KR20100055530A - 코드 블록 자원 요소 경계를 유지하기 위한 레이트 매칭 - Google Patents

코드 블록 자원 요소 경계를 유지하기 위한 레이트 매칭 Download PDF

Info

Publication number
KR20100055530A
KR20100055530A KR1020107008069A KR20107008069A KR20100055530A KR 20100055530 A KR20100055530 A KR 20100055530A KR 1020107008069 A KR1020107008069 A KR 1020107008069A KR 20107008069 A KR20107008069 A KR 20107008069A KR 20100055530 A KR20100055530 A KR 20100055530A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
bits
stream
code blocks
resource element
transport layers
Prior art date
Application number
KR1020107008069A
Other languages
English (en)
Other versions
KR101096309B1 (ko
Inventor
바드리 엔. 바라다라잔
에코 엔. 옹고사누시
Original Assignee
텍사스 인스트루먼츠 인코포레이티드
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 텍사스 인스트루먼츠 인코포레이티드 filed Critical 텍사스 인스트루먼츠 인코포레이티드
Publication of KR20100055530A publication Critical patent/KR20100055530A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101096309B1 publication Critical patent/KR101096309B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • H04L1/0013Rate matching, e.g. puncturing or repetition of code symbols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0041Arrangements at the transmitter end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0067Rate matching
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Transmitters (AREA)

Abstract

본 발명의 실시예는 송신기(100), 수신기, 및 송신기 및 수신기를 동작시키는 방법을 제공한다. 일 실시예에서, 송신기는 다중 송신 안테나와 함께 사용되고, 입력 비트를 하나 이상의 코드 블록으로 분할하도록 구성된 인코딩 유닛(105)을 포함한다. 송신기는 또한 하나 이상의 코드 블록으로부터 전송 비트의 스트림을 생성하도록 구성된 레이트 매칭 유닛(120)을 포함하는데, 하나의 자원 요소에 할당되는 전송 비트의 그룹은 하나 이상의 코드 블록 중 오직 하나의 코드 블록에서 기원한다. 송신기는 하나 이상의 자원 요소에 대한 다수의 공간 전송 계층 상의 전송 비트의 스트림으로부터 변조된 심볼을 제공하도록 구성된 맵핑 유닛(125)을 더 포함한다. 송신기는 또한 다중 송신 안테나를 사용하여 변조된 심볼을 전송하도록 구성된 전송 유닛(140)을 더 포함한다.

Description

코드 블록 자원 요소 경계를 유지하기 위한 레이트 매칭{RATE MATCHING TO MAINTAIN CODE BLOCK RESOURCE ELEMENT BOUNDARIES}
본 발명은 일반적으로 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 송신기, 수신기, 및 송신기 및 수신기를 동작시키는 방법에 관한 것이다.
직교 주파수 분할 다중 방식(orthogonal frequency division multiple access; OFDMA)을 사용하는 네트워크와 같은 셀룰러 네트워크에서, 각 셀은, 휴대폰, 랩탑, 또는 PDA와 같이 그의 셀 안에서 능동적으로 위치되는 사용자 장비와 통신하는 기지국을 사용한다. 일반적으로, 다운링크 전송 자원은 여러 사용자 장비들 간에 공유되는데, 각각의 사용자 장비는 시간-주파수 자원을 사용하여 스케줄링된다. 더욱이, 스케줄링된 각 사용자 장비는 변조 방식 및 코딩 방식(modulation and coding schemes)을 변화시키는(differing) 방법을 사용하여, 일반적으로 각 사용자 장비에 대한 전송 심볼을 배열하지(align) 않는 전송된 코드 블록뿐만 아니라 데이터를 수신할 수 있다. 현재의 전송 방식이 신뢰성 있는 동작을 제공하지만, 전송 프로세스에서의 향상은 그것이 당업계에 유익하다는 것을 증명할 것이다.
실시예는 송신기, 수신기, 및 송신기 및 수신기를 동작시키는 방법을 제공한다.
일 실시예에서, 송신기는 다중 송신 안테나(multiple transmit antennas)와 함께 사용되고, 입력 비트를 하나 이상의 코드 블록으로 분할하고 각 코드 블록에 대해 부호화된 비트(coded bits)를 제공하도록 구성된 인코딩 유닛을 포함한다. 송신기는 또한 하나 이상의 코드 블록으로부터 전송 비트의 스트림을 생성하도록 구성된 레이트 매칭 유닛을 포함하는데, 하나의 자원 요소에 할당된 전송 비트의 그룹은 하나 이상의 코드 블록 중 오직 하나의 코드 블록에서 기원한다(originates). 송신기는, 하나 이상의 자원 요소에 대한 다수의 공간 전송 계층(spatial transmission layers) 상의 전송 비트의 스트림으로부터 변조된 심볼을 제공하도록 구성된 맵핑 유닛을 더 포함한다. 송신기는, 더욱이 다중 송신 안테나를 사용하여 변조된 심볼을 전송하도록 구성된 송신 유닛을 더 포함한다.
또 다른 실시예에서, 송신기는 다중 송신 안테나와 함께 사용되고, 입력 비트를 하나 이상의 코드 블록으로 분할하고 각 코드 블록에 대해 부호화된 비트를 제공하도록 구성된 인코딩 유닛을 포함한다. 송신기는 또한 하나 이상의 코드 블록으로부터 전송 비트의 스트림을 생성하도록 구성된 레이트 매칭 유닛을 포함하는데, 각 코드 블록은 계층 매칭 인자(layer matching factor) 및 심볼 당 비트 수의 곱의 배수와 동일한 전송 비트 수(a number of transmit bits)에 기여한다. 송신기는 하나 이상의 자원 요소에 대한 다수의 공간 전송 계층 상의 전송 비트의 스트림으로부터 변조된 심볼을 제공하도록 구성된 맵핑 유닛을 더 포함한다. 송신기는 더욱이 다중 송신 안테나를 사용하여 변조된 심볼을 전송하도록 구성된 전송 유닛을 더 포함한다.
또한 또 다른 실시예에서, 수신기는 하나 이상의 자원 요소 상의 변조된 심볼을 수신하여 이를 각 자원 요소 상의 다수의 공간 전송 계층에 대응해 수신된 가능성 비트(bit likelihoods)의 스트림으로 복조하도록 구성된 수신 및 복조 유닛(receiving and demodulating unit)을 포함한다. 수신기는 또한 수신된 가능성 비트의 스트림으로부터 가능성 비트에 대한 하나 이상의 코드 블록을 생성하도록 구성된 레이트 디매칭 유닛(rate de-matching unit)을 포함하는데, 하나의 자원 요소에서 기원한 수신된 가능성 비트의 그룹은 하나 이상의 코드 블록 중 오직 하나에 할당된다. 수신기는 하나 이상의 코드 블록을 데이터 비트로 디세그먼팅하는(de-segment) 디코딩 유닛을 더 포함한다.
또한 또 다른 실시예에서, 수신기는 하나 이상의 자원 요소 상의 변조된 심볼을 수신하여 이를 각 자원 요소 상의 다수의 공간 전송 계층에 대응해 수신된 가능성 비트(received bit likelihoods)의 스트림으로 복조하도록 구성된 수신 및 복조 유닛을 포함한다. 수신기는 또한 수신된 가능성 비트의 스트림으로부터 가능성 비트에 대한 하나 이상의 코드 블록을 생성하도록 구성된 레이트 디매칭 유닛(rate de-matching unit)을 포함하는데, 각 코드 블록에는 계층 매칭 인자 및 변조된 심볼 당 비트 수의 곱의 배수와 동일한 가능성 비트 수가 할당된다. 수신기는 하나 이상의 코드 블록을 데이터 비트로 디코딩하고 디세그먼팅하도록 구성된 디코딩 유닛을 더 포함한다.
또 다른 특징에서, 송신기를 동작시키는 방법은 다중 송신 안테나와 함께 사용되고, 입력 비트를 하나 이상의 코드 블록으로 분할하는 단계 및 각 코드 블록에 대해 부호화된 비트를 제공하는 단계를 포함한다. 방법은 또한 하나 이상의 코드 블록으로부터 전송 비트의 스트림을 생성하는 단계를 포함하는데, 하나의 자원 요소에 할당된 전송 비트의 그룹은 하나 이상의 코드 블록 중 오직 하나의 코드 블록에서 기원한다. 방법은 하나 이상의 자원 요소에 대한 다수의 공간 전송 계층 상의 전송 비트의 스트림으로부터 변조된 심볼을 제공하는 단계 및 다중 송신 안테나를 사용하여 변조된 신호를 전송하는 단계를 더 포함한다.
또한 또 다른 특징에서, 송신기를 동작시키는 방법은 다중 송신 안테나와 함께 사용되고, 입력 비트를 하나 이상의 코드 블록으로 분할하는 단계 및 각 코드 블록에 대해 부호화된 비트를 제공하는 단계를 포함한다. 방법은 또한 전송 비트의 스트림을 생성하는 단계를 포함하는데, 각 코드 블록은 계층 매칭 인자 및 심볼당 비트 수의 곱의 배수와 동일한 전송 비트 수에 기여한다. 방법은 하나 이상의 자원 요소에 대한 다수의 공간 전송 계층 상의 전송 비트의 스트림으로부터 변조된 심볼을 제공하는 단계 및 다중 송신 안테나를 사용하여 변조된 심볼을 전송하는 단계를 더 포함한다.
또한 또 다른 특징에서, 수신기를 동작시키는 방법은 하나 이상의 자원 요소 상의 변조된 심볼을 수신하는 단계 및 이를 각 자원 요소 상의 다수의 공간 전송 계층에 대응하여 수신된 가능성 비트의 스트림으로 변조하는 단계를 포함한다. 방법은 또한 수신된 가능성 비트의 스트림으로부터 가능성 비트에 대한 하나 이상의 코드 블록을 생성하는 단계를 포함하는데, 하나의 자원 요소에서 기원하는 수신된 가능성 비트의 그룹은 하나 이상의 코드 블록 중 오직 하나의 코드 블록에 할당된다. 방법은 하나 이상의 코드 블록을 데이터 비트로 디코딩하는 단계 및 디세그멘팅하는 단계를 더 포함한다.
추가적인 특징에서, 수신기를 동작시키는 방법은 하나 이상의 자원 요소 상의 변조된 심볼을 수신하는 단계 및 이를 각 자원 요소의 다수의 공간 전송 계층에 대응하여 수신된 가능성 비트의 스트림으로 복조하는 단계를 포함한다. 방법은 또한 수신된 가능성 비트의 스트림으로부터 가능성 비트에 대한 하나 이상의 코드 블록을 생성하는 단계를 포함하는데, 각 코드 블록에는 계층 매칭 인자 및 변조된 심볼 당 비트 수의 곱의 배수와 동일한 가능성 비트 수가 할당된다. 방법은 하나 이상의 코드 블록을 데이터 비트로 디코딩하는 단계 및 디세그멘팅하는 단계를 더 포함한다.
예시적인 실시에는 첨부된 도면을 참조하여 아래에서 기술된다.
도 1은 본 발명의 원리에 따라 구성된 송신기를 도시하는 도면.
도 2는 본 발명의 원리에 따라 구성된 수신기를 도시하는 도면.
도 3은 본 발명의 원리에 따라 수행되는 송신기를 동작시키는 방법의 흐름도를 도시하는 도면.
도 4는 본 발명의 원리에 따라 수행되는 송신기를 동작시키는 또 다른 방법의 흐름도를 도시하는 도면.
도 5는 본 발명의 원리에 따라 수행되는 수신기를 동작시키는 방법의 흐름도를 도시하는 도면.
도 6은 본 발명의 원리에 따라 수행되는 수신기(600)를 동작시키는 또 다른 방법의 흐름도를 도시하는 도면.
많은 패킷 기반 통신 시스템은 송신기에서 레이트 매칭을 수행한다. 즉, 많은 패킷 기반 통신 시스템은 임의의 수의 입력 비트가 주어진 수(given number)의 전송 자원(transmit resources)에 부합하도록(fit) 프로세싱되는 것을 보장한다. 현재에는, 예를 들어 3GPP LTE 규격에서, 레이트 매칭이 다음과 같이 진행될 수 있다.
첫 번째로, 입력 비트는 하나 이상의 코드 블록으로 분할된다. 일반적으로, 이 분할은 어떤 코드 블록도 사전결정된 특정 최대 크기를 넘지 않는 방법으로 수행된다. 두 번째로, 각 코드 블록 상의 비트는 코드 블록 출력 비트를 얻도록 인코딩되고 인터리빙된다(interleaved). 세 번째 단계는 레이트 매칭인데, 소정의 출력 비트는 전체 출력 비트의 수가 전송될 수 있는 이용 가능한 비트 수와 동일하도록 이러한 각 코드 블록으로부터 선택된다. 일반적으로, 이러한 수는 각 자원 요소의 데이터 수송 용량과 곱해지는 {톤(tones) 또는 동등한 단위 시간당 데이터 수송 유닛과 같은} 자원 요소의 수에 의해 결정되며, 이는 아래에서 기술된다.
출력 비트의 직렬 스트림이 QAM 심볼로 맵핑되고, 각 QAM 심볼을 얻기 위해 Qm 비트가 요구된다. 변조된 심볼은 직병렬 변환기(serial-to-parallel converter)에 의해 NL 계층으로 분할된다. NL 변조된 심볼의 각 벡터는 (만약 있다면) 다른 전송 블록(transport blocks)으로부터의 변조된 심볼과 혼합되고, (톤과 같은) 자원 요소 상에 맵핑된다. 그러므로, 위에서 언급한 각 자원 요소의 데이터 수송 용량은 Qm * L과 동일하다. 만약 톤의 수가 T라면, 레이트 매칭 유닛에 의해 생성되는 출력 비트의 총 수는 G = T * L * Qm이 된다. 수치로 된 예를 들면, 3GPP LTE에서 사용되는 QAM 치수(QAM dimension) Qm은 2, 4, 또는 6이며, 계층의 수 L은 1, 2, 또는 4이다.
이러한 개시는 레이트 매칭 동작 및 구체적으로 상이한 코드 블록으로부터의 부호화된 비트(coded bits)와 이들이 맵핑되는 대응 자원 요소(corresponding resource elements) 간의 관계에 초점을 맞춘다. 선행 기술에서, 현재, 각 코드 블록으로부터의 비트 수는 다음과 같이 얻어질 수 있다.
우선,
Figure pct00001
로 설정한다.
C가 코드 블록의 수일 때,
Figure pct00002
로 설정한다.
Figure pct00003
위의 관계는 각 코드 블록이 정수 개의 변조된 심볼을 생성한다는 것을 보장한다. 그러나, 톤 당 비트 수인 Er이 Qm * L 곱으로 나눠지지 않을 수 있기 때문에, 각 코드 블록이 정수 개의 톤에 대한 비트를 생성함을 보장하는 것은 아니다. 그러한 경우, 하나의 코드 블록보다 많은 코드 블록으로부터의 부호화된 비트를 포함하는 소정의 자원 요소가 존재한다.
구체적으로, T=98, L=2, 및 C=3인 예(또는 L>1일 때 T가 C로 나눠지지 않는 임의의 경우)를 고려하자. 이 예에서 세 개의 코드 블록에 의해 생성되는 변조된 심볼의 수는 {65, 65, 66}이 될 것이다. 처음 두 블록에서, 변조된 심볼의 수는 톤 당 심볼의 수로 나눠지지 않는다. 그러므로, 제1 코드 블록으로부터의 하나의 변조된 심볼 및 제2 코드 블록으로부터의 하나의 변조된 심볼을 갖는 하나의 톤이 존재할 것이다.
레이트 매칭이 자원 요소 경계를 보존함을 보장하는 것은 유익하다. 이는, 주어진 자원 요소에 대한 전송 신호를 구성하는데에 필요로 하는 모든 비트가 코드 블록 중 오직 하나의 코드 블록으로부터 왔음을 의미한다. 이러한 조건을 요구하는 한 가지 이유는 소정의 수신기가 직렬 간섭 제어(successive interference cancellation; SIC) 디코더를 사용하기 때문이다. 이러한 디코더는 포워드 에러 정정(forward error correcting; FEC) 디코더 출력으로부터 전송 신호를 재구성하는데, 이는 코드 블록 기반에서 이용가능하다. 이러한 출력은 다른 공간 전송 스트림과 관련된 간섭을 제거하는데에 사용된다.
그러므로, 자원 요소가 상이한 코드 블록으로부터의 비트를 요구한다면, 그러한 자원 요소의 전송 신호는 모든 코드 블록이 디코딩될 때까지 구성될 수 없고, 이는, 예를 들면 SIC 디코딩의 지연을 불필요하게 증가시킨다. 본 발명의 실시예는 코드 블록 경계가 자원 요소 경계에 맞춰 배열된다는(aligned) 것을 보장한다.
도 1은 본 발명의 원리에 따라 구성된 송신기(100)의 도면을 도시한다. 송신기(100)는 셀룰러 네트워크 내의 기지국 송신기에 대응할 수 있는데, 셀룰러 네트워크는 OFDMA 통신 시스템의 부분일 수 있다. 송신기(100)는 다중 송신 안테나와 함께 사용되며, 인코딩 유닛(105), 레이트 매칭 유닛(120), 맵핑 유닛(125), 및 전송 유닛(140)을 포함한다. 인코딩 유닛(105)은 분할 모듈(110) 및 인코딩 모듈(1151-115n)의 집합을 포함한다. 맵핑 유닛(125)은 변조 맵핑 모듈(130) 및 계층 맵핑 모듈(135)을 포함한다.
인코딩 유닛(105)은 입력 데이터 비트를 하나 이상의 코드 블록으로 인코딩한다. 도시된 실시예에서, 분할 모듈(110)은 입력 데이터 비트의 스트림을 수용하고, 그들을 코드 블록(CB1-CBn)의 집합으로 분할한다. 인코딩 모듈(1151-115n)의 집합 각각은 코드 블록(CB1-CBn)의 집합 내에 인코딩된 비트를 제공하기 위하여 각각의 코드 블록 내의 입력 데이터 비트를 인코딩하고, 이는 레이트 매칭 유닛(120)의 입력으로 동작한다.
레이트 매칭 유닛(120)은 코드 블록(CB1-CBn)의 집합으로부터 전송 비트의 스트림을 생성한다. 일 실시예에서, 하나의 자원 요소에 할당된 전송 비트의 그룹은 코드 블록(CB1-CBn)의 집합 중 오직 하나의 코드 블록에서 기원한다. 또 다른 실시예에서, 각 코드 블록은 계층 매칭 인자 및 심볼 당 비트 수의 곱의 배수와 동일한 전송 비트 수에 기여한다. 맵핑 유닛(125)은, 계층 맵핑 모듈(135)을 사용하여 하나 이상의 자원 요소에 대한 다수의 공간 전송 계층 상의 전송 비트의 스트림으로부터 변조된 심볼을 제공하기 위해 변조 맵핑 모듈(130)을 사용한다. 전송 유닛(140)은 다중 송신 안테나를 사용하여 변조된 심볼을 전송한다. 본 발명의 다른 실시예에서, 전송 유닛(140)은 또한 다른 전송 블록으로부터의 변조된 심볼을 포함할(combine) 수 있다.
도 2는 본 발명의 원리에 따라 구성된 수신기(200)의 도면을 도시한다. 수신기(200)는 OFDMA 통신 시스템과 같은 셀룰러 네트워크에서 동작하는 사용자 장비에 대응한다. 수신기(200)는 수신 및 복조 유닛(205), 레이트 디매칭 유닛(210), 및 디코딩 유닛(215)을 포함한다. 디코딩 유닛(215)은 디코딩 모듈(2201-220n)의 집합 및 디세그멘테이션 모듈(225)을 포함한다.
수신 및 복조 모듈(205)은 하나 이상의 자원 요소 상의 변조된 심볼을 수신하여 이를 각 자원 요소의 다수의 공간 전송 계층에 대응해 수신된 가능성 비트(received bit likelihoods)의 스트림으로 복조한다. 레이트 디매칭 유닛(210)은 수신된 가능성 비트의 스트림으로부터 가능성 비트(bit likelihoods)에 대한 하나 이상의 코드 블록(CB1-CBn)을 생성한다. 일 실시예에서, 하나의 자원 요소에서 기원하는 수신된 가능성 비트의 그룹은 하나 이상의 코드 블록(CB1-CBn) 중 오직 하나의 코드 블록에 할당된다. 또 다른 실시예에서, 각 코드 블록에는 계층 매칭 인자 및 변조된 심볼 당 비트 수의 곱의 배수와 동일한 가능성 비트 수가 할당된다.
디코딩 유닛(215)은 하나 이상의 코드 블록(CB1-CBn)을 인코딩된 비트에서 데이터 비트로 디코딩하기 위해 디코딩 모듈(2201-220n)의 집합을 사용한다. 디세그멘테이션 모듈(225)은 하나 이상의 코드 블록 CB1-CBn의 결과 데이터 비트(resulting data bits)를 디세그멘팅하고, 그들을 데이터 비트의 스트림으로 결합한다.
도 1 및 도 2의 실시예는 레이트 매칭 및 레이트 디매칭을 제공하고, 이는 아래에 기술된 바와 같이 코드 블록 경계가 자원 요소 경계에 맞춰 배열된다는 것을 보장한다.
Figure pct00004
로 설정한다.
C가 코드 블록의 수일 때,
Figure pct00005
로 설정한다.
Figure pct00006
코드 블록 당 출력 비트의 수가 NL * Qm의 곱의 배수임이 보장된다는 것을 알 수 있다. 일 실시예에서, NL의 값은 계층의 수 L과 동일하다. 그러므로, 위에서 고려된 수치로 된 예에서(T=98, NL=L=2, 및 C=3), 위의 과정은 각 코드 블록으로부터 생성되는 변조된 심볼의 수로 {64,66,66}을 산출한다는 것을 쉽게 알 수 있다.
이러한 주제에 대한 다른 변형이 또한 가능하다. 예를 들면 위의 계층 매칭 인자 NL은 사용된 공간 전송 계층의 수와 다를 수 있다. 예를 들면, 이는 전송 계층의 수의 임의의 배수일 수 있다. 하나의 예시적인 방법은, 전송 안테나 수가 전송 계층의 최대 수이므로, 계층 매칭 인자 NL을 전송 안테나의 수와 동일하게 설정하는 것이다. 또 다른 예는 계층 매칭 인자 NL을 공간 전송 계층의 수로 항상 나눠질 수 있는 소정의 수가 되도록 설정하는 것이다. 예를 들면, 4와 동일한 계층 매칭 인자 NL은 오직 하나 또는 두 개의 전송 안테나가 있더라도 사용될 수 있다.
또 다른 변형은 각 등화기 블록(equalizer block)이 동일한 코드 블록으로부터의 정보를 포함한다는 것을 보장한다. 이는 시공간 또는 주파수 공간 코딩(space-time or space-frequency coding)이 복수의 변조 심볼 벡터에 걸쳐 사용될 때 중요해진다. 이러한 경우, 계층의 수는 송신 안테나의 수와 동일하다. 그러나, 임의의 주어진 자원 요소는 오직 두 개의 변조된 심볼을 포함한다. 그러므로 이러한 경우, 계층의 수가 L=4이더라도 NL=2로 선택하면 충분하다.
요약하면, 제시된 레이트 매칭 및 레이트 디매칭 방식의 실시예의 한 세트는 (톤과 같은) 각 자원 요소가 오직 동일한 코드 블록으로부터의 비트를 포함한다는 것을 보장한다. 이는 주어진 전송 블록에 대한 각 자원 요소 상에서 수송되는(carried) 변조된 심볼의 수의 사용을 활용한다. 특히, 3GPP LTE의 공간 다중화 모드(spatial multiplexing mode)에서, 변조된 심볼의 수는 전송 블록 당 공간 전송 계층의 수와 동일하고, 이는 하나 또는 둘일 수 있다. 이러한 실시예는 도 3 및 도 5를 참조하여 더 논의된다.
제시된 레이트 매칭 및 레이트 디매칭 방식의 실시예의 또 다른 세트는 각 코드 블록으로부터의 전송 비트 수가 기본 양자(basic quantum)의 배수인 것을 보장하는데, 기본 양자의 값은 계층 매칭 인자 및 변조된 심볼 당 비트 수의 곱으로 주어진다. 계층 매칭 인자는 전송 계층의 수와 동일하거나, 그보다 작을 수 있다. 예를 들면, 3GPP LTE의 전송 다양성 모드(transmit diversity mode)에서, 2 개의 공간 전송 계층 및 4 개의 공간 전송 계층 모두에 대한 계층 매칭 인자는 2이다. 이러한 실시예는 도 4 및 도 6에서 더 논의된다.
도 3은 본 발명의 원리에 따라 수행되는 송신기를 동작시키는 방법(300)의 흐름도를 도시한다. 방법(300)은 도 1에 관련하여 기술된 것과 같은 다중 송신 안테나를 갖는 기지국 송신기에 의해 사용될 수 있고, 단계(305)에서 시작한다. 단계(310)에서, 입력 비트는 하나 이상의 코드 블록으로 분할되고, 각 코드 블록에 대해 부호화된 비트가 제공된다. 단계(315)에서, 하나 이상의 코드 블록으로부터 전송 비트의 스트림이 생성되고, 하나의 자원 요소에 할당된 전송 비트의 그룹은 하나 이상의 코드 블록 중 오직 하나의 코드 블록에서 기원한다.
일 실시예에서, 하나의 자원 요소에 할당된 전송 비트의 그룹은 전송 비트의 스트림 내에서 연속적인 비트로 구성된다. 게다가, 하나의 자원 요소에 할당된 전송 비트의 그룹은 각 변조된 심볼에 대하여 2 비트, 4 비트, 또는 6 비트에 대응한다.
단계(320)에서, 변조된 심볼은 하나 이상의 자원 요소에 대한 다수의 공간 전송 계층 상의 하나의 자원 요소에 할당된 전송 비트 그룹으로부터 제공된다. 단계(325)에서, 변조된 심볼은 다중 송신 안테나를 사용하여 전송되고, 방법(300)은 단계(330)에서 종료된다.
도 4는 본 발명의 원리에 따라 수행되는 송신기를 동작시키는 또 다른 방법(400)의 흐름도를 도시한다. 방법(400)은 또한 도 1에 관련하여 기술된 것과 같은 다중 송신 안테나를 갖는 기지국 송신기에 의해 사용될 수 있고, 단계(405)에서 시작한다.
단계(410)에서, 입력 비트는 하나 이상의 코드 블록으로 분할되고, 각 코드 블록에 대해 부호화된 비트가 제공된다. 단계(415)에서, 전송 비트의 스트림은 하나 이상의 코드 블록으로부터 생성되는데, 각 코드 블록은 계층 매칭 인자 및 심볼 당 비트 수의 곱의 배수와 동일한 전송 비트 수에 기여한다.
일 실시예에서, 계층 매칭 인자는 공간 전송 계층의 수와 동일할 수 있다. 이와 달리, 계층 매칭 인자는 공간 전송 계층의 수의 배수일 수 있다. 게다가, 공간 전송 계층의 수는 4와 동일한 반면, 계층 매칭 인자는 2와 동일할 수 있다.
단계(420)에서, 변조된 심볼은 하나 이상의 자원 요소에 대한 다수의 공간 계층 상의 전송 비트의 스트림으로부터 제공된다. 단계(425)에서 변조된 심볼은 다중 송신 안테나를 사용하여 전송되고, 방법(400)이 단계(430)에서 종료된다.
도 5는 본 발명의 원리에 따라 수행되는 수신기를 동작시키는 방법(500)의 흐름도를 도시한다. 방법(500)은 도 2에 관련하여 기술된 것과 같은 사용자 장비 수신기에 의하여 사용될 수 있고, 단계(505)에서 시작한다. 단계(510)에서, 하나 이상의 자원 요소 상의 변조된 심볼이 수신되고, 이는 각 자원 요소 상의 다수의 공간 전송 계층에 대응하여 수신된 가능성 비트의 스트림으로 복조된다.
단계(515)에서, 하나 이상의 코드 블록의 가능성 비트는 수신된 가능성 비트의 스트림으로부터 생성되는데, 하나의 자원 요소에서 기원하는 수신된 가능성 비트의 그룹은 하나 이상의 코드 블록 중 오직 하나의 코드 블록에 할당된다. 하나의 자원 요소에서 기원하는 수신된 가능성 비트의 그룹은 수신된 가능성 비트의 스트림 내에서 연속적인 가능성 비트로 구성된다. 게다가, 하나의 자원 요소에서 기원하는 수신된 가능성 비트의 그룹은 각 변조된 심볼에 대하여 2 비트, 4 비트, 또는 6 비트에 대응한다. 단계(520)에서 하나 이상의 코드 블록이 데이터 비트로 디코딩되고 디세그멘팅되며, 방법(500)은 단계(525)에서 종료된다.
도 6은 본 발명의 원리에 따라 수행되는 수신기를 동작시키는 또 다른 방법(600)의 흐름도를 도시한다. 방법(600)은 또한 도 2와 관련하여 기술된 것과 같이 사용자 장비 수신기에 의해 사용될 수 있고, 단계(605)에서 시작한다. 단계(610)에서, 하나 이상의 자원 요소 상의 변조된 심볼이 수신되어 이는 각 자원 요소 상의 다수의 공간 전송 계층과 대응해 수신된 가능성 비트의 스트림으로 복조된다.
단계(615)에서, 하나 이상의 코드 블록의 가능성 비트는 수신된 가능성 비트의 스트림으로부터 생성되는데, 각 코드 블록에는 계층 매칭 인자 및 변조된 심볼 당 비트 수의 곱의 배수와 동일한 가능성 비트 수가 할당된다.
계층 매칭 인자는 공간 전송 계층의 수와 동일할 수 있다. 이와 달리, 계층 매칭 인자는 공간 전송 계층의 수의 배수일 수 있다. 게다가, 공간 전송 계층의 수가 4와 동일한 반면, 계층 매칭 인자는 2와 동일할 수 있다. 단계(620)에서 하나 이상의 코드 블록이 데이터 비트로 디코딩되고 디세그멘팅되며, 방법(600)은 단계(625)에서 종료된다.
본 명세서에 개시된 방법은 특정 순서로 수행되는 특정 단계를 참조하여 기술되고 도시되어 온 반면, 이러한 단계는 본 발명의 사상 범주 내에서 동등한 방법을 형성하기 위해 결합되거나, 세분화되거나, 또는 재정리될 수 있다고 이해될 것이다. 따라서, 본 명세서에 구체적으로 명시되지 않는 한, 단계의 순서 또는 그룹화(grouping)가 본 발명을 한정하는 것은 아니다.
모든 특징 또는 단계, 또는 단지 소정의 특징 또는 단계를 포함하는 예시적인 실시예의 범주 내에서 기술되는 하나 이상의 특징 또는 단계의 상이한 조합을 포함하는 실시예가 이로 인해 다뤄졌다고(covered) 의도된다. 당업자는 많은 다른 실시예 및 변형이 또한 청구된 발명의 범주 내에서 가능하다는 것을 이해할 것이다.

Claims (14)

  1. 다중 송신 안테나(multiple transmit antennas)와 함께 사용되는 송신기로서,
    입력 비트를 하나 이상의 코드 블록으로 분할하고 각각의 코드 블록에 대해 부호화된 비트를 제공하도록 구성된 인코딩 유닛;
    상기 하나 이상의 코드 블록으로부터 전송 비트의 스트림을 생성하도록 구성된 레이트 매칭 유닛 - 하나의 자원 요소에 할당된 전송 비트의 그룹은 상기 하나 이상의 코드 블록 중 오직 하나의 코드 블록에서 기원함(originates from) - ;
    하나 이상의 자원 요소에 대한 다수의 공간 전송 계층 상의 상기 전송 비트의 스트림으로부터 변조된 심볼을 제공하도록 구성된 맵핑 유닛; 및
    상기 다중 송신 안테나를 사용하여 상기 변조된 심볼을 전송하도록 구성된 전송 유닛
    을 포함하는, 송신기.
  2. 제1항에 있어서, 각각의 자원 요소에 할당된 상기 전송 비트의 그룹은 상기 전송 비트의 스트림 내에서 연속적인 비트로 구성되거나; 각각의 변조된 심볼에 대하여 2 비트, 4 비트, 또는 6 비트에 대응하는, 송신기.
  3. 다중 송신 안테나와 함께 사용되는 송신기로서,
    입력 비트를 하나 이상의 코드 블록으로 분할하고 각각의 코드 블록에 대해 부호화된 비트를 제공하도록 구성된 인코딩 유닛;
    상기 하나 이상의 코드 블록으로부터 전송 비트의 스트림을 생성하도록 구성된 레이트 매칭 유닛 - 각각의 코드 블록은 계층 매칭 인자 및 심볼 당 비트 수의 곱의 배수와 동일한 전송 비트 수(a number of transmit bits)에 기여함 - ;
    하나 이상의 자원 요소에 대한 다수의 공간 전송 계층 상의 상기 전송 비트의 스트림으로부터 변조된 심볼을 제공하도록 구성된 맵핑 유닛; 및
    상기 다중 송신 안테나를 사용하여 상기 변조된 심볼을 전송하도록 구성된 전송 유닛
    을 포함하는, 송신기.
  4. 제3항에 있어서, a) 상기 계층 매칭 인자가 상기 공간 전송 계층의 수와 동일하거나; b) 상기 계층 매칭 인자가 상기 공간 전송 계층의 수의 배수이거나; c) 상기 계층 매칭 인자가 2와 동일하고 상기 공간 전송 계층의 수가 4와 동일한 것을 특징으로 하는, 송신기.
  5. 수신기로서,
    하나 이상의 자원 요소 상의 변조된 심볼을 수신하여 이를 각각의 자원 요소 상의 다수의 공간 전송 계층에 대응해 수신된 가능성 비트의 스트림으로 복조하도록 구성된 수신 및 복조 유닛;
    상기 수신된 가능성 비트의 스트림으로부터 하나 이상의 코드 블록의 가능성 비트를 생성하도록 구성된 레이트 디매칭 유닛(rate de-matching unit) - 하나의 자원 요소에서 기원하는 상기 수신된 가능성 비트의 그룹은 상기 하나 이상의 코드 블록 중 오직 하나의 코드 블록에 할당됨 - ; 및
    상기 하나 이상의 코드 블록을 데이터 비트로 디코딩하고 디세그멘팅하도록 구성된 디코딩 유닛
    을 포함하는, 수신기.
  6. 제5항에 있어서, 상기 하나의 자원 요소에서 기원하는 상기 수신된 가능성 비트의 그룹은 상기 수신된 가능성 비트의 스트림 내에서 연속적인 가능성 비트로 구성되거나; 상기 하나의 자원 요소에서 기원하는 상기 수신된 가능성 비트의 그룹은 각각의 변조된 심볼에 대하여 2 비트, 4 비트, 또는 6 비트에 대응하는, 수신기.
  7. 수신기로서,
    하나 이상의 자원 요소 상의 변조된 심볼을 수신하여 이를 각각의 자원 요소 상의 다수의 공간 전송 계층에 대응해 수신된 가능성 비트의 스트림으로 복조하도록 구성된 수신 및 복조 유닛;
    상기 수신된 가능성 비트의 스트림으로부터 하나 이상의 코드 블록의 가능성 비트를 생성하도록 구성된 레이트 디매칭 유닛(rate de-matching unit) - 각각의 코드 블록에는 계층 매칭 인자 및 변조된 심볼 당 비트 수와의 곱의 배수와 동일한 가능성 비트 수가 할당됨 - ; 및
    상기 하나 이상의 코드 블록을 데이터 비트로 디코딩하고 디세그멘팅하도록 구성된 디코딩 유닛
    을 포함하는, 수신기.
  8. 제11항에 있어서, a) 상기 계층 매칭 인자가 상기 공간 전송 계층의 수와 동일하거나; b) 상기 계층 매칭 인자가 상기 공간 전송 계층의 수의 배수이거나; c) 상기 계층 매칭 인자가 2와 동일하고 상기 공간 전송 계층의 수가 4와 동일한 것을 특징으로 하는, 수신기.
  9. 다중 송신 안테나와 함께 사용되는 송신기를 동작시키는 방법으로서,
    입력 비트를 하나 이상의 코드 블록으로 분할하고 각각의 코드 블록에 대해 부호화된 비트를 제공하는 단계;
    상기 하나 이상의 코드 블록으로부터 전송 비트의 스트림을 생성하는 단계 - 하나의 자원 요소에 할당된 전송 비트의 그룹은 상기 하나 이상의 코드 블록 중 오직 하나의 코드 블록에서 기원함 - ;
    하나 이상의 자원 요소에 대한 다수의 공간 전송 계층 상의 상기 전송 비트의 스트림으로부터 변조된 심볼을 제공하는 단계; 및
    상기 다중 송신 안테나를 사용하여 상기 변조된 심볼을 전송하는 단계
    를 포함하는, 방법.
  10. 제10항에 있어서, 각각의 자원 요소에 할당되는 상기 전송 비트의 그룹은 상기 전송 비트의 스트림 내에서 연속적인 비트로 구성되거나; 각각의 자원 요소에 할당된 상기 전송 비트의 그룹은 각각의 변조된 심볼에 대한 2 비트, 4 비트, 또는 6 비트에 대응하는, 방법.
  11. 다중 송신 안테나와 함께 사용되는 송신기를 동작시키는 방법으로서,
    입력 비트를 하나 이상의 코드 블록으로 분할하고, 각각의 코드 블록에 대해 부호화된 비트를 제공하는 단계;
    상기 하나 이상의 코드 블록으로부터 전송 비트의 스트림을 생성하는 단계 - 각각의 코드 블록은 계층 매칭 인자 및 심볼 당 비트의 수의 곱의 배수와 동일한 전송 비트 수(a number of transmit bits)에 기여함 - ;
    하나 이상의 자원 요소에 대한 다수의 공간 전송 계층 상의 상기 전송 비트의 스트림으로부터 변조된 심볼을 제공하는 단계; 및
    상기 다중 송신 안테나를 사용하여 상기 변조된 심볼을 전송하는 단계
    를 포함하는, 방법.
  12. 제12항에 있어서, a) 상기 계층 매칭 인자가 상기 공간 전송 계층의 수와 동일하거나; b) 상기 계층 매칭 인자가 상기 공간 전송 계층의 수의 배수이거나; c) 상기 계층 매칭 인자가 2와 동일하고 상기 공간 전송 계층의 수가 4와 동일한 것을 특징으로 하는, 방법.
  13. 수신기를 동작시키는 방법으로서,
    하나 이상의 자원 요소 상의 변조된 심볼을 수신하여 이를 각각의 자원 요소 상의 다수의 공간 전송 계층에 대응해 수신된 가능성 비트의 스트림으로 복조하는 단계;
    상기 수신된 가능성 비트의 스트림으로부터 하나 이상의 코드 블록의 가능성 비트를 생성하는 단계 - 하나의 자원 요소에서 기원하는 상기 수신된 가능성 비트의 그룹은 상기 하나 이상의 코드 블록 중 오직 하나의 코드 블록에 할당됨 - ; 및
    상기 하나 이상의 코드 블록을 데이터 비트로 디코딩하고 디세그멘팅하는 단계
    를 포함하는, 방법.
  14. 수신기를 동작시키는 방법으로서,
    하나 이상의 자원 요소 상의 변조된 심볼을 수신하여 이를 각각의 자원 요소 상의 다수의 공간 전송 계층에 대응해 수신된 가능성 비트의 스트림으로 복조하는 단계;
    상기 수신된 가능성 비트의 스트림으로부터 하나 이상의 코드 블록의 가능성 비트를 생성하는 단계 - 각각의 코드 블록에는 계층 매칭 인자 및 변조된 신호 당 비트 수의 곱의 배수와 동일한 가능성 비트 수가 할당됨 - ; 및
    상기 하나 이상의 코드 블록을 데이터 비트로 디코딩하고 디세그멘팅하는 단계
    를 포함하는, 방법.
KR1020107008069A 2007-09-14 2008-09-15 코드 블록 자원 요소 경계를 유지하기 위한 레이트 매칭을 위한 장치 및 방법 KR101096309B1 (ko)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US97261107P 2007-09-14 2007-09-14
US60/972,611 2007-09-14
US97541807P 2007-09-26 2007-09-26
US60/975,418 2007-09-26
US12/209,100 US20090074103A1 (en) 2007-09-14 2008-09-11 Rate matching to maintain code block resource element boundaries
US12/209,100 2008-09-11
PCT/US2008/076386 WO2009036416A2 (en) 2007-09-14 2008-09-15 Rate matching to maintain code block resource element boundaries

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20100055530A true KR20100055530A (ko) 2010-05-26
KR101096309B1 KR101096309B1 (ko) 2011-12-20

Family

ID=40452875

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020107008069A KR101096309B1 (ko) 2007-09-14 2008-09-15 코드 블록 자원 요소 경계를 유지하기 위한 레이트 매칭을 위한 장치 및 방법

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20090074103A1 (ko)
EP (2) EP4228168A3 (ko)
KR (1) KR101096309B1 (ko)
CN (1) CN101855838B (ko)
WO (1) WO2009036416A2 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101256372B1 (ko) * 2011-10-21 2013-04-25 주식회사 이노와이어리스 Lte시스템에서 단일 사용자에 대한 다중 영역 cqi를 이용한 자원 할당 방법

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8185785B2 (en) 2006-11-28 2012-05-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Broadcasting of digital video to mobile terminals
US8290088B2 (en) * 2007-08-07 2012-10-16 Research In Motion Limited Detecting the number of transmit antennas in a base station
US8665720B2 (en) * 2008-03-12 2014-03-04 Broadcom Corporation Method and system for determining limited soft buffer size on transport blocks for rate matching
US8023532B2 (en) * 2008-04-17 2011-09-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Variable bit rate communication system
CN102148658A (zh) * 2010-02-10 2011-08-10 中兴通讯股份有限公司 一种基于分层映射的速率匹配权值校正方法和装置
KR20110095823A (ko) * 2010-02-19 2011-08-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 복수의 레이어들을 복수의 안테나 포트들에 맵핑하는 방법 및 장치
CN103188044A (zh) * 2011-05-19 2013-07-03 北京新岸线移动多媒体技术有限公司 一种用于数据传输的方法和设备
CN104137638A (zh) * 2013-01-18 2014-11-05 华为技术有限公司 信息传输方法和设备
EP3190817B1 (en) * 2014-09-30 2020-03-25 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method and related device
CN108809591B (zh) * 2017-05-05 2021-03-30 华为技术有限公司 数据处理方法和装置
US11843987B2 (en) * 2021-11-16 2023-12-12 Crius Technology Group, Inc. Methods, systems, and apparatus for routing data over medium and high voltage power lines

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040081131A1 (en) * 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US7356093B2 (en) * 2002-11-13 2008-04-08 Wen-Chung Liu Enhanced wireless communication system and method thereof
KR100991780B1 (ko) * 2003-11-10 2010-11-03 엘지전자 주식회사 다중입력/다중출력 시스템에 있어서 송수신 신호처리 방법
KR101000388B1 (ko) * 2003-05-15 2010-12-13 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템 및 이 이동 통신 시스템에서 신호를처리하는 방법
US7706347B2 (en) * 2003-05-15 2010-04-27 Lg Electronics Inc. Signal processing apparatus and method using multi-output mobile communication system
US20060045169A1 (en) * 2004-08-27 2006-03-02 Qualcomm Incorporated Coded-bit scrambling for multi-stream communication in a mimo channel
WO2006034577A1 (en) * 2004-09-30 2006-04-06 Nortel Networks Limited Channel sounding in ofdma system
JP4308817B2 (ja) * 2004-12-01 2009-08-05 三星電子株式会社 パケットデータの伝送を支援する移動通信システムにおける信頼度の高いデータ送受信方法及び装置
US20070189151A1 (en) * 2006-02-10 2007-08-16 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for performing uplink transmission in a multiple-input multiple-output single carrier frequency division multiple access system
WO2008004102A2 (en) * 2006-07-06 2008-01-10 Nortel Networks Limited Wireless access point security for multi-hop networks
WO2008125905A2 (en) * 2006-08-08 2008-10-23 Nortel Networks Limited Method and system for wireless communication in multiple operating environments
US8379738B2 (en) * 2007-03-16 2013-02-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus to improve performance and enable fast decoding of transmissions with multiple code blocks
JP4976543B2 (ja) * 2007-04-27 2012-07-18 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 移動通信システムにおいて下り制御チャネルを伝送する方法並びにブロックインターリーバを用いて制御チャネルを物理リソースにマッピングする方法
US8184726B2 (en) * 2007-09-10 2012-05-22 Industrial Technology Research Institute Method and apparatus for multi-rate control in a multi-channel communication system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101256372B1 (ko) * 2011-10-21 2013-04-25 주식회사 이노와이어리스 Lte시스템에서 단일 사용자에 대한 다중 영역 cqi를 이용한 자원 할당 방법

Also Published As

Publication number Publication date
EP2191581A2 (en) 2010-06-02
WO2009036416A3 (en) 2009-05-07
CN101855838B (zh) 2013-06-26
EP4228168A2 (en) 2023-08-16
WO2009036416A2 (en) 2009-03-19
US20090074103A1 (en) 2009-03-19
EP4228168A3 (en) 2023-09-27
KR101096309B1 (ko) 2011-12-20
EP2191581A4 (en) 2013-12-11
CN101855838A (zh) 2010-10-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101096309B1 (ko) 코드 블록 자원 요소 경계를 유지하기 위한 레이트 매칭을 위한 장치 및 방법
US10623069B2 (en) System and method for open-loop MIMO communications in a SCMA communications system
US10044532B2 (en) Pre-coder selection based on resource block grouping
KR101032534B1 (ko) 멀티-유저 통신 시스템들에서 향상된 코딩 방법들 및 장치
US9008036B2 (en) Pilot scheme for a MIMO communication system
EP2047620B1 (en) Cooperative multiple-access using user-clustering and space-time-frequency coding techniques for higher reliability reception
US9130712B2 (en) Physical channel segmentation in wireless communication system
EP1679814B1 (en) Apparatus and method for transmitting fast feedback information in a wireless communication system
CN101288246B (zh) 用于控制信道发送和接收的方法和装置
KR100950656B1 (ko) 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 피드백 정보 전송 장치및 방법
JPWO2011010433A1 (ja) 無線通信装置及び無線通信方法
US20210111770A1 (en) Pre-coder selection based on resource block grouping
US20080076439A1 (en) Method and apparatus for transmitting/receiving scheduling channels in a wireless communication system
EP2340628B1 (en) Telecommunication method and apparatus
KR20070052039A (ko) 광대역 무선접속 통신시스템에서 프레임 제어 헤더를통신하기 위한 장치 및 방법
CN113574817B (zh) Wlan通信设备及用于在wlan中传送数据的方法
JP6659455B2 (ja) 基地局、通信システムおよびmcs選択方法
CN107409007B (zh) 用于调度终端设备的方法和网络设备
KR101314616B1 (ko) 데이터 매핑 방법, 데이터 복호화 방법 및 제어 채널 전송방법
CN107615859B (zh) 用于部分冲突多址接入的系统与方法
WO2019048027A1 (en) NETWORK NODE, FIRST CLIENT DEVICE, SECOND CLIENT DEVICE, AND ASSOCIATED METHODS
US20090285312A1 (en) Distribution of bits over radio channels taking account of radio channel quality

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20141128

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20150930

Year of fee payment: 5

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20161125

Year of fee payment: 6

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20170929

Year of fee payment: 7

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20180928

Year of fee payment: 8

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20190924

Year of fee payment: 9