BRPI0717269A2 - Reporte de qualidade de canal dinâmico em um sistema de comunicação sem fio - Google Patents

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BRPI0717269A2
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Aziz Gholmieh
Peter H Rauber
Stein Arne Lundby
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Qualcomm Inc
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Description

"REPORTE DE QUALIDADE DE CANAL DINÂMICO 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 U.S. No. 60/847.727, intitulado "METHOD FOR DYNAMIC CHANNEL QUALITY REPORTING", depositado em 27 de setembro de 2006, cedido para o cessionário do presente pedido, e expressamente incorporado aqui por referência.
FUNDAMENTOS
Campo A presente descrição refere-se geralmente a comunicação, e mais especificamente a técnicas para reportar a qualidade de canal em um sistema de comunicação sem fio.
Fundamentos Em um sistema de comunicação sem fio, um transmissor processa tipicamente (por exemplo, codifica e modula) dados de tráfego para gerar chips de saida. O transmissor então processa os chips de saida para gerar um sinal de frequência de rádio (RF) e transmite o sinal de F através de um canal sem fio. 0 canal sem fio distorce o sinal de RF transmitido com uma resposta de canal e degrada adicionalmente o sinal de RF com ruido e interferência. Um receptor recebe o sinal de RF transmitido e processa o sinal de RF recebido para obtenção de amostras. O receptor então processa (por exemplo, demodula e decodifica) as amostras para obtenção de dados decodificados. O bom desempenho pode ser alcançado pela transmissão de dados através do canal sem fio de forma que o alto rendimento possa ser alcançado para a transmissão de dados. Para facilitar isso, o receptor pode estimar a qualidade de canal sem fio e reportar a qualidade de canal para o transmissor. 0 transmissor pode então ajustar sua transmissão para o receptor com base na qualidade de canal reportada a fim de aperfeiçoar o rendimento.
As características do canal sem fio podem variar com o tempo devido a vários fatores tal como desvanecimento, multipercurso, interferência, etc. 0 receptor pode reportar periodicamente a qualidade de canal a uma taxa suficientemente rápida a fim de garantir que o transmissor possa ter uma informação de qualidade de canal atualizada. No entanto, os recursos de rádio são consumidos para reportar a qualidade de canal para o transmissor. Existe, portanto, uma necessidade na técnica por técnicas para reportar de forma eficiente a qualidade de canal em um sistema de comunicação sem fio.
SUMÁRIO
As técnicas para o reporte eficiente de indicadores de qualidade de canal (CQIs) para comunicação sem fio são descritas aqui. Em um aspecto, a atividade de dados em um receptor pode ser determinada, e o reporte CQI pelo receptor pode ser ajustado com base na atividade de dados determinada. Em um desenho, a atividade de dados pode ser determinada com base nas chegadas esperadas de pacote para uma transmissão periódica ou quase periódica para o receptor. 0 reporte de CQI pode ser ativado para uma janela de tempo em torno de cada chegada esperada de pacote e pode ser suspenso fora da janela de tempo. Em outro desenho, o reporte CQI pode variar com base no retorno de confirmação (ACK) e confirmação negativa (NACK) , que podem ser indicativo de atividade de dados futura em potência. Por exemplo, o reporte de CQI pode ser suspenso por um período de tempo predeterminado Tg depois da decodificação correta de um pacote e pode ser retomado no final do período de tempo predeterminado. 0 reporte de CQI pode ser ativado após o envio de uma NACK para um pacote decodificado com erro.
Em outro desenho, os CQIs podem ser enviados em uma primeira taxa quando a atividade de dados não é detectada e em uma segunda taxa mais rápida do que a primeira taxa quando a atividade de dados é detectada. A atividade de dados pode ser detectada quando a sinalização ou os dados são recebidos pelo recepto. Nenhuma atividade de dados pode ser declarada quando nenhuma sinalização ou dados são recebidos dentro de um periodo de tempo predeterminado Tq da última sinalização ou dados recebidos. O receptor pode operar em um modo de transmissão descontínua (DTX) e pode transmitir dados e sinalização apenas durante os períodos de DTX LIGADO. Em um desenho, os CQIs podem ser enviados apenas durante os períodos de DTX LIGADO quando a atividade de dados não é detectada e pode ser enviada durante ambos os periodos de DTX LIGADO e DESLIGADO quando a atividade de dados é detectada. Nesse desenho, o reporte de CQI tem prioridade mais alta do que DTX DESLIGADO quando a atividade de dados é detectada. Os CQIs também podem ser enviados em uma primeira taxa e durante os periodos de DTX LIGADO quando a atividade de dados não é detectada e podem ser enviados em uma segunda taxa mais rápida do que a primeira taxa e durante os períodos de DTX LIGADO e DESLIGADO, quando a atividade de dados é detectada. 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 ura diagrama de temporização para os canais físicos em HSDPA; A figura 3 ilustra transmissões ilustrativas em downlink e uplink em HSDPA;
As figuras 4a e 4b ilustram o reporte CQI para pacotes decodificados corretamente; A figura 5 ilustra o reporte CQI para pacotes decodificados com erro; A figura 6 ilustra o reporte CQI em diferentes taxas dependendo da atividade de dados; A figura 7 ilustra o reporte CQI no modo DTX; A figura 8 ilustra um processo realizado por um receptor, por exemplo, um UE; A figura 9 ilustra um processo realizado por um transmissor, por exemplo, um Nó B; A figura 10 ilustra um diagrama de blocos do UE e Nó B.
DESCRIÇÃO DETALHADA A figura 1 ilustra um sistema de comunicação sem fio 100 com múltiplos Nós B 110 e equipamentos de usuário (UEs) 120. Um Nó B é geralmente uma estação fixa que se comunica com os UEs e também pode ser referido como um Nó B evoluído (eNB), uma estação base, um ponto de acesso, etc. Cada Nó B 110 fornece cobertura de comunicação para uma área geográfica particular e suporta a comunicação para os UEs localizados dentro da área de cobertura. Um controlador de sistema 130 acopla aos Nós B 110 e fornece coordenação e controle para esses Nós B. O controlador do sistema 130 pode ser uma entidade de rede única 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 pode ser referido também 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.
As técnicas descritas aqui podem ser utilizadas para vários sistemas de comunicação sem fio tal como sistemas de Acesso Múltiplo por Divisão de Código (CDMA), sistemas de Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo (TDMA), sistemas de Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência (FDMA), sistemas FDMA Ortogonal (OFDMA), sistemas FDMA de Portador Único (SC-FDMA), etc. Os termos "sistema" e "rede" são frequentemente utilizados de forma intercambiável. Um sistema CDMA pode implementar uma terminologia de rádio tal como Acesso por Rádio Terrestre Universal (UTRA), cdma2000, etc. UTRA inclui CDMA de Banda Larga (W-CDMA) e CDMA Sincronizada por Divisão de Tempo (TD-SCDMA), cdma2000 cobre os padrões IS-2000, IS-95 e IS-856. Um sistema TDMA pode implementar uma tecnologia de rádio tal como o Sistema Global para Comunicações Móveis (GSM). Um sistema OFDMA pode implementar uma tecnologia de rádio tal como 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 3GPP (LTE) é uma próxima versão do UMTS que utiliza E-UTRA, que emprega OFDMA em downlink e SC-FDMA em uplink. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE e GSM são descritos nos documentos de uma organização chamada "Projeto de Parceira de 3a. Geração" (3GPP). cdma2000 é descrito nos documentos de uma organização chamada "Projeto de Parceria 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.
Em UMTS, os dados para um UE podem ser processados como um ou mais canais de transporte em uma camada superior. Os canais de transporte podem portar dados para 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 posterior suportam o Acesso a Pacote em Downlink em Alta Velocidade (HSDPA) , que é um conjunto de canais e procedimentos que permitem a transmissão de dados em pacote em alta velocidade em downlink. Para HSDPA, um Nó B pode enviar dados em um Canal Compartilhado em Downlink de Alta Velocidade (HS-DSCH), que é um canal de transporte de downlink que é compartilhado por UEs em ambos o tempo e código. 0 HS-DSCH pode portar dados para um ou mais UEs em cada intervalo de tempo de transmissão (TTI). O compartilhamento do HS-DSCH pode ser dinâmico e pode mudar de TTI para TTI. A Tabela 1 lista alguns dos canais físicos de downlink e uplink utilizados para HSDPA e fornece uma descrição curta para cada canal físico. Ά rigura ζ ilustra um diagrama de temporizaçao para os canais físicos fornecidos na Tabela 1. A linha de tempo de transmissão é dividida em quadros de rádio, com cada quadro de rádio possuindo uma duração de 10 milissegundos (ms) . Para HSDPA, cada quadro de rádio é dividido em cinco subquadros, cada subquadro possuindo uma duração de 2 ms e incluindo três partições, e cada partição possuindo 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. A figura 2 também ilustra os desvios de temporização entre HS-SCCH, HS-PDSCH e HS-DPCCH para um UE. O HS-SCCH é alinhado com o limite do quadro de rádio. O HS-PDSCH começa duas partições depois do HS-SCCH. 0 HS-DPCCH começa aproximadamente 7,5 partições a partir do final de uma transmissão correspondente no HS-PDSCH.
Para HSDPA, um Nó B pode servir um ou mais UEs em cada TTI. O Nó B pode enviar sinalização para os UEs programados em HS-SCCH e pode enviar dados no HS-PDSCH duas partições depois. A sinalização pode identificar os UEs programados e o formato de transporte utilizado para cada UE programado. Os UEs que podem receber potencialmente dados no HS-PDSCH podem processar o HS-SCCH para determinar se foram programados. Os UEs programados podem adicionalmente processar o HS-PDSCH para recuperar os dados enviados para esses UEs. Os UEs programados podem enviar ACKs no HS-DPCCH para pacotes decodificados corretamente ou NACKs para os pacotes decodificados com erro. Um pacote também pode ser referido como um bloco de transporte, um quadro de dados, um bloco de dados, etc. Os UEs programados e não programados podem enviar CQIs no HS-DPCCH para auxiliar o Nó B com a transmissão de dados em downlink.
Para HSDPA, um UE pode ser configurado para a operação HS-SCCH ou operação sem HS-SCCH. Para a operação HS-SCCH, a sinalização ou informação de programação é enviada para o UE em duas partições HS-SCCH antes da transmissão de um pacote em HS-PDSCH. O UE pode monitorar o HS-SCCH para determinar se a sinalização foi enviada para o UE e pode processar HS-PDSCH depois de detectar a sinalização em HS-SCCH. Para a operação sem HS-SCCH, a sinalização não é enviada para o UE no HS-SCCH antes da transmissão de um pacote em HS-PDSCH. O UE pode processar o HS-PDSCH com base nos parâmetros pré-configurados para determinar se ou não os dados foram enviados para o UE. Para ambas as operações HS-SCCH ou sem HS-SCCH, a sinalização pode ser enviada antes de uma retransmissão de um pacote para o UE. A figura 3 ilustra as transmissões ilustrativas em downlink e uplink para HSDPA. Um UE pode ser configurado para a operação HS-SCCH em HSDPA e pode enviar CQI no HS-DPCCH em cada subquadro. O UE pode não saber quando será servido por um Nó B. Dessa forma, o UE pode enviar CQI periodicamente em cada subquadro de forma que o Nó B tenha que atualizar CQI par ao UE se e quando o Nó B decidir servir o UE.
Se o UE for programado pelo Nó B para a transmissão de dados em downlink em um subquadro determinado, então o Nó B pode utilizar o CQI mais recente do UE para determinar um formato de transporte adequado e transmitir potência para a transmissão de dados para o UE. O formato de transporte pode indicar o esquema de modulação, o tamanho do bloco de transporte, e o conjunto de código de canalização para uso para a transmissão de dados para o UE. 0 Nó B pode então enviar a sinalização (Sig) para o UE em HS-SCCH e pode enviar um pacote (Pac) de dados nas duas partições HS-PDSCH depois. 0 UE pode processar o HS-SCCH em cada subquadro para determinar se a sinalização foi enviada para o UE. Se o UE for programado em um subquadro determinado, então o UE pode obter o formato de transporte a partir da sinalização e pode então processar o HS-PDSCH com base no formato de transporte para recuperar o pacote enviado para o UE. O UE pode então enviar uma ACK se o pacote tiver sido decodificado corretamente ou uma NACK, do contrário. A figura 3 ilustra o CQI sendo enviado em cada subquadro. O CQI também pode ser enviado com base em um padrão de reporte de CQI predeterminado, por exemplo, um CQI a cada 5 ms.
Em geral, um receptor pode enviar CQIs em um link de retorno em um sistema de comunicação sem fio para fornecer para um transmissor informação para selecionar os parâmetros adequados (por exemplo, esquema de modulação, taxa de código, tamanho de bloco, etc.) para a transmissão de dados em um link de dados para o receptor. Os CQIs podem permitir que o transmissor envie dados mais eficientemente para o receptor. As condições de canal podem variar devido a vários fatores tal como movimento pelo transmissor e/ou receptor, interferência externa, desvanecimento e efeitos de multipercurso, etc. Para um bom desempenho, os CQIs devem refletir com precisão as condições de canal no momento em que os dados são enviados pelo transmissor para o receptor. Dessa forma, os CQIs podem se enviados de forma infrequente a fim de rastrear um canal variável. No entanto, o envio de CQIs com frequência pode consumir uma quantidade significativa de recursos de rádio no link de retorno. Dessa forma, é desejável se reduzir a frequência dos CQIs sendo enviados quando possível.
Em um aspecto, o reporte de CQI pode variar dinamicamente com base na atividade de dados em um receptor. A atividade de dados pode ser determinada de várias formas. Em um desenho, a atividade de dados para uma transmissão periódica ou quase periódica pode se determinada com base nas chegadas esperadas de pacote. Determinados aplicativos podem enviar pacotes em intervalos regulares, por exemplo, a cada 10 ms, 20 ms, etc. Alguns exemplos de aplicativos enviando transmissão periódica incluem o Protocolo de Voz através de Internet (VoIP), vídeo telefonia cobrindo comunicação de voz e vídeo de duas vias, e compartilhamento de vídeo (VShare) cobrindo comunicação de voz e vídeo não sincronizada de uma via. Alguns exemplos de transmissão quase periódica (que pode não ter um comportamento estritamente periódico) inclui quadros de elemento de descrição de silêncio (SID) enviados durante os períodos de silêncio, pacotes de dados com intervalos variáveis devido ao agrupamento de transmissão ou retransmissões, etc. Para um aplicativo enviando uma transmissão periódica ou quase periódica, um intervalo de tempo esperado entre os pacotes consecutivos pode se conhecido e referido como um tempo de interchegada de pacote Tp. A atividade de dados pode ser esperada em ou perto do tempo de interchegada de pacote de onde o último pacote foi recebido.
Em outro desenho, a atividade de dados pode ser determinada com base na situação da transmissão atual de pacote. Por exemplo, se um pacote for decodificado com erro e uma NACK for enviada, então uma retransmissão do pacote pode ser esperada para logo. Inversamente, se um pacote for decodificado corretamente e uma ACK for enviada, então um novo pacote pode não ser esperado até o próximo momento de chegada de pacote.
Em outro desenho adicional, a atividade de dados pode ser determinada com base em um sinal recebido no link de dados. Por exemplo, se um pacote destinado ao receptor for detectado a partir do sinal recebido, então mais pacotes podem ser esperados devido à natureza de rajada de alguns aplicativos. Esse desenho pode ser utilizado para uma transmissão não periódica.
Em qualquer caso, o reporte de CQI pode ser aumentado toda vez que a atividade de dados for detectada e pode ser reduzido de outra forma. Para uma transmissão periódica ou quase periódica tal como VoIP, os CQIs podem ser enviados toda vez que o transmissor tende a enviar pacotes e pode ser pulada quando nenhum pacote for esperado. O reporte CQI pode variar dinamicamente de várias formas, como descrito abaixo.
Em um desenho, para uma transmissão periódica ou quase periódica tal como VoIP, os CQIs não são enviados por um periodo de tempo chaveado (gated off) predeterminado Tg depois da recepção bem sucedida de um pacote. O periodo de tempo chaveado Tg pode ser selecionado de forma a ser suficientemente mais curto do que o tempo de interchegada de pacote Tp de forma que pelo menos um CQI possa ser enviado para uso pelo transmissor para o próximo pacote. Tg pode ser adicionalmente selecionado com Bse na quantidade de jitter nos tempos de chegada de pacote, por exemplo, um Tg mais longo pode ser utilizado para jitter baixo e um Tg mais curto pode ser utilizado para um jitter grande. A figura 4a ilustra um desenho do reporte de CQI por um UE configurado para operação HS-SCCH em HSDPA para um caso no qual os pacotes são decodificados corretamente.
Por motivos de clareza, a figura 4a ilustra os subquadros com relação ao HS-PDSCH. O UE envia CQI no HS-DPCCH em cada um dos subquadros 0 e 1. O Nó B utiliza o CQI enviado no subquadro 0 para selecionar um formato de transporte para o pacote A, envia a sinalização para o UE no HS-SCCH no subquadro 1, e envia o pacote A no HS-PDSCH no subquadro 2. O UE suspende o envio de CQI iniciando no subquadro 2 depois de receber a sinalização par ao pacote A no subquadro 1. O UE decodifica de forma correta o pacote A e suspende o envio de CQI para o período de tempo chaveado Tg iniciando a partir do final do pacote A. No desenho ilustrado na figura 4a, o tempo de interchegada de pacote Tp é de 20 ms, e o período de tempo chaveado Tg é de 13 ms. O UE envia uma ACK para o pacote A no subquadro 5. O período de tempo chaveado Tg termina antes do subquadro 10, e o UE envia CQI no HS-DPCCH em cada um dos subquadros 10 e 11. O Nó B utiliza o CQI enviado no subquadro 10 para selecionar um formato de transporte para o pacote B e envia o pacote B no HS-PDSCH no subquadro 12. 0 UE suspende o envio de CQI no subquadro 12 depois de receber a sinalização para o pacote B em HS-SCCH no subquadro 11. O UE decodifica corretamente o pacote B e suspende o envio de CQI pelo período de tempo chaveado Tg começando com o final do pacote B. O UE envia uma ACK para o pacote B no subquadro 15. O processo pode ser repetido para cada pacote subsequente. A figura 4b ilustra um desenho de reporte de CQI por um UE configurado para operação sem HS-SCCH em HSDPA para um caso no qual os pacotes são decodificados corretamente. O UE envia CQIs no HS-DPCCH iniciando no subquadro 0. O Nó B utiliza o CQI enviado no subquadro 0 para seleciona um formato de transporte para o pacote A e envia o pacote A no HS-PDSCH no subquadro 2. Visto que o Nó B não envia a sinalização no HS-SCCH para a operação menos HS-SCCH, o UE pode tentar decodificar o HS-DPCCH em cada subquadro. O UE saberá que foi programado apenas depois da decodificação correta de um pacote no HS-DPCCH. O UE decodifica corretamente o pacote A e suspende o envio do CQI por um período de tempo chaveado Tg começando a partir do final do pacote A. O UE envia uma ACK para o pacote A no subquadro 5. O período de tempo chaveado Tg termina antes do subquadro 10, e o UE envia CQIs no HS-DPCCH começando no subquadro 10. O Nó B utiliza o CQI enviado no subquadro 10 para selecionar um formato de transporte para o pacote B e envia o pacote B no HS-PDSCH no subquadro 12. O UE decodifica corretamente o pacote B e suspende o envio do CQI pelo período de tempo chaveado Tg começando no final do pacote B. O UE envia uma ACK para o pacote B no subquadro 15. O processo pode ser repetido para cada pacote subsequente.
Nos desenhos ilustrados nas figuras 4a e 4b, o CQI enviado no subquadro n pode ser utilizado para um pacote enviado no subquadro n+2. Existe, dessa forma, um retardo de aproximadamente dois subquadros do momento em que o CQI é enviado para o momento em que o CQI é utilizado. O período de tempo chaveado Tg pode ser selecionado de forma que um CQI possa ser enviado e disponível para uso para o próximo pacote esperado. No desenho ilustrado na figura 4, o CQI pode ser enviado em cada subquadro até a detecção da sinalização para o próximo pacote enviado no HS-PDSCH. No desenho ilustrado na figura 4, o CQI pode ser enviado em cada subquadro até que um pacote enviado no HS-PDSCH seja decodificado corretamente. Esses desenhos podem fornecer ao Nó B CQI atualizado no caso de o próximo pacote ser retardado, por exemplo, enviada no subquadro 13 ou 14 ao invés de no subquadro 12.
Em outro desenho, os CQIs podem ser enviados em um número predeterminado de subquadros e então suspensas. Por exemplo, o CQI pode ser enviado em um subquadro no final do período de tempo chaveado Tg, por exemplo, no subquadro 10, mas não no subquadro 11 ou 12. Como outro exemplo, os CQIs podem ser enviados em dois subquadros no final do período de tempo chaveado Tg, por exemplo, nos subquadros 10 e 11. O número de subquadros para enviar CQIs pode ser selecionado com base na quantidade de jitter no tempo de interchegada de pacote Tp. Em geral, continuando a enviar CQIs até a sinalização para o próximo pacote ser detectada pode garantir que CQI atualizado esteja disponível para o próximo pacote. No entanto, o envio de CQIs em um número limitado de subquadros pode reduzir a quantidade de overhead CQI. O caso ACK ilustrado nas figuras 4a e 4b pode ocorrer mais frequentemente e pode corresponder a boas condições de canal. Dessa forma, um chaveamento (gating) de CQI mais agressivo pode ser utilizado para o caso ACK. A figura 5 ilustra um desenho de reporte de CQI por um UE configurado para operação sem HS-SCCH em HSDPA para um caso no qual os pacotes são decodificados com erro. O UE envia CQIs no HS-DPCCH começando no subquadro 0. O Nó B utiliza o CQI enviado no subquadro 0 para selecionar um formato de transporte para o pacote A e envia o pacote A em HS-PDSCH no subquadro 2. O UE perde o pacote A, por exemplo, não detectou a presença do pacote A ou decodificou o pacote A com erro. O UE continua a enviar CQI em cada subquadro e não envia uma ACK ou uma NAK no subquadro 5. 0 Nó B não recebe uma ACK ou NACK esperada no subquadro 5. O Nó B utiliza o CQI enviado no subquadro 6 para selecionar um formato de transporte para retransmissão do pacote A no subquadro 8. O UE recebe a sinalização no HS-SCCH no subquadro 7 e pode suspender o envio de CQI começando no subquadro 8. 0 UE decodifica novamente o pacote A com erro. Em um primeiro desenho, o UE continua a suspender o envio de CQI em cada subquadro até que uma NACK seja enviada e então inicia o envio de CQI em cada subquadro até que a sinalização seja recebida novamente no HS-SCCH. Para esse desenho, o UE suspende o envio de CQI em cada um dos subquadros de 9 a 11, inicia o envio de CQI no subquadro 12 depois do envio de NACK, e suspende o envio de CQI no subquadro 14 depois do recebimento da sinalização no HS-SCCH. Em um segundo desenho, o UE começa o envio de CQI em cada subquadro até que a sinalização seja recebida no HS-SCCH. Para esse desenho, o UE pode enviar o CQI em cada um dos subquadros 9 a 13 e suspende o envio de CQI quando a sinalização é recebida no subquadro 13. Em qualquer caso, o UE envia uma NACK para o pacote A no subquadro 11 e envia CQI em cada um dos subquadros 12 e 13. O Nó B utiliza o CQI enviado no subquadro 12 para selecionar um formato de transmissão para outra retransmissão do pacote A no subquadro 14. 0 UE recebe sinalização no HS-SCCH no subquadro 13 e suspende o envio dos CQIs começando no subquadro 14. O UE decodifica o pacote A corretamente e pode suspender o envio de CQIs para o período de tempo chaveado Tg começando a partir do final do pacote A decodificado corretamente. 0 UE envia uma ACK para o pacote A no subquadro 17 e retoma o envio dos CQIs no subquadro 22 no final do período de tempo chaveado Tg' Tg pode ser mantido no valor original (como ilustrado na figura 50 ou pode ser reduzido com base no momento de chegada esperado do próximo pacote (não ilustrado na figura 5) .
Por motivos de simplicidade, as figuras 4a, 4b e 5 ilustram casos nos quais apenas um pacote é transmitido e retransmitido de cada vez. Múltiplos pacotes podem ser transmitidos de uma forma entrelaçada no tempo. Nesse caso, o reporte de CQI pode ser suspenso quando todas as NACKs foram removidas. 0 caso NACK ilustrado na figura 5 pode ocorrer com menor frequência e pode corresponder a condições de canal ruins. Menos chaveamento de CQI pode ser utilizado para o caso NACK para combater de uma forma melhor as condições de canal ruins.
Em outro aspecto, a taxa de reporte de CQI pode variar com base no fato de se ou não a atividade de dados foi detectada. Um receptor pode reportar o CQI em uma primeira taxa quando a atividade de dados não for detectada e pode reportar o CQI em uma segunda taxa mais rápida do que a primeira taxa quando a atividade de dados for detectada. A atividade de dados pode ser detectada com base na sinalização enviada no HS-SCCH, dados enviados no HS-DPCCH, e/ou de alguma outra forma.
Em um desenho, o receptor pode operar inicialmente em um primeiro modo e reportar CQI em uma primeira taxa. O receptor pode entrar em um segundo modo e reportar CQI na segunda taxa quando o receptor detectar uma transmissão enviada para o receptor. Em um desenho, o receptor pode permanecer no segundo modo enquanto uma nova transmissão for detectada dentro de um período de tempo predeterminado Tq da última transmissão enviada para o receptor. Tq pode ser selecionado com base em vários fatores tal como o tempo de interchegada esperado de novos pacotes, a quantidade desejada de redução no overhead de CQI, etc. Por exemplo, Tq pode ser estabelecido em 10 subquadros (que é igual a 20 ms) ou algum outro valor. O receptor pode permanecer no segundo modo por uma duração variável de tempo, que pode depender da quantidade de atividade de dados no receptor. O receptor pode retornar para o primeiro modo se uma transmissão não tiver sido recebida pelo receptor dentro do período de tempo predeterminado Tq. A figura 6 ilustra um desenho do reporte de CQI em taxas diferentes dependendo da atividade de dados para HSDPA. Um UE envia CQIs no HS-DPCCH em uma primeira taxa (por exemplo, cada quatro subquadros) começando no subquadro 0. Um Nó B utiliza o CQI enviado no subquadro 0 para selecionar um formato de transporte para o pacote A e envia o pacote A no HS-PDSCH no subquadro 2. O UE detecta o pacote A sendo enviado para o UE com base na sinalização enviada no HS-SCCH ou, para operação sem HS-SCCH, decodifica o pacote A sem receber qualquer sinalização no HS-SCCH. Em qualquer caso, o UE começa o reporte de CQIs em uma segunda taxa (por exemplo, a cada subquadro). O UE pode manter um temporizador para rastrear o período de tempo predeterminado e pode restabelecer o temporizador para Tq no final do pacote A. Tq é estabelecido em 16 ms no exemplo ilustrado na figura 6, mas também pode ser estabelecido para outros valores, por exemplo, 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, ou infinito. 0 UE continua a reportar os CQIs na segunda taxa até que o temporizador expire. O Nó B utiliza o CQI enviado no subquadro 7 para selecionar um formato de transporte para o pacote B e envia o pacote B no HS-PDSCH no subquadro 9. 0 UE recebe o pacote B antes da expiração do temporizador, decodifica o pacote B corretamente, e restabelece o temporizador para Tq no final do pacote B. O UE continua a reportar as CQIs na segunda taxa até que o temporizador expira. 0 temporizador expira durante o subquadro 18, e o UE começa a reportar CQIs na primeira taxa a partir desse ponto em diante.
Como ilustrado na figura 6, o UE pode reportar CQIs com mais frequência desde que novas transmissões para o UE sejam detectadas dentro de Tq da transmissão anterior. O reporte de CQI mais frequente aperfeiçoa o desempenho em downlink. O UE pode operar em um modo de Conectividade de Pacote Continuo (CPC), que suporta a transmissão descontínua (DTX) e recepção descontínua (DRX). No modo CPC, o UE pode receber um padrão DTX que indica os subquadros LIGADOS nos quais o UE pode transmitir e subquadros DESLIGADOS nos quais o UE não pode transmitir. A operação DTX pode reduzi a quantidade de potência de transmissão utilizada pelo UE, aperfeiçoar a vida útil da bateria, e reduzir a interferência em uplink.
Durante os períodos de DTX DESLIGADO, o UE não pode transmitir nada em uplink. O DTX DESLIGADO pode ter precedência sobre o reporte de CQI. Nesse caso, o CQI pode ser enviado apenas se for o momento de se enviar o CQI com base nas regras de reporte CQI sendo aplicadas E se o UE estiver em um período DTX LIGADO. No entanto, o envio do CQI apenas durante os períodos de DTX LIGADO pode não fornecer um retorno suficientemente frequente da qualidade de canal e pode resultar em um baixo desempenho de HSDPA.
Em outro aspecto, o reporte CQI recebe maior prioridade do que o DTX DESLIGADO quando a atividade de dados é determinada, por exemplo, com base em quaisquer das técnicas descritas acima. Um UE pode operar em um modo de reporte CQI normal quando a atividade de dados não é determinada ou um modo de reporte CQI prioritário quando a atividade de dados é determinada. No modo de reporte CQI normal, o UE pode enviar CQI se for o momento para se enviar o CQI e se o UE estiver em um período de DTX LIGADO. No modo de reporte de CQI prioritário, o UE pode enviar o CQI se for o momento para o envio do CQI, independentemente de se o UE esta no período DTX LIGADO ou DESLIGADO.
Em um desenho, o UE entra no modo de reporte de CQI prioritário quando o UE detecta uma transmissão enviada para o UE. Em um desenho, o UE permanece no modo de reporte de CQI prioritário enquanto uma nova transmissão for detectada dentro de um período de tempo predeterminado Tcqi da última transmissão enviada para o UE. Tcqi pode ser selecionado com base em vários fatores tal como o tempo de interchegada esperado para novos pacotes, a quantidade desejada de redução no overhead de CQI, etc. Por exemplo, TCqi pode ser estabelecido em 10 subquadros (que é igual a 20 ms) ou algum outro valor. O UE pode permanecer no modo de reporte CQI prioritário por uma quantidade de tempo variável, que pode depender da quantidade de atividade de dados para o UE. O UE pode retornar para o modo de reporte CQI normal se uma transmissão não tiver sido enviada para o UE dentro do período de tempo predeterminado Tcqi. A figura 7 ilustra um desenho do reporte CQI por um UE configurado com um padrão DTX possuindo um período de DTX LIGADO de um subquadro e um período de DTX DESLIGADO de quatro subquadros. O UE envia CQIs no HS-DPCCH em uma primeira taxa e durante os períodos DTX LIGADO (por exemplo, no subquadro 0) enquanto operando no modo de reporte CQI normal. O Nó B utiliza o CQI enviado no subquadro 0 para selecionar um formato de transporte para o pacote A e envia o pacote A no HS-PDSCH no subquadro 2 . O UE decodifica o pacote A corretamente, transita para o modo de reporte de CQI prioritário e inicia o reporte de CQIs em uma segunda taxa (por exemplo, a cada subquadro) e sem considerar os períodos DTX DESLIGADO. O UE pode manter um temporizado para rastrear o período de tempo predeterminado e pode restabelecer o temporizador para Tcqi no final do pacote A. Tcqi é estabelecido para 16 ms no exemplo ilustrado na figura 7, mas pode ser estabelecido também para outros valores, por exemplo, como notado acima para a figura 16. 0 UE continua a reportar os CQIs na segunda taxa sem considerar os períodos DTX DESLIGADO até que o temporizador expire. O Nó B utiliza o CQI enviado no subquadro 7 para selecionar um formato de transporte para o pacote B e envia o pacote B no HS-PDSCH no subquadro 9. O UE recebe o pacote B antes da expiração do temporizador, decodifica o pacote B corretamente e restabelece o temporizador para Tcqi no final do pacote B. 0 UE continua a reportar CQIs no modo de reporte de CQI prioritário até que o temporizador expire. O temporizador expira durante o subquadro 18, e o UE inicia o reporte dos CQIs no modo de reporte de CQI normal a partir desse ponto em diante.
Como ilustrado na figura 7, o UE pode reportar CQIs sem considerar os períodos DTX DESLIGADO desde que novas transmissões sejam detectadas para o UE dentro do Tcqi da transmissão anterior. 0 reporte de CQI com maior frequência aperfeiçoa o desempenho em downlink. A figura 8 ilustra um desenho de um processo 800 realizado por um receptor, por exemplo, um UE. A atividade de dados não receptor pode ser determinada, por exemplo, com base em qualquer uma das técnicas descritas acima (bloco 812) . O reporte de CQI pelo receptor pode ser ajustado com base na atividade de dados determinada (bloco 814). Em um desenho, a atividade de dados pode ser determinada com base nas chegadas esperadas de pacote para uma transmissão periódica ou quase periódica para o receptor. 0 reporte de CQI pode ser ativado para uma janela de tempo em torno de cada chegada de pacote esperada e pode ser suspensa fora da janela de tempo. 0 reporte de CQI pode variar com base no retorno de ACK/NACK, que pode ser indicativo da atividade de dados futura em potencial. Em um desenho, o reporte CQI pode ser suspenso por um período de tempo predeterminado Tg depois da decodificação correta de um pacote e pode se retomado no final do período de tempo predeterminado Tg. Em um desenho, o reporte de CQI pode ser suspenso depois da detecção da sinalização para o receptor e pode ser retomado depois do envio de uma NACK para um pacote decodificado com erro. Alternativamente, o reporte de CQI pode ser ativado mediante o reconhecimento de que um pacote foi decodificado com erro ao invés de se esperar até que uma NACK seja enviada.
Em um desenho, os CQIs podem ser enviados em uma primeira taxa quando a atividade de dados não for detectada e pode ser enviado em uma segunda taxa mais rápida do que a primeira taxa quando a atividade de dados for detectada. A atividade de dados pode se detectada quando a sinalização ou dados são recebidos pelo receptor. Nenhuma atividade de dados pode ser declarada quando nenhuma sinalização ou dados forem recebidos dentro de um período de tempo predeterminado Tq desde a última sinalização ou dados recebidos. Um temporizador pode ser estabelecido para o período de tempo predeterminado Tq quando nova sinalização ou dados são recebidos. Nenhuma atividade de dados pode ser declarada quando o temporizador expira.
Em um desenho, o receptor pode operar em um modo DTX, CQIs podem ser enviados apenas durante os períodos DTX LIGADO quando a atividade de dados não é detectada e podem ser enviados durante ambos os períodos de DTX LIGADO e DTX DESLIGADO quando a atividade de dados é detectada. CQIs podem ser enviados também em uma primeira taxa e durante os períodos de DTX LIGADO quando a atividade de dados não for detectada e podem ser enviados em uma segunda taxa mais rápida do que a primeira taxa durante os períodos de DTX LIGADO e DTX DESLIGADO quando a atividade de dados é detectada.
Em geral, o reporte da informação de estado de canal pode ser ajustado por um receptor com base na atividade de dados no receptor. A informação de estado de canal pode compreender CQI, indicação de controle de pré-codificação (PCI) utilizada para pré-codificar ou processar espacialmente os dados enviados a partir de múltiplas antenas, informação de seleção de antena indicando quais antenas utilizar para enviar dados, classificar informação indicando o número de sequências de dados para envio simultaneamente, etc. A figura 9 ilustra um desenho de um processo 900 realizado para uma transmissão, por exemplo, um Nó B. Os CQIs podem ser recebidos de um receptor, com o reporte de CQI pelo receptor sendo ajustado com base na atividade de dados no receptor (bloco 912) . Os dados podem ser enviados para o receptor com base nos CQIs recebidos do receptor (bloco 914).
Um pacote pode ser enviado para o receptor, e uma ACK ou uma NACK pode ser recebida do receptor para o pacote. Se uma ACK for recebida, então os CQIs podem não ser recebidos por um período de tempo predeterminado Tg depois do final do pacote. Se uma NACK for recebida, então os CQIs podem ser recebidos logo após a NACK. Os CQIs podem ser recebidos a partir do receptor em uma primeira taxa quando a atividade de dados não for detectada no receptor ou em uma segunda taxa mais rápida do que a primeira taxa quando a atividade de dados for detectada no receptor. O receptor pode operar em um modo DTX. Os CQIs podem ser recebidos apenas durante os períodos DTX LIGADO quando a atividade de dados não é detectada no receptor ou durante ambos os períodos DTX LIGADO e DESLIGADO quando a atividade de dados é detectada no receptor. A figura 10 ilustra um diagrama de blocos de um desenho do UE 120. Em uplink, um codificador 1012 pode receber dados e sinalização (por exemplo, CQIs) a serem enviados pelo UE 120 em uplink. O codificador 1012 pode processar (por exemplo, formatar, codificar e intercalar) os dados e a sinalização. Um modulador (Mod) 1014 pode processar adicionalmente (por exemplo, modular, canalizar, e criptografar) os dados codificados e sinalização e fornecer chips de saída. Um transmissor (TMTR) 1022 pode condicionar (por exemplo, converter em analógico, filtrar, amplificar e converter ascendentemente em frequência) os chips de saída e gerar um sinal de uplink, que pode ser transmitido através de uma antena 1024 para os Nós B.
Em downlink, a antena 1024 pode receber sinais de downlink transmitidos pelo Nó B 110 e outros Nós B. Um receptor (RCVR) 1026 pode condicionar (por exemplo, filtrar, amplificar, converter descencentemente em frequência, e digitalizar) o sinal recebido a partir da antena 1024 e fornecer amostras. Um demodulador (Demod) 1016 pode processar (por exemplo, decriptografar, canalizar e demodular) as amostras e fornece estimativas de símbolo. Um decodificador 1018 pode processar adicionalmente (por exemplo, deintercalar e decodificar) as estimativas de símbolo e fornecer dados decodificados. O codificador 1012, o modulador 1014, o demodulador 1016 e o decodificado 1018 podem ser implementados por um processador de modem 1010. Essas unidades podem realizar o processamento de acordo com a tecnologia de rádio (por exemplo, W-CDMA) utilizada pelo sistema.
Um controlador/processador 1030 pode direcionar a operação de várias unidades no UE 120. 0 controlador/processado 1030 pode implementar o processo 800 na figura 8 e/ou outros processos para o reporte de CQIs. A memória 1032 pode armazenar os códigos de programa e dados para o UE 120. A figura 10 também ilustra um diagrama em bloco do Nó B 110, que pode ser um dentre os Nós B na figura 1. Dentro do Nó B 110, um transmissor/receptor 1038 pode suportar a comunicação de rádio com o UE 120 e outros UEs. Um processador/controlador 1040 pode realizar várias funções para a comunicação com os UEs. O controlador/processador 1040 pode implementar também o processo 900 na figura 9 e/ou outros processos para o recebimento dos CQIs dos UEs e enviar os dados para os UEs. A memória 1042 pode armazenar códigos de programa e dados para o Nó B 110.
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 voltagens, correntes, ondas eletromagnéticas, partículas e campos magnéticos, partículas e campos óticos, ou qualquer combinação dos mesmos.
Os versados na técnica apreciarão adicionalmente que os vários blocos lógicos, módulos, circuitos e etapas de algoritmo ilustrativos 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 se 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 similar.
As etapas de um método ou algoritmo descritas 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, disco removível, CD-ROM, ou qualquer outra forma de meio de armazenamento conhecido da técnica. Um meio de armazenamento ilustrativo é acoplado ao processador de forma que o processador possa ler informação a partir de e escreve informação no meio de armazenamento. Na alternativa, o meio de armazenamento pode ser integral com o 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.
Em um ou mais desenhos ilustrativos, as funções descritas podem ser implementadas em hardware, software, firmware ou uma combinação dos mesmos. Se implementadas em software, as funções podem ser armazenadas em ou transmitidas como uma ou mais instruções ou código em um meio legível por computador. A mídia legível por computador incluir ambas a mídia de armazenamento em computador e a mídia de comunicação incluindo qualquer meio que facilite a transferência de um programa de computador de um lugar para outro. Uma mídia de armazenamento pode ser qualquer mídia disponível que possa ser acessada por um computador de finalidade geral ou finalidade especial. Por meio de exemplo, e não de limitação, tal mídia legível por computador pode compreender ROM, RAM, EEPROM, CD-ROM ou outros armazenamento em disco ótico, armazenamento em disco magnético ou outros dispositivos de armazenamento magnético, ou qualquer outro meio que possa ser utilizada para portar ou armazenar os dispositivos de código de programa desejados na forma de instruções ou estruturas de dados e que possa ser acessado por um computador de finalidade geral ou finalidade especial, ou um processador de finalidade geral ou finalidade especial. Além disso, qualquer conexão é adequadamente chamada de meio legível por computador. Por exemplo, se o software for transmitido a partir de um sítio da rede, servidor ou outra fonte remota utilizando um cabo coaxial, cabo de fibra ótica, par trançado, linha de assinante digital (DSL), ou tecnologias sem fio tal como infravermelho, rádio, e microondas, então o cabo coaxial, o cabo de fibra ótica, o par trançado, DSL, ou tecnologias sem fio tal como infravermelho, rádio e microondas são incluídos na definição de meio. Disquete e disco, como utilizados aqui, incluem disco compacto (CD) , disco a laser, disco ótico, disco versátil digital (DVD), disquete e disco blu-ray onde disquetes normalmente reproduzem os dados de forma magnética enquanto discos reproduzem os dados de forma ótica com lasers. As combinações dos acima expostos devem ser incluídas também no escopo de mídia legível por computador. A descrição anterior é fornecida para permitir que uma 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 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 (34)

1. Equipamento, compreendendo: pelo menos um processador para determinar a atividade de dados em um receptor, e para ajustar o reporte de indicador de qualidade de canal (CQI) pelo receptor com base na atividade de dados determinada; e uma memória acoplada a pelo menos um processador.
2. Equipamento, de acordo com a reivindicação 1, no qual o pelo menos um processador determina a atividade de dados com base nas chegadas esperadas de pacote para uma transmissão periódica ou quase periódica para o receptor, envia CQIs em uma janela de tempo em torno de cada chegada esperada de pacote, e suspende o reporte de CQI fora da janela de tempo.
3. Equipamento, de acordo com a reivindicação 1, no qual o pelo menos um processador suspende o reporte de CQI por um período de tempo predeterminado depois de decodificar corretamente um pacote, e retoma o reporte de CQI no final do período de tempo predeterminado.
4. Equipamento, de acordo com a reivindicação 1, no qual o pelo menos um processador suspende o reporte de CQI depois de detectar a sinalização para o receptor, decodifica um pacote com erro, e ativa o reporte de CQI depois de enviar uma confirmação negativa (NACK) para o pacote.
5. Equipamento, de acordo com a reivindicação 1, no qual o pelo menos um processador envia CQIs a uma primeira taxa quando a atividade de dados não for detectada, e envia CQIs em uma segunda taxa mais rápida do que a primeira taxa quando a atividade de dados for detectada.
6. Equipamento, de acordo com a reivindicação 5, no qual o pelo menos um processador declara que a atividade de dados foi detectada quando a sinalização ou os dados são recebidos, e declara que a atividade de dados não foi detectada quando nenhuma sinalização ou dados são recebidos dentro de um período de tempo predeterminado desde a última sinalização e dados recebidos.
7. Equipamento, de acordo com a reivindicação 6, no qual o pelo menos um processador reconfigura um temporizador para o período de tempo predeterminado quando nova sinalização ou dados são recebidos, e declara que a atividade de dados não foi detectada quando o temporizador expira.
8. Equipamento, de acordo com a reivindicação 1, no qual o pelo menos um processador opera em um modo de transmissão descontínua (DTX), envia CQIs apenas durante os períodos DTX LIGADO quando a atividade de dados não é detectada e envia CQIs durante os períodos DTX LIGADO e DTX DESLIGADO quando a atividade de dados é detectada.
9. Equipamento, de acordo com a reivindicação 8, no qual o pelo menos um processador envia CQIs em uma primeira taxa e durante os períodos de DTX LIGADO quando a atividade de dados não é detectada, e envia CQIs em uma segunda taxa mais rápida do que a primeira taxa e durante os períodos DTX LIGADO e DTX DESLIGADO quando a atividade de dados é detectada.
10. Método, compreendendo: determinar atividade de dados em um receptor; e ajustar reporte de indicador de qualidade de canal (CQI) pelo receptor com base na atividade de dados determinada.
11. Método, de acordo com a reivindicação 10, no qual o ajuste do reporte de CQI compreende: suspender reporte de CQI por um período de tempo predeterminado depois da decodificação correta de um pacote; e habilitar reporte de CQI depois do envio de uma confirmação negativa (NACK) para um pacote decodificado com erro.
12. Método, de acordo com a reivindicação 10, no qual o ajuste do reporte de CQI compreende: enviar CQIs em uma primeira taxa quando a atividade de dados não é detectada; e enviar CQIs em uma segunda taxa mais rápida do que a primeira taxa quando a atividade de dados é detectada.
13. Método, de acordo com a reivindicação 10, no qual a determinação da atividade de dados compreende: declarar que a atividade de dados foi detectada quando a sinalização ou dados são recebidos; e declarar que a atividade de dados não foi detectada quando nenhuma sinalização ou dados são recebidos dentro de um período de tempo predeterminado desde a última sinalização ou dados recebidos.
14. Método, de acordo com a reivindicação 10, no qual o ajuste do reporte de CQI compreende: enviar CQIs apenas durante os períodos de transmissão descontínua (DTX) LIGADO quando a atividade de dados não é detectada; e enviar CQIs durante os períodos de DTX LIGADO e DESLIGADO quando a atividade de dados é detectada.
15. Equipamento, compreendendo: meios para determinar a atividade de dados em um receptor; e meios para ajustar o reporte de indicador de qualidade de canal (CQI) pelo receptor com base na atividade de dados determinada.
16. Equipamento, de acordo com a reivindicação 15, no qual os meios para ajustar reporte de CQI compreendem: meios para suspender o reporte CQI por um período de tempo predeterminado depois da decodificação correta de um pacote; e meios para ativar o reporte de CQI depois de enviar uma confirmação negativa (NACK) para um pacote decodificado com erro.
17. Equipamento, de acordo com a reivindicação 15, no qual os meios para ajustar reporte de CQI compreendem: meios para enviar CQIs em uma primeira taxa quando a atividade de dados não é detectada; e meios para enviar CQIs em uma segunda taxa de dados mais rápida do que a primeira taxa quando a atividade de dados é detectada.
18. Equipamento, de acordo com a reivindicação 15, no qual os meios para determinar a atividade de dados compreendem: meios para declarar que a atividade de dados foi detectada quando sinalização e dados são recebidos; e meios para declarar que a atividade de dados não foi detectada quando nenhuma sinalização ou dados são recebidos dentro de um período de tempo predeterminado desde a última sinalização ou dados recebidos.
19. Equipamento, de acordo com a reivindicação 15, no qual os meios para ajustar reporte de CQI compreendem: meios para enviar CQIs apenas durante os períodos de transmissão descontínua (DTX) LIGADO quando a atividade de dados não for detectada; e meios para enviar de CQIs durante os períodos de DTX LIGADO e DESLIGADO quando a atividade de dados for detectada.
20. Produto de proqrama de computador, compreendendo: meio legível por computador compreendendo: código para fazer com que um computador determine a atividade de dados em um receptor; e código para fazer com que o computador ajuste o reporte de indicador de qualidade de canal (CQI) pelo receptor com base na atividade de dados determinada.
21. Produto de programa de computador, de acordo com a reivindicação 20, o meio legível por computador compreendendo adicionalmente: código para fazer com que o computador suspenda o reporte de CQI por um período de tempo predeterminado depois da decodificação correta de um pacote; e código para fazer com que o computador ative o reporte de CQI depois do envio de uma confirmação negativa (NACK) para um pacote decodificado com erro.
22. Produto de programa de computador, de acordo com a reivindicação 20, o meio legível por computador compreendendo adicionalmente: código para fazer com que o computador envie os CQIs em uma primeira taxa quando a atividade de dados não for detectada; e código para fazer com que o computador envie os CQIs em uma segunda taxa mais rápida do que a primeira taxa quando a atividade de dados for detectada.
23. Produto de programa de computador, de acordo com a reivindicação 20, o meio legivel por computador compreendendo adicionalmente: código para fazer com que o computador declare que a atividade de dados foi detectada quando a sinalização e os dados forem recebidos; e código para fazer com que o computador declare que a atividade de dados não foi detectada quando nenhuma sinalização ou dados tiverem sido recebidos dentro de um período de tempo predeterminado desde a última sinalização ou dados recebidos.
24. Produto de programa de computador, de acordo com a reivindicação 20, o meio legivel por computador compreendendo: código para fazer com que o computador envie os CQIs apenas durante os períodos de transmissão descontínua {DTX) LIGADO quando a atividade de dados não é detectada; e código para fazer com que o computador envie os CQIs durante os períodos de DTX LIGADO e DESLIGADO quando a atividade de dados é detectada.
25. Equipamento, compreendendo: pelo menos um processador para determinar atividade de dados em um receptor, e para ajustar o reporte da informação de estado de canal pelo receptor com base na atividade de dados determinada; e uma memória acoplada a pelo menos um processador.
26.Equipamento, de acordo com a reivindicação 25, no qual a informação sobre o estado do canal compreende pelo menos um dentre indicador de qualidade de canal (CQI), indicação de controle de pré-codificação (PCI), informação de seleção de antena, e informação de classificação.
27.Equipamento, compreendendo: pelo menos um processador para receber CQIs de um receptor, onde o reporte de CQI pelo receptor é ajustado com base na atividade de dados no receptor, e para enviar os dados para o receptor com base nos CQIs recebidos do receptor; e uma memória acoplada a pelo menos um processador.
28.Equipamento, de acordo com a reivindicação 27, no qual o pelo menos um processador envia um pacote para o receptor, não recebe qualquer CQI por um período de tempo predeterminado depois do pacote se uma confirmação (ACK) for recebida para o pacote, e recebe CQIs depois de uma confirmação negativa (NACK) se a NACK for recebida para o pacote.
29.Equipamento, de acordo com a reivindicação 27, no qual o pelo menos um processador recebe CQIs em uma primeira taxa do receptor quando a atividade de dados não é detectada no receptor, e recebe CQIs em uma segunda taxa mais rápida do que a primeira taxa do receptor quando a atividade de dados é detectada no receptor.
30.Equipamento, de acordo com a reivindicação 27, no qual o receptor opera em um modo de transmissão descontínua (DTX), e onde o pelo menos um processador recebe CQIs apenas durante períodos de DTX LIGADO para o receptor quando a atividade de dados não é detectada no receptor, e recebe CQIs durante os períodos de DTX LIGADO e DESLIGADO para o receptor quando a atividade de dados é detectada no receptor.
31.Método, compreendendo: receber indicadores de qualidade de canal (CQIs) de um receptor, onde o reporte de CQI pelo receptor é ajustado com base na atividade de dados no receptor; e enviar dados para o receptor com base nos CQIs recebidos do receptor.
32.Método, de acordo com a reivindicação 31, no qual o envio de dados para o receptor compreende enviar um pacote para o receptor, e onde o recebimento de CQIs do receptor compreende: receber nenhum CQI por um período de tempo predeterminado depois do pacote se uma confirmação (ACK) for recebida para o pacote; e receber CQIs depois de uma confirmação negativa (NACK) se a NACK for recebida para o pacote.
33.Método, de acordo com a reivindicação 31, no qual o recebimento de CQIs do receptor compreende: receber CQIs em uma primeira taxa do receptor quando a atividade de dados não é detectada no receptor; e receber CQIs em uma segunda taxa mais rápida do que a primeira taxa do receptor quando a atividade de dados é detectada no receptor.
34.Método, de acordo com a reivindicação 31, no qual o recebimento de CQIs do receptor compreende: receber CQIs apenas durante os períodos de transmissão descontínua (DTX) LIGADO para o receptor quando a atividade de dados não é detectada no receptor; e receber CQIs durante os períodos de DTX LIGADO e DESLIGADO para o receptor quando a atividade de dados é detectada no receptor.
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