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WO2012089172A1 - 信干噪比的反馈方法和设备 - Google Patents

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Publication number
WO2012089172A1
WO2012089172A1 PCT/CN2012/070562 CN2012070562W WO2012089172A1 WO 2012089172 A1 WO2012089172 A1 WO 2012089172A1 CN 2012070562 W CN2012070562 W CN 2012070562W WO 2012089172 A1 WO2012089172 A1 WO 2012089172A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cqi
data transmission
user equipment
resource usage
transmission mode
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.)
Ceased
Application number
PCT/CN2012/070562
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
孙静原
任晓涛
周永行
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.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies 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 Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Priority to EP12729823.0A priority Critical patent/EP2667533A1/en
Publication of WO2012089172A1 publication Critical patent/WO2012089172A1/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0015Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
    • H04L1/0019Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy in which mode-switching is based on a statistical approach
    • H04L1/0021Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy in which mode-switching is based on a statistical approach in which the algorithm uses adaptive thresholds
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0015Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
    • H04L1/0016Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy involving special memory structures, e.g. look-up tables

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a feedback method, device, and system for a signal to interference and noise ratio.
  • Background Art In a communication system, in order to perform scheduling processing such as resource allocation on a downlink channel, a user terminal needs to measure a channel it experiences. The UE (User Equipment) measures the reference signal in the downlink channel, and feeds back the channel information to the network side according to the measurement result. Channel information feedback needs to occupy a certain amount of uplink channel capacity.
  • the quantization process needs to be performed before the channel information is fed back, and the channel characteristic parameters are used for representation, and then the channel characteristic parameters are fed back to the network side.
  • the network side performs scheduling operations according to the received channel characteristic parameters.
  • the channel characteristic parameters include: CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), or RI (Rank Indication).
  • the SINR Signal to Interference plus Noise Ratio
  • 16 levels of SINR are used for 16 4-bit CQIs.
  • CQI covers an SINR of 8.892dB to 19.488dB. After measuring the obtained SINR value, the corresponding CQI is obtained according to the CQI table, and the CQI is fed back to the network side.
  • LTEA Long Term Evolution Advance
  • CoMP Coordinated Multiple Point Transmission/Reception
  • HetNet Heterogeneous Network
  • elCIC enhanced Inter-Cell Interference Coordination
  • Relay Relay
  • the technical problem to be solved by the embodiments of the present invention is to provide a feedback method and device for signal to interference and noise ratio, which can effectively feedback SINR by using CQI.
  • the method for feedback of the signal to interference ratio includes: acquiring a data transmission mode, a resource usage mode, or a user equipment type for performing data transmission; determining, corresponding to the data transmission mode, resource usage mode, or user equipment type a CQI table or a CQI table interval; obtaining, by measurement, a SINR value of a downlink channel for performing the data transmission; and determining, according to the determined data transmission mode, a resource usage mode, or a CQI table or a CQI table interval corresponding to a user equipment type, And obtaining the SINR value, determining a CQI corresponding to the SINR value; and feeding back the determined CQI to the network side entity.
  • the feedback method of the signal-to-interference ratio is provided by the embodiment of the present invention, including: receiving a CQI reported by the user equipment, where the CQI is, the user equipment obtains a CQI of a downlink channel for performing data transmission by using the measurement; Determining a CQI table or a CQI interval corresponding to a data transmission mode, a resource usage mode, or a user equipment type for performing the data transmission; a CQI table or a CQI interval corresponding to the determined data transmission mode, resource usage mode, or user equipment type, and The received CQI determines a SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) value corresponding to the CQI.
  • SINR Signal to Interference plus Noise Ratio
  • the user equipment includes: a first acquiring unit, configured to acquire a data transmission mode, a resource usage mode, or a user equipment type for performing data transmission; and a first determining unit, configured to acquire the first acquiring a CQI table or a CQI interval corresponding to the data transmission mode, the resource usage mode, or the user equipment type obtained by the unit; the second acquiring unit, configured to acquire, by using the measurement, the SINR value of the downlink channel that performs the data transmission; the second determining unit, Determining, according to the CQI table or the CQI table interval corresponding to the data transmission mode, the resource usage mode, or the user equipment type, and the SINR value acquired by the second acquiring unit, the SINR value is determined according to the first determining unit.
  • the first sending unit is configured to feed back the determined CQI to the network side entity.
  • a base station includes: a receiving unit, configured to receive a CQI reported by a user equipment, where the CQI is, the user equipment obtains a CQI of a downlink channel for performing data transmission by using a measurement; a unit, configured to determine that the data transmission is performed a CQI table or a CQI interval corresponding to the data transmission mode, the resource usage mode, or the user equipment type; a fourth determining unit, configured to receive, according to the CQI received by the receiving unit, a data transmission mode determined by the third determining unit, The CINR table or the CQI interval corresponding to the resource usage mode or the user equipment type determines the SINR value corresponding to the CQI.
  • the cell-specific (cell-specific) CQI representation manner is modified to be a UE-specific (user-specific) CQI representation manner, and the existing CQI feedback manner can be adapted to LTEA and multiple different transmission modes and resources in the future.
  • the application scenario of the usage mode or the user equipment type can effectively improve the channel quality feedback accuracy in the LTEA and the future wireless communication system, thereby improving the throughput of the cell average and the cell edge user.
  • 1 is a flowchart of another embodiment of a SINR feedback method provided by the present invention
  • FIG. 2 is a flowchart of another embodiment of a SINR feedback method provided by the present invention
  • FIG. 4 is a flowchart of a second embodiment of a SINR feedback method provided by the present invention
  • FIG. 5 is a flowchart of a third embodiment of a SINR feedback method provided by the present invention
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a user equipment according to the present invention
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a base station according to the present invention.
  • the specific formula can save or establish a CQI table on the UE and the BeNB.
  • the CQI table contains several CQIs. Each CQI corresponds to one SINR value or SINR value interval.
  • the SINR step size of the CQI table is the difference between the minimum SINR values corresponding to the adjacent CQIs, and may also be the difference between the maximum SINR values corresponding to the adjacent CQIs.
  • the SINR steps of the CQI table are consistent or substantially identical.
  • the minimum CQI in the CQI table may correspond to a lowermost SINR value or SINR value interval, and the maximum CQI may correspond to a maximum SINR value or SINR value interval.
  • the SINR corresponding to the CQI in the table can be at the minimum SINR value or SINR value. The distribution between the interval and the largest SINR value or SINR value interval. Table 1 below is an example diagram of a CQI table. Table I
  • the CQI table may also include CQI and MCS (Modulation and Coding Scheme) or
  • the number of CQIs in the CQI table is determined, which facilitates the transmission of CQI using a certain number of bits of signaling.
  • the SINR values of the channels are different for different types of UEs, different transmission modes, or different resource usage modes.
  • the MCS range of the channel may also be different.
  • a CQI table is saved or established on the UE and the eNB.
  • the optional CQI table may include parameters such as a UE ID, a transmission mode, or a resource usage mode.
  • the CQI table may be an adaptive CQI table, adapted to the UE type, transmission mode, or resource usage mode.
  • the CQI interval may be determined from the saved adaptive CQI table according to the type of the UE, the transmission mode, or the resource usage mode.
  • the CQI interval may also be determined by considering one or more factors such as the type of the UE, the transmission mode, or the resource usage mode. Based on the determined CQI interval and the measured SINR value, the CQI value to be reported is determined.
  • the type of the UE for example, the UE that can be divided into the cell edge area and the cell center UE; has a certain RSRQ (Reference Signal Received Quality) A range of UEs; or UEs belonging to a specific type of cell, and the like.
  • the CQI intervals corresponding to different types of UEs may be different.
  • the corresponding CQI interval is determined according to the type of the UE.
  • the downlink data transmission mode may include: Single-cell (single-cell) SU-MIMO (Single-User Multiple Input Multiple Output) Downlink data transmission mode and Single-cell MU-MIMO (Multi-User Multiple Input) Multiple Output, Multi-User Multiple Input and Multiple Output) Downlink Data Transmission Mode; or CoMP (Coordinated Multiple Point Transmission/Reception) JP (Joint Precess, Joint Processing) SU-MIMO Downstream Data Transmission Mode and CoMP JP MU-MIMO downlink data transmission mode. It can be implemented by single antenna transmission, multiple antenna diversity transmission, multi-antenna beamforming transmission, or multi-cell combined beamforming transmission.
  • the downlink may be determined according to parameters of the transmission technology, such as the number of transmitting antennas used, whether multi-cell interference coordination is used, whether multi-cell joint processing is used, the number of cells coordinated in multi-cell coordination, whether MU-MIMO technology is used, or the like.
  • the downlink resource usage mode may include: ICIC (Inter-Cell Interference Coordination); different bandwidths used by different cells in HetNet (Heterogeneous Network); Relay (Relay) or Femto (Home base station) or the like is very close to the UE; or, higher order modulation than 64QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
  • the CQI interval corresponding to the resource usage mode may be determined according to resource usage mode parameters, such as whether it is used for transmission, the difference between the total transmit power and the maximum available transmit power, the resource usage mode of the neighboring cell, and its parameters.
  • resource usage mode parameters such as whether it is used for transmission, the difference between the total transmit power and the maximum available transmit power, the resource usage mode of the neighboring cell, and its parameters.
  • a plurality of CQI tables may also be stored on the UE and the eNB side, which are different types of UEs, different transmission modes, or CQI tables corresponding to different resource usage modes.
  • the CQI table may be determined according to the type of the UE, the transmission mode, or the resource usage mode.
  • the appropriate CQI table may also be determined by considering one or more factors such as the type of the UE, the transmission mode, or the resource usage mode.
  • the CQI value to be reported is determined according to the determined CQI table and the measured SINR value.
  • the saved CQI table and CQI interval are not applicable, it is necessary to create or update an existing CQI table and CQI interval.
  • the CQI table and the CQI interval are not applicable.
  • the SINR coverage of the CQI table and the CQI interval varies, for example, the SINR center point of the channel and the SINR center point deviation ndB represented by the CQI table and the CQI interval, the CQI table and the CQI interval.
  • the indicated SINR range is less than 95% of the coverage of the measured SINR, or the maximum error of the SINR range corresponding to the CQI table and the CQI interval and the measured SINR range is outside the mdB range.
  • the statistical characteristics of the channel SINR are measured for different types of UEs, different transmission modes, or different resource usage modes, such as, but not limited to, the average value, the start point, the end point, and the probability distribution of the measured channel SINR. Based on the measured statistical characteristics, the range or main distribution area of the SINR can be determined.
  • the main distribution area is the area in which all SINR values can be distributed within a certain error range.
  • the CQI table and the CQI interval or the newly created CQI table and the CQI interval are updated according to the determined SINR range or the main distribution area, so that the updated or newly created CQI table and the CQI interval cover the determined SINR or main distribution area.
  • the CQI table and the CQI interval may be updated by adjusting the SINR start point corresponding to the CQI table and the CQI interval, the SINR end point corresponding to the CQI table and the CQI interval, the SINR step size, the number of included CQIs, or the value of the CQI corresponding SINR.
  • the adjustment of the CQI table and the CQI interval may increase or decrease the mdB value of the CINR corresponding to each CQI in the CQI table and the CQI interval, respectively.
  • the adjustment may also be adjusted according to the CQI table corresponding to the actual channel condition and the SINR center point covered by the CQI interval, that is, the SINR values corresponding to the CQIs are evenly distributed on both sides of the center point according to a certain step size, or the SINR corresponding to the CQI. Step adjustment.
  • the CQI interval or the CQI table and the CQI interval may be determined from the updated or newly created CQI table and the CQI interval according to the UE type, transmission mode, or resource usage manner.
  • the CQI interval or the CQI table and the CQI interval may be determined from the updated or newly created CQI table and the CQI interval by considering one or more factors such as the type of the UE, the transmission mode, or the resource usage mode.
  • the CQI value to be reported is determined according to the determined CQI interval or CQI table and CQI interval, and the measured SINR value.
  • the CQI table and the CQI interval need to be synchronized at the eNodeB and the UE side.
  • the network device such as the eNodeB, or the UE, updates or creates a new CQI table and CQI interval, it needs to notify the peer to update or create a new CQI table and CQI interval.
  • the peer can be notified, or the peer can be notified when the handshake is updated.
  • the new or updated CQI table and CQI interval parameters are notified to the peer end, and the peer end updates or newly creates a CQI table and a CQI interval according to the CQI table and the CQI interval parameter obtained after the notification.
  • the notified CQI table and CQI interval parameters include: SINR starting point corresponding to CQI table and CQI interval, SINR end point corresponding to CQI table and CQI interval, SINR step size, CQI number included, CQI corresponding SINR center point, or CQI table
  • the SINR value corresponding to each CQI in the CQI interval may also include: UE ID, transmission mode, resource usage mode, or MCS value.
  • the parameters that the UE needs to modify to the eNB may include, but are not limited to, one or more of the following parameters:
  • the CQI table and the CQI interval can cover the minimum or maximum value of the SINR range; the CQI table and the CQI interval can be covered.
  • the downlink MCS table in the downlink signaling may also perform adaptive mapping or generate multiple MCS tables in a similar manner to the CQI.
  • the uplink MCS in the downlink control signaling may also be independent according to this manner, that is, the mapping is not consistent with the adjustment of the downlink MCS table, or multiple MCS tables are generated.
  • the CQI table and the CQI interval lattice or the MCS table in all the embodiments of the present invention may be one-to-one corresponding to the transmission mode, the resource usage mode, and the UE, or may correspond to multiple transmission modes, resource usage modes, UEs, and the like in one table. .
  • FIG. 1 is a flowchart of an embodiment of a SINR feedback method according to the present invention. Referring to FIG. 1, the method includes:
  • 101 Obtain a data transmission mode, a resource usage mode, or a user equipment type for performing data transmission.
  • 102. Determine a CQI table or a CQI interval corresponding to the data transmission mode, a resource usage mode, or a user equipment type; and about a CQI table or a CQI interval,
  • a CQI table or a CQI interval corresponding to the data transmission mode, a resource usage mode, or a user equipment type
  • the CQI corresponding to the SINR value is determined according to the determined CQI table or CQI table interval corresponding to the data transmission mode, the resource usage mode, or the user equipment type, and the acquired SINR value;
  • 2 is a flowchart of another embodiment of a SINR feedback method provided by the present invention. Referring to FIG. 2, the method includes:
  • 201 Receive a CQI reported by the user equipment, where the CQI is, the user equipment acquires, by using measurement, a CQI of a downlink channel for performing data transmission; 202, determining a data transmission mode for performing the data transmission, a resource usage manner, or CQI table or CQI interval corresponding to the user equipment type;
  • FIG. 3 is a flowchart of a first embodiment of a SINR feedback method according to the present invention. Referring to FIG. 3, the method includes:
  • the downlink data transmission mode may include: Single-cell (single-cell) SU-MIMO (Single-User Multiple Input Multiple Output) downlink data Transmission mode and Single-cell MU-MIMOC Multiple-User Multiple Input Multiple Output, multi-user multiple input and multiple output) downlink data transmission mode; or CoMP (Coordinated Multiple Point Transmission/Reception) JP (Joint Precess , joint processing) SU-MIMO downlink data transmission mode and CoMP JP MU-MIMO downlink data transmission mode.
  • Single-cell single-cell
  • SU-MIMO Single-User Multiple Input Multiple Output
  • Single-cell MU-MIMOC Multiple-User Multiple Input Multiple Output, multi-user multiple input and multiple output
  • CoMP Coordinatd Multiple Point Transmission/Reception
  • JP Joint Precess , joint processing
  • the CQI table and the CQI interval indicating the SINR may be different.
  • the CQI table or CQI interval corresponding to the data transmission mode may be preset in the UE and/or the eNB. Obtaining a CQI table or a CQI interval corresponding to the data transmission mode according to a preset CQI table or a CQI interval corresponding to the data transmission mode.
  • the CQI table or the CQI interval corresponding to the data transmission mode, the resource usage mode, or the user equipment type is obtained from the network side entity.
  • the measured SINR range may be different from the preset SINR range corresponding to the CQI table or the CQI interval corresponding to the data transmission mode.
  • the CQI cannot effectively represent the SINR of the channel.
  • the preset CQI table or CQI interval needs to be updated.
  • the SINR value corresponding to each CQI changes and changes, the corresponding MCS may remain unchanged or may change. In this case, the corresponding MCS needs to be updated.
  • the corresponding MCS needs to be adjusted accordingly when the CQI table parameters are adjusted.
  • the SINR value corresponding to each CQI changes and changes, the corresponding MCS may not change.
  • the CQI table or CQI interval corresponding to the data transmission mode may be an empirical value.
  • the statistical characteristics of the channel SINR are obtained by measurement, such as, but not limited to, measuring the average value, the starting point, the end point, and the probability distribution of the channel SINR.
  • the statistical characteristic of the channel SINR may be an empirical value obtained by actual measurement.
  • the actual measurement refers to the measurement of the SINR generated in as many cases as possible in a data transmission mode. The longer the measurement time, the more likely the coverage is, and the more accurate the empirical value.
  • the range of SINR and the main distribution area can be obtained.
  • the main distribution area is the area in which all SINR values can be distributed within a certain error range. For example, more than 90% of the SINR distribution area.
  • the UE may measure the SINR of all available sub-bands, and after obtaining the SINR of all available sub-bands after multiple measurements, the SINR statistical characteristics may be obtained by statistically calculating the distribution probability of each sampling point. It includes its mean, start point, end point and its probability distribution. The range of SINR and the main distribution area.
  • the main distribution area refers to the area in which all SINR values can be distributed within a certain error range. For example, more than 90% of the SINR distribution area.
  • the difference between the measured SINR range or the SINR main distribution area and the preset SINR range corresponding to the CQI table or the CQI interval corresponding to the data transmission mode may be used as an adjustment amount, such as xdB.
  • the difference between the measured SINR range or the SINR main distribution area and the SINR range corresponding to the preset CQI table or CQI interval corresponding to the data transmission mode may be the difference between the start point, the end point, or the average value.
  • the CQI table or CQI interval is adjusted to the measured SINR range or the main distribution area of the SINR, such as the start point, the end point, or the average value. If the SINR range corresponding to the CQI table or the CQI interval is adjusted, the SINR adjustment amount needs to be reported to the eNB.
  • the reporting method may be dynamic or semi-static. When the CQI is fed back to the eNB, the adjustment amount of the SINR corresponding to the CQI table or the CQI interval may be reported together. When the statistical characteristics of the corresponding CQI table are inconsistent, the UE may report all or part of the SINR statistical characteristics in the data transmission mode to the eNB.
  • the eNB adjusts the start point, the end point, or the average value of the CQI according to the reported SINR statistical characteristics in the data transmission mode, and adjusts the CQI table to cover the range of the SINR of the channel in the data transmission mode, or the main distribution area.
  • the eNB notifies the parameter update of the CQI table or the CQI interval corresponding to the data transmission mode of the UE by using downlink signaling, for example, notifying the UE that the SINR value represented by all CQIs in the CQI table or the CQI interval corresponding to the data transmission mode is increased by NdB.
  • the eNB may also perform semi-static adjustment on the range of the SINR corresponding to the CQI table or the CQI interval according to the channel environment change of the UE and the data transmission mode change.
  • the UE may adjust the start point, the end point, or the average value of the CQI according to the SINR statistical characteristics in the data transmission mode, and adjust the CQI table or the CQI interval to cover the SINR range of the channel in the data transmission mode, or The main distribution area.
  • the CQI table parameter to be adjusted in the data transmission mode is reported to the eNB, for example, the SINR starting point corresponding to the CQI window is reported to the eNB, and the CQI corresponding to the SINR value in the CQI table is changed.
  • the CQI table or the CQI interval corresponding to the data transmission mode is updated by the eNB according to the CQI table parameter that needs to be adjusted in the data transmission mode reported by the UE.
  • the eNodeB can confirm that the updated CQI table or CQI interval can be used by confirming the information.
  • 303. Obtain, by using a measurement, an SINR value of a downlink channel that uses the data transmission mode.
  • the CQI is fed back to the network side.
  • the CQI is used by the network side to determine the SINR value corresponding to the CQI fed back by the UE according to the CQI and the CQI table and the CQI interval corresponding to the data transmission mode, and then perform scheduling according to the SINR value.
  • the UE adjusts the preset CQI table and the CQI interval corresponding to the data transmission mode, the UE needs to report the adjustment amount of the CQI table and the CQI interval corresponding to the data transmission mode to the eNB.
  • the MCS corresponding to each CQI can also be reported to the eNB.
  • the eNB adjusts the CQI table and the CQI interval corresponding to the data transmission mode, and determines the SINR value corresponding to the CQI fed back by the UE according to the adjusted CQI table and the CQI interval corresponding to the data transmission mode.
  • the adjustment here may be an update of the CQI table or a new CQI form and establish a corresponding relationship.
  • the cell-specific (cell-specific) CQI representation manner is modified to a UE-specific (user-specific) CQI representation manner, and the existing CQI feedback manner can be adapted to LTEA and multiple different transmission modes and applications in the future.
  • FIG. 4 is a flowchart of a second embodiment of a SINR feedback method according to the present invention.
  • the method includes: 401: Receive a CQI reported by a UE in a data transmission mode;
  • the UE measures in the data transmission mode to obtain a SINR value in the data transmission mode.
  • the CQI corresponding to the SINR value is determined according to the CQI table or the CQI interval corresponding to the transmission mode.
  • For the process of determining the CQI table or the CQI interval corresponding to the transmission mode refer to the first embodiment, which is not described in detail herein.
  • the LTE is scheduled based on the sub-band in the frequency domain, and the UE needs to measure in the data transmission mode to obtain the CQI of each sub-band.
  • the UE can report the obtained CQI of each sub-band to the eNB.
  • the CQI table or the CQI interval corresponding to the data transmission mode is determined.
  • the CQI table or the CQI interval corresponding to the data transmission mode may be preset in the eNB, and the SINR value is determined according to the CQI table or the CQI interval corresponding to the preset data transmission mode.
  • the UE adjusts the CQI table or the CQI interval corresponding to the data transmission mode, it is necessary to obtain the adjustment amount of the CQI table or the CQI interval corresponding to the data transmission mode, and adjust the CQI table or the CQI interval corresponding to the data transmission mode according to the adjustment amount.
  • the SINR value is determined according to the CQI table corresponding to the adjusted data transmission mode. If the eNB adjusts the CQI table or the CQI interval corresponding to the data transmission mode, it is necessary to notify the UE of the adjustment amount.
  • the eNB After the CQI of each sub-band reported by the UE, the eNB can obtain the SINR and the data rate corresponding to each sub-band. Get it here
  • the data rate is used for scheduling. For example, in proportional fair scheduling, it will be based on the user's data rate or the user's tie data.
  • the rate is used to obtain the priority of the UE on the subband, and the user with the highest priority is selected to occupy the subband.
  • the equivalent of these subbands is obtained according to the SINRs of all subbands allocated by the user.
  • FIG. 5 is a flowchart of a third embodiment of a SINR feedback method according to the present invention. Referring to FIG. 5, the method includes:
  • the downlink resource usage mode may include: ICIC (Inter-Cell Interference Coordination); different bandwidths used by different cells in HetNet (Heterogeneous Network); Relay (Relay) or Femto (Home base station) and the like are very close to the UE; or, higher order modulation than 64QAM (Quadature Amplitude Modulation).
  • ICIC Inter-Cell Interference Coordination
  • Relay Relay
  • Femto Home base station
  • the CQI table or the CQI interval corresponding to the downlink resource usage mode may be preset in the UE and the eNB. Obtaining a CQI table or a CQI interval corresponding to the downlink resource usage mode according to a preset CQI table or a CQI interval corresponding to the downlink resource usage mode.
  • the measured SINR range may be different from the preset SINR range corresponding to the CQI table or the CQI interval corresponding to the downlink resource usage mode.
  • the preset CQI table or CQI interval needs to be updated.
  • the corresponding MCS may remain unchanged or may change. In this case, the corresponding MCS needs to be updated. When the corresponding MCS needs to be updated, the corresponding MCS needs to be adjusted accordingly when the CQI table parameters are adjusted. When the SINR value corresponding to each CQI changes and changes, the corresponding MCS may not change.
  • the CQI table or CQI interval corresponding to the usage mode of the downlink resource may be an empirical value. When using a downlink resource usage mode, the statistical characteristics of the channel SINR are obtained by measurement, including the average value, the starting point, the end point, and its probability distribution.
  • the range of SINR and the main distribution area such as the SINR distribution area of more than 90%, can be obtained. Then, the starting point, the end point, the average value, and the like of the CQI are adjusted according to the SINR statistical characteristics, and the CQI table and the CQI interval are adjusted to cover the range of the SINR of the channel when the downlink resource usage mode is used, or the main distribution area.
  • the adjustment method is the same as the previous embodiments. For example, if the UE plans to use a certain transmission mode in advance, if the same CQI table and the CQI interval cannot cover the SINR of different resources, the UE may set different CQI starting points on different resources.
  • the UE may set different CQI starting points on different resources, and the SINR step corresponding to the CQI is not The UE feeds back the corresponding CQI starting point while feeding back the CQI, or follows the new CQI after determining the new CQI table and CQI interval with the eNB.
  • Table and CQI intervals to generate and feed back CQI Pre-planning here refers to whether certain resources are occupied, and occupancy may cause interference to neighboring cells. Therefore, the resources are planned in advance, the interference is relatively determined, and the SINR range is relatively clear.
  • the update or new establishment of the CQI table and the CQI interval herein may be initiated by the UE, or may be initiated by the eNB, and triggered and adjusted according to the method of the first embodiment.
  • the CQI representation manner of the cell-specific is modified to be a UE-specific (user-specific) CQI representation manner, and the existing CQI feedback manner can be adapted to the LTEA and multiple different resource usage modes in the future.
  • FIG. 6 is a flowchart of a fourth embodiment of a SINR feedback method according to the present invention. Referring to FIG. 6, the method includes:
  • the UE measures in the resource usage mode to obtain the SINR value in the resource usage mode.
  • the CQI corresponding to the SINR value is determined according to the CQI table or the CQI interval corresponding to the resource usage mode.
  • the process of determining the CQI table or the CQI interval corresponding to the resource usage mode refer to the third embodiment, which is not detailed here.
  • the CQI table or the CQI interval corresponding to the resource usage mode may be preset in the eNB, and the SINR value is determined according to the CQI or CQI interval corresponding to the preset resource usage manner. If the UE adjusts the CQI table or the CQI interval corresponding to the resource usage mode, the eNB needs to obtain the adjustment amount of the CQI table or the CQI interval corresponding to the resource usage mode.
  • the CQI table or the CQI interval corresponding to the resource usage mode is adjusted. If the eNB adjusts the CQI table or the CQI interval corresponding to the resource usage mode, the UE needs to be notified of the adjustment amount.
  • the SINR value is determined according to the CQI table or the CQI interval corresponding to the adjusted number resource usage mode.
  • the cell-specific (cell-specific) CQI representation manner is modified to a UE-specific (user-specific) CQI representation manner, and the existing CQI feedback manner can be adapted to LTEA and multiple different transmission modes and applications in the future.
  • the scenario effectively improves channel quality feedback accuracy in LTEA and future wireless communication systems, thereby improving cell average and cell edge user throughput.
  • the type of the UE for example, a UE that can be divided into a cell at a cell edge and a UE at a cell center; a UE having a certain RSRQ range; or a UE belonging to a specific type of cell.
  • the CQI table or CQI interval corresponding to different types of UEs may be different.
  • a corresponding CQI table or CQI interval is determined according to the type of the UE.
  • the CQI value that needs to be reported to the eNB is determined according to the CQI table or the CQI interval corresponding to the UE type.
  • the eNB After receiving the CQI value reported by the UE, the eNB determines the SINR value according to the CQI table or the CQI interval corresponding to the UE type, and performs scheduling.
  • the CQI table or the CQI interval corresponding to the UE type may be preset in the UE and the eNB. When the preset CQI table or CQI interval corresponding to the UE type is not suitable, the UE or the eNB may update or reconstruct a CQI table or a CQI interval corresponding to the UE type.
  • the specific implementation is similar to the above embodiment, and will not be described in detail here.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a user equipment provided by the present invention. Referring to FIG.
  • the user equipment includes: a first acquiring unit (701), configured to acquire a data transmission mode, a resource usage mode, or a user equipment type for performing data transmission; a first determining unit (702), configured to acquire a CQI (Channel Quality Indicator) table or a CQI interval corresponding to a data transmission mode, a resource usage mode, or a user equipment type acquired by the first acquiring unit (702); a second acquiring unit (703), configured to obtain, by using a measurement, an SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) value of a downlink channel that performs the data transmission; and a second determining unit (704), configured to Determining, by the first determining unit (702), the data transmission mode, the resource usage mode, or the CQI table or the CQI table interval corresponding to the user equipment type, and the SINR value obtained by the second acquiring unit (703), determining the SINR The CQI corresponding to the value; the first sending unit (705), configured to feed back the determined C
  • the user equipment further includes: a first storage unit (706), configured to store a preset data transmission mode, a resource usage mode, or a CQI table or a CQI interval corresponding to the user equipment type; and the first determining unit (702), Specifically, the acquiring, by the first acquiring unit (706), the CQI table or the CQI interval corresponding to the preset data transmission mode, the resource usage mode, or the user equipment type, acquiring the acquired by the first acquiring unit (701) The CQI table or CQI interval corresponding to the data transmission mode, resource usage mode, or user equipment type.
  • the user equipment further includes: a first update unit (707), configured to update when the SINR range corresponding to the CQI table or the CQI interval corresponding to the preset data transmission mode, resource usage mode, or user equipment type is not applicable Or creating a CQI table or a CQI interval corresponding to the data transmission mode, the resource usage mode, or the user equipment type stored by the first storage unit (706); the first determining unit (702) is specifically configured to use the Obtaining, by the first storage unit (706), the data transmission mode and the resource acquired by the first acquiring unit, in the CQI table or the CQI interval corresponding to the data transmission mode, the resource usage mode, or the user equipment type.
  • the first sending unit (705) is further configured to notify the network side entity of the updated or newly created parameter of the CQI table or the CQI interval corresponding to the data transmission mode, the resource usage mode, or the user equipment type.
  • the first obtaining unit (701) is further configured to acquire, from the network side entity, a CQI table or a CQI interval corresponding to the data transmission mode, the resource usage mode, or the user equipment type acquired by the first acquiring unit.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a base station according to the present invention. Referring to FIG.
  • the base station includes: a receiving unit (801), configured to receive a CQI (Channel Quality Indicator) reported by a user equipment, where the CQI is The user equipment obtains a CQI of a downlink channel for performing data transmission by using a measurement, and a third determining unit (802), configured to determine a CQI (Channel) corresponding to a data transmission mode, a resource usage mode, or a user equipment type for performing the data transmission.
  • a receiving unit (801) configured to receive a CQI (Channel Quality Indicator) reported by a user equipment, where the CQI is The user equipment obtains a CQI of a downlink channel for performing data transmission by using a measurement
  • a third determining unit (802) configured to determine a CQI (Channel) corresponding to a data transmission mode, a resource usage mode, or a user equipment type for performing the data transmission.
  • a quality indicator a channel quality indicator, or a CQI interval
  • a fourth determining unit configured to receive, according to the CQI received by the receiving unit (801), a data transmission mode determined by the third determining unit (802) And a CQI table or a CQI interval corresponding to the resource usage mode or the user equipment type, and determining a SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) value corresponding to the CQI.
  • SINR Signal to Interference plus Noise Ratio
  • the base station further includes: a second storage unit (804), configured to store a preset data transmission mode, a resource usage mode, or a CQI table or a CQI interval corresponding to the user equipment type; the third determining unit (802), specifically Determining a data transmission mode and resource usage for performing the data transmission according to a CQI table or a CQI interval corresponding to a storage preset data transmission mode, a resource usage mode, or a user equipment type stored by the second storage unit (804) The CQI (Channel Quality Indicator) table or CQI interval corresponding to the mode or user equipment type.
  • a second storage unit (804) configured to store a preset data transmission mode, a resource usage mode, or a CQI table or a CQI interval corresponding to the user equipment type
  • the third determining unit (802) specifically Determining a data transmission mode and resource usage for performing the data transmission according to a CQI table or a CQI interval corresponding to a storage preset data
  • the base station further includes: a second update unit (805), configured to: when the SINR range corresponding to the CQI table or the CQI interval corresponding to the preset data transmission mode, the resource usage mode, or the user equipment type is not applicable, update or The CQI table or the CQI interval corresponding to the data transmission mode, the resource usage mode, or the user equipment type stored by the first storage unit (804) is newly created; the third determining unit (802) is configured to be specifically used for Obtaining, in the CQI table or the CQI interval corresponding to the data storage mode, the resource usage mode, or the user equipment type, the data transmission mode and the resource usage mode acquired by the first acquiring unit Or the CQI table or CQI interval corresponding to the user equipment type.
  • a second update unit (805) configured to: when the SINR range corresponding to the CQI table or the CQI interval corresponding to the preset data transmission mode, the resource usage mode, or the user equipment type is not applicable, update or The CQI table or the
  • the base station further includes: a second sending unit (806), configured to notify the user equipment of the updated or newly created parameter of the CQI table or the CQI interval corresponding to the data transmission mode, the resource usage mode, or the user equipment type.
  • the unit in the foregoing embodiment may be a physical entity or a logical entity. They can be located on different physical entities, or on different physical entities.
  • the cell-specific (cell-specific) CQI representation manner is modified to be a UE-specific (user-specific) CQI representation manner, and the existing CQI feedback manner can be adapted to LTEA and multiple different transmission modes and resources in the future.
  • the application scenario of the usage mode or the user equipment type can effectively improve the channel quality feedback accuracy in the LTEA and the future wireless communication system, thereby improving the throughput of the cell average and the cell edge user.
  • a person skilled in the art can understand that all or part of the steps of implementing the above method embodiments may be completed by using hardware related to program instructions, and the foregoing program may be stored in a computer readable storage medium, and the program is executed when executed.
  • the foregoing steps include the steps of the foregoing method embodiments; and the foregoing storage medium includes: a medium that can store program codes, such as a ROM, a RAM, a magnetic disk, or an optical disk.
  • a medium that can store program codes such as a ROM, a RAM, a magnetic disk, or an optical disk.

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Abstract

提供一种信干噪比的反馈方法和设备,可以用CQI有效反馈SINR。本发明实施例提供的一种信干躁比的反馈方法,包括:获取进行数据传输的数据传输模式、资源使用方式或用户设备类型;确定所述数据传输模式、资源使用方式或用户设备类型对应的CQI表或CQI区间;通过测量,获取进行所述数据传输的下行信道的SINR值;根据所述确定的所述数据传输模式、资源使用方式或用户设备类型对应的CQI表或CQI表区间,以及获取的SINR值,确定所述SINR值对应的CQI;向网络侧实体反馈所述确定的CQI。

Description

信干噪比的反馈方法和设备
本申请要求于 2010年 12月 31日提交中国专利局、申请号为 CN 201010619636.6、 发明名称为 "信干噪比的反馈方法和设备"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 本发明涉及通信技术领域, 特别涉及一种信干噪比的反馈方法、 设备和系统。 背景技术 在通信系统中, 为了对下行信道进行资源分配等调度处理, 用户终端需要对其经历 的信道进行测量。 UE (User Equipment, 用户设备)对下行信道中的参考信号进行测量, 根据测量结果向网络侧反馈信道信息。 信道信息反馈需要占用一定的上行信道容量。 为 了尽可能提高反馈效率并节省反馈开销, 在反馈信道信息前需要进行量化处理, 用信道 特性参数进行表示, 再将这些信道特性参数反馈给网络侧。 网络侧根据接收到的信道特 性参数进行调度操作。 信道特征参数包括: CQI (Channel Quality Indicator, 信道质量指 示)、 PMI (Precoding Matrix Indicator, 预编码矩阵指示) 或 RI (Rank Indication, 秩指 示) 等。
在 LTE ( Long Term Evolution, 长期演进) 系统中, 将信道的 SINR ( Signal to Interference plus Noise Ratio , 信干噪比)进行量化, 用 16个 4bit的 CQI对应 16个级别 的 SINR。 比如, 在有些系统中, CQI覆盖了以一 8.892dB到 19.488dB的 SINR。 测量获 得的 SINR值后, 根据 CQI表获得相应的 CQI, 将该 CQI反馈给网络侧。 为了进一步提 高系统性能,比如,提高小区边缘和小区平均的频谱效率等, LTEA (Long Term Evolution Advance,长期演进增强)引进一些增强型技术,包括: CoMP (Coordinated Multiple Point Transmission/Reception, 协作多点发送 /接收), HetNet (Heterogeneous Network, 异构网 络), elCIC (enhanced Inter-Cell Interference Coordination, 增强型小区间干扰协调), 或 Relay (中继) 等。 这些技术对小区间干扰进行了不同的处理, 可以使得用户终端受到 的干扰大幅度的降低, 从而使测量得到的信道质量大幅度提高。 因此需要反馈的 SINR 范围增大, 超出现有系统中定义的 CQI对应的 SINR范围。 当测量获得的信道的 SINR 超过现有 CQI反馈的范围时, 如何用 CQI有效反馈 SINR成为问题。 发明内容 本发明实施例所要解决的技术问题是: 提供一种信干噪比的反馈方法和设备, 可以 用 CQI有效反馈 SINR。 本发明实施例提供的一种信干躁比的反馈方法, 包括: 获取进行数据传输的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型; 确定所述数据 传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间; 通过测量, 获取进 行所述数据传输的下行信道的 SINR值;根据所述确定的所述数据传输模式、资源使用方 式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI表区间, 以及获取的 SINR值, 确定所述 SINR值对 应的 CQI; 向网络侧实体反馈所述确定的 CQI。 本发明实施例提供的另一种信干躁比的反馈方法, 包括: 接收用户设备上报的 CQI, 其中, 所述 CQI为, 所述用户设备通过测量, 获取进行 数据传输的下行信道的 CQI; 确定进行所述数据传输的数据传输模式、 资源使用方式或 用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间; 根据确定的数据传输模式、 资源使用方式或用 户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间, 以及所述接收的 CQI, 确定所述 CQI对应的 SINR ( Signal to Interference plus Noise Ratio, 信干噪比) 值。 本发明实施例提供的一种用户设备, 包括: 第一获取单元, 用于获取进行数据传输的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备 类型; 第一确定单元, 用于获取所述第一获取单元获取的数据传输模式、 资源使用方式 或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间; 第二获取单元, 用于通过测量, 获取进行所 述数据传输的下行信道的 SINR值;第二确定单元,用于根据所述第一确定单元确定的所 述数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI表区间, 以及第二 获取单元获取的 SINR值, 确定所述 SINR值对应的 CQI; 第一发送单元, 用于向网络侧实 体反馈所述确定的 CQI。 本发明实施例提供的一种基站, 包括: 接收单元, 用于接收用户设备上报的 CQI其中, 所述 CQI为, 所述用户设备通过测 量, 获取进行数据传输的下行信道的 CQI; 第三确定单元, 用于确定进行所述数据传输 的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间; 第四确定单 元,用于根据所述接收单元接收到的 CQI, 以及所述第三确定单元确定的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间, 确定所述 CQI对应的 SINR值。 本发明实施例, 将 cell- specific (小区特定)的 CQI表示方式修改为了 UE-specific (用 户特定) 的 CQI表示方式, 并使现有 CQI反馈方式能够适应 LTEA及未来多个不同传输模 式、 资源使用方式或用户设备类型的应用场景, 有效提高在 LTEA及未来无线通信系统 中的信道质量反馈准确度, 从而可以提高了小区平均和小区边缘用户的吞吐量。 附图说明 图 1为本发明提供的 SINR反馈方法一实施例的流程图; 图 2本发明提供的 SINR反馈方法另一实施例的流程图; 图 3为本发明提供的 SINR反馈方法第一实施例的流程图; 图 4为本发明提供的 SINR反馈方法第二实施例的流程图; 图 5为本发明提供的 SINR反馈方法第三实施例的流程图; 图 6为本发明提供的 SINR反馈方法第四实施例的流程图; 图 7为本发明提供的用户设备的结构示意图; 和 图 8为本发明提供的基站的结构示意图。
具体实 »式 可以在 UE禾 BeNB上保存或建立一个 CQI表。 CQI表中包含若干个 CQI。每个 CQI对应一个 SINR值或 SINR值区间。 CQI表的 SINR步长为, 相邻 CQI对应的最小 SINR值之间的差值, 也可以是相邻 CQI对应的最大 SINR值之间的差值。 CQI表的 SINR步长一致或基本一致。 CQI表中的最小 CQI可以对应一个最下的 SINR值或 SINR值区间, 最大 CQI可以对应一个 最大的 SINR值或 SINR值区间。表中的 CQI对应的 SINR, 可以在最小的 SINR值或 SINR值 区间和最大的 SINR值或 SINR值区间之间分布。 如下表一, 为一个 CQI表的示例图。 表一
Figure imgf000005_0001
CQI表还可以包括 CQI和 MCS (调制解调方式, Modulation and Coding Scheme) 或
TBS (Transmission Block Size, 传输块大小)等的对应关系。通常 CQI表中 CQI的个数是 确定的, 便于使用一个确定比特数的信令来传输 CQI。 对于不同类型的 UE、 不同的传输模式, 或者不同的资源使用方式, 信道的 SINR值 范围不同。信道的 MCS范围可能也是不一样的。本发明实施里, 在 UE和 eNB上保存或建 立一个 CQI表。 CQI表中可选的可以包含 UE ID、 传输模式或资源使用方式等参数。
CQI表可以是自适应的 CQI表, 对 UE的类型, 传输模式, 或者资源使用方式等自适 应。 可以根据 UE的类型、 传输模式或资源使用方式等, 从保存的自适应的 CQI表中确定 CQI区间。 也可以综合考虑 UE的类型, 传输模式, 或者资源使用方式等因素中的一个或 多个因素, 确定 CQI区间。 根据确定的 CQI区间, 以及测量得到的 SINR值, 确定需要上 报的 CQI值。
UE的类型, 比如可以分为小区边缘的区域的 UE和小区中心的 UE; 具有一定 RSRQ (Reference Signal Received Quality, 参考信号接收质量) 范围的 UE; 或者属于一特定 类型的小区的 UE等。 不同类型的 UE对应的 CQI区间可能是不同的。 根据 UE的类型确定 对应的 CQI区间。 下行数据传输模式可能包括: Single-cell (单小区) SU-MIMO ( Single-User Multiple Input Multiple Output, 单用户多入多出) 下行数据传输模式和 Single-cell MU-MIMO ( Multiple-User Multiple Input Multiple Output, 多用户多入多出) 下行数据传输模式; 或者 CoMP ( Coordinated Multiple Point Transmis sion/Reception, 协作多点发送 /接收) JP (Joint Precess, 联合处理) SU-MIMO下行数据传输模式和 CoMP JP MU-MIMO下行数 据传输模式。 可以通过单天线发射、 多天线分集发射、 多天线 beamforming发射, 或多 小区联合 beamforming发射等发射技术实现。 可以根据传输技术的参数, 比如使用的发 射天线个数、 是否使用多小区干扰协调, 是否使用多小区联合处理、 多小区协调时协调 的小区个数、 是否使用 MU-MIMO技术等, 确定该下行数据传输模式对应的 CQI区间。 在 LTEA系统中, 下行资源使用方式可以包括: ICIC ( Inter-Cell Interference Coordination, 小区间干扰协调); HetNet (Heterogeneous Network, 异构网络) 中不同 小区使用的带宽不同; Relay (中继)或者 Femto (家庭基站)等与 UE距离非常近; 或者, 比 64QAM ( Quadrature Amplitude Modulation, 正交幅度调制)更高阶调制方式等。 可以 根据资源使用方式参数, 比如是否用于传输、 总的发射功率与最大可用发射功率的差、 邻小区的资源使用方式及其参数等, 确定该资源使用方式对应的 CQI区间。 在 UE和 eNB侧也可以保存多个 CQI表, 为不同 UE的类型, 不同传输模式, 或者不同 资源使用方式对应的 CQI表。可以根据 UE的类型、传输模式或资源使用方式等,确定 CQI 表。 也可以综合考虑 UE的类型, 传输模式, 或者资源使用方式等因素中的一个或多个 因素, 确定合适的 CQI表。 根据确定的 CQI表, 以及测量得到的 SINR值, 确定需要上报 的 CQI值。 当发现保存的 CQI表和 CQI区间不适用时, 需要新建或更新已有的 CQI表和 CQI区 间。 CQI表和 CQI区间不适用是指, CQI表和 CQI区间对应的 SINR覆盖范围出现偏差, 比 如, 信道的 SINR中心点与 CQI表和 CQI区间所表示的 SINR中心点偏差 ndB, CQI表和 CQI 区间所表示的 SINR范围低于测量得到 SINR的覆盖范围的 95 %, 或者 CQI表和 CQI区间对 应的 SINR范围与测量得到的 SINR范围的最大误差在 mdB范围外等。 针对不同类型的 UE, 不同传输模式, 或者不同资源使用方式, 测量得到信道 SINR 的统计特性,比如包括但不限于测量得到信道 SINR的平均值、起点、终点及其概率分布。 根据测量得到的统计特性,可以确定 SINR的范围或主要分布区域。主要分布区域是指在 一定的误差范围内, 所有 SINR值都能分布其中的区域。 根据确定的 SINR范围或主要分 布区域,更新 CQI表和 CQI区间或新建 CQI表和 CQI区间,使更新的或新建的 CQI表和 CQI 区间覆盖确定的 SINR围或主要分布区域。可以通过调整 CQI表和 CQI区间对应的 SINR起 点、 CQI表和 CQI区间对应的 SINR终点、 SINR步长、包含的 CQI个数,或者 CQI对应 SINR 的值等, 来更新 CQI表和 CQI区间。 更新 CQI表和 CQI区间时, 如果对应的 MCS变化, 也 需要更新对应的 MCS. 比如, 对 CQI表和 CQI区间的调整可以为 CQI表和 CQI区间中各 CQI对应的 SINR分别 提高或降低 mdB值。 这种调整也可以根据实际信道条件对应的 CQI表和 CQI区间覆盖的 SINR中心点来调整, 即各 CQI对应的 SINR值按照一定步长均匀分布在该中心点两侧,或 者 CQI对应的 SINR的步长的调整。 更新或新建 CQI表和 CQI区间后,可以根据 UE的类型、传输模式或资源使用方式等, 从更新或新建 CQI表和 CQI区间中确定可以使用 CQI区间或 CQI表和 CQI区间。 也可以综 合考虑 UE的类型, 传输模式, 或者资源使用方式等因素中的一个或多个因素, 从更新 或新建 CQI表和 CQI区间中确定可以使用 CQI区间或 CQI表和 CQI区间。 根据确定的 CQI 区间或 CQI表和 CQI区间, 以及测量得到的 SINR值, 确定需要上报的 CQI值。
CQI表和 CQI区间需要在 eNodeB和 UE端同步。 当网络端设备, 比如 eNodeB , 或者 UE, 更新或新建 CQI表和 CQI区间后, 需要通知对端更新或新建的 CQI表和 CQI区间。可 以在更新或新建 CQI表和 CQI区间后, 通知对端, 也可以在握手更新的时候, 通知对端。 通知对端新建或更新的 CQI表和 CQI区间参数, 对端根据通知的后得到的 CQI表和 CQI区 间参数更新或新建 CQI表和 CQI区间。 通知的 CQI表和 CQI区间参数包括: CQI表和 CQI 区间对应的 SINR起点, CQI表和 CQI区间对应的 SINR终点, SINR步长,包含的 CQI个数, CQI对应 SINR的中心点, 或者 CQI表和 CQI区间各 CQI对应的 SINR值等。 CQI表和 CQI区 间参数还可以包括: UE ID、 传输模式, 资源使用方式, 或者 MCS值。 其中, UE向 eNB发送的需要修改的参数可以包含但不限于一个或多个以下参数: CQI表和 CQI区间能够覆盖 SINR范围的最小值或最大值; CQI表和 CQI区间能够覆盖 SINR范围的步长、 中心点; 或者, CQI表和 CQI区间各 CQI对应的 SINR值、 MCS值等等。 在下行信令中的下行 MCS表也可以根据 CQI类似的方式进行自适应映射或生成多 个 MCS表。对于下行控制信令中上行 MCS也可以根据此方式进行独立, 即不与下行 MCS 表调整一致, 的自适应映射或生成多个 MCS表。 本发明所有实施例中的 CQI表和 CQI区间格或 MCS表格, 可以是与传输模式、 资源 使用方式及 UE是一一对应的, 也可以一个表格对应多个传输模式、 资源使用方式及 UE 等。 下面通过附图和实施例, 对本发明的技术方案做进一步的详细描述。 图 1为本发明提供的 SINR反馈方法一实施例的流程图, 参见图 1, 该方法包括:
101、 获取进行数据传输的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型; 102、 确定所述数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区 间; 关于 CQI表或 CQI区间, 具体可以参见上述的描述, 这里不再详细介绍。
103、 通过测量, 获取进行所述数据传输的下行信道的 SINR值;
104、根据所述确定的所述数据传输模式、资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI 表或 CQI表区间, 以及获取的 SINR值, 确定所述 SINR值对应的 CQI;
105、 向网络侧实体反馈所述确定的 CQI。 图 2为本发明提供的 SINR反馈方法另一实施例的流程图, 参见图 2, 该方法包括:
201、 接收用户设备上报的 CQI, 其中, 所述 CQI为, 所述用户设备通过测量, 获取 进行数据传输的下行信道的 CQI; 202、 确定进行所述数据传输的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应 的 CQI表或 CQI区间;
203、 根据确定的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI 区间, 以及所述接收的 CQI, 确定所述 CQI对应的 SINR值。 本发明实施例, 将 cell- specific (小区特定)的 CQI表示方式修改为了 UE-specific (用 户特定) 的 CQI表示方式, 并使现有 CQI反馈方式能够适应 LTEA及未来多个不同传输模 式、 资源使用方式或用户设备类型的应用场景, 有效提高在 LTEA及未来无线通信系统 中的信道质量反馈准确度, 从而可以提高了小区平均和小区边缘用户的吞吐量。 图 3为本发明提供的 SINR反馈方法第一实施例的流程图, 参见图 3, 该方法包括:
301、 获取数据传输模式;
302、 确定该数据传输模式对应的 CQI表或 CQI表区间; 在实际传输中,同一个信道在不同数据传输模式下,对应的 SINR范围不同。在 LTEA ( Long Term Evolution Advance, 长期演进增强) 系统中, 下行数据传输模式可能包括: Single-cell (单小区) SU-MIMO ( Single-User Multiple Input Multiple Output, 单用户多 入多出)下行数据传输模式和 Single-cell MU-MIMOC Multiple-User Multiple Input Multiple Output, 多用户多入多出) 下行数据传输模式; 或者 CoMP (Coordinated Multiple Point Transmission/Reception, 协作多点发送 /接收) JP (Joint Precess, 联合处理) SU-MIMO 下行数据传输模式和 CoMP JP MU-MIMO下行数据传输模式等。 在不同数据传输模式下, 表示 SINR的 CQI表和 CQI区间可以不同。 与数据传输模式 对应的 CQI表或 CQI区间, 可以是预设在 UE和 /或 eNB中的。 根据预设的与数据传输模式 对应的 CQI表或 CQI区间, 获取该数据传输模式对应的 CQI表或 CQI区间。 或者, 从网络 侧实体获取所述数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间。 但是测量得到的 SINR范围与预设的与数据传输模式对应的 CQI表或 CQI区间对应的 SINR范围可能不同, 当超出这个范围时 CQI就不能有效表示该信道的 SINR。此时, 需要 对预设的 CQI表或 CQI区间进行更新。 当每一个 CQI对应的 SINR值更新而发生变化时,其对应的 MCS可能保持不变也可能 变化, 此时需要对对应的 MCS进行更新。 当对应的 MCS也需要更新时, 需要在进行 CQI 表参数进行调整时, 对对应的 MCS进行相应的调整。 当每一个 CQI对应的 SINR值更新 而发生变化时, 其对应的 MCS也可能不发生变化。 与数据传输模式对应的 CQI表或 CQI区间可以为一种经验数值。 在一种数据传输模 式下, 通过测量得到信道 SINR的统计特性, 比如包括但不限于测量得到信道 SINR的平 均值、起点、终点及其概率分布。信道 SINR的统计特性可以是通过实测得到的一种经验 值。实测是指,针对一种数据传输模式可能出现的尽可能多的情况下产生的 SINR的测量, 测量时间越长, 覆盖的可能情况越多, 经验值越准确。可以得到 SINR的范围和主要分布 区域。主要分布区域是指在一定的误差范围内, 所有 SINR值都能分布其中的区域。 比如 90 %以上的 SINR分布区域。 再根据 SINR统计特性对 CQI表的参数进行调整, 比如 CQI 表的起点、 终点或平均值等进行调整, 再比如所有 CQI对应的 SINR值上调 1.892dB, 将 CQI表调整到覆盖该数据传输模式下信道的 SINR的范围, 或主要分布区域。 在一定数据传输模式下, UE可以对所有可用子带的 SINR都进行测量, 而在多次测 量得到所有可用子带的 SINR后, 可以根据统计学计算各采样点的分布概率得到 SINR统 计特性, 包括其平均值、 起点、 终点及其概率分布。 SINR的范围和主要分布区域, 主要 分布区域是指在一定的误差范围内,所有 SINR值都能分布其中的区域。比如 90%以上的 SINR分布区域。 可以将测量得到的 SINR范围或 SINR的主要分布区域, 与预设的与数据 传输模式对应得 CQI表或 CQI区间对应的 SINR范围之间的差, 作为调整量, 比如 xdB。 测量得到的 SINR范围或 SINR的主要分布区域,与预设的与数据传输模式对应的 CQI表或 CQI区间对应的 SINR范围之间的差, 可以为起点、终点, 或平均值的差。将 CQI表或 CQI 区间调整到测量得到的 SINR范围或 SINR的主要分布区域, 比如起点、 终点或平均值一 致。如果对 CQI表或 CQI区间对应的 SINR范围调整时,需要把 SINR的调整量上报给 eNB。 上报方式可能是动态的或半静态的。 也可以在反馈 CQI给 eNB时, 一起上报 CQI表或 CQI 区间对应的 SINR的调整量。 当这些统计特性与正在使用的相应 CQI表的统计特性不一致时, UE可以把该数据传 输模式下的全部或部分 SINR统计特性, 上报给 eNB。 eNB根据上报的该数据传输模式下 的 SINR统计特性, 对 CQI的起点、 终点或平均值等进行调整, 将 CQI表调整到覆盖该数 据传输模式下信道的 SINR的范围, 或主要分布区域。 eNB通过下行信令通知 UE数据传 输模式对应的 CQI表或 CQI区间的参数更新, 比如, 通知 UE数据传输模式对应的 CQI表 或 CQI区间中所有 CQI表示的 SINR值增加 NdB。 eNB还可以根据 UE的信道环境变化及数 据传输模式变化对 CQI表或 CQI区间所对应的 SINR的范围进行半静态调整。 也可以是 UE根据该数据传输模式下的 SINR统计特性, 对 CQI的起点、终点或平均值 等进行调整, 将 CQI表或 CQI区间调整到覆盖该数据传输模式下信道的 SINR的范围, 或 主要分布区域。 将该数据传输模式下需要调整的 CQI表参数的上报给 eNB, 比如把 CQI 窗对应 SINR起点上报给 eNB, 说明 CQI表内 CQI对应 SINR值的变化。 由 eNB根据 UE上报 的该数据传输模式下需要调整的 CQI表参数对该数据传输模式对应的 CQI表或 CQI区间 进行更新。 eNodeB可以通过确认信息来确认可以使用更新后的 CQI表或 CQI区间。 303、 通过测量, 获取采用该数据传输模式的下行信道的 SINR值;
304、 根据该数据传输模式对应的 CQI表, 确定该下行信道的 SINR值对应的 CQI;
305、 反馈该 CQI给网络侧; 该 CQI用于网络侧根据该 CQI以及该数据传输模式对应的 CQI表和 CQI区间,确定 UE 反馈的 CQI对应的 SINR值, 然后根据该 SINR值进行调度。 当 UE对预设的与数据传输模式对应得 CQI表和 CQI区间进行调整时, UE需要将对与 数据传输模式对应得 CQI表和 CQI区间的调整量上报给 eNB。也可以上报及各 CQI对应的 MCS变化给 eNB。 以使 eNB对与数据传输模式对应得 CQI表和 CQI区间进行调整,根据调 整后的与数据传输模式对应的 CQI表和 CQI区间, 确定 UE反馈的 CQI对应的 SINR值。 这里的调整可能是 CQI表的更新或新建 CQI表格并建立相应的关联关系。 本发明实施例, 将 cell- specific (小区特定)的 CQI表示方式修改为了 UE-specific (用 户特定) 的 CQI表示方式, 并使现有 CQI反馈方式能够适应 LTEA及未来多个不同传输模 式和应用场景, 有效提高在 LTEA及未来无线通信系统中的信道质量反馈准确度, 从而 可以提高了小区平均和小区边缘用户的吞吐量。 图 4为本发明提供的 SINR反馈方法第二实施例的流程图, 参见图 4, 该方法包括: 401、 接收 UE上报的在一种数据传输模式下的 CQI;
UE在该数据传输模式下测量, 以获得在该数据传输模式下 SINR值。 根据该传输模 式对应的 CQI表或 CQI区间, 确定 SINR值对应的 CQI。其中确定传输模式对应的 CQI表或 CQI区间的过程, 具体可参见实施例一, 这里就不详述。
LTE在频域上基于子带进行调度, UE需要在该数据传输模式下测量, 获得每一个子 带的 CQI, UE可以把得到的各子带的 CQI上报给 eNB。 402、 确定进行该数据传输模式对应的 CQI表或 CQI区间; 数据传输模式对应的 CQI表或 CQI区间, 具体可以参见实施例的相关描述, 这里就 不详细介绍。数据传输模式对应的 CQI表或 CQI区间可以预设在 eNB中,根据预设的数据 传输模式对应的 CQI表或 CQI区间, 确定 SINR值。 如果 UE对数据传输模式对应的 CQI表 或 CQI区间进行调整, 需要获取数据传输模式对应的 CQI表或 CQI区间的调整量, 根据调 整量, 对数据传输模式对应的 CQI表或 CQI区间进行调整。 根据调整后的数据传输模式 对应的 CQI表,确定 SINR值。如果 eNB对数据传输模式对应的 CQI表或 CQI区间进行调整, 需要通知 UE调整量。
403、 根据该数据传输模式对应的 CQI表或 CQI区间, 以及上报的 CQI, 确定 UE反馈 的 CQI对应的 SINR值, 然后根据该 SINR值进行调度。
UE上报的各子带的 CQI后, eNB可以得到各子带对应的 SINR和数据速率。这里得到
-N 1„
的数据速率用于调度, 比如比例公平调度中, 会根据用户的数据速率或用户的平局数据 e
速率来得到该 UE在子带上的优先级, 并选择最高优先级的用户来占用该子带。 得到的 SINR用户资源分配完成后, 根据用户分配到的所有子带的 SINR得到这些子带的等效 。
β
SINR^ff , 比如, 根据 EESM算法等得到 , YeS为等效 SINR, 为第 k各子带的 SINR, 为总子带个数。 根据此等效 SINR, 及 SINR与 MCS之间的映射 关系来选择 UE应该使用的 MCS并分配给 UE。 本发明实施例, 将 cell- specific (小区特定)的 CQI表示方式修改为了 UE-specific (用 户特定) 的 CQI表示方式, 并使现有 CQI反馈方式能够适应 LTEA及未来多个不同传输模 式和应用场景, 有效提高在 LTEA及未来无线通信系统中的信道质量反馈准确度, 从而 可以提高了小区平均和小区边缘用户的吞吐量。 图 5为本发明提供的 SINR反馈方法第三实施例的流程图, 参见图 5, 该方法包括:
501、 确定下行资源使用方式;
502、 确定该下行资源使用方式对应的 CQI表或 CQI区间; 下行资源的使用方式不同, 对应的 SINR的范围不同。 在 LTEA系统中, 下行资源使 用方式可以包括: ICIC (Inter-Cell Interference Coordination, 小区间干扰协调); HetNet (Heterogeneous Network, 异构网络) 中不同小区使用的带宽不同; Relay (中继)或者 Femto (家庭基站) 等与 UE距离非常近; 或者, 比 64QAM ( Quadrature Amplitude Modulation, 正交幅度调制) 更高阶调制方式等。 使用不同的下行资源使用方式, 表示 SINR的 CQI表或 CQI区间可能也会不同。 与下 行资源使用方式对应的 CQI表或 CQI区间, 可以是预设在 UE和 eNB中的。 根据预设的与 下行资源使用方式对应的 CQI表或 CQI区间, 获取该下行资源使用方式对应的 CQI表或 CQI区间。 但是测量得到的 SINR范围与预设的与下行资源使用方式对应的 CQI表或 CQI区间对 应的 SINR范围可能不同, 当超出这个范围时 CQI就不能有效表示该信道的 SINR。 此时, 需要对预设的 CQI表或 CQI区间进行更新。 当每一个 CQI对应的 SINR值更新而发生变化时,其对应的 MCS可能保持不变也可能 变化, 此时需要对对应的 MCS进行更新。 当对应的 MCS也需要更新时, 需要在进行 CQI 表参数进行调整时, 对对应的 MCS进行相应的调整。 当每一个 CQI对应的 SINR值更新 而发生变化时, 其对应的 MCS也可能不发生变化。 与下行资源使用方式对应的 CQI表或 CQI区间可以为一种经验数值。 在使用一种下行资源的使用方式时,通过测量得到信道 SINR的统计特性,包括其平 均值、起点、 终点及其概率分布。 可以得到 SINR的范围和主要分布区域, 比如 90%以上 的 SINR分布区域。 再根据 SINR统计特性对 CQI的起点、 终点、 平均值等进行调整, 将 CQI表和 CQI区间调整到覆盖在使用该下行资源使用方式时信道的 SINR的范围, 或主要 分布区域。 调整方式与前面几个实施例相同。 比如, 针对 UE在预先规划使用某种传输模式的资源, 若同一个 CQI表和 CQI区间不 能覆盖不同的资源的 SINR, 可以为该 UE在不同的资源上设定不同的 CQI起始点。 针对 UE在未预先规划的资源, 若同一个 CQI表和 CQI区间不能覆盖不同的资源的 SINR, 可以 为该 UE在不同的资源上设定不同的 CQI起始点, 且 CQI对应的 SINR步长不变, UE在反 馈 CQI的同时反馈对应的 CQI起始点, 或与 eNB确定新的 CQI表和 CQI区间后按照新 CQI 表和 CQI区间来产生并反馈 CQI。 这里的预先规划, 是指某些资源是否被占用, 占用则 可能对临近小区产生干扰。所以预先规划资源, 干扰就比较确定, SINR范围也就比较明 确。 若预先规划占用则干扰大, SINR会相对低, 若预先规划不用则干扰小, SINR相对 高。 这里的 CQI表和 CQI区间的更新或新建可以是 UE发起, 也可以是 eNB发起, 类似第 一实施例的方法进行触发和调整。
503、 通过测量, 获取采用该数据传输模式的下行信道的 SINR值;
504、根据该数据传输模式对应的 CQI表或 CQI区间,确定该下行信道的 SINR值对应 的 CQI; 505、 反馈该 CQI给网络侧, 用于网络侧根据该 CQI以及该数据传输模式对应的 CQI 表或 CQI区间, 确定 UE反馈的 CQI对应的 SINR值, 然后根据该 SINR值进行调度。 本发明实施例, 将 cell- specific (小区特定)的 CQI表示方式修改为了 UE-specific (用 户特定) 的 CQI表示方式, 并使现有 CQI反馈方式能够适应 LTEA及未来多个不同资源使 用方式和应用场景, 有效提高在 LTEA及未来无线通信系统中的信道质量反馈准确度, 从而可以提高了小区平均和小区边缘用户的吞吐量。 图 6为本发明提供的 SINR反馈方法第四实施例的流程图, 参见图 6, 该方法包括:
601、 接收 UE上报的在一种资源使用方式下的 CQI;
UE在该资源使用方式下测量, 以获得在该资源使用方式下 SINR值。 根据该资源使 用方式对应的 CQI表或 CQI区间, 确定 SINR值对应的 CQI。 其中确定资源使用方式对应 的 CQI表或 CQI区间的过程, 具体可参见实施例三, 这里就不详述。
602、 获取该 UE在该资源使用方式对应的 CQI表或 CQI区间; 资源使用方式对应的 CQI表或 CQI区间, 具体可以参见上述实施例的相关描述, 这 里就不详细介绍。资源使用方式对应的 CQI表或 CQI区间可以预设在 eNB中,根据预设的 资源使用方式对应的 CQI或 CQI区间, 确定 SINR值。 如果 UE对资源使用方式对应的 CQI 表或 CQI区间进行调整, eNB需要获取资源使用方式对应的 CQI表或 CQI区间的调整量, 根据调整量,对资源使用方式对应的 CQI表或 CQI区间进行调整。如果 eNB对资源使用方 式对应的 CQI表或 CQI区间进行调整, 需要通知 UE调整量。 根据调整后的数资源使用方式对应的 CQI表或 CQI区间, 确定 SINR值。
603、 根据该资源使用方式对应的 CQI表或 CQI区间, 以及上报的 CQI, 确定 UE反馈 的 CQI对应的 SINR值, 然后根据该 SINR值进行调度。 本发明实施例, 将 cell- specific (小区特定)的 CQI表示方式修改为了 UE-specific (用 户特定) 的 CQI表示方式, 并使现有 CQI反馈方式能够适应 LTEA及未来多个不同传输模 式和应用场景, 有效提高在 LTEA及未来无线通信系统中的信道质量反馈准确度, 从而 可以提高了小区平均和小区边缘用户的吞吐量。 UE的类型, 比如可以分为小区边缘的区域的 UE和小区中心的 UE; 具有一定 RSRQ 范围的 UE; 或者属于一特定类型的小区的 UE等。 不同类型的 UE对应的 CQI表或 CQI区 间可能是不同的。 根据 UE的类型确定对应的 CQI表或 CQI区间。 对于不同类型的 UE测量获得下行信道的 SINR值后, 根据与该 UE类型对应的 CQI表 或 CQI区间, 确定需要上报给 eNB的 CQI值。 eNB收到 UE上报的 CQI值后, 根据与该 UE 类型对应的 CQI表或 CQI区间, 确定 SINR值, 从而进行调度。 其中, UE类型对应的 CQI 表或 CQI区间可以预设在 UE和 eNB中。 当预设的与该 UE类型对应的 CQI表或 CQI区间不 合适时, UE或 eNB可以更新或重建与 UE类型对应的 CQI表或 CQI区间。 具体实现方式跟 上边的实施例类似, 这里就不详述。 同样, 与 UE类型对应的 CQI表或 CQI区间进行调整 后, 需要根据保持 UE和 eNB的同步。 也就是 UE和 eNB间要通知 CQI表或 CQI区间的调整 参数, 比如 SINR的调整量。 本发明实施例提供实现本发明 SINR反馈方法的用户设备和基站。本发明实施例提供 的用户设备和基站, 用于执行上述方法, 一些相关概念和描述, 可参照前边的描述, 这 里不详细说明。 图 7为本发明提供的用户设备的结构示意图, 参见图 7, 该用户设备包括: 第一获取单元(701 ), 用于获取进行数据传输的数据传输模式、 资源使用方式或用 户设备类型; 第一确定单元 (702), 用于获取所述第一获取单元 (702) 获取的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI (Channel Quality Indicator, 信道质量指示)表 或 CQI区间; 第二获取单元 (703 ), 用于通过测量, 获取进行所述数据传输的下行信道的 SINR ( Signal to Interference plus Noise Ratio, 信干噪比) 值; 第二确定单元(704), 用于根据所述第一确定单元(702)确定的所述数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI表区间, 以及第二获取单元 (703) 获 取的 SINR值, 确定所述 SINR值对应的 CQI; 第一发送单元 (705), 用于向网络侧实体反馈所述确定的 CQI。 该用户设备进一包括: 第一存储单元(706), 用于存储预设的数据传输模式、 资源 使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间; 而该第一确定单元 (702), 具体用 于从所述第一存储单元 (706) 存储预设的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类 型对应的 CQI表或 CQI区间中, 获取所述第一获取单元 (701 ) 所获取的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间。 该用户设备进一步包括: 第一更新单元(707), 用于当所述预设的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间所对应的 SINR范围不适用时, 更 新或新建所述第一存储单元 (706) 存储的所述数据传输模式、 资源使用方式或用户设 备类型对应的 CQI表或 CQI区间; 所述第一确定单元 (702), 具体用于从所述第一存储 单元 (706) 存储的更新或新建的所述数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对 应的 CQI表或 CQI区间中, 获取所述第一获取单元所获取的数据传输模式、 资源使用方 式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间。 当所述第一更新单元 (707), 更新或新建所述第一存储单元 (706) 存储的所述数 据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间中时, 所述第一发 送单元(705),进一步用于,通知所述网络侧实体所述更新或新建的所述数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间的参数。 所述第一获取单元(701 ), 进一步用于从网络侧实体获取所述第一获取单元获取的 数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间。 图 8为本发明提供的基站的结构示意图, 参见图 8, 该基站包括: 接收单元(801 ), 用于接收用户设备上报的 CQI (Channel Quality Indicator, 信道质 量指示) 其中, 所述 CQI为, 所述用户设备通过测量, 获取进行数据传输的下行信道的 CQI; 第三确定单元(802), 用于确定进行所述数据传输的数据传输模式、 资源使用方式 或用户设备类型对应的 CQI (Channel Quality Indicator, 信道质量指示) 表或 CQI区间; 第四确定单元(803), 用于根据所述接收单元(801 )接收到的 CQI, 以及所述第三 确定单元 (802) 确定的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间, 确定所述 CQI对应的 SINR ( Signal to Interference plus Noise Ratio, 信干噪比) 值。 该基站进一步包括: 第二存储单元(804), 用于存储预设的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类 型对应的 CQI表或 CQI区间; 所述第三确定单元 (802), 具体用于跟据所述第二存储单元 (804) 存储的存储预 设的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间, 确定进行 所述数据传输的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI ( Channel Quality Indicator, 信道质量指示) 表或 CQI区间。 该基站进一步包括: 第二更新单元(805), 用于当所述预设的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备 类型对应的 CQI表或 CQI区间所对应的 SINR范围不适用时, 更新或新建所述第一存储单 元 (804)存储的所述数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI 区间; 所述第三确定单元(802), 用于具体用于从所述第二存储单元存储的更新或新建的 所述数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间中, 获取所 述第一获取单元所获取的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间。 当所述第二更新单元 (805), 更新或新建所述第二存储单元 (804) 存储的所述数 据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间中时, 所述基站进 一步包括: 第二发送单元(806), 用于, 通知所述用户设备所述更新或新建的所述数据 传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间的参数。 上述实施例中的单元, 可以是物理实体, 也可以是逻辑实体。 可以单独位于不同的 物理实体上, 也可以分别位于不同的物理实体上。 本发明实施例, 将 cell- specific (小区特定)的 CQI表示方式修改为了 UE-specific (用 户特定) 的 CQI表示方式, 并使现有 CQI反馈方式能够适应 LTEA及未来多个不同传输模 式、 资源使用方式或用户设备类型的应用场景, 有效提高在 LTEA及未来无线通信系统 中的信道质量反馈准确度, 从而可以提高了小区平均和小区边缘用户的吞吐量。 本领域普通技术人员可以理解: 实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程 序指令相关的硬件来完成, 前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中, 该程序 在执行时, 执行包括上述方法实施例的步骤; 而前述的存储介质包括: ROM、 RAM, 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。 最后所应说明的是, 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制, 尽管参照 较佳实施例对本发明进行了详细说明, 本领域的普通技术人员应当理解, 可以对本发明 的技术方案进行修改或者等同替换, 而不脱离本发明技术方案的精神和范围。

Claims

权利要求
1、 一种信干躁比的反馈方法, 其特征在于, 包括:
获取进行数据传输的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型;
确定所述数据传输模式、资源使用方式或用户设备类型对应的 CQK Channel Quality Indicator, 信道质量指示) 表或 CQI区间;
通过测量, 获取进行所述数据传输的下行信道的 SINR ( Signal to Interference plus Noise Ratio , 信干噪比) 值;
根据所述确定的所述数据传输模式、资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间, 以及获取的 SINR值, 确定所述 SINR值对应的 CQI;
向网络侧实体反馈所述确定的 CQI。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述确定所述数据传输模式、 资源使 用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间包括:
根据预设的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区 间, 确定所述数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间; 或者,
从网络侧实体获取所述数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI 表或 CQI区间。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 当所述预设的数据传输模式、 资源使 用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间所对应的 SINR范围不适用时,进一步 包括:
更新或新建所述数据传输模式、资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI 区间; 或者,
从网络侧实体获得所述更新或新建所述数据传输模式、资源使用方式或用户设备类 型对应的 CQI表或 CQI区间;
所述确定所述数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI 区间包括: 将更新或新建的所述数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI 区间, 确定为所述数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间。
4、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 当更新或新建所述数据传输模式、 资 源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间时, 进一步包括: 通知网络侧实体, 所述更新或新建的所述数据传输模式、 资源使用方式或用户设备 类型对应的 CQI表或 CQI区间的参数。
5、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述更新或新建的所述数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间的参数包括: CQI表或 CQI区 间对应的 SINR起点、 SINR终点、 SINR步长、 包含的 CQI个数, 或者 CQI对应 SINR 的值。
6、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述更新所述数据传输模式、 资源使 用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间包括: 将所述数据传输模式、 资源使 用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间对应的 SINR分别提高或降低 mdB。
7、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 进一步包括: 更新所述数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间中对应的 MCS (调制解调方式, Modulation and Coding Scheme )。
8、 一种信干躁比的反馈方法, 其特征在于, 包括:
接收用户设备上报的 CQI (Channel Quality Indicator, 信道质量指示), 其中, 所述 CQI为, 所述用户设备通过测量, 获取进行数据传输的下行信道的 CQI;
确定进行所述数据传输的数据传输模式、资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI ( Channel Quality Indicator, 信道质量指示) 表或 CQI区间;
根据确定的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区 间, 以及所述接收的 CQI, 确定所述 CQI对应的 SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio, 信干噪比) 值。
9、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述确定进行所述数据传输的数据传 输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间包括:
根据预设的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区 间, 确定所述数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间。
10、 如权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 进一步包括: 当所述预设的数据传输 模式、资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间所对应的 SINR范围不适 用时, 进一步包括:
更新或新建所述数据传输模式、资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI 区间;
从所述用户设备获得所述更新或新建的所述数据传输模式、资源使用方式或用户设 备类型对应的 CQI表或 CQI区间;
所述确定进行所述数据传输的数据传输模式、资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间包括: 将更新或新建的所述数据传输模式、资源使用方式或用户设备 类型对应的 CQI表或 CQI区间, 确定为所述数据传输的数据传输模式、 资源使用方式 或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间。
11、 如权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 进一步包括: 当更新或新建所述数 据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间时, 进一步包括: 通知所述用户设备, 所述更新或新建的所述数据传输模式、 资源使用方式或用户设 备类型对应的 CQI表或 CQI区间的参数。
12、 一种用户设备, 其特征在于, 该用户设备包括:
第一获取单元, 用于获取进行数据传输的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备 类型;
第一确定单元, 用于获取所述第一获取单元获取的数据传输模式、 资源使用方式或 用户设备类型对应的 CQI (Channel Quality Indicator, 信道质量指示) 表或 CQI区间; 第二获取单元, 用于通过测量, 获取进行所述数据传输的下行信道的 SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio, 信干噪比) 值;
第二确定单元, 用于根据所述第一确定单元确定的所述数据传输模式、 资源使用方 式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间, 以及第二获取单元获取的 SINR值,确定 所述 SINR值对应的 CQI;
第一发送单元, 用于向网络侧实体反馈所述确定的 CQI。
13、 如权利要求 12所述的用户设备, 其特征在于, 所述用户设备进一步包括: 第一存储单元, 用于存储预设的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应 的 CQI表或 CQI区间;
所述第一确定单元, 具体用于从所述第一存储单元存储预设的数据传输模式、 资源 使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间中, 获取所述第一获取单元所获取 的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间。
14、 如权利要求 13所述的用户设备, 其特征在于, 所述用户设备进一步包括: 第一更新单元, 用于当所述预设的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对 应的 CQI表或 CQI区间所对应的 SINR范围不适用时,更新或新建所述第一存储单元存 储的所述数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间; 所述第一确定单元, 具体用于从所述第一存储单元存储的更新或新建的所述数据传 输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间中, 获取所述第一获 取单元所获取的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区 间。
15、 如权利要求 14所述的用户设备, 其特征在于, 当所述第一更新单元, 更新或 新建所述第一存储单元存储的所述数据传输模式、资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间中时, 所述第一发送单元, 进一步用于, 通知所述网络侧实体所述更 新或新建的所述数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区 间的参数。
16、 如权利要求 12所述的用户设备, 其特征在于, 所述第一获取单元, 进一步用 于从网络侧实体获取所述第一获取单元获取的数据传输模式、资源使用方式或用户设备 类型对应的 CQI表或 CQI区间。
17、 一种基站, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于接收用户设备上报的 CQI ( Channel Quality Indicator, 信道质量指 示)其中,所述 CQI为,所述用户设备通过测量,获取进行数据传输的下行信道的 CQI; 第三确定单元, 用于确定进行所述数据传输的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备 类型对应的 CQI表或 CQI区间;
第四确定单元, 用于根据所述接收单元接收到的 CQI, 以及所述第三确定单元确定 的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间, 确定所述 CQI对应的 SINR ( Signal to Interference plus Noise Ratio , 信干噪比) 值。
18、 如权利要求 17所述的基站, 其特征在于, 该基站进一步包括:
第二存储单元, 用于存储预设的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应 的 CQI表或 CQI区间;
所述第三确定单元, 具体用于跟据所述第二存储单元存储的存储预设的数据传输模 式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间, 确定进行所述数据传输 的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI ( Channel Quality Indicator, 信道质量指示) 表或 CQI区间。
19、 如权利要求 18所述的基站, 其特征在于, 该基站进一步包括:
第二更新单元, 用于当所述预设的数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对 应的 CQI表或 CQI区间所对应的 SINR范围不适用时,更新或新建所述第一存储单元存 储的所述数据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间; 所述第三确定单元,用于具体用于从所述第二存储单元存储的更新或新建的所述数 据传输模式、 资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间中, 获取所述第 一获取单元所获取的数据传输模式、资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI 区间。
20、 如权利要求 19所述的基站, 其特征在于, 其特征在于, 当所述第二更新单元, 更新或新建所述第二存储单元存储的所述数据传输模式、资源使用方式或用户设备类型 对应的 CQI表或 CQI区间中时, 所述基站进一步包括: 第二发送单元, 用于, 通知所 述用户设备所述更新或新建的所述数据传输模式、资源使用方式或用户设备类型对应的 CQI表或 CQI区间的参数。
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