CQI和PMI和RI上报过程

合集下载

CQI

CQI

18 6 评价该回答(0)
更多CQI相关问题
怎样用鼎力前台出CQI指标
• TD-SCDMA的CQI算法和TFRC算法在哪修改?请教高手!2010-09-29 其他答案 (5)
一个使用码分多址(CDMA) 的通信系统能够利用一个不同的CQI 而不是一个使用正交频分复用(OFDM)通信系统。

在更多复杂的通信系统中,例如,那些使用多输入多输出(MIMO)和空间时间代码的系统,CQI 的使用也依赖于接收器的类型。

其它能够考虑CQI 的因素是性能损伤。

例如,多普勒转换、信道预算错误、干扰等等。

回答者:xhy1331专家指数:19895 回答时间: 2012-02-06 14:34
12 5 评价该回答(1)
补充阅读资料/s/blog_742065650100qlud.html
LTE中的CQI,PMI,RI上报机制
xhy13312012-02-06 14:38
不错啊,学习了!!!
回答者:yeyazi520专家指数:584 回答时间: 2012-02-06 15:03
4 4 评价该回答(0)
问的是WCDMA的吗?如果是,一楼正解!
回答者:radio99专家指数:113 回答时间: 2012-02-06 15:48
4 4 评价该回答(0)
很好的解答,吸收了。

CQI是HSDPA业务专用吗?HSUPA又得看什么测量标准呢?
回答者:kentck86专家指数:8 回答时间: 2012-02-14 21:44
4 4 评价该回答(0)。

LTE中的CQI以及PMI

LTE中的CQI以及PMI

1.L TE 中的CQI,PMI,RI上报机制LTE中支持两种形式的CQI,PMI和RI上报:周期性的和非周期性的上报。

周期性的CQI 上报通常是通过PUCCH来进行的。

如果UE在发送周期性CQI的子帧上,同时被调度有数据需要发送,那么,周期性的CQI上报将通过PUSCH来进行。

此时,UE将在PUSCH中采用和PUCCH中同样的CQI/PMI/RI格式,而相应的PUCCH上的CQI上报资源将会闲置不用【1】。

eNodeB还可以触发UE进行非周期性的上报。

非周期性的上报是通过PUSCH来进行的。

这些上报可以在PUSCH上单独地或者和其他数据一起进行发送。

在周期性CQI上报和非周期性CQI上报子帧同时存在的子帧,UE将会只上报非周期性的CQI上报而丢弃周期性的上报。

CQI上报的粒度有三个等级:宽带,UE选择的子带和上层配置的子带。

宽带CQI上报是指UE针对整个系统带宽上报一个CQI。

CQI的取值如下图所示:值得注意的是,类似于HSDPA,CQI的选取准则是UE接收到的传输块的误码率不超过10%。

因此,UE上报的CQI不仅与下行参考信号的SINR有关,还与UE接收机的灵敏度有关【2】。

上层配置的子带上报是指针对整个系统带宽,UE上报一个宽带CQI。

除此之外,UE还对每个子带上报一个CQI。

在上层配置的子带上报中,每个子带的带宽为K个连续的物理资源块,K的取值大小与系统的带宽有关。

子带的数目为,覆盖了整个系统的带宽。

其中为下行的物理资源块的数目。

最后一个子带的资源块数目可能小于K。

对于每个子带,上报2个Bit的CQI编号,子带的CQI编号与子带CQI相对于宽带CQI 的偏移值有关,如下所示:Subband differential CQI offset level = subband CQI index – wideband CQI indexTable 7.2.1-2:对于UE下面将会详细叙述。

LTE中的CQI上报,还与UE的传输模式有关。

PMI、CQI、RI解释

PMI、CQI、RI解释

简单的描述一下这3个UCI的定义和作用:CQI = Channel Quality Indicator;信道质量指示;RI = rank indication;秩指示;PMI = Precoding Matrix Indicator;预编码矩阵指示;RI用来指示PDSCH的有效的数据层数。

用来告诉eNB,UE现在可以支持的CW数。

也就是说RI=1,1CW,RI>1,2 CW.CW-Code Word码字PMI用来指示码本集合的index。

由于LTE应用了多天线的MIMO技术。

在PDSCH物理层的基带处理中,有一个预编码技术。

-->这里的预编码简单的说,就是乘以各种不同的precoding矩阵。

而这个矩阵,可以采用TM3这样没有反馈的方式。

-->也可以采用TM4这样通过UE上报PMI来决定这个预编码矩阵。

从原理上说,这样使得PDSCH信号是最优的。

下行的传输模式(TM)很多,在R9版本下行定义了TM1~TM8;其中TM4,6,8的情况下,才需要有PMI的反馈。

更多详细的内容参见36.211、213。

LTE中CQI/PMI/RI 报告总结使用PUSCH报告非周期CQI/PMI/RI报告条件:UE在下行子帧上接收到DCI format 0 或者Random Access Response Grant (CQI request =1)上报位置:根据UL/DL配置不同而不同,具体参照36.213表8-2上报模式:PUSCH X1-X2:X1:分别代表wideband CQI ,UE selected CQI 和 Higher layer configured ;X2代表无PMI\单个PMI和多PMI. 具体的模式由参数cqi-ReportModeAperiodic 决定每种模式描述:PUSCH 1-2 宽带CQI和multi PMI )·每个子带对应选择一个PMI·假定每个子带对应一种PMI并且在全部的子带上传输,这种背景下,UE上报一个宽带CQI·UE 上报每个子带的PMI·子带大小,依据带宽不同而不同·对于TM4和TM8,所报告的PMI和CQI都是在报告的RI上计算的,其他模式,则是取RI=1来计算。

LTE 中的CQI,PMI,RI上报机制

LTE 中的CQI,PMI,RI上报机制

LTE中支持两种形式的CQI,PMI和RI上报:周期性的和非周期性的上报。

周期性的CQI上报通常是通过PUCCH来进行的。

如果UE在发送周期性CQI的子帧上,同时被调度有数据需要发送,那么,周期性的CQI上报将通过PUSCH来进行。

此时,UE将在PUSCH中采用和PUCCH中同样的CQI/PMI/RI格式,而相应的PUCCH上的CQI上报资源将会闲置不用【1】。

eNodeB还可以触发UE进行非周期性的上报。

非周期性的上报是通过PUSCH来进行的。

这些上报可以在PUSCH上单独地或者和其他数据一起进行发送。

在周期性CQI上报和非周期性CQI上报子帧同时存在的子帧,UE将会只上报非周期性的CQI 上报而丢弃周期性的上报。

CQI上报的粒度有三个等级:宽带,UE选择的子带和上层配置的子带。

宽带CQI上报是指UE针对整个系统带宽上报一个CQI。

CQI的取值如下图所示:Table 7.2.3-1: 4-bit CQI Table值得注意的是,类似于HSDPA,CQI的选取准则是UE接收到的传输块的误码率不超过10%。

因此,UE上报的CQI不仅与下行参考信号的SINR有关,还与UE接收机的灵敏度有关【2】。

上层配置的子带上报是指针对整个系统带宽,UE上报一个宽带CQI。

除此之外,UE还对每个子带上报一个CQI。

在上层配置的子带上报中,每个子带的带宽为K个连续的物理资源块,K的取值大小与系统的带宽有关。

子带的数目为,覆盖了整个系统的带宽。

其中为下行的物理资源块的数目。

最后一个子带的资源块数目可能小于K。

Table 7.2.1-3: Subband Size (k) vs. System Bandwidth对于每个子带,上报2个Bit的CQI编号,子带的CQI编号与子带CQI相对于宽带CQI的偏移值有关,如下所示:Subband differential CQI offset level = subband CQI index – wideband CQI indexTable 7.2.1-2: Mapping subband differential CQI value to offset level对于UE选择的子带上报,在周期性上报和非周期性上报中具有不同的形式,下面将会详细叙述。

17-LTE基础-CQI上报笔记

17-LTE基础-CQI上报笔记

LTE中支持两种形式的CQI,PMI和RI上报:周期性的和非周期性的上报。

周期性的CQI上报通常是通过PUCCH来进行的。

如果UE在发送周期性CQI的子帧上,同时被调度有数据需要发送,那么,周期性的CQI上报将通过PUSCH来进行。

此时,UE将在PUSCH中采用和PUCCH中同样的CQI/PMI/RI格式,而相应的PUCCH上的CQI上报资源将会闲置不用【1】。

eNodeB还可以触发UE进行非周期性的上报。

非周期性的上报是通过PUSCH来进行的。

这些上报可以在PUSCH上单独地或者和其他数据一起进行发送。

在周期性CQI上报和非周期性CQI上报子帧同时存在的子帧,UE将会只上报非周期性的CQI上报而丢弃周期性的上报。

CQI上报的粒度有三个等级:宽带,UE选择的子带和上层配置的子带。

宽带CQI上报是指UE针对整个系统带宽上报一个CQI。

(整个系统带宽反馈一个CQI)CQI的取值如下图所示:Table 4-bit CQI Table值得注意的是,类似于HSDPA,CQI的选取准则是UE接收到的传输块的误码率不超过10%。

因此,UE上报的CQI不仅与下行参考信号的SINR有关,还与UE 接收机的灵敏度有关【2】。

上层配置的子带上报是指针对整个系统带宽,UE上报一个宽带CQI。

除此之外,UE还对每个子带上报一个CQI。

在上层配置的子带上报中,每个子带的带宽为K个连续的物理资源块,K的取值大小与系统的带宽有关。

子带的数目为 ,覆盖了整个系统的带宽。

其中 N 为下行的物理资源块的数目。

最后一个子带的资源块数目可能小于K 。

Table Subband Size (k) vs. System Bandwidth对于每个子带,上报2个Bit 的CQI 编号,子带的CQI 编号与子带CQI 相对于宽带CQI 的偏移值有关,如下所示:Subband differential CQI offset level = subband CQI index – wideband CQI indexTable Mapping subband differential CQI value to offset level对于UE 选择的子带上报,在周期性上报和非周期性上报中具有不同的形式,下面将会详细叙述。

LTE中HARQ、RI、CQI介绍

LTE中HARQ、RI、CQI介绍

LTE 中ACK,RI,CQI 相关技术介绍进入信道编码单元的控制信息包含信道质量信息(CQI 或PMI )、HARQ-ACK 或秩指示(Rank Indication )。

传输的不同编码符号数决定了控制信息的不同的码率。

当控制信息在PUSCH 上传输时,HARQ-ACK 、秩指示和信道质量指示的信道编码是独立于PUSCH 进行的。

一. ACK/NACK对于TDD ,高层配置支持两种CK/NACK 反馈模式: - ACK/NACK 绑定(ACK/NACK bundling ),和 - ACK/NACK 复用(ACK/NACK multiplexing ) 对于TDD ACK/NACK 绑定模式,HARQ-ACK 由1 或2 个信息比特构成。

对TDD ACK/NAK 复用模式, HARQ-ACK 由2 或4 个信息比特构成。

当终端发送HARQ-ACK 比特时,相应的编码符号数Q ’由终端根据下式决定:⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛⋅⎥⎥⎥⎥⎥⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎡⋅⋅⋅='∑-=--PUSCHsc C r r PUSCHoffset initial PUSCH symb initial PUSCH sc M K N M O Q 4,min 10β其中:O 为ACK/NACK 比特数;PU SCHscM 为当前子幀发送的PUSCH 对应的传输块所占用的带宽,以子载波数目来表示;initial-PU SCH symbN 表示每个子幀中,上述传输块所承载的初始PUSCH 传输所占用的SC-FDMA 符号的数目,其表达式为()()SRS U Lsymb initial-PU SCH symb 12N N N --⋅=。

SRS N 可以分情况得出。

initialPU SCH sc M -,C ,r K 可以从该传输块的初始PDCCH 中得到。

ACK H ARQ offsetPU SCH offset -=ββ,ACKH ARQ offset -β可确定。

LTE学习笔记-上下行参考信号研究、系统信息、下上行链路自适应、PUCCH周期非周期反馈

LTE学习笔记-上下行参考信号研究、系统信息、下上行链路自适应、PUCCH周期非周期反馈

2-14-03-06 (上下行参考信号研究、系统信息、下/上行链路自适应、CQI/PMI/RI 反馈(PUCCH周期/非周期反馈))一、参考信号参考信号(Reference Signal,RS),就是常说的“导频”信号,是由发射端提供给接收端用于信道估计或信道探测的一种已知信号。

1、下行参考信号下行参考信号有以下目的。

(1)下行信道质量测量。

(2)下行信道估计,用于UE端的相干检测和解调。

下行参考信号由已知的参考信号构成,下行参考信号是以RE为单位的,即一个参考信号占用一个RE。

这些参考信号可分为两列:第1参考信号和第2参考信号。

第1参考信号位于每个0.5ms时隙的第1个OFDM符号,第2参考信号位于每个时隙的倒数第3个OFDM符号。

第1参考信号位于第1个OFDM符号有助于下行控制信号被尽早解调。

在频域上,每6个子载波插入一个参考信号,这个数值是在信道估计性能和RS开销之间求取平衡的结果,RS过疏则信道估计性能无法接受;RS过密则会造成RS开销过大。

另外,第0参考信号和第1参考信号在频域上是交错放置的。

而且,下行参考信号的设计还必须有一定的正交性,以有效地支持多天线并行传输(最多需支持4个并行流),实际上通过在时域上错开放置第2与第3参考信号来解决这个问题。

如图:图2.3.1-1 天线端口对应的参考信号总结:参考信号是由发射端提供给接收端用于信道估计或信道探测的一种已知信号。

Antenna 为天线,而且在单天线的情况下,它必须假设同时存在天线端口0,1,对应到天线端口1的资源粒子是空着的,不能使用,这有个好处就是不会对其它系统配置。

观察图可知,时域上距离为6个RE,频域为5个RE.上行参考信号:LTE上行采用单载波FDMA技术,参考信号和数据是采用TDM方式复用在一起的。

上行参考信号用于如下两个目的。

(1)上行信道估计,用于eNode B端的相干检测和解调,称为DRS。

(2)上行信道质量测量,称为SRS。

UE上报的RI 和PMI及CQI含义

UE上报的RI 和PMI及CQI含义

RI(Rank Indication);RANK 指示。

RANK 为MIMO 方案中天线矩阵中的秩。

表示N 个并行的有效的数据流。

PMI(Pre-coding matrix Indication) 预编码矩阵指示。

预编码是多天线系统中的一种自
适应技术,即根据信道的状态信息(CSI),在发射端自适应的改变预编码矩阵,起到改变信号经历的信道的作用。

在收发两端均存储一套包含若干个预编码矩阵的码书,这样接收机可以根据估计出的信道矩阵和某一准则选择其中一个预编码矩阵,并将其索引值和量化后的信道状态信息反馈给发送端;在下一个时刻,发送端采用新的预编码矩阵,并根据反馈回的信道状态量化信息为码字确定编码和调制方式。

CQI(Channel Quality Indicator)信道质量指示。

指满足某种性能(10%的BLER)时对应一个信道质量的索引值(包括当前的调制方式,编码速率及效率等信息),CQI 索引越大,编码效率越高。

和HSDPA 中CQI 的含义是一样的,只不过,在LTE 中,CQI 是4bit,而在HSDPA
情况下,CQI 是5bit。

精品案例-LTE网络CQI优良比优化提升案例

精品案例-LTE网络CQI优良比优化提升案例

LTE网络CQI优良比优化提升1 CQI优化概述移动通信中,由于衰减和干扰的存在,信号强度和信号质量决定了有用信号能否被接收终端正确解调,而相对于信号强度,信号质量的决定作用更明显。

在FDD LTE通信系统来中,CQI 来指示LTE网络信道质量,网络通过读取CQI选择调制编码方式(MCS)和传输块大小(TBS),因此CQI的优劣直接影响LTE网络用户的感知速率和满意度;话统CQI反映小区的无线信号质量,通过话统CQI就可以识别出覆盖差小区并进行优化,优化提升CQI是业务指标的基础保障,是LTE网络优化的重要工作。

佛山电信在顺德区的CQI优化中,积极探索和实践,在话务持续增长的情况下保证了CQI 的有效提升,最终达成CQI优良比高于90%的目标。

本文总结CQI相关统计原理和本次实践中应用的问题分析及优化方法,为后续CQI优化提升提供借鉴和支持。

2 CQI原理2.1 CQI定义CQI即信道质量指示(Channel Quality Indicator),它反映了信道的质量状况,由UE 通过对下行导频信号的测量,反馈给eNodeB。

CQI的存在使下行传输形成了一个反馈系统,通过这个反馈系统,eNodeB能调节传输效率至最优。

UE的CQI上报量为一个4bits的值,eNodeB 通过对这个值的读取和处理,来选择调制编码方式(MCS)和传输块大小(TBS)。

实际优化中,运营商一般是通过路测来发现网络中覆盖差小区并进行针对性优化,但是传统路测费时费力,另外路测也仅能测试到路面的覆盖情况,实际现网用户多数分布在室内,所以单纯的路测不能反映小区实际的覆盖状况。

话统CQI可以在一定程度上反映小区的无线信号质量,通过话统CQI可以识别出覆盖和质差小区并进行优化,这样可以大大减少路测的工作量。

2.2 CQI上报模式分类CQI上报模式:分周期CQI上报和非周期CQI上报两种。

周期CQI:如果是固定CQI周期,则CQI上报周期采用固定值。

CQI-PMI-RI学习报告-v14

CQI-PMI-RI学习报告-v14

CQI/PMI/RI学习报告1引言LTE系统中,eNB进行用户调度和资源分配时,需要知道信道信息。

对于上行信道,eNB可以通过测量上行SRS得到每个UE的上行信道信息,而下行信道信息只能通过UE测量后反馈给eNB。

为了辅助eNB 调度数据传输,UE需要汇报3种信息:●CQI:Channel Quality Information;●PMI:Precoding Matrix Index;●RI:Rank Indicator。

其中,CQI指示调制方式和编码率,PMI指示选择的预编码矩阵,RI表示进行空间复用时可用的传输层数。

1.1下行传输模式简介LTE R8中定义了7中传输模式,如表格1:表格1:传输模式不同的传输模式对应了不同的发射方法,比如发射分集、空间复用和单天线端口发射。

1.2下行物理信道的基本框架下行物理信道处理流程中,除了调制和预编码两步,其他每步都以及定义好,eNB和UE都知道如何处理,比如如何加扰,如何进行层映射,如何进行资源映射等。

因此,eNB进行资源调度时,需要决定的是使用何种调制方式及预编码方案。

图1表示了系统使用CQI/PMI/RI的位置。

图1:下行物理信道基本框架2CQI/PMI/RI定义2.1CQICQI和其对应的调制编码信息如表格2。

UE通过如下判据选择CQI:对于一定的RB,这些RB对应的CQI,是指在这些RB上进行数据传输,应用该CQI对应的调制编码方式时,传输块(TB,Transport Block)的接收误块率不超过0.1时,CQI index在0到15之间的最大值。

实际系统中,并不是针对每个RB都计算计算一个CQI,而是针对系统带宽的每个子带计算CQI1,因为如果针对每个RB都计算并反馈一个CQI值,系统开销会很大。

1详细描述见TS 36.213 7.2.3小节表格2:CQI定义2.2PMIeNB为UE进行预编码是基于信道信息的,因此UE需要将预编码矩阵信息需要UE反馈给eNB。

PUCCH处理流程分析

PUCCH处理流程分析

PUCCH格式的选择(2)——格式1/1a/1b
对于TDD,ACK/NACK反馈有两种方式,bundling和 multiplexing
如果只反馈SR,则使用格式1; 如果只反馈ACK/NACK,
1)对于bundling或者m=1的multiplexing, 使用格式1a/1b,分 别对应于单流和2流的情况 2)对于m>1的multiplexing,根据213协议第10章的表格将多个 下行子帧的ACK/NACK映射成2bit信息,使用格式1b传输 如果在同一子帧上需要同时反馈ACK/NACK和SR,则


联 HARQ-ACK
输入比特
(20,A) 信道编码
输出比特(20比特)
PUCCH format 1/1a/1b(1)
对于格式1,假定d(0)=1
对于格式1a/1b,比特块 b(0),...,b(Mbit 1) 按照下表 进行调制
PUCCH format 1a 1b
b(0),..., b(M bit 1)
15
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
16
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
17
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
18
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
Mi,12
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 0

LTE物理层信道编码总结

LTE物理层信道编码总结

3、各种物理信道结构及简介3.1上行共享信道PUSCH3.1.1 概述:物理上行共享信道,即主要传输UE的数据和控制信息的物理信道,既可以传输数据也可复用传输控制信息包括(CQI and/or PMI), HARQ-ACK 和RI(rank indication)秩信息3.1.2 PUSCH系统结构PUSCH信道的处理流程大致分为两大部分,如图11.信道编码:加循环校验冗余CRC、码块分段、加CRC校验、turbo编码、速率匹配、码块级联、复用、信道交织过程。

2.基带SC-FDMA处理:加扰、调制映射、传输与编码(DFT)、RE映射、SC-FDMA信号产生。

eNodeBUE图1 上行信道的处理流程3.1.3 编码的方法和参数:上行共享信道从上层接收到的传输块 TB (transport block ),每个子帧最多传输一个TB ,如图Figure5.2.2-1其编码的步骤为:- TB 添加CRC 校验- 码块分段及码块CRC 校验添加 - 数据和控制信息的信道编码 - 速度匹配 - 码块级联- 数据和控制信息复用 - 信道交织(1)TB 添加CRC 校验用到的生成多项式为:g CRC24A (D ) = [D 24 + D 23 + D 18 + D 17 + D 14 + D 11 + D 10 + D 7 + D 6 + D 5 + D 4 + D 3 + D + 1] (2)码块分段及码块CRC 添加中使用的CRC 生成多项式为 g CRC24B (D ) = [D 24 + D 23 + D 6 + D 5 + D + 1] for a CRC length L = 24 (3)信道编码使用的是Turbo 码(4)速率匹配进行的是针对Turbo 编码进行的速度匹配(5)码块级联,将C 个码块顺序拼接起来,构成长度为G 的一个码字。

其中若与控制信息复用,G 不包括控制信息。

(6)控制信息的信道编码:当控制信息与数据传输复用在一起时,控制信息的编码速率由UL-SCH 传输所使用的调制方式和编码速率决定。

cqi的评估流程及要求

cqi的评估流程及要求

cqi的评估流程及要求CQI(Continuous Quality Improvement)是指持续质量改进,是一种以持续提高客户满意度和产品服务质量为目标的管理方法。

对于企业而言,要进行CQI 评估,需要进行以下流程及要求:1. 确定评估目标和范围。

企业需明确评估的目标是什么,以及涉及到的部门、流程和人员等范围。

2. 筛选评估方法。

企业需要确定使用何种评估方法,如DMAIC,PDCA等,以及评估过程中需要使用的工具和方法。

3. 收集数据和信息。

企业需要收集相关数据和信息,以便进行分析和评估。

4. 进行数据分析和评估。

企业需要将收集到的数据进行分析和评估,并通过统计分析、趋势分析等方法进行数据挖掘和诊断。

5. 制定改进计划。

根据评估结果,企业需要制定改进计划,并明确改进目标和时间表,以及责任人员和资源需求。

6. 实施改进计划。

企业需要实施改进计划,并在执行过程中进行监控和追踪,以便及时纠正和调整。

7. 评估改进效果。

企业需要对实施改进计划的效果进行评估和反馈,确定改进效果是否达到预期,以及是否需要进一步优化。

要求:1. 统一的质量理念和标准。

CQI评估需要基于企业的质量理念和标准,以确保评估过程中的数据和信息对企业的业务发展具有实际意义。

2. 参与度和合作精神。

CQI评估需要企业内外各相关部门和人员合作,共同完成评估和改进计划的制定和实施。

3. 持续改进和创新精神。

CQI评估是一个持续不断的过程,需要企业具备持续改进和创新精神,不断推动企业的发展和变革。

4. 目标导向和结果导向。

CQI评估需要企业以客户需求和业务目标为导向,以结果为导向,全力以赴实现质量的持续改进和创新。

cqi的评价流程及要求

cqi的评价流程及要求

cqi的评价流程及要求下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!CQI(持续质量改进)是一种质量管理方法,旨在通过不断改进过程和结果,提高组织的绩效和质量。

CQI和PMI和RI上报过程

CQI和PMI和RI上报过程

CQI/PMI/RI上报CQI/PMI/RI 是LTE系统实现AMC的一个最重要的过程。

eNB由于无法知道下行的无线质量情况,需要UE通过测量告诉UE的无线质量情况,并且对于MIMO系统,UE可以将其相对于的PMI, RI 告诉给eNB,eNB作为参考进行相应的下行PDSCH的发送过程。

以下的一些相应的总结基于36213的CQI上报的过程来展开的。

1基本概念1.1CQI首先CQI的PDSCH发送模式有8种。

每种模式有不同的发射方式:Table 7.2.3-0: PDSCH transmission scheme assumed for CQI reference resource这些发送模式主要是通过MIMO演变出来的,MIMO的发送方式主要有3种,一种是发射分集的方式,一种是波束赋形的方式,而另外的是空间复用的方式。

模式1是单天线发射的方式,模式2和模式3是发送分集方式,4,5,6 是空间复用的方式,7和8是复合方式。

这里有个概念需要进一步解释,即CQI参考资源(CQI reference resource)。

CQI参考资源定义如下方式:(1) 频域上,CQI参考资源定义为CQI相关的一组下行物理资源块;(2) 在时域遇上,CQI参考资源定义为一个下行子帧n-n CQI_ref ,具备如下的一些特点,(a) 对于周期CQI上报,n CQI_ref是一个大于或等于4的最小值,并且是一个有效的下行子帧(b) 对于非周期的CQI上报,n CQI_ref是参考资源是DCI0中CQI请求的相应的下行子帧;(c ) 在RAR Grant要求上报的CQI,n CQI_ref为1如果么有接收到有效的下行子帧用于CQI计算,CQI 在子帧n的上报将会被忽略,也就是不上报CQI的值。

在层域上,CQI参考资源由RI和PMI来关联。

这个主要是因为MIMO 系统中,RI和PMI是其中非常重要的概念。

但是如何关联呢?为了计算CQI的值,UE需要对于CQI参考资源做如下的一些假设:(1) 前3个符号有控制信令占用(2) 没有RE用于同步信号,PBCH (3) 非MBSFN子帧的CP (3) RV=0 (4) PDSCH发射模式参考表格Table 7.2.3-0 (5) PDSCH EPRE与CRS EPRE的比率,主要例外:由36213 5.2节给出,不过A(a)不管任何调制 )2(log 1010+∆+=offset A A P ρ,如果UE 配置发射 4cell-spec 天线的模式2或者4 cell-spec 天线并且RI=1的发送模式3 (b) offset A A P ∆+=ρ,其他情况offset ∆ 通过参数nomPDSCH-RS-EPRE-Offset 给出,而nomPDSCH-RS-EPRE-Offset 由高层信令配置1.2PMIPMI ,即预编码指示,用于指示eNB 使用码书中那种编码进行发射。

CQI优良率特性参数优化

CQI优良率特性参数优化

CQI优良率特性参数优化1.CQI定义CQI(channelqualityindication)信道质量指示,主要用来衡量小区下行信道的质量,由UE进行测量并上报。

UE根据高层指示对相应导频信号进行测量,然后上报CQI报告,网络侧根据UE上报的CQI测量报告并结合当前网络资源情况,决定是否需要对UE的调制方式、资源分配、MIMO的相关配置进行调整。

2.CQI类型CQI上报模式:周期CQI上报和非周期CQI上报。

周期CQI:如果是固定CQI周期,则CQI周期采用固定值,默认为40ms。

如果打开CQI自适应或自适应优化,则CQI周期有5ms,20ms,40ms。

非周期CQI:非周期CQI的上报需要eNB主动触发。

进入频选的用户会触发非周期CQI上报,周期为2ms。

对于没有PUSCH分配的子帧,周期CQI/PMI/RI上报在PUCCH上发送;对于有PUSCH分配的子帧,周期上报以随路信令的方式在PUSCH上发送。

如果周期上报和非周期上报将在同一个子帧发生,那么UE在该子帧只能发送非周期上报CQI上报密集度分类:宽带CQI和子带CQI。

宽带CQI:UE在所有需要CQI测量的子带(PRB组)内统一测量并上报一个CQI值。

子带CQI:UE对eNB配置的各CQI测量子带进行CQI测量后,只将其中M个CQI最好的子带位置上报给eNB。

3.CQI计算目前没有规范对测量进行一个明确的定义,每个厂商均有自己的机制算法,基本都是根据SINR来计算,结合大量的测试,根据SINR和BLER制作一张相互关联的映射表,确定CQI值。

eNodeB根据上报的CQI来决定下行PDSCH信道的MCS。

CQI 值越大,所采用的编码调制编码方式越高,编码效率越高。

因此所提供的下行峰值速率越高。

CQI值越大,信道的相关性越小,可能采用空分复用,即双流传输,下行峰值速率比单流传输接近翻倍。

CQI 值越小,eNodeB下行调制编码方式采用QPSK,编码效率降低,下行峰值速率就降低。

cqi的实施步骤

cqi的实施步骤

CQI的实施步骤概述连续质量指标(Continous Quality Improvement,CQI)是一种系统性的方法,用于持续提高组织的绩效和质量水平。

在商业和服务行业,CQI被广泛应用于提高工作流程、减少错误、提高客户满意度等方面。

本文将详细介绍CQI的实施步骤。

步骤一:识别问题第一步是识别当前组织存在的问题。

这可以通过对现有工作流程、客户反馈、员工意见等进行综合评估来完成。

确保问题的定义清晰具体,以便于后续的改进工作。

步骤二:收集数据收集数据是CQI的核心步骤之一。

通过数据收集,我们可以了解问题的具体表现、频率、影响程度等,从而为后续改进工作提供依据。

常用的数据收集方法包括客户满意度调查、质量检查表、过程监控等。

步骤三:分析数据在收集到足够的数据后,下一步是对数据进行分析。

通过统计分析、趋势分析、原因分析等方法,我们可以找出问题的根本原因和潜在因素。

这有助于我们更加准确地定位问题,并决定改进的方向和措施。

步骤四:制定改进计划在分析了数据后,我们可以开始制定改进计划。

改进计划应该具有明确的目标和可操作的措施。

根据问题的性质和原因,可以采取各种改进方法,如培训员工、优化工作流程、改进设备等。

在制定改进计划时,还需要明确责任人和时间表。

步骤五:实施改进计划实施改进计划是将理论转化为行动的关键一步。

在这个阶段,需要确保改进计划的顺利推进。

可以通过培训、沟通、资源调配等方式来支持改进工作的实施。

同时,还需要建立一套有效的监测和评估机制,以便及时发现问题并采取纠正措施。

步骤六:评估改进效果在改进计划实施的一段时间后,需要对改进效果进行评估。

这可以通过再次收集数据、与前期数据进行对比、进行客户满意度调查等方式来完成。

评估结果将评估改进工作的成果,并为后续的改进提供反馈和指导。

步骤七:持续改进CQI是一个持续的过程,一旦完成了一轮的改进工作,就应该立即开始下一轮的改进。

评估结果和反馈将为下一轮改进工作提供宝贵的经验教训。

LTE系统 CQI上报机制

LTE系统 CQI上报机制

LTE系统的CQI上报机制CQI取值为1--15,3GPP规范对其所对应的调制方式以及码率进行了规定,详见TS 36.213。

CQI值越大,所对应的码率越高,传输效率也越高,所支持的传输块也越大,下行速率就越高。

CQI可以采用周期性和非周期性上报方式。

周期性CQI通常按照所设定的周期采用PUCCH上报,但当周期性发送的CQI与UE所分配的PUSCH子帧相重合时,也可以采用PUSCH 进行传送。

非周期性CQI根据eNodeB的要求在PUSCH上进行发送,便于及时了解信道和频率资源的性能特征。

同一个子帧中,如果周期性CQI和非周期性CQI需要同时发送,则UE 将只发送非周期性的CQI。

CQI可以针对整个宽带或者个别子带进行测量并上报,其报告类别具体包括3种,即整个带宽(wideband CQI)、UE选择的子带(UE Selected subband CQI)和上层配置的子带(Higher Layer-configured subband CQI)等,具体如下:(1)宽带CQI下,针对整个系统带宽,UE只上报一个CQI值。

(2)UE选择的子带模式下,系统带宽被分为多个子带,UE除了上报宽带CQI值之外,还需要同时选择其中部分子带(如M个最好的子带,M=1-6),上报各子带CQI与宽带CQI 之间的差值。

(3)高层配置的子带方式下,UE在上报宽带CQI值的同时,还需要上报所有子带的CQI值。

子带为连续k个PRB,k的取值由系统带宽来决定。

子带CQI是指UE在这连续k个PRB 上(即测量带宽)所测量到的多个CQI的均值,它能够反映UE在不同频带上的的性能差异性,因此可用于进行频率选择性调度。

假定系统总带宽内PRB总数采用NRBDL来表示,则子带数目为。

需要注意的是,对于UE选择的上报方式和高层配置的CQI上报方式来说,3GPP规定的子带宽度k是不同的。

UE选择性CQI上报模式下,k的取值更小,从而系统内子带数目越多,但是UE只同时上报部分子带的CQI,其数目则受限于M值,如20MHz下M的取值为6。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

CQI/PMI/RI上报CQI/PMI/RI 是LTE系统实现AMC的一个最重要的过程。

eNB由于无法知道下行的无线质量情况,需要UE通过测量告诉UE的无线质量情况,并且对于MIMO系统,UE可以将其相对于的PMI, RI 告诉给eNB,eNB作为参考进行相应的下行PDSCH的发送过程。

以下的一些相应的总结基于36213的CQI上报的过程来展开的。

1基本概念1.1CQI首先CQI的PDSCH发送模式有8种。

每种模式有不同的发射方式:Table 7.2.3-0: PDSCH transmission scheme assumed for CQI reference resource这些发送模式主要是通过MIMO演变出来的,MIMO的发送方式主要有3种,一种是发射分集的方式,一种是波束赋形的方式,而另外的是空间复用的方式。

模式1是单天线发射的方式,模式2和模式3是发送分集方式,4,5,6 是空间复用的方式,7和8是复合方式。

这里有个概念需要进一步解释,即CQI参考资源(CQI reference resource)。

CQI参考资源定义如下方式:(1) 频域上,CQI 参考资源定义为CQI 相关的一组下行物理资源块;(2) 在时域遇上,CQI 参考资源定义为一个下行子帧n -n CQI_ref ,具备如下的一些特点,(a) 对于周期CQI 上报,n CQI_ref 是一个大于或等于4的最小值,并且是一个有效的下行子帧(b) 对于非周期的CQI 上报,n CQI_ref 是 参考资源是DCI0中CQI 请求的相应的下行子帧;(c ) 在RAR Grant 要求上报的CQI ,n CQI_ref 为1如果么有接收到有效的下行子帧用于CQI 计算,CQI 在子帧n 的上报将会被忽略,也就是不上报CQI 的值。

在层域上,CQI 参考资源由RI 和PMI 来关联。

这个主要是因为MIMO 系统中,RI 和PMI 是其中非常重要的概念。

但是如何关联呢?为了计算CQI 的值,UE 需要对于CQI 参考资源做如下的一些假设:(1) 前3个符号有控制信令占用 (2) 没有RE 用于同步信号,PBCH (3) 非MBSFN 子帧的CP (3) RV=0 (4) PDSCH 发射模式 参考表格Table 7.2.3-0 (5) PDSCH EPRE 与CRS EPRE 的比率,主要由36213 5.2节给出,不过A ρ例外:(a)不管任何调制)2(log 1010+∆+=offset A A P ρ,如果UE 配置发射 4cell-spec 天线的模式2或者4 cell-spec 天线并且RI=1的发送模式3 (b)offset A A P ∆+=ρ,其他情况offset ∆ 通过参数nomPDSCH-RS-EPRE-Offset 给出,而nomPDSCH-RS-EPRE-Offset 由高层信令配置1.2PMIPMI ,即预编码指示,用于指示eNB 使用码书中那种编码进行发射。

对于模式4,5和6,预编码反馈用于信道独立的码书选择(基于PMI)。

对于发射模式8,如果配置了PMI,RI 上报UE 应该上报PMI 。

PMI 的值是基于36211的表格Table 6.3.4.2.3-1 or Table 6.3.4.2.3-2: (1) 如果是2天线端口{}1,0,RI=1, 则PMI 值为{}3,2,1,0∈n ,是基于1=υ的表格Table 6.3.4.2.3-1的索引n(2) 如果是2天线端口{}1,0,RI=2,则PMI 的值为{}1,0∈n ,是基于2=υ的表格Table 6.3.4.2.3-1的索引2=υ(3) 对于天线端口4的{}3,2,1,0,PMI 的值为{}15,,1,0 ∈n ,相应的υ等于RI 值,码书索引n 由表格Table 6.3.4.2.3-2给出1.3RIRI即对应的层。

MIMO 在空口分为几个独立的数据流给发送出去。

以下是Table 6.3.4.2.3-2的部分结果,其中RI的值即与υ是相等的。

即对于以下的4天线端口,使用几个层发给给UE,即使用RI=?发送给UE。

1.4 UCI 上报的总论eNB控制用来上报CQI,PMI和RI的时频资源。

在空分复用的情况下,UE可能需要决定上报所使用的RI。

对于发射分集的情况下,RI是等于1。

CQI,PMI和RI 分为两种,一种是周期上报,一种是非周期上报。

上报的过程如下表格:Table 7.2-1: Physical Channels for Aperiodic or Periodic CQI reporting择支持非周期上报(2) UE在没有分配PUSCH的情况下通常在PUCCH采用周期性上报,但是如果UE 配置了周期性上报,但是又分配了PUSCH(没有配置非周期性上报)则UE 在PUSCH 上进行周期性的CQI /PMI or RI(A UE shall transmit periodic CQI/PMI or RI reporting on PUSCH as defined hereafter in subframes with PUSCH allocation, where the UE shall use the same PUCCH-based periodic CQI/PMI or RI reporting format on PUSCH)。

RI 上报,当配置了RI 上报时,UE 需要从可用发射层数选择其中一个上报。

当UE 配置了发射模式4或者发射模式8时,UE 在RI 上报间隔时间内选择RI 上报,主要要考虑eNB 的天线配置支持的RI 和UE 的能力集并且上报RI 的序号。

如果配置了发射模式3,UE 也是通过天线配置和UE 能力集来决定RI ,在支持的发射分集和大延迟CDD 中选择上报RI 序号。

PMI 上报,UE 上报PMI 有两种,一种是单个PMI 上报,另外一种是多个PMI 上报。

单个PMI 代表的RB 数目可能是DLRB N 或者是比较小的RB 子集,代表多少RB 由高层信令配置。

UE 上报PMI,RI 受限于预编码码书子集 ,通过高层信令来配置的bitmap 参数codebookSubsetRestriction 。

这个参数将告诉UE 那些子集进行上报。

对于特定的预编码码书和相关的传输模式,bitmap 确定了所有的预编码码书子集。

码书子集主要是用于支持传输模式 3,4, 5,6和8。

各种传输模式支持的bit 数目如下表:Bitmap 序列由01231,,,,...,c a a a a a A -组成,0a 是最小的比特,1-c A a 是最大比特。

如果比特为0,则表示PMI 和RI 不支持上报。

模式3(1) 2天线时,2,1=-υυa 关联 36211 Table 6.3.4.2.3-1 的预编码,层数为2而码书索引对应与0;而0a 则关联2天线 36211 的6.3.4.3章节中的预编码 ;(2) 4天线端口,4,3,2,1=-υυa 对应与36211 Table 6.3.4.2.3-2 的预编码,层数是2,3,4,而码书对应与12,13,14,15;而比特0a 则是与 36211的 6.3.4.3 章节的预编码关联。

4,3,2,1=-υυa 这种情况下有多个码书,是指可能采用其中的一个,而采用那个码书则由其他决定------ 采用CDD 方式,码书轮流采用。

传输模式4(1) 2天线端口, 有表格Table 7.2-1c 表示Table 7.2-1c: Association of bits in codebookSubSetRestriction bitmap to precoders inthe 2 antenna port codebook of Table 6.3.4.2.3-1 in [3].(2) 4天线端口,c )1(16i a +-υ关联36211的 table 6.3.4.2.3-2, v 为层数 ,c i 对应码书 传输模式5和6(1) 2天线端口,c i a 对应与36211 Table 6.3.4.2.3-1层1和码本为c i 。

(2) 4天线端口,c i a 对应与36211 Table 6.3.4.2.3-2层1和码本为c i 传输模式8(1) 2天线端口,参加表格7.2-1c(2) 4天线端口,c )1(16i a +-υ关联36211的 table 6.3.4.2.3-2, v 为层数 ,c i 对应码,2,1=υCQI 上报子带S 是UE 用来估计CQI 并且进行上报,子带S 是一个连续k 的RB 的子带宽。

子带宽数由k 和DLRB N 决定,⎡⎤k N N /DL RB=,最后一个子带RB 数可能少于k 。

子带宽索引从低频开始连续进行计数。

(1) 对于发射模式1,2,3,5 和 UE 配置了不上报PMI,RI 的模式8,RI=1的模式4,PMI/RI 上报且RI=1的发射模式8, 根据Table 7.2.3-1单个4比特的CQI 进行上报。

(2) 对于模式3,4以及 UE 配置上报PMI,RI 的发射模式8,CQI 的计算基于一个码字时RI=1, 两个码字是RI>1(3) 对于配置了PMI,RI 上报的模式4,模式8,并且RI>1,PUSCH 的上报的宽带CQI 包括两部分:码字0和码字1的4比特宽带CQI(4) 对于配置了PMI,RI上报的模式4,模式8,并且RI>1,PUCCH的上报,码字0的宽带CQI 4比特,码字1的是一个与码字0的差分:Codeword 1 offset level = wideband CQI index for codeword 0 – wideband CQI index for codeword 1具体差分可以参见表格Table 7.2-2Table 7.2-2 Mapping spatial differential CQI value to offset level2 PUSCH上报过程PUSCH主要执行非周期性上报过程。

PUSCH在子帧n收到DCI0或者RAR grant要求进行上报CQI,UE在n+k进行上报CQI,PMI和RI。

n与k的关系,在HARQ时序中有相应的介绍。

这个是协议要求的固定的关系,比如FDD k=4。

CQI PMI RI 上报的间隔最小是1个子帧,CQI的子带大小对于是否预编码的配置是一样的。

如果在子帧中CQI/PMI/RI 上报没有关联传输块并且在相同子帧正SR需要发送,则UE发送SR。

ACK, NAK类似。

(即不发送CQI/PMI/RI上报)。

相关文档
最新文档