具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细描述。
图1示意出了根据本发明的一种用于基于eMBMS系统执行上行链路反馈的反馈装置的结构示意图。其中,所述反馈装置包含于无线通信系统的用户装置中。所述无线通信系统包括但不限于为基于3GPPLTE的无线通信系统。所述无线通信系统包括基站与用户装置。其中,所述基站包括但不限于BS、e-NodeB、家庭基站、宏基站等。所述用户装置包括能以无线方式直接或间接和基站通信的电子装置,包括但不限于手机、PDA等。需要说明的是,本领域技术人员应该理解,所述无线通信系统、基站、以及用户装置并非以所述为限。
根据本发明的反馈装置包括计时装置1、统计装置2、质量获取装置3、请求发起装置4以及发送装置5。
计时装置1启动eMBMS计时操作,以获得用于判断当前时间是否到期的当前eMBMS报告时间。
接着,每当用户装置接收来自基站的一个eMBMS下行链路子帧时,统计装置2即累计相应的反馈统计信息。其中,所述反馈统计信息根据ACK统计值与NACK统计值获得。优选地,所述反馈统计信息包括ACK统计值和/或NACK统计值所占的比例。其中,所述统计装置还包括第一子统计装置(图未示)、第二子统计装置(图未示)以及统计比例装置(图未示)。
其中,当用户装置判断已接收到的eMBMS下行链路子帧的数据校验正确时,第一子统计装置将所述ACK统计值累加1。
当判断已接收到的eMBMS下行链路子帧的数据校验不正确时,第二子统计装置将所述NACK统计值累加1。
接着,统计比例装置根据已获得的ACK统计值与NACK统计值,获得ACK统计值和/或NACK统计值所占的比例。
例如,已获得的ACK统计值为3,NACK统计值为2,则统计比例装置获得当前ACK统计值所占的比例为60%。
需要说明的是,上述举例仅为更好地说明本发明的技术方案,而非对本发明的限制,本领域技术人员应该理解,任何根据已获得的ACK统计值与NACK统计值,获得ACK统计值和/或NACK统计值所占的比例的实现方式,均应包含在本发明的范围内。
并且,每当用户装置接收来自基站的一个eMBMS下行链路子帧,质量获取装置3即获取当前的信道质量相关信息,优选地,所述信道质量相关信息包括SINR。
其中,当所述信道质量相关信息包括SINR时,所述质量获取装置3通过所包含的第一子获取装置(图未示)和评价获取装置(图未示)来获取当前的CQI信息。
其中,每当用户装置接收来自基站的一个eMBMS下行链路子帧时,第一子获取装置即获取当前的SINR(SignaltoInterferenceandNoiseRatio,信干噪比)的值。
接着,评价获取装置获取已获得的各个SINR的平均值,以基于所述平均值来确定CQI(ChannelQualityIndicator,信道质量指示符)信息。
具体地,所述评价获取装置直接将各个SINR的平均值作为CQI信息,或者,所述评价获取装置根据预定的SINR平均值与CQI信息的对应关系,获取预存储的与当前所获得的SINR平均值对应的CQI信息。
例如,评价获取装置采用以下公式,来根据每次获得的短期SINR更新本地存储的SINR长期平均值,以获得新的SINR长期平均值:SINR长期(n)=β·SINR长期(n-1)+(1-β)·SINR短期;接着,直接将所获得的长期平均值作为当前的CQI信息。
其中,本领域技术人员应可根据实际情况和需求来确定获得SINR的平均值的方式,以及根据所获得的SINR来确定CQI信息的方式,在此不再赘述。
需要说明的是,上述举例仅为更好地说明本发明的技术方案,而非对本发明的限制,本领域技术人员应该理解,任何获取已获得的各个SINR的平均值,以基于所述平均值来确定CQI信息的实现方式,均应包含在本发明的范围内。
优选地,所述评价获取装置还可根据各个SINR的平均值,并结合其他相关参数,例如信号与噪声失真比(SNDR)等,来获得相应的CQI信息。
接着,当计时装置判断时间到期时,请求发起装置4发起RACH请求。
具体地,当计时装置判断时间到期时,请求发起装置4向基站发送用于发起RACH请求的前缀信息。
接着,当用户装置在随机接入时间窗口内获得随机接入响应时,发送装置5发送RRC(RadioResourceControl,无线资源控制)连接请求。其中,所述RRC连接请求包括所述反馈统计信息以及基于所述信道质量相关信息所获得的CQI信息。
接着,基站或MCE根据基站所接收到的所述CQI信息以及ACK或NACK的相关信息,对相关连接进行调整。如基站可调整器传输能量,MCE可调整当前的编码率等。
接着,接收到所述RRC连接请求的基站释放所有的RACH资源,以供eMBMS系统中的其他用户设备通过RACH来上报所述CQI信息以及ACK或NACK的相关信息。
作为本发明的优选实施例之一,所述反馈装置还包括重置装置(图未示)。
重置装置重启所述启动所述计时装置开始计时,并重置所述反馈统计信息。
具体地,所述重置装置重新启动所述计时装置开始计时,以获得当前eMBMS报告信息,并且,所述重置装置将ACK统计值以及NACK统计值均置为0,以重新获得当前计时过程中的ACK统计值和和NACK统计值。
作为本发明的又一优选实施例,所述反馈装置还包括第一计时调整装置(图未示)和第二计时调整装置(图未示)。
其中,当未能在随机接入时间窗口内获得随机接入响应,且当前eMBMS报告时间小于预定最大eMBMS报告时间时,第一计时调整装置将所述当前eMBMS报告时间增加预定时间增量;或者,当未能在随机接入时间窗口内获得随机接入响应,且所述当前eMBMS报告时间大于等于所述预定最大eMBMS报告时间时,第二计时调整装置将所述当前eMBMS报告时间设置预定最大eMBMS报告时间。
根据本发明的方案,通过利用RACH接入的所需反馈信息向基站发送用户装置的CQI信息以及ACK和NACK的相关信息,从而使得基站或MCE可根据用户装置所反馈的信息有针对性的进行调整,以使当前eMBMS系统的整体性能达到最优。
图2示意出了根据本发明的一种在用户装置中实现的用于基于eMBMS系统执行上行链路反馈的方法流程图。根据本发明的方法包括步骤S1、步骤S2、步骤S3、步骤S4和步骤S5。
在步骤S1中,用户装置启动eMBMS计时操作,以获得用于判断当前时间是否到期的当前eMBMS报告时间。
接着,在步骤S2中,每当用户装置接收来自基站的一个eMBMS下行链路子帧时,即累计相应的反馈统计信息。其中,所述反馈统计信息根据ACK统计值与NACK统计值获得。优选地,所述反馈统计信息包括ACK统计值和/或NACK统计值所占的比例。
其中,所述步骤S2进一步包括步骤S21(图未示)、步骤S22(图未示)和步骤S23(图未示)。
其中,在步骤S21中,当判断已接收到的eMBMS下行链路子帧的数据校验正确时,用户装置将所述ACK统计值累加1。
在步骤S22中,当判断已接收到的eMBMS下行链路子帧的数据校验不正确时,用户装置将所述NACK统计值累加1。
接着,在步骤S23中,用户装置根据已获得的ACK统计值与NACK统计值,获得ACK统计值和/或NACK统计值所占的比例。
例如,已获得的ACK统计值为3,NACK统计值为2,则用户装置获得当前ACK统计值所占的比例为60%。
需要说明的是,上述举例仅为更好地说明本发明的技术方案,而非对本发明的限制,本领域技术人员应该理解,任何根据已获得的ACK统计值与NACK统计值,获得ACK统计值和/或NACK统计值所占的比例的实现方式,均应包含在本发明的范围内。
接着,在步骤S3中国,每当接收来自基站的一个eMBMS下行链路子帧,用户装置即获取当前的当前的信道质量相关信息,优选地,所述信道质量相关信息包括SINR。
其中,当所述信道质量相关信息包括SINR时,所述步骤S3进一步包括步骤S31(图未示)和步骤S32(图未示)。
在步骤S31中,每当接收来自基站的一个eMBMS下行链路子帧时,用户装置即获取当前的SINR(SignaltoInterferenceandNoiseRatio,信干噪比)的值。
接着,在步骤S32中,用户装置获取已获得的各个SINR的平均值,以基于所述平均值来确定CQI信息。
具体地,所述用户装置直接将各个SINR的平均值作为CQI信息,或者,所述用户装置根据预定的SINR平均值与CQI信息的对应关系,获取预存储的与当前所获得的SINR平均值对应的CQI信息。
具体地,所述用户装置直接将各个SINR的平均值作为CQI信息,或者,所述用户装置根据预定的SINR平均值与CQI信息的对应关系,获取预存储的与当前所获得的SINR平均值对应的CQI信息。
例如,用户装置采用以下公式,来根据每次获得的短期SINR更新本地存储的SINR长期平均值,以获得新的SINR长期平均值:SINR长期(n)=β·SINR长期(n-1)+(1-β)·SINR短期;接着,用户装置直接将所获得的长期平均值作为当前的CQI信息。
其中,本领域技术人员应可根据实际情况和需求来确定获得SINR的平均值的方式,以及根据所获得的SINR来确定CQI信息的方式,在此不再赘述。
需要说明的是,上述举例仅为更好地说明本发明的技术方案,而非对本发明的限制,本领域技术人员应该理解,任何获取已获得的各个SINR的平均值,以基于所述平均值来确定CQI信息的实现方式,均应包含在本发明的范围内。
需要说明的是,所述步骤S2与步骤S3无先后关系,用户装置可先执行步骤S2再执行步骤S3,或者先执行步骤S3再执行步骤S2,或者同时执行步骤S2和步骤S3。
优选地,所述评价获取装置还可根据各个SINR的平均值,并结合其他相关参数,例如信号与噪声失真比(SNDR,SignalToNoiseAndDistortionRatio)等,来获得相应的CQI信息。
接着,在步骤S4中,当判断时间到期时,用户装置发起RACH(RandomAccessChannel,随机接入信道)请求。
具体地,当判断时间到期时,用户装置向基站发送用于发起RACH请求的前缀信息。
接着,当用户装置在随机接入时间窗口内获得随机接入响应时,发送RRC(RadioResourceControl,无线资源控制)连接请求。其中,所述RRC连接请求包括所述反馈统计信息以及基于所述信道质量相关信息所获得的CQI信息。
接着,接收到所述RRC连接请求的基站释放所有的RACH资源,以供eMBMS系统中的其他用户设备通过RACH来上报所述CQI信息以及ACK或NACK的相关信息。
作为本发明的优选实施例之一,所述方法还包括步骤S6(图未示)。
在步骤S6中,用户装置重新开始计时,并重置所述ACK统计值和NACK统计值。
具体地,所述用户装置重新启动所述计时装置开始计时,以获得当前eMBMS报告信息,并且,所述用户装置将ACK统计值以及NACK统计值均置为0,以重新获得当前计时过程中的ACK统计值和和NACK统计值。
作为本发明的又一优选实施例,所述方法还包括步骤S7(图未示)和步骤S8(图未示)。
其中,在步骤S7中,当未能在随机接入时间窗口内获得随机接入响应,且当前eMBMS报告时间小于预定最大eMBMS报告时间时,所述用户装置将所述当前eMBMS报告时间增加预定时间增量。
在步骤S8中,当未能在随机接入时间窗口内获得随机接入响应,且所述当前eMBMS报告时间大于等于所述预定最大eMBMS报告时间时,所述用户装置将所述当前eMBMS报告时间设置为预定最大eMBMS报告时间。
根据本发明的方法,通过利用RACH接入的所需反馈信息向基站发送用户装置的CQI信息以及ACK和NACK的相关信息,从而使得基站或MCE可根据用户装置所反馈的信息有针对性的进行调整,以使当前eMBMS系统的整体性能达到最优。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化涵括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。此外,显然“包括”一词不排除其他单元或步骤,单数不排除复数。系统权利要求中陈述的多个单元或装置也可以由一个单元或装置通过软件或者硬件来实现。第一,第二等词语用来表示名称,而并不表示任何特定的顺序。