CN101047466A - Wimax系统中下行区间使用码和上行区间使用码的确定方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种Wimax系统中下行区间使用码和上行区间使用码的确定方法,为了解决现有无线通信中信道编码速率、纠错码、调制方式和编码率固定无法灵活的选择而对系统性能有一定的影响的问题而发明,提出一种方法,设置上行序列表和下行序列表,根据当前的信噪比和数据流量动态选择纠错码、调制方式和编码率。本发明提出的方法能够动态选择纠错码、调制方式和编码率,以充分提高系统的吞吐量,降低误包率,提升用户满意度,降低整个系统的干扰水平。本发明应用于Wimax系统。
Description
技术领域
本发明涉及一种Wimax系统中下行区间使用码和上行区间使用码的确定方法。
背景技术
CDMA(code division multiple access)系统,规定了RC1~RC9这九种固定的调制编码方式,对于某一RCx,规定了其信道编码速率、纠错码、调制方式和编码率。这种固定配置处理比较简单,但是不能充分利用不同纠错码特性和信道状况做出灵活的选择,对系统性能有一定的影响。
Wimax(Worldwide Interoperability Microwave Access Forum)是一个专门的企业联合组织,目的是认证宽带无线接入产品和技术的兼容性,以促进该技术的发展。该组织主要由Nokia、Ensemble Communications和OFDM论坛发起,并提供了一种Wimax技术,宣称该技术的传输距离可达31英里,共享数据速率达70Mbps,并能支持最高120公里每小时的移动速度。该技术采用了OFDM(orthogonal frequency division multiplexing),频谱利用率高,这项技术还为家庭使用的电缆和DSL提供无线扩展。为了提高系统性能,该技术还采用了多种纠错码,高阶调制方式等,由于不同纠错码的纠错能力(编码增益)、编码效率、编译码开销(复杂度或者可实现性)、编译码延时(实时性)都不尽相同。Wimax系统中用一个字节(8bits)来表示下行突发属性编码(downlink burst profile encodings)表和上行突发属性编码(uplink burst profile encodings)表。
名称 | 值 |
FEC Codetype andmodulationtype | 0=QPSK(CC)1/2 1=QPSK(CC)3/4 2=16-QAM(CC)1/23=16-QAM(CC)3/4 4=64-QAM(CC)1/2 5=64-QAM(CC)2/36=64-QAM(CC)3/4 7=QPSK(BTC)1/2 8=QPSK(BTC)3/49=16-QAM(BTC)3/5 10=16-QAM(BTC)4/511=64-QAM(BTC)5/8 12=64-QAM(BTC)4/513=QPSK(CTC)1/2 14=reserved......41=16-QAM(LDPC)3/4B code 42=64-QAM(LDPC)2/3B code43=64-QAM(LDPC)3/4B code 44......255=Reserved |
表一:上行突发属性编码表
名称 | 值 |
FEC Codetype andmodulationtype | 0=QPSK(CC)1/2 1=QPSK(CC)3/4 2=16-QAM(CC)1/23=16-QAM(CC)3/4 4=64-QAM(CC)1/2 5=64-QAM(CC)2/36=64-QAM(CC)3/4 7=QPSK(BTC)1/2 8=QPSK(BTC)3/49=16-QAM(BTC)3/5 10=16-QAM(BTC)4/5 11=64-QAM(BTC)5/812=64-QAM(BTC)4/5 13=QPSK(CTC)1/2 14=reserved...41=16-QAM(LDPC)3/4B code 42=64-QAM(LDPC)2/3B code43=64-QAM(LDPC)3/4B code 44..255=Reserved |
表二:下行突发属性编码表
如表一和表二所示,表中的每一项对应一种纠错码,调制方式和编码率。表一的作用是定义了上行突发属性的编码索引关系,用0~255的每一个值代表一种纠错码类型、调制方式和编码率,例如索引号为0的一项表示纠错码为CC,调制方式为QPSK,1/2编码率。表二的作用是定义了下行突发属性的编码索引关系,用0~255的每一个值代表一种纠错码类型、调制方式和编码率,例如索引号为2的项表示纠错码为CC,调制方式为16QAM,1/2编码率。由于用downlink burst profile encodings或uplink burst profile encodings来指示每一个数据包的调制编码方式,将占用一个字节的空口资源,因此有序号为0~255的256种可选择的纠错码及对应编码方式和编码率,但是这样比较浪费资源。因此为了节约空口资源,Wimax协议定义了占半字节(4bits)的DIUC(downlink interval usage code,下行区间使用码)和UIUC(uplink interval usage code,上行区间使用码)来表示,例如,DIUC可以为序号0~12,其中的每一项都对应表一中的一个下行突发属性编码表FEC Code type and modulationtype值,UIUC可以为序号1~10,其中每一项也对应表一中的一个上行突发属性编码表FECCode type and modulation type值。
基站通过DCD(downlink channel descriptor)和UCD(uplink channel descriptor)广播消息将这种索引关系发送给移动台,一旦双方建立同步后,就可以用4bits的DIUC和UIUC来表示某个数据包用的纠错码,调制方式和编码率。同时,系统还可以根据需要,变更DIUC和UIUC索引表,只要使基站和移动台再次同步索引表就可以了。
Wimax系统中定义了多种纠错码:如CC(convolutional code)、CTC(convolution turbocode)、BTC(block turbo code)、ZT CC(zero tail convolutional code、LDPC(low densityparity-check code)等,每一种纠错码又可有多种调制方式,同一种调制方式还可以有不同的编码率。因此如何从40多种downlink burst profile encodings中选择13种DIUC和10种UIUC是比较难以权衡的。并且不同的业务类型,信道状况,传输数据量的不同,最优的调制编码方式也不同。
由于Wimax提供了多种纠错码和多种调制方式,如果能够充分利用纠错码特点,根据实际情况,选择最适宜的纠错码,对Wimax系统性能将有很大提升。
发明内容
针对上述现有技术中所存在的问题和不足,本发明的目的是提供一种Wimax系统中下行区间使用码和上行区间使用码的确定方法,能够根据纠错码特性和信道状况,自动选择最合适的DIUC和UIUC,以提高系统的吞吐量,降低系统的干扰水平,提升用户满意度。
为了达到上述目的,本发明提出一种Wimax系统中下行区间使用码和上行区间使用码的确定方法,包括:
(1)根据上行突发属性编码表生成UIUC与上行突发属性编码表之间的上行序列表,其中每一UIUC项对应上行突发属性编码表中的一项,其中同一类型纠错码对应的所有项连续排列,且同一类别纠错码中所有项根据调制阶数排序,如果调制阶数相同则根据其编码率排序;
(2)根据下行突发属性编码表生成DIUC与下行突发属性编码表之间的下行序列表,其中每一DIUC项对应下行突发属性编码表中的一项,其中同一类型纠错码对应的所有项连续排列,且同一类别纠错码中所有项根据调制阶数排序,如果调制阶数相同则根据其编码率排序;
(3)根据不同业务对于误码率的要求,分别为上行序列表和下行序列表业中的每一项配置最低进入门限和强制退出门限,强制退出门限不高于最低进入门限;
(4)基站根据当前的业务类型、信噪比、传输数据量、能力协商结果,为移动台选择上行纠错码和下行纠错码;
(5)根据步骤(4)中选择的上行纠错码和下行纠错码,并根据上行或下行当前的信噪比和移动台当前业务所对应DIUC、UIUC的最低进入门限和强制退出门限,查找上行序列表和下行序列表,确定适合的DIUC和UIUC。
其中,所述方法中使用CC、CTC和LDPC作为基站的备选纠错码。
其中,所述步骤(1)和(2)中,同一类型纠错码对应的所有项连续排列,其中同一类型纠错码对应的所有项根据调制阶数的递增连续排列,如果调制阶数相同则根据编码率的递增连续排列;如果调制阶数相同,且编码率相同,不同业务分别对应不同的强制退出门限和最低进入门限。
其中,所述步骤(3)中,同一类型的纠错码中,调制阶数越小则该项对应的最低进入门限和强行退出门限越小,如果调制阶数相同则编码率越小则该项对应的最低进入门限和强行退出门限越小;如果调制阶数相同,且编码率相同,不同业务分别对应不同的强制退出门限和最低进入门限。
其中,所述步骤(4)具体为:当移动台与基站通信时,为了确定恰当的纠错码,需执行以下操作:
(A)首先判断通信的业务类型,如果是UGS业务类型或实时业务,则选用CC纠错码,否则进入步骤(B);
(B)如果当前信噪比小于等于低信噪比门限,选用CC纠错码,进入步骤(5),否则进入步骤(C);
(C)根据当前需要传输的数据量大小,确定纠错码,如果待传数据量为1~4slots,选用CC纠错码并进入步骤(5);如果待传数据量为6~9slots,则进入步骤(E),否则进入步骤(D);
(D)判断移动台与基站能力协商结果是否支持CTC纠错码,如果是,则选用CTC纠错码,否则选用CC纠错码并进入步骤(5);
(E)判断移动台与基站能力协商结果是否支持LDPC纠错码,如果是,则选用LDPC纠错码,否则进入步骤(D)。
其中,所述步骤(5)具体为:
(a)判断步骤(4)中选择的上行纠错码与正在使用的纠错码是否相同,如果相同则进入步骤(b),否则进入步骤(c);判断步骤(4)中选择的下行纠错码与正在使用的纠错码是否相同,如果相同则进入步骤(d),否则进入步骤(e);
(b)读取当前的信噪比,在上行序列表中,首先判断当前信噪比是否仍然适用于正在使用的UIUC,如果适用,则步骤(5)结束,否则,查找所有纠错码与正在使用的纠错码相同的项,并将这些项中与移动台连接业务类型对应的最低进入门限与当前信噪比最接近且小于当前信噪比的一项作为UIUC;
(c)读取当前的信噪比,在上行序列表中,查找所有纠错码与步骤(4)中选择的纠错码相同的项,并将这些项中移动台连接所对应业务类型最低进入门限与当前信噪比最接近且小于当前信噪比的一项作为UIUC,步骤(5)结束;
(d)读取当前的信噪比,在下行序列表中,首先判断当前信噪比是否仍然适用于正在使用的DIUC,如果适用,则步骤(5)结束,否则查找所有纠错码与正在使用的纠错码相同的项,并将这些项中移动台连接所对应业务类型最低进入门限与当前信噪比最接近且小于当前信噪比的一项作为DIUC;
(e)读取当前的信噪比,在下行序列表中,查找所有纠错码与步骤(4)中选择的纠错码相同的项,并将这些项中移动台连接所对应业务类型最低进入门限与当前信噪比最接近且小于当前信噪比的一项作为DIUC,步骤(5)结束。
其中,所述方法还包括:
(6)判断当前DIUC和UIUC项的编码方式是否为64QAM高阶调制方式,如果是则进入步骤(7),否则使用当前DIUC和UIUC项;
(7)判断当前移动台与基站编解码能力协商结果是否支持64QAM,如果是则使用当前DIUC和UIUC项,否则,根据步骤(4)所选的纠错码序,选择低于64QAM且最靠近64QAM的项作为该移动台适用的DIUC和UIUC,处理结束。
本发明公开了一种Wimax系统中下行区间使用码和上行区间使用码的确定方法。现有技术中,上行通道和下行通道的编码速率、纠错码、调制方式和编码率都是确定的,这样虽然便于管理,但是不能充分利用不同纠错码特性和信道状况做出灵活的选择,对系统性能有一定的影响。本发明于现有技术相比,通过建立上行序列表和下行序列表,结合传输包大小、无线信道状况、纠错码的特性,动态选择纠错码、调制方式和编码率,以充分提高系统的吞吐量,降低误包率,提升用户满意度,降低整个系统的干扰水平。采用本发明所述的方法,可以充分利用各种纠错码的特点,并且结合了业务类型、不同业务对误码率的要求不同、信道状况,传输数据包大小,确定不同的纠错码、调制阶数和编码率,可以提高Wimax系统的数据吞吐量、保证业务的Qos要求。并且能够在有限的DIUC和UIUC中,尽可能多的安排不同纠错码的调制编码方式。
附图说明
图1是本发明提出的方法中纠错码选择的流程图;
图2是本发明提出的方法中判断是否支持64QAM的处理步骤流程图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步的详细描述。
本发明提出一种Wimax系统中下行区间使用码和上行区间使用码的确定方法,在此之前,参照现有技术的方法,根据DIUC和UIUC的索引数量限制、纠错码的特性以及业务类型确定基站的备选纠错码,并生成上行突发属性编码表和下行突发属性编码表。然后本发明的具体步骤为:
1、Wimax系统支持多种纠错码,如CC、ZT CC、CTC、BTC、LDPC等,除CC是强制支持的外,其他纠错码都是可选的,经过仿真,比较各种纠错码,同时由于DIUC和UIUC索引数量限制,由于当信噪比很低时,CTC和LDPC编码增益较CC增益不明显,考虑到CC是强制支持的编码,同时受DIUC和UIUC数量限制,不选CTC和LDPC的QPSK调制阶数,因此最终确定CC,CTC和LDPC为系统的纠错码。
2、生成如表三所示的上行序列表,其中每一UIUC项对应上行突发属性编码表中的一项,其中同一类型纠错码对应的所有项连续排列,且同一类别纠错码中根据调制阶数顺序排序,如果调制阶数相同则根据其编码率排序;这里的顺序排列,优选递增顺序,当然也可以是递减的顺序。
UIUC | FEC编号 | 业务1(BER 10-a) | 业务2(BER 10-b) | ||
强制退出门限(db) | 最低进入门限(db) | 强制退出门限(db) | 最低进入门限(db) | ||
1 | 0 | 2 | 3.5 | 3 | 4.75 |
2 | 1 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 7 |
3 | 2 | 7.5 | 9 | 8 | 9.75 |
4 | 3 | 10.5 | 11 | 11 | 12.5 |
5 | 15 | 8 | 9.5 | 8.5 | 10.5 |
6 | 16 | 10.5 | 11.5 | 11.25 | 13 |
7 | 18 | 14.5 | 16 | 15.5 | 18 |
8 | 29 | 8 | 9.5 | 8.75 | 10.5 |
9 | 31 | 10.5 | 11.5 | 10 | 12 |
10 | 34 | 15 | 16 | 16 | 18 |
表三:上行序列表
3、生成如表四所示的下行序列表,其中每一DIUC项对应下行突发属性编码表中的一项,其中同一类型纠错码对应的所有项连续排列,且同一类别纠错码中所有项根据调制阶数顺序排序,如果调制阶数相同则根据其编码率排序;这里的顺序排列,优选递增顺序,当然也可以是递减的顺序。
DIUC | FEC编号 | 业务1(BER 10-a) | 业务2(BER 10-b) | ||
强制退出门限(db) | 最低进入门限(db) | 强制退出门限(db) | 最低进入门限(db) | ||
0 | 0 | 2 | 3.5 | 3 | 4.75 |
1 | 1 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 7 |
2 | 2 | 7.5 | 9 | 8 | 9.75 |
3 | 3 | 10.5 | 11 | 11 | 12.5 |
4 | 5 | 12 | 13.5 | 13.5 | 15 |
5 | 15 | 8 | 9.5 | 8.5 | 10.5 |
6 | 16 | 10.5 | 11.5 | 11.25 | 13 |
7 | 17 | 12 | 13.5 | 13.5 | 15 |
8 | 18 | 14.5 | 16 | 15.5 | 18 |
9 | 29 | 8 | 9.5 | 8.75 | 10.5 |
10 | 31 | 10.5 | 11.5 | 10 | 12 |
11 | 33 | 12 | 13.5 | 11.5 | 14.5 |
12 | 34 | 15 | 16 | 16 | 18 |
表四:下行序列表
4、根据不同业务对于误码率的要求,分别为上行序列表和下行序列表业中的每一项配置最低进入门限和强制退出门限,同一类型的纠错码中,调制阶数越小则该项对应的最低进入门限和强制退出门限越小,如果调制阶数相同则编码率越小则该项对应的最低进入门限和强制退出门限越小;;如果调制阶数相同,且编码率相同,不同业务分别对应不同的强制退出门限和最低进入门限。具体的,对于不同业务,如果业务要求的BER要求高,则对应的强制退出门限和最低进入门限都分别比业务BER要求低的要高。
5、基站根据当前的业务类型、信噪比、传输数据量、编解码能力协商结果,从步骤(1)为移动台选择上行纠错码和下行纠错码,流程如图1所示,具体为:
(A)首先判断通信的业务类型,如果是UGS(unsolicited grant service)业务类型或实时业务,则选用CC纠错码,否则进入步骤(B);
(B)如果当前信噪比小于等于低信噪比门限,选用CC纠错码,进入步骤7,否则进入步骤(C);
(C)根据当前需要传输的数据量大小,确定纠错码,具体为:如果待传数据量较小,(比如,1~4slots中一个值),选用CC纠错码并进入步骤(7);如果待传数据量较大(大于一定数值(比如,6~9slot中一个值),则进入步骤(E),否则进入步骤(D);
(D)判断移动台与基站能力协商结果是否支持CTC纠错码,如果是则选用CTC纠错码,否则选用CC纠错码并进入步骤7;
(E)判断移动台与基站能力协商结果是否支持LDPC纠错码,如果是则选用LDPC纠错码,否则进入步骤(D);
7、根据步骤(6)中选择的上行纠错码和下行纠错码,并根据当前的信噪比及移动台当前业务所对应的最低进入门限和强制退出门限,查找上行序列表和下行序列表,确定适合的DIUC和UIUC,具体为:
(a)判断步骤(6)中选择的上行纠错码与正在使用的纠错码是否相同,如果相同则进入步骤(b),否则进入步骤(c);判断步骤(6)中选择的下行纠错码与正在使用的纠错码是否相同,如果相同则进入步骤(d),否则进入步骤(e);
(b)读取当前的信噪比,在上行序列表中,首先判断当前信噪比是否仍然适用于正在使用的UIUC,如果适用,则,否则进入步骤8,查找所有纠错码与正在使用的纠错码相同的项,并将这些项中移动台连接所对应业务类型最低进入门限与当前信噪比最接近且小于当前信噪比的一项作为UIUC,进入步骤8;
(c)读取当前的信噪比,在上行序列表中,查找所有纠错码与步骤(6)中选择的纠错码相同的项,并将这些项中移动台连接所对应业务类型最低进入门限与当前信噪比最接近且小于当前信噪比的一项作为UIUC或DIUC,进入步骤8;
(d)读取当前的信噪比,在下行序列表中,首先判断当前信噪比是否仍然适用于正在使用的DIUC,如果适用,则步骤(7)结束,否则查找所有纠错码与正在使用的纠错码相同的项,并将这些项中最低进入门限与当前信噪比最接近且小于当前信噪比的一项作为DIUC,进入步骤8;
(e)读取当前的信噪比,在下行序列表中,查找所有纠错码与步骤(6)中选择的纠错码相同的项,并将这些项中移动台连接所对应业务类型最低进入门限与当前信噪比最接近且小于当前信噪比的一项作为DIUC,进入步骤8;
8、判断当前DIUC或UIUC项编码方式是否为64QAM,具体流程如图2所示,包括:
(i)判断当前DIUC或UIUC项的调制方式是否为64QAM,如果是则进入步骤(9),否则使用当前DIUC或UIUC项;
(ii)判断当前移动台与基站能力协商结果是否支持64QAM,否则,在步骤(6)所选的纠错码序列表中,选择低于64QAM且最靠近64QAM的项作为该移动台适用的DIUC和UIUC,处理结束。
由上述实施例可以看出,本发明能够充分利用各种纠错码的性质,充分考虑业务的Qos和误码率要求,并且能够在有限的DIUC索引中(13项),尽可能多安排不同纠错码的调制编码方式。
作为优选,可以为上行通道和下行通道各定义三组指针变量和三个标志位,以下行通道为例,建立:m_ptDLCCStart,m_ptDLCCEnd;m_ucDLCCEnabled,m_ptDLCTCStart,m_ptDLCTCEnd,m_ucDLCTCEnabled,m_ptDLLDPCStart,m_ptDLLDPCEnd,m_ucDLLDPCEnabled,同时定义当前正在使用的DIUC指针m_ptCurDIUC。
以表二的下行突发属性编码表为例,根据每种纠错码的FEC Type code连续性特点(如CC从0到6),从表二中依次为CC,CTC,LDPC确定起始和结束点:如m_ptDLCCStart指向DIUC=0处,而m_ptDLCCEnd指向DIUC=4处;m_ptDLCTCStart指向DIUC=5处,m_ptDLCTCEnd指向DIUC=8处;m_ptDLLDPCStart指向DIUC=9处,m_ptDLLDPCEnd指向DIUC=12处,同时标志位都为1。
对于UIUC也采用相同的方法,这里从略。
Claims (7)
1、一种Wimax系统中下行区间使用码和上行区间使用码的确定方法,包括:
(1)根据上行突发属性编码表生成UIUC与上行突发属性编码表之间的上行序列表,其中每一UIUC项对应上行突发属性编码表中的一项,其中同一类型纠错码对应的所有项连续排列,且同一类别纠错码中所有项根据调制阶数排序,如果调制阶数相同则根据其编码率排序;
(2)根据下行突发属性编码表生成DIUC与下行突发属性编码表之间的下行序列表,其中每一DIUC项对应下行突发属性编码表中的一项,其中同一类型纠错码对应的所有项连续排列,且同一类别纠错码中所有项根据调制阶数排序,如果调制阶数相同则根据其编码率排序;
(3)根据不同业务对于误码率的要求,分别为上行序列表和下行序列表业中的每一项配置最低进入门限和强制退出门限,强制退出门限不高于最低进入门限;
(4)基站根据当前的业务类型、信噪比、传输数据量、能力协商结果,为移动台选择上行纠错码和下行纠错码;
(5)根据步骤(4)中选择的上行纠错码和下行纠错码,并根据上行或下行当前的信噪比和移动台当前业务所对应DIUC、UIUC的最低进入门限和强制退出门限,查找上行序列表和下行序列表,确定适合的DIUC和UIUC。
2、根据权利要求1所述的Wimax系统中下行区间使用码和上行区间使用码的确定方法,其特征在于,所述方法中使用CC、CTC和LDPC作为基站的备选纠错码。
3、根据权利要求1或2所述的Wimax系统中下行区间使用码和上行区间使用码的确定方法,其特征在于,所述步骤(1)中和所述步骤(2)中,同一类型纠错码对应的所有项根据调制阶数的递增连续排列,如果调制阶数相同则根据编码率的递增连续排列;如果调制阶数相同,且编码率相同,不同业务分别对应不同的强制退出门限和最低进入门限。
4、根据权利要求3所述的Wimax系统中下行区间使用码和上行区间使用码的确定方法,其特征在于,所述步骤(3)中,同一类型的纠错码中,调制阶数越小则该项对应的最低进入门限和强行退出门限越小,如果调制阶数相同则编码率越小则该项对应的最低进入门限和强行退出门限越小;如果调制阶数相同,且编码率相同,不同业务分别对应不同的强制退出门限和最低进入门限。
5、根据权利要求4所述的Wimax系统中下行区间使用码和上行区间使用码的确定方法,其特征在于,所述步骤(4)具体为:当移动台与基站通信时,为了确定恰当的纠错码,需执行以下操作:
(A)首先判断通信的业务类型,如果是UGS业务类型或实时业务,则选用CC纠错码,否则进入步骤(B);
(B)如果当前信噪比小于等于低信噪比门限,选用CC纠错码,进入步骤(5),否则进入步骤(C);
(C)根据当前需要传输的数据量大小,确定纠错码,如果待传数据量为1~4slots,选用CC纠错码并进入步骤(5);如果待传数据量为6~9slots,则进入步骤(E),否则进入步骤(D);
(D)判断移动台与基站能力协商结果是否支持CTC纠错码,如果是,则选用CTC纠错码,否则选用CC纠错码并进入步骤(5);
(E)判断移动台与基站能力协商结果是否支持LDPC纠错码,如果是,则选用LDPC纠错码,否则进入步骤(D)。
6、根据权利要求5所述的Wimax系统中下行区间使用码和上行区间使用码的确定方法,其特征在于,所述步骤(5)具体为:
(a)判断步骤(4)中选择的上行纠错码与正在使用的纠错码是否相同,如果相同则进入步骤(b),否则进入步骤(c);判断步骤(4)中选择的下行纠错码与正在使用的纠错码是否相同,如果相同则进入步骤(d),否则进入步骤(e);
(b)读取当前的信噪比,在上行序列表中,判断当前信噪比是否仍然适用于正在使用的UIUC,如果适用,则步骤(5)结束,否则,查找所有纠错码与正在使用的纠错码相同的项,并将这些项中与移动台连接业务类型对应的最低进入门限与当前信噪比最接近且小于当前信噪比的一项作为UIUC;
(c)读取当前的信噪比,在上行序列表中,查找所有纠错码与步骤(4)中选择的纠错码相同的项,并将这些项中移动台连接所对应业务类型最低进入门限与当前信噪比最接近且小于当前信噪比的一项作为UIUC,步骤(5)结束;
(d)读取当前的信噪比,在下行序列表中,判断当前信噪比是否仍然适用于正在使用的DIUC,如果适用,则步骤(5)结束,否则查找所有纠错码与正在使用的纠错码相同的项,并将这些项中移动台连接所对应业务类型最低进入门限与当前信噪比最接近且小于当前信噪比的一项作为DIUC;
(e)读取当前的信噪比,在下行序列表中,查找所有纠错码与步骤(4)中选择的纠错码相同的项,并将这些项中移动台连接所对应业务类型最低进入门限与当前信噪比最接近且小于当前信噪比的一项作为DIUC,步骤(5)结束。
7.根据权利要求6所述的Wimax系统中下行区间使用码和上行区间使用码的确定方法,其特征在于,还包括:
(6)判断当前DIUC和UIUC项的编码方式是否为64QAM高阶调制方式,如果是则进入步骤(7),否则使用当前DIUC和UIUC项;
(7)判断当前移动台与基站编解码能力协商结果是否支持64QAM,如果是则使用当前DIUC和UIUC项,否则,根据步骤(4)所选的纠错码序,选择低于64QAM且最靠近64QAM的项作为该移动台适用的DIUC和UIUC,处理结束。
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