EA018288B1 - Устройство базовой станции, устройство мобильного терминала, система беспроводной связи и способ беспроводной связи - Google Patents

Устройство базовой станции, устройство мобильного терминала, система беспроводной связи и способ беспроводной связи Download PDF

Info

Publication number
EA018288B1
EA018288B1 EA201070624A EA201070624A EA018288B1 EA 018288 B1 EA018288 B1 EA 018288B1 EA 201070624 A EA201070624 A EA 201070624A EA 201070624 A EA201070624 A EA 201070624A EA 018288 B1 EA018288 B1 EA 018288B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
subcarriers
mobile terminal
controller
terminal device
base station
Prior art date
Application number
EA201070624A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201070624A1 (ru
Inventor
Ясухиро Хамагути
Хидео Намба
Симпей То
Казунари Йокомакура
Original Assignee
Шарп Кабусики Кайся
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=40678525&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=EA018288(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Шарп Кабусики Кайся filed Critical Шарп Кабусики Кайся
Publication of EA201070624A1 publication Critical patent/EA201070624A1/ru
Publication of EA018288B1 publication Critical patent/EA018288B1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • H04L5/0039Frequency-contiguous, i.e. with no allocation of frequencies for one user or terminal between the frequencies allocated to another
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • H04L5/0041Frequency-non-contiguous
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/006Quality of the received signal, e.g. BER, SNR, water filling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

Беспроводное передающее устройство преобразует сигналы, которые были подвергнуты первой модуляции, в сигналы частотной области и выделяет сигналы частотной области, преобразованные в поднесущие, для передачи. Беспроводное передающее устройство включает в себя контроллер, который выбирает на основе качеств каналов поднесущих, которым выделены сигналы частотной области, значение, удовлетворяющее предварительно определенному качеству связи, как информацию управления, указывающую число сигналов частотной области, включенных в каждый из сегментов, на которые сегментированы сигналы частотной области, и узел выделения, который сегментирует сигналы частотной области на сегменты, причем каждый из сегментов включает в себя такое же число сигналов частотной области, как значение, выбранное контроллером в качестве информации управления, и выделяет сигналы частотной области, включенные в каждый из сегментов, последовательным поднесущим.

Description

(57) Беспроводное передающее устройство преобразует сигналы, которые были подвергнуты первой модуляции, в сигналы частотной области и выделяет сигналы частотной области, преобразованные в поднесущие, для передачи. Беспроводное передающее устройство включает в себя контроллер, который выбирает на основе качеств каналов поднесущих, которым выделены сигналы частотной области, значение, удовлетворяющее предварительно определенному качеству связи, как информацию управления, указывающую число сигналов частотной области, включенных в каждый из сегментов, на которые сегментированы сигналы частотной области, и узел выделения, который сегментирует сигналы частотной области на сегменты, причем каждый из сегментов включает в себя такое же число сигналов частотной области, как значение, выбранное контроллером в качестве информации управления, и выделяет сигналы частотной области, включенные в каждый из сегментов, последовательным поднесущим.
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к устройству базовой станции, устройству мобильного терминала, системе беспроводной связи и способу беспроводной связи. В частности, настоящее изобретение относится к устройству базовой станции, устройству мобильного терминала, системе беспроводной связи и способу беспроводной связи, использующим связь с одной несущей с контролем спектра, в которой один или более сигнал частотной области может быть выделен для множества поднесущих.
Приоритет испрашивается по японской заявке на патент № 2007-304321, поданной 26 ноября 2007 г., содержание которой включено в настоящий документ посредством ссылки.
Уровень техники
Недавно системы мобильной связи следующего поколения были тщательно изучены. Как способ усовершенствования эффективности использования частоты системы была предложена сотовая система с повторным использованием одной частоты, в которой каждая сота использует один и тот же частотный диапазон.
ΟΕΌΜΆ (Ортогональный многостанционный доступ с частотным разделением) является преобладающим в нисходящей линии связи (связи от устройства базовой станции к устройству мобильного терминала). ΟΕΌΜΆ является системой связи, в которой информационные данные являются модулированными с использованием схем модуляции, таких как 64ΟΛΜ (64-ичная квадратурная амплитудная манипуляция) или ВР8К (двоичная фазовая манипуляция), для генерирования сигналов ΟΕΌΜ, и блоков ресурсов, каждый из которых является узлом доступа заданным осями времени и частоты, и распределен между множественными устройствами мобильной станции. Так как используются сигналы ΟΕΌΜ, РАРК (отношение пикового значения мощности к среднему значению мощности) в некоторых случаях становится очень высоким. Высокая пиковая мощность не является значительной проблемой для связи по нисходящей линии связи, позволяя достичь относительно высокой усиленной производительности передающей мощности. Тем не менее, высокая пиковая мощность является фатальной проблемой для связи по восходящей линии связи (от мобильной станции к устройству базовой станции), позволяющей достичь относительно низкой усиленной производительности передающей мощности.
По этой причине предложены схемы связи с одной несущей, в которых РАРК является относительно низким. ΌΕΤ-8-ΟΕΌΜ (дискретное преобразование Фурье расширенного ΟΕΌΜ) является одной из схем связи с одной несущей (см., например, непатентный документ 1). Фиг. 7 является схематичной блок-схемой, иллюстрирующей конфигурацию передающего устройства, использующего ΌΕΤ-8-ΟΕΌΜ. Кодировщик 100 осуществляет кодирование с коррекцией ошибок данных передачи, которые приняты как информационные данные. Модулятор 101 осуществляет модуляцию, такую как ВР8К (двоичная фазовая манипуляция) (далее в данном описании осуществление модуляции называется первая модуляция). 8/Р (последовательный/параллельный) преобразователь 102 преобразует сигналы частотной области в параллельные сигналы. Узел 103 ЭЕТ (дискретного преобразования Фурье) осуществляет преобразование Фурье для преобразования сигналов временной области в сигналы частотной области.
Преобразованные сигналы частотной области выделены для вводов узла 105 ШЕТ (обратного дискретного преобразования Фурье) через узел 104 выделения поднесущей на основе правил, описанных ниже. Узел 105 ШЕТ вставляет 0 в точки ШЕТ, не принимая ввода, и осуществляет ШЕТ для получения формы колебания временной области. Устройство для вставки 106 ΟΙ (полосы расфильтровки) вставляет полосу расфильтровки в форму колебания временной области. Р/8 (параллельный/последовательный) преобразователь 107 преобразует форму колебания временной области в последовательные сигналы. Ό/Ά (цифровой/аналоговый) преобразователь 108 преобразует последовательные сигналы в аналоговые сигналы. КЕ (радиочастотный) узел 109 преобразует с повышением частоты аналоговые сигналы в радиочастотные сигналы и передает радиочастотные сигналы через антенну (не показана). Для системы, умножающей множественные части данных множественных пользователей, число точек ШЕТ установлено, чтобы быть больше, чем число точек ЭЕТ. и поднесущие, к которым вставляется 0, используются другими устройствами мобильного терминала.
Данные, сгенерированные таким образом, имеют низкий РАРК, схожий со случаем модуляции с одной несущей. Дополнительно вставка полосы расфильтровки позволяет обработку сгенерированных данных без межсимвольных помех, схожую с сигналами ΟΡΩΜ (интервал, на котором вставляется полоса расфильтровки, то есть узел обработки данных, которым осуществляется ЭЕТ, в данном описании называется символ). Форма колебания частотной области, сгенерированная ЭЕТ, позволяет легкое управление в частотной области.
Два способа были предложены в качестве правила выделения частоты. Один способ называют Ь (локализованным) выделением и другой способ называют Ό (распределенным) выделением. Как показано на фиг. 8А, Ь выделение является схемой выделения, в которой части данных частоты, подвергнутые ЭЕТ, последовательно выделены вводам узла ШЕТ, без изменения расположения частей данных частоты. Как показано на фиг. 8В, Ό выделение является схемой выделения, в которой части данных частоты помещены на предварительно определенном интервале, и выделены вводам узла ШЕТ.
Ь выделение может достичь эффекта разнесения, полученного каждым пользователем, выбирающим подходящий диапазон частот, то есть пользовательского эффекта разнесения. Ό выделение может
- 1 018288 достичь эффекта разнесения частоты, так как диапазоны частот широко используются. Однако обе схемы выделения не могут достичь выбора оптимальных поднесущих для связи. Достаточная производительность не может быть достигнута особенно в среде канала, вызывающей высокочастотную селективность, или в среде, затронутой многими сигналами помех от других сот.
Как ЛМС8 (адаптивная схема модуляции и кодирования) было предложено, что первая схема модуляции будет изменена на основе условий канала. Это способ, в котором схема модуляции, интенсивность кодирования или подобное изменены на основе 8ΝΒ (отношения сигнала к шуму), показывающего качества канала полосы, которая будет использоваться, или 8ΙΝΒ (отношения сигнала к шуму и помехам), и целевая частота появления ошибок.
С другой стороны, как схема связи по восходящей линии связи был предложен один носитель С1 (интерферометрия носителя) (см. непатентный документ 2). Также в этой схеме сигналы передачи могут быть сгенерированы той же самой схемой генерирования сигнала, как и ΌΕΤ-8-ΟΕΌΜ. Непатентный документ 2 предложил гибкие правила выделения относительно вышеупомянутых правил выделения (Ь выделения и Ό выделения).
Это является схемой, в которой вывод сигналов частотной области от узла ΌΤΤ сгруппированы в блоки (далее сегменты) каждый включая несколько подносителей. Затем, когда те сигналы выделены вводам узла ΙΌΤΤ, выбираются поднесущие, менее затронутые другими сотами, и выделяются сигналы выбранным поднесущим (которые в дальнейшем заданы как выделение Ь8-х, где х - число сигналов частотной области, выделенных одному и тому же сегменту). Это выделение может позволить выбор поднесущих, позволяющий достичь более высокой точности связи по сравнению с вышеупомянутым Ь выделением. Если рассматривать только оптимальное выделение, характеристики РАРК ухудшаются. Если число сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, является увеличенным, ухудшение характеристик РЛРК может быть уменьшено. Если число сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, равно 1, могут быть выбраны оптимальные поднесущие. В этом случае РАРК увеличивается и приближается к РАРК при выделении сигналов ΟΕΌΜ тому же самому числу поднесущих.
Известен следующий факт (см. непатентный документ 2). Так как число сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, увеличивается, РАРК уменьшается, то есть характеристики РАРК становятся лучше. Лучшие характеристики РАРК указывают низкую вероятность высокой мгновенной мощности. Так как число сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, уменьшается, характеристики частоты появления ошибок становятся лучше. В дальнейшем в этом описании Ь8-хх обозначает схему, в которой число сигналов частотной области, включенное в каждый сегмент, является хх.
Дополнительно известно как адаптивное управление, что, если число сигналов частотной области, которые будут использоваться, установлено на половину или четверть обычного числа (то есть половина скорости или четверть скорости), связь продолжается даже под влиянием помех без уменьшения пропускной способности.
Выделение Ь8-хх используется, чтобы уменьшить скорость. Когда общее число поднесущих равно 64, непатентный документ 2 рекомендует Ь8-8, основанный на связи между РАРК и характеристиками частоты появления ошибок (см. непатентный документ 2).
В дальнейшем способ, в котором сигналы с одной несущей сгенерированы способом генерирования сигналов с множеством несущих, таким как ΌΕΤ-8-ΟΕΌΜ или С1, и затем сгенерированные спектры управляются для связи, в этом описании называется способом связи с одной несущей с контролем спектра.
[Непатентный документ 1] 36РР К1-050702, ΩΕΤ-δρΓοαά ΟΕΌΜ \νί11ι РиНе 8йартд ЕШег ίη Егециеису Эотат ίη Есокеб υΤΒΆ Ирйпк ΝΤΤ ЭоСоМо.
|Непатентный документ 2] 17-й ежегодный международный симпозиум 1ЕЕЕ по радиосвязи персональной, находящейся внутри помещения и радиосвязи с подвижными объектами (РГМКС'06), ΜΙΤ'ΡΟЗТОРГС ЗРЕСГКиМ (ΌΝΤΙ/ΟΕ ΤΕΕΙ ΙΝΙΟΕΕ υδΙΝΟ САККЕК ΙΝΤΕΒΕΕΒΟΜΕΤΒΥ ΡΟΗ ΟΝΕ-СЕЬЬ ΕΕυδΕ 8ΙΝΟΕΕ САККЕК ТЭМА δΥδΤΕΜδ Университет Осаки.
Раскрытие изобретения
Проблемы, которые можно решить данным изобретением.
Хотя превосходные характеристики РАРК можно достичь при использовании традиционного Ь выделения или Ό выделения, существует низкая степень свободы выбора поднесущих, которым выделены сигналы частотной области. По этой причине не могут использоваться поднесущие, достигающие хороших условий канала, таким образом, вызывается снижение эффективности связи.
Хотя превосходные характеристики РАРК можно достичь при использовании традиционного выделения Ь8-8 для уменьшения числа сигналов частотной области, существует низкая степень свободы выбора поднесущих, которым выделены сигналы частотной области. По этой причине не могут использоваться поднесущие, достигающие хороших условий канала, таким образом, вызывается снижение эффективности связи.
Хотя качества канала поднесущих являются превосходными, и частота появления ошибок низка, достаточно низкий РАРК не может быть получен. По этой причине форма колебаний сигнала искажена после расширения, и возникают волны помех, затрагивающие другие соты, таким образом, вызывая сни- 2 018288 жение эффективности связи всей системы.
Проблемой, которую следует решить, является предоставление системы беспроводной связи, устройство беспроводной передачи, способа беспроводной связи и программы, которые позволяют достичь превосходной эффективности связи и характеристик РЛРК.
Средство решения проблем.
Согласно одному аспекту настоящего изобретения устройство базовой станции может включать в себя, но не ограничивается этим, контроллер, выполненный с возможностью выбирать один из первого и второго способов назначения множества поднесущих устройству мобильного терминала. Первый способ таков, что множество поднесущих группируются по меньшей мере в две группы, и эти по меньшей мере две группы располагаются отдельно. Второй способ таков, что множество поднесущих располагаются непрерывным образом. И контроллер выполнен с возможностью выбирать в случае выбора первого способа одну из множества схем модуляции, подлежащую использованию для устройства мобильного терминала, чтобы модулировать данные передачи.
Что касается вышеупомянутого устройства базовой станции, контроллер выполнен с возможностью управлять мощностью передачи для устройства мобильного терминала, чтобы передавать данные передачи с использованием множества поднесущих, таким образом, чтобы удовлетворить предварительно определенному качеству связи.
Вышеупомянутое устройство базовой станции дополнительно может включать в себя приемник, выполненный с возможностью принимать от устройства мобильного терминала информацию, указывающую доступности упомянутых первого и второго способов для устройства мобильного терминала. И контроллер может быть выполнен с возможностью ссылаться на упомянутую принятую информацию для того, чтобы выбирать один из первого и второго способов.
Вышеупомянутое устройство базовой станции дополнительно может включать в себя приемник, выполненный с возможностью принимать от устройства мобильного терминала информацию, относящуюся к внеполосному излучению, генерируемому, когда устройство мобильной станции передает данные передачи. И контроллер может быть выполнен с возможностью ссылаться на упомянутую принятую информацию для того, чтобы выбирать один из первого и второго способов.
Вышеупомянутое устройство базовой станции дополнительно может содержать приемник, выполненный с возможностью принимать от устройства мобильного терминала первую информацию и вторую информацию. Первая информация указывает доступности упомянутых первого и второго способов для устройства мобильного терминала. Вторая информация относится к внеполосному излучению, генерируемому, когда устройство мобильной станции передает данные передачи. И контроллер выполнен с возможностью ссылаться на упомянутую принятую первую информацию и вторую информацию для того, чтобы выбирать один из первого и второго способов.
Что касается вышеупомянутого устройства базовой станции, контроллер может быть выполнен с возможностью выбирать один из множества комбинаций среди первого и второго способа и множества схем модуляции со ссылкой на упомянутую принятую информацию.
Вышеупомянутое устройство базовой станции дополнительно может включать в себя передатчик, выполненный с возможностью передавать информацию, относящуюся одному из первого и второго способов, и информацию, относящуюся к одной из множества схем модуляции.
Что касается вышеупомянутого устройства базовой станции, контроллер может быть выполнен с возможностью выбирать второй способ, когда устройство мобильного терминала находится на границе соты.
Согласно другому аспекту настоящего устройства устройство мобильного терминала может включать в себя, но не ограничиваясь этим, контроллер, выполненный с возможностью выбирать один из первого и второго способов расположения множества поднесущих, подлежащих использованию для передачи данных передачи. Первый способ таков, что множество поднесущих группируются по меньшей мере в две группы, и эти по меньшей мере две группы располагаются отдельно. Второй способ таков, что множество поднесущих располагаются непрерывным образом. И контроллер выполнен с возможностью выбирать в случае выбора первого способа одну из множества схем модуляции для модуляции данных передачи.
Вышеупомянутое устройство мобильного терминала дополнительно может включать в себя приемник, выполненный с возможностью принимать от устройства базовой станции информацию, указывающую какой-либо из упомянутых первого и второго способов для использования для расположения множества поднесущих. Причем контроллер может быть выполнен с возможностью ссылаться на упомянутую принятую информацию для того, чтобы выбирать один из первого и второго способов.
Что касается вышеупомянутого устройства мобильного терминала, контролер может быть выполнен с возможностью управлять мощностью передачи для передачи данных передачи с использованием множества поднесущих.
Что касается вышеупомянутого устройства мобильного терминала, контроллер может быть выполнен с возможностью в случае выбора второго способа задавать максимальное значение мощности передачи, превышающее такое значение, в случае выбора первого способа.
- 3 018288
Вышеупомянутое устройство мобильного терминала дополнительно может включать в себя антенну, выполненную с возможностью передавать к устройству базовой станции информацию, указывающую доступность первого и второго способов для устройства мобильного терминала.
Вышеупомянутое устройство мобильного терминала дополнительно может включать в себя модулятор, преобразователь и модуль выделения. Модулятор выполнен с возможностью модулировать данные передачи посредством выбранной одной из множества схем модуляции. Преобразователь выполнен с возможностью преобразовывать модулированные данные передачи во множество сигналов частотной области. Модуль выделения выполнен с возможностью выделять множество сигналов на множество поднесущих, расположенных согласно выбранному одному из первого и второго способов.
Согласно другому аспекту настоящего устройства система беспроводной связи может включать в себя, но не ограничиваясь этим, устройство базовой станции и устройство мобильного терминала. Устройство базовой станции может включать в себя, но не ограничиваясь этим, контроллер и передатчик. Контроллер выполнен с возможностью выбирать один из первого и второго способов назначения множества поднесущих устройству мобильного терминала. Первый способ таков, что множество поднесущих группируются по меньшей мере в две группы, и эти по меньшей мере две группы располагаются отдельно. Второй способ таков, что множество поднесущих располагаются непрерывным образом. И контроллер выполнен с возможностью выбирать в случае выбора первого способа одну из множества схем модуляции, подлежащую использованию для устройства мобильного терминала, чтобы модулировать данные передачи. Передатчик выполнен с возможностью передавать первую информацию, относящуюся к упомянутому одному из первого и второго способов, и вторую информацию, относящуюся к упомянутой одной из множества схем модуляции. Устройство мобильного терминала может включать в себя, но не ограничиваясь этим, приемник и модуль выделения. Приемник выполнен с возможностью принимать от устройства базовой станции первую информацию и вторую информацию. Модуль выделения выполнен с возможностью выделять множество поднесущих на основании упомянутой первой информации.
Согласно другому аспекту настоящего устройства способ беспроводной связи может включать в себя, но не ограничиваясь этим, следующие процессы. Выбор одного из первого и второго способов расположения множества поднесущих, подлежащих использованию для передачи данных передачи. Первый способ таков, что множество поднесущих группируются по меньшей мере в две группы, и эти по меньшей мере две группы располагаются отдельно. Второй способ таков, что множество поднесущих располагаются непрерывным образом. И в случае выбора первого способа выбор одной из множества схем модуляции для модуляции данных передачи.
Эффект от изобретения.
В соответствии с системой беспроводной связи устройством беспроводной передачи, способом беспроводной связи и программой по настоящему изобретению число сигналов частотной области, включенное в каждый сегмент, установлено на значение, удовлетворяющее предварительно определенному качеству связи, на основе условий каналов поднесущих, которым выделены сигналы частотной области. По этой причине могут быть достигнуты предварительно определенное качество связи и превосходная эффективность связи. Дополнительно могут быть достигнуты превосходные характеристики РЛРК, когда число сигналов частотной области, включенное в каждый сегмент, установлено наиболее возможным.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 иллюстрирует пример выделения поднесущих, используемых в восходящем канале связи мобильным терминальным устройством, в соответствии с вариантами осуществления с первого по четвертый настоящего изобретения;
фиг. 2А является схематической блок-схемой, иллюстрирующей конфигурацию мобильного терминального устройства 20, обычно используемого в вариантах осуществления с первого по четвертый;
фиг. 2В является схематической блок-схемой, иллюстрирующей конфигурацию устройства 30 базовой станции обычно используемого в вариантах осуществления с первого по четвертый;
фиг. 3 иллюстрирует пример комбинаций поднесущих, позволяющих достичь лучшего среднего 8ΙΝΚ относительно соответствующих чисел сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент;
фиг. 4 иллюстрирует пример характеристик частоты появления ошибок ОР8К для канала в соответствии с первым вариантом осуществления;
фиг. 5 иллюстрирует схему последовательности операций для контроллера 13 в соответствии с первым вариантом осуществления, для того чтобы разрешить схему первой модуляции и число сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент;
фиг. 6 иллюстрирует схему последовательности операций адаптивной коммутации операций, показанной во втором и третьем вариантах осуществления, в соответствии с четвертым вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг. 7 является схематической блок-схемой, иллюстрирующей конфигурацию устройства передачи с использованием традиционной ΌΡΤ-8-ΟΡΌΜ;
фиг. 8А иллюстрирует вводы узла ΙΌΡΤ при использовании традиционного Ь выделения; фиг. 8В иллюстрирует вводы узла ΙΌΡΤ при использовании традиционного Ό выделения.
- 4 018288
Описание ссылочных позиций
- Кодировщик;
- цифровой модулятор;
- 8/Р преобразователь;
- узел ΌΡΤ;
- узел сегментации;
- узел выделения поднесущей;
- узел ΙΌΡΤ;
- устройство для вставки ΟΙ;
- Р/8 преобразователь;
- контроллер мощности;
- Ό/Ά преобразователь;
- узел ΚΡ;
- контроллер;
- приемник;
- устройство мобильного терминала;
- устройство базовой станции;
- передатчик;
- приемник;
- контроллер;
- узел измерения качества.
Лучший способ реализации изобретения
В последующих вариантах осуществления ΌΡΤ-8-ΟΡΌΜ, который является одной из схем с одной несущей с контролем спектра, используется для сотовой восходящей линии связи (от устройства 20 мобильного терминала к устройству 30 базовой станции). Предполагается, что устройство 30 базовой станции может измерять, используя некоторый способ, 8ΙΝΚ. (отношение мощности сигнала к шуму и помехам) каждой поднесущей для каждого устройства 20. Как пример, устройство 20 мобильного терминала передает известный сигнал на устройство базовой станции, которое может измерить 8ΙΝΚ каждой поднесущей для всей полосы с предварительно определенным промежутком времени. Хотя в вариантах осуществления предполагается, что схема модуляции и ей подобное выбирается на основе 8ΙΝΚ, настоящее изобретение этим не ограничено. В качестве альтернативы может быть использовано 8ΙΚ. (отношение мощности сигнала к шуму) или другие параметры, показательные для качеств каналов.
В последующих вариантах осуществления предполагается, что общее число поднесущих, которые могут быть использованы для ΌΡΤ-8-ΟΡΌΜ, равно 384 и что устройство 20 мобильного терминала получает доступ к устройству 30 базовой станции, используя 64 поднесущих в качестве узла. Другими словами, максимум 6 устройств 20 мобильного терминала могут одновременно получать доступ к устройству 30 базовой станции. В целом, устройство 20 мобильного терминала использует 64 сигнала частотной области, то есть все поднесущие (что называется полной скоростью или просто полная). Число сигналов частотной области может быть сегментировано на половину скорости (или просто половина) или на четверть скорости (или просто четверть). В случае половины скорости используются 32 сигнала частотной области из 64 сигналов частотной области, то есть 32 поднесущих. В случае четверти скорости используются 16 сигналов частотной области из 64 сигналов частотной области, то есть 16 поднесущих. При сегментации предполагается, что число сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, является одинаковым. В последующих вариантах осуществления предполагается, что Ь8-1, Ь8-8, и Ь816, которые указывают, что число сигналов частотной области, включенное в каждый сегмент, равно 1, 8 и 16 соответственно, может быть использовано в случае половины скорости и четверти скорости. В случае половины скорости могут быть использованы не только Ь8-1, Ь8-8 и Ь8-16, но также и Ь8-32, указывающее, что число сигналов частотной области, включенное в каждый сегмент, равно 32. Вышеупомянутые предположения являются только примерами, и настоящее изобретение ими не ограничено.
Неиспользованные поднесущие в случае половины скорости и четверти скорости не используются другими устройствами 20 мобильного терминала и становятся нулевыми несущими (которые являются неиспользуемыми поднесущими). Другими словами, в случае половины скорости и четверти скорости, сигналы частотной области выделены только 16 или 32 поднесущим из 64 поднесущих, а оставшимся поднесущим сигналы частотной области не выделены. Однако устройство 20 мобильного терминала занимает неиспользованные поднесущие, и неиспользованные поднесущие не выделяются другим устройствам 20 мобильного терминала. Следовательно, эффективность передачи при 64 битах за символ на полной скорости, половине скорости и четверти скорости одинакова.
Что касается изменения схемы первой модуляции адаптивным управлением, для упрощения объяснения подразумевается, что скорость кодирования ошибки является постоянной, управляется только схема цифровой модуляции, и могут быть использованы только три типа ВР8К, ОР8К и 16ЦАМ (16ичная квадратурная амплитудная манипуляция). Следовательно, при связи устройство 20 мобильного терминала может управлять тремя параметрами, которые являются числом (Ν-5ΐιό) поднесущих, которые
- 5 018288 будут использоваться (соответствует числу сигналов частотной области), схемой первой модуляции (МЬ), числом сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент (Ь8-х, 11Ь8-х. и с.|Ь8-х. где 11 и с.| обозначают половину и четверть соответственно). Табл. 1 иллюстрирует возможные комбинации.
Таблица 1
Комбинации параметров, которые могут контролироваться
МЬ Ν-зиЬ 160АМ ОРЗК БРЗК
64 (полная) область А 256 бит область В 128 бит область С 64 бита
ЬЗ-64 ЬЗ-64 ЬЗ-64
32 (половина) область Б 128 бит область Е 64 бита область Г 32 бита
ЬЬЗ-32, ЬЬЗ-16, ЬЬЗ-8, ЬЬЗ-1 ЬЬЗ-32, ЬЬЗ-16, ЬЬЗ-8, ЬЬЗ-1 ЬЬЗ-32, ЬЬЗ- 16, ЬЬЗ-8, ЬЬЗ-1
16 (четверть) область б 64 бита область Н 32 бита область I 16 бит
дЬ5-16, дЬЗ-8, дЬЗ-1 дЬ5-16, дЬ5-8, дЬЗ-1 дЬЗ-16, дЬЗ-8, дЬЗ-1
Самый левый столбец табл. 1 указывает число поднесущих, которые будут использоваться. В этой табл. 1 схема первой модуляции показана для каждого числа поднесущих, которые будут использованы. Табл. 1 показывает, что есть 9 комбинаций областей от А до I. Значения в каждой строке табл. 1 указывают слева - число поднесущих, которые будут использованы, и число битов, которые могут быть переданы в блоках символов, когда выбрана схема первой модуляции. В случае области В, число поднесущих, которые будут использованы, равно 64, схема первой модуляции является ОР8К, число битов, которые могут быть переданы в блоках символов, составляет 128 битов. В данном описании число битов, которые будут переданы в блоках символов, иногда называют скоростью передачи. Записи, идущие сразу ниже строки, показывающей области и разрядному числу, указывают число сигналов частотной области, включенное в каждый сегмент. Если число поднесущих, которые будет использованы, равно 64, может использоваться только Ь8-64, так как сегментация не может быть осуществлена. В соответствии с этим выделением число битов, которые могут быть переданы, не изменяется.
Когда осуществлены Ь8-х, 11Ь8-х и дЬБ-х, в то время как общее число поднесущих равно 64, поднесущие сегментируются на 64/х сегментов, и затем поднесущие, достигающие высокого 8ΙΝΚ, выбираются из сегментов. В случае Ь8-4 (или 11Б8-4 и с.|Ь8-4) все поднесущие сегментированы на 16 сегментов. В случае половины скорости выбираются и используются 8 сегментов, достигающие высшего 8ΙΝΚ В случае четверти скорости выбираются и используются 4 сегмента, достигающие высшего 8ΙΝΚ Эта операция предварительно осуществляется для того, чтобы упростить сегментацию, и должна быть выполнена не всегда.
Пример выделения показан на фиг. 1. Фиг. 1 иллюстрирует пример четверти скорости дЬ8-4, где общее число поднесущих, которые будут использованы, равно 64. На фиг. 1 все поднесущие сегментированы на 64/4 области, то есть 16 областей, каждая из которых включает в себя 4 поднесущих. Используются поднесущие, включенные в заштрихованные области 1, 6, 12 и 15. Каждая область включает в себя 4 поднесущих, и поэтому в этом примере используются 16 поднесущих.
Среднее 8ΙΝΚ. и характеристики РАРК отличаются в соответствии с числом сегментаций и числом сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент. При увеличении сегментации, то есть при уменьшении числа сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, 8ΙΝΚ дополнительно улучшается, а характеристики РАРК дополнительно ухудшаются. Другими словами, 8ΙΝΚ и характеристики РАРК находятся в сравнительных отношениях. Ухудшение характеристик РАРК указывает высокую возможность выхода высокой мгновенной мощности относительно средней мощности.
Фиг. 2А является схематической блок-схемой, иллюстрирующей конфигурацию устройства 20 мобильного терминала (беспроводного передающего устройства), которое использует ΌΕΤ-8-ΟΕΌΜ, и может изменять первую схему модуляции, число поднесущих, которые будут использованы, и число сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент.
Устройство 20 мобильного терминала включает в себя кодировщик 1, цифровой модулятор 2, 8/Р преобразователь 3, узел 4 ΌΕΤ, узел 5 сегментации, узел 6 выделения поднесущей, узел 7 ΙΌΕΤ, устройство для вставки 8 ΟΙ, Р/8 преобразователь 9, контроллер 10 мощности, Ό/А преобразователь 11, узел 12
- 6 018288
КБ, контроллер 13 и приемник 14. Кодировщик 1 осуществляет кодирование, такое как кодирование с коррекцией ошибок введенных данных передачи. Цифровой модулятор 2 осуществляет первую модуляцию закодированных данных передачи, такую как ВР8К или ЦР8К (квадратурная фазовая модуляция). 8/Р (последовательный/параллельный) преобразователь 3 выполняет последовательно-параллельное преобразование для осуществления ввода в узел 4 ΠΡΤ, сигналов временной области, подвергнутых кодированию, модуляции и т.п. Узел 4 ΠΡΤ (частотно-временной преобразователь) осуществляет ΌΡΤ сигналов временной области, подвергнутых последовательно-параллельному преобразованию, чтобы сгенерировать сигналы частотной области. Узел 5 сегментации сегментирует сигналы частотной области, введенные от узла 4 ΠΡΤ для каждого конкретного числа сигналов частотной области.
Узел 6 выделения поднесущей выделяет сегментированные сигналы частотной области поднесущим для передачи. Узел 7 ΙΠΡΤ (временно-частотный преобразователь) осуществляет ΙΠΡΤ сигналов частотной области, выделенных поднесущим. Устройство для вставки 8 Щ вставляет полосу расфильтровки (6Ι), заданную системой в вывод узла 7 ΙΌΡΤ. Р/8 преобразователь 9 осуществляет параллельное/последовательное преобразование на выводе устройства для вставки 8 Щ. Контроллер 10 мощности управляет мощностью вывода сигнала от Р/8 преобразователя 9. Цифровой/аналоговый (Ό/Α) преобразователь 11 преобразует вывод контроллера 10 мощности, который является цифровым сигналом, в аналоговый сигнал. Предполагается, что общая мощность не изменяется до и после осуществления пространственного преобразования узлом 7 ΙΌΡΤ и узлом 4 ΌΡΤ. Контроллер 13 выполняет адаптивное управление цифровым модулятором 2, 8/Р преобразователем 3, узлом 4 ΌΡΤ, узлом 5 сегментации, узлом 6 выделения поднесущей и контроллером 10 мощности. Приемник 14 принимает данные, переданные от устройства 30 базовой станции и информацию управления, такую как качество канала. Дополнительно приемник 14 выводит принятые данные и вводит информацию управления на контроллер 13.
Устройство 20 мобильного терминала по настоящему варианту осуществления, показанному на фиг. 2, осуществляет передачу, используя известную схему, называемую ΠΡΤ-δ-ΟΡΠΜ (см., 3СРР К1050702, 'ΌΡΤ-8ρΓοαά ΘΡΌΜ χνίΐΐι Рикс 8йаршд ЕШсг ίη Егсцнспсу Поташ ίη Ενοίνοά υΤΚΑ ирйпк). Однако устройство 20 мобильного терминала может осуществлять передачу, используя другую схему с одной несущей с контролем спектра, такую как Щ с одной несущей, в которой различные фазы вращения добавлены к соответствующим сигналам временной области, для генерирования сигналов частотной области вместо узла 2 ΠΡΤ, осуществляя преобразование Фурье для генерирования сигналов частотной области (см. 17-й ежегодный международный симпозиум ΙΕΕΕ по радиосвязи персональной, находящейся внутри помещения и радиосвязи с подвижными объектами (РШКСЮб), ΜIСКΟ8СΟРIС 8РЕСГКиМ СОХРКОЕ ΤΕίΉΝΙΟΕΕ υ8ΙΝ6 САККРЕК INГΕКΡΕКΟΜΕΤКΥ ΡΟΚ ΟΝΕ-ί'ΕΕΕ Ι1ΕΕ8Ε 8ΙΝ6ΕΕ САКΚΙΕΚ ΤΠΜΑ 8Υ8ΤΕΜ8). Το же самое можно применить к последующим вариантам осуществления.
Информация управления А, выведенная от контроллера 13, является информацией для определения схемы первой модуляции цифровому модулятору 2. Информация управления В, выведенная от контроллера 13, является информацией для определения числа поднесущих, которые будут использованы в 8/Р преобразователе 3 и узле 4 ΠΡΤ. Информация управления С, выведенная от контроллера 13, является информацией для определения числа сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент узла 5 сегментации.
Информация управления Ό, выведенная от контроллера 13, является информацией для определения узлу 6 выделения поднесущих, поднесущих, которые будут использованы, которые заданы устройством базовой станции или подобным. Информация управления В, выведенная от контроллера 13, является информацией для контроллера 10 мощности для управления мощностью передачи.
Фиг. 2В является схематической блок-схемой, иллюстрирующей конфигурацию устройства 30 базовой станции связывающегося с устройством 20 мобильного терминала. Устройство 30 базовой станции включает в себя передатчик 31, приемник 32, контроллер 33 и узел 34 измерения качества. Передатчик передает ввод данных передачи и данные управления, принятые от контроллера 33 на устройство 20 мобильного терминала посредством антенны. Приемник 32 принимает данные приема, принятые от устройства 20 мобильного терминала через антенну, и данные управления. Затем приемник 32 выводит принятые данные и выводит данные управления на контроллер 33. Контроллер 33 осуществляет планирование восходящей линии связи и нисходящей линии связи на основе данных управления, принятых от приемника 32.
Дополнительно контроллер 33 командует передатчику 31 передать 8ШК каждого устройства 20 мобильного терминала, которое получено от узла 34 измерения качества, на соответствующее устройство 20 мобильного терминала. Узел 34 измерения качества измеряет 8ШК каждой поднесущей для каждого устройства 20 мобильного терминала и выводы результатов на контроллер 33.
Первый вариант осуществления.
Первый вариант осуществления объясняет адаптивное управление, достигнутое изменением числа сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент. Для упрощения объяснения предполагается, что информация управления А указывает один из ВР8К и ЦР8К. и информация управления В указывает поднесущих, которые не изменяются (общее количество поднесущих, которые будут использованы, равно 64). Дополнительно информация управления Ό, то есть выделение поднесущей соответственно
- 7 018288 выбирается на основе числа сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, как будет объяснено позже. Первый вариант осуществления предполагает, что устройство 30 базовой станции, которое является целью передачи устройства 20 мобильного терминала, сообщает устройству 20 мобильного терминала 8ΙΝΒ каждой поднесущей. Хотя здесь объяснено, что контроллер 13 устройства 20 мобильного терминала определяет поднесущие, которые будут использованы, устройство 30 базовой станции, может определять поднесущие, которые будут использованы, и сообщать устройству 20 мобильного терминала об определенных поднесущих.
Вначале, контроллер 13 выбирает комбинацию поднесущих, достигающих лучшего 8ΙΝΚ для каждого из числа сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент 32, 16, 8 и 1. Среднее 8ΙΝΚ выбранных поднесущих определено как 11й8-ххЬск1. такое как 11й8-32Ьск1. Нй8-16Ьск1.11й8-8Ьск1 или 11Й81Ьск1. Фиг. 3 иллюстрирует пример комбинаций поднесущих, позволяющих достичь лучшего среднего 8ΙΝΚ для каждого из числа сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент. Г оризонтальная ось обозначает числа подносителя от поднесущей 1 к поднесущей 64. Когда число сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, равно 8, в случае половины скорости используются 32 поднесущих, и тогда число сегментов равно 4.
В этом случае первый сегмент включает в себя поднесущие 1-8. Второй сегмент включает в себя поднесущие 21-28. Третий сегмент включает в себя поднесущие 41-48. Четвертый сегмент включает в себя поднесущие 53-60. Контроллер 13 вычисляет 11й8-ххЬск1 для каждой выбранной комбинации. Заштрихованные поднесущие, которые показаны на фиг. 3, указывают выбранные поднесущие.
Как можно понять из фиг. 3, при уменьшении числа сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, увеличивается свобода выбора поднесущей, то есть 11й8-ххЬск1 становится лучшим значением. Затем контроллер 13 сравнивает каждый 11й8-ххЬск1 с ΟΟ-Ιςρ^Κ, который является 8ΙΝΒ которое может удовлетворить предварительно определенную целевую частоту появления ошибок бита или предварительно определенную целевую частоту появления ошибок пакета (которые вместе в этом описании называются качеством связи), когда схема первой модуляции является СР8К. Затем контроллер 13 выбирает 11й8-ххЬск1 позволяющий достичь 8ΙΝΚ, превышающее СС-1цркк.
Фиг. 4 иллюстрирует пример характеристик частоты появления ошибок СР8К для канала. Горизонтальные и вертикальные оси, показанные на фиг. 4, обозначают 8ΙΝΚ и частоту появления ошибок бита соответственно. Например, если частота появления ошибок 10-х2 является целевым качеством связи, С'С1с.|ркк становится Υ1 (6В). Схожим образом, если частота появления ошибок 10-х3 является целевым качеством связи, С’С-ЩР^к становится Υ2 (6В). Контроллер 13 сравнивает каждый 11й8-ххЬск1 с Υ1 и Υ2 и выбирает 11й8-ххЬск1. Контроллер 13 вычисляет характеристики частоты появления ошибок по отношению 8ΙΝΚ, как показано на фиг. 4, на основе помех канала. Однако могут быть использованы характеристики частоты появления ошибок по отношению к логически рассчитанному 8ΝΚ (характеристики частоты появления ошибок, когда присутствует только белый шум без изменения канала).
Если присутствуют множественные ййЗ-ххЬскР выбирается ййЗ-ххЬскР чье значение хх больше, то есть чье значение РАРК стохастически меньше.
Если 11й8-ххЬск1 не превышает СР-1дркк, контроллер 13 сравнивает 11й8-ххЬск1 с целевым ί'Ό-ΡΐΡδΚ когда схемой первой модуляции является ВР8К.
Тогда контроллер 13 схожим образом выбирает 11Р8-ххЬск1 который может достичь 11Р8-ххЬск1 превышающее 8ΙΝΚ. Если присутствуют множественные НРЗ-ххЬскР выбирается НРЗ-ххЬскР чье значение хх больше, то есть чье значение РЛРК стохастически меньше.
Таким образом, контроллер 13 выбирает значение хх, показательное для числа сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, и в то же самое время выбирает схему первой модуляции. Например, если 11й8-8Ьск1 выбран по отношению к СР-1дркк, контроллер 13 выводит информацию управления А, указывающую, что ВР8К должен быть выбран, и информацию управления С, указывающую, что число сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, равно 8. Таким образом, среди схем первой модуляции, удовлетворяющих целевому 8ΙΝΒ, установлен параметр, соответствующий большему числу сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, тем самым позволяя выбор схемы передачи, позволяющей достичь лучших характеристик РАРК, удовлетворяя целевой 8ΙΝΡ.
Посредством выбора схемы передачи, позволяющей достичь лучших характеристик РАРК, может быть стохастически предотвращена мгновенная высокая мощность. Поэтому когда мгновенная мощность становится больше в зависимости от данных и элементы сигнала ухудшаются из-за нелинейного искажения после увеличения мощности, может быть предотвращено мгновенное ухудшение качества связи (то есть ошибка, возникающая в зависимости от данных передачи). Дополнительно может быть предотвращен эффект сигналов, вторгающихся во внеполосную связь и воздействующих на другую систему связи. Первый вариант осуществления предполагает, что множественные устройства 20 мобильного терминала одновременно получают доступ к устройству 30 базовой станции, используя ΡΌΜ (частотное мультиплексирование). Поэтому эффект на внеполосную связь, то есть эффект на полосу передачи другого устройства 20 мобильного терминала, может быть предотвращен.
Фиг. 5 иллюстрирует блок-схему для контроллера 13, для того чтобы разрешить схему первой модуляции и число сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент. На первом этапе контрол
- 8 018288 лер 13 инициирует первую модуляцию. Контроллер 13 выбирает схему модуляции, позволяющую достичь максимальной скорости передачи в системе, и устанавливает схему модуляции на параметр т1 (81). В вышеупомянутом случае ЦР8К установлена на т1. Затем контроллер 13 выбирает для каждого значения хх, который является числом сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, группу поднесущих, позволяющую достичь максимального 8ΙΝΚ. Затем контроллер 13 заменяет средний 8ΙΝΚ для всех поднесущих, которые будут использоваться в Ь8-ххЬе51 (82). Затем контроллер 13 устанавливает параметру С.'0-Ιιηΐ. 8ΙΝΚ, требующийся для того, чтобы использовать набор схемы модуляции установленного на параметр т1.
Параметр С.'0-Ιιηΐ определяется на основе требуемого качества связи, которое является 8ΙΝΚ в первом варианте осуществления.
Затем контроллер 13 определяет, присутствует ли ЬЬ8-ххЬей, позволяющий достичь 8ΙΝΚ превышающий параметр СЦ-1т1, среди множественных частей ЬЬ8-ххЬе81 (84).
Если контроллер 13 определяет, что присутствует ЬЕ8-ххЬе51, позволяющий достичь 8ΙΝΚ превышающий параметр СЦ-1т1, контроллер 13 выбирает из частей ЬЕ8-ххЬе51, позволяющих достичь лучшего качества, чем параметр СЦ-1т1, одну имеющую наибольшее значение хх, которое является числом сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент. Затем контроллер 13 устанавливает значение числа хх сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент к параметру X (85).
Затем контроллер 13, наконец, определяет каждую часть информации управления. Другими словами, контроллер 13 устанавливает параметр т1, показательный для схемы первой модуляции, на информацию управления А. Контроллер 13 устанавливает на информацию управления С параметр X, показательный для числа сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент.
Контроллер 13 устанавливает на информацию управления Ό информацию, показательную для поднесущих, выбранных для вычисления 11Ь8-ххЬе51 когда параметр X является числом сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент. С другой стороны, если контроллер 13 определяет на этапе 84 что, не присутствует ЬЕ8-ххЬей, позволяющий достичь 8ΙΝΚ, превышающего параметр СЦ-1т1, контроллер 13 определяет на основе установки параметра т1, может ли быть изменена схема первой модуляции. Другими словами, если схема первой модуляции, которая не была установлена, присутствует на этапах 81 и 87, контроллер 13 определяет, что схема первой модуляции может быть изменена. Если схема первой модуляции, которая не была установлена, не присутствует на этапах 81 и 87, контроллер 13 определяет, что схема первой модуляции не может быть изменена.
Если контроллер 13 определяет на этапе 86, что схема первой модуляции может быть изменена, контроллер 13 устанавливает на параметр т1 схему первой модуляции, позволяющую достичь максимальной скорости передачи среди схем первой модуляции, не установленных на этапах 81 и 87, и затем возвращаются к этапу 83 (87).
Если контроллер 13 определяет на этапе 86, что схема первой модуляции не может быть изменена, контроллер 13 устанавливает 1 на параметр X, показательный для числа сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, то есть устанавливает Х=1, и переходит к этапу 89 (88). Этап 88 указывает, что параметры не могут быть больше изменены.
Хотя может быть возможно закончить поток здесь, а не выполнять передачу, в данном случае 1 устанавливается на параметр X, и осуществляется связь с использованием Ь8-1 на полной скорости, в которой может быть выбраны схема первой модуляции, позволяющая достичь максимального сопротивления против шума и помех, и поднесущие, позволяющие достичь лучших качеств, и число сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент равно 1.
Хотя здесь предполагается, что могут быть выбраны все значения, установленные на число сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, некоторое ограничение может быть сделано на основе условия устройства 20 мобильного терминала, например остающегося количества энергопитания или требуемой мощности передачи.
Когда остающееся количество энергопитания является маленьким или когда требуется высокая мощность передачи, если сигнал, имеющий большую мгновенную мощность, является вводом на усилитель, его вывод имеет высокую возможность быть искаженным. В таком случае, может быть сделано ограничение того, что 1 не будет установлено на число сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, то есть Ь8-1 не используется, и таким образом качество связи может быть улучшено.
Как показано в начале первого варианта осуществления, информация управления, которая показана на фиг. 2, может быть определена устройством 30 базовой станции. Даже когда информация управления определена контроллером 33 устройства 30 базовой станции, та же самая блок-схема, которая показана на фиг. 5, может быть использована для процесса определения. Устройство 30 базовой станции сообщает устройству 20 мобильного терминала об определенной информации управления через нисходящую линию связи. Приемник 14 устройства 20 мобильного терминала принимает информацию, и контроллер 13 устанавливает значение, указанное принятой информацией на каждую часть информации управления.
Таким образом, на основе 8ΙΝΚ поднесущих, которым выделены сигналы частотной области, наибольшее значение среди значений, которые могут удовлетворить предварительно определенному качеству связи и лучшей скорости передачи, устанавливается на число сигналов частотной области, включен
- 9 018288 ных в каждый сегмент. Поэтому число сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, становится наибольшим в пределах диапазона, где может быть достигнуто лучшее качество связи. Следовательно, могут быть достигнуты превосходные характеристики РАРК Поэтому может быть предотвращено искажение сигналов передачи, которое вызвано отклонением от линейной области усилителя во время увеличения мощности передачи. Дополнительно может быть предотвращено возникновение волн, создающих помехи другим сотам.
Второй вариант осуществления.
Устройство мобильного терминала и устройство базовой станции, которые используются во втором варианте осуществления, являются теми же самыми, что и в первом варианте осуществления со ссылкой на фиг. 2А и 2В за исключением следующего. Другими словами, отличаются части информации управления С и Ό, которые выведены от контроллера устройства мобильного терминала. Следовательно, в связи с этим меняется конфигурация контроллера 13. То же самое может относиться к устройству базовой станции. Эта ситуация объяснена здесь. Второй вариант осуществления объясняет способ, отличающийся от первого варианта осуществления, где выбраны параметры, показанные в табл. 1. Поэтому общее количество поднесущих, которые будут использованы, может быть выбрано из 64 (полная), 32 (половина) и 16 (четверть). Схема первой модуляции может быть выбрана из 160АМ. РР8К и ВР8К. Число сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, может быть выбрано из типов, показанных в табл. 1, то есть из Ь8-1, Ь8-8, Ь8-16, Ь8-32 и Ь8-64. Во втором варианте осуществления принята изолированная сота (которая менее всего затронута помехами). В этом случае, шум является первичным фактором 8ΙΝΚ.
Когда предварительно определенное целевое качество связи является Егг-1, предполагается, что средними 8ΙΝΚ, требуемыми для соответствующих схем первой модуляции, является СО-Фр^к, С'0-1с|р5к и СР-116цаш.
Вначале вычисляется максимальное среднее 8ΙΝΚ. относительно каждого из чисел сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент. В случае полной скорости используются все поднесущие, и поэтому средний 8ΙΝΚ. однозначно определен и задан как Ь8-64Ье81. При половине скорости максимальный средний 8ΙΝΚ отличается в зависимости от числа сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, и задан как ЬЕ8-32Ье51, ЬЕ8-16Ье51, ЬЕ8-8Ье51 и 11к8-1ЬеЧ. При четверти скорости, подобно половине скорости, определенные средние 8ΙΝΚ. заданы как ЬЕ8-16Ье51, ЬЕ8-8Ье51 и 11к8-1ЬеЧ. Подобно первому варианту осуществления, контроллер 13 устройства 20 мобильного терминала или устройства 30 базовой станции выбирает параметры, как объяснено в дальнейшем.
8ΙΝΚ требуется для достижения целевого качества связи для каждой схемы первой модуляции (в дальнейшем, желаемое 8ΙΝΚ), и 8ΙΝΚ, вычисленный для каждого из числа сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, сравнивается для выбора комбинации схем модуляции, позволяющей достичь 8ΙΝΚ, превышающего желаемое 8ΙΝΚ.
Табл. 2 иллюстрирует пример результатов выбора. В табл. 2 комбинации, вычеркнутые двумя линиями, являются комбинациями схем модуляции, которые не могут удовлетворить желаемое 8ΙΝΚ В табл. 2 и других таблицах, которые показаны ниже, лучший из 11к8-ххЬеЧ опущен.
Таблица 2
Выбранные параметры
мь Ν-зиЬ 16βΑΜ ОРЗК 6РЗК
64 (полная) (область А) (область В) ье 61 (область С)
32 (половина) ььа аа, ььс 1б> НТО 0, НЬЗ-1 (область б) ИЬЗ-32, ЕЬЗ-16, ЬЬЗ-8, БЬЗ-1 (область Е) БЬЗ-32, ЬЬЗ-16, ИЬЗ-8, Ы5-1 (область Р)
16 (четверть) дЬЙ 16, ςΣΞ-8, ЧЬ5-1 (область 6) ς!5-16, дЬЗ-8, ЧЬЗ-1 (область Н) 41,8-16, дЬЗ-8, 41,5-1 (область I)
Если комбинация, позволяющая достичь максимальной скорости передачи, выбрана среди комбинаций, остающихся как кандидаты, показанные в табл. 2, качество связи Егг-1 удовлетворяется, и наибольшее количество данных может быть передано в единицу времени, таким образом, улучшается эффективность связи. Полная-рР8К Ь8-64 и половина-16САМ 11Б8-1 являются кандидатами в случае табл. 2. Если множественные кандидаты включены в выбранную область, выбирается одно из йЬ8-хх и цЬ8хх, которые имеют наибольшее значение хх. Это происходит потому, что характеристики РАРК улучшаются при большем значении хх. Так как только один кандидат включен в выбранную область, пока
- 10 018288 занную в табл. 2, эта операция не является необходимой. Хотя любой из НЬБ-хх и цЬ8-хх должен быть выбран, нет необходимости рассматривать эффекты на другую систему в случае изолированной соты. В этом случае оптимальный параметр выбирается на основе критериев определения каждого терминала.
Можно рассмотреть как один способ, что выбрана схема первой модуляции, использующая меньшее число сигналов (то есть выбрана ОР8К (2 бита), а не 160АМ (4 бита), и выбрана ВР8К (1 бит), а не ОР8К). Это происходит потому, что схема первой модуляции, использующая меньшее число сигналов, является более устойчивой к цветному шуму. В случае результатов первого сравнения 8ΙΝΚ, показанного в табл. 2, выбирается последовательно полная-ОРЗК Ь8-64. Полная-ОРЗК установлена на информацию управления А (схема первой модуляции), показанная на фиг. 2. 64 установлена на информацию управления В (число поднесущих). 64 установлена на информацию управления С (число сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент). Поднесущие, используемые для установки Ь8-64Ье81, установлены на информацию управления Ό (поднесущие).
В качестве альтернативы можно рассмотреть способ выбора параметров с учетом характеристик РАРВ. В этом случае, когда общее число поднесущих, которые будут использоваться, является маленьким, нужно понимать, что полная мощность передачи (то есть средняя мощность) становится маленькой.
При выборе параметров таким образом удовлетворяется целевое качество связи, и скорость передачи может быть максимизирована, таким образом минимизируется ухудшение характеристик РАРВ.
Третий вариант осуществления.
Устройство мобильного терминала и устройство базовой станции, которые используются во втором варианте осуществления, являются теми же самыми, что и в первом варианте осуществления со ссылкой на фиг. 2А и 2В за исключением следующего. Другими словами, отличаются части информации управления С и Ό, которые выведены от контроллера устройства мобильного терминала. Следовательно, в связи с этим меняется конфигурация контроллера 13. То же самое может относиться к устройству базовой станции. Эта ситуация объяснена здесь. Третий вариант осуществления объясняет случай, где ΌΡΤ-8ΘΡΌΜ, в котором выполнено адаптивное управление, используется для сотовой системы многократного использования с единственной частотой. Сотовая система многократного использования с единственной частотой является системой, в которой один и тот же диапазон частот используется каждой сотой, и поэтому может быть достигнута эффективность использования высокой частоты, но эффекты сигналов помех от соседних сот являются проблемой. Другими словами, помехи являются первичными факторами 8ΙΝΚ в системе.
Чтобы объяснить третий вариант осуществления, параметры, которые будут использоваться здесь, являются теми же, что и во втором варианте осуществления. Подобно первому и второму вариантам осуществления контроллер 13 устройства 20 мобильного терминала или устройства 30 базовой станции выбирает параметры, как будет объяснено в дальнейшем.
В сотовой системе многократного использования с единственной частотой необходимо рассмотреть эффекты на соседние соты.
Поэтому характеристики всей системы улучшены в третьем варианте осуществления, если параметры выбраны в порядке убывания скорости передачи и число поднесущих, которые будут использоваться.
Желаемый 8ΙΝΒ для каждой схемы первой модуляции и 8ΙΝΚ, вычисленный для каждого из числа сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, сравниваются с выбранной комбинацией схем модуляции, позволяющей достичь 8ΙΝΚ, превышающего желаемый 8ΙΝΒ. Табл. 3 иллюстрирует пример результатов выбора. В табл. 3 комбинации, вычеркнутые двумя линиями, являются комбинациями, которые не могут удовлетворить желаемый 8ΙΝΚ.
Таблица 3
Выбранные параметры
мт, Ν-зиЬ 160ΆΜ 0Р5К ОРЗ К
64 (полная) ЬС ¢6 (область Ά) (область В) (область С)
32 (половина) ы<в за, поз 16< йье 8, НОВ 1 (область ϋ) ПОС 32, ноз- 16, НЬЗ-8, НЬЗ-1 (область Е) ПОЗ-32, ЬЬЗ-16, НОЗ-8, ЬЬЗ-1 (область Г)
16 (четверть) ЧЬЗ-1 (область С) 403-16, чЬЗ-8, дОЗ-1 (область Н) 403-16, 403-8, 403-1 (область 1}
Если комбинация, позволяющая достичь максимальной скорости передачи, выбрана из комбина- 11 018288 ций, остающихся как кандидаты, показанных на фиг. 3, удовлетворяется качество связи Етг-ΐ, и наибольшее количество данных может быть передано в единицу времени, таким образом улучшается эффективность связи. В случае табл. 3 5 комбинаций полная-ВР8К Ь8-64, половина-ОР8К 11Ь5>-1-16 и четверть160АМ с.|Ь8-1 являются кандидатами. В зависимости от чего должен быть выбран, как объяснено выше, параметр, позволяющий достичь меньшей мощности передачи за бит, то есть параметр, позволяющий достичь меньшего числа поднесущих, предпочтительно выбирается с учетом эффектов на другие ячейки.
В случае результатов первого сравнения 8ΙΝΡ, показанных в табл. 3, выбирается последовательно четверть-16>ОАМ с.|Ь8-1. Это происходит потому, что скорость передачи является приоритетной, а затем является приоритетным меньшее число поднесущих, которые будут использоваться, таким образом улучшается эффективность связи всей системы. 160АМ установлен на информацию управления А (схема первой модуляции), показанный на фиг. 2. 16 установлен на информацию управления В (число поднесущих). 1 установлен на информацию управления С (число сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент). Поднесущие, используемые для установки с.|Ь8-1Ьс51. установлены на информацию управления И (поднесущие).
В соответствии со способом выбора параметра, число поднесущих, которые будут использованы в каждой ячейке, управляется, чтобы быть маленьким, приводя к более низким помехам между сотами. Скорость передачи может быть максимизирована, в то время как удовлетворено целевое качество связи. Дополнительно помехи другим сотам могут быть уменьшены. Кроме того, может быть минимизировано ухудшение характеристик РАРК.
Изолированная сота и сота, затронутая помехами, подразумеваются во втором и третьем вариантах осуществления соответственно. Мощность помех в пределах полосы связи оценивается. Затем предполагаемая мощность помех сравнивается с предварительно определенным пороговым значением. Таким образом, может быть определено высокая ли зависимость 8ΙΝΚ от мощности помех, или низкая. Тогда способ выбора параметра по второму варианту осуществления и способ выбора параметра по третьему варианту осуществления могут быть адаптивно переключены.
Четвертый вариант осуществления.
Устройство мобильного терминала и устройство базовой станции, которые используются во втором варианте осуществления, являются теми же самыми, что и в первом варианте осуществления со ссылкой на фиг. 2А и 2В за исключением следующего. Другими словами, отличаются части информации управления С и И, которые выведены от контроллера устройства мобильного терминала. Следовательно, в связи с этим меняется конфигурация контроллера 13. То же самое может относиться к устройству базовой станции. Эта ситуация объяснена здесь. Четвертый вариант осуществления объясняет случай, где мощностью передачи не управляют относительно параметра, который будет выбран. В этом случае полная мощность передачи в случае половины скорости и четверти скорости меньше, чем в случае полной скорости. Четвертый вариант осуществления объясняет случай, где мощностью передачи управляют, чтобы она была постоянной. Подобно вариантам осуществления с первого по третий контроллер 13 устройства 20 мобильного терминала или устройства 30 базовой станции выбирает параметры, как объяснено позже.
Управление мощностью осуществляется на основе информации управления Е, показанной на фиг.
2. Если выбрана половина скорости, мощностью сигнала управляют, чтобы удвоить мощность сигнала в случае полной скорости. Если выбрана четверть скорости, мощностью сигнала управляют, чтобы учетверить мощность сигнала в случае полной скорости.
Желаемый 8ΙΝΚ для каждой схемы первой модуляции и 8ΙΝΚ, вычисленный для каждого из числа сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, сравниваются для выбора комбинации схем модуляции, позволяющей достичь 8ΙΝΚ, превышающий желаемого 8ΙΝΚ. Табл. 4 иллюстрирует пример результатов выбора. Мощностью передачи управляют в четвертом варианте осуществления. Поэтому, если скорость передачи является одинаковой, мощность сигнала передачи за бит является одинаковой. Кандидаты в областях, соответствующих одинаковой скорости передачи, вероятно, останутся как конечные кандидаты для выбора.
Табл. 4 иллюстрирует кандидатов параметров, выбранных на основе качества сигнала. В табл. 4 комбинации, вычеркнутые двумя линиями, являются комбинациями, которые не могут удовлетворить желаемый 8ΙΝΚ.
- 12 018288
Таблица 4
Выбранные параметры
иь 16ОАМ ОРЗК ОРЗК
64 (полная) (область А) (область В) Ь£ 6 4 (область С)
32 (половина) нт оа> Ю1С 16) ЬЬО Й) йьс 1 (область Ц) ььс аа, ььз-16, НЬЗ-8) ЬЬЗ-1 (область Е) НЕ5-32, ЬЬЗ-16, ЪЬЗ-8, ЬЬЗ-1 (область Г)
16 (четверть) цЬЗ-16, дЬЗ-8, ЧЬЗ-1 (область О) ςΙ,5-16, дЬЗ-8, дЬЗ-1 (область Н) дЬЗ-16, чЪЗ-8, ЧЬЗ-1 (область I)
Параметр выбран из этих кандидатов, показанных в табл. 4, на основе условий устройства 20 мобильного терминала. Например, в случае изолированной соты, показанной во втором варианте осуществления, комбинация, позволяющая достичь наибольшего числа сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, выбрана с учетом только характеристик РАРЯ. Следовательно, предпочтительно выбирается полная-ВР8К Ь8-64. В случае сотовой системы многократного использования с единственной частотой, которая показана в третьем варианте осуществления, четверть 16САМ позволяющая достичь наименьшего числа поднесущих, которые будут использоваться, предпочтительно выбирается с учетом эффектов на другие соты. В случае устройства 20 мобильного терминала расположенного на краю соты, с|Я8-16Ье81. позволяющая достичь лучших выбранных характеристик РАРЯ так как должен быть использован усилитель для того, чтобы усилить мощность передачи настолько, насколько это возможно. Следовательно, выбирается с|Я8-16Ье81. позволяющая достичь лучших характеристик РАРЯ.
Устройство 20 мобильного терминала, имеющее маленькое остающееся количество энергопитания. может удалить комбинацию, вызывающую плохие характеристики РАРЯ из кандидатов для выбора. В этом случае йЬ§-1, йЬ§-8, цЬ8-1 и цЬ8-8 удалены из кандидатов. Следовательно, выбирается одно из полная-ВР8К Ь8-64Ье51. половина-ОР8К НЯ8-16Ьс81, половина-ОР8К ЬЕ8-32Ье51 и четверть-16САМ дЬ8-16Ье51.
Фиг. 6 иллюстрирует схему последовательности операций адаптивной коммутации операций, показанной во втором и третьем вариантах осуществления в соответствии с четвертым вариантом осуществления. Второй и третий варианты осуществления могут быть реализованы при использовании части этой схемы последовательности операций.
Вначале контроллер 13 выбирает поднесущие, позволяющие достичь лучшего среднего 8ΙΝΒ для каждой комбинации схемы первой модуляции, и число сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент. Затем контроллер 13 устанавливает средний 81ЫЯ выбранных поднесущих на Ь8-хх, ЙЬ8хх и цЬ8-хх (821). Затем контроллер 13 определяет, зависит ли устройство 20 мобильного терминала от характеристик терминала (822). Другими словами, контроллер 13 определяет, допускает ли устройство 20 мобильного терминала характеристики РАРЯ с учетом нескольких факторов каждого устройства 20 мобильного терминала, таких как вышеупомянутое остающееся количество энергопитания или эффективность использования усилителя для усиления мощности передачи. Например, если оставшаяся величина энергопитания является маленькой и если количество мощности, которая может поставляться, меньше, чем предварительно определенное пороговое значение, определяется, что устройство 20 мобильного терминала не допускает характеристики РАРЯ. В качестве альтернативы, если мощность передачи больше, чем предварительно определенное пороговое значение, и превышает линейную область усилителя в пиковом значении, определяется, что устройство 20 мобильного терминала не допускает характеристики РАРЯ. Если определено, что устройство 20 мобильного терминала не допускает характеристики РАРЯ, определяется, что устройство 20 мобильного терминала зависит от характеристик терминала. Если на этапе 822 определено, что на устройство 20 мобильного терминала, вероятно, окажет влияние ухудшение характеристик РАРЯ, то есть определено, что устройство 20 мобильного терминала зависит от характеристик терминала, контроллер 13 предварительно удаляет из комбинаций параметров, Ь81, 11Б8-1 и цЬ8-1. вызывающих плохие характеристики РАРЯ (823). Здесь предполагается, что комбинация, удовлетворяющая условию того, что число сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, равно 1, удаляется. Однако могут быть удалены комбинации, удовлетворяющие условию того, что число сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, равно или меньше, чем предварительно определенное пороговое значение, такое как 2 или меньше, 4 или меньше, или подобное.
Если на этапе 822 определено, что устройство 20 мобильного терминала не допускает характеристики РАРЯ, после этапа 823 контроллер 13 устанавливает С'0-1т1. которое является средним 8ΙΝΒ. удовлетворяющим желаемое качество связи, требуемое для каждой схемы первой модуляции (825). СЦ1ш1 отличается в зависимости от схемы первой модуляции. Затем контроллер 13 удаляет кандидата, не
- 13 018288 удовлетворяющего ί'Ό-ΙιηΙ (826). Операция на этапе 826 соответствует операции вычеркивания двумя линиями кандидатов, которые показаны на табл. 2 и 3, показанных во втором и третьем вариантах осуществления. Затем контроллер 13 выбирает область, позволяющую достичь максимальной скорости передачи из областей, соответствующих схеме модуляции, удовлетворяющей установленному желаемому качеству (827). В это время могут быть выбраны множественные области.
Области указывают области с А по I, показанные в таблице. Множественные кандидаты могут быть включены в выбранную область соответственно числу сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент.
Затем контроллер 13 определяет, присутствует ли область, выбранная на этапе 827 (828). Если определено, что выбранная область не присутствует, контроллер 13 переходит к этапу 830, выбирает область, позволяющую достичь самой низкой скорости передачи среди всех областей, и переходит к этапу 833. С другой стороны, если определено, что область, выбранная на этапе 828, присутствует, контроллер 13 определяет, является ли среда связи устройства 20 мобильного терминала зависимой от помех (829).
Это определение осуществляется на основе того, является или нет абсолютное количество мощности помех равным или больше, чем пороговая величина. В качестве альтернативы, на этапе 829 может быть определено действительно ли присутствует изолированная сота или сота помех. Если на этапе 829 определено, что среда связи зависима от помех, контроллер 13 выбирает область позволяющую достичь наименьшего числа поднесущих, которые будут использоваться из областей, выбранных на этапе 827 (831), и затем переходит к этапу 833.
Если на этапе 829 определено, что среда связи не зависима от помех, контроллер 13 выбирает область, позволяющую достичь меньшего числа уровней модуляции схемы первой модуляции из областей, выбранных на этапе 827 (832), и затем переходит к этапу 833. Этот переход соответствует второму варианту осуществления. Контроллер 13 выбирает на этапе 833, область позволяющую достичь наибольшего числа сигналов частотной области, включенных в каждый сегмент, из областей, выбранных на любом из этапов 830, 831 и 832. Дополнительно контроллер 13 осуществляет управление мощностью на основе скорости выбранной области, и, таким образом, схема последовательности операций заканчивается.
Далее объяснен более конкретный случай. В качестве примера объяснен случай, где параметры, которые будут использованы, показаны в табл. 1, среда связи является системой многократного использования с одной частотой (которая очень зависима от помех), управление мощностью передачи осуществляется на основе числа поднесущих, которые будут использованы, и устройство 20 мобильного терминала очень затронуто ухудшением РАРК.
В таком случае контроллер 13 удаляет комбинации йЬ8-1 и с|И8-1 из кандидатов на этапе 823. Табл. 4 показывает результаты сравнения 8ΙΝΚ. Контроллер 13 оставляет области С, Е и О на этапе 827.
Так как выбранные области присутствуют на этапе 828, контроллер 13 переходит к этапу 829. Так как контроллер 13 определяет на этапе 829, что среда связи очень зависима от помех, контроллер 13 выбирает область О на этапе 831. Этот переход соответствует третьему варианту осуществления. Затем контроллер 13 выбирает Ь816 на этапе 833. Следовательно, 160АМ установлен на информацию управления А, 16 установлен на информацию управления В, 16 установлен на информацию управления С, и поднесущие, используемые для вычисления на этапе 821, выделены информации управления И.
Такие управления допускают максимизацию скорости передачи и минимизацию ухудшения характеристик РАРК с учетом зависимости от характеристик терминала и помех другим ячейкам.
Программы для реализации функции кодировщика 1, цифрового модулятора 2, 8/Р преобразователя 3, узла 4 ИЕТ, узла 5 сегментации, узла 6 выделения поднесущей, узла 7 ШЕТ, устройства для вставки 8 ΟΙ, Р/8 преобразователя 9, контроллера 10 мощности и контроллера 13, которые показаны на фиг. 2, могут быть сохранены в читаемом компьютером носителе записи, и таким образом, операции соответствующих узлов могут быть выполнены компьютерной системой читающей программы. Компьютерная система, описанная здесь, включает в себя операционную систему и аппаратные средства, такие как периферийные устройства.
Читаемый компьютером носитель записи включает в себя переносную среду, такую как гибкий диск, оптический диск, КОМ, СИ-КОМ и т.п., и устройство хранения, такое как жесткий диск, установленный в компьютерной системе. Читаемый компьютером носитель записи включает в себя среду, динамически хранящую программу в течение короткого периода, такую как линия связи, когда программа передается через сеть, такую как Интернет, или линия связи, такая как телефонная линия. Дополнительно читаемый компьютером носитель записи включает в себя среду, хранящую программу в течение установленного срока, такую как энергозависимая память в компьютерной системе сервера или клиента в вышеупомянутом случае. Программа может быть для того, чтобы реализовать часть вышеупомянутых функций, или для того, чтобы реализовать вышеупомянутые функции посредством комбинирования с другой программой, хранящейся в компьютерной системе.
Хотя варианты осуществления настоящего изобретения объяснены со ссылкой на сопроводительные чертежи, определенные конфигурации не ограничены вариантами осуществления, и могут быть сделаны различные модификации, не отступая от области охраны настоящего изобретения.
- 14 018288
Промышленная применимость
Настоящее изобретение является подходящим для системы мобильной связи, использующей схему связи с одной несущей с контролем спектра, но не ограничено этим.

Claims (15)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Устройство базовой станции, содержащее приемник, выполненный с возможностью принимать сигнал расширенного дискретным преобразованием Фурье ΟΡΌΜ (ΌΡΤ-8-ΟΡΌΜ) от устройства мобильного терминала;
    контроллер, выполненный с возможностью выбирать один из первого и второго способов назначения множества поднесущих устройству мобильного терминала, причем первый способ таков, что множество поднесущих группируются по меньшей мере в две группы, и эти по меньшей мере две группы располагаются непоследовательно, а второй способ таков, что множество поднесущих располагаются последовательно, при этом контроллер выполнен с возможностью выбирать одну из множества схем модуляции, подлежащую использованию для устройства мобильного терминала, чтобы модулировать данные передачи; и передатчик, выполненный с возможностью передавать информацию, указывающую выбранный один из первого и второго способов, причем передатчик дополнительно выполнен с возможностью передавать информацию, указывающую выбранную одну из множества схем модуляции.
  2. 2. Устройство базовой станции по п.1, в котором контроллер выполнен с возможностью управлять мощностью передачи для устройства мобильного терминала, чтобы передавать данные передачи с использованием множества поднесущих таким образом, чтобы удовлетворить предварительно определенному качеству связи.
  3. 3. Устройство базовой станции по п.1 или 2, в котором приемник выполнен с возможностью принимать от устройства мобильного терминала информацию, указывающую допустимости упомянутых первого и второго способов для устройства мобильного терминала, и контроллер выполнен с возможностью ссылаться на упомянутую принятую информацию для того, чтобы выбирать один из первого и второго способов.
  4. 4. Устройство базовой станции по п.1 или 2, в котором приемник выполнен с возможностью принимать от устройства мобильного терминала информацию, относящуюся к внеполосному излучению, генерируемому, когда устройство мобильной станции передает данные передачи, и контроллер выполнен с возможностью ссылаться на упомянутую принятую информацию для того, чтобы выбирать один из первого и второго способов.
  5. 5. Устройство базовой станции по п.1 или 2, в котором приемник выполнен с возможностью принимать от устройства мобильного терминала первую информацию и вторую информацию, причем первая информация указывает допустимости упомянутых первого и второго способов для устройства мобильного терминала, а вторая информация относится к внеполосному излучению, генерируемому, когда устройство мобильной станции передает данные передачи, и контроллер выполнен с возможностью ссылаться на упомянутую принятую первую информацию и вторую информацию для того, чтобы выбирать один из первого и второго способов.
  6. 6. Устройство базовой станции по одному из пп.3-5, в котором контроллер выполнен с возможностью выбирать одну из множества комбинаций среди первого и второго способов и множества схем модуляции со ссылкой на упомянутую принятую информацию.
  7. 7. Устройство базовой станции по одному из пп.1-6, в котором контроллер выполнен с возможностью выбирать второй способ, когда устройство мобильного терминала находится на краю соты.
  8. 8. Устройство мобильного терминала, содержащее приемник, выполненный с возможностью принимать от устройства базовой станции информацию, указывающую один из первого и второго способов, подлежащих использованию для расположения множества поднесущих для передачи данных передачи, причем первый способ таков, что множество поднесущих группируются по меньшей мере в две группы, и эти по меньшей мере две группы располагаются непоследовательно, а второй способ таков, что множество поднесущих располагаются последовательно;
    контроллер, выполненный с возможностью выбирать один из первого и второго способов на основе принятой информации, при этом контроллер выполнен с возможностью выбирать одну из множества схем модуляции для модуляции данных передачи;
    узел выделения, выполненный с возможностью выделять данные передачи для множества поднесущих на основе выбранного одного из первого и второго способов; и антенну, выполненную с возможностью предавать выделенные данные передачи.
  9. 9. Устройство мобильного терминала по п.8, в котором контролер выполнен с возможностью управлять мощностью передачи для передачи данных передачи с использованием множества поднесущих.
  10. 10. Устройство мобильного терминала по п.9, в котором контроллер выполнен с возможностью в
    - 15 018288 случае выбора второго способа задавать максимальное значение мощности передачи, превышающее такое значение в случае выбора первого способа.
  11. 11. Устройство мобильного терминала по п.9 или 10, в котором антенна выполнена с возможностью передавать устройству базовой станции информацию, указывающую допустимость первого и второго способов для устройства мобильного терминала.
  12. 12. Устройство мобильного терминала по одному из пп.8-11, дополнительно содержащее модулятор, выполненный с возможностью модулировать данные передачи посредством выбранной одной из множества схем модуляции; и преобразователь, выполненный с возможностью преобразовывать модулированные данные передачи во множество сигналов частотной области, причем узел выделения выполнен с возможностью выделять множество сигналов частотной области для множества поднесущих, расположенных согласно выбранному одному из первого и второго способов.
  13. 13. Система беспроводной связи, содержащая устройство базовой станции и устройство мобильного терминала;
    причем устройство базовой станции содержит приемник, выполненный с возможностью принимать сигнал расширенного дискретным преобразованием Фурье ΘΡΌΜ (ΌΡΤ-8-ΘΡΌΜ) от устройства мобильного терминала;
    контроллер, выполненный с возможностью выбирать один из первого и второго способов назначения множества поднесущих устройству мобильного терминала, причем первый способ таков, что множество поднесущих группируются по меньшей мере в две группы, и эти по меньшей мере две группы располагаются непоследовательно, а второй способ таков, что множество поднесущих располагаются последовательно, при этом контроллер выполнен с возможностью выбирать одну из множества схем модуляции, подлежащую использованию для устройства мобильного терминала, чтобы модулировать данные передачи; и передатчик, выполненный с возможностью передавать первую информацию, указывающую выбранный один из первого и второго способов, причем передатчик дополнительно выполнен с возможностью передавать вторую информацию, указывающую выбранную одну из множества схем модуляции; и устройство мобильного терминала содержит приемник, выполненный с возможностью принимать от устройства базовой станции первую информацию и вторую информацию;
    узел выделения, выполненный с возможностью выделять данные передачи для множества поднесущих на основе принятой первой информации; и антенну, выполненную с возможностью передавать выделенные данные передачи.
  14. 14. Способ беспроводной связи для устройства базовой станции, содержащий прием сигнала расширенного дискретным преобразованием Фурье ΘΡΌΜ (ΌΡΤ-8-ΘΡΌΜ) от устройства мобильного терминала;
    выбор одного из первого и второго способов расположения множества поднесущих, подлежащих использованию для передачи данных передачи, причем первый способ таков, что множество поднесущих группируются по меньшей мере в две группы, и эти по меньшей мере две группы располагаются непоследовательно, а второй способ таков, что множество поднесущих располагаются последовательно, и выбор одной из множества схем модуляции для модуляции данных передачи;
    передачу информации, указывающей выбранный один из первого и второго способов; и передачу информации, указывающей выбранную одну из множества схем модуляции.
  15. 15. Способ беспроводной связи для устройства мобильной станции, содержащий прием от устройства базовой станции информации, указывающей один из первого и второго способов, подлежащих использованию для расположения множества поднесущих для передачи данных передачи, причем первый способ таков, что множество поднесущих группируются по меньшей мере в две группы, и эти по меньшей мере две группы располагаются непоследовательно, а второй способ таков, что множество поднесущих располагаются последовательно;
    выбор одного из первого и второго способов на основе принятой информации;
    выбор одной из множества схем модуляции для модуляции данных передачи;
    выделение данных передачи для множества поднесущих на основе выбранного одного из первого и второго способов; и передачу выделенных данных передачи.
EA201070624A 2007-11-26 2008-11-26 Устройство базовой станции, устройство мобильного терминала, система беспроводной связи и способ беспроводной связи EA018288B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007304321 2007-11-26
PCT/JP2008/071401 WO2009069630A1 (ja) 2007-11-26 2008-11-26 無線通信システム、無線送信装置、無線通信方法およびプログラム

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201070624A1 EA201070624A1 (ru) 2010-12-30
EA018288B1 true EA018288B1 (ru) 2013-06-28

Family

ID=40678525

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201070624A EA018288B1 (ru) 2007-11-26 2008-11-26 Устройство базовой станции, устройство мобильного терминала, система беспроводной связи и способ беспроводной связи

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8411770B2 (ru)
EP (1) EP2216924A4 (ru)
JP (2) JPWO2009069630A1 (ru)
CN (1) CN101874370B (ru)
AU (1) AU2008330673B2 (ru)
EA (1) EA018288B1 (ru)
WO (1) WO2009069630A1 (ru)

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5955992A (en) * 1998-02-12 1999-09-21 Shattil; Steve J. Frequency-shifted feedback cavity used as a phased array antenna controller and carrier interference multiple access spread-spectrum transmitter
US8670390B2 (en) 2000-11-22 2014-03-11 Genghiscomm Holdings, LLC Cooperative beam-forming in wireless networks
US10931338B2 (en) 2001-04-26 2021-02-23 Genghiscomm Holdings, LLC Coordinated multipoint systems
US10355720B2 (en) 2001-04-26 2019-07-16 Genghiscomm Holdings, LLC Distributed software-defined radio
US10425135B2 (en) 2001-04-26 2019-09-24 Genghiscomm Holdings, LLC Coordinated multipoint systems
US9819449B2 (en) 2002-05-14 2017-11-14 Genghiscomm Holdings, LLC Cooperative subspace demultiplexing in content delivery networks
US9893774B2 (en) 2001-04-26 2018-02-13 Genghiscomm Holdings, LLC Cloud radio access network
US9628231B2 (en) 2002-05-14 2017-04-18 Genghiscomm Holdings, LLC Spreading and precoding in OFDM
US10200227B2 (en) 2002-05-14 2019-02-05 Genghiscomm Holdings, LLC Pre-coding in multi-user MIMO
US10644916B1 (en) 2002-05-14 2020-05-05 Genghiscomm Holdings, LLC Spreading and precoding in OFDM
US10142082B1 (en) 2002-05-14 2018-11-27 Genghiscomm Holdings, LLC Pre-coding in OFDM
US11381285B1 (en) 2004-08-02 2022-07-05 Genghiscomm Holdings, LLC Transmit pre-coding
US11552737B1 (en) 2004-08-02 2023-01-10 Genghiscomm Holdings, LLC Cooperative MIMO
US11184037B1 (en) 2004-08-02 2021-11-23 Genghiscomm Holdings, LLC Demodulating and decoding carrier interferometry signals
CN102355719B (zh) * 2006-12-28 2015-09-02 夏普株式会社 基站装置、发送装置、无线通信方法及系统、处理器
RU2010151976A (ru) 2008-06-20 2012-06-27 Панасоник Корпорэйшн (Jp) Устройство беспроводной передачи и способ беспроводной передачи
CN104660534B (zh) * 2008-09-18 2018-02-09 三菱电机株式会社 发送装置以及接收装置
US8706125B2 (en) * 2008-11-28 2014-04-22 Freescale Semiconductor, Inc. Allocation of communication channels
JP2011124779A (ja) * 2009-12-10 2011-06-23 Nec Corp 無線通信システム、無線通信装置、及び無線通信方法
US9363769B2 (en) * 2010-05-05 2016-06-07 Qualcomm Incorporated Methods and systems for SRS power scaling in carrier aggregation
EP3033846B1 (en) * 2013-08-16 2019-10-23 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A method and apparatus for superchannel tuning
US9148182B2 (en) * 2013-10-09 2015-09-29 Maxlinear, Inc. Power combining power amplifier architectures and methods
EP3082287A1 (en) * 2015-04-16 2016-10-19 Gemalto M2M GmbH Method for uplink communication in a lte cellular network
US10917167B2 (en) 2015-05-29 2021-02-09 Huawei Technologies Co., Ltd. MC-CDMA with low peak-to-average power ratio multi-carrier waveform
US10158458B2 (en) 2015-05-29 2018-12-18 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for partial collision multiple access
EP3497799A4 (en) 2016-08-12 2020-04-15 Cohere Technologies, Inc. MULTILEVEL ITERATIVE EQUALIZATION AND DECODING
US10243773B1 (en) 2017-06-30 2019-03-26 Genghiscomm Holdings, LLC Efficient peak-to-average-power reduction for OFDM and MIMO-OFDM
US10637705B1 (en) 2017-05-25 2020-04-28 Genghiscomm Holdings, LLC Peak-to-average-power reduction for OFDM multiple access
WO2020154550A1 (en) 2019-01-25 2020-07-30 Genghiscomm Holdings, LLC Orthogonal multiple access and non-orthogonal multiple access
US11343823B2 (en) 2020-08-16 2022-05-24 Tybalt, Llc Orthogonal multiple access and non-orthogonal multiple access
WO2020242898A1 (en) 2019-05-26 2020-12-03 Genghiscomm Holdings, LLC Non-orthogonal multiple access

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1585902A1 (ru) * 1988-05-11 1990-08-15 Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им.Ленинского комсомола Многопараметрическа адаптивна система радиосв зи дл передачи дискретной информации
RU2187204C2 (ru) * 1998-06-04 2002-08-10 ГПФ "Оризон-Навигация" Способ и устройство широкополосной многоканальной адресной дуплексной связи
RU2264036C2 (ru) * 2000-03-30 2005-11-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство управления передачами в системе связи
RU2267863C2 (ru) * 2003-08-21 2006-01-10 Корпорация "Самсунг Электроникс" Способ адаптивного распределения частотно-временного ресурса, адаптивной модуляции, кодирования и регулировки мощности в системе связи

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3107528B2 (ja) * 1997-08-07 2000-11-13 日本電信電話株式会社 誤り補償方法およびマルチキャリア伝送装置
JP2003283460A (ja) 2002-03-26 2003-10-03 Matsushita Electric Ind Co Ltd マルチキャリア送信装置およびマルチキャリア送信方法
JP4115784B2 (ja) * 2002-09-11 2008-07-09 三菱電機株式会社 再送制御方法および通信装置
US8422434B2 (en) * 2003-02-18 2013-04-16 Qualcomm Incorporated Peak-to-average power ratio management for multi-carrier modulation in wireless communication systems
EP1646170B1 (en) * 2003-08-20 2019-10-09 Godo Kaisha IP Bridge 1 Radio communication apparatus and subcarrier assignment method
HUE043293T2 (hu) * 2003-08-20 2019-08-28 Panasonic Corp Rádiós kommunikációs berendezés és segédvivõ-hozzárendelési eljárás
JP4358271B2 (ja) * 2004-03-05 2009-11-04 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 多重搬送波を用いる広帯域無線通信システムにおける副搬送波割り当て方法及び装置
CN1691659B (zh) * 2004-04-23 2012-01-18 北京三星通信技术研究有限公司 在正交频分复用系统中用于同步的方法
US20050249127A1 (en) * 2004-05-10 2005-11-10 Lucent Technologies, Inc. Method for subcarrier allocation
JP4511906B2 (ja) * 2004-11-02 2010-07-28 パナソニック株式会社 送信装置及び送信方法
WO2007000923A1 (ja) * 2005-06-27 2007-01-04 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. マルチキャリア送信装置およびマルチキャリア送信方法
US9209956B2 (en) * 2005-08-22 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Segment sensitive scheduling
US8218563B2 (en) * 2005-11-04 2012-07-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for providing adaptive modulation and coding in a multi-carrier wireless network
KR100866981B1 (ko) * 2006-01-13 2008-11-05 한국전자통신연구원 직교 주파수 분할 다중화 심볼을 생성하고 수신하는 장치및 방법
WO2007082754A1 (en) * 2006-01-18 2007-07-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Localized and distributed transmission
EP1990942A1 (en) * 2006-03-20 2008-11-12 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Radio communication system, radio transmission device, and retransmission method
CN101043485A (zh) * 2006-03-22 2007-09-26 松下电器产业株式会社 发送方法、接收方法和设备及通信系统
JP4946159B2 (ja) * 2006-05-09 2012-06-06 富士通株式会社 無線送信方法及び無線受信方法並びに無線送信装置及び無線受信装置
CN102355719B (zh) 2006-12-28 2015-09-02 夏普株式会社 基站装置、发送装置、无线通信方法及系统、处理器
WO2008144151A2 (en) * 2007-05-15 2008-11-27 Rambus Inc. Multi-antenna transmitter for multi-tone signaling

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1585902A1 (ru) * 1988-05-11 1990-08-15 Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им.Ленинского комсомола Многопараметрическа адаптивна система радиосв зи дл передачи дискретной информации
RU2187204C2 (ru) * 1998-06-04 2002-08-10 ГПФ "Оризон-Навигация" Способ и устройство широкополосной многоканальной адресной дуплексной связи
RU2264036C2 (ru) * 2000-03-30 2005-11-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство управления передачами в системе связи
RU2267863C2 (ru) * 2003-08-21 2006-01-10 Корпорация "Самсунг Электроникс" Способ адаптивного распределения частотно-временного ресурса, адаптивной модуляции, кодирования и регулировки мощности в системе связи

Also Published As

Publication number Publication date
WO2009069630A1 (ja) 2009-06-04
EP2216924A4 (en) 2014-08-13
JPWO2009069630A1 (ja) 2011-04-14
US20100254484A1 (en) 2010-10-07
JP2014140256A (ja) 2014-07-31
EP2216924A1 (en) 2010-08-11
CN101874370A (zh) 2010-10-27
AU2008330673A1 (en) 2009-06-04
AU2008330673B2 (en) 2012-10-18
US8411770B2 (en) 2013-04-02
EA201070624A1 (ru) 2010-12-30
CN101874370B (zh) 2014-04-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA018288B1 (ru) Устройство базовой станции, устройство мобильного терминала, система беспроводной связи и способ беспроводной связи
Kim et al. On the use of linear programming for dynamic subchannel and bit allocation in multiuser OFDM
JP4653223B2 (ja) セクタ化されたofdmシステムのアップリンクにおけるトーンホッピング
US8149780B2 (en) Multiplexing scheme in a communication system
EP1039684B1 (en) Spread spectrum multiple access based on multicarrier modulation
EP1039683B1 (en) Frequency hopping multiple access with multicarrier signals
RU2328822C1 (ru) Устройство и способ для регулирования мощности передачи в системах связи, использующих схемы множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов
US9036569B2 (en) Low peak-to-average power ratio transmission in frequency-division multiple access systems
US7764662B2 (en) System and method for allocating frequency resource in a multicell communication system
JP4584835B2 (ja) 無線通信システムにおける電力制御方法および装置
JP5062852B2 (ja) パイロット信号伝送の方法
EP1043861A1 (en) Frequency hopping multicarrier transmission in segmented cells
JP3959060B2 (ja) 直交周波数分割多重接続方式移動通信システムにおける側副葉抑制信号発生方法および装置と、これを採用する上向きリンク通信方法および装置
US20100098177A1 (en) Radio transmission device, control device, radio communication system, and communication method
KR20040028445A (ko) 주파수분할다중접속 이동통신시스템에서 가상 셀의 자원할당장치 및 방법
KR20050059136A (ko) 무선 시스템에서의 비콘 시그널링
JP2008072733A (ja) 無線通信方法及び無線通信装置
RU2396715C2 (ru) Передающее устройство, способ передачи данных, приемное устройство и способ приема данных
JP5196318B2 (ja) 送信装置及び基地局並びに送信方法
JP4612467B2 (ja) 基地局装置、移動局装置、およびセルサーチ方法
WO2010146985A1 (ja) 無線通信システム、送信機および無線通信方法
US20110019779A1 (en) Radio apparatus
JP2013070355A (ja) 送信装置、プロセッサ、送信方法および送信プログラム
Pischella et al. Sum rate maximization in asynchronous ad hoc networks: comparison of multi-carrier modulations
KR20170049379A (ko) 협대역 무선통신 셀률러 시스템을 위한 동기신호를 구성하는 방법 및 장치, 그리고 이를 송신하는 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM