续csi上报,当终端能够获取到有效的测量资源,即满足情况4时,终端可以测量得到有效的csi报告并向网络设备上报。当终端不满足情况4时,无法上报有效的csi报告,此时,在csi报告与上行信息复用或者网络设备同时触发多个csi上报的情况下,终端可以上报任意的csi报告,避免由于终端重新作速率匹配而引入额外的复杂度。在csi报告不与上行信息复用在上行信道的情况下,或者,在csi报告不与上行信息复用在上行信道且网络设备未触发包含该csi上报的多个csi上报的情况下,终端可以丢弃csi报告,从而节约传输资源。

条件1-2:

条件1-2具体可以为:终端在不晚于csi参考资源包含至少一个用于信道测量的csi-rs发射时刻和一个用于干扰测量的csi-rs和/或csi-im的时刻,并且当用于信道测量的csi-rs发射时刻和一个用于干扰测量的csi-rs和/或csi-im的时刻在服务小区激活、csi上报配置/重配置、激活bwp改变或者半持续csi激活的起效时延以外。

条件1-2具体包含情况(1)至情况(4),以下对情况(1)至情况(4)分别进行说明。

情况(1)、终端接收用于指示服务小区激活的信息,终端在服务小区激活后(此时,第一配置为终端的服务小区激活),且在不晚于csi参考资源包含至少一个用于信道测量的csi-rs发射时刻和一个用于干扰测量的csi-rs和/或csi-im的时刻,并且当用于信道测量的csi-rs发射时刻和一个用于干扰测量的csi-rs和/或csi-im的时刻在服务小区激活的起效时延(即第一配置的起效时延)以外。

情况(2)、终端接收用于指示csi上报配置/重配置的信息,终端在csi上报配置/重配置后,(此时,第一配置为csi上报的配置或者csi上报的重配置),且在不晚于csi参考资源包含至少一个用于信道测量的csi-rs发射时刻和一个用于干扰测量的csi-rs和/或csi-im的时刻,并且当用于信道测量的csi-rs发射时刻和一个用于干扰测量的csi-rs和/或csi-im的时刻在csi上报配置/重配置的起效时延(即第一配置的起效时延)以外。

情况(3)、终端接收用于指示激活bwp改变的信息,终端在激活bwp改变后(此时,第一配置为激活bwp改变),且在不晚于csi参考资源包含至少一个用于信道测量的csi-rs发射时刻和一个用于干扰测量的csi-rs和/或csi-im的时刻,并且当用于信道测量的csi-rs发射时刻和一个用于干扰测量的csi-rs和/或csi-im的时刻在激活bwp改变的起效时延(即第一配置的起效时延)以外。

情况(4)、终端接收用于指示csi上报激活的信息,终端在csi上报激活后(此时,第一配置为csi上报激活),且在不晚于csi参考资源包含至少一个用于信道测量的csi-rs发射时刻和一个用于干扰测量的csi-rs和/或csi-im的时刻,并且当用于信道测量的csi-rs发射时刻和一个用于干扰测量的csi-rs和/或csi-im的时刻在半持续csi激活的起效时延(即第一配置的起效时延)以外。

其中,在场景2下,不晚于csi参考资源的时域位置的测量资源即终端的有效测量资源。终端在第一配置的起效时延之后接收到的测量资源即为终端的已有效激活的测量资源。

情况(1)至情况(4)中的分别与情况1至情况4中的相同的内容可参见情况1至情况4的相关解释,在此不再赘述。

需要说明的是,终端从收到用于第一配置的信令(即终端在第一配置后)开始到第一配置起效存在一定的时延(记为起效时延),即终端在第一配置后到第一配置起效存在一定的时延,这个时延对于csi上报会有影响。例如,csi上报是按照载波来配置,即在csi上报的配置参数中会指示该csi上报对应哪一个载波,当某个载波被激活时,属于这个载波的csi上报就需要开始上报。当终端接收到激活这个载波的配置(该配置可以通过macce信令通知终端)到该配置起效(即终端能够在这个载波上与网络设备进行通信),需要一定的时延,虽然在不晚于csi参考资源的时域位置包含至少一个用于信道测量的csi-rs发射时刻和一个用于干扰测量的csi-rs和/或csi-im的时刻,但是csi-rs/csi-im的发射时刻是在起效时延内(即不满足情况(1)),那么终端实际上也无法有效的进行csi测量。

示例性的,当第一配置为服务小区激活时,参见图8,终端在sloty1接收到用于第一配置的信息,网络设备在sloty2发送了csi-rs/csi-im,但是由于sloty2在第一配置的起效时延内,则终端无法顺利接收到该csi-rs/csi-im,也就无法进行csi测量。而网络设备在sloty3发送的csi-rs/csi-im终端可以顺利的接收到,则终端在sloty3可以进行csi测量,从而上报最新的csi报告。

同理,当第一配置为csi上报配置/重配置时,参见图9,终端在sloty1接收到用于第一配置的信息,由于sloty2在第一配置的起效时延内,即csi上报配置/重配置还未起效,则终端在sloty2无法获得最新的csi上报的配置参数,也就无法进行csi上报。而sloty3在第一配置的起效时延之后,则终端在sloty3可以获得最新的csi上报的配置参数,则终端可以根据最新的csi上报的配置参数进行csi测量,从而上报最新的csi报告。

同理,当第一配置为激活bwp改变时,参见图10,终端在sloty1接收了用于第一配置的信息,由于sloty2在第一配置的起效时延内,即第一配置还未起效,若网络设备在sloty2上发送csi-rs/csi-im,则终端无法顺利接收到该csi-rs/csi-im(即不满足情况(3)),也就无法进行csi测量。而网络设备在sloty3发送的配置在切换后的bwp上的csi-rs/csi-im终端可以顺利的接收到,则终端在sloty3可以进行csi测量,从而上报最新的csi报告。

同理,当第一配置为半持续csi激活时,参见图11,终端在sloty1接收了用于第一配置的信息,由于sloty2在第一配置的起效时延(例如,3ms)内,即第一配置还未起效,若网络设备在sloty2上发送半持续csi激活的csi上报所对应的csi-rs/csi-im,则终端无法顺利接收到该csi-rs/csi-im(即不满足情况(4)),也就无法进行csi测量。而网络设备在sloty3发送的半持续csi激活的csi报告对应的csi-rs/csi-im终端可以顺利的接收到,则终端在sloty3可以进行csi测量,从而上报最新的csi报告。

可以理解的是,在终端不满足情况(1)至情况(4)中的任意一种或多种情况下,终端无法上报有效的csi报告,此时,在csi报告与上行信息复用或者网络设备同时触发多个csi上报的情况下,终端可以上报任意的csi报告,避免由于终端重新作速率匹配而引入额外的复杂度。在csi报告不与上行信息复用在上行信道的情况下,或者,在csi报告不与上行信息复用在上行信道且网络设备未触发包含该csi上报的多个csi上报的情况下,终端可以丢弃csi报告,从而节约传输资源。

条件2:

上述条件2具体可以为:某个服务小区内的csi报告配置所对应的csi参考资源处于一个有效的下行时隙内。

其中,在本申请图4和图5所述的实施例中,条件2中的“csi报告配置”是指图4和图5所述的实施例中的csi报告的csi报告配置。在本申请图6所述的实施例中,条件2中的“csi报告配置”是指图6所述的实施例中的m个csi上报对应的csi报告中的某个csi报告的csi报告配置。

条件2中的“csi参考资源处于一个有效的下行时隙内”是指“csi参考资源的时域位置处于一个有效的下行时隙内”。

其中,当条件2中所述的某个服务小区内的csi报告配置所对应的csi参考资源的时域位置所在的slot中包含至少一个下行符号且该某个服务小区内的csi报告配置所对应的csi参考资源的时域位置所在的slot不处于网络设备为该终端配置的测量间隔内时,该slot为一个有效的下行slot。

一种可能的场景中,在终端接收到触发csi报告的下行信令时,若在载波内的激活bwp发生改变,可能导致该csi报告的csi参考资源的时域位置所在的slot,从原本有效的下行slot变成了一个无效的下行slot,从而使得终端不满足条件2。

当csi参考资源的时域位置处于一个无效的下行时隙内(即不满足条件2)时,无效的下行slot中无法承载测量资源,因此,无法上报有效的csi报告,此时,在csi报告与上行信息复用或者网络设备同时触发多个csi上报的情况下,终端可以上报任意的csi报告,避免由于终端重新作速率匹配而引入额外的复杂度。在csi报告不与上行信息复用在上行信道的情况下,或者,在csi报告不与上行信息复用在上行信道且网络设备未触发包含该csi上报的多个csi上报的情况下,终端可以丢弃csi报告,从而节约传输资源。

条件3:

条件3、终端未接收到用于指示终端的服务小区去激活的下行信令(即终端未收到服务小区去激活的下行信令)。

当终端满足条件3时,终端可以测量得到有效的csi报告并向网络设备上报。若终端不满足条件3,即终端接收到了用于指示终端的服务小区去激活的下行信令,由于载波去激活,对终端来说原本针对被去激活的载波的csi上报的配置变为无效,该情况下,终端无法上报csi报告,此时,在csi报告与上行信息复用或者网络设备同时触发多个csi上报的情况下,终端可以上报任意的csi报告,避免由于终端重新作速率匹配而引入额外的复杂度。在csi报告不与上行信息复用在上行信道的情况下,或者,在csi报告不与上行信息复用在上行信道且网络设备未触发包含该csi上报的多个csi上报的情况下,终端可以丢弃csi报告,从而节约传输资源。

以下示例性的对终端不满足条件3的一种场景作示例性说明。

在终端被同时触发n(n为大于1的整数)个csi报告的情况下,不同的csi报告可以针对不同的载波,即在csi报告配置中有一个参数carrier,carrier用于指示该csi报告对应的载波。csi报告可以在与csi报告对应的载波不同的载波上被触发和上报,从而实现跨载波的csi测量与上报。其中,csi报告被触发的载波和上报的载波必须为同一个载波。需要说明的是,在进行跨载波测量时,csi报告所采用的测量资源仍然为配置在对应的载波上的测量资源。该情况下,当多个csi报告在一个载波上被触发和上报时,多个csi报告中的某些csi报告所对应的载波可能被去激活。

例如,假设终端在载波cc1上收到下行信令3,下行信令3同时触发了2个csi报告(记为csi报告1和csi报告2)在cc1的slot10进行上报。其中,csi报告1对应载波cc1,csi报告2对应载波cc2。若终端收到用于指示cc2从slot5起去激活的下行信令4,则csi报告2所对应的配置在cc2上的测量资源失效,终端无法获得csi报告2的有效的测量结果。此时,为了避免终端重新做速率匹配,终端可以向网络设备上报更新的csi报告1和任意csi报告2(例如,未更新的csi报告2、取值超范围的csi报告2等)。

本申请实施例还提供了一种csi上报方法,如图12所示,包括:

当终端无有效测量资源,或,有效测量资源未有效激活,或,接收到用于指示终端的服务小区去激活的下行信令(即不满足上述条件3)时,在终端进行csi上报时所上报的csi报告不与上行信息复用在上行信道的情况下,终端执行步骤1201,在终端进行csi上报时所上报的csi报告与上行信息复用在上行信道的情况下,终端执行步骤1202。

1201、终端丢弃csi报告。

1202、终端进行csi上报时上报未更新的csi报告或取值超范围的csi报告。

其中,测量资源为csi上报对应的测量资源。步骤1202在具体实现时,可以包括:终端进行csi上报时向网络设备上报未更新的csi报告或取值超范围的csi报告。

终端不满足上述条件2时,终端无有效的测量资源。另外,在上述场景1下,当终端不满足场景1下的条件1时,终端无有效测量资源。在上述场景2下,当终端不满足条件1-1时,终端无有效测量资源。

在上述场景2下,当终端不满足条件1-2时,终端的有效测量资源未有效激活。

可选的,上行信息为上行数据和harq结果信息中的至少一个。

该实施例中的与上述实施例相同部分的解释可参见上文,在此不再赘述。

本申请实施例提供的方法,当终端无有效测量资源或有效测量资源未有效激活或接收到用于指示终端的服务小区去激活的下行信令时,终端无法测量得到最新的csi报告,在csi报告与上行信息复用在上行信道的情况下,终端可以向网络设备发送未更新的csi报告或取值超范围的csi报告,从而避免由于终端丢弃csi报告而重新作速率匹配的问题,避免给终端增加额外的复杂度,并且终端反馈不更新的csi报告也不会增加额外的csi计算复杂度。

本申请实施例还提供了一种csi上报方法,如图13所示,该方法包括:

1301、当终端无有效测量资源或有效测量资源未有效激活或接收到用于指示终端的服务小区去激活的下行信令时,终端确定进行csi上报时所上报的csi报告与上行信息是否复用在上行信道。

若是,执行步骤1302。

1302、终端进行csi上报时上报无效的csi报告。

步骤1302在具体实现时,可以包括:终端进行csi上报时向网络设备上报无效的csi报告。

其中,无效的csi报告可以为任意csi报告。

可选的,无效的csi报告为未更新的csi报告或取值超范围的csi报告。

可选的,该方法还包括:若终端确定进行csi上报时所上报的csi报告不与上行信息复用在上行信道时,终端丢弃csi报告。

可选的,上行信息为上行数据和harq结果信息中的至少一个。

终端不满足上述条件2时,终端无有效的测量资源。另外,在上述场景1下,当终端不满足场景1下的条件1时,终端无有效测量资源。在上述场景2下,当终端不满足条件1-1时,终端无有效测量资源。

在上述场景2下,当终端不满足条件1-2时,终端的有效测量资源未有效激活。

该实施例中的与上述实施例相同部分的解释可参见上文,在此不再赘述。

本申请实施例提供的方法,当终端无有效测量资源或有效测量资源未有效激活时,终端无法测量得到最新的csi报告,在csi报告与上行信息复用在上行信道的情况下,终端可以向网络设备发送无效的csi报告,从而避免由于终端丢弃csi报告而重新作速率匹配的问题,避免给终端增加额外的复杂度,并且终端反馈不更新的csi报告也不会增加额外的csi计算复杂度。

上述主要从方法的角度对本申请实施例的方案进行了介绍。可以理解的是,终端为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,本申请能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。

本申请实施例可以根据上述方法示例对终端进行功能单元的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能单元,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。需要说明的是,本申请实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。

图14示出了上述实施例中所涉及的终端(记为终端140)的一种可能的结构示意图,终端140包括处理单元1401和收发单元1402。可选的,终端140还包括存储单元1403。

其中,收发单元1402用于支持终端与其他网络实体的通信,例如,与网络设备之间的通信。在本申请实施例中,收发单元1402具体用于执行上述步骤402,步骤501,步骤601,步骤1202或步骤1302等。收发单元1402的动作可由处理单元1401控制执行。处理单元1401具体用于执行上述步骤401、步骤500、步骤600、步骤1201或步骤1301等。存储单元1403用于存储终端的程序代码和数据,以使得处理单元1401执行本申请实施例中的终端对应的动作。

本申请实施例提供的方法还提供了一种终端的硬件结构示意图。示例性的,终端可以为手机、平板电脑、车载设备、可穿戴设备、电视等。终端上可以安装有android系统或其他操作系统。

图15示出的是与本申请实施例相关的终端(记为终端150)的硬件结构的组成示意图。参考图15,终端150包括:射频(radiofrequency,简称rf)电路1510、存储器1520、其他输入设备1530、显示屏1540、传感器1550、音频电路1560、i/o子系统1570、处理器1580、以及电源1590等部件。本领域技术人员可以理解,图15中示出的终端结构并不构成对终端的限定,终端实际上可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者拆分某些部件,或者不同的部件布置。本领域技术人员可以理解显示屏1540属于用户界面(userinterface,简称ui),且终端150可以包括比图示更多或更少的用户界面。

下面结合图15对终端150的各个构成部件进行具体的介绍:

rf电路1510可用于收发信息或通话过程中,执行信号的接收和发送。特别地,还可以将网络设备的下行信息接收后,给处理器1580处理,将上行的数据发送给网络设备。通常,rf电路1510包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器(lownoiseamplifier,简称lna)、双工器等。此外,rf电路1510还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于全球移动通讯系统(globalsystemofmobilecommunication,简称gsm)、通用分组无线服务(generalpacketradioservice,简称gprs)、码分多址(codedivisionmultipleaccess,简称cdma)、宽带码分多址(widebandcodedivisionmultipleaccess,简称wcdma)、lte、电子邮件、短消息服务(shortmessagingservice,简称sms)等。

存储器1520可用于存储软件程序以及模块,处理器1580通过运行存储在存储器1520的软件程序以及模块,从而执行终端150的各种功能应用以及数据处理。存储器1520可主要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(比如声音播放功能、图象播放功能等)等;存储数据区可存储根据终端150的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)。此外,存储器1520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、或其他易失性固态存储器件。

其他输入设备1530可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与终端150的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,其他输入设备1530可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、光鼠(光鼠是不显示可视输出的触摸敏感表面,或者是由触摸屏形成的触摸敏感表面的延伸)等中的一种或多种。其他输入设备1530与i/o子系统1570的其他输入设备控制器1571相连接,在其他输入设备控制器1571的控制下与处理器1580进行信号交互。

显示屏1540可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及终端150的各种菜单,还可以接受用户输入。具体的,显示屏1540可包括显示面板1541,以及触控面板1542。其中,显示面板1541可以采用液晶显示器(liquidcrystaldisplay,简称lcd)、有机发光二极管(organiclight-emittingdiode,简称oled)等形式来配置显示面板1541。触控面板1542,也称为触摸屏、触敏屏等,可收集用户在其上或附近的接触或非接触操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体在触控面板1542上或在触控面板1542附近的操作,也可以包括体感操作;该操作包括单点控制操作、多点控制操作等操作类型),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。可选的,触控面板1542可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位、姿势,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成处理器能够处理的信息,再送给处理器1580,并能接收处理器1580发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板1542,也可以采用未来发展的任何技术实现触控面板1542。进一步的,触控面板1542可覆盖显示面板1541,用户可以根据显示面板1541显示的内容(该显示内容包括但不限于,软键盘、虚拟鼠标、虚拟按键、图标等等),在显示面板1541上覆盖的触控面板1542上或附近进行操作,触控面板1542检测到在其上或附近的操作后,通过i/o子系统1570传送给处理器1580以确定用户输入,随后处理器1580根据用户输入通过i/o子系统1570在显示面板1541上提供相应的视觉输出。虽然在图15中,触控面板1542与显示面板1541是作为两个独立的部件来实现终端150的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板1542与显示面板1541集成而实现终端150的输入和输出功能。

终端150还可包括至少一种传感器1550,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器可包括环境光传感器及接近传感器。其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板1541的亮度,接近传感器可在终端150移动到耳边时,关闭显示面板1541和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等。终端150还可配置陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。

音频电路1560、扬声器1561和麦克风1562可提供用户与终端150之间的音频接口。音频电路1560可将接收到的音频数据转换后的信号,传输到扬声器1561,由扬声器1561转换为声音信号输出;另一方面,麦克风1562将收集的声音信号转换为信号,由音频电路1560接收后转换为音频数据,再将音频数据输出至rf电路1510以发送给其他设备(比如另一手机),或者将音频数据输出至存储器1520以便进一步处理。

i/o子系统1570用来控制输入输出的外部设备,可以包括其他输入设备控制器1571、传感器控制器1572、显示控制器1573。可选的,一个或多个其他输入控制设备控制器1571从其他输入设备1530接收信号和/或向其他输入设备1530发送信号,其他输入设备1530可以包括物理按钮(按压按钮、摇臂按钮等)、拨号盘、滑动开关、操纵杆、点击滚轮、光鼠。值得说明的是,其他输入设备控制器1571可以与任一个或多个上述设备连接。所述i/o子系统1570中的显示控制器1573从显示屏1540接收信号和/或向显示屏1540发送信号。显示屏1540检测到用户输入后,显示控制器1573将检测到的用户输入转换为与显示在显示屏1540上的用户界面对象的交互,即实现人机交互。传感器控制器1572可以从一个或多个传感器1550接收信号和/或向一个或多个传感器1550发送信号。

处理器1580是终端150的控制中心,利用各种接口和线路连接整个手机的各个部分,通过运行或执行存储在存储器1520内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器1520内的数据,执行终端150的各种功能和数据处理,从而对手机进行整体监控。可选的,处理器1580可包括一个或多个处理单元。优选的,处理器1580可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操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。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1580中。

终端150还包括给各个部件供电的电源1590(比如电池)。优选的,电源可以通过电源管理系统与处理器1580逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗等功能。

尽管未示出,终端150还可以包括摄像头、蓝牙模块等,在此不再赘述。

终端150在执行本申请实施例提供的方法时,rf电路1510具体用于执行上述步骤402,步骤501,步骤601,步骤1202或步骤1302等。rf电路1510执行的动作可由处理器1580控制执行。处理器1580具体用于执行上述步骤401、步骤500、步骤600、步骤1201或步骤1301等。存储器1520用于存储终端的程序代码和数据,以使得处理器1580执行本申请实施例中的终端对应的动作。

其中,处理器1580与图14中的处理单元1401的作用相同,rf电路1510与图14中的收发单元1402的作用相同,存储器1520与图14中的存储单元1403的作用相同。

本申请还提供了一种与本申请实施例相关的终端(记为终端160)的硬件结构示意图。如图16所示,该终端160包括处理器1601和通信接口1602。可选的,该终端160还包括存储器1603。

处理器1601、通信接口1602和存储器1603之间可以通过通信总线连接实现互相通信,传递控制和/或数据信号,该存储器1603用于存储计算机程序,该处理器1601用于从该存储器1603中调用并运行该计算机程序,以控制该通信接口1602收发信号。

在第一种可能的实现方式中,处理器1601可以是一个通用中央处理器(centralprocessingunit,简称cpu),微处理器,特定应用集成电路(application-specificintegratedcircuit,简称asic),或一个或多个用于控制本申请方案程序执行的集成电路。通信接口1602,可以为任何收发器一类的装置。

在第二种可能的实现方式中,处理器1601可以为逻辑电路,通信接口1602可以包括输入接口和输出接口。

存储器1603可以是只读存储器(read-onlymemory,简称rom)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(randomaccessmemory,简称ram)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(electricallyerasableprogrammableread-onlymemory,简称eeprom)、只读光盘(compactdiscread-onlymemory,简称cd-rom)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。存储器可以是独立存在,通过总线与处理器连接。存储器也可以和处理器集成在一起。

其中,存储器1603用于存储执行本申请方案的应用程序代码,并由处理器1601来控制执行。处理器1601用于执行存储器1603中存储的应用程序代码,从而实现上述实施例提供的方法。具体的,通信接口1602用于执行上述步骤402,步骤501,步骤601,步骤1202或步骤1302等。通信接口1602执行的动作可由处理器1601控制执行。处理器1601用于执行上述步骤401、步骤500、步骤600、步骤1201或步骤1301等。其中,处理器1601与图14中的处理单元1401的作用相同,通信接口1602与图14中的收发单元1402的作用相同,存储器1603与图14中的存储单元1403的作用相同。本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,包括指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述任一方法。

本申请实施例还提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述任一方法。

本申请实施例还提供了一种系统,该系统包括上述实施例中的网络设备和终端。

在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件程序实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式来实现。该计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或者数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digitalsubscriberline,简称dsl))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可以用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带),光介质(例如,dvd)、或者半导体介质(例如固态硬盘(solidstatedisk,简称ssd))等。

尽管在此结合各实施例对本申请进行了描述,然而,在实施所要求保护的本申请过程中,本领域技术人员通过查看附图、公开内容、以及所附权利要求书,可理解并实现公开实施例的其他变化。在权利要求中,“包括”(comprising)一词不排除其他组成部分或步骤,“一”或“一个”不排除多个的情况。单个处理器或其他单元可以实现权利要求中列举的若干项功能。相互不同的从属权利要求中记载了某些措施,但这并不表示这些措施不能组合起来产生良好的效果。

尽管结合具体特征及其实施例对本申请进行了描述,显而易见的,在不脱离本申请的精神和范围的情况下,可对其进行各种修改和组合。相应地,本说明书和附图仅仅是所附权利要求所界定的本申请的示例性说明,且视为已覆盖本申请范围内的任意和所有修改、变化、组合或等同物。显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。


技术特征:

1.一种信道状态信息csi上报方法,其特征在于,包括:

当终端不满足以下条件1至条件3中的任意一个或多个条件时,在所述终端进行csi上报时所上报的csi报告不与上行信息复用在上行信道的情况下,所述终端丢弃所述csi报告;

当所述终端不满足以下条件1至条件3中的任意一个或多个条件时,在所述终端进行csi上报时所上报的csi报告与所述上行信息复用在所述上行信道的情况下,所述终端进行csi上报时上报未更新的csi报告或取值超范围的csi报告;

其中,在所述终端处于非连续接收drx模式的情况下,所述条件1为:所述终端有有效测量资源;所述终端在第一配置后,所述条件1为:所述终端有有效测量资源,或者,所述终端有有效测量资源且所述有效测量资源已有效激活;所述条件2为:所述终端的测量资源处于有效的下行时隙内;所述条件3为:所述终端未接收到用于指示所述终端的服务小区去激活的下行信令;

其中,所述测量资源为所述csi上报对应的测量资源;所述第一配置为所述终端的服务小区激活,或者,所述第一配置为激活带宽部分bwp改变,或者,所述第一配置为所述csi上报激活;或者,所述第一配置为所述csi上报的配置或者所述csi上报的重配置。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述上行信息为上行数据和混合自动重传请求harq结果信息中的至少一个。

3.一种信道状态信息csi上报方法,其特征在于,包括:

当终端不满足以下条件1至条件3中的任意一个或多个条件时,所述终端进行csi上报时上报未更新的csi报告或取值超范围的csi报告;

其中,在所述终端处于非连续接收drx模式的情况下,所述条件1为:所述终端有有效测量资源;所述终端在第一配置后,所述条件1为:所述终端有有效测量资源,或者,所述终端有有效测量资源且所述有效测量资源已有效激活;所述条件2为:所述终端的测量资源处于有效的下行时隙内;所述条件3为:所述终端未接收到用于指示所述终端的服务小区去激活的下行信令;

其中,所述测量资源为所述csi上报对应的测量资源;所述第一配置为所述终端的服务小区激活,或者,所述第一配置为激活带宽部分bwp改变,或者,所述第一配置为所述csi上报激活;或者,所述第一配置为所述csi上报的配置或者所述csi上报的重配置。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述终端进行csi上报时所上报的csi报告与上行信息复用在上行信道。

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述上行信息为上行数据和混合自动重传请求harq结果信息中的至少一个。

6.一种信道状态信息csi上报方法,其特征在于,包括:

当终端同时被触发n个csi上报时,在所述n个csi上报中存在m个csi上报的情况下,所述终端进行csi上报时上报未更新或取值超范围的所述m个csi上报对应的csi报告和更新的n-m个csi上报对应的csi报告,所述m个csi上报对应所述终端不满足以下条件1至条件3中的任意一个或多个条件的情况,所述n-m个csi上报为所述n个csi上报中的除所述m个csi上报之外的csi上报;其中,n为大于1的整数,m为大于0小于等于n的整数;

其中,在所述终端处于非连续接收drx模式的情况下,所述条件1为:所述终端有有效测量资源;所述终端在第一配置后,所述条件1为:所述终端有有效测量资源,或者,所述终端有有效测量资源且所述有效测量资源已有效激活;所述条件2为:所述终端的测量资源处于有效的下行时隙内;所述条件3为:所述终端未接收到用于指示所述终端的服务小区去激活的下行信令;

其中,所述测量资源为所述csi上报对应的测量资源;所述第一配置为所述终端的服务小区激活,或者,所述第一配置为激活带宽部分bwp改变,或者,所述第一配置为所述csi上报激活;或者,所述第一配置为所述csi上报的配置或者所述csi上报的重配置。

7.一种终端,其特征在于,包括:通信单元和处理单元;

所述处理单元,用于当确定所述终端不满足以下条件1至条件3中的任意一个或多个条件时,在所述终端进行信道状态信息csi上报时所上报的csi报告不与上行信息复用在上行信道的情况下,丢弃所述csi报告;

所述处理单元,还用于当确定所述终端不满足以下条件1至条件3中的任意一个或多个条件时,在所述终端进行csi上报时所上报的csi报告与所述上行信息复用在所述上行信道的情况下,通过所述通信单元上报未更新的csi报告或取值超范围的csi报告;

其中,在所述终端处于非连续接收drx模式的情况下,所述条件1为:所述终端有有效测量资源;所述终端在第一配置后,所述条件1为:所述终端有有效测量资源,或者,所述终端有有效测量资源且所述有效测量资源已有效激活;所述条件2为:所述终端的测量资源处于有效的下行时隙内;所述条件3为:所述终端未接收到用于指示所述终端的服务小区去激活的下行信令;

其中,所述测量资源为所述csi上报对应的测量资源;所述第一配置为所述终端的服务小区激活,或者,所述第一配置为激活带宽部分bwp改变,或者,所述第一配置为所述csi上报激活;或者,所述第一配置为所述csi上报的配置或者所述csi上报的重配置。

8.根据权利要求7所述的终端,其特征在于,所述上行信息为上行数据和混合自动重传请求harq结果信息中的至少一个。

9.一种终端,其特征在于,包括:通信单元和处理单元;

所述处理单元,用于在确定所述终端不满足以下条件1至条件3中的任意一个或多个条件的情况下,通过所述通信单元上报未更新的信道状态信息csi报告或取值超范围的csi报告;

其中,在所述终端处于非连续接收drx模式的情况下,所述条件1为:所述终端有有效测量资源;所述终端在第一配置后,所述条件1为:所述终端有有效测量资源,或者,所述终端有有效测量资源且所述有效测量资源已有效激活;所述条件2为:所述终端的测量资源处于有效的下行时隙内;所述条件3为:所述终端未接收到用于指示所述终端的服务小区去激活的下行信令;

其中,所述测量资源为所述csi上报对应的测量资源;所述第一配置为所述终端的服务小区激活,或者,所述第一配置为激活带宽部分bwp改变,或者,所述第一配置为所述csi上报激活;或者,所述第一配置为所述csi上报的配置或者所述csi上报的重配置。

10.根据权利要求9所述的终端,其特征在于,所述终端进行csi上报时所上报的csi报告与上行信息复用在上行信道。

11.根据权利要求10所述的终端,其特征在于,所述上行信息为上行数据和混合自动重传请求harq结果信息中的至少一个。

12.一种终端,其特征在于,包括:通信单元和处理单元;

所述处理单元,用于在所述终端同时被触发n个信道状态信息csi上报、且所述n个csi上报中存在m个csi上报的情况下,通过所述通信单元上报未更新或取值超范围的所述m个csi上报对应的csi报告和更新的n-m个csi上报对应的csi报告,所述m个csi上报对应所述终端不满足以下条件1至条件3中的任意一个或多个条件的情况,所述n-m个csi上报为所述n个csi上报中的除所述m个csi上报之外的csi上报;其中,n为大于1的整数,m为大于0小于等于n的整数;

其中,在所述终端处于非连续接收drx模式的情况下,所述条件1为:所述终端有有效测量资源;所述终端在第一配置后,所述条件1为:所述终端有有效测量资源,或者,所述终端有有效测量资源且所述有效测量资源已有效激活;所述条件2为:所述终端的测量资源处于有效的下行时隙内;所述条件3为:所述终端未接收到用于指示所述终端的服务小区去激活的下行信令;

其中,所述测量资源为所述csi上报对应的测量资源;所述第一配置为所述终端的服务小区激活,或者,所述第一配置为激活带宽部分bwp改变,或者,所述第一配置为所述csi上报激活;或者,所述第一配置为所述csi上报的配置或者所述csi上报的重配置。

13.一种终端,其特征在于,包括:存储器和处理器;

所述存储器用于存储计算机执行指令,所述处理器通过执行所述存储器存储的所述计算机执行指令实现如权利要求1至6任一项所述的方法。

14.一种计算机存储介质,其特征在于,包括指令,当所述指令在计算机上运行时,所述计算机执行如权利要求1至6任一项所述的方法。

15.一种终端,其特征在于,包括:处理器和通信接口;

所述处理器用于实现权利要求1至6任一项所述的方法。

16.根据权利要求15所述的终端,其特征在于,所述终端还包括:存储器;

所述存储器与所述处理器独立配置或所述存储器集成在所述处理器中,所述存储器用于存储计算机执行指令,所述处理器具体通过执行所述存储器存储的所述计算机执行指令实现如权利要求1至6任一项所述的方法。

技术总结
本申请提供了一种CSI上报方法和装置,涉及通信技术领域。该方法包括:当终端无有效测量资源或有效测量资源未有效激活或接收到用于指示终端的服务小区去激活的下行信令时,在终端进行CSI上报时所上报的CSI报告不与上行信息复用在上行信道的情况下,终端丢弃CSI报告,从而节约传输资源;在终端进行CSI上报时所上报的CSI报告与上行信息复用在上行信道的情况下,终端进行CSI上报时上报未更新的CSI报告或取值超范围的CSI报告,从而避免由于终端丢弃CSI报告而重新作速率匹配的问题,避免给终端增加额外的复杂度。

技术研发人员:张永平;金黄平;李铁
受保护的技术使用者:华为技术有限公司
技术研发日:2018.11.30
技术公布日:2020.06.09

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