WO2010031323A1 - 信道质量指示cqi的发送方法和终端设备 - Google Patents

信道质量指示cqi的发送方法和终端设备 Download PDF

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WO2010031323A1
WO2010031323A1 PCT/CN2009/073928 CN2009073928W WO2010031323A1 WO 2010031323 A1 WO2010031323 A1 WO 2010031323A1 CN 2009073928 W CN2009073928 W CN 2009073928W WO 2010031323 A1 WO2010031323 A1 WO 2010031323A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cqi
offset
serving
dsch cell
dpcch
Prior art date
Application number
PCT/CN2009/073928
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English (en)
French (fr)
Inventor
马雪利
贺传峰
王宗杰
马洁
Original Assignee
华为技术有限公司
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Publication of WO2010031323A1 publication Critical patent/WO2010031323A1/zh

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a method and a terminal device for transmitting a channel quality indicator CQI. Background technique
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • HSDPA High Speed Downlink Packet Access
  • HSUPA High Speed Uplink Packet Access
  • R6 enabling the uplink to achieve speeds as high as 5.76 Mbit/s.
  • HSPA High Speed Downlink Packet Access
  • HSPA systems are carried at a single frequency point, and in order to further improve the data transmission rate of the HSPA system and reduce the data transmission delay, WCDMA introduces DC-HSDPA in the R8 version.
  • Dual-Cell HSDPA Dual-cell HSDPA
  • Dual-Cell HSDPA adopts downlink two-carrier and uplink single-carrier configuration
  • UE User Equipment
  • the downlink carrier is called the primary carrier, and is also called Serving HS-DSCH (High Speed Downlink Shared Channel) Cell.
  • Server HS-DSCH cell Another carrier is called a secondary carrier, and is also called a Secondary serving HS-DSCH cell.
  • Network side controls the activation and deactivation of dual carrier mode Activation, when the dual carrier mode is deactivated, the UE only receives the serving HS-DSCH cell; when the dual carrier mode is activated, the UE simultaneously receives the serving HS-DSCH cell and the second serving HS-DSCH cell.
  • DTX Discontinuous Transmission
  • DRX discontinuous Reception
  • the uplink DPCCH can enter the DTX state.
  • the UE can enter the DRX state when the downlink transmission data volume is low.
  • the DPCCH periodically transmits several subframes, and the subframe in which the DPCCH is transmitted is called a DPCCH Burst Pattern.
  • the CQI (Channel Quality Indicator) is transmitted according to a period k of the upper layer configuration, and is reported in a certain timing relationship.
  • the subframe for reporting the CQI is called a CQI Transmission Pattern.
  • HS-DPCO is the main HS-DPCCH and can be used for feedback service.
  • the CQI of the HS-DSCH cell and the second serving HS-DSCH cell, HS_DPCCH 2 is the secondary HS_DPCCH, and can only feed back the CQI of the second serving HS-DSCH cell.
  • the UE feeds back the CQI of the second serving HS-DSCH cell in HS-DPCCH2, and adopts the same timing as the CQI transmission of the serving HS-DSCH cell.
  • the UE feeds back the CQI of the second serving HS-DSCH cell in HS-DPCCH1, and has CQI_offset_sign*N-cqi-transmi t with the CQI transmission timing of the serving HS-DSCH cell. Time offset of sub-frames.
  • N-cqi-transmit is a parameter of the high-level configuration, indicating the number of CQI transmissions.
  • the UE repeatedly transmits the CQI in consecutive (N-cqi-transmit-1) subframes after the HS-DPCCH subframe transmitted by the defined CQI.
  • the DTX-DRX-STATUS parameter determines whether the UE supports discontinuous transmission and discontinuous reception.
  • x is the starting position of the discontinuous reception radio frame CFN_DRX of the downlink HS-SCCH and the associated downlink F-DPCH (Flocking-Down In Dedicated Physical Channel), the starting position of the radio frame CFN Time deviation.
  • the uplink DPCCH is discontinuously transmitted, that is, transmitted according to a certain period, and the length of each transmission is DPCCH burst subframe.
  • serving HS-DSCH cell second When the CQI of the serving HS-DSCH cell is transmitted on the HS-DPCOi, it is determined according to the value of r DRX -T 0 that the CQI of the second serving HS-DSCH cell is transmitted before or after the CQI of the serving HS-DSCH cell, and may be transmitted as much as possible.
  • the time slots of the transmission of the DPCCH burst pattern are more coincident to reduce the transmission of the DPCCH.
  • the number of DPCCH transmission slots obtained according to this condition is not the least, so channel resources cannot be saved to the utmost.
  • Embodiments of the present invention provide a method and a terminal device for transmitting a channel quality indication CQI, which are used to select an appropriate CQI transmission sequence and save channel resources.
  • An embodiment of the present invention provides a method for transmitting a channel quality indicator CQI, including:
  • An embodiment of the present invention further provides a terminal device, including:
  • a time deviation obtaining unit configured to acquire a time offset between a start position of the discontinuous reception radio frame of the downlink HS-SCCH and a start position of the radio frame of the uplink DPCCH;
  • a first acquiring unit configured to acquire a DPCCH burst length and a CQI transmission number
  • a CQI offset identification determining unit configured to acquire a time offset according to the time deviation acquiring unit a difference, and a DPCCH burst length and a CQI transmission number acquired by the first acquiring unit, determining a CQI offset identifier
  • a CQI sending unit configured to send a first CQI serving the HS-DSCH cell and a second CQI of the second serving HS-DSCH cell on the HS-DPCCH channel, and according to the CQI offset identifier determined by the CQI offset identifier determining unit And determining a time offset between the first CQI and the second CQI.
  • An embodiment of the present invention further provides a method for transmitting a channel quality indicator CQI, including: determining a fixed CQI transmission time offset;
  • An embodiment of the present invention further provides a terminal device, including:
  • a transmission time offset determining unit configured to determine a fixed transmission time offset
  • a CQI sending unit configured to send a first CQI serving the HS-DSCH cell and a second CQI of the second serving HS-DSCH cell on the HS-DPCCH channel, and send the first CQI and the second according to the time offset CQI.
  • FIG. 1 is a flow chart of a first embodiment of a method for transmitting a channel quality indicator CQI according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of sending a DPCCH and an HS-DPCCH in a case where CQI_offset_sign takes +1 and -1 in the first embodiment of the method for transmitting a channel quality indicator CQI according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a flow chart of a second embodiment of a method for transmitting a channel quality indicator CQI according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a second embodiment of a method for transmitting a channel quality indicator CQI according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a terminal device according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a second embodiment of a terminal device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a third embodiment of a terminal device according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • FIG. 1 is a flowchart of a first embodiment of a method for transmitting a channel quality indicator CQI according to an embodiment of the present invention. As shown in Figure 1, it includes:
  • Step sl01 Obtain a time offset between a start position of the discontinuous reception radio frame of the downlink HS-SCCH and a start position of the radio frame of the uplink DPCCH.
  • Step sl02 obtain the DPCCH burst length and the number of CQI transmissions.
  • Step sl03 determining the CQI offset identifier according to the time deviation, the DPCCH burst length, and the number of CQI transmissions.
  • Step sl04 transmitting a first CQI of the serving HS-DSCH cell and a second CQI of the second serving HS-DSCH cell on the HS-DPCCH channel, and determining the first CQI and the second CQI according to the CQI offset identifier Time offset between.
  • the time deviation, the DPCCH burst length, and the CQI transmission times are comprehensively determined to determine the CQI offset identifier, and an appropriate CQI transmission sequence is implemented, thereby saving channel resources.
  • the value of the N-cqi-transmit of the high-level configuration is ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇
  • the length of the DPCCH burst is U, 2, 5 ⁇ .
  • FIG. 2 is a schematic diagram of the transmission of the DPCCH and the HS-DPCCH in the case where the CQI_offset_sign takes +1 and -1 in the first embodiment of the method for transmitting the channel quality indicator CQI according to the embodiment of the present invention.
  • CQI 1 is the CQI serving the HS-DSCH cell
  • CQI2 is the CQI of the second serving HS-DSCH cell.
  • the CQI offset flag CQI_offset_ sign +l is determined; the second service on SPHS-DPCCii The CQI transmission time of the HS-DSCH cell is located after the CQI transmission time of the serving HS-DSCH cell, and the time offset is N-cqi-transmission subframe.
  • the CQI offset flag CQI_offset_sign +l is determined; that is, the second service on the HS-DPCO
  • the CQI transmission time of the HS-DSCH cell is located after the CQI transmission time of the serving HS-DSCH cell, and the time offset is N-cqi-transmission subframe.
  • the time offset, the DPCCH burst length, and the CQI transmission number are comprehensively determined to determine the CQI offset identifier, and an appropriate CQI transmission sequence is implemented, which saves channel resources.
  • Another embodiment of the present invention further provides a method for setting a CQI_offset_sign, which determines that the CQI_offset_sign is a fixed value based on the consideration of reducing the complexity of CQI transmission.
  • FIG. 3 is a flowchart of a second embodiment of a method for transmitting a channel quality indicator CQI according to an embodiment of the present invention. As shown in Figure 3, it includes:
  • Step s301 Determine a fixed CQI transmission time offset.
  • Step s302 Send a first CQI serving the HS-DSCH cell and a second CQI of the second serving HS-DSCH cell on the HS-DPCCH channel, and send the first CQI and the second CQI according to the time offset.
  • the first CQI of the serving HS-DSCH cell and the second CQI of the second serving HS-DSCH cell are transmitted in the HS-DPCCH channel, and the time offset between the first CQI and the second CQI is fixed. Timing relationship.
  • the CQI transmission complexity is reduced while the appropriate CQI transmission sequence is implemented, and channel resources are saved.
  • the CQIs of the serving HS-DSCH cell and the second serving HS-DSCH cell are both transmitted in [ ⁇ -0?03 ⁇ 4, the CQIs of the two cells are transmitted by binding, if the serving HS- The CQI transmission of the DSCH cell, and the CQI of the second serving HS-DSCH cell are also transmitted.
  • the CQI transmission time of the second serving HS-DSCH cell on the HS-DPCOi and the CQI transmission time of the serving HS-DSCH cell satisfy a preset time offset.
  • FIG. 4 is a CQI transmission time of a second serving HS-DSCH cell and a CQI sending moment of a serving HS-DSCH cell according to a second embodiment of the method for transmitting a channel quality indicator CQI according to an embodiment of the present invention.
  • the time deviation, the DPCCH burst length and the CQI transmission times are comprehensively determined to determine the CQI offset identifier, and an appropriate CQI transmission sequence is implemented, thereby maximally saving channel resources.
  • the CQI transmission sequence is reduced while the appropriate CQI transmission sequence is implemented, and channel resources are saved.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a first embodiment of the terminal device according to the embodiment of the present invention. As shown in Figure 5, it includes:
  • the time deviation obtaining unit 10 is configured to acquire a time offset between a start position of the discontinuous reception radio frame of the downlink HS-SCCH and a start position of the radio frame of the uplink DPCCH.
  • the first obtaining unit 20 is configured to acquire a DPCCH burst length and a CQI transmission frequency.
  • the CQI offset identifier determining unit 30 is configured to determine a CQI offset identifier according to the time offset acquired by the time offset obtaining unit 10, and the DPCCH burst length and the CQI transmission number acquired by the first acquiring unit 20.
  • the CQI transmitting unit 40 is configured to send, in the HS-DPCCH channel, the first CQI of the serving HS-DSCH cell and the second CQI of the second serving HS-DSCH cell, and according to the CQI bias determined by the CQI offset identifier determining unit 30. Setting an identifier, determining a time offset between the first CQI and the second CQI.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a second embodiment of the terminal device according to the embodiment of the present invention. As shown in FIG. 6, specifically, in the embodiment of the present invention:
  • time deviation be r DRX - ⁇ .
  • x is the time offset of the start position of the discontinuous received radio frame of the downlink HS-SCCH and the start position of the associated downstream F-DPCH radio frame CFN; Time offset of the CFN frame boundary of the uplink DPCCH and the associated downlink F-DPCH;
  • the CQI offset identifier determining unit 30 may specifically include a first determining subunit 31, specifically configured to: be in a discontinuous transmitting and receiving state, that is, when DTX_DRX_STATUS is TRUE:
  • the CQI offset identifier determining unit 30 may further include a second determining subunit 32, specifically configured to: determine the CQI offset identifier for any time offset, DPCCH burst length, and CQI transmission times.
  • CQI — off set — sign is 1.
  • the CQI sending unit 40 may be further configured to: send a first CQI of the serving HS-DSCH cell and a second CQI of the second serving HS-DSCH cell in the HS-DPCCH channel binding, and according to the CQI offset identifier Determining a time offset between the first CQI and the second CQI is a fixed timing relationship.
  • the fixed timing relationship is specifically: the second CQI transmission time of the second serving HS-DSCH cell is located in the serving HS-DSCH cell. After a CQI transmission time, the number of time-biased subframes is the same as the number of CQI transmissions.
  • the CQI offset identifier CQI_offset_sign is -1
  • the fixed timing relationship is specifically: The transmission time of the second CQI of the second serving HS-DSCH cell is located before the transmission time of the first CQI of the serving HS-DSCH cell, and the number of time-biased subframes is the same as the number of CQI transmissions.
  • the terminal device in the embodiment of the present invention may further include: a sending determining unit 50, configured to: when the first CQI serving the HS-DSCH cell and the second CQI of the second serving HS-DSCH cell are bound in the same HS-DPCCH channel
  • a sending determining unit 50 configured to: when the first CQI serving the HS-DSCH cell and the second CQI of the second serving HS-DSCH cell are bound in the same HS-DPCCH channel
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a third embodiment of the terminal device according to the embodiment of the present invention. As shown in Figure 7, it includes:
  • a CQI offset identifier determining unit 60 configured to determine a fixed CQI transmission time offset
  • the CQI transmitting unit 70 transmits a first CQI of the serving HS-DSCH cell and a second CQI of the second serving HS-DSCH cell on the HS-DPCCH channel, and sends the first CQI and the second according to the time offset.
  • the CQI sending unit 70 is specifically configured to: in the HS-DPCCH channel binding, send a first CQI of the serving HS-DSCH cell and a second CQI of the second serving HS-DSCH cell, and between the first CQI and the second CQI
  • the time offset is a fixed timing relationship, and when the time offset is a CQI transmission number of subframes, the fixed timing relationship is specifically: a second CQI transmission time bit of the second serving HS-DSCH cell After the transmission time of the first CQI of the serving HS-DSCH cell, the number of time-biased subframes is the same as the preset number of CQI transmissions.
  • a fixed CQI transmission time offset is set, and an appropriate CQI transmission sequence is implemented, thereby saving channel resources.
  • the CQI transmission sequence is reduced while the appropriate CQI transmission order is implemented, and channel resources are saved.
  • the present invention can be implemented by hardware, or by software plus necessary general hardware platform.
  • the technical solution of the present invention may be embodied in the form of a software product, which may be stored in a non-volatile storage medium (which may be a CD-ROM, a USB flash drive, a mobile hard disk, etc.), including several The instructions are for causing a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform the methods described in various embodiments of the present invention.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

信道质量指示 CQI的发送方法和终端设备
本申请要求 2008年 9月 22日提交中国专利局、申请号为 200810149699. 2、 发明名称为 "信道质量指示 CQI 的发送方法、 系统和设备" 的中国专利申请 的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域
本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及一种信道质量指示 CQI的发送方法和 终端设备。 背景技术
随着通信技术的飞速发展, WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access, 宽带码分多址) 作为第三代移动通信系统的主流技术之一, 得到了 广泛的研究和应用。 为了提高数据传输速率, 满足不同的需求, WCDMA在 R5
(Release 5,第五版本)中引入了 HSDPA(High Speed Downlink Packet Access, 高速下行分组接入) 技术, 使得下行链路能够实现高达 14. 4Mbit/s的速度。 在 R6中引入了 HSUPA (High Speed Uplink Packet Access , 高速上行分组接 入)技术,使得上行链路能够实现高达 5. 76Mbit/s的速度。其中, HSDPA和 HSUPA 统称为 HSPA。目前 HSPA系统都是承载在单个频点上的,而为了进一歩提高 HSPA 系统的数据传输速率, 减小数据传输时延, WCDMA在 R8版本中引入了 DC-HSDPA
(Dual-Cell HSDPA, 双小区 HSDPA) 技术, Dual-Cell HSDPA采用下行两载波、 上行单载波配置, UE (User Equipment , 用户终端) 可以同时接收两个载波 发送的数据, 其中与上行载波相关联的下行载波称为主载波, 又称为 Serving HS-DSCH (High Speed Downlink Shared Channel , 高速下行共享信道) Cell
(服务 HS-DSCH小区) ; 另外一个载波称为辅载波, 又称为 Secondary serving HS-DSCH cell (第二服务 HS-DSCH小区) 。 网络侧控制双载波模式的激活和去 激活, 当双载波模式去激活, UE只接收服务 HS-DSCH小区; 当双载波模式激活, UE同时接收服务 HS-DSCH小区和第二服务 HS-DSCH小区。 在单载波或双载波模 式下, 均可以根据高层配置的参数和物理层命令进入和退出 DTX (Discontinuous Transmission, 非连续发送) 状态禾口 DRX (Discontinuous Reception, 非连续接收) 状态。
在 WCDMA的 R7版本中引入了 CPC ( Continuous Packet Connectivity, 连 续的包连接) 技术。 在 WCDMA系统中, 限制同时在线用户数量的主要因素是上 行干扰。 在现有的 WCDMA协议中, 当 UE处于专用信道连接态时, 无论有无数据 传输, 上行的 DPCCH道 (Dedicated Physical Control Channel , 专用物理控 制信道) 一定会发送功率控制、 导频信号等控制信息, 这样, 就会对其他用 户带来上行干扰, 使得处于连接态的用户数量收到限制。 因此, 现有方案主 要是通过降低上行干扰, 来增加同时在线的用户数量。
为了降低 UE的上行控制信道干扰, 在上行传输数据量低时, 上行 DPCCH可 以进入 DTX状态。 同时, 为了 UE省电, 在下行传输数据量低时, UE可以进入 DRX 状态。 当 UE处于 DTX状态时, DPCCH周期性发送若干个子帧, 发送 DPCCH的子帧 称为 DPCCH突发图样 (DPCCH Burst Pattern) 。
CQI (Channel Quality Indicator, 信道质量指示) 的发送是根据高层 配置的周期 k, 按照一定的定时关系周期上报的, 上报 CQI的子帧称为 CQI传输 图样 (CQI Transmission Pattern) 。 在 DTX状态激活的情况下, 如果在若干 个子帧内没有收到下行 HS-DSCH的数据, 则 UE的 CQI发送的优先级 CQI— DTX— Priority = 0, 表示 CQI发送的优先级比 DPCCH Burst Pattern低, 只 有 CQI Transmission Pattern中的 CQI域的开始点与 DPCCH Burst Pattern交 迭,才能发送 CQI; 否则 CQI— DTX— Priority= l,表示 CQI发送的优先级比 DPCCH burst pattern高, CQI根据 CQI Transmission Pattern发送。
现有技术中, 对于支持双载波模式的 UE, 定义了两条 HS-DPCCH信道, HS-DPCCH^PHS-DPCCH2。 其中 HS-DPCO 为主 HS-DPCCH, 可以用于反馈服务 HS-DSCH小区和第二服务 HS-DSCH小区的 CQI, HS_DPCCH2为辅 HS_DPCCH, 只可以 反馈第二服务 HS-DSCH小区的 CQI。 CQI如何反馈根据高层配置的反馈周期 k和 非连续发送和非连续接收状态参数 DTX—DRX— STATUS决定:
k=0, UE不反馈 CQI。
2ms*N—cqi—transmit k〈4ms*N—cqi— transmit , UE在 HS-DPCCH2 反馈第 二服务 HS-DSCH小区的 CQI, 并且与服务 HS-DSCH小区的 CQI发送采用相同的定 时。
k〉4ms*N—cqi— transmit , UE在 HS-DPCCH1反馈第二服务 HS-DSCH小区的 CQI , 并 且 与 服 务 HS-DSCH 小 区 的 CQI 发 送 定 时 有 CQI— offset— sign*N—cqi— transmi t个子帧的时间偏置。 当 DTX—DRX— STATUS = TRUE , CQI— offset— sign = sign ( rDRX - Γ。), 否则, CQI— of f set— sign =+1。
其中:
N—cqi— transmit为高层配置的参数,表示 CQI的传输次数, UE在定义的 CQI 发送的 HS-DPCCH子帧后连续的 (N— cqi— transmit-1 ) 个子帧重复发送该 CQI。
DTX—DRX— STATUS参数决定 UE是否支持非连续发送和非连续接收。 x为下 行 HS-SCCH的非连续接收无线帧 CFN— DRX的起始位置与关联的下行的 F-DPCH ( Fractional-Downl ink Dedicated Physical Channel , 部分下行专用物理 信道) 无线帧 CFN的起始位置的时间偏差。
¾为上行 DPCCH与关联的下行 F-DPCH的 CFN ( Continuous Frame Number , 连续帧号码) 帧边界的时间偏差, T0 =W2AchiPs。
¾RX 为下行 HS-SCCH的非连续接收无线帧 CFN— DRX的起始位置与上行 DPCCH的无线帧 CFN的起始位置的时间偏差, - 3840c/n ≤ rDRX - T0 <腦 chips, T = 1024 chips, 因此- 1.5 slot≤ rDRX - Γ0 < 1.5slot。
在 DTX—DRX— STATUS = TRUE时, 上行 DPCCH非连续发送, 即按照一定的周 期发送, 每次发送的长度为 DPCCH burst个子帧。 当服务 HS-DSCH小区、 第二 服务 HS-DSCH小区的 CQI均在 HS-DPCOi上发送时, 根据 rDRX -T0的值决定第二服 务 HS-DSCH小区的 CQI在服务 HS-DSCH小区的 CQI之前发送还是之后发送, 可以 尽量与 DPCCH burst pattern的发送的时隙更多的重合, 以减少 DPCCH的发送。
发明人在实现本发明的过程中, 发现现有技术存在以下问题:
现有技术中根据 CQI— offset— sign = sign ( rDRX -Γ。)决定服务 HS-DSCH小 区、 第二服务 HS-DSCH小区的 CQI发送顺序的方法并不准确, 在某些参数配置 情况下, 根据该条件得到的 DPCCH发送时隙数并不是最少的, 因此无法最大限 度的节约信道资源。
发明内容
本发明的实施例提供一种信道质量指示 CQI的发送方法和终端设备, 用于 选择合适的 CQI发送顺序, 节约信道资源。
本发明的实施例提供一种信道质量指示 CQI的发送方法, 包括:
获取下行 HS-SCCH的非连续接收无线帧的起始位置与上行 DPCCH的无线帧 的起始位置的时间偏差;
获取 DPCCH突发长度与 CQI传输次数;
根据所述时间偏差、 DPCCH突发长度、 CQI传输次数, 确定 CQI偏置标识; 在 HS-DPCCH信道发送服务 HS-DSCH小区的第一 CQI以及第二服务 HS-DSCH 小区的第二 CQI, 并根据所述 CQI偏置标识确定所述第一 CQI与第二 CQI间的时 间偏置。
本发明的实施例还提供一种终端设备, 包括:
时间偏差获取单元, 用于获取下行 HS-SCCH的非连续接收无线帧的起始位 置与上行 DPCCH的无线帧的起始位置的时间偏差;
第一获取单元, 用于获取 DPCCH突发长度与 CQI传输次数;
CQI偏置标识确定单元, 用于根据所述时间偏差获取单元获取的时间偏 差、 以及所述第一获取单元获取的 DPCCH突发长度与 CQI传输次数, 确定 CQI偏 置标识;
CQI发送单元, 用于在 HS-DPCCH信道发送服务 HS-DSCH小区的第一 CQI以及 第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI , 并根据所述 CQI偏置标识确定单元确定的 CQI偏置标识, 确定所述第一 CQI与第二 CQI间的时间偏置。
本发明的实施例还提供一种信道质量指示 CQI的发送方法, 包括: 确定固定的 CQI发送时间偏置;
在 HS-DPCCH信道发送服务 HS-DSCH小区的第一 CQI以及第二服务 HS-DSCH 小区的第二 CQI , 并根据所述时间偏置发送所述第一 CQI与第二 CQI。
本发明的实施例还提供一种终端设备, 包括:
发送时间偏置确定单元, 用于确定固定的发送时间偏置;
CQI发送单元, 用于在 HS-DPCCH信道发送服务 HS-DSCH小区的第一 CQI以及 第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI , 并根据所述时间偏置发送所述第一 CQI与第 二 CQI。
与现有技术相比, 本发明的实施例具有以下优点:
综合考虑时间偏差、 DPCCH突发长度以及 CQI传输次数以确定 CQI偏置标 识, 实现了合适的 CQI发送顺序, 节约了信道资源。 附图说明
图 1为本发明实施例信道质量指示 CQI的发送方法具体实施例一的流程 图;
图 2为本发明实施例信道质量指示 CQI的发送方法具体实施例一中对于 CQI— offset— sign取 +1和 -1的情况下 DPCCH和 HS-DPCCH的发送示意图;
图 3为本发明实施例信道质量指示 CQI的发送方法具体实施例二的流程 图;
图 4为本发明实施例信道质量指示 CQI的发送方法具体实施例二中的第二 服务 HS-DSCH小区的 CQI发送时刻与服务 HS-DSCH小区的 CQI发送时刻的关系示 意图;
图 5为本发明实施例终端设备具体实施例一的结构示意图;
图 6为本发明实施例终端设备具体实施例二的结构示意图;
图 7为本发明实施例终端设备具体实施例三的结构示意图。 具体实施方式
为使本发明的上述目的、 特征和优点能够更加明显易懂, 下面结合附图 和具体实施方式对本发明作进一歩详细的说明。
本发明实施例信道质量指示 CQI的发送方法具体实施例一
本发明实施例中提供了一种信道质量指示 CQI的发送方法, 图 1为本发明 实施例信道质量指示 CQI的发送方法具体实施例一的流程图。 如图 1所示, 包 括:
歩骤 sl01、 获取下行 HS-SCCH的非连续接收无线帧的起始位置与上行 DPCCH的无线帧的起始位置的时间偏差。
歩骤 sl02、 获取 DPCCH突发长度与 CQI传输次数。
歩骤 sl03、 根据时间偏差、 DPCCH突发长度与 CQI传输次数, 确定 CQI偏置 标识。
歩骤 sl04、 在 HS-DPCCH信道发送服务 HS-DSCH小区的第一 CQI以及第二服 务 HS-DSCH小区的第二 CQI , 并根据所述 CQI偏置标识确定所述第一 CQI与第二 CQI间的时间偏置。
本发明实施例提供的上述方法中, 综合考虑时间偏差、 DPCCH突发长度以 及 CQI传输次数以确定 CQI偏置标识, 实现了合适的 CQI发送顺序, 节约了信道 资源。
以下结合具体的应用场景, 描述本发明实施例中信道质量指示 CQI发送方 法的具体实现。 例如, 高层配置的 N— cqi— transmit的取值范围是 {1,2,3,4}, DPCCH burst 长度的取值范围是 U, 2, 5}。 以下首先计算当 DTX— DRX— STATUS = TRUE时, 在不同的参数配置下由于 CQI在 DPCCH burst pattern处的发送而引起的 DPCCH 发送的时隙个数。举例说明,如当 N— cqi— transmit=l, DPCCH burst length=l , -l^/o r^ -: ζ <~0.5 时, 对于 CQI— offset— sign取 +1和 -1的情况, DPCCH和 HS-DPCCH的发送示意图如图 2所示, 在该参数配置下, 在 CQI— offset— sign取 +1和 -1时, DPCCH发送的时隙数均为 10。 图 2为本发明实施例信道质量指示 CQI 的发送方法具体实施例一中对于 CQI— offset— sign取 +1和 -1的情况下 DPCCH和 HS-DPCCH的发送示意图。 如图 2所示, CQI 1为服务 HS-DSCH小区的 CQI , CQI2为 第二服务 HS-DSCH小区的 CQI。
本发明实施例中所有参数配置组合的计算结果如表 1和表 2所示:
1、 当—Ht < rDRX0 < -0.5slot时:
表 1 DTX状态下 CQ I的发送引起的 DPCCH发送的时隙个数
Figure imgf000009_0001
1 21 21 22 22 21 21
3 2 21 21 22 22 21 21
5 21 28 22 28 21 27
1 27 27 28 28 27 27
4 2 27 27 28 28 27 27
5 27 31 28 31 27 30
2、 ¾ 0.5slot < rDRX < l ,5slot时:
表 2 DTX状态下 CQ I的发送引起的 DPCCH发送的时隙个数
Figure imgf000010_0001
1 28 28 28 27 29 28
4 2 28 28 28 27 29 28
5 28 30 28 29 29 29 从表 1和表 2可以看出, 在不同参数配置情况下, 不同的 CQI— offset— sign 取值下传输的 DPCCH时隙的个数不同, 取其中 DPCCH传输的时隙个数少的情况, 可以得出在不同参数配置情况下的 CQI— offset— s ign取值如表 3所示:
表 3 CQI— offset— sign取值与其他配置参数的关系
Figure imgf000011_0001
根据上述表 3, 可以确定 CQI— offset— sign的设置方法如下:
处于非连续发送和接收状态, 即 DTX— DRX— STATUS为 TRUE时:
( 1 ) 当所述 τ -Τ0的值满足 -1.5^/ot < rDRX - T0 < 0.5sloi时, 确定 CQI偏置标 识 CQI— offset— sign = +l ; SPHS-DPCCii上第二服务 HS-DSCH小区的 CQI发送时间 位于服务 HS-DSCH小区的 CQI发送时间之后, 且时间偏置为 N—cqi— transmit个 子帧。
( 2 ) 当所述 rDRX -Γ。的值满足 0.5^^≤rDRX -rQ < 1.5s/W且 CQI传输次数小于 DPCCH突发长度时, 确定 CQI偏置标识 CQI— offset— sign = +l ; 即 HS-DPCO上第 二服务 HS-DSCH小区的 CQI发送时间位于服务 HS-DSCH小区的 CQI发送时间之 后, 且时间偏置为 N—cqi— transmit个子帧。 ( 3) 当所述 rDRX -Γ。的值满足 0.5^^≤rDRX-rQ < 1.5s/W且 CQI传输次数大于 等于 DPCCH突发长度时,确定 CQI偏置标识 CQI— offset— sign=— l。即 HS-DPCCi 上第二服务 HS-DSCH小区的 CQI发送时间位于服务 HS-DSCH小区的 CQI发送时间 之前, 且时间偏置为 N—cqi— transmit个子帧。
未处于非连续发送和接收状态, 即 DTX— DRX— STATUS为 FALSE时: 确定 CQI偏置标识 CQI— offset— sign为 1。
本发明的实施例中, 综合考虑时间偏差、 DPCCH突发长度以及 CQI传输次 数以确定 CQI偏置标识, 实现了合适的 CQI发送顺序, 节约了信道资源。
本发明的另一实施例还提供了一种 CQI— offset— sign的设置方法, 基于降 低 CQI发送的复杂度的考虑, 确定 CQI— offset— sign为固定值。
例如, 从表 1、 表 2、 表 3可以看出, 在大多数参数配置组合的情况下, 均 适合设置 CQI— offset— sign = +l。 在根据表 3判断 CQI— off set— sign=— 1的情 况下, 从表 2的计算结果可以看出, DPCCH的发送时隙数仅比 CQI— offset— sign =+1时少发一个时隙, 节省的 DPCCH时隙发送数非常有限。
为了降低 CQI发送的复杂度, 同时尽量减少 DPCCH时隙发送数, 可以对于 任意时间偏差 rDRX -r。、 CQI传输次数和 DPCCH突发长度, 均固定配置 CQI— offset— sign = + l, SPHS-DPCCi上第二服务 HS-DSCH小区的 CQI发送时间位 于服务 HS-DSCH小区的 CQI发送时间之后, 且时间偏置为 N—cqi— transmit个子 帧。
本发明实施例信道质量指示 CQI的发送方法具体实施例二
基于上述描述, 本发明实施例还提供一种信道质量指示 CQI的发送方法, 图 3为本发明实施例信道质量指示 CQI的发送方法具体实施例二的流程图。 如 图 3所示, 包括:
歩骤 s301、 确定固定的 CQI发送时间偏置。
歩骤 s302、 在 HS-DPCCH信道发送服务 HS-DSCH小区的第一 CQI以及第二服 务 HS-DSCH小区的第二 CQI , 并根据所述时间偏置发送所述第一 CQI与第二 CQI。 具体的, 在 HS-DPCCH信道绑定发送服务 HS-DSCH小区的第一 CQI以及第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI , 并且所述第一 CQI与第二 CQI间的时间偏置为固定的 定时关系。
通过使用本发明实施例,在实现了合适的 CQI发送顺序的同时,降低了 CQI 发送的复杂度, 节约了信道资源。
本发明的各实施例中, 当服务 HS-DSCH小区和第二服务 HS-DSCH小区的 CQI 都在 [^-0?0¾发送时, 两个小区的 CQI是绑定发送的, 如果服务 HS-DSCH小区 的 CQI发送, 第二服务 HS-DSCH小区的 CQI也要发送。 HS-DPCOi上第二服务 HS-DSCH小区的 CQI发送时间与服务 HS-DSCH小区的 CQI发送时间之间满足预设 的时间偏置。 另外, 当服务 HS-DSCH小区、 第二服务 HS-DSCH小区的 CQI在一条 HS-DPCCH信道发送时,如果 CQI— DTX— Priority = 0,那么只有当服务小区的 CQI transmi ssion pattern中的 CQI域的开始点与 DPCCH burst pattern交迭, 才 能发送 CQI。
以下结合一个具体实施例进行说明, 图 4为本发明实施例信道质量指示 CQI的发送方法具体实施例二中的第二服务 HS-DSCH小区的 CQI发送时刻与服 务 HS-DSCH小区的 CQI发送时刻的关系示意图。如图 4所示,若配置的参数 DPCCH burst length= l subframe , N_cqi_transmit = 1 , 贝 'J在不同的 rDRX0的耳又值 情况下,第二服务 HS-DSCH小区的 CQI (CQI2 )在服务 HS-DSCH小区的 CQI (CQI 1 ) 在同一 HS-DPCCH中绑定发送, 且定时偏置始终为 N— cqi— transmit = l个子帧。
通过使用本发明实施例提供的方法, 综合考虑时间偏差、 DPCCH突发长度 与 CQI传输次数以确定 CQI偏置标识, 实现了合适的 CQI发送顺序, 最大限度的 节约了信道资源。 另外, 通过设置固定的 CQI偏置标识, 在实现了合适的 CQI 发送顺序的同时, 降低了 CQI发送的复杂度, 节约了信道资源。
本发明实施例终端设备具体实施例一
本发明的实施例还提供一种终端设备, 图 5为本发明实施例终端设备具体 实施例一的结构示意图。 如图 5所示, 包括: 时间偏差获取单元 10, 用于获取下行 HS-SCCH的非连续接收无线帧的起始 位置与上行 DPCCH的无线帧的起始位置的时间偏差。
第一获取单元 20, 用于获取 DPCCH突发长度与 CQI传输次数。
CQI偏置标识确定单元 30, 用于根据时间偏差获取单元 10获取的时间偏 差、 以及第一获取单元 20获取的 DPCCH突发长度与 CQI传输次数, 确定 CQI偏置 标识。
CQI发送单元 40, 用于在 HS-DPCCH信道发送服务 HS-DSCH小区的第一 CQI以 及第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI , 并根据所述 CQI偏置标识确定单元 30确定 的 CQI偏置标识, 确定所述第一 CQI与第二 CQI间的时间偏置。
本发明实施例终端设备具体实施例二
本发明实施例还提供了一种终端设备, 图 6为本发明实施例终端设备具体 实施例二的结构示意图。 如图 6所示, 具体的, 本发明实施例中:
设所述时间偏差为 rDRX -Γ。,其中 x为下行 HS-SCCH的非连续接收无线帧的 起始位置与关联的下行的 F-DPCH无线帧 CFN的起始位置的时间偏差; 。为上行 DPCCH与关联的下行 F-DPCH的 CFN帧边界的时间偏差;
CQI偏置标识确定单元 30可以具体包括第一确定子单元 31, 具体用于: 处于非连续发送和接收状态, 即 DTX— DRX— STATUS为 TRUE时:
当所述 rDRX -T。的值满足 -3840c/» ≤rDRX-rQ < 1280c/» 时,确定 CQI偏置标 识 CQI— offset— sign为 1 ; 当所述 rDRX -T0的值满足 1280c/» ≤rDRX - < 3840b/» 且 CQI传输次数小于 DPCCH突发长度时, 确定 CQI偏置标识 CQI— offset— sign为 1 ; 当所述 rDRX -T0的值满足 1280c/» ≤rDRX - <3840c/» 且 CQI传输次数大于等 于 DPCCH突发长度时, 确定 CQI偏置标识 CQI— offset— sign为一 1 ;
未处于非连续发送和接收状态, 即 DTX— DRX— STATUS为 FALSE时: 确定 CQI 偏置标识 CQI— of f set— s ign为 1。
所述 CQI偏置标识确定单元 30还可以具体包括第二确定子单元 32, 具体用 于: 对于任意时间偏差、 DPCCH突发长度与 CQI传输次数, 均确定 CQI偏置标识 CQI— off set— sign为 1。
所述 CQI发送单元 40还可以具体用于: 在 HS-DPCCH信道绑定发送服务 HS-DSCH小区的第一 CQI以及第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI, 并根据所述 CQI 偏置标识确定所述第一 CQI与第二 CQI间的时间偏置为固定的定时关系。
所述 CQI偏置标识 CQI— offset— sign为 1时, 所述固定的定时关系具体为: 所述第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI的发送时间位于所述服务 HS-DSCH小区 的第一 CQI的发送时间之后, 且时间偏置的子帧数目与所述 CQI传输次数相同; 所述 CQI偏置标识 CQI— offset— sign为 -1时, 所述固定的定时关系具体为: 所述第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI的发送时间位于所述服务 HS-DSCH小区 的第一 CQI的发送时间之前, 且时间偏置的子帧数目与所述 CQI传输次数相同。
本发明实施例中的终端设备还可以包括: 发送判断单元 50, 用于当服务 HS-DSCH小区的第一 CQI与第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI在同一 HS-DPCCH信 道绑定发送时, 如果非连续传输状态激活的情况下在若干个子帧内没有收到 下行 HS-DSCH的数据, 贝 ij只有当服务小区的 CQI传输图样中的 CQI域的开始点与 DPCCH突发图样交迭时, 通知 CQI发送单元 40发送所述 CQI。
本发明实施例终端设备具体实施例三
本发明实施例还提供一种终端设备, 图 7为本发明实施例终端设备具体实 施例三的结构示意图。 如图 7所示, 包括:
CQI偏置标识确定单元 60, 用于确定固定的 CQI发送时间偏置;
CQI发送单元 70, 在 HS-DPCCH信道发送服务 HS-DSCH小区的第一 CQI以及第 二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI , 并根据所述时间偏置发送所述第一 CQI与第二
CQI o
CQI发送单元 70具体用于, 在 HS-DPCCH信道绑定发送服务 HS-DSCH小区的 第一 CQI以及第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI , 并且所述第一 CQI与第二 CQI间 的时间偏置为固定的定时关系, 所述时间偏置为 CQI传输次数个子帧时, 所述 固定的定时关系具体为: 所述第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI的发送时间位 于所述服务 HS-DSCH小区的第一 CQI的发送时间之后, 且时间偏置的子帧数目 与预先设置的 CQI传输次数相同。
本发明实施例中的终端设备还可以包括: 发送判断单元 80, 用于当服务 HS-DSCH小区的第一 CQI与第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI在同一 HS-DPCCH信 道绑定发送时, 如果 CQI非连续传输优先级 CQI— DTX— Priority = 0, 则只有当 服务小区的 CQI传输图样中的 CQI域的开始点与 DPCCH突发图样交迭时, 通知所 述 CQI发送单元发送 CQI。
通过使用本发明实施例提供的终端设备, 综合考虑时间偏差、 DPCCH突发 长度与 CQI传输次数, 设置了一个固定的 CQI发送时间偏置, 实现了合适的 CQI 发送顺序, 节约了信道资源。 另外, 通过设置固定的 CQI发送时间偏置, 在实 现了合适的 CQI发送顺序的同时, 降低了 CQI发送的复杂度, 节约了信道资源。
通过以上的实施方式的描述, 本领域的技术人员可以清楚地了解到本发 明可以通过硬件实现, 也可以借助软件加必要的通用硬件平台的方式来实现。 基于这样的理解, 本发明的技术方案可以以软件产品的形式体现出来, 该软 件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是 CD-ROM, U盘, 移动硬盘等) 中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备 (可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等) 执行本发明各个实施例所述的方法。
以上公开的仅为本发明的几个具体实施例, 但是, 本发明并非局限于此, 任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种信道质量指示 CQI的发送方法, 其特征在于, 包括:
获取下行 HS-SCCH的非连续接收无线帧的起始位置与上行 DPCCH的无线帧 的起始位置的时间偏差;
获取 DPCCH突发长度与 CQI传输次数;
根据所述时间偏差、 DPCCH突发长度与 CQI传输次数, 确定 CQI偏置标识; 在 HS-DPCCH信道发送服务 HS-DSCH小区的第一 CQI以及第二服务 HS-DSCH 小区的第二 CQI, 并根据所述 CQI偏置标识确定所述第一 CQI与第二 CQI间的时 间偏置。
2、如权利要求 1所述的方法,其特征在于,所述根据所述时间偏差、 DPCCH 突发长度与 CQI传输次数, 确定 CQI偏置标识具体为:
设所述时间偏差为 rDRX -Γ。,其中 x为下行 HS-SCCH的非连续接收无线帧的 起始位置与关联的下行的 F-DPCH无线帧 CFN的起始位置的时间偏差; 。为上行 DPCCH与关联的下行 F-DPCH的 CFN帧边界的时间偏差;
处于非连续发送和接收状态, 即 DTX— DRX— STATUS为 TRUE时:
当所述 rDRX -T。的值满足 -3840c/» ≤rDRX-rQ < 1280c/» 时,确定 CQI偏置标 识 CQI— offset— sign为 1 ;
当所述 rDRX -T0的值满足 1280c/» ≤rDRX-rQ < 3840c/» 且 CQI传输次数小于 DPCCH突发长度时, 确定 CQI偏置标识 CQI— offset— sign为 1 ;
当所述 rDRX -T0的值满足 1280c/» ≤rDRX-rQ < 3840c/» 且 CQI传输次数大于 等于 DPCCH突发长度时, 确定 CQI偏置标识 CQI— offset— sign为一 1 ;
未处于非连续发送和接收状态, 即 DTX— DRX— STATUS为 FALSE时: 确定 CQI偏置标识 CQI— offset— sign为 1。
3、如权利要求 1所述的方法,其特征在于,所述根据所述时间偏差、 DPCCH 突发长度与 CQI传输次数, 确定 CQI偏置标识具体为: 对于任意时间偏差、 DPCCH突发长度、 CQI传输次数, 均确定 CQI偏置标识 CQI— off set— sign为 1。
4、 如权利要求 2或 3所述的方法, 其特征在于, 所述在 HS-DPCCH信道发送 服务 HS-DSCH小区的第一 CQI以及第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI具体为: 在 HS-DPCCH信道绑定发送服务 HS-DSCH小区的第一 CQI以及第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI , 并根据所述 CQI偏置标识确定所述第一 CQI与第二 CQI 间的时间偏置为固定的定时关系。
5、 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于,
所述 CQI偏置标识 CQI— offset— sign为 1时, 所述固定的定时关系具体为: 所述第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI的发送时间位于所述服务 HS-DSCH小区 的第一 CQI的发送时间之后, 且时间偏置的子帧数目与所述 CQI传输次数相同; 所述 CQI偏置标识 CQI— offset— sign为 -1时, 所述固定的定时关系具体为: 所述第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI的发送时间位于所述服务 HS-DSCH小区 的第一 CQI的发送时间之前, 且时间偏置的子帧数目与所述 CQI传输次数相同。
6、 如权利要求 2或 3所述的方法, 其特征在于, 所述在 HS-DPCCH信道发送 服务 HS-DSCH小区的第一 CQI以及第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI还包括: 当服务 HS-DSCH小区的第一 CQI与第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI在同一 HS-DPCCH信道绑定发送时, 如果 CQI非连续传输优先级 CQI—DTX— Priority为 0, 则只有当服务小区的 CQI传输图样中的 CQI域的开始点与 DPCCH突发图样交迭 时, 才能发送所述 CQI。
7、 一种终端设备, 其特征在于, 包括:
时间偏差获取单元, 用于获取下行 HS-SCCH的非连续接收无线帧的起始位 置与上行 DPCCH的无线帧的起始位置的时间偏差;
第一获取单元, 用于获取 DPCCH突发长度与 CQI传输次数;
CQI偏置标识确定单元, 用于根据所述时间偏差获取单元获取的时间偏 差、 以及所述第一获取单元获取的 DPCCH突发长度与 CQI传输次数, 确定 CQI偏 置标识;
CQI发送单元, 用于在 HS-DPCCH信道发送服务 HS-DSCH小区的第一 CQI以及 第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI , 并根据所述 CQI偏置标识确定单元确定的 CQI偏置标识, 确定所述第一 CQI与第二 CQI间的时间偏置。
8、 如权利要求 7所述的终端设备, 其特征在于, 所述 CQI偏置标识确定单 元包括第一确定子单元, 具体用于:
设所述时间偏差为 rDRX -Γ。,其中 x为下行 HS-SCCH的非连续接收无线帧的 起始位置与关联的下行的 F-DPCH无线帧 CFN的起始位置的时间偏差; 。为上行 DPCCH与关联的下行 F-DPCH的 CFN帧边界的时间偏差;
处于非连续发送和接收状态, 即 DTX— DRX— STATUS为 TRUE时:
当所述 rDRX -T。的值满足 -3840c/» ≤rDRX-rQ < 1280c/» 时,确定 CQI偏置标 识 CQI— offset— sign为 1 ;
当所述 rDRX -T0的值满足 1280c/» ≤rDRX-rQ < 3840c/» 且 CQI传输次数小于 DPCCH突发长度时, 确定 CQI偏置标识 CQI— offset— sign为 1 ;
当所述 rDRX -T0的值满足 1280c/» ≤rDRX-rQ < 3840c/» 且 CQI传输次数大于 等于 DPCCH突发长度时, 确定 CQI偏置标识 CQI— offset— sign为一 1 ;
未处于非连续发送和接收状态, 即 DTX— DRX— STATUS为 FALSE时: 确定 CQI偏置标识 CQI— offset— sign为 1。
9、 如权利要求 7所述的终端设备, 其特征在于, 所述 CQI偏置标识确定单 元包括第二确定子单元, 具体用于:
对于任意时间偏差、 DPCCH突发长度、 CQI传输次数, 均确定 CQI偏置标识 CQI— off set— sign为 1。
10、 如权利要求 7所述的终端设备, 其特征在于, 所述 CQI发送单元具体 用于:
在 HS-DPCCH信道绑定发送服务 HS-DSCH小区的第一 CQI以及第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI , 并根据所述 CQI偏置标识确定所述第一 CQI与第二 CQI 间的时间偏置为固定的定时关系。
11、 如权利要求 10所述的终端设备, 其特征在于,
所述 CQI偏置标识 CQI— offset— sign为 1时, 所述固定的定时关系具体为: 所述第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI的发送时间位于所述服务 HS-DSCH小区 的第一 CQI的发送时间之后, 且时间偏置的子帧数目与所述 CQI传输次数相同; 所述 CQI偏置标识 CQI— offset— sign为 -1时, 所述固定的定时关系具体为: 所述第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI的发送时间位于所述服务 HS-DSCH小区 的第一 CQI的发送时间之前, 且时间偏置的子帧数目与所述 CQI传输次数相同。
12、如权利要求 7所述的终端设备, 其特征在于, 还包括: 发送判断单元, 用于当服务 HS-DSCH小区的第一 CQI与第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI在同一 HS-DPCCH信道绑定发送时, 如果 CQI非连续传输优先级 CQI— DTX— Priority = 0, 则只有当服务小区的 CQI传输图样中的 CQI域的开始点与 DPCCH突发图样交迭 时, 通知所述 CQI发送单元发送 CQI。
13、 一种信道质量指示 CQI的发送方法, 其特征在于, 包括:
确定固定的 CQI发送时间偏置;
在 HS-DPCCH信道发送服务 HS-DSCH小区的第一 CQI以及第二服务 HS-DSCH 小区的第二 CQI , 并根据所述时间偏置发送所述第一 CQI与第二 CQI。
14、 如权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述时间偏置发 送所述第一 CQI与第二 CQI具体为:
在 HS-DPCCH信道绑定发送服务 HS-DSCH小区的第一 CQI以及第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI, 并且所述第一 CQI与第二 CQI间的时间偏置为固定的 定时关系。
15、 如权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 所述时间偏置为 CQI传输次 数个子帧时, 所述固定的定时关系具体为:
所述第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI的发送时间位于所述服务 HS-DSCH 小区的第一 CQI的发送时间之后, 且时间偏置的子帧数目与预先设置的 CQI传 输次数相同。
16、 如权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述在 HS-DPCCH信道发送 服务 HS-DSCH小区的第一 CQI以及第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI还包括: 当服务 HS-DSCH小区的第一 CQI与第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI在同一 HS-DPCCH信道绑定发送时, 如果 CQI非连续传输优先级 CQI—DTX— Priority为 0, 则只有当服务小区的 CQI传输图样中的 CQI域的开始点与 DPCCH突发图样交迭 时, 才能发送所述 CQI。
17、 一种终端设备, 其特征在于, 包括:
发送时间偏置确定单元, 用于确定固定的发送时间偏置;
CQI发送单元, 用于在 HS-DPCCH信道发送服务 HS-DSCH小区的第一 CQI以及 第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI , 并根据所述时间偏置发送所述第一 CQI与第 二 CQI。
18、 如权利要求 17所述的终端设备, 其特征在于, 所述 CQI发送单元具体 用于, 在 HS-DPCCH信道绑定发送服务 HS-DSCH小区的第一 CQI以及第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI , 并且所述第一 CQI与第二 CQI间的时间偏置为固定的 定时关系, 所述时间偏置为 CQI传输次数个子帧时, 所述固定的定时关系具体 为: 所述第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI的发送时间位于所述服务 HS-DSCH小 区的第一 CQI的发送时间之后, 且时间偏置的子帧数目与预先设置的 CQI传输 次数相同。
19、 如权利要求 17所述的终端设备, 其特征在于, 还包括: 发送判断单 元, 用于当服务 HS-DSCH小区的第一 CQI与第二服务 HS-DSCH小区的第二 CQI在 同一 HS-DPCCH信道绑定发送时, 如果 CQI非连续传输优先级 CQI—DTX— Priority =0, 则只有当服务小区的 CQI传输图样中的 CQI域的开始点与 DPCCH突发图样 交迭时, 通知所述 CQI发送单元发送 CQI。
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