CN106797657B - 一种传输信号的方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种传输信号的方法及装置,在该方案中,采用了将与选择出的第一CQI对应的备选传输配置发送至接收端这一技术特征,在这一技术特征中发送至接收端的备选传输配置是与选择出的第一CQI对应的备选传输配置,而这一技术特征可以解决目前在传输信号的过程中存在的接收端解调出来的信号的准确度较低、反馈开销较大的缺陷,因此,本发明可以解决目前在传输信号的过程中存在的接收端解调出来的信号的准确度较低、反馈开销较大的缺陷。

Description

一种传输信号的方法及装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种传输信号的方法及装置。
背景技术
在传输信号的过程中要选择波形、子载波间隔和符号周期等参数,目前,选择子载波间隔、符号周期和波形等参数时,是根据信道的多径时延和多普勒扩散比例进行选择。
具体选择时:首先估计得到信道的τmax,τrms和fd,选择波形参数时,如果波形满足
Figure GDA0001269473830000011
或者
Figure GDA0001269473830000012
则选择该波形;选择符号周期和子载波间隔时,如果符号周期和子载波间隔满足
Figure GDA0001269473830000013
或者
Figure GDA0001269473830000015
则选择该符号周期和子载波间隔,其中,Wt是波形时间扩散,Wf是波形的频率扩散,T是符号周期,F是子载波间隔,τmax是信道的最大多径时延扩展,fd是信道的最大多普勒扩展,τrms是信道的均方根时延扩展。
上述选择出来的波形、子载波间隔和符号周期为较优的配置参数的前提条件是信道的散射函数为常数,但是,这个前提条件在实际中往往难以满足,若信道不满足上述前提条件,发送端仍采用上述选择出来的波形、子载波间隔和符号周期传输信号时,接收到信号的接收端解调出来的信号的准确度较低,此外,需要获取的信道的参数τmax,τrms和fd有时需要接收端进行测量后反馈给发送端(如用户设备测量后反馈给基站),但这些参数均为连续取值的参数,进行量化后的反馈开销会比较大,因此,上述方法还存在开销较大的缺陷,由于OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)采用矩形波,而矩形波的频率扩散Wf为无穷大,因此,上述方法不适合OFDM***中对子载波间隔和符号周期的配置。因此,目前的传输信号的方法存在接收端解调出来的信号的准确度较低、反馈开销较大的缺陷。
发明内容
本发明提供一种传输信号的方法及装置,用以解决目前在传输信号的过程中存在的接收端解调出来的信号的准确度较低、反馈开销较大的缺陷。
第一方面,提供一种传输信号的方法,包括:
计算至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的信道质量指示CQI,所述备选传输配置包括以下至少一个:波形参数、子载波间隔参数、符号周期参数;
从计算得到的所有CQI中选择出第一CQI;
将与选择出的第一CQI对应的备选传输配置发送至接收端,以使得所述接收端根据所述备选传输配置传输信号。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,计算至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的信道质量指示CQI,具体包括:
若所述接收端传输信号时采用的频率范围为一个频率范围,则计算该一个频率范围中的至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的CQI;或者
若所述接收端传输信号时采用的频率范围有至少两个频率范围,则针对所述至少两个频率范围中的任意一频率范围,计算所述任意一频率范围中的至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的CQI。
结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,计算所述任意一频率范围中的至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的信道质量指示CQI,具体包括:
确定所述任意一频率范围的信道测量结果;
针对所述至少两组备选传输配置中的任一组备选传输配置,分别执行:
根据所述信道测量结果、所述任一组备选传输配置计算信干噪比;
根据计算得到的信干噪比确定CQI。
结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,根据所述信道测量结果、所述任一组备选传输配置计算信干噪比,具体包括:
获取与所述信道测量结果对应的传输配置;
若所述任一组备选传输配置与获取的传输配置相同,则将根据所述信道测量结果、所述任一组备选传输配置计算得出的信干噪比,作为针对所述任一组备选传输配置的信干噪比。
结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,根据所述信道测量结果,所述任一组备选传输配置计算信干噪比,具体包括:
获取与所述信道测量结果对应的传输配置;
若所述任一组备选传输配置与获取的传输配置不相同,计算针对获取的传输配置的信干噪比、针对所述任一组备选传输配置的信干噪比较所述获取的传输配置的信干噪比的信干噪比增量;根据所述获取的传输配置的信干噪比和所述信干噪比增量,计算针对所述任一组备选传输配置的信干噪比;或者
若所述任一组备选传输配置与获取的传输配置不相同,则根据所述信道测量结果、所述任一组备选传输配置计算信道估计结果和符号间的干扰量,并根据所述信道估计结果和所述符号间的干扰量计算针对所述任一组备选传输配置的信干噪比。
结合第一方面,以及第一方面的第一种至第四种可能的实现方式中的任意一种,在第五种可能的实现方式中,从计算得到的所有CQI中选择出第一CQI,具体包括:
若所述接收端传输信号时采用的频率范围为一个频率范围,从针对该一个频率范围计算得到的所有CQI中选择出最大CQI值;
将最大CQI值作为第一CQI;或者
从针对该频率范围计算得到的所有CQI中选择出最小CQI值;
将最小CQI值作为第一CQI。
结合第一方面,以及第一方面的第一种至第四种可能的实现方式中的任意一种,在第六种可能的实现方式中,从计算得到的所有CQI中选择出第一CQI,具体包括:
若所述接收端传输信号时采用的频率范围为至少两个频率范围,针对所述至少两个频率范围中的任意一频率范围,从针对所述任意一频率范围计算得到的所有CQI中选择出最大CQI值;
将选择出的所有最大CQI值中大于预设CQI门限值的CQI值作为第一CQI;或者
将选择出的所有最大CQI值降序排序;
将第1位至第X位的最大CQI值作为所述第一CQI,X大于等于1,且小于等于N,N为频率范围的数目。
结合第一方面,以及第一方面的第一种至第四种可能的实现方式中的任意一种,在第七种可能的实现方式中,从计算得到的所有CQI中选择出第一CQI,具体包括:
若所述接收端传输信号时采用的频率范围为至少两个频率范围,针对所述至少两个频率范围中的任意一频率范围,从针对所述任意一频率范围计算得到的所有CQI中选择出最小CQI值;
将选择出的所有最小CQI值中小于预设CQI门限值的CQI值作为第一CQI;或者
将选择出的所有最小CQI值升序排序;
将第1位至第X位的最小CQI值作为所述第一CQI,X大于等于1,且小于等于N,N为频率范围的数目。
结合第一方面的第六种或者第七种可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中,所述预设CQI门限值为所述接收端和发送端约定的;或者,为所述接收端指定的;
所述X为所述接收端和所述发送端约定的;或者,为所述接收端指定的。
结合第一方面的第六种至第八种可能的实现方式,在第九种可能的实现方式中,还包括:
接收所述接收端发送的所述预设CQI门限值和/或所述X。
结合第一方面的第四种至第九种可能的实现方式中的任意一种,在第十种可能的实现方式中,所述接收端传输信号时采用的频率范围为发送端和接收端约定的,或者,为所述接收端指定的。
结合第一方面的第一种至第九种可能的实现方式中的任意一种,在第十一种可能的实现方式中,计算至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的信道质量指示CQI之前,还包括:
接收所述接收端发送的所述接收端传输信号时采用的频率范围的信息。
结合第一方面的第一种至第十一种可能的实现方式中的任意一种,在第十二种可能的实现方式中,从计算得到的所有CQI中选择出第一CQI之后,还包括:
若所述接收端传输信号时采用的频率范围为至少两个频率范围,将与选择出的每一个第一CQI分别对应的频率范围发送至所述接收端。
结合第一方面,以及第一方面的第一种至第十二种可能的实现方式中的任意一种,在第十三种可能的实现方式中,从计算得到的所有CQI中选择出第一CQI之后,还包括:
将所述第一CQI发送至所述接收端。
第二方面,提供一种传输信号的方法,包括:
接收发送端发送的与第一信道质量指示CQI对应的备选传输配置,所述第一CQI为所述发送端从针对所有备选传输配置计算得到的CQI中选择出来的,所述备选传输配置包括如下至少一个:波形参数、子载波间隔参数、符号周期参数;
根据接收到的备选传输配置确定传输配置;
按照确定的传输配置传输信号。
结合第二方面,在第一种可能的实现方式中,根据接收到的备选传输配置确定传输配置之前,还包括:
若传输信号时采用的频率范围为至少两个频率范围,接收与所述第一CQI中的每一个CQI分别对应的频率范围;
根据接收到的备选传输配置确定传输配置,具体包括:
针对所述至少两个频率范围中的任意一频率范围,在所述任意一频率范围内,根据与所述任意一频率范围对应的第一CQI所对应的备选传输配置确定传输配置。
结合第二方面,以及第二方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,根据接收到的备选传输配置确定传输配置之前,还包括:
接收所述第一CQI;
根据接收到的备选传输配置确定传输配置,具体包括:
根据所述第一CQI、所述接收到的备选传输配置确定传输配置。
结合第二方面的第一种或者第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述接收端传输信号时采用的频率范围为所述发送端和接收端约定的,或者,为所述接收端指定的。
结合第二方面的第一种或者第二种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述接收发送端发送的与第一CQI对应的备选传输配置之前,还包括:
向所述发送端发送所述接收端传输信号时采用的所有频率范围的信息。
第三方面,提供一种发送端,包括:
计算单元,用于计算至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的信道质量指示CQI,所述备选传输配置包括以下至少一个:波形参数、子载波间隔参数、符号周期参数;
选择单元,用于从计算得到的所有CQI中选择出第一CQI;
发送单元,用于将与选择出的第一CQI对应的备选传输配置发送至接收端,以使得所述接收端根据所述备选传输配置传输信号。
结合第三方面,在第一种可能的实现方式中,所述计算单元具体用于:
若所述接收端传输信号时采用的频率范围为一个频率范围,则计算该一个频率范围中的至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的CQI;或者
若所述接收端传输信号时采用的频率范围有至少两个频率范围,则针对所述至少两个频率范围中的任意一频率范围,计算所述任意一频率范围中的至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的CQI。
结合第三方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述计算单元在计算所述任意一频率范围中的至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的信道质量指示CQI时,具体用于:
确定所述任意一频率范围的信道测量结果;
针对所述至少两组备选传输配置中的任一组备选传输配置,分别执行:
根据所述信道测量结果、所述任一组备选传输配置计算信干噪比;
根据计算得到的信干噪比确定CQI。
结合第三方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述计算单元在根据所述信道测量结果、所述任一组备选传输配置计算信干噪比时,具体用于:
获取与所述信道测量结果对应的传输配置;
若所述任一组备选传输配置与获取的传输配置相同,则将根据所述信道测量结果、所述任一组备选传输配置计算得出的信干噪比,作为针对所述任一组备选传输配置的信干噪比。
结合第三方面的第二种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述计算单元在根据所述信道测量结果,所述任一组备选传输配置计算信干噪比时,具体用于:
获取与所述信道测量结果对应的传输配置;
若所述任一组备选传输配置与获取的传输配置不相同,计算针对获取的传输配置的信干噪比、针对所述任一组备选传输配置的信干噪比较所述获取的传输配置的信干噪比的信干噪比增量;根据所述获取的传输配置的信干噪比和所述信干噪比增量,计算针对所述任一组备选传输配置的信干噪比;或者
若所述任一组备选传输配置与获取的传输配置不相同,则根据所述信道测量结果、所述任一组备选传输配置计算信道估计结果和符号间的干扰量,并根据所述信道估计结果和所述符号间的干扰量计算针对所述任一组备选传输配置的信干噪比。
结合第三方面,以及第三方面的第一种至第四种可能的实现方式中的任意一种,在第五种可能的实现方式中,所述选择单元具体用于:
若所述接收端传输信号时采用的频率范围为一个频率范围,从针对该一个频率范围计算得到的所有CQI中选择出最大CQI值;
将最大CQI值作为第一CQI;或者
从针对该频率范围计算得到的所有CQI中选择出最小CQI值;
将最小CQI值作为第一CQI。
结合第三方面,以及第三方面的第一种至第四种可能的实现方式中的任意一种,在第六种可能的实现方式中,所述选择单元具体用于:
若所述接收端传输信号时采用的频率范围为至少两个频率范围,针对所述至少两个频率范围中的任意一频率范围,从针对所述任意一频率范围计算得到的所有CQI中选择出最大CQI值;
将选择出的所有最大CQI值中大于预设CQI门限值的CQI值作为第一CQI;或者
将选择出的所有最大CQI值降序排序;
将第1位至第X位的最大CQI值作为所述第一CQI,X大于等于1,且小于等于N,N为频率范围的数目。
结合第三方面,以及第三方面的第一种至第四种可能的实现方式中的任意一种,在第七种可能的实现方式中,所述选择单元具体用于:
若所述接收端传输信号时采用的频率范围为至少两个频率范围,针对所述至少两个频率范围中的任意一频率范围,从针对所述任意一频率范围计算得到的所有CQI中选择出最小CQI值;
将选择出的所有最小CQI值中小于预设CQI门限值的CQI值作为第一CQI;或者
将选择出的所有最小CQI值升序排序;
将第1位至第X位的最小CQI值作为所述第一CQI,X大于等于1,且小于等于N,N为频率范围的数目。
结合第三方面的第六种或者第七种可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中,所述预设CQI门限值为所述接收端和发送端约定的;或者,为所述接收端指定的;
所述X为所述接收端和所述发送端约定的;或者,为所述接收端指定的。
结合第三方面的第六种至第八种可能的实现方式中的任意一种,在第九种可能的实现方式中,还包括接收单元,用于接收所述接收端发送的所述预设CQI门限值和/或所述X。
结合第三方面的第四种至第九种可能的实现方式中的任意一种,在第十种可能的实现方式中,所述接收端传输信号时采用的频率范围为发送端和接收端约定的,或者,为所述接收端指定的。
结合第三方面的第一种至第九种可能的实现方式中的任意一种,在第十一种可能的实现方式中,还包括接收单元,所述接收单元用于接收所述接收端发送的所述接收端传输信号时采用的频率范围的信息。
结合第三方面的第一种至第十一种可能的实现方式中的任意一种,在第十二种可能的实现方式中,所述发送单元还用于:
若所述接收端传输信号时采用的频率范围为至少两个频率范围,将与选择出的每一个第一CQI分别对应的频率范围发送至所述接收端。
结合第三方面,以及第三方面的第一种至第十二种可能的实现方式中的任意一种,在第十三种可能的实现方式中,所述发送单元还用于:
将所述第一CQI发送至所述接收端。
第四方面,提供一种接收端,包括:
接收单元,用于接收发送端发送的与第一信道质量指示CQI对应的备选传输配置,所述第一CQI为所述发送端从针对所有备选传输配置计算得到的CQI中选择出来的,所述备选传输配置包括如下至少一个:波形参数、子载波间隔参数、符号周期参数;
确定单元,用于根据接收到的备选传输配置确定传输配置;
传输单元,用于按照确定的传输配置传输信号。
结合第四方面,在第一种可能的实现方式中,所述接收单元还用于:
若传输信号时采用的频率范围为至少两个频率范围,接收与所述第一CQI中的每一个CQI分别对应的频率范围;
所述确定单元具体用于:
针对所述至少两个频率范围中的任意一频率范围,在所述任意一频率范围内,根据与所述任意一频率范围对应的第一CQI所对应的备选传输配置确定传输配置。
结合第四方面,以及第四方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述接收单元还用于:
接收所述第一CQI;
所述确定单元具体用于:
根据所述第一CQI、所述接收到的备选传输配置确定传输配置。
结合第四方面的第一种或者第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述接收端传输信号时采用的频率范围为所述发送端和接收端约定的,或者,为所述接收端指定的。
结合第四方面的第一种或者第二种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,还包括发送单元,所述发送单元用于:
向所述发送端发送所述接收端传输信号时采用的所有频率范围的信息。
本发明中将与选择出的第一CQI对应的备选传输配置发送至接收端,发送至接收端的备选传输配置是与选择出的第一CQI对应的备选传输配置,因此,本发明可以解决目前在传输信号的过程中存在的接收端解调出来的信号的准确度较低、反馈开销较大的缺陷。
附图说明
图1A为本发明实施例中传输信号的一种流程图;
图1B为本发明实施例中RE的一种示意图;
图1C为本发明实施例中RE的另一种示意图;
图2为本发明实施例中传输信号的另一种流程图;
图3为本发明实施例中传输信号的实施例;
图4A为本发明实施例中发送端的一种结构示意图;
图4B为本发明实施例中发送端的另一种结构示意图;
图5A为本发明实施例中接收端的一种结构示意图;
图5B为本发明实施例中接收端的另一种结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有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。
另外,本文中术语“***”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字母“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
下面结合说明书附图对本发明的实施方式进行详细说明,应当理解,此处所描述的实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明,并且在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
下面结合附图对本发明的实施方式进行详细说明。
参阅图1A所示,本发明实施例中,传输信号的一种流程如下:
步骤100:计算至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的CQI,备选传输配置包括以下至少一个:波形参数、子载波间隔参数、符号周期参数;
步骤110:从计算得到的所有CQI中选择出第一CQI;
步骤120:将与选择出的第一CQI对应的备选传输配置发送至接收端,以使得接收端根据备选传输配置传输信号。
本发明实施例中,计算至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的CQI时,若接收端传输信号时采用的频率范围为一个频率范围,则计算该频率范围中的至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的CQI;或者
若接收端传输信号时采用的频率范围为至少两个频率范围,针对至少两个频率范围中的任意一频率范围,则计算任意一频率范围中的至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的CQI。
也就是说,若接收端传输信号时采用的频率范围为一个频率范围的话,则直接计算该频率范围内的至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的CQI,若接收端传输信号时采用的频率范围有至少两个频率范围的话,针对每一个频率范围都要计算该频率范围内的至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的CQI。
本发明实施例中,计算至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的信道质量指示CQI的方式有多种,可选的,可以采用如下方式:
确定任意一频率范围的信道测量结果;
针对至少两组备选传输配置中的任意一组备选传输配置,分别执行:
根据信道测量结果、任一组备选传输配置计算信干噪比;
根据计算得到的信干噪比确定CQI。
本发明实施例中,确定信道测量结果可以采用如下方式:
接收接收端采用传输配置发送的预设的导频符号
根据接收到的导频符号位置的接收信号和预设的导频符号获取信道测量结果。
本发明实施例中,根据信道测量结果、任一组备选传输配置计算信干噪比的方式有多种,可选的,可以采用如下方式:
获取与信道测量结果对应的传输配置;
若任一组备选传输配置与获取的传输配置相同,则将根据信道测量结果、任一组备选传输配置计算得出的信干噪比,作为针对任一组备选传输配置的信干噪比。
也就是说,在获取信道测量结果时,接收端发送导频符号时也要采用特定的传输配置,计算其中一组备选传输配置下的信干噪比时,如果该组备选传输配置与发送导频符号时所采用的特定的传输配置相同,就将根据信道测量结果和特定的传输配置计算得到的信干噪比,作为针对该组备选传输配置的信干噪比。
根据OFDM的基本原理,子载波间隔不同时,OFDM信号抗多普勒频移的能力不同。通常情况下,子载波间隔越宽,抗多普勒频移的能力越强,反之则越弱。因此,有必要进行子载波间隔的自适应调整,来适应不同的信道场景。
对于OFDM来说,通常接收端会发送导频符号用于发送端的信道测量。发送端在进行信道测量时,一般需按照接收端发送导频符号时所采用的传输配置来进行。例如:在LTE(Long Term Evolution,长期演进)***中,基站是按照15KHz的子载波间隔来发送导频符号的,因此,终端可以根据基站发送导频符号时采用的传输配置进行信道测量,进而得到该传输配置下的信道系数H和平均干扰噪声功率具体测量方法可以通过现有技术实现,此处不加赘述,进一步,可以根据H和计算得到SINR(Signal to Interference plusNoise Ratio,信干噪比)。
在OFDM***中,若备选传输配置和传输导频符号所采用的特定传输配置不同的话,无法直接测量信道系数、干扰噪声功率。在实施中,可以通过事先的仿真或者根据经验值来确定备选传输配置下的信干噪比相对于与传输导频符号所采用的特定传输配置下的信干噪比增量,进而将该信干噪比增量与发送导频符号时采用的传输配置下的SINR之和,作为和传输导频符号所采用的传输配置不同的备选传输配置下的SINR。
也就是说,针对OFDM***,其中一组备选传输配置可能与发送导频符号时采用的特定传输配置不相同,此时,可以采用如下方式:
获取与信道测量结果对应的传输配置;
若任一组备选传输配置与传输导频符号所采用的特定的传输配置不相同,计算针对特定的传输配置的信干噪比、针对任一组备选传输配置的信干噪比较特定的传输配置的信干噪比的信干噪比增量;根据特定的传输配置的信干噪比和信干噪比增量,计算针对任一组备选传输配置的信干噪比。
针对FBMC(Filter Bank Multi-Carrier,滤波器组多载波)***,其中一组备选传输配置可能与发送导频符号时采用的特定传输配置不相同,此时,可以采用如下方式:
获取与信道测量结果对应的传输配置;
若任一组备选传输配置与获取的传输配置不相同,则根据信道测量结果、任一组备选传输配置计算信道估计结果和符号间的干扰量,并根据信道估计结果和符号间的干扰量计算针对任一组备选传输配置的信干噪比。
例如,图1B和图1C中的每个格子代表了一个RE(Resource Element,资源元素),图1B的格子中的Hi表示了第一组备选传输配置下的某个RE上的第一信道系数,表示了第一组备选传输配置下每个RE上的第一平均干扰噪声功率,图1C的格子中的Hi′表示了第二组备选传输配置下的某个RE上的第二信道系数,表示了第二组备选传输配置下每个RE上的第二平均干扰噪声功率。图1B中的RE相对于图1C中的RE而言,具有更长的符号持续周期和更窄的子载波间隔,由于符号周期和子载波间隔的不同,信道系数也会相应地发生变化,即一般而言,图1B中的Hi与图1C中的Hi′不同。
下面以图1B中H11所在的RE(记为RE11)为例,计算RE11上的SINR,RE11上接收到的信号为
Figure GDA0001269473830000152
其中,H11表示RE11上的信道系数,X11表示RE11上发送的实数符号,Φ11表示对RE11有干扰的RE的编号集合,一般来说,对某个RE有干扰的RE集中在该某个RE的周围,具体的干扰情形取决于滤波器的设置,Hi表示Φ11中的第i个RE对应的信道系数,Xi表示Φ11中的第i个RE上发送的实数符号,jαi表示Φ11中的第i个RE对RE11的干扰系数,j为虚数单位,αi为一个实数,由采用的备选滤波器(即备选传输配置中的波形)所决定,N11为RE11上的噪声,对接收信号Y11进行均衡并取实部得到:
Figure GDA0001269473830000153
根据公式二计算SINR:
Figure GDA0001269473830000154
其中,
Figure GDA0001269473830000155
表示RE11的平均噪声功率,由于这里对噪声功率进行了取实部的操作,因此,仅为复数噪声N11的功率的一半,
Figure GDA0001269473830000157
表示发送的实数符号X11的功率。
应该注意的是,在公式三中,
Figure GDA0001269473830000162
均与子载波间隔参数和符号周期参数有关,
Figure GDA0001269473830000163
与波形参数有关,因此,使用不同的备选传输配置计算得出的SINR一般是不相同的。
上面讲述的是计算一个RE上的SINR,而一组备选传输配置中包括多个RE,如图1B或图1C中每一组备选传输配置均包括16个RE,然后,将16个RE上分别计算得到的SINR合并,例如采用EESM(Exponential Effective Signal-to-interference ratio mapping,指数有效信干噪比映射)合并,将合并后的SINR作为一组备选传输配置下的SINR,根据合并后的SINR,通过查表即可得到CQI,CQI是一个编号,指示了信道质量的好坏程度,由于每一个RE上的SINR的计算结果与子载波间隔参数、符号周期参数,以及波形参数均有关,因此不同备选传输配置会得到不同的CQI,这些CQI即反映了不同的备选传输配置带来的传输性能的差异。
需要进一步说明的是,SINR的合并可以在不同的频率范围内进行合并,例如,可以在一个符号的全频带上进行合并,例如,图1B中,SINR合并的范围可以是第一列(即第一个符号)的四个RE;也可以在一个符号的部分子带上进行合并,例如图1B中,SINR合并的范围是第一列中H1,H5所在的RE;还可以利用多个符号上的不同子载波上的SINR进行合并,例如图1B中,SINR合并的范围是H1,H3,H6,H8,H9,H11,H14,H16所在的RE。
本发明实施例中,从计算得到的所有CQI中选择出第一CQI时,可用采用如下方式:
若接收端传输信号时采用的频率范围为一个频率范围,若信干噪比越大对应的CQI越大,则从针对该频率范围计算得到的所有CQI中选择出最大CQI值;将最大CQI值作为第一CQI;或者
若信干噪比越大对应的CQI越小,从针对该频率范围计算得到的所有CQI中选择出最小CQI值;将最小CQI值作为第一CQI。
也就是说,无论随着信干噪比的增加,对应的CQI是增加还是减小,选择出的第一CQI对应的信干噪比肯定是最大的。
本发明实施例中,从计算得到的所有CQI中选择出第一CQI时,可以采用如下方式:
若接收端传输信号时采用的频率范围为至少两个频率范围,针对至少两个频率范围中的任意一频率范围,从针对任意一频率范围计算得到的所有CQI中选择出最大CQI值;
将选择出的所有最大CQI值中大于预设CQI门限值的CQI值作为第一CQI;或者
将选择出的所有最大CQI值降序排序;
将第1位至第X位的最大CQI值作为第一CQI,X大于等于1,且小于等于N,N为频率范围的数目。
例如,共有三个频率范围:频率范围1、频率范围2、频率范围3,每一个频率范围内的备选传输配置是相同的,每一个频率范围内均有六组备选传输配置,那么,频率范围1计算出来6个CQI,最大CQI为CQI1,频率范围2计算出来6个CQI,最大CQI为CQI2,频率范围3计算出来6个CQI,最大CQI为CQI3,将CQI1、CQI2、CQI3中大于预设CQI门限值的CQI值作为第一CQI;或者,将CQI1、CQI2、CQI3进行降序排序:CQI2、CQI1、CQI3,将前两个CQI,即CQI2、CQI1作为第一CQI。
上述讲述的是选择最大CQI值,当然,在实际应用中,可能随着信干噪比的增加,对应的CQI是减小的,此时,从计算得到的所有CQI中选择出第一CQI时,可以采用如下方式:
若接收端传输信号时采用的频率范围为至少两个频率范围,针对至少两个频率范围中的任意一频率范围,从针对任意一频率范围计算得到的所有CQI中选择出最小CQI值;
将选择出的所有最小CQI值中小于预设CQI门限值的CQI值作为第一CQI;或者
将选择出的所有最小CQI值升序排序;
将第1位至第X位的最小CQI值作为第一CQI,X大于等于1,且小于等于N,N为频率范围的数目。
本发明实施例中,可选的,预设CQI门限值为接收端和发送端约定的;或者,为接收端指定的;X为接收端和发送端约定的;或者,为接收端指定的。
其中,当预设CQI门限值、X为接收端指定时,还包括如下操作:
接收接收端发送的预设CQI门限值和/或X。
同理,接收端传输信号时采用的频率范围为发送端和接收端约定的,或者,也可以为接收端指定的。
其中,当接收端传输信号时采用的频率范围为接收端指定的时候,计算至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的信道质量指示CQI之前,还包括如下操作:
接收接收端发送的接收端传输信号时采用的频率范围的信息。
本发明实施例中,若接收端传输信号时采用的频率范围为一个频率范围,由于频率范围是发送端和接收端约定好的,或者是接收端指定的,因此,接收端知道发送端发送的备选传输配置是在哪个频率范围上传输信号时可以得到较好的信道质量,因此,无需反馈第一CQI对应的频率范围,若接收端传输信号时采用的频率范围为多个频率范围,为了使接收端在频率范围采用与频率范围对应的传输配置传输信号,从计算得到的所有CQI中选择出第一CQI之后,还包括如下操作:
若接收端传输信号时采用的频率范围为至少两个频率范围,将与选择出的第一CQI分别对应的频率范围发送至接收端。
这样,针对任意一个第一CQI,接收端在与该第一CQI对应的频率范围内,根据与该第一CQI对应的传输配置选择信号传输的配置。
若接收端要给多个发送端发送信号的话,本发明实施例中,从计算得到的所有CQI中选择出第一CQI之后,还包括:
将第一CQI发送至接收端。
这样,接收端通过汇总所有发送端的第一CQI信息后,通过对各个发送端的第一CQI进行综合比较后,调度合适的接收端进行信息传递,从而达到充分利用频谱资源完成信息有效传递的目的。
本发明实施例中,由于CQI是信道质量指示,但信道是受到子载波间隔、符号周期以及波形配置的影响的,因此,不同的备选传输配置下计算得到不同的CQI正好反映了不同备选传输配置对信道传输性能的影响,同时,由于该方案不是只有在满足信道的散射函数为常数这个条件下才可以使用,因此,本发明可以解决目前在传输信号的过程中存在的接收端解调出来的信号的准确度较低、反馈开销较大及应用场景有限的缺陷。
参阅图2所示,本发明实施例中,传输信号的另一种流程如下:
步骤200:接收发送端发送的与第一信道质量指示CQI对应的备选传输配置,第一CQI为发送端从针对所有备选传输配置计算得到的CQI中选择出来的,备选传输配置包括以下至少一个:波形参数、子载波间隔参数、符号周期参数;
步骤210:根据接收到的备选传输配置确定传输配置;
步骤220:按照确定的传输配置传输信号。
本发明实施例中,若传输信号时采用的频率范围为一个频率范围,由于频率范围是发送端和接收端约定好的,或者是接收端指定的,因此,接收端知道发送端发送的备选传输配置是在哪个频率范围上传输信号时可以得到较好的信道质量,因此,无需反馈第一CQI对应的频率范围,若传输信号时采用的频率范围为多个频率范围,为了使接收端在频率范围采用与频率范围对应的传输配置传输信号,因此,本发明实施例中,进一步的,根据接收到的备选传输配置确定传输配置之前,还包括如下操作:
若传输信号时采用的频率范围为至少两个频率范围,接收与第一CQI中的每一个CQI分别对应的频率范围;
根据接收到的备选传输配置确定传输配置时,可以采用如下操作:
针对所述至少两个频率范围中的任意一频率范围,在任意一频率范围内,根据与任意一频率范围对应的第一CQI所对应的备选传输配置确定传输配置。
本发明实施例中,根据接收到的备选传输配置确定传输配置之前,还包括如下操作:
接收第一CQI;
根据接收到的备选传输配置确定传输配置时,可以采用如下方式:
根据第一CQI、接收到的备选传输配置确定传输配置。
本发明实施例中,可选的,接收端传输信号时采用的频率范围为发送端和接收端约定的,或者,为接收端指定的。
本发明实施例中,接收发送端发送的与指定信道质量指示CQI对应的备选传输配置之前,还包括如下操作:
向发送端发送接收端传输信号时采用的所有频率范围的信息。
为了更好地理解本发明实施例,以下给出具体应用场景,针对传输信号的过程,作出进一步详细描述,如图3所示:
步骤300:基站给终端发送导频符号;
步骤310:终端根据接收到的导频符号位置的接收信号获得信道测量结果;
步骤320:终端针对与基站约定好的三个频率范围中的任意一个频率范围,根据获得的信道测量结果计算上述任意一个频率范围内的6组备选传输配置中的每一组备选传输配置的CQI;
在该步骤中,备选传输配置包括波形参数、子载波间隔参数、符号周期参数。
步骤330:终端从频率范围1中的6个CQI中选择出最大CQI:CQI1,从频率范围2中的6个CQI中选择出最大CQI:CQI2,从频率范围3中的6个CQI中选择出最大CQI:CQI3;
步骤340:终端从CQI1、CQI2、CQI3中选择出大于预设CQI门限值的第一CQI:CQI1、CQI2;
步骤350:终端将与CQI1对应的备选传输配置、对应的频率范围1,将与CQI2对应的备选传输配置、对应的频率范围2均发送至基站;
步骤360:基站在频率范围1内采用与CQI1对应的备选传输配置传输信号,在频率范围2内采用与CQI2对应的备选传输配置传输信号。
以上为仅有一个终端的情况,若有至少两个终端,则可能出现多个终端分别按照上述方式反馈各自选择的第一CQI,基站接收到所有终端的反馈后,在某个频率范围内,综合比较所有终端反馈的该频率范围内的CQI后,在该频率范围上选择传输信号的终端,及给选择出的终端在该频率范围上传输信号时采用的传输配置,然后,选择出的终端采用相应的选择出的传输配置在该频率范围上传输信号。
综上所述,本发明实施例中,采用了将与选择出的第一CQI对应的备选传输配置发送至接收端这一技术特征,在这一技术特征中发送至接收端的备选传输配置是与选择出的第一CQI对应的备选传输配置,也就是说,发送至接收端的备选传输配置是根据CQI来选择的,而CQI可以指示信道的质量,且不需要满足信道的散射函数为常数这个条件,因此,可以解决目前在传输信号的过程中存在的接收端解调出来的信号的准确度较低的缺陷,并且CQI以及传输配置均可以由整数编号表示,因此,还可以解决目前在传输信号的过程中存在的反馈开销较大的缺陷,此外,CQI的计算可以应用于OFDM***,因此,还解决目前在传输信号的过程中存在的应用场景有限的缺陷。
基于上述相应方法的技术方案,参阅图4A所示,本发明实施例提供一种发送端4000,该发送端4000包括计算单元40、选择单元41及发送单元42,其中:
计算单元40,用于计算至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的信道质量指示CQI,备选传输配置包括以下至少一个:波形参数、子载波间隔参数、符号周期参数;
选择单元41,用于从计算得到的所有CQI中选择出第一CQI;
发送单元42,用于将与选择出的第一CQI对应的备选传输配置发送至接收端,以使得接收端根据备选传输配置传输信号。
本发明实施例中,可选的,计算单元40具体用于:
若接收端传输信号时采用的频率范围为一个频率范围,则计算该一个频率范围中的至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的CQI;或者
若接收端传输信号时采用的频率范围有至少两个频率范围,则针对至少两个频率范围中的任意一频率范围,计算任意一频率范围中的至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的CQI。
本发明实施例中,可选的,计算单元40具体用于:
确定任意一频率范围的信道测量结果;
针对至少两组备选传输配置中的任一组备选传输配置,分别执行:
根据信道测量结果、任一组备选传输配置计算信干噪比;
根据计算得到的信干噪比确定CQI。
本发明实施例中,可选的,计算单元40在根据信道测量结果、任一组备选传输配置计算信干噪比时,具体用于:
获取与信道测量结果对应的传输配置;
若任一组备选传输配置与获取的传输配置相同,则将根据信道测量结果、任一组备选传输配置计算得出的信干噪比,作为针对任一组备选传输配置的信干噪比。
本发明实施例中,可选的,计算单元40在根据信道测量结果,任一组备选传输配置计算信干噪比时,具体用于:
获取与信道测量结果对应的传输配置;
若任一组备选传输配置与获取的传输配置不相同,计算针对获取的传输配置的信干噪比、针对任一组备选传输配置的信干噪比较获取的传输配置的信干噪比的信干噪比增量;根据获取的传输配置的信干噪比和信干噪比增量,计算针对任一组备选传输配置的信干噪比;或者
若任一组备选传输配置与获取的传输配置不相同,则根据信道测量结果、任一组备选传输配置计算信道估计结果和符号间的干扰量,并根据信道估计结果和符号间的干扰量计算针对任一组备选传输配置的信干噪比。
本发明实施例中,可选的,选择单元41具体用于:
若接收端传输信号时采用的频率范围为一个频率范围,从针对该一个频率范围计算得到的所有CQI中选择出最大CQI值;
将最大CQI值作为第一CQI;或者
从针对该频率范围计算得到的所有CQI中选择出最小CQI值;
将最小CQI值作为第一CQI。
本发明实施例中,可选的,选择单元41具体用于:
若接收端传输信号时采用的频率范围为至少两个频率范围,针对至少两个频率范围中的任意一频率范围,从针对任意一频率范围计算得到的所有CQI中选择出最大CQI值;
将选择出的所有最大CQI值中大于预设CQI门限值的CQI值作为第一CQI;或者
将选择出的所有最大CQI值降序排序;
将第1位至第X位的最大CQI值作为第一CQI,X大于等于1,且小于等于N,N为频率范围的数目。
本发明实施例中,可选的,选择单元41具体用于:
若接收端传输信号时采用的频率范围为至少两个频率范围,针对至少两个频率范围中的任意一频率范围,从针对任意一频率范围计算得到的所有CQI中选择出最小CQI值;
将选择出的所有最小CQI值中小于预设CQI门限值的CQI值作为第一CQI;或者
将选择出的所有最小CQI值升序排序;
将第1位至第X位的最小CQI值作为第一CQI,X大于等于1,且小于等于N,N为频率范围的数目。
本发明实施例中,可选的,预设CQI门限值为接收端和发送端约定的;或者,为接收端指定的;
X为接收端和发送端约定的;或者,为接收端指定的。
本发明实施例中,进一步的,还包括接收单元,用于接收接收端发送的预设CQI门限值和/或X。
本发明实施例中,可选的,接收端传输信号时采用的频率范围为发送端和接收端约定的,或者,为接收端指定的。
本发明实施例中,进一步的,还包括接收单元,接收单元用于接收接收端发送的接收端传输信号时采用的频率范围的信息。
本发明实施例中,进一步的,发送单元42还用于:
若接收端传输信号时采用的频率范围为至少两个频率范围,将与选择出的每一个第一CQI分别对应的频率范围发送至接收端。
本发明实施例中,进一步的,发送单元42还用于:
将第一CQI发送至接收端。
如图4B所示,为本发明实施例提供的发送端4000的另一种结构示意图,包括至少一个处理器401,通信总线402,存储器403、至少一个通信接口404以及发射器405。
其中,通信总线402用于实现上述组件之间的连接并通信,通信接口404用于与外部设备连接并通信。
其中,存储器403用于存储有可执行的程序代码,处理器401通过执行这些程序代码,以用于:
计算至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的信道质量指示CQI,备选传输配置包括以下至少一个:波形参数、子载波间隔参数、符号周期参数;
从计算得到的所有CQI中选择出第一CQI。
发射器405用于将与选择出的第一CQI对应的备选传输配置发送至接收端,以使得接收端根据备选传输配置传输信号。
图4B中的发射器405还可以执行图4A中的发送单元42所执行的其他操作,处理器401还可以执行图4A中的计算单元40、选择单元41所执行的其他操作。
图4B中的还可以包括接收器,接收器用于执行图4A的实施例中的接收单元所执行的操作。
基于上述相应方法的技术方案,参阅图5A所示,本发明实施例提供一种接收端5000,该接收端5000包括接收单元50、确定单元51及传输单元52,其中:
接收单元50,用于接收发送端发送的与第一信道质量指示CQI对应的备选传输配置,第一CQI为发送端从针对所有备选传输配置计算得到的CQI中选择出来的,备选传输配置包括如下至少一个:波形参数、子载波间隔参数、符号周期参数;
确定单元51,用于根据接收到的备选传输配置确定传输配置;
传输单元52,用于按照确定的传输配置传输信号。
本发明实施例中,进一步的,接收单元50还用于:
若传输信号时采用的频率范围为至少两个频率范围,接收与第一CQI中的每一个CQI分别对应的频率范围;
确定单元51具体用于:
针对至少两个频率范围中的任意一频率范围,在任意一频率范围内,根据与任意一频率范围对应的第一CQI所对应的备选传输配置确定传输配置。
本发明实施例中,进一步的,接收单元50还用于:
接收第一CQI;
确定单元51具体用于:
根据第一CQI、接收到的备选传输配置确定传输配置。
本发明实施例中,可选的,接收端传输信号时采用的频率范围为发送端和接收端约定的,或者,为接收端指定的。
本发明实施例中,进一步的,还包括发送单元,发送单元用于:
向发送端发送接收端传输信号时采用的所有频率范围的信息。
如图5B所示,为本发明实施例提供的接收端5000的另一种结构示意图,包括至少一个处理器501,通信总线502,存储器503、至少一个通信接口504以及接收器505。
其中,通信总线502用于实现上述组件之间的连接并通信,通信接口504用于与外部设备连接并通信。
其中,存储器503用于存储有可执行的程序代码。
其中,接收器505用于接收发送端发送的与第一信道质量指示CQI对应的备选传输配置,第一CQI为发送端从针对所有备选传输配置计算得到的CQI中选择出来的,备选传输配置包括以下至少一个:波形参数、子载波间隔参数、符号周期参数。
其中,处理器501通过执行这些程序代码,以用于:
根据接收到的备选传输配置确定传输配置;
按照确定的传输配置传输信号。
图5B中的接收器505还可以执行图5A中的接收单元50所执行的其他操作,处理器501还可以执行图5A中的确定单元51、传输单元52所执行的其他操作。
图5B中的还可以包括发射器,发射器用于执行图5A的实施例中的发送单元所执行的操作。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(***)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本发明实施例进行各种改动和变型而不脱离本发明实施例的精神和范围。这样,倘若本发明实施例的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (24)

1.一种传输信号的方法,其特征在于,包括:
计算至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的信道质量指示CQI,所述备选传输配置包括以下至少一个:波形参数、子载波间隔参数、符号周期参数;
从计算得到的所有CQI中选择出第一CQI;
将与选择出的第一CQI对应的备选传输配置发送至接收端,以使得所述接收端根据所述备选传输配置传输信号;
计算至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的信道质量指示CQI,具体包括:
若所述接收端传输信号时采用的频率范围为一个频率范围,确定所述一个频率范围的信道测量结果;针对所述至少两组备选传输配置中的任一组备选传输配置,分别执行:根据所述信道测量结果、所述任一组备选传输配置计算信干噪比;根据计算得到的信干噪比确定CQI;或者,
若所述接收端传输信号时采用的频率范围有至少两个频率范围,则针对所述至少两个频率范围中的任意一频率范围,确定所述任意一频率范围的信道测量结果;针对所述至少两组备选传输配置中的任一组备选传输配置,分别执行:根据所述信道测量结果、所述任一组备选传输配置计算信干噪比;根据计算得到的信干噪比确定CQI。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述信道测量结果、所述任一组备选传输配置计算信干噪比,具体包括:
获取与所述信道测量结果对应的传输配置;
若所述任一组备选传输配置与获取的传输配置相同,则将根据所述信道测量结果、所述任一组备选传输配置计算得出的信干噪比,作为针对所述任一组备选传输配置的信干噪比。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述信道测量结果,所述任一组备选传输配置计算信干噪比,具体包括:
获取与所述信道测量结果对应的传输配置;
若所述任一组备选传输配置与获取的传输配置不相同,计算针对获取的传输配置的信干噪比、针对所述任一组备选传输配置的信干噪比较所述获取的传输配置的信干噪比的信干噪比增量;根据所述获取的传输配置的信干噪比和所述信干噪比增量,计算针对所述任一组备选传输配置的信干噪比;或者
若所述任一组备选传输配置与获取的传输配置不相同,则根据所述信道测量结果、所述任一组备选传输配置计算信道估计结果和符号间的干扰量,并根据所述信道估计结果和所述符号间的干扰量计算针对所述任一组备选传输配置的信干噪比。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,从计算得到的所有CQI中选择出第一CQI,具体包括:
若所述接收端传输信号时采用的频率范围为一个频率范围,从针对该一个频率范围计算得到的所有CQI中选择出最大CQI值;
将最大CQI值作为第一CQI;或者
从针对该频率范围计算得到的所有CQI中选择出最小CQI值;
将最小CQI值作为第一CQI。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,从计算得到的所有CQI中选择出第一CQI,具体包括:
若所述接收端传输信号时采用的频率范围为至少两个频率范围,针对所述至少两个频率范围中的任意一频率范围,从针对所述任意一频率范围计算得到的所有CQI中选择出最大CQI值;
将选择出的所有最大CQI值中大于预设CQI门限值的CQI值作为第一CQI;或者
将选择出的所有最大CQI值降序排序;
将第1位至第X位的最大CQI值作为所述第一CQI,X大于等于1,且小于等于N,N为频率范围的数目。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,从计算得到的所有CQI中选择出第一CQI,具体包括:
若所述接收端传输信号时采用的频率范围为至少两个频率范围,针对所述至少两个频率范围中的任意一频率范围,从针对所述任意一频率范围计算得到的所有CQI中选择出最小CQI值;
将选择出的所有最小CQI值中小于预设CQI门限值的CQI值作为第一CQI;或者
将选择出的所有最小CQI值升序排序;
将第1位至第X位的最小CQI值作为所述第一CQI,X大于等于1,且小于等于N,N为频率范围的数目。
7.如权利要求5或6所述的方法,其特征在于,所述预设CQI门限值为所述接收端和发送端约定的;或者,为所述接收端指定的;
所述X为所述接收端和所述发送端约定的;或者,为所述接收端指定的。
8.如权利要求5或6所述的方法,其特征在于,还包括:
接收所述接收端发送的所述预设CQI门限值和/或所述X。
9.如权利要求3-6任一项所述的方法,其特征在于,所述接收端传输信号时采用的频率范围为发送端和接收端约定的,或者,为所述接收端指定的。
10.如权利要求1-6任一项所述的方法,其特征在于,计算至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的信道质量指示CQI之前,还包括:
接收所述接收端发送的所述接收端传输信号时采用的频率范围的信息。
11.如权利要求1-6任一项所述的方法,其特征在于,从计算得到的所有CQI中选择出第一CQI之后,还包括:
若所述接收端传输信号时采用的频率范围为至少两个频率范围,将与选择出的每一个第一CQI分别对应的频率范围发送至所述接收端。
12.如权利要求1-6任一项所述的方法,其特征在于,从计算得到的所有CQI中选择出第一CQI之后,还包括:
将所述第一CQI发送至所述接收端。
13.一种发送端,其特征在于,包括:
计算单元,用于计算至少两组备选传输配置中的每一组备选传输配置的信道质量指示CQI,所述备选传输配置包括以下至少一个:波形参数、子载波间隔参数、符号周期参数;
选择单元,用于从计算得到的所有CQI中选择出第一CQI;
发送单元,用于将与选择出的第一CQI对应的备选传输配置发送至接收端,以使得所述接收端根据所述备选传输配置传输信号;
所述计算单元具体用于:
若所述接收端传输信号时采用的频率范围为一个频率范围,则确定所述一个频率范围的信道测量结果;针对所述至少两组备选传输配置中的任一组备选传输配置,分别执行:根据所述信道测量结果、所述任一组备选传输配置计算信干噪比;根据计算得到的信干噪比确定CQI;或者
若所述接收端传输信号时采用的频率范围有至少两个频率范围,则针对所述至少两个频率范围中的任意一频率范围,确定所述任意一频率范围的信道测量结果;针对所述至少两组备选传输配置中的任一组备选传输配置,分别执行:根据所述信道测量结果、所述任一组备选传输配置计算信干噪比;根据计算得到的信干噪比确定CQI。
14.如权利要求13所述的发送端,其特征在于,所述计算单元在根据所述信道测量结果、所述任一组备选传输配置计算信干噪比时,具体用于:
获取与所述信道测量结果对应的传输配置;
若所述任一组备选传输配置与获取的传输配置相同,则将根据所述信道测量结果、所述任一组备选传输配置计算得出的信干噪比,作为针对所述任一组备选传输配置的信干噪比。
15.如权利要求13所述的发送端,其特征在于,所述计算单元在根据所述信道测量结果,所述任一组备选传输配置计算信干噪比时,具体用于:
获取与所述信道测量结果对应的传输配置;
若所述任一组备选传输配置与获取的传输配置不相同,计算针对获取的传输配置的信干噪比、针对所述任一组备选传输配置的信干噪比较所述获取的传输配置的信干噪比的信干噪比增量;根据所述获取的传输配置的信干噪比和所述信干噪比增量,计算针对所述任一组备选传输配置的信干噪比;或者
若所述任一组备选传输配置与获取的传输配置不相同,则根据所述信道测量结果、所述任一组备选传输配置计算信道估计结果和符号间的干扰量,并根据所述信道估计结果和所述符号间的干扰量计算针对所述任一组备选传输配置的信干噪比。
16.如权利要求13所述的发送端,其特征在于,所述选择单元具体用于:
若所述接收端传输信号时采用的频率范围为一个频率范围,从针对该一个频率范围计算得到的所有CQI中选择出最大CQI值;
将最大CQI值作为第一CQI;或者
从针对该频率范围计算得到的所有CQI中选择出最小CQI值;
将最小CQI值作为第一CQI。
17.如权利要求13任一项所述的发送端,其特征在于,所述选择单元具体用于:
若所述接收端传输信号时采用的频率范围为至少两个频率范围,针对所述至少两个频率范围中的任意一频率范围,从针对所述任意一频率范围计算得到的所有CQI中选择出最大CQI值;
将选择出的所有最大CQI值中大于预设CQI门限值的CQI值作为第一CQI;或者
将选择出的所有最大CQI值降序排序;
将第1位至第X位的最大CQI值作为所述第一CQI,X大于等于1,且小于等于N,N为频率范围的数目。
18.如权利要求13任一项所述的发送端,其特征在于,所述选择单元具体用于:
若所述接收端传输信号时采用的频率范围为至少两个频率范围,针对所述至少两个频率范围中的任意一频率范围,从针对所述任意一频率范围计算得到的所有CQI中选择出最小CQI值;
将选择出的所有最小CQI值中小于预设CQI门限值的CQI值作为第一CQI;或者
将选择出的所有最小CQI值升序排序;
将第1位至第X位的最小CQI值作为所述第一CQI,X大于等于1,且小于等于N,N为频率范围的数目。
19.如权利要求17或18所述的发送端,其特征在于,所述预设CQI门限值为所述接收端和发送端约定的;或者,为所述接收端指定的;
所述X为所述接收端和所述发送端约定的;或者,为所述接收端指定的。
20.如权利要求13-18任一项所述的发送端,其特征在于,还包括接收单元,用于接收所述接收端发送的所述预设CQI门限值和/或所述X。
21.如权利要求13-18任一项所述的发送端,其特征在于,所述接收端传输信号时采用的频率范围为发送端和接收端约定的,或者,为所述接收端指定的。
22.如权利要求13-18任一项所述的发送端,其特征在于,还包括接收单元,所述接收单元用于接收所述接收端发送的所述接收端传输信号时采用的频率范围的信息。
23.如权利要求13-18任一项所述的发送端,其特征在于,所述发送单元还用于:
若所述接收端传输信号时采用的频率范围为至少两个频率范围,将与选择出的每一个第一CQI分别对应的频率范围发送至所述接收端。
24.如权利要求13-18任一项所述的发送端,其特征在于,所述发送单元还用于:
将所述第一CQI发送至所述接收端。
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