CN104660364B - 信道状态测量方法、装置及用户终端 - Google Patents

信道状态测量方法、装置及用户终端 Download PDF

Info

Publication number
CN104660364B
CN104660364B CN201310578248.1A CN201310578248A CN104660364B CN 104660364 B CN104660364 B CN 104660364B CN 201310578248 A CN201310578248 A CN 201310578248A CN 104660364 B CN104660364 B CN 104660364B
Authority
CN
China
Prior art keywords
amendment
total amount
time window
cycle
default
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.)
Active
Application number
CN201310578248.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104660364A (zh
Inventor
董宇
周秦英
沈旭强
董霄剑
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.)
Spreadtrum Communications Shanghai Co Ltd
Original Assignee
Spreadtrum Communications Shanghai 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 Spreadtrum Communications Shanghai Co Ltd filed Critical Spreadtrum Communications Shanghai Co Ltd
Priority to CN201310578248.1A priority Critical patent/CN104660364B/zh
Publication of CN104660364A publication Critical patent/CN104660364A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104660364B publication Critical patent/CN104660364B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

一种信道状态测量方法、装置及用户终端,所述信道状态测量方法包括:计算子载波在当前传输模式下加性高斯白噪声信道等效信干噪比;计算修正总量,并将所述修正总量与所述等效信干噪比相加,得到修正后的等效信干噪比;选择包含所述修正后的等效信干噪比对应的信道质量指示信息的信道状态信息向基站发送。采用所述信道状态测量方法和装置,可以有效地提高信道质量指示测量精度的问题。

Description

信道状态测量方法、装置及用户终端
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,特别涉及一种信道状态测量方法、装置及用户终端。
背景技术
长期演进(Long Term Evolution,LTE)是第三代合作伙伴计划(3rd GenerationPartnership Project,3GPP)主导的通用移动通信系统技术的长期演进,是目前被广泛认可的无线通信技术。
由于无线通信的传输信道是一个多径衰落且时变的信道,信道状态信息(ChannelState Information,CSI)会不断变化。为了使LTE系统在无线信道环境下获得最大的系统容量,基站需要根据每个移动终端的无线信道环境选取合适的调制和编码方式及子带资源。移动终端需要实时检测无线信道的CSI,并将CSI反馈给基站。基站根据反馈回的CSI,动态调整分配给用户的最佳时频资源。
在LTE系统中,CSI包括:信道质量指示(Channel Quality Indicator,CQI)、信道等级指示(Rank Indication,RI)、预编码矩阵索引(Precoding Matrix Indication,PMI)以及最佳子带的集合表示。其中,CQI为一组索引,每条索引对应一种调制方式和码率,PMI为预编码矩阵索引,RI为当前信道传输矩阵的秩。
LTE终端接收基站发送的导频信号,利用信道估计模块输出的信道响应对每种PMI和RI组合,计算每个子载波当前模式下的信号与干扰加噪声比(Signal to Interferenceplus Noise Ratio,SINR);利用求出的SINR计算子载波当前模式下的互信息,对得到的互信息求宽带和子带的平均,并将宽带和子带的平均互信息转化为加性高斯白噪声(Additive White Gaussian Noise,AWGN)信道宽带和子带的等效信干噪比;将得到的宽带和子带的等效SINR与预设的每个CQI对应的SINR门限值进行对比,获取对应CQI的索引值,并根据基站要求将宽带和子带的最佳CQI的PMI和RI反馈给基站,上报反馈的时间和周期由基站决定,分为周期性上报和非周期性上报。周期性上报时,移动台根据实现与基站约定好的间隔通过物理上行控制信道将CSI信息上报基站;非周期性上报时,移动台根据基站控制命令通过物理上行共享信道(Physical Uplink Share CHannel,PDSCH)将CSI信息上报基站。基站根据接收到的CQI、PMI和RI以及其他无线物理资源,实时调度业务信道物理下行共享信道(Physical Downlink Share CHannel,PDSCH)的传输模式、编码调制方式以及物理资源的映射方式。
然而在衰落信道下,由于无线信道的复杂性,一般得到的等效SINR至少有1dB~2dB的误差,如果考虑终端的测量误差,则得到的等效SINR误差更大。现有技术方案中,通常使用固定修正值β对等效误差进行修正。β的值由LTE系统的编码方式、编码效率以及当前的信道环境共同决定,需要通过大量的仿真才能得到,而且仿真获取的β值只是对应其仿真所设置的无线环境。在实际复杂多变的无线环境中,不少情况下仍然会出现较大的误差。因此通过事先仿真得到单一固定的β值不能保证基站获得的CQI一定能够满足10%误块率(BlockError,BLER)的解码要求,不能最大限度的利用无线信道的传输能力,因此造成LTE系统吞吐量的损失。
发明内容
本发明实施例解决的问题是如何提高CQI测量精度的问题。
为解决上述问题,本发明实施例提供一种信道状态测量方法,包括:计算子载波在当前传输模式下加性高斯白噪声信道等效信干噪比;计算修正总量,并将所述修正总量与所述等效信干噪比相加,得到修正后的等效信干噪比;选择包含所述修正后的等效信干噪比对应的信道质量指示信息的信道状态信息向基站发送。
可选的,所述计算修正总量,包括:初始化预设的时间窗内传输数据块的连续子帧,对物理下行共享信道在所述预设的时间窗内传输的数据块的解码结果进行循环冗余校验统计,得到统计结果,根据所述统计结果,在所述预设的时间窗内进行运算,得到修正总量。
可选的,所述根据所述统计结果,在所述预设的时间窗内进行运算,得到修正总量,包括:进行第一个修正周期之前的修正总量为预设值;并且,当所述统计结果在所述预设的时间窗内错误的数据块的数量大于第一预设值时,对上一修正周期得到的修正总量与预设的第一修正步长相减,并将得到的差值作为本修正周期的修正总量;当所述统计结果在所述预设的时间窗内错误的数据块的数量小于第二预设值时,对上一修正周期得到的修正总量与预设的第二修正步长相加,并将得到的和值作为本修正周期的修正总量,所述第一预设值大于所述第二预设值。
可选的,所述根据所述统计结果,在所述预设的时间窗内进行运算,得到修正总量,还包括:比较所述修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量是否相同,并根据比较结果,进行下一修正周期的修正总量计算。
可选的,所述根据比较结果,进行下一修正周期的修正总量计算,包括:当所述修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量不相同时,延迟预设时长,更新当前时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算;当所述修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量相同时,读取下一子帧,更新当前时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算。
可选的,所述根据比较结果,进行下一修正周期的修正总量计算,包括:当所述修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量不相同时,等待基站更新物理下行共享信道配置,当所述基站更新物理下行共享信道配置时,更新当前时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算;当所述修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量相同时,读取下一子帧,更新当前时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算。
可选的,所述预设的时间窗包括第一时间窗和第二时间窗,所述第一时间窗的时长小于所述第二时间窗的时长。
可选的,所述当所述统计结果在所述第一时间窗内错误的数据块数量大于第一预设值时,还包括:比较当前修正总量的值与预设的第一修正门限的值,并当所述修正总量的值大于所述预设的第一修正门限的值时,对上一修正周期得到的修正总量与所述预设的第一修正步长相减,将得到的差值作为本修正周期的修正总量。
可选的,所述当所述统计结果在第二时间窗内错误的数据块数量小于第二预设值时,还包括:比较当前修正总量的值与预设的第二修正门限的值,并当所述修正总量的值小于所述预设的第二修正门限的值时,对上一修正周期得到的修正总量与所述预设的第二修正步长相加,将得到的和值作为本修正周期的修正总量。
可选的,所述预设的第一修正步长的值为0.1dB至1dB,所述预设的第二修正步长的值为0.1dB至1dB。
可选的,所述预设的第一修正步长的值大于所述预设的第二修正步长的值。
可选的,所述信道状态测量方法,还包括:所述基站获取所述测量得到的信道状态信息,根据所述获取的信道状态信息,对所述物理下行共享信道的配置信息进行更新。
为解决上述问题,本发明实施例还提供了一种信道状态测量装置,包括:等效信干噪比计算单元,用于计算子载波在当前传输模式下加性高斯白噪声信道的等效信干噪比;修正总量计算单元,用于计算修正总量;修正单元,用于将所述修正总量与所述等效信干噪比相加,得到修正后的信干噪比;发送单元,用于选择包含所述修正后的等效信干噪比对应的信道质量指示信息的信道状态信息发送给基站。
可选的,所述修正总量计算单元,用于初始化预设的时间窗内传输数据块的连续子帧,对物理下行共享信道在预设的时间窗内传输的数据块的解码结果进行循环冗余校验统计,得到统计结果,根据所述统计结果,在所述预设的时间窗内进行运算,得到修正总量。
可选的,所述修正总量计算单元包括:第一修正总量计算子单元,用于当所述统计结果在所述预设的时间窗内错误的数据块的数量大于第一预设值时,对上一修正周期得到的修正总量与预设的第一修正步长相减,并将得到的差值作为本修正周期的修正总量;第二修正总量计算子单元,用于当所述统计结果在所述预设的时间窗内错误的数据块数量小于第二预设值时,对上一修正周期得到的修正总量与预设的第二修正步长相加,并将得到的和值作为本修正周期的修正总量。
可选的,所述修正总量计算单元,还包括:比较子单元,用于比较所述修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量是否相同,并根据比较结果,进行下一修正周期的修正总量计算。
可选的,所述修正总量计算单元用于当所述修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量不相同时,延迟预设时长,更新当前时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算;当所述修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量相同时,读取下一子帧,更新当前时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算。
可选的,所述修正总量计算单元用于当所述修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量不相同时,等待基站更新物理下行共享信道配置,当检测到所述基站更新物理下行共享信道配置时,更新当前时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算;当所述修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量相同时,读取下一子帧,更新当前时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算。
可选的,所述预设的时间窗包括第一时间窗和第二时间窗,所述第一时间窗的时长小于所述第二时间窗的时长。
可选的,所述第一修正总量计算子单元,还用于当所述统计结果在所述第一时间窗内错误的数据块数量大于第一预设值时,比较当前修正总量的值与预设的第一修正门限的值,并当所述修正总量的值大于所述预设的第一修正门限的值时,对上一修正周期得到的修正总量与所述预设的第一修正步长相减,将得到的差值作为本修正周期的修正总量。
可选的,所述第二修正总量计算子单元,还用于当所述统计结果在第二时间窗内错误的数据块数量小于第二预设值时,比较当前修正总量的值与预设的第二修正门限的值,并当所述修正总量的值小于所述预设的第二修正门限的值时,对上一修正周期得到的修正总量与所述预设的第二修正步长相加,将得到的和值作为本修正周期的修正总量。
本发明实施例还提供了一种用户终端,包括所述信道状态测量装置的任一项。
与现有技术相比,本发明实施例的技术方案具有以下优点:
通过对PDSCH传输的数据块的解码结果进行循环冗余校验(Cyclic RedundancyCheck,CRC)统计,根据CRC统计的结果,对修正总量进行对应的修正,并将修正后的修正总量与等效SINR相加,得到修正后的等效SINR,选择修正后的等效SINR对应的CQI信息,并将CQI信息向基站发送。由于对等效SINR的修正不是采用仿真情况下获取的修正因子,而是针对实际信道环境中的等效SINR进行修正,因此更能反映当前无线信道的实际情况,测量更加准确,故而可以提高CQI信息的测量精度。
进一步,通过对PDSCH传输的数据块的解码结果分别在第一时间窗内和第二时间窗内进行CRC统计,根据CRC统计的结果,对修正总量进行对应的修正,并将修正后的修正总量与等效SINR相加,得到修正后的等效SINR,选择修正后的等效SINR对应的CQI信息,并将CQI信息向基站发送。由于采用不同的修正步长对修正总量进行修正,且在第一时间窗内和第二时间窗内根据不同的情况对修正总量执行不同的修正操作,因此可以进一步提高CQI信息的测量精度。
进一步,通过设置延迟,在延迟预设时长后,再进行下一周期的信道状态测量,从而可以有效地防止在信道的等效SINR瞬时变化过大或基站调度时延过长时等效SINR的过度修正。
此外,基站根据接收到的信道状态信息对PDSCH的配置做相应的更新。根据更新后的PDSCH配置,重新计算当前传输模式下AWGN信道等效SINR,对PDSCH传输的数据块的解码结果进行CRC统计,根据CRC统计结果,对修正总量进行对应的修正,并将修正后的修正总量与等效SINR相加,得到修正后的等效SINR,选择修正后的等效SINR对应的CQI信息向基站发送。由于基站接收到的CQI是由修正后的等效SINR决定的,因此基站的PDSCH配置随等效SINR的修正而进行对应的更新,使得基站的PDSCH配置一直处于与无线信道匹配的状态,从而可以使移动终端的吞吐效率保持在最佳的状态。
附图说明
图1是本发明实施例中的一种信道状态测量方法的流程图;
图2是本发明实施例中的另一种信道状态测量方法的流程图;
图3是本发明实施例中的一种修正总量计算的流程图;
图4是本发明实施例中的另一种修正总量计算的流程图;
图5是本发明实施例中的一种信道状态测量方法的流程图;
图6是本发明实施例中的一种修正总量计算的流程图;
图7是本发明实施例中的一种信道状态测量装置的结构示意图。
具体实施方式
由于无线信道的时变性,导致获取到的等效SINR存在一定的误差,在现有技术方案中,通常使用仿真得到的固定修正值β对等效误差进行修正。在实际应用中,在一些极端的情况下利用固定修正值β仍然会出现较大的误差。因此通过事先仿真得到单一固定的β值不能保证基站获得的CQI信息一定能够满足10%BLER的解码要求,不能最大限度的利用无线信道的传输能力,造成LTE系统吞吐量的损失。
本发明实施例通过对PDSCH传输的数据块进行CRC统计,根据CRC统计的结果,对等效SINR进行对应的修正,利用修正后的等效SINR选择对应的CQI信息,并将CQI信息向基站发送。由于对等效SINR的修正不是采用仿真情况下获取的修正因子,而是针对实际信道环境中的等效SINR进行修正,因此更能反映当前无线信道的实际情况,测量更加准确,从而可以提高CQI信息的测量精度。
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
本发明实施例提供了一种信道状态测量方法,参照图1,以下通过具体步骤进行详细说明。
步骤S101,计算子载波在当前传输模式下加性高斯白噪声信道等效信干噪比。
在具体实施中,当前传输模式可以是单天线发送模式、多天线发送模式以及多输入多输出(Multi-Input Multi-Output,MIMO)模式等传输模式。子载波可以是正交波分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)子载波,可以采用如下步骤在当前子帧计算上一个下行子帧的每个OFDM子载波在当前传输模式下AWGN信道等效SINR,在本发明实施例中,可以计算子载波在当前传输模式下宽带和子带AWGN信道等效SINR:
1)可以利用信道估计模块输出信道估计结果,计算检测带宽内每个子载波当前传输模式下宽带和子带的各个PMI对应的SINR;
在本发明实施例中,检测带宽内每个OFDM子载波在当前传输模式下可以对应多个PMI,分别计算所有PMI对应的SINR。
2)可以利用当前传输模式下宽带和子带的各个PMI对应的SINR计算检测带宽内当前传输模式的各个PMI对应的互信息(Mutual Information,MI);
3)对各个PMI对应的MI做平均运算,得到平均MI;
4)利用平均MI得到AWGN信道等效SINR。
步骤S102,计算修正总量,并将所述修正总量与所述等效信干噪比相加,得到修正后的等效信干噪比。
在具体实施中,可以采用如下步骤得到修正总量:
1)初始化预设的时间窗内传输数据块的连续子帧;
2)对PDSCH在所述预设的时间窗内传输的数据块的解码结果进行CRC统计,得到统计结果;
3)根据所述统计结果,当所述预设的时间窗内错误的数据块的数量大于第一预设值时,对上一修正周期得到的修正总量与预设的第一修正步长相减,并将得到的差值作为本修正周期的修正总量;当所述统计结果在所述预设的时间窗内错误的数据块的数量小于第二预设值时,对上一修正周期得到的修正总量与预设的第二修正步长相加,并将得到的和值作为本修正周期的修正总量。在本发明实施例中,所述第一预设值可以大于所述第二预设值。
在具体实施中,所述预设的第一修正步长的值可以为0.1dB至1dB,所述预设的第二修正步长的值可以为0.1dB至1dB,所述第一修正步长的值可以大于所述第二修正步长的值。
在具体实施中,对当前子帧的PDSCH传输的数据块的解码结果进行CRC统计可以是对PDSCH在预设的时间窗内传输的数据块的解码结果进行CRC统计。预设的时间窗可以为进行CRC统计的连续子帧,例如,当进行CRC统计时,时间窗内的子帧数可以为N,包含的子帧可以是第1子帧到第N子帧,也可以是第2子帧到第N+1子帧,只要满足时间窗内的子帧数为N即可。每个子帧实时更新当前时间窗内连续子帧的CRC统计结果,例如当前子帧号为M+N,时间窗内的子帧数为N,当前子帧的时间窗为第M子帧~第M+N-1子帧,如果前子帧号为M+N+1,当前子帧的时间窗为第M+1子帧~第M+N子帧。
在具体实施中,将计算得到的修正总量与所述等效SINR相加,得到修正后的等效SINR。可以理解的是,也可以采用其他的方式对所述等效SINR进行修正。
步骤S103,选择包含所述修正后的等效信干噪比对应的CQI信息的信道状态信息向基站发送。
在具体实施中,信道状态信息CSI可以包括CQI、RI和PMI。终端根据基站要求的上报模式选择宽带或子带CQI、PMI和RI的组合组成CSI向基站发送。由于在具体实施时,CQI与PMI存在对应关系,因此,在本发明实施例中,向基站发送的信息可以只包括CQI信息。
本发明实施例方案通过对PDSCH传输的数据块进行CRC统计,根据CRC统计的结果,对修正总量进行对应的修正,并将修正后的修正总量与等效SINR相加,得到修正后的等效SINR,选择修正后的等效SINR对应的CQI信息,并将CQI信息向基站发送。由于对等效SINR的修正不是采用仿真情况下获取的修正因子,而是针对实际信道环境中的等效SINR进行修正,因此更能反映当前无线信道的实际情况,测量更加准确,从而可以提高CQI信息的测量精度。
在具体实施中,还可以对上述方案作进一步的扩展,以下通过具体实施例进行详细说明。
本发明实施例提供了一种信道状态测量方法,参照图2,以下通过具体步骤进行详细说明。
步骤S201,计算子载波在当前传输模式下宽带和子带的AWGN信道等效SINR。
步骤S202,计算修正总量。
在本发明实施例中,修正总量的计算过程可以参照图3,以下通过具体步骤对修正总量的计算过程进行详细描述。
步骤S301,初始化预设的时间窗内传输数据块的连续子帧。
在本发明实施例中,所述预设的时间窗可以包括第一时间窗和第二时间窗,第一时间窗的起始子帧与第二时间窗的起始子帧可以相同。例如,当进行CRC统计时,第一时间窗内的子帧数可以为N,可以将预设的第一时间窗内的连续子帧初始化为第1子帧到第N子帧;第二时间窗内的子帧数可以为M,可以将预设的第二时间窗内的连续子帧初始化为第1子帧到第M子帧,也可以将预设的第一时间窗内的连续子帧初始化为第3子帧到第N+2子帧,只要满足第一时间窗内的连续子帧数为N即可,同样的,也可以将预设的第二时间窗内的连续子帧初始化为第3子帧到第M+2子帧,只需要满足第二时间窗内的连续子帧数为M即可。
在本发明实施例中,所述第一时间窗的时长可以为传输5个子帧所用时长至传输15个子帧所用时长,所述第二时间窗的时长可以为传输5个子帧所用时长至传输15个子帧所用时长。由于在LTE中,每个子帧的传输时长为1ms,因此第一时间窗的时长为5ms至15ms,第二时间窗的时长可以为5ms至15ms。可以设定第一时间窗的时长小于第二时间窗的时长,例如,第一时间窗的时长可以为8ms,第二时间窗的时长可以为12ms。
步骤S302,对PDSCH在第一时间窗内和第二时间窗内传输的数据块的解码结果进行CRC统计,得到统计结果。
步骤S303,判断所述CRC统计结果在第一时间窗内错误的数据块数量是否大于第一预设值,若在第一时间窗内错误的数据块数量大于第一预设值,执行步骤S304;若在第一时间窗内错误的数据块数量小于第一预设值,执行步骤S305。
在本发明实施例中,可以理解的是,在具体判定所述CRC统计结果在第一时间窗内错误的数据块的数量是否大于第一预设值的过程中,第一预设值本身是一个边界值,在错误的数据块的数量等于第一预设值时,可以执行步骤S304,也可以执行步骤S305。换句话说,在边界值具体执行哪个操作,可由技术人员根据需要自行设置。但不论是按照大于第一预设值时的动作操作,还是按照等于第一预设值时的动作操作,上述方案均在本发明的保护范围内。
步骤S304,对上一修正周期得到的修正总量与预设的第一修正步长相减,并将得到的差值作为本修正周期的修正总量。
在本发明实施例中,若当前修正周期是第一个修正周期,则进行第一个修正周期之前的修正总量为预设值,可以将第一个修正周期之前的修正总量的值初始化为0。例如,若当前修正周期为第一个修正周期,则执行步骤S304时,将初始化的修正总量0与预设的第一修正步长相减,将得到的差值作为本修正周期的修正总量;若当前修正周期不是第一个修正周期,则将上一修正周期得到的修正总量与预设的第一修正步长相减,并将得到的差值作为本修正周期的修正总量。
步骤S305,判断所述CRC统计结果在第二时间窗内错误的数据块数量是否小于第二预设值,若第二时间窗内错误的数据块数量小于第二预设值,执行步骤S306;若第二时间窗内错误的数据块数量大于第二预设值,执行步骤S307。
在本发明实施例中,可以理解的是,在具体判定所述CRC统计结果在第二时间窗内错误的数据块的数量是否小于第二预设值的过程中,第二预设值本身是一个边界值,在错误的数据块的数量等于第二预设值时,可以执行步骤S306,也可以执行步骤S307。换句话说,在边界值具体执行哪个操作,可由技术人员根据需要自行设置。但不论是否按照小于第二预设值时的动作操作还是按照等于第二预设值时的动作操作,上述方案均在本发明的保护范围内。
步骤S306,对上一修正周期得到的修正总量与预设的第二修正步长相加,并将得到的和值作为本修正周期的修正总量。
在本发明实施例中,若当前修正周期是第一个修正周期,则进行第一个修正周期之前的修正总量为预设值,可以将第一个修正周期之前的修正总量初始化为0。例如,若当前修正周期为第一个修正周期,则执行步骤S306时,将初始化的修正总量0与预设的第二修正步长相加,将得到的和值作为本修正周期的修正总量;若当前修正周期不是第一个修正周期,则将上一修正周期得到的修正总量与预设的第二修正步长相加,并将得到的和值作为本修正周期的修正总量。
在本发明实施例中,第一修正步长的值可以为0.1dB~1dB,第二修正步长的值可以为0.1dB~1dB。为了满足传输数据块的误块率,可以设定第一修正步长的值大于第二修正步长的值,例如,可以设定第一修正步长的值为0.5dB,设定第二修正步长的值为0.2dB。可以理解的是,第一修正步长的值和第二修正步长的值可以根据实际需要进行调整,只要第一修正步长和第二修正步长的值均处于0.1dB~1dB之间,且第一修正步长的值大于第二修正步长的值即可。
步骤S307,将上一修正周期的修正总量作为本修正周期的修正总量。
在本发明实施例中,若第二时间窗内错误的数据块的数量大于第二预设值,但是小于第一预设值时,即不满足对修正总量进行修正,则保持上一修正周期的修正总量不变,并将上一修正周期的修正总量作为本修正周期的修正总量。
步骤S308,保存本修正周期的修正总量。
在本发明实施例中,可以将步骤S301至步骤S307中得到的本修正周期修正总量进行保存。例如,在实际应用中,可以将得到的本修正周期的修正总量保存在存储器中。
步骤S309,更新第一时间窗内和第二时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算。
当完成一次修正总量计算后,读取下一子帧,并对第一时间窗内和第二时间窗内的连续子帧更新,例如,第一时间窗内的子帧可以变为第2子帧到第9子帧,第二时间窗内的子帧可以变为第2子帧到第13子帧,再对更新之后的第一时间窗和第二时间窗内的子帧传输的数据块的解码结果进行CRC统计,即重新执行步骤S302。
步骤S309执行完成之后,步骤S202完成一次执行操作,此时执行步骤S203。
步骤S203,将得到的修正总量与所述等效SINR相加,得到修正后的等效SINR。
在本发明实施例中,将步骤S202中的修正总量与步骤S201得到的等效SINR进行相加,得到修正后的等效SINR,并执行步骤S204。
从上述步骤中可以得知,修正总量的值可以是以一个子帧为修正周期进行修正的,因此等效SINR的修正也可以是以一个子帧为修正周期进行修正的,即每读取一个子帧,都会存在对应的修正总量和对应的修正后的等效SINR。
步骤S204,选择包含所述修正后的等效SINR对应的CQI信息的信道状态信息向基站发送。
在本发明实施例中,由基站决定是否需要信道状态信息。可以在基站设置上报周期,即定时向基站发送包含修正后的等效SINR对应的CQI信息的信道状态信息,也可以由基站下发通知,根据通知向基站发送包含修正后的等效SINR对应的CQI信息的信道状态信息。
步骤S205,读取下一子帧,重新执行步骤S201。
在本发明实施例中,由于步骤S204是由基站决定是否发送包含所述修正后的平均MI对应的CQI信息的信道状态信息,当未达到发送CQI信息时间点时,步骤S203执行完成后可以直接执行步骤S205。
可以理解的是,在本发明实施例中,也可以先对所述CRC统计结果在第二时间窗内错误的数据块数量是否小于第二预设值进行判断,若第二时间窗内错误的数据块数量小于第二预设值,对上一修正周期得到的修正总量与预设的第二修正步长相加,若第二时间窗内错误的数据块数量大于第二预设值,判断CRC统计结果在第一时间窗内错误的数据块数量是否大于第一预设值,并进行下一步操作。
本发明实施例方案通过对PDSCH传输的数据块的解码结果分别在第一时间窗内和第二时间窗内进行CRC统计,根据CRC统计的结果,对修正总量进行对应的修正,并将修正后的修正总量与等效SINR相加,得到修正后的等效SINR,选择修正后的等效SINR对应的CQI信息,并将CQI信息向基站发送。由于采用不同的修正步长对修正总量进行修正,且在第一时间窗内和第二时间窗内根据不同的情况对修正总量执行不同的修正操作,因此可以进一步提高CQI信息的测量精度。
本发明实施例还提供了一种信道状态测量方法,信道状态测量方法的具体流程可参照上一发明实施例中的步骤S201~步骤S205及附图2,此处不做赘述。
但与上一发明实施例相比,本发明实施例对步骤S202中修正总量的计算过程进行了扩展,参照图4,以下通过具体步骤对本发明实施例中的修正总量的计算过程进行详细说明。
步骤S401,初始化预设的第一时间窗内和第二时间窗内传输数据块的连续子帧。
步骤S402,对PDSCH在第一时间窗内和第二时间窗内传输的数据块的解码结果进行CRC统计,得到统计结果。
步骤S403,判断所述CRC统计结果在第一时间窗内错误的数据块数量是否大于第一预设值,若在第一时间窗内错误的数据块数量大于第一预设值,执行步骤S404;若在第一时间窗内错误的数据块数量小于第一预设值,执行步骤S406。
步骤S404,判断当前修正总量的值是否大于预设的第一修正门限的值,并在当前修正总量的值大于预设的第一修正门限的值时,执行步骤S405,在当前修正总量的值小于预设的第一修正门限的值时,执行步骤S409。
步骤S405,对上一修正周期得到的修正总量与预设的第一修正步长相减,并将得到的差值作为本修正周期的修正总量。
步骤S406,判断所述CRC统计结果在第二时间窗内错误的数据块数量是否小于第二预设值,若第二时间窗内错误的数据块数量小于第二预设值,执行步骤S407;若第二时间窗内错误的数据块数量大于第二预设值,执行步骤S409。
步骤S407,判断当前修正总量的值是否小于预设的第二修正门限的值,并在当前修正总量的值小于预设的第二修正门限的值时,执行步骤S408,在当前修正总量的值大于预设的第二修正门限的值时,执行步骤S409。
步骤S408,对上一修正周期得到的修正总量与预设的第二修正步长相加,并将得到的和值作为本修正周期的修正总量。
步骤S409,将上一修正周期的修正总量作为本修正周期的修正总量。
在本发明实施例中,若第二时间窗内错误的数据块的数量大于第二预设值,但是小于第一预设值时,保持上一修正周期的修正总量不变,并将上一修正周期的修正总量作为本修正周期的修正总量。
步骤S410,保存本修正周期的修正总量。
在本发明实施例中,可以将步骤S401至步骤S409中得到的本修正周期修正总量进行保存。
步骤S411,比较本修正周期的修正总量与上一修正周期得到的修正总量是否相同,当本修正周期的修正总量与上一修正周期得到的修正总量不同时,执行步骤S412;当本修正周期的修正总量与上一修正周期得到的修正总量相同时,执行步骤S413。
步骤S412,延迟预设时长,更新当前第一时间窗内和第二时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算。
在本发明实施例中,预设时长可以为10ms至400ms,可以根据实际CQI上报周期和基站调度时延进行调整。当延迟时长达到预设时长时,更新当前第一时间窗内和第二时间窗内连续子帧。例如,上述本修正周期修正总量计算过程中,步骤S401中第一时间窗内连续子帧可以为第1子帧到第8子帧,第二时间窗内连续子帧可以为第1子帧到第12子帧,延迟时间为30ms。当延迟时长达到预设时长时,更新当前第一时间窗内和第二时间窗内的连续子帧,即更新后,当前第一时间窗内的子帧为第31子帧到第38子帧,当前第二时间窗内的子帧为第31子帧到第42子帧。根据更新后的第一时间窗和第二时间窗内的子帧,重新执行步骤S402。
步骤S413,读取下一子帧,更新当前第一时间窗内和第二时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算。
在本发明实施例中,本修正周期的修正总量与上一修正周期得到的修正总量相同,读取下一子帧,并更新当前第一时间窗内和第二时间窗内的连续子帧。例如,步骤S401中第一时间窗内连续子帧可以为第1子帧到第8子帧,第二时间窗内连续子帧可以为第1子帧到第12子帧,读取下一子帧后,当前第一时间窗内的连续子帧更新为第2子帧到第9子帧,当前第二时间窗内的连续子帧更新为第2子帧到第13子帧。根据更新后的第一时间窗和第二时间窗内的子帧,重新执行步骤S402。
步骤S413执行完成后,即本发明实施例完成一个修正周期的修正总量计算,将得到的修正总量与所述等效SINR相加,得到修正后的等效SINR,选择包含所述修正后的等效SINR对应的CQI信息的信道状态信息向基站发送,读取下一子帧,计算子载波在当前传输模式下宽带和子带的AWGN信道等效SINR,重新对下一修正周期的修正总量进行修正。
采用本发明实施例的方案,在延迟预设时长后,再进行下一周期的信道状态测量,从而可以有效地防止在信道的等效SINR瞬时变化过大或基站调度时延过长时等效SINR的过度修正。
本发明实施例还提供了一种信道状态测量方法,参照图5,以下通过具体步骤进行详细说明。
步骤S501,计算子载波在当前传输模式下宽带和子带的AWGN信道等效SINR。
步骤S502,计算修正总量。
在本发明实施例中,步骤S502中修正总量的计算过程可以参照图6,以下通过具体步骤进行详细说明。
步骤S601~步骤S611可以参照步骤S401~步骤S411,此处不做赘述。
步骤S612,等待基站更新PDSCH的配置信息,更新当前第一时间窗内和第二时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算。
与实施例三相比,在本发明实施例中,不是采用延迟预设时长的方式,而是等待基站更新PDSCH的配置信息,当检测到基站的PDSCH的配置信息更新时,重新执行步骤S602。
步骤S613,读取下一子帧,更新当前第一时间窗内和第二时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算。
步骤S613执行完成后,即本发明实施例完成一个修正周期的修正总量计算,将得到的修正总量与所述等效SINR相加,得到修正后的等效SINR,选择包含所述修正后的等效SINR对应的CQI信息的信道状态信息向基站发送,读取下一子帧,计算子载波在当前传输模式下宽带和子带的AWGN信道等效SINR,重新对下一修正周期的修正总量进行修正。
步骤S503,将得到的修正总量与所述等效SINR相加,得到修正后的等效SINR。
在本发明实施例中,将步骤S502中的得到的修正总量与步骤S501得到的等效SINR进行相加,得到修正后的等效SINR,并执行步骤S504。
步骤S504,选择包含所述修正后的等效SINR对应的CQI信息的信道状态信息向基站发送。
步骤S505,基站根据获取的包含所述修正后的等效SINR对应的CQI信息的信道状态信息,更新PDSCH的配置信息。
在本发明实施例中,PDSCH的配置信息可以包括:PDSCH信道传输模式和编码调整方式。
步骤S506,读取下一子帧,重新执行步骤S501。
在本发明实施例中,由于步骤S505是由基站对PDSCH的配置信息做更新,因此在步骤S504执行完成之后,可以不考虑基站是否对PDSCH的配置信息进行更新,可以直接执行步骤S506。
采用本发明实施例的方案,基站根据接收到的信道状态信息对PDSCH的配置做相应的更新。根据更新后的PDSCH配置,重新计算当前传输模式下宽带和子带的AWGN信道等效SINR,对PDSCH传输的数据块的解码结果进行CRC统计,根据CRC统计结果,对修正总量进行对应的修正,并将修正后的修正总量与等效SINR相加,得到修正后的等效SINR,选择修正后的等效SINR对应的CQI信息向基站发送。由于基站接收到的CQI是由修正后的等效SINR决定的,因此基站的PDSCH配置随等效SINR的修正而进行对应的更新,使得基站的PDSCH配置一直处于与无线信道匹配的状态,从而可以使移动终端的吞吐效率保持在最佳的状态。
本发明实施例提供了一种信道状态测量装置70,参照图7,包括:等效信干噪比计算单元701、修正总量计算单元702、修正单元703、发送单元704,其中:
等效信干噪比计算单元701,用于计算子载波在当前传输模式下加性高斯白噪声信道的等效信干噪比;
修正总量计算单元702,用于计算修正总量;
修正单元703,用于将所述修正总量与所述等效信干噪比相加,得到修正后的等效信干噪比;
发送单元704,用于选择包含所述修正后的等效信干噪比对应的信道质量指示信息的信道状态信息发送给基站。
在具体实施中,所述修正总量计算单元702,可以用于初始化预设的时间窗内传输数据块的连续子帧,对物理下行共享信道在预设的时间窗内传输的数据块的解码结果进行循环冗余校验统计,得到统计结果,根据所述统计结果,在所述预设的时间窗内进行运算,得到修正总量。
在具体实施中,所述修正总量计算单元702,可以包括:第一修正总量计算子单元7021,可以用于当所述统计结果在所述预设的时间窗内错误的数据块的数量大于第一预设值时,对上一修正周期得到的修正总量与预设的第一修正步长相减,并将得到的差值作为本修正周期的修正总量;第二修正总量计算子单元7022,可以用于当所述统计结果在所述预设的时间窗内错误的数据块数量小于第二预设值时,对上一修正周期得到的修正总量与预设的第二修正步长相加,并将得到的和值作为本修正周期的修正总量。
在具体实施中,所述修正总量计算单元702还可以包括:比较子单元7023,用于比较所述修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量是否相同,并根据比较结果,进行下一修正周期的修正总量计算。
在具体实施中,所述修正总量计算单元702可以用于当所述修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量不相同时,延迟预设时长,更新当前时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算;当所述修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量相同时,读取下一子帧,更新当前时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算。
在具体实施中,所述修正总量计算单元702可以用于当所述修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量不相同时,等待基站更新物理下行共享信道配置,当检测到所述基站更新物理下行共享信道配置时,更新当前时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算;当所述修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量相同时,读取下一子帧,更新当前时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算。
在具体实施中,所述预设的时间窗包括第一时间窗和第二时间窗,所述第一时间窗的时长小于所述第二时间窗的时长。
在具体实施中,所述第一修正总量计算子单元7021,还可以用于当所述统计结果在所述第一时间窗内错误的数据块数量大于第一预设值时,比较当前修正总量的值与预设的第一修正门限的值,并当所述修正总量的值大于所述预设的第一修正门限的值时,对上一修正周期得到的修正总量与所述预设的第一修正步长相减,将得到的差值作为本修正周期的修正总量。
在具体实施中,所述第二修正总量计算子单元7022,还可以用于当所述统计结果在第二时间窗内错误的数据块数量小于第二预设值时,比较当前修正总量的值与预设的第二修正门限的值,并当所述修正总量的值小于所述预设的第二修正门限的值时,对上一修正周期得到的修正总量与所述预设的第二修正步长相加,将得到的和值作为本修正周期的修正总量。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:ROM、RAM、磁盘或光盘等。
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修正,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。

Claims (16)

1.一种信道状态测量方法,其特征在于,包括:
计算子载波在当前传输模式下加性高斯白噪声信道等效信干噪比;
计算修正总量,并将所述修正总量与所述等效信干噪比相加,得到修正后的等效信干噪比;所述计算修正总量,包括:初始化预设的时间窗内传输数据块的连续子帧,对物理下行共享信道在所述预设的时间窗内传输的数据块的解码结果进行循环冗余校验统计,得到统计结果;当所述统计结果在所述预设的时间窗内错误的数据块的数量大于第一预设值时,对上一修正周期得到的修正总量与预设的第一修正步长相减,并将得到的差值作为本修正周期的修正总量;当所述统计结果在所述预设的时间窗内错误的数据块的数量小于第二预设值时,对上一修正周期得到的修正总量与预设的第二修正步长相加,并将得到的和值作为本修正周期的修正总量,所述第一预设值大于所述第二预设值;比较所述本修正周期的修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量是否相同,并根据比较结果,进行下一修正周期的修正总量计算;
选择包含所述修正后的等效信干噪比对应的信道质量指示信息的信道状态信息向基站发送。
2.如权利要求1所述的信道状态测量方法,其特征在于,所述根据比较结果,进行下一修正周期的修正总量计算,包括:当所述修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量不相同时,延迟预设时长,更新当前时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算;当所述修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量相同时,读取下一子帧,更新当前时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算。
3.如权利要求1所述的信道状态测量方法,其特征在于,所述根据比较结果,进行下一修正周期的修正总量计算,包括:当所述修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量不相同时,等待基站更新物理下行共享信道配置,当检测到所述基站更新物理下行共享信道配置时,更新当前时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算;当所述修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量相同时,读取下一子帧,更新当前时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算。
4.如权利要求1所述的信道状态测量方法,其特征在于,所述预设的时间窗包括第一时间窗和第二时间窗,所述第一时间窗的时长小于所述第二时间窗的时长。
5.如权利要求4所述的信道状态测量方法,其特征在于,所述当所述统计结果在所述第一时间窗内错误的数据块数量大于第一预设值时,还包括:比较当前修正总量的值与预设的第一修正门限的值,并当所述修正总量的值大于所述预设的第一修正门限的值时,对上一修正周期得到的修正总量与所述预设的第一修正步长相减,将得到的差值作为本修正周期的修正总量。
6.如权利要求4所述的信道状态测量方法,其特征在于,所述当所述统计结果在第二时间窗内错误的数据块数量小于第二预设值时,还包括:比较当前修正总量的值与预设的第二修正门限的值,并当所述修正总量的值小于所述预设的第二修正门限的值时,对上一修正周期得到的修正总量与所述预设的第二修正步长相加,将得到的和值作为本修正周期的修正总量。
7.如权利要求1所述的信道状态测量方法,其特征在于,所述预设的第一修正步长的值为0.1dB至1dB,所述预设的第二修正步长的值为0.1dB至1dB。
8.如权利要求7所述的信道状态测量方法,其特征在于,所述预设的第一修正步长的值大于所述预设的第二修正步长的值。
9.如权利要求1所述的信道状态测量方法,其特征在于,还包括:所述基站获取所述测量得到的信道状态信息,根据所述获取的信道状态信息,对物理下行共享信道的配置信息进行更新。
10.一种信道状态测量装置,其特征在于,包括:
等效信干噪比计算单元,用于计算子载波在当前传输模式下加性高斯白噪声信道的等效信干噪比;
修正总量计算单元,用于计算修正总量;所述修正总量计算单元,用于初始化预设的时间窗内传输数据块的连续子帧,对物理下行共享信道在所述预设的时间窗内传输的数据块的解码结果进行循环冗余校验统计,得到统计结果;包括:第一修正总量计算子单元,用于当所述统计结果在所述预设的时间窗内错误的数据块的数量大于第一预设值时,对上一修正周期得到的修正总量与预设的第一修正步长相减,并将得到的差值作为本修正周期的修正总量;第二修正总量计算子单元,用于当所述统计结果在所述预设的时间窗内错误的数据块的数量小于第二预设值时,对上一修正周期得到的修正总量与预设的第二修正步长相加,并将得到的和值作为本修正周期的修正总量,所述第一预设值大于所述第二预设值;比较子单元,用于比较所述本修正周期的修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量是否相同,并根据比较结果,进行下一修正周期的修正总量计算;
修正单元,用于将所述修正总量与所述等效信干噪比相加,得到修正后的信干噪比;
发送单元,用于选择包含所述修正后的等效信干噪比对应的信道质量指示信息的信道状态信息发送给基站。
11.如权利要求10所述的信道状态测量装置,其特征在于,所述修正总量计算单元用于当所述修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量不相同时,延迟预设时长,更新当前时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算;当所述修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量相同时,读取下一子帧,更新当前时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算。
12.如权利要求10所述的信道状态测量装置,其特征在于,所述修正总量计算单元用于当所述修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量不相同时,等待基站更新物理下行共享信道配置,当检测到所述基站更新物理下行共享信道配置时,更新当前时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算;当所述修正总量与所述上一修正周期得到的修正总量相同时,读取下一子帧,更新当前时间窗内的连续子帧,进行下一修正周期的修正总量计算。
13.如权利要求10所述的信道状态测量装置,其特征在于,所述预设的时间窗包括第一时间窗和第二时间窗,所述第一时间窗的时长小于所述第二时间窗的时长。
14.如权利要求13所述的信道状态测量装置,其特征在于,所述第一修正总量计算子单元,还用于当所述统计结果在所述第一时间窗内错误的数据块数量大于第一预设值时,比较当前修正总量的值与预设的第一修正门限的值,并当所述修正总量的值大于所述预设的第一修正门限的值时,对上一修正周期得到的修正总量与所述预设的第一修正步长相减,将得到的差值作为本修正周期的修正总量。
15.如权利要求13所述的信道状态测量装置,其特征在于,所述第二修正总量计算子单元,还用于当所述统计结果在第二时间窗内错误的数据块数量小于第二预设值时,比较当前修正总量的值与预设的第二修正门限的值,并当所述修正总量的值小于所述预设的第二修正门限的值时,对上一修正周期得到的修正总量与所述预设的第二修正步长相加,将得到的和值作为本修正周期的修正总量。
16.一种用户终端,其特征在于,包括权利要求10至15任一项所述的信道状态测量装置。
CN201310578248.1A 2013-11-18 2013-11-18 信道状态测量方法、装置及用户终端 Active CN104660364B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310578248.1A CN104660364B (zh) 2013-11-18 2013-11-18 信道状态测量方法、装置及用户终端

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310578248.1A CN104660364B (zh) 2013-11-18 2013-11-18 信道状态测量方法、装置及用户终端

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104660364A CN104660364A (zh) 2015-05-27
CN104660364B true CN104660364B (zh) 2018-01-26

Family

ID=53251107

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310578248.1A Active CN104660364B (zh) 2013-11-18 2013-11-18 信道状态测量方法、装置及用户终端

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104660364B (zh)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101651533A (zh) * 2009-08-27 2010-02-17 华为技术有限公司 一种调制编码方式的选择方法和装置
CN103297179A (zh) * 2012-02-29 2013-09-11 展讯通信(上海)有限公司 一种生成信道质量指示的方法和装置
JP2013207355A (ja) * 2012-03-27 2013-10-07 Softbank Mobile Corp Ofdm伝送システムにおける受信装置及び無線通信制御方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090128410A1 (en) * 2007-11-15 2009-05-21 Nokia Corporation Method, apparatus and computer readable medium providing power allocation for beamforming with minimum bler in an MIMO-OFDM system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101651533A (zh) * 2009-08-27 2010-02-17 华为技术有限公司 一种调制编码方式的选择方法和装置
CN103297179A (zh) * 2012-02-29 2013-09-11 展讯通信(上海)有限公司 一种生成信道质量指示的方法和装置
JP2013207355A (ja) * 2012-03-27 2013-10-07 Softbank Mobile Corp Ofdm伝送システムにおける受信装置及び無線通信制御方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN104660364A (zh) 2015-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107210794B (zh) 用于对于低成本用户设备的链路适配的系统和方法
AU2018208681B2 (en) Channel estimation enhancements
TWI245523B (en) Method for channel quality prediction for wireless communication systems
EP3681076B1 (en) Csi information reporting and receiving method and communication device
WO2016065838A1 (zh) 测量导频发送、检测方法、装置、基站及终端
CN102958147A (zh) 上行功率控制的方法、用户设备和基站
US10419094B2 (en) Channel state information measurement method, channel state information acquisition method, terminal and network device
EP2509249A1 (en) Method and device for frequency selective scheduling using the channel symmetry
CN107210839A (zh) 一种控制信息发送、接收方法、用户设备及网络设备
CN106888062B (zh) Cqi估计、sinr确定方法及相关设备
EP2398269B1 (en) Signal to interference plus noise ratio (sinr) estimation method and device
US10477431B2 (en) Method and apparatus for determining signal-to-noise ratio in wireless communication
CN104660365B (zh) 信道状态测量方法、装置及用户终端
CN104335626A (zh) 用于重解译信道状态信息的方法和设备
EP2487950B1 (en) Wireless communication system, mobile terminal and collaborative communication method
CN106487475B (zh) Cqi获取方法及装置
CN104660364B (zh) 信道状态测量方法、装置及用户终端
AU2017433231B2 (en) Method for calculating channel quality indicator (CQI), terminal device, and network device
CN106034008A (zh) 一种预编码类型指示的取值确定方法及装置
CN108476426B (zh) 用户设备以及发送周期csi的方法及装置
CN117674928A (zh) 预编码矩阵指示pmi修正方法、装置、电子设备及存储介质

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20190314

Address after: 101399 Building 8-07, Ronghui Garden 6, Shunyi Airport Economic Core Area, Beijing

Patentee after: Xin Xin finance leasing (Beijing) Co.,Ltd.

Address before: 201203 Shanghai Pudong New Area Pudong Zhangjiang hi tech park, 2288 Chong Nong Road, exhibition center, 1 building.

Patentee before: SPREADTRUM COMMUNICATIONS (SHANGHAI) Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right
EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract

Application publication date: 20150527

Assignee: SPREADTRUM COMMUNICATIONS (SHANGHAI) Co.,Ltd.

Assignor: Xin Xin finance leasing (Beijing) Co.,Ltd.

Contract record no.: X2021110000008

Denomination of invention: Channel state measurement method, device and user terminal

Granted publication date: 20180126

License type: Exclusive License

Record date: 20210317

EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20221013

Address after: 201203 Shanghai city Zuchongzhi road Pudong New Area Zhangjiang hi tech park, Spreadtrum Center Building 1, Lane 2288

Patentee after: SPREADTRUM COMMUNICATIONS (SHANGHAI) Co.,Ltd.

Address before: 101399 Building 8-07, Ronghui Garden 6, Shunyi Airport Economic Core Area, Beijing

Patentee before: Xin Xin finance leasing (Beijing) Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right