IPC分类号 : H04W24/08,H04W24/10,H04L1/00,H04B17/336,H04B17/373
专利摘要
本发明涉及一种自适应调整信道质量指示CQI上报周期的方法。本发明首先根据LTE标准中提供的15种CQI对应的调制编码方式,仿真获得各CQI可容忍的信噪比值,然后根据信道参数估计值获得时变条件下当前帧内的信噪比矢量,并用来评估信道的信噪比时变程度,然后线性预测未来几帧信噪比误差量,使得信噪比误差量在当前可允许的信噪比误差范围内,得到自适应调整CQI的上报周期。本发明利用当前帧内的信噪比变化程度来预测未来帧的信噪比误差,以此获得在误差范围内的未来帧数,以达到自适应调整CQI上报周期,合理利用上报信令资源和达到理想的AMC调整精度。
权利要求
1.一种自适应调整信道质量指示CQI上报周期的方法,其特征在于包括如下步骤:
步骤1、根据LTE标准中提供的15种CQI对应的调制编码方式,分别在高斯白噪声条件下,仿真获得误码率等于10%时所对应的信噪比:γ1,γ2,γ3…γ15,获得系统可容忍的各CQI对应的信噪比值,以此用来计算时变信道下信噪比矢量SNR和SNR间隔;
步骤2、计算当前帧内的信噪比矢量,为评估无线信道的时变程度提供样本;
步骤3、评估当前帧内无线信道的时变程度来预测SNR误差量;
步骤4、利用线性预测方法来评估预测SNR误差量,使得SNR误差量在当前可允许的SNR误差范围内,从而自适应调整CQI的上报周期。
2.根据权利要求1所述的一种自适应调整信道质量指示CQI上报周期的方法,其特征在于步骤2所述的计算当前帧内的信噪比矢量,具体如下:
通过信道估计获得信道参数h以及噪声方差N0;在时变信道条件下当前帧内的信噪比矢量为:
SNR=h2/N0
其中,h=[h(0) h(1) … h(N-1)],SNR=[SNR(0) SNR(1) … SNR(N-1)]。
3.根据权利要求2所述的一种自适应调整信道质量指示CQI上报周期的方法,其特征在于步骤3所述的评估当前帧内无线信道的时变程度来预测SNR误差量,具体如下:
利用方差α来表示衡量无线信道的时变程度,即:
其中, 为当前帧内N个信噪比均值,α为当前帧信噪比时变度。
4.根据权利要求3所述的一种自适应调整信道质量指示CQI上报周期的方法,其特征在于步骤4所述的利用线性预测方法来评估预测SNR误差量,使得SNR误差量在当前可允许的SNR误差范围内,具体如下:
假定每帧的时间为Ts,预测未来K帧信噪比误差αKTs,使得这个K帧对应的信噪比误差要小于当前信噪比点γAWGN上的SNR间隔;其中,此SNR间隔为当前信噪比点与当前CQI相邻的前后两个CQI对应的阈值相比,较小的差值即为SNR间隔;
αKTs<min[|γAWGN-γq-1|,|γAWGN-γq+1|]
其中,γq-1,γq+1分别为与当前CQI相邻的前后两个CQI对应的阈值,K即为调整的CQI上报周期。
说明书
技术领域
本发明属于无线通信技术领域,特别涉及自适应编码调制技术内的一种自适应调整信道质量指示CQI上报周期的方法。
背景技术
随着无线通信的发展,人们对移动通信提出了越来越高的要求,高速率,高频谱效率,高系统容量的性能要求不断地促进无线通信技术的发展。自适应编码调制(AMC)技术能根据信道的时变状况,动态地改变调制编码方式(MCS)来提高频谱效率,达到最大吞吐量。对于应用于长期演进(LTE)系统中AMC,用户设备根据数据传输的信道条件进行估计,以CQI的形式反馈给发送端,发送端根据反馈的CQI进行MCS的选择以匹配当前的无线信道环境。目前的LTE系统中,CQI的反馈分为周期性和非周期性上报。现有的CQI上报周期由基站确定,无法根据信道时变程度来自适应地调整CQI的上报周期。在快信道时变情况下,周期间隔需要设置较小,频繁的周期上报给基站提供准确的信道信息,增加了上报开销,但提高AMC调整精度。若信道时变较慢,可以设置较长的上报周期,降低信令开销,同时对AMC调整精度影响不大。因此,时变信道环境下,固定的上报周期不仅会造成信令资源的浪费,也可能使得AMC调整MCS的精度不够理想。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术的不足,提出了一种自适应调整信道质量指示CQI上报周期的方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案具体包括以下步骤:
步骤1、根据LTE标准中提供的15种CQI对应的调制编码方式,分别在高斯白噪声条件下,仿真获得误码率等于10%时所对应的信噪比:γ1,γ2,γ3…γ15,获得系统可容忍的各CQI对应的信噪比值,以此用来计算时变信道下信噪比矢量SNR和SNR间隔。
步骤2、计算当前帧内的信噪比矢量,为评估无线信道的时变程度提供样本。通过信道估计获得信道参数h以及噪声方差N0。在时变信道条件下当前帧内的信噪比矢量为:
SNR=h2/N0
其中,h=[h(0) h(1) … h(N-1)],SNR=[SNR(0) SNR(1) … SNR(N-1)]。
步骤3、评估当前帧内无线信道的时变程度来预测SNR误差量。利用方差α来表示衡量无线信道的时变程度,即:
其中, 为当前帧内N个信噪比均值,α为当前帧信噪比时变度。
步骤4、利用线性预测方法来评估预测SNR误差量,使得SNR误差量在当前可允许的SNR误差范围内。假定每帧的时间为Ts,预测未来K帧信噪比误差αKTs,使得这个K帧对应的信噪比误差要小于当前信噪比点γAWGN上的SNR间隔。其中,此SNR间隔为当前信噪比点与当前CQI相邻的前后两个CQI对应的阈值相比,较小的差值即为SNR间隔。
αKTs<min[|γAWGN-γq-1|,|γAWGN-γq+1|]
其中,γq-1,γq+1分别为与当前CQI相邻的前后两个CQI对应的阈值,K即为调整的CQI上报周期。
根据信道参数估计值来评估信道的时变程度,来线性预测未来几帧的信道预测误差,通过在AWGN条件下仿真得到系统可以容忍的CQI误差值。最后根据未来几帧的预测SNR误差量在当前可允许的SNR误差范围内,来自适应调整CQI的上报周期。
本发明的有益效果如下:
可以利用当前帧内的信噪比变化程度来预测未来帧的信噪比误差,以此获得在误差范围内的未来帧数,以达到自适应调整CQI上报周期,合理利用上报信令资源和达到理想的AMC调整精度。
附图说明
图1为本发明流程图;
图2为LTE标准中15种CQI对应的调制编码方式。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明做进一步说明。
如图1和2所示,一种自适应调整信道质量指示CQI上报周期的方法,具体包括以下步骤:
步骤1,根据LTE标准中提供的15种CQI对应的调制编码方式(MCS),分别在高斯白噪声条件下,仿真获得误码率等于10%时所对应的信噪比:γ1,γ2,γ3…γ15,获得系统可容忍的各CQI对应的信噪比值,以此用来计算时变信道下信噪比矢量和SNR间隔。
步骤2,计算当前帧内的信噪比矢量,为评估无线信道的时变程度提供样本。通过信道估计获得信道参数h以及噪声方差N0,在时变信道条件下当前帧内的信噪比矢量为:
SNR=h2/N0
其中,h=[h(0) h(1) … h(N-1)],SNR=[SNR(0) SNR(1) … SNR(N-1)]。
步骤3,评估当前帧内无线信道的时变程度来预测SNR误差量。本发明利用方差α来表示衡量无线信道的时变程度,即:
其中, 为当前帧内N个信噪比均值,α为当前帧信噪比时变度。
步骤4,利用线性预测方法来评估预测SNR误差量,使得SNR误差量在当前可允许的SNR误差范围内。假定每帧的时间为Ts,预测未来K帧信噪比误差αKTs,使得这个K帧对应的信噪比误差要小于当前信噪比点γAWGN上的SNR间隔。其中,此SNR间隔为当前信噪比点与当前CQI前后两个CQI对应的阈值相比,较小的差值即为SNR间隔。
αKTs<min[|γAWGN-γq-1|,|γAWGN-γq+1|]
γq-1,γq+1分别为当前CQI前后两个CQI对应的阈值,K即为调整的CQI上报周期。
本发明根据信道参数估计值来评估信道的时变程度,来线性预测未来几帧的信道预测误差,通过在AWGN条件下仿真得到系统可以容忍的CQI误差值。最后根据未来几帧的预测SNR误差量在当前可允许的SNR误差范围内,来自适应调整CQI的上报周期。
一种自适应调整信道质量指示CQI上报周期的方法专利购买费用说明
Q:办理专利转让的流程及所需资料
A:专利权人变更需要办理著录项目变更手续,有代理机构的,变更手续应当由代理机构办理。
1:专利变更应当使用专利局统一制作的“著录项目变更申报书”提出。
2:按规定缴纳著录项目变更手续费。
3:同时提交相关证明文件原件。
4:专利权转移的,变更后的专利权人委托新专利代理机构的,应当提交变更后的全体专利申请人签字或者盖章的委托书。
Q:专利著录项目变更费用如何缴交
A:(1)直接到国家知识产权局受理大厅收费窗口缴纳,(2)通过代办处缴纳,(3)通过邮局或者银行汇款,更多缴纳方式
Q:专利转让变更,多久能出结果
A:著录项目变更请求书递交后,一般1-2个月左右就会收到通知,国家知识产权局会下达《转让手续合格通知书》。
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