WO2014089836A1 - 信道质量指示反馈方法、装置和用户设备 - Google Patents

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WO2014089836A1
WO2014089836A1 PCT/CN2012/086690 CN2012086690W WO2014089836A1 WO 2014089836 A1 WO2014089836 A1 WO 2014089836A1 CN 2012086690 W CN2012086690 W CN 2012086690W WO 2014089836 A1 WO2014089836 A1 WO 2014089836A1
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quality indicator
indication
cqi
base station
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张鹏
王宗杰
马雪利
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华为技术有限公司
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    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals

Definitions

  • the present invention relates to the field of mobile communications, and in particular, to a channel quality indication feedback method, apparatus, and user equipment.
  • WCDMA Wideband Code Division Multi-Address
  • R5 version 5
  • HSDPA High Speed Downlink Packet Access
  • HSUPA High Speed Uplink Packet Access
  • the pilot occupies a larger portion.
  • the functions of the pilot include determining the range of cell coverage and channel estimation, etc., wherein the main effects of the channel estimation include demodulating the shared channel (i.e., phase reference), demodulating the control channel, demodulating the data channel, and measuring the channel quality.
  • the functions of the pilots are all performed by the dominant frequency continuously transmitted on the primary common pilot channel (P-CPICH), and the transmit power is determined by the network, which generally occupies the total transmit power of the base station. 10%.
  • the dual antenna mode it is performed by the pilot frequency transmitted on the P-CPICH and the pilot frequency transmitted on the Secondary Common Pilot Channel (S-CPICH), where the pilot frequency transmitted on the P-CPICH is performed.
  • the function of demodulating the data channel and measuring the channel quality is performed together with the tuner frequency transmitted on the S-CPICH, and the pilot frequency transmitted on the P-CPICH completes the function of determining the coverage of the cell, demodulating the shared channel, and demodulating the control channel.
  • Both the pilot frequency and the pilot frequency are continuously transmitted on the respective pilot channels, and the transmission power is determined by the network.
  • the dominant frequency on the P-CPICH accounts for 10% of the total transmission power of the base station, and the transmission power of the pilot frequency on the S-CPICH is relatively
  • the transmit power of the dominant frequency on the P-CPICH has a fixed deviation D (— Generally _ 3dB), the transmit power of the pilot and the pilot frequency accounts for 15% of the total transmit power of the base station.
  • D Generally _ 3dB
  • Both the pilot frequency on the P-CPICH and the pilot frequency on the S-CPICH are transmitted directly without beamforming.
  • the channel quality indicator (CQI) of the feedback is given based on the measurement of the pilot signal.
  • the UE still feeds back the CQI to the base station according to the measurement of the dominant frequency instead of the measurement based on the special pilot. That is, the prior art does not have a mechanism for feeding back CQI based on the special pilot introduced by the base station, and therefore cannot accurately and accurately reflect the quality of the current channel.
  • Embodiments of the present invention provide a channel quality indication feedback method, apparatus, and user equipment to improve the accuracy of channel quality reflection.
  • An embodiment of the present invention provides a channel quality indication feedback method, where the method includes: acquiring a first channel quality indicator C based on detection of a pilot transmitted by a base station (3 ⁇ 4;
  • Another embodiment of the present invention provides a channel quality indication feedback method, where the method includes: acquiring a precoding indication PCI and a first channel quality indicator C based on detection of a pilot transmitted by a base station (3 ⁇ 4;
  • the precoding indication PCI is sent to the base station in a manner that the base station can distinguish the precoding indication PCI, the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indication CQI 2 ), The first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicator CQI 2 ) .
  • Another embodiment of the present invention provides a channel quality indication feedback device, where the apparatus includes: a first acquiring module, configured to acquire a first channel quality indicator C based on detection of a pilot transmitted by a base station (3 ⁇ 4; a second acquiring module And for obtaining a second channel quality indicator based on the detection result of the demodulation pilot
  • a channel quality indicator sending module configured to send the first channel quality indicator to the base station in a manner that the base station can distinguish the first channel quality indicator CQI, and/or the second channel quality indicator CQI 2 C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicates CQI 2 .
  • Another embodiment of the present invention provides a channel quality indication feedback apparatus, where the apparatus includes: a first indication acquisition module, configured to acquire a precoding indication PCI and a first channel quality indicator C based on detection of a pilot transmitted by a base station ( 3 ⁇ 4 ;
  • a second indication acquiring module configured to acquire a second channel quality indicator CQI 2 based on a detection result of the demodulation pilot
  • an indication sending module configured to send, by the base station, the precoding indication PCI, the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicator CQI 2 ) to the base station
  • the coding indicates PCI, the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicator CQI 2 ) .
  • Another embodiment of the present invention provides a computer storage medium, where the computer storage medium can store a program, and the program includes the steps described in the channel quality indication feedback method provided by the foregoing embodiment.
  • Another embodiment of the present invention provides a user equipment, where the user equipment includes: an input device, an output device, a memory, and a processor;
  • the processor performs the following steps:
  • the base station may distinguish the first channel quality Instructing the CQI ⁇ W or the second channel quality indication CQI ⁇ mode to transmit the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicator CQI 2) to the base station.
  • Another embodiment of the present invention provides a user equipment, where the user equipment includes: an input device, an output device, a memory, and a processor;
  • the processor performs the following steps:
  • the base station may distinguish the precoding indication PCI, the first channel quality indication. And transmitting the precoding indication PCI and/or the first channel quality indicator to the base station in a manner that the second channel quality indicates CQI 2 C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicates CQI 2 ) .
  • the UE may use the first channel quality indicator C obtained based on the detection of the pilot transmitted by the base station, and/or the second channel quality indicator obtained based on the detection result of the demodulation pilot. (3) is transmitted to the base station in a distinguishable manner by the base station, and the base station distinguishes the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator CQI 2 according to the transmission mode of the channel quality indication. Therefore, the embodiment of the present invention
  • the provided method objectively reflects the current channel quality condition, and allows the base station to acquire accurate channel quality information, thereby objectively scheduling data based on channel quality information, and improving channel data transmission efficiency.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a channel quality indication feedback method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a channel quality indication feedback method according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a channel provided by an embodiment of the present invention
  • Schematic diagram of the quality indication feedback device
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a channel quality indication feedback apparatus according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a channel quality indication feedback apparatus according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 5b is a channel according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a channel quality indication feedback apparatus according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a channel quality indication feedback apparatus according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a channel quality indication feedback apparatus according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a channel quality indication feedback apparatus according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a channel quality indication feedback apparatus according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a channel quality indication feedback apparatus according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a channel quality indication feedback apparatus according to another embodiment of the present invention
  • Schematic diagram of the channel quality indication feedback device
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a channel quality indication feedback method according to an embodiment of the present invention, where an execution entity may be a user equipment (User Equipment, UE).
  • UE User Equipment
  • the following is an example of a WCDMA system in a single antenna mode.
  • the method illustrated in FIG. 1 mainly includes steps S101, S102, and S103:
  • the base station When the base station does not send data to the UE, the base station transmits a pilot to the UE through the P-CPICH, for example, a dominant frequency.
  • the UE obtains a Channel Quality Indicator (CQI) by measuring the pilot transmitted on the P-CPICH.
  • CQI is a value, and when it is represented by N bits, the value ranges from 0 to 2 N _ 1; each CQI represents the maximum block size that the base station can allocate for the UE reporting the CQI.
  • the channel quality indicator obtained by the UE by detecting the pilot transmitted by the base station is referred to as a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4.
  • the first channel quality indicator C is obtained based on the detection of the pilot transmitted by the base station (3 ⁇ 4 may be based on the detection of the pilot frequency transmitted by the base station to obtain the first channel quality indicator C ( 3 ⁇ 4.
  • the prior art base station allocates the transmit power of the pilot in accordance with the requirements for accomplishing this function. Since the other functions of the pilot, for example, measuring channel quality and the like, are not required to be performed with a large power, there is a waste of power in the prior art method of allocating the pilot transmission power.
  • the base station side can introduce special pilots different from the pilot frequency and the pilot frequency, such as DeModulation Pilot (DM-Pilot).
  • DM-Pilot DeModulation Pilot
  • the DM-Pilot may be dedicated to demodulating the data channel when estimating the channel.
  • the DM-Pilot sends the data to the UE together with the data when there is data transmission, and And the directionality of the data and DM-Pilot.
  • the base station determines the direction and location of the UE relative to the base station by using the uplink signal of the UE, and then adjusts the transmission direction of the DM-Pilot to be aligned with the area where the UE is located. Since the energy of the DM-Pilot and the data with the same orientation is concentrated in the area where the UE is located, it has a strong signal quality, and the transmission power when transmitting data is high, and a large data block can be transmitted.
  • the UE obtains a channel quality indication according to the detection result by detecting the DM-Pilot.
  • the channel quality indicator acquired by the UE based on the detection result of the DM-Pilot is referred to as a second channel quality indicator CQI 2 .
  • the detection result of the detection of the DM-Pilot includes that the DM-Pilot is not detected.
  • the first channel quality indicator can be distinguished by the base station. And transmitting the first channel quality indicator C ( 3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicator CQl2 to the base station in a manner that the second channel quality indicates CQI 2 .
  • the UE After the UE obtains the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator CQI 2 , it will report it to the base station. It should be noted that, in addition to the reference uplink signal, the first channel quality indicator C is received (3 ⁇ 4).
  • the base station may also refer to the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 to configure the DM-Pilot sent to the UE; after receiving the second channel quality indicator CQI 2 , the base station may still determine the UE relative to the base station by using the uplink signal of the UE.
  • the direction and position, and with reference to the second channel quality indicator CQI 2 configure the DM-Pilot again, for example, adjusting the direction of the DM-Pilot and the width of the beam.
  • the base station needs to distinguish the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and The second channel quality indicator CQI 2.
  • the first channel quality indicator C is sent to the base station in a manner that the base station can distinguish the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicator CQI 2 ) 3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicator CQI 2 may be any one of the following modes 1 through 5:
  • Manner 1 Joint feedback, that is, a first channel quality indicator in bits (3 ⁇ 4 and a second channel quality indicator CQI 2 in bits) are set in the bit information, and the bit information is passed through a high-speed dedicated physical control channel (High The Speed Dedicated Physical Control Channel (HS-DPCCH) subframe is sent to the base station, where ⁇ , ⁇ , and ⁇ are both natural numbers, which can be equal to And the sum, that is, ⁇ + ⁇ ; when it is necessary to introduce a reserved bit, it may also be greater than the sum; if a compression scheme is introduced during encoding, it may also be smaller than the sum, the embodiment of the present invention, N, and III
  • the relationship between the people is not limited.
  • the base station may parse the first channel quality indicator represented by the bit according to the communication protocol with the UE or the negotiation with the UE by signaling (the second channel quality indicator indicated by the bit and the bit) CQI 2.
  • the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator CQI 2 indicated by bits are respectively set in the front and rear bits of the bit information, and the base station receives the bit.
  • the first bit quality information indicating the first bit quality indication in the bit information can be parsed (3 ⁇ 4, the last bit information indicates the first The second channel quality indicator CQI 2 ; for example, the first channel quality indicator C (bits indicated by bits) and the second channel quality indicator CQI 2 indicated by bits are respectively set to any bits of the bit information and the remaining bits,
  • the base station can parse the bit channel information indicating that the first channel quality indicator C is represented by the bit information according to the communication protocol with the UE or the negotiation with the UE through signaling.
  • the remaining bit information indicates the second channel quality indicator CQI 2 .
  • N 2 , M 2 , / ⁇ , and ⁇ are both Natural number.
  • the second channel quality indicator CQI ⁇ M is used.
  • the M 2 bit information used to indicate the second channel quality indicator CQI 2 may be 00000 (binary) or 11111 (binary), ie 0 (decimal), agreed with the base station. Or 32 (decimal).
  • the bit information is used to indicate that the second channel quality indicator CQI ⁇ is 4 bits (ie, 4), and the detection result of the UE detecting the demodulation pilot is
  • the M 2 bit information used to indicate the second channel quality indicator CQI 2 may be a base station The agreed 0000 (binary) or 1111 (binary), ie 0 (decimal) or 16 (decimal).
  • the class indication is 1 bit
  • the 1-bit class indication when the 1-bit class indication is 0, indicating that the channel quality indication indicated by the several bits is the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4)
  • the channel quality indication indicating that the several bits are indicated is the second channel quality indicator CQl2 ; or, when the 1-bit class indication is 0, indicating the channel quality indication of the several bits Is a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4)
  • the 1-bit class indication when the 1-bit class indication is 1, the channel quality indication indicating the number of bits is the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator CQI 2 ) .
  • the above category indication is a 1-bit representation, it may be encoded with the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 or the second channel quality indicator CQI 2 ). For example, if 5 bits are used to indicate the channel quality indication, then 5 bits and The 1-bit class indicates the channel quality indication portion constituting 6 bits in the HS-DPCCH, where 5 bits represent the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 or the second channel quality indicator CQI 2 .
  • the above class indication can also be carried in the HS -DPCCH and non-HS-DPCCH simultaneous transmission channels, such as the 1-bit Feedback Information (FBI) part of the Dedicated Physical Control Channel (DPCCH) or the enhanced proprietary physical layer control channel (Enhanced) 1-bit happy bit part on Dedicated Physical Control Channel, E-DPCCH ).
  • FBI Feedback Information
  • DPCCH Dedicated Physical Control Channel
  • E-DPCCH enhanced proprietary physical layer control channel
  • the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator CQI 2 can be sent to the base station in the manner of the above-mentioned mode, that is, the joint feedback, and the base station can further distinguish the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator CQI 2) , and the specific scheme is not described herein.
  • Manner 4 Timing feedback, that is, sending a first channel quality indicator C to the base station through the HS-DPCCH subframe when no demodulation pilot is detected (3 ⁇ 4, after detecting the demodulation pilot, according to the agreement with the base station, In the period in which the channel quality indication is transmitted, the time period 7; to the time 7; 'the time period transmits the second channel quality indicator CQI 2 or transmits the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator CQI 2 in the transmission channel quality) The first channel quality indicator C is transmitted in the indicated period except time 7; to time 7; '.
  • the base station can know that the channel quality indicator is the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4.
  • the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator CQI 2 may be in the foregoing manner)
  • the method is jointly sent to the base station, and the base station can further distinguish the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator CQI 2) .
  • the specific solution is not described in detail.
  • the foregoing joint feedback embodiment can be referred to.
  • Manner 5 code division feedback, that is, the first channel quality indicator CQ1 f is frequency-to-first orthogonal variable spreading factor (OVSF) code and the second channel quality indicator CQI 2 is spread to the first
  • the 20 VSF code is transmitted to the base station through the HS-DPCCH subframe. Since the two OVSF codes are completely orthogonal, there is no interference when the two OVSF codes are transmitted simultaneously.
  • the base station receives the above two spreading codes, the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator CQI 2) can be obtained by despreading.
  • the pilot transmitted by the base station in step S101 includes a Beamforming Pilot (BF-Pilot) and a pilot frequency transmitted on the primary common pilot channel.
  • the beamforming pilot is a special pilot that the base station uses low power transmission, and the beam width is narrower than the pilot frequency of the dominant frequency transmitted on the primary common pilot channel.
  • the beam direction of the beamforming pilot may be time varying.
  • the base station When the base station does not send data to the UE, the base station sends a P-CPICH and a BF-Pilot to the UE. After receiving the P-CPICH and the BF-Pilot, the UE reports to the base station, based on the detection of the pilot frequency transmitted on the P-CPICH, the channel quality indicator, that is, the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, and based on the detection of the BF-Pilot). Obtaining the channel quality indicator, that is, the third channel quality indicator CQI 3. After receiving the first channel quality indicator CQI and the third channel quality indicator CQI 3 , the base station may refer to the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or the third). Channel quality indication (3 ⁇ 4 is the size of the transmitted data block.
  • the third channel quality indicator When the BF-Pilot beam direction covers a certain UE, the third channel quality indicator. (The value of 3 ⁇ 4 will be relatively large, and the base station can be based on BF-Pilot at this time.
  • the beam azimuth and the third channel quality indicate that the CQI 3 sends the DM-Pilot and the data to the UE.
  • the DM-Pilot and the data have the same azimuth.
  • the UE After detecting the DM-Pilot, the UE reports the base station to the DM-Pilot.
  • the detected channel quality indicator is the second channel quality indicator CQI 2.
  • the base station may refer to the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator. (3 ⁇ 4 and/or
  • the third channel quality indicator CQI 3 is UE scheduling data.
  • the method illustrated in FIG. 1 further includes: acquiring a third channel quality indicator CQI 3 based on detecting the beamforming pilot; and distinguishing the third channel quality by the base station Instructing the CQI mode to send a third channel quality indicator CQI 3 to the base station.
  • the first channel quality indicator is sent to the base station by the base station to distinguish the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator (3 ⁇ 4 and/or the third channel quality indicator CQI 3) .
  • C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2 and/or the third channel quality indicator CQI 3 may be any one of the following six to ten:
  • Manner 6 joint feedback, that is, a first channel quality indicator C in bits (3 ⁇ 4, a second channel quality indicator CQI 2 represented by 1 bit, and a third channel quality indicator CQI 3 represented by ⁇ ⁇ bits are set to W
  • the W 2 bit information is transmitted to the base station through one HS-DPCCH subframe or two consecutive HS-DPCCH subframes, where W 2 , ⁇ , . . and ⁇ are both natural numbers, W 2 can Equal to , the sum of ⁇ and ⁇ , that is, W ⁇ + + Z
  • W 2 can also be greater than the sum of ! and ⁇ ; if a compression scheme is introduced during encoding, W 2 can also be smaller than !
  • the sum of ⁇ , the relationship between W 2 , ⁇ , . . . and ⁇ is not limited in the embodiment of the present invention.
  • the base station may parse the first channel quality indicator C represented by the bit according to the communication protocol with the UE or the negotiation with the UE through signaling (3 ⁇ 4, the second channel indicated by the bit) Quality indication
  • the third channel quality indicator indicated by Z b is C QI 3 .
  • a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, a second channel quality indicator CQI 2 represented by 1 bit, and a third channel quality indicator CQI 3 represented by Z ⁇ bits) are respectively set to W 2 bits.
  • the first bit and the middle bit of the information after receiving the 2- bit information, the base station can parse the W 2 bit information according to the communication protocol with the UE or the negotiation with the UE through signaling.
  • Manner 7 Time-division feedback, that is, after the first channel quality indicator C is represented by X 2 bits, (F 2 bits represent the second channel quality indicator CQI 2 and the Z 2 bits represent the third channel quality indicator CQI 3 )
  • the sub-frame transmits the X 2 bit information, ⁇ 2 bit information, and Z 2 bit information to the base station.
  • ⁇ ⁇ , ⁇ 2 , ⁇ 2 , and ⁇ 2 are all natural numbers.
  • the indicating is used to indicate the second channel quality indicator (3 ⁇ 4 ⁇ 2- bit information or 1- bit information used to indicate the second channel quality indicator CQI 2 in the W 2 bit information is a value agreed with the base station.
  • the F 2 bit information used to indicate the second channel quality indicator CQI 2 may be For the base station, 00000 (binary) or 11111 (binary), that is, 0 (decimal) or 32 (decimal).
  • the W 2 bit information is used to indicate the second channel quality indicator CQI 2 If the detection result of the demodulation pilot detected by the UE is that the demodulation pilot is not detected, the bit information used to indicate the second channel quality indicator CQI 2 may be Base station agreed by 0000 (binary) or 1111 (binary), i.e. 0 (decimal) or 16 (decimal).
  • Manner 8 The hybrid feedback, that is, the channel quality indicator and the class indication indicated by the X bit are sent to the base station by using the HS-DPCCH subframe, where the value indicated by the class is used to indicate that the channel quality indicator indicated by the X bit is
  • the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the third channel quality indicator CQI 3 is also the second channel quality indicator CQI 2 or the second channel quality indicator.
  • (3 ⁇ 4 is also the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, second)
  • the channel quality indicator CQI 2 and the third channel quality indicator CQI 3 are either the first channel quality indicator. (3 ⁇ 4 and the third channel quality indicator.
  • (3 ⁇ 4 is also the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator. (3 ⁇ 4 and the third channel quality indicator CQI 3 .
  • X is a natural number.
  • the category indication is 1 bit
  • the channel quality indication indicating the X-bit representation is the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the third).
  • the channel quality indicator CQI 3 when the 1-bit class indicator is 1, indicating that the channel quality indicator indicated by the X bit is the second channel quality indicator CQI 2 ; or, when the 1-bit class indicator is 0, indicating The channel quality indicator indicated by the X bit is a second channel quality indicator CQI 2 , and when the 1-bit class indicator is 1, the channel quality indicator indicating the X bit representation is a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, The two channel quality indicator CQI 2 and the third channel quality indicator CQI 3 ; or, when the 1-bit class indicator is 0, indicating that the channel quality indicator indicated by the X bit is the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the third channel quality indicator CQI 3, when the bit 1 means a category It is 1, indicating the channel quality indication bits X represents the first channel quality indication C (3 ⁇ 4, a second channel quality indicator CQI 2, and a third channel quality indicator CQI 3.
  • a channel that is simultaneously transmitted between the HS-DPCCH and the non-HS-DPCCH such as a 1-bit FBI part on the DPCCH or a 1-bit happy bit on the E-DPCCH (Happy Bit) may be carried. section.
  • the value indicated by the category indicates that the channel quality indicated by the X bit indicates more than one channel quality indication
  • the value of the category indication indicates the channel represented by the X bit.
  • the quality indicator is a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, a second channel quality indicator CQI 2 and a third channel quality indicator CQI 3 , a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, a second channel quality indicator.
  • the base station can further distinguish the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2, and the third channel quality indicator CQI 3) , and the specific solution does not For details, reference may be made to the embodiments of the aforementioned joint feedback.
  • Manner 9 timing feedback, that is, transmitting a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and a second channel quality indicator CQI 2 to the base station through the HS-DPCCH subframe when no demodulation pilot is detected, detecting demodulation After the pilot, according to the agreement with the base station, send the second channel quality indicator CQI 2 or send the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, second) in the period from time ⁇ 2 to time ⁇ 2 in the period of transmitting the channel quality indication.
  • Channel quality indication CQI 2 and third channel quality indicator CQI 3 time division in the period in which the channel quality indicator is transmitted Gamma] 2 to the moment in time period ⁇ than 2 transmits a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and a third channel quality indicator CQI 3.
  • the channel quality indicator is a second channel quality indicator. (3 ⁇ 4 or the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2 and the third channel quality indicator CQI 3 ; if at time ⁇ 2 to the time ⁇ When the channel quality indicator is received in a period other than 2 , the base station can know that the channel quality indicator is the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the third channel quality indicator CQI 3 ) .
  • the first channel quality indicator C ( 3 ⁇ 4 , the second channel) is transmitted in the period from time ⁇ 2 to time ⁇ 2
  • the quality indication CQI 2 and the third channel quality indicator CQI 3 may also be sent to the base station in the manner of the foregoing manner, that is, the joint feedback, and the base station can further distinguish the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2 and the third).
  • the channel quality indicator CQI 3 is not described in detail. For the foregoing joint feedback embodiment, reference may be made.
  • Mode 10 code division feedback, that is, spreading the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the third channel quality indicator CQI 3 to the first OVSF code and spreading the second channel quality indicator CQI 2 to the second OVSF
  • the code is transmitted to the base station through the HS-DPCCH subframe. Since the two OVSF codes are completely orthogonal, the two OVSF codes are transmitted simultaneously without interference. When the base station receives the above two spreading codes, it despreads. The first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator CQI 2 are obtained) .
  • the first channel quality indicator obtained by the UE based on the detection of the pilot transmitted by the base station may be used.
  • (2) and/or the second channel quality indicator CQI 2 obtained based on the detection result of the demodulation pilot is transmitted to the base station in a manner distinguishable by the base station, and the base station indicates the first channel quality indicator C according to the transmission mode of the channel quality indication.
  • the method and the second channel quality indicator CQI 2 are separated. Therefore, the method provided by the embodiment of the present invention objectively reflects the current channel quality condition, and allows the base station to obtain accurate channel quality information, thereby objectively scheduling based on the channel quality information. Data, improve the data transmission efficiency of the channel.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a channel quality indication feedback method according to another embodiment of the present invention.
  • the execution body may be a mobile station and a user equipment (UE).
  • UE in a mobile communication system.
  • the following is an example of a WCDMA system in a multi-antenna mode (for example, dual-antenna mode), and the method illustrated in FIG. 2 is mainly included, which mainly includes step S201, step S202, and step S203:
  • the pilot transmitted by the base station includes the pilot frequency transmitted on the primary common pilot channel and the pilot frequency transmitted on the secondary common pilot channel, and the UE detects the pilot transmitted by the base station.
  • Obtaining a precoding indication PCI and a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 includes: obtaining a pre-coding indicator (PCI) based on detection of a pilot frequency and a pilot frequency transmitted by the base station, and a pilot frequency and tutoring sent to the base station The frequency detection acquires the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4.
  • PCI pre-coding indicator
  • the value ranges from 0 to 2 L - 1 , and each
  • the value of PCI represents a combination of a set of precoding weight values, such as a specific value of the precoding weighting value w 1 and the precoding weighting value w2.
  • the base station uses PCI to determine the precoding of the data transmitted to the UE so that the transmitted data can have better reception quality at the UE and use PCI to determine the size of the data packet sent to the UE.
  • the UE can only receive the pilot frequency transmitted on the P-CPICH and the pilot frequency sent on the S-CPICH.
  • the UE obtains a Pre-Coding Indicator (PCI) for detecting the pilot frequency and the pilot frequency sent by the base station, and detects the pilot frequency and the pilot frequency sent by the base station to obtain a new channel quality indicator, that is, the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4) .
  • PCI Pre-Coding Indicator
  • the base station side can introduce a different pilot frequency and tutoring.
  • Special pilots of frequency such as DeModulation Pilot (DM-Pilot) o Since it is a dual antenna mode, the base station can transmit two DM-Pilots, DM-Pilotl and DM-Pilot2, through two antennas.
  • DM-Pilot1 and DM-Pilot2 can be specifically used to demodulate the data channel when estimating the channel.
  • DM-Pilotl and DM-Pilot2 can be beamformed by precoding, so that they have a certain orientation, only transmit with data when there is data transmission, and the precoding and DM-Pilot of data are used.
  • the base station sends data to the UE, and the data is accompanied by DM-Pilot1 and DM-Pilot2, the UE will report the channel quality indication based on DM-Pilot1 and DM-Pilot2 to the base station, that is, the second channel quality indicator CQI 2 .
  • the base station may refer to the first channel quality indicator CQI, and/or the second channel quality indicator CQI 2 to configure the size of the data block sent to the UE, and refer to the PCI to configure the DM-Pilot1 for the UE. DM-Pilot2.
  • the base station may distinguish the precoding indication PCI and/or the first channel quality indicator. Transmitting, by the second channel quality indicating CQI 2 , the precoding indication PCI and/or the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicator) to the base station (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicating CQI 2 ) CQI 2 .
  • the base station may distinguish the precoding indication PCI and the first channel quality indicator. (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicating CQI 2 manner to send the precoding indication PCI and/or the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicator CQI 2 ) to the base station, which may be the following ten Any one of the ways to fifteen:
  • Mode 11 joint feedback, that is, a first channel quality indicator C represented by 3 bits ( 3 ⁇ 4, a second channel quality indicator CQI 2 represented by F 3 bits and a precoding indication indicated by Z 3 bits are set to PCI)
  • the 1 ⁇ 4 bit information is transmitted to the base station through a high-speed dedicated physical control channel HS-DPCCH subframe, where 1 ⁇ 4, X 3 .
  • the first channel quality indicator C of the X 3 bit representation therein may be parsed (the second channel quality indicated by the Y 3 bit indicates the CQI 2 and the Z 3 bit indicates the precoding indication PCI. For example, it will be represented by 3 bits.
  • a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, to; F 3 bits represent the second channel Quality Indicator CQI 2 and precoding indication bit PCI to Z 3 are respectively represented by X 3 disposed in front 1 ⁇ 4 bit information bits, intermediate bits and the F 3 Z 3 bits, the base station after receiving the bit information, in accordance with the UE
  • the communication protocol or the negotiation with the UE can resolve the first X 3 bit information in the 1 ⁇ 4 bit information indicating the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the intermediate bit information indicates the second channel quality indicator) CQI 2 and the bit information is represented by pre-coding indicates the PCI;
  • X will be the first channel quality indication bits represent 3 C (3 ⁇ 4, a second channel quality indication in bits and CQI 2 Z 3 ratio
  • the precoding indicated by the special indication indicates that the PCI is respectively set to any X 3 bit, any bit and the remaining bits of the 1 ⁇ 4 bit information, and after receiving the bit information, the base station according to the communication protocol with the UE or by signaling
  • the negotiation of the UE
  • the following method 1 can be used to determine whether there is a second channel quality indicator CQI 2 and whether there is a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and a second channel quality indicator CQI 2 size:
  • the CQI is the final value
  • the CQI S is the second channel quality indicator CQI ⁇ the first channel quality indicator C (the value of 3 ⁇ 4.
  • the UE only needs to report the final value of a CQI to the base station, and the base station can learn the first value.
  • the base station learns that there is no second channel quality indicator CQI 2 at this time due to CQI ⁇ 31.
  • Mode 12 Time-division feedback, that is, the first channel quality indicator C is represented by X 4 bits (3 ⁇ 4, to ;! Specifically, after the second channel quality indicator CQI 2 and the Z 4 bit indicating the precoding indication PCI, the X 4 bit information and the bit information are transmitted to the base station through the previous subframe in the / 1 HS-DPCCH subframe. Transmitting the X 4 bit information, the bit information, and the Z 4 bit information to the base station by the / 1 1 «-0? ((after / i - subframes in 11 subframes) or by the / 1 1 «-0? ((After the J x - subframes in the 11 subframes, the X 4 bit information and the bit information are transmitted to the base station.
  • ⁇ 4 , ⁇ 4 . ⁇ 4 , ⁇ And are both natural numbers.
  • the indicating is used to indicate the second channel quality indicator CQI.
  • the M 2 bit information used to indicate the second channel quality indicator CQI 2 may be 00000 (binary) or 11111 (binary), ie 0 (decimal) or 32 (decimal), as agreed with the base station.
  • the demodulation pilot is detected, it is used to indicate the second channel quality indication (the bit information of 3 ⁇ 4 may be 0000 (binary) or 1111 (binary), ie 0 (decimal) or 16 (decimal), which is agreed with the base station.
  • Mode 13 Independent feedback, that is, sending, by using an HS-DPCCH subframe, a channel quality indicator of the M-bit representation and a precoding indication of the N-bit representation and a class indication, the value indicated by the category is used to indicate the M
  • the channel quality indication indicated by the bit is the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 or the second channel quality indicator CQI 2 or the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 or the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator CQI 2)
  • both M and N are natural numbers.
  • the category indication is 1 bit
  • the channel quality indication indicating the M-bit representation is the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4)
  • the 1-bit class indication is 1, indicating that the channel quality indicator indicated by the M-bit is the second channel quality indicator CQI 2 ; or, when the 1-bit class indication is 0, indicating the several-bit representation
  • the channel quality indicator is a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, when the 1-bit class indicator is 1, indicating the M-bit table
  • the indicated channel quality indication is a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and a second channel quality indicator CQI 2 ) .
  • the above category indication is a 1-bit representation, it may be encoded with the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 or the second channel quality indicator CQI 2 ). For example, if 5 bits are used to indicate the channel quality indication, then 5 bits and The 1-bit class indicates the channel quality indication portion constituting 6 bits in the HS-DPCCH, where 5 bits represent the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 or the second channel quality indicator CQI 2 .
  • the above class indication can also be carried in the HS - A channel in which the DPCCH is transmitted simultaneously with the non-HS-DPCCH, such as a 1-bit FBI portion on the DPCCH or a 1-bit Happy Bit portion on the E-DPCCH.
  • the channel quality indicator is a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, a second channel quality indicator (3 ⁇ 4 and a third channel quality indicator CQI 3 , a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, a second channel quality indicator CQI 2 and a third channel quality)
  • the base station can further distinguish the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2, and the third channel quality indicator CQI 3 , the specific solution is not
  • Mode 14 timing feedback, that is, sending a first channel quality indicator C to the base station through the HS-DPCCH subframe when no demodulation pilot is detected (3 ⁇ 4, after detecting the demodulation pilot, according to The protocol of the base station is to send the second channel quality indicator CQI 2 at the time ⁇ 3 to the time ⁇ 3 ' during the period of the transmission indication, or to send the second channel quality indicator CQI 2 and the precoding indication PCI, or send the first channel quality indicator.
  • C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2 and the precoding indication PCI, transmitting the first channel quality indicator C ( 3 ⁇ 4 and precoding indicating PCI) in the period of the transmission indication except the time ⁇ 3 to the time ⁇ 3 '.
  • the base station can know that the indication is the second channel quality indicator CQI 2 , or the second channel quality indicator CQI 2 and the precoding indicator PCI, or A channel quality indicator C (3 ⁇ 4, second channel quality indicator CQI 2 and precoding indicates PCI; if an indication is received in a period other than time 7 to time 7; ', the base station can know that the indication is the first channel Quality indication (3 ⁇ 4 and precoding indicates PCI)
  • the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2, and the precoding indication PCI may also be sent to the base station in the manner of the above-mentioned mode eleven, that is, the joint feedback, the base station can further distinguish the first channel quality indicator C. (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2 and the precoding indicate PCI, the specific scheme is not described in detail, and reference may be made to the foregoing joint feedback embodiment.
  • Mode 15 code division feedback, that is, the first channel quality indicator CQI ⁇ P the precoding indication PCI is spread to a first orthogonal variable spreading factor code and the second channel quality indicator CQI 2 spread to
  • the OVSF codes are completely orthogonal, so that simultaneous transmission of two OVSF codes does not cause interference.
  • the base station receives the above two spreading codes, the first channel quality indicator (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator CQI 2) can be obtained by despreading.
  • the pilot transmitted by the base station in step S201 may include a Beamforming Pilot (BF-Pilot), a pilot frequency and a secondary common pilot transmitted on the primary common pilot channel.
  • the beamforming pilot is a special pilot that the base station uses for low power transmission, and its beamwidth is narrower than the beamwidth of the dominant frequency transmitted on the primary common pilot channel.
  • the beam direction of the beamforming pilot may be time varying.
  • the method illustrated in FIG. 2 further includes: forming the beamforming based on The detection of the pilot acquires a third channel quality indicator CQI 3 ; the third channel quality indicator CQI 3 is transmitted to the base station in a manner that the base station can distinguish the third channel quality indicator CQI 3 .
  • the base station may distinguish the precoding indication PCI, the first channel quality indicator (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicator CQI 2) , and send the precoding indication PCI and/or the first channel to the base station.
  • the quality indication (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicator CQI 2 may be any of the following sixteen to twenty:
  • Mode 16 Joint feedback, that is, a first channel quality indicator C in 5 bits, a second channel quality indicator CQI 2 in bits, and a third channel quality indicator in Z 5 bits (3 ⁇ 4 and The precoding indication indicated by the A bit is set in the V 2 bit information, and the ⁇ 2 bit information is transmitted to the base station through an HS-DPCCH subframe, where V 2 , X 5 , Y 5 , and ⁇ are both For natural numbers, V 2 can be equal to the sum of X 5 and Y 5 .
  • V 2 can also be larger than X 5 , F 5 , ⁇ And the sum of ⁇ ; if a compression scheme is introduced during encoding, V 2 may also be smaller than the sum of X 5 , Y 5 . ⁇ and / ⁇ , therefore, the embodiment of the present invention is for V 2 , X 5 . Y 5 . ⁇ and / ⁇
  • the relationship between the five is not limited.
  • the base station may parse the first channel quality indicator C represented by the 5 bits according to the communication protocol with the UE or the negotiation with the UE by signaling (3 ⁇ 4, ; 5 bits representation)
  • the second channel quality indicator CQI 2 , Z 5 bit indicates the third channel quality indication CQI 3 and the A bit indicates the precoding indication PCI.
  • the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, indicated by ⁇ 5 bits) a second channel quality 5 bit representation indicative of CQI 2, third channel quality to Z 5 bit representation indicating CQI 3 and the pre-coded in bits indicating PCI sequentially disposed at the front ⁇ bit V 2 bits of information, intermediate 5,
  • the base station can parse the first X 5 bits in the V 2 bit information according to the communication protocol with the UE or through negotiation with the UE through signaling.
  • the information indicates the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2 indicated by the intermediate bit information, the intermediate Z 5 bit information indicates the third channel quality indicator CQI 3 and the latter bit information indicates the precoding Indicating PCI; again, Will be the first channel quality indication bits represent 5 C (3 ⁇ 4, to; ⁇ 5 a second channel quality indication bits represent CQI 2, in a third channel quality indication represent Z 5 bits and CQI 3 to L, the bit representation
  • the precoding indicates that the PCI is respectively set to any X 5 bit, any bit, any Z 5 bit and the remaining !! bits of the V 2 bit information, and the base station receives the communication between the UE and the UE after receiving the ⁇ 2 bit information.
  • the protocol or the negotiation with the UE may be used to resolve any X 5 bit information in the V 2 bit information indicating the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the bit information indicating the second channel quality indicator CQI 2 , Z
  • the 5- bit information indicates that the third channel quality indicator CQI 3 and the remaining A-bit information indicate the precoding indication PCI.
  • Mode 17 Time-division feedback, that is, the first channel quality indicator C is represented by X 6 bits (3 ⁇ 4, with the !! bit indicating the second channel quality indicator CQI 2 , and the Z 6 bit indicating the third channel quality indicator (3 ⁇ 4 and The L 2 bit indicates that after the precoding indicates the PCI, the ⁇ 6 bit information, the ⁇ 6 bit information, and the L 2 bit information are transmitted to the base station through the previous subframe in the / 2 HS-DPCCH subframes, by the / 2 1 «-0?
  • X 6 , Y 6 . ⁇ and ! ⁇ are all natural numbers.
  • Mode 18 Hybrid feedback, that is, transmitting, by the HS-DPCCH subframe, a channel quality indication represented by R bits, a precoding indication indicated by S bits, and a class indication to the base station, where the value indicated by the category is used to indicate R
  • the channel quality indication indicated by the bit and/or the precoding indication of the S bit representation is a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, a third channel quality indicator CQI 3 and a precoding indication PCI, or a second channel quality indicator CQI 2 , or Is the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator (3 ⁇ 4 and the third channel quality indicator CQI 3 , or the second channel quality indicator CQI 2 and the precoding indication PCI, or the first channel quality indicator C ( 3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2 , the third channel quality indicator CQI 3, and the precoding indicate PCI.
  • both R and S are natural numbers.
  • the category indication indicates that the channel quality indicator indicated by the R bit and/or the precoding indication indicated by the S bit indicates more than one indication, for example, the category indication
  • the first channel quality indicator C ( 3 ⁇ 4, the third channel quality indicator CQI 3 and the precoding indication PCI can be sent to the base station in the above manner, that is, the joint feedback manner, the base station can further distinguish the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the third channel quality indicator CQI 3 and The precoding indicates PCI.
  • the specific solution is not described in detail. For example, the foregoing joint feedback embodiment can be referred to.
  • Timing feedback that is, transmitting a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and a third channel quality indicator CQI 3 to the base station through the HS-DPCCH subframe when no demodulation pilot is detected, in detecting the location
  • the second channel quality indicator CQI 2 is sent in the period from time ⁇ 4 to time ⁇ 4 in the period of the transmission indication, or the first channel quality indicator C is sent (3 ⁇ 4, second Channel quality indication CQI 2 and third channel quality indication CQI 3 , or transmitting a second channel quality indication (3 ⁇ 4 and precoding indicating PCI, or transmitting a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, second channel quality indicator CQI 2 , third)
  • the channel quality indicator CQI 3 and the precoding indication PCI transmit a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, a third channel quality indicator ( 3 ⁇ 4 and a precoding indication) in a period other than the time ⁇ 4 to the time ⁇ 4 in the period of the transmission indication.
  • the base station can know that the indication is The two channel quality indicator CQI 2 , or the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2 and the third channel quality indicator CQI 3 , or the second channel quality indicator CQI 2 and the precoding indication PCI, or Is a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, a second channel quality indicator CQI 2 , a third channel quality indicator CQI 3, and a precoding indication PCI; if the indication is received in a period other than the time ⁇ 4 to the time ⁇ 4 ' Then, the base station can know that the channel quality indicator is the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the third channel quality indicator CQI 3, and the precoding indication PCI).
  • the transmission period indicated time Gamma] 4 to time Gamma] period 4 transmits a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, a second channel quality indicator CQI 2, third channel quality indication (3 ⁇ 4 and precoding indication PCI, the first channel quality indication C (3 ⁇ 4,
  • the second channel quality indicator CQI 2 , the third channel quality indicator CQI 3, and the precoding indication PCI may also be sent to the base station in the manner of the foregoing manner, that is, the joint feedback, so that the base station can further distinguish the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4,
  • the two-channel quality indicator C (3 ⁇ 4 , the third channel quality indicator CQI 3, and the pre-coding indication PCI) are not described in detail.
  • Method 20 Code division feedback, that is, the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, third channel quality indicator)
  • CQI 3 and precoding indicate that the PCI spreads to the first orthogonal variable spreading factor code and spreads the second channel quality indicator CQI 2 to the second orthogonal variable spreading factor code through the HS-DPCCH subframe
  • the base station sends. Since the two OVSF codes are completely orthogonal, the simultaneous transmission of the two OVSF codes does not cause interference.
  • the base station receives the above two spreading codes, the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator CQI 2) can be obtained by despreading.
  • FIG. 3 it is a schematic structural diagram of a channel quality indication feedback apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the channel quality indication feedback device illustrated in FIG. 3 may be a user equipment in the WCDM A system or a functional unit/module therein, including a first acquisition module 301, a second acquisition module 302, and a channel quality indication transmission module 303, where:
  • the first obtaining module 301 is configured to obtain a first channel quality indicator C based on the detection of the pilot sent by the base station (3 ⁇ 4;
  • the second obtaining module 302 is configured to obtain a second channel quality indicator based on the detection result of the demodulation pilot CQI 2 , the detection result of the demodulation pilot includes not detecting the demodulation pilot, and the demodulation pilot is used to demodulate a data channel when estimating a channel;
  • the channel quality indicator sending module 303 is configured to send the first channel to the base station in a manner that the base station can distinguish the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicator CQI 2 ) The quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicates CQI 2 ) .
  • each functional module is merely an example. In actual applications, the above may be considered according to requirements, such as configuration requirements of corresponding hardware or convenience of implementation of software.
  • the function allocation is performed by different functional modules, that is, the internal structure of the channel quality indication feedback device is divided into different functional modules to complete all or part of the functions described above.
  • the corresponding functional modules in this embodiment may be implemented by corresponding hardware, or may be executed by corresponding hardware.
  • the foregoing first obtaining module may be configured to perform the foregoing Detecting the pilot transmitted by the base station to obtain a first channel quality indicator (3 ⁇ 4 hardware, such as a first acquirer, or a general processor or other hardware device capable of executing a corresponding computer program to perform the foregoing functions;
  • the channel quality indicator sending module may be configured to send the first to the base station in a manner that the foregoing base station can distinguish the first channel quality indicator CQI, and/or the second channel quality indicator CQI 2
  • the channel quality indication C (3 ⁇ 4 and/or the hardware of the second channel quality indicating CQI 2 function, such as a channel quality indicator transmitter, may also be a general processor or other hardware device capable of executing a corresponding computer program to perform the aforementioned functions (
  • the various described embodiments are applicable to the various embodiments provided herein.
  • the pilot transmitted by the base station includes a pilot frequency transmitted on the primary common pilot channel
  • the first acquiring module 301 may include a first channel quality indicator acquiring unit 401, as shown in FIG. 4.
  • a channel quality indication feedback apparatus is shown.
  • the first channel quality indication obtaining unit 401 is configured to obtain a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 based on the detection of the dominant frequency transmitted by the base station.
  • the channel quality indicator transmitting module 303 illustrated in FIG. 3 or FIG. 4 may include a first sending unit.
  • a first sending unit 501 for the first channel quality indication in bits C (3 ⁇ 4 to M and, the second bit represents channel quality indicator CQI 2 is provided to bit information, the information bits
  • the high-speed dedicated physical control channel HS-DPCCH subframe is sent to the base station, and the sum is a natural number, which may be equal to the sum of the sum; when the reserved bit needs to be introduced, it may also be greater than the sum; If the compression scheme is introduced, it may be less than the sum of 1 ⁇ 4 and 1 , and the relationship between the present embodiment and the three is not limited;
  • a second sending unit 502 configured to represent the first channel quality indicator C by N 2 bits (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator by M 2 bits (3 ⁇ 4, after passing through / ⁇ HS-DPCCH subframes)
  • the previous subframe transmits the N 2 bit information to the base station, and sends the bit information to the base station by using the next subframe in the HS-DPCCH subframe.
  • a third sending unit 503, configured to send, by using an HS-DPCCH subframe, a channel quality indicator and a class indication of a plurality of bits, where the value of the class indication is used to indicate a channel quality indicator of the several bits Is the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 or the second channel quality indicator (3 ⁇ 4 or the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 or the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the second channel) Quality indication CQI 2 ;
  • a fourth sending unit 504 configured to send the first channel quality indicator C to the base station by using an HS-DPCCH subframe when the demodulation pilot is not detected (3 ⁇ 4, when the demodulation pilot is detected And transmitting, according to the agreement with the base station, the second channel quality indicator CQI 2 or transmitting the first channel quality indicator CQI ⁇ P in a period of time 7; to time 7; The second channel quality indicator CQI 2 , in the period in which the channel quality indicator is transmitted, except for time 7; the first channel quality indicator C is transmitted in a period other than the time (3 ⁇ 4;
  • a fifth sending unit 505 configured to: spread the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 to a first orthogonal variable spreading factor code and frequency the second channel quality indicator CQ1 f to a second orthogonal
  • the variable spreading factor code is transmitted to the base station through the HS-DPCCH subframe.
  • the M for indicating the second channel quality indicator CQI 2 The 2- bit information or the bit information is used to indicate the second channel quality indicator (3 bits of information) The value agreed with the base station.
  • the pilot transmitted by the base station includes a pilot including a beamforming pilot and a pilot frequency transmitted on the primary common pilot channel, and further includes a third acquisition module 601, as shown in FIG. 6.
  • a channel quality indication feedback apparatus according to another embodiment of the present invention is shown, wherein:
  • the third obtaining module 601 is configured to obtain a third channel quality indicator CQI 3 based on the detecting the beamforming pilot;
  • the channel quality indicator sending module 303 is further configured to send the third channel quality indicator CQI 3 to the base station in a manner that the base station can distinguish the third channel quality indicator CQI 3 .
  • a beamforming pilot is transmitted by the base station, a beamwidth of the beamforming pilot is narrower than a beamwidth of the pilot frequency, and a beam of the beamforming pilot is used.
  • the direction is time-varying.
  • the channel quality indication transmitting module 303 illustrated in FIG. 6 may include a sixth transmitting unit 701, a seventh transmitting unit 702, an eighth transmitting unit 703, a ninth transmitting unit 704, or a tenth transmitting unit 705, as shown in FIG.
  • a channel quality indication feedback apparatus provided by another embodiment of the present invention, wherein:
  • a sixth transmitting unit 701 configured to indicate, by the bit, the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2 represented by 1 bit, and the third channel quality indicator CQI represented by a bit) 3 is set in the W 2 bit information, and sends the W 2 bit information to the base station by using one HS-DPCCH subframe or two consecutive HS-DPCCH subframes, where the 2 , ⁇ , .
  • the relationship between W 2 , ⁇ , and the four is not limited;
  • the seventh sending unit 702 is configured to represent the first channel quality indicator C by X 2 bits, the second channel quality indicator CQI 2 by bits, and the third channel quality indicator CQI by Z 2 bits. After 3 , through the ⁇ ⁇ 118-0? ((the first ⁇ 2 subframes in the 11 subframes send the X 2 bit information and the Z 2 bit information to the base station, through the 118-0?
  • the eighth sending unit 703 is configured to send, by using an HS-DPCCH subframe, a channel quality indicator and a class indication of the X bit representation to the base station, where the value of the class indicator is used to indicate a channel quality indicator of the X bit representation Is the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the third channel quality indicator CQI 3 , is the second channel quality indicator CQI 2 or the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality) Indicating CQI 2 and the third channel quality indicator CQI 3 , in this embodiment, X is a natural number;
  • the ninth sending unit 704 is configured to send the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator CQI 2 to the base station by using an HS-DPCCH subframe when the demodulation pilot is not detected. After detecting the demodulation pilot, according to an agreement with the base station, sending the second channel quality indicator (3 ⁇ 4 or sending station) in a period from time ⁇ 2 to time ⁇ 2 in a period of transmitting a channel quality indication period a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2 and the third channel quality indicator CQI 3) , in a period other than the time ⁇ 2 to the time ⁇ 2 in the period in which the channel quality indicator is transmitted Transmitting the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the third channel quality indicator CQI 3 ;
  • the tenth sending unit 705 is configured to: spread the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the third channel quality indicator CQI 3 to the first orthogonal variable spreading factor code and the second channel quality Instructing CQI 2 in the channel quality indication feedback apparatus illustrated in FIG. 7, the detection result of the demodulation pilot is that the bit information indicating the second channel quality indicator CQI 2 is not detected when the demodulation pilot is not detected. Or the 1- bit information used to indicate the second channel quality indicator CQI 2 in the W 2 bit information is a value agreed with the base station.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a channel quality indication feedback apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • the channel quality indication feedback device illustrated in FIG. 8 may be a user equipment in the WCDMA system or a function unit/module therein, including a first indication acquisition module 801, a second indication acquisition module 802, and an indication transmission module 803, where:
  • the first indication obtaining module 801 is configured to obtain a precoding indication PCI and a first channel quality indicator C based on the detection of the pilot transmitted by the base station (3 ⁇ 4;
  • the second indication obtaining module 802 is configured to obtain a second channel quality indicator CQI 2 based on the detection result of the demodulation pilot, where the detection result of the demodulation pilot includes that the demodulation pilot is not detected, and the solution
  • the pilot frequency is used to demodulate the data channel when estimating the channel;
  • the indication sending module 803 is configured to send, to the base station, a manner in which the base station can distinguish the precoding indication PCI and/or the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicator CQI 2 )
  • the precoding indicates PCI and/or the first channel quality indicator CQIW or the second channel quality indicator CQI 2 .
  • the pilot transmitted by the base station includes the pilot including the pilot frequency transmitted on the primary common pilot channel and the secondary common pilot channel, and the first indication acquiring module 801
  • the first indication obtaining unit 901 is included, and the channel quality indication feedback apparatus provided by another embodiment of the present invention is shown in FIG.
  • the first indication obtaining unit 901 is configured to acquire the precoding indication PCI and the detection of the pilot frequency and the pilot frequency sent by the base station to obtain the first channel quality, based on the detection of the pilot frequency and the pilot frequency sent by the base station.
  • the instruction transmitting module 803 illustrated in FIG. 8 or FIG. 9 may include a first indication transmitting unit 1001, a second indication transmitting unit 1002, a third indication transmitting unit 1003, a fourth indication transmitting unit 1004, or a fifth indication transmitting unit 1005.
  • a channel quality indication feedback apparatus according to another embodiment of the present invention, as shown in FIG. 10a or FIG. 10b, wherein:
  • a first indication transmitting unit 1001 the first channel quality indicator CQI represented by X 3 bits, the second channel quality indicator CQI 2 represented by a bit, and the precoding indication represented by Z 3 bits
  • the PCI is set in the 1 ⁇ 4 bit information, and the bit information is sent to the base station through a high-speed dedicated physical control channel HS-DPCCH subframe, where X 3 .
  • ⁇ 3 and both are natural numbers, which may be equal to the x 3
  • the embodiment of the present invention does not limit the relationship between 1 ⁇ 4, X 3 . and the four;
  • a second indication sending unit 1002 configured to represent the first channel quality indicator C by x 4 bits (3 ⁇ 4, indicating the second channel quality indicator CQI 2 by bits, and indicating the precoding indication PCI by Z 4 bits) by / 1 1 «-0? ((front sub-frame 11 the sub-frame transmission to the base station X 4-bit information and the 24-bit information, by the / a 1 « -0?
  • the third indication sending unit 1003 is configured to send, by using the HS-DPCCH subframe, a channel quality indication and a precoding indication of the N-bit representation and a category indication to the base station, where the value of the category indication is used to indicate
  • the channel quality indication indicated by the ⁇ bit is the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 or the second channel quality indicator (3 ⁇ 4 or the first channel quality indicator (3 ⁇ 4 or the first channel quality indicator C) (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator CQI 2 , in this embodiment, M and N are both natural numbers;
  • a fourth indication sending unit 1004 configured to send the first channel quality indicator C to the base station by using an HS-DPCCH subframe when the demodulation pilot is not detected (3 ⁇ 4, when the demodulation is detected)
  • the second channel quality indicator CQI 2 is sent in a period from time r 3 to time ' 3 ' in the period of the transmission indication, or the second channel quality indicator CQI 2 and
  • the precoding indicates a PCI, or sends the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2, and the precoding indication PCI, except for the time ⁇ 3 to the time ⁇ in the period of sending the indication ⁇ Sending the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the precoding indication PCI) in a period other than 3 ';
  • the fifth indication sending unit 1005 is configured to: the first channel quality indicator C (3) and the precoding indication PCI are spread to a first orthogonal variable spreading factor code and the second channel quality indicator CQI 2 Spreading in the channel quality indication feedback device illustrated in FIG. 10a or FIG. 10b, when the detection result of the demodulation pilot is that the demodulation pilot is not detected, the second channel quality indicator CQI is used to indicate 2-bit information or the 1 ⁇ 4 bit information for indicating a second channel quality indicator CQI 3 2-bit information is a value agreed with the base station.
  • the pilot transmitted by the base station includes a pilot including a beamforming pilot, a pilot frequency transmitted on the primary common pilot channel, and a pilot frequency transmitted on the secondary common pilot channel, which is also
  • the third instruction acquisition module 1101 is included, and the first instruction acquisition module 801 includes a second instruction acquisition unit 1102.
  • the channel quality indication feedback device according to another embodiment of the present invention is shown in FIG.
  • the third indication obtaining module 1101 is configured to obtain a third channel quality indicator CQI 3 based on the detection of the beamforming pilot;
  • the indication sending module 803 is further configured to send the third channel quality indicator CQI 3 to the base station in a manner that the base station can distinguish the third channel quality indicator CQI 3 .
  • a beamforming pilot is transmitted by the base station, a beam width of the beamforming pilot is narrower than a beamwidth of the pilot frequency, and a beam of the beamforming pilot is used.
  • the direction is time-varying.
  • the instruction transmitting module 803 illustrated in FIG. 11 may include a sixth indication transmitting unit 1201, a seventh indication transmitting unit 1202, an eighth indication transmitting unit 1203, a ninth indicating transmitting unit 1204, or a tenth indicating transmitting unit 1205, as shown in FIG.
  • a channel quality indication feedback apparatus according to another embodiment of the present invention is shown, wherein:
  • a sixth indication sending unit 1201 configured to indicate the first channel quality indicated by X 5 bits
  • V 2 bit information is sent to the base station through an HS-DPCCH subframe, where V 2 , X 5 , F 5 , Z p are all natural numbers, and V 2 may be equal to the X 5 , 5 , the sum of the Z 5 and the A; when the reserved bit needs to be introduced, v 2 may also be greater than the sum of ⁇ 5 , ⁇ 5 , ⁇ and ⁇ ; if a compression scheme is introduced during encoding, V 2 is also The sum may be less than ⁇ 5 , ⁇ 5 . ⁇ and ⁇ , therefore, the relationship between V 2 , X 5 . Y 5 . and A is not limited in the embodiment of the present invention;
  • a seventh indication sending unit 1202 is configured to represent x 6 bits of the first channel quality indication C (3 ⁇ 4, to 6 bits representing the second channel quality indicator CQI 2, Z 6 to a third bit indicates channel quality After indicating CQI 3 and indicating the precoding indication PCI in bits, transmitting the X 6 bit information, the Z 6 bit information, and the L 2 to the base station through the previous subframe in the / 2 HS-DPCCH subframes bit information, by the / 2 1 «-0 ((rear / sub-frame 211 -? X 6 subframes transmitted the bit information to the base station, the information bits and the bits of information or transmitting X 6 Bit information, bit information, Z 6 bit information, and L 2 bit information.
  • X 6 , Y 6 , Z p L 2 are all natural numbers;
  • the eighth indication sending unit 1203 is configured to send, by using the HS-DPCCH subframe, a channel quality indicator, a precoding indication, and a class indication of the R bit representation to the base station, where the value of the category indication is used to indicate
  • the channel quality indicator indicated by the R bit and/or the precoding indication indicated by the S bit is the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the third channel quality indicator CQI 3 and the precoding indication) PCI
  • is the second channel quality indicator CQI 2 is the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2, and the third channel quality indicator CQI 3
  • R and S are both natural numbers
  • the ninth indication sending unit 1204 is configured to send the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the third channel quality indicator CQI) to the base station by using an HS-DPCCH subframe when the demodulation pilot is not detected. 3, after detecting the pilot demodulation, as agreed with the base station, the transmission period indicated by time to time Gamma] 4 Gamma] 4 second channel quality indication to transmit the CQI 2, or the transmission of the first a channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2 and the third channel quality indicator CQI 3 , or the second channel quality indicator CQI 2 and the precoding indication PCI, or a transmission station
  • the tenth indication sending unit 1205 is configured to: spread the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the third channel quality indicator CQI 3, and the precoding indication PCI to the first orthogonal variable spreading factor code) And spreading the second channel quality indicator CQI 2 to the second orthogonal variable spreading factor code and transmitting the signal to the base station through the HS-DPCCH subframe.
  • the detection result of the demodulation pilot is 6- bit information or the location indicating the second channel quality indicator CQI 2 when the demodulation pilot is not detected.
  • the embodiment of the present invention further provides a computer storage medium, wherein the computer storage medium can store a program, and the program includes the steps of the example of FIG. 1 or FIG. 2 when executed.
  • the embodiment of the present invention further provides a user equipment, including: an input device, an output device, a memory, and a processor, where the processor performs the following steps: acquiring a first channel quality indicator C based on detection of a pilot transmitted by a base station (3 ⁇ 4; obtaining a second channel quality indicator based on the detection result of the demodulation pilot CQI 2 , the detection result of the demodulation pilot includes not detecting the demodulation pilot, and the demodulation pilot is used to demodulate a data channel when estimating a channel; and the base station can distinguish the The first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicating CQI 2 ) transmits the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicator CQI 2 to the base station).
  • the embodiment of the present invention further provides a user equipment, including: an input device, an output device, a memory, and a processor, where the processor performs the following steps: acquiring a precoding indication PCI and a first based on detection of a pilot transmitted by a base station a channel quality indicator C (3 ⁇ 4; acquiring a second channel quality indicator CQI 2 based on a detection result of the demodulation pilot, the detection result of the demodulation pilot including not detecting the demodulation pilot, the demodulation
  • the pilot is used to demodulate the data channel when estimating the channel; the base station can distinguish the precoding indication PCI, the first channel quality indication (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indication CQI 2 )
  • the base station sends the precoding indication PCI, the first channel quality indicator CQI ⁇ W or the second channel quality indicator CQI 2 .
  • Method 1 Obtain a first channel quality indicator C based on the detection of the pilot transmitted by the base station (3 ⁇ 4; obtain a second channel quality indicator CQI 2 based on the detection result of the demodulation pilot; and the base station can distinguish the The first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicator CQI 2 is transmitted to the base station in a manner that a channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicates CQI 2) .
  • Method 2 Obtain a precoding indication PCI and a first channel quality indicator C based on the detection of the pilot transmitted by the base station (3 ⁇ 4; acquire a second channel quality indicator CQI 2 based on the detection result of the demodulation pilot; Differentiating the precoding indication PCI, the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indication CQI 2) , sending the precoding indication PCI, the first channel quality indicator to the base station C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicates CQI 2 .
  • the program can be executed by instructing related hardware, and the program can be stored in a computer readable storage medium.
  • the storage medium can include: Read Only Memory (ROM), Random Access Memory (RAM, Random) Access Memory ), disk or CD, etc.

Landscapes

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Abstract

本发明实施例提供一种信道质量指示反馈方法、装置和用户设备,以提高信道质量反映的准确度。所述方法包括:基于对基站发送的导频的检测获取第一信道质量指示CQI1;基于对解调导频的检测结果获取第二信道质量指示CQI2;以所述基站可区分出所述第一信道质量指示CQI1和/或所述第二信道质量指示CQI2的方式向所述基站发送所述第一信道质量指示CQI1和/或所述第二信道质量指示CQI2。本发明实施例提供的方法客观地反映了当前信道质量状况,可以让基站获取准确的信道质量信息,从而基于信道质量信息客观地调度数据,提高信道的数据发送效率。

Description

信道质量指示反馈方法、 装置和用户设备 技术领域
本发明涉及移动通信领域, 尤其涉及信道质量指示反馈方法、装置和用户 设备。
背景技术
随着移动通信技术的发展, 与之相关的新技术不断涌现, 其中, 宽频码分 多址( Wideband Code Division Multi- Address, WCDMA ) 系统是目前使用范 围最为广泛的第三代无线通信系统。 对于如何对 WCDMA系统进行演进以适 应用户对高速上行及下行数据传输的需求,是无线通信领域的最重要的研究工 作。从第 5版本( R5 )开始,诸如高速下行链路分组接入 ( High Speed Downlink Packet Access, HSDPA )和高速上行链路分组接入 ( High Speed Uplink Packet Access, HSUPA )等一系列重要的技术引入 WCDMA以提高上行及下行数据 传输速率。 经过几个版本的研究,对提高无线信道的传输效率已经达到一个瓶 颈。
WCDMA 系统基站的总发射功率中, 导频占用了较大一部分。 导频的功 能包括确定小区覆盖的范围和信道估计等等, 其中,信道估计的主要作用又包 括解调共享信道(即相位参考)、 解调控制信道、 解调数据信道和测量信道质 量。 在单天线模式下, 上述导频的功能全部由主公共导频信道 (Primary Common Pilot Channel, P-CPICH )上持续发送的主导频完成, 其发射功率由 网络决定, 一般占基站总发射功率的 10%。 在双天线模式下, 是由 P-CPICH 上发送的主导频和辅公共导频信道 ( Secondary Common Pilot Channel , S-CPICH ) 上发送的辅导频共同完成, 其中, P-CPICH 上发送的主导频和 S-CPICH 上发送的辅导频共同完成解调数据信道和测量信道质量的功能, P-CPICH上发送的主导频完成确定小区覆盖的范围、解调共享信道和解调控制 信道的功能。主导频和辅导频均在各自的导频信道上持续发送,发射功率由网 络决定, 一般地, P-CPICH上主导频占基站总发射功率的 10%, S-CPICH上 辅导频的发射功率相对 P-CPICH上主导频的发射功率具有一个固定偏差 D (— 般为 _ 3dB ),主导频和辅导频的发射功率占基站总发射功率的 15%。 P-CPICH 上的主导频和 S-CPICH 上的辅导频均直接发射而没有进行波束成形 ( Beam-forming )。
对于用户设备(User Equipment, UE )这一端, 其在收到导频信号后, 反 馈的信道质量指示 (Channel Quality Indicator, CQI )是基于对导频信号的测 量而给出。 然而, 为了节省基站的发射功率, 在基站一侧引入专门用于完成解 调数据信道的特殊导频后, UE仍然按照对主导频的测量而不是基于对特殊导 频的测量向基站反馈 CQI, 即, 现有技术并没有基于基站引入的特殊导频而反 馈 CQI的机制, 因此不能客观、 准确地反映当前信道的质量。
发明内容
本发明实施例提供信道质量指示反馈方法、装置和用户设备, 以提高信道 质量反映的准确度。
本发明实施例提供一种信道质量指示反馈方法, 所述方法包括: 基于对基 站发送的导频的检测获取第一信道质量指示 C(¾;
基于对解调导频的检测结果获取第二信道质量指示 CQI2 ;
以所述基站可区分出所述第一信道质量指示 C(¾和 /或所述第二信道质量 指示 CQI2的方式向所述基站发送所述第一信道质量指示 C(¾和/或所述第二信 道质量指示 CQI2
本发明另一实施例提供一种信道质量指示反馈方法, 所述方法包括: 基于 对基站发送的导频的检测获取预编码指示 PCI和第一信道质量指示 C(¾ ;
基于对解调导频的检测结果获取第二信道质量指示 CQI2 ;
以所述基站可区分出预编码指示 PCI、 所述第一信道质量指示 C(¾和 /或所 述第二信道质量指示 CQI2的方式向所述基站发送所述预编码指示 PCI、 所述第 一信道质量指示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2
本发明另一实施例提供一种信道质量指示反馈装置, 所述装置包括: 第一 获取模块, 用于基于对基站发送的导频的检测获取第一信道质量指示 C(¾; 第二获取模块, 用于基于对解调导频的检测结果获取第二信道质量指示
CQI2 ; 信道质量指示发送模块,用于以所述基站可区分出所述第一信道质量指示 CQI,和 /或所述第二信道质量指示 CQI2的方式向所述基站发送所述第一信道质 量指示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2
本发明另一实施例提供一种信道质量指示反馈装置, 所述装置包括: 第一 指示获取模块, 用于基于对基站发送的导频的检测获取预编码指示 PCI和第一 信道质量指示 C(¾ ;
第二指示获取模块,用于基于对解调导频的检测结果获取第二信道质量指 示 CQI2
指示发送模块, 用于以所述基站可区分出预编码指示 PCI、 所述第一信道 质量指示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2的方式向所述基站发送所述预 编码指示 PCI、 所述第一信道质量指示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2
本发明另一实施例提供一种计算机存储介质,所述计算机存储介质可存储 有程序,所述程序执行时包括上述实施例提供的信道质量指示反馈方法所述的 步骤。
本发明另一实施例提供一种用户设备, 所述用户设备包括: 输入装置、 输 出装置、 存储器和处理器;
其中, 所述处理器执行如下步骤:
基于对基站发送的导频的检测获取第一信道质量指示 C(¾ ;基于对解调导 频的检测结果获取第二信道质量指示 CQI2;以所述基站可区分出所述第一信道 质量指示 CQI^W或所述第二信道质量指示 CQI 々方式向所述基站发送所述第 一信道质量指示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2
本发明另一实施例提供一种用户设备, 所述用户设备包括: 输入装置、 输 出装置、 存储器和处理器;
其中, 所述处理器执行如下步骤:
基于对基站发送的导频的检测获取预编码指示 PCI和第一信道质量指示
CQI, ; 基于对解调导频的检测结果获取第二信道质量指示 CQI2 ; 以所述基站可 区分出预编码指示 PCI、 所述第一信道质量指示。(¾和/或所述第二信道质量指 示 CQI2的方式向所述基站发送所述预编码指示 PCI和 /或所述第一信道质量指 示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2
从上述本发明实施例可知, 由于 UE可以将基于对基站发送的导频的检测 获取的第一信道质量指示 C(¾和 /或基于对解调导频的检测结果获取的第二信 道质量指示。(¾以所述基站可区分的方式发送到基站,基站按照信道质量指示 的发送方式将第一信道质量指示 C(¾和第二信道质量指示 CQI2区分开来。 因 此, 本发明实施例提供的方法客观地反映了当前信道质量状况, 可以让基站获 取准确的信道质量信息,从而基于信道质量信息客观地调度数据,提高信道的 数据发送效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对现有技术或实施例 描述中所需要使用的附图作筒单地介绍,显而易见地, 下面描述中的附图仅仅 是本发明的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,还可以如这些附图获得其 他的附图。
图 1是本发明实施例提供的一种信道质量指示反馈方法流程示意图; 图 2是本发明另一实施例提供的一种信道质量指示反馈方法流程示意图; 图 3是本发明实施例提供的信道质量指示反馈装置结构示意图;
图 4是本发明另一实施例提供的信道质量指示反馈装置结构示意图; 图 5a是本发明另一实施例提供的信道质量指示反馈装置结构示意图; 图 5b是本发明另一实施例提供的信道质量指示反馈装置结构示意图; 图 6是本发明另一实施例提供的信道质量指示反馈装置结构示意图; 图 7是本发明另一实施例提供的信道质量指示反馈装置结构示意图; 图 8是本发明另一实施例提供的信道质量指示反馈装置结构示意图; 图 9是本发明另一实施例提供的信道质量指示反馈装置结构示意图; 图 10a是本发明另一实施例提供的信道质量指示反馈装置结构示意图; 图 10b是本发明另一实施例提供的信道质量指示反馈装置结构示意图; 图 11是本发明另一实施例提供的信道质量指示反馈装置结构示意图; 图 12是本发明另一实施例提供的信道质量指示反馈装置结构示意图。 具体实施方式 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清 楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是 全部的实施例。基于本发明中的实施例, 本领域技术人员所获得的所有其他实 施例, 都属于本发明保护的范围。
请参阅附图 1 , 是本发明实施例提供的一种信道质量指示反馈方法流程示 意图, 其执行主体可以用户设备 ( User Equipment , UE )。 以下以单天线模式 的 WCDMA系统为例, 说明附图 1示例的方法, 主要包括步骤 S101、 步骤 S102 和步骤 S103:
5101 , 基于对基站发送的导频的检测获取第一信道质量指示 C(¾。
当基站没有数据发送至 UE时,基站会通过 P-CPICH向 UE发送导频, 例如, 主导频。 UE通过对 P-CPICH上发送的导频的测量,获取信道质量指示(Channel Quality Indicator, CQI )。 CQI是一个数值, 当其由 N个比特表示时取值范围为 0~2N _ 1中的任意一个数值; 每一个 CQI表示基站可以为上报该 CQI的 UE分配 的最大数据块块长。 为了便于说明, UE通过对基站所发送导频的检测而获取 的信道质量指示称为第一信道质量指示 C(¾。
当导频为 P-CPICH上发送的主导频,基于对基站发送的导频的检测获取第 一信道质量指示 C(¾可以是基于对基站发送的主导频的检测获取第一信道质 量指示 C(¾。
5102, 基于对解调导频的检测结果获取第二信道质量指示 CQI2
在完成导频的几种功能中,解调数据信道需要耗费的功率最大。 为了保证 解调数据信道这一功能的顺利完成,现有技术的基站都是按照完成这一功能的 要求来分配导频的发射功率。 由于导频的其他功能, 例如, 测量信道质量等并 不需要较大的功率就能完成, 因此,现有技术这种分配导频的发射功率的方式 存在功率浪费。 为了节省基站的发射功率或者为数据的发送分配更多的功率, 基站一侧可以引入不同于主导频和辅导频的特殊导频, 例如解调导频 ( DeModulation Pilot, DM-Pilot )。 在本发明实施例中, DM-Pilot可以专门用 于对信道进行估计时解调数据信道。
在本发明实施例中, DM-Pilot在有数据发射时随数据一同向 UE发送, 并 且数据的方向性和 DM-Pilot—致。 具体地, 基站是通过 UE的上行信号判断 UE 相对基站所处的方向和位置, 然后调整 DM-Pilot的发射方位, 让其对准 UE所 在区域。 由于具有同样方位性的 DM-Pilot和数据的能量会集中在 UE所在区域, 因此, 拥有较强的信号质量, 发送数据时的发射功率高, 可以传递较大的数据 块。
UE通过对 DM-Pilot的检测, 根据检测结果获取信道质量指示。 为了便于 说明, 将 UE基于对 DM-Pilot的检测结果而获取的信道质量指示称为第二信道 质量指示 CQI2。 需要说明的是, 对 DM-Pilot进行检测的检测结果包括没有检测 到该 DM-Pilot。
S103 , 以所述基站可区分出所述第一信道质量指示。(¾和/或所述第二信 道质量指示 CQI2的方式向所述基站发送所述第一信道质量指示 C(¾和 /或所述 第二信道质量指示 CQl2
UE获取第一信道质量指示 C(¾和第二信道质量指示 CQI2后, 会将其上报 给基站。需要说明的是,除了参考上行信号之外,在收到第一信道质量指示 C(¾ 时, 基站还可以参考第一信道质量指示 C(¾对发送给 UE的 DM-Pilot进行配置; 基站在收到第二信道质量指示 CQI2后, 仍然可以通过 UE的上行信号判断 UE相 对基站所处的方向和位置, 并参考第二信道质量指示 CQI2 , 对 DM-Pilot再次进 行配置, 例如, 调整 DM-Pilot的方向和波束的宽度等参数。
由于第一信道质量指示 C(¾和第二信道质量指示 CQI2是对不同导频信号 的测量、 并且是对相应信道质量的反映, 因此, 基站需要区分第一信道质量指 示 C(¾和第二信道质量指示 CQI2。 在本发明实施例中, 以基站可区分出第一信 道质量指示 C(¾和 /或第二信道质量指示 CQI2的方式向该基站发送第一信道质 量指示 C(¾和 /或第二信道质量指示 CQI2可以是以下方式一至方式五中的任何 一种:
方式一:联合反馈, 即, 以 比特表示的第一信道质量指示 (¾和以^比 特表示的第二信道质量指示 CQI2设置于 比特信息中, 将该 比特信息通过 高速专用物理控制信道 ( High Speed Dedicated Physical Control Channel , HS-DPCCH )子帧向基站发送, 其中, 、 ^和^均为自然数, 可以等于 与 之和, 即 Η^ + Λ^ ; 在需要引入保留位时, 也可以大于 与 之和; 在编码时若引入压缩方案, 也可以小于 与 之和,本发明实施例对 、 N, 与 三者之间的关系不做限定。 基站收到该 比特信息后, 根据与 UE之间的 通信协议或者通过信令与 UE的协商, 可以解析出其中的 比特表示的第一信 道质量指示 (¾和^比特表示的第二信道质量指示 CQI2。 例如, 将以 M比特 表示的第一信道质量指示 C(¾和以 比特表示的第二信道质量指示 CQI2分別 设置于 比特信息的前 位和后 位, 则基站在收到该 比特信息后, 根据 与 UE之间的通信协议或者通过信令与 UE的协商, 即可解析出 比特信息中前 比特信息表示的是第一信道质量指示 C(¾ , 后^比特信息表示的是第二信 道质量指示 CQI2 ; 再如, 将以 比特表示的第一信道质量指示 C(¾和以 ^比 特表示的第二信道质量指示 CQI2分別设置于 比特信息的任意 位和其余的 位, 则基站在收到该 比特信息后, 根据与 UE之间的通信协议或者通过信 令与 UE的协商, 即可解析出 比特信息中任意 比特信息表示的是第一信道 质量指示 C(¾ , 其余的 比特信息表示的是第二信道质量指示 CQI2
方式二: 时分反馈, 即, 以^2比特表示第一信道质量指示 C(¾和以 2比 特表示第二信道质量指示 CQI2后, 通过 个 HS-DPCCH子帧中的前 个子帧向 所述基站发送 N2比特信息,通过 /^个 HS-DPCCH子帧中的后 - 个子帧向基 站发送所述 M2比特信息。 在本实施例中, N2、 M2、 /^和^均为自然数。
需要说明的是, 在上述方式一或方式二中, 若 UE对解调导频进行检测的 检测结果为没有检测到该解调导频时,所述用于表示第二信道质量指示 CQI 々 M2比特信息或者所述 比特信息中用于表示第二信道质量指示。(¾的 比 特信息为与基站约定的值。 例如, 在方式二中, 假设使用 5比特(即 M2 = 5 ) 表示第二信道质量指示 CQI2 , 则在 UE对解调导频进行检测的检测结果为没有 检测到该解调导频时, 用于表示第二信道质量指示 CQI2的 M2比特信息可以为 与基站约定的 00000 (二进制)或者 11111 (二进制), 即 0 (十进制)或者 32 (十 进制)。同样地,在方式一中, 比特信息中用于表示第二信道质量指示 CQI 々 是 4比特(即 = 4 ) , 则在 UE对解调导频进行检测的检测结果为没有检测到 该解调导频时, 用于表示第二信道质量指示 CQI2的 M2比特信息可以为与基站 约定的 0000 (二进制)或者 1111 (二进制 ), 即 0 (十进制)或者 16 (十进制)。 方式三: 独立反馈, 即, 通过 HS-DPCCH子帧向基站发送 L比特表示的信 道质量指示和类別指示, 该类別指示的值用于指示所述 L比特表示的信道质量 指示是第一信道质量指示。(¾还是第二信道质量指示 CQI2或者是第一信道质 量指示 C(¾还是第一信道质量指示 C(¾和第二信道质量指示 CQI2。在本实施例 中, L为自然数。 例如, 以最筒单的方式即类別指示是 1比特为例, 则当该 1比 特类別指示为 0时, 指示所述若干比特表示的信道质量指示是第一信道质量指 示 C(¾ , 当该 1比特类別指示为 1时, 指示所述若干比特表示的信道质量指示是 第二信道质量指示 CQl2 ; 或者, 当该 1比特类別指示为 0时, 指示所述若干比特 表示的信道质量指示是第一信道质量指示 C(¾ , 当该 1比特类別指示为 1时, 指 示所述若干比特表示的信道质量指示是第一信道质量指示 C(¾和第二信道质 量指示 CQI2
当上述类別指示是 1比特表示时, 可以与第一信道质量指示 C(¾或第二信 道质量指示 CQI2—起编码。 例如, 假设使用 5比特表示信道质量指示, 则可以 由 5比特和 1比特的类別指示构成 HS-DPCCH中 6比特的信道质量指示部分, 其 中的 5比特表示第一信道质量指示 C(¾或第二信道质量指示 CQI2。 上述类別指 示也可以承载在 HS-DPCCH与非 HS-DPCCH同时发送的信道,例如专有物理层 控制信道( Dedicated Physical Control Channel, DPCCH )上的 1比特反馈信息 ( Feedback Information, FBI )部分或者增强专有物理层控制信道 ( Enhanced Dedicated Physical Control Channel , E-DPCCH )上的 1比特的高兴比特( Happy Bit )部分。
需要说明的是, 当类別指示的值指示所述 L比特表示的信道质量指示是第 一信道质量指示 C(¾和第二信道质量指示 CQI2时,第一信道质量指示 C(¾和第 二信道质量指示 CQI2可以上述方式一即联合反馈的方式发送至基站,基站因此 能够进一步区分第一信道质量指示 C(¾和第二信道质量指示 CQI2 ,具体方案不 做赘述, 可以参考前述联合反馈的实施例。
方式四: 定时反馈, 即, 在没有检测到解调导频时通过 HS-DPCCH子帧向 基站发送第一信道质量指示 C(¾ , 在检测到解调导频后, 按照与基站的约定, 在发送信道质量指示的时段中, 时刻 7;至时刻 7;'的时段发送第二信道质量指示 CQI2或者发送第一信道质量指示 C(¾和第二信道质量指示 CQI2 ,在发送信道质 量指示的时段中除时刻 7;至时刻 7;'之外的时段发送第一信道质量指示 C(¾。 如 此, 若在时刻 7;至时刻 7;'的时段收到信道质量指示, 则基站即可获知该信道质 量指示是第二信道质量指示 CQI2或者发送第一信道质量指示 C(¾和第二信道 质量指示 CQI2 ; 若在除时刻 7;至时刻 7;'之外的时段收到信道质量指示, 则基站 即可获知该信道质量指示是第一信道质量指示 C(¾。
类似地, 在上述方式四中, 当信道质量指示第一信道质量指示 C(¾和第二 信道质量指示 CQI2时,第一信道质量指示 C(¾和第二信道质量指示 CQI2可以上 述方式一即联合反馈的方式发送至基站,基站因此能够进一步区分第一信道质 量指示 C(¾和第二信道质量指示 CQI2 , 具体方案不做赘述, 可以参考前述联合 反馈的实施例。
方式五: 码分反馈, 即, 将第一信道质量指示 CQl f频至第一正交可变扩 频因子( Orthogonal Variable Spreading Factor, OVSF )码并将第二信道质量指 示 CQI2扩频至第二 0 VSF码后通过 HS-DPCCH子帧向基站发送。由于两个 OVSF 码完全正交, 因此, 两个 OVSF码同时发送也不会产生干扰。 基站在收到上述 两个扩频码时,通过解扩即可获得第一信道质量指示 C(¾和第二信道质量指示 CQI2
步骤 S101中基站发送的导频包括波束成形导频 (BeamForming Pilot, BF-Pilot )和主公共导频信道上发送的主导频。 在本发明实施例中, 波束成形 导频是基站采用低功率发射的一种特殊导频,其波束宽度较主公共导频信道上 发送的主导频的波束宽度要窄。可选地, 波束成形导频的波束方向可以是时变 的。
当基站没有数据发给 UE时, 基站会向 UE发送 P-CPICH和 BF-Pilot。 UE收 到 P-CPICH和 BF-Pilot后, 向基站上报基于对 P-CPICH上发送的主导频的检测 获取信道质量指示即第一信道质量指示 C(¾ , 以及基于对 BF-Pilot的检测获取 的获取信道质量指示即第三信道质量指示 CQI3。 基站收到第一信道质量指示 CQI,和第三信道质量指示 CQI3后, 可以参考第一信道质量指示 C(¾和 /或第三 信道质量指示 (¾为1^配置发送数据块的大小。 当 BF-Pilot波束方向覆盖到某 个 UE时, 第三信道质量指示。(¾的值会比较大, 基站可以基于此时 BF-Pilot 的波束方位性和第三信道质量指示 CQI3向 UE发送 DM-Pilot和数据。 其中, DM-Pilot和数据的方位性相同。 UE检测到 DM-Pilot后, 会向基站上报基于对 DM-Pilot的检测获取的信道质量指示即第二信道质量指示 CQI2。基站收到第二 信道质量指示 CQI2后, 可以参考第一信道质量指示 C(¾、 第二信道质量指示 。(¾和/或第三信道质量指示 CQI3为 UE调度数据。
当基站发送的导频包括波束成形导频时, 附图 1示例的方法还包括: 基于 对所述波束成形导频的检测获取第三信道质量指示 CQI3;以基站可区分出第三 信道质量指示 CQI 々方式向所述基站发送第三信道质量指示 CQI3。在本发明实 施例中, 以基站可区分出第一信道质量指示 C(¾、 第二信道质量指示 (¾和/ 或第三信道质量指示 CQI3的方式向基站发送所述第一信道质量指示 C(¾、所述 第二信道质量指示 CQI2和 /或所述第三信道质量指示 CQI3可以是以下方式六至 方式十中的任何一种:
方式六: 联合反馈, 即, 以 比特表示的第一信道质量指示 C(¾、 以 1比 特表示的第二信道质量指示 CQI2和以 τγ比特表示的第三信道质量指示 CQI3设 置于 W2比特信息中, 将 W2比特信息通过一个 HS-DPCCH子帧或两个连续的 HS-DPCCH子帧向基站发送, 此处, W2、 Χ, . !和^均为自然数, W2可以等 于 、 ;^与^之和, 即 W^ + + Z 在需要引入保留位时, W2也可以大于 、 !与^之和; 在编码时若引入压缩方案, W2也可以小于 、 !与^之和, 本发 明实施例对 W2、 Χ, . !与^四者之间的关系不做限定。
基站收到该 W2比特信息后,根据与 UE之间的通信协议或者通过信令与 UE 的协商, 可以解析出其中的 比特表示的第一信道质量指示 C(¾、 比特表示 的第二信道质量指示
Figure imgf000012_0001
Z b特表示的第三信道质量指示 CQI3。例如,将以 X,比特表示的第一信道质量指示 C(¾、 以 1比特表示的第二信道质量指示 CQI2 和以 Z\比特表示的第三信道质量指示 CQI3分別设置于 W2比特信息的前 位、 中间 1位和后 位, 则基站在收到该 2比特信息后, 根据与 UE之间的通信协 议或者通过信令与 UE的协商, 即可解析出 W2比特信息中前 比特信息表示的 是第一信道质量指示 C(¾、 中间 1比特信息表示的第二信道质量指示 CQI2以及 后 比特信息表示的是第三信道质量指示 CQI3 ; 再如, 将以 比特表示的第 一信道质量指示 C(¾、 以 1比特表示的第二信道质量指示 CQI2和以 比特表示 的第三信道质量指示 CQI3分別设置于 2比特信息的任意 位、任意 1位和其余 的 位, 则基站在收到该 W2比特信息后, 根据与 UE之间的通信协议或者通过 信令与 UE的协商, 即可解析出 W2比特信息中任意 比特信息表示的是第一信 道质量指示 C(¾、 Ύ比特信息表示的是第二信道质量指示 CQI2以及其余的 γ比 特信息表示的是第三信道质量指示 CQI3
方式七: 时分反馈, 即, 以 X2比特表示第一信道质量指示 C(¾、 以; F2比特 表示第二信道质量指示 CQI2和以 Z2比特表示第三信道质量指示 CQI3后,通过 P2 个 HS-DPCCH子帧中的前 β2个子帧向基站发送 X2比特信息和 Z2比特信息, 通 过/ ^2个118-0?( ( 11子帧中的后 P2 - ¾个子帧向基站发送所述 X2比特信息、; ^2比 特信息和 Z2比特信息。 在本实施例中, Χτ、 Υ2 , Ζ2、 Ρ2和 β2均为自然数。
需要说明的是, 在上述方式六或方式七中, 若 UE对解调导频进行检测的 检测结果为没有检测到该解调导频时,所述用于表示第二信道质量指示 (¾的 Υ2比特信息或者所述 W2比特信息中用于表示第二信道质量指示 CQI2的 1比特 信息为与基站约定的值。 例如, 在方式七中, 假设使用 5比特(即 F2 = 5 )表示 第二信道质量指示 CQI2 , 则在 UE对解调导频进行检测的检测结果为没有检测 到该解调导频时,用于表示第二信道质量指示 CQI2的 F2比特信息可以为与基站 约定的 00000 (二进制 )或者 11111 (二进制 ), 即 0 (十进制 )或者 32 (十进制)。 同样地, 在方式六中, W2比特信息中用于表示第二信道质量指示 CQI2的是 4比 特(即 } = 4 ) , 则在 UE对解调导频进行检测的检测结果为没有检测到该解调 导频时, 用于表示第二信道质量指示 CQI2的 比特信息可以为与基站约定的 0000 (二进制)或者 1111 (二进制 ), 即 0 (十进制)或者 16 (十进制)。
方式八: 混合反馈, 即, 通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送 X比特表示 的信道质量指示和类別指示,该类別指示的值用于指示所述 X比特表示的信道 质量指示是第一信道质量指示 C(¾和第三信道质量指示 CQI3还是第二信道质 量指示 CQI2 , 或者是第二信道质量指示。(¾还是第一信道质量指示 C(¾、 第二 信道质量指示 CQI2和第三信道质量指示 CQI3 ,或者是第一信道质量指示。(¾和 第三信道质量指示。(¾还是第一信道质量指示 C(¾、第二信道质量指示。(¾和 第三信道质量指示 CQI3。 在本实施例中, X为自然数。 例如, 以最筒单的方式 即类別指示是 1比特为例, 则当该 1比特类別指示为 0时, 指示所述 X比特表示 的信道质量指示是第一信道质量指示 C(¾和第三信道质量指示 CQI3 , 当该 1比 特类別指示为 1时, 指示所述 X比特表示的信道质量指示是第二信道质量指示 CQI2 ; 或者, 当该 1比特类別指示为 0时, 指示所述 X比特表示的信道质量指示 是第二信道质量指示 CQI2 , 当该 1比特类別指示为 1时,指示所述 X比特表示的 信道质量指示是第一信道质量指示 C(¾、第二信道质量指示 CQI2和第三信道质 量指示 CQI3 ; 或者, 当该 1比特类別指示为 0时, 指示所述 X比特表示的信道质 量指示是第一信道质量指示 C(¾和第三信道质量指示 CQI3 , 当该 1比特类別指 示为 1时, 指示所述 X比特表示的信道质量指示是第一信道质量指示 C(¾、 第 二信道质量指示 CQI2和第三信道质量指示 CQI3
当上述类別指示是 1比特表示时, 可以承载在 HS-DPCCH与非 HS-DPCCH 同时发送的信道, 例如 DPCCH上的 1比特 FBI部分或者 E-DPCCH上的 1比特的 高兴比特(Happy Bit )部分。
需要说明的是, 在上述方式八中, 当类別指示的值指示所述 X比特表示的 信道质量指示不止一种信道质量指示时, 例如, 类別指示的值指示所述 X比特 表示的信道质量指示是第一信道质量指示 C(¾、第二信道质量指示 CQI2和第三 信道质量指示 CQI3 , 第一信道质量指示 C(¾、 第二信道质量指示。(¾和第三信 道质量指示 CQI3可以上述方式六即联合反馈的方式发送至基站,基站因此能够 进一步区分第一信道质量指示 C(¾、第二信道质量指示 CQI2和第三信道质量指 示 CQI3 , 具体方案不做赘述, 可以参考前述联合反馈的实施例。
方式九: 定时反馈, 即, 在没有检测到解调导频时通过 HS-DPCCH子帧向 所述基站发送第一信道质量指示 C(¾和第二信道质量指示 CQI2 ,在检测到解调 导频后, 按照与所述基站的约定, 在发送信道质量指示的时段中时刻 Γ2至时刻 Γ2的时段发送第二信道质量指示 CQI2或者发送第一信道质量指示 C(¾、第二信 道质量指示 CQI2和第三信道质量指示 CQI3 ,在发送信道质量指示的时段中除时 刻 Γ2至时刻 Τ2之外的时段发送第一信道质量指示 C(¾和第三信道质量指示 CQI3。 如此, 若在时刻7至时刻 Γ2的时段收到信道质量指示, 则基站即可获知 该信道质量指示是第二信道质量指示。(¾或者第一信道质量指示 C(¾、第二信 道质量指示 CQI2和第三信道质量指示 CQI3;若在除时刻 Γ2至时刻 Γ2之外的时段 收到信道质量指示,则基站即可获知该信道质量指示是第一信道质量指示 C(¾ 和第三信道质量指示 CQI3
类似地, 在上述方式九中, 当在时刻 Γ2至时刻 Γ2的时段或时刻 Γ2至时刻 Γ2 的时段之外的时段发送的不止一种信道质量指示时, 例如,发送信道质量指示 的时段中时刻 Γ2至时刻 Γ2的时段发送第一信道质量指示 C(¾、第二信道质量指 示 CQI2和第三信道质量指示 CQI3 , 第一信道质量指示 C(¾、 第二信道质量指示 CQI2和第三信道质量指示 CQI3也可以上述方式六即联合反馈的方式发送至基 站,基站因此能够进一步区分第一信道质量指示 C(¾、 第二信道质量指示 CQI2 和第三信道质量指示 CQI3 , 具体方案不做赘述, 可以参考前述联合反馈的实施 例。
方式十: 码分反馈, 即, 将所述第一信道质量指示 C(¾和第三信道质量指 示 CQI3扩频至第一 OVSF码并将第二信道质量指示 CQI2扩频至第二 OVSF码后 通过 HS-DPCCH子帧向基站发送。由于两个 OVSF码完全正交,因此,两个 OVSF 码同时发送也不会产生干扰。基站在收到上述两个扩频码时,通过解扩即可获 得第一信道质量指示 C(¾和第二信道质量指示 CQI2
从上述本发明实施例提供的信道质量指示反馈方法可知, 由于 UE可以将 基于对基站发送的导频的检测获取的第一信道质量指示。(¾和/或基于对解调 导频的检测结果获取的第二信道质量指示 CQI2以所述基站可区分的方式发送 到基站,基站按照信道质量指示的发送方式将第一信道质量指示 C(¾和第二信 道质量指示 CQI2区分开来。 因此, 本发明实施例提供的方法客观地反映了当前 信道质量状况, 可以让基站获取准确的信道质量信息,从而基于信道质量信息 客观地调度数据, 提高信道的数据发送效率。
请参阅附图 2, 是本发明另一实施例提供的信道质量指示反馈方法流程示 意图, 其执行主体可以是由基站和用户设备 ( User Equipment , UE )构成的移 动通信系统中的 UE。 以下以多天线模式(例如, 双天线模式) 的 WCDMA系 统为例, 说明附图 2示例的方法, 主要包括步骤 S201、 步骤 S202和步骤 S203:
5201 , 基于对基站发送的导频的检测获取预编码指示 PCI和第一信道质量 指示 C(¾。
在多天线模式为双天线模式的情形下,基站发送的导频包括主公共导频信 道上发送的主导频和辅公共导频信道上发送的辅导频, UE基于对基站发送的 导频的检测, 获取预编码指示 PCI和第一信道质量指示 C(¾包括: 基于对基站 发送的主导频和辅导频的检测获取预编码指示( Pre-Coding Indicator, PCI )以 及对基站发送的主导频和辅导频的检测获取第一信道质量指示 C(¾。
在本发明实施例中, PCI由 L比特表示时其取值范围为 0 ~ 2L - 1 , 每一个
PCI的值表示一套预编码加权值的组合, 例如预编码加权值 w 1和预编码加权值 w2的具体数值。基站使用 PCI来确定发送给 UE的数据的预编码,以使得发射的 数据能在 UE处有较好的接收质量以及使用 PCI来决定发送给这个 UE的数据包 的大小。 在双天线模式, 当基站没有数据发送给 UE时, UE只能收到 P-CPICH 上发送的主导频和 S-CPICH上发送的辅导频。 UE对基站发送的主导频和辅导 频的检测获取预编码指示(Pre-Coding Indicator, PCI )以及对基站发送的主导 频和辅导频的检测获取新信道质量指示即第一信道质量指示 C(¾。
5202,基于对解调导频的检测结果获取第二信道质量指示 CQI2 ,所述解调 导频的检测结果包括没有检测到所述解调导频,所述解调导频用于对信道进行 估计时解调数据信道。
如前述单天线模式的实施例类似, 在多天线模式为双天线模式的情形下, 为了节省基站的发射功率或者为数据的发送分配更多的功率,基站一侧可以引 入不同于主导频和辅导频的特殊导频, 例如解调导频 ( DeModulation Pilot, DM-Pilot ) o 由于是双天线模式, 因此, 基站可以通过两个天线发送两个 DM-Pilot即 DM-Pilotl和 DM-Pilot2。 在本实施例中, DM-Pilotl和 DM-Pilot2可 以专门用于对信道进行估计时解调数据信道。 DM-Pilotl和 DM-Pilot2可以通过 预编码方式进行波束成形( Beamforming ), 从而使其具有一定的方位性, 仅在 有数据发射时随数据一同发射, 而且数据采用的预编码和 DM-Pilot—致。 当基站发数据至 UE, 而且数据伴随着 DM-Pilotl和 DM-Pilot2, UE会向基 站上 基于 DM-Pilotl和 DM-Pilot2测量得出的信道质量指示, 即第二信道质量 指示 CQI2。 基站收到第二信道质量指示 CQI2后, 可以参考第一信道质量指示 CQI,和 /或第二信道质量指示 CQI2配置发送给 UE的数据块的大小, 参考 PCI为 UE配置 DM-Pilotl和 DM-Pilot2。
S203 , 以所述基站可区分出预编码指示 PCI和 /或所述第一信道质量指示 。(¾和/或所述第二信道质量指示 CQI2的方式向所述基站发送所述预编码指示 PCI和 /或所述第一信道质量指示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2
在本发明实施例中, 以基站可区分出预编码指示 PCI、 第一信道质量指示 。(¾和/或第二信道质量指示 CQI2的方式向所述基站发送预编码指示 PCI和 /或 第一信道质量指示 C(¾和 /或第二信道质量指示 CQI2 , 可以是以下方式十一至 方式十五中的任何一种:
方式十一: 联合反馈, 即, 以 3比特表示的第一信道质量指示 C(¾、 以; F3 比特表示的第二信道质量指示 CQI2和以 Z3比特表示的预编码指示 PCI设置于 ¼ 比特信息中, 将所述 ¼比特信息通过高速专用物理控制信道 HS-DPCCH子帧向 基站发送, 其中, ¼、 X3 . 和 均为自然数, 可以等于 X3、 ;^与23之和, ^ V = X3 + Y3 + Z3 ; 在需要引入保留位时, 也可以大于 X3、 ;^与23之和; 在编 码时若引入压缩方案, ¼也可以小于 X3、 与 之和,本发明实施例对 ¼、 X3 . 与^四者之间的关系不做限定。基站收到该 比特信息后,根据与 UE之间的 通信协议或者通过信令与 UE的协商, 可以解析出其中的 X3比特表示的第一信 道质量指示 C(¾、 Y3比特表示的第二信道质量指示 CQI2和 Z3比特表示的预编码 指示 PCI。 例如, 将以 3比特表示的第一信道质量指示 C(¾、 以; F3比特表示的 第二信道质量指示 CQI2和以 Z3比特表示的预编码指示 PCI分別设置于 ¼比特信 息的前 X3位、 中间 F3位和后 Z3位, 则基站在收到该 比特信息后, 根据与 UE 之间的通信协议或者通过信令与 UE的协商, 即可解析出 ¼比特信息中前 X3比 特信息表示的是第一信道质量指示 C(¾、 中间 比特信息表示的是第二信道质 量指示 CQI2以及后 比特信息表示的是预编码指示 PCI; 再如, 将以 X3比特表 示的第一信道质量指示 C(¾、 以 比特表示的第二信道质量指示 CQI2和以 Z3比 特表示的预编码指示 PCI分別设置于 ¼比特信息的任意 X3位、 任意 位和其余 的^位, 则基站在收到该 比特信息后, 根据与 UE之间的通信协议或者通过 信令与 UE的协商, 即可解析出 比特信息中任意 X3比特信息表示的是第一信 道质量指示 C(¾、任意 F3比特信息表示的是第二信道质量指示 CQI2以及其余的 Z3比特信息表示的是预编码指示 PCI。
上述第一信道质量指示 C(¾、 第二信道质量指示 CQI2和预编码指示 PCI的 联合反馈中,基站识別出第一信道质量指示 C(¾和第二信道质量指示 CQI2还有 另一种方式, 即, 第一信道质量指示 C(¾和第二信道质量指示 CQI2都存在时令 上述 X3 = Y3 = 4, 只有第一信道质量指示 CQI †X3 = 5 , 没有第二信道质量 指示 CQI2。 可用如下公式 1判断是否存在第二信道质量指示 CQI2以及是否存在 第一信道质量指示 C(¾和第二信道质量指示 CQI2的大小:
(公式 1 )
Figure imgf000018_0001
其中, CQI是最终的取值, CQIS是没有第二信道质量指示 CQI †第一信 道质量指示 C(¾的值。 UE只需要向基站上报一个 CQI的最终取值, 则基站可 以获知第一信道质量指示 C(¾和第二信道质量指示 CQI2的大小以及是否包含 第二信道质量指示 CQI2。 例如, UE检测到 DM-Pilot, 得到第一信道质量指示 C(¾ = 4和第二信道质量指示 CQI2 = 9, 则按照上面的公式 1 , CQI=15 4 + 9 + 31=100。 UE将 CQI = 100发送至基站。 当基站收到该 CQI后, 因为 CQI > 31 , 所以能够确定不是 CQIS, 即确定 UE反馈的 CQI包含第二信道质量指示 CQI2。 而且, 由于第一信道质量指示 C(¾和第二信道质量指示 CQI2的取值均在 0~15之间, 所以可以得出唯——组解, 即第一信道质量指示 C(¾ = 4, 第二信 道质量指示 CQI2 = 9。 再如, UE没有检测到 DM-Pilot, 只得到第一信道质量 指示 C(¾ , 则此时第一信道质量指示 C(¾取值在 0~31之间。 假设第一信道质 量指示 C(¾ =10, 则按照上面公式 1 , 可得 CQI=10。 基站收到 CQI=10后, 由 于 CQI ^ 31 ,基站获知此时无第二信道质量指示 CQI2 , 可得出第一信道质量指 示 C(¾ = 10。
方式十二: 时分反馈, 即, 以 X4比特表示第一信道质量指示 C(¾、 以;! 比 特表示第二信道质量指示 CQI2和以 Z4比特表示预编码指示 PCI后, 通过/ 1个 HS-DPCCH子帧中的前 个子帧向基站发送所述 X4比特信息和所述^比特信 息,通过所述/ 1个1«-0?( ( 11子帧中的后/ i - 个子帧向所述基站发送所述 X4 比特信息、 比特信息和 Z4比特信息或者通过所述/ 1个1«-0?( ( 11子帧中的后 Jx - 个子帧向所述基站发送所述 X4比特信息和 比特信息。 在本实施例中, Χ4、 Υ4 . Ζ4、 ^和 均为自然数。
需要说明的是, 在上述方式十一或方式十二中, 若 UE对解调导频进行检 测的检测结果为没有检测到该解调导频时, 所述用于表示第二信道质量指示 CQI2的 比特信息或者所述 ¼比特信息中用于表示第二信道质量指示 CQI2的 F3比特信息为与基站约定的特殊值。 例如, 在方式十二中,假设使用 5比特(即 Y4 = 5 )表示第二信道质量指示 CQI2 , 则在 UE对解调导频进行检测的检测结果 为没有检测到该解调导频时, 用于表示第二信道质量指示 CQI2的 M2比特信息 可以为与基站约定的 00000 (二进制)或者 11111 (二进制 ), 即 0 (十进制)或 者 32 (十进制)。 同样地, 在方式十一中, 比特信息中用于表示第二信道质 量指示 CQI2的是 4比特(即; F3 = 4 ) , 则在 UE对解调导频进行检测的检测结果为 没有检测到该解调导频时,用于表示第二信道质量指示 (¾的 比特信息可以 为与基站约定的 0000 (二进制)或者 1111 (二进制 ), 即 0 (十进制) 或者 16 (十进制)。
方式十三: 独立反馈, 即, 通过 HS-DPCCH子帧向基站发送 M比特表示的 信道质量指示和 N比特表示的预编码指示以及类別指示,该类別指示的值用于 指示所述 M比特表示的信道质量指示是第一信道质量指示 C(¾还是第二信道 质量指示 CQI2或者是第一信道质量指示 C(¾还是第一信道质量指示 C(¾和第 二信道质量指示 CQI2。 在本实施例中, M和 N均为自然数。
例如, 以最筒单的方式即类別指示是 1比特为例, 则当该 1比特类別指示为 0时, 指示所述 M比特表示的信道质量指示是第一信道质量指示 C(¾ , 当该 1 比特类別指示为 1时, 指示所述 M比特表示的信道质量指示是第二信道质量指 示 CQI2 ; 或者, 当该 1比特类別指示为 0时, 指示所述若干比特表示的信道质量 指示是第一信道质量指示 C(¾ , 当该 1比特类別指示为 1时,指示所述 M比特表 示的信道质量指示是第一信道质量指示 C(¾和第二信道质量指示 CQI2
当上述类別指示是 1比特表示时, 可以与第一信道质量指示 C(¾或第二信 道质量指示 CQI2—起编码。 例如, 假设使用 5比特表示信道质量指示, 则可以 由 5比特和 1比特的类別指示构成 HS-DPCCH中 6比特的信道质量指示部分, 其 中的 5比特表示第一信道质量指示 C(¾或第二信道质量指示 CQI2。 上述类別指 示也可以承载在 HS-DPCCH与非 HS-DPCCH同时发送的信道, 例如 DPCCH上 的 1比特 FBI部分或者 E-DPCCH上的 1比特的高兴比特( Happy Bit )部分。
需要说明的是, 在上述方式十三中, 当类別指示的值指示所述 M比特表 示的信道质量指示不止一种信道质量指示时,例如,类別指示的值指示所述 M 比特表示的信道质量指示是第一信道质量指示 C(¾、第二信道质量指示 (¾和 第三信道质量指示 CQI3 , 第一信道质量指示 C(¾、 第二信道质量指示 CQI2和第 三信道质量指示 CQI3可以上述方式十一即联合反馈的方式发送至基站,基站因 此能够进一步区分第一信道质量指示 C(¾、第二信道质量指示 CQI2和第三信道 质量指示 CQI3 , 具体方案不做赘述, 可以参考前述联合反馈的实施例。
方式十四: 定时反馈, 即, 在没有检测到解调导频时通过 HS-DPCCH子帧 向基站发送第一信道质量指示 C(¾ , 在检测到所述解调导频后, 按照与所述基 站的约定, 在发送指示的时段中时刻 Γ3至时刻 Γ3'发送第二信道质量指示 CQI2 , 或者发送第二信道质量指示 CQI2和预编码指示 PCI, 或者发送第一信道质量指 示 C(¾、 第二信道质量指示 CQI2和预编码指示 PCI, 在发送指示的时段中除时 刻 Γ3至时刻 Γ3 '之外发送第一信道质量指示 C(¾和预编码指示 PCI。 如此, 若在 时刻 7;至时刻 T;的时段收到指示, 则基站即可获知该指示是第二信道质量指示 CQI2 , 或者是第二信道质量指示 CQI2和预编码指示 PCI, 或者是第一信道质量 指示 C(¾、第二信道质量指示 CQI2和预编码指示 PCI;若在除时刻 7至时刻 7;'之 外的时段收到指示,则基站即可获知该指示是第一信道质量指示 (¾和预编码 指示 PCI。
类似地, 在上述方式十四中, 当在时刻 7至时刻 T3的时段或时刻 Γ3至时刻 Γ3'的时段之外的时段发送的不止一种指示时, 例如, 发送指示的时段中时刻 Γ2 至时刻 Τ2的时段发送第一信道质量指示 C(¾、第二信道质量指示 CQI2和预编码 指示 PCI, 第一信道质量指示 C(¾、 第二信道质量指示 CQI2和预编码指示 PCI 也可以上述方式十一即联合反馈的方式发送至基站,基站因此能够进一步区分 第一信道质量指示 C(¾、 第二信道质量指示 CQI2和预编码指示 PCI, 具体方案 不做赘述, 可以参考前述联合反馈的实施例。
方式十五: 码分反馈, 即, 将所述第一信道质量指示 CQI^P所述预编码指 示 PCI扩频至第一正交可变扩频因子码并将所述第二信道质量指示 CQI2扩频至
OVSF码完全正交, 因此, 两个 OVSF码同时发送也不会产生干扰。基站在收到 上述两个扩频码时,通过解扩即可获得第一信道质量指示 (¾和第二信道质量 指示 CQI2
在多天线模式为双天线模式的情形下,步骤 S201中基站发送的导频可以包 括波束成形导频(BeamForming Pilot, BF-Pilot ), 主公共导频信道上发送的主 导频和辅公共导频信道上发送的辅导频。在本实施例中, 波束成形导频是基站 采用低功率发射的一种特殊导频,其波束宽度较主公共导频信道上发送的主导 频的波束宽度要窄。 可选地, 波束成形导频的波束方向可以是时变的。 基于对 基站发送的导频的检测获取预编码指示 PCI和第一信道质量指示 C(¾包括: 基 于对基站发送的主导频和辅导频的检测, 获取预编码指示 PCI以及对基站发送 的主导频和辅导频的检测获取第一信道质量指示 C(¾。
在基站发送的导频包括波束成形导频、主公共导频信道上发送的主导频和 辅公共导频信道上发送的辅导频时, 附图 2示例的方法还包括: 基于对所述波 束成形导频的检测获取第三信道质量指示 CQI3;以基站可区分出所述第三信道 质量指示 CQI3的方式向所述基站发送所述第三信道质量指示 CQI3。在本实施例 中, 以基站可区分出预编码指示 PCI、 第一信道质量指示 (¾和/或第二信道质 量指示 CQI2的方式向所述基站发送预编码指示 PCI和 /或第一信道质量指示 (¾和/或第二信道质量指示 CQI2 , 可以是以下方式十六至方式二十中的任何 一种:
方式十六: 联合反馈, 即, 以 5比特表示的第一信道质量指示 C(¾、 以 比特表示的第二信道质量指示 CQI2、以 Z5比特表示的第三信道质量指示 (¾和 以 A比特表示的预编码指示 PCI设置于 V2比特信息中, 将¥2比特信息通过一个 HS-DPCCH子帧向所述基站发送, 其中, V2、 X5 , Y5 , 和 Α均为自然数, V2 可以等于 X5、 Y5 . ^与^之和, 即¥2 = 5 + 5 + 25 + 1; 在需要引入保留位时, V2 也可以大于 X5、 F5 , ^与^之和;在编码时若引入压缩方案, V2也可以小于 X5、 Y5 . ^与/^之和, 因此, 本发明实施例对 V2、 X5 . Y5 . ^与/^五者之间的关系 不做限定。 基站收到该 V2比特信息后, 根据与 UE之间的通信协议或者通过信 令与 UE的协商,可以解析出其中的 5比特表示的第一信道质量指示 C(¾、; ^5比 特表示的第二信道质量指示 CQI2、 Z5比特表示的第三信道质量指示 CQI3和 A比 特表示的预编码指示 PCI。 例如, 将以 ^5比特表示的第一信道质量指示 C(¾、 以 5比特表示的第二信道质量指示 CQI2、 以 Z5比特表示的第三信道质量指示 CQI3和以 比特表示的预编码指示 PCI依次设置于 V2比特信息的前 ^位、 中间 5位、 中间 Z5位和后 位, 则基站在收到该¥2比特信息后, 根据与 UE之间的 通信协议或者通过信令与 UE的协商, 即可解析出 V2比特信息中前 X5比特信息 表示的是第一信道质量指示 C(¾、 中间 比特信息表示的第二信道质量指示 CQI2、中间 Z5比特信息表示的是第三信道质量指示 CQI3以及后 比特信息表示 的是预编码指示 PCI;再如,将以 5比特表示的第一信道质量指示 C(¾、以; ^5比 特表示的第二信道质量指示 CQI2、以 Z5比特表示的第三信道质量指示 CQI3和以 L,比特表示的预编码指示 PCI分別设置于 V2比特信息的任意 X5位、 任意 位、 任意 Z5位和其余的!!位, 则基站在收到该¥2比特信息后, 根据与 UE之间的通 信协议或者通过信令与 UE的协商, 即可解析出 V2比特信息中任意 X5比特信息 表示的是第一信道质量指示 C(¾、 比特信息表示的是第二信道质量指示 CQI2、 Z5比特信息表示的是第三信道质量指示 CQI3以及其余的 A比特信息表示 的是预编码指示 PCI。
方式十七: 时分反馈, 即, 以 X6比特表示第一信道质量指示 C(¾、 以;! 比 特表示第二信道质量指示 CQI2、以 Z6比特表示第三信道质量指示 (¾和以 L2比 特表示预编码指示 PCI后, 通过 /2个 HS-DPCCH子帧中的前 个子帧向基站发 送所述 ί6比特信息、所述 Ζ6比特信息和 L2比特信息,通过所述/ 2个1«-0?( ( 11 子帧中的后/ 2 - 个子帧向所述基站发送所述 X6比特信息、 6比特信息和 Z6 比特信息或者发送所述 X6比特信息、 比特信息、 Z6比特信息和 L2比特信息。 在本实施例中, X6、 Y6 . ^和!^均为自然数。
方式十八: 混合反馈, 即, 通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送 R比特表 示的信道质量指示、 S比特表示的预编码指示和类別指示, 该类別指示的值用 于指示 R比特表示的信道质量指示和 /或 S比特表示的预编码指示是第一信道 质量指示 C(¾、 第三信道质量指示 CQI3和预编码指示 PCI, 或者是第二信道质 量指示 CQI2 , 或者是第一信道质量指示 C(¾、 第二信道质量指示 (¾和第三信 道质量指示 CQI3 , 或者是第二信道质量指示 CQI2和预编码指示 PCI, 或者是第 一信道质量指示 C(¾、 第二信道质量指示 CQI2、 第三信道质量指示 CQI3和预编 码指示 PCI。 在本实施例中, R和 S均为自然数。
需要说明的是, 在上述方式十八中, 当类別指示的值指示所述 R比特表示 的信道质量指示和 /或 S比特表示的预编码指示不止一种指示时,例如,类別指 示的值指示所述 R比特表示的信道质量指示和 S比特表示的预编码指示是第 一信道质量指示 C(¾、 第三信道质量指示 (¾和预编码指示 PCI, 则第一信道 质量指示 C(¾、 第三信道质量指示 CQI3和预编码指示 PCI可以上述方式十六即 联合反馈的方式发送至基站, 基站因此能够进一步区分第一信道质量指示 C(¾、 第三信道质量指示 CQI3和预编码指示 PCI, 具体方案不做赘述, 可以参 考前述联合反馈的实施例。
方式十九: 定时反馈, 即, 在没有检测到解调导频时通过 HS-DPCCH子帧 向所述基站发送第一信道质量指示 C(¾和第三信道质量指示 CQI3 ,在检测到所 述解调导频后, 按照与基站的约定, 在发送指示的时段中时刻 Γ4至时刻 Γ4的时 段发送第二信道质量指示 CQI2 , 或者发送第一信道质量指示 C(¾、 第二信道质 量指示 CQI2和第三信道质量指示 CQI3 ,或者发送第二信道质量指示 (¾和预编 码指示 PCI, 或者发送第一信道质量指示 C(¾、 第二信道质量指示 CQI2、 第三 信道质量指示 CQI3和预编码指示 PCI, 在发送指示的时段中除时刻 Γ4至时刻 Γ4 之外的时段发送第一信道质量指示 C(¾、第三信道质量指示 (¾和预编码指示 PCI。
如此, 若在时刻 r4至时刻 r4的时段收到指示, 则基站即可获知该指示是第 二信道质量指示 CQI2 , 或者是第一信道质量指示 C(¾、 第二信道质量指示 CQI2 和第三信道质量指示 CQI3 , 或者是第二信道质量指示 CQI2和预编码指示 PCI, 或者是第一信道质量指示 C(¾、 第二信道质量指示 CQI2、 第三信道质量指示 CQI3和预编码指示 PCI; 若在除时刻 Γ4至时刻 Γ4 '之外的时段收到该指示, 则基 站即可获知该信道质量指示是第一信道质量指示 C(¾、第三信道质量指示 CQI3 和预编码指示 PCI。
类似地, 在上述方式十九中, 当在时刻 Γ4至时刻 Γ4的时段或时刻 Γ4至时刻 Γ4的时段之外的时段发送的不止一种指示时, 例如, 发送指示的时段中时刻 Γ4 至时刻 Γ4的时段发送第一信道质量指示 C(¾、 第二信道质量指示 CQI2、 第三信 道质量指示 (¾和预编码指示 PCI, 则第一信道质量指示 C(¾、 第二信道质量 指示 CQI2、 第三信道质量指示 CQI3和预编码指示 PCI也可以上述方式十六即联 合反馈的方式发送至基站, 基站因此能够进一步区分第一信道质量指示 C(¾、 第二信道质量指示 C(¾、 第三信道质量指示 CQI3和预编码指示 PCI, 具体方案 不做赘述, 可以参考前述联合反馈的实施例。
方式二十: 码分反馈, 即, 将第一信道质量指示 C(¾、 第三信道质量指示
CQI3和预编码指示 PCI扩频至第一正交可变扩频因子码并将第二信道质量指示 CQI2扩频至第二正交可变扩频因子码后通过 HS-DPCCH子帧向基站发送。由于 两个 OVSF码完全正交, 因此, 两个 OVSF码同时发送也不会产生干扰。基站在 收到上述两个扩频码时,通过解扩即可获得第一信道质量指示 C(¾和第二信道 质量指示 CQI2
请参阅附图 3 , 是本发明实施例提供的信道质量指示反馈装置结构示意 图。 为了便于说明, 仅仅示出了与本发明实施例相关的部分。 附图 3示例的信 道质量指示反馈装置可以是 WCDM A系统中的用户设备或者其中的功能单元 / 模块, 其包括第一获取模块 301、 第二获取模块 302和信道质量指示发送模块 303, 其中:
第一获取模块 301 , 用于基于对基站发送的导频的检测获取第一信道质量 指示 C(¾ ;
第二获取模块 302, 用于基于对解调导频的检测结果获取第二信道质量指 示 CQI2 , 所述解调导频的检测结果包括没有检测到所述解调导频, 所述解调导 频用于对信道进行估计时解调数据信道;
信道质量指示发送模块 303 , 用于以所述基站可区分出所述第一信道质量 指示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2的方式向所述基站发送所述第一信 道质量指示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2
需要说明的是, 以上信道质量指示反馈装置的实施方式中,各功能模块的 划分仅是举例说明, 实际应用中可以根据需要, 例如相应硬件的配置要求或者 软件的实现的便利考虑, 而将上述功能分配由不同的功能模块完成, 即将所述 信道质量指示反馈装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的 全部或者部分功能。 而且, 实际应用中, 本实施例中的相应的功能模块可以是 由相应的硬件实现, 也可以由相应的硬件执行相应的软件完成, 例如, 前述的 第一获取模块 ,可以是具有执行前述基于对基站发送的导频的检测获取第一信 道质量指示 (¾的硬件, 例如第一获取器, 也可以是能够执行相应计算机程序 从而完成前述功能的一般处理器或者其他硬件设备;再如前述的信道质量指示 发送模块, 可以是具有执行前述以所述基站可区分出所述第一信道质量指示 CQI,和 /或所述第二信道质量指示 CQI2的方式向所述基站发送所述第一信道质 量指示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2功能的硬件, 例如信道质量指示 发送器,也可以是能够执行相应计算机程序从而完成前述功能的一般处理器或 者其他硬件设备(本说明书提供的各个实施例都可应用上述描述原则)。
附图 3示例的信道质量指示反馈装置中, 基站发送的导频包括主公共导频 信道上发送的主导频, 其第一获取模块 301可以包括第一信道质量指示获取单 元 401 ,如附图 4所示本发明另一实施例提供的信道质量指示反馈装置。 第一信 道质量指示获取单元 401用于基于对基站发送的所述主导频的检测获取第一信 道质量指示 C(¾。
附图 3或附图 4示例的信道质量指示发送模块 303可以包括第一发送单元
501、 第二发送单元 502、 第三发送单元 503、 第四发送单元 504或者第五发送单 元 505 , 如附图 5a或附图 5b所示本发明另一实施例提供的信道质量指示反馈装 置, 其中: 第一发送单元 501 , 用于以 比特表示的所述第一信道质量指示 C(¾和以 M,比特表示的所述第二信道质量指示 CQI2设置于 比特信息中, 将所述 比 特信息通过高速专用物理控制信道 HS-DPCCH子帧向所述基站发送, 所述 、 和 均为自然数, 可以等于所述 与所述 之和;在需要引入保留位时, 也可以大于 与 之和; 在编码时若引入压缩方案, 也可以小于 ¼与 1 之和, 本实施例对 、 与 三者之间的关系不做限定;
第二发送单元 502,用于以 N2比特表示所述第一信道质量指示 C(¾和以 M2 比特表示所述第二信道质量指示 (¾后, 通过 /^个 HS-DPCCH子帧中的前 个 子帧向所述基站发送所述 N2比特信息,通过所述 个 HS-DPCCH子帧中的后 个子帧向所述基站发送所述 比特信息, 在本实施例中, N2、 M2、 S和 均为自然数;
第三发送单元 503 , 用于通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送若干比特表 示的信道质量指示和类別指示,所述类別指示的值用于指示所述若干比特表示 的信道质量指示是所述第一信道质量指示 C(¾还是所述第二信道质量指示 (¾或者是所述第一信道质量指示 C(¾还是所述第一信道质量指示 C(¾和所 述第二信道质量指示 CQI2 ;
第四发送单元 504, 用于在没有检测到所述解调导频时通过 HS-DPCCH子 帧向所述基站发送所述第一信道质量指示 C(¾ , 在检测到所述解调导频后, 按 照与所述基站的约定, 在发送信道质量指示的时段中时刻 7;至时刻 7;'的时段发 送所述第二信道质量指示 CQI2或者发送所述第一信道质量指示 CQI^P所述第 二信道质量指示 CQI2 , 在发送信道质量指示的时段中除时刻 7;至时刻 之外的 时段发送所述第一信道质量指示 C(¾;
第五发送单元 505 , 用于将所述第一信道质量指示 C(¾扩频至第一正交可 变扩频因子码并将所述第二信道质量指示 CQl f频至第二正交可变扩频因子 码后通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送。
在附图 5a或附图 5b示例的信道质量指示反馈装置中,解调导频的检测结果 为没有检测到所述解调导频时, 所述用于表示第二信道质量指示 CQI2的 M2比 特信息或者所述 比特信息中用于表示第二信道质量指示 (¾的^比特信息 为与所述基站约定的值。
附图 3示例的信道质量指示反馈装置中, 基站发送的导频包括导频包括波 束成形导频和主公共导频信道上发送的主导频, 其还包括第三获取模块 601 , 如附图 6所示本发明另一实施例提供的信道质量指示反馈装置, 其中:
第三获取模块 601用于基于对所述波束成形导频的检测获取第三信道质量 指示 CQI3 ;
信道质量指示发送模块 303还用于以基站可区分出所述第三信道质量指示 CQI3的方式向所述基站发送所述第三信道质量指示 CQI3
在附图 6示例的信道质量指示反馈装置中,波束成形导频为所述基站发送, 所述波束成形导频的波束宽度较所述主导频的波束宽度窄,所述波束成形导频 的波束方向是时变的。
附图 6示例的信道质量指示发送模块 303可以包括第六发送单元 701、 第七 发送单元 702、 第八发送单元 703、 第九发送单元 704或者第十发送单元 705, 如 附图 7所示本发明另一实施例提供的信道质量指示反馈装置, 其中:
第六发送单元 701 ,用于以 比特表示的所述第一信道质量指示 C(¾、以 1 比特表示的所述第二信道质量指示 CQI2和以 比特表示的所述第三信道质量 指示 CQI3设置于 W2比特信息中, 将所述 W2比特信息通过一个 HS-DPCCH子帧 或两个连续的 HS-DPCCH子帧向所述基站发送, 所述 2、 Χ, . 1和 均为自然 数, W2可以等于所述 、 所述 1与所述 之和, 即^2 = 1 + 1 + 21; 在需要引入 保留位时, W2也可以大于 、 ;^与^之和; 在编码时若引入压缩方案, ^2也 可以小于 、 !与^之和, 本实施例对 W2、 Χ, , 与 四者之间的关系不做限 定;
第七发送单元 702,用于以 X2比特表示所述第一信道质量指示 C(¾、以 比 特表示所述第二信道质量指示 CQI2和以 Z2比特表示所述第三信道质量指示 CQI3后, 通过/ ^个118-0?( ( 11子帧中的前 β2个子帧向所述基站发送所述 X2比 特信息和所述 Z2比特信息,通过所述 个118-0?( ( 11子帧中的后 P2 - β2个子帧 向所述基站发送所述 Χ2比特信息、 比特信息和 Ζ2比特信息, 在本实施例中, X2、 F2 , Z2、 和22均为自然数; 第八发送单元 703 , 用于通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送 X比特表示 的信道质量指示和类別指示,所述类別指示的值用于指示所述 X比特表示的信 道质量指示是所述第一信道质量指示 C(¾和所述第三信道质量指示 CQI3、是所 述第二信道质量指示 CQI2还是所述第一信道质量指示 C(¾、所述第二信道质量 指示 CQI2和所述第三信道质量指示 CQI3, 在本实施例中, X为自然数;
第九发送单元 704, 用于在没有检测到所述解调导频时通过 HS-DPCCH子 帧向所述基站发送所述第一信道质量指示 C(¾和所述第二信道质量指示 CQI2 , 在检测到所述解调导频后,按照与所述基站的约定,在发送信道质量指示的时 段中时刻 Γ2至时刻 Τ2的时段发送所述第二信道质量指示 (¾或者发送所述第 一信道质量指示 C(¾、 所述第二信道质量指示 CQI2和所述第三信道质量指示 CQI3 ,在发送信道质量指示的时段中除时刻 Γ2至时刻 Γ2之外的时段发送所述第 一信道质量指示 C(¾和所述第三信道质量指示 CQI3
第十发送单元 705 , 用于将所述第一信道质量指示 C(¾和所述第三信道质 量指示 CQI3扩频至第一正交可变扩频因子码并将所述第二信道质量指示 CQI2 在附图 7示例的信道质量指示反馈装置中, 解调导频的检测结果为没有检 测到所述解调导频时,所述用于表示第二信道质量指示 CQI2的 比特信息或者 所述 W2比特信息的中用于表示第二信道质量指示 CQI2的 1比特信息为与所述 基站约定的值。
请参阅附图 8, 是本发明另一实施例提供的信道质量指示反馈装置结构示 意图。 为了便于说明, 仅仅示出了与本发明实施例相关的部分。 附图 8示例的 信道质量指示反馈装置可以是 WCDMA系统中的用户设备或者其中的功能单 元 /模块,其包括第一指示获取模块 801、第二指示获取模块 802和指示发送模 块 803, 其中:
第一指示获取模块 801 , 用于基于对基站发送的导频的检测获取预编码指 示 PCI和第一信道质量指示 C(¾;
第二指示获取模块 802, 用于基于对解调导频的检测结果获取第二信道质 量指示 CQI2 ,所述解调导频的检测结果包括没有检测到所述解调导频, 所述解 调导频用于对信道进行估计时解调数据信道;
指示发送模块 803 , 用于以所述基站可区分出预编码指示 PCI和 /或所述第 一信道质量指示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2的方式向所述基站发送 所述预编码指示 PCI和 /或所述第一信道质量指示 CQI^W或所述第二信道质量 指示 CQI2
附图 8示例的信道质量指示反馈装置中, 基站发送的导频包括导频包括主 公共导频信道上发送的主导频和辅公共导频信道上发送的辅导频,其第一指示 获取模块 801包括第一指示获取单元 901 , 如附图 9所示本发明另一实施例提供 的信道质量指示反馈装置。 第一指示获取单元 901用于基于对基站发送的所述 主导频和辅导频的检测获取所述预编码指示 PCI以及对基站发送的所述主导频 和辅导频的检测获取所述第一信道质量指示 C(¾。
附图 8或附图 9示例的指示发送模块 803可以包括第一指示发送单元 1001、 第二指示发送单元 1002、第三指示发送单元 1003、第四指示发送单元 1004或者 第五指示发送单元 1005 ,如附图 10a或附图 10b所示本发明另一实施例提供的信 道质量指示反馈装置, 其中:
第一指示发送单元 1001 , 用于以 X3比特表示的所述第一信道质量指示 CQI,、 以 比特表示的所述第二信道质量指示 CQI2和以 Z3比特表示的所述预编 码指示 PCI设置于 ¼比特信息中, 将所述 比特信息通过高速专用物理控制信 道 HS-DPCCH子帧向所述基站发送, 所述 、 X3 . ;^3和 均为自然数, 可以 等于所述 x3、 所述 y3与所述 z3之和; 在需要引入保留位时, 也可以大于 ί3、 与^之和; 在编码时若引入压缩方案, 也可以小于 X3、 ;^与23之和, 本发 明实施例对 ¼、 X3 . 与 四者之间的关系不做限定;
第二指示发送单元 1002, 用于以 x4比特表示所述第一信道质量指示 C(¾、 以 比特表示所述第二信道质量指示 CQI2和以 Z4比特表示所述预编码指示 PCI 后, 通过/ 1个1«-0?( ( 11子帧中的前 个子帧向所述基站发送所述 X4比特信 息和所述24比特信息,通过所述/ 1个1«-0?( ( 11子帧中的后/ i - 个子帧向所 述基站发送所述 ί4比特信息、 4比特信息和 Ζ4比特信息或者通过所述/ 1个 HS-DPCCH子帧中的后/ i - 个子帧向所述基站发送所述 X4比特信息和;! 比 特信息, 在本实施例中, Χ4、 Υ4 . Ζ4、 和^均为自然数;
第三指示发送单元 1003,用于通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送 Μ比特 表示的信道质量指示和 N比特表示的预编码指示以及类別指示,所述类別指示 的值用于指示所述 Μ比特表示的信道质量指示是所述第一信道质量指示 C(¾ 还是所述第二信道质量指示 (¾或者是所述第一信道质量指示 (¾还是所述 第一信道质量指示 C(¾和所述第二信道质量指示 CQI2 ,在本实施例中, M和 N 均为自然数;
第四指示发送单元 1004 , 用于在没有检测到所述解调导频时通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送所述第一信道质量指示 C(¾ ,在检测到所述解 调导频后, 按照与所述基站的约定, 在发送指示的时段中时刻 r3至时刻 Γ3'的时 段发送所述第二信道质量指示 CQI2 ,或者发送所述第二信道质量指示 CQI2和所 述预编码指示 PCI, 或者发送所述第一信道质量指示 C(¾、 所述第二信道质量 指示 CQI2和所述预编码指示 PCI, 在发送指示的时段中除时刻 Γ3至时刻 Γ3'之外 的时段发送所述第一信道质量指示 C(¾和所述预编码指示 PCI;
第五指示发送单元 1005,用于将所述第一信道质量指示 C(¾和所述预编码 指示 PCI扩频至第一正交可变扩频因子码并将所述第二信道质量指示 CQI2扩频 在附图 10a或附图 10b示例的信道质量指示反馈装置中,解调导频的检测结 果为没有检测到所述解调导频时,所述用于表示第二信道质量指示 CQI2的 比 特信息或者所述 ¼比特信息中用于表示第二信道质量指示 CQI23比特信息 为与所述基站约定的值。
附图 8示例的信道质量指示反馈装置中, 基站发送的导频包括导频包括波 束成形导频、主公共导频信道上发送的主导频和辅公共导频信道上发送的辅导 频, 其还包括第三指示获取模块 1101 , 其第一指示获取模块 801包括第二指示 获取单元 1102, 如附图 11所示本发明另一实施例提供的信道质量指示反馈装 置, 其中:
第三指示获取模块 1101用于基于对所述波束成形导频的检测获取第三信 道质量指示 CQI3 ; 指示发送模块 803还用于以所述基站可区分出所述第三信道质量指示 CQI3 的方式向所述基站发送所述第三信道质量指示 CQI3
在附图 11示例的信道质量指示反馈装置中, 波束成形导频为所述基站发 送, 所述波束成形导频的波束宽度较所述主导频的波束宽度窄, 所述波束成形 导频的波束方向是时变的。
附图 11示例的指示发送模块 803可以包括第六指示发送单元 1201、 第七指 示发送单元 1202、第八指示发送单元 1203、第九指示发送单元 1204或者第十指 示发送单元 1205,如附图 12所示本发明另一实施例提供的信道质量指示反馈装 置, 其中:
第六指示发送单元 1201 , 用于以 X5比特表示的所述第一信道质量指示
C(¾、 以; F5比特表示的所述第二信道质量指示 CQI2、 以 比特表示的所述第三 信道质量指示 CQI3和以 A比特表示的所述预编码指示 PCI设置于 V2比特信息 中,将所述 V2比特信息通过一个 HS-DPCCH子帧向所述基站发送,所述 V2、 X5 , F5 , Z p 均为自然数, V2可以等于所述 X5、 所述 5、 所述 Z5与所述 A之和; 在需要引入保留位时, v2也可以大于 ί5、 Υ5 , ^与^之和; 在编码时若引入压 缩方案, V2也可以小于 Χ5、 Υ5 . ^与^之和, 因此, 本发明实施例对 V2、 X5 . Y5 . 与 A五者之间的关系不做限定;
第七指示发送单元 1202, 用于以 x6比特表示所述第一信道质量指示 C(¾、 以 6比特表示所述第二信道质量指示 CQI2、以 Z6比特表示所述第三信道质量指 示 CQI3和以 比特表示所述预编码指示 PCI后, 通过 /2个 HS-DPCCH子帧中的 前 个子帧向所述基站发送所述 X6比特信息、所述 Z6比特信息和 L2比特信息, 通过所述/ 2个1«-0?( ( 11子帧中的后/ 2 - 个子帧向所述基站发送所述 X6比 特信息、 比特信息和 比特信息或者发送所述 X6比特信息、 比特信息、 Z6 比特信息和 L2比特信息, 在本实施例中, X6、 Y6 , Z p L2均为自然数;
第八指示发送单元 1203, 用于通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送 R比特 表示的信道质量指示、 S比特表示的预编码指示和类別指示, 所述类別指示的 值用于指示所述 R比特表示的信道质量指示和 /或 S比特表示的预编码指示是 所述第一信道质量指示 C(¾、 所述第三信道质量指示 CQI3和所述预编码指示 PCI、 是所述第二信道质量指示 CQI2、 是所述第一信道质量指示 C(¾、 所述第 二信道质量指示 CQI2和所述第三信道质量指示 CQI3、是所述第二信道质量指示 CQI2和所述预编码指示 PCI或者是所述第一信道质量指示 C(¾、 所述第二信道 质量指示 CQI2、 所述第三信道质量指示 CQI3和所述预编码指示 PCI, 在本实施 例中, R和 S均为自然数;
第九指示发送单元 1204 , 用于在没有检测到所述解调导频时通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送所述第一信道质量指示 C(¾和所述第三信道 质量指示 CQI3 , 在检测到所述解调导频后, 按照与所述基站的约定, 在发送指 示的时段中时刻 Γ4至时刻 Γ4发送所述第二信道质量指示 CQI2 ,或者发送所述第 一信道质量指示 C(¾、 所述第二信道质量指示 CQI2和所述第三信道质量指示 CQI3 , 或者发送所述第二信道质量指示 CQI2和所述预编码指示 PCI, 或者发送 所述第一信道质量指示 C(¾、 所述第二信道质量指示 CQI2、 所述第三信道质量 指示 CQI3和所述预编码指示 PCI, 在发送指示的时段中除时刻 Γ4至时刻 Γ4之外 的时段发送所述第一信道质量指示 C(¾、所述第三信道质量指示 (¾和所述预 编码指示 PCI;
第十指示发送单元 1205, 用于将所述第一信道质量指示 C(¾、 所述第三信 道质量指示 CQI3和所述预编码指示 PCI扩频至第一正交可变扩频因子码并将所 述第二信道质量指示 CQI2扩频至第二正交可变扩频因子码后通过 HS-DPCCH 子帧向所述基站发送。
在附图 12示例的信道质量指示反馈装置中,解调导频的检测结果为没有检 测到所述解调导频时,所述用于表示第二信道质量指示 CQI26比特信息或者 所述 V2比特信息中用于表示第二信道质量指示 CQI25比特信息为与所述基 站约定的特殊值。
本发明实施例还提供一种计算机存储介质,所述计算机存储介质可存储有 程序, 该程序执行时包括附图 1或附图 2示例的所述步骤。
本发明实施例还提供一种用户设备, 包括: 输入装置、 输出装置、 存储器 和处理器, 其中, 所述处理器执行如下步骤: 基于对基站发送的导频的检测获 取第一信道质量指示 C(¾;基于对解调导频的检测结果获取第二信道质量指示 CQI2 , 所述解调导频的检测结果包括没有检测到所述解调导频, 所述解调导频 用于对信道进行估计时解调数据信道;以所述基站可区分出所述第一信道质量 指示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2的方式向所述基站发送所述第一信 道质量指示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2
本发明实施例还提供一种用户设备, 包括: 输入装置、 输出装置、 存储器 和处理器, 其中, 所述处理器执行如下步骤: 基于对基站发送的导频的检测获 取预编码指示 PCI和第一信道质量指示 C(¾; 基于对解调导频的检测结果获取 第二信道质量指示 CQI2 ,所述解调导频的检测结果包括没有检测到所述解调导 频, 所述解调导频用于对信道进行估计时解调数据信道; 以所述基站可区分出 预编码指示 PCI、 所述第一信道质量指示 (¾和/或所述第二信道质量指示 CQI2 的方式向所述基站发送所述预编码指示 PCI、 所述第一信道质量指示 CQI^W 或所述第二信道质量指示 CQI2
需要说明的是, 上述装置各模块 /单元之间的信息交互、 执行过程等内容, 由于与本发明方法实施例基于同一构思,其带来的技术效果与本发明方法实施 例相同, 具体内容可参见本发明方法实施例中的叙述, 此处不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步 骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,比如以下各种方法的一种或多种 或全部:
方法一: 基于对基站发送的导频的检测获取第一信道质量指示 C(¾ ; 基于 对解调导频的检测结果获取第二信道质量指示 CQI2;以所述基站可区分出所述 第一信道质量指示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2的方式向所述基站发 送所述第一信道质量指示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2
方法二: 基于对基站发送的导频的检测获取预编码指示 PCI和第一信道质 量指示 C(¾ ; 基于对解调导频的检测结果获取第二信道质量指示 CQI2 ; 以所述 基站可区分出预编码指示 PCI、 所述第一信道质量指示 C(¾和 /或所述第二信道 质量指示 CQI2的方式向所述基站发送所述预编码指示 PCI、 所述第一信道质量 指示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步 骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读 存储介质中, 存储介质可以包括: 只读存储器( ROM, Read Only Memory ) 、 随机存取存储器(RAM, Random Access Memory ) 、 磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例提供的信道质量指示反馈方法、装置和用户设备进行 以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想; 同时,对于 本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均 会有改变之处, 综上所述, 本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims

权 利 要 求
1、 一种信道质量指示反馈方法, 其特征在于, 所述方法包括:
基于对基站发送的导频的检测获取第一信道质量指示 C(¾;
基于对解调导频的检测结果获取第二信道质量指示 CQI2
以所述基站可区分出所述第一信道质量指示 C(¾和 /或所述第二信道质量 指示 CQI2的方式向所述基站发送所述第一信道质量指示 (¾和/或所述第二信 道质量指示 CQI2
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述导频包括主公共导频信道 上发送的主导频, 所述基于对基站发送的导频的检测获取第一信道质量指示 CQI,包括:基于对所述基站发送的所述主导频的检测获取所述第一信道质量指 示 C(¾。
3、 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述以所述基站可区分出 所述第一信道质量指示 (¾和/或所述第二信道质量指示 (¾的方式向所述基 站发送所述第一信道质量指示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2包括: 以 比特表示的所述第一信道质量指示 C(¾和以 比特表示的所述第二 信道质量指示 CQI2设置于 比特信息中, 将所述 比特信息通过高速专用物 理控制信道 HS-DPCCH子帧向所述基站发送; 或者
以 N2比特表示所述第一信道质量指示 C(¾和以 M2比特表示所述第二信道 质量指示 CQI2,通过 S个 HS-DPCCH子帧中的前 个子帧向所述基站发送所述 N2比特信息,通过所述/ ^个118-0?( ( 11子帧中的后 - ¾个子帧向所述基站发 送所述 Μ2 特信息; 或者
通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送 L比特表示的信道质量指示和类別 指示, 所述类別指示的值用于指示所述 L比特表示的信道质量指示是所述第一 信道质量指示 C(¾还是所述第二信道质量指示 CQI2或者所述类別指示的值用 于指示所述 M比特表示的信道质量指示是所述第一信道质量指示 C(¾还是所 述第一信道质量指示 C(¾和所述第二信道质量指示 CQI2; 或者
在所述对解调导频的检测结果为没有检测到所述解调导频时, 通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送所述第一信道质量指示 C(¾ ,在检测到所述解 调导频后, 按照与所述基站的约定, 在发送信道质量指示的时段中时刻 7;至时 刻 7;'的时段发送所述第二信道质量指示 CQI2或者发送所述第一信道质量指示 CQI,和所述第二信道质量指示 CQI2 , 在发送信道质量指示的时段中除时刻 Ί[至 时刻 7;'之外的时段发送所述第一信道质量指示 C(¾; 或者
将所述第一信道质量指示 C(¾扩频至第一正交可变扩频因子码并将所述 第二信道质量指示 CQI2扩频至第二正交可变扩频因子码后通过 HS-DPCCH子 帧向所述基站发送。
4、 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 在所述对解调导频的检测 结果为没有检测到所述解调导频时, 用于表示所述第二信道质量指示 CQI 々 M2比特信息或者 比特信息中用于表示所述第二信道质量指示 (¾的 比 特信息为与所述基站约定的值。
5、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述导频包括波束成形导频和 主公共导频信道上发送的主导频;
所述方法还包括:基于对所述波束成形导频的检测获取第三信道质量指示 CQI3 ;以所述基站可区分出所述第三信道质量指示 (¾的方式向所述基站发送 所述第三信道质量指示 CQI3
6、 如权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述以所述基站可区分出所述 第一信道质量指示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2和 /或所述第三信道质 量指示 CQI3的方式向所述基站发送所述第一信道质量指示 C(¾、所述第二信道 质量指示 (¾和/或所述第三信道质量指示 CQI3包括:
以 比特表示的所述第一信道质量指示 C(¾、以 1比特表示的所述第二信 道质量指示 CQI2和以 τγ比特表示的所述第三信道质量指示 CQI3设置于 w2比特 信息中,将所述 W2比特信息通过一个 HS-DPCCH子帧或两个连续的 HS-DPCCH 子帧向所述基站发送; 或者
以 X2比特表示所述第一信道质量指示 C(¾、以 比特表示所述第二信道质 量指示 CQI2和以 Z2比特表示所述第三信道质量指示 CQI3后, 通过/ ^个 HS-DPCCH子帧中的前 ¾个子帧向所述基站发送所述 ί2比特信息和所述 比 特信息,通过所述/ ^个118-0?( ( 11子帧中的后 Ρ2 - β2个子帧向所述基站发送所 述 X2比特信息、 比特信息和 Z2比特信息; 或者
通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送 X比特表示的信道质量指示和类別 指示,所述类別指示的值用于指示所述 X比特表示的信道质量指示是所述第一 信道质量指示 C(¾和所述第三信道质量指示 CQI3、 是所述第二信道质量指示 CQI2还是所述第一信道质量指示 C(¾、所述第二信道质量指示 CQI2和所述第三 信道质量指示 CQI3 ; 或者
在没有检测到所述解调导频时通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送所述 第一信道质量指示 C(¾和所述第二信道质量指示 CQI2 ,在检测到所述解调导频 后, 按照与所述基站的约定, 在发送信道质量指示的时段中时刻 Γ2至时刻 2的 时段发送所述第二信道质量指示 CQI2或者发送所述第一信道质量指示 C(¾、所 述第二信道质量指示 CQI2和所述第三信道质量指示 CQI3 ,在发送信道质量指示 的时段中除时刻 Γ2至时刻 Γ2之外的时段发送所述第一信道质量指示 C(¾和所 述第三信道质量指示 CQI3 ; 或者
将所述第一信道质量指示 C(¾和所述第三信道质量指示 CQI3扩频至第一 正交可变扩频因子码并将所述第二信道质量指示 (¾扩频至第二正交可变扩 频因子码后通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送。
7、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 在所述对解调导频的检测结果 为没有检测到所述解调导频时,用于表示所述第二信道质量指示 CQI2的 比特 信息或者^2比特信息的中用于表示所述第二信道质量指示 (¾的 1比特信息 为与所述基站约定的值。
8、 如权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述波束成形导频为所述基站 发送, 所述波束成形导频的波束宽度较所述主导频的波束宽度窄, 所述波束成 形导频的波束方向是时变的。
9、 一种信道质量指示反馈方法, 其特征在于, 所述方法包括:
基于对基站发送的导频的检测获取预编码指示 PCI和第一信道质量指示 基于对解调导频的检测结果获取第二信道质量指示 CQI2
以所述基站可区分出预编码指示 PCI、 所述第一信道质量指示 C(¾和 /或所 述第二信道质量指示 CQI2的方式向所述基站发送所述预编码指示 PCI、 所述第 一信道质量指示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2
10、 如权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述导频包括主公共导频信 道上发送的主导频和辅公共导频信道上发送的辅导频,所述基于对基站发送的 导频的检测获取预编码指示 PCI和第一信道质量指示 C(¾包括: 基于对基站发 送的所述主导频和辅导频的检测获取所述预编码指示 PCI以及对基站发送的所 述主导频和辅导频的检测获取所述第一信道质量指示 C(¾。
11、 如权利要求 9或 10所述的方法, 其特征在于, 所述以所述基站可区分 出预编码指示 PCI、 所述第一信道质量指示 CQI^W或所述第二信道质量指示 CQI2的方式向所述基站发送所述预编码指示 PCI、 所述第一信道质量指示 C(¾ 和 /或所述第二信道质量指示 CQI2包括:
以 X3比特表示的所述第一信道质量指示 C(¾、以 3比特表示的所述第二信 道质量指示 CQI2和以 Z3比特表示的所述预编码指示 PCI设置于 ¼比特信息中, 将所述 ¼比特信息通过高速专用物理控制信道 HS-DPCCH子帧向所述基站发 送; 或者
以 X4比特表示所述第一信道质量指示 C(¾、以 y4比特表示所述第二信道质 量指示 CQI2和以 Z4比特表示所述预编码指示 PCI后, 通过 个 HS-DPCCH子帧 中的前 个子帧向所述基站发送所述 ί4比特信息和所述 比特信息, 通过所 述/ 1个1«-0?( ( 11子帧中的后/ i - 个子帧向所述基站发送所述 X4比特信息、 比特信息和 Z4比特信息或者通过所述/ 1个1«-0?( ( 11子帧中的后/ i - 个 子帧向所述基站发送所述 ί4比特信息和 4比特信息; 或者
通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送 M比特表示的信道质量指示和 N比 特表示的预编码指示以及类別指示, 所述类別指示的值用于指示所述 M比特 表示的信道质量指示是所述第一信道质量指示 C(¾还是所述第二信道质量指 示 (¾或者是所述第一信道质量指示 C(¾还是所述第一信道质量指示 (¾和 所述第二信道质量指示 CQI2 ; 或者
在所述对解调导频的检测结果为没有检测到所述解调导频时通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送所述第一信道质量指示 C(¾ ,在检测到所述解 调导频后, 按照与所述基站的约定, 在发送指示的时段中时刻 Γ3至时刻 Γ3'的时 段发送所述第二信道质量指示 CQI2 ,或者发送所述第二信道质量指示 CQI2和所 述预编码指示 PCI, 或者发送所述第一信道质量指示 C(¾、 所述第二信道质量 指示 CQI2和所述预编码指示 PCI, 在发送指示的时段中除时刻 Γ3至时刻 Γ3'之外 的时段发送所述第一信道质量指示 C(¾和所述预编码指示 PCI; 或者
将所述第一信道质量指示 C(¾和所述预编码指示 PCI扩频至第一正交可变 扩频因子码并将所述第二信道质量指示 CQI2扩频至第二正交可变扩频因子码 后通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送。
12、 如权利要求 9或 10所述的方法, 其特征在于, 在所述对解调导频的检 测结果为没有检测到所述解调导频时,用于表示所述第二信道质量指示 CQI 々
Y4比特信息或者 ¼比特信息中用于表示所述第二信道质量指示 (¾的 比特 信息为与所述基站约定的值。
13、 如权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述导频包括波束成形导频、 主公共导频信道上发送的主导频和辅公共导频信道上发送的辅导频;
所述基于对基站发送的导频的检测获取预编码指示 PCI和第一信道质量指 示 C(¾包括: 基于对基站发送的所述主导频和辅导频的检测, 获取所述预编码 指示 PCI以及对基站发送的所述主导频和辅导频的检测获取所述第一信道质量 指示 C(¾ ;
所述方法还包括:基于对所述波束成形导频的检测获取第三信道质量指示 CQI3 ;以所述基站可区分出所述第三信道质量指示 (¾的方式向所述基站发送 所述第三信道质量指示 CQI3
14、 如权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述以所述基站可区分出所 述第一信道质量指示 (¾和/或所述第二信道质量指示 CQI^W或所述第三信道 质量指示 CQI^W或所述预编码指示 PCI的方式向所述基站发送所述第一信道 质量指示 CQI^W或所述第二信道质量指示 CQI^W或所述第三信道质量指示 CQI3和 /或所述预编码指示 PCI包括:
以 X5比特表示的所述第一信道质量指示 C(¾、以 y5比特表示的所述第二信 道质量指示 CQI2、以 Z5比特表示的所述第三信道质量指示 (¾和以 A比特表示 的所述预编码指示 PCI设置于 v2比特信息中, 将所述 v2比特信息通过一个
HS-DPCCH子帧向所述基站发送; 或者
以 X6比特表示所述第一信道质量指示 C(¾、以 6比特表示所述第二信道质 量指示 CQI2、以 Z6比特表示所述第三信道质量指示 CQI3和以 L2比特表示所述预 编码指示 PCI后, 通过/ 2个1«-0?( ( 11子帧中的前 个子帧向所述基站发送所 述 X6比特信息、 所述 Z6比特信息和 比特信息, 通过所述/ 2个1«-0?( ( 11子 帧中的后/ 2 - 个子帧向所述基站发送所述 X6比特信息、 6比特信息和 比 特信息或者发送所述 X6比特信息、 比特信息、 Z6比特信息和 L2比特信息; 或者
通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送 R比特表示的信道质量指示、 S比特 表示的预编码指示和类別指示,所述类別指示的值用于指示所述 R比特表示的 信道质量指示和 /或 S比特表示的预编码指示是所述第一信道质量指示 C(¾、所 述第三信道质量指示 CQI3和所述预编码指示 PCI、 是所述第二信道质量指示 CQI2、是所述第一信道质量指示 C(¾、 所述第二信道质量指示 (¾和所述第三 信道质量指示 CQI3、 是所述第二信道质量指示 CQI2和所述预编码指示 PCI或者 是所述第一信道质量指示 C(¾、 所述第二信道质量指示 CQI2、 所述第三信道质 量指示 CQI3和所述预编码指示 PCI; 或者
在所述对解调导频的检测结果为没有检测到所述解调导频时通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送所述第一信道质量指示 C(¾和所述第三信道 质量指示 CQI3 , 在检测到所述解调导频后, 按照与所述基站的约定, 在发送指 示的时段中时刻 Γ4至时刻 Γ4的时段发送所述第二信道质量指示 CQI2 ,或者发送 所述第一信道质量指示 C(¾、所述第二信道质量指示 CQI2和所述第三信道质量 指示 CQI3 , 或者发送所述第二信道质量指示 CQI2和所述预编码指示 PCI, 或者 发送所述第一信道质量指示 C(¾、 所述第二信道质量指示 CQI2、 所述第三信道 质量指示 CQI3和所述预编码指示 PCI, 在发送指示的时段中除时刻 Γ4至时刻 Γ4 之外的时段发送所述第一信道质量指示 C(¾、所述第三信道质量指示 CQI3和所 述预编码指示 PCI; 或者
将所述第一信道质量指示 C(¾、所述第三信道质量指示 CQI3和所述预编码 指示 PCI扩频至第一正交可变扩频因子码并将所述第二信道质量指示 CQI2扩频
15、 如权利要求 9或 10所述的方法, 其特征在于, 在所述对解调导频的检 测结果为没有检测到所述解调导频时,用于表示所述第二信道质量指示 CQI 々 Y6比特信息或者 V2比特信息中用于所述表示第二信道质量指示 (¾的 5比特 信息为与所述基站约定的值。
16、 如权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述波束成形导频为所述基 站发送, 所述波束成形导频的波束宽度较所述主导频的波束宽度窄, 所述波束 成形导频的波束方向是时变的。
17、 一种信道质量指示反馈装置, 其特征在于, 所述装置包括: 第一获取模块,用于基于对基站发送的导频的检测获取第一信道质量指示 第二获取模块, 用于基于对解调导频的检测结果获取第二信道质量指示 CQI2 ;
信道质量指示发送模块,用于以所述基站可区分出所述第一信道质量指示
CQI,和 /或所述第二信道质量指示 CQI2的方式向所述基站发送所述第一信道质 量指示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2
18、 如权利要求 17所述的装置, 其特征在于, 所述导频包括主公共导频信 道上发送的主导频, 所述第一获取模块包括: 第一信道质量指示获取单元, 用 于基于对基站发送的所述主导频的检测获取第一信道质量指示 C(¾。
19、 如权利要求 17或 18所述的装置, 其特征在于, 所述信道质量指示发送 模块包括:
第一发送单元, 用于以 比特表示的所述第一信道质量指示 C(¾和以 比特表示的所述第二信道质量指示 CQI2设置于 比特信息中, 将所述 比特 信息通过高速专用物理控制信道 HS-DPCCH子帧向所述基站发送; 或者
第二发送单元, 用于以 w2比特表示所述第一信道质量指示 C(¾和以 M2比 特表示所述第二信道质量指示 (¾后,通过 S个 HS-DPCCH子帧中的前 个子 帧向所述基站发送所述^2比特信息,通过所述 /^个 HS-DPCCH子帧中的后 - 个子帧向所述基站发送所述 Μ2 特信息; 或者
第三发送单元, 用于通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送 L比特表示的信 道质量指示和类別指示, 所述类別指示的值用于指示所述 L比特表示的信道质 量指示是所述第一信道质量指示 C(¾还是所述第二信道质量指示 CQI2或者所 述类別指示的值用于指示所述 M比特表示的信道质量指示是所述第一信道质 量指示 C(¾还是所述第一信道质量指示 C(¾和所述第二信道质量指示 CQI2;或 者
第四发送单元,用于在所述对解调导频的检测结果为没有检测到所述解调 导频时通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送所述第一信道质量指示 C(¾ ,在检 测到所述解调导频后,按照与所述基站的约定,在发送信道质量指示的时段中 时刻 Ί[至时刻 Τ;的时段发送所述第二信道质量指示 CQI2或者发送所述第一信 道质量指示 C(¾和所述第二信道质量指示 CQI2 ,在发送信道质量指示的时段中 除时刻 7;至时刻 7;'之外的时段发送所述第一信道质量指示 C(¾; 或者
第五发送单元,用于将所述第一信道质量指示 C(¾扩频至第一正交可变扩 频因子码并将所述第二信道质量指示 CQI2扩频至第二正交可变扩频因子码后 通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送。
20、 如权利要求 17或 18所述的装置, 其特征在于, 在所述对解调导频的检 测结果为没有检测到所述解调导频时,用于表示所述第二信道质量指示 CQI 々 M2比特信息或者 比特信息中用于表示所述第二信道质量指示 (¾的 比 特信息为与所述基站约定的值。
21、 如权利要求 17所述的装置, 其特征在于, 所述导频包括波束成形导频 和主公共导频信道上发送的主导频, 所述装置还包括第三获取模块, 用于基于 对所述波束成形导频的检测获取第三信道质量指示 CQI3
所述信道质量指示发送模块还用于以所述基站可区分出所述第三信道质 量指示 CQI3的方式向所述基站发送所述第三信道质量指示 CQI3
22、 如权利要求 21所述的装置, 其特征在于, 所述信道质量指示发送模块 包括:
第六发送单元, 用于以 比特表示的所述第一信道质量指示 C(¾、 以 1比 特表示的所述第二信道质量指示 CQI2和以 比特表示的所述第三信道质量指 示 CQI3设置于 W2比特信息中, 将所述 W2比特信息通过一个 HS-DPCCH子帧或 两个连续的 HS-DPCCH子帧向所述基站发送; 或者
第七发送单元,用于以 X2比特表示所述第一信道质量指示 C(¾、以; F2比特 表示所述第二信道质量指示 CQI2和以 Z2比特表示所述第三信道质量指示 CQI3 后, 通过/ ^个 HS-DPCCH子帧中的前 β2个子帧向所述基站发送所述 Χ2比特信 息和所述^比特信息,通过所述 个118-0?( ( 11子帧中的后 Ρ2 - β2个子帧向所 述基站发送所述 ί2比特信息、 比特信息和 Ζ2比特信息; 或者
第八发送单元,用于通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送 X比特表示的信 道质量指示和类別指示,所述类別指示的值用于指示所述 X比特表示的信道质 量指示是所述第一信道质量指示 C(¾和所述第三信道质量指示 CQI3、是所述第 二信道质量指示 CQI2还是所述第一信道质量指示 C(¾、所述第二信道质量指示 CQI2和所述第三信道质量指示 CQI3 ; 或者
第九发送单元,用于在没有检测到所述解调导频时通过 HS-DPCCH子帧向 所述基站发送所述第一信道质量指示 C(¾和所述第二信道质量指示 CQI2 ,在检 测到所述解调导频后,按照与所述基站的约定,在发送信道质量指示的时段中 时刻 Γ2至时刻 Τ2的时段发送所述第二信道质量指示 CQI2或者发送所述第一信 道质量指示 C(¾、 所述第二信道质量指示 CQI2和所述第三信道质量指示 CQI3 , 在发送信道质量指示的时段中除时刻 Γ2至时刻 Γ2之外的时段发送所述第一信 道质量指示 (¾和所述第三信道质量指示 CQI3 ; 或者
第十发送单元,用于将所述第一信道质量指示 C(¾和所述第三信道质量指 示 CQI3扩频至第一正交可变扩频因子码并将所述第二信道质量指示 CQI2扩频
23、 如权利要求 17所述的装置, 其特征在于, 所述解调导频的检测结果为 没有检测到所述解调导频时,所述用于表示第二信道质量指示 CQI 々 2比特信 息或者所述 W2比特信息的中用于表示第二信道质量指示 (¾的 1比特信息为 与所述基站约定的特殊值。
24、 如权利要求 21所述的装置, 其特征在于, 所述波束成形导频为所述基 站发送, 所述波束成形导频的波束宽度较所述主导频的波束宽度窄, 所述波束 成形导频的波束方向是时变的。
25、 一种信道质量指示反馈装置, 其特征在于, 所述装置包括:
第一指示获取模块, 用于基于对基站发送的导频的检测获取预编码指示 PCI和第一信道质量指示 C(¾;
第二指示获取模块,用于基于对解调导频的检测结果获取第二信道质量指 示 CQI2
指示发送模块, 用于以所述基站可区分出预编码指示 PCI、 所述第一信道 质量指示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2的方式向所述基站发送所述预 编码指示 PCI、 所述第一信道质量指示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2
26、 如权利要求 25所述的装置, 其特征在于, 所述导频包括主公共导频信 道上发送的主导频和辅公共导频信道上发送的辅导频,所述第一指示获取模块 包括: 第一指示获取单元, 用于基于对基站发送的所述主导频和辅导频的检测 获取所述预编码指示 PCI以及对基站发送的所述主导频和辅导频的检测获取所 述第一信道质量指示 C(¾。
27、如权利要求 25或 26所述的装置,其特征在于,所述指示发送模块包括: 第一指示发送单元, 用于以 X3比特表示的所述第一信道质量指示 C(¾、 以 比特表示的所述第二信道质量指示 CQI2和以 Z3比特表示的所述预编码指 示 PCI设置于 ¼比特信息中, 将所述 比特信息通过高速专用物理控制信道 HS-DPCCH子帧向所述基站发送; 或者
第二指示发送单元,用于以 χ4比特表示所述第一信道质量指示 C(¾、以 比特表示所述第二信道质量指示 (¾和以 Z4比特表示所述预编码指示 PCI后, 通过/ i个 HS-DPCCH子帧中的前 个子帧向所述基站发送所述 X4比特信息和 所述 Z4比特信息,通过所述/ 1个1«-0?( ( 11子帧中的后/ i - 个子帧向所述基 站发送所述 ί4比特信息、 比特信息和 Z4比特信息或者通过所述/ 1个 HS-DPCCH子帧中的后/ i - 个子帧向所述基站发送所述 X4比特信息和;! 比 特信息; 或者
第三指示发送单元,用于通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送 M比特表示 的信道质量指示和 N比特表示的预编码指示以及类別指示,所述类別指示的值 用于指示所述 M比特表示的信道质量指示是所述第一信道质量指示 C(¾还是 所述第二信道质量指示 CQI2或者是所述第一信道质量指示 C(¾还是所述第一 信道质量指示 C(¾和所述第二信道质量指示 CQI2; 或者
第四指示发送单元,用于在所述对解调导频的检测结果为没有检测到所述 解调导频时通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送所述第一信道质量指示 C(¾ , 在检测到所述解调导频后,按照与所述基站的约定,在发送指示的时段中时刻 Γ3至时刻 Τ3的时段发送所述第二信道质量指示 CQI2 ,或者发送所述第二信道质 量指示 CQI2和所述预编码指示 PCI, 或者发送所述第一信道质量指示 C(¾、 所 述第二信道质量指示 CQI2和所述预编码指示 PCI, 在发送指示的时段中除时刻 Γ3至时刻 Γ3'之外的时段发送所述第一信道质量指示 C(¾和所述预编码指示 PCI; 或者
第五指示发送单元,用于将所述第一信道质量指示 C(¾和所述预编码指示 PCI扩频至第一正交可变扩频因子码并将所述第二信道质量指示 CQl f频至第
28、 如权利要求 25或 26所述的装置, 其特征在于, 在所述对解调导频的检 测结果为没有检测到所述解调导频时,用于表示所述第二信道质量指示 CQI 々 Y4比特信息或者 ¼比特信息中用于表示所述第二信道质量指示 (¾的 比特 信息为与所述基站约定的值。
29、如权利要求 25所述的装置,其特征在于,所述导频包括波束成形导频、 主公共导频信道上发送的主导频和辅公共导频信道上发送的辅导频;
所述第一指示获取模块包括: 第二指示获取单元, 用于基于对基站发送的 所述主导频和辅导频的检测获取所述预编码指示 PCI以及对基站发送的所述主 导频和辅导频的检测获取所述第一信道质量指示 C(¾ ; 所述装置还包括: 第三 指示获取模块, 用于基于对所述波束成形导频的检测获取第三信道质量指示 CQI3 ;
所述指示发送模块还用于以所述基站可区分出所述第三信道质量指示 CQI3的方式向所述基站发送所述第三信道质量指示 CQI3
30、 如权利要求 29所述的装置, 其特征在于, 所述指示发送模块包括: 第六指示发送单元, 用于以 X5比特表示的所述第一信道质量指示 C(¾、 以 5比特表示的所述第二信道质量指示 CQI2、以 Z5比特表示的所述第三信道质 量指示 CQI3和以 A比特表示的所述预编码指示 PCI设置于 V2比特信息中, 将所 述¥2比特信息通过一个 HS-DPCCH子帧向所述基站发送; 或者
第七指示发送单元,用于以 X6比特表示所述第一信道质量指示 C(¾、以 6 比特表示所述第二信道质量指示 CQI2、 以 比特表示所述第三信道质量指示 CQI3和以 L2比特表示所述预编码指示 PCI后, 通过 /2个 HS-DPCCH子帧中的前 个子帧向所述基站发送所述 X6比特信息、 所述 Z6比特信息和 L2比特信息, 通过所述/ 2个1«-0?( ( 11子帧中的后/ 2 - 个子帧向所述基站发送所述 6比 特信息、 y6比特信息和 比特信息或者发送所述 x6比特信息、 y6比特信息、 z6 比特信息和 L2比特信息; 或者
第八指示发送单元, 用于通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送 R比特表示 的信道质量指示、 S比特表示的预编码指示和类別指示, 所述类別指示的值用 于指示所述 R比特表示的信道质量指示和 /或 S比特表示的预编码指示是所述 第一信道质量指示 C(¾、 所述第三信道质量指示 CQI3和所述预编码指示 PCI、 是所述第二信道质量指示 CQI2、是所述第一信道质量指示 C(¾、 所述第二信道 质量指示 CQI2和所述第三信道质量指示 CQI3、是所述第二信道质量指示 (¾和 所述预编码指示 PCI或者是所述第一信道质量指示 C(¾、 所述第二信道质量指 示 CQI2、 所述第三信道质量指示 CQI3和所述预编码指示 PCI; 或者
第九指示发送单元,用于在所述对解调导频的检测结果为没有检测到所述 解调导频时通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送所述第一信道质量指示 C(¾ 和所述第三信道质量指示 CQI3 ,在检测到所述解调导频后,按照与所述基站的 约定, 在发送指示的时段中时刻 Γ4至时刻 Γ4发送所述第二信道质量指示 CQI2 , 或者发送所述第一信道质量指示 C(¾、所述第二信道质量指示 CQI2和所述第三 信道质量指示 CQI3 , 或者发送所述第二信道质量指示 CQI2和所述预编码指示 PCI, 或者发送所述第一信道质量指示 C(¾、 所述第二信道质量指示 CQI2、 所 述第三信道质量指示 CQI3和所述预编码指示 PCI, 在发送指示的时段中除时刻 T4至时刻 Τ4之外的时段发送所述第一信道质量指示 C(¾、所述第三信道质量指 示 CQI3和所述预编码指示 PCI; 或者
第十指示发送单元, 用于将所述第一信道质量指示 C(¾、 所述第三信道质 量指示 CQI3和所述预编码指示 PCI扩频至第一正交可变扩频因子码并将所述第 二信道质量指示 CQI2扩频至第二正交可变扩频因子码后通过 HS-DPCCH子帧 向所述基站发送。
31、 如权利要求 25或 26所述的装置, 其特征在于, 所述解调导频的检测结 果为没有检测到所述解调导频时,所述用于表示第二信道质量指示 CQI26比 特信息或者所述¥2比特信息中用于表示第二信道质量指示 CQI25比特信息 为与所述基站约定的特殊值。
32、 如权利要求 29所述的装置, 其特征在于, 所述波束成形导频为所述基 站发送, 所述波束成形导频的波束宽度较所述主导频的波束宽度窄, 所述波束 成形导频的波束方向是时变的。
33、 一种计算机存储介质, 其特征在于, 所述计算机存储介质可存储有程 序, 该程序执行时包括权利要求 1至 7任意一项或权利要求 9至 15任意一项所述 的步骤。
34、 一种用户设备, 其特征在于, 包括: 输入装置、 输出装置、 存储器和 处理器;
其中, 所述处理器执行如下步骤:
基于对基站发送的导频的检测获取第一信道质量指示 C(¾ ;基于对解调导 频的检测结果获取第二信道质量指示 CQI2;以所述基站可区分出所述第一信道 质量指示 CQI^W或所述第二信道质量指示 CQI 々方式向所述基站发送所述第 一信道质量指示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2
35、 一种用户设备, 其特征在于, 包括: 输入装置、 输出装置、 存储器和 处理器;
其中, 所述处理器执行如下步骤:
基于对基站发送的导频的检测获取预编码指示 PCI和第一信道质量指示 CQI, ; 基于对解调导频的检测结果获取第二信道质量指示 CQI2 ; 以所述基站可 区分出预编码指示 PCI、 所述第一信道质量指示 C(¾和 /或所述第二信道质量 41 示 CQI2的方式向所述基站发送所述预编码指示 PCI和 /或所述第一信道质量才 I 示 C(¾和 /或所述第二信道质量指示 CQI2
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