WO2008014638A1 - Procédé de calcul de d'indice de qualité de canal lors de la période d'accès de paquets en liaison descendante à grande vitesse (hspda) ne transmettant pas dans un système utra tdd hcr, et équipement d'utilisateur terminal mettant en œuvre ledit procédé et système de co - Google Patents

Procédé de calcul de d'indice de qualité de canal lors de la période d'accès de paquets en liaison descendante à grande vitesse (hspda) ne transmettant pas dans un système utra tdd hcr, et équipement d'utilisateur terminal mettant en œuvre ledit procédé et système de co Download PDF

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WO2008014638A1
WO2008014638A1 PCT/CN2006/001871 CN2006001871W WO2008014638A1 WO 2008014638 A1 WO2008014638 A1 WO 2008014638A1 CN 2006001871 W CN2006001871 W CN 2006001871W WO 2008014638 A1 WO2008014638 A1 WO 2008014638A1
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WO
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sir
cqi
pdsch
value
ber
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PCT/CN2006/001871
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Jing Zhang
Jia Qiao
Jinrong Gong
Original Assignee
Utstarcom Telecom Co., Ltd.
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/20Monitoring; Testing of receivers
    • H04B17/21Monitoring; Testing of receivers for calibration; for correcting measurements
    • HELECTRICITY
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    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
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    • H04L1/0015Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
    • H04L1/0019Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy in which mode-switching is based on a statistical approach
    • H04L1/0021Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy in which mode-switching is based on a statistical approach in which the algorithm uses adaptive thresholds

Definitions

  • the present invention generally relates to the field of wireless communication technologies, and more particularly to a UTRA (Universal Terrestrial Radio Access) TDD (Time Division Duplex) HCR (High Code) t rate system in which a CQI is calculated on a UE (User Terminal) side (
  • UTRA Universal Terrestrial Radio Access
  • TDD Time Division Duplex
  • HCR High Code
  • the related art of channel quality indication is mainly used for calculating the CQI during the downlink (high-speed physical shared channel) stop transmission. Background technique
  • the UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) system is the third generation mobile communication system using WCDMA for wireless technology.
  • WCDMA can adopt UTRA FDD (frequency division duplex) and UTRA TDD two duplex modes, of which TDD can be subdivided into HCR and LCR (low chip rate), and its main specification versions include Release 99, Release 4, Release 5 And Release 6 and so on.
  • Release 99 and Release 4 specifications can support data transmission rates ranging from 384Kbps to 2Mbps
  • Release 5 and later specifications introduce HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) that supports higher rates.
  • HSDPA is included in the WCDMA Release 5 specification. Key new features, HSDPA technology can improve the throughput of packet data by using fast physical layer retransmission and transport combining controlled by the base station and fast link adaptation.
  • HSDPA uses AMC (Adaptive Modulation Coding) and HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) to increase data throughput.
  • AMC Adaptive Modulation Coding
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • AMC provides a coarse data rate selection and HARQ provides accurate rate adjustment.
  • the UE feeds back the NodeQ based on the CQI estimated by the received signal, and then the Node-B selects a suitable modulation and coding scheme for downlink transmission.
  • the UE can be from a predefined CQI. Selecting an appropriate value in the reference list indicates that the Node-B achieves the transmission format required to receive the BLER (block error rate) not exceeding 10% under the current HS-PDSCH transmission power, including the transport block size, the channel code number, and the modulation scheme. .
  • the transmission block size, the number of channel codes, and the modulation mode actually selected by the Node-B have no correspondence with the CQI reported by the UE. Only in a few cases, the result obtained by the Node-B according to the CQI lookup table reported by the UE is consistent with the actual calculation result, so the actual device almost does not use the above table lookup method.
  • the data transmission block size, channel code number, modulation mode, and even transmit power used by the Node-B on the HS-PDSCH may be selected according to actual conditions, and is not limited to the reference list of the predefined CQI.
  • the Node-B calculates the coding rate required by the UE by referring to the CQI reported by the UE, and finally determines the data transmission block used on the HS-PDSCH according to the available resources (code and power) in the current cell. Size, channel code number, modulation mode and even transmit power.
  • WCDMA introduces new channels in the physical layer of Release 5, including: HS-PDSCH (High Speed Physical Downlink Shared Channel), HS-SCCH (High Speed Shared Control Channel), HS-DPCCH (High Speed Dedicated Physics) Control channel, FDD proprietary) and HS-SICH (high speed shared information channel, TDD proprietary).
  • the HS-PDSCH is used to carry downlink user data
  • the HS-SCCH is used to carry required physical layer information for HS-PDSCH decoding
  • the HS-PDSCH feedback signaling ARQ (Automatic Repeat Request) and CQI are in FDD mode. It is carried by i-DPCCH, and in TDD mode, it is carried by HS-SICH.
  • the HS-SICH is shared by all users in the TDD mode. Therefore, a single UE cannot periodically report CQI as HS_DPCCH, but only the current CQI and ARQ information after receiving the HS-PDSCH data. Report Node-B together.
  • the CQI consists of RMF (Recommended Modulation Method) and RTBS (Recommended Transport Block Size), where RTBS is the coding rate CR.
  • the typical CQI estimation algorithm used in TDD HCR is received.
  • the SCR (serial infrared) of the P-CCPCH (Master Common Control Physical Channel) and the CRC face of the HS-DSCH (High Speed Downlink Shared Channel) are used as inputs to obtain an estimated CQI, as described in European Patent Publication No. EP1387517. Algorithm.
  • the above method has a significant drawback, that is, the calculation of CQI depends on the use of HS-PDSCH by the UE in the past period of time. If the radio environment in which the UE is located changes due to the movement, and during this time, no data is sent to the UE through the HS-PDSCH, the UE cannot obtain the CRC calibration required by the algorithm, and thus cannot be correct. Estimate the current CQI. Summary of the invention
  • the present invention is directed to the above problems existing in the prior art, and the existing algorithm is modified, and an effective CQI estimation method is proposed, so that the UE can correctly estimate the channel quality indicator CQI during the stop transmission of the HS-PDSCH.
  • the core idea of the present invention is: The UE obtains the HS-DSCH transmission channel BER by periodically demodulating data transmitted to any other UE on the HS-PDSCH in a period in which the HS-PDSCH is not transmitted to itself. Rate), then compare the measured value with the preset BER reference value, and use the comparison result to correct the P-CCPCH SIR required to calculate the CQI, and finally calculate the correct CQI.
  • the BER reference value is obtained by using the current P-CCPCH SIR as an input, and the preset table or the formula is obtained.
  • the BER measurement value is obtained by using a Turbo code decoder to compare the system code portion of the received code block with the decoded data. Calculated.
  • the length of the above cycle is a compromise between the accuracy of CQI tracking (the shorter the more accurate) and the situation in which the UE consumes power (the longer the power is saved). Those skilled in the art can make a selection according to actual needs.
  • HS-PDSCH SIR Under the determined wireless channel environment (fading type, multipath condition, moving speed), there is a correspondence between HS-PDSCH SIR and HS-DSCH BER (by simulation or test), and HS-PDSCH SIR can be used to check or calculate HS-DSCH BER;
  • mapping between HS-DSCH BER and BLER is only coding-dependent and independent of the wireless channel environment.
  • the essence of the present invention is that the UE tracks changes in the wireless channel environment by monitoring changes in the HS-DSCH BER during the stop transmission of the HS-PDSCH, and corrects the CQI generated according to a conventional algorithm, such as the algorithm disclosed in the above-mentioned European Patent.
  • a user terminal UE in a universal terrestrial radio access UTRA time division duplex TDD high chip rate HCR system during a downlink high speed physical shared channel HS-PDSCH stop transmission
  • the method for calculating the channel quality indication CQI including the steps:
  • the UE obtains information about changes in the wireless channel environment during the stop of transmission of the HS-PDSCH;
  • the UE During the HS-PDSCH transmission, the UE generates a CQI reference value according to the information of the change of the radio channel environment obtained in the above step, and corrects the CQI reference value according to the change of the radio channel environment during the HS-PDSCH transmission.
  • the CQI correction value is obtained, and the correct CQI final value is obtained based on the CQI correction value.
  • a downlink high speed physical shared channel is provided in a universal terrestrial radio access UTRA time division duplex TDD high chip rate HCR system.
  • the apparatus for calculating the channel quality indicator CQI on the user terminal UE side during the HS-PDSCH stop transmission includes:
  • a radio channel environment change monitoring unit configured to obtain information about a change of a radio channel environment during a stop of transmission of the HS-PDSCH;
  • a CQI generating unit configured to generate a CQI reference value according to information of a change of a radio channel environment obtained by the radio channel environment change monitoring unit during HS-PDSCH transmission, according to a change of a radio channel environment during HS-PDSCH transmission
  • the CQI reference value is corrected to obtain a CQI correction value, and a correct CQI final value is obtained based on the CQI correction value.
  • a user terminal UE configured to include the apparatus as described above.
  • a wireless communication system comprising the user terminal UE as described above.
  • a program product comprising machine readable program instructions that, when loaded into a user terminal UE in a wireless communication system and executed, cause the UE to perform the above A method of calculating channel quality indicating CQI.
  • a storage medium storing a program product as described above is provided
  • the present invention discloses an effective CQI estimation method, so that the UE can correctly estimate the channel quality indicator CQI during the stop of transmission of the HS-PDSCH.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram of an apparatus for correctly estimating a channel quality indicator CQI during HS-PDSCH stop transmission according to the present invention.
  • the figure is a schematic flow chart showing a method of correctly estimating the channel quality indication CQI during the HS-PDSCH stop transmission according to the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the schematic configuration of an apparatus for correctly estimating a channel bandwidth indication CQI during the HS-PDSCH stop transmission according to the present invention.
  • the control module 10 is responsible for SIR stopped to monitor changes in the wireless channel environment is transmitted during HS-PDSCH, generating the correction SIR value SIR m.
  • Dify .
  • the CQI generating unit 50 includes an inner loop control module 20, an outer loop control module 30, and a CQI generating module 40.
  • the inner loop control module 20 corrects the value SIR m based on the input SIR. Dify generates a CQI reference value.
  • the outer loop control module 30 tracks changes in the radio channel environment during HS-PDSCH transmission and corrects the CQI reference value generated by the inner loop control module.
  • the CQI generating module 40 performs the legality detection of the CQI corrected by the outer loop control module 30, and reduces the CQI to a reasonable value range to generate a final value CQI final °
  • Such a device as shown in Fig. 1 can be implemented in software in the UE, or in the form of a built-in hardware function module, or in a combination of software and hardware. Specific software and/or hardware implementations are readily implemented by those skilled in the art without the need for costly labor and are not described herein.
  • FIG. 2 is a schematic flow chart showing a method of correctly estimating a channel quality indicator CQI during a stop of transmission of an HS-PDSCH according to the present invention.
  • step S10 After the shared channel radio bearer used by the UE is established, the timer T idle is started (step S10), and it is determined whether data is sent to the local UE (step S20). If not, steps S110-S190 described in the following 2 are performed, otherwise, Perform steps S30-S80 as described in 3 below.
  • the UE detects whether T idle is less than the threshold N idle at the boundary of the receiving radio frame (10ms). If it is less than 1, then 1 ⁇ 1 (! plus 1 and then return to the judgment whether T idle is less than the threshold N idle (Step SO), otherwise, T idle is cleared and the following steps are performed to calculate the SIR correction value SIR m0 difyo where the comparison of T idle and N idle is to determine the period of the calculation process of ' CQI fmal . 1 ⁇ The initial value is 0. The larger the N idle is, the more power is saved by the UE, the more inaccurate the CQI calculation is; the smaller the N idle is, the less the UE saves power, and the more accurate the CQI calculation is.
  • ]3 ⁇ 4 16 can be set by the technician according to the actual situation.
  • 10ms is the length of the radio frame specified by 3GPP.
  • 10ms is a meaningful minimum, because the minimum frame length is 10ms, smaller values are OK, but it doesn't make sense. Larger values (such as integer multiples of 10ms) are allowed, but may lead to leak detection.
  • the UE obtains the current P-CCPCH SIR by measurement and filtering (step S130);
  • step S140 2) adding a fixed offset to the P-CCPCH SIR to obtain an HS-PDSCH SIR (step S140);
  • step S160 taking HS-PDSCH SIR final as an input, looking up the table or calculating the reference value HS-DSCH BERtarget (step S160);
  • the UE receives the information of the HS-PDSCH transmitted to other users. Calculating the actual measured value HS-DSCH BER by comparing the systematic bits input by the Turbo code decoder with the decoded data bits (step S170);
  • step S180 The reference value HS-DSCH BER targe t is compared with the measured value HS-DSCH BER, and a correction command CMD m is generated.
  • the value of dify and CMD Peng dify satisfies the following formula (step S180):
  • Dify calculates the correction value SIR m of the HS-PDSCH SIR.
  • Dify (initial value is 0) (step S190), the formula is as follows, where SIR step Is SIR m .
  • the UE receives the decoded data, and calculates CQI fmal according to the following steps;
  • step S40 2) adding a fixed offset to the P-CCPCH SIR to obtain an HS-PDSCH SIR (step S40);
  • step S60 Using HS-PDSCH SIR fmal as input, look up the table or calculate the inner loop control CQI inner , that is, in the preset wireless environment, when the received signal-to-noise ratio is HS-PDSCH SIR finaaked Node-B uses CQI inner indication
  • the coding mode transmits new data, and the BLER on the UE side is about 10% (3GPP protocol requirement) (step S60);
  • step S70 the formula is as follows:
  • the uter is a linear value that represents the outer loop control gain.
  • the adjustment formula is as follows:
  • G ouler XG slep down such as receiving H-SCH transport block 6? C error
  • Wn is a linear value, which is G.
  • the uter increases and decreases the step size, and their logarithmic values satisfy the following relationship:
  • the BLER target has a value of 10%, so the above formula can be reduced to:
  • the UE encodes the CQI final and feeds it back to the Node-B through the HS-SICH channel, and the timer T idle is cleared (steps S90, S100);
  • the above-described method of the present invention can be realized by configuring a UE in a wireless communication system, and thus a UE having such a configuration, and a wireless communication system including such a UE constitute an embodiment of the present invention.
  • the described configuration may be implemented in the UE by software, hardware, or a combination of both. Such a configuration can be easily realized by those skilled in the art based on the above description of the method of the present invention, 'and therefore will not be described.
  • the program product embodying the above-mentioned software for configuring the UE also constitutes Embodiments of the invention.
  • the method of the present invention can be realized by providing the program product as described above, and therefore, the storage medium storing the above-described program product also constitutes an embodiment of the present invention.
  • a storage medium may be, for example, a ROM, a RAM, a CD-ROM, a CD-R, an optical disk, a magneto-optical disk, a memory card, or the like.

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Description

一种 UTRA TDD HCR系统中在 HS-PDSGH停止 发送期间计算 GQ I 的方法、可实施该方法的终端 UE、 包含该 UE的无线通信系统、 以及程序产品 技术领域
本发明总体上涉及无线通信技术领域,更具体地说,涉及 UTRA (通用地面无线接入 ) TDD (时分双工) HCR (高码) t速率) 系 统中在 UE (用户终端)侧计算 CQI (信道质量指示)的相关技术, 主要用于下行 (高速物理共享信道)停止发送期间 CQI 的计算。 背景技术
UMTS (通用移动通信系统 )系统是无线技术采用 WCDMA的 第三代移动通信系统。 WCDMA可采用 UTRA FDD (频分双工) 和 UTRA TDD两种双工方式, 其中 TDD又可细分为 HCR和 LCR (低码片速率 ),其主要规范版本包括 Release 99、 Release 4、 Release 5和 Release 6等。其中, Release 99和 Release 4规范可支持 384Kbps 到 2Mbps不等的数据传输速率, Release 5以后的规范中则引入了支 持更高速率的 HSDPA (高速下行分组接入 ) HSDPA是 WCDMA Release 5规范中包含的关键新特性, 通过使用由基站控制的快速物 理层重传和传输合并以及快速链路自适应, HSDPA技术能提高分组 数据的吞吐量。
HSDPA采用了 AMC (自适应调制编码)和 HARQ (混合自动 重发请求)来增加数据吞吐量。 AMC提供粗略的数据速率选择, HARQ提供精确的速率调节。 UE根据接收信号估算的 CQI反馈给 Node-B, 然后 Node-B选择合适的调制和编码方案用于下行传输。
从理论上讲, 根据无线信道的情况, UE可从预先定义的 CQI 参考列表中选择适当的值, 指示 Node-B在当前的 HS-PDSCH发射 功率下达到接收 BLER (误块率)不超过 10%所需要的传输格式, 包括传输块大小, 信道码数和调制方式。 但是在实际应用中, 由于 Node-B实际选择的传输块大小, 信道码数, 调制方式等与 UE上报 的 CQI无 对应关系。 只有在很少的情况下, Node-B根据 UE 上报 CQI查表所得结果与实际计算所得结果一致, 因此实际的设备 几乎不釆用上述的查表方法。 即, 在实际应用中, Node-B 在 HS-PDSCH上使用的数据传输块大小, 信道码数, 调制方式甚至发 射功率, 可根据实际情况加以选择, 并不局限于预定义 CQI的参考 列表。 具体地说, Node-B参考 UE上报的 CQI, 计算 UE所需的编 码速率, 并才艮据当前小区内可用资源 (码和功率) 的情况, 最终决 定在 HS-PDSCH上使用的数据传输块大小,信道码数,调制方式甚 至发射功率。
为了实现 HSDPA的功能特性, WCDMA在 Release 5的物理层 引入了新的信道, 包括: HS-PDSCH (高速物理下行共享信道), HS-SCCH (高速共享控制信道), HS-DPCCH (高速专用物理控制 信道, FDD专有)和 HS-SICH (高速共享信息信道, TDD专有)。 其中 HS-PDSCH用来承载下行链路用户数据, HS-SCCH用来承载 HS-PDSCH解码的所需的物理层信息, HS-PDSCH的反馈信令 ARQ (自动重发请求)和 CQI在 FDD模式中由 i -DPCCH来承载, 而 在 TDD模式中, 则由 HS-SICH承载。
与 FDD模式下不同, TDD模式中 HS-SICH由所有用户共享使 用, 因此单个 UE无法如 HS_DPCCH—样周期性地上报 CQI, 而 只在接收到 HS-PDSCH数据后的将当前的 CQI同 ARQ信息一起上 报 Node-B。 CQI由 RMF (推荐调制方式 )和 RTBS (推荐传输块 大小 )组成, 其中 RTBS即编码速率 CR。
TDD HCR 中使用的典型 CQI 估算算法是以接收到的 P-CCPCH (主公共控制物理信道)的 SIR (串行红外)和 HS-DSCH (高速下行共享信道)的 CRC校脸情况作为输入,得到估算的 CQI, 如公开号为 EP1387517的欧洲专利所记载的算法。
然而上述方法存在一个明显的缺陷, 即 CQI的计算依赖于 UE 过去一段时间内 HS-PDSCH的使用情况。如果该 UE所处的无线环 境由于移动发生了变化,而在这段时间内,没有数据通过 HS-PDSCH 发送给此 UE, UE就不能得到算法所需的 CRC校猃情况, 因此也 就不能正确的估算当前的 CQI。 发明内容
本发明针对现有技术中存在的上述问题,对已有算法进行修正, 提出了一种有效的 CQI估算方法, 使得 UE在 HS-PDSCH停止发 送期间, 也能够正确地估计信道质量指示 CQI。
本发明的核心思想是: UE在没有 HS-PDSCH发送给自己的时 间段内,通过周期性地解调在 HS-PDSCH上发送给任意其它 UE的 数据, 获得 HS-DSCH传输信道 BER (误比特率)测量值, 然后将 该测量值与预设的 BER参考值比较, 用比较结果修正计算 CQI所 需的 P-CCPCH SIR, 最终计算出正确的 CQI。 其中, BER参考值 是以当前 P-CCPCH SIR作为输入,查预设表或带入公式得到, BER 测量值是利用 Turbo码解码器, 将接收码块的系统码部分与解码得 到的数据比较后计算得到。上述的周期的长短是 CQI跟踪的准确度 (越短越准确)和 UE耗电 (越长越省电) 的情况的折衷。 本领域 技术人员可以根据实际需要进行选择。
本发明所揭示的方法是建立在下列事实基础上的:
*在确定的无线信道环境(衰落类型, 多径情况, 移动速度) 下, HS-PDSCH SIR与 HS-DSCH BER存在 对应关系(通过仿 真或测试得到) , 可使用 HS-PDSCH SIR查表或计算 HS-DSCH BER;
參无线信道环境(衰落类型, 多径情况, 移动速度)发生变化 以后, HS-PDSCH SIR与 HS-DSCH BER之间的 对应关系也会 随之变化;
•P-CCPCH与 HS-PDSCH发射功率仅相差一个固定的偏置, 因此可使用 P-CCPCH SIR替代 HS-PDSCH SIR作为查表或计算 HS-DSCH BER的输入;
眷无论在任何无线信道环境(衰落类型, 多径情况, 移动速度) 下, 如果 HS-DSCH 编码方式 (编码速率和调制方式) 不变, 则
HS-DSCH BER 与 BLER 的 对应关系不变, 也就是说,
HS-DSCH BER与 BLER之间的映射关系仅 编码方式相关而与无 线信道环境无关。
因此,本发明实质是 UE在 HS-PDSCH停止发送期间通过监测 HS-DSCH BER的变化来跟踪无线信道环境的变化, 修正根据传统 算法, 例如上述欧洲专利所公开的算法产生的 CQI。
概括地说, 根据本发明的第一方面, 提供一种在通用地面无线 接入 UTRA时分双工 TDD高码片速率 HCR系统中,在下行高速物 理共享信道 HS-PDSCH停止发送期间在用户终端 UE侧计算信道质 量指示 CQI的方法, 包括步骤:
UE在 HS-PDSCH停止发送期间, 获得有关无线信道环境的变 化的信息;
UE在 HS-PDSCH发送期间, 根据在上 ^步骤中所获得的无线 信道环境的变化的信息产生 CQI参考值, 根据在 HS-PDSCH发送 期间无线信道环境的变化对所述 CQI参考值进行修正以得到 CQI 修正值, 并基于该 CQI修正值得到正确的 CQI最终值。
根据本发明的第二方面, 提供一种在通用地面无线接入 UTRA 时分双工 TDD高码片速率 HCR系统中,在下行高速物理共享信道 HS-PDSCH停止发送期间在用户终端 UE侧计算信道质量指示 CQI 的装置, 包括:
无线信道环境变化监视单元, 用于在 HS-PDSCH停止发送期 间, 获得有关无线信道环境的变化的信息;
CQI生成单元,用于在 HS-PDSCH发送期间,根据由所述无线 信道环境变化监视单元所获得的无线信道环境的变化的信息产生 CQI参考值,根据在 HS-PDSCH发送期间无线信道环境的变化对所 述 CQI参考值进行修正以得到 CQI修正值, 并基于该 CQI修正值 得到正确的 CQI最终值。
根据本发明的第三方面,提供一种用户终端 UE,其被配置成包 括如上所述的装置。
根据本发明的笫四方面,:提供一种无线通信系统, 包括如上所 述的用户终端 UE。
根据本发明的第五方面, 提供一种程序产品, 包括机器可读的 程序指令, 当这些程序指令被载入无线通信系统中的用户终端 UE 并被执行时, 使得该 UE执行如上所述的计算信道质量指示 CQI的 方法。
根据本发明的第六方面, 提供一种存储介质, 其存储有如上所 述的程序产品
可见, 本发明揭示了一种有效的 CQI估算方法, 使得 UE 在 HS-PDSCH停止发送期间, 能够正确地估计信道质量指示 CQI。 附图说明
通过下面结合附图进行的具体描述, 本发明的目的、 特征和技 术益处将变得更明显。 在附图中:
图 1是根据本发明的用于在 HS-PDSCH停止发送期间正确地估 计信道质量指示 CQI的装置的示意性构成框图; 图 是表示根据本发明的在 HS-PDSCH停止发送期间正确地估 计信道质量指示 CQI的方法的示意流程图。 具体实施方式
图 1是本发明的用于在 HS-PDSCH停止发送期间正确地估计信 道廣量指示 CQI的装置的示意性构成框图。 如图 1所示, SIR控制 模块 10负责在 HS-PDSCH停止发送期间监测无线信道环境的变化, 产生 SIR修正值 SIRmdify。 CQI生成单元 50包括内环控制模块 20、 外环控制模块 30和 CQI生成模块 40。内环控制模块 20根据输入的 SIR 修正值 SIRmdify生成 CQI 参考值。 外环控制模块 30 在 HS-PDSCH发送期间跟踪无线信道环境的变化, 对内环控制模块产 生的 CQI参考值进行修正。 CQI生成模块 40则对外环控制模块 30 修正以后的 CQI进行合法性检测 , 将 CQI裁减到合理的取值范围, 生成最终值 CQI final °
如图 1所示的这种装置可在 UE中用软件方式实现, 或者用内 置的硬件功能模块的形式实现, 或者以软件和硬件结合的方式来实 现。 具体的软件和 /或硬件实现方式易于由本领域技术人员执行而不 需要花费创造性劳动, 在此不再赘述。
图 2是表示根据本发明的在 HS-PDSCH停止发送期间正确地估 计信道质量指示 CQI的方法的示意流程图。
下面参考图 2通过具体步驟来说明 CQIfmal的计算过程:
1. UE使用的共享信道无线承载建立以后, 启动定时器 Tidle (步 驟 S10 ) , 判断是否有数据发给本 UE (步骤 S20 ) , 如没有, 执行 如下 2 中描述的步骤 S110-S190, 否则执行如下 3 中描述的步驟 S30-S80。
2. UE在接收无线帧( 10ms )的边界检测 Tidle是否小于门限 Nidle, 如小于, 则 1^1(!加 1, 然后回到有关 Tidle是否小于门限 Nidle的判断 (步骤 S O ) , 反之, Tidle清零并执行下列步驟计算 SIR修正值 SIRm0difyo 其中 Tidle和 Nidle的比较是为了确定' CQIfmal的计算过程的 周期。 1 ^初始值是 0, Nidle越大, UE越省电, CQI计算越不准; Nidle越小, UE越不省电, CQI计算越准。 ]¾16可由技术人员根据实 际情况设置。 10ms是 3GPP规定的无线帧的长度。 10ms是有意义 的最小值, 因为最小帧长是 10ms, 更小的值也可以, 但没有意义, 更大的值(如 10ms的整倍数)是允许的, 但可能会导致漏检测。
1) UE 通过测量和过滤得到当前的 P-CCPCH SIR (步骤 S130 ) ;
2) 将 P-CCPCH SIR加上固定的偏置得到 HS-PDSCH SIR (步骤 S140 ) ;
3) 将 HS-PDSCH SIR 加上 SIRmdify得到修正以后的 HS-PDSCH SIRfmal (步骤 S150 ) ;
4) 以 HS-PDSCH SIRfinal作为输入, 查表或计算得到参考值 HS-DSCH BERtarget (步骤 S160 ) ;
5) 另一方面, UE接收发送给其他用户的 HS-PDSCH的信息。 通过比较 Turbo码译码器输入的系统比特与解码后的数据比特计算 实际的测量值 HS-DSCH BER (步驟 S170 ) ;
6) 比较参考值 HS-DSCH BERtarget与测量值 HS-DSCH BER, 产生修正命令 CMDmdify, CMD鹏 dify的取值满足下面公式 (步骤 S180 ) :
CMDmoiify
ei
Figure imgf000009_0001
7) 根据上一步得到的 CMDmdify, 计算 HS-PDSCH SIR的修 正值 SIRmdify (初始值为 0 ) (步驟 S190 ) , 公式如下, 其中 SIRstep 是 SIRmdify的调整步长, 可根据实际情况设定, 缺省取值是 0.5dB = SIRmo , + CMDmo , x SIRslcp ( .2 )
3.如果在 HS-PDSCH信道上有数据发送给该 UE, UE接收解码 数据, 并按下列步骤计算 CQIfmal
1) UE测量和过滤得到当前的 P-CCPCH SIR (步骤 S30 ) ;
2) 将 P-CCPCH SIR加上固定的偏置得到 HS-PDSCH SIR (步骤 S40 ) ;
3) 将 HS-PDSCH SIR 加上 SIRmdify得到修正以后的 HS-PDSCH SIRfina, (步骤 S50 ) ;
4) 以 HS-PDSCH SIRfmal作为输入, 查表或计算得到内环控 制 CQIinner, 即在预设的无线环境下, 当接收信噪比为 HS-PDSCH SIRfina„ Node-B使用 CQIinner指示的编码方式发送新数据, UE侧 的 BLER大约为 10% ( 3GPP协议要求) (步驟 S60 ) ;
5) 因为当前实际的无线环境与预设的无线环境存在差异, UE 侧的 BLER不再是 10% , 因此需要对上一步得到的 CQIinner进行修 正, 即对 CQIinner中的编码速率 CRinner进行修正(步骤 S70 ) , 公 式如下:
CRjna!― CRjmer X Gouter ( 3 ) 其中 G。uter是线性值, 表示外环控制增益, 其调整公式如下:
G r x Gstep_up, 如接收 HS - DSCH传输块 C ?C正确
Gouler X Gslep down , 如接收 H - SCH传输块 6?C错误 其中 ^一^和 Gstep_dwn都是线性值, 分别是 G。uter的增加和减 少步长, 它们的对数值之间的满足下面的关系:
LOG10(Gi( dmm )
( 5 )
1
BLER t t -1
根据 3GPP协议要求, 这里 BLERtarget取值为 10%, 因此上述 公式可化减为:
LOGi0(Gstep down)
LOG10( ( 6 )
9
6) 检查 CRfmal是否超过了允许的最大或最小编码速率边界, 如果超过边界, 则根据情况决定是否改变调制方式, 或者将 CRfinal 裁减为最大值或最小值, 从而生成 CQIfmal (步骤 S80 ) 。
4. UE将 CQIfinal编码后通过 HS-SICH信道反馈给 Node-B, 同 时定时器 Tidle清零(步骤 S90, S100 ) ;
5.重复上述步骤 2〜4,直到 UE使用的共享信道无线承载被删除。 本领域技术人员了解, 本发明的上述 UTRA TDD HCR系统中 在 HS-PDSCH停止发送期间计算 CQI的技术还可通过如下配置来 实现:
如上所述, 可通过对无线通信系统中的 UE进行配置来实现上 述本发明的方法, 因此具有这种配置的 UE、 以及包括这样的 UE的 无线通信系统构成本发明的实施方式。 所述的配置可以通过软件、 硬件或两者的结合来在 UE中实现。 本领域技术人员在上述对本发 明的方法的描述的基础上容易实现这种配置,, '因此不再赞述。
相应地, 体现上述的对 UE进行配置的软件的程序产品也构成 本发明的实施方式。
可通过提供如上所述的程序产品来实现本发明的方法, 因此, 其存储有上述的程序产品的存储介质也构成本发明的实施方式。 这 种存储介质例如可以是 ROM, RAM, CD-ROM, CD-R, 光盘, 磁光盘, 存储卡, 等等。
虽然已经结合具体实施例对本发明进行了描述, 但是, 本领域 人员了解, 本发明并不受上述具体实施例中的细节的限制。 在不背 离附后的权利要求书所限定的范围内, 还可以对本发明进行各种修 改、 改进和等同变换, 这些都应当被认为包含在本发明的保护范围 内。

Claims

Figure imgf000013_0001
1、一种在通用地面无线接入 UTRA时分双工 TDD高码片速率 HCR系统中, 在下行高速物理共享信道 HS PDSCH停止发送期间 在用户终端 UE侧计算信道质量指示 CQI的方法, 包括步骤:
UE在 HS-PDSCH停止发送期间, 获得有关无线信道环境的变 化的信息;
UE在 HS-PDSCH发送期间, 根据在上述步驟中所获得的无线 信道环境的变化的信息产生 CQI参考值, 根据在 HS-PDSCH发送 期间无线信道环境的变化对所述 CQI参考值进行修正以得到 CQI 修正值, 并基于该 CQI修正值得到正确的 CQI最终值。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其中:
UE 在 HS-PDSCH 停止发送期间, 通过周期性地解调在 HS-PDSCH上发送给任意其它 UE的数据, H. HS-DSCH BER测 量值, 然后将该 BER测量值与预设的 BER参考值比较, 以获得有 关无线信道环境的变化的信息。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其中所述 HS-DSCH BER参考 值是以当前 P-CCPCH SIR作为输入, 查预设表或带入预设公式得 到的, HS-DSCH BER测量值是 UE接收发送给任意其它 UE 的 HS-PDSCH的数据,将 Turbo码解码器的系统码部分与解码得到的 数据比较后计算得到的。
4、如权利要求 2或 3所述的方法,其中所述的 UE在 HS-PDSCH 停止发送期间获得有关无线信道环境的变化的信息的步骤包括子步 1) UE 使用的共享信道无线承载建立以后, 启动定时器 Tidle ( S10 ), 判断是否有数据发给本 UE ( S20 ), 如没有, 执行如下 2 ) 中的各步 , 否则执行如下 3) 中的各步骤;
2) UE在接收到的无线帧的边界检测 Tidle是否小于门限 Nidle, 如小于, 则 Tidle加 1, 然后回到有关 Ti(Ue是 小于门限 Nidle的判断
( S120 ),反之, Tidle清零并执行下列步驟计算 SIR修正值 SIRmdify:
(a) UE 通过测量和过滤得到当前的 P-CCPCH SIR ( S130 ) ;
(b)将 P-CCPCH SIR加上固定的偏置得到 HS-PDSCH SIR ( S140 ) ;
( c )将 HS-PDSCH SIR加上 SIR修正值 SIRmdify得到修 正以后的 HS-PDSCH SIRfinai ( S150 ) ;
) 以 HS-PDSCH SIRfinal作为输入, 查表或计算得到参 考值 HS-DSCH BERtarget ( S160 ) ;
(e) UE接收发送给其 ^用户的 HS-PDSCH的信息, 计算 实际的测量值 HS-DSCHBER ( S170 ) ;
(f) 比较参考值 HS-DSCH BERtarget与测量值 HS-DSCH BER, 产生修正命令 CMDmdify, 其中 CMDmdify的取值满足下面公 式 (S180) :
[1, UHS - DSCH BER <HS- DSCH BER,
CMDmo
- 1, WHS - DSCH BER≥HS - DSCH BER,
(g)根据步骤(f) 中得到的 CMDmdify, 按照如下公式计 算 HS-PDSCH SIR的修正值 SIRmdify, 作为有关无线信道环境的变 化的信息(S190) = SIRmoiify + CMDma x SIRstep ( 2 ) 其中 SIRstep是 SIRmdify的调整步长, 缺省取值是 0.5dB, HS-PDSCH SIR的修正值 SIRradify的初始值为 0
5、 如权利要求 4所述的方法, 其中, 在所述的步骤 2) 中无线 帧的长度是 10ms o
6. 如权利要求 4所述的方法, 其中所述的 UE在 HS-PDSCH 发送期间获得正确的 CQI最终值的步骤包括子步骤
当在 HS-PDSCH信道上有数据发送给所述 UE时, 该 UE接收 解码数据, 并按下列步骤计算 CQIfinal
(1) UE测量和过滤得到当前的 P-CCPCH SIR (S30) ;
(2)将 P-CCPCH SIR加上固定的偏置得到 HS-PDSCH SIR (S40) ;
( 3 ) 将 HS-PDSCH SIR 加上 SIRmdify得到修正以后的 HS-PDSCH SIRfinal (S50) ;
(4) 以 HS-PDSCH SIRfinal作为输入, 查表或计算得到 CQI参 考值 CQIinner,即在预设的无线环境下,当接收信噪比为 HS-PDSCH SIRfina„ Node-B使用 CQIinne 示的编码方式发送新数据, UE侧 的 BLER大约为 10% (S60) ;
( 5 )根据所获得的有关无线信道环境的变化的信息,对上述( 4 ) 中得到的 CQIinner进行修正,即按照如下公式对 CQIinner中的编码速 率 C r进行修正 (S70) :
CRfinal - CRimer Gouier ( 3 ) 其中 G。uter是线性值, 表示外环控制增益, 其调整公式如下: 一 如接收 HS - SCH传输块 C7?C正确
Figure imgf000016_0001
X 如接收 HS - £>SCH传输块 Ci?C错误 其中 Gstepup和 Gstepdwn都是线性值, 分别是 G。uter的增加和减 少步长, 它们的对数值之间的满足下面的关系:
Figure imgf000016_0002
( 6 )检查 CRfmal是否超过了允许的最大或最小编码速率边界, 如果超过边界, 则才艮据情况决定是否改变调制方式, 或者将 CRfina 裁减为最大值或最小值, 从而生成 CQI最终值 CQIfmal ( S80 ) 。
7. 如权利要求 6所述的方法, 还包括步骤
UE将 CQIfmal编码后通过高速共享信息會道 HS-SICH反馈给 Node-B, 同时定时器 Tidle清零(S90, S100 ) ;
重复计算并反馈 CQIfinal的步骤,直到 UE使用的共享信道无线 承载被删除。
8. 如权利要求 7所述的方法, 其中
BLERtarget取值为 10%, 从而所述公式(5 ) 变为:
LOG10U =— iQ ( 一 ') ( 6 )
9、一种在通用地面无线接入 UTRA时分双工 TDD高码片速率 HCR系统中, 在下行高速物理共享信道 HS-PDSCH停止发送期间 在用户终端 UE侧计算信道质量指示 CQI的装置, 包括:
无线信道环境变化监视单元( 10 ), 用于 HS-PDSCH停止发 送期间, 获得有关无线信道环境的变化的信息;
CQI生成单元( 50 ) , 用于在 HS-PDSCH发送期间, 根据由所 述无线信道环境变化监视单元(10 )所获得的'无线信道环境的变化 的信息产生 CQI参考值, 根据在 HS-PDSCH发送期间无线信道环 境的变化对所述 CQI参考值进行修正以得到 CQI修正值, 并基于 该 CQI修正值得到正确的 CQI最终值。
10、 如权利要求 9所述的装置, 其中所述无线信道环境变化监 视单元( 10 ) 包括
SIR控制模块,用于在 HS-PDSCH停止发送期间监测无线信道 环境的变化, 产生 SIR修正值 SIRmdify, 以作为有关无线信道环境 的变化的信息。
11、 如权利要求 10所述的装置, 其中所迷 CQI生成单元(50 ) 包括
内环控制模块( 20 ) , 用于根据输入的 SIR修正值 SIRmQdify生 成 CQI参考值;
外环控制模块( 30 )在 HS-PDSCH发送期间跟踪无线信道环境 的变化, 以便对内环控制模块产生的 CQI 参考值进行修正而产生 CQI修正值;
CQI生成模块(40 ) , 用于对外环控制模块(30 )修正以后的 CQI修正值进行合法性检测,将 CQI裁减到合理的取值范围, 生成 正确的 CQI最终值 CQI final0 12、如权利要求 9-11中任一项所述的装置, 其中所述 SIR控制 模块( 10 )被配置成根据如下操作来产生 SIR修正值 SIRmodify
1 ) UE使用的共享信道无线承载建立以后, 启动定时器 Tidle;
2 )使得 UE在接收到的无线帧的边界检测 Tidle是否小于门限 Nidle, 如小于, 则 Tidle加 1, 然后回到有关 Tidle是否小于门限 Nidle 的判断, 反之, Tidle清零并执行下列步骤计算 SIR修正值 SIRmdify:
( a )使得 UE通过测量和过滤得到 ^前的 P-CCPCH SIR;
( b )将 P-CCPCH SIR加上固定的偏置得到 HS-PDSCH
SIR;
( c )将 HS-PDSCH SIR加上 SIR修正值 SIRmdify得到修 正以后的 HS-PDSCH SIRfina ,
) 以 HS-PDSCH SIRfinal作为输入, 查表或计算得到参 考值 HS-DSCH BERtarget;
( e )使得 UE接收发送给其他用户的《 HS-PDSCH的信息, 通过比较 Turbo码译码器输入的系统比特与解码后的数据比特计算 实际的测量值 HS-DSCH BER;
( f ) 比较参考值 HS-DSCH BERtarget与测量值 HS-DSCH BER, 产生修正命令 CMDmdify, 其中 CMDmdify的取值满足下面公 式: DSCH BER < HS - DSCH
- DSCH BER≥HS - DSCH BER,
Figure imgf000018_0001
argei
( g )根据步磔 ( f ) 中得到的 CMDmdify, 按照如下公式计 算 HS-PDSCH SIR的修正值 SIRmdify, 作为有关无线信道环境的变 化的信息 Sm→y = + CMDmoiify x SIRstep ( 2 ) 其中 SIRstep是 SIRmdify的调整步长"缺省取值是 0.5dB, HS-PDSCH SIR的修正值 SIRmdify的初始值为 0。
13、 如权利要求 12所述的装置, 其中, 在所述的步骤 2 ) 中无 线帧的长度是 10ms。
14、 如权利要求 9-11 中任一项所述的装置, 其中所述 CQI生 成单元 (50 )被配置成通过如下操作来生成正确的 CQI 最终值
CQIflnal
当在 HS-PDSCH信道上有数据发送给 UE时, 使得该 UE接收 解码数据, 并按下列步骤计算 CQIfinal
( 1 )使得 UE测量和过滤得到当前的 P-CCPCH SIR;
( 2 )将 P-CCPCH SIR加上固定的偏置得到 HS-PDSCH SIR;
( 3 ) 将 HS-PDSCH SIR 加上 SIRmdify得到修正以后的 HS-PDSCH SIRfinal;
( 4 ) 以 HS-PDSCH SIRfmal作为输入, 查表或计算得到 CQI参 考值 CQIinner,即在预设的无线环境下,当接收信噪比为 HS-PDSCH SIRfinai, Node-B使用 CQIinner指示的编码方式发送新数据, UE侧 的 BLER大约为 10%;
( 5 )根据所获得的有关无线信道环境的变化的信息,对步骤( 4 ) 中得到的 CQIinner进行修正,即按照如下公式对 CQIinner中的编码速 率 CRiIiner进行修正, :
CRfma! = CRimer x Gouter ( 3 ) 其中 G。uter是线性值, 表示外环控制增益, 其调整公式如下: Gstep_up, 如接收 HS - SCH传输块 C ?C正确
x Gstep dom
Figure imgf000020_0001
, 如接收 HS― DSCff传输块 C iC错误
其中 Gstep_up和 Gstepdwn都是线性值, 分别是 G。uter的增加和减 少步长, 它们的对数值之间的满足下面的关系:
Figure imgf000020_0002
( 6 )检查 CRfmal是否超过了允许的最大或最小编码速率边界, 如果超过边界, 则根据情况决定是否改变调制方式, 或者将 CRfinal 裁减为最大值或最小值, 从而生成 CQI最终值 CQI
15. 如权利要求 14所述的装置, 其被配置成
使得 UE将 CQIfinal编码后通过高速共享信息信道 HS-SICH反 馈给 Node-B, 同时使得定时器 Tidle清零;
重复计算并反馈 CQIfmaI, 直到 UE使用 共享信道无线承载被 删除。
16. 如权利要求 15所述的装置, 其中
BLERtarget取值为 10%, 从而所述公式(5 ) 变为:
r^r, ( 、 LOGJO (Gst down) ( ίί
LOGw(Gslep up) = ~ = 、 O )
种用户终端 UE, 其被配置成包括如权利要求 9-16中任 何一项所述的装置。
18、 一种无线通信系统, 包括如权利要求 17所述的用户终 端 ϋΕ。
19、 一种程序产品, 包括机器可读的程序指令, 当这些程序 指令被载入无线通信系统中的用户终端 UE并被执行时,使得该 UE执行如权利要求 1-8中任一项所述的计算信 量指示 CQI 的方法。
20、 一种存储介质, 其存储有如权利要求 19所述的程序产
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