WO2011015097A1 - 用于载波聚合的周期性cqi反馈的方法和装置 - Google Patents

用于载波聚合的周期性cqi反馈的方法和装置 Download PDF

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WO2011015097A1
WO2011015097A1 PCT/CN2010/074621 CN2010074621W WO2011015097A1 WO 2011015097 A1 WO2011015097 A1 WO 2011015097A1 CN 2010074621 W CN2010074621 W CN 2010074621W WO 2011015097 A1 WO2011015097 A1 WO 2011015097A1
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WO
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feedback
cqi
bps
downlink component
carrier aggregation
Prior art date
Application number
PCT/CN2010/074621
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曾萍
梁春丽
夏树强
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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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
    • 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
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    • H04L1/0028Formatting
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
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    • 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
    • H04L1/0027Scheduling of signalling, e.g. occurrence thereof

Definitions

  • the present invention relates to the field of digital communications technologies, and in particular, to a method and apparatus for periodic channel quality indicator (CQI) feedback under carrier aggregation.
  • CQI channel quality indicator
  • the channel quality indicator is a measurement standard of the communication quality of the wireless channel.
  • the CQI representing the measurement standard of one channel can be one value or multiple values, and the CQI value can pass various performance indicators (eg, Signal to noise ratio, signal to interference plus noise ratio, signal to noise loss ratio, etc. are calculated.
  • each CQI index corresponds to a code rate and a modulation mode, and the modulation modes are orthogonal.
  • Phase shift keying QPSK, Quadrature Phase Shift Keying
  • QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • 64QAM 64QAM.
  • the feedback parameters related to CQI feedback also include a Precoding Matrix Indicator (PMI) and a Rank Indicator (RI, Rank Indicator).
  • PMI is mainly used in the closed-loop space division multiplexing mode and the multiple user multiple input multiple output (MU-MIMO) mode, and the terminal feeds back the PMI information to the base station, and the base station performs the precoding of the downlink data. , will refer to this information.
  • This process needs to be implemented according to the downlink channel conditions and based on the codebook.
  • the terminal performs the feedback according to the feedback mode, and each ⁇ value corresponds to an index in the codebook.
  • RI is the number of transport layers available, which is an amount related to the spatial characteristics of the channel.
  • CQI/PMI/RI can be cyclically feedback or non-periodic feedback.
  • Periodic feedback and aperiodic feedback use different physical channels, as shown in Table 2:
  • periodic CQI/PMI/RI feedback when there is no uplink data transmission, periodic CQI feedback is performed on the physical uplink control channel (PUCCH, Physical Uplink Control Channel), otherwise, the physical uplink shared channel (PUSCH, Physical Uplink) Cyclic CQI feedback on the Shared Channel); Acyclic CQI/PMI/RI is fed back on the PUSCH.
  • LTE defines a variety of PUCCH formats, including PUCCH format 1/la/lb and format 2/2a/2b, where format 2/2a/2b is used for the CQI/PMI/RL of the transmission period, as shown in Table 3.
  • Table 3 shows the feedback modes supported by the periodic CQI/PMI/RI, and the feedback mode used by the user equipment (UE, User Equipment) is semi-statically configured by the upper layer.
  • the wideband CQI refers to the average CQI of the entire bandwidth measured assuming that data is transmitted over the entire bandwidth.
  • the CQI represents the channel quality on a part of the bandwidth (referred to as Bandwidth Part, referred to as BP) or a plurality of partial bandwidths (referred to as Bandwidth Parts).
  • the numbering principle of subbands is as follows: The subbands are numbered starting from the lowest point of the frequency, increasing in frequency, and non-incrementing the subband size. That is, the frequency of the subband i is smaller than the frequency of the subband i+1, and the number of physical resource blocks (RB, Resource Block) of the subband i is greater than or equal to the number of RBs of the subband i+1.
  • the numbering principle of BP is the same as the numbering principle of subbands.
  • the subband size configuration is shown in Table 4, system bandwidth A subband size k RB bandwidth portion
  • LTE also defines 4 report types, including:
  • Report type 1 feedback UE selected sub-band CQI
  • Report Type 2 Feedback Broadband CQI and PMI;
  • Report Type 4 Feedback Broadband CQI.
  • the report type has different feedback periods and subframe offsets.
  • the relationship between RI and wideband CQI and / or PMI and subband CQI feedback cycles is as follows:
  • the feedback period of RI is M w times of the wideband CQI/PMI feedback period (H'N P ), and the range of ⁇ ⁇ is ⁇ 1, 2, 4, 8, 16, 32, OFF ⁇ , which is used for feedback RI.
  • the range is ⁇ 0, -1, .., - ( N -1 ), -N p ⁇ . That is, when the broadband CQI/PMI is fed back, N is advanced. ⁇ £TW subframe feedback RI.
  • N p , K, M m , N. ⁇ £ ⁇ is configured by the upper layer, and the value range of K is ⁇ 1, 2, 3,
  • the relative positional relationship of the feedback of RI, wideband CQI/PMI, and subband CQI is as shown in FIG. 1.
  • Table 6 shows the payload size of different report types in different feedback modes. 0 It can be seen from Table 6 that the periodic CQI/PMI transmitted on the PUCCH can feed up to 11 bits.
  • the Advanced International Mobile Telecommunications-Advanced (IMT-Advanced) system enables high-speed data transmission with a large system capacity.
  • the peak rate of the IMT-Advanced system can reach IGbit/s; in the case of high-speed mobile and wide-area coverage, the peak rate of the IMT-Advanced system can reach 100 Mbit/s.
  • the LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • CA Carrier Aggregation
  • the base station can schedule the UE on multiple downlink component carriers (CCs). Therefore, in order to facilitate the base station to schedule the UE on multiple CCs, the UE needs to feed back channel quality information of multiple downlink component carriers.
  • CCs downlink component carriers
  • the UE selects sub-band CQI feedback (ie, report type 1) in Table 6, each PUCCH channel only feeds back one sub-band CQI, then all CCs are traversed if the period configuration is the same. The time required for all BPs will be long. For example, when the UE needs to monitor three CCs with a bandwidth of 20 MHz, it is necessary to traverse 4xP BPs.
  • the current UE selection sub-band CQI feedback scheme needs to be improved to solve the problem of long delay.
  • the proposed scheme has a new PUCCH format, or LTE.
  • the transmission of the -A PUCCH may employ a multiple antenna diversity or multiplexing scheme.
  • the LTE PUCCH format 2/2a/2b is extended to 14 to 17 bits for transmission diversity.
  • the specific implementation method is to expand the existing 13-column block code into 17 columns, and then perform the coding method according to (20, A). coding.
  • the number of CQI bits that can be transmitted in one subframe is doubled compared to LTE.
  • uplinks only allow single-antenna transmission, while in LTE-A, multiple antennas can be transmitted.
  • multi-antenna technology more bits of CQI information can be fed back in one subframe. Therefore, how to combine the multi-antenna technology and propose a new sub-band CQI feedback scheme is an urgent problem to be solved.
  • For the subband CQI feedback it is also necessary to propose a corresponding feedback sequence method. Summary of the invention
  • the main object of the present invention is to provide a method and apparatus for periodic CQI feedback under carrier aggregation, to reduce downlink scheduling delay in CQI feedback, and to improve the speed and efficiency of CQI feedback.
  • the present invention provides a method for periodic channel quality indicator (CQI) feedback under carrier aggregation, the method comprising:
  • the user terminal sequentially traverses all the BPs from the partial bandwidth (BP) set of the downlink component carrier according to a predetermined ordering rule;
  • the UE constructs a CQI report feedback to the base station in a joint feedback manner according to the best subband CQI of each BP obtained by traversing.
  • the method further includes: selecting, in each of the feedback sub-frames, the M BPs from the BP set according to a predetermined ordering rule, and feeding back the M best sub-bands CQI of the M BPs.
  • the number of selected BPs is 2 or 3.
  • the value of M is indicated by the high-level configuration of two new report types.
  • the method further includes: the M best subband CQIs being differential feedback, or non-differential feedback.
  • the method further includes: numbering the downlink component carriers, traversing in order from small to large; ordering the downlink component carriers in order from low frequency to high frequency, or sequentially from high frequency to low frequency Or each UE uses its own proprietary numbering method.
  • the method further includes: the UE first traversing all the BPs in the downlink component carrier numbered A, and then traversing the BP in the downlink component carrier numbered +1; or the UE first traversing the BP numbered in each downlink component carrier. Traversing the BP numbered m + 1 in each downlink component carrier; or Try to ensure that the sub-band CQI of the same sub-frame feedback is in the same component carrier, and the principle of the number of feedback sub-frames is as small as possible to perform BP traversal.
  • the method further includes: when the total number of BPs in the BP set is not a multiple of M, except for the BP group of the last feedback subframe, the BP group of each of the other feedback subframes includes M BPs; when BP of the BP set When the total number is a multiple of M, the BP group of each feedback subframe contains M BPs.
  • the UE indicates the location of the M best subband CQIs by £ bits,
  • represents the total number of sub-band CQIs in the M BPs
  • the present invention also provides a processing method for scheduling congestion in periodic CQI feedback under carrier aggregation.
  • the UE traverses the downlink component carrier and feeds back the sub-band CQI, the UE prioritizes the priority of each downlink component carrier.
  • the UE traverses the downlink component carrier and feeds the subband CQI to:
  • the UE traverses all the BPs in sequence from the BP set of the downlink component carriers according to a predetermined ordering rule, and constructs a CQI report feedback to the base station in a joint feedback manner according to the best subband CQI of each BP obtained by traversing.
  • the UE needs to feed back the number of downlink component carriers of the CQI.
  • the present invention also provides an apparatus for periodic CQI feedback under carrier aggregation, the apparatus comprising: a BP traversal module, configured to BP set from a downlink component carrier according to a predetermined ordering rule Traverse all BPs in turn;
  • the CQI report construction module is configured to construct a CQI report feedback to the base station in a joint feedback manner according to the best subband CQI in each BP obtained by traversing.
  • the CQI report construction module is further configured to feed the optimal sub-band CQI in a differential manner or in a non-differential manner.
  • the BP traversal module is further configured to: number the downlink component carriers, and traverse the numbers from small to large; the downlink component carriers are numbered in order from low frequency to high frequency, or according to high frequency to low frequency.
  • the sequence number is used, or each UE uses its own unique numbering method.
  • the BP traversal module is further configured to: first traverse all BPs in the downlink component carrier numbered, and then traverse the BP in the downlink component carrier numbered +1; or traverse the BP numbered w in each downlink component carrier. Then traverse the BP of the downlink component carrier with the number of +1; or perform the traversal of the BP according to the principle that the sub-band CQI of the same subframe feedback is guaranteed to be in the same downlink component carrier, and the number of feedback subframes is as small as possible.
  • the method and device for periodic CQI feedback under carrier aggregation provided by the UE traverses all BPs in turn from the BP set of the downlink component carrier, and according to the traversal, the most Jiazi carries the CQI, constructs the CQI report and feeds back to the base station.
  • the present invention is applicable to a specific implementation method of a sub-band CQI feedback part of LTE-A periodic CQI feedback in a carrier aggregation scenario.
  • the CQI period configuration parameter in LTE is used, the number of bits of the feedback CQI of each subframe is increased.
  • the downlink scheduling can be fast and timely, thereby reducing the downlink scheduling delay in the CQI feedback, and improving the speed and efficiency of the CQI feedback.
  • the present invention provides a method for processing scheduling congestion in periodic CQI feedback under carrier aggregation, that is, when the UE traverses the downlink component carrier and feeds back the sub-band CQI, the priority of each component carrier is randomized. Through this randomization process, scheduling congestion at periodic CQI feedback can be reduced.
  • 1 is a schematic diagram showing the relative positional relationship of feedback of RI, wideband CQI/PMI, and subband CQI in the prior art
  • FIG. 2 is a flowchart of a method for periodic CQI feedback under carrier aggregation according to the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram 1 showing a relationship between a sub-band CQI feedback time and a feedback period according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram 3 of a relationship between a sub-band CQI feedback time and a feedback period according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic diagram of sub-band CQI feedback according to method C according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a schematic diagram of sub-band CQI feedback according to method D according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a schematic diagram of sub-band CQI feedback according to method E according to an embodiment of the present invention
  • the present invention proposes a CQI feedback scheme for periodic CQI feedback.
  • the component carrier CC t contains the BP number as J k , corresponding
  • the method for periodic CQI feedback under carrier aggregation mainly includes the following steps:
  • Step 201 The UE traverses all the BPs in turn from the partial bandwidth (BP) set of the downlink component carrier according to a predetermined ordering rule.
  • BP partial bandwidth
  • Step 202 The UE constructs a CQI report feedback to the base station in a joint feedback manner according to the best subband CQI in each BP obtained by traversing.
  • the UE selects M BPs from the set B in turn according to a predetermined sorting rule, and feeds back the M best sub-band CQIs in the BP as the CQI report of the feedback.
  • the CQI report contains the location indication information of the selected M subband CQIs.
  • the signaling indication of the location of the M subband CQIs may be one of the following methods:
  • Method A Assume that the total number of sub-band CQIs in the M BPs of the current feedback (reported) is ⁇ . According to the combination principle, select the best sub-band CQI in each sub-band CQI.
  • bit to indicate the position of the sub-band CQI
  • the CQIs included in the CQI report of the present invention may use differential feedback or non-differential feedback.
  • the CQI of each subband requires 4 bits, and when 3-bit differential feedback is used, one subband CQI needs 4 bits, and other subband CQIs need 3 bits at the same time; when using 2 bit difference In the case of feedback, one subband CQI requires 4 bits, and the other subband CQI requires 2 bits at the same time.
  • the number of bits of the position indication information that M BP needs to feed back is: ( 1 ⁇ ⁇ 2 , indicating the optimal sub-band position indication ratio of each BP
  • the CQI report contains 4 + 2 ⁇ ( ⁇ - 1) + + 2; when using full feedback When the CQI report contains the number of bits is +.
  • the number of bits that the CQI report needs to feed back is 8xM + ?,. In practical applications, the preferred value is 2 or 3.
  • two new report types can be added to the periodic CQI feedback.
  • the new report type 1: ⁇ 2, which means 1 subframe. Feedback 2 sub-band CQI;
  • New report type 2: M 3, which means that 1 sub-frame feedback 3 sub-band CQI.
  • the report type is indicated by higher layer signaling.
  • the present invention has a plurality of sorting rules for the set B. Accordingly, the traversal operations performed according to different sorting rules are also different. Specifically, one of the following methods can be used:
  • Method C The UE first traverses all BPs in the component carrier numbered A, and then traverses the BP in the component carrier numbered +1.
  • the component carriers can be numbered in order from low frequency to high frequency, or they can be numbered in order from high frequency to low frequency.
  • each UE can also adopt its own unique numbering method.
  • the numbering sequence of BP in each component carrier is in accordance with the existing standard, that is, from low frequency to high frequency.
  • the UE traverses a complete sub-band CQI traversal according to the above-mentioned method C, and the UE feeds back the best M sub-band CQIs in the M BPs (corresponding to one subframe), because
  • the total number of all BPs in set B is not necessarily an integer multiple of M.
  • NmodM 0, each BP group contains M BPs; when NmodM ⁇ 0, except for the last BP group, each other BP The group contains M BPs and the last BP group contains (N BP.
  • Method D The UE first traverses the BP numbered w in each component carrier, and then traverses the BP numbered w + 1 in each component carrier.
  • the component carriers can be numbered in order from low frequency to high frequency, or they can be numbered in order from high frequency to low frequency.
  • each UE can also adopt its own unique numbering method.
  • the numbering sequence of BP in each component carrier is in accordance with the existing standard, that is, from low frequency to high frequency.
  • the UE traverses a complete sub-band CQI traversal according to the ordering rule of the foregoing method D, and the UE feeds back the best M sub-band CQIs in the M BPs each time (corresponding to one subframe), because
  • the total number of all BPs in set B is not necessarily an integer multiple of M.
  • NmodM 0, each BP group contains M BPs; when NmodM ⁇ 0, except for the last BP group, each other BP The group contains M BPs, and the last BP group contains (N - BP.
  • Method E BP traversal is performed according to the principle that the sub-band CQI of the same subframe is guaranteed to be in the same component carrier, and the number of feedback subframes is as small as possible.
  • the numbering order of the component carriers can be performed in the order from low frequency to high frequency, or in the order from high frequency to low frequency.
  • each UE can also adopt its own unique numbering method.
  • the M best subband CQIs of M BPs are fed back, and the BPs in the same subframe belong to the same component carrier as much as possible, and only the redundant BP can be in the same sub-BP as other component carriers. Feedback in the frame.
  • the number of sub-band CQIs that can be jointly fed back in one subframe can only be 2 or 3, so for the CQI of the component carriers that the UE needs to feed back, the traversal sequence is described as follows (traversing once to represent each BP or BP in set B) The best sub-band CQI in the group is fed back again, and only feedback once):
  • the polling traversal is performed.
  • the M BPs that are not traversed and numbered first are selected from the BP of the component carrier numbered A, and then fed back from the component carrier numbered A+1.
  • a cc t only contains 2 BPs and needs to feed back 2 optimal sub-band CQIs of 2 BPs each time, when traversing to the CC t , only feedback indicates that the number of BPs in the corresponding BP is the same. The best sub-band CQI. At this time, CC t has no redundant BP.
  • a CC t only contains 2 BPs, and each time it needs to feed back 3 optimal sub-band CQIs of 3 BPs, the BPs in this time are redundant BPs, which can be fed back with the BPs of other CCs.
  • the feedback first indicates the best sub-band CQI that feeds back the same BP number in the corresponding BP.
  • B The only redundant BP as CC k can be fed back with the BP of other CCs.
  • a CC t contains 3 BPs and each time it needs to feed back 3 optimal sub-band CQIs of 3 BPs, then traversal to that time, direct feedback ( ⁇ . ⁇ 2 ), indicating that the corresponding BP is the same as BP. The best number of subbands with CQI.
  • the BP in CC t does not feedback with the BP of other CCs, that is, there is no redundant BP.
  • a CC t contains 4 BPs and needs to feed back 2 optimal sub-band CQIs of 2 BPs, it is divided into 2 groups according to the numbering sequence of BP, ie ⁇ (BU BU s) ⁇ , then it is traversed every time. At this time, first feedback ( ⁇ .), then feedback ( ⁇ 2 ⁇ 3 ), indicating that the best sub-band CQI with the same number of BPs in the corresponding BP is fed back. At this time, the BP in CC t is not the BP of other CCs— Feedback, that is, no redundant BP exists.
  • a CC t contains 4 BPs and needs to feed back 3 optimal sub-band CQIs of 3 BPs, it is divided into 2 groups according to the numbering sequence of BP, ie ⁇ ( ⁇ . ⁇ 2 ), ( ⁇ 3 ) ⁇ , then traversing to the CC k , , indicating the best sub-band CQI with the same number of BPs in the corresponding BP; 3 is the only redundant BP of CC k , which can be fed back with the BP of other CCs.
  • the M BPs are added from the redundant and untraversed BP of the next or next component carriers.
  • the best sub-band CQI of the BPs is fed back together.
  • the present invention randomizes the priority of each component carrier when the subband CQI is fed back.
  • CC 2 sub-band CQI
  • c 0 or 1 or 2 or 3 respectively correspond to the order of feedback CC: ( , CC 2 , CC 3 , CC 4 ), ( CC 2 , CC 3 , CC 4 , CC, ), ( CC 3 , CC 4 , CC, , CC 2 ), ( CC 4 , CC, , cc 2 , cc 3 ).
  • For the corresponding UE, give CC CC 2 , CC, , (: (: 4 number 1 , 2 , 3 , 0 respectively).
  • the method A has a slightly larger overhead than the method B, but the subband selected by the method A may belong to any M subbands in the selected M BPs, and the M subbands selected by the method B must belong to the Within the M different BPs selected, Method A is more flexible.
  • Method A and method B simultaneously feed back three sub-band CQIs of three BPs and double-codeword streams, the overhead is relatively large. It is recommended to use 2-bit differential feedback at this time, corresponding to mode 2-1 in Table 3; or only feedback.
  • the average CQI information of the dual code word stream that is, the CQI information of the double code word stream is not distinguished, and the signaling overhead is the same as the single code word stream, corresponding to the mode 2-0 in Table 3. Therefore, when two PUCCH format 2s are simultaneously transmitted on the uplink, only two or three sub-band CQIs are jointly fed back.
  • Embodiment 3 of the present invention is an illustration of Method C:
  • each sub-frame feeds back 2 optimal sub-band CQIs of 2 BPs then method C is used, that is, in the order of BP first and last rows in Table 7, as shown in FIG. 3 and FIG. 6, each sub-frame feedback 2
  • the two best sub-band CQIs of BP are sequentially in the order of chronological feedback: 1. (BP 0fi BP Q , ); 2, ( BP 02 BP 03 ); 3, ( BP h0 ⁇ ⁇ ); 4. ( ⁇ ⁇ 1 BP 20 ); 5, ( ⁇ 1 ⁇ BP 22 ).
  • the parentheses ( ) indicate the best subband CQI that simultaneously feeds back the same number of BPs in the corresponding BP in the same subframe, and N p is the high-level configuration period of the CQI in subframes.
  • each sub-frame feeds back 3 optimal sub-band CQIs of 3 BPs then method C is used, that is, in the order of BP first and subsequent rows in Table 7, as shown in FIG. 4 and FIG. 6, each sub-frame feedback 3
  • the order of the three best subband CQIs of BP is chronologically: 1. (BP 0fi BP Q , BP Q ); 2. ( BP 03 BP l0 ⁇ ⁇ ); 3, ( BP l2 BP 20 BP 2X ); 4, ( BP 22 ).
  • the brackets ( ) indicate the best subband CQI that simultaneously feeds back the same number of BPs in the corresponding BP in the same subframe, and ⁇ is the high-level configuration period of the CQI in units of subframes.
  • Embodiment 4 of the present invention is an illustration of Method D:
  • each sub-frame feeds back 2 optimal sub-band CQIs of 2 BPs, then method D is used, ie According to the order of BP in the first row and the back column in Table 7, as shown in Fig. 3 and Fig. 7, each sub-frame feeds back two optimal sub-band CQIs of two BPs, and the order of feedback in chronological order is: 1. (BP 00 BP 10 ); 2, ( ⁇ 20 ⁇ ⁇ ⁇ ); 3, ( ⁇ ⁇ ⁇ 1 ⁇ ); 4, ( ⁇ 02 ⁇ ⁇ 1 ); 5, ( ⁇ 22 ⁇ 03 ).
  • the brackets ( ) indicate the best subband CQI that simultaneously feeds back the same number of BPs in the corresponding BP in the same subframe, and N P is the high-level configuration period of the CQI in units of subframes.
  • each sub-frame feeds back 3 optimal sub-band CQIs of 3 BPs then method D is used, that is, in the order of BP preceding and following columns in Table 7, as shown in FIG. 4 and FIG. 7, each sub-frame feedbacks 3
  • the three best subbands of BP are CQI, and the order of feedback in chronological order is: 1. (BP 0fi BP lfi BP 2fi );
  • brackets ( ) indicate the best subband CQI that simultaneously feeds back the same number of BPs in the corresponding BP in the same subframe, and ⁇ is the high-level configuration period of the CQI in units of subframes.
  • Embodiment 5 of the present invention is an illustration of Method E:
  • method E is used, that is, according to a given description method, as shown in FIG. 5 and FIG. 8, the order of feedback CQI in time is: ( BP 00 BP 01 ); 2, ( BP 10 BP ); 3, ( BP 20 BP 21 ); 4, ( BP 30 BP 31 ); 5, ( BP 02 BP 03 ); 6 ( BP 12 BP i2 ); 7 ( BP 22 BP 2i ) 0 brackets () indicate the best subband CQI that simultaneously feeds back the same number of BPs in the corresponding BP in the same subframe, ⁇ is the unit of CQI in subframes High-level configuration cycle.
  • method E is used, that is, according to the given description method, as shown in FIG. 3 and FIG. 8, the order of feedback CQI in time is: 1 ( ⁇ 00 ⁇ ⁇ ⁇ 02 ); 2 ( BP 0 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 1 ); 3 ( ⁇ 20 ⁇ 1 ⁇ ⁇ 22 ); 4 ( ⁇ 30 ⁇ 31 ⁇ 32 );
  • brackets ( ) indicate the best subband CQI that simultaneously feeds back the same number of BPs in the corresponding BP in the same subframe.
  • N p is the high-level configuration period of the CQI in subframes.
  • Embodiment 6 of the present invention is a priority randomization process for CC, and a joint method C:
  • CC CC 2 , CC 3 The order of CC is: CC CC 2 , CC 3 .
  • UE3 it still corresponds to Table 7.
  • UE1 corresponds to Table 9 and Table 10 respectively.
  • ⁇ ⁇ ( m l ) BP 0 , BP 2 , - -
  • UE3 order CQI feedback in time is listed in Table 7 to trailing: 1, ( ⁇ 00 ⁇ ⁇ ⁇ 02); 2, (BP 03 BP h0 ⁇ ⁇ ); 3, (BP 2 ⁇ 20 ⁇ 1 ⁇ ) 4, ( ⁇ 22 ).
  • Parentheses ( ) indicate the same Best subband CQI for simultaneous feedback of the same number of BPs in the corresponding BP within the sub-frame
  • Embodiment 7 of the present invention is a priority randomization process for CC, and a joint method D:
  • the order in which UE1 feeds back CCs is:
  • CC CC 2 , CC 3 The order of CC is: CC CC 2 , CC 3 .
  • UE3 it still corresponds to Table 7.
  • UE1 UE2 corresponds to Table 9 and Table 10 above.
  • Brackets ( ) indicate the best subband CQI that simultaneously feeds back the same number of BPs in the corresponding BP in the same sub-frame.
  • Parentheses ( ) indicate the best subband CQI that simultaneously feeds back the same number of BPs in the corresponding BP in the same sub-frame.
  • Embodiment 8 of the present invention is a priority randomization process for CC, and a joint example of method E:
  • the corresponding bandwidth is 20MHz, 10MHz, 20MHz, 10MHz, so c, CC 2 , CC 3 , CC 4 respectively contain 4, 3, 4, 3 BP
  • UE1, UE2, and UE3 correspond to Table 11, Table 12, and Table 13, respectively.
  • the order in which UE2 feeds back CQI in time is as follows: 1. ( ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 1 ); 2, ( ⁇ 10 ⁇ ⁇ ); 3, ( ⁇ 20 ⁇ 21 ); 4, ( ⁇ 30 BP iX ); 5, ( ⁇ 02 ⁇ 03 ); 6, ( ⁇ ⁇ 1 ⁇ 32 ); 7, ( ⁇ 22 BP 2 i ).
  • the order in which UE3 feeds back CQI in time is as follows: 1. (BP 00 BP 01 ); 2, ( BP 10 BP hl ); 3, ( ⁇ 20 ⁇ 21 ); 4, ( ⁇ 30 BP iX ); 5, ( ⁇ 02 ⁇ 22 ); 6, ( ⁇ ⁇ 1 ⁇ 13 ); 7, ( ⁇ 32 ⁇ 33 ) 0 brackets ( ) means that the same BP number in the corresponding BP is simultaneously fed back in the same subframe.
  • the order in which UE2 feeds back CQI in time is as shown in Table 12: 1. (BP 00 ⁇ 01 ⁇ 02 ); 2, ( BP 0 ⁇ ⁇ BP 2 ); 3, ( BP 20 ⁇ 1 ⁇ BP 22 ); 4, ( BP 30 BP iX BP 32 ); 5, ( BP 03 BP 23 ).
  • brackets () indicate the best subband CQI that simultaneously feeds back the same number of BPs in the corresponding BP in the same subframe.
  • the present invention further provides a device for periodic CQI feedback under carrier aggregation.
  • the device mainly includes: a BP traversal module 10 and a CQI report construction module. 20.
  • the BP traversal module 10 is configured to sequentially traverse all the BPs from the BP set of the downlink component carriers according to a predetermined ordering rule.
  • the CQI report construction module 20 is configured to construct a CQI report feedback to the base station in a joint feedback manner according to the best sub-band CQI in each BP obtained by traversing.
  • the CQI report contains location indication information for the sub-band CQI.
  • the CQI report construction module 20 is further configured to feed the best sub-band CQI in a differential manner or in a non-differential manner.
  • the priority of each component carrier is randomized.
  • the BP traversal module 10 is further configured to number component carriers, first traversal with a small number, and traverse with a large number; the component carriers are numbered in order from low frequency to high frequency, or sequentially in order from high frequency to low frequency. Or each UE adopts its own proprietary numbering method.
  • the BP traversal module 10 is further configured to: first traverse all BPs in the component carrier numbered A, and then traverse the BP in the component carrier numbered A + 1; or traverse the BPs numbered in each component carrier, and then traverse each BP with the number + 1 in the component carrier; or as much as possible to guarantee the same subframe feedback
  • the sub-band CQI is in the same component carrier, and the principle of the number of feedback sub-frames is as small as possible to perform BP traversal.

Landscapes

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Abstract

本发明公开了一种载波聚合下周期性信道质量指示符(CQI) 反馈的方法,包括:用户终端(UE)根据预定的排序规则,从下行分量载波的部分带宽(BP)集合中依次遍历所有的BP,并根据遍历所得各个BP中的最佳子带CQI,采用联合反馈方式同时反馈多个子带CQI,构造CQI报告反馈给基站。本发明还公开了一种载波聚合下周期性CQI反馈的装置,通过本发明的CQI反馈的方法和装置, 减少了周期性CQI反馈时的下行调度时延,提高了CQI反馈的速度和效率。 本发明也公开了一种载波聚合下周期性CQI反馈时减少调度阻塞的方法,即UE在反馈子带CQI时,对每个分量载波的优先级进行随机化处理。

Description

用于载波聚合的周期性 CQI反馈的方法和装置 技术领域 本发明涉及数字通信技术领域, 尤其涉及一种载波聚合下周期性信道 质量指示符(CQI )反馈的方法和装置。 背景技术
信道质量指示符(CQI, Channel Quality Indicator )是无线信道的通信 质量的测量标准,代表一个信道的测量标准的 CQI可以为一个值或多个值, 且 CQI值可以通过各种性能指标(如: 信噪比、 信号与干扰加噪声比、 信 号与噪声失声比等)计算得到。
长期演进( LTE, Long Term Evolution )系统中定义有 16种 CQI值(即 CQI索引;), 如表 1所示, 每个 CQI索引对应了一个码率和一种调制方式, 调制方式有正交相移键控(QPSK, Quadrature Phase Shift Keying ), 16正交 幅度调制 (QAM, Quadrature Amplitude Modulation ), 64QAM。
CQI索引 调制方式 码率 x 1024 效率
0 超出范围
1 QPSK 78 0.1523
2 QPSK 120 0.2344
3 QPSK 193 0.3770
4 QPSK 308 0.6016
5 QPSK 449 0.8770
6 QPSK 602 1.1758
7 16QAM 378 1.4766
8 16QAM 490 1.9141 9 16QAM 616 2.4063
10 64QAM 466 2.7305
11 64QAM 567 3.3223
12 64QAM 666 3.9023
13 64QAM 772 4.5234
14 64QAM 873 5.1152
15 64QAM 948 5.5547
表 1
在 LTE中,与 CQI反馈相关的反馈参数还包括预编码矩阵指示符( PMI, Precoding Matrix Indicator )和秩指示符 ( RI, Rank Indicator )。 其中 PMI主 要用在闭环空分复用模式和多用户多输入多输出( MU-MIMO , Multiple User Multiple Input Multiple Output )模式下, 终端给基站反馈 PMI信息, 而基站 在进行下行数据的预编码时, 将参考该 ΡΜΙ信息。 这一过程需要根据下行 信道条件并基于码书来实现,终端根据反馈模式进行 ΡΜΙ反馈,且每个 ΡΜΙ 值对应于码书中的一个索引。 RI是指可用的传输层数, 是一个与信道的空 间特性有关的量。
CQI/PMI/RI可以周期反馈, 也可以非周期反馈。 周期反馈与非周期反 馈分别使用不同的物理信道, 具体如表 2所示:
Figure imgf000004_0001
表 2
其中, 对于周期的 CQI/PMI/RI反馈, 当没有上行数据发送时, 在物理 上行控制信道 ( PUCCH, Physical Uplink Control Channel )上进行周期的 CQI反馈, 否则在物理上行共享信道(PUSCH, Physical Uplink Shared Channel )上进行周期的 CQI反馈; 非周期的 CQI/PMI/RI在 PUSCH上进行 反馈。 LTE定义了多种 PUCCH格式( format ), 包括 PUCCH format 1/la/lb 和 format 2/2a/2b, 其中 format 2/2a/2b用于发送周期的 CQI/PMI/RL 如表 3 所示,表 3给出了周期的 CQI/PMI/RI所支持的反馈模式,且用户终端(UE, User Equipment ) 所使用的反馈模式由高层半静态配置。
Figure imgf000005_0001
表 3
其中, 宽带 CQI是指假定数据在整个带宽上传输时, 测得的整个带宽 的平均 CQI。对于 UE选择的子带 CQI反馈方式, CQI代表了部分带宽(称 之为 Bandwidth Part, 简称 BP )或多个部分带宽 (称之为 Bandwidth Parts ) 上的信道质量。
子带(subband )的编号原则为: 以频率的最低点为起点, 以频率递增、 子带大小非递增的方式为各个子带进行编号。 即子带 i的频率小于子带 i+1 的频率, 子带 i的物理资源块( RB, Resource Block )数大于或等于子带 i+1 的 RB数。 BP的编号原则与子带的编号原则相同。 子带的大小配置如表 4 所示, 系统带宽 A 子带大小 k个 RB 带宽部分
( Bandwidth Parts )
6〜7 (只反馈宽带 CQI ) 1
8-10 4 1
11-26 4 2
27-63 6 3
Figure imgf000006_0001
表 4
BP与子带及系统带宽的关系有如下描述: 假定系统带宽为 A , 每个 子带有 k个 RB, 则子带数N= Ni Ik , 前 N-l个子带, 每个子带包含 k 个 RB, 最后一个子带包含 A(N- 1)个 RB。 索引为 j的 BP由 Nj个连 续的子带组成, 且所有 BP将覆盖整个带宽。 如果令 BP的总数量为 则 N. =「 ^ /1/]或「7\^ ^:〃]— 1,即保证按 BP索引由小到大,前 P个 BP, 每个 BP包含「N^ / J^个子带,后 Q个 BP每个 BP包含「Λ 个 子带, P+Q=J, 其中 Q为使 fAC/^+^modJ^O的最小非负整数。
对于 UE选择的子带 CQI反馈, UE在索引为 j的 BP内选择一个子带 (需要 =「log2「N / 〃 个比特通知基站 UE选择了哪个子带), 根据该 子带的信道状况计算 CQI值并上报。 CQI上报所使用的 BP索引随 CQI反 馈(上报)次数的递增而连续的递增, 即 =
Figure imgf000006_0002
, 为 CQI反馈 次数。
LTE还定义了 4中报告类型, 包括:
报告类型 1: 反馈 UE选择的子带 CQI;
报告类型 2: 反馈宽带 CQI和 PMI;
报告类型 3: 反馈 RI;
报告类型 4: 反馈宽带 CQI。
不同的报告类型对应不同种类的反馈信息, 定义报告类型的原因是不 同的 4艮告类型具有不同的反馈周期和子帧偏移。 RI与宽带 CQI和 /或 PMI 及子带 CQI反馈周期之间的关系如下:
用于反馈宽带 CQI/PMI 及子带 CQI 的无线帧及子帧满足 (l0x«.+L« /2j-Nmce/)modN =0 , 其中, Np为基本的反馈周期,
Figure imgf000007_0001
为子帧偏移, 其取值如表 5所示:
Figure imgf000007_0002
在两个宽带 CQI的反馈间隔进行子带 CQI反馈, 如果在两个宽带 CQI 的反馈间隔内, 要求所有 J个 BP被遍历 K次, 则需要的宽带 CQI的反馈 周期为 .Np, H = J K + 1, 加 1是为了将用于反馈宽带 CQI的基本周期, 即^本身也计算进去。 用于反馈宽带 CQI 的无线帧及子帧满足
,CQl)m0
RI的反馈周期为宽带 CQI/PMI反馈周期( H'NP )的 Mw倍, Λ ^的取 值范围是 {1, 2, 4, 8, 16, 32, OFF}, 用于反馈 RI的子帧及无线帧满足 (10 X «/ + [n 12 J - N0FFSETCQ1 - N0FFSETR1 ) od(H · N · w ) = 0 ,其中, N0匪 为 RI反馈的子帧偏移, 取值范围是 {0, -1, .··, - ( N -1 ), -Np }。 即在反 馈宽带 CQI/PMI时, 提前 N。^£TW个子帧反馈 RI。
参数 Np, K, Mm, N。^£ ^由高层配置, K的取值范围是 {1, 2, 3,
4}。 周期及子帧偏移通过 9bit配置索引进行指示, 如上述表 5所示。
根据上面的描述, RI、 宽带 CQI/PMI、 子带 CQI的反馈的相对位置关系 如图 1所示。 表 6给出了不同反馈模式下, 不同报告类型的有效载荷大小 (payload size )0 从表 6可以看出, 在 PUCCH上发送的周期 CQI/PMI最多能反馈 11 比特。
Figure imgf000008_0001
表 6
高 级 国 际 移 动 通信 ( IMT-Advanced , International Mobile Telecommunications- Advanced ) 系统, 能够实现数据的高速传输, 并具有较 大的系统容量。 在低速移动、 热点覆盖的情况下, IMT-Advanced系统的峰 值速率可以达到 IGbit/s; 在高速移动、 广域覆盖的情况下, IMT-Advanced 系统的峰值速率可以达到 100Mbit/s。
为 了 满足高级国 际 电信联盟 ( ITU-Advanced , International Telecommunication Union- Advanced ) 的要求, 作为 LTE的演进标准的高级 长期演进(LTE-A, Long Term Evolution Advanced )系统需要支持更大的系 统带宽(最高可达 100MHz ), 并需要后向兼容 LTE现有的标准。 在现有的 LTE系统的基础上, 可以将 LTE系统的带宽进行合并来获得更大的带宽, 这种技术称为载波聚合(CA, Carrier Aggregation )技术, 该技术能够提高 IMT-Advance系统的频谱利用率、緩解频谱资源紧缺,进而优化频谱资源的 利用。
由于 CA技术的引入, 基站可以在多个下行分量载波(CC, Component carrier )上对 UE进行调度。 因此, 为了便于基站在多个 CC上对 UE进行 调度 , UE就需要反馈多个下行分量载波的信道质量信息。如果沿用现有 LTE 的方案, 当采用表 6中 UE选择子带 CQI反馈 (即报告类型 1 ) 时, 每个 PUCCH信道只反馈 1个子带 CQI, 那么在周期配置相同的情况下, 遍历所 有 CC上所有的 BP所需要的时间将会很长。 例如: 当 UE需要监控 3个带 宽均为 20MHz的 CC时, 一共需要遍历 4xP个 BP, 假定 CQI的反馈周期 为 Np , 则遍历完所有 BP需耗时 Α χ Ρχ Λ^ 而在 LTE里, ^=1 , 在载波聚合 场景下, P =l , 2, 3 , 4, 5。 因此, 在对时延比较敏感的场景下, 需要对 目前 UE选择子带 CQI反馈的方案进行改进, 以解决时延较长的问题。
LTE-A 中新技术组件的融合, 包括多点协作传输、 明显信道状态信息 反馈、 载波聚合等, 都建议增加 CQI的有效载荷大小, 目前提出的方案有 增加一种新的 PUCCH格式,或 LTE-A PUCCH的传输可以采用多天线分集 或复用方案。 例如: 将 LTE的 PUCCH format 2/2a/2b扩展成 14至 17比特 进行传输分集, 具体实现方法是将现有的 13列分组码扩展成 17列, 然后 按照( 20, A )的编码方式进行编码。也有提出在 2天线上发送 2个 PUCCH format 2/2a/2b, 即 1个天线发送 1个 PUCCH, 每个 PUCCH发送的内容不 一样。 从而使一个子帧里可传输的 CQI比特数相比 LTE增倍。
在 LTE里上行只允许单天线发送, 而在 LTE-A里可以多天线发送, 通 过多天线技术, 可以在 1个子帧里反馈更多比特的 CQI信息。 因此, 如何 结合多天线技术, 提出新的子带 CQI反馈方案是目前亟待解决的问题。 在 载波聚合场景下, 需要反馈多个分量载波的 CQI, 对子带 CQI反馈而言, 提出相应的反馈顺序方法也是必须的。 发明内容
有鉴于此, 本发明的主要目的在于提供一种载波聚合下周期性 CQI反 馈的方法和装置, 以减少 CQI反馈时的下行调度时延, 提高 CQI反馈的速 度和效率。
为达到上述目的, 本发明的技术方案是这样实现的:
本发明提供了一种载波聚合下周期性信道质量指示符( CQI )反馈的方 法, 该方法包括:
用户终端( UE )根据预定的排序规则,从下行分量载波的部分带宽( BP ) 集合中依次遍历所有的 BP;
所述 UE根据遍历所得各个 BP中的最佳子带 CQI, 以联合反馈的方式 构造 CQI报告反馈给基站。
该方法进一步包括: 在每个反馈子帧中, 从 BP集合中按预定的排序规 则选择其中的 M个 BP, 反馈所述 M个 BP中的 M个最佳子带 CQI。
所选择的 BP的个数 M为 2或 3。
M的取值通过高层配置两种新的报告类型来指示。
该方法进一步包括: 所述 M个最佳子带 CQI以差分式反馈, 或非差分 式反馈。
该方法进一步包括: 对所述下行分量载波进行编号, 按照编号从小到 大的的顺序遍历; 对所述下行分量载波按照从低频往高频的顺序编号, 或 者按照从高频往低频的顺序编号; 或者各 UE采用自身专有的编号方法。
该方法进一步包括: 所述 UE先遍历编号为 A的下行分量载波中的所有 BP, 再遍历编号为 + 1的下行分量载波中的 BP; 或 UE先遍历各下行分量 载波中编号为 的 BP,再遍历各下行分量载波中编号为 m + 1的 BP; 或按照 尽量保证同一子帧反馈的子带 CQI是同一个分量载波中的, 且反馈子帧数 目尽量小的原则进行 BP的遍历。
该方法进一步包括: 当 BP集合中 BP的总数不是 M的倍数时, 除了最 后一个反馈子帧的 BP组外, 其他的每个反馈子帧的 BP组包含 M个 BP; 当 BP集合中 BP的总数是 M的倍数时, 每个反馈子帧的 BP组中包含 M个 BP。 所述 UE通过 £ 比特来指示 M个最佳子带 CQI的位置, 其
Figure imgf000011_0001
中, ρ表示 M个 BP中包含子带 CQI的总数;
或者,所述 UE通过 = 1 - 2比特来分别指示每个 BP中的最佳子带 CQI 的位置, 则 M个 BP 需要反馈的位置指示信息的比特数为! , 其中, l < i?, < 2 , 表示每个 BP的最佳子带 CQI的位置指示比特数。
本发明还提供了一种载波聚合下周期性 CQI反馈时调度阻塞的处理方 法, 所述 UE在遍历下行分量载波并反馈子带 CQI时, 对每个下行分量载 波的优先级进行随机化处理。
所述 UE遍历下行分量载波并反馈子带 CQI为:
所述 UE根据预定的排序规则, 从下行分量载波的 BP集合中依次遍历 所有的 BP, 并根据遍历所得各个 BP中的最佳子带 CQI, 以联合反馈的方 式构造 CQI报告反馈给基站。
对每个下行分量载波的优先级进行随机化处理为:利用 UE标识符对反 馈集中的下行分量载波个数取模运算后, 所得的不同的值对应不同的下行 分量载波的编号顺序, 即 c=mod(«RNTI , K ) , 表示 UE标识符, K表示
UE需要反馈 CQI的下行分量载波的个数。
本发明还提供了一种载波聚合下周期性 CQI反馈的装置,该装置包括: BP遍历模块, 用于根据预定的排序规则, 从下行分量载波的 BP集合 中依次遍历所有的 BP;
CQI报告构造模块, 用于根据遍历所得各个 BP中的最佳子带 CQI, 以 联合反馈的方式构造 CQI报告反馈给基站。
所述 CQI报告构造模块进一步用于, 将所述最佳子带 CQI以差分的方 式反馈, 或以非差分的方式反馈。
所述 BP遍历模块进一步用于, 对所述下行分量载波进行编号, 按照编 号从小到大的顺序遍历; 所述下行分量载波按照从低频往高频的顺序编号, 或者按照从高频往低频的顺序编号, 或者各 UE采用自身专有的编号方法。
所述 BP遍历模块进一步用于, 先遍历编号为 的下行分量载波中的所 有 BP, 再遍历编号为 + 1的下行分量载波中的 BP; 或先遍历各下行分量载 波中编号为 w的 BP,再遍历各下行分量载波中编号为 + 1的 BP;或按照尽 量保证同一子帧反馈的子带 CQI是同一个下行分量载波中的, 且反馈子帧 数目尽量小的原则进行 BP的遍历。
本发明所提供的一种载波聚合下周期性 CQI反馈的方法和装置,由 UE 根据预定的排序规则, 从下行分量载波的 BP集合中依次遍历所有的 BP, 并根据遍历所得各个 BP中的最佳子带 CQI, 构造 CQI报告反馈给基站。 本发明适用于载波聚合场景下 LTE-A周期性 CQI反馈的子带 CQI反馈部分 的具体实现方法, 在沿用 LTE中的 CQI周期配置参数的情况下, 通过增加 每个子帧的反馈 CQI的比特数, 使得下行调度能够快速及时, 从而减少了 CQI反馈时的下行调度时延, 提高了 CQI反馈的速度和效率。
本发明所提供的一种载波聚合下周期性 CQI反馈时调度阻塞的处理方 法, 即 UE在遍历下行分量载波并反馈子带 CQI时, 对每个分量载波的优 先级进行随机化处理。 通过这种随机化处理, 可以减少周期性 CQI反馈时 的调度阻塞。 附图说明
图 1为现有技术中 RI、 宽带 CQI/PMI、 子带 CQI的反馈的相对位置关 系的示意图;
图 2为本发明一种载波聚合下周期性 CQI反馈的方法流程图; 图 3为本发明实施例中子带 CQI反馈时间与反馈周期的关系示意图一; 图 4为本发明实施例中子带 CQI反馈时间与反馈周期的关系示意图二; 图 5为本发明实施例中子带 CQI反馈时间与反馈周期的关系示意图三; 图 6为本发明实施例中根据方法 C进行子带 CQI反馈的示意图; 图 7为本发明实施例中根据方法 D进行子带 CQI反馈的示意图; 图 8为本发明实施例中根据方法 E进行子带 CQI反馈的示意图; 图 9为本发明一种载波聚合下周期性 CQI反馈的装置的组成结构示意 图。 具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明的技术方案进一步详细阐述。 考虑到目前载波聚合场景下 CQI反馈开销与带宽成比例增加的问题, 对于周期性 CQI反馈而言, 为了减少下行调度时延, 必须提高 CQI反馈速 度和效率。本发明基于此目的,提出了一种 CQI反馈的方案,用于周期 CQI 反馈。
假定 UE需要反馈 个下行分量载波的信道质量, % k ( k = 0,\,..., K - \ ) 个分量载波记为 CCk , 分量载波 CCt包含的 BP数为 Jk ,相应 BP的编号记为 m = 0,l,..., Jk - 为了区分不同 CC的相同编号的 BP, 分量载波 0^的 个8? 记为: BPk 0 , BPk、, ..., BPk Jt―、。 这 个下行分量载波的 BP总数为 N , N =∑Jk , 用 集合^^ ^^^^,…,^^^^^^,…,^^…,^^—^^^,…,^^^表示。!^进行周 期性子带 CQI反馈时需要遍历的所有的 BP, 元素^^表示 CCt的编号为 w 的 BP, —个分量载波里的 BP的编号按照现有标准执行。本发明中假定 UE 一次完整的子带 CQI遍历需要将集合 B里每个 BP或 BP组里的最佳子带 CQI都反馈一遍, 且只反馈一遍。
基于此, 本发明所提供的一种载波聚合下周期性 CQI反馈的方法, 如 图 2所示, 主要包括以下步驟:
步驟 201, UE根据预定的排序规则,从下行分量载波的部分带宽( BP ) 集合中依次遍历所有的 BP。
步驟 202, UE根据遍历所得各个 BP中的最佳子带 CQI, 以联合反馈 的方式构造 CQI报告反馈给基站。
UE按照预定的排序规则,从集合 B中依次选择 M个 BP,并反馈这 个 BP里的 M个最佳子带 CQI,作为该次反馈的 CQI报告。 CQI报告中包含所 选的 M个子带 CQI的位置指示信息。对 M个子带 CQI的位置的信令指示可 以采用以下方法之一:
方法 A:假定当前反馈 (上报)的 M个 BP里包含子带 CQI的总数为 ρ , 根据组合原理, 在 ρ各子带 CQI 中选择 Μ个的最佳子带 CQI , 用
∑ = 比特来指示 Μ个子带 CQI的位置,
Figure imgf000014_0001
进一步的, 本发明的 CQI报告中所包含的 Μ个 CQI可以采用差分的方 式反馈, 也可以采用非差分的方式反馈。
对于单码字流 CQI反馈, 当采用 3比特差分式反馈时, CQI报告所包 含的比特数为 4 + 3x (M - 1) + = 3x M + + 1 ;当采用 2比特差分式反馈时, CQI 才艮告所包含的比特数为 4 + 2χ (Μ— 1) + = 2χ Μ + + 2 ; 当采用全反馈时, CQI 报告所包含的比特数为 4χ Μ + 。
对于双码字流 CQI反馈, 当采用 3比特差分式反馈时, CQI报告所包 含的比特数为: 4 + 3x (2x -l) + Z = 6x + Z + l ; 当采用 2 比特差分式反馈 时, CQI才艮告所包含的比特数为: 4 + 2χ(2χ -1) + Ζ = 4χ + Ζ + 2; 当采用 全反馈时, CQI报告所包含的比特数为 8xM + 。
其中, 当采用全反馈时, 每个子带的 CQI需要 4比特, 而当采用 3比 特差分式反馈时, 一个子带 CQI需要 4比特, 其他的子带 CQI同时需要 3 比特; 当采用 2比特差分式反馈时, 一个子带 CQI需要 4比特, 其他的子 带 CQI同时需要 2比特。
方法 Β: 每个 BP 中的最佳子带 CQI 的位置指示信息也可以直接用 i? = l〜2比特指示(当 BP内含有的子带个数不大于 2时用 1比特指示, 当 BP中含有的子带个数大于 2时用 2比特指示)。 M个 BP需要反馈的位置指 示信息的比特数为: ( 1≤ ≤2 , 表示每个 BP的最佳子带位置指示比
Figure imgf000015_0001
特数)。
对于单码字流 CQI反馈, 当采用 3比特差分式反馈时, CQI报告包含 的比特数为 4 + 3χ(Μ- + =3χΜ+| ;+1; 当采用 2比特差分式反馈时,
CQI报告包含的比特数为 4 + 2χ(Μ- 1) + + 2; 当采用全反馈
Figure imgf000015_0002
时, CQI报告包含的比特数为 + 。 对于双码字流 CQI反馈, 当采用 3比特差分式反馈时, CQI报告包含 的比特数为: 4 + 3x(2xM- 1) + ; =6xM + 当采用 2比特差分式反
Figure imgf000015_0003
馈时, CQI报告包含的比特数为 4 + 2χ(2χΜ— 1) + ^ =4χΜ + |; +2; 当采 用全反馈时, CQI报告需要反馈的比特数为 8xM + ?,.。 在实际应用中, Μ优选的取值为 2或 3, 相应的, 可以在周期性 CQI 反馈中增加两种新的报告类型, 新增报告类型 1: Μ = 2, 即表示 1个子帧 反馈 2个子带 CQI; 新增报告类型 2: M = 3 , 即表示 1个子帧反馈 3个子 带 CQI。 报告类型由高层信令指示。
需要指出的是, 本发明对集合 B的排序规则有多种, 相应的, 根据不同 的排序规则所执行的遍历操作也有不同。 具体可采用以下方法之一:
方法 C: UE先遍历编号为 A的分量载波里的所有 BP,再遍历编号为 + 1 的分量载波里的 BP。
分量载波可以按照从低频到高频的顺序进行编号, 也可以按照从高频 到低频的顺序进行编号, 当然, 各 UE也可以采用自身专有的编号方法。每 个分量载波里 BP的编号顺序按照现有标准规定进行, 即从低频到高频。
结合图 2所述的反馈方法, UE将一次完整的子带 CQI遍历按上述方法 C的排序规则, UE每次(对应 1个子帧)反馈 M个 BP里的最佳 M个子带 CQI 时, 由于集合 B内所有的 BP 总数目 N不一定是 M的整数倍, 当 NmodM = 0时, 每个 BP组包含 M个 BP; 当 NmodM≠0时, 除了最后一个 BP 组外, 其他的每个 BP 组包含 M个 BP , 最后一个 BP 组包含 (N
Figure imgf000016_0001
BP。
方法 D: UE先遍历各分量载波里编号为 w的 BP, 再遍历各分量载波 里编号为 w + 1的 BP。
分量载波可以按照从低频到高频的顺序进行编号, 也可以按照从高频 到低频的顺序进行编号, 当然, 各 UE也可以采用自身专有的编号方法。每 个分量载波里 BP的编号顺序按照现有标准规定进行, 即从低频到高频。
结合图 2所述的反馈方法, UE将一次完整的子带 CQI遍历按上述方法 D的排序规则, UE每次(对应 1个子帧)反馈 M个 BP里的最佳 M个子带 CQI 时, 由于集合 B内所有的 BP 总数目 N不一定是 M的整数倍, 当 NmodM = 0时, 每个 BP组包含 M个 BP; 当 NmodM≠0时, 除了最后一个 BP 组外, 其他的每个 BP 组包含 M个 BP , 最后一个 BP 组包含 (N -
Figure imgf000017_0001
BP。
方法 E: 按照尽量保证同一子帧反馈的子带 CQI是同一个分量载波里 的, 且反馈子帧数目尽量小的原则进行 BP的遍历。
分量载波的编号顺序可以按照从低频到高频的顺序来执行, 也可以按 照从高频到低频的顺序来执行, 当然,各 UE也可以采用自身专有的编号方 法。
每次(对应 1个子帧)要反馈 M个 BP的 M个最佳子带 CQI, 且同一 子帧内的 BP尽量属于同一个分量载波, 只有冗余 BP可以和其他分量载波 的 BP在同一子帧中反馈。 一个子帧可联合反馈的子带 CQI个数只能为 2 或 3 , 所以对于 UE需要反馈的 个分量载波的 CQI而言, 遍历一次顺序描 述如下(遍历一次表示集合 B里每个 BP或 BP组里的最佳子带 CQI都反馈 一遍, 且只反馈一遍):
按照分量载波的编号顺序进行轮询遍历, 先从编号为 A的分量载波的 BP中选择未被遍历的且编号在前的 M个 BP进行反馈,然后从编号为 A + 1的 分量载波的 BP 中选择未被遍历的且编号在前的 M个 BP 进行反馈; 当 k + \ = K~m, 继续从编号为 0的分量载波中选择未被遍历的 BP。
具体的, 如果某个 cct只包含 2个 BP, 且每次需要反馈 2个 BP的 2 个最佳子带 CQI, 则遍历到该 CCt时, 只反馈 表示反馈相应 BP 内同 BP数量的最佳子带 CQI。 此时 CCt无冗余 BP。
如果某个 CCt只包含 2个 BP, 且每次需要反馈 3个 BP的 3个最佳子 带 CQI, 此时 内的 BP均为冗余 BP, 可以与其他 CC的 BP—同反馈。
如果某个 包含 3个 BP, 且每次需要反馈 2个 BP的 2个最佳子带 CQI,按 BP的编号顺序分成 2组,即 { (^^。 ),(^^2) } ,则遍历到该 CCt时, 先反馈 表示反馈相应 BP内同 BP数量的最佳子带 CQI。 B ^作 为 CCk唯一的冗余 BP可以与其他 CC的 BP—同反馈。 如果某个 CCt包含 3个 BP, 且每次需要反馈 3个 BP的 3个最佳子带 CQI, 则遍历到该 时, 直接反馈 (^^。 ^2), 表示反馈相应 BP内同 BP数量的最佳子带 CQI。 此时 CCt内的 BP不与其他 CC的 BP—起反馈, 即无冗余 BP存在。
如果某个 CCt包含 4个 BP, 且每次需要反馈 2个 BP的 2个最佳子带 CQI, 按 BP的编号顺序分成 2组, 即 {(BU BU s)}, 则每次遍历 到该 时, 先反馈 (^^。 ), 再反馈 (^^2 ^3), 表示反馈相应 BP内同 BP数量的最佳子带 CQI, 此时 CCt内的 BP不与其他 CC的 BP—起反馈, 即无冗余 BP存在。
如果某个 CCt包含 4个 BP, 且每次需要反馈 3个 BP的 3个最佳子带 CQI, 按 BP的编号顺序分成 2组, 即 {(^^。 ^2),(^^3)}, 则遍历到该 CCk时,
Figure imgf000018_0001
, 表示反馈相应 BP内同 BP数量的最佳子带 CQI; 3作为 CCk唯一的冗余 BP, 可与其他 CC的 BP—起反馈。
进一步的, 在当前遍历的分量载波中未被遍历的 BP 的总数不够 M个 时,从下一个或下几个分量载波的冗余且未被遍历的 BP中凑足 M个 BP为 止。 当剩下的未被遍历的 BP的总数 Γ不足 M个时,则将此 Γ个 BP的最佳 Γ 个子带 CQI放在一起反馈。
此外, 本发明在实现子带 CQI反馈时为了减少下行调度阻塞, 对反馈 子带 CQI时每个分量载波的优先级进行随机化处理。 具体的,
假定 UE需要反馈 个 CC (记为 CC2, 的子带 CQI,
UE身份标志( UE-ID )记为 NTI。 从而使得 CC的反馈顺序属于 UE专有化 的, 对 UE而言, CC的编号属于 UE专有化的。 令 c=mod ( nRmi,K ), 模值 不一样对应不一样的反馈次序。
例如: κ=ι, c=0或 1分别对应反馈 cc的顺序为: (c , cc2 ), ( cc2, CCX )。 即 c=0对应的 UE,给 , CC2的编号分别为 = 0,1; c=l对应的 UE, 给 CCX , CC2的编号分别为 = 1,0。
K=3, c=0或 1或 2分别对应反馈 CC的顺序为: ( , CC2 , CC3 ), ( C2, CC3 , CC, ), ( CC3 , CC, , CC2 )o 即 c=0^f应的 UE, 给 C , CC2, CC3的编号分别为 A = 0,1,2; c=l 对应的 UE, 给 C , CC2, CC3的编号分别 为 = 2,0,1; C=2对应的 UE , 给 CC, , CC2 , CC3的编号分别为 = 1,2,0。
=4, c=0或 1或 2或 3分别对应反馈 CC的顺序为: ( , CC2 , CC3 , CC4 ), ( CC2 , CC3 , CC4 , CC, ), ( CC3 , CC4 , CC, , CC2 ), ( CC4 , CC, , cc2 , cc3 )。 即 c=0对应的 UE, 给 , CC2 , CC3 , CC4的编号分别为 = 0,1,2,3; c= 1对应的 UE , 给 CC, , CC2 , CC3 , CC4的编号分别为 = 3,0,1,2; c=2对应 的 UE, 给 CC CC2, CC3, (:(:4的编号分别为 Α = 2,3,0,1; c=3对应的 UE, 给 CC CC2 , CC, , (:(:4的编号分别为 = 1,2,3,0。
K=5, c=0或 1或 2或 3或 4分别对应反馈 CC的顺序为: ( , CC2 , CC3 , CC4, CC5 ), ( CC2, CC, , CC4, CC5 , CQ ), ( CC3 , CC4, CC5 , CC, , CC2 ), ( CC4, CC5 , CC, , CC2, CC, ), ( CC5 , CC, , CC2, CC, , CC4 )o 即 c=0对应的 UE, 给 c , CC2, CC3 , CC4, 0^的编号分别为 = 0,1,2,3,4; c=l 对应的 UE, 给 CC, CC2 , CC3 , CC4 , CCS ^;编号分另 l]为^: = 4,0,1,2,3; C=2 对应的 UE, 给 CC, CC2 , CC3 , CC4 , CC5 ^;编号分另 ll为^: = 3,4,0,1,2; c=3 对应的 UE, 给 CC、 CC2 , CC3 , CC4 , CC5的编号分另 ll为^: = 2,3,4,0,1; C=4 对应的 UE, 给 C CC2 , CC, , CC4, 0^的编号分别为 = 1,2,3,4,0。
下面结合具体实施例对上述 CQI反馈的方法进一步详细阐述。
在本发明的实施例一中 ,对前述方法 A的最大信令开销进行分析如下: 假定每个子帧需要反馈 3个 BP内最佳的 3个子带 CQI, 即 M = 3, 每 个 BP 里最多包含 4 个子带, 因此, 用于指示子带位置的最大开销为: 「12、
log2
J
单码字流时, 每个子帧全反馈时开销最大为: 4M + = 20bits, 3比特差 分式反馈的开销最大为: 3M + + l = 18bits。
双码字流时, 每个子帧全反馈最大开销为: 8xM + = 32bits, 3比特差 分式反馈的最大开销为: 6xM + + l = 27bits, 2比特差分式反馈的最大开销 为: 4xM + + 2 = 22bits。
由此可见, 双码字流时全反馈和 3bit差分式反馈的开销超过了最大载 荷 22bits, 因此在实际应用中建议此时采用 2比特差分式反馈, 对应表 3中 的模式 2-1; 或只反馈双码字流的平均 CQI信息, 即不区分双码字流的 CQI 信息, 信令开销同单码字流, 对应表 3中的模式 2-0。
如果每个子帧需要反馈 2个 BP内最佳的 2个子带 CQI, 即 M = 2 , 此 时 ≤5 , 单码字流时, 每个子帧全反馈最大开销为: 4xM + = 13bits, 3比 特差分式反馈的最大开销为: 3xM + + l = 12bits。
双码字流时, 每个子帧全反馈最大开销为: 8xM+ = 21bits, 3比特差 分式反馈的最大开销为: 6xM + + l = 18bits。 可见 M = 2时, 各种情形的开 销未超过最大载荷 22bits。
在本发明的实施例二中,对前述方法 B的最大信令开销进行分析如下: 如果每个子帧需要反馈 3个 BP内的最佳 3个子带 CQI, 此时 M = 3,
Ri<2, 单码字流时, 每个子帧全反馈最大开销为: 4xM + ?,.=18bits, 3 比特差分式反馈的最大开销为: 3 X Μ + + 1 = 16 bits。 双码字流时, 每个子帧全反馈最大开销为: 8xM + =30bits, 3比特 差分式反馈的最大开销为: 6χΜ + | ,. +1 = 25 bits, 2比特差分式反馈的最大 开销为: + + 2 = 20bits。 可见, 双码字流时全反馈和 3bit差分式反 馈的开销超过了最大载荷 22bits, 因此在实际应用中建议此时采用 2比特差 分式反馈, 对应表 3中的模式 2-1; 或只反馈双码字流的平均 CQI信息, 即 不区分双码字流的 CQI信息,信令开销同单码字流,对应表 3中的模式 2-0。
如果每个子帧需要反馈 2个 BP内的最佳 2个子带 CQI, 此时 Μ = 2 ,
Ri<2 , 单码字流时, 每个子帧全反馈最大开销为: 4xM + ?,. =12bits, 3 比特差分式反馈的最大开销为: 3 X Μ + + 1 = 11 bits。 双码字流时, 每个子帧全反馈最大开销为: 8xM + =20bits, 3比特 差分式反馈的最大开销为: 6χΜ + | ,.+1 = 17ΐ^8。 可见 Μ = 2时, 各种情形 的开销未超过最大载荷 22bits。
需要说明的是, 上述方法 A相对方法 B开销略大, 但是方法 A所选择 的子带可以属于所选择的 M个 BP内的任意 M个子带,方法 B所选择的 M个 子带必须分别属于所选择的 M个不同的 BP内, 即方法 A比较灵活。 方法 A和方法 B同时反馈 3个 BP的 3个子带 CQI且双码字流时, 开销都比较 大, 建议此时采用 2比特差分式反馈, 对应表 3中的模式 2-1; 或只反馈双 码字流的平均 CQI信息, 即不区分双码字流的 CQI信息, 信令开销同单码 字流, 对应表 3中的模式 2-0。 因此, 当上行同时发送 2个 PUCCH format 2 时, 只联合反馈 2个或 3个子带 CQI。
本发明的实施例三是方法 C的举例说明:
假定 UE需要监控 =3个 CC , 记为 , CC2 , CC3 , 对应的带宽依次 为 20MHz, 10MHz, 10MHz, 且对此 UE来说, 各 C , CC2, CC3对应的 编号为: = 0,1,2 , 从而 c , CC2 , CC3分别包含 4, 3, 3个 BP, 如表 7所 CCX ( = 0 ) CC2 ( k = l ) CC3 ( k = 2 ) cc4 cc5
BP0 ( m = 0 ) BP0 BP2,0 - -
BPX ( m = \ ) BP,, - -
BP2 ( m = 2 ) BP2 BP2,2 - -
BP3 ( m = 3 ) - - - - 表 7
如果每个子帧反馈 2个 BP的 2个最佳子带 CQI, 那么采用方法 C, 即 按表 7中的 BP先列后行的顺序, 如图 3和图 6所示, 每个子帧反馈 2个 BP的 2个最佳的子带 CQI,则按时间顺序反馈的顺序依次为: 1、( BP0fi BPQ, ); 2、 ( BP02 BP03 ); 3、 ( BPh0 ΒΡλλ ); 4、 ( ΒΡλ1 BP20 ); 5、 ( ΒΡ BP22 )。 括号 ( ) 表示在同一子帧内同时反馈相应 BP内的同 BP数量的最佳子带 CQI, Np为 CQI的以子帧为单位的高层配置周期。
如果每个子帧反馈 3个 BP的 3个最佳子带 CQI, 那么采用方法 C, 即 按表 7中的 BP先列后行的顺序, 如图 4和图 6所示, 每个子帧反馈 3个 BP的 3个最佳子带 CQI,则按时间顺序反馈的顺序为: 1、 ( BP0fi BPQ, BPQ ); 2、 ( BP03 BPl0 ΒΡλλ ); 3、 ( BPl2 BP20 BP2X ); 4、 ( BP22 )。 括号 ( )表示在同一 子帧内同时反馈相应 BP内的同 BP数量的最佳子带 CQI, ^为 CQI的以 子帧为单位的高层配置周期。
本发明的实施例四是对方法 D的举例说明:
假定 UE需要监控 =3个 CC, 记为 CC2, CC3, 对应的带宽依次 为 20MHz, 10MHz, 10MHz, 且对此 UE来说, 各 c , CC2, CC3对应的 编号为: = 0,1,2, 从而 c , CC2, 0^3分别包含 4, 3, 3个 BP, 如上述 表 7所示。
如果每个子帧反馈 2个 BP的 2个最佳子带 CQI, 那么采用方法 D, 即 按表 7中的 BP先行后列的顺序, 如图 3和图 7所示, 每个子帧反馈 2个 BP的 2个最佳子带 CQI, 则按时间顺序反馈的顺序为: 1、 ( BP00 BP10 ); 2、 ( ΒΡ20 ΒΡϋλ ); 3、 ( ΒΡλλ ΒΡ ); 4、 ( ΒΡ02 ΒΡλ1 ); 5、 ( ΒΡ22 ΒΡ03 )。 括号 ( )表 示在同一子帧内同时反馈相应 BP 内的同 BP数量的最佳子带 CQI, NP为 CQI的以子帧为单位的高层配置周期。
如果每个子帧反馈 3个 BP的 3个最佳子带 CQI, 那么采用方法 D, 即 按表 7中的 BP先行后列的顺序, 如图 4和图 7所示, 每个子帧反馈 3个 BP的 3个最佳子带 CQI,则按时间顺序反馈的顺序为: 1、 ( BP0fi BPlfi BP2fi );
2、 ( ΒΡοι ΒΡλλ ΒΡ ); 3、 ( ΒΡ02 BPl2 ΒΡ22 ); 4、 ( ΒΡ03 )。 括号 ( )表示在同一 子帧内同时反馈相应 BP内的同 BP数量的最佳子带 CQI, ^为 CQI的以 子帧为单位的高层配置周期。
本发明的实施例五是对方法 E的举例说明:
假定 UE需要监控 =4个 CC, 记为 , CC2 , CC3 , CC4 , 对应的带 宽依次为 20MHz, 10MHz, 20MHz, 10MHz,且对此 UE来说,各 CC CC2, CC, , CC4对应的编号为: = 0,1,2,3, 从而 CC CC2, CC3 , CC4分别包含 4,
3, 4, 3个 BP, 如表 8所示:
Figure imgf000023_0001
表 8
如果每个子帧反馈 2个 BP的 2个最佳子带 CQI, 那么采用方法 E, 即 按照给定的描述方法,如图 5和图 8所示,在时间上反馈 CQI的顺序为: 1、 ( BP00 BP01 ); 2、 ( BP10BP ); 3、 ( BP20 BP21 ); 4、 ( BP30BP31 ); 5、 ( BP02 BP03 ); 6 ( BP12 BPi2 ); 7 ( BP22 BP2i )0 括号 ()表示在同一子帧内同时反馈相应 BP内的同 BP数量的最佳子带 CQI, ^为 CQI的以子帧为单位的高层配置 周期。
如果每个子帧反馈 3个 BP的 3个最佳子带 CQI, 那么采用方法 E, 即 按照给定的描述方法,如图 3和图 8所示,在时间上反馈 CQI的顺序为: 1 ( ΒΡ00 ΒΡϋλ ΒΡ02 ); 2 ( BP0 ΒΡλλ ΒΡλ1 ); 3 ( ΒΡ20 ΒΡ ΒΡ22 ); 4 ( ΒΡ30 ΒΡ31 ΒΡ32 );
5 ( ΒΡ03 ΒΡ23 )0 括号( )表示在同一子帧内同时反馈相应 BP内的同 BP数 量的最佳子带 CQI, Np为 CQI的以子帧为单位的高层配置周期。
本发明的实施例六是对 CC的优先级随机化处理, 以及方法 C的联合 举例说明:
假定小区内有 3个 UE (记为 UE1, UE2, UE3 ), 同时监控 =3个 CC (记为 CC2, CC3 ), 对应的带宽依次为 20MHz, 10MHz, 10MHz, 从 而 c , CC2, 0^3分别包含 4, 3, 3个 BP, 如上述表 7所示。
UE1 , UE2, UE3的 UE-ID分别为 "^^ = 003Z) , "RNTI 2 = 003E , "RNTI 3 = 003 (16进制表示)。
按照公式 c=mod ( " K )得到: Ci= mod ( " Κ ) =1, c2= mod ( , Κ ) =2, c3= mod ( "RNTI,3 , K ) =0; 则 UE1反馈各 CC的顺序为:
UE2反馈各 CC的顺序为: UE3反馈各
CC的顺序为: CC CC2, CC3。 UE1, UE2, UE3对应的 C , CC2, CC3编 号分别为: Α = 2,0,1 ; k = 1,2,0; Α = 0,1,2。 这就使得各 CC的地位相等, 减少 了调度阻塞。 对于 UE3, 仍然对应表 7, 对于 UE1, UE2分别对应表 9和 表 10
Figure imgf000024_0001
ΒΡΧ ( m = l ) BP0, BP2, - -
BP2 ( m = 2 ) BP2 - -
BP3 ( m = 3 ) - - - - 表 9
CCX ( = 0 ) CC2 ( k = l ) CC3 ( k = 2 ) cc4
BP0 ( m = 0 ) BP0 BP2,0 - -
BPX ( m = \ ) BP - -
BP2 ( m = 2 ) BP2 BP2,2 - -
BP3 ( m = 3 ) - BPh3 - - - 表 10
采用方法 C, 并按照给定的描述方法, 假定每次联合反馈 2个 BP的 2 个最佳子带 CQI, UE1在时间上反馈 CQI的顺序为表 9中的先列后行: 1、 ( ΒΡ00 ΒΡϋλ ); 2、( ΒΡ02 ΒΡ10 ); 3、( ΒΡλλ ΒΡλ1 ); 4、( ΒΡ20 ΒΡ ); 5、( ΒΡ22 ΒΡ23 )。
UE2在时间上反馈 CQI的顺序为表 10中的先列后行: 1、 ( βΡϋ
2、 ( BP02 BPl0 ); 3、 ( ΒΡλλ BPl2 ); 4、 ( BPXi BP20 ); 5、 ( BP2X BP22 )。
2、 ( BP02 BP03 ); 3、 ( BPl0 BPXX ); 4、 ( BPl2 BP20 ); 5、 ( BP2X BP22 )。 括号 ( ) 表示在同一子帧内同时反馈相应 BP内的同 BP数量的最佳子带 CQI。
采用方法 C, 并按照给定的描述方法, 假定每次联合反馈 3个 BP的 3 个最佳子带 CQI, UE1在时间上反馈 CQI的顺序为表 9中的先列后行: 1、 ( BP00 ΒΡοι BP02 ); 2、 ( ΒΡιο ΒΡλλ ΒΡλ2 ); 3、 ( ΒΡ20 ΒΡ ΒΡ22 ); 4、 ( BP2i )。
UE2 在时间上反馈 CQI 的顺序为表 10 中的先列后行: 1、
( BP00 ΒΡοι BP02 ); 2、 ( ΒΡιο ΒΡλλ ΒΡλ2 ); 3、 ( BPXi ΒΡ20 ΒΡ ); 4、 ( ΒΡ22 )。
UE3在时间上反馈 CQI的顺序为表 7中的先列后行: 1、( ΒΡ00 ΒΡοι ΒΡ02 ); 2、 ( BP03 BPh0 ΒΡλλ ); 3、 ( BP2 ΒΡ20 ΒΡ ); 4、 ( ΒΡ22 )。 括号 ( )表示在同一 子帧内同时反馈相应 BP内的同 BP数量的最佳子带 CQI
本发明的实施例七是对 CC的优先级随机化处理, 以及方法 D的联合 举例说明:
假定小区内有 3个 UE (记为 UE1, UE2, UE3 ), 同时监控 =3个 CC (记为 c , CC2, CC, ), 对应的带宽依次为 20MHz, 10MHz, 10MHz, 从 而 c , CC2, 0^3分别包含 4, 3, 3个 BP, 如上述表 7所示。
UE1 , UE2, UE3的 UE-ID分别为 "^^ = 003Z) , "RNTI 2 = 003E , "RNTI 3 = 003 (16进制表示)。
按照公式 c=mod ( nKmi , Κ )得到: Ci= mod ( " K ) =1, c2= mod ( , K ) =2, c3= mod ( "RNTI,3 , K ) =0; 则 UE1反馈各 CC的顺序为:
UE2反馈各 CC的顺序为: UE3反馈各
CC的顺序为: CC CC2, CC3。 UE1, UE2, UE3对应的 C , CC2, CC3编 号分另 'J为: k = 2,0,1; k = 1,2,0; = 0,1,2。 这就使得各 CC ό 地位;†目等, 减少 了调度阻塞。 对于 UE3, 仍然对应表 7, 对于 UE1, UE2分别对应上述表 9 和表 10
采用方法 D, 并按照给定的描述方法, 假定每次联合反馈 2个 BP的 2 个最佳子带 CQI, UE1在时间上反馈 CQI的顺序为表 9中的先行后列: 1 ( BP00 BP01 ); 2 ( BP20 ΒΡοι ); 3 ( ΒΡλλ ΒΡ ); 4 ( ΒΡ02 ΒΡλ2 ); 5 ( ΒΡ22 BP2i )。
UE2在时间上反馈 CQI的顺序为表 10中的先行后列: 1 ( BP00 BP10 );
2 ( BP20 BP01 ); 3 ( BPhl BP21 ); 4 ( BP02 BP12 ); 5 ( BP22 BP13 )。
2 ( BP20 BP01 ); 3 ( BPhl BP21 ); 4 ( BP02 BP12 ); 5 ( BP22 BP03 )。 括号 ( ) 表示在同一子帧内同时反馈相应 BP内的同 BP数量的最佳子带 CQI
采用方法 D, 并按照给定的描述方法, 假定每次联合反馈 3个 BP的 3 个最佳子带 CQI, UE1在时间上反馈 CQI的顺序为表 9中的先行后列: 1
( BP00 BPh0 BP20 ); 2 ( ΒΡϋλ ΒΡλλ ΒΡ21 ); 3 ( ΒΡ02 ΒΡλ1 ΒΡ22 ); 4 ( ΒΡ23 )。
UE2 在时间上反馈 CQI 的顺序为表 10 中的先行后列: 1
( BP00 BPl0 BP20 ); 2 ( ΒΡοι ΒΡλλ ΒΡ ); 3 ( ΒΡ02 ΒΡλ2 ΒΡ22 ); 4 ( ΒΡλϊ )。
UE3在时间上反馈 CQI的顺序为表 7中的先行后列: 1、( BP0fi BPlfi BP2fi );
2 ( ΒΡοι ΒΡλλ ΒΡ ); 3 ( BP02 BPl2 BP22 ); 4 ( BP03 )。 括号 ( )表示在同一 子帧内同时反馈相应 BP内的同 BP数量的最佳子带 CQI
本发明的实施例八是对 CC的优先级随机化处理, 以及方法 E的联合 举例说明:
假定小区内有 3个 UE (记为 UE1, UE2, UE3 ), 同时监控 =4个 CC
(记为 , CC2 , CC3 , CC4 ),对应的带宽依次为 20MHz, 10MHz, 20MHz , 10MHz, 从而 c , CC2, CC3, CC4分别包含 4, 3, 4, 3个 BP
另外还^ f叚定 UE1 , UE2,UE3的 UE-ID分别为 n = 003Ζ) , nmTl 2 = 003E ,
(16进制)。
按照公式 c=mod ( " K )得到: Ci= mod ( " Κ ) =1, c2= mod
( , Κ ) =2, c3= mod ( "RNTI,3 , K ) =3, 则 UE1反馈各 CC的顺序为:
UE2反馈各 CC的顺序为:
UE3反馈各 CC的顺序为: CC4, CQ, CC2, CC3 UE1, UE2, UE3对应 ^ CC, , CC2 , CC, , CC4编号分另 ll为: k = 3,0,1,2; k = 2,3,0,1; = 1,2,3,0。 这就 使得各 CC的地位相等,减少了调度阻塞。 UE1 , UE2, UE3分别对应表 11, 表 12, 表 13
Figure imgf000027_0001
BP2 ( m = 2 ) BP2 -
BP3 ( m = 3 ) - BPi - BP,,, - 表 11
CCX ( k = 0 ) CC2( k = \ ) CC3 ( k = 2 ) CC k = 3 )
BP0 ( m = 0 ) BP0fi BPh0 BP2fi -
BP, ( m = \ ) -
BP2 ( m = 2 ) BPh2 -
BP3 ( m = 3 ) - - - 表 12
CC, ( k = 0 ) CC2 ( k = \ ) CC3 ( k = 2 ) CCH k = 3 )
BP0 ( m = 0 ) BPh0 BP2,0 -
BP, ( m = \ ) -
BP2 ( m = 2 ) BP0,2 BPh2 -
BP3 ( m = 3 ) - BPh3 - - 表 13
采用方法 E, 并按照给定的描述方法, 假定每次联合反馈 2个 BP的 2 个最佳子带 CQI,UE1在时间上反馈 CQI的顺序为表 11中的: 1、( BP00 BP0l );
2、 ( BPh0 ΒΡλλ ); 3、( ΒΡ20 ΒΡ21 ); 4、( ΒΡ30 ΒΡ31 ); 5、( ΒΡ02 ΒΡ22 ); 6、( ΒΡ12 ΒΡ13 );
7、 ( ΒΡ32 ΒΡ33 )。
UE2 在时间上反馈 CQI 的顺序为表 12 中的: 1、 ( ΒΡϋϋ ΒΡϋ1 ); 2、 ( ΒΡ10 ΒΡλλ ); 3、( ΒΡ20 ΒΡ21 ); 4、( ΒΡ30 BPiX ); 5、( ΒΡ02 ΒΡ03 ); 6、( ΒΡλ1 ΒΡ32 ); 7、 ( ΒΡ22 BP2 i )。
UE3 在时间上反馈 CQI 的顺序为表 13 中的: 1、 ( BP00 BP01 ); 2、 ( BP10 BPhl ); 3、( ΒΡ20 ΒΡ21 ); 4、( ΒΡ30 BPiX ); 5、( ΒΡ02 ΒΡ22 ); 6、( ΒΡλ1 ΒΡ13 ); 7、 ( ΒΡ32 ΒΡ33 )0 括号( )表示在同一子帧内同时反馈相应 BP内的同 BP数 量的最佳子带 CQI。
采用方法 E, 并按照给定的描述方法, 假定每次联合反馈 3个 BP的 3 个最佳子带 CQI, UE1 在时间上反馈 CQI 的顺序为表 11 中的: 1、
( BP00 ΒΡοι BP02 ); 2、( ΒΡιο ΒΡλλ ΒΡλ2 ); 3、( ΒΡ20 ΒΡ ΒΡ22 ); 4、( ΒΡ30 BPiX BPi2 );
5、 ( ΒΡ13 ΒΡ33 )。
UE2在时间上反馈 CQI的顺序为表 12中的: 1、 ( BP00 ΒΡ01 ΒΡ02 ); 2、 ( BP0 ΒΡλλ BP2 ); 3、 ( BP20 ΒΡ BP22 ); 4、 ( BP30 BPiX BP32 ); 5、 ( BP03 BP23 )。
UE3在时间上反馈 CQI的顺序为表 13中的: 1、 ( BP00 ΒΡ01 ΒΡ02 ); 2、
( BP0 ΒΡλλ BP2 ); 3、 ( BP20 ΒΡ BP22 ); 4、 ( BP30 BPiX BP32 ); 5、 ( BPXi BP33 )。 括号()表示在同一子帧内同时反馈相应 BP内的同 BP数量的最佳子带 CQI。
为实现上述载波聚合下周期性 CQI反馈的方法, 本发明还提供了一种 载波聚合下周期性 CQI反馈的装置, 如图 9所示, 该装置主要包括: BP遍 历模块 10和 CQI报告构造模块 20。 BP遍历模块 10, 用于根据预定的排序 规则, 从下行分量载波的 BP集合中依次遍历所有的 BP。 CQI报告构造模 块 20, 用于根据遍历所得各个 BP中的最佳子带 CQI, 以联合反馈的方式 构造 CQI报告反馈给基站。 CQI报告中包含子带 CQI的位置指示信息。
CQI报告构造模块 20进一步用于,将最佳子带 CQI以差分的方式反馈, 或以非差分的方式反馈。 在反馈子带 CQI时, 对每个分量载波的优先级进 行随机化处理。
BP遍历模块 10进一步用于, 对分量载波进行编号, 编号小的先遍历, 编号大的后遍历; 该分量载波按照从低频往高频的顺序编号, 或者按照从 高频往低频的顺序编号, 或者各 UE采用自身专有的编号方法。
BP遍历模块 10还用于, 先遍历编号为 A的分量载波里的所有 BP, 再 遍历编号为 A + 1的分量载波里的 BP; 或先遍历各分量载波里编号为 的 BP, 再遍历各分量载波里编号为 + 1的 BP; 或按照尽量保证同一子帧反馈 的子带 CQI是同一个分量载波里的,且反馈子帧数目尽量小的原则进行 BP 的遍历。
以上所述, 仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定本发明的保 护范围。

Claims

权利要求书
1、 一种载波聚合下周期性信道质量指示符(CQI )反馈的方法, 其特 征在于, 该方法包括:
用户终端( UE )根据预定的排序规则,从下行分量载波的部分带宽( BP ) 集合中依次遍历所有的 BP;
所述 UE根据遍历所得各个 BP中的最佳子带 CQI, 以联合反馈的方式 构造 CQI报告反馈给基站。
2、根据权利要求 1所述载波聚合下周期性 CQI反馈的方法, 其特征在 于, 该方法进一步包括: 在每个反馈子帧中, 从 BP集合中按预定的排序规 则选择其中的 M个 BP, 反馈所述 M个 BP中的 M个最佳子带 CQI。
3、根据权利要求 2所述载波聚合下周期性 CQI反馈的方法, 其特征在 于, 所选择的 BP的个数 M为 2或 3。
4、根据权利要求 2或 3所述载波聚合下周期性 CQI反馈的方法, 其特 征在于, M的取值通过高层配置两种新的报告类型来指示。
5、根据权利要求 2或 3所述载波聚合下周期性 CQI反馈的方法, 其特 征在于, 该方法进一步包括: 所述 M个最佳子带 CQI以差分式反馈, 或非 差分式反馈。
6、 根据权利要求 1、 2或 3所述载波聚合下周期性 CQI反馈的方法, 其特征在于, 该方法进一步包括: 对所述下行分量载波进行编号, 按照编 号从小到大的顺序遍历;
对所述下行分量载波按照从低频往高频的顺序编号, 或者按照从高频 往低频的顺序编号; 或者各 UE采用自身专有的编号方法。
7、 根据权利要求 1、 2或 3所述载波聚合下周期性 CQI反馈的方法, 其特征在于, 该方法进一步包括: 所述 UE先遍历编号为 A的下行分量载波 中的所有 BP, 再遍历编号为 + 1的下行分量载波中的 BP; 或 UE先遍历各 下行分量载波中编号为 w的 BP, 再遍历各下行分量载波中编号为 + 1的 BP;或按照尽量保证同一子帧反馈的子带 CQI是同一个下行分量载波中的, 且反馈子帧数目尽量 d、的原则进行 BP的遍历。
8、 根据权利要求 1、 2或 3所述载波聚合下周期性 CQI反馈的方法, 其特征在于,该方法进一步包括:当 BP集合中 BP的总数不是 M的倍数时, 除了最后一个反馈子帧的 BP组外, 其他的每个反馈子帧的 BP组包含 M个 BP; 当 BP集合中 BP的总数是 M的倍数时, 每个反馈子帧的 BP组中包含 M个 BP。
9、 根据权利要求 1、 2或 3所述载波聚合下周期性 CQI反馈的方法, 其特征在于, 所述 UE通过 log: 比特来指示 M个最佳子带 CQI的
Figure imgf000032_0001
位置, 其中, ρ表示 M个 BP中包含子带 CQI的总数;
或者,所述 UE通过 = 1 ~ 2比特来分别指示每个 BP中的最佳子带 CQI 的位置, 则 M个 BP 需要反馈的位置指示信息的比特数为! , 其中, l < i?,. < 2 , 表示每个 BP的最佳子带 CQI的位置指示比特数。
10、 一种载波聚合下周期性 CQI反馈时调度阻塞的处理方法, 其特征 在于, 所述 UE在遍历下行分量载波并反馈子带 CQI时, 对每个下行分量 载波的优先级进行随机化处理。
11、根据权利要求 10所述载波聚合下周期性 CQI反馈时调度阻塞的处 理方法, 其特征在于, 所述 UE遍历下行分量载波并反馈子带 CQI为: 所述 UE根据预定的排序规则, 从下行分量载波的 BP集合中依次遍历 所有的 BP, 并根据遍历所得各个 BP中的最佳子带 CQI, 以联合反馈的方 式构造 CQI报告反馈给基站。
12、 根据权利要求 10或 11所述载波聚合下周期性 CQI反馈时调度阻 塞的处理方法, 其特征在于, 对每个下行分量载波的优先级进行随机化处 理为: 利用 UE标识符对反馈集中的下行分量载波个数取模运算后, 所得的 不同的值对应不同的下行分量载波的编号顺序, 即。:!!^^^^ , K ) , nmTi 表示 UE标识符, K表示 UE需要反馈 CQI的下行分量载波的个数。
13、 一种载波聚合下周期性 CQI反馈的装置, 其特征在于, 该装置包 括:
BP遍历模块, 用于根据预定的排序规则, 从下行分量载波的 BP集合 中依次遍历所有的 BP;
CQI报告构造模块, 用于根据遍历所得各个 BP中的最佳子带 CQI, 以 联合反馈的方式构造 CQI报告反馈给基站。
14、根据权利要求 13所述载波聚合下周期性 CQI反馈的装置, 其特征 在于, 所述 CQI 4艮告构造模块进一步用于, 将所述最佳子带 CQI以差分的 方式反馈, 或以非差分的方式反馈。
15、根据权利要求 13所述载波聚合下周期性 CQI反馈的装置, 其特征 在于, 所述 BP遍历模块进一步用于, 对所述下行分量载波进行编号, 按照 编号从小到大的顺序遍历; 所述下行分量载波按照从低频往高频的顺序编 号,或者按照从高频往低频的顺序编号,或者各 UE采用自身专有的编号方 法。
16、 根据权利要求 13、 14或 15所述载波聚合下周期性 CQI反馈的装 置, 其特征在于, 所述 BP遍历模块进一步用于, 先遍历编号为 ^:的下行分 量载波中的所有 BP, 再遍历编号为 + 1的下行分量载波中的 BP; 或先遍 历各下行分量载波中编号为 的 BP,再遍历各下行分量载波中编号为 + 1 的 BP;或按照尽量保证同一子帧反馈的子带 CQI是同一个下行分量载波中 的, 且反馈子帧数目尽量小的原则进行 BP的遍历。
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