BRPI0812556B1 - Método e aparelho para transmitir informação de confirmação positiva/negativa em um sistema de comunicação móvel - Google Patents

Método e aparelho para transmitir informação de confirmação positiva/negativa em um sistema de comunicação móvel Download PDF

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Ki Jun Kim
Dong Wook Roh
Dae Won Lee
Joon Kui Ahn
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Abstract

método para transmitir sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel a presente invenção refere-se a transmissão de um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel. a presente invenção inclui o espalhamento de um sinal usando uma pluralidade de códigos de espalhamento, onde a pluralidade de códigos de espalhamento tem um fator de espalhamento, multiplexação do sinal de espalhamento pela multiplexação por divisão de códigos, transmissão do sinal multiplexado através de uma pluralidade de recursos de freqüência vizinhos a um símbolo ofdm de um primeiro conjunto de antena, e transmissão do mesmo sinal multiplexado através de uma pluralidade de recursos de freqüência vizinhos a um símbolo ofdm de um segundo conjunto de antena.

Description

“MÉTODO E APARELHO PARA TRANSMITIR INFORMAÇÃO DE
CONFIRMAÇÃO POSITIVA/NEGATIVA EM UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
MÓVEL”
CAMPO TÉCNICO
A presente invenção refere-se a um sistema de comunicação e, mais especificamente, a transmissão de um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação.
FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO
Recentemente, a procura por serviços de comunicação sem fio aumentou abruptamente, devido à generalização dos serviços de informação e comunicação, ao advento de vários serviços multimídia e ao surgimento de serviços de alta qualidade. Para lidar ativamente com a demanda, primeiro a capacidade de um sistema de comunicação deve ser aumentada. A fim de fazer isso, os métodos para encontrar novas bandas de frequência disponíveis e aumentar a eficiência dos recursos disponíveis em ambientes de comunicação sem fio são considerados.
Muito esforço e atenção têm sido dispensados para pesquisar e desenvolver a tecnologia de antenas múltiplas. Aqui, o ganho de diversidade é obtido assegurando adicionalmente uma área espacial para a utilização de recursos com uma pluralidade de antenas fornecidas para um transceptor ou para aumentar a capacidade de transmissão, transmitindo dados em paralelo, através de cada antena.
Um exemplo de uma tecnologia de antenas múltiplas é um esquema de múltipla entrada e múltipla saída (MIMO). O esquema MIMO indica um sistema de antena com múltiplas entradas e saídas, levanta uma quantidade de informações, transmitindo informações diferentes através de cada antena transmissora, e aumenta a confiabilidade das informações de transporte que utilizam esquemas de codificação, tais como STC (codificação espaçotemporal), STBC (codificação espaço-temporal de bloco), SFBC (codificação espaço-frequência de bloco) e similares.
DIVULGAÇÃO DA INVENÇÃO
A presente invenção é direcionada para transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel.
Outras características e vantagens da invenção serão definidas na descrição que se segue e, em parte, serão visíveis a partir da descrição, ou podem ser aprendidas através da prática da invenção. Os objetivos e outras
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2/22 vantagens da invenção serão realizados e atingidos pela estrutura indicada especialmente na descrição e reivindicações escritas da mesma, bem como as figuras anexas.
Para atingir essas e outras vantagens, de acordo com a finalidade da presente invenção, tal como estabelecido nas modalidades e amplamente descrito, a presente invenção é incorporada em um método para transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel, o método compreendendo espalhar um sinal usando uma pluralidade de códigos de espalhamento, em que a pluralidade de códigos de espalhamento tem um fator de espalhamento, multiplexando o sinal de espalhamento através da multiplexação de divisão de código, transmitindo o sinal multiplexado por meio de uma pluralidade de recursos vizinhos de frequência de um símbolo OFDM de um primeiro conjunto de antena, e transmitindo o mesmo sinal multiplexado por meio de uma pluralidade de recursos vizinhos de frequência de um símbolo OFDM de um segundo conjunto de antena.
Preferencialmente, o sinal multiplexado é transmitido em quatro recursos de frequências vizinhas. Preferencialmente, o fator de espalhamento é 4. Alternativamente, o fator de espalhamento é igual ao número de recursos de frequência vizinhos.
Em um aspecto da presente invenção, o primeiro conjunto de antena é codificado por espaço-frequência de bloco aplicando-se um código de espaçofrequência de bloco para cada par vizinho dos recursos de frequência de um símbolo OFDM, onde o primeiro conjunto de antena compreende duas antenas. Além disso, o segundo conjunto de antena é codificado por espaço-frequência de bloco aplicando-se um código de espaço-frequência de bloco para cada par vizinho dos recursos de frequência de um símbolo OFDM, onde o segundo conjunto de antena inclui duas antenas.
Preferencialmente, o sinal multiplexado transmitido através do primeiro conjunto de antena e o sinal multiplexado transmitido através do segundo conjunto de antena são transmitidos através de recursos de frequências diferentes, respectivamente. Preferencialmente, o sinal multiplexado transmitido através do primeiro conjunto de antena e o sinal multiplexado transmitido através do segundo conjunto de antena são transmitidos através de símbolos OFDM diferentes, respectivamente.
Em outro aspecto da presente invenção, o sinal multiplexado é transmitido alternadamente pelo primeiro conjunto de antena e o segundo conjunto de
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3/22 antena, definidos através de recursos de frequência independentes repetidamente. Preferivelmente, o sinal multiplexado é transmitido um total de 3 vezes, usando o primeiro conjunto de antena e o segundo conjunto de antena alternadamente.
Em um aspecto da presente invenção, o primeiro conjunto de antena compreende uma primeira antena e uma segunda antena de um grupo de quatro antenas e o segundo conjunto de antena compreende uma terceira antena e uma quarta antena do grupo de quatros antenas.
Em outro aspecto da presente invenção, o primeiro conjunto de antena compreende uma primeira antena e uma terceira antena de um grupo de quatro antenas e o segundo conjunto de antena inclui uma segunda antena e uma quarta antena do grupo de quatros antenas.
É preciso entender que tanto a descrição geral acima quanto a seguinte descrição detalhada da presente invenção são exemplares e explicativas e destinam-se a fornecer mais explicações sobre a invenção, tal como reivindicado.
BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS
As figuras anexas, que são incluídas para fornecer uma maior compreensão da invenção e são incorporadas e constituem uma parte deste relatório descritivo, ilustram modalidades da invenção e, juntamente com a descrição, servem para explicar os princípios da invenção. Características, elementos e aspectos da invenção que são referenciados pelos mesmos números em diferentes figuras representam características ou aspectos iguais, equivalentes, ou similares, de acordo com uma ou mais modalidades.
A FIG. 1 é um diagrama que ilustra um exemplo de um método para aplicar um esquema SFBC/FSTD em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
A FIG. 2 é um diagrama que ilustra um exemplo de um método para aplicar um esquema SFBC/FSTD a um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
A FIG. 3 é um diagrama que ilustra um exemplo de um método para aplicar um esquema SFBC/FSTD a um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
A FIG. 4 é um diagrama que ilustra outro exemplo de um método para aplicar um esquema SFBC/FSTD a um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
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A FIG. 5 é um diagrama que ilustra um exemplo de um método para aplicar um esquema SFBC/FSTD a um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
A FIG. 6 é um diagrama que ilustra outro exemplo de um método para aplicar um esquema SFBC/FSTD a um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
A FIG. 7 é um diagrama que ilustra um exemplo de um método para transmitir um sinal de espalhamento através de uma pluralidade de símbolos OFDM, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
A FIG. 8 é um diagrama que ilustra um exemplo de um método para transmitir um sinal de espalhamento através de uma pluralidade de símbolos OFDM, de acordo com uma modalidade da presente invenção, em que um esquema SFBC/FSTD é aplicado ao sinal de espalhamento.
A FIG. 9 é um diagrama que ilustra um exemplo de um método para aplicar um esquema SPBC/FSTD a um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
A FIG. 10 é um diagrama que ilustra outro exemplo de um método para aplicar um esquema SFBC/FSTD a um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
A FIG. 11 é um diagrama que ilustra outro exemplo de um método para aplicar um esquema SFBC/FSTD a um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
A FIG. 12 é um diagrama que ilustra outro exemplo de um método para aplicar um esquema SFBC/FSTD a um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
A FIG. 13 é um diagrama que ilustra um exemplo de um método para aplicar um esquema SFBC/FSTD a pelo menos um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
MELHOR MODO PARA REALIZAR A INVENÇÃO
A presente invenção refere-se a transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação sem fio.
Será feito agora referência em detalhe às modalidades preferidas da presente invenção, cujos exemplos são ilustrados nas figuras anexas. Deve ser compreendido que a seguinte descrição detalhada da presente invenção é exemplar e explicativa e destina-se a fornecer mais explicações sobre a
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5/22 invenção, tal como reivindicado. A seguinte descrição detalhada inclui detalhes para fornecer uma compreensão completa da presente invenção. No entanto, é evidente para aqueles versados na técnica que a presente invenção pode ser incorporada sem esses detalhes. Por exemplo, terminologias predeterminadas são usadas principalmente para a seguinte descrição, não precisam ser limitadas e podem ter o mesmo significado, no caso de serem chamadas de terminologias arbitrárias.
Para evitar falta de clareza da presente invenção, as estruturas ou dispositivos conhecidos publicamente são omitidos ou representados como um diagrama de blocos e/ou fluxograma focado nas funções essenciais das estruturas ou dispositivos. Sempre que possível, os mesmos números de referência serão usados nas figuras para se referir a peças iguais ou semelhantes.
Para as modalidades seguintes, elementos e características da presente invenção são combinados em formas prescritas. Cada um dos elementos ou características deve ser considerado como seletivo, a menos que haja menção específica e explícita. Cada um dos elementos ou características pode ser implementado sem ser combinado com outros. E é capaz de construir uma modalidade da presente invenção, combinando elementos e/ou características parciais da presente invenção. A ordem das operações explicadas nas modalidades seguintes da presente invenção pode ser alterada. Algumas configurações ou características parciais de uma modalidade prescrita podem ser incluídas em outra modalidade e/ou podem ser substituídas por configurações ou características correspondentes, de outra modalidade.
Nesta divulgação, as modalidades da presente invenção são descritas principalmente com referência às relações de transmissão e recepção de dados entre uma estação base e um terminal. Neste caso, a estação base tem um significado de um nó terminal de uma rede, que realiza diretamente a comunicação com o terminal. Nesta divulgação, uma operação específica descrita como realizada por uma estação base pode ser realizada por um nó superior da estação base. Ou seja, compreende-se que diversas operações realizadas por uma rede, o que inclui uma pluralidade de nós de rede, incluindo uma estação base, para a comunicação com um terminal, podem ser realizadas pela estação base ou outros nós de rede, exceto a estação base. O termo estação base pode ser substituído por uma terminologia como uma estação fixa, Nó B, eNB, ponto de acesso e similares. O termo terminal pode ser
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6/22 substituído por uma terminologia como UE (equipamento do usuário), MS (estação móvel), MSS (estação móvel de assinante) e similares.
A FIG. 1 é um diagrama que ilustra um exemplo de um método de aplicação de um esquema SFBC/FSTD em um sistema de comunicação sem fio, de acordo com uma modalidade da presente invenção. Na FIG. 1, um método para a obtenção de uma diversidade de transmissão de antena de 4 graus é implementado usando uma pluralidade de antenas de transmissão, por exemplo, quatro antenas de transmissão de downlink (enlace descendente) de um sistema de comunicação. Aqui, dois sinais de modulação transmitidos via duas subportadoras adjacentes são transmitidos através de um primeiro conjunto de antena que inclui duas antenas, tendo uma codificação espaço-frequência de bloco aplicado a eles. Dois conjuntos de subportadora codificados por SFBC são transmitidos através de dois conjuntos de antena diferentes, cada um incluindo duas antenas diferentes, tendo diversidade de transmissão de alteração de frequência (FSTD) aplicada a eles. Como resultado, pode ser obtido um grau 4 de diversidade de antena transmissora.
Referindo-se à FIG. 1, uma única pequena caixa indica uma subportadora única transmitida através de uma única antena. As letras a, b, c e d representam símbolos de modulação modulados em sinais diferentes uns dos outros. Além disso, as funções fi (x), Í2 (x), fs (x) e Í4 (x) indicam funções SFBC aleatórias que são aplicadas para manter a ortogonalidade entre dois sinais. Estas funções podem ser representadas conforme na Equação 1.
[Equação 1] fi(x) = x, fi(.x) = x, fytx)^-x\ fM = x*
Apesar de dois sinais serem transmitidos simultaneamente por duas antenas através da função SFBC aleatória aplicada para manter a ortogonalidade entre os dois sinais, um lado de recepção pode ser capaz de obter um sinal original, decodificando cada um dos dois sinais. Em particular, a FIG. 1 mostra uma estrutura que SFBC e FSTD transmitidos em downlink dentro de uma unidade de tempo aleatória são repetidos. Ao aplicar um algoritmo de recepção simples que a decodificação por SFBC e a decodificação por FSTD são repetidos em um lado receptor através da estrutura de transmissões SFBC e FSTD repetentes, a complexidade de decodificação é reduzida e a eficiência de decodificação é aumentada.
No exemplo mostrado na FIG. 1, conjuntos de símbolos modulados (a, b), (c, d), (e, f) e (g, h) tornam-se um conjunto codificado por SFBC,
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7/22 respectivamente. A FIG. 1 mostra que subportadoras com SFBC/FSTD aplicado a elas são consecutivas. No entanto, subportadoras com SFBC/FSTD aplicado a elas podem não ser necessariamente consecutivas em um domínio de frequência. Por exemplo, uma subportadora carregando um sinal piloto pode existir entre subportadoras SFBC/FSTD aplicadas. No entanto, duas subportadoras que foram um conjunto codificado por SFBC são, de preferência, adjacentes umas às outras em um domínio de frequência, de modo que os ambientes de canal sem fio cobertos por uma única antena para duas subportadoras podem tornar-se semelhantes entre si. Assim, quando a decodificação por SFBC é realizada por um lado receptor, ela é capaz de minimizar as interferências que afetam mutuamente os dois sinais.
De acordo com uma modalidade da presente invenção, um esquema SFBC/FSTD pode ser aplicado a uma sequência de sinal de espalhamento. Em uma maneira de difundir um único sinal em uma pluralidade de subportadoras através de (pseudo) código ortogonal em uma transmissão de downlink, uma pluralidade de sinais de espalhamento pode ser transmitida por um esquema de multiplexação por divisão de código (CDM).
Por exemplo, ao tentar transmitir sinais diferentes a e b, se os dois sinais forem transmitidos por CDM espalhando-se por um fator de espalhamento (SF) 2, o sinal a e o sinal b são transformados em sequências de sinal de espalhamento (a cn,ac2i) e (b ci2, bC22) usando códigos (pseudo) ortogonais de espalhamento de dois comprimentos de chip (Cn, C21) e (C12, C22), respectivamente. As sequências de sinal de espalhamento são moduladas adicionando-se acn+bci2 e ac2i+bC22 a duas subportadoras, respectivamente. Ou seja, a cii+b ci2ea c2i+bc22 tornam-se símbolos modulados, respectivamente. Para maior clareza e conveniência, a sequência de sinal de espalhamento resultante do espalhamento do sinal a por SF = N é indicada como ai, a2,..., ai\i.
A FIG. 2 é um diagrama que ilustra um exemplo de um método de aplicação de um esquema SFBC/FSTD a um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção. A fim de decodificar um espalhamento de sinal através de uma pluralidade de subportadoras por desespalhamento em um lado da recepção, conforme mencionado na descrição acima, é preferível que cada chip de uma sequência de sinal de espalhamento recebida passe por uma resposta de canal sem fio similar. Na FIG. 2 quatro sinais diferentes a, b, c e d são espalhados por SF=4 e os sinais de espalhamento são transmitidos por SFBC/FSTD através de quatro
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8/22 subportadoras explicadas na descrição acima, da FIG. 1. Assumindo que a função descrita para o exemplo na Equação 1 seja usada como uma função
SFBC, um sinal recebido em cada subportadora pode ser representado conforme na Equação 2.
[Equação 2]
Subportadora 1: *^ci +¼ ^c2 *
Subportadora 2: + ^2)+/4(^ + δ| +Cj +tZ()*
Subportadora 3: ^i(ai + ^i+ ¢3 + ^3)-/4(^4 + ^4 +c4 + ^4)* h3 (a3+b3+C3+d3) -h* (a4+b4+c4+d4) *
Subportadora 4: + ¾ +c4 + ^4) + ^(^3 + ¾ + c3 +d3)*' h3 (a4+b4+c4+d4) +h4 (a3+b3+c3+d3) *
Na Equação 2, hi indica variação de volume sofrida por uma antena ith. De preferência, subportadoras da mesma antena passam pela mesma variação de volume. Um componente de ruído adicionado a um lado de recepção pode ser ignorado. E existe, de preferência, uma única antena de recepção. Nesse caso, as sequências de espalhamento obtidas por um lado de recepção após a conclusão da decodificação por SFBC e da decodificação por FSTD podem ser representadas conforme na Equação 3.
[Equação 3]
U||2 4-1^2 P )· («1 + + C] + rfj,
0¼ P + P*21 / (β2 + b2 + c2 + íZ2 ), ( Ã3P + PM*, ' («3 + b3 + C3 + ^)> kP + lA4 P)· («4 + + c4 + )
Aqui, a fim de separar a sequência de espalhamento obtida pelo lado de recepção dos sinais de b, c e d por desespalhamento com um código (pseudo) ortogonal correspondente ao sinal a, por exemplo, as respostas de canal sem fio para os quatro chips são preferencialmente as mesmas. No entanto, como pode ser observado a partir da Equação 3, sinais transmitidos através de conjuntos de antena diferentes por FSTD são W+kf) e KP+W2)I e fornecem resultados através de diferentes respostas do canal sem fio, respectivamente. Assim, a eliminação completa de um sinal diferente multiplexado por CDM durante 0 desespalhamento não é realizada.
Portanto, uma modalidade da presente invenção é direcionada a um método de transmissão de pelo menos um sinal de espalhamento em um sistema
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9/22 de comunicação, onde pelo menos um sinal é espalhado pelo código (pseudo) ortogonal ou similar com um fator de espalhamento (SF), e onde pelo menos um sinal de espalhamento é multiplexado por CDM e transmitido através do mesmo conjunto de antena. A FIG. 3 é um diagrama que ilustra um exemplo de um método de aplicação de um esquema SFBC/FSTD a um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção. Na presente modalidade, pelo menos um sinal é transmitido pelo código (pseudo) ortogonal ou similar, com SF=4. Além disso, pelo menos um sinal espalhado é multiplexado e transmitido por CDM e os sinais multiplexados são transmitidos através do mesmo conjunto de antena.
Na FIG. 3, quando um total de quatro antenas de transmissão é usado, um primeiro conjunto de antena inclui uma primeira antena e uma segunda antena. Um segundo conjunto de antena uma terceira antena e uma quarta antena. Em particular, cada um dentre o primeiro e o segundo conjuntos de antena é o conjunto de antena para a realização da codificação por SFBC e um esquema FSTD é aplicável entre os dois conjuntos de antena. De acordo com a presente modalidade, assumindo que os dados a serem transmitidos são transportados por um único símbolo OFDM, o sinal espalhado com SF=4, conforme mostrado na FIG. 3, pode ser transmitido através de quatro subportadoras vizinhas de um símbolo OFDM através do mesmo conjunto de antena codificado por SFBC.
Na FIG. 3(a), é mostrado um caso em que o sinal de espalhamento transmitido através do primeiro conjunto de antena é diferente do sinal de espalhamento transmitido através do segundo conjunto de antena. Na FIG. 3 (b), é mostrado um caso em que o sinal de espalhamento transmitido através do primeiro conjunto de antena é repetidamente transmitido através do segundo conjunto de antena, de modo a obter um ganho de diversidade de antena transmissora de 4 graus.
A FIG. 4 é um diagrama que ilustra outro exemplo de um método de aplicação de um esquema SFBC/FSTD a um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção. Na presente modalidade, como a modalidade anterior mostrada na FIG. 3, pelo menos um sinal é transmitido pelo código (pseudo) ortogonal ou similar, com SF=4. Pelo menos um sinal de espalhamento é multiplexado e transmitido por CDM e os sinais multiplexados são transmitidos através do mesmo conjunto de antena.
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Na FIG. 4, diferentemente da FIG. 3, quando urn total de quatro antenas de transmissão é usado, um primeiro conjunto de antena inclui uma primeira antena e uma terceira antena. Um segundo conjunto de antena inclui uma segunda antena e uma quarta antena. Ou seja, em comparação à FIG. 3, a FIG. 4 mostra um caso que usa um método diferente para a construção de cada conjunto de antena, mas aplicando o mesmo esquema SFBC/FSTD. Aqui, de acordo com a presente modalidade, o sinal espalhado com SF=4 pode ser transmitido através de quatro subportadoras vizinhas de um símbolo OFDM através do mesmo conjunto de antena codificado por SFBC.
Na FIG. 4(a), é mostrado um caso em que o sinal de espalhamento transmitido através do primeiro conjunto de antena é diferente do sinal de espalhamento transmitido através do segundo conjunto de antena. Na FIG. 4 (b), é mostrado um caso em que o sinal de espalhamento transmitido através do primeiro conjunto de antena é transmitido repetidamente através do segundo conjunto de antena, de modo a obter uma diversidade de antena transmissora de 4 graus.
A FIG. 5 é um diagrama que ilustra um exemplo de um método para aplicar um esquema SFBC/FSTD a um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção. De preferência, um mesmo sinal pode ser transmitido repetidamente para obter diversidade adicional. Assim, a presente modalidade relaciona-se a um caso onde o mesmo sinal é transmitido repetidamente pelo menos duas vezes por subportadoras diferentes em um eixo de frequência, ou seja, por um período de mesma unidade de tempo.
Na presente modalidade, um conjunto de antena é determinado como se segue. Primeiro, depois de um sinal ter sido espalhado com SF=4, um conjunto de antena é determinado por uma unidade de 4 subportadoras para permitir que o espalhamento do sinal, de acordo com a referida modalidade, seja transmitido através do mesmo conjunto de antena. Neste caso, conforme mencionado na descrição acima, o sinal é transmitido repetidamente alterando-se um conjunto de antena no caso de transmissão repetitiva para aplicar o esquema SFBC/FSTD para a obtenção de uma diversidade de antena transmissora de 4 graus. De acordo com a presente modalidade, uma estrutura de mapeamento de frequência da antena, à qual o esquema SFBC/FSTD para obter uma diversidade de antena transmissora de 4 graus é aplicado, pode ser repetida por uma unidade de 8 subportadoras.
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Na FIG. 5(a), é mostrado um exemplo onde o método de transmissão repetitiva é aplicado à modalidade descrita com referência à FIG. 3. Na FIG. 5(b), é mostrado um exemplo onde o método de transmissão repetitiva é aplicado à modalidade descrita com referência à FIG. 4. Em particular, a FIG. 5(a) e a FIG. 5(b) mostram exemplos de aplicação do esquema SFBC/FSTD para a obtenção de um ganho da diversidade de antena transmissora de 4 graus utilizando oito subportadoras vizinhas, respectivamente. Embora a FIG. 5(a) e a FIG. 5 (b) difiram entre si no que diz respeito às antenas incluídas no primeiro e no segundo conjuntos de antena, cada um usa o mesmo método na aplicação da presente modalidade.
De acordo com a presente invenção, uma transmissão de tempo único pode corresponder a um caso em que um sinal tendo sido espalhado com SP=4 é multiplexado por CDM e, em seguida, é transmitido através de quatro subportadoras. Assim, considerando que a transmissão de tempo único é realizada através do primeiro conjunto de antena, mostrado na FIG. 5(a) ou 5(b), uma transmissão de dois tempos, que é a transmissão repetitiva da transmissão de tempo único, pode ser realizada através do segundo conjunto de antena. Assim, observa-se que o esquema SFBC/FSTD é implementado por meio da transmissão de tempo único e da transmissão de dois tempos. Da mesma forma, uma transmissão de três tempos pode ser efetuada quando o primeiro conjunto de antena realiza a transmissão novamente.
A FIG. 6 é um diagrama que ilustra outro exemplo de um método para aplicar um esquema SFBC/FSTD a um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção. Na FIG. 6, como a modalidade mostrada na FIG. 5, após um sinal ser espalhado com SF=4, um conjunto de antena é determinado por uma unidade de 4 subportadoras para permitir que o espalhamento do sinal, de acordo com a referida modalidade, seja transmitido através do mesmo conjunto de antena. Neste caso, como mencionado na descrição acima, o sinal é transmitido repetidamente, alterando-se um conjunto de antena no caso de transmissão repetitiva, para aplicar SFBC/FSTD, a fim de obter uma diversidade de antena transmissora de 4 graus.
No entanto, enquanto as modalidades mostradas na FIG. 5 usam o esquema SFBC/FSTD através de oito subportadoras vizinhas, a modalidade da FIG. 6 utiliza subportadoras com um intervalo em comparação a uma transmissão anterior. Assim, a diversidade de frequência pode ser obtida, além
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12/22 da diversidade de antena transmissora de 4 graus. Notavelmente, é preferível que subportadoras através das quais uma sequência de sinal espalhado é multiplexada e transmitida incluam subportadoras vizinhas entre si.
Isso pode ser explicado da seguinte maneira. Primeiro, uma transmissão de tempo único pode ser realizada utilizando apenas quatro das oito subportadoras às quais o esquema SFBC/FSTD é aplicado na modalidade mostrada na FIG. 5, usando um primeiro conjunto de antena. Posteriormente, a transmissão de tempo único é realizada usando-se quatro das oito subportadoras às quais o esquema SFBC/FSTD é aplicado utilizando um segundo conjunto de antena. Assim, a fim de implementar o esquema SFBC/FSTD para obter a diversidade de antena transmissora de 4 graus, é usado um conjunto de antena diferente daquele de uma transmissão anterior.
Na FIG. 6(a) é mostrado um exemplo em que um método de transmissão repetitiva é aplicado à modalidade descrita com referência à FIG. 3. Na FIG. 6(b) é mostrado um exemplo em que um método de transmissão repetitiva é aplicado à modalidade descrita com referência à FIG. 4. Embora a FIG. 6(a) e a Fig. 6(b) difiram entre si no que diz respeito às antenas incluídas no primeiro e no segundo conjuntos de antena, cada uma usa o mesmo método na aplicação da presente modalidade.
Referindo-se à FIG. 6, quando comparada ao método descrito na FIG. 5, a modalidade da FIG. 6 pode economizar consideravelmente recursos necessários para a transmissão repetitiva, reduzindo pela metade os recursos adicionais utilizados. Portanto, se o método de transmissão repetitiva de acordo com a FIG. 6 for aplicado, os recursos usados para a transmissão de dados são usados de forma mais eficiente.
Como descrito acima, foi explicado um método de se aplicar um esquema SFBC/FSTD a uma unidade de tempo simples, de acordo com uma modalidade da presente invenção. No entanto, ocorrem situações em que um sinal pode ser transmitido por meio de uma pluralidade de unidades de tempo, onde um único símbolo OFDM pode ser preferencialmente definido como uma unidade de tempo em um sistema de comunicação, adotando multiplexação de divisão de frequência ortogonal. Assim, de acordo com uma modalidade da presente invenção, será explicado um método de aplicação de um esquema SFBC/FSTD a um caso de transmissão de um sinal usando uma pluralidade de símbolos OFDM.
Quando um sinal é transmitido através de uma pluralidade de símbolos
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OFDM, transmissão repetitiva em um eixo de tempo, bem como um eixo de frequência, é possível obter diversidade adicional de antena transmissora. Assim, esquemas CDM e SFBC/FSTD podem ser aplicados a um sinal de espalhamento para um sinal ACK/NAK transmitido em downlink para anunciar a recepção bem sucedida ou não dos dados transmitidos em uplink (enlace ascendente).
A FIG. 7 é um diagrama que ilustra um exemplo de um método para transmitir um sinal de espalhamento através de uma pluralidade de símbolos OFDM, de acordo com uma modalidade da presente invenção. Referindo-se à FIG. 7, cada pequena caixa indica um elemento de recurso (RE) construído com um único símbolo OFDM e uma única subportadora. Ay pode indicar um sinal ACK/NAK multiplexado por CDM, onde i indica um índice de um sinal espalhado e depois multiplexado e j indica um índice de canal ACK/NAK do sinal ACK/NAK multiplexado. Neste caso, um canal ACK/NAK indica um conjunto de sinais ACK/NAK multiplexados. Uma pluralidade de canais ACK/NAK pode existir de acordo com a necessidade e a situação dos recursos de cada sistema. No entanto, para maior clareza e facilidade de descrição, existe um único canal ACK/NAK na FIG. 7.
Na FIG. 7(a) é mostrado um exemplo onde um sinal ACK/NAK multiplexado é transmitido através de um único símbolo OFDM. Referindo-se à FIG. 7(a), quatro sinais ACK/NAK são espalhados por um fator de espalhamento igual a quatro (SF=4), por um único símbolo OFDM, multiplexados por CDM e, em seguida, transmitidos através de quatro subportadoras vizinhas. Uma vez que um único símbolo OFDM é utilizado para a transmissão do sinal ACK/NAK, o ganho de diversidade em um eixo de tempo pode não ser obtido. No entanto, quatro transmissões repetitivas do sinal ACK/NAK multiplexado por CDM podem ser realizadas ao longo de um eixo de frequência. Assim, a transmissão repetitiva de quatro vezes exemplifica repetição para obter a diversidade. Notavelmente, a quantidade de repetições pode variar de acordo com um estado de canal e/ou um estado de recursos de um sistema.
Na FIG. 7(b) é mostrado um exemplo onde um sinal ACK/NAK multiplexado é transmitido através de uma pluralidade de símbolos OFDM. Referindo-se à FIG. 7(b), quatro sinais ACK/NAK são espalhados por um fator de espalhamento SF=4 para dois símbolos OFDM cada, multiplexados por CDM e, em seguida, transmitidos através de quatro subportadoras vizinhas. Ou seja, caso os símbolos OFDM para transmissão de sinal ACK/NAK aumentem, o sinal
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ACK/NAK pode ser transmitido repetidamente usando-se um único símbolo OFDM para os símbolos OFDM aumentados como estão. No entanto, quando o sinal ACK/NAK é transmitido repetidamente para um segundo símbolo OFDM, a transmissão é feita para maximizar o uso de subportadoras que não estão sobrepostas com subportadoras antigas, usadas para o primeiro símbolo OFDM. Isso é preferível, considerando-se um efeito de diversidade de frequência.
Na FIG. 7(b) é mostrado um caso em que o número de sinais ACK/NAK transmissíveis, apesar do aumento do número de símbolos OFDM, é igual ao caso em que um único símbolo OFDM é usado. Anteriormente, um sinal ACK/NAK foi transmitido repetidamente somente em um eixo de frequência quando se usou um único símbolo OFDM. No entanto, de acordo com a presente modalidade, mais recursos de tempo-frequência podem ser usados para transmitir o mesmo número de sinais ACK/NAK, como no caso do símbolo OFDM único, incrementando substancialmente a contagem de repetição de tempofrequência. Aqui, uma vez que os símbolos OFDM utilizados para a transmissão ACK/NAK são aumentados, mais potência de sinal usado para a transmissão ACK/NAK pode ser alocada. Assim, o sinal ACK/NAK pode ser transmitido a uma célula com uma área mais ampla.
Na FIG. 7(c) é mostrado outro exemplo, onde sinais ACK/NAK multiplexados são transmitidos através de uma pluralidade de símbolos OFDM. Referindo-se à FIG. 7(c), quando o número de símbolos OFDM para a transmissão do sinal ACK/NAK é fixado em 2, a transmissão pode ser efetuada através da redução da quantidade de repetições do eixo de frequência do sinal ACK/NAK multiplexado por CDM. Assim, ao diminuir a contagem de repetição para facilitar a transmissão quando o número de símbolos OFDM é fixado em 2, 5 recursos são utilizados eficientemente.
Comparado com o método de transmissão mostrado na FIG. 7(b), quatro repetições de transmissão do eixo tempo-frequência do sinal ACK/NAK são reduzidas a duas repetições de transmissão na FIG. 7(c). No entanto, uma vez que o número de símbolos OFDM usado para a transmissão do sinal ACK/NAK é incrementado, o método de transmissão mostrado na FIG. 7(c) é semelhante ao método mostrado na FIG. 7(a), onde um único símbolo OFDM é usado, pois quatro áreas de recursos de tempo-frequência estão disponíveis em ambos os métodos mostrados nas FIGS. 7(a) e 7(c).
Além disso, em comparação ao método de transmissão mostrado na FIG. 7(b), o método mostrado na FIG. 7(c) pode reduzir a potência do sinal para
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15/22 transmissão do canal ACK/NAK, pois o número de áreas de recursos de tempofrequência usadas por um único canal de transmissão ACK/NAK é reduzido. Além disso, uma vez que o canal ACK/NAK é transmitido em todas as áreas de tempo-frequência, a alocação de potência de transmissão por símbolo pode ser realizada mais eficientemente do que a transmissão através de um único símbolo OFDM apenas.
No caso de sinais ACK/NAK serem transmitidos repetidamente na mesma estrutura para todos os símbolos OFDM para simplificar a operação de agendamento de um sistema, assim como quando os recursos de tempofrequência mostrados na FIG. 7(b) são usados, por exemplo, diferentes canais ACK/NAK podem ser transmitidos. Em especial, devido ao fato de que canais ACK/NAK duplos são transmissíveis, o uso de recursos mais eficiente é conseguido.
Como descrito acima, um fator de espalhamento para a multiplexação de uma pluralidade de sinais ACK/NAK, uma contagem de repetição no domínio tempo-frequência e o número de símbolos OFDM para transmissão do sinal ACK/NAK, que são explicados com referência à FIG. 7, são exemplarmente fornecidos para uma descrição mais precisa da presente invenção. Entende-se que diferentes fatores de espalhamento, contagens de repetição diferentes e vários números de símbolos OFDM são aplicáveis à presente invenção. Além disso, as modalidades mostradas na FIG. 7 podem se relacionar ao uso de uma única antena transmissora, que não utiliza diversidade de antena de transmissão, mas também podem ser aplicáveis a um método de diversidade com 2 antenas transmissoras, método de diversidade com 4 antenas transmissoras, e assim por diante.
A FIG. 8 é um diagrama que ilustra um exemplo de um método para transmitir sinais de espalhamento através de uma pluralidade de símbolos OFDM, de acordo com uma modalidade da presente invenção, em que um esquema SFBC/FSTD é aplicado ao sinal de espalhamento. Referindo-se à FIG. 8, um método de diversidade de antena transmissora de 4 graus é implementado. Aqui, existe um único canal ACK/NAK para maior clareza e facilidade de descrição.
Na FIG. 8(a), um esquema SFBC/FSTD é aplicado a um sinal de espalhamento por meio de quatro antenas de transmissão, e o sinal é transmitido para uma pluralidade de símbolos OFDM. Além disso, quatro sinais ACK/NAK estão espalhados com um fator de espalhamento SF=4 para cada um dos dois
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16/22 símbolos OFDM, multiplexados por CDM e, em seguida, transmitidos através de quatro subportadoras vizinhas. Preferivelmente, quando os símbolos OFDM para a transmissão do sinal ACK/NAK aumentam, o sinal ACK/NAK pode ser transmitido repetidamente através de um único símbolo OFDM para os símbolos OFDM aumentados como ele é. Notavelmente, este processo é semelhante ao processo descrito com referência à FIG. 7(b).
No entanto, quando uma transmissão repetitiva é realizada por um segundo símbolo OFDM, ela é efetuada usando-se um conjunto de antena diferente do conjunto de antena usado para definir um primeiro símbolo OFDM. Por exemplo, se uma transmissão para um primeiro símbolo OFDM é realizada utilizando um primeiro conjunto de antena, incluindo uma primeira antena e uma terceira antena, uma transmissão para um segundo símbolo OFDM pode ser realizada utilizando um segundo conjunto de antena, incluindo uma segunda antena e uma quarta antena. Assim, a transmissão para o segundo símbolo OFDM é realizada através da maximização do uso de subportadoras não sobrepostas com subportadoras antigas, usadas para o primeiro símbolo OFDM. Isso é preferível para se conseguir um efeito de diversidade de frequência.
Na FIG. 8(b) é mostrado outro exemplo da aplicação de um esquema SFBC/FSTD a um sinal de espalhamento usando-se quatro antenas de transmissão e transmitindo o sinal para uma pluralidade de símbolos OFDM, de acordo com uma modalidade da presente invenção. Referindo-se à FIG. 8(b), quando o número de símbolos OFDM para transmissão do sinal ACK/NAK é definido como 2, o sinal pode ser transmitido reduzindo-se a quantidade de repetições frequência-eixo do sinal ACK/NAK multiplexados por CDM. Notavelmente, este processo é semelhante ao método descrito com referência à FIG. 7(c). No entanto, quando a transmissão repetitiva é realizada por um segundo símbolo OFDM, a transmissão será feita através de um conjunto de antena diferente do conjunto de antena usado para o primeiro símbolo OFDM.
A FIG. 9 é um diagrama que ilustra um exemplo de um método de aplicação de um esquema SFBC/FSTD a um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção. Referindo-se à FIG. 9, quando um total de quatro antenas de transmissão é usado, um primeiro conjunto de antena inclui uma primeira antena e uma segunda antena, e um segundo conjunto de antena inclui uma terceira antena e uma quarta antena. Preferencialmente, cada um dentre o primeiro e o segundo conjuntos de antena é um conjunto de antena para realizar codificação por SFBC
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17/22 e um esquema FSTD aplicável entre os dois conjuntos de antena. De acordo com a presente modalidade, se os dados são transmitidos para um único símbolo
OFDM, o sinal espalhado com SF=2, como mostrado na FIG. 9, pode ser transmitido através de duas subportadoras vizinhas de um símbolo OFDM através do mesmo conjunto de antena codificado por SFBC.
Na FIG. 9(a) é mostrado um caso em que o sinal de espalhamento transmitido através do primeiro conjunto de antena é diferente do sinal de espalhamento transmitido através do segundo conjunto de antena. Na FIG. 9(b) é mostrado um caso onde o sinal de espalhamento transmitido através do primeiro conjunto de antena é transmitido repetidamente através do segundo conjunto de antena, de modo a obter um ganho de diversidade de antena transmissora de 4 graus.
Assim, no que diz respeito à FIG. 9, um único sinal pode ser espalhado com SF=2. Assim, a mesma estrutura que a aplicação de um esquema SFBC/FSTD através de uma unidade de 4 subportadoras para um sinal multiplexado por CDM pode ser usada, mas sem considerar o espalhamento como na FIG. 1.
A FIG. 10 é um diagrama para ilustrar outro exemplo de um método para aplicar um esquema SFBC/FSTD para espalhar sinais em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção. Na modalidade mostrada na FIG. 10, assim como a modalidade anterior mostrada na FIG. 9, pelo menos um ou mais sinais estão espalhados por código (pseudo) ortogonal, ou similar, com SF=2. Pelo menos um ou mais sinais de espalhamento também são multiplexados e transmitidos por CDM. Aqui, os sinais multiplexados são transmitidos através do mesmo conjunto de antena.
Na FIG. 10, diferentemente da FIG. 9, quando um total de quatro antenas de transmissão é usado, um primeiro conjunto de antena inclui uma primeira antena e uma terceira antena, e um segundo conjunto de antena inclui uma segunda antena e uma quarta antena. Assim, em comparação à FIG. 9, a FIG. 10 ilustra o uso de um método diferente para a construção de cada conjunto de antena, mas aplica o mesmo esquema SFBC/FSTD. De acordo com a presente modalidade, o sinal espalhado com SF=2 pode ser transmitido através de duas subportadoras vizinhas de um símbolo OFDM através do mesmo conjunto de antena codificado por SFBC.
Na FIG. 10(a) é mostrado um caso onde o sinal de espalhamento transmitido através do primeiro conjunto de antena é diferente do sinal de
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18/22 espalhamento transmitido através do segundo conjunto de antena. Na FIG. 10(b) é mostrado um caso onde o sinal de espalhamento transmitido através do primeiro conjunto de antena é transmitido repetidamente através do segundo conjunto de antena, de modo a obter ganho de diversidade de antena transmissora de 4 graus.
Assim, no que diz respeito à FIG. 10, um único sinal pode ser espalhado por SF=2. Assim, a mesma estrutura de aplicação de SFBC/FSTD através da unidade de 4 subportadoras para um sinal multiplexado por CDM pode ser usada sem considerar o espalhamento como na FIG. 1.
A FIG. 11 é um diagrama que ilustra outro exemplo de um método para aplicar um esquema SFBC/FSTD para espalhar sinais em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção. De acordo com a presente invenção, um mesmo sinal pode ser transmitido repetidamente para obter diversidade adicional. Em particular, o mesmo sinal pode ser transmitido repetidamente pelo menos uma vez por subportadoras diferentes em um eixo de frequência, ou seja, por um período de mesma unidade de tempo.
Referindo-se à FIG. 11, um conjunto de antena é determinado da seguinte forma, de acordo com a presente invenção. Após um sinal ter sido espalhado com SF=2, uma pluralidade de sinais de espalhamento é multiplexada. Um conjunto de antena é então determinado pela unidade com 2 subportadoras, para permitir que o sinal de espalhamento seja transmitido através do mesmo conjunto de antena. Neste caso, o sinal é transmitido repetidamente alterandose um conjunto de antena, no caso de transmissão repetitiva, para aplicar o esquema SFBC/FSTD, de modo a obter uma diversidade de antena transmissora de 4 graus. Assim, uma estrutura de mapeamento antenafrequência, à qual o esquema SFBC/FSTD para obtenção da diversidade de antena transmissora de 4 graus é aplicado, é repetida por uma unidade de 4 subportadoras.
Na FIG. 11(a) é mostrado um exemplo onde o método de transmissão repetitiva é aplicado à modalidade descrita com referência à FIG. 9. Na FIG. 11(b) é mostrado um exemplo onde o método de transmissão repetitiva é aplicado à modalidade descrita com referência à FIG. 10. Em particular, a FIG. 11(a), eu a FIG. 11(b) ilustram exemplos para a aplicação do esquema SFBC/FSTD usando quatro subportadoras vizinhas, respectivamente. Notavelmente, as FIGS. 11(a) e 11(b) diferem entre si no que diz respeito às antenas incluídas no primeiro e no segundo conjuntos de antena, mas usam o
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19/22 mesmo método na aplicação da modalidade descrita.
A FIG. 12 é um diagrama que ilustra outro exemplo de um método para aplicar um esquema SFBC/FSTD para espalhar sinais em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção. Na FIG. 12, como a modalidade mostrada na FIG. 11, depois de uma pluralidade de sinais espalhados com SF=2 terem sido multiplexados, um conjunto de antena é determinado pela unidade de 2 subportadoras para permitir que os sinais de espalhamento sejam transmitidos através do mesmo conjunto de antena. Aqui, o sinal pode ser transmitido repetidamente mudando um conjunto de antena, no caso de transmissão repetitiva, para aplicar o esquema SFBC/FSTD de modo a obter a diversidade de antena transmissora de 4 graus.
No entanto, ao contrário da modalidade mostrada na FIG. 11, onde o esquema SFBC/FSTD é aplicado através de quatro subportadoras vizinhas, a modalidade da FIG. 12 usa uma subportadora com um intervalo fixado pela comparação de uma subportadora usada para transmissão repetitiva com aquela de uma transmissão anterior. Notavelmente, é preferível que subportadoras através das quais uma sequência de sinal de espalhamento é multiplexada e transmitida incluam subportadoras que sejam vizinhas umas das outras.
Na FIG. 12(a) é mostrado um exemplo em que um método de transmissão repetitiva é aplicado à modalidade descrita com referência à FIG. 9. Na FIG. 12(b) é mostrado um exemplo em que um método de transmissão repetitiva é aplicado à modalidade descrita com referência à FIG. 10. Notavelmente, as FIGS. 12(a) e 12(b) diferem entre si no que diz respeito às antenas incluídas no primeiro e no segundo conjuntos de antena, mas usam o mesmo método na aplicação da modalidade descrita.
Assim, a modalidade da FIG. 12 pode ser descrita como se segue. Primeiro, uma transmissão de tempo único é realizada usando duas das quatro subportadoras às quais um esquema SFBC/PSTD é aplicado. A transmissão de tempo único é então efetuada usando duas das quatro subportadoras às quais um próximo esquema SFBC/FSTD é aplicado. Neste caso, um conjunto de antena diferente daquele de uma transmissão anterior é utilizado para implementar o esquema SFBC/FSTD.
A FIG. 13 é um diagrama que ilustra um exemplo de um método para aplicar um esquema SFBC/FSTD a pelo menos um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção. De preferência, se uma estrutura de mapeamento antena-frequência
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20/22 de acordo com o esquema de transmissão SFBC/FSTD mostrado na FIG. 1 for mantida coletivamente para cada símbolo OFDM ou subframe em um sistema, então o resto de um conjunto de antena SFBC não utilizado no esquema
SFBC/FSTD da FIG. 12 pode ser usado para outra transmissão de dados.
Referindo-se à FIG. 13, a mesma estrutura de mapeamento antenafrequência no esquema SFBC/FSTD para a obtenção do ganho de diversidade de antena transmissora de 4 graus pela unidade com 4 subportadoras (descrita com referência à FIG. 1) é usada. Assim, dois sinais multiplexados diferentes podem ser transmitidos usando essa estrutura. Aqui, cada um dos sinais multiplexados é um sinal multiplexado espalhado por SF=2 e pode ser transmitido através de duas subportadoras.
Conforme aplicado, no sistema de transmissão SFBC/FSTD para transmissão de um sinal multiplexado aleatório gerado a partir da multiplexação de uma pluralidade de sinais de dados espalhados, um segundo conjunto de antena diferente do primeiro conjunto de antena a ser codificado por SFBC pode ser usado para transmitir outro sinal multiplexado. Além disso, transmitindo-se repetidamente os sinais multiplexados através do primeiro e do segundo conjuntos de antena, os sinais multiplexados podem, respectivamente, ser transmitidos através dos diferentes conjuntos de antena. Assim, um efeito de diversidade de antena transmissora de 4 graus pode ser obtido.
Por exemplo, um primeiro sinal multiplexado é transmitido através do primeiro conjunto de antena e um segundo sinal multiplexado é transmitido através do segundo conjunto de antena. No caso de uma transmissão repetitiva, o mapeamento entre um sinal multiplexado e uma antena é alterado. Assim, o segundo sinal multiplexado será transmitido através do primeiro conjunto de antena, enquanto o primeiro sinal multiplexado é transmitido através do segundo conjunto de antena. Em caso de uma próxima transmissão repetitiva, o mapeamento entre o sinal multiplexado e a antena é alterado novamente para realizar a transmissão correspondente. Assim, o primeiro sinal multiplexado voltará a ser transmitido pelo primeiro conjunto de antena e o segundo sinal multiplexado voltará a ser transmitido pelo segundo conjunto de antena. Assim, se a transmissão é realizada na forma mencionada acima, os recursos são utilizados de forma eficiente. Além disso, a estrutura de mapeamento antenafrequência no esquema SFBC/FSTD descrita com referência à FIG. 1 será mantida.
No exemplo acima, o sinal espalhado por SF=2 é transmitido através de
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21/22 um único símbolo OFDM. Se assim for, a repetição de um eixo de frequência é possível para obter diversidade de frequência adicional. No entanto, usar um único símbolo OFDM é meramente exemplar para ilustrar a presente invenção.
Conforme mencionado na descrição acima de SF=4, a modalidade atual é aplicável a um caso de utilização de vários símbolos OFDM.
Ao transmitir através de vários símbolos OFDM, a repetição em um eixo de tempo, bem como um eixo de frequência, é aplicável para obter diversidade além da diversidade de antena transmissora. As modalidades acima são fornecidas para explicar as aplicações da presente invenção e também são aplicáveis a um sistema que usa um método de diversidade de transmissão SFBC/FSTD, independentemente dos vários fatores de espalhamento (SF), vários números de símbolos OFDM e contagens de repetição em eixos de tempo e frequência.
As modalidades da presente invenção podem ser implementadas por vários meios, por exemplo, hardware, firmware, software e suas combinações. No caso da implementação por hardware, um método de transmissão de um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção, pode ser implementado por pelo menos um dos circuitos integrados de aplicação específica (ASICs), processadores de sinal digital (DSPs), dispositivos de processamento de sinal digital (DSPDs), dispositivos lógicos programáveis (PLDs), arranjo de portas programável em campo (FPGA), um processador, um controlador, um microcontrolador, um microprocessador, etc.
No caso de implementação por firmware ou software, um método de transmissão de um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção, pode ser implementado por um módulo, procedimento, função e similares, capaz de desempenhar as funções ou operações mencionadas acima. O código do software é armazenado em uma unidade de memória e pode ser conduzido por um processador. A unidade de memória é fornecida dentro ou fora do processador, para trocar dados com o processador através de diferentes meios conhecidos em público.
As modalidades anteriores e as vantagens são meramente exemplares e não devem ser interpretadas como limitantes da presente invenção. Os presentes ensinamentos podem ser facilmente aplicados a outros tipos de aparelhos. A descrição da presente invenção destina-se a ser ilustrativa, e não a limitar o escopo das reivindicações. Muitas alternativas, modificações e
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22/22 variações serão aparentes para aqueles versados na técnica. Nas reivindicações, as cláusulas de estrutura (means-plus-function) são destinadas a cobrir a estrutura descrita aqui como executando a função citada e não apenas equivalentes estruturais, mas também estruturas equivalentes.
APLICABILIDADE INDUSTRIAL
A presente invenção pode ser aplicada a um sistema de comunicação móvel que utiliza várias portadoras.

Claims (6)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Método para transmitir informação de confirmação positiva/negativa (ACK/NACK) em um sistema de comunicação móvel, o método
    CARACTERIZADO pelo fato de que compreende:
    espalhar a informação ACK/NACK com base em uma sequência ortogonal com um fator de espalhamento de 4; e transmitir primeiro sinal incluindo primeira informação ACK/NACK espalhada em um primeiro conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis em um símbolo de multiplexação por divisão de frequências ortogonais (OFDM) através de um primeiro conjunto de antenas compreendendo duas antenas, em que a primeira informação ACK/NACK espalhada é codificada no primeiro conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis em uma forma como:
    Primeiro conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis em um símbolo OFDM antena A a1 a2 a3 a4 antena B * -a2 * a1 * -a4 * a3 antena C 0 0 0 0 antena D 0 0 0 0
    e transmitir segundo sinal incluindo segunda informação ACK/NACK espalhada em um segundo conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis em um símbolo OFDM através de um segundo conjunto de antenas compreendendo duas antenas, em que a segunda informação ACK/NACK espalhada é codificada no segundo conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis em uma forma:
    Segundo conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis em um símbolo OFDM antena A 0 0 0 0 antena B 0 0 0 0 antena C a1 a2 a3 a4 antena D * -a2 * a1 * -a4 * a3
    em que antenas A e B representam duas antenas no primeiro conjunto de antenas, em que antenas C e D representam duas antenas no segundo conjunto
    Petição 870190106779, de 22/10/2019, pág. 34/50
  2. 2/3 de antenas, em que ai a a4 são elementos de informação ACK/NACK espalhada, e o símbolo * denota uma operação conjugada, em que a primeira informação ACK/NACK espalhada é idêntica à segunda informação ACK/NACK espalhada, em que o primeiro conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis e o segundo conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis são separados em um domínio de frequência.
    2. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que o primeiro conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis e o segundo conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis estão em diferentes símbolos OFDM.
  3. 3. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende adicionalmente transmitir um terceiro sinal incluindo terceira informação ACK/NACK espalhada em um terceiro conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis em um símbolo OFDM através do primeiro conjunto de antenas, em que a terceira informação ACK/NACK espalhada é codificada no terceiro conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis em uma forma como:
    Terceiro conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis em um símbolo OFDM antena A a1 a2 a3 a4 antena B * -a2 * a1 * -a4 * a3 antena C 0 0 0 0 antena D 0 0 0 0
    e em que a primeira informação ACK/NACK espalhada é identifica à terceira informação ACK/NACK espalhada:
  4. 4. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que as antenas A e B são primeiras duas antenas numeradas contiguamente, e as antenas C e D são segundas duas antenas numeradas contiguamente.
  5. 5. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que as antenas A e B são antenas de número ímpar, e as antenas C e D são antenas de número par.
    Petição 870190106779, de 22/10/2019, pág. 35/50
    3/3
  6. 6. Aparelho, CARACTERIZADO pelo fato de ser configurado para realizar o método conforme definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 5.
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