CN101156343B - 发送方法、接收方法、无线基站及移动台 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及的发送方法包括:将接收机识别信息与CRC乘法运算用数据相加的步骤;通过对非CRC乘法运算用数据实施CRC编码处理,从而生成CRC校验位的步骤;对相加后的接收机识别信息及CRC乘法运算用数据、与CRC校验位进行乘法运算的步骤;将乘法运算结果与非CRC乘法运算用数据相加的步骤;通过对相加后的乘法运算结果及非CRC乘法运算用数据实施FEC编码处理,从而生成发送信号的步骤;和将发送信号发送给接收机的步骤。
Description
技术领域
本发明涉及向接收机发送由CRC乘法运算用数据及非CRC乘法运算用数据构成的发送数据的发送方法、接收该发送数据的接收方法、根据该发送方法进行发送处理的无线基站、以及根据该接收方法进行接收处理的移动台。
背景技术
在现有的移动通信系统中,无线线路控制台RNC构成为:在从移动台UE对无线基站NodeB的上行链路中,鉴于无线基站NodeB的无线资源、上行链路中的干扰量、移动台UE的发送功率、移动台UE的发送处理性能或上层应用程序所需的传送速度等,决定单个信道的传送速度,根据第3层(Radio Resource Control Layer)的消息,对移动台UE及无线基站NodeB的每一个发出所决定的单个信道传送速度的通知。
在此,无线线路控制台RNC存在于无线基站NodeB的高层,是控制无线基站NodeB或移动台UE的装置。
一般,数据通信与声音通话、TV通话相比,通信量(traffic)多种情况下成批地(burst)产生,因而希望高速变更数据通信所采用的信道的传送速度。
然而,如图11所示,由于无线线路控制台RNC通常统一控制很多无线基站NodeB,故在现有的移动通信系统中,基于处理负载或处理延迟等理由,存在难以对高速(例如1~100ms左右)信道的传送速度进行变更控制这样的问题。
另外,在现有的移动通信系统中,即使可以对高速信道的传送速度进行变更控制,也存在装置的安装成本或网络的运营成本大幅度提高的问题。
因此,在现有的移动通信系统中,对信道传送速度在数百ms~数s数量级下进行变更控制成为惯例。
因此,在现有的移动通信系统中,如图12(a)所示,在进行成批(burst)的数据发送的情况下,是如图12(b)所示,容忍低速、高延迟及低传送效率的状态来发送数据,还是如图12(c)所示,确保高速通信用的无线资源,而容忍空闲时间的无线频带资源或无线基站NodeB中的硬件资源浪费的情况下来发送数据。
其中,在图12中,在纵轴的无线资源中,适用上述的无线频带资源及硬件资源双方。
因此,在作为第三代移动通信系统的国际标准化团体的“3GPP”及“3GPP2”中,为了有效利用无线资源,探讨无线基站NodeB与移动台UE之间的第1层及MAC子层(第2层)中的高速无线资源控制方法。以下将该探讨或所探讨的功能总称为“增强上行链路(EUL:Enhanced Uplink)”。
在此,在增强上行链路中,定义用于将增强物理专用数据信道(E-DPDCH)与专用物理控制信道(DPCCH)的发送功率之比(发送功率比)从无线基站发送到专用的移动台的信道(绝对速度控制信道(E-AGCH:EDCH-Absolute Grant Channel))(例如参照非专利文献1)。
除了上述的发送功率比以外,还向E-AGCH赋予信号处理标志(Signalprocess flag),该标志用于识别按HARQ的每个处理使该E-AGCH有效的方法、和在全部处理中使该E-AGCH有效的方法(例如参照非专利文献2)。
在此,无线基站在E-AGCH中对16位的CRC校验位和发送目的地的移动台的识别符(E-RNTI:Enhanced-Radio Network Temporary Indicator)进行乘法运算,然后将该乘法运算结果赋予给信息位(发送数据)。而且,发送目的地的移动台(通过E-RNTI识别的移动台)针对E-AGCH进行FEC译码后,用本移动台的E-RNTI对所提取出的CRC序列进行除法运算,进行CRC检错处理,从而可以检测发送到本移动台的信号是否可以被正确接收的状态。
然而,由于发送E-AGCH对下行链路的影响少,故存在无线基站只能发送限定位数(数据大小)的发送数据的问题。
因此,推荐以下方法:通过将映射到E-AGCH的发送数据(信息位)至多设为9~10位,从而抑制发送功率比。
然而,如上所述,应映射到E-AGCH的发送数据除了发送功率比或信号处理标志以外,例如还要考虑优先等级(priority level)、或区分软越区切换用户与非软越区切换用户的软越区切换标志或该E-AGCH的有效期间等更多的信息,因此为了映射这些信息,存在信息变得更多、对下行链路的影响更大的问题。
再有,E-RNTI由16位构成,即构成为可以取得65536个值,但存在作为分配给小区内用户的移动台的识别符的个数过剩的问题。
非专利文献1:3GPP TSG-RAN TS25.211 v6.4.0
非专利文献2:3GPP TSG-RAN TS25.309 v6.2.0
非专利文献3:3GPP R1-05-0219
发明内容
本发明正是鉴于上述问题而进行的发明,其目的在于提供一种通过削减在下行链路中发送的发送数据的尺寸并抑制发送功率比,从而可以防止下行链路中的无线容量减少的发送方法、接收方法、无线基站及移动台。
本发明的第一特征是一种发送方法,对接收机发送由CRC乘法运算用数据及非CRC乘法运算用数据构成的发送数据,所述CRC乘法运算用数据由针对所述发送数据的优先等级、HARQ的处理标志、有效期间、数据大小、软越区切换标志、逻辑信道识别信息中的至少一种构成,其主旨在于该方法包括:将用于识别所述接收机的接收机识别信息和所述CRC乘法运算用数据相加的步骤;通过对所述非CRC乘法运算用数据实施CRC编码处理,从而生成CRC校验位的步骤;对相加后的所述接收机识别信息及所述CRC乘法运算用数据、与所述CRC校验位进行乘法运算的步骤;将所述乘法运算结果与所述非CRC乘法运算用数据相加的步骤;通过对将所述乘法运算用结果与所述非CRC乘法运算用数据相加而得到的运算结果实施FEC编码处理,从而生成发送信号的步骤;和向所述接收机发送所述发送信号的步骤。
在本发明的第一特征中,所述CRC乘法运算用数据由针对所述发送数据的优先等级、HARQ的处理标志、有效期间、数据大小、软越区切换标志、逻辑信道识别信息中的至少一种构成。
本发明的第二特征是一种接收方法,对从发送机接收到的信号进行接 收,其主旨在于该方法包括:通过对从所述发送机接收到的信号实施FEC译码处理,从而提取CRC序列及非CRC乘法运算用数据序列的步骤A;准备由识别接收机用的接收机识别信息及规定的位模式所构成的多个数据序列的步骤B;通过利用由接收机识别信息及规定的位模式所构成的所述数据序列对所述CRC序列进行除法运算,从而提取CRC校验位的步骤C;利用提取出的所述CRC校验位,检测所述非CRC乘法运算用数据中有无错误的步骤D;和根据所述检测结果,再现由所述非CRC乘法运算用数据及所述CRC序列构成的发送数据,在检测出有错误的情况下,对所述CRC序列利用不同的位模式重复进行步骤C和步骤D的处理,直到没有错误为止的步骤E。
附图说明
图1是本发明第一实施方式涉及的移动通信系统的移动台的功能框图。
图2是本发明第一实施方式涉及的移动通信系统的移动台的基带信号处理部的功能框图。
图3是本发明第一实施方式涉及的移动通信系统的移动台的基带信号处理部的MAC-e处理部的功能框图。
图4是本发明第一实施方式涉及的移动通信系统的无线基站的功能框图。
图5是本发明第一实施方式涉及的移动通信系统的无线基站中的基带信号处理部的功能框图。
图6是本发明第一实施方式涉及的移动通信系统的无线基站中的基带信号处理部的MAC-e及第1层处理部(上行链路用构成部分)的功能框图。
图7是本发明第一实施方式涉及的移动通信系统的无线基站的基带信号处理部中的MAC-e及第1层处理部(上行链路用构成部分)的MAC-e功能部的功能框图。
图8是本发明第一实施方式涉及的移动通信系统的无线线路控制台的功能框图。
图9是用于说明本发明第一实施方式涉及的移动通信系统的发送处理动作的图。
图10是用于说明本发明第一实施方式涉及的移动通信系统的接收处 理动作的图。
图11是一般的移动通信系统的整体构成图。
图12(a)~(c)是用于说明现有的移动通信系统中发送成批数据时的动作的图。
具体实施方式
(本发明的第1实施方式涉及的移动通信系统)
参照图1~图8,对本发明第一实施方式涉及的移动通信系统的构成进行说明。其中,如图11所示,本实施方式涉及的移动通信系统具备多个无线基站NodeB#1~#5和无线线路控制台RNC。
另外,在本实施方式涉及的移动通信系统中,在下行链路中采用“HSDPA”,在上行链路中采用“EUL(增强上行链路)”。此外,在“HSDPA”及“EUL”两者中,进行基于HARQ的再送控制(N处理停-等)。
因此,在上行链路中,采用由增强专用物理数据信道(E-DPDCH)及增强专用物理控制信道(E-DPCCH)构成的增强专用物理信道(E-DPCH)、和由专用物理数据信道(DPDCH:Dedicated Physical Data Channel)及专用物理控制信道(DPCCH:Dedicated Physical Control Channel)构成的专用物理信道(DPCH)。
在此,增强专用物理控制信道(E-DPCCH)发送用于规定E-DPDCH的发送格式(发送块尺寸等)的发送格式编号、HARQ相关的信息(再送次数等)、调度相关的信息(移动台UE中的发送功率或缓冲器滞留量等)等EUL用控制数据。
此外,增强专用物理数据信道(E-DPDCH)被映射到增强专用物理控制信道(E-DPCCH),根据用该增强专用物理控制信道(E-DPCCH)发送的EUL用控制数据来发送移动台UE用的用户数据。
专用物理控制信道(DPCCH)发送用于RAKE合成或SIR测定等的导频符号(pilot symbol)、用于识别上行专用物理数据信道(DPDCH)的发送格式的TFCI(Transport Format Combination Indicator)、或下行链路中的发送功率控制位等的控制数据。
另外,专用物理数据信道(DPDCH)被映射到专用物理控制信道 (DPCCH),根据用该专用物理控制信道(DPCCH)发送的控制数据,发送移动台UE用的用户数据。其中,也可以构成为在移动台UE中不存在应该发送的用户数据的情况下,专用物理数据信道(DPDCH)不被发送。
此外,在上行链路中,也可以利用采用了HSPDA的情况下所需的高速专用物理控制信道(HS-DPCCH:High Speed Dedicated Physical ControlChannel)。
高速专用物理控制信道(HS-DPCCH)发送下行品质识别符(CQI:Channel Quality Indicator)或高速专用物理数据信道用送达确认信号(Ask或Nack)。
如图1所示,本实施方式涉及的移动台UE具备:总线接口31、呼叫处理部32、基带处理部33、RF部34与收发天线35。
其中,这些功能可以作为硬件独立存在,也可以一部分或全部一体化,还可以由软件的处理(process)来构成。
总线接口31构成为将从呼叫处理部32输出的用户数据转送到其他功能部(例如与应用程序相关的功能部)。另外,总线接口部31构成为将从其他功能部(例如与应用程序相关的功能部)发送来的用户数据转送到呼叫处理部32。
呼叫处理部32构成为进行用于收发用户数据的呼叫控制处理。
基带信号处理部33构成为:对从RF部34发送的基带信号实施包含逆扩散处理或RAKE合成处理或FEC译码处理的第1层处理、包含MAC-e处理或MAC-d处理的MAC处理、和RLC处理,将所取得的用户数据发送到呼叫处理部32。
此外,基带信号处理部33构成为:对从呼叫处理部32发送来的用户数据实施RLC处理、MAC处理或第1层处理后,生成基带信号并发送到RF部34。
另外,对基带信号处理部33的具体功能将在后面说明。RF部34构成为:对经由收发天线35接收的无线频带的信号实施检波处理、滤波处理或量化处理等后,生成基带信号,并发送到基带信号处理部33。再有,RF部34构成为将从基带信号处理部33发送来的基带信号转换为无线频 带的信号。
如图2所示,基带信号处理部33具备:RLC处理部33a、MAC-d处理部33b、MAC-e处理部33c和第1层处理部33d。
RLC处理部33a构成为:对从呼叫处理部32发送来的用户数据实施第2层的高位层中的处理(RLC处理),并发送到MAC-d处理部33b。
MAC-d处理部33b构成为:赋予信道识别符首部,并根据上行链路中的发送功率的限度来生成上行链路中的发送格式。
如图3所示,MAC-e处理部33c具备E-TFC选择部33c1和HARQ处理部33c2。
E-TFC选择部33c1构成为:根据从无线基站NodeB发送的调度信号(绝对速度控制信道(E-AGCH)或相对速度控制信道(E-RGCH)等),决定增强专用物理数据信道(E-DPDCH)的发送格式(E-TFC)。
另外,E-TFC选择部33c1向第1层处理部33d发送针对所决定的发送格式之发送格式信息(发送数据块尺寸、增强专用物理数据信道(E-DPDCH)与专用物理控制信道(DPCCH)的发送功率比等),同时将所决定的发送格式信息发送到HARQ处理部33c2。
该调度信号是在该移动台UE所处的小区内被通知的信息,包括处于该小区内的全部移动台或处于该小区内的特定组的移动台所对应的控制信息。
HARQ处理部33c2构成为:进行“N处理的停-等(N process Stop andWait)”的处理管理,根据从无线基站NodeB接收的送达确认信号(上行数据用的Ack/Nack)来进行上行链路中的用户数据的传送。
具体是,HARQ处理部33c2构成为:根据从第1层处理部33d输入的CRC结果,判断下行用户数据的接收处理是否成功。而且,HARQ处理部33c2根据该判断结果生成送达确认信号(下行用户数据用的Ack/Nack),并发送到第1层处理部33d。再有,上述的判断结果为OK的情况下,HARQ处理部33c2将从第1层处理部33d输入的下行用户数据发送到MAC-d处理部33b。
如图4所示,本实施方式涉及的无线基站NodeB具备:HWY接口11、基带信号处理部12、呼叫控制部13、1个或多个收发部14、1个或多个放 大器部15和1个或多个收发天线16。
HWY接口11是与无线线路控制台RNC的接口。具体讲,HWY接口11构成为:从无线线路控制台RNC接收经由下行链路发送到移动台UE的用户数据,并输入到基带信号处理部12。另外,HWY接口11构成为:从无线线路控制台RNC接收对无线基站NodeB的控制数据,并输入到呼叫控制部13。
此外,HWY接口11构成为:从基带信号处理部12取得经由上行链路而从移动台UE接收到的上行链路信号所包含的用户数据,并发送到无线线路控制台RNC。进一步,HWY接口11构成为:从呼叫控制部13取得对无线线路控制台RNC的控制数据,并发送到无线线路控制台RNC。
基带信号处理部12构成为:对从HWY接口11取得的用户数据实施MAC-e处理或第1层处理,生成基带信号并转送到收发部14。
在此,下行链路中的MAC-e处理中包含HARQ处理或调度处理或传送速度控制处理等。再有,下行链路中的第1层处理中包含用户数据的信道编码处理或扩散处理等。
还有,基带信号处理部12构成为对从收发部14取得的基带信号实施第1层处理或MAC-e处理,提取用户数据,并转送到HWY接口11。
在此,上行链路中的MAC-e处理中包含HARQ处理或调度处理或传送速度控制处理或首部废弃处理等。此外,上行链路中的第1层处理中包含逆扩散处理、RAKE合成处理或纠错译码处理等。
而且,对基带信号处理部12的具体功能将在后面说明。此外,呼叫控制部13根据从HWY接口11取得的控制数据进行呼叫控制处理。
收发部14构成为:实施将从基带信号处理部12取得的基带信号转换为无线频带信号(下行链路信号)的处理,并发送到放大器部15。另外,收发部14构成为:实施将从放大器部15取得的无线频带信号(上行链路信号)转换为基带信号的处理,并发送到基带信号处理部12。
放大器部15构成为:对从收发部14取得的下行链路信号进行放大,并经由收发天线16发送到移动台UE。此外,放大器部15构成为:对由收发天线16接收到的上行链路信号进行放大,并发送到收发部14。
如图5所示,基带信号处理部12具备MAC-e及第1层处理部123。
MAC-e及第1层处理部123构成为:对从收发部14取得的基带信号进行逆扩散处理、RAKE合成处理、纠错译码处理或HARQ处理等。
其中,这些功能在硬件上没有明确分开,也可以通过软件来实现。
如图6所示,MAC-e及第1层处理部(上行链路用构成部分)123具备:DPCCH RAKE部123a、DPDCH RAKE部123b、E-DPCCH RAKE部123c、E-DPDCH RAKE部123d、HS-DPCCH RAKE部123e、TFCI译码器部123g、缓冲器123h、123m、再逆扩散部123i、123n、FEC译码器部123j、123p、E-DPCCH译码器部123k、MAC-e功能部123l、HARQ缓冲器123o、MAC-hs功能部123q。
E-DPCCH RAKE部123c构成为:对从收发部14发送的基带信号内的增强专用物理控制信道(E-DPCCH),实施逆扩散处理、使用了专用物理控制信道(DPCCH)所包含的导频符号(pilot symbol)的RAKE合成处理。
E-DPCCH译码器部123k构成为:对E-DPCCH RAKE部123c的RAKE合成输出实施译码处理,取得发送格式编号、与HARQ相关的信息或与调度相关的信息等,并输入到MAC-e功能部123l中。
E-DPDCH RAKE部123d构成为:对从收发部14发送的基带信号内的增强专用物理数据信道(E-DPDCH)实施采用了从MAC-e功能部123l发送的发送格式信息(编码数)的逆扩散处理、和采用了专用物理控制信道(DPCCH)所包含的导频符号的RAKE合成处理。
缓冲器123m构成为:根据从MAC-e功能部123l发送的发送格式信息(符号数),储存E-DPDCH RAKE部123d的RAKE合成输出。
再逆扩散部123n构成为:根据从MAC-e功能部123l发送的发送格式信息(扩散率),对储存在缓冲器123m内的E-DPDCH RAKE部123d的RAKE合成输出实施逆扩散处理。
HARQ缓冲器123o构成为:根据从MAC-e功能部123l发送的发送格式信息,储存再逆扩散部123n的逆扩散处理输出。
FEC译码器部123p构成为:根据从MAC-e功能部123l发送的发送格式信息(发送数据块尺寸),对储存在HARQ缓冲器123o内的再逆扩散部123n的逆扩散处理输出实施纠错译码处理(FEC译码处理)。
MAC-e功能部123l构成为:根据从E-DPCCH译码器部123k取得的发送格式编号、与HARQ相关的信息或与调度相关的信息等,计算发送格式信息(编码数、符号数、扩散率或发送数据块尺寸等)并输出。
另外,MAC-e功能部123l如图7所示,具备:接收处理命令部123l1、HARQ处理部123l2和调度部123l3。
接收处理命令部123l1构成为:将从E-DPCCH译码器部123k输入的发送格式编号、与HARQ相关的信息或与调度相关的信息发送到HARQ处理部123l2。
另外,接收处理命令部123l1构成为:将从E-DPCCH译码器部123k输入的与调度相关的信息发送到调度部123l3。
此外,接收处理命令部123l1构成为:输出从E-DPCCH译码器部123k输入的发送格式编号所对应的发送格式信息。
HARQ处理部123l2根据从FEC译码器部123p输入的CRC结果,判断上行用户数据的接收处理是否成功。而且,HARQ处理部123l2根据该判断结果来生成送达确认信号(Ack或Nack),并发送到基带信号处理部12的下行链路用构成部分。另外,HARQ处理部123l2在上述判断结果为OK的情况下,将从FEC译码器部123p输入的上行用户数据发送到无线线路控制台RNC。
再有,HARQ处理部123l2在上述判断结果为OK的情况下,清除HARQ缓冲器123o所储存的软判断信息。另一方面,HARQ处理部123l2在上述判断结果为NG的情况下,将上行用户数据储存在HARQ缓冲器123o内。
进而,HARQ处理部123l2将上述判断结果转送到接收处理命令部123l1,接收处理命令部123l1根据所接收到的判断结果,向E-DPDCHRAKE部123d及缓冲器123m通知下一TTI所应具备的硬件资源,并进行用于确保HARQ缓冲器123o中的资源的通知。
另外,接收处理命令部123l1针对缓冲器123m及FEC译码器部123p,按照每个TTI,在存在缓冲器123m所储存的上行用户数据的情况下,将HARQ缓冲器123o所储存的相当于该TTI的处理中的上行用户数据和新接收到的上行用户数据相加后,向HARQ缓冲器123o及FEC译码器部 123p指示进行FEC译码处理。
再有,调度部123l3构成为:经由下行链路用构成部分来发送调度信号(绝对速度控制信道(E-AGCH)或相对速度控制信道(E-RGCH)等)。
本实施方式涉及的无线线路控制台RNC是位于无线基站NodeB的上层的装置,构成为控制无线基站NodeB与移动台UE之间的无线通信。
如图8所示,本实施方式涉及的无线线路控制台RNC具备:交换台接口51、RLC层处理部52、MAC层处理部53、媒体信号处理部54、无线基站接口55、呼叫控制部56。
交换台接口51是与交换台1的接口。交换台接口51构成为:将从交换台1发送的下行链路信号转送到RLC层处理部52,并将从RLC层处理部52发送的上行链路信号转送到交换台1。
RLC层处理部52构成为:实施序列编号等的首部或尾部(trailer)的合成处理等的RLC(无线链路控制:Radio Link Control)子层处理。RLC层处理部52构成为:在实施了RLC子层处理后,对于上行链路信号,向交换台接口51发送,对于下行链路信号,向MAC层处理部53发送。
MAC层处理部53构成为实施优先控制处理或首部赋予处理等的MAC层处理。MAC层处理部53构成为:在实施了MAC层处理后,对于上行链路信号向RLC层处理部52发送,对于下行链路信号向无线基站接口55(或媒体信号处理部54)发送。
媒体信号处理部54构成为对声音信号或实时图像信号实施媒体信号处理。媒体信号处理部54构成为:在实施了媒体信号处理后,对于上行链路信号,向MAC层处理部53发送,对于下行链路信号,向无线基站接口55发送。
无线基站接口55是与无线基站NodeB的接口。无线基站接口55构成为:将从无线基站NodeB发送的上行链路信号转送到MAC层处理部53(或媒体信号处理部54),将从MAC层处理部53(或媒体信号处理部54)发送的下行链路信号转送到无线基站NodeB。
呼叫控制部56构成为实施无线资源管理处理、或基于第3层信令的信道的设定及开放处理等。在此,无线资源管理中包含呼叫接收控制或越区切换控制等。
参照图9对本发明第一实施方式涉及的移动通信系统的动作进行说明。其中,图9针对无线基站NodeB中的发送处理进行表示,图10针对移动台UE中的接收处理进行表示。
如图9所示,在步骤S101中,无线基站NodeB通过对用于识别发送目的地的移动台UE(接收机)的E-RNTI(接收机识别信息)和CRC乘法运算用数据相加,从而生成与CRC校验位相同位数(或比CRC校验位还少的位数)的数据序列A。
在步骤S102中,无线基站NodeB通过对非CRC乘法运算用数据实施CRC编码处理,从而生成CRC校验位。
在步骤S103中,无线基站NodeB通过对数据序列A(相加后的E-RNTI(接收机识别信息)及CRC乘法运算用数据)和CRC校验位进行乘法运算,从而生成数据序列B。
在步骤S104中,无线基站NodeB将数据序列B(乘法运算结果)和非CRC乘法运算用数据相加,即通过将数据序列B赋予给非CRC乘法运算用数据,从而生成E-AGCH发送数据序列。
在步骤S105中,无线基站NodeB通过对E-AGCH发送数据序列(相加后的乘法运算结果及非CRC乘法运算用数据)实施FEC编码处理,从而生成发送信号。
在步骤S106中,无线基站NodeB将发送信号向移动台UE(接收机)发送。
其中,上述的CRC乘法运算用数据由针对发送数据的优先等级、HARQ的处理标志、有效期间、数据大小、软越区切换标志、逻辑信道识别信息的至少一种构成。
如图10所示,在步骤S201中,移动台UE通过对从无线基站NodeB(发送机)接收到的信号实施FEC译码处理,从而提取出CRC序列及非CRC乘法运算用数据序列。
在步骤S202中,移动台UE准备由识别该移动台UE用的E-RNTI(接收机识别信息)及规定的位模式(bit pattern)(即所能取得的全部位模式)(1)~(N)构成的多个数据序列C。
在步骤S203中,移动台UE通过利用数据序列C对CRC序列进行除 法运算,从而提取CRC校验位。
在步骤S204中,移动台UE利用提取出的CRC校验位,检测非CRC乘法运算用数据中有无错误(进行CRC校验)。
在步骤S205及206中,移动台UE根据检测结果,再现由非CRC乘法运算用数据及CRC序列构成的发送数据。
具体是,在CRC校验结果为NG的情况下,移动台UE利用与CRC乘法运算用数据部分不同的位模式,重复同样的处理,直到CRC校验结果为OK为止。
移动台UE将CRC校验结果为OK时的CRC乘法运算用数据及非CRC乘法运算用数据作为发送到本移动台的发送数据进行接收。
根据本实施方式涉及的移动通信系统,无线基站NodeB针对CRC校验位,将E-RNTI和其他信息要素一起进行乘法运算后进行FEC编码处理,移动台UE对这些信息要素能取得的值全部进行假定后从CRC校验位中除去,进行基于每种位模式的CRC校验位的检错,从而能够在使信息要素的一部分与CRC校验位叠加的基础上进行发送,可以实现发送位的削减。
综上所述,利用实施例对本发明进行了详细的说明,但应该清楚本发明并未限于本申请中说明的实施例。本发明的装置可以在不脱离由技术方案的记载所确定的本发明的主旨及范围的情况下进行改良及变更。因此,本申请的记载以例示说明为目的,并没有对本发明进行任何限制的含义。
(工业上的可利用性)
如上所述,根据本发明,可以提供一种通过削减在下行链路中发送的发送数据的尺寸并抑制发送功率比,从而可以防止下行链路中的无线容量减少的发送方法、接收方法、无线基站及移动台。
Claims (4)
1.一种发送方法,对接收机发送由CRC乘法运算用数据及非CRC乘法运算用数据构成的发送数据,所述CRC乘法运算用数据由针对所述发送数据的优先等级、HARQ的处理标志、有效期间、数据大小、软越区切换标志、逻辑信道识别信息中的至少一种构成,该方法包括:
将用于识别所述接收机的接收机识别信息和所述CRC乘法运算用数据相加的步骤;
通过对所述非CRC乘法运算用数据实施CRC编码处理,从而生成CRC校验位的步骤;
对相加后的所述接收机识别信息及所述CRC乘法运算用数据、与所述CRC校验位进行乘法运算的步骤;
将所述乘法运算结果与所述非CRC乘法运算用数据相加的步骤;
通过对将所述乘法运算结果与所述非CRC乘法运算用数据相加而得到的运算结果实施FEC编码处理,从而生成发送信号的步骤;和
向所述接收机发送所述发送信号的步骤。
2.一种接收方法,对从发送机接收到的信号进行接收,该方法包括:
通过对从所述发送机接收到的信号实施FEC译码处理,从而提取CRC序列及非CRC乘法运算用数据序列的步骤A;
准备由识别接收机用的接收机识别信息及规定的位模式所构成的多个数据序列的步骤B;
通过利用由接收机识别信息及规定的位模式所构成的所述数据序列对所述CRC序列进行除法运算,从而提取CRC校验位的步骤C;
利用提取出的所述CRC校验位,检测所述非CRC乘法运算用数据中有无错误的步骤D;和
根据所述检测结果,再现由所述非CRC乘法运算用数据及所述CRC序列构成的发送数据,在检测出有错误的情况下,对所述CRC序列利用不同的位模式重复进行步骤C和步骤D的处理,直到没有错误为止的步骤E。
3.一种无线基站,包括:
第1加法运算部,将接收机识别信息和CRC乘法运算用数据相加;
生成部,通过对非CRC乘法运算用数据实施CRC编码处理,从而生成CRC校验位;
乘法运算部,将所述CRC校验位与所述第1加法运算部的运算结果相乘;
第2加法运算部,将所述乘法运算部的运算结果与非CRC乘法运算用数据相加;和
FEC处理部,对所述第2加法运算部的运算结果实施FEC编码处理;
所述CRC乘法运算用数据由针对发送数据的优先等级、HARQ的处理标志、有效期间、数据大小、软越区切换标志、逻辑信道识别信息中的至少一种构成。
4.一种移动台,包括:
第1提取部,通过对接收信号实施FEC译码处理,从而提取CRC序列及非CRC乘法运算用数据序列;
数据序列准备部,准备由识别接收机用的接收机识别信息及规定的位模式所构成的多个数据序列;
第2提取部,通过利用所述数据序列准备部的数据序列对所述CRC序列进行除法运算,从而提取CRC校验位;
检测部,利用所述CRC校验位,检测非CRC乘法运算用数据中有无错误;和
再现部,根据检测结果,再现由所述非CRC乘法运算用数据及所述CRC序列构成的发送数据,在检测出有错误的情况下,重复执行所述第2提取部和所述检测部的处理,直到没有错误为止。
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