CN110352572A - 无线通信网络中对应于目标差错率的信道质量指示符的报告 - Google Patents

无线通信网络中对应于目标差错率的信道质量指示符的报告 Download PDF

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Abstract

提供用户设备、无线电网络节点及相关方法,以用于实现与多个差错率等级之中的特定差错率等级并且与多个调制和编码方案之中的特定调制和编码方案对应的信道质量指示符值的报告。

Description

无线通信网络中对应于目标差错率的信道质量指示符的报告
相关申请
本申请要求2017年1月6日在美国专利商标局提交的、并且标题为“CHANNEL QUALITYINDICATOR REPORTING IN WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS”的编号为62/443181的美国临时专利申请的优先权的权益,通过引用将其内容结合到本文中。
技术领域
本描述一般涉及无线通信和无线通信网络,以及更特别涉及无线通信和无线通信网络中的信道质量指示符报告。
背景技术
机器类型通信
又称作机器到机器(M2M)通信的机器类型通信(MTC)用于建立机器之间以及机器与人类之间的通信。MTC通信可包括数据、信令、测量数据、配置信息等的交换。MTC装置非常频繁地用于像感测环境条件(例如温度读取)、计量或测量(例如电力使用等)、故障查找或检错等的应用。存在若干MTC用例,MTC用例能够取决于其要求来分类为两个较广大的编组:大规模MTC和关键MTC(C-MTC)。对于大规模MTC,低成本和增强覆盖是非常重要的方面。对于C-MTC,数据传递的高可靠性和低时延是更重要的问题。
高可靠性和低时延目标
当前无线接口通常工作在10-1 (10%)可靠性,其中分组传递的往返时间(RTT)为数十毫秒的数量级(例如10至100 ms)。
但是,对任务关键机器类型通信(C-MTC)的要求非常严格。它们根据延迟和可靠性来表达,并且还通常分别称作超低时延以及极低时延。C-MTC又可互换地称作超可靠和低时延通信(URLLC)。C-MTC的延迟和可靠性目标的示例是:
- 例如在1与10 ms之间的极短端对端延迟或往返延迟;
- 数据传输的极高可靠性,例如分组传递差错率不超过10-9
上述要求暗示与当前解决方案被设计用于的操作点不同的另一个操作点。
关键MTC装置还可在例如在高温下、低速但高延迟扩展等的宽范围的无线电和操作环境中进行操作。
采用短子帧的时延减少
分组数据时延是供应商、运营商以及还有终端用户(经由速度测试应用)定期测量的性能度量之一。时延测量通常在无线电接入网系统生存期的全部阶段中(例如当检验新软件版本或系统组件时,当部署系统时,以及当系统处于商业操作中时)进行。
比3GPP无线电接入技术(RAT)的前几代更短的时延曾是指导长期演进(LTE)的设计的一个性能度量。LTE现在也被终端用户识别为一种系统,该系统与移动无线电技术的前几代相比提供对因特网的更快访问和更低数据时延。
分组数据时延不仅对于系统的所感知响应性是重要的;它也是间接影响系统的吞吐量的参数。HTTP/TCP是当今对因特网所使用的主导应用和传输层协议套。按照HTTPArchive(http://httparchive.org/trends.php),通过因特网的基于HTTP的事务的典型大小处于数十千字节一直到一兆字节的范围中。在这个大小范围中,TCP慢启动周期是分组流的总传输周期的重要部分。在TCP慢启动期间,性能是时延受限的。因此,能够相当容易地呈现改进时延,以改进这种类型的基于TCP的数据事务的平均吞吐量。
无线电资源效率能够被时延减少积极影响。更低分组数据时延可增加某个延迟限度之内可能的传输的数量。因此,更高块差错率(BLER)目标可用于数据传输,由此释放无线电资源并且潜在地改进系统的容量。
在提到分组时延减少时,要针对的一个领域是数据和控制信令的传输时间的减少,以及更特别是传输时间间隔(TTI)的长度的减少。本文所使用的术语“TTI”可对应于任何时间周期(T0),在该时间周期(T0)内,物理信道能够被编码并且可选地被交织以供传输。物理信道由接收器在相同时间周期(T0)内来解码,它在该时间周期(T0)内被编码。在LTE版本8中,TTI对应于长度为1毫秒的一个子帧(SF)。一个这种1 ms TTI通过在正常循环前缀的情况下使用14个OFDM或SC-FDMA符号和在扩展循环前缀的情况下使用12个OFDM或SC-FDMA符号来构成。在LTE版本13中,研究项目在2015年期间开始,目标是指定具有比LTE版本8TTI要短得多的更短TTI的传输。
能够决定更短TTI具有时间上的任何持续时间,并且更短TTI包括1 ms子帧内的多个OFDM或SC-FDMA符号上的资源。作为一个示例,短TTI的持续时间可以为0.5 ms,即,对于具有正常循环前缀的情况为七个OFDM或SC-FDMA符号。作为另一个示例,短TTI的持续时间可以是2个符号。这种TTI又可以可互换地称作短TTI(sTTI)、传输时间、时隙、子时隙、迷你时隙、短子帧(SSF)、迷你子帧、迷你TTI等。
信道状态信息(CSI)测量
信道状态信息(CSI)测量由UE来执行并且向例如服务基站之类的无线电网络节点报告。它们被定义成促进由无线电网络节点所执行的一个或多个操作。这类操作的示例是调度、链路自适应、UE的天线的选择、DL和/或UL中的功率控制或调整、天线传输模式的选择等。
CSI测量通常对于由UE的服务小区在下行链路所传送的某种参考信号(例如小区特定参考信号(CRS)、CSI-RS等)来执行。无线电网络节点能够请求UE估计并且发送周期和/或非周期CSI报告。LTE中的不同类型的CSI报告的非限制性示例是:
- 秩指示(RI):RI是向无线电网络节点的推荐,所述推荐关于在服务小区中必须使用下行链路传输中的多少层。RI只是一个值,该值意味着所推荐秩跨整个带宽是有效的。
- 预编码器矩阵指示(PMI):PMI指示在服务小区中必须用于下行链路传输中的所推荐预编码器矩阵。所推荐预编码器矩阵能够是频率选择性的。
- 信道质量指示符(CQI):CQI对应于能够用于到服务小区中的UE的下行链路传输的最高调制和编码。CQI也能够是频率选择性的,这意味着能够针对带宽的不同部分发送多个CQI报告。但是,该指示没有显式包括信号质量度量(例如RSRQ)。通常对服务小区中传送的CRS来估计CQI。
- CSI-RS资源指示符(CRI):如果UE配置有CSI-RS,则可请求UE报告对CSI-RS所估计的CSI-RS资源指示符(CRI)。
- CSI干扰测量(CSI-IM):如果UE配置有用于执行CSI干扰测量(CSI-IM)的资源,则可请求UE向网络节点报告CSI-IM测量。
信道质量指示符(CQI)
CQI可被理解为由UE通常基于所接收下行链路信号与干扰加噪声比(SINR)的测量和UE的接收器特性的知识向无线电网络节点发信号通知的信息,所述信息用于指示用于下行链路传输的通常为调制和编码方案(MCS)值的适当数据速率。在LTE中,CQI索引及其解释在用于基于正交相移键控(QPSK)、16正交幅度调制(QAM)、64 QAM和256 QAM来报告CQI的3GPPTS 36.213的第7.2.3小节中给出。下表1示出现有4位CQI表的示例,如3GPP TS 36.213V12.4.0的表7.2.3-1所述:
表1—表7.2.3-1:4位CQI表。
表1包括多个条目或行。每个条目已经指配了标识符,即,在这种情况下为从0至15的数字的CQI索引。每个条目与例如QPSK、16QAM或64QAM的调制的相应值关联。每个条目还与码率和效率的相应值关联。表1中,码率x1024指示码率的量化版本。又在该表中,效率指示每调制符号可发送的信息位的数量。表1中,范围外指示甚至在最低调制和编码率方案的情况下,例如eNodeB的无线电网络节点也可能不会可靠地向UE传送传输块,即,CQI索引1在PDSCH使用调制方案和传输块大小的对应组合时不满足传输块差错概率不超过0.1的条件。
按照3GPP TS 36.213的第7.2.3小节,基于时间和频率上的无限制观测间隔,UE可对于上行链路子帧n中报告的每个CQI值得出满足下列条件的表7.2.3-1或者表7.2.3-2中的1与15之间的最高CQI索引或者如果CQI索引1不满足下列条件的CQI索引0:
具有与CQI索引对应的调制方案和传输块大小的组合并且占用称作信道状态信息(CSI)参考资源的一组下行链路物理资源块的单个物理下行链路共享信道(PDSCH)传输块可能以不超过0.1的传输块差错概率来接收。
现有CQI表可能不适用于MTC,因为现有CQI表假定PDSCH传输含有在单个子帧内。这可能不适用于低复杂度和/或增强覆盖MTC UE,因为它们可依靠可超出单个子帧的数据传输的重复。现有CQI表假定一个PDSCH传输携带一个传输块(TB)。在MTC情形中,例如在大规模MTC中,单个PDSCH的许多重复可共同携带单个TB。取决于UE遭遇的降级信道质量的等级,PDSCH的重复的数量可以是数十次重复或数百次重复。忽略PDSCH重复的可用性可导致UE指示比所需的更低的CQI索引。例如,下至某个降级信道质量,使用现有CQI表可导致UE向无线电网络节点(例如eNB)指示“范围外”,从而使无线电网络节点不向该UE调度任何PDSCH传输块。因此,将现有CQI表应用于MTC可将PDSCH传输块传输严重地偏置到与低CQI对应的低调制和编码方案,包括没有调度的传输机会,从而导致无线通信网络的降低性能。
发明内容
通过LTE中的当前CQI报告,BLER固定到10%,以及到不同MCS的映射对应于应当以10% BLER对当前信道实现最高可能位率的不同调制和码率。在以更高可靠性的通信的情况下,目标BLER一般很低(例如10-9)。但是,这种低BLER下的CQI报告也许不一定是可能的。因此,基于报告CQI的当前LTE机制,UE可能不会一致地报告CQI。这又可中断无线电网络节点中的调度,因为它依靠由UE所报告的CQI。
因此,按照广义方面,提出一种新类型的CQI报告,其中UE能够报告对应于多个目标差错率等级之中的目标差错率等级并且对应于多个MCS调制和编码方案(MCS)之中的MCS的CQI值或索引。
按照一个方面,一些实施例包括一种在用户设备UE中执行的方法,该方法包括:确定与多个差错率等级之中的差错率等级并且与多个调制和编码方案MCS之中的MCS对应的信道质量指示符CQI值,该CQI值至少部分基于从无线电网络节点所接收的信号的至少一个信号质量所确定;以及将所确定CQI值传送给无线电网络节点。
在一些实施例中,该方法可包括或者还包括向无线电网络节点传送与所确定CQI值对应的差错率等级和/或MCS的指示。
在一些实施例中,多个差错率等级可在UE预先定义,和/或可在UE由无线电网络节点来配置。
在一些实施例中,多个差错率等级包括两个或更多差错率等级。
在一些实施例中,该方法可包括或者还包括在确定与多个差错率等级之中的差错率等级并且与多个MCS之中的MCS对应的CQI值之前从无线电网络节点接收CQI报告指令。在这类实施例中,可经由RRC信令从无线电网络节点来接收CQI报告指令。
在一些实施例中,该方法可包括或者还包括在确定与多个差错率等级之中的差错率等级并且与多个MCS之中的MCS对应的CQI值之前确定目标质量值低于阈值。目标质量值可以是块差错率BLER目标。在这类实施例中,该方法可包括或者还包括在确定目标质量值低于阈值之前从无线电网络节点接收CQI报告指令。
在一些实施例中,该方法可包括或者还包括在确定与多个差错率等级之中的差错率等级并且与多个MCS之中的MCS对应的CQI值之前确定信号质量值高于阈值。在这类实施例中,该方法可包括或者还包括在确定信号质量值高于阈值之前从无线电网络节点接收CQI报告指令。
在一些实施例中,从无线电网络节点所接收的信号可以是参考信号。在这类实施例中,参考信号可以是小区特定参考信号CRS或者信道状态信息参考信号CSI-RS。
在一些实施例中,从无线电网络节点所接收的信号的至少一个信号质量包括从无线电网络节点所接收的信号的信号与干扰和噪声比SINR。
在一些实施例中,多个差错率等级是多个块差错率BLER。
按照另一方面,一些实施例包括UE,该UE配置成或者可操作以执行如本文所述的一个或多个UE功能性(例如步骤、动作等)。
在一些实施例中,UE可包括:通信接口,配置成与一个或多个网络节点(包括无线电网络节点)进行通信;以及处理电路,在操作上连接到通信接口,该处理电路配置成执行如本文所述的一个或多个UE功能性。在一些实施例中,处理电路可包括至少一个处理器以及存储指令的至少一个存储器,所述指令在由处理器执行时将处理器配置成执行如本文所述的一个或多个UE功能性。
在一些实施例中,UE可包括一个或多个功能模块,所述功能模块配置成执行如本文所述的一个或多个UE功能性。
按照另一方面,一些实施例包括非暂时计算机可读介质,所述非暂时计算机可读介质存储包括指令的计算机程序产品,所述指令在由UE的处理电路(例如处理器)执行时将处理电路配置成执行如本文所述的一个或多个UE功能性。
按照另一方面,一些实施例包括一种在无线电网络节点中执行的方法,该方法包括:从用户设备UE接收信道质量指示符CQI值,该CQI值对应于多个差错率等级之中的差错率等级并且对应于多个调制和编码方案MCS之中的MCS,该CQI值至少部分基于传送给UE的信号的至少一个信号质量所确定;以及至少部分基于所接收CQI值来执行至少一个操作任务(例如链路自适应、调度、信号重复等)。
在一些实施例中,该方法可包括或者还包括从UE接收与所接收CQI值对应的差错率等级的和/或MCS的指示。
在一些实施例中,多个差错率等级可在UE预先定义。在一些实施例中,该方法可包括或者还包括在UE配置多个差错率等级。
在一些实施例中,多个差错率等级包括两个或更多差错率等级。
在一些实施例中,该方法可包括或者还包括在接收与多个差错率等级之中的差错率等级并且与多个MCS之中的MCS对应的CQI值之前向UE传送CQI报告指令。在这类实施例中,可经由RRC信令向UE传送CQI报告指令。
在一些实施例中,至少一个操作任务可包括下列的一个或多个:向UE调度另外的信号;执行UE的链路自适应;适配用于到UE的下行链路传输的下行链路传送功率;适配用于到UE的下行链路传输的多个传送天线;和/或适配用于到UE的下行链路传输的多个信号重复。
在一些实施例中,传送给UE的信号是参考信号。在这类实施例中,参考信号可以是小区特定参考信号CRS或者信道状态信息参考信号CSI-RS。
在一些实施例中,传送给UE的信号的至少一个信号质量包括传送给UE的信号的信号与干扰和噪声比SINR。
在一些实施例中,多个差错率等级是多个块差错率BLER。
按照另一方面,一些实施例包括无线电网络节点,该无线电网络节点配置成或者可操作以执行如本文所述的一个或多个无线电网络节点功能性(例如步骤、动作等)。
在一些实施例中,无线电网络节点可包括:通信接口,配置成与一个或多个UE、其它无线电网络节点和/或与一个或多个网络节点进行通信;以及处理电路,在操作上连接到通信接口,该处理电路配置成执行如本文所述的一个或多个无线电网络节点功能性。在一些实施例中,处理电路可包括至少一个处理器以及存储指令的至少一个存储器,所述指令在由处理器执行时将处理器配置成执行如本文所述的一个或多个无线电网络节点功能性。
在一些实施例中,无线电网络节点可包括一个或多个功能模块,所述功能模块配置成执行如本文所述的一个或多个无线电网络节点功能性。
按照另一方面,一些实施例包括非暂时计算机可读介质,所述非暂时计算机可读介质存储包括指令的计算机程序产品,所述指令在由无线电网络节点的处理电路(例如处理器)执行时将处理电路配置成执行如本文所述的一个或多个无线电网络节点功能性。
广义来说,一些实施例可使无线电网络节点(例如,诸如eNB之类的基站)能够通过基于改进CQI报告而配置例如传输参数(例如重复等级)来调度高度可靠传输。
本概述不是全部所考虑实施例的广泛概览,并且不打算识别任何或全部实施例的关键的或至关重要的方面或特征,或者叙述任何或全部实施例的范围。在那个意义上,在结合附图回顾具体实施例的以下描述时,其它方面和特征对于本领域的技术人员将变得显而易见。
附图说明
在结合附图考虑时,通过参照以下详细描述,将更易于了解本文所述实施例的更完整理解及其伴随优点和特征,在附图中:
图1是按照一些实施例的示例通信网络的示意图。
图2是信号与干扰和噪声比(SINR)的示例块差错率(BLER)值以及三个不同码率和三个BLER阈值等级的相关CQI值的图表。
图3是按照一些实施例的高级信令图。
图4是按照一些实施例的用户设备的操作的流程图。
图5是按照一些实施例的无线电网络节点的操作的流程图。
图6是按照一些实施例的用户设备的框图。
图7是按照一些实施例的无线电网络节点的框图。
图8是按照一些实施例的用户设备的另一个框图。
图9是按照一些实施例的无线电网络节点的另一个框图。
具体实施方式
下面提出的实施例表现出使本领域的技术人员能够实践所述实施例的信息。在按照附图阅读以下描述时,本领域的技术人员将会理解本描述的概念,并且将会知道本文不是特别针对的这些概念的应用。应当理解,这些概念和应用落入本描述的范围之内。
在以下描述中,提出许多具体细节。但是要理解,在没有这些具体细节的情况下,也可实践实施例。在其它实例中,没有详细示出众所周知的电路、结构和技术,以免模糊对本描述的了解。本领域的技术人员通过所包括描述将能够实现适当功能性而无需过度实验。
说明书中提到“一个实施例”、“实施例”、“示例实施例”等指示所述的实施例可包括特定特征、结构或特性,但可能不一定每一个实施例都包括该特定特征、结构或特性。此外,这类词语不一定指同一实施例。此外,在结合实施例来描述特定特征、结构或特性时,无论是否明确描述,均认为结合其它实施例来实现这种特征、结构或特性是在本领域的技术人员的知识范围之内的。
如本文中所使用,单数形式“一(a、an)”和“该”预计也包括复数形式,除非上下文另加明确指示。还将会进一步理解,在本文中使用时,术语“包括(comprise、comprising)”和/或“包含(include、including)”表示存在所述的特征、整数、步骤、操作、元件和/或组件,但是并不排除存在或添加一个或多个其它特征、整数、步骤、操作、元件、组件和/或它们的编组。
图1示出可用于无线通信的无线通信网络100的示例。无线网络100包括:UE 110A-110B;以及多个无线电网络节点130A-130B(例如eNB、gNB等),经由互连网络125来连接到一个或多个核心网络节点150。网络100可使用任何适当部署情形。覆盖区115内的UE 110各自可以能够通过无线接口与无线电网络节点130直接通信。在某些实施例中,UE 110还可以能够经由装置到装置(D2D)通信来相互通信。
作为示例,UE 110A可通过无线接口与无线电网络节点130A进行通信。即,UE 110A可向无线电网络节点130A传送无线信号和/或从无线电网络节点130A接收无线信号。无线信号可含有语音业务、数据业务、控制信号和/或任何其它适当信息。
在一些实施例中,与无线电网络节点130关联的无线信号覆盖区域(例如与无线电网络节点130A关联的覆盖区115A以及与无线电网络节点130B关联的覆盖区115B)可称作小区。
术语“无线电网络节点”可在本文中用来表示无线电网络中包括的任何种类的网络节点,无线电网络还可包括以下的任一个:基站(BS)、无线电基站、基站收发信台(BTS)、基站控制器(BSC)、无线电网络控制器(RNC)、演进Node B(eNB或eNodeB)、Node B、多标准无线电(MSR)无线电节点(例如MS BS)、中继节点、施主节点控制中继、无线电接入点(AP)、传输点、传输节点、远程无线电单元(RRU)、远程无线电头端(RRH)、分布式天线系统(DAS)中的节点等。
术语“网络节点”可在本文中用来表示无线电网络节点或另一个网络节点,例如核心网络节点、MSC、MME、O&M、OSS、SON、定位节点(例如E-SMLC)、MDT节点等。
术语“用户设备”或“UE”可在本文中用来表示在蜂窝或移动或无线通信系统中与网络节点和/或与另一个UE进行通信的任何类型的无线装置。UE的示例是目标装置、装置到装置(D2D)UE、MTC UE或者能够进行机器到机器(M2M)通信的UE、个人数字助理、平板、移动终端、智能电话、膝上型嵌入设备(LEE)、膝上型安装设备(LME)、USB软件狗、ProSe UE、V2VUE、V2X UE、MTC UE、eMTC UE、FeMTC UE、UE Cat 0、UE Cat M1、窄带IoT(NB-IoT)UE、UE CatNB1等。
对于诸如MTC、eMTC、NB-IoB等的基于LTE的系统来描述一些实施例。作为示例,MTCUE、eMTC UE和NB-IoT UE又称作UE类别0、UE类别M1和UE类别NB1。但是,实施例可适用于任何RAT或多RAT系统,在RAT或多RAT系统中UE接收和/或传送信号(例如数据),所述RAT或多RAT系统是例如LTE FDD/TDD、WCDMA/HSPA、GSM/GERAN、WiFi、WLAN、CDMA2000、5G、NR等。
术语“信号”可在本文中用来表示物理信号或物理信道。物理信号没有含有更高层信息,而物理信道含有更高层信息或数据。物理信号的示例是CRS、SRS、DMRS、PRS、MBSFNRS、CSI-RS等。物理信道的示例是数据信道或物理数据信道(例如PDSCH、sPDSCH、NPDSCH、PUSCH、sPUSCH、NPUSCH等)、控制信道或物理控制信道。控制信道的示例是PDCCH、sPDCCH、NPDCCH、MPDCCH、PUCCH、NPUCCH、sPUCCH、RACH、NRACH、ePDCCH、PBCH、NPBCH等。
术语“时间资源”可在本文中用来表示根据时间长度所表达的任何类型的物理资源或无线电资源。时间资源的示例是:符号、时隙、子帧、无线电帧、TTI、交织时间、特殊子帧、UpPTS、短TTI(sTTI)、短子帧(SSF)等。
术语“物理资源”可在本文中用来表示时间资源和/或频率资源。物理资源的示例是资源块(RB)、物理RB(PRB)、虚拟RB(VRB)、资源元素(RE)等。
本文所述的实施例可适用于任何RRC状态,例如RRC_CONNECTED或RRC_IDLE。
在一些实施例中,UE可相对诸如服务小区、相邻小区、参考小区等的小区在正常覆盖或增强覆盖下操作。增强覆盖又可称作扩展覆盖。在一些实施例中,UE还可工作在多个覆盖等级,例如正常覆盖、增强覆盖等级1、增强覆盖等级2、增强覆盖等级3等。
在增强/扩展覆盖的情况下,UE与其工作在非增强/扩展覆盖系统时的能力相比可以能够在更低信号质量等级(例如SNR、SINR、每子载波的平均接收信号能量与每子载波的总接收功率的比率(Es/Iot)、RSRQ等)下操作。覆盖等级增强可随操作情形而改变,并且还可取决于UE类型。例如,位于具有不良覆盖的地下室的UE与处于小区边界的UE(例如-3 dB)相比可需要更大等级的覆盖增强(例如20 dB)。
覆盖等级可根据下列项来表达:
- 在UE相对其服务小区的接收信号质量和/或接收信号强度;和/或
- 在服务小区相对UE的接收信号质量和/或接收信号强度。
UE的覆盖等级或者覆盖增强(CE)等级也可相对例如相邻小区之类的任何小区来定义。例如,根据在UE相对目标小区(UE对其执行一个或多个无线电测量)的接收信号质量和/或接收信号强度。
如3GPP TS 36.213第7.2.3小节的版本13及以前版本中所示,给定CQI索引一般对应于在给定下行链路信号质量(例如下行链路SINR)的情况下将满足10%的固定块差错率(BLER)的调制和编码方案(MCS)。提出不同类型的CQI报告,以允许UE报告与将满足多个不同差错率目标等级(例如不同BLER等级)其中之一的调制和编码方案(MCS)对应的CQI值或索引。换言之,新CQI值将对应于特定调制和编码方案(MCS)和特定差错率等级(例如BLER等级)。
因此,按照一些实施例,为了实现无线电网络节点(例如无线电网络节点130)与UE(例如UE 110)之间的信号的可靠传输,允许UE报告与多个差错率等级中的特定差错率等级(例如特定BLER)对应的CQI值(例如CQI索引),而不是仅一个固定差错率等级(例如3GPP TS36.213第7.2.3小节中指定的10-1的BLER)的CQI值。允许UE报告不同差错率等级的不同CQI值使能无线电网络节点与UE之间的改进(例如更鲁棒)传输。例如,基于所报告CQI值及其对应差错率等级,无线电网络节点可选择特定调制和编码方案(MCS),以满足更严格差错率等级。
因此,UE一般配置成能够确定多个不同差错率等级之中的一个差错率等级以及多个不同MCS之中的一个MCS的与从无线电网络节点所接收的信号的估计信号质量对应的CQI值,并且向无线电网络节点报告所确定CQI值。在一些实例中,与所确定CQI值对应的差错率等级和/或MCS可由UE连同CQI值一起显式报告。在其它实例中,与所确定CQI值对应的差错率等级和/或MCS可由无线电网络节点基于从UE所接收的CQI值隐式确定。例如,给定CQI值(或索引)可对应于给定差错率等级。在一些实施例中,即使UE可能能够报告多个不同差错率等级的CQI值,UE也可配置成报告多个不同差错率等级的仅一个差错率等级的CQI值。这类实施例可称作使用单等级差错率CQI报告机制。在一些其它实施例中,UE可配置成报告多个不同差错率等级的任一个差错率等级的CQI值。这类实施例可称作使用多等级差错率CQI报告机制。
单等级差错率CQI报告
在单等级差错率CQI报告机制中,UE配置成报告与多个不同差错率等级之中的预定差错率等级对应的CQI值。预定差错率等级可预先配置,或者可由无线电网络节点来配置。
在一些实施例中,单等级差错率CQI报告机制可支持差错率等级的单个集合。例如,差错率等级的集合可包括10-1的BLER和10-3的BLER,使得能够仅报告与10-1的BLER对应的CQI值或者与10-3的BLER对应的CQI值。在一些其它实施例中,单等级差错率CQI报告机制可支持差错率等级的若干集合。作为示例,第一集合可包括10-1的BLER和10-3的BLER,以及第二集合可包括10-1的BLER、10-3的BLER和10-5的BLER。按照第一集合,能够仅报告与10-1的BLER对应的CQI值或者与10-3的BLER对应的CQI值。按照第二集合,能够仅报告与10-1的BLER对应的CQI值或者与10-3的BLER对应的CQI值或者与10-5的BLER对应的CQI值。因此,在这类实施例中,UE可配置或者预先配置有多个CQI表,CQI表的每个配置成不同差错率等级。
多等级差错率CQI报告
在多等级差错率CQI报告机制中,UE配置成报告与至少两个不同差错率等级其中之一对应的CQI值(例如,CQI1和CQI2分别对应于BLER1和BLER2)。因此,在多等级差错率CQI报告机制中,对于相同信道质量,UE能够报告将满足第一差错率等级的CQI值或者将满足第二并且不同差错率等级的不同CQI值。
在一些实施例中,当按照多等级差错率CQI报告机制进行操作时,UE可以仅支持差错率等级的一个集合。例如,能够报告与10-3的BLER和10-5的BLER对应的CQI值。在一些实施例中,当按照多等级差错率CQI报告机制进行操作时,UE可支持差错率等级的两个或更多集合。作为示例,在一个集合中,能够报告与10-3的BLER和10-5的BLER对应的CQI值,而在另一个集合中,能够报告与10-3的BLER、10-5的BLER和10-7的BLER对应的CQI值。
可采用以下示例来说明多等级差错率CQI报告机制。
考虑三个可靠MCS索引:0、1和2,所述三个可靠MCS索引在UE和无线电网络节点(例如eNB、gNB)中预先定义,并且对应于例如具有三个低码率的QPSK调制。还考虑三个BLER等级:10-3、10-4和10-5。CQI报告则能够对应于如同图2和表2中的MCS索引和估计BLER等级,其中所报告BLER等级低于所报告阈值:
所报告CQI MCS BLER等级
0 0 &gt;=10<sup>-3</sup>
1 0 &lt;10<sup>-3</sup>
2 0 &lt;10<sup>-4</sup>
3 1 &lt;10<sup>-3</sup>
4 0 &lt;10<sup>-5</sup>
5 1 &lt;10<sup>-4</sup>
6 2 &lt;10<sup>-3</sup>
7 1 &lt;10<sup>-5</sup>
8 2 &lt;10<sup>-4</sup>
9 2 &lt;10<sup>-5</sup>
表2—三个MCS和三个BLER等级的CQI报告的示例。
该表能够由无线电网络节点来配置或者预先定义。通过多个BLER等级,仍然能够保证最小可靠性(例如BLER 10-3),同时允许链路具有甚至更高的可靠性,如果某些应用需要或期望的话。在一些实施例中,可报告某个所测量信道质量(例如所测量SINR)的最高索引,由此使能某个BLER目标的最高速率。
在一些实施例中,UE对用于可靠通信的下行链路参考符号集合来测量下行链路信号质量。UE报告与给定MCS和给定BLER值对应的CQI值或索引。在一些实施例中,UE可以不需要显式发信号通知BLER值,因为所报告CQI值或索引可隐式指示关联BLER。
UE可基于其自己的配置和网络配置自动计算与某个SINR和MCS配置对应的可靠性等级。如果例如UE具有使用中的4个RX天线,则它应当具有对此所调整的应当与2个RX天线情况不同的多等级差错CQI报告。
作为实施例,UE能够在CQI报告中考虑其已知速度。能够根据加入CQI报告的余量来调整更高速度,使得要求更好的信道质量来报告某个BLER等级。
UE中的多等级差错率CQI报告机制的触发
在一些实施例中,UE中的多等级差错率CQI报告机制能够按照不同操作模式来激活或触发。
在一种操作模式中,UE可始终(即,默认地)按照多等级差错率CQI报告机制来报告CQI。
在另一种操作模式中,UE可基于例如BLER等级目标之类的质量目标(Qt)与阈值(H)之间的关系按照多等级差错率CQI报告机制来报告CQI。例如,如果质量目标Qt低于阈值H,则UE发起多等级差错率CQI报告机制,以用于估计并且向无线电网络节点报告CQI。否则,如果质量目标Qt等于或高于阈值H,则UE发起单等级差错率CQI报告机制,以用于估计和报告CQI。例如,如果阈值H为10-3并且BLER等级目标Qt低于10-4,则UE将把多等级差错率CQI报告机制用于CQI报告。质量目标和阈值(H)两者均能够由无线电网络节点来配置或者预先定义。
在又一种操作模式中,UE可基于从无线电网络节点所接收的配置信息或指令按照单等级差错率CQI报告机制或者多等级差错率CQI报告机制来报告CQI。例如,无线电网络节点能够通过RRC信令或经由其它下行链路控制信令(例如MAC信令、L1信令等)通过配置来指示UE切换到多等级差错率CQI报告机制或者单等级差错率CQI报告机制。
UE在接收切换到多等级差错率CQI报告机制的指令时可假定用于可靠通信的预配置MCS的有限集合。对于可靠MCS的这个集合,UE对下行链路参考符号测量信道质量(例如根据SINR),并且按照正讨论的MCS的预定义模式来报告估计BLER等级。
在一些实施例中,多等级差错率CQI报告机制的两个或更多集合(即,差错率等级的两个或更多集合)和/或单差错率CQI报告机制的两个或更多集合(即,差错率等级的两个或更多集合)可由UE预先定义和支持。在这种情况下,无线电网络节点还可指示UE应当应用于估计和报告CQI的CQI报告机制的差错率等级的特定集合。
在一些实施例中,无线电网络节点能够基于下列标准的一个或多个来决定采用特定类型的CQI报告机制来配置UE:
- 在DL中要求的目标质量或BLER目标(例如,当BLER目标低于某个阈值时,使用多等级差错率CQI报告机制);
- 信号质量(例如,当UE的DL信号质量高于阈值时,则使用多等级差错率CQI报告机制)。
在又一种操作模式中,UE可默认地按照单等级差错率CQI报告机制来报告CQI。但是,无线电网络节点能够请求UE切换到多等级差错率CQI报告机制。在接收该请求时,UE从单等级差错率CQI报告机制切换到多等级差错率CQI报告机制。无线电网络节点还能够请求UE切换回单差错率CQI报告机制。
现在参照图3,描绘了按照一些实施例的高级信令图。如所示,无线电网络节点130可向UE 110传送各种CQI报告配置和/或指令(动作S202和S204)。在一些实施例中,由无线电网络节点130向UE 110所传送的CQI报告配置可包括在报告CQI时由UE 110将要使用的一个或多个预定差错率等级。在一些实施例中,备选地或附加地,由无线电网络节点130向UE110所传送的CQI报告配置可包括在报告CQI时由UE 110将要使用的目标差错率和/或阈值。对其而言,CQI报告指令(若存在)可包括使UE 110例如按照单等级差错率CQI报告机制或者按照多等级差错率CQI报告机制进行操作的指令。但是,如上所指示的,在一些实施例中,UE110可预先配置有一些或全部CQI报告配置,从而使由无线电网络节点130向UE 110的CQI报告配置的传输是可选的。
不管UE 110是预先配置有CQI报告配置还是UE 110从无线电网络节点130接收CQI报告配置,在某个点,UE 110接收由无线电网络节点130所传送的信号(动作S206)。这些信号可包括参考信号,例如,但不限于,CRS和CSI-RS。由无线电网络节点130所传送的信号将由UE 110用来确定或者以其它方式得出CQI值。
UE 110则确定与多个差错率等级之中的差错率等级并且与多个调制和编码方案(MCS)之中的MCS对应的CQI值(动作S208)。所确定CQI值至少部分基于接收信号的一个或多个信号质量(例如接收信号SINR)。
UE 110然后向无线电网络节点130报告所确定CQI值(动作S210)。在一些实施例中,该UE可显式传送与所确定CQI值对应的差错率等级的指示和/或MCS的指示。在一些其它实施例中,与所确定CQI值对应的差错率等级和/或MCS可以是隐式的,例如差错率等级和/或MCS可通过实际报告的CQI值来指示。
无线电网络节点130然后可至少部分基于所接收CQI值来执行至少一个操作任务(动作S212)。这类操作任务的示例包括:
- 在下行链路中向UE 110的信号的调度;
- 链路自适应,例如MCS的选择;
- 适配下行链路传送功率,例如下行链路功率控制;
- 适配用于向UE传送信号的传送天线的数量;
- 适配基于CQI的下行链路信号的重复的数量。例如,如果所报告CQI值对应于高于BLER阈值(例如10-5)的BLER目标,则无线电网络节点130可采用某个数量的重复向UE调度下行链路信号,以便在UE增强下行链路信号质量。
图4是示出按照一些实施例的UE 110的操作的流程图。如所示,UE可从无线电网络节点130接收(一个或多个)CQI报告配置和/或(一个或多个)CQI报告指令(动作S302和S304)。在一些实施例中,(一个或多个)CQI报告配置可包括在报告CQI时由UE 110将要使用的一个或多个预定差错率等级。在一些实施例中,备选地或另外地,CQI报告配置可包括在报告CQI时由UE 110将要使用的目标差错率和/或阈值。对其而言,CQI报告指令(若存在)可包括使UE 110例如按照单等级差错率CQI报告机制或者按照多等级差错率CQI报告机制进行操作的指令。(一个或多个)CQI报告配置和/或(一个或多个)CQI报告指令的接收是可选的,因为UE 110可预先配置有一些或全部CQI报告配置。
无论如何,UE 110至少部分基于从无线电网络节点所接收的信号的一个或多个信号质量来确定与多个差错率等级之中的差错率等级并且与多个MCS之中的MCS对应的CQI值(动作S306)。确定与给定差错率等级和MCS对应的CQI值可包括基于从无线电网络节点130所接收的信号来确定例如SINR测量的信号质量测量,并且然后确定在给定所测量信号质量的情况下提供差错率等级和MCS的最佳组合的CQI索引(例如选择最高CQI索引)。在一些实施例中,CQI索引可从单个表中检索,其中给定CQI索引对应于给定MCS和给定BLER等级。在这类实施例中,CQI索引将隐式地指示BLER等级和MCS(对于其报告CQI索引)。在一些其它实施例中,CQI索引可从两个或更多表中检索,每个表对应于例如给定BLER等级。在这类实施例中,UE 110除了CQI索引之外还可需要报告对应BLER等级(或对应表),以允许无线电网络节点130确定所报告CQI索引对应于哪一个差错率等级。
一旦确定CQI值,UE 110向无线电网络节点130传送所确定CQI值(动作S308)。在一些实施例中,UE 110可向无线电网络节点130传送或者进一步传送与所确定CQI值对应的差错率等级和/或MCS的指示。
图5是示出按照一些实施例的无线电网络节点130的操作的流程图。如所示,无线电网络节点130可向UE 110传送(一个或多个)CQI报告配置和/或(一个或多个)CQI报告指令(动作S402和S404)。在一些实施例中,(一个或多个)CQI报告配置可包括在报告CQI时由UE 110将要使用的一个或多个预定差错率等级。在一些实施例中,备选地或附加地,CQI报告配置可包括在报告CQI时由UE 110将要使用的目标差错率和/或阈值。对其而言,CQI报告指令(若存在)可包括使UE 110例如按照单等级差错率CQI报告机制或者按照多等级差错率CQI报告机制进行操作的指令。(一个或多个)CQI报告配置和/或(一个或多个)CQI报告指令的传输是可选的,因为UE 110可预先配置有一些或全部CQI报告配置。
无论无线电网络节点130是否传送(一个或多个)CQI报告配置和/或(一个或多个)CQI报告指令,无线电网络节点130向UE 110传送信号(动作S406)。这些信号可包括参考信号,例如,但不限于,CRS和CSI-RS。
无线电网络节点130然后从UE接收CQI值,该CQI值至少部分基于传送给UE的信号的一个或多个信号质量来确定(动作S408)。CQI值对应于多个差错率等级之中的差错率等级并且对应于多个MCS之中的MCS。
至少部分基于所接收CQI值,无线电网络节点130则可执行至少一个操作任务(动作S410)。在一些实施例中,这一个或多个操作任务可包括调度、链路自适应(例如MCS的选择)、功率控制等。
图6是按照某些实施例的示例性UE 110的框图。UE 110包括收发器112、处理器114和存储器116中的一个或多个。在一些实施例中,收发器112促进向无线电网络节点130传送无线信号和从无线电网络节点130接收无线信号(例如经由(一个或多个)传送器(Tx)118、(一个或多个)接收器(Rx)120和(一个或多个)天线122)。处理器114执行指令以提供描述为由UE 110所提供的功能性的一些或全部,以及存储器116存储将要由处理器执行的指令。在一些实施例中,处理器114和存储器116形成处理电路124。
处理器114可包括硬件的任何适当组合,以便执行指令和操纵数据,以执行例如以上所述的UE 110的功能之类的UE 110的所述功能的一些或全部。在一些实施例中,处理器114可包括例如一个或多个计算机、一个或多个中央处理单元(CPU)、一个或多个微处理器、一个或多个专用集成电路(ASIC)、一个或多个现场可编程门阵列(FPGA)和/或其它逻辑。
存储器116一般可操作以存储指令,例如计算机程序、软件、包括逻辑、规则、算法、代码、表等的一个或多个的应用和/或能够由处理器执行的其它指令。存储器的示例包括计算机存储器(例如随机存取存储器(RAM)或只读存储器(ROM))、大容量存储介质(例如硬盘)、可移除存储介质(例如致密盘(CD)或数字视频盘(DVD))和/或存储可由UE 110的处理器114所使用的信息、数据和/或指令的任何其它易失性或者非易失性非暂时计算机可读和/或计算机可执行存储器装置。
UE 110的其它实施例可包括除图6所示那些组件之外的附加组件,所述附加组件可负责提供UE的功能性的某些方面,包括上述功能性的任一个和/或任何附加功能性(包括支持所述解决方案所需的任何功能性)。只作为一个示例,UE 110可包括输入装置和电路、输出装置以及可以是处理器114的部分的一个或多个同步单元或电路。输入装置包括用于数据到UE 110中的输入的机构。例如,输入装置可包括输入机构,例如麦克风、输入元件、显示器等。输出装置可包括用于以音频、视频和/或硬拷贝格式来输出数据的机构。例如,输出装置可包括扬声器、显示器等。
图7是按照某些实施例的示例性无线电网络节点130的框图。无线电网络节点130可包括收发器132、处理器134、存储器136和网络接口146中的一个或多个。在一些实施例中,收发器132促进向UE 110传送无线信号和从UE 110接收无线信号(例如经由(一个或多个)传送器(Tx)138、(一个或多个)接收器(Rx)140和(一个或多个)天线142)。处理器134执行指令以提供描述为由无线电网络节点130所提供的功能性的一些或全部,存储器136存储将要由处理器134执行的指令。在一些实施例中,处理器134和存储器136形成处理电路144。网络接口146将信号传递给诸如网关、交换机、路由器、因特网、公共开关电话网(PSTN)、核心网络节点或无线电网络控制器等的后端网络组件。
处理器134可包括硬件的任何适当组合,以便执行指令和操纵数据,以执行例如以上所述那些功能之类的无线电网络节点130的所述功能的一些或全部。在一些实施例中,处理器134可包括例如一个或多个计算机、一个或多个中央处理单元(CPU)、一个或多个微处理器、一个或多个专用集成电路(ASIC)、一个或多个现场可编程门阵列(FPGA)和/或其它逻辑。
存储器136一般可操作以存储指令,例如计算机程序、软件、包括逻辑、规则、算法、代码、表等的一个或多个的应用和/或能够由处理器执行的其它指令。存储器136的示例包括计算机存储器(例如随机存取存储器(RAM)或只读存储器(ROM))、大容量存储介质(例如硬盘)、可移除存储介质(例如致密盘(CD)或数字视频盘(DVD))和/或存储信息的任何其它易失性或者非易失性非暂时计算机可读和/或计算机可执行存储器装置。
在一些实施例中,网络接口146通信地耦合到处理器134,并且可表示任何适当装置,其可操作以接收无线电网络节点130的输入,从无线电网络节点130发送输出,执行对输入或输出或者两者的适当处理,传递给其它装置,或者前述的任何组合。网络接口146可包括适当硬件(例如端口、调制解调器、网络接口卡等)和软件(包括协议转换和数据处理能力),以经过网络进行通信。
无线电网络节点130的其它实施例可包括除图7所示那些组件之外的附加组件,附加组件可负责提供无线电网络节点的功能性的某些方面,包括上述功能性的任一个和/或任何附加功能性(包括支持所述解决方案所需的任何功能性)。各种不同类型的网络节点可包括具有相同物理硬件但是(例如经由编程)配置成支持不同无线电接入技术的组件,或者可表示部分或完全不同的物理组件。
与针对图6和图7所述的那些处理器、接口和存储器相似的处理器、接口和存储器可包括在其它网络节点(例如核心网络节点150)中。其它网络节点可选地可包括或者没有包括无线接口(例如图6和图7中所述的收发器)。
在一些实施例中,UE 110可包括配置成实现上述UE的功能性的一系列功能模块128。参照图8,在一些实施例中,UE110可包括:确定模块,配置成确定与多个差错率等级之中的差错率等级并且与多个调制和编码方案MCS之中的MCS对应的信道质量指示符CQI值,该CQI值至少部分基于从无线电网络节点所接收的信号的至少一个信号质量所确定;以及传送模块,配置成将所确定CQI值传送给无线电网络节点。
将会理解,各种模块128可实现为硬件和/或软件的组合,例如图6所示UE 110的处理器114、存储器116和(一个或多个)收发器112。一些实施例还可包括附加模块128,以支持附加和/或可选功能性。
在一些实施例中,无线电网络节点130可包括配置成实现上述无线电网络节点130的功能性的一系列功能模块148。参照图9,在一些实施例中,无线电网络节点130可包括:接收模块,配置成从用户设备UE接收信道质量指示符CQI值,该CQI值对应于多个差错率等级之中的差错率等级并且对应于多个调制和编码方案MCS之中的MCS,该CQI值至少部分基于传送给UE的信号的至少一个信号质量所确定;以及执行模块,配置成至少部分基于所接收CQI值来执行至少一个操作任务。
将会理解,各种模块148可实现为硬件和/或软件的组合,例如图7所示无线电网络节点130的处理器134、存储器136和(一个或多个)收发器132。一些实施例还可包括附加模块148,以支持附加和/或可选功能性。
一些实施例可表示为机器可读介质(又称作计算机可读介质、处理器可读介质或计算机可使用介质,其具有包含在其中的计算机可读程序代码)中存储的非暂时软件产品。机器可读介质可以是任何适当有形介质,包括磁、光或电存储介质,包括磁盘、致密盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能盘只读存储器(DVD-ROM)存储器装置(易失性或者非易失性)或类似存储机构。机器可读介质可含有在被执行时使处理器执行按照所述实施例的一个或多个的方法中的步骤的指令、代码序列、配置信息或其它数据的各种集合。本领域的普通技术人员将会理解,实现所述实施例所需的其它指令和操作也可存储在机器可读介质上。从机器可读介质运行的软件可与电路接口连接以执行所述任务。
上述实施例打算仅作为示例。变更、修改和变化可由本领域的技术人员对特定实施例来实行,而没有背离本描述的范围。
缩写词
本描述可包括下列缩写词的一个或多个:
BLER 块差错率
CQI 信道质量指示符
CSI 信道状态信息
DCI 下行链路控制信息
ePDCCH 增强物理下行链路控制信道
E-SMLC 演进服务移动定位中心
HTTP 超文本传输协议
LTE 长期演进
MAC 媒体访问控制
MCS 调制和编码方案
MDT 最小路测
MME 移动性管理实体
MPDCCH MTC物理下行链路控制信道
MSC 移动交换中心
NPBCH 窄带物理广播信道
NPDCCH 窄带物理下行链路控制信道
NPUCCH 窄带物理上行链路控制信道
NPUSCH 窄带物理上行链路共享信道
NRACH 窄带随机接入信道
O&M 操作和维护
OFDM 正交频分复用
OFDMA 正交频分多址
OSS 操作支持系统
PBCH 物理广播信道
PDCCH 物理下行链路控制信道
PDSCH 物理下行链路共享信道
PRB 物理资源块
ProSe 接近服务
PUCCH 物理上行链路控制信道
PUSCH 物理上行链路共享信道
RACH 随机接入信道
RAT 无线电接入技术
RB 资源块
RE 资源元素
RRC 无线电资源控制
SC-FDMA 单载波频分多址
sPDCCH 短物理下行链路控制信道
sPDSCH 短物理下行链路共享信道
sPUSCH 短物理上行链路共享信道
SF 子帧
SINR 信号与干扰和噪声比
SNR 信噪比
TCP 传输控制协议
TTI 传输时间间隔
UpPTS 上行链路导频时隙
V2V 车辆到车辆
V2X 车辆到X

Claims (64)

1.一种在用户设备UE中的方法,所述方法包括:
确定与多个差错率等级之中的差错率等级并且与多个调制和编码方案MCS之中的MCS对应的信道质量指示符CQI值,所述CQI值至少部分基于从无线电网络节点所接收的信号的至少一个信号质量所确定;
将所确定CQI值传送给所述无线电网络节点。
2.如权利要求1所述的方法,还包括向所述无线电网络节点传送与所确定CQI值对应的所述差错率等级的指示。
3.如权利要求1或2所述的方法,还包括向所述无线电网络节点传送与所确定CQI值对应的所述MCS的指示。
4.如权利要求1至3中的任一项所述的方法,其中所述多个差错率等级在所述UE预先定义。
5.如权利要求1至3中的任一项所述的方法,其中所述多个差错率等级在所述UE由所述无线电网络节点来配置。
6.如权利要求1至5中的任一项所述的方法,其中所述多个差错率等级包括两个或更多差错率等级。
7.如权利要求1至6中的任一项所述的方法,还包括在确定与多个差错率等级之中的差错率等级并且与多个MCS之中的MCS对应的CQI值之前从所述无线电网络节点接收CQI报告指令。
8.如权利要求7所述的方法,其中经由RRC信令从所述无线电网络节点来接收所述CQI报告指令。
9.如权利要求1至6中的任一项所述的方法,还包括在确定与多个差错率等级之中的差错率等级并且与多个MCS之中的MCS对应的CQI值之前确定目标质量值低于阈值。
10.如权利要求9所述的方法,其中所述目标质量值是块差错率BLER目标。
11.如权利要求9或10所述的方法,还包括在确定目标质量值低于阈值之前从所述无线电网络节点接收CQI报告指令。
12.如权利要求1至6中的任一项所述的方法,还包括在确定与多个差错率等级之中的差错率等级并且与多个MCS之中的MCS对应的CQI值之前确定信号质量值高于阈值。
13.如权利要求12所述的方法,还包括在确定信号质量值高于阈值之前从所述无线电网络节点接收CQI报告指令。
14.如权利要求1至13中的任一项所述的方法,其中从所述无线电网络节点所接收的所述信号是参考信号。
15.如权利要求14所述的方法,其中所述参考信号是小区特定参考信号CRS或者信道状态信息参考信号CSI-RS。
16.如权利要求1至15中的任一项所述的方法,其中从所述无线电网络节点所接收的所述信号的所述至少一个信号质量包括从所述无线电网络节点所接收的所述信号的信号与干扰和噪声比SINR。
17.如权利要求1至16中的任一项所述的方法,其中所述多个差错率等级是多个块差错率BLER。
18.一种用户设备UE,可操作以:
确定与多个差错率等级之中的差错率等级并且与多个调制和编码方案MCS之中的MCS对应的信道质量指示符CQI值,所述CQI值至少部分基于从无线电网络节点所接收的信号的至少一个信号质量所确定;
将所确定CQI值传送给所述无线电网络节点。
19.如权利要求18所述的UE,还可操作以向所述无线电网络节点传送与所确定CQI值对应的所述差错率等级的指示。
20.如权利要求18或19所述的UE,还可操作以向所述无线电网络节点传送与所确定CQI值对应的所述MCS的指示。
21.如权利要求18至20中的任一项所述的UE,其中所述多个差错率等级在所述UE预先定义。
22.如权利要求18至20中的任一项所述的UE,其中所述多个差错率等级在所述UE由所述无线电网络节点来配置。
23.如权利要求18至22中的任一项所述的UE,其中所述多个差错率等级包括两个或更多差错率等级。
24.如权利要求18至23中的任一项所述的UE,还可操作以在确定与多个差错率等级之中的差错率等级并且与多个MCS之中的MCS对应的CQI值之前从所述无线电网络节点接收CQI报告指令。
25.如权利要求24所述的UE,其中经由RRC信令从所述无线电网络节点来接收所述CQI报告指令。
26.如权利要求18至23中的任一项所述的UE,还可操作以在确定与多个差错率等级之中的差错率等级并且与多个MCS之中的MCS对应的CQI值之前确定目标质量值低于阈值。
27.如权利要求26所述的UE,其中所述目标质量值是块差错率BLER目标。
28.如权利要求26或27所述的UE,还可操作以在确定目标质量值低于阈值之前从所述无线电网络节点接收CQI报告指令。
29.如权利要求18至23中的任一项所述的UE,还可操作以在确定与多个差错率等级之中的差错率等级并且与多个MCS之中的MCS对应的CQI值之前确定信号质量值高于阈值。
30.如权利要求29所述的UE,还可操作以在确定信号质量值高于阈值之前从所述无线电网络节点接收CQI报告指令。
31.如权利要求18至30中的任一项所述的UE,其中从所述无线电网络节点所接收的所述信号是参考信号。
32.如权利要求31所述的UE,其中所述参考信号是小区特定参考信号CRS或者信道状态信息参考信号CSI-RS。
33.如权利要求18至32中的任一项所述的UE,其中从所述无线电网络节点所接收的所述信号的所述至少一个信号质量包括从所述无线电网络节点所接收的所述信号的信号与干扰和噪声比SINR。
34.如权利要求18至33中的任一项所述的UE,其中所述多个差错率等级是多个块差错率BLER。
35.一种包括非暂时计算机可读存储介质的计算机程序产品,所述介质中包含有计算机可读程序代码,所述计算机可读程序代码包括:
确定与多个差错率等级之中的差错率等级并且与多个调制和编码方案MCS之中的MCS对应的信道质量指示符CQI值的计算机可读程序代码,所述CQI值至少部分基于从无线电网络节点所接收的信号的至少一个信号质量所确定;
将所确定CQI值传送给所述无线电网络节点的计算机可读程序代码。
36.如权利要求35所述的计算机程序产品,还包括适于执行如权利要求2至17中的任一项所述的方法的计算机可读程序代码。
37.一种在无线电网络节点中的方法,所述方法包括:
从用户设备UE接收信道质量指示符CQI值,所述CQI值对应于多个差错率等级之中的差错率等级和多个调制和编码方案MCS之中的MCS,所述CQI值至少部分基于传送给所述UE的信号的至少一个信号质量所确定;
至少部分基于所接收CQI值来执行至少一个操作任务。
38.如权利要求37所述的方法,还包括从所述UE接收与所接收CQI值对应的所述差错率等级的指示。
39.如权利要求37或38所述的方法,还包括从所述UE接收与所接收CQI值对应的所述MCS的指示。
40.如权利要求37至39中的任一项所述的方法,其中所述多个差错率等级在所述UE预先定义。
41.如权利要求37至39中的任一项所述的方法,还包括在所述UE配置所述多个差错率等级。
42.如权利要求37至41中的任一项所述的方法,其中所述多个差错率等级包括两个或更多差错率等级。
43.如权利要求37至42中的任一项所述的方法,还包括在接收与多个差错率等级之中的差错率等级并且与多个MCS之中的MCS对应的CQI值之前向所述UE传送CQI报告指令。
44.如权利要求43所述的方法,其中所述CQI报告指令经由RRC信令来传送给所述UE。
45.如权利要求37至44中的任一项所述的方法,其中所述至少一个操作任务包括下列的一个或多个:
向所述UE调度另外的信号;
执行所述UE的链路自适应;
适配用于到所述UE的下行链路传输的下行链路传送功率;
适配用于到所述UE的下行链路传输的传送天线的数量;
适配用于到所述UE的下行链路传输的信号重复的数量。
46.如权利要求37至45中的任一项所述的方法,其中传送给所述UE的所述信号是参考信号。
47.如权利要求46所述的方法,其中所述参考信号是小区特定参考信号CRS或者信道状态信息参考信号CSI-RS。
48.如权利要求37至47中的任一项所述的方法,其中传送给所述UE的所述信号的所述至少一个信号质量包括传送给所述UE的所述信号的信号与干扰和噪声比SINR。
49.如权利要求37至48中的任一项所述的方法,其中所述多个差错率等级是多个块差错率BLER。
50.一种无线电网络节点,可操作以:
从用户设备UE接收信道质量指示符CQI值,所述CQI值对应于多个差错率等级之中的差错率等级和多个调制和编码方案MCS之中的MCS,所述CQI值至少部分基于传送给所述UE的信号的至少一个信号质量所确定;
至少部分基于所接收CQI值来执行至少一个操作任务。
51.如权利要求50所述的无线电网络节点,还可操作以从所述UE接收与所接收CQI值对应的所述差错率等级的指示。
52.如权利要求50或51所述的无线电网络节点,还可操作以从所述UE接收与所接收CQI值对应的所述MCS的指示。
53.如权利要求50至52中的任一项所述的无线电网络节点,其中所述多个差错率等级在所述UE预先定义。
54.如权利要求50至52中的任一项所述的无线电网络节点,还可操作以在所述UE配置所述多个差错率等级。
55.如权利要求50至54中的任一项所述的无线电网络节点,其中所述多个差错率等级包括两个或更多差错率等级。
56.如权利要求50至55中的任一项所述的无线电网络节点,还可操作以在接收与多个差错率等级之中的差错率等级并且与多个MCS之中的MCS对应的CQI值之前向所述UE传送CQI报告指令。
57.如权利要求56所述的无线电网络节点,其中所述CQI报告指令经由RRC信令来传送给所述UE。
58.如权利要求50至57中的任一项所述的无线电网络节点,其中所述至少一个操作任务包括下列的一个或多个:
向所述UE调度另外的信号;
执行所述UE的链路自适应;
适配用于到所述UE的下行链路传输的下行链路传送功率;
适配用于到所述UE的下行链路传输的传送天线的数量;
适配用于到所述UE的下行链路传输的信号重复的数量。
59.如权利要求50至58中的任一项所述的无线电网络节点,其中传送给所述UE的所述信号是参考信号。
60.如权利要求59所述的无线电网络节点,其中所述参考信号是小区特定参考信号CRS或者信道状态信息参考信号CSI-RS。
61.如权利要求50至60中的任一项所述的无线电网络节点,其中传送给所述UE的所述信号的所述至少一个信号质量包括传送给所述UE的所述信号的信号与干扰和噪声比SINR。
62.如权利要求50至61中的任一项所述的无线电网络节点,其中所述多个差错率等级是多个块差错率BLER。
63.一种包括非暂时计算机可读存储介质的计算机程序产品,所述介质中包含有计算机可读程序代码,所述计算机可读程序代码包括:
从用户设备UE接收信道质量指示符CQI值的计算机可读程序代码,所述CQI值对应于多个差错率等级之中的差错率等级和多个调制和编码方案MCS之中的MCS,所述CQI值至少部分基于传送给所述UE的信号的至少一个信号质量所确定;
至少部分基于所接收CQI值来执行至少一个操作任务的计算机可读程序代码。
64.如权利要求63所述的计算机程序产品,还包括适于执行如权利要求37至49中的任一项所述的方法的计算机可读程序代码。
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