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1、(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201410838280.3(22)申请日 2014.12.29H04W 24/02(2009.01)(71)申请人 大唐移动通信设备有限公司地址 100083 北京市海淀区学院路 29 号(72)发明人 张勇 秦洪新(74)专利代理机构 北京路浩知识产权代理有限公司 11002代理人 王莹(54) 发明名称MCS 门限的调整方法及装置、基站(57) 摘要本发明公开了一种 MCS 门限的调整方法及装置、基站,该方法包括 :根据下行导频时隙 DwPTS当前的调制编码方案 MCS 门限,确定所述当前的MCS 门限对应的频谱效率 ;确定预设时间。
2、段内所述 DwPTS 对应的最高等级 MCS 下是否发送有数据量 ;若所述预设时间段内所述 DwPTS 对应的最高等级 MCS 下发送有数据量,则根据所述最高等级MCS 的 BLER,获取调整后的 DwPTS 的 MCS 门限。通过判断最高等级 MCS 是否发送数据量以及最高等级 MCS 的 BLER,调整 MCS 门限,通过该方法在不同的网络状态时,实现了 MCS 门限的动态调整,提升了每个用户设备的吞吐量。(51)Int.Cl.(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书3页 说明书13页 附图6页(10)申请公布号 CN 104507112 A(43)申请公布日 2。
3、015.04.08CN 104507112 A1/3 页21.一种 MCS 门限的调整方法,其特征在于,包括 :根据下行导频时隙 DwPTS 当前的调制编码方案 MCS 门限,确定所述当前的 MCS 门限对应的频谱效率 ;确定预设时间段内所述 DwPTS 对应的最高等级 MCS 下是否发送有数据量 ;若所述预设时间段内所述 DwPTS 对应的最高等级 MCS 下发送有数据量,则根据所述最高等级 MCS 的 BLER,获取调整后的 DwPTS 的 MCS 门限。2.根据权利要求 1 所述的方法,其特征在于,所述根据 DwPTS 当前的 MCS 门限,确定所述当前的 MCS 门限对应的频谱效率,包。
4、括 :根据 DwPTS 当前的 MCS 门限,查找预设的表格,获得所述当前的 MCS 门限对应的频谱效率;其中,所述表格为根据第三代合作伙伴计划3GPP协议确定的频谱效率与MCS门限对应的表格。3.根据权利要求 1 或 2 所述的方法,其特征在于,所述根据所述最高等级 MCS 的 BLER,获取调整后的 DwPTS 的 MCS 门限,包括 :根据所述最高等级 MCS 的 BLER,确定修正的频谱效率 ;根据修正的频谱效率,查找预设的表格,获得修正的频谱效率对应的 MCS 门限 ;将修正的频谱效率对应的 MCS 门限作为调整后的 DwPTS 的 MCS 门限 ;其中,所述表格为根据 3GPP 协。
5、议确定的频谱效率与 MCS 门限对应的表格。4.根据权利要求 3 所述的方法,其特征在于,所述根据所述最高等级 MCS 的 BLER,确定修正的频谱效率,包括 :确定最高等级 MCS 的 BLER 是否小于预设的 BLER 门限 ;如果是,则将所述当前的 MCS 门限对应的频谱效率增加预设的频谱效率的上调量,得到修正的频率效率 ;否则,确定当前预设时间段内发送的特殊子帧数据量是否大于等于上一预设时间段内发送的特殊子帧数据量 ;如果当前预设时间段内发送的特殊子帧数据量大于上一预设时间段内发送的特殊子帧数据量,则将当前的 MCS 门限对应的频谱效率作为修正的频谱效率 ;如果当前预设时间段内的特殊子。
6、帧数据量小于上一预设时间段内的特殊子帧数据量,则将所述当前的 MCS 门限对应的频谱效率减少预设的频谱效率的下调量,得到修正的频率效率。5.根据权利要求 1 所述的方法,其特征在于,若所述 DwPTS 当前的 MCS 门限为单流 MCS门限,则,当前的 MCS 门限对应的频谱效率为单流频谱效率,所述 DwPTS 对应的最高等级 MCS 为单流最高等级 MCS,以及调整后的 DwPTS 的 MCS 门限为调整后的 DwPTS 的单流 MCS 门限。6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,若所述预设时间段内所述DwPTS对应的单流最高等级 MCS 下未发送数据量,所述方法还包括 :确定预设时间段。
7、内所述 DwPTS 对应的双流最高等级 MCS 下是否发送有数据量 ;若所述预设时间段内所述 DwPTS 对应的双流最高等级 MCS 下发送有数据量,则根据所述双流最高等级 MCS 的 BLER,获取调整后的 DwPTS 的双流 MCS 门限。权 利 要 求 书CN 104507112 A2/3 页37.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,若所述预设时间段内所述DwPTS对应的双流最高等级 MCS 下未发送数据量,则不调整所述 DwPTS 当前的双流 MCS 门限,并重复确定预设时间段内所述 DwPTS 对应的单流最高等级 MCS 下是否发送有数据量的步骤。8.一种 MCS 门限的调整装置,。
8、其特征在于,包括 :第一确定模块,用于根据下行导频时隙DwPTS当前的调制编码方案MCS门限,确定所述当前的 MCS 门限对应的频谱效率 ;第二确定模块,用于确定预设时间段内所述 DwPTS 对应的最高等级 MCS 下是否发送有数据量 ;MCS门限调整模块,用于在所述预设时间段内所述DwPTS对应的最高等级MCS下发送有数据量时,则根据所述最高等级 MCS 的 BLER,获取调整后的 DwPTS 的 MCS 门限。9.根据权利要求 8 所述的装置,其特征在于,所述第一确定模块,用于 :根据 DwPTS 当前的 MCS 门限,查找预设的表格,获得所述当前的 MCS 门限对应的频谱效率;其中,所述。
9、表格为根据第三代合作伙伴计划3GPP协议确定的频谱效率与MCS门限对应的表格。10.根据权利要求 8 或 9 所述的装置,其特征在于,所述 MCS 门限调整模块,包括 :频谱效率确定单元,用于根据所述最高等级 MCS 的 BLER,确定修正的频谱效率 ;MCS 门限修正单元,用于根据修正的频谱效率,查找预设的表格,获得修正的频谱效率对应的 MCS 门限,将修正的频谱效率对应的 MCS 门限作为调整后的 DwPTS 的 MCS 门限 ;其中,所述表格为根据 3GPP 协议确定的频谱效率与 MCS 门限对应的表格。11.根据权利要求 10 所述的装置,其特征在于,所述频谱效率确定单元,用于 :在确。
10、定最高等级 MCS 的 BLER 小于预设的 BLER 门限时,将所述当前的 MCS 门限对应的频谱效率增加预设的频谱效率的上调量,得到修正的频率效率 ;在确定最高等级 MCS 的 BLER 大于等于预设的 BLER 门限,且当前预设时间段内发送的特殊子帧数据量大于上一预设时间段内发送的特殊子帧数据量时,则将当前的 MCS 门限对应的频谱效率作为修正的频谱效率 ;在确定最高等级 MCS 的 BLER 大于等于预设的 BLER 门限,且当前预设时间段内的特殊子帧数据量小于上一预设时间段内的特殊子帧数据量时,则将所述当前的 MCS 门限对应的频谱效率减少预设的频谱效率的下调量,得到修正的频率效率。。
11、12.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,在所述DwPTS当前的MCS门限为单流MCS门限时,当前的 MCS 门限对应的频谱效率为单流频谱效率,所述 DwPTS 对应的最高等级 MCS为单流最高等级 MCS,以及调整后的 DwPTS 的 MCS 门限为调整后的 DwPTS 的单流 MCS 门限。13.根据权利要求 12 所述的装置,其特征在于,所述 MCS 门限调整模块,用于 :在所述预设时间段内所述 DwPTS 对应的单流最高等级 MCS 下未发送数据量,且确定预设时间段内所述 DwPTS 对应的双流最高等级 MCS 下发送有数据量时,则根据所述双流最高等级 MCS 的 BLER,获取调整。
12、后的 DwPTS 的双流 MCS 门限。14.根据权利要求 13 所述的装置,其特征在于,所述 MCS 门限调整模块,用于 :在所述预设时间段内所述 DwPTS 对应的双流最高等级 MCS 下未发送数据量时,则不调整所述 DwPTS 当前的双流 MCS 门限。权 利 要 求 书CN 104507112 A3/3 页415.一种基站,其特征在于,包括上述权利要求8至14中任一所述的MCS门限的调整装置。权 利 要 求 书CN 104507112 A1/13 页5MCS 门限的调整方法及装置、基站技术领域0001 本发明涉及通信技术,具体涉及一种 MCS 门限的调整方法及装置、基站。背景技术000。
13、2 双 模 系 统 是 包 含 时 分 同 步 码 分 多 址 (Time Division Synchronized Code Division Multiple Access,简称 TD-SCDMA) 所使用频段和时分同步码分多址 - 长期演进(TD-SCDMA Long Term Evolution,简称 TD-LTE) 所使用频段的宽频系统。由于双模系统采用的接收和发送通道是共用的,因此会存在干扰现象,例如,当 TD-SCDMA 频段为发送状态时,TD-LTE 频段为接收状态,即 TD-SCDMA 和 TD-LTE 收发不同步时,则收发通路无法通过合路滤波器进行隔离,此时两个频段收发状。
14、态不一致,会存在交叉时隙干扰现象,并且发送通路信号回馈到接收通路,可能造成射频接收通路的损坏。0003 为了解决双模系统中 TD-SCDMA 和 TD-LTE 收发不一致时出现互相干扰的问题,现有技术中常用的方法是通过平移 TD-SCDMA 和 TD-LTE 所发送信号的帧头位置,来保证上述两个频段中上行子帧向下行子帧切换时的切换点对齐,并通过调整 TD-LTE 频段中的保护时隙 (Guard Period,简称 GP) 大小避免上下行间的干扰。但是这种方法虽然解决了双模系统中 TD-SCDMA 频段和 TD-LTE 频段上下行间的干扰问题,却不能保证 TD-SCDMA 频段和TD-LTE频段。
15、中的所有子帧比例都能够共存。同时,该方法导致了TD-LTE特殊子帧配置中下行导频时隙(Downlink Pilot Time Slot,简称DwPTS)较长的配置均不可采用,从而影响到整个系统的吞吐量。0004 为了克服上述方法存在的缺陷,现有技术中又提出了一种应用于双模射频拉远模块(Radio Remote Unit,简称RRU)中的子帧配置方法,通过出让TD-LTE系统的部分DwPTS,使TD-LTE系统的DwPTS和TD-SCDMA系统的上行导频时隙(Uplink Pilot Time Slot,简称UpPTS)不冲突,同时在一定程度上保留了TD-LTE系统中的DwPTS承载数据业务的功。
16、能。目前在TD-SCDMA采用2:4配置,和TD-LTE子帧为2配置共存,特殊子帧采用配置6(9:3:2)配置下,为了保证TD-SCDMA和TD-LTE中上下行子帧不共存,需要对TD-LTE的第9个符号做截短处理,由于截短长度较多,下行调度PDSCH时,DwPTS需要限制调制编码方案(Modulation and Coding Scheme,简称 MCS) 等级,但是并不确定实际 DwPTS 的平均 MCS 等级可以达到多少。0005 目前主要采用的是通过运维人员配置参数,来限制 DwPTS 的单流 MCS 门限值和双流MCS门限值,当在不同的网络状态时,可能需要不同的MCS等级,而通过操作配。
17、置,只能配置一个折中的参数,并不能够根据网络状态自适应调整,此外,MCS 等级目前为小区级的参数,当整个小区配置一致时,无法体现终端的个体差异,当个别终端下行能力稍弱时,则会使得该终端的块误码率 (Block Error Ratio,简称 BLER) 升高,速率降低,使得用户设备体验差。发明内容说 明 书CN 104507112 A2/13 页60006 针对现有技术中的缺陷,本发明提供了一种 MCS 门限的调整方法及装置、基站,实现了对 MCS 门限的调整,提升了每个用户设备的吞吐量。0007 第一方面,本发明提供一种 MCS 门限的调整方法,包括 :0008 根据下行导频时隙 DwPTS 。
18、当前的调制编码方案 MCS 门限,确定所述当前的 MCS 门限对应的频谱效率 ;0009 确定预设时间段内所述 DwPTS 对应的最高等级 MCS 下是否发送有数据量 ;0010 若所述预设时间段内所述 DwPTS 对应的最高等级 MCS 下发送有数据量,则根据所述最高等级 MCS 的 BLER,获取调整后的 DwPTS 的 MCS 门限。0011 可选的,所述根据 DwPTS 当前的 MCS 门限,确定所述当前的 MCS 门限对应的频谱效率,包括 :0012 根据 DwPTS 当前的 MCS 门限,查找预设的表格,获得所述当前的 MCS 门限对应的频谱效率 ;0013 其中,所述表格为根据第。
19、三代合作伙伴计划3GPP协议确定的频谱效率与MCS门限对应的表格。0014 可选的,所述根据所述最高等级 MCS 的 BLER,获取调整后的 DwPTS 的 MCS 门限,包括:0015 根据所述最高等级 MCS 的 BLER,确定修正的频谱效率 ;0016 根据修正的频谱效率,查找预设的表格,获得修正的频谱效率对应的 MCS 门限 ;0017 将修正的频谱效率对应的 MCS 门限作为调整后的 DwPTS 的 MCS 门限 ;0018 其中,所述表格为根据 3GPP 协议确定的频谱效率与 MCS 门限对应的表格。0019 可选的,所述根据所述最高等级 MCS 的 BLER,确定修正的频谱效率,。
20、包括 :0020 确定最高等级 MCS 的 BLER 是否小于预设的 BLER 门限 ;0021 如果是,则将所述当前的 MCS 门限对应的频谱效率增加预设的频谱效率的上调量,得到修正的频率效率 ;0022 否则,确定当前预设时间段内发送的特殊子帧数据量是否大于等于上一预设时间段内发送的特殊子帧数据量 ;0023 如果当前预设时间段内发送的特殊子帧数据量大于上一预设时间段内发送的特殊子帧数据量,则将当前的 MCS 门限对应的频谱效率作为修正的频谱效率 ;0024 如果当前预设时间段内的特殊子帧数据量小于上一预设时间段内的特殊子帧数据量,则将所述当前的 MCS 门限对应的频谱效率减少预设的频谱效。
21、率的下调量,得到修正的频率效率。0025 可选的,若所述 DwPTS 当前的 MCS 门限为单流 MCS 门限,则,0026 当前的MCS门限对应的频谱效率为单流频谱效率,所述DwPTS对应的最高等级MCS为单流最高等级 MCS,以及调整后的 DwPTS 的 MCS 门限为调整后的 DwPTS 的单流 MCS 门限。0027 可选的,若所述预设时间段内所述 DwPTS 对应的单流最高等级 MCS 下未发送数据量,所述方法还包括 :0028 确定预设时间段内所述 DwPTS 对应的双流最高等级 MCS 下是否发送有数据量 ;0029 若所述预设时间段内所述 DwPTS 对应的双流最高等级 MCS。
22、 下发送有数据量,则根据所述双流最高等级 MCS 的 BLER,获取调整后的 DwPTS 的双流 MCS 门限。说 明 书CN 104507112 A3/13 页70030 可选的,若所述预设时间段内所述 DwPTS 对应的双流最高等级 MCS 下未发送数据量,则不调整所述 DwPTS 当前的双流 MCS 门限,并重复确定预设时间段内所述 DwPTS 对应的单流最高等级 MCS 下是否发送有数据量的步骤。0031 第二方面,本发明提供了一种 MCS 门限的调整装置,包括 :0032 第一确定模块,用于根据下行导频时隙DwPTS当前的调制编码方案MCS门限,确定所述当前的 MCS 门限对应的频谱。
23、效率 ;0033 第二确定模块,用于确定预设时间段内所述 DwPTS 对应的最高等级 MCS 下是否发送有数据量 ;0034 MCS门限调整模块,用于在所述预设时间段内所述DwPTS对应的最高等级MCS下发送有数据量时,则根据所述最高等级 MCS 的 BLER,获取调整后的 DwPTS 的 MCS 门限。0035 可选的,所述第一确定模块,用于 :0036 根据 DwPTS 当前的 MCS 门限,查找预设的表格,获得所述当前的 MCS 门限对应的频谱效率 ;0037 其中,所述表格为根据第三代合作伙伴计划3GPP协议确定的频谱效率与MCS门限对应的表格。0038 可选的,所述 MCS 门限调整。
24、模块,包括 :0039 频谱效率确定单元,用于根据所述最高等级 MCS 的 BLER,确定修正的频谱效率 ;0040 MCS 门限修正单元,用于根据修正的频谱效率,查找预设的表格,获得修正的频谱效率对应的 MCS 门限,将修正的频谱效率对应的 MCS 门限作为调整后的 DwPTS 的 MCS 门限 ;0041 其中,所述表格为根据 3GPP 协议确定的频谱效率与 MCS 门限对应的表格。0042 可选的,所述频谱效率确定单元,用于 :0043 在确定最高等级 MCS 的 BLER 小于预设的 BLER 门限时,将所述当前的 MCS 门限对应的频谱效率增加预设的频谱效率的上调量,得到修正的频率效。
25、率 ;0044 在确定最高等级 MCS 的 BLER 大于等于预设的 BLER 门限,且当前预设时间段内发送的特殊子帧数据量大于上一预设时间段内发送的特殊子帧数据量时,则将当前的 MCS 门限对应的频谱效率作为修正的频谱效率 ;0045 在确定最高等级 MCS 的 BLER 大于等于预设的 BLER 门限,且当前预设时间段内的特殊子帧数据量小于上一预设时间段内的特殊子帧数据量时,则将所述当前的 MCS 门限对应的频谱效率减少预设的频谱效率的下调量,得到修正的频率效率。0046 可选的,在所述 DwPTS 当前的 MCS 门限为单流 MCS 门限时,当前的 MCS 门限对应的频谱效率为单流频谱效。
26、率,所述 DwPTS 对应的最高等级 MCS 为单流最高等级 MCS,以及调整后的 DwPTS 的 MCS 门限为调整后的 DwPTS 的单流 MCS 门限。0047 可选的,所述 MCS 门限调整模块,用于 :0048 在所述预设时间段内所述 DwPTS 对应的单流最高等级 MCS 下未发送数据量,且确定预设时间段内所述 DwPTS 对应的双流最高等级 MCS 下发送有数据量时,则根据所述双流最高等级 MCS 的 BLER,获取调整后的 DwPTS 的双流 MCS 门限。0049 可选的,所述 MCS 门限调整模块,用于 :0050 在所述预设时间段内所述 DwPTS 对应的双流最高等级 M。
27、CS 下未发送数据量时,则不调整所述 DwPTS 当前的双流 MCS 门限。说 明 书CN 104507112 A4/13 页80051 第三方面,本发明还提供了一种基站,包括上述权利要求8至14中任一所述的MCS门限的调整装置。0052 由上述技术方案可知,本发明的 MCS 门限的调整方法及装置、基站,该方法主要是保证在 TD-SCDMA 和 TD-LTE 双模特殊子帧配置 6(9:3:2) 的配置下,在特殊子帧第 9 个符号截短至少 6s 以后,通过判断最高等级 MCS 是否发送数据量以及最高等级 MCS 的 BLER,调整 MCS 门限,通过该方法在不同的网络状态时,实现了 MCS 门限。
28、的动态调整,提升了每个用户设备的吞吐量。附图说明0053 图 1 为现有技术 TD-LTE 特殊子帧配置结构示意图 ;0054 图 2 为现有技术 TD-SCDMA5:2 和 TD-LTE 特殊子帧配置 6(9:3:2) 的配置图 ;0055 图 3 为现有技术 TD-LTE 特殊子帧配置 6(9:3:2) 的展开图 ;0056 图 4 为现有技术 TD-LTE 特殊子帧配置 6(9:3:2) 的 DwPTS 第 9 个符号展开图 ;0057 图 5 为本发明一实施例提供的 MCS 门限的调整方法的流程示意图 ;0058 图 6 为本发明另一实施例提供的 MCS 门限的调整方法的流程示意图 ;。
29、0059 图 7 为本发明另一实施例提供的频谱效率修正方法的流程示意图 ;0060 图 8 为本发明另一实施例提供的 MCS 门限的调整装置的结构示意图。具体实施方式0061 下面结合附图,对发明的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。0062 本发明具体涉及一种在 TD-SCDMA 和 TD-LTE 双模特殊子帧配置 6(9:3:2) 配置下的 MCS 门限调整方法,主要是保证在 DwPTS :GP :UpPTS 为 9:3:2 配置下,特殊子帧第 9 个符号截短至少 6s 以后,MCS 等级根据块误码率 BLER 和最高。
30、等级 MCS 发送是否数据量,调整单双流特殊子帧的 MCS 等级,从而达到最大吞吐量的目的。0063 为了更清楚理解本发明的内容,现对当前 TD-SCDMA 和 TD-LTE 双模特殊子帧配置6(9:3:2) 配置进行详细说明。0064 双模系统是包含 TD-SCDMA 所使用频段和 TD-LTE 所使用频段的宽频系统。由于双模系统采用的接收和发送通道是共用的,因此会存在干扰现象,例如,当 TD-SCDMA 频段为发送状态时,TD-LTE 频段为接收状态,即 TD-SCDMA 和 TD-LTE 收发不同步时,则收发通路无法通过合路滤波器进行隔离,此时两个频段收发状态不一致,会存在交叉时隙干扰现。
31、象,并且发送通路信号回馈到接收通路,可能造成射频接收通路的损坏。如表 1 所示为 TD-LTE 系统特殊子帧配置表,该表格以协议 36.211 为依据,以采样点为单位。0065 表10066 说 明 书CN 104507112 A5/13 页90067 为了解决双模系统中 TD-SCDMA 和 TD-LTE 收发不一致时出现互相干扰的问题,现有技术中常用的方法是通过平移 TD-SCDMA 和 TD-LTE 所发送信号的帧头位置,来保证上述两个频段中上行子帧向下行子帧切换时的切换点对齐,并通过调整 TD-LTE 频段中的 GP 大小避免上下行间的干扰。但是这种方法虽然解决了双模系统中 TD-SC。
32、DMA 频段和 TD-LTE 频段上下行间的干扰问题,却不能保证 TD-SCDMA 频段和 TD-LTE 频段中的所有子帧比例都能够共存。同时,该方法导致了 TD-LTE 特殊子帧配置中 DwPTS 较长的配置均不可采用,从而影响到整个系统的吞吐量。0068 为了克服上述方法存在的缺陷,现有技术中又提出了一种应用于 RRU 中的子帧配置方法,通过出让 TD-LTE 系统的部分 DwPTS,使 TD-LTE 系统的 DwPTS 和 TD-SCDMA 系统的UpPTS 不冲突,同时在一定程度上保留了 TD-LTE 系统中的 DwPTS 承载数据业务的功能。0069 下面以 TD-SCDMA5:2 。
33、和 TD-LTE 上下行特殊子帧配置 2(3:1:1) 为例,介绍一下上述应用于双模 RRU 中的子帧配置方法。TD-SCDMA 的上下行子帧配置为 5:2,表示在每半帧中有 5 个下行子帧和 2 个上行子帧。TD-LTE 子帧配置 2 对应于表 2 中配置序号为 2 的情况,表示在每半帧中有 3 个下行子帧、1 个上行子帧和 1 个特殊子帧,其中,特殊子帧采用表1 中配置序号为 6 的情况。0070 表20071 0072 如图 1 所示,目前现网采用子帧配置为 2(1:3),特殊子帧配置 5(3:9:2),按照协议规定,当特殊子帧配置为 5(3:9:2) 时,DwPTS 不再发送物理下行共。
34、享信道 (Physical Downlink Shared Channel,简称 PDSCH) 数据,对系统的吞吐量影响较大。如图 2 所示,当采用特殊子帧配置为 6(9:3:2) 时,DwPTS 可以传输下行数据,并提升系统的吞吐量。0073 图 3 为图 2 的特殊子帧展开示意图。将 TD-SCDMA 的帧头位置向后平移 700s,保证 TD-SCDMA 的第 2 个上行子帧的后边界与 TD-LTE 的第 1 个上行子帧的后边界对齐,由于 TD-SCDMA 的时间偏移量 (Offset) 为 700s,下行子帧的时间间隔为 675s,GP 为说 明 书CN 104507112 A6/13 。
35、页10275s,TD-LTE( 特殊子帧配置 6) 的下行子帧的时间间隔为 1000s,DwPTS 的时间间隔为19760Ts/30720M643.23s,通过计算可知,700+675+275-1000-643.236.77s,TD-SCDMA 的 UpPTS 的后边界与 TD-LTE 的 DwPTS 的后边界并不对齐,TD-SCDMA 的 UpPTS 的后边界相对 TD-LTE 的 DwPTS 的后边界往后错开 6.77s。0074 图 4 为图 3 的 TD-LTE 的 DwPTS 第 9 个符号展开示意图图,为了保证 TD-SCDMA 和TD-LTE中上下行子帧不共存,需要对TD-LTE。
36、的第9个符号做特殊处理,考虑到TD-LTE的射频收发开关 ( 从下行子帧到上行子帧的切换开关 ) 时间为 8s,TD-SCDMA 上行提前接收时间为 6chips 4.6875s,故需要对 TD-LTE 的 DwPTS 的第 9 个符号做截短处理,截短长度为 8+4.6875-6.77 5.9175s。由于截短长度较多,下行调度 PDSCH 时,DwPTS 需要 MCS等级,但是并不确定实际 DwPTS 的平均 MCS 等级可以达到多少。0075 目前主要采用的是通过运维人员配置参数,来限制 DwPTS 的单流 MCS 门限值和双流MCS门限值,当在不同的网络状态时,可能需要不同的MCS等级,。
37、而通过操作配置,只能配置一个折中的参数,并不能够根据网络状态自适应调整,此外,MCS 等级目前为小区级的参数,当整个小区配置一致时,无法体现终端的个体差异,当个别终端下行能力稍弱时,则会使得该终端的块误码率 (Block Error Ratio,简称 BLER) 升高,速率降低,使得用户设备体验差。0076 本发明基于上述现有技术中的缺陷,解决了上述 MCS 等级不能动态调整,并且在网络状态的不同时,只能配置一个折中的参数的缺陷,为了实现了对 MCS 门限的动态调整,提升了每个用户设备的吞吐量,使得用户设备无论在网络状态的好点、中点还是差点,都可以达到较好的吞吐量。0077 图 5 示出了本发明实施例一种 MCS 门限的调整方法的示意图,如图 5 所示,该 MCS门限的自适应调整方法包括以下步骤 :0078 501、根据下行导频时隙DwPTS当前的调制编码方案MCS门限,确定所述当前的MCS门限对应的频谱效率。0079 在具体应用中,上述步骤首先是在终端接入网络之后,将 DwPTS 的门限值赋值为操作维护配置值,作为初始值。根据 DwPTS 当前的 MCS 门限,查找预设的表格,如下表 3 所示,获得所述当前的 MCS 门限对应的频谱效率。其中,所述表 3 为根据 3GPP 协议确定的频谱效率与 MCS 门限对应的表。0080 表30081 说 明 书CN 104507112 A。