BRPI0910289A2 - aparelho e método para composição de subcanal de diversidade em sistema de comunicação sem fio - Google Patents

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Tae-Young Kim
Jeong-Ho Park
Dong-Seek Park
Hee-Won Kang
Ho-Kyu Choi
Jae-Weon Cho
Hyun-Kyu Yu
Su-Ryong Jeong
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APARELHO E MÉTODO PARA COMPOSIÇÃO DE SUBCANAL DE DIVERSIDADE EM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO Um aparelho e um método para a composição de um subcanal em um sistema de comunicação sem fio são providos. O método inclui a realização de uma permutação baseada em sub-banda em recursos para a composição de um subcanal; a seleção de uma ou mais sub-bandas como recursos para um subcanal de seleção de banda a partir de recursos que passam através da permutação baseada em sub-banda; a composição do subcanal de seleção de banda usando pelo menos uma das sub-bandas selecionadas; a realização de uma permutação baseada em unidade de alocação de recurso em recursos não selecionados para o subcanal de seleção de banda; a composição de um subcanal de diversidade baseado em unidade de alocação de recurso usando uma sub-banda remanescente na sub-banda selecionada após o subcanal de seleção de banda ser composto e pelo menos uma das unidades de alocação de recurso dos recursos passando através da permutação baseada em unidade de alocação de recurso; e a composição de um subcanal de diversidade baseado em tom pela realização de uma permutação baseada 'em tom nos recursos remanescentes após o subcanal de diversidade baseado em unidade de alocação de recurso ser composto.

Description

ft + 1/38 0
APARELHO E MÉTODO PARA COMPOSIÇÂO DE SUBCANAL DE
DIVERSIDADE EM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIO Campo Técnico A presente invenção se refere geralmente a um aparelt)o 5 e a um método para a composição de um subcanal em úm sistema de comunicação sem fio. Mais particularmente, a presente invenção se refere a um aparelho e a um método para a composição de um subcanal de diversidade no sistema de comunicação sem fio.
10 Técnica Antecedente Um sistema de comunicação sem fio de multiplexação cje divisão de freqüência ortogonal (OFDM) divide uma banda d;e freqüência em subcanais e transmite dados nos subcanais ao mesmo tempo.
15 O sistema de comunicação sem fio de OFDM classifica a , composição de subcanal em um subcanal de seleção de banda y um subcanal de diversidade.
O subcanal de seleção de banda inclui portadoraÇ adjacentes e, por isso, possui uma condiçã'o de canai 20 similar. De forma correspondente, os terminais pode/n maximizar uma capacidade de transmissão pela adoção de umá modulação adaptativa e pela codificação adequada para o9 subcanais de seleção de banda.
O subcanal de diversidade distribui suas subportadoras 25 pela banda de freqüência inteira para a aquisição de urj ganho de diversidade de freqüência.
Conforme declarado acima, o sistema de comunicação ser|i fio compõe o subcanal de seleção de banda com ^ subportadoras adjacentes da condição de canal similar, e d 30 subcanal de diversidade com as subportadoras se espalhan(
b 2 /38
H pela banda de freqüência inteira. O subcanal dçe seleção Áe banda e o subcanal de diversidade são usados nos ambientes diferentes.
O que é necessário é um método para a composição do 5 subcanal de seleção de banda e o subcanal de diversidade a serem usados de acordo com a condição de canal no sisteda de comunicação sem fio.
Exposição da Invenção Solução Técnica Para se dirigir a deficiências discutidas acima dçí técnica anterior, é um aspecto primário da presente invenção se dirigir a pelo menos os problemas mencionados acima e/ou desvantagens, e para a provisão pelo menos dab vantagens descritas abaixo. Assim sendo, um aspecto dâ presente invenção é prover um aparelho e um método para a composição de um subcanal de diversidade e um subcanal cíi seleção de banda em um sistema de comunicação sem fio.
Um outro aspecto da presente invenção é prover urh aparelho e um método para a composição de um subcanal de diversidade usando os recursos remanescentes após a alocação de recursos para um subcanal de seleção de bandÇí em um sistema de comunicação sem fio.
Ainda um outro aspecto da presente invenção é prover um aparelho e um método para a composição de um subcanal de diversidade usando recursos os quais são alocados, mas não usados como um subcanal de seleção de banda em um sistemej de comunicação sem fio.
Ainda um outro aspecto da presente invenção é provef um aparelho e um método para a composição de subcanais pela divisão de recursos alocados para um subcanal de)
3 /38 diversidade com base em um fator de reuso de freqüência em um sistema de comunicação sem fio.
. Um aspecto adicional da presente invenção é prover u'm aparelho e um método para a composição de um subcanal de 5 diversidade pela condução de uma permutação baseada em unidade de recurso e uma permutação baseada em tom / mosaico em recursos alocados para subcanal de diversidade em um sistema de comunicação sem fio.
De acordo com um aspecto da presente invenção, um 10 método para composição de um subcanal em um sistema de comunicação sem fio inclui a realização de uma permutação baseada em sub-banda em recursos para a composição de um subcanal; a seleção de uma ou mais sub-bandas como recursos para um subcanal de seleção de banda a partir de recursos 15 que passam através da permutação baseada em sub-barÍda; a composição do subcanal de seleção de banda usando pelo menos uma das sub-bandas selecionadas; a realização de uma permutação baseada em unidade de alocação de recurso em recursos não selecionados para o subcanal de seleção de 20 banda; a composição de um subcanal de diversidade baseado em unidade de alocação de recurso usando uma sub-banda remanescente na sub-banda selecionada após o subcanal de seleção de banda ser composto e pelo menos uma das unidades de alocação de recurso dos recursos passando através da 25 permutação baseada em unidade de alocação de recurso.
De acordo com um outro aspecto da presente invenção, um aparelho para a composição de um subcanal em um sistema de comunicação sem fio inclui um compositor de subcanal de seleção de banda para a composição de um subcanal de 30 seleção de banda usando pelo menos uma de uma ou mais sub-
G 4/38
C bandas selecionadas como recursos para o subcanal de seleção de banda pela realização de uma permutação baseada em sub-banda nos recursos para a composição de um subcanal,; e um compositor de subcanal de diversidade para )a 'I 5 composição de um subcanal de diversidade baseado em unidÜe de alocação de recurso usando recursos não selecionados para o subcanal de seleção de banda e unidades de alocação de recurso de sub-bandas remanescentes nas sub-bandas selecionadas como os recursos para o subcanal de seleção de .·| banda após a composição do subcanal de seleção de banda.
Outros aspectos, vantagens e recursos destacados da « invenção se tornarão evidentes para aqueles versados nâ y técnica a partir da descrição detalhada a seguir, a qual, .
tomada em conjunto com os desenhos em anexo, mostrá , 'C modalidades de exemplo da invenção.
Antes de se seguir a DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃ0 abaixo, pode ser vantajoso estabelecer definições de certaS palavras e frases usadas por todo este documento dè ] patente: os termos "incluir" e "compreender", bem como oS k derivados do mesmo, significam inclusão, sem limitação; o termo "ou" é inclusivo, significando e/ou; as £raseEí , "associado a" e "associado a isso", bem como derivados das' mesmas podem " significar incluir, estar incluído em, interconectar com, conter, estar contido em, conectar-se a ou com, acoplar a ou com, ser comunicável com, cooperar com, entrelaçar, justapor, estar próximo de, ser ligado a ou com, ter, ter uma. propriedade de, ou similar; e o termo "controlador" significa qualquer dispositivo, sistema ou parte do mesmo que controla pelo menos uma operação, tal como um dispositivo pode ser implementado em hardware,
^ 5/38
W firmware ou software, ou alguma combinação de pelo menos dois dos mesmos. Deve ser notado que a funcionalidade . associada a qualquer controlador em particular pode ser centralizada ou distribuída, local ou remotamente. As 5 definições para certas palavras e frases são providas por todo este documento de patente, aqueles de conhecimento comum na técnica devendo entender que, em muitos casos, se não em todos eles, essas definições se aplicam a usos anteriores, bem como futuros dessas palavrás e frases 10 definidas.
Breve Descrição dos Desenhos Para um entendimento mais completo da presente exposição e de suas vantagens, uma referência é feita, agora, à descrição a seguir, tomada em conjunto com os 15 desenhos associados, nos quais números de referência iguais representam partes iguâis: a FIG. 1 ilustra uma estrutura de quadro em umµ'.sistema de comunicação sem fio de acordo com uma modalidade de exemplo a presente invenção; 20 a FIG. 2 ilustra uma estrutura de subcanal em um sistema de comunicação sem fio de acordo com uma modalidade de exemplo a presente invenção; a FIG. 3 ilustra um método para composição de um subcanal de diversidade no sistema de comunicação sem fio 25 de acordo com uma modalidade de exemplo a presente invênção; as FIG. 4A e 4B ilustram uma unidade-de recurso para " uma permutação baseada em tom no subcanal de diversidade no sistema de comunicação sem fio de acordo com uma modalidade 30 de exemplo a presente invenção;
6/38 ) 0 0 as FIG. 5A e 5B ilustram uma unidade de recurso para uma permutação baseada em tom no subcanal de diversidade em
Y um sistema de comunicação sem fio de acordo com uma outra modalidade de exemplo a presente invenção; 5 a FIG. 6 ilustra uma unidade de recurso para uma permutação baseada em mosaico no subcanal de diversidade no sistema de comunicação sem fio de acordo com uma modalidade de exemplo a presente invenção; a FIG. 7 ilustra uma estação base para a composição do 10 subcanal no sistema de comunicação sem fio de acordo com uma modalidade de exemplo a presente invenção; a FIG. 8 ilustra uma estrutura de subcana-l em um sistema de comunicação sem fio de acordo corn uma outra modalidade de exemplo a presente invenção; e 15 a FIG. 9 ilustra uma estrutura de subcanal em um sistema de comunicação sem fio de acordo com ainda uma outra modalidade de exemplo a presente invenção.
Por todos os desenhos, números de referência iguais serão entendidos como se referindo a partes iguais, 20 componentes e estruturas.
Melhor Modo para Realização da Invenção As FIGURAS 1 a 9, discutidas abaixo, e as várias modalidades usadas para a descrição dos princípios da presente exposição neste documento de patente são a título 25 de ilustração apenas e não devem ser construídas a título f de limitação do escopo da exposição. Aqueles versados na técnica entenderão que os princípios da presente exposição podem ser implementados em qualquer sistema de comunicação sem fio disposto adequadamente.
. 30 A descrição a seguir com referência aos desenhos
" 7/38 b associados é provida para ajudar em um entendimento . compreensivo de modalidades de exemplo da presente ¥ invenção, conforme definido pelas reivindicações e seus equivalentes. Ela inclui vários detalhes específicos para 5 ajudarem no entendimento, mas estes devem ser considerados como meramente de exemplo. Assim sendo, aqueles de conhecimento comum na técnica reconhecerão que várias mudanças e modificações das modalidades descritas aqui podem ser feitas, sem que se desvie do escopo e do espírito 10 da invenção. Também, descrições de funções bem conhecidas e construções são omitidas, por clareza e concisão.
As modalidades de exemplo da presente invenção?'provêerrI uma técnica para a composição de subcanais em um sistema de comunicação sem fio; isto é, uma técnica para a composição 15 de um subcanal de diversidade e um subcanal de sele.ção de banda no sistema de comunicação sem fio.
A partir deste ponto, o sistema de comunicação. sem fio é assumido como adotando OFDM.
O sistema de comunicação sem fio é assumido como se 20 comunicando usando um quadro da FIG. 1.
A FIG. 1 ilustra uma estrutura de quadro em um sistema de comunicação sem fio de acordo com uma modalidade de exemplo da presente invenção.
Um superquadro 100 da FIG. 1 inclui uma pluralidade de 25 quadros 110 a 140. O quadro 110 a 140 inclui um'a pluralidade de subquadros 150. O subquadro 150 inclui uma pluralidade de sírnbolos. Por exemplo, o superquadro 100 inclui quatro quadros llO a 140, c) quadro 110 a 140 inclui oito subquadros 150, e o subquadro 150 inclui seis símbolos 30 de OFDM.
íj- /
B O superquadro 100 inclui um cabeçalho de subquadro 101, o qual pode incluir um ou mais símbolos. O cabeçalho de subquadro 101 inclui um preâmbulo e uma informação de canal de difusão (BCH). O cabeçalho de subquadro 101 é 5 transmitido 'em todo superquadro 100. O preâmbulo porta uma informação de sincronização de sistema e uma informação de identificador de estação base (ID). Assim sendo, um terminal pode adquirir a sincronização de sistema e identificar a estação base atualmente conectada no 10 preâmbulo. O BCH inclui uma informação de controle e uma informação de composição de subcanal que são mudadas em um ciclo curto dentre uma informação portada por um descritor de canal de enlace descendente (DCD) e uma informação portada por um descritor de canal de enlace ascendente 15 (UCD). O ciclo do BCH é determinado para um múltiplo do comprimento do superquadro 100 de acordo com a informação de controle do BCH. A informação de composição de subcanal inclui uma informação de taxa de reuso de freqüência fracionária (FFR) e uma informação relativa ao número de 20 unidades de recurso físico do subcanal de seleção de banda.
O quadro constitui um subquadro de enlace descendent,e e um subquadro de enlace ascendente com uma pluralidade de subquadros consecutivos.
Como tal, o sistema de comunicação sem fio constrói de 25 forma hierárquica o quadro e constitui os subquadros com unidades de recurso (RUS). A RU indica uma unidade básica da alocação de relação de atribuição. Por exemplo, o sistema de comunicação sem fio forma a RU com dezoito (18) subportadoras consecutivas no eixo de freqüência e seis (6) 30 símbolos consecutivos no eixo de tempo. A RU inclui um tom 'j
* de piloto por antena.
O sistema de comunicação sem fio emprega a técn.ica dje FFR para suplantar os inconvenientes do reuso dé freqüência.
5 Usando o FFR, o sistema de comunicação sem fio divicíf a banda de freqüência inteira em recursos para uma região de um fator de reuso de freqüência N e recursos para uma região do fator de reuso de freqüência '1'. Daí, o sistema de comunicação pode constituir o subcanal conforme mostradò na FIG. 2. A região do fator de reuso de freqüência |1 indica a região de recurso aplicando o FFR, e a região d(j fator de reuso de freqüência '1' indica a região de' recursÔ sem FFR.
No que se segue, o sistema de comunicação sem fio é assumido como usando a PRU como a unidade fundamental para composição do subcanal. A PRU indica um mosaico incluindj uma pluralidade de feixes de subportadora no eixo de recurso de freqüência e no eixo de recurso de tempo.
O sistema de comunicação sem fio opera o subcanal de seleção de banda na base de sub-banda, e terminais retornam sua característica de canal na base de sub-banda. A subj banda indica fisicamente um conjunto de prus adjacentes.
A FIG. 2 ilustra a estrutura de subcanal no sistema de comunicação sem fio de acordo com uma modalidade de exemplo, da presente invenção. A banda de freqüência inteira do canal físico inclui| uma pluralidade de PRUS, conforme mostrado por (A) FIG. 2.
As prus adjacentes constituem uma sub-banda.
Para a composição do subcanal, uma estação base seleciona PRUS a serem alocadas para a região 200 do fator q de reuso de freqüência N a partir dos recursos je freqüência inteiros, conforme mostrado por (B) na FIG. 2. |A . estação base seleciona as PRUS a serem alocadas para L região 200 do fator de reuso de freqüência N de acordo cjm 5 a taxa de ffr.
Em seguida, a estação base seleciona as PRUS para p subcanal de seleção de banda 211 da região 210 do fator de reuso de freqüência '1' dentre as PRUs remanescentes apó's as PRUS serem alocadas para a região do fator de reuso d,e 10 freqüência N e, ao fazê-lo, a estação base aloca as PRU!s remanescentes para o subcanal de diversidade 213 da regiãb 210 do fator de reuso de freqüência '1'.
Para a composição do subcanal na região 200 do fator de reuso de freqüência N, a estação base reordena 15 randomicamente as PRUS alocadas para a região 200 do fatof de reuso de freqüência N através da permutação baseada erli PRU.
Em seguida, a estação base gera grupos de reuso dj freqüência N-ários pela divisão dos recursos da região 200 20 do fator de reuso de freqüência N conforme mostrado por (C)Í na FIG. 2. Por exemplo, dado o fator de reuso de freqüênciej '3', a estação base gera três grupos de reuso de freqüênciá 201, 202 e 203 pela divisão dos recursos da região 2'00 dj fator de reuso de freqüência N.
25 Após a geração dos grupos de reuso de freqüência paraj as PRUS na FIG. 2C, a estação base compõe o subcanal de) seleção de banda pela seleção das PRUs para o subcanal dej seleção de banda por grupo de reuso de freqüência, como PRUS para o subcanal de diversidade. Dependendo da maneirj 30 de constituição de subcanal de diversidade, a estação baseÍ r 11/38 ) pode selecionar PRUS para a composição do subcanal de diversidade baseado em tom ou do subcanal de diversidade .
baseado em mosaico a partir das PRUs alocadas para o subcanal de diversidade. Mediante a seleção das PRUS para 5 composição do subcanal de diversidade baseado em tom, a estação base constitui o subcanal de diversidade baseado em tom pela condução da permutação baseada em tom nas PRUS selecionadas. Permutações distintivas podem ser aplicadas aos grupos de reuso de freqüência de modo a se diferir a 10 maneira de alocação de recurso de diversidade.
Mediante a seleção das PRUS para composição do subcanal de diversidade baseado em mosaico, a estação base constitui o subcanal de diversidade baseado em mosaico pela condução de uma permutação baseada em mosaico nas PRUS 15 selecionadas. Permutações distintivas podem ser aplicadas aos grupos de reuso de freqüência, de modo a se diferir a maneira de alocação de recurso de diversidade.
para a composição do subcanal da região 210 do fator de reuso de freqüência '1', a estação base constitui c) 20 subcanal de seleção de banda 211 da região 210 do fator de reuso de freqüência '1' com as PRUs alocadas para o subcanal de seleção de banda na FIG. 2B.
A estação base compõe o subcanal de diversidade 213 da região 210 do fator de reuso de freqüência '1' pela 25 permutação das PRUS remanescentes após a alocação da região 200 do fator de reuso de freqüência N e o subcanal de seleção de banda 211 da região 210 do fator de reuso de freqüência '1', conforme mostrado na FIG. 2B. A célula ou os setores que usam a região 210 do fator de reuso de 30 freqüência '1' constituem o subcanal de diversidade 213 através de permutações diferentes.
Agora, um método para composição do subcanal de diversidade da FIG. 2 é descrito.
A FIG. 3 é um fluxograma que esboça o método para 5 composição do subcanal de diversidade no sistema de comunicação sem fio de acordo com uma modalidaQe de exemplo da presente invenção.
Na etapa 301, a estação base determina se é para compor o subcanal de diversidade.
Para a composição do subcanal de diversidade, a estação base confirma os recursos para a construção do subcanal de diversidade na etapa 303. Por exemplo,,., para a composição do subcanal de diversidade na região do fator de reuso de freqüência '1', a estação base confirma as PRUS remanescentes após a alocação para a região do fator de reuso de freqüência N e o subcanal de seleção de banda da região do fator de reuso de freqüência '1'.
Na etapa 305, a estação base permuta os recursos confirmados com base na PRU. Por exemplo, a estação base reordena randomicamente as PRUS alocadas para a região de subcanal de diversidade 213 através da permutação baseada em PRU.
Na etapa 307, a estação base determina os recursos para composição do subcanal de diversidade baseado em tom ou do subcanal de diversidade baseado em mosaico.
Na etapa 309, a estação base conduz a permutação baseada em tom nos recursos para composição do subcanal de diversidade baseado em tom ou do subcanal de diversidade baseado em mosaico no recurso para composição do subcanal de diversidade baseado em mosaico. por exemplo, a estação h * 13/38 3 base constrói o subcanal de diversidade baseado em tom pela ,. condução da permutação baseada em tom nas PRUS remanescentes após a alocação para o subcanal Qe diversidade baseado em PRU na FIG. 2C. Alternativamente, ja 5 estação base constrói o subcanal de diversidade baseado T mosaico pela condução da permutação baseada em mosaico Ás PRUs remanescentes após a alocação do subcanal de diversidade baseado em PRU na FIG. 2C.
Em seguida, a estação base termina este processo.
10 Conforme declarado acima, a estação base compõe jo subcanal de diversidade baseado em tom através dÊl permutação baseada em PRU e da permutação de tom baseada em tom ou o subcanal de diversidade baseado em mosaico atravéS da permutação baseada em PRU e da permutação de tom baseada 15 em mosaico, além disso.
A estação base realiza a permutação baseada em tom na unidade básica de um par de tons incluindo do·is ton9 adjacentes. O par de tons é um conjunto de dois ton9 adjacentes em uma PRU. a estação base pode constituir o pÚ 20 de tons ao levar em consideração a locali,zação de um pilotÓ na PRU. Por exemplo, dados doze (12) tons de piloto na PRU,' a estação base pode constituir o par de tons, conforme mostrado nas FIG. 4A e 4B.
As FIG. 4A e 4B descrevem a RU para a permutaçãj 25 baseada em tom no subcanal de diversidade no sistema de comunicação sem fio de acordo com uma modalidade de exemplci da presente invenção.
A FIG. 4A mostra uma PRU regular e a FIG. 4B mostra uma PRU irregular.
30 Na FIG. 4a, a estação base forma um par de tons com m 14/38
W dois tons de dados adjacentes no eixo de freqüência e, assim, produz quarenta e oito (48) pares de tons em ordem.
. A estação base indexa os pares de tons preferencialmente no eixo de freqüência.
5 Na FIG. 4B, quando não capaz de transmitir o último símbolo da PRU, a estação base produz quarenta (40) pares de tons em ordem pela formação de um par de tons com dois tons de dados adjacentes no eixo de freqüência. A estação base indexa os pares de tons preferencialmente no eixo de 10 freqüência. Quando a PRU inclui dezoito (18) tons de piloto, a estação base forma os pares de tons conforme mostrado nas FIG. 5A e 5B.
As FIG. 5A e 5B ilustram uma RU para uma permutação 15 baseada em tom em um subcanal de diversidade em um sistema de comunicação sem fio de acordo com uma outra modalidade de exemplo da presente invenção.
A FIG. 5A mostra uma PRU regular e a FIG. 5B mostra uma PRU irregular.
20 Na FIG. 5A, a estação base forma um par com dois tons de dados adjacentes no eixo da freqüência e produz quarentà e seis (46) pares de tons em ordem. A estação base indexa os pares de tons preferencialmente no eixo da freqüência.
Na FIG. 5B, quando não capaz de trans'mitir dados 25 usando o último símbolo da PRU, a estação base produz trinta e nove (39) pares de tons em ordem pela formação de um par de tons com dois tons de dados adjacentes no eixo de freqüência. A estação base indexa os pares de tons preferencialmente no eixo de freqüência.
30 Uma vez que não há pilotos apenas no terceiro símbolo e 15/38 , B e no quarto símbolo da PRU nas FIG. 5A e 5B, o terceiro símbolo e o quarto símbolo incluem um núrnero maior de tons de dados do que os outros símbolos. Assim sendo, a estação base proporciona o índice em ordem, de modo que os símbolos 5 incluam o mesmo número de pares de tons. Em seguida, a estação base adicionalmente indexa os pares de tons remanescentes do terceiro símbolo e do quarto símbolo. Ao fazê-lo, a estação base randomicamente desloca dois pares de tons adicionalmente indexados para não ficarem 10 adjacentes a cada outro.
Na formação dos pares de tons conforme acima, a estação base pode indexar os pares de tons no eixo de freqüência.
Alternativamente, a estação base pode indexar os pares 15 de tons através de um deslocamento cíclico nas PRUS Ntone- árias alocadas ao subcanal de diversidade baseado em tom no eixo do tempo e no eixo da freqüência.
Alternativamente, a estação base preferencialmente pode indexar os pares de tons no eixo de freqüência com 20 respeito aos símbolos de OFDMA constituídos com PRUS Nton,- árias alocadas ao subcanal de diversidade baseado em tom.
Isto é, a estação base preferencialmente pode indexar todo par de tons do símbolo de OFDM l-ésimo no eixo de freqüência.
25 Após a inicialização dos pares de tons, a estação base agrupa os pares de tons do mesmo número como as PRUS alocadas para o subcanal de diversidade baseado em tom em ordem, de acordo corn o índice dos pares de tons. Erri seguida, a estação base gera a seqüência randômica de 30 comprimento Nton,. Por exemplo, a estação base gera a t 16/38 seqüência randômica usando o número de PRUS alocadas para o subcanal de diversidade baseado em tom e SEED da Equação j: SEED={(IDcell+l024xm)x!35735l]mod2'° (Eq· '1) 5 Na Equação 1, 1Dcell denota uma ID da célula ou ào setor e m denota um índice de subquadro. Aqui, como 1Dce¶i é assumido variando de '0' a '1023', '1024' é usado rja Equação 1.
Alternativamente, a estação base gera a Seqüêncija randômica usando o número de PRUS alocadas para o subcana'l de diversidade baseado em tom e SEED da Equação 2: SEED=(IDcellx1357351)mod2'° (Ecj. 2) Na Equação 2, 1Dcell denota uma ID da célula ou do setor.
Após a geração da seqüência randômica, usando a seqüência randômica, a estação base seleciona o índice d(± par de tons a ser a ser atribuído ao k-ésimo par de tons dÕ l-ésimo símbolo de OFDMA da s-ésima DRU com base na EquaçãÓ 3: tone Pair(s,k)=N,,,,,e xnk,l +el(nk.,/ +107 x/)inod N,,,,,e ] l (Eq. 3) i Na Equação 3, tone _pair(s,k) denota o índice de par de tons a ser dado ao k-ésimo par de tons do l-ésimo símbolo de OFDMA da s-ésima DRU do subcanal de diversidade baseadj em tom, Nton, denota o número de PRUS alocadas ao subcanal) de diversidade baseado em tom, s denota o índice das DRUS, do subcanal de diversidade baseado em tom, k denota 0| l ~ 17/38 0 índice do par de tons que constitui uma DRU, nk,l denota o índice para seleção do par de tons, P, [e] denota o e-ésimo elemento após os deslocamentos cíclicos de tempo s da seqüência de comprimento N,on,. O índice de símbolo de oFDnA 5 1 depende da faixa do valor de índice de par de tons k. 1Ó7 pode empregar outro número inteiro.
Na Equação 3 , Nton, x nk,l é a expressão para indexação dos pares de tons.
,, jè. !(nk,, + 107 x l)mOdN,on,I é a expressão para a seleção do índice de par de toris a ser dado ao k-ésimo par de tons do l-ésimo sí.mbolo cíe OFDMA da s-ésima DRU do subcanal de diversidade baseado ejn tom.
15 a estação base seleciona um elemento randômico á partir da seqüência randômica úsando: ij; [(nk,/ + 107 x l)mOdN,one ] Em seguida, a estação base determina o índice de pÜf 20 de tons selecionado de acordo com o elemento selecionadi como c) k-ésimo par de tons da s-ésima DRU.
Alternativamente, a estação base pode selecionar ò índice de par de tons a ser dado ao k-ésimo par de tons do l-ésimo símbolo de OFDMA da s-ésima DRU do subcanal dè 25 diversidade com base na Equação 4 : tone pair(s,k) = N,nM x nkj + íe,.[(nK.,/ + 107 X /.)mod Nk,M )+ DL Pet"m,8ase}mod J\',m, (Eq. 4) Na equação 4, tone _pair(s,k) denota o índice de par cii tons a ser dado ao k-ésimo par de tons do l-ésimo símbolÁ 30 de OFDMA da s-ésima DRU do subcanal de diversidade baseadcl em tom, Nton, denota o número de PRUs alocadas ao subcanál de diversidade baseado em tom, s denota o índice das dRUs do subcanal de diversidade baseado em tom, k denota jo índice do par de tons que constitui uma DRU, nk,l denotajo 5 índice para seleção do par de tons. P,[e] denota o e-ésirrío elemento após os deslocamentos cíclicos de tempo s da seqüência de comprimento N,,,n,. O índice de símbolo de oFDNjA 1 depende da faixa do valor de índice de par de tons k. 1Oj7 pode empregar outro número inteiro.
Na Equação 4, Nton, x nk,l é a expressão para indexaçãio dos pares de tons.
{P,)(nkj +l07xl)1nodN,o,,,]+DL Per!nBaseln1odNion, é a expressão para a seleção do índice de par de tons a ser dado ao k-ésimo par de tons do l-ésimo símbolo de OFDMA da s-ésima DRU do subcanal de diversidade baseado eíii tom.
Conforrne mencionado acima, a estação base seleciona ury elemento randômico a partir da seqüência randômica usando ' lE!(nk.,/+l07xl)modN,on,l+DL PermBase!modN,on, da Equação 4. Em seguida, a estação base determina q índice de par de tons selecionado de acordo com o elementcj selecionado como o k-ésimo par de tons da s-ésima DRU.' O índice nk,l da PRU para a seleção do par de tons ná Equação 3 e na Equação 4 é calculado com base na Equação 5.
nk,l =(k+13XS)mOdN:ai, (Eq. 5) ' Na Equação 5, nk,l denota o índice para a seleção aj
) par de tons, s denota o índice das DRUs do subcanal de diversidade baseado em tom, k denota o índice do par de tons que constitui uma DRU, e N'}air 5 denota o número de pares de tons constituindo o l- ésimo símbolo de OFDMA em uma PRU.
Nesta modalidade, a estação base constitui o subcanal de diversidade baseado em tom pela condução da permutação baseada em tom.
Alternativamente, a estação base constitui o subcanal de diversidade baseado em mosaico pela condução da permutação baseada em mosaico.
A FIG. 6 descreve a RU para a permutação baseada em mosaico no subcanal de diversidade no sistema de comunicação sem fio de acordo com uma modalidade de exemplo da presente invenção.
O mosaico da FIG. 6 é composto por 6 subportadoras consecutivas no eixo de freqüência e 6 símbolos consecutivos no eixo do tempo.
Para a composição do subcanal de diversidade baseado em mosaico, usando-se a seqüência randômica, a estação base seleciona o k-ésimo mosaico que constitui a s-ésima unidade de recurso de diversidade (DRU) do subcanal de diversidade baseado em mosaico. Por exemplo, a estação base seleciona o índice a ser atribuído ao k-ésimo mosaico da s-ésima DRU com base na Equação 6: iile(s,k) = Ldru x f(s,k) + P,[(k) mod Ld,u ] (Eq. 6) Na Equação 6, tile(s,k) denota o índice a ser dado ao k-ésimo mosaico da s-ésima DRU do subcanal de diversidade baseado em mosaico, Ldru denota o número de PRUs alocadas para o subcanal de diversidade baseado em mosaico, s denota o índice das DRUS do subcanal de diversidade baseado em 5 mosaico, k denota o índice do mosaico que constitui uma DRU. P,[e] denota o e-ésimo elemento após os deslocarnentos cíclicos de tempo s da seqüência de comprimento Ldru.
Alternativarnente, a estação base seleciona o índice a ser atribuído ao k-ésimo mosaico da s-ésima DRU com base na Equação 7: íile(s,k) = Ldru x .f(s,k) + {j?,-[(k) mod LnRU ]+ UL. _ PermBase }mod Ldru (Eq. 7) Na Equação 7, tile{s,k) denota o índice a ser dado ao k-ésimo mosaico da s-ésima DRU do subcanal de, diversidade baseado em mosaico, Ldru denota o número de PRUS alocadas para o subcanal de diversidade baseado em mosaico, s denota o índice das DRUS do subcanal de diversidade' baseado em mosaico, k denota o índice do mosaico que constitui uma DRU, UL PermBase denota o ID de célula da estação base ou o ID de setor de estação base. P,[e] denota o e-ésimo elemento após os deslocamentos cíclicos de tempo s da seqüência de comprimento Ldru.
Alternativamente, a estação base seleciona o índice a ser atribuído ao k-ésimo mosaico da s-ésima DRU com base na Equação 8: ti/e(s,k) = L·dr,! x f(Syk) + {P[(k + a x s +í)mod L.dru ]+UL PermBase } mod LDRu (Eq. 8) Na Equação 8, tile(s,k) denota o índice a ser dado ao k-ésimo mosaico da s-ésima DRU do subcanal de diversidade baseado em mosaico, Ldru denota o número de PRUs alocadas para o subcanal de diversidade baseado em mosaico, s denota o índice das DRUS do subcanal de diversidade baseado em 5 mosaico, k denota o índice do mosaico que constitui uma DRU, t denota o índice de um subquadro UL_PermBase denota o ID de célula da estação base ou o ID de setor de estação base. P,[e] denota o e-ésimo elemento após os deslocamentos cíclicos de tempo s da seqüência de comprimento Ldru, a denota um número primo randômico.
A f(s,k) na Equação 6 e na Equação 7 e na Equação 8 é calculada com base na Equação 9: f(s,k)=k f(s,k)=(k+]3xs)mod3 (Eq. 9) Na equação 9, s denota o índice das DRUS do subcanal de diversidade baseado em mosaico, k denota o índice do mosaico que constitui uma DRU.
Agora, a estação base para composição do subcanal é explicada.
A FIG. 7 é um diagrama de blocos da estação base para a composição do subcanal no sistema de comunicação sem fio de acordo com uma modalidade de exemplo da presente invenção.
A estação base da FIG. 7 inclui um duplexador 700, um receptor 710, um controlador 720, e um transmissor 730.
O duplexador 700 transmite um sinal de transmissão' provido a partir do transmissor 730 através de uma antena e encaminha um sinal recebido pela antena para o receptor 710 de uma maneira duplex.
O receptor 710 inclui um processador de freqüência de
W 22/38 a rádio (RF) 711, um conversor de analógico para digital . (ADC) 713, um demodulador de OFDM 715, e um decodificador
717.
O processador de RF 711 converte o sinal de RF 5 alimentado a partir do duplexador 700 em um sinal analógico de banda base.
O ADC 713 converte o sinal analógico extraído a partir do processador de RF 711 ern dados de amostra digital.
O demodulador de OFDM 715 converte os dados de amostra 10 de domínio de tempo extraídos a partir do ADC 713 em dados de domínio de freqüência através de uma transformada de Fourier. Por exemplo, o demodulador de OFDM 715 real·iza uma transformada rápida de Fourier (FFT) usando um operador de FFT.
15 O decodificador 717 seleciona os dados de subportadoras a receber realmente a partir dos dados de domínio de freqüência extraídos a partir do demodulador de OFDM 715. Em seguida, o decodificador 717 demodula e decodifica os dados selecionados de acordo com um nível de 20 modulação pré-regulado (nível de esquema de modulação e codificação (MCS)). O nível de modulação indica o nível de MCS.
O controlador 720 aloca recursos a terminais para serviço ao levar em consideração a condição de canal dos 25 terminais em uma cobertura de serviço. O controlador 720 aloca os recursos aos terminais considerando a informação de subcanal gerada por um compositor de subcanal 721. O controlador 720 confirma e provê uma informação de taxa de FFR para o compositor de subcanal 721.
30 O compositor de subcanal 721 inclui um alocador de
W 23/38 e recurso 723 e um compositor de subcanal de diversidade 72j. . O alocador de recurso 723 aloca os recursos dos recursos de freqüência inteiros ao subcanal dê seleção Qe banda e ao subcanal de diversidade da região do fator qe 5 reuso de freqüência N e da região do fator de reuso cje freqüência '1' em ordem. Por exemplo, o alocador de recursjo 723 seleciona e aloca PRUS ao subcanal de seleção de bancja e ao subcanal de diversidade da região do fator de reuso de freqüência N e da região do fator de reuso de freqüênciia 10 '1', conforme mostrado na FIG. 2B. O alocador de recursb 723 aloca os recursos da região do fator de reuso cíi freqüência N de acordo com a taxa de FFR provida. a partiL do controlador 720.
O compositor de subcanal de diversidade 725 compõe Õ 15 subcanal de diversidade baseado em PRU pela realização dç uma permutação.baseada em PRU nos recursos alocados para q subcanal de diversidade.
Em seguida, o compositor de subcanal de diversidade 725 compõe o subcanal de diversidaãe baseado em tom ou o 20 subcanal de diversidade baseado em mosaico pel'a condiçãofi adicionalmente, da permutação baseada em tom ou da permutação baseada em mosaico. Por exemplo, para ? composição do subcanal de diversidade da região'do fator de reuso de freqüência N, o compositor de sÚbcanal de 25 diversidade 725 divide os recursos da região do fator dej reuso de freqüência N em grupos N-ários. Em seguida, oi compositor de subcanal de diversidade 725 constrói oi subcanal de diversidade baseado em PRU e o subcanal dM diversidade baseado em tom por grupo. Ao fazê-lo, oi ' 30 compositor de subcanal de diversidade 725 pode constituir Qi
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F subcanal de seleção de banda por grupo.
Alternativamente, o compositor de subcanal qe diversidade 725 divide os recursos da região do fator cíe reuso de freqüência N em grupos N-ários. Em seguida, Íq 5 compositor de subcanal de diversidade 725 constrói o subcanal de diversidade baseado em PRU e o subcanal d'e diversidade baseado em mosaico por grupo. Ao fazê-lo, y compositor de subcanal de diversidade 725 pode constituir ¢ subcanal de seleção de banda por grupo.
O transmissor 730 inclui um codificador 731, uin modulador de OFDM 733, um conversor de digital paQí analógico (DAC) 735, e um processador de RF 737. S) transmissor 730 também inclui um gerador de mensagem (não mostrado). O gerador de mensagem gera uma mensagem de informação de difusão incluindo a informação de composiçãÇ de subcanal. A informação de composição de subcanal incluj a taxa de FFT e a informação relativa ao número das pRU$g alocadas para o subcanal de seleção de banda.
O codificador 731 codifica e modula os sinais a sererd transmitidos para os terminais de acordo com o nível dej rnodulação correspondente usando o recurso alocado a partir do controlador 720.
O modulador de OFDM 733 converte os dados de domínioi de freqüência extraídos a partir do codificador 731 erd dados de amostra de domínio de tempo (símbolos de OFDMÍ através de uma FFT inversa (IFFT). Por exemplo, o modulador, de OFDM 733 conduz a IFFT usando um operador de IFFT.
O DAC 735 converte os dados de amostra extraídos a partir do modulador de OFDM 733 em um sinal analógico. , O processador de RF 737 converte o sinal analógico dei
W banda base extraído a partir do DAC 735 em um sinal de RF.j O compositor de subcanal 721 da estação base aincja . pode incluir um compositor de subcanal dè seleção de bancja (não mostrado) para a composição do subcanal de seleção de 5 banda. Por exemplo, o compositor de subcanal de seleção d,e banda constrói o subcanal de seleção de banda conforGe mostrado na FIG. 8 ou na FIG. 9.
Como tal, a estação base compõe o subcanal dç diversidade usando as PRUS excluindo as sub-bandas 10 selecionadas para o subcanal de seleção de banda. A estaçãó base constrói o subcanal de seleção de banda e o subcanal de diversidade conforme mostrado na FIG. 8.
A FIG. 8 ilustra uma estrutura de subcanal em uip sistema de comunicação sem fio de acordo com uma outra 15 modalidade de exemplo da presente invenção. A banda de freqüência inteira do canal físico inciuí uma pluralidade de PRUS conforme mostrado por (A) na FIG.I
8. Uma pluralidade de prus adjacentes constitui uma sub banda.
20 a estação base seleciona as sub-bandas para o subcanal de seleção de banda na banda de freqüência inteira, conforme mostrado por {B) na FIG. 8. Por exemplo, a estaçãol base seleciona as sub-bandas para o subcanal de seleção dej banda com base na Equação 10. a estação base é assumida 25 como selecionando três sub-bandas para o subcanal dej seleção de banda.
lj)):j )x N,a,d X p(x) + q(x) (Eq. 10) 30
Na Equação 10, Ntot_band denota o número de sub-bandÁs na banda de freqüência inteira usadas para a composição do subcanal, Nres_band denota o número de sub-bandás selecionadas para o subcanal de seleção de banda, Nba)nd 5 denota o número de PRUS em uma sub-banda, p(X) e q(í) denotam variáveis para a seleção das sub-bandas em um padrão uniforme, e X denota uma variável na mesma faixa que o número de PRUS nas sub-bandas selecionadas para o subcanal de seleção de banda.
Na Equação 10, p(X) e q(X) são expressos como ría Equação 11: q(x)=xmodNb,,d3 p(x)=) N:,,d ) (Eq. ll) Na Equação 11, p(X) e q(X) denotarn variáveis para @' seleção das sub-bandas em um padrão uniforme, Nband denota 4 número de PRUS em uma sub-banda, e X denota uma variável nà mesma faixa que o número de PRUS nas subiTbandaS selecionadas para o subcanal de seleção de banda.
a estação base compõe a subcanal de seleção de bancíe\ com t-árias sub-bandas das sub-bandas selecionadas para j subcanal de seleção de banda, conforme mostrado por (C) nd FIG. 8. Quando as sub-bandas permanecem nas sub-banda$g selecionadas para o subcanal de seleção de banda após '1 subcanal de seleção de banda ser cornposto, a estação basej aloca as sub-bandas remanescentes como o recurso para a subcanal de diversidade. O valor t pode variar de acordo com o uso do subcanal de seleção de banda da estação base.
A estação base reordena randomicamente as PRUS não selecionadas para as sub-bandas do subcanal de seleção de, banda usando uma permutação baseada em N2. Por exemplo! aj estação base conduz uma permutação baseada em N2 com base na Equação 12. Aqui, N, é regulado para '1' ou '2', de . acordo com a banda de freqüência. A permutação baseada em N2 é igualmente aplicada a toda célula ou todo setor.
' Kx p(x)+BRo|oE.(K)(q(x)), K N:a)7d (Eq. 12) Na Equação 12, p(X) e q(X) denotam variáveis para a seleção das sub-bandas em um padrão uniforme, Nband denota o número de PRUS em uma sub-banda, e N2 denota uma unidade da 10 permutação. BROk(y) denota um recíproco do bit k para y.
Por exemplo, BRO,(6) é 3(=011(2)).
Na Equação 12, p(X) e q(X) são expressos como na Equação 13: 15 p(x)=xmod(N,õt>,,,d "NrETs>md)y q(x)=) N,,,Cband N,mba,,d ) (Eq. 13) Na Equação 13, p(X) e q(X) denotam variáveis para a seleção das sub-bandas em um padrão uniforme, Ntot_band 20 denota o número de sub-bandas na banda de freqüência inteira usadas para a composição do subcanal, Nres_band denota o número de sub-bandas selecionadas para o subcanal de seleção de banda, e X denota uma variável na mesma faixa que o número de PRUS nas sub-bandas selecionadas para o 25 subcanal de seleção de banda.
A estação base divide os recursos remanescentes após a composição de subcanal de seleção de banda no subcanal de diversidade da região 800 do fator de reuso de freqüência '1' e na região 810 do fator de reuso de freqüência N de 30 acordo com a taxa de FFR conforrne mostrado por (D) na FIG.
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8. Os recursos remanescentes após a composição de subcanal de seleção de banda incluem as sub-bandas remanescentes após a composição de subcanal de seleção de banda e as PRÚs passando através da permutação baseada em N2.
5 A estação base divide os recursos da região 810 do fator de reuso de freqüência N em N-ários grupos de reu4o de freqüência 812, 814 e 816. por exemplo, dado o fator de reuso de freqüência '3', a estação base divide os recurscls da região 810 do fator de reuso de freqüência N em trçs grupos de reuso de freqüência 812, 814 e 816. Ao fazê-lo, os grupos de reuso de freqüência 812, 814 e 816 podem construir o subcanal de seleção de banda pela seleção cíds PRUS para o subcanal de seleção de banda.
Em seguida, a estação base reordena randomicamente as PRUS usando a permutação baseada em N2 intrínseca da célula ou do setor por região de reuso de freqüência. Por exemplo, a estação base reordena randomicamente as PRUS para )ç' subcanal de diversidade na região 800 do fator de reuso cje } freqüência '1' usando a permutação baseada em N2. A estação base reordena randomicamente as PRUS para o subcanal cje diversidade nos grupos de reuso de freqüência 812, 814 e 816 usando permutações baseadas em N2 diferentes.
A estação base determina a região de subcanal de diversidade baseado em PRU em cada região de reuso de freqüência conforme mostrado por (E) na FIG. 8. A estação base pode determinar a região de subcanal de diversidade baseado em PRU em taxas diferentes nas regiões de reuso Qe freqüência. Por exemplo, a estação base determina quatro PRUS como a região de subcanal de diversidade baseado em PRU dentre as PRUS para o subcanal de diversidade na regiÜ
800 do fator de reuso de freqüência '1'. A estação base . determina duas das PRUS do primeiro grupo de reuso dle " NH ^ 0 f ~ frequenc1a 812 como a regi-ao de subcanal de diversidade baseado em PRU. A estação base determina uma das PRUS do 5 segundo grupo de reuso de freqüência 814 como a região de subcanal de diversidade baseado em PRU.
Em seguida, a estação base determina as PRUS remanescentes após a alocação de subcanal de diversidadé baseado em PRU por região de reuso de freqüência como jz 10 região de subcanal de diversidade baseado em tom ou e região de subcanal de diversidade baseado em mosaico. AÓ fazê-lo, a estação base reordena randomicamente as PRUs determinadas como a região de subcanal de diversidade baseado em tom usando a permutação baseada em tom. pof 15 exemplo, a estação base seqüencialmente arranja as prus remanescentes após as PRUs para o subcanal de diversidadê baseado em PRU serem selecionadas. A estação base podj aplicar permutações baseadas em tom diferentes nas regiõeg de reuso de freqüência.
'20 Alternativamente, a estação base reordená randomicamente as PRUS determinadas corrio a região de subcanal de diversidade baseado em mosaico usando a permutação baseada em mosaico. A estação base extrai randomicamente as PRUS para a composição do subcanal de 25 diversidade baseado em PRU através da permutação baseada errí N2 na região 800 do fator de reuso de freqüência '1' e oí grupos de reuso de freqüência 812, 814 e 816. Em seguida, a estação base pode alocar as PRUS remanescentes, após a extração através da permutação baseada em N2, como cj 30 subcanal de diversidade baseado em tom ou o subcanal de diversidade baseado em mosaico.
a estação base pode compor o subcanal de seleção de banda e o subcanal de diversidade conforme mostrado na FIG.
9.
5 A FIG. 9 ilustra uma estrutura de subcanal em um sistema de comunicação sem fio de acordo ainda com urna outra modalidade de exemplo da presente invenção.
A banda de freqüência inteira do canal, inclui uma pluralidade de PRUS conforme mostrado por (A) na FIG. 9.
Uma pluralidade de PRUS constitui uma sub-banda.
A estação base reordena randomicamente as sub-bandas da banda de freqüência usando permutações baseada em Nl,, conforme mostrado por (B) na FIG. 9. Por exemplo, a estação base realiza a permutação baseada em N1 com base na Equação
14. A permutação baseada em N, é igualmente aplicada a todo setor ou célula. A base N, indica a unidade de sub-banda.
j/vot _ band ) X Nhand X p(x) + Nband X q(x) + h(x) Nres _ band (Eq. 14) Na Equação 14 , Ntot _band denota o número de sub - bandas na banda de freqüência inteira usadas para a composição do subcanal, Nres _band denota o número de sub - bandas selecionadas para o subcanal de seleção de banda, Nband denota o número de PRUS em uma sub-banda, p (X) , q (X) e h (X) denotam variáveis para a seleção das sub-bandas em um padrão uniforme, e X denota uma variável na mesma faixa que o número de PRUS nas sub- bandas selecionadas para o subcanal de seleção de banda.
a estação base determina o tipo de permutação baseada em N, de acordo com q número de sub-bandas a serem selecionadas como o 'subcanal de seleção de banda com base na Equação 14.
Na Equação 14, p(X), q(X) e h(x) são expressos como na Equação 15.
5 ()lNad ( ) I Nband X N,,, ba,,d ) p x _ fn )mOdN,e, band9 q X — X — h(x) = x mod Nbun,/ (Eq. 15) Na Equação 15, p(X), q(X) e h(X) denotam variáveis para a seleção das sub-bandas em um padrão uniforme, Nband denota o número de PRUS em uma sub-banda, X denota uma variável na mesma faixa que o número de PRUS nas sub-bandas selecionadas para o subcanal de seleção de banda, e Nres_band denota o número de sub-bandas selecionadas para o subcanal de seleção de banda.
Alternativamente, a estação base realiza a permutação baseada em N, com base na Equação 16: Ndi,,XNbandXP(X)+NbandXq(X)+h(X) (Eq. 16) Na Equação 16, Ndist denota a distância entre as sub- bandas adjacentes reordenadas através da permutação baseada em sub-banda, Nband denota o número de PRUs em uma sub- banda, p(X), q(X) e h(X) denotam variáveis para a seleção das sub-bandas em um padrão uniforme, e X denota uma variável na mesma faixa que o número de PRUs nas sub-bandas selecionadas para o subcanal de seleção de banda.
A estação base determina o tipo de permutação baseada em N, de acordo com o número de sub-bandas a serem selecionadas como o subcanal de seleção de banda com base na Equação 16.
Na Equação 16, p (X) , q(X) e h(X) são expressos como na Equação 17 : p(x) = ! N)) mi ) mod N,, q(x) = ) K a,, drx N, ) 5 h(x) = x mod Nband (Eq. 17) Na Equação 17, p(X) , q(X) e h(X) denotam variáve is para a seleção das sub -bandas em um padrão uni f orme , Nband denota o número de PRUS em uma sub - banda , X denota uma variável na mesma faixa que o número de PRUs nas sub-bandas selecionadas para o subcanal de seleção de banda, e n, denota o número de sub - bandas em Ndist . Aqui , N, pode ser expresso como na Equação 18 : N N/o/ band '= — Ndi,/ (Eq. 18) Na Equação 18 , N, denota o número de sub -bandas em füiist, Ntot _band denota o número de sub - bandas na banda d.e f reqüência inteira usadas para a composição do subcanal e Ndist denota a distância entre as sub - bandas adj acentes reordenadas através da permutação baseada em sub-banda.
Nas Equações 16 e 18, Ndist pode ser calculada com base na Equação 19: 2, )N;,):ld )==1 Nd'ç' = ) Nq ,)jd ), caso conüáio (Eq. 19) Na Equação 19, Ndist denota a distância entre as sub- bandas adjacentes reordenadas através da permutação baseada em sub-banda, Ntotband denota o número de sub-bandas na
& 33/38 g banda de freqüência inteira usadas para a composição do â subcanal, e N,,, denota uma variável determinad.a por Nres_band " com base na Equação 21 ou na Equação 22.
Mesmo quando o número de sub-bandas Nres_band a serem 5 selecionadas para o subcanal de seleção de banda com base na Equação 19 aumenta, a distância entre as sub-bandas vizinhas reordenadas através da permutação baseada em sub- banda é regulada para o dobro da unidade de sub-banda mínima. Assim, '2' na Equação 18 pode ser alterado de 10 acordo com a distância mínima entre as sub-bandas vizinhas reordenadas através da sonda ultra-sônica estabelecida pela estação base.
Nas Equações 15 e 18, Ndist pode ser calculada com base na Equação 20: " N,,,,, =| N?,,),nd ) (Eq. 20) Na Equação 20, Ndist denota a distância entre as sub- bandas adjacentes reordenadas através da permutação basead'a 20 em sub-banda, Ntot_band denota o número de sub-bandas na banda de freqüência inteira usadas para a composição do subcanal, e N,,, denota uma variável determinada por Nres_band com base na Equação 21 ou na Equação 22: ,, N, , , = ) ,N,e, band < 4 re,tµ,and: casocontráio (Eq. 21) Na Equação 21, N,,, denota uma variável determinada por Nres_band para se tornar a distância entre sub-bandas 30 vizinhas reordenadas através da permutação baseada em sub-
W banda o dobro da unidade de sub-banda mínima, e Nres_bând denota o número de sub-bandas selecionadas para o subcanál de seleção de banda.
Mesmo quando o número de sub-bandas Nres_band a serem 5 selecionadas para o subcanal de seleção de banda com bage diminui na Equação 21, a estação base assegura que a orCíim de diversidade de freqüência exceda a pelo menos 4 quando da composição do subcanal de diversidade. '4' na Equação Á1 pode ser alterado de acordo com a ordem de diversidade C|e freqüência garantida pela estação base no mínimo.
Nres = Nres _ band (,Eq. 22) i Na Equação 22, N,,, denota uma variável determinada poir Nres_band para se tornar a distância entre sub-bandas vizinhas reordenadas através da permutação baseada em Subj- banda O dobro da unidade de sub-banda mínima, e Nres_barld denota o número de sub-bandas selecionadas para o subcanal de seleção de banda.
Após a realização da permutação baseada em n, baseadjí na Equação 14 ou na Equação 16, a estação base seleciona Nres_band-áriaS sub-bandas como os recursos para o subcana} de seleção de banda. A estação base seleciona os recursoS para o subcanal de seleção de banda na região 900 do fator de reuso de freqüência '1'.
Conforme mostrado por (C) na FIG. 9, a estação jjâsi compõe o subcanal de seleção de banda com t-árias sub bandas de Nres_band-áriaS sub-bandas selecionadas para Ç subcanal de seleção de banda. Quando há sub-bandas remanescentes nas sub-bandas selecionadas para o subcanaj de seleção de banda após a composição de subcanal cíi seleção de banda, a estação base aloca as sub-bandas remanescentes como os recursos para o subcanal de diversidade. Aqui, t pode ser regulado para vários valores, de acordo com o uso do subcanal de seleção de banda na 5 estação base.
A estação base reordena randomicamente as PRUS não selecionadas como as sub-bandas compondo o subcanal de seleção de banda usando a permutação baseáda em N,. Por exemplo, a estação base realiza a permutação b'aseada em N2 com base na Equação 12. Aqui, N2 é regulado para '1' ou '2', de acordo com a banda de freqüência. A permutação baseada em N2 é igualmente aplicada a toda célula ou todo setor .
Conforme mostrado em (D) na FIG. 9, a estação base divide os recursos remanescentes após a composição de subcanal de seleção de banda no subcanal de diversidade da região 900 do fator de reuso de freqüência '1' e na região 910 do fator de reuso de freqüência 'N' de acordo com a taxa de FFR. Aqui, os recursos remanescentes ap5s a composição de subcanal de seleção de banda incluem as sub- bandas remanescentes após a composição de subcanal de seleção de banda e as PRUS passando através da permutação baseada em N2.
A estação base divide os recursos da região 910 do fator de reuso de freqüência 'N' em N-ários grupos de reuso de freqüência 912, 914 e 916. Por exemplo, dado o fator de reuso de freqüência '3', a estação base divide os recursos da região 910 do fator de reuso de freqüência 'N' em três grupos de reuso de freqüência 912, 914 e 916. Ao fazê-lo, os grupos de reuso de freqüência 912, 914 e 916 podem construir o subcanal de seleção de banda pela seleção das PRUS para o subcanal de seleção de banda.
Em seguida, a estação base reordena randomicamente as PRUS usando a permutação baseada em N2 intrínseca da célula 5 ou do setor por região de reuso de freqüência. Por exemplo, a estação base reordena randomicamente as PRUS para o subcanal de diversidade na região 900 do fator de reuso de freqüência '1' usando a permutação baseada em N2. A estação base embaralha as PRUS pela aplicação de permutações baseadas em N2 diferentes aos grupos 912, 914 e' 916.
Conforme mostrado por (E) na FIG. 9, a estação base determina a região de subcanal de diversidade baseado em PRU em cada região de reuso de freqüência. A estação base pode determinar a região de subcanal de diversidade baseado em PRU em taxas diferentes nas regiões de reuso de freqüência. Por exemplo, a estação base determina quatro PRUS para composição do subcanal de diversidade na região 900 do fator de reuso de freqüência '1' como .a região de subcanal de diversidade baseado em pru. A estação base determina duas das PRUS para formação do primeiro grupo de reuso de freqüência 912 como a região de subcanal de diversidade baseado em PRU. A estação base determina uma das PRUS do segundo grupo de reuso de freqüência 914 como a região de subcanal de diversidade baseado em PRU.
Em seguida, a estação base determina as PRUS remanescentes após a alocação de subcanal de diversidade baseado em PRU por região de reuso de freqüência como a região de subcanal de diversidade baseado em tom ou a região de subcanal de diversidade baseado em mosaico. Ao fazê-lo, a estação base reordena randomicamente as PRUs determinadas como a região de subcanal de diversidade baseado em tom usando a permutação baseada em tom. Por . exemplo, a estação base seqüencialmente arranja as prus remanescentes após as PRUs para o subcanal de diversidade 5 baseado em PRU serem selecionadas. A estação base pode aplicar permutações baseadas em tom diferentes nas regiões de reuso de freqüência.
Alternativamente, a estação base reordena randomicamente as PRUS determinadas como a região de 10 subcanal de diversidade baseado em mosaico usando a permutação baseada em mosaico. Por exemplo, a estação base arranja seqüencialmente as PRUS remanescentes·.' após a seleção das PRUS para o subcanal de diversidade baseado em PRU. Ao fazê-lo a estação base pode aplicar permutações 15 baseadas em mosaico diferentes nas regiões de reuso de freqüência.
Conforme declarado acima, o subcanal de div.ersidade ' baseado em PRU pode ser usado como um subcanal de seleção de banda baseado em PRU de acordo com a política de 20 operação das PRUS. Mais especificamente, quando os PRUS usados como o subcanal de diversidade baseado em PRU são alocados a um terminal, as PRUS são usadas como o subcanal de diversidade baseado em PRU. Em contraste, quando as PRUS são alocadas a terminais diferentes, as PRUs são usadas 25 como o subcanal de seleção de banda baseada em PRU.
A estação base compõe o subcanal de diversidade e o.
subcanal de seleção de banda na região do fator de reuso de freqüência '1' e na região do fator de reuso de freqüência 'N' .
30 O terminal servido pela estação base deve ser capaz de compor o mesmo subcanal como a estação base. a estação base . transmite a informação de composição de subcanal para çjs * terminais, de modo que o terminal servido possa COmPOrjO mesmo subcanal. Por exemplo, a estação base pode transmitir 5 a informação de composição de subcanal para os terminajs pelo BCH periodicamente usando o cabeçalho de superquadrÇ.
a informação de composição de subcanal inclui a informação de taxa de FFR, a informação de localização das PRUs alocadas na região do fator de reuso de freqüência N, e ia 10 informação relativa ao número das PRUS alocadas como ,0 subcanal de seleção de banda.
Assim sendo, o uso da informação de composição de subcanal recebida a partir da estação base, o termínal pode compor o subcanal de diversidade e o subcanal de seleção de 15 banda na região do fator de reuso de freqüência '1' e nÇ região do fator de reuso de freqüência 'N'.
Conforme estabelecido acima, a comunicação sem fi(i) divide os recursos nas unidades de sub-recurso e compõe Ó t subcanal de diversidade com os recursos divididos usando a 20 permutação baseada em mosaico na unidade de sub-recurso.| Portanto, a subcanal de diversidade para o ganho dé diversidade pode ser obtido nos recursos de rádio.
Embora a presente exposição tenha sido descrita corrj uma modalidade de exemplo, várias mudanças e modificaçõesl ! 25 podem ser sugeridas para alguém versado na técnica.
Pretende-se que a presente exposição englobe essas mudanças e modificações, conforme caírem no escopo dasi reivindicações em apenso.

Claims (30)

- « REIVINDICAÇÕES 'i )
1. Método para composição de um subcanal em um sistemÇ ' de comunicação sem fio, o método caracterizado pjr compreender: 5 a realização de uma permutação baseada em sub-banda ein recursos para composição de um subcanal; a seleção de uma ou mais sub-bandas como recursos para um subcanal de seleção de banda a partir dos recursos passando através da permutação baseada em sub-banda; 10 a composição do subcanal de seleção de banda usandç' pelo menos uma das sub-bandas selecionadas; a realização de uma permutação baseada em unidade de alocação de recurso em recursos não selecionados para o subcanal de seleção de banda; e 15 a composição de um subcanal de diversidade baseado ed unidade de alocação de recurso usando a sub-bandá remanescente nas sub-bandas selecionadas após o subcanal di seleção de banda ser composto e pelo menos uma das unidadeg de alocação de recurso dos recursos passar através dç 20 permutação baseada em unidade de alocação de recurso.
2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato da sub-banda compreender duas OÇ mais unidades de alocação de recurso.
3. Método, de acordo com a reivindicação 1, 25 caracterizado pelo fato da unidade de alocação de recurso compreender 18 subportadoras e 6 símbolos.
. 4. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender ainda: após a realização da permutação baseada em unidade de 30 alocação de recurso, a composição de um subcanal de diversidade baseado em tom pela realização de uma permutação baseada em par de tons em recursos remanescentes " após subcanal de diversidade baseado em unidade de alocação de recurso ser composto; e 5 onde o par de tons compreende dois tons consecutivos.
5. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender ainda: após a realização da permutação baseada em unidade de alocação de recurso, a composição de um subcanal de 10 diversidade baseado em tom pela realização de uma permutação baseada em mosaico em recursos remanescentes após o subcanal de diversidade baseado' em unidade de alocação de recurso ser composto.
6. Método, de acordo com a reivindicação 1, 15 caracterizado por compreender ainda: após a realização da permutação baseada em unidade de alocação de recurso, a divisão das sub-bandas remanescentes nas sub-bandas após o subcanal de seleção de banda ser composto e os recursos passarem através da permutação 20 baseada em unidade de alocação de recurso para a região do fator de reuso de freqüência 1 uma região do fator de reuso de freqüência o qual é maior do que um inteiro N maior do que 1.
7. Método, de acordo com a reivindicação 4, 25 caracterizado pelo fato da composição do gubcana1 de diversidade baseado em unidade de alocação de recurso compreêrider: a composição de um subcanal de diversidade baseado em unidade de alocação de recurso pela seleção de pelo menos 30 uma das unidades de alocação de recurso de recursos na
*
W região do fator de reuso de freqüência 1.
8. Método, de acordo com a reivindicação 7\ . caracterizado por compreender ainda: após a realização da permutação baseada em unidade a 5 alocação de recurso, a composição de um subcanal de diversidade baseado em tom pela realização de umÇ permutação baseada em tom em recursos remanescentes após o subcanal de diversidade baseado em unidade de alocação de recurso ser composto na região do fator de reuso d!e 10 freqüência 1.
9. Método, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado por compreender ainda: após a realização da permutação baseada em unidade de alocação de recurso, a composição de um subcanal de 15 diversidade baseado em mosaico pela realização de uda permutação baseada em mosaico em recursos remanescente's após o subcanal de diversidade baseado em unidade de alocação de recurso ser composto na região do fator de reuso de freqüência 1.
20 10. Método, de acordo com a reivii1dicação 6:, caracterizado pelo fato da região do fator de reuso de freqüência N compreender N-ários grupos de reuso de freqüência.
11. Método, de acordo com a reivindicação 10, 25 caracterizado pelo fato da composição do subcanal cje seleção de banda compreender: quando há pelo menos um grupo de reuso de freqüência para composição de um subcanal de seleção de banda, a composição do subcanal de seleção de banda pela seleção de 30 pelo menos uma sub-banda em cada grupo de reuso de
'1 4/8 freqüência para composição do subcanal de seleção de bandÁ. .
12. Método, de acordo com a reivindicação 10,
T caracterizado pelo fato da composição do subcanal de diversidade basêado em unidade de alocação de recurÇo 5 compreendem a composição de um subcanal de diversidade baseado T unidade de alocação de recurso para cada grupo de reuso de . freqüência pela seleção de pelo menos uma das unidades Qe alocação de recurso de recursos remanescentes após 'o r 10 subcanal de seleção de banda ser composto em cada um d?s grupos de reuso de Ereqüência.
13. Método, de acordo com a reivindicação iá, caracterizado por compreender ainda: após a realização da permutação baseada em unidade de 15 alocação de recurso, a composição de um subcanal cie diversidade baseado em tom pela realização de uma '4 permutação baseada em tom em recursos remanescentes após o subcanal de diversidade baseado em unidade de alocação áe r recurso ser composto em cada um dos grupos de reuso de 20 freqüência.
14. Método, de acordo com a reivindicação lj?, caracterizado por compreender ainda: após a realização da permutação baseada em unidade jíe alocação de recurso, a composição de um subcanal àe 25 diversidade baseado em mosaico pela realização de ulna permutação baseada em mosaico, em recursos remanescentès após o subcanal de diversidade baseado em unidade jíe alocação de recurso ser composto em cada um dos grupos de reuso de freqüência.
30
15. Aparelho para a composição de um subcanal"em um
I
+ 5/8
Ú sistema de comunicação sem fio, o aparelho caracterizado . por compreender: um compositor de subcanal de seleção de banda para a composição de um subcanal de seleção de banda usando pelo 5 menos uma das sub-bandas selecionadas como recursos para o subcanal de seleção de banda pela realização de uma permutação baseada em sub-banda nos recursos para a - composição de um subcanal; e um compositor de subcanal de diversidade para a r 10 composição de um subcanal de diversidade baseado em unidade de alocação de recurso usando recursos não selecionados para o subcanal de seleção de banda e unidades de alocação de recurso de sub-bandas remanescentes nas sub-bandas selecionadas como os recursos para o subcanal de seleção de 15 banda após a composição de subcanal de seleção de banda.
16. Aparelho, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato do compositor de subcanal de seleção de banda conduzir uma permutaçãc) nos recursos para .. a composição do subcanal por sub-banda, a qual compreende 20 duas ou mais unidades de alocação de recurso.
17. Aparelho, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato do compositor de subcanal de diversidade conduzir uma permutação baseada em unidade de alocação de recurso nos recursos não selecionados para o 25 subcanal de seleção de banda por unidade de alocação de recurso, a qual compreende 8 subportadoras e 6 símbolos.
18. Aparelho, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato do compositor de subcanal de diversidade realizar uma permutação baseada em unidade de 30 alocação de recurso nos recursos não selecionados como qs
W 6/8 « recursos para o subcanal de seleção de banda, e compor um subcanal de diversidade baseado em unid.ade de alocação d'e recurso e pelo menos uma das unidades de alocação de recurso dos recursos passando através da permut'ação baseadjí 5 em unidade de alocação de recurso.
19. Aparelho, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato do compositor de subcanal dL diversidade compor um subcanal de diversidade baseado etn . tom pela realização de uma permutação baseada em par di
P 10 tons ou um subcanal de diversidade baseado em mosaico pelÍa realização de uma permutação baseada em mosaico noS f recursos remanescentes após o subcanal de diversidadi baseado em unidade de alocação de recurso ser composto; onde o par de tons compreende dois tons consecutivos.
15
20. Aparelho, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado por compreender ainda: um alocador de recurso para a divisão dos recursos nú © selecionados como recursos para o subcanal de sel"eção de n banda e os recursos das sub-bandas remanescentes após á 20 composição de subcanal de seleção de banda para uma região de um fator de reuso de freqüência 1 e uma região do fator de reuso de freqüência a qual é um inteiro N maior do que 1, e dividir a região do fator de reuso de freqüência N erit N-ários grupos de reuso de freqüência.
25
21. Aparelho, de acordo com a reivindicação 20, caracterizado pelo fato do compositor" de subcanal de diversidade compor um subcanal de diversidade baseado eríi unidade de alocação de recurso pela seleção de pelo meno9 uma das unidades de alocação de recurso dos recursos ná 30 região do fator de reuso de freqüência 1.
22. Aparelho, de acordo com a reivindicação 21, caracterizado pelo fato do compositor de subcanal de " diversidade compor um subcanal de diversidade baseado em tom pela realização de uma transmitância ou um subcanal dè 5 diversidade baseado em mosaico pela realização de uma permutação baseada em mosaico em recursos remanescentes após o subcanal de diversidade baseado em unidade de . alocação de recurso ser composto na região do fator de reuso de freqüência 1. © 10 23. Aparelho, de acordo com a reivindicação 20, caracterizado pelo fato de, quando houver um grupo de reuso de freqüência para composição do subcanal de seleção de banda, o compositor de subcanal de seleção de banda compor o subcanal de seleção de banda pela seleção de pelo menos 15 uma sub-banda em cada grupo de reuso de freqüência para composição do subcanal de seleção de banda.
V
24. Aparelho, de acordo com a reivindicação. 23, caracterizado pelo fato do compositor de subcanal de
R diversidade compor um subcanal de diversidade baseado em 20 unidade de alocação de recurso para cada grupo de reuso de freqüência pela seleção de pelo menos uma das unidades de alocação de recurso dos recursos remanescentes após os subcanais de seleção de banda serem compostos nos grupos de reuso de freqüência.
25 25. Aparelho, de acordo com a reivindicação 23, caracterizado pelo fato do compositor de subcanal de diversidade compor um subcanal de diversidade baseado em tom pela realização de uma permutação baseada em tom ou de um subcanal de diversidade baseado em mosaico pela 30 realização de uma permutação baseada em mosaico nos
D 8/8
W recursos remanescentes após o subcanal de diversidade baseado em unidade de alocação de recurso ser composto na região de cada um dos grupos de reuso de freqüência.
r .
.
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