CN101577941A - 上行链路控制信道信息反馈的方法及系统、基站、移动台 - Google Patents

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CN101577941A CNA2008101059666A CN200810105966A CN101577941A CN 101577941 A CN101577941 A CN 101577941A CN A2008101059666 A CNA2008101059666 A CN A2008101059666A CN 200810105966 A CN200810105966 A CN 200810105966A CN 101577941 A CN101577941 A CN 101577941A
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Abstract

本发明实施例涉及一种上行链路控制信道信息反馈的方法及系统、基站、移动台。通过BS为上行链路控制信道信息的反馈预留一定的频率资源,BS与MS协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略;由BS指示MS使用哪个信息反馈策略作为信息反馈策略,并与MS建立连接。当BS获得MS需要改变信息反馈策略时,会指示MS改变后的信息反馈策略。本发明实施例的上行链路控制信道的分配方法及系统、基站、移动台,通过BS和MS的协商制定的包括了MS可以反馈长度不同、内容丰富的反馈信息的信息反馈策略,并通过BS的指示可以随时改变MS使用的信息反馈策略,可以满足在不同场景下MS反馈信息的需要,从而增加系统的灵活性。

Description

上行链路控制信道信息反馈的方法及系统、基站、移动台
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,特别涉及一种上行链路控制信道信息反馈的方法及系统、基站、移动台。
背景技术
无线通信系统一般用于提供包括语音和数据业务传输的无线通信服务。这些系统可能是基于CDMA(Code Division Multiple Access,码分多址接入,以下简称:CDMA),OFDMA(Orthogonal Frequency Division MultipleAccess,正交频分多址接入,以下简称:OFDMA),TDMA(Time Division MultipleAccess,时分多址接入,以下简称:TDMA)等不同的多址接入技术。其中OFDMA技术是未来无线通信系统中普遍采用的一种多址接入方式,如LTE(Long TermEvolution,长期演进),UMB(Ultra Mobile Broadband,超移动宽带),IEEE 802.16e等。
在CDMA系统中,所有的物理信道共享空中接口的时间频率资源,不同的物理信道根据其所分配的不同的扰码而相互区分。在OFDMA系统中,空中接口的物理资源被划分为不同大小的时频资源块,不同的物理信道根据其所分配的不同时频资源块的位置而相互区分。OFDMA系统中,每个物理信道所占用的物理时频资源需要由下行资源指配信道分配并通知MS(Mobile Station,移动台,以下简称:MS),或者采用预先保留的方法在系统中为部分物理信道分配固定的物理时频资源。
在无线通信系统的BS(Base Station,基站,以下简称:BS)和MS之间需要建立各种物理信道完成各类业务数据的传输。根据各物理信道所传输的数据类型,物理信道可以分为数据信道和控制信道。数据信道主要传输各类业务数据(traffic),而控制信道主要传输各类控制消息(control),以协助数据信道完成业务数据的传输。上行链路控制信道是由MS发向BS的物理信道,主要完成MS的各类控制信息的反馈,如上行链路资源请求(REQ)信息以及下行链路信道质量指示(CQI)信息等。在此,以对CQI信息的反馈为例,详细说明现有技术中上行链路控制信道的分配方法。
对于CQI信息的反馈,MS测量BS发送的下行链路(由BS发向MS)信号质量,然后将其量化为一定的CQI值反馈给BS,BS以此为依据作为以后资源调度的基础,从而能够为MS分配最适合的调制编码格式和时频资源,从而提高数据传输性能,提高系统效率,这就是通常所说的链路自适应技术。其中CQI信息的内容可以为:MS反馈的宽带平均信道质量,比如对整个系统带宽测量的平均信道质量;根据频率选择性的特点,MS反馈的多个频带的信道质量,比如将整个系统带宽划分为多个频带,MS分别测量每个频带的信道质量,然后选择最好的几个频带反馈;同时,由于MIMO技术的引入,MS还可以反馈一些跟多天线相关的CQI,比如反馈不同的空间层(layer)的信道质量等等。MS反馈的CQI信息越详细,那么BS就能够更加精确的获取MS所处的信道环境,并且能够进行最优化的资源调度,包括时频资源分配,空间资源分配以及功率分配等。因此,为了可以实现上述效果,MS需要反馈很多的CQI信息,这样必然会造成需要发送很多上行控制信道资源,从而对数据信道的传输造成影响。所以在实际系统中,为了既可以传输更多的CQI信息,又不会影响正常的数据传输,为了可以在两者之间取得最大的平衡,采取了周期性上报CQI信息的方法,即只需要MS周期性的上报CQI信息给BS。比如在现有IEEE802.16e技术中,BS通过分配快速反馈信道(Fast feedback channel)的资源,每块快速反馈信道由若干个基本的反馈时隙(Slot)组成,每个反馈时隙能够传输6bits的信息,然后由BS将每个反馈时隙再分配给MS,从而实现MS上报CQI等信息的功能。
由以上阐述可以看出,在IEEE 802.16e无线移动通信系统中对上行的专用控制信道(快速反馈信道)的资源分配采用了动态分配的方法,即在每个物理帧中,通过下行链路控制信道为不同的MS分配和指定上行链路控制信道的资源。这种动态分配的方法可以在一定程度上保证MS发送上行链路控制信息的灵活性,但是在每个物理帧需要发送广播的下行链路控制信道完成上行链路控制信道的资源区域的分配指示,同时在每个物理帧中,还需要发送下行链路控制信道指示每个指定上行控制信道的资源在预留资源区域中的资源分配位置,可以看出,这样不可避免的增加了进行上行链路控制信道的资源分配时所用到的下行链路的控制开销。并且,由于上行链路的每个反馈时隙只能传输6bits,6bits最多只能量化为32个值,那么,MS每次能够传输的信息是有限的,有限的量化值对于频率选择性频带反馈和MIMO的反馈是不够的,所以会影响BS进行频率选择性调度和MIMO调度。MS虽然可以通过其他信令(L3信令)反馈这些信息,但该实现需要申请上行带宽,会引入延迟。
发明内容
本发明实施例提供一种上行链路控制信道信息反馈的方法及系统、基站、移动台,以节省上行链路控制信道资源分配的开销,通过协商制定不同的反馈策略来扩展反馈信息。
本发明实施例提供了一种上行链路控制信道信息反馈的方法,包括:
为上行链路控制信道信息的反馈预留一定的频率资源;
与移动台协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略;
接收所述移动台根据所述信息反馈策略在所述预留的频率资源上反馈的控制信道信息。
本发明实施例还提供了一种上行链路控制信道信息反馈的方法,包括:
与基站协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略;
根据所述信息反馈策略,在所述基站为上行链路控制信道信息的反馈预留的频率资源上,发送反馈的控制信道信息。
本发明实施例还提供了一种基站,包括:
资源预留模块,用于为上行链路控制信道信息的反馈预留一定的频率资源;
第一协商模块,用于与移动台协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略;
第一接收模块,用于接收所述移动台根据所述信息反馈策略在所述预留的频率资源上反馈的控制信道信息。
本发明实施例还提供了一种移动台,包括:
第二协商模块,用于与基站协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略;
第一发送模块,用于根据所述信息反馈策略,在所述基站为上行链路控制信道信息的反馈预留的频率资源上,发送反馈的控制信道信息。
本发明实施例还提供了一种上行链路控制信道信息反馈系统,包括一基站,与移动台进行通信,所述基站用于为上行链路控制信道信息的反馈预留一定的频率资源,与所述移动台协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略,接收所述移动台根据所述信息反馈策略在所述预留的频率资源上反馈的控制信道信息。
由以上技术方案可知,本发明实施例的上行链路控制信道信息反馈的方法及系统、基站、移动台,通过BS为上行链路控制信道信息的反馈预留一定的频率资源,BS和MS的协商制定MS的信息反馈策略,该策略中还包括了MS可以反馈长度不同、内容丰富的反馈信息,并且通过BS的指示可以随时改变MS使用的反馈策略,不同的反馈策略需要MS反馈的信息内容不同,可以满足在不同场景下MS反馈信息的需要,从而增加了系统的灵活性。
下面通过具体实施例并结合附图对本发明做进一步的详细描述。
附图说明
图1为本发明上行链路控制信道信息反馈的方法实施例一的流程示意图;
图2为本发明上行链路控制信道信息反馈的方法实施例二的流程示意图;
图3为本发明上行链路控制信道信息反馈的方法实施例三的流程示意图;
图4为本发明上行链路控制信道信息反馈的方法实施例四的流程示意图;
图5为本发明物理子帧结构示意图;
图6为本发明上行链路控制信道信息反馈的方法实施例五的信令流程示意图;
图7为本发明基站实施例的结构示意图;
图8为本发明移动台实施例的结构示意图;
图9为本发明上行链路控制信道信息反馈系统实施例的结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例的方案是,通过BS在上行传输物理子帧内周期预留一定频率资源作为上行控制信道资源,通过灵活协商控制信道的反馈策略,MS可以反馈不同长度,内容丰富的反馈信息,满足在不同场景下MS反馈的需要,增加系统的灵活性。
如图1所示,为本发明上行链路控制信道信息反馈的方法实施例一的流程示意图,具体步骤如下:
步骤101、为上行链路控制信道信息的反馈预留一定的频率资源;
在MS发向BS的上行链路控制信道中为控制信道信息的反馈预留频率资源,根据需要可以在上行链路控制信道的不同位置预留或多或少的频率资源;
步骤102、与MS协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略;
BS与MS通过协商可以确定上行链路控制信道信息的信息反馈策略,包括MS反馈控制信道信息的周期以及占用的控制信道资源等信息;该协商过程的发起可以由BS发起,也可以由MS发起,即BS和MS都可以根据具体情况,来发起MS上行链路控制信息的信息反馈策略的协商;
步骤103、接收MS根据信息反馈策略在预留的频率资源上反馈的控制信道信息;
在上述步骤101中协商的一种或多种信息反馈策略中,MS使用信息反馈策略其中之一在预留的频率资源上发送反馈的控制信道信息。
本实施例提供的上行链路控制信道信息反馈的方法,通过BS为上行链路控制信道信息的反馈预留一定的频率资源,BS和MS的协商制定MS的信息反馈策略,该策略中还包括了MS可以反馈长度不同、内容丰富的反馈信息,满足在不同场景下MS反馈信息的需要,增加系统的灵活性。
如图2所示,为本发明上行链路控制信道信息反馈的方法实施例二的流程示意图,具体步骤为:
步骤201、为上行链路控制信道信息的反馈预留一定的频率资源;
在MS发向BS的上行链路控制信道中为控制信道信息的反馈预留频率资源;根据需要可将资源预留分为慢速模式和快速模式,慢速模式即预留的频率资源少,快速模式即预留的频率资源多,当然根据预留的频率资源的多少及位置,还可以有其他的模式;BS可以通过系统参数来指示频率资源的预留模式,也可以通过协议预先确定指示频率资源的预留模式,并且可以采取周期性的资源预留模式;
步骤202、BS与MS协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略;
该信息反馈策略中包括MS反馈信息的周期以及占用的控制信道资源,控制信道资源为BS在上行链路控制信道中预留的一定的频率资源,包括一个或多个上行控制信道块;该协商过程可以由BS或MS发起;
步骤203、接收MS根据信息反馈策略在预留的频率资源上反馈的控制信道信息;
在上述步骤202中,BS和MS协商了一种或多种反馈策略,MS使用的信息反馈策略为其中之一;MS使用的信息反馈策略可以是通过BS指示MS使用的信息反馈策略,也可以是协商后默认缺省的初始信息反馈策略,即省略BS指示的步骤,协商后就默认设置为该信息反馈策略;
步骤204、接收MS根据自身信道环境上报的改变信息反馈策略请求;
为了体现此种通过BS和MS的协商制定多种信息反馈策略的灵活性,MS还可以根据其信道环境,发起改变信息反馈策略请求,以使BS获知MS需要改变信息反馈策略的请求,重新指示新的信息反馈策略,当然,在本发明实施例中,也可以不包括此步骤204,直接执行步骤205;
步骤205、根据MS的信道环境的变化情况,通过索引指示MS使用已协商好的其他信息反馈策略进行控制信道信息的反馈;
在实际应用中,BS可以根据上述步骤204中MS发送的改变信息反馈策略请求,调整MS的上行链路控制信道信息的信息反馈策略;也可以根据MS所处的信道环境,随时的、主动的调整MS的上行链路控制信道信息的信息反馈策略。比如,如果MS在做高速移动,由于多普勒偏移,导致MS的频率选择性随时间变化较快,此时上报各频带的CQI意义不大,因为BS来不及根据反馈的CQI为MS选择最适合的频带分配,此时可能只需要MS上报整个系统带宽的平均信道质量CQI即可,如果仅上报整个带宽的平均信道质量,是不需要预留过多的反馈信息占用的控制信道资源给MS的;相反的,如果MS静止,则MS的信道条件变化不快,可以充分利用频率选择性的特点,让MS上报各频带的CQI,BS可以为用户分配最适合的频带,当上报多个频带的CQI时,则需要预留较多的反馈信息占用的控制信道资源给MS。如果一个MS从高速移动到逐渐静止,则可以触发上报策略的改变,从原来上报平均带宽CQI到上报多个频带的CQI。
再比如一个用户能够支持多天线(MIMO)操作,当该用户处于小区边缘时,由于信道条件较差,可能希望使用发送分集进行数据传输,即多个天线同时发送同一份数据,获得合并增益,从而提高接收性能;而当用户来到小区中心的时候,由于信道条件变好,则BS可以通过空间复用的方式进行数据传输,多个天线同时发送多份数据,提高吞吐量。并且,在不同的MIMO模式下,MS需要反馈的信道质量信息是不同。比如在小区边缘时,MS可能只上报平均带宽质量,而当MS逐渐移动到小区中心时,则MS可以开始上报空间各层的平均带宽信道质量或者各频带的信道质量,而后者需要较多的反馈信道资源。所以当MS在从小区边缘逐渐移动到小区中心的过程中,BS或者MS都可以发起协商改变信息反馈策略的过程。
上述这几种情况,如果在步骤202中均已考虑到,那么BS和MS协商的信息反馈策略中就已经包括上述几种情况对应的信息反馈策略,此时,只需要根据MS的信道环境的变化情况,可以通过为各种信息反馈策略建立的索引指示MS使用已协商好的对应的信息反馈策略进行控制信道信息的反馈;
另外,若MS和BS在步骤202中仅协商了一种信息反馈策略,步骤205由下述两步骤代替,为:
步骤205′、根据MS的信道环境的变化情况,与MS重新协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略;
步骤205″、指示MS使用重新协商后的信息反馈策略进行控制信道信息的反馈;
即,根据MS具体的信道环境,BS可以通过步骤205′和步骤205″重新下发新的信息反馈策略,即具体、明确的指示MS反馈的超帧间隔、子帧间隔、上行控制信道块起始位置、上行控制信道块个数等信息;
步骤206、接收MS收到指示的信息反馈策略后返回的确认信息;
MS接收到BS指示的新的信息反馈策略或者信息反馈策略的索引后,会返回确认信息。
本实施例提供的上行链路控制信道信息反馈的方法,通过初始BS和MS的协商过程制定MS的信息反馈策略,该策略中还包括了MS可以反馈长度不同、内容丰富的反馈信息,并且通过BS的指示可以随时改变MS使用的反馈策略,不同的反馈策略需要MS反馈的信息内容不同,可以满足在不同场景下MS反馈信息的需要,从而增加系统的灵活性。
如图3所示,为本发明上行链路控制信道信息反馈的方法实施例三的流程示意图,具体步骤如下:
步骤301、与BS协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略;
BS与MS通过协商可以确定上行链路控制信道信息的信息反馈策略,包括MS反馈信息的周期以及占用的控制信道资源等信息;该协商过程的发起可以由BS发起,也可以由MS发起,即BS和MS都可以根据具体情况,来发起MS上行链路控制信道信息的信息反馈策略协商;
步骤302、根据信息反馈策略,在BS为上行链路控制信道信息的反馈预留的频率资源上,发送反馈的控制信道信息;
在上述步骤301中协商的一种或多种反馈策略中,MS使用信息反馈策略其中之一在预留的频率资源上发送反馈的控制信道信息。
本实施例提供的上行链路控制信道的分配方法,通过BS为上行链路控制信道信息的反馈预留一定的频率资源,BS和MS的协商制定MS的信息反馈策略,该策略中还包括了MS可以反馈长度不同、内容丰富的反馈信息,满足在不同场景下MS反馈信息的需要,增加系统的灵活性。
如图4所示,为本发明上行链路控制信道信息反馈的方法实施例四的流程示意图,具体步骤为:
步骤401、MS与BS协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略;
该信息反馈策略中包括MS反馈信息的周期以及占用的控制信道资源,控制信道资源为BS在上行链路控制信道中预留的一定的频率资源,包括一个或多个上行控制信道块;该协商过程可以由BS或MS发起;
步骤402、根据信息反馈策略,在BS为上行链路控制信道信息的反馈预留的频率资源上,发送反馈的控制信道信息;
在上述步骤401中,BS和MS协商了一种或多种反馈策略,MS使用的信息反馈策略为其中之一;MS使用的信息反馈策略可以是通过BS指示MS使用的信息反馈策略,也可以是协商后默认缺省的初始信息反馈策略,即省略BS指示的步骤,协商后就默认设置为该信息反馈策略;
步骤403、MS根据自身信道环境,上报改变信息反馈策略请求;
为了体现此种通过BS和MS的协商制定多种信息反馈策略的灵活性,MS还可以根据其所处的信道环境,发起改变信息反馈策略请求,以使BS获知MS需要改变信息反馈策略的请求,重新指示新的信息反馈策略,当然,在本发明实施例中,也可以不包括此步骤403,直接执行步骤404;
步骤404、根据信道环境的变化情况,接收BS通过索引指示的已协商好的其他信息反馈策略,并进行控制信道信息的反馈;
在实际应用中,BS可以根据上述步骤403中MS上报的改变信息反馈策略请求,调整MS的上行链路控制信道信息的信息反馈策略;也可以根据MS所处的信道环境,随时的、主动的指示MS调整其上行链路控制信道的信息反馈策略,比如,如果MS在做高速移动时,由于多普勒偏移,导致MS的频率选择性随时间变化较快,此时上报各频带的CQI意义不大,因为BS来不及根据反馈的CQI为MS选择最适合的频带分配,此时可能只需要MS上报整个系统带宽的平均信道质量CQI即可,如果仅上报整个带宽的平均信道质量,是不需要预留过多的反馈信息占用的控制信道资源给MS;相反的,如果MS静止,则MS的信道条件变化不快,可以充分利用频率选择性的特点,让MS上报各频带的CQI,BS可以为用户分配最适合的频带,当上报多个频带的CQI时,则需要预留较多的反馈信息占用的控制信道资源给MS。如果一个MS从高速移动到逐渐静止,则可以触发上报策略的改变,从原来上报平均带宽CQI到上报多个频带的CQI。
再比如一个用户能够支持多天线(MIMO)操作,当该用户处于小区边缘时,由于信道条件较差,可能希望使用发送分集进行数据传输,即多个天线同时发送同一份数据,获得合并增益,从而提高接收性能;而当用户来到小区中心的时候,由于信道条件变好,则BS可以通过空间复用的方式进行数据传输,多个天线同时发送多份数据,提高吞吐量。并且,在不同的MIMO模式下,MS需要反馈的信道质量信息是不同。比如在小区边缘时,MS可能只上报平均带宽质量,而当MS逐渐移动到小区中心时,则MS可以开始上报空间各层的平均带宽信道质量或者各频带的信道质量。而后者需要较多的反馈信道资源。所以当MS在从小区边缘逐渐移动到小区中心的过程中,BS或者MS都可以发起协商改变信息反馈策略的过程。
上述这几种情况,如果在步骤401中均已考虑到,那么BS和MS协商的信息反馈策略中就已经包括上述几种情况对应的信息反馈策略,此时,只需要根据MS的信道环境的变化情况,可以通过为各种信息反馈策略建立的索引指示MS使用已协商好的对应的信息反馈策略进行控制信道信息的反馈;
另外,若MS和BS在步骤401中仅协商了一种信息反馈策略,步骤404由下述两步骤代替,为:
步骤404′、根据信道环境的变化情况,与BS重新协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略;
步骤404″、接收BS发送的重新协商后的信息反馈策略,并进行控制信道信息的反馈;
即根据MS具体的信道环境,BS可以通过步骤404′和步骤404″重新下发新的信息反馈策略,即具体、明确的指示MS反馈的超帧间隔、子帧间隔、上行控制信道块起始位置、上行控制信道块个数等信息;
步骤405、MS发送确认信息到BS,告知BS已改变信息反馈策略。
本实施例提供的上行链路控制信道信息反馈的方法,通过初始BS和MS的协商过程制定MS的信息反馈策略,该策略中还包括了MS可以反馈长度不同、内容丰富的反馈信息,并且通过BS的指示可以随时改变MS使用的反馈策略,不同的反馈策略需要MS反馈的信息内容不同,可以满足在不同场景下MS反馈信息的需要,从而增加系统的灵活性。
下面通过一具体的例子说明上述MS和BS之间协商反馈策略和改变策略的方法,以及其带来的有益效果。
BS在上行传输物理子帧中预留一定的频率资源作为上行控制信道资源,该物理帧格式如图5所示,包括前同步码1、下行传输子帧2、上行传输子帧3和预留控制信道资源4,其中下行传输子帧2和上行传输子帧3是间隔分布于不同的时隙。在该TDD(Time Division Duplex,时分双工模式)数据传输中,可以将资源预留分为慢速模式和快速模式,如图5所示,分别预留不同的资源用作上行链路的控制信道资源4,其中,慢速模式预留的资源少,间隔大;快速模式预留的资源多,间隔小,分别可以满足不同的上行链路控制信道的发送需求。并且,如图5中所示,采取了周期性的资源预留模式,周期性预留反馈信道资源可以有效的节省动态分配反馈信道资源需要的开销,提高效率。图5仅仅代表资源预留的一种形式,BS还可以采用其他的资源预留模式,并且BS可以通过系统参数来指示资源预留模式,或者通过协议预先确定。
定义上行链路控制信道反馈的资源的基本单位为上行控制信道块,每次预留的控制信道资源可以包括多个上行控制信道块。每个上行控制信道块可以承载一定的信息,比如可以承载6bits的信息,那么2个上行控制信道块就可以承载12bits信息,以此类推。对于MS来说,以反馈CQI信息为例,6bits的信息对于反馈一般的宽带平均CQI是足够的;但是对于反馈频率选择性频带CQI就不够了,因此,此时可以给MS分配3个上行控制信道块,那么MS就可以反馈18bits的信息,则可以至少携带3个最佳频带的CQI;又如果MS需要反馈MIMO相关的CQI,则可以给MS分配2个上行控制信道块,则12bits足以反馈MIMO相关的CQI。
更进一步,在每种长度的反馈中,还可以携带类型指示区分更多种类的反馈信息。比如当分配3个上行控制信道块时,可以传输18bits的信息,则可以通过预留3bits作为类型指示,而剩余的15bits根据不同的类型指示携带不同的反馈信息。具体的类型设置由MS反馈时决定,不通过协商指定。
上述控制信道资源预留的模式可以是通过MS和BS的协商来指定的。如图6所示,为本发明上行链路控制信道的分配方法实施例五的信令流程图。
步骤601、MS和BS之间的初始接入;
步骤602、MS和BS根据MS自身的能力和状态协商采用的信息反馈策略;
步骤603、MS和BS之间建立连接,在建立连接时,BS要指示MS使用的控制信道的信息反馈策略,可以预先设置缺省的初始反馈策略,从而在建立连接时,MS即使用预先设置的缺省的初始反馈策略,而省略BS指示的步骤;
步骤604、MS向BS发送改变上行链路控制信道反馈策略的请求信息(REQ)如上述实施例所述,该步骤为可选步骤,可以省略,直接由下一步骤中BS主动发起改变信息反馈策略;
步骤605、BS向MS反馈请求响应信息(RSP),告知MS新的信息反馈策略,BS可以通过本步骤响应MS发起的请求信息,也可以主动通过本步骤改变信息反馈策略;
步骤606、MS向BS回复接收确认信息(ACK)。
具体的,当MS在初始入网的时候,根据自身的能力,比如是否支持频率选择性调度,是否支持MIMO,可能所处的信道环境,可能的移动速度等信息,和BS协商上行控制信道的分配,比如MS可以支持所有的能力,那么MS可以和BS协商多套上行控制信道反馈策略。①当MS反馈宽带平均CQI时,制定MS的反馈周期以及占用资源;②MS反馈选择频带CQI时,制定MS的反馈周期以及占用资源;③MS反馈MIMO的CQI时,制定MS的反馈周期以及占用资源。比如可以通过MS反馈的超帧间隔(即多个子帧的间隔,粒度更大的间隔)、子帧间隔、上行控制信道块起始位置、上行控制信道块个数,共4个变量来唯一确定一次反馈策略。
BS在指示MS其控制信道信息的信息反馈策略时,还要根据MS所处的信道环境,当MS在做高速移动时,MS倾向于只上报宽带平均CQI,所以此时BS可以指示MS使用上述提到的只要周期性预留的控制信道资源可以反馈6bits信息就可以;而当MS又静止时,需要进行频率选择性调度时,MS又可以申请改变上报反馈信息的反馈策略,当然BS也可以根据MS的信道环境主动提出改变MS上报反馈信息的反馈策略,此时,BS可以指示MS使用上述提到的周期性预留的控制信道资源可以反馈12bits信息。通过以上流程,MS可以改变上行控制信道传输策略。
另外,BS在与MS协商上行控制信道的信息反馈策略以及指示MS上行控制信道的信息反馈策略时,必须保证分配的上行控制信道传输不冲突,即不会在某一时刻,将同一块上行控制信道块分配给2个用户,并且这2个用户还需要同时使用。这种情况是可以通过BS的资源调度来加以避免的。MS一旦和BS协商好上行控制信道的信息反馈策略,并且得到BS的指示了,则会根据BS的指示,在对应的上行控制信道块资源上传输相关的CQI信息,比如BS分配的是2个上行控制信道块,则MS可以传输MIMO相关的CQI信息;如果BS分配的是3个上行控制信道块,则MS传输频率选择性调度的频带CQI信息。
值得注意的是,BS和MS都可以根据具体情况,来发起MS上行控制信道的信息反馈策略的协商,但最终是由BS来确定MS具体的上行控制信道的信息反馈策略的。
另外,MS和BS也可以在初始入网时仅协商一种信息反馈策略,而后根据MS具体的信道环境,BS可以通过上述实施例中的步骤重新下发新的信息反馈策略,即明确指示MS反馈的超帧间隔、子帧间隔、上行控制信道块起始位置、上行控制信道块个数,MS也可用通过上述流程申请新的信息反馈策略。本方案与上面的具体方案的区别在于:上面的方案在初始入网时就协商好所有可能的信息反馈策略,后续只需要指配索引即可知道使用具体的信息反馈策略,而本方案是BS每次分配具体的信息反馈策略,这两种方式都可以实现相同的功能,只是协商流程有所改变。
如图7所示,为本发明基站实施例的结构示意图,该BS7包括:资源预留模块71,用于为上行链路控制信道信息的反馈预留一定的频率资源;第一协商模块72,用于与MS8协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略;第一接收模块73,用于接收MS8根据所述信息反馈策略在预留的频率资源上反馈的控制信道信息。在建立连接时,BS7要指示MS8使用的控制信道的信息反馈策略,也可以预先设置缺省的默认信息反馈策略,从而在建立连接时,MS8即使用预先设置的缺省的默认信息反馈策略,而省略BS7指示的步骤。当MS8所处的信道环境发生改变时,需要向BS7发送请求改变信息反馈策略请求,或者BS7主动发起改变信息反馈策略,此时,BS7还可以包括:指示模块74,用于根据MS8的信道环境的变化情况,指示MS8使用改变后的信息反馈策略;第二接收模块75,用于接收MS8使用指示的信息反馈策略后返回的确认信息;第三接收模块76,用于接收MS8根据其所处的信道环境上报的改变信息反馈策略请求。其具体工作过程如上述实施例一与实施例二的方法流程所述。
如图8所示,为本发明移动台实施例的结构示意图,该MS8包括:第二协商模块81,用于与BS7协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略;第一发送模块82,用于根据信息反馈策略,在BS7为上行链路控制信道信息的反馈预留的频率资源上,发送反馈的控制信道信息。在建立连接时,BS7要指示MS8使用的控制信道的信息反馈策略,也可以预先设置缺省的默认信息反馈策略,从而在建立连接时,MS8即使用预先设置的缺省的默认信息反馈策略,而省略BS7指示的步骤。当MS8所处的信道环境发生改变时,需要向BS7发送请求改变信息反馈策略请求,或者BS7主动发起改变反馈策略,此时,MS8还可以包括:第四接收模块83,用于接收BS7发送的信息反馈策略;第二发送模块84,用于发送使用指示的信息反馈策略后的确认信息到BS7;第三发送模块85,用于根据信道环境,上报改变信息反馈策略请求。其具体工作过程如上述实施例三与实施例四的方法流程所述。
如图9所示,为本发明上行链路控制信道的分配系统实施例的结构示意图,包括BS7和MS8,BS7与MS8进行通信。
BS7可以用于为上行链路控制信道信息的反馈预留一定的频率资源,与MS8协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略,接收MS8根据信息反馈策略在预留的频率资源上反馈的控制信道信息。
BS7还可以用于根据MS8的信道环境的变化情况,与MS8重新协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略,并指示MS8使用重新协商后的信息反馈策略进行控制信道信息的反馈。BS7还可以用于根据MS8的信道环境的变化情况,通过索引指示MS8使用已协商好的其他信息反馈策略进行控制信道信息的反馈。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (21)

1、一种上行链路控制信道信息反馈的方法,其特征在于,包括:
为上行链路控制信道信息的反馈预留一定的频率资源;
与移动台协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略;
接收所述移动台根据所述信息反馈策略在所述预留的频率资源上反馈的控制信道信息。
2、根据权利要求1所述的上行链路控制信道信息反馈的方法,其特征在于,在所述接收所述移动台反馈的控制信道信息之后还包括:
根据所述移动台的信道环境的变化情况,与所述移动台重新协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略;
指示所述移动台使用重新协商后的信息反馈策略进行控制信道信息的反馈。
3、根据权利要求1所述的上行链路控制信道信息反馈的方法,其特征在于,在所述接收所述移动台反馈的控制信道信息之后还包括:根据所述移动台的信道环境的变化情况,通过索引指示所述移动台使用已协商好的其他信息反馈策略进行控制信道信息的反馈。
4、根据权利要求2或3所述的上行链路控制信道信息反馈的方法,其特征在于,在根据所述移动台的信道环境的变化情况,指示所述移动台进行控制信道信息反馈之前还包括:接收所述移动台根据自身信道环境上报的改变信息反馈策略请求。
5、根据权利要求1或2所述的上行链路控制信道信息反馈的方法,其特征在于,所述与移动台协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略具体为:根据所述移动台的信道环境协商所述移动台反馈控制信道信息的周期以及占用的控制信道资源。
6、根据权利要求1所述的上行链路控制信道信息反馈的方法,其特征在于,所述为上行链路控制信道信息的反馈预留一定的频率资源具体为:通过系统参数来指示预留的频率资源,或者通过协议预先确定指示预留的频率资源。
7、根据权利要求1或6所述的上行链路控制信道信息反馈的方法,其特征在于,所述为上行链路控制信道信息的反馈预留一定的频率资源具体为:为所述上行链路控制信道信息的反馈周期性预留一定的频率资源。
8、一种上行链路控制信道信息反馈的方法,其特征在于,包括:
与基站协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略;
根据所述信息反馈策略,在所述基站为上行链路控制信道信息的反馈预留的频率资源上,发送反馈的控制信道信息。
9、根据权利要求8所述的上行链路控制信道信息反馈的方法,其特征在于,在所述发送反馈的控制信道信息之后还包括:
根据信道环境的变化情况,与所述基站重新协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略;
接收所述基站发送的重新协商后的信息反馈策略,并进行控制信道信息的反馈。
10、根据权利要求8所述的上行链路控制信道信息反馈的方法,其特征在于,在所述发送反馈的控制信道信息之后还包括:根据信道环境的变化情况,接收所述基站通过索引指示的已协商好的其他信息反馈策略,并进行控制信道信息的反馈。
11、根据权利要求9或10所述的上行链路控制信道信息反馈的方法,其特征在于,在根据信道环境的变化情况,接收所述基站的指示,并进行控制信道信息的反馈之前还包括:根据自身信道环境,上报改变信息反馈策略请求。
12、根据权利要求8或9所述的上行链路控制信道信息反馈的方法,其特征在于,所述与基站协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略具体为:根据信道环境,协商反馈控制信道信息的周期以及占用的控制信道资源。
13、一种基站,其特征在于,包括:
资源预留模块,用于为上行链路控制信道信息的反馈预留一定的频率资源;
第一协商模块,用于与移动台协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略;
第一接收模块,用于接收所述移动台根据所述信息反馈策略在所述预留的频率资源上反馈的控制信道信息。
14、根据权利要求13所述的基站,其特征在于,所述基站还包括:
指示模块,用于根据所述移动台的信道环境的变化情况,指示所述移动台使用的信息反馈策略;
第二接收模块,用于接收所述移动台使用指示的信息反馈策略后返回的确认信息。
15、根据权利要求14所述的基站,其特征在于,所述基站还包括:第三接收模块,用于接收所述移动台根据自身信道环境,上报的改变信息反馈策略请求。
16、一种移动台,其特征在于,包括:
第二协商模块,用于与基站协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略;
第一发送模块,用于根据所述信息反馈策略,在所述基站为上行链路控制信道信息的反馈预留的频率资源上,发送反馈的控制信道信息。
17、根据权利要求16所述的移动台,其特征在于,所述移动台还包括:
第四接收模块,用于接收所述基站发送的信息反馈策略;
第二发送模块,用于发送使用指示的信息反馈策略后的确认信息到所述基站。
18、根据权利要求17所述的移动台,其特征在于,所述移动台还包括:第三发送模块,用于根据信道环境,上报改变信息反馈策略请求。
19、一种上行链路控制信道信息反馈系统,其特征在于,包括一基站,与移动台进行通信,所述基站用于为上行链路控制信道信息的反馈预留一定的频率资源,与所述移动台协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略,接收所述移动台根据所述信息反馈策略在所述预留的频率资源上反馈的控制信道信息。
20、根据权利要求19所述的上行链路控制信道信息反馈系统,其特征在于,所述基站还用于根据所述移动台的信道环境的变化情况,与所述移动台重新协商上行链路控制信道信息的信息反馈策略,并指示所述移动台使用重新协商后的信息反馈策略进行控制信道信息的反馈。
21、根据权利要求19所述的上行链路控制信道信息反馈系统,其特征在于,所述基站还用于根据所述移动台的信道环境的变化情况,通过索引指示所述移动台使用已协商好的其他信息反馈策略进行控制信道信息的反馈。
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