WO2014194589A1 - 一种信道质量指示及调制编码方案的通知方法、装置 - Google Patents

一种信道质量指示及调制编码方案的通知方法、装置 Download PDF

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WO2014194589A1
WO2014194589A1 PCT/CN2013/084346 CN2013084346W WO2014194589A1 WO 2014194589 A1 WO2014194589 A1 WO 2014194589A1 CN 2013084346 W CN2013084346 W CN 2013084346W WO 2014194589 A1 WO2014194589 A1 WO 2014194589A1
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Definitions

  • the present application claims priority to PCT Patent Application No. PCT/CN2013/077023, filed on Jun. 08, 2013, entitled “A Channel Quality Indication and Modulation and Coding Scheme Notification Method, Apparatus".
  • the content is incorporated herein by reference.
  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a method and apparatus for notifying a channel quality indicator and a modulation and coding scheme.
  • the adaptive process of the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is: User equipment (UE, User Equipment) estimates channel state information.
  • the UE calculates signal and interference power by using the channel information, based on an optimal rank indication (RI, Rank Indication) and/or a precoding matrix indication (PMI, Precoding Matrix Indication)
  • RI optimal rank indication
  • PMI Precoding Matrix Indication
  • the SOR Signal to Interference plus Noise Ratio
  • the UE obtains a corresponding Channel Quality Indicator (CQI) according to the SINR, and reports a CQI value to the base station.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the base station allocates a modulation coding scheme (MCS, Modulation and Coding Scheme) to the UE according to the channel quality indicator (CQI, Channel Quality Indicator) value and the network condition reported by the UE, where the MCS is used to indicate the modulation mode and the coding mode used by the current PDSCH.
  • MCS modulation coding scheme
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the UE needs a higher modulation scheme than 64-phase Quadrature Amplitude Modulation (QAM).
  • the value of the CQI is at most 15, and the corresponding modulation mode is 64QAM, so that the UE cannot select a modulation mode with a higher modulation mode than 64QAM, thereby affecting system performance. Similarly, the base station cannot allocate a higher modulation mode to the UE than 64QAM. Summary of the invention
  • Embodiments of the present invention provide a notification method and apparatus for a channel quality indication and a modulation and coding scheme, which support a UE and a base station to select a modulation mode in which a modulation mode is higher than 64QAM, thereby improving system performance.
  • a CQI notification method including: obtaining a first CQI number according to the obtained first CQI table; and sending a first CQI number to the base station So that the base station determines a first modulation and coding scheme MCS number according to the first CQI number;
  • the first CQI table includes: an item whose modulation mode is higher than 64-phase quadrature amplitude modulation QAM; in the second CQI table At least one modulation mode is an item of quadrature phase shift keying QPSK, and the item of the at least one modulation mode being QPSK includes a first one of a combination of at least one of the second CQI tables having a modulation mode of QPSK a combination other than the combination, the first combination being N consecutive items having the largest CQI number corresponding to QPSK in the second CQI table, wherein N is equal to 3 or the N is a positive integer less than
  • the at least one item of the second CQI table whose modulation mode is QPSK includes: a part of the second CQI table whose modulation mode is QPSK, and The CQI numbers corresponding to the partial items are equally spaced; or, the modulation method in the second CQI table is a part of the QPSK, and the partial items are The CQI numbers are unequal intervals; or, the modulation method in the second CQI table is a partial term of QPSK, and the CQI numbers corresponding to the partial items are discontinuous, and the modulation mode in the second CQI table is At least one item other than the item having the largest CQI number corresponding to all the items in the QPSK; or, the modulation method in the second CQI table is a part of the QPSK, and the CQI numbers corresponding to the part of the item are consecutive, and The modulation method in the CQI table is at least one item other than the item having the largest
  • the at least one item of the second CQI table with a modulation mode of 16QAM includes: all the items in the second CQI table with a modulation mode of 16QAM; or The modulation mode in the second CQI table is at least one of the items having the smallest CQI number among all the items of 16QAM.
  • the first CQI table further includes: at least one item of the second CQI table whose modulation mode is 64QAM.
  • the at least one of the at least one modulation mode being 64QAM includes: all the items in the second CQI table whose modulation mode is 64QAM, or The modulation mode in the second CQI table is a partial term of 64QAM, and at least one of the items having the largest CQI number among all the items of the 64QAM modulation mode in the second CQI table.
  • a frequency transmission efficiency of an item in the first CQI table with a modulation mode higher than a 64QAM item having a smallest CQI number is equal to a modulation in the second CQI table.
  • the mode is the spectral efficiency of the item with the largest CQI number in all the items of 64QAM.
  • the frequency modulation efficiency of the X items having the largest CQI number in the first CQI table is higher than the 64QAM, and the spectrum efficiency is from small to large.
  • the order is arranged as an arithmetic progression or an approximate arithmetic progression; wherein the modulation scheme is higher than the frequency transmission efficiency of the X items having the largest CQI number in the 64QAM term, and is arranged in order of spectral efficiency from small to large.
  • the difference series refers to the order of spectral efficiency from small to large.
  • the difference between the spectral efficiency of each item and the frequency transmission efficiency of the previous item is equal to the same constant;
  • the modulation efficiency is higher than the frequency transmission efficiency of the X items with the largest CQI number in the 64QAM term.
  • the frequency transmission efficiency is arranged from the smallest to the largest in the order of the approximate difference, which means that the spectrum efficiency is from small to large.
  • the second item of the X items the difference between the frequency efficiency of each item and the frequency efficiency of the previous item is within a range of a constant minus the preset value and the constant plus the preset value;
  • the X is greater than 2 .
  • the item in the first CQI table with a higher modulation mode than 64QAM includes: at least three items whose modulation mode is 256QAM; and the at least three modulation modes are
  • the spectral efficiency of the 256QAM term is arranged in an order of equal difference or an array of similarities according to the frequency transmission efficiency from small to large.
  • the spectral efficiency of the at least three modulation modes of the 256QAM is arranged in the order of the frequency transmission efficiency from the smallest to the largest, in the order of the spectral efficiency from small to large, from the at least three modulations.
  • the difference between the frequency efficiency of each item and the frequency-efficiency of the previous item is equal to the same constant;
  • the at least three modulation modes are the spectral efficiency of the 256QAM term, according to The order of the spectral efficiency from small to large is arranged in an approximate arithmetic progression, which refers to the order of frequency transmission efficiency from small to large, and the frequency of each item from the second item of the at least three modulation modes being 256QAM.
  • the difference between the media efficiency and the media efficiency of the previous term is within a range of a constant minus the preset value and the constant plus the preset value.
  • the first CQI table includes: at least three items whose modulation mode is higher than 64QAM; and the spectral efficiency of the at least three modulation modes higher than a 64QAM item , arranged in an order of equal difference or nearly equal difference in order of spectral efficiency.
  • the frequency transmission efficiency of the at least three modulation modes higher than the 64QAM is arranged in the order of the spectral efficiency from the smallest to the largest in the order of the difference of the spectral efficiency, and the order of the spectral efficiency is from small to large.
  • the at least three modulation modes are higher than the second one of the items of 64QAM, the spectral efficiency of each item is the spectral efficiency of the previous item
  • the difference is equal to the same constant; the frequency transmission efficiency of the at least three modulation modes is higher than that of the 64QAM, and the approximate efficiency difference is arranged according to the spectral efficiency from small to large, which means that the spectrum efficiency is from small to large.
  • the at least three modulation modes are higher than the second one of the items of 64QAM, and the difference between the frequency efficiency of each item and the frequency efficiency of the previous item is a constant minus a preset value and the constant plus Within the range of preset values.
  • the constant is less than or equal to the first threshold.
  • the modulation mode in the first CQI table is higher than the spectral efficiency of any two adjacent ones of the X items corresponding to the largest CQI number in the item of 64QAM.
  • the absolute value of the difference is less than or equal to the first threshold; or, the items in the first CQI table whose modulation mode is higher than 64QAM include: at least two items whose modulation mode is 256QAM; and at least two modulation modes are 256QAM
  • the absolute value of the difference between the spectral efficiency of any two adjacent items is less than or equal to the first threshold; or, the first CQI table includes: at least two items whose modulation mode is higher than 64QAM; the at least two modulation modes
  • the absolute value of the difference in spectral efficiency of any two adjacent items in the item above 64QAM is less than or equal to the first threshold.
  • the X 3 according to the sixth possible implementation or the tenth possible implementation.
  • the first threshold value is lower than any two adjacent modulation modes in the first CQI table Or the minimum value of the absolute value of the difference of the frequency transmission efficiency of the item equal to 64QAM, or the frequency transmission efficiency of any two adjacent modulation modes in the first CQI table and the modulation mode is lower than or equal to 64QAM a minimum value of the absolute value of the difference, or a minimum value of the absolute value of the difference in frequency transmission efficiency of an item of any adjacent two modulation modes in the first CQI table equal to 64QAM, or Any two adjacent modulation modes in the CQI table is equal to a minimum value of the absolute value of the difference in spectral efficiency of the term of 16QAM, or is a frequency transmission of an item of any adjacent two modulation modes equal to QPSK in the first CQI table.
  • the minimum value of the absolute value of the difference in efficiency In a thirteenth possible implementation manner, the value range of the CQI number in the first CQI table and the CQI number in the second CQI table according to the first aspect or any of the possible possible implementation manners The range of values is the same.
  • the second aspect provides a method for notifying the MCS, including: receiving, by the terminal UE, a first channel quality indicator CQI number, where the first CQI number is determined by the UE according to the obtained first CQI table; Determining, by the CQI table, the first MCS table, and the received first CQI number, the first MCS number; sending the determined first MCS number to the UE, where the first CQI table includes: Item of 64QAM; at least one modulation mode of the second CQI table is an item of QPSK, and the item of the at least one modulation mode being QPSK includes a combination of items of at least one modulation mode of QPSK in the second CQI table.
  • the first combination is N consecutive items having the largest CQI number corresponding to QPSK in the second CQI table, where N is equal to 3 or the N is a positive integer or less than 4 N is a positive integer; and/or at least one of the second CQI tables is a 16QAM term; the modulation mode in the second CQI table includes only QPSK, 16QAM, and 64QAM.
  • the first MCS table includes: an item whose modulation mode is higher than 64QAM; at least one of the second MCS tables is a QPSK item, and the at least one item whose modulation mode is QPSK is included in the second MCS table.
  • At least one modulation mode is a combination of a combination of items of QPSK and a second combination, wherein the second combination is a K item consecutively the largest MCS number corresponding to QPSK in the second MCS table, where K is equal to 4 or the K is a positive integer less than 5 or the ⁇ is a positive integer; and/or at least one of the second MCS tables is 16QAM; the modulation method in the second MCS table includes only QPSK, 16QAM and 64QAM.
  • the determining, according to the acquired first CQI table, the obtained first MCS table, and the received first CQI number, determining that the first MCS number includes: according to the first CQI Form, the first MCS table, and the received first CQI number, and determining the first TBS number and the first MCS number; wherein, the first PRB number is a number of PRBs allocated by the base station to the UE; or, the first The PRB number is a maximum integer that is less than or equal to the product of the number of PRBs allocated to the UE and the specific coefficient; the first TBS table includes at least one PRB number corresponding to each TBS number and a transport block size corresponding to each PRB number; The first TBS table is a TBS table corresponding to the first MCS table; the TBS number in the first TBS table has a value range of 0-A, where A is a positive integer less than or equal to 26, or The value of the TBS number in the first
  • the size and value of the TBS number in the second TBS table The transport block size corresponding to 0-26 is the same; the TBS number in the second TBS table ranges from 0-26, and the second TBS table includes at least one PRB number corresponding to each TBS number and The transport block size corresponding to each PRB number.
  • the determining, according to the first CQI table, the first PRB number, the first TBS table, and the received first CQI number, the first TBS number includes: Determining, according to the first CQI table and the received first CQI number, a first modulation mode and a first spectral efficiency corresponding to the received first CQI number; and learning, according to the first PRB number and the first spectral efficiency, the first transmission to the UE One transmission Block size; according to the first TBS table, the first TBS number corresponding to the first transport block size and the first PRB number in the first TBS table is obtained.
  • the at least one item of the second CQI table whose modulation mode is QPSK includes: the modulation in the second CQI table The mode is a part of the QPSK, and the CQI numbers corresponding to the partial items are equally spaced; or, the modulation mode of the second CQI table is a part of QPSK, and the CQI numbers corresponding to the partial items are not equal.
  • the modulation method in the second CQI table is a partial item of QPSK, and the CQI number corresponding to the partial item is discontinuous, and corresponding to all items in the second CQI table whose modulation mode is QPSK At least one item other than the largest item of the CQI number; or, the modulation method in the second CQI table is a partial item of QPSK, and the CQI number corresponding to the part item is continuous, and the modulation method is in addition to the CQI table. At least one item other than the item having the largest CQI number in all items of QPSK.
  • the at least one item of the second CQI table with a modulation mode of 16QAM includes: the modulation in the second CQI table The mode is all the items of 16QAM; or, at least one item other than the item having the smallest CQI number among all the items of the 16QAM modulation mode in the second CQI table.
  • the first CQI table further includes: at least one item in the second CQI table with a modulation mode of 64QAM, according to the second aspect or any of the foregoing four possible implementation manners. .
  • the at least one item whose modulation mode is 64QAM includes:
  • the modulation mode in the second CQI table is all the items of 64QAM, or the modulation mode in the second CQI table is a partial item of 64QAM, and corresponding to all the items in the second CQI table whose modulation mode is 64QAM. At least one of the largest items of the CQI number.
  • the spectrum efficiency of the item in the first CQI table that is higher than the corresponding CQI number in the item of 64QAM It is equal to the frequency transmission efficiency of the item with the largest CQI number among all the items in the second CQI table whose modulation mode is 64QAM.
  • the frequency modulation efficiency of the X items having the largest CQI number in the first CQI table is higher than the 64QAM, and the spectrum efficiency is from small to large.
  • the order is arranged as an arithmetic progression or an approximate arithmetic progression; wherein the modulation scheme is higher than the frequency transmission efficiency of the X items having the largest CQI number in the 64QAM term, and is arranged in order of spectral efficiency from small to large.
  • the difference series refers to the order of spectral efficiency from small to large. From the second item of the X items, the difference between the spectral efficiency of each item and the frequency transmission efficiency of the previous item is equal to the same constant;
  • the modulation efficiency is higher than the frequency transmission efficiency of the X items with the largest CQI number in the 64QAM term.
  • the frequency transmission efficiency is arranged from the smallest to the largest in the order of the approximate difference, which means that the spectrum efficiency is from small to large.
  • the item in the first CQI table that is higher than the 64QAM in the modulation mode includes: at least three items in which the modulation mode is 256QAM; the at least three modulation modes are The spectral efficiency of the 256QAM term is arranged in an order of equal difference or an array of similarities according to the frequency transmission efficiency from small to large.
  • the spectral efficiency of the at least three modulation modes of the 256QAM is arranged in the order of the frequency transmission efficiency from the smallest to the largest, in the order of the spectral efficiency from small to large, from the at least three modulations.
  • the difference between the frequency efficiency of each item and the frequency-efficiency of the previous item is equal to the same constant;
  • the at least three modulation modes are the spectral efficiency of the 256QAM term, according to
  • the order of spectral efficiency from small to large is arranged in an approximate arithmetic progression, which is in the order of frequency transmission efficiency from small to large, from the items of at least three modulation modes being 256QAM.
  • the first CQI table includes: at least three items whose modulation mode is higher than 64QAM; and the spectral efficiency of the at least three modulation modes higher than a 64QAM item , arranged in an order of equal difference or nearly equal difference in order of spectral efficiency.
  • the frequency transmission efficiency of the at least three modulation modes higher than the 64QAM is arranged in the order of the spectral efficiency from the smallest to the largest in the order of the difference of the spectral efficiency, and the order of the spectral efficiency is from small to large.
  • the at least three modulation modes are higher than the second term of the 64QAM, and the difference between the spectral efficiency of each term and the spectral efficiency of the previous term is equal to the same constant; the at least three modulation modes are higher than 64QAM.
  • the frequency transmission efficiency of the items is arranged in the order of the spectral efficiency from small to large as an approximate arithmetic progression, which refers to the order of the spectral efficiency from small to large, from the second item of the at least three modulation modes higher than 64QAM.
  • the difference between the efficiency of each item and the efficiency of the previous item is within a constant minus the preset value and the constant plus the preset value.
  • the constant is less than or equal to the first threshold.
  • the spectrum efficiency of any two adjacent ones of the X items having the largest CQI number corresponding to the modulation mode in the first CQI table is higher than the 64QAM item.
  • the absolute value of the difference is less than or equal to the first threshold; or, the items in the first CQI table whose modulation mode is higher than 64QAM include: at least two items whose modulation mode is 256QAM; and at least two items whose modulation mode is 256QAM
  • the absolute value of the difference between the spectral efficiency of any two adjacent items is less than or equal to the first threshold; or, the first CQI table includes: at least two items whose modulation mode is higher than 64QAM; the at least two modulations
  • the absolute value of the difference in spectral efficiency of any two adjacent items in the mode higher than 64QAM is less than or equal to the first threshold.
  • the X 3 according to the eighth possible implementation or the twelfth possible implementation.
  • the first threshold is a minimum value of an absolute value of a difference in frequency transmission efficiency of an item of any two adjacent modulation modes in the first CQI table that is lower than or equal to 64QAM, or The minimum value of the absolute value of the difference between the frequency transmission efficiency of any two adjacent modulation modes in a CQI table and the modulation mode is lower than or equal to 64QAM, or any two adjacent two in the first CQI table.
  • the modulation mode is equal to the minimum value of the absolute value of the difference of the frequency transmission efficiency of the item of 64QAM, or is the absolute value of the difference of the frequency transmission efficiency of the term of any adjacent two modulation modes equal to 16QAM in the first CQI table.
  • the minimum value, or the minimum value of the absolute value of the difference in frequency transmission efficiency of any two adjacent modulation modes in the first CQI table equal to QPSK.
  • the at least one item of the second MCS table whose modulation mode is QPSK includes: the second MCS table The modulation mode is a part of the QPSK, and the MCS numbers corresponding to the partial items are equally spaced; or, the modulation mode of the second MCS table is a part of the QPSK, and the MCS number corresponding to the partial item is not Or, in the second MCS table, the modulation mode is a partial item of QPSK, and the MCS number corresponding to the partial item is discontinuous, and except for all items in the second MCS table whose modulation mode is QPSK At least one item other than the item with the largest MCS number; or, the modulation method in the second MCS table is a partial item of QPSK, and the MCS number corresponding to the partial item is continuous, and the modulation is performed in the second MCS table.
  • the at least one item of the second MCS table with a modulation mode of 16QAM includes: the second MCS table The modulation mode is all of 16QAM; or, The modulation mode of the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the partial items are equally spaced; or, the modulation mode of the second MCS table is a part of 16QAM, and the part is The MCS numbers corresponding to the items are unequal intervals; or, the modulation mode in the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the partial items are discontinuous, and modulation is performed in the second MCS table.
  • the mode is at least one item other than the item with the largest number of the second MCS in all the items of the 16QAM; or, the modulation mode of the second MCS table is a part of the 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the part of the item are consecutive, and And at least one item other than the item having the largest MCS number in all the items of the 16QAM in the second MCS table; or, the modulation method in the second MCS table is a part of 16QAM, and The modulation method in the two MCS tables is at least one of the largest and smallest items of the MCS number in all the items of 16QAM.
  • the first MCS table further includes: At least one modulation mode in the two MCS tables is a 64QAM item.
  • the at least one item of the second MCS table with a modulation mode of 64Q AM includes: the modulation mode of the second MCS table is 64QAM Or all the items in the second MCS table are 64QAM, and in addition to the second
  • the modulation method is at least the item other than the item with the smallest MCS number among all items of 64QAM.
  • the at least one item of the second MCS table whose modulation mode is 64QAM includes: the first MCS table The modulation method is higher than the TBS number of the item with the lowest MCS number in all the items of the 64QAM and the modulation mode of the second MCS table is 64QAM. The items with the highest MCS number in all items have the same TBS number.
  • the value range of the MCS number in the first MCS table and the MCS in the second MCS table The range of values is the same.
  • a method for notifying a MCS including: receiving, by a base station, a first CQI number, where the first CQI number is determined by the UE according to the obtained first CQI table; according to the first CQI table, the first MCS table, and Determining, by the first CQI number, the first MCS number; sending the determined first MCS number to the UE, where the first CQI table includes: an item whose modulation mode is higher than 64QAM;
  • the item in the CQI table refers to a modulation mode, a coding rate, and a frequency transmission efficiency corresponding to each CQI number in the first CQI table;
  • the first MCS table includes: an item whose modulation mode is higher than 64QAM;
  • At least one modulation mode of the second MCS table is an item of QPSK, and the item of the at least one modulation mode being QPSK includes a combination of items consisting of at least one of the second MCS tables and having a modulation mode
  • the first combination is the K items consecutively the largest MCS number corresponding to QPSK in the second MCS table, where K is equal to 4 or the K is a positive integer less than 5 or the K is a positive integer ; and / or At least two MCS table a modulation scheme is the 16QAM term; the second modulation scheme MCS table only includes QPSK, 16QAM and 64QAM.
  • At least one item of the second MCS table whose modulation mode is QPSK includes: The modulation mode of the second MCS table is a partial item of QPSK, and the MCS numbers corresponding to the partial items are equally spaced; or, the modulation mode of the second MCS table is a part of QPSK, and the part is The MCS numbers corresponding to the items are unequal intervals; or, the modulation mode in the second MCS table is a partial item of QPSK, and the MCS numbers corresponding to the partial items are discontinuous, and modulation is performed in the second MCS table.
  • the mode is at least one item other than the item with the largest MCS number in all the items of the QPSK; or, the modulation mode of the second MCS table is a part of the QPSK, and the MCS number corresponding to the part of the item is continuous, and the The modulation method in the second MCS table is at least one item other than the item having the largest MCS number among all items of the QPSK.
  • the at least one item of the second MCS table with a modulation mode of 16QAM includes: all the items of the second MCS table with a modulation mode of 16QAM; or a partial item of the 16QAM in the second MCS table, and the MCS numbers corresponding to the partial items are equally spaced; or the partial modulation of the second MCS table is 16QAM, and the part is The corresponding MCS numbers are unequal intervals; or, the modulation mode in the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the partial items are discontinuous, and the modulation mode is in addition to the second MCS table.
  • At least one item other than the item with the largest number of the second MCS in all the items of the 16QAM; or, the modulation mode of the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the part of the item are consecutive, and
  • the modulation mode in the second MCS table is at least one item other than the item with the largest MCS number in all the items of the 16QAM; or, the modulation mode in the second MCS table is a partial item of 16QAM, and MCS
  • the modulation method in the table is at least one of the largest and smallest items of the MCS number in all the items of 16QAM.
  • the first MCS table further includes: at least one item in the second MCS table that has a modulation mode of 64QAM, according to the third aspect or any one of the foregoing two possible implementation manners.
  • the at least one item of the second MCS table with a modulation mode of 64QAM includes: all the items of the second MCS table with a modulation mode of 64QAM Or, the modulation mode in the second MCS table is a partial item of 64QAM, and
  • the modulation method is at least ⁇ except for the item with the smallest MCS number among all items of 64QAM.
  • the at least one of the second MCS tables in which the modulation mode is 64QAM includes: the modulation mode in the first MCS table.
  • the TBS number of the item having the lowest MCS number among all the items higher than 64QAM is the same as the TBS number of the item having the highest MCS number among all items in the second MCS table whose modulation mode is 64QAM.
  • the value range of the MCS number in the first MCS table is the same as the value range of the MCS number in the second MCS table.
  • a method for notifying an MCS including: receiving a first MCS number sent by a base station; the first MCS number being determined by the base station according to the first MCS table; according to the first MCS table and the first received The MCS number determines a modulation order and a coding block size; wherein, the first MCS table includes: an item whose modulation mode is higher than 64QAM; At least one modulation mode of the second MCS table is an item of QPSK, and the item of the at least one modulation mode being QPSK includes a combination of the first combination of the items consisting of at least one of the second MCS tables and having a modulation mode of QPSK In addition to the combination, the first combination is the K items consecutively the largest MCS number corresponding to QPSK in the second MCS table, where K is equal to 4 or the K is a positive integer less than 5 or the K is positive An integer; and/or at least one of the second MCS tables is a 16QAM entry; the
  • the determining the modulation order and the coding block size according to the first MCS table and the received first MCS number includes: according to the first MCS table and the received first MCS And determining a first TBS number and a modulation order; determining a size of the coding block according to the first TBS number, the first number of PRBs, and the first TBS table; wherein, the first number of PRBs is a PRB allocated by the base station to the UE Or the first PRB number is a maximum integer that is less than or equal to a product of a number of PRBs allocated to the UE and a specific coefficient; the first TBS table includes at least one PRB number corresponding to each TBS number and each PRB a number corresponding to the transport block size; the first TBS table is a TBS table corresponding to the first MCS table; the TBS number in the first TBS table ranges from 0 to A, where A is less than or equal to 26 The positive integer, or
  • the at least one of the second MCS tables having the modulation mode of QPSK includes: a part of the second MCS table whose modulation mode is QPSK, and the MCS numbers corresponding to the partial items are equally spaced; or The modulation mode of the second MCS table is a part of QPSK, and the MCS numbers corresponding to the partial items are unequal intervals; or, the modulation mode of the second MCS table is a part of QPSK, and the The MCS number corresponding to the partial item is not continuous, and at least one item other than the item with the largest MCS number in all the items of the QPSK in the second MCS table is included; or, the modulation mode in the second MCS table is A partial item of the QPSK, and the MCS number corresponding to the partial item is continuous, and at least one item other than the item having the largest MCS number among all items of the QPSK in the second MCS table.
  • the at least one item of the second MCS table with a modulation mode of 16QAM includes: the modulation mode in the second MCS table is Or all the items of the 16QAM; or, the modulation mode of the second MCS table is a partial of the 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the partial items are equally spaced; or the modulation mode of the second MCS table is 16QAM.
  • the modulation mode of the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the partial items are discontinuous, and
  • the modulation mode of the second MCS table is at least one of the items with the largest MCS number of all the items of the 16QAM; or, the modulation method of the second MCS table is a part of the 16QAM, and the part of the item is Corresponding MCS numbers are consecutive, and at least one item other than the item with the largest MCS number in all the items of the 16QAM modulation mode in the second MCS table; or the modulation mode in the second MCS table is 16QAM Breakdown, and in addition to the second modulation scheme is 16QAM MCS table entries of all MCS number of items of the maximum and minimum At least one of the eve.
  • the first MCS table further includes: at least one item in the second MCS table whose modulation mode is 64QAM.
  • the at least one item of the second MCS table with a modulation mode of 64QAM includes: all the items of the second MCS table with a modulation mode of 64QAM Or, the modulation mode in the second MCS table is a partial item of 64QAM, and
  • the modulation method is at least ⁇ except for the item with the smallest MCS number among all items of 64QAM.
  • the at least one of the second MCS tables in which the modulation mode is 64QAM includes: the modulation mode in the first MCS table
  • the TBS number of the item having the lowest MCS number among all the items higher than 64QAM is the same as the TBS number of the item having the highest MCS number among all items in the second MCS table whose modulation mode is 64QAM.
  • the value range of the MCS number in the first MCS table is the same as the value range of the MCS number in the second MCS table, according to the fourth aspect or any of the foregoing six possible implementation manners. .
  • the fifth aspect provides a CQI notification device, including: an obtaining module: configured to acquire a first CQI table; an obtaining module 1: configured to learn, according to the first CQI table acquired by the acquiring module, a first CQI number; a module: configured to send, to a base station, a first CQI number obtained by the acquiring module 1 to enable the base station to determine, according to the first CQI number, a first modulation and coding scheme, MCS
  • the first CQI table acquired by the acquiring module includes: a parameter whose modulation mode is higher than 64-phase quadrature amplitude modulation QAM; at least one modulation mode of the second CQI table is a term of quadrature phase shift keying QPSK, and
  • the item of the at least one modulation mode being QPSK includes a combination of a combination of at least one of the second CQI tables having a modulation mode of QPSK, except for the first combination, the first combination being the second The CQI number
  • the at least one item of the second CQI table in the first CQI table that is acquired by the acquiring module is QPSK, where the item includes: the second CQI table
  • the modulation mode is a part of QPSK, and the CQI numbers corresponding to the partial items are equally spaced; or, the modulation mode of the second CQI table is a part of QPSK, and the CQI number corresponding to the partial item is not Or equal intervals; or, the modulation method in the second CQI table is a partial item of QPSK, and the CQI number corresponding to the partial item is discontinuous, and except for all items in the second CQI table whose modulation mode is QPSK At least one item other than the item having the largest CQI number; or, the modulation method in the second CQI table is a part of QPSK, and the CQI number corresponding to the part item is continuous, and modulation is performed in the CQI table.
  • the mode is at least one item other than the item having the largest CQI number in all items of the QPSK.
  • at least one of the second CQI tables in the first CQI table acquired by the acquiring module is a 16QAM And including: all the items in the second CQI table whose modulation mode is 16QAM; or: at least one item other than the item having the smallest CQI number in all the items of the 16QAM modulation mode in the second CQI table.
  • the first CQI table acquired by the acquiring module further includes: at least one modulation mode in the second CQI table is 64QAM Item.
  • the at least one of the at least one modulation mode being 64QAM includes: all the items in the second CQI table whose modulation mode is 64QAM, or The modulation mode in the second CQI table is a partial term of 64QAM, and at least one of the items having the largest CQI number among all the items of the 64QAM modulation mode in the second CQI table.
  • the frequency transmission efficiency of the item with the smallest CQI number in the first CQI table obtained by the acquiring module that is higher than the 64QAM is equal to the second
  • the modulation scheme in the CQI table is the spectral efficiency of the item with the largest CQI number among all the items of 64QAM.
  • the modulation efficiency of the first CQI table obtained by the acquiring module is higher than the spectral efficiency of the X items with the largest CQI number in the item of 64QAM, according to the spectrum efficiency.
  • the sequence from small to large is arranged as an arithmetic progression or an approximately equal sequence; wherein the modulation mode is higher than the spectral efficiency of the X items having the largest CQI number in the 64QAM term, and is arranged in order of spectral efficiency from small to large.
  • the arithmetic progression is the order of spectral efficiency from small to large. From the second of the X terms, the difference between the spectral efficiency of each term and the spectral efficiency of the previous term is equal to the same constant;
  • the spectral efficiency of the X items with the largest CQI number corresponding to the modulation mode higher than the 64QAM is arranged in the order of the spectral efficiency from small to large, which is in the order of the spectral efficiency from small to large.
  • the spectral efficiency of each item is the same as the previous one.
  • the difference in spectral efficiency of the term is within a range of a constant minus the preset value and the constant plus the preset value; the X is an integer greater than two.
  • the item in the first CQI table acquired by the acquiring module that is higher than the 64QAM includes: at least three items whose modulation mode is 256QAM; The frequency transmission efficiency of the 256QAM modulation scheme is arranged in the order of the spectral efficiency from the smallest to the largest, or an arithmetic progression.
  • the spectral efficiency of the at least three modulation modes of the 256QAM is arranged in the order of the frequency transmission efficiency from the smallest to the largest, in the order of the spectral efficiency from small to large, from the at least three modulations.
  • the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the spectral efficiency of the previous item is equal to the same constant;
  • the at least three modulation modes are frequency transmission efficiency of the 256QAM term, according to
  • the frequency transmission efficiency is arranged in an order of approximate arithmetic progression from small to large, which means that the order of spectral efficiency is from small to large, and the frequency of each item is from the second item of the at least three modulation modes of 256QAM.
  • the first CQI table acquired by the acquiring module includes: at least three items whose modulation mode is higher than 64QAM; and the at least three modulation modes are higher than 64QAM
  • the frequency transmission efficiency of the items is arranged in an order of equal difference or an array of approximated differences according to the frequency transmission efficiency from small to large.
  • the at least three modulation modes are higher than the spectral efficiency of the 64QAM term, and are arranged in an order of equal difference or an arithmetic progression according to the spectral efficiency from small to large, which means that the spectrum efficiency is from small to large.
  • the at least three modulation modes are higher than the second one of the items of 64QAM, the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the frequency transmission efficiency of the previous item is equal to the same constant; the at least three modulation modes are higher than 64QAM.
  • the spectral efficiency of the terms is arranged in the order of spectral efficiency from small to large, which is an approximate difference series, which refers to the order of the spectral efficiency from small to large, from the second of the at least three modulation modes higher than 64QAM.
  • the difference between the efficiency of each item and the efficiency of the previous item is within a constant minus the preset value and the constant plus the preset value.
  • the constant is less than or equal to the first threshold.
  • the first CQI table obtained by the acquiring module is higher than the corresponding CQI number in the item of the 64QAM.
  • the absolute value of the difference between the spectral efficiencies of any two of the items is less than or equal to the first threshold; or the items in the first CQI table acquired by the obtaining module that are higher than 64QAM include: at least two The modulation mode is 256QAM; the absolute value of the difference between the spectral efficiencies of any two adjacent ones of the 256QAMs is less than or equal to the first threshold; or the first CQI table obtained by the acquiring module
  • the method includes: at least two items whose modulation mode is higher than 64QAM; and an absolute value of a difference between spectral efficiencies of any two adjacent ones of the at least two modulation modes higher than 64QAM is less than or equal to a first threshold.
  • the X 3 according to the sixth possible implementation or the tenth possible implementation.
  • the first threshold value is lower than any two adjacent modulation modes in the first CQI table Or the minimum value of the absolute value of the difference of the frequency transmission efficiency of the item equal to 64QAM, or the frequency transmission efficiency of any two adjacent modulation modes in the first CQI table and the modulation mode is lower than or equal to 64QAM a minimum value of the absolute value of the difference, or a minimum value of the absolute value of the difference in frequency transmission efficiency of an item of any adjacent two modulation modes in the first CQI table equal to 64QAM, or Any two adjacent modulation modes in the CQI table is equal to a minimum value of the absolute value of the difference in spectral efficiency of the term of 16QAM, or is a frequency transmission of an item of any adjacent two modulation modes equal to QPSK in the first CQI table.
  • the value range of the CQI number in the first CQI table acquired by the acquiring module is the same.
  • the sixth aspect provides a notification device of the MCS, including: an obtaining module: configured to acquire a first CQI table and a first MCS table; a receiving module: configured to receive a first channel quality indicator CQI number sent by the terminal UE, where the first CQI number is determined by the UE according to the first CQI table, and the determining module is configured to: use, according to the first CQI table acquired by the acquiring module, Obtaining a first MCS number obtained by the module and a first CQI number received by the receiving module, and determining a first MCS number; and sending, by the sending module, the first MCS number that is sent to the UE, where
  • the first CQI table obtained by the obtaining module includes: an item whose modulation mode is higher than 64QAM; at least one of the second CQI tables is a QPSK item, and the at least one item whose modulation mode is QPSK includes the second At least one modulation mode in the CQI table is a combination of
  • the first MCS table acquired by the acquiring module includes: an item whose modulation mode is higher than 64QAM; at least one of the second MCS tables is a QPSK item, and the at least one item whose modulation mode is QPSK includes the a combination of at least one of the two MCS tables, the combination of the items of the QPSK, except for the second combination, wherein the second combination is the K items consecutively the largest MCS number corresponding to the QPSK in the second MCS table, Where K is equal to 4 or the K is a positive integer less than 5 or the K is a positive integer; and/or at least one of the second MCS tables is modulated by 16QAM; the modulation in the second MCS table is only Includes QPSK, 16QAM and 64QAM.
  • the determining module is specifically configured to: Determining, according to the obtained first number of PRBs, the first CQI table obtained by the acquiring module, the first MCS table acquired by the acquiring module, and the received first CQI number, the first TBS number and the first MCS number;
  • the first number of PRBs is a number of PRBs allocated by the base station to the UE; or, the first number of PRBs is a maximum integer that is less than or equal to a product of a number of PRBs allocated to the UE and a specific coefficient; in the first TBS table And including at least one PRB number corresponding to each TBS number and a transport block size corresponding to each PRB number;
  • the first TBS table is a TBS table corresponding to the first MCS table; and the TBS number in the first TBS table
  • the value ranges from 0 to A, where A is a positive integer less than or equal to 26, or the TBS number in the first TBS table ranges from
  • the determining module includes: a first determining submodule: configured to determine, according to the first CQI table acquired by the acquiring module, and the received first CQI number, according to the first possible implementation manner.
  • the at least one of the second CQI tables in which the modulation mode is QPSK includes: The modulation mode of the second CQI table is a partial item of QPSK, and the CQI numbers corresponding to the partial items are equally spaced; or, the modulation mode of the second CQI table is a part of QPSK, and the part is The CQI numbers corresponding to the items are unequal intervals; or, the modulation method in the second CQI table is a part of the QPSK, and the CQI numbers corresponding to the part items are discontinuous, and the modulation method is in addition to the second CQI table.
  • At least one item other than the item having the largest CQI number in all the items of the QPSK; or, the modulation method in the second CQI table is a part of the QPSK, and the CQI numbers corresponding to the part of the item are consecutive, and At least one item other than the item having the largest CQI number corresponding to all the items of the QPSK in the CQI table.
  • the at least one modulation mode in the second CQI table in the first CQI table acquired by the acquiring module is 16QAM
  • the item includes: all the items in the second CQI table whose modulation mode is 16QAM; or: at least one item other than the item having the smallest CQI number among all the items of the 16QAM modulation mode in the second CQI table.
  • the first CQI table acquired by the acquiring module further includes: at least one modulation mode in the second CQI table, according to the sixth aspect or any of the foregoing four possible implementation manners For the 64QAM item.
  • the at least one item of the 64QAM, where the modulation mode is 64QAM includes: all the items in the second CQI table whose modulation mode is 64QAM, or The modulation mode in the second CQI table is a partial term of 64QAM, and at least one of the items having the largest CQI number among all the items of the 64QAM modulation mode in the second CQI table.
  • the first CQI table obtained by the acquiring module has a modulation mode higher than a 64QAM, and the corresponding CQI number is the smallest.
  • the spectral efficiency of the term is equal to the frequency transmission efficiency of the item having the largest CQI number among all the items in the second CQI table whose modulation mode is 64QAM.
  • the spectrum efficiency of the X items with the highest CQI number in the first CQI table obtained by the acquiring module is higher than the corresponding CQI number in the item of 64QAM, according to the spectrum efficiency
  • the sequence from small to large is arranged as an arithmetic progression or an approximately equal sequence; wherein the modulation mode is higher than the spectral efficiency of the X items having the largest CQI number in the 64QAM term, and is arranged in order of spectral efficiency from small to large.
  • the arithmetic progression is the order of spectral efficiency from small to large. From the second of the X terms, the difference between the spectral efficiency of each term and the spectral efficiency of the previous term is equal to the same constant; The spectral efficiency of the X items with the largest CQI number corresponding to the modulation mode higher than the 64QAM is arranged in the order of the spectral efficiency from small to large, which is in the order of the spectral efficiency from small to large. In the second item of the X items, the difference between the spectral efficiency of each item and the spectral efficiency of the previous item is within a range of a constant minus the preset value and the constant plus the preset value; Said X is an integer greater than 2.
  • the item in the first CQI table acquired by the acquiring module that is higher than the 64QAM includes: at least three items whose modulation mode is 256QAM;
  • the frequency transmission efficiency of the 256QAM modulation scheme is arranged in the order of the spectral efficiency from the smallest to the largest, or an arithmetic progression.
  • the spectral efficiency of the at least three modulation modes of the 256QAM is arranged in the order of the frequency transmission efficiency from the smallest to the largest, in the order of the spectral efficiency from small to large, from the at least three modulations.
  • the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the spectral efficiency of the previous item is equal to the same constant; the at least three modulation modes are frequency transmission efficiency of the 256QAM term, according to The frequency transmission efficiency is arranged in an order of approximate arithmetic progression from small to large, which means that the order of spectral efficiency is from small to large, and the frequency of each item is from the second item of the at least three modulation modes of 256QAM.
  • the difference between the transmission efficiency and the transmission efficiency of the previous item is within a range of a constant minus the preset value and the constant plus the preset value.
  • the first CQI table acquired by the acquiring module includes: at least three items whose modulation mode is higher than 64QAM;
  • the frequency modulation efficiency of the three modulation modes is higher than that of the 64QAM, and is arranged in an order of equal difference or an approximate difference sequence according to the frequency transmission efficiency from small to large.
  • the at least three modulation modes are higher than the spectral efficiency of the 64QAM term, and are arranged in an order of equal difference or an arithmetic progression according to the spectral efficiency from small to large, which means that the spectrum efficiency is from small to large.
  • the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the frequency transmission efficiency of the previous item is equal to the same constant; the at least three modulation modes are higher than 64QAM.
  • the spectral efficiency of the terms is arranged in the order of spectral efficiency from small to large, which is an approximate difference series, which refers to the order of the spectral efficiency from small to large, from the second of the at least three modulation modes higher than 64QAM.
  • the difference between the efficiency of each item and the efficiency of the previous item is within a constant minus the preset value and the constant plus the preset value.
  • the constant is less than or equal to the first threshold.
  • the first CQI table acquired by the acquiring module is higher than the adjacent one of the X items with the largest CQI number corresponding to the 64QAM.
  • the absolute value of the difference in the spectral efficiency of the item is less than or equal to the first threshold; or the item in the first CQI table obtained by the acquiring module that is higher than the 64QAM in the first CQI table includes: at least two items having a modulation mode of 256QAM; The first CQI table obtained by the acquiring module includes: at least two modulation modes, where the absolute value of the difference between the spectral efficiency of the two adjacent ones of the two 256QAMs is less than or equal to the first threshold.
  • An item higher than 64QAM; an absolute value of a difference in spectral efficiency of any two adjacent ones of the at least two modulation modes higher than 64QAM is less than or equal to a first threshold.
  • the first threshold is that any two adjacent modulation modes in the first CQI table are lower than or The minimum value of the absolute value of the difference in the frequency transmission efficiency of the item equal to 64QAM, or The minimum value of the absolute value of the difference between the frequency transmission efficiency of any two adjacent modulation modes in the first CQI table and the modulation mode being lower than or equal to 64QAM, or any adjacent in the first CQI table.
  • the two modulation modes are equal to the minimum value of the absolute value of the difference of the frequency transmission efficiency of the item of 64QAM, or the absolute difference of the frequency transmission efficiency of the term of any adjacent two modulation modes equal to 16QAM in the first CQI table.
  • the minimum value of the value, or the minimum value of the absolute value of the difference in frequency transmission efficiency of any two adjacent modulation modes in the first CQI table equal to QPSK.
  • the CQI numbers in the table have the same range of values.
  • the at least one modulation mode in the second MCS table in the first MCS table acquired by the acquiring module is QPSK
  • the item includes: a part of the second MCS table whose modulation mode is QPSK, and the MCS number corresponding to the part of the item is equally spaced; or, the modulation mode of the second MCS table is a part of QPSK, And the MCS numbers corresponding to the partial items are unequal intervals; or, the modulation method in the second MCS table is a partial item of QPSK, and the MCS numbers corresponding to the partial items are discontinuous, and
  • the modulation mode in the MCS table is at least one item other than the item with the largest MCS number in all the items of the QPSK; or, the modulation method in the second MCS table is a part of the QPSK, and the MCS number corresponding to the part of the item is continuous And at least one item other than the item having the
  • the at least one modulation mode in the second MCS table in the first MCS table acquired by the acquiring module is 16QAM.
  • the item includes: all the items in the second MCS table whose modulation mode is 16QAM; or The modulation mode of the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the partial items are equally spaced; or, the modulation mode of the second MCS table is a part of 16QAM, and the part is The MCS numbers corresponding to the items are unequal intervals; or, the modulation mode in the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the partial items are discontinuous, and modulation is performed in the second MCS table.
  • the mode is at least one item other than the item with the largest number of the second MCS in all the items of the 16QAM; or, the modulation mode of the second MCS table is a part of the 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the part of the item are consecutive, and And at least one item other than the item having the largest MCS number in all the items of the 16QAM in the second MCS table; or, the modulation method in the second MCS table is a part of 16QAM, and The modulation method in the two MCS tables is at least one of the largest and smallest items of the MCS number in all the items of 16QAM.
  • the first, the second, the sixteenth, or the seventeenth, the first MCS table that is acquired by the acquiring module is further included : at least one modulation mode in the second MCS table is an item of 64QAM.
  • the at least one item of the second MCS table with a modulation mode of 64Q AM includes: the modulation mode of the second MCS table is 64QAM Or all the items in the second MCS table are 64QAM, and in addition to the second
  • the modulation method is at least the item other than the item with the smallest MCS number among all items of 64QAM.
  • the at least one of the second MCS tables in which the modulation mode is 64QAM includes: the acquiring by the acquiring module The modulation method in an MCS table is higher than that of 64QAM.
  • the TBS number of the item with the lowest MCS number in the item is the same as the TBS number of the item with the highest MCS number among all the items in the second MCS table whose modulation mode is 64QAM.
  • the value range of the MCS number in the first MCS table acquired by the acquiring module is the second The MCS number in the MCS table has the same value range.
  • a notification device of the MCS including: an acquiring module: configured to acquire a first CQI table and a first MCS table; and a receiving module: configured to receive, by the base station, a first CQI number, where the first CQI number is Determining, according to the first CQI table, the determining module: determining, according to the first CQI table acquired by the acquiring module, the first MCS table acquired by the acquiring module, and the first CQI number received by the receiving module, determining An MCS number; a sending module, configured to send, to the UE, a first MCS number determined by the determining module, where the first CQI table acquired by the acquiring module includes: an item whose modulation mode is higher than 64QAM;
  • the item in the first CQI table obtained by the obtaining module refers to a modulation mode, a coding rate, and a spectrum efficiency corresponding to each CQI number in the first CQI table acquired by the obtaining module;
  • the largest K items where K is equal to 4 or the K is a positive integer less than 5 or the K is a positive integer; and/or the second MCS At least one modulation mode in the table is an item of 16QAM; the modulation mode in the second MCS table includes only QPSK, 16QAM, and 64QAM.
  • the at least one item of the second MCS table whose modulation mode is QPSK includes: a part of the second MCS table whose modulation mode is QPSK, and the The MCS numbers corresponding to the partial items are equally spaced; or, the modulation mode of the second MCS table is a part of the QPSK, and the MCS numbers corresponding to the partial items are unequal intervals; or, the second MCS The modulation mode in the table is a partial item of QPSK, and the MCS number corresponding to the partial item is discontinuous, and at least one item other than the item with the largest MCS number among all items of the second MCS table whose modulation mode is QPSK.
  • the modulation mode in the second MCS table is a partial item of QPSK, and the MCS numbers corresponding to the partial items are consecutive, and the MCS number is the largest among all the items in the second MCS table whose modulation mode is QPSK. At least one item other than the item.
  • the at least one item of the second MCS table in the first MCS table that is acquired by the acquiring module is a 16QAM item, where the item includes: the second MCS table
  • the modulation mode is all the items of the 16QAM; or the modulation mode of the second MCS table is a part of the 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the partial items are equally spaced; or the modulation mode in the second MCS table
  • the partial items of the 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the partial items are unequal intervals; or, the modulation mode of the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the partial items are discontinuous,
  • the modulation mode of the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the partial items are discontinuous,
  • the modulation mode of the second MCS table
  • the first MCS table acquired by the acquiring module further includes: at least one modulation mode in the second MCS table, according to any one of the foregoing aspects For the 64QAM item.
  • the at least one item of the second MCS table with a modulation mode of 64QAM includes: all the items of the second MCS table with a modulation mode of 64QAM Or, the modulation mode in the second MCS table is a partial item of 64QAM, and
  • the modulation method is at least ⁇ except for the item with the smallest MCS number among all items of 64QAM.
  • the at least one item of the second MCS table with a modulation mode of 64QAM includes: the first MCS acquired by the acquiring module The TBS number of the item with the lowest MCS number in the modulation mode higher than the 64QAM in the table is the same as the TBS number of the item with the highest MCS number among all the items in the second MCS table with the modulation mode of 64QAM.
  • the value range of the MCS number in the first MCS table acquired by the acquiring module and the MCS number in the second MCS table are obtained.
  • the range of values is the same.
  • a notification device for an MCS including: The acquiring module is configured to: obtain the first MCS table; the receiving module is configured to: receive the first MCS number sent by the base station; the first MCS number is determined by the base station according to the first MCS table obtained by the acquiring module; Determining a modulation order and a coding block size according to the first MCS table acquired by the acquiring module and the first MCS number received by the receiving module, where the first MCS table acquired by the acquiring module includes: An item of 64QAM; at least one modulation mode of the second MCS table is an item of QPSK, and the item of the at least one modulation mode being QPSK includes a combination of at least one item of the second MCS table having a modulation mode of QPSK a combination other than the first combination, wherein the first combination is a K item consecutively the largest MCS number corresponding to QPSK in the second MCS table, wherein K is equal to 4 or the K is a positive integer less than 5
  • the determining module includes: a first determining submodule: configured to determine, according to the first MCS table acquired by the acquiring module and the received first MCS number a TBS number and a modulation order; a second determining sub-module: configured to determine a size of the coding block according to the first TBS number, the first number of PRBs, and the first TBS table, where the first number of PRBs is the base station The number of PRBs allocated by the UE; or, the first number of PRBs is a maximum integer that is less than or equal to a product of a number of PRBs allocated to the UE and a specific coefficient; the first TBS table includes at least one PRB number corresponding to each TBS number.
  • the first TBS table is a TBS table corresponding to the first MCS table;
  • the value of the TBS number in the first TBS table is 0-A, where A is a positive integer less than or equal to 26, or the value of the TBS number in the first TBS table is 0-B.
  • B is a positive integer greater than or equal to 26, and the TBS number in the first TBS table has a value ranging from 0 to 26 and a TBS number in the second TBS table is 0-
  • the corresponding transport block size is the same; the TBS number in the second TBS table ranges from 0 to 26, and the second TBS table includes at least one PRB number and each PRB number corresponding to each TBS number.
  • the at least one item of the second MCS table whose modulation mode is QPSK includes: the modulation mode in the second MCS table is a part of the QPSK, and the MCS numbers corresponding to the partial items are equally spaced; or, the modulation method in the second MCS table is a part of the QPSK, and the MCS numbers corresponding to the partial items are unequal intervals.
  • the modulation mode in the second MCS table is a partial item of QPSK, and the MCS number corresponding to the partial item is discontinuous, and the MCS number is the largest among all items in the second MCS table with the modulation mode being QPSK.
  • At least one item other than the item; or, the modulation mode in the second MCS table is a partial item of QPSK, and the MCS number corresponding to the part item is continuous, and the modulation mode is QPSK except the second MCS table. At least one of the items with the largest MCS number in all items.
  • the at least one item of the second MCS table with a modulation mode of 16QAM includes: the modulation mode in the second MCS table is Or all the items of the 16QAM; or, the modulation mode of the second MCS table is a partial of the 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the partial items are equally spaced; or the modulation mode of the second MCS table is 16QAM.
  • the modulation mode in the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS number corresponding to the partial item is discontinuous, and the second MCS number is the largest among all the items in the second MCS table with the modulation mode being 16QAM. At least one item other than the item; or, the modulation mode in the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the partial items are consecutive, and the modulation mode is 16QAM except the second MCS table.
  • the modulation method in the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS in all the items of the modulation mode is 16QAM in the second MCS table. At least one of the largest and smallest items.
  • the first MCS table acquired by the acquiring module further includes: at least one modulation mode in the second MCS table, according to any one of the foregoing aspects For the 64QAM item.
  • the at least one item of the second MCS table with a modulation mode of 64QAM includes: all the items of the second MCS table with a modulation mode of 64QAM Or, the modulation mode in the second MCS table is a partial item of 64QAM, and
  • the modulation method is at least the item other than the item with the smallest MCS number among all items of 64QAM.
  • the at least one item of the second MCS table with a modulation mode of 64QAM includes: the first MCS table acquired by the acquiring module The TBS number of the item with the lowest MCS number in all the items in the medium modulation mode higher than 64QAM is the same as the TBS number of the item with the highest MCS number in all items in the second MCS table with the modulation mode being 64QAM.
  • a notification device for channel quality indication CQI including: a memory and a processor connected to the memory, further comprising a transmitter; wherein the memory stores a set of program codes, and the processing The method for invoking program code stored in the memory, performing the method of any of the first aspect or the first aspect, wherein the transmitter is configured to send the processor to call the memory stored in the memory Program code, the first CQI number obtained by the method as described in the first aspect or any of the first aspects.
  • a notification device for a modulation and coding scheme MCS including: a memory and a processor connected to the memory, further comprising a transmitter and a receiver; wherein the memory stores a set of program codes, and The processor is configured to invoke the program code stored in the memory, and perform the method according to any one of the second aspect or the second aspect; the receiver is configured to receive a first CQI number sent by the UE, The transmitter is configured to send, by the processor, a program code stored in the memory, and execute a first MCS number obtained by the method according to any one of the second aspect or the second aspect.
  • a notification device for a modulation and coding scheme MCS including: a memory and a processor connected to the memory, further comprising a transmitter and a receiver; wherein the memory stores a set of program codes, And the processor is configured to invoke the program code stored in the memory, and perform the method according to any one of the third aspect or the third aspect; the receiver is configured to receive the first CQI number sent by the UE.
  • the transmitter is configured to send, by the processor, a program code stored in the memory, to perform a first MCS number obtained by the method according to any one of the third aspect or the third aspect.
  • a notification device for a modulation and coding scheme MCS including: a memory and a processor connected to the memory, and a receiver; wherein the memory stores a set of program codes, and the The processor is configured to invoke the program code stored in the memory, and perform the method as described in any of the fourth aspect or the fourth aspect; the receiver is configured to receive the first MCS number sent by the base station.
  • the invention provides a method and a device for notifying a channel quality indication and a modulation and coding scheme, and supporting a UE to select a modulation mode with a modulation mode higher than 64QAM and notifying a base station by using a method for transmitting a CQI number, and simultaneously supporting a base station to select a modulation mode higher than 64QAM.
  • the modulation method uses the method of transmitting the MCS number to inform the UE, and the modulation method higher than 64QAM can provide higher quantization precision for the high signal to noise ratio region, thereby improving system performance.
  • the invention provides a method and a device for notifying a channel quality indication and a modulation and coding scheme, and can also support the UE to select a lower spectrum efficiency and notify the base station by using a method for transmitting a CQI number, and at the same time, support the base station to select a lower transmission block size and
  • the UE is notified by the method of sending the MCS number, so that the UE can adapt to the burst low SNR scenario when the UE uses the high-order modulation mode, that is, the UE can adapt to the drastic change of the signal-to-noise ratio.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a method for notifying a CQI according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a notification method of an MCS according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of another MCS notification method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of another MCS notification method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a CQI notification according to an embodiment of the present invention
  • Schematic diagram of the device
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a notification device of an MCS according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 7 is a schematic diagram of another MCS notification apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a schematic diagram of another MCS notification apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is another CQI according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a schematic diagram of another MCS notification device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a schematic diagram of another MCS notification device according to an embodiment of the present invention
  • the adaptive process of the Physical Downlink Shared Channel is: First, the user equipment (UE, User Equipment) estimates channel information for measuring channel state information (CSI), and second, the UE Calculating a Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR) based on the optimal rank indication (RI, Rank Indication) and/or Precoding Matrix Indication (PMI) by using the channel information.
  • CSI channel state information
  • SINR Signal to Interference plus Noise Ratio
  • the UE obtains a corresponding channel quality indicator (CQI, Channel Quality Indicator) according to the SINR, and reports the CQI value to the base station.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the modulation order and the modulation mode in the present invention are corresponding. For example, if the modulation mode is Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), the modulation order is 2, and if the modulation mode is 16QAM. , the modulation order is 4, if the modulation mode is 64QAM, the modulation order is 6, and if the modulation mode is 256QAM, the modulation order is 8.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • the steps of the CQI notification method are as follows: S101.
  • the UE learns the first CQI number according to the obtained first CQI table.
  • the first CQI table may be pre-defined by the protocol, and the UE is preset or pre-stored by the UE according to the protocol; or the UE is selected according to the downlink channel state from at least two predefined tables; or may be a base station notification.
  • the method for the UE to notify the UE may be that the base station selects one of the uplink channel state or the downlink channel state from at least two predefined tables and notifies the UE.
  • the CQI table is used to describe the mapping relationship between the CQI number and the item.
  • mapping relationship of the CQI table in the embodiment of the present invention is only for the convenience of understanding the example of the present invention.
  • the representation form of the CQI table in the present invention includes and is not limited to That is to say, the CQI table can have various combinations, and as long as the mapping relationship between the CQI number and the item can be embodied, it belongs to the scope of protection of the present invention.
  • the UE determines the first spectrum efficiency according to the measured first SINR, and then obtains the first CQI number corresponding to the first spectrum efficiency according to the first spectrum efficiency and the first CQI table.
  • the first CQI table is pre-stored by the UE.
  • the first CQI table may include: an item whose modulation mode is higher than 64QAM; at least one of the second CQI tables is a QPSK item, and the at least one item whose modulation mode is QPSK may include the second CQI table.
  • At least one modulation mode is a combination of a combination of items of QPSK except for the first combination, wherein the first combination is N consecutive items having the largest CQI number corresponding to QPSK in the second CQI table, where N is equal to 3 or The N is a positive integer less than 4 or the N is a positive integer; and/or at least one of the second CQI tables is 16QAM;
  • the first CQI table includes an item whose modulation mode is higher than 64QAM; the first CQI table may further include at least one item of the second CQI table whose modulation mode is QPSK, and the first CQI The item in the table whose modulation mode is QPSK cannot be only N items consecutively the largest CQI number corresponding to the item of the second CQI table, wherein N may be equal to 3 or the N may be a positive integer less than 4 or The N can be And a positive integer; and/or, the first CQI table further includes at least one item of the second CQI table with a modulation mode of 16QAM.
  • the modulation mode in the items in the second CQI table includes only QPSK, 16QAM, and 64QAM; the items in the first CQI table may refer to a modulation mode corresponding to each CQI number in the first CQI table, a coding rate and a frequency transmission efficiency; an item in the second CQI table refers to a modulation mode, a coding rate, and a frequency transmission efficiency corresponding to each CQI number in the second CQI table.
  • the present invention The item in the above may be set according to the uplink status information or the downlink status information.
  • the combination is a combination of at least one of the second CQI tables having a modulation scheme of QPSK.
  • the combination may be a combination of items corresponding to CQI numbers 6 in the second CQI table, or a combination of items corresponding to CQI numbers 4, 5, and 6 in the second CQI table, or may be a second CQI table.
  • first CQI tables there may be three first CQI tables as follows: The first type of first CQI table: only the items whose modulation mode is QPSK and the modulation mode is higher than 64QAM; the second type of first CQI table: only modulation The mode is 16QAM and the modulation mode is higher than 64QAM; the third first CQI table: only includes the modulation mode is QPSK, 16QAM and the modulation mode is higher than 64QAM.
  • first CQI tables There may be a plurality of first CQI tables in the present invention. The above three first CQI tables are only for the purpose of helping to understand the examples of the present invention, and the present invention is not limited thereto.
  • the following CQI form ie, the second CQI form
  • Table 1 the following CQI form (ie, the second CQI form) is illustrated by way of example: Table 1
  • the first CQI table includes an item whose modulation mode is higher than 64QAM.
  • the item including the modulation mode higher than 64QAM may be one item or multiple items.
  • the modulation mode of the first CQI table that is higher than 64QAM may be 128QAM and/or 256QAM. If the first CQI table includes only one modulation mode, the modulation mode of the item may be Is a modulation mode of 128QAM, 256QAM, or other modulation mode with a higher modulation mode. If the first CQI table includes multiple modulation mode items, the multiple modulation modes included in the first CQI table may be Any one of the 128QAM, 256QAM, or other modulation methods with higher modulation schemes may be any of a variety of modulation schemes such as 128QAM, 256QAM, or other modulation schemes with higher modulation schemes. For example, the items in the first CQI table that may include a modulation mode higher than 64QAM are as follows:
  • the range of the CQI number in the first CQI table and the range of the CQI number in the second CQI table may be the same. Specifically, it may be 0-15.
  • the range of the CQI number in the first CQI table may also be larger than the range of the CQI number in the second CQI table.
  • the range can also be 0-20.
  • the CQI number in the embodiment of the present invention is merely an example for facilitating understanding of the present invention, and the CQI number range in the present invention is not limited thereto.
  • the first type of first CQI table includes only items with a modulation scheme of QPSK and a modulation scheme higher than 64QAM.
  • the term that the modulation mode included in the first CQI table is higher than 64QAM may be one item or multiple items, and each of the items whose modulation mode is higher than 64QAM includes a modulation mode, a coding rate, and a spectrum efficiency, and There is a corresponding CQI number.
  • the first CQI table may further include a partial item in the second CQI table whose modulation mode is QPSK, that is, the modulation mode corresponding to the CQI number 1-6 in the second CQI table (ie, in Table 1) is QPSK. a part of the 6 items, and the item of the first CQI table whose modulation mode is QPSK is not the N items consecutively the largest CQI number in the item of the second CQI table whose modulation mode is QPSK, where N is equal to 3. That is to say: the items of the first CQI table whose modulation mode is QPSK cannot be only the items of the CQI numbers 4, 5 and 63 in the second CQI table.
  • the first CQI table may further include a partial item in the second CQI table, where the modulation mode is QPSK, that is, the six items in the second CQI table whose CQI number is 1-6 and the modulation mode is QPSK.
  • the term of QPSK is not the N consecutive items with the largest CQI number in the QPSK table in the second CQI table, where N is a positive integer and N is less than 4, that is, N can be equal to 1, 2, 3; if N is equal to 1, Then, the item in the first CQI table whose modulation mode is QPSK cannot be only the item corresponding to the CQI number 6 in the second CQI table, or
  • N the items of the first CQI table whose modulation mode is QPSK cannot be only the items corresponding to the CQI numbers 5 and 6 in the second CQI table, or
  • N is equal to 3
  • the items in the first CQI table whose modulation mode is QPSK cannot be only the items corresponding to the CQI numbers 4, 5, and 6 in the second CQI table.
  • the first CQI table further includes a partial item in the second CQI table, where the modulation mode is QPSK, that is, the six items in the second CQI table whose CQI number is 1-6 and the modulation mode is QPSK.
  • a term of the QPSK in the first CQI table is not the N consecutive items having the largest consecutive CQI number in the QPSK of the second CQI table, where N is a positive integer. That is, the value range of N may be 1-5; if N is equal to 1, the item of the first CQI table whose modulation mode is QPSK cannot be only the item corresponding to the CQI number of 6 in the second CQI table.
  • the modulation mode is QPSK
  • N the items of the first CQI table whose modulation mode is QPSK cannot be only the items corresponding to the CQI numbers 5 and 6 in the second CQI table, or
  • the items of the first CQI table whose modulation mode is QPSK cannot be only the items corresponding to the CQI numbers 4, 5, and 6 in the second CQI table, or
  • the items in the first CQI table whose modulation mode is QPSK cannot be only the items corresponding to the CQI numbers 3, 4, 5, and 6 in the second CQI table, or
  • N is equal to 5
  • the items in the first CQI table whose modulation mode is QPSK cannot be only the items corresponding to the CQI numbers 2, 3, 4, 5, and 6 in the second CQI table.
  • the value of the N is only a few examples of the present invention, and the present invention is not limited thereto.
  • the part of the first CQI table whose modulation mode is QPSK includes a part of the second CQI table whose modulation mode is QPSK, and the CQI number corresponding to the part of the item They are equally spaced.
  • the item of the first CQI table with the modulation mode of QPSK may include the second CQI.
  • the CQI numbers in the table are the items corresponding to 1, 3, and 5, and the items in the first CQI table whose modulation mode is QPSK may also include the items in the second CQI table whose CQI numbers are 2, 4, and 6 ⁇ 10.
  • the item of the first CQI table with a modulation mode of QPSK includes a part of the second CQI table whose modulation mode is QPSK, and the CQI numbers corresponding to the part of the item are unequal intervals.
  • the item in the second CQI table is modulated by QPSK
  • the item in the first CQI table whose modulation mode is QPSK may include the second CQI table.
  • the item whose CQI number is 1, 4, or 6, or the item of the first CQI table whose modulation mode is QPSK may also include the item corresponding to the CQI numbers 2, 5, and 6 in the second CQI table;
  • the item of the first CQI table with the modulation mode of QPSK may include the second CQI table.
  • CQI numbers are 1, 3, 4, and 6 corresponding items;
  • the item of the first CQI table with the modulation mode of QPSK may include the second CQI table.
  • the CQI numbers are 1, 2, 3, 4, and 6.
  • the part of the first CQI table whose modulation mode is QPSK includes a part of the second CQI table whose modulation mode is QPSK, and the CQI number corresponding to the part of the item is discontinuous, and the second part is
  • the modulation method in the CQI table is at least one item other than the item having the largest CQI number corresponding to all items in the QPSK.
  • the item in the first CQI table with the modulation mode being QPSK may include an item corresponding to the CQI number of the second CQI table being 1, 3, and the item in the first CQI table with the modulation mode being QPSK may also include the first item.
  • the CQI numbers in the two CQI tables are the items corresponding to 2, 4, and 5.
  • the first CQI table includes a QPSK
  • the modulation mode of the two CQI tables is a part of the QPSK, and the CQI numbers corresponding to the partial items are consecutive, and at least the items having the largest CQI number corresponding to all the items of the QPSK in the CQI table are excluded.
  • the item of the first CQI table whose modulation mode is QPSK may include an item corresponding to the CQI number of 2, 3, and 4 in the second CQI table, and the item of the first CQI table with the modulation mode of QPSK may also be used.
  • the items corresponding to the CQI numbers 2, 3, 4, and 5 in the second CQI table are included.
  • the second type of first CQI table includes only items with a modulation mode of 16QAM and a modulation mode higher than 64QAM.
  • the term that the modulation mode included in the first CQI table is higher than 64QAM may be one item or multiple items, and each of the items whose modulation mode is higher than 64QAM includes a modulation mode, a coding rate, and a spectrum efficiency, and A corresponding CQI number.
  • the first CQI table further includes all items in the second CQI table whose modulation mode is 16QAM.
  • the first CQI table further includes three items in the second CQI table, where the modulation method is 16QAM, and the CQI number corresponding to 7-9 is 16QAM.
  • the first CQI table further includes a partial item of the second CQI table with a modulation mode of 16QAM, and a corresponding CQI number of all the items of the second CQI table with a modulation mode of 16QAM At least one item other than the smallest item.
  • the item of the first CQI table with the modulation mode of 16QAM may further include an item corresponding to the CQI number of the second CQI table, and the item of the first CQI table with the modulation mode of 16QAM may also be returned.
  • the item corresponding to the CQI number 8 or 9 in the second CQI table is included.
  • the third first CQI table On the basis of the first first CQI table, an item with a modulation mode of 16QAM is added, and a third first CQI table is obtained.
  • the third first CQI table only the modulation mode is QPSK, 16QAM, and the modulation mode higher than 64QAM.
  • the items of the 16QAM modulation scheme included in the three first CQI tables and the 16QAM modulation scheme included in the second first CQI table may be the same.
  • the first CQI table further includes all items in the second CQI table whose modulation mode is 16QAM.
  • the first CQI table further includes a partial item of the second CQI table with a modulation mode of 16QAM, and a corresponding CQI number of all the items of the second CQI table with a modulation mode of 16QAM At least one item other than the smallest item. Further, the first CQI table further includes at least one item in the second CQI table whose modulation mode is 64QAM.
  • a fourth first CQI table is obtained after adding a modulation mode of 64QAM; at this time, the fourth first CQI table includes a modulation mode of QPSK. , the modulation method higher than 64QAM and the item of 64QAM; or, based on the second first CQI table, the table after adding the item with the modulation mode of 64QAM is the fifth first CQI table;
  • a CQI table includes a modulation method that is higher than 64QAM, 16QAM, and 64QAM;
  • the table after adding the item with the modulation mode of 64QAM is the sixth first CQI table; at this time, the sixth first CQI table includes the modulation mode higher than 64QAM. Modulation method, QPSK, 16QAM and 64QAM items.
  • the items in the fourth, fifth, or sixth type of the first CQI table are 64QAM.
  • the first CQI table further includes all items in the second CQI table with a modulation mode of 64QAM.
  • the second CQI number corresponding to the 64QAM parameter is 6-15
  • the modulation mode corresponding to 64QAM is 6 items.
  • the first CQI table further includes a partial item of the second CQI table with a modulation mode of 64QAM, and the corresponding CQI number of all the items of the second CQI table with a modulation mode of 64QAM At least one item other than the largest item.
  • the item in the first CQI table with a modulation mode of 64QAM may further include an item corresponding to a CQI number of 10-M in the second CQI table; where M may be 11, 12, 13, and 14;
  • the item of the CQI table with the modulation mode of 64QAM may further include an item corresponding to the CQI numbers 10, 12, and 14 in the second CQI table;
  • the item of the first CQI table with the modulation mode of 64QAM may further include the second CQI.
  • the CQI numbers in the table are the items corresponding to 10 and 13, and the items in the first CQI table whose modulation mode is 64QAM may further include items corresponding to CQI numbers 10, 13, and 14 in the second CQI table.
  • the spectral efficiency of the item with the smallest CQI number in the item with the modulation mode higher than 64QAM may be equal to the corresponding one of all the items in the second CQI table with the modulation mode being 64QAM.
  • the CQI number is the spectral efficiency of the largest item.
  • the first CQI table has a QPSK entry of 3 items, and the corresponding CQI number is 1-3; the modulation mode is 16QAM, and the corresponding CQI number is 4-6;
  • the item of 64QAM is 5 items, and the corresponding CQI number is 7-11; and the CQI number in the first CQI table is 0-15, then the item in the first CQI table with modulation mode higher than 64QAM is 4 items, corresponding to The CQI number is 12-15; the item with the smallest CQI number is 12, and specifically, as shown in the following table, the item corresponding to the CQI number 12 in the first CQI table is the CQI in the second CQI table shown in Table 1.
  • the item numbered 15 corresponds to the item.
  • the items in the first CQI table corresponding to the same CQI number and the items in the second CQI table may be the same, such as when the CQI number is 1; the first CQI table corresponding to the same CQI number The items in the second and the second CQI table may also be different, such as when the CQI numbers are 5, 9, and 10.
  • the above six first CQI tables include items with a modulation mode higher than 64QAM, thereby supporting the UE to select a modulation mode with a modulation mode higher than 64QAM and notifying the base station by using a method of transmitting a CQI number, and further Improve system performance.
  • the sixth first CQI table which includes QPSK, 16QAM and 64QAM and the modulation mode higher than 64QAM, is a preferred first CQI table.
  • the frequency modulation efficiency of the X items having the largest CQI number in the first CQI table is higher than the 64QAM, and the spectrum efficiency is from small to large.
  • the order is arranged as an arithmetic progression or an approximate arithmetic progression, wherein the X is an integer greater than 2.
  • the modulation mode is higher than the spectral efficiency of the X items with the largest CQI number corresponding to the 64QAM item, and is arranged in the order of the spectral efficiency from small to large, which is in the order of the spectrum efficiency from small to large. From the second of the X terms, the difference between the spectral efficiency of each term and the spectral efficiency of the previous term is equal to the same constant.
  • the modulation mode is higher than the spectral efficiency of the X items having the largest CQI number in the item of 64QAM, and is arranged in the order of the spectral efficiency from the smallest to the largest, which is in the order of the spectral efficiency from small to large.
  • the second of the X items, the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the frequency transmission efficiency of the previous item is within a range of a constant minus the preset value and the constant plus the preset value.
  • the spectral efficiency of the X terms is arranged in an arithmetic progression in descending order of spectral efficiency, and the constant is called the tolerance of the arithmetic progression.
  • the modulation method in the first CQI table is higher than the 64QAM term.
  • the spectral efficiency of the X items with the largest CQI number in the corresponding order is arranged in the order of the spectral efficiency from small to large as an approximate arithmetic progression; it can also be understood as: if any of the adjacent two (tt 2 tx.i ) If the absolute value of the difference of the values is less than the preset value, then
  • each value in (t 2 t x-1 ) is approximately equal, then the modulation efficiency of the first CQI table is higher than the frequency of the corresponding X items of the corresponding CQI number in the item of 64QAM, according to the spectral efficiency from small to large
  • the order is arranged to approximate the arithmetic progression, and the constant is called the tolerance of the approximate arithmetic progression.
  • said X 3
  • the three items in the first CQI table whose modulation mode is higher than the 64QAM corresponding to the CQI number are as shown in Table 4.
  • the frequency transmission efficiency of the items with CQI numbers 13-15 is 6.08, 6.72, 7.36, respectively.
  • the frequency transmission efficiency of each item The difference between the spectral efficiency of the previous item and the previous one is equal to 0.64.
  • the modulation efficiency of the first CQI table is higher than the frequency of the three items with the largest CQI number in the item of 64QAM, according to the order of spectral efficiency from small to large.
  • the three items in the first CQI table whose modulation mode is higher than the 64QAM corresponding to the CQI number are as shown in Table 5.
  • the frequency transmission efficiency of the items with CQI numbers 13-15 is 6.0781, 6.7188, 7.3594, respectively, starting from the second item (ie, the item with the CQI number 14).
  • the difference between the frequency transmission efficiency and its previous transmission efficiency is equal to 0.6407, 0.6406.
  • the above preset value is 0.001
  • the absolute value of the difference between 0.6407 and 0.6406 is equal to 0.0001 and less than 0.001
  • 0.6407 and 0.6406 are approximately equal, then the corresponding CQI number in the first modulation mode higher than 64QAM is the largest.
  • the frequency transmission efficiency of the three items is composed of an approximate arithmetic progression according to the order of spectral efficiency from small to large; or, as shown in Table 5, the frequency transmission efficiency corresponding to the CQI number 13-15 is 6.0781, 6.7188, respectively. , 7.3594; Assuming the default value is 0.001, starting from the second item (ie, the item with the CQI number of 14), the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the frequency transmission efficiency of the previous item is 0.64 minus 0.001 and 0.64.
  • the frequency modulation efficiency of the three items with the highest CQI number in the first CQI table is higher than that of the 64QAM, and an approximate arithmetic sequence is formed according to the order of spectral efficiency from small to large.
  • the items in the first CQI table whose modulation mode is higher than 64QAM include: at least three items whose modulation mode is 256QAM; and the at least three modulation modes are 256QAM
  • the spectral efficiency of the terms is arranged in an order of equal difference or an approximate number of arithmetic according to the frequency transmission efficiency from small to large.
  • the frequency transmission efficiency of the items of the 256QAM in the at least three modulation modes is arranged in the order of the spectral efficiency from small to large, and is in the order of spectral efficiency from small to large, from the at least three modulations.
  • the difference between the spectral efficiency of each term and the spectral efficiency of the previous term is equal to the same constant.
  • the spectral efficiency of the at least three modulation modes of the 256QAM is arranged in the order of the spectral efficiency from the smallest to the largest, and is in the order of the spectral efficiency from small to large, and the at least three modulation modes are From the second item in the 256QAM term, the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the frequency transmission efficiency of the previous item is within a range of a constant minus the preset value and the constant plus the preset value.
  • the spectral efficiency of the at least three modulation modes is 256QAM, and the frequency transmission efficiency is arranged from small to large.
  • the arithmetic progression is called the tolerance of the arithmetic progression.
  • the at least three modulation modes are items of 256QAM.
  • the frequency transmission efficiency is arranged in an order of equal difference in order of frequency transmission efficiency; it can also be understood as: if the absolute value of the difference between any two adjacent values in (tt 2 t Y .! ) If the value is less than the preset value, each of the values in the dt 2 ⁇ ⁇ ) is approximately equal, and then the frequency of the 256QAM is higher than the corresponding one of the items in the first CQI table that is higher than the 64QAM. According to the frequency transmission efficiency, the order of the difference is called the tolerance of the approximated difference series. For example, the items in the first CQI table whose modulation mode is higher than 64QAM and whose modulation mode is 256QAM are as shown in Table 6.
  • the frequency transmission efficiency corresponding to the 256QAM modulation is 5.44, 6.08, 6.72, 7.36, respectively.
  • the efficiency of each item is transmitted.
  • the difference between the transmission efficiency and the efficiency of the previous one is equal to 0.64.
  • the spectral efficiency corresponding to the 256QAM modulation in Table 6 is arranged in an order of equal frequency according to the frequency transmission efficiency.
  • the modulation mode of the modulation mode higher than 64QAM is The items of 256QAM are shown in Table 7.
  • the frequency transmission efficiency of the 256QAM modulation is 5.4375, 6.0781, 6.7188, and 7.3594, respectively.
  • the efficiency of each item is transmitted.
  • the difference in transmission efficiency with its previous term is equal to 0.6406, 0.6407, 0.6406, respectively.
  • the above preset value is 0.001
  • the absolute value of the difference between 0.6407 and 0.6406 is equal to 0.0001 and less than 0.001, 0.6407 and 0.6406 are approximately equal.
  • the spectral efficiency corresponding to the 256QAM term in Table 7 is according to the frequency transmission efficiency.
  • the frequency transmission efficiency of the 256QAM modulation is 5.4375, 6.0781, 6.7188, 7.3594, respectively;
  • the second item ie, the item with the CQI number of 13
  • the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the frequency transmission efficiency of the previous item is 0.64 minus 0.001 and 0.64 plus 0.001, then, Table 7
  • the spectral efficiency corresponding to the 256QAM modulation mode is arranged in an order of equal frequency difference according to the frequency transmission efficiency from small to large.
  • the first CQI table includes: at least three items whose modulation mode is higher than 64QAM; and the at least three modulation modes are higher than a spectrum efficiency of a term of 64QAM, Arranged in the order of spectral efficiency from small to large as an arithmetic progression or an approximate arithmetic progression.
  • the frequency transmission efficiency of the at least three modulation modes higher than the 64QAM is arranged in the order of the spectral efficiency from the smallest to the largest, or an arithmetic progression of the difference, in the order of frequency transmission efficiency from small to large. From the second of the items of the at least three modulation modes higher than 64QAM, the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the transmission efficiency of the previous item is equal to the same constant.
  • the at least three modulation modes are higher than the frequency transmission efficiency of the 64QAM term, and the frequency transmission effect is adopted.
  • the order of the ratios from small to large is arranged in an approximate arithmetic progression, which means that the spectrum efficiency of each item is from the second item of the at least three modulation methods higher than 64QAM according to the order of spectral efficiency from small to large.
  • the difference in spectral efficiency from the previous term is within a range of a constant minus the preset value and the constant plus the preset value. That is to say, it is assumed that the frequency transmission efficiency of the items of the at least three modulation modes higher than 64QAM is (13 ⁇ 4, m 2 m z ), wherein the subscript ⁇ indicates that the modulation modes are higher than
  • the spectral efficiency of the 64QAM term, ⁇ ⁇ 3, from the second term of the items, the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the frequency transmission efficiency of the previous item is calculated as t k , where l ⁇ fc ⁇ Z - l , that is, ( ti, t 2 , ..., t z-1 ), t k m k+1 - m k . If all the values in ( , t 2 t z-1 ) are equal (a constant), the at least three modulation modes are higher than the spectral efficiency of the 64QAM term, and the frequency transmission efficiency is from small to large.
  • the order is arranged as an arithmetic progression, and the constant is called the tolerance of the arithmetic progression. If there is a constant such that the absolute values of the differences between the values in the (t 2 t Z -l ) and the constant are within a preset value range, then the at least three modulation modes are higher than 64QAM.
  • the frequency transmission efficiency of the term is arranged in the order of the frequency difference efficiency from small to large as an approximate arithmetic progression; it can also be understood as: if the absolute difference between any two adjacent values in (tt 2 t Z -l ) If the value is less than the preset value, then each of the values in (tt 2 tz-l ) is approximately equal, then the at least three modulation modes are higher than the frequency transmission efficiency of the items of 64QAM, in order of spectral efficiency from small to large.
  • the constant is called the tolerance of the approximated difference series. For example, the items in the first CQI table whose modulation mode
  • the frequency transmission efficiency corresponding to the modulation mode higher than 64QAM is 5.44, 6.08, 6.72, 7.36.
  • the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the transmission efficiency of its previous item is equal to 0.64.
  • the frequency transmission efficiency of the items with higher modulation mode than 64QAM is arranged in an order of equal frequency series according to the frequency transmission efficiency from small to large. For example, the items in the first CQI table whose modulation mode is higher than 64QAM and whose modulation mode is 256QAM are as shown in Table 9.
  • the frequency transmission efficiencies corresponding to the modulation mode higher than 64QAM are 5.4375, 6.0781, 6.7188, 7.3594, respectively.
  • the frequency of each item is transmitted.
  • the difference between efficiency and its previous transmission efficiency is equal to 0.6406, 0.6407, 0.6406.
  • the above preset value is 0.001. Since the absolute value of the difference between 0.6407 and 0.6406 is equal to 0.0001 and less than 0.001, 0.6407 and 0.6406 are approximately equal.
  • the spectral efficiency corresponding to the item of the modulation mode higher than 64QAM in Table 9 is transmitted according to the frequency.
  • the efficiency is arranged from small to large to form an approximate arithmetic progression; or, as shown in Table 9, the frequency transmission efficiencies corresponding to the modulation mode higher than 64QAM are 5.4375, 6.0781, 6.7188, 7.3594, respectively; From the second item (ie, the item with the CQI number of 13), the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the frequency transmission efficiency of the previous item is reduced by 0.64 minus 0.001 and 0.64 plus 0.001, then The spectral efficiencies corresponding to the items in the modulation mode higher than 64QAM in Table 9 are arranged in an order of equal difference in order of frequency transmission efficiency.
  • the tolerance of the above-mentioned arithmetic progression or the tolerance of the approximate arithmetic progression is less than or equal to the first threshold.
  • the first threshold may be any preset threshold, or may be the minimum of the absolute value of the difference between the spectral efficiencies of any two adjacent modulation modes less than or equal to 64QAM in the first CQI table.
  • the value may also be the frequency transmission efficiency of any two adjacent modulation modes in the first CQI table and the modulation mode is lower than or equal to 64QAM.
  • the minimum value of the absolute value of the difference may be the minimum value of the absolute value of the difference between the frequency transmission efficiency of any two adjacent modulation modes in the first CQI table equal to 64QAM, or may be the first The minimum value of the absolute value of the difference between the frequency transmission efficiency of any two adjacent modulation modes in the CQI table equal to the frequency of the 16QAM is also the spectrum of the term of the adjacent two modulation modes equal to QPSK in the first CQI table. The minimum value of the absolute value of the difference in efficiency.
  • the difference in frequency transmission efficiency of adjacent items in Table 10 is the second item of the continuous modulation mode from the CQI number (ie, the item with the CQI number of 2 in the first CQI table), and the frequency transmission efficiency of each item The difference in spectral efficiency from the previous item.
  • the minimum value of the absolute value of the difference between the frequency transmission efficiencies corresponding to the items of any two adjacent modulation modes being 256QAM is 0.3594, and any two adjacent modulation modes are QPSK or 16QAM or 64QAM.
  • the minimum value of the absolute difference of the spectral efficiency difference is 0.4375. Therefore, in Table 10, the minimum value of the absolute difference of the spectral efficiency corresponding to the term of any adjacent two modulation modes being 256QAM is smaller than any two modulation modes being QPSK or The minimum value of the absolute value of the difference in spectral efficiency corresponding to the term of 16QAM or 64QAM.
  • a difference in spectral efficiency between any two adjacent ones of the X items having the largest CQI number corresponding to the corresponding CQI number in the first CQI table is higher than the 64QAM table.
  • the absolute value is less than or equal to the first threshold; or, the items in the first CQI table with a higher modulation mode than 64QAM include: at least two items whose modulation mode is 256QAM; and at least two of the two modulation modes are 256QAM
  • the absolute value of the difference between the spectral efficiency of the two adjacent items is less than or equal to the first threshold; or, the first CQI table includes: at least two items whose modulation mode is higher than 64QAM; the at least two modulation modes are high
  • the absolute value of the difference in spectral efficiency of any two adjacent items in the term of 64QAM is less than or equal to the first threshold.
  • said X 3.
  • the first threshold may be any preset threshold, or may be an absolute value of a difference between frequency transmission efficiency of an item of any adjacent two modulation modes lower than or equal to 64QAM in the first CQI table.
  • the minimum value may be the minimum value of the absolute value of the difference between the frequency transmission efficiency of any two adjacent modulation modes in the first CQI table and the modulation mode is lower than or equal to 64QAM.
  • the minimum value of the absolute value of the difference between the frequency transmission efficiency of any two adjacent modulation modes equal to 64QAM in a CQI table may also be the term of any adjacent two modulation modes in the first CQI table equal to 16QAM.
  • the minimum value of the absolute value of the difference in frequency transmission efficiency may be the minimum value of the absolute value of the difference in frequency transmission efficiency of any two adjacent modulation modes in the first CQI table equal to QPSK.
  • the difference in frequency transmission efficiency of adjacent items in Table 11 is the second item of the continuous modulation mode from the CQI number (ie, the item having the CQI number of 2 in the first CQI table), and the frequency transmission efficiency of each item The difference in spectral efficiency from the previous item.
  • the absolute value of the absolute difference of the frequency transmission efficiency corresponding to the 256QAM of any two adjacent modulation modes is 0.3594, and any two adjacent modulation modes are QPSK or 16QAM.
  • the minimum value of the absolute value of the difference in spectral efficiency corresponding to the term of 64QAM is 0.4375. Therefore, in Table 11, the minimum value of the absolute value of the difference in spectral efficiency corresponding to the term of any adjacent two modulation modes is 256QAM is less than any The minimum value of the absolute value of the difference in spectral efficiency corresponding to the term of the adjacent two modulation modes is QPSK or 16QAM or 64QAM.
  • first CQI table is used to describe the mapping relationship between the CQI number and the item.
  • the mapping relationship of the first CQI table in the embodiment of the present invention is only for the convenience of understanding the example of the present invention.
  • the representation form of the first CQI table is not limited thereto, that is, the first CQI table may have various combinations, as long as the mapping relationship between the first CQI number and the item can be reflected, which belongs to the scope of protection of the present invention. .
  • the UE sends a first CQI number to the base station.
  • the present invention provides a channel quality indication and a modulation and coding scheme notification method, which supports a UE to select a modulation scheme with a modulation scheme higher than 64QAM and uses a method of transmitting a CQI number to notify a base station, and at the same time, supports a base station to select a modulation scheme with a modulation scheme higher than 64QAM.
  • the UE is notified by the method of sending the MCS number to improve the system performance. Further, the modulation mode higher than 64QAM can provide higher quantization precision for the high SNR region, thereby improving system performance.
  • the steps of the notification method of the MCS are as follows:
  • the base station receives the first CQI number.
  • the first CQI number is determined by the UE according to the obtained first CQI table.
  • the first CQI table in this embodiment may be the same as any of the first CQI tables in the foregoing embodiment, and details are not described herein again.
  • the base station determines the first MCS number according to the first CQI table, the first MCS table, and the received first CQI number.
  • the first CQI table may be pre-defined by the protocol, and the UE is preset or pre-stored by the UE according to the protocol; or the UE is selected according to the downlink channel state from at least two predefined tables; or may be a base station notification. Specifically, the method for the UE to notify the UE may be that the base station selects one of the uplink channel state or the downlink channel state from at least two predefined tables and notifies the UE.
  • the CQI table is used to describe the mapping relationship between the CQI number and the item. The mapping relationship of the CQI table in the embodiment of the present invention is only for the convenience of understanding the example of the present invention.
  • the representation form of the CQI table in the present invention includes and is not limited to That is to say, the CQI table can have various combinations, and as long as the mapping relationship between the CQI number and the item can be embodied, it belongs to the scope of protection of the present invention.
  • the first MCS table may be pre-defined by a protocol, and the UE is preset according to a protocol or pre-stored by the UE; or the UE is selected according to a downlink channel state from at least two predefined tables; or may be a base station notification. Specifically, the method for the UE to notify the UE may be that the base station selects one of the uplink channel state or the downlink channel state from at least two predefined tables and notifies the UE.
  • the MCS table is used to describe the mapping relationship between the MCS number and the item. The mapping relationship of the MCS table in the embodiment of the present invention is only for the convenience of understanding the example of the present invention.
  • the representation form of the MCS table in the present invention includes and is not limited to That is to say, the MCS table can have various combinations, and as long as the mapping relationship between the MCS number and the item can be embodied, it belongs to the scope of protection of the present invention.
  • the first CQI table may include: an item whose modulation mode is higher than 64QAM; At least one modulation mode in the second CQI table is an item of QPSK, and the item of the at least one modulation mode being QPSK includes a combination of items consisting of at least one modulation mode QPSK in the second CQI table, except the first combination.
  • the first combination is a consecutive N items of consecutive CQI numbers corresponding to QPSK in the second CQI table, where N is equal to 3 or the N is a positive integer less than 4 or the N is a positive integer; Or at least one modulation mode of the second CQI table is a 16QAM item; the modulation mode in the second CQI table includes only QPSK, 16QAM, and 64QAM.
  • the first CQI table includes an item whose modulation mode is higher than 64QAM, and the first CQI table further includes at least one item of the second CQI table whose modulation mode is QPSK, and the first CQI table
  • the term of the medium modulation mode is QPSK, which is not only the N items consecutively the largest CQI number corresponding to the item of the modulation mode QPSK in the second CQI table, where N is equal to 3 or the N is a positive integer less than 4 or the N a positive integer; and/or, the first CQI table further includes at least one item in the second CQI table with a modulation mode of 16QAM; the modulation mode in the item in the second CQI table includes only QPSK, 16QAM, and 64QAM; the item in the first CQI table refers to a modulation mode, a coding rate, and a frequency transmission efficiency corresponding to each CQI number in the first CQI table; the item in the second CQI table refers
  • the first MCS table may include: an item whose modulation mode is higher than 64QAM; at least one of the second MCS tables is a QPSK item, and the at least one item whose modulation mode is QPSK includes a second MCS table. At least one modulation mode is a combination of the QPSK items, except for the second combination, wherein the second combination is the K items consecutively the largest MCS number corresponding to the QPSK in the second MCS table, where K is equal to 4 or The K is a positive integer less than 5 or the K is a positive integer; and/or at least one of the second MCS tables is a 16QAM entry; the modulation in the second MCS table includes only QPSK, 16QAM, and 64QAM; that is, the first MCS table further includes at least one of the second MCS tables.
  • the modulation mode is a term of QPSK, and the corresponding MCS number of the QPSK in the second MCS table cannot be only the item corresponding to the consecutive largest K MCS numbers, where K is equal to 4 or the K is less than a positive integer of 5 or the K is a positive integer, and/or, the first MCS table further includes at least one item in the second MCS table with a modulation mode of 16QAM; an item in the second MCS table
  • the modulation mode in the method includes only QPSK, 16QAM, and 64QAM; the items in the first MCS table refer to a modulation mode and a TBS number corresponding to each MCS number in the first MCS table; the second MCS table
  • the item in the middle refers to a modulation method and a TBS number corresponding to each MCS number in the second MCS table.
  • the combination is a combination of at least one of the second MCS tables having a modulation scheme of QPSK.
  • the combination may be a combination of items corresponding to the CQI number 6 in the second MCS table, or a combination of items corresponding to the MCS numbers of 6, 7, 8, and 9 in the second MCS table, or may be the second.
  • the CQI number in the CQI table is a combination of items corresponding to 3, 6, 7, 8, and so on.
  • first MCS tables there may be three types of first MCS tables: First type of first MCS table: only items with modulation mode of QPSK and modulation mode higher than 64QAM; second type of first MCS table: only modulation mode is 16QAM and The modulation mode is higher than the 64QAM term; the third first MCS table: only includes the modulation mode is QPSK, 16QAM, and the modulation mode is higher than 64QAM.
  • first MCS tables There may be a plurality of first MCS tables in the present invention. The above three first MCS tables are only for the purpose of helping to understand the examples of the present invention, and the present invention is not limited thereto.
  • determining, according to the obtained first CQI table, the obtained first MCS table, and receiving a CQI number, that the first MCS number includes: And determining, according to the obtained first PRB number, the first CQI table, the first MCS table, and the received first CQI number, the first TBS number and the first MCS number.
  • the first PRB number is a number of PRBs allocated by the base station to the UE; or, the first PRB number is a maximum integer that is less than or equal to a product of a number of PRBs allocated to the UE and a specific coefficient;
  • the coefficient is a pre-stored value or a value notified to the UE by the base station.
  • the first PRB number is not greater than a maximum of a product of a number of PRBs allocated to the UE and a specific coefficient P. Integer.
  • the product of P and Q is not greater than the maximum number of PRBs.
  • the maximum number of PRBs is 110.
  • the integer, that is, the first PRB number is 66.
  • the first TBS table includes at least one PRB number corresponding to each TBS number and a transport block size corresponding to each PRB number; the first TBS table is a TBS table corresponding to the first MCS table.
  • the value of the TBS number in the first TBS table is 0-A, where A is a positive integer less than or equal to 26, or the value of the TBS number in the first TBS table is 0-B.
  • B is a positive integer greater than or equal to 26, and the TBS number in the first TBS table has a value ranging from 0 to 26 and a TBS number in the second TBS table is 0-
  • the corresponding transport block size is the same; the TBS number in the second TBS table ranges from 0 to 26, and the second TBS table includes at least one PRB number and each PRB number corresponding to each TBS number.
  • the corresponding transport block size is a positive integer greater than or equal to 26 and the TBS number in the first TBS table has a value ranging from 0 to 26 and a TBS number in the second TBS table is 0-
  • the corresponding transport block size is the same; the TBS number in the second TBS table ranges from 0 to 26, and the second TBS table includes at least one PRB number and each PRB number corresponding to each TBS number. The corresponding transport block size.
  • determining the first TBS number according to the first CQI table, the first PRB number, the first TBS table, and the received first CQI number includes: First, according to the received first CQI number, the first CQI table, Determining a first modulation mode and a first spectral efficiency corresponding to the received first CQI number. Secondly, the first transport block size transmitted to the UE is learned according to the first PRB number and the first spectral efficiency. Then, according to the first TBS table, the first TBS number corresponding to the first transport block size and the first PRB number in the first TBS table is obtained. It should be noted that the first CQI table, the first MCS table, and the first TBS table may be pre-stored by the base station.
  • TBS form (ie the second TBS form) in the existing agreement is as follows:
  • the first TBS number in the first TBS table ranges from 0-32 (as shown in Table 13).
  • the XXX of the example in Table 13 represents the transport block size, and the specific value can be set according to the simulation result. Table 13
  • the first MCS number of the first TBS number is known according to the first MCS table, the first modulation mode and the first TBS number.
  • the first CQI table described in this embodiment is the same as the first CQI table in the above embodiment, and details are not described herein again.
  • the first MCS table in this embodiment will be described in detail below.
  • the modulation order and modulation mode in Table 14 are corresponding. For example, if the modulation mode is QPSK, the modulation order is 2. If the modulation mode is 16QAM, the modulation order is 4. If the modulation mode is 64QAM, the modulation is The order is 6, and if the modulation mode is 256QAM, the modulation order is 8.
  • the range of the MCS number in the first MCS table and the range of the MCS number in the second MCS table may be the same, being 0- 31.
  • the range of the MCS number in the first MCS table may also be larger than the range of the MCS number in the second MCS table.
  • the MCS number in the first MCS table ranges from 0-40.
  • the first type of first MCS table includes only items whose modulation mode is QPSK and modulation mode is higher than 64QAM.
  • the first MCS table includes an item whose modulation mode is higher than 64QAM, which may be one item or multiple items, and each item whose modulation mode is higher than 64QAM includes a modulation order and a first TBS number, and there is one The corresponding MCS number.
  • the first MCS table further includes at least one item of the second MCS table whose modulation mode is QPSK, and the at least one item whose modulation mode is QPSK includes the item that is at least one modulation mode of the second MCS table is QPSK.
  • the modulation method is the 6 items with the largest MCS number in the QPSK item.
  • the items in the first MCS table whose modulation mode is QPSK cannot be only the items corresponding to the MCS numbers 4, 5, 6, 7, 8, and 9 in the second MCS table.
  • the first MCS table further includes at least one item of the second MCS table whose modulation mode is QPSK, and the item whose modulation mode is QPSK is not consecutively the largest K number in the second MCS table.
  • the item corresponding to the MCS number where K is a positive integer. That is, in the second MCS table, the MCS number is 0-9, and the modulation method corresponding to the QPSK is a part of the 9 items, and the item in the first MCS table whose modulation mode is QPSK is not the modulation method in the second MCS table.
  • the MCS number is the largest consecutive K items.
  • the value of K can be 1-8, that is:
  • the item in the first MCS table whose modulation mode is QPSK cannot be only the second MCS table.
  • the MCS number in the grid is the item corresponding to 9, or
  • the items in the first MCS table whose modulation mode is QPSK cannot be only the items corresponding to the MCS numbers 8 and 9 in the second MCS table, or
  • the items in the first MCS table whose modulation mode is QPSK cannot be only the items corresponding to the MCS numbers 7, 8, and 9 in the second MCS table, or
  • the items in the first MCS table whose modulation mode is QPSK cannot be only the items corresponding to the MCS numbers 6, 7, 8, and 9 in the second MCS table, or
  • the item in the first MCS table whose modulation mode is QPSK cannot be only the item corresponding to the MCS number 5, 6, 7, 8, or 9 in the second MCS table, or
  • the item in the first MCS table whose modulation mode is QPSK cannot be only the item corresponding to the MCS number 4, 5, 6, 7, 8, or 9 in the second MCS table, or
  • the items in the first MCS table whose modulation mode is QPSK cannot be only the items corresponding to the MCS numbers in the second MCS table being 3, 4, 5, 6, 7, 8, or 9, or in the first MCS table.
  • the items whose modulation mode is QPSK cannot be only the items corresponding to the MCS numbers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 in the second MCS table.
  • the first MCS table includes a part of the second MCS table whose modulation mode is QPSK, and the MCS numbers corresponding to the partial items are equally spaced.
  • the item in the first MCS table with the modulation mode of QPSK includes three items in the second MCS table, and the modulation mode is QPSK
  • the item in the first MCS table with the modulation mode of QPSK may include the second item.
  • the items corresponding to the MCS numbers in the MCS table are 0, 3, and 6, or the items in the first MCS table whose modulation mode is QPSK may also include items corresponding to the CQI numbers 2, 5, and 8 in the second MCS table; Alternatively, the item in the first MCS table whose modulation mode is QPSK may also include an item corresponding to the CQI numbers 3, 6, and 9 in the second MCS table; or, the item in the first MCS table whose modulation mode is QPSK
  • the items corresponding to the CQI numbers 0, 4, and 8 in the second MCS table may also be included; or, the items in the first MCS table whose modulation mode is QPSK may also include the CQI numbers 1 and 5 in the second MCS table.
  • the modulation method of the first MCS table is QPSK, the second MCS table is included If the modulation mode of the cell is 4 items of the QPSK, the item of the first MCS table whose modulation mode is QPSK may include the items corresponding to the MCS numbers 0, 3, 6, and 9 in the second MCS table; if the first MCS table In the item of the QPSK, the item in the second MCS table is the QPSK, and the item in the first MCS table with the modulation mode of QPSK may include the MCS number in the second MCS table.
  • the items corresponding to 3, 5, 7, and 9; or, the items in the first MCS table whose modulation mode is QPSK may include items corresponding to the MCS numbers 0, 2, 4, 6, and 8 in the second MCS table.
  • the first MCS table includes partial items in the second MCS table whose modulation mode is QPSK, and the MCS numbers corresponding to the partial items are unequal intervals.
  • the items in the first MCS table whose modulation mode is QPSK include the M items in the second MCS table whose modulation mode is QPSK, and the values of M may be 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9.
  • the items in the first MCS table whose modulation mode is QPSK include 5 items in the MCS table whose modulation mode is QPSK, and the items in the first MCS table whose modulation mode is QPSK may include MCS.
  • the second MCS number in the table is 1, 4, 7, 8, and 9 3 in the corresponding item.
  • the first MCS table includes a part of the second MCS table whose modulation mode is QPSK, and the MCS number corresponding to the partial item is discontinuous, and the modulation mode is QPSK except the second MCS table.
  • At least one item other than the item with the largest MCS number in all items, that is, the part of the first MCS table including the modulation mode of QPSK in the second MCS table does not include the second MCS table.
  • the medium modulation mode is the item with the largest MCS number in all items of QPSK.
  • the QPSK entry may include items in the second MCS table with MCS numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 8.
  • the first MCS table includes a modulation method in the second MCS table a part of the QPSK, and the MCS numbers corresponding to the partial items are consecutive, and at least one item other than the item having the largest MCS number among all the items of the QPSK in the second MCS table, that is, The part of the first MCS table including the second MCS table whose modulation mode is QPSK does not include the item with the largest MCS number among all the items in the second MCS table whose modulation mode is QPSK.
  • the QPSK entry may include items in the second MCS table with MCS numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7.
  • the second type of first MCS table includes only items of a modulation mode of 16QAM and higher than 64QAM.
  • the first MCS table includes an item whose modulation mode is higher than 64QAM, which may be one item or multiple items, and each item whose modulation mode is higher than 64QAM includes a modulation order and a first TBS number, and there is one The corresponding MCS number.
  • the first MCS table further includes at least one item in the second MCS table whose modulation mode is 16QAM. Specifically, the first MCS table further includes all items in the second MCS table whose modulation mode is 16QAM. For example, the first MCS table further includes six items in the second MCS table that have a modulation mode of 16QAM corresponding to the MCS number 10-16 and a modulation mode of 16QAM. Or, the first MCS table further includes an item in the second MCS table with a modulation mode of 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the partial items are equally spaced.
  • the first MCS table with the modulation mode of 16QAM includes three items in the second MCS table with a modulation mode of 16QAM
  • the first MCS table is adjusted.
  • the item of the method of the 16QAM may include the items corresponding to the MCS numbers 10, 13, and 16 in the second MCS table; or, the items of the first MCS table with the modulation mode of 16QAM may also include the MCS number in the second MCS table.
  • An item corresponding to 10, 12, and 14; or, the item of the first MCS table with a modulation mode of 16QAM may also include an item corresponding to the MCS numbers 11, 13, and 15 in the second MCS table; or, the An item in the MCS table with a modulation mode of 16QAM may also include an item in the second MCS table with MCS numbers 12, 14 and 16 3; if the first MCS table has a modulation mode of 16QAM, the second item is included.
  • the modulation mode of the MCS table is 4 items of 16QAM, and the items of the first MCS table whose modulation mode is 16QAM may include items corresponding to the MCS numbers 10, 12, 14, and 16 in the second MCS table.
  • the first MCS table further includes an item in the first MCS table that further includes a modulation mode of 16QAM in the second MCS table, and the MCS numbers corresponding to the partial items are unequal intervals.
  • the first MCS table further includes a partial item in the second MCS table with a modulation mode of 16QAM, and the MCS number corresponding to the partial item is discontinuous, and the modulation mode in the second MCS table is At least one of the items of the 16QAM that are the largest of the second MCS numbers. That is, the first MCS table further includes a partial item in the second MCS table with a modulation mode of 16QAM, and the MCS number corresponding to the partial item is discontinuous, and the part is not included in the partial item.
  • the modulation method is the item with the largest MCS number among all the items of 16Q AM.
  • the first MCS table further includes a partial item in the second MCS table with a modulation mode of 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the partial items are consecutive, and the modulation mode is 16QAM except the second MCS table. At least one item other than the item with the largest MCS number in all items.
  • the first MCS table further includes a partial item in the second MCS table with a modulation mode of 16 QAM, and the partial items do not include all the modulation modes in the second MCS table that are 16 QAM.
  • the first MCS table further includes a partial item in the second MCS table with a modulation mode of 16QAM, and the MCS number is the largest and the smallest among all the items in the second MCS table with a modulation mode of 16QAM. At least one item other than the item. That is, the first MCS table further includes a partial item in the second MCS table with a modulation mode of 16QAM, and the partial items do not include all the items in the second MCS table whose modulation mode is 16QAM. The largest and smallest item in the MCS number.
  • the third first MCS table On the basis of the first type of the first MCS table, an item with a modulation mode of 16QAM is added to obtain a third first MCS table.
  • the third type of first MCS table includes only items of modulation mode of QPSK, 16QAM, and higher than 64QAM.
  • the modulation mode included in the third first MCS table is 16QAM.
  • the items in the modulation mode included in the second MCS table and the modulation mode of the 16QAM may be the same.
  • the modulation mode is 16QAM, and details are not described herein.
  • the first MCS table further includes at least one item in the second MCS table whose modulation mode is 64QAM.
  • the table after adding the item with the modulation mode of 64QAM is the fourth first MCS table; at this time, the fourth first MCS table includes the modulation mode as the modulation mode.
  • QPSK modulation mode higher than 64QAM and 16QAM items;
  • the table after adding the item with the modulation mode of 64QAM is the fifth first MCS table; at this time, the fifth first MCS table includes the modulation mode of the modulation mode being 16QAM. , higher than 64QAM modulation mode and 64QAM items;
  • the table after adding the item with the modulation mode of 64QAM is the sixth first MCS table; at this time, the sixth first MCS table includes the modulation mode as the modulation mode.
  • the items in the fourth, fifth, or sixth type of the first MCS table are 64QAM.
  • the first MCS table further includes all items in the second MCS table with a modulation mode of 64QAM.
  • the first MCS table further includes 12 items in the second MCS table, where the MCS number corresponding to the 16QAM is 17-28, and the modulation mode is 16QAM.
  • the first MCS table further includes a partial item in the second MCS table with a modulation mode of 64QAM, and except for the item with the smallest MCS number among all items in the second MCS table with a modulation mode of 64QAM. At least one of them.
  • the modulation mode in the second MCS table is a partial item of 64QAM, and the second MCS is not included in the partial item.
  • the modulation method in the table is the item with the smallest MCS number in all items of 64QAM.
  • the first MCS table further includes an M item whose modulation mode is 64QAM in the second MCS table, where the value range of M is 1-11, and M is an integer.
  • the item may include an item corresponding to the MCS numbers 18, 19, 20, 21, 23, 25, and 26 in the second MCS table; or, the item in the first MCS table with a modulation mode of 64QAM may include the second MCS
  • the MCS numbers in the table are the items corresponding to 19, 20, 21, 24, 25, 27, and 28.
  • a modulation method in the first MCS table is higher than a TBS number of a item with a lowest MCS number in all items of the 64QAM and a modulation method in the second MCS table.
  • the TBS number of the item with the highest MCS number in all items of 64QAM is the same.
  • the first MCS table has five items in the modulation mode of QPSK, and the corresponding MCS number is 0-4; the modulation mode is that the item of 16QAM is 5 items, and the corresponding MCS number is 5-9; The item of 64QAM is 11 items, and the corresponding MCS number is 10-20; and the MCS number range in the first MCS table is 0-31, wherein the item in the first MCS table with modulation mode higher than 64QAM is 7 items (including 3).
  • the corresponding MCS numbers are 28, 29, 30, and 31), and the corresponding MCS numbers are 21-28; wherein the item with the lowest number is 21, then specifically, as shown in Table 8 below, the first MCS table
  • the TBS number of the item with the MCS number 21 in the medium is 26, which is equal to the TBS number of the item corresponding to the MCS number 28 in the second MCS table shown in Table 6.
  • the modulation order in the second MCS table in the first MCS table is in the first MCS table.
  • all of the above six first MCS tables include items with a modulation mode higher than 64QAM, thereby supporting a modulation mode in which the base selection modulation mode is higher than 64QAM, and notifying the UE by using a method of transmitting the MCS number, thereby improving system performance.
  • the sixth first MCS table includes QPSK, 16QAM, and 64QAM, and the modulation mode is higher than 64QAM, Is a preferred first MCS form.
  • the base station sends the determined first MCS number to the UE.
  • the present invention provides a channel quality indication and a modulation and coding scheme notification method, which supports a UE to select a modulation scheme with a modulation scheme higher than 64QAM and uses a method of transmitting a CQI number to notify a base station, and at the same time, supports a base station to select a modulation scheme with a modulation scheme higher than 64QAM.
  • the UE is notified by the method of sending the MCS number to improve the system performance. Further, the modulation mode higher than 64QAM can provide higher quantization precision for the high SNR region, thereby improving system performance.
  • the present invention further provides another MCS notification method, where the method includes the following steps:
  • the first CQI table in this embodiment may be combined with any one of the foregoing first CQI tables. They are the same or different, but the two have in common: Both include items with a higher modulation mode than 64QAM.
  • the first MCS table in this embodiment may be any one of the MCS tables in the above embodiments.
  • the first CQI table may be pre-defined by the protocol, and the UE is preset or pre-stored by the UE according to the protocol; or the UE is selected according to the downlink channel state from at least two predefined tables; or may be a base station notification.
  • the method for the UE to notify the UE may be that the base station selects one of the uplink channel state or the downlink channel state from at least two predefined tables and notifies the UE.
  • the CQI table is used to describe the mapping relationship between the CQI number and the item.
  • the mapping relationship of the CQI table in the embodiment of the present invention is only for the convenience of understanding the example of the present invention.
  • the representation form of the CQI table in the present invention includes and is not limited to That is to say, the CQI table can have various combinations, and as long as the mapping relationship between the CQI number and the item can be embodied, it belongs to the scope of protection of the present invention.
  • the first MCS table may be pre-defined by a protocol, the UE is preset according to a protocol, or pre-stored by the UE; or the UE is selected according to a downlink channel state from at least two predefined tables; or may be notified by the base station to the UE.
  • the method for the base station to notify the UE may be that the base station selects one of the uplink channel state or the downlink channel state from at least two predefined tables and notifies the UE.
  • the MCS form is used to describe The mapping relationship between the MCS number and the item in the embodiment of the present invention is only for the convenience of understanding the example of the present invention.
  • the representation form of the MCS table in the present invention is not limited thereto, that is, MCS
  • the table can have various combinations, and as long as the mapping relationship between the MCS number and the item can be embodied, it is within the scope of the present invention to be protected.
  • the base station receives the first CQI number.
  • the first MCS number is determined by the base station according to the obtained first MCS table.
  • the base station determines, according to the first CQI table, the first MCS table, and the received first CQI number, the first MCS number.
  • the first CQI table includes: an item whose modulation mode is higher than 64QAM; the item in the first CQI table refers to a modulation mode and a coding rate corresponding to each CQI number in the first CQI table. And a frequency transmission efficiency.
  • the first MCS table includes: an item whose modulation mode is higher than 64QAM; at least one of the second MCS tables is a QPSK item, and the at least one item whose modulation mode is QPSK includes at least one of the second MCS tables.
  • the modulation mode is a combination of the components of the QPSK, except for the first combination, where the first combination is the K items consecutively the largest MCS number corresponding to the QPSK in the second MCS table, where K is equal to 4 or the K a positive integer less than 5 or the K is a positive integer; and/or at least one of the second MCS tables is a 16QAM; the modulation in the second MCS table includes only QPSK, 16QAM, and 64QAM; That is, the first MCS table includes an item whose modulation mode is higher than 64QAM, and the first MCS table further includes an item of at least one modulation mode of QPSK in the second MCS table, and the modulation mode is an item of QPSK.
  • the corresponding MCS number in the second MCS table cannot be only the item corresponding to the consecutive largest K MCS numbers, where K is equal to 4 or the K is a positive integer less than 5 or the K is a positive integer, and/or,
  • the first MCS Lattice further comprises at least a second MCS table entries for the modulation scheme of 16QAM.
  • the modulation method in the items in the second MCS table includes only QPSK, 16QAM and 64QAM,
  • the items in the first MCS table refer to a modulation mode and a TBS number corresponding to each MCS number in the first MCS table; the items in the second MCS table refer to each in the second MCS table.
  • One modulation mode corresponding to one MCS number and one TBS number.
  • the combination is a combination of at least one of the second MCS tables having a modulation scheme of QPSK.
  • the combination may be a combination of items corresponding to the CQI number 6 in the second MCS table, or a combination of items corresponding to the MCS numbers of 6, 7, 8, and 9 in the second MCS table, or may be the second.
  • the CQI number in the CQI table is a combination of items corresponding to 3, 6, 7, 8, and so on.
  • the method for determining the first MCS number by the base station according to the received first CQI number, the first CQI table, and the first MCS table is the same as that described in the foregoing embodiment, and details are not described herein again.
  • the first MCS table described in this embodiment may be any one of the six first MCS tables in the foregoing embodiment, and details are not described herein again.
  • the base station sends the determined first MCS number to the UE.
  • the present invention provides a channel quality indication and a modulation and coding scheme notification method, which supports a UE to select a modulation scheme with a modulation scheme higher than 64QAM and uses a method of transmitting a CQI number to notify a base station, and at the same time, supports a base station to select a modulation scheme with a modulation scheme higher than 64QAM.
  • the UE is notified by the method of sending the MCS number to improve the system performance. Further, the modulation mode higher than 64QAM can provide higher quantization precision for the high SNR region, thereby improving system performance.
  • the present invention further provides another MCS notification method.
  • the first MCS table in this embodiment may be any one of the foregoing first MCS tables.
  • the first MCS table may be pre-defined by a protocol, and the UE is preset according to a protocol or pre-stored by the UE; or the UE is selected according to a downlink channel state from at least two predefined tables; or The method is notified to the UE by the base station.
  • the method for the base station to notify the UE may be that the base station selects one of the uplink channel status or the downlink channel status from at least two predefined tables and notifies the UE.
  • the MCS table The mapping relationship between the MCS table and the item in the embodiment of the present invention is only for the convenience of understanding the example of the present invention.
  • the representation form of the MCS table in the present invention is not limited thereto. That is to say, the MCS table can have various combinations, and as long as the mapping relationship between the MCS number and the item can be embodied, it belongs to the scope of protection of the present invention.
  • the method includes the following steps:
  • the UE receives a first MCS number sent by the base station.
  • the first MCS number is determined by the base station according to the acquired first MCS table.
  • the UE determines a modulation order and a coding block size according to the first MCS table and the received first MCS number.
  • the first MCS table includes: an item whose modulation mode is higher than 64QAM; at least one of the second MCS tables is a QPSK, and the at least one item whose modulation mode is QPSK is included in the second MCS table.
  • At least one modulation is a combination of the components of the QPSK, except for the first combination, wherein the first combination is the K items consecutively the largest MCS number corresponding to the QPSK in the second MCS table, where K is equal to 4 or Where K is a positive integer less than 5 or the K is a positive integer; and/or at least one of the second MCS tables is a 16QAM term; the modulation in the second MCS table includes only QPSK, 16QAM, and 64QAM .
  • the first MCS table includes an item whose modulation mode is higher than 64QAM, and the first MCS table further includes at least one item of the second MCS table whose modulation mode is QPSK, and the item whose modulation mode is QPSK is in the second
  • the corresponding MCS number in the MCS table cannot be only the item corresponding to the consecutive largest K MCS numbers, where K is equal to 4 or the K is a positive integer less than 5 or the K is a positive integer, and/or
  • the first MCS table further includes at least one item in the second MCS table whose modulation mode is 16QAM.
  • the modulation mode in the items in the second MCS table includes only QPSK, 16QAM, and 64QAM, and the items in the first MCS table refer to a modulation mode and a corresponding one for each MCS number in the first MCS table.
  • Each MCS number corresponds to a modulation method and a TBS number.
  • the combination may be a combination of items corresponding to the CQI number of 6 in the second MCS table, or a combination of items corresponding to the MCS numbers of 6, 7, 8, and 9 in the second MCS table, or may be the second.
  • the CQI number in the CQI table is a combination of items corresponding to 3, 6, 7, 8, and 9 and the like.
  • the first MCS table described in this embodiment may be any one of the six first MCS tables in the foregoing embodiment, and details are not described herein again.
  • the determining the modulation order and the coding block size according to the first MCS table and the received first MCS number includes: determining, according to the first MCS table and the received first MCS number, the first TBS number and the modulation order; The size of the coding block is determined according to the first TBS number, the first number of PRBs, and the first TBS table.
  • the first PRB number is a number of PRBs allocated by the base station to the UE; or, the first PRB number is a maximum integer that is less than or equal to a product of a number of PRBs allocated to the UE and a specific coefficient.
  • the first TBS table includes at least one PRB number corresponding to each TBS number and a transport block size corresponding to each PRB number; the first TBS table is a TBS table corresponding to the first MCS table.
  • the value of the TBS number in the first TBS table is 0-A, where A is a positive integer less than or equal to 26; or, the TBS number in the first TBS table has a value range of 0-B.
  • B is a positive integer greater than or equal to 26, and the TBS number in the first TBS table has a value ranging from 0 to 26 and a TBS number in the second TBS table is 0- 26 corresponding transport block sizes are the same; the TBS number in the second TBS table The value ranges from 0 to 26, and the second TBS table includes at least one PRB number corresponding to each TBS number and a transport block size corresponding to each PRB number.
  • the UE receives the PDSCH according to the modulation order and the coding block size.
  • the present invention provides a channel quality indication and a modulation and coding scheme notification method, which supports a UE to select a modulation scheme with a modulation scheme higher than 64QAM and uses a method of transmitting a CQI number to notify a base station, and at the same time, supports a base station to select a modulation scheme with a modulation scheme higher than 64QAM.
  • the UE is notified by the method of sending the MCS number to improve the system performance.
  • the modulation mode higher than 64QAM can provide higher quantization precision for the high SNR region, thereby improving system performance.
  • an embodiment of the present invention further provides a CQI notification device 50, where the device 50 includes: an obtaining module 51: configured to acquire a first CQI table;
  • the first CQI table may be predefined by the UE, or may be notified by the base station to the UE, or the UE is selected according to the downlink channel state from at least two predefined tables.
  • the method for the base station to notify the UE may be that the base station selects one of the downlink channel state or the downlink channel state from at least two predefined tables and reports the signal to the base station.
  • the CQI table is used to describe the mapping relationship between the CQI number and the item, that is, the mapping relationship is not limited to the manner of the table, and may also be expressed by an expression.
  • Obtaining module one 52 for obtaining a first CQI number according to the first CQI table acquired by the obtaining module 51; sending module 53: for transmitting, to the base station, the first CQI number learned by the acquiring module 52; Determining, by the base station, the first modulation and coding scheme MCS number according to the first CQI number; the first CQI table acquired by the acquiring module 51 includes: a parameter whose modulation mode is higher than 64-phase quadrature amplitude modulation QAM; the second CQI At least one modulation method in the table is an item of quadrature phase shift keying QPSK, and The item of the at least one modulation mode being QPSK includes a combination of a combination of at least one of the second CQI tables having a modulation mode of QPSK, except for the first combination, the first combination being the second The CQI number corresponding to QPSK in the CQI table is consecutively the largest N items, where N is equal to 3 or the N is a positive integer less
  • the item in which the at least one modulation mode of the second CQI table in the first CQI table acquired by the acquiring module is QPSK includes: a part of the second CQI table whose modulation mode is QPSK, and the partial item corresponds to The CQI numbers are equally spaced; or, the modulation method in the second CQI table is a part of the QPSK, and the CQI numbers corresponding to the partial items are unequal intervals; or, the modulation mode in the second CQI table is a partial item of QPSK, and the CQI number corresponding to the part of the item is discontinuous, and at least one item other than the item having the largest CQI number corresponding to all items in the second CQI table whose modulation mode is QPSK; or And the modulation mode of the second CQI table is a partial item of QPSK, and the CQI number corresponding to the partial item is continuous, and the item with the largest CQI number corresponding to all items in the CQI table
  • the item in which the at least one modulation mode of the second CQI table in the first CQI table that is acquired by the acquiring module is 16QAM includes: all the items in the second CQI table whose modulation mode is 16QAM; or The modulation method in the second CQI table is at least one of the items having the smallest CQI number among all the items of 16QAM.
  • the first CQI table acquired by the acquiring module 51 further includes: at least one item of the second CQI table whose modulation mode is 64QAM.
  • the at least one item of the first CQI table that is acquired by the acquiring module is 64QAM, where: the second CQI table has all the items of the modulation mode being 64QAM, or the second CQI table.
  • the modulation mode is a partial term of 64QAM, and at least one of the items having the largest CQI number corresponding to all the items of the 64QAM modulation mode in the second CQI table.
  • the frequency transmission efficiency of the item with the smallest CQI number in the first CQI table in the first CQI table that is higher than the 64QAM in the first CQI table is equal to all the items in the second CQI table whose modulation mode is 64QAM. The frequency transmission efficiency of the item with the largest CQI number.
  • the frequency efficiency of the X items with the highest CQI number in the first CQI table obtained by the obtaining module 51 is higher than the frequency of the frequency transfer efficiency, and is arranged in the order of frequency transmission efficiency from small to large. a series or an approximated number of columns; wherein the modulation mode is higher than the spectral efficiency of the X items having the largest CQI number in the item of 64QAM, and is arranged in the order of the spectral efficiency from the smallest to the largest, in accordance with the spectrum.
  • the order of efficiency from small to large, from the second of the X items, the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the transmission efficiency of the previous item is equal to the same constant; the modulation method is higher than 64QAM
  • the spectral efficiency of the X items with the largest CQI number in the item is arranged in the order of the spectral efficiency from the smallest to the largest, which is in the order of the spectral efficiency, from the smallest to the largest, from the first of the X items. From the second term, the difference between the frequency efficiency of each item and the efficiency of the previous item is within a constant minus the preset value and the constant plus the preset value; the X is an integer greater than 2 .
  • the items in the first CQI table acquired by the acquiring module 51 that are higher than the 64QAM include: at least three items whose modulation mode is 256QAM; and the at least three modulation modes are spectral efficiency of the items of 256QAM, Arranged as an arithmetic progression or an approximately equal sequence according to the frequency transmission efficiency from small to large.
  • the spectral efficiency of the at least three items whose modulation mode is 256QAM is arranged in an order of equal difference in order of frequency efficiency, and refers to an order of frequency transmission efficiency from small to large, from the at least three modulations.
  • the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the frequency transmission efficiency of the previous item is equal to the same constant; the at least three modulation modes are frequency transmission efficiency of the 256QAM item, According to frequency
  • the order of spectral efficiency from small to large is arranged in an approximate arithmetic progression, which means that the order of spectral efficiency is from small to large, and the frequency of each item is from the second item of the at least three modulation modes of 256QAM.
  • the difference between the efficiency and the transmission efficiency of the previous term is within a range of a constant minus the preset value and the constant plus the preset value.
  • the first CQI table acquired by the acquiring module 51 includes: at least three items whose modulation mode is higher than 64QAM; the at least three modulation modes are higher than the spectrum efficiency of the 64QAM item, and the spectrum efficiency is from small to large.
  • the order is arranged as an arithmetic progression or an approximate arithmetic progression.
  • the frequency transmission efficiency of the at least three modulation modes higher than the 64QAM is arranged in the order of the spectral efficiency from the smallest to the largest in the order of the difference of the spectral efficiency or the approximate arithmetic progression, in the order of the spectrum efficiency from small to large.
  • the at least three modulation modes are higher than the second one of the items of the 64QAM, and the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the frequency transmission efficiency of the previous item is equal to the same constant; the at least three modulation modes are higher than
  • the frequency transmission efficiency of the 64QAM term is arranged in the order of the frequency difference efficiency from the smallest to the largest, which is in the order of the spectral efficiency from small to large, from the items in which the at least three modulation modes are higher than 64QAM.
  • the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the frequency transmission efficiency of the previous item is within a range of a constant minus the preset value and the constant plus the preset value. Further, the constant is less than or equal to the first threshold.
  • the absolute value of the difference in frequency transmission efficiency between any two adjacent items of the X items having the largest CQI number corresponding to the corresponding CQI number in the first CQI table obtained by the obtaining module 51 is less than or
  • the item of the first CQI table obtained by the acquiring module that is higher than the 64QAM in the first CQI table includes: at least two items whose modulation mode is 256QAM; and at least two of the two modulation modes are 256QAM
  • the absolute value of the difference between the spectral efficiency of the two adjacent items is less than or equal to the first threshold; or the first CQI table acquired by the acquiring module includes: at least two items whose modulation mode is higher than 64QAM;
  • the absolute value of the difference in spectral efficiency of any two adjacent items in the modulation mode higher than 64QAM is less than or equal to the first threshold.
  • the first threshold is a minimum value of an absolute value of a difference in frequency transmission efficiency of an item of any two adjacent modulation modes in the first CQI table that is lower than or equal to 64QAM, or is the first The minimum value of the absolute value of the difference between the frequency transmission efficiency of any two adjacent modulation modes in the CQI table and the modulation mode is lower than or equal to 64QAM, or any adjacent two modulations in the first CQI table.
  • the mode is equal to the minimum value of the absolute value of the difference of the frequency transmission efficiency of the item of 64QAM, or is the minimum value of the absolute value of the difference of the frequency transmission efficiency of the term of any adjacent two modulation modes equal to 16QAM in the first CQI table.
  • the value, or, is the minimum value of the absolute value of the difference in frequency transmission efficiency of any two adjacent modulation modes in the first CQI table equal to QPSK. Further, the value range of the CQI number in the first CQI table acquired by the acquiring module 51 is the same as the value range of the CQI number in the second CQI table.
  • the notification device of the MCS shown in FIG. 5 can perform the corresponding steps in the foregoing method embodiments. For details, refer to the description of the foregoing method embodiments. For the effect achieved, reference may also be made to the description of the foregoing method embodiments.
  • an embodiment of the present invention further provides an MCS notification device 60, where the device 60 includes: an obtaining module 61, configured to acquire a first CQI table and a first MCS table;
  • the first CQI table may be pre-defined by the protocol, and the UE is preset or pre-stored by the UE according to the protocol; or the UE is selected according to the downlink channel state from at least two predefined tables; or may be a base station notification. Specifically, the method for the UE to notify the UE may be that the base station selects one of the uplink channel state or the downlink channel state from at least two predefined tables and notifies the UE.
  • the CQI table is used to describe the mapping relationship between the CQI number and the item. The mapping relationship of the CQI table in the embodiment of the present invention is only for the convenience of understanding the example of the present invention.
  • the representation form of the CQI table in the present invention includes and is not limited to That is to say, the CQI table can have various combinations, and as long as the mapping relationship between the CQI number and the item can be embodied, it belongs to the scope of protection of the present invention.
  • the first MCS table may be pre-defined by a protocol, and the UE is configured according to the protocol. Or pre-set by the UE or pre-stored by the UE; or the UE is selected according to the downlink channel state from at least two predefined tables; or may be notified by the base station to the UE, specifically, the method for the base station to notify the UE may be that the base station is at least One of the two predefined tables is selected according to the uplink channel state or the downlink channel state and notified to the UE.
  • the MCS table is used to describe the mapping relationship between the MCS number and the item. The mapping relationship of the MCS table in the embodiment of the present invention is only for the convenience of understanding the example of the present invention.
  • the representation form of the MCS table in the present invention includes and is not limited to That is to say, the MCS table can have various combinations, and as long as the mapping relationship between the MCS number and the item can be embodied, it belongs to the scope of protection of the present invention.
  • the receiving module 62 is configured to receive a first CQI number sent by the terminal UE, where the first CQI number is determined by the UE according to the first CQI table, and the determining module 63 is configured to: according to the first CQI table acquired by the obtaining module 61, Obtaining a first MCS number obtained by the module 61 and a first CQI number received by the receiving module 62, and determining a first MCS number; the sending module 64: sending, by the UE, the determined first MCS number;
  • the first CQI table acquired by the acquiring module 61 includes: an item whose modulation mode is higher than 64QAM; at least one of the second CQI tables is a QPSK item, and the at least one item whose modulation mode is QPSK includes At least one modulation mode of the second CQI table is a combination of a combination of items of QPSK, except for the first combination, wherein the first combination is a consecutive maximum N of CQI numbers corresponding to QPS
  • N is equal to 3 or the N is a positive integer less than 4 or the N is a positive integer; and/or at least one of the second CQI tables is 16QAM; the second CQI table Modulation method only includes Q PSK, 16QAM and 64QAM.
  • the first MCS table acquired by the obtaining module 61 includes: an item whose modulation mode is higher than 64QAM; at least one item of the second MCS table whose modulation mode is QPSK, and the at least one
  • the item of modulation mode QPSK includes a combination of a combination of items of at least one modulation mode of QPSK in the second MCS table other than the second combination, the second combination being QPSK in the second MCS table
  • the modulation scheme in the second MCS table includes only QPSK, 16QAM, and 64QAM.
  • the determining module 63 is specifically configured to: obtain, according to the first PRB number acquired by the acquiring module 61, the first CQI table acquired by the acquiring module 61, the first MCS table acquired by the acquiring module 61, and the received Determining, by the first CQI number, the first TBS number and the first MCS number; wherein, the first PRB number is a number of PRBs allocated by the base station to the UE; or, the first PRB number is less than or equal to the number allocated to the UE a maximum integer of a product of a PRB number and a specific coefficient; the first TBS table includes at least one PRB number corresponding to each TBS number and a transport block size corresponding to each PRB number; the first TBS table is the first a TBS table corresponding to the MCS table; the TBS number in the first TBS table has a value range of 0-A, where A is a positive integer less than or equal to 26, or the TBS number in the first TBS table The value ranges from
  • TBS in the range of the number of the second table is 0-26 TBS
  • TBS said second table comprises at least a number each PRB TBS corresponding number and size of each transport block corresponding to the number of PRB.
  • the determining module 63 includes: a first determining submodule 631: configured to determine, according to the first CQI table acquired by the obtaining module 61 and the first CQI number received by the receiving module, a first corresponding to the received first CQI number Modulation method and first spectral efficiency; a second determining sub-module 632: for obtaining the first transmission block size that is transmitted to the UE according to the first PRB number and the first spectrum efficiency determined by the first determining sub-module; a TBS table, the first TBS number corresponding to the first transmission block size and the first PRB number determined by the second determining sub-module in the first TBS table; wherein the first CQI acquired by the acquiring module 61
  • the at least one item of the second CQI table in the form of the QPSK includes: a part of the second CQI table whose modulation mode is QPSK, and the CQI numbers corresponding to the part of the item are equally spaced; or The modulation mode of the second C
  • the item in the second CQI table in the first CQI table that is acquired by the acquiring module 61 is 16QAM, and includes: all the items in the second CQI table with a modulation mode of 16QAM;
  • the modulation method in the second CQI table is at least one item other than the item having the smallest CQI number among all the items of 16QAM.
  • the first CQI table acquired by the acquiring module 61 may further include: at least one item of the second CQI table whose modulation mode is 64QAM.
  • the second CQI in the first CQI table acquired by the acquiring module 61 The item of the at least one modulation mode of the table is 64QAM, including: all the items in the second CQI table whose modulation mode is 64QAM, or the part in the second CQI table whose modulation mode is 64QAM, and
  • the modulation method in the second CQI table is at least one of the items having the largest CQI number among all the items of the 64QAM.
  • the frequency transmission efficiency of the item with the smallest CQI number in the first CQI table in the first CQI table that is higher than the 64QAM in the first CQI table is equal to all the items in the second CQI table whose modulation mode is 64QAM.
  • the frequency transmission efficiency of the item with the largest CQI number is higher than the frequency of the frequency transfer efficiency from small to large. a series or an approximated number of columns; wherein the modulation mode is higher than the spectral efficiency of the X items having the largest CQI number in the item of 64QAM, and is arranged in the order of the spectral efficiency from the smallest to the largest, in accordance with the spectrum.
  • the order of efficiency from small to large, from the second of the X items, the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the transmission efficiency of the previous item is equal to the same constant; the modulation method is higher than 64QAM
  • the spectral efficiency of the X items with the largest CQI number in the item is arranged in the order of the spectral efficiency from the smallest to the largest, which is in the order of the spectral efficiency, from the smallest to the largest, from the first of the X items. From the second term, the difference between the frequency efficiency of each item and the efficiency of the previous item is within a constant minus the preset value and the constant plus the preset value; the X is an integer greater than 2 .
  • the items in the first CQI table that are acquired by the acquiring module 61 that are higher than the 64QAM include: at least three items whose modulation mode is 256QAM; and the at least three modulation modes are spectral efficiency of the items of 256QAM, Arranged as an arithmetic progression or an approximately equal sequence according to the frequency transmission efficiency from small to large.
  • the spectral efficiency of the at least three items whose modulation mode is 256QAM is arranged in an order of equal difference in order of frequency efficiency, and refers to an order of frequency transmission efficiency from small to large, from the at least three modulations.
  • the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the frequency transmission efficiency of the previous item is equal to the same constant; the at least three modulation modes are frequency transmission efficiency of the 256QAM item, According to the order of spectral efficiency from small to large, the sequence is approximately equal to the number of columns, which means that the spectrum efficiency is from small to large.
  • a large order from the second item of the at least three items of the 256QAM modulation method, the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the frequency transmission efficiency of the previous item is a constant minus the preset value and the The constant is added to the range of the preset value.
  • the first CQI table acquired by the acquiring module 61 includes: at least three items whose modulation mode is higher than 64QAM; the at least three modulation modes are higher than the spectrum efficiency of the 64QAM item, and the spectrum efficiency is from small to large.
  • the order is arranged as an arithmetic progression or an approximate arithmetic progression.
  • the frequency transmission efficiency of the at least three modulation modes higher than the 64QAM is arranged in the order of the spectral efficiency from the smallest to the largest in the order of the difference of the spectral efficiency or the approximate arithmetic progression, in the order of the spectrum efficiency from small to large.
  • the at least three modulation modes are higher than the second one of the items of the 64QAM, and the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the frequency transmission efficiency of the previous item is equal to the same constant; the at least three modulation modes are higher than
  • the frequency transmission efficiency of the 64QAM term is arranged in the order of the frequency difference efficiency from the smallest to the largest, which is in the order of the spectral efficiency from small to large, from the items in which the at least three modulation modes are higher than 64QAM.
  • the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the frequency transmission efficiency of the previous item is within a range of a constant minus the preset value and the constant plus the preset value. Further, the constant is less than or equal to the first threshold.
  • the absolute value of the difference between the frequency transmission efficiency of any two adjacent items of the X items having the largest CQI number in the first CQI table obtained by the obtaining module 61 is less than or The term is equal to the first threshold; or the item in the first CQI table acquired by the acquiring module 61 that is higher than the 64QAM includes: at least two items with a modulation mode of 256QAM; and at least two of the items with a modulation mode of 256QAM
  • the first CQI table acquired by the acquiring module 61 includes: at least two items whose modulation mode is higher than 64QAM;
  • the absolute value of the difference in spectral efficiency of any two adjacent items of the at least two modulation modes higher than 64QAM is less than or equal to the first threshold.
  • the first threshold is any adjacent two modulations in the first CQI table.
  • a minimum value of the absolute value of the difference in frequency transmission efficiency or a minimum value of the absolute value of the difference in frequency transmission efficiency of an item of any adjacent two modulation modes in the first CQI table equal to 64QAM, or Any two adjacent modulation modes in the first CQI table are equal to a minimum value of an absolute value of a difference in frequency transmission efficiency of an item of 16QAM, or, for any two adjacent modulation modes in the first CQI table, equal to QPSK
  • the minimum value of the absolute value of the difference in frequency transmission efficiency of the term is the same as the value range of the CQI number in the second CQI table.
  • the item of the second MCS table in the first CQ I table that is acquired by the acquiring module 61 is QPSK, and includes: a part of the second MCS table whose modulation mode is QPSK, and the The MCS numbers corresponding to the partial items are equally spaced; or, the modulation mode of the second MCS table is a part of the QPSK, and the MCS numbers corresponding to the partial items are unequal intervals; or, the second MCS
  • the modulation mode in the table is a partial item of QPSK, and the MCS number corresponding to the partial item is discontinuous, and at least one item other than the item with the largest MCS number among all items of the second MCS table whose modulation mode is QPSK.
  • the modulation mode in the second MCS table is a partial item of QPSK, and the MCS numbers corresponding to the partial items are consecutive, and the MCS number is the largest among all the items in the second MCS table whose modulation mode is QPSK. At least one item other than the item.
  • the item of the second MCS table in the first CQI table that is acquired by the acquiring module 61 is 16QAM, and includes: all the items in the second MCS table with a modulation mode of 16QAM; or, the second The modulation mode in the MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the partial items are equally spaced; or The modulation mode of the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the partial items are unequal intervals; or, the modulation mode of the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the The MCS number corresponding to the partial item is not continuous, and at least one item other than the item with the largest MCS number among all the items of the 16QAM modulation mode in the second MCS table; or, the modulation in the second MCS table
  • the method is a partial item of 16QAM, and the MCS number corresponding to the partial item is continuous, and at least one item other than the item with the largest M
  • the first MCS table acquired by the acquiring module 61 may further include: at least one item of the second MCS table whose modulation mode is 64QAM.
  • the item that the at least one modulation mode of the second MCS table in the first CQI table that is acquired by the acquiring module is 64QAM includes: all the items in the second MCS table whose modulation mode is 64QAM; or The modulation method in the second MCS table is a part of 64QAM, and in addition to the second
  • the modulation method is at least the item other than the item with the smallest MCS number among all items of 64QAM.
  • the at least one item of the second MCS table that has a modulation mode of 64QAM includes: a TBS in the first MCS table obtained by the obtaining module 61 that has a modulation mode higher than a corresponding MCS number of all items in the 64QAM.
  • the number is the same as the TBS number of the item with the highest MCS number among all the items in the second MCS table whose modulation mode is 64QAM.
  • the value range of the MCS number in the first MCS table acquired by the acquiring module 61 is the same as the value range of the MCS number in the second MCS table.
  • the notification device of the MCS shown in FIG. 6 is capable of performing the corresponding steps in the above method embodiment, For details, refer to the description of the foregoing method embodiments, and the effects achieved can also be referred to the description of the foregoing method embodiments.
  • an embodiment of the present invention further provides an MCS notification device 70, where the device 70 includes: an obtaining module 71: configured to acquire a first CQI table and a first MCS table;
  • the first CQI table may be pre-defined by the protocol, and the UE is preset or pre-stored by the UE according to the protocol; or the UE is selected according to the downlink channel state from at least two predefined tables; or may be a base station notification. Specifically, the method for the UE to notify the UE may be that the base station selects one of the uplink channel state or the downlink channel state from at least two predefined tables and notifies the UE.
  • the CQI table is used to describe the mapping relationship between the CQI number and the item. The mapping relationship of the CQI table in the embodiment of the present invention is only for the convenience of understanding the example of the present invention.
  • the representation form of the CQI table in the present invention includes and is not limited to That is to say, the CQI table can have various combinations, and as long as the mapping relationship between the CQI number and the item can be embodied, it belongs to the scope of protection of the present invention.
  • the first MCS table may be pre-defined by a protocol, and the UE is preset according to a protocol or pre-stored by the UE; or the UE is selected according to a downlink channel state from at least two predefined tables; or may be a base station notification. Specifically, the method for the UE to notify the UE may be that the base station selects one of the uplink channel state or the downlink channel state from at least two predefined tables and notifies the UE.
  • the MCS table is used to describe the mapping relationship between the MCS number and the item. The mapping relationship of the MCS table in the embodiment of the present invention is only for the convenience of understanding the example of the present invention.
  • the representation form of the MCS table in the present invention includes and is not limited to That is to say, the MCS table can have various combinations, and as long as the mapping relationship between the MCS number and the item can be embodied, it belongs to the scope of protection of the present invention.
  • the receiving module 72 is configured to receive, by the base station, a first CQI number, where the first CQI number is determined by the UE according to the first CQI table, and the determining module 73 is configured to: acquire, according to the first CQI table acquired by the acquiring module 71, the acquiring Determining, by the first MCS table obtained by the module 71 and the first CQI number received by the receiving module 72, the first MCS number;
  • the sending module 74 is configured to send the first MCS number determined by the determining module 73 to the UE, where the first CQI table acquired by the acquiring module 71 includes: an item whose modulation mode is higher than 64QAM;
  • the item in the first CQI table refers to a modulation mode, a coding rate, and a frequency transmission efficiency corresponding to each CQI number in the first CQI table.
  • the first MCS table acquired by the obtaining module 71 includes: a modulation mode.
  • the item of the second MCS table in the first MCS table that is acquired by the acquiring module 71 is QPSK, and includes: a part of the second MCS table whose modulation mode is QPSK, and the part corresponding to the part Or the MCS numbers of the second MCS table are unequal intervals; or the modulation mode of the second MCS table is a partial item of QPSK, and the MCS number corresponding to the partial item is discontinuous, and at least one item other than the item having the largest MCS number among all items of the second MCS table with a modulation mode of QPSK; or
  • the modulation mode of the second MCS table is a partial item of QPSK, and the MCS numbers corresponding to the partial items are consecutive, and at least the items with the largest MCS number among all the items of the QPSK in the second MCS table are excluded.
  • the item that the at least one modulation mode of the second MCS table in the first MCS table that is acquired by the acquiring module 71 is 16QAM includes: all the items in the second MCS table whose modulation mode is 16QAM; or, the second In the MCS table, the modulation mode is a partial item of 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the partial items are equally spaced; or, the modulation mode of the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS corresponding to the partial item The number is not unequal; or, the modulation mode in the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS number corresponding to the partial item is discontinuous, and the modulation mode is 16QAM except the second MCS table.
  • the modulation mode of the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the part of the item are consecutive, and
  • the modulation mode is at least one of the items with the largest MCS number in all the items of the 16QAM; or, the modulation method in the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the second MCS table is included.
  • Tune The system is at least one of the largest and smallest items of the MCS number in all the items of 16QAM.
  • the first MCS table acquired by the acquiring module 71 further includes: at least one item of the second MCS table whose modulation mode is 64QAM.
  • the item that the at least one modulation mode of the second MCS table in the first MCS table that is acquired by the acquiring module is 64QAM includes: all the items in the second MCS table whose modulation mode is 64QAM; or Part of the 64QAM modulation method in the second MCS table, and in addition to the second
  • the modulation method is at least the item other than the item with the smallest MCS number among all items of 64QAM.
  • the item that the at least one modulation mode of the second MCS table in the first MCS table that is acquired by the acquiring module 71 is 64QAM includes: The TBS number of the item with the lowest MCS number in all the items of the first MCS table obtained by the obtaining module 71 is higher than the MCS number of the item with the lowest modulation mode of 64QAM in the second MCS table. The TBS number of the item is the same. Further, the value range of the MCS number in the first MCS table acquired by the obtaining module 71 is the same as the value range of the MCS number in the second MCS table.
  • the notification device of the MCS shown in FIG. 7 can perform the corresponding steps in the foregoing method embodiments. For details, refer to the description of the foregoing method embodiments. For the effect achieved, refer to the description of the foregoing method embodiments.
  • an embodiment of the present invention further provides an MCS notification device 80, where the device 80 includes: an obtaining module 81: configured to acquire a first MCS table;
  • the first MCS table may be pre-defined by a protocol, the UE is preset according to a protocol, or pre-stored by the UE; or the UE is selected according to a downlink channel state from at least two predefined tables; or may be notified by the base station to the UE.
  • the method for the base station to notify the UE may be that the base station selects one of the uplink channel state or the downlink channel state from at least two predefined tables and notifies the UE.
  • the MCS table is used to describe the mapping relationship between the MCS number and the item. The mapping relationship of the MCS table in the embodiment of the present invention is only for the convenience of understanding the example of the present invention.
  • the representation form of the MCS table in the present invention includes and is not limited to Therefore, in other words, the MCS table can have various combinations, and as long as the mapping relationship between the MCS number and the item can be reflected, it belongs to the scope of protection of the present invention.
  • the receiving module 82 is configured to receive a first MCS number sent by the base station, where the first MCS number is determined by the base station according to the first MCS table, and the determining module 83 is configured to receive according to the first MCS table and the receiving module 82.
  • the first MCS number determines a modulation order and a coding block size.
  • the first MCS table obtained by the obtaining module 81 includes: The modulation mode is higher than the item of 64QAM; at least one modulation mode in the second MCS table is an item of QPSK, and the item of the at least one modulation mode being QPSK includes an item that is QPSK by at least one modulation mode in the second MCS table. a combination of the constituents except the first combination, wherein the first combination is the K items consecutively the largest MCS number corresponding to the QPSK in the second MCS table, wherein K is equal to 4 or the K is less than 5.
  • the determining module 83 includes: a first determining submodule 831: determining, by the acquiring module 81, the first TBS number and the modulation order according to the first MCS table and the received first MCS number;
  • the module 832 is configured to determine a size of the coding block according to the first TBS number, the first number of PRBs, and the first TBS table, where the first number of PRBs is a number of PRBs allocated by the base station to the UE; or a PRB number is a maximum integer that is less than or equal to a product of a number of PRBs allocated to the UE and a specific coefficient;
  • the first TBS table includes at least one PRB number corresponding to each TBS number and a transport block size corresponding to each PRB number;
  • the first TBS table is
  • Block size and TBS number in the second TBS table The value of the TBS number in the second TBS table is 0-26, and the second TBS table includes at least one PRB number corresponding to each TBS number. And the transport block size corresponding to each PRB number.
  • At least one of the second MCS table in the first MCS table obtained by the obtaining module 81 The items of the second MCS table are QPSK, and the MCS numbers corresponding to the partial items are equally spaced; or the modulation mode in the second MCS table is a part of the QPSK, and the MCS numbers corresponding to the partial items are unequal intervals; or, the modulation method in the second MCS table is a part of the QPSK, and the MCS numbers corresponding to the partial items are discontinuous, and And at least one item other than the item having the largest MCS number in all the items of the second MCS table, wherein the modulation mode is QPSK; or, the part of the second MCS table is a part of QPSK, and the part is The corresponding MCS numbers are consecutive, and at least one item other than the item having the largest MCS number among all items of the modulation method of QPSK in the second MCS table.
  • the item that the at least one modulation mode of the second MCS table in the first MCS table that is acquired by the acquiring module 81 is 16QAM includes: all the items in the second MCS table whose modulation mode is 16QAM; or a partial item of the 16QAM in the second MCS table, and the MCS numbers corresponding to the partial items are equally spaced; or the partial modulation of the second MCS table is 16QAM, and the part is The corresponding MCS numbers are unequal intervals; or, the modulation mode in the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the partial items are discontinuous, and the modulation mode is in addition to the second MCS table.
  • At least one item other than the item with the largest number of the second MCS in all the items of the 16QAM; or, the modulation mode of the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the part of the item are consecutive, and
  • the modulation mode in the second MCS table is at least one item other than the item with the largest MCS number in all the items of the 16QAM; or, the modulation mode in the second MCS table is a partial item of 16QAM, and MCS
  • the modulation method in the table is the largest and smallest MCS number in all the items of 16QAM. At least one of the eve.
  • the first MCS table acquired by the acquiring module 81 further includes: at least one item of the second MCS table whose modulation mode is 64QAM.
  • the item that the at least one modulation mode of the second MCS table in the first MCS table that is acquired by the acquiring module is 64QAM includes: all the items in the second MCS table whose modulation mode is 64QAM; or Part of the 64QAM modulation method in the second MCS table, and in addition to the second
  • the modulation method is at least the item other than the item with the smallest MCS number among all items of 64QAM.
  • the at least one item of the second MCS table in the first MCS table that is acquired by the acquiring module is 64QAM, and the item of the first MCS table is higher than the 64QAM.
  • the TBS number of the item with the lowest MCS number is the same as the TBS number of the item with the highest MCS number among all items in the second MCS table whose modulation mode is 64QAM.
  • the value range of the MCS number in the first MCS table acquired by the obtaining module 81 is the same as the value range of the MCS number in the second MCS table.
  • the embodiment of the present invention further provides a notification device 90 for channel quality indication CQI, including: a processor 91 and a transmitter 92; the processor 91, configured to acquire a first CQI table; For determining the first CQI number according to the first CQI table; the transmitter 92: configured to send the first CQI number of the processor 91 to the base station, so that the base station determines the first according to the first CQI number a modulation coding scheme MCS number;
  • the first CQI table acquired by the processor 91 includes: an item whose modulation mode is higher than 64-phase quadrature amplitude modulation QAM; at least one modulation mode of the second CQI table is an item of quadrature phase shift keying QPSK, and The item in which at least one modulation mode is
  • the CQI number corresponding to QPSK in the table is consecutively the largest N items, where N is equal to 3 or the N is a positive integer less than 4 or the N is a positive integer; and/or at least one modulation mode in the second CQI table is 16QAM
  • the modulation mode in the items in the second CQI table includes only QPSK, 16QAM, and 64QAM.
  • the item in which the at least one modulation mode of the second CQI table in the first CQI table that is acquired by the processor 91 is QPSK includes: a part of the second CQI table whose modulation mode is QPSK, and the part of the item corresponds to The CQI numbers of the second CQI table are equally spaced; or, the modulation method of the second CQI table is a part of QPSK, and the CQI numbers corresponding to the partial items are unequal intervals; or, the modulation mode in the second CQI table a part of QPSK, and the CQI number corresponding to the part of the item is not continuous, and at least one item other than the item having the largest CQI number corresponding to all items in the second CQI table whose modulation mode is QPSK; Or, the modulation mode in the second CQI table is a partial item of QPSK, and the CQI numbers corresponding to the partial items are consecutive, and the CQI number corresponding to all the items in the
  • the item that the at least one modulation mode of the second CQI table in the first CQI table that is acquired by the processor 91 is 16QAM includes: all the items in the second CQI table whose modulation mode is 16QAM; or The corresponding CQI in all the items of the 16QAM modulation mode in the second CQI table At least one item other than the lowest numbered item.
  • the first CQI table acquired by the processor 91 further includes: at least one item of the second CQI table whose modulation mode is 64QAM.
  • the item of the at least one modulation mode of the first CQI table that is obtained by the processor 91 is 64QAM, including: all the items of the second CQI table whose modulation mode is 64QAM, or; in the second CQI table
  • the modulation mode is a partial term of 64QAM, and at least one of the items having the largest CQI number corresponding to all the items of the 64QAM modulation mode in the second CQI table.
  • the frequency transmission efficiency of the item with the smallest CQI number in the first CQI table in the first CQI table that is higher than the 64QAM in the first CQI table is equal to all the items in the second CQI table with the modulation mode being 64QAM.
  • the frequency transmission efficiency of the item with the largest CQI number is higher than the 64QAM, and is arranged in the order of the frequency transmission efficiency from small to large.
  • the modulation mode is higher than the frequency transmission efficiency of the X items having the largest CQI number corresponding to the 64QAM item, and is arranged in the order of the frequency difference efficiency from small to large, which means The order of spectral efficiency from small to large, from the second of the X terms, the difference between the spectral efficiency of each term and the spectral efficiency of the previous term is equal to the same constant; the modulation mode is higher than the term of 64QAM
  • the spectral efficiency of the X items with the largest CQI number in the corresponding order is arranged in the order of the spectral efficiency from small to large, which is an order of equal difference, which means that the spectrum efficiency is from small to large, from the second of the X items.
  • the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the frequency transmission efficiency of the previous item is within a range of a constant minus the preset value and the constant plus the preset value; the X is an integer greater than 2.
  • the item in the first CQI table obtained by the processor 91 that has a higher modulation mode than 64QAM includes: at least three items whose modulation mode is 256QAM; and the spectral efficiency of the at least three modulation modes being 256QAM, according to The spectrum efficiency is arranged in order from small to large.
  • the spectral efficiency of the items of the at least three modulation modes being 256QAM is arranged in an order of equal difference according to the spectral efficiency, and is in the order of frequency transmission efficiency from small to large, from the at least three modulations.
  • the mode is the second item of the 256QAM item
  • the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the frequency transmission efficiency of the previous item is equal to the same constant
  • the at least three modulation modes are frequency transmission efficiency of the 256QAM item.
  • the approximate arithmetic progression is in the order of the spectral efficiency from small to large, from the second item of the at least three modulation modes being 256QAM, each of the items
  • the difference between the spectral efficiency and the spectral efficiency of the previous term is within a constant minus the preset value and the constant plus the preset value.
  • the first CQI table acquired by the processor 91 includes: at least three items whose modulation mode is higher than 64QAM; the at least three modulation modes are higher than the frequency transmission efficiency of the 64QAM item, and the spectrum efficiency is from small to large.
  • the order is arranged as an arithmetic progression or an approximate arithmetic progression.
  • the frequency transmission efficiency of the at least three modulation modes is higher than the frequency of the 64QAM, and is arranged in the order of d, to large as an arithmetic progression or an approximately equal sequence, which means that the spectrum efficiency is small to large.
  • the difference between the spectral efficiency of each item and the spectral efficiency of the previous item is equal to the same constant from the second item of the items of the at least three modulation modes higher than 64QAM; the at least three modulation modes are high
  • the spectral efficiency of the 64QAM term is arranged in an order of equal difference in the order of frequency transmission efficiency, which is in the order of spectral efficiency from small to large, from the items of the at least three modulation modes higher than 64QAM.
  • the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the frequency transmission efficiency of the previous item is within a range of a constant minus the preset value and the constant plus the preset value. Wherein the constant is less than or equal to the first threshold.
  • the absolute value of the difference in frequency transmission efficiency between any two adjacent items of the X items having the largest CQI number in the first CQI table obtained by the processor 91 is less than or equal to
  • the first threshold is: or the item in the first CQI table acquired by the processor 91 that is higher than the 64QAM includes: at least two items whose modulation mode is 256QAM; and at least two of the two modulation modes are 256QAM.
  • the absolute value of the difference in spectral efficiency between two adjacent items is less than or equal to the first threshold; or
  • the first CQI table acquired by the processor 91 includes: at least two items whose modulation mode is higher than 64QAM; and the at least two modulation modes are higher than a difference between the spectral efficiency of any two adjacent items of the 64QAM items.
  • the absolute value is less than or equal to the first threshold.
  • X 3.
  • the first threshold is a minimum value of an absolute value of a difference in frequency transmission efficiency of an item of any two adjacent modulation modes in the first CQI table that is lower than or equal to 64QAM, or is the first CQI.
  • the minimum value of the absolute value of the difference between the frequency transmission efficiency of any two adjacent modulation modes in the table and the modulation mode is lower than or equal to 64QAM, or any adjacent two modulation modes in the first CQI table.
  • the value range of the CQI number in the acquired first CQI table acquired by the processor 91 is the same as the value range of the CQI number in the second CQI table.
  • an embodiment of the present invention further provides a notification device 10 for a modulation and coding scheme MCS, including: a processor 101, configured to acquire a first CQI table and a first MCS table; and a receiver 102: configured to receive The first channel quality indicator CQI number sent by the terminal UE, the first CQI number is determined by the UE according to the first CQI table, and the processor 101 is configured to acquire, according to the first CQI table acquired by the processor 101, Determining, by the first MCS table and the first CQI number received by the receiver, a first MCS number; and transmitting, by the transmitter 103, the first MCS number determined by the processor 101 to the UE;
  • the first CQI table acquired by the processor 101 includes: an item whose modulation mode is higher than 64QAM; at least one of the second CQI tables is a QPSK item, and the at least one item whose modulation mode is QPSK includes: a combination of a combination of at least one of the
  • the first MCS table acquired by the processor 101 includes: an item whose modulation mode is higher than 64QAM; at least one item of the second MCS table whose modulation mode is QPSK, and the item of the at least one modulation mode being QPSK includes At least one modulation mode in the second MCS table is a combination of a combination of items of QPSK and a second combination, wherein the second combination is the K items consecutively the largest MCS number corresponding to QPSK in the second MCS table.
  • K is equal to 4 or the K is a positive integer less than 5 or the K is a positive integer; and/or at least one of the second MCS tables is modulated by 16QAM; the modulation in the second MCS table Only QPSK, 16QAM and 64QAM are included.
  • the processor 101 is specifically configured to: obtain, according to the obtained first PRB number, the first CQI table acquired by the processor 101, the first MCS table acquired by the processor 101, and the received first CQI number, Determining a first TBS number and a first MCS number; wherein, the first PRB number is a number of PRBs allocated by the base station to the UE; or, the first PRB number is less than or equal to a number of PRBs allocated to the UE and a specific coefficient a maximum integer of the product; the first TBS table includes at least one PRB number corresponding to each TBS number to And a transport block size corresponding to each PRB number; the first TBS table is a TBS table corresponding to the first MCS table; and the TBS number in the first TBS table has a value range of 0-A, where A A positive integer less than or equal to 26, or the TBS number in the first TBS table has a value range of 0-B, where B is a positive integer greater than or equal to 26, and the
  • the range is 0-26
  • the second TBS table includes at least one PRB number corresponding to each TBS number and a transport block size corresponding to each PRB number.
  • the processor 101 is specifically configured to: determine, according to the first CQI table acquired by the processor 101 and the first CQI number received by the receiver, a first modulation mode and a first spectrum efficiency corresponding to the received first CQI number. Obtaining, according to the first PRB number and the determined first spectrum efficiency, a first transport block size transmitted to the UE; according to the first TBS table, obtaining the determined location in the first TBS table The first transport block size and the first TBS number corresponding to the first PRB number.
  • the item of the second CQI table in the first CQI table that is acquired by the processor 101 is QPSK, and includes: a part of the second CQI table whose modulation mode is QPSK, and the part corresponds to The CQI numbers of the second CQI table are equally spaced; or, the modulation method of the second CQI table is a part of QPSK, and the CQI numbers corresponding to the partial items are unequal intervals; or, the modulation mode in the second CQI table a part of QPSK, and the CQI number corresponding to the part of the item is not continuous, and at least one item other than the item having the largest CQI number corresponding to all items in the second CQI table whose modulation mode is QPSK; Or, the modulation mode in the second CQI table is a partial item of QPSK, and the partial item pair The CQI numbers are consecutive, and at least one item other than the item having the largest CQI number corresponding to all the items of the QPSK
  • the item that the at least one modulation mode of the second CQI table in the first CQI table that is acquired by the processor 101 is 16QAM includes: all the items in the second CQI table whose modulation mode is 16QAM; or The modulation method in the second CQI table is at least one item other than the item having the smallest CQI number among all the items of 16QAM.
  • the first CQI table acquired by the processor 101 further includes: at least one item of the second CQI table whose modulation mode is 64QAM.
  • the item of the at least one modulation mode of the second CQI table that is the 64QAM in the first CQI table that is obtained by the processor 101 includes: all the items in the second CQI table whose modulation mode is 64QAM, or And the modulation method in the second CQI table is a partial item of 64QAM, and at least one item corresponding to the item having the largest CQI number among all the items of the 64QAM modulation mode in the second CQI table.
  • the spectral efficiency of the item with the smallest CQI number in the first CQI table in the first CQI table that is higher than the 64QAM in the first CQI table is equal to the corresponding one of all the items in the second CQI table whose modulation mode is 64QAM.
  • the transmission efficiency of the item with the largest CQI number The frequency efficiency of the X items having the highest CQI number in the first CQI table obtained by the processor 101 in the first CQI table is higher than the frequency of the frequency transmission efficiency. Or an approximated difference sequence; wherein, the modulation mode is higher than the frequency transmission efficiency of the X items having the largest CQI number corresponding to the 64QAM item, and is arranged in the order of the frequency difference efficiency from small to large, which means The order of spectral efficiency from small to large, from the second of the X terms, the difference between the spectral efficiency of each term and the spectral efficiency of the previous term is equal to the same constant; the modulation mode is higher than the term of 64QAM
  • the spectral efficiency of the X items with the largest CQI number in the corresponding order is approximated according to the spectrum efficiency from small to large.
  • the arithmetic progression is the order of the spectrum efficiency from small to large. From the second of the X items, the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the transmission efficiency of the previous item is reduced by a constant. The preset value and the constant are added to the range of the preset value; the X is an integer greater than 2.
  • the item in the first CQI table acquired by the processor 101 that is higher than the 64QAM includes: at least three items whose modulation mode is 256QAM; and the spectral efficiency of the at least three modulation modes being 256QAM, according to The order of spectral efficiency from small to large is arranged as an arithmetic progression or an approximate arithmetic progression.
  • the spectral efficiency of the items of the at least three modulation modes being 256QAM is arranged in an order of equal difference according to the spectral efficiency, and is in the order of frequency transmission efficiency from small to large, from the at least three modulations.
  • the mode is the second item of the 256QAM item
  • the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the frequency transmission efficiency of the previous item is equal to the same constant
  • the at least three modulation modes are frequency transmission efficiency of the 256QAM item.
  • the approximate arithmetic progression is in the order of the spectral efficiency from small to large, from the second item of the at least three modulation modes being 256QAM, each of the items
  • the difference between the spectral efficiency and the spectral efficiency of the previous term is within a constant minus the preset value and the constant plus the preset value.
  • the first CQI table acquired by the processor 101 includes: at least three items whose modulation mode is higher than 64QAM; the at least three modulation modes are higher than the frequency-efficiency of the items of 64QAM, according to the spectrum efficiency from small to large
  • the order is arranged as an arithmetic progression or an approximate arithmetic progression.
  • the frequency transmission efficiency of the at least three modulation modes is higher than the frequency of the 64QAM, and is arranged in the order of the frequency difference efficiency from the smallest to the largest, or in the order of the spectral efficiency, from small to large.
  • the difference between the spectral efficiency of each term and the spectral efficiency of the previous term is equal to the same constant; the at least three modulation modes are higher than 64QAM
  • the spectral efficiency of the items is arranged in an order of equal difference in order of frequency transmission efficiency, which refers to the order of spectral efficiency from small to large, from the second of the items of the at least three modulation modes higher than 64QAM.
  • the difference between the frequency transmission efficiency of each item and the frequency transmission efficiency of the previous item is within a range of a constant minus the preset value and the constant plus the preset value. Wherein the constant is less than or equal to the first threshold.
  • the difference between the frequency transmission efficiency of any two adjacent items of the X items having the largest CQI number corresponding to the corresponding CQI number in the first CQI table acquired by the processor 101 is higher than that in the 64QAM table.
  • the absolute value of the absolute value is less than or equal to the first threshold; or the items in the first CQI table acquired by the processor 101 that are higher than the 64QAM include: at least two items with a modulation mode of 256QAM; at least two modulation modes are The absolute value of the difference in frequency transmission efficiency between any two adjacent items of the 256QAM is less than or equal to the first threshold; or the first CQI table acquired by the processor 101 includes: at least two modulation modes are higher than 64QAM The absolute value of the difference in spectral efficiency of the at least two modulation modes higher than any adjacent one of the items of 64QAM is less than or equal to the first threshold.
  • the first threshold is a minimum value of an absolute value of a difference in frequency transmission efficiency of an item of any two adjacent modulation modes in the first CQI table that is lower than or equal to 64QAM, or is the first CQI.
  • the minimum value of the absolute value of the difference between the frequency transmission efficiency of any two adjacent modulation modes in the table and the modulation mode is lower than or equal to 64QAM, or any adjacent two modulation modes in the first CQI table.
  • the value range of the CQI number in the first CQI table acquired by the processor 101 is the same as the value range of the CQI number in the second CQI table.
  • the item of the second MCS table in the first CQI table that is acquired by the processor 101 is QPSK, and includes: a part of the second MCS table whose modulation mode is QPSK, and the part is The MCS numbers corresponding to the items are equally spaced; or, the modulation mode of the second MCS table is a part of QPSK, and the MCS numbers corresponding to the partial items are unequal intervals; or, the second MCS table
  • the medium modulation mode is a partial item of QPSK, and the partial item pair
  • the MCS number is not continuous, and at least one item other than the item with the largest MCS number in all the items of the QPSK in the second MCS table; or the modulation method in the second MCS table is QPSK a partial item, and the MCS numbers corresponding to the partial items are consecutive, and at least one item other than the item having the largest MCS number among all items of the second MCS table whose modulation mode is QPSK.
  • the item of the second MCS table in the first CQI table that is acquired by the processor 101 is a 16QAM item, where the modulation mode is 16QAM in the second MCS table; or the second In the MCS table, the modulation mode is a partial item of 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the partial items are equally spaced; or, the modulation mode of the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS corresponding to the partial item The number is not unequal; or, the modulation mode in the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS number corresponding to the partial item is discontinuous, and the modulation mode is 16QAM except the second MCS table.
  • the modulation mode of the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the part of the item are consecutive, and
  • the modulation mode is at least one of the items with the largest MCS number in all the items of the 16QAM; or, the modulation method in the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the second MCS table is included. Tune All items MCS way to the maximum and minimum number of items of Xi Bu at least one of 16QAM.
  • the first MCS table acquired by the processor 101 further includes: at least one item of the second MCS table whose modulation mode is 64QAM.
  • the item of the at least one modulation mode of the second MCS table in the first CQI table that is acquired by the processor 101 is 64QAM, including:
  • the modulation mode of the second MCS table is all the items of 64QAM; or, the modulation mode of the second MCS table is a part of 64QAM, and the second part is
  • the modulation method is at least ⁇ except for the item with the smallest MCS number among all items of 64QAM.
  • the item of the second MCS table in the first CQI table that is acquired by the processor 101 is 64QAM, and the item in the first MCS table that has a higher modulation mode than the 64QAM has the lowest MCS number.
  • the TBS number of the item is the same as the TBS number of the item with the highest MCS number among all the items in the second MCS table whose modulation mode is 64QAM.
  • the value range of the MCS number in the first MCS table obtained by the processor 101 is the same as the value range of the MCS number in the second MCS table.
  • the embodiment of the present invention further provides a notification device 11 for a modulation and coding scheme MCS, including: a processor 111: configured to acquire a first MCS table; and a receiver 112: configured to receive a first An MCS number; the first MCS number is determined by the base station according to the first MCS table acquired by the processor 111; the processor 111: configured to use the first MCS table and the receiver according to the processor
  • the received first MCS number determines a modulation order and a coding block size.
  • the first MCS table acquired by the processor 111 includes: an item whose modulation mode is higher than 64QAM; and at least one modulation mode of the second MCS table is QPSK.
  • the item of the at least one modulation mode being QPSK includes a combination other than the first combination of the combinations of at least one of the second MCS tables, the modulation method being QPSK, the first combination being
  • the K items corresponding to the QPSK in the second MCS table are consecutively the largest K items, where K is equal to 4 or the K is a positive integer less than 5 or the ⁇ is a positive integer; and/or at least one of the second MCS tables is 16QAM; the modulation method in the second MCS table includes only QPSK, 16QAM and 64QAM.
  • the processor 111 is specifically configured to: determine, according to the first MCS table acquired by the processor 111 and the received first MCS number, a first TBS number and a modulation order; according to the first TBS number, the first PRB The number and the first TBS table determine the size of the coding block; wherein, the first number of PRBs is the number of PRBs allocated by the base station to the UE; or the number of the first PRB is less than or equal to the number of PRBs allocated to the UE and specific a maximum integer of a product of coefficients; the first TBS table includes at least one PRB number corresponding to each TBS number and a transport block size corresponding to each PRB number; the first TBS table is corresponding to the first MCS table The TBS table of the first TBS table has a value range of 0-A, where A is a positive integer less than or equal to 26, or the value of the TBS number in the first TBS table is 0-B, where B is a positive integer greater than or equal to 26, and the
  • the transport block size corresponding to the range of 0-26 is the same;
  • the TBS number in the two TBS tables ranges from 0 to 26, and the second TBS table includes at least one PRB number corresponding to each TBS number and a transport block size corresponding to each PRB number.
  • the item of the second MCS table in the first MCS table that is acquired by the processor 111 is a part of the QPSK, and includes: a part of the second MCS table whose modulation mode is QPSK, and the part of the item The corresponding MCS numbers are equally spaced; or, the modulation method in the second MCS table is a part of QPSK, and the partial items are The MCS numbers are not unequal intervals; or, the modulation method in the second MCS table is a partial item of QPSK, and the MCS numbers corresponding to the partial items are discontinuous, and the modulation method is in addition to the second MCS table.
  • the modulation method in the second MCS table is a part of the QPSK, and the MCS numbers corresponding to the part of the item are consecutive, and The modulation method in the second MCS table is at least one of the items having the largest MCS number among all items of the QPSK.
  • the item that the at least one modulation mode of the second MCS table in the first MCS table that is acquired by the processor 111 is 16QAM includes: all the items in the second MCS table whose modulation mode is 16QAM; or a partial item of the 16QAM in the second MCS table, and the MCS numbers corresponding to the partial items are equally spaced; or the partial modulation of the second MCS table is 16QAM, and the part is The corresponding MCS numbers are unequal intervals; or, the modulation mode in the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the partial items are discontinuous, and the modulation mode is in addition to the second MCS table.
  • the modulation mode of the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the part of the item are consecutive, and
  • the modulation mode in the second MCS table is at least one item other than the item with the largest MCS number in all the items of the 16QAM; or, the modulation mode in the second MCS table is a partial item of 16QAM, and MCS form
  • the modulation scheme is 16QAM all items in the MCS at least one of the maximum and minimum number of items of the evening BU.
  • the first MCS table acquired by the processor 111 further includes: at least one item of the second MCS table whose modulation mode is 64QAM.
  • the item that the at least one modulation mode of the second MCS table in the first MCS table that is acquired by the processor 111 is 64QAM includes: all the items in the second MCS table whose modulation mode is 64QAM; or The modulation mode in the second MCS table is a partial term of 64QAM, and in addition to the second
  • the modulation method is at least ⁇ except for the item with the smallest MCS number among all items of 64QAM.
  • the item of the second MCS table in the first MCS table that is obtained by the processor 111 is 64QAM, and the item in the first MCS table is higher than the corresponding MCS in all the items of the 64QAM.
  • the TBS number of the item with the lowest number is the same as the TBS number of the item with the highest MCS number among all items in the second MCS table whose modulation method is 64QAM.
  • the value range of the MCS number in the first MCS table obtained by the processor 111 is the same as the value range of the MCS number in the second MCS table.
  • the present invention provides a notification apparatus for a modulation and coding scheme MCS, including: a processor 121: for acquiring a first CQI table and a first MCS table; and a receiver 122: for receiving a first CQI number, The first CQI number is determined by the UE according to the first CQI table; the processor 121 is configured to: according to the acquired first CQI table, the acquired first MCS table, and the first received by the receiver a CQI number, the first MCS number is determined; the transmitter 123 is configured to send the first MCS number determined by the processor 121 to the UE, where the first CQI table acquired by the processor 121 includes: Modulation method is higher than An item in the first CQI table obtained by the processor 121 is a modulation mode, a coding rate, and a spectrum corresponding to each CQI number in the first CQI table acquired by the processor 121.
  • the first MCS table acquired by the processor 121 includes: an item whose modulation mode is higher than 64QAM; at least one of the second MCS tables is a QPSK item, and the at least one item whose modulation mode is QPSK includes At least one modulation mode in the second MCS table is a combination of a combination of items of QPSK and a combination other than the first combination, wherein the first combination is a K with the largest consecutive MCS number corresponding to QPSK in the second MCS table.
  • K is equal to 4 or the K is a positive integer less than 5 or the K is a positive integer; and/or at least one of the second MCS tables is modulated by 16QAM; in the second MCS table
  • the modulation method only includes QPSK, 16QAM and 64QAM.
  • the item of the second MCS table in the first MCS table that is obtained by the processor 121 is QPSK, and includes: a part of the second MCS table whose modulation mode is QPSK, and the part is The MCS numbers corresponding to the items are equally spaced; or, the modulation mode of the second MCS table is a part of QPSK, and the MCS numbers corresponding to the partial items are unequal intervals; or, the second MCS table
  • the medium modulation mode is a partial item of QPSK, and the MCS number corresponding to the partial item is discontinuous, and at least one item other than the item with the largest MCS number among all items of the second MCS table whose modulation mode is QPSK is included;
  • the modulation mode in the second MCS table is a partial item of QPSK, and the MCS numbers corresponding to the partial items are consecutive, and the items with the largest MCS number among all the items in the second MCS table whose modulation mode is QPSK are consecutive.
  • the item that the at least one modulation mode of the second MCS table in the first MCS table that is acquired by the processor 121 is 16QAM includes: The modulation mode of the second MCS table is all the items of the 16QAM; or the modulation mode of the second MCS table is a part of the 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the partial items are equally spaced; or The modulation mode of the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the MCS numbers corresponding to the partial items are unequal intervals; or, the modulation mode of the second MCS table is a partial item of 16QAM, and the partial items The corresponding MCS number is discontinuous, and at least one item other than the item with the largest MCS number in all the items of the 16QAM modulation mode in the second MCS table; or, the modulation mode in the second MCS table is a partial item of 16QAM, wherein the MCS number corresponding to the partial item is continuous, and at least one item other than the item having the
  • the first MCS table acquired by the processor 121 further includes: at least one item of the second MCS table whose modulation mode is 64QAM.
  • the item that the at least one modulation mode of the second MCS table in the first MCS table that is acquired by the processor 121 is 64QAM includes: all the items in the second MCS table whose modulation mode is 64QAM; or
  • the modulation mode in the second MCS table is a partial term of 64QAM, and in addition to the second
  • the modulation method is at least the item other than the item with the smallest MCS number among all items of 64QAM.
  • the item that the at least one modulation mode of the second MCS table in the first MCS table that is acquired by the processor 121 is 64QAM includes: corresponding to all the items in the first MCS table that have a modulation mode higher than 64QAM MCS
  • the TBS number of the item with the lowest number is the same as the TBS number of the item with the highest MCS number among all items in the second MCS table whose modulation method is 64QAM.
  • the value range of the MCS number in the first MCS table acquired by the processor 121 is the same as the value range of the MCS number in the second MCS table.
  • 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 separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to 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 various embodiments of the present invention may be integrated into one processing order In the meta element, each unit may be physically included 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 units described above are stored in a storage medium and include instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform portions of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a USB flash drive, a removable hard disk, a Read-Only Memory (ROM), a Random Access Memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk, and the like can store program codes. Medium.

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Abstract

本发明公开了一种信道质量指示及调制编码方案的通知方法和装置,涉及通信领域,能够选择高于64QAM的调制方式,从而提高通信系统的性能。所述方法包括:终端根据第一CQI表格获知第一CQI编号,向基站发送第一CQI编号;基站接收终端UE发送的第一CQI编号,根据第一CQI表格、第一MCS表格和接收的第一CQI编号,确定第一MCS编号,向所述UE发送所述确定的第一MCS编号;终端接收基站发送的第一MCS编号,根据第一MCS表格和接收的第一MCS编号确定调制阶数和编码块大小;其中,所述第一CQI表格中包括调制方式高于64QAM的项,所述第一MCS表格中包括调制方式高于64QAM的项。

Description

一种信道质量指示及调制编码方案的通知方法、 装置
本 申请要求于 2013 年 06 月 08 日 提交的 申 请号 为 PCT/CN2013/077023、 发明名称为"一种信道质量指示及调制编码 方案的通知方法、 装置"的 PCT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 本发明涉及通信领域, 尤其涉及一种信道质量指示及调制编码方案 的通知方法、 装置。 背景技术 当前在长期演进(LTE , Long Term Evolution ) 系统中, 物理下行 共享信道 ( PDSCH, Physical Downlink Shared Channel ) 的自适应流程为: 用户设备 (UE, User Equipment ) 估计出用于测量信道状态信息 ( CSI , Channel State Information ) 的信道信息, UE通过所述信道信息、 基于最优 的秩指示 (RI, Rank Indication ) 和 /或预编码矩阵指示 ( PMI , Precoding Matrix Indication )计算出信号与干扰力卩噪声比( SINR, Signal to Interference plus Noise Ratio ), UE根据该 SINR得到对应的信道质量指示( CQI, Channel Quality Indicator ) , 并向基站上报 CQI值。 基站根据 UE上报的信道质量 指示 ( CQI , Channel Quality Indicator )值和网络情况为 UE分配调制编码 方案 ( MCS , Modulation and Coding Scheme ) , 所述 MCS用于指示目前 PDSCH采用的调制方式以及编码方式。 在热点场景下, 例如在中继( Relay )、 LTE热点提升( LTE-Hi , LTE Hotspot Improvements ) 场景下, UE 需要比 64 相正交振幅调制 (QAM,Quadrature Amplitude Modulation)更高的调制方式,但是由于现有技 术的限制, CQI的取值最大为 15 , 并且其对应的调制方式为 64QAM , 从 而导致 UE无法选择调制方式比 64QAM更高的调制方式, 进而影响系统 性能。 同样的, 基站也无法为 UE分配比 64QAM更高的调制方式。 发明内容
本发明的实施例提供一种信道质量指示及调制编码方案的通知方 法、 装置, 支持 UE和基站选择调制方式高于 64QAM的调制方式, 进而 提高系统性能。
为达到上述目的, 本发明的实施例采用如下技术方案: 第一方面, 提供了一种 CQI的通知方法, 包括: 根据获取的第一 CQI表格获知第一 CQI编号; 向基站发送第一 CQI编号; 以使得所述基站根据所述第一 CQI编号 确定第一调制编码方案 MCS编号; 所述第一 CQI表格中包括: 调制方式高于 64相正交振幅调制 QAM的项; 第二 CQI表格中至少一个调制方式为正交相移键控 QPSK的项, 且 所述至少一个调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 CQI表格中至少一 个调制方式为 QPSK 的项构成的组合中除第一组合之外的组合, 所述第 一组合为所述第二 CQI表格中 QPSK对应的 CQI编号连续最大的 N个项, 其中 N等于 3或者所述 N为小于 4的正整数或者所述 N为正整数; 和 / 或第二 CQI表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 其中,所述第二 CQI表格中的项中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM 和 64QAM。 在第一种可能实现的方式中, 根据第一方面, 所述第二 CQI表格中 至少一个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是等间隔的; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是不等间隔; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号不连续, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的所 有项中所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号连续, 且除所述 CQI表格中调制方式为 QPSK的所有项中 所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项。 在第二种可能实现的方式中, 根据第一方面, 所述第二 CQI表格中 至少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 除所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项中对应的 CQI 编号最小的项之外的至少一项。 在第三种可能实现的方式中, 根据第一方面或前两种可能实现的方 式, 所述第一 CQI表格中还包括: 所述第二 CQI表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。 在第四种可能实现的方式中, 根据第三种可能实现的方式, 所述至 少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项, 或者; 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项中对应的 CQI编号最大的项之 夕卜的至少一项。 在第五种可能实现的方式中, 根据第一方面, 所述第一 CQI表格中 调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最小的项的频傳效率等于 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的所有项中对应的 CQI编号最 大的项的频谱效率。 在第六种可能实现的方式中, 根据第一方面, 所述第一 CQI表格中 调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频傳效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列; 其中, 所述调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频傳 效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列, 是指按照频谱效 率从小到大的顺序, 从所述 X个项中的第二项起, 每一项的频谱效率与 其前一项的频傳效率的差等于同一个常数;所述调制方式高于 64QAM的 项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频傳效率, 按照频傳效率从小到大 的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所 述 X个项中的第二项起, 每一项的频媒效率与其前一项的频媒效率的差 在一个常数减去预设值与该常数加上该预设值的范围内; 所述 X为大于 2的整数。 在第七种可能实现的方式中, 根据第一方面, 所述第一 CQI表格中 调制方式高于 64QAM的项中包括: 至少三个调制方式为 256QAM的项; 所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频谱效率, 按照频傳效率从小 到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列。 其中, 所述至少三个调制 方式为 256QAM的项的频谱效率, 按照频傳效率从小到大的顺序排列为 等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方 式为 256QAM的项中的第二项起, 每一项的频媒效率与其前一项的频 - 效率的差等于同一个常数; 所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频 谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照 频傳效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方式为 256QAM的项中 的第二项起, 每一项的频媒效率与其前一项的频媒效率的差在一个常数 减去预设值与该常数加上该预设值的范围内。 在第八种可能实现的方式中, 根据第一方面, 所述第一 CQI表格中 包括: 至少三个调制方式高于 64QAM的项; 所述至少三个调制方式高于 64QAM的项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列 或近似等差数列。 其中, 所述至少三个调制方式高于 64QAM的项的频傳 效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方式高于 64QAM的项中的第二项起, 每一项的频谱效率与其前一项的频谱效率的 差等于同一个常数; 所述至少三个调制方式高于 64QAM 的项的频傳效 率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱 效率从小到大的顺序,从所述至少三个调制方式高于 64QAM的项中的第 二项起, 每一项的频媒效率与其前一项的频媒效率的差在一个常数减去 预设值与该常数加上该预设值的范围内。 在第九种可能实现的方式中, 根据第六至第八种任一可能实现的方 式, 所述常数小于或等于第一阈值。 在第十种可能实现的方式中, 根据第一方面, 所述第一 CQI表格中 调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项中任意相邻 两个项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值; 或者, 所述第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中包括: 至少两个 调制方式为 256QAM的项; 至少两个调制方式为 256QAM的项中任意相 邻两个项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值; 或者, 所述第一 CQI表格中包括: 至少两个调制方式高于 64QAM的项; 所述至少两个调制方式高于 64QAM 的项中任意相邻两个项的频谱效率 之差的绝对值小于或等于第一阈值。 在第十一种可能实现的方式中, 根据第六种可能实现的方式或第十 种可能实现的方式, 所述 X =3。 在第十二种可能实现的方式中, 根据第九种可能实现的方式或第十 种可能实现的方式, 所述第一阈值为所述第一 CQI表格中任意相邻两个 调制方式低于或等于 64QAM的项的频傳效率之差的绝对值的最小值,或 者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式相同并且调制方式低 于或等于 64QAM 的项的频傳效率之差的绝对值的最小值,或者, 为所述 第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式等于 64QAM的项的频傳效率之 差的绝对值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制 方式等于 16QAM的项的频谱效率之差的绝对值的最小值, 或者, 为所述 第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式等于 QPSK的项的频傳效率之差 的绝对值的最小值。 在第十三种可能实现的方式中, 根据第一方面或者前十二种任一可 能实现的方式,所述第一 CQI表格中 CQI编号的取值范围与所述第二 CQI 表格中 CQI编号的取值范围相同。
第二方面, 提供了一种 MCS的通知方法, 包括: 接收终端 UE发送的第一信道质量指示 CQI编号, 所述第一 CQI编 号为所述 UE根据获取的第一 CQI表格确定; 根据第一 CQI表格、 第一 MCS表格和接收的第一 CQI编号, 确定 第一 MCS编号; 向所述 UE发送所述确定的第一 MCS编号; 其中, 所述第一 CQI表格中包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK的项, 且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第一组合之外的组合,所述第一组合为所述第 二 CQI表格中 QPSK对应的 CQI编号连续最大的 N个项, 其中 N等于 3 或者所述 N为小于 4的正整数或者所述 N为正整数; 和 /或第二 CQI表 格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 CQI表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。 所述第一 MCS表格包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项,且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第二组合之外的组合,所述第二组合为所述第 二 MCS表格中 QPSK对应的 MCS编号连续最大的 K个项, 其中 K等于 4或者所述 K为小于 5的正整数或者所述 Κ为正整数; 和 /或第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 MCS表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。 在第一种可能实现的方式中, 根据第二方面, 所述根据获取的第一 CQI表格、获取的第一 MCS表格和接收的第一 CQI编号,确定第一 MCS 编号包括: 根据第一 CQI表格、 第一 MCS表格和接收的第一 CQI编号, 确定 第一 TBS编号和第一 MCS编号; 其中, 所述第一 PRB数是基站为所述 UE分配的 PRB数; 或者, 所 述第一 PRB数是小于等于分配给 UE的 PRB数与特定系数的乘积的最大 整数; 所述第一 TBS表格中包括每个 TBS编号对应的至少一个 PRB数以 及每个 PRB数对应的传输块大小; 所述第一 TBS表格是所述第一 MCS 表格对应的 TBS表格; 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-A,其中 A为小于 等于 26的正整数, 或者, 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围 为 0-B , 其中 B为大于等于 26的正整数, 并且所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小与第二 TBS表格中的 TBS 编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小相同; 所述第二 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26,所述第二 TBS表格中包括每个 TBS编号对 应的至少一个 PRB数以及每个 PRB数对应的传输块大小。 在第二种可能实现的方式中, 根据第一种可能实现的方式, 所述根 据第一 CQI表格、 第一 PRB数、 第一 TBS表格和接收的第一 CQI编号 确定第一 TBS编号包括: 根据第一 CQI表格和接收的第一 CQI编号确定接收的第一 CQI编号 对应的第一调制方式和第一频谱效率; 根据第一 PRB数和第一频谱效率, 获知向所述 UE传输的第一传输 块大小; 根据第一 TBS表格,得到第一 TBS表格中所述第一传输块大小和第 一 PRB数对应的第一 TBS编号。
在第三种可能实现的方式中, 根据第二方面或前两种任一可能实现 的方式, 所述第二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是等间隔的; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是不等间隔; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号不连续, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的所 有项中所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号连续, 且除所述 CQI表格中调制方式为 QPSK的所有项中 所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项。 在第四种可能实现的方式中, 根据第二方面或前两种任一可能实现 的方式, 所述第二 CQI表格中至少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 除所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项中对应的 CQI 编号最小的项之外的至少一项。 在第五种可能实现的方式中, 根据第二方面或前四种任一可能实现 的方式, 所述第一 CQI表格中还包括: 所述第二 CQI表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。 在第六种可能实现的方式中, 根据第五种可能实现的方式, 所述至 少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项, 或者; 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项中对应的 CQI编号最大的项之 夕卜的至少一项。 在第七种可能实现的方式中, 根据第二方面或前六种任一可能实现 的方式, 所述第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI 编号最小的项的频谱效率等于所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM 的所有项中对应的 CQI编号最大的项的频傳效率。 在第八种可能实现的方式中, 根据第二方面, 所述第一 CQI表格中 调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频傳效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列; 其中, 所述调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频傳 效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列, 是指按照频谱效 率从小到大的顺序, 从所述 X个项中的第二项起, 每一项的频谱效率与 其前一项的频傳效率的差等于同一个常数;所述调制方式高于 64QAM的 项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频傳效率, 按照频傳效率从小到大 的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所 述 X个项中的第二项起, 每一项的频媒效率与其前一项的频媒效率的差 在一个常数减去预设值与该常数加上该预设值的范围内; 所述 X为大于 2的整数。 在第九种可能实现的方式中, 根据第二方面, 所述第一 CQI表格中 调制方式高于 64QAM的项中包括: 至少三个调制方式为 256QAM的项; 所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频谱效率, 按照频傳效率从小 到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列。 其中, 所述至少三个调制 方式为 256QAM的项的频谱效率, 按照频傳效率从小到大的顺序排列为 等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方 式为 256QAM的项中的第二项起, 每一项的频媒效率与其前一项的频 - 效率的差等于同一个常数; 所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频 谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照 频傳效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方式为 256QAM的项中 的第二项起, 每一项的频媒效率与其前一项的频媒效率的差在一个常数 减去预设值与该常数加上该预设值的范围内。 在第十种可能实现的方式中, 根据第二方面, 所述第一 CQI表格中 包括: 至少三个调制方式高于 64QAM的项; 所述至少三个调制方式高于 64QAM的项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列 或近似等差数列。 其中, 所述至少三个调制方式高于 64QAM的项的频傳 效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方式高于 64QAM的项中的第二项起, 每一项的频谱效率与其前一项的频谱效率的 差等于同一个常数; 所述至少三个调制方式高于 64QAM 的项的频傳效 率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱 效率从小到大的顺序,从所述至少三个调制方式高于 64QAM的项中的第 二项起, 每一项的频媒效率与其前一项的频媒效率的差在一个常数减去 预设值与该常数加上该预设值的范围内。 在第十一种可能实现的方式中, 根据第八至第十种任一可能实现的 方式, 所述常数小于或等于第一阈值。 在第十二种可能实现的方式中, 根据第二方面, 所述第一 CQI表格 中调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项中任意相 邻两个项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值; 或者, 所述第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中包括: 至少两个 调制方式为 256QAM的项; 至少两个调制方式为 256QAM的项中任意相 邻两个项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值; 或者, 所述第一 CQI表格中包括: 至少两个调制方式高于 64QAM的项; 所述至少两个调制方式高于 64QAM 的项中任意相邻两个项的频谱效率 之差的绝对值小于或等于第一阈值。 在第十三种可能实现的方式中, 根据第八种可能实现的方式或第十 二种可能实现的方式, 所述 X =3。 在第十四种可能实现的方式中, 根据第十一至第十二种任一可能实 现的方式, 所述第一阈值为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式 低于或等于 64QAM的项的频傳效率之差的绝对值的最小值, 或者, 为所 述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式相同并且调制方式低于或等于 64QAM 的项的频傳效率之差的绝对值的最小值,或者, 为所述第一 CQI 表格中任意相邻两个调制方式等于 64QAM 的项的频傳效率之差的绝对 值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式等于 16QAM的项的频傳效率之差的绝对值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI 表格中任意相邻两个调制方式等于 QPSK 的项的频傳效率之差的绝对值 的最小值。 在第十五种可能实现的方式中, 根据第二方面或前十四种任一可能 实现的方式, 所述第一 CQI表格中 CQI编号的取值范围与所述第二 CQI 表格中 CQI编号的取值范围相同。 在第十六种可能实现的方式中, 根据第二方面或前两种任一可能实 现的方式, 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号不连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 所有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的所 有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项。 在第十七种可能实现的方式中, 根据第二方面或前两种任一可能实 现的方式,所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号不连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM 的全部项中第二 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 全部项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项中 MCS编号最大和最小的项之 夕卜的至少一项。 在第十八种可能实现的方式中, 根据第二方面、 第一、 第二、 第十 六或第十七种任一可能实现的方式、 所述第一 MCS表格中还包括: 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。 在第十九种可能实现的方式中, 根据第十八种可能实现的方式, 所 述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64Q AM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二
MCS表格中调制方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最小的项之外的至 少 ■项。 在第二十种可能实现的方式中, 根据第十八种或第十九种可能实现 的方式, 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第一 MCS表格中调制方式高于 64QAM的全部项中对应的 MCS 编号最低的项的 TBS编号与所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的 所有项中 MCS编号最高的项的 TBS编号相同。 在第二十一种可能实现的方式中, 根据第十六至第二十种任一可能 的实现方式,所述第一 MCS表格中 MCS编号的取值范围与所述第二 MCS 表格中 MCS编号的取值范围相同。
第三方面, 提供了一种 MCS的通知方法, 包括: 基站接收第一 CQI编号, 所述第一 CQI编号是 UE根据获取的第一 CQI表格确定; 根据第一 CQI表格、 第一 MCS表格和接收的第一 CQI编号, 确定 第一 MCS编号; 向所述 UE发送所述确定的第一 MCS编号; 其中, 所述第一 CQI表格中包括: 调制方式高于 64QAM的项; 所 述第一 CQI表格中的项是指第一 CQI表格中的每个 CQI编号对应的一种 调制方式、 一个编码速率以及一个频傳效率; 所述第一 MCS表格包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项,且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第一组合之外的组合,所述第一组合为所述第 二 MCS表格中 QPSK对应的 MCS编号连续最大的 K个项, 其中 K等于 4或者所述 K为小于 5的正整数或者所述 K为正整数; 和 /或第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 MCS表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。 在第一种可能实现的方式中, 根据第三方面, 所述第二 MCS表格中 至少一个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号不连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 所有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的所 有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项。 在第二种可能实现的方式中, 根据第三方面, 所述第二 MCS表格中 至少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号不连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM 的全部项中第二 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 全部项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项中 MCS编号最大和最小的项之 夕卜的至少一项。 在第三种可能实现的方式中, 根据第三方面或前两种任一可能的实 现方式, 所述第一 MCS表格中还包括: 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。 在第四种可能实现的方式中, 根据第三种可能实现的方式, 所述第 二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二
MCS表格中调制方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最小的项之外的至 少 ■项。 在第五种可能实现的方式中,根据第三种或第四种可能实现的方式, 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项包括: : 所述第一 MCS表格中调制方式高于 64QAM的全部项中对应的 MCS 编号最低的项的 TBS编号与所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的 所有项中 MCS编号最高的项的 TBS编号相同。 在第六种可能实现的方式中, 根据第三方面或前五种可能实现的方 式,所述第一 MCS表格中 MCS编号的取值范围与第二 MCS表格中 MCS 编号的取值范围相同。
第四方面, 提供了一种 MCS的通知方法, 包括: 接收基站发送的第一 MCS编号; 所述第一 MCS编号为基站根据第 一 MCS表格确定的; 根据第一 MCS表格和接收的第一 MCS编号确定调制阶数和编码块 大小; 其中, 所述第一 MCS表格包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项,且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第一组合之外的组合,所述第一组合为所述第 二 MCS表格中 QPSK对应的 MCS编号连续最大的 K个项, 其中 K等于 4或者所述 K为小于 5的正整数或者所述 K为正整数; 和 /或第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 MCS表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。 在第一种可能实现的方式中, 根据第四方面, 所述根据第一 MCS表 格和接收的第一 M C S编号确定调制阶数和编码块大小包括: 根据第一 MCS表格和接收的第一 MCS编号, 确定第一 TBS编号和 调制阶数; 根据第一 TBS编号、 第一 PRB数和第一 TBS表格确定编码块的大 小; 其中, 所述第一 PRB数是基站为所述 UE分配的 PRB数; 或者, 所 述第一 PRB数是小于等于分配给 UE的 PRB数与特定系数的乘积的最大 整数; 所述第一 TBS表格中包括每个 TBS编号对应的至少一个 PRB数以 及每个 PRB数对应的传输块大小; 所述第一 TBS表格是所述第一 MCS 表格对应的 TBS表格; 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-A,其中 A为小于 等于 26的正整数, 或者, 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围 为 0-B , 其中 B为大于等于 26的正整数, 并且所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小与第二 TBS表格中的 TBS 编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小相同; 所述第二 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26,所述第二 TBS表格中包括每个 TBS编号对 应的至少一个 PRB数以及每个 PRB数对应的传输块大小。 在第二种可能实现的方式中, 根据第四方面或第一种可能实现的方 式, 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号不连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 所有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的所 有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项。 在第三种可能实现的方式中, 根据第四方面或第一种可能实现的方 式, 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号不连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM 的全部项中第二 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 全部项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项中 MCS编号最大和最小的项之 夕卜的至少一项。 在第四种可能实现的方式中, 根据第四方面或前三种可能实现的方 式, 所述第一 MCS表格中还包括: 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。 在第五种可能实现的方式中, 根据第四种可能实现的方式, 所述第 二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二
MCS表格中调制方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最小的项之外的至 少 ■项。 在第六种可能实现的方式中,根据第四种或第五种可能实现的方式, 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项包括: : 所述第一 MCS表格中调制方式高于 64QAM的全部项中对应的 MCS 编号最低的项的 TBS编号与所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的 所有项中 MCS编号最高的项的 TBS编号相同。 在第七可能实现的方式中, 根据第四方面或前六种任一可能实现的 方式, 所述第一 MCS表格中 MCS编号的取值范围与第二 MCS表格中 MCS编号的取值范围相同。
第五方面, 提供了一种 CQI的通知装置, 包括: 获取模块: 用于获取第一 CQI表格; 获取模块一: 用于根据所述获取模块获取的第一 CQI表格获知第一 CQI编号; 发送模块:用于向基站发送由所述获取模块一获取的第一 CQI编号; 以使得所述基站根据所述第一 CQI编号确定第一调制编码方案 MCS 编 号; 所述获取模块获取的第一 CQI表格中包括: 调制方式高于 64相正交振幅调制 QAM的项; 第二 CQI表格中至少一个调制方式为正交相移键控 QPSK的项, 且 所述至少一个调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 CQI表格中至少一 个调制方式为 QPSK 的项构成的组合中除第一组合之外的组合, 所述第 一组合为所述第二 CQI表格中 QPSK对应的 CQI编号连续最大的 N个项, 其中 N等于 3或者所述 N为小于 4的正整数或者所述 N为正整数; 和 / 或第二 CQI表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 其中,所述第二 CQI表格中的项中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM 和 64QAM。 在第一种可能实现的方式中, 根据第五方面, 所述所述获取模块获 取的第一 CQI表格中第二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK的项包 括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是等间隔的; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是不等间隔; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号不连续, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的所 有项中所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号连续, 且除所述 CQI表格中调制方式为 QPSK的所有项中 所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项。 在第二种可能实现的方式中, 根据第五方面, 所述所述获取模块获 取的第一 CQI表格中第二 CQI表格中至少一个调制方式为 16QAM的项 包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 除所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项中对应的 CQI 编号最小的项之外的至少一项。 在第三种可能实现的方式中, 根据第五方面或前两种可能实现的方 式, 所述获取模块获取的第一 CQI表格中还包括: 所述第二 CQI表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。 在第四种可能实现的方式中, 根据第三种可能实现的方式, 所述至 少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项, 或者; 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项中对应的 CQI编号最大的项之 夕卜的至少一项。 在第五种可能实现的方式中, 根据第一方面, 所述获取模块获取的 第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最小的项 的频傳效率等于所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的所有项中对 应的 CQI编号最大的项的频谱效率。 在第六种可能实现的方式中, 根据第五方面, 所述获取模块获取的 第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X 个项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列或近似 等差数列; 其中, 所述调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最 大的 X个项的频谱效率,按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述 X个项中的第二项起, 每一 项的频谱效率与其前一项的频谱效率的差等于同一个常数; 所述调制方 式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频谱效率, 按照 频谱效率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱效率从小 到大的顺序, 从所述 X个项中的第二项起, 每一项的频谱效率与其前一 项的频谱效率的差在一个常数减去预设值与该常数加上该预设值的范围 内; 所述 X为大于 2的整数。 在第七种可能实现的方式中, 根据第五方面, 所述获取模块获取的 第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中包括: 至少三个调制方式 为 256QAM的项; 所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频傳效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列。 其中, 所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频谱效率, 按照频傳效率从小 到大的顺序排列为等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所 述至少三个调制方式为 256QAM的项中的第二项起, 每一项的频傳效率 与其前一项的频谱效率的差等于同一个常数; 所述至少三个调制方式为 256QAM 的项的频傳效率, 按照频傳效率从小到大的顺序排列为近似等 差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方式 为 256QAM的项中的第二项起, 每一项的频傳效率与其前一项的频傳效 率的差在一个常数减去预设值与该常数加上该预设值的范围内。 在第八种可能实现的方式中, 根据第五方面, 所述获取模块获取的 第一 CQI表格中包括: 至少三个调制方式高于 64QAM的项; 所述至少 三个调制方式高于 64QAM的项的频傳效率,按照频傳效率从小到大的顺 序排列为等差数列或近似等差数列。 其中, 所述至少三个调制方式高于 64QAM的项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列 或近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述至少三个 调制方式高于 64QAM的项中的第二项起,每一项的频傳效率与其前一项 的频傳效率的差等于同一个常数;所述至少三个调制方式高于 64QAM的 项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是 指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方式高于 64QAM 的项中的第二项起, 每一项的频媒效率与其前一项的频媒效率的差在一 个常数减去预设值与该常数加上该预设值的范围内。 在第九种可能实现的方式中, 根据第六至第八种任一可能实现的方 式, 所述常数小于或等于第一阈值。 在第十种可能实现的方式中, 根据第五方面, 所述获取模块获取的 第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X 个项中任意相邻两个项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值; 或者, 所述获取模块获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中 包括:至少两个调制方式为 256QAM的项;至少两个调制方式为 256QAM 的项中任意相邻两个项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值; 或者, 所述获取模块获取的第一 CQI表格中包括: 至少两个调制方式高于 64QAM的项; 所述至少两个调制方式高于 64QAM的项中任意相邻两个 项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值。 在第十一种可能实现的方式中, 根据第六种可能实现的方式或第十 种可能实现的方式, 所述 X =3。 在第十二种可能实现的方式中, 根据第九种可能实现的方式或第十 种可能实现的方式, 所述第一阈值为所述第一 CQI表格中任意相邻两个 调制方式低于或等于 64QAM的项的频傳效率之差的绝对值的最小值,或 者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式相同并且调制方式低 于或等于 64QAM 的项的频傳效率之差的绝对值的最小值,或者, 为所述 第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式等于 64QAM的项的频傳效率之 差的绝对值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制 方式等于 16QAM的项的频谱效率之差的绝对值的最小值, 或者, 为所述 第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式等于 QPSK的项的频傳效率之差 的绝对值的最小值。 在第十三种可能实现的方式中, 根据第五方面或前十二种任一可能 实现的方式, 所述所述获取模块获取的第一 CQI表格中 CQI编号的取值 范围与所述第二 CQI表格中 CQI编号的取值范围相同。
第六方面, 提供了一种 MCS的通知装置, 包括: 获取模块: 用于获取第一 CQI表格和第一 MCS表格; 接收模块: 用于接收终端 UE发送的第一信道质量指示 CQI编号, 所述第一 CQI编号为所述 UE根据第一 CQI表格确定; 确定模块: 用于根据获取模块获取的第一 CQI表格、 获取模块获取 的第一 MCS表格和由所述接收模块接收的第一 CQI编号,确定第一 MCS 编号; 发送模块: 用于向所述 UE发送所述确定的第一 MCS编号; 其中, 所述获取模块获取的第一 CQI表格中包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK的项, 且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第一组合之外的组合,所述第一组合为所述第 二 CQI表格中 QPSK对应的 CQI编号连续最大的 N个项, 其中 N等于 3 或者所述 N为小于 4的正整数或者所述 N为正整数; 和 /或第二 CQI表 格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 CQI表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。 所述获取模块获取的第一 MCS表格包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项,且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第二组合之外的组合,所述第二组合为所述第 二 MCS表格中 QPSK对应的 MCS编号连续最大的 K个项, 其中 K等于 4或者所述 K为小于 5的正整数或者所述 K为正整数; 和 /或第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 MCS表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。 在第一种可能实现的方式中, 根据第六方面, 所述确定模块具体用 于: 根据获取的第一 PRB数、 所述获取模块获取的第一 CQI表格、 所述 获取模块获取的第一 MCS表格和接收的第一 CQI编号, 确定第一 TBS 编号和第一 MCS编号; 其中, 所述第一 PRB数是基站为所述 UE分配的 PRB数; 或者, 所 述第一 PRB数是小于等于分配给 UE的 PRB数与特定系数的乘积的最大 整数; 所述第一 TBS表格中包括每个 TBS编号对应的至少一个 PRB数以 及每个 PRB数对应的传输块大小; 所述第一 TBS表格是所述第一 MCS 表格对应的 TBS表格; 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-A,其中 A为小于 等于 26的正整数, 或者, 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围 为 0-B , 其中 B为大于等于 26的正整数, 并且所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小与第二 TBS表格中的 TBS 编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小相同; 所述第二 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26,所述第二 TBS表格中包括每个 TBS编号对 应的至少一个 PRB数以及每个 PRB数对应的传输块大小。 在第二种可能实现的方式中, 根据第一种可能实现的方式, 所述确 定模块包括: 第一确定子模块: 用于根据获取模块获取的第一 CQI表格和接收的 第一 CQI编号确定接收的第一 CQI编号对应的第一调制方式和第一频傳 效率; 第二确定子模块: 用于根据第一 PRB数和第一频谱效率, 获知向所 述 U E传输的第一传输块大小; 根据第一 TBS表格,得到第一 TBS表格中所述第一传输块大小和第 一 PRB数对应的第一 TBS编号。 在第三种可能实现的方式中, 根据第六方面或前两种任一可能实现 的方式, 所述第二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是等间隔的; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是不等间隔; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号不连续, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的所 有项中所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号连续, 且除所述 CQI表格中调制方式为 QPSK的所有项中 所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项。 在第四种可能实现的方式中, 根据第六方面或前两种任一可能实现 的方式, 所述所述获取模块获取的第一 CQI表格中第二 CQI表格中至少 一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 除所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项中对应的 CQI 编号最小的项之外的至少一项。 在第五种可能实现的方式中, 根据第六方面或前四种任一可能实现 的方式, 所述获取模块获取的第一 CQI表格中还包括: 所述第二 CQI表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。 在第六种可能实现的方式中, 根据第五种可能实现的方式, 所述至 少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项, 或者; 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项中对应的 CQI编号最大的项之 夕卜的至少一项。 在第七种可能实现的方式中, 根据第六方面或前六种任一可能实现 的方式, 所述获取模块获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的 项中对应的 CQI编号最小的项的频谱效率等于所述第二 CQI表格中调制 方式为 64QAM的所有项中对应的 CQI编号最大的项的频傳效率。 在第八种可能实现的方式中, 根据第六方面, 所述获取模块获取的 第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X 个项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列或近似 等差数列; 其中, 所述调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最 大的 X个项的频谱效率,按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述 X个项中的第二项起, 每一 项的频谱效率与其前一项的频谱效率的差等于同一个常数; 所述调制方 式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频谱效率, 按照 频谱效率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱效率从小 到大的顺序, 从所述 X个项中的第二项起, 每一项的频谱效率与其前一 项的频谱效率的差在一个常数减去预设值与该常数加上该预设值的范围 内; 所述 X为大于 2的整数。 在第九种可能实现的方式中, 根据第六方面, 所述获取模块获取的 第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中包括: 至少三个调制方式 为 256QAM的项; 所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频傳效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列。 其中, 所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频谱效率, 按照频傳效率从小 到大的顺序排列为等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所 述至少三个调制方式为 256QAM的项中的第二项起, 每一项的频傳效率 与其前一项的频谱效率的差等于同一个常数; 所述至少三个调制方式为 256QAM 的项的频傳效率, 按照频傳效率从小到大的顺序排列为近似等 差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方式 为 256QAM的项中的第二项起, 每一项的频傳效率与其前一项的频傳效 率的差在一个常数减去预设值与该常数加上该预设值的范围内。 在第十种可能实现的方式中, 根据第六方面, 所述获取模块获取的 第一 CQI表格中包括: 至少三个调制方式高于 64QAM的项; 所述至少 三个调制方式高于 64QAM的项的频傳效率,按照频傳效率从小到大的顺 序排列为等差数列或近似等差数列。 其中, 所述至少三个调制方式高于 64QAM的项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列 或近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述至少三个 调制方式高于 64QAM的项中的第二项起,每一项的频傳效率与其前一项 的频傳效率的差等于同一个常数;所述至少三个调制方式高于 64QAM的 项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是 指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方式高于 64QAM 的项中的第二项起, 每一项的频媒效率与其前一项的频媒效率的差在一 个常数减去预设值与该常数加上该预设值的范围内。 在第十一种可能实现的方式中, 根据第八至第十种任一可能实现的 方式, 所述常数小于或等于第一阈值。 在第十二种可能实现的方式中, 根据第六方面, 所述获取模块获取 的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项中任意相邻两个项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值; 或者, 所述获取模块获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中 包括:至少两个调制方式为 256QAM的项;至少两个调制方式为 256QAM 的项中任意相邻两个项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值; 或者, 所述获取模块获取的第一 CQI表格中包括: 至少两个调制方式高于 64QAM的项; 所述至少两个调制方式高于 64QAM的项中任意相邻两个 项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值。 在第十三种可能实现的方式中, 根据第八种可能实现的方式或第十 二种可能实现的方式, 所述 X =3。 在第十四种可能实现的方式中, 根据第十一至第十二种任一可能实 现的方式, 所述第一阈值为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式 低于或等于 64QAM的项的频傳效率之差的绝对值的最小值, 或者, 为所 述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式相同并且调制方式低于或等于 64QAM 的项的频傳效率之差的绝对值的最小值,或者, 为所述第一 CQI 表格中任意相邻两个调制方式等于 64QAM 的项的频傳效率之差的绝对 值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式等于 16QAM的项的频傳效率之差的绝对值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI 表格中任意相邻两个调制方式等于 QPSK 的项的频傳效率之差的绝对值 的最小值。 在第十五种可能实现的方式中, 根据第六方面或前十四种任一可能 实现的方式, 所述获取模块获取的第一 CQI表格中 CQI编号的取值范围 与所述第二 CQI表格中 CQI编号的取值范围相同。 在第十六种可能实现的方式中, 根据第六方面或前两种任一可能实 现的方式, 所述所述获取模块获取的第一 MCS表格中第二 MCS表格中 至少一个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号不连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 所有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的所 有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项。 在第十七种可能实现的方式中, 根据第六方面或前两种任一可能实 现的方式, 所述所述获取模块获取的第一 MCS表格中第二 MCS表格中 至少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号不连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM 的全部项中第二 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 全部项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项中 MCS编号最大和最小的项之 夕卜的至少一项。 在第十八种可能实现的方式中, 根据第六方面、 第一、 第二、 第十 六或第十七种任一可能实现的方式, 所述获取模块获取的第一 MCS表格 中还包括: 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。 在第十九种可能实现的方式中, 根据第十八种可能实现的方式, 所 述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64Q AM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二
MCS表格中调制方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最小的项之外的至 少 ■项。 在第二十种可能实现的方式中, 根据第十八种或第十九种可能实现 的方式, 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述获取模块获取的第一 MCS表格中调制方式高于 64QAM的全部 项中对应的 MCS编号最低的项的 TBS编号与所述第二 MCS表格中调制 方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最高的项的 TBS编号相同。 在第二十一种可能实现的方式中, 根据第十六至第二十种任一可能 的实现方式, 所述获取模块获取的第一 MCS表格中 MCS编号的取值范 围与所述第二 MCS表格中 MCS编号的取值范围相同。
第七方面, 提供了一种 MCS的通知装置, 包括: 获取模块: 用于获取第一 CQI表格和第一 MCS表格; 接收模块: 用于基站接收第一 CQI编号, 所述第一 CQI编号是 UE 根据第一 CQI表格确定; 确定模块: 用于根据所述获取模块获取的第一 CQI表格、 所述获取 模块获取的第一 MCS表格和由所述接收模块接收的第一 CQI编号,确定 第一 MCS编号; 发送模块: 用于向所述 UE发送由所述确定模块确定的第一 MCS编 号; 其中, 所述获取模块获取的第一 CQI 表格中包括: 调制方式高于 64QAM的项;所述获取模块获取的第一 CQI表格中的项是指所述获取模 块获取的第一 CQI表格中的每个 CQI编号对应的一种调制方式、 一个编 码速率以及一个频谱效率; 所述获取模块获取的第一 MCS表格包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项,且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第一组合之外的组合,所述第一组合为所述第 二 MCS表格中 QPSK对应的 MCS编号连续最大的 K个项, 其中 K等于 4或者所述 K为小于 5 的正整数或者所述 K为正整数; 和 /或第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 MCS表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。 在第一种可能实现的方式中, 根据第七方面, 所述第二 MCS表格中 至少一个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号不连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 所有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的所 有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项。 在第二种可能实现的方式中, 根据第七方面, 所述获取模块获取的 第一 MCS表格中所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 16QAM的 项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号不连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM 的全部项中第二 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 全部项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项中 MCS编号最大和最小的项之 夕卜的至少一项。 在第三种可能实现的方式中, 根据第七方面或前两种任一可能实现 的方式, 所述获取模块获取的第一 MCS表格中还包括: 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。 在第四种可能实现的方式中, 根据第三种可能实现的方式, 所述第 二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二
MCS表格中调制方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最小的项之外的至 少 ■项。 在第五种可能实现的方式中,根据第三种或第四种可能实现的方式, 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项包括: : 所述获取模块获取的第一 MCS表格中调制方式高于 64QAM的全部 项中对应的 MCS编号最低的项的 TBS编号与所述第二 MCS表格中调制 方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最高的项的 TBS编号相同。 在第六种可能实现的方式中, 根据第七方面或前五种可能实现的方 式, 所述获取模块获取的第一 MCS表格中 MCS编号的取值范围与第二 MCS表格中 MCS编号的取值范围相同。
第八方面, 提供了一种 MCS的通知装置, 包括: 获取模块: 用于获取第一 MCS表格; 接收模块: 用于接收基站发送的第一 MCS编号; 所述第一 MCS编 号为基站根据所述获取模块获取的第一 MCS表格确定的; 确定模块:用于根据所述获取模块获取的第一 MCS表格和所述接收 模块接收的第一 MCS编号确定调制阶数和编码块大小; 其中, 所述获取模块获取的第一 MCS表格包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项,且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第一组合之外的组合,所述第一组合为所述第 二 MCS表格中 QPSK对应的 MCS编号连续最大的 K个项, 其中 K等于 4或者所述 K为小于 5的正整数或者所述 K为正整数; 和 /或第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 MCS表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。 在第一种可能实现的方式中, 根据第八方面, 所述确定模块包括: 第一确定子模块:用于根据所述获取模块获取的第一 MCS表格和接 收的第一 MCS编号, 确定第一 TBS编号和调制阶数; 第二确定子模块: 用于根据第一 TBS编号、第一 PRB数和第一 TBS 表格确定编码块的大小; 其中, 所述第一 PRB数是基站为所述 UE分配的 PRB数; 或者, 所 述第一 PRB数是小于等于分配给 UE的 PRB数与特定系数的乘积的最大 整数; 所述第一 TBS表格中包括每个 TBS编号对应的至少一个 PRB数以 及每个 PRB数对应的传输块大小; 所述第一 TBS表格是所述第一 MCS 表格对应的 TBS表格; 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-A,其中 A为小于 等于 26的正整数, 或者, 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围 为 0-B , 其中 B为大于等于 26的正整数, 并且所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小与第二 TBS表格中的 TBS 编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小相同; 所述第二 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26,所述第二 TBS表格中包括每个 TBS编号对 应的至少一个 PRB数以及每个 PRB数对应的传输块大小。 在第二种可能实现的方式中, 根据第八方面或第一种可能实现的方 式, 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号不连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 所有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的所 有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项。 在第三种可能实现的方式中, 根据第八方面或第一种可能实现的方 式, 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号不连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM 的全部项中第二 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 全部项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项中 MCS编号最大和最小的项之 夕卜的至少一项。 在第四种可能实现的方式中, 根据第八方面或前三种任一可能实现 的方式, 所述获取模块获取的第一 MCS表格中还包括: 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。 在第五种可能实现的方式中, 根据第四种可能实现的方式, 所述第 二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二
MCS表格中调制方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最小的项之外的至 少 ■项。 在第六种可能实现的方式中,根据第四种或第五种可能实现的方式, 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述获取模块获取的第一 MCS表格中调制方式高于 64QAM的全部 项中对应的 MCS编号最低的项的 TBS编号与所述第二 MCS表格中调制 方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最高的项的 TBS编号相同。 在第七种可能实现的方式中, 根据第八方面或前六种可能实现的方 式, 所述获取模块获取的第一 MCS表格中 MCS编号的取值范围与第二 MCS表格中 MCS编号的取值范围相同。 第九方面, 提供了一种信道质量指示 CQI的通知装置, 包括: 存储器以及与所述存储器连接的处理器, 还包括发送器; 其中, 所述存储器中存储一组程序代码, 且所述处理器用于调用所 述存储器中存储的程序代码, 执行如第一方面或第一方面中任一可能实 现的方式所述的方法; 所述发送器用于发送所述处理器调用所述存储器中存储的程序代 码, 执行如第一方面或第一方面中任一可能实现的方式所述的方法得到 的第一 CQI编号。 第十方面, 提供了一种调制编码方案 MCS的通知装置, 包括: 存储器以及与所述存储器连接的处理器, 还包括发送器和接收器; 其中, 所述存储器中存储一组程序代码, 且所述处理器用于调用所 述存储器中存储的程序代码, 执行如第二方面或第二方面中任一可能实 现的方式所述的方法; 所述接收器用于接收 UE发送的第一 CQI编号, 所述发送器用于发 送所述处理器调用所述存储器中存储的程序代码, 执行如第二方面或第 二方面中任一可能实现的方式所述的方法得到的第一 MCS编号。 第十一方面, 提供了一种调制编码方案 MCS的通知装置, 包括: 存 储器以及与所述存储器连接的处理器, 还包括发送器和接收器; 其中, 所述存储器中存储一组程序代码, 且所述处理器用于调用所 述存储器中存储的程序代码, 执行如第三方面或第三方面中任一可能实 现的方式所述的方法; 所述接收器用于接收 UE发送的第一 CQI编号, 所述发送器用于发 送所述处理器调用所述存储器中存储的程序代码, 执行如第三方面或第 三方面中任一可能实现的方式所述的方法得到的第一 MCS编号。 第十二方面, 提供了一种调制编码方案 MCS的通知装置, 包括: 存 储器以及与所述存储器连接的处理器, 还包括接收器; 其中, 所述存储器中存储一组程序代码, 且所述处理器用于调用所 述存储器中存储的程序代码, 执行如第四方面或第四方面中任一可能实 现的方式所述的方法; 所述接收器用于接收基站发送的第一 MCS编号。 本发明提供了一种信道质量指示及调制编码方案的通知方法、装置, 支持 UE选择调制方式高于 64QAM的调制方式并采用发送 CQI编号的方 法通知基站, 同时, 支持基站选择调制方式高于 64QAM的调制方式并采 用发送 MCS编号的方法通知 UE, 采用高于 64QAM的调制方式可以针 对高信噪比区域提供更高的量化精度, 进而提高系统性能。 本发明提供了一种信道质量指示及调制编码方案的通知方法、装置, 还能支持 UE选择较低频谱效率并采用发送 CQI编号的方法通知基站, 同时, 支持基站选择较低的传输块大小并采用发送 MCS编号的方法通知 UE,从而保证 UE使用高阶调制方式时也可以适应突发的低信噪比场景, 即保证 UE能够适应信噪比的剧烈变化。 附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案, 下面将对实施例或现 有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述 中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本发明实施例提供的一种 CQI的通知方法示意图;
图 2为本发明实施例提供的一种 MCS的通知方法示意图;
图 3为本发明实施例提供的另一种 MCS的通知方法示意图; 图 4为本发明实施例提供的另一种 MCS的通知方法示意图; 图 5为本发明实施例提供的一种 CQI的通知装置示意图;
图 6为本发明实施例提供的一种 MCS的通知装置示意图; 图 7为本发明实施例提供的另一种 MCS的通知装置示意图; 图 8为本发明实施例提供的另一种 MCS的通知装置示意图; 图 9为本发明实施例提供的另一种 CQI的通知装置示意图; 图 10为本发明实施例提供的另一种 MCS的通知装置示意图; 图 11为本发明实施例提供的另一种 MCS的通知装置示意图; 图 12为本发明实施例提供的另一种 MCS的通知装置示意图。 具体实施方式 下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案 进行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实 施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术 人员在没有作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。 物理下行共享信道(PDSCH, Physical Downlink Shared Channel ) 的 自适应流程为: 首先, 用户设备( UE , User Equipment ) 估计出用于测量信道状态信 息 (CSI , Channel State Information ) 的信道信息, 其次, UE通过所述信 道信息, 基于最优的秩指示 (RI , Rank Indication ) 和 /或预编码矩阵指示 ( PMI , Precoding Matrix Indication ) 计算出信号与干扰加噪声比 ( SINR , Signal to Interference plus Noise Ratio ) , 然后, UE根据 SINR得到对应的 信道质量指示 (CQI, Channel Quality Indicator ) , 并向基站上报 CQI值。 并且, 本发明中的调制阶数和调制方式是对应的, 示例的, 若调制 方式为正交相移键控 ( QPSK, Quadrature Phase Shift Keying ) , 则调制 阶数为 2,若调制方式为 16QAM ,则调制阶数为 4,若调制方式为 64QAM , 则调制阶数为 6 , 若调制方式为 256QAM , 则调制阶数为 8。
下面结合附图对本发明实施例提供的一种 CQI的通知方法进行详细 描述。
如图 1所示, 所述一种 CQI的通知方法的步骤如下: S101、 UE根据获取的第一 CQI表格获知第一 CQI编号。 其中, 所述第一 CQI表格可以是协议预先定义的, UE根据协议规 定预先设置或者 UE预先存储的; 或 UE从至少两个预先定义的表格中根 据下行信道状态选择的; 或者可以是基站通知给 UE的, 具体的, 基站通 知给 UE 的方法可以是基站从至少两个预先定义的表格中根据上行信道 状态或者下行信道状态选择其中一个并通知给 UE。所述 CQI表格是用于 描述 CQI编号与项的映射关系, 本发明实施例中 CQI表格的映射关系只 是为了方便理解本发明所举的例子, 本发明中的 CQI表格的表现形式包 括并不限于此, 也就是说, CQI表格可以有多种组合, 只要能够体现 CQI 编号与项的映射关系, 都属于本发明的要保护的范围。
具体的, 所述 UE根据测量的第一 SINR, 确定第一频谱效率, 然后 根据第一频谱效率和第一 CQI表格, 获取所述第一频谱效率对应的第一 CQI编号。 其中所述第一 CQI表格是 UE预先存储的。 所述第一 CQI表格中可以包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK的项, 且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项可以包括由第二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK 的项构成的组合中除第一组合之外的组合, 所述第一组合为第二 CQI表格中 QPSK对应的 CQI编号连续最大的 N个项, 其中 N等于 3或 者所述 N为小于 4的正整数或者所述 N为正整数; 和 /或第二 CQI表格 中至少一个调制方式为 16QAM的项;
和 64QAM。 也就是说, 所述第一 CQI表格中包括调制方式高于 64QAM的项; 所述第一 CQI 表格中还可以包括第二 CQI 表格中至少一个调制方式为 QPSK的项, 且所述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项不能仅是第 二 CQI表格中调制方式为 QPSK的项对应的 CQI编号连续最大的 N个项, 其中 N可以等于 3或者所述 N可以为小于 4的正整数或者所述 N可以为 正整数; 和 /或, 所述第一 CQI表格中还包括第二 CQI表格中至少一个调 制方式为 16QAM的项。 进一步, 所述 N的取值只是本发明举的几个例子, 本发明包括并不 限于此。 所述第二 CQI表格中的项中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM 和 64QAM; 所述第一 CQI表格中的项可以是指第一 CQI表格中的每个 CQI 编号对应的一种调制方式、 一个编码速率以及一个频傳效率; 所述第二 CQI表格中的项是指第二 CQI表格中的每个 CQI编号对应的一种调制方 式、 一个编码速率以及一个频傳效率, 当然, 本发明中的项可以是根据 上行状态信息或下行状态信息设置, 上述第一 CQI表格和第二 CQI表格 中的项只是本发明举的例子, 本发明包括并不限于此。 并且,所述组合是由第二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK的 项构成的组合。 以表 1所示的第二 CQI表格为例, 由第二 CQI表格中至 少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合共有 26-1=63种。 例如组合可 以是第二 CQI表格中 CQI编号为 6对应的项构成的组合, 也可以是第二 CQI表格中 CQI编号为 4、 5和 6对应的项构成的组合, 也可以是第二 CQI表格中 CQI编号为 3、 5和 6对应的项构成的组合等等。 具体的, 可以存在如下所述的三种第一 CQI表格: 第一种第一 CQI 表格: 只包括调制方式为 QPSK 和调制方式高于 64QAM的项; 第二种第一 CQI表格: 只包括调制方式为 16QAM和调制方式高于 64QAM的项; 第三种第一 CQI表格: 只包括调制方式为 QPSK、 16QAM和调制方 式高于 64QAM的项。 本发明中第一 CQI表格可以有多种, 上述三种第一 CQI表格只是为 了帮助理解本发明所举的例子, 本发明包括并不限于此。 为便于理解, 以如下 CQI表格 (即第二 CQI表格) 举例进行说明: 表 1
Figure imgf000042_0001
所述第一 CQI表格中包括调制方式高于 64QAM的项, 示例的, 包 括的调制方式高于 64QAM的项可以是一项, 也可以是多项。
示例的, 所述第一 CQI表格中包括的调制方式高于 64QAM的调制 方式可以是 128QAM和 /或 256QAM等, 若第一 CQI表格中只包括一个 调制方式的项, 则该项的调制方式可以是 128QAM、 256QAM或其他调 制方式更高的调制方式中的任意一种调制方式, 若第一 CQI表格中包括 多个调制方式的项, 则所述第一 CQI表格中包括的多个调制方式可以为 128QAM、 256QAM或其他调制方式更高的调制方式中的任意一种调制方 式, 也可以为 128QAM、 256QAM或其他调制方式更高的调制方式中的 任意多种调制方式。 示例的, 所述第一 CQI表格中可以包括调制方式高于 64QAM的项 如下表所示:
表 2
Figure imgf000043_0001
需要说明的是, 为了减少具体实现过程中对现有技术的改变, 优选 的, 所述第一 CQI表格中的 CQI编号的范围和所述第二 CQI表格中的 CQI编号的范围可以是相同的, 具体的, 可以为 0-15 , 当然, 所述第一 CQI表格中的 CQI编号的范围也可以大于第二 CQI表格中的 CQI编号的 范围, 示例的, 如第一 CQI表格中的 CQI编号的范围也可以为 0-20。 本 发明实施例中 CQI编号只是为了方便理解本发明所举的例子, 本发明中 的 CQI编号范围包括并不限于此。
第一种第一 CQI表格: 第一种 CQI表格中只包括调制方式为 QPSK 和调制方式高于 64QAM的项。
所述第一 CQI表格中包括的调制方式高于 64QAM的项可以是一项, 也可以是多项, 且每一个调制方式高于 64QAM的项都包括调制方式, 编 码速率和频谱效率, 并且, 有一个对应的 CQI编号。
所述第一 CQI表格中还可以包括第二 CQI表格中调制方式为 QPSK 中的部分项, 也就是第二 CQI表格中 (即表 1中) 的 CQI编号为 1-6对 应的调制方式为 QPSK的 6个项中的部分项, 且所述第一 CQI表格中调 制方式为 QPSK的项不是第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的项中对应 的 CQI编号连续最大的 N个项,其中 N等于 3。也就是说: 所述第一 CQI 表格中调制方式为 QPSK的项不能仅为第二 CQI表格中 CQI编号为 4、 5 和 6 3†应的项。 或者, 所述第一 CQI表格中还可以包括第二 CQI表格中调制方式为 QPSK中的部分项, 也就是第二 CQI表格中 CQI编号为 1-6对应的调制 方式为 QPSK的 6个项中的部分项, 且所述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项不是第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的项中 CQI编号连续 最大的 N个项, 其中 N为正整数且 N小于 4, 即 N可以等于 1 , 2, 3 ; 若 N等于 1 , 则所述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项不能仅 为第二 CQI表格中 CQI编号为 6对应的项, 或者,
若 N等于 2, 所述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项不能仅为 第二 CQI表格中 CQI编号为 5和 6对应的项, 或者,
若 N等于 3 , 所述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项不能仅为 第二 CQI表格中 CQI编号为 4、 5和 6对应的项。
或者,所述第一 CQI表格中还包括第二 CQI表格中调制方式为 QPSK 中的部分项, 也就是第二 CQI表格中 CQI编号为 1-6对应的调制方式为 QPSK的 6个项中的部分项, 且所述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK 的项不是第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的项中对应的 CQI编号连续 最大的 N个项, 其中 N为正整数。 也就是说: N的取值范围可以是 1-5; 若 N等于 1 , 则所述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项不能仅 为第二 CQI表格中 CQI编号为 6对应的项, 或者,
若 N等于 2, 所述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项不能仅为 第二 CQI表格中 CQI编号为 5和 6对应的项, 或者,
若 N等于 3 , 所述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项不能仅为 第二 CQI表格中 CQI编号为 4、 5和 6对应的项, 或者,
若 N等于 4, 所述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项不能仅为 第二 CQI表格中 CQI编号为 3、 4、 5和 6对应的项, 或者,
若 N等于 5 , 所述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项不能仅为 第二 CQI表格中 CQI编号为 2、 3、 4、 5和 6对应的项。 进一步, 所述 N的取值只是本发明举的几个例子, 本发明包括并不 限于此。
或者, 所述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项中包括所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对应的 CQI编号 是等间隔的。
示例的,若第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项包括所述第二 CQI 表格中调制方式为 QPSK 的 3 项, 则所述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项可以包括第二 CQI表格中 CQI编号为 1、 3和 5对应的项, 所 述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK 的项也可以包括第二 CQI表格中 CQI编号为 2、 4和 6 ^十应的项。 又或者, 所述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项包括所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对应的 CQI编号 是不等间隔的。
示例的,若第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项包括所述第二 CQI 表格中调制方式为 QPSK的 3项,所述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK 的项可以包括第二 CQI表格中 CQI编号为 1、 4、 6对应的项, 或者, 所 述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK 的项也可以包括第二 CQI表格中 CQI编号为 2、 5和 6对应的项;
或者, 若第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项包括所述第二 CQI 表格中调制方式为 QPSK的 4项,所述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK 的项可以包括第二 CQI表格中 CQI编号为 1、 3、 4和 6对应的项;
或者, 若第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项包括所述第二 CQI 表格中调制方式为 QPSK 的 5 项, 则所述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项可以包括第二 CQI表格中 CQI编号为 1、 2、 3、 4和 6对应的 项。 或者, 所述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项中包括所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对应的 CQI编号 不连续, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的所有项中所对应 的 CQI编号最大的项之外的至少一项。
示例的, 所述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项可以包括第二 CQI表格中 CQI编号为 1、 3对应的项, 所述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项也可以包括第二 CQI表格中 CQI编号为 2、 4和 5对应的项。 又或者, 所述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项中包括所述第 二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对应的 CQI编 号连续,且除所述 CQI表格中调制方式为 QPSK的所有项中所对应的 CQI 编号最大的项之外的至少一项。
示例的, 所述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项可以包括第二 CQI表格中 CQI编号为 2、 3、 4对应的项, 所述第一 CQI表格中调制方 式为 QPSK的项也可以包括第二 CQI表格中 CQI编号为 2、 3、 4和 5对 应的项。
第二种第一 CQI表格:第一种 CQI表格中只包括调制方式为 16QAM 和调制方式高于 64QAM的项。
所述第一 CQI表格中包括的调制方式高于 64QAM的项可以是一项, 也可以是多项, 且每一个调制方式高于 64QAM的项都包括调制方式, 编 码速率和频谱效率, 并且有一个对应的 CQI编号。 所述第一 CQI 表格中还包括所述第二 CQI 表格中调制方式为 16QAM的全部项。 示例的, 所述第一 CQI表格中还包括第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的项对应的 CQI编号为 7-9对应的调制方式为 16QAM的 3个项。 或者, 具体的, 所述第一 CQI表格中还包括所述第二 CQI表格中调 制方式为 16QAM的部分项,且除所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM 的全部项中对应的 CQI编号最小的项之外的至少一项。 示例的, 所述第一 CQI表格中调制方式为 16QAM的项还可以包括 第二 CQI表格中 CQI编号为 8、 9对应的项, 所述第一 CQI表格中调制 方式为 16QAM的项也可以还包括第二 CQI表格中 CQI编号为 8或 9对 应的项。
第三种第一 CQI表格: 在第一种第一 CQI表格的基础上, 添加调制 方式为 16QAM的项, 得到第三种第一 CQI表格。 第三种第一 CQI表格 中只包括调制方式为 QPSK、 16QAM、 高于 64QAM的调制方式的项。 第 三种第一 CQI表格中包括的调制方式为 16QAM的项和第二种第一 CQI 表格中包括的调制方式为 16QAM的项可以是相同的。 具体的, 所述第一 CQI表格中还包括所述第二 CQI表格中调制方式 为 16QAM的全部项。 或者, 具体的, 所述第一 CQI表格中还包括所述第二 CQI表格中调 制方式为 16QAM的部分项,且除所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM 的全部项中对应的 CQI编号最小的项之外的至少一项。 进一步的, 所述第一 CQI表格中还包括至少一个所述第二 CQI表格 中调制方式为 64QAM的项。
也就是说,在第一种第一 CQI表格基础上,添加调制方式为 64QAM 的项后得到第四种第一 CQI表格; 此时第四种第一 CQI表格中包括调制 方式为调制方式为 QPSK、 高于 64QAM的调制方式和 64QAM的项; 或者, 在第二种第一 CQI表格基础上, 添加调制方式为 64QAM的 项后的表格为第五种第一 CQI表格; 此时第五种第一 CQI表格中包括调 制方式为高于 64QAM的调制方式、 16QAM和 64QAM的项;
又或者, 在第三种第一 CQI表格基础上, 添加调制方式为 64QAM 的项后的表格为第六种第一 CQI表格; 此时第六种第一 CQI表格中包括 调制方式为高于 64QAM的调制方式、 QPSK、 16QAM和 64QAM的项。
第四、 第五种或者第六种第一 CQI表格中调制方式为 64QAM的项 如下: 具体的, 所述第一 CQI表格中还包括所述第二 CQI表格中调制方式 为 64QAM的全部项。 示例的, 第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的项对应的第二 CQI 编号为 10-15对应的调制方式为 64QAM的 6个项。 或者, 具体的, 所述第一 CQI表格中还包括所述第二 CQI表格中调 制方式为 64QAM的部分项,且除所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM 的全部项中对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项。 示例的, 所述第一 CQI表格中调制方式为 64QAM的项还可以包括 第二 CQI表格中 CQI编号为 10-M对应的项; 其中 M可以是 11 , 12, 13 和 14; 所述第一 CQI表格中调制方式为 64QAM的项也可以还包括第二 CQI表格中 CQI编号为 10、 12和 14对应的项; 所述第一 CQI表格中调 制方式为 64QAM的项也可以还包括第二 CQI表格中 CQI编号为 10和 13对应的项, 所述第一 CQI表格中调制方式为 64QAM的项也可以还包 括第二 CQI表格中 CQI编号为 10、 13和 14对应的项。 进一步的, 在上述的六种第一 CQI表格中, 调制方式高于 64QAM 的项中对应的 CQI编号最小的项的频谱效率可以等于所述第二 CQI表格 中调制方式为 64QAM的所有项中对应的 CQI编号最大的项的频谱效率。
示例的, 假设第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项为 3项, 对应 的 CQI编号为 1-3; 调制方式为 16QAM的项为 3项, 对应的 CQI编号为 4-6; 调制方式为 64QAM的项为 5项, 对应的 CQI编号为 7-11 ; 且第一 CQI表格中的 CQI编号范围为 0-15 , 则第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项为 4项, 对应的 CQI编号为 12-15; 其中 CQI编号最小的项 为 12, 则具体的, 如下表所示, 第一 CQI表格中 CQI编号为 12对应的 项为表 1所示的第二 CQI表格中第 CQI编号为 15对应的项。
根据表 3可以得知,相同的 CQI编号对应的第一 CQI表格中的项和 第二 CQI表格中的项可能是相同的, 如 CQI编号为 1时; 相同的 CQI编 号对应的第一 CQI表格中的项和第二 CQI表格中的项也可能是不同的, 如 CQI编号为 5、 9和 10时。
表 3
第一 CQI表格中的第二 CQI表格中的 modulation code rate x 1024 efficiency
CQI编号 CQI编号
0 0 out of range
1 1 QPSK 78 0.1523
2 3 QPSK 193 0.3770
3 5 QPSK 449 0.8770
4 7 16QAM 378 1.4766
5 8 16QAM 490 1.9141
6 9 16QAM 616 2.4063 7 10 64QAM 466 2.7305
8 1 1 64QAM 567 3.3223
9 12 64QAM 666 3.9023
10 13 64QAM 772 4.5234
1 1 14 64QAM 873 5.1 152
12 15 256QAM 71 1 5.5547
13 - 256QAM 778 6.0800
14 - 256QAM 860 6.7200
15 - 256QAM 942 7.3600 可见, 上述六种第一 CQI表格中, 均包含调制方式高于 64QAM的 项, 从而支持 UE选择调制方式高于 64QAM 的调制方式并采用发送通 CQI 编号的方法通知基站, 进而提高系统性能。 并且, 其中的第六种第 一 CQI表格中,包含 QPSK、 16QAM和 64QAM以及调制方式高于 64QAM 的项, 是一种优选的第一 CQI表格。
进一步的, 在上述的六种第一 CQI表格中, 所述第一 CQI表格中调 制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频傳效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列, 其中, 所述 X为大于 2的整数。
具体的, 所述调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X 个项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列, 是 指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述 X个项中的第二项起, 每一项 的频谱效率与其前一项的频谱效率的差等于同一个常数。
所述调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的 频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是指按 照频谱效率从小到大的顺序, 从所述 X个项中的第二项起, 每一项的频 傳效率与其前一项的频傳效率的差在一个常数减去预设值与该常数加上 该预设值的范围内。 也就是说, 假设调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大 的 X个项的频傳效率分别为 (m^ m2 mx ) , 从所述 X个项中的 第二项起, 计算每一项的频傳效率与其前一项的频傳效率的差, 记为 tl 其中, l≤i≤X - l , 即 (ti、 t2、 、 tx_! ) , = 1+1- 1 0 若所述( 、 t2 tx.i ) 中的所有的数值均相等 (为一常数) , 则第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的
X 个项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列, 所 述常数称为等差数列的公差。
若存在一个常数, 使得所述(t t2 tx.i ) 中的所有的数值与 所述常数的差的绝对值均在预设值范围内, 则第一 CQI表格中调制方式 高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频谱效率, 按照频 谱效率从小到大的顺序排列为近似等差数列; 也可以理解为: 若所述(t t2 tx.i ) 中任意相邻的两个数值的差的绝对值小于预设值, 则所述
( t2 tx-1 ) 中的每个数值近似相等, 那么第一 CQI表格中调制 方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频傳效率, 按 照频谱效率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 所述常数称为近似等 差数列的公差。
优选的, 所述 X=3。 示例的, 以 X=3为例, 所述第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM 的项中对应的 CQI编号最大的 3个项如表 4所示。
表 4
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如表 4所示, CQI编号为 13- 15的项对应的频傳效率分别为 6.08 , 6.72 , 7.36 ; 从第二项 (即从 CQI编号为 14的项) 开始, 每一项的频傳 效率与其前一项的频谱效率的差都等于 0.64 , 那么, 第一 CQI表格中调 制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 3个项的频傳效率, 按照频谱效率从小到大的顺序组成一个等差数列。
示例的, 以 X=3为例, 所述第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM 的项中对应的 CQI编号最大的 3个项如表 5所示。
表 5 CQI编号 modulation code rate x 1024 efficiency
13 256QAM 778 6.0781
14 256QAM 860 6.7188
15 256QAM 942 7.3594 如表 5所示, CQI编号为 13-15的项对应的频傳效率分别为 6.0781 , 6.7188 , 7.3594, 从第二项 (即从 CQI编号为 14的项)开始, 每一项的 频傳效率与它的前一项的频傳效率的差分别等于 0.6407 , 0.6406。假设上 述预设值为 0.001 , 由于 0.6407与 0.6406之差的绝对值等于 0.0001 , 小 于 0.001 , 因此 0.6407与 0.6406近似相等, 那么, 第一 CQI表格中调制 方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 3个项的频傳效率, 按 照频谱效率从小到大的顺序组成一个近似等差数列; 或者, 如表 5所示, CQI编号为 13-15的项对应的频傳效率分别为 6.0781 , 6.7188 , 7.3594; 假设预设值为 0.001 , 从第二项 (即从 CQI编号为 14 的项) 开始, 每一项的频傳效率与前一项的频傳效率的差在 0.64 减去 0.001与 0.64加上 0.001的范围内, 那么, 第一 CQI表格中调制方式高 于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 3个项的频傳效率, 按照频谱 效率从小到大的顺序组成一个近似等差数列。 进一步的, 在上述的六种第一 CQI表格中, 所述第一 CQI表格中调 制方式高于 64QAM的项中包括: 至少三个调制方式为 256QAM的项; 所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频谱效率, 按照频傳效率从小 到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列。 其中, 所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频傳效率, 按照频 谱效率从小到大的顺序排列为等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的 顺序, 从所述至少三个调制方式为 256QAM的项中的第二项起, 每一项 的频谱效率与其前一项的频谱效率的差等于同一个常数。
所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频谱效率, 按照频谱效率 从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺 序, 从所述至少三个调制方式为 256QAM的项中的第二项起, 每一项的 频傳效率与其前一项的频傳效率的差在一个常数减去预设值与该常数加 上该预设值的范围内。 也就是说, 假设所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频傳效率 分别为( m2 mY ) ,其中,下标 Y表示 Υ个调制方式为 256QAM 的项的频媒效率, F≥3 ; 从所述 Y个项中的第二项起, 计算每一项的频 傳效率与其前一项的频傳效率的差, 记为 t」, 其中, 1≤ ≤ - 1 , 即 d t2、 、 tY_i ) , =Ε¾+1-Ε¾。
若所述( 、 t2 ty.! ) 中的所有的数值均相等 (为一常数) , 所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频谱效率, 按照频傳效率从小 到大的顺序排列为等差数列, 所述常数称为等差数列的公差。
若存在一个常数, 使得所述(t t2 tY-1 ) 中的所有的数值与 所述常数的差的绝对值均在预设值范围内, 则所述至少三个调制方式为 256QAM 的项的频傳效率, 按照频傳效率从小到大的顺序排列为近似等 差数列; 也可以理解为: 若所述(t t2 tY.! ) 中任意相邻的两个 数值的差的绝对值小于预设值, 则所述 d t2 ίΥ ) 中的每个数 值近似相等, 那么第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中对应的 至少三个调制方式为 256QAM的项的频傳效率, 按照频傳效率从小到大 的顺序排列为近似等差数列, 所述常数称为近似等差数列的公差。 示例的, 第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中调制方式为 256QAM的项如表 6所示。
表 6
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如表 6所示,调制方式为 256QAM的项对应的频傳效率分别为 5.44, 6.08 , 6.72, 7.36, 从第二项 (即从 CQI编号为 13的项) 开始, 每一项 的频傳效率与它的前一项的频傳效率的差都等于 0.64, 那么, 表 6 中调 制方式为 256QAM的项对应的频谱效率, 按照频傳效率从小到大的顺序 排列组成一个等差数列。 示例的, 第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中调制方式为 256QAM的项如表 7所示。
表 7
Figure imgf000053_0001
如表 7 所示, 调制方式为 256QAM 的项对应的频傳效率分别为 5.4375 , 6.0781 , 6.7188 , 7.3594; 从第二项 (即从 CQI编号为 13的项) 开始, 每一项的频傳效率与它的前一项的频傳效率的差分别等于 0.6406, 0.6407 , 0.6406。 假设上述预设值为 0.001 , 由于 0.6407与 0.6406之差的 绝对值等于 0.0001 , 小于 0.001 , 因此 0.6407与 0.6406近似相等, 那么, 表 7中调制方式为 256QAM的项对应的频谱效率, 按照频傳效率从小到 大的顺序排列组成一个近似等差数列; 或者, 如表 7 所示, 调制方式为 256QAM 的项对应的频傳效率分别为 5.4375 , 6.0781 , 6.7188 , 7.3594; 假设预设值为 0.001 , 从第二项 (即 从 CQI编号为 13的项) 开始, 每一项的频傳效率与前一项的频傳效率 的差在 0.64减去 0.001与 0.64加上 0.001的范围内, 那么, 表 7中调制 方式为 256QAM的项对应的频谱效率, 按照频傳效率从小到大的顺序排 列组成一个近似等差数列。 进一步的, 在上述的六种第一 CQI表格中, 所述第一 CQI表格中包 括: 至少三个调制方式高于 64QAM 的项; 所述至少三个调制方式高于 64QAM的项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列 或近似等差数列。 具体的, 所述至少三个调制方式高于 64QAM 的项的频傳效率, 按 照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列, 是指按照 频傳效率从小到大的顺序,从所述至少三个调制方式高于 64QAM的项中 的第二项起, 每一项的频傳效率与其前一项的频傳效率的差等于同一个 常数。
所述至少三个调制方式高于 64QAM 的项的频傳效率, 按照频傳效 率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的 顺序, 从所述至少三个调制方式高于 64QAM的项中的第二项起, 每一项 的频谱效率与其前一项的频谱效率的差在一个常数减去预设值与该常数 加上该预设值的范围内。 也就是说, 假设所述至少三个调制方式高于 64QAM 的项的频傳效 率分别为 (1¾、 m2 mz ) , 其中, 下标 Ζ表示 Ζ个调制方式高于
64QAM的项的频谱效率, Ζ≥3 , 从所述 Ζ个项中的第二项起, 计算每一 项的频傳效率与其前一项的频傳效率的差, 记为 tk, 其中, l≤fc≤Z - l , 即 ( ti、 t2、 ……、 tz-1 ) , tk=mk+1-mk。 若所述( 、 t2 tz-1 ) 中的所有的数值均相等 (为一常数) , 则所述至少三个调制方式高于 64QAM的项的频谱效率,按照频傳效率从 小到大的顺序排列为等差数列, 所述常数称为等差数列的公差。 若存在一个常数, 使得所述( t2 tZ-l ) 中的所有的数值与 所述常数的差的绝对值均在预设值范围内, 则所述至少三个调制方式高 于 64QAM的项的频傳效率,按照频傳效率从小到大的顺序排列为近似等 差数列; 也可以理解为: 若所述(t t2 tZ-l ) 中任意相邻的两个 数值的差的绝对值小于预设值, 则所述(t t2 tz-l ) 中的每个数 值近似相等, 那么所述至少三个调制方式高于 64QAM的项的频傳效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 所述常数称为近似 等差数列的公差。 示例的, 第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中调制方式为 256QAM的项如表 8所示。
表 8
Figure imgf000054_0001
如表 8 所示, 调制方式高于 64QAM 的项对应的频傳效率分别为 5.44, 6.08 , 6.72, 7.36 , 从第二项 (即从 CQI编号为 13的项) 开始, 每一项的频傳效率与它的前一项的频傳效率的差都等于 0.64, 那么, 表 8 中调制方式高于 64QAM的项的频傳效率,按照频傳效率从小到大的顺序 排列组成一个等差数列。 示例的, 第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中调制方式为 256QAM的项如表 9所示。
表 9
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如表 9 所示, 调制方式高于 64QAM 的项对应的频傳效率分别为 5.4375 , 6.0781 , 6.7188 , 7.3594; 从第二项 (即从 CQI编号为 13的项) 开始, 每一项的频傳效率与它的前一项的频傳效率的差分别等于 0.6406, 0.6407 , 0.6406。 假设上述预设值为 0.001 , 由于 0.6407与 0.6406之差的 绝对值等于 0.0001 , 小于 0.001 , 因此 0.6407与 0.6406近似相等, 那么, 表 9中调制方式高于 64QAM的项对应的频谱效率,按照频傳效率从小到 大的顺序排列组成一个近似等差数列; 或者, 如表 9 所示, 调制方式高于 64QAM 的项对应的频傳效率分别为 5.4375 , 6.0781 , 6.7188 , 7.3594; 假设预设值为 0.001 , 从第二项 (即 从 CQI编号为 13的项) 开始, 每一项的频傳效率与前一项的频傳效率 的差在 0.64减去 0.001与 0.64加上 0.001的范围内, 那么, 表 9中调制 方式高于 64QAM的项对应的频谱效率,按照频傳效率从小到大的顺序排 列组成一个近似等差数列。
进一步的, 上述等差数列的公差或近似等差数列的公差小于或等于 第一阈值。 其中, 所述第一阈值可以为任意预先设定的阈值, 也可以为 所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式低于或等于 64QAM的项的 频谱效率之差的绝对值的最小值, 也可以为所述第一 CQI表格中任意相 邻两个调制方式相同并且调制方式低于或等于 64QAM 的项的频傳效率 之差的绝对值的最小值,也可以为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制 方式等于 64QAM的项的频傳效率之差的绝对值的最小值,也可以为所述 第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式等于 16QAM的项的频傳效率之 差的绝对值的最小值, 也可以为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制 方式等于 QPSK的项的频谱效率之差的绝对值的最小值。
示例的, 以表 3中的第一 CQI表格为例, 得到如下表 10。 其中, 表 10中相邻项的频傳效率之差为从 CQI编号连续的调制方式的第二项 (即 从第一 CQI表格中 CQI编号为 2的项) 开始, 每一项的频傳效率与其前 一项的频谱效率之差。
表 10
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如表 10所示, 任意相邻两个调制方式为 256QAM的项对应的频傳 效率之差的绝对值的最小值为 0.3594, 任意相邻两个调制方式为 QPSK 或 16QAM 或 64QAM 的项对应的频谱效率之差的绝对值的最小值为 0.4375 , 因此表 10中, 任意相邻两个调制方式为 256QAM的项对应的频 谱效率之差的绝对值的最小值小于任意两个调制方式为 QPSK 或 16QAM或 64QAM的项对应的频谱效率之差的绝对值的最小值。 进一步的, 在上述的六种第一 CQI表格中, 所述第一 CQI表格中调 制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项中任意相邻两 个项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值; 或者, 所述第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中包括: 至少两个 调制方式为 256QAM的项; 至少两个调制方式为 256QAM的项中任意相 邻两个项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值; 或者, 所述第一 CQI表格中包括: 至少两个调制方式高于 64QAM的项; 所述至少两个调制方式高于 64QAM 的项中任意相邻两个项的频谱效率 之差的绝对值小于或等于第一阈值。
优选的, 所述 X=3。
其中, 所述第一阈值可以为任意预先设定的阈值, 也可以为所述第 一 CQI表格中任意相邻两个调制方式低于或等于 64QAM的项的频傳效 率之差的绝对值的最小值, 也可以为所述第一 CQI表格中任意相邻两个 调制方式相同并且调制方式低于或等于 64QAM 的项的频傳效率之差的 绝对值的最小值,也可以为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式等 于 64QAM 的项的频傳效率之差的绝对值的最小值, 也可以为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式等于 16QAM的项的频傳效率之差的绝 对值的最小值, 也可以为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式等 于 QPSK的项的频傳效率之差的绝对值的最小值。 示例的, 以表 3中的第一 CQI表格为例, 得到如下表 11。 其中, 表 11中相邻项的频傳效率之差为从 CQI编号连续的调制方式的第二项 (即 从第一 CQI表格中 CQI编号为 2的项) 开始, 每一项的频傳效率与其前 一项的频谱效率之差。
表 11
第一 CQI表格中的第二 CQI表格中的 modulation code rate x 1024 efficiency 相邻项的
CQI编号 CQI编号 频谱效率之差
0 0 out of range
1 2 QPSK 120 0.2344 -
2 5 QPSK 449 0.877 0.6426 3 7 16QAM 378 1.4766 0.5996
4 8 16QAM 490 1.9141 0.4375
5 9 16QAM 616 2.4063 0.4922
6 1 1 64QAM 567 3.3223 0.916
7 12 64QAM 666 3.9023 0.58
8 13 64QAM 772 4.5234 0.621 1
9 14 64QAM 873 5.1 152 0.5918
10 15 256QAM 71 1 5.5547 0.4395
1 1 256QAM 757 5.9141 0.3594
12 256QAM 803 6.2734 0.3594
13 - 256QAM 849 6.6328 0.3594
14 - 256QAM 895 6.9922 0.3594
15 - 256QAM 941 7.3516 0.3594 如表 11所示, 任意相邻两个调制方式为 256QAM的项对应的频傳 效率之差的绝对值的最小值为 0.3594, 任意相邻两个调制方式为 QPSK 或 16QAM 或 64QAM 的项对应的频谱效率之差的绝对值的最小值为 0.4375 , 因此表 11 中, 任意相邻两个调制方式为 256QAM的项对应的频 谱效率之差的绝度值的最小值小于任意相邻两个调制方式为 QPSK 或 16QAM或 64QAM的项对应的频谱效率之差的绝对值的最小值。
进一步, 需要说明的是, 上述第一 CQI表格是用于描述 CQI编号与 项的映射关系, 本发明实施例中第一 CQI表格的映射关系只是为了方便 理解本发明所举的例子, 本发明中的第一 CQI表格的表现形式包括并不 限于此, 也就是说, 第一 CQI表格可以有多种组合, 只要能够体现第一 CQI编号与项的映射关系, 都属于本发明的要保护的范围。
S102、 UE向基站发送第一 CQI编号。 本发明提供一种信道质量指示及调制编码方案的通知方法,支持 UE 选择调制方式高于 64QAM的调制方式并采用发送 CQI编号的方法通知 基站, 同时, 支持基站选择调制方式高于 64QAM的调制方式并采用发送 MCS 编号的方法通知 UE, 进而提高系统性能; 进一步的, 采用高于 64QAM的调制方式可以针对高信噪比区域提供更高的量化精度, 进而提 高系统性能。 下面结合附图对本发明实施例提供的一种 MCS 的通知方法进行详 细描述。
如图 2所示, 所述一种 MCS的通知方法的步骤如下:
5201、 基站接收第一 CQI编号。
其中,所述第一 CQI编号为所述 UE根据获取的第一 CQI表格确定。 本实施例中的第一 CQI表格可以与上述实施例中的任意一种第一 CQI表 格是相同的, 这里不再赘述。
5202、 基站根据第一 CQI表格、 第一 MCS表格和接收的第一 CQI 编号, 确定第一 MCS编号。
其中, 所述第一 CQI表格可以是协议预先定义的, UE根据协议规 定预先设置或者 UE预先存储的; 或 UE从至少两个预先定义的表格中根 据下行信道状态选择的; 或者可以是基站通知给 UE的, 具体的, 基站通 知给 UE 的方法可以是基站从至少两个预先定义的表格中根据上行信道 状态或者下行信道状态选择其中一个并通知给 UE。所述 CQI表格是用于 描述 CQI编号与项的映射关系, 本发明实施例中 CQI表格的映射关系只 是为了方便理解本发明所举的例子, 本发明中的 CQI表格的表现形式包 括并不限于此, 也就是说, CQI表格可以有多种组合, 只要能够体现 CQI 编号与项的映射关系, 都属于本发明的要保护的范围。
其中, 所述第一 MCS表格可以是协议预先定义的, UE根据协议规 定预先设置或者 UE预先存储的; 或 UE从至少两个预先定义的表格中根 据下行信道状态选择的; 或者可以是基站通知给 UE的, 具体的, 基站通 知给 UE 的方法可以是基站从至少两个预先定义的表格中根据上行信道 状态或者下行信道状态选择其中一个并通知给 UE。 所述 MCS表格是用 于描述 MCS编号与项的映射关系, 本发明实施例中 MCS表格的映射关 系只是为了方便理解本发明所举的例子, 本发明中的 MCS表格的表现形 式包括并不限于此, 也就是说, MCS表格可以有多种组合, 只要能够体 现 MCS编号与项的映射关系, 都属于本发明的要保护的范围。 其中, 所述第一 CQI表格中可以包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK的项, 且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由第二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK 的项构成的组合中除第一组合之外的组合, 所述第一组合为第二 CQI表 格中 QPSK对应的 CQI编号连续最大的 N个项, 其中 N等于 3或者所述 N为小于 4的正整数或者所述 N为正整数; 和 /或第二 CQI表格中至少一 个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 CQI表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。 也就是说, 所述第一 CQI表格中包括调制方式高于 64QAM的项, 所述第一 CQI表格中还包括第二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK 的项, 且所述第一 CQI表格中调制方式为 QPSK的项不能仅是第二 CQI 表格中调制方式为 QPSK的项对应的 CQI编号连续最大的 N个项, 其中 N等于 3或者所述 N为小于 4的正整数或者所述 N为正整数; 和 /或, 所 述第一 CQI表格中还包括第二 CQI表格中至少一个调制方式为 16QAM 的项; 所述第二 CQI表格中的项中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM; 所述第一 CQI表格中的项是指第一 CQI表格中的每个 CQI编 号对应的一种调制方式、一个编码速率以及一个频傳效率; 所述第二 CQI 表格中的项是指第二 C Q I表格中的每个 C Q I编号对应的一种调制方式、 一个编码速率以及一个频谱效率。 其中, 所述第一 MCS表格可以包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项,且所述至少一个 调制方式为 QPSK 的项包括由第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 QPSK 的项构成的组合中除第二组合之外的组合, 所述第二组合为第二 MCS表格中 QPSK对应的 MCS编号连续最大的 K个项, 其中 K等于 4 或者所述 K为小于 5的正整数或者所述 K为正整数; 和 /或第二 MCS表 格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 MCS表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM; 也就是说, 所述第一 MCS表格中还包括第二 MCS表格中至少一个 调制方式为 QPSK的项, 且所述调制方式为 QPSK的项在第二 MCS表格 中对应的 MCS编号不能仅是连续最大的 K个 MCS编号对应的项, 其中 K等于 4或者所述 K为小于 5的正整数或者所述 K为正整数, 和 /或, 所 述所述第一 MCS 表格中还包括第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 16QAM 的项; 所述第二 MCS表格中的项中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM; 所述第一 MCS表格中的项是指第一 MCS表格中的 每个 MCS编号对应的一种调制方式和一个 TBS编号; 所述第二 MCS表 格中的项是指第二 MCS表格中的每个 MCS编号对应的一种调制方式和 一个 TBS编号。 所述组合是由第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构 成的组合。 以表 14所示的第二 MCS表格为例, 由第二 MCS表格中至少 一个调制方式为 QPSK的项构成的组合共有 21Q-1 = 1023种。 例如组合可 以是第二 MCS表格中 CQI编号为 6对应的项构成的组合,也可以是第二 MCS表格中 MCS编号为 6、 7、 8、 9对应的项构成的组合, 也可以是第 二 CQI表格中 CQI编号为 3、 6、 7、 8、 9对应的项构成的组合等等。 具体的, 可以存在三种第一 MCS表格: 第一种第一 MCS表格: 只包括调制方式为 QPSK和调制方式高于 64QAM的项; 第二种第一 MCS表格: 只包括调制方式为 16QAM和调制方式高于 64QAM的项; 第三种第一 MCS表格: 只包括调制方式为 QPSK、 16QAM和调制 方式高于 64QAM的项。 本发明中第一 MCS表格可以有多种, 上述三种第一 MCS表格只是 为了帮助理解本发明所举的例子, 本发明包括并不限于此。
具体的, 根据获取的第一 CQI表格、 获取的第一 MCS表格和接收 一 CQI编号, 确定第一 MCS编号包括: 根据获取的第一 PRB数、 第一 CQI表格、 第一 MCS表格和接收的 第一 CQI编号, 确定第一 TBS编号和第一 MCS编号。 其中, 所述第一 PRB数是基站为所述 UE分配的 PRB数; 或者, 所 述第一 PRB数是小于等于分配给 UE的 PRB数与特定系数的乘积的最大 整数; 其中, 所述特定系数是预先存储的数值或是由基站通知给 UE的数 值。 具体的, 若所述第一调制方式为 256QAM并且分配给 UE的 PRB数 小于或等于特定阈值 Q时, 所述第一 PRB数是不大于分配给 UE的 PRB 数与特定系数 P的乘积的最大整数。 其中 P与 Q的乘积不大于最大 PRB 数, 在 LTE系统中, 最大 PRB数为 110。 优选的, 当 Q=82时, P=1.33 , 其中 P*Q=109.06 < 110, 此时假如基站分配给 UE的 PRB数为 50, 那么 第一 PRB数为小于等于 50*1.33=66.5的最大整数, 即第一 PRB数为 66。 所述第一 TBS表格中包括每个 TBS编号对应的至少一个 PRB数以 及每个 PRB数对应的传输块大小; 所述第一 TBS表格是所述第一 MCS 表格对应的 TBS表格。 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-A,其中 A为小于 等于 26的正整数, 或者, 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-B , 其中 B 为大于等于 26的正整数, 并且所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值 范围为 0-26对应的传输块大小与第二 TBS表格中的 TBS编号的取值范 围为 0-26对应的传输块大小相同; 所述第二 TBS表格中的 TBS编号的 取值范围为 0-26,所述第二 TBS表格中包括每个 TBS编号对应的至少一 个 PRB数以及每个 PRB数对应的传输块大小。 进一步具体的, 所述根据第一 CQI表格、 第一 PRB数、 第一 TBS 表格和接收的第一 CQI编号确定第一 TBS编号包括: 首先, 根据接收的第一 CQI编号、 第一 CQI表格, 确定接收的第一 CQI编号对应的第一调制方式和第一频谱效率。 其次, 根据第一 PRB数和第一频谱效率, 获知向所述 UE传输的第 一传输块大小。 然后, 根据第一 TBS表格, 得到第一 TBS表格中所述第一传输块大 小和第一 PRB数对应的第一 TBS编号。 需要指出的是, 所述第一 CQI表格、 第一 MCS表格和第一 TBS表 格可以是基站预先存储的。
为便于理解, 现有协议中的 TBS表格 (即第二 TBS表格) 如下所 示:
表 12
PRB数
第二 TBS编号
1 2 3 4 106 107 108 109 110
0 16 32 56 88 2984 2984 2984 2984 3112
1 24 56 88 144 3880 3880 4008 4008 4008
2 32 72 144 176 4776 4776 4776 4968 4968
3 40 104 176 208 6200 6200 6200 6456 6456
4 56 120 208 256 7480 7736 7736 7736 7992
5 72 144 224 328 9528 9528 9528 9528 9528
6 328 176 256 392 11064 11064 11448 11448 11448
7 104 224 328 472 12960 12960 12960 13536 13536
8 120 256 392 536 14688 15264 15264 15264 15264
9 136 296 456 616 16992 16992 16992 16992 17568
10 144 328 504 680 18336 19080 19080 19080 19080
11 176 376 584 776 21384 21384 22152 22152 22152
12 208 440 680 904 24496 24496 24496 24496 25456
13 224 488 744 1000 27376 27376 27376 28336 28336
14 256 552 840 1128 30576 30576 30576 31704 31704
15 280 600 904 1224 32856 32856 32856 34008 34008
16 328 632 968 1288 34008 35160 35160 35160 35160
17 336 696 1064 1416 37888 39232 39232 39232 39232
18 376 776 1160 1544 42368 42368 42368 43816 43816
19 408 840 1288 1736 45352 46888 46888 46888 46888
20 440 904 1384 1864 48936 48936 51024 51024 51024 21 488 1000 1480 1992 52752 52752 55056 55056 55056
22 520 1064 1608 2152 57336 57336 59256 59256 59256
23 552 1128 1736 2280 61664 61664 61664 61664 63776
24 584 1192 1800 2408 63776 66592 66592 66592 66592
25 616 1256 1864 2536 66592 68808 68808 68808 71112
26 712 1480 2216 2984 75376 75376 75376 75376 75376 示例的,当 B=32时,第一 TBS表格中,第一 TBS编号的范围是 0-32 (如表 13所示)。 表 13中的示例的 XXX代表传输块大小, 具体取值可以 根据仿真结果设置。 表 13
PRB数
第一 TBS编号
1 2 3 4 106 107 108 109 110
0 16 32 56 88 2984 2984 2984 2984 3112
1 24 56 88 144 3880 3880 4008 4008 4008
2 32 72 144 176 4776 4776 4776 4968 4968
3 40 104 176 208 6200 6200 6200 6456 6456
4 56 120 208 256 7480 7736 7736 7736 7992
5 72 144 224 328 9528 9528 9528 9528 9528
6 328 176 256 392 11064 11064 11448 11448 11448
7 104 224 328 472 12960 12960 12960 13536 13536
8 120 256 392 536 14688 15264 15264 15264 15264
9 136 296 456 616 16992 16992 16992 16992 17568
10 144 328 504 680 18336 19080 19080 19080 19080
11 176 376 584 776 21384 21384 22152 22152 22152
12 208 440 680 904 24496 24496 24496 24496 25456
13 224 488 744 1000 27376 27376 27376 28336 28336
14 256 552 840 1128 30576 30576 30576 31704 31704
15 280 600 904 1224 32856 32856 32856 34008 34008
16 328 632 968 1288 34008 35160 35160 35160 35160
17 336 696 1064 1416 37888 39232 39232 39232 39232
18 376 776 1160 1544 42368 42368 42368 43816 43816
19 408 840 1288 1736 45352 46888 46888 46888 46888
20 440 904 1384 1864 48936 48936 51024 51024 51024
21 488 1000 1480 1992 52752 52752 55056 55056 55056
22 520 1064 1608 2152 57336 57336 59256 59256 59256 23 552 1128 1736 2280 61664 61664 61664 61664 63776
24 584 1192 1800 2408 63776 66592 66592 66592 66592
25 616 1256 1864 2536 66592 68808 68808 68808 71112
26 712 1480 2216 2984 75376 75376 75376 75376 75376
27 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
28 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
29 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
30 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
31 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
32 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 最后, 根据第一 MCS表格、 第一调制方式和第一 TBS编号获知所 述第一 TBS编号应的第一 MCS编号。 在本实施例中所述的第一 CQI表格和上述实施例中的第一 CQI表格 是相同的, 这里不再赘述。 下面将对本实施例中的第一 MCS表格做详细 的描述。
为便于理解, 以如下 MCS表格(即第二 MCS表格)为例进行说明: 表 14
第二 MCS表格中的 调制阶数 第二 MCS表格中的
MCS编号 TBS编号
0 2 0
1 2 1
2 2 2
3 2 3
4 2 4
5 2 5
6 2 6
7 2 7
8 2 8
9 2 9
10 4 9
1 1 4 10
12 4 1 1
13 4 12 14 4 13
15 4 14
16 4 15
17 6 15
18 6 16
19 6 17
20 6 18
21 6 19
22 6 20
23 6 21
24 6 22
25 6 23
26 6 24
27 6 25
28 6 26
29 2
30 4 reserved
31 6
表 14 中的调制阶数和调制方式是对应的, 示例的, 若调制方式为 QPSK, 调制阶数为 2, 若调制方式为 16QAM, 则调制阶数为 4, 若调制 方式为 64QAM, 则调制阶数为 6, 若调制方式为 256QAM, 则调制阶数 为 8。
表 14中 MCS编号为 29、 30和 31的项为保留项。 需要说明的是, 为了减少具体实现过程中对现有技术的改变, 优选 的, 所述第一 MCS表格中 MCS编号的范围和第二 MCS表格中 MCS编 号的范围可以是相同的, 为 0-31 , 当然, 所述第一 MCS表格中 MCS编 号的范围也可以大于第二 MCS表格中的 MCS编号的范围, 示例的, 如 第一 MCS表格中 MCS编号的范围为 0-40。
第一种第一 MCS表格: 所述第一种第一 MCS表格中只包括调制方 式为 QPSK和调制方式高于 64QAM的项。 所述第一 MCS表格包括调制方式高于 64QAM的项可以是一项, 也 可以是多项,且每一个调制方式高于 64QAM的项都包括调制阶数和第一 TBS编号, 并且, 有一个对应的 MCS编号。
表 15
Figure imgf000067_0001
所述第一 MCS表格中还包括第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项, 且所述至少一个调制方式为 QPSK的项包括由第二 MCS表 格中至少一个调制方式为 QPSK 的项构成的组合中除第二组合之外的组 合。 也就是说, 所述第一 MCS表格中还包括第二 MCS表格中至少一个 调制方式为 QPSK的项, 且所述调制方式为 QPSK的项在第二 MCS表格 中对应的 MCS编号不是连续最大的 K个 MCS编号对应的项, 其中 K为 6。 也就是第二 MCS表格中 (即表 14中) 编号为 0-9对应的调制方式为 QPSK的 9个项中的部分项, 且所述第一 MCS表格中调制方式为 QPSK 的项不是第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的项中 MCS编号连续最大 的 6个项。
即所述第一 MCS表格中调制方式为 QPSK的项不能仅为第二 MCS 表格中 MCS编号为 4、 5、 6、 7、 8和 9对应的项。
或者, 所述第一 MCS表格中还包括第二 MCS表格中至少一个调制 方式为 QPSK的项, 且所述调制方式为 QPSK的项在第二 MCS表格中对 应的 MCS编号不是连续最大的 K个 MCS编号对应的项, 其中 K为正整 数。 也就是第二 MCS表格中 MCS编号为 0-9对应的调制方式为 QPSK 的 9个项中的部分项, 且所述第一 MCS表格中调制方式为 QPSK的项不 是第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的项中 MCS编号连续最大的 K个 项, 具体的, K可以的取值范围为 1-8 , 也就是说:
所述第一 MCS表格中调制方式为 QPSK的项不能仅为第二 MCS表 格中 MCS编号为 9对应的项, 或者,
所述第一 MCS表格中调制方式为 QPSK的项不能仅为第二 MCS表 格中 MCS编号为 8、 9对应的项, 或者,
所述第一 MCS表格中调制方式为 QPSK的项不能仅为第二 MCS表 格中 MCS编号为 7、 8、 9对应的项, 或者,
所述第一 MCS表格中调制方式为 QPSK的项不能仅为第二 MCS表 格中 MCS编号为 6、 7、 8、 9对应的项, 或者,
所述第一 MCS表格中调制方式为 QPSK的项不能仅为第二 MCS表 格中 MCS编号为 5、 6、 7、 8、 9对应的项, 或者,
所述第一 MCS表格中调制方式为 QPSK的项不能仅为第二 MCS表 格中 MCS编号为 4、 5、 6、 7、 8、 9对应的项, 或者,
所述第一 MCS表格中调制方式为 QPSK的项不能仅为第二 MCS表 格中 MCS编号为 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9对应的项, 或者, 所述第一 MCS表格中调制方式为 QPSK的项不能仅为第二 MCS表 格中 MCS编号为 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9对应的项。 或者, 所述第一 MCS表格中包括所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对应的 MCS编号是等间隔的。 示例的,若第一 MCS表格中调制方式为 QPSK的项中包括所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 3项, 则所述第一 MCS表格中调制方 式为 QPSK的项可以包括第二 MCS表格中 MCS编号为 0、 3和 6对应的 项, 或者, 所述第一 MCS表格中调制方式为 QPSK的项也可以包括第二 MCS表格中 CQI编号为 2、 5和 8对应的项; 或者, 所述第一 MCS表格 中调制方式为 QPSK的项也可以包括第二 MCS表格中 CQI编号为 3、 6 和 9对应的项; 或者, 所述第一 MCS表格中调制方式为 QPSK的项也可 以包括第二 MCS表格中 CQI编号为 0、 4和 8对应的项; 或者, 所述第 一 MCS表格中调制方式为 QPSK的项也可以包括第二 MCS表格中 CQI 编号为 1、 5和 9 3十应的项; 若第一 MCS表格中调制方式为 QPSK的项中包括所述第二 MCS表 格中调制方式为 QPSK的 4项,则所述第一 MCS表格中调制方式为 QPSK 的项可以包括第二 MCS表格中 MCS编号为 0、 3、 6和 9对应的项; 若第一 MCS表格中调制方式为 QPSK的项中包括所述第二 MCS表 格中调制方式为 QPSK的 5项,则所述第一 MCS表格中调制方式为 QPSK 的项可以包括第二 MCS表格中 MCS编号为 1、 3、 5、 7和 9对应的项; 或者,则所述第一 MCS表格中调制方式为 QPSK的项可以包括第二 MCS 表格中 MCS编号为 0、 2、 4、 6和 8对应的项。 或者, 所述第一 MCS表格中包括所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对应的 MCS编号是不等间隔的。 示例的, 第一 MCS表格中调制方式为 QPSK 的项中包括所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 M项, M的取值可以是 3、 4、 5、 6、 7、 8和 9, 若 M=5 , 则第一 MCS表格中调制方式为 QPSK的项中包括所述 MCS表格中调制方式为 QPSK的 5项, 则所述第一 MCS表格中调制方 式为 QPSK的项可以包括 MCS表格中第二 MCS编号为 1、 4、 7、 8和 9 3于应的项。 或者, 所述第一 MCS表格中包括所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对应的 MCS编号不连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的所有项中 MCS编号最大的项之外的至 少一项, 也就是说, 所述第一 MCS表格中包括所述第二 MCS表格中调 制方式为 QPSK的部分项不包括所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK 的所有项中 MCS编号最大的项。 示例的, 第一 MCS表格中调制方式为 QPSK 的项中包括所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 M项, M的取值可以是 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8和 9, 若 M=8 , 则第一 MCS表格中调制方式为 QPSK的项中包 括所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 8项, 则所述第一 MCS表 格中调制方式为 QPSK的项可以包括第二 MCS表格中 MCS编号为 0、 1、 2、 3、 4、 5、 6和 8 于应的项。 又或者, 所述第一 MCS表格中包括所述第二 MCS表格中调制方式 为 QPSK的部分项, 且所述部分项对应的 MCS编号连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的所有项中 MCS编号最大的项之外的至 少一项, 也就是说, 所述第一 MCS表格中包括所述第二 MCS表格中调 制方式为 QPSK 的部分项中不包括所述第二 MCS 表格中调制方式为 QPSK的所有项中 MCS编号最大的项。 示例的, 第一 MCS表格中调制方式为 QPSK 的项中包括所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 M项, M的取值可以是 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8和 9, 若 M=8 , 则第一 MCS表格中调制方式为 QPSK的项中包 括所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 8项, 则所述第一 MCS表 格中调制方式为 QPSK的项可以包括第二 MCS表格中 MCS编号为 0、 1、 2、 3、 4、 5、 6和 7 于应的项。
第二种第一 MCS表格: 所述第二种第一 MCS表格中只包括调制方 式为 16QAM、 高于 64QAM的调制方式的项。 所述第一 MCS表格包括调制方式高于 64QAM的项可以是一项, 也 可以是多项,且每一个调制方式高于 64QAM的项都包括调制阶数和第一 TBS编号, 并且, 有一个对应的 MCS编号。
所述第一 MCS表格中还包括至少一个所述第二 MCS表格中调制方 式为 16QAM的项。 具体的, 所述第一 MCS表格中还包括所述第二 MCS表格中调制方 式为 16QAM的全部项。 示例的, 所述第一 MCS表格中还包括第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的项对应的 MCS编号为 10-16对应的调制方式为 16QAM的 6个 项。 或者, 所述第一 MCS表格中还包括所述第二 MCS表格中调制方式 为 16QAM的项, 且所述部分项对应的 MCS编号是等间隔的。 示例的, 若第一 MCS表格中调制方式为 16QAM的项中包括所述第 二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 3项, 则所述第一 MCS表格中调 制方式为 16QAM的项可以包括第二 MCS表格中 MCS编号为 10、 13和 16对应的项; 或者, 所述第一 MCS表格中调制方式为 16QAM的项也可 以包括第二 MCS表格中 MCS编号为 10、 12和 14对应的项; 或者, 所 述第一 MCS表格中调制方式为 16QAM的项也可以包括第二 MCS表格 中 MCS编号为 11、 13和 15对应的项; 或者, 所述第一 MCS表格中调 制方式为 16QAM的项也可以包括第二 MCS表格中 MCS编号为 12、 14 和 16 3十应的项; 若第一 MCS表格中调制方式为 16QAM的项中包括所述第二 MCS 表格中调制方式为 16QAM的 4项, 则所述第一 MCS表格中调制方式为 16QAM的项可以包括第二 MCS表格中 MCS编号为 10、 12、 14和 16对 应的项。 或者, 所述第一 MCS表格中还包括所述第一 MCS表格中还包括所 述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的项,且所述部分项对应的 MCS 编号是不等间隔的。 示例的, 第一 MCS表格中调制方式为 16QAM的项中包括所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 M项, M的取值可以为 3、 4、 5和 6。 若 M=5 , 则所述第一 MCS表格中调制方式为 16QAM的项可以包括第二 MCS表格中 MCS编号为 10、 12、 14、 15和 16对应的项。 或者, 所述第一 MCS表格中还包括所述第二 MCS表格中调制方式 为 16QAM的部分项, 且所述部分项对应的 MCS编号不连续, 且除所述 第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项中第二 MCS编号最大的 项之外的至少一项。 也就是说, 所述第一 MCS 表格中还包括所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项,所述部分项对应的 MCS编号 不连续,且所述部分项中不包括所述第二 MCS表格中调制方式为 16Q AM 的全部项中 MCS编号最大的项。 示例的, 第一 MCS表格中调制方式为 16QAM的项中包括所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 M项, M的取值可以为 1、 2、 3、 4、 5和 6。 若 M=5 , 则所述第一 MCS表格中调制方式为 16QAM的项可以 包括第二 MCS表格中 MCS编号为 10、 11、 12、 13和 15对应的项。 或者, 所述第一 MCS表格中还包括所述第二 MCS表格中调制方式 为 16QAM的部分项, 且所述部分项对应的 MCS编号连续, 且除所述第 二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项中 MCS编号最大的项之外 的至少一项。 也就是说, 所述第一 MCS表格中还包括所述第二 MCS表 格中调制方式为 16 Q A M的部分项,且所述部分项中不包括所述第二 M C S 表格中调制方式为 16QAM的全部项中 MCS编号最大的项。 示例的, 第一 MCS表格中调制方式为 16QAM的项中包括所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 M项, M的取值可以为 1、 2、 3、 4、 5和 6。 若 M=6, 则所述第一 MCS表格中调制方式为 16QAM的项可以 包括第二 MCS表格中 MCS编号为 10、 11、 12、 13、 14和 15对应的项。 又或者, 所述第一 MCS表格中还包括所述第二 MCS表格中调制方 式为 16QAM的部分项, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM 的全部项中 MCS编号最大和最小的项之外的至少一项。 也就是说, 所述 第一 MCS表格中还包括所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部 分项, 且所述部分项中不包所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 全部项中 MCS编号最大和最小的项。 示例的, 第一 MCS表格中调制方式为 16QAM的项中包括所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 M项, M的取值可以为 1、 2、 3、 4 和 5。 若 M=5 , 则所述第一 MCS表格中调制方式为 16QAM的项可以包 括第二 MCS表格中 MCS编号为 11、 12、 13、 14和 15对应的项; 或者, 若 M=4, 则所述第一 MCS表格中调制方式为 16QAM的项可 以包括第二 MCS表格中 MCS编号为 11、 12、 13和 14对应的项; 或者, 所述第一 MCS表格中调制方式为 16QAM的项也可以包括第二 MCS表 格中 MCS编号为 11、 13、 14和 15对应的项。
第三种第一 MCS表格: 在第一种所述第一 MCS表格的基础上, 添 加调制方式为 16QAM 的项, 得到第三种第一 MCS 表格。 第三种第一 MCS表格中只包括调制方式为 QPSK、 16QAM、 高于 64QAM的调制方 式的项。 具体的, 第三种第一 MCS表格中包括的调制方式为 16QAM的 项和第二种第一 MCS表格中包括的调制方式中调制方式为 16QAM的项 可以是相同的, 可以参见第二种第一 MCS表格中调制方式为 16QAM的 项的描述, 此处不再赘述。 进一步的, 所述第一 MCS表格中还包括至少一个所述第二 MCS表 格中调制方式为 64QAM的项。 也就是说,在第一种第一 MCS表格基础上,添加调制方式为 64QAM 的项后的表格为第四种第一 MCS表格; 此时第四种第一 MCS表格中包 括调制方式为调制方式为 QPSK、 高于 64QAM的调制方式和 16QAM的 项;
或者, 在第二种第一 MCS表格基础上, 添加调制方式为 64QAM的 项后的表格为第五种第一 MCS表格; 此时第五种第一 MCS表格中包括 调制方式为调制方式为 16QAM、 高于 64QAM的调制方式和 64QAM的 项;
又或者, 在第三种第一 MCS表格基础上, 添加调制方式为 64QAM 的项后的表格为第六种第一 MCS表格; 此时第六种第一 MCS表格中包 括调制方式为调制方式为 QPSK、 16QAM、 高于 64QAM 的调制方式和 64QAM的项。
第四、 第五种或者第六种第一 MCS表格中调制方式为 64QAM的项 如下: 具体的, 所述第一 MCS表格中还包括所述第二 MCS表格中调制方 式为 64QAM的全部项。 示例的, 所述第一 MCS表格中还包括第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的项对应的 MCS编号为 17-28对应的调制方式为 16QAM的 12 个项。 或者, 所述第一 MCS表格中还包括所述第二 MCS表格中调制方式 为 64QAM的部分项, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的 所有项中 MCS编号最小的项之外的至少一项。也就是说, 所述第二 MCS 表格中调制方式为 64QAM的部分项,且所述部分项中不包所述第二 MCS 表格中调制方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最小的项。 示例的, 所述第一 MCS表格中还包括第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的 M项, M的取值范围是 1-11 , 且 M为整数。 若 M=5 , 则所述 第一 MCS表格中调制方式为 64QAM的项可以包括第二 MCS表格中 MCS 编号为 18、 19、 20、 21和 23对应的项; 或者, 则所述第一 MCS表格中 调制方式为 64QAM的项可以包括第二 MCS表格中 MCS编号为 18、 20、 21、 24和 25对应的项; 或者, 若 M=7 , 则所述第一 MCS表格中调制方式为 64QAM的项可 以包括第二 MCS表格中 MCS编号为 18、 19、 20、 21、 23、 25和 26对 应的项; 或者, 则所述第一 MCS表格中调制方式为 64QAM的项可以包 括第二 MCS表格中 MCS编号为 19、 20、 21、 24、 25、 27和 28对应的 项。 进一步的, 在上述的六种第一 MCS表格中, 所述第一 MCS表格中 调制方式高于 64QAM的全部项中对应的 MCS编号最低的项的 TBS编号 与所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最高 的项的 TBS编号相同。
示例的, 假设第一 MCS表格中调制方式为 QPSK的项为 5项, 对应 的 MCS编号为 0-4; 调制方式为 16QAM的项为 5项, 对应的 MCS编号 为 5-9; 调制方式为 64QAM的项为 11项, 对应的 MCS编号为 10-20; 且第一 MCS表格中 MCS编号范围为 0-31 , 其中, 第一 MCS表格中调制 方式高于 64QAM的项为 7项 (包括 3个保留项, 其对应的 MCS编号为 28、 29、 30和 31 ) , 对应的 MCS编号为 21-28; 其中编号最小的项为 21 , 则具体的, 如下表 8所示, 第一 MCS表格中 MCS标号为 21的项的 TBS编号为 26, 等于表 6所示的第二 MCS表格中 MCS编号为 28对应 的项的 TBS编号。
表 16
第一 MCS表格中的第二 MCS表格中的 调制阶数 第一 MCS表格中的
MCS 编号 MCS 编号 TBS编号
0 0 2 0
1 2 2 2 2 4 2 4
3 6 2 6
4 8 2 8
5 10 4 9
6 12 4 1 1
7 14 4 13
8 15 4 14
9 16 4 15
10 18 6 16
1 1 19 6 17
12 20 6 18
13 21 6 19
14 22 6 20
15 23 6 21
16 24 6 22
17 25 6 23
18 26 6 24
19 27 6 25
20 28 6 26
21 - 8 26
22 - 8 27
23 - 8 28
24 - 8 29
25 - 8 30
26 - 8 31
27 - 8 32
28 29 2 reserved
29 30 4
30 31 6
31 8 可见, 上述六种第一 MCS表格中, 均包含调制方式高于 64QAM的 项,从而支持基选择调制方式高于 64QAM的调制方式并采用发送通 MCS 编号的方法通知 UE, 进而提高系统性能。 并且, 其中的第六种第一 MCS 表格中,包含 QPSK、 16QAM和 64QAM以及调制方式高于 64QAM的项, 是一种优选的第一 MCS表格。
S203、 基站向 UE发送确定的第一 MCS编号。 本发明提供一种信道质量指示及调制编码方案的通知方法,支持 UE 选择调制方式高于 64QAM的调制方式并采用发送 CQI编号的方法通知 基站, 同时, 支持基站选择调制方式高于 64QAM的调制方式并采用发送 MCS 编号的方法通知 UE, 进而提高系统性能; 进一步的, 采用高于 64QAM的调制方式可以针对高信噪比区域提供更高的量化精度, 进而提 高系统性能。
如图 3所示, 本发明还提供了另一种 MCS的通知方法, 所述方法包 括以下步骤: 本实施例中的第一 CQI 表格可以与上述实施例中的任意一种第一 CQI 表格可以是相同的, 也可以是不同的, 但两个的共同点在于: 都包 括调制方式高于 64QAM的项。 本实施例中的第一 MCS表格可以是上述 实施例中的任意一种 MCS表格。 其中, 所述第一 CQI表格可以是协议预先定义的, UE根据协议规 定预先设置或者 UE预先存储的; 或 UE从至少两个预先定义的表格中根 据下行信道状态选择的; 或者可以是基站通知给 UE的, 具体的, 基站通 知给 UE 的方法可以是基站从至少两个预先定义的表格中根据上行信道 状态或者下行信道状态选择其中一个并通知给 UE。所述 CQI表格是用于 描述 CQI编号与项的映射关系, 本发明实施例中 CQI表格的映射关系只 是为了方便理解本发明所举的例子, 本发明中的 CQI表格的表现形式包 括并不限于此, 也就是说, CQI表格可以有多种组合, 只要能够体现 CQI 编号与项的映射关系, 都属于本发明的要保护的范围。
所述第一 MCS表格可以是协议预先定义的, UE根据协议规定预先 设置或者 UE预先存储的; 或 UE从至少两个预先定义的表格中根据下行 信道状态选择的; 或者可以是基站通知给 UE 的, 具体的, 基站通知给 UE 的方法可以是基站从至少两个预先定义的表格中根据上行信道状态 或者下行信道状态选择其中一个并通知给 UE。 所述 MCS表格是用于描 述 MCS编号与项的映射关系, 本发明实施例中 MCS表格的映射关系只 是为了方便理解本发明所举的例子, 本发明中的 MCS表格的表现形式包 括并不限于此, 也就是说, MCS 表格可以有多种组合, 只要能够体现 MCS编号与项的映射关系, 都属于本发明的要保护的范围。
5301、 基站接收第一 CQI编号。 其中,所述第一 MCS编号为基站根据获取的第一 MCS表格确定的。
5302、 基站根据第一 CQI表格、 第一 MCS表格和接收的第一 CQI 编号, 确定第一 MCS编号。 其中, 所述第一 CQI表格中包括: 调制方式高于 64QAM的项; 所 述第一 CQI表格中的项是指第一 CQI表格中的每个 CQI编号对应的一种 调制方式、 一个编码速率以及一个频傳效率。 所述第一 MCS表格包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项,且所述至少一个 调制方式为 QPSK 的项包括由第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 QPSK 的项构成的组合中除第一组合之外的组合, 所述第一组合为第二 MCS表格中 QPSK对应的 MCS编号连续最大的 K个项, 其中 K等于 4 或者所述 K为小于 5的正整数或者所述 K为正整数; 和 /或第二 MCS表 格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 MCS表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM; 也就是说, 所述第一 MCS表格包括调制方式高于 64QAM的项, 所 述第一 MCS表格中还包括第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK 的项, 且所述调制方式为 QPSK的项在第二 MCS表格中对应的 MCS编 号不能仅是连续最大的 K个 MCS编号对应的项, 其中 K等于 4或者所 述 K为小于 5的正整数或者所述 K为正整数,和 /或,所述所述第一 MCS 表格中还包括第二 MCS表格中至少一个调制方式为 16QAM的项。 所述 第二 MCS表格中的项中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM, 所述第一 MCS表格中的项是指第一 MCS表格中的每个 MCS编号对应的 一种调制方式和一个 TBS编号;所述第二 MCS表格中的项是指第二 MCS 表格中的每个 MCS编号对应的一种调制方式和一个 TBS编号。 所述组合是由第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构 成的组合。 以表 6所示的第二 MCS表格为例, 由第二 MCS表格中至少 一个调制方式为 QPSK的项构成的组合共有 21Q-1 = 1023种。 例如组合可 以是第二 MCS表格中 CQI编号为 6对应的项构成的组合,也可以是第二 MCS表格中 MCS编号为 6、 7、 8、 9对应的项构成的组合, 也可以是第 二 CQI表格中 CQI编号为 3、 6、 7、 8、 9对应的项构成的组合等等。
需要说明的是, 基站根据接收的第一 CQI编号、 第一 CQI表格和第 一 MCS表格, 确定第一 MCS编号的方法与上面实施例中描述的方法相 同, 这里不再赘述。 并且,本实施例中所述的第一 MCS表格可以是上述实施例中六种第 一 MCS表格中的任意一种, 这里不再赘述。
S303、 基站向所述 UE发送所述确定的第一 MCS编号。 本发明提供一种信道质量指示及调制编码方案的通知方法,支持 UE 选择调制方式高于 64QAM的调制方式并采用发送 CQI编号的方法通知 基站, 同时, 支持基站选择调制方式高于 64QAM的调制方式并采用发送 MCS 编号的方法通知 UE, 进而提高系统性能; 进一步的, 采用高于 64QAM的调制方式可以针对高信噪比区域提供更高的量化精度, 进而提 高系统性能。
如图 4所示, 本发明还提供了另一种 MCS的通知方法, 本实施例中 的第一 MCS表格可以是上述实施例中的任意一种第一 MCS表格。
本实施例中, 所述第一 MCS表格可以是协议预先定义的, UE根据 协议规定预先设置或者 UE预先存储的; 或 UE从至少两个预先定义的表 格中根据下行信道状态选择的; 或者可以是基站通知给 UE的, 具体的, 基站通知给 UE 的方法可以是基站从至少两个预先定义的表格中根据上 行信道状态或者下行信道状态选择其中一个并通知给 UE。 所述 MCS表 格是用于描述 MCS编号与项的映射关系, 本发明实施例中 MCS表格的 映射关系只是为了方便理解本发明所举的例子, 本发明中的 MCS表格的 表现形式包括并不限于此, 也就是说, MCS表格可以有多种组合, 只要 能够体现 MCS编号与项的映射关系, 都属于本发明的要保护的范围。
所述方法包括以下步骤:
5401、 UE接收基站发送的第一 MCS编号。 所述第一 MCS编号为基站根据获取的第一 MCS表格确定的。
5402、 UE根据第一 MCS表格和接收的第一 MCS编号确定调制阶 数和编码块大小。 其中, 所述第一 MCS表格包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项,且所述至少一个 调制方式为 QPSK 的项包括由第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 QPSK 的项构成的组合中除第一组合之外的组合, 所述第一组合为第二 MCS表格中 QPSK对应的 MCS编号连续最大的 K个项, 其中 K等于 4 或者所述 K为小于 5的正整数或者所述 K为正整数; 和 /或第二 MCS表 格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 MCS表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。 所述第一 MCS表格包括调制方式高于 64QAM的项,所述第一 MCS 表格中还包括第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项, 且所述 调制方式为 QPSK的项在第二 MCS表格中对应的 MCS编号不能仅是连 续最大的 K个 MCS编号对应的项, 其中 K等于 4或者所述 K为小于 5 的正整数或者所述 K为正整数, 和 /或, 所述所述第一 MCS表格中还包 括第二 MCS表格中至少一个调制方式为 16QAM 的项。 所述第二 MCS 表格中的项中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM 和 64QAM, 所述第一 MCS表格中的项是指第一 MCS表格中的每个 MCS编号对应的一种调制 方式和一个 TBS编号; 所述第二 MCS表格中的项是指第二 MCS表格中 的每个 MCS编号对应的一种调制方式和一个 TBS编号。 所述组合是由第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构 成的组合。 以表 6所示的第二 MCS表格为例, 由第二 MCS表格中至少 一个调制方式为 QPSK的项构成的组合共有 21Q-1 = 1023种。 例如组合可 以是第二 MCS表格中 CQI编号为 6对应的项构成的组合,也可以是第二 MCS表格中 MCS编号为 6、 7、 8和 9对应的项构成的组合, 也可以是 第二 CQI表格中 CQI编号为 3、 6、 7、 8和 9对应的项构成的组合等等。
需要说明的是,本实施例中所述的第一 M C S表格可以是上述实施例 中六种第一 MCS表格中的任意一种, 这里不再赘述。 具体的, 所述根据第一 MCS表格和接收的第一 MCS编号确定调制 阶数和编码块大小包括: 根据第一 MCS表格和接收的第一 MCS编号, 确定第一 TBS编号和 调制阶数; 根据第一 TBS编号、 第一 PRB数和第一 TBS表格确定编码块的大 小。 其中, 所述第一 PRB数是基站为所述 UE分配的 PRB数; 或者, 所 述第一 PRB数是小于等于分配给 UE的 PRB数与特定系数的乘积的最大 整数。 所述第一 TBS表格中包括每个 TBS编号对应的至少一个 PRB数以 及每个 PRB数对应的传输块大小; 所述第一 TBS表格是所述第一 MCS 表格对应的 TBS表格。 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-A,其中 A为小于 等于 26的正整数; 或者, 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-B , 其中 B 为大于等于 26的正整数, 并且所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值 范围为 0-26对应的传输块大小与第二 TBS表格中的 TBS编号的取值范 围为 0-26对应的传输块大小相同; 所述第二 TBS表格中的 TBS编号的 取值范围为 0-26,所述第二 TBS表格中包括每个 TBS编号对应的至少一 个 PRB数以及每个 PRB数对应的传输块大小。
进一步的, UE根据所述调制阶数和编码块大小接收 PDSCH。 本发明提供一种信道质量指示及调制编码方案的通知方法,支持 UE 选择调制方式高于 64QAM的调制方式并采用发送 CQI编号的方法通知 基站, 同时, 支持基站选择调制方式高于 64QAM的调制方式并采用发送 MCS 编号的方法通知 UE, 进而提高系统性能; 进一步的, 采用高于 64QAM的调制方式可以针对高信噪比区域提供更高的量化精度, 进而提 高系统性能。
如图 5所示, 本发明实施例还提供了一种 CQI的通知装置 50, 所 述装置 50包括: 获取模块 51 : 用于获取第一 CQI表格;
其中, 所述第一 CQI表格可以是 UE预先定义的, 或者, 可以是基 站通知给 UE的, 或 UE从至少两个预先定义的表格中根据下行信道状态 选择的。 具体的,基站通知给 UE的方法可以是基站从至少两个预先定义 的表格中根据下行信道状态或者下行信道状态选择其中一个并上报给基 站。 所述 CQI表格是用于描述 CQI编号与项的映射关系, 也就是说, 所 述映射关系不限于表格的方式表示, 也可以通过表达式的方式表示。 获取模块一 52: 用于根据所述获取模块 51获取的第一 CQI表格获 知第一 CQI编号; 发送模块 53:用于向基站发送由所述获取模块一 52获知的第一 CQI 编号; 以使得所述基站根据所述第一 CQI 编号确定第一调制编码方案 MCS编号; 所述获取模块 51获取的第一 CQI表格中包括: 调制方式高于 64相正交振幅调制 QAM的项; 第二 CQI表格中至少一个调制方式为正交相移键控 QPSK的项, 且 所述至少一个调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 CQI表格中至少一 个调制方式为 QPSK 的项构成的组合中除第一组合之外的组合, 所述第 一组合为所述第二 CQI表格中 QPSK对应的 CQI编号连续最大的 N个项, 其中 N等于 3或者所述 N为小于 4的正整数或者所述 N为正整数; 和 / 或第二 CQI表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 其中,所述第二 CQI表格中的项中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM 和 64QAM。 其中, 所述获取模块获取的第一 CQI表格中第二 CQI表格中至少一 个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是等间隔的; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是不等间隔; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号不连续, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的所 有项中所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号连续, 且除所述 CQI表格中调制方式为 QPSK的所有项中 所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项。 其中, 所述获取模块获取的第一 CQI表格中所述第二 CQI表格中至 少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 除所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项中对应的 CQI 编号最小的项之外的至少一项。 进一步的, 所述获取模块 51获取的第一 CQI表格中还包括: 所述第 二 CQI表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。 具体的, 所述获取模块获取的第一 CQI表格中所述至少一个调制方 式为 64QAM的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项, 或者; 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项中对应的 CQI编号最大的项之 夕卜的至少一项。 进一步的, 所述获取模块 51 获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM 的项中对应的 CQI编号最小的项的频傳效率等于所述第二 CQI 表格中调制方式为 64QAM的所有项中对应的 CQI编号最大的项的频傳 效率。 进一步的, 所述获取模块 51 获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频傳效率, 按照频傳效 率从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列; 其中, 所述调制方 式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频谱效率, 按照 频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列, 是指按照频谱效率从小到大 的顺序, 从所述 X个项中的第二项起, 每一项的频傳效率与其前一项的 频傳效率的差等于同一个常数;所述调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列 为近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述 X个项中 的第二项起, 每一项的频媒效率与其前一项的频媒效率的差在一个常数 减去预设值与该常数加上该预设值的范围内; 所述 X为大于 2的整数。 进一步的, 所述获取模块 51 获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中包括: 至少三个调制方式为 256QAM的项; 所述至少三个 调制方式为 256QAM的项的频谱效率, 按照频傳效率从小到大的顺序排 列为等差数列或近似等差数列。其中,所述至少三个调制方式为 256QAM 的项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列, 是指 按照频傳效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方式为 256QAM的 项中的第二项起, 每一项的频傳效率与其前一项的频傳效率的差等于同 一个常数; 所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频傳效率, 按照频 谱效率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到 大的顺序, 从所述至少三个调制方式为 256QAM的项中的第二项起, 每 一项的频傳效率与其前一项的频傳效率的差在一个常数减去预设值与该 常数加上该预设值的范围内。 进一步的, 所述获取模块 51获取的第一 CQI表格中包括: 至少三个 调制方式高于 64QAM的项; 所述至少三个调制方式高于 64QAM的项的 频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数 列。 其中, 所述至少三个调制方式高于 64QAM的项的频傳效率, 按照频 谱效率从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列, 是指按照频谱 效率从小到大的顺序,从所述至少三个调制方式高于 64QAM的项中的第 二项起, 每一项的频傳效率与其前一项的频傳效率的差等于同一个常数; 所述至少三个调制方式高于 64QAM的项的频傳效率,按照频傳效率从小 到大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方式高于 64QAM的项中的第二项起,每一项的频傳 效率与其前一项的频傳效率的差在一个常数减去预设值与该常数加上该 预设值的范围内。 进一步的, 所述常数小于或等于第一阈值。 进一步的, 所述获取模块 51 获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项中任意相邻两个项的频傳 效率之差的绝对值小于或等于第一阈值; 或者, 所述获取模块获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中 包括:至少两个调制方式为 256QAM的项;至少两个调制方式为 256QAM 的项中任意相邻两个项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值; 或者, 所述获取模块获取的第一 CQI表格中包括: 至少两个调制方式高于 64QAM的项; 所述至少两个调制方式高于 64QAM的项中任意相邻两个 项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值。 进一步的, 所述 X =3。 进一步的, 所述第一阈值为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制 方式低于或等于 64QAM的项的频傳效率之差的绝对值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式相同并且调制方式低于或 等于 64QAM 的项的频傳效率之差的绝对值的最小值,或者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式等于 64QAM的项的频傳效率之差的绝 对值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式等 于 16QAM 的项的频傳效率之差的绝对值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式等于 QPSK的项的频傳效率之差的绝 对值的最小值。 进一步的, 所述获取模块 51获取的第一 CQI表格中 CQI编号的取 值范围与所述第二 CQI表格中 CQI编号的取值范围相同。 图 5所示的 MCS的通知装置能够执行上述方法实施例中的相应步骤, 具体可参见上述方法实施例的描述,其所达到的效果也可参见上述方法实 施例的描述。
如图 6所示, 本发明实施例还提供了一种 MCS的通知装置 60, 所 述装置 60包括: 获取模块 61 , 用于获取第一 CQI表格和第一 MCS表格;
其中, 所述第一 CQI表格可以是协议预先定义的, UE根据协议规 定预先设置或者 UE预先存储的; 或 UE从至少两个预先定义的表格中根 据下行信道状态选择的; 或者可以是基站通知给 UE的, 具体的, 基站通 知给 UE 的方法可以是基站从至少两个预先定义的表格中根据上行信道 状态或者下行信道状态选择其中一个并通知给 UE。所述 CQI表格是用于 描述 CQI编号与项的映射关系, 本发明实施例中 CQI表格的映射关系只 是为了方便理解本发明所举的例子, 本发明中的 CQI表格的表现形式包 括并不限于此, 也就是说, CQI表格可以有多种组合, 只要能够体现 CQI 编号与项的映射关系, 都属于本发明的要保护的范围。
其中, 所述第一 MCS表格可以是协议预先定义的, UE根据协议规 定预先设置或者 UE预先存储的; 或 UE从至少两个预先定义的表格中根 据下行信道状态选择的; 或者可以是基站通知给 UE的, 具体的, 基站通 知给 UE 的方法可以是基站从至少两个预先定义的表格中根据上行信道 状态或者下行信道状态选择其中一个并通知给 UE。 所述 MCS表格是用 于描述 MCS编号与项的映射关系, 本发明实施例中 MCS表格的映射关 系只是为了方便理解本发明所举的例子, 本发明中的 MCS表格的表现形 式包括并不限于此, 也就是说, MCS表格可以有多种组合, 只要能够体 现 MCS编号与项的映射关系, 都属于本发明的要保护的范围。 接收模块 62:用于接收终端 UE发送的第一 CQI编号,所述第一 CQI 编号为所述 UE根据第一 CQI表格确定; 确定模块 63: 用于根据获取模块 61获取的第一 CQI表格、 获取模 块 61获取的第一 MCS表格和由所述接收模块 62接收的第一 CQI编号, 确定第一 MCS编号; 发送模块 64: 用于向所述 UE发送所述确定的第一 MCS编号; 其中, 所述获取模块 61获取的第一 CQI表格中包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK的项, 且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第一组合之外的组合,所述第一组合为所述第 二 CQI表格中 QPSK对应的 CQI编号连续最大的 N个项, 其中 N等于 3 或者所述 N为小于 4的正整数或者所述 N为正整数; 和 /或第二 CQI表 格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 CQI表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。 所述获取模块 61获取的第一 MCS表格包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项,且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第二组合之外的组合,所述第二组合为所述第 二 MCS表格中 QPSK对应的 MCS编号连续最大的 K个项, 其中 K等于 4或者所述 K为小于 5的正整数或者所述 K为正整数; 和 /或第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 MCS表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。 其中, 所述确定模块 63具体用于: 根据所述获取模块 61获取的第一 PRB数、 所述获取模块 61获取的 第一 CQI表格、所述获取模块 61获取的第一 MCS表格和接收的第一 CQI 编号, 确定第一 TBS编号和第一 MCS编号; 其中, 所述第一 PRB数是基站为所述 UE分配的 PRB数; 或者, 所 述第一 PRB数是小于等于分配给 UE的 PRB数与特定系数的乘积的最大 整数; 所述第一 TBS表格中包括每个 TBS编号对应的至少一个 PRB数以 及每个 PRB数对应的传输块大小; 所述第一 TBS表格是所述第一 MCS 表格对应的 TBS表格; 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-A,其中 A为小于 等于 26的正整数, 或者, 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围 为 0-B , 其中 B为大于等于 26的正整数, 并且所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小与第二 TBS表格中的 TBS 编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小相同; 所述第二 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26,所述第二 TBS表格中包括每个 TBS编号对 应的至少一个 PRB数以及每个 PRB数对应的传输块大小。 其中, 所述确定模块 63包括: 第一确定子模块 631 : 用于根据获取模块 61获取的第一 CQI表格和 所述接收模块接收的第一 CQI编号确定接收的第一 CQI编号对应的第一 调制方式和第一频谱效率; 第二确定子模块 632: 用于所述获取的根据第一 PRB数和所述第一 确定子模块确定的所述第一频谱效率,获知向所述 UE传输的第一传输块 大小; 根据第一 TBS表格,得到第一 TBS表格中所述第二确定子模块确定 的所述第一传输块大小和第一 PRB数对应的第一 TBS编号; 其中, 所述获取模块 61获取的第一 CQI表格中所述第二 CQI表格 中至少一个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是等间隔的; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是不等间隔; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号不连续, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的所 有项中所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号连续, 且除所述 CQI表格中调制方式为 QPSK的所有项中 所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项。 其中, 所述获取模块 61获取的第一 CQI表格中所述第二 CQI表格 中至少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 除所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项中对应的 CQI 编号最小的项之外的至少一项。 进一步的, 所述获取模块 61获取的第一 CQI表格中还可以包括: 所述第二 CQI表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。 具体的, 所述获取模块 61获取的第一 CQI表格中、 所述第二 CQI 表的所述至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项, 或者; 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项中对应的 CQI编号最大的项之 夕卜的至少一项。 进一步的, 所述获取模块 61 获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM 的项中对应的 CQI编号最小的项的频傳效率等于所述第二 CQI 表格中调制方式为 64QAM的所有项中对应的 CQI编号最大的项的频傳 效率。 进一步的, 所述获取模块 61 获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频傳效率, 按照频傳效 率从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列; 其中, 所述调制方 式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频谱效率, 按照 频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列, 是指按照频谱效率从小到大 的顺序, 从所述 X个项中的第二项起, 每一项的频傳效率与其前一项的 频傳效率的差等于同一个常数;所述调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列 为近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述 X个项中 的第二项起, 每一项的频媒效率与其前一项的频媒效率的差在一个常数 减去预设值与该常数加上该预设值的范围内; 所述 X为大于 2的整数。 进一步的, 所述获取模块 61 获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中包括: 至少三个调制方式为 256QAM的项; 所述至少三个 调制方式为 256QAM的项的频谱效率, 按照频傳效率从小到大的顺序排 列为等差数列或近似等差数列。其中,所述至少三个调制方式为 256QAM 的项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列, 是指 按照频傳效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方式为 256QAM的 项中的第二项起, 每一项的频傳效率与其前一项的频傳效率的差等于同 一个常数; 所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频傳效率, 按照频 谱效率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到 大的顺序, 从所述至少三个调制方式为 256QAM的项中的第二项起, 每 一项的频傳效率与其前一项的频傳效率的差在一个常数减去预设值与该 常数加上该预设值的范围内。 进一步的, 所述获取模块 61获取的第一 CQI表格中包括: 至少三个 调制方式高于 64QAM的项; 所述至少三个调制方式高于 64QAM的项的 频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数 列。 其中, 所述至少三个调制方式高于 64QAM的项的频傳效率, 按照频 谱效率从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列, 是指按照频谱 效率从小到大的顺序,从所述至少三个调制方式高于 64QAM的项中的第 二项起, 每一项的频傳效率与其前一项的频傳效率的差等于同一个常数; 所述至少三个调制方式高于 64QAM的项的频傳效率,按照频傳效率从小 到大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方式高于 64QAM的项中的第二项起,每一项的频傳 效率与其前一项的频傳效率的差在一个常数减去预设值与该常数加上该 预设值的范围内。 进一步的, 所述常数小于或等于第一阈值。 进一步的, 所述获取模块 61 获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项中任意相邻两个项的频傳 效率之差的绝对值小于或等于第一阈值; 或者, 所述获取模块 61获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项 中包括: 至少两个调制方式为 256QAM 的项; 至少两个调制方式为 256QAM 的项中任意相邻两个项的频傳效率之差的绝对值小于或等于第 一阈值; 或者, 所述获取模块 61获取的第一 CQI表格中包括:至少两个调制方式高 于 64QAM的项; 所述至少两个调制方式高于 64QAM的项中任意相邻两 个项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值。 进一步的, 所述 X =3。 进一步的, 所述第一阈值为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制 方式低于或等于 64QAM的项的频傳效率之差的绝对值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式相同并且调制方式低于或 等于 64QAM 的项的频傳效率之差的绝对值的最小值,或者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式等于 64QAM的项的频傳效率之差的绝 对值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式等 于 16QAM 的项的频傳效率之差的绝对值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式等于 QPSK的项的频傳效率之差的绝 对值的最小值。 进一步的, 所述获取模块 61获取的第一 CQI表格中 CQI编号的取 值范围与所述第二 CQI表格中 CQI编号的取值范围相同。 其中, 所述获取模块 61获取的第一 CQ I表格中所述第二 MCS表格 中至少一个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号不连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 所有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的所 有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项。 其中, 所述获取模块 61获取的第一 CQI表格中第二 MCS表格中至 少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号不连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM 的全部项中第二 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 全部项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项中 MCS编号最大和最小的项之 夕卜的至少一项。 进一步的, 所述获取模块 61获取的第一 MCS表格中还可以包括: 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。 具体的, 所述获取模块 61获取的第一 CQI表格中第二 MCS表格中 至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二
MCS表格中调制方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最小的项之外的至 少 ■项。 进一步的, 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项 包括:所述获取模块 61获取的第一 MCS表格中调制方式高于 64QAM的 全部项中对应的 MCS编号最低的项的 TBS编号与所述第二 MCS表格中 调制方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最高的项的 TBS编号相同。 进一步的,所述获取模块 61获取的第一 MCS表格中 MCS编号的取 值范围与所述第二 MCS表格中 MCS编号的取值范围相同。 图 6所示的 M C S的通知装置能够执行上述方法实施例中的相应步骤, 具体可参见上述方法实施例的描述,其所达到的效果也可参见上述方法实 施例的描述。
如图 7所示, 本发明实施例还提供了一种 MCS的通知装置 70, 所 述装置 70包括: 获取模块 71 : 用于获取第一 CQI表格和第一 MCS表格;
其中, 所述第一 CQI表格可以是协议预先定义的, UE根据协议规 定预先设置或者 UE预先存储的; 或 UE从至少两个预先定义的表格中根 据下行信道状态选择的; 或者可以是基站通知给 UE的, 具体的, 基站通 知给 UE 的方法可以是基站从至少两个预先定义的表格中根据上行信道 状态或者下行信道状态选择其中一个并通知给 UE。所述 CQI表格是用于 描述 CQI编号与项的映射关系, 本发明实施例中 CQI表格的映射关系只 是为了方便理解本发明所举的例子, 本发明中的 CQI表格的表现形式包 括并不限于此, 也就是说, CQI表格可以有多种组合, 只要能够体现 CQI 编号与项的映射关系, 都属于本发明的要保护的范围。
其中, 所述第一 MCS表格可以是协议预先定义的, UE根据协议规 定预先设置或者 UE预先存储的; 或 UE从至少两个预先定义的表格中根 据下行信道状态选择的; 或者可以是基站通知给 UE的, 具体的, 基站通 知给 UE 的方法可以是基站从至少两个预先定义的表格中根据上行信道 状态或者下行信道状态选择其中一个并通知给 UE。 所述 MCS表格是用 于描述 MCS编号与项的映射关系, 本发明实施例中 MCS表格的映射关 系只是为了方便理解本发明所举的例子, 本发明中的 MCS表格的表现形 式包括并不限于此, 也就是说, MCS表格可以有多种组合, 只要能够体 现 MCS编号与项的映射关系, 都属于本发明的要保护的范围。
接收模块 72: 用于基站接收第一 CQI编号, 所述第一 CQI编号是 UE根据第一 CQI表格确定; 确定模块 73: 用于根据所述获取模块 71获取的第一 CQI表格、 所 述获取模块 71 获取的第一 MCS表格和由所述接收模块 72接收的第一 CQI编号, 确定第一 MCS编号; 发送模块 74: 用于向所述 UE发送由所述确定模块 73确定的第一 MCS编号; 其中, 所述获取模块 71获取的第一 CQI表格中包括: 调制方式高于 64QAM的项;所述第一 CQI表格中的项是指第一 CQI表格中的每个 CQI 编号对应的一种调制方式、 一个编码速率以及一个频傳效率; 所述获取模块 71获取的第一 MCS表格包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项,且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第一组合之外的组合,所述第一组合为所述第 二 MCS表格中 QPSK对应的 MCS编号连续最大的 K个项, 其中 K等于 4或者所述 K为小于 5的正整数或者所述 K为正整数; 和 /或第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 MCS表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。 其中,所述获取模块 71获取的第一 MCS表格中所述第二 MCS表格 中至少一个调制方式为 QPSK的项包括: 第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号不连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 所有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的所 有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项。 其中,所述获取模块 71获取的第一 MCS表格中第二 MCS表格的至 少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号不连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM 的全部项中第二 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 全部项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项中 MCS编号最大和最小的项之 夕卜的至少一项。 进一步的, 所述获取模块 71获取的第一 MCS表格中还包括: 所述 第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。 具体的, 所述获取模块 71 获取的第一 MCS表格中所述第二 MCS 表格的至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二
MCS表格中调制方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最小的项之外的至 少 ■项。 进一步的, 所述获取模块 71获取的所述第一 MCS表格中所述第二 MCS表格的至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述获取模块 71获取的第一 MCS表格中调制方式高于 64QAM的 全部项中对应的 MCS编号最低的项的 TBS编号与所述第二 MCS表格中 调制方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最高的项的 TBS编号相同。 进一步的,所述获取模块 71获取的第一 MCS表格中 MCS编号的取 值范围与第二 MCS表格中 MCS编号的取值范围相同。 图 7所示的 M C S的通知装置能够执行上述方法实施例中的相应步骤, 具体可参见上述方法实施例的描述,其所达到的效果也可参见上述方法实 施例的描述。
如图 8所示, 本发明实施例还提供了一种 MCS的通知装置 80, 所 述装置 80包括: 获取模块 81 : 用于获取第一 MCS表格;
所述第一 MCS表格可以是协议预先定义的, UE根据协议规定预先 设置或者 UE预先存储的; 或 UE从至少两个预先定义的表格中根据下行 信道状态选择的; 或者可以是基站通知给 UE 的, 具体的, 基站通知给 UE 的方法可以是基站从至少两个预先定义的表格中根据上行信道状态 或者下行信道状态选择其中一个并通知给 UE。 所述 MCS表格是用于描 述 MCS编号与项的映射关系, 本发明实施例中 MCS表格的映射关系只 是为了方便理解本发明所举的例子, 本发明中的 MCS表格的表现形式包 括并不限于此, 也就是说, MCS 表格可以有多种组合, 只要能够体现 MCS编号与项的映射关系, 都属于本发明的要保护的范围。 接收模块 82: 用于接收基站发送的第一 MCS编号; 所述第一 MCS 编号为基站根据第一 MCS表格确定的; 确定模块 83: 用于根据第一 MCS表格和所述接收模块 82接收的第 一 MCS编号确定调制阶数和编码块大小; 其中, 所述获取模块 81获取的第一 MCS表格包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项,且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第一组合之外的组合,所述第一组合为所述第 二 MCS表格中 QPSK对应的 MCS编号连续最大的 K个项, 其中 K等于 4或者所述 K为小于 5的正整数或者所述 K为正整数; 和 /或第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 MCS表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。 其中, 确定模块 83包括: 第一确定子模块 831 : 用于所述获取模块 81 获取的根据第一 MCS 表格和接收的第一 MCS编号, 确定第一 TBS编号和调制阶数; 第二确定子模块 832: 用于根据第一 TBS编号、 第一 PRB数和第一 TBS表格确定编码块的大小; 其中, 所述第一 PRB数是基站为所述 UE分配的 PRB数; 或者, 所 述第一 PRB数是小于等于分配给 UE的 PRB数与特定系数的乘积的最大 整数; 所述第一 TBS表格中包括每个 TBS编号对应的至少一个 PRB数以 及每个 PRB数对应的传输块大小; 所述第一 TBS表格是所述第一 MCS 表格对应的 TBS表格; 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-A,其中 A为小于 等于 26的正整数, 或者, 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围 为 0-B , 其中 B为大于等于 26的正整数, 并且所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小与第二 TBS表格中的 TBS 编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小相同; 所述第二 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26,所述第二 TBS表格中包括每个 TBS编号对 应的至少一个 PRB数以及每个 PRB数对应的传输块大小。 所述获取模块 81获了的第一 MCS表格中的第二 MCS表格的至少一 个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号不连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 所有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的所 有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项。 其中, 所述获取模块 81 获取的第一 MCS表格中的所述第二 MCS 表格的至少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号不连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM 的全部项中第二 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 全部项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项中 MCS编号最大和最小的项之 夕卜的至少一项。 进一步的, 所述获取模块 81获取的第一 MCS表格中还包括: 所述 第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。 具体的, 所述获取模块 81 获取的第一 MCS表格中所述第二 MCS 表格的至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二
MCS表格中调制方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最小的项之外的至 少 ■项。 进一步的, 所述获取模块 81获取的第一 MCS表格中所述第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第一 MCS表格中调制方式高于 64QAM的全部项中对应的 MCS 编号最低的项的 TBS编号与所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的 所有项中 MCS编号最高的项的 TBS编号相同。 进一步的,所述获取模块 81获取的第一 MCS表格中 MCS编号的取 值范围与第二 MCS表格中 MCS编号的取值范围相同。 图 8所示的 MCS的通知装置能够执行上述方法实施例中的相应步 骤, 具体可参见上述方法实施例的描述, 其所达到的效果也可参见上述 方法实施例的描述。 如图 9所示, 本发明实施例还提供了一种信道质量指示 CQI的通知 装置 90, 包括: 处理器 91以及与发射器 92; 所述处理器 91 , 用于获取第一 CQI表格; 和用于根据所述第一 CQI 表格获知第一 CQI编号; 所述发射器 92: 用于向基站发送所述处理器 91第一 CQI编号; 以使 得所述基站根据所述第一 CQI编号确定第一调制编码方案 MCS编号; 所述处理器 91获取的第一 CQI表格中包括: 调制方式高于 64相正交振幅调制 QAM的项; 第二 CQI表格中至少一个调制方式为正交相移键控 QPSK的项, 且 所述至少一个调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 CQI表格中至少一 个调制方式为 QPSK 的项构成的组合中除第一组合之外的组合, 所述第 一组合为所述第二 CQI表格中 QPSK对应的 CQI编号连续最大的 N个项, 其中 N等于 3或者所述 N为小于 4的正整数或者所述 N为正整数; 和 / 或第二 CQI表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 其中,所述第二 CQI表格中的项中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM 和 64QAM。 其中, 所述处理器 91获取的第一 CQI表格中第二 CQI表格中至少 一个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是等间隔的; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是不等间隔; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号不连续, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的所 有项中所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号连续, 且除所述 CQI表格中调制方式为 QPSK的所有项中 所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项。 其中, 所述处理器 91获取的第一 CQI表格中所述第二 CQI表格中 至少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 除所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项中对应的 CQI 编号最小的项之外的至少一项。 其中, 所述处理器 91获取的所述第一 CQI表格中还包括: 所述第二 CQI表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。 其中,所述处理器 91获取的第一 CQI表格中所述至少一个调制方式 为 64QAM的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项, 或者; 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项中对应的 CQI编号最大的项之 夕卜的至少一项。 其中, 所述处理器 91 获取的所述第一 CQI 表格中调制方式高于 64QAM 的项中对应的 CQI编号最小的项的频傳效率等于所述第二 CQI 表格中调制方式为 64QAM的所有项中对应的 CQI编号最大的项的频傳 效率。 其中, 所述处理器 91获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM 的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频傳效率, 按照频傳效率从小到 大的顺序排列为等差数列或近似等差数列; 其中, 所述调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频傳效率, 按照频傳效 率从小到大的顺序排列为等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述 X个项中的第二项起, 每一项的频谱效率与其前一项的频谱效率 的差等于同一个常数; 所述调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编 号最大的 X个项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为近似 等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述 X个项中的第二 项起, 每一项的频傳效率与其前一项的频傳效率的差在一个常数减去预 设值与该常数加上该预设值的范围内; 所述 X为大于 2的整数。 其中, 所述处理器 91获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM 的项中包括: 至少三个调制方式为 256QAM的项; 所述至少三个调制方 式为 256QAM的项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等 差数列或近似等差数列。 其中, 所述至少三个调制方式为 256QAM的项 的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列, 是指按照 频傳效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方式为 256QAM的项中 的第二项起, 每一项的频傳效率与其前一项的频傳效率的差等于同一个 常数; 所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频傳效率, 按照频傳效 率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的 顺序, 从所述至少三个调制方式为 256QAM的项中的第二项起, 每一项 的频谱效率与其前一项的频谱效率的差在一个常数减去预设值与该常数 加上该预设值的范围内。 其中, 所述处理器 91获取的第一 CQI表格中包括: 至少三个调制方 式高于 64QAM的项; 所述至少三个调制方式高于 64QAM的项的频傳效 率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列。 其 中, 所述至少三个调制方式高于 64QAM的项的频傳效率, 按照频傳效率 从 d、到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列, 是指按照频谱效率从 小到大的顺序, 从所述至少三个调制方式高于 64QAM 的项中的第二项 起, 每一项的频谱效率与其前一项的频谱效率的差等于同一个常数; 所 述至少三个调制方式高于 64QAM的项的频谱效率,按照频傳效率从小到 大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从 所述至少三个调制方式高于 64QAM的项中的第二项起,每一项的频傳效 率与其前一项的频傳效率的差在一个常数减去预设值与该常数加上该预 设值的范围内。 其中, 所述常数小于或等于第一阈值。 其中, 所述处理器 91获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM 的项中对应的 CQI编号最大的 X个项中任意相邻两个项的频傳效率之差 的绝对值小于或等于第一阈值; 或者, 所述处理器 91获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中 包括:至少两个调制方式为 256QAM的项;至少两个调制方式为 256QAM 的项中任意相邻两个项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值; 或者, 所述处理器 91获取的第一 CQI表格中包括:至少两个调制方式高于 64QAM的项; 所述至少两个调制方式高于 64QAM的项中任意相邻两个 项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值。 其中, 所述 X =3。 其中, 所述第一阈值为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式 低于或等于 64QAM的项的频傳效率之差的绝对值的最小值, 或者, 为所 述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式相同并且调制方式低于或等于 64QAM 的项的频傳效率之差的绝对值的最小值,或者, 为所述第一 CQI 表格中任意相邻两个调制方式等于 64QAM 的项的频傳效率之差的绝对 值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式等于 16QAM的项的频傳效率之差的绝对值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI 表格中任意相邻两个调制方式等于 QPSK 的项的频傳效率之差的绝对值 的最小值。 其中, 所述处理器 91获取的获取的所述第一 CQI表格中 CQI编号 的取值范围与所述第二 CQI表格中 CQI编号的取值范围相同。
如图 10所示, 本发明实施例还提供了一种调制编码方案 MCS的通 知装置 10, 包括: 处理器 101 , 用于获取第一 CQI表格和第一 MCS表格; 接收器 102: 用于接收终端 UE发送的第一信道质量指示 CQI编号, 所述第一 CQI编号为所述 UE根据第一 CQI表格确定; 所述处理器 101 : 用于根据处理器 101获取的第一 CQI表格、 获取 的第一 MCS表格和由所述接收器接收的第一 CQI编号, 确定第一 MCS 编号; 发射器 103 :用于向所述 UE发送所述处理器 101所确定的第一 MCS 编号; 其中, 所述处理器 101获取的第一 CQI表格中包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK的项, 且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第一组合之外的组合,所述第一组合为所述第 二 CQI表格中 QPSK对应的 CQI编号连续最大的 N个项, 其中 N等于 3 或者所述 N为小于 4的正整数或者所述 N为正整数; 和 /或第二 CQI表 格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 CQI表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。 所述处理器 101获取的第一 MCS表格包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项,且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第二组合之外的组合,所述第二组合为所述第 二 MCS表格中 QPSK对应的 MCS编号连续最大的 K个项, 其中 K等于 4或者所述 K为小于 5的正整数或者所述 K为正整数; 和 /或第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 MCS表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。 其中, 所述处理器 101具体用于: 根据获取的第一 PRB数、 所述处理器 101获取的第一 CQI表格、 所 述处理器 101获取的第一 MCS表格和接收的第一 CQI编号, 确定第一 TBS编号和第一 MCS编号; 其中, 所述第一 PRB数是基站为所述 UE分配的 PRB数; 或者, 所 述第一 PRB数是小于等于分配给 UE的 PRB数与特定系数的乘积的最大 整数; 所述第一 TBS表格中包括每个 TBS编号对应的至少一个 PRB数以 及每个 PRB数对应的传输块大小; 所述第一 TBS表格是所述第一 MCS 表格对应的 TBS表格; 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-A,其中 A为小于 等于 26的正整数, 或者, 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围 为 0-B , 其中 B为大于等于 26的正整数, 并且所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小与第二 TBS表格中的 TBS 编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小相同; 所述第二 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26,所述第二 TBS表格中包括每个 TBS编号对 应的至少一个 PRB数以及每个 PRB数对应的传输块大小。 其中, 所述处理器 101具体用于: 根据处理器 101获取的第一 CQI表格和所述接收器接收的第一 CQI 编号确定接收的第一 CQI编号对应的第一调制方式和第一频谱效率; 所述根据第一 PRB数和所述确定的所述第一频谱效率, 获知向所述 UE传输的第一传输块大小; 根据第一 TBS表格,得到第一 TBS表格中所述确定的所述第一传输 块大小和第一 PRB数对应的第一 TBS编号。 所述处理器 101获取的第一 CQI表格中所述第二 CQI表格中至少一 个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是等间隔的; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是不等间隔; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号不连续, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的所 有项中所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号连续, 且除所述 CQI表格中调制方式为 QPSK的所有项中 所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项。 其中, 所述处理器 101获取的第一 CQI表格中所述第二 CQI表格中 至少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 除所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项中对应的 CQI 编号最小的项之外的至少一项。 其中, 所述处理器 101获取的所述第一 CQI表格还包括: 所述第二 CQI表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。 其中, 所述处理器 101获取的第一 CQI表格中、 所述第二 CQI表的 所述至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项, 或者; 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项中对应的 CQI编号最大的项之 夕卜的至少一项。 其中,所述处理器 101获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM 的项中对应的 CQI编号最小的项的频谱效率等于所述第二 CQI表格中调 制方式为 64QAM的所有项中对应的 CQI编号最大的项的频傳效率。 其中,所述处理器 101获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM 的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频傳效率, 按照频傳效率从小到 大的顺序排列为等差数列或近似等差数列; 其中, 所述调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频傳效率, 按照频傳效 率从小到大的顺序排列为等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述 X个项中的第二项起, 每一项的频谱效率与其前一项的频谱效率 的差等于同一个常数; 所述调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编 号最大的 X个项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为近似 等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述 X个项中的第二 项起, 每一项的频傳效率与其前一项的频傳效率的差在一个常数减去预 设值与该常数加上该预设值的范围内; 所述 X为大于 2的整数。 其中,所述处理器 101获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM 的项中包括: 至少三个调制方式为 256QAM的项; 所述至少三个调制方 式为 256QAM的项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等 差数列或近似等差数列。 其中, 所述至少三个调制方式为 256QAM的项 的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列, 是指按照 频傳效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方式为 256QAM的项中 的第二项起, 每一项的频傳效率与其前一项的频傳效率的差等于同一个 常数; 所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频傳效率, 按照频傳效 率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的 顺序, 从所述至少三个调制方式为 256QAM的项中的第二项起, 每一项 的频谱效率与其前一项的频谱效率的差在一个常数减去预设值与该常数 加上该预设值的范围内。 其中, 所述处理器 101获取的第一 CQI表格中包括: 至少三个调制 方式高于 64QAM的项; 所述至少三个调制方式高于 64QAM的项的频 - 效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列。 其中, 所述至少三个调制方式高于 64QAM的项的频傳效率, 按照频傳效 率从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列, 是指按照频谱效率 从小到大的顺序,从所述至少三个调制方式高于 64QAM的项中的第二项 起, 每一项的频谱效率与其前一项的频谱效率的差等于同一个常数; 所 述至少三个调制方式高于 64QAM的项的频谱效率,按照频傳效率从小到 大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从 所述至少三个调制方式高于 64QAM的项中的第二项起,每一项的频傳效 率与其前一项的频傳效率的差在一个常数减去预设值与该常数加上该预 设值的范围内。 其中, 所述常数小于或等于第一阈值。 其中,所述处理器 101获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM 的项中对应的 CQI编号最大的 X个项中任意相邻两个项的频傳效率之差 的绝对值小于或等于第一阈值; 或者, 所述处理器 101获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项 中包括: 至少两个调制方式为 256QAM 的项; 至少两个调制方式为 256QAM 的项中任意相邻两个项的频傳效率之差的绝对值小于或等于第 一阈值; 或者, 所述处理器 101获取的第一 CQI表格中包括: 至少两个调制方式高 于 64QAM的项; 所述至少两个调制方式高于 64QAM的项中任意相邻两 个项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值。 其中, 所述 X =3。 其中, 所述第一阈值为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式 低于或等于 64QAM的项的频傳效率之差的绝对值的最小值, 或者, 为所 述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式相同并且调制方式低于或等于 64QAM 的项的频傳效率之差的绝对值的最小值,或者, 为所述第一 CQI 表格中任意相邻两个调制方式等于 64QAM 的项的频傳效率之差的绝对 值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式等于 16QAM的项的频傳效率之差的绝对值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI 表格中任意相邻两个调制方式等于 QPSK 的项的频傳效率之差的绝对值 的最小值。 其中, 所述处理器 101获取的第一 CQI表格中 CQI编号的取值范围 与所述第二 CQI表格中 CQI编号的取值范围相同。 其中, 所述处理器 101获取的第一 CQI表格中所述第二 MCS表格 中至少一个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号不连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 所有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的所 有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项。 其中, 所述处理器 101获取的第一 CQI表格中第二 MCS表格中至 少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号不连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM 的全部项中第二 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 全部项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项中 MCS编号最大和最小的项之 夕卜的至少一项。 其中, 所述处理器 101获取的第一 MCS表格中还包括: 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。 其中, 所述处理器 101获取的第一 CQI表格中第二 MCS表格中至 少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二
MCS表格中调制方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最小的项之外的至 少 ■项。 其中, 所述处理器 101获取的第一 CQI表格中第二 MCS表格中至 少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第一 MCS表格中调制方式高于 64QAM的全部项中对应的 MCS 编号最低的项的 TBS编号与所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的 所有项中 MCS编号最高的项的 TBS编号相同。 其中, 所述处理器 101获取的第一 MCS表格中 MCS编号的取值范 围与所述第二 MCS表格中 MCS编号的取值范围相同。
如图 11所示, 本发明实施例还提供了一种调制编码方案 MCS的通 知装置 11 , 包括: 处理器 111 : 用于获取第一 MCS表格; 接收器 112: 用于接收基站发送的第一 MCS编号; 所述第一 MCS 编号为基站根据所述处理器 111获取的第一 MCS表格确定的; 所述处理器 111 : 用于根据所述处理器获取的第一 MCS表格和所述 接收器接收的第一 MCS编号确定调制阶数和编码块大小; 其中, 所述处理器 111获取的第一 MCS表格包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项,且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第一组合之外的组合,所述第一组合为所述第 二 MCS表格中 QPSK对应的 MCS编号连续最大的 K个项, 其中 K等于 4或者所述 K为小于 5的正整数或者所述 Κ为正整数; 和 /或第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 MCS表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。 其中, 所述处理器 111具体用于: 根据所述处理器 111获取的第一 MCS表格和接收的第一 MCS编号, 确定第一 TBS编号和调制阶数; 根据第一 TBS编号、 第一 PRB数和第一 TBS表格确定编码块的大 小; 其中, 所述第一 PRB数是基站为所述 UE分配的 PRB数; 或者, 所 述第一 PRB数是小于等于分配给 UE的 PRB数与特定系数的乘积的最大 整数; 所述第一 TBS表格中包括每个 TBS编号对应的至少一个 PRB数以 及每个 PRB数对应的传输块大小; 所述第一 TBS表格是所述第一 MCS 表格对应的 TBS表格; 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-A,其中 A为小于 等于 26的正整数, 或者, 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围 为 0-B , 其中 B为大于等于 26的正整数, 并且所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小与第二 TBS表格中的 TBS 编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小相同; 所述第二 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26,所述第二 TBS表格中包括每个 TBS编号对 应的至少一个 PRB数以及每个 PRB数对应的传输块大小。 其中, 所述处理器 111获取的第一 MCS表格中的第二 MCS表格的 至少一个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号不连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 所有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的所 有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项。 其中, 所述处理器 111获取的第一 MCS表格中的所述第二 MCS表 格的至少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号不连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM 的全部项中第二 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 全部项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项中 MCS编号最大和最小的项之 夕卜的至少一项。 其中, 所述处理器 111获取的第一 MCS表格中还包括: 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。 其中, 所述处理器 111获取的第一 MCS表格中所述第二 MCS表格 的至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二
MCS表格中调制方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最小的项之外的至 少 ■项。 其中, 所述处理器 111获取的第一 MCS表格中所述第二 MCS表格 中至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第一 MCS表格中调制方式高于 64QAM的全部项中对应的 MCS 编号最低的项的 TBS编号与所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的 所有项中 MCS编号最高的项的 TBS编号相同。 其中, 所述处理器 111获取的第一 MCS表格中 MCS编号的取值范 围与第二 MCS表格中 MCS编号的取值范围相同。
图 12所示, 本发明提供了一种调制编码方案 MCS的通知装置, 包 括: 处理器 121 : 用于获取第一 CQI表格和第一 MCS表格; 接收器 122: 用于接收第一 CQI编号, 所述第一 CQI编号是 UE根 据第一 CQI表格确定; 所述处理器 121 : 用于根据所述获取的第一 CQI表格、 所述获取的 第一 MCS表格和由所述接收器接收的第一 CQI编号, 确定第一 MCS编 号; 发射器 123 :用于向所述 UE发送由所述处理器 121确定的第一 MCS 编号; 其中, 所述处理器 121获取的第一 CQI表格中包括: 调制方式高于 64QAM的项;所述处理器 121获取的第一 CQI表格中的项是指所述处理 器 121获取的第一 CQI表格中的每个 CQI编号对应的一种调制方式、 一 个编码速率以及一个频谱效率; 所述处理器 121获取的第一 MCS表格包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项,且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第一组合之外的组合,所述第一组合为所述第 二 MCS表格中 QPSK对应的 MCS编号连续最大的 K个项, 其中 K等于 4或者所述 K为小于 5的正整数或者所述 K为正整数; 和 /或第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 MCS表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。 其中, 所述处理器 121获取的第一 MCS表格中所述第二 MCS表格 中至少一个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号不连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 所有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的所 有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项。 其中, 所述处理器 121获取的第一 MCS表格中第二 MCS表格的至 少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号不连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM 的全部项中第二 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 全部项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项中 MCS编号最大和最小的项之 夕卜的至少一项。 其中, 所述处理器 121获取的第一 MCS表格中还包括: 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。 其中, 所述处理器 121获取的第一 MCS表格中所述第二 MCS表格 的至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二
MCS表格中调制方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最小的项之外的至 少 ■项。 其中, 所述处理器 121获取的所述第一 MCS表格中所述第二 MCS 表格的至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第一 MCS表格中调制方式高于 64QAM的全部项中对应的 MCS 编号最低的项的 TBS编号与所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的 所有项中 MCS编号最高的项的 TBS编号相同。 所述处理器 121获取的第一 MCS表格中 MCS编号的取值范围与第 二 MCS表格中 MCS编号的取值范围相同。 需要说明的是, 图 9至 12所示的装置可以分别实现上述方法实施例 所提供的方法, 具体可参见上述实施例的描述。 其所达到的效果也可参见 上述实施例所述。
所属领域的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。 上述描述的系统, 装置和 单元的具体工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应过程, 在此不再 赘述。 在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统, 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包括, 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采用硬件的形式实现, 也可以 采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) 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, 简 称 ROM ) 、 随机存取存储器 ( Random Access Memory, 简称 RAM ) 、 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。 最后应说明的是: 以上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精神和 范围。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种信道质量指示 CQI的通知方法, 其特征在于, 包括: 根据获取的第一 CQI表格获知第一 CQI编号; 向基站发送第一 CQI编号; 以使得所述基站根据所述第一 CQI编号 确定第一调制编码方案 MCS编号; 所述第一 CQI表格中包括: 调制方式高于 64相正交振幅调制 QAM的项; 第二 CQI表格中至少一个调制方式为正交相移键控 QPSK的项, 且 所述至少一个调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 CQI表格中至少一 个调制方式为 QPSK 的项构成的组合中除第一组合之外的组合, 所述第 一组合为所述第二 CQI表格中 QPSK对应的 CQI编号连续最大的 N个项, 其中 N等于 3或者所述 N为小于 4的正整数或者所述 N为正整数; 和 / 或第二 CQI表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 其中,所述第二 CQI表格中的项中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM 和 64QAM。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第二 CQI表格中 至少一个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是等间隔的; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是不等间隔; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号不连续, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的所 有项中所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号连续, 且除所述 CQI表格中调制方式为 QPSK的所有项中 所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第二 CQI表格中 至少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 除所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项中对应的 CQI 编号最小的项之外的至少一项。
4、根据权利要求 1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述第一 CQI 表格中还包括: 所述第二 CQI表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。
5、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述至少一个调制方 式为 64QAM的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项, 或者; 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项中对应的 CQI编号最大的项之 夕卜的至少一项。
6、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第一 CQI表格中 调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最小的项的频傳效率等于 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的所有项中对应的 CQI编号最 大的项的频谱效率。
7、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第一 CQI表格中 调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频傳效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列; 其中, 所述调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频傳 效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列, 是指按照频谱效 率从小到大的顺序, 从所述 X个项中的第二项起, 每一项的频谱效率与 其前一项的频傳效率的差等于同一个常数;所述调制方式高于 64QAM的 项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频傳效率, 按照频傳效率从小到大 的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所 述 X个项中的第二项起, 每一项的频媒效率与其前一项的频媒效率的差 在一个常数减去预设值与该常数加上该预设值的范围内; 所述 X为大于 2的整数。
8、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第一 CQI表格中 调制方式高于 64QAM的项中包括: 至少三个调制方式为 256QAM的项; 所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频谱效率, 按照频傳效率从小 到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列。 其中, 所述至少三个调制 方式为 256QAM的项的频傳效率, 按照频傳效率从小到大的顺序排列为 等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方 式为 256QAM的项中的第二项起, 每一项的频媒效率与其前一项的频 - 效率的差等于同一个常数; 所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频 谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照 频傳效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方式为 256QAM的项中 的第二项起, 每一项的频媒效率与其前一项的频媒效率的差在一个常数 减去预设值与该常数加上该预设值的范围内。
9、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第一 CQI表格中 包括: 至少三个调制方式高于 64QAM的项; 所述至少三个调制方式高于 64QAM的项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列 或近似等差数列。 其中, 所述至少三个调制方式高于 64QAM的项的频傳 效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方式高于 64QAM的项中的第二项起, 每一项的频谱效率与其前一项的频谱效率的 差等于同一个常数; 所述至少三个调制方式高于 64QAM 的项的频傳效 率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱 效率从小到大的顺序,从所述至少三个调制方式高于 64QAM的项中的第 二项起, 每一项的频媒效率与其前一项的频媒效率的差在一个常数减去 预设值与该常数加上该预设值的范围内。 10、 根据权利要求 7-9 任一项所述的方法, 其特征在于, 所述常数 小于或等于第一阈值。
11、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号 最大的 X个项中任意相邻两个项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第 一阈值; 或者, 所述第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中包括: 至少两个 调制方式为 256QAM的项; 至少两个调制方式为 256QAM的项中任意相 邻两个项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值; 或者, 所述第一 CQI表格中包括: 至少两个调制方式高于 64QAM的项; 所述至少两个调制方式高于 64QAM 的项中任意相邻两个项的频谱效率 之差的绝对值小于或等于第一阈值。
12、 根据权利要求 7或 11 所述的方法, 其特征在于, 所述 X =3。
13、 根据权利要求 10或 11所述的方法, 其特征在于, 所述第一阈 值为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式低于或等于 64QAM的 项的频谱效率之差的绝对值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI表格中任 意相邻两个调制方式相同并且调制方式低于或等于 64QAM 的项的频傳 效率之差的绝对值的最小值,或者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个 调制方式等于 64QAM的项的频谱效率之差的绝对值的最小值, 或者, 为 所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式等于 16QAM的项的频傳效 率之差的绝对值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个 调制方式等于 QPSK的项的频谱效率之差的绝对值的最小值。
14、 根据权利要求 1-13任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一 CQI表格中 CQI编号的取值范围与所述第二 CQI表格中 CQI编号的取值 范围相同。
15、 一种调制编码方案 MCS的通知方法, 其特征在于, 包括: 接收终端 UE发送的第一信道质量指示 CQI编号, 所述第一 CQI编 号为所述 UE根据获取的第一 CQI表格确定; 根据获取的第一 CQI表格、获取的第一 MCS表格和接收的第一 CQI 编号, 确定第一 MCS编号; 向所述 UE发送所述确定的第一 MCS编号; 其中, 所述第一 CQI表格中包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK的项, 且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第一组合之外的组合,所述第一组合为所述第 二 CQI表格中 QPSK对应的 CQI编号连续最大的 N个项, 其中 N等于 3 或者所述 N为小于 4的正整数或者所述 N为正整数; 和 /或第二 CQI表 格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 CQI表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。 所述第一 MCS表格包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项,且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第二组合之外的组合,所述第二组合为所述第 二 MCS表格中 QPSK对应的 MCS编号连续最大的 K个项, 其中 K等于 4或者所述 K为小于 5的正整数或者所述 K为正整数; 和 /或第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 MCS表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。
16、 根据权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 所述根据获取的第 一 CQI表格、 获取的第一 MCS表格和接收的第一 CQI编号, 确定第一 MCS编号包括: 根据获取的第一 PRB数、 第一 CQI表格、 第一 MCS表格和接收的 第一 CQI编号, 确定第一 TBS编号和第一 MCS编号; 其中, 所述第一 PRB数是基站为所述 UE分配的 PRB数; 或者, 所 述第一 PRB数是小于等于分配给 UE的 PRB数与特定系数的乘积的最大 整数; 所述第一 TBS表格中包括每个 TBS编号对应的至少一个 PRB数以 及每个 PRB数对应的传输块大小; 所述第一 TBS表格是所述第一 MCS 表格对应的 TBS表格; 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-A,其中 A为小于 等于 26的正整数, 或者, 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围 为 0-B , 其中 B为大于等于 26的正整数, 并且所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小与第二 TBS表格中的 TBS 编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小相同; 所述第二 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26,所述第二 TBS表格中包括每个 TBS编号对 应的至少一个 PRB数以及每个 PRB数对应的传输块大小。
17、 根据权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 所述根据第一 CQI 表格、第一 PRB数、第一 TBS表格和接收的第一 CQI编号确定第一 TBS 编号包括: 根据第一 CQI表格和接收的第一 CQI编号确定接收的第一 CQI编号 对应的第一调制方式和第一频谱效率; 根据第一 PRB数和第一频谱效率, 获知向所述 UE传输的第一传输 块大小; 根据第一 TBS表格,得到第一 TBS表格中所述第一传输块大小和第 一 PRB数对应的第一 TBS编号。
18、 根据权利要求 15-17 任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第 二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是等间隔的; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是不等间隔; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号不连续, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的所 有项中所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号连续, 且除所述 CQI表格中调制方式为 QPSK的所有项中 所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项。
19、 根据权利要求 15-17 任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第 二 CQI表格中至少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 除所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项中对应的 CQI 编号最小的项之外的至少一项。
20、 根据权利要求 15-19 任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第 一 CQI表格中还包括: 所述第二 CQI表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。
21、 根据权利要求 20所述的方法, 其特征在于, 所述至少一个调制 方式为 64QAM的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项, 或者; 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项中对应的 CQI编号最大的项之 夕卜的至少一项。
22、 根据权利要求 15-21 任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第 一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最小的项的 频傳效率等于所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的所有项中对应 的 CQI编号最大的项的频谱效率。
23、 根据权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 所述第一 CQI表格 中调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频傳效 率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列; 其 中, 所述调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的 频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列, 是指按照频 谱效率从小到大的顺序, 从所述 X个项中的第二项起, 每一项的频谱效 率与其前一项的频谱效率的差等于同一个常数; 所述调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频傳效率, 按照频傳效 率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的 顺序, 从所述 X个项中的第二项起, 每一项的频傳效率与其前一项的频 谱效率的差在一个常数减去预设值与该常数加上该预设值的范围内; 所 述 X为大于 2的整数。
24、 根据权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 所述第一 CQI表格 中调制方式高于 64QAM的项中包括: 至少三个调制方式为 256QAM的 项; 所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频傳效率, 按照频傳效率 从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列。 其中, 所述至少三个 调制方式为 256QAM的项的频谱效率, 按照频傳效率从小到大的顺序排 列为等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调 制方式为 256QAM的项中的第二项起, 每一项的频傳效率与其前一项的 频傳效率的差等于同一个常数; 所述至少三个调制方式为 256QAM的项 的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是指 按照频傳效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方式为 256QAM的 项中的第二项起, 每一项的频媒效率与其前一项的频媒效率的差在一个 常数减去预设值与该常数加上该预设值的范围内。
25、 根据权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 所述第一 CQI表格 中包括: 至少三个调制方式高于 64QAM的项; 所述至少三个调制方式高 于 64QAM的项的频谱效率,按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数 列或近似等差数列。 其中, 所述至少三个调制方式高于 64QAM的项的频 谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方式高于
64QAM的项中的第二项起, 每一项的频谱效率与其前一项的频谱效率的 差等于同一个常数; 所述至少三个调制方式高于 64QAM 的项的频傳效 率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱 效率从小到大的顺序,从所述至少三个调制方式高于 64QAM的项中的第 二项起, 每一项的频媒效率与其前一项的频媒效率的差在一个常数减去 预设值与该常数加上该预设值的范围内。
26、 根据权利要求 23-25 任一项所述的方法, 其特征在于, 所述常 数小于或等于第一阈值。
27、 根据权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 所述第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号 最大的 X个项中任意相邻两个项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第 一阈值; 或者, 所述第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中包括: 至少两个 调制方式为 256QAM的项; 至少两个调制方式为 256QAM的项中任意相 邻两个项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值; 或者, 所述第一 CQI表格中包括: 至少两个调制方式高于 64QAM的项; 所述至少两个调制方式高于 64QAM 的项中任意相邻两个项的频谱效率 之差的绝对值小于或等于第一阈值。
28、 根据权利要求 23或 27 所述的方法, 其特征在于, 所述 X =3。
29、 根据权利要求 26或 27所述的方法, 其特征在于, 所述第一阈 值为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式低于或等于 64QAM的 项的频谱效率之差的绝对值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI表格中任 意相邻两个调制方式相同并且调制方式低于或等于 64QAM 的项的频傳 效率之差的绝对值的最小值,或者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个 调制方式等于 64QAM的项的频谱效率之差的绝对值的最小值, 或者, 为 所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式等于 16QAM的项的频傳效 率之差的绝对值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个 调制方式等于 QPSK的项的频谱效率之差的绝对值的最小值。
30、 根据权利要求 15-29 任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第 一 CQI表格中 CQI编号的取值范围与所述第二 CQI表格中 CQI编号的取 值范围相同。
31、 根据权利要求 15-17 任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第 二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号不连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 所有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的所 有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项。
32、 根据权利要求 15-17 任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第 二 MCS表格中至少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号不连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM 的全部项中第二 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 全部项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项中 MCS编号最大和最小的项之 夕卜的至少一项。
33、 根据权利要求 15-17、 31和 32任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一 MCS表格中还包括: 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。
34、 根据权利要求 33所述的方法, 其特征在于, 所述第二 MCS表 格中至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二
MCS表格中调制方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最小的项之外的至 少 ■项。
35、根据权利要求 33或 34所述的方法,其特征在于,所述第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第一 MCS表格中调制方式高于 64QAM的全部项中对应的 MCS 编号最低的项的 TBS编号与所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的 所有项中 MCS编号最高的项的 TBS编号相同。
36、 根据权利要求 31-35 任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第 一 MCS表格中 MCS编号的取值范围与所述第二 MCS表格中 MCS编号 的取值范围相同。 种调制编码方案 MCS的通知方法, 其特征在于, 包括: 基站接收第一 CQI编号, 所述第一 CQI编号是 UE根据获取的第一 CQI表格确定; 根据获取的第一 CQI表格、获取的第一 MCS表格和接收的第一 CQI 编号, 确定第一 MCS编号; 向所述 UE发送所述确定的第一 MCS编号; 其中, 所述第一 CQI表格中包括: 调制方式高于 64QAM的项; 所 述第一 CQI表格中的项是指第一 CQI表格中的每个 CQI编号对应的一种 调制方式、 一个编码速率以及一个频傳效率; 所述第一 MCS表格包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项,且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第一组合之外的组合,所述第一组合为所述第 二 MCS表格中 QPSK对应的 MCS编号连续最大的 K个项, 其中 K等于 4或者所述 K为小于 5的正整数或者所述 K为正整数; 和 /或第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 MCS表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。
38、 根据权利要求 37所述的方法, 其特征在于, 所述第二 MCS表 格中至少一个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号不连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 所有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的所 有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项。
39、 根据权利要求 37所述的方法, 其特征在于, 所述第二 MCS表 格中至少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号不连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM 的全部项中第二 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 全部项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项中 MCS编号最大和最小的项之 夕卜的至少一项。
40、 根据权利要求 37-39 任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第 一 MCS表格中还包括: 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。
41、 根据权利要求 40所述的方法, 其特征在于, 所述第二 MCS表 格中至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二
MCS表格中调制方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最小的项之外的至 少 ■项。
42、根据权利要求 40或 41所述的方法,其特征在于,所述第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第一 MCS表格中调制方式高于 64QAM的全部项中对应的 MCS 编号最低的项的 TBS编号与所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的 所有项中 MCS编号最高的项的 TBS编号相同。
43、 根据权利要求 37-42任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第 一 MCS表格中 MCS编号的取值范围与第二 MCS表格中 MCS编号的取 值范围相同。
44、 一种调制编码方案 MCS的通知方法, 其特征在于, 包括: 接收基站发送的第一 MCS编号; 所述第一 MCS编号为基站根据获 取的第一 MCS表格确定的; 根据第一 MCS表格和接收的第一 MCS编号确定调制阶数和编码块 大小; 其中, 所述第一 MCS表格包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项,且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第一组合之外的组合,所述第一组合为所述第 二 MCS表格中 QPSK对应的 MCS编号连续最大的 K个项, 其中 K等于 4或者所述 K为小于 5的正整数或者所述 K为正整数; 和 /或第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 MCS表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。
45、 根据权利要求 44所述的方法, 其特征在于, 所述根据第一 MCS 表格和接收的第一 MCS编号确定调制阶数和编码块大小包括: 根据第一 MCS表格和接收的第一 MCS编号, 确定第一 TBS编号和 调制阶数; 根据第一 TBS编号、 第一 PRB数和第一 TBS表格确定编码块的大 小; 其中, 所述第一 PRB数是基站为所述 UE分配的 PRB数; 或者, 所 述第一 PRB数是小于等于分配给 UE的 PRB数与特定系数的乘积的最大 整数; 所述第一 TBS表格中包括每个 TBS编号对应的至少一个 PRB数以 及每个 PRB数对应的传输块大小; 所述第一 TBS表格是所述第一 MCS 表格对应的 TBS表格; 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-A,其中 A为小于 等于 26的正整数, 或者, 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围 为 0-B , 其中 B为大于等于 26的正整数, 并且所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小与第二 TBS表格中的 TBS 编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小相同; 所述第二 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26,所述第二 TBS表格中包括每个 TBS编号对 应的至少一个 PRB数以及每个 PRB数对应的传输块大小。
46、根据权利要求 44或 45所述的方法,其特征在于,所述第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号不连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 所有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的所 有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项。
47、根据权利要求 44或 45所述的方法,其特征在于,所述第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号不连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM 的全部项中第二 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 全部项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项中 MCS编号最大和最小的项之 夕卜的至少一项。
48、 根据权利要求 44-47 任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第 一 MCS表格中还包括: 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。
49、 根据权利要求 48所述的方法, 其特征在于, 所述第二 MCS表 格中至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二
MCS表格中调制方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最小的项之外的至 少 ■项。
50、根据权利要求 48或 49所述的方法,其特征在于,所述第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第一 MCS表格中调制方式高于 64QAM的全部项中对应的 MCS 编号最低的项的 TBS编号与所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的 所有项中 MCS编号最高的项的 TBS编号相同。
51、 根据权利要求 44-50 任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第 一 MCS表格中 MCS编号的取值范围与第二 MCS表格中 MCS编号的取 值范围相同。
52、 一种信道质量指示 CQI的通知装置, 其特征在于, 包括: 获取模块: 用于获取第一 CQI表格; 获取模块一: 用于根据所述获取模块获取的第一 CQI表格获知第一 CQI编号; 发送模块:用于向基站发送由所述获取模块一获取的第一 CQI编号; 以使得所述基站根据所述第一 CQI编号确定第一调制编码方案 MCS编 号; 所述获取模块获取的第一 CQI表格中包括: 调制方式高于 64相正交振幅调制 QAM的项; 第二 CQI表格中至少一个调制方式为正交相移键控 QPSK的项, 且 所述至少一个调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 CQI表格中至少一 个调制方式为 QPSK 的项构成的组合中除第一组合之外的组合, 所述第 一组合为所述第二 CQI表格中 QPSK对应的 CQI编号连续最大的 N个项, 其中 N等于 3或者所述 N为小于 4的正整数或者所述 N为正整数; 和 / 或第二 CQI表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 其中,所述第二 CQI表格中的项中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM 和 64QAM。
53、 根据权利要求 52所述的装置, 其特征在于, 所述获取模块获取 的第一 CQI表格中第二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是等间隔的; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是不等间隔; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号不连续, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的所 有项中所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号连续, 且除所述 CQI表格中调制方式为 QPSK的所有项中 所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项。
54、 根据权利要求 52所述的装置, 其特征在于, 所述获取模块获取 的第一 CQI表格中所述第二 CQI表格中至少一个调制方式为 16QAM的 项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 除所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项中对应的 CQI 编号最小的项之外的至少一项。
55、 根据权利要求 52-54任一项所述的装置, 其特征在于, 所述获 取模块获取的所述第一 CQI表格中还包括: 所述第二 CQI表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。
56、 根据权利要求 55所述的装置, 其特征在于, 所述获取模块获取 的第一 CQI表格中所述至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项, 或者; 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项中对应的 CQI编号最大的项之 夕卜的至少一项。
57、 根据权利要求 52所述的装置, 其特征在于, 所述获取模块获取 的所述第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最 小的项的频谱效率等于所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的所有 项中对应的 CQI编号最大的项的频傳效率。
58、 根据权利要求 52所述的装置, 其特征在于, 所述获取模块获取 的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X 个项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列或近 似等差数列; 其中, 所述调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号 最大的 X个项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数 列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述 X个项中的第二项起, 每一项的频谱效率与其前一项的频谱效率的差等于同一个常数; 所述调 制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱效率 从小到大的顺序, 从所述 X个项中的第二项起, 每一项的频谱效率与其 前一项的频傳效率的差在一个常数减去预设值与该常数加上该预设值的 范围内; 所述 X为大于 2的整数。
59、 根据权利要求 52所述的装置, 其特征在于, 所述获取模块获取 的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中包括: 至少三个调制方 式为 256QAM的项;所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频傳效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列。 其中, 所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频谱效率, 按照频傳效率从小 到大的顺序排列为等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所 述至少三个调制方式为 256QAM的项中的第二项起, 每一项的频傳效率 与其前一项的频谱效率的差等于同一个常数; 所述至少三个调制方式为 256QAM 的项的频傳效率, 按照频傳效率从小到大的顺序排列为近似等 差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方式 为 256QAM的项中的第二项起, 每一项的频傳效率与其前一项的频傳效 率的差在一个常数减去预设值与该常数加上该预设值的范围内。
60、 根据权利要求 52所述的装置, 其特征在于, 所述获取模块获取 的第一 CQI表格中包括: 至少三个调制方式高于 64QAM的项; 所述至 少三个调制方式高于 64QAM的项的频谱效率,按照频傳效率从小到大的 顺序排列为等差数列或近似等差数列。 其中, 所述至少三个调制方式高 于 64QAM的项的频谱效率,按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数 列或近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述至少三 个调制方式高于 64QAM的项中的第二项起,每一项的频傳效率与其前一 项的频傳效率的差等于同一个常数; 所述至少三个调制方式高于 64QAM 的项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方式高于 64QAM的项中的第二项起, 每一项的频谱效率与其前一项的频谱效率的 差在一个常数减去预设值与该常数加上该预设值的范围内。
61、 根据权利要求 58-60 任一项所述的装置, 其特征在于, 所述常 数小于或等于第一阈值。
62、 根据权利要求 52所述的装置, 其特征在于, 所述获取模块获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中 对应的 CQI编号最大的 X个项中任意相邻两个项的频傳效率之差的绝对 值小于或等于第一阈值; 或者, 所述获取模块获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中 包括:至少两个调制方式为 256QAM的项;至少两个调制方式为 256QAM 的项中任意相邻两个项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值; 或者, 所述获取模块获取的第一 CQI表格中包括: 至少两个调制方式高于 64QAM的项; 所述至少两个调制方式高于 64QAM的项中任意相邻两个 项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值。
63、 根据权利要求 58或 62 所述的装置, 其特征在于, 所述 X =3。 64、 根据权利要求 61或 62所述的装置, 其特征在于, 所述第一阈 值为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式低于或等于 64QAM的 项的频谱效率之差的绝对值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI表格中任 意相邻两个调制方式相同并且调制方式低于或等于 64QAM 的项的频傳 效率之差的绝对值的最小值,或者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个 调制方式等于 64QAM的项的频谱效率之差的绝对值的最小值, 或者, 为 所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式等于 16QAM的项的频傳效 率之差的绝对值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个 调制方式等于 QPSK的项的频谱效率之差的绝对值的最小值。
65、 根据权利要求 52-64任一项所述的装置, 其特征在于, 所述获 取模块获取的所述第一 CQI表格中 CQI编号的取值范围与所述第二 CQI 表格中 CQI编号的取值范围相同。
66、 一种调制编码方案 MCS的通知装置, 其特征在于, 包括: 获取模块: 用于获取第一 CQI表格和第一 MCS表格; 接收模块: 用于接收终端 UE发送的第一信道质量指示 CQI编号, 所述第一 CQI编号为所述 UE根据第一 CQI表格确定; 确定模块: 用于根据获取模块获取的第一 CQI表格、 获取模块获取 的第一 MCS表格和由所述接收模块接收的第一 CQI编号,确定第一 MCS 编号; 发送模块: 用于向所述 UE发送所述确定的第一 MCS编号; 其中, 所述获取模块获取的第一 CQI表格中包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK的项, 且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第一组合之外的组合,所述第一组合为所述第 二 CQI表格中 QPSK对应的 CQI编号连续最大的 N个项, 其中 N等于 3 或者所述 N为小于 4的正整数或者所述 N为正整数; 和 /或第二 CQI表 格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 CQI表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。 所述获取模块获取的第一 MCS表格包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项,且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第二组合之外的组合,所述第二组合为所述第 二 MCS表格中 QPSK对应的 MCS编号连续最大的 K个项, 其中 K等于 4或者所述 K为小于 5的正整数或者所述 K为正整数; 和 /或第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 MCS表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。
67、 根据权利要求 66所述的装置, 其特征在于, 所述确定模块具体 用于: 根据获取的第一 PRB数、 所述获取模块获取的第一 CQI表格、 所述 获取模块获取的第一 MCS表格和接收的第一 CQI编号, 确定第一 TBS 编号和第一 MCS编号; 其中, 所述第一 PRB数是基站为所述 UE分配的 PRB数; 或者, 所 述第一 PRB数是小于等于分配给 UE的 PRB数与特定系数的乘积的最大 整数; 所述第一 TBS表格中包括每个 TBS编号对应的至少一个 PRB数以 及每个 PRB数对应的传输块大小; 所述第一 TBS表格是所述第一 MCS 表格对应的 TBS表格; 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-A,其中 A为小于 等于 26的正整数, 或者, 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围 为 0-B , 其中 B为大于等于 26的正整数, 并且所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小与第二 TBS表格中的 TBS 编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小相同; 所述第二 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26,所述第二 TBS表格中包括每个 TBS编号对 应的至少一个 PRB数以及每个 PRB数对应的传输块大小。
68、根据权利要求 67所述的装置, 其特征在于, 所述确定模块包括: 第一确定子模块: 用于根据获取模块获取的第一 CQI表格和所述接 收模块接收的第一 CQI编号确定接收的第一 CQI编号对应的第一调制方 式和第一频谱效率; 第二确定子模块: 用于所述获取的根据第一 PRB数和所述第一确定 子模块确定的所述第一频谱效率, 获知向所述 UE 传输的第一传输块大 小; 根据第一 TBS表格,得到第一 TBS表格中所述第二确定子模块确定 的所述第一传输块大小和第一 PRB数对应的第一 TBS编号。
69、 根据权利要求 66-68 任一项所述的装置, 其特征在于, 所述获 取模块获取的第一 CQI表格中所述第二 CQI表格中至少一个调制方式为 QPSK的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是等间隔的; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号是不等间隔; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号不连续, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的所 有项中所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 CQI表格中调制方式为 QPSK的部分项, 且所述部分项对 应的 CQI编号连续, 且除所述 CQI表格中调制方式为 QPSK的所有项中 所对应的 CQI编号最大的项之外的至少一项。
70、 根据权利要求 66-68 任一项所述的装置, 其特征在于, 所述获 取模块获取的第一 CQI表格中所述第二 CQI表格中至少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 除所述第二 CQI表格中调制方式为 16QAM的全部项中对应的 CQI 编号最小的项之外的至少一项。
71、 根据权利要求 66-70 任一项所述的装置, 其特征在于, 所述获 取模块获取的所述第一 CQI表格还包括: 所述第二 CQI表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。
72、 根据权利要求 71任一项所述的装置, 其特征在于, 所述获取模 块获取的第一 CQI表格中、 所述第二 CQI表的所述至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项, 或者; 所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二 CQI表格中调制方式为 64QAM的全部项中对应的 CQI编号最大的项之 夕卜的至少一项。
73、 根据权利要求 66-72任一项所述的装置, 其特征在于, 所述获 取模块获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI 编号最小的项的频谱效率等于所述第二 CQI 表格中调制方式为 64QAM 的所有项中对应的 CQI编号最大的项的频傳效率。
74、 根据权利要求 66所述的装置, 其特征在于, 所述获取模块获取 的所述第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最 大的 X个项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列 或近似等差数列; 其中, 所述调制方式高于 64QAM 的项中对应的 CQI 编号最大的 X个项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等 差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述 X个项中的第二项 起, 每一项的频谱效率与其前一项的频谱效率的差等于同一个常数; 所 述调制方式高于 64QAM的项中对应的 CQI编号最大的 X个项的频傳效 率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱 效率从小到大的顺序, 从所述 X个项中的第二项起, 每一项的频谱效率 与其前一项的频傳效率的差在一个常数减去预设值与该常数加上该预设 值的范围内; 所述 X为大于 2的整数。
75、 根据权利要求 66所述的装置, 其特征在于, 所述获取模块获取 的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中包括: 至少三个调制方 式为 256QAM的项;所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频傳效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数列或近似等差数列。 其中, 所述至少三个调制方式为 256QAM的项的频谱效率, 按照频傳效率从小 到大的顺序排列为等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所 述至少三个调制方式为 256QAM的项中的第二项起, 每一项的频傳效率 与其前一项的频谱效率的差等于同一个常数; 所述至少三个调制方式为 256QAM 的项的频傳效率, 按照频傳效率从小到大的顺序排列为近似等 差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方式 为 256QAM的项中的第二项起, 每一项的频傳效率与其前一项的频傳效 率的差在一个常数减去预设值与该常数加上该预设值的范围内。
76、 根据权利要求 66所述的装置, 其特征在于, 所述获取模块获取 的第一 CQI表格中包括: 至少三个调制方式高于 64QAM的项; 所述至 少三个调制方式高于 64QAM的项的频谱效率,按照频傳效率从小到大的 顺序排列为等差数列或近似等差数列。 其中, 所述至少三个调制方式高 于 64QAM的项的频谱效率,按照频谱效率从小到大的顺序排列为等差数 列或近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述至少三 个调制方式高于 64QAM的项中的第二项起,每一项的频傳效率与其前一 项的频傳效率的差等于同一个常数; 所述至少三个调制方式高于 64QAM 的项的频谱效率, 按照频谱效率从小到大的顺序排列为近似等差数列, 是指按照频谱效率从小到大的顺序, 从所述至少三个调制方式高于 64QAM的项中的第二项起, 每一项的频谱效率与其前一项的频谱效率的 差在一个常数减去预设值与该常数加上该预设值的范围内。
77、 根据权利要求 74-76 任一项所述的装置, 其特征在于, 所述常 数小于或等于第一阈值。 78、 根据权利要求 66所述的装置, 其特征在于, 所述获取模块获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中 对应的 CQI编号最大的 X个项中任意相邻两个项的频傳效率之差的绝对 值小于或等于第一阈值; 或者, 所述获取模块获取的第一 CQI表格中调制方式高于 64QAM的项中 包括:至少两个调制方式为 256QAM的项;至少两个调制方式为 256QAM 的项中任意相邻两个项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值; 或者, 所述获取模块获取的第一 CQI表格中包括: 至少两个调制方式高于 64QAM的项; 所述至少两个调制方式高于 64QAM的项中任意相邻两个 项的频谱效率之差的绝对值小于或等于第一阈值。
79、 根据权利要求 74或 78 所述的装置, 其特征在于, 所述 X =3。
80、 根据权利要求 77或 78所述的装置, 其特征在于, 所述第一阈 值为所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式低于或等于 64QAM的 项的频谱效率之差的绝对值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI表格中任 意相邻两个调制方式相同并且调制方式低于或等于 64QAM 的项的频傳 效率之差的绝对值的最小值,或者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个 调制方式等于 64QAM的项的频谱效率之差的绝对值的最小值, 或者, 为 所述第一 CQI表格中任意相邻两个调制方式等于 16QAM的项的频傳效 率之差的绝对值的最小值, 或者, 为所述第一 CQI表格中任意相邻两个 调制方式等于 QPSK的项的频谱效率之差的绝对值的最小值。
81、 根据权利要求 66-80 任一项所述的装置, 其特征在于, 所述获 取模块获取的第一 CQI表格中 CQI编号的取值范围与所述第二 CQI表格 中 CQI编号的取值范围相同。
82、 根据权利要求 66-68 任一项所述的装置, 其特征在于, 所述获 取模块获取的第一 CQ I表格中所述第二 MCS表格中至少一个调制方 式为 QPSK的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号不连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 所有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的所 有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项。
83、 根据权利要求 66-68 任一项所述的装置, 其特征在于, 所述获 取模块获取的第一 CQI 表格中第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号不连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM 的全部项中第二 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 全部项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项中 MCS编号最大和最小的项之 夕卜的至少一项。
84、 根据权利要求 66-68、 82、 83任一项所述的装置, 其特征在于, 所述获取模块获取的第一 MCS表格中还包括: 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。
85、 根据权利要求 84所述的装置, 其特征在于, 所述获取模块获取 的第一 CQI表格中第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项包 括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二
MCS表格中调制方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最小的项之外的至 少 ■项。
86、 根据权利要求 84或 85所述的装置, 其特征在于, 所述获取模 块获取的第一 CQI表格中第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM 的项包括: 所述第一 MCS表格中调制方式高于 64QAM的全部项中对应的 MCS 编号最低的项的 TBS编号与所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的 所有项中 MCS编号最高的项的 TBS编号相同。
87、 根据权利要求 82-86 任一项所述的装置, 其特征在于, 所述获 取模块获取的第一 MCS表格中 MCS编号的取值范围与所述第二 MCS表 格中 MCS编号的取值范围相同。
88、 一种调制编码方案 MCS的通知装置, 其特征在于, 包括: 获取模块: 用于获取第一 CQI表格和第一 MCS表格; 接收模块: 用于基站接收第一 CQI编号, 所述第一 CQI编号是 UE 根据第一 CQI表格确定; 确定模块: 用于根据所述获取模块获取的第一 CQI表格、 所述获取 模块获取的第一 MCS表格和由所述接收模块接收的第一 CQI编号,确定 第一 MCS编号; 发送模块: 用于向所述 UE发送由所述确定模块确定的第一 MCS编 号; 其中, 所述获取模块获取的第一 CQI 表格中包括: 调制方式高于 64QAM的项;所述获取模块获取的第一 CQI表格中的项是指所述获取模 块获取的第一 CQI表格中的每个 CQI编号对应的一种调制方式、 一个编 码速率以及一个频谱效率; 所述获取模块获取的第一 MCS表格包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项,且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第一组合之外的组合,所述第一组合为所述第 二 MCS表格中 QPSK对应的 MCS编号连续最大的 K个项, 其中 K等于 4或者所述 K为小于 5的正整数或者所述 K为正整数; 和 /或第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 MCS表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。
89、 根据权利要求 88所述的装置, 其特征在于, 所述获取模块获取 的第一 MCS表格中所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的 项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号不连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 所有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的所 有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项。
90、 根据权利要求 88所述的装置, 其特征在于, 所述获取模块获取 的第一 MCS表格中第二 MCS表格的至少一个调制方式为 16QAM的项 包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号不连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM 的全部项中第二 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 全部项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项中 MCS编号最大和最小的项之 夕卜的至少一项。
91、 根据权利要求 88-90 任一项所述的装置, 其特征在于, 所述获 取模块获取的第一 MCS表格中还包括: 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。
92、 根据权利要求 91所述的装置, 其特征在于, 所述获取模块获取 的第一 MCS表格中所述第二 MCS表格的至少一个调制方式为 64QAM的 项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二
MCS表格中调制方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最小的项之外的至 少 ■项。
93、 根据权利要求 91或 92所述的装置, 其特征在于, 所述获取模 块获取的所述第一 MCS表格中所述第二 MCS表格的至少一个调制方式 为 64QAM的项包括: 所述第一 MCS表格中调制方式高于 64QAM的全部项中对应的 MCS 编号最低的项的 TBS编号与所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的 所有项中 MCS编号最高的项的 TBS编号相同。
94、 根据权利要求 88-93 任一项所述的装置, 其特征在于, 所述获 取模块获取的第一 MCS表格中 MCS编号的取值范围与第二 MCS表格中 MCS编号的取值范围相同。
95、 一种调制编码方案 MCS的通知装置, 其特征在于, 包括: 获取模块: 用于获取第一 MCS表格; 接收模块: 用于接收基站发送的第一 MCS编号; 所述第一 MCS编 号为基站根据所述获取模块获取的第一 MCS表格确定的; 确定模块: 用于根据所述获取模块获取的第一 MCS表格和所述接收 模块接收的第一 MCS编号确定调制阶数和编码块大小; 其中, 所述获取模块获取的第一 MCS表格包括: 调制方式高于 64QAM的项; 第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项,且所述至少一个 调制方式为 QPSK的项包括由所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 QPSK的项构成的组合中除第一组合之外的组合,所述第一组合为所述第 二 MCS表格中 QPSK对应的 MCS编号连续最大的 K个项, 其中 K等于 4或者所述 K为小于 5的正整数或者所述 K为正整数; 和 /或第二 MCS 表格中至少一个调制方式为 16QAM的项; 所述第二 MCS表格中的调制方式仅包括 QPSK、 16QAM和 64QAM。
96、根据权利要求 95所述的装置, 其特征在于, 所述确定模块包括: 第一确定子模块:用于根据所述获取模块获取的第一 MCS表格和接 收的第一 MCS编号, 确定第一 TBS编号和调制阶数; 第二确定子模块: 用于根据第一 TBS编号、 第一 PRB数和第一 TBS 表格确定编码块的大小; 其中, 所述第一 PRB数是基站为所述 UE分配的 PRB数; 或者, 所 述第一 PRB数是小于等于分配给 UE的 PRB数与特定系数的乘积的最大 整数; 所述第一 TBS表格中包括每个 TBS编号对应的至少一个 PRB数以 及每个 PRB数对应的传输块大小; 所述第一 TBS表格是所述第一 MCS 表格对应的 TBS表格; 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-A,其中 A为小于 等于 26的正整数, 或者, 所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围 为 0-B , 其中 B为大于等于 26的正整数, 并且所述第一 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小与第二 TBS表格中的 TBS 编号的取值范围为 0-26对应的传输块大小相同; 所述第二 TBS表格中的 TBS编号的取值范围为 0-26,所述第二 TBS表格中包括每个 TBS编号对 应的至少一个 PRB数以及每个 PRB数对应的传输块大小。
97、 根据权利要求 95或 96所述的装置, 其特征在于, 所述获取模 块获了的第一 MCS表格中的第二 MCS表格的至少一个调制方式为 QPSK 的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号不连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的 所有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的部分项,且所述部分项对 应的 MCS编号连续, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 QPSK的所 有项中 MCS编号最大的项之外的至少一项。
98、 根据权利要求 95或 96所述的装置, 其特征在于, 所述获取模 块获了的第一 MCS表格中的所述第二 MCS表格的至少一个调制方式为 16QAM的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号是不等间隔的; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号不连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM 的全部项中第二 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且所述部分项 对应的 MCS编号连续,且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的 全部项中 MCS编号最大的项之外的至少一项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的部分项, 且除所述第二 MCS表格中调制方式为 16QAM的全部项中 MCS编号最大和最小的项之 夕卜的至少一项。
99、 根据权利要求 95-98 任一项所述的装置, 其特征在于, 所述获 取模块获取的第一 MCS表格中还包括: 所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项。
100、 根据权利要求 99所述的装置, 其特征在于, 所述获取模块获 取的第一 MCS表格中所述第二 MCS表格的至少一个调制方式为 64QAM 的项包括: 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的全部项; 或者, 所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的部分项, 且除所述第二
MCS表格中调制方式为 64QAM的所有项中 MCS编号最小的项之外的至 少 ■项。
101、 根据权利要求 99或 100所述的装置, 其特征在于, 所述获取 模块获取的第一 MCS表格中所述第二 MCS表格中至少一个调制方式为 64QAM的项包括: 所述第一 MCS表格中调制方式高于 64QAM的全部项中对应的 MCS 编号最低的项的 TBS编号与所述第二 MCS表格中调制方式为 64QAM的 所有项中 MCS编号最高的项的 TBS编号相同。
102、 根据权利要求 95-101 任一项所述的装置, 其特征在于, 所述 获取模块获取的第一 MCS表格中 MCS编号的取值范围与第二 MCS表格 中 MCS编号的取值范围相同。
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MX2015016815A MX361037B (es) 2013-06-08 2013-09-26 Método de notificación y aparato para indicador de calidad de canal y esquema de modulación y codificación.
RU2015155600A RU2619906C1 (ru) 2013-06-08 2013-09-26 Способ и устройство для извещения относительно индикатора качества канала и схема модуляции и кодирования
ES13886412.9T ES2690344T3 (es) 2013-06-08 2013-09-26 Método y dispositivo de notificación de indicador de calidad de canal y esquema de modulación y codificación
JP2016517125A JP6312007B2 (ja) 2013-06-08 2013-09-26 チャネル品質指標ならびに変調方式および符号化方式に対する通知方法および装置
KR1020187026077A KR101932398B1 (ko) 2013-06-08 2013-09-26 채널 품질 지시자와 변조 및 코딩 방식 통지 방법 및 디바이스
CN201380001705.9A CN104509157B (zh) 2013-06-08 2013-09-26 一种信道质量指示及调制编码方案的通知方法、装置
KR1020157037142A KR101899197B1 (ko) 2013-06-08 2013-09-26 채널 품질 지시자와 변조 및 코딩 방식 통지 방법 및 디바이스
CN201811269133.3A CN109302268B (zh) 2013-06-08 2013-09-26 一种信道质量指示及调制编码方案的通知方法、装置
BR112015030620-9A BR112015030620B1 (pt) 2013-06-08 2013-09-26 Método e aparelho de notificação para indicador de qualidade de canal e para esquema de modulação e de codificação
US14/961,569 US10079654B2 (en) 2013-06-08 2015-12-07 Notification method and apparatus for channel quality indicator and modulation and coding scheme
ZA2015/08910A ZA201508910B (en) 2013-06-08 2015-12-07 Notification method and apparatus for channel quality indicator and modulation and coding scheme
US15/837,890 US10250356B2 (en) 2013-06-08 2017-12-11 Notification method and apparatus for channel quality indicator and modulation and coding scheme
US16/289,336 US10721016B2 (en) 2013-06-08 2019-02-28 Notification method and apparatus for channel quality indicator and modulation and coding scheme
US16/922,802 US11764897B2 (en) 2013-06-08 2020-07-07 Notification method and apparatus for channel quality indicator and modulation and coding scheme
US18/354,457 US20230361912A1 (en) 2013-06-08 2023-07-18 Notification method and apparatus for channel quality indicator and modulation and coding scheme

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111937469A (zh) * 2018-04-04 2020-11-13 中兴通讯股份有限公司 信道质量指示信息发送和接收

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014194534A1 (zh) 2013-06-08 2014-12-11 华为技术有限公司 一种信道质量指示及调制编码方案的通知方法、装置
WO2015050416A1 (ko) * 2013-10-04 2015-04-09 엘지전자 주식회사 무선접속 시스템에서 256qam 지원을 위한 채널상태정보 송수신 방법 및 장치
CN105766021B (zh) * 2013-12-27 2019-06-04 夏普株式会社 终端装置以及基站装置
US9860091B2 (en) * 2014-01-30 2018-01-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Table design for 256 quadrature amplitude modulation
US10200839B2 (en) * 2014-03-21 2019-02-05 Alcatel Lucent Method and apparatus for low cost machine type communication
US9871642B2 (en) * 2015-06-25 2018-01-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Enabling higher-order modulation in a cellular network
KR20170021501A (ko) * 2015-08-18 2017-02-28 삼성전자주식회사 Cqi 인덱스 결정 방법 및 이를 수행하는 전자 장치
WO2017126013A1 (ja) * 2016-01-18 2017-07-27 ソフトバンク株式会社 基地局装置及び通信システム
WO2018230967A1 (ko) * 2017-06-15 2018-12-20 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 보고 방법 및 이를 위한 장치
CN112039647B (zh) 2017-06-16 2024-05-24 华为技术有限公司 信道质量反馈方法及装置
CN110999366B (zh) * 2017-08-11 2022-04-05 中兴通讯股份有限公司 用于确定信道质量指示符(cqi)索引值的系统和方法
US10708112B2 (en) 2018-01-12 2020-07-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Dynamic indication of higher order modulation and coding scheme table
CN110061769A (zh) * 2018-01-18 2019-07-26 华为技术有限公司 发送数据的方法和装置
CN110061804B (zh) * 2018-01-19 2021-01-29 华为技术有限公司 一种通信、mcs的接收、通知方法及设备
CN110247690B (zh) * 2018-03-09 2021-10-01 华为技术有限公司 通知信道质量的方法和装置
US10999861B2 (en) * 2018-07-13 2021-05-04 Qualcomm Incorporated Rate matching and semi persistent scheduling configuration in wireless communications
WO2020040593A1 (en) * 2018-08-23 2020-02-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for reducing energy consumption of terminal in wireless communication system
US11509551B2 (en) * 2018-09-04 2022-11-22 Netscout Systems Texas, Llc Monitoring spectral efficiency
US11096186B2 (en) * 2018-09-11 2021-08-17 Qualcomm Incorporated Modulation and coding scheme table design for power efficiency
KR20210043337A (ko) 2019-10-11 2021-04-21 삼성전자주식회사 전압 변환 방식을 제어하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
US11800519B2 (en) 2020-05-01 2023-10-24 Qualcomm Incorporated Time-interleaving of code block groups in full-duplex mode
US20210345374A1 (en) * 2020-05-01 2021-11-04 Qualcomm Incorporated Modulation and coding scheme (mcs) adaptation in full-duplex mode
KR102568331B1 (ko) * 2020-08-24 2023-08-18 한국전자통신연구원 통신 시스템에서 채널 상태 정보 피드백 방법 및 장치
US11736232B2 (en) * 2020-09-21 2023-08-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Code block size
CN114389748A (zh) * 2020-10-22 2022-04-22 维沃移动通信有限公司 调制和编码方案mcs指示信息传输方法、装置及通信设备
US20220368747A1 (en) * 2021-05-11 2022-11-17 Siden, Inc. Method And System For Delivering Real-Time Content Using Broadcasting And Unicasting

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101448284A (zh) * 2007-11-30 2009-06-03 美国博通公司 对通讯系统中的反馈建立信道质量指示器表的方法和系统
CN101568145A (zh) * 2009-05-15 2009-10-28 重庆重邮信科通信技术有限公司 一种lte系统cqi上报实现方法
US20100080176A1 (en) * 2008-09-29 2010-04-01 Motorola, Inc. Method and apparatus for scheduling downlink transmissions in an orthogonal frequency division multiplexing communication system
CN102624501A (zh) * 2011-01-31 2012-08-01 中兴通讯股份有限公司 一种发送信道质量指示的方法和装置

Family Cites Families (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6999432B2 (en) 2000-07-13 2006-02-14 Microsoft Corporation Channel and quality of service adaptation for multimedia over wireless networks
TWI337018B (en) 2002-12-04 2011-02-01 Interdigital Tech Corp A base station for determinig a channel quality and the method thereof, and wireless transmit/receive unit
GB2404539B (en) 2003-07-31 2006-06-14 Fujitsu Ltd Adaptive modulation and coding
US7864659B2 (en) 2004-08-02 2011-01-04 Interdigital Technology Corporation Quality control scheme for multiple-input multiple-output (MIMO) orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) systems
JP4823225B2 (ja) 2005-08-19 2011-11-24 パナソニック株式会社 マルチキャリア通信装置およびマルチキャリア通信方法
EP3148143B1 (en) 2005-09-30 2018-01-31 Optis Wireless Technology, LLC Radio transmission device, and radio transmission method based on offset information for adjusting the data coding rate and the control information coding rate
CN101030833B (zh) * 2006-03-01 2012-09-05 株式会社Ntt都科摩 自适应空时编码调制方法及使用其的发射机
US8064537B2 (en) 2006-11-03 2011-11-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for dynamically adjusting a transmission power spectral density of pilot and data symbols
RU2417522C2 (ru) * 2006-11-03 2011-04-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство для динамической регулировки спектральной плотности мощности передачи пилот символов и символов данных
US8825099B2 (en) 2007-01-09 2014-09-02 Qualcomm Incorporated CQI reporting for MIMO transmission in a wireless communication system
KR20080041096A (ko) * 2007-03-13 2008-05-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 피드백 정보를 이용한 링크 적응방법
US8451915B2 (en) 2007-03-21 2013-05-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Efficient uplink feedback in a wireless communication system
KR101293373B1 (ko) 2007-06-25 2013-08-05 엘지전자 주식회사 다중안테나 시스템에서의 데이터 전송 방법
US20090161613A1 (en) * 2007-11-30 2009-06-25 Mark Kent Method and system for constructing channel quality indicator tables for feedback in a communication system
JP5342561B2 (ja) * 2007-12-17 2013-11-13 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 拡張無線端末のレンジング手順識別
CN101499877B (zh) * 2008-01-31 2011-07-06 展讯通信(上海)有限公司 一种td-scdma系统hsdpa中高阶调制下行信令传输方法
US8144797B2 (en) * 2008-03-25 2012-03-27 Intel Mobile Communications GmbH CQI table for wireless MIMO networks
EP2117155B1 (en) 2008-05-06 2014-03-19 Godo Kaisha IP Bridge 1 Control channel signalling for triggering the independent transmission of a channel quality indicator
JP5042156B2 (ja) 2008-07-30 2012-10-03 株式会社日立製作所 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法
US8179783B2 (en) 2008-08-13 2012-05-15 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) System and method of modulation and coding scheme adjustment for a LTE shared data channel
CN101651515B (zh) 2008-08-15 2012-12-12 电信科学技术研究院 自适应调制和编码方法、系统及装置
US8310981B2 (en) * 2008-10-22 2012-11-13 Qualcomm Incorporated Common and dedicated modulation and coding scheme for a multicarrier system
US8284732B2 (en) * 2009-02-03 2012-10-09 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for transport block signaling in a wireless communication system
JP5001314B2 (ja) * 2009-02-27 2012-08-15 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局装置及び変調・符号化方式選択方法
US8537750B2 (en) * 2009-06-02 2013-09-17 Futurewei Technologies, Inc. System and method for transport block size design for multiple-input, multiple-output (MIMO) in a wireless communications system
CN101615984B (zh) 2009-08-07 2013-03-27 中兴通讯股份有限公司 载波聚合下周期性cqi反馈的方法和装置
EP2293486A1 (en) 2009-09-03 2011-03-09 Panasonic Corporation Feedback scheme for providing feedback on plural transmissions
CN103152091B (zh) 2010-01-08 2015-11-25 华为技术有限公司 信号发送方法、设备及系统
CN102170647B (zh) 2010-02-26 2013-11-20 电信科学技术研究院 上行数据信道资源复用类型的判断装置和方法
CN102196495B (zh) * 2010-03-03 2013-11-20 电信科学技术研究院 下行数据传输方法、系统和设备
CN102013954B (zh) 2010-07-08 2011-12-07 华为技术有限公司 信道状态信息上报方法和用户设备
CN102448114B (zh) 2010-10-07 2015-07-15 上海贝尔股份有限公司 用于改进通过pucch传输csi的准确性的方法和设备
EP2647149A1 (en) 2010-12-02 2013-10-09 Interdigital Patent Holdings, Inc. Systems and methods for improving channel quality indication feedback accuracy in wireless communication using interference prediction
CN102611536A (zh) * 2011-01-20 2012-07-25 夏普株式会社 信道状态信息反馈方法和用户设备
CN102624481A (zh) * 2011-01-31 2012-08-01 中兴通讯股份有限公司 自适应调制编码方法及装置
CN102684816A (zh) * 2011-03-09 2012-09-19 中兴通讯股份有限公司 一种热点小区覆盖的数据传输方法、装置及基站
US9642118B2 (en) * 2012-02-20 2017-05-02 Nokia Solutions And Networks Oy Controlling a modulation and coding scheme for a transmission between a base station and a user equipment
CN113364556A (zh) 2012-03-02 2021-09-07 华为技术有限公司 信息传输方法和设备
JP2013185184A (ja) 2012-03-07 2013-09-19 Jfe Steel Corp 熱間プレス成形体およびその製造方法
CN103733584A (zh) * 2012-05-11 2014-04-16 华为技术有限公司 数据传输方法和设备
US20130329575A1 (en) 2012-06-07 2013-12-12 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting
EP2876947B1 (en) 2012-07-19 2020-11-18 LG Electronics Inc. Method and apparatus for determining transmission power of uplink control channel in wireless communication system
CN104509012B (zh) * 2012-08-24 2019-04-19 太阳专利信托公司 通信方法和用户设备
US9893853B2 (en) * 2012-11-01 2018-02-13 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transceiving reference signal in wireless communication system
US9419772B2 (en) 2012-12-17 2016-08-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving MCS index for 256QAM in wireless access system
WO2014098358A1 (ko) * 2012-12-18 2014-06-26 엘지전자 주식회사 데이터 수신 방법 및 장치
US9432168B2 (en) 2012-12-19 2016-08-30 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving channel status information (CSI) for supporting 256QAM in wireless access system
WO2014107030A1 (ko) * 2013-01-02 2014-07-10 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 단말의 데이터 전송 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
US9407417B2 (en) * 2013-01-09 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Identifying modulation and coding schemes and channel quality indicators
KR101791761B1 (ko) * 2013-01-11 2017-10-30 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 적응형 변조를 위한 시스템 및 방법
CN103944855B (zh) 2013-01-18 2018-08-17 中兴通讯股份有限公司 调制处理方法及装置
JP5852616B2 (ja) * 2013-01-29 2016-02-03 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び適応変調符号化方法
EP2830345B1 (en) * 2013-03-21 2019-07-24 Huawei Device Co., Ltd. Data transmission method, base station, and user equipment
RU2633154C2 (ru) * 2013-03-22 2017-10-11 Фудзицу Лимитед Способ и устройство для конфигурирования индикатора качества канала, а также способ и устройство для конфигурирования схемы модуляции и кодирования
WO2014194534A1 (zh) 2013-06-08 2014-12-11 华为技术有限公司 一种信道质量指示及调制编码方案的通知方法、装置
US20160226623A1 (en) 2013-09-20 2016-08-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Network Node, User Equipment and Methods for Obtaining a Modulation and Coding Scheme
CN104660544B (zh) * 2013-11-22 2018-07-31 华为技术有限公司 一种兼容高阶调制和低阶调制的传输方法、装置
US9860091B2 (en) * 2014-01-30 2018-01-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Table design for 256 quadrature amplitude modulation
CN110149169B (zh) * 2014-03-21 2021-12-14 株式会社Kt 用于发送和接收信道状态信息的方法和其设备
WO2015178725A1 (ko) * 2014-05-23 2015-11-26 엘지전자 주식회사 무선접속 시스템에서 256qam을 지원하는 방법 및 장치
EP3602870B1 (en) * 2017-03-24 2023-06-28 Apple Inc. Support of 64 qam for efemtc pdsch transmission
US11115098B2 (en) * 2018-04-06 2021-09-07 Apple Inc. Configuration and design of CQI and MCS tables for 5G communications

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101448284A (zh) * 2007-11-30 2009-06-03 美国博通公司 对通讯系统中的反馈建立信道质量指示器表的方法和系统
US20100080176A1 (en) * 2008-09-29 2010-04-01 Motorola, Inc. Method and apparatus for scheduling downlink transmissions in an orthogonal frequency division multiplexing communication system
CN101568145A (zh) * 2009-05-15 2009-10-28 重庆重邮信科通信技术有限公司 一种lte系统cqi上报实现方法
CN102624501A (zh) * 2011-01-31 2012-08-01 中兴通讯股份有限公司 一种发送信道质量指示的方法和装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111937469A (zh) * 2018-04-04 2020-11-13 中兴通讯股份有限公司 信道质量指示信息发送和接收

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