CN1371183A - 用于数据传输的信道结构 - Google Patents
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Abstract
在反向链路控制信道内,在1.25毫秒时隙中多路复用反向信道AISCH(R-AISCH)。根据本发明的优选实施例,现在该反向导频信道包括PCSCH和导频码元。将这些用W0扩频以完成信道的传输。
Description
发明领域
本发明一般涉及通信系统,特别涉及在这种通信系统内用于数据传输的信道结构。
发明的背景
大家都知道通信系统,其由多种类型组成,包括陆地移动无线系统、蜂窝无线电话系统、个人通信系统和其它通信系统类型。在通信系统内,在发射设备和接收设备之间通过通常称作为通信信道的通信资源来实施传输。迄今为止,该传输一般包括话音信号。然而,近来已经提出要运行信号的其它形式,包括高速数据信号。为了操作上的简单,最好在现有话音通信能力上重叠数据传输能力,这样,其操作对话音通信系统基本上是透明的,同时仍然可利用该话音通信系统的通信资源和其它基础设施。
图1给出了适应于cdma2000 1x发展的高速集总数据和话音(1x-EVDV)的现有技术的反向链路信道结构。给出了使用正交扩频码W0和W8/W12的两个物理信道。显然,反向链路导频信道(W0)包括功率控制位(PC),确认指示符信道(AICH),和导频信道(Pilot)。控制信道(例如W8或W12)发射一发射扇区指示符信道(TSICH),一质量指示符(Quality),和用于ARQ目的的回声信息(Echo)。信息位(包含TSICH,Quality和Echo)具有CRC位和添加的尾比特。在使用适当的Walsh码(W8和W12)扩频之前,将所产生的信号卷积编码和重复。
图2显示的是所产生的用于控制信道的帧结构,显然,在帧的第一个3.75毫秒期间发射了卷积编码的TSICH、质量、和回声位以及CRC位和尾比特。然而,在5毫秒帧的最后1.25毫秒期间内不发射任何信息。虽然上述信道结构适合于高速数据传输,但在现有技术的导频信道中存在的问题是对现有电信工业协会临时标准2000(IS-2000)的导频信道结构不能反向兼容。因此,需要存在对现有IS-2000信道结构反向兼容的用于数据传输的信道结构。
附图的简要说明
图1所示为两个现有技术的信道结构;
图2所示为用于控制信道的现有技术的帧结构;
图3所示为根据本发明的优选实施例的信道结构;
图4所示为根据本发明的优选实施例的用于控制信道的帧结构;
图5所示为根据本发明的优选实施例的反向信道发射器的操作流程图。
附图的详细说明
为了提供用于数据传输的反向兼容现有IS-2000信道结构的信道结构,在反向链路控制信道内,在1.25毫秒时隙内多路复用反向信道AISCH(R-AISCH)。根据本发明的优选实施例,现在反向导频信道包含PCSCH和Pilot码元。将这些码元采用W0来扩频以完成信道的传输。
本发明包含具有帧的控制信道,其包括,反向发射器扇区指示符子信道(R-TSICH),其中通过移动站利用R-TSICH以传送PN_OFFSET;反向质量指示符子信道(R-Quality),其中利用R-Quality以传送正向信道质量反馈;反向回声子信道(R-Echo),其中利用R-Echo发送正向链路配置信息以辅助快速小区站址选择(FCSS)处理;以及反向确认指示符子信道(R-AISCH),其中利用R-AISCH以表示从移动站成功的接收。
本发明另外包含一种用于发射控制信道的方法。该方法包括步骤:对反向发射器扇区指示符子信道(R-TSICH)、反向质量指示符子信道(R-Quality)和反向回声子信道(R-Echo)产生CRC位以产生反向控制子信道,其中通过移动站利用R-TSICH以传送PN_OFFSET,使用R-Quality以发送正向信道质量反馈,以及利用R-Echo发送正向链路配置信息以辅助快速小区站址选择(FCSS)处理。然后在反向控制子信道上多路复用反向确认指示符子信道(R-AISCH),其中利用R-AISCH用于表示从移动站成功地接收。
本发明另外还包括具有帧的控制信道,其包括:出现在帧的3.75毫秒部分的反向发射器扇区指示符子信道(R-TSICH),其中通过移动站利用R-TSICH以发送PN_OFFSET;出现在帧的3.75毫秒部分的反向质量指示符子信道(R-Quality),其中使用R-Quality发送正向信道质量反馈;出现在帧的3.75毫秒部分的反向Echo子信道(R-Echo),其中利用R-Echo发送正向链路配置信息以辅助快速小区站址选择(FCSS)处理;以及出现在帧的1.25毫秒部分的反向确认指示符子信道(R-AISCH),其中利用R-AISCH表示从移动站成功的接收。
根据本发明的优选实施例,在描述发射器和接收器之前,提供下列定义以对本发明优选实施例的应用建立必要的背景。
反向导频信道-一种由CDMA基站或移动站发射的未调制的、直接序列扩频信号。导频信道给相干解调提供相位基准,并且可以提供在基站之间进行信号场强比较的方法,以确定什么时候切换。
R-PCSCH-一种反向功率控制子信道。在反向链路导频信道上,具有功率控制位的子信道,在一个PCG时间的第四个相同大小的段上穿孔该功率控制位。该功率控制位通常用于向基站发送信号以增加或减少其发射的功率。
R-TSICH-反向发射器扇区指示符子信道。一种在反向控制信道上由移动站使用的在发射扇区指示符消息中对快速小区站址选择传送PN_OFFSET最佳化小区/扇区的子信道。
R-Quality-反向质量指示符子信道。一种用于发送正向信道质量反馈的子信道。
R-Echo-反向回声子信道。一种用于发送正向链路配置信息(例如“回声现象”)的子信道,以辅助快速小区站址选择(FCSS)处理。
R-AISCH-反向确认指示符子信道(R-AISCH)。R-AISCH是对合成自动重复请求(HARQ)的确认反馈。使用已知的停止-和-等待ARQ协议实现HARQ。在停止-和-等待中,发射器将在当前的块上操作直到接收器已经成功地接收。将一比特的确认反馈(R-AISCH)用于表示从移动站成功的接收。仅在解码器在移动站已经完成解码/组合并且检测到没有帧误码之后,才可以将具有值1的这个位发出。否则,将发出0。当解码所接收的帧、发出确认、检测确认、作出决定是否需要重新发射、并发出重新传输帧时存在一些延迟。当前的设计假设在重新传输之间存在4帧延迟,并且产生4信道停止-和-等待混合ARQ。
现在回到附图,其中相同的数字代表相同的部件,图3说明根据本发明的优选实施例的信道结构。显然,在本发明的优选实施例中,反向信道AISCH(R-AISCH)不再在反向导频信道上发射。而替换为在反向链路控制信道内在1.25毫秒时隙中多路复用R-AISCH。根据本发明的优选实施例,现在反向导频信号包括PCSCH和Pilot码元。将这些用W0扩频以完成信道的传输。
反向控制信道发射器包括:CRC位发生器301、尾比特发生器303、卷积编码器305、码元重复器/穿孔器307、增益乘法器313、位重复器315、增益乘法器317、多路复用器309、和扩频器311。反向控制信道发射器的操作发生如下:TSICH、Quality,、和Echo位进入CRC位发生器301,这里产生CRC位。然后,通过尾比特发生器303将尾比特加入。通过卷积编码器305发生数据的卷积编码,并且通过重复器/穿孔器307发生码元的重复和穿孔。然后将产生的数据通过增益乘法器313与一增益因子相乘,并且通过到多路复用器309,这里将R-AISCH码元多路复用为数据。通过重复器315重复R-AISCH位,并且通过增益乘法器317与一增益因子相乘,以产生馈入到多路复用器309的R-AISCH码元。最后,通过扩频器311将从多路复用器309输出的数据扩频并发射。
图4说明根据本发明的优选实施例的用于控制信道的帧结构。显然,在1.25毫秒时隙期间,将R-AISCH多路复用为现有技术的信息位。具体来说,没有发生传输的现有技术的1.25毫秒时隙,现在被用于R-AISCH的传输。
由于现在R-AISCH是通过控制信道发射的,导频信道结构与IS-2000中使用的是一致的。因此,实现了与IS-2000的反向兼容。
图5是显示根据本发明的优选实施例的反向信道发射器的操作流程图。逻辑流程在步骤501开始,这里由CRC位发生器301接收TSICH、Quality、和Echo位。发生器301决定合适的CRC位并与CRC位一起输出TSICH、Quality、和Echo位(步骤503)。在步骤505,尾比特发生器303接收与CRC位一起的TSICH、Quality和Echo位,并产生合适的尾比特。将产生的数据和尾比特通过到发生卷积编码的卷积编码器305(步骤507)。具体来说,在步骤507,卷积编码器305将输入的数据位以固定的编码速率和编码算法编码成数据码元,该编码算法便于数据码元在随后的解码中最大可能地解码为数据位(例如卷积或块编码算法)。例如,卷积编码器305以一个数据位对四个数据码元的固定编码速率(即,速率1/4)对57个输入数据位进行编码,这样卷积编码器305输出228个数据码元。
然后,将该数据码元输入到码元重复器/穿孔器307,这里各个码元被重复和/或穿孔,以便与物理信道的尺寸匹配(步骤509)。在下一个步骤(步骤511),通过增益乘法器313将传输增益因子乘以该码元。接下来在步骤513,多路复用器309在控制信道上,在1.25毫秒时隙期间多路复用次要业务(例如,R-AISCH),将产生的帧输出到发生适当扩频的扩频器311。
参考特定的实施例,已对本发明进行了具体的说明和描述,对本领域的技术人员来说可以理解,在不脱离本发明的精神和范围内,可以进行许多形式上和细节上的变化。这些变化都在所附权利要求书的范围内。
Claims (6)
1.一种具有帧的控制信道,其包括:
反向发射器扇区指示符子信道(R-TSICH),其中通过移动站利用R-TSICH以传送PN_OFFSET;
反向质量指示符子信道(R-Quality),其中使用R-Quality以传送正向信道质量反馈;
反向回声子信道(R-Echo),其中利用R-Echo发送正向链路配置信息以辅助快速小区站选择(FCSS)处理;以及
反向确认指示符子信道(R-AISCH),其中利用R-AISCH以表示从移动站的成功接收。
2.如权利要求1所述的控制信道,其中所述R-AISCH是一比特的确认反馈。
3.一种用于发射控制信道的方法,该方法包括步骤:
对反向发射器扇区指示符子信道(R-TSICH),反向质量指示符子信道(R-Quality),和反向回声子信道(R-Echo)产生CRC位,以产生反向控制子信道,其中通过移动站利用R-TSICH以传送PN_OFFSET,使用R-Quality以传送正向信道质量反馈,利用R-Echo发送正向链路配置信息以辅助快速小区站址选择(FCSS)处理;以及
在反向控制子信道上多路复用反向确认指示符子信道(R-AISCH),其中利用R-AISCH以表示从移动站成功的接收。
4.如权利要求3所述的方法,其中在反向控制子信道上多路复用R-AISCH的步骤包括在反向控制子信道上多路复用一比特确认反馈的步骤。
5.一种具有帧的控制信道,其包括:
存在于帧的3.75毫秒部分的反向发射器扇区指示符子信道(R-TSICH),其中通过移动站利用R-TSICH以传送PN_OFFSET;
存在于帧的3.75毫秒部分的反向质量指示符子信道(R-Quality),其中使用R-Quality以传送正向信道质量反馈;
存在于帧的3.75毫秒部分的反向回声子信道(R-Echo),其中利用R-Echo发送正向链路配置信息以辅助快速小区站址选择(FCSS)处理;以及
存在于帧的1.25毫秒部分的反向确认指示符子信道(R-AISCH),其中利用R-AISCH以表示从移动站成功地接收。
6.如权利要求5所述的控制信道,其中所述R-AISCH是一比特的确认反馈。
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