CN107104706B - Cqi的接收方法和报告方法、基站、用户设备以及集成电路 - Google Patents

Cqi的接收方法和报告方法、基站、用户设备以及集成电路 Download PDF

Info

Publication number
CN107104706B
CN107104706B CN201611050913.XA CN201611050913A CN107104706B CN 107104706 B CN107104706 B CN 107104706B CN 201611050913 A CN201611050913 A CN 201611050913A CN 107104706 B CN107104706 B CN 107104706B
Authority
CN
China
Prior art keywords
base station
cqi
value
user equipment
base stations
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
CN201611050913.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN107104706A (zh
Inventor
童辉
星野正幸
今村大地
徐�明
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.)
Sun Patent Trust Inc
Original Assignee
Sun Patent Trust Inc
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 Sun Patent Trust Inc filed Critical Sun Patent Trust Inc
Priority to CN201611050913.XA priority Critical patent/CN107104706B/zh
Publication of CN107104706A publication Critical patent/CN107104706A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107104706B publication Critical patent/CN107104706B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • 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
    • 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
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0204Channel estimation of multiple channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0075Allocation using proportional fairness
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures

Landscapes

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

Abstract

本发明提供用于接收信道质量指示符CQI的方法、用于报告CQI的方法、基站、用户设备、以及集成电路。该用于接收CQI的方法包括:向用户设备UE发送针对基站协作类型的每个的因子;以及接收从所述UE报告的所述CQI,所述CQI是在所述UE处参考所述因子而计算的。

Description

CQI的接收方法和报告方法、基站、用户设备以及集成电路
本申请是申请日为2011年9月29日、申请号为201180071184.5、发明名称为“用于确定信道质量指示符的方法、基站、以及用户设备”的发明专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及基站协作(base station cooperation)中的信道质量指示符(CQI)的确定以及流量卸载(traffic offloading)。
背景技术
异构网络(heterogeneous network)中的基站协作是用于改善通信系统的性能、例如吞吐量的重要方法。在异构网络中,来自不同基站的发送功率有可能存在较大差异,因此基站的覆盖区域不同。尤其是,高输出基站即高输出节点(宏基站)的覆盖区域比低输出基站即低输出节点(LPN:Low Power Node)的覆盖区域大得多,LPN的覆盖范围如图1所示有可能与宏基站的覆盖区域重叠。由于宏基站的覆盖区域大,LPN的覆盖区域小,所以多数UE(用户设备)位于宏基站的覆盖区域内,接受宏基站提供的服务,只有很少一部分UE接受LPN提供的服务。其结果是,宏基站的负载增大,LPN的频谱资源未得到充分利用。为了改善LPN的频谱利用,减小宏基站的负载,优选的是,即使在从宏基站接收的功率比从LPN接收的功率高的情况下,也分配更多的UE以使其接受LPN的服务。这就是所谓的流量卸载。
可以进行多种基站协作,各种基站协作会带来不同级别的流量卸载。例如,如图1所示,由宏基站和LPN1或LPN2的联合发送(JT:joint transmission)与由LPN1和LPN2的JT相比,产生更多的宏基站流量。因此,从流量卸载的观点出发并不理想。换言之,在宏基站的负载高且LPN的负载低的情况下,最好避免包含由宏基站的数据发送的联合发送,例如由宏基站和LPN1的联合发送。本说明书中,联合发送指UE从多个基站同时接收数据。
以下是能够实现流量卸载的简单动作。第一,各UE向基站报告一个CQI。在此情况下,设想适于流量卸载的种类的基站协作,由UE计算CQI。第二,基站中包含的调度器(或者,其在异构网络中有可能与基站分开配置)为了进行资源分配,基于所报告的CQI计算各UE的PF度量(Proportional Fairness metric,比例公平度量)。第三,调度器基于所计算的PF度量,例如将PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道)分配给UE。这里,需要注意的是,PDSCH发送一般会按照UE计算CQI时所设想的基站协作。
以下是用于实现更灵活的流量卸载的进一步动作。第一,各UE向基站报告两个CQI。在此情况下,设想不同种类的基站协作(即不同的流量负载)而计算不同的CQI。第二,基于负载的状态,基站中包含的调度器(或者,其在异构网络中有可能与基站分开配置)在内部确定在哪个子帧中允许由宏基站分别执行第一种类以及第二种类的基站协作。第三,调度器为了进行资源分配,计算特定的子帧中的各UE的PF度量。基于该特定子帧中允许的基站协作而计算PF度量。第四,调度器基于所计算的PF度量,例如将PDSCH分配给UE。这里,需要注意的是,PDSCH发送一般会按照相关UE计算CQI时中所设想的基站协作。
发明内容
上述两种动作都需要由UE报告CQI。一般而言,不同种类的基站协作产生不同的CQI。因此,存在着如下的问题,即,如何判断在计算CQI时应设想哪种基站协作。总之,问题在于如何判断应报告哪个CQI。
可以考虑的第一解决方法是使UE判断应报告哪个CQI。但是,UE不知道基站中的流量负载的状态,因此UE选择的CQI有可能很不正确。在UE简单地选择最高的CQI的情况下,最高的CQI容易在宏基站中产生高的流量负载,这意味着无法进行基站中的流量卸载动作。
可以考虑的第二解决方法是基于基站的信令来反馈CQI。即,基站向UE指示应报告哪两个CQI。但是,该解决方法有以下不足。一方面,基站不知道在UE中哪个CQI最高,因而基站的选择并非最佳。因此,基站的选择不保证最佳性能。另一方面,即使在有的情况下基站知道哪个CQI最高,但最高的CQI也会动态地变化,因而下行链路信令的开销变得非常大。例如,在经由作为动态下行链路信令的PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)发送信令的情况下,有可能无法容许下行链路信令的开销。在经由作为准静态下行链路信令的无线资源控制(RRC)发送信令的情况下,无法立即变更设定。最高的CQI有可能比RRC的设定变化得更快,因而来自基站的准静态设定无法带来最优性能。
解决问题的方案
在本发明的一个形态中,提供确定应由用户设备(UE)报告的信道质量指示符(CQI)的方法,包括:对各种可执行的基站协作,分配调整因子(adjustment factor)的序列的步骤;将分配的调整因子发送到UE的步骤;在各UE中计算对于各可执行的基站协作的原始CQI的步骤;在UE中,基于接收的调整因子调整原始CQI的步骤;以及由各UE向基站报告上述调整后最高的一个或多个原始CQI、以及表示报告哪个CQI的信息的步骤。
在本发明的另一个形态中,提供动态地确定应由用户设备(UE)报告的信道质量指示符(CQI)的方法,包括:对各基站分配调整因子的步骤;将分配的调整因子发送到UE的步骤;在各UE中,计算对于各可执行的基站协作的原始CQI的步骤;在UE中基于接收的调整因子调整原始CQI的步骤;以及由各UE向基站报告上述调整后最高的一个或多个原始CQI、以及表示报告哪个CQI的信息的步骤。
在本发明的又一个形态中,提供确定应报告的信道质量指示符(CQI)的基站,包括:分配单元,分配用于调整原始CQI的调整因子;调整因子发送单元,将分配的调整因子发送到用户设备;接收单元,从用户设备接收表示报告哪个CQI的信息以及对应的CQI;以及调度单元,基于表示报告哪个CQI的信息以及对应的CQI,对用户设备分配频谱资源。
在本发明的又一个形态中,提供用于确定应报告的信道质量指示符的用户设备,包括:调整接收单元,从基站接收调整因子;计算单元,计算对于各可执行的基站协作的原始CQI;调整单元,基于接收的调整因子调整原始CQI;以及报告单元,向基站报告上述调整后最高的一个或多个原始CQI、以及表示报告哪个CQI的信息。
在本发明的又一个形态中,提供用于接收信道质量指示符CQI的方法,所述方法包括:向用户设备UE发送针对基站协作类型的每个的因子;以及接收从所述UE报告的所述CQI,所述CQI是在所述UE处参考所述因子而计算的。
在本发明的又一个形态中,提供用于报告信道质量指示符CQI的方法,所述方法包括:从基站接收针对基站协作类型的每个的因子;参考所述因子计算所述CQI;以及将所计算的CQI报告至所述基站。
在本发明的又一个形态中,提供基站,包括:发送单元,向用户设备UE发送针对基站协作类型的每个的因子;以及接收单元,接收从所述UE报告的信道质量指示符CQI,所述CQI是在所述UE处参考所述因子而计算的。
在本发明的又一个形态中,提供用户设备,包括:接收单元,从基站接收针对基站协作类型的每个的因子;计算单元,参考所述因子计算信道质量指示符CQI;以及报告单元,将所计算的CQI报告至所述基站。
在本发明的又一个形态中,提供用于控制处理的集成电路,所述处理包括:向用户设备UE发送针对基站协作类型的每个的因子;以及接收从所述UE报告的信道质量指示符CQI,所述CQI是在所述UE处参考所述因子而计算的。
在本发明的又一个形态中,提供用于控制处理的集成电路,所述处理包括:从基站接收针对基站协作类型的每个的因子;参考所述因子计算信道质量指示符CQI;以及将所计算的CQI报告至所述基站。
在本发明中,UE基于由基站分配的调整因子调整原始CQI,由此动态地确定应报告的最佳CQI。因此,能够实现流量卸载,可以改正使性能降低的缺点。
以上为概要,因此根据需要进行了简化和一般化,省略详细内容。因此,本领域技术人员应当理解,该概要仅为例示,并不旨在做出任何限定。本说明书记载的设备及/或过程及/或其他主题的其他形态、特征、以及优点通过本说明书记载的提示变得清楚。该概要用于以简化的形式导入后面在“具体实施方式”中进一步说明的一系列概念。该概要并不旨在确定权利要求的主题的重要特征或必须特征,也并不旨在用于辅助确定权利要求的主题的范围。
通过结合附图理解以下说明以及所附的权利要求书,本发明的上述及其他特征可完全清楚。应当理解,这些附图仅仅表示基于本发明的很少几种实施方式,因此不应被视为用于限定本发明的范围,下面使用附图更具体、更详细地说明本发明。
附图说明
图1是表示异构网络的例子的概略图。
图2是表示本发明实施方式1的、用于动态地确定在基站协作中由UE报告的CQI的方法的流程图。
图3是表示本发明的调度器的结构例的概略图。
图4是表示本发明的UE的结构例的概略图。
具体实施方式
在下面的详细说明中,参照构成本说明书一部分的附图。附图中,除非在上下文中另行指出,相同的标号一般确定相同的结构要素。容易理解,本发明的形态有可能以各种各样的不同结构进行配置、置换、组合、设计,所有这些结构被明确考虑并构成本发明的一部分。
(实施方式1)
本实施方式中,说明动态地确定由用户设备(UE)报告的信道质量指示符(CQI)的方法。根据该方法,UE按照与各种基站协作对应的CQI计算假设来计算原始CQI,基于由基站指示的调整因子来调整原始CQI,报告合适的CQI。根据该方法,在调整因子反映基站中的负载状态的情况下,UE能够报告考虑了由基站指示的流量负载状态的CQI。因此,能够实现流量卸载,避免性能降低的缺点。
图2是表示基于本发明实施方式1的、动态地确定应报告的CQI的方法的流程图。以下,以执行基站协作的宏基站以及两个LPN(LPN1和LPN2)为例,参照图2详细进行说明。
如表1所示,可以进行多种基站协作,这些基站协作分别具有不同级别的流量卸载。步骤21中,基站分配用于可执行的各个基站协作的CQI调整因子,例如CQI减少值(reduction value)。在此情况下,CQI调整因子的序列可基于多个基站中的负载状态、或者网络的回程链路(backhaul)的状态等任意其他因素来确定。例如,在宏基站的负载高,而LPN1以及LPN2的负载低的情况下,调度器对于由宏基站发送数据的基站协作,设定高的CQI减少值。此外,宏基站的负载越高,则将越大的CQI减少值分配给相关的基站协作。作为特定事例,CQI减少值可以如表1的“宏基站高负载”列所示。作为另一例,在宏基站以及LPN1的负载高的情况下,调度器对于由宏基站或LPN1发送数据的基站协作,设定高的CQI减少值。作为特定事例,CQI减少值可以如表1的“宏基站/LPN1HL”列所示。接着,在步骤22中,将所分配的CQI减少值发送到UE。例如,可以经由RRC、介质接入控制(MAC:Media Access Control)或者PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)发送减少值。
[表1]
Figure BDA0001160709450000061
步骤23中,UE计算对于各可执行的基站协作的原始CQI。尤其是,UE在被要求报告CQI或者准备周期性地报告CQI时,基于与可执行的基站协作分别对应的各种可执行的CQI计算假设,来计算原始CQI。存在着计算原始CQI的各种方法,可以考虑的一种方法是,UE分别计算信号功率、干扰功率、以及噪声功率,基于来自基站的参考信号以及相关数据,按照事先定义的CQI表,将信号与干扰噪声比(SINR)映射到特定的调制编码方式(MCS)。计算信号功率、干扰功率、以及噪声功率的方法,以及基于来自基站的参考信号以及相关数据将SINR映射到特定的调制编码的方法的详细情况为本领域技术人员所熟知,并且处于本发明的范围之外,因而以下省略说明。如表1所示,在由宏基站以及两个LPN(LPN1和LPN2)执行基站协作的情况下,存在19个可执行的基站协作,相应地存在19个CQI计算假设。因此,UE按照19个CQI计算假设,计算原始CQI,得到19个原始CQI。作为特定事例,原始CQI可以如表1的“原始CQI”列所示。显然,原始CQI是在不考虑基站的负载状态的情况下计算的。
接着,在步骤24中,UE基于已接收的调整因子调整原始CQI。本实施方式中,调整因子为CQI减少值。因此,对于各个原始CQI,UE从该原始CQI中减去对应的CQI减少值,以得到调整后的CQI。例如,如表1所示,在宏基站的负载高且LPN1和LPN2的负载低的情况下,UE从“原始CQI”列所示的原始CQI中减去“宏基站高负载”列所示的值,得到“新CQI1”列所示的调整后的CQI。作为另一例,在宏基站和LPN1的负载高的情况下,UE从“原始CQI”列所示的原始CQI中减去“宏基站/LPN1HL”列所示的值,得到“新CQI2”列所示的调整后的CQI。
接着,在步骤25中,UE向基站报告上述调整后最高的原始CQI和表示报告哪个CQI的信息。如表1所示,在不调整CQI的情况下,报告与假设1所示的基站协作(即,宏基站以及两个LPN均发送数据)对应的原始CQI。但是,适用CQI调整因子之后,在宏基站的负载高的情况下,报告与假设7所示的基站协作(即,两个LPN发送数据)对应的原始CQI,在宏基站以及LPN1的负载高的情况下,报告与假设16所示的基站协作(即,仅LPN2发送数据)对应的原始CQI。
可知根据基于本实施方式的上述方法,报告考虑了基站的流量负载状态的最佳CQI,因此能够实现基站的流量卸载动作。
另一方面,在特别适合UE的基站存在的情况下,例如,基于假设12计算的原始CQI为CQI=13。此时,即使LPN1的负载高,UE在适用基于本实施方式的方法的上述调整步骤之后,也报告假设12的CQI。
在上述说明中,在步骤25中,UE向基站报告最高的CQI,但需要注意这仅为一例,并非限定。实际上,UE能够向基站报告两个以上的最高CQI。
本实施方式中,从步骤21到步骤25依次说明方法,但需要注意的是,步骤的执行顺序并不固定。例如,步骤23可以在步骤21及22之前执行。
此外,上述说明中,CQI减少值为正。因此,通过从原始CQI中减去CQI减少值,原始CQI减少。但是,CQI减少值也可以为负。例如,基站的负载低时,有可能对包含由特定基站的数据发送的基站协作,分配-5等负的CQI减少值。在此情况下,基于与该基站协作对应的CQI的假设计算的原始CQI,通过从该原始CQI中减去负的CQI减少值而增加。
(实施方式2)
实施方式1中,以CQI减少值作为调整因子的例子进行了说明。实际上,调整因子可以是权重系数等其他任意种类的值。例如,在宏基站的负载高,而LPN1和LPN2的负载低的情况下,由宏基站发送数据的基站协作可以使用较小的权重系数进行设定。此外,宏基站的负载越高,则可以对相关的基站协作分配越小的权重系数。在该事例中,在步骤24中,UE通过对各原始CQI乘以对应的权重系数来调整原始CQI。其他步骤的动作与实施方式1的动作相同,因此本说明书中不重复说明。
(实施方式3)
本实施方式的方法除了基站对UE发送调整因子的多个序列之外与实施方式1的方法实质相同。各个序列对应于不同的负载状态。尤其是,实施方式1中,对各可执行的基站协作,分配调整因子的一个序列,而本实施方式中,对各可执行的基站协作,分配调整因子的多个序列,例如两个序列。在此情况下,一个序列对应于负载重的宏基站,另一个序列对应于负载轻的宏基站。两个序列可能具有某些共同部分。因此,在步骤22中,有可能仅将第一序列、以及第二序列的不同于第一序列的部分发送给UE。在步骤24中,UE基于调整因子的上述两个序列分别调整原始CQI。接着,在步骤25中,UE对于每个序列报告一个最高CQI。根据本实施方式,基站能够自由选择与不同的宏基站负载对应的、所报告的CQI,以便执行流量卸载。
(实施方式4)
在上述说明中,步骤21中,对各可执行的基站协作分配与基站的负载状态相对应的调整因子,所有调整因子例如经由RRC、MAC、或者PDCCH发送到UE。但是,在可执行的基站协作的数量多的情况下,用于发送调整因子的开销成为问题。考虑到开销的问题,本实施方式中,不是对每个可执行的基站协作分配一个调整因子,而是对若干个可执行的基站协作分配一个调整因子。例如,在对每两个可执行的基站协作分配相同的调整因子的情况下,能够使需要发送给UE的调整因子减半。由此,开销得到削减。
(实施方式5)
上述实施方式4提出了用于减少开销的改进的技术解决方案。本实施方式中记载用于减少开销的另一种改进的技术解决方案。
本实施方式中,在步骤21中,不是对各种可执行的基站协作分配调整因子,而是对各基站分配调整因子。例如,可以对宏基站分配CQI减少值6,对LPN1及LPN2分别分配CQI减少值3及1。并且,在步骤24中,基于基站在该基站协作中是否发送数据,通过减去对应的CQI减少值而调整对于各种可执行的基站协作计算的原始CQI。例如,对于基于仅宏基站发送数据的基站协作而计算的原始CQI,从原始CQI中减去CQI减少值6,对于基于宏基站和LPN均发送数据的基站协作而计算的原始CQI,从原始CQI中减去全部CQI减少值6、3及1。
本实施方式实现非常小的开销。例如,对于三个基站的协作,仅需要向UE发送三个调整因子,而非实施方式1中说明的19个调整因子。
(实施方式6)
上述实施方式以执行基站协作的宏基站以及两个LPN(LPN1和LPN2)为例进行记载。实际上,在两个基站(宏基站和LPN等)的情况或者四个以上的基站(宏基站以及多个LPN等)的情况下也可以适用上述方法。
如表2所示,对于两个基站的协作,存在5个可执行的基站协作,据此存在5个CQI计算假设。
[表2]
Figure BDA0001160709450000091
两个基站的协作的情况下动态地确定由UE报告的CQI的方法与实施方式1中说明的方法相同,不重复进行说明。
上述说明中,公开了本申请的动态地确定由UE报告的CQI的方法。下面参照图3说明确定所报告的CQI的基站的结构。
如图3所示,基站包括:分配单元31,对各种可执行的基站协作,分配用于调整原始CQI的调整因子;调整因子发送单元32,将分配的调整因子发送到用户设备;接收单元33,从用户设备接收表示报告哪个CQI的信息以及对应的CQI;以及调度单元34,基于表示报告哪个CQI的信息以及对应的CQI,对用户设备分配频谱资源。
需要注意的是,分配单元31可以不对各种可执行的基站协作分配调整因子,而是与本申请的上述实施方式5同样,对基站分配调整因子。此外,调整因子可基于多个基站中的负载状态、或者网络的回程链路的状态等任意其他因素来确定。
需要注意的是,基站还可以包括参考信号和数据发送单元,将可用于在UE中计算原始CQI的参考信号和相关数据发送到UE。
下面,参照图4说明UE的结构。如图4所示,UE包括:调整因子接收单元41,从基站接收调整因子;计算单元42,计算与各可执行的基站协作有关的原始CQI;调整单元43,基于接收的调整因子调整原始CQI;以及报告单元44,向基站报告上述调整后最高的一个或多个原始CQI、以及表示报告哪个CQI的信息。容易理解,接收的调整因子由基站对基站分配,或者对各种可执行的基站协作分配。
计算单元42能够使用任意的公知方法计算原始CQI。在可以考虑的方法中,UE还包括参考信号和数据接收单元45,从基站接收可用于计算原始CQI的参考信号和相关数据,计算单元42基于接收的参考信号和相关数据来计算原始CQI。
上述详细说明中,使用结构图、流程图、及/或例子描述了设备及/或过程的各种实施方式。本领域技术人员应当理解,只要这种结构图、流程图及/或例子包括一个或多个功能及/或动作,这种结构图、流程图、或例子的各功能及/或动作就可以通过各种各样的硬件、软件、固件、或者它们的几乎任意组合来单独或联合实现。在一种实施方式中,本说明书记载的主题的各个部分可以通过专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、数字信号处理器(DSP)、或其他集成方式实现。但是,本领域技术人员应当理解,本说明书公开的实施方式的某些方面的整体或部分可在集成电路中,作为在一个或多个计算机上工作的一个或多个计算机程序(例如作为在一个或多个计算机系统上工作的一个或多个程序)、作为在一个或多个处理器上工作的一个或多个程序(例如作为在一个或多个微处理器上工作的一个或多个程序)、作为固件、或者作为它们的几乎任意组合等效实现,并且本领域技术人员参照本发明完全能够设计电路及/或编写用于软件及/或固件的代码。此外,本领域技术人员应当理解,本说明书记载的主题的机制可以作为各种形式的程序产品进行分发,并且本说明书记载的主题的示例实施方式在应用时与实际用于分发的信号承载介质的具体种类无关。作为信号承载介质的例子,包括但不限于如下介质,即:软盘(注册商标)、硬盘驱动器、紧凑式光盘(CD)、数字视频光盘(DVD)、数字磁带、计算机存储器等可记录型介质,以及数字及/或模拟通信介质(例如光缆、波导管、有线通信链路、无线通信链路等)等传输型介质。
关于本说明书的几乎所有复数形用语及/或单数形用语的使用,本领域技术人员能够结合上下文及/或用途,将复数形替换为单数形及/或将单数形替换为复数形。为了容易理解,本说明书中有可能记载各种单数/复数的变形以便明确说明。
本说明书中公开了各种形态和实施方式,但其他形态和实施方式对本领域技术人员而言也是显而易见的。本说明书中公开的各种形式和实施方式以例示为目的,并不旨在进行限定,其真正的范围和主旨由所附的权利要求书表示。

Claims (30)

1.一种用于接收信道质量指示符CQI的方法,所述方法包括:
向用户设备UE发送针对基站协作类型中的每个而配置的值,所述基站协作类型定义了多个基站中的哪些基站执行协作发送;以及
接收从所述UE报告的所述CQI,所述CQI是在所述UE处参考所述值而计算的。
2.如权利要求1所述的方法,所述基站协作类型是在多个基站之中的协作发送的假设,并且所述值是针对每个假设而配置的。
3.如权利要求1所述的方法,通过无线电资源控制、介质访问控制、或物理下行链路控制信道将所述值发送至所述UE。
4.如权利要求1所述的方法,所述基站协作类型中的每个包括高功率节点以及一个或多个低功率节点。
5.如权利要求1所述的方法,在所述UE处通过从原始CQI中减去所述值来计算所述CQI。
6.如权利要求1所述的方法,在所述UE处通过将原始CQI乘以所述值来计算所述CQI。
7.如权利要求1所述的方法,还包括:从所述UE接收标识所述基站协作类型中的、从所述UE报告的所述CQI所针对的一个基站协作类型的信息。
8.一种用于报告信道质量指示符CQI的方法,所述方法包括:
从基站接收针对基站协作类型中的每个而配置的值,所述基站协作类型定义了多个基站中的哪些基站执行协作发送;
参考所述值计算所述CQI;以及
将所计算的CQI报告至所述基站。
9.如权利要求8所述的方法,所述基站协作类型是在多个基站之中的协作发送的假设,并且所述值是针对每个假设而配置的。
10.如权利要求8所述的方法,通过无线电资源控制、介质访问控制、或物理下行链路控制信道接收所述值。
11.如权利要求8所述的方法,所述基站协作类型中的每个包括高功率节点以及一个或多个低功率节点。
12.如权利要求8所述的方法,通过从原始CQI中减去所述值来计算所述CQI。
13.如权利要求8所述的方法,通过将原始CQI乘以所述值来计算所述CQI。
14.如权利要求8所述的方法,还包括:向所述基站报告标识所述基站协作类型中的、所报告的所述CQI所针对的一个基站协作类型的信息。
15.一种基站,包括:
发送单元,向用户设备UE发送针对基站协作类型中的每个而配置的值,所述基站协作类型定义了多个基站中的哪些基站执行协作发送;以及
接收单元,接收从所述UE报告的信道质量指示符CQI,所述CQI是在所述UE处参考所述值而计算的。
16.如权利要求15所述的基站,所述基站协作类型是在多个基站之中的协作发送的假设,并且所述值是针对每个假设而配置的。
17.如权利要求15所述的基站,所述发送单元通过无线电资源控制、介质访问控制、或物理下行链路控制信道将所述值发送至所述UE。
18.如权利要求15所述的基站,所述基站协作类型的每个包括高功率节点以及一个或多个低功率节点。
19.如权利要求15所述的基站,在所述UE处通过从原始CQI中减去所述值来计算所述CQI。
20.如权利要求15所述的基站,在所述UE处通过将原始CQI乘以所述值来计算所述CQI。
21.如权利要求15所述的基站,所述接收单元从所述UE接收标识所述基站协作类型中的、从所述UE报告的所述CQI所针对的一个基站协作类型的信息。
22.一种用户设备,包括:
接收单元,从基站接收针对基站协作类型中的每个而配置的值,所述基站协作类型定义了多个基站中的哪些基站执行协作发送;
计算单元,参考所述值计算信道质量指示符CQI;以及
报告单元,将所计算的CQI报告至所述基站。
23.如权利要求22所述的用户设备,所述基站协作类型是在多个基站之中的协作发送的假设,并且所述值是针对每个假设而配置的。
24.如权利要求22所述的用户设备,所述接收单元通过无线电资源控制、介质访问控制、或物理下行链路控制信道接收所述值。
25.如权利要求22所述的用户设备,所述基站协作类型中的每个包括高功率节点以及一个或多个低功率节点。
26.如权利要求22所述的用户设备,所述计算单元通过从原始CQI中减去所述值来计算所述CQI。
27.如权利要求22所述的用户设备,所述计算单元通过将原始CQI乘以所述值来计算所述CQI。
28.如权利要求22所述的用户设备,所述报告单元向所述基站报告标识所述基站协作类型中的、所报告的所述CQI所针对的一个基站协作类型的信息。
29.一种用于控制处理的集成电路,所述处理包括:
向用户设备UE发送针对基站协作类型中的每个而配置的值,所述基站协作类型定义了多个基站中的哪些基站执行协作发送;以及
接收从所述UE报告的信道质量指示符CQI,所述CQI是在所述UE处参考所述值而计算的。
30.一种用于控制处理的集成电路,所述处理包括:
从基站接收针对基站协作类型中的每个而配置的值,所述基站协作类型定义了多个基站中的哪些基站执行协作发送;
参考所述值计算信道质量指示符CQI;以及
将所计算的CQI报告至所述基站。
CN201611050913.XA 2011-09-29 2011-09-29 Cqi的接收方法和报告方法、基站、用户设备以及集成电路 Active CN107104706B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611050913.XA CN107104706B (zh) 2011-09-29 2011-09-29 Cqi的接收方法和报告方法、基站、用户设备以及集成电路

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2011/080373 WO2013044482A1 (en) 2011-09-29 2011-09-29 Method for determining channel quality indicator, base station and user equipment therefor
CN201611050913.XA CN107104706B (zh) 2011-09-29 2011-09-29 Cqi的接收方法和报告方法、基站、用户设备以及集成电路
CN201180071184.5A CN103563432B (zh) 2011-09-29 2011-09-29 用于确定信道质量指示符的方法、基站、以及用户设备

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201180071184.5A Division CN103563432B (zh) 2011-09-29 2011-09-29 用于确定信道质量指示符的方法、基站、以及用户设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107104706A CN107104706A (zh) 2017-08-29
CN107104706B true CN107104706B (zh) 2020-12-18

Family

ID=47994148

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201611050913.XA Active CN107104706B (zh) 2011-09-29 2011-09-29 Cqi的接收方法和报告方法、基站、用户设备以及集成电路
CN201180071184.5A Active CN103563432B (zh) 2011-09-29 2011-09-29 用于确定信道质量指示符的方法、基站、以及用户设备

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201180071184.5A Active CN103563432B (zh) 2011-09-29 2011-09-29 用于确定信道质量指示符的方法、基站、以及用户设备

Country Status (10)

Country Link
US (2) US9872279B2 (zh)
EP (1) EP2700261B1 (zh)
JP (1) JP5815137B2 (zh)
KR (1) KR101811092B1 (zh)
CN (2) CN107104706B (zh)
AU (1) AU2011378051B2 (zh)
BR (1) BR112013030746B1 (zh)
RU (1) RU2576394C2 (zh)
SG (1) SG194816A1 (zh)
WO (1) WO2013044482A1 (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9917629B2 (en) * 2011-12-14 2018-03-13 Qualcomm Incoroporated Multi-hypothesis channel quality indicator feedback
DE102014101659B4 (de) * 2014-02-11 2018-10-04 Intel IP Corporation Kommunikationsendgerät und ein Verfahren zum Berichten einer Kanalqualität
FR3033120B1 (fr) * 2015-02-19 2018-03-02 Sigfox Procede et systeme de communication sans fil entre un reseau d'acces et un terminal a portee d'une pluralite de stations de base dudit reseau
JPWO2017130800A1 (ja) * 2016-01-26 2018-11-15 株式会社Nttドコモ 基地局及び送信方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101692735A (zh) * 2009-08-20 2010-04-07 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 一种协作多点传输场景下的隐式信道反馈方法
CN101854658A (zh) * 2009-03-31 2010-10-06 大唐移动通信设备有限公司 一种信道质量指示信息的处理方法及设备
CN101888665A (zh) * 2009-05-13 2010-11-17 普天信息技术研究院有限公司 一种基于本地调度器的多点协同传输方法
CN102111198A (zh) * 2009-12-23 2011-06-29 中兴通讯股份有限公司 多点协同传输中的下行信道信息反馈方法和系统

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050170782A1 (en) 2004-02-04 2005-08-04 Nokia Corporation Method and apparatus to compensate quantization error of channel quality report
KR101239600B1 (ko) * 2005-08-19 2013-03-05 파나소닉 주식회사 이동국 장치, 기지국 장치 및 cqi 보고 방법
US20150030058A9 (en) 2006-05-17 2015-01-29 Texas Instruments Inc. Cqi feedback for mimo deployments
RU2427964C2 (ru) * 2006-10-23 2011-08-27 Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн Способ и устройство для отправки указания качества канала через мультиплексный канал
WO2008054143A1 (en) 2006-11-03 2008-05-08 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for determining reporting period of channel quality information in multi-carrier wireless system
KR100883354B1 (ko) 2006-11-03 2009-02-17 한국전자통신연구원 다중 반송파 무선 시스템에서 채널 품질 정보의 보고 주기결정 방법 및 장치
US20080188260A1 (en) 2007-02-02 2008-08-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for uplink power control in a communication system
US8498639B2 (en) 2007-02-09 2013-07-30 Qualcomm Incorporated Flexible channel quality indicator reporting
CN101355795B (zh) 2007-07-24 2013-06-19 夏普株式会社 移动通信系统、基站、用户设备和通信方法
JP4952525B2 (ja) 2007-11-09 2012-06-13 オムロンヘルスケア株式会社 血中成分濃度測定装置および血中成分濃度測定方法
US8442069B2 (en) * 2008-04-14 2013-05-14 Qualcomm Incorporated System and method to enable uplink control for restricted association networks
JP5256955B2 (ja) 2008-09-12 2013-08-07 富士通株式会社 制御方法、通信特性制御方法、基地局装置、及び移動局装置
CN101778463B (zh) * 2009-01-08 2012-12-26 中国移动通信集团公司 一种家庭基站及其发射功率设置方法
CN101841847B (zh) 2009-03-18 2013-03-13 电信科学技术研究院 信道质量指示信息的反馈方法、系统及设备
US8917707B2 (en) * 2009-04-24 2014-12-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Techniques for channel state information feedback in wireless communication system
US9467210B2 (en) * 2009-04-28 2016-10-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Transmission parameter adaptation in cooperative signal communication
KR101629325B1 (ko) 2009-06-03 2016-06-13 엘지전자 주식회사 부분 주파수 재사용 방식을 이용하는 무선 통신 시스템에서 채널 상태를 추정하는 방법 및 이를 이용하는 단말 장치
US8699589B2 (en) * 2009-07-06 2014-04-15 Futurewei Technologies, Inc. System and method for multi-cell joint codebook feedback in wireless communications systems
US9491648B2 (en) * 2009-07-21 2016-11-08 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for transmitting channel state information in a wireless communication system
US9172561B2 (en) 2009-07-29 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Adaptive transmissions in coordinated multiple point communications
US9432977B2 (en) * 2009-09-30 2016-08-30 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for transmitting uplink control information
CN102056220B (zh) 2009-10-28 2014-02-19 华为技术有限公司 实现信道测量的方法及装置
WO2011115421A2 (en) 2010-03-17 2011-09-22 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for providing channel state information-reference signal (csi-rs) configuration information in a wireless communication system supporting multiple antennas
CN101867457B (zh) * 2010-06-21 2016-01-20 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息的处理方法及用户设备
CN107070604A (zh) * 2010-10-01 2017-08-18 交互数字专利控股公司 无线发射/接收单元以及用于提供上行链路反馈的方法
WO2012079604A1 (en) * 2010-12-15 2012-06-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Technique for inter-cell interference coordination in a heterogeneous communication network
US9559820B2 (en) * 2011-02-18 2017-01-31 Qualcomm Incorporated Feedback reporting based on channel state information reference signal (CSI-RS) groups
US9439080B2 (en) * 2011-06-08 2016-09-06 Broadcom Corporation Feedback design of hierarchical coordinated multipoint transmission
US20130021925A1 (en) * 2011-07-22 2013-01-24 Sharp Laboratories Of America, Inc. Coordinated multipoint (comp) transmission method selection and feedback requirements

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101854658A (zh) * 2009-03-31 2010-10-06 大唐移动通信设备有限公司 一种信道质量指示信息的处理方法及设备
CN101888665A (zh) * 2009-05-13 2010-11-17 普天信息技术研究院有限公司 一种基于本地调度器的多点协同传输方法
CN101692735A (zh) * 2009-08-20 2010-04-07 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 一种协作多点传输场景下的隐式信道反馈方法
CN102111198A (zh) * 2009-12-23 2011-06-29 中兴通讯股份有限公司 多点协同传输中的下行信道信息反馈方法和系统

Also Published As

Publication number Publication date
US20140064234A1 (en) 2014-03-06
BR112013030746A2 (pt) 2016-12-06
US10390336B2 (en) 2019-08-20
JP5815137B2 (ja) 2015-11-17
RU2013152979A (ru) 2015-11-20
AU2011378051B2 (en) 2017-02-02
EP2700261A1 (en) 2014-02-26
CN103563432B (zh) 2016-12-28
WO2013044482A1 (en) 2013-04-04
KR20140082594A (ko) 2014-07-02
CN107104706A (zh) 2017-08-29
EP2700261A4 (en) 2015-02-25
BR112013030746A8 (pt) 2017-07-11
US20180098319A1 (en) 2018-04-05
BR112013030746B1 (pt) 2021-11-03
RU2576394C2 (ru) 2016-03-10
EP2700261B1 (en) 2019-04-03
AU2011378051A1 (en) 2013-11-14
CN103563432A (zh) 2014-02-05
US9872279B2 (en) 2018-01-16
SG194816A1 (en) 2013-12-30
JP2014531837A (ja) 2014-11-27
KR101811092B1 (ko) 2018-01-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8619563B2 (en) Method and apparatus for interference management in a wireless communication system
US9385853B2 (en) Method and apparatus for coordinated multi-node transmission
US9826409B2 (en) Adaptive semi-static interference avoidance in cellular networks
KR101024052B1 (ko) 통신 시스템에서 피드백용 채널 품질 지표 테이블 구축 방법 및 시스템
CA2582328A1 (en) Methods and apparatus for determining, communicating and using information which can be used for interference control purposes
EP3373649A1 (en) Carrier allocation method, user equipment, and base station
KR20070098283A (ko) 통신 시스템에서 자원 할당 방법 및 시스템
US10390336B2 (en) Method for determining channel quality indicator, base station and user equipment therefor
US8908551B2 (en) Self adaptive multi-level downlink power control for noise-limited wireless cellular networks
US10790885B1 (en) Control of MIMO configuration based on retransmission rate
US10064166B1 (en) Management of channel state information reporting rate in a communications system
JP2018516498A (ja) アダプティヴダウンリンクCoMP伝送方法及び装置
JP2004343524A (ja) 基地局、移動局、通信システムおよび通信方法
US9554375B1 (en) Sector selection for coordinated multipoint based on application type
US9705657B2 (en) Method and apparatus for scheduling in wireless communication system for coordinated scheduling
JP6226244B2 (ja) チャネル品質インジケータを決定するための方法およびユーザ機器
KR101451418B1 (ko) 무선 통신 시스템 및 그 시스템에서의 블록오류율 관리 방법
KR20160022625A (ko) 무선 통신 시스템에서 낮은 복잡도로 복호를 수행하기 위한 방법 및 장치
EP2439971A1 (en) Scheduling data transmissions in a mobile telecommunication network
KR101502136B1 (ko) 무선 통신 시스템 및 그 시스템에서의 무선 자원 스케줄링 방법
KR20160089239A (ko) 무선 통신 시스템에서 협력 전송을 위한 스케줄링 장치 및 방법
JP2016127493A (ja) 制御装置、制御方法及びプログラム
KR20070030254A (ko) 무선 패킷 통신 시스템에서의 공유 채널 스케줄러 장치 및그를 이용한 공유채널 스케줄링 방법

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant