DE60202569T2 - Berichten von absoluter und relativer Abwärtskanal-Qualitätsinformation in einem mobilen Kommunikationssystem - Google Patents

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Description

  • Die vorliegende bezieht sich im Allgemeinen auf ein Mobilkommunikationsnetz, das Multimediaservice, einschließlich Sprach- und Datenservice unterstützt, und im Speziellen auf eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Übertragen und Empfangen von Informationen, die eine Vorwärtsdatenrate (forward data rate) zwischen einer MS (Mobilstation) und einer BS (Basisstation) anzeigt.
  • Ein typisches Mobilkommunikationssystem, insbesondere ein CDMA (Code Division Multiple Access) Mobilkommunikationssystem, einschließlich synchronem CDMA (IS-2000) und asynchronem UMTS (Universal Mobile Telecommunication Service) (Wide CDMA) unterstützt einen integrierten Service von Sprache, Schaltungsdaten und Paketdaten mit niedrigen Raten (z.B. mit 14,4 kbps oder geringer). Die steigende Benutzernachfrage für Hochgeschwindigkeitsdatenpaketservices, wie z.B. Internetzugang, haben zu der Entwicklung von entsprechenden Mobilkommunikationssystemen geführt. CDMA 2000 1 × EV-DO (Evolution Data Only) unterstützt einen 2 Mbps oder höheren Hochgeschwindigkeitsdatenpaketservice, in dem Resourcen für einen Sprachservice einem Datenservice zugewiesen werden, was jedoch den Nachteil hat, dass es nicht Sprachservice und Datenservice gleichzeitig unterstützen kann.
  • Um der Nachfrage für Mobilkommunikationssysteme, die sowohl existierende Sprachservice als auch Hochgeschwindigkeitspaketdatenservice unterstützen, zu genügen, wurde 1 × EV-DV (Evolution Data and Voice) vorgeschlagen. In 1 × EV-DV plant eine BS die Übertragung von Paketdaten und ermittelt die Übertragungsparameter gemäß der Vorwärtskanalqualität. Insbesondere wählt die BS jeden Zeitschlitz eine MS aus einer Vielzahl von MSs, die sich in Kommunikation mit der BS befinden, aus, die die beste Vorwärtskanalqualität besitzt, überträgt Paketdaten zu der ausgewählten MS und ermittelt die Übertragungsparameter (z.B. Datenrate, Coderate und Modulationsorder) gemäß der Vorwärtskanalqualität der ausgewählten MS.
  • Das Träger-zu-Interferenz-Verhältnis (carrier-to-interference ratio C/I) eines F-CPICH (Forward Common Pilot Channel) von einer BS, die in jeder MS gemessen wird, ist wesentlich für die Bestimmung der Vorwärtskanalqualität der MS. Die MS zeigt die C/I Messung der BS auf einem R-CQICH Kanal (Reverse Channel Quality Indicator Channel) an. Die BS teilt die Übertragung der Paketdaten auf den F-PDCHs (Forward Packet Data Channels) ein und bestimmt die Übertragungsparameter gemäß der C/Is der MSs.
  • 1 ist ein Blockdiagramm eines herkömmlichen Transmitters zum Übertragen von Vorwärtskanalqualitätsinformationen zu einer BS in einer MS. Gemäß 1 wird die C/I eines F-CPICH, die von einer BS (einem Sektor in dem Fall einer in Sektor verteilten BS) in einer Kommunikation empfangen wird, in jedem 1,25-ms Zeitschlitz gemessen, quantisiert und in ein korrespondierendes binäres 5-Bit CQI (Channel Quality Indicator) Symbol umgewandelt. Ein Codierer 110 codiert das CQI Symbol mit einer Coderate von 5/12 (R = 5/12) und gibt eine 12-Bit CQI Sequenz aus. Ein Walsh-Cover-Code Erzeuger 120 erzeugt einen Walsh-Cover-Code der Länge 8, mit Wi 8 (i = 0, ..., 7) gemäß einem BSI (Best Sector Indicator), der eine BS anzeigt, die unter den BSs die beste Vorwärtskanalqualität besitzt, die die MS wahrnehmen kann.
  • Ein Walsh-Cover 130 erzeugt ein 96-Bit Symbol, das von einem Walsh-Code abgedeckt ist, indem die Codesequenz mit dem Walsh-Cover-Code Wi 8 multipliziert wird. Ein Signalabbilder 140 bildet das 96-Bit Symbol auf ein Symbol mit +1 s und –1 s ab. Ein Walsh-Spreizer 150 spreizt die Ausgabe des Signalabbilders 140 mit einem Walsh-Code, der zu einem CQICH zugewiesen ist, W12 16 vor der Übertragung.
  • 2 ist ein Zeitdiagramm zur Übertragung und Empfang von Vorwärtskanalqualitätsinformationen in der BS und der MS. Gemäß 2 überträgt die MS ein CQI-Symbol an die BS, welches die C/I des F-CPICH von der BS in jedem Zeitschlitz des R-CQICH anzeigt. Die BS empfängt das CQI-Symbol nach einiger Laufzeitverzögerung und benutzt es zur Einteilung des PDCH und zur Parameterbestimmung. Die Übertragungsverzögerung ist eine Zeit, die das CQI-Symbol für die Übertragung durch die Luft benötigt. Gemäß 2 wird ein CQI-Symbol, das in dem n-ten Schlitz des R-CQICH empfangen wird, auf den (n + 1)-ten Schlitz des F-PDCH nach einiger Verarbeitungsverzögerung angewendet. Die Verarbeitungsverzögerung entspricht der Zeit, die zur Berechnung des C/I des F-CPICH von dem CQI-Symbol, zur Ablaufpaketdatenübertragung und zur Bestimmung der Übertragungsparameter benötigt wird.
  • In dem obigen herkömmlichen Verfahren zur Übertragung und zum Empfang von Vorwärtsqualitätsinformation ist die Kapazität für den Rück-Verkehr (Reverse Traffic) der BS bemerkenswert reduziert, weil eine Vielzahl von MSs CQI-Symbole in jedem Schlitz zu der BS überträgt.
  • Darüber hinaus interferieren die R-CQICHs von den MSs miteinander, was zu einem Anstieg der Interferenz über das gesamte System hinweg führt.
  • WO-A-02067461, die am 29. August 2002 veröffentlicht wurde, offenbart ein Verfahren und eine Vorrichtung für Link-Qualitäts-Feedback in einer drahtlosen Kommunikation. Eine Qualitätsnachricht wird auf einem gesteuerten Kanal (Gated Channel) übertragen, wobei die Übertragungen einmal in jeder Zeitperiode gemacht werden. Differenzialindikatoren (Differential Indicators) werden auf einem durchgehenden Kanal bei einer höheren Frequenz übertragen.
  • Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Übertragung einer Vorwärtskanalqualitätsinformation bereitzustellen, welche den Rück-Overhead in einem Mobilkommunikationssystem, das Sprache und Paketdatenservices unterstützt, minimiert.
  • Diese Aufgabe ist durch den Gegenstand der unabhängigen Ansprüche gelöst.
  • Bevorzugte Ausführungsformen sind durch die Gegenstände der abhängigen Ansprüche definiert.
  • Es ist ein anderer Aspekt der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Übertragen einer Vorwärtskanalqualitätsinformation bereitzustellen, welche die Rückübertragungsleistung in einem Mobilkommunikationssystem, das Sprache und Paketdatenservices unterstützt, minimiert.
  • Es ist ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Übertragen von einer Vorwärtskanalqualitätsinformation bereitzustellen, welche die Nebenkanalinterferenz in einer Rückverbindung in einem Mobilkommunikationssystem, das Sprach- und Datenpaketservices unterstützt, minimiert.
  • Darüber hinaus ein anderer Aspekt der vorliegenden Erfindung eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Übertragen von einer Vorwärtskanalqualitätsinformation getrennt als ein absoluter Wert und ein relativer Wert in einem Mobilkommunikationssystem das Sprach- und Paketdatenservices unterstützt bereitzustellen.
  • Es ist ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Empfangen einer Vorwärtskanalqualitätsinformation zu empfangen, um Paketdatenübertragung zu planen und um Übertragungsparameter in einem Mobilkommunikationssystem, das Sprach- und Paketdatenservices unterstützt, zu bestimmen.
  • Es ist eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Übertragung und zum Empfangen einer Vorwärtskanalqualitätsinformation zwischen einer Basisstation und einer Mobilstation in einem CDMA Mobilkommunikationssystem, das Multimediaservices einschließlich Sprach- und Datenservices stützt, bereitgestellt.
  • Gemäß eines anderen Aspektes der vorliegenden Erfindung misst die MS die Signalstärke des Vorwärtskanals in einer Vielzahl von Zeitschlitzen und überträgt ein absolutes Wertesymbol in mindestens einem Zeitschlitz, der aus der Vielzahl von Zeitschlitzen ausgewählt ist, und überträgt ein relatives Wertesymbol in mindestens einem der übrigen Zeitschlitze. In diesem Fall entspricht das absolute Wertesymbol der Signalstärke des Vorwärtskanals in mindestens einem Zeitschlitz, der dem ausgewählten Zeitschlitz entspricht, und das relative Wertesymbol entspricht einer Veränderung in der Signalstärke des Vorwärtskanals in mindestens einem Zeitschlitz, der zu dem einen übrigen Zeitschlitz entspricht, gegenüber der Signalstärke des Vorwärtskanals, die in dem vorangegangenen Zeitschlitz gemessen wurde.
  • Gemäß eines anderen Aspekts der vorliegenden Erfindung misst die MS die Signalstärken des Vorwärtskanals in einer Vielzahl von Zeitschlitzen, überträgt ein absolutes Wertesymbol in mindestens einem Zeitschlitz, der aus der Vielzahl von Zeitschlitzen ausgewählt ist, und speichert die Signalstärkenmessung. In diesem Fall entspricht das absolute Wertesymbol der Signalstärke des Vorwärtskanals, die in mindestens einem Zeitschlitz, entsprechend dem ausgewählten Zeitschlitz, gemessen wurde. Die MS überträgt ein relatives Wertesymbol in mindestens einem der übrigen Zeitschlitze, aktualisiert die Signalstärke eines vorangegangenen Zeitschlitzes gemäß dem was das relative Wertesymbol darstellt und speichert die aktualisierte Signalstärke. Das relative Wertesymbol entspricht einer Veränderung in der Signalstärke des Vorwärtskanals in mindestens einem Zeitschlitz, entsprechend dem einen übrigen Zeitschlitz, gegenüber der Signalstärke des Vorwärtskanals, die in dem vorangegangenen Zeitschlitz gespeichert wurde.
  • Gemäß eines weiteren Aspektes der vorliegenden Erfindung empfängt die BS ein absolutes Wertesymbol in mindestens einem Zeitschlitz, der aus einer Vielzahl von Zeitschlitzen ausgewählt wurde, berechnet die Signalstärke des ausgewählten Zeitschlitzes gemäß dem absoluten Wertesymbol, empfängt ein relatives Wertesymbol in mindestens einem der übrigen Zeitschlitze, aktualisiert die Signalstärke des vorangegangenen Zeitschlitzes gemäß dem, was das relative Wertesymbol repräsentiert, und berechnet die Signalstärke des einen übrigen Zeitschlitzes.
  • Gemäß eines weiteren Aspektes der vorliegenden Erfindung erzeugt ein Symbolerzeuger in der MS ein absolutes Wertesymbol in mindestens einem Zeitschlitz, der aus einer Vielzahl von Zeitschlitzen ausgewählt wurde, und erzeugt ein relatives Wertesymbol in mindestens einem der übrigen Zeitschlitze. In diesem Fall stellt das absolute Wertesymbol die Signalstärke des Vorwärtskanals in mindestens einem Zeitschlitz, entsprechend dem ausgewählten Zeitschlitz, dar und das relative Wertesymbol repräsentiert eine Änderung der Signalstärke des Vorwärtskanals in mindestens einem Zeitschlitz, entsprechend dem einen übrigen Zeitschlitz, gegenüber der Signalstärke des Vorwärtskanals in einem vorangegangenen Zeitschlitz. Eine Codierungseinheit codiert das absolute Wertesymbol und das relative Wertesymbol.
  • Gemäß eines weiteren Aspektes der vorliegenden Erfindung empfängt ein Empfänger in der BS ein absolutes Wertesymbol in mindestens einem Zeitschlitz, der aus einer Vielzahl von Zeitschlitzen ausgewählt wurde, sowie ein relatives Wertesymbol in mindestens einem der übrigen Zeitschlitze. Ein Symbolberechner berechnet die Signalstärke des ausgewählten Zeitschlitzes gemäß dem absoluten Wertesymbol, aktualisiert die Signalstärke eines vorangegangenen Zeitschlitzes gemäß dem, was das relative Wertesymbol repräsentiert, und berechnet die Signalstärke des einen übrigen Zeitschlitzes.
  • Die vorangegangenen und andere Aufgaben, Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden von der folgenden detaillierten Beschreibung offensichtlich, wenn man sie im Zusammenhang mit dem beigefügten Zeichnungen betrachtet, in denen:
  • 1 ein Blockdiagramm eines herkömmlichen Senders zum Übertragen einer Vorwärtskanalqualitätsinformation in einer MS an eine BS ist;
  • 2 ein Zeitdiagramm zur Übertragung und zum Empfang von Vorwärtskanalqualitätsinformation in den herkömmlichen BS und MS ist;
  • 3 ein Blockdiagramm eines Senders zum Übertragen einer Vorwärtskanalqualitätsinformation zu einer BS in einer MS gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist;
  • 4 eine Abbildungstabelle darstellt, in der C/I – Stufen eines F-CPICH absoluten Wertesymbolen zugeordnet werden, gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
  • 5 ein Blockdiagramm eines Empfängers zum Empfangen einer Vorwärtskanalqualitätsinformation von der MS in der BS gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist;
  • 6 ein Zeitdiagramm zum Übertragen und Empfangen einer Vorwärtskanalqualitätsinformation zwischen der BS und der MS ist, wenn alle vier Schlitze ein absolu tes Wertesymbol gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfindung übertragen wird;
  • 7 ein Zeitdiagramm zur alternierenden Übertragung von absoluten Wertesymbolen von den Mobilstationen zu der Basisstation gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist;
  • 8 eine CQI-Symbolübertragung darstellt, wenn ein absolutes Wertesymbol in einem Übertragungsintervall von 8 gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfindung übertragen wird;
  • 9 die Übertragung von aufeinanderfolgenden absoluten Wertesymbolen gemäß einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darstellt;
  • 10 ein Zeitdiagramm zur alternierenden Übertragung von absoluten Wertesymbolen von Mobilstationen zu der Basisstation ist, wenn zwei absolute Wertesymbole in zwei aufeinanderfolgenden Schlitzen von jeder Mobilstation gemäß der zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung übertragen werden;
  • 11 ein Flussdiagramm ist, das eine Ausführungsform des Verfahrens zur Übertragung einer Vorwärtskanalqualitätsinformation zu der BS in der MS gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt;
  • 12 ein Flussdiagramm ist, das eine Ausführungsform eines Verfahrens zum Empfangen einer Vorwärtskanalqualitätsinformation von der MS in der BS gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt;
  • 13 ein Flussdiagramm ist, das eine andere Ausführungsform des Verfahrens zur Übertragung einer Vorwärtskanalqualitätsinformation zu der BS in der MS gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt;
  • 14 ein Flussdiagramm ist, das eine andere Ausführungsform des Verfahrens zum Empfangen einer Vorwärtskanalqualitätsinformation von der MS in der BS gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt;
  • 15 ein Flussdiagramm ist, das eine dritte Ausführungsform des Verfahrens zum Übertragen einer Vorwärtskanalqualitätsinformation zu der BS in der MS gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt;
  • 16 eine Abbildungstabelle darstellt, die CQI-Symbole auflistet, die Eingabe eines Codierers sind und auf zu Codesequenzen abbildet werden, die Ausgaben eines Codierers sind, gemäß der vorliegenden Erfindung; und
  • 17 ein Blockdiagramm einer Codiervorrichtung ist, die verschiedene Codierer zum getrennten Codieren eines absoluten Wertesymbols und eines relativen Wertesymbols gemäß der vorliegenden Erfindung benutzt.
  • Bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung werden hiernach unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren beschrieben. In der folgenden Beschreibung werden allgemein bekannte Funktionen oder Darstellungen nicht näher beschrieben, da diese unnötigen Details das Verständnis der Erfindung stören würden.
  • Gemäß der vorliegenden Erfindung überträgt eine MS den absoluten Wert der Signalstärke eines Vorwärtskanals, die in dem gegenwärtigen Zeitschlitz von der MS gemessen wird, in einem vorbestimmten Zeitschlitz und überträgt dessen relativen Wert in den anderen Zeitschlitzen zu einer BS. Der relative Wert zeigt einen Anstieg, keine Änderung, oder eine Abnahme in der Vorwärtskanalsignalstärke als Ergebnis aus einem Vergleich zwischen den Signalstärken in dem gegenwärtigen Zeitschlitz und in dem vorangegangenen Zeitschlitz an. Deshalb kann der relative Wert mit geringerem Informationsgehalt und geringerer Leistung übertragen werden.
  • Während die nachfolgende Beschreibung in dem Kontext von IS-2000 1 × EV-DV gemacht ist, kann die vorliegende Erfindung auch auf andere Mobilkommunikationssystem angewendet werden, die mit ähnlichem technologischen Hintergrund und Kanalstrukturen arbeiten, indem Veränderungen innerhalb des Umfanges der Ansprüche gemacht werden können, wie ein Fachmann auf dem Gebiet offensichtlich verstehen würde.
  • 3 ist ein Blockdiagramm eines Senders zum Übertragen einer Vorwärtskanalqualitätsinformation zu einer BS in einer MS gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Die MS überträgt zu der BS eine Information über die Qualität des F-CPICHs, die in einem vorbestimmten Schlitz gemessen wurde, in einem entsprechenden Schlitz des R-CQICHs.
  • Gemäß 3 wird das C/I des F-CPICH, das von der BS, die sich gegenwärtig in Kommunikation mit der MS befindet, empfangen wird und die jeden 1,25-ms Zeitschlitz gemessen wird, einem CQI-Symbolerzeuger 210 zugeführt. Der CQI-Symbolerzeuger 210 wandelt das C/I in ein CQI-Symbol um, das einen absoluten C/I-Wert repräsentiert (hiernach als absolutes Wertesymbol bezeichnet) oder wandelt es in ein CQI-Symbol um, das einen relativen C/I-Wert (z.B. Anstieg, gleich oder Abnahme) repräsentiert (hiernach als relatives Wertesymbol bezeichnet). Gemäß einer zuvor zwischen der BS und der MS während eines Aufrufaufbaus festgelegten Regel erzeugt der CQI-Symbolerzeuger 210 ein absolutes Wertesymbol in einem vorbestimmten Schlitz und relative Wertesymbole in den anderen Schlitzen. Das absolute Wertesymbol entspricht der Stufe des C/I. 4 stellt eine Abbildungstabelle dar, in der die C/I-Stufen des F-CPICHs auf absolute Wertesymbole abgebildet werden.
  • Gemäß der Abbildungstabelle, wie sie in 4 dargestellt ist, repräsentieren die absoluten Wertesymbole 16 C/I-Stufen mit einer 1,4 bis 1,5 dB Skalierung pro Stufe. Während das MSB (Most Significant Bit) eines jeden CQI-Symbols in 4 reserviert ist, können bis zu 25 C/I-Stufen mit den 5-Bit CQI-Symbolen dargestellt werden. Ein relatives Wertesymbol repräsentiert eine Veränderung (Anstieg, gleich oder Abnahme) in dem C/I des gegenwärtigen Schlitzes gegenüber dem C/I des vorangegangenen Schlitzes.
  • Deshalb speichert der CQI-Symbolerzeuger 210 die Abbildungstabelle, wie sie in 4 dargestellt ist, sucht nach einem absoluten Wertesymbol in der Abbildungstabelle, entsprechend einem gemessenen C/I und gibt dieses aus. Der CQI- Symbolerzeuger 210 speichert auch die C/I Messungen, vergleicht das C/I des gegenwärtigen Schlitzes mit dem C/I des vorangegangenen Schlitzes und erzeugt ein relatives Wertesymbol, das die Veränderung des C/Is anzeigt.
  • Ein Codierer 220 codiert das CQI-Symbol und gibt eine 12-Bit Codesequenz aus. Ein Walsh-Cover-Code-Erzeuger 230 erzeugt ein Walsh-Cover-Code einer Länge 8, Wi 8 (i = 0, ..., 7) gemäß eines BSI, das anzeigt, dass eine BS die beste Vorwärtskanalqualität unter den BS hat, die die MS wahrnehmen kann.
  • Ein Walsh-Cover 240 erzeugt ein 96-Bit Symbol, was von einem Walsh-Code abgedeckt wird, indem die Codesequenz mit dem Walsh-Cover-Code Wi 8 multipliziert wird. Ein Signalabbilder 250 bildet das 96-Bit Symbol auf ein Symbol mit +1 s und –1 s ab. Ein Walsh-Spreizer 260 spreizt die Ausgabe des Signalabbilders 250 mit einem Walsh-Code, der einem CQICH zugewiesen ist, W12 16. Die Ausgabe des Walsh-Spreizers 260 wird auf einen passenden Übertragungsleistungspegel in einem Leistungsverstärker (nicht gezeigt) vor der Übertragung verstärkt.
  • Wie oben gezeigt ist, besetzt das absolute Wertesymbol mehr Informationsvolumen als das relative Wertesymbol, weil es das C/I des F-CPICH, so wie es ist, repräsentiert. Deshalb ist es bevorzugt das absolute Wertesymbol mit höherer Übertragungsleistung (z.B. doppelt so hoch), als das relative Wertesymbol zu übertragen, so dass die Verlässlichkeit des absoluten Wertesymbols sichergestellt ist und die Übertragungsleistung der MS während der Übertragungsdauer eines relativen Wertesymbols gespart wird.
  • 5 ist ein Blockdiagramm eines Empfängers zum Empfangen einer Vorwärtskanalqualitätsinformation von der MS in der BS gemäß der Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung. Die BS wendet die Qualitätsinformation, die über den R-CQICH in einem vorbestimmten Zeitschlitz empfangen wird, auf einen entsprechenden Zeitschlitz des F-PDCH an.
  • Gemäß 5 entspreizt der Walsh-Entspreizer 310 ein Signal, das von der MS in jedem Zeitschlitz empfangen wird, mit einem Walsh-Code der zu dem R-CQICH zugewiesen ist, W12 16. Ein Kanalkompensierer 320 kanalkompensiert das gespreiz te Signal. Ein Walsh-Decover 330 stellt ein BSI wieder her, indem das kanalkompensierte Signal einem Walsh-Decovering unterzogen wird. Ein Decoder 340 decodiert das kanalkompensierte Signal zu einer korrespondierenden Coderate, wobei ein CQI-Symbol wiederhergestellt wird. Ein CQI-Symbol-Berechner 350 berechnet das C/I des F-CPICH unter Benutzung des wiederhergestellten CQI-Symbols.
  • Die C/I Berechnung wird nachfolgend näher beschrieben.
  • Jedesmal, wenn ein CQI-Symbol von dem Decoder 340 ausgegeben wird, bestimmt der CQI-Symbol-Berechner 350, ob das CQI-Symbol ein absolutes Wertesymbol oder ein relatives Wertesymbol ist. Gemäß einer Regel, die zwischen der MS und der BS, während eines Aufrufaufbaus festgelegt wurde, bestimmt der CQI-Symbol-Berechner 350 ein CQI-Symbol in einem vorbestimmten Schlitz als ein absolutes Wertesymbol und CQI-Symbole in den anderen Schlitzen als ein relatives Wertesymbol. In dem Fall eines absoluten Wertesymbols berechnet der CQI-Symbol-Berechner 350 das C/I des F-CPICH unter Benutzung des absoluten Wertesymbols. Um dies zu erreichen, hat der CQI-Symbol-Berechner 350 die Abbildungstabelle, die in 4 dargestellt ist und sucht nach einem C/I, das dem absoluten Wertesymbol entspricht. Im Fall eines relativen Wertesymbols berechnet der CQI-Symbol-Berechner 350 das C/I des F-CPICHs in dem gegenwärtigen Schlitz unter Benutzung des relativen Wertesymbols und des F-CPICH in dem vorangegangenen Schlitz.
  • 6 ist ein Zeitdiagramm für die Übertragung und den Empfang einer Vorwärtskanalqualitätsinformation zwischen der BS und der MS, wenn ein absolutes Wertesymbol alle 4 Schlitze übertragen wird, gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
  • Gemäß 6 überträgt die MS zu der BS ein CQI-Symbol, welches das C/I des F-CPICH darstellt, auf dem R-CQICH in jedem Schlitz. Nach Empfang des CQI-Symbols nach einiger Übertragungsverzögerung benutzt die BS das CQI-Symbol zum Festlegen und Planen der PDCHs und zur Bestimmung der Übertragungsparameter nach einiger Verarbeitungsverzögerung. Die Übertragungsverzögerung ist eine Zeit, die das CQI-Symbol benötigt, um über die Luft übertragen zu werden und die Verarbeitungsverzögerung ist eine Zeit, die benötigt wird, um ein C/I unter Benutzung des CQI-Symbols zu berechnen, die Ablaufkoordinierung durchzuführen und die Übertragungsparameter zu bestimmen.
  • Insbesondere überträgt die MS ein absolutes Wertesymbol in einem nten Schlitz und die relativen Wertesymbole in den (n + 1)ten, (n + 2)ten und (n + 3)ten Schlitzen auf dem R-CQICH. Das absolute Wertesymbol wird mit einem Leistungspegel doppelt so hoch dem eines jeden relativen Wertesymbols übertragen. Die BS berechnet das C/I des F-CPICH unter Benutzung des absoluten Wertesymbols und bestimmt eine MS zu der der (n + 1)te Schlitz zugewiesen ist, sowie die Übertragungsparameter (z.B. Datenrate, Coderate und Modulationsordnung) zur Übertragung in dem (n + 1)ten Schlitz. Das C/I des n-ten Schlitzes wird mit dem relativen Wertesymbol, das in dem (n + 1)ten Schlitz empfangen wird, aktualisiert und wird auf den (n + 2)ten Schlitz des F-PDCH angewendet.
  • Z.B. bestimmt die BS ein C/I des F-CPICH in dem nten Schlitz von –10,2 dB, wenn das absolute Wertesymbol in dem nten Schlitz in der Abbildungstabelle von 4 „00100" ist. Wenn das relative Wertesymbol in dem (n + 1)-ten Schlitz einen Anstieg des C/Is anzeigt, bestimmt die BS, dass das C/I des F-CPICHs in dem (n + 1)-ten Schlitz –8,8 dB ist.
  • Welche Schlitze des R-CQICHs den absoluten Wertesymbolen zugeordnet werden, kann in verschiedenen Weisen bestimmt werden. Eine davon ist, einen RFO (Reverse Frame Offset) zu benutzen, der eindeutig für jede MS ist. In dem Fall werden die absoluten Wertesymbole für jeden Schlitz, wie folgt ermittelt: (T – N – RFO)MOD INT (1)wobei T eine Systemzeit ist, die in Einheiten von Schlitzen gezählt wird, INT ein Übertragungsintervall ist, indem ein absolutes Wertesymbol übertragen wird, N ein Parameter ist, der einen Schlitz zum Übertragen des absoluten Wertesymbols in dem Übertragungsintervall INT bestimmt, RFO ein Rück-Frame-Offset ist, der ein eindeutiger Wert für jede MS ist und wobei MOD eine Modulo-Operation darstellt. Gleichung 1 ist auch anwendbar, falls der RFO mit einem anderen Parameter, der eindeutig für die MS ist, ersetzt wird.
  • In einem synchronen Mobilkommunikationssystem erzeugt Gleichung 1 dasselbe Ergebnis in der MS und in der BS, da die MS mit der Systemzeit der BS synchronisiert ist. Demnach überträgt die MS ein absolutes Wertesymbol in einem Schlitz, wenn das Ergebnis der Gleichung 1 gleich 0 ist, und überträgt relative Wertesymbole in den anderen Schlitzen. Die BS ermittelt ebenfalls den Schlitz für das absolute Wertesymbol gemäß Gleichung 1.
  • N ist so gewählt, dass die Schlitze, in denen eine Vielzahl von MSen, die sich in Kommunikation mit der BS befinden, alternierend absolute Wertesymbole während des Übertragungsintervalls INT übertragen. Der Grund für das Verteilen der Schlitze zum Übertragen von absoluten Wertesymbolen ist eine Reduzierung der Nebensymbolinterferenz, die durch die Übertragung der absoluten Wertesymbole mit relativ hoher Übertragungsleistung verursacht wird.
  • 7 ist ein Zeitdiagramm zum alternierenden Übertragen von absoluten Wertesymbolen von MSen zu der BS gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Wenn das Übertragungsintervall INT von absoluten Wertesymbolen gleich 4 Schlitze ist, ist RFO mod 4 (= N) eines der Zahlen 0, 1, 2 und 3. Die Systemzeit wird dabei nicht betrachtet, da sie identisch zu den MSen ist. Danach werden die Schlitze zum Übertragen von absoluten Wertesymbolen von den MSen, gemäß dem Parameter N, zeitlich verteilt.
  • Gemäß 7 beinhaltet die Gruppe 1 MSen mit N = 0, die Gruppe 2 beinhaltet MSen mit N = 1, die Gruppe 3 beinhaltet MSen mit N = 2 und Gruppe 4 beinhaltet MSen mit N = 3. N wird durch Vereinbarungen zwischen der BS und einer zugehörigen MS während eines Rufaufbaus (Call Setup) festgelegt.
  • 8 stellt eine CQI Symbolübertragung dar, wenn ein absolutes Wertesymbol bei einem Übertragungsintervall von 8 gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfindung übertragen wird. Wie in 8 dargestellt ist, wird ein absolutes Werte symbol jeden 8. Zeitschlitz übertragen und relative Wertesymbole werden in den anderen Zeitschlitzen übertragen.
  • Obwohl beschrieben wurde, dass die MS ein CQI Symbol in jedem Schlitz des R-CQICHs überträgt, ist die vorliegende Erfindung auch anwendbar in dem Fall, dass das CQI Symbol jeden zweiten, vierten oder mehr Schlitze übertragen wird. Wenn z.B. ein CQI Symbol jeden zweiten Schlitz übertragen wird und ein Übertragungsintervall von 16 Schlitzen vorliegt, wird ein absolutes Wertesymbol in einem der 16 Schlitze übertragen und relative Wertesymbole in 7 Schlitzen.
  • Gemäß der vorliegenden Erfindung überträgt die MS ein absolutes Wertesymbol nicht in jedem Schlitz, sondern in einem vorbestimmten Schlitz. Deshalb kann, falls das relatives Wertesymbol verloren geht, die BS ein exaktes C/I des F-CPICHs nicht wissen bis das nächste absolute Wertesymbol empfangen ist. Das impliziert, dass das absolute Wertesymbol eine höhere Übertragungsverlässlichkeit benötigt, wie ein absolutes Wertesymbol. Jedoch vermag ein einfaches Übertragen des absoluten Wertesymbols mit höherer Übertragungsleistung als ein relatives Wertesymbol dieser Bedingung nicht zu genügen. Deshalb werden in einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung absolute Wertesymbole in mindestens zwei aufeinanderfolgenden Schlitzen übertragen.
  • 9 stellt ein wiederholtes Übertragen eines absoluten Wertesymbols gemäß einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung dar. Die MS überträgt zwei absolute Wertesymbole während eines Übertragungsintervalls.
  • Gemäß der 9 überträgt die MS ein absolutes Wertesymbol in einem nten Schlitz und in einem (n + 1)-ten Schlitz des R-CQICHs und ein relatives Wertesymbol in einem (n + 2)-ten Schlitz und einem (n + 3)-ten Schlitz. Das absolute Wertesymbol in dem nten Schlitz stellt das C/I des F-CPICHs in einem nten Schlitz dar und das absolute Wertesymbol in dem (n + 1)-ten Schlitz stellt das C/I des F-CPICHs in einem (n + 1)-ten Schlitz dar. Die absoluten Wertesymbole werden mit einem Leistungspegel doppelt so hoch, wie der Leistungspegel der relativen Wertesymbole übertragen.
  • Wie zuvor bereits erwähnt wurde, werden jeder MS zwei Ns zugewiesen, da die Schlitzpositionen zum Übertragen der absoluten Wertesymbole durch den Parameter N bestimmt werden. Z.B. überträgt die MS absolute Wertesymbole in Schlitzen entsprechend zu N = 0 und N = 1 und relative Wertesymbole in den anderen Schlitzen. Die BS berechnet das C/I des F-CPICHs, indem es die absoluten Wertesymbole benutzt, die in dem nten und (n + 1)-ten Schlitzen empfangen werden. Selbst wenn einer der absoluten Wertesymbole verloren geht, kann die BS das C/I des F-CPICHs richtig berechnen. Die Übertragung von zwei absoluten Wertesymbolen in zwei aufeinanderfolgenden Schlitzen stellt sicher, dass die absoluten Wertesymbole eine höhere Übertragungsverlässlichkeit haben.
  • 10 ist ein Zeitdiagramm zur alternierenden Übertragung von absoluten Wertesymbolen von MSs zu der BS, wenn zwei absolute Wertesymbole in zwei aufeinanderfolgenden Schlitzen von jeder MS gemäß einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung übertragen werden. Wie dargestellt ist, sind die Schlitze zur Übertragung der absoluten Wertesymbole über die Zeit verteilt.
  • Erzeugung und Interpretation von CQI-Symbolen
  • 11 ist ein Flussdiagramm, welches eine Ausführungsform eines Verfahrens zum Übertragen einer Vorwärtskanalqualitätinformation zu der BS in der MS gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt. Das folgende Verfahren findet in jedem Zeitschlitz durch den CQI-Symbolerzeuger 210 aus der 3 in der MS statt.
  • Gemäß 11 misst die MS die Signalstärke, also das C/I des F-CPICHs in dem gegenwärtigen Schlitz, gemäß Schritt 400. Die C/I-Messung wird zum Vergleich mit dem C/I des F-CPICHs in dem nächsten Schlitz gespeichert, gemäß Schritt 410. Die MS bestimmt, ob das C/I als ein absolutes Wertesymbol oder ein relatives Wertesymbol nach Gleichung (1) übertragen wird, gemäß Schritt 420. Wenn das Ergebnis der Berechnung von Gleichung (1) gemäß der gegenwärtigen Systemzeit 0 ist, bestimmt die MS den absoluten Wert des C/Is zu übertragen und in den anderen Fällen den relativen Wert des C/I zu übertragen.
  • Wenn der gegenwärtige Zeitschlitz für ein absolutes Wertesymbol ist, erzeugt die MS ein absolutes Wertesymbol, welches das C/I darstellt, unter Bezugnahme der Abbildungstabelle, gemäß Schritt 430.
  • Wenn der gegenwärtige Zeitschlitz für ein relatives Wertesymbol ist, vergleicht die MS das C/I des F-CPICHs in dem vorangegangenen Schlitz mit dem C/I des F-CPICHs in dem gegenwärtigen Schlitz, gemäß Schritt 450. Mit Bezug auf die Abbildungstabelle, ermittelt die MS, ob das C/I des F-CPICHs in dem gegenwärtigen Schlitz höher ist, gleich ist oder geringer ist als das C/I des F-CPICHs in dem vorangegangenen Schlitz, gemäß Schritt 460.
  • Wenn das C/I des F-CPICHs in dem gegenwärtigen Zeitschlitz höher ist als das C/I des F-CPICHs in dem vorangegangenen Schlitz, erzeugt die MS ein relatives Wertesymbol, welches einen C/I-Anstieg darstellt, gemäß Schritt 470. Z.B. wird das relative Wertesymbol, das einen C/I-Anstieg darstellt, mit "11" dargestellt. Falls das C/I des F-CPICHs in dem gegenwärtigen Zeitschlitz gleich dem C/I des F-CPICHs in dem vorangegangenen Schlitz ist, erzeugt die MS ein relatives Wertsymbol, welches keine Veränderung des C/Is anzeigt, gemäß Schritt 480. Z.B. wird das relative Wertesymbol, welches keine Veränderung darstellt, mit "00" festgelegt. Wenn das C/I des F-CPICHs in dem gegenwärtigen Schlitz geringer ist als das C/I des F-CPICHs in dem vorangegangenen Schlitz, erzeugt die MS ein relatives Wertesymbol, welches eine C/I-Abnahme darstellt, gemäß Schritt 490. Zum Beispiel wird ein relatives Wertesymbol, welches eine C/I-Abnahme repräsentiert, als "01" oder "10" festgelegt. Die Anzahl der Bits und der Inhalt des relativen Wertesymbols wird abhängig von dem Typ des Codierers, zu dem relative Wertesymbol eingegeben werden, bestimmt, wie nachfolgend näher beschrieben wird.
  • Ein CQI-Symbol, das in einem der Schritte 430, 470, 480 oder 490 erzeugt wird, wird auf dem R-CQICH übertragen, gemäß Schritt 440. Das heißt, das CQI-Symbol wird dem Codierer 220 der 3 zugeführt und in dem zuvor beschriebenen Verfahren an die BS übertragen.
  • 12 ist ein Flussdiagramm, welches eine Ausführungsform eines Verfahrens zum Empfangen einer Vorwärtskanalqualitätsinformation von der MS in der BS gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt. Das Verfahren findet in jedem Zeitschlitz durch den CQI-Symbolberechner 350 gemäß 5 in der BS statt.
  • Gemäß 12 bestimmt die BS nach Empfang eines CQI-Symbols in dem gegenwärtigen Zeitschlitz gemäß Schritt 500, ob das CQI-Symbol ein absolutes Wertesymbol oder ein relatives Wertesymbol ist, gemäß Schritt 510. Wenn der gegenwärtige Schlitz in dem das CQI-Symbol empfangen wurde ein Schlitz für ein absolutes Wertesymbol ist, ist das empfangene CQI-Symbol ein absolutes Wertesymbol. Wenn der gegenwärtige Schlitz ein Schlitz für ein relatives Wertesymbol ist, ist das empfangene CQI-Symbol ein relatives Wertesymbol. Die Bestimmung wird gemäß derselben Regel durchgeführt wie sie in der MS angewendet wurde. Das bedeutet, falls das Ergebnis der Berechnung von 1 gemäß der gegenwärtigen Systemzeit 0 ist, ermittelt die BS, dass ein absolutes Wertesymbol empfangen wurde. Ist das Ergebnis nicht gleich 0, ermittelt die BS, dass ein relatives Wertesymbol empfangen wurde. Um diese Bestimmung auszuführen, speichert die BS die Gleichung (1) in der BS.
  • In dem Fall eines absoluten Wertesymbols, berechnet die BS das C/I des F-CPICHs unter Berücksichtigung der Abbildungstabelle in Schritt 520 und speichert das C/I zur Benutzung beim Empfang eines relativen Wertesymbols und zur Paketdatenübertragung, gemäß Schritt 530.
  • In dem Fall eines relativen Wertesymbols, bestimmt die BS was das relative Wertesymbol repräsentiert, gemäß Schritt 550. Wenn das relative Wertesymbol einen C/I-Anstieg repräsentiert, aktualisiert die BS ein zuvor gespeichertes C/I, indem es dieses um eine Stufe gemäß der Abbildungstabelle erhöht, gemäß Schritt 560. Wenn das relative Wertesymbol eine C/I-Abnahme repräsentiert, aktualisiert die BS das zuvor gespeicherte C/I um dieses um eine Stufe, unter Berücksichtigung der Abbildungstabelle, zu verringern, gemäß Schritt 570. Wenn das relative Wertesymbol keine Veränderung des C/Is darstellt, behält die BS das zuvor gespeicherte C/I bei.
  • Nach der Bestimmung des C/Is des F-CPICHs, überträgt die BS Paketdaten gemäß des C/Is des F-CPICHs, gemäß Schritt 540. Das bedeutet, dass die BS die Paketdatenübertragung festlegt und die Übertragungsparameter bestimmt, jeweils basierend auf dem C/I des F-CPICHs.
  • Wenn z.B. ein absolutes Wertesymbol "00101" in dem vorangegangenen Zeitschlitz empfangen wurde und ein relatives Wertesymbol, das einen C/I-Anstieg darstellt in dem gegenwärtigen Zeitschlitz empfangen wurde, ermittelt die BS das C/I des gegenwärtigen Zeitschlitzes als –7,4 dB, entsprechend dem Wert "00110" in der Abbildungstabelle von 4. Wenn das absolute Wertesymbol "00101" in dem vorangegangenen Schlitz empfangen wurde und ein relatives Wertesymbol, welches eine C/I-Abnahme repräsentiert in dem gegenwärtigen Schlitz empfangen wurde, ermittelt die BS, dass das C/I des gegenwärtigen Schlitzes –10,2 dB ist, entsprechend dem Wert "00100" in der Abbildungstabelle von 4. Wenn das absolute Wertesymbol "00101" in dem vorangegangenen Schlitz empfangen wurde und ein relatives Wertesymbol, welche keine Veränderung des C/Is anzeigt, in dem gegenwärtigen Schlitz empfangen wurde, ermittelt die BS, dass das C/I des gegenwärtigen Schlitzes –8,8 dB ist, gemäß dem Wert "00101" in der Abbildungstabelle von 4.
  • Ein C/I, das gemäß eines absoluten Wertesymbols berechnet wurde, wird immer dann aktualisiert, wenn ein relatives Wertesymbol empfangen wird und wird mit einem neu berechneten C/I ersetzt, wenn ein nächstes absolutes Wertesymbol empfangen wird.
  • Da ein relatives Wertesymbol drei C/I-Zustände darstellt (Anstieg, keine Veränderung, und Abnahme) als das Ergebnis eines Vergleiches des C/I in dem vorangegangenen Schlitz mit dem C/I in dem gegenwärtigen Schlitz, gemäß den Verfahren, die in den 11 und 12 dargestellt sind, benötigt das relative Wertesymbol mindestens zwei Bits. Wenn das relative Wertesymbol lediglich zwei C/I-Zustände repräsentiert (Anstieg und Abnahme) kann es mit nur einem Bit erzeugt werden. In dem Fall wird Leistung gespart. Während ein relatives Wertesymbol eine C/I-Veränderung auf einer Stufenbasis gemäß einer zuvor gespeicherten Abbildungstabelle in den 11 und 12 repräsentiert, kann die C/I-Veränderung einen C/I-Vergleich in einer vorbestimmten Einheit wiedergeben, z.B. auf einer dB-Basis, um ein C/I genauer mit einem relativen Wertesymbol ausdrücken zu können.
  • 13 ist ein Flussdiagramm, welches eine andere Ausführungsform eines Verfahrens zum Übertragen einer Vorwärtskanalqualitätsinformation zu der BS in der MS gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt. Das folgende Verfahren findet in jedem Zeitschlitz durch den CQI-Symbolerzeuger 210 aus 3 in der MS statt.
  • Gemäß 13 misst die MS die Signalstärke, was bedeutet, es misst das C/I des F-CPICHs in dem gegenwärtigen Schlitz, gemäß Schritt 600. Die C/I-Berechnung wird zum Vergleich mit dem C/I des F-CPICHs in dem nächsten Schlitz gespeichert, gemäß Schritt 610. Die MS bestimmt, ob das C/I als ein absoluter Wert oder ein relativer Wert übertragen wird, gemäß Gleichung (1) in Schritt 620. Wenn das Ergebnis der Berechnung von Gleichung (1) gemäß der gegenwärtigen Systemzeit gleich 0 ist, bestimmt die MS, dass der absolute Wert des C/Is übertragen wird und in all den anderen Fällen, bestimmt es, dass der relative Wert des C/Is übertragen wird.
  • Wenn der gegenwärtige Zeitschlitz für ein absolutes Wertesymbol ist, erzeugt die MS ein absolutes Wertesymbol, welches das C/I repräsentiert, unter Berücksichtigung der Abbildungstabelle in Schritt 630.
  • Wenn der gegenwärtige Zeitschlitz für ein relatives Wertesymbol ist, vergleicht die MS das C/I des F-CPICHs in dem vorangegangenen Schlitz mit dem C/I des F-CPICHs in dem gegenwärtigen Schlitz, gemäß Schritt 650. Die MS bestimmt, ob das C/I des F-CPICHs in dem gegenwärtigen Schlitz geringer ist als das C/I des F-CPICHs in dem vorangegangenen Schlitz, gemäß Schritt 660.
  • Wenn das C/I des F-CPICHs in dem gegenwärtigen Schlitz höher ist oder gleich ist als das C/I des F-CPICHs in dem vorangegangenen Schlitz, erzeugt die MS ein relatives Wertesymbol, welches einen C/I-Anstieg repräsentiert, gemäß Schritt 670. Zum Beispiel wird das relative Wertesymbol mit "1" festgesetzt. Wenn das C/I des F-CPICHs in dem gegenwärtigen Schlitz geringer ist als das C/I des F-CPICHs in dem vorangegangenen Schlitz, erzeugt die MS ein relatives Wertesymbol, welches eine C/I-Abnahme repräsentiert, gemäß Schritt 680. Z.B. wird das relative Wertesymbol mit "0" festgelegt. Die Anzahl der Bits und der Inhalt des relativen Werte symbols wird abhängig von dem Typ des Codierers zu welchem das relative Wertesymbol eingegeben wird, bestimmt, was nachfolgend näher beschrieben wird.
  • Ein CQI-Symbol, das in einem der Schritte 630, 670 oder 680 erzeugt wurde, wird auf dem R-CQICH gemäß Schritt 640 übertragen. Das heißt, das CQI-Symbol wird dem Codierer 220 aus 3 zugeführt und zu der BS in dem zuvor beschriebenen Verfahren übertragen.
  • 14 ist ein Flussdiagramm, das eine weitere Ausführungsform des Verfahrens zum Empfangen einer Vorwärtskanalqualitätsinformation von der MS in der BS gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt. Das Verfahren findet in jedem Zeitschlitz durch den CQI-Symbolerzeuger 350 aus 5 in der BS statt.
  • Gemäß 14 bestimmt die BS nach Empfang eines CQI-Symbols in dem gegenwärtigen Zeitschlitz gemäß Schritt 700, ob das CQI-Symbol ein absolutes Wertesymbol oder ein relatives Wertesymbol ist, gemäß Schritt 710. Wenn der gegenwärtige Schlitz, in dem das CQI empfangen wurde ein Schlitz für ein absolutes Wertesymbol ist, ist das CQI-Symbol ein absolutes Wertesymbol. Wenn der gegenwärtige Schlitz für ein relatives Wertesymbol ist, ist das CQI-Symbol ein relatives Wertesymbol. Die Bestimmung wird gemäß derselben Regel durchgeführt wie sie in der MS angewendet wurde. Das bedeutet, wenn das Ergebnis der Berechnung der Gleichung (1) gemäß der gegenwärtigen Systemzeit 0 ist, bestimmt die BS, dass ein absolutes Wertesymbol empfangen wurde. Wenn das Ergebnis nicht 0 ist, bestimmt die BS, dass ein relatives Wertesymbol empfangen wurde. Um diese Bestimmung durchzuführen, speichert die BS die Gleichung (1).
  • In dem Fall eines absoluten Wertesymbols, berechnet die BS das C/I des F-CPICHs unter Berücksichtigung der Abbildungstabelle in Schritt 720 und speichert das C/I zur Benutzung beim Empfang eines relativen Wertesymbols und zur Paketdatenübertragung, gemäß Schritt 730.
  • In dem Fall eines relativen Wertesymbols, ermittelt die BS, ob das relative Wertesymbol einen C/I-Anstieg oder eine C/I-Abnahme repräsentiert, gemäß Schritt 750.
  • Wenn das relative Wertesymbol einen C/I-Anstieg repräsentiert, aktualisiert die BS ein zuvor gespeichertes C/I um dieses um eine vorbestimmte Einheit zu erhöhen, gemäß Schritt 760. Wenn das relative Wertesymbol eine C/I-Abnahme anzeigt, aktualisiert die BS ein zuvor gespeichertes C/I um dieses um eine vorbestimmte Einheit zu verringern, gemäß Schritt 770. Die vorbestimmte Einheit kann z.B. 1 dB betragen.
  • Nach der Bestimmung des C/Is des F-CPICHs, überträgt die BS Paketdaten gemäß der C/I des F-CPICHs in Schritt 740. Das bedeutet, dass die BS die Paketdatenübertragung einteilt und Übertragungsparameter bestimmt, basierend auf dem C/I des F-CPICHs.
  • Wenn z.B. ein absolutes Wertesymbol "00101" in dem vorangegangenen Schlitz empfangen wurde und ein relatives Wertesymbol, welches einen C/I-Anstieg repräsentiert, in dem gegenwärtigen Schlitz empfangen wurde, ermittelt die BS, dass das C/I des gegenwärtigen Schlitzes –7,8 dB ist (von –8,8 dB um 1 dB erhöht). Wenn das absolute Wertesymbol "00101" in dem vorangegangenen Schlitz empfangen wurde und ein relatives Wertesymbol, welches eine C/I-Abnahme anzeigt in dem gegenwärtigen Schlitz empfangen wurde, bestimmt die BS das C/I des gegenwärtigen Schlitzes als –9,8 dB (verringert von –8,8 dB um 1 dB).
  • Gemäß des Verfahrens wie es in 14 dargestellt ist, wird das C/I in jedem Schlitz berechnet bzw. abgeschätzt mittels Verringerns oder Erhöhens eines C/I, das berechnet wurde mittels eines von der MS empfangenen absoluten Wertesymbols, um jeweils eine vorbestimmte Einheit, bis ein nächstes absolutes Wertesymbol empfangen wird. In diesem Fall kann das berechnete bzw. abgeschätzte C/I in der BS unterschiedlich von einem C/I sein, das von der MS gemessen wird.
  • Entsprechend wird als eine dritte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, welche in 15 dargestellt ist, weiter betrachtet, dass anstelle der C/I-Berechnung des F-CPICHs in dem vorangegangenen Schlitz, dessen Berechnung bzw. Abschätzung zur Erzeugung eines relativen Wertesymbols in der MS benutzt wird. Um dies zu verwirklichen, berechnet bzw. schätzt die MS das C/I des F-CPICHs in jedem Schlitz unter Benutzung desselben Algorithmuses wie es zur Berechnung bzw. Abschätzung des C/Is in der BS benutzt wird und speichert diese C/I-Abschätzung. Diese C/I-Abschätzung wird mit der C/I-Messung des F-CPICHs in dem nächsten Schlitz verglichen, um damit ein relatives Wertesymbol zu erzeugen.
  • 15 ist ein Flussdiagramm, welches eine dritte Ausführungsform eines Verfahrens zum Übertragen einer Vorwärtskanalqualitätsinformation zu der BS in der MS gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt.
  • Gemäß 15 misst die MS die Signalstärke, d.h., das C/I des F-CPICHs in dem Schritt 800 und bestimmt, ob das C/I als ein absoluter Wert oder ein relativer Wert gemäß Gleichung (1) übertragen wird, gemäß Schritt 810. Wenn das Ergebnis der Berechnung von Gleichung (1) gemäß der gegenwärtigen Systemzeit gleich 0 ist, bestimmt die MS den absoluten Wert des C/Is zu übertragen und in den anderen Fällen bestimmt es den relativen Wert des C/Is zu übertragen.
  • Wenn der gegenwärtige Zeitschlitz für ein absolutes Wertesymbol ist, speichert die MS die C/I-Messung zur Benutzung in der Erzeugung eines CQI-Symbols, das in dem nächsten Schlitz übertragen werden soll, gemäß Schritt 820. Danach erzeugt die MS ein absolutes Wertesymbol, welches das C/I repräsentiert, unter Berücksichtigung der Abbildungstabelle gemäß Schritt 830.
  • Wenn der gegenwärtige Zeitschlitz für ein relatives Wertesymbol ist, vergleicht die MS ein zuvor gespeichertes C/I des F-CPICHs mit dem C/I des F-CPICHs in dem gegenwärtigen Zeitschlitz, gemäß Schritt 850. Wenn ein absolutes Wertesymbol in dem vorangegangenen Schlitz überfragen wurde, wird das zuvor gespeicherte C/I durch das absolute Wertesymbol angezeigt. Wenn ein relatives Wertesymbol in dem vorangegangenen Schlitz übertragen wurde, wurde das zuvor gespeicherte C/I gemäß dem relativen Wertesymbol aktualisiert.
  • In Schritt 860 bestimmt die MS ob das C/I des F-CPICHs in dem gegenwärtigen Schlitz geringer ist als das zuvor gespeicherte C/I. Wenn das C/I des F-CPICHs in dem gegenwärtigen Schlitz höher ist oder gleich ist zu dem zuvor gespeicherten C/I, erzeugt die MS ein relatives Wertesymbol, welches anzeigt, dass das C/I des gegenwärtigen Schlitzes gegenüber der C/I-Abschätzung bzw. C/I-Berechnung des vorherigen Schlitzes erhöht ist, gemäß Schritt 870, und aktualisiert das zuvor gespeicherte C/I um es um eine vorbestimmte Einheit zu erhöhen, gemäß Schritt 875. Wenn das C7I des F-CPICHs in dem gegenwärtigen Schlitz geringer ist als das zuvor gespeicherte C/I erzeugt die MS ein relatives Wertesymbol, welches anzeigt, dass das C/I des gegenwärtigen Schlitzes gegenüber der C/I-Abschätzung bzw. C/I-Berechnung des vorhergehenden Schlitzes abgenommen hat, gemäß Schritt 880, und aktualisiert das zuvor gespeicherte C/I um es um eine vorbestimmte Einheit zu verringern, gemäß Schritt 885. Die Einheit für die Abnahme oder Zunahme wird zuvor zwischen der MS und der BS festgelegt, z.B. als 1 dB. Die Anzahl der Bits und der Inhalt des relativen Wertesymbols wird abhängig von dem Typ des Codierers, dem das relative Wertesymbol zugeführt wird, bestimmt, wie nachfolgend näher beschrieben wird.
  • Ein CQI-Symbol, welches in einem der Schritte 830, 870 oder 880 erzeugt wurde, wird auf dem R-CQICH in Schritt 840 übertragen. Das bedeutet, dass das CQI-Symbol dem Codierer 220 von 3 zugeführt wird und in dem zuvor beschriebenen Verfahren an die BS übertragen wird.
  • Der Empfang des CQI-Symbols wird in derselben Weise ausgeführt wie sie in 14 dargestellt ist und deshalb erfolgt an dieser Stelle keine ausführliche Beschreibung desselben. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die MS und die BS dieselbe Einheit zur Erhöhung oder Abnahme verwenden.
  • Gemäß der dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann der Unterschied zwischen dem C/I, das in der MS gemessen wird, und dem C/I, das in der BS berechnet wird, minimiert werden. Wenn die relativen Wertesymbole in dem (n – 1)ten und in dem nten Schlitz übertragen werden, repräsentiert ein relatives Wertesymbol in dem nten Schlitz das Ergebnis eines Vergleichs eines in dem n-ten Schlitz gemessenen C/I mit einem in dem (n – 1)ten Schlitz gemessenen C/I. Wenn ein in den (n – 1)ten Schlitz durch die BS gemessenem C/I unterschiedlich zu einem C/I ist, das durch die MS in dem (n – 1)ten Schlitz gemessen wurde, folgt daraus, dass verschiedene C/Is in dem nten Schlitz durch die BS und MS gemessen werden.
  • Hiernach wird die zweite Ausführungsform, wie sie in 13 dargestellt ist, mit der dritten Ausführungsform, wie sie in 15 dargestellt ist, mittels eines bestimmten Beispiels beschrieben. Es wird angenommen, dass die C/Is des F-CPICHs in den nten bis (n + 3)ten Schlitzen, wie sie von der MS gemessen wurden, 1, 1.1, 1.2 und 1,3 dB sind und entsprechend ein absolutes Wertesymbol in dem nten Schlitz übertragen wird, gefolgt von der Übertragung von relativen Wertesymbolen in dem (n + 1)ten Schlitz, dem (n + 2)ten Schlitz und dem (n + 3)ten Schlitz.
  • In der zweiten Ausführungsform, nachdem ein absolutes Wertesymbol, welches 1 dB darstellt, in dem nten Schlitz übertragen wurde, werden relative Wertesymbole, die einen C/I-Anstieg anzeigen, in dem (n + 1)ten, (n + 2)ten und (n + 3)ten Schlitzen übertragen. Danach berechnet die BS die C/Is des F-CPICHs in dem (n + 1)ten, (n + 2)ten und (n + 3)ten Schlitzen entsprechend als 2 (= 1 + 1), 3 (= 2 + 1) und 4 (= 3 + 1) dB, wie nachfolgend in der Tabelle 1 dargestellt ist.
  • (Tabelle 1)
    Figure 00240001
  • Wie die Tabelle 1 aufzeigt, vergrößert sich der C/I-Unterschied mit zunehmender Zeit. Deshalb tritt ein sehr hoher Fehler von 2,7 dB in dem (n + 3)ten Schlitz auf.
  • In der dritten Ausführungsform wird ein absolutes Wertesymbol, welches 1 dB repräsentiert, in dem nten Schlitz übertragen. Danach überträgt die MS ein relatives Wertesymbol zu der BS, welches einen C/I-Anstieg anzeigt, in dem (n + 1)ten Schlitz und sie berechnen das C/I des F-CPICHs als 2 dB. In dem (n + 2)ten Schlitz, vergleicht die MS eine C/I-Messung von 1,2 dB mit der C/I-Berechnung von 2 dB und überträgt ein relatives Wertesymbol, welches eine C/I-Abnahme anzeigt.
  • Danach berechnen die MS und die BS das C/I des F-CPICHs als 1 dB. In dem (n + 3)ten Schlitz, vergleicht die MS eine C/I-Messung von 1,3 dB mit der C/I-Berechnung von 1 dB und überträgt zu der BS ein relatives Wertesymbol, welches einen C/I-Anstieg repräsentiert. Die MS und die BS berechnen das C/I des F-CPICHs als 2 dB. Die nachfolgende Tabelle 2 führt die C/I-Messungen, C/I-Berechnungen und deren Unterschiede auf.
  • (Tabelle 2)
    Figure 00250001
  • Wie von der Tabelle 2 festgestellt werden kann wird ein relativ kleiner Fehler von 0,7 dB in dem (n + 3)ten Schlitz erzeugt.
  • CQI-Symbolcodierung
  • Ein absolutes Wertesymbol repräsentiert das C/I des F-CPICHs, das in der MS gemessen wurde, in einer Vielzahl von Stufen, wobei ein relatives Wertesymbol zwei oder drei C/I-Veränderungszustände anzeigt. Das bedeutet, dass die Übertragung des relativen Wertesymbols die Übertragungsinformation bezüglich deren Menge verglichen mit der Übertragung des absoluten Wertesymbols reduziert. Unter Anwendung dieser Eigenschaft können die Blockcodecharakteristiken eines Codierers zum Codieren eines relativen Wertesymbols verbessert werden.
  • Nachfolgend wird eine Beschreibung von drei Ausführungsformen zum Codieren eines relativen Wertesymbols bereitgestellt, in denen das Blockcodeverhalten beim Übertragen eines relativen Wertesymbols verbessert wird.
  • 16 stellt eine Abbildungstabelle dar, die CQI-Symbole auflistet, die Codierereingaben zu Codesequenzen (Codiererausgaben) abbildet. Es wird angenommen, dass ein Codierer eine Coderate von 5/12 hat gemäß eines bekannten Blockcodierungsschemas. Wie in 16 dargestellt ist, gibt der Encoder eine 12-Bit-Codesequenz für je eine Eingabe von einem 5-Bit CQI-Symbol (a4, a3, a2, a1, a0) aus. Während die nachfolgende Beschreibung in dem Kontext eines Codierers mit Ein- und Ausgabecharakteristiken gemäß 16 gemacht wird, ist die vorliegende Erfindung genauso gut mit einigen Modifizierungen auf Codierer anwendbar, die eine andere Coderate besitzen.
  • In einer ersten Ausführungsform zum Codieren eines relativen Wertesymbols hat das relative Wertesymbol dieselben Bits wie das absolute Wertesymbol, so dass beide in demselben Codierer codiert werden können. In diesem Fall werden Encodereingabesymbole, die nach dem Codieren einen maximalen Unterschied untereinander aufweisen, als relative Wertesymbols benutzt, die einen C/I-Anstieg und eine C/I-Abnahme anzeigen.
  • Für die Eingabe eines relativen Wertesymbols gibt ein Codierer mit einer Coderate von 5/12 "000000000000" und "111111111111" aus, abhängig davon, was sie repräsentieren. Wegen des großen Unterschieds zwischen den Codesequenzen sind die relativen Wertesymbols sehr leicht unterscheidbar beim Decodieren. Gemäß 16 werden die relativen Wertesymbole "00000" und "10000" zu dem Codierer eingegeben, um die Codesequenzen zu erzeugen.
  • Die relativen Wertesymbole "00000" zeigen einen C/I-Anstieg an, was bedeutet, dass das C/I des F-CPICHs in dem gegenwärtigen Schlitz höher ist, oder gleich ist, als das in dem vorangegangenen Schlitz. Entsprechend zeigt "10000" eine C/I-Abnahme an, was bedeutet, dass das relative Wertesymbol "10000" anzeigt, dass das C/I des F-CPICHs in dem gegenwärtigen Schlitz geringer ist als in dem vorherigen Schlitz, oder umgekehrt. Was die relativen Wertesymbole "00000" und "10000" darstellen, wird zwischen der MS und der BS festgelegt.
  • Die relativen Wertesymbole, die zu dem Codierer mit einer Coderate von 5/12 eingegeben werden, sowie deren Codesequenzen sind in der Tabelle 3 aufgelistet.
  • (Tabelle 3)
    Figure 00270001
  • In Tabelle 3 können die Bezeichnungen der Eingabesymbole, die der Information des relativen Wertes entsprechen, mittels Vereinbarungen zwischen der MS und der BS geändert werden. Das wichtige dabei ist, dass die Codesequenzen "000000000000" und "111111111111" als relative Wertesymbole übertragen werden.
  • In Tabelle 3 wird das MSB a4 des CQI-Symbols (a4, a3, a2, a1, a0), nicht für einen anderen Dienst in Tabelle 3 benutzt. Wenn jedoch das MSB a4 für einen anderen Dienst benutzt wird, werden die relativen Wertesymbole, die dem Codierer mit einer Coderate von 5/12 eingegeben werden, abhängig von dem was sie darstellen wie folgt bestimmt.
  • (Tabelle 4)
    Figure 00270002
  • Wie der Tabelle 4 entnommen werden kann beinhalten für den Fall, wo das Bit a4 für einen unterschiedlichen Service benutzt wird, die 5-Bit-Eingabesymbole die Bedeutungen der Information des relativen Wertes und den unterschiedlichen Service. Die Benutzung von "00000", "00100", "01000" und "01100" als Eingabesymbole optimiert das Decodierverhalten, da große Unterschiede zwischen deren Codesequenzen sind. Wie zuvor ausgeführt wurde kann das was die Eingabesymbole darstellen durch Vereinbarungen zwischen der MS und der BS geändert werden und das wichtige hierbei ist, dass die relativen Codesymbole unter Benutzung der Codesequenzen "000000000000", "011100001111", "000011111111", und "011111110000" übertragen werden.
  • Das Codieren eines absoluten Wertesymbols und eines relativen Wertesymbols unter Benutzung des Codierers 220 mit einer Coderate von 5/12 gemäß der vorliegenden Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf 3 beschrieben.
  • Gemäß der 3 empfängt der CQI-Symbolerzeuger 210 das C/I des F-CPICHs, das in dem gegenwärtigen Schlitz gemessen wurde, und bestimmt, ob ein relatives Wertesymbol oder ein absolutes Wertesymbol in dem gegenwärtigen Schlitz übertragen werden soll, gemäß Gleichung (1). Wenn das Ergebnis der Berechnung von Gleichung (1) gemäß der gegenwärtigen Systemzeit 0 ist, bestimmt die MS, dass ein absolutes Wertesymbol zu übertragen ist und in den anderen Fällen bestimmt es, dass ein relatives Wertesymbol zu übertragen ist.
  • Gemäß dieser Ermittlung, erzeugt der CQI-Symbolerzeuger 210 ein absolutes Wertesymbol, das das C/I des gegenwärtigen Schlitzes repräsentiert, oder ein relatives Wertesymbol, welches das Ergebnis eines Vergleichs des C/I des gegenwärtigen Schlitzes mit dem C/I des vorangegangenen Schlitzes anzeigt.
  • Das relative Wertesymbol repräsentiert einen C/I-Anstieg oder eine C/I-Abnahme. Alternativ dazu repräsentiert das relative Wertesymbol einen C/I-Anstieg, keine Veränderung des C/Is oder eine C/I-Abnahme. Demnach können mit dem relativen Wertesymbol zwei C/I-Zustände oder drei C/I-Zustände dargestellt werden. In dem Fall, wo das MSB a4 für einen unterschiedlichen Dienst benutzt wird, wird das relative Wertesymbol konstruiert unter Berücksichtigung dem was das MSB a4 anzeigt.
  • In dem Fall wo der gegenwärtige Schlitz für die Übertragung eines absoluten Wertesymbols zugewiesen ist, gibt der CQI-Symbolerzeuger 210 ein 5-Bit absolutes Wertesymbol zu dem Codierer 220 aus, welches das C/I des gegenwärtigen Schlitzes repräsentiert.
  • Dem gegenüber wählt der CQI-Symbolerzeuger 210 in den Fällen, wo der gegenwärtige Schlitz für die Übertragung eines relativen Wertesymbols zugewiesen ist und das MSB a4 nicht für einen anderen Dienst benutzt wird, ein entsprechendes CQI-Symbol aus den 5-Bit CQI-Symbolen ("00000" und "10000") wie sie in Tabelle 3 aufgelistet sind aus. Wenn das C/I des gegenwärtigen Schlitzes höher ist oder gleich ist als das C/I des vorangegangenen Schlitzes, wird das CQI-Symbol "00000" ausgegeben, welches einen C/I-Anstieg anzeigt. Wenn das C/I des gegenwärtigen Schlitzes geringer ist als das C/I des vorherigen Schlitzes, wird das CQI-Symbol "10000" ausgegeben, welches eine C/I-Abnahme anzeigt.
  • In dem Fall, wo der gegenwärtige Schlitz für die Übertragung eines relativen Wertesymbols zugewiesen ist und das MSB a4 für einen unterschiedlichen Dienst benutzt wird, wählt der CQI-Symbolerzeuger 210 ein entsprechendes CQI-Symbol von den 5-Bit CQI-Symbolen ("00000", "00100", "01000" und "01100") wie in Tabelle 4 aufgeführt ist aus. Wenn das C/I des gegenwärtigen Schlitzes höher ist oder gleich ist als das C/I des vorherigen Schlitzes, wird das CQI-Symbol "00000" oder "01000" ausgegeben, welches eine C/I-Zunahme anzeigt. Wenn das C/I des gegenwärtigen Schlitzes geringer ist als das C/I des vorherigen Schlitzes, wird das CQI-Symbol "00100" oder "01100" ausgegeben, welches eine C/I-Abnahme anzeigt.
  • Der Codierer 220 bildet das CQI-Symbol, das von dem CQI-Symbolerzeuger 210 empfangen wurde, auf eine zugehörige binäre Codesequenz gemäß einer Abbildungsregel wie sie in 16 dargestellt ist ab. Die binäre Codesequenz wird einem Walsh-Cover 240 zugeführt und nach der Modulierung an die BS übertragen.
  • Die BS interpretiert das CQI-Symbol, das von der MS auf dem R-CQICH empfangen wurde. Wenn das CQI-Symbol ein relatives Wertesymbol ist und dessen MSB a4 nicht für einen anderen Dienst benutzt wird, interpretiert die BS das relative Wertesymbol unter Bezugnahme der Tabelle 3. Im Gegensatz dazu, wenn das CQI-Symbol ein relatives Wertesymbol ist, und dessen MSB a4 für einen anderen Dienst benutzt wird, interpretiert die BS das relative Wertesymbol unter Berücksichtigung der Tabelle 4. Die CQI-Symbolinterprätation wird in dem Verfahren wie es in 12 oder 14 dargestellt ist, ausgeführt.
  • In einer zweiten Ausführungsform zum Codieren eines relativen Wertesymbols werden zwei verschiedene Codierer benutzt, um ein absolutes Wertesymbol und ein relatives Wertesymbol zu codieren, welche sich in der Anzahl der Bits unterscheiden. In diesem Fall wird ein absolutes Wertesymbol in einem Codierer mit einer Coderate von 5/12 codiert und ein relatives Wertesymbol in einem Codierer mit einer Coderate von n/12 (n ist nicht 5).
  • Die Coderate des Codierers für das relative Wertesymbol ist z.B. 1/12. Für eine Eingabe eines Ein-Bit relativen Wertesymbols gibt der Codierer eine 12-Bit-Sequenz "000000000000" oder "111111111111" aus. Der Zusammenhang zwischen der Codierereingabe und der Codesequenz nach dem Codieren mit einer Coderate von 1/12 ist in Tabelle 5 dargestellt.
  • (Tabelle 5)
    Figure 00300001
  • Wenn das MSB a4 für einen anderen Dienst benutzt wird, wird ein Codierer mit einer Coderate von 2/12 zum Codieren eines relativen Wertesymbols benutzt, der Eingabecharakteristiken und Ausgabecharakteristiken besitzt, wie sie in Tabelle 4 dargestellt sind.
  • 17 ist ein Blockdiagramm eines Codiervorrichtung, die verschiedene Codierer zum getrennten Codieren eines absoluten Wertesymbols und eines relativen Wertesymbols gemäß der vorliegenden Erfindung benutzt. Der Symbolerzeuger 210 und der Codierer 220 aus 3 sind mit mehr Details in 17 dargestellt, außer dass zwei Codierer 920 und 930 mit unterschiedlichen Coderaten benutzt werden, um das absolute Wertesymbol und das relative Wertesymbol getrennt zu codieren. In diesem Zusammenhang wird nachfolgend mittels eines Beispiels beschrieben, dass der Codierer 920 eine Coderate von 5/12 hat, jedoch kann die Coderate gemäß der Anzahl von Bits, die das absolute Wertesymbol ausdrücken, verändert werden.
  • Gemäß 17 empfängt ein CQI-Symbolerzeuger 910 das C/I des F-CPICHs in dem gegenwärtigen Schlitz, und bestimmt ob ein absolutes Wertesymbol oder ein relatives Wertesymbol in dem gegenwärtigen Schlitz gemäß Gleichung (1) übertragen werden soll. Wenn das Ergebnis der Berechnung von Gleichung (1) gemäß der gegenwärtigen Systemzeit gleich 0 ist, bestimmt die MS, dass das absolute Wertesymbol des C/I zu übertragen ist und in den anderen Fällen, bestimmt es, dass das relative Wertesymbol des C/I zu übertragen ist.
  • Gemäß dieser Ermittlung, erzeugt der CQI-Symbolerzeuger 910 ein absolutes Wertesymbol, welches das C/I des gegenwärtigen Schlitzes repräsentiert, oder ein relatives Wertesymbol, das das Ergebnis eines Vergleichs des C/Is des gegenwärtigen Schlitzes mit dem C/I des vorherigen Schlitzes repräsentiert.
  • Das relative Wertesymbol repräsentiert einen C/I-Anstieg oder eine C/I-Abnahme. Alternativ dazu kann das relative Wertesymbol einen C/I-Anstieg, keine Veränderung des C/Is oder eine C/I-Abnahme anzeigen. Das bedeutet, dass zwei C/I-Zustände oder drei C/I-Zustände mit relativen Wertesymbolen die jeweils n-Bits haben (n ist nicht 5) ausgedrückt werden können. In dem Fall wo das MSB a4 des CQI-Symbols für einen anderen Dienst benutzt wird, werden die relativen Wertesymbole unter Beachtung von dem was der andere Dienst anzeigt konstruiert.
  • In dem Fall, wo der gegenwärtige Schlitz für ein absolutes Wertesymbol ist, gibt der CQI-Symbolerzeuger 910 ein 5-Bit absolutes Wertesymbol zu dem ersten Codierer 920 mit einer Coderate von 5/12 aus, welches das C/I des gegenwärtigen Schlitzes repräsentiert.
  • In dem Fall, wo der gegenwärtige Schlitz für ein relatives Wertesymbol ist, gibt der Symbolerzeuger 910 ein n-Bit (1-Bit oder 2-Bit) relatives Wertesymbol zu dem zweiten Codierer 930 mit einer Coderate von n/12 aus. Wenn das relative Wertesymbol 1 Bit ist, ist die Coderate des zweiten Codierers 930 1/12 und wenn das relative Wertesymbol 2 Bits hat, ist die Coderate 2/12.
  • Wenn das MSB a4 des relativen Wertesymbols nicht für einen anderen Dienst benutzt wird, gibt der CQI-Symbolerzeuger 910 ein korrespondierendes 1-Bit CQI-Symbol "0" oder "1", wie in Tabelle 5 dargestellt ist, an den zweiten Codierer 930 mit einer Coderate von 1/12 aus. Wenn das C/I des gegenwärtigen Schlitzes größer ist oder gleich ist als das C/I des vorherigen Schlitzes, wird das CQI-Symbol "0", welches einen C/I-Anstieg anzeigt, ausgegeben. Wenn das C/I des gegenwärtigen Schlitzes geringer ist als das C/I des vorherigen Schlitzes, wird das CQI-Symbol "1", welches eine C/I-Abnahme anzeigt, ausgegeben.
  • Wenn das MSB a4 des relativen Wertesymbols für einen anderen Dienst benutzt wird, gibt der CQI-Symbolerzeuger 910 ein korrespondierendes 2-Bit CQI-Symbol "00", "10", "01" oder "11", wie in Tabelle 4 dargestellt ist, an den zweiten Codierer 930 mit einer Coderate von 2/12 aus. Wenn das C/I des gegenwärtigen Schlitzes höher ist oder gleich ist dem C/I des vorherigen Schlitzes, wird das CQI-Symbol "00" oder "01", welches eine C/I-Zunahme repräsentiert, ausgegeben. Wenn das C/I des gegenwärtigen Schlitzes geringer ist als das C/I des vorherigen Schlitzes, wird das CQI-Symbol "10" oder "11", welches eine C/I-Abnahme anzeigt, ausgegeben.
  • Der zweite Codierer 930 ordnet das n-Bit relative Wertesymbol, das von dem CQI-Symbolerzeuger 910 empfangen wurde, einer zugehörigen binären Codesequenz zu, gemäß der Abbildungsregel, wie sie in 16 dargestellt ist. Der erste Codierer 920 ordnet dem absoluten Wertesymbol, das von dem CQI-Symbol 910 empfangen wurde, eine korrespondierende binäre Codesequenz gemäß der Abbildungsregel wie sie in 16 dargestellt ist, zu. Die binäre Codesequenz wird einem Walsh-Cover 240 zugeführt und nach der Modulation an die BS übertragen.
  • Obwohl verschiedene Codierer benutzt werden, um das absolute Wertesymbol und das relative Wertesymbol zu codieren, gemäß der MS wie sie in 17 dargestellt ist, können die CQI-Symbole in einem einzigen Decoder in der BS decodiert werden. Das ist so, da die Codesequenzen von dem absoluten Wertesymbol und dem relativen Wertesymbol die gleiche Anzahl von Bits besitzen. Unter Bezugnahme von 5, empfängt der Decodierer 340 eine 12-Bit-Codesequenz und gibt ein 5-Bit CQI-Symbol aus. Wenn der gegenwärtige Schlitz für eine Übertragung eines absoluten Wertesymbols zugewiesen wurde, repräsentiert das CQI-Symbol das C/I. Wenn der gegenwärtige Schlitz für eine Übertragung eines relativen Wertesymbols zugewiesen wurde, repräsentiert das CQI-Symbol eine C/I-Abnahme oder einen C/I-Anstieg. Daher interpretiert der CQI-Symbolberechner 350 das CQI-Symbol danach, ob der gegenwärtige Schlitz für ein absolutes Wertesymbol oder ein relatives Wertesymbol zugewiesen wurde.
  • In dem Fall wo das empfangene CQI-Symbol ein relatives Wertesymbol ist, und das MSB a4 des relativen Wertesymbols nicht für einen anderen Dienst benutzt wird, interpretiert der CQI-Symbolberechner 350 das relative Wertesymbol unter Berücksichtigung der Tabelle 5. Dem gegenüber interpretiert der CQI-Symbolberechner 350 das relative Wertesymbol unter Berücksichtigung der Tabelle 4, in dem Fall, dass das empfangene CQI-Symbol ein relatives Wertesymbol ist und das MSB a4 des relativen Wertesymbols benutzt wird. Die CQI-Symbolinterprätation wird gemäß dem Verfahren wie es in der 12 oder 14 dargestellt ist ausgeführt.
  • In der dritten Ausführungsform zum Codieren eines relativen Wertesymbols wird ein einziger Codierer zum Codieren eines absoluten Wertesymbols und eines relativen Wertesymbols benutzt und eine spezielle Biteingabe zu dem Codierer wird zu einem Aus-Zustand (off state) während der Übertragung des relativen Wertesymbols gesetzt. In dem Aus-Zustand wird kein Signal dem Codierer eingegeben, so dass die Codierereingabe die Erzeugung einer Codesequenz nicht beeinflusst. Der Zusammenhang zwischen den Eingabesymbolen und den Ausga be-Codesequenzen in dem Codierer mit einer Coderate von 5/12 ist in Tabelle 6 dargestellt.
  • (Tabelle 6)
    Figure 00340001
  • Tabelle 6 zeigt relative Wertesymbole mit einem MSB a4, welches nicht für einen anderen Dienst benutzt wird, was bedeutet, dass das MSB a4 bestimmt, was das 5-Bit relative Wertesymbol repräsentiert.
  • In dem Fall, wo das MSB a4 für einen anderen Dienst benutzt wird, ist der Zusammenhang zwischen den Eingabesymbolen und den Ausgabe-Codesequenzen in dem Codierer mit einer Coderate von 5/12 in Tabelle 7 dargestellt.
  • (Tabelle 7)
    Figure 00340002
  • Gemäß Tabelle 7 bestimmt das Bit a3 eines 5-Bit-CQI-Symbols was das relative Wertesymbol repräsentiert und das Bit a2 zeigt an, was das Bit a4 repräsentiert.
  • Die Benutzung der CQI-Symbole wie sie in den Tabellen 6 und 7 aufgelistet sind optimiert das Decodierverhalten, weil die Codesequenzen, die durch das Codieren der CQI-Symbole erzeugt wurden, untereinander einen maximalen Unterschied aufweisen.
  • Das Abbilden der CQIS-Symbole (a4, a3, a2, a1, a0), wie es in der Tabelle 6 und der Tabelle 7 dargestellt ist, sowie was diese repräsentieren wird zwischen der MS und der BS zuvor festgelegt.
  • Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein absolutes Wertesymbol in mindestens einem vorbestimmten Schlitz bereitgestellt und relative Wertesymbol in den anderen Schlitzen, zur Übertragung einer Vorwärtskanalqualitätsinformation. Deshalb ist der Rück-Overhead und die Interferenz reduziert und als Ergebnis ist die Rück-Verkehr-Kapazität erhöht. Darüber hinaus wird ein relatives Wertesymbol, das einen geringeren Informationsbetrag benötigt wie ein absolutes Wertesymbol, in einer solchen Weise codiert, dass das Decodierverhalten optimiert wird.
  • Während die Erfindung gezeigt und unter Bezugnahme auf verschiedene bevorzugte Ausführungsformen derselben beschrieben wurde, wird ein Fachmann auf dem Gebiet der Erfindung verstehen, dass verschiedene Änderungen in der Form und den Details gemacht werden können, ohne den Umfang der Erfindung, wie er durch die beigefügten Ansprüche festgelegt ist, zu verlassen.

Claims (49)

  1. Verfahren zum Messen der Qualität eines Vorwärtskanals, der von einer Basisstation empfangen wird, und Berichten der Qualitätsmessung an die der Basisstation in einer Mobilstation, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst: Messen (400; 600; 800) von Signalstärken des Vorwärtskanals in einer Vielzahl von Zeitschlitzen; Erzeugen (430; 630; 830) für jeden Zeitschlitz ein absolutes Wertesymbol oder ein relatives Wertesymbol, wobei das absolute Wertesymbol die gemessene Signalstärke des Vorwärtskanals repräsentiert und das relative Wertesymbol eine Änderung bezüglich der Signalstärke des Vorwärtskanals in einem vorangegangenen Zeitschlitz repräsentiert; Übertragen (440; 640; 840) des absoluten Wertesymbols in mindestens einem Zeitschlitz, der aus einer Vielzahl von Zeitschlitzen eines Rückkanalqualitätsindikatorkanals, R-CQICH, ausgewählt ist; gekennzeichnet durch Übertragen (440; 640; 840) des relativen Wertesymbols in mindestens einem der übrigen Zeitschlitze des Rückkanalqualitätsindikatorkanals, R-CQICH, wobei jeder der übrigen Zeitschlitze ein Zeitschlitz des Rückkanalqualitätsindikatorkanals, R-CQICH, ist, mit Ausnahme von dem mindestens einen Zeitschlitz, der ausgewählt wurde, um das absolute Wertesymbol zu übertragen.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das relative Wertesymbol mit einem Übertragungsleistungspegel übertragen wird, der geringer als der Übertragungsleistungspegel des absoluten Wertesymbols ist.
  3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei das relative Wertesymbol weniger Bits als das absolute Wertesymbol besitzt.
  4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das relative Wertesymbol eine Zunahme oder eine Abnahme der Signalstärke des Vorwärtskanals in dem mindestens einen Zeitschlitz, der zu dem einen übrigen Zeitschlitz korrespondiert, gegenüber der Signalstärke des Vorwärtskanals in dem vorangegangen Zeitschlitz repräsentiert.
  5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das relative Wertesymbol eine Zunahme, keine Änderung, oder eine Abnahme der Signalstärke des Vorwärtskanals in dem mindestens einen Zeitschlitz, der dem einen übrigen Zeitschlitz entspricht, gegenüber der Signalstärke des Vorwärtskanals in dem vorangegangenen Zeitschlitz repräsentiert.
  6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei der ausgewählte Zeitschlitz zum Übertragen des absoluten Wertesymbols ein anderer Zeitschlitz ist, als die Zeitschlitze, die absolute Wertesymbole von anderen Mobilstationen übertragen.
  7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei der ausgewählte Zeitschlitz der folgenden Gleichung genügt: (T – N – X) MOD INT = 0wobei T eine Systemzeit ist, die in Einheiten von Schlitzen gerechnet ist, INT ein Übertragungsintervall ist, in dem ein absolutes Wertesymbol übertragen wird, N ein Parameter ist, der einen Schlitz zum Übertragen des absoluten Wertesymbols in dem Übertragungsintervall INT bestimmt, und X ein Parameter ist, der für die Mobilstation eindeutig ist.
  8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei das absolute Wertesymbol in zwei aufeinanderfolgenden Zeitschlitzen übertragen wird.
  9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei der Schritt des Übertragens (440; 640; 840) des relativen Wertesymbols die folgenden Schritte umfasst: Suchen nach der Höhe der Signalstärke, die in dem einen übrigen Zeitschlitz gemessen wurde, in einer Abbildungstabelle, die eine Vielzahl von vorbestimmten Signalstärkehöhen auf Symbole abbildet, wobei jedes Symbol eine vorbestimmte Anzahl von Bits besitzt; Erzeugen (470, 180, 490; 670, 680; 870, 880) des relativen Wertesymbols, das das Ergebnis eines Vergleichs (450; 650; 850) der Signalstärkehöhe des einen übrigen Zeitschlitzes mit der Signalstärkehöhe des vorangegangenen Zeitschlitzes repräsentiert; und Codieren des relativen Wertesymbols vor der Übertragung.
  10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei der Schritt des Übertragens des relativen Wertesymbols die folgenden Schritte umfasst: Erzeugen (470, 480, 490; 670, 680; 870, 880) des relativen Wertesymbols, welches das Ergebnis eines Vergleichs (450; 650; 850) von der Signalstärke des einen übrigen Zeitschlitzes mit der Signalstärke des vorangegangenen Zeitschlitzes repräsentiert; und Codieren des relativen Wertesymbols vor der Übertragung.
  11. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 oder 10, wobei der Schritt des Codierens das Codieren des relativen Wertesymbols zu einem von einer Vielzahl von vorbestimmten Codesequenzen, welche untereinander eine maximale Differenz aufweisen, umfasst.
  12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei einer der Codesequenzen nur Nullen und eine andere Codesequenze nur Einsen besitzt.
  13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei der Schritt des Erzeugens (430; 630; 830) eines absoluten Wertesymbols umfasst: Erzeugen des absoluten Wertesymbols, das die gemessene Signalstärke des Vorwärtskanals in dem ausgewählten Zeitschlitz repräsentiert, unter Bezugnahme einer Abbildungstabelle, die eine Vielzahl von vorbestimmten Signalstärkehöhen auf Symbole abbildet, wobei jedes Symbol eine vorbestimmten Anzahl von Bits besitzt; und Codieren des absoluten Wertesymbols vor der Übertragung.
  14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei: der Schritt des Übertragens (440; 640; 840) des absoluten Wertesymbols des Weiteren das Speichern (410; 610; 820) der gemessenen Signalstärke umfasst; und der Schritt des Übertragens (440; 640; 840) des relativen Wertesymbols des Weiteren ein Aktualisieren (875, 885) der Signalstärke des vorangegangenen Zeitschlitzes gemäß dem, was das relative Wertesymbol repräsentiert, sowie ein Speichern der aktualisierten Signalstärke umfasst.
  15. Verfahren nach Anspruch 14, welches des Weiteren die folgenden Schritte umfasst: Erzeugen (870, 880) des relativen Wertesymbols, welches das Ergebnis eines Vergleichs (850) der Signalstärkehöhe des einen übrigen Zeitschlitzes mit der gespeicherten Signalstärkehöhe des vorangegangenen Zeitschlitzes repräsentiert; Codieren des relativen Wertesymbols; und Erhöhen (875) oder Reduzieren (885) der gespeicherten Signalstärke des vorangegangenen Zeitschlitzes um eine vorbestimmte Einheit, gemäß dem, was das relative Wertesymbol repräsentiert.
  16. Verfahren nach Anspruch 15, wobei die vorbestimmte Einheit zuvor zwischen der Basisstation und der Mobilstation festgelegt wurde.
  17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, wobei der Schritt des Codierens das Codieren des relativen Wertesymbols zu einem aus einer Vielzahl von vorbestimmten Codesequenzen, welche untereinander eine maximale Differenz haben, umfasst.
  18. Verfahren nach Anspruch 17, wobei einer der Codesequenzen nur Nullen und eine andere Codesequenz nur Einsen besitzt.
  19. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 18, wobei der Schritt des Erzeugens (430; 630; 830) des absoluten Wertesymbols die folgenden Schritte umfasst: Erzeugen des absoluten Wertesymbols, welches die gemessene Signalstärke des Vorwärtskanals in dem ausgewählten Zeitschlitz repräsentiert, unter Bezugnahme einer Abbildungstabelle, die eine Vielzahl von vorbestimmten Signalstärkehöhen auf Symbole abbildet, wobei jedes Symbol eine vorbestimmte Anzahl von Bits besitzt; Codieren des absoluten Wertesymbols; und Speichern der Signalstärke entsprechend dem absoluten Wertesymbol.
  20. Verfahren zum Empfangen einer Vorwärtskanalqualitätsinformation von einer Mobilstation in einer Basisstation, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst: Empfangen (500; 700) eines absoluten Wertesymbols in mindestens einem Zeitschlitz, der aus einer Vielzahl von Zeitschlitzen eines Rückkanalqualitätsindikatorkanals, R-CQICH, ausgewählt ist; Berechnen (520; 720) der Signalstärke des ausgewählten Zeitschlitzes gemäß des empfangenen absoluten Wertesymbols; Empfangen (500; 700) eines relativen Wertesymbols in mindestens einem übrigen Zeitschlitz des Rückkanalqualitätsindikatorkanals, R-CQICH, wobei jeder der übrigen Zeitschlitze ein Zeitschlitz des Rückkanalqualitätsindikatorkanals, R-CQICH, ist, mit Ausnahme des mindestens einen Zeitschlitzes, der ausgewählt wurde, um das absolute Wertesymbol zu übertragen; und Berechnen der Signalstärke des mindestens einen übrigen Zeitschlitzes durch Aktualisieren (560, 570; 760, 770) der Signalstärke eines vorangegangenen Zeitschlitzes gemäß dem, was das empfangene relative Wertesymbol repräsentiert.
  21. Verfahren nach Anspruch 20, wobei der ausgewählte Zeitschlitz der folgenden Gleichung genügt: (T – N – X) MOD INT = 0wobei T eine Systemzeit ist, die in Einheiten von Schlitzen gerechnet ist, INT ein Übertragungsintervall ist, in dem ein absolutes Wertesymbol übertragen wird, N ein Parameter ist, der einen Schlitz zum Übertragen des absoluten Wertesymbols in dem Übertragungsintervall INT bestimmt, und X ein Parameter ist, der für die Mobilstation eindeutig ist.
  22. Verfahren nach Anspruch 20 oder 21, wobei in dem Schritt des Berechnens (520; 720) der Signalstärke des ausgewählten Zeitschlitzes die Signalstärkehöhe, welche dem absoluten Wertesymbol entspricht, in einer Abbildungstabelle gesucht wird, in der eine Vielzahl von vorbestimmten Signalstärkehöhen Symbolen zugeordnet sind, welche eine vorbestimmte Anzahl von Bits besitzten.
  23. Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 22, wobei in dem Schritt des Berechnens der Signalstärke des mindestens einen übrigen Zeitschlitzes die Signalstärke des vorangegangenen Zeitschlitzes erhöht wird (560; 760) oder verringert wird (570; 770) um jeweils eine Höhe entsprechend dem, was das relative Wertesymbol repräsentiert, unter Bezugnahme einer Abbildungstabelle, in der einer Vielzahl von vorbestimmten Signalstärkehöhen zu Symbolen zugeordnet sind, wobei die Symbole eine vorbestimmte Anzahl von Bits besitzen.
  24. Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 23, wobei in dem Schritt des Berechnens der Signalstärke des mindestens einen übrigen Zeitschlitzes die Signalstärke des vorangegangenen Zeitschlitzes erhöht wird (560; 760) oder verringert wird (570; 770) um jeweils eine vorbestimmte Einheit gemäß dem, was das relative Wertesymbol repräsentiert.
  25. Verfahren nach Anspruch 24, wobei die vorbestimmte Einheit zuvor zwischen der Basisstation und der mobilen Station festgelegt wird.
  26. Vorrichtung in einer Mobilstation, die angepasst ist, die Qualität eines Vorwärtskanals zu messen, der von einer Basisstation empfangen wird, mittels Messen der Signalstärke des Vorwärtskanals, und die Qualitätsmessung an die Basisstation zu berichten, wobei die Vorrichtung umfasst: ein Symbolerzeuger (210) der angepasst ist, ein absolutes Wertesymbol zu erzeugen und ein relatives Wertesymbol zu erzeugen, wobei das absolute Wertesymbol die Signalstärke des Vorwärtskanals repräsentiert und das relative Wertesymbol eine Veränderung gegenüber der Signalstärke des Vorwärtskanals in einem vorangegangenen Zeitschlitz repräsentiert; und eine Codierereinheit (220), die angepasst ist, das absolute Wertesymbol und das relative Wertesymbol zu codieren; wobei die Vorrichtung dadurch gekennzeichnet ist, dass der Symbolerzeuger (210) angepasst ist, das absolute Wertesymbol in mindestens einem Zeitschlitz, der aus einer Vielzahl von Zeitschlitzen eines Rückkanalqualitätsindikatorkanals, R-CQICH, ausgewählt ist, zu erzeugen und das relative Wertesymbol in mindestens einem übrigen Zeitschlitz des Rückkanalqualitätsindikatorkanals, R-CQICH, zu erzeugen, wobei jeder der übrigen Zeitschlitze ein Zeitschlitz des Rückkanalqualitätsindikatorkanals, R-CQICH, mit Ausnahme des mindestens einen Zeitschlitzes, der für die Übertragung des absoluten Wertesymbols ausgesucht wurde, ist.
  27. Vorrichtung nach Anspruch 26, die des Weiteren eine Übertragungseinheit umfasst, die angepasst ist, das codierte relative Wertesymbol mit einem Übertragungsleistungspegel zu übertragen, der geringer ist, als der der Übertragungsleistungspegel des codierten absoluten Wertesymbols.
  28. Vorrichtung nach Anspruch 26 oder 27, wobei der ausgewählte Zeitschlitz zum Übertragen des absoluten Wertesymbols unterschiedlich von den Zeitschlitzen zum Übertragen der absoluten Wertesymbole von anderen Mobilstationen ist.
  29. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 26 bis 28, wobei der ausgewählte Zeitschlitz der folgenden Gleichung genügt: (T – N – X) MOD INT = 0wobei T eine Symbolzeit ist, die in Einheiten von Schlitzen gerechnet ist, INT ein Übertragungsintervall ist, in dem ein absolutes Wertesymbol übertragen wird, N ein Parameter ist, der einen Schlitz zum Übertragen des absoluten Wertesymbols in dem Übertragungsintervall INT bestimmt und X ein Parameter ist, der eindeutig für die Mobilstation ist.
  30. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 26 bis 29, wobei das absolute Wertesymbol in zwei aufeinanderfolgenden Zeitschlitzen übertragen wird.
  31. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 26 bis 30, wobei der Symbolerzeuger (210) des Weiteren angepasst ist, die Höhe der Signalstärke, die in mindestens einem der übrigen Zeitschlitze gemessen wurde, in einer Abbildungstabelle zu suchen, welche eine Vielzahl von vorbestimmten Signalstärkehöhen auf Symbole abbildet, wobei jedes Symbol eine vorbestimmte Anzahl von Bits besitzt, und angepasst ist, das relative Wertesymbol, welches das Ergebnis eines Vergleichs der Signalstärkehöhe des mindestens einen übrigen Zeitschlitzes mit der Signalstärkehöhe des vorangegangenen Zeitschlitzes repräsentiert, zu erzeugen.
  32. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 26 bis 30, wobei der Symbolerzeuger (210) des Weiteren angepasst ist, das relative Wertesymbol zu erzeugen, welches das Ergebnis eines Vergleichs der Signalstärkehöhe des mindestens einen übrigen Zeitschlitzes mit der Signalstärkehöhe des vorangegangenen Zeitschlitzes repräsentiert.
  33. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 26 bis 32, wobei das relative Wertesymbol einen Anstieg oder eine Abnahme in der Signalstärke des mindestens einen Zeitschlitzes, der dem einen übrigen Zeitschlitz entspricht, gegenüber der Signalstärkehöhe des vorangegangenen Zeitschlitzes repräsentiert.
  34. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 26 bis 32, wobei das relative Wertesymbol einen Anstieg, keine Änderung, oder eine Abnahme in der Signalstärke des mindestens einen Zeitschlitzes, der dem einen übrigen Zeitschlitz entspricht, gegenüber der Signalstärkehöhe des vorangegangenen Zeitschlitzes repräsentiert.
  35. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 26 bis 34, wobei der Symbolerzeuger (210) des Weiteren angepasst ist, das absolute Wertesymbol, das die gemessene Signalstärke des Vorwärtskanals in dem ausgewählten Zeitschlitz repräsentiert, unter Bezugnahme auf eine Abbildungstabelle zu erzeugen, wobei die Abbildungstabelle eine Vielzahl von vorbestimmten Signalstärkehöhen auf Symbole abbildet, und wobei jedes Symbol eine vorbestimmte Anzahl von Bits besitzt.
  36. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 26 bis 34, wobei der Symbolerzeuger (210) umfasst: ein erstes Gerät, das angepasst ist, das absolute Wertesymbol, das die gemessene Signalstärke des Vorwärtskanals in dem ausgewählten Zeitschlitz repräsentiert, zu erzeugen, und die gemessene Signalstärke zu speichern; und ein zweites Gerät, das angepasst ist, das relative Wertesymbol, das einen Unterschied gegenüber der gespeicherten Signalstärke des Vorwärtskanals in dem vorangegangenen Zeitschlitz repräsentiert, zu erzeugen, die Signalstärke des vo rangegangenen Zeitschlitzes gemäß dem was das relative Wertesymbol repräsentiert zu aktualisieren, und die aktualisierte Signalstärke zu speichern.
  37. Vorrichtung gemäß Anspruch 36, wobei das erste Gerät des Weiteren angepasst ist, das absolute Wertesymbol, das die gemessene Signalstärke des Vorwärtskanals in dem ausgewählten Zeitschlitz repräsentiert, unter Bezugnahme auf eine Abbildungstabelle zu erzeugen, die eine Vielzahl von vorbestimmten Signalstärkehöhen auf Symbole abbildet, wobei jedes Symbol eine vorbestimmte Anzahl von Bits besitzt, und angepasst ist, die Signalstärke zu speichern.
  38. Vorrichtung gemäß Anspruch 36 oder 37, wobei das zweite Gerät des Weiteren angepasst ist das relative Wertesymbol, das das Ergebnis des Vergleichens der Signalstärkehöhe des mindestens einen übrigen Zeitschlitzes mit der Signalstärkehöhe des vorangegangenen Zeitschlitzes repräsentiert, zu erzeugen, und angepasst ist, die gespeicherte Signalstärke des vorangegangenen Zeitschlitzes um eine vorbestimmte Einheit gemäß dem was das relative Wertesymbol repräsentiert zu erhöhen oder zu reduzieren.
  39. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 26 bis 38, wobei die Codierereinheit (220) einen Codierer umfasst, der angepasst ist, das absolute Wertesymbol und das relative Wertesymbol mit derselben Coderate zu codieren.
  40. Vorrichtung gemäß Anspruch 39, wobei der Codierer angepasst ist, das relative Wertesymbol zu einer aus einer Vielzahl von vorbestimmten Codesequenzen, die untereinander eine maximale Differenz aufweisen, zu codieren.
  41. Vorrichtung gemäß Anspruch 40, wobei die Codesequenz nur Nullen oder nur Einsen besitzt.
  42. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 26 bis 38, wobei die Codierereinheit (220) umfasst: einen ersten Codierer, der angepasst ist, das absolute Wertesymbol zu einer ersten Coderate gemäß der Anzahl der Bits des absoluten Wertesymbols zu codieren; und einen zweiten Codierer, der angepasst ist, das relative Wertesymbol zu einer zweiten Coderate gemäß der Anzahl der Bits des relativen Wertesymbols zu codieren.
  43. Vorrichtung gemäß Anspruch 42, wobei die Anzahl der Bits des relativen Wertesymbols geringer ist, als die Anzahl der Bits des absoluten Wertesymbols.
  44. Vorrichtung in einer Basisstation, das angepasst ist, Vorwärtskanalqualitätsinformationen von einer Mobilstation zu empfangen, wobei die Vorrichtung umfasst: einen Empfänger, der angepasst ist, ein absolutes Wertesymbol zu empfangen und ein relatives Wertesymbol zu empfangen; und ein Symbolberechner (340) der angepasst ist, die Signalstärke des ausgewählten Zeitschlitzes gemäß des absoluten Wertesymbols zu berechnen, und die Signalstärke des mindestens einen übrigen Zeitschlitzes mittels Aktualisierens der Signalstärke eines vorangegangenen Zeitschlitzes gemäß dem was das relative Wertesymbol repräsentiert zu berechnen; die Vorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass der Empfänger angepasst ist, das absolute Wertesymbol in mindestens einem Zeitschlitz, der aus einer Vielzahl von Zeitschlitzen eines Rückkanalqualitätsindikatorkanals, R-CQICH, ausgewählt ist, zu empfangen und das relative Wertesymbol in mindestens einem übrigen Zeitschlitz des Rückkanalqualitätsindikatorkanals, R-CQICH, zu empfangen, wobei jeder der übrigen Zeitschlitze ein Zeitschlitz des Rückkanalqualitätsindikatorkanals, R-CQICH, mit Ausnahme des mindestens einen Zeitschlitzes, der zum Übertragen des absoluten Wertesymbols ausgewählt wurde, ist.
  45. Vorrichtung gemäß Anspruch 44, wobei der ausgewählte Zeitschlitz der folgenden Gleichung genügt: (T – N – X) MOD INT = 0wobei T eine Systemzeit ist, die in Einheiten von Schlitzen gerechnet ist, INT ein Übertragungsintervall ist, in dem ein absolutes Wertesymbol übertragen wird, N ein Parameter ist, der einen Schlitz zum Übertragen des absoluten Wertesymbols in dem Übertragungsintervall INT bestimmt, und X ein Parameter ist, der eindeutig für die Mobilstation ist.
  46. Vorrichtung gemäß Anspruch 44 oder 45, wobei der Symbolberechner (350) des Weiteren angepasst ist, eine Höhe der Signalstärke, die zu dem absoluten Wertesymbol korrespondiert, in einer Abbildungstabelle zu suchen, in welcher eine Vielzahl von vorbestimmten Signalstärkehöhen auf Symbole abgebildet sind, und wobei jedes Symbol eine vorbestimmte Anzahl von Bits besitzt.
  47. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 44 bis 46, wobei der Symbolberechner (350) des Weiteren angepasst ist, die Signalstärke des vorangegangenen Zeitschlitzes, um eine Einheit gemäß dem was das relative Wertesymbol repräsentiert und unter Bezugnahme einer Abbildungstabelle, in welcher eine Vielzahl von vorbestimmten Signalstärkehöhen auf Symbole abgebildet werden, und wobei jedes Symbol eine vorbestimmte Anzahl von Bits besitzt, zu erhöhen oder zu reduzieren.
  48. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 44 bis 46, wobei der Symbolberechner (350) des Weiteren angepasst ist, die Signalstärke des vorangegangenen Zeitschlitzes, um eine vorbestimmte Einheit gemäß dem was das relative Wertesymbol repräsentiert, zu erhöhen oder zu reduzieren.
  49. Vorrichtung gemäß Anspruch 48, wobei die vorbestimmte Einheit zwischen der Basisstation und der Mobilstation zuvor festgelegt wurde.
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