KR101654601B1 - 정보 전송 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명의 실시예는 정보 전송 방법 및 장치를 제공한다. 상기 방법은, UE가 CQI 값을 eNB에 보고하는 단계; 상기 UE가 상기 eNB에 의해 송신되는 MCS 값을 수신하는 단계 - 상기 MCS 값은 상기 CQI 값에 따라 상기 eNB에 의해 결정됨 - ; 및 상기 UE가 상기 MCS 값에 따라 PDSCH 데이터를 수신하는 단계를 포함하며, 상기 CQI 값 및 상기 MCS 값은 제1 세트의 테이블에 따라 결정되며, 상기 제1 세트의 테이블에 의해 지원될 수 있는 변조 방식은 64QAM보다 높다. 본 발명의 실시예는 시스템 성능을 향상시키고 피드백 자원의 낭비를 줄일 수 있다.

Description

정보 전송 방법 및 장치{INFORMATION TRANSMISSION METHOD AND DEVICE}
본 출원은 2012년 3월 2일 중국특허청에 출원되고 발명의 명칭이 "INFORMATION TRANSMISSION METHOD AND DEVICE"인 중국특허출원 No. 201210054842.6에 대한 우선권을 주장하는 바이며, 상기 문헌의 내용은 본 명세서에 원용되어 병합된다.
본 발명은 이동 통신 기술에 관한 것이며, 특히 정보 전송 방법 및 장치에 관한 것이다.
현재, 롱텀에볼루션(Long Term Evolution: LTE) 시스템 물리적 다운링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)의 자동협상 프로세스는 다음과 같다: 사용자 기기(User Equipment: UE)는 채널 상태 정보(Channel State Information: CSI)를 측정하는 데 사용되는 채널 정보를 추정하고; 이 추정된 채널 정보를 사용하여, UE는 최적의 순위 지시(Rank Indication: RI) 및/또는 프리코딩 매트릭스 지시(Precoding Matrix Indication: PMI)에 기초하여 신호 대 간섭 더하기 잡음비(Signal to Interference plus Noise Ratio: SINR)를 계산하고; UE는 그 계산된 SINR을 4 비트 채널 품질 지시기(Channel Quality Indicator: CQI)로 양자화하며; UE는 CQI 값을 진화된 NodeB(evolved NodeB: eNB)에 보고하며; eNB는 UE가 보고한 CQI 값 및 네트워크 상태에 따라 변조 및 코딩 방식(Modulation and Coding Scheme: MCS)을 UE에 할당하며, 여기서 MCS는 PDSCH가 현재 사용 중인 변조 및 코딩 방식을 나타내는 데 사용되며; UE는 MCS에 따라 PDSCH 데이터를 수신한다. SINR을 CQI로 양자화하는 프로세스에서, SINR의 주 간격은 (-7 dB, 19.488 dB)이고, 구간 외측의 SINR은 포화 방식(saturation manner)으로 처리된다.
중계(Relay)와 같은 핫스팟 시나리오 또는 LTE 핫스팟 개선(LTE Hotspot Improvement: LTE-Hi) 시나리오에서, UE에 의해 획득되는 모든 SINR 값들은 크다. 예를 들어, 특정한 조건에서, UE의 SINR 값의 거의 50%가 20 dB보다 크다. 그렇지만, 주 간격의 최댓값보다 큰 SINR 값들은 SINR을 CQI로 양자화하는 프로세스에서 포화 방식으로 처리되고, 포화 방식에서 SINR에 대응하는 CQI의 인덱스는 15이기 때문에, UE는 인덱스가 15인 CQI에 대응하는 변조 및 코딩 방식을 선택할 수 있을 뿐이며, 이는 단말이 더 높은 변조 및 코딩 방식을 선택하는 것을 제약하여 시스템 성능에 영향을 준다.
본 발명의 실시예는 정보 전송 방법 및 장치를 제공하여 시스템 성능이 종래기술에서 예상되는 것보다 낮은 문제를 해결한다.
본 발명의 실시예는 정보 통신 방법을 제공하며, 상기 방법은,
UE가 CQI 값을 eNB에 보고하는 단계;
상기 UE가 상기 eNB에 의해 송신되는 MCS 값을 수신하는 단계 - 상기 MCS 값은 상기 CQI 값에 따라 상기 eNB에 의해 결정됨 - ; 및
상기 UE가 상기 MCS 값에 따라 PDSCH 데이터를 수신하는 단계
를 포함하며,
상기 CQI 값 및 상기 MCS 값은 제1 세트의 테이블에 따라 결정되며, 상기 제1 세트의 테이블에 의해 지원될 수 있는 변조 방식은 64QAM보다 높다.
본 발명의 실시예는 정보 전송 장치를 제공하며, 상기 장치는,
CQI 값을 eNB에 보고하도록 구성되어 있는 제1 송신 모듈;
상기 eNB에 의해 송신되는 MCS 값을 수신하도록 구성되어 있는 제1 수신 모듈 - 상기 MCS 값은 상기 CQI 값에 따라 상기 eNB에 의해 결정됨 - ; 및
상기 MCS 값에 따라 PDSCH 데이터를 수신하도록 구성되어 있는 제2 수신 모듈
을 포함하며,
상기 CQI 값 및 상기 MCS 값은 제1 세트의 테이블에 따라 결정되며, 상기 제1 세트의 테이블에 의해 지원될 수 있는 변조 방식은 64QAM보다 높다.
전술한 기술적 솔루션으로부터, 본 발명의 실시예에서, CQI 및 MCS 테이블의 집합은 CQI 및 MCS 테이블이 64QAM보다 높은 변조 방식을 지원할 수 있도록 재설정되어, 핫스팟 시나리오에서의 요건을 충족하고 시스템 성능을 향상시킨다.
도 1은 본 발명에 따른 정보 전송 방법의 실시예에 대한 개략적인 흐름도이다.
도 2는 본 발명에 따른 정보 전송 방법의 다른 실시예에 대한 개략적인 흐름도이다.
도 3은 본 발명에 따른 다른 변조 방식에서 스펙트럼 효율과 SINR 간의 관계 곡선도이다.
도 4는 본 발명에 따른 정보 전송 장치의 실시예에 대한 개략적인 구조도이다.
도 5는 본 발명에 따른 정보 전송 장치의 다른 실시예에 대한 개략적인 구조도이다.
도 6은 본 발명에 따른 정보 전송 장치의 다른 실시예에 대한 개략적인 구조도이다.
도 1은 본 발명에 따른 정보 전송 방법의 실시예에 대한 개략적인 흐름도이며, 이하를 포함한다:
단계 11: UE는 CQI 값을 eNB에 보고한다.
단계 12: UE는 eNB에 의해 송신되는 MCS 값을 수신하며, 상기 MCS 값은 CQI 값에 따라 eNB에 의해 결정된다.
단계 13: UE는 MCS 값에 따라 PDSCH 데이터를 수신하며, 여기서 상기 CQI 값 및 상기 MCS 값은 제1 세트의 테이블에 따라 결정되며, 여기서 제1 세트의 테이블에 의해 지원될 수 있는 변조 방식은 64QAM보다 높다.
본 발명의 더 잘 이해할 수 있도록 하기 위해, 이하에서는 먼저 기존의 프로토콜에서의 CQI 테이블 및 MCS 테이블에 대해 설명한다. 테이블 1은 기존의 프로토콜에서의 CQI 테이블이고, 테이블 2는 기존의 프로토콜에서의 MCS 테이블이다.
(테이블 1)
Figure 112014088586701-pct00001
(테이블 2)
Figure 112014088586701-pct00002
위의 MCS에서의 변조 순서의 2, 4 및 6은 이하의 변조 방식을 각각 나타낸다: 직교 위상 천이 변조(Quadrature Phase Shift Keying: QPSK), 16 직교 진폭 변조(16 Quadrature Amplitude Modulation: QAM) 및 64QAM.
테이블 1 및 테이블 2로부터 알 수 있는 바와 같이, 기존의 프로토콜에서의 CQI/MCS가 지원할 수 있는 변조 방식은 QPSK, 16QAM, 및 64QAM이며, 최고 순위의 변조 방식은 64QAM이다.
핫스팟 시나리오에서, SINR은 대부분 높으며, 64QAM보다 높은 변조 방식을 충분히 효율적으로 지원할 수 있다. 그렇지만, 기존의 프로토콜 방식에 따르면, 최고의 지원 변조 방식은 64QAM뿐이며, 이는 시스템 성능에 영향을 미친다.
본 발명의 본 실시예에서는, 핫스팟 시나리오에서의 요건을 고려하여 한 세트의 CQI/MCS 테이블을 등록한다. 기존의 프로토콜과 구분하기 위해, 기존의 CQI/MCS 테이블을 제1 세트의 테이블이라 하고, 본 발명의 본 실시예에서 등록된 테이블을 제2 세트의 테이블이라 한다. 본 발명의 본 실시예에서의 제2 세트의 테이블은 높은 순위의 변조 방식을 지원하는데, 본 발명의 본 실시예에서는 256QAM에 대한 지원을 예로 사용한다. 물론, 더 높은 순위의 변조 방식을 지원해야 하는 경우에는, 1024QAM과 같은 훨씬 더 높은 순위의 변조 방식을 지원할 수 있다.
특정한 실행에서는, 기존의 CQI의 크기와 동일한 크기의 CQI 테이블을 사용할 수 있다. 이 경우, CQI 테이블에서의 각각의 CQI 인덱스에 대응하는 변조 방식의 값, 코드 레이트 및 스펙트럼 효율이 등록되어야 하거나; 또는 CQI의 비트의 수도 확장될 수도 있는데, 예를 들어, 종래기술의 CQI는 4 비트이고, 본 발명의 본 실시예에서의 CQI는 5 비트로 설계될 수 있으며, 그러므로 기존의 CQI의 인덱스보다 더 많은 16개의 추가의 인덱스가 있으며, 이러한 추가 부분은 256QAM을 나타내는 데 사용될 수 있다. 특정한 실행에 대해서는, 후속의 실시예를 설명한다.
도 2는 본 발명에 따른 정보 전송 방법의 다른 실시예에 대한 개략적인 흐름도이며, 이하를 포함한다:
단계 21: UE가 eNB에 제어 시그널링을 송신하며, 여기서 상기 제어 시그널링은 UE가 제2 세트의 테이블을 지원한다는 것을 나타내는 데 사용된다.
UE는 특징 그룹 지시기(Feature Group Indicator: FGI) 비트 또는 다른 무선 자원 제어(Radio Resource Control: RRC) 커맨드를 사용하여 UE가 제2 세트의 테이블을 지원하는 것을 eNB에 통지할 수 있다.
단계 22: eNB는 UE에 제어 시그널링을 송신하며, 상기 제어 시그널링은 테이블의 사용을 나타내는 데 사용된다.
UE가 제2 세트의 테이블을 사용할 수 있다는 것으로 결정한 후, eNB는 실제의 네트워크 상황에 따라 제1 세트의 테이블을 사용할지 또는 제2 세트의 테이블을 사용할지를 판단할 수 있다.
예를 들어, eNB는 기존의 채널 상황이 양호한 것으로 판단되면, 구체적으로 측정 수단에 의해 획득되는 기준 신호 수신 전력(Reference Signal Received Power: RSRP) 또는 기준 신호 수신 품질(Reference Signal Received Quality: RSRQ)가 설정된 값보다 큰 것으로 판단되면, 제2 세트의 테이블을 사용하는 것으로 결정할 수 있다. 대안으로, eNB는 설정된 시간 내에 UE에 의해 보고되고 eNB에 의해 수신되는 모든 CQI 순위가 설정된 순위보다 높고 데이터 계속해서 정확하게 수신되면, 제2 세트의 테이블을 사용하는 것으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 설정된 시간 T 내에 UE에 의해 보고되고 eNB에 의해 수신되는 모든 CQI 순위가 64QAM이고 데이터 계속해서 정확하게 수신되면, eNB는 더 높은 순위의 변조 방식이 사용될 수 있는 것으로 결정할 수 있으며, 그러므로 제2 세트의 테이블을 사용하는 것으로 결정할 수 있다.
eNB가 제2 세트의 테이블을 사용하는 것으로 결정하면, 이 제2 세트의 테이블의 사용을 나타내는 데 사용되는 제어 시그널링이 구체적으로 송신되는데, 이 경우를 본 실시예의 예로서 사용한다. eNB가 제1 세트의 테이블을 사용하는 것으로 결정할 때, eNB는 제1 세트의 테이블의 사용을 나타내는 데 사용되는 제어 시그널링을 UE에 송신한 후, 실행이 종래기술에 따라 수행될 수 있다는 것을 이해할 수 있다.
단계 23: UE는 제2 세트의 포맷에 따라 CQI 값을 결정하고, 그 CQI 값을 eNB에 송신한다.
단계 24: UE는 제2 세트의 포맷에 따라 MCS 값을 결정하고, 그 MCS 값을 eNB에 송신한다.
단계 25: UE는 MCS 값에 따라 PDSCH 데이터를 수신한다.
제2 세트의 테이블에서의 CQI 테이블은 테이블 3에 표시될 수 있고, 제2 세트의 테이블에서의 MCS 테이블은 테이블 4 또는 테이블 5에 표시될 수 있다.
(테이블 3)
Figure 112014088586701-pct00003
(테이블 4)
Figure 112014088586701-pct00004
(테이블 5)
Figure 112014088586701-pct00005
테이블 3으로부터 제2 세트의 테이블에서의 CQI 테이블은 이하의 조건을 충족한다는 것을 알 수 있다:
(1) 변조 순위가 2보다 높은 임의의 변조 방식에서는, 2개의 인접하는 스펙트럼 효율 값 간의 차이가 거의 같으며, 여기서 b와 거의 같다는 것은 a와 b 간의 차이의 절댓값이 설정된 값보다 작다는 의미이며, 여기서 설정된 값은 0.2일 수 있다.
예를 들어, 16QAM에 대응해서, 스펙트럼 효율은 각각 1.6533, 2.2933, 및 2.9867이며, 2.2933-1.6533은 2.9867-2.2933과 거의 같다.
(2) 2개의 인접하는 변조 방식에 각각 대응하는 스펙트럼 효율 값 간의 차이가 2개의 변조 방식 중 하나의 변조 방식에서 임의의 2개의 인접하는 스펙트럼 효율 값 간의 차이보다 작다.
예를 들어, 인접하는 QPSK 및 16QAM에 대응해서, 대응하는 스펙트럼 효율은 각각 1.4133 및 1.6533이고, 1.6533-1.4133은 2.2933-1.6533보다 작으며, 또한 2.9867-2.2933보다도 작다.
이하의 조건을 충족하는 CQI 테이블에서의 값은 이하의 방식으로 획득될 수 있다:
각각의 변조 방식에서 스펙트럼 효율과 SINR 간의 관계 곡선을 결정한다.
스펙트럼 효율은 각각의 변조 심벌의 비트를 정확하게 전송하는 효율로 정의되며, 다음과 같이 표시될 수 있다:
Figure 112014088586701-pct00006
, 여기서, M은 전송된 비트의 수이고, N은 인코딩 및 레이트 매칭이 수행된 후 비트의 수이며, Qmod는 변조 순위이며, QPSK의 변조 순위는 2이다. 16QAM의 변조 순위는 4...이다.
설계는 4개의 RB의 스케줄링에 기반한다. 4개의 RB에서 전송될 수 있는 비트의 수 N은 이하의 방식으로 획득된다:
1 서브프레임(subframe)은 14개의 OFDM 심벌을 가지며, 이 OFDM 중 하나는 PDCCH를 위해 보류되며, 이용 가능한 OFDM의 수는 13이다.
하나의 RB는 12개의 RE를 가지며, 하나의 서브프레임의 하나의 RB 내의 유효 RE는 12 x 13 = 156이다.
4개의 RB는 4 x 156 = 624 유효 RE를 가진다.
QPSK 변조에 있어서, 인코딩된 비트의 수(N)는 624 x 2 = 1248이고, 16QAM에 있어서, 624 x 4 비트가 있으며, 기타 등등이다. 이에 따라, N이 획득될 수 있다.
4개의 RB에서 전송되는 원래의 비트의 수(M)는 QPP에 의해 허용되는 TBS에 따라 테이블을 검색함으로써 획득된다. 상세한 설명을 위해, 이하의 테이블을 참조한다:
Figure 112014088586701-pct00007
M은 전술한 테이블에서의 K이다. 이에 따라, M이 획득될 수 있다.
M 및 N이 획득된 후, 스펙트럼 효율이 획득될 수 있다.
코드 레이트가 구간 [0, 1] 내에 있는 각각의 변조 방식에서의 TBS가 선택된다. AWGN에서, TBS는 BLER이 10%일 때 필요한 최소의 SINR을 에뮬레이트하는 데 사용된다. 이에 따라, SINR이 획득될 수 있다.
SINR 및 스펙트럼 효율을 사용함으로써, 관계 곡선이 획득된다.
전술한 에뮬레이션에 의해 획득되는, 상이한 변조 방식에서의 스펙트럼 효율과 SINR 간의 관계 곡선은 테이블 3에 표시될 수 있다. 도 3을 참조하면, 아래에서부터 4개의 곡선은 QPSK, 16QAM, 64QAM, 및 256QAM에 각각 대응한다. 2개의 곡선의 교차점에서의 SINR 값 및 스펙트럼 효율 값은 각각 (4.5dB, 1.45), (12.5dB, 3.5) 및 (19.2dB, 5.5)이다.
(2) 각각의 변조 방식에 대응하는 관계 곡선에 따르면, 각각의 변조 방식에 대응하는 CQI에서의 각 항목의 값이 획득된다.
각각의 변조 방식에 대해 소정 수의 포인트를 선택할 수 있다. 변조 방식에 대응하는 관계 곡선상에서, 선택된 포인트에 대응하는 스펙트럼 효율이 획득된다. 획득된 스펙트럼 효율의 값은 테이블 3에서의 스펙트럼 효율의 값이다. 스펙트럼 효율의 값을 변조 순위로 나누어 코드 레이트를 획득한 다음, 이 코드 레이트에 1024를 곱하여 테이블 3에서의 코드 레이트 x 1024의 값을 얻으며, 여기서 QPSK의 변조 순서는 2이고, 16QAM의 변조 순서는 4이고, 64QAM의 변조 순서는 6이며, 256QAM의 변조 순서는 8이다.
각각의 변조 방식에서 선택된 포인트는 이하의 조건을 충족한다:
(1) SINR이 설정된 값보다 작으면, 등가-SINR 방식으로 포인트를 선택하고, SINR이 설정된 값보다 크거나 같으면, 등가-스펙트럼-효율 방식으로 포인트를 선택한다.
본 실시예에서, 설정된 값은 4.5 dB이고, 그러므로 QPSK 방식에 있어서는, 등가-SINR 방식으로 포인트를 선택하고; 그리고 16QAM, 64QAM, 및 256QAM에 있어서는, 등가-스펙트럼-효율 방식으로 포인트를 선택한다. M은 선택 범위를 가지므로, 등가-스펙트럼-효율 방식 또는 등가-SINR 방식으로 획득된 포인트는, 값이 획득될 수 있으면서 등가-SINR 방식 또는 등가-스펙트럼-효율 방식으로 획득된 포인트에 가장 근접하는 포인트이다.
또한, 본 실시예에서는, 커버리지를 확보하기 위해, CQI 테이블은 SINR이 작을 때 대응하는 변조 방식을 계속 포함한다. 그렇지만, SINR이 작을 때 CQI 인덱스를 과도하게 사용하여 변조 방식을 나타내는 것을 피하기 위해, 본 실시예에서는 SINR이 작을 때 대응하는 변조 방식의 수가 감소된다. 예를 들어, 테이블 1과 테이블 3을 비교하면, 본 실시예에서 사용된 QPSK 변조 방식의 수가 종래기술에서 사용된 QPSK 변조 방식의 수보다 작다는 것을 알 수 있다.
(2) 2개의 변조 방식에 대응하는 관계 곡선의 교차점의 설정된 범위에서, 그 선택된 CQI 인덱스에 대응하는 변조 방식은 2개의 변조 방식에서의 고 순위 변조 방식이고, 그 선택된 CQI에 대응하는 스펙트럼 효율과 2개의 변조 방식 중 다른 하나의 변조 방식에서의 최대 스펙트럼 효율 간의 차이는 고 순위 변조 방식에서의 임의의 2개의 CQI 인덱스에 대응하는 스펙트럼 효율 값 간의 차이보다 작다.
설정된 범위는 교차점 근처에서 0.5 dB의 범위 내에 있을 수 있다. 예를 들어, QPSK와 16QAM의 교차점에서의 SINR 값은 4.5 dB이고, 그러므로 CQI 인덱스는 (4.5 - 0.5, 4.5 + 0.5)의 범위 내에 설정되어야 하며, 이 인덱스에 대응하는 변조 방식은 고 순위 변조 방식이다. 즉, 대응하는 변조 방식은 16QAM이다. 스펙트럼 효율의 값 및 코드 레이트의 값은 16QAM에 대응하는 관계 곡선에 따라 획득된다.
테이블 3을 참조하면, 인덱스가 4인 CQI에 대응하는 스펙트럼 효율과 인덱스가 3인 CQI에 대응하는 스펙트럼 효율 간의 차이는 인덱스가 4, 5, 및 6인 CQI에 대응하는 스펙트럼 효율 중 임의의 2개의 효율 간의 차이보다 작다.
전술한 방식으로 CQI 테이블이 결정된 후, MCS 테이블은 이하를 포함한다:
(1) CQI 테이블에 포함되어 있는 모든 변조 방식;
예를 들어, 테이블 3에서의 QPSK, 16QAM, 64QAM, 및 256QAM에 대응하는 값은 각각 3, 3, 5, 및 4이고, 그러므로 4에 대응하는 테이블 4에서의 변조 방식은 적어도 3, 3, 5, 및 4를 포함하며; 그리고
(2) CQI 테이블에 포함되어 있는 변조 방식에 대해 보간법을 수행하여 획득된 값.
예를 들어, QPSK에 대응하는 3개의 포인트가 있으며, 이 3개의 포인트에 대해 보간법을 수행한 후 2개의 포인트가 획득된다. 보간법은 구체적으로 등가-구간 보간법일 수 있다. 예를 들어, QPSK에 대해서는 등가-SINR-구간 보간법을 사용하고, 16QAM, 64QAM, 및 256QAM에 대해서는 등가-스펙트럼-효율-구간 보간법을 사용한다.
보간 후, MCS 테이블을 변조 방식 자체 및 보간 후의 값을 포함하며, 여기에서 적어도 3 + 2 = 5개의 값은 QPSK에 대응한다. 마찬가지로, MCS 테이블에서, 16QAM에 대응하는 적어도 3 + 2 = 5개의 값이 있고, 64QAM에 대응하는 적어도 5 + 4 = 9개의 값이 있으며, 256QAM에 대응하는 적어도 4 + 3 = 7개의 값이 있다.
MCS 테이블에는 28개의 유효값이 있으므로, 보간 후의 값의 수는 5 + 5 + 9 + 7 = 26이고, 2개의 MSC 인덱스에 대응하는 값이 남는다. 2개의 MCS 인덱스의 남아 있는 값은 보간법을 수행함으로써 또는 다른 인접하는 변조 방식의 TBS와 동일한 TBS를 선택함으로써 획득될 수 있다.
보간법이 사용되는 방식에서는, 예를 들어, 테이블 4를 참조하면, 16QAM 및 QPSK에 대해 보간법을 수행한 후, 16QAM에 대응하는 MCS 인덱스가 획득되며; 64QAM 및 256QAM에 대해 보간법을 수행한 후, 64QAM에 대응하는 MCS 인덱스가 획득된다.
TBS가 사용되는 방식에서는, 예를 들어, 테이블 5를 참조하면, 인덱스 5이고 변조 방식이 16QAM인 TBS는 인덱스 4이고 변조 방식이 QPSK인 TBS와 동일하고; 인덱스 20이고 변조 방식이 64QAM인 TBS는 인덱스 21이고 변조 방식이 256QAM인 TBS와 동일하다.
전술한 결정 원리에 의해, 제2 세트의 테이블의 유형은 테이블 3 및 테이블 4, 또는 테이블 3 및 테이블 5와 같이 획득될 수 있다. 전술한 테이블로부터 알 수 있는 바와 같이, 제2 세트의 테이블은 높은 변조 방식을 지원할 수 있으며, 구체적으로 256QAM을 추가로 지원할 수 있다. 예를 들어, 스펙트럼 효율이 거의 5.5이면, 테이블 3으로부터, 사용된 변조 방식은 256QAM이지만, 기존의 프로토콜에서는 64QAM이 사용된다는 것을 알 수 있다. 그러므로 본 실시예는 높은 순위의 변조 방식을 지원할 수 있고 시스템 성능을 향상시킬 수 있다.
또한, 제2 세트의 테이블에서의 CQI 테이블 내의 CQI 인덱스의 수는 제1 세트의 테이블에서의 CQI 테이블 내의 CQI 인덱스의 수와 동일하다. 마찬가지로, 제2 세트의 테이블에서의 MCS 테이블 내의 MCS 인덱스의 수는 제1 세트의 테이블에서의 MCS 테이블 내의 MCS 인덱스의 수와 동일하다. 그러므로 본 실시예는 기존의 프로토콜과 호화 가능하다. 구체적으로, MCS 테이블에 있어서, 본 실시예에서는 4개의 변조 방식이 지원되므로, MCS 테이블의 보류된 부분에 4 비트가 필요하다. 보류된 부분은 하이브리드 자동 반복 요구(Hybrid Automatic Repeat Request: HARQ) 재전송에 사용된 MCS 인덱스 수일 수 있다.
전술한 실시예에서 사용된 제2 세트의 테이블에서의 인덱스의 수는 기존의 제1 세트의 테이블에서의 인덱스의 수와 동일하다. 선택적으로, 본 발명은 다른 실시예를 제공한다. 본 실시예에서는, 4 비트를 점유하는 기존의 CQI와는 달리, 본 실시예에서의 CQI는 5 비트를 점유하며, 그러므로 CQI 인덱스의 수는 32이지만, 기존의 CQI 인덱스의 수는 16이다. 이 경우, 추가의 인덱스 엔트리를 사용하여 256QAM을 나타낼 수 있다.
새로운 CQI 테이블에서, N개의 인덱스 수가 다른 시그널링 표시를 위해 보류되는데, 여기서 N은 Nmodu -1이고, Nmodu는 지원되는 변조 방식의 수이다.
이 경우, MCS 테이블의 크기는 종래기술에서의 크기와 같을 수 있지만, 더 높은 변조 방식이 지원된다.
본 실시예에서는, 제2 세트의 테이블을 사용함으로써 더 높은 순위의 변조 방식을 지원할 수 있고; QPSK 변조 방식은 여전히 포함되며, 커버리지는 충분히 고려된다. 종래기술과 비교해 보면, 본 실시예는 QPSK에 대응하는 값을 감소시키고, 이는 피드백 오버헤드의 낭비를 감소시킬 수 있다. 2개의 인접하는 변조 방식에서 스펙트럼 효율 값 간의 더 작은 차이를 선택함으로써, 2개의 변조 방식 간의 전환이 더 안정적이게 된다. 등가-스펙트럼-효율 방식에서 더 높은 순위의 변조 방식에 대해 대응하는 값이 획득되며, 이는 시스템 성능을 원활하게 향상시킬 수 있다.
도 4는 본 발명에 따른 정보 전송 장치의 실시예에 대한 개략적인 구조도이다. 장치는 UE일 수 있다. 장치는 제1 송신 모듈(41), 제1 수신 모듈(42), 및 제2 수신 모듈(43)을 포함한다. 제1 송신 모듈(41)은 CQI 값을 eNB에 보고하도록 구성되어 있으며; 제1 수신 모듈(42)은 eNB에 의해 송신되는 MCS 값을 수신하도록 구성되어 있고, 여기서 상기 MCS 값은 상기 CQI 값에 따라 상기 eNB에 의해 결정되며; 제2 수신 모듈(43)은 MCS 값에 따라 PDSCH 데이터를 수신하도록 구성되어 있으며, 여기서 상기 CQI 값 및 상기 MCS 값은 제1 세트의 테이블에 따라 결정되며, 상기 제1 세트의 테이블에 의해 지원될 수 있는 변조 방식은 64QAM보다 높다.
선택적으로, 도 5를 참조하면, 장치는 제2 송신 모듈(51) 및 제3 수신 모듈(52)을 더 포함할 수 있다. 제2 송신 모듈(51)은 ENB에 제어 시그널링을 송신하도록 구성되어 있으며, 여기서 상기 제어 시그널링은 UE가 제2 세트의 테이블을 지원한다는 것을 나타내는 데 사용되며; 제3 수신 모듈(52)은 eNB에 의해 송신되는 제어 시그널링을 수신하도록 구성되어 있으며, 여기서 상기 제어 시그널링은 상기 제2 세트의 테이블의 사용을 나타내는 데 사용된다.
선택적으로, 도 6을 참조하면, 장치는 제3 송신 모듈(61)을 더 포함할 수 있다. 제3 송신 모듈(61)은, eNB에 의해 송신되고 제1 세트의 테이블의 사용을 나타내는 데 사용되는 제어 시그널링을 수신하면, 상기 제1 세트의 테이블을 사용하여 상기 CQI 값을 상기 eNB에 보고하도록 구성되어 있으며, 이에 따라 상기 eNB는 상기 제1 세트의 테이블에 따라 상기 MCS 값을 결정한다.
선택적으로, 상기 제1 송신 모듈 및 상기 제1 수신 모듈에 대응하는 상기 제2 세트의 테이블은 이하의 조건:
상기 제2 세트의 테이블 내의 일부의 엔트리는 상기 제1 세트의 테이블의 엔트리와 동일하고;
상기 제2 세트의 테이블 내의 CQI 테이블의 CQI 인덱스의 수는 상기 제1 세트의 테이블 내의 CQI 테이블의 CQI 인덱스의 수와 동일하며; 그리고
상기 제2 세트의 테이블 내의 MCS 테이블의 MCS 인덱스의 수는 상기 제1 세트의 테이블 내의 MCS 테이블의 MCS 인덱스의 수와 동일하며, 상기 제2 세트 내의 MCS 테이블은 64QAM보다 높은 변조 방식의 HARQ 재전송을 위해 보류된 MCS 인덱스 엔트리를 포함하는 것
을 충족한다.
선택적으로, 상기 제1 송신 모듈은 상기 제2 세트의 테이블 내의 CQI 테이블을 사용하여 CQI 값을 결정하고, 상기 제2 세트의 테이블 내의 상기 CQI 테이블의 스펙트럼 효율은 이하의 조건:
변조 순위가 2보다 높은 임의의 변조 방식에서는, 2개의 인접하는 스펙트럼 효율 값 간의 차이가 거의 같으며, 여기서 b와 거의 같다는 것은 a와 b 간의 차이의 절댓값이 설정된 값보다 작다는 의미이며; 그리고
2개의 인접하는 변조 방식에 각각 대응하는 스펙트럼 효율 값 간의 차이가 2개의 변조 방식 중 하나의 변조 방식에서 임의의 2개의 인접하는 스펙트럼 효율 값 간의 차이보다 작다
를 충족한다.
선택적으로, 상기 제1 수신 모듈에 의해 수신되는 MCS 값은 상기 제2 세트의 테이블 내의 MCS 테이블을 사용하여 결정되고, 상기 제2 세트의 테이블 내의 MCS 테이블은,
상기 CQI 테이블에 포함되어 있는 모든 변조 방식;
상기 CQI 테이블에 포함되어 있는 변조 방식에 대해 보간법(interpolation)을 수행하여 획득되는 값; 및
상기 CQI 테이블에 포함되어 있는 변조 방식에 대해 외삽법(extrapolation)을 수행하여 획득되는 값; 또는, 상기 CQI 테이블에 포함되어 있는 변조 방식의 TBS와 동일한 TBS를 가지는 값
을 포함한다.
또한, eNB는 이하의 방식:
RSRP 또는 RSRQ가 설정된 값보다 크면, 상기 제2 세트의 테이블을 사용하도록 결정하는 단계; 또는
상기 UE에 의해 보고되고 설정된 시간 내에 수신되는 CQI 순위가 설정된 순위보다 높고 데이터가 계속해서 정확하게 수신되면, 상기 제2 세트의 테이블을 사용하도록 결정하는 단계
를 사용하여, 사용될 테이블의 유형을 결정할 수 있다.
또한, 본 실시예에서의 제2 세트의 테이블 내의 CQI 테이블은 구체적으로 테이블 3에 도시될 수 있으며, 제2 세트의 테이블 내의 MCS 테이블은 구체적으로 테이블 4 또는 테이블 5에 도시될 수 있다.
본 실시예에서는, 제2 세트의 테이블을 사용함으로써 더 높은 순위의 변조 방식을 지원할 수 있고; QPSK 변조 방식은 여전히 포함되며, 커버리지는 충분히 고려된다. 종래기술과 비교해 보면, 본 실시예는 QPSK에 대응하는 값을 감소시키고, 이는 피드백 오버헤드의 낭비를 감소시킬 수 있다. 2개의 인접하는 변조 방식에서 스펙트럼 효율 값 간의 더 작은 차이를 선택함으로써, 2개의 변조 방식 간의 전환이 더 안정적이게 된다. 등가-스펙트럼-효율 방식에서 더 높은 순위의 변조 방식에 대해 대응하는 값이 획득되며, 이는 시스템 성능을 원활하게 향상시킬 수 있다.
당업자라면 방법 실시예의 단계 중 일부 또는 전부는 관련 하드웨어에 명령을 내리는 프로그램에 의해 실행될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 프로그램은 컴퓨터 판독 가능형 저장 매체에 저장될 수 있다. 프로그램이 실행되면, 방법 실시예에서의 단계가 수행된다. 전술한 저장 매체는 프로그램 코드를 저장할 수 있는 임의의 매체를 포함하는데, 예를 들어, ROM, RAM, 자기디스크, 또는 광디스크를 들 수 있다.
마지막으로, 전술한 실시예는 본 발명을 제한하는 것이 아닌, 단지 본 발명의 기술적 솔루션을 설명하기 위한 것에 지나지 않는다는 것에 유의해야 한다. 전술한 실시예를 참조하여 본 발명을 상세히 설명하였지만, 당업자라면 본 발명의 실시예의 기술적 솔루션의 정신 및 범주를 벗어남이 없이, 전술한 실시예에 설명된 기술적 솔루션에 대해 변형을 수행할 수 있거나, 본 발명의 모든 또는 일부의 기술적 특징에 대해 등가의 대체를 수행할 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (18)

  1. 정보 전송 방법에 있어서,
    UE가 CQI 값을 eNB에 보고하는 단계;
    상기 UE가 상기 eNB에 의해 송신되는 MCS 값을 수신하는 단계 - 상기 MCS 값은 상기 CQI 값에 따라 상기 eNB에 의해 결정됨 - ; 및
    상기 UE가 상기 MCS 값에 따라 PDSCH 데이터를 수신하는 단계
    를 포함하며,
    상기 CQI 값 및 상기 MCS 값은 제2 세트의 테이블에 따라 결정되며, 상기 제2 세트의 테이블에 의해 지원될 수 있는 변조 방식은 64QAM보다 높고,
    상기 UE가 CQI 값을 eNB에 보고하는 단계 이전에,
    상기 UE가 상기 eNB에 제어 시그널링을 송신하는 단계 - 상기 제어 시그널링은 UE가 상기 제2 세트의 테이블을 지원한다는 것을 나타내는 데 사용됨 - ; 및
    상기 UE가 상기 eNB에 의해 송신되는 제어 시그널링을 수신하는 단계 - 상기 제어 시그널링은 상기 제2 세트의 테이블의 사용을 나타내는 데 사용됨 -
    를 더 포함하는, 정보 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 UE가, 상기 eNB에 의해 송신되고 제1 세트의 테이블의 사용을 나타내는 데 사용되는 제어 시그널링을 수신하면, 상기 제1 세트의 테이블을 사용하여 상기 CQI 값을 상기 eNB에 보고하는 단계
    를 더 포함하고,
    이에 따라 상기 eNB는 상기 제1 세트의 테이블에 따라 상기 MCS 값을 결정하며,
    상기 제1 세트의 테이블이 지원할 수 있는 변조 방식은 64QAM보다 낮은, 정보 전송 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 eNB는 이하의 방식:
    RSRP 또는 RSRQ가 설정된 값보다 크면, 상기 제2 세트의 테이블을 사용하도록 결정하는 단계; 또는
    상기 UE에 의해 보고되고 설정된 시간 내에 수신되는 CQI 순위가 설정된 순위보다 높고 데이터가 계속해서 정확하게 수신되면, 상기 제2 세트의 테이블을 사용하도록 결정하는 단계
    를 사용하여, 사용될 테이블의 유형을 결정하는, 정보 전송 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제2 세트의 테이블 내의 일부의 엔트리는 제1 세트의 테이블의 엔트리와 동일하고;
    상기 제2 세트의 테이블 내의 CQI 테이블의 CQI 인덱스의 수는 상기 제1 세트의 테이블 내의 CQI 테이블의 CQI 인덱스의 수와 동일하며; 그리고
    상기 제2 세트의 테이블 내의 MCS 테이블의 MCS 인덱스의 수는 상기 제1 세트의 테이블 내의 MCS 테이블의 MCS 인덱스의 수와 동일하며, 상기 제2 세트 내의 MCS 테이블은 64QAM보다 높은 변조 방식의 HARQ 재전송을 위해 보류된 MCS 인덱스 엔트리를 포함하는, 정보 전송 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제2 세트의 테이블은 상기 CQI 테이블을 포함하며, 상기 CQI 테이블 내의 스펙트럼 효율은 이하의 조건:
    변조 순위가 2보다 높은 임의의 변조 방식에서는, 2개의 인접하는 스펙트럼 효율 값 간의 차이가 거의 같으며, 여기서 b와 거의 같다는 것은 a와 b 간의 차이의 절댓값이 설정된 값보다 작다는 의미이며; 그리고
    2개의 인접하는 변조 방식에 각각 대응하는 스펙트럼 효율 값 간의 차이가 2개의 변조 방식 중 하나의 변조 방식에서 임의의 2개의 인접하는 스펙트럼 효율 값 간의 차이보다 작다
    를 충족하는, 정보 전송 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제2 세트의 테이블은 MCS 테이블을 포함하며, 상기 MCS 테이블은,
    상기 CQI 테이블에 포함되어 있는 모든 변조 방식;
    상기 CQI 테이블에 포함되어 있는 변조 방식에 대해 보간법(interpolation)을 수행하여 획득되는 값; 및
    상기 CQI 테이블에 포함되어 있는 변조 방식에 대해 외삽법(extrapolation)을 수행하여 획득되는 값
    을 포함하는, 정보 전송 방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 제2 세트의 테이블은 MCS 테이블을 포함하며, 상기 MCS 테이블은,
    상기 CQI 테이블에 포함되어 있는 모든 변조 방식;
    상기 CQI 테이블에 포함되어 있는 변조 방식에 대해 보간법을 수행하여 획득되는 값; 및
    상기 CQI 테이블에 포함되어 있는 변조 방식의 TBS와 동일한 TBS를 가지는 값
    을 포함하는, 정보 전송 방법.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 CQI 테이블은,
    Figure 112016023584609-pct00008

    인, 정보 전송 방법.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 MCS 테이블은,
    Figure 112016023584609-pct00009

    인, 정보 전송 방법.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 MCS 테이블은,
    Figure 112016023584609-pct00010

    인, 정보 전송 방법.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 CQI의 비트의 수는 5인, 정보 전송 방법.
  12. 정보 전송 장치에 있어서,
    CQI 값을 eNB에 보고하도록 구성되어 있는 제1 송신 모듈;
    상기 eNB에 의해 송신되는 MCS 값을 수신하도록 구성되어 있는 제1 수신 모듈 - 상기 MCS 값은 상기 CQI 값에 따라 상기 eNB에 의해 결정됨 - ; 및
    상기 MCS 값에 따라 PDSCH 데이터를 수신하도록 구성되어 있는 제2 수신 모듈
    을 포함하며,
    상기 CQI 값 및 상기 MCS 값은 제2 세트의 테이블에 따라 결정되며, 상기 제2 세트의 테이블에 의해 지원될 수 있는 변조 방식은 64QAM보다 높고,
    상기 정보 전송 장치는,
    상기 eNB에 제어 시그널링을 송신하도록 구성되어 있는 제2 송신 모듈 - 상기 제어 시그널링은 상기 장치가 상기 제2 세트의 테이블을 지원한다는 것을 나타내는 데 사용됨 - ; 및
    상기 eNB에 의해 송신되는 제어 시그널링을 수신하도록 구성되어 있는 제3 수신 모듈 - 상기 제어 시그널링은 상기 제2 세트의 테이블의 사용을 나타내는 데 사용됨 -
    를 더 포함하는, 정보 전송 장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 eNB에 의해 송신되고 제1 세트의 테이블의 사용을 나타내는 데 사용되는 제어 시그널링을 수신하면, 상기 제1 세트의 테이블을 사용하여 상기 CQI 값을 상기 eNB에 보고하도록 구성되어 있는 제3 송신 모듈
    를 더 포함하고,
    이에 따라 상기 eNB는 상기 제1 세트의 테이블에 따라 상기 MCS 값을 결정하며,
    상기 제1 세트의 테이블이 지원할 수 있는 변조 방식은 64QAM보다 낮은, 정보 전송 장치.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 제1 송신 모듈 및 상기 제1 수신 모듈에 대응하는 상기 제2 세트의 테이블은 이하의 조건:
    상기 제2 세트의 테이블 내의 일부의 엔트리는 상기 제1 세트의 테이블의 엔트리와 동일하고;
    상기 제2 세트의 테이블 내의 CQI 테이블의 CQI 인덱스의 수는 상기 제1 세트의 테이블 내의 CQI 테이블의 CQI 인덱스의 수와 동일하며; 그리고
    상기 제2 세트의 테이블 내의 MCS 테이블의 MCS 인덱스의 수는 상기 제1 세트의 테이블 내의 MCS 테이블의 MCS 인덱스의 수와 동일하며, 상기 제2 세트 내의 MCS 테이블은 64QAM보다 높은 변조 방식의 HARQ 재전송을 위해 보류된 MCS 인덱스 엔트리를 포함하는 것
    을 충족하는, 정보 전송 장치.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 제1 송신 모듈은 상기 제2 세트의 테이블 내의 CQI 테이블을 사용하여 CQI 값을 결정하고, 상기 제2 세트의 테이블 내의 상기 CQI 테이블의 스펙트럼 효율은 이하의 조건:
    변조 순위가 2보다 높은 임의의 변조 방식에서는, 2개의 인접하는 스펙트럼 효율 값 간의 차이의 절댓값이 설정된 값보다 작다; 그리고
    2개의 인접하는 변조 방식에 각각 대응하는 스펙트럼 효율 값 간의 차이가 2개의 변조 방식 중 하나의 변조 방식에서 임의의 2개의 인접하는 스펙트럼 효율 값 간의 차이보다 작다
    를 충족하는, 정보 전송 장치.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 제1 수신 모듈에 의해 수신되는 MCS 값은 상기 제2 세트의 테이블 내의 MCS 테이블을 사용하여 결정되고, 상기 제2 세트의 테이블 내의 MCS 테이블은,
    상기 CQI 테이블에 포함되어 있는 모든 변조 방식;
    상기 CQI 테이블에 포함되어 있는 변조 방식에 대해 보간법을 수행하여 획득되는 값; 및
    상기 CQI 테이블에 포함되어 있는 변조 방식에 대해 외삽법을 수행하여 획득되는 값; 또는, 상기 CQI 테이블에 포함되어 있는 변조 방식의 TBS와 동일한 TBS를 가지는 값
    을 포함하는, 정보 전송 장치.
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Families Citing this family (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113364556A (zh) * 2012-03-02 2021-09-07 华为技术有限公司 信息传输方法和设备
CN103580788A (zh) 2012-07-27 2014-02-12 电信科学技术研究院 一种传输mcs指示信息的方法及装置
US9648601B2 (en) 2012-08-24 2017-05-09 Sun Patent Trust Communication method, base station and user equipment using a set of legacy or aggressive CQI table and legacy or aggressive MCS table
CN110492976B (zh) 2013-03-22 2022-10-25 富士通互联科技有限公司 用户设备、信道质量指示的配置方法和通信系统
EP2787670A1 (en) * 2013-04-05 2014-10-08 Panasonic Intellectual Property Corporation of America MCS table adaptation for 256-QAM
WO2014194534A1 (zh) 2013-06-08 2014-12-11 华为技术有限公司 一种信道质量指示及调制编码方案的通知方法、装置
KR20160058873A (ko) * 2013-09-18 2016-05-25 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 데이터 송신 방법, 기지국 및 사용자 장비
EP3047586B1 (en) * 2013-09-20 2018-04-25 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Network node, user equipment and methods for obtaining a modulation and coding scheme
CN104468027A (zh) * 2013-09-25 2015-03-25 株式会社日立制作所 支持基于高阶调制的数据传输的基站装置及数据通信方法
WO2015050416A1 (ko) * 2013-10-04 2015-04-09 엘지전자 주식회사 무선접속 시스템에서 256qam 지원을 위한 채널상태정보 송수신 방법 및 장치
CN104660544B (zh) 2013-11-22 2018-07-31 华为技术有限公司 一种兼容高阶调制和低阶调制的传输方法、装置
CN105723769A (zh) * 2013-12-27 2016-06-29 夏普株式会社 终端装置以及基站装置
EP3089512A4 (en) * 2013-12-27 2017-01-25 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device and base station device
CN104753631A (zh) * 2013-12-30 2015-07-01 中兴通讯股份有限公司 一种256qam的调度方法、基站及用户设备
US20150195819A1 (en) * 2014-01-06 2015-07-09 Intel IP Corporation Systems and methods for modulation and coding scheme selection and configuration
CN103746776A (zh) * 2014-01-24 2014-04-23 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 数据传输方法、数据传输装置和基站
US9860091B2 (en) 2014-01-30 2018-01-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Table design for 256 quadrature amplitude modulation
KR101955278B1 (ko) 2014-01-30 2019-03-08 인텔 코포레이션 256-qam 가능한 사용자 장비가 노드와 원활하게 동작하기 위한 메커니즘
AU2015232526B2 (en) * 2014-03-20 2019-05-02 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal apparatus and base station apparatus
KR101765375B1 (ko) * 2014-03-21 2017-08-08 주식회사 케이티 전송 블록 크기 결정 방법 및 장치
WO2015141959A1 (ko) * 2014-03-21 2015-09-24 주식회사 케이티 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치
WO2015141960A1 (ko) * 2014-03-21 2015-09-24 주식회사 케이티 하향링크 제어정보 송수신 방법 및 장치
CN110266430B (zh) 2014-04-30 2021-07-30 中兴通讯股份有限公司 一种反馈信息的处理方法、装置及系统
US9722848B2 (en) * 2014-05-08 2017-08-01 Intel Corporation Techniques for using a modulation and coding scheme for downlink transmissions
DK3175593T3 (da) 2014-07-29 2020-02-24 Ericsson Telefon Ab L M Signalering af modulationskonfiguration
EP3251248A1 (en) * 2015-01-30 2017-12-06 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Radio node, wireless device and methods therein, for configuring a plurality of channel quality information values
WO2016149923A1 (zh) * 2015-03-25 2016-09-29 华为技术有限公司 一种数据传输方法及装置
US9894614B2 (en) 2015-03-31 2018-02-13 Apple Inc. Frame transmission scheme modification
JP6980794B2 (ja) * 2017-01-23 2021-12-15 オッポ広東移動通信有限公司Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 無線通信方法、端末装置とネットワーク装置
JP6343843B2 (ja) * 2017-03-02 2018-06-20 富士通株式会社 チャネル品質指示の構成方法、変調符号化スキームの構成方法及び装置
JP2019004212A (ja) * 2017-06-12 2019-01-10 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置およびその通信方法
CN112039647B (zh) * 2017-06-16 2024-05-24 华为技术有限公司 信道质量反馈方法及装置
WO2019049212A1 (ja) * 2017-09-05 2019-03-14 株式会社Nttドコモ 送信装置、受信装置及び通信方法
WO2019095426A1 (zh) 2017-11-17 2019-05-23 华为技术有限公司 信息处理方法和无线传输设备
CN109802756A (zh) * 2017-11-17 2019-05-24 华为技术有限公司 信息处理方法和无线传输设备
KR102484328B1 (ko) 2017-11-17 2023-01-03 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 제어 정보를 송신하기 위한 장치 및 방법
CN114205913A (zh) * 2017-11-17 2022-03-18 华为技术有限公司 一种数据上报方法、接收方法和相关装置
CN113194503A (zh) 2017-11-25 2021-07-30 华为技术有限公司 一种数据上报方法、接收方法和相关装置
US10708112B2 (en) 2018-01-12 2020-07-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Dynamic indication of higher order modulation and coding scheme table
CN112865919A (zh) * 2018-01-19 2021-05-28 华为技术有限公司 一种通信、mcs的接收、通知方法及设备
US10567108B2 (en) 2018-02-16 2020-02-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Adaptive configuration of modulation and coding scheme tables for new radio
KR20190109131A (ko) * 2018-03-16 2019-09-25 삼성전자주식회사 전자 장치 및 전자 장치에서의 변조 방식 판단 방법
US11108526B2 (en) * 2018-04-02 2021-08-31 Qualcomm Incorporated Channel quality indicator (CQI) reporting for ultra-reliable low latency communications (URLLC)
CN110474739B (zh) * 2018-05-11 2022-06-28 中兴通讯股份有限公司 调制编码及cqi上报方法、装置、设备及存储介质
CN110474706B (zh) * 2018-05-11 2021-05-18 电信科学技术研究院有限公司 一种mcs表格确定方法、终端和基站及可读存储介质
US20210194622A1 (en) * 2018-07-30 2021-06-24 Ntt Docomo, Inc. User terminal
US11096186B2 (en) * 2018-09-11 2021-08-17 Qualcomm Incorporated Modulation and coding scheme table design for power efficiency
US12015478B2 (en) 2018-10-08 2024-06-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Defining a condition based on a reference time interval
CN111835456B (zh) * 2019-04-22 2022-04-05 上海华为技术有限公司 一种数据处理方法、网络设备和终端设备
WO2020260933A1 (en) * 2019-06-28 2020-12-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Channel quality indicator (cqi) reporting with cqi headroom
US11792877B2 (en) * 2020-02-21 2023-10-17 Qualcomm Incorporated Indication triggering transmission of known data for training artificial neural networks
CN111885635B (zh) * 2020-07-09 2023-11-14 北京长焜科技有限公司 一种提高pucch信道质量指示cqi检测性能的方法
WO2022041290A1 (zh) * 2020-08-31 2022-03-03 华为技术有限公司 一种信息传输方法及装置
WO2022082380A1 (zh) * 2020-10-19 2022-04-28 华为技术有限公司 一种通信方法和装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007221178A (ja) * 2005-04-01 2007-08-30 Ntt Docomo Inc 送信装置及び送信方法
WO2010082319A1 (ja) * 2009-01-14 2010-07-22 富士通株式会社 装置、チャネル品質推定方法および送信方法
KR101089003B1 (ko) * 2006-10-23 2011-12-01 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 공유 채널을 통하여 채널 품질 표시를 전송하는 방법 및 장치

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6594318B1 (en) 1999-12-02 2003-07-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for computing soft decision input metrics to a turbo decoder
JP4671771B2 (ja) 2005-06-10 2011-04-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信装置及び無線通信方法
CN101373994B (zh) * 2007-08-21 2012-12-26 电信科学技术研究院 一种功率控制方法及装置
CN101388744B (zh) * 2007-09-11 2012-05-09 中兴通讯股份有限公司 一种自适应编码调制的方法
CN101448284A (zh) * 2007-11-30 2009-06-03 美国博通公司 对通讯系统中的反馈建立信道质量指示器表的方法和系统
US20090161613A1 (en) * 2007-11-30 2009-06-25 Mark Kent Method and system for constructing channel quality indicator tables for feedback in a communication system
JP4598149B2 (ja) * 2008-01-04 2010-12-15 パナソニック株式会社 無線送信装置及び無線送信方法
US8144797B2 (en) * 2008-03-25 2012-03-27 Intel Mobile Communications GmbH CQI table for wireless MIMO networks
US8472543B2 (en) * 2008-04-25 2013-06-25 Broadcom Corporation Method and system for predicting channel quality index (CQI) values for maximum likelihood (ML) detection in a 2×2 multiple input multiple output (MIMO) wireless system
EP2117155B1 (en) 2008-05-06 2014-03-19 Godo Kaisha IP Bridge 1 Control channel signalling for triggering the independent transmission of a channel quality indicator
CN101630991B (zh) * 2008-07-15 2013-01-16 中兴通讯股份有限公司 时分同步码分多址接入终端及其信道质量指示确定方法
CN101568145B (zh) * 2009-05-15 2012-02-22 重庆重邮信科通信技术有限公司 一种lte系统cqi上报实现方法
CN106788903A (zh) * 2010-01-15 2017-05-31 中兴通讯股份有限公司 一种传输ue支持多载波能力的方法和系统
WO2012062766A1 (en) * 2010-11-08 2012-05-18 Research In Motion Limited Wireless resources
CN102595469B (zh) * 2011-01-12 2016-11-16 中兴通讯股份有限公司 一种信道质量指示信息的确定方法
PL2813018T3 (pl) * 2012-02-06 2018-10-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Wyposażenie użytkownika, węzeł sieci i przeprowadzane w nich sposoby dla określania rozmiaru bloku transportowego w transmisjach łącza w dół w systemie telekomunikacyjnym
KR101643634B1 (ko) * 2012-02-20 2016-07-29 노키아 솔루션스 앤드 네트웍스 오와이 기지국과 사용자 장비 사이의 송신을 위한 변조 및 코딩 방식 제어
CN113364556A (zh) * 2012-03-02 2021-09-07 华为技术有限公司 信息传输方法和设备

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007221178A (ja) * 2005-04-01 2007-08-30 Ntt Docomo Inc 送信装置及び送信方法
KR101089003B1 (ko) * 2006-10-23 2011-12-01 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 공유 채널을 통하여 채널 품질 표시를 전송하는 방법 및 장치
WO2010082319A1 (ja) * 2009-01-14 2010-07-22 富士通株式会社 装置、チャネル品質推定方法および送信方法

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