WO2011020297A1 - 一种多用户终端信道质量指示信息的传输方法及装置 - Google Patents

一种多用户终端信道质量指示信息的传输方法及装置 Download PDF

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WO2011020297A1
WO2011020297A1 PCT/CN2010/001248 CN2010001248W WO2011020297A1 WO 2011020297 A1 WO2011020297 A1 WO 2011020297A1 CN 2010001248 W CN2010001248 W CN 2010001248W WO 2011020297 A1 WO2011020297 A1 WO 2011020297A1
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domain unit
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channel quality
data time
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PCT/CN2010/001248
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沈祖康
潘学明
林亚男
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大唐移动通信设备有限公司
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a method and apparatus for transmitting channel quality indication information of a multi-user terminal. Background technique
  • a terminal In the Third Generation Mobile Telecommunications (3GPP) R8 Release (Rel-8) Long Term Evolution (LTE) system, a terminal (UE) needs to feed back channel quality indicator (CQI) information through an uplink channel.
  • the base station (eNB) can perform downlink dynamic scheduling by using the CQI fed back by the UE.
  • the CQI can be transmitted on the uplink control channel (PUCCH) and can be transmitted on the uplink shared data channel (PUSCH).
  • PUSCH uplink shared data channel
  • a Physical Resource Block PRB consists of 12 resource elements (RE elements). Each RE is 15KHz.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a feedback manner of CQI on a PUCCH in a 3GPP R8 LTE system.
  • each subframe consists of a series of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • one subframe consists of two slots, each of which contains 7 OFDM symbols.
  • the multi-user CQI transmission of the CDM is used.
  • On a PRB up to 12 UEs can simultaneously transmit their respective CQIs.
  • RS pilots
  • each UE For each UE, the CQI data encoded by the two-bit channel can be transmitted through QPSK on one OFDM data symbol. Therefore, in 3GPP LTE, each UE can transmit 20 CQI encoded data through PUCCH in one subframe. Details can be found in 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, and 3GPP TS 36.213.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a CQI transmission on a PUSCH in the prior art.
  • RS pilot
  • 24 CQI encoded bits can be transmitted on each PRB by QPSK modulation. Therefore, in 3GPP LTE, when a CQI is transmitted on a PUSCH alone, one PRB can carry 288 CQI encoded bits.
  • the number of information bits of the CQI on the PUSCH is usually in the range of several tens to hundreds of bits.
  • the CQI does not use the multi-user mode of CDM when transmitting on the PUSCH, that is, one PUSCH PRB can only transmit CQL to one user.
  • the transmission mode of PUCCH CQI of Rel-8 cannot effectively support the demand of CQI feedback. If the transmission mode of the PUSCH CQI of Rel-8 is adopted, since one PRB can only give one UE, the CQI feedback overhead is increased. Considering that the encoded data of Rel-8 PUCCH CQI is 20 bits and the encoded data of Rel-8 PUSCH CQI is 288 bits, it is necessary to design a new transmission mode for CQI feedback in 3GPP LTE-A, which can effectively support multiple encodings. The size of the CQI block while minimizing the overhead of CQI feedback. Summary of the invention
  • the present invention provides a method and apparatus for transmitting channel quality indication information of a multi-user terminal, which can support the size of a plurality of encoded CQI blocks, and can minimize resources occupying CQI feedback.
  • the method for transmitting channel quality indication information of a multi-user terminal includes: at least two user terminals transmit respective channel quality indication information by using the same time-frequency resource, where the time-frequency resource includes at least one frequency in the frequency domain.
  • a domain unit including at least two sets of data time domain units in the time domain, each data time domain unit set includes at least two data time domain units, and the channel shield quantity indication information of each user terminal is in at least one data
  • the domain unit set is transmitted by using time domain code division multiple access.
  • a system for transmitting channel quality indication information of a multi-user terminal includes: at least two user terminals,
  • Each user terminal is configured to send channel quality indication information on the same time-frequency resource, where the time-frequency resource includes at least one frequency domain unit in the frequency domain, and when at least two data are included in the time domain a set of domain units, each set of data time domain units is composed of at least two data time domain units, and the channel quality indication information is sent on the at least one data time domain unit set by using time domain code division multiple access.
  • An apparatus for transmitting channel quality indication information includes: an acquiring unit, configured to generate channel quality indication information;
  • a first sending unit configured to send channel quality indication information on the set frequency domain resource, where the channel quality indicator information is used in at least one data time domain unit set in the time-frequency resource, using time domain code division multiple access And transmitting, where the time-frequency resource includes at least one frequency domain unit in the frequency domain, at least two data time domain unit sets in the time domain, and each data time domain unit set includes at least two data time domain units .
  • the device for receiving channel quality indication information includes: a monitoring unit, configured to monitor time-frequency resources;
  • a first receiving unit configured to receive channel quality indication information on the detected frequency domain resource, and use a time domain code on the set of at least one of the detected time-frequency resources Receiving the channel quality indication information in a multiple-access manner, where the time-frequency resource includes at least one frequency domain unit in the frequency domain, and includes at least two data time domain unit sets in the time domain, each data time domain
  • the set of units includes at least two data time domain units.
  • multiple user terminals use the same time-frequency resource to transmit respective channel quality indication information
  • the channel shield indication information of each user terminal is on at least one data time domain unit set, and the time domain code is used. Sent by multiple access. Therefore, the number of transmitted bits can be adjusted according to the size of the channel quality indication information.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a feedback manner of a CQI on a PUCCH in a 3GPP R8 LTE system
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a CQI transmission manner on a PUSCH in the prior art
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a method according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 4 is a 144-bit CQI coded bit that can transmit each UE to support two UEs.
  • 5 is an embodiment in which two UEs are supported, and 144-bit CQI coded bits of each UE can be transmitted, with frequency hopping;
  • 6 is an embodiment in which two UEs are supported, and 72-bit CQI coded bits of each UE can be transmitted without hopping;
  • 7 is an embodiment in which two UEs are supported, and 72-bit CQI coded bits of each UE can be transmitted, with frequency hopping;
  • 9 is an embodiment in which three UEs are supported, and 96-bit CQI coded bits of each UE can be transmitted, with frequency hopping;
  • 10 is an embodiment in which three UEs are supported, and 48-bit CQI coded bits of each UE can be transmitted without hopping;
  • 11 is an embodiment in which three UEs are supported, and 48-bit CQI coded bits of each UE can be transmitted, with frequency hopping;
  • 12 is an embodiment in which six UEs are supported, and 48-bit CQI coded bits of each UE can be transmitted without hopping;
  • 13 is an embodiment in which six UEs are supported, and 48-bit CQI coded bits of each UE can be transmitted, with frequency hopping;
  • 15 is an embodiment in which six UEs are supported, and 24-bit CQI coded bits of each UE can be transmitted, with frequency hopping;
  • 16 is an embodiment in which four UEs are supported, 72-bit CQI coded bits of each UE can be transmitted, and no frequency hopping is performed;
  • FIG. 17 is a schematic structural diagram of a transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a schematic structural diagram of a receiving apparatus according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • multiple user terminals send the respective channel quality indication information by using the same time-frequency resource, and the channel quality indication information of each user terminal is on the at least one data time domain unit set, and the time domain code is used. Sent by multiple access.
  • Step 301 At least two user terminals send respective channel quality indication information by using the same time-frequency resource, where the channel quality indication information is sent by using a time domain code division multiple access method on at least one data time domain unit set, where
  • the time-frequency resource includes at least one frequency domain unit in the frequency domain, and includes at least two data time domain unit sets in the time domain, and each data time domain unit set includes at least two data time domain units.
  • step 301 can be implemented as follows:
  • Each user terminal generates at least one channel quality indicator number according to channel quality indication information, and each channel quality indicator symbol corresponds to at least one data time domain unit set;
  • the elements in the time domain spreading code are the same as the number of data time domain units in each data time domain unit set, and each element in the time domain spreading code and the corresponding data Corresponding to one data time domain unit in the set of domain units; each channel quality indicator symbol is multiplied by a corresponding element in the time domain spreading code and then transmitted on the corresponding data time domain unit.
  • different channel quality indicator symbols may correspond to different data time domain unit sets.
  • the plurality of data time domain unit sets may also correspond to one and the same channel shield quantity indicator.
  • the time domain spreading codes of different user terminals using the same time-frequency resource are orthogonal to the set of data time domain elements.
  • Step 302 The at least two user terminals send a pilot signal on at least one pilot time domain unit, where the time domain resource further includes a pilot time domain unit set, where the pilot time domain unit set includes At least one pilot time domain unit.
  • pilot signals transmitted by different user terminals using the same pilot time domain resource are orthogonal on the at least one pilot time domain unit.
  • step 301 and step 302 is in no particular order, and may be specifically sent according to the order of sending information configured in the subframe.
  • the time-frequency resource includes at least one frequency domain unit in a frequency domain, and includes at least two data time domain unit sets in a time domain, each data time domain unit set includes at least two data time domains. unit.
  • Figure 4 uses a time domain CDM approach to support two CQI UEs on a single PRB.
  • Each CQI UE can transmit 144 CQI coded bits in one subframe.
  • [D1, D2, ..., D6] represents the corresponding CQI data.
  • each CQI data symbol Di contains 24 CQI coded bits.
  • Both wl and w2 are scaler.
  • one UE includes six CQI data symbols, namely: D1, D2, D3, D4, D5, and D6.
  • the time domain resources include: 6 data time domain unit sets, one CQI data symbol corresponds to one data time domain unit set.
  • the data time domain unit set 1 includes: symbol 1 and symbol 7.
  • the data time domain unit set 2 includes: symbol 2 and symbol 6
  • data time domain unit set 3 includes: symbol 3 and symbol 5
  • data time domain unit set 4 includes: symbol 8 and symbol 14
  • data time domain unit set 5 includes: Symbol 9 and symbol 13
  • data time domain unit set 6 includes: symbol 10 and symbol 12, each symbol being a data time domain unit.
  • each data time domain unit corresponds to one OFDM symbol.
  • Each CQI data symbol is multiplied by the corresponding wi and transmitted on an OFDM symbol.
  • FIG. 5 adopts frequency hopping mode, and can support 2 CQI UEs on one PRB, and each CQI UE can transmit 144 CQI bits.
  • Embodiment 2
  • Figure 6 uses the time domain CDM method to support two CQI UEs on one PRB.
  • Each CQI UE can transmit 72 CQI coded bits in one subframe.
  • [D1, D2, D3] represents the corresponding CQI data.
  • each CQI data symbol Di contains 24 CQI coded bits.
  • Both wl and w2 are scaler.
  • one sub-frame includes 14 symbols, 1 ⁇ 14, and the number of each symbol is not shown in the figure, and the numbering sequence is the same as that shown in FIG.
  • One UE includes 3CQI data symbols, and the time domain resources include: 6 data time domain unit sets, and one CQI data symbol corresponds to two data time domain unit sets.
  • the data time domain unit set 1 includes: symbol 1 and symbol 7.
  • the data time domain unit set 2 includes: symbol 2 and symbol 6, data time domain unit set 3 includes: symbol 3 and symbol 5, data time domain unit set 4 includes: symbol 8 and symbol 14, data time domain unit set 5 includes: Symbol 9 and symbol 13, data time domain unit set 6 includes: symbol 10 and symbol 12.
  • Each symbol is a data time domain unit.
  • each data time domain unit corresponds to one OFDM symbol.
  • Each CQI data symbol is multiplied by the corresponding wi and transmitted on one OFDM symbol.
  • Figure 7 uses frequency hopping to support two CQI UEs on one PRB, and each CQI UE can transmit 72 CQI bits.
  • Figure 8 illustrates the use of time domain CDM to support three CQI UEs on one PRB.
  • Each CQI UE can transmit 96 CQI coded bits in one subframe.
  • [01, 02, 03, 04] represents the corresponding CQI data.
  • 14 symbols are included in one sub-frame, 1 to 14, and the numbers of each symbol are not shown in the figure, and the numbering sequence is the same as that shown in FIG.
  • One UE includes 4 CQI data symbols
  • the time domain resources include: 4 data time domain unit sets, and one CQI data symbol corresponds to one data time domain unit set.
  • the data time domain unit set 1 includes: symbol 1 to symbol 3.
  • the data time domain unit set 2 includes: symbol 5 to symbol 7
  • data time domain unit set 3 includes: symbol 6 to symbol 10
  • data time domain unit set 4 includes: symbol 12 to symbol 14.
  • Each symbol is a data time domain unit.
  • each data time domain unit corresponds to one OFDM symbol.
  • each CQI data symbol Di contains 24 CQI coded bits.
  • Wl, w2, w3 are both scaler.
  • each CQI data symbol is multiplied by a corresponding wi, and transmitted on one OFDM symbol.
  • [wl w2 w3] orthogonal to different UEs. Any orthogonal sequence can be used as [wl, w2, w3].
  • Figure 9 uses frequency hopping to support three CQI UEs on one PRB, and each CQI UE can transmit 96 CQI bits.
  • Figure 10 illustrates the use of time domain CDM to support three CQI UEs on one PRB.
  • Each CQI UE can transmit 48 CQI coded bits in one subframe.
  • [D1, D2, D3, D4] represents the corresponding CQI data.
  • 14 symbols are included in one sub-frame, 1 ⁇ 14, and the number of each symbol is not shown in the figure, and the numbering sequence is the same as that shown in FIG.
  • One UE includes 2 CQI data symbols, and the time domain resources include: 4 data time domain unit sets, and one CQI data symbol corresponds to two data time domain unit sets.
  • the data time domain unit set 1 includes: symbol 1 to symbol 3.
  • the data time domain unit set 2 includes: symbol 5 to symbol 7
  • data time domain unit set 3 includes: symbol 8 to symbol 10
  • data time domain unit set 4 includes: symbol 12 to symbol 14.
  • Each symbol is a data time domain unit.
  • each data time domain unit corresponds to one OFDM symbol.
  • each CQI data symbol Di contains 24 CQI coded bits.
  • Wl, w2, w3 are both scaler.
  • each CQI data symbol is multiplied by a corresponding wi and transmitted on one OFDM symbol. [wl w2 w3] orthogonal to different UEs. Any orthogonal sequence can be used as [wl, w2, w3].
  • Figure 11 uses frequency hopping, which can support 3 CQI UEs on one PRB, and each CQI UE can transmit 48 CQI bits.
  • Figure 12 illustrates the use of time domain CDM to support six CQI UEs on one PRB. Every CQI 8
  • the UE can transmit 48 CQI coded bits in one subframe.
  • [D1, D2] represents the corresponding CQI data.
  • 14 symbols are included in one sub-frame, 1 ⁇ 14, and the numbers of each symbol are not shown in the figure, and the numbering sequence is the same as that shown in FIG.
  • a UE includes 2CQI data symbols, and the time domain resources include: 2 data time domain unit sets, and one CQI data symbol corresponds to one data time domain unit set.
  • the data time domain unit set 1 includes: symbol 1 to symbol 3, and symbol 5 to symbol 7, data time domain unit set 2 includes: symbol 8 to symbol 10, and symbol 12 to symbol 14.
  • Each symbol is a data time domain unit.
  • each data time domain unit corresponds to one OFDM symbol.
  • each CQI data symbol Di contains 24 CQI coded bits.
  • Wl, w2, w3, w4, w5, and w6 are all scaler. As shown in Figure 12, each CQI data symbol is multiplied by a corresponding wi and transmitted on an OFDM symbol. [wl w2 w3 w4 w5 w6] of different UEs is orthogonal. Any orthogonal sequence can be used as [wl w2 w3 w4 w5 w6]. E.g,
  • Figure 13 uses frequency hopping to support six CQI UEs on one PRB, and each CQI UE can transmit 48 CQI bits.
  • Figure 14 uses a time domain CDM mode to support six CQI UEs on one PRB.
  • Each CQI UE can transmit 24 CQI coded bits in one subframe.
  • [D1, D2] represents the corresponding CQI data.
  • 14 symbols are included in one sub-frame, 1 to 14, and the numbers of each symbol are not shown in the figure, and the numbering sequence is the same as that shown in FIG.
  • a UE includes a CQI data symbol
  • the time domain resource includes: 2 data time domain unit sets, and one CQI data symbol corresponds to two data time domain unit sets.
  • the data time domain unit set 1 includes: symbol 1 to symbol 3, and symbol 5 to symbol 7.
  • the data time domain unit set 2 includes: symbol 8 to symbol 10, and symbol 12 to symbol 14.
  • Each symbol Is a data time domain unit.
  • each data time domain unit corresponds to one OFDM symbol.
  • each CQI data symbol Di contains 24 CQI coded bits.
  • Wl, w2, w3, w4, w5, w6 are both scaler.
  • each CQI data symbol is multiplied by a corresponding wi and transmitted on one OFDM symbol.
  • ⁇ wl w2 w3 w4 w5 w6] of different UEs is orthogonal. Any orthogonal sequence can be used as [wl w2 w3 w4 w5 w6].
  • Figure 15 uses frequency hopping to support 6 CQI UEs on a PRB, and each CQI UE can transmit 24 CQI bits.
  • Figure 16 illustrates the use of time domain CDM to support four CQI UEs on a single PRB.
  • Each CQI UE can transmit 72 CQI coded bits in one subframe.
  • [D1, D2, D3] represents the corresponding CQI data.
  • 14 symbols are included in one sub-frame, 1 ⁇ 14, and the number of each symbol is not shown in the figure. The numbering sequence is the same as that shown in Fig. 4.
  • One UE includes 3CQI data symbols, and the time domain resources include: 3 data time domain unit sets, and one CQI data symbol corresponds to one data time domain unit set.
  • the data time domain unit set 1 includes: symbol 1 to symbol 3 and symbol 5
  • data time domain unit set 2 includes: symbol 6 ⁇ symbol 9
  • data time domain unit set 3 includes: symbol 10 and symbols 12 ⁇ 14.
  • Each symbol is a data time domain unit.
  • each data time domain unit corresponds to one OFDM symbol.
  • each CQI data symbol Di contains 24 CQI coded bits.
  • Wl, w2, w3, and w4 are all scaler.
  • each CQI data symbol is multiplied by the corresponding wi and transmitted on one OFDM symbol.
  • [wl w2 w3w4] of different UEs is orthogonal. Any orthogonal sequence can be used as [wl, w2, w3, w4].
  • each subframe may contain 1, 2, or multiple time slots; the number of OFDM symbols in each slot may not be 7, for example, the extended CP in 3GPP LTE has 6 OFDM symbols per slot;
  • the RS OFDM symbols of the time slots may be one or more; the positions of the RS OFDM symbols and the data OFDM symbols of each slot may be different from the examples in the present invention;
  • each CQI symbol Di uses CDM in the time domain.
  • each CQI symbol Di may be obtained by OFDM modulation or by single carrier OFDM modulation
  • PRB may be composed of more or less than 12 REs, each The size of the RE in the frequency domain may be different from 15KHz
  • the present invention supports one, two, three, four, and six CQI UEs in one PRB as an example, and the present invention can be extended to support other ones in one PRB.
  • the inventive idea can be used to transmit other control information or data, such as: control information different from CQI.
  • the device for transmitting the channel quality indication information of the multi-user terminal in the embodiment of the present invention includes: at least two user terminals, where
  • Each user terminal is configured to send channel quality indication information on the same time-frequency resource, where the time-frequency resource includes at least one frequency domain unit in the frequency domain, and includes at least two data time domain unit sets in the time domain, Each data time domain unit set is composed of at least two data time domain units, and the channel shield indication information is transmitted on the at least one data time domain unit set by using time domain code division multiple access.
  • Each user terminal is configured to generate one or more channel quality indicator symbols according to the channel shield quantity indication information, and multiply each channel shield quantity indication symbol by a corresponding element in the set time domain spreading code. Data is sent on the time domain unit, where
  • Each channel quality indicator symbol corresponds to at least one data time domain unit set, the time domain frequency
  • the elements in the code are the same as the number of data time domain units in each data time domain unit set, and each element in the time domain spreading code corresponds to a data time domain unit in the corresponding data time domain unit set.
  • Different channel quality indicator symbols may correspond to different sets of data time domain units, and all data time domain unit sets may correspond to a channel shield indicator of the same point.
  • the time domain spreading codes of different user terminals using the same time-frequency resource are orthogonal on the set of data time domain units.
  • Each of the user terminals is configured to send a pilot signal on the at least one pilot time domain unit, where the time domain resource further includes a pilot time domain unit set, where the pilot time domain unit set includes at least A pilot time domain unit.
  • the pilot signals transmitted by different user terminals using the same pilot time domain resource are orthogonal on the at least one pilot time domain unit.
  • a channel quality indication information transmission apparatus includes:
  • the obtaining unit 171 is configured to generate channel quality indication information.
  • the first sending unit 172 is configured to send channel quality indication information on the set frequency domain resource, where the channel quality indicator information is on the at least one data time domain unit set in the time-frequency resource, and the time domain code division multiple access is used. And transmitting, wherein the time-frequency resource includes at least one frequency domain unit in a frequency domain, and includes at least two data time domain unit sets in a time domain, each data time domain unit set includes at least two data time domains. unit.
  • the first sending unit 172 is configured to generate one or more channel quality indicator symbols according to the channel quality indication information, and multiply each channel quality indicator symbol by a corresponding element in the set time domain spreading code. Corresponding data is sent on the time domain unit, where each channel quality indicator symbol corresponds to at least one data time domain unit set, the elements in the time domain spreading code and the data time domain unit in each data time domain unit set The numbers are the same, and each element in the time domain frequency code corresponds to a data time domain unit in the corresponding data time domain unit set.
  • Different channel quality indicator symbols may correspond to different sets of data time domain units, and all data time domain unit sets may correspond to a channel shield indicator of the same point.
  • the time domain spreading codes of different user terminals using the same time-frequency resource are orthogonal on the set of data time domain units.
  • the device further includes: a second sending unit 173, configured to send on the set pilot time domain unit And transmitting a pilot signal, where the time domain resource further includes a pilot time domain unit set, and the pilot time domain unit set includes at least one pilot time domain unit. Pilot signals transmitted by different user terminals using the same pilot time domain resource are orthogonal on the at least one pilot time domain unit.
  • a device for receiving channel shield indication information includes:
  • a monitoring unit 181, configured to detect time-frequency resources
  • the first receiving unit 182 is configured to receive channel quality indication information on the detected frequency domain resource, and use the time domain on the set of at least one of the detected time-frequency resources. Receiving the channel quality indication information in a code division multiple access manner, where the time-frequency resource includes at least one frequency domain unit in the frequency domain, and includes at least two data time domain unit sets in the time domain, each data time The set of domain units includes at least two data time domain units.
  • the first receiving unit 182 is configured to receive, according to the set time domain spreading code, a signal on a corresponding data time domain unit, where the signal is a shield indicator of each channel and a corresponding time domain spreading code.
  • the corresponding elements in the multiplication are configured to receive, according to the set time domain spreading code, a signal on a corresponding data time domain unit, where the signal is a shield indicator of each channel and a corresponding time domain spreading code.
  • Different channel quality indicator symbols may correspond to different sets of data time domain units, and all data time domain unit sets may correspond to channel quality indicator symbols of the same point.
  • the time domain spreading codes of different user terminals using the same time-frequency resource are orthogonal on the set of data time domain units.
  • the apparatus further includes: a second receiving unit 183, configured to receive a pilot signal on the set pilot time domain unit, where the time domain resource further includes a pilot time domain unit set, and the pilot time
  • the set of domain units includes at least one pilot time domain unit.
  • multiple user terminals may use the same time-frequency resource to transmit respective channel quality indication information, and the channel shield indication information of each user terminal is on at least one data time domain unit set, and the time domain is used. Code division multiple access is sent. Therefore, the number of transmitted bits can be adjusted according to the size of each channel quality indication information.
  • embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the invention may be employed in one or more A computer program product embodied on a computer usable storage medium (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) containing computer usable program code.
  • a computer usable storage medium including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

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Description

一种多用户终端信道质量指示信息的传输方法及装置 技术领域
本发明涉及通信技术领域, 特别是指一种多用户终端信道质量指示信息 的传输方法及装置。 背景技术
在第三代移动通信(3GPP ) R8版本(Rel-8 )长期演进(LTE ) 系统中, 终端 (UE )需要通过上行信道反馈信道质量指示 (Channel Quality Indicator, CQI )信息。 基站(eNB )利用 UE反馈的 CQI, 可以进行下行动态调度。 CQI 可以在上行控制信道( PUCCH )上传输, 可以在上行共享数据信道( PUSCH ) 上传输。 在 3GPP LTE中, 一个资源块( Physical resource block, PRB ) 由 12 个资源元素 ( resource element, RE )组成。 每个 RE为 15KHz。
图 1为 3GPP R8 LTE系统中 CQI在 PUCCH上的反馈方式的示意图。 参 见图 1 所示, 每个子帧由一系列正交频分复用 (OFDM )符号组成。 以正常 ( normal ) CP长度为例, 一个子帧由两个时隙(slot )组成, 每个时隙包含 7 个 OFDM符号。 在每个 PUCCH OFDM符号上, 釆用 CDM的多用户 CQI传 输的方式。 在一个 PRB上, 最多可以有 12个 UE同时传输各自的 CQI。 每个 时隙中有两个 OFDM符号作为导频(RS ), 5个符号用于传输 CQI数据。 对 于每个 UE, 在一个 OFDM数据符号上, 可以通过 QPSK传输两比特信道编 码后的 CQI数据。 因此, 在 3GPP LTE中, 每个 UE可以在一个子帧中通过 PUCCH传输 20个 CQI编码数据。详细内容可以参阅 3GPP TS36.211 , 3GPP TS 36.212, 和 3GPP TS 36.213。
在 3GPP LTE系统中, CQI可以与数据一起在 PUSCH上传输, 也可以单 独在 PUSCH上传输。 图 2为现有技术中 CQI单独在 PUSCH上传输方式。 参 见图 2所示, 通过 PUSCH传输 CQI时, 每个时隙仅有一个导频(RS )符号, 6数据 OFDM符号。 在每个数据 OFDM符号上, 可以通过 QPSK调制方式在 每个 PRB上传输 24个 CQI编码后的比特。 因此, 在 3GPP LTE中, CQI单独 在 PUSCH上传输时, 一个 PRB可以承栽 288个 CQI编码后的比特。 PUSCH 上 CQI的信息比特数通常在几十至上百比特。 CQI在 PUSCH上传输时不采 用 CDM的多用户方式, 也就是一个 PUSCH PRB只能给一个用户传输 CQL 详细内容可以参阅 3GPP TS36.211 , 3GPP TS 36.212, 和 3GPP TS 36.213 。
在 3GPP LTE-A系统中, 为了支持更高端的传输方式,用户可能需要反馈 更多 CQI比特数。 因此, 在 3GPP LTE-A中, Rel-8的 PUCCH CQI的传输模 式不能有效地支持 CQI反馈的需求。如果采用 Rel-8的 PUSCH CQI的传输模 式, 由于一个 PRB只能给一个 UE, 则会造成 CQI反馈开销的增加。 考虑到 Rel-8 PUCCH CQI的编码数据为 20比特, Rel-8 PUSCH CQI的编码数据为 288 比特, 有必要在 3GPP LTE-A为 CQI反馈设计新的传输方式, 能有效地支持 多种编码后 CQI块的大小, 同时尽量地减小 CQI反馈的开销。 发明内容
本发明提供一种多用户终端信道质量指示信息的传输方法及装置, 可以 支持多种编码后的 CQI块的大小, 并且能尽量减小占用 CQI反馈的资源。
本发明提供的一种多用户终端信道质量指示信息的传输方法包括: 至少两个用户终端使用相同的时频资源发送各自的信道质量指示信息, 所述时频资源在频域上包括至少一个频域单元, 在时域上包括至少两个数据 时域单元集合, 每个数据时域单元集合包括至少两个数据时域单元, 并且, 每个用户终端的信道盾量指示信息在至少一个数据时域单元集合上, 采用时 域码分多址的方式发送。
本发明实施例提供的一种多用户终端的信道质量指示信息的传输系统, 包括: 至少两个用户终端,
每个用户终端, 用于使用相同的时频资源上发送信道质量指示信息, 所 述时频资源在频域上包括至少一个频域单元, 在时域上包括至少两个数据时 域单元集合, 每个数据时域单元集合由至少两个数据时域单元组成, 并且, 所述信道质量指示信息在至少一个数据时域单元集合上, 采用时域码分多址 的方式发送。
本发明实施例提供的一种信道质量指示信息的传输装置, 包括: 获取单元, 用于生成信道质量指示信息;
第一发送单元, 用于在设定的频域资源上发送信道质量指示信息, 所述 信道质量指示信息在时频资源中的至少一个数据时域单元集合上, 采用时域 码分多址的方式发送, 其中, 所述时频资源在频域上包括至少一个频域单元, 在时域上包括至少两个数据时域单元集合, 每个数据时域单元集合包括至少 两个数据时域单元。
本发明实施例提供的一种信道质量指示信息的接收装置, 包括: 监测单元, 用于监测时频资源;
第一接收单元, 用于在检测到设定的频域资源上接收信道质量指示信息, 并且, 在检测到的设定的时频资源中的至少一个数据时域单元集合上, 采用 时域码分多址的方式接收所述信道质量指示信息, 其中, 所述时频资源在频 域上包括至少一个频域单元, 在时域上包括至少两个数据时域单元集合, 每 个数据时域单元集合包括至少两个数据时域单元。
本发明实施例中, 多个用户终端使用相同的时频资源发送各自的信道质 量指示信息, 并且, 每个用户终端的信道盾量指示信息在至少一个数据时域 单元集合上, 采用时域码分多址的方式发送。 因此, 可以根据信道质量指示 信息的大小, 调整传输的比特数。 附图说明
图 1为 3GPP R8 LTE系统中 CQI在 PUCCH上的反馈方式的示意图; 图 2为现有技术中 CQI单独在 PUSCH上传输方式的示意图;
图 3为本发明实施例方法的流程示意图;
图 4为以支持两个 UE,可以传输每个 UE 的 144位 CQI编码比特,没有 跳频的实施例;
图 5为支持两个 UE, 可以传输每个 UE的 144位 CQI编码比特, 有跳频 的实施例;
图 6为支持两个 UE, 可以传输每个 UE的 72位 CQI编码比特, 没有跳 频的实施例;
图 7为支持两个 UE, 可以传输每个 UE的 72位 CQI编码比特, 有跳频 的实施例;
图 8为支持三个 UE, 可以传输每个 UE的 96位 CQI编码比特, 没有跳 频的实施例;
图 9为支持三个 UE, 可以传输每个 UE的 96位 CQI编码比特, 有跳频 的实施例;
图 10为支持三个 UE, 可以传输每个 UE的 48位 CQI编码比特, 没有跳 频的实施例;
图 11为支持三个 UE, 可以传输每个 UE的 48位 CQI编码比特, 有跳频 的实施例;
图 12为支持六个 UE, 可以传输每个 UE的 48位 CQI编码比特, 没有跳 频的实施例;
图 13为支持六个 UE, 可以传输每个 UE的 48位 CQI编码比特, 有跳频 的实施例;
图 14为支持六个 UE, 可以传输每个 UE的 24位 CQI编码比特, 没有跳 频的实施例;
图 15为支持六个 UE, 可以传输每个 UE的 24位 CQI编码比特, 有跳频 的实施例;
图 16为支持四个 UE, 可以传输每个 UE的 72位 CQI编码比特, 没有跳 频的实施例;
图 17为本发明实施例的传输装置的结构示意图;
图 18为本发明实施例的接收装置的结构示意图。 具体实施方式
在本发明实施例中, 多个用户终端使用相同的时频资源发送各自的信道 质量指示信息, 并且, 每个用户终端的信道质量指示信息在至少一个数据时 域单元集合上, 采用时域码分多址的方式发送。
参见图 3所示, 本发明实施例方法的具体过程如下:
步骤 301:至少两个用户终端使用相同的时频资源发送各自的信道质量指 示信息, 所述信道质量指示信息在至少一个数据时域单元集合上, 采用时域 码分多址的方式发送, 其中, 所述时频资源在频域上包括至少一个频域单元, 在时域上包括至少两个数据时域单元集合, 每个数据时域单元集合包括至少 两个数据时域单元。
这里, 步骤 301可以这样实现:
所述每个用户终端在至少一个数据时域单元集合上, 釆用时域码分多址 的方式发送信道质量指示信息, 包括:
所述每个用户终端根据信道质量指示信息生成至少一个信道质量指示符 号, 每个信道质量指示符号对应至少一个数据时域单元集合; 且,
设置时域扩频码, 所述时域扩频码中的元素与每个数据时域单元集合中 数据时域单元个数相同, 且时域扩频码中的每个元素与对应的数据时域单元 集合中的一个数据时域单元对应; 将每个信道质量指示符号与时域扩频码中 对应的元素相乘后在对应的数据时域单元上发送。
在本发明实施例中, 不同的信道质量指示符号可以对应不同的数据时域 单元集合。 多个数据时域单元集合也可以对应一个相同的信道盾量指示符号。
使用同一时频资源的不同用户终端的时域扩频码在所述数据时域单元集 合上正交。
步骤 302:所述至少两个用户终端在至少一个导频时域单元上发送导频信 号, 其中, 所述时域资源还包括一个导频时域单元集合, 所述导频时域单元 集合包括至少一个导频时域单元。 这里, 使用同一导频时域资源的不同用户终端发送的导频信号在所述至 少一个导频时域单元上正交。
需要说明的是, 步骤 301和步骤 302的执行不分先后, 具体可以根据子 帧中配置的发送信息的顺序发送。
因此, 对于单个用户终端来说, 需要在设定的时频资源发送各自的信道 质量指示信息, 并且, 所述信道质量指示信息在至少一个数据时域单元集合 上, 采用时域码分多址的方式发送, 其中, 所述时频资源在频域上包括至少 一个频域单元, 在时域上包括至少两个数据时域单元集合, 每个数据时域单 元集合包括至少两个数据时域单元。
下面结合附图进一步说明本发明方法的技术方案。
实施例一
图 4采用时域 CDM的方式, 在一个 PRB上支持 2个 CQI UE。每个 CQI UE可以在一个子帧内传输 144个 CQI编码比特。 其中 [D1,D2, ...,D6]表示在 相应的 CQI数据。 假设采用 QPSK的调制方式, 每个 CQI数据符号 Di包含 24个 CQI编码比特。 wl和 w2均为 scaler。 如图 4所示, 一个 UE包括 6个 CQI数据符号, 即: Dl、 D2、 D3、 D4、 D5和 D6。 时域资源包括: 6个数据 时域单元集合, 一个 CQI数据符号对应一个数据时域单元集合。 其中, 数据 时域单元集合 1包括: 符号 1和符号 7。 数据时域单元集合 2包括: 符号 2和 符号 6, 数据时域单元集合 3包括: 符号 3和符号 5, 数据时域单元集合 4包 括: 符号 8和符号 14, 数据时域单元集合 5包括: 符号 9和符号 13, 数据时 域单元集合 6包括: 符号 10和符号 12, 每个符号为一个数据时域单元。 在 OFDM系统中,每个数据时域单元对应一个 OFDM符号。每个 CQI数据符号 乘以相应得 wi后, 在一个 OFDM符号上传输。 不同 UE的 [wl w2]正交。 任 何正交序列都可以作为 [wl, w2]。 例如, CQI UE1用 [wl , w2] = [l , 1], CQI UE2用 [wl, w2] = [l , -1]。
类似地, 图 5采用 frequency hopping的方式, 在一个 PRB上可以支持 2 个 CQI UE, 每个 CQI UE可以传输 144个 CQI比特。 实施例二
图 6采用时域 CDM的方式, 在一个 PRB上支持 2个 CQI UE。每个 CQI UE可以在一个子帧内传输 72个 CQI编码比特。 其中 [D1,D2,D3]表示在相应 的 CQI数据。 假设采用 QPSK的调制方式, 每个 CQI数据符号 Di包含 24个 CQI编码比特。 wl和 w2均为 scaler。 如图 6所示, 图中一个子帧中包括 14 个符号, 1~14, 图中未示出每个符号的编号, 编号顺序与图 4 中所示相同。 一个 UE包括 3CQI数据符号, 时域资源包括: 6个数据时域单元集合, 一个 CQI数据符号对应两个数据时域单元集合。 其中, 数据时域单元集合 1包括: 符号 1和符号 7。 数据时域单元集合 2包括: 符号 2和符号 6, 数据时域单元 集合 3包括: 符号 3和符号 5, 数据时域单元集合 4包括: 符号 8和符号 14, 数据时域单元集合 5包括: 符号 9和符号 13, 数据时域单元集合 6包括: 符 号 10和符号 12。 每个符号为一个数据时域单元。 在 OFDM系统中, 每个数 据时域单元对应一个 OFDM符号。 每个 CQI数据符号乘以相应的 wi后, 在 一个 OFDM符号上传输。 不同 UE的 [wl w2]正交。 任何正交序列都可以作为 [wl , w2]。 例如, CQI UE1用 [wl, w2] = [l , 1], CQI UE2用 [wl , w2] = [l , -1]。 相同的信号在两个时隙上重复传输。
类似地, 图 7采用 frequency hopping的方式, 在一个 PRB上可以支持 2 个 CQI UE, 每个 CQI UE可以传输 72个 CQI比特。
实施例三
图 8采用时域 CDM的方式, 在一个 PRB上支持 3个 CQI UE。每个 CQI UE可以在一个子帧内传输 96个 CQI编码比特。其中[01,02,03,04]表示在相 应的 CQI数据。 图中一个子帧中包括 14个符号, 1〜14, 图中未示出每个符号 的编号, 编号顺序与图 4中所示相同。 一个 UE包括 4CQI数据符号, 时域资 源包括: 4个数据时域单元集合, 一个 CQI数据符号对应一个数据时域单元 集合。 其中, 数据时域单元集合 1包括: 符号 1〜符号 3。 数据时域单元集合 2 包括: 符号 5〜符号 7, 数据时域单元集合 3包括: 符号 6~符号 10, 数据时域 单元集合 4包括:符号 12〜符号 14。每个符号为一个数据时域单元。在 OFDM 系统中, 每个数据时域单元对应一个 OFDM符号。 假设采用 QPSK的调制方 式, 每个 CQI数据符号 Di包含 24个 CQI编码比特。 wl,w2,w3均为 scaler。 如图 8所示, 每个 CQI数据符号乘以相应得 wi后, 在一个 OFDM符号上传 输。 不同 UE的 [wl w2 w3]正交。 任何正交序列都可以作为 [wl, w2, w3]。 例 如, CQI UE1用 [wl,w2,w3] = [1,1,1] , CQI UE2用 [wl,w2,w3] = [1 e*2",3 ej4n/3], CQI UE3用 [wl,w2,w3] =[1 ^4 πβ β*2 π/3]。
类似地, 图 9采用 frequency hopping的方式, 在一个 PRB上可以支持 3 个 CQI UE, 每个 CQI UE可以传输 96个 CQI比特。
实施例四
图 10采用时域 CDM的方式,在一个 PRB上支持 3个 CQI UE。每个 CQI UE可以在一个子帧内传输 48个 CQI编码比特。其中 [D1,D2,D3,D4]表示在相 应的 CQI数据。 图中一个子帧中包括 14个符号, 1~14, 图中未示出每个符号 的编号, 编号顺序与图 4中所示相同。 一个 UE包括 2CQI数据符号, 时域资 源包括: 4个数据时域单元集合, 一个 CQI数据符号对应两个数据时域单元 集合。 其中, 数据时域单元集合 1包括: 符号 1〜符号 3。 数据时域单元集合 2 包括: 符号 5〜符号 7, 数据时域单元集合 3包括: 符号 8〜符号 10, 数据时域 单元集合 4包括:符号 12〜符号 14。每个符号为一个数据时域单元。在 OFDM 系统中, 每个数据时域单元对应一个 OFDM符号。 假设采用 QPSK的调制方 式, 每个 CQI数据符号 Di包含 24个 CQI编码比特。 wl,w2,w3均为 scaler。 如图 10所示, 每个 CQI数据符号乘以相应得 wi后, 在一个 OFDM符号上传 输。 不同 UE的 [wl w2 w3]正交。 任何正交序列都可以作为 [wl, w2,w3]。 例 如, CQI UE1用 [wl,w2,w3] = [1,1,1], CQI UE2用 [wl,w2,w3] =[1 ^2 π/3 ^π/3], 。(^!^?用!^丄, ?, ;^^ ^ 3 ^2 3]。 类似地, 图 11采用 frequency hopping 的方式, 在一个 PRB上可以支持 3个 CQI UE, 每个 CQI UE可以传输 48个 CQI比特。
实施例五
图 12采用时域 CDM的方式,在一个 PRB上支持 6个 CQI UE。每个 CQI 8
UE可以在一个子帧内传输 48个 CQI编码比特。 其中 [D1,D2]表示在相应的 CQI数据。 图中一个子帧中包括 14个符号, 1~14, 图中未示出每个符号的编 号, 编号顺序与图 4中所示相同。 一个 UE包括 2CQI数据符号, 时域资源包 括: 2个数据时域单元集合, 一个 CQI数据符号对应一个数据时域单元集合。 其中, 数据时域单元集合 1包括: 符号 1〜符号 3, 以及符号 5〜符号 7, 数据 时域单元集合 2包括: 符号 8〜符号 10, 以及符号 12〜符号 14。 每个符号为一 个数据时域单元。在 OFDM系统中,每个数据时域单元对应一个 OFDM符号。 假设采用 QPSK的调制方式,每个 CQI数据符号 Di包含 24个 CQI编码比特。
Wl,w2,w3,w4,w5,w6均为 scaler。 如图 12所示, 每个 CQI数据符号乘以相应 得 wi后, 在一个 OFDM符号上传输。 不同 UE的 [wl w2 w3 w4 w5 w6]正交。 任何正交序列都可以作为 [wl w2 w3 w4 w5 w6]。 例如,
CQI UE1用 [wl w2 w3 w4 w5 w6] = [1,1,1,1,1,1],
CQI UE2用 [wl w2 w3 w4 w5 w6] = [1 e"2"/6 ^16 -1 ^71'6 e110"76],
CQI UE3用 [wl w2 w3 w4 w5 w6] = [1 ^4π/6 e"8" 6 1 ^4π/6 ^8π 6]5
CQI UE4用 [wl w2 w3 w4 w5 w6] = [1 -1 1 -1 1 -1],
CQI UE5用 [wl w2 w3 w4 w5 w6] = [1 d8"76 ^71'6 1 e"8" 6 e1 ,6],
CQI UE5用 [wl w2 w3 w4 w5 w6] = [1 ^10π/6 ^8π/6 -1 e*4"76 2"/6]。
类似地, 图 13采用 frequency hopping的方式, 在一个 PRB上可以支持 6 个 CQI UE, 每个 CQI UE可以传输 48个 CQI比特。
实施例六
图 14采用时域 CDM的方式,在一个 PRB上支持 6个 CQI UE。每个 CQI UE可以在一个子帧内传输 24个 CQI编码比特。 其中 [D1,D2]表示在相应的 CQI数据。 图中一个子帧中包括 14个符号, 1〜14, 图中未示出每个符号的编 号, 编号顺序与图 4中所示相同。 一个 UE包括一个 CQI数据符号, 时域资 源包括: 2个数据时域单元集合, 一个 CQI数据符号对应两个数据时域单元 集合。 其中, 数据时域单元集合 1包括: 符号 1〜符号 3, 以及符号 5〜符号 7, 数据时域单元集合 2包括: 符号 8〜符号 10, 以及符号 12〜符号 14。 每个符号 为一个数据时域单元。 在 OFDM系统中, 每个数据时域单元对应一个 OFDM 符号。 假设采用 QPSK的调制方式, 每个 CQI数据符号 Di包含 24个 CQI编 码比特。 Wl,w2,w3,w4,w5,w6均为 scaler。 如图 14所示, 每个 CQI数据符号 乘以相应得 wi后,在一个 OFDM符号上传输。不同 UE的〖wl w2 w3 w4 w5 w6] 正交。 任何正交序列都可以作为 [wl w2 w3 w4 w5 w6]。 例如 ,
CQI UE1用 [wl w2 w3 w4 w5 w6] = 1,1,1,1,1,1]»
CQI UE2用 [wl w2 w3 w4 w5 w6] =
CQI UE3用 [wl w2 w3 w4 w5 w6] = l ej4n/6ej8,/6 l ei4,/6 ej8,/6]j CQI UE4用 [wl w2 w3 w4 w5 w6] = 1-11-11 -1],
CQI UE5用 [wl w2 w3 w4 w5 w6] = lei8"6ei4n/6lej8't/6ej4,l/6]5
CQI UE5用 [wl w2 w3 w4 w5 w6] =
类似地, 图 15釆用 frequency hopping的方式, 在一个 PRB上可以支持 6 个 CQIUE, 每个 CQIUE可以传输 24个 CQI比特。
实施例七
图 16釆用时域 CDM的方式,在一个 PRB上支持 4个 CQI UE。每个 CQI UE可以在一个子帧内传输 72个 CQI编码比特。 其中 [D1,D2,D3]表示在相应 的 CQI数据。 图中一个子帧中包括 14个符号, 1~14, 图中未示出每个符号的 编号, 编号顺序与图 4中所示相同。 一个 UE包括 3CQI数据符号, 时域资源 包括: 3个数据时域单元集合, 一个 CQI数据符号对应一个数据时域单元集 合。 其中, 数据时域单元集合 1包括: 符号 1〜符号 3以及符号 5, 数据时域 单元集合 2包括: 符号 6~符号 9, 数据时域单元集合 3包括: 符号 10以及符 号 12~14。 每个符号为一个数据时域单元。 在 OFDM系统中, 每个数据时域 单元对应一个 OFDM符号。假设采用 QPSK的调制方式, 每个 CQI数据符号 Di包含 24个 CQI编码比特。 wl,w2,w3,w4均为 scaler。 如图 17所示, 每个 CQI数据符号乘以相应得 wi后,在一个 OFDM符号上传输。不同 UE的 [wl w2 w3w4]正交。 任何正交序列都可以作为 [wl, w2,w3, w4]。 例如,
CQI UE1用 [wl, w2, w3, w4] = [1111], CQI UE2用 [wl, w2, w3, w4] =[1 -1 1 -1],
CQI UE3用 [wl, w2, w3, w4] =[1 1 -1 -1]
CQI UE4用 [wl, w2, w3, w4] =[1 -1 -1 1]。
需要说明的是, 图 4~17所示情况仅为本发明的各种实施方式。 如下变化 均可包括在本发明思想中:
比如: 每个子帧可以包含 1个, 2个, 或者多个时隙; 每个时隙中 OFDM 符号的数目可以不为 7,例如 3GPP LTE中扩展 CP每个时隙有 6个 OFDM符 号; 每个时隙的 RS OFDM符号可以为 1个或则多个; 每个时隙 RS OFDM符 号和数据 OFDM符号的位置可以不同与本发明中的实例; 每个 CQI符号 Di 在时域上釆用 CDM对应的多个 OFDM符号可以不同与本发明中的实例; 每 个 CQI符号 Di可以通过 OFDM调制得到, 也可以通过 single carrier OFDM 调制得到; PRB可以由多于或者少于 12个 RE组成, 每个 RE在频域的大小 可以不同于 15KHz; 本发明以在一个 PRB中支持 1个, 2个, 3个, 4个, 6 个 CQI UE为实例, 本发明可以扩展到在一个 PRB中支持别的 CQI UE数目。 本发明思想可以用于传输别的控制信息或者数据, 比如: 不同于 CQI的控制 信息。
本发明实施例中的多用户终端的信道质量指示信息的传输装置, 包括: 至少两个用户终端, 其中,
每个用户终端, 用于使用相同的时频资源上发送信道质量指示信息, 所 述时频资源在频域上包括至少一个频域单元, 在时域上包括至少两个数据时 域单元集合, 每个数据时域单元集合由至少两个数据时域单元组成, 并且, 所述信道盾量指示信息在至少一个数据时域单元集合上, 采用时域码分多址 的方式发送。
所述每个用户终端, 用于根据信道盾量指示信息生成一个以上的信道质 量指示符号, 将每个信道盾量指示符号与设定的时域扩频码中对应的元素相 乘后在对应的数据时域单元上发送, 其中,
每个信道质量指示符号对应至少一个数据时域单元集合, 所述时域 频 码中的元素与每个数据时域单元集合中数据时域单元个数相同, 且时域扩频 码中的每个元素与对应的数据时域单元集合中的一个数据时域单元对应。
不同的信道质量指示符号可以对应不同的数据时域单元集合, 所有数据 时域单元集合可以对应一个相同点的信道盾量指示符号。 使用同一时频资源 的不同用户终端的时域扩频码在所述数据时域单元集合上正交。
所述每个用户终端, 用于在至少一个导频时域单元上发送导频信号, 其 中, 所述时域资源还包括一个导频时域单元集合, 所述导频时域单元集合包 括至少一个导频时域单元。 使用同一导频时域资源的不同用户终端发送的导 频信号在所述至少一个导频时域单元上正交。
参见图 17所示, 本发明实施例的一种信道质量指示信息的传输装置, 包 括:
获取单元 171, 用于产生信道质量指示信息;
第一发送单元 172, 用于在设定的频域资源上发送信道质量指示信息, 所 述信道质量指示信息在时频资源中的至少一个数据时域单元集合上, 采用时 域码分多址的方式发送, 其中, 所述时频资源在频域上包括至少一个频域单 元, 在时域上包括至少两个数据时域单元集合, 每个数据时域单元集合包括 至少两个数据时域单元。
所述第一发送单元 172,用于^ ^据信道质量指示信息生成一个以上的信道 质量指示符号, 将每个信道质量指示符号与设定的时域扩频码中对应的元素 相乘后在对应的数据时域单元上发送, 其中, 每个信道质量指示符号对应至 少一个数据时域单元集合, 所述时域扩频码中的元素与每个数据时域单元集 合中数据时域单元个数相同, 且时域 频码中的每个元素与对应的数据时域 单元集合中的一个数据时域单元对应。
不同的信道质量指示符号可以对应不同的数据时域单元集合, 所有数据 时域单元集合可以对应一个相同点的信道盾量指示符号。 使用同一时频资源 的不同用户终端的时域扩频码在所述数据时域单元集合上正交。
该装置进一步包括: 第二发送单元 173, 用于在设定的导频时域单元上发 送导频信号, 其中, 所述时域资源还包括一个导频时域单元集合, 所述导频 时域单元集合包括至少一个导频时域单元。 使用同一导频时域资源的不同用 户终端发送的导频信号在所述至少一个导频时域单元上正交。
参见图 18所示, 本发明实施例的一种信道盾量指示信息的接收装置, 包 括:
监测单元 181 , 用于检测时频资源;
第一接收单元 182,用于在检测到设定的频域资源上接收信道质量指示信 息, 并且, 在检测到的设定的时频资源中的至少一个数据时域单元集合上, 采用时域码分多址的方式接收所述信道质量指示信息, 其中, 所述时频资源 在频域上包括至少一个频域单元, 在时域上包括至少两个数据时域单元集合, 每个数据时域单元集合包括至少两个数据时域单元。
所述第一接收单元 182, 用于根据设定的时域扩频码,在对应的数据时域 单元上接收信号, 所述信号为每个信道盾量指示符号与对应的时域扩频码中 对应的元素相乘。
不同的信道质量指示符号可以对应不同的数据时域单元集合, 所有数据 时域单元集合可以对应一个相同点的信道质量指示符号。 使用同一时频资源 的不同用户终端的时域扩频码在所述数据时域单元集合上正交。
该装置进一步包括: 第二接收单元 183 , 用于在设定的导频时域单元上接 收导频信号, 其中, 所述时域资源还包括一个导频时域单元集合, 所述导频 时域单元集合包括至少一个导频时域单元。
本发明实施例中, 多个用户终端可以使用相同的时频资源发送各自的信 道质量指示信息, 并且, 每个用户终端的信道盾量指示信息在至少一个数据 时域单元集合上, 釆用时域码分多址的方式发送。 因此, 可以根据每个信道 质量指示信息的大小, 调整传输的比特数。
本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 系统、 或 计算机程序产品。 因此, 本发明可采用完全硬件实施例、 完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实施例的形式。 而且, 本发明可采用在一个或多个 其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介盾 (包括但不限于磁盘 存储器、 CD-ROM、 光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序产 品的流程图和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程图 和 /或方框图中的每一流程和 /或方框、 以及流程图和 /或方框图中的流程 和 /或方框的结合。 可提供这些计算机程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器, 使得通 过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流 程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的 装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设 备以特定方式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储器 中的指令产生包括指令装置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个流程或 多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的 处理, 从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图 一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步 骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例 , 但本领域内的技术人员一旦得知了 基本创造性概念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权 利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。 发明的精神和范围。 这样, 倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要 求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种多用户终端的信道质量指示信息的传输方法, 其特征在于, 该方 法包括:
至少两个用户终端使用相同的时频资源发送各自的信道质量指示信息, 所述时频资源在频域上包括至少一个频域单元, 在时域上包括至少两个数据 时域单元集合, 每个数据时域单元集合包括至少两个数据时域单元, 并且, 每个用户终端的信道盾量指示信息在至少一个数据时域单元集合上, 采用时 域码分多址的方式发送。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述每个用户终端在至少 一个数据时域单元集合上, 采用时域码分多址的方式发送信道质量指示信息, 包括:
所述每个用户终端根据信道质量指示信息生成至少一个信道盾量指示符 号, 每个信道质量指示符号对应至少一个数据时域单元集合; 且,
设置时域扩频码, 所述时域扩频码中的元素与每个数据时域单元集合中 数据时域单元个数相同, 且时域扩频码中的每个元素与对应的数据时域单元 集合中的一个数据时域单元对应;
将每个信道盾量指示符号与时域扩频码中对应的元素相乘后在对应的数 据时域单元上发送。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 不同的信道质量指示符号 对应不同的数据时域单元集合。
4、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所有数据时域单元集合对 应的信道盾量指示符号相同。
5、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 使用同一时频资源的不同 用户终端的时域扩频码在所述数据时域单元集合上正交。
6、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述时域资源还包括一个 导频时域单元集合, 所述导频时域单元集合包括至少一个导频时域单元, 则该方法进一步包括: 所述至少两个用户终端在至少一个导频时域单元 上发送导频信号。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 使用同一导频时域资源的 不同用户终端发送的导频信号在所述至少一个导频时域单元上正交。
8、 一种多用户终端的信道质量指示信息的传输系统, 其特征在于, 该系 统包括: 至少两个用户终端,
每个用户终端, 用于使用相同的时频资源上发送信道质量指示信息, 所 述时频资源在频域上包括至少一个频域单元, 在时域上包括至少两个数据时 域单元集合, 每个数据时域单元集合由至少两个数据时域单元组成, 并且, 所述信道质量指示信息在至少一个数据时域单元集合上, 采用时域码分多址 的方式发送。
9、 根据权利要求 8所述的系统, 其特征在于, 所述每个用户终端, 用于 根据信道质量指示信息生成一个以上的信道质量指示符号, 将每个信道盾量 指示符号与设定的时域扩频码中对应的元素相乘后在对应的数据时域单元上 发送, 其中,
每个信道质量指示符号对应至少一个数据时域单元集合, 所述时域扩频 码中的元素与每个数据时域单元集合中数据时域单元个数相同, 且时域扩频 码中的每个元素与对应的数据时域单元集合中的一个数据时域单元对应。
10、 根据权利要求 9所述的系统, 其特征在于, 不同的信道质量指示符 号对应不同的数据时域单元集合。
11、 根据权利要求 9所述的系统, 其特征在于, 所有数据时域单元集合 对应的信道盾量指示符号相同。
12、 根据权利要求 9所述的系统, 其特征在于, 使用同一时频资源的不 同用户终端的时域扩频码在所述数据时域单元集合上正交。
13、 根据权利要求 8所述的系统, 其特征在于, 所述每个用户终端, 用 于在至少一个导频时域单元上发送导频信号,
其中, 所述时域资源还包括一个导频时域单元集合, 所述导频时域单元 集合包括至少一个导频时域单元。
14、 根据权利要求 13所述的系统, 其特征在于, 使用同一导频时域资源 的不同用户终端发送的导频信号在所述至少一个导频时域单元上正交。
15、 一种信道质量指示信息的传输装置, 其特征在于, 该装置包括: 获取单元, 用于产生信道质量指示信息;
第一发送单元, 用于在设定的时频资源上发送信道质量指示信息, 所述 信道质量指示信息在时频资源中的至少一个数据时域单元集合上, 采用时域 码分多址的方式发送, 其中, 所述时频资源在频域上包括至少一个频域单元, 在时域上包括至少两个数据时域单元集合, 每个数据时域单元集合包括至少 两个数据时域单元。
16、 根据权利要求 15所述的装置, 其特征在于, 所述第一发送单元, 用 于根据信道质量指示信息生成至少一个信道盾量指示符号, 将每个信道盾量 指示符号与设定的时域扩频码中对应的元素相乘后在对应的数据时域单元上 发送, 其中,
每个信道盾量指示符号对应至少一个数据时域单元集合, 所述时域扩频 码中的元素与每个数据时域单元集合中数据时域单元个数相同, 且时域扩频 码中的每个元素与对应的数据时域单元集合中的一个数据时域单元对应。
17、 根据权利要求 16所述的装置, 其特征在于, 不同的信道质量指示符 号对应不同的数据时域单元集合。
18、 根据权利要求 16所述的装置, 其特征在于, 所有数据时域单元集合 对应的信道质量指示符号相同。
19、 根据权利要求 15所述的装置, 其特征在于, 该装置进一步包括: 第二发送单元, 用于在设定的导频时域单元上发送导频信号,
其中, 所述时域资源还包括一个导频时域单元集合, 所述导频时域单元 集合包括至少一个导频时域单元。
20、 一种信道质量指示信息的接收装置, 其特征在于, 该装置包括: 监测单元, 用于检测时频资源; 第一接收单元, 用于在检测到设定的频域资源上接收信道盾量指示信息, 并且, 在检测到的设定的时频资源中的至少一个数据时域单元集合上, 采用 时域码分多址的方式接收所述信道盾量指示信息, 其中, 所述时频资源在频 域上包括至少一个频域单元, 在时域上包括至少两个数据时域单元集合, 每 个数据时域单元集合包括至少两个数据时域单元。
21、 根据权利要求 20所述的装置, 其特征在于, 所述第一接收单元, 用 于根据设定的时域扩频码, 在对应的数据时域单元上接收信号, 所述信号为 每个信道质量指示符号与对应的时域扩频码中对应的元素相乘。
22、 根据权利要求 21所述的装置, 其特征在于, 不同的信道盾量指示符 号对应不同的数据时域单元集合。
23、 根据权利要求 21所述的装置, 其特征在于, 所有数据时域单元集合 对应的信道质量指示符号相同。
24、 根据权利要求 21所述的装置, 其特征在于, 该装置进一步包括: 第二接收单元, 用于在设定的导频时域单元上接收导频信号,
其中, 所述时域资源还包括一个导频时域单元集合, 所述导频时域单元 集合包括至少一个导频时域单元。
25、 一种信道质量指示信息的传输方法, 其特征在于, 该方法包括: 用户终端在设定的时频资源发送各自的信道质量指示信息, 并且, 所述 信道质量指示信息在至少一个数据时域单元集合上, 采用时域码分多址的方 式发送, 其中, 所述时频资源在频域上包括至少一个频域单元, 在时域上包 括至少两个数据时域单元集合, 每个数据时域单元集合包括至少两个数据时 域单元。
26、 根据权利要求 25所述的方法, 其特征在于, 所述用户终端在至少一 个数据时域单元集合上, 采用时域码分多址的方式发送信道质量指示信息, 包括:
所述用户终端根据信道质量指示信息生成至少一个信道质量指示符号, 每个信道质量指示符号对应至少一个数据时域单元集合; 且, 设置时域扩频码, 所述时域扩频码中的元素与每个数据时域单元集合中 数据时域单元个数相同, 且时域扩频码中的每个元素与对应的数据时域单元 集合中的一个数据时域单元对应;
将每个信道盾量指示符号与时域扩频码中对应的元素相乘后在对应的数 据时域单元上发送。
27、 根据权利要求 26所述的方法, 其特征在于, 不同的信道质量指示符 号对应不同的数据时域单元集合。
28、 根据权利要求 26所述的方法, 其特征在于, 所有数据时域单元集合 对应的信道质量指示符号相同。
29、 根据权利要求 25所述的方法, 其特征在于, 所述时域资源还包括一 个导频时域单元集合, 所述导频时域单元集合包括至少一个导频时域单元, 则该方法进一步包括: 所述用户终端在至少一个导频时域单元上发送导 频信号。
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