WO2014094635A1 - 一种cqi上报方法及装置 - Google Patents
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Definitions
- a CQI 4 method including:
- the determining the SINR of the detected signal of the channel space of each layer includes:
- mapping relationship between the mean SINR and the SINR correction value is:
- the mapping relationship between the mean value of the SINR and the SINR correction value is determined according to a performance gain of the currently used signal detection method with respect to the linear detection.
- FIG. 2 is a flowchart of a method for determining an SINR of a detected signal of a channel space of each layer according to an embodiment of the present disclosure
- the signal detection method used may be a nonlinear signal detection method or a linear signal detection method. In order to achieve a better signal detection effect, a nonlinear signal detection method may be selected.
- the spatial multiplexing transmission system performs signal detection to determine the detected signal of each layer channel space, which is specifically:
- the method of determining the SINR of the signal after detection based on the signal detection by linear detection means that the signal after the detection is obtained by linear detection, and based on this assumption, the SINR of the signal after the detection is determined.
- ⁇ is a channel estimation matrix, which is a noise variance
- I is an identity matrix of N rows and N columns, which is an operation symbol of the main diagonal element of the extraction matrix
- SINR dB og w (SINR !mear ) ⁇
- SINR correction value the SINR of the detected signal in each channel space is corrected according to the SINR correction value, and the corrected SINR can accurately reflect the CQI of each layer channel space. Therefore, the table can be looked up.
- the CQI is determined according to the corrected SINR, and then the CQI is determined according to the SINR and the CQI of each layer is reported.
- the first determining unit 401 is configured to: when the number of transmission layers of the spatial multiplexing transmission system is greater than 1 and need to perform CQI reporting, perform signal detection on the spatial multiplexing transmission system to determine signals after detecting the channel space side of each layer, and determine each layer.
- the third determining unit 403 is configured to determine a CQI of the detected signal of each layer channel space according to the SINR of the detected signal of each layer of the channel space, and report the CQI of the channel space of each layer.
- the first determining unit 401 has a plurality of methods for determining the SINR of the detected signal in each layer of the channel space.
- the detected signal SINR of each layer of the channel space can be determined by linear detection.
- the method for determining the SINR value for the linear detection, the determining, by the first determining unit 401, the SINR of the detected signal of each layer of the channel space includes: determining the layers according to the SINR determining method of the detected signal when performing signal detection by linear detection The SINR of the signal after the detection of the channel space.
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Abstract
本申请实施例提供了一种CQI上报方法及装置,涉及无线通信技术,当空间复用传输系统的传输层数大于1并需要进行CQI上报时,在对所述空间复用传输系统进行信号检测后,对确定的各层信道空间的检测后信号的SINR进行修正,修正值根据各层信道空间的检测后信号的SINR的均值确定,因此修正后的SINR准确性较高,从而提高了根据SINR确定各层信道空间的CQI的准确性,令上报的CQI更加准确。
Description
一种 COI上报方法及装置 本申请要求在 2012年 12月 21日提交中国专利局、 申请号为 201210564198.7、发明名称为
"一种 CQI上报方法及装置"的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域 本申请涉及无线通信技术领域, 尤其涉及一种 CQI上报方法及装置。 背景技术 在空间复用传输的多天线系统中, 一种确定信道盾量指示 ( Channel Quality Indicator, CQI )进行上报的方法为: 首先确定信号检测的检测后信号的信噪比 (Signal to interference Plus Noise Ratio, SINR), 再通过查表等的方式, 根据 SINR确定各层信道空间的 CQI, 并 进行上报。
SINR 的确定方法基于使用的信号检测方法, 对于进行信号传输的信道空间, 即传输 层只有一层时, 可以使用线性检测进行检测, 如迫零(zero-forcing, ZF )检测及最小均方 误差 ( Minimum Mean Square Error, MMSE )检测, 这两种算法复杂度较低。 其 SINR确 定的方式也比较筒单, 例如, 使用 ZF检测时, 多天线系统各层信道空间的检测后信号的 SINR组成的向量为:
SI R =—— - ~ - ~ - ~; 其中 Η为信道估计值矩阵, 为噪声方差。 SINR中包含了^个 SINR值, ^为信道 空间层数, diaS为提取矩阵的主对角线元素的运算符号;
使用 MMSE检测时, 多天线系统各层信道空间的检测后信号的 SINR组成的向量为: SINR = 7 ~~ — -1;
其中 I为 行 列的单位矩阵。
当传输层数大于 1时, 若釆用线性检测算法进行检测, 准确性相对较差, 确定的 SINR 准确性也相对较差, 而釆用非线性的检测算法可以获得更好的检测性能。 一种非线性信号 检测的方法为 QRD-M检测, 该检测是一种筒化的最大似然检测, 该算法釆用树形搜索的 方法, 在树形搜索过程中, 对每一层信道空间选取最有可能为该层发送端发送信号的多个 的星座符号并保留, 并选取最有可能为发送端发送的信号向量的星座符号的组合, 该星座
符号的组合是一个矢量, 将该星座符号的组合作为输出的检测结果。
对于 QRD-M检测这样的非线性检测, 目前使用确定线性检测的 SINR确定方法来确 定检测后信号的 SINR, 导致确定的 SINR准确性较差, 不能很好的反映传输的 CQI, 会导 致信号不能在最合适的速率下进行传输, 因此根据该 SINR确定各层信道空间的 CQI的准 确性也较差。
综上所述, 当传输层数大于 1时, 当前确定 SINR的方法的准确性较差, 导致根据 SINR 确定 CQI的准确性也较差。 发明内容 本申请实施例提供了一种 CQI上 ·ί艮的方法及装置, 以提高当传输层数大于 1时, 根据
SINR确定 CQI的准确性。
一种 CQI上 4艮方法, 包括:
当空间复用传输系统的传输层数大于 1并需要进行 CQI上报时,对空间复用传输系统 进行信号检测确定各层信道空间的检测后信号, 并确定各层信道空间的检测后信号的信噪 比 SINR, 并确定各层信道空间的检测后信号的 SINR的均值;
根据 SINR的均值确定 SINR修正值,并根据 SINR修正值对各层信道空间的检测后信 号的 SINR进行修正;
根据修正后的各层信道空间的检测后信号的 SINR确定各层信道空间的信道盾量指示 CQI, 并对各层信道空间的 CQI进行上报。
本申请实施例提供的 CQI上报方法, 当空间复用传输系统的传输层数大于 1并需要进 行 CQI上报时, 在对空间复用传输系统进行信号检测后, 对确定的各层信道空间的检测后 信号的 SINR进行修正, 修正值根据各层信道空间的检测后信号的 SINR的均值确定, 因 此修正后的 SINR准确性较高, 从而提高了当传输层数大于 1时, 根据 SINR确定各层信 道空间的 CQI的准确性, 令上 4艮的 CQI更加准确。
较佳地, 所述确定各层信道空间的检测后信号的 SINR, 具体包括:
根据通过线性检测进行信号检测时的检测后信号 SINR确定方法, 确定各层信道空间 的检测后信号的 SINR。
较佳地, 所述根据所述 SINR的均值确定 SINR修正值, 具体包括:
根据预先设定的 SINR的均值与 SINR修正值的映射关系,确定该 SINR的均值对应的 SINEJ爹正值。
较佳地, 所述 SINR的均值与 SINR修正值的映射关系根据当前使用的信号检测方法 相对于所述线性检测的性能增益确定。
较佳地, 所述根据预先设定的 SINR的均值与 SINR修正值的映射关系, 确定该 SINR 的均值对应的 SINR修正值, 具体为:
当传输层数为 N时, 根据预先设定的传输层数为 N时的 SINR的均值与 SINR修正值 的映射关系, 确定该 SINR的均值对应的 SINR修正值。
较佳地, SINR的均值与 SINR修正值的映射关系为:
SINR的均值的区间与 SINR修正值的映射关系。
一种 CQI上报装置, 包括:
第一确定单元, 用于当空间复用传输系统的传输层数大于 1并需要进行 CQI上报时, 对空间复用传输系统进行信号检测确定各层信道空间的检测后信号, 并确定各层信道空间 的检测后信号的信噪比 SINR, 并确定各层信道空间的检测后信号的 SINR的均值;
第二确定单元, 用于根据 SINR的均值确定 SINR修正值, 并根据 SINR修正值对各层 信道空间的检测后信号的 SINR进行修正;
第三确定单元, 用于根据修正后的各层信道空间的检测后信号的 SINR确定各层信道 空间的信道盾量指示 CQI, 并对各层信道空间的 CQI进行上报。
本申请实施例提供的 CQI上报装置, 当空间复用传输系统的传输层数大于 1并需要进 行 CQI上报时, 在对空间复用传输系统进行信号检测后, 对确定的各层信道空间的检测后 信号的 SINR进行修正, 修正值根据各层信道空间的检测后信号的 SINR的均值确定, 因 此修正后的 SINR准确性较高, 从而提高了当传输层数大于 1时, 根据 SINR确定各层信 道空间的 CQI的准确性, 令上 4艮的 CQI更加准确。
较佳地, 所述第一确定单元确定各层信道空间的检测后信号的 SINR, 具体用于: 根据通过线性检测进行信号检测时的检测后信号 SINR确定方法, 确定各层信道空间 的检测后信号的 SINR。
较佳地, 所述第二确定单元根据所述 SINR的均值确定 SINR修正值, 具体用于: 根据预先设定的 SINR的均值与 SINR修正值的映射关系,确定该 SINR的均值对应的 SINR修正值。
较佳地, 所述 SINR的均值与 SINR修正值的映射关系根据当前使用的信号检测方法 相对于所述线性检测的性能增益确定。
较佳地, 所述修正单元根据预先设定的 SINR的均值与 SINR修正值的映射关系, 确 定该 SINR的均值对应的 SINR修正值, 具体用于:
当传输层数为 N时, 根据预先设定的传输层数为 N时的 SINR的均值与 SINR修正值 的映射关系, 确定该 SINR的均值对应的 SINR修正值。
较佳地, SINR的均值与 SINR修正值的映射关系为:
SINR的均值的区间与 SINR修正值的映射关系。
基于与方法同样的发明构思, 本申请实施例还提供一种 CQI上报装置, 处理器。 该处理器被配置为: 当空间复用传输系统的传输层数大于 1并需要进行 CQI上报时, 对空间复用传输系统进行信号检测确定各层信道空间的检测后信号, 并确定各层信道空间 的检测后信号的信噪比 SINR, 并确定各层信道空间的检测后信号的 SINR的均值; 根据 SINR的均值确定 SINR修正值,并根据 SINR修正值对各层信道空间的检测后信号的 SINR 进行修正; 根据修正后的各层信道空间的检测后信号的 SINR确定各层信道空间的信道盾 量指示 CQI, 并对各层信道空间的 CQI进行上报。
本申请实施例提供的 CQI上报装置, 当空间复用传输系统的传输层数大于 1并需要进 行 CQI上报时, 在对空间复用传输系统进行信号检测后, 对确定的各层信道空间的检测后 信号的 SINR进行修正, 修正值根据各层信道空间的检测后信号的 SINR的均值确定, 因 此修正后的 SINR准确性较高, 从而提高了当传输层数大于 1时, 根据 SINR确定各层信 道空间的 CQI的准确性, 令上 4艮的 CQI更加准确。 附图说明 图 1为本申请实施例提供的 CQI上报方法流程图之一;
图 2为本申请实施例提供的一种确定各层信道空间的检测后信号的 SINR的方法流程 图;
图 3为本申请实施例提供的 CQI上报方法流程图之二;
图 4为本申请实施例提供的一种 CQI上报装置示意图。 具体实施方式 本申请实施例提供了一种 CQI上报方法及装置, 当空间复用传输系统的传输层数大于 1并需要进行 CQI上报时, 在对所述空间复用传输系统进行信号检测后, 对确定的各层信 道空间的检测后信号的 SINR进行修正, 修正值根据各层信道空间的检测后信号的 SINR 的均值确定,因此修正后的 SINR准确性较高,从而提高了当传输层数大于 1时,根据 SINR 确定各层信道空间的 CQI的准确性, 令上报的 CQI更加准确。
如图 1所示, 本申请实施例提供一种 CQI上报方法, 包括:
S 101、 当空间复用传输系统的传输层数大于 1并需要进行 CQI上报时, 对空间复用传 输系统进行信号检测确定各层信道空间的检测后信号, 并确定各层信道空间的检测后信号 的 SINR, 并根据各层信道空间的检测后信号的 SINR确定该空间复用传输系统的 SINR的 均值;
S 102、根据所述 SINR的均值确定 SINR修正值, 并根据所述 SINR修正值对各层信道
空间的检测后信号的 SINR进行修正;
S 103、 根据修正后的各层信道空间的检测后信号的 SINR确定各层信道空间的 CQI, 并对所述各层信道空间的 CQI进行上报。
根据 SINR的均值确定 SINR修正值,对各层信道空间的检测后信号的 SINR进行修正, 则修正后的 SINR准确性较高, 能很好的反应传输的 CQI, 可以提高当传输层数大于 1时, 根据 SINR确定各层信道空间的 CQI的准确性。
较佳的, S 101 中对空间复用传输系统进行信号检测确定各层信道空间的检测后信号 时, 使用的信号检测方法可以为非线性信号检测方法或者线性信号检测方法。 为了达到较 佳的信号检测效果, 可以选择非线性信号检测方法, 则 S 101 中对空间复用传输系统进行 信号检测确定各层信道空间的检测后信号, 具体为:
对空间复用传输系统进行非线性信号检测确定各层信道空间的检测后信号。
S 101中确定各层信道空间的检测后信号的 SINR的方法有很多, 较佳的, 可以通过线 性检测的方式确定各层信道空间的检测后信号 SINR。 S 101 中确定各层信道空间的检测后 信号的 SINR具体包括:
根据通过线性检测进行信号检测时的检测后信号的 SINR的确定方法, 确定各层信道 空间的检测后信号的 SINR。
所谓根据通过线性检测进行信号检测时的检测后信号的 SINR的确定方法, 是指, 假 设检测后信号是通过线性检测得到的, 基于这种假设, 确定检测后信号的 SINR。
具体的, 可以使用 ZF检测的检测后信号的 SINR确定方法及 MMSE检测的检测后信 号的 SINR确定方法, 较佳的, 当釆用 MMSE检测的检测后信号的 SINR确定方法确定各 层信道空间的检测后信号的 SINR时, 具体的, 如图 2所示, S 101中确定各层信道空间的 检测后信号的 SINR具体包括:
5201、 确定所述空间复用传输系统传输层数为 N时的信道估计值矩阵及噪声方差;
S203、 确定各层信道空间的检测后信号的 SINR为所述向量中对应各层信道空间的元 素。 当釆用 ZF检测的检测后信号的 SINR确定方法确定各层信道空间的检测后信号的
SINR时, 可以参照图 2所示的处理流程。 区别在于 S202: 确定各层信道空间的检测后信
SI R =—— - ~ - ~ - ~
号的 SINR组成的向量为 ^ 1 I ;
其中 H为信道估计值矩阵, 为噪声方差。
对于不同的确定 SINR的方法, 根据所述 SINR的均值确定的 SINR修正值也不相同, 较佳的,可以预先设定 SINR的均值与 SINR修正值的映射关系,进而根据预先设定的 SINR 的均值与 SINR修正值的映射关系, 确定该 SINR的均值对应的 SINR修正值。 SINR的均 值与 SINR修正值的映射关系根据当前使用的信号检测方法相对于所述线性检测的性能增 益确定, 具体的, 可以根据多次实验的数据和经验值来确定该映射关系。
其中, 当前使用的信号检测方法是指, 对空间复用传输系统进行信号检测确定各层信 道空间的检测后信号所使用的信号检测方法。 此处不再——叙述。
较佳的, 由于在传输层数不同的情况下, 非线性信号检测相对线性信号检测的增益也 不相同, 传输层数越多, 非线性信号检测相对线性信号检测的增益越明显, 因此, 可以根 据传输层数不同设定多个 SINR的均值与 SINR修正值的映射关系, 实际应用中, 若传输 层数为 N,则根据预先设定的传输层数为 N时的 SINR的均值与 SINR修正值的映射关系, 确定该 SINR的均值对应的 SINR修正值。
进一步, 不同的调制方式和码率的情况下, 各信道空间对应的 SINR值不同, 而非线 性检测对应线性检测的增益也不同, 因此, 在设定映射关系时, 可以令不同区间的 SINR 的均值对应不同的 SINR修正值, 具体的, SINR的均值与 SINR修正值的映射关系, 具体 为:
SINR的均值的区间与 SINR修正值的映射关系。
较佳的, 在设定映射关系时需要在接收端存储 £ = N^ - 1个表, 其中 表示该系统信道 空间的总层数。 每张表中存储对应的传输层数下 K个 SINR区间的 K - 1门限值和对应的 K 个修正值。对于第《,« e 个表,该表用于存储 "+ 1层传输时的 SINR修正值, 包含 个门限值 Κ Ά- 1和^"个修正值 ^ '1 Ά ' 2 · · Ά扁' ( ^ '1 < ^SINR,2 < ' ' ' < ^SINR,K^ 假 设线性检测的 SINR的均值为 me S匿、 ,转化为 dB值之后为 n—SINR—dB。则根据 §INR 的均值确定 SINR修正值的流程具体为:
If mean _ SINR _dB < t
El se!F S腿 _dB≤ th
SINROPPSET― Ssl tK < mean SINR dB≤ th
ELSEIF
SINROPPSET― 8SINR,K―
tK , < mean SINR dB≤ th,
ELSEIF
SINROPPSET― SSINR K
END;
其中, SINROFFSET , thK_x均为 dB值。 其中 SNR的线性值和 dB值的转化关系如下式所示:
SINRdB = ogw(SINR!mear) ^ 当然, 本领域的技术人员可以釆用其他可行方式设定映射关系, 此处不再——叙述。 确定 SINR修正值后,根据该 SINR修正值对各层信道空间的检测后信号的 SINR进行 修正, 则修正后的 SINR可以较准确的反应各层信道空间的 CQI, 因此, 可以通过查表等 方式根据修正后的 SINR确定 CQI, 进而实现根据 SINR确定 CQI并对各层的 CQI进行上 报。
较佳的, 以长期演进(Long Term Evolution, LTE )空间复用的传输为例, 终端存储了 对应于 2层, 3层, 4层传输时 QRD-M检测的修正值和对应的门限值。 假设实际的传输层 数为 2 , 如图 3所示, 本申请实施例提供一种 CQI上报的具体方法, 根据 MMSE检测算法 的进侧后信号的 SINR确定方法进行 SINR确定和修正, 包括:
S301、根据一定带宽内的信道估计值矩阵 H , 噪声方差 等信息确定各层信道空间的 检测后信号的信噪比:
SINR = -
H τ
diag
S302、 根据传输层数确定表现映射关系的查找表; 因为此时的传输层数为 2 , 则映射 关系为传输层数为 2对应的 SINR修正值表, 如表 1所示。
SINRdB的区间(dB) 讀。 dB)
0) -3
(0 5] 0
[5 12] 1
[12 20] 3
[20 5
表 1、 传输层数为 2对应的 SINR修正值表
5303、 计算 SINR的均值, 将该均值转化为 dB值 WW^ffl后与对应的 siNR修正值表中 的门限值相比较, 选取对应区间的修正值, 对 S腿 值加上 s腿 进行修正, 获得修正 后的 SINR的 dB傲歸— dB —M;
5304、将修正后的各层信道空间的检测后信号的 SINR的(^值^^-^^^转化为线 性值 后, 计算带宽内的 CQI上报值。
具体的, 釆用查表的方法,在表 2中查找与 ^^最接近同时小于 ^^的门限值所对应 的 CQI等级即为计算获得的 CQ1 ,如果当前计算获得的隱小于所有的门限值则 = 0。 在 LTE系统中的, C0/e {( ' '45}。
表 2 SINRQRD_M和 CQI等级的对应表格
S305、 对 CQI进行上 4艮。
如图 4所示, 本申请实施例提供一种 CQI上报装置, 包括:
第一确定单元 401 , 用于当空间复用传输系统的传输层数大于 1并需要进行 CQI上报 时, 对空间复用传输系统进行信号检测确定各层信道空间侧检测后信号, 并确定各层信道 空间的检测后信号的 SINR,并根据各层信道空间的检测后信号的 SINR确定该空间复用传 输系统的 SINR的均值;
第二确定单元 402 , 用于根据所述 SINR的均值确定 SINR修正值, 并根据所述 SINR 修正值对各层信道空间的检测后信号的 SINR进行修正;
第三确定单元 403 , 用于根据修正后的各层信道空间的检测后信号的 SINR确定各层 信道空间的检测后信号的 CQI, 并对所述各层信道空间的 CQI进行上报。
根据 SINR的均值确定 SINR修正值,对各层信道空间的检测后信号的 SINR进行修正, 则修正后的 SINR准确性较高, 能很好的反应传输的 CQI, 可以提高当传输层数大于 1时, 根据 SINR确定各层信道空间的 CQI的准确性。
较佳的, 第一确定单元 401对空间复用传输系统进行信号检测确定各层信道空间的检 测后信号时, 使用的信号检测方法可以为非线性信号检测方法或者线性信号检测方法, 为 了达到较佳的信号检测效果, 可以选择非线性信号检测方法, 则第一确定单元 401对空间 复用传输系统进行信号检测确定各层信道空间的检测后信号, 具体为:
对空间复用传输系统进行非线性信号检测确定各层信道空间的检测后信号。
第一确定单元 401确定各层信道空间的检测后信号的 SINR的方法有很多, 较佳的, 可以通过线性检测的方式确定各层信道空间的检测后信号 SINR。 可以为线性检测确定 SINR值的方法, 第一确定单元 401中确定各层信道空间的检测后信号的 SINR具体包括: 根据通过线性检测进行信号检测时的检测后信号的 SINR确定方法, 确定各层信道空 间的检测后信号的 SINR。
具体的, 例如使用 ZF检测的检测后信号的 SINR确定方法及 MMSE检测的检测后信 号的 SINR确定方法, 较佳的, 可以通过 MMSE检测的检测后信号的 SINR确定方法确定 各层信道空间的检测后信号的 SINR。
具体的, 第一确定单元 401中确定各层信道空间的检测后信号的 SINR, 具体用于: 确定所述空间复用传输系统传输层数为 N时的信道估计值矩阵及噪声方差; 确定各层信道空间的检测后信号的 SINR组成的向量为:
其中, H为信道估计值矩阵, 为噪声方差, I为 N行 N列的单位矩阵, 为提取 矩阵的主对角线元素的运算符号;
确定各层信道空间的检测后信号的 SINR为所述向量中对应各层信道空间的检测后信 号的元素。 当釆用 ZF检测的检测后信号的 SINR确定方法确定各层信道空间的检测后信号的
SI R =—— - ~ - ~ - ~
SINR时,确定各层信道空间的检测后信号的 SINR组成的向量为 ^ 1 I , 其中 H为信道估计值矩阵, 为噪声方差。
较佳的, 修正值可以根据线性检测与当前使用的信号检测方法的性能增益确定, 从而 获得较佳的修正效果。
对于不同的确定 SINR的方法, 根据所述 SINR的均值确定的 SINR修正值也不相同, 较佳的,可以预先设定 SINR的均值与 SINR修正值的映射关系,进而根据预先设定的 SINR
的均值与 SINR修正值的映射关系, 确定该 SINR的均值对应的 SINR修正值, SINR的均 值与 SINR修正值的映射关系根据当前使用的信号检测方法相对于所述线性检测的性能增 益确定, 具体的, 可以根据多次实验的数据和经验值来确定该映射关系。 此处不再——叙述。
较佳的, 由于在传输层数不同的情况下, 非线性信号检测相对线性信号检测的增益也 不相同, 传输层数越多, 非线性信号检测相对线性信号检测的增益越明显, 因此, 可以根 据传输层数不同设定多个 SINR的均值与 SINR修正值的映射关系, 实际应用中, 若传输 层数为 N,则根据预先设定的传输层数为 N时的 SINR的均值与 SINR修正值的映射关系, 确定该 SINR的均值对应的 SINR修正值。
进一步, 不同的调制方式和码率的情况下, 各信道空间对应的 SINR值不同, 而非线 性检测对应线性检测的增益也不同, 因此, 在设定映射关系时, 可以令不同区间的 SINR 的均值对应不同的 SINR修正值, 具体的, SINR的均值与 SINR修正值的映射关系, 具体 为:
SINR的均值的区间与 SINR爹正值的映射关系。
较佳的, 在设定映射关系时可以在接收端存储需要在接收端存储 £ = N^ - 1个表, 其中 表示该系统信道空间的总层数。每张表中存储对应的传输层数下 K个 SINR区间的 门限值和对应的 K个修正值。对于第《,« e 个表, 该表用于存储 "+ 1层传输时的 SINR 修 正 值 , 包 含 K- 1 个 门 限 值 ―、 和 jS: 个 修 正 值 眉' 1 ' · · · 3賺 < < ' ' · < 。 假设线性检测的 SINR 的均值为 mean(SINR) ,转化为 dB值之后为 m n—SINR—dB。则根据 §INR的均值确定 SINR修正值的 流程具体为:
SINROPPSET― δ8 ElselF ^ - mean _ SINR dB < t 2
SINROPPSET― SSINR^
EL SELF - mean _ SINR dB≤ thK
SINROPPSET― 8SINR,K―
ELSEIF thK— < mean—SINR—
SINROPPSET― SSINR K
SINRdB = ogw(SINR!mear) ^ 当然, 本领域的技术人员可以釆用其他可行方式设定映射关系, 此处不再——叙述。 确定 SINR修正值后,根据该 SINR修正值对各层信道空间的检测后信号的 SINR进行 修正, 则修正后的 SINR可以较准确的反应各层信道空间的 CQI, 因此, 可以通过查表等 方式根据修正后的 SINR确定 CQI, 进而实现根据 SINR确定 CQI并对各层的 CQI进行上 报。
基于与方法同样的发明构思, 本申请实施例还提供一种 CQI上报装置, 处理器。 该处理器被配置为: 当空间复用传输系统的传输层数大于 1并需要进行 CQI上报时, 对空间复用传输系统进行信号检测确定各层信道空间的检测后信号, 并确定各层信道空间 的检测后信号的信噪比 SINR, 并确定各层信道空间的检测后信号的 SINR的均值; 根据 SINR的均值确定 SINR修正值,并根据 SINR修正值对各层信道空间的检测后信号的 SINR 进行修正; 根据修正后的各层信道空间的检测后信号的 SINR确定各层信道空间的信道盾 量指示 CQI, 并对各层信道空间的 CQI进行上报。
本申请实施例提供了一种 CQI上报方法及装置, 当空间复用传输系统的传输层数大于 1并需要进行 CQI上报时, 在对所述空间复用传输系统进行信号检测后, 对确定的各层信 道空间的检测后信号的 SINR进行修正, 修正值根据各层信道空间的检测后信号的 SINR 的均值确定,因此修正后的 SINR准确性较高,从而提高了当传输层数大于 1时,根据 SINR 确定各层信道空间的 CQI的准确性, 令上报的 CQI更加准确。
本领域内的技术人员应明白, 本申请的实施例可提供为方法、 系统、 或计算机程序产 品。 因此, 本申请可釆用完全硬件实施例、 完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实 施例的形式。 而且, 本申请可釆用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机 可用存储介盾 (包括但不限于磁盘存储器、 CD-ROM、 光学存储器等)上实施的计算机程 序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序产品的流程图 和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程图和 /或方框图中的每一流 程和 /或方框、 以及流程图和 /或方框图中的流程和 /或方框的结合。 可提供这些计算机 程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器 以产生一个机器, 使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用 于实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的 装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方 式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装 置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个 方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机 或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理, 从而在计算机或其他 可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个 方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本申请的优选实施例, 但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概 念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权利要求意欲解释为包括优选 实施例以及落入本申请范围的所有变更和修改。
显然, 本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和 范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内, 则本申请也意图包含这些改动和变型在内。
Claims
1、 一种 CQI上报方法, 其特征在于, 包括:
当空间复用传输系统的传输层数大于 1并需要进行信道盾量指示 CQI上报时,对所述 空间复用传输系统进行信号检测确定各层信道空间的检测后信号, 并确定各层信道空间的 检测后信号的信噪比 SINR, 并确定所述各层信道空间的检测后信号的 SINR的均值; 根据所述 SINR的均值确定 SINR修正值,并根据所述 SINR修正值对各层信道空间的 检测后信号的 SINR进行修正;
根据修正后的各层信道空间的检测后信号的 SINR确定各层信道空间的 CQI, 并对所 述各层信道空间的 CQI进行上报。
2、 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述确定各层信道空间的检测后信号的
SINR, 具体包括:
根据通过线性检测进行信号检测时的检测后信号 SINR确定方法, 确定各层信道空间 的检测后信号的 SINR。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述 SINR的均值确定 SINR修 正值, 具体包括:
根据预先设定的 SINR的均值与 SINR修正值的映射关系,确定该 SINR的均值对应的 SINR修正值。
4、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述 SINR的均值与 SINR修正值的映射 关系根据当前使用的信号检测方法相对于所述线性检测的性能增益确定。
5、如权利要求 3所述的方法,其特征在于,所述根据预先设定的 SINR的均值与 SINR 修正值的映射关系, 确定该 SINR的均值对应的 SINR修正值, 具体为:
当传输层数为 N时, 根据预先设定的传输层数为 N时的 SINR的均值与 SINR修正值 的映射关系, 确定该 SINR的均值对应的 SINR修正值。
6、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, SINR的均值与 SINR修正值的映射关系 为:
SINR的均值的区间与 SINR修正值的映射关系。
7、 一种 CQI上报装置, 其特征在于, 包括:
第一确定单元, 用于当空间复用传输系统的传输层数大于 1并需要进行信道盾量指示 CQI上报时, 对所述空间复用传输系统进行信号检测确定各层信道空间的检测后信号, 并 确定各层信道空间的检测后信号的信噪比 SINR, 并确定所述各层信道空间的检测后信号 的 SINR的均值;
第二确定单元, 用于根据所述 SINR的均值确定 SINR修正值, 并根据所述 SINR修正 值对各层信道空间的检测后信号的 SINR进行修正;
第三确定单元, 用于根据修正后的各层信道空间的检测后信号的 SINR确定各层信道 空间的 CQI, 并对所述各层信道空间的 CQI进行上报。
8、 如权利要求 7 所述的装置, 其特征在于, 所述第一确定单元确定各层信道空间的 检测后信号的 SINR, 具体用于:
根据通过线性检测进行信号检测时的检测后信号 SINR确定方法, 确定各层信道空间 的检测后信号的 SINR。
9、 如权利要求 8所述的装置, 其特征在于, 所述第二确定单元根据所述 SINR的均值 确定 SINR修正值, 具体用于:
根据预先设定的 SINR的均值与 SINR修正值的映射关系,确定该 SINR的均值对应的 SINR修正值。
10、 如权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 所述 SINR的均值与 SINR修正值的映 射关系根据当前使用的信号检测方法相对于所述线性检测的性能增益确定。
11、 如权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 所述修正单元根据预先设定的 SINR的 均值与 SINR修正值的映射关系, 确定该 SINR的均值对应的 SINR修正值, 具体用于: 当传输层数为 N时, 根据预先设定的传输层数为 N时的 SINR的均值与 SINR修正值 的映射关系, 确定该 SINR的均值对应的 SINR修正值。
12、 如权利要求 9所述的装置, 其特征在于, SINR的均值与 SINR修正值的映射关系 为:
SINR的均值的区间与 SINR修正值的映射关系。
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