ES2611205T3 - Dispositivo de transmisión de radio, y procedimiento de transmisión de radio en base a información de compensación para ajustar la tasa de codificación de datos y la tasa de codificación de información de control - Google Patents
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Abstract
Procedimiento de transmisión para utilizarse por un aparato de transmisión para transmitir datos (SDCH) e información de control (SCCH) en un sistema de portadora única, comprendiendo el procedimiento: determinar (111b) una primera tasa de codificación (MCS1) para los datos en base a información para determinar la primera tasa de codificación (CQI), siendo transmitida la información para determinar la primera tasa de codificación desde una estación base; calcular (111b) una segunda tasa de codificación (MCS2) para la información de control, transmitir (117) los datos utilizando la primera tasa de codificación para los datos; y transmitir (117) la información de control utilizando la segunda tasa de codificación para la información de control, caracterizado por el hecho de que la segunda tasa de codificación para la información de control se calcula en base tanto a la información para determinar la primera tasa de codificación como a información de compensación (INFORMACIÓN DE COMPENSACIÓN DE CQI) transmitida desde la estación de base, y se utiliza un valor de la información de compensación para calcular la segunda tasa de codificación para la información de control.
Description
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Dispositivo de transmision de radio, y procedimiento de transmision de radio en base a informacion de compensacion para ajustar la tasa de codificacion de datos y la tasa de codificacion de informacion de control.
Campo tecnico
La presente invencion se refiere a un aparato de transmision de radio y a un procedimiento de transmision de radio utilizado en un sistema de comunicacion que emplea un esquema de modulacion adaptativa.
Estado de la tecnica
Actualmente, en el enlace de subida de 3GPP RAN LTE (Evolucion a largo plazo), para obtener una baja PAPR (relacion entre potencia maxima y media), la atencion se centra en la transmision de portadora unica. Ademas, se estudia un programa de seleccionar un patron de MCS (Esquema de Modulacion y Codificacion) por usuario de acuerdo con un CQI (Indicador de Calidad de Canal) del usuario y realizar una modulacion y codificacion adaptativa (AMC) para obtener un alto rendimiento (por ejemplo, vease el documento no de patente 1).
Ademas, para llevar a cabo la modulacion y codificacion adaptativa, se conoce una tecnica de multiplexado de un canal de control requerido para decodificar un canal de datos con el canal de datos y transmitir el canal multiplexado (por ejemplo, vease documento no de patente 2). El documento no patente 2 define un SDCH (Canal de Datos Programado) como canal de datos y define un SCCH (Canal de Control Programado) como canal de control.
Documento no de patente 1: 3GPP TS25.211 v6.5.0, junio de 2005 Documento no de patente 2: 3GPP TSG RAN1 R1-050679, junio de 2005
EP 1 513 282 A2 describe un procedimiento de transmision para utilizarse por un aparato de transmision para la transmision de datos e informacion de control en un sistema de portadora unica, comprendiendo el procedimiento: determinar un esquema de modulacion y codificacion, MCS, para los datos y la informacion de control en base a informacion para la determinacion del MCS: calcular una tasa de codificacion para los datos y la informacion de control en base a la informacion para determinar el MCS y una informacion de compensacion, calculandose la tasa de acuerdo con informacion establecida que define una relacion entre el MCS y la informacion establecida, estando contenida la informacion establecida en el aparato de transmision, en el que un valor de la informacion de compensacion se utiliza para ajustar el MCS; y transmitir los datos y la informacion de control utilizando el MCS.
Descripcion de la invencion Problemas a resolver por la invencion
Para enfocar un formato de subtrama estudiado en RAN 3GPP LTE, cuando una pluralidad de canales, tales como un SCCH y SDCH son multiplexados, una posible configuracion de trama es donde un canal piloto se encuentra en un SB (Bloque Corto) y el SCCH y SDCH son multiplexados por division de tiempo en un LB (Bloque Largo). Las figuras 1 y 2 muestran ejemplos especfficos de configuraciones de trama en las que el SCCH y SDCH son multiplexados por division de tiempo.
Las figuras 1 y 2 tambien muestran la potencia de transmision del SCCH y SDCH. Tal como se muestra en estas figuras, se dan casos en los que la diferencia de potencia de transmision entre el SCCH y el SDCH aumenta debido a las siguientes razones.
Como el MCS para el SCCH, todos los usuarios utilizan comunmente un factor de difusion, un esquema de modulacion y una tasa de codificacion difusion en la que la CNR requerida es baja, de manera que incluso un usuario en un entorno de mala recepcion puede satisfacer la calidad requerida. Es decir, en 3GPP RAN LTE, se lleva a cabo una modulacion y codificacion adaptativa, y asf el patron de MCS para el SDCH varfa de manera diversa, mientras que el patron de MCS para el SCCH (sin incluir la potencia de transmision) es fijo.
Sin embargo, para reducir los errores de fluctuacion de nivel debido al desvanecimiento y garantizar la calidad requerida del SCCH, la potencia de transmision para el SCCH se controla de manera que se varfa la potencia de transmision por usuario de acuerdo con la potencia recibida de cada usuario.
Es decir, la potencia de transmision para el SCCH varfa a traves del control de potencia de transmision, mientras que la potencia de transmision para el SDCH varfa a traves de modulacion y codificacion adaptativa y, por lo tanto, la potencia de transmision para el SCCH y la potencia de transmision para el SDCH varfan independientemente entre sf. Por lo tanto, tal como se muestra en la figura 1, la potencia de transmision para el SCCH puede ser mayor que la potencia de transmision para el SDCH o, tal como se muestra en la figura 2, la potencia de transmision para el SCCH puede menor que la potencia de transmision para el SDCH.
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En ambos casos, la diferencia de potencia de transmision entre el SCCH y el SDCH se vuelve grande. En consecuencia, la PAPR para la senal de transmision que incluye estos dos canales muestra un valor elevado y, de este modo, es necesario proporcionar una reduccion de potencia suficiente del amplificador de transmision y una disminucion de la potencia de transmision total en la transmision con el fin de no provocar una distorsion en la senal de transmision. Como resultado, no puede obtenerse la calidad requerida de estos dos canales y disminuye el rendimiento del sistema de comunicacion.
Por lo tanto, un objetivo de la presente invencion es un aparato de transmision de radio y un procedimiento de transmision de radio capaz de mejorar el rendimiento del sistema de comunicacion haciendo que la diferencia de potencia de transmision entre el SCCH y el SDCH sea pequena, suprimiendo un aumento de la PAPR, y haciendo que sea mas facil satisfacer la calidad requerida de los dos canales.
Medios para resolver el problema
El objetivo de la presente invencion se consigue mediante el contenido de las reivindicaciones dependientes. Un aparato de transmision de radio de ejemplo util para comprender la invencion determina un MCS de la senal de transmision en base a un CQI reportado desde una parte de comunicacion y adopta una configuracion que incluye: una seccion de determinacion que determina un mCs para un canal de datos en base al CQI reportado desde la parte de comunicacion y determina un MCS para un canal de control en base al mismo CQI; y una seccion de transmision que transmite la senal de transmision que incluye el canal de datos y el canal de control.
Efecto ventajoso de la invencion
De acuerdo con la presente invencion, es posible suprimir un aumento de la PAPR, haciendo que sea mas facil satisfacer la calidad requerida de los dos canales y mejorar el rendimiento del sistema de comunicacion.
Breve descripcion de los dibujos
La figura 1 muestra un ejemplo especffico de una configuracion de trama donde un SCCH y un SDCH son multiplexados por division de tiempo;
La figura 2 muestra otro ejemplo especffico de la configuracion de trama en el que el SCCH y el SDCH son multiplexados por division de tiempo;
La figura 3 es un diagrama de bloques que muestra una configuracion principal de un aparato de comunicacion de acuerdo con la realizacion 1;
La figura 4 es un diagrama de bloques que muestra una configuracion interna principal de una seccion de seleccion de MCS de acuerdo con la realizacion 1;
La figura 5 muestra un ejemplo de contenido de una tabla de consulta de CQI de acuerdo con la realizacion 1;
La figura 6 muestra un ejemplo de un formato de trama de una senal de transmision, donde un SCCH y un SDCH son multiplexados;
La figura 7 es un diagrama de bloques que muestra una configuracion principal de un aparato de comunicacion de acuerdo con la realizacion 2;
La figura 8 es un diagrama de bloques que muestra una configuracion interna principal de una seccion de seleccion de MCS de acuerdo con la realizacion 2;
La figura 9 muestra un ejemplo de contenido de una tabla de consulta de CQI de acuerdo con la realizacion 2;
La figura 10 es un diagrama de bloques que muestra una configuracion principal de un aparato de comunicacion de acuerdo con la realizacion 3;
La figura 11 es un diagrama de bloques que muestra una configuracion interna principal de una seccion de decodificacion de acuerdo con la realizacion 3;
La figura 12 muestra un ejemplo de un formato de una senal, donde se multiplexa informacion de CQI y un comando de compensacion de CQI;
La figura 13 es un diagrama de bloques que muestra una configuracion interna principal de una seccion de seleccion de MCS de acuerdo con la realizacion 3;
La figura 14 ilustra especfficamente como se corrige realmente un CQI por el comando de compensacion de CQI; y La figura 15 es un diagrama de bloques que muestra una configuracion principal de un aparato de comunicacion provisto de un aparato de recepcion de radio de acuerdo con la realizacion 3.
Mejor modo de llevar a cabo la invencion
A continuacion, se describiran en detalle unas realizaciones de la presente invencion con referencia a los dibujos adjuntos. Se describira aquf un caso en cual se emplea el esquema DFT-s-OFDM (multiplexacion por division ortogonal de frecuencia con ensanchamiento de transformada discreta de Fourier), es decir, un esquema de comunicacion de portadora unica como esquema de comunicacion.
(Realizacion 1)
La figura 3 es un diagrama de bloques que muestra una configuracion principal de un aparato de comunicacion provisto de un aparato de transmision por radio de acuerdo con la realizacion 1 de la presente invencion.
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Este aparato de comunicacion esta configurado principalmente con una seccion de recepcion 100 y una seccion de transmision 110. La seccion de recepcion 100 tiene una seccion de recepcion de radio 101, una de seccion de eliminacion de CP 102, una seccion de FFT 103, una seccion de demodulacion 104, una seccion de decodificacion 105 y una seccion de estimacion de canal 106, y una seccion de transmision 110 que tiene una seccion de seleccion de MCS 111, y secciones de codificacion y modulacion 112 y 113, una seccion de multiplexacion del canal 114, una seccion DFT-s-OFDM 115, una seccion de adicion de CP 116 y una seccion de transmision de radio 117.
Las secciones del aparato de comunicacion descrito anteriormente realizan las siguientes operaciones.
La seccion de recepcion de radio 101 de la seccion de recepcion 100 convierte la senal recibida a traves de la antena 120 en una senal de banda base y envfa la senal de banda base la seccion de eliminacion de CP 102. La seccion de eliminacion de CP 102 realiza un procesamiento de eliminacion de una parte de un CP (Prefijo Cfclico) de la senal de banda base envada desde la seccion de recepcion de radio 101, y envfa la senal obtenida a la seccion de FFT 103. La seccion de FFT 103 realiza una transformada rapida de Fourier (FFT) en la senal de dominio de tiempo enviada a traves de la seccion de eliminacion de CP 102, y envfa la senal de dominio de frecuencia obtenida a la seccion de demodulacion de senal 104 y la seccion de estimacion de canal 106. La seccion de estimacion de canal 106 estima un entorno del canal de la senal recibida utilizando una senal piloto incluida en la senal enviada desde la seccion de FFT 103, y muestra el resultado estimado a la seccion de demodulacion de senal 104. La seccion de demodulacion de senal 104 realiza una compensacion del canal en una senal en la cual se extrae la informacion de control tal como una senal piloto (informacion de datos) de la senal recibida sometida al procesamiento de la transformada de Fourier en la seccion de FFT 103, en base al resultado estimado del entorno del canal enviado desde la seccion de estimacion de canal 106. Ademas, la seccion de demodulacion 104 realiza un procesamiento de demodulacion de la senal sometida a compensacion del canal en base al mismo MCS que se utiliza en el aparato de transmision de radio, es decir, el mismo esquema de modulacion, tasa de codificacion, y similar, que el aparato de transmision de radio, y envfa el resultado a la seccion de decodificacion 105. La seccion de decodificacion 105 lleva a cabo una correccion de errores en la senal demodulada y extrae una secuencia de datos de informacion e informacion de CQI de la senal recibida. La informacion de CQI se envfa a la seccion de seleccion de MCS 111.
Mientras tanto, la seccion de seleccion de MCS 111 de la seccion de transmision 110 determina el patron de MCS de un SDCH (MCS 1), el patron de MCS de un SCCH (MCS 2) e informacion relativa a la posicion de multiplexacion de estos dos canales en el dominio de tiempo (informacion de multiplexado), en base a la informacion de CQI enviada desde la seccion de decodificacion 105 con referencia a una tabla de consulta de CQI que se describe mas adelante. El MCS 1 se envfa a la seccion de codificacion y modulacion 113, el MCS 2 se envfa a la seccion de codificacion y modulacion 112, y la informacion de multiplexado se envfa a la seccion de multiplexacion del canal 114.
La seccion de codificacion y modulacion 113 realiza un procesamiento de codificacion y modulacion sobre datos de usuario entrados (secuencia de datos de transmision) en base al patron de MCS (MCS 1) enviado desde la seccion de seleccion de MCS 111, y genera datos de transmision para el SDCH y un patron de IR utilizado en la codificacion. Los datos de transmision para el SDCH se envfan la seccion de multiplexacion del canal 114, y el patron IR se envfa a la seccion de codificacion y modulacion 112.
La seccion de codificacion y modulacion 112 realiza un procesamiento de codificacion y modulacion sobre informacion de control tal como el patron de IR enviado desde la seccion de codificacion y modulacion 113, en base al patron de MCS enviado desde la seccion de seleccion de MCS 111, y genera datos de transmision para el SCCH. Los datos de transmision generados para el SCCH se envfan a la seccion de multiplexacion del canal 114.
La seccion de multiplexacion del canal 114 multiplexa en division de tiempo los datos de transmision para el SCCH y el SDCH enviados desde las secciones de codificacion y la modulacion 112 y 113 de acuerdo con la informacion de multiplexacion enviada desde la seccion de seleccion de MCS 111. La transmision de datos multiplexados se envfa a la seccion de DFT-s-OFDM 115.
La seccion de DFT-s-OFDM 115 realiza una transformada discreta de Fourier (DFT) sobre los datos de transmision enviados desde la seccion de multiplexacion del canal 114, realiza una conversion tiempo-frecuencia en datos de series de tiempo, y obtiene una senal de dominio de frecuencia. Tras la asignacion de la senal de dominio de frecuencia en sub-portadoras de transmision, la seccion de DFT-s-OFDM 115 realiza un procesamiento de la inversa de la transformada rapida de Fourier (IFFT) y convierte la senal de dominio de frecuencia en una senal de dominio de tiempo. La senal de dominio de tiempo obtenida se envfa a la seccion de adicion de CP 116.
La seccion de adicion de CP 116 anade un CP por bloque de datos de transmision duplicando datos en la cola de un bloque por bloque de datos de transmision enviado desde la seccion de DFT-s-OFDM 115 e insertando los datos duplicados en el comienzo del bloque, y envfa el resultado a la seccion de transmision de radio 117.
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La seccion de transmision de radio 117 convierte la senal de banda base enviada desde la seccion de adicion de CP 116 a una banda de frecuencia de radio, y transmite el resultado a traves de la antena 120.
La figura 4 es un diagrama de bloques que muestra la configuracion interna principal de la seccion de seleccion de MCS 111. La seccion de seleccion de informacion 121 determina MCS 1 para el SDCH, MCS 2 para el SCCH e informacion de multiplexacion en base al CQI introducido con referencia a la tabla de consulta de CQI 122 que se muestra en la figura 5.
La figura 5 muestra un ejemplo de contenido de una tabla de consulta de CQI 122 tal como se ha descrito anteriormente. Se describira aquf un caso como ejemplo en el cual se emplean unos esquemas de modulacion de BPSK (modulacion por compensacion de fase binaria), QPSK (modulacion por compensacion de fase en cuadratura) 16 QAM (modulacion de amplitud en cuadratura) y 64 QAM, se emplean tasas de codificacion de 1/3, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8, y, solo para BPSK, se emplean factores de repeticion (RFs) de 1,2, 4, 8, 16 y 32.
Por ejemplo, si CQI = 7, la seccion de seleccion de informacion 121 selecciona un esquema de modulacion de QPSK, una tasa de codificacion de 3/4 y un factor de repeticion de 1 para el SDCH con referenda a la tabla de consulta de CQI 122, y los envfa colectivamente como MCS 1. Ademas, la seccion de seleccion de informacion 121 utiliza el mismo CQI = 7, selecciona un esquema de moduladon de QPSK, una tasa de codificacion de 1/3 y un factor de repeticion de 1 que coincide con CQI = 7 para el SCCH, y los envfa como MCS 2. De esta manera, a partir de la figura 5 puede entenderse como se establece MCS 1 para SDCH y MCS 2 para SCCH en asociacion entre si para cada CQI.
En esta tabla de consulta de CQI 122, el MCS 2 para el SCCH se establece mediante el siguiente procedimiento de acuerdo con el MCS 1 para el SDCH establecido en base a CQI.
En primer lugar, se determina para cada CQI el MCS para el SDCH. A continuacion, se calcula una tasa de transmision media del SDCH por CQI, y se determina el MCS para el SCCH utilizando el siguiente procedimiento de determinacion. Es decir, suponiendo que la tasa de transmision media del SDCH es A el numero de sfmbolos del SDCH es B, la PER (tasa de error de paquetes) cuando MCS 1 (por ejemplo, QPSK y R = 1/2) se selecciona para que el SCCH sea C, la PER cuando mCs 2 (por ejemplo, QPSK y R = 1/3) se selecciona para que el SCCH sea D, y la diferencia entre el numero de sfmbolos del SCCH (MCS 1) y el numero de sfmbolos del SCCH (MCS 2) es E, y, comparando "A x (1-C)" con "A x (1-D) x (E + B) / B", presentando el MCS el mayor valor, es decir, el MCS que tiene la tasa de transmision mas alta, se hace el MCS para el SCCH. Ademas, tanto (1-C) como (1-D) representan una tasa de disminucon de la tasa de transmision de SDCH debido a errores de recepcion de SCCh, y (E + B) / B representa una tasa del aumento de la tasa de transmision de SDCH cuando los recursos de SCCH se hacen recursos SDCH.
En otras palabras, en la tabla de consulta de CQI 122, MCS 1 y 2 MCS se establecen de manera que la PAPR para el SCCH y SDCH se encuentren dentro de los margenes de la PAPR supuesta y una tasa de transmision de la SCCH y la SDCH se vuelve maximo.
Ademas, en la figura 5, la informacion de multiplexado A a P es informacion tal como se describe a continuacion. La figura 6 muestra un ejemplo de un formato de trama de una senal de transmision en la que se multiplexa un SCCH y un SDCH.
Esta figura muestra un formato de trama de la senal de transmision cuando el CQI es diferente, por ejemplo, una senal de transmision cuando el CQI es 2, mostrado en la parte superior, y una senal de transmision cuando el CQI es 9, mostrado en la parte inferior. De esta manera, cuando el SCCH se asigna al principio y el SDCH se asigna tras el SCCH, el numero de datos de transmision para el SCCH, es decir, el numero de sfmbolos de SCCH, varfa de acuerdo con los CQIs, y asf la posicion inicial del SDCH varfa. Por lo tanto, en esta realizacion se establece una pluralidad de tipos de informacon que muestran la posicion de partida del SDCH mediante la tabla de consulta de CQI 122 como informacion (informadon de multiplexado) relativa a la posiaon de multiplexacion de los dos canales en el dominio de tiempo. La seccion de multiplexacion del canal 114 adquiere informacion de multiplexado para cada CQI establecdo en la tabla de consulta de CQI 122 a traves de la seccion de seleccion de informacion 122 en la seccion de seleccion de MCS 111, y multiplexa el SCCH y el SDCH utilizando esta informacion de multiplexacion.
Aquf, la cantidad de informacion antes de la codificacion, que se transmite utilizando el SCCH, es una tasa fija, independientemente del MCS para el SDCH. Por lo tanto, en particular, cuando el CQI es elevado, pueden reduarse mas sfmbolos de transmision de SCCH despues de la codificacion y modulacion que en el caso en que el CQI es bajo, y los recursos de sfmbolos de SCCH pueden utilizarse como recursos de sfmbolos de SDCH (recursos de una parte diagonal en la figura 6), de modo que es posible mejorar aun mas el rendimiento de SDCH.
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Ademas, tabla de consulta de CQI 122 tambien se proporciona a un aparato de recepcion de radio que soporte el aparato de transmision de radio de acuerdo con esta realizacion, y asf la informacion establecida en la tabla de consulta de CQI 122 se conoce entre el lado de transmision y el lado de recepcion.
De esta manera, de acuerdo con esta realizacion, en la transmision de portadora unica donde se multiplexa una pluralidad de canales, el patron de MCS para cada canal se establece en una tabla de CQI (tabla de consulta de CQI 122) de acuerdo con CQIs de manera que la diferencia de la potencia de transmision entre el SCCH y el SDCH se mantiene dentro de un intervalo predeterminado. El aparato de transmision de radio de acuerdo con esta realizacion adquiere patrones de MCS para canales del SCCH y el SDCH segun CQIs con referencia a esta tabla de CQI, realiza modulacion y codificacion adaptativa en base a estos patrones de MCS y genera una senal de transmision. Por este medio, es posible mantener una baja PAPR de la senal de transmision, y asf es mas probable satisfacer la calidad requerida de los dos canales. Es decir, es posible mejorar el rendimiento del sistema de comunicacion.
Ademas, de acuerdo con esta realizacion, variando el patron de MCS para el SCCH, es mas probable satisfacer la calidad requerida para el SCCH, por lo que no se requiere un control de potencia de transmision en el SCCH. La potencia de transmision no fluctua independientemente uno del otro entre una pluralidad de canales. Por lo tanto, manteniendo una baja PAPR, los dos canales tienen mas probabilidades de satisfacer la calidad requerida, de modo que es posible mejorar el rendimiento del sistema de comunicacion.
Ademas, de acuerdo con esta realizacion, el SCCH y el SDCH se establecen en la misma tabla de CQI para que corresponda a la misma CQI, y esta tabla de CQI es compartida entre el lado de transmision y el lado de recepcion. Por este medio, el aparato de recepcion de radio que soporta el aparato de transmision de radio de acuerdo con esta realizacion puede adquirir informacion relacionada con el MCS para el SCCH con referencia a la tabla de CQI compartida entre el lado de transmision y el lado de recepcion en base al CQI reportado, y no es necesario que adquiera por separado informacion relacionada con el MCS para el SCCH desde el aparato de transmision de radio de acuerdo con esta realizacion. Es decir, no se requiere un nuevo envfo de senales.
En esta realizacion, el SCCH y el SDCH se muestran como ejemplos de una pluralidad de canales sometidos a multiplexacion por division de tiempo, pero los canales a los cuales va dirigida la presente invencion no se limitan a estos y, por ejemplo, la presente invencion tambien puede ir dirigida a tres o mas canales que tengan diferente calidad requerida o puede estar dirigida a canales que empleen diferentes esquemas de codificacion. Ademas, se ha descrito un ejemplo en el cual se realiza multiplexacion por division de tiempo en el SCCH, seguido por el SDCH, pero esto no es en ningun sentido limitativo y, por ejemplo, se realiza multiplexacion por division de tiempo en el SDCH, seguido por el SCCH.
Todavfa, ademas, se ha descrito un caso con esta realizacion en el que la tabla de consulta de CQI 122 esta estructurada de manera que los diferentes patrones de MCS y similares se establecen para diferentes CQIs, pero la tabla de consulta de CQI 122 puede estar estructurada de manera que el mismo patron de MCS este establecido para diferentes CQIs.
Ademas, la tabla de consulta de CQI 122 puede estar estructurada de manera que se establezcan diferentes patrones de MCS por ancho de banda a utilizar.
Ademas, en esta realizacion, la tabla de consulta de CQI 122 puede estar estructurada de manera que el SCCH y el SDCH se intercalen en una sub-trama en el dominio del tiempo.
Todavfa, ademas, en esta realizacion, la tabla de consulta de CQI 122 puede estar estructurada de manera que se anada el MCS descrito anteriormente y similares, y se establezca el numero de smbolos piloto y la posicion de multiplexacion de este piloto.
(Realizacion 2)
La figura 7 es un diagrama de bloques que muestra la configuracion principal del aparato de comunicacion provisto del aparato de transmision por radio de acuerdo con la realizacion 2 de la presente invencion. Este aparato de comunicacion presenta una configuracion basica similar al aparato de comunicacion descrito en la realizacion 1 (vease figura 3), y a los mismos componentes se les asignaran los mismos numeros de referencia sin mas explicaciones.
El aparato de comunicacion de acuerdo con esta realizacion presenta, ademas, una seccion de establecimiento de diferencia de potencia 201 y una seccion de control de potencia 202, y se controla la potencia de transmision del SCCH. Sin embargo, se establecen unos hmites predeterminados en la diferencia de potencia de transmision entre el SCCH y el SDCH, y asf la potencia de transmision pueden satisfacer la PAPR requerida incluso si se controla la potencia de transmision. Esto es diferente de la realizacion 1.
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La figura 8 es un diagrama de bloques que muestra la configuracion interna principal de la seccion de seleccion de MCS 111a.
La seccion de seleccion de MCS 111a realiza las mismas operaciones basicas que la seccion de seleccion de MCS 111 que se ha descrito en la realizacion 1, pero es diferente de la realizacion 1 en que la seccion de seleccion de MCS 111a envfa (el valor de ajuste de) potencia de transmision e informacion de la diferencia de potencia de transmision, ademas de la informacion de MCS 1 para el SDCH y similares. Por lo tanto, se asignan los mismos numeros de referencia que la seccion de seleccion de MCS 111, y, para distinguir la seccion de seleccion de MCS de la realizacion 1, se asigna la letra "a" al numero de referencia 111. Para otros componentes, se anaden letras por la misma razon.
La figura 9 muestra un ejemplo del contenido de CQI de la tabla de consulta de CQI 122a.
En la tabla de consulta de CQI 122a, cuando el nivel de CQI se mantiene dentro del rango de 1 a 8, es decir, cuando el nivel de CQI es bajo, la potencia de transmision se establece con el mismo valor de 27 dB. Por otra parte, cuando el nivel de CQI se mantiene dentro del rango de 9 a 16, es decir, cuando el nivel de CQI es alto, la potencia de transmision se establece con diferentes valores de 19 a 26 dB, segun el nivel CQI.
Ademas, la diferencia de potencia de transmision se establece con 0 dB cuando el esquema de modulacion para el SDCH y el esquema de modulacion para el SCCH son iguales, es decir, la potencia de transmision para los canales de ambos se establece con el mismo valor. Por otra parte, cuando el esquema de modulacion para el SDCH es diferente del esquema de modulacion para el SCCH, la diferencia de potencia de transmision se establece con un valor distinto de 0 dB. Aquf, a pesar de que la diferencia de potencia de transmision se establece con valores distintos de 0 dB, el valor no es ilimitado, y se establecen valores que tienen el rango entre 0,5 y 3,5 dB y que satisfacen las siguientes condiciones. Las razones de esto incluyen, si los esquemas de modulacion son diferentes, la PAPR se vuelve diferente en principio, y asf, cuando el esquema de modulacion para el SDCH es diferente del esquema de modulacion para el SCCH, incluso si la diferencia de PAPR, en principio se establece como una diferencia de potencia, la PAPR global no aumenta, y puede mejorarse el rendimiento del canal utilizando el esquema de modulacion que tiene la menor PAPR.
Ademas, si CQI = 16, por ejemplo, el esquema de modulacion para el SDCH es 64 QAM, mientras que el esquema de modulacion para el SCCH es QPSK, y existe una gran diferencia en la tasa de transmision y la robustez de error (que tiene una relacion de compensacion) entre estos dos esquemas de modulacion. En este caso, si la potencia de transmision para el SDCH que tiene una robustez de error baja se establece baja mediante el control de potencia de transmision, la PAPR puede aumentar hasta el punto de que no provoque distorsion mediante un amplificador de transmision, y la diferencia de potencia de transmision se establece a un maxmo de 3,5 dB, de manera que la potencia de transmision para el SCCH que tiene una elevada robustez de error se establece lo mas alta posible para hacer que los errores de SCCH sean menos probables.
De esta manera, de acuerdo con esta realizacion, cuando los esquemas de modulacion para una pluralidad de canales son diferentes, la diferencia de potencia de transmision se establece por canal con el fin de no aumentar la PAPR. Por este medio, cuando existe alguna diferencia de PAPR entre la pluralidad de canales, es posible mantener una PAPR baja y mejorar el rendimiento para cada canal.
Ademas, de acuerdo con esta realizacion, si el nivel de CQI es bajo, la potencia de transmision se establece con un valor constante. Es decir, si el nivel de CQI es bajo, no se realiza control de potencia de transmision. Por este medio, es posible mantener una PAPR baja y mejorar el rendimiento para cada canal.
(Realizacion 3)
La figura 10 es un diagrama de bloques que muestra la configuracion principal del aparato de comunicacion provisto del aparato de transmision de radio de acuerdo con la realizacion 3 de la presente invencion. Este aparato de comunicacion tambien presenta la configuracion basica similar a la del aparato de comunicacion descrito en la realizacion 1, y a los mismos componentes se asignaran los mismos numeros de referencia si mas explicaciones.
El aparato de comunicacion de acuerdo con esta realizacion recibe un CQI y un comando de compensacion de CQI y corrige el MCS finalmente seleccionado para la senal de transmision corrigiendo el nivel de CQI para el SCCH o el SDCH. Para ser mas especfficos, la seccion de decodificacion 105b extrae una secuencia de datos de informacion transmitida desde una secuencia de datos recibida demodulada, extrae la informacion de CQI e informacion de compensacion de CQI, y envfa la secuencia de datos e informacion extrafdos a la seccion de seleccion de MCS 111b.
La figura 11 es un diagrama de bloques que muestra la configuracion interna principal de la seccion de decodificacion 105b.
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La seccion de division de canal 301 divide la secuencia de datos demodulada en el canal de datos y el canal de control, y envfa estos canales. La seccion de correccion de errores y decodificacion 302 realiza la correccion de errores y la decodificacion en el canal de datos enviados desde la seccion de division de canal 301, y envfa los datos de informacion obtenidos, es decir, los datos de usuario. Por otra parte, la seccion de correccion de errores y decodificacion 303 realiza la correccion de errores y la decodificacion en el canal de control enviado desde la seccion de division de canal 301, y envi'a los datos de control obtenidos a la seccion de division de datos de control 304. La seccion de division de datos de control 304 extrae informacion de CQI y un comando de compensacion de CQI desde el canal de control en base a la informacion de asignacion de datos de control predeterminados, y envfa la informacion extrafda y el comando a la seccion de seleccion de MCS 111b.
La figura 12 muestra un ejemplo de un formato de senal en el cual se multiplexa informacion de CQI y un comando de compensacion de CQI que se reciben en la seccion de division de datos de control 304.
La figura 13 es un diagrama de bloques que muestra la configuracion interna principal de la seccion de seleccion de MCS 111b.
La seccion de seleccion de informacion 121b determina primero MCS 1 para el SDCH de acuerdo con la informacion de CQI con referencia a la tabla de consulta de CQI 122 descrita en la realizacion 1. La seccion de seleccion de informacion 121b adquiere entonces un comando de compensacion de CQI con referencia a la tabla de consulta de CQI 122 de la misma manera. Este comando de compensacion de CQI es espedficamente "-1" o "0 (sin compensacion)". La seccion de seleccion de informacion 121b anade este comando de compensacion de CQI a la informacion de CQI, y determina MCS 2 para el SCCH de acuerdo con la nueva informacion de CQI corregida. La posicion de multiplexacion se determina cuando se determina MCS 2, y asf se envi'a MCS 1, MCS 2 e informacion de multiplexacion.
Si el comando de compensacion de CQI es "-1", significa que la robustez de error del CQI mejora en una sola etapa. De esta manera, haciendo el grado de compensacion del CQI una etapa, la PAPR requerida no vana. La tabla de consulta de CQI 122 establece originalmente los patrones de MCS para el SCCH y el SDCH que satisfacen la PAPR requerida. Por lo tanto, la PAPR requerida debe satisfacerse seleccionando el patron de mCs para cada canal de acuerdo con esta tabla de CQI y, por lo tanto, los patrones de MCS, que van claramente fuera de esta tabla de CQI, no deben seleccionarse. El grado de compensacion del CQI se hace una etapa con el fin de minimizar el grado de compensacion.
La figura 14 ilustra espedficamente como el CQI se corrige en realidad por el comando de compensacion de CQI descrito anteriormente. Ademas, la tabla de CQI que se muestra aqm es la misma que la que se muestra en la realizacion 1 (vease la figura 5).
Por ejemplo, si CQI = 8 y el comando de compensacion de CQI = -1, QPSK, R = 5/6 y RF = 1 se seleccionan primero como MCS 1 para el SDCH. A continuacion, CQI = 8 en MCS 2 para el SCCH, y asf se suma el comando de compensacion de CQI = -1, y con ello se corrige el CQI segun CQI = 7. Por lo tanto, el MCS 2 corregido para el SCCH incluye QPSK, R = 1/3 y RF = 1 (parte diagonal en la figura 14), y tiene una tasa de codificacion con una elevada robustez de error.
Ademas, el comando de compensacion de CQI descrito anteriormente es reportado con el CQI desde el aparato de recepcion de radio que soporta el aparato de transmision de radio de acuerdo con esta realizacion. A continuacion, se describira el procedimiento de generacion de un comando de compensacion de CQI en el aparato de recepcion de radio.
La figura 15 es un diagrama de bloques que muestra la configuracion principal del aparato de comunicacion dispuesto en el aparato de recepcion de radio descrito anteriormente. Ademas, una seccion de recepcion de radio 151, una seccion de eliminacion de CP 152, una seccion de FFT 153, una seccion de estimacion de canal 156, secciones de codificacion y modulacion 162 y 163, una seccion de multiplexacion de canal 164, una seccion de DFT- s-OFDM 165, una seccion de adicion de CP 166 y una seccion de transmision de radio 167 emplean la misma configuracion que la seccion de recepcion de radio 115, la seccion de eliminacion de CP 101, la seccion de eliminacion de CP 102, la seccion de FFT 103, la seccion de estimacion de canal 106, las secciones de codificacion y modulacion 112 y 113, la seccion de multiplexacion de canal 114, la seccion de DFT-s-OFDM 115, la seccion de adicion de CP 116 y la seccion de transmision de radio 117 del aparato de comunicacion descrito en la realizacion 1, respectivamente, por lo que se omitira las explicaciones de los mismos.
La seccion de igualacion de frecuencia 171 realiza un procesamiento de igualacion de frecuencia de la senal enviada desde la seccion de FFT 153, y envfa el resultado a la seccion de DFT 172.
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La seccion de DFT 172 realiza un procesamiento de transformada discreta de Fourier de la senal enviada desde la seccion de igualacion de frecuencia 171, y enva el resultado a la seccion de demultiplexacion del canal 173.
La seccion de demultiplexacion del canal 173 demultiplexa la senal enviada desde la seccion de DFT 172 en una senal SDCH y una senal SCCH, enva la senal SDCH a la seccion de decodificacion 174, y enva la senal SCCH a la seccion de decodificacion 175.
Las secciones de decodificacion 174 y 175 decodifican el SDCH y SCCH envados desde la seccion de demultiplexacion del canal 173 y envfa los resultados.
La seccion de calculo del comando de compensacion de CQI 176 calcula un comando de compensacion de CQI en base a una tasa media de error del SCCH recibido, y env'a el comando de compensacion de CQI a la seccion de codificacion y modulacion 162 de la seccion de transmision 160. Para ser mas especficos, cuando la tasa media de error del SCCH es igual o mayor que un umbral predeterminado, es decir, cuando la tasa de error media del SCCH no satisface la calidad requerida, se establece "-1" para el comando de compensacion de CQI y, cuando la tasa media de error del SCCH es menor que el umbral predeterminado, " se establece 0" para el comando de compensacion de CQI.
La seccion de calculo de CQI 177 calcula un CQI para informar en base al nivel recibido de la potencia de la senal piloto recibida, la potencia de ruido y la potencia de interferencia, y envfa el CQI para la seccion de codificacion y modulacion 162 de la seccion de transmision 160.
De esta manera, de acuerdo con esta realizacion, el nivel de CQI para uno del SCCH y el SDCH se corrige en base al comando de compensacion de CQI. Por este medio, cuando no puede satisfacerse la calidad requerida para uno de los canales, al corregir el CQI para este canal puede utilizarse un patron de MCS inferior a la CNR requerida, y el rendimiento puede mejorarse para cada canal.
Aunque se ha descrito anteriormente un caso como ejemplo en esta realizacion en el que el comando de compensacion de CQI incluye dos valores de "-1" y "0", el comando de compensacion de CQI incluye tres valores de "-1", "0" y "1 "o mas de tres valores.
Ademas, aunque se ha descrito un ejemplo con esta realizacion en el que el grado de compensacion de CQI es una etapa (cuando el comando de compensacion de CQI es "-1"), el grado de compensacion de CQI puede ser de dos etapas o mas utilizando otros valores tales como un comando de compensacion de CQI "-2" dentro de un rango donde la PAPR no vana.
Se han descrito unas realizaciones de la presente invencion.
El aparato de transmision de radio y el procedimiento de transmision de radio de acuerdo con la presente invencion no se limitan a las realizaciones descritas anteriormente, y pueden implementarse con varias modificaciones. Por ejemplo, las realizaciones pueden combinarse segun sea apropiado e implementado.
El aparato de transmision de radio de acuerdo con la presente invencion puede disponerse en un aparato de estacion movil y un aparato de estacion base en un sistema de comunicacion movil y, por lo tanto, es posible disponer un sistema de aparato de estacion movil, un aparato de estacion base y un sistema de comunicacion movil que presenten los mismos efectos de funcionamiento como se ha descrito anteriormente.
Ademas, el aparato de transmision de radio y el procedimiento de transmision de radio de acuerdo con la presente invencion pueden utilizarse en el sistema de comunicacion empleando esquemas de comunicacion distintos de comunicacion de portadora simple.
Ademas, el SCCH en las realizaciones descritas anteriormente puede ser un DACCH (Canal de Control de Datos Asociado) o un DNACCH (Canal de Control de Datos No Asociado).
Ademas, aunque la presente invencion esta configurada con hardware como ejemplo, la presente invencion puede implementarse tambien con software. Por ejemplo, pueden realizarse funciones similares a las del aparato de transmision de radio de acuerdo con la presente invencion describiendo un algoritmo del procedimiento de transmision de radio de acuerdo con la presente invencion en un lenguaje de programacion, almacenando este programa en una memoria y haciendo que una seccion de procesamiento de informacion ejecute el programa.
Cada bloque de funcion utilizado para explicar las realizaciones descritas anteriormente puede implementarse tfpicamente como un LSI constituido por un circuito integrado. Pueden ser chips individuales o pueden estar contenidos parcial o completamente en un unico chip.
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Ademas, aquf, cada bloque de funcion se describe como un LSI, pero tambien puede denominarse "IC", "sistema LSI", "super LSI", "ultra LSl" dependiendo de diferentes grados de integracion.
Ademas, el procedimiento de integracion del circuito no se limita a LSIs, y tambien es posible la implementacion utilizando circuitos dedicados o procesadores de uso general. Despues de la fabricacion de LSI, tambien es posible la utilizacion de una FPGA (Matriz de Puertas Programable en Campo) programable o un procesador reconfigurable en el cual puedan reconfigurarse las conexiones y ajustes de celdas del circuito dentro de un LSI.
Ademas, si la tecnologfa de circuito integrado viene a sustituir los LSIs como resultado del desarrollo de la tecnologfa de semiconductores o un derivado de otra tecnologfa, naturalmente tambien es posible llevar a cabo la integracion de bloques de funcion utilizando esta tecnologfa. Tambien es posible la aplicacion en biotecnologfa.
La presente solicitud se basa en la solicitud de patente japonesa No.2005-288300, presentada el 30 de septiembre, 2005.
De acuerdo con un aspecto, se dispone un aparato de transmision de radio que determina un esquema de modulacion y codificacion de una senal de transmision en base a un indicador de calidad de canal reportado desde una parte de comunicacion. El aparato comprende: una seccion de determinacion que determina un esquema de modulacion y codificacion para un canal de datos en base al indicador de calidad de canal reportado desde la parte comunicacion y determina un esquema de modulacion y codificacion para un canal de control en base al mismo indicador de calidad de canal; y una seccion de transmision que transmite la senal de transmision que incluye el canal de datos y el canal de control.
De acuerdo con otro aspecto, el aparato de transmision de radio comprende, ademas, una tabla de indicadores de calidad del canal que almacena el esquema de modulacion y codificacion para el canal de datos y el esquema de modulacion y codificacion para el canal de control en asociacion entre sf para un indicador de la calidad del canal, en el que la seccion de determinacion determina el esquema de modulacion y codificacion para el canal de datos y el esquema de modulacion y codificacion para el canal de control con referenda a la tabla de indicadores de calidad del canal.
De acuerdo con otro aspecto, la tabla de indicadores de calidad del canal del aparato de transmision de radio proporciona el esquema de modulacion y codificacion para el canal de datos y el esquema de modulacion y codificacion para el canal de control para un indicador de la calidad del canal en una relacion que satisface una relacion entre potencia maxima requerida y media.
De acuerdo con todavfa otro aspecto, la tabla de indicadores de calidad del canal del aparato de transmision de radio almacena una posicion de multiplexado del canal de datos y el canal de control en un dominio de tiempo.
De acuerdo con todavfa otro aspecto mas, la tabla de indicadores de calidad del canal del aparato de transmision de radio es la misma que una tabla de indicadores de calidad del canal que se utiliza cuando un aparato de recepcion de radio determina un esquema de modulacion y codificacion para un canal de control programado.
De acuerdo con otro aspecto, el aparato de transmision de radio comprende, ademas, una seccion de control de potencia de transmision que, cuando el indicador de calidad de canal informado es elevado, realiza un control de la potencia de transmision en el canal de datos y el canal de control, y, cuando el indicador de calidad del reportado informado es bajo, no realiza un control de la potencia de transmision en el canal de datos y el canal de control.
De acuerdo con otro aspecto, el aparato de transmision de radio comprende, ademas, una secaon de ajuste que, cuando los diferentes esquemas de codificacion se determinan para el canal de datos y el canal de control en base a la tabla de indicador de calidad del canal, establece una diferencia de potencia de transmision predeterminada entre el canal de datos y el canal de control dentro de un rango en el que la relacion entre potencia maxima requerida y media no varfa.
De acuerdo con otro aspecto, el aparato de transmision de radio comprende, ademas: una secaon de adquisicion que adquiere un comando de compensacion de indicador de calidad del canal desde la parte de comunicacion; y una seccion de correccion que, para uno del canal de datos y el canal de control, corrige un indicador de calidad del canal que se utiliza en referencia a la tabla del indicador de calidad del canal de acuerdo con el comando de compensacion del indicador de calidad del canal.
De acuerdo con todavfa otro aspecto, en el aparato de transmision de radio se utiliza un canal de datos programado como canal de datos y se utiliza un canal de control programado como canal de control.
De acuerdo con otro aspecto, se dispone un aparato de estacion movil que comprende el aparato de transmision de radio de acuerdo con uno de los aspectos anteriores.
De acuerdo con otro aspecto, se dispone un aparato de estacion base que comprende el aparato de transmision de 5 radio de acuerdo con uno de los aspectos anteriores.
De acuerdo con otro aspecto, se dispone un procedimiento de transmision de radio para determinar un esquema de modulacion y codificacion de una senal de transmision en base a un indicador de calidad del canal reportado desde una parte de comunicacion. El procedimiento de transmision de radio comprende las etapas de: determinar un 10 esquema de modulacion y codificacion para un canal de datos en base al indicador de calidad del canal reportado desde la parte de comunicacion; determinar un esquema de modulacion y codificacion para un canal de control en base al mismo indicador de calidad de canal; y transmitir la senal de transmision que incluye el canal de datos y el canal de control.
15 Aplicabilidad Industrial
El aparato de transmision de radio y el procedimiento de transmision de radio de acuerdo con la presente invencion es aplicable a un aparato de estacion movil, un aparato de estacion base y similares, en un sistema de comunicacion movil.
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Claims (4)
- 510152025303540REIVINDICACI ONES1. Procedimiento de transmision para utilizarse por un aparato de transmision para transmitir datos (SDCH) e informacion de control (SCCH) en un sistema de portadora unica, comprendiendo el procedimiento:determinar (111b) una primera tasa de codificacion (MCS1) para los datos en base a informacion para determinar la primera tasa de codificacion (CQI), siendo transmitida la informacion para determinar la primera tasa de codificacion desde una estacion base;calcular (111b) una segunda tasa de codificacion (MCS2) para la informacion de control, transmitir (117) los datos utilizando la primera tasa de codificacion para los datos; ytransmitir (117) la informacion de control utilizando la segunda tasa de codificacion para la informacion de control, caracterizado por el hecho de quela segunda tasa de codificacion para la informacion de control se calcula en base tanto a la informacion para determinar la primera tasa de codificacion como a informacion de compensacion (INFORMACION DE COMPENSACION DE CQI) transmitida desde la estacion de base, yse utiliza un valor de la informacion de compensacion para calcular la segunda tasa de codificacion para la informacion de control.
- 2. Aparato de transmision para transmitir datos (SDCH) e informacion de control (SCCH) en un sistema de portadora unica, comprendiendo el aparato:una unidad de determinacion (111b) configurada para determinar una primera tasa de codificacion (MCS1) para los datos en base a informacion para determinar la primera tasa de codificacion (CQI), siendo transmitida la informacion para determinar la primera tasa de codificacion desde una estacion base;una unidad de calculo (111b) para calcular una segunda tasa de codificacion (MCS2) para la informacion de control; yuna unidad de transmision (117) para transmitir los datos utilizando la primera tasa de codificacion para los datos y la informacion de control utilizando la segunda tasa de codificacion para la informacion de control, caracterizado por el hecho de quela segunda tasa de codificacion para la informacion de control se calcula en base tanto a la informacion para determinar la primera tasa de codificacion como a informacion de compensacion (INFORMACION DE COMPENSACION DE CQI) transmitida desde la estacion de base, yse utiliza un valor de la informacion de compensacion para calcular la segunda tasa de codificacion para la informacion de control.
- 3. Procedimiento de transmision de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que la segunda tasa de codificacion se calcula mediante la estacion movil de acuerdo con informacion establecida contenida en la estacion movil, definiendo la informacion establecida una relacion entre la primera tasa de codificacion para los datos, la informacion de compensacion, y la segunda tasa de codificacion para la informacion de control.
- 4. Aparato de transmision de acuerdo con la reivindicacion 2, en el que la segunda tasa de codificacion se calcula mediante la estacion movil de acuerdo con informacion establecida contenida en la estacion movil, definiendo la informacion establecida una relacion entre la primera tasa de codificacion para los datos, la informacion de compensacion, y la segunda tasa de codificacion para la informacion de control.
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