EP1897391A1 - Verfahren und vorrichtung zur segmentierung des funkkontrollkanals in funkkommunikationssystemen mit variablen bandbreiten - Google Patents
Verfahren und vorrichtung zur segmentierung des funkkontrollkanals in funkkommunikationssystemen mit variablen bandbreitenInfo
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Definitions
- the present invention relates to a method and an apparatus for segmenting the radio control channel in variable-bandwidth radio communication systems according to independent claims 1 and 7.
- 3G provides a variety of services avail ⁇ supply, including services for the transmission of voice data (telephone conversation) and services for the transmission of other types of media data (e-mail, data downloads, instant messaging, video telephony).
- voice data telephone conversation
- media data e-mail, data downloads, instant messaging, video telephony
- radio control channels broadcast channel, the fol ⁇ constricting abbreviated BCH
- BCH the fol ⁇ constricting abbreviated BCH
- the information transmitted in the form of Service Independent Building Blocks (SIB) via the BCH can be adapted flexibly as required. the.
- SIB Service Independent Building Blocks
- the coding of the BCH radio control channel can not extend beyond the 20 MHz system's overall bandwidth. Nevertheless, it must be ensured that terminals of the upper performance classes are made possible as short as possible access times.
- the BCH in the next development stage of 3G is expected to be designed as an OFDM multicarrier system.
- the aim of the invention is to code the radio control channel BCH in the 3G mobile radio communication system in a suitable manner, so that both terminals of the lower power classes with low bandwidth capacity and terminals of the upper power classes with high bandwidth capacity an efficient and fast access is ensured.
- information blocks are transmitted from the base station to the terminals on a radio control channel.
- the information blocks are composed of at least a single carrier, transmitted to a respective subcarriers, wherein the transmission Raets temporally segmented into a function of the total bandwidth of the radio communication system and as a function of the minimum supported bandwidth of a Endge ⁇ and in frequency segments segmen ⁇ advantage made is ,
- the temporal segmentation of the transmission of the information blocks is done by cyclical see and temporally successive transmission in bestimmmter sequence that are in frequency segments segmen ⁇ oriented transfer is done by segmentation of the overall bandwidth of the system in sub-carriers, each of which part of the total bandwidth is allocated a breakage, and on which the information blocks carry cyclically in a certain order over ⁇ ,
- the invention comprises a base station for transmitting data with means for carrying out the method presented above.
- the present invention has the advantage that devices un ⁇ depending on their bandwidth capacity efficient access to the 3G mobile communication system obtained, mainly devices of the upper performance class very fast response times are guaranteed to operating mode during the transition from standby. Access to the Ltdunikationsssys ⁇ tem for less powerful terminals is also very efficient, since the method described is optimized in terms of this class of devices, without causing disadvantages for more powerful devices.
- Fig. 1 the previous time segmentation of the radio control channel BCH
- Fig. 2 the temporal segmentation and the segmentation in frequency sections of the radio control channel BCH
- Fig. 3 the transmission of indicator fields IF between the information blocks IB
- Figure 1 shows a possible temporal segmentation of the radio ⁇ control channel BCH, as is possible in the current 3G-expression:
- the information blocks A, B, C, D are successively transmitted on a carrier and cyclically repeated, the carrier the total breadth of the system and the minimum supported bandwidth of a terminal does not exceed ⁇ .
- Disadvantage of this procedure is that under certain circumstances waiting times arise for a terminal. If, for example, information block A is being sent even though a terminal only needs a certain information block of the BCH, for example information block C, this terminal must wait until information block C is sent.
- FIG. 2 illustrates the temporal and Frequency Ranges ⁇ plated segmentation according to the invention of the radio control channel BCH is.
- the radio control channel BCH is in the form of individual radio channels, preferably OFDM radio channels established.
- the present invention can be applied to all systems in which the minimum supported Bandbrei ⁇ te a terminal may be smaller than the total bandwidth of the radio communication system.
- OFDM allows a maximum of 256
- the total bandwidth of the system is 20 MHz, with other Vari ⁇ antennas are possible according to the above-mentioned extension of the 3G standard.
- the total bandwidth of 20 MHz is divided into four subcarriers each of 5 MHz bandwidth, numbered 1 through 4.
- the range of subcarriers corresponds to the minimum Bandbreitenkapa ⁇ capacity of a terminal.
- the transmission of information blocks A, B, C and D supply on the one hand time-segmented (the information blocks A, B, C, D are transmitted by ⁇ each other on the same subcarriers and cyclically repeated, see Figure 1), on the other hand is performed a frequency
- subcarrier 1 transmits information block A
- subcarrier 2 transmits information block B, etc.
- the frequency-related segmentation of the transmission of the information blocks on the BCH enables high-performance terminals with a bandwidth capacity reading of 20 MHz by parallel reading of all four sub-carriers, all four information blocks a, B, C and D at a time, is produced whereby a large gain in time compared with the conventional procedure in which all Informa ⁇ tion blocks sequentially in time must be read.
- the information blocks A, B, C and D correspond to the previously used SIB:
- FIG. 3 shows the extension of the segmented transmission of the information blocks on the BCH by indicator fields IF:
- an indicator field IF contains information regarding the specific segmentation of the transmission of the information blocks on the BCH, in particular information on the temporal and frequency-related segmentation of the transmission.
- a terminal could the information block C Need Beer ⁇ term after having read on subcarrier 1 the information block A overall.
- the terminal could jump di ⁇ rectly to subcarriers 2, since there information block C is sent next.
- An indicator field IF is smaller than an information block and can therefore be transmitted very efficiently.
- a terminal needs information block D. Given the situation that the terminal initially receives on subcarrier 1 where information block A would be sent next, in the conventional system the terminal would have to wait until information block D is sent.
- the erfindungsge ⁇ Permitted method allows the terminal, on the basis of the transmitted Informati ⁇ ones indicator fields directly to subcarriers 3 to jump where mationsblock D is sent in the next step of the infor- required. In this way, the waiting time for less powerful devices can significantly ren reduzie ⁇ .
- the minimum bandwidth capacity of a terminal kei ⁇ NEN integer fraction of the total bandwidth of the system can be used advantageously, for example, for the continuous transmission of only the most important information blocks, the information about it also in is transmitted to the indicator fields.
- the number of different information blocks is many times higher than the number of subcarriers.
- the frequency-related segmentation the transmission of the information blocks on the BCH based on a modulo function Schehen ge ⁇ .
- subcarriers 1 could start with the transmission of the information block A while subcarriers 2, first information block E, subcarrier 3 shows the information block I and Subcarrier 4 transmits the information block M, etc.
- the information about this segmentation is again part of the indicator fields IF. In this way, the waiting time for the terminals can be optimized opti ⁇ advantageous.
- the information blocks (IB) have different lengths.
- the information blocks (IB) are sent differently frequently according to a priority assigned to them.
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Abstract
Verfahren und Vorrichtung zur zeitlichen und frequenzbezogenen Segmentierung des Funkkontrollkanals in Funkkommunikationssystemen mit variablen Bandbreiten. Ziel der Erfindung ist es, den Funkkontrollkanal BCH im 3G- Mobilfunk-Kommunikationssystem in geeigneter Weise zu codieren, so dass sowohl Endgeräten der unteren Leistungsklassen mit geringer Bandbreitenkapazität als auch Endgeräten der oberen Leistungsklassen mit hoher Bandbreitenkapazität ein effizienter und schneller Zugang gewährleistet ist. In dem erfindungsgemäßen Verfahren werden Informationsblöcke von der Basisstation zu den Endgeräten auf einem Funkkontrollkanal übertragen. Die Informationsblöcke werden auf je einem Subträger, bestehend aus mindestens einem Einzelträger, übertragen, wobei die Übertragung in Abhängigkeit von der Gesamtbandbreite des Funkkommunikationssystems sowie in Abhängigkeit von der minimal unterstützten Bandbreite eines Endgeräts zeitlich segmentiert und in Frequenzabschnitte segmentiert vorgenommen wird.
Description
Verfahren und Vorrichtung zur Segmentierung des Funkkontrollkanals in Funkkommunikationssystemen mit variablen Bandbreiten
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Segmentierung des Funkkontrollkanals in Funkkommunikations Systemen mit variablen Bandbreiten gemäß den unabhängigen Ansprüchen 1 und 7.
Die dritte Generation der Mobilfunk-Kommunikationssysteme
(abgekürzt 3G) stellt eine Vielzahl von Diensten zur Verfü¬ gung, unter anderem Dienste zur Übertragung von Sprachdaten (Telefongespräch) und Dienste zur Übertragung von andersartigen Mediadaten (E-Mail, Datendownloads, Instant Messaging, Videotelefonie) . Die im bisherigen 3G-Standard festgelegte
Systembandbreite beträgt 5Mhz . Die nächste Entwicklungsstufe von 3G, die derzeit vom „3rd Generation Partnership Project" (3GPP) diskutiert wird, unterstützt unterschiedliche Band¬ breiten von 1.25, 2.5, 5, 10, 15 und 20 MHz. Trotz der hohen möglichen Bandbreiten in der nächsten Entwicklungsstufe von
3G wird es weiterhin Endgeräte geben, die derartig hohe Band¬ breiten nicht unterstützen. Zusätzlich ist es ein vorrangiges Ziel, die Zugriffs- und Reaktionszeiten beim Wechsel vom Be¬ reitschaftsmodus (Stand-by) in den Betriebsmodus für alle Endgeräte möglichst gering zu halten. Die in diesem Zusammenhang wichtigen Funkkontrollkanäle (Broadcast Channel, im fol¬ genden abgekürzt BCH) dienen der Übertragung netzwerkspezifischer Parameter wie zum Beispiel physikalischer Informationen zum Aufsynchronisieren oder zellspezifischen Daten, die in Downlink-Richtung von der Basisstation zu den Endgeräten hin gesendet werden. Die Art und Weise, wie die entsprechenden Informationen über den Funkkontrollkanal BCH übertragen werden, ist von entscheidender Bedeutung für einen effizienten Verbindungsaufbau .
In der bisherigen 3G-Entwicklungsstufe können die in Form von Service Independent Building Blocks (SIB) über den BCH übertragenen Informationen flexibel je nach Bedarf angepasst wer-
den. So kann es zum Beispiel vorteilhaft sein, im Fall von häufig notwendigen Zellwechseln den Schwerpunkt bei der Übertragung der SIB auf notwendige Informationen bezüglich des Zellwechsels zu konzentrieren, indem diese SIB zum Beispiel besonders häufig gesendet werden.
Um Endgeräten der unteren Leistungsklassen mit geringerer Bandbreitenkapazität weiterhin den Zugang zum 3G-System zu ermöglichen, kann sich die Codierung des Funkkontrollkanals BCH nicht über die Gesamtbandbreite des Systems von 20 MHz erstrecken. Dennoch muss gewährleistet sein, dass Endgeräten der oberen Leistungsklassen möglichst kurze Zugriffszeiten ermöglicht werden. Der BCH in der nächsten Entwicklungsstufe von 3G wird erwartungsgemäß als OFDM-Mehrträgersystem ausge- legt sein.
Ziel der Erfindung ist es, den Funkkontrollkanal BCH im 3G- Mobilfunk-Kommunikationssystem in geeigneter Weise zu codieren, so dass sowohl Endgeräten der unteren Leistungsklassen mit geringer Bandbreitenkapazität als auch Endgeräten der o- beren Leistungsklassen mit hoher Bandbreitenkapazität ein effizienter und schneller Zugang gewährleistet ist.
Diese Aufgabe wird hinsichtlich des Verfahrens durch die Merkmale des Anspruchs 1 und hinsichtlich der Vorrichtung durch die Merkmale des Anspruchs 7 gelöst.
In dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Übertragung von Daten in einem Funkkommunikationssystem werden Informationsblöcke von der Basisstation zu den Endgeräten auf einem Funkkontrollkanal übertragen. Die Informationsblöcke werden auf je einem Subträger, bestehend aus mindestens einem Einzelträger, übertragen, wobei die Übertragung in Abhängigkeit von der Gesamtbandbreite des Funkkommunikationssystems sowie in Abhän- gigkeit von der minimal unterstützten Bandbreite eines Endge¬ räts zeitlich segmentiert und in Frequenzabschnitte segmen¬ tiert vorgenommen wird. Die zeitliche Segmentierung der Übertragung der Informationsblöcke geschieht dabei durch zykli-
sehe und zeitlich aufeinanderfolgende Übertragung in bestimmmter Reihenfolge, die in Frequenzabschnitte segmen¬ tierte Übertragung geschieht durch segmentierung der Gesamtbandbreite des Systems in Subträger, denen jeweils ein Bruch- teil der Gesamtbandbreite zugewiesen wird, und auf denen die Informationsblöcke zyklisch in bestimmter Reihenfolge über¬ tragen werden.
Weiterhin umfasst die Erfindung eine Basisstation zur Über- tragung von Daten mit Mitteln zur Durchführung des oben dargestellten Verfahrens.
Die vorliegende Erfindung hat den Vorteil, dass Endgeräte un¬ abhängig von ihrer Bandbreitenkapazität effizienten Zugang zum 3G-Mobilfunk-Kommunikationssystem erhalten, wobei vor allem Endgeräten der oberen Leistungsklasse sehr schnelle Reaktionszeiten beim Übergang vom Bereitschafts- in den Betriebsmodus garantiert sind. Der Zugriff auf das Kommunikationssys¬ tem für leistungsschwächere Endgeräte ist ebenfalls sehr ef- fizient, da das beschriebene Verfahren in Hinblick auf diese Geräteklasse optimiert ist, ohne dass dabei Nachteile für leistungsstärkere Endgeräte entstehen.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhän- gigen Ansprüchen angegeben.
Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbei¬ spiels und mit Bezug auf die beigefügten Zeichnungen veranschaulicht. Dabei zeigen:
Fig. 1: die bisherige zeitliche Segmentierung des Funkkontrollkanals BCH
Fig. 2: die zeitliche Segmentierung sowie die Segmentierung in Frequenzabschnitte des Funkkontrollkanals BCH
Fig: 3: die Übertragung von Indikatorfeldern IF zwischen den Informationsblöcken IB
Figur 1 zeigt eine mögliche zeitliche Segmentierung des Funk¬ kontrollkanals BCH, wie sie in der jetzigen 3G-Ausprägung möglich ist: Die Informationsblöcke A, B, C, D werden nach- einander auf einem Träger übertragen und zyklisch wiederholt, wobei der Träger die Gesamtbrandbreite des Systems sowie die minimal unterstützte Bandbreite eines Endgeräts nicht über¬ schreitet. Nachteil dieser Vorgehensweise ist, dass für ein Endgerät unter bestimmten Umständen Wartezeiten entstehen. Wird zum Beispiel gerade Informationsblock A gesendet, obwohl ein Endgerät nur einen bestimmten Informationsblock des BCH benötigt wie zum Beispiel den Informationsblock C, muss die¬ ses Endgerät solange warten, bis der Informationsblock C gesendet wird. Je stärker die zeitliche Segmentierung ist, d.h. je mehr verschiedene Informationsblöcke nacheinander übertra¬ gen werden, desto länger fällt die mögliche Wartezeit aus.
Figur 2 stellt die erfindungsgemäße zeitliche und frequenzbe¬ zogene Segmentierung des Funkkontrollkanals BCH dar. Erfindungsgemäß wird der Funkkontrollkanal BCH in Form von einzelnen Funkkanälen, vorzugsweise OFDM-Funkkanälen, aufgebaut. Die vorliegende Erfindung lässt sich jedoch auf alle Systeme anwenden, in denen die minimal unterstützte Bandbrei¬ te eines Endgeräts kleiner sein kann als die Gesamtbandbreite des Funkkommunikations Systems . OFDM ermöglicht maximal 256
Einzelträger, wobei einer oder mehrere Einzelträger zu einem Subträger zusammengefasst werden können. In Figur 2 beträgt die Gesamtbandbreite des Systems 20 MHz, wobei weitere Vari¬ anten entsprechend der oben erwähnten Erweiterung des 3G- Standards möglich sind. Im Beispiel wird die Gesamtbandbreite von 20 MHz in vier Subträger von je 5MHz Bandbreite unterteilt, die von 1 bis 4 durchnummeriert sind. Die Bandbreite der Subträger entspricht dabei der minimalen Bandbreitenkapa¬ zität eines Endgeräts. Erfindungsgemäß erfolgt die Übertra- gung der Informationsblöcke A, B, C und D einerseits zeitlich segmentiert (die Informationsblöcke A, B, C, D werden nach¬ einander auf demselben Subträger übertragen und zyklisch wiederholt, siehe Figur 1), andererseits erfolgt eine frequenz-
bezogene Segmentierung der Übertragung der Informationsblöcke unter Verwendung der Subträger 1 bis 4: Zu einem festen Zeitpunkt überträgt Subträger 1 Informationsblock A, Subträger 2 überträgt Informationsblock B usw. Die frequenzbezogene Seg- mentierung der Übertragung der Informationsblöcke auf dem BCH ermöglicht es leistungsstarken Endgeräten mit einer Bandbreitenkapazität von 20 MHz durch paralleles Lesen aller vier Subträger, alle vier Informationsblöcke A, B, C und D auf einmal zu lesen, wodurch ein großer Zeitgewinn gegenüber der herkömmlichen Vorgehensweise entsteht, bei der alle Informa¬ tionsblöcke zeitlich nacheinander gelesen werden müssen. Erfindungsgemäß entsprechen die Informationsblöcke A, B, C und D den bisher verwendeten SIB: Es existieren verschiedene Typen von Informationsblöcken, die zusätzlich unterschiedliche Größen aufweisen können und zudem als Container aufzufassen sind, die Informationen der gleichen Zugehörigkeitsgruppe aufnehmen können.
Figur 3 zeigt die Erweiterung der segmentierten Übertragung der Informationsblöcke auf dem BCH um Indikatorfelder IF:
Während leistungsstarke Endgeräte zum Beispiel durch paralle¬ les Lesen zum Beispiel aller vier Subträger aus Figur 2 alle vier Informationsblöcke A, B, C und D auf einmal lesen kön¬ nen, ist es mithilfe der Indikatorfelder auch leistungsschwä- cheren Endgeräten mit einer geringeren Bandbreitenkapazität möglich, effizient alle vier Informationsblöcke zu lesen. Er¬ findungsgemäß erfolgt jeweils zwischen der Übertragung der Informationsblöcke die Übertragung eines Indikatorfeldes IF. Ein Indikatorfeld IF enthält Informationen bezüglich der spe- zifischen Segmentierung der Übertragung der Informationsblöcke auf dem BCH, insbesondere Informationen zur zeitlichen und frequenzbezogenen Segmentierung der Übertragung. Beispielsweise könnte ein Endgerät den Informationsblock C benö¬ tigen, nachdem es auf Subträger 1 den Informationsblock A ge- lesen hat. Mithilfe des Indikatorfeldes IF, dass im Anschluss an Informationsblock A gesendet wird, könnte das Endgerät di¬ rekt zu Subträger 2 springen, da dort Informationsblock C als nächstes gesendet wird. Ein Indikatorfeld IF ist kleiner als
ein Informationsblock und kann daher sehr effizient übertragen werden.
In einer weiteren vorteilhaften Ausprägung der Erfindung ste- hen zum Beispiel lediglich drei Subträger bei vier möglichen Typen von Informationsblöcken zur Verfügung. Ein Endgerät benötigt beispielsweise den Informationsblock D. Ausgehend von der Situation, dass das Endgerät zunächst auf Subträger 1 empfängt, wo als nächstes Informationsblock A gesendet würde, müsste das Endgerät im herkömmlichen System nun solange warten, bis Informationsblock D gesendet wird. Das erfindungsge¬ mäße Verfahren erlaubt es dem Endgerät, anhand der Informati¬ onen der übertragenen Indikatorfelder direkt zu Subträger 3 zu springen, wo im übernächsten Schritt der benötigte Infor- mationsblock D gesendet wird. Auf diese Weise lässt sich die Wartezeit für leistungsschwächere Endgeräte deutlich reduzie¬ ren.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung stellt die minimale Bandbreitenkapazität eines Endgeräts kei¬ nen ganzzahligen Bruchteil der Gesamtbandbreite des Systems dar. Der verbleibende schmale Subträger kann vorteilhaft zum Beispiel zur kontinuierlichen Übertragung nur der wichtigsten Informationsblöcke genutzt werden, wobei die Information dar- über ebenfalls in den Indikatorfeldern übertragen wird.
Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist die Zahl der unterschiedlichen Informationsblöcke um ein Vielfaches höher als die Anzahl der Subträger. In diesem Fall kann die frequenzbezogene Segmentierung der Übertragung der Informationsblöcke auf dem BCH auf Basis einer Modulo-Funktion ge¬ schehen. Beträgt zum Beispiel die Gesamtbandbreite des Sys¬ tems 20 MHz mit Subträgern von 5 MHz Bandbreite bei 16 ver¬ schiedenen Typen von Informationsblöcken, könnte Subträger 1 mit der Übertragung des Informationsblocks A beginnen, während Subträger 2 zunächst Informationsblock E, Subträger 3 den Informationsblock I und Subträger 4 den Informationsblock M überträgt usw. Die Information über diese Segmentierung ist
wieder Bestandteil der Indikatorfelder IF. Auf diese Weise lässt sich die Wartezeit für die Endgeräte vorteilhaft opti¬ mieren.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung weisen die Informationsblöcke (IB) unterschiedliche Längen auf.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung werden die Informationsblöcke (IB) entsprechend einer ihnen zugewiesenen Priorität unterschiedlich häufig gesendet.
Claims
Patentansprüche
1) Verfahren zur Übertragung von Daten in einem FunkkommunikationsSystem, a. bei dem eine Basisstation über einen gesonderten
Funkkontrollkanal mit Endgeräten kommuniziert, b. bei dem über den Funkkontrollkanal Informationsblö¬ cke (IB) von der Basisstation zu den Endgeräten ü- bertragen werden, c. bei dem die Informationsblöcke (IB) des Funkkon¬ trollkanals auf je einem Subträger, bestehend aus mindestens einem Einzelträger, übertragen werden, d. bei dem die Informationsblöcke (IB) des Funkkon¬ trollkanals in Abhängigkeit von der Gesamtbandbrei- te des Funkkommunikations Systems sowie in Abhängigkeit von der minimal unterstützten Bandbreite eines Endgeräts zeitlich segmentiert und in Frequenzabschnitte segmentiert übertragen wer¬ den, e. bei dem die zeitliche Segmentierung der Übertragung der Informationsblöcke (IB) durch zyklische und zeitlich aufeinanderfolgende Übertragung der Informationsblöcke (IB) in bestimmter Reihenfolge ge¬ schieht, f. bei dem die in Frequenzabschnitte segmentierte Ü- bertragung der Informationsblöcke (IB) durch Seg¬ mentierung der Gesamtbandbreite des Systems in Sub¬ träger geschieht, denen jeweils ein Bruchteil der Gesamtbandbreite zugewiesen wird, und auf denen die Informationsblöcke (IB) zyklisch in bestimmter Rei¬ henfolge übertragen werden.
2) Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Informationsblöcken (IB) je ein Indikator- feld (IF) übertragen wird mit Informationen zur zeitlichen und frequenzbezogenen Segmentierung der Informationsblöcke (IB) auf dem Funkkontrollkanal.
3) Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Inhalt der Informationsblöcke
(IB) zuvor festgelegt ist, indem die Informationsblöcke (IB) in verschiedene Typen kategorisiert sind.
4) Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Funkkommunikationssystem auf der Basis des Mehrträger-Modulationsverfahrens Orthogo¬ nal Frequency Division Multiplexing, abgekürzt OFDM, ba- siert.
5) Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Informationsblöcke (IB) unter¬ schiedliche Längen aufweisen.
6) Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Informationsblöcke (IB) ent¬ sprechend einer ihnen zugewiesenen Priorität unterschiedlich häufig gesendet werden.
7) Basisstation zur Übertragung von Daten, a. mit Mitteln zur Kommunikation mit Endgeräten über einen gesonderten Funkkontrollkanal, b. mit Mitteln zur Übertragung von Informationsblöcken (IB) über den Funkkontrollkanal von der Basisstati¬ on zu den Endgeräten, c. mit Mitteln zur Übertragung von Informationsblöcken
(IB) des Funkkontrollkanals auf je einem Subträger, bestehend aus mindestens einem Einzelträger, d. mit Mitteln zur zeitlich segmentierten und in Frequenzabschnitte segmentierten Übertragung der Informationsblöcke (IB) des Funkkontrollkanals in Ab¬ hängigkeit von der Gesamtbandbreite des Funkkommu¬ nikationssystems sowie in Abhängigkeit von der mi- nimal unterstützten Bandbreite eines Endgeräts, e. mit Mitteln zur zeitlichen Segmentierung der Übertragung der Informationsblöcke (IB) durch zyklische
und zeitlich aufeinanderfolgende Übertragung der Informationsblöcke (IB) in bestimmter Reihenfolge, mit Mitteln zur Übertragung der in Frequenzabschnitte segmentierten Informationsblöcke (IB) durch Segmentierung der Gesamtbandbreite des Sys¬ tems in Subträger, denen jeweils ein Bruchteil der Gesamtbandbreite zugewiesen ist zur zyklischen Ü- bertragung der Informationsblöcke (IB) in bestimmter Reihenfolge.
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