WO2007137447A1 - Procédé et dispositif permettant de régler un indicateur de la qualité de canal dans un système à accès par paquets en liaison descendante à vitesse élevée - Google Patents

Procédé et dispositif permettant de régler un indicateur de la qualité de canal dans un système à accès par paquets en liaison descendante à vitesse élevée Download PDF

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WO2007137447A1
WO2007137447A1 PCT/CN2006/001089 CN2006001089W WO2007137447A1 WO 2007137447 A1 WO2007137447 A1 WO 2007137447A1 CN 2006001089 W CN2006001089 W CN 2006001089W WO 2007137447 A1 WO2007137447 A1 WO 2007137447A1
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cqi
block error
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Pingbao Lu
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ZTE Corp
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ZTE Corp
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/26TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service]

Definitions

  • the present invention relates to a channel quality estimation method for a mobile communication system, and more particularly to a high speed downlink packet access system (HSDPA) channel quality indicator (Channel Quality). Indicator, referred to as CQI) adjustment method and device.
  • HSDPA high speed downlink packet access system
  • CQI channel quality indicator
  • HSDPA introduces a High Speed Downlink Shared Channel (hereinafter referred to as HS-DSCH) on the downlink to carry user data, users share downlink code resources and power resources, perform time division and code division multiplexing, and Link adaptation is performed by Adaptive Modulation and Coding (AMC) and Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) technology to maximize the end user's data throughput. the amount.
  • AMC Adaptive Modulation and Coding
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • HSDPA introduces a Shared Control Channel for HS-SCCH (HS-SCCH) and a High Speed Dedicated Physical Control Channel (High Speed Dedicated Physical Control Channel) on the downlink and uplink respectively.
  • the following is called HS-DPCCH.
  • the former is used to carry control information such as Transport Format Resource Combination (TFRC) sent to the User Equipment (UE) data.
  • UE User Equipment
  • the 3 GPP protocol specifies the principle that the UE measures and reports the CQI in the case where the Block Error Probability (hereinafter referred to as BLEP) does not exceed 10%.
  • the CQI feedback information reported by the UE is very important for the base station (hereinafter referred to as Node B) packet scheduling and TFRC selection, and should reflect the current channel quality status of the downlink as accurately as possible.
  • Node B simply uses the TFRC corresponding to the CQI of the UE to transmit data, it cannot ensure that the BLEP of the data block received by the UE does not exceed 10%.
  • the main object of the present invention is to provide a simple and practical HQPA system CQI adjustment method, and the Node B compares the residual error rate (Residual BLER) and target residual error of the UE on the HS-DSCH channel.
  • a method for adjusting a channel quality indicator of a high speed downlink packet access system includes the following steps: a measuring step of measuring a residual block error rate of the terminal device on the high speed downlink shared channel; a comparing step of comparing the residual block error rate with a target residual block error rate; and adjusting steps And adjusting, according to the comparison result, the channel quality indicator reported by the terminal device.
  • the target residual error block rate is pre-configured according to the QoS requirement of the packet data.
  • the effective transmission block number window is set in accordance with the configured target residual error block rate.
  • the effective transmission block number window should be set to be greater than 1 / (Residual BLER Tai 'g et ), for example, it can be set to "lG/(K eS id Ua l BLE R Target)l , ", is the rounding up operator.
  • the effective number of transmission blocks should be sliding window type, that is, new in statistics. When a block is effectively transferred, the old valid transport block is removed, and the effective transport block number window is always full.
  • the measuring step of the channel quality indication adjusting method of the present invention includes: counting the number of effective transport blocks and the number of residual error blocks transmitted to the terminal device by using the high speed downlink shared channel.
  • the number of valid transport blocks here is the number of transport blocks actually transmitted without the retransmission block, and the number of residual error blocks is the number of valid transport blocks that are still unacknowledged NACK information after the maximum number of HARQ retransmissions is reached.
  • the adjusting step of the channel quality indication adjusting method of the present invention includes: comparing, according to the comparison result obtained in the comparing step, that is, comparing the residual block error rate of the terminal device on the high speed downlink shared channel channel with the configured target residual block error rate, If the former is equal to the latter, the channel quality indicator reported by the terminal device is not adjusted. If the former is larger than the latter, indicating that the channel quality indicator value reported by the terminal device is too high to estimate the quality of the wireless channel, the channel quality indicator reported by the terminal device is indicated. The value is lowered:
  • CQI po , CQI pre - ACQI DOWN is the corrected CQI report value
  • CQI is the CQI value reported by the UE, which is shown as the CQI down-step. If the former is smaller than the latter, the CQI value reported by the terminal device is too low. For the amount of wireless channel, the CQI value reported by the UE is raised:
  • CQI po , CQI plv + CQI UP
  • c is also the corrected CQI reported value
  • CQI p'e is also the CQI value reported by the terminal device
  • ⁇ (3 ⁇ 4 ⁇ is the CQI up-step.
  • a high-speed downlink packet access system channel quality indication adjusting apparatus including: a measuring unit, configured to: Measuring a residual block error rate of the terminal device on the high speed downlink shared channel; comparing unit, configured to compare the residual block error rate with the target residual block error rate; and adjusting unit, configured to compare the result to the terminal device
  • the reported channel quality indication is adjusted.
  • the method and device for adjusting the CQI of the HSDPA system according to the present invention can adjust the CQI value reported by the UE by comparing the residual block error rate and the target residual block error rate of the UE on the HS-DSCH channel, so as to make it more accurate.
  • FIG. 1 is a flow chart of a CQI adjustment method of an HSDPA system according to the present invention
  • FIG. 2 is a flow chart of data transmission and CQI reporting between a Node B and a UE according to the present invention
  • FIG. 4 is a flow chart for adjusting the CQI of the UE according to the Residual BLER according to the present invention
  • FIG. 5 is a CQI of the HSDPA system according to the present invention.
  • the HSDPA CQI adjustment mechanism described in the present invention is somewhat similar to the R99 outer loop power control, and the Node B calculates the residual error block rate of the UE on the HS-DSCH channel after reaching the maximum number of retransmissions within the effective transmission block number window. Residual BLER), and compared with the configured target residual block error rate (hereinafter referred to as Residual BLER Target), and adjusts the CQI value of the UE on the basis of the comparison result.
  • Residual BLER Target the configured target residual block error rate
  • the CQI adjustment method of the present invention includes the following steps. Measurement step - silver 101, in this step, the Node B measures the residual block error rate of the UE on the HS-DSCH. Comparing step 103, the residual block error rate is compared with the target residual block error rate. The adjusting step 105 is performed to adjust the CQI reported by the UE according to the comparison result.
  • the flow of data transmission and CQI reporting between the Node B and the UE is shown in FIG. 2 below. As shown in FIG.
  • the Node B sends control information such as TFRC through the HS-SCCH to notify the UE of the radio resources allocated to the UE in the subsequent data transmission (step 201).
  • the UE listens to the HS-SCCH sent by the network, and sends the information.
  • Control information such as TFRC including radio resource allocation is received on its own HS-SCCH (step 202).
  • the Node B After the Node B transmits the two slots of the control information through the HS-SCCH, the Node B transmits data to the UE through the HS-DSCH ( Step 203), the UE performs HARQ combining and decoding the data of the HS-DSCH according to the TFRC control information received from the HS-SCCH (step 204), and the UE needs to measure the downlink channel quality and convert it into a BLEP of not more than 10 % and can reflect the CQHJK step 205 of the TFRC. The UE then reports the CQI to the Node B through the HS-DPCCH (step 206).
  • the Node B receives the CQI reported by the UE (step 207), and if the packet scheduling algorithm is scheduled to the UE, the Node B can The CQI is used to determine the control information such as the TFRC that is sent to the UE data (step 208 ⁇
  • Table 1 shows the reported CQI mapping table of the UE capability category 10 when the error block probability BLEP is not more than 10% is satisfied. It can be seen from Table 1.
  • Each CQI reported by the UE corresponds to one UE and is built to the Node B.
  • the TFRC of the conference indicates the transport block size of the transmitted data, the number of high-speed physical downlink shared channels (HS-PDSCH), the modulation strategy, and the RV version parameters.
  • the CQI value reported by the UE ranges from 1 to 30.
  • the reference power adjustment ⁇ in Table 1 is the transmit power correction term for the UE class that does not support all CQIs specified by the protocol. Since the UE class 10 supports all CQIs, this is 0.
  • NIR is the soft buffer size of each HARQ process on the UE side.
  • Figure 3 shows the sliding window type effective transmission block number window to meet the measurement requirements of the Residual BLER on the rate.
  • the effective transmission block number window should be set to be greater than l/(Residual BLER Target). If it can be set to
  • the effective transmission block number window should be Sliding window type, that is, when counting a new valid transport block, the old valid transport block is to be eliminated, and the effective transport block number window is always full.
  • the k+1th effective transport block number The window slides forward a valid transport block than the kth effective transport block number window, and the k+2th effective transport block number window slides forward a valid transport block than the k+1th effective transport block number window.
  • the Node B pre-configures the Residual BLER Target according to the packet data QoS requirement (step 401), and then the Node B configures the Residual BLER according to the configuration.
  • the Target sets the effective transmission block number window to " 1 Q / ( Residual BLER Tar ⁇ et) l (step 402).
  • the Node B needs to count the number of valid transport blocks and the number of residual error blocks transmitted to the UE through the HS-DSCH channel (Ste silver 403).
  • the number of valid transport blocks here is the number of transport blocks actually transmitted without the retransmission block, and the number of residual error blocks is still 4 ⁇ after the maximum number of HARQ retransmissions.
  • the number of valid transport blocks of the NACK information is the number of transport blocks actually transmitted without the retransmission block.
  • the CQI value reported by the UE is not adjusted (step 404); when the number of valid transport blocks is equal to the number of valid transport blocks, the statistics are started.
  • the Residual BLER of the UE on the HS-DSCH channel is equal to the number of residual error blocks divided by the number of valid transmission blocks (step 405).
  • the Residual BLER actually reflects the data that the MAC-hs delivers to the MAC-d after the maximum number of HARQ retransmissions. The packet still has the probability of being erroneous.
  • Step 406 It is then determined whether the Residual BLER of the UE on the HS-DSCH channel is equal to the configured Residual BLER Target (step 406). If yes, the UE is reported. The CQI is not adjusted (step 407). If not, it is necessary to determine whether the Residual BLER of the UE on the HS-DSCH channel is smaller than the configured Residual BLER Target (step 408), if the UE is in the Residual on the HS-DSCH channel. If the BLER is smaller than the configured Residual BLER Target, the CQI value of the UE is too low to estimate the radio channel quality.
  • the CQI value reported by the UE needs to be adjusted according to the formula (1.2) (step 409); otherwise, the UE reports the The CQI value is too high to estimate the quality of the radio channel.
  • the CQI value reported by the UE needs to be as follows:
  • FIG. 4 is a schematic block diagram of a CQI adjustment apparatus 500 of an HSDPA system in accordance with the present invention.
  • the CQI adjusting device 500 includes a measuring unit 501, a comparing unit 503, and an adjusting unit 505.
  • the measuring unit 501 is configured to measure the residual block error rate of the UE on the HS-DSCH.
  • the comparing unit 103 is for comparing the residual block error rate with the target residual block error rate.
  • the adjusting unit 105 adjusts the CQI reported by the UE according to the comparison result.
  • the method for adjusting CQI of the HSDPA system according to the present invention can compare the residual block error rate of the UE on the HS-DSCH channel after reaching the maximum number of retransmissions within the effective number of transmission blocks, and compare with the configured target residual block error rate.
  • the CQI value reported by the UE is adjusted according to the comparison result, thereby greatly improving the link adaptation performance of the HSDPA system and ensuring the QoS of the user or the service.

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Description

高速下行分组接入系统信道
质量指示调整方法和装置 技术领域 本发明涉及一种移动通信系统信道质量估计方法, 尤其涉及一种高 速下 4亍分組接入系统 ( High Speed Downlink Packet Access , 以下简称 HSDPA )信道质量指示 ( Channel Quality Indicator, 简称 CQI )调整方法 和装置。 背景技术
HSDPA在下行链路引入了高速下行共享信道 ( High Speed Downlink Shared Channel , 以下筒称 HS-DSCH ), 以 载用户数据, 用户共享下行 码资源和功率资源, 进行时分和码分复用, 并釆用 自适应调制编码 (Adaptive Modulation and Coding, 以下简称 AMC)和混合自动重传请求 (Hybrid Automatic Repeat Request, 以下简称 HARQ)技术来进行链路自适 应, 以尽可能地增大终端用户的数据吞吐量。 为实现 AMC和 HARQ链路自适应 , HSDPA在下行和上行链路分别 引入高速共享控制信道 (Shared Control Channel for HS-DSCH , 简称 HS-SCCH ) 和高速专用物理控制信道 (High Speed Dedicated Physical Control Channel, 以下筒称 HS-DPCCH ), 前者用来承载发送给终端设备 ( User Equipment, 简称 UE )数据的传输格式资源组合 ( Transport Format Resource Combination, 以下简称 TFRC ) 等控制信息, 后者则用来 载 CQI反馈信息以及 HARQ确认信息 ACK/NACK。
3 GPP 协议规定了在误块概率 (Block Error Probability , 以下简称 BLEP )不超过 10%的情况下 UE测量和上报 CQI的原则。 UE上报的 CQI 反馈信息对于基站(以下简称 Node B )分組调度和 TFRC选择非常重要, 应当尽可能准确地反映下行链路当前的信道质量状况。 但如果 Node B简 单地采用 UE上 4艮的 CQI对应的 TFRC来发送数据,并不能确保 UE收到 的数据块的 BLEP不超过 10%。 这主要是因为 UE上^ =艮 CQI与 Node B在 HS-DSCH上发送数据之间存在时延, 导致 CQI上报值不能准确地反映下 行链路当前的信道质量状况。 信道质量如果估计过高, 将使得 HS-DSCH 信道的残留误块率( Residual BLER )比较高, 业务的服务质量 ( Quality of Service, 以下简称 QoS ) 得不到满足; 信道质量如果估计过低, 将使得 HS-DSCH信道浪费功率资源和码资源,且没有充分利用 HARQ重传带来 的增益。 因此若能根据 HS-DSCH信道的残留误块率对 UE上报的 CQI进行调 整, 将会大大改善 HSDPA系统的链路自适应性能, 并保证用户或业务的 QoS。 4†对上述情况, 在目前的现有技术中还没有相关的方案。 发明内容 因此, 鉴于以上问题, 本发明的主要目的是提供一种简单实用的 HSDPA系统 CQI调整方法, Node B通过比较 UE在 HS-DSCH信道上的 残留误块率( Residual BLER )与目标残留误块率( Residual BLER Target ) 的差异, 对 UE上报的 CQI值进行调整, 以使其能更准确地反映当前的信 道质量, 从而改善 HSDPA系统的链路自适应性能, 并保证用户或业务的 QoS。 为了实现上述目的, 根据本发明的一个方面, 提供了一种高速下行 分组接入系统信道质量指示调整方法。根据本发明的调整方法包括以下步 骤: 测量步驟, 测量终端设备在高速下行共享信道上的残留误块率; 比较 步骤, 对所述残留误块率与目标残留误块率进行比较; 以及调整步骤, 根 据比较结果对所述终端设备上报的所述信道质量指示进行调整。 在本发明的高速下行分组接入系统信道质量指示调整方法中, 才艮据 分组数据的 QoS要求, 预先配置目标残留误块率。 另外, 在本发明的信道质量指示调整方法中, 根据配置的所述目标 残留误块率设置有效传输块数窗口。 为满足概率上 Residual BLER的测量 要求, 该有效传输块数窗口应设置为大于 1 / (Residual BLER Tai'get) , 如可 设置为「lG/(KeSidUal BLER Target)l , 「,为向上取整运算符。 同时考虑到 太旧的历史数据对于判断当前的无线信道质量的好坏是没有意义的,该有 效传输块数窗口应为滑窗式的, 即在统计新的有效传输块时, 要剔除旧的 有效传输块, 且有效传输块数窗口始终是满的。 本发明的信道质量指示调整方法的测量步骤包括: 统计通过所述高 速下行共享信道发送给所述终端设备的有效传输块数目和残留误块数目。 此处的有效传输块数目为不包括重传块的实际发送的传输块数目 ,残留误 块数目则为达到最大 HARQ重传次数后仍上 艮非确认 NACK信息的有效 传输块数目。 如果所述有效传输块数目小于所述有效传输块数窗口, 则不 对所述信道质量指示进行调整,如果所述有效传输块数目等于所述有效传 输块数窗口, 则将所述残留误块数目除以所述有效传输块数目, 得到所述 残留误块率。 本发明的信道质量指示调整方法的调整步骤包括: 根据在比较步骤 获得的比较结果, 即, 通过比较终端设备在高速下行共享信道信道上的残 留误块率与配置的目标残留误块率, 若前者等于后者, 则对终端设备上报 的信道质量指示不做调整; 若前者大于后者, 说明终端设备上报的信道质 量指示值过高估计了无线信道质量,则对终端设备上报的信道质量指示值 做下调:
CQIpo, = CQIpre - ACQIDOWN 式中 为修正后的 CQI上报值, CQI 为 UE上报的 CQI值, 顯为 CQI下调步长; 若前者小于后者, 说明终端设备上报的 CQI 值过低估计了无线信道 量, 则对 UE上报的 CQI值做上调:
CQIpo, = CQIplv + CQIUP 式中 c 同样为修正后的 CQI上报值, CQIp'e同样为终端设备上报 的 CQI值, Δ(¾ ^为 CQI上调步长。 另夕卜, 由于 CQI 上报值的范围为 1〜30 , 若^"终端设备上才艮的 CQI 值下调后小于 1 , 则令^ 正后的 CQI值 =1。 若对终端设备上# -的 CQI值 上调后大于 30 , 则令修正后的 CQI值 =30。 为了实现本发明的目的, 根据本发明的另一方面, 还提供了一种高 速下行分组接入系统信道质量指示调整装置, 包括: 测量单元, 用于测量 终端设备在高速下行共享信道上的残留误块率; 比较单元, 用于对残留误 块率与目标残留误块率进行比较; 以及调整单元, 用于才艮据比较结果对所 述终端设备上报的所述信道质量指示进行调整。 本发明所述的 HSDPA系统 CQI调整方法和装置 ,可通过比较 UE在 HS-DSCH信道上的残留误块率与目标残留误块率, 对 UE上报的 CQI值 进行调整, 以使其能更准确地反映当前的信道质量, 从而大大改善了 HSDPA系统的链路自适应性能, 并保证了用户或业务的 QoS。 附图说明 附图用来提供对本发明的进一步理解, 并且构成说明书的一部分, 与本发明的实施例一起用于解释本发明 , 并不构成对本发明的限制。 在附 图中: 图 1是根据本发明的 HSDPA系统的 CQI调整方法的流程图; 图 2是根据本发明的 Node B和 UE之间数据发送和 CQI上报的流程 示意图; 图 3是根据本发明的滑窗式的有效传输块数窗口的示意图; 图 4是才艮据本发明的根据 Residual BLER对 UE上才艮的 CQI进行调整 的流程图; 以及 图 5是根据本发明的 HSDPA系统的 CQI调整装置的示意框图。 具体实施方式 以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明, 应当理解, 此处所 描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明, 并不用于限定本发明。 本发明所阐述的 HSDPA CQI调整机制有点类似于 R99外环功率控 制, Node B 通过测量有效传输块数窗口内达到最大重传次数后 UE 在 HS-DSCH信道上的残留误块率 (以下筒称 Residual BLER ), 并与配置的 目标残留误块率 (以下简称 Residual BLER Target ) 进行比较, 根据比较 结果对 UE上 ^艮的 CQI值进行调整。 图 1示出了根据本发明的 HSDPA系统的 CQI调整方法的流程图。如 图 1所示, 本发明的 CQI调整方法包括以下步骤。 测量步 -银 101 , 在该步骤中, Node B测量 UE在 HS-DSCH上的残留 误块率。 比较步 103 , 将所述残留误块率与目标残留误块率进行比较。 调整步骤 105 , 根据比较结果对 UE上报的 CQI进行调整。 以下对图 2示出了 Node B和 UE之间数据发送和 CQI上报的流程。 如图 2所示, Node B通过 HS-SCCH发送 TFRC等控制信息, 以通 知 UE在随后的数据发送中分配给 UE的无线资源 (步驟 201 )„ UE监听 网络发出的 HS-SCCH, 并从发送给自己的 HS-SCCH上接收包含无线资 源分配的 TFRC等控制信息 (步骤 202 )。 在 Node B通过 HS-SCCH发送 控制信息的两个时隙后, Node B通过 HS-DSCH向 UE发送数据 (步骤 203 ), UE根据从 HS-SCCH上接收到的 TFRC控制信息, 进行 HARQ合 并并解码 HS-DSCH的数据 (步驟 204 ), 同时 UE需要测量下行信道质量 并将其转化为满足 BLEP不超过 10%且可反映 TFRC的 CQHJK步骤 205 然后 UE通过 HS-DPCCH向 Node B上报 CQI (步驟 206 )。 Node B接收 UE上报的 CQI (步驟 207 ), 若分組调度算法调度到该 UE, Node B就可 采用 CQI确定出发送给 UE数据的 TFRC等控制信息 (步骤 208 λ 表 1示出了在满足误块概率 BLEP不超过 10%下 UE能力类別 10的 上报 CQI映射表格。 从表 1可看出, UE上报的每个 CQI都对应一个 UE 向 Node B建议的 TFRC, 指示了所发送数据采用的传输块尺寸、 高速物 理下行共享信道 ( High Speed Physical Downlink Shared Channel, 以下简 称 HS-PDSCH ) 码道个数、 调制策略以及 RV版本参数等。 可以看出 UE 上报的 CQI值范围为 1〜30, 表 1 中的参考功率调整 Δ为协议规定的对不 支持所有 CQI的 UE类别的发射功率修正项, 由于 UE类别 10支持所有 CQI, 因此此项为 0。 NIR为 UE侧每个 HARQ进程的软緩存大小。 表 1 UE类别 10的 CQI映射表格
HS-PDSC 参考功率调
CQI 值 传输块尺寸 H码道个 调制策略 NIR XRV 整 Δ
0 N/A 超 t t¾范围
1 137 1 QPSK 0 2880 0
2 173 1 QPSK 0 0
3 233 1 QPSK 0
4 317 1 QPSK 0
5 377 1 QPSK 0
6 461 1 QPSK 0 7 650 2 QPSK 0
8 792 2 QPS 0
9 931 2 QPSK 0
10 1262 3 QPSK 0
11 1483 3 QPSK 0
12 1742 3 QPSK 0
13 2279 4 QPSK 0
14 2583 4 QPSK 0
15 3319 5 QPSK 0
16 3565 5 16-QAM 0
17 4189 5 16- QAM 0
18 4664 5 16-QAM 0
19 5287 5 16-QAM 0
20 5887 5 16-QAM 0
21 6554 5 16-QAM 0
22 7168 5 16-QAM 0
23 9719 7 16-QAM 0
24 11418 8 16-QAM 0
25 14411 10 16-QAM 0
26 17237 12 16-QAM 0
27 21754 15 16-QAM 0
28 23370 15 16-QAM 0
29 24222 15 16-QAM 0
30 25558 15 16-QAM 0 图 3示出了滑窗式的有效传输块数窗口 为满足既率上 Residual BLER的测量要求,该有效传输块数窗口应设 置 为 大 于 l/(Residual BLER Target) , 如 可 设 置 为
[lO/(Residual BLER Target)]; 「 ,为向上取整运算符。 同时考虑到太旧的 历史数据对于判断当前的无线信道质量的好坏是没有意义的,该有效传输 块数窗口应为滑窗式的, 即在統计新的有效传输块时, 要剔除旧的有效传 输块, 且有效传输块数窗口始终是满的。 如图 3所示, 第 k+1个有效传输块数窗口比第 k个有效传输块数窗 口向前滑动了一个有效传输块, 第 k+2个有效传输块数窗口比第 k+1 个 有效传输块数窗口向前滑动了一个有效传输块。 图 4示出了 Node B通过比较 UE在 HS-DSCH信道上的 Residual BLER与 Residual BLER Target的差异, 对 UE上报的 CQI值进行调整的 流程图。 在本实施例中, 首先, Node B根据分组数据 QoS 需求, 预先配置 Residual BLER Target(步骤 401 ),然后 Node B才艮据配置的 Residual BLER
Target设置有效传输块数窗口为「1 Q /(Residual BLER Tar§et )l (步驟 402 )。 接下来 Node B 需要统计通过 HS-DSCH信道发送给 UE的有效传输 块数目和残留误块数目 (步银 403 )。 需要注意的是, 此处的有效传输块 数目为不包括重传块的实际发送的传输块数目,残留误块数目则为达到最 大 HARQ重传次数后仍上4艮非确认 NACK信息的有效传输块数目。 若有 效传输块数目小于有效传输块数滑动窗口,对 UE上报的 CQI值不作调整 (步驟 404 ); 当有效传输块数目等于有效传输块数滑动窗口时, 开始统 计该 UE在 HS-DSCH信道上的 Residual BLER, 等于残留误块数目除以 有效传输块数目 (步骤 405 )。 Residual BLER实际反映了经过最大 HARQ 重传次数后 MAC-hs递交给 MAC-d的数据包仍然存在错误的概率。 之后需要判断 UE在 HS-DSCH信道上的 Residual BLER是否等于配 置的 Residual BLER Target (步骤 406 ), 如果等于, 则对 UE上报的 CQI 不做调整(步驟 407 ), 如果不等于, 接下来需要判断 UE在 HS-DSCH信 道上的 Residual BLER是否小于配置的 Residual BLER Target (步骤 408 ), 若 UE在 HS-DSCH信道上的 Residual BLER小于配置的 Residual BLER Target, 则说明 UE上 4艮的 CQI值过低估计了无线信道质量, 需要对 UE 上报的 CQI值按照式 ( 1.2 ) 上调 (步驟 409 ); 否则, 则说明 UE上报的 CQI值过高估计了无线信道质量, 需要对 UE上报的 CQI值按照下式:
CQ^"' = CQ1!),' CQJDO龍 ( i . i ) 下调 (步骤 410 )。 需要注意的是, 由于 CQI上 4艮值的范围为 1~30, 在对 CQI上调或下 调后, 需要检查下调后的 CQI是否小于 1 (步骤 411 ) 或上调后的 CQI 是否大于 30 (步骤 412 )„ 若下调后的 CQI小于 1 , 则令修正后的 CQI值 =1 (步骤 413 )。 若上调后的 CQI大于 30, 则令修正后的 CQI值 =30 (步 驟 414 )。 . 图 5是根据本发明的 HSDPA系统的 CQI调整装置 500的示意框图。 如图 5所示, CQI调整装置 500包括测量单元 501、 比较单元 503以及调 整单元 505。 测量单元 501用于测量 UE在 HS-DSCH上的残留误块率。 比较单元 103用于将残留误块率与目标残留误块率进行比较。 调整单元 105根据比 较结果对 UE上报的 CQI进行调整。 本发明所述的 HSDPA系统 CQI调整方法可通过测量有效传输块数窗 口内达到最大重传次数后 UE在 HS-DSCH信道上的残留误块率, 并与配 置的目标残留误块率进行比较,根据比较结果对 UE上报的 CQI值进行调 整, 从而大大改善了 HSDPA系统的链路自适应性能, 并保证了用户或业 务的 QoS。 以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对 于本领域的技术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的 精神和原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发 明的保护范围之内。

Claims

权利要求书
1. 一种高速下行分组接入系统信道质量指示调整方法, 其特征在于, 包括:
测量步骤, 测量终端设备在高速下 4亍共享信道上的残留误块 率;
比较步驟, 将所述残留误块率与目标残留误块率进行比较; 以及
调整步骤 , 根据比较结果对所述终端设备上报的所述信道 量指示进行调整。
2. 根据权利要求 1所述的信道质量指示调整方法, 其特征在于, 还包 括:
根据分组数据的服务质量要求, 预先配置所述目标残留误块 率。
3. 根据权利要求 2所述的信道质量指示调整方法, 其特征在于, 还包 括:
根据配置的所述目标残留误块率设置有效传输块数窗口。
4. ^^据权利要求 3所述的信道质量指示调整方法, 其特征在于, 所述 有效传输块数窗口设置为大于 1/所述目标残留误块率。
5. 根据权利要求 3所述的信道质量指示调整方法, 其特征在于, 所述 有效传输块数窗口为滑窗式的窗口。
6. 根据权利要求 4所述的信道质量指示调整方法, 其特征在于, 所述 有效传输块数窗口可设置为「1Q/(Residual BLER Tai'get)l其中「 1为 向上取整运算符。
7. 根据权利要求 3至 6中任一项所述的信道质量指示调整方法, 其特 征在于, 所述测量步骤包括:
统计通过所述高速下行共享信道发送给所述终端设备的有效 传输块数目和残留误块数目;
如果所述有效传输块数目小于所述有效传输块数窗口, 则不 对所述信道质量指示进行调整, 如果所述有效传输块数目等于所述 有效传输块数窗口, 则将所述残留误块数目除以所述有效传输块数 目, 得到所述残留误块率。 根据权利要求 7所述的信道质量指示调整方法, 其特征在于, 所述 有效传输块数目为不包括重传块的实际发送的传输块数目, 所述残 留误块数目为达到最大混合自动重传请求次数后仍上报非确认信 息的有效传输块数目。 根据权利要求 1所述的信道质量指示调整方法, 其特征在于, 在所 述调整步厥中:
当所述比较结果为所述残留误块率等于所述目标残留误块率 时, 对所述信道质量指示不进行调整,
当所述比较结果为所述残留误块率大于所述目标残留误块率 时, 对所述信道质量指示进行下调:
CQIposl = CQIp,.e -ACQIDOm , 当所述比较结果为所述残留误块率小于所述目标残留误块率 时, 对所述信道质量指示进行上调:
CQIpoxl = CQipre + ACQIUP , 其中 CQlpo 为修正后的信道 量指示上艮值, CQIP'e为所述终 端设备上报的所述信道质量指示值, 为信道质量指示下调 步长, Δί¾ ^为信道质量指示上调步长。 根据权利要求 9所述的信道质量指示调整方法, 其特征在于, 如果 所述修正后的信道质量指示值小于 1 , 则令其等于 1 ; 如果所述修 正后的信道质量指示值大于 30, 则令其等于 30。
11. 一种高速下行分组接入系统信道质量指示调整装置, 其特征在于, 包括:
测量单元, 用于测量终端设备在高速下行共享信道上的残留 误块率;
比较单元, 用于将所述残留误块率与目标残留误块率进行比 较; 以及
调整单元, 用于根据比较结果对所述终端设备上报的所述信 道质量指示进行调整。
12. 根据权利要求 11 所述的信道质量指示调整装置, 其特征在于, 所 述调整装置根据分组数据的服务质量要求, 预先配置所述目标残留 误块率。
13. 根据权利要求 12 所述的信道质量指示调整装置, 其特征在于, 所 述调整装置根据配置的所述目标残留误块率设置有效传输块数窗 π 。
14. 根据权利要求 13 所述的信道质量指示调整装置, 其特征在于, 所 述有效传输块数窗口设置为大于 1/所述目标残留误块率。
15. 根据权利要求 13 所述的信道质量指示调整装置, 其特征在于, 所 述有效传输块数窗口为滑窗式的窗口。
16. 根据权利要求 14 所述的信道质量指示调整装置, 其特征在于, 所 述有效传输块数窗口可设置为「1()/(Residual BLERTai'get) ,其中「 ^ 为向上取整运算符。
17. 根据权利要求 13至 16中任一项所述的信道质量指示调整方法, 其 特征在于, 所述测量单元用于:
统计通过所述高速下行共享信道发送给所述终端设备的有效 传输块数目和残留误块数目;
如果所述有效传输块数目小于所述有效传输块数窗口, 则不 对所述信道质量指示进行调整, 如果所述有效传输块数目等于所述 有效传输块数窗口, 则将所述残留误块数目除以所述有效传输块数 目 , 得到所述残留误块率。
18. 根据权利要求 17 所述的信道质量指示调整方法, 其特征在于, 所 述有效传输块数目为不包括重传块的实际发送的传输块数目, 所述 残留误块数目为达到最大混合自动重传请求次数后仍上 4艮非确认 信息的有效传输块数目。
19. 根据权利要求 10 所述的信道质量指示调整装置, 其特征在于, 在 所述调整单元用于:
当所述比较结果为所述残留 i吴块率等于所述目标残留误块率 时, 对所述信道质量指示不进行调整,
当所述比较结果为所述残留误块率大于所述目标残留误块率 时, 对所述信道质量指示进行下调:
CQI,=CQIpre-MJQI幽 , 当所述比较结果为所述残留误块率小于所述目标残留误块率 时, 对所述信道质量指示进行上调:
CQIposl=CQIpre+ACQIUP, 其中 为修正后的信道质量指示上 _¾值, CQ1 为所述终 端设备上报的所述信道质量指示值, 画为信道质量指示下调 步长, ^¾^为信道质量指示上调步长。
20. 根据权利要求 19 所述的信道质量指示调整装置, 其特征在于, 如 果所述修正后的信道质量指示值小于 1, 则所述调整装置令其等于 1; 如果所述修正后的信道质量指示值大于 30, 则调整装置令其等 于 30。
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