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WO2025153035A1 - 一种被用于无线通信的节点中的与csi有关的方法和装置 - Google Patents

一种被用于无线通信的节点中的与csi有关的方法和装置

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Publication number
WO2025153035A1
WO2025153035A1 PCT/CN2025/072890 CN2025072890W WO2025153035A1 WO 2025153035 A1 WO2025153035 A1 WO 2025153035A1 CN 2025072890 W CN2025072890 W CN 2025072890W WO 2025153035 A1 WO2025153035 A1 WO 2025153035A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
access technology
signal
wireless access
target csi
node
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
PCT/CN2025/072890
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
胡杨
武露
张晓博
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Honor Device Co Ltd
Original Assignee
Honor Device Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Honor Device Co Ltd filed Critical Honor Device Co Ltd
Publication of WO2025153035A1 publication Critical patent/WO2025153035A1/zh
Pending legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/382Monitoring; Testing of propagation channels for resource allocation, admission control or handover
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1215Wireless traffic scheduling for collaboration of different radio technologies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality

Definitions

  • the acquisition of channel information is directly related to the quality of communication performance; for a wireless access technology, obtaining more channel information helps improve communication performance.
  • the determination of the target CSI relies on a first generator, and a result obtained by measuring the first signal is used for training the first generator.
  • An input of the first generator depends on a measurement of the first signal, the target CSI includes at least a portion of an output corresponding to the input, and the first generator is trained.
  • the benefits of the above method include: it is conducive to using AI or ML technology to improve the accuracy of CSI reporting.
  • a first signaling of the second radio access technology is received, where the first signaling indicates reporting of the target CSI.
  • the first wireless access technology is a non-cellular network wireless access technology.
  • the present application discloses a method in a second node used for wireless communication, comprising:
  • the determination of the target CSI depends on the first signal, the first wireless access technology is different from the second wireless access technology, and the second wireless access technology is a wireless access technology of a cellular network.
  • the above method is characterized in that:
  • the above method is characterized in that:
  • the first signal is used for channel measurement, and the determination of the target CSI depends on the measurement of the first signal.
  • the above method is characterized in that:
  • An input of the first generator depends on a measurement of the first signal, the target CSI includes at least a portion of an output corresponding to the input, and the first generator is trained.
  • a first signaling of the second radio access technology is sent, where the first signaling indicates reporting of the target CSI.
  • the first wireless access technology is a non-cellular network wireless access technology.
  • the present application discloses a first node used for wireless communication, comprising:
  • a first receiver receiving a first signal of a first wireless access technology
  • the determination of the target CSI depends on the first signal, the first wireless access technology is different from the second wireless access technology, and the second wireless access technology is a wireless access technology of a cellular network.
  • a second transmitter transmitting a first signal of a first wireless access technology
  • the determination of the target CSI depends on the first signal, the first wireless access technology is different from the second wireless access technology, and the second wireless access technology is a wireless access technology of a cellular network.
  • FIG2 shows a signal transmission flow chart according to an embodiment of the present application
  • FIG3 is a schematic diagram showing that determination of target CSI depends on a first signal according to an embodiment of the present application
  • FIG4 shows a schematic diagram of determining a target CSI according to an embodiment of the present application
  • FIG6 shows a schematic diagram of a first encoder according to an embodiment of the present application.
  • the first signal is used for channel measurement.
  • the benefits of the solution disclosed in the present application include: improving the configuration flexibility of measurements for CSI reporting.
  • the target CSI includes the received power of the first signal.
  • the target CSI includes a SINR calculated based on measurement of the first signal.
  • the target CSI includes a target SINR
  • the effective signal power used in calculating the target SINR is obtained by measuring at least one signal including the first signal.
  • the determination of the target CSI relies on a first generator, and a result obtained by measuring the first signal is used for training the first generator.
  • the target CSI includes channel parameters obtained by measuring at least one signal including the first signal.
  • the first signal is used for interference measurement, and the determination of the target CSI depends on the measurement of the first signal.
  • the target CSI includes a target CQI, and determination of the target CQI depends on measurement of the first signal.
  • the determination of the target CSI relies on a first generator, and a result obtained by measuring the first signal is used for training the first generator.
  • an input of the first generator depends on a measurement of the first signal
  • the target CSI includes at least a portion of an output corresponding to the input
  • the first generator is trained.
  • the benefits of the above method include: being helpful in improving the reliability of CSI reporting.
  • the at least one signal including the first signal only includes the first signal.
  • the at least one signal including the first signal also includes a signal of the first radio access technology.
  • a signal of the first radio access technology is defined in a technical specification of the first radio access technology.
  • a signal of the first radio access technology is transmitted on transmission resources defined in the first radio access technology.
  • the target CSI is sent on a physical channel after at least channel coding and modulation.
  • the first signal is used for channel measurement, and the determination of the target CSI depends on the measurement of the first signal;
  • the first wireless access technology is a wireless access technology of a cellular network.
  • the determination of the target CSI relies on a first generator, and a result obtained by measuring the first signal is used for training the first generator.
  • the first signal is used for interference measurement, and the determination of the target CSI depends on the measurement of the first signal;
  • the first wireless access technology is a wireless access technology of a cellular network.
  • the target CSI includes a target CQI, and determination of the target CQI depends on measurement of the first signal.
  • the determination of the target CSI relies on a first generator, and a result obtained by measuring the first signal is used for training the first generator.
  • the first signal is used for interference measurement, and the determination of the target CSI depends on the measurement of the first signal;
  • the first wireless access technology is a non-cellular network wireless access technology.
  • the target CSI includes a target CQI, and determination of the target CQI depends on measurement of the first signal.
  • the determination of the target CSI relies on a first generator, and a result obtained by measuring the first signal is used for training the first generator.
  • an input of the first generator depends on a measurement of the first signal
  • the target CSI includes at least a portion of an output corresponding to the input
  • the first generator is trained.
  • Embodiment 2 illustrates a signal transmission flow chart according to an embodiment of the present application, as shown in FIG2.
  • the first node U1 and the second node U2 communicate with each other through an air interface.
  • the first node U1 receives a first signal of a first radio access technology in step S211 ; and sends a target CSI of a second radio access technology in step S212 .
  • the second node U2 sends a first signal of a first radio access technology in step S221; and receives a target CSI of a second radio access technology in step S222.
  • the first wireless access technology is different from the second wireless access technology, and the second wireless access technology is a wireless access technology of a cellular network; the first signal is used for channel measurement, and the determination of the target CSI depends on the measurement of the first signal; the first wireless access technology is a wireless access technology of a non-cellular network.
  • the determination of the target CSI relies on a first generator, and a result obtained by measuring the first signal is used for training the first generator.
  • an input of the first generator depends on a measurement of the first signal
  • the target CSI includes at least a portion of an output corresponding to the input
  • the first generator is trained.
  • the first node U1 is the first node in this application.
  • the second node U2 is the second node in the present application.
  • the first node U1 is a UE.
  • the second node U2 is a base station.
  • the first node U1 is a UE
  • the second node U2 is a base station.
  • the second node U2 is a UE.
  • the second node U2 is a wireless access point (Access Point, AP).
  • AP wireless access point
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a Uu interface.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a cellular link.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a non-cellular link.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a wireless local area network link.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a WLAN link.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a Wifi link.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a Bluetooth link.
  • At least part of the output of the first generator is used as the SINR in the target CSI.
  • At least part of the output of the first generator is used as precoding information in the target CSI.
  • At least part of the output of the first generator is used as a channel estimation value in the target CSI.
  • Embodiment 5 illustrates a flow chart of transmission of first channel information included in target CSI according to an embodiment of the present application, as shown in FIG5.
  • the first reference decoder is optional.
  • the first encoder and the first reference decoder belong to the first node; and the first decoder belongs to the second node.
  • the first generator includes a first encoder, a first channel input is passed through the first encoder to generate first channel information, the target CSI includes the first channel information, and the first encoder is obtained through training; the second node uses a first decoder to generate a first channel recovery, wherein the input of the first decoder includes the first channel information, and the first decoder is obtained through training.
  • the first encoder and the first decoder should theoretically be reciprocal operations to ensure that the first channel input is identical to the first channel recovery.
  • the first encoder and the first decoder in Example 5 cannot ensure complete offset, so the first channel input and the first channel recovery cannot ensure to be exactly the same.
  • the first generator is the first encoder.
  • the training set used to train the first encoder includes the results of measuring the first signal.
  • the training set used to train the first encoder includes an original channel matrix obtained by measuring at least one signal including the first signal.
  • the first channel input is an original channel matrix obtained by measurement.
  • the first channel input is obtained by precoding based on an original channel matrix obtained by measurement.
  • the training of the first encoder is performed at the first node.
  • the training of the first decoder is performed at the second node.
  • Embodiment 6 illustrates a schematic diagram of a first encoder according to an embodiment of the present application, as shown in Figure 6.
  • the first encoder includes P1 coding layers, namely coding layers #1, #2, ..., #P1.
  • the structure of the first function is applicable to the first decoder and the first reference decoder in Embodiment 5.
  • Embodiment 8 illustrates a schematic diagram of the first signaling according to an embodiment of the present application, as shown in FIG8 .
  • the higher layer includes an RRC layer.
  • the first node uses at least one of ⁇ antenna, receiver, multi-antenna receive processor, receive processor, controller/processor, memory ⁇ for the second wireless access technology to receive the first signaling
  • the sender of the first signaling uses at least one of ⁇ antenna, transmitter, multi-antenna transmit processor, transmit processor, controller/processor, memory, data source ⁇ for the second wireless access technology to send the first signaling.
  • Embodiment 9 illustrates a structural block diagram of a processing device in a first node device, as shown in FIG9.
  • the first node device processing device A00 includes a first receiver A01 and a first transmitter A02.
  • the first node device A00 is a relay node.
  • the first receiver A01 includes at least one of ⁇ antenna, receiver, multi-antenna receiving processor, receiving processor, controller/processor, memory ⁇ for the first wireless access technology.
  • the first receiver A01 includes at least the first two of ⁇ antenna, receiver, multi-antenna receiving processor, receiving processor, controller/processor, memory ⁇ for the first wireless access technology.
  • the first transmitter A02 includes at least one of ⁇ antenna, transmitter, multi-antenna transmit processor, transmit processor, controller/processor, memory, data source ⁇ for the second wireless access technology.
  • the first transmitter A02 includes at least the first two of ⁇ antenna, transmitter, multi-antenna transmit processor, transmit processor, controller/processor, memory, data source ⁇ for the second wireless access technology.
  • the first receiver A01 receives a first signal of a first wireless access technology; the first transmitter A02 sends a target CSI of a second wireless access technology; wherein the determination of the target CSI depends on the first signal, the first wireless access technology is different from the second wireless access technology, and the second wireless access technology is a wireless access technology of a cellular network.
  • the target CSI includes a target CQI, and determination of the target CQI depends on measurement of the first signal.
  • the first signal is used for channel measurement, and the determination of the target CSI depends on the measurement of the first signal.
  • the determination of the target CSI relies on a first generator, and a result obtained by measuring the first signal is used for training the first generator.
  • an input of the first generator depends on a measurement of the first signal
  • the target CSI includes at least a portion of an output corresponding to the input
  • the first generator is trained.
  • the first receiver A01 receives a first signaling of the second radio access technology, where the first signaling indicates reporting of the target CSI.
  • the first wireless access technology is a non-cellular network wireless access technology.
  • Embodiment 10 illustrates a structural block diagram of a processing device in a second node device, as shown in FIG10.
  • the second node device processing device B00 includes a second transmitter B01 and a second receiver B02.
  • the second node device B00 is a user equipment.
  • the second node device B00 is a vehicle-mounted communication device.
  • the second node device B00 is a wireless access point.
  • the second node device B00 is a base station.
  • the second node device B00 is a satellite device.
  • the second node device B00 is a relay node.
  • the second transmitter B01 includes at least one of ⁇ antenna, transmitter, multi-antenna transmit processor, transmit processor, controller/processor, memory, data source ⁇ for the first wireless access technology.
  • the second transmitter B01 includes at least the first two of ⁇ antenna, transmitter, multi-antenna transmit processor, transmit processor, controller/processor, memory, data source ⁇ for the first wireless access technology.
  • the second receiver B02 includes at least one of ⁇ antenna, receiver, multi-antenna receiving processor, receiving processor, controller/processor, memory ⁇ for the second wireless access technology.
  • the second transmitter B01 sends a first signal of a first wireless access technology; the second receiver B02 receives a target CSI of a second wireless access technology; wherein the determination of the target CSI depends on the first signal, the first wireless access technology is different from the second wireless access technology, and the second wireless access technology is a wireless access technology of a cellular network.
  • the target CSI includes a target CQI, and determination of the target CQI depends on measurement of the first signal.
  • the first signal is used for channel measurement, and the determination of the target CSI depends on the measurement of the first signal.
  • the determination of the target CSI relies on a first generator, and a result obtained by measuring the first signal is used for training the first generator.
  • an input of the first generator depends on a measurement of the first signal
  • the target CSI includes at least a portion of an output corresponding to the input
  • the first generator is trained.

Landscapes

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Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的节点中的与CSI有关的方法和装置。第一接收机,接收第一无线接入技术的第一信号;第一发射机,发送第二无线接入技术的目标CSI;其中,所述目标CSI的确定依赖所述第一信号,所述第一无线接入技术不同于所述第二无线接入技术,所述第二无线接入技术是一种蜂窝网的无线接入技术。

Description

一种被用于无线通信的节点中的与CSI有关的方法和装置
本申请要求于2024年01月19日提交中国国家知识产权局、申请号为2024100780933、发明名称为“一种被用于无线通信的节点中的与CSI有关的方法和装置”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其是支持蜂窝网的无线通信系统中的无线信号的传输方法和装置。
背景技术
未来无线通信网络需要将以人为中心作为发展愿景,满足高可靠性、低时延、高传输速率服务、高系统覆盖率、万物互联的通信需求;在不同的无线接入技术之间进行资源共享将是未来无线通信网络的一个重要方面。
在无线通信中,信道信息的获取直接关系到通信性能的好坏;对于一种无线接入技术,获取更多的信道信息有助于提升通信性能。
发明内容
如何在多种无线接入技术之间进行资源共享是为了增强通信网络而需要考虑的一个重要问题;本申请公开了针对上述问题的解决方案。需要说明的是,本申请可以适用于多种无线通信场景,比如移动通信网络,无线局域网,车联网,物联网等,并取得类似的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于移动通信网络,无线局域网,车联网,物联网)采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本,或者提高性能。在不冲突的情况下,本申请的任一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到任一其他节点中。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
在需要的情况下,对本申请中的术语的解释可以参考3GPP(3rd Generation Partner Project,第三代合作伙伴项目)的规范协议TS37系列,TS38系列以及更高版本系列的描述。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,包括:
接收第一无线接入技术的第一信号;
发送第二无线接入技术的目标CSI;
其中,所述目标CSI的确定依赖所述第一信号,所述第一无线接入技术不同于所述第二无线接入技术,所述第二无线接入技术是一种蜂窝网的无线接入技术。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何增强CSI(Channel Status Information,信道状态信息)上报。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何提高异构网的效率。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于充分利用异构网中的共享资源(如,所述第一信号)增强CSI上报。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于提高资源的利用效率。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于网络优化。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于在多种无线接入技术之间进行协作,以提高无线网络的性能。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述目标CSI包括目标CQI,所述目标CQI的确定依赖对所述第一信号的测量。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于提高基于所述目标CQI(Channel quality indicator,信道质量指示)的调度的传输性能。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一信号用于信道测量,所述目标CSI的所述确定依赖对所述第一信号的测量。
作为一个实施例,结合上述特征,本申请所公开的方案的好处包括:提高了为了CSI上报的信道测量的配置灵活性,有利于提高信道估计的性能或者节省用于信道测量的资源。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述目标CSI的所述确定依赖第一生成器,测量所述第一信号得到的结果被用于所述第一生成器的训练。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于利用AI(Artificial Intelligence,人工智能)与ML(Machine Learning,机器学习)技术提高CSI上报的精准度。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
第一生成器的输入依赖对所述第一信号的测量,所述目标CSI包括所述输入所对应的输出的至少部分,所述第一生成器是训练得到的。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于利用AI或ML技术提高CSI上报的精准度。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
接收所述第二无线接入技术的第一信令,所述第一信令指示所述目标CSI的上报。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一无线接入技术是一种非蜂窝网的无线接入技术。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,包括:
发送第一无线接入技术的第一信号;
接收第二无线接入技术的目标CSI;
其中,所述目标CSI的确定依赖所述第一信号,所述第一无线接入技术不同于所述第二无线接入技术,所述第二无线接入技术是一种蜂窝网的无线接入技术。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述目标CSI包括目标CQI,所述目标CQI的确定依赖对所述第一信号的测量。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一信号用于信道测量,所述目标CSI的所述确定依赖对所述第一信号的测量。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述目标CSI的所述确定依赖第一生成器,测量所述第一信号得到的结果被用于所述第一生成器的训练。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
第一生成器的输入依赖对所述第一信号的测量,所述目标CSI包括所述输入所对应的输出的至少部分,所述第一生成器是训练得到的。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
发送所述第二无线接入技术的第一信令,所述第一信令指示所述目标CSI的上报。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一无线接入技术是一种非蜂窝网的无线接入技术。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,包括:
第一接收机,接收第一无线接入技术的第一信号;
第一发射机,发送第二无线接入技术的目标CSI;
其中,所述目标CSI的确定依赖所述第一信号,所述第一无线接入技术不同于所述第二无线接入技术,所述第二无线接入技术是一种蜂窝网的无线接入技术。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点,包括:
第二发射机,发送第一无线接入技术的第一信号;
第二接收机,接收第二无线接入技术的目标CSI;
其中,所述目标CSI的确定依赖所述第一信号,所述第一无线接入技术不同于所述第二无线接入技术,所述第二无线接入技术是一种蜂窝网的无线接入技术。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的信号传输流程图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的目标CSI的确定依赖第一信号的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的目标CSI的确定的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的目标CSI所包括的第一信道信息的传输的流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的第一编码器的示意图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第一函数的示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第一信令的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第一节点设备中的处理装置的结构框图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第二节点设备中的处理装置的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图,如附图1所示。
在实施例1中,本申请中的所述第一节点,在步骤101中接收第一无线接入技术的第一信号;在步骤102中发送第二无线接入技术的目标CSI。
在实施例1中,所述目标CSI的确定依赖所述第一信号,所述第一无线接入技术不同于所述第二无线接入技术,所述第二无线接入技术是一种蜂窝网的无线接入技术。
作为一个实施例,所述第一信号是无线信号。
作为一个实施例,所述第一信号是射频信号。
作为一个实施例,所述第一信号是基带信号。
作为一个实施例,所述第一信号是在所述第一无线接入技术的技术规范中定义的。
作为一个实施例,所述第一信号是在所述第一无线接入技术中定义的传输资源上进行传输的。
作为一个实施例,所述第一信号是通过在所述第一无线接入技术中定义的信道进行传送的。
作为一个实施例,所述第一信号利用所述第一无线接入技术来进行传送。
作为一个实施例,所述目标CSI是在所述第二无线接入技术的技术规范中定义的。
作为一个实施例,所述目标CSI所包括的内容是针对所述第二无线接入技术所定义的。
作为一个实施例,所述目标CSI所包括的内容由在所述第二无线接入技术中定义的参数配置。
作为一个实施例,所述目标CSI属于所述第二无线接入技术中的UCI(Uplink control information,上行链路控制信息)。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于保证所述目标CSI上报的及时性。
作为一个实施例,所述目标CSI的所述确定依赖对所述第一信号的测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信号用于信道测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信号用于干扰测量。
作为一个实施例,结合上述特征,本申请所公开的方案的好处包括:提高了为了CSI上报的测量的配置灵活性。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于节省用于测量的资源。
作为一个实施例,所述目标CSI包括对所述第一信号进行测量得到的结果。
作为一个实施例,所述目标CSI包括所述第一信号的接收功率。
作为一个实施例,所述目标CSI包括基于对所述第一信号的测量计算得到的SINR。
作为一个实施例,所述目标CSI包括目标SINR,在所述目标SINR的计算中用到的有效信号功率是通过测量包括所述第一信号在内的至少一个信号得到的。
作为一个实施例,所述第一信号用于信道测量,所述目标CSI的所述确定依赖对所述第一信号的测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述目标CSI包括目标CQI,所述目标CQI的确定依赖对所述第一信号的测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述目标CSI的所述确定依赖第一生成器,测量所述第一信号得到的结果被用于所述第一生成器的训练。
作为上述实施例的一个子实施例,第一生成器的输入依赖对所述第一信号的测量,所述目标CSI包括所述输入所对应的输出的至少部分,所述第一生成器是训练得到的。
作为一个实施例,所述目标CSI包括通过测量包括所述第一信号在内的至少一个信号得到的信道参数。
作为一个实施例,所述第一信号用于干扰测量,所述目标CSI的所述确定依赖对所述第一信号的测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述目标CSI包括目标CQI,所述目标CQI的确定依赖对所述第一信号的测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述目标CSI的所述确定依赖第一生成器,测量所述第一信号得到的结果被用于所述第一生成器的训练。
作为上述实施例的一个子实施例,第一生成器的输入依赖对所述第一信号的测量,所述目标CSI包括所述输入所对应的输出的至少部分,所述第一生成器是训练得到的。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于提高CSI上报的可靠性。
作为一个实施例,所述目标CSI包括目标SINR,在所述目标SINR的计算中用到的干扰功率是通过测量包括所述第一信号在内的至少一个信号得到的。
作为一个实施例,包括所述第一信号在内的所述至少一个信号仅包括所述第一信号。
作为一个实施例,包括所述第一信号在内的所述至少一个信号还包括所述第一无线接入技术的一个信号。
作为一个实施例,所述第一无线接入技术的一个信号是在所述第一无线接入技术的技术规范中定义的。
作为一个实施例,所述第一无线接入技术的一个信号是在所述第一无线接入技术中定义的传输资源上进行传输的。
作为一个实施例,所述第一无线接入技术的一个信号是通过在所述第一无线接入技术中定义的信道进行传送的。
作为一个实施例,所述第一无线接入技术的一个信号利用所述第一无线接入技术来进行传送。
作为一个实施例,包括所述第一信号在内的所述至少一个信号还包括所述第二无线接入技术的一个信号。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于充分利用多种无线接入技术的信号来增强CSI上报。
作为一个实施例,所述第二无线接入技术的一个信号是在所述第二无线接入技术的技术规范中定义的。
作为一个实施例,所述目标CSI的计算依赖所述第一信号。
作为一个实施例,所述目标CSI包括SINR。
作为一个实施例,所述目标CSI包括CQI(Channel quality indicator,信道质量指示)。
作为一个实施例,所述目标CSI包括基于至少对所述第一信号的测量计算得到的CQI。
作为一个实施例,所述目标CSI包括预编码信息。
作为一个实施例,所述目标CSI是通过AI或ML的方法得到的。
作为一个实施例,所述目标CSI是通过AI或ML之外的方法得到的。
作为一个实施例,所述目标CSI在物理信道上被发送。
作为一个实施例,所述目标CSI经过至少信道编码后被发送。
作为一个实施例,所述目标CSI经过至少信道编码和调制后在物理信道上被发送。
作为一个实施例,所述第二无线接入技术是一种蜂窝网的无线接入技术,所述第一无线接入技术是一种非蜂窝网的无线接入技术。
作为一个实施例,结合上述特征,本申请所公开的方案有利于实现蜂窝网和非蜂窝网之间的资源共享。
作为一个实施例,所述第一无线接入技术是WLAN(Wireless Local Area Networks,无线局域网)的无线接入技术。
作为一个实施例,所述第一无线接入技术是wifi的无线接入技术。
作为一个实施例,所述第一无线接入技术是蓝牙的无线接入技术。
作为一个实施例,所述第二无线接入技术是一种移动通信的无线接入技术,所述第一无线接入技术是移动通信之外的无线接入技术。
作为一个实施例,所述第二无线接入技术是一种蜂窝网的无线接入技术,包括:所述第二无线接入技术是一种移动通信的无线接入技术。
作为一个实施例,所述第二无线接入技术是5G(第五代移动通信)的无线接入技术。
作为一个实施例,所述第二无线接入技术是6G(第六代移动通信)的无线接入技术。
作为一个实施例,所述第二无线接入技术和所述第一无线接入技术分别是不同的蜂窝网的无线接入技术。
作为一个实施例,所述第一无线接入技术是5G的无线接入技术,所述第二无线接入技术是6G的无线接入技术。
作为一个实施例,所述第二无线接入技术是5G的无线接入技术,所述第一无线接入技术是6G的无线接入技术。
作为一个实施例,所述第一信号的发送端和所述目标CSI的接收端是同一个节点。
作为一个实施例,所述第一信号的发送端和所述目标CSI的接收端不是同一个节点。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信号的所述发送端和所述目标CSI的所述接收端分别是不同的基站。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信号的所述发送端是无线接入点(Access Point,AP),所述目标CSI的所述接收端是的移动通信的基站。
作为一个实施例,所述第一节点使用用于所述第一无线接入技术的{天线,接收器,多天线接收处理器,接收处理器,控制器/处理器,存储器}中至少之一来接收所述第一信号,所述第一节点使用用于所述第二无线接入技术的{天线,发射器,多天线发射处理器,发射处理器,控制器/处理器,存储器,数据源}中至少之一来发送所述目标CSI。
作为一个实施例,所述第一节点使用用于所述第二无线接入技术的{天线,接收器,多天线接收处理器,接收处理器,控制器/处理器,存储器}中至少之一来接收所述第一信号,所述第一节点使用用于所述第二无线接入技术的{天线,发射器,多天线发射处理器,发射处理器,控制器/处理器,存储器,数据源}中至少之一来发送所述目标CSI。
作为一个实施例,所述第一信号的发送端使用用于所述第一无线接入技术的{天线,发射器,多天线发射处理器,发射处理器,控制器/处理器,存储器,数据源}中至少之一来发送所述第一信号,所述目标CSI的接收端使用用于所述第二无线接入技术的{天线,接收器,多天线接收处理器,接收处理器,控制器/处理器,存储器}中至少之一来接收所述目标CSI。
作为一个实施例,所述第一信号用于信道测量,所述目标CSI的确定依赖对所述第一信号的测量;所述第一无线接入技术是一种蜂窝网的无线接入技术。
作为上述实施例的一个子实施例,所述目标CSI包括目标CQI,所述目标CQI的确定依赖对所述第一信号的测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述目标CSI的所述确定依赖第一生成器,测量所述第一信号得到的结果被用于所述第一生成器的训练。
作为上述实施例的一个子实施例,第一生成器的输入依赖对所述第一信号的测量,所述目标CSI包括所述输入所对应的输出的至少部分,所述第一生成器是训练得到的。
作为一个实施例,所述第一信号用于干扰测量,所述目标CSI的确定依赖对所述第一信号的测量;所述第一无线接入技术是一种蜂窝网的无线接入技术。
作为上述实施例的一个子实施例,所述目标CSI包括目标CQI,所述目标CQI的确定依赖对所述第一信号的测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述目标CSI的所述确定依赖第一生成器,测量所述第一信号得到的结果被用于所述第一生成器的训练。
作为上述实施例的一个子实施例,第一生成器的输入依赖对所述第一信号的测量,所述目标CSI包括所述输入所对应的输出的至少部分,所述第一生成器是训练得到的。
作为一个实施例,所述第一信号用于干扰测量,所述目标CSI的确定依赖对所述第一信号的测量;所述第一无线接入技术是一种非蜂窝网的无线接入技术。
作为上述实施例的一个子实施例,所述目标CSI包括目标CQI,所述目标CQI的确定依赖对所述第一信号的测量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述目标CSI的所述确定依赖第一生成器,测量所述第一信号得到的结果被用于所述第一生成器的训练。
作为上述实施例的一个子实施例,第一生成器的输入依赖对所述第一信号的测量,所述目标CSI包括所述输入所对应的输出的至少部分,所述第一生成器是训练得到的。
作为一个实施例,所述第一节点确定所述目标CSI。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个实施例的信号传输流程图,如附图2所示。在附图2中,第一节点U1和第二节点U2之间是通过空中接口进行通信的。
第一节点U1,在步骤S211中接收第一无线接入技术的第一信号;在步骤S212中发送第二无线接入技术的目标CSI。
第二节点U2,在步骤S221中发送第一无线接入技术的第一信号;在步骤S222中接收第二无线接入技术的目标CSI。
在实施例2中,所述第一无线接入技术不同于所述第二无线接入技术,所述第二无线接入技术是一种蜂窝网的无线接入技术;所述第一信号用于信道测量,所述目标CSI的确定依赖对所述第一信号的测量;所述第一无线接入技术是一种非蜂窝网的无线接入技术。
作为实施例2的一个子实施例,所述目标CSI包括目标CQI,所述目标CQI的确定依赖对所述第一信号的测量。
作为实施例2的一个子实施例,所述目标CSI的所述确定依赖第一生成器,测量所述第一信号得到的结果被用于所述第一生成器的训练。
作为实施例2的一个子实施例,第一生成器的输入依赖对所述第一信号的测量,所述目标CSI包括所述输入所对应的输出的至少部分,所述第一生成器是训练得到的。
作为一个实施例,所述第一节点U1是本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二节点U2是本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一节点U1是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U2是一个基站。
作为一个实施例,所述第一节点U1是一个UE,所述第二节点U2是一个基站。
作为一个实施例,所述第二节点U2是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U2是一个无线接入点(Access Point,AP)。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括Uu接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括蜂窝链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括非蜂窝链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括无线局域网链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括WLAN链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括Wifi链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括蓝牙链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括基站设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括卫星设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括中继设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括用户设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括无线接入点(Access Point,AP)与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述目标CSI是在所述第一节点被确定的。
实施例3
实施例3示例了根据本申请的一个实施例的目标CSI的确定依赖第一信号的示意图,如附图3所示。
在实施例3中,所述目标CSI包括目标CQI,所述第一信号用于信道测量,所述目标CQI的确定依赖利用所述第一信号执行的信道测量。
作为一个实施例,所述目标CQI指示了在假定的PDSCH传输的条件下所期望的MCS(Modulation and coding scheme,调制与编码策略)。
作为一个实施例,所述目标CQI指示了在CSI参考资源上传输的一个(虚拟的,或者实际并未发送的)PDSCH在不超过0.1的BLER的条件下所能支持的效率最高的调制方式和编码速率。
一般来说,如何基于信号测量来确定CQI是实现相关的,即交给各厂商自行确定;下面描述一种典型的但是非限制性的实施方式:
所述第一节点首先测量包括所述第一信号在内的至少一个信号以得到原始信道矩阵Hr×t,其中r,t分别是接收天线的数量和用于发送的天线端口的数量;在采用预编码矩阵Wt×l的条件下,编码后的信道参数矩阵为Hr×t·Wt×l,其中l是秩(rank)或者层的数量;采用例如SINR(Signal Interference Noise Ratio,信干噪比),EESM(Exponential Effective SINR Mapping,指数有效SINR映射),或者RBIR(Received Block mean mutual Information Ratio,块平均互信息率)准则计算Hr×t·Wt×l的等效信道容量。进一步的,等效信道容量的计算也可以考虑所述第一节点估计噪声(noise)和干扰,如果所述至少一个信号中包括用于干扰测量的信号,所述第一节点可以利用这些用于干扰测量的信号来更加准确地测量干扰或噪声。由等效信道容量通过查表等方式确定所述目标CQI。
作为一个实施例,包括所述第一信号在内的所述至少一个信号仅包括所述第一信号。
作为一个实施例,包括所述第一信号在内的所述至少一个信号还包括所述第一无线接入技术的一个信号。
作为一个实施例,包括所述第一信号在内的所述至少一个信号还包括所述第二无线接入技术的一个信号。
实施例4
实施例4示例了根据本申请的一个实施例的目标CSI的确定的示意图,如附图4所示。
在实施例4中,所述目标CSI的所述确定依赖第一生成器,所述第一生成器是训练得到的。
作为一个实施例,所述第一生成器被用于压缩CSI。
作为一个实施例,所述第一生成器被用于信道估计。
作为一个实施例,所述第一生成器被用于输出至少CQI。
作为一个实施例,所述第一生成器被用于输出至少SINR。
作为一个实施例,所述第一生成器被用于输出至少预编码信息。
作为一个实施例,所述第一生成器的输入包括通过信号测量得到数据。
作为一个实施例,所述第一生成器的输入包括待压缩的CSI数据。
作为一个实施例,所述第一生成器包括一个估计器。
作为一个实施例,所述第一生成器包括贝叶斯最佳估计器。
作为一个实施例,所述第一生成器包括一个分类器。
作为一个实施例,所述第一生成器包括一个编码器。
作为一个实施例,所述第一生成器是一个编码器,包括P0个编码层,即编码层#1,#2,...,#P0。
作为上述实施例的一个子实施例,所述P0为2,即所述P0个编码层包括编码层#1和编码层#2,所述编码层#1和所述编码层#2分别是卷积层和全连结层;在卷积层,至少一个卷积核被用于对所述第一生成器的输入进行卷积以生成相应的特征图,卷积层输出的至少一个特征图被重整(reshape)成一个向量输入给全连结层;全连结层将所述一个向量转换成所述第一生成器的输出。更细节的描述可以参考CNN相关的技术文献,例如Chao-Kai Wen,Deep Learning for Massive MIMO CSI Feedback,IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS LETTERS,VOL.7,NO.5,OCTOBER 2018等等。
作为上述实施例的一个子实施例,所述P0为3,即所述P0个编码层包括全连接层,卷积层,池化层。
作为一个实施例,所述目标CSI的所述确定依赖第一生成器,所述第一生成器的训练依赖对所述第一信号的测量。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于利用AI或ML技术提高CSI上报的精准度。
作为一个实施例,用于训练所述第一生成器的训练集包括测量所述第一信号得到的结果。
作为一个实施例,用于训练所述第一生成器的训练集包括通过测量包括所述第一信号在内的至少一个信号得到的原始信道矩阵。
作为一个实施例,用于训练所述第一生成器的训练集中的一个训练数据是在通过测量包括所述第一信号在内的至少一个信号得到的原始信道矩阵的基础上进行预编码得到的。
作为一个实施例,用于训练所述第一生成器的训练集包括测量所述第一信号的得到的干扰估计。
作为一个实施例,第一生成器的输入依赖对所述第一信号的测量,所述目标CSI包括所述输入所对应的输出的至少部分,所述第一生成器是训练得到的。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于利用AI或ML技术提高CSI上报的精准度。
作为一个实施例,所述第一生成器的输入包括测量所述第一信号得到的结果。
作为一个实施例,所述第一生成器的输入包括通过测量包括所述第一信号在内的至少一个信号得到的原始信道矩阵。
作为一个实施例,所述第一生成器的输入包括在通过测量包括所述第一信号在内的至少一个信号得到的原始信道矩阵的基础上进行预编码得到的结果。
作为一个实施例,包括所述第一信号在内的所述至少一个信号仅包括所述第一信号。
作为一个实施例,包括所述第一信号在内的所述至少一个信号还包括所述第一无线接入技术的一个信号。
作为一个实施例,包括所述第一信号在内的所述至少一个信号还包括所述第二无线接入技术的一个信号。
作为一个实施例,所述第一生成器的输入包括测量所述第一信号的得到的干扰估计。
作为一个实施例,所述目标CSI包括所述第一生成器的输出的至少部分。
作为一个实施例,所述第一生成器的输出的至少部分作为所述目标CSI中的CQI。
作为一个实施例,所述第一生成器的输出的至少部分作为所述目标CSI中的SINR。
作为一个实施例,所述第一生成器的输出的至少部分作为所述目标CSI中的预编码信息。
作为一个实施例,所述第一生成器的输出的至少部分作为所述目标CSI中的信道估计值。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的目标CSI所包括的第一信道信息的传输的流程图,如附图5所示。附图5中,第一参考解码器是可选的。
实施例5中,第一编码器和第一参考解码器属于第一节点;第一解码器属于第二节点。
实施例5中,第一生成器包括第一编码器,第一信道输入经过所述第一编码器生成第一信道信息,所述目标CSI包括所述第一信道信息,所述第一编码器是通过训练得到的;所述第二节点利用第一解码器生成第一信道恢复,其中,所述第一解码器的输入包括所述第一信道信息,所述第一解码器是通过训练得到的。
所述第一编码器和所述第一解码器理论上应当是互逆操作,以确保所述第一信道输入与所述第一信道恢复相同。
作为一个实施例,由于实现复杂度,或者实现公平性,或者空口开销,或者延迟等因素,实施例5中的所述第一编码器和所述第一解码器不能确保完全抵消,因此所述第一信道输入与所述第一信道恢复不能确保完全相同。
作为一个实施例,所述第一生成器是所述第一编码器。
作为一个实施例,用于训练所述第一编码器的训练集包括对所述第一信号的测量的结果。
作为一个实施例,用于训练所述第一编码器的训练集包括通过测量包括所述第一信号在内的至少一个信号得到的原始信道矩阵。
作为一个实施例,用于训练所述第一编码器的训练集中的一个训练数据是在通过测量包括所述第一信号在内的至少一个信号得到的原始信道矩阵的基础上进行预编码得到的。
作为一个实施例,所述第一信道输入依赖对所述第一信号的测量。
作为一个实施例,所述第一信道输入是测量得到的原始信道矩阵。
作为一个实施例,所述第一信道输入是在测量得到的原始信道矩阵的基础上进行预编码得到的。
作为一个实施例,所述第一信道输入是通过测量包括所述第一信号在内的至少一个信号得到的原始信道矩阵。
作为一个实施例,所述第一信道输入是在通过测量包括所述第一信号在内的至少一个信号得到的原始信道矩阵的基础上进行预编码得到的。
作为一个实施例,所述第一接收机还包括第一参考解码器,所述第一参考解码器的输入包括所述第一信道信息,所述第一参考解码器的输出包括第一监测输出。
作为一个实施例,所述第一信道输入和所述第一监测输出的误差被所述第一节点用于判断所述第一编码器是否需要被更新。
上述实施例中,所述第一参考解码器与所述第一解码器可能是被独立生成或者独立维护的,因此虽然它们的目的都是执行所述第一编码器的逆操作,但是二者可能仅是近似的。
作为一个实施例,所述第一编码器的所述训练是在所述第一节点被执行的。
作为一个实施例,所述第一编码器的所述训练在所述第二节点被执行,所述第二节点将所述第一编码器配置给所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一解码器的所述训练是在所述第二节点被执行的。
作为一个实施例,所述第一解码器的所述训练在所述第一节点被执行,所述第一节点将所述第一编码器上报给所述第二节点。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的一个实施例的第一编码器的示意图,如附图6所示。附图6中,所述第一编码器包括P1个编码层,即编码层#1,#2,...,#P1。
作为一个实施例,所述P1为2,即所述P1个编码层包括编码层#1和编码层#2,所述编码层#1和所述编码层#2分别是卷积层和全连结层;在卷积层,至少一个卷积核被用于对所述第一信道输入进行卷积以生成相应的特征图,卷积层输出的至少一个特征图被重整(reshape)成一个向量输入给全连结层;全连结层将所述一个向量转换成第一信道信息。更细节的描述可以参考CNN相关的技术文献,例如Chao-Kai Wen,Deep Learning for Massive MIMO CSI Feedback,IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS LETTERS,VOL.7,NO.5,OCTOBER 2018等等。
作为一个实施例,所述P1为3,即所述P1个编码层包括全连接层,卷积层,池化层。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的第一函数的示意图,如附图7所示。附图7的(1)中,所述第一函数包括预处理层,和P2个解码层组即解码层组#1,#2,...,#P2,每个解码层组包括至少一个解码层;附图7的(2)中,解码层组#j包括L层,即层#1,#2,...,#L;所述解码层组#j是所述P2个解码层组中的任一解码层组。
所述第一函数的结构适用于实施例5中的第一解码器和第一参考解码器。
作为一个实施例,所述预处理层是一个全连结层,将所述第一信道信息的尺寸扩大为所述第一信道输入的尺寸。
作为一个实施例,所述P2个解码层组中任意两个解码层组的结构相同,所述结构包括所包括的解码层的数量,所包括的每个解码层的输入参数的尺寸和输出参数的尺寸等等。
作为一个实施例,第二节点将所述P2和所述解码层组的所述结构指示给第一节点。
作为一个实施例,所述L为4,所述L层中的第一层是输入层,所述L层的后三层都是卷积层,更细节的描述可以参考CNN相关的技术文献,例如Chao-Kai Wen,Deep Learning for Massive MIMO CSI Feedback,IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS LETTERS,VOL.7,NO.5,OCTOBER 2018等等。
作为一个实施例,所述L层包括至少一个卷积层和一个池化层。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的第一信令的示意图,如附图8所示。
在实施例8中,所述第一节点接收所述第二无线接入技术的第一信令,所述第一信令指示所述目标CSI的上报,所述第一信令是在所述第二无线接入技术的技术规范中定义的。
作为一个实施例,所述第一信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI。
作为一个实施例,所述第一信令是更高层信令。
作为一个实施例,所述更高层包括物理层以上的层。
作为一个实施例,所述更高层包括MAC层。
作为一个实施例,所述更高层包括RRC层。
作为一个实施例,所述第一信令的接收在所述第一信号的接收之前。
作为一个实施例,所述第一信令的接收在所述第一信号的接收之后。
作为一个实施例,所述第一信令的发送端和所述目标CSI的接收端是同一个节点。
作为一个实施例,所述第一节点使用用于所述第二无线接入技术的{天线,接收器,多天线接收处理器,接收处理器,控制器/处理器,存储器}中至少之一来接收所述第一信令,所述第一信令的发送端使用用于所述第二无线接入技术的{天线,发射器,多天线发射处理器,发射处理器,控制器/处理器,存储器,数据源}中至少之一来发送所述第一信令。
实施例9
实施例9示例了一个第一节点设备中的处理装置的结构框图,如附图9所示。在附图9中,第一节点设备处理装置A00包括第一接收机A01和第一发射机A02。
作为一个实施例,所述第一节点设备A00是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备A00是中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备A00是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第一接收机A01包括用于所述第一无线接入技术的{天线,接收器,多天线接收处理器,接收处理器,控制器/处理器,存储器}中至少之一。
作为一个实施例,所述第一接收机A01包括用于所述第一无线接入技术的{天线,接收器,多天线接收处理器,接收处理器,控制器/处理器,存储器}中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第一接收机A01包括用于所述第二无线接入技术的{天线,接收器,多天线接收处理器,接收处理器,控制器/处理器,存储器}中至少之一。
作为一个实施例,所述第一接收机A01包括用于所述第二无线接入技术的{天线,接收器,多天线接收处理器,接收处理器,控制器/处理器,存储器}中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第一发射机A02包括用于所述第二无线接入技术的{天线,发射器,多天线发射处理器,发射处理器,控制器/处理器,存储器,数据源}中至少之一。
作为一个实施例,所述第一发射机A02包括用于所述第二无线接入技术的{天线,发射器,多天线发射处理器,发射处理器,控制器/处理器,存储器,数据源}中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第一接收机A01,接收第一无线接入技术的第一信号;所述第一发射机A02,发送第二无线接入技术的目标CSI;其中,所述目标CSI的确定依赖所述第一信号,所述第一无线接入技术不同于所述第二无线接入技术,所述第二无线接入技术是一种蜂窝网的无线接入技术。
作为一个实施例,所述目标CSI包括目标CQI,所述目标CQI的确定依赖对所述第一信号的测量。
作为一个实施例,所述第一信号用于信道测量,所述目标CSI的所述确定依赖对所述第一信号的测量。
作为一个实施例,所述目标CSI的所述确定依赖第一生成器,测量所述第一信号得到的结果被用于所述第一生成器的训练。
作为一个实施例,第一生成器的输入依赖对所述第一信号的测量,所述目标CSI包括所述输入所对应的输出的至少部分,所述第一生成器是训练得到的。
作为一个实施例,所述第一接收机A01,接收所述第二无线接入技术的第一信令,所述第一信令指示所述目标CSI的上报。
作为一个实施例,所述第一无线接入技术是一种非蜂窝网的无线接入技术。
实施例10
实施例10示例了一个第二节点设备中的处理装置的结构框图,如附图10所示。在附图10中,第二节点设备处理装置B00包括第二发射机B01和第二接收机B02。
作为一个实施例,所述第二节点设备B00是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备B00是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备B00是无线接入点。
作为一个实施例,所述第二节点设备B00是基站。
作为一个实施例,所述第二节点设备B00是卫星设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备B00是中继节点。
作为一个实施例,所述第二节点设备B00是测试装置,测试设备,测试仪表中之一。
作为一个实施例,所述第二发射机B01包括用于所述第一无线接入技术的{天线,发射器,多天线发射处理器,发射处理器,控制器/处理器,存储器,数据源}中至少之一。
作为一个实施例,所述第二发射机B01包括用于所述第一无线接入技术的{天线,发射器,多天线发射处理器,发射处理器,控制器/处理器,存储器,数据源}中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第二接收机B02包括用于所述第二无线接入技术的{天线,接收器,多天线接收处理器,接收处理器,控制器/处理器,存储器}中至少之一。
作为一个实施例,所述第二接收机B02包括用于所述第二无线接入技术的{天线,接收器,多天线接收处理器,接收处理器,控制器/处理器,存储器}中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第二发射机B01,发送第一无线接入技术的第一信号;所述第二接收机B02,接收第二无线接入技术的目标CSI;其中,所述目标CSI的确定依赖所述第一信号,所述第一无线接入技术不同于所述第二无线接入技术,所述第二无线接入技术是一种蜂窝网的无线接入技术。
作为一个实施例,所述目标CSI包括目标CQI,所述目标CQI的确定依赖对所述第一信号的测量。
作为一个实施例,所述第一信号用于信道测量,所述目标CSI的所述确定依赖对所述第一信号的测量。
作为一个实施例,所述目标CSI的所述确定依赖第一生成器,测量所述第一信号得到的结果被用于所述第一生成器的训练。
作为一个实施例,第一生成器的输入依赖对所述第一信号的测量,所述目标CSI包括所述输入所对应的输出的至少部分,所述第一生成器是训练得到的。
作为一个实施例,所述第二发射机B01,发送所述第二无线接入技术的第一信令,所述第一信令指示所述目标CSI的上报。
作为一个实施例,所述第一无线接入技术是一种非蜂窝网的无线接入技术。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的第一节点设备包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的第二节点设备包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的用户设备或者UE或者终端包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的基站设备或者基站或者网络侧设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,eNB,gNB,传输接收节点TRP,GNSS,中继卫星,卫星基站,空中基站,测试装置,测试设备,测试仪表等设备。
本领域的技术人员应当理解,本发明可以通过不脱离其核心或基本特点的其它指定形式来实施。因此,目前公开的实施例无论如何都应被视为描述性而不是限制性的。发明的范围由所附的权利要求而不是前面的描述确定,在其等效意义和区域之内的所有改动都被认为已包含在其中。

Claims (10)

  1. 一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
    第一接收机,接收第一无线接入技术的第一信号;
    第一发射机,发送第二无线接入技术的目标CSI;
    其中,所述目标CSI的确定依赖所述第一信号,所述第一无线接入技术不同于所述第二无线接入技术,所述第二无线接入技术是一种蜂窝网的无线接入技术。
  2. 根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,所述目标CSI包括目标CQI,所述目标CQI的确定依赖对所述第一信号的测量。
  3. 根据权利要求1或2所述的第一节点,其特征在于,所述第一信号用于信道测量,所述目标CSI的所述确定依赖对所述第一信号的测量。
  4. 根据权利要求1至3中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述目标CSI的所述确定依赖第一生成器,测量所述第一信号得到的结果被用于所述第一生成器的训练。
  5. 根据权利要求1至3中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,第一生成器的输入依赖对所述第一信号的测量,所述目标CSI包括所述输入所对应的输出的至少部分,所述第一生成器是训练得到的。
  6. 根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一接收机,接收所述第二无线接入技术的第一信令,所述第一信令指示所述目标CSI的上报。
  7. 根据权利要求1至6中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一无线接入技术是一种非蜂窝网的无线接入技术。
  8. 一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
    第二发射机,发送第一无线接入技术的第一信号;
    第二接收机,接收第二无线接入技术的目标CSI;
    其中,所述目标CSI的确定依赖所述第一信号,所述第一无线接入技术不同于所述第二无线接入技术,所述第二无线接入技术是一种蜂窝网的无线接入技术。
  9. 一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
    接收第一无线接入技术的第一信号;
    发送第二无线接入技术的目标CSI;
    其中,所述目标CSI的确定依赖所述第一信号,所述第一无线接入技术不同于所述第二无线接入技术,所述第二无线接入技术是一种蜂窝网的无线接入技术。
  10. 一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
    发送第一无线接入技术的第一信号;
    接收第二无线接入技术的目标CSI;
    其中,所述目标CSI的确定依赖所述第一信号,所述第一无线接入技术不同于所述第二无线接入技术,所述第二无线接入技术是一种蜂窝网的无线接入技术。
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