EA022237B1 - Система связи, устройство мобильной станции и способ связи - Google Patents

Система связи, устройство мобильной станции и способ связи Download PDF

Info

Publication number
EA022237B1
EA022237B1 EA201170148A EA201170148A EA022237B1 EA 022237 B1 EA022237 B1 EA 022237B1 EA 201170148 A EA201170148 A EA 201170148A EA 201170148 A EA201170148 A EA 201170148A EA 022237 B1 EA022237 B1 EA 022237B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
module
downlink
station device
mobile station
component
Prior art date
Application number
EA201170148A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201170148A1 (ru
Inventor
Сохей Ямада
Тосизо Ногами
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=41663483&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=EA022237(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 EA201170148A1 publication Critical patent/EA201170148A1/ru
Publication of EA022237B1 publication Critical patent/EA022237B1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements 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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0096Indication of changes in allocation
    • H04L5/0098Signalling of the activation or deactivation of component carriers, subcarriers or frequency bands
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • H04L1/1819Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ] with retransmission of additional or different redundancy
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • 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
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers

Abstract

Предоставлено устройство мобильной станции, которое осуществляет связь с устройством базовой станции и включает в себя модуль приобретения информации, который приобретает информацию для идентификации по меньшей мере одной второй полосы частот, отличной от первой полосы частот, передаваемой посредством использования RRC-сигнализации через физический совместно используемый канал нисходящей линии связи в первой полосе частот; модуль идентификации полос частот, который идентифицирует вторую полосу частот согласно информации, приобретенной посредством модуля приобретения информации; и модуль связи, который осуществляет связь с устройством базовой станции посредством использования первой или второй полосы частот.

Description

Изобретение относится к системе связи, устройству мобильной станции и способу связи.
Данная заявка испрашивает приоритет и преимущества по заявке на патент Японии номер 2008203361, поданной 6 августа 2008 года, раскрытие сущности которой заключается в данном документе посредством ссылки.
Уровень техники
Партнерский проект третьего поколения (3СРР) является проектом, в котором изучаются и создаются технические требования мобильных телефонных систем. 3СРР основан на усовершенствованной сети широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (ХУ-СЭМА) и глобальной системы мобильной связи (С8М).
В 3СРР, У-СЭМА-схема стандартизирована в качестве схемы сотовой мобильной связи третьего поколения, и ее услуги последовательно введены в эксплуатацию. Кроме того, высокоскоростной пакетный доступ по нисходящей линии связи (Н8ЭРА), имеющий более высокую скорость связи, стандартизирован, и его услуги введены в эксплуатацию.
В 3СРР изучается усовершенствованный универсальный наземный радиодоступ (БИТКА), который является развитием технологии 3С-радиодоступа.
В БИТКА схема множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (ΘΡЭМА) предложена в качестве схемы связи в нисходящей линии связи. ОРЭМА является схемой выполнения мультиплексирования пользователей посредством поднесущих, ортогональных друг другу.
В ОРЭМА-схеме применяется методика, называемая схемой адаптивной модуляции и кодирования (АМС8) на основе адаптивного управления радиолинией (адаптации линии связи) канального кодирования и т.п.
АМС8 является схемой переключения параметров радиопередачи (также называемых АМСрежимами) схемы коррекции ошибок, скорости кодирования коррекции ошибок, множественного числа модуляции данных и т.п., в ответ на качество каналов устройств мобильной станции, чтобы эффективно выполнять высокоскоростную передачу пакетных данных.
Качество каналов устройств мобильной станции подается обратно в устройство базовой станции с использованием индикатора качества канала (СЦ1).
Фиг. 19 является схемой, иллюстрирующей конфигурацию каналов, используемую в системе радиосвязи предшествующего уровня техники. Эта конфигурация каналов используется в системе радиосвязи, такой как БИТКА (см. непатентный документ 1). Система радиосвязи, показанная на фиг. 19, включает в себя устройство 1000 базовой станции и устройства 2000а, 2000Ь и 2000с мобильных станций. К01 обозначает диапазон, в котором устройство 1000 базовой станции способно осуществлять связь. Устройство 1000 базовой станции осуществляет связь с устройством мобильной станции, которое существует в диапазоне К01.
В БИТКА физический вещательный канал (РВСН), физический канал управления нисходящей линии связи (РЭССН), физический совместно используемый канал нисходящей линии связи (РЭ8СН), физический многоадресный канал (РМСН), физический канал индикатора формата канала управления (РСР1СН) и физический канал индикатора гибридного автоматического запроса на повторную передачу (АКЦ) (РН1СН) используются в нисходящей линии связи, через которую сигнал передается из устройства 1000 базовой станции в устройства 2000а-2000с мобильных станций.
В БИТКА физический совместно используемый канал восходящей линии связи (РИ8СН), физический канал управления восходящей линии связи (РИССН) и физический канал с произвольным доступом (РКАСН) используются в восходящей линии связи, через которую сигналы передаются из устройств 2000а-2000с мобильных станций в устройство 1000 базовой станции.
Фиг. 20 является схемой, показывающей пример полосы, используемой в системе радиосвязи предшествующего уровня техники. На фиг. 20 горизонтальная ось представляет частоту, а вертикальная ось представляет несущую частоту. На фиг. 20 несущая частота - это П1. Устройство базовой станции и устройство мобильной станции выполняют связь с использованием одной непрерывной полосы ХУ11 по оси частот. Способ с использованием вышеописанной полосы используется в общей системе радиосвязи, такой как ЕИТКА.
Фиг. 21 является схемой, показывающей другой пример полос, используемых в системе радиосвязи предшествующего уровня техники. На фиг. 21 горизонтальная ось представляет частоту. На фиг. 21 устройство базовой станции и устройство мобильной станции выполняют связь с использованием множества прерывистых полос ХУ21 и У22 по оси частот. Как показано на фиг. 21, агрегирование упоминается как составное использование множества прерывистых полос по оси частот.
Тем не менее, если устройство базовой станции и устройство мобильной станции выполняют связь с использованием множества прерывистых полос частот, как показано на фиг. 21 в системе радиосвязи, известной в предшествующем уровне техники, устройству мобильной станции необходимо указывать множество полос частот посредством связи с устройством базовой станции. Таким образом, возникает проблема в том, что связь не может быть быстро инициирована, поскольку объем информации, которая должна быть передана из устройства базовой станции в устройство мобильной станции, увеличивается
- 1 022237 при инициировании связи.
Непатентный документ 1. 3СРР Т§ (ТесЬшса1 Зресйтсайоп) 36.300, У8.4.0 (2008-03), Тес1ийса1 §ресίΓίοαΙίοη Стоир Кайю Лссе88 №1\уогк. ЕуоКей ишует8а1 Тегге<1г1а1 Кайю Лссе88 (Е-ИТКА) апй ЕуоКей ип1ует8а1 Тегге<1г1а1 Кайю Ассе88 №1\\огк (Е-ИТКАИ); Оуета11 йекспрйоп; §1аде 2 (Ке1еа§е 8)
Сущность изобретения
Проблема, разрешаемая изобретением.
Настоящее изобретение осуществлено с учетом вышеописанных обстоятельств и цель изобретения заключается в том, чтобы предоставить систему связи, устройство мобильной станции и способ связи, которые позволяют уменьшить объем информации, которая должна быть передана из устройства базовой станции в устройство мобильной станции при инициировании связи, и которые позволяют быстро инициировать связь.
Средство решения проблемы (1) Настоящее изобретение осуществлено, чтобы разрешать вышеописанные проблемы. Согласно аспекту настоящего изобретения предоставлена система связи, включающая в себя устройство базовой станции и устройство мобильной станции, при этом устройство базовой станции включает в себя: модуль передачи сигналов, который передает сигнал, включающий в себя информацию, которая указывает по меньшей мере одну вторую полосу частот, отличную от первой полосы частот, в устройство мобильной станции с использованием ККС-сигнализации через физический совместно используемый канал нисходящей линии связи в рамках первой полосы частот, а устройство мобильной станции включает в себя: модуль приобретения информации, который приобретает информацию, которая указывает по меньшей мере одну вторую полосу частот, отличную от первой полосы частот, которая должна передаваться с использованием ККС-сигнализации через физический совместно используемый канал нисходящей линии связи в рамках первой полосы частот; модуль указания полос частот, который указывает вторую полосу частот на основе информации, приобретенной посредством модуля приобретения информации; и модуль связи, который осуществляет связь с устройством базовой станции с использованием первой полосы частот и второй полосы частот.
(2) В системе связи согласно аспекту настоящего изобретения модуль указания полос частот может указывать, включен или нет конкретный физический канал во вторую полосу частот, на основе информации, приобретенной посредством модуля приобретения информации.
(3) В системе связи согласно аспекту настоящего изобретения общий канал управления может использоваться в качестве логического канала, который несет в себе ККС-сигнализацию.
(4) В системе связи согласно аспекту настоящего изобретения выделенный канал управления может использоваться в качестве логического канала, который несет в себе ККС-сигнализацию.
(5) Согласно другому аспекту настоящего изобретения предоставлено устройство мобильной станции, которое осуществляет связь с устройством базовой станции, устройство мобильной станции включает в себя модуль приобретения информации, который приобретает информацию, которая указывает по меньшей мере одну вторую полосу частот, отличную от первой полосы частот, передаваемой с использованием ККС-сигнализации через физический совместно используемый канал нисходящей линии связи в рамках первой полосы частот; модуль указания полос частот, который указывает вторую полосу частот на основе информации, приобретенной посредством модуля приобретения информации; и модуль связи, который осуществляет связь с устройством базовой станции с использованием первой полосы частот и второй полосы частот.
(6) В устройстве мобильной станции согласно аспекту настоящего изобретения модуль указания полос частот может указывать, включать или нет конкретный физический канал в рамки второй полосы частот, на основе информации, приобретенной посредством модуля приобретения информации.
(7) В устройстве мобильной станции согласно аспекту настоящего изобретения, общий канал управления может использоваться в качестве логического канала, который несет в себе ККСсигнализацию.
(8) В устройстве мобильной станции согласно аспекту настоящего изобретения, выделенный канал управления может использоваться в качестве логического канала, который несет в себе ККСсигнализацию.
(9) Согласно еще одному другому аспекту настоящего изобретения предоставлен способ связи с использованием устройства базовой станции и устройства мобильной станции, способ связи включает в себя передачу, посредством устройства базовой станции, сигнала, включающего в себя информацию, которая указывает по меньшей мере одну вторую полосу частот, отличную от первой полосы частот, в устройство мобильной станции с использованием ККС-сигнализации через физический совместно используемый канал нисходящей линии связи в рамках первой полосы частот, приобретение, посредством устройства мобильной станции, информации, которая указывает по меньшей мере одну вторую полосу частот, отличную от первой полосы частот, которая должна передаваться с использованием ККСсигнализации через физический совместно используемый канал нисходящей линии связи в рамках первой полосы частот; указание, посредством устройства мобильной станции, второй полосы частот на основе информации, приобретенной при приобретении; и связь, посредством устройства мобильной стан- 2 022237 ции, с устройством базовой станции с использованием первой полосы частот и второй полосы частот.
(10) В способе связи согласно аспекту настоящего изобретения при указании может быть указано, включен или нет конкретный физический канал во вторую полосу частот на основе информации, приобретенной при приобретении.
(11) В способе связи согласно аспекту настоящего изобретения общий канал управления может использоваться в качестве логического канала, который несет в себе ККС-сигнализацию.
(12) В способе связи согласно аспекту настоящего изобретения выделенный канал управления может использоваться в качестве логического канала, который несет в себе ККС-сигнализацию.
Технический результат изобретения
Система связи устройства мобильной станции и способ связи настоящего изобретения позволяют уменьшать объем информации, которая должна быть передана из устройства базовой станции в устройство мобильной станции при инициировании связи, и позволяют быстро инициировать связь.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 является схемой, показывающей способ размещения блоков физических ресурсов (РКВ) согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 2 является схемой, показывающей конфигурацию каналов нисходящей линии связи, используемую в системе связи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 3 является схемой, показывающей конфигурацию каналов восходящей линии связи, используемую в системе связи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 4 является схемой, показывающей структуру кадра, используемую в нисходящей линии связи системы радиосвязи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 5 является схемой, показывающей структуру кадра, используемую в восходящей линии связи системы радиосвязи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 6 является блок-схемой, показывающей конфигурацию устройства 100 базовой станции согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 7 является блок-схемой, показывающей конфигурацию устройства 200 мобильной станции согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 8 является блок-схемой, показывающей конфигурации модуля 101а управления данными, модуля 102а ΘΡΌΜ-модуляции и радиомодуля 103а устройства 100 базовой станции (фиг. 6) согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 9 является схемой, показывающей пример сигнала, который должен быть передан из устройства 100 базовой станции в устройство 200 мобильной станции согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 10 является блок-схемой, показывающей конфигурации радиомодуля 203а, модуля 205а оценки канала, модуля 206а ΘΡΌΜ-демодуляции и модуля 207а извлечения данных устройства 200 мобильной станции (фиг. 7) согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 11 является схемой, показывающей пример полос, используемых в системе радиосвязи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 12 является блок-схемой, показывающей конфигурации модуля 101Ь управления данными, модуля 102Ь ΘΡΌΜ-модуляции и радиомодуля 103Ь устройства базовой станции согласно модифицированному примеру первого варианта осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 13 является блок-схемой, показывающей конфигурации радиомодуля 203Ь, модуля 205Ь оценки канала, модуля 206Ь ΘΡΌΜ-демодуляции и модуля 207Ь извлечения данных устройства мобильной станции согласно модифицированному примеру первого варианта осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 14 является схемой последовательности операций и т.п., показывающей обработку системы радиосвязи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 15 является схемой, показывающей пример системной конфигурации полос, используемой в первом варианте осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 16 является схемой, показывающей другой пример системной конфигурации полос, используемой в первом варианте осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 17 является схемой последовательности операций, показывающей обработку системы радиосвязи согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 18 является схемой последовательности операций, показывающей обработку системы радиосвязи согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 19 является схемой, иллюстрирующей конфигурацию каналов, используемую в системе радиосвязи предшествующего уровня техники.
Фиг. 20 является схемой, показывающей пример полосы, используемой в системе радиосвязи предшествующего уровня техники.
Фиг. 21 является схемой, показывающей другой пример полос, используемых в системе радиосвязи предшествующего уровня техники.
- 3 022237
Оптимальный режим осуществления изобретения
Первый вариант осуществления.
Сначала описывается первый вариант осуществления настоящего изобретения. Согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения система радиосвязи включает в себя одно или более устройств базовой станции и одно или более устройств мобильной станции, и радиосвязь выполняется между ними. Одно устройство базовой станции составляет одну или более сот. Одно или более устройств мобильной станции могут обслуживаться в одной соте.
Фиг. 1(а) и 1(Ь) являются схемами, показывающими способ размещения РКВ нисходящей линии связи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения. Здесь описывается широкополосная система с использованием множества прерывистых полос системы (полос занятости). Также описывается пример способа размещения РКБ, которые являются единицами выделения для пользователя. На фиг. 1(а) вертикальная ось представляет частоту. На фиг. 1(Ь) горизонтальная ось представляет время, а вертикальная ось представляет частоту.
Как показано на фиг. 1(а), множество полос системы (здесь, полосы \У1 и \У2 системы) используется, когда устройство базовой станции и устройство мобильной станции выполняют связь в первом варианте осуществления настоящего изобретения. Множество поднесущих включается в каждую полосу 1 системы и полосу \У2 системы.
Фиг. 1(Ь) показывает пример конфигурации субкадра (субкадра #Р0, номер субкадра которого составляет 0), который является единицей передачи при мультиплексировании с ортогональным частотным разделением каналов (ΟΡΌΜ), которое является типом схемы связи с множеством несущих.
Один субкадр включает в себя по меньшей мере один слот. Здесь, например, субкадр #Р0 включает в себя два слота #80 и #81.
Слот включает в себя по меньшей мере один ΟΡΌΜ-символ. Здесь один слот #80 или #81 включает в себя 7 ΟΡΌΜ-символов.
Один слот разделяется на множество блоков по оси частот. Предварительно определенное число поднесущих составляет один РКВ в качестве единицы по оси частот.
Единица, составленная посредством одной поднесущей и одного ΟΡΌΜ-символа, упоминается как элемент ресурсов. Символ модуляции и т.п. преобразуется в каждый элемент ресурсов посредством обработки преобразования ресурсов на физическом уровне.
Как описано выше, РКВ - это области, на которые субкадр, который является единицей передачи, разделяется по сетке делений в двух измерениях в форме частоты и времени. В дальнейшем в этом документе описывается случай, когда каждый РКВ имеет равномерную полосу \УРКВ пропускания по оси частот. Как показано на фиг. 1(Ь), опорный сигнал А01 нисходящей линии связи или физический канал А02 нисходящей линии связи размещается в РКВ.
Когда одна широкополосная система работает посредством составного использования множества прерывистых полос \М1 и ^2, показанных на фиг. 1(а), натуральное число РКВ размещается в каждой из множества полос \М1 и \У2 на частотной оси в первом варианте осуществления настоящего изобретения. Фиг. 1(а) и 1(Ь) показывают случай, когда система использует две полосы нисходящей линии связи из полосы \У1 системы и полосы \У2 системы. N1 (N1 является натуральным числом) РКВ размещаются в полосе 1 системы, и N2 (N2 является натуральным числом) РКВ размещаются в полосе \У2 системы.
Например, полосой пропускания одной из двух полос системы, разрешенных для системы, является ^1, а полосой пропускания другой полосы системы является \У2. В системе, в которой полоса \УРКВ пропускания РКВ настраивается равной фиксированному значению, N1 настраивается равным натуральному числу, которое меньше или равно 1/\УРКВ). а N2 настраивается равным натуральному числу, которое меньше или равно (\У1/\УРКВ). Тем самым полосы системы используются так, что N1 РКВ размещаются в полосе ШХУКРВ в рамках полосы ^1, а N2 РКВ размещается в полосе ШХУКРВ в рамках полосы \У2.
Альтернативно в системе, в которой полоса \УРКВ пропускания РКВ - это параметр, который можно настраивать для каждого устройства базовой станции (или каждой области), которое является передающим устройством, \УРКВ настраивается как \У1/Ш с помощью предварительно определенного натурального числа N1 или настраивается как ХУЗ/Ш с помощью предварительно определенного натурального числа N2. Здесь \У1 и \У2 - это используемые полосы пропускания с учетом защитных полос.
Фиг. 2 является схемой, показывающей конфигурацию каналов нисходящей линии связи, используемую в системе связи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения. Фиг. 3 является схемой, показывающей конфигурацию каналов восходящей линии связи, используемую в системе связи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения. Каналы нисходящей линии связи, показанные на фиг. 2, и каналы восходящей линии связи, показанные на фиг. 3, соответственно, включают в себя логические каналы, транспортные каналы и физические каналы.
Логический канал задает тип услуги передачи данных, которая должна передаваться/приниматься в/из уровня управления доступом к среде (ΜΑ0). Транспортный канал задает то, что является характеристикой данных, которые должны передаваться посредством радиоинтерфейса, и то, как данные передаются. Физический канал - это физический канал, который переносит транспортный канал.
- 4 022237
Логические каналы нисходящей линии связи включают в себя вещательный канал управления (ВССН), канал управления поисковыми вызовами (РССН), общий канал управления (СССН), выделенный канал управления (ЭССН). выделенный канал трафика (ЭТСН), многоадресный канал управления (МССН) и многоадресный канал трафика (МТСН).
Логические каналы восходящей линии связи включают в себя СССН, ЭССН и ЭТСН.
Транспортные каналы нисходящей линии связи включают в себя вещательный канал (ВСН). канал поисковых вызовов (РСН), совместно используемый канал нисходящей линии связи (ОЬ-8СН) и многоадресный канал (МСН).
Транспортные каналы восходящей линии связи включают в себя совместно используемый канал восходящей линии связи (ИЬ-8СН) и канал с произвольным доступом (РАСН).
Физические каналы нисходящей линии связи включают в себя РВСН, РЭССН. РЭ8СН. РМСН, РСР1СН и РН1СН.
Физические каналы восходящей линии связи включают в себя РИ8СН, РРАСН и РИССН. Эти каналы передаются и принимаются между устройством базовой станции и устройством мобильной станции, как показано на фиг. 19, описанном в предшествующем уровне техники.
Далее описываются логические каналы. ВССН - это канал нисходящей линии связи, который используется, чтобы вещать управляющую информацию системы. РССН - это канал нисходящей линии связи, который используется для того, чтобы передавать информацию поисковых вызовов, и используется, когда сеть не знает позицию в соте устройства мобильной станции.
СССН - это канал, который используется для того, чтобы передавать управляющую информацию между устройством мобильной станции и сетью, и используется посредством устройства мобильной станции, которое не имеет подключения по протоколу управления радиоресурсами (РРС) к сети.
ЭССН - это двусторонний канал точка-точка, который используется для того, чтобы передавать индивидуальную управляющую информацию между устройством мобильной станции и сетью. ЭССН используется посредством устройства мобильной станции, имеющего РРС-подключение.
ЭТСН - это двусторонний канал точка-точка и используется для передачи пользовательской информации (одноадресных данных) в выделенном канале одного устройства мобильной станции.
МССН - это канал нисходящей линии связи, который используется для передачи точка-многоточка управляющей информации услуги вещательной и многоадресной передачи мультимедиа (МВМ8) из сети в устройство мобильной станции. Он используется для МВМ8-услуги, которая предоставляет услугу точка-многоточка.
Способы передачи МВМ8-услуги включают в себя односотовую передачу точка-многоточка (8СРТМ) и передачу по одночастотной сети для услуги вещательной и многоадресной передачи мультимедиа (МВ8РЫ).
МВ8РЫ-передача - это методика одновременной передачи для одновременной передачи идентифицируемых колебаний (сигналов) из множества сот. С другой стороны, 8СРТМ-передача - это способ передачи МВМ8-услуги посредством одного устройства базовой станции.
МССН используется в одном или множестве МТСН. МТСН - это канал нисходящей линии связи, который используется для передачи точка-многоточка данных трафика (данных МВМ8-передачи) из сети в устройство мобильной станции.
МССН и МТСН используются только посредством устройства мобильной станции, которое принимает МВМ8.
Далее описываются транспортные каналы. ВСН вещается во всю соту посредством фиксированного и предварительно заданного формата передачи. В ИЬ-8СН гибридный автоматический запрос на повторную передачу (НАРО), динамическое адаптивное управление радиолинией, прерывистый прием (ΌΡΧ) и МВМ8-передача поддерживаются и должны вещаться во всю соту.
В ИЬ-8СН формирование диаграммы направленности применимо, и поддерживаются динамическое выделение ресурсов и квазистатическое выделение ресурсов. В РСН, ΌΡΧ поддерживается и должен вещаться во всю соту.
РСН преобразуется в физический ресурс, который динамически используется для канала трафика или другого канала управления, т.е. РЭ8СН.
МСН должен вещаться во всю соту. В МСН поддерживается комбинирование в одночастотной МВМ8-сети (МВ8РЫ) МВМ8-передач из множества сот, выделение квазистатического ресурса временного кадра с использованием расширенного циклического префикса (СР) и т.п.
В ИЬ-8СН поддерживается НАРО и динамическое адаптивное управление радиолинией. В ИЬ-8СН применимо формирование диаграммы направленности. Динамическое выделение ресурсов и квазистатическое выделение ресурсов поддерживается. В РАСН передается ограниченная управляющая информация, и существует риск коллизий.
Далее описываются физические каналы. РВСН преобразуется в ВСН в интервале 40 мс. Применяется приобретение вслепую синхронизации в 40 мс. Таким образом, для временного представления явная сигнализация может не выполняться. Субкадр, включающий в себя РВСН, может быть декодирован только посредством субкадра. Таким образом, он является самодекодируемым.
- 5 022237
РОССИ - это канал, который используется для того, чтобы уведомлять устройство мобильной станции относительно выделения ресурсов РИЗСН, НАКЦ-информации для данных нисходящей линии связи и разрешения на передачу по восходящей линии связи (выдачи восходящей линии связи) при выделении ресурсов РИЗСН.
РИЗСН - это канал, который используется для того, чтобы передавать данные нисходящей линии связи или информацию поисковых вызовов. РМСН - это канал, который используется для того, чтобы передавать МСН. Опорный сигнал нисходящей линии связи, опорный сигнал восходящей линии связи и физический сигнал синхронизации в нисходящей линии связи размещаются отдельно.
РИЗСН - это канал, который используется для того, чтобы главным образом передавать ИЬ-ЗСН. Когда устройство 100 базовой станции диспетчеризует устройство 200 мобильной станции, сообщение обратной связи для канала (индикатор качества канала (СО!) нисходящей линии связи, индикатор матрицы предварительного кодирования (РМ1) или индикатор ранга (К1)) или подтверждение приема (АСК)/отрицание приема (ИАСК) НАКО на передачу по нисходящей линии связи также передается с использованием РИЗСН.
РКАСН - это канал, который используется для того, чтобы передавать преамбулу произвольного доступа, и имеет защитное время. РИССН - это канал, который используется для того, чтобы передавать сообщение обратной связи для канала (С01, РМ1 и К1), запрос на диспетчеризацию (ЗК), НАКО АСК/ИАСК на передачу по нисходящей линии связи и т.п.
РСР1СН - это канал, который используется для того, чтобы уведомлять устройство мобильной станции относительно числа ОРИМ-символов, используемых для РИССН, и передается в каждом субкадре.
РН1СН - это канал, который используется для того, чтобы передавать НАКО АСК/ИАСК на передачу по восходящей линии связи.
Далее описывается преобразование каналов посредством системы связи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.
Как показано на фиг. 2, преобразование транспортного канала и физического канала выполняется в нисходящей линии связи следующим образом. ВСН преобразуется в РВСН.
МСН преобразуется в РМСН. РСН и ИЬ-ЗСН преобразуются в РИЗСН.
РИССН, РН1СН и РСР1СН независимо используются в качестве физических каналов.
С другой стороны, в восходящей линии связи, преобразование транспортного канала и физического канала выполняется следующим образом. ИЬ-ЗСН преобразуется в РИЗСН.
КАСН преобразуется в РКАСН. РИССН независимо используется в качестве физического канала.
В нисходящей линии связи преобразование логического канала и транспортного канала выполняется следующим образом. РССН преобразуется в ИЬ-ЗСН.
ВССН преобразуется в ВСН и ИЬ-ЗСН. СССН, ИССН и ИТСН преобразуются в ИЬ-ЗСН.
МССН преобразуется в ИЬ-ЗСН и МСН. МТСН преобразуется в ИЬ-ЗСН и МСН.
Преобразование из МССН и МТСН в МСН выполняется при МВЗРИ-передаче. С другой стороны, это преобразование преобразуется в ИЬ-ЗСН при ЗСРТМ- передаче.
С другой стороны, в восходящей линии связи, преобразование логического канала и транспортного канала выполняется следующим образом. СССН, ИССН и ИТСН преобразуются в ИЬ-ЗСН. КАСН не преобразуется в логический канал.
Далее описывается структура кадра, используемая в системе радиосвязи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 4 является схемой, показывающей структуру кадра, используемую в нисходящей линии связи системы радиосвязи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения. Фиг. 5 является схемой, показывающей структуру кадра, используемую в восходящей линии связи системы радиосвязи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения. На фиг. 4 и 5 горизонтальная ось представляет время, а вертикальная ось представляет частоту.
Радиокадр, который должен быть идентифицирован посредством номера системного кадра (ЗРИ), состоит из 10 миллисекунд (10 мс). Один субкадр состоит из 1 мс. Радиокадр включает в себя 10 субкадров #Р0-#Р09.
Как показано на фиг. 4, РСР1СН А11, РН1СН А12, РИССН А13, физический сигнал А14 синхронизации в нисходящей линии связи, РВСН А15, РИЗСН/РМСН А16 и опорный сигнал А17 нисходящей линии связи размещаются в радиокадре, который используется в нисходящей линии связи.
Как показано на фиг. 5, РКАСН А21, РИССН А22, РИЗСН А23, опорный сигнал А24 демодуляции в восходящей линии связи и опорный сигнал А25 измерения в восходящей линии связи размещаются в радиокадре, который используется в восходящей линии связи.
Один субкадр (например, субкадр #Р0) отделяется на два слота #З0 и #З1. Когда используется обычный СР, слот нисходящей линии связи включает в себя 7 ОРИМ-символов (см. фиг. 4), и слот восходящей линии связи включает в себя 7 символов множественного доступа с частотным разделением каналов с одной несущей (ЗС-РИМА) (см. фиг. 5).
Если используется расширенный СР (также называемый длинным СР), слот нисходящей линии свя- 6 022237 зи включает в себя 6 ΘΡΌΜ-символов, а слот восходящей линии связи включает в себя 6 δϋ-ΡΌΜΆсимволов.
Один слот разделяется на множество блоков по оси частот. Один РКВ составляется с использованием двенадцати поднесущих в 15 кГц в качестве единицы по оси частот. В ответ на полосу пропускания системы поддерживаются 6-110 РКВ. Фиг. 4 и 5 показывает случай, когда число РРВ составляет 25. В восходящей линии связи и нисходящей линии связи могут использоваться различные полосы пропускания системы. Посредством агрегирования вся полоса пропускания системы может составлять 110 или более РКВ.
Выделения ресурсов нисходящей линии связи и восходящей линии связи выполняются в единице субкадра по оси времени и в РКВ-единице по оси частот. Таким образом, два слота в рамках субкадра выделяются в одном сигнале выделения ресурсов.
Единица, составляющая поднесущую и ΟΡΌΜ-символ, или единица, составляющая поднесущую и §С-РОМА-символ, упоминается как элемент ресурсов. При обработке преобразования ресурсов физического уровня символ модуляции и т.п. преобразуется в каждый элемент ресурсов.
При обработке физического уровня транспортного канала нисходящей линии связи выполняется назначение 24-битового кода контроля циклическим избыточным кодом (СКС) для РО8СН, канальное кодирование (кодирование канала передачи), НАКО-обработка физического уровня, канальное перемежение, скремблирование, модуляция (квадратурная фазовая манипуляция (ОР8К), 16-позиционная квадратурная амплитудная модуляция (160АМ) или 64ОАМ), межуровневое преобразование, предварительное кодирование, преобразование ресурсов, антенное преобразование и т.п.
С другой стороны, при обработке физического уровня транспортного канала восходящей линии связи, выполняется назначение 24-битового СКС для Ри8СН, канальное кодирование (кодирование канала передачи), НАКО-обработка физического уровня, скремблирование, модуляция (ОР8К, 160АМ или 64ОАМ), преобразование ресурсов, антенное преобразование и т.п.
РОССЫ, РН1СН и РСР1СН размещаются в первых 3 или меньшем числе ΟΡΌΜ-символов.
В РОССН передается транспортный формат, выделение ресурсов и НАКО-информация для ОЬ8СН и РСН. Транспортный формат предписывает схему модуляции, схему кодирования, размер транспортного блока и т.п.
В РОССН передается транспортный формат, выделение ресурсов и НАКО-информация для иЬ8СН.
Множество РОССН поддерживается, и устройство мобильной станции отслеживает набор РОССН.
РО8СН, выделяемый посредством РОССИ, преобразуется в субкадр, идентичный субкадру РОССН.
РИ8СН, выделяемый посредством РОССН, преобразуется в субкадр предварительно заданной позиции. Например, если номер субкадра нисходящей линии связи РОССН - это Ν, он преобразуется в субкадр восходящей линии связи номер Ν+4.
При выделении ресурсов восходящей линии связи/нисходящей линии связи посредством РОССН устройство мобильной станции указывается с использованием 16-битовой идентификационной информации МАС-уровня (МАС-идентификатора). Таким образом, 16-битовый МАС-идентификатор включается в РОССН.
Опорный сигнал нисходящей линии связи (пилотный канал нисходящей линии связи), который должен использоваться для измерения состояния нисходящей линии связи и демодуляции данных нисходящей линии связи, размещается в первом и втором ΟΡΟΜ-символах каждого слота и третьем ΟΡΌΜсимволе с конца.
С другой стороны, опорный сигнал демодуляции в восходящей линии связи (пилотный сигнал демодуляции (опорный сигнал демодуляции: ОК8)), который должен использоваться для демодуляции РИ8СН, передается в четвертом 8С-Ρ^ΜА-символе каждого слота.
Опорный сигнал измерения в восходящей линии связи (пилотный сигнал диспетчеризации (зондирующий опорный сигнал: 8К8)), который должен использоваться для измерения состояния восходящей линии связи, передается в последнем 8С-Ρ^ΜА-символе субкадра.
Опорный сигнал демодуляции РИССН задается в каждом формате физического канала управления восходящей линии связи и передается в третьем, четвертом и пятом 8С-Ρ^ΜА-символах каждого слота или во втором и шестом 8С-Ρ^ΜА-символах каждого слота.
РВСН и сигнал синхронизации в нисходящей линии связи размещаются в полосе из 6 блоков физических ресурсов в центре полосы системы. Физический сигнал синхронизации в нисходящей линии связи передается в шестом и седьмом ΟΡΟΜ-символах каждого слота субкадров для первого субкадра (субкадра #Ρ0) и пятого субкадра (субкадра #Ρ4).
РВСН передается в четвертом и пятом ΟΡΟΜ-символах первого слота (слота #80) и первом и втором ΟΡΟΜ-символах второго слота (слота #81) первого субкадра (субкадра #Ρ0).
РКАСН состоит из полосы пропускания в 6 блоков физических ресурсов по оси частот и 1 субкадра по оси времени. РКАСН передается для запросов (запроса ресурсов восходящей линии связи, запроса на синхронизацию в восходящей линии связи, запроса на возобновление передачи данных по нисходящей линии связи, запроса на передачу обслуживания, запроса на установление подключения, запроса на по- 7 022237 вторное подключение, запроса на ΜΒΜδ-услугу и т.п.) по различным причинам из устройства мобильной станции в устройство базовой станции.
РиССН размещается в двух концах полосы системы и состоит из ΡΡΒ-единицы. Перескок частот выполняется так, что два конца полосы системы попеременно используются между слотами.
Фиг. 6 является блок-схемой, показывающей конфигурацию устройства 100 базовой станции согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения. Устройство 100 базовой станции включает в себя модуль 101а управления данными, модуль 102а ΘΡΌΜ-модуляции, радиомодуль 103а, модуль 104 диспетчеризации, модуль 105 оценки канала, модуль 106 демодуляции ΌΡΤ-δ-ΘΡΌΜ (ΘΡΌΜ с кодированием с расширением спектра согласно ΌΡΤ), модуль 107 извлечения данных, верхний уровень 108 и антенный модуль А1.
Радиомодуль 103а, модуль 104 диспетчеризации, модуль 105 оценки канала, модуль 106 ΌΡΤ-δΘΡΌΜ-демодуляции, модуль 107 извлечения данных, верхний уровень 108 и антенный модуль А1 составляют приемный модуль. Модуль 101а управления данными, модуль 102а ΘΡΌΜ-модуляции, радиомодуль 103а, модуль 104 диспетчеризации, верхний уровень 108 и антенный модуль А1 составляют передающий модуль.
Антенный модуль А1, радиомодуль 103а, модуль 105 оценки канала, модуль 106 ΌΡΤ-δ-ΘΡΌΜдемодуляции и модуль 107 извлечения данных выполняют обработку физического уровня восходящей линии связи. Антенный модуль А2, модуль 101а управления данными, модуль 102а ΘΡΌΜ-модуляции и радиомодуль 103а выполняют обработку физического уровня нисходящей линии связи.
Модуль 101а управления данными приобретает транспортный канал из модуля 104 диспетчеризации. Модуль 101а управления данными преобразует транспортный канал и сигнал, и канал, сформированный на физическом уровне на основе информации диспетчеризации, вводимой из модуля 104 диспетчеризации, в физический канал на основе информации диспетчеризации, вводимой из модуля 104 диспетчеризации. Данные, преобразованные так, как описано выше, выводятся в модуль 102а ΘΡΌΜмодуляции.
Модуль 102а ΘΡΌΜ-модуляции выполняет обработку ΘΡΌΜ-сигналов, такую как кодирование, модуляция данных, последовательно-параллельное преобразование входного сигнала, обработка обратного быстрого преобразования Фурье (ΙΡΡΤ), вставка СР, фильтрация и т.п. для данных, вводимых из модуля 101а управления данными, на основе информации диспетчеризации (включающей в себя информацию выделения ΡΚΒ нисходящей линии связи (включающую в себя, например, информацию позиции ΡΡΒ, такую как частота и время), схему модуляции и схему кодирования (например, 16^АΜ-модуляция и скорость кодирования 2/3), соответствующую каждому ΡΡΒ нисходящей линии связи и т.п.), вводимой из модуля 104 диспетчеризации, формирует ΘΡΌΜ-сигнал и выводит ΘΡΌΜ-сигнал в радиомодуль 103а.
Радиомодуль 103а формирует радиосигнал посредством преобразования с повышением частоты данных модуляции, вводимых из модуля 102а ΘΡΌΜ-модуляции, в радиочастоту и передает радиосигнал в устройство 200 мобильной станции (см. фиг. 7, который описан ниже) через антенный модуль А1. Радиомодуль 103а принимает радиосигнал восходящей линии связи из устройства 200 мобильной станции через антенный модуль А1, преобразует с понижением частоты радиосигнал восходящей линии связи в сигнал основной полосы частот и выводит принимаемые данные в модуль 105 оценки канала и модуль
106 ΌΡΤ-δ-ΘΡΌΜ-демодуляции.
Модуль 104 диспетчеризации выполняет обработку уровня ΜΑС (управления доступом к среде). Модуль 104 диспетчеризации выполняет преобразование логического канала и транспортного канала, диспетчеризацию в нисходящей линии связи и восходящей линии связи (НАКЦ-обработку, выбор транспортного формата и т.п.) и т.п. Поскольку модуль 104 диспетчеризации интегрирует и управляет модулями обработки физических уровней, интерфейсы предоставляются между модулем 104 диспетчеризации и антенным модулем А1, радиомодулем 103а, модулем 105 оценки канала, модулем 106 ΌΡΤ-δΘΡΌΜ-демодуляции, модулем 101а управления данными, модулем 102а ΘΡΌΜ-модуляции и модулем
107 извлечения данных. Тем не менее, их иллюстрация опускается на фиг. 6.
При диспетчеризации в нисходящей линии связи модуль 104 диспетчеризации формирует информацию диспетчеризации, которая должна использоваться при обработке выбора транспортного формата нисходящей линии связи (формата передачи) (схем выделения ΡΚΒ и модуляции, схемы кодирования и т.п.) для модуляции данных, управления повторной передачей в НАКЦ и диспетчеризации в нисходящей линии связи, на основе информации обратной связи (сообщения обратной связи для канала нисходящей линии связи (качество канала (СЦ1), число потоков (ΚΙ), информация предварительного кодирования (ΡΜΙ) и т.п.)), информация обратной связи по АСК/ЫАСК для данных нисходящей линии связи и т.п.), принимаемой из устройства 200 мобильной станции, информации доступных ΡΚΒ нисходящей линии связи каждого устройства мобильной станции, ситуации в буфере, информации диспетчеризации, вводимой из верхнего уровня 108, и т.п. Информация диспетчеризации, которая используется при диспетчеризации в нисходящей линии связи, выводится в модуль 101а управления данными и модуль 107 извлечения данных.
При диспетчеризации в восходящей линии связи модуль 104 диспетчеризации формирует информацию диспетчеризации, которая должна использоваться при обработке выбора транспортного формата
- 8 022237 восходящей линии связи (формата передачи) (схем выделения РКВ и модуляции, схемы кодирования и т.п.) для модуляции данных и диспетчеризации в восходящей линии связи, на основе результата оценки состояния канала восходящей линии связи (состояния канала распространения радиосигнала), выводимого посредством модуля 105 оценки канала, запроса на выделение ресурсов из устройства 200 мобильной станции, информации доступных РКБ каждого устройства 200 мобильной станции, информации диспетчеризации, вводимой из верхнего уровня 108, и т.п.
Информация диспетчеризации, которая используется при диспетчеризации в восходящей линии связи, выводится в модуль 101а управления данными и модуль 107 извлечения данных.
Модуль 104 диспетчеризации преобразует логический канал нисходящей линии связи, вводимый из верхнего уровня 108, в транспортный канал и выводит результат преобразования в модуль 101а управления данными. Кроме того, модуль 104 диспетчеризации обрабатывает управляющие данные и транспортный канал, приобретенный в восходящей линии связи, вводимые из модуля 107 извлечения данных, в случае необходимости, преобразует результат обработки в логический канал восходящей линии связи и выводит результат преобразования на верхний уровень 108.
Модуль 105 оценки канала оценивает состояние канала восходящей линии связи из ΌΚδ в восходящей линии связи для демодуляции данных восходящей линии связи и выводит результат оценки в модуль 106 ΌΡΤ-δ-ΟΡΌΜ-демодуляции. Кроме того, чтобы выполнять диспетчеризацию в восходящей линии связи, состояние канала восходящей линии связи оценивается из δΚδ в восходящей линии связи, и результат оценки выводится в модуль 104 диспетчеризации.
Схема связи в восходящей линии связи предположительно является схемой с одной несущей, такой как ΌΡΤ-δ-ΟΡΌΜ и т.п., но схема с множеством несущих, такая как ΟΡΌΜ-схема, может использоваться.
На основе результата оценки состояния канала восходящей линии связи, вводимого из модуля 105 оценки канала, модуль 106 ΌΡΤ-δ-ΟΡΌΜ-демодуляции выполняет обработку демодуляции посредством выполнения обработки ΌΡΤ-δ-ΘΡΌΜ-сигналов, такой как дискретное преобразование Фурье (ΌΡΤ), преобразование поднесущих, ΙΡΡΤ-преобразование, фильтрация и т.п. для данных модуляции, вводимых из радиомодуля 103а, и выводит результат обработки в модуль 107 извлечения данных.
На основе информации диспетчеризации из модуля 104 диспетчеризации, модуль 107 извлечения данных проверяет точность данных, вводимых из модуля 106 ΌΡΤ-δ-ΘΡΌΜ-демодуляции, и выводит результат проверки (сигнал АСК подтверждения приема/сигнал ΝΑΘΚ отрицания приема) в модуль 104 диспетчеризации.
Кроме того, на основе информации диспетчеризации, вводимой из модуля 104 диспетчеризации, модуль 107 извлечения данных отделяет транспортный канал и управляющие данные физического уровня от данных, вводимых из модуля 106 ΌΡΤ-δ-ΘΡΌΜ-демодуляции, и выводит транспортный канал и управляющие данные в модуль 104 диспетчеризации.
Отделенные управляющие данные включают в себя информацию обратной связи (сообщение обратной связи для канала нисходящей линии связи (СЦ1, ΡΜΙ и ΚΙ) и информацию обратной связи по ΑΘΚ/ΝΑΘΚ для данных нисходящей линии связи), сообщаемую из устройства 200 мобильной станции, и т.п.
Верхний уровень 108 выполняет обработку уровня протокола конвергенции пакетных данных (ΡΌΘΡ), уровня управления радиосвязью (КЬС) и уровня управления радиоресурсами (ККС). Поскольку верхний уровень 108 интегрирует и управляет модулями обработки нижних уровней, интерфейсы предоставляются между верхним уровнем 108 и модулем 104 диспетчеризации, антенным модулем А1, радиомодулем 103а, модулем 105 оценки канала, модулем 106 ΌΡΤ-δ-ΘΡΌΜ-демодуляции, модулем 101а управления данными, модулем 102а ΟΡΌΜ-модуляции и модулем 107 извлечения данных. Тем не менее, их иллюстрация опускается на фиг. 6.
Верхний уровень 108 имеет модуль 109 управления радиоресурсами. Модуль 109 управления радиоресурсами выполняет управление различными типами информации настройки, управление системной информацией, управление поисковыми вызовами, управление состоянием связи каждого устройства мобильной станции, управление мобильностью передачи обслуживания и т.п., управление ситуацией в буфере каждого устройства мобильной станции, управление установлением подключения одноадресных и многоадресных однонаправленных каналов, управление идентификатором мобильной станции (ИЕГО) и т.п. Верхний уровень 108 передает/принимает информацию, направленную в другое устройство базовой станции, и информацию, направленную в верхний узел.
Фиг. 7 является блок-схемой, показывающей конфигурацию устройства 200 мобильной станции согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения. Устройство 200 мобильной станции включает в себя модуль 201 управления данными, модуль 202 ΌΡΤ-δ-ΟΡΌΜ-модуляции, радиомодуль 203а, модуль 204 диспетчеризации, модуль 205а оценки канала, модуль 206а ΟΡΌΜ-демодуляции, модуль 207а извлечения данных, верхний уровень 208 и антенный модуль А2.
Модуль 201 управления данными, модуль 202 ΌΡΤ-δ-ΟΡΌΜ-модуляции, радиомодуль 203а, модуль 204 диспетчеризации, верхний уровень 208 и антенный модуль А2 составляют передающий модуль. Радиомодуль 203а, модуль 204 диспетчеризации, модуль 205а оценки канала, модуль 206а ΟΡΌΜдемодуляции, модуль 207а извлечения данных, верхний уровень 208 и антенный модуль А2 составляют
- 9 022237 приемный модуль. Модуль 204 диспетчеризации составляет модуль выбора.
Антенный модуль А2, модуль 201 управления данными, модуль 202 ΌΡΤ-δ-ΘΡΌΜ-модуляции и радиомодуль 203а выполняют обработку физического уровня восходящей линии связи. Антенный модуль А2, радиомодуль 203а, модуль 205а оценки канала, модуль 206а ΘΡΌΜ-демодуляции и модуль 207а извлечения данных выполняют обработку физического уровня нисходящей линии связи.
Модуль 201 управления данными приобретает транспортный канал из модуля 204 диспетчеризации. Модуль 201 управления данными преобразует транспортный канал и сигнал, и канал, сформированные на физическом уровне на основе информации диспетчеризации, вводимой из модуля 204 диспетчеризации, в физический канал. Данные, преобразованные так, как описано выше, выводятся в модуль 202 ΌΡΤ-δ-ΘΡΌΜ-модуляции.
Модуль 202 ΟΡΤ-δ-ΘΡΌΜ-модуляции выполняет обработку ΟΡΤ-δ-ΘΡΌΜ-сигналов, такую как модуляция данных, ΟΡΤ-обработка, преобразование поднесущих, ΙΡΡΤ-обработка, вставка СР, фильтрация и т.п., формирует ΟΡΤ-δ-ΘΡΌΜ-сигнал и выводит ΟΡΤ-δ-ΘΡΌΜ-сигнал в радиомодуль 203а.
Схема связи в восходящей линии связи предположительно является схемой с одной несущей, такой как ΌΡΤ-δ-ΘΡΌΜ и т.п., но схема с множеством несущими, такая как ΘΡΌΜ-схема, может использоваться вместо нее.
Радиомодуль 203а формирует радиосигнал посредством преобразования с повышением частоты данных модуляции, вводимых из модуля 202 ΌΡΤ-δ-ΘΡΌΜ-модуляции, в радиочастоту и передает радиосигнал в устройство 100 базовой станции (фиг. 6) через антенный модуль А2.
Радиомодуль 203а принимает радиосигнал, модулированный посредством данных нисходящей линии связи, из устройства 100 базовой станции через антенный модуль А2, преобразует с понижением частоты радиосигнал в сигнал основной полосы частот и выводит принимаемые данные в модуль 205а оценки канала и модуль 206а ΘΡΌΜ-демодуляции.
Модуль 204 диспетчеризации выполняет обработку МАС-уровня. Модуль 204 диспетчеризации выполняет преобразование логического канала и транспортного канала, диспетчеризацию в нисходящей линии связи и восходящей линии связи (НАКЦ-обработку, выбор транспортного формата и т.п.) и т.п. Поскольку модуль 104 диспетчеризации интегрирует и управляет процессорами физических уровней, интерфейсы предоставляются между модулем 104 диспетчеризации и антенным модулем А2, модулем 201 управления данными, модулем 202 ΌΡΤ-δ-ΘΡΌΜ-модуляции, модулем 205а оценки канала, модулем 206а ΘΡΌΜ-демодуляции, модулем 207а извлечения данных и радиомодулем 203а. Тем не менее, их иллюстрация опускается на фиг. 7.
При диспетчеризации в нисходящей линии связи модуль 204 диспетчеризации формирует информацию диспетчеризации, которая должна использоваться при управлении приемом транспортного канала, физического сигнала и физического канала, управлении повторной НАКЦ-передачей и диспетчеризации в нисходящей линии связи на основе информации диспетчеризации (транспортного формата или информации повторной НАКЦ-передачи) и т.п. из устройства 100 базовой станции или верхнего уровня 208. Информация диспетчеризации, которая используется при диспетчеризации в нисходящей линии связи, выводится в модуль 201 управления данными и модуль 207а извлечения данных.
При диспетчеризации в восходящей линии связи модуль 204 диспетчеризации формирует информацию диспетчеризации, которая должна использоваться при обработке диспетчеризации для преобразования логического канала восходящей линии связи, вводимого из верхнего уровня 208, в транспортный канал и диспетчеризации в восходящей линии связи на основе ситуации в буфере восходящей линии связи, вводимой из верхнего уровня 208, информации диспетчеризации в восходящей линии связи из устройства 100 базовой станции, вводимой из модуля 207а извлечения данных, информации диспетчеризации, вводимой из верхнего уровня 208, и т.п. Информация диспетчеризации - это транспортный формат или информация повторной НАКЦ-передачи и т.п.
В транспортном формате восходящей линии связи, информация, сообщаемая из устройства 100 базовой станции, используется. Информация диспетчеризации выводится в модуль 201 управления данными и модуль 207а извлечения данных.
Модуль 204 диспетчеризации преобразует логический канал восходящей линии связи, вводимый из верхнего уровня 208, в транспортный канал и выводит результат преобразования в модуль 201 управления данными. Модуль 204 диспетчеризации также выводит сообщение обратной связи для канала нисходящей линии связи (СЦ1, ΡΜΙ и ΚΙ), вводимое из модуля 205а оценки канала, или результат СКСпроверки, вводимый из модуля 207а извлечения данных, в модуль 201 управления данными.
Кроме того, модуль 204 диспетчеризации обрабатывает управляющие данные и транспортный канал, приобретенный в нисходящей линии связи, вводимые из модуля 207а извлечения данных, в случае необходимости, преобразует результат обработки в логический канал нисходящей линии связи и выводит результат преобразования на верхний уровень 208.
Модуль 205а оценки канала оценивает состояние канала нисходящей линии связи из опорного сигнала (Κδ) нисходящей линии связи для модуляции данных нисходящей линии связи и выводит результат оценки в модуль 206а ΘΡΌΜ-демодуляции.
Модуль 205а оценки канала оценивает состояние канала нисходящей линии связи из Κδ нисходя- 10 022237 щей линии связи, чтобы уведомлять устройство 100 базовой станции относительно результата оценки состояния канала нисходящей линии связи (состояния канала распространения радиосигнала), преобразует результат оценки в сообщение обратной связи для канала нисходящей линии связи (индикатор качества канала и т.п.) и выводит сообщение обратной связи для канала нисходящей линии связи в модуль 204 диспетчеризации.
Модуль 206а ΘΡΌΜ-демодуляции выполняет обработку ΘΡΌΜ-демодуляции для данных модуляции, вводимых из радиомодуля 203а, на основе результата оценки состояния канала нисходящей линии связи, вводимого из модуля 205а оценки канала, и выводит результат обработки в модуль 207а извлечения данных.
Модуль 207а извлечения данных выполняет СКС для данных, вводимых из модуля 206а ΘΡΌΜдемодуляции, проверяет точность и выводит результат проверки (информацию обратной связи по АСК/ЫАСК) в модуль 204 диспетчеризации.
Модуль 207а извлечения данных отделяет транспортный канал и управляющие данные физического уровня от данных, вводимых из модуля 206а ΘΡΌΜ-демодуляции, на основе информации диспетчеризации из модуля 204 диспетчеризации и выводит транспортный канал и управляющие данные в модуль 204 диспетчеризации. Отделенные управляющие данные включают в себя информацию диспетчеризации, такую как выделение ресурсов нисходящей линии связи или восходящей линии связи или информация НАКЦ-управления в восходящей линии связи. В это время пространство поиска (также называемое областью поиска) РОССН декодируется, и выделение ресурсов нисходящей линии связи или восходящей линии связи и т.п., предназначенных для собственной станции, извлекается.
Верхний уровень 208 выполняет обработку ΡΌΟΡ-уровня, КЬС-уровня и ККС-уровня. Верхний уровень 208 имеет модуль 209 управления радиоресурсами. Поскольку верхний уровень 208 интегрирует и управляет процессорами нижних уровней, интерфейсы предоставляются между верхним уровнем 208 и модулем 204 диспетчеризации, антенным модулем А2, модулем 201 управления данными, модулем 202 ΌΡΤ-δ-ΘΡΌΜ-модуляции, модулем 205а оценки канала, модулем 206а ΘΡΌΜ-демодуляции, модулем 207а извлечения данных и радиомодулем 203а. Тем не менее, их иллюстрация опускается на фиг. 7.
Модуль 209 управления радиоресурсами выполняет управление различными типами информации настройки, управление системной информацией, управление поисковыми вызовами, управление состоянием связи собственной станции, управление мобильностью передачи обслуживания и т.п., управление ситуацией в буфере, управление установлением подключения одноадресных и многоадресных однонаправленных каналов и управление идентификатором мобильной станции (ИЕГО).
Фиг. 8 является блок-схемой, показывающей конфигурации модуля 101а управления данными, модуля 102а ΘΡΌΜ-модуляции и радиомодуля 103а, связанных с передающим модулем устройства 100 базовой станции (фиг. 6) согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения. Здесь описывается случай, когда частотное агрегирование применяется к нисходящей линии связи в устройстве 100 базовой станции (фиг. 6).
Модуль 101а управления данными включает в себя модуль 301 физического преобразования, модуль 302 формирования опорных сигналов и модуль 303 формирования сигналов синхронизации. Модуль 302 формирования опорных сигналов формирует опорный сигнал нисходящей линии связи и выводит опорный сигнал нисходящей линии связи в модуль 301 физического преобразования. Модуль 303 формирования сигналов синхронизации формирует сигнал синхронизации и выводит сигнал синхронизации в модуль 301 физического преобразования.
Модуль 301 физического преобразования преобразует транспортный канал в РКВ на основе информации диспетчеризации и мультиплексирует опорный сигнал, сформированный в модуле 302 формирования опорных сигналов, и сигнал синхронизации, сформированный в модуле 303 формирования сигналов синхронизации, в физический кадр.
В это время информация диспетчеризации включает в себя информацию, связанную с полосой пропускания системы. Модуль 301 физического преобразования преобразует транспортный канал в РКВ, размещаемые в полосе Ν1\νΡΡΒ в рамках полосы \У1 системы, и РКВ, размещаемые в полосе Ν2\νΡΡΒ в рамках полосы \ν2 системы, и вставляет нулевой сигнал в поднесущие полосы, отличной от полос ν1 и \ν2 системы и защитной полосы. Модуль 301 физического преобразования преобразует РВСН, включающий в себя информацию, связанную с полосой пропускания системы.
Модуль 102а ΘΡΌΜ-модуляции включает в себя модуль 304 модуляции, ΙΡΡΤ-модуль 305 и модуль 306 вставки СР.
Модуль 304 модуляции формирует символ модуляции посредством модуляции информации, преобразованной в каждый элемент ресурсов физического кадра, на основе схемы модуляции согласно ЦР8Кмодуляции/16^АΜ-модуляции/64^АΜ-модуляции и т.п., и выводит символ модуляции в ΙΡΡΤ-модуль 305.
ΙΡΡΤ-модуль 305 преобразует сигнал частотной области в сигнал временной области посредством выполнения ΙΡΡΤ для символа модуляции (символа модуляции, размещаемого на плоскости по оси частот и по оси времени), сформированного в модуле 304 модуляции, и выводит сигнал временной области в модуль 306 вставки СР.
- 11 022237
Модуль 306 вставки СР формирует ΘΡΌΜ-символ посредством вставки СР в сигнал временной области и выводит ΘΡΌΜ-символ в модуль 307 цифро-аналогового преобразования радиомодуля 103а.
Радиомодуль 103а включает в себя модуль 307 цифро-аналогового преобразования и радиопередающий модуль 308.
Модуль 307 цифро-аналогового преобразования преобразует последовательность ΟΡΌΜ-символов вывода модуля 306 вставки СР, который является цифровым сигналом, в аналоговый сигнал и выводит аналоговый сигнал в радиопередающий модуль 308.
Радиопередающий модуль 308 преобразует с повышением частоты аналоговый сигнал в радиочастоту с использованием несущей частоты Г, показанной на фиг. 9, и передает сформированный сигнал в устройство 200 мобильной станции (фиг. 7) через антенный модуль А1. На фиг. 9 горизонтальная ось представляет частоту. Фиг. 9 показывает случай, когда сигнал передается из устройства 100 базовой станции в устройство 200 мобильной станции с использованием полосы \У1 системы и полосы \У2 системы.
Фиг. 10 является блок-схемой, показывающей конфигурации радиомодуля 203а, модуля 205а оценки канала, модуля 206а ΟΡΌΜ-демодуляции и модуля 207а извлечения данных, связанных с приемным модулем устройства 200 мобильной станции (фиг. 7) согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения. Здесь описывается случай, когда частотное агрегирование применяется к нисходящей линии связи в устройстве 200 мобильной станции.
Радиомодуль 203а включает в себя радиоприемный модуль 401 и модуль 402 аналого-цифрового преобразования.
Радиоприемный модуль 401 принимает сигнал из устройства 100 базовой станции (фиг. 6) через антенный модуль А2 и преобразует с понижением частоты принимаемый сигнал в основную полосу частот с использованием несущей частоты Г, показанной на фиг. 9. Кроме того, радиоприемный модуль 401 приобретает синхронизацию посредством обращения к опорному сигналу, вставленному заранее в сигнал посредством обработки выбора или повторного выбора соты, и настраивает и устанавливает подключение в полосах \У1 и \У2 системы с использованием информации, касающейся полос системы, сообщаемой из модуля 104 диспетчеризации или верхнего уровня. Радиоприемный модуль 401 использует вывод модуля 402 аналого-цифрового преобразования, когда синхронизация приобретается с использованием цифрового сигнала.
Модуль 402 аналого-цифрового преобразования преобразует аналоговый сигнал вывода радиоприемного модуля 401 в цифровой сигнал и выводит цифровой сигнал в модуль 205а оценки канала и модуль 403 удаления СР модуля 206а ΟΡΌΜ-демодуляции.
Модуль 206а ΟΡΌΜ-демодуляции включает в себя модуль 403 удаления СР, ΡΡΤ-модуль 404 и модуль 405 демодуляции. Модуль 403 удаления СР удаляет СР-часть из цифрового сигнала, выводимого из модуля 402 аналого-цифрового преобразования.
Сигнал временной области, из которого СР удален в модуле 403 удаления СР, преобразуется в символ модуляции (символ модуляции, размещаемый на плоскости по оси частот и по оси времени) элементов ресурсов в ΡΡΤ-модуле 404.
Модуль 405 демодуляции выполняет обработку демодуляции, которая соответствует схеме модуляции, используемой в модуле 304 модуляции, для символа модуляции, в который выполнено преобразование, при обращении к значению оценки канала распространения, оцененному в модуле 205а оценки канала распространения, и приобретает битовую последовательность (или информацию вероятности битов и т.п.).
Если извлечение данных подготовлено и установлено с помощью информации в рамках РВСН посредством обработки выбора или повторного выбора соты, модуль 207а извлечения данных извлекает вещательную информацию из РКВ полосы, включающей в себя РВСН, и подготавливает и устанавливает извлечение данных в полосах \У1 и \У2 системы.
Альтернативно, как только модуль 104 диспетчеризации уведомляется относительно вещательной информации, или верхний уровень уведомляется относительно вещательной информации через модуль 104 диспетчеризации, извлечение данных настраивается в полосах \У1 и \У2 системы на основе инструкций. В это время модуль 104 диспетчеризации или верхний уровень уведомляет радиоприемный модуль 401 относительно информации, касающейся полос системы.
Если данные, для которых извлечение данных уже настроено в полосах \У1 и \У2 системы, принимаются (обычная связь выполняется), модуль 207а извлечения данных преобразует РКВ в транспортный канал. В это время модуль 207а извлечения данных удаляет сигнал в поднесущей полосе, отличной от полос \У1 и \У2 системы и защитной полосы, и преобразует РКВ, размещаемые в полосе Ν1\νΡΚΒ в рамках полосы ν1 системы, и РКВ, размещаемые в полосе Ν2νΡΚΒ в рамках полосы ν2 системы, в транспортный канал.
В качестве модифицированного примера первого варианта осуществления, могут использоваться конфигурация устройства базовой станции, показанного на фиг. 12, или конфигурация устройства мобильной станции, показанного на фиг. 13. В этом отношении, если данная конфигурация используется, несущие частоты Р1 и Г'2. как показано на фиг. 11, используются.
- 12 022237
Фиг. 11 является схемой, показывающей пример полос, используемых в системе радиосвязи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения. На фиг. 11 горизонтальная ось представляет частоту. В этом модифицированном примере сигнал передается из устройства базовой станции в устройство мобильной станции с использованием полос \1 и \2 системы. Несущая частота полосы \ 1 системы -это £1, а несущая частота полосы \'2 системы - это 12.
Устройство базовой станции может передавать сигнал в устройство мобильной станции с использованием только одной полосы системы. В этом случае предпочтительно использовать конфигурацию, аналогичную устройству 100 базовой станции (фиг. 6) первого варианта осуществления. Конфигурация, аналогичная конфигурации, показанной на фиг. 4, может использоваться в качестве структуры субкадра, связанной с этим модифицированным примером.
РВСН, который является каналом, включающим в себя сигнал синхронизации, который является сигналом для синхронизации, и физическую вещательную информацию, вставляется в любую (здесь, полосу \1 системы) из полос системы.
Устройство мобильной станции сначала приобретает кадровую синхронизацию посредством поиска сигнала синхронизации, а также приобретает информацию в рамках РВСН. Информация (информация, касающаяся области ресурсов для агрегирования, включающей в себя полосу \2 системы), указывающая полосу системы, включается в информацию в рамках РВСН. Полосы \4 и \2 системы принимаются с использованием информации.
В это время N1 РКВ размещаются в полосе \1 системы, и N2 РКВ размещаются в полосе \2 системы. Тем самым, характеристика канала распространения во внутренней части РКВ становится непрерывной в любом РКВ. Таким образом, можно предотвращать понижение точности оценки канала распространения или измерения качества приема.
Фиг. 12 является блок-схемой, показывающей конфигурации модуля 101Ь управления данными, модуля 102Ь ΘΡΌΜ-модуляции и радиомодуля 103Ь устройства базовой станции согласно модифицированному примеру первого варианта осуществления настоящего изобретения. Здесь описывается случай, когда частотное агрегирование применяется к нисходящей линии связи в устройстве базовой станции.
Устройство базовой станции согласно модифицированному примеру первого варианта осуществления включает в себя модуль 101Ь управления данными, модуль 102Ь ΘΡΌΜ-модуляции и радиомодуль 103Ь вместо модуля 101а управления данными, модуля 102а ΘΡΌΜ-модуляции и радиомодуля 103а (фиг. 8) устройства 100 базовой станции согласно первому варианту осуществления.
Модуль 101Ь управления данными включает в себя модуль 501 физического преобразования, модуль 502 формирования опорных сигналов и модуль 503 формирования сигналов синхронизации.
Модуль 502 формирования опорных сигналов формирует опорный сигнал нисходящей линии связи и выводит опорный сигнал нисходящей линии связи в модуль 5011 физического преобразования. Модуль 503 формирования сигналов синхронизации формирует сигнал синхронизации и выводит сигнал синхронизации в модуль 501 физического преобразования. Модуль 501 физического преобразования преобразует транспортный канал в РКВ на основе информации диспетчеризации, а также мультиплексирует опорный сигнал, сформированный в модуле 502 формирования опорных сигналов, и сигнал синхронизации, сформированный в модуле 503 формирования сигналов синхронизации, в физический кадр.
В это время информация, связанная с полосами \1 и \2 пропускания системы, включается в информацию диспетчеризации. Модуль 501 физического преобразования преобразует транспортный канал в РКВ, размещаемые в полосе М\РКВ в рамках полосы \1 системы, и РКВ, размещаемые в полосе ШХУРРВ в рамках полосы \2 системы.
Модуль 102Ь ΘΡΌΜ-модуляции включает в себя модули 504-1 и 504-2 модуляции, ΙΡΡΤ-модули 505-1 и 505-2 и модули 506-1 и 506-2 вставки СР.
Модуль 504-1 модуляции, ΙΡΡΤ-модуль 505-1 и модуль 506-1 вставки СР обрабатывают РКВ, размещаемые в полосе ШХУРРВ в рамках полосы \1 системы.
Модуль 504-1 модуляции формирует символ модуляции посредством модуляции информации, преобразованной в каждый элемент ресурсов физического кадра, на основе схемы модуляции согласно ЦР8К-модуляции, 160.АМ-модуляции, 64^ΑΜ-модуляции и т.п., и выводит символ модуляции в ΙΡΡΤмодуль 505-1.
ΙΡΡΤ-модуль 505-1 преобразует сигнал частотной области в сигнал временной области посредством выполнения ΙΡΡΤ для символа модуляции (символа модуляции, размещаемого на плоскости по оси частот и по оси времени), сформированного в модуле 504-1 модуляции, и выводит сигнал временной области в модуль 506-1 вставки СР.
Модуль 506-1 вставки СР формирует ΘΡΌΜ-символ посредством вставки СР в сигнал временной области и выводит ΘΡΌΜ-символ в модуль 507-1 цифро-аналогового преобразования радиомодуля 103Ь.
Модуль 504-2 модуляции, ΙΡΡΤ-модуль 505-2 и модуль 506-2 вставки СР обрабатывают РКВ, размещаемые в полосе ШХУРРВ в рамках полосы \2 системы.
Модуль 504-2 модуляции формирует символ модуляции посредством модуляции информации, преобразованной в каждый элемент ресурсов физического кадра, на основе схемы модуляции согласно ЦР8К-модуляции, 16^ΑΜ-модуляции, 64^ΑΜ-модуляции и т.п., и выводит символ модуляции в ΙΡΡΤ- 13 022237 модуль 505-2.
ΙΡΡΤ-модуль 505-2 преобразует сигнал частотной области в сигнал временной области посредством выполнения ΙΡΡΤ для символа модуляции (символа модуляции, размещаемого на плоскости по оси частот и по оси времени), сформированного в модуле 504-2 модуляции, и выводит сигнал временной области в модуль 506-2 вставки СР.
Модуль 506-2 вставки СР формирует ΘΡΌΜ-символ посредством вставки СР в сигнал временной области и выводит ΘΡΌΜ-символ в модуль 507-2 цифро-аналогового преобразования радиомодуля 103Ь.
Радиомодуль 103Ь включает в себя модули 507-1 и 507-2 цифро-аналогового преобразования и радиопередающие модули 508-1 и 508-2.
Модуль 507-1 цифро-аналогового преобразования и радиопередающий модуль 508-1 обрабатывают РРВ, размещаемые в полосе Ν1\ΡΚΒ в рамках полосы \'1 системы.
Модуль 507-1 цифро-аналогового преобразования преобразует последовательность ΘΡΌΜсимволов вывода модуля 506-1 вставки СР, который является цифровым сигналом, в аналоговый сигнал и выводит аналоговый сигнал в радиопередающий модуль 508-1.
Радиопередающий модуль 508-1 преобразует с повышением частоты аналоговый сигнал в радиочастоту с использованием несущей частоты \'1, показанной на фиг. 11, и передает сформированный сигнал в устройство мобильной станции через антенный модуль А1.
Модуль 507-2 цифро-аналогового преобразования и радиопередающий модуль 508-2 обрабатывают РКВ, размещаемые в полосе Ν2\ΡΚΒ в рамках полосы \'2 системы.
Модуль 507-2 цифро-аналогового преобразования преобразует последовательность ΘΡΌΜсимволов вывода модуля 506-2 вставки СР, который является цифровым сигналом, в аналоговый сигнал и выводит аналоговый сигнал в радиопередающий модуль 508-2.
Радиопередающий модуль 508-2 преобразует с повышением частоты аналоговый сигнал в радиочастоту с использованием несущей частоты \'2, показанной на фиг. 11, и передает сформированный сигнал в устройство мобильной станции через антенный модуль А1.
Здесь описаны блоки, разделенные так, чтобы выполнять идентичную обработку для различных сигналов, но одна схема может быть совместно использована.
Фиг. 13 является блок-схемой, показывающей конфигурации радиомодуля 203Ь, модуля 205Ь оценки канала, модуля 206Ь ΘΡΌΜ-демодуляции и модуля 207Ь извлечения данных устройства мобильной станции согласно модифицированному примеру первого варианта осуществления настоящего изобретения. Здесь описывается случай, когда частотное агрегирование применяется к нисходящей линии связи в устройстве мобильной станции.
На фиг. 13, сигнал, выводимый посредством модуля 603-1 оценки канала для конкретной полосы, вводится в модуль 606-1 демодуляции. Сигнал, выводимый посредством модуля 603-2 оценки канала для конкретной полосы, вводится в модуль 606-2 демодуляции.
Устройство мобильной станции согласно модифицированному примеру первого варианта осуществления включает в себя радиомодуль 203Ь, модуль 205Ь оценки канала, модуль 206Ь ΘΡΌΜдемодуляции и модуль 207Ь извлечения данных вместо радиомодуля 203а, модуля 205а оценки канала, модуля 206а ΘΡΌΜ-демодуляции и модуля 207а извлечения данных (фиг. 10) устройства 200 мобильной станции согласно первому варианту осуществления.
Радиомодуль 203Ь включает в себя радиоприемные модули 601-1 и 601-2 и модули 602-1 и 602-2 аналого-цифрового преобразования.
Радиоприемный модуль 601-1 принимает сигнал из устройства базовой станции через антенный модуль А2 и преобразует с понижением частоты принимаемый сигнал в основную полосу частот с использованием несущей частоты Р1, показанной на фиг. 11. Кроме того, радиоприемный модуль 601-1 приобретает синхронизацию посредством обращения к опорному сигналу, вставленному заранее в сигнал посредством обработки выбора или повторного выбора соты, и настраивает и устанавливает подключение в полосе \'1 системы с использованием информации, касающейся полосы системы, сообщаемой из модуля 204 диспетчеризации или верхнего уровня. Радиоприемный модуль 601-1 использует вывод модуля 602-1 аналого-цифрового преобразования, описанного ниже, когда синхронизация приобретается с использованием цифрового сигнала.
Модуль 602-1 аналого-цифрового преобразования преобразует аналоговый сигнал вывода радиоприемного модуля 601-1 в цифровой сигнал и выводит цифровой сигнал в модуль 603-1 оценки канала для конкретной полосы модуля 205Ь оценки канала и модуль 604-1 удаления СР модуля 206Ь ΘΡΌΜдемодуляции.
Радиоприемный модуль 601-2 настраивает и устанавливает подключение в полосе \'2 системы с использованием информации, касающейся полосы системы, сообщаемой из модуля 204 диспетчеризации или верхнего уровня, принимает сигнал из устройства базовой станции через антенный модуль А2, преобразует с понижением частоты принимаемый сигнал в основную полосу частот с использованием несущей частоты Р2, показанной на фиг. 11, на основе временного распределения кадровой синхронизации, приобретенной в радиоприемном модуле 601-1, и выводит понижающе преобразованный сигнал в модуль 602-2 аналого-цифрового преобразования.
- 14 022237
Модуль 602-2 аналого-цифрового преобразования преобразует аналоговый сигнал вывода радиоприемного модуля 601-2 в цифровой сигнал и выводит цифровой сигнал в модуль 603-2 оценки канала для конкретной полосы модуля 205Ь оценки канала и модуль 604-2 удаления СР модуля 206Ь ΟΡΌΜдемодуляции.
Модуль 205Ь оценки канала включает в себя модули 603-1 и 603-2 оценки канала для конкретной полосы.
Модуль 603-1 оценки канала для конкретной полосы выполняет оценку канала в РРВ, размещаемых в полосе Ν1ΑΡΒΒ. посредством обращения к опорному сигналу в РРВ, размещаемых в полосе Ν1ΑΡΡΒ в полосе А'1 системы, и выводит результат оценки в модуль 606-1 демодуляции модуля 206Ь ΟΡΌΜдемодуляции.
Модуль 603-2 оценки канала для конкретной полосы выполняет оценку канала в РРВ, размещаемых в полосе Ν2ΑΡΡΒ, посредством обращения к опорному сигналу в РРВ, размещаемых в полосе Ν2ΑΡΡΒ в полосе А'2 системы, и выводит результат оценки в модуль 606-2 демодуляции модуля 206Ь ΟΡΌΜдемодуляции.
Модуль 206Ь ΟΡΌΜ-демодуляции включает в себя модули 604-1 и 604-2 удаления СР, РРТ-модули
605- 1 и 605-2 и модули 606-1 и 606-2 демодуляции.
Модуль 604-1 удаления СР, РРТ-модуль 605-1 и модуль 606-1 демодуляции обрабатывают РРВ, размещаемые в полосе ШАРРВ в полосе А'1 системы.
Модуль 604-1 удаления СР удаляет СР-часть из цифрового сигнала, выводимого из модуля 602-1 аналого-цифрового преобразования.
Сигнал временной области, из которого СР удален в модуле 604-1 удаления СР, преобразуется в символ модуляции (символ модуляции, размещаемый на плоскости по оси частот (полоса ШАРКВ) и по оси времени) каждого элемента ресурсов в РРТ-модуле 605-1, и символ модуляции выводится в РРТмодуль 605-1.
Модуль 606-1 демодуляции выполняет обработку демодуляции, которая соответствует схеме модуляции, используемой в модуле 504-1 модуляции, для символа модуляции, в который выполнено преобразование, при обращении к значению оценки канала распространения, оцененному в модуле 603-1 оценки канала распространения, и приобретает битовую последовательность (или информацию вероятности битов и т.п.).
Модуль 604-2 удаления СР, РРТ-модуль 605-2 и модуль 606-2 демодуляции обрабатывают РРВ, размещаемые в полосе ШАРРВ в полосе А'2 системы.
Модуль 604-2 удаления СР удаляет СР-часть из цифрового сигнала, выводимого из модуля 602-2 аналого-цифрового преобразования, и выводит результат удаления в РРТ-модуль 605-2.
Сигнал временной области, из которого СР удален в модуле 604-2 удаления СР, преобразуется в символ модуляции (символ модуляции, размещаемый на плоскости по оси частот (полоса ШАРКВ) и по оси времени) каждого элемента ресурсов в РРТ-модуле 605-2, и символ модуляции выводится в модуль
606- 2 демодуляции.
Модуль 606-2 демодуляции выполняет обработку демодуляции, которая соответствует схеме модуляции, используемой в модуле 504-2 модуляции, для символа модуляции, в который выполнено преобразование, при обращении к значению оценки канала распространения, оцененному в модуле 603-2 оценки канала распространения, и приобретает битовую последовательность (или информацию вероятности битов и т.п.).
Если извлечение данных подготовлено и настроено с помощью информации в рамках РВСН посредством обработки выбора или повторного выбора соты, модуль 207 извлечения данных извлекает вещательную информацию из РРВ полосы, включающей в себя РВСН, и подготавливает и настраивает извлечение данных в полосах А'1 и А'2 системы.
Альтернативно, как только модуль 204 диспетчеризации уведомляется относительно вещательной информации, или верхний уровень уведомляется относительно вещательной информации через модуль 204 диспетчеризации, извлечение данных задается в полосах А'1 и А'2 системы на основе инструкций. В это время модуль 204 диспетчеризации или верхний уровень уведомляет радиоприемные модули 601-1 и 601-2 относительно информации, касающейся полос системы.
Если данные, для которых извлечение данных уже настроено в полосах А'1 и А'2 системы, принимаются (обычная связь выполняется), модуль 207Ь извлечения данных преобразует РРВ в транспортный канал на основе информации диспетчеризации. В это время, модуль 207Ь извлечения данных преобразует РРВ, размещаемые в полосе ШАРКВ в рамках полосы А'1 системы, которая является выводом модуля 606-1 демодуляции, и РРВ, размещаемые в полосе ШАРКВ в рамках полосы А'2 системы, которая является выводом модуля 606-2 демодуляции, в транспортный канал.
Здесь описаны блоки, разделенные так, чтобы выполнять идентичную обработку для различных сигналов, но одна схема может быть совместно использована.
Обработка устройства 100 базовой станции и устройства 200 мобильной станции описывается посредством ссылки на описание первого варианта осуществления.
Главная область - это частотный уровень нисходящей линии связи (полоса системы), к которому
- 15 022237 сначала должен осуществляться доступ посредством устройства 200 мобильной станции, и устройство 200 мобильной станции может осуществлять доступ к другой области (подчиненной области) после приобретения сигнала области. Сигнал синхронизации в нисходящей линии связи (§СН), посредством которого, по меньшей мере, может приобретаться синхронизация в нисходящей линии связи, размещается.
Подчиненная область - это частотный уровень нисходящей линии связи (полоса системы), к которому должен осуществляться доступ после того, как устройство 200 мобильной станции приобретает информацию в главной области.
Главная область и подчиненная область могут быть различными для каждого устройства 200 мобильной станции. Таким образом, главная область для определенного устройства 200 мобильной станции может быть сконфигурирована быть подчиненной областью другого устройства 200 мобильной станции. В этом случае, сигнал синхронизации в нисходящей линии связи (§СН) может размещаться даже в подчиненной области для определенного устройства 200 мобильной станции. Наличие/отсутствие конкретных каналов (сигнала синхронизации в нисходящей линии связи (§СН), физического вещательного канала нисходящей линии связи (РВСН), ВССН, РССН, СССН и/или т.п.) подчиненной области вещается из устройства 100 базовой станции в устройство 200 мобильной станции посредством главной области.
Главная область и подчиненная область могут размещаться в смежных несущих частотах или отделенных несущих частотах.
Выделения РКВ-ресурсов восходящей линии связи и нисходящей линии связи выполняются посредством РЭССН. Формат, в котором выделяются РКВ-ресурсы главной области, формат, в котором выделяются РКВ-ресурсы подчиненной области, и формат, в котором выделяются РКВ-ресурсы как главной, так и подчиненной областей, подготавливается. Устройство 200 мобильной станции изменяет формат РЭССН, который должен отслеживаться, в ответ на обнаружение такого факта, что устройство 200 мобильной станции может осуществлять доступ к главной области и/или подчиненной области.
Альтернативно, формат, направленный в устройство 200 мобильной станции, чтобы осуществлять доступ только к главной или подчиненной области, и формат, направленный в устройство 200 мобильной станции, чтобы осуществлять доступ как к главной, так и к подчиненной областям, подготавливается посредством РЭССН. Устройство 200 мобильной станции изменяет формат РЭССН, который должен отслеживаться, в ответ на обнаружение такого факта, что к главной и/или подчиненной областям может осуществляться доступ.
Фиг. 14(Ь) является схемой последовательности операций, показывающей обработку системы радиосвязи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.
Сначала устройство 200 мобильной станции приобретает сигнал синхронизации в нисходящей линии связи (§СН), передаваемый из устройства 100 базовой станции, посредством обработки выбора или повторного выбора соты и выполняет обработку синхронизации в нисходящей линии связи (этап 8101). В это время сигнал синхронизации в нисходящей линии связи (§СН) размещается в главной области Ζ01 (см. фиг. 14 (а)).
Устройство 200 мобильной станции приобретает РВСН так, что обработка выполняется в главной области Ζ01 (манипуляция выполняется в главной области Ζ01) (этап §102). В это время информация, касающаяся области ресурсов для агрегирования, включающей в себя подчиненную область Ζ02 (см. фиг. 14 (а)) (информация, указывающая полосу пропускания системы (число блоков ресурсов) главной области Ζ01, несущую частоту, полосу пропускания системы (число блоков ресурсов) и т.п. подчиненной области Ζ02, информация версии устройства 200 мобильной станции и/или т.п.) и т.п., приобретается из РВСН.
Информация, касающаяся ресурсов для агрегирования, включает в себя информацию для распознавания ширины защитной полосы между главной областью Ζ01 и подчиненной областью Ζ02 или между множеством полос системы, включенных во всю систему. Здесь ширина защитной полосы между полосами системы задается как ширина между эффективными полосами за исключением защитной полосы, включенной в полосу системы. Таким образом, это полоса пропускания между смежными эффективными блоками ресурсов в рамках системы.
Например, если полосы пропускания, каждая из которых включает в себя защитную полосу, - это У1, У2, \У3 и \У4. и полосы пропускания между полосами системы - это \УЭ1-2. \УЭ2-3 и \УЭ3-4. в случае, если полосы §\У1, §\У2, §\У3 и §\У4 системы конфигурируются, эффективные полосы пропускания, каждая из которых исключает защитную полосу, автоматически вычисляются из Ы1УРКВ, Ы2УРКВ, Ы3УРКВ и Ы4УРКВ. В это время полосы пропускания системы, каждая из которых включает себя защитную полосу (информация главной области Ζ01 может опускаться), полосы пропускания между полосами системы и эффективные полосы пропускания (информация главной области Ζ01 может опускаться) включаются в информацию, касающуюся области ресурсов для агрегирования.
Фиг. 15 является схемой, показывающей пример конфигурации полос системы, используемых в первом варианте осуществления настоящего изобретения. На фиг. 15 горизонтальная ось представляет частоту. На фиг. 15 защитная полоса размещается в затененной области (например, область К11). Например, как показано на фиг. 15, если полосы §\У1, §\У2, §\У3 и §\У4 системы конфигурируются, предполагается, что полосы пропускания, каждая из которых включает в себя защитную полосу, - это У1,
- 16 022237 ν2, \У3 и ν4, полосы пропускания между полосами системы - это νΌ1-2, νΌ2-3 и νΌ3-4, и эффективные полосы пропускания, каждая из которых исключает защитную полосу, - это ΝΐνΡΚΒ, Ν2\νΡΡΒ, Ν3\νΡΡΒ и Ν4νΡΡΒ. В этом случае, защитная полоса, включенная в каждую полосу системы, автоматически вычисляется из \νί-Νί\νΡΡΒ. В это время полосы пропускания системы, каждая из которых включает себя защитную полосу (информация главной области Ζ01 может опускаться), полосы пропускания между полосами системы и эффективные полосы пропускания (информация главной области может опускаться) включаются в информацию, касающуюся области ресурсов для агрегирования.
Фиг. 16 является схемой, показывающей другой пример конфигурации полос системы, используемых в первом варианте осуществления настоящего изобретения. На фиг. 16 горизонтальная ось представляет частоту. На фиг. 16, защитная полоса размещается в затененной области (например, область К12). Например, как показано на фиг. 16, если полосы §\У1, §\У2, §ν3 и §\У4 системы конфигурируются, эффективные полосы пропускания Ν1\νΡΡΒ, Ν2\νΡΡΒ, Ν3\νΡΡΒ и Ν4\νΡΡΒ, защитная полоса N012\νΡΡΒ между полосами §\У1 и §ν2 системы, защитная полоса Ν02-3\νΡΡΒ между полосами §ν2 и §\У3 системы и защитная полоса Ν03-4\νΡΡΒ между полосами §\У3 и §\У4 системы вещаются. Каждая полоса пропускания может выражаться посредством сигнала числа блоков ресурсов, Νί. Если N1, N2, N3 и N4, которые являются числом ΡΡΒ, имеют одинаковое значение, предпочтительно вещать только одно значение Νί. Обработка устройства 200 мобильной станции, которое является приемным устройством, упрощается посредством конфигурирования защитной полосы посредством целого кратного \УРРВ. Если защитные полосы N01-2, N02-3 и N03-4 имеют одинаковое значение, предпочтительно вещать только одно значение N0. В случае если устройство 200 мобильной станции может выполнять прием без защитной полосы, защитная полоса может обозначаться как 0. В этом случае, вещается N0=0.
Могут быть заданы индексы, способные к указанию всех или каждого из ν1, ν2, ν3, \У4, Ν1\νΡΡΒ, Ν2νΡΚΒ, Ν3νΡΡΒ, Ν4νΡΚΒ, Ν01-2νΡΡΒ, Ν02-3№ΡΡΒ и Ν03-4νΡΡΒ. Только индексы вещаются, так что устройство 200 мобильной станции может указывать вышеописанные значения из индексов.
Если нет информации, касающейся ресурсов для агрегирования, непрерывная обработка выполняется так, что манипуляция непосредственно выполняется в главной области Ζ01. Информация, касающаяся области ресурсов для агрегирования, включающей в себя подчиненную область Ζ02, может размещаться в области, отделенной от РВСН.
Например, РВСН передается в первом, втором, третьем и четвертом ΘΡΌΜ-символах второго слота (слота #1) первого субкадра (субкадра #0), но новый РВСН может быть передан в пятом-седьмом ΘΡΌΜсимволах второго слота (слота #1).
Устройство 100 базовой станции включает информацию, касающуюся области ресурсов для агрегирования, включающей в себя подчиненную область Ζ02, в новый РВСН и передает новый РВСН в устройство 200 мобильной станции (этап §103 по фиг. 14(Ь)).
Устройство 200 мобильной станции, имеющее возможности для агрегирования, приобретает как РВСН, передаваемый в первом, втором, третьем и четвертом ΘΡΌΜ-символах второго слота (слота #1), так и новый РВСН, передаваемый в пятом-седьмом ΘΡΌΜ-символах второго слота (слота #1).
Тем самым, информация для устройства 200 мобильной станции (устройства 200 мобильной станции, допускающего осуществление доступа к главной области Ζ01 и подчиненной области Ζ02), имеющего возможности для агрегирования, и информация для устройства 200 мобильной станции (устройства мобильной станции Ζ02, допускающего осуществление доступа только к главной области Ζ01) без возможностей для агрегирования, может эффективно отделяться.
Если информация, касающаяся области ресурсов для агрегирования, приобретается (если новый РВСН успешно декодирован), устройство 200 мобильной станции регулирует радиомодуль, чтобы принимать вплоть до подчиненной области Ζ02, в случае необходимости (этап §104 по фиг. 14(Ь)).
Если регулирование радиомодуля 203а (фиг. 7) не требуется (если главная область Ζ01 и подчиненная область Ζ02 являются смежными), ответные меры принимаются посредством регулирования модуля приобретения канала. Непрерывная обработка выполняется так, что манипуляция выполняется в области ресурсов для агрегирования. Таким образом, устройство 200 мобильной станции выполняет декодирование ΡΌΘΘΗ при допущении об агрегировании (декодирование ΡΌΘΘΗ формата информации выделения ресурсов после агрегирования) и затем выполняет обработку установления подключения после приобретения вещательной информации (ВССН) (этап §105 по фиг. 14 (Ь)).
В полосе, в которой обслуживается только устройство 200 мобильной станции, имеющее возможности для агрегирования, устройство 100 базовой станции постоянно использует ΡΌΘΘΗ формата информации выделения ресурсов после вышеописанного агрегирования, независимо от характеристик устройства 200 мобильной станции. Таким образом, устройство 100 базовой станции не обязательно должно знать главную область Ζ01, к которой должен осуществляться доступ посредством устройства 200 мобильной станции.
Фиг. 14 (а) показывает область частот, в которой устройство 200 мобильной станции может выполнять прием на каждом этапе. На этапах §101-§104, устройство 200 мобильной станции может принимать относящиеся к данной области ресурсы, необходимые для того, чтобы приобретать РВСН, размещаемый
- 17 022237 в части главной области Ζ01. После этапа δ104, устройство 200 мобильной станции может принимать относящиеся к данной области ресурсы главной области Ζ01 и подчиненной области Ζ02.
В первом варианте осуществления настоящего изобретения радиомодуль 103а (также называемый модулем передачи сигналов) устройства 100 базовой станции (фиг. 6) передает сигнал, включающий в себя информацию, которая указывает по меньшей мере одну подчиненную область Ζ02 (также называемую второй полосой частот), отличную от главной области Ζ01 (также называемой первой полосой частот), в устройство 200 мобильной станции с использованием главной области Ζ01.
Модуль 207а извлечения данных (также называемый модулем приобретения информации) устройства 200 мобильной станции (фиг. 7) приобретает информацию, которая включается в сигнал, передаваемый из устройства 100 базовой станции, с использованием главной области Ζ01 и указывает подчиненную область Ζ02.
Модуль 204 диспетчеризации (также называемый модулем указания полос частот) указывает подчиненную область Ζ02 на основе информации, приобретенной посредством модуля 207а извлечения данных.
В частности, модуль 204 диспетчеризации указывает подчиненную область Ζ02 на основе информации, включенной в РВСН, передаваемый в предварительно определенной полосе пропускания частот в рамках главной области Ζ01. Кроме того, модуль 204 диспетчеризации может указывать, включать или нет конкретный канал (РВСН и т.п.), расположенный в рамках подчиненной области Ζ02, на основе информации, приобретенной посредством модуля 207а извлечения данных.
Радиомодуль 203а (также называемый модулем связи) осуществляет связь с устройством 100 базовой станции посредством использования главной области Ζ01 или подчиненной области Ζ02.
В системе радиосвязи согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения устройство 200 мобильной станции может сначала осуществлять доступ к главной области Ζ01 и может приобретать информацию, указывающую подчиненную область Ζ02, из информации, включенной в главную область Ζ01. Следовательно, необязательно отдельно принимать информацию, указывающую подчиненную область Ζ02, из устройства 100 базовой станции. Таким образом, при инициировании связи информация, которая должна быть передана из устройства 100 базовой станции в устройство 200 мобильной станции, может уменьшаться, и связь может быть быстро инициирована между устройством 100 базовой станции и устройством 200 мобильной станции.
Второй вариант осуществления.
Далее описывается система радиосвязи согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения. Система радиосвязи согласно второму варианту осуществления включает в себя устройство 100' базовой станции и устройство 200' мобильной станции. Поскольку конфигурации устройства 100' базовой станции и устройства 200' мобильной станции согласно второму варианту осуществления являются идентичными конфигурациям устройства 100 базовой станции (фиг. 6) и устройства 200 мобильной станции (фиг. 7) согласно первому варианту осуществления, их описание опускается. В дальнейшем в этом документе описываются только части второго варианта осуществления, отличные от первого варианта осуществления.
Фиг. 17 (Ь) является схемой последовательности операций, показывающей обработку системы радиосвязи согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения.
Во-первых, устройство 200' мобильной станции приобретает сигнал синхронизации в нисходящей линии связи (δί',Ή) устройства 100' базовой станции посредством обработки выбора или повторного выбора соты и выполняет обработку синхронизации в нисходящей линии связи (этап δ201). В это время сигнал синхронизации в нисходящей линии связи (δΟΗ) размещается в главной области Ζ01 (см. фиг. 17 (а)).
Устройство 200' мобильной станции приобретает РВСН так, что манипуляция выполняется в главной области Ζ01 (этап δ202).
В это время, информация, касающаяся главной области Ζ01 (полоса пропускания системы (число блоков ресурсов) главной области Ζ01 и т.п.), приобретается из РВСН (этап δ203).
Непрерывная обработка выполняется так, что манипуляция выполняется в главной области Ζ01 (этап δ204).
Устройство 200' мобильной станции принимает ВССН, преобразованный в ΌΕ-δΘΗ в главной области Ζ01 (этап 205).
Поскольку ΌΕ-δΘΗ передается посредством динамических ресурсов ΡΌδΟΉ, обозначенного посредством ΡΌί'.'ί'.Ή. ресурсы могут динамически изменяться. Если информация, касающаяся области ресурсов для агрегирования (информация, указывающая полосу пропускания системы (число блоков ресурсов) главной области Ζ01, информация, указывающая несущую частоту, полосу пропускания системы (число блоков ресурсов) и т.п. подчиненной области Ζ02 (см. фиг. 17 (а)), информация версии устройства 200' мобильной станции и/или т.п.), приобретается посредством ВССН, устройство 200' мобильной станции регулирует радиомодуль, чтобы принимать вплоть до подчиненной области Ζ02 (этап δ206).
Как и в первом варианте осуществления, информация, касающаяся ресурсов для агрегирования, включает в себя информацию для распознавания ширины защитной полосы между главной областью
- 18 022237
Ζ01 и подчиненной областью Ζ02 или между множеством полос системы, включенных во всю систему.
После этого непрерывная обработка выполняется так, что манипуляция выполняется в области ресурсов для агрегирования или главной области Ζ01. Таким образом, устройство 200' мобильной станции выполняет декодирование РОССИ при допущении об агрегировании (декодирование РИССН формата информации выделения ресурсов после агрегирования) и затем выполняет обычную связь посредством выполнения обработки установления подключения после приобретения вещательной информации (ВССН) (этап §207).
Когда множество главных областей Ζ01 предоставляется в полосе для обслуживания, устройство 100' базовой станции должно приобретать главную область Ζ01 устройства 200' мобильной станции. РКАСН или КАСН используются при приобретении главной области Ζ01 устройства 200' мобильной станции.
Например, устройство 100' базовой станции вещает информацию, касающуюся области ресурсов для агрегирования, и информацию, указывающую физические ресурсы произвольного доступа главной области Ζ01, в каждое устройство 200' мобильной станции. Устройство 200' мобильной станции выполняет произвольный доступ с использованием физических ресурсов произвольного доступа, указываемых в области, к которой осуществляется доступ. Таким образом, устройство 100' базовой станции может определять то, что является областью, используемой посредством устройства 200' мобильной станции, имеющего произвольный доступ, в качестве главной области Ζ01 из физических ресурсов произвольного доступа, используемых посредством устройства 200' мобильной станции, и может использовать РИССН при таком допущении, что главная область Ζ01 указывается, при обработке произвольного доступа и последующей обработке. В СССН главная область Ζ01 устройства 200' мобильной станции сообщается из устройства 200' мобильной станции в устройство 100' базовой станции во время процедуры произвольного доступа.
Если устройство 200' мобильной станции, имеющее возможности для агрегирования, и устройство 200' мобильной станции без возможностей для агрегирования обслуживаются в полосе для обслуживания, устройство 100' базовой станции должно приобретать возможности для агрегирования устройства 200' мобильной станции. РКАСН или КАСН используются при приобретении возможностей для агрегирования устройства 200' мобильной станции.
Например, устройство 100' базовой станции вещает информацию, касающуюся области ресурсов для агрегирования, и информацию, указывающую физические ресурсы произвольного доступа для устройства 200' мобильной станции, в каждое устройство 200' мобильной станции. Когда агрегирование используется, произвольный доступ выполняется с использованием физических ресурсов произвольного доступа для устройства 200' мобильной станции с использованием агрегирования. Таким образом, устройство 100' базовой станции может определять то, имеет или нет устройство 200' мобильной станции, имеющее произвольный доступ, возможности для агрегирования, из используемых физических ресурсов произвольного доступа, и может использовать РИССН при таком допущении, что агрегирование выполняется, при обработке произвольного доступа и последующей обработке. В СССН возможности для агрегирования устройства 200' мобильной станции могут сообщаться из устройства 200' мобильной станции в устройство 100' базовой станции во время процедуры произвольного доступа. Полоса нисходящей линии связи, используемая во время процедуры произвольного доступа, является главной областью Ζ01.
Дополнительно устройство 200' мобильной станции может выполнять параллельную обработку так, что манипуляция выполняется в главной области Ζ01. Устройство мобильной станции, не допускающее использование агрегирования, или устройство мобильной станции, не допускающее декодирование информации, касающейся области ресурсов для агрегирования, выполняет обработку так, что манипуляция выполняется в главной области Ζ01.
Наличие/отсутствие конкретного канала (сигнала синхронизации в нисходящей линии связи (§СН), РВСН, ВССН и т.п.) в рамках подчиненной области Ζ02 вещается в каждое устройство 200' мобильной станции посредством главной области Ζ01. Если множество подчиненных областей Ζ02 существует, устройство 100' базовой станции вещает наличие/отсутствие конкретного канала каждой области в устройство 200' мобильной станции. Устройство 200' мобильной станции указывает наличие/отсутствие конкретного канала каждой области из вещательной информации. В это время можно эффективно управлять системой без размещения ВССН в подчиненной области Ζ02 посредством конфигурирования системы так, что ВССН, преобразованный в ИЬ-§СН, передается только в главной области Ζ01.
Фиг. 17 (а) показывает область частот, допускающую прием посредством устройства 200' мобильной станции на каждом этапе. На этапах §201-§203, устройство 200' мобильной станции может принимать относящиеся к данной области ресурсы, необходимые для того, чтобы приобретать РВСН, размещаемый в части главной области Ζ01. На этапах §203-§206, устройство 200' мобильной станции может принимать относящиеся к данной области ресурсы главной области Ζ01. После этапа §206 устройство 200' мобильной станции может принимать относящиеся к данной области ресурсы главной области Ζ01 и подчиненной области Ζ02.
Во втором варианте осуществления настоящего изобретения, радиомодуль 103а (также называемый модулем передачи сигналов) устройства 100' базовой станции (фиг. 6) передает сигнал, включающий в
- 19 022237 себя информацию, которая указывает, по меньшей мере, одну подчиненную область Ζ02 (также называемую второй полосой частот), отличную от главной области Ζ01 (также называемой первой полосой частот), в устройство 200' мобильной станции с использованием главной области Ζ01.
Модуль 207а извлечения данных (также называемый модулем приобретения информации) устройства 200' мобильной станции (фиг. 7) приобретает информацию, которая включается в сигнал, передаваемый из устройства 100' базовой станции, с использованием главной области Ζ01, и указывает подчиненную область Ζ02.
Модуль 204 диспетчеризации (также называемый модулем указания полос частот) указывает подчиненную область Ζ02 на основе информации, приобретенной посредством модуля 207а извлечения данных.
В частности, модуль 204 диспетчеризации указывает подчиненную область Ζ02 на основе вещательной информации, включенной в РЭ8СН. передаваемый в предварительно определенной полосе пропускания частот в рамках главной области Ζ01.
Кроме того, модуль 204 диспетчеризации может указывать подчиненную область Ζ02 на основе управляющей информации, направленной в конкретное устройство 200' мобильной станции, передаваемой в РЭ8СН в рамках главной области Ζ01.
Радиомодуль 203а (также называемый модулем связи) осуществляет связь с устройством 100' базовой станции посредством использования главной области Ζ01 или подчиненной области Ζ02.
В этом варианте осуществления устройство 200' мобильной станции может приобретать управляющую информацию нисходящей линии связи, которая обозначает ресурсы в рамках главной области Ζ01 и подчиненной области Ζ02, из устройства 100' базовой станции после того, как ресурсы вещательной информации обозначены посредством управляющего сигнала нисходящей линии связи, который обозначает, что ресурсы в рамках главной области Ζ01 и подчиненной области Ζ01 могут быть указаны.
В системе радиосвязи согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения устройство 200' мобильной станции может сначала осуществлять доступ к главной области Ζ01 и может приобретать информацию, указывающую подчиненную область Ζ02, из информации, включенной в главную область Ζ01. Следовательно, необязательно отдельно принимать информацию, указывающую подчиненную область Ζ02, из устройства 100' базовой станции. Таким образом, можно уменьшать информацию, которая должна быть передана из устройства 100' базовой станции в устройство 200' мобильной станции при инициировании связи, и быстро инициировать связь между устройством 100' базовой станции и устройством 200' мобильной станции.
В частности, поскольку информация, касающаяся области ресурсов для агрегирования, приобретается посредством приема ВССН, преобразованного в ОЬ-8СН, имеется преимущество в том, что ресурсы могут динамически изменяться.
Третий вариант осуществления.
Далее описывается система радиосвязи согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения. Система радиосвязи согласно третьему варианту осуществления включает в себя устройство 100 базовой станции и устройство 200 мобильной станции.
Поскольку конфигурации устройства 100 базовой станции и устройства 200 мобильной станции согласно второму варианту осуществления являются идентичными конфигурациям устройства 100 базовой станции (фиг. 6) и устройства 200 мобильной станции (фиг. 7) согласно первому варианту осуществления, их описание опускается. В дальнейшем в этом документе описываются только части третьего варианта осуществления, отличные от первого варианта осуществления.
Фиг. 18(Ь) является схемой последовательности операций, показывающей обработку системы радиосвязи согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения.
Во-первых, устройство 200 мобильной станции приобретает сигнал синхронизации в нисходящей линии связи (8СН) устройства 100 базовой станции посредством обработки выбора или повторного выбора соты и выполняет обработку синхронизации в нисходящей линии связи (этап 8301). В это время сигнал синхронизации в нисходящей линии связи (8СН) размещается в главной области Ζ01 (см. фиг. 18(а)).
Устройство 200 мобильной станции приобретает РВСН так, что манипуляция выполняется в главной области Ζ01 (этап 8302). В это время информация, касающаяся главной области Ζ01 (полоса пропускания системы (число блоков ресурсов) главной области Ζ01 и т.п.), приобретается из РВСН (этап 8303). Непрерывная обработка выполняется так, что манипуляция выполняется в главной области Ζ01 (этап 8304).
Устройство 200 мобильной станции выполняет процедуру установления ККС-подключения посредством главной области Ζ01 и устанавливает состояние связи (состояние ККС-подключения) . При установлении ККС-подключения (СССН (ККС-сигнализации)) во время процедуры установления ККСподключения или ЭССН (РКС-сигнализации), направленной в устройство 200 мобильной станции в ходе связи, информация, касающаяся области ресурсов для агрегирования (информация, указывающая полосу пропускания системы (число блоков ресурсов) главной области Ζ01, информация, указывающая несущую частоту, полосу пропускания системы (число блоков ресурсов) и т.п. подчиненной области Ζ02
- 20 022237 (см. фиг. 18(а)), информация версии устройства 200 мобильной станции и/или т.п.), сообщается из устройства 100 базовой станции в устройство 200 мобильной станции (этап З305).
СССН или ИССН преобразуется в ИЬ-ЗСН в главной области Ζ01. Поскольку ИЬ-ЗСН передается посредством динамических ресурсов РИЗСН, обозначенного посредством РИССН, ресурсы могут динамически изменяться.
Устройство 200 мобильной станции, приобретающее информацию, касающуюся области ресурсов для агрегирования, регулирует радиомодуль 203а (фиг. 7), чтобы принимать вплоть до подчиненной области Ζ02 (этап З306). После этого непрерывная обработка выполняется так, что манипуляция выполняется в области ресурсов для агрегирования или области ресурсов для агрегирования и главной области Ζ01.
Таким образом, устройство 200 мобильной станции выполняет декодирование РИССН при допущении об агрегировании (декодирование РИССН формата информации выделения ресурсов после агрегирования) после проверки СССН или ИССН (ККС-сигнализации) (этап З307).
Когда множество главных областей Ζ01 предоставляется в полосе для обслуживания, устройство 100 базовой станции должно обнаруживать главную область Ζ01 устройства 200 мобильной станции. Как и во втором варианте осуществления, главная область Ζ01 устройства 200 мобильной станции обнаруживается с использованием РКАСН или КАСН, или главная область Ζ01 устройства 200 мобильной станции сообщается из устройства 200 мобильной станции в устройство 100 базовой станции посредством СССН во время процедуры произвольного доступа.
Главная область Ζ01 устройства 200 мобильной станции может обозначаться из устройства 100 базовой станции посредством ИССН (ККС-сигнализации) и может изменяться.
Если устройство 200 мобильной станции, имеющее возможности для агрегирования, и устройство 200 мобильной станции без возможностей для агрегирования обслуживаются в полосе для обслуживания, устройство 100 базовой станции должно обнаруживать возможности для агрегирования устройства 200 мобильной станции.
Устройство 100 базовой станции использует информацию из верхнего уровня при обнаружении возможностей для агрегирования устройства 200 мобильной станции. Устройство 100 базовой станции определяет то, имеет или нет устройство 200 мобильной станции, имеющее произвольный доступ, возможности для агрегирования. Если устройство 100 базовой станции инструктирует устройству 200 мобильной станции использовать ресурсы для агрегирования, ресурсы для агрегирования обозначаются посредством ИССН (ККС-сигнализации).
Посредством СССН возможности для агрегирования устройства 200 мобильной станции могут сообщаться из устройства 200 мобильной станции в устройство 100 базовой станции во время процедуры произвольного доступа.
Дополнительно, устройство 200 мобильной станции может выполнять параллельную обработку так, что манипуляция выполняется в главной области Ζ01. Устройство 200 мобильной станции, которое не приобретает информацию, касающуюся области ресурсов для агрегирования, может выполнять обработку так, что манипуляция выполняется в главной области Ζ01.
Наличие/отсутствие конкретного канала (сигнала синхронизации в нисходящей линии связи (ЗСН), РВСН, ВССН и т.п.) в рамках подчиненной области Ζ02 вещается посредством главной области Ζ01. Наличие/отсутствие конкретного канала в рамках подчиненной области Ζ02 сообщается из устройства 100 базовой станции в устройство 200 мобильной станции посредством выделенной управляющей информации. Устройство 200 мобильной станции указывает наличие/отсутствие конкретного канала каждой области из вещательной информации или выделенной управляющей информации.
Если множество подчиненных областей Ζ02 существует, устройство 100 базовой станции сообщает наличие/отсутствие конкретного канала каждой области в устройство 200 мобильной станции. В это время можно эффективно управлять системой без размещения ВССН в подчиненной области Ζ02 посредством конфигурирования системы так, что ВССН, преобразованный в ИЬ-ЗСН, передается только в главной области Ζ01.
Фиг. 18(а) показывает область частот, возможную для приема посредством устройства 200 мобильной станции на каждом этапе. На этапах З301-З303, устройство 200 мобильной станции может принимать относящиеся к данной области ресурсы, необходимые для того, чтобы приобретать РВСН, размещаемый в части главной области Ζ01. На этапах З303-З306, устройство 200 мобильной станции может принимать относящиеся к данной области ресурсы главной области Ζ01. После этапа З306 устройство 200 мобильной станции может принимать относящиеся к данной области ресурсы главной области Ζ01 и подчиненной области Ζ02.
В системе радиосвязи согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения устройство 200 мобильной станции может сначала осуществлять доступ к главной области Ζ01 и может приобретать информацию, указывающую подчиненную область Ζ02, из информации, включенной в главную область Ζ01. Следовательно, необязательно отдельно принимать информацию, указывающую подчиненную область Ζ02, из устройства 100 базовой станции, как в первом варианте осуществления. Таким образом, можно уменьшать информацию, которая должна быть передана из устройства 100 базовой стан- 21 022237 ции в устройство 200 мобильной станции при инициировании связи, и быстро инициировать связь.
В частности, поскольку информация, касающаяся области ресурсов для агрегирования, приобретается посредством приема ВССН, преобразованного в ОЬ-8СН, имеется преимущество в том, что ресурсы для агрегирования для каждого из конкретных устройств мобильной станции могут изменяться при применении.
В вышеописанных вариантах осуществления для удобства описания использованы выражения возможностей для агрегирования и информации, касающейся области ресурсов для агрегирования, но выражения могут, соответственно, указывать версии (окончательная версия, рабочая версия и т.п.) устройств мобильной станции (устройств 200, 200' и 200 мобильной станции) и информацию, касающуюся области для новой версии устройства мобильной станции. Таким образом, устройство мобильной станции, не имеющее возможностей для агрегирования, существует, если окончательная версия устройства мобильной станции является старой, и возможности для агрегирования предоставляются, если окончательная версия устройства мобильной станции является новой.
Система, конфигурируемая посредством агрегирования множества полос системы, описана в вышеописанных вариантах осуществления, но одна система может конфигурироваться посредством множества полос подсистемы. Каждая полоса системы (или полоса подсистемы) также называется компонентом несущей. Она указывает область, в которой система управляется посредством конкретного приемного устройства или передающего устройства, с акцентом на несущую частоту в центре компонентов несущей.
Пример, в котором устройства базовой станции (устройства 100, 100' и 100 базовой станции) соответствуют в отношении один-к-одному устройствам мобильной станции (устройствам 200, 200' и 200 мобильной станции), описан для удобства пояснения в вышеописанных вариантах осуществления, но множество устройств базовой станции и устройств мобильной станции может предоставляться. Устройство мобильной станции не ограничено мобильным терминалом и может быть реализовано посредством встраивания функции устройства мобильной станции в устройство базовой станции или стационарный терминал.
В вышеописанных вариантах осуществления программа для реализации функций в рамках устройства базовой станции или функций устройства мобильной станции может записываться на компьютерночитаемый носитель записи. Устройство базовой станции или устройство мобильной станции могут управляться посредством предоставления возможности компьютерной системе считывать и выполнять программу, записанную на носителе записи. Компьютерная система, используемая в данном документе, включает в себя ОС и аппаратное обеспечение, такое как периферийные устройства.
Компьютерно-читаемый носитель записи является портативным носителем, таким как гибкий диск, магнитооптический диск, РОМ и СО-РОМ, и устройством хранения данных, таким как жесткий диск, встроенный в компьютерную систему. Кроме того, компьютерно-читаемый носитель записи также может включать в себя передающую среду, которая динамически сохраняет программу в течение короткого периода времени, к примеру, линию связи, когда программа передается через сеть, такую как Интернет, или сеть связи, такую как телефонная сеть, и носитель, который сохраняет программу в течение фиксированного периода времени, такой как энергозависимое запоминающее устройство в компьютерной системе, выступающей в качестве сервера или клиента в вышеописанном случае. Программа может быть предназначена для реализации части вышеописанных функций, или вышеописанные функции могут реализовываться в комбинации с программой, уже записанной в компьютерную систему.
Варианты осуществления настоящего изобретения подробно описаны со ссылками на чертежи. Тем не менее, конкретные конфигурации не ограничены этими вариантами осуществления и могут включать любую схему в объем без отступления от предмета настоящего изобретения.
Промышленная применимость
Настоящее изобретение применимо к системе связи, устройству мобильной станции, способу связи и т.п., которые позволяют уменьшать объем информации, которая должна быть передана из устройства базовой станции в устройство мобильной станции при инициировании связи, и которые позволяют быстро инициировать связь.
Номера ссылок
100 - устройство базовой станции;
101а, 101Ь - модуль управления данными;
102а, 102Ь - модуль ОРОМ-модуляции;
103а, 103Ь - радиомодуль;
104 - модуль диспетчеризации;
105 - модуль оценки канала;
106 - модуль ΌΡΤ-8-ОРОМ-демодуляции;
107 - модуль извлечения данных;
108 - верхний уровень;
200 - устройство мобильной станции;
201 - модуль управления данными;
- 22 022237
202 - модуль ΌΡΤ-δ-ΟΡΌΜ-модуляции;
203а, 203Ь - радиомодуль;
204 - модуль диспетчеризации;
205а, 205Ь - модуль оценки канала;
206а, 206Ь - модуль ΟΡΌΜ-демодуляции;
207а, 207Ь - модуль извлечения данных;
208 - верхний уровень;
301 - модуль физического преобразования;
302 - модуль формирования опорных сигналов;
303 - модуль формирования сигналов синхронизации;
304 - модуль модуляции;
305 -ΙΡΡΤ-модуль;
306 - модуль вставки СР;
307 - модуль цифро-аналогового преобразования;
308 - радиопередающий модуль;
401 - радиоприемный модуль;
402 - модуль аналого-цифрового преобразования;
403 - модуль удаления СР;
404 - ΡΡΤ-модуль;
405 - модуль демодуляции;
501 - модуль физического преобразования;
502 - модуль формирования опорных сигналов;
503 - модуль формирования сигналов синхронизации;
504- 1, 504-2 - модуль модуляции;
505- 1, 505-2 - ΙΡΡΤ-модуль;
506- 1, 506-2 - модуль вставки СР;
507- 1, 507-2 - модуль цифро-аналогового преобразования;
508- 1, 508-2 - радиопередающий модуль;
601- 1, 601-2 - радиоприемный модуль;
602- 1,602-2 - модуль аналого-цифрового преобразования;
603- 1, 603-2 - модуль оценки канала для конкретной полосы;
604- 1,604-2 - модуль удаления СР;
605- 1,605-2 - ΡΡΤ-модуль;
606- 1, 606-2 - модуль демодуляции;
Α1, Α2 - антенный модуль.

Claims (8)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Устройство мобильной станции, содержащее приемный модуль, выполненный с возможностью и/или запрограммированный с возможностью принимать информацию, которая указывает полосу пропускания системы и несущую частоту второго компонента несущей нисходящей линии связи, отличного от первого компонента несущей нисходящей линии связи, передаваемую с использованием сигнализации управления радиоресурсами (ККС) через физический совместно используемый канал нисходящей линии связи в рамках первого компонента несущей нисходящей линии связи; и модуль связи, выполненный с возможностью осуществлять связь на основе информации, принимаемой приемным модулем, с устройством базовой станции путем агрегированного использования и первого компонента несущей нисходящей линии связи, и второго компонента несущей нисходящей линии связи, причем первый компонент несущей нисходящей линии связи и второй компонент несущей нисходящей линии связи имеют различные несущие частоты и каждый из первого компонента несущей нисходящей линии связи и второго компонента несущей нисходящей линии связи имеет свою собственную полосу пропускания системы в нисходящей линии связи.
  2. 2. Устройство мобильной станции по п.1, в котором полоса пропускания системы второй компонентной несущей нисходящей линии связи соответствует числу блоков ресурсов.
  3. 3. Устройство базовой станции, содержащее модуль передачи сигналов, выполненный с возможностью и/или запрограммированный с возможностью передавать сигнал, включающий в себя информацию, которая указывает полосу пропускания системы и несущую частоту второго компонента несущей нисходящей линии связи, отличного от первого компонента несущей нисходящей линии связи, в устройство мобильной станции с использованием ККС-сигнализации через физический совместно используемый канал нисходящей линии связи в рамках первого компонента несущей нисходящей линии связи, причем первый компонент несущей нисходящей
    - 23 022237 линии связи и второй компонент несущей нисходящей линии связи имеют различные несущие частоты, и каждый из первого компонента несущей нисходящей линии связи и второго компонента несущей нисходящей линии связи имеет свою собственную полосу пропускания системы в нисходящей линии связи, и модуль связи, выполненный с возможностью и/или запрограммированный с возможностью осуществлять связь с устройством мобильной станции путем агрегированного использования первого компонента несущей нисходящей линии связи и второго компонента несущей нисходящей линии связи.
  4. 4. Устройство базовой станции по п.3, в котором полоса пропускания системы второй компонентной несущей нисходящей линии связи соответствует числу блоков ресурсов.
  5. 5. Способ связи, выполняемый устройством мобильной станции, причем способ содержит этапы, на которых принимают информацию, которая указывает полосу пропускания системы и несущую частоту второго компонента несущей нисходящей линии связи, отличного от первого компонента несущей нисходящей линии связи, передаваемую с использованием ККС-сигнализации через физический совместно используемый канал нисходящей линии связи в рамках первого компонента несущей нисходящей линии связи; и осуществляют связь с устройством базовой станции путем агрегированного использования и первого компонента несущей нисходящей линии связи, и второго компонента несущей нисходящей линии связи, причем первый компонент несущей нисходящей линии связи и второй компонент несущей нисходящей линии связи имеют различные несущие частоты и каждый из первого компонента несущей нисходящей линии связи и второго компонента несущей нисходящей линии связи имеет свою собственную полосу пропускания системы в нисходящей линии связи.
  6. 6. Способ связи по п.5, в котором полоса пропускания системы второй компонентной несущей нисходящей линии связи соответствует числу блоков ресурсов.
  7. 7. Способ связи, выполняемый устройством базовой станции, причем способ содержит этапы, на которых передают сигнал, включающий в себя информацию, которая указывает полосу пропускания системы и несущую частоту второго компонента несущей нисходящей линии связи, отличного от первого компонента несущей нисходящей линии связи, в устройство мобильной станции с использованием ККСсигнализации через физический совместно используемый канал нисходящей линии связи в рамках первого компонента несущей нисходящей линии связи, причем первый компонент несущей нисходящей линии связи и второй компонент несущей нисходящей линии связи имеют различные несущие частоты, и каждый из первого компонента несущей нисходящей линии связи и второго компонента несущей нисходящей линии связи имеет свою собственную полосу пропускания системы в нисходящей линии связи, и осуществляют связь с устройством мобильной станции путем агрегированного использования и первого компонента несущей нисходящей линии связи, и второго компонента несущей нисходящей линии связи.
  8. 8. Способ связи по п.7, в котором полоса пропускания системы второй компонентной несущей нисходящей линии связи соответствует числу блоков ресурсов.
EA201170148A 2008-08-06 2009-08-05 Система связи, устройство мобильной станции и способ связи EA022237B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008203361 2008-08-06
PCT/JP2009/003757 WO2010016255A1 (ja) 2008-08-06 2009-08-05 通信システム、移動局装置及び通信方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201170148A1 EA201170148A1 (ru) 2011-08-30
EA022237B1 true EA022237B1 (ru) 2015-11-30

Family

ID=41663483

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201170148A EA022237B1 (ru) 2008-08-06 2009-08-05 Система связи, устройство мобильной станции и способ связи

Country Status (8)

Country Link
US (5) US8848606B2 (ru)
EP (1) EP2312896B1 (ru)
JP (2) JP4988043B2 (ru)
CN (1) CN102113396B (ru)
AU (1) AU2009278620B9 (ru)
BR (1) BRPI0917590A2 (ru)
EA (1) EA022237B1 (ru)
WO (1) WO2010016255A1 (ru)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8412222B2 (en) * 2008-06-27 2013-04-02 Qualcomm Incorporated Broadcast-multicast transmission with rate adaption
AU2009278620B9 (en) 2008-08-06 2015-03-26 Sharp Kabushiki Kaisha Communication system, mobile station device, and communication method
JP2010041687A (ja) * 2008-08-08 2010-02-18 Fujitsu Ltd 無線通信装置および無線通信制御方法
EP2538725A1 (en) * 2010-02-15 2012-12-26 Ntt Docomo, Inc. Wireless base station and communication control method
JP5556885B2 (ja) * 2010-03-31 2014-07-23 富士通株式会社 無線通信方法、無線通信システムおよび無線通信装置
JP5433493B2 (ja) * 2010-04-28 2014-03-05 株式会社Nttドコモ 移動通信方法及び無線基地局
JP5690201B2 (ja) * 2011-04-27 2015-03-25 シャープ株式会社 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
EP2557870B1 (en) * 2011-08-10 2020-07-08 Alcatel Lucent Configuring transmissions
US20130051277A1 (en) * 2011-08-30 2013-02-28 Renesas Mobile Corporation Method and apparatus for allocating resources for device-to-device discovery
CN103096379B (zh) * 2011-11-07 2015-07-08 华为技术有限公司 控制信息传输方法
US9998210B2 (en) 2012-06-17 2018-06-12 Lg Electronics Inc. Apparatus for transceiving signals using a TDD (time division duplex) frame structure in a wireless communication system and method thereof
WO2014142611A1 (en) * 2013-03-14 2014-09-18 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing data transmission in wireless communication system
WO2014147673A1 (ja) 2013-03-22 2014-09-25 富士通株式会社 無線通信システム、無線通信方法、受信装置および送信装置
JP6380071B2 (ja) 2014-12-11 2018-08-29 ソニー株式会社 通信制御装置、無線通信装置、通信制御方法及び無線通信方法
TWI763633B (zh) * 2015-08-25 2022-05-11 美商Idac控股公司 無線傳輸/接收單元及在其中執行的方法
DE102015116071B4 (de) * 2015-09-23 2022-05-19 Apple Inc. Empfänger mit abstimmbarer Empfangskette
KR102288629B1 (ko) * 2017-05-04 2021-08-11 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향 제어 채널 전송 방법 및 장치

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030186700A1 (en) * 2000-10-10 2003-10-02 Johan Torsner Transport channel control in a umts network
RU2289204C2 (ru) * 2002-04-08 2006-12-10 Эл Джи Электроникс Инк. Способ и система мобильной связи
US20080095106A1 (en) * 2006-07-24 2008-04-24 Malladi Durga P Variable control channel for a wireless communication system
GB2434279B (en) * 2006-01-17 2008-06-18 Siemens Ag A method of resource allocation in a communication system

Family Cites Families (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9613873D0 (en) * 1996-07-02 1996-09-04 Flexi Coil Ltd Bi-fold implement frame and slim cultivator
CA2403804A1 (en) 2000-03-21 2001-09-27 Curagen Corporation Vegf-modulated genes and methods employing them
US7424296B2 (en) * 2002-04-29 2008-09-09 Nokia Corporation Method and apparatus for soft handover area detection for uplink interference avoidance
US20040203623A1 (en) * 2002-05-03 2004-10-14 Wu Frank Chih-Hsiang Scheme to retransmit radio resource control messages during a radio link control reset in a wireless communication system
US7158810B2 (en) * 2002-06-27 2007-01-02 Nokia Corporation Indication of user equipment capabilities before radio resource control connection
US20060013182A1 (en) * 2004-07-19 2006-01-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Selective multicarrier CDMA network
CN100421365C (zh) 2004-08-14 2008-09-24 华为技术有限公司 实现用户设备无线资源控制的方法
US20060072503A1 (en) * 2004-09-30 2006-04-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting uplink non-scheduled data in a mobile communication system
EP1816666B1 (en) 2004-10-29 2016-02-03 Fujitsu Ltd. Communication device by multicarrier transmission method and communication system
US20060153312A1 (en) * 2005-01-07 2006-07-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for space-time frequency block coding in a wireless communication system
US20060166677A1 (en) 2005-01-27 2006-07-27 Lucent Technologies, Inc. Balancing load of cells in inter-frequency handover of wireless communications
KR101069262B1 (ko) * 2005-05-04 2011-10-04 엘지전자 주식회사 멀티미디어 방송/멀티캐스트 서비스를 위한 제어채널재설정 방법
WO2006126085A1 (en) * 2005-05-27 2006-11-30 Nokia Corporation Expanded signalling capability for network element, user equipment and system
CN1889759B (zh) * 2005-06-27 2010-05-05 上海原动力通信科技有限公司 高速下行分组中支持多频点数据接收的方法
CN1913508B (zh) * 2005-08-08 2010-05-05 华为技术有限公司 基于正交频分复用的信号调制方法及其调制装置
WO2007019807A1 (en) 2005-08-19 2007-02-22 Zte Corporation Method for implement hsdpa for td-scdma
WO2007023809A1 (ja) * 2005-08-26 2007-03-01 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. スケーラブル帯域幅システム、無線基地局装置及び無線端末装置
US8942706B2 (en) 2005-08-30 2015-01-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Robust radio resource control signaling for HSDPA
US7885662B2 (en) * 2005-08-30 2011-02-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Selection of channel for radio resource control signaling in HSDPA
ES2698362T3 (es) * 2006-02-03 2019-02-04 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Asignación de recursos de enlace ascendente en un sistema de comunicación móvil
WO2007091874A1 (en) * 2006-02-11 2007-08-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Procede et systeme d'attribution de ressources de transmission et d'indication des ressources de transmission attribuees pour une diversite de frequence
KR101285014B1 (ko) * 2006-03-14 2013-07-10 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 자원 할당 및 통신을 위한 장치 및방법과 그 시스템
EP1855424B1 (en) * 2006-05-12 2013-07-10 Panasonic Corporation Reservation of radio resources for users in a mobile communications system
WO2008015543A2 (en) * 2006-08-01 2008-02-07 Nokia Corporation Shared control channel structure for multi-user mimo resource allocation
CN101127747B (zh) 2006-08-14 2010-09-08 大唐移动通信设备有限公司 一种时分双工复用系统中实现频域调度的方法及系统
CN101507328A (zh) 2006-08-22 2009-08-12 株式会社Ntt都科摩 基站和移动台以及转移目的地小区设定方法
CN101553999B (zh) * 2006-10-16 2014-10-29 诺基亚公司 无线电接入网络中的通信协议数据单元
US8300596B2 (en) 2006-10-30 2012-10-30 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing extended measurement control signal for handoff measurement under interference coordination
KR101296865B1 (ko) 2006-12-26 2013-09-16 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 자원 할당 방법 및 장치
EP2109944B1 (en) 2007-01-13 2017-03-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for transmitting and receiving signals using multiple frequency bands in a wireless communication system
CN101136894B (zh) * 2007-03-23 2012-11-28 中兴通讯股份有限公司 可扩展的ofdm及ofdma带宽分配的方法和系统
US8072918B2 (en) * 2007-04-03 2011-12-06 Texas Instruments Incorporated Network-based inter-cell power control for multi-channel wireless networks
US9137821B2 (en) * 2007-05-02 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Flexible signaling of resources on a control channel
US8204010B2 (en) * 2007-06-18 2012-06-19 Research In Motion Limited Method and system for dynamic ACK/NACK repetition for robust downlink MAC PDU transmission in LTE
JP4757237B2 (ja) 2007-06-22 2011-08-24 日本電信電話株式会社 時間監視装置、方法、およびプログラム
US7940723B2 (en) * 2007-10-29 2011-05-10 Intel Corporation Dynamic/static transport channel to physical channel mapping in broadband wireless access systems
WO2009062115A2 (en) * 2007-11-09 2009-05-14 Zte U.S.A., Inc. Flexible ofdm/ofdma frame structure for communication systems
JP5373048B2 (ja) * 2008-03-25 2013-12-18 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) マルチキャリヤ無線ネットワークにおけるコンポーネント・キャリヤの時間調整
JP5266311B2 (ja) * 2008-03-28 2013-08-21 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局、基地局、基本周波数ブロック指定方法及び帯域制御方法
US8817818B2 (en) * 2008-04-23 2014-08-26 Texas Instruments Incorporated Backward compatible bandwidth extension
EP2908444A1 (en) * 2008-06-24 2015-08-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (PUBL) Methods and arrangements for frequency selective repetition
JP5106275B2 (ja) 2008-06-30 2012-12-26 株式会社東芝 無線通信装置及び無線通信方法
AU2009278620B9 (en) * 2008-08-06 2015-03-26 Sharp Kabushiki Kaisha Communication system, mobile station device, and communication method
US8817714B2 (en) * 2008-08-06 2014-08-26 Sharp Kabushiki Kaisha Communication system, mobile station device, base station device, and communication method

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030186700A1 (en) * 2000-10-10 2003-10-02 Johan Torsner Transport channel control in a umts network
RU2289204C2 (ru) * 2002-04-08 2006-12-10 Эл Джи Электроникс Инк. Способ и система мобильной связи
GB2434279B (en) * 2006-01-17 2008-06-18 Siemens Ag A method of resource allocation in a communication system
US20080095106A1 (en) * 2006-07-24 2008-04-24 Malladi Durga P Variable control channel for a wireless communication system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Physical layer aspects for evolved Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) (Release 7). 3GPP TR 25.814 V7.1.0 (2006-09), с 13-15, 57-58 *

Also Published As

Publication number Publication date
US20180092076A1 (en) 2018-03-29
WO2010016255A1 (ja) 2010-02-11
JP2012138968A (ja) 2012-07-19
US20200092854A1 (en) 2020-03-19
EP2312896A4 (en) 2015-03-04
CN102113396B (zh) 2013-10-16
US11950211B2 (en) 2024-04-02
JP4988043B2 (ja) 2012-08-01
AU2009278620B2 (en) 2014-11-27
US9844041B2 (en) 2017-12-12
US8848606B2 (en) 2014-09-30
AU2009278620A1 (en) 2010-02-11
AU2009278620B9 (en) 2015-03-26
EP2312896A1 (en) 2011-04-20
US20210051633A1 (en) 2021-02-18
JPWO2010016255A1 (ja) 2012-01-19
US10945239B2 (en) 2021-03-09
BRPI0917590A2 (pt) 2020-08-11
CN102113396A (zh) 2011-06-29
US20140233504A1 (en) 2014-08-21
US20110141996A1 (en) 2011-06-16
EA201170148A1 (ru) 2011-08-30
US10492175B2 (en) 2019-11-26
EP2312896B1 (en) 2018-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA022237B1 (ru) Система связи, устройство мобильной станции и способ связи
US11129136B2 (en) Transmission and reception of broadcast information in a wireless communication system
US10863516B2 (en) Communications device and method
US9974069B2 (en) Telecommunications method and system
US10117238B2 (en) Mobile communications system, network element and method for resource allocation on a virtual carrier for machine-type communications with a narrow band EPDCCH
US9456445B2 (en) Method and apparatus of receiving different types of subframes in mobile communication system
US20230109589A1 (en) Telecommunications method and system
KR102084502B1 (ko) 머신 타입 통신을 위한 통신 시스템 및 방법
CN110267234B (zh) 用于在虚拟载波中分配系统信息的移动通信设备及方法
EP2373106B1 (en) Resource mapping methods for control channels
EP2312897B1 (en) Mobile station device, base station device, and communication method
CN110719157B (zh) 一种信息的发送方法、接收方法、用户设备及基站
CN102014509A (zh) 一种调度终端反馈信道信息的方法及装置
CN114175848A (zh) 在支持机器类型通信的无线通信系统中发送或接收紧急信息的方法及其装置
CN105517157A (zh) 无线局域网中上行多用户数据传输方法、系统及站点
EP1892855A1 (en) Base station, method used in base station
CN106604201B (zh) 一种宽带集群dmo系统的无线时频资源分配与指示方法
CN109792307B (zh) 从一个ofdm模式到另一ofdm模式的切换

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