WO2014089949A1 - 信道质量指示反馈方法、装置和用户设备 - Google Patents

信道质量指示反馈方法、装置和用户设备 Download PDF

Info

Publication number
WO2014089949A1
WO2014089949A1 PCT/CN2013/074531 CN2013074531W WO2014089949A1 WO 2014089949 A1 WO2014089949 A1 WO 2014089949A1 CN 2013074531 W CN2013074531 W CN 2013074531W WO 2014089949 A1 WO2014089949 A1 WO 2014089949A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
channel quality
quality indicator
indication
base station
pilot
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/074531
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
张鹏
王宗杰
马雪利
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Priority to EP13861698.2A priority Critical patent/EP2919514A4/en
Priority to CN201380003630.8A priority patent/CN104247500A/zh
Publication of WO2014089949A1 publication Critical patent/WO2014089949A1/zh
Priority to US14/736,039 priority patent/US9712277B2/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0226Channel estimation using sounding signals sounding signals per se
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • 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.
  • S-CPICH Secondary Common Pilot Channel
  • the function of demodulating the data channel and measuring the channel quality is completed together with the tuner frequency transmitted on the S-CPICH, and the pilot frequency transmitted on the P-CPICH is completed to determine the coverage of the cell, the demodulation shared channel, and the demodulation control.
  • the function of the 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 offset D (- _ 3dB), and the transmit power of the pilot and the pilot frequencies accounts for 15% of the total transmit power of the base station. 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;
  • the sending, by the base station, the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicator CQI 2 ) is sent to the base station
  • the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicator CQI 2 includes:
  • the first channel quality indicator C (bits indicated by bits) and the second channel quality indicator CQI 2 indicated by bits are set in bit information, and the bit information is passed through a high speed dedicated physical control channel HS-DPCCH subframe Sending to the base station; or
  • the first channel quality indicator C is represented by N 2 bits (the second channel is represented by M 2 bits)
  • the quality indication CQI 2 transmits the N 2 bit information to the base station through the previous subframe in the S HS-DPCCH subframes, and passes the 118-0? ((the latter - 3 ⁇ 4 subframes in the 11 subframes) Transmitting the ⁇ 2 special information to the base station; or
  • the HS-DPCCH subframe Transmitting, by the HS-DPCCH subframe, a channel quality indicator and a class indication of the L bit representation to the base station, where the value of the class indication is used to indicate that the channel quality indicator indicated by the L bit is the first channel quality indicator C (3) or the second channel quality indicator CQI 2 or the value indicated by the class is used to indicate that the channel quality indicator indicated by the M bit is 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 ; or
  • the first channel quality indicator C is sent to the base station by using an HS-DPCCH subframe (3 ⁇ 4, when the After demodulating the pilot, according to the agreement with the base station, sending the second channel quality indicator CQI 2 or transmitting the first channel quality in a period of time 7; to time 7; Instructing CQI, and the second channel quality indicator CQI 2 , transmitting the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4; in a period other than time 7; to time 7; in a period in which the channel quality indicator is transmitted;
  • the HS-DPCCH subframe is transmitted to the base station.
  • (3 ⁇ 4 and/or the third channel quality indicator CQI 3 includes:
  • the first channel quality indicator C in bits (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2 represented by 1 bit and the third channel quality indicator CQI 3 represented by ⁇ ⁇ bits are set to w 2 bits
  • the W 2 bit information is sent to the base station through one HS-DPCCH subframe or two consecutive HS-DPCCH subframes; or
  • the first channel quality indicator C is represented by X 2 bits
  • the second channel quality indicator CQI 2 is represented by F 2 bits
  • the third channel quality indicator CQI 3 is represented by Z 2 bits, by / ⁇
  • the first 3 ⁇ 4 subframes in the HS-DPCCH subframes transmit the X 2 bit information and the ratio to the base station Specifically, the ⁇ 2 bit information, the y 2 bit information, and the ⁇ 2 bit information are transmitted to the base station by the /1 118-0? ((the latter P 2 - ⁇ 2 subframes in the 11 subframes); or
  • the HS-DPCCH subframe Transmitting, by the 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 indication is used to indicate that the 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 , whether 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 indication CQI 3 ; or
  • first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the third channel quality indicator CQI 3 to a first orthogonal variable spreading factor code and frequencying the second channel quality indicator CQ1 f to a second positive
  • variable spreading factor code is transmitted, it is sent to the base station through the HS-DPCCH subframe.
  • the 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; based on demodulation The detection result of the pilot acquires a second channel quality indicator CQI 2 ;
  • 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 ) .
  • the determining, by the base station, the precoding indication PCL, the first channel quality indicator. Transmitting, by the second channel quality indicating CQI 2 , 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 (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicating CQI 2) include:
  • the first channel quality indicator C represented by X 3 bits ( 3 ⁇ 4 , the second letter represented by F 3 bits
  • the channel quality indication CQI 2 and the precoding indication PCI indicated by Z 3 bits are set in the 1 ⁇ 4 bit information, and the 1 ⁇ 4 bit information is transmitted to the base station through the high speed dedicated physical control channel HS-DPCCH subframe; or
  • the first channel quality indicator C is represented by X 4 bits
  • the second channel quality indicator CQI 2 is represented by bits
  • the precoding indication PCI is represented by Z 4 bits
  • the HS-DPCCH subframe is passed.
  • the X 4 bit information, the y 4 bit information, and the Z 4 bit information or the X 4 is transmitted to the base station by the / 1 1 «-0? ((the following / i - subframes in 11 subframes) Bit information and F 4 bit information; or
  • the HS-DPCCH subframe Transmitting, by the HS-DPCCH subframe, a channel quality indicator and a precoding indication of the N bit representation and a class indication to the base station, where the value of the class indication is used to indicate the channel quality indicator indicated by the M bit Is the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 or the second channel quality indicator. (3 or 4 or the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 or the first channel quality indicator. (3 ⁇ 4 and the second Channel quality indication CQI 2 ; or
  • the base station Transmitting, by the HS-DPCCH subframe, the first channel quality indicator C to the base station (3 ⁇ 4, after detecting the demodulation pilot, according to an agreement with the base station, in the period of sending the indication, the time ⁇ 3 to Transmitting the second channel quality indicator CQI 2 at a time ⁇ 3 ', or transmitting the second channel quality indicator CQI 2 and the precoding indication PCI, or transmitting the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4,
  • the second channel quality indication CQI 2 and the precoding indication PCI are sent in a period other than the time ⁇ 3 to the time ⁇ 3 ′ in the period of the transmission indication (3 ⁇ 4 and the pre- The code indicates PCI; or
  • variable spreading factor code is transmitted to the base station through the HS-DPCCH subframe.
  • the precoding indicates PCI sends the first channel quality indicator CQI, and/or the second channel quality indicator to the base station.
  • the first Three channel quality indication CQI 3 and / or The precoding indicates that the PCI includes:
  • the first channel quality indicator C represented by X 5 bits (the second channel quality indication CQI 2 represented by y 5 bits, the third channel quality indication expressed by Z 5 bits) (3 ⁇ 4 and
  • the precoding indication PCI indicated by A bit is set in V 2 bit information, and the V 2 bit information is sent to the base station through one HS-DPCCH subframe; or
  • X 6 represents a bit in 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 indication and CQI 3 bits represented by L 2
  • the X 6 bit information, the Z 6 bit information, and the bit information are sent to the base station by using the previous subframe in the / 2 HS-DPCCH subframes, by the / 2 1 «-0? ((the last / 2 - subframes in the 11 subframes send the x 6 bit information, y 6 bit information and bit information to the base station or transmit the X 6 bit information, bit information, Z 6- bit information and L 2 bit information; or
  • the HS-DPCCH subframe Transmitting, by 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 class indication is used to indicate a channel quality indicator of the R bit representation 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.
  • the third channel quality indicator CQI 3 is 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 indication PCI; or
  • the 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 according to the detection of the pilot sent by the base station, An acquiring module, configured to obtain a second channel quality indicator CQI 2 based on a 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 .
  • the channel quality indicator sending module includes: a first sending unit, configured to indicate, by the bit, the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the number represented by a bit)
  • the two channel quality indicator CQI 2 is set in the bit information, and the bit information is sent to the base station through a high speed dedicated physical control channel HS-DPCCH subframe; or
  • a second sending unit configured to represent the first channel quality indicator C by w 2 bits (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator by M 2 bits. (3 ⁇ 4, after passing through the S HS-DPCCH subframes) front subframe the base station transmits the information bits ⁇ 2, / ⁇ a HS-DPCCH sub-frame by the rear - the subframes transmitted to the base station 2 [mu] Laid information; or
  • a third sending unit configured to send, by using an HS-DPCCH subframe, a channel quality indicator and a class indicator of the L bit representation to the base station, where the value of the class indicator is used to indicate that the channel quality indicator of the L bit representation is
  • the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 or the second channel quality indicator CQI 2 or the value indicated by the class is used to indicate that the channel quality indicator indicated by the M bit is the first channel quality indicator C ( Or the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator CQI 2 ; or
  • a fourth sending unit configured to detect, in the pair of demodulation pilots, that the demodulation is not detected Transmitting, by the HS-DPCCH subframe, the first channel quality indicator C to the base station, after transmitting the demodulation pilot, according to an agreement with the base station, transmitting a channel quality indicator Transmitting the second channel quality indicator CQI 2 or transmitting the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator CQI 2 in a period of time ⁇ [to time ⁇ ;] in the period of time Transmitting the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4; in addition to time 7; to time 7;
  • a fifth sending unit configured to: spread the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 to a first orthogonal variable spreading factor code and spread the second channel quality indicator CQI 2 to a second orthogonal
  • the variable spreading factor code is transmitted to the base station through the HS-DPCCH subframe.
  • the channel quality indicator sending module includes: a sixth sending unit, configured to indicate, by the bit, the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the one represented by 1 bit
  • the second channel quality indicator CQI 2 and the third channel quality indicator CQI 3 represented by bits are set in W 2 bit information, and the W 2 bit information is passed through one HS-DPCCH subframe or two consecutive HS- a DPCCH subframe is sent to the base station; or
  • a seventh transmitting unit configured to represent the first channel quality indicator C by X 2 bits (3 ⁇ 4, to; the F 2 bit represents the second channel quality indicator CQI 2 and the Z 2 bit represents the third channel quality
  • the ⁇ 2 bit information and the ⁇ bit information are transmitted to the base station by the first ⁇ 2 subframes in the ⁇ HS-DPCCH subframes, by the 118-0? (11
  • the second ⁇ 2 - ⁇ 2 subframes in the subframe transmit the ⁇ 2 bit information, the bit information, and the ⁇ 2 bit information to the base station; or
  • an eighth sending unit 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 indication 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 , whether 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 ; or
  • a ninth sending unit 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, transmitting the second channel quality indicator CQI 2 or transmitting the period of time ⁇ 2 to time ⁇ 2 in a period of transmitting a channel quality indication according to an agreement with the base station a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2 and the third channel quality indicator CQI 3 , The first channel quality indicator is transmitted in a period other than the time ⁇ 2 to the time ⁇ 2 in the period in which the channel quality indication is transmitted. (3 ⁇ 4 and the third channel quality indicator CQI 3 ; or
  • a tenth sending unit configured to: spread the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the third channel quality indicator CQI 3 to a first orthogonal variable spreading factor code and indicate the second channel quality indicator
  • the fourth aspect of the CQI 2 spread spectrum the embodiment of the present invention provides a channel quality indication feedback device, where the apparatus includes a first indication acquisition module, configured to acquire a precoding indication PCI and a first based on detection of a pilot transmitted by a base station.
  • Channel quality indicator C (3 ⁇ 4;
  • 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 ) .
  • the indication sending module includes:
  • the first indication sending unit configured to the first channel quality indication bits represent ⁇ 3 C (3 ⁇ 4, in bits of the second channel quality indication and CQI 2 to the precoding indication bits represented by Z 3 PCI is set in 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; or
  • a second indication sending unit configured to represent the first channel quality indicator C by ⁇ 4 bits, and to indicate the second channel quality indicator by bit.
  • 3 ⁇ 4 and 24 bits indicate that the precoding indicates PCI , 4-bit information transmission frame and said Z 4-bit information by the sub-front / i th subframe HS-DPCCH to the base station X, through the / a 1 «-0? ((subframe 11 the post / i - th frame is sent to the base station information bits X 4, Z 4-bit bit information and the information or the / an HS-DPCCH sub-frame after the / i - th frame to the The base station transmits the X 4 bit information and the !! bit information; or
  • a third indication sending unit configured to send, by using an HS-DPCCH subframe, a channel quality indicator and a N-bit representation pre-coding indication and a class indication of the M-bit representation to the base station, where the value of the category indication is used to indicate
  • the channel quality indicator indicated by the M bit is the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 still 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 ; or
  • a fourth indication sending unit configured to send the first channel quality indicator C to the base station by using an HS-DPCCH subframe when the detection result of the pair of demodulation pilots is that 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 CQI 2 in a period from time ⁇ 3 to time ⁇ 3 in the period of the transmission indication, or sending the station Said second channel quality indicator CQI 2 and said precoding indicating PCI, or transmitting said first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, said second channel quality indicator CQI 2 and said precoding indication PCI, in transmitting an indication Transmitting, in a period other than the time ⁇ 3 to the time ⁇ 3 ′, the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the precoding indication PCI; or
  • the indication sending module includes:
  • Sixth indication sending unit configured to the first channel quality indication bits represent X 5 C (3 ⁇ 4, represented by the 5 bits of the second channel quality indicator CQI 2, Z 5 to the bit representation of a third Channel quality indication CQI 3 and the precoding indication PCI indicated by A bit are set in V 2 bit information, and the 2 bit information is sent to the base station through one HS-DPCCH subframe; or
  • a seventh indication transmitting unit configured to represent the first channel quality indicator C by X 6 bits, to represent the second channel quality indicator CQI 2 by bits, to represent the third channel quality indicator CQI 3 by bits
  • the X 6 bit information, the Z 6 bit information, and the L 2 bit information are sent to the base station through the previous subframe in the / 2 HS-DPCCH subframes. Transmitting the ⁇ 6- bit information, the bit information, and the 4-bit information to the base station or transmitting the ⁇ 6 bits through the / 2 1 «-0? ((the last / 2 - subframes in 11 subframes) Information, bit information, Z 6 bit information, and L 2 bit information; or
  • an eighth indication sending unit configured to send, by using an HS-DPCCH subframe, a channel quality indicator represented by an R bit, a precoding indication represented by an S bit, and a class indication, where the value indicated by the category is used to indicate
  • the channel quality indicator and/or the S-bit representation of the precoding indication represented by the R bit is a 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 are the second channel quality indicator.
  • a ninth indication sending unit configured to send the first channel quality indicator C to the base station by using an HS-DPCCH subframe when the detection result of the pair of demodulation pilots is that the demodulation pilot is not detected ( And the third channel quality indicator CQI 3 , after detecting the demodulation pilot, transmitting the second channel from time ⁇ 4 to time ⁇ 4 in a period of transmitting indication according to an agreement with the base station Quality indicating CQI 2 , or transmitting the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2 and the third channel quality indicator CQI 3 , or transmitting 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 , the third channel quality indicator CQI 3, and the precoding indication PCI, in sending an indication Transmitting the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the third channel quality indicator CQI 3 and the precoding indication PCI) in a period other than the time T
  • a tenth indication sending unit configured to: spread the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the third channel quality indicator CQI 3, and the precoding indication PCI to a first orthogonal variable spreading factor code)
  • the second channel quality indicator CQI 2 is spread to the second orthogonal variable spreading factor code and then transmitted to the base station through the HS-DPCCH subframe.
  • an embodiment of the present invention provides a computer storage medium, where the computer storage medium may store a program, where the program includes the steps described in the channel quality indication feedback method provided by the foregoing embodiment.
  • an 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 CQI ⁇ W or the second channel quality indication CQI ⁇ mode to send the number to the base station A channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicator CQI 2 ) .
  • a seventh aspect 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. 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 .
  • an embodiment of the present invention provides a channel quality indication feedback method, where the method includes: acquiring, according to detection of a first type of pilot, a set of first channel state information es;
  • the channel state information in the set is transmitted to the base station in such a manner that the base station can distinguish channel state information in the set.
  • the acquiring the first channel state information es based on the detecting the first type of pilots comprises: acquiring the first type channel quality indicator C based on the detecting the pilot frequency (3 ⁇ 4 and/or the first type of precoding indicates PC;
  • the acquiring the set of the second channel state information CSI 2 based on the detecting the second type of pilots comprises: acquiring the second type channel quality indicator based on the detecting the pilot frequency (3 ⁇ 4 and/or the second type of precoding indication PCI) 2 ;
  • the acquiring the set of the third channel state information CSI 3 based on the joint detection of the first type of pilots and/or the second type of pilots comprises: based on the dominant frequency and/or the tuner frequency
  • the sending the channel state information in the set to the base station in a manner that the base station can distinguish the channel state information in the set includes:
  • the transmitting the channel state information in the set to the base station by using the high-speed dedicated physical control channel HS-DPCCH includes:
  • a class indication is performed on the channel state information in the set by using a number, and channel state information and a corresponding number in the set are transmitted to the base station.
  • the method further includes:
  • Selecting one or more channel state information from the set of first channel state information es and/or the set of second channel state information CSI 2 and/or the third channel state information CSI 3 according to a specific requirement constitutes a fourth a set of channel state information csi, or selecting a reflected channel state from a set of the first channel state information es and/or a set of second channel state information CSI 2 and/or a set of third channel state information CSI 3
  • the channel state information preferably, better or better than a particular channel state constitutes a set of fourth channel state information CSI 4 .
  • the transmitting, by the base station, the channel state information in the set is sent to the base station Channel status information includes:
  • the channel state information in the set of the fourth channel state information CSI 4 is transmitted to the base station through the high speed dedicated physical control channel HS-DPCCH.
  • the channel state information in the set of the fourth channel state information CSI is passed through the high-speed dedicated physical control channel HS-DPCCH Sending to the base station includes:
  • the channel state information in the set of the fourth channel state information CSI 4 is represented by different bits, the bit position corresponding to the different HS-DPCCH or one or more subframe bearers of the same HS-DPCCH when transmitting to the base station Channel state information in a set of fourth channel state information CSI 4 ; or classifying channel state information in the set of fourth channel state information CSI 4 by number
  • the channel state information and the corresponding number in the set of the fourth channel state information CSI 4 are sent to the base station.
  • the embodiment of the present invention provides a channel quality indication feedback device, where the device includes: a third acquiring module, configured to acquire a set of first channel state information es based on detecting the first type of pilot;
  • a fourth acquiring module configured to acquire a set of second channel state information CSI 2 based on detecting the second type of pilots
  • a fifth acquiring module configured to acquire a set of third channel state information CSI 3 based on joint detection of the first type of pilots and/or the second type of pilots;
  • a channel state information sending module configured to send channel state information in the set to the base station in a manner that the base station can distinguish channel state information in the set.
  • the first type of pilot includes a pilot frequency transmitted on a primary common pilot channel, and the second type of pilot includes Coaching the frequency of the tuner on the frequency channel;
  • the third obtaining module includes: a third indication acquiring unit, configured to acquire a first type of channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or a first type of precoding indication PC based on the detection of the dominant frequency;
  • the fourth obtaining module includes: a fourth indication acquiring unit, configured to acquire a second type channel quality indicator CQI 2 and/or a second type precoding indication PCI 2 based on the detection of the tuner frequency;
  • the fifth obtaining module includes: a fifth indication acquiring unit, configured to acquire a third type channel quality indicator CQI ⁇ W or a third type precoding indication PCI according to the joint detection of the pilot frequency and/or the tuner frequency 3 .
  • the channel state information sending module includes:
  • a first sub-transmission module configured to send channel state information in the set to the base station by using a high-speed dedicated physical control channel HS-DPCCH.
  • the first sub-transmission module includes:
  • An eleventh sending unit configured to represent channel state information in the set by different bits, Transmitting, by the base station, channel state information in the set in a bit position corresponding to different HS-DPCCH or one or more subframes of the same HS-DPCCH; or
  • the twelfth sending unit is configured to perform class indication on the channel state information in the set by using a number, and send the channel state information and the corresponding number in the set to the base station.
  • the device further includes:
  • a selection module configured to select one or more channels from the set of the first channel state information CS1 ⁇ and/or the second channel state information CSI 2 and/or the third channel state information CSI 3 according to a specific requirement
  • the status information constitutes a set of fourth channel state information CSI, or from a set of the first channel state information es and/or a set of second channel state information CSI 2 and/or a set of third channel state information CSI 3
  • Selecting channel state information whose reflected channel state is best, better or better than a certain channel state constitutes a set of fourth channel state information CSI 4 .
  • the channel state information sending module includes:
  • a second sub-transmission module configured to send channel state information in the set of the fourth channel state information CSI 4 to the base station by using a high-speed dedicated physical control channel HS-DPCCH.
  • the second sub-transmission module includes:
  • a thirteenth transmitting unit configured to represent, by using different bits, channel state information in the set of the fourth channel state information CSI 4 , and to transmit to the base station, a bit position corresponding to a different high-speed dedicated physical control channel HS-DPCCH Or one or more subframes of the same HS-DPCCH carrying channel state information in the set of the fourth channel state information CSI 4 ; or
  • a fourteenth transmission unit for a numbered set of channel state information of the fourth channel state information CSI 4 is performed in a class indication to the base station transmitting the fourth channel state information CSI set of channels 4 Status information and corresponding number.
  • an 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 of any one of claims 36 to 42 when executed.
  • an embodiment of the present invention provides a user equipment, including: receiving The transmitter, the transmitter, and the processor are respectively connected to the processor, and the receiver receives the first type of pilot, the second type of pilot, and the third type of pilot;
  • the processor acquires a first channel state information CS1 ⁇ set based on the detection of the first type of pilots, acquires a second channel state information CSI ⁇ ⁇ set based on the detection of the second type of pilots, and is based on the first
  • the joint detection of the class pilot and/or the second type of pilot acquires a set of third channel state information CSI 3 .
  • the transmitter transmits channel state information in the set to the base station in a manner that the base station can distinguish channel state information in the set.
  • 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
  • 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 structural 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. 10 is a schematic structural diagram of a channel quality indication feedback apparatus according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 10b is a channel 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
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of a channel quality indication feedback apparatus according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of a channel quality indication feedback apparatus according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 15 is a schematic diagram of channel quality indication feedback provided by another embodiment of the present invention
  • FIG. 16 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
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of a channel quality indication feedback apparatus according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of a channel quality indication feedback apparatus according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 15 is a schematic diagram of channel quality indication feedback provided by another embodiment of the present invention
  • FIG. 17 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 provided by the example 19 is a schematic structural diagram of a channel quality indication feedback apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a schematic structural diagram of a channel quality indication feedback apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • the 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. When it is represented by N bits, it takes a value ranging from 0 to 2 N _ 1 , which is a mapping relationship with the block length, that is, the value mapped by each 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 is sent to the UE along with the data when there is data transmission, and the directivity of the data is 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 base station sends, by the base station, the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicator CQI 2 ) to the base station. Or said The second channel quality indicates CQl2 .
  • 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) sub-frame is sent to the base station, where, 1 ⁇ 4 and ⁇ are both natural numbers, which can be equal to ⁇ and ⁇ , ie ⁇ + when the reserved bit needs to be introduced, it can also be greater than The sum of the relationship between the N, and the three is not limited in the embodiment of the present invention.
  • HS-DPCCH High The Speed Dedicated Physical Control Channel
  • the communication protocol or the negotiation with the UE may resolve the first channel quality indication (the second channel quality indicator CQI 2 indicated by the bit) in the bit representation.
  • the first channel to be represented by the bit quality indicator C (3 ⁇ 4 and a second channel quality indication in bits CQI 2 are disposed in the anterior and posterior bit information
  • the base station after receiving the bit information, in accordance with the UE Communication protocol or by negotiation signaling between the UE, the bit information is needed to resolve before a first bit information indicates the channel quality indicator C (3 ⁇ 4, ⁇ the bit information indicates the second channel quality indicator CQI 2;
  • the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator CQI 2 represented by bits) are respectively set to any bit of the bit information and the rest.
  • Bit after the base station receives the bit information, according to the communication protocol with the UE or the negotiation with the UE through signaling, it can be parsed that any bit information in the bit information indicates the first channel quality indicator C ( 3 ⁇ 4, the remaining bit information indicates the second channel quality indicator CQI 2 .
  • Manner 2 Time-division feedback, that is, the first channel quality indicator C is represented by ⁇ 2 bits (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator CQI 2 is represented by 2 bits, and the first 3 ⁇ 4 subframes in the HS-DPCCH subframe are passed. transmitting N-bit information to the base station 2 via HS-DPCCH after a sub-frame / ⁇ -. subframe the base station transmits information bits M 2 in the present embodiment, N 2, M 2, / ⁇ and ⁇ are all natural numbers.
  • the second channel quality indicator CQI ⁇ M is used.
  • the channel quality indicator C QI 2 when the detection result of the UE detecting the demodulation pilot is that the demodulation pilot is not detected, the M 2 bit information used to indicate the second channel quality indicator CQI 2 may be the base station.
  • the M 2 bit information used to indicate the second channel quality indicator CQI 2 may be agreed with the base station.
  • 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, when When the 1-bit class indication is 1, 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, when the 1-bit class indicator is 1, indicating that the channel quality indicator indicated by the several bits is the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the second channel quality)
  • the quantity indicates 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 a period other than time 7 to time 7; in the indicated time period (3 ⁇ 4.
  • the base station can know The channel quality indicator is a second channel quality indicator CQI 2 or a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and a second channel quality indicator CQI 2 ; if the channel quality is received in a period other than time 7; to time 7; If indicated, 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) , and the specific solution is not described herein.
  • 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 second OVSF 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).
  • the quality indicator (3 ⁇ 4 is 1 ⁇ configures 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 the 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 to the base station based on the DM-Pilot. Detecting the obtained channel quality indicator, that 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 first Three channel quality indicator CQI 3 Schedule data for the UE.
  • 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
  • the manner of indicating CQI 3 transmits a third channel quality indicator CQI 3 to the base station.
  • the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator (3 ⁇ 4 and /) can be distinguished by the base station.
  • transmitting, by the third channel quality indication CQI 3 , the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2, and/or the third channel quality indicator CQI 3 may be the following manner 6) To any of the ten ways:
  • 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 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 .
  • the base station can parse the first bit information in the W 2 bit information according to the communication protocol with the UE or the negotiation with the UE through signaling.
  • Is the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2 indicated by the middle 1-bit information and the latter bit information indicates the third channel quality indicator CQI 3 ; for example, the first channel to be represented by ⁇ bits
  • the quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2 represented by 1 bit and the third channel quality indicator CQI 3 represented by bits are respectively set to any bit of the 2- bit information, any 1 bit and the remaining bits, then the base station After receiving the information of the ⁇ 2 bits, according to the communication protocol with the UE or the negotiation with the UE through signaling, it can be parsed that any bit information in the W 2 bit information indicates the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4) , ⁇ bit information representation A second channel quality indicator CQI 2, and the remaining bit information represented by ⁇ ⁇ is a third channel quality indicator CQI 3.
  • 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 ) Transmitting ⁇ 2 bits of information and ⁇ 2 bits of information to the base station by using the first 2 subframes in the P 2 HS-DPCCH subframes. ? Over / 118-0 2 ⁇ ((after the sub-frame 11 P 2 - ⁇ 2 subframes to the base station the ⁇ 2-bit information; [zeta] ⁇ 2-bit information and 2-bit information in the present embodiment. , ⁇ 2 , ⁇ 2 , ⁇ 2 , ⁇ 2 and ⁇ 2 are all natural numbers.
  • the second channel quality indicator CQI ⁇ Y is used.
  • the 2- bit information or the 1- bit information used to represent the second channel quality indicator CQI 2 in the W 2 bit information is a value agreed with the base station.
  • the bit information indicating the second channel quality indicator CQI 2 may be 00000 (binary) or 11111 (binary), which is 0 (decimal) or 32 (decimal), which is agreed with the base station.
  • the second channel quality indicator CQI 2 is 4 bits (ie, ⁇ 4), and the detection result of the UE detecting the demodulation pilot is not detected.
  • the bit information used to indicate the second channel quality indicator CQI 2 may be 0000 (binary) or 1111 (binary), ie 0 (decimal) or 16 (decimal), as agreed with the base station.
  • 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, the second channel quality indicator) CQI 2 and third channel quality indicator CQI 3 , or first channel quality indicator.
  • (3 ⁇ 4 is also the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, second channel quality indicator. (3 ⁇ 4 and The three-channel quality indicator CQI 3.
  • X is a natural number.
  • the category indication is 1 bit
  • the indication is The channel quality indicator indicated by X bits is a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and a third 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 1
  • this bit is 0 indicating the category
  • the indication indicates that the channel quality is represented by a second X-bit channel quality indicator CQI 2, when the 1-bit class indication is 1, X indicates that the channel bit representation of the mass
  • the indication is a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, a second channel quality indicator CQI 2 and a third channel quality indicator CQI 3 ; or, when the 1-bit class indicator is 0, indicating a channel quality indicator of the X-bit representation Is a first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and a third channel quality indicator CQI 3 when the 1-bit class refers to
  • the 1-bit class indicator is 0, indicating a channel quality indicator of
  • 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.
  • the channel quality indicator CQI 2 and the third channel quality indicator CQI 3 transmit a first channel quality indicator C ( 3 ⁇ 4 and a third channel quality indicator CQI ) in a period other than the time ⁇ 2 to the time ⁇ 2 in the period in which the channel quality indicator is transmitted.
  • the base station can know that the channel quality indicator is the second channel quality indicator. (3 ⁇ 4 or the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, second) The channel quality indicator CQI 2 and the third channel quality indicator CQI 3 ; if the channel quality indicator is received in a period other than the time ⁇ 2 to the time ⁇ 2 , 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.
  • 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 in the above manner six, that is, joint feedback.
  • the station, 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 scheme is not described in detail. Reference may be made to the foregoing joint feedback embodiment.
  • 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 UE may obtain the first channel quality indicator CQI ⁇ W obtained based on the detection of the pilot transmitted by the base station or based on the detection result of the demodulation pilot.
  • the second channel quality indicator CQI 2 is sent 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 method provided by the embodiment of the present invention objectively reflects the current channel quality status, and allows the base station to obtain accurate channel quality information, thereby objectively scheduling data based on channel quality information, and improving channel data transmission efficiency.
  • the execution subject may be a UE in a mobile communication system composed of a base station and a User Equipment (UE).
  • UE User Equipment
  • the following is an example of a WCDMA system in a multi-antenna mode (for example, dual-antenna mode).
  • the method illustrated in FIG. 2 mainly includes steps S201, S202, and 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 when the PCI is represented by L bits, the value ranges from 0 to 2 L -1 , and each PCI value represents a combination of a set of precoding weight values, such as a precoding weight value w 1 and precoding.
  • Weighted value The specific value of w2.
  • the base station uses PCI to determine the precoding of the data transmitted to the UE such 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 base station In the dual antenna mode, when the base station does not send data 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 dedicated to demodulating a data channel when estimating a 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. To.
  • the base station When 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.
  • 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 send the precoding indication PCI and/or the first base quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicator CQI 2 ) to the base station.
  • a channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or a second channel quality indicator CQI 2 may be in the following manner eleven to Any of the fifteen ways:
  • 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 Precoding quality indicator CQI 2 and Z 3 bits to represent an indication of PCI are provided in the front three 1 ⁇ 4 X-bit information, and the rear intermediate 3 Z 3 bits, the base station after receiving the bit information, and the UE according to the
  • 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 2 and to the CQI bits represented by Z 3
  • the precoding indicates that the PCI is respectively set to any bit, any bit and the remaining bits of the 1 ⁇ 4 bit information, and after receiving the bit information, the base station negotiates with the UE according to a communication protocol with the UE or through signaling. That is, any X 3
  • 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: il5xCQL + CQL+31 , ⁇ , , ,
  • CQI S where CQI is the final value, CQI S is no second channel quality indicator CQI ⁇ first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 value.
  • Mode 12 Time-division feedback, that is, the first channel quality indicator C is represented by X 4 bits (3 ⁇ 4, with the ! bits indicating the second channel quality indicator CQI 2 and the Z 4 bits indicating the pre-coding indication PCI, after / 1 a front sub-frame in the HS-DPCCH sub-frame to the base station and the ⁇ 4-bit information of the bit information ⁇ by the / a 1 «-0 ((rear subframe 11 / i -? th frame is sent to the base station ⁇ 4-bit information, bit information, and Z 4, or by the bit information / 1 1 «-0 ((after the sub-frame 11 -? subframes transmitted to the base station X 4- bit information and 4- bit information.
  • the indicating is used to indicate the second channel quality indicator ( 3 ⁇ 4 of the bit information or the 1 ⁇ 4 bit information is used to indicate the second channel quality indication (the bit information of 3 ⁇ 4 is a special value agreed with the base station.
  • 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 (binary) agreed with the base station. Decimal).
  • the demodulation pilot When 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.
  • 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 that the channel quality indicator indicated by the M bit 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 - 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
  • the three-channel quality indicator CQI 3 can be sent to the base station in the above manner, that is, the joint feedback manner, 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 channel quality indicator CQI 3 ,
  • the specific solution is not described in detail, and reference may be made to the foregoing embodiment of the joint feedback.
  • 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 learn 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 indication PC I.
  • the period from time ⁇ 2 to time ⁇ 2 in the period of the transmission indication transmits the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2
  • the precoding indication 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 foregoing mode eleven, that is, the joint feedback, the base station can further distinguish the first channel
  • the quality indication C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2 and the precoding indicates PCI), and the specific scheme is not described in detail.
  • the foregoing joint feedback embodiment may be referred to.
  • 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 Spreading to OVSF code is completely orthogonal, therefore, simultaneous transmission of two OVSF codes will 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 be included.
  • the Beamforming Pilot (BF-Pilot) is included, and the pilot frequency transmitted on the primary and secondary common pilot channels 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 beam width 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 CQI, and/or the second channel quality indicator CQI 2 may be any one of the following sixteen to twenty:
  • 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 indication represent 5 bits CQI 2
  • a third channel quality indication Z 5 represents CQI 3 bits and precoding indication bits represented by a PCI sequentially disposed at the front ⁇ V 2 bits of information bits, the intermediate 5 bits, intermediate Z 5 bits and rear bits, after receiving the 2 bits information, the base station can parse out the V 2 bit information according to the communication protocol with the UE or the negotiation with the UE through signaling.
  • the X 5- bit 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 is a precoding indication of the PCI; another example, the first channel quality will be represented by the 5 bits indicating C (3 ⁇ 4, to; ⁇ 5 a second channel quality indication bits represent CQI 2, third channel quality indicator bit representation to Z 5 CQI 3 and precoding indicated by L, bit indicate that PCI is set to any X 5 bit, any bit, any Z 5 bit and the remaining !! bits of V 2 bit information, respectively, and the base station receives the ⁇ 2 bit information.
  • any X 5 bit information in the V 2 bit information indicates the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the bit information indicates a second channel quality indicator CQI 2, Z 5 bits
  • the third information indicates the channel quality indicator CQI 3
  • A is the remaining bits of the precoding information represents an indication of 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 both 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 value indicated by the category indicates the R bit representation.
  • the value of the class indication indicates that the channel quality indicator of the R bit representation and the precoding indication of the S bit representation are the first channel quality. Instructing C (3 ⁇ 4, third channel quality indication (3 ⁇ 4 and precoding indicates PCI, then the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the third channel quality indicator CQI 3 and the precoding indicates that the PCI can be federated in the above manner)
  • the base station can be further configured to further distinguish the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the third channel quality indicator CQI 3, and the precoding indication PCI).
  • 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 the time r 4 to the time r 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
  • the base station can know that the indication is the second 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 indicator 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 indicates PCI; if the indication is received in a period other than the time ⁇ 4 to the time ⁇ 4 ', the base station can know that the channel quality indicator is the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the third channel quality) Indicating CQI 3 and precoding indicate PCI.
  • the method is sent to the base station in a feedback manner, and the base station can further distinguish the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator C (3 ⁇ 4 , the third channel quality indicator CQI 3, and the precoding indication PCI), and the specific solution is not described in detail.
  • Mode 20 code division feedback, that is, spreading 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 the second channel
  • the quality indication CQI 2 is spread to the second orthogonal variable spreading factor code and then 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.
  • 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 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 demodulation The pilot is used to demodulate the data channel when estimating the 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, for example, the foregoing
  • the first obtaining module may be configured to perform the foregoing detection of the pilot transmitted by the base station to obtain the first channel quality indicator (for example, the first acquirer, or the general computer capable of executing the corresponding computer program to complete the foregoing functions.
  • the base station may distinguish the first channel quality indicator CQI, and/or the second channel quality indicator CQI 2
  • the means for transmitting the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicator CQI 2 function) to the base station may also be capable of executing a corresponding computer program to complete
  • a general processor or other hardware device of the foregoing functions the various described embodiments of the present specification may apply the above described principles).
  • 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 indication transmitting module 303 illustrated in FIG. 3 or FIG. 4 may include a first sending unit 501, a second sending unit 502, a third sending unit 503, a fourth sending unit 504, or a fifth sending unit 505, as shown in the attached drawing.
  • 5a or FIG. 5b shows a channel quality indication feedback device according to another embodiment of the present invention, wherein:
  • 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 represent the second channel quality indicator CQI 2 by M 2 bits, and pass through / ⁇ HS-DPCCH subframes
  • the first 3 ⁇ 4 subframes send the N 2 bit information to the base station, and send the M 2 bit information to the base station through the last subframes in the HS-DPCCH subframes.
  • 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 the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4) in a period of time 7; to time 7; And the second channel quality indicator CQI 2 , in the period in which the channel quality indicator is transmitted, except for the 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 a second channel quality indicator (the bit information of the bit is a 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 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.
  • 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 Send the said a 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.
  • a channel quality indication feedback apparatus 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 sending unit 1001 configured to indicate the first channel quality indicated by X 3 bits
  • the second channel quality indicator CQI 2 in bits and the precoding indication PCI indicated by Z 3 bits are set in 1 ⁇ 4 bit information, and the bit information is passed through a high speed dedicated physical control channel HS-DPCCH
  • the subframe is sent to the base station, where X 3 . . . 3 and both are natural numbers, which may be equal to the sum of the ⁇ 3 , the 3 and the ⁇ 3 ; when the reserved bit needs to be introduced, it may also be greater than ⁇ 3, and the sum ⁇ ; if introduced when coding the compression scheme, 1 ⁇ 4 may be smaller than ⁇ 3, examples of the relationship between 1 ⁇ 4, ⁇ 3 and is not limited to the four ⁇ sum, the present invention.;
  • the second indication sending unit 1002 is used to denote ⁇ 4 bits of the first channel quality indication C (3 ⁇ 4, in bits of the second channel quality indication and CQI 2 to Z 4 represents the precoding indication bit PCI Transmitting, by the previous subframe in the HS-DPCCH subframe, the X 4 bit information and the 24 bit information to the base station, by using the / 1 1 «-0? ((11 sub-frames) after / i - th frame is sent to the base station the bit information ⁇ 4, y 4 ⁇ 4-bit information and the information or the bit / 1 HS-DPCCH subframe after / i - th frame to the The base station transmits the X 4 bit information and the !! bit information.
  • ⁇ 4 , ⁇ 4 . ⁇ 4 , and ⁇ are both natural numbers;
  • 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 indicator indicated by the M 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 , in this embodiment, M and N are both natural numbers;
  • a fourth indication sending unit 1004 configured to pass when the demodulation pilot is not detected
  • 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 transmitting unit 1201 configured to indicate, by the X 5 bit, the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator CQI 2 represented by F 5 bits, the number indicated by a bit three
  • the channel quality indication CQI 3 and the precoding indication PCI indicated by the A bit are set in the V 2 bit information, and the V 2 bit information is sent to the base station through an HS-DPCCH subframe, the V 2 , X 5 , F 5 , Z p are all natural numbers, V 2 may be equal to the sum of the X 5 , the 5 , the Z 5 and the A; when the reserved bit needs to be introduced, V 2 may also be greater than X 5 , Y 5 ⁇ and ⁇ sum; at the time of encoding, if introduced into the compression scheme, V 2 may be smaller than ⁇ 5, ⁇ 5 ⁇ and ⁇ sum and, thus, Example 2, ⁇ 5 pair of ⁇ embodiment of the present invention is ⁇ 5..
  • the relationship with the five A is not limited;
  • a seventh indication sending unit 1202 is configured to X 6 represent 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 transmitting the ⁇ 6- bit information, y 6- bit information and bit information to the base station by the / 2 1 «-0? ((the last / 2 - subframes in the 11 subframes) x 6 bit information, y 6 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 PCL are the
  • 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 , is the second channel quality indicator CQI 2
  • 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
  • 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 bit information indicating the second channel quality indication (3 ⁇ 4 or the V 2 bit information for indicating a second channel quality indication CQI 5 2-bit information for a particular value of agreement with the base station.
  • 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 Obtaining a second channel quality indicator CQI 2 based on the detection result of the demodulation pilot, the detection result of the demodulation pilot includes not detecting the demodulation pilot, and the demodulation pilot is used for Demodulating a data channel when the channel is estimated; transmitting 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 ) .
  • the embodiment of the present invention further provides a user equipment, including: a receiver, a transmitter, and a processor, where the receiver and the transmitter are respectively connected to the processor, and the receiver receives a pilot transmitted by the base station,
  • the processor acquires a first channel quality indicator C based on the detection of the pilot transmitted by the base station (3 ⁇ 4, acquiring a second channel quality indicator CQI 2 based on the detection result of the demodulation pilot, the detection result of the demodulation pilot Including not detecting the demodulation pilot, the demodulation pilot is used to demodulate a data channel when estimating a channel.
  • the transmitter can distinguish the first channel quality indicator C by the base station (3 ⁇ 4 And/or the manner in which the second channel quality indicator C QI 2 sends the first channel quality indicator to the base station (And / or the second channel quality indication 3 ⁇ 4 CQI 2.
  • the user device may also include a memory coupled to the processor, the memory stores a program executed by the processor and / or instructions.
  • the transmitter is configured to set the first channel quality indicator C in bits and the second channel quality indicator CQI 2 in bits, in the bit information,
  • the bit information is transmitted to the base station through a high-speed dedicated physical control channel HS-DPCCH subframe; or the transmitter is configured to represent the first channel quality indicator C by N 2 bits (3 ⁇ 4 and represent the number by M 2 bits)
  • the N 2 bit information is sent to the base station by the previous subframe in the ⁇ HS-DPCCH subframe, and the last _ subframes in the HS-DPCCH subframe are used.
  • the base station sends the M 2 bit information; or, the transmitter is used to pass
  • the transmitter is configured to pass the HS-DPCCH subframe to the detection result of the pair of demodulation pilots when the demodulation pilot is not detected
  • the base station sends the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, after detecting the demodulation pilot, according to the agreement with the base station, in the period of transmitting the channel quality indication, time 7; to time 7; Transmitting the second channel quality indicator CQI 2 or transmitting the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator CQI 2) , except for the time ⁇ [
  • Transmitting the bit information to the base station by transmitting the ⁇ 2 bit information, the bit information, and the ⁇ 2 bit information through the /1 118-0? ((the ⁇ 2 - ⁇ 2 subframes in the 11 subframes); or a transmitter, configured to send, by using an HS-DPCCH subframe, a channel quality indicator and a class indication of an X bit representation to the base station, where the value of the class indication is used to indicate that the channel quality indicator of the X bit representation is the a first channel quality indicator (3 ⁇ 4 and the third channel quality indicator CQI 3 , whether the second 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 transmitter is 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 ⁇ said second channel quality indicator CQI 2, after detecting the pilot demodulation, in accordance with The
  • the HS-DPCCH subframe is transmitted 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 manner in which the base station can distinguish the precoding indication PCI, the first channel quality indicator CQI ⁇ P/ or the second channel quality indicator 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 .
  • the embodiment of the present invention further provides a user equipment, including: a receiver, a transmitter, and a processor, where the receiver and the transmitter are respectively connected to the processor, and the receiver receives the a pilot, the processor acquiring a precoding indication PCI and a first channel quality indicator C based on the detection of the pilot transmitted by the base station, and acquiring a second channel quality indicator CQI 2 based on the detection result of the demodulation pilot. Transmitting the transmitter 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 indicator CQI 2 ) The precoding indicates a PCI, the first channel quality indicator CQI ⁇ W or the second channel quality indicator CQI 2.
  • the user equipment may further include a memory connected to the processor, the memory Programs and/or instructions executed by the processor are stored.
  • a transmitter to the first channel quality indication bits represent X 3 C (3 ⁇ 4, in bits of the second channel quality indicator CQI 2, and Z 3 bits to represent
  • the precoding indication PCI is set in 1 ⁇ 4 bit information, and the 1 ⁇ 4 bit information is sent to the base station through a high speed dedicated physical control channel HS-DPCCH subframe; or, the transmitter is configured to represent the number in 4 bits a channel quality indicator C (3 ⁇ 4, indicating the second channel quality indicator CQI 2 by bit and indicating the PCI by the Z 4 bit, and transmitting the previous subframe in the HS-DPCCH subframe to the base station the ⁇ 4-bit information transmission and the bit information, by the / a HS-DPCCH subframe after / i - X 4 subframes transmitted the bit information to the base station,; F 4-bit information and Z 4 bit information or by the / 1 1 «-0?
  • the channel quality indicator CQI 2 is either the first channel quality indicator C (3 or 4 or the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and the second channel quality indicator CQI 2 ; or, the transmitter is used in the solution)
  • the detection result of the pilot frequency is that the first channel quality indicator C is sent to the base station through the HS-DPCCH subframe when the demodulation pilot is not detected (3 ⁇ 4, after detecting the demodulation pilot, And transmitting, according to an agreement with the base station, the second channel quality indicator CQI 2 in a period from time ⁇ 3 to time
  • the seventh indication sending unit configured to represent the first channel quality indicator C by X 6 bits, represent the second channel quality indicator CQI 2 by 6 bits, and represent the number by bits
  • the X 6 bit information, the Z 6 is sent to the base station through the previous subframe in the / 2 HS-DPCCH subframes L 2 bit information and bit information, by the / 2 1 «-0?
  • the transmitter 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 indicated by the category is used to indicate the bit representation
  • the channel quality indicator and/or the precoding indication of the S bit representation 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 Indicating CQI 2 , being the first channel quality indicator C (3 ⁇ 4, the second channel quality indicator C QI 2 and the third channel quality indicator C QI 3 , being the second channel quality indicator CQI 2 and
  • the precoding indicates 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 indication
  • a macro cell group network For the actual communication network, there are generally two types of networking modes: a macro cell group network and a macro micro multi-sector network.
  • the macro cell area network In the macro cell area network, there is at least one micro area network under the macro cell coverage area, and the macro cell area The location of the launch point can be different.
  • macro-multi-sector networking there are multiple sub-sectors under the macro sector, and the macro-micro sector transmission points are in the same position, but the transmission direction is different.
  • the network may configure two types of pilots, whether it is a macro cell network or a macro micro multi-sector network.
  • the first type of pilot includes a pilot frequency transmitted on a primary common pilot channel
  • the second type of pilot includes The tuner frequency sent on the tuner channel.
  • the first type of pilot in the network must always be transmitted, which can be one or more pilots, either by the macro's transmission point (for example, a macro base station) or by the macro and micro-area transmission points. When multiple transmission points are transmitted, the coverage is relatively wide, so UEs in the macro area can receive it.
  • the second type of pilot in the network may also be one or more pilots. Unlike the first type of pilot, the second type of pilot can only be transmitted by one or more micro-regions (eg, a micro base station). ) Emission, which can only cover one or more micro-areas, so the coverage is relatively small.
  • FIG. 13 is a schematic flowchart of a channel quality indication feedback method according to another embodiment of the present invention, where an execution entity may be a user equipment (User Equipment, UE).
  • the method illustrated in Fig. 13 mainly includes a step S1301, a step S1302, a step S1303, and a step S1304:
  • S1301 Acquire a first channel state information CSI ⁇ set based on detecting the first type of pilot.
  • the base station does not send data to the UE, the base station sends a first type of pilot to the UE through the P-CPICH, for example, a dominant frequency.
  • the first type of pilots may be one or more pilots
  • the UE detects that the first type of pilots acquires the first channel state information es as a set, that is, includes one or more first Channel state information CSI ⁇
  • acquiring the first channel state information es based on the detection of the first type of pilot may be based on the detection of the dominant frequency to obtain the first type channel quality indicator.
  • the set of first channel state information es may comprise one or more first class channel quality indicators C (3 ⁇ 4, one or more first class precoding indication PCs) ⁇ or at least one first type of channel quality indicator (3 ⁇ 4 and at least one first type of precoding indicates that the PCI Channel Quality Indicator (CQI) is a value, and when it is represented by N bits, the value ranges from 0 to 0.
  • CQI PCI Channel Quality Indicator
  • the Pre-Coding Indicator (PCI) is represented by L bits when the value ranges from 0 to 2 L - 1 , and each PCI value represents a set of precoding weights.
  • the base station uses PCI to determine the precoding of the data transmitted to the UE, so that the transmitted data can have better receiving quality at the UE and use PCI to determine the size of the data packet sent to the UE. .
  • a second channel state information CSI ⁇ set based on detecting the second type of pilot may be based on the detection of the pilot frequency to obtain the second type channel quality indication (3 ⁇ 4 and/or the second type of precoding indication PCI 2) That is, the set of second channel state information CSI 2 may include one or more second class channel quality indicator CQI 2 , one or more second class precoding indication PCI 2 or at least one second class channel quality indicator (3 ⁇ 4 and At least one second type of precoding indicates PCI 2 .
  • the joint detection of the first type of pilots and/or the second type of pilots may be a joint detection performed on multiple pilots in the first type of pilots, and a second type of guidance. Joint detection performed by multiple pilots in a frequency or joint detection of multiple pilots in a first type of pilot and a second type of pilot, wherein, in the first type of pilot and the second type of pilot.
  • the joint detection performed by the plurality of pilots may be a joint detection performed on one of the first type of pilots and one of the second type of pilots.
  • acquiring the third channel state information CSI ⁇ based on the joint detection of the first type of pilots and/or the second type of pilots may be based on joint detection of the dominant frequency and/or the pilot frequency to obtain the third type of channel.
  • Quality The indication CQI 3 and/or the third type of precoding indicates PCI 3 , that is, the set of third channel state information CSI 3 may include one or more third class channel quality indicator CQI 3 , one or more third class precoding indications 1 ⁇ 1 3 or at least one third type of channel quality indication (3 ⁇ 4 and at least one third type of precoding indicating PCI 3) .
  • S1304 Send the channel state information in the collection to the base station in a manner that the base station can distinguish the channel state information in the set.
  • transmitting the channel state information in the set to the base station in a manner that the base station can distinguish the channel state information in the set may be that the channel state information in the set is sent to the base station by using an HS-DPCCH.
  • the bits corresponding to different HS-DPCCHs may be sent to the base station after the channel state information in the set is represented by different bits.
  • the channel state information in the set is carried in a location or one or more subframes of the same HS-DPCCH. For example, when the channel state information in the set is transmitted to the base station, the channel state information in the set is carried in the bit position corresponding to the different HS-DPCCH, and the channel state information es is selected in the set of the first channel state information es.
  • the set of two channel state information CSI 2 selects one channel state information CSI 2
  • the set of third channel state information CSI 3 selects one channel state information CSI 3
  • the three channel state information can be carried in three different times.
  • the HS-DPCCH corresponds to the bit position, and the three HS-DPCCHs are distinguished by orthogonalization codes.
  • the above three channel state information CSIi and CSI P CSI may also be encoded to obtain the encoded information, and the encoded information is carried in the same HS-DPCCH subframe of the same HS-DPCCH channel, and the base station is in the same HS-DPCCH subframe.
  • the above three channel state information es, CSI 2 ⁇ CSI 3 can also be distinguished by decoding.
  • the three channel state information es, CSI 2 ⁇ are
  • bits corresponding to CSI 3 are encoded to obtain the encoded information, and the encoded information is carried in the same
  • each subframe carries the part of the encoded information
  • the base station can distinguish the three channel state information by decoding.
  • the class status indication may be performed by using the channel state information in the set, and the channel in the set is sent to the base station.
  • Status information and corresponding number For example, the first channel state information can be The CSI, the set of the second channel state information CSI 2 and all the channel state information in the set of the third channel state information CSI 3 are numbered by M bits, and then, when the channel state information is transmitted, the channel state information may be transmitted The channel state information is transmitted to the base station together with the corresponding number.
  • the channel state information in the set is sent to the base station. send.
  • the base station may not need all the channel state information in the set, or only need to send partial channel state information to the base station, and may also satisfy the base station's understanding of the current channel state, thus saving resources. Therefore, in the embodiment of the present invention, the selected channel state information may be sent to the base station by selecting the channel state information in the set according to a specific situation.
  • One or more channel state information may be selected from the set of first channel state information es and/or the set of second channel state information C SI 2 and/or the third channel state information CSI 3 according to specific requirements.
  • the fourth channel state information CSI ⁇ is set.
  • the set of the first channel state information es and/or the set of second channel state information CSI 2 and/or the third channel state information CSI may be used.
  • the channel state information in which the reflected channel state is best, better or better than a certain channel state is selected from the set of 3 to form a set of fourth channel state information CSI.
  • the channel state information in the set may be sent to the base station in a manner that the base station can distinguish the channel state information in the set as illustrated in FIG. 13 : the channel state in the set of the fourth channel state information CSI Information is sent to the base station via the HS-DPCCH.
  • the bit position corresponding to the different HS-DPCCH or one or more of the same HS-DPCCH when transmitting to the base station may be
  • the frame carries the channel state information in the set of the fourth channel state information CSI 4 , or performs a class indication on the channel state information in the set of the fourth channel state information CSI by using a number, and sends the fourth channel to the base station.
  • the channel state information and the corresponding number in the set of status information CSI 4 may be used.
  • the channel quality indication feedback device illustrated in FIG. 14 may be a user equipment in the WCDMA system or a functional unit/module therein, including a third acquisition module 1401, a fourth acquisition module 1402, a fifth acquisition module 1403, and channel state information transmission. Module 1404, wherein:
  • the third obtaining module 1401 is configured to obtain first channel state information based on detecting the first type of pilots.
  • the fourth obtaining module 1402 is configured to obtain a second channel state information CSI ⁇ set based on detecting the second type of pilots;
  • the fifth obtaining module 1403 is configured to acquire a set of third channel state information CSI 3 based on joint detection of the first type of pilots and/or the second type of pilots;
  • the channel state information sending module 1404 is configured to send the channel state information in the set to the base station in a manner that the base station can distinguish the channel state information in the set.
  • the first type of pilot includes a pilot frequency transmitted on the primary common pilot channel
  • the second type of pilot includes a pilot frequency transmitted on the primary channel
  • the third acquisition module 1401 The third indication obtaining unit 1501 is included
  • the fourth obtaining module 1402 includes a fourth indication acquiring unit 1502
  • the fifth obtaining module 1403 includes a fifth indication acquiring unit 1503, as shown in FIG. 15, the channel quality provided by another embodiment of the present invention is shown in FIG. Indicating feedback device, wherein:
  • the third indication obtaining unit 1501 is configured to obtain a first type of channel quality indicator C (3 ⁇ 4 and/or a first type of precoding indication PC ⁇ based on the detection of the dominant frequency;
  • the fourth indication obtaining unit 1502 is configured to obtain a second type channel quality indicator CQI 2 and/or a second type precoding indication PCI 2 based on the detection of the tuner frequency;
  • the fifth indication obtaining unit 1503 is configured to obtain a third type channel quality indicator CQI 3 and/or a third type precoding indication PCI 3 based on joint detection of the pilot frequency and/or the tuner frequency.
  • the channel state information transmitting module 1404 of the example of FIG. 14 includes a first sub-transmission module 1601, as shown in FIG. 16, which is provided with another embodiment of the present invention.
  • the first sub-transmission module 1601 is configured to send channel state information in the set to the base station by using an HS-DPCCH subframe.
  • the first sub-transmission module 1601 illustrated in FIG. 14 includes an eleventh transmitting unit 1701 or a twelfth transmitting unit 1702. As shown in FIG. 17, a channel quality indication feedback device according to another embodiment of the present invention is provided. among them:
  • the eleventh sending unit 1701 is configured to: when the channel state information in the set is represented by different bits, send to the base station in a bit position corresponding to different HS-DPCCH or one or more subframes of the same HS-DPCCH Carrying channel state information in the set;
  • the twelfth sending unit 1702 is configured to perform a class indication on the channel state information in the set by using a number, and send the channel state information and the corresponding number in the set to the base station.
  • the channel quality indication feedback device illustrated in FIG. 14 further includes a selection module 1801, such as the channel quality indication feedback device provided by another embodiment of the present invention as shown in FIG.
  • the selecting module 1801 is configured to select one or more channels from the set of the first channel state information es and/or the set of the second channel state information CSI 2 and/or the third channel state information CSI 3 according to a specific requirement.
  • the status information constitutes a set of fourth channel state information CSI, or from the set of the first channel state information CS1 ⁇ set and/or the second channel state information CSI 2 and/or the third channel state information CSI 3
  • Selecting channel state information that reflects the best channel state, better or better than a certain channel state constitutes a set of fourth channel state information CSI.
  • the channel state information transmitting module 1404 of FIG. 18 includes a second sub-transmission module 1901, as shown in FIG. 19, which is provided with another embodiment of the present invention.
  • the HS-DPCCH subframe is transmitted to the base station.
  • the second sub-transmission module 1901 of the example of FIG. 19 includes a thirteenth transmitting unit 2001 or a fourteenth transmitting unit 2002. As shown in FIG. 20, a channel quality indicating feedback device according to another embodiment of the present invention is shown in FIG.
  • the thirteenth transmitting unit 2001 is configured to: after the channel state information in the set of the fourth channel state information CSI 4 is represented by different bits, when transmitting to the base station, the bit position corresponding to the different HS-DPCCH or the same HS- One or more subframes of the DPCCH carrying channel state information in the set of the fourth channel state information CSI 4 ;
  • the fourteenth transmitting unit 2002 is configured to perform class indication on the channel state information in the set of the fourth channel state information CSI 4 by using a number, and send the fourth channel state information CSI 4 to the base station.
  • Channel status information and corresponding number Another embodiment of the present invention further provides a computer storage medium, where the computer storage medium may store a program, where the program includes the steps of: acquiring a set of first channel state information es based on detecting the first type of pilots; Acquiring a set of second channel state information CSI 2 based on detecting the second type of pilots; acquiring third channel state information CSI ⁇ based on joint detection of the first type of pilots and/or the second type of pilots ⁇ set; transmitting channel state information in the set to the base station in a manner that the base station can distinguish channel state information in the set.
  • Another embodiment of the present invention further provides a user equipment, including: a receiver, a transmitter, and a processor, where the receiver and the transmitter are respectively connected to the processor, and the receiver receives the first type of guide. Frequency, second type of pilot and third type of pilot.
  • the processor acquires a set of first channel state information es based on detection of a first type of pilot received by the receiver, and acquires second channel state information based on detection of a second type of pilot received by the receiver.
  • the set of CSI 2 obtains a third channel state information CSI ⁇ set based on joint detection of the first type of pilot and/or the second type of pilot received by the receiver.
  • the transmitter transmits channel state information in the set to the base station in a manner that the base station can distinguish channel state information in the set.
  • the user equipment may further include a memory connected to the processor, where the memory stores programs and/or instructions executed by the processor.
  • the first type of pilot includes a pilot frequency transmitted on a primary common pilot channel
  • the second type of pilot includes a pilot frequency transmitted on a pilot frequency channel.
  • the processor is specifically configured to obtain a first type of channel quality indicator CQI ⁇ W or a first type of precoding indication PCI based on the detection of the pilot frequency to obtain a second type of channel quality indicator based on the detection of the pilot frequency (3 ⁇ 4 and And/or a second type of precoding indicating PCI 2 , and obtaining a third type of channel quality indication based on joint detection of the dominant frequency and/or the pilot frequency (3 ⁇ 4 and/or a third type of precoding indication PCI 3 .
  • the transmitter transmits channel state information in the set to the base station through a high-speed dedicated physical control channel HS-DPCCH. Specifically, the transmitter indicates channels in the set by different bits. After the status information is sent to the base station, the channel status information in the set is carried in a bit position corresponding to a different HS-DPCCH or one or more subframes of the same HS-DPCCH, or the transmitter adopts a number pair.
  • the channel state information in the set performs a class indication, and transmits channel state information and a corresponding number in the set to the base station.
  • the user equipment further includes a selector, the selector and the a processor connection for selecting one or more of the set of first channel state information es and/or the set of second channel state information CSI 2 and/or the third channel state information CSI 3 according to a specific requirement
  • the channel state information constitutes a set of fourth channel state information CSI, or a set from the first channel state information es and/or a set of second channel state information CSI 2 and/or a third channel state information CSI 3
  • Selecting channel state information that reflects the best channel state, better or better than a certain channel state constitutes a set of fourth channel state information CSI.
  • the transmitter transmits channel state information in the set of the fourth channel state information CSI 4 to the base station through the high speed dedicated physical control channel HS-DPCCH. Specifically, after the transmitter indicates the channel state information in the set of the fourth channel state information CSI by different bits, the bit position corresponding to the different high-speed dedicated physical control channel HS-DPCCH or the same when transmitting to the base station One or more subframes of the HS-DPCCH carrying channel state information in the set of the fourth channel state information CSI 4 , or the transmitter adopting a channel in the set of the fourth channel state information CSI 4 The status information performs a class indication, and transmits channel state information and a corresponding number in the set of the fourth channel state information CSI 4 to the base station.
  • 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 to the base station Indication C (3 ⁇ 4 and/or the second channel quality indicates CQI 2 .
  • Method three a first channel based on the acquired state information (CSI) for detecting a first type of pilot ⁇ ⁇ set; obtaining a second set based on the channel state information CSI for the detected second type of pilot 2; the first type based
  • the joint detection of the pilot and/or the second type of pilot acquires a set of third channel state information CSI 3 ; and sends the set to the base station in a manner that the base station can distinguish channel state information in the set Channel status information.
  • the program may be stored in a computer readable storage medium, and the storage medium may include: Read only memory (ROM, Read Only Memory), random access memory (RAM), disk or optical disk.

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 本申请要求于 2012 年 12 月 14 日提交中国专利局、 申请号为 PCT/CN2012/086690,发明名称为 "信道质量指示反馈方法、装置和用户设备" 的 PCT申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域
本发明涉及移动通信领域, 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。
第一方面,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 (¾和/或所述第二信 道质量指示 CQI2
第一方面的第一种可能实现方式中,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 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
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。
第一方面的第二种可能实现方式中,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 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 ¾个子帧向所述基站发送所述 X2比特信息和所述 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、 y2比特信息和 ζ2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 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。
第二方面,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
第二方面的第一种可能实现方式中,所述以所述基站可区分出预编码指示 PCL 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 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 F3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 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 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、 y4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 X4比特信息和 F4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。
第二方面的第二种可能实现方式中,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 。(¾和/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,和 /或所述第二信道质量指示。(¾和/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 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 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、 y6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 第三方面,本发明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 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
第三方面的第一种可能实现方式中, 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。
第三方面的第二种可能实现方式中, 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 第四方面, 本发明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
第四方面的第一种可能实现方式中, 所述指示发送模块包括:
第一指示发送单元, 用于以 ί3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24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 X4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 第四方面的第二种可能实现方式中, 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 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 ί6比 特信息、 比特信息和 4比特信息或者发送所述 Χ6比特信息、 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。(¾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。
第五方面, 本发明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。
第六方面, 本发明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
第七方面, 本发明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
第八方面,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: 基于对第一类导频的检测获取第一信道状态信息 es 的集合;
基于对第二类导频的检测获取第二信道状态信息 CSI2的集合;
基于对所述第一类导频和 /或所述第二类导频的联合检测获取第三信道状 态信息 CSI^々集合;
以基站可区分出所述集合中的信道状态信息的方式向所述基站发送所述 集合中的信道状态信息。
第八方面的第一种可能实现方式中,所述基于对第一类导频的检测获取第 一信道状态信息 es 的集合包括: 基于对所述主导频的检测获取第一类信道质 量指示 C(¾和 /或第一类预编码指示 PC ;
所述基于对第二类导频的检测获取第二信道状态信息 CSI2的集合包括:基 于对所述辅导频的检测获取第二类信道质量指示 (¾和/或第二类预编码指示 PCI2 ;
所述基于对所述第一类导频和 /或所述第二类导频的联合检测获取第三信 道状态信息 CSI3的集合包括: 基于对所述主导频和 /或所述辅导频的联合检测 获取第三类信道质量指示 CQI^W或第三类预编码指示 PCI3
第八方面的第二种可能实现方式中,所述以基站可区分出所述集合中的信 道状态信息的方式向所述基站发送所述集合中的信道状态信息包括:
将所述集合中的信道状态信息通过高速专用物理控制信道 HS-DPCCH向 所述基站发送。
结合第八方面的第二种实现形式, 第八方面的第三种可能实现形式中, 所 述将所述集合中的信道状态信息通过高速专用物理控制信道 HS-DPCCH向所 述基站发送包括:
以不同比特表示所述集合中的信道状态信息后,向所述基站发送时在不同
HS-DPCCH对应的比特位置或同一 HS-DPCCH的一个或多个子帧中承载所述 集合中的信道状态信息; 或者
采用编号对所述集合中的信道状态信息进行类別指示,向所述基站发送所 述集合中的信道状态信息和对应的编号。
第八方面的第四种可能实现方式中, 所述方法还包括:
根据特定需求从所述第一信道状态信息 es 的集合和 /或第二信道状态信 息 CSI2的集合和 /或第三信道状态信息 CSI3的集合中选取一个或多个信道状态 信息构成第四信道状态信息 csi的集合, 或者, 从所述第一信道状态信息 es 的集合和 /或第二信道状态信息 CSI2的集合和 /或第三信道状态信息 CSI3的集合 中选取所反映信道状态最好、较好或者好于某个特定信道状态的信道状态信息 构成第四信道状态信息 CSI4的集合。
结合第八方面的第四种实现形式, 第八方面的第五种可能实现形式中, 所 述以基站可区分出所述集合中的信道状态信息的方式向所述基站发送所述集 合中的信道状态信息包括:
将所述第四信道状态信息 CSI4的集合中的信道状态信息通过高速专用物 理控制信道 HS-DPCCH向所述基站发送。
结合第八方面的第五种实现形式, 第八方面的第六种可能实现形式中, 所 述将所述第四信道状态信息 CSI的集合中的信道状态信息通过高速专用物理 控制信道 HS-DPCCH向所述基站发送包括:
以不同比特表示所述第四信道状态信息 CSI4的集合中的信道状态信息后, 向所述基站发送时在不同 HS-DPCCH对应的比特位置或同一 HS-DPCCH的一 个或多个子帧承载所述第四信道状态信息 CSI4的集合中的信道状态信息;或者 采用编号对所述第四信道状态信息 CSI4的集合中的信道状态信息进行类 別指示,向所述基站发送所述第四信道状态信息 CSI4的集合中信道状态信息和 对应的编号。
第九方面,本发明实施例提供一种信道质量指示反馈装置,所述装置包括: 第三获取模块, 用于基于对第一类导频的检测获取第一信道状态信息 es 的集合;
第四获取模块,用于基于对第二类导频的检测获取第二信道状态信息 CSI2 的集合;
第五获取模块, 用于基于对所述第一类导频和 /或所述第二类导频的联合 检测获取第三信道状态信息 CSI3的集合;
信道状态信息发送模块,用于以基站可区分出所述集合中的信道状态信息 的方式向所述基站发送所述集合中的信道状态信息。
结合第九方面的第一种实现形式, 第九方面的第二种可能实现形式中, 所 述第一类导频包括主公共导频信道上发送的主导频,所述第二类导频包括辅导 频信道上发送的辅导频;
所述第三获取模块包括: 第三指示获取单元, 用于基于对所述主导频的检 测获取第一类信道质量指示 C(¾和 /或第一类预编码指示 PC ;
所述第四获取模块包括: 第四指示获取单元, 用于基于对所述辅导频的检 测获取第二类信道质量指示 CQI2和 /或第二类预编码指示 PCI2
所述第五获取模块包括: 第五指示获取单元, 用于基于对所述主导频和 / 或所述辅导频的联合检测获取第三类信道质量指示 CQI^W或第三类预编码指 示 PCI3
结合第九方面的第一种实现形式, 第九方面的第三种可能实现形式中, 所 述信道状态信息发送模块包括:
第一子发送模块,用于将所述集合中的信道状态信息通过高速专用物理控 制信道 HS-DPCCH向所述基站发送。
结合第九方面的第三种实现形式, 第九方面的第四种可能实现形式中, 所 述第一子发送模块包括:
第十一发送单元, 用于以不同比特表示所述集合中的信道状态信息后, 向 所述基站发送时在不同 HS-DPCCH对应的比特位置或同一 HS-DPCCH的一个 或多个子帧中承载所述集合中的信道状态信息; 或者
第十二发送单元,用于采用编号对所述集合中的信道状态信息进行类別指 示, 向所述基站发送所述集合中的信道状态信息和对应的编号。
结合第九方面的第一种实现形式, 第九方面的第五种可能实现形式中, 所 述装置还包括:
选取模块,用于根据特定需求从所述第一信道状态信息 CSl 々集合和 /或第 二信道状态信息 CSI2的集合和 /或第三信道状态信息 CSI3的集合中选取一个或 多个信道状态信息构成第四信道状态信息 CSI的集合, 或者, 从所述第一信道 状态信息 es 的集合和 /或第二信道状态信息 CSI2的集合和 /或第三信道状态信 息 CSI3的集合中选取所反映信道状态最好、较好或者好于某个特定信道状态的 信道状态信息构成第四信道状态信息 CSI4的集合。
结合第九方面的第五种实现形式, 第九方面的第六种可能实现形式中, 所 述信道状态信息发送模块包括:
第二子发送模块,用于将所述第四信道状态信息 CSI4的集合中的信道状态 信息通过高速专用物理控制信道 HS-DPCCH向所述基站发送。
结合第九方面的第六种实现形式, 第九方面的第七种可能实现形式中, 所 述第二子发送模块包括:
第十三发送单元,用于以不同比特表示所述第四信道状态信息 CSI4的集合 中的信道状态信息后, 向所述基站发送时在不同高速专用物理控制信道 HS-DPCCH对应的比特位置或同一 HS-DPCCH的一个或多个子帧承载所述第 四信道状态信息 CSI4的集合中的信道状态信息; 或者
第十四发送单元,用于采用编号对所述第四信道状态信息 CSI4的集合中的 信道状态信息进行类別指示, 向所述基站发送所述第四信道状态信息 CSI4的集 合中信道状态信息和对应的编号。
第十方面, 本发明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, 该程序执行时包括权利要求 36至 42任意一项所述的步骤。
第十一方面, 本发明实施例提供一种用户设备, 其特征在于, 包括: 接收 机、 发送机、 存储器和处理器, 所述接收机、 发送机和存储器分別与所述处理 器连接, 所述接收机接收第一类导频、 第二类导频和第三类导频; 所述处理器 基于对第一类导频的检测获取第一信道状态信息 CSl 々集合,基于对第二类导 频的检测获取第二信道状态信息 CSI^々集合, 以及基于对所述第一类导频和 / 或所述第二类导频的联合检测获取第三信道状态信息 CSI3的集合。所述发送机 以基站可区分出所述集合中的信道状态信息的方式向所述基站发送所述集合 中的信道状态信息。
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; 图 13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 14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 15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 16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 17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 18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 19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 20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:
S101 , 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,其与数据块块长是一种映射关系, 即,每一个 CQI 所映射的值表示基站可以为上报该 CQI的 UE分配的最大数据块块长,例如,若 CQI=1 , 则根据映射关系, 基站为上报该 CQI的 UE分配的最大数据块块长为 100KB, 若 CQI=2, 则根据映射关系, 基站为上报该 CQI的 UE分配的最大数据 块块长为 135KB , 等等。 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。
5103 , 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 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, 、 ¼和^均为自然数, 可以等于^ 与 之和, 即!^二^ + 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 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 ¾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 (¾的 是 4比特(即 Λ^ = 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 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
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 CQI3的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^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, 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 imgf000024_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 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^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 τγ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 ί2比特信息和 Ζ2比特信息, 通 过/ ^2个118-0?( ( 11子帧中的后 P2 - β2个子帧向基站发送所述 ί2比特信息、; ^2比 特信息和 ζ2比特信息。 在本实施例中, Χ2、 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 CQI 々 Y2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 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 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 CQI^W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:
S201 , 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。
5203 , 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 C(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 3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 ^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 3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: il5xCQL + CQL+31 , \ 、 、
CQI = 1 1 2 (公式 1 )
CQIS 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 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 ί4 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 - 个子帧向所述基站发送所述 X4比特信息和 4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 (¾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 (¾的 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 7;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 r3至时刻 Γ3'的时段或时刻 r3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 CQI,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 y5 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、 F5 , ^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 ν2、 Χ5 . Υ5 . ^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 A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 r4至时刻 r4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 r4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 r4 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 CQI2后, 通过 /^个 HS-DPCCH子帧中的前 ¾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 M2比特信息, 在本实施例中, N2、 M2、 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 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 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、 y2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 ί3、 所述 3与所述 Ζ3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, ¼也可以小于 χ3、 与^之和, 本发 明实施例对 ¼、 χ3 . 与 四者之间的关系不做限定;
第二指示发送单元 1002, 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 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 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、 y4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 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 ,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 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;
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 X5、 Y5 . ^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 ν2、 χ5 . Υ5 . 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 χ6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, 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 PCL 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 (¾的 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: 接收机、 发送机和处理器, 其 中, 所述接收机、 发送机分別与所述处理器连接, 所述接收机接收基站发送的 导频, 所述处理器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。 所述发送机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。 进一步的, 所述用户设备还可以包括 与所述处理器连接的存储器, 所述存储器存储所述处理器执行的程序和 /或指 令。
在上述用户设备的一个实施例中,发送机用于以 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,发送机用于以 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 M2比特信息; 或者, 发送机用于通过
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 (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, 发送机用于在所述对解 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 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 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 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, 发送机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 在上述用户设备的另一实施例中, 发送机用于以 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 τγ比特表 示的所述第三信道质量指示 CQI3设置于 2比特信息中, 将所述 2比特信息通 发送机用于以 X2比特表示所述第一信道质量指示 C(¾、以 y2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 P2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 Χ2比特信息、 比特信息和 Ζ2比特信息; 或者,发送机用于通过 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 (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,发送机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 7至 时刻 2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 ; 或者, 发送机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 (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。
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 CQI^P/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
本发明实施例还提供一种用户设备, 包括: 接收机、 发送机和处理器, 其 中, 所述接收机、 发送机分別与所述处理器连接, 所述接收机接收基站发送的 导频, 所述处理器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 , 以及基于对解调导频的检测结果获取第二信道质量指示 CQI2。 所述发送机。 所述发送机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 CQI^W或所述第二信道质量指示 CQI2。 进一步的, 所述用户设备还可以包括与所述处理器连接的存储器, 所述 存储器存储所述处理器执行的程序和 /或指令。
在上述用户设备的一个实施例中, 发送机用于以 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 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, 发送机用于以 4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 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 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、; F4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 X4比特信息和; F4比特信息; 或者, 发送机用于通过 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,发送机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 C(¾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 T3至时刻 Τ3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, 发送机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 在上述用户设备的另一实施例中, 发送机以 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!!比特表示的所述预编码指示 PCI设置于 ¥2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 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 ί6比 特信息、 比特信息和 比特信息或者发送所述 Χ6比特信息、 比特信息、 Z6 比特信息和 L2比特信息; 或者, 发送机用于通过 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 ?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; 或 者,发送机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 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; 或者, 发送机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。
对于实际通信网络, 一般有宏微小区组网和宏微多扇区组网两种组网方 式, 其中, 宏微小区组网时, 宏小区覆盖范围下面有至少一个微小区网, 而且 宏微小区发射点的位置可以不一样。宏微多扇区组网时,宏扇区下面有多个子 扇区, 而且宏微扇区发射点在同一个位置, 只是发射方向不同。 无论是宏微小 区组网还是宏微多扇区组网, 网络都可以配置两类导频, 其中, 第一类导频包 括主公共导频信道上发送的主导频,第二类导频包括辅导频信道上发送的辅导 频。 网络中的第一类导频必须一直发射, 其可以是一个或多个导频, 既可以由 宏区的发射点(例如, 宏基站)独自发射, 也可以由宏区和微区的发射点等多 个发射点发射, 其覆盖范围比较广, 因此宏区范围内的 UE都能收到。 网络中 的第二类导频也可以是一个或多个导频, 与第一类导频不同的是, 第二类导频 只能由一个或多个微区的发射点(例如, 微基站)发射, 其只能覆盖到一个或 多个微区, 因此, 覆盖范围比较小。 在本发明实施例中, 宏微小区组网或宏微 多扇区组网的用户设备可以对第一类导频和 /或第二类导频的联合检测获取信 道状态信息的集合。请参阅附图 13,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, 其执行主体可以用户设备( User Equipment , UE )。 附图 13示例的方法主要包括步骤 S1301、 步骤 S1302、 步骤 S1303和步骤 S1304:
S1301 , 基于对第一类导频的检测获取第一信道状态信息 CSI^々集合。 当基站没有数据发送至 UE时,基站会通过 P-CPICH向 UE发送第一类导频, 例如, 主导频。 如前所述, 由于第一类导频可以是一个或多个导频, 因此, UE对第一类导频的检测获取第一信道状态信息 es 是一个集合, 即包括一个 或多个第一信道状态信息 CSI^ 具体地, 基于对第一类导频的检测获取第一信 道状态信息 es 的集合可以是基于对主导频的检测获取第一类信道质量指示 (¾和/或第一类预编码指示 PC^ , 即第一信道状态信息 es 的集合可以包括一 个或多个第一类信道质量指示 C(¾、 一个或多个第一类预编码指示 PC^或者至 少一个第一类信道质量指示 (¾和至少一个第一类预编码指示 PCI^ 信道质量 指示( Channel Quality Indicator , 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, 其与数据块块长是一种映射关系, 即, 每一个 CQI所映射的值表示基站可以为上报该 CQI的 UE分配的最大数据块块 长, 例如, 若 CQI=1 , 则根据映射关系, 基站为上报该 CQI的 UE分配的最大数 据块块长为 100KB, 若 CQI=2, 则根据映射关系, 基站为上报该 CQI的 UE分配 的最大数据块块长为 135KB, 等等。 而预编码指示(Pre-Coding Indicator, 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 wl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。
S1302, 基于对第二类导频的检测获取第二信道状态信息 CSI^々集合。 具体地,基于对第二类导频的检测获取第二信道状态信息 CSI2的集合可以 是基于对辅导频的检测获取第二类信道质量指示 (¾和/或第二类预编码指示 PCI2 , 即第二信道状态信息 CSI2的集合可以包括一个或多个第二类信道质量指 示 CQI2、一个或多个第二类预编码指示 PCI2或者至少一个第二类信道质量指示 (¾和至少一个第二类预编码指示 PCI2
S1303 ,基于对第一类导频和 /或第二类导频的联合检测获取第三信道状态 信息 CSI^々集合。
在本发明实施例中, 所谓对第一类导频和 /或第二类导频的联合检测, 可 以是对第一类导频中的多个导频执行的联合检测、对第二类导频中的多个导频 执行的联合检测或者第一类导频和第二类导频中的多个导频执行的联合检测, 其中, 对第一类导频和第二类导频中的多个导频执行的联合检测, 例如, 可以 是对第一类导频中的一个导频和第二类导频中的一个导频执行的联合检测。具 体地, 基于对第一类导频和 /或第二类导频的联合检测获取第三信道状态信息 CSI^々集合可以是基于对主导频和 /或辅导频的联合检测获取第三类信道质量 指示 CQI3和 /或第三类预编码指示 PCI3 ,即第三信道状态信息 CSI3的集合可以包 括一个或多个第三类信道质量指示 CQI3、一个或多个第三类预编码指示 1^13或 者至少一个第三类信道质量指示 (¾和至少一个第三类预编码指示 PCI3
S1304, 以基站可区分出集合中的信道状态信息的方式向基站发送所述集 合中的信道状态信息。
具体地 ,以基站可区分出集合中的信道状态信息的方式向所述基站发送所 述集合中的信道状态信息可以是将所述集合中的信道状态信息通过 HS-DPCCH向所述基站发送。
作为将集合中的信道状态信息通过 HS-DPCCH向所述基站发送的一个实 施例, 可以是以不同比特表示所述集合中的信道状态信息后, 向基站发送时在 不同 HS-DPCCH对应的比特位置或同一 HS-DPCCH的一个或多个子帧中承载 所述集合中的信道状态信息。 以向基站发送集合中的信道状态信息时在不同 HS-DPCCH对应的比特位置承载所述集合中的信道状态信息为例,假设第一信 道状态信息 es 的集合选取了一个信道状态信息 es , 第二信道状态信息 CSI2 的集合选取了一个信道状态信息 CSI2 , 第三信道状态信息 CSI3的集合选取了一 个信道状态信息 CSI3 , 此时可以将这三个信道状态信息承载在三个不同的 HS-DPCCH对应的比特位置, 此三个 HS-DPCCH以正交化码来区分。 也可以将 上述三个信道状态信息 CSIiCSI PCSI †应的比特进行编码得到编码后的信 息, 将这些编码后的信息承载在同一 HS-DPCCH信道的同一 HS-DPCCH子帧 中,基站在收到这些编码后的信息后, 通过解码也可区分出上述三个信道状态 信息 es 、 CSI2^CSI3 另一实施例是, 将上述三个信道状态信息 es 、 CSI2^
CSI3对应的比特进行编码得到编码后的信息,将这些编码后的信息承载在同一
HS-DPCCH信道的不同 HS-DPCCH子帧中,即每个子帧承载所述一部分编码后 的信息,基站在收到完整的编码后的信息后,通过解码也可区分出上述三个信 道状态信息 CSI^ CSI2和 CSI3
作为将集合中的信道状态信息通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送的另 一实施例, 可以是采用编号对集合中的信道状态信息进行类別指示, 向基站发 送所述集合中的信道状态信息和对应的编号。例如, 可以对第一信道状态信息 CSI,的集合、 第二信道状态信息 CSI2的集合和第三信道状态信息 CSI3的集合中 的所有信道状态信息采用 M个比特对其进行编号,然后,发送信道状态信息时, 可以将该信道状态信息和对应的编号一起向基站发送。
在上述实施例中, 是在通过检测获取第一信道状态信息 CSl 々集合、 第二 信道状态信息 CSI2的集合和第三信道状态信息 CSI3的集合后, 即将集合中的信 道状态信息向基站发送。 实际上,基站可能并非需要这些集合中的全部信道状 态信息, 或者, 只需要向基站发送部分信道状态信息也可以满足基站对当前信 道状态的了解, 如此, 还可以节省资源。 因此, 在本发明实施例中, 可以根据 具体情况,通过对集合中信道状态信息的 选,将 选出的信道状态信息向基 站发送。
在通过检测获取第一信道状态信息 es 的集合、 第二信道状态信息 CSI2的 集合和第三信道状态信息 csi3的集合后,作为本发明对集合中信道状态信息进 行筛选的一个实施例, 可以根据特定需求从所述第一信道状态信息 es 的集合 和 /或第二信道状态信息 CSI2的集合和 /或第三信道状态信息 CSI3的集合中选取 一个或多个信道状态信息构成第四信道状态信息 CSI^々集合。作为本发明对集 合中信道状态信息进行 选的另一实施例, 可以从所述第一信道状态信息 es 的集合和 /或第二信道状态信息 CSI2的集合和 /或第三信道状态信息 CSI3的集合 中选取所反映信道状态最好、较好或者好于某个特定信道状态的信道状态信息 构成第四信道状态信息 CSI的集合。 此时, 附图 13示例的以基站可区分出集合 中的信道状态信息的方式向基站发送所述集合中的信道状态信息可以是:将所 述第四信道状态信息 CSI的集合中的信道状态信息通过 HS-DPCCH向基站发 送。 具体地, 可以是以不同比特表示所述第四信道状态信息 CSI4的集合中的信 道状态信息后, 向基站发送时在不同 HS-DPCCH对应的比特位置或同一 HS-DPCCH的一个或多个子帧承载第四信道状态信息 CSI4的集合中的信道状 态信息, 或者, 采用编号对所述第四信道状态信息 CSI的集合中的信道状态信 息进行类別指示,向基站发送所述第四信道状态信息 CSI4的集合中信道状态信 息和对应的编号。
请参阅附图 14,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 14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, 其包括第三获取模块 1401、 第四获取模块 1402、 第五获取模块 1403 和信道状态信息发送模块 1404, 其中:
第三获取模块 1401 ,用于基于对第一类导频的检测获取第一信道状态信息
CSI^々集合;
第四获取模块 1402,用于基于对第二类导频的检测获取第二信道状态信息 CSI^々集合;
第五获取模块 1403 , 用于基于对所述第一类导频和 /或所述第二类导频的 联合检测获取第三信道状态信息 CSI3的集合;
信道状态信息发送模块 1404, 用于以基站可区分出所述集合中的信道状 态信息的方式向所述基站发送所述集合中的信道状态信息。
附图 14示例的信道质量指示反馈装置中,第一类导频包括主公共导频信道 上发送的主导频, 第二类导频包括辅导频信道上发送的辅导频, 其第三获取模 块 1401包括第三指示获取单元 1501 ,第四获取模块 1402包括第四指示获取单元 1502, 第五获取模块 1403包括第五指示获取单元 1503,如附图 15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:
第三指示获取单元 1501 ,用于基于对所述主导频的检测获取第一类信道质 量指示 C(¾和 /或第一类预编码指示 PC^;
第四指示获取单元 1502,用于基于对所述辅导频的检测获取第二类信道质 量指示 CQI2和 /或第二类预编码指示 PCI2
第五指示获取单元 1503 , 用于基于对所述主导频和 /或所述辅导频的联合 检测获取第三类信道质量指示 CQI3和 /或第三类预编码指示 PCI3
附图 14示例的信道状态信息发送模块 1404包括第一子发送模块 1601 ,如附 图 16所示本发明另一实施例提供的信道质量指示反馈装置。 第一子发送模块 1601用于将所述集合中的信道状态信息通过 HS-DPCCH子帧向所述基站发送。
附图 14示例的第一子发送模块 1601包括第十一发送单元 1701或第十二发 送单元 1702, 如附图 17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:
第十一发送单元 1701 , 用于以不同比特表示所述集合中的信道状态信息 后,向所述基站发送时在不同 HS-DPCCH对应的比特位置或同一 HS-DPCCH的 一个或多个子帧中承载所述集合中的信道状态信息;
第十二发送单元 1702,用于采用编号对所述集合中的信道状态信息进行类 別指示, 向所述基站发送所述集合中的信道状态信息和对应的编号。
附图 14示例的信道质量指示反馈装置还包括选取模块 1801,如附图 18所示 本发明另一实施例提供的信道质量指示反馈装置。选取模块 1801用于根据特定 需求从所述第一信道状态信息 es 的集合和 /或第二信道状态信息 CSI2的集合 和 /或第三信道状态信息 CSI3的集合中选取一个或多个信道状态信息构成第四 信道状态信息 CSI的集合, 或者, 从所述第一信道状态信息 CSl 々集合和 /或第 二信道状态信息 CSI2的集合和 /或第三信道状态信息 CSI3的集合中选取所反映 信道状态最好、较好或者好于某个特定信道状态的信道状态信息构成第四信道 状态信息 CSI的集合。
附图 18示例的信道状态信息发送模块 1404包括第二子发送模块 1901 ,如附 图 19所示本发明另一实施例提供的信道质量指示反馈装置。 第二子发送模块
1901用于将所述第四信道状态信息 CSI4的集合中的信道状态信息通过
HS-DPCCH子帧向所述基站发送。
附图 19示例的第二子发送模块 1901包括第十三发送单元 2001或第十四发 送单元 2002, 如附图 20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:
第十三发送单元 2001,用于以不同比特表示所述第四信道状态信息 CSI4的 集合中的信道状态信息后,向所述基站发送时在不同 HS-DPCCH对应的比特位 置或同一 HS-DPCCH的一个或多个子帧承载所述第四信道状态信息 CSI4的集 合中的信道状态信息;
第十四发送单元 2002,用于采用编号对所述第四信道状态信息 CSI4的集合 中的信道状态信息进行类別指示,向所述基站发送所述第四信道状态信息 CSI4 的集合中信道状态信息和对应的编号。 本发明另一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, 该程序执行时包括步骤: 基于对第一类导频的检测获取第一信道状 态信息 es 的集合; 基于对第二类导频的检测获取第二信道状态信息 CSI2的集 合; 基于对所述第一类导频和 /或所述第二类导频的联合检测获取第三信道状 态信息 CSI^々集合; 以基站可区分出所述集合中的信道状态信息的方式向所述 基站发送所述集合中的信道状态信息。
本发明另一实施例还提供一种用户设备, 包括:接收机、发送机和处理器, 其中, 所述接收机、 发送机分別与所述处理器连接, 所述接收机接收第一类导 频、第二类导频和第三类导频。所述处理器基于对所述接收机接收的第一类导 频的检测获取第一信道状态信息 es 的集合,基于对所述接收机接收的第二类 导频的检测获取第二信道状态信息 CSI2的集合,基于对所述接收机接收的第一 类导频和 /或所述第二类导频的联合检测获取第三信道状态信息 CSI^々集合。 所述发送机以基站可区分出所述集合中的信道状态信息的方式向所述基站发 送所述集合中的信道状态信息。进一步的, 所述用户设备还可以包括与所述处 理器连接的存储器, 所述存储器存储所述处理器执行的程序和 /或指令。
作为本发明一个实施例, 第一类导频包括主公共导频信道上发送的主导 频, 所述第二类导频包括辅导频信道上发送的辅导频。处理器具体用于基于对 所述主导频的检测获取第一类信道质量指示 CQI^W或第一类预编码指示 PCI^ 基于对所述辅导频的检测获取第二类信道质量指示 (¾和/或第二类预编码指 示 PCI2 , 以及基于对所述主导频和 /或所述辅导频的联合检测获取第三类信道 质量指示 (¾和/或第三类预编码指示 PCI3。 在此实施例中, 所述发送机将所 述集合中的信道状态信息通过高速专用物理控制信道 HS-DPCCH向所述基站 发送。 具体地, 所述发送机以不同比特表示所述集合中的信道状态信息后, 向 所述基站发送时在不同 HS-DPCCH对应的比特位置或同一 HS-DPCCH的一个 或多个子帧中承载所述集合中的信道状态信息, 或者, 所述发送机采用编号对 所述集合中的信道状态信息进行类別指示,向所述基站发送所述集合中的信道 状态信息和对应的编号。
在本发明另一实施例中, 所述用户设备还包括选择器, 所述选择器与所述 处理器连接,用于根据特定需求从所述第一信道状态信息 es 的集合和 /或第二 信道状态信息 CSI2的集合和 /或第三信道状态信息 CSI3的集合中选取一个或多 个信道状态信息构成第四信道状态信息 CSI的集合, 或者, 从所述第一信道状 态信息 es 的集合和 /或第二信道状态信息 CSI2的集合和 /或第三信道状态信息 CSI3的集合中选取所反映信道状态最好、较好或者好于某个特定信道状态的信 道状态信息构成第四信道状态信息 CSI的集合。 在此实施例中, 所述发送机将 所述第四信道状态信息 CSI4的集合中的信道状态信息通过高速专用物理控制 信道 HS-DPCCH向所述基站发送。 具体地, 所述发送机以不同比特表示所述第 四信道状态信息 CSI的集合中的信道状态信息后,向所述基站发送时在不同高 速专用物理控制信道 HS-DPCCH对应的比特位置或同一 HS-DPCCH的一个或 多个子帧承载所述第四信道状态信息 CSI4的集合中的信道状态信息, 或者, 所 述发送机采用编号对所述第四信道状态信息 CSI4的集合中的信道状态信息进 行类別指示,向所述基站发送所述第四信道状态信息 CSI4的集合中信道状态信 息和对应的编号。
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
方法三: 基于对第一类导频的检测获取第一信道状态信息 CSI^々集合; 基 于对第二类导频的检测获取第二信道状态信息 CSI2的集合;基于对所述第一类 导频和 /或所述第二类导频的联合检测获取第三信道状态信息 CSI3的集合; 以 基站可区分出所述集合中的信道状态信息的方式向所述基站发送所述集合中 的信道状态信息。
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 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
36、 一种信道质量指示反馈方法, 其特征在于, 所述方法包括: 基于对第一类导频的检测获取第一信道状态信息 es 的集合;
基于对第二类导频的检测获取第二信道状态信息 CSI2的集合;
基于对所述第一类导频和 /或所述第二类导频的联合检测获取第三信道状 态信息 CSI^々集合;
以基站可区分出所述集合中的信道状态信息的方式向所述基站发送所述 集合中的信道状态信息。
37、 如权利要求 36所述的方法, 其特征在于, 所述第一类导频包括主公共 导频信道上发送的主导频, 所述第二类导频包括辅导频信道上发送的辅导频; 所述基于对第一类导频的检测获取第一信道状态信息 es 的集合包括: 基 于对所述主导频的检测获取第一类信道质量指示 CQI^W或第一类预编码指示 PCI^
所述基于对第二类导频的检测获取第二信道状态信息 CSI2的集合包括:基 于对所述辅导频的检测获取第二类信道质量指示 (¾和/或第二类预编码指示
PCI2 ;
所述基于对所述第一类导频和 /或所述第二类导频的联合检测获取第三信 道状态信息 CSI3的集合包括: 基于对所述主导频和 /或所述辅导频的联合检测 获取第三类信道质量指示 CQI3和 /或第三类预编码指示 PCI3
38、 如权利要求 36所述的方法, 其特征在于, 所述以基站可区分出所述集 合中的信道状态信息的方式向所述基站发送所述集合中的信道状态信息包括: 将所述集合中的信道状态信息通过高速专用物理控制信道 HS-DPCCH向 所述基站发送。
39、 如权利要求 38所述的方法, 其特征在于, 所述将所述集合中的信道状 态信息通过高速专用物理控制信道 HS-DPCCH向所述基站发送包括:
以不同比特表示所述集合中的信道状态信息后,向所述基站发送时在不同 HS-DPCCH对应的比特位置或同一 HS-DPCCH的一个或多个子帧中承载所述 集合中的信道状态信息; 或者
采用编号对所述集合中的信道状态信息进行类別指示,向所述基站发送所 述集合中的信道状态信息和对应的编号。
40、 如权利要求 36所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括:
根据特定需求从所述第一信道状态信息 es 的集合和 /或第二信道状态信 息 CSI2的集合和 /或第三信道状态信息 CSI3的集合中选取一个或多个信道状态 信息构成第四信道状态信息 csi的集合, 或者, 从所述第一信道状态信息 es 的集合和 /或第二信道状态信息 CSI2的集合和 /或第三信道状态信息 CSI3的集合 中选取所反映信道状态最好、较好或者好于某个特定信道状态的信道状态信息 构成第四信道状态信息 CSI4的集合。
41、 如权利要求 40所述的方法, 其特征在于, 所述以基站可区分出所述集 合中的信道状态信息的方式向所述基站发送所述集合中的信道状态信息包括: 将所述第四信道状态信息 CSI4的集合中的信道状态信息通过高速专用物 理控制信道 HS-DPCCH向所述基站发送。
42、 如权利要求 41所述的方法, 其特征在于, 所述将所述第四信道状态信 息 CSI4的集合中的信道状态信息通过高速专用物理控制信道 HS-DPCCH向所 述基站发送包括:
以不同比特表示所述第四信道状态信息 CSI4的集合中的信道状态信息后, 向所述基站发送时在不同 HS-DPCCH对应的比特位置或同一 HS-DPCCH的一 个或多个子帧承载所述第四信道状态信息 CSI4的集合中的信道状态信息;或者 采用编号对所述第四信道状态信息 CSI4的集合中的信道状态信息进行类 別指示,向所述基站发送所述第四信道状态信息 CSI4的集合中信道状态信息和 对应的编号。
43、 一种信道质量指示反馈装置, 其特征在于, 所述装置包括:
第三获取模块, 用于基于对第一类导频的检测获取第一信道状态信息 es 的集合;
第四获取模块,用于基于对第二类导频的检测获取第二信道状态信息 CSI2 的集合;
第五获取模块, 用于基于对所述第一类导频和 /或所述第二类导频的联合 检测获取第三信道状态信息 CSI3的集合;
信道状态信息发送模块,用于以基站可区分出所述集合中的信道状态信息 的方式向所述基站发送所述集合中的信道状态信息。
44、 如权利要求 43所述的装置, 其特征在于, 所述第一类导频包括主公共 导频信道上发送的主导频, 所述第二类导频包括辅导频信道上发送的辅导频; 所述第三获取模块包括: 第三指示获取单元, 用于基于对所述主导频的检 测获取第一类信道质量指示 C(¾和 /或第一类预编码指示 PC ;
所述第四获取模块包括: 第四指示获取单元, 用于基于对所述辅导频的检 测获取第二类信道质量指示 CQI2和 /或第二类预编码指示 PCI2
所述第五获取模块包括: 第五指示获取单元, 用于基于对所述主导频和 / 或所述辅导频的联合检测获取第三类信道质量指示 (¾和/或第三类预编码指 示 PCI3
45、 如权利要求 43所述的装置, 其特征在于, 所述信道状态信息发送模块 包括:
第一子发送模块,用于将所述集合中的信道状态信息通过高速专用物理控 制信道 HS-DPCCH向所述基站发送。
46、 如权利要求 45所述的装置, 其特征在于, 所述第一子发送模块包括: 第十一发送单元, 用于以不同比特表示所述集合中的信道状态信息后, 向 所述基站发送时在不同 HS-DPCCH对应的比特位置或同一 HS-DPCCH的一个 或多个子帧中承载所述集合中的信道状态信息; 或者
第十二发送单元,用于采用编号对所述集合中的信道状态信息进行类別指 示, 向所述基站发送所述集合中的信道状态信息和对应的编号。
47、 如权利要求 43所述的装置, 其特征在于, 所述装置还包括:
选取模块,用于根据特定需求从所述第一信道状态信息 CSl 々集合和 /或第 二信道状态信息 CSI2的集合和 /或第三信道状态信息 CSI3的集合中选取一个或 多个信道状态信息构成第四信道状态信息 CSI的集合, 或者, 从所述第一信道 状态信息 es 的集合和 /或第二信道状态信息 CSI2的集合和 /或第三信道状态信 息 CSI^々集合中选取所反映信道状态最好、较好或者好于某个特定信道状态的 信道状态信息构成第四信道状态信息 CSI4的集合。
48、 如权利要求 47所述的装置, 其特征在于, 所述信道状态信息发送模块 包括:
第二子发送模块,用于将所述第四信道状态信息 CSI4的集合中的信道状态 信息通过高速专用物理控制信道 HS-DPCCH向所述基站发送。
49、 如权利要求 48所述的装置, 其特征在于, 所述第二子发送模块包括: 第十三发送单元,用于以不同比特表示所述第四信道状态信息 CSI4的集合 中的信道状态信息后, 向所述基站发送时在不同高速专用物理控制信道 HS-DPCCH对应的比特位置或同一 HS-DPCCH的一个或多个子帧承载所述第 四信道状态信息 CSI4的集合中的信道状态信息; 或者
第十四发送单元,用于采用编号对所述第四信道状态信息 CSI4的集合中的 信道状态信息进行类別指示, 向所述基站发送所述第四信道状态信息 CSI4的集 合中信道状态信息和对应的编号。
50、 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 36至 42任意一项所述的步骤。
51、 一种用户设备, 其特征在于, 包括: 接收机、 发送机和处理器; 所述接收机和发送机分別与所述处理器连接, 所述接收机接收第一类导 频、 第二类导频和第三类导频;
所述处理器基于对所述接收机接收的第一类导频的检测获取第一信道状 态信息 CSI^々集合,基于对所述接收机接收的第二类导频的检测获取第二信道 状态信息 CSI^々集合, 以及基于对所述接收机接收的第一类导频和 /或所述第 二类导频的联合检测获取第三信道状态信息 CSI3的集合;
所述发送机以基站可区分出所述集合中的信道状态信息的方式向所述基 站发送所述集合中的信道状态信息。
PCT/CN2013/074531 2012-12-14 2013-04-22 信道质量指示反馈方法、装置和用户设备 WO2014089949A1 (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP13861698.2A EP2919514A4 (en) 2012-12-14 2013-04-22 METHOD, DEVICE AND USER EQUIPMENT FOR A CHANNEL QUALITY DISPLAY FEEDBACK
CN201380003630.8A CN104247500A (zh) 2012-12-14 2013-04-22 信道质量指示反馈方法、装置和用户设备
US14/736,039 US9712277B2 (en) 2012-12-14 2015-06-10 Channel quality indicator feedback method and apparatus, and user equipment

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2012/086690 WO2014089836A1 (zh) 2012-12-14 2012-12-14 信道质量指示反馈方法、装置和用户设备
CNPCT/CN2012/086690 2012-12-14

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US14/736,039 Continuation US9712277B2 (en) 2012-12-14 2015-06-10 Channel quality indicator feedback method and apparatus, and user equipment

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014089949A1 true WO2014089949A1 (zh) 2014-06-19

Family

ID=50933739

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2012/086690 WO2014089836A1 (zh) 2012-12-14 2012-12-14 信道质量指示反馈方法、装置和用户设备
PCT/CN2013/074531 WO2014089949A1 (zh) 2012-12-14 2013-04-22 信道质量指示反馈方法、装置和用户设备

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2012/086690 WO2014089836A1 (zh) 2012-12-14 2012-12-14 信道质量指示反馈方法、装置和用户设备

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9712277B2 (zh)
EP (1) EP2919514A4 (zh)
CN (1) CN104041127A (zh)
WO (2) WO2014089836A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107615803A (zh) * 2015-12-18 2018-01-19 华为技术有限公司 一种信道质量指示反馈的方法、用户设备以及网络设备

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3402224B1 (en) 2016-01-08 2020-06-24 Nec Corporation Radio station system, radio terminal, and method for these

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101056459A (zh) * 2006-06-29 2007-10-17 华为技术有限公司 无线接入网增加无线链路的方法
CN101867457A (zh) * 2010-06-21 2010-10-20 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息的处理方法及用户设备
EP2385643A1 (en) * 2010-05-03 2011-11-09 Alcatel Lucent A method for selection of a modulation and coding scheme, and a device therefor
CN102378275A (zh) * 2010-08-13 2012-03-14 上海贝尔股份有限公司 一种获取增强的信道质量指示信息的方法和装置
CN102647751A (zh) * 2011-02-17 2012-08-22 上海贝尔股份有限公司 协同多点传输中确定信道状态的方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9408220B2 (en) * 2005-04-19 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for adaptive sectorization
JP4998680B2 (ja) 2006-06-19 2012-08-15 日本電気株式会社 移動通信システムにおけるパイロットリソース割当方法、チャネル品質測定方法および基地局
KR101513503B1 (ko) * 2008-08-11 2015-04-22 삼성전자주식회사 Dual-cell HSDPA 를 지원하는 이동통신 시스템에서 CQI전송 오버헤드를 감소시키는 방법 및 장치
CN101754347B (zh) * 2008-12-19 2012-07-25 电信科学技术研究院 多流波束赋形传输时cqi估计方法、系统及设备
US8867495B2 (en) * 2009-03-20 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Feedback mechanisms for beamforming operation
JP2011004212A (ja) * 2009-06-19 2011-01-06 Sharp Corp 送信装置、受信装置、通信システムおよび通信方法
CN101630967B (zh) * 2009-08-12 2015-06-03 中兴通讯股份有限公司 多输入多输出系统中信道质量获取方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101056459A (zh) * 2006-06-29 2007-10-17 华为技术有限公司 无线接入网增加无线链路的方法
EP2385643A1 (en) * 2010-05-03 2011-11-09 Alcatel Lucent A method for selection of a modulation and coding scheme, and a device therefor
CN101867457A (zh) * 2010-06-21 2010-10-20 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息的处理方法及用户设备
CN102378275A (zh) * 2010-08-13 2012-03-14 上海贝尔股份有限公司 一种获取增强的信道质量指示信息的方法和装置
CN102647751A (zh) * 2011-02-17 2012-08-22 上海贝尔股份有限公司 协同多点传输中确定信道状态的方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "Remaining Issues in the Pilot Design Schemes in Four branch MIMO System", 3GPP TSG-RAN WG1 #70, RL-123754, 17 August 2012 (2012-08-17), XP050661614 *
See also references of EP2919514A4 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107615803A (zh) * 2015-12-18 2018-01-19 华为技术有限公司 一种信道质量指示反馈的方法、用户设备以及网络设备
US10461911B2 (en) 2015-12-18 2019-10-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Channel quality indicator feedback method, user equipment, and network device
CN107615803B (zh) * 2015-12-18 2020-04-14 华为技术有限公司 一种信道质量指示反馈的方法、用户设备以及网络设备

Also Published As

Publication number Publication date
US9712277B2 (en) 2017-07-18
WO2014089836A1 (zh) 2014-06-19
CN104041127A (zh) 2014-09-10
EP2919514A1 (en) 2015-09-16
EP2919514A4 (en) 2015-11-25
US20150280860A1 (en) 2015-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11652592B2 (en) Method and apparatus for channel state information report for beam operation in a wireless communication system
JP6426558B2 (ja) チャネル状態情報のフィードバック方法及び端末装置
US20230291445A1 (en) Wireless communication system, and device and method in wireless communication system
CN109952716B (zh) 用于高级csi反馈开销减少的可配置码本
WO2018202216A1 (zh) 信道状态信息的反馈、接收方法及装置、设备、存储介质
ES2625121T3 (es) Configuración de señal de referencia para multipunto coordinado
KR101504446B1 (ko) 채널 품질 지시 정보를 확정하는 방법 및 장치
WO2014071852A1 (zh) 一种基于天线阵列的参考信号映射方法、装置及系统
EP2999133A1 (en) Pilot signal transmission method, base station and user equipment
WO2020035072A1 (zh) 一种上行传输方法及装置
WO2015090034A1 (zh) 一种上下行波束混合指示的方法、基站、终端和系统
WO2016122395A1 (en) A csi report framework for enhanced separate dimension feedback
WO2013068916A1 (en) Codebook sub-sampling for frequency-selective precoding feedback
KR20110090645A (ko) 폐루프 다중사용자 다중 송수신 안테나 시스템에서 프리 스케쥴링 방법 및 장치
WO2013127339A1 (zh) 一种下行传输方法及装置
WO2016015260A1 (zh) 一种下行信道质量测量方法、发送端、接收端和系统
WO2011125994A1 (ja) 通信制御方法、移動局装置及び基地局装置
WO2010105439A1 (zh) 反馈和接收预编码控制指示信息的方法及通信设备
WO2014012509A1 (zh) 信道质量指示信息上报及确定方法和设备
WO2016101116A1 (zh) 一种信道测量和反馈方法、网络设备及系统
WO2015143605A1 (zh) 预编码矩阵指示的反馈方法、接收方法及装置
CN108810966A (zh) 一种通信方法及装置
WO2014089949A1 (zh) 信道质量指示反馈方法、装置和用户设备
WO2016145952A1 (zh) 信道状态测量导频的处理方法及装置
CN110391828A (zh) 信道测量方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13861698

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2013861698

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE