CN101686491B - 信道质量指示cqi的发送方法、系统和设备 - Google Patents
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Abstract
本发明的实施例公开了一种信道质量指示CQI的发送方法、系统和设备。该方法包括:获取下行HS-SCCH的非连续接收无线帧的起始位置与上行DPCCH的无线帧的起始位置的时间偏差;获取DPCCH突发长度与CQI传输次数;根据所述时间偏差、DPCCH突发长度与CQI传输次数,确定CQI偏置标识;在HS-DPCCH信道发送服务HS-DSCH小区的第一CQI以及第二服务HS-DSCH小区的第二CQI,并根据所述CQI偏置标识确定所述第一CQI与第二CQI间的时间偏置。通过使用本发明的实施例,综合考虑时间偏差、DPCCH突发长度与CQI传输次数以确定CQI偏置标识,实现了合适的CQI发送顺序,最大限度的节约了信道资源。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种信道质量指示CQI的发送方法、系统和设备。
背景技术
随着通信技术的飞速发展,WCDMA(Wideband Code Division MultipleAccess,宽带码分多址)作为第三代移动通信系统的主流技术之一,得到了广泛的研究和应用。为了提高数据传输速率,满足不同的需求,WCDMA在R5(Release5,第五版本)中引入了HSDPA(High Speed Downlink Packet Access,高速下行分组接入)技术,使得下行链路能够实现高达14.4Mbit/s的速度。在R6中引入了HSUPA(High Speed Uplink Packet Access,高速上行分组接入)技术,使得上行链路能够实现高达5.76Mbit/s的速度。其中,HSDPA和HSUPA统称为HSPA。目前HSPA系统都是承载在单个频点上的,而为了进一步提高HSPA系统的数据传输速率,减小数据传输时延,WCDMA在R8版本中引入了DC-HSDPA(Dual-Cell HSDPA,双小区HSDPA)技术,Dual-Cell HSDPA采用下行两载波、上行单载波配置,UE(User Equipment,用户终端)可以同时接收两个载波发送的数据,其中与上行载波相关联的下行载波称为主载波,又称为Serving HS-DSCH(High Speed Downlink Shared Channel,高速下行共享信道)Cell(服务HS-DSCH小区);另外一个载波称为辅载波,又称为Secondaryserving HS-DSCH cell(第二服务HS-DSCH小区)。网络侧控制双载波模式的激活和去激活,当双载波模式去激活,UE只接收服务HS-DSCH小区;当双载波模式激活,UE同时接收服务HS-DSCH小区和第二服务HS-DSCH小区。在单载波或双载波模式下,均可以根据高层配置的参数和物理层命令进入和退出DTX(Discontinuous Transmission,非连续发送)状态和DRX(Discontinuous Reception,非连续接收)状态。
在WCDMA的R7版本中引入了CPC(Continuous Packet Connectivity,连续的包连接)技术。在WCDMA系统中,限制同时在线用户数量的主要因素是上行干扰。在现有的WCDMA协议中,当UE处于专用信道连接态时,无论有无数据传输,上行的DPCCH道(Dedicated Physical Control Channel,专用物理控制信道)一定会发送功率控制、导频信号等控制信息,这样,就会对其他用户带来上行干扰,使得处于连接态的用户数量收到限制。因此,现有方案主要是通过降低上行干扰,来增加同时在线的用户数量。
为了降低UE的上行控制信道干扰,在上行传输数据量低时,上行DPCCH可以进入DTX状态。同时,为了UE省电,在下行传输数据量低时,UE可以进入DRX状态。当UE处于DTX状态时,DPCCH周期性发送若干个子帧,发送DPCCH的子帧称为DPCCH突发图样(DPCCH Burst Pattern)。
CQI(Channel Quality Indicator,信道质量指示)的发送是根据高层配置的周期k,按照一定的定时关系周期上报的,上报CQI的子帧称为CQI传输图样(CQI Transmission Pattern)。在DTX状态激活的情况下,如果在若干个子帧内没有收到下行HS-DSCH的数据,则UE的CQI发送的优先级CQI_DTX_Priority=0,表示CQI发送的优先级比DPCCH Burst Pattern低,只有CQI Transmission Pattern中的CQI域的开始点与DPCCH Burst Pattern交迭,才能发送CQI;否则CQI_DTX_Priority=1,表示CQI发送的优先级比DPCCHburst pattern高,CQI根据CQI Transmission Pattern发送。
现有技术中,对于支持双载波模式的UE,定义了两条HS-DPCCH信道,HS-DPCCH1和HS-DPCCH2。其中HS-DPCCH1为主HS-DPCCH,可以用于反馈服务HS-DSCH小区和第二服务HS-DSCH小区的CQI,HS-DPCCH2为辅HS-DPCCH,只可以反馈第二服务HS-DSCH小区的CQI。CQI如何反馈根据高层配置的反馈周期k和非连续发送和非连续接收状态参数DTX_DRX_STATUS决定:
k=0,UE不反馈CQI。
2ms*N_cqi_transmit≤k<4ms*N_cqi_transmit,UE在HS-DPCCH2反馈第二服务HS-DSCH小区的CQI,并且与服务HS-DSCH小区的CQI发送采用相同的定时。
k>4ms*N_cqi_transmit,UE在HS-DPCCH1反馈第二服务HS-DSCH小区的CQI,并且与服务HS-DSCH小区的CQI发送定时有CQI_offset_sign*N_cqi_transmit个子帧的时间偏置。当DTX_DRX_STATUS=TRUE,CQI_offset_sign=sign(τDRX-T0),否则,CQI_offset_sign=+1。
其中:
N_cqi_transmit为高层配置的参数,表示CQI的传输次数,UE在定义的CQI发送的HS-DPCCH子帧后连续的(N_cqi_transmit-1)个子帧重复发送该CQI。
DTX_DRX_STATUS参数决定UE是否支持非连续发送和非连续接收。τDRX为下行HS-SCCH的非连续接收无线帧CFN_DRX的起始位置与关联的下行的F-DPCH(Fractional-Downlink Dedicated Physical Channel,部分下行专用物理信道)无线帧CFN的起始位置的时间偏差。
T0为上行DPCCH与关联的下行F-DPCH的CFN(Continuous FrameNumber,连续帧号码)帧边界的时间偏差,T0=1024chips。
τDRX-T0为下行HS-SCCH的非连续接收无线帧CFN_DRX的起始位置与上行DPCCH的无线帧CFN的起始位置的时间偏差,-3840chips≤τDRX-T0<3840chips,T0=1024chips,因此-1.5slot≤τDRX-T0<1.5slot。
在DTX_DRX_STATUS=TRUE时,上行DPCCH非连续发送,即按照一定的周期发送,每次发送的长度为DPCCH burst个子帧。当服务HS-DSCH小区、第二服务HS-DSCH小区的CQI均在HS-DPCCH1上发送时,根据τDRX-T0的值决定第二服务HS-DSCH小区的CQI在服务HS-DSCH小区的CQI之前发送还是之后发送,可以尽量与DPCCH burst pattern的发送的时隙更多的重合,以减少DPCCH的发送。
发明人在实现本发明的过程中,发现现有技术存在以下问题:
现有技术中根据CQI_offset_sign=sign(τDRX-T0)决定服务HS-DSCH小区、第二服务HS-DSCH小区的CQI发送顺序的方法并不准确,在某些参数配置情况下,根据该条件得到的DPCCH发送时隙数并不是最少的,因此无法最大限度的节约信道资源。
发明内容
本发明的实施例提供一种信道质量指示CQI的发送方法、系统和设备,用于选择合适的CQI发送顺序,节约信道资源。
本发明的实施例提供一种信道质量指示CQI的发送方法,包括:
获取下行HS-SCCH的非连续接收无线帧的起始位置与上行DPCCH的无线帧的起始位置的时间偏差;
获取DPCCH突发长度与CQI传输次数;
根据所述时间偏差、DPCCH突发长度、CQI传输次数,确定CQI偏置标识;
在HS-DPCCH信道发送服务HS-DSCH小区的第一CQI以及第二服务HS-DSCH小区的第二CQI,并根据所述CQI偏置标识确定所述第一CQI与第二CQI间的时间偏置。
本发明的实施例还提供一种终端设备,包括:
时间偏差获取单元,用于获取下行HS-SCCH的非连续接收无线帧的起始位置与上行DPCCH的无线帧的起始位置的时间偏差;
第二获取单元,用于获取DPCCH突发长度与CQI传输次数;
CQI偏置标识确定单元,用于根据所述时间偏差获取单元获取的时间偏差、以及所述第二获取单元获取的DPCCH突发长度与CQI传输次数,确定CQI偏置标识;
CQI发送单元,用于在HS-DPCCH信道发送服务HS-DSCH小区的第一CQI以及第二服务HS-DSCH小区的第二CQI,并根据所述CQI偏置标识确定单元确定的CQI偏置标识,确定所述第一CQI与第二CQI间的时间偏置。
本发明的实施例还提供一种信道质量指示CQI的发送方法,包括:
确定固定的CQI发送时间偏置;
在HS-DPCCH信道发送服务HS-DSCH小区的第一CQI以及第二服务HS-DSCH小区的第二CQI,并根据所述时间偏置发送所述第一CQI与第二CQI。
本发明的实施例还提供一种终端设备,包括:
发送时间偏置确定单元,用于确定固定的发送时间偏置;
CQI发送单元,用于在HS-DPCCH信道发送服务HS-DSCH小区的第一CQI以及第二服务HS-DSCH小区的第二CQI,并根据所述时间偏置发送所述第一CQI与第二CQI。
与现有技术相比,本发明的实施例具有以下优点:
综合考虑时间偏差、DPCCH突发长度以及CQI传输次数以确定CQI偏置标识,实现了合适的CQI发送顺序,节约了信道资源。
附图说明
图1是本发明实施例中信道质量指示CQI的发送方法流程图;
图2是本发明实施例中对于CQI_offset_sign取+1和-1的情况,DPCCH和HS-DPCCH的发送示意图;
图3是本发明实施例中信道质量指示CQI的另一发送方法流程图;
图4是本发明实施例中第二服务HS-DSCH小区的CQI发送时刻与服务HS-DSCH小区的CQI发送时刻的关系示意图;
图5是本发明实施例中终端设备的结构示意图;
图6是本发明实施例中终端设备的另一结构示意图;
图7是本发明实施例中终端设备的另一结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
本发明实施例中提供了一种信道质量指示CQI的发送方法,如图1所示,包括:
步骤s101、获取下行HS-SCCH的非连续接收无线帧的起始位置与上行DPCCH的无线帧的起始位置的时间偏差。
步骤s102、获取DPCCH突发长度与CQI传输次数。
步骤s103、根据时间偏差、DPCCH突发长度与CQI传输次数,确定CQI偏置标识。
步骤s104、在HS-DPCCH信道发送服务HS-DSCH小区的第一CQI以及第二服务HS-DSCH小区的第二CQI,并根据所述CQI偏置标识确定所述第一CQI与第二CQI间的时间偏置。
本发明实施例提供的上述方法中,综合考虑时间偏差、DPCCH突发长度以及CQI传输次数以确定CQI偏置标识,实现了合适的CQI发送顺序,节约了信道资源。
以下结合具体的应用场景,描述本发明实施例中信道质量指示CQI发送方法的具体实现。
例如,高层配置的N_cqi_transmit的取值范围是{1,2,3,4},DPCCH burst长度的取值范围是{1,2,5}。以下首先计算当DTX_DRX_STATUS=TRUE时,在不同的参数配置下由于CQI在DPCCH burst pattern处的发送而引起的DPCCH发送的时隙个数。举例说明,如当N_cqi_transmit=1,DPCCH burstlength=1,-1.5slot<τDRX-T0<-0.5slot时,对于CQI_offset_sign取+1和-1的情况,DPCCH和HS-DPCCH的发送示意图如图2所示,在该参数配置下,在CQI_offset_sign取+1和-1时,DPCCH发送的时隙数均为10。图2中,CQI1为服务HS-DSCH小区的CQI,CQI2为第二服务HS-DSCH小区的CQI。
本发明实施例中所有参数配置组合的计算结果如表1和表2所示:
1、当-1.5slot≤τDRX-T0≤-0.5slot时:
表1DTX状态下CQI的发送引起的DPCCH发送的时隙个数
2、当0.5slot<τDRX-T0<1.5slot时:
表2DTX状态下CQI的发送引起的DPCCH发送的时隙个数
从表1和表2可以看出,在不同参数配置情况下,不同的CQI_offset_sign取值下传输的DPCCH时隙的个数不同,取其中DPCCH传输的时隙个数少的情况,可以得出在不同参数配置情况下的CQI_offset_sign取值如表3所示:
表3CQI_offset_sign取值与其他配置参数的关系
根据上述表3,可以确定CQI_offset_sign的设置方法如下:
处于非连续发送和接收状态,即DTX_DRX_STATUS为TRUE时:
(1)当所述τDRX-T0的值满足-1.5slot≤τDRX-T0<0.5slot时,确定CQI偏置标识CQI_offset_sign=+1;即HS-DPCCH1上第二服务HS-DSCH小区的CQI发送时间位于服务HS-DSCH小区的CQI发送时间之后,且时间偏置为N_cqi_transmit个子帧。
(2)当所述τDRX-T0的值满足0.5slot≤τDRX-T0<1.5slot且CQI传输次数小于DPCCH突发长度时,确定CQI偏置标识CQI_offset_sign=+1;即HS-DPCCH1上第二服务HS-DSCH小区的CQI发送时间位于服务HS-DSCH小区的CQI发送时间之后,且时间偏置为N_cqi_transmit个子帧。
(3)当所述τDRX-T0的值满足0.5slot≤τDRX-T0<1.5slot且CQI传输次数大于等于DPCCH突发长度时,确定CQI偏置标识CQI_offset_sign=-1。即HS-DPCCH1上第二服务HS-DSCH小区的CQI发送时间位于服务HS-DSCH小区的CQI发送时间之前,且时间偏置为N_cqi_it个子帧。
未处于非连续发送和接收状态,即DTX_DRX_STATUS为FALSE时:
确定CQI偏置标识CQI_offset_sign为1。
本发明的实施例中,综合考虑时间偏差、DPCCH突发长度以及CQI传输次数以确定CQI偏置标识,实现了合适的CQI发送顺序,节约了信道资源。
本发明的另一实施例还提供了一种CQI_offset_sign的设置方法,基于降低CQI发送的复杂度的考虑,确定CQI_offset_sign为固定值。
例如,从表1、表2、表3可以看出,在大多数参数配置组合的情况下,均适合设置CQI_offset_sign=+1。在根据表3判断CQI_offset_sign=-1的情况下,从表2的计算结果可以看出,DPCCH的发送时隙数仅比CQI_offset_sign=+1时少发一个时隙,节省的DPCCH时隙发送数非常有限。
为了降低CQI发送的复杂度,同时尽量减少DPCCH时隙发送数,可以对于任意时间偏差τDRX-T0、CQI传输次数和DPCCH突发长度,均固定配置CQI_offset_sign=+1,即HS-DPCCH1上第二服务HS-DSCH小区的CQI发送时间位于服务HS-DSCH小区的CQI发送时间之后,且时间偏置为N_cqi_transmit个子帧。
基于上述描述,本发明的实施例还提供一种信道质量指示CQI的发送方法,如图3所示,包括:
步骤s301、确定固定的CQI发送时间偏置。
步骤s302、在HS-DPCCH信道发送服务HS-DSCH小区的第一CQI以及第二服务HS-DSCH小区的第二CQI,并根据所述时间偏置发送所述第一CQI与第二CQI。具体的,在主HS-DPCCH信道绑定发送服务HS-DSCH小区的第一CQI以及第二服务HS-DSCH小区的第二CQI,并且所述第一CQI与第二CQI间的时间偏置为固定的定时关系。
通过使用本发明的实施例,在实现了合适的CQI发送顺序的同时,降低了CQI发送的复杂度,节约了信道资源。
本发明的各实施例中,当服务HS-DSCH小区和第二服务HS-DSCH小区的CQI都在HS-DPCCH1发送时,两个小区的CQI是绑定发送的,如果服务HS-DSCH小区的CQI发送,第二服务HS-DSCH小区的CQI也要发送。HS-DPCCH1上第二服务HS-DSCH小区的CQI发送时间与服务HS-DSCH小区的CQI发送时间之间满足预设的时间偏置。另外,当服务HS-DSCH小区、第二服务HS-DSCH小区的CQI在一条HS-DPCCH信道发送时,如果CQI_DTX_Priority=0,那么只有当服务小区的CQI transmission pattern中的CQI域的开始点与DPCCH burst pattern交迭,才能发送CQI。
以下结合一个具体的实例进行说明,若配置的参数DPCCH burst length=1subframe,N_cqi_transmit=1,则在不同的τDRX-T0的取值情况下,如图4所示,第二服务HS-DSCH小区的CQI(CQI2)在服务HS-DSCH小区的CQI(CQI1)在同一HS-DPCCH中绑定发送,且定时偏置始终为N_cqi_transmit=1个子帧。
通过使用本发明实施例提供的方法,综合考虑时间偏差、DPCCH突发长度与CQI传输次数以确定CQI偏置标识,实现了合适的CQI发送顺序,最大限度的节约了信道资源。另外,通过设置固定的CQI偏置标识,在实现了合适的CQI发送顺序的同时,降低了CQI发送的复杂度,节约了信道资源。
本发明的实施例还提供一种终端设备,如图5所示,包括:
时间偏差获取单元10,用于获取下行HS-SCCH的非连续接收无线帧的起始位置与上行DPCCH的无线帧的起始位置的时间偏差。
第二获取单元20,用于获取DPCCH突发长度与CQI传输次数。
CQI偏置标识确定单元30,用于根据时间偏差获取单元10获取的时间偏差、以及第二获取单元20获取的DPCCH突发长度与CQI传输次数,确定CQI偏置标识。
CQI发送单元40,用于在HS-DPCCH信道发送服务HS-DSCH小区的第一CQI以及第二服务HS-DSCH小区的第二CQI,并根据所述CQI偏置标识确定单元30确定的CQI偏置标识,确定所述第一CQI与第二CQI间的时间偏置。
具体的,如图6所示,本发明的实施例中:
设所述时间偏差为τDRX-T0,其中τDRX为下行HS-SCCH的非连续接收无线帧的起始位置与关联的下行的F-DPCH无线帧CFN的起始位置的时间偏差;T0为上行DPCCH与关联的下行F-DPCH的CFN帧边界的时间偏差;
CQI偏置标识确定单元30可以具体包括第一确定子单元31,具体用于:
处于非连续发送和接收状态,即DTX_DRX_STATUS为TRUE时:
当所述τDRX-T0的值满足-3840chips≤τDRX-T0<1280chips时,确定CQI偏置标识CQI_offset_sign为1;当所述τDRX-T0的值满足1280chips≤τDRX-T0<3840chips且CQI传输次数小于DPCCH突发长度时,确定CQI偏置标识CQI_offset_sign为1;当所述τDRX-T0的值满足1280chips≤τDRX-T0<3840chips且CQI传输次数大于等于DPCCH突发长度时,确定CQI偏置标识CQI_offset_sign为-1;
未处于非连续发送和接收状态,即DTX_DRX_STATUS为FALSE时:确定CQI偏置标识CQI_offset_sign为1。
所述CQI偏置标识确定单元30还可以具体包括第二确定子单元32,具体用于:对于任意时间偏差、DPCCH突发长度与CQI传输次数,均确定CQI偏置标识CQI_offset_sign为1。
所述CQI发送单元40还可以具体用于:在主HS-DPCCH信道绑定发送服务HS-DSCH小区的第一CQI以及第二服务HS-DSCH小区的第二CQI,并根据所述CQI偏置标识确定所述第一CQI与第二CQI间的时间偏置为固定的定时关系。
所述CQI偏置标识CQI_offset_sign为1时,所述固定的定时关系具体为:所述第二服务HS-DSCH小区的第二CQI的发送时间位于所述服务HS-DSCH小区的第一CQI的发送时间之后,且时间偏置的子帧数目与所述CQI传输次数相同;
所述CQI偏置标识CQI_offset_sign为-1时,所述固定的定时关系具体为:所述第二服务HS-DSCH小区的第二CQI的发送时间位于所述服务HS-DSCH小区的第一CQI的发送时间之前,且时间偏置的子帧数目与所述CQI传输次数相同。
本发明实施例中的终端设备还可以包括:发送判断单元50,用于当服务HS-DSCH小区的第一CQI与第二服务HS-DSCH小区的第二CQI在同一HS-DPCCH信道绑定发送时,如果非连续传输状态激活的情况下在若干个子帧内没有收到下行HS-DSCH的数据,则只有当服务小区的CQI传输图样中的CQI域的开始点与DPCCH突发图样交迭时,通知CQI发送单元40发送所述CQI。
本发明的另一实施例中,还提供一种终端设备,如图7所示,包括:
CQI偏置标识确定单元60,用于确定固定的CQI发送时间偏置;
CQI发送单元70,在HS-DPCCH信道发送服务HS-DSCH小区的第一CQI以及第二服务HS-DSCH小区的第二CQI,并根据所述时间偏置发送所述第一CQI与第二CQI。
CQI发送单元70具体用于,在主HS-DPCCH信道绑定发送服务HS-DSCH小区的第一CQI以及第二服务HS-DSCH小区的第二CQI,并且所述第一CQI与第二CQI间的时间偏置为固定的定时关系,所述时间偏置为CQI传输次数个子帧时,所述固定的定时关系具体为:所述第二服务HS-DSCH小区的第二CQI的发送时间位于所述服务HS-DSCH小区的第一CQI的发送时间之后,且时间偏置的子帧数目与预先设置的CQI传输次数相同。
本发明实施例中的终端设备还可以包括:发送判断单元80,用于当服务HS-DSCH小区的第一CQI与第二服务HS-DSCH小区的第二CQI在同一HS-DPCCH信道绑定发送时,如果CQI非连续传输优先级CQI_DTX_Priority=0,则只有当服务小区的CQI传输图样中的CQI域的开始点与DPCCH突发图样交迭时,通知所述CQI发送单元发送CQI。
通过使用本发明实施例提供的设备,综合考虑时间偏差、DPCCH突发长度与CQI传输次数,设置了一个固定的CQI发送时间偏置,实现了合适的CQI发送顺序,节约了信道资源。另外,通过设置固定的CQI发送时间偏置,在实现了合适的CQI发送顺序的同时,降低了CQI发送的复杂度,节约了信道资源。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可以通过硬件实现,也可以借助软件加必要的通用硬件平台的方式来实现。基于这样的理解,本发明的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上公开的仅为本发明的几个具体实施例,但是,本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。
Claims (12)
1.一种信道质量指示CQI的发送方法,其特征在于,包括:
获取下行HS-SCCH的非连续接收无线帧的起始位置与上行DPCCH的无线帧的起始位置的时间偏差;
获取DPCCH突发长度与CQI传输次数;
根据所述时间偏差、DPCCH突发长度与CQI传输次数,确定CQI偏置标识;
在HS-DPCCH信道发送服务HS-DSCH小区的第一CQI以及第二服务HS-DSCH小区的第二CQI,并根据所述CQI偏置标识确定所述第一CQI与第二CQI间的时间偏置。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述时间偏差、DPCCH突发长度与CQI传输次数,确定CQI偏置标识具体为:
设所述时间偏差为τDRX-T0,其中τDRX为下行HS-SCCH的非连续接收无线帧的起始位置与关联的下行的F-DPCH无线帧CFN的起始位置的时间偏差;T0为上行DPCCH与关联的下行F-DPCH的CFN帧的起始位置的时间偏差;
处于非连续发送和接收状态,即DTX_DRX_STATUS为TRUE时:
当所述τDRX-T0的值满足一3840chips≤τDRX-T0<1280chips时,确定CQI偏置标识CQI_offset_sign为1;
当所述τDRX-T0的值满足1280chips≤τDRX-T0<3840chips且CQI传输次数小于DPCCH突发长度时,确定CQI偏置标识CQI_offset_sign为1;
当所述τDRX-T0的值满足1280chips≤τDRX-T0<3840chips且CQI传输次数大于等于DPCCH突发长度时,确定CQI偏置标识CQI_offset_sign为-1;
未处于非连续发送和接收状态,即DTX_DRX_STATUS为FALSE时:
确定CQI偏置标识CQI_offset_sign为1。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述时间偏差、DPCCH突发长度与CQI传输次数,确定CQI偏置标识具体为:
对于任意时间偏差、DPCCH突发长度、CQI传输次数,均确定CQI偏置标识CQI_offset_sign为1。
4.如权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述在HS-DPCCH信道发送服务HS-DSCH小区的第一CQI以及第二服务HS-DSCH小区的第二CQI具体为:
在主HS-DPCCH信道绑定发送服务HS-DSCH小区的第一CQI以及第二服务HS-DSCH小区的第二CQI,并根据所述CQI偏置标识确定所述第一CQI与第二CQI间的时间偏置为固定的定时关系。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,
所述CQI偏置标识CQI_offset_sign为1时,所述固定的定时关系具体为:所述第二服务HS-DSCH小区的第二CQI的发送时间位于所述服务HS-DSCH小区的第一CQI的发送时间之后,且时间偏置的子帧数目与所述第一CQI和所述第二CQI传输次数相同;
所述CQI偏置标识CQI_offset_sign为-1时,所述固定的定时关系具体为:所述第二服务HS-DSCH小区的第二CQI的发送时间位于所述服务HS-DSCH小区的第一CQI的发送时间之前,且时间偏置的子帧数目与所述第一CQI和所述第二CQI传输次数相同。
6.如权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述在HS-DPCCH信道发送服务HS-DSCH小区的第一CQI以及第二服务HS-DSCH小区的第二CQI还包括:
当服务HS-DSCH小区的第一CQI与第二服务HS-DSCH小区的第二CQI在同一HS-DPCCH信道绑定发送时,如果CQI非连续传输优先级CQI_DTX_Priority为0,则只有当服务小区的CQI传输图样中的CQI域的开始点与DPCCH突发图样交迭时,才能发送所述第一CQI与所述第二CQI。
7.一种终端设备,其特征在于,包括:
时间偏差获取单元,用于获取下行HS-SCCH的非连续接收无线帧的起始位置与上行DPCCH的无线帧的起始位置的时间偏差;
第二获取单元,用于获取DPCCH突发长度与CQI传输次数;
CQI偏置标识确定单元,用于根据所述时间偏差获取单元获取的时间偏差、以及所述第二获取单元获取的DPCCH突发长度与CQI传输次数,确定CQI偏置标识;
CQI发送单元,用于在HS-DPCCH信道发送服务HS-DSCH小区的第一CQI以及第二服务HS-DSCH小区的第二CQI,并根据所述CQI偏置标识确定单元确定的CQI偏置标识,确定所述第一CQI与第二CQI间的时间偏置。
8.如权利要求7所述的终端设备,其特征在于,所述CQI偏置标识确定单元包括第一确定子单元,具体用于:
设所述时间偏差为τDRX-T0,其中τDRX为下行HS-SCCH的非连续接收无线帧的起始位置与关联的下行的F-DPCH无线帧CFN的起始位置的时间偏差;T0为上行DPCCH与关联的下行F-DPCH的CFN帧的起始位置的时间偏差;
处于非连续发送和接收状态,即DTX_DRX_STATUS为TRUE时:
当所述τDRX-T0的值满足-3840chips≤τDRX-T0<1280chips时,确定CQI偏置标识CQI_offset_sign为1;
当所述τDRX-T0的值满足1280chips≤τDRX-T0<3840chips且CQI传输次数小于DPCCH突发长度时,确定CQI偏置标识CQI_offset_sign为1;
当所述τDRX-T0的值满足1280chips≤τDRX-T0<3840chips且CQI传输次数大于等于DPCCH突发长度时,确定CQI偏置标识CQI_offset_sign为-1;
未处于非连续发送和接收状态,即DTX_DRX_STATUS为FALSE时:
确定CQI偏置标识CQI_offset_sign为1。
9.如权利要求7所述的终端设备,其特征在于,所述CQI偏置标识确定单元包括第二确定子单元,具体用于:
对于任意时间偏差、DPCCH突发长度、CQI传输次数,均确定CQI偏置标识CQI_offset_sign为1。
10.如权利要求7所述的终端设备,其特征在于,所述CQI发送单元具体用于:
在主HS-DPCCH信道绑定发送服务HS-DSCH小区的第一CQI以及第二服务HS-DSCH小区的第二CQI,并根据所述CQI偏置标识确定所述第一CQI与第二CQI间的时间偏置为固定的定时关系。
11.如权利要求10所述的终端设备,其特征在于,
所述CQI偏置标识CQI_offset_sign为1时,所述固定的定时关系具体为:所述第二服务HS-DSCH小区的第二CQI的发送时间位于所述服务HS-DSCH小区的第一CQI的发送时间之后,且时间偏置的子帧数目与所述第一CQI和所述第二CQI传输次数相同;
所述CQI偏置标识CQI_offset_sign为-1时,所述固定的定时关系具体为:所述第二服务HS-DSCH小区的第二CQI的发送时间位于所述服务HS-DSCH小区的第一CQI的发送时间之前,且时间偏置的子帧数目与所述第一CQI和所述第二CQI传输次数相同。
12.如权利要求7所述的终端设备,其特征在于,还包括:发送判断单元,用于当服务HS-DSCH小区的第一CQI与第二服务HS-DSCH小区的第二CQI在同一HS-DPCCH信道绑定发送时,如果CQI非连续传输优先级CQI_DTX_Priority=0,则只有当服务小区的CQI传输图样中的CQI域的开始点与DPCCH突发图样交迭时,通知所述CQI发送单元发送所述第一CQI与所述第二CQI。
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