CN101621829B - 一种信道质量指示符上报的方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种CQI上报的方法和装置,该方法包括:获得待测量信道的当前信道质量,根据所述当前信道质量,计算所述待测量信道的码率值和传输块索引值;所述码率值大于一码率临界值,用户端在第一预设接收窗内的CRC错误数目大于或等于第一预设限定值时,调低传输块索引值,获得传输块索引调整值;所述码率值大于所述码率临界值,用户端在第二预设接收窗内的CRC错误数目小于或等于第二预设限定值,且第二预设限定值小于第一预设限定值时,调高传输块索引值,获得传输块索引调整值。该方法和装置利用循环冗余校验CRC为标准来调节信道质量指示符上报值,对高码率的误差进行调节,从而适应不同的信道环境,获得最优CQI上报参数。
Description
技术领域
本发明属于无线通信技术领域,特别是指一种应用于TD-HSDPA(TimeDivision-High Speed Downlink Packages Access,时分-高速下行分组接入)技术的信道质量指示符(Channel Quality Indicator,CQI)上报方法及装置。
背景技术
为了适应多媒体服务对高速数据传输日益增长的需要,第三代移动通信合作项目组(3GPP)已经公布了一种新的高速数据传输技术-HSDPA技术,该HSDPA技术使下行链路传输的功能大大加强。HSDPA具有高速数据传输和大用户容量的特点,其通过实施若干快速而复杂的信道控制机制,包括物理层短帧、AMC(adaptive modulation and coding自适应编码调制)、快速混合自动重传技术(Hybrid-ARQ,简称HARQ)和快速调度技术,改善了最终用户使用数据下载服务的体验,缩短了连接与应答的时间。
HSDPA过程简单描述如下:基站首先通过HS-SCCH(High Speed-SharedControl Channel,高速共享控制信道)通知UE(User Equipment,用户设备)相应的HS-DSCH(High Speed-Downlink Shared Channel,高速下行链路共享信道)信息,包括用户标识、HS-PDSCH(High Speed-Physical Downlink SharedChannel,高速物理下行链路共享信道)码道资源、调制方式等。然后相隔预定的时间后,在HS-DSCH上发送数据。UE则监控HS-SCCH,通过识别用户标识,判断该时刻信息是否是给自己的。如果是,则根据HS-SCCH携带的信息,接收并解调共享信道HS-DSCH,获得数据。然后根据测量结果和数据接收的情况,在HS-SICH传送信息。基站根据反馈,可以决定是否重传数据并且可自适应的调整共享信道的调制和编码方式。
为了实现上面的过程,需要终端辅助测量信道环境并且根据信道环境产生较佳的信道质量指示符(Channel Quality Indicator,CQI)值上报给基站作为下一次传输选择传输块大小、确定调制方式或者重传数据的参考,因此CQI上报值对于HSDPA***性能是至关重要的。
在现有HSDPA技术中,CQI值的上报方法是通过测量当前信道质量计算码率,由于码率反映了传输块长度与所占用物理码道资源的比率,因此通过码率可以把信道质量和传输块大小关联起来,之后通过所获得码率值,计算获得传输块索引值。
然而现有技术的上述CQI值的上报方法,传输块索引值的确定通常是利用表格读取获得,因此计算获得的传输块索引值不一定准确,特别是在信道条件较好,也即获得码率较高的条件下,传输块索引值上报过高或过低都会影响HSDPA实际的吞吐量,而且即便是在相同的信道条件下,不同基站发射信号性能的差异也会影响HSDPA的性能,因此现有固定方式的CQI值上报方法很难准确上报最优数值,影响HSDPA业务的可靠性和高效性。
发明内容
本发明技术方案的目的在于提供一种信道质量指示符CQI上报的方法及装置,利用循环冗余校验CRC为标准来调节信道质量指示符上报值,以对高码率的误差进行调节,从而适应不同的信道环境,获得最优CQI上报参数。
为达到上述发明目的,本发明提供一种信道质量指示符CQI上报的方法,应用于时分高速下行分组接入TD-HSDPA***,所述方法包括:
获得待测量信道的当前信道质量,根据所述当前信道质量,计算所述待测量信道的码率值和传输块索引值;
所述码率值大于一码率临界值,用户端在第一预设接收窗内的循环冗余校验CRC错误数目大于或等于第一预设限定值时,调低所述传输块索引值,获得传输块索引调整值;
所述码率值大于所述码率临界值,所述用户端在第二预设接收窗内的所述CRC错误数目小于或等于第二预设限定值,且所述第二预设限定值小于所述第一预设限定值时,调高所述传输块索引值,获得所述传输块索引调整值。
优选地,上述所述的方法,所述方法还包括:
所述码率值大于所述码率临界值,所述用户端在第二预设接收窗内的所述CRC错误数目小于所述第一预设限定值大于所述第二预设限定值时,不改变所述传输块索引值,以所述传输块索引值作为所述传输块索引调整值。
优选地,上述所述的方法,所述方法还包括:
判断所述传输块索引调整值是否大于一预设最大码率对应的传输块索引最大值,若判断结果为是,则以所述传输块索引最大值作为最佳传输块索引值;若判断结果为否,则以所述传输块索引调整值作为所述最佳传输块索引值。
优选地,上述所述的方法,所述方法还包括:
获得基站发送的当前传输块索引分配值,判断所述当前传输块索引分配值与所述用户端的前次上报传输块索引值之差是否大于一预设门限值,若判断结果为是,则将所述最佳传输块索引值加上一补偿值作为当前上报传输块索引值;若判断结果为否,则将所述最佳传输块索引值作为所述当前上报传输块索引值。
优选地,上述所述的方法,所述第二预设接收窗等于或小于所述第一预设接收窗。
优选地,上述所述的方法,所述第二预设限定值为零。
优选地,上述所述的方法,所述调低所述传输块索引值,获得所述传输块索引调整值的步骤具体包括:提高传输块索引调整步长,所述传输块索引值减去提高后传输块索引调整步长获得所述传输块索引调整值。
优选地,上述所述的方法,所述调高所述传输块索引值,获得所述传输块索引调整值的步骤具体包括:降低传输块索引调整步长,所述传输块索引值加上降低后传输块索引调整步长获得所述传输块索引调整值。
本发明另一方面还提供一种信道质量指示符CQI上报的装置,应用于时分高速下行分组接入TD-HSDPA***,所述装置包括:
初步计算单元,用于获得待测量信道的当前信道质量,根据所述当前信道质量,计算所述待测量信道的码率值和传输块索引值;
第一判断单元,用于判断所述码率值是否大于一码率临界值;
传输块索引值调整单元,用于,当所述码率值大于一码率临界值,用户端在第一预设接收窗内的循环冗余校验CRC错误数目大于或等于第一预设限定值时,调低所述传输块索引值,获得传输块索引调整值;以及当所述码率值大于所述码率临界值,所述用户端在第二预设接收窗内的所述CRC错误数目小于或等于第二预设限定值,且所述第二预设限定值小于所述第一预设限定值时,调高所述传输块索引值,获得所述传输块索引调整值。
优选地,上述所述的装置,所述装置还包括:
第二判断单元,用于判断所述传输块索引调整值是否大于一预设最大码率对应的传输块索引最大值,若判断结果为是,则以所述传输块索引最大值作为最佳传输块索引值;若判断结果为否,则以所述传输块索引调整值作为所述最佳传输块索引值。
优选地,上述所述的装置,所述装置还包括:
第三判断单元,用于判断基站发送的当前传输块索引分配值与所述用户端的前次上报传输块索引值之差是否大于一预设门限值,若判断结果为是,则将所述最佳传输块索引值加上一补偿值作为当前上报传输块索引值;若判断结果为否,则将所述最佳传输块索引值作为所述当前上报传输块索引值。
上述技术方案中的至少一个具有以下有益效果:
本发明具体实施例所述方法和装置,在现有技术计算CQI值的基础上,增加了CRC作为传输块选择的一个标准,可以对高码率的误差进行微调以适应各种不同的环境;
对于增加或者降低传输块索引值的调整条件各采用两种不同的窗长来实现,既能保证接收HS-DSCH的误块率(BLER),又能保证***的吞吐量最大化;
增加了最大码率门限确保传输块向上调整时不超出接收机的能力,还根据基站下调的步长补偿上报的传输块索引值,因此能够动态选择此信道环境下最优的调制方式和编码效率,从而获得最大的吞吐量,提高***的利用率。
附图说明
图1为本发明具体实施例所述方法中CQI初步算法的流程示意图;
图2为本发明具体实施例所述方法根据CRC结果调整CQI值的流程示意图;
图3为本发明所述方法其中一实施例的流程示意图;
图4为本发明所述装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例对本发明进行详细描述。
本发明所述信道质量指示符CQI上报的方法及装置,在现有技术用户终端通过测量信道环境质量,确定码率、传输块大小和传输块索引值的基础下,还增加了CRC作为微调传输块索引值的一个标准,可以对高码率信道环境下的误差进行调节,以适应各种不同的环境;另外,为防止微调后提高的码率超出接收机实际能解调的最大能力,还对传输块对应的码率进行最大码率限制,以使用户终端反馈较佳的CQI值给基站,提高HSDPA业务的可靠性和高效性。
本发明所述CQI上报的方法主要包括以下两个步骤:
步骤一,获得待测量信道的当前信道质量,根据所述当前信道质量,计算所述待测量信道的码率值和传输块索引值;
步骤二,根据用户端预设接收窗内的循环冗余校验CRC的错误数目,调整所述传输块索引值,获得传输块索引调整值。
通过步骤一根据当前信道质量,初步计算CQI值,包括码率值、调制方式、传输块大小数值以及传输块索引值;通过步骤二利用CRC作为微调传输块索引值的标准,以获得最优上报值。
以下将对上述步骤一和步骤二的过程进行详细说明。
如图1为本发明具体实施例所述方法中CQI初步算法的流程示意图,参阅图1,进行CQI初步计算包括步骤:
S101,获得待测量信道的当前信道质量;
S102,根据所述当前信道质量,确定当前信道的调制方式,并从码率表中查找与所述当前信道质量对应的码率值,该码率表是根据码率和信道质量之间的映射关系建立;
S103,根据所述码率值和基站分配的物理资源,计算获得传输块大小估计值;并根据所述传输块大小估计值,从传输块表中读取当前信道质量的传输块索引值。
本领域技术人员可以理解,利用上述的步骤S101至S103,可以初步计算获得CQI上报结果。
如图2为本发明所述方法根据CRC结果,对上述步骤S201至S203所获得传输块索引值进行调整的流程示意图,参阅图2,该调整过程从步骤S201开始,包括:
步骤S202,初始化,以使传输块索引调整步长和数据接收统计窗初始化以及使各计数器清零;
步骤S203,判断步骤S101至S103中CQI初始计算获得的码率值是否大于或等于一码率临界值时,该码率临界值为大于或等于0.8的数值,本领域技术人员可以理解,当码率大于或等于0.8时,信道条件较好;
若判断结果为是,则向下执行步骤S204;
若判断结果为否,则向下执行步骤S208,跳出该调整过程;
步骤S204,统计接收窗内的CRC错误数目;
当第一预设接收窗内CRC错误数目大于或等于一第一预设限定值时,则向下执行步骤S205;
当第二预设接收窗长内CRC错误数目小于或等于一第二预设限定值时,则向下执行步骤S206,其中该第二预设限定值小于该第一预设限定值,该第二预设接收窗长大于该第一预设接收窗长;
当第二预设接收窗内所述CRC错误数目小于所述第一预设限定值且大于所述第二预设限定值时,则向下执行步骤S207;
步骤S205,调低传输块索引值,也即提高传输块索引调整步长,将所述步骤S103获得的传输块索引值减去提高后传输块索引调整步长获得所述传输块索引调整值,同时清零计数器和当前向下调整的接收数据窗;
步骤S206,调高传输块索引值,也即降低传输块索引调整步长,将所述步骤S103获得的传输块索引值加上降低后传输块索引调整步长获得所述传输块索引调整值,同时清零计数器和当前向上调整的接收数据窗;
步骤S207,不改变所述传输块索引值,以原所述传输块索引值作为所述传输块索引调整值,同时清零计数器和当前的接收数据窗;
步骤S208,调整CQI值的过程执行结束。
通过本发明具体实施例所述方法,利用CRC结果调整CQI值时,对于增加或者降低传输块索引值的条件分别采用两种不同接收窗长(也即第一预设接收窗长和第二预设接收窗长)和两种不同CRC错误门限值(即第一预设限定值和第二预设限定值)进行判断,用以保证接收HS-DSCH的误块率(BLER),和***的吞吐量最大化。
在统计接收窗内CRC错误数目的过程中,当CRC错误数目已达到第一预设限定值,但第一预设接收窗长未到达,即第一预设接收窗内的数据还未填满时,程序也向下执行步骤S205,即执行向下调整传输块索引值步骤。而执行向上或不调整传输块索引值步骤时,则需要第二预设接收窗长内的数据填满,根据填满数据的CRC错误数目,判断是向上调整还是不调整传输块索引值。
此外,本领域技术人员可以理解,利用CRC结果调整CQI值时,对于增加或者降低传输块索引值也可以采用同一接收窗长为条件进行判断,而第二预设限定值可以为零。也即当第一预设接收窗内CRC错误数目大于或等于第一预设限定值时,执行步骤S205,降低传输块索引值;当第一预设接收窗长内CRC错误数目为零时,则向下执行步骤S206,增加传输块索引值;当第一预设接收窗长内所述CRC错误数目小于所述第一预设限定值时,则向下执行步骤S207,不改变传输块索引值。
如图3为本发明所述方法第一实施例的流程示意图,在该第一实施例中,所述方法还对CQI上报的码率进行最大码率限制,以防止微调提高的码率超出接收机实际能解调的能力,并当基站分配的传输块索引值下调时,上报传输块索引值时加上一补偿值作为补偿上报。
参阅图3,具体的,本发明所述方法第一实施例包括:
步骤S301,根据发射机和接收机之间待测量信道的当前信道质量,初步计算CQI值,包括确定最优的码率值、调制方式以及根据码率确定最佳的传输块大小和传输块索引值,也即图1步骤流程的执行过程;
步骤S302,判断所述码率值是否大于一码率临界值,若判断结果为是,则向下执行步骤S303,若判断结果为否,则将所述传输块索引值作为当前传输块索引上报值,向下执行步骤S310;
步骤S303,根据用户端预设接收窗内的循环冗余校验CRC的错误数目,调整所述传输块索引值,获得传输块索引调整值;
上述的步骤S302和S303,用于根据CRC结果调整传输块索引值,也即图2步骤流程的执行过程,在步骤S301根据CQI表产生的传输块索引值基础上,利用CRC进行微调以达到最大提高HSDPA吞吐量的效果;
步骤S304,判断所述传输块索引调整值是否大于一预设最大码率对应的传输块索引最大值,若判断结果为是,则向下执行步骤S305,若判断结果为否,则向下执行步骤S306;
步骤S305,以所述传输块索引最大值作为最佳传输块索引值;
步骤S306,以所述传输块索引调整值作为所述最佳传输块索引值;
上述的步骤S304至S306,用于对传输块索引值对应的码率进行最大码率限制,以防止微调提高的码率超出接收机实际能解调的能力,从而导致数据传输失败,引起吞吐量的急速下降。
通过本发明具体实施例所述方法的上述步骤S301至S306,可以对高码率信道环境下的误差进行调节,以适应各不同的环境,并达到防止微调后提高的码率超出接收机实际解调最大能力的效果。
此外,根据HS-SICH和HS-SCCH的时序关系确定基站下调用户端所上报传输块索引值时,本发明具体实施例所述方法还根据基站下调的传输块索引值的步长,将调节获得的最佳传输块索引值加一个补偿值后获得数值作为传输块索引上报值,用于补偿基站对于传输块索引分配值调整过大的数值。具体地,本发明具体实施例所述方法通过步骤S307至步骤S309实现上述过程;
所述步骤S307,获得基站发送的当前传输块索引分配值,判断所述当前传输块索引分配值与所述用户端的前次上报传输块索引值之差是否大于一预设门限值,若判断结果为是,则向下执行步骤S308,若判断结果否,则向下执行步骤S309;
所述步骤S308,将所述最佳传输块索引值加上一补偿值作为当前上报传输块索引值;
所述步骤S309,则将所述最佳传输块索引值作为所述当前上报传输块索引值;
最后在步骤S310,向基站上报所述当前上报传输块索引值和与所述当前上报传输块索引值对应的当前上报码率值。
综合以上,通过本发明具体实施例所述方法,利用CRC结果调整CQI值,可以使终端反馈较佳CQI消息给基站;此外,为提高HSDPA的吞吐量,在本发明具体实施例所述方法中,还进一步包括根据接收机实际接收能力限定上报最大码率,以及根据基站分配的传输块索引值调节当前上报传输块索引值的过程,以进一步提高HSDPA业务的可靠性和高效性。
本发明另一方面还提供一种信道质量指示符CQI上报的装置,应用于时分高速下行分组接入技术TD-HSDPA***,图4为所述装置的结构示意图,参阅图4,所述装置10包括:
初步计算单元11,用于获得待测量信道的当前信道质量,根据所述当前信道质量,计算所述待测量信道的码率值和传输块索引值;
第一判断单元12,用于判断所述码率值是否大于一码率临界值;
传输块索引值调整单元13,用于,当所述码率值大于一码率临界值,判断用户端在第一预设接收窗内的循环冗余校验CRC错误数目大于或等于第一预设限定值时,调低所述传输块索引值,获得传输块索引调整值;以及当所述码率值大于所述码率临界值,判断所述用户端在第二预设接收窗内的所述CRC错误数目小于或等于第二预设限定值,且所述第二预设限定值小于所述第一预设限定值时,调高所述传输块索引值,获得所述传输块索引调整值。
另外,所述装置10还包括:
第二判断单元14,用于判断所述传输块索引调整值是否大于一预设最大码率对应的传输块索引最大值,若判断结果为是,则以所述传输块索引最大值作为最佳传输块索引值;若判断结果为否,则以所述传输块索引调整值作为所述最佳传输块索引值;
第三判断单元15,用于判断基站发送的当前传输块索引分配值与所述用户端的前次上报传输块索引值之差是否大于一预设门限值,若判断结果为是,则将所述最佳传输块索引值加上一补偿值作为当前上报传输块索引值;若判断结果为否,则将所述最佳传输块索引值作为所述当前上报传输块索引值;
CQI值输出单元16,用于向基站上报计算获得CQI值,包括所述当前上报传输块索引值、调制方式和与所述当前上报传输块索引值对应的码率、传输块数据大小等。
本发明所述装置,在现有技术计算CQI值的基础上,增加了CRC作为传输块选择的一个标准,可以对高码率的误差进行微调以适应各种不同的环境,增加了最大码率门限确保传输块向上调整时不超出接收机的能力,还根据基站下调的步长补偿上报的传输块索引值,因此能够动态选择此信道环境下最优的调制方式和编码效率,从而获得最大的吞吐量,提高***的利用率。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (11)
1.一种信道质量指示符CQI上报的方法,应用于时分高速下行分组接入TD-HSDPA***,其特征在于,所述方法包括:
获得待测量信道的当前信道质量,根据所述当前信道质量,计算所述待测量信道的码率值和传输块索引值;
所述码率值大于一码率临界值,且用户端在第一预设接收窗内的循环冗余校验CRC错误数目大于或等于第一预设限定值时,调低所述传输块索引值,获得传输块索引调整值;
所述码率值大于所述码率临界值,且所述用户端在第二预设接收窗内的所述CRC错误数目小于或等于第二预设限定值时,调高所述传输块索引值,获得所述传输块索引调整值,其中所述第二预设限定值小于所述第一预设限定值。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述码率值大于所述码率临界值,所述用户端在第二预设接收窗内的所述CRC错误数目小于所述第一预设限定值大于所述第二预设限定值时,不改变所述传输块索引值,以所述传输块索引值作为所述传输块索引调整值。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
判断所述传输块索引调整值是否大于一预设最大码率对应的传输块索引最大值,若判断结果为是,则以所述传输块索引最大值作为最佳传输块索引值;若判断结果为否,则以所述传输块索引调整值作为所述最佳传输块索引值。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获得基站发送的当前传输块索引分配值,判断所述当前传输块索引分配值与所述用户端的前次上报传输块索引值之差是否大于一预设门限值,若判断结果为是,则将所述最佳传输块索引值加上一补偿值作为当前上报传输块索引值;若判断结果为否,则将所述最佳传输块索引值作为所述当前上报传输块索引值。
5.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第二预设接收窗等于或小于所述第一预设接收窗。
6.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第二预设限定值为零。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述调低所述传输块索引值,获得所述传输块索引调整值的步骤具体包括:
提高传输块索引调整步长,所述传输块索引值减去提高后传输块索引调整步长获得所述传输块索引调整值。
8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述调高所述传输块索引值,获得所述传输块索引调整值的步骤具体包括:
降低传输块索引调整步长,所述传输块索引值加上降低后传输块索引调整步长获得所述传输块索引调整值。
9.一种信道质量指示符CQI上报的装置,应用于时分高速下行分组接入TD-HSDPA***,其特征在于,所述装置包括:
初步计算单元,用于获得待测量信道的当前信道质量,根据所述当前信道质量,计算所述待测量信道的码率值和传输块索引值;
第一判断单元,用于判断所述码率值是否大于一码率临界值;
传输块索引值调整单元,用于,当所述码率值大于一码率临界值,且用户端在第一预设接收窗内的循环冗余校验CRC错误数目大于或等于第一预设限定值时,调低所述传输块索引值,获得传输块索引调整值;以及当所述码率值大于所述码率临界值,且所述用户端在第二预设接收窗内的所述CRC错误数目小于或等于第二预设限定值,调高所述传输块索引值,获得所述传输块索引调整值,其中所述第二预设限定值小于所述第一预设限定值。
10.如权利要求9所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二判断单元,用于判断所述传输块索引调整值是否大于一预设最大码率对应的传输块索引最大值,若判断结果为是,则以所述传输块索引最大值作为最佳传输块索引值;若判断结果为否,则以所述传输块索引调整值作为所述最佳传输块索引值。
11.如权利要求10所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第三判断单元,用于判断基站发送的当前传输块索引分配值与所述用户端的前次上报传输块索引值之差是否大于一预设门限值,若判断结果为是,则将所述最佳传输块索引值加上一补偿值作为当前上报传输块索引值;若判断结果为否,则将所述最佳传输块索引值作为所述当前上报传输块索引值。
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