WO2014094293A1 - 信道质量指示值的获取方法及装置 - Google Patents

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WO2014094293A1
WO2014094293A1 PCT/CN2012/087143 CN2012087143W WO2014094293A1 WO 2014094293 A1 WO2014094293 A1 WO 2014094293A1 CN 2012087143 W CN2012087143 W CN 2012087143W WO 2014094293 A1 WO2014094293 A1 WO 2014094293A1
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WO
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mimo mode
mimo
adjustment amount
bler
user
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PCT/CN2012/087143
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English (en)
French (fr)
Inventor
李亮亮
孙博
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华为技术有限公司
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Priority to PCT/CN2012/087143 priority patent/WO2014094293A1/zh
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    • 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
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0452Multi-user MIMO systems
    • 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
    • H04B7/0413MIMO systems

Definitions

  • the embodiments of the present invention relate to a wireless communication technology, and in particular, to a method and an apparatus for obtaining a channel quality indicator value.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • MU-MIMO Multi-User MIMO
  • transmission time interval
  • the present invention provides a method and a device for acquiring a channel quality indicator value, so as to solve the problem that the spatial correlation of the channel between the paired users is high, and the specific transmission state of the user is not differentiated, so that the OLLA adjustment amount of the SINR fluctuates greatly and causes The fluctuations of CQI are also very large, The problem of negative gain in user throughput.
  • an embodiment of the present invention provides a method for obtaining a channel quality indicator value, including:
  • the MIMO mode comprises a single user multiple input multiple output SU-MIMO mode or a multi-user multiple input multiple output MU-MIMO mode;
  • the method before the acquiring, by the MIMO mode, the OLLA adjustment amount corresponding to the MIMO mode of the user, the method further includes:
  • Obtaining transmission status information of the user where the transmission status information is used to indicate that the transmission of the data packet of the user is correct or the transmission error is performed;
  • an OLLA adjustment amount corresponding to the MIMO mode of the user including:
  • Acquiring an OLLA adjustment amount corresponding to the transmission state information and the MIMO mode according to the transmission state information and the MIMO mode acquiring the SU-MIMO if the user is in the SU-MIMO mode a mode and an OLLA adjustment amount corresponding to the transmission state information; if the user is in the MU-MIMO mode, acquiring an OLLA adjustment amount corresponding to the MU-MIMO mode and the transmission state information.
  • the acquiring, by using the transmission state information and the MIMO mode, the transmission state information and the MIMO mode Corresponding OLLA adjustments including:
  • the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • ⁇ am- SU-MMO ⁇ SINR _sv-MiMo - x (1 ⁇ 0 - BLER T Sf / . MIM0 ) .
  • the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • ⁇ M uM Mo ⁇ MO - 5* mu mimo X (1.0 - BLER TM [/ . MIMO );
  • the target block error rate corresponding to the SU-MIMO mode is BLER T SU _ MM MU-MIMO mode corresponding target block error rate is BLER T M u-MiMo , and ⁇ ' ⁇ ⁇ BLER T SU _ MM0 ⁇ 1 , 0.0 ⁇ BLER T MU ⁇ 1;
  • the signal-to-interference and noise ratio adjustment corresponding to the SU-MIMO mode is A S1NR sv _ Mmo
  • the signal-to-interference-noise ratio adjustment corresponding to the MU-MIMO mode is ⁇ MU-MIMO
  • the step size corresponding to the SU-MIMO mode is that the step size corresponding to the MU-MIMO mode is >S MU . MM .
  • the OLLA adjustment amount corresponding to the SU-MIMO mode is ⁇ '.
  • the OLLA adjustment amount corresponding to the MU-MIMO mode is A' SM; — MU - MIM
  • the acquiring, by using the transmission state information and the MIMO mode, the transmission state information and the MIMO mode is as follows:
  • the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • su-MiMo A s su-MiMo " ⁇ SU _ MIM0 x (1 '0 - BLER T - 5f / _ MIM0 ) + dx A S [ NR ⁇ MU _ MJM0 ; if the MIMO mode is MU-MIMO mode And the transmission status information indicates If the input is correct, the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • the target block error rate corresponding to the SU-MIMO mode is the BLER T SU MU-MIMO mode corresponding target block error rate BLER T MU . MIM . , and 0.0 ⁇ BLER r su ⁇ 1 , 0.0 ⁇ BLER T MU _ MM0 ⁇ ;
  • the signal-to-interference and noise ratio adjustment corresponding to the SU-MIMO mode is A, and the signal-to-interference-and-noise ratio adjustment corresponding to the MU-MIMO mode is ⁇
  • the step size corresponding to the SU-MIMO mode is S MU _ MM0 corresponding to the MU-MIMO mode; the OLLA adjustment amount corresponding to the SU-MIMO mode is SU-MM0 , and the OLLA adjustment amount corresponding to the MU-MIMO mode is AsiNR MU- MIMO, S is the adjustment factor, and 0.0 ⁇ S ⁇ 1.0
  • an embodiment of the present invention provides a device for acquiring a channel quality indicator value, including:
  • a first acquiring module configured to acquire a signal to interference and noise ratio of the user, and a multiple input multiple output MIMO mode of the user, where the MIMO mode includes a single user multiple input multiple output SU-MIMO mode or a multi-user multiple input multiple output MU- MIMO mode;
  • a second acquiring module configured to acquire an outer loop link adaptive OLLA adjustment amount corresponding to the MIMO mode of the user according to the MIMO mode acquired by the first acquiring module
  • a third acquiring module configured to acquire, according to the signal interference noise ratio acquired by the first acquiring module and the OLLA adjustment amount acquired by the second acquiring module, a channel quality indicator value of the user.
  • the device further includes: a fourth acquiring module, configured to acquire transmission state information of the user, where the transmission state information is used to indicate data of the user The transmission of the packet is correct or the transmission is incorrect;
  • the second obtaining module is further configured to acquire, according to the transmission state information acquired by the fourth acquiring module, the MIMO mode acquired by the first acquiring module, the transmission state information, and the OLLA adjustment amount corresponding to the MIMO mode: if the user is in the SU-MIMO mode, acquiring an OLLA adjustment amount corresponding to the SU-MIMO mode and the transmission state information; if the user is in the MU- MIMO mode, obtained and described The MU-MIMO mode and the OLLA adjustment amount corresponding to the transmission state information.
  • the second acquiring module is further configured to:
  • the second acquiring module is specifically configured to:
  • the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • OLLA adjustment amount ⁇ SX (1.0 - BLER T su . Mmo If the MIMO mode is the MU-MIMO mode, and the transmission status information indicates that the transmission is correct, the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • ⁇ Mu-MiMo ⁇ Mu-MiMo + x BLER T Mf/ . MIM0 ;
  • the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • the target block error rate corresponding to the SU-MIMO mode is the BLER T SU MU-MIMO mode corresponding target block error rate BLER T MU . MIM . , and 0.0 ⁇ BLER T SU - MMO ⁇ 1 , 0.0 ⁇ BLER T MU _ MM0 ⁇ ;
  • the signal-to-interference and noise ratio adjustment amount corresponding to the SU-MIMO mode is A, and the signal interference-to-noise ratio adjustment corresponding to the MU-MIMO mode is ⁇
  • the step size corresponding to the SU-MIMO mode is the step size corresponding to the MU-MIMO mode.
  • the OLLA adjustment amount corresponding to the SU-MIMO mode is ⁇ '.
  • the OLLA adjustment amount corresponding to the MU-MIMO mode is ⁇ SINR MU-MIMO.
  • the second acquiring module is specifically configured to:
  • the MIMO mode is a SU-MIMO mode
  • the transmission status information indicates transmission Correct
  • OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • ⁇ fiber - SU-MIMO ⁇ - S su Mmo X (1.0 - BLER T - ⁇ .) + dx mK MU . MM0 ; if the MIMO mode is MU-MIMO mode, and the transmission status information indicates that the transmission is correct, Then obtain the OLLA adjustment amount according to the following formula:
  • ⁇ fiber - MU-MIMO eight fiber - Mu-MiMo + ⁇ MU _ MIM0 x BLER T - sf / - ⁇ 0 + d ⁇ - SU - ⁇ o;
  • the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • ⁇ aw— MU-MIMO A sa3 ⁇ 4 — MU-MIM0 - 5* X (1.0 - BLER T MC/ . MIM0 ) + dx
  • the target error block rate corresponding to the SU-MIMO mode is BLER T su MIM .
  • the target block error rate corresponding to the MU-MIMO mode is BLER T MU . MIM . , and 0.0 ⁇ BLER T SU - MMO ⁇ 1 , 0.0 ⁇ BLER T MU _ WM0 ⁇ ;
  • the signal-to-noise-and-noise ratio adjustment corresponding to the SU-MIMO mode is ⁇ —su _ ⁇ .
  • the signal interference noise ratio adjustment corresponding to the MU-MIMO mode is ⁇ —MU_ ⁇ .
  • the SU-MIMO mode corresponds to a step size of ⁇ .
  • the step size corresponding to the MU-MIMO mode is S MU .
  • the OLLA adjustment for SU-MIMO mode is Xiao- SU-MM .
  • the OLLA adjustment amount corresponding to the MU-MIMO mode is AsiNR MU-MIMO, S is an adjustment factor, and 0.0 ⁇ S ⁇ 1.0.
  • an embodiment of the present invention provides a channel quality indication value acquiring apparatus, including a memory and a processor, where the memory stores an instruction, and the processor executes the instruction, where
  • the MIMO mode comprising a single user multiple input multiple output SU-MIMO mode or a multi-user multiple input multiple output MU-MIMO mode, according to the MIMO a mode, acquiring an outer loop link adaptive OLLA adjustment amount corresponding to the MIMO mode of the user, acquiring a channel quality indicator of the user according to the signal interference noise ratio of the user and the OLLA adjustment amount value.
  • the processor executes the instructions, and is further configured to:
  • the OLLA adjustment amount corresponding to the MIMO mode Obtaining an OLLA adjustment amount corresponding to the SU-MIMO mode and the transmission state information if the user is in the SU-MIMO mode; acquiring the MU if the user is in the MU-MIMO mode.
  • the MIMO mode and the OLLA tone corresponding to the transmission state information are combined with the first possible implementation of the third aspect.
  • the processor executes the instruction, and is further configured to:
  • the processor executes the instruction, specifically:
  • the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • the target error block rate corresponding to the SU-MIMO mode is BLER T SU . MIM .
  • the target block error rate corresponding to the MU-MIMO mode is BLER TMU . MIM . , and 0.0 ⁇ BLER T SU - MMO ⁇ 1 , 0.0 ⁇ BLER T MU _ MM0 ⁇ ;
  • the signal-to-interference and noise ratio adjustment amount corresponding to the SU-MIMO mode is A
  • the signal interference-to-noise ratio adjustment corresponding to the MU-MIMO mode is ⁇
  • the step size corresponding to the SU-MIMO mode is ⁇ .
  • the step size corresponding to the MU-MIMO mode is S MU . MM .
  • the OLLA adjustment for SU-MIMO mode is Xiao- SU-MIM .
  • the OLLA adjustment amount corresponding to the MU-MIMO mode is ⁇ MU-MIMO.
  • the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • ⁇ — ⁇ su - ⁇ - 5* SU MIM0 (1.0 - BLER T - ⁇ 0 ) + dx ⁇
  • the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • ⁇ — ⁇ —— M ⁇ M0 x BLER T — sf/ - ⁇ 0 + d ⁇ su - ⁇ o;
  • the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • ⁇ aw— A sa3 ⁇ 4 — MU-MIM0 - 5* (1.0 - BLER T MC/ . MIM0 ) + dx
  • the target error block rate corresponding to the SU-MIMO mode is BLER T su MIM .
  • the target block error rate corresponding to the MU-MIMO mode is BLER T MU . MIM . , and 0.0 ⁇ BLER T SU - MMO ⁇ 1 , 0.0 ⁇ BLER T MU _ WM0 ⁇ ;
  • the signal-to-noise-and-noise ratio adjustment corresponding to the SU-MIMO mode is ⁇ —su _ ⁇ .
  • the signal interference noise ratio adjustment corresponding to the MU-MIMO mode is ⁇ —MU_ ⁇ .
  • the SU-MIMO mode corresponds to a step size of ⁇ .
  • the step size corresponding to the MU-MIMO mode is S MU .
  • the OLLA adjustment for SU-MIMO mode is Xiao- SU-MM .
  • the OLLA adjustment amount corresponding to the MU-MIMO mode is A SINR , S is an adjustment factor, and 0.0 ⁇ S ⁇ 1.0.
  • the method and device for acquiring the channel quality indicator value provided by the embodiment of the present invention acquires the SINR of the user and determines the MIMO mode of the user, acquires an OLLA adjustment amount corresponding to the MIMO mode according to the MIMO mode, and then obtains the SINR according to the obtained SINR. And the OLLA adjustment amount, and obtain the CQI value of the user.
  • the base station distinguishes the specific MIMO mode of the user, and obtains the OLLA adjustment amount corresponding to the MIMO mode for each MIMO mode of the user, and the fluctuation of the OLLA adjustment amount of the SINR is small.
  • FIG. 1 is a flowchart of Embodiment 1 of a method for obtaining a channel quality indicator value according to the present invention
  • FIG. 2 is a flowchart of a method for obtaining a channel quality indicator value according to Embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a mapping between a CQI value and a signal interference noise ratio and an OLLA adjustment amount when the block error rate is 0.1 in the channel quality indicator value acquisition method according to the present invention
  • FIG. 5 is a flowchart of Embodiment 4 of a method for acquiring a channel quality indicator value according to the present invention
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a channel quality indicator value obtaining apparatus according to the present invention
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of Embodiment 3 of an apparatus for acquiring a channel quality indicator value according to the present invention.
  • FIG. 1 is a flowchart of Embodiment 1 of a method for acquiring a channel quality indicator value according to the present invention. As shown in Figure 1, the method includes:
  • Step 101 Acquire a signal to interference and noise ratio of the user and a multiple input multiple output MIMO mode of the user, and the MIMO mode includes a single user multiple input multiple output SU-MIMO mode or a multi-user multiple input multiple output MU-MIMO mode.
  • the base station acquires the signal to interference and noise ratio of the user.
  • the SINR may be obtained by, for example, measuring a Sound Reference Signal (SRS), a Demodulation Reference Signal (DMRS), or filtering a transmission channel.
  • SRS Sound Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the base station determines the MIMO mode of the user according to the usage of the transmission channel by the user, and the like. Style. For example, if the base station determines that the data stream on the same time-frequency resource block in the transport channel belongs to the same user, the user is in the single-user multiple-input multiple-output SU-MIMO mode; otherwise, the user is in the multi-user multiple-input multiple-output MU- MIMO mode.
  • the order in which the base station acquires the signal to interference and noise ratio of the user and the order in which the MIMO mode of the user is determined may be randomly performed, and is not strictly limited.
  • Step 102 Obtain an OLLA adjustment amount corresponding to the MIMO mode of the user according to the MIMO mode.
  • the base station acquires an OLLA adjustment amount corresponding to the MIMO mode according to the acquired user MIMO mode.
  • the base station may acquire an OLLA adjustment amount corresponding to the MIMO mode according to a target block error rate, a signal interference noise ratio adjustment amount, and a step size corresponding to the MIMO mode.
  • Step 103 Acquire a channel quality indicator value of the user according to the signal interference noise ratio and the OLLA adjustment amount.
  • the base station finds the corresponding Channel Quality Index (CQI) value by looking up the CQI index table according to the obtained signal interference noise ratio and OLLA adjustment amount.
  • CQI Channel Quality Index
  • the protocol stipulates that there are 15 CQI values, and each CQI value is an index value in a CQI index table, and each index value corresponds to one modulation mode and one coding rate. For details, refer to Table 1.
  • Table 1 is a CQI index table provided by an embodiment of the present invention.
  • the modulation scheme corresponding to the CQI value in 15 includes Quadrature Phase Shift Keying (QPSK:), 16 Quadrature Amplitude Modulation (16QAM) and 64 Quadrature Amplitude. 64 Quadrature Amplitude Modulation (64QAM), and each index value corresponds to a coding rate. That is to say, after obtaining the corresponding CQI value, the corresponding modulation mode and coding rate can be obtained.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • 16QAM 16 Quadrature Amplitude Modulation
  • 64QAM 64 Quadrature Amplitude Modulation
  • the method for obtaining the channel quality indicator value provided by the embodiment obtains the SINR of the user and determines the MIMO mode of the user, acquires an OLLA adjustment amount corresponding to the MIMO mode according to the MIMO mode, and then adjusts according to the acquired SINR and OLLA. Quantity, get the CQI value of the user.
  • the base station distinguishes the specific MIMO mode of the user, and obtains the OLLA adjustment amount corresponding to the MIMO mode for each MIMO mode of the user, and the fluctuation of the OLLA adjustment amount of the SINR is small.
  • the change in the corresponding CQI value obtained according to the OLLA adjustment amount or the like is also made small, and the appropriate modulation mode and coding rate are selected to eliminate the negative gain of the user throughput.
  • the method before the base station acquires the OLLA adjustment amount corresponding to the MIMO mode of the user according to the MIMO mode, the method further includes: acquiring the transmission state information of the user, where the transmission state information is used to indicate the data of the user.
  • the transmission of the packet is correct or the transmission is incorrect.
  • Figure 2 For details, please refer to Figure 2.
  • FIG. 2 is a flowchart of Embodiment 2 of a method for acquiring a channel quality indicator value according to the present invention. As shown in Figure 2, the method includes:
  • Step 201 The base station acquires the SINR and the transmission status information of the user.
  • the base station acquires the SINR and the transmission status information of the user, where the transmission status information is used to indicate that the transmission of the user data packet is correct or the transmission error occurs. For example, obtaining historical information of the Cyclic Redundancy Check (CRC) of the user, and determining whether the user data packet is correctly transmitted or transmitted according to the historical information of the CRC, for example, if the CRC is correct for consecutive M times, then determining The user data packet is transmitted correctly, that is, the user's transmission status is correct, otherwise the user data packet transmission error is determined, that is, the user's transmission status is an error. According to the historical information of the CRC It is not limited to the embodiment of the present invention to determine whether the user data packet is transmitted correctly or the transmission error.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • Step 202 The base station determines whether the current MIMO mode of the user is a SU-MIMO mode or a MU-MIMO mode.
  • Step 203 The base station acquires an OLLA adjustment amount corresponding to the SU-MIMO mode of the user. If the base station determines that the user is in the SU-MIMO mode, it acquires an OLLA adjustment amount corresponding to the SU-MIMO mode and the transmission state information of the user.
  • Step 204 The base station acquires the CQI corresponding to the SU-MIMO mode of the user according to the SINR and the OLLA adjustment amount.
  • Step 205 The base station acquires an OLLA adjustment amount corresponding to the MU-MIMO mode of the user. If the base station determines that the user is in the MU-MIMO mode, it acquires an OLLA adjustment amount corresponding to the MU-MIMO mode and the transmission state information of the user.
  • Step 206 The base station acquires the CQI corresponding to the MU-MIMO mode of the user according to the SINR and the OLLA adjustment amount.
  • the sequence in which the base station acquires the signal to interference and noise ratio of the user, the transmission status information, and the MIMO mode of the user may be randomly performed, and is not strictly limited.
  • the OLLA adjustment amount corresponding to the transmission state information and the MIMO mode is obtained according to the transmission state information and the MIMO mode. That is, if the user is in the SU-MIMO mode, the OLLA adjustment corresponding to the SU-MIMO mode is acquired; otherwise, the OLLA adjustment amount corresponding to the MU-MIMO mode is acquired.
  • the OLLA adjustment amount corresponding to the transmission state information and the MIMO mode is obtained according to the transmission state information and the MIMO mode of the user, and the OLLA adjustment amount corresponding to the MIMO mode or the MIMO mode is obtained by the interleaving manner. Corresponding OLLA adjustment amount.
  • the OLLA adjustment amount of the MIMO mode is obtained by the step size or the like to obtain the CQI value. For example, when the OLLA adjustment amount is acquired for the MU-MIMO mode in the MIMO mode, only the MU-MIMO mode pair is used. The way of crossing, that is, using the OLLA adjustment parameters corresponding to different MIMO modes of the user.
  • the crossover method considers not only the OLLA adjustment parameters corresponding to the MIMO mode of the user but also the OLLA adjustment parameters corresponding to the other MIMO mode. For example, taking the MIMO mode as the MU-MIMO mode as an example, the OLLA is obtained by using the crossover method. When adjusting the amount, not only the OLLA adjustment parameters corresponding to the MU-MIMO mode but also the OLLA adjustment parameters corresponding to the SU-MIMO mode are used.
  • the base station adjusts parameters according to the acquired SINR, the transmission state information, and the OLLA corresponding to the MIMO mode, such as a block error rate, a signal interference noise ratio adjustment amount, a preset step size, and the like, and another MIMO mode corresponding to the MIMO mode.
  • the OLLA adjustment parameter such as the signal interference noise ratio adjustment amount, obtains the OLLA adjustment amount of the MIMO mode to obtain the CQI value. It should be noted that any acquisition of the OLLA adjustment amount by cross-using the OLLA adjustment parameters corresponding to different MIMO modes can be considered as a crossover manner.
  • the present invention will be described in detail with respect to these two modes.
  • FIG. 3 is a flowchart of Embodiment 3 of a method for acquiring a channel quality indicator value according to the present invention.
  • the base station acquires the corresponding OLLA adjustment amount of each MIMO mode of the user in an independent manner.
  • the method includes:
  • Step 301 The base station acquires the SINR and the transmission status information of the user.
  • Step 302 The base station determines whether the current MIMO mode of the user is a SU-MIMO mode or a MU-MIMO mode.
  • step 301 and step 302 reference may be made to step 101 in the first embodiment of FIG. 1, and the execution of step 301 and step 302 is not strictly sequential, that is, step 302 may be performed before step 301 or after step 302. .
  • Step 303 The base station acquires the OLLA adjustment amount corresponding to the SU-MIMO mode of the user in an independent manner.
  • the base station determines that the current MIMO mode of the user is a single-user multiple-input multiple-output SU-MIMO mode, and the transmission status information indicates that the transmission is correct, and then obtains according to the following formula:
  • the OLLA adjustment is obtained according to the following formula:
  • ⁇ ' su-MMo ⁇ SX (1.0 - BLER T SU . MSM0 ); Among them, BLtK T SU _ M1M .
  • the signal to interference noise ratio adjustment amount corresponding to the SU-MIMO mode; ⁇ ' is the OLLA adjustment amount corresponding to the SU-MIMc! mode; > SU . MIM .
  • the preset step size is corresponding to the SU-MIMO mode.
  • Step 304 The base station acquires the CQI corresponding to the SU-MIMO mode of the user according to the SINR and the OLLA adjustment amount.
  • step 103 For details, refer to step 103, and details are not described herein again.
  • Step 305 The base station acquires the OLLA adjustment amount corresponding to the MU-MIMO mode of the user in an independent manner.
  • the base station determines that the current MIMO mode of the user is multi-user multiple input multiple output.
  • AfflW MU-MIMO ⁇ 5 £ ⁇ _ MU-MIMO _ X ⁇ 0 " BLER T_ML'-MIMO ⁇ ;
  • BLER TMU _ MIM BLER TMU _ MIM .
  • the MU-MIMO mode corresponds to a preset block error rate, and 0.0 ⁇ BLER T MU — ⁇ 1 , ⁇ is the signal-to-interference and noise ratio adjustment corresponding to the MU-MIMO mode; ⁇ ' SINR MU-MIMO is the MU-MIMO mode Corresponding to the preset OLLA adjustment amount, ⁇ . ⁇ is the MU-MIMO mode corresponding to the preset step size.
  • Step 306 The base station acquires the CQI corresponding to the MU-MIMO mode of the user according to the SINR and the OLLA adjustment amount.
  • step 103 For details, refer to step 103 in Figure 1, and no further details are provided here.
  • the transmission channel is additive white Gaussian noise ( Additive White
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a mapping between a CQI value and a signal interference noise ratio and an OLLA adjustment amount when the block error rate is 0.1 in the channel quality indicator value acquisition method, and the abscissa represents the sum of the signal interference noise ratio and the OLLA adjustment amount, The ordinate represents the CQI.
  • the sum of the obtained initial signal to interference and noise ratio and the OLLA adjustment amount is taken as a horizontal sitting Marking to find the corresponding CQI value has been queried in Figure 4.
  • the obtained initial SINR is 12.0 dB
  • the acquired transmission state information c ⁇ n of the SU-MIMO mode is obtained 0? C_MM .
  • SINR + SINR + .
  • SINR SU-MIMO is used as the abscissa, and the corresponding ordinate is between CQI11 and CQI12.
  • the CQI is selected to be 11, and then according to Table 1, the selected modulation method is available.
  • the encoding rate is 3.3223 bit/s/Hz.
  • CQI CQI or compromise
  • ⁇ orientation the way to choose CQI.
  • the base station distinguishes the specific MIMO mode of the user, and obtains the fluctuation of the OLLA adjustment amount of the corresponding OLLA adjustment amount SINR for each MIMO mode in an independent manner, so that the corresponding acquired according to the OLLA adjustment amount or the like is obtained.
  • the change in CQI value is also small, and the appropriate modulation scheme and coding rate are selected to eliminate the negative gain of user throughput.
  • FIG. 5 is a flowchart of Embodiment 4 of a method for acquiring a channel quality indicator value according to the present invention.
  • the base station acquires the corresponding OLLA adjustment amount of each MIMO mode of the user by means of intersection.
  • the method includes:
  • Step 501 The base station acquires the SINR and the transmission status information of the user.
  • Step 502 The base station determines whether the current MIMO mode of the user is a SU-MIMO mode or a MU-MIMO mode.
  • step 501 and step 502 can refer to step 101 in the first embodiment of FIG. 1, and the execution of step 501 and step 502 is not strictly performed, that is, step 502 can be performed before step 501 or after step 502. .
  • Step 503 The base station acquires the OLLA adjustment amount corresponding to the SU-MIMO mode of the user in an interleaving manner.
  • the base station determines that the current MIMO mode of the user is a single-user multiple-input multiple-output SU-MIMO mode, and the transmission status information indicates that the transmission is correct, and the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • su-MiMo eight 5 0 + 5* SU MIM0 x BLER T — Sf 5 x ;
  • the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • ⁇ _ su-MiMo A s 3 ⁇ 43 ⁇ 4— su-MiMo - ⁇ SU _ MIM0 x (1 ⁇ 0 - BLER T — Sf/ . MM0 ) + dx
  • BLER T The block error rate corresponding to the SU-MIMO mode, and 0.0 ⁇ BLER T SU _ MM0 ⁇ ⁇ , .
  • the preset step size for SU-MIMO mode, S is the adjustment factor, 0.0 ⁇ S ⁇ 1.0
  • Step 504 The base station acquires the CQI corresponding to the SU-MIMO mode of the user according to the SINR and the OLLA adjustment amount.
  • step 103 For details, refer to step 103, and details are not described here.
  • Step 505 The base station acquires the OLLA adjustment amount corresponding to the MU-MIMO mode of the user in an interleaving manner.
  • the base station determines that the current MIMO mode of the user is a multi-user multiple-input multiple-output MU-MIMO mode, and the transmission status information indicates that the transmission is correct, and the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • ⁇ S ⁇ - ⁇ ⁇ MU-MIMO + X BLER T Sf/ . MIM0 + 5 X AffiVR su-MIMO
  • the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • ⁇ - 5* MU X (1.0 - BLER TM[/ . MIMO ) + dx ⁇
  • BLER TMU _ MIM The preset block error rate for the MU-MIMO mode
  • Step 506 The base station acquires the CQI corresponding to the user MU-MIMO mode according to the SINR and the OLLA adjustment amount.
  • step 103 For details, refer to step 103, and details are not described here.
  • the obtained initial SINR is 12.0 dB
  • the acquired transmission state information CRCSU_MMO of the SU-MIMO mode is correct
  • the acquired transmission state information CR of the MU-MIMO mode is an error
  • ⁇ MU-MIMO ⁇ - ⁇ dB
  • MU-MMO as the abscissa, then the corresponding ordinate is between CQI10 CQI11. According to the downward selection principle, the CQI is selected as 10, and then according to Table 1, this is available.
  • the selected modulation mode is 64QAM, and the encoding rate is 2.7405 bit/s/Hz.
  • CQI CQI or compromise
  • ⁇ orientation the way to choose CQI.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of an apparatus for acquiring a channel quality indicator value according to the present invention. As shown in FIG. 6, the apparatus in this embodiment may include: a first obtaining module 11, a second acquiring module 12, and a third acquiring module 13.
  • the first obtaining module 11 is configured to acquire a signal to interference and noise ratio of the user and a multiple input multiple output MIMO mode of the user, where the MIMO mode comprises a single user multiple input multiple output SU-MIMO mode or a multi-user multiple input multiple output MU-MIMO mode;
  • the second obtaining module 12 is configured to obtain an outer loop link adaptive OLLA adjustment amount corresponding to the MIMO mode of the user according to the MIMO mode acquired by the first obtaining module 11;
  • the third obtaining module 13 is configured to obtain a channel quality indicator value of the user according to the signal interference noise ratio acquired by the first obtaining module 11 and the OLLA adjustment amount acquired by the second acquiring module 12.
  • the device in this embodiment may be used to implement the technical solution of the method embodiment shown in FIG. 1.
  • the implementation principle and technical effects are similar, and details are not described herein again.
  • the device for acquiring the channel quality indicator value provided by the embodiment obtains the SINR of the user and determines the MIMO mode of the user by using the first acquiring module, and the second acquiring module acquires the OLLA adjustment amount corresponding to the MIMO mode according to the MIMO mode, and then The third obtaining module acquires the CQI value of the user according to the SINR acquired by the first acquiring module and the OLLA adjustment amount acquired by the second acquiring module.
  • the device for acquiring the channel quality indicator value provided by the embodiment the base station distinguishes the specific MIMO mode of the user, and obtains the OLLA adjustment amount corresponding to the MIMO mode for each MIMO mode of the user, and the fluctuation of the OLLA adjustment amount of the SINR is small.
  • the change in the corresponding CQI value obtained according to the OLLA adjustment amount or the like is also made small, and the appropriate modulation mode and coding rate are selected to eliminate the negative gain of the user throughput.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of an apparatus for acquiring a channel quality indicator value according to the present invention.
  • the apparatus of this embodiment may further include: a fourth acquiring module 14 configured to acquire transmission state information of a user, where the transmission state information is used to indicate a user The packet is transmitted correctly or transmitted incorrectly;
  • the second obtaining module 12 is further configured to acquire, according to the transmission state information acquired by the fourth obtaining module 14 and the MIMO mode acquired by the first acquiring module 11, the OLLA adjustment amount corresponding to the transmission state information and the MIMO mode: In the SU-MIMO mode, the OLLA adjustment corresponding to the SU-MIMO mode and the transmission status information is obtained; if the user is in the The MU-MIMO mode acquires an OLLA adjustment amount corresponding to the MU-MIMO mode and the transmission status information.
  • the device in this embodiment may be used to implement the technical solution in the second embodiment of the method, and the implementation principle and the technical effect are similar, and details are not described herein again.
  • the second obtaining module 12 is further configured to: obtain an OLLA adjustment amount corresponding to the MIMO mode in an independent manner; or obtain an OLLA adjustment amount corresponding to the MIMO mode by using an interleaving manner, where the independent manner is only using MIMO
  • the OLLA adjustment parameters corresponding to the mode are intersected by using OLLA adjustment parameters corresponding to different MIMO modes.
  • the second obtaining module 12 is specifically configured to:
  • the MIMO mode is SU-MIMO mode and the transmission status information indicates that the transmission is correct, obtain the OLLA adjustment according to the following formula:
  • the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • the OLLA adjustment is obtained according to the following formula:
  • the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • the target block error rate corresponding to the SU-MIMO mode is BLER T
  • the target block error rate corresponding to the MU-MIMO mode is BLER T MU Spotify MIM .
  • the signal-to-interference-noise ratio adjustment corresponding to the MU-MIMO mode is ⁇ SU-MIMO mode, and the step size is ⁇ _ ⁇ .
  • the step size corresponding to the MU-MIMO mode is S MU . MM .
  • the OLLA adjustment amount corresponding to the SU-MIMO mode is ⁇ '.
  • the OLLA adjustment amount corresponding to the MU-MIMO mode is AsiNR MU-MIMO o
  • the second obtaining module 12 is specifically configured to:
  • the MIMO mode is SU-MIMO mode and the transmission status information indicates that the transmission is correct, then Obtain the OLLA adjustments as follows:
  • ⁇ SU-MMO A 5* su — X (1.0 - BLER T Sf/ . MIM0 ) + dx
  • the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • the target block error rate corresponding to the SU-MIMO mode is the target block error rate corresponding to the BLER T SU MU-MIMO mode, BLE T M u-MiMo , and 0.0 ⁇ BLER T SU _ M0 ⁇ 1 , 0.0 ⁇ BLER T MU MM0 ⁇ ;
  • the interference-to-noise ratio of the SU-MIMO mode is adjusted to ⁇ .
  • the signal-to-noise ratio of the MU-MIMO mode is adjusted by ⁇ SINR MU-MIMO
  • the step size corresponding to the SU-MIMO mode is ⁇ .
  • the step size corresponding to the MU-MIMO mode is S MU . MM .
  • the OLLA adjustment for SU-MIMO mode is Xiao- Su - MIM .
  • the OLLA adjustment amount corresponding to the MU-MIMO mode is ⁇ ' SINR MU-MIMO , S is an adjustment factor, and 0.0 ⁇ S ⁇ 1.0.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of Embodiment 3 of an apparatus for acquiring a channel quality indicator value according to the present invention.
  • the channel quality indication value obtaining apparatus 800 of the present embodiment includes at least one processor 801 and at least one memory 805. Further, the channel quality indicator value obtaining means 800 may further comprise at least one communication bus 802 and at least one network interface 804 or other user interface 803. Communication bus 802 is used to implement connection communication between devices, and network interface 804 or other user interface 803 is used to receive various signals and the like.
  • Memory 805 may include high speed RAM memory and may also include non-volatile memory (NVM), such as at least one disk memory. The memory 805 stores instructions that the processor 801 executes to:
  • the MIMO mode includes a single user multiple input multiple output SU-MIMO mode or a multi-user multiple input multiple output MU-MIMO mode, according to the MIMO mode, acquires the user's MIMO mode corresponding outer loop link adaptive OLLA adjustment amount, according to user signal interference noise ratio and OLLA adjustment Quantity, obtain the channel quality indicator value of the user.
  • the SINR and the MIMO mode of the user are determined, the OLLA adjustment amount corresponding to the MIMO mode is obtained according to the MIMO mode, and then the CQI value of the user is obtained according to the obtained SINR and OLLA adjustment amount.
  • the device for acquiring the channel quality indicator value provided by the embodiment separately distinguishes the specific transmission state of the user, and obtains an OLLA adjustment amount corresponding to the transmission state for each transmission state, and the fluctuation of the OLLA adjustment amount of the SINR is small, so that The change in the corresponding CQI value obtained by the OLLA adjustment amount or the like is also small, and the appropriate modulation mode and coding rate are selected to eliminate the negative gain of the user throughput.
  • processor 801 executes the instructions, and is further configured to:
  • the transmission status information is used to indicate that the data transmission of the user is correct or the transmission error is obtained, and the OLLA adjustment amount corresponding to the transmission status information and the MIMO mode is obtained according to the transmission status information and the MIMO mode: if the user is in the SU In the MIMO mode, the OLLA adjustment amount corresponding to the SU-MIMO mode and the transmission state information is acquired; if the user is in the MU-MIMO mode, the OLLA adjustment amount corresponding to the MU-MIMO mode and the transmission state information is acquired.
  • the processor 801 is configured to: obtain an OLLA adjustment amount corresponding to the MIMO mode in an independent manner; or obtain an OLLA adjustment amount corresponding to the MIMO mode by using an interleaving manner, where the independent manner is only using the MIMO mode. Corresponding OLLA adjustment parameters are intersected by using OLLA adjustment parameters corresponding to different MIMO modes.
  • processor 801 executes the instructions, specifically for:
  • the MIMO mode is SU-MIMO mode and the transmission status information indicates that the transmission is correct, obtain the OLLA adjustment according to the following formula:
  • OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • the MIMO mode is MU-MIMO mode, and the transmission status information indicates a transmission error, Then obtain the OLLA adjustment amount according to the following formula:
  • ⁇ ffiW— MU-MIMO ⁇ SINK _MV-MlMO - S MU _ Mm0 X (1 ⁇ 0 — BLER T_MC/-MIMO ⁇ ;
  • the target block error rate corresponding to the SU-MIMO mode is BLER T su
  • the target block error rate corresponding to the MU-MIMO mode is BLER T MU .
  • the signal-to-interference-noise ratio adjustment corresponding to the MU-MIMO mode is ⁇ SU-MIMO mode, and the step size is ⁇ _ ⁇ .
  • the step size corresponding to the MU-MIMO mode is S MU . MM .
  • the OLLA adjustment amount corresponding to the SU-MIMO mode is ⁇ '.
  • the OLLA adjustment amount corresponding to the MU-MIMO mode is AsiNR MU-MIMO o
  • processor 801 executes the instructions, specifically for:
  • the MIMO mode is SU-MIMO mode and the transmission status information indicates that the transmission is correct, obtain the OLLA adjustment according to the following formula:
  • the OLLA adjustment amount is obtained as follows:
  • the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • ⁇ Mu-MiMo ⁇ 5* mum[mo BLER T — Sf/ — MIM0 +dx ;
  • the OLLA adjustment amount is obtained according to the following formula:
  • MU-MIMO MU-MIMO X " BLER T — + ⁇ ⁇ SmR S U-MIMO, where the target block error rate corresponding to the SU-MIMO mode is BLER T SU , and the target block error rate corresponding to the MU-MIMO mode BLER T MU . MIM . , and QQ ⁇ BLER TSU - MM0 ⁇ 1 , 0.0 ⁇ BLER TMU _ MMO ⁇ 1;
  • the signal-to-interference-noise ratio adjustment for SU-MIMO mode is
  • the MU-MIMO mode corresponding to a signal to interference noise ratio of the adjustment amount ⁇ SU-MIMO mode corresponding to the step size ⁇ _ ⁇ .
  • the step size corresponding to the MU-MIMO mode is S MX] _ Mmo ;
  • the OLLA adjustment amount corresponding to the SU-MIMO mode is A'n SU-MM0 , and the OLLA adjustment amount corresponding to the MU-MIMO mode is siNR MU-MIMO ,
  • S is Adjustment factor, and 0.0 ⁇ S ⁇ 1.0
  • the method and device for acquiring a channel quality indicator value obtained by the embodiment of the present invention obtains the history information of the user's SINR and CRC in the transmission time interval and determines the transmission status of the user. According to a preset target block error rate corresponding to the transmission state, a signal interference noise ratio adjustment amount, and a step size, according to a preset rule, an OLLA adjustment amount corresponding to each transmission state and CRC history information is acquired, and then acquired according to the acquisition. The SINR and OLLA adjustments obtained, the CQI value of the user is obtained.
  • the method for obtaining the channel quality indicator value provided by the embodiment separately distinguishes the specific transmission state of the user, and obtains an OLLA adjustment amount corresponding to the transmission state for each transmission state, and the fluctuation of the OLLA adjustment amount of the SINR is small, so that The change in the corresponding CQI value obtained by the OLLA adjustment amount or the like is also small, and the appropriate modulation mode and coding rate are selected to eliminate the negative gain of the user throughput.
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • LTE Long Term Evolution
  • BTS Base Transceiver Station
  • eNB evolved Node B
  • the disclosed apparatus and method may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the units described as separate components may or may not be physically separate, and the components displayed as units may or may not be physical units, i.e., may be located in one place, or may be distributed over multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of hardware plus software functional units.
  • the above-described integrated unit implemented in the form of a software functional unit can be stored in a computer readable storage medium.
  • the software functional unit is stored in a storage medium and includes instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) or a processor to perform the method of various embodiments of the present invention. Part of the steps.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a removable hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk, and the like, which can store program code. .

Landscapes

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

Abstract

本发明实施例提供一种信道质量指示值的获取方法及装置。该方法包括:获取用户的信号干扰噪声比及用户的多输入多输出MIMO模式,MIMO模式包括单用户多输入多输出SU-MIMO模式或多用户多输入多输出MU-MIMO模式;根据MIMO模式,获取与用户的MIMO模式对应的外环链路自适应OLLA调整量;根据用户的信号干扰噪声比和OLLA调整量,获取用户的信道质量指示值。本发明实施例中,基站区分用户具体的MIMO模式,针对用户的每一种MIMO模式获取与该MIMO模式对应的OLLA调整量,SINR的OLLA调整量的波动较小,使得根据该OLLA调整量等获取的相应的CQI值的变化也较小,进而选择出合适的调制方式和编码速率以消除用户吞吐量的负增益。

Description

信道质量指示值的获取方法及装置
技术领域
本发明实施例涉及无线通信技术, 尤其涉及一种信道质量指示值的获 取方法及装置。 背景技术
随着无线通信技术的不断发展, 工业界和学术界都在不断地从时域、 频 域、 空域和码域等维度去提高整个网络的频谱利用率, 挖掘潜在的增益。 其 中, 多输入多输出(Multiple Input Multiple Output, MIMO)方法是一种在不增 加发射机的发射功率的前提下, 有效提高频谱利用率的方法。 但是, 发射端 的天线与接收端的天线之间的距离制约着 MIMO信道矩阵自身的相关性和空 域频谱效率的提升, 而且接收端终端本身的尺寸和成本等因素也制约传统 MIMO方法的应用。
多用户 MIMO ( Multi-User MIMO , MU-MIMO )是指两个或两个以上用 户进行配对后占用相同信道传输业务的方法。 该方法中各个配对用户业务传 输的状态是动态变化的, 即同一传输时间间隔 ( Transmission Time Interval , ΤΤΙ ) 内, 用户处于 MU-MIMO或 SU-MIMO是动态变化的。
然而, 多用户 MIMO系统中,如果配对的用户之间信道的空间相关性 较高, 在时间域动态进行 MU-MIMO配对传输时, 会使得现有技术的信号 干扰噪声比( Signal to Interference plus Noise Ratio, SINR ) 的夕卜环链路自 适应 ( Outer Loop Link Adaptation, OLLA )调整量起伏波动非常大, 进而 导致信道质量指示 ( Channel Quality Index, CQI ) 的起伏波动也非常大, 造成用户吞吐量的负增益。 发明内容
本发明提供一种信道质量指示值的获取方法及装置, 以解决配对的用 户之间信道的空间相关性较高时, 不区分用户的具体传输状态使得 SINR 的 OLLA调整量起伏波动非常大进而导致 CQI的起伏波动也非常大, 造 成用户吞吐量负增益的问题。
第一个方面, 本发明实施例提供一种信道质量指示值的获取方法, 包 括:
获取用户的信号干扰噪声比及所述用户的多输入多输出 MIMO模式, 所述 MIMO模式包括单用户多输入多输出 SU-MIMO模式或多用户多输入 多输出 MU-MIMO模式;
根据所述 MIMO模式, 获取与所述用户的所述 MIMO模式对应的外 环链路自适应 OLLA调整量;
根据所述用户的所述信号干扰噪声比和所述 OLLA调整量, 获取所述 用户的信道质量指示值。
在第一个方面的第一种可能的实现方式中, 所述根据所述 MIMO 模 式, 获取与所述用户的所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量之前, 还包 括:
获取所述用户的传输状态信息, 所述传输状态信息用于表明所述用户 的数据包的传输正确或传输错误;
所述根据所述 MIMO模式, 获取与所述用户的所述 MIMO模式对应 的 OLLA调整量, 包括:
根据所述传输状态信息及所述 MIMO模式,获取与所述传输状态信息 及所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量: 若所述用户处于所述 SU-MIMO 模式, 则获取与所述 SU-MIMO模式及所述传输状态信息对应的 OLLA调 整量; 若所述用户处于所述 MU-MIMO模式, 获取与所述 MU-MIMO模 式及所述传输状态信息对应的 OLLA调整量。
结合第一个方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式 中, 所述根据所述传输状态信息及所述 MIMO模式, 获取与所述传输状态 信息及所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量, 包括:
通过独立的方式获取所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量; 或者, 通过交叉的方式获取所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量, 其中, 所述 独立的方式为仅使用所述 MIMO模式对应的 OLLA调整参数, 所述交叉 的方式为交叉使用不同 MIMO模式对应的 OLLA调整参数。
结合第一个方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式 中, 所述根据所述传输状态信息及所述 MIMO模式, 获取与所述传输状态 信息及所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量, 具体为:
若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传输 正确,,则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ su-MMo Ssu― X BLERT SC/.MIM0 . 若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传输 错误,,则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
△ am— SU-MMO = ^SINR_sv-MiMo - x (1 ·0— BLERT Sf/.MIM0) .
若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输正确, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
ΔΗΛ' — MU-MMO 0 x BLERT
若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输错误, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ Mu-M Mo = Δ MO - 5*mu mimo X (1.0 - BLERT M[/.MIMO);
其中, SU-MIMO 模式对应的目标误块率为 BLERT SU_MM MU-MIMO 模式对应 的 目 标误块率为 BLERT M u-MiMo , 且 Ο'Ο < BLERT SU_MM0 < 1 , 0.0 < BLERT MU < 1; SU-MIMO 模式对应的信号干扰噪声比调整量为 AS1NR sv_Mmo MU-MIMO模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Δ MU-MIMO
SU-MIMO 模式对应的步长为 MU-MIMO 模式对应的步长为 >SMU.MM。; SU-MIMO模式对应的 OLLA 调整量为 Δ' MU-MIMO 模式对应的 OLLA调整量为 A'SM;MU-MIM
结合第一个方面的第二种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式 中, 所述根据所述传输状态信息及所述 MIMO模式, 获取与所述传输状态 信息及所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量, 具体为:
若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传输 正确,,则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Asa¾, su-MiMo = _sv -MiMo + ^SU_MIM0 x BLERTsf + d x 若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传输 错误, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
As su-MiMo = As su-MiMo " ^SU_MIM0 x (1 '0 - BLERT5f/_MIM0) + d x AS[NRMU_MJM0; 若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输正确, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ Mu-MiMo + ^MU_MIM0 x BLERTsf + d x o;
若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输错误, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ - 5* (1.0 - BLERT MC/.MIM0) + d x
其中, SU-MIMO 模式对应的目标误块率为 BLERT SU MU-MIMO 模式对应 的 目 标误块率为 BLERT MU.MIM。 , 且 0.0 < BLERr su < 1 , 0.0 < BLERT MU_MM0 < \; SU-MIMO 模式对应的信号干扰噪声比调整量为 A , MU-MIMO模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Λ
SU-MIMO 模式对应的步长为 MU-MIMO 模式对应的步长为 SMU_MM0; SU-MIMO模式对应的 OLLA 调整量为 SU-MM0 , MU-MIMO 模式对应的 OLLA调整量为 AsiNR MU-MIMO , S为调整因子, 且 0.0<S<1.0
第二个方面, 本发明实施例提供一种信道质量指示值的获取装置, 包 括:
第一获取模块, 用于获取用户的信号干扰噪声比及所述用户的多输入 多输出 MIMO模式,所述 MIMO模式包括单用户多输入多输出 SU-MIMO 模式或多用户多输入多输出 MU-MIMO模式;
第二获取模块, 用于根据所述第一获取模块获取到的所述 MIMO 模 式, 获取与所述用户的所述 MIMO模式对应的外环链路自适应 OLLA调 整量;
第三获取模块, 用于根据所述第一获取模块获取到的所述信号干扰噪 声比和所述第二获取模块获取到的所述 OLLA调整量,获取所述用户的信 道质量指示值。
在第二个方面的第一种可能的实现方式中, 所述装置还包括: 第四获取模块, 用于获取所述用户的传输状态信息, 所述传输状态信 息用于表明所述用户的数据包的传输正确或传输错误;
所述第二获取模块, 还用于根据所述第四获取模块获取到的所述传输 状态信息及所述第一获取模块获取到的所述 MIMO模式,获取与所述传输 状态信息及所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量: 若所述用户处于所述 SU-MIMO模式, 则获取与所述 SU-MIMO模式及所述传输状态信息对应 的 OLLA 调整量; 若所述用户处于所述 MU-MIMO 模式, 获取与所述 MU-MIMO模式及所述传输状态信息对应的 OLLA调整量。
结合第二个方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式 中, 所述第二获取模块, 还用于:
通过独立的方式获取所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量; 或者, 通过交叉的方式获取所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量, 其中, 所述 独立的方式为仅使用所述 MIMO模式对应的 OLLA调整参数, 所述交叉 的方式为交叉使用不同 MIMO模式对应的 OLLA调整参数。
结合第二个方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式 中, 所述第二获取模块, 具体用于:
若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传 ¾ 正确,,则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ su-MMo = Δ 0 + S X BLERT su.Mmo . 若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传 ¾ 错误, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ su-MMo = Δ S X (1.0 - BLERT su.Mmo 若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输正确, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ Mu-MiMo = ― Mu-MiMo + x BLERT Mf/.MIM0
若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输错误, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ Mu-MiMo = Δ 0 - S X (1.0 - BLERT
其中, SU-MIMO 模式对应的目标误块率为 BLERT SU MU-MIMO 模式对应 的 目 标误块率为 BLERT MU.MIM。 , 且 0.0 < BLERT SU-MMO < 1 , 0.0 < BLERT MU_MM0 < \; SU-MIMO 模式对应的信号干扰噪声比调整量为 A , MU-MIMO模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Λ
SU-MIMO 模式对应的步长为 MU-MIMO 模式对应的步长为
SU-MIMO模式对应的 OLLA 调整量为 Δ' MU-MIMO 模式对应的 OLLA调整量为 Δ SINR MU-MIMO
结合第二个方面的第二种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式 中, 所述第二获取模块, 具体用于:
若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传输 正确,,则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ纖— SU-MIMO = A + Ssu― X BLERTSf/ -丽 0 + d x八纖― MU-0 . 若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传输 错误, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ纖— SU-MIMO = Λ - Ssu Mmo X (1.0 - BLERT -丽。) + d x mK MU.MM0; 若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输正确, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ纖— MU-MIMO =八纖― Mu-MiMo + ^MU_MIM0 x BLERTsf/ -丽 0 + d 八纖― SU -丽 o;
若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输错误, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ aw— MU-MIMO = Asa¾MU-MIM0 - 5* X (1.0 - BLERT MC/.MIM0) + d x
其中, SU-MIMO 模式对应的目标误块率为 BLERT su MIM。 , MU-MIMO 模式对应 的 目 标误块率为 BLERT MU.MIM。 , 且 0.0 < BLERT SU-MMO < 1 , 0.0 < BLERT MU_WM0 < \; SU-MIMO 模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Δ靈— su_丽。 , MU-MIMO模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Δ靈— MU_丽。 ; SU-MIMO 模式对应的步长为 ^ 。 , MU-MIMO 模式对应的步长为 SMU.MM。; SU-MIMO模式对应的 OLLA 调整量为 蕭― SU-MM。 , MU-MIMO 模式对应的 OLLA调整量为 AsiNR MU-MIMO , S为调整因子, 且 0.0<S<1.0 。
第三个方面, 本发明实施例提供一种信道质量指示值的获取装置, 包 括存储器和处理器, 所述存储器存储指令, 所述处理器执行所述指令, 用 于:
获取用户的信号干扰噪声比及所述用户的多输入多输出 MIMO模式, 所述 MIMO模式包括单用户多输入多输出 SU-MIMO模式或多用户多输入 多输出 MU-MIMO模式, 根据所述 MIMO模式, 获取与所述用户的所述 MIMO模式对应的外环链路自适应 OLLA调整量 ,根据所述用户的所述信 号干扰噪声比和所述 OLLA调整量, 获取所述用户的信道质量指示值。
在第三个方面的第一种可能的实现方式中, 所述处理器执行所述指 令, 还用于:
获取所述用户的传输状态信息, 所述传输状态信息用于表明所述用户 的数据包的传输正确或传输错误,根据所述传输状态信息及所述 MIMO模 式, 获取与所述传输状态信息及所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量: 若所述用户处于所述 SU-MIMO模式, 则获取与所述 SU-MIMO模式及所 述传输状态信息对应的 OLLA 调整量; 若所述用户处于所述 MU-MIMO 模式, 获取与所述 MU-MIMO模式及所述传输状态信息对应的 OLLA调 结合第三个方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式 中, 所述处理器执行所述指令, 还用于:
通过独立的方式获取所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量; 或者, 通过交叉的方式获取所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量, 其中, 所述 独立的方式为仅使用所述 MIMO模式对应的 OLLA调整参数, 所述交叉 的方式为交叉使用不同 MIMO模式对应的 OLLA调整参数。
结合第三个方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式 中, 所述处理器执行所述指令, 具体用于:
若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传输 正确,,则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ纖— su-MiMo =△纖— su-丽 0 + 5*SU MIM0 X BLERTSf/ -丽 0 . 若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传输 错误,,则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ'5蕭— su-MiMo = _su-MSMo - S sv_Mm0 x (1 ·0— BLERTSf/.MM0) .
若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输正确, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ塑— Mu-MiMo =八纖― Mu-MiMo + x BLERT Mf/.MIM0
若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输错误, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
△ aw— Mu-MiMo = As/A¾MU-MIM0—SMU― x (1.0 - BLERT Mf/.MIMO);
其中, SU-MIMO 模式对应的目标误块率为 BLERT SU.MIM。 , MU-MIMO 模式对应 的 目 标误块率为 BLERT M U.MIM。 , 且 0.0 < BLERT SU-MMO < 1 , 0.0 < BLERT MU_MM0 < \; SU-MIMO 模式对应的信号干扰噪声比调整量为 A , MU-MIMO模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Λ
SU-MIMO 模式对应的步长为 ^ 。 , MU-MIMO 模式对应的步长为 SMU.MM。; SU-MIMO模式对应的 OLLA 调整量为 蕭― SU-MIM。 , MU-MIMO 模式对应的 OLLA调整量为 Δ MU-MIMO。 结合第三个方面的第二种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式 中, 所述处理器执行所述指令, 具体用于:
若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传输 正确,,则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ纖— A + Ssu― BLERTSf/ -丽 + d x八纖― MU-0 . 若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传输 错误, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ纖— =八纖― su -丽 - 5*SU MIM0 (1.0 - BLERT -丽 0) + d x Λ
若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输正确, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ纖— =八纖― MM0 x BLERTsf/ -丽 0 + d 八纖― su -丽 o;
若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输错误, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ aw— = Asa¾MU-MIM0 - 5* (1.0 - BLERT MC/.MIM0) + d x
其中, SU-MIMO 模式对应的目标误块率为 BLERT su MIM。 , MU-MIMO 模式对应 的 目 标误块率为 BLERT MU.MIM。 , 且 0.0 < BLERT SU-MMO < 1 , 0.0 < BLERT MU_WM0 < \; SU-MIMO 模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Δ靈— su_丽。 , MU-MIMO模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Δ靈— MU_丽。 ; SU-MIMO 模式对应的步长为 ^ 。 , MU-MIMO 模式对应的步长为 SMU.MM。; SU-MIMO模式对应的 OLLA 调整量为 蕭― SU-MM。 , MU-MIMO 模式对应的 OLLA调整量为 A SINR , S为调整因子, 且 0.0<S<1.0 。
本发明实施例提供的信道质量指示值的获取方法及装置, 通过获取用 户的 SINR及并判断该用户的 MIMO模式, 根据 MIMO模式获取与该 MIMO模式对应的 OLLA调整量 , 然后根据获取到的 SINR及 OLLA调整 量, 获取该用户的 CQI值。 本发明实施例提供的信道质量指示值的获取方 法, 基站区分用户具体的 MIMO模式, 针对用户的每一种 MIMO模式获 取与该 MIMO模式对应的 OLLA调整量, SINR的 OLLA调整量的波动较 小, 使得根据该 OLLA调整量等获取的相应的 CQI值的变化也较小, 进 而选择出合适的调制方式和编码速率以消除用户吞吐量的负增益。 附图说明 实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍, 显而易见 地, 下面描述中的附图是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员 来讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的 附图。
图 1为本发明信道质量指示值的获取方法实施例一的流程图; 图 2为本发明信道质量指示值的获取方法实施例二的流程图; 图 3为本发明信道质量指示值的获取方法实施例三的流程图; 图 4为本发明信道质量指示值获取方法中误块率为 0.1时的 CQI值和 信号干扰噪声比与 OLLA调整量之和的映射示意图;
图 5为本发明信道质量指示值的获取方法实施例四的流程图; 图 6本发明信道质量指示值的获取装置实施例一的架构示意图; 图 7本发明信道质量指示值的获取装置实施例二的架构示意图; 图 8本发明信道质量指示值的获取装置实施例三的架构示意图。 具体实施方式 为使本发明实施例的目的、 技术方案和优点更加清楚, 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, 本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提 下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
图 1为本发明信道质量指示值的获取方法实施例一的流程图。 如图 1 所示, 该方法包括:
步骤 101 : 获取用户的信号干扰噪声比及用户的多输入多输出 MIMO 模式, MIMO模式包括单用户多输入多输出 SU-MIMO模式或多用户多输 入多输出 MU-MIMO模式。
基站获取该用户的信号干扰噪声比。 其中, SINR例如可以是通过测量测 量参考信号 ( Sound Reference Signal, SRS ) 、 解调导频信号 (Demodulation Reference Signal, DMRS )或对传输信道进行滤波等处理得到。
另外, 根据用户对传输信道的使用情况等, 基站判断该用户的 MIMO模 式。 例如, 若基站判断出传输信道中同一时频资源块上的数据流属于同一用 户, 则该用户处于单用户多输入多输出 SU-MIMO模式; 否则, 该用户处于多 用户多输入多输出 MU-MIMO模式。
需要说明的是, 上述基站获取用户的信号干扰噪声比及判断用户的 MIMO模式的顺序可随机执行, 并无严格限制。
步骤 102: 根据 MIMO模式 , 获取与用户的 MIMO模式对应的 OLLA 调整量。
本步骤中, 基站根据获取到用户 MIMO模式, 获取与 MIMO模式对 应的 OLLA调整量。 例如, 基站可以根据与该 MIMO模式对应的目标误 块率、信号干扰噪声比调整量以及步长,获取与该 MIMO模式对应的 OLLA 调整量。
步骤 103 : 根据信号干扰噪声比和 OLLA调整量, 获取用户的信道质 量指示值。
基站根据获取到的信号干扰噪声比和 OLLA调整量,通过查表法查找 CQI索引表以找到相应的信号质量指示( Channel Quality Index, CQI )值。 协议规定, CQI值共有 15种, 每一 CQI值为 CQI索引表格中的索引值, 每一索引值对应一种调制方式与一种编码速率。 具体的, 可参见表 1 , 表 1为本发明实施例提供的 CQI索引表。
表 1 CQI 索引表
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12 64QAM 3.9023
13 64QAM 4.5234
14 64QAM 5.1152
15 64QAM 5.5547 如表 1 所示, 15 中 CQI 值对应的调制方式包括正交相移调制 ( Quadrature Phase Shift Keying, QPSK:)、 16正交幅度调制( 16Quadrature Amplitude Modulation , 16QAM ) 及 64 正交幅度调制 ( 64 Quadrature Amplitude Modulation, 64QAM ) , 且每一索引值对应一种编码速率。 也 就是说, 获取到相应的 CQI 值后即可以获取到相应的调制方式和编码速 率。
本实施例提供的信道质量指示值的获取方法, 通过获取用户的 SINR 及并判断该用户的 MIMO模式, 根据 MIMO模式获取与该 MIMO模式对 应的 OLLA调整量, 然后根据获取到的 SINR及 OLLA调整量, 获取该用 户的 CQI值。 本实施例提供的信道质量指示值的获取方法,基站区分用户 具体的 MIMO模式, 针对用户的每一种 MIMO模式获取与该 MIMO模式 对应的 OLLA调整量, SINR 的 OLLA调整量的波动较小, 使得根据该 OLLA调整量等获取的相应的 CQI值的变化也较小,进而选择出合适的调 制方式和编码速率以消除用户吞吐量的负增益。
本发明信道质量指示值的获取方法实施例二中,基站根据 MIMO模式 获取与用户的 MIMO模式对应的 OLLA调整量之前, 还包括: 获取用户 的传输状态信息, 传输状态信息用于表明用户的数据包的传输正确或传输 错误, 具体的, 请参照图 2。
图 2为本发明信道质量指示值的获取方法实施例二的流程图。 如图 2 所示, 该方法包括:
步骤 201 : 基站获取用户的 SINR及传输状态信息。
基站获取用户的 SINR及传输状态信息, 其中, 传输状态信息用于表 明该用户数据包的传输正确或传输错误。 例如, 获取该用户的初传循环冗 余校验( Cyclic Redundancy Check, CRC ) 的历史信息, 根据 CRC的历史 信息来判断用户数据包是否传输正确或传输错误, 譬如连续 M次 CRC正 确, 则判定用户数据包传输正确, 即用户的传输状态为正确, 否则判定用 户数据包传输错误, 即用户的传输状态为错误。 根据 CRC 的历史信息来 判断用户数据包是否传输正确或传输错误本发明实施例不做限定。
步骤 202: 基站判断用户当前的 MIMO模式为 SU-MIMO模式还是 MU-MIMO模式。
具体的, 可参见图 1步骤 101 , 此处不再赘述。
步骤 203: 基站获取用户的 SU-MIMO模式对应的 OLLA调整量。 若基站判断出用户处于 SU-MIMO模式, 则获取与用户的 SU-MIMO 模式及传输状态信息对应的 OLLA调整量。
步骤 204: 基站根据 SINR及 OLLA调整量获取用户的 SU-MIMO模 式对应的 CQI。
步骤 205: 基站获取用户的 MU-MIMO模式对应的 OLLA调整量。 若基站判断出用户处于 MU-MIMO模式,则获取与用户的 MU-MIMO 模式及传输状态信息对应的 OLLA调整量。
步骤 206: 基站根据 SINR及 OLLA调整量获取用户的 MU-MIMO模 式对应的 CQI。
需要说明的是, 本实施例中, 基站获取用户的信号干扰噪声比、 传输 状态信息及判断用户的 MIMO模式的顺序可随机执行, 并无严格限制。在 获取到用户的 MIMO模式及传输状态信息后,根据传输状态信息及 MIMO 模式, 获取与传输状态信息及 MIMO模式对应的 OLLA调整量。 亦即, 若用户处于 SU-MIMO模式, 则获取与 SU-MIMO模式对应的 OLLA调整 量; 否则, 获取与 MU-MIMO模式对应的 OLLA调整量。
具体的,根据用户的传输状态信息及 MIMO模式, 获取与该传输状态 信息及该 MIMO 模式对应的 OLLA 调整量, 可以通过独立的方式获取 MIMO模式对应的 OLLA调整量或通过交叉的方式获取 MIMO模式对应 的 OLLA调整量。
独立的方式, 即仅使用用户所处 MIMO模式对应的 OLLA调整参数, 根据获取到的 SINR、 传输状态信息及该 MIMO模式对应的 OLLA调整参 数,如误块率,信号干扰噪声比调整量和预设步长等获取该 MIMO模式的 OLLA调整量进而获取 CQI值, 例如, 以 MIMO模式为 MU-MIMO模式 获取 OLLA调整量时, 仅使用 MU-MIMO模式对
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交叉的方式, 即使用用户不同 MIMO模式对应的 OLLA调整参数。 交叉的方式不仅考虑用户所处 MIMO模式对应的 OLLA调整参数, 还需 考虑另一种 MIMO模式对应的 OLLA调整参数 , 例如 , 以 MIMO模式为 MU-MIMO模式为例, 釆用交叉的方式获取 OLLA调整量时, 不仅使用针 对 MU-MIMO模式对应的 OLLA调整参数 ,还要用到 SU-MIMO模式对应 的 OLLA调整参数。 在交叉的方式中, 基站根据获取到的 SINR、 传输状 态信息、 该 MIMO模式对应的 OLLA调整参数, 如误块率, 信号干扰噪 声比调整量和预设步长等, 以及另一 MIMO模式对应的 OLLA调整参数, 如信号干扰噪声比调整量等获取该 MIMO模式的 OLLA调整量进而获取 CQI值。 需要说明的是, 任何通过交叉使用不同 MIMO模式对应的 OLLA 调整参数进行 OLLA调整量的获取都可以认为是交叉的方式。 下面, 针对 这两种方式举例对本发明进行详细说明。
图 3为本发明信道质量指示值的获取方法实施例三的流程图。 本实施 例中, 基站通过独立的方式获取用户的每一种 MIMO模式相应的 OLLA 调整量。 如图 3所示, 该方法包括:
步骤 301 : 基站获取用户的 SINR及传输状态信息。
步骤 302: 基站判断用户当前的 MIMO模式为 SU-MIMO模式还是 MU-MIMO模式。
具体的, 步骤 301与步骤 302可参见图 1实施例一中步骤 101 , 且步 骤 301与步骤 302的执行并无严格的顺序, 即步骤 302既可在步骤 301之 前执行也可以在步骤 302之后执行。
步骤 303 :基站釆用独立方式获取用户的 SU-MIMO模式对应的 OLLA 调整量。
本步骤中,基站判断出用户当前的 MIMO模式为单用户多输入多输出 SU-MIMO模式, 且传输状态信息表明是传输正确, 则按照如下公式获取
OLLA调整量:
Δ su-MiMo 0 + 5*SU MIM0 X BLERTSf 0;
否则,在用户当前的 MIMO模式为单用户多输入多输出 SU-MIMO模 式, 且传输状态信息表明是传输错误时, 则按照如下公式获取 OLLA调整 量:
Δ' su-MMo = Δ S X (1.0 - BLERT SU.MSM0); 其 中 , BLtKT SU_M1M。 为 SU-MIMO 模式对应 的误块率 , 且 0.0 < BLERT SUMM0 < 1 , Δ5Ζ¾?,ΜΜ。为 SU-MIMO模式对应的信号干扰噪声比 调整量; Δ' 为 SU-MIMc! 模式对应的 OLLA 调整量; > SU.MIM。为 SU-MIMO模式对应预设步长。
步骤 304: 基站根据 SINR及 OLLA调整量获取用户的 SU-MIMO模 式对应的 CQI
具体的, 可参见步骤 103, 此处不再赘述。
步骤 305 : 基站采用独立方式获取用户的 MU-MIMO 模式对应的 OLLA调整量。
本步骤中,基站判断出用户当前的 MIMO模式为多用户多输入多输出
MU-MIMO模式, 且传输状态信息表明是传输正确, 则按照如下公式获取
OLLA调整量:
Δ Mu-MiMo = 0 + 5'mum[mo X BLERTML 0 . 否则, 在用户当前的 MIMO模式为多用户多输入多输出 MU-MIMO 模式, 且传输状态信息表明是传输错误时, 则按照如下公式获取 OLLA调 整量:
AfflW MU-MIMO = Δ5£νχ _ MU-MIMO _ X ·0 " BLERT_ML'-MIMO^;
其中, BLERT M U_MIM。为 MU-MIMO 模式对应预设的误块率, 且 0.0 < BLERT MU— < 1 , Δ 为, MU-MIMO模式对应的信号干扰噪声 比调整量; Δ' SINR MU-MIMO为 MU-MIMO模式对应预设的 OLLA调整量, Μυ.ΜΙΜ 为 MU-MIMO模式对应预设步长。
步骤 306: 基站根据 SINR及 OLLA调整量获取用户的 MU-MIMO模 式对应的 CQI
具体的, 可参见图 1步骤 103 , 此处不再赘述。
LTE 通信网络中, 以传输信道为加性高斯白噪声 ( Additive White
Gaussian Noise, AWGN )信道, 误块率为 0.1为例, CQI值与信号干扰噪 声比的关系可参照图 4。 图 4为本发明信道质量指示值获取方法中误块率 为 0.1时的 CQI值和信号干扰噪声比与 OLLA调整量之和的映射示意图, 横坐标表示信号干扰噪声比与 OLLA调整量之和, 纵坐标表示 CQI。 本实 施例中,将获取到的初始的信号干扰噪声比和 OLLA调整量之和作为横坐 标去查找图 4已查询对应的 CQI值。
例如, 假设获取到的初始 SINR=12.0dB, 获取到的 SU-MIMO模式的 传输状态信息 c^n。为正确, 获取到的 MU-MIMO模式的传输状态信 息 0?C — MM。为错误; 预设的调整参数中, BLERT,MM。 = E ?f MM。 = 0.1 ,
C _ A C _ Λ 4 靈— SU— MIMO = 1 >2dB 層— MU— MIMO = _0.8ii5
° SU-MIMO , ° MU-MIMO , ' ° ^ 基站判断出用户处于 SU-MIMO 模式时, 由于 0?CSf/MM。为正确, 则 八5層— SU-MIMO = Δ5蕭— SU-MM0 + 5* x BLERTSf/-MM0 = 1.22t , 匕时, 初始的 SINR与
OLLA 调整量之和为 SINR + A siNR_sv-Mmo = U22dB , 请参照 图 4 ,
SINR + . SINR SU-MIMO作为横坐标, 则对应的纵坐标在 CQI11〜CQI12之间, 根 据向下选择原则, 则选定 CQI为 11 , 进而根据表 1可得, 此时选定的调 制方式为 64QAM, 编码速率为 3.3223 bit/s/Hz。
同理, 当基站判断出用户处于 MU-MIMO模式时, 由于 0?C — M ^为 错误 , 贝1 J Δ' MU-MMO = Δ 15/Λ«_ MU-MIM ηO - 5 ^* ― X (1.0 - BLER丄 T w Mf/,—-M M,IMMn( ) = -\ . \6dB , 此时, 初 始 的 SINR 与 OLLA 调 整 量 之 和 为 5*/ + 皿— MU-mim。 = 12iffi - 1.16iffi = 10.8iffi。 再请参照图 4, W + 皿— MU-M 作 为横坐标, 则对应的纵坐标在 CQI10〜CQI11 之间, 根据向下选择原则, 则选定 CQI为 10, 进而根据表 1可得, 此时选定的调制方式为 64QAM, 编码速率为 2.7305bit/s/Hz。
需要说明的是, 本实施例是以向下选择 CQI为例对本发明进行说明, 然而, 本发明并不以此为限制, 在其他的实施方式中, 也可以是釆取向上 选择 CQI或折中选择 CQI的方式。
本实施例中,基站区分用户具体的 MIMO模式,通过独立的方式为每 一种 MIMO模式获取相应的 OLLA调整量 SINR的 OLLA调整量的波动较 小, 使得根据该 OLLA调整量等获取的相应的 CQI值的变化也较小, 进 而选择出合适的调制方式和编码速率以消除用户吞吐量的负增益。
图 5为本发明信道质量指示值的获取方法实施例四的流程图。 本实施 例中, 基站通过交叉的方式获取用户的每一种 MIMO模式相应的 OLLA 调整量。 如图 5所示, 该方法包括:
步骤 501 : 基站获取用户的 SINR及传输状态信息。
步骤 502: 基站判断用户当前的 MIMO模式为 SU-MIMO模式还是 MU-MIMO模式。 具体的, 步骤 501与步骤 502可参见图 1实施例一中步骤 101 , 且步 骤 501与步骤 502的执行并无严格的顺序, 即步骤 502既可在步骤 501之 前执行也可以在步骤 502之后执行。
步骤 503 :基站釆用交叉方式获取用户的 SU-MIMO模式对应的 OLLA 调整量。
本步骤中,基站判断出用户当前的 MIMO模式为单用户多输入多输出 SU-MIMO模式, 且传输状态信息表明是传输正确, 则按照如下公式获取 OLLA调整量:
Δ su-MiMo =八5 0 + 5*SU MIM0 x BLERTSf 5 x ;
否则, 在用户当前的 MIMO模式为单用户多输入多输出 SU-MIMO , 且传输状态信息表明是传输错误时, 则按照如下公式获取 OLLA调整量:
Δ _ su-MiMo = As¾¾— su-MiMo - ^SU_MIM0 x (1 ·0 - BLERTSf/.MM0) + d x
其 中 , BLERT,MIM。 为 SU-MIMO 模式对应 的误块率 , 且 0.0 < BLERT SU_MM0 < \ , 。为 SU-MIMO模式对应的信号干扰噪声比调 整量, Δ MU_MM。为 MU-MIMO 模式对应的信号干扰噪声比调整量; Δ' SU-MIM。为 SU-MIMO模式对应的 OLLA调整量; υ.ΜΜ。为 SU-MIMO 模式对应预设步长, S为调整因子, 0.0<S<1.0
步骤 504: 基站根据 SINR及 OLLA调整量获取用户的 SU-MIMO模 式对应的 CQI
具体的, 可参见步骤 103 , 此处不再赘述。
步骤 505 : 基站采用交叉方式获取用户的 MU-MIMO 模式对应的 OLLA调整量。
本步骤中,基站判断出用户当前的 MIMO模式为多用户多输入多输出 MU-MIMO模式, 且传输状态信息表明是传输正确, 则按照如下公式获取 OLLA调整量:
△ S Μϋ-ΜΙΜΟ = Δ MU-MIMO + X BLERT Sf/.MIM0 + 5 X AffiVR su-MIMO
否则, 在用户当前的 MIMO模式为单用户多输入多输出 MU-MIMO , 且传输状态信息表明是传输错误时, 则按照如下公式获取 OLLA调整量:
Δ = Δ - 5*MU X (1.0 - BLERT M[/.MIMO) + d x Δ
其中, BLERT M U_MIM。为 MU-MIMO 模式对应预设的误块率, 且
0.0 < BLERT MU_WM0 < 1 , Δ SU_MIM。为 SU-MIMO模式对应的信号千扰噪声比 调整量, Δ MU_MM。为 MU-MIMO模式对应的信号干扰噪声比调整量; AsiNR MU-M O为 MU-MIMO 模式对应预设的 OLLA 调整量, 。为 MU-MIMO模式对应预设步长, S为调整因子, 0.0<S<1.0
步骤 506: 基站根据 SINR及 OLLA调整量获取用户 MU-MIMO模式 对应的 CQI
具体的, 可参见步骤 103 , 此处不再赘述。
例如, 上述实施例中, 支设获取到的初始 SINR=12.0dB , 获取到的 SU-MIMO模式的传输状态信息 CRCSU—MMO为正确 , 获取到的 MU-MIMO模 式的传输状态信息 CR 为错误; 预设的调整参数中 , BLERT SU_MIM0 = BLERT ^MU_MIM0 = 0.1 ^SU-M O = ^-^dB ^MU-MIMO = ^-^dB
M0 = i , Δ MU_MIM0 = - e =o.i。 当基站判断出用户处于
SU-MIMO 模 式 时 , 由 于 CRCSUMM0 为 正 确 , 则 Δ Mu-MMo MU-MMO x BLERTsf + d x Λ 1.14dB , 此时, 初 始 的 SINR 与 OLLA 调 整 量 之 和 为
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= 12.0ί¾ + 1.14ί¾ = 13.14ί¾ , 请参照图 4 , w + Δ' 。作 为横坐标, 则对应的纵坐标在 CQI11 CQI12之间, 根据向下选择原则, 则选定 CQI为 11 , 进而根据表 1可得, 此时选定的调制方式为 64QAM, 编码速率为 3.3223 bit/s/Hz
同理, 当基站判断出用户处于为 MU-MIMO模式时,由于 a?C — M ^为 错 误 , 则
Δ MU - 5'MU MIM0 X (1.0 - BLERTJM/.MIM0) + δ χ -I MdB ,此 时 , 初 始 的 SINR 与 OLLA 调 整 量 之 和 为 SINR + A siNR_Mu-M o = \2dB - 1.04dB = \0.96dB 再请表照图 4, MU-MMO作 为横坐标, 则对应的纵坐标在 CQI10 CQI11 之间, 根据向下选择原则, 则选定 CQI为 10, 进而根据表 1可得, 此时选定的调制方式为 64QAM, 编码速率为 2.7405bit/s/Hz
需要说明的是, 本实施例是以向下选择 CQI为例对本发明进行说明, 然而, 本发明并不以此为限制, 在其他的实施方式中, 也可以是釆取向上 选择 CQI或折中选择 CQI的方式。
本实施例中,基站区分用户具体的 MIMO模式,通过交叉的方式为每 一种 MIMO模式获取相应的 OLLA调整量 SINR的 OLLA调整量的波动较 小, 使得根据该 OLLA调整量等获取的相应的 CQI值的变化也较小, 进 而选择出合适的调制方式和编码速率以消除用户吞吐量的负增益。 图 6本发明信道质量指示值的获取装置实施例一的结构示意图。 如图 6 所示, 本实施例的装置可以包括: 第一获取模块 11、 第二获取模块 12 及第三获取模块 13。
第一获取模块 11 ,用于获取用户的信号干扰噪声比及用户的多输入多 输出 MIMO模式, MIMO模式包括单用户多输入多输出 SU-MIMO模式或 多用户多输入多输出 MU-MIMO模式;
第二获取模块 12, 用于根据第一获取模块 11获取到的 MIMO模式, 获取与用户的 MIMO模式对应的外环链路自适应 OLLA调整量;
第三获取模块 13 , 用于根据第一获取模块 11获取到的信号干扰噪声 比和第二获取模块 12获取到的 OLLA调整量, 获取用户的信道质量指示 值。
本实施例的装置, 可以用于执行图 1所示方法实施例的技术方案, 其 实现原理和技术效果类似, 此处不再赘述。
本实施例提供的信道质量指示值的获取装置, 通过第一获取模块获取 用户的 SINR及并判断该用户的 MIMO模式, 第二获取模块根据 MIMO 模式获取与该 MIMO模式对应的 OLLA调整量, 然后第三获取模块根据 第一获取模块获取到的 SINR及第二获取模块获取到的 OLLA调整量, 获 取该用户的 CQI值。 本实施例提供的信道质量指示值的获取装置, 基站区 分用户具体的 MIMO模式 ,针对用户的每一种 MIMO模式获取与该 MIMO 模式对应的 OLLA调整量, SINR的 OLLA调整量的波动较小, 使得根据 该 OLLA调整量等获取的相应的 CQI值的变化也较小, 进而选择出合适 的调制方式和编码速率以消除用户吞吐量的负增益。
图 7本发明信道质量指示值的获取装置实施例二的结构示意图。 如图 7所示, 本实施例的装置在图 5所示装置的基础上, 进一步的还可以包括: 第四获取模块 14, 用于获取用户的传输状态信息, 传输状态信息用于 表明用户的数据包的传输正确或传输错误;
第二获取模块 12, 还用于根据第四获取模块 14获取到的传输状态信 息及第一获取模块 11获取到的 MIMO模式,获取与传输状态信息及 MIMO 模式对应的 OLLA 调整量: 若用户处于 SU-MIMO 模式, 则获取与 SU-MIMO 模式及传输状态信息对应的 OLLA 调整量; 若用户处于所述 MU-MIMO模式, 获取与 MU-MIMO模式及传输状态信息对应的 OLLA 调整量。
本实施例的装置, 可以用于执行方法实施例二的技术方案, 其实现原 理和技术效果类似, 此处不再赘述。
进一步的, 第二获取模块 12, 还用于: 通过独立的方式获取 MIMO 模式对应的 OLLA调整量; 或者, 通过交叉的方式获取 MIMO模式对应 的 OLLA调整量, 其中, 独立的方式为仅使用 MIMO模式对应的 OLLA 调整参数, 交叉的方式为交叉使用不同 MIMO模式对应的 OLLA调整参 数。
进一步的, 第二获取模块 12, 具体用于:
若 MIMO模式为 SU-MIMO模式、 且传输状态信息表明传输正确, 则 按照如下公式获取 OLLA调整量:
Δ SU-MIMO 0 + Ssu― X BLERT— 0 . 若 MIMO模式为 SU-MIMO模式、 且传输状态信息表明传输错误, 则 按照如下公式获取 OLLA调整量:
Δ '/Λ SU-MIMO X (1.0 - BLERTSL 若 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且传输状态信息表明传输正确, 则按照如下公式获取 OLLA调整量:
Δ Mu-MiMo = Δ 5* X BLERT
若 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且传输状态信息表明传输错误, 则按照如下公式获取 OLLA调整量:
Δ Mu-MiMo 0 - 5*MUMIM0 X (1.0 - BLERT
其中, SU-MIMO模式对应的目标误块率为 BLERT , MU-MIMO模式 对 应 的 目 标 误 块 率 为 BLERT MUMIM。 , 且 Q.Q < BLERT SU
0.0 < BLERT MU_MMO < 1; SU-MIMO 模式对应的信号干扰噪声比调整量为
MU-MIMO模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Λ SU-MIMO 模式对应的步长为 υ_ΜΙΜ。, MU-MIMO 模式对应的步长为 SMU.MM。; SU-MIMO模式对应的 OLLA 调整量为 Δ' MU-MIMO 模式对应的 OLLA调整量为 AsiNR MU-MIMO o
进一步的, 第二获取模块 12, 具体用于:
若 MIMO模式为 SU-MIMO模式、 且传输状态信息表明传输正确, 则 按照如下公式获取 OLLA调整量:
蕭— su-MiMo = AfflNR— su-MiMo + ^SUMIM0 x BLERT 5(/-M[M0 + δ x Δ5蕭— MU_MM0 · 若 MIMO模式为 SU-MIMO模式、 且传输状态信息表明传输错误, 则 按照如下公式获取 OLLA调整量:
Δ SU-MMO = A 5*su— X (1.0 - BLERT Sf/.MIM0) + d x
若 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且传输状态信息表明传输正确, 则按照如下公式获取 OLLA调整量:
Δ s靈— Μυ-ΜΐΜο = A5蕭— Mu-MiMo + x BLERT St/_MIM0 + d x Δ5蕭— slJ_MIM0 ,
若 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且传输状态信息表明传输错误, 则按照如下公式获取 OLLA调整量:
Δ MU-M O M0 - „ x (1 ·0 - BLERT + d x AS
其中, SU-MIMO 模式对应的目标误块率为 BLERT SU MU-MIMO 模式对应 的 目 标误块率为 BLE T M u-MiMo , 且 0.0 < BLERT SU_ M0 < 1 , 0.0 < BLERT MU.MM0 < \; SU-MIMO 模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Δ MU-MIMO模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Δ SINR MU-MIMO
SU-MIMO 模式对应的步长为 ^ 。 , MU-MIMO 模式对应的步长为 SMU.MM。; SU-MIMO模式对应的 OLLA 调整量为 蕭― SU-MIM。 , MU-MIMO 模式对应的 OLLA调整量为 Δ' SINR MU-MIMO , S为调整因子, 且 0.0<S<1.0 。
图 8本发明信道质量指示值的获取装置实施例三的结构示意图。 如图 8所示, 本实施例的信道质量指示值的获取装置 800包括至少一个处理器 801 和至少一个存储器 805。 进一步地, 信道质量指示值的获取装置 800 还可以包括至少一通信总线 802和至少一个网络接口 804或者其他用户接 口 803。 通信总线 802用于实现各装置之间的连接通信, 网络接口 804或 其他用户接口 803用以接收各种信号等。 存储器 805可能包含高速 RAM 存储器, 也可能还包括非易失性存储器 (英文为 non-volatile memory, NVM ) , 例如至少一个磁盘存储器。 存储器 805存储有指令, 处理器 801 执行所述指令用于:
获取用户的信号干扰噪声比及用户的多输入多输出 MIMO 模式, MIMO模式包括单用户多输入多输出 SU-MIMO模式或多用户多输入多输 出 MU-MIMO模式, 根据 MIMO模式, 获取与用户的 MIMO模式对应的 外环链路自适应 OLLA调整量,根据用户的信号干扰噪声比和 OLLA调整 量, 获取用户的信道质量指示值。
本实施例提供的信道质量指示值的获取装置, 通过处理器获取用户的
SINR及并判断该用户的 MIMO模式, 根据 MIMO模式获取与该 MIMO 模式对应的 OLLA调整量, 然后根据获取到的 SINR及 OLLA调整量, 获 取该用户的 CQI值。 本实施例提供的信道质量指示值的获取装置, 区分用 户具体的传输状态, 针对每一种传输状态获取与该传输状态对应的 OLLA 调整量, SINR的 OLLA调整量的波动较小, 使得根据该 OLLA调整量等 获取的相应的 CQI值的变化也较小,进而选择出合适的调制方式和编码速 率以消除用户吞吐量的负增益。
进一步的, 处理器 801执行所述指令, 还用于:
获取用户的传输状态信息, 传输状态信息用于表明用户的数据包的传 输正确或传输错误,根据传输状态信息及 MIMO模式, 获取与传输状态信 息及 MIMO模式对应的 OLLA调整量: 若用户处于 SU-MIMO模式, 则获 取与 SU-MIMO模式及传输状态信息对应的 OLLA调整量; 若用户处于 MU-MIMO模式, 获取与 MU-MIMO模式及传输状态信息对应的 OLLA 调整量。
处理器 801执行所述指令,还用于: 通过独立的方式获取 MIMO模式 对应的 OLLA调整量;或者,通过交叉的方式获取 MIMO模式对应的 OLLA 调整量, 其中, 独立的方式为仅使用 MIMO模式对应的 OLLA调整参数, 交叉的方式为交叉使用不同 MIMO模式对应的 OLLA调整参数。
进一步的, 处理器 801执行所述指令, 具体用于:
若 MIMO模式为 SU-MIMO模式、 且传输状态信息表明传输正确, 则 按照如下公式获取 OLLA调整量:
Δ su-MiMo = A + 5*SU m[mo X BLERTSF 0 . 若 MIMO模式为 SU-MIMO模式、 且传输状态信息表明传输错误, 则 按照如下公式获取 OLLA调整量:
Δ su-MiMo = 0 - SSU— X (1.0 - BLERTSF 若 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且传输状态信息表明传输正确, 则按照如下公式获取 OLLA调整量:
Δ5/Λ¾_ Mu-MiMo = A + 5* X BLERT MF/.MIM0
若 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且传输状态信息表明传输错误, 则按照如下公式获取 OLLA调整量:
△ ffiW— MU-MIMO = ^ SINK _MV-MlMO - S MU_Mm0 X (1 ·0BLERT_MC/-MIMO^;
其中, SU-MIMO 模式对应的目标误块率为 BLERT su , MU-MIMO 模式对应 的 目 标误块率为 BLERT MU.MIM。 , 且 Q.Q <BLERT SU-MIMO < 1 ,
0.0<BLERTUU_MUO <1; SU-MIMO 模式对应的信号干扰噪声比调整量为
MU-MIMO模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Λ SU-MIMO 模式对应的步长为 υ_ΜΜ。, MU-MIMO 模式对应的步长为 SMU.MM。; SU-MIMO模式对应的 OLLA 调整量为 Δ' MU-MIMO 模式对应的 OLLA调整量为 AsiNR MU-MIMO o
进一步的, 处理器 801执行所述指令, 具体用于:
若 MIMO模式为 SU-MIMO模式、 且传输状态信息表明传输正确, 则 按照如下公式获取 OLLA调整量:
Asa¾_ su-MiMo ― su-MiMo + ^SU_MIM0 x BLERT Sf/_MIM0 + dx 若 MIMO模式为 SU-MIMO模式、 且传输状态信息表明传输错误, 则 按照如下公式获取 OLLA调整量:
Δ su-MiMo 0 - Ssu— X (1.0 - BLERT + dx
若 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且传输状态信息表明传输正确, 则按照如下公式获取 OLLA调整量:
Δ Mu-MiMo = Δ 5*mum[mo BLERTSf/MIM0 +dx ;
若 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且传输状态信息表明传输错误, 则按照如下公式获取 OLLA调整量:
Δ MU-MIMO MU-MIMO X ^ " BLERT— + βΧ ^SmR SU-MIMO, 其中, SU-MIMO 模式对应的目标误块率为 BLERT SU , MU-MIMO 模式对应 的 目 标误块率为 BLERT MU.MIM。 , 且 Q.Q<BLERTSU-MM0 <1 , 0.0<BLERTMU_MMO <1; SU-MIMO 模式对应的信号干扰噪声比调整量为
MU-MIMO模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Δ SU-MIMO 模式对应的步长为 υ_ΜΙΜ。, MU-MIMO 模式对应的步长为 SMX]_Mmo; SU-MIMO模式对应的 OLLA 调整量为 A'nSU-MM0 , MU-MIMO 模式对应的 OLLA调整量为 siNR MU-MIMO , S为调整因子, 且 0.0<S<1.0
本发明实施例提供的信道质量指示值的获取方法及装置, 通过获取传 输时间间隔内用户的 SINR及 CRC的历史信息并判断该用户的传输状态, 根据预设的、 与传输状态对应的目标误块率、 信号干扰噪声比调整量以及 步长, 按照预设的规则, 获取每一种传输状态及 CRC 历史信息对应的 OLLA调整量, 然后根据获取到的 SINR及 OLLA调整量, 获取该用户的 CQI值。 本实施例提供的信道质量指示值的获取方法, 区分用户具体的传 输状态, 针对每一种传输状态获取与该传输状态对应的 OLLA 调整量, SINR的 OLLA调整量的波动较小, 使得根据该 OLLA调整量等获取的相 应的 CQI值的变化也较小,进而选择出合适的调制方式和编码速率以消除 用户吞吐量的负增益。
需要说明的是, 本发明的技术方案, 可以应用于各种通信系统, 例如: 全球移动通信系统 ( Global System for Mobile Communications, GSM ) , 码分多址 ( Code Division Multiple Access, CDMA ) 系统, 宽带码分多址 ( Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA ) 系统, 长期演进 ( Long Term Evolution, LTE )系统等;基站,可以是 CDMA中的基站( Base Transceiver Station, BTS ) , 也可以是 WCDMA中的基站 NodeB, 还可以 是 LTE中的演进型基站 ( Evolutional Node B, eNB或 eNodeB ) , 本发明 并不限定。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示意性 的, 例如, 所述单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可以 有另外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个 系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相互之 间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间接 耦合或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的, 作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地 方, 或者也可以分布到多个网络单元上。 可以根据实际的需要选择其中的 部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元 中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在 一个单元中。 上述集成的单元既可以釆用硬件的形式实现, 也可以釆用硬 件加软件功能单元的形式实现。 上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元, 可以存储在一个计算 机可读取存储介质中。 上述软件功能单元存储在一个存储介质中, 包括若 干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络 设备等) 或处理器 (processor )执行本发明各个实施例所述方法的部分步 骤。 而前述的存储介质包括: U 盘、 移动硬盘、 只读存储器 (Read-Only Memory, ROM ) 、 随机存取存储器 ( Random Access Memory, RAM ) 、 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本领域技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和简洁, 仅以上述 各功能模块的划分进行举例说明, 实际应用中, 可以根据需要而将上述功 能分配由不同的功能模块完成, 即将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。 上述描述的装置的具体工作过 程, 可以参考前述方法实施例中的对应过程, 在此不再赘述。
最后应说明的是: 以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案, 而非对 其限制; 尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明, 本领域的普通 技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改, 或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换; 而这些修改或者替换, 并 不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种信道质量指示值的获取方法, 其特征在于, 包括:
获取用户的信号干扰噪声比及所述用户的多输入多输出 MIMO模式, 所述 MIMO模式包括单用户多输入多输出 SU-MIMO模式或多用户多输入 多输出 MU-MIMO模式;
根据所述 MIMO模式, 获取与所述用户的所述 MIMO模式对应的外 环链路自适应 OLLA调整量;
根据所述用户的所述信号干扰噪声比和所述 OLLA调整量,获取所述 用户的信道质量指示值。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述 MIMO 模式, 获取与所述用户的所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量之前, 还 包括:
获取所述用户的传输状态信息, 所述传输状态信息用于表明所述用户 的数据包的传输正确或传输错误;
所述根据所述 MIMO模式, 获取与所述用户的所述 MIMO模式对应 的 OLLA调整量, 包括:
根据所述传输状态信息及所述 MIMO模式,获取与所述传输状态信息 及所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量: 若所述用户处于所述 SU-MIMO 模式, 则获取与所述 SU-MIMO模式及所述传输状态信息对应的 OLLA调 整量; 若所述用户处于所述 MU-MIMO模式, 获取与所述 MU-MIMO模 式及所述传输状态信息对应的 OLLA调整量。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述传输状 态信息及所述 MIMO模式, 获取与所述传输状态信息及所述 MIMO模式 对应的 OLLA调整量, 包括:
通过独立的方式获取所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量; 或者, 通过交叉的方式获取所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量, 其中, 所述 独立的方式为仅使用所述 MIMO模式对应的 OLLA调整参数, 所述交叉 的方式为交叉使用不同 MIMO模式对应的 OLLA调整参数。
4、 根据权利要求 3 所述的方法, 其特征在于, 所述通过独立的方式 获取所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量, 具体为如下任一方式或其组 若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传输 正确,,则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ SU-MIMO 0 + 5*SU MIM0 X BLERTSf 0 . 若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传输 错误,,则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
△ su-MiMo = ASINR SU.MM0 - 5*suMIM x (1.0 - BLERT Sf/.MIM0) . 若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输正确, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ MU-MIMO = MU-MIMO + X BLERT_MC/-MIMO;
若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输错误, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
△ Mu-MiMo = Δ5/Λ«— MU.MIM0 - SMUMIM x (1.0 - BLERTM L,.MIM0);
其中, SU-MIMO 模式对应的目标误块率为 BLERT SU MU-MIMO 模式对应 的 目 标误块率为 BLERT M U , 且 0.0 < BLERr su0 < 1 , 0.0 < BLERT MU_MM0 < 1; SU-MIMO 模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Δ su-MMo MU-MIMO模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Δ SINR MU-MIMO
SU-MIMO 模式对应的步长为 , MU-MIMO 模式对应的步长为 SMU.MIM。; SU-MIMO 模式对应的 OLLA 调整量为 Δ' MU-MIMO 模式对应的 OLLA调整量为 Δ' SINR MU-MIMO o
5、 根据权利要求 3 所述的方法, 其特征在于, 所述通过交叉的方式 获取所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量, 具体为如下任一方式或其组 合:
若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传输 正确,,则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
As£V ? _ su-MiMo = o + 5*SU M[M0 x BLERT Sf/_M[M0 + 5 x As 若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传输 错误, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ su-MiMo = ― su— 0 - 5*SU MIM0 X (1 ·0 - BLERTSf + d x AsrNRMC
若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输正确, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量: Δ Mu-MiMo Mu-MiMo + ^MU_MIM0 x BLERT— + d x o; 若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输错误, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ MU-MIMO Mu-MiMo - (1 ·0 - BLERT— + d x ASINR
其中, SU-MIMO 模式对应的目标误块率为 BLERT su MU-MIMO 模式对应 的 目 标误块率为 BLERT M U.MIM。 , 且 OSX BLER^ - 0 < 1 , 0.0 < BLERT MU_MM0 < \ SU-MIMO 模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Δ MU-MIMO模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Δ
SU-MIMO 模式对应的步长为 MU-MIMO 模式对应的步长为
SU-MIMO模式对应的 OLLA 调整量为 Δ' MU-MIMO 模式对应的 OLLA调整量为 AsiNR MU-MIMO , S为调整因子, 且 0.0<S<1.0
6、 一种信道质量指示值的获取装置, 其特征在于, 包括:
第一获取模块, 用于获取用户的信号干扰噪声比及所述用户的多输入 多输出 MIMO模式,所述 MIMO模式包括单用户多输入多输出 SU-MIMO 模式或多用户多输入多输出 MU-MIMO模式;
第二获取模块, 用于根据所述第一获取模块获取到的所述 MIMO 模 式, 获取与所述用户的所述 MIMO模式对应的外环链路自适应 OLLA调 第三获取模块, 用于根据所述第一获取模块获取到的所述信号干扰噪 声比和所述第二获取模块获取到的所述 OLLA调整量,获取所述用户的信 道质量指示值。
7、 根据权利要求 6所述的装置, 其特征在于, 还包括:
第四获取模块, 用于获取所述用户的传输状态信息, 所述传输状态信 息用于表明所述用户的数据包的传输正确或传输错误;
所述第二获取模块, 还用于根据所述第四获取模块获取到的所述传 ¾T 状态信息及所述第一获取模块获取到的所述 MIMO模式,获取与所述传 状态信息及所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量: 若所述用户处于所述 SU-MIMO模式, 则获取与所述 SU-MIMO模式及所述传输状态信息对应 的 OLLA 调整量; 若所述用户处于所述 MU-MIMO 模式, 获取与所述 MU-MIMO模式及所述传输状态信息对应的 OLLA调整量。
8、 根据权利要求 7 所述的装置, 其特征在于, 所述第二获取模块, 还用于:
通过独立的方式获取所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量; 或者, 通过交叉的方式获取所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量, 其中, 所述 独立的方式为仅使用所述 MIMO模式对应的 OLLA调整参数, 所述交叉 的方式为交叉使用不同 MIMO模式对应的 OLLA调整参数。
9、 根据权利要求 8 所述的装置, 其特征在于, 所述第二获取模块, 具体用于:
若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传输 正确,,则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ 【 A S N X BLE T su_Mmo 若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传输 错误,,则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Asa¾_ su-MiMo = ^ SINK _sv-Mmo - Ssu— (1 ·。 - BLERTSf/ - ΜΜ0) .
若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输正确, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
ASINR_MV-MIMO = Λ X BLERT M[/.MM0
若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输错误, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
△ aw— Mu-MiMo = As/A¾MU-MIM0 - x 1 ·0 - BLERT Mf/.MIM0);
其中, SU-MIMO 模式对应的目标误块率为 BLERT SU.M[M。, MU-MIMO 模式对应 的 目 标误块率为 BLERT M U_MIM。 , 且 0.0 < BLERR SU-MMO < 1 ,
0.0 < BLERT ΜΥ < 1; SU-MIMO 模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Δ su-MMo , MU-MIMO模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Δ SINR MU-MIMO
SU-MIMO 模式对应的步长为 MU-MIMO 模式对应的步长为 SMU.MM SU-MIMO模式对应的 OLLA 调整量为 皿― Su-MIM MU-MIMO 模式对应的 OLLA调整量为 AsiNR MU-MIMO o
10、 根据权利要求 8所述的装置, 其特征在于, 所述第二获取模块, 具体用于:
若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传 ¾ 正确,,则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Asa¾_ su-MiMo = ― su-MMo + Ssu x BLERT Sf/.MIM0 + d x Δ5£νΛ MU.MIM0 . 若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传输 错误, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ纖— su-MiMo =八纖― su-丽 0 - 5*SU MIM0 X (1.0 - BLERT Sf/.MIM0) + d x AsrNR— Mf /-丽 0; 若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输正确, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ纖— =八纖― Mu-MiMo + ^MU_MIM0 x BLERTsf/ -丽 0 + d x八纖― su -丽 o;
若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输错误, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ纖— =八纖― (1 ·0 - BLERT— -丽。) + d x ASINRSf/ -丽。; 其中, SU-MIMO 模式对应的目标误块率为 BLERT su MIM。 , MU-MIMO 模式对应 的 目 标误块率为 BLERT M U.MIM。 , 且 OSX BLER^ - 0 < 1 , 0.0 < BLERT MU_MM0 < \ SU-MIMO 模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Δ靈— su_丽。 , MU-MIMO模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Δ靈— MU_丽。 ; SU-MIMO 模式对应的步长为 ^ 。 , MU-MIMO 模式对应的步长为 SMU.MM。; SU-MIMO模式对应的 OLLA 调整量为 蕭― SU-MM。 , MU-MIMO 模式对应的 OLLA调整量为 AsiNR MU-MIMO , S为调整因子, 且 0.0<S<1.0 。
11、 一种信道质量指示值的获取装置, 其特征在于, 包括存储器和处 理器, 所述存储器存储指令, 所述处理器执行所述指令, 用于:
获取用户的信号干扰噪声比及所述用户的多输入多输出 MIMO模式, 所述 MIMO模式包括单用户多输入多输出 SU-MIMO模式或多用户多输入 多输出 MU-MIMO模式, 根据所述 MIMO模式, 获取与所述用户的所述 MIMO模式对应的外环链路自适应 OLLA调整量,根据所述用户的所述信 号干扰噪声比和所述 OLLA调整量, 获取所述用户的信道质量指示值。
12、 根据权利要求 11 所述的装置, 其特征在于, 所述处理器执行所 述指令, 还用于:
获取所述用户的传输状态信息, 所述传输状态信息用于表明所述用户 的数据包的传输正确或传输错误,根据所述传输状态信息及所述 MIMO模 式, 获取与所述传输状态信息及所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量: 若所述用户处于所述 SU-MIMO模式, 则获取与所述 SU-MIMO模式及所 述传输状态信息对应的 OLLA 调整量; 若所述用户处于所述 MU-MIMO 模式, 获取与所述 MU-MIMO模式及所述传输状态信息对应的 OLLA调
13、 根据权利要求 12所述的装置, 其特征在于, 所述处理器执行所 述指令, 还用于:
通过独立的方式获取所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量; 或者, 通过交叉的方式获取所述 MIMO模式对应的 OLLA调整量, 其中, 所述 独立的方式为仅使用所述 MIMO模式对应的 OLLA调整参数, 所述交叉 的方式为交叉使用不同 MIMO模式对应的 OLLA调整参数。
14、 根据权利要求 13 所述的装置, 其特征在于, 所述处理器执行所 述指令, 具体用于:
若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传输 正确,,则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ su-MMo 0 + 5*SU MIM0 X BLERTSf 0 . 若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传输 错误,,则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
SU-MIMO = ^siNR _SU-MSMO - ^u— MIM X (1 ·。— BLERTSf/.MM0) .
若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输正确, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ MU-MIMO Mu-MiMo + x BLERT Mf/.MIM0
若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输错误, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
△ aw— MU-MIMO = As/A¾MU-MIM0 - 5*MUMIM (1.0 - BLERT Mf/.MIM0);
其中, SU-MIMO 模式对应的目标误块率为 BLERT SU MU-MIMO 模式对应 的 目 标误块率为 BLERT MU.MIM。 , 且 0.0 < BLERT SU-MMO < 1 , 0.0 < BLERT MU_MM0 < \; SU-MIMO 模式对应的信号干扰噪声比调整量为 A , MU-MIMO模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Λ
SU-MIMO 模式对应的步长为 MU-MIMO 模式对应的步长为
SU-MIMO模式对应的 OLLA 调整量为 Δ' MU-MIMO 模式对应的 OLLA调整量为 Δ SINR MU-MIMO
15、 根据权利要求 13 所述的装置, 其特征在于, 所述处理器执行所 述指令, 具体用于:
若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传输 正确,'则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ su-MMo 5*SUM[M0 x BLE T Sf/_M[M0 + 5 x A 若所述 MIMO模式为 SU-MIMO模式、且所述传输状态信息表明传输 错误, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ su-MiMo 0 - 5*SUMIM0 X (1.0 - BLERTSf + dx AsmR MU_MM0; 若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输正确, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ MU-MIMO MU-MIMO + ^MU_MIM0 X BLERT Sf/.MIM0 +dx
若所述 MIMO模式为 MU-MIMO模式、 且所述传输状态信息表明传 输错误, 则按照如下公式获取所述 OLLA调整量:
Δ Mu-MiMo Mu-MiMo - (1 ·0 - BLERT— + dx ASINRSL
其中 , SU-MIMO 模式对应的目标误块率为 BLERT SU MU-MIMO 模式对应 的 目 标误块率为 BLERT MU. , 且 Q.Q<BLERr -MM0 <l , 0.0 <BLERTMU_WM0< \; SU-MIMO 模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Δ MU-MIMO模式对应的信号干扰噪声比调整量为 Δ SIN MU-MIMO
SU-MIMO 模式对应的步长为 MU-MIMO 模式对应的步长为 。; SU-MIMO 模式对应的 OLLA 调整量为 Δ' MU-MIMO 模式对应的 OLLA调整量为 Δ' SINR MU-MIMO■> 3为调整因子, 且 0,0<3<1.0
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