JP4327867B2 - Terminal used in mobile communication system - Google Patents

Terminal used in mobile communication system Download PDF

Info

Publication number
JP4327867B2
JP4327867B2 JP2007100034A JP2007100034A JP4327867B2 JP 4327867 B2 JP4327867 B2 JP 4327867B2 JP 2007100034 A JP2007100034 A JP 2007100034A JP 2007100034 A JP2007100034 A JP 2007100034A JP 4327867 B2 JP4327867 B2 JP 4327867B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
code
long code
period
classification
short
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
JP2007100034A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2007209027A (en
Inventor
芽衣 鈴木
信数 土居
隆 矢野
Original Assignee
フィパ フローウィッター インテレクチュアル プロパティ エイジー
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
Application filed by フィパ フローウィッター インテレクチュアル プロパティ エイジー filed Critical フィパ フローウィッター インテレクチュアル プロパティ エイジー
Priority to JP2007100034A priority Critical patent/JP4327867B2/en
Publication of JP2007209027A publication Critical patent/JP2007209027A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP4327867B2 publication Critical patent/JP4327867B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Description

本発明は、符号分割多元接続(Code Division Multiple Access:CDMA)方式の移
動通信システムに関する。特に、とまり木チャネルにおけるロングコードマスクシンボル
を使用したセルサーチ方法に関する。
The present invention relates to a code division multiple access (CDMA) type mobile communication system. In particular, the present invention relates to a cell search method using a long code mask symbol in a perch channel.

CDMA方式の移動通信システムにおいては、移動端末が通信を開始する際、あるいは
移動端末が現在通信している1つの基地局エリア(セル)から隣接するセルに移動する(ハ
ンドオーバー)際、基地局(ハンドオーバーの場合は、隣接する基地局)で使用している
拡散符号の同定及びフレーム/スロットタイミング同定を行う必要がある。このような処
理をセルサーチという。
In a CDMA mobile communication system, when a mobile terminal starts communication, or when a mobile terminal moves from one base station area (cell) currently in communication to an adjacent cell (handover), a base station (In the case of handover, it is necessary to identify the spreading code used in the adjacent base station) and to identify the frame / slot timing. Such processing is called cell search.

従来のセルサーチ方法の例として、スロットの末尾の1シンボルのみ、通常のロングコ
ード・ショートコードではなく、ロングコードマスクシンボルと呼ばれる特殊なショート
コードを用いて拡散する方法が信学技報DSP-96-116,SAT96-111,RCS96-122(1997-01)に示
されている。
As an example of the conventional cell search method, only one symbol at the end of the slot is spread using a special short code called a long code mask symbol instead of the usual long code / short code. 96-116, SAT96-111, RCS96-122 (1997-01).

このロングコードマスクシンボルを用いたセルサーチ方法について説明する。
セルサーチは、図1に示されるとまり木チャネルを使用する。とまり木チャネルとは、基
地局で測定した上り干渉電力値やシステムフレーム番号等を報知する制御チャネルである
。また、このとまり木チャネルは常に一定の送信電力で送信されている。とまり木チャネ
ルの制御信号は基地局と移動端末との間での同期捕捉の基準信号としても使用されるため
、次のように拡散されている。とまり木チャネルは第一とまり木チャネルと第二とまり木
チャネルが多重されている。第一とまり木チャネル106のロングコードマスクシンボル
位置101にCSC(Common Short Code:共通ショートコード)104、第二とまり木
チャネル107のロングコードマスクシンボル位置101にGISC(Group Identifica
tion Short Cord:グループ識別ショートコード)105がマッピングされている。デー
タシンボル区間102(1スロット区間のうちロングコードマスクシンボル区間を除いた
区間)では、移動端末に送信される制御信号がロングコード及びショートコード103に
より拡散されている。
A cell search method using this long code mask symbol will be described.
The cell search uses the perch channel shown in FIG. The perch channel is a control channel that broadcasts an uplink interference power value measured by a base station, a system frame number, and the like. The perch channel is always transmitted with a constant transmission power. Since the control signal for the perch channel is also used as a reference signal for synchronization acquisition between the base station and the mobile terminal, it is spread as follows. In the perch channel, the first perch channel and the second perch channel are multiplexed. CSC (Common Short Code) 104 at the long code mask symbol position 101 of the first perch channel 106, and GISC (Group Identifica) at the long code mask symbol position 101 of the second perch channel 107
tion Short Cord: Group identification short code) 105 is mapped. In the data symbol period 102 (the period excluding the long code mask symbol period in one slot period), the control signal transmitted to the mobile terminal is spread by the long code and the short code 103.

ロングコードは基地局に固有に割り当てられた長周期拡散符号であり、ショートコード
は当該基地局の各チャネル(制御チャネル及び伝送チャネルを含む)に固有に割り当てら
れた短周期拡散符号である。ロングコードは符号長が長く多種類のものを含むため、その
同期捕捉を容易にするため、複数グループに分類されている。GISCは、ロングコード
の分類に対応して設けられた短周期符号である。移動端末はとまり木チャネルの同期捕捉
を行う場合、GISCを同定してロングコードを一定範囲にまで絞り込むことにより、当
該基地局の使用しているロングコードの同定の負荷を軽減している。また、CSCは移動
通信システムに設置された各基地局に共通に定められた短周期拡散符号である。
A long code is a long-period spreading code uniquely assigned to a base station, and a short code is a short-period spreading code uniquely assigned to each channel (including a control channel and a transmission channel) of the base station. Since long codes have a long code length and include many types, long codes are classified into a plurality of groups in order to facilitate synchronization acquisition. GISC is a short period code provided corresponding to the classification of long codes. When performing synchronization acquisition of the perch channel, the mobile terminal reduces the load of identifying the long code used by the base station by identifying the GISC and narrowing down the long code to a certain range. CSC is a short-period spreading code defined in common for each base station installed in the mobile communication system.

このとまり木チャネルを利用した基地局の使用するロングコードの同定及びフレーム/
スロットタイミングの検出は次のように行われる。(1)移動端末はCSCを用いてとま
り木チャネルを逆拡散し、相関値の高いタイミングをスロットタイミングとして同定する
。(2)同定したスロットタイミングに合わせて全てのGISCで逆拡散を行い、相関値
の高さによりGISCを同定する。(3)GISCに対応づけられたグループに属する全
てのロングコードを用いて逆拡散を行い、相関値の高さによりロングコードを同定する。
Identification of long code used by base station using this perch channel and frame /
The slot timing is detected as follows. (1) The mobile terminal uses CSC to despread the perch channel and identifies a timing with a high correlation value as a slot timing. (2) Despreading is performed on all GISCs in accordance with the identified slot timing, and the GISCs are identified based on the height of the correlation value. (3) Despreading is performed using all long codes belonging to the group associated with the GISC, and the long code is identified based on the height of the correlation value.

従来方法のとまり木チャネルのフォーマット及び送信電力を図2に示す。とまり木チャ
ネルのシンボルレートは、ロングコードマスクシンボルも含む全ての区間で16ksps(2
56倍拡散)で一定となっている。また、その送信電力は第二とまり木チャネルが送信さ
れるロングコードマスクシンボル区間では第二とまり木チャネルの送信電力分P2だけ第
一とまり木チャネルの送信電力P1を下げることにより、多重後のとまり木チャネルの送
信電力を一定としている。
The format and transmission power of the perch channel of the conventional method are shown in FIG. The symbol rate of the perch channel is 16 ksps (2
(56 times diffusion). Also, the transmission power of the perch channel after multiplexing is reduced by lowering the transmission power P1 of the first perch channel by the transmission power P2 of the second perch channel in the long code mask symbol period in which the second perch channel is transmitted. The power is constant.

信学技報DSP-96-116,SAT96-111,RCS96-122(1997-01)IEICE Technical Report DSP-96-116, SAT96-111, RCS96-122 (1997-01)

ロングコードマスクシンボル区間においてデータシンボル区間と同じシンボルレートで
拡散処理を行う従来方式においては、セルサーチの第1の段階(スロットタイミングの同
定)において、最も時間を要していた。タイミング同定を高速に行うため、複数のタイミ
ングでの相関結果を一度に得られるマッチドフィルタ(MF)を用いることが多い。
In the conventional method in which the spreading process is performed in the long code mask symbol period at the same symbol rate as the data symbol period, it takes the longest time in the first stage of cell search (slot timing identification). In order to perform timing identification at high speed, a matched filter (MF) that can obtain correlation results at a plurality of timings at a time is often used.

図13は、256倍拡散のとまり木チャネルを64段のMFを使用してセルサーチを行
う場合において、セルサーチの各段階に要する所要時間を示したものである。最も時間が
かかるのがスロットタイミング同定1301である。セルサーチの高速化には、タイミン
グ同定にかかる時間の短縮が必須課題である。MFを使用したタイミング同定では、1シ
ンボル(256chip)区間の全てのタイミングにおける相関値を複数スロットのCSCを
使用して累算し精度よくスロットタイミングを同定する。例えば、48スロット分のCS
Cについて得た相関値を累算する。図13において、タイミング同定の1サイクル130
1でMFの段数と同じ64chip分のタイミングについて1つの累算値を得る。
FIG. 13 shows the time required for each stage of cell search when a cell search is performed on a perch channel of 256-fold spreading using 64 stages of MF. The slot timing identification 1301 takes the longest time. In order to speed up cell search, it is essential to reduce the time required for timing identification. In timing identification using MF, the correlation values at all timings in one symbol (256 chip) interval are accumulated using CSC of a plurality of slots, and slot timing is identified with high accuracy. For example, 48 slots CS
The correlation values obtained for C are accumulated. In FIG. 13, one cycle 130 of timing identification
One accumulating value is obtained for the timing of 64 chips which is the same as the number of MF stages.

64段のMFを用いると、全てのタイミングでの相関値を得るために係数モードの切り
替えが必要となり、タイミング同定の所要時間ひいてはセルサーチの所用時間に時間がか
かるという問題点があった。これに対して、256段のMFを用いると、1シンボル分の
係数をMFにセットしたまま受信信号の逆拡散を行うことができ、係数モードの切り替え
が不要となるため、高速に全てのタイミングの相関をとることができるが、MFの回路規
模、消費電力共に非常に大きなものとなる。
When 64 stages of MF are used, it is necessary to switch the coefficient mode in order to obtain correlation values at all timings, and there is a problem that the time required for timing identification and thus the time required for cell search takes time. On the other hand, if 256 stages of MF are used, it is possible to despread the received signal while setting the coefficient for one symbol to MF, and it is not necessary to switch the coefficient mode. However, both the circuit scale and power consumption of the MF are very large.

回路規模及び消費電力を抑えつつ高速にセルサーチを行うために、ロングコードマスク
シンボルの拡散比をとまり木チャネルの他の部分の拡散比よりも小さくする。
特に移動端末に使用される一般的なMFの段数に応じたシンボルレートを定める。例え
ば、マスクシンボルの拡散比が64の場合に、64段のMFを用いてタイミング同定を行
う。この場合、シンボル長がMFの段数と一致するため、MFに1シンボル分の係数をセ
ットしたまま受信信号の逆拡散を行い、64chip区間全てのタイミングのサーチを行うこ
とができる。このように回路規模及び消費電力を増大させることなく、高速なセルサーチ
が可能になる。
In order to perform cell search at high speed while suppressing the circuit scale and power consumption, the spreading ratio of the long code mask symbol is made smaller than the spreading ratio of the other part of the perch channel.
In particular, a symbol rate corresponding to the number of general MF stages used in a mobile terminal is determined. For example, when the mask symbol spreading ratio is 64, timing identification is performed using 64 stages of MFs. In this case, since the symbol length matches the number of stages of the MF, it is possible to perform despreading of the received signal while setting a coefficient for one symbol in the MF, and to search the timing of all 64 chip sections. Thus, high-speed cell search is possible without increasing the circuit scale and power consumption.

ロングコードマスクシンボルの拡散比を小さくすることにより、従来方法よりもタイミ
ング同定にかかる時間を短くすることができ、かつMFの段数を短くして回路規模ならび
に消費電力を削減することが可能である。
By reducing the spreading ratio of the long code mask symbol, the time required for timing identification can be shortened compared to the conventional method, and the number of MF stages can be shortened to reduce the circuit scale and power consumption. .

まず、図8により、本発明に関するCDMA方式の移動通信システムに使用される移動
端末の構成について説明する。アンテナより受信された搬送波周波数の受信信号はRF部
801において周波数を下げられ、RFインタフェース部802を介してベースバンド帯
域の受信信号がセルサーチ部805及び受信部804に入力される。セルサーチ部805
は上述のセルサーチを行う。受信部804は、とまり木チャネル以外の物理チャネルの同
期捕捉、逆拡散及び誤り訂正等を行う。復号された伝送信号はユーザインタフェース部8
07を介して出力され、その後の処理に供される。また、基地局へ送信する送信信号はユ
ーザインタフェース部807を介して送信部803に入力される。送信部803は、送信
信号の符号化及び拡散を行う。制御部806ではDSPを用いて各部への初期値の設定や
タイミング管理等を行う。
First, the configuration of a mobile terminal used in a CDMA mobile communication system according to the present invention will be described with reference to FIG. The received signal of the carrier frequency received from the antenna is lowered in frequency by the RF unit 801, and the received signal of the baseband is input to the cell search unit 805 and the receiving unit 804 via the RF interface unit 802. Cell search unit 805
Performs the cell search described above. The receiving unit 804 performs synchronization acquisition, despreading, error correction, and the like of physical channels other than the perch channel. The decoded transmission signal is transmitted to the user interface unit 8.
07, and is used for the subsequent processing. A transmission signal to be transmitted to the base station is input to the transmission unit 803 via the user interface unit 807. The transmission unit 803 performs encoding and spreading of the transmission signal. The control unit 806 performs setting of initial values and timing management for each unit using a DSP.

図9〜12に、セルサーチ部の各ブロックの構成例を示す。図9はタイミング同定部8
10の構成を示す。タイミング同定部では、1シンボル分のタイミングの相関値を取る必
要があるため、複数のタイミングでの相関結果を一度に得られるMF901を用いる。
MF901の係数としては、CSC発生器902から発生されるCSCが使用される。累
算器903は複数スロットについてMFから出力される相関値を累算する。最大値判定部
904は、累算した相関値が最大になったものをスロットタイミングとして検出する。
9 to 12 show configuration examples of each block of the cell search unit. FIG. 9 shows the timing identification unit 8.
10 configurations are shown. Since the timing identification unit needs to take a correlation value of timings for one symbol, MF901 that can obtain correlation results at a plurality of timings at a time is used.
The CSC generated from the CSC generator 902 is used as the coefficient of the MF 901. An accumulator 903 accumulates correlation values output from the MF for a plurality of slots. The maximum value determination unit 904 detects the one having the maximum accumulated correlation value as the slot timing.

図10はGISC同定部811、図11は第1のロングコード同定部、図12は第2の
ロングコード同定部の構成例を示す。ロングコード同定部812は、第1のロングコード
同定部と第2のロングコード同定部を含む。これらの回路ではタイミング同定部により既
にフレーム/スロットタイミングが分かっているため、検出された1つのタイミングで逆
拡散を行う相関器1001を並列化することにより、効率よく高速処理ができる。
FIG. 10 shows a configuration example of the GISC identification unit 811, FIG. 11 shows a configuration example of the first long code identification unit, and FIG. 12 shows a configuration example of the second long code identification unit. The long code identification unit 812 includes a first long code identification unit and a second long code identification unit. In these circuits, since the frame / slot timing is already known by the timing identification unit, high-speed processing can be efficiently performed by parallelizing the correlator 1001 that performs despreading at one detected timing.

GISC同定部811(図10)は、ロングコードマスクシンボルの受信信号をRAM
101に貯え、DSPよりGISCをGISC発生器1003に逐次指定し、1チップご
との相関を求め、累算器1004により1シンボルでの相関値を求める。これらの処理は
、適宜並列処理することにより、高速に処理できる。
相関値の結果を総合し、GISCを同定する。
The GISC identification unit 811 (FIG. 10) stores the received signal of the long code mask symbol in the RAM.
101, the GISC is sequentially designated by the DSP to the GISC generator 1003, the correlation for each chip is obtained, and the accumulator 1004 obtains the correlation value for one symbol. These processes can be processed at high speed by appropriately performing parallel processing.
The correlation value results are combined to identify the GISC.

第1のロングコード同定部(図11)は、約10シンボルに渡って相関値を算出し、特
定したGISCに対応する分類に属するロングコードの内から基地局が使用しているロン
グコードを同定する。DSPよりロングコード発生器1102を逐次指定され発生された
ロングコードは、ショートコード発生器1103から発生されるとまり木チャネルのショ
ートコードと乗算され、相関器1001により1チップごとの相関が求められ、累算器1
101により10シンボル分の相関値が累算される。この処理は並列処理され、10シン
ボル程度での相関値の累算結果に基づき確からしいロングコードが特定される。
The first long code identification unit (FIG. 11) calculates a correlation value over approximately 10 symbols, and identifies the long code used by the base station from the long codes belonging to the classification corresponding to the specified GISC. To do. The long code generated by sequentially specifying the long code generator 1102 from the DSP is multiplied by the short code of the perch channel generated from the short code generator 1103, and the correlation for each chip is obtained by the correlator 1001. Calculator 1
In 101, the correlation values for 10 symbols are accumulated. This processing is performed in parallel, and a probable long code is specified based on the accumulated correlation value in about 10 symbols.

第2のロングコード同定部(図12)は、第1のロングコード同定部と同様の処理を第
1のロングコード同定部で特定されたロングコードについて1フレーム区間に渡って行い
、所定の累積値が得られた場合に、セルサーチが完了する。
The second long code identification unit (FIG. 12) performs the same processing as the first long code identification unit over one frame period for the long code specified by the first long code identification unit, and performs predetermined accumulation. If the value is obtained, the cell search is complete.

ロングコードマスクシンボルを用いたセルサーチ方法を行うCDMA通信システムにお
いて、通常16ksps(拡散比256)で送信されるとまり木チャネルのロングコードマス
クシンボル部分のみを拡散比64にした例を中心に説明する。
拡散比64のみならず、拡散比が256以下であれば、同様な効果が得られる。
In a CDMA communication system that performs a cell search method using a long code mask symbol, an example in which only a long code mask symbol portion of a perch channel that is normally transmitted at 16 ksps (spreading ratio 256) is set to a spreading ratio 64 will be mainly described.
If not only the diffusion ratio 64 but also the diffusion ratio is 256 or less, the same effect can be obtained.

図3に第一の実施態様として、とまり木チャネルの他のシンボルに比べてCSCとGI
SCの拡散比を共に小さくし(例では64)、異なるタイミングで挿入した場合のチャネ
ルフォーマットと送信電力を示す。他の通常のシンボル部分に影響を及ぼさないよう、マ
スクシンボル区間131は従来と同様256chipとする。CSC及びGISCは、マ
スクシンボル区間を64chip毎に区切った4つの位置(133,134,135,1
36)のうち、どの区間に挿入してもよい。GISCのシンボル長が短くなることにより
、GISCの数が割り振るべきロングコードの分類数に対し足りなくなった場合には、4
つある挿入位置のどこにいれるかによってロングコード識別グループを分ける方法をとる
ことも可能である。マスクシンボル区間でCSCとGISC以外の区間は無信号とする。
As a first embodiment in FIG. 3, CSC and GI compared to other symbols in the perch channel.
The channel format and transmission power when the SC spreading ratio is both reduced (64 in the example) and inserted at different timings are shown. The mask symbol section 131 is set to 256 chips as in the conventional case so as not to affect other normal symbol portions. The CSC and GISC have four positions (133, 134, 135, 1) obtained by dividing the mask symbol section every 64 chips.
36), it may be inserted in any section. If the GISC symbol length becomes short and the number of GISCs becomes insufficient for the number of long code classifications to be allocated, 4
It is also possible to take a method of dividing the long code identification group according to where the insertion position is. In the mask symbol section, sections other than CSC and GISC are assumed to have no signal.

送信電力は、シンボル長を短くすると累算できる回数が減るので、同じ受信感度を得る
ためには上げる必要がある。しかし、とまり木チャネルは常時一定の電力で送信し続ける
上、ロングコードマスクシンボル部分は直交性が悪く干渉電力として他チャネルに影響を
与えやすいため、送信電力はできる限り低く押さえる方が望ましい。そこで、本実施態様
ではCSCとGISCとを多重せず、ロングコードマスクシンボル部分で時分割してCS
CとGISCを送信する。このとき、拡散比を1/4にしてもCSCの送信電力P3は、
従来技術の場合の送信電力P1の2倍で同等の受信感度が得られる。GISCの送信電力
P4も同様である。
The transmission power needs to be increased in order to obtain the same reception sensitivity because the number of times of accumulation can be reduced if the symbol length is shortened. However, it is desirable to keep the transmission power as low as possible because the perch channel always transmits with constant power, and the long code mask symbol part has poor orthogonality and easily affects other channels as interference power. Therefore, in this embodiment, CSC and GISC are not multiplexed, and the long code mask symbol portion is time-divisionally divided into CSs.
Send C and GISC. At this time, even if the spreading ratio is 1/4, the transmission power P3 of the CSC is
An equivalent reception sensitivity can be obtained at twice the transmission power P1 in the case of the prior art. The same applies to the transmission power P4 of GISC.

図4に第二の実施態様として、とまり木チャネルの他のシンボルに比べてCSCとGI
SCの拡散比を充分に小さくし(例では16)、多重して送信した場合のチャネルフォー
マットと送信電力を示す。CSCの送信電力P5及びGISCの送信電力P6は、拡散比
に対応して大きくする必要がある。とまり木チャネル以外のチャネルのシンボルレートが
速いと、とまり木チャネルの電力が大きくなることにより影響を受けるシンボルの数が多
くなる。このような場合には本実施形態のように、CSCとGISCを多重することで送
信電力が大きくなる区間を短くすることにより、とまり木チャネルの他のチャネルに与え
る影響は大きくなるものの、影響を与えるシンボル区間を短くすることにより、全体とし
て影響を軽減することが可能である。
As a second embodiment in FIG. 4, CSC and GI compared to other symbols in the perch channel.
The channel format and transmission power when the SC spreading ratio is sufficiently small (16 in the example) and multiplexed are shown. The transmission power P5 of CSC and the transmission power P6 of GISC need to be increased corresponding to the spreading ratio. When the symbol rate of channels other than the perch channel is fast, the number of symbols affected by the increase in the power of the perch channel increases. In such a case, as in this embodiment, the influence of the perch channel on other channels is increased by shortening the section in which the transmission power is increased by multiplexing CSC and GISC. By shortening the symbol section, it is possible to reduce the influence as a whole.

図5に第三の実施形態として、とまり木チャネルの他のシンボルに比べてCSCとGI
SCの拡散比を共に小さくし(例では64)、GISCを複数回(例では3回)繰り返し
た場合のチャネルフォーマットと送信電力を示す。GISCをn回繰り返し送信すること
によって累算回数を増やし、その分1回のGISCの送信電力P8をCSCの送信電力P
7の1/nにする。これにより、他チャネルへの影響を抑える。
FIG. 5 shows a third embodiment in which CSC and GI are compared to other symbols in the perch channel.
The channel format and transmission power when the SC spreading ratio is both reduced (64 in the example) and GISC is repeated a plurality of times (3 times in the example) are shown. The number of times of accumulation is increased by repeatedly transmitting the GISC n times, and the transmission power P8 of the GISC for that time is changed to the transmission power P of the CSC.
7 to 1 / n. This suppresses the influence on other channels.

図6に第四の実施形態として、CSCの拡散比をGISCの拡散比より小さくした場合
(例ではCSCの拡散比64、GISCの拡散比256)のチャネルフォーマットと送信
電力を示す。前述したセルサーチの3段階において、GISC同定はCSCから見つけた
タイミングのみで逆拡散を行えばよいため、MFではなく相関器を用いることが多い(例
えば図10)。したがって本実施形態のように、MFの段数に影響するCSCの拡散比を
小さくし、GISCの拡散比は送信電力を押さえるためそれよりも大きくすることによっ
て、他チャネルへの干渉を抑えつつサーチの高速化を図ることができる。
FIG. 6 shows the channel format and transmission power when the CSC spreading ratio is smaller than the GISC spreading ratio (in the example, the CSC spreading ratio 64 and the GISC spreading ratio 256) as the fourth embodiment. In the above-described three stages of cell search, GISC identification needs to be performed by despreading only at the timing found from the CSC, so a correlator is often used instead of MF (for example, FIG. 10). Therefore, as in this embodiment, the CSC spreading ratio that affects the number of MF stages is reduced, and the GISC spreading ratio is set higher than that to suppress transmission power, thereby suppressing interference with other channels. The speed can be increased.

図7に、ロングコードマスクシンボルの拡散比と使用するMFの段数を変化させた時の
、セルサーチの各段階での所要時間一覧を示す。
FIG. 7 shows a list of required times at each stage of the cell search when the spreading ratio of the long code mask symbol and the number of MF stages to be used are changed.

とまり木チャネルのチャネルフォーマットを示す図である。It is a figure which shows the channel format of a perch channel. 従来方式のとまり木チャネルフォーマット及び送信電力を示す図である。It is a figure which shows the perch channel format and transmission power of a conventional system. 第一の実施形態のとまり木チャネルフォーマット及び送信電力を示す図である。It is a figure which shows the perch channel format and transmission power of 1st embodiment. 第二の実施形態のとまり木チャネルフォーマット及び送信電力を示す図である。It is a figure which shows the perch channel format and transmission power of 2nd embodiment. 第三の実施形態のとまり木チャネルフォーマット及び送信電力を示す図である。It is a figure which shows the perch channel format and transmission power of 3rd embodiment. 第四の実施形態のとまり木チャネルフォーマット及び送信電力を示す図である。It is a figure which shows the perch channel format and transmission power of 4th embodiment. サーチ時間の短縮、回路規模・送信電力の削減を示す図である。It is a figure which shows shortening of search time, reduction of a circuit scale and transmission power. 移動端末の構成図である。It is a block diagram of a mobile terminal. 移動端末のセルサーチタイミング同定部の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the cell search timing identification part of a mobile terminal. 移動端末のセルサーチGISC同定部の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the cell search GISC identification part of a mobile terminal. 移動端末の第一のロングコード同定部の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the 1st long code identification part of a mobile terminal. 移動端末の第二のロングコード同定部の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the 2nd long code identification part of a mobile terminal. セルサーチの各段階で必要な所要時間を示す図である。It is a figure which shows the required time required in each step of a cell search.

符号の説明Explanation of symbols

101,131…ロングコードマスクシンボル区間、102…データシンボル区間、10
3…ロングコード及びショートコード、106…第一とまり木チャネル、107…第二と
まり木チャネル、801…RF部、802…RFインタフェース部、803…送信部、8
04…受信部、805…セルサーチ部、806…制御部、807…ユーザインタフェース
部、901…マッチドフィルタ、1001…相関器。
101, 131 ... long code mask symbol interval, 102 ... data symbol interval, 10
3 ... Long code and short code, 106 ... First perch channel, 107 ... Second perch channel, 801 ... RF unit, 802 ... RF interface unit, 803 ... Transmitter unit, 8
04: reception unit, 805 ... cell search unit, 806 ... control unit, 807 ... user interface unit, 901 ... matched filter, 1001 ... correlator.

Claims (7)

とまり木チャネルの1スロット区間のうちデータシンボル区間にてロングコード及びショートコードで拡散された制御信号を受信し、上記1スロット区間のうちロングコードマスクシンボル区間にロングコードの分類に対応して設けられた短周期符号を繰り返したものとCSCとを受信し、
上記ロングコードの分類に対応して設けられた短周期符号の送信電力は、上記CSCの実質的な送信電力に比べて上記繰り返しの繰り返し回数分の1であり、
さらに、上記CSC及び上記ロングコードの分類に対応して設けられた短周期符号を繰り返したものの拡散比は、とまり木チャネルの他のシンボルの拡散比よりも小さい
ことを特徴とする端末。
A control signal spread with a long code and a short code in a data symbol period in one slot period of the perch channel is received, and a long code mask symbol period in the one slot period is provided corresponding to a long code classification. Receiving the short cycle code repeated and the CSC,
The transmission power of the short period code provided corresponding to the classification of the long code is 1 / the number of repetitions of the repetition compared to the substantial transmission power of the CSC,
Furthermore, the terminal is characterized in that a spreading ratio of a repetition of a short period code provided corresponding to the classification of the CSC and the long code is smaller than the spreading ratio of other symbols of the perch channel.
とまり木チャネルの1スロット区間のうちデータシンボル区間にてロングコード及びショートコードで拡散された制御信号を受信し、上記1スロット区間のうちロングコードマスクシンボル区間にロングコードの分類に対応して設けられた短周期符号を繰り返したものとCSCとを受信し、
上記ロングコードの分類に対応して設けられた短周期符号の送信電力は、上記1スロット区間におけるロングコードの分類に対応して設けられた短周期符号の総送信電力に対して繰り返し回数分の1であり、
さらに、上記CSC及び上記ロングコードの分類に対応して設けられた短周期符号を繰り返したものの拡散比は、とまり木チャネルの他のシンボルの拡散比よりも小さい
ことを特徴とする端末。
A control signal spread with a long code and a short code in a data symbol period in one slot period of the perch channel is received, and a long code mask symbol period in the one slot period is provided corresponding to a long code classification. Receiving the short cycle code repeated and the CSC,
The transmission power of the short period code provided corresponding to the long code classification is equal to the total number of repetitions of the short period code provided corresponding to the long code classification in the one slot section. 1 and
Furthermore, the terminal is characterized in that a spreading ratio of a repetition of a short period code provided corresponding to the classification of the CSC and the long code is smaller than the spreading ratio of other symbols of the perch channel.
とまり木チャネルの1スロット区間のうちデータシンボル区間にてロングコード及びショートコードで拡散された制御信号を受信し、上記1スロット区間のうちロングコードマスクシンボル区間にロングコードの分類に対応して設けられた短周期符号を繰り返したものとCSCとを受信し、
上記ロングコードの分類に対応して設けられた短周期符号をn回繰り返し送信することによって累算回数を増やし、上記ロングコードの分類に対応して設けられた短周期符号の1回の送信電力を上記CSCの実質的な送信電力よりも低下させ、
さらに、上記CSC及び上記ロングコードの分類に対応して設けられた短周期符号を繰り返したものの拡散比は、とまり木チャネルの他のシンボルの拡散比よりも小さい
ことを特徴とする端末。
A control signal spread with a long code and a short code in a data symbol period in one slot period of the perch channel is received, and a long code mask symbol period in the one slot period is provided corresponding to a long code classification. Receiving the short cycle code repeated and the CSC,
The number of times of accumulation is increased by repeatedly transmitting the short period code provided corresponding to the long code classification n times, and the transmission power of the short period code provided corresponding to the long code classification is one time. Lower than the actual transmission power of the CSC,
Furthermore, the terminal is characterized in that a spreading ratio of a repetition of a short period code provided corresponding to the classification of the CSC and the long code is smaller than the spreading ratio of other symbols of the perch channel.
上記ロングコードの分類に対応して設けられた短周期符号の1回の送信電力を上記CSCの送信電力の1/nにすることを特徴とする請求項3に記載の端末。   The terminal according to claim 3, wherein one transmission power of a short-cycle code provided corresponding to the classification of the long code is set to 1 / n of the transmission power of the CSC. 上記CSCを用いてフレーム/スロットタイミングの同定をする手段と、
上記ロングコードの分類に対応して設けられた短周期符号を用いて拡散符号を同定する手段と、
を備えることを特徴とする請求項1〜3の何れかに記載の端末。
Means for identifying frame / slot timing using the CSC;
Means for identifying a spreading code using a short period code provided corresponding to the classification of the long code;
The terminal according to claim 1, further comprising:
1シンボルでの相関値を求める演算処理により、上記記ロングコードの分類に対応して設けられた短周期符号を同定することを特徴とする請求項1〜3の何れかに記載の端末。   The terminal according to any one of claims 1 to 3, wherein a short-cycle code provided corresponding to the classification of the long code is identified by a calculation process for obtaining a correlation value for one symbol. 上記演算処理は累算処理であることを特徴とする請求項6に記載の端末。   The terminal according to claim 6, wherein the calculation process is an accumulation process.
JP2007100034A 2007-04-06 2007-04-06 Terminal used in mobile communication system Expired - Lifetime JP4327867B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007100034A JP4327867B2 (en) 2007-04-06 2007-04-06 Terminal used in mobile communication system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007100034A JP4327867B2 (en) 2007-04-06 2007-04-06 Terminal used in mobile communication system

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2004177748A Division JP3965397B2 (en) 2004-06-16 2004-06-16 Mobile communication system and base station used in the system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2007209027A JP2007209027A (en) 2007-08-16
JP4327867B2 true JP4327867B2 (en) 2009-09-09

Family

ID=38487992

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007100034A Expired - Lifetime JP4327867B2 (en) 2007-04-06 2007-04-06 Terminal used in mobile communication system

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP4327867B2 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
JP2007209027A (en) 2007-08-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU764417B2 (en) Cell search apparatus and method in CDMA mobile communication system
US8345714B2 (en) Cell search method and apparatus for asynchronous mobile communication system
US9577745B2 (en) Code division multiple access mobile communication system
CN100444532C (en) Method and apparatus for acquiring code group in asynchronous wideband code division multiple access system using receiver diversity
KR100291294B1 (en) Cdma mobile communication system
US20090061864A1 (en) Mobile communication system and cell searching method thereof
JP4327867B2 (en) Terminal used in mobile communication system
JP4538018B2 (en) Cell search method for mobile communication system
JP3965397B2 (en) Mobile communication system and base station used in the system
JP5079843B2 (en) Code division multiple access mobile communication system
KR20010031524A (en) Synchronizing device and synchronizing method
JP3156783B2 (en) Synchronization acquisition device and synchronization acquisition method in spread spectrum communication system
JP2000091956A (en) Code-division multiple access type mobile communication system
JP2001025057A (en) Mobile communication system of code division multiple access system
JP4181938B2 (en) Asynchronous cellular mobile station between CDMA base stations and cell search method thereof
KR100914404B1 (en) Signal Quality Measuring Apparatus and Method for WCDMA System
CN1719740A (en) Integrated detecting method for use in time-division-synchronous CDMA access system
WO2003034605A1 (en) Ray classification
JP2010268291A (en) Radio base station and data processing method in the radio base station

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20070409

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20070416

A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A711

Effective date: 20080118

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20090526

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20090611

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120619

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120619

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130619

Year of fee payment: 4

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

EXPY Cancellation because of completion of term