BRPI0715897A2 - realimentaÇço de indicaÇço de controle de prÉ-codificaÇço (pci) e de indicaÇço de qualidade de canal (cqi) em um sistema de comunicaÇço sem fio - Google Patents

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BRPI0715897A2
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Abstract

"REALIMENTAÇçO DE INDICAÇçO DE CONTROLE DE PRÉ-CODIFICAÇçO (PCI) E DE INDICAÇçO DE QUALIDADE DE CANAL (CQI) EM UM SISTEMA DE COMUNICAÇÂO SEM FIO". Técnicas de envio de informação de realimentação em um sistema de comunicação sem fio são descritas. Em um desenho, a indicação de controle de pré-codificação classificação e indicação de qualidade de canal (CQI) para a transmissão de dados de um transmissor para um receptor podem ser determinadas pela avaliação de diferentes hipóteses. Um relatório pode ser formado com base na PCI, classificação e CQI. A PCI pode incluir uma matriz de pré-codificação ou vetor para uso para a transmissão de dados. A CQI pode incluir pelo menos uma valor de CQI para pelo menos um bloco de transporte para envio para a transmissão de dados. A classificação e CQI podem ser combinadas com base em um mapeamento. Por exemplo, a CQI pode incluir um valor de CQI e se encontrar dentro de uma primeira faixa de valores se um bloco de transporte for preferido pelo receptor. A CQI pode incluir dois valores de CQI e se encontrar dentro de uma segunda faixa de valores de dois blocos de transporte forem preferidos.

Description

"REALIMENTAÇÃO DE INDICAÇÃO DE CONTROLE DE PRÉ-CODIFICAÇAO (PCI) E DE INDICAÇÃO DE QUALIDADE DE CANAL (CQI) EM UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO"
Reivindicação de Prioridade sob 35. U.S.C. § 119
O presente pedido de patente reivindica
prioridade do pedido provisório No. 60/838.677, intitulado "Joint Signaling of Precoding Control Information and Channel Quality Indicators in a Cellular MIMO System", depositado em 18 de agosto de 2006, cedido para o mesmo cessionário do presente pedido, e expressamente incorporado aqui por referência.
FUNDAMENTOS
Campo
A presente descrição refere-se geralmente à comunicação, e mais especificamente às técnicas para o envio de informação de realimentação em um sistema de comunicação sem fio. Fundamentos
Em um sistema de comunicação sem fio, um transmissor pode utilizar múltiplas antenas transmissoras (T) para a transmissão de dados para um receptor equipado com múltiplas antenas receptoras (R). As múltiplas antenas transmissoras e receptoras formam um canal de múltiplas entradas e múltiplas saidas (MIMO) que podem ser utilizadas para aumentar o rendimento e/ou aperfeiçoar a confiabilidade. Por exemplo, o transmissor pode transmitir até T seqüências de dados simultaneamente a partir das antenas transmissoras T para aperfeiçoar o rendimento. Alternativamente, o transmissor pode transmitir uma única seqüência de dados a partir de todas as antenas transmissoras T para aperfeiçoar a recepção no receptor. Cada seqüência de dados pode portar um bloco ou pacote de transporte de dados em um intervalo de tempo de transmissão (TTI) determinado. Dessa forma, os termos "seqüência de dados" e "bloco de transporte" podem ser utilizados de forma intercambiada.
Um bom desempenho (por exemplo, alto rendimento)
pode ser alcançado pela pré-codif icação de uma ou mais seqüências de dados com uma matriz de pré-codificação selecionada com base na resposta do canal MIMO do transmissor para o receptor. A pré-codificação pode avaliar as diferentes matrizes de pré-codificação possíveis e selecionar uma matriz de pré-codificação além do número de seqüências de dados a serem enviadas de modo a alcançar um melhor desempenho. O receptor também pode determinar uma relação sinal/interferência e ruído (SINR) para cada possível seqüência de dados e selecionar uma taxa de dados para a seqüência de dados com base na SINR. O receptor pode enviar informação de realimentação que pode incluir a matriz de pré-codificação selecionada, a taxa de dados para cada seqüência de dados, etc. O transmissor pode processar uma ou mais seqüências de dados de acordo com a informação de realimentação e enviar as seqüências de dados para o receptor.
A informação de realimentação pode aperfeiçoar o desempenho de transmissão. No entanto, recursos de rádio valiosos são consumidos para o envio da informação de realimentação. Existe, portanto, a necessidade na técnica de se criar técnicas para se enviar de forma eficiente a informação de realimentação.
SUMÁRIO
As técnicas para o envio eficiente da informação
de realimentação em um sistema de comunicação sem fio são descritas aqui. A informação de realimentação pode compreender indicação de controle de pré-codificação (PCI), classificação, indicação de qualidade de canal (CQI), etc. ou qualquer combinação das mesmas.
Em um desenho de envio de informação de realimentação, PCI, classificação e CQI para a transmissão de dados de um transmissor para um receptor podem ser determinadas, por exemplo, pela avaliação de diferentes hipóteses e seleção de PCI, classificação e CQI da hipótese que obteve melhor desempenho. Um relatório pode ser formado com base na PCI selecionada, classificação e CQI. A classificação pode indicar o número de blocos de transporte a ser enviado em paralelo à transmissão de dados. A PCI pode compreender uma matriz ou vetor de pré-codificação para uso para a pré-codif icação de pelo menos um bloco de transporte para o envio de transmissão de dados. A CQI pode compreender pelo menos um valor de CQI para o pelo menos um bloco de transporte. Cada valor de CQI pode ser associado com parâmetros para o processamento de um bloco de transporte, por exemplo, tamanho de bloco de transporte, esquema de codificação e modulação, número de códigos de canalização, etc. A classificação e CQI podem ser combinadas com base em um mapeamento. Por exemplo, a CQI pode compreender um valor de CQI e se encontrar dentro de uma primeira faixa de valores (por exemplo, de 0 a 30) se um bloco de transporte for preferido pelo receptor. Δ CQI pode compreender dois valores de CQI e se encontrar dentro de uma segunda faixa de valores (por exemplo, de 31 a 255) se dois blocos de transporte forem preferidos.
Em um desenho de envio de transmissão de dados, um relatório compreendendo PCI, classificação e CQI pode ser recuperado por um transmissor. 0 número de blocos de transporte a ser enviado para a transmissão de dados pode ser determinado com base em uma dentre múltiplas faixas de valores dentro das quais a CQI se encontra. Pelo menos um bloco de transporte pode ser processado (por exemplo, codificado e modulado) com base em pelo menos um valor de CQI a partir da CQI e pode ser adicionalmente pré- codificado com base em uma matriz de pré-codif icação ou vetor da PCI.
Vários aspectos e características da descrição são descritos em maiores detalhes abaixo.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
A figura 1 ilustra um sistema de comunicação sem
fio;
A figura 2 ilustra um diagrama de blocos de um Nó
B e um UE;
A figura 3 ilustra um diagrama de temporização para um conjunto de canais físicos; A figura 4 ilustra um desenho de mapeamento de
dois valores de CQI para uma combinação CQI;
A figura 5 ilustra um desenho de envio do PCI, classificação e CQI em um HS-DPCCH;
A figura 6 ilustra um desenho de envio do PCI e classificação em um DPCCH de uplink;
A figura 7 ilustra um desenho de um processo de envio de informação de realimentação;
A figura 8 ilustra um desenho de um processo para o envio de transmissão de dados. DESCRIÇÃO DETALHADA
As técnicas descritas aqui podem ser utilizadas para vários sistemas de comunicação sem fio tal como os sistemas de Acesso Múltiplo por Divisão de Código (CDMA), sistemas de Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo (TDMA), Acesso Múltiplo por Divisão de Freqüência (FDMA), sistemas FDMA Ortogonais (OFDMA) , sistemas FDMA de Portador Único (SC-FDMA), etc. Os termos "sistema" e "rede" são freqüentemente utilizados de forma intercambiável. Um sistema CDMA pode implementar uma tecnologia via rádio tal como o Acesso por Rádio Terrestre Universal (UTRA), cdma2000, etc. UTRA inclui CDMA de Banda Larga (que cobre W-CDMA, UMTS-FDD), e CDMA Sincronizada por Divisão de Tempo (TD-SCDMA) (que cobre UMTS-TDD, UMTS-TDD de baixa taxa de chip, e UMTS-TDD de alta taxa de chip) . cdma2000 cobre os padrões IS-2000, IS-95 e IS-856. Um sistema TDMA pode implementar uma tecnologia via rádio tal como o Sistema Global para Comunicações Móveis (GSM). Um sistema OFDMA pode implementar uma tecnologia via rádio tal como UTRA Evoluída (E-UTRA), Banda Larga Ultra Móvel (UMB), IEEE 802.20, IEEE 802.16 (WiMAX) , Flash-OFDM®, etc. UTRA e E- UTRA são parte do Sistema de Telecomunicação Móvel Universal (UMTS). A Evolução de Longo Termo (LTE) é uma versão de UMTS que utiliza E-UTRA. UTRA- E-UTRA, UMTS, LTE e GSM são descritos em documentos de uma organização chamada "Projeto de Parceria de 3a. Geração" (3GPP). cdma2000 é descrito em documentos de uma organização chamada "Projeto de Parceira de 3a. Geração 2" (3GPP2). Essas várias tecnologias de rádio e padrões são conhecidos da técnica. Por motivos de clareza, determinados aspectos das técnicas são descritos abaixo para UMTS, e a terminologia 3GPP é utilizada em muito da descrição abaixo.
A figura 1 ilustra um sistema de comunicação sem fio 100 com múltiplos Nós B 110 e equipamentos de usuário (UEs) 120. O sistema 100 também pode ser referido como uma UTRAN em 3GPP. Um Nó B é geralmente uma estação fixa que se comunica com os UEs e também pode ser referido como um Nó B evoluído (eNode Β) , uma estação base, um ponto de acesso, etc. Cada Nó B 110 fornece cobertura de combinação para uma área geográfica em particular e suporta comunicação para os UEs localizados dentro da área de cobertura. Um controlador de sistema 130 acopla ao Nó B 110 e fornece coordenação e controle para esses Nós Β. O controlador do sistema 130 pode ser uma única entidade de rede ou uma coleção de entidades de rede.
Os UEs 120 podem ser distribuídos por todo o sistema, e cada UE pode ser estacionário ou móvel. Um UE também pode ser referido como uma estação móvel, um terminal, um terminal de acesso, uma unidade de assinante, uma estação, etc. Um UE pode ser um telefone celular, um assistente digital pessoal (PDA), um dispositivo sem fio, um dispositivo portátil, um modem sem fio, um computador laptop, etc.
Δ figura 2 ilustra um diagrama de blocos de um desenho de um Nó B 110 e um UE 120. 0 Nó B 110 é equipado com múltiplas antenas (T) 220a a 220t que podem ser utilizadas para a transmissão de dados em downlink e recepção de dados em uplink. O UE 120 é equipado com múltiplas antenas (R) 252a a 252r que podem ser utilizadas para transmissão de dados em uplink e recepção de dados em downlink. Cada antena pode ser uma antena física, uma antena virtual compreendendo um conjunto de antenas e um dispositivo de formação de feixe adequado, um conjunto de antenas com uma rede de ponderação fixa, etc. Uma transmissão MIMO pode ser enviada a partir das T antenas transmissoras no Nó B 110 para as R antenas receptoras em UE 120.
No Nó B 110, um processador de sinalização e dados de transmissão (TX) 212 pode receber dados de uma fonte de dados (não ilustrada) para todos os UEs programados. 0 processador 212 pode processar (por exemplo, formatar, codificar, intercalar e mapear em símbolo) os dados para cada UE e fornecer símbolos de dados, que são símbolos de modulação para os dados. O processador 212 também pode processar a sinalização e fornecer símbolos de sinalização, que são símbolos de modulação para sinalização. Um mapeador espacial 214 pode pré-codificar os símbolos de dados para cada UE com base em uma matriz de pré-codificação ou vetor selecionado por/para esse UE e fornece símbolos de saída. Em geral, uma matriz pode ter uma coluna única ou múltiplas colunas. Um modulador CDMA (Mod) 216 pode realizar o processamento CDMA nos símbolos de saída e símbolos de sinalização e pode fornecer T seqüências de chip de saída para T transmissores (TMTR) 218a a 218t. Cada transmissor 218 pode processar (por exemplo, converter em analógico, filtrar, amplificar e converter ascendentemente em freqüência) sua seqüência de chip de saída e gerar um sinal de downlink. T sinais de downlink de T transmissores 218a a 218t podem ser enviados através de T antenas 220a a 220t, respectivamente.
No UE 120, R antenas 252a a 252r podem receber os sinais de downlink do Nó B 110 e fornece R sinais recebidos para R receptores (RCVR) 254a a 254r, respectivamente. Cada receptor 254 pode processar (por exemplo, filtrar, amplificar, converter descendentemente em freqüência e digitalizar) seu sinal recebido e fornecer amostras para um processador de canal 268 e um equalizador/demodulador CDMA (Demod) 260. 0 processador 268 pode derivar os coeficientes para um filtro/equalizador de extremidade dianteira e coeficientes para uma ou mais matrizes de combinador. A unidade 260 pode realizar a equalização com o filtro de extremidade dianteira e demodulação CDMA e pode fornecer símbolos filtrados. Um detector MIMO 262 pode combinar os símbolos filtrados através da dimensão espacial e fornecer símbolos detectados que são estimativas dos símbolos de dados e símbolos de sinalização enviados para o UE 120. Um processador de dados de recepção (RX) 264 pode processar (por exemplo, demapear em símbolo, deintercalar e decodificar) os símbolos detectados e fornecer dados decodificados e sinalização. Em geral, o processamento pelo equalizador/demodulador CDMA 260, detector MIMO 262 e processador de dados RX 264 é complementar ao processamento pelo modulador CDMA 216, mapeador espacial 214 e processador de sinalização e dados TX 212, respectivamente, no Nó B 110.
O processador de canal 268 pode estimar a resposta do canal sem fio a partir do Nó B 110 para o UE 120. O processador 268 e/ou 270 pode processar a estimativa de canal para obter informação de realimentação, que pode compreender a informação ilustrada na tabela 1.
Tabela 1
Informação Descrição PCI Transporta uma matriz de pré-codificação específica ou vetor para uso para a pré- codificação de um ou mais blocos de transporte Classificação Indica o número de blocos de transporte a ser enviado em paralelo CQI Transporta os parâmetros de processamento para cada bloco de transporte
O processador 268 e/ou 270 pode determinar em
conjunto a PCI, classificação e CQI para a transmissão de dados em downlink com base na estimativa de canal. Por exemplo, o processador 268 e/ou 270 pode avaliar diferentes matrizes de pré-codificação possíveis que podem ser utilizadas para a transmissão de dados e diferentes combinações de colunas em cada matriz de pré-codif icação. Cada coluna de uma matriz de pré-codif icação pode ser utilizada para o mapeamento de pré-codificação/espacial para enviar um bloco de transporte a partir de todas as T antenas 220a a 220t. O processador 268 e/ou 270 pode selecionar uma matriz de pré-codif icação além de uma ou mais colunas especificas da matriz de pré-codificação selecionada que pode fornecer o melhor desempenho. 0 desempenho pode ser quantificado pelo rendimento e/ou alguma outra métrica. A PCI pode transportar a matriz de pré-codificação selecionada, as colunas selecionadas da matriz de pré-codificação selecionada, etc. A CQI pode transportar o esquema de codificação e modulação para uso para cada bloco de transporte, a taxa de dados ou formato de transporte para cada bloco de transporte, a SINR de cada bloco de transporte, etc. O processador 268 e/ou 270 pode fornecer informação de realimentação, que pode incluir a PCI, classificação e CQI.
A informação de realimentação e os dados a serem enviados em uplink podem ser processados por um processador de sinalização e dados TX 280, processados adicionalmente por um modulador CDMA 282 e condicionados pelos transmissores 252a a 252r, respectivamente. O número de antenas transmissoras no UE 120 pode ser igual ou diferente do número de antenas receptoras, por exemplo, o UE 120 pode transmitir informação de realimentação utilizando uma antena e receber dados utilizando duas antenas. No Nó B 110, os sinais de uplink do UE 120 podem ser recebidos pelas antenas 220a a 220t, condicionados pelos receptores 218a a 218t, filtrados por um equalizador/demodulador CDMA 240, detectados por um detector MIMO 242, e processados por um processador de sinalização e dados RX 244 para recuperar a informação de realimentação e dados enviados pelo UE 120.
Os controladores/processadores 230 e 270 podem direcionar a operação no Nó B 110 e UE 120, respectivamente. As memórias 232 e 272 podem armazenar códigos de programa e dados para o Nó B 110 e UE 120, respectivamente. Um programador 234 pode programar os UEs para transmissão em downlink e/ou uplink, por exemplo, com base na informação de realimentação recebida dos UEs.
Em UMTS, os dados para um UE podem ser processados como um ou mais canais em uma camada superior.
Os canais de transporte podem portar dados de um ou mais serviços, por exemplo, voz, video, dados em pacote, etc. Os canais de transporte podem ser mapeados para canais físicos em uma camada física. Os canais físicos podem ser canalizados com diferentes códigos de canalização e podem, dessa forma, ser ortogonais um ao outro no domínio de código.
A versão 5 de 3GPP e versões posteriores suportam o Acesso a Pacote de Downlink em Alta Velocidade (HSDPA), que é um conjunto de canais e procedimentos que permite a transmissão de dados em pacote em alta velocidade em downlink. Para HSDPA, um Nó B pode enviar dados em um Canal Compartilhado de Downlink em Alta Velocidade (HS-DSCH), que é um canal de transporte de downlink que é compartilhado por todos os UEs em ambos os tempo e código. 0 HS-DSCH pode portar dados para um ou mais UEs em cada TTI. Para HSDPA, um quadro de 10 ms é dividido em cinco subquadros de 2 ms, cada subquadro inclui três partições, e cada partição possui uma duração de 0, 667 ms. Um TTI é igual a um subquadro para HSDPA e é a menor unidade de tempo na qual um UE pode ser programado e servido. 0 compartilhamento do HS-DSCH pode ser dinâmico e pode mudar de TTI para TTI.
A tabela 2 lista alguns dos canais físicos de downlink e uplink em UMTS e fornece uma descrição curta para cada canal físico. Tabela 2
Link Canal Nome de Canal Descrição Downlink HS-PDSCH Canal compartilhado de downlink físico de Portar dados enviados em HS- alta velocidade DSCH para diferentes UEs Downlink HS-SCCH Canal de controle compartilhado para HS-DSCH Portar sinalização para HS-PDSCH Uplink HS-DPCCH Canal de controle físico dedicado para HS-DSCH Portar realimentação para transmissão em downlink em HSDPA Uplink DPDCH Canal de dados físico dedicado Portar dados enviados por um UE para um Nó B em uplink Uplink DPCCH Canal de controle físico dedicado Portar informação de controle enviada pelo UE para o Nó B
A figura 3 ilustra um diagrama de temporização
para os canais físicos da tabela 2. Para HSDPA, um Nó B pode servir um ou mais UEs em cada TTI. 0 Nó B envia sinalização para cada UE programado no HS-SCCH e envia dados no HS-PDSCH duas partições depois. 0 Nó B pode utilizar um número configurável de códigos de canalização de 128 chips para HS-SCCH e pode utilizar até quinze códigos de canalização de 16 chips para HS-PDSCH. Cada UE que possa receber dados no HS-PDSCH pode processar um número de HS-SCCH em cada TTI para determinar se a sinalização foi enviada para esse UE. Cada UE que é programado em um determinado TTI pode processar o HS-PDSCH para recuperar os dados enviados para esse UE. Cada UE programado pode enviar um aviso de recebimento (ACK) no HS- DPCCH se um bloco de transporte for decodificado corretamente ou um aviso de recebimento negativo (NACK) de outra forma. Cada UE pode enviar também a informação de realimentação para o Nó B no HS-DPCCH e/ou DPCCH em uplink, como descrito abaixo.
A figura 3 também ilustra desvios de temporização
entre DPCCH de uplink, HS-PDSCH e HS-DPCCH no UE. 0 HS- PDSCH começa duas partições depois do HS-SCCH. 0 HS-DPCCH começa aproximadamente 7,5 partições antes do final da transmissão correspondente no HS-PDSCH e também mx256 chips depois do começo de um subquadro DPCH de uplink correspondente. O HS-DPCCH pode ser assincrono com o DPCCH de uplink, mas é alinhado com um rastreio de 256 chips de forma que os sinais transmitidos em uplink em diferentes canais de código permanecem ortogonais. O Nó B 110 pode realizar a pré-
codificação/mapeamento espacial para cada código de canalização HS-PDSCH c em cada período de símbolo s, como se segue:
dc(s) = Bcbc(S) , Eq (1)
onde bc(s) é um vetor com até T símbolos de dados para
enviar com o código de canalização c no período de símbolo s;
Bc é uma matriz de pré-codificação ou vetor para o código de canalização c; e dc(s) é um vetor com T símbolos de saída para
envio com o código de canalização c no período de símbolo s através de T antenas transmissoras.
Vários esquemas de pré-codificação/mapeamento espacial podem ser suportados tal como o conjunto adaptativo de transmissão dupla (D-TxAA), a diversidade de transmissão espaço/tempo (STTD), a diversidade de transmissão de circuito fechado (CLTD), controle de taxa por antena (PARC), espaço/tempo em camadas Bell Labs com reutilização de código (CRBLAST) , etc. Para D-TxAA., um bloco de transporte pode ser enviado a partir de duas antenas utilizando-se um vetor de pré-codificação de 2x1, ou dois blocos de transporte podem ser enviados a partir de duas antenas utilizando uma matriz de pré-codificação 2x2. Para STTD, um bloco de transporte pode ser enviado a partir de duas antenas transmissoras, com cada símbolo de dados sendo enviado a partir de ambas as antenas em dois períodos de símbolo para alcançar a diversidade de tempo e espaço. Para CLTD, um bloco de transporte pode ser enviado a partir de duas antenas transmissoras, com a fase de uma antena sendo ajustada para aperfeiçoar a recepção pelo UE. Para PARC, até T blocos de transporte podem ser enviados a partir de até T antenas transmissoras, um bloco de transporte por antena. Para CRBLAST, um bloco de transporte pode ser enviado a partir de até T antenas de transmissão. Para ambos PARC e CRBLAST, a matriz de pré-codif icação B, pode ser uma matriz de identidade I contendo números 1 ao longo da diagonal e números 0 em todo o resto. Outros esquemas de mapeamento espacial também podem ser suportados. Por motivos de clareza, a descrição a seguir assume o uso de D-TxAA e informação de realimentação é gerada e enviada para D-TxAA.
Em geral, qualquer número de matrizes de pré- codificação pode ser suportado para D-TxAA. Em um desenho, duas matrizes de pré-codificação são suportadas e definidas como se segue:
w --L.
1 1
e
1 1 ej3*/4 ej7*/4
Eq (2)
As duas colunas de cada matriz de pré-codif icação são ortogonais uma à outra, e cada coluna possui potência unitária. 10
15
20
25
30
Quatro vetores de pré-codificação podem ser definidos com base nas matrizes de pré-codificação Wi e W2 e podem ser fornecidos como:
W0 =a-
1 1 1 yW4. , W1=O- r W2 = a ■ y3™.
e W3 =a-
1
-βπ!Α
Eq (3!
onde W0 e W3 são vetores de pré-codif icação correspondentes às primeira e segunda colunas, respectivamente, da matriz de pré-codif icação Wi ou Wi= [Wo w3] ,
Wi e W2 são vetores de pré-codif icação correspondentes às segunda e primeira colunas, respectivamente, da matriz
de pré-codif icação W2 ou W2 = [w2 Wi], e a=l/V2.
Visto que o primeiro elemento de cada vetor de
pré-codificação possui um valor comum de a=l/V2, os quatro vetores de pré-codificação na equação (3) podem ser definidos com base nos valores do segundo elemento, que pode ser fornecido como:
=
1 + j
w1 =
1-7"
W-S
1 + j
e Wii
-1-J
Eq (4)
2 2 2 2
onde w0, Wi, W2 e W3 são o segundo elemento dos vetores de pré-codif icação w0, Wi, W2 e w3, respectivamente.
O UE pode determinar periodicamente a matriz ou vetor de pré-codif icação que pode fornecer o melhor desempenho para a transmissão de dados em downlink para o UE. Por exemplo, em cada TTI, o UE pode estimar a resposta do canal sem fio a partir do Nó B para o UE. O UE pode então avaliar o desempenho de diferentes hipóteses correspondentes a diferentes possíveis matrizes ou vetores de pré-codif icação. Por exemplo, o UE pode determinar o rendimento geral para a transmissão de (1) dois blocos de transporte utilizando Wx, (2) dois blocos de transporte utilizando W2, (3) um bloco de transporte utilizando Wo, (4) um bloco de transporte utilizando Wi, (5) um bloco de transporte utilizando w2, (6) um bloco de transporte utilizando W3, etc. Como parte da computação de rendimento para cada hipótese, o UE pode determinar a SINR de cada bloco de transporte com base na matriz de pré-codificação ou vetor para essa hipótese.
0 UE pode suportar o cancelamento de interferência sucessiva (SIC) e pode recuperar múltiplos blocos de transporte utilizando SIC. Para SIC, o UE pode processar as amostras recebidas para recuperar um primeiro bloco de transporte (ou principal), estimar a interferência devido ao bloco de transporte recuperado, subtrair a interferência estimada das amostras recebidas, e recuperar um segundo bloco de transporte da mesma forma. O primeiro bloco de transporte observa a interferência do segundo bloco de transporte e pode, dessa forma, alcançar a SINR inferior. O segundo bloco de transporte pode observar pouca interferência do primeiro bloco de transporte, se o cancelamento de interferência for eficiente, e pode alcançar uma SINR maior. Se o UE suportar SIC, então o UE pode determinar
o rendimento total para a transmissão de dois blocos de transporte utilizando Wi com (i) o bloco de transporte enviado com a primeira coluna de Wi, recuperado primeiro e (ii) o bloco de transporte enviado com a segunda coluna de Wi recuperado primeiro.
O UE pode selecionar a matriz de pré-codificação ou vetor que pode fornecer o melhor desempenho dentre todas as hipóteses avaliadas. O UE pode então determinar a PCI, que pode portar a matriz ou vetor de pré-codif icação selecionado. O UE pode determinar a classificação para a melhor hipótese, que pode indicar o número de blocos de transporte a serem enviados em paralelo. O UE pode 10
15
determinar também um valor de CQI para cada bloco de transporte, que pode portar parâmetros de processamento para o bloco de transporte. O UE pode enviar a PCI, classificação e CQI como informação de realimentação para o Nó B.
Em um desenho, a PCI porta a matriz de pré- codificação selecionada e pode ser enviada com um bit PCI definido como ilustrado na tabela 3.
Tabela 3
Valor PCI Matriz de pré-codificação selecionada 0 W1 1 W2
Em outro desenho, a PCI porta a matriz de pre- codificação selecionada e a coluna da matriz de pré- codificação selecionada a ser utilizada se for enviar um bloco de transporte. Nesse desenho, a PCI e classificação podem ser enviadas com três bits PCI definidos como ilustrado na Tabela 4.
Tabela 4
Valor Matriz de pré- Número de Coluna selecionada PCI codif icação blocos de para único bloco de selecionada transporte transporte 0 W1 1 1 (ou w0) 1 W1 1 2 (ou W3) 2 W2 1 1 (ou w2) 3 W2 1 2 (ou W1) 4 W1 2 N/A W2 2 N/A
20
Em outro desenho, a PCI porta a matriz de pre- codificação selecionada, a coluna da matriz de pré- codificação selecionada a ser utilizada no envio de um bloco de transporte e o bloco de transporte que será decodificado primeiro (que é chamado de bloco de transporte principal) se o UE suportar SIC. Nesse desenho, a PCI e classificação podem ser enviadas com três bits PCI definidos como ilustrado na Tabela 5. Os valores PCI 011 e 111 podem ser utilizados pelos UEs com capacidade SIC.
Tabela 5
Valor PCI Matriz de Número de Coluna índice de bloco PCI2 PCIi PCI0 pré- blocos de selecionada de transporte codificação transporte para bloco de principal para selecionada transporte único UE com capacidade SIC 0 0 0 W5 1 1 N/A 0 0 1 W 2 N/A 1 0 1 0 W; 1 2 N/A 0 1 1 W1 2 N/A 2 1 0 0 W2 1 1 N/A 1 0 1 W2 2 N/A 1 1 1 0 W2 1 2 N/A 1 1 1 W2 2 N/A 2
Em geral, a PCI pode compreender qualquer
informação que pode portar uma matriz de pré-codificação especifica ou vetor para uso para a transmissão de dados. Nos desenhos descritos acima, a PCI pode portar a matriz de pré-codificação selecionada e a coluna selecionada dessa matriz se apenas um bloco de transporte for enviado. Em outro desenho, a PCI pode portar um ou mais vetores de pré- codificação específicos para uso para um ou mais blocos de transporte, e vetores de pré-codificação adicionais para uso para blocos de transporte adicionais, se algum, podem ser determinados com base nos vetores de pré-codif icação sinalizados. Por exemplo, no desenho ilustrado nas equações (2) e (3), a PCI pode portar um vetor de pré-codificação específico para uso para um bloco de transporte. Se dois blocos de transporte forem selecionados ou preferidos pelo UE, então o vetor de pré-codif icação para uso para o segundo bloco de transporte pode ser o complemento do vetor de pré-codificação sinalizado, com ambos os vetores sendo da mesma matriz de pré-codificação. Por exemplo, um valor PCI de 2 bits pode portar o vetor de pré-codif icação Wi para um bloco de transporte. Se dois blocos de transporte forem selecionados ou preferidos, então o vetor de pré- codificação complementar W2 pode ser utilizado para o segundo bloco de transporte, com ambos Wi e W2 sendo de W2. Em geral, o número de bits para ser utilizado para a PCI pode ser reduzido pela exploração da estrutura das matrizes de pré-codificação, de forma que alguma informação de pré-codificação possa ser enviada explicitamente enquanto outra informação de pré-codificação pode ser enviada implicitamente ou inferida a partir da informação de pré-codificação sinalizada.
A PCI também pode incluir outras informações tal como a informação sobre as capacidades do UE. O UE pode portar suas capacidades, tal como arquitetura de receptor MIMO UE especifica, para o UTRAN durante a configuração da chamada. Por exemplo, um indicador nas capacidades UE pode ser determinado para indicar que o UE suporta SIC. O programador de Nó B pode utilizar a informação sobre as capacidades do UE para programar os UEs para transmissão e alocar recursos para os UEs programados. Como um exemplo, o programador de Nó B pode alocar os mesmos recursos de código para um UE determinado para ambos os blocos de transporte, e o UE pode efetivamente realizar o cancelamento de interferência para o segundo bloco de transporte se o UE suportar SIC. Se o programador de Nó B souber qual dos dois blocos de transporte será recuperado primeiro e potencialmente cancelado dos sinais recebidos antes da recuperação do segundo bloco de transporte, então o programador pode escolher misturar dois UEs em forma de Acesso Múltiplo por Divisão Espacial (SDMA) pela utilização de apenas a PCI e CQI para o bloco de transporte que será recuperado primeiro. 0 bloco de transporte que seria decodificado primeiro no caso de um UE com capacidade SIC é o bloco par ao qual o vetor de pré-codificação primária preferido e a CQI associada são sinalizados. 0 programador de Nó B pode utilizar apenas a informação sobre os relatórios PCI/CQI para os blocos de transporte primários preferidos de diferentes UEs para SDMA se o programador de Nó B desejar programar um bloco de transporte de um UE em paralelo com um bloco de transporte para outro UE.
0 UE pode enviar a CQI para um ou mais blocos de transporte, e o Nó B pode processar cada bloco de transporte com base na CQI enviada pelo UE. A CQI pode ser fornecida de várias formas.
Em um desenho, um valor de CQI pode ser fornecido para cada bloco de transporte e pode ser utilizado para processar o bloco de transporte no Nó B. Nesse desenho, um valor de CQI pode ser fornecido se um bloco de transporte for preferido pelo UE, e dois valores de CQI podem ser fornecidos se dois blocos de transporte forem preferidos. Os um ou dois valores de CQI podem ser enviados com a PCI associada no mesmo TTI. Alternativamente, dois valores de CQI para dois blocos de transporte podem ser enviados em forma multiplexada por divisão de tempo (TDM) através de dois TTIs, um valor de CQI em cada TTI. A PCI que é associada com o conjunto de valores de CQI TDM juntamente com esses valores de CQI formam um relatório PCI/CQI em uma taxa inferior à sem multiplexação por divisão de tempo. Cada valor de CQI pode ter um número significativo de bits de resolução para alcançar o detalhamento desejado. 0 mesmo detalhamento pode ser utilizado para cada valor de CQI. Alternativamente, os detalhamentos diferentes podem ser utilizados para os valores de CQI para diferentes números de blocos de transporte. Por exemplo, um valor de CQI de 5 bits pode ser fornecido para um bloco de transporte, e dois valores de CQI de 4 bits podem ser fornecidos para dois blocos de transporte. A simulação em computador indica uma perda irrisória de 0 a 2 porcento no rendimento do setor quando da utilização de valores de CQI de 4 bits ao invés de valores de CQI de 5 bits para dois blocos de transporte. A CQI pode ser combinada com a PCI e/ou
classificação. Diferentes quantidades de informação CQI podem ser enviadas dependendo de se um ou dois blocos de transporte são referidos pelo UE. Pela combinação da CQI com a PCI e/ou classificação, um número menor que o total de bits pode ser necessário para a informação de realimentação. Adicionalmente, essa combinação de PCI, classificação e CQI pode ter a vantagem de toda a informação na PCI, classificação e CQI associada que o programador de Nó B utiliza para efetivamente alocar recursos para os UEs esteja disponível simultaneamente. Se esses componentes da realimentação forem recebidos em momentos diferentes e/ou com taxas de atualização diferentes, então o programador de Nó B pode não ter informação que seria necessária para a boa programação. Por exemplo, pode não ser útil se o programador de Nó B obtiver uma atualização da PCI e classificação, mas não souber os tamanhos do bloco de transporte suportado para essa combinação de PCI e classificação em particular.
Em um desenho, a PCI, classificação e CQI são combinadas em um único relatório PCI/CQI, que também pode ser referido como bits PCI e CQI compostos. A Tabela 6 ilustra um desenho de um relatório PCI/CQI de 10 bits para a PCI fornecida na Tabela 5. Nesse desenho, o bit mais significativo (MSB) é um bit seletor de matriz de pré- codificação (PM) que indica qual matriz de pré-codificação é selecionada. 0 bit PM é igual a "0" quando Wi é selecionado e igual a "1" quando W2 é selecionado. O bit PM é igual a bit PCI2 na Tabela 5. O MSB seguinte é um bit de índice de coluna (CI) que indica (i) que coluna da matriz de pré-codificação selecionada utilizar quando um único bloco de transporte é preferido ou (ii) que bloco de transporte é o bloco de transporte principal quando dois blocos de transporte são preferidos. O bit CI é igual ao bit PCIi na Tabela 5. Os oito bits restantes portam a CQI para um ou mais blocos de transporte. Existem 256 possíveis valores para cada combinação de PM e Cl, com os primeiros 32 valores sendo utilizados para portar um valor de CQI para um bloco de transporte, e os 224 valores restantes sendo utilizados para portar dois valores de CQI para dois blocos de transporte. Um OR lógico dos terceiro a quinto MSBs é igual a 1O' para um bloco de transporte e igual a 1I' para dois blocos de transporte, e é, dessa forma, igual ao bit PCI0 na Tabela 5.
Tabela 6
índice PM CI Valores de CQI Utilizado para 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 níveis CQI para único bloco de transporte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 com coluna No. 1 da matriz de pré-codificação No. 1 32 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 224 combinações CQI para dois blocos de transporte com 33 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 255 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 matriz de pré- codificação No. 1 e principal No. 1 256 O 1 O O O O O O O O 32 níveis CQI 257 O 1 O O O O O O O 1 para único bloco de transporte 287 O 1 O O O 1 1 1 1 1 com coluna No. 2 e matriz de pré- codi f i ca ção No. 1. 288 O 1 O O 1 O O O O O 224 combinações 289 O 1 O O 1 O O O O 1 CQI para dois blocos de 511 O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 transporte com matriz de pré- codificação No. 1 e principal No. 2 512 1 O O O O O O O O O 32 níveis CQI 513 1 O O O O O O O O 1 para único bloco de transporte 543 1 O O O O 1 1 1 1 1 com coluna No. 1 e matriz de pré- codificação No. 2. 544 1 O O O 1 O O O O O 224 combinações 545 1 O O O 1 O O O O 1 CQI para dois blocos de 767 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1 transporte com matriz de pré- codificação No. 2 e principal No. 1 768 1 1 O O O O O O O O 32 níveis CQI 769 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 para único bloco de transporte 799 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 com coluna No. 2 e matriz de pré- codificação No. 2. 800 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 224 combinações 801 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 CQI para dois blocos de 1023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 transporte matriz de codificação com pré- No. 2 e principal No. 2
No desenho ilustrado na tabela 6, os dois MSBs do
relatório PCI/CQI portam a PCI, e os oitos bits menos significativos (LSBs) do relatório PCI/CQI portam a classificação e a CQI. Um valor composto de 8 bits para a parte LSB do relatório PCI/CQI possui uma faixa geral de 0 a 255. A faixa menor de 0 a 31 é utilizada para um bloco de transporte (ou classificação -1), e a faixa superior de 32 a 255 é utilizada para dois blocos de transporte (ou classificação -2) . Um valor de CQI de 5 bits pode ser enviado quando um bloco de transporte é preferido por UE, e dois valores de CQI de 4 bits podem ser enviados quando dois blocos de transporte são preferidos. Visto que a faixa superior possui apenas 224 possíveis valores para dois valores de CQI de 4 bits, 32 de 256 possíveis combinações CQI não são suportadas. As 32 combinações CQI que são menos prováveis de ocorrer podem ser eliminadas.
A figura 4 ilustra um desenho de eliminação de 32 combinações CQI para dois valores de CQI de 4 bits. O eixo geométrico horizontal ilustra os 16 possíveis níveis de CQI para o bloco de transporte No. 1, e o eixo geométrico vertical ilustra os 16 possíveis níveis CQI para o bloco de transporte No. 2. Quando dois blocos de transporte são preferidos pelo UE, as qualidades de canal dos dois blocos de transporte são normalmente não totalmente não correlacionados. Dessa forma, pode ser improvável se ter combinações CQI com extrema assimetria para dois blocos de transporte, por exemplo, nível de CQI muito baixo para um bloco de transporte e nível de CQI muito alto para outro bloco de transporte. A figura 4 ilustra 32 combinações CQI assimétricas com sombreamento que pode ser eliminado.
Se os valores de CQI medidos para os dois blocos de transporte mapearem uma das combinações CQI eliminadas, então o maior de dois valores de CQI pode ser reduzido até que os valores de CQI resultantes mapeiem uma combinação CQI permitida. No exemplo ilustrado na figura 4, se os valores de CQI medidos mapearem uma das combinações CQI eliminadas no canto superior esquerdo, então o valor de CQI do bloco de transporte No. 2 pode ser reduzido até que uma combinação CQI permitida seja obtida. Se os valores de CQI medidos mapearem uma das combinações CQI eliminadas no canto inferior direito, então o valor de CQI do bloco de transporte No. 1 pode ser reduzido até que uma combinação CQI permitida seja obtida.
A Tabela 7 ilustra outro desenho de um relatório PCI / CQI de 10 bits para a PCI determinada na tabela 4. Nesse desenho, um valor de CQI de 5 bits é enviado quando um bloco de transporte é preferido. Um valor de CQI de 5 bits e um valor de CQI de 4 bits são enviados quando dois blocos de transporte são preferidos, com o valor de CQI de 5 bits sendo utilizado para um melhor bloco de transporte. Visto que existem 448 possíveis valores para dois blocos de transporte, 64 de 512 possíveis combinações CQI não são suportadas. As 64 combinações CQI que são menos prováveis de ocorrer podem ser eliminadas.
Tabela 7
índice EM CI Valores de CQI Utilizado para 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 níveis CQI para único bloco de transporte com vetor de pré- codificação W0 31 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 32 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 32 níveis CQI para único bloco de transporte com vetor de pré- codificação W3 63 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 64 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 32 níveis CQI para único bloco de transporte com vetor de pré- codificação W2 95 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 96 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 32 níveis CQI para único bloco de transporte com vetor de pré- codificação Wi 127 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 128 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 448 combinações CQI para dois blocos de transporte com matriz de pré- codificação W1 575 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 576 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 448 combinações CQI para dois blocos de transporte com matriz de pré- codificação W2 1023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A tabela 8 ilustra outro desenho de um relatório PCI / CQI de 10 bits para PCI de 2 bits e CQI de 8 bits e classificação. Nesse desenho, um valor PCI de 2 bits pode indicar um dentre quatro vetores de pré-codificação possíveis, por exemplo, como ilustrado na tabela 6 e equações (3) e (4) . Um valor composto de 8 bits pode indicar a CQI e classificação, por exemplo, como ilustrado na tabela 6.
Tabela 8
índice Valores PCI Valores de CQI Utilizado para 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 níveis CQI para único bloco de transporte com vetor de pré- codificação W0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 31 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 225 combinações CQI para dois blocos de transporte com vetores W0 e W3 255 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 256 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 níveis CQI para único bloco de transporte com vetor de pré- codif icação Wl 286 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 287 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 225 combinações CQI para dois blocos de transporte com vetores Wi e w2 511 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 512 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 níveis CQI para único bloco de transporte com vetor de pré- codificação W2 542 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 543 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 225 combinações CQI para dois blocos de transporte com vetores W2 e Wi 767 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 768 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 níveis CQI para único bloco de transporte com vetor de pré- codificação W3 798 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 799 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 225 combinações CQI para dois blocos de transporte com vetores W3 e W0 1023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
No desenho ilustrado na Tabela 8, o valor
composto de 8 bits possui uma faixa geral de 0 a 255, que pode ser dividida em (i) uma faixa inferior de 0 a 30 para um bloco de transporte (ou classificação = 1) e (ii) uma faixa superior de 31 a 255 para dois blocos de transporte (ou classificação = 2). A faixa superior inclui 225 valores que podem ser utilizados para suportar 15 níveis de cada um dos dois valores de CQI. Se um bloco de transporte for CQIc = <
preferido, então um valor de CQI dentro de uma faixa de 0 a pode ser determinado e fornecido como o valor de composto de 8 bits. Se dois blocos de transporte forem preferidos, então um valor de CQI dentro de uma faixa de 0 a 14 pode ser determinado para cada bloco de transporte, e os dois valores de CQI podem ser fornecidos como o valor composto de 8 bits. O valor composto de 8 bits pode ser fornecido como:
CQIs para um bloco de transporte
Eq (5)
15xCQIi+CQI2+31 para dois blocos de transporte onde CQIs é um valor de CQI dentro de {0...30} para um bloco de transporte,
CQIi e CQI2 são valores de CQI dentro de {0...14} para dois blocos de transporte, e
CQIc é o valor composto de 8 bits para um ou dois blocos de transporte.
Em geral, a PCI, classificação e CQI podem ser combinadas de várias formas. As tabelas 6 a 8 fornecem três exemplos nos quais a PCI, classificação e CQI são combinadas em um relatório de PCI/CQI. O número de bits a ser utilizado para o relatório PCI/CQI pode depender de vários fatores tal como do número de matrizes de pré- codificação suportadas, o número máximo de blocos de transporte, o número de niveis para o valor de CQI para cada bloco de transporte, capacidade UE (por exemplo, SIC) , etc. A PCI, classificação e CQI podem ser mapeadas em um relatório PCI/CQI com base em qualquer mapeamento, com três mapeamentos ilustrativos ilustrados nas Tabelas 6 a 8. A PCI, classificação e CQI podem ser enviadas
pelo UE de várias formas. Vários esquemas para o envio da PCI, classificação e CQI são descritos abaixo. A figura 5 ilustra um desenho de envio de PCI, classificação e CQI no HS-DPCCH. Em cada TTI, a informação ACK/NACK pode ser enviada na primeira partição do TTI, e a PCI, classificação e CQI podem ser enviadas nas segunda e terceira partições do TTI. Em cada TTI, um bit ACK/NACK para um bloco de transporte ou dois bits ACK/NACK para dois blocos de transporte podem ser codificados por canal para obter 10 bits de código. Os 10 bits de código para ACK/NACK podem ser espalhados e mapeados para a primeira partição do TTI.
No desenho ilustrado na figura 5, um relatório PCI/CQI pode compreender dez bits PCI e CQI compostos e pode ser gerado, por exemplo, como ilustrado na Tabela 6, 7 ou 8. Em outro desenho, a PCI, classificação e CQI pode ser enviada separadamente, por exemplo, com três bits utilizados para a PCI e classificação, e sete bits utilizados para a CQI. Em qualquer caso, os dez bits para o relatório PCI/CQI podem ser codificados por canal com um código de bloco (20, 10) para obtenção de uma palavra código de 20 bits de código. 0 código de bloco (20, 10) pode ser um subcódigo de um código Reed-Muller de segunda ordem e pode ser definido de forma similar a um código (20, 5) utilizado em 3GPP Versão β para a CQI enviada no HS- DPCCH. Os 20 bits de código para o relatório PCI/CQI podem ser espalhados e mapeados para as segunda e terceira partições do TTI.
Em geral, um total de X bits pode ser enviado no HS-DPCCH para a PCI, classificação e CQI, onde X pode ser qualquer valor inteiro. Os X bits podem servir para um relatório PCI/CQI combinado, por exemplo, como ilustrado na Tabela 6, 7 ou 8. Alternativamente, os X bits podem incluir M bits para a PCI e N bits para a CQI e classificação. Um código de bloco (20, X) pode ser utilizado para codificar os X bits totais para a PCI, classificação e CQI para obtenção de 20 bits de código. Por exemplo, 12 bits totais podem ser enviados com um código de bloco (20, 12) e podem suportar 32 níveis CQI para um bloco de transporte e 992 combinações CQI para dois blocos de transporte com base no mapeamento PCI/CQI na Tabela 6. Como outro exemplo, 11 bits totais podem ser enviados com um código de bloco (20, 11) e podem suportar (i) 32 níveis CQI para cada bloco de transporte com base no mapeamento PCI/CQI na Tabela 7 ou (ii) 3 bits para PCI e classificação e um valor de CQI de 4 bits para cada bloco de transporte com PCI/classificação e CQI separadas. A potência de transmissão do HS-DPCCH pode ser configurada para alcançar o desempenho de decodificação desejado para os X bits enviados para a PCI, classificação e CQI.
Se BPSK for utilizado para HS-DPCCH como definido em 3GPP Versão 6, então 20 bits de código podem ser enviados em duas partições. Se QPSK for utilizado para HS- DPCCH, então 40 bits de código podem ser enviados em duas partições. Um código de bloco (40, X) pode então ser utilizado para codificar X bits para PCI, classificação e CQI em 40 bits de código, que podem ser enviados em duas partições utilizando QPSK. O uso de QPSK para o HS-DPCCH pode aperfeiçoar o desempenho de algumas situações. Em geral, uma troca pode ser feita entre a
potência de transmissão do HS-DPCCH e o detalhamento da CQI. Mais potência de transmissão pode ser utilizada para HS-DPCCH a fim de se alcançar o mesmo detalhamento CQI para ambos um e dois blocos de transporte. Se a potência de transmissão em uplink for um problema, então o UE pode ser configurado para enviar os relatórios CQI a uma taxa menor, o que pode então resultar em uma menor velocidade de adaptação de link. Em outro desenho, a PCI e classificação são enviadas no DPCCH de uplink e a CQI é enviada no HS-DPCCH. Com referência novamente à figura 3, DPCCH de uplink porta um campo piloto, um campo de indicador de combinação de formato de transporte (TFCI), um campo de informação de realimentação (FBI), e um campo de controle de potência de transmissão (TPC) . 0 campo FBI pode ter 0 ou 1 bit de comprimento. 0 FBI é originalmente definido para portar informação sobre a seleção dos pesos de formação de feixe para CLTD. FBI pode ser utilizado para enviar a PCI e a classificação.
A figura 6 ilustra um desenho de envio da PCI e possivelmente a classificação no DPCCH de uplink. A PCI e classificação devem ser enviadas no DPCCH de uplink em aproximadamente o mesmo tempo que a CQI associada é enviada no HS-DPCCH. O HS-DPCCH pode não estar alinhado com DPCCH de uplink no limite da partição. Não obstante, um determinado TTI cobrirá uma transmissão CQI no HS-DPCCH e três bits FBI em três partições no DPCCH de uplink. Em um desenho, os três bits FBI em um TTI são
utilizados para portar a seleção da matriz de pré- codificação Wi ou W2, como ilustrado na Tabela 3. Nesse desenho, os três bits FBI podem portar um bit de informação para indicar Wi ou W2, e um código de bloco (3,1) pode ser utilizado para o bit de informação para aperfeiçoar a confiabilidade. Por exemplo, o bit de informação pode ser repetido três vezes e enviado como três FBI. A informação sobre se um ou dois blocos de transporte são preferidos (isto é, a classificação), qual coluna da matriz de pré- codificação selecionada utilizar para um bloco de transporte, e como os valores de CQI são mapeados para as diferentes colunas da matriz de pré-codificação selecionada podem ser fornecidos com a CQI enviada no HS-DPCCH. Em outro desenho, os três bits FBI em um TTI são utilizados para portar três bits PCI, que podem ser definidos como ilustrado na Tabela 4 e 5. Os bits FBI podem ser enviados com um nível de potência suficiente a fim de alcançar a confiabilidade desejada para os bits PCI.
Vários desenhos para o relatório de PCI, classificação e CQI foram descritos acima. Para se reduzir o impacto em 3GPP existente Versão 6, a PCI, classificação e CQI podem ser combinadas em um relatório PCI/CQI de X bits, que pode ser codificado utilizando-se um código de bloco (20, X) e enviado em duas partições no HS-DPCCH utilizando BPSK. X pode ser igual a 10 para os desenhos ilustrados nas Tabelas 6, 7 8 e pode ser igual a outros valores para outros desenhos. A combinação e o envio de PCI, classificação e
CQI em um relatório PCI/CQI pode fornecer determinadas vantagens. Primeiro, a PCI, classificação e CQI estariam disponíveis juntas e poderiam ser utilizadas para a tomada de decisões de programação sobre a transmissão de dados. Em segundo lugar, a combinação de PCI, classificação e CQI pode permitir um número variável de valores de CQI para um número variável de relatórios de transporte a serem enviados em cada TTI com os mesmo tamanho de relatório de X bits. 0 mesmo retardo de relatório CQI também pode ser alcançado independentemente de se um ou dois blocos de transporte são preferidos pelo UE. Manter o retardo de relatório para CQI o menor possível pode permitir um melhor rastreamento das mudanças nas condições de canal.
A figura 7 ilustra um desenho de um processo 700 para o envio de informação de realimentação. PCI para transmissão de dados de um transmissor (por exemplo, Nó B) para um receptor (por exemplo, um UE) pode ser determinado (bloco 712) . CQI para a transmissão de dados também pode ser determinada (bloco 714). Uma classificação indicativa do número de blocos de transporte a ser enviado em paralelo para a transmissão de dados também pode ser determinada (bloco 716) . A PCI, classificação e CQI podem ser determinadas pela avaliação de diferentes hipóteses e utilização da PCI, classificação e CQI da hipótese com o melhor desempenho. Um relatório pode ser formado com base na PCI, classificação e CQI (bloco 718) e pode ser enviado para o transmissor (bloco 720). A PCI pode compreender uma matriz de pré-
codificação ou um vetor de pré-codificação para uso para a transmissão de dados. A PCI também pode compreender pelo menos um vetor de pré-codif icação para pelo menos um bloco de transporte para enviar (ou preferido) para a transmissão de dados, e vetores de pré-codificação adicionais para blocos de transporte adicionais, se enviados, podem ser determinados com base no pelo menos um vetor de pré- codificação portado pela PCI. Por exemplo, a PCI pode compreender um vetor de pré-codificação primário para um bloco de transporte primário. Um vetor de pré-codificação secundário para um bloco de transporte secundário, se enviado, pode ser determinado com base no vetor de pré- codificação primário.
A CQI pode compreender pelo menos um valor de CQI para pelo menos um bloco de transporte para envio da transmissão de dados. A classificação e CQI podem ser combinadas com base em um mapeamento compreendendo múltiplas faixas de valores, com cada faixa de valores correspondendo a um número diferente de blocos de transporte. A CQI pode compreender um valor de CQI e pode estar dentro de uma primeira faixa de valores (por exemplo, de 0 a 30) se um bloco de transporte for preferido pelo receptor. A CQI pode compreender dois valores de CQI e pode estar dentro de uma segunda faixa de valores (por exemplo, de 31 a 255) se dois blocos de transporte forem preferidos.
A PCI, classificação e CQI também podem ser combinadas com base em um mapeamento compreendendo uma pluralidade de faixas de valores correspondendo a uma pluralidade de valores para a PCI. Cada faixa de valores pode compreender múltiplas subfaixas de valores correspondentes a diferentes números de blocos de transporte, por exemplo, como ilustrado na Tabela 6. A pluralidade de faixas pode compreender (i) pelo menos duas faixas de um primeiro tamanho (por exemplo, 32 níveis CQI) correspondente a pelo menos dois valores PCI para um bloco de transporte e (ii) pelo menos uma faixa de um segundo tamanho (por exemplo, 448 combinações CQI) correspondente a pelo menos um valor PCI para múltiplos blocos de transporte, por exemplo, como ilustrado na Tabela 7. A PCI, classificação, CQI também podem ser combinadas de outras formas ou enviadas separadamente.
Para o bloco 720, o relatório pode ser codificado com um código de correção de erro de avanço (FEC) para obter um relatório codificado, que pode ser enviado no HS- DPCCH. Por exemplo, o relatório pode ser codificado com um código de bloco para obtenção de uma palavra código, que pode ser enviada no HS-DPCCH, como ilustrado na figura 5. A PCI também pode ser enviada no DPCCH de uplink, e a CQI e classificação podem ser enviadas no HS-DPCCH, por exemplo, como ilustrado na figura 6.
A figura 8 ilustra um desenho de um processo 800 para o envio da transmissão de dados. Um relatório compreendendo PCI, classificação e CQI pode ser recebido por um transmissor, por exemplo, um Nó B (bloco 812) . O número de blocos de transporte preferido para a transmissão de dados pode ser determinado com base em uma dentre múltiplas faixas de valores dentro da qual a CQI se encontra (bloco 814). As múltiplas faixas podem compreender primeira e segunda faixas. Um valor de CQI para um bloco de transporte pode ser obtido se CQI se encontrar dentro da primeira faixa. Dois valores de CQI para dois blocos de transporte podem ser obtidos se CQI se encontrar dentro da segunda faixa. Pelo menos um bloco de transporte pode ser processado com base na CQI (bloco 816) . Por exemplo, cada bloco de transporte pode ser processado com base em um esquema de codificação e modulação determinado pelo valor de CQI para esse bloco de transporte. O pelo menos um bloco de transporte pode ser pré-codif içado com base na PCI (bloco 818). A PCI pode compreender uma matriz de pré- codificação ou um vetor de pré-codificação. O pelo menos um bloco de transporte pode então ser pré-codifiçado com base na matriz de pré-codif icação ou vetor da PCI. A PCI também pode compreender um vetor de pré-codificação primário, e um bloco de transporte primário pode ser pré-codifiçado com base no vetor de pré-codif icação primário. Se mais de um bloco de transporte for enviado, então um bloco de transporte secundário pode ser pré-codifiçado com base em um vetor de pré-codificação secundário associado com o vetor de pré-codificação primário.
Os versados na técnica compreenderão que a informação e os sinais podem ser representados utilizando- se qualquer uma dentre uma variedade de diferentes tecnologias e técnicas. Por exemplo, dados, instruções, comandos, informação, sinais, bits, símbolos, e chips que podem ser referidos por toda a descrição acima podem ser representados por tensões, correntes, ondas
eletromagnéticas, partículas ou campos magnéticos, partículas ou campos óticos ou qualquer combinação dos mesmos. Os versados na técnica apreciarão adicionalmente que os vários blocos lógicos ilustrativos, módulos, circuitos e etapas de algoritmo descritos com relação à descrição aqui podem ser implementados como hardware eletrônico, software de computador ou combinações de ambos. Para se ilustrar claramente essa capacidade de intercâmbio de hardware e software, vários componentes, blocos, módulos, circuitos e etapas ilustrativos foram descritos acima geralmente em termos de sua funcionalidade. Se tal funcionalidade será implementada como hardware ou software depende da aplicação em particular e das restrições de desenho impostas ao sistema como um todo. Os versados na técnica podem implementar a funcionalidade descrita de várias formas para cada aplicação em particular, mas tais decisões de implementação não devem ser interpretadas como responsáveis pelo distanciamento do escopo da presente descrição.
Os vários blocos lógicos, módulos e circuitos ilustrativos descritos com relação à descrição aqui podem ser implementados ou realizados com um processador de finalidade geral, um processador de sinal digital (DSP), um circuito integrado especifico de aplicativo (ASIC), um conjunto de porta programável em campo (FPGA), ou outro dispositivo lógico programável, porta discreta ou lógica de transistor, componentes de hardware discretos, ou qualquer combinação dos mesmos projetada para realizar as funções descritas aqui. Um processador de finalidade geral pode ser um microprocessador, mas na alternativa, o processador pode ser qualquer processador convencional, controlador, microcontrolador ou máquina de estado. Um processador também pode ser implementado como uma combinação de dispositivos de computação, por exemplo, uma combinação de um DSP e um microprocessador, uma pluralidade de microprocessadores, um ou mais microprocessadores em conjunto com um núcleo DSP, ou qualquer outra configuração dessas.
As etapas de um método ou algoritmo descrito com relação à descrição aqui podem ser consubstanciadas diretamente em hardware, em um módulo de software executado por um processador, ou em uma combinação dos dois. Um módulo de software pode residir na memória RAM, memória flash, memória ROM, memória EPROM, memória EEPROM, registradores, disco rígido, um disco removível, um CD-ROM, ou qualquer outra forma de meio de armazenamento conhecido na técnica. Um meio de armazenamento ilustrativo é acoplado ao processador de forma que o processador possa ler informação a partir de e escrever informação no meio de armazenamento. Na alternativa, o meio de armazenamento pode ser integral ao processador. O processador e o meio de armazenamento podem residir em um ASIC. O ASIC pode residir em um terminal de usuário. Na alternativa, o processador e o meio de armazenamento podem residir como componentes discretos em um terminal de usuário.
A descrição anterior é fornecida para permitir que qualquer pessoa versada na técnica crie ou faça uso da descrição. Várias modificações à descrição serão prontamente aparentes aos versados na técnica, e os princípios genéricos definidos aqui podem ser aplicados a outras variações sem se distanciar do espírito ou escopo da descrição. Dessa forma, a descrição não deve ser limitada aos exemplos e desenhos descritos aqui, mas deve ser acordado o escopo mais amplo consistente com os princípios e características de novidade descritos aqui.

Claims (55)

1. Equipamento, compreendendo: pelo menos um processador para determinar indicação de controle de pré-codificação (PCI) para a transmissão de dados de um transmissor para um receptor, para determinar indicação de qualidade de canal (CQI) para a transmissão de dados, para formar um relatório com base na PCI e CQI, e para enviar o relatório para o transmissor; e uma memória acoplada a pelo menos um processador.
2. Equipamento, de acordo com a reivindicação 1, em que o pelo menos um processador seleciona uma matriz de pré-codificação ou um vetor de pré-codificação para uso para a transmissão de dados, e onde a PCI compreende a matriz de pré-codificação selecionada ou vetor de pré- codif icação .
3. Equipamento, de acordo com a reivindicação 1, em que a PCI compreende pelo menos um vetor de pré- codificação para pelo menos um bloco de transporte para envio para a transmissão de dados, e onde pelo menos um vetor de pré-codif icação adicional para pelo menos um bloco de transporte adicional, se enviado, é determinado com base em pelo menos um vetor de pré-codificação da PCI.
4. Equipamento, de acordo com a reivindicação 1, em que a PCI compreende um vetor de pré-codif icação primário para um bloco de transporte primário para envio para a transmissão de dados, e onde um vetor de pré- codificação secundário para um bloco de transporte secundário, se enviado, é determinado com base no vetor de pré-codificação primário.
5. Equipamento, de acordo com a reivindicação 1, em que o pelo menos um processador determina pelo menos um valor de CQI para pelo menos um bloco de transporte para envio para a transmissão de dados, e onde a CQI compreende o pelo menos um valor de CQI.
6. Equipamento, de acordo com a reivindicação 1, em que a CQI compreende um valor de CQI e está dentro de uma primeira faixa de valores se um bloco de transporte for preferido para a transmissão de dados, e onde a CQI compreende dois valores de CQI e está dentro de uma segunda faixa de valores se dois blocos de transporte forem preferidos.
7. Equipamento, de acordo com a reivindicação 6, em que o valor de CQI para um bloco de transporte possui mais níveis do que dois valores de CQI para os dois blocos de transporte.
8. Equipamento, de acordo com a reivindicação 6, em que o valor de CQI para um bloco de transporte possui aproximadamente cinco bits de resolução, e onde cada um dos dois valores de CQI para os dois blocos de transporte possui aproximadamente quatro bits de resolução.
9. Equipamento, de acordo com a reivindicação 6, 2 L em que a segunda faixa compreende menos que valores 2 para dois valores de CQI de L bits para os dois blocos de transporte, onde L é maior que um, e onde para cada combinação de dois valores de CQI de L bits que não está dentro da segunda faixa, o pelo menos um processador reduz um valor de CQI de L bits de forma que uma combinação resultante de valores de CQI de L bits esteja dentro da segunda faixa.
10. Equipamento, de acordo com a reivindicação 1, em que o pelo menos um processador determina uma classificação indicativa do número de blocos de transporte para enviar para a transmissão de dados, e forma o relatório com base adicionalmente na classificação.
11. Equipamento, de acordo com a reivindicação 10, em que pelo menos um processador combina a classificação e a CQI com base em um mapeamento compreendendo múltiplas faixas de valores, cada faixa de valor correspondendo a um número diferente de blocos de transporte.
12. Equipamento, de acordo com a reivindicação 10, em que o pelo menos um processador combina a classificação e CQI com base em um mapeamento compreendendo primeira e segunda faixas de valores, a primeira faixa de valores cobrindo um valor de CQI para um bloco de transporte, e a segunda faixa de valores cobrindo dois valores de CQI para dois blocos de transporte.
13. Equipamento, de acordo com a reivindicação 10, em que o pelo menos um processador combina a PCI, classificação e CQI com base em um mapeamento compreendendo uma pluralidade de faixas de valores correspondente a uma pluralidade de valores para a PCI.
14. Equipamento, de acordo com a reivindicação 13, em que cada faixa de valores compreende múltiplas subfaixas de valores correspondentes a diferentes números de blocos de transporte.
15. Equipamento, de acordo com a reivindicação 13, em que a pluralidade de faixas compreende pelo menos duas faixas de um primeiro tamanho correspondendo a pelo menos dois valores de PCI para um bloco de transporte e compreende adicionalmente pelo menos uma faixa de um segundo tamanho correspondendo a pelo menos um valor PCI para múltiplos blocos de transporte.
16. Equipamento, de acordo com a reivindicação 1, em que o relatório compreende M bits para PCI e N bits para CQI, onde MeN são valores inteiros igual a um ou mais.
17. Equipamento, de acordo com a reivindicação 1, em que o pelo menos um processador codifica o relatório com um código de correção antecipada de erro (FEC) para obtenção de um relatório codificado, e envia o relatório codificado em um Canal de Controle Fisico Dedicado para HS- DSCH (HS-DPCCH).
18. Equipamento, de acordo com a reivindicação 1, em que o pelo menos um processador codifica o relatório com um código de bloco para obtenção de uma palavra código e envia a palavra código em um Canal de Controle Fisico Dedicado para HS-DSCH (HS-DPCCH).
19. Equipamento, de acordo com a reivindicação 1, em que o pelo menos um processador envia a PCI em um Canal de Controle Fisico Dedicado (DPCCH) de uplink e envia a CQI em um Canal de Controle Fisico Dedicado para HS-DSCH (HS- DPCCH).
20. Equipamento, de acordo com a reivindicação 1, em que o transmissor é um Nó B e o receptor é um equipamento de usuário (UE).
21. Método, compreendendo: determinar indicação de controle de pré- codificação (PCI) para a transmissão de dados de um transmissor para um receptor; determinar indicação de qualidade de canal (CQI) para a transmissão de dados; formar um relatório com base na PCI e CQI; e enviar o relatório para o transmissor.
22. Método, de acordo com a reivindicação 21, em que determinar a PCI compreende: selecionar uma matriz de pré-codificação ou um vetor de pré-codif icação para uso para a transmissão de dados; e formar a PCI para completar a matriz de pré- codificação selecionada ou vetor de pré-codificação.
23. Método, de acordo com a reivindicação 21, em que determinar a PCI compreende determinar um vetor de pré- codificação primário para um bloco de transporte primário para enviar para a transmissão de dados; e formar a PCI para compreender o vetor de pré- codificação primária, e onde um vetor de pré-codificação secundário para um bloco de transporte secundário, se enviado, é determinado com base no vetor de pré-codificação primário.
24. Método, de acordo com a reivindicação 21, em que determinar a CQI compreende: determinar pelo menos um valor de CQI para pelo menos um bloco de transporte para enviar para a transmissão de dados; e formar a CQI para compreender o pelo menos um valor de CQI.
25. Método, de acordo com a reivindicação 21, em que determinar a CQI compreende: determinar um valor de CQI para um bloco de transporte se um bloco de transporte for preferido para a transmissão de dados; determinar dois valores de CQI para dois blocos de transporte se dois blocos de transporte forem preferidos para a transmissão de dados; e formar a CQI para compreender um valor de CQI para um bloco de transporte ou os dois valores de CQI para os dois blocos de transporte, a CQI estando dentro de uma primeira faixa de valores para um valor de CQI e dentro de uma segunda faixa de valores para dois valores de CQI.
26. Método, de acordo com a reivindicação 21, compreendendo adicionalmente: determinar uma classificação indicativa do número de blocos de transporte para enviar para a transmissão de dados; e combinar a classificação e a CQI com base em um mapeamento compreendendo múltiplas faixas de valores, cada faixa de valores correspondendo a um número diferente de blocos de transporte, e onde o relatório é formado com base na classificação combinada e na CQI.
27. Método, de acordo com a reivindicação 21, compreendendo adicionalmente: codificar o relatório com um código de correção antecipada de erro (FEC) para obtenção de um relatório codificado; e enviar o relatório codificado em um HS-DPCCH.
28. Método, de acordo com a reivindicação 21, compreendendo adicionalmente: codificar o relatório com um código de bloco para obtenção de uma palavra código; e enviar a palavra código em um Canal de Controle Fisico Dedicado para HS-DSCH (HS-DPCCH).
29. Equipamento, compreendendo: dispositivos para determinar indicação de controle de pré-codificação (PCI) para a transmissão de dados de um transmissor para um receptor; dispositivos para determinar indicação de qualidade de canal (CQI) para a transmissão de dados; dispositivos para formar um relatório com base na PCI e na CQI; e dispositivos para enviar o relatório para o transmissor.
30. Equipamento, de acordo com a reivindicação 29, em que os dispositivos para determinar a PCI compreendem: dispositivos para selecionar uma matriz de pré- codificação ou um vetor de pré-codificação para uso para a transmissão de dados; e dispositivos para formar a PCI para compreender a matriz de pré-codificação selecionada ou vetor de pré- codif icação .
31. Equipamento, de acordo com a reivindicação 29, em que os dispositivos para determinar a CQI compreendem: dispositivos para determinar pelo um valor de CQI para pelo menos um bloco de transporte para o envio para a transmissão de dados; e dispositivos para formar a CQI para compreender o pelo menos um valor de CQI.
32. Equipamento, de acordo com a reivindicação 29, em que o dispositivo para determinar a CQI compreende: dispositivos para determinar um valor de CQI para um bloco de transporte se um bloco de transporte for preferido para a transmissão de dados; dispositivos para determinar dois valores de CQI para dois blocos de transporte se dois blocos de transporte são preferidos para a transmissão de dados; e dispositivos para formar a CQI para compreender um valor de CQI para um bloco de transporte ou dois valores de CQI para os dois blocos de transporte, a CQI estando dentro de uma primeira faixa de valores para um valor de CQI e dentro de uma segunda faixa de valores para dois valores de CQI.
33. Equipamento, de acordo com a reivindicação 2 9, compreendendo adicionalmente: dispositivos para codificar o relatório com um código de correção antecipada de erro (FEC) para obter um relatório codificado; e dispositivos para enviar o relatório codificado em um Canal de Controle Fisico Dedicado para HS-DSCH (HS- DPCCH).
34. Equipamento, de acordo com a reivindicação 29, compreendendo adicionalmente: dispositivos para codificar o relatório com um código de bloco para obtenção de uma palavra código; e dispositivos para enviar a palavra código em um Canal de Controle Fisico Dedicado para HS-DSCH (HS-DPCCH).
35. Produto de programa de computador para armazenar instruções operáveis em um equipamento de usuário (UE), compreendendo: meio legível por computador, compreendendo: código para fazer um computador determinar indicação de controle de pré-codificação (PCI) para a transmissão de dados a partir de um transmissor para um receptor; código para fazer um computador determinar indicação de qualidade de canal (CQI) para a transmissão de dados; código para fazer um computador formar um relatório com base na PCI e a CQI; e código para fazer um computador enviar o relatório para o transmissor.
36. Produto de programa de computador, de acordo com a reivindicação 35, e adicionalmente para armazenar instruções operáveis para: selecionar uma matriz de pré-codificação ou um vetor de pré-codif icação para uso para a transmissão de dados; e formar a PCI para compreender a matriz de pré- codificação selecionada ou o vetor de pré-codificação.
37. Produto de programa de computador, de acordo com a reivindicação 35, e adicionalmente para armazenar instruções operáveis para: determinar pelo menos um valor de CQI para pelo menos um bloco de transporte para enviar para a transmissão de dados; e formar a CQI para compreender o pelo menos um valor de CQI.
38. Produto de programa de computador, de acordo com a reivindicação 35, e adicionalmente para armazenamento de instruções operáveis para: determinar um valor de CQI para um bloco de transporte se um bloco de transporte for preferido para a transmissão de dados; determinar dois valores de CQI para dois blocos de transporte se dois blocos de transporte forem preferidos para a transmissão de dados; e formar a CQI para compreender um valor de CQI para um bloco de transporte ou os dois valores de CQI para os dois blocos de transporte, a CQI estando dentro de uma primeira faixa de valores para um valor de CQI e dentro de uma segunda faixa de valores para dois valores de CQI .
39. Equipamento, compreendendo: pelo menos um processador para receber um relatório compreendendo indicação de controle de pré- codificação (PCI) e indicação de qualidade de canal (CQI), para processar pelo menos um bloco de transporte com base na CQI, e para pré-codif icar o pelo menos um bloco de transporte com base na PCI; e uma memória acoplada ao pelo menos um processador.
40. Equipamento, de acordo com a reivindicação 39, em que o pelo menos um processador determina uma dentre as múltiplas faixas de valores dentro das quais a CQI se encontra, e determina o número de blocos de transporte preferidos por um receptor com base na faixa determinada de valor para a CQI.
41. Equipamento, de acordo com a reivindicação 39, em que o pelo menos um processador obtém um valor de CQI para um bloco de transporte se a CQI se encontrar dentro de uma primeira faixa de valores, e obtém dois valores de CQI para dois blocos de transporte se a CQI se encontrar dentro de uma segunda faixa de valores.
42. Equipamento, de acordo com a reivindicação 39, em que o pelo menos um processador obtém pelo menos um valor de CQI para pelo menos um bloco de transporte com base na CQI, e processa cada bloco de transporte com base em um esquema de codificação e modulação determinado por um valor de CQI para o bloco de transporte.
43. Equipamento, de acordo com a reivindicação 39, em que o pelo menos um processador determina uma matriz de pré-codificação ou um vetor de pré-codificação para pelo menos um bloco de transporte com base na PCI, e pré- codifica o pelo menos um bloco de transporte com base na matriz de pré-codificação ou o vetor de pré-codificação.
44. Equipamento, de acordo com a reivindicação 39, em que o pelo menos um processador obtém um vetor de pré-codificação primário com base na PCI, pré-codifica um bloco de transporte primário com base no vetor de pré- codificação primário, e pré-codifica um bloco de transporte secundário com base em um vetor de pré-codif icação secundário associado com o vetor de pré-codificação primário se mais de um bloco de transporte for enviado.
45. Método, compreendendo: receber um relatório compreendendo indicação de controle de pré-codificação (PCI)e indicação de qualidade de canal (CQI); processar pelo menos um bloco de transporte com base na CQI; e pré-codificar pelo menos um bloco de transporte com base na PCI.
46. Método, de acordo com a reivindicação 45, compreendendo adicionalmente: determinar uma das múltiplas faixas de valores dentre as quais a CQI se encontra; e determinar o número de blocos de transporte preferido por um receptor com base na faixa determinada de valor para a CQI.
47. Método, de acordo com a reivindicação 45, em que o processamento do pelo menos um bloco de transporte com base na CQI compreende: obter um valor de CQI para um bloco de transporte se a CQI se encontrar dentro de uma primeira faixa de valores; obter dois valores de CQI para dois blocos de transporte se a CQI se encontrar dentro de uma sequnda faixa de valores; e processar cada bloco de transporte com base em um esquema de codificação e modulação determinado por um valor de CQI para o bloco de transporte.
48. Método, de acordo com a reivindicação 45, em que a pré-codif icação do pelo menos um bloco de transporte com base na PCI compreende: determinar uma matriz de pré-codif icação ou um vetor de pré-codif icação para o pelo menos um bloco de transporte com base na PCI; e pré-codificar pelo menos um bloco de transporte com base na matriz de pré-codificação ou no vetor de pré- codif icação .
49. Método, de acordo com a reivindicação 45, em que a pré-codificação do pelo menos um bloco de transporte com base na PCI compreende: determinar um vetor de pré-codificação primário com base na PCI; pré-codificar um bloco de transporte primário com base no vetor de pré-codificação primário; e pré-codificar um bloco de transporte secundário com base em um vetor de pré-codificação secundário associado com o vetor de pré-codificação primário se mais de um bloco de transporte for enviado.
50. Equipamento, compreendendo: dispositivos para receber um relatório compreendendo indicação de controle de pré-codificação (PCI) e indicação de qualidade de canal (CQI); dispositivos para processar pelo menos um bloco de transporte com base na CQI; e dispositivos para pré-codificar pelo menos um bloco de transporte com base na PCI.
51. Equipamento, de acordo com a reivindicação 50, compreendendo adicionalmente: dispositivos para determinar uma das múltiplas faixas de valores dentro das quais a CQI se encontra; e dispositivos para determinar o número de blocos de transporte preferidos por um receptor com base na faixa determinada de valor para a CQI.
52. Equipamento, de acordo com a reivindicação 50, em que os dispositivos para processar o pelo menos um bloco de transporte com base na CQI compreendem: dispositivos para obter um valor de CQI para um bloco de transporte se a CQI se encontrar dentro de uma primeira faixa de valores; dispositivos para obter dois valores de CQI para dois blocos de transporte se a CQI se encontrar dentro de uma segunda faixa de valores; e dispositivos para processar cada bloco de transporte com base em um esquema de codificação e modulação determinado por um valor de CQI para o bloco de transporte.
53. Equipamento, de acordo com a reivindicação 50, em que os dispositivos para pré-codificar o pelo menos um bloco de transporte com base na PCI compreendem: dispositivos para determinar uma matriz de pré- codificação ou um vetor de pré-codif icação para o pelo menos um bloco de transporte com base na PCI; e dispositivos para pré-codificar o pelo menos um bloco de transporte com base na matriz de pré-codif icação ou vetor de pré-codificação.
54. Equipamento, de acordo com a reivindicação 50, em que os dispositivos para pré-codificar o pelo menos um bloco de transporte com base na PCI compreende: dispositivos para determinar um vetor de pré- codif icação primário com base na PCI; dispositivos para pré-codificar um bloco de transporte primário com base no vetor de pré-codif icação primário; e dispositivos para pré-codificar um bloco de transporte secundário com base em um vetor de pré- codificação secundário associado com o vetor de pré- codificação primário se mais de um bloco de transporte for enviado.
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