BRPI0822232B1 - aparelho de radiotransmissão e método de radiotransmissão - Google Patents

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Imamura Daichi
Futagi Sadaki
Nakao Seigo
Takata Tomofumi
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Godo Kaisha Ip Bridge 1
Panasonic Corp
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Abstract

"dispositivo de radiotransmissão e méto- do de radiotransmissão". a presente invenção refere-se a um dispositivo e método de radiotransmissão que ermite a redução de um aumento de memórias cgi para o canal de controle e um melhoramento da taxa de transmissão efetiva do canal de dados. quando transmissões multiplexadas através do canal de controle e do canal de dados são realizadas e quando a modulação adaptável é aplicada para ambos os canais, uma seção de seleção de mcs (108) é proporcionada com uma tabela de cqis para o canal de dados e tabelas de cqis para o canal de controle, e uma seção de determinação de mcs de seleção de tabela (201) seleciona uma das tabelas dependendo da largura de banda de transmissão do terminal e determina o mcs do canal de controle enquanto consultando a tabela de cqis selecionada.

Description

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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para APARELHO DE RADIOTRANSMISSÃO E MÉTODO DE RADIOTRANSMISSÃO.
Campo Técnico [0001] A presente invenção refere-se a um aparelho de radiotransmissão e a um método de radiotransmissão que são utilizados em sistemas de comunicação empregando uma modulação adaptável. Antecedentes da técnica [0002] Atualmente, na 3GPP RAN LTE (Evolução a Longo Prazo) no enlace ascendente, a transmissão com portadora única está ganhando atenção para obter uma PAPR (Relação de Potência de Pico para Potência Média) baixa. Adicionalmente, são conduzidos estudos em relação a um esquema para executar a modulação adaptável (AMC: Modulação e Codificação Adaptáveis) em relação à seleção de um padrão MCS (Esquema de Modulação e Codificação) específico do usuário de acordo com um CQI (Indicador de Qualidade do Canal) de usuários para obter uma alta taxa de transmissão efetiva.
[0003] Adicionalmente, para adotar a modulação adaptável e a ARQ híbrida para um canal de dados de enlace descendente, no canal de enlace ascendente, a informação de CQI do enlace descendente e a informação ACK/NACK do enlace descendente são transmitidas em um canal de controle.
[0004] A FIGURA 1 apresenta uma tabela MCS que um terminal utiliza para a modulação adaptável em relação a um canal de dados e assim por diante (daqui para frente, tabela CQI) (vide, por exemplo, o Documento que é de Não-Patente 1). Aqui, é apresentado, baseado em um valor CQI, ou seja, baseado na informação de qualidade do canal incluindo uma SNR, vários esquemas de modulação e taxas de codificação são lidos a partir da tabela apresentada na FIGURA 1 para determinar um MCS para um canal de dados.
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2/15 [0005] Adicionalmente, estão a caminho estudos para transmitir um canal de dados de enlace ascendente e um canal de controle de enlace ascendente no mesmo quadro, e, adicionalmente, para determinar um MCS para o canal de controle no mesmo tempo como um MCS para o canal de dados, utilizando um CQI determinando o MCS para o canal de dados (vide, por exemplo, o Documento que é de Não-Patente 2).
[0006] Por consequência, similar ao MCS para um canal de controle, vários esquemas de modulação e taxa de codificação (daqui para frente SE: Eficiência Espectral, e SE é definida como o número de bits por símbolo x taxa de codificação) são determinados de acordo com os CQIs. A FIGURA 2 apresenta um exemplo concreto de uma tabela de CQIs na qual as associações entre a SE do canal de dados e a SE do canal de controle são apresentadas. O ARQ híbrido não é adotado para este canal de controle. Consequentemente, a SE do canal de controle é configurada robusta com respeito aos CQIs, ou seja, a SE é configurada para ser baixa, de modo que a qualidade requerida seja satisfeita mesmo em um ambiente com recepção ruim.
[0007] Documento que é de Não-Patente 1: R1-07344, Nokia,
Update to 64QAM CQI Tables, 3GPP TSG RAN WGI Meeting #50, Atenas, Grécia, 20 à 24 de agosto, 2007.
[0008] Documento que é de Não-Patente 2: 3GPP TS36.212 V8.0.0
Descrição da Invenção
Problemas a Serem Resolvidos Pela Invenção [0009] Entretanto, com a técnica descrita acima, em situações onde o ambiente de recepção não é ruim, a SE lida a partir da tabela satisfaz totalmente a qualidade requerida para um canal de controle, e, portanto, recursos de rádio desperdiçados são proporcionados para uso do canal de controle. Como resultado, existe um problema de diminuir a taxa de transmissão efetiva do canal.
[00010] Este caso será explicado como um exemplo apresentado na
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FIGURA 3. Como apresentado na FIGURA 3, quando um canal de dados e um canal de controle são multiplexados e transmitidos no mesmo quadro, o tamanho de recursos que pode ser utilizado é determinado. Quando o ambiente de recepção não é ruim, a SE que satisfaz totalmente a qualidade requerida para um canal de controle é estabelecida, e, portanto, os recursos do canal de controle são desperdiçados. Entretanto, estes recursos desperdiçados não podem ser utilizados como recursos do canal de dados e, portanto, a taxa de transmissão efetiva do canal de dados diminui.
[00011] Portanto, é um objetivo da presente invenção proporcionar um aparelho de radiotransmissão e um método de radiotransmissão que melhore a taxa de transmissão efetiva do canal de dados.
Meios para Resolver o Problema [00012] O aparelho de radiotransmissão da presente invenção adota a configuração incluindo: uma seção de seleção de esquema de modulação e de codificação que troca as associações entre os indicadores de qualidade de canal e os esquemas de modulação e de codificação de acordo com um parâmetro de um aparelho terminal de radiocomunicação, para determinar um esquema de modulação e de codificação de um canal de controle baseada nas associações após a troca; e uma seção de codificação e modulação que codifica e modula dados de controle pelo esquema determinado de modulação e codificação.
[00013] O método de radiotransmissão da presente invenção inclui: uma etapa de troca para trocar as associações entre os indicadores de qualidade de canal e os esquemas de modulação e de codificação de acordo com um parâmetro do aparelho terminal de radiocomunicação; uma etapa de seleção de esquema de modulação e de codificação para determinar um esquema de modulação e de codificação de um canal de controle baseada nas associações após a troca; e uma etapa de
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4/15 codificação e modulação para codificar e modular dados de controle pelo esquema determinado de modulação e codificação.
Efeitos Vantajosos da Invenção [00014] A presente invenção proporciona uma vantagem de melhorar a taxa de transmissão efetiva do canal de dados.
Breve Descrição dos Desenhos [00015] A FIGURA 1 apresenta uma tabela de CQIs que um terminal utiliza para modulação adaptável de um canal de dados e assim por diante;
A FIGURA 2 apresenta um exemplo concreto de uma tabela de CQIs apresentando as associações entre a SE do canal de dados e a SE do canal de controle;
A FIGURA 3 ilustra como um canal de dados e um canal de controle são multiplexados e transmitidos no mesmo quadro;
A FIGURA 4 apresenta as relações entre as SNRs recebidas e a SE quando a BLER requerida de um canal de dados é 10%;
A FIGURA 5 apresenta as relações entre as SNRs recebidas e a SE quando a BER requerida de canais ACK/NACK é 0,01%;
A FIGURA 6 é um diagrama de blocos apresentando a configuração de um aparelho terminal de radiocomunicação de acordo com a Concretização 1 da presente invenção;
A FIGURA 7 é um diagrama de blocos apresentando uma configuração interna da seção de seleção de MCS apresentada na FIGURA 6;
A FIGURA 8 apresenta um exemplo de uma tabela de CQIs de canal de controle;
A FIGURA 9 apresenta outro exemplo de uma tabela de CQIs de canal de controle;
A FIGURA 10 apresenta um diagrama de blocos apresentando a configuração interna da seção de seleção de MCS de
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5/15 acordo com a Concretização 2 da presente invenção;
A FIGURA 11 apresenta um exemplo de uma tabela de consulta de deslocamento;
A FIGURA 12 apresenta um exemplo de uma tabela de CQIs de canal de controle;
A FIGURA 13 apresenta uma tabela de CQIs de acordo com a Concretização 3 da presente invenção; e
A FIGURA 14 apresenta uma tabela de CQIs de acordo com a Concretização 4 da presente invenção.
Melhor Modo para Realizar a Invenção [00016] Agora, serão descritas em detalhes concretizações da presente invenção com referência aos desenhos anexos. A FIGURA 4 apresenta as relações entre as SNRs recebidas e a SE (Eficiência Espectral) adquirida a partir de resultados de simulação quando a BLER de um canal de dados é 10%. Adicionalmente, a FIGURA 5 apresenta as relações entre as SNRs recebidas e a SE quando a BER de ACK/NACK de canais de controle é 0,01%. De acordo com a presente concretização, apesar da diferença em uma SNR recebida entre a performance com AWGN e SE sem salto de frequência (uma largura de banda de 180 kHz) ser 5 dB em um canal de dados, a diferença é 9 dB em um canal de controle e, portanto, o foco é direcionado para a severa deterioração da performance do canal de controle. Ou seja, o foco é direcionado para uma diferença significativa entre a performance do canal de dados e a performance do canal de controle nestas condições específicas.
Concretização 1 [00017] A FIGURA 6 é um diagrama de blocos apresentando a configuração de um aparelho terminal de radiocomunicação de acordo com a Concretização 1 da presente invenção. Agora, a configuração do aparelho terminal de radiocomunicação será explicada com referência
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6/15 à FIGURA 6. A seção de radiorecepção 102 converte um sinal recebido através da antena 101 para um sinal de banda base e emite o sinal de banda base para a seção de remoção de CP 103.
[00018] A seção de remoção de CP 103 remove o CP (Prefixo Cíclico) do sinal de banda base emitido a partir da seção de radiorecepção 102 e emite o sinal resultante para a seção FFT 104.
[00019] A seção FFT 104 executa uma FFT (Transformada Rápida de Fourier) no sinal no domínio do tempo emitido a partir da seção de remoção de CP 103, e emite o sinal no domínio de frequência resultante para uma seção de estimativa de canal 105 e para a seção de demodulação 106.
[00020] A seção de estimativa de canal 105 estima um ambiente do canal do sinal recebido utilizando o sinal piloto incluído no sinal emitido a partir da seção FFT 104 e emite o resultado da estimativa para a seção de demodulação 106.
[00021] Baseada no resultado da estimativa de ambiente do canal emitido a partir da seção de estimativa de canal 105, a seção de demodulação 106 executa a compensação de canal para um sinal adquirido pela remoção da informação de controle tal como o sinal piloto a partir do sinal recebido emitido a partir da seção FFT 104, ou seja, executa a compensação de canal para a informação de dados. Adicionalmente, a seção de demodulação 106 demodula o sinal após a compensação de canal baseada no mesmo MCS que o MCS utilizado na estação base da parte que faz a comunicação, e emite o sinal demodulado para a seção de decodificação 107.
[00022] A seção de decodificação 107 executa a correção de erro para o sinal demodulado emitido a partir da seção de demodulação 106 e extrai as sequências de dados de informação, a informação de CQI e a informação de largura de banda a partir do sinal recebido. A informação de CQI e a informação de largura de banda são emitidas
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7/15 para a seção de seleção de MCS 108.
[00023] A seção de seleção de MCS 108 possuindo uma tabela de CQIs (descrita posteriormente) lê a partir da tabela de CQIs um padrão MCS associado com a informação de CQI emitida a partir da seção de decodificação 107, e determina o padrão MCS lido como o MCS para o canal de dados (MCS 1). Adicionalmente, baseada na informação de CQI e na informação de largura de banda emitidas a partir da seção de decodificação 107, a seção de seleção de MCS 108 determina um padrão MCS para o canal de controle (MCS 2) com referência às várias tabelas de CQIs (descritas posteriormente). O MCS 1 determinado é emitido para a seção de codificação e modulação 109 e o MCS 2 é emitido para a seção de codificação e modulação 110.
[00024] A seção de codificação e modulação 109 codifica e modula os dados do usuário recebidos como entrada (sequências de dados de transmissão) baseada no MCS 1 emitido a partir da seção de seleção de MCS 108, para gerar os dados de transmissão do canal de dados. Os dados de transmissão gerados para o canal de dados são emitidos para a seção de multiplexação de canal 111.
[00025] A seção de codificação e modulação 110 codifica e modula os dados de controle recebidos como entrada baseada no MCS 2 emitido a partir da seção de seleção de MCS 108, para gerar dados de transmissão do canal de controle. Os dados de transmissão gerados para o canal de controle são emitidos para a seção de multiplexação de canal 111.
[00026] A seção de multiplexação de canal 111 executa a multiplexação por divisão de tempo dos dados de transmissão para o canal de dados emitidos a partir da seção de codificação e modulação 109 e os dados de transmissão para o canal de controle emitidos a partir da seção de codificação e modulação 110. Os dados de transmissão multiplexados são emitidos para a seção DFT-s-OFDM 112.
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8/15 [00027] A seção DFT-s-OFDM 112 executa uma transformada discreta de Fourier (DFT) em relação aos dados de transmissão emitidos a partir da seção de multiplexação de canal 111 e executa a transformação de tempo para frequência em relação aos dados dos componentes de frequência, para adquirir um sinal no domínio de frequência. Então, após o sinal no domínio de frequência se mapeado para as subportadoras de transmissão, o sinal no domínio de frequência mapeado é sujeito a um processamento IFFT (Transformada Rápida de Fourier Inversa), para ser transformado em um sinal no domínio do tempo. O sinal no domínio do tempo adquirido é emitido para a seção de adição de CP 113.
[00028] A seção de adição de CP 113 adiciona CPs para os quadros nas sequências de dados de transmissão emitidos a partir da seção DFT-s-OFDM 112 por duplicar dados no final de cada quadro e pela adição de dados duplicados para o começo de cada quadro, e emite os dados de transmissão com CPs para a seção de radiotransmissão 114. [00029] A seção de radiotransmissão 114 converte a frequência do sinal de banda base emitido a partir da seção de adição de CP 113 para o sinal de banda de frequência de rádio, e transmite o sinal convertido através da antena 101.
[00030] A FIGURA 7 é um diagrama de blocos apresentando uma configuração interna da seção de seleção de MCS 108 apresentada na FIGURA 6. Baseada em um CQI recebido como entrada, a seção de determinação de MCS de seleção de tabela 201 determina o MCS 2 para o canal de controle com referência à tabela de CQIs correspondendo à largura de banda entre as tabelas de CQIs de canal de controle apresentada na FIGURA 8.
[00031] Baseada em um CQI recebido como entrada, a seção de determinação de MCS 202 determina o MCS 1 para o canal de dados com referência à tabela de CQIs de dados.
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9/15 [00032] A FIGURA 8 apresenta um exemplo de uma tabela de CQIs de canal de controle. Aqui, a tabela 1 é a tabela de CQIs para uma largura de 500 kHz ou abaixo, e a tabela 2 é a tabela de CQIs para largura de banda de mais do que 500 kHz. Adicionalmente, com os mesmos CQIs a SE na tabela 1 é estabelecida menor do que a SE na tabela 2. Quando a largura de banda é estreita tanto quanto 500 kHz, ou seja, quando o efeito de diversidade de frequência é pequeno, a SE inferior é selecionada. Por outro lado, quando o efeito de diversidade de frequência é significativo, é selecionada a SE maior do que a SE na tabela 1. Consequentemente, quando o efeito de diversidade de frequência é significativo, menos recursos do sinal de controle tornam possível satisfazer a qualidade requerida para o canal de controle comparado com um caso onde o efeito de diversidade é pequeno, de modo que seja possível aumentar a quantidade de recursos utilizados para o canal de dados.
[00033] Desse modo, de acordo com a Concretização 1, quando um canal de dados e um canal de controle são multiplexados e transmitidos e a modulação adaptável é aplicada para ambos os canais, pelo aprovisionamento de uma tabela de CQIs de canal de dados e de várias tabelas de CQIs de canal de controle, a troca entre várias tabelas de acordo com uma largura de banda de transmissão de um terminal, e a determinação do MCS para o canal de controle, é possível determinar um MCS apropriado para a largura de banda e alocar recursos de rádio utilizados para o canal de controle de forma adequada, desse modo aumentando os recursos de rádio utilizados para o canal de dados. Isto torna possível melhorar a taxa efetiva de transmissão do canal de dados.
[00034] Apesar de ter sido explicado um caso junto com a presente concretização como um exemplo onde uma tabela de CQIs é selecionada baseada somente na largura de banda de transmissão,
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10/15 como apresentado na FIGURA 9, é igualmente possível selecionar quatro tabelas de CQIs baseado em métodos de escalonamento de canal de dados em adição a uma largura de banda. Quando o escalonamento persistente é utilizado para um canal de dados, um CQI baixo é reportado para tornar o MCS para o canal de dados robusto. Neste caso, é possível aumentar a quantidade de recursos utilizados para o canal de dados por considerar a diferença no CQI entre dois tipos de escalonamento, ou seja, o escalonamento normal (isto é, escalonamento dinâmico) e o escalonamento persistente, pela configuração de várias tabelas de CQIs de canal de controle e tornando o MCS e os recursos de uso do canal de controle adequados. Concretização 2 [00035] A configuração de um aparelho terminal de radiocomunicação de acordo com a Concretização 2 da presente invenção é a mesma que a apresentada na FIGURA 6 da Concretização 1, esta concretização será explicada com referência à FIGURA 6 e a explicação sobreposta será omitida.
[00036] A FIGURA 10 é um diagrama de blocos apresentando a configuração interna da seção de seleção de MCS 108 de acordo com a Concretização 2 da presente invenção. A seção de determinação de MCS de deslocamento de CQI 301 calcula um CQI do canal de controle utilizando uma tabela de consulta de deslocamento apresentada na FIGURA 11, a informação de CQI e a equação 1.
CQI do canal de controle = CQI + Σ deslocamento [condição] (Equação 1) [00037] Adicionalmente, baseado neste CQI do canal de controle, a seção de determinação de MCS do deslocamento de CQI 301 determina o MCS 2 para o canal de controle com referência à tabela de CQIs do canal de controle apresentada na FIGURA 12.
[00038] A FIGURA 11 apresenta um exemplo de uma tabela de
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11/15 consulta de deslocamento. Aqui, quando o método de escalonamento do canal de dados é o escalonamento dinâmico, o deslocamento é zero, e quando o método de escalonamento do canal de dados é o escalonamento persistente, o deslocamento é dois. Neste caso, os deslocamentos são proporcionados por considerar as diferenças de CQI entre dois tipos de escalonamento, ou seja, entre o escalonamento normal (isto é, o escalonamento dinâmico) e o escalonamento persistente.
[00039] Adicionalmente, o deslocamento é zero quando o canal de dados é utilizado com salto de frequência, e o deslocamento é -4 quando a largura de banda é 1 RB (bloco de recursos) sem saltos em frequência. Quando o efeito de diversidade de frequência é pequeno, por exemplo, o salto em frequência não é adotado em um quadro e a transmissão é executada em uma banda estreita, os deslocamentos são proporcionados de modo a selecionar um MCS inferior. Isto é devido ao número relativamente pequeno de bits que são transmitidos e o ganho da quantificação é menos provável de ser adquirido. Por considerar as razões acima, os deslocamentos são proporcionados de acordo com as larguras de banda.
[00040] Adicionalmente, o deslocamento é zero quando uma transmissão de canal de dados é a primeira, e o deslocamento é -2 quando das retransmissões. A qualidade recebida é pior do que esperada quando um canal de dados é retransmitido. Em tal caso, a qualidade recebida pode deteriorar com respeito a um canal de controle e, portanto, um deslocamento é proporcionado de modo a selecionar um MCS inferior.
[00041] Como explicado acima, de acordo com os parâmetros de um terminal, tal como o método de escalonamento dos dados, a largura de banda, o salto em frequência nos quadros e o número de retransmissões do canal de dados, é possível configurar um MCS mais
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12/15 adequado. Consequentemente , é possível satisfazer a qualidade requerida para um canal de controle utilizando recursos adequados do canal de controle, de modo que a quantidade de recursos utilizados para um canal de dados possa ser aumentada.
[00042] A FIGURA 12 é um exemplo de uma tabela de CQIs de canal de controle. Aqui, em adição a SE para os CQIs de 0 a 30 em uma tabela de consulta, a SE inferior para CQIs -1 a -10 e a SE superior para 31 até 37 são recém estabelecidas. Aqui, a parte de SE inferior é principalmente utilizada quando um deslocamento é negativo, e a parte de SE superior é principalmente utilizada quando um deslocamento é positivo.
[00043] Desse modo, de acordo com a Concretização 2, quando um canal de dados e um canal de controle são multiplexados e transmitidos e a modulação adaptável é aplicada para ambos os canais, uma tabela de CQIs do canal de dados, uma tabela de CQIs do canal de controle em série formada em um tamanho maior do que a tabela de CQIs do canal de dados e uma tabela de consulta de deslocamento formada com parâmetros de um terminal, são proporcionadas para determinar o MCS para o canal de controle por um CQI encontrado pela adição de todas as quantidades de deslocamentos lidas a partir de uma tabela de consulta de deslocamento para um CQI de canal de dados, de modo que seja possível impedir a memória de aumentar e melhorar a taxa efetiva de transmissão do canal de dados.
Concretização 3 [00044] A FIGURA 13 apresenta uma tabela de CQIs de acordo com a Concretização 3 da presente invenção e pela multiplicação da equação 1 por um fator de ajuste de escala (N), uma configuração de faixa em uma tabela de consulta pode ser maior ou menor. Um CQI de canal de controle pode ser calculado utilizando a equação 2,
CQI do canal de controle = piso (N x (CQI + Zdeslocamento
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13/15 [condição])) ... Equação 2 onde N é um decimal.
[00045] Para aplicar um caso onde um esquema de codificação varia entre um canal de CQI de enlace ascendente e canais ACK / NACK utilizados na LTE, por alterar o valor, N, um canal de controle é aplicável para diferentes esquemas de codificação. Ou seja, um canal de CQI de enlace ascendente é aplicável por somente alterar o deslocamento e o valor N, e os canais ACK / NACK são aplicáveis somente por um deslocamento (N = 1), de modo que seja possível referir-se aos MCSs de dois tipos de canais de controle a partir da mesma tabela de CQIs.
[00046] Desse modo, de acordo com a Concretização 3, um fator de ajuste de escala é multiplicado por um CQI do canal de controle que é encontrado pela adição de todas as quantidades de deslocamentos, para calcular o novo CQI do canal de controle e para determinar o MCS para o canal de controle, de modo que seja possível impedir a memória de aumentar e melhorar a taxa efetiva de transmissão do canal de dados mesmo quando existem canais de controle com diferentes esquemas de codificação.
Concretização 4 [00047] A FIGURA 14 apresenta uma tabela de CQIs de acordo com a Concretização 4 da presente invenção. A tabela de CQIs é calculada utilizando a equação 2 apresentada na Concretização 3, onde N é um decimal e, N = N_A (CQI < CQI_TH) e N = N_B (CQI > CQI_TH). Especificamente, a FIGURA 14 apresenta um caso onde CQI_TH = 3, N_A = 0,7 e N_B = 1,3. Desse modo, por alterar um fator de ajuste de escala, N, de acordo com a magnitude de um CQI, é possível determinar o MCS de forma mais precisa.
[00048] Desde modo, de acordo com a Concretização 4, pela multiplicação por um fator de ajuste de escala por um CQI de canal de controle encontrado pela adição de todas as quantidades de
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14/15 deslocamento pela alteração do fator de ajuste de escala de acordo com a magnitude do CQI, pelo cálculo de um CQI do canal de controle e pela determinação do MCS para o canal de controle, mesmo quando existem canais de controle com diferentes esquemas de codificação, é possível impedir a memória de aumentar e, adicionalmente, melhorar a taxa de transmissão efetiva do canal de dados.
[00049] Apesar de terem sido explicados casos com as Concretizações 3 e 4 onde um processo linear primário de multiplicação do N ser adotado, um processo linear mais elevado pode ser adotado.
[00050] Com as concretizações acima, queda (drop) pode ser incluída em uma tabela de CQIs de canal de controle de modo a não transmitir um canal de controle utilizando a SE (MCS) mais baixa.
[00051] Adicionalmente, com as concretizações acima, quando um CQI do canal de controle calculado está fora da faixa da tabela de CQIs de canal de controle, é possível utilizar a SE (MCS) em ambas as extremidades da tabela de CQIs ou usar estrapolação.
[00052] Adicionalmente, apesar de terem sido descritos casos com as concretizações acima como exemplos onde a presente invenção é configurada por hardware, a presente invenção também pode ser realizada por software.
[00053] Cada bloco de função empregado na descrição de cada uma das concretizações mencionadas acima tipicamente pode ser implementado como um LSI constituído por um circuito integrado. Estes podem ser chips individuais ou parcialmente ou totalmente contidos em um único chip. LSI é adotado aqui, mas este também pode ser referido como IC, LSI de sistema, super LSI, ou ultra LSI, dependendo de diferentes extensões de integração.
[00054] Adicionalmente, o método de integração de circuito não está limitado aos LSIs, e implementação utilizando conjunto de circuitos dedicados ou processadores de propósito geral também é possível.
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Após a fabricação do LSI, a utilização de um FPGA (Arranjo de Portas Programável em Campo) programável ou um processador reconfigurável, onde conexões e parâmetros de células do circuito dentro de um LSI podem ser reconfigurados, também é possível. [00055] Adicionalmente, se surgir a tecnologia de circuito integrado para substituir os LSIs como resultado do avanço da tecnologia de semicondutores ou de um derivativo de outra tecnologia, naturalmente também é possível realizar a integração do bloco de função utilizando esta tecnologia. A aplicação de biotecnologia também é possível. [00056] A descrição do Pedido de Patente Japonês 2008-000199, depositado em 4 de Janeiro de 2008, incluindo o relatório descritivo, os desenhos e o resumo, é incorporada neste documento por referência em sua totalidade.
Aplicabilidade Industrial [00057] O aparelho de radiotransmissão e o método de radiotransmissão de acordo com a presente invenção melhoram a taxa efetiva de transmissão do canal de dados e são aplicáveis, por exemplo, para sistemas de comunicação móvel.

Claims (10)

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REIVINDICAÇÕES
1. Aparelho de radiotransmissão, compreendendo:
uma unidade de codificação (108, 110) configurada para codificar dados de controle usando um esquema de modulação e codificação (MSC) para um canal de dados e um fator de ajuste de escala; e uma unidade de transmissão (114) configurada para transmitir dados no canal de dados e os dados de controle, caracterizado pelo fato de que o fator de ajuste de escala é configurado para cada forma dos dados de controle, e os dados de controle são codificados com uma taxa de codificação dependendo da forma dos dados de controle.
2. Aparelho de radiotransmissão, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a unidade de codificação (108, 110) gera os dados de controle codificados com uma taxa de codificação diferente para cada forma dos dados de controle.
3. Aparelho de radiotransmissão, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que a unidade de codificação (108, 110) codifica os dados de controle usando um MSC determinado com base no MSC para o canal de dados e no fator de ajuste de escala.
4. Aparelho de radiotransmissão, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo fato de que os dados de controle são ACK/NACK ou CQI.
5. Aparelho de radiotransmissão, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo fato de que a unidade de transmissão (114) multiplexa e transmite os dados e os dados de controle codificados.
6. Aparelho de radiotransmissão, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo fato de que ainda
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2/2 compreende uma unidade de recepção (102) configurada para receber informações de controle, em que a unidade de codificação (108, 110) determina o MSC para o canal de dados com base nas informações de controle recebidas.
7. Aparelho de radiotransmissão, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que a unidade de codificação (108, 110) codifica os dados de controle usando as informações de controle recebidas e fator de ajuste de escala.
8. Aparelho de radiotransmissão, de acordo com a reivindicação 6 ou 7, caracterizado pelo fato de que a unidade de codificação (108, 110) codifica os dados de controle com base nas informações de controle, dentro das quais as informações de controle recebidas são ajustadas com base no fator de ajuste de escala.
9. Aparelho de radiotransmissão, de acordo com qualquer uma das reivindicações 6 a 8, caracterizado pelo fato de que a informação de controle é uma informação de qualidade de canal (CQI).
10. Método de radiotransmissão compreendendo:
codificar (108, 110) dados de controle usando um esquema de modulação e codificação (MSC) para um canal de dados e um fator de ajuste de escala; e transmitir (114) dados no canal de dados e os dados de controle, caracterizado pelo fato de que o fator de ajuste de escala é configurado para cada forma dos dados de controle, e os dados de controle são codificados com uma taxa de codificação dependendo da forma dos dados de controle.
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