RU2255428C2 - Способ и устройство для определения схемы модуляции для повторной передачи в системе связи - Google Patents

Способ и устройство для определения схемы модуляции для повторной передачи в системе связи Download PDF

Info

Publication number
RU2255428C2
RU2255428C2 RU2003122200/09A RU2003122200A RU2255428C2 RU 2255428 C2 RU2255428 C2 RU 2255428C2 RU 2003122200/09 A RU2003122200/09 A RU 2003122200/09A RU 2003122200 A RU2003122200 A RU 2003122200A RU 2255428 C2 RU2255428 C2 RU 2255428C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
modulation
modulation scheme
threshold value
order
mpr
Prior art date
Application number
RU2003122200/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003122200A (ru
Inventor
Санг-Хиук ХА (KR)
Санг-Хиук ХА
Мин-Гоо КИМ (KR)
Мин-Гоо КИМ
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко.,Лтд
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 Самсунг Электроникс Ко.,Лтд filed Critical Самсунг Электроникс Ко.,Лтд
Publication of RU2003122200A publication Critical patent/RU2003122200A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2255428C2 publication Critical patent/RU2255428C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for 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
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes

Abstract

Изобретение относится к системам связи. Технический результат заключается в определении оптимальной схемы модуляции для повторной передачи. Когда доступны две схемы модуляции, информацию модулируют согласно схеме модуляции более низкого порядка, если первое ПМС (произведение порядка модуляции на пиковую скорость) меньше первого порогового значения, и согласно схеме более высокого порядка, если первое ПМС не меньше первого порогового значения. Здесь ПМС определяется размером ПК, количеством кодов Уолша и количеством слотов на под-пакет. Второе ПМС вычисляют с использованием размера ПК, количества кодов Уолша и количества слотов на под-пакет. Если первое ПМС не превышает второго порогового значения, большего первого порогового значения, то выбирают схему модуляции более низкого порядка. Если второе ПМС больше второго порогового значения, то выбирают схему модуляции более высокого порядка. 4 н. и 10 з.п. ф-лы, 8 табл., 14 ил.

Description

Область изобретения
Настоящее изобретение относится, в общем, к системе связи, адаптивно определяющей схему модуляции и кодирования, а более конкретно к способу и устройству для определения оптимальной схемы модуляции для повторной передачи в данной среде.
Предшествующий уровень техники
В системе мобильной связи будущего (3GPP2 1×EV-DV: стандарт 1×EV-DV передачи данных и речи 2-ого проекта Партнерства по проектам третьего поколения связи (ППТП), или 3GPP HSDPA: высокоскоростной пакетный доступ по нисходящей линии связи ППТП), если задано количество доступных кодов Уолша, то есть доступное пространство кодов Уолша, то размер пакета кодера (ПК), который должен быть передан, и количество слотов на под-пакет определяют в соответствии с состоянием канала и данными, обработка которых не завершена. Слот является блоком передачи, имеющим предварительно определенную длительность, а данные, обработка которых не завершена, служат индикатором состояния буфера, который хранит данные, принятые с более высокого уровня. Если определены размер ПК и количество слотов на под-пакет, то это подразумевает, что определена скорость передачи данных. Затем осуществляют передачу ПК путем выбора одной из комбинаций схем модуляции и скоростей кодирования, причем количество комбинаций соответствует количеству модуляций, поддерживаемых в системе связи. Для эффективной передачи пакета важно выбрать оптимальную схему модуляции и кодирования, минимизирующую частоту появления ошибочных битов (ЧОБ, BER) и частоту появления ошибочных пакетов (ЧОП, PER), поскольку частота появления ошибок для каждой схемы модуляции и кодирования различна.
В соответствии с предложенной схемой модуляции, определяющей способ для находящегося в процессе стандартизации 3GPP2 1xEV-DV, схему модуляции выбирают в соответствии с таблицей соответствия, содержащей перечень скоростей передачи данных, взаимно однозначно сопоставленных схемам модуляции, для каждого размера ПК в заданном пространстве кодов Уолша. Таблица соответствия была создана для обеспечения оптимальной схемы модуляции и кодирования только для первоначальной передачи, при этом минимизируя ЧОБ или ЧОП при заданном условии. Однако даже при необходимости повторной передачи под-пакета из-за неудачной предыдущей передачи этого под-пакета продолжают использовать таблицу соответствия. Следовательно, без учета предыдущих передач под-пакета может быть выбрана неподходящая схема модуляции, что приводит к снижению эффективности системы связи.
Сущность изобретения
Следовательно, задачей настоящего изобретения является обеспечение устройства и способа для определения оптимальной схемы модуляции для повторной передачи с учетом предыдущих передач под-пакета в системе мобильной связи, использующей переменную схему модуляции и инкрементальную избыточность (ИИ, IR), в качестве способа гибридного автоматического запроса на повторную передачу (ГАЗП, HARQ).
Для решения указанных выше и других задач, согласно одному аспекту настоящего изобретения, в системе связи, использующей две схемы модуляции, информацию для первоначальной передачи модулируют согласно схеме модуляции более низкого порядка, если первое ПМС произведение порядка модуляции на кодовую скорость (ПМС, ПМС) меньше первого порогового значения, и согласно схеме модуляции более высокого порядка, если первое ПМС не меньше первого порогового значения. Здесь ПМС определяет спектральную эффективность передачи и определяется размером ПК, количеством доступных кодов Уолша и количеством слотов на под-пакет, которые используют для передачи. Для выбора одной из схем модуляции для повторной передачи вычисляют второе ПМС с использованием размера ПК, количества доступных кодов Уолша и количества слотов на под-пакет, которые используют для повторной передачи. Если второе ПМС не превышает второго порогового значения, большего первого порогового значения, то выбирают схему модуляции более низкого порядка. Если второе ПМС больше второго порогового значения, то выбирают схему модуляции более высокого порядка.
Согласно другому аспекту настоящего изобретения, в системе связи, использующей по меньшей мере три схемы модуляции, информацию при начальной передаче модулируют согласно схеме модуляции самого низкого порядка, если первое ПМС меньше первого порогового значения, и согласно схеме модуляции, имеющей порядок модуляции, превышающий самый низкий порядок модуляции, если первое ПМС не меньше первого порогового значения. Здесь ПМС служит индикатором спектральной эффективности передачи и определяется размером ПК, количеством доступных кодов Уолша и количеством слотов на под-пакет, которые используют для передачи. Для выбора одной из доступных схем модуляции для повторной передачи вычисляют второе ПМС, служащее индикатором спектральной эффективности для повторной передачи, с использованием размера ПК, количества доступных кодов Уолша и количества слотов на под-пакет, которые используют для повторной передачи. Если второе ПМС не превышает второго порогового значения, большего первого порогового значения, то выбирают схему модуляции самого низкого порядка. Если второе ПМС больше второго порогового значения и не превышает третьего порогового значения, большего второго порогового значения, то вычисляют эквивалентное ПМС (ПМСэ) с использованием первого ПМС и второго ПМС. Если ПМСэ меньше четвертого порогового значения, то из схем модуляции, исключая схему модуляции самого низкого порядка, выбирают схему модуляции низкого порядка. Если ПМСэ не меньше четвертого порогового значения, то из схем модуляции, исключая схему модуляции самого низкого порядка, выбирают схему модуляции высокого порядка. Если второе ПМС больше третьего порогового значения, то выбирают схему модуляции самого высокого порядка.
Согласно дополнительному аспекту настоящего изобретения, в системе связи, использующей две схемы модуляции, информацию при первоначальной передаче модулируют согласно одной из схем модуляции. Устройство для определения схемы модуляции для повторной передачи содержит множество модуляторов, использующих разные схемы модуляции, селектор модулятора и демультиплексор. Селектор модулятора вычисляет ПМС для каждой передачи и сравнивает это ПМС с пороговым значением. В соответствии с результатом сравнения селектор модулятора выбирает одну из схем модуляции и выдает сигнал выбора модулятора, служащий индикатором определенной схемы модуляции. Демультиплексор выводит входные данные на модулятор, выбранный в соответствии с сигналом выбора модулятора.
Перечень фигур
Указанные выше и другие задачи, отличительные признаки и преимущества настоящего изобретения станут более очевидны из последующего подробного описания, поясняемого приложенными чертежами.
Фиг.1 изображает графики спектральной эффективности относительно отношения Ec/Nt сигнал/шум (дБ) при квадратурной фазовой манипуляции (КФМ, QPSK), восьмипозиционной фазовой манипуляции (8ФМ, 8PSK) и шестнадцатипозиционной квадратурной амплитудной модуляции (16КАМ, 16QAM) для повторной передачи, где MPR2=1.5 и ПМСэ=0.75.
Фиг.2 изображает графики спектральной эффективности относительно отношения Ec/Nt сигнал/шум (дБ) при КФМ, 8ФМ и 16КАМ для повторной передачи, где MPR2=1.5 и ПМСэ=0.5.
Фиг.3 изображает графики спектральной эффективности относительно отношения Ec/Nt сигнал/шум (дБ) при КФМ, 8ФМ и 16КАМ для повторной передачи, где MPR2=2.0 и ПМСэ=0.545.
Фиг.4 изображает графики спектральной эффективности относительно отношения Ec/Nt сигнал/шум (дБ) при КФМ, 8ФМ и 16КАМ для повторной передачи, где MPR2=2.4 и ПМСэ=0.571.
Фиг.5 изображает графики спектральной эффективности относительно отношения Ec/Nt сигнал/шум (дБ) при КФМ, 8ФМ и 16КАМ для повторной передачи, где MPR2=2.667 и ПМСэ=1.412.
Фиг.6 изображает графики спектральной эффективности относительно отношения Ec/Nt сигнал/шум (дБ) при КФМ, 8ФМ и 16КАМ для повторной передачи, где MPR2=3.0 и ПМСэ=0.6.
Фиг.7 изображает графики спектральной эффективности относительно отношения Ec/Nt сигнал/шум (дБ) при КФМ, 8ФМ и 16КАМ для повторной передачи, где MPR2=3.2 и ПМСэ=1.548.
Фиг.8 изображает графики спектральной эффективности относительно отношения Ec/Nt сигнал/шум (дБ) при КФМ, 8ФМ и 16КАМ для повторной передачи, где MPR2=6.0 и ПМСэ=2.0.
Фиг.9 изображает графики спектральной эффективности относительно отношения Ec/Nt сигнал/шум (дБ) при КФМ, 8ФМ и 16КАМ для повторной передачи, где MPR2=6.0 и ПМСэ=1.2.
Фиг.10 - блок-схема алгоритма, поясняющая операцию определения схемы модуляции для повторной передачи, согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг.11 - блок-схема алгоритма, поясняющая операцию определения схем модуляции для первоначальной передачи и повторной передачи, согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг.12 - блок-схема алгоритма, поясняющая операцию определения схемы модуляции для повторной передачи, согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг.13 - блок-схема алгоритма, поясняющая операцию определения схем модуляции для первоначальной передачи и повторной передачи, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг.14 - структурная схема передатчика в системе связи, использующей множество схем модуляции.
Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления
Ниже будут описаны предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения со ссылкой на приложенные чертежи. В последующем описании известные функции или конструкции не описаны подробно, чтобы не затенить само изобретение ненужными подробностями.
Ниже будет проанализирована зависимость между схемой модуляции и кодирования для первоначальной передачи и схемой модуляции и кодирования для повторной передачи и будет описано, как определить оптимальные схемы модуляции для первоначальной передачи и повторной передачи. Термины "схема модуляции" и "порядок модуляции" используются в одинаковом смысле. Используемые здесь переменные определены следующим образом.
N: размер ПК,
Wk: количество доступных кодов Уолша для k-ой передачи,
Sk: количество слотов на под-пакет при k-ой передаче,
MPRk: произведение порядка модуляции на кодовую скорость (ПМС) для k-ой передачи,
mk: порядок модуляции для k-ой передачи и
rk: кодовая скорость для k-ой передачи.
Определение схемы модуляции для первоначальной передачи
В системе цифровой связи с уменьшением порядка модуляции и кодовой скорости ЧОБ и ЧОП также уменьшаются. Если задана доступная ширина полосы частот, то произведение порядка модуляции и кодовой скорости фиксировано и порядок модуляции и скорость кодирования не могут уменьшаться одновременно. Следовательно, с учетом компромиссного соотношения между порядком модуляции и кодовой скоростью должна быть выбрана схема модуляции и кодирования, минимизирующая частоту появления ошибок системы связи в данной среде.
Способ выбора схемы модуляции для первоначальной передачи описан в заявке на патент Кореи за номером 2001-41884, называемой "Apparatus and Method for Determining Modulation Scheme in a Communication system", поданной заявителем настоящей заявки. Согласно указанной заявке, для первоначальной передачи оптимальную схему модуляции и кодирования определяют путем вычисления ПМС (произведения порядка модуляции на кодовую скорость), своего рода энтропии, отражающей спектральную эффективность. ПМС определяется как среднее количество информационных битов на символ модуляции.
Основываясь на предположении, что размер ПК, пространство кодов Уолша и количество слотов на под-пакет определены предварительно, ПМС для первоначальной передачи, MPR1, определяют, как указано выше, следующим образом:
Figure 00000002
где 1536 и 32 соответственно количество символов псевдошумовой последовательности (ПШ чипов, PN chips) на слот (1.25 мс) и длина кода Уолша, назначенного для пакетного канала в 3GPP2 1xEV-DV. Количество ПШ чипов на слот и длина кода Уолша зависят от системы связи. Следовательно, при использовании другого количества ПШ чипов и другой длины кода Уолша числа 1536 и 32 заменяют на соответствующие значения. Как видно из уравнения (1), ПМС можно выразить как произведение порядка модуляции и кодовой скорости. Самому высокому порядку модуляции и кодовой скорости, доступным для первоначальной передачи, соответствует следующий диапазон MPR1:
Figure 00000003
Figure 00000004
Так как в 3GPP2 1xEV-DV самый высокий порядок модуляции и кодовая скорость составляют соответственно 4 и 4/5, то MPR1 больше 0 и не превышает 3.2, согласно уравнению (2).
Основываясь на MPR1, порядок модуляции m1 для первоначальной передачи определяют следующим образом:
Таблица 1
Если MPR1 <THE, m1=2 (Выбрать КФМ)
Иначе, m1=4 (Выбрать 16КАМ)
В таблице 1 THE является пороговым значением ПМС, которое в 3GPP2 1xEV-DV эмпирически определено как 1.5.
Определение схемы модуляции для повторной передачи
Система мобильной связи будущего (3GPP2 1xEV-DV или 3GPP HSDPA) поддерживает ГАЗП в части повторной передачи ПК при неудачной передаче. Способы ГАЗП включают в себя КЧ (комбинирование по Чейзу) и ИИ (инкрементальную избыточность). ИИ обеспечивает более высокую эффективность, чем КЧ, поскольку под-пакет первоначальной передачи отличен от под-пакета повторной передачи, и при ИИ достигается эффективность кодирования из-за уменьшения суммируемой нарастающим итогом кодовой скорости.
Как и для первоначальной передачи, для повторной передачи должна быть выбрана оптимальная схема модуляции и кодирования, однако другим способом. В то время, как для первоначальной передачи схему модуляции определяют в соответствии с размером ПК, пространством кодов Уолша и количеством слотов на под-пакет, согласно таблице 1, при определении схемы модуляции для повторной передачи должны быть учтены ранее переданные под-пакеты.
В особенности, в системе связи, использующей ИИ в качестве способа ГАЗП, спектральная эффективность уменьшается с увеличением количества передач. Следовательно, для выбора оптимальной схемы модуляции для повторной передачи должна быть определена эквивалентная спектральная эффективность с учетом ранее переданных под-пакетов.
При первоначальной передаче кодовая скорость ниже 1.0. Например, в 3GPP2 1xEV-DV кодовая скорость ниже 4/5. Однако, ввиду наличия под-пакета первоначальной передачи, предпочтительно, чтобы самая высокая кодовая скорость не была ограничена при повторной передаче. Следовательно, при повторной передаче кодовая скорость может быть выше 1.0. В этом случае частота появления ошибок существенно увеличивается по сравнению с случаем, где кодовая скорость ниже 1.0. Если некоторые схемы модуляции и кодирования имеют кодовую скорость выше 1.0, а другие имеют кодовую скорость, не превышающую 1.0, то предпочтительно, чтобы при повторной передаче была исключена схема модуляции и кодирования, имеющая кодовую скорость выше 1.0. Если все доступные для повторной передачи схемы модуляции и кодирования имеют кодовую скорость выше 1.0, то предпочтительно использовать схему модуляции, имеющую самый высокий порядок модуляции, допускаемый в системе связи.
Таблица 2 иллюстрирует доступные схемы модуляции в соответствии с диапазоном ПМС для повторной передачи, MPRk (k) и соответствующим ему диапазоном кодовой скорости.
Таблица 2
Если
Figure 00000005
(то есть,
Figure 00000006
),
Figure 00000007
Иначе, если
Figure 00000008
(то есть,
Figure 00000009
),
Figure 00000010
Иначе, то есть,
Figure 00000011
,
Figure 00000012
Если определен диапазон MPRk, то доступные схемы модуляции получают из таблицы 2. В результате одну из доступных схем модуляции выбирают в соответствии с эквивалентной спектральной эффективностью ПМСэ, отражающей ранее переданные под-пакеты и текущий под-пакет повторной передачи. Согласно настоящему изобретению, порядок модуляции и кодовую скорость для повторной передачи в результате определяют на основе ПМСэ.
Когда первоначальная передача неудачна и должна быть выполнена повторная передача, спектральную эффективность для первой повторной передачи MPR2 вычисляют так же, как MPR1
Figure 00000013
Как отмечено выше, для выбора оптимальной схемы модуляции для первой повторной передачи требуются MPR2 и ПМСэ. При условии, что пространство кодов Уолша W2 и количество S2 слотов на под-пакет для первой повторной передачи заданы,
Figure 00000014
Из уравнения (4) видно, что эквивалентную спектральную эффективность ПМСэ, отражающую две передачи, вычисляют с использованием размера N, ПК пространств W1 и W2 кодов Уолша и количества S1 и S2 слотов или MPR1 и MPR2, вычисленных посредством уравнения (1) и уравнения (3). Здесь следует отметить, что для выбора схемы модуляции для повторной передачи на основе ПМСэ, вычисленного посредством уравнения (4), кодовая скорость для первоначальной передачи и кодовая скорость для повторной передачи не должны превышать 1.0. Если кодовая скорость для повторной передачи выше 1.0, то повторная передача оказывает большее влияние, чем первоначальная передача. В таких условиях определение схемы модуляции для повторной передачи в соответствии с ПМСэ не подходит. По той же причине доступные схемы модуляции ограничены в соответствии с диапазоном MPR2.
С другой стороны, если как кодовая скорость для первоначальной передачи, так и кодовая скорость для повторной передачи не превышают 1, то выгодно использовать ПМСэ при выборе оптимальной схемы модуляции для повторной передачи. Как описано в упомянутой выше заявке на патент Кореи за номером 2001-41884, если ПМСэ меньше порогового значения THE, то частота появления ошибок уменьшается с понижением порядка модуляции. Если ПМСэ больше порогового значения THE, то частота появления ошибок уменьшается с повышением порядка модуляции. Соответственно, для минимизации частоты появления ошибок в системе связи в первом случае предпочтительно выбрать доступную схему модуляции с самым низким порядком, а во втором случае - доступную схему модуляции с самым высоким порядком. В трех случаях, указанных в таблице 2, оптимальную схему модуляции для повторной передачи выбирают следующим образом.
(1) 0<MPR2.0 (доступные порядки m2 модуляции равны 2, 3 и 4): так как 0<MPR1.2,
Figure 00000015
Следовательно, в качестве m2 выбирают самый низкий порядок 2 независимо от MPR1.
(2) 2.0<MPR2.0 (доступные порядки m2 модуляции равны 3 и 4): так как 0<MPR1.2,
Figure 00000016
Так как при таких диапазонах MPR1 и MPR2 в большинстве случаев ПМСэ будет меньше 1.5, то обычно в качестве m2 будет выбран более низкий порядок 3. Однако в случаях, где ПМСэ не меньше 1.5, в качестве m2 выбирают более высокий порядок 4. Следовательно, этот случай разветвляется на два под-случая в зависимости от диапазона MPR2, как описано непосредственно ниже:
(2-1) 2.0<MPR22.823:
Figure 00000017
Следовательно, в качестве m2 выбирают более низкий порядок 3 независимо от MPR1.
(2-2) 2.823<MPR2.0: Здесь уравнение для ПМСэ зависит от значения MPR1. Если ПМСэ меньше 1.5, то в качестве m2 выбирают более низкий порядок 3, а при ПМСэ, не меньшем 1.5, в качестве m2 выбирают более высокий порядок 4.
(3) MPR2>3.0 (доступный порядок модуляции m2 равен 4). Доступен единственный порядок модуляции 4. Следовательно, m2 всегда 4 независимо от MPR1.
Для охвата возможности двух или большего количества повторных передач описанный выше способ для определения схемы модуляции для повторной передачи обобщен следующим образом.
Сначала с использованием приведенного ниже уравнения вычисляют ПМС для текущей повторной передачи, MPRk.
Figure 00000018
Если 0<MPRk.0, то выбирают КФМ, а если MPRk>3.0, то выбирают 16КАМ.
Если 2.0<MPRk.0, то с использованием последующего уравнения вычисляют эквивалентное ПМС, отражающее передачи, сделанные ранее до текущего момента времени, ПМСэ.
Figure 00000019
где
Figure 00000020
В уравнении (6) MPRp – это ПМС, отражающее все сделанные ранее передачи под-пакета, начиная с первой попытки до попытки k-1, если текущая попытка равна k. Пока повторная передача под-пакета не будет успешной, MPRp обновляют при каждой повторной передаче и хранят в приемнике подвижной станции.
Таблица 3, приведенная ниже, суммирует выбор оптимальной схемы модуляции для повторной передачи в соответствии с MPRk (k) и ПМСэ.
Таблица 3
Если 0<MPRkTHL, mk=2 (Выбрать КФМ)
Иначе, если THL<MPRkTHH,
если ПМСэ <THE, mk=3 (Выбрать 8ФМ)
иначе, mk=4 (Выбрать 16КАМ)
Иначе, mk=4 (Выбрать 16КАМ)
Где THL, THH и THE являются эмпирическими значениями, равными 2.0, 3.0 и 1.5 соответственно. Если 2.0<MPRk.0, то 8ФМ обеспечивает наименьшую частоту появления ошибок по сравнению с КФМ и 16КАМ. Разница в эффективности между 8ФМ и КФМ не превышает 1.0 дБ. Здесь THE представляет 1.5 в качестве значения, полученного при первоначальной передаче. Однако THE может иметь значение, отличное от 1.5. Следовательно, даже если 8ФМ исключена при выборе схемы модуляции для повторной передачи, то эффективность системы существенно не ухудшится. При исключении 8ФМ таблица 3 упрощается к виду таблицы 4.
Таблица 4
Если 0<MPRkTHM, mk=2 (Выбрать КФМ)
Иначе mk=4 (Выбрать 16КАМ)
Хотя THM установлено в среднее значение THL и THH, равное 2.5, оно может быть оптимизировано эмпирически.
Для проверки эффективности описанного выше способа определения схемы модуляции для повторной передачи выполнялось моделирование в условиях, перечисленных ниже в таблице 5.
Таблица 5
Физический канал канал аддитивного белого гауссового шума (АБГШ, AWGN)
Размер ПК 2304
Количество чипов на слот 1536
Длина кода Уолша в канале передачи пакета 32
Канальный перемежитель Перемежитель Р-BRO, реализующий обращение порядка битов
Отображение при модуляции Использовано систематическое отображение
Первичная кодовая скорость 1/5 Турбо Код
Алгоритм декодирования Max LogMAP
Максимальное количество итераций 8
Схема ГАЗП ИИ
Максимальное количество повторных передач 1
Модельные эксперименты 1, 2 и 3 относятся к случаю, где 0<MPR2.0. В таблице 6 перечислены условия моделирования для первоначальной передачи и повторной передачи в модельных экспериментах 1, 2 и 3. Фиг.1, 2 и 3 изображают графики спектральной эффективности относительно Ec/Nt (дБ), соответствующие схемам модуляции, используемым для повторной передачи в модельных экспериментах 1, 2 и 3 соответственно. Следовательно, фиг.1 изображает график для модельного эксперимента 1, фиг.2 изображает график для модельного эксперимента 2, а фиг.3 изображает график для модельного эксперимента 3. Отношение Ec/Nt (дБ) является отношением сигнал/шум (ОСШ), представляющим отношение энергии на чип к плотности мощности шума. Согласно фиг.1, 2 и 3, отношение Ec/Nt (дБ), требуемое для достижения одинаковой спектральной эффективности, меньше при использовании КФМ (порядок модуляции=2), чем при использовании 8ФМ (порядок модуляции=3) или 16КАМ (порядок модуляции=4) для повторной передачи. То есть, согласно таблице 3, КФМ является оптимальной для повторной передачи.
Таблица 6
Модельный эксперимент 1 1-ая передача (k=1) 2-ая передача (k=2)
Пространство кодов Уолша 16 16
Количество слотов на под-пакет 2 2
MPRk 1.5 1.5
ПМСэ 0.75
 
Модельный эксперимент 2 1-ая передача (k=1) 2-ая передача (k=2)
Пространство кодов Уолша 16 8
Количество слотов на под-пакет 4 4
MPRk 0.75 1.5
ПМСэ 0.5
 
Модельный эксперимент 3 1-ая передача (k=1) 2-ая передача (k=2)
Пространство кодов Уолша 16 6
Количество слотов на под-пакет 4 4
MPRk 0.75 2.0
ПМСэ 0.5
Модельные эксперименты 4, 5 и 6 относятся к случаю, где 2.0<MPR2.0. В таблице 7 перечислены условия моделирования для первоначальной передачи и повторной передачи в модельных экспериментах 4, 5 и 6. Фиг.4, 5 и 6 изображают графики спектральной эффективности относительно Ec/Nt (дБ), соответствующие схемам модуляции, используемым для повторной передачи в модельных экспериментах 4, 5 и 6 соответственно. Как видно из фиг.4, 5 и 6, отношение Ec/Nt (дБ), требуемое для достижения одинаковой спектральной эффективности, меньше при использовании 8ФМ (порядок модуляция=3), чем при использовании КФМ (порядок модуляции=2) или 16КАМ (порядок модуляции=4) для повторной передачи. То есть, согласно таблице 3, схема 8ФМ является оптимальной для повторной передачи в указанных случаях, где ПМСэ<1.5. Однако разница эффективности между 8ФМ и 16КАМ меньше 0.1 дБ.
Таблица 7
Модельный эксперимент 1 1-ая передача (k=1) 2-ая передача (k=2)
Пространство кодов Уолша 16 5
Количество слотов на под-пакет 4 4
MPRk 0.75 2.4
ПМСэ 0.571
 
Модельный эксперимент 2 1-ая передача (k=1) 2-ая передача (k=2)
Пространство кодов Уолша 16 18
Количество слотов на под-пакет 1 1
MPRk 3.0 2.667
ПМСэ 1.412
 
Модельный эксперимент 3 1-ая передача (k=l) 2-ая передача (k=2)
Пространство кодов Уолша 16 4
Количество слотов на под-пакет 4 4
MPRk 0.75 3.0
ПМСэ 0.6
Модельные эксперименты 7, 8 и 9 относятся к случаю, где MPR2>3.0. В таблице 8 перечислены условия моделирования для первоначальной передачи и повторной передачи в модельных экспериментах 7, 8 и 9. Фиг.7, 8 и 9 изображают графики спектральной эффективности относительно Ec/Nt (дБ), соответствующие схемам модуляции, используемым для повторной передачи в модельных экспериментах 7, 8 и 9 соответственно. Как видно из фиг.7, 8 и 9, отношение Ec/Nt (дБ), требуемое для достижения одинаковой спектральной эффективности, меньше при использовании 16КАМ (порядок модуляции=4), чем при использовании КФМ (порядок модуляции=2) или 8ФМ (порядок модуляции=3) для повторной передачи. То есть, согласно таблице 3, схема 16КАМ является оптимальной для повторной передачи.
Таблица 8
Модельный эксперимент 1 1-ая передача (k=1) 2-ая передача (k=2)
Пространство кодов Уолша 16 15
Количество слотов на под-пакет 1 1
MPRk 3.0 3.2
ПМСэ 1.548
 
Модельный эксперимент 2 1-ая передача (k=1) 2-ая передача (k=2)
Пространство кодов Уолша 16 8
Количество слотов на под-пакет 1 1
MPRk 3.0 6.0
ПМСэ 2.0
 
Модельный эксперимент 3 1-ая передача (k=1) 2-ая передача (k=2)
Пространство кодов Уолша 16 4
Количество слотов на под-пакет 2 2
MPRk 1.5 6.0
ПМСэ 1.2
Структура и действие настоящего изобретения основаны на описанном выше принципе, ниже будут описаны результаты моделирования.
Фиг.10 - блок-схема алгоритма, поясняющая операцию определения схемы модуляции (или порядка модуляции) для повторной передачи, когда КФМ, 8ФМ и 16КАМ доступны для повторной передачи в системе связи, использующей схему повторной передачи, согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Эту операцию выполняют в селекторе 1407 модулятора в соответствии с таблицей 3, изображенном на фиг.14.
Согласно фиг.10, селектор 1407 модулятора на этапе 1001 вычисляет текущую спектральную эффективность MPRk посредством уравнения (5), используя размер ПК, количество доступных кодов Уолша и количество слотов на под-пакет для текущей повторной передачи. На этапе 1003 селектор 1407 модулятора сравнивает MPRk с предварительно определенным первым пороговым значением THL. Пороговое значение THL, здесь равное 2.0, определяют эмпирически. Если MPRk не превышает THL, то селектор 1407 модулятора на этапе 1005 определяет порядок mk модуляции для текущей повторной передачи как 2, или в качестве оптимальной схемы модуляции выбирает КФМ.
Если MPRk больше THL, то селектор 1407 модулятора на этапе 1007 сравнивает MPRk с предварительно определенным вторым пороговым значением THH. THH, здесь равное 3.0, также определяют эмпирически. Если MPRk не превышает THH, то селектор 1407 модулятора на этапе 1009 вычисляет, применяя уравнение (6), эквивалентную спектральную эффективность ПМСэ, отражающую сделанные ранее передачи с первой попытки до попытки (k-1) включительно и текущую повторную передачу, соответствующую k-ой попытке, с использованием MPRk и спектральной эффективности MPRp сделанных ранее передач под-пакета.
На этапе 1011 селектор 1407 модулятора сравнивает ПМСэ с предварительно определенным третьим пороговым значением THE. Пороговое значение THE, здесь равное 1.5, определяют эмпирически. Если ПМСэ меньше THE, то селектор 1407 модулятора на этапе 1013 определяет mk как 3, или в качестве оптимальной схемы модуляции выбирает 8ФМ. Если ПМСэ не меньше THE, то селектор 1407 модулятора на этапе 1015 определяет mk как 4, или в качестве оптимальной схемы модуляции выбирает 16КАМ.
Если на этапе 1007 MPRk больше THH, то селектор 1407 модулятора на этапе 1015 определяет mk как 4, или в качестве оптимальной схемы модуляции выбирает 16КАМ.
Фиг.11 - блок-схема алгоритма, поясняющая операцию определения схемы модуляции (или порядка модуляции) для первоначальной передачи и повторной передачи, когда КФМ, 8ФМ и 16КАМ доступны в системе связи, поддерживающей повторную передачу, согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Эту операцию выполняют в селекторе 1407 модулятора в соответствии с таблицей 1 и таблицей 3.
Согласно фиг.11, селектор 1407 модулятора на этапе 1101 вычисляет текущую спектральную эффективность MPRk посредством уравнения (5), используя размер ПК, количество доступных кодов Уолша и количество слотов на под-пакет для текущей передачи. На этапе 1103 селектор 1407 модулятора определяет, является ли переменная k, служащая индикатором количества передач, равной 1.
Если k=1, то есть в случае первоначальной передачи, селектор 1407 модулятора на этапе 1105 сравнивает MPRk с THE (определенным эмпирически как 1.5). Если MPRk меньше THE, то селектор 1407 модулятора на этапе 1107 определяет mk как 2, или в качестве оптимальной схемы модуляции выбирает КФМ. С другой стороны, если MPRk не меньше THE, то селектор 1407 модулятора на этапе 1119 определяет mk как 4, или в качестве оптимальной схемы модуляции выбирает 16КАМ.
В случае повторной передачи (то есть k>1) селектор 1407 модулятора на этапе 1109 сравнивает MPRk с THL. Если MPRk не превышает THL, то селектор 1407 модулятора на этапе 1107 определяет mk как 2, или в качестве оптимальной схемы модуляции выбирает КФМ. Если MPRk больше THL, то селектор 1407 модулятора на этапе 1111 сравнивает MPRk с THH. Если MPRk больше THL, то селектор 1407 модулятора на этапе 1119 определяет mk как 4, или в качестве оптимальной схемы модуляции выбирает 16КАМ.
С другой стороны, если MPRk не превышает THH, то селектор 1407 модулятора на этапе 1113 вычисляет, применяя уравнение (6), эквивалентную спектральную эффективность ПМСэ, отражающую сделанные ранее передачи с первой попытки до попытки (k-1) включительно и текущую повторную передачу, соответствующую k-ой попытке, с использованием MPRk и спектральной эффективности MPRp сделанных ранее передач под-пакета.
На этапе 1115 селектор 1407 модулятора сравнивает ПМСэ с THE. THE, здесь равное 1.5, определяют эмпирически. Если ПМСэ меньше THE, то селектор 1407 модулятора на этапе 1117 определяет mk как 3, или в качестве оптимальной схемы модуляции выбирает 8ФМ. Если ПМСэ не меньше THE, то селектор 1407 модулятора на этапе 1119 определяет mk как 4, или в качестве оптимальной схемы модуляции выбирает 16КАМ.
Фиг.12 - блок-схема алгоритма, поясняющая операцию определения схемы модуляции (или порядка модуляции) для повторной передачи, когда КФМ и 16КАМ доступны для повторной передачи в системе связи, использующей схему повторной передачи, согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения. Эту операцию выполняют в селекторе 1407 модулятора в соответствии с таблицей 4.
Согласно фиг.12, селектор 1407 модулятора на этапе 1201 вычисляет текущую спектральную эффективность MPRk посредством уравнения (5), используя размер ПК, количество доступных кодов Уолша и количество слотов на под-пакет для текущей повторной передачи. На этапе 1203 селектор 1407 модулятора сравнивает MPRk с предварительно определенным четвертым пороговым значением THM. Пороговое значение THM, здесь среднее значение THH и THL, равное 2.5, определяют эмпирически. Если MPRk не превышает THM, то селектор 1407 модулятора на этапе 1205 определяет mk как 2, или в качестве оптимальной схемы модуляции выбирает КФМ.
Если MPRk больше THM, то селектор модулятора на этапе 1207 определяет mk как 4, или в качестве оптимальной схемы модуляции выбирает 16КАМ.
Фиг.13 - блок-схема алгоритма, поясняющая операцию определения схемы модуляции (или порядка модуляции) для первоначальной передачи и повторной передачи, когда КФМ и 16КАМ доступны в системе связи, поддерживающей повторную передачу, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения. Эту операцию выполняют в селекторе 1407 модулятора в соответствии с таблицей 1 и таблицей 4.
Согласно фиг.13, селектор 1407 модулятора на этапе 1301 вычисляет текущую спектральную эффективность MPRk посредством уравнения (5), используя размер ПК, количество доступных кодов Уолша и количество слотов на под-пакет для текущей передачи. На этапе 1303 селектор 1407 модулятора определяет, является ли переменная k, служащая индикатором количества передач, равной 1. Если k=1, то есть в случае первоначальной передачи, селектор 1407 модулятора на этапе 1305 сравнивает MPRk с THE. Если MPRk меньше THE, то селектор 1407 модулятора на этапе 1307 определяет mk как 2, или в качестве оптимальной схемы модуляции выбирает КФМ. С другой стороны, если MPRk не меньше THE, то селектор 1407 модулятора на этапе 1311 определяет mk как 4, или в качестве оптимальной схемы модуляции выбирает 16КАМ.
В случае повторной передачи (то есть k>1) селектор 1407 модулятора на этапе 1309 сравнивает MPRk с THM. Если MPRk не превышает THM, то селектор модулятора 1407 на этапе 1307 определяет mk как 2, или в качестве оптимальной схемы модуляции выбирает КФМ. Если MPRk больше THM, то селектор 1407 модулятора на этапе 1311 определяет mk как 4, или в качестве оптимальной схемы модуляции выбирает 16КАМ.
Фиг.14 - структурная схема передатчика в системе связи, использующей несколько схем модуляции, согласно настоящему изобретению.
Согласно фиг.14, кодер 1401 канала формирует коды прямого исправления ошибок (ПИО, FEC) для исправления ошибок в канале. По запросу на повторную передачу селектор 1402 избыточности выбирает предварительно определенную информацию избыточности, соответствующую кодовой скорости, согласно предварительно определенному способу выбора избыточности. ИИ реализована в селекторе 1402 избыточности. Селектор 1407 модулятора выбирает оптимальную схему модуляции для текущей передачи посредством заданного алгоритма и выдает соответствующий сигнал выбора на демультиплексор 1403. Демультиплексор 1403 подает информацию избыточности на один из модуляторов 1404-1-1404-N в соответствии с сигналом выбора. Модуляторы 1404-1-1404-N модулируют входные данные согласно соответствующим им схемам модуляции. Схемами модуляции могут быть КФМ (порядок модуляции=2), 8ФМ (порядок модуляции=3) и 16КАМ (порядок модуляция=4). Блок 1405 расширения спектра, наличие которого не является обязательным, расширяет спектр модулированных символов, если системой связи является система связи множественного доступа с кодовым разделением каналов (МДКР, CDMA). Высокочастотный (ВЧ) передатчик передает сигнал расширенного спектра.
Согласно настоящему изобретению, как описано выше, представлены критерии для адаптивного выбора схемы модуляции и кодирования (то есть АМК: Адаптивных Модуляции и Кодирования (АМС)) для повторной передачи с учетом переданных ранее под-пакетов в системе связи, использующей переменную схему модуляции и ИИ в качестве способа ГАЗП. Следовательно, использование оптимальной схемы модуляции и кодирования максимизирует эффективность передачи.
Хотя изобретение было показано и описано в отношении некоторых предпочтительных вариантов его осуществления, они являются просто возможными вариантами применения. Например, доступные схемы модуляции для передачи не ограничиваются КФМ, 8ФМ и 16КАМ, и настоящее изобретение также применимо для других схем модуляции. Следовательно, для специалистов в данной области техники очевидно, что, не отходя от сущности и объема изобретения, определяемых приложенной формулой изобретения, можно сделать различные изменения в его форме и в деталях.

Claims (14)

1. Способ определения схемы модуляции для повторной передачи в системе связи, использующей по меньшей мере три схемы модуляции, где при первоначальной передаче информацию модулируют согласно схеме модуляции самого низкого порядка, если первое произведение порядка модуляции на кодовую скорость (ПМС) меньше первого порогового значения, и согласно схеме модуляции, имеющей порядок модуляции более высокий, чем самый низкий порядок модуляции, если первое ПМС не меньше первого порогового значения, причем первое ПМС служит индикатором спектральной эффективности для первоначальной передачи и определяется размером пакета кодера (ПК), количеством доступных кодов Уолша и количеством слотов на под-пакет, которые используют для первоначальной передачи, причем данный способ содержит этапы, на которых вычисляют второе ПМС, служащее индикатором спектральной эффективности для повторной передачи, используя размер ПК, количество доступных кодов Уолша и количество слотов на под-пакет, которые используют для повторной передачи, выбирают схему модуляции с самым низким порядком, если второе ПМС не превышает второе пороговое значение, большее первого порогового значения,
вычисляют эквивалентное ПМС (ПМСэ), используя первое ПМС и второе ПМС, если второе ПМС больше второго порогового значения и не превышает третьего порогового значения, большего второго порогового значения, выбирают среди схем модуляции, за исключением схемы модуляции самого низкого порядка, схему модуляции низкого порядка, если ПМСэ меньше четвертого порогового значения, и выбирают среди схем модуляции, за исключением схемы модуляции самого низкого порядка, схему модуляции высокого порядка, если ПМСэ не меньше четвертого порогового значения, и выбирают схему модуляции самого высокого порядка, если второе ПМС больше третьего порогового значения.
2. Способ по п. 1, в котором первое пороговое значение равно 1,5, второе пороговое значение равно 2,0, а третье пороговое значение равно 3,0.
3. Способ по п. 1, в котором ПМСэ вычисляют посредством уравнения
Figure 00000021
где MPRk - текущая спектральная эффективность для k-ой передачи, вычисленная с использованием размера ПК, количества доступных кодов Уолша и количества слотов на под-пакет, которые используют для k-ой передачи, а MPRp – предшествующая спектральная эффективность, отражающая спектральные эффективности под-пакетов, переданных перед текущей передачей той же самой информации.
4. Способ по п. 1, в котором по меньшей мере три схемы модуляции включают в себя квадратурную фазовую манипуляцию (КФМ), восьмипозиционную фазовую манипуляцию (8ФМ) и шестнадцатипозиционную квадратурную амплитудную манипуляцию (16КАМ).
5. Способ по п. 1, в котором первое, второе, третье и четвертое пороговые значения устанавливают эмпирически.
6. Способ по п. 5, в котором первое пороговое значение равно четвертому пороговому значению.
7. Способ определения схемы модуляции для повторной передачи в системе связи, использующей две схемы модуляции, где при первоначальной передаче информацию модулируют согласно схеме модуляции более низкого порядка, если первое произведение порядка модуляции на кодовую скорость (ПМС) меньше первого порогового значения, и согласно схеме модуляции более высокого порядка, если первое ПМС не меньше первого порогового значения, причем первое ПМС служит индикатором спектральной эффективности для первоначальной передачи и определяется размером пакета кодера (ПК), количеством доступных кодов Уолша и количеством слотов на под-пакет, которые используют для первоначальной передачи, причем данный способ содержит этапы, на которых вычисляют второе ПМС, служащее индикатором спектральной эффективности для повторной передачи, используя размер ПК, количество доступных кодов Уолша и количество слотов на под-пакет, которые используют для повторной передачи, выбирают схему модуляции более низкого порядка, если второе ПМС не превышает второго порогового значения, большего первого порогового значения, и выбирают схему модуляции более высокого порядка, если второе ПМС больше второго порогового значения.
8. Способ по п. 7, в котором первое пороговое значение равно 1,5, а второе пороговое значение равно 2,5.
9. Способ по п. 7, в котором двумя схемами модуляции являются квадратурная фазовая манипуляция (КФМ) и шестнадцатипозиционная квадратурная амплитудная манипуляция (16КАМ).
10. Способ по п. 7, в котором первое и второе пороговые значения устанавливают эмпирически.
11. Устройство для определения схемы модуляции для повторной передачи в системе связи, использующей по меньшей мере три схемы модуляции, где при первоначальной передаче информацию модулируют согласно одной из схем модуляции, причем данное устройство содержит множество модуляторов, использующих разные схемы модуляции,
селектор модулятора для определения схемы модуляции для каждой передачи посредством алгоритма, выраженного в виде следующих уравнений, и выдачи сигнала выбора модулятора, служащего индикатором определенной схемы модуляции:
Если 0<MPRk≤THL, выбрать схему модуляции самого низкого порядка,
иначе, если THL<MPRk≤THH,
если ПМСэ<ТНЕ, выбрать схему модуляции среднего порядка,
иначе, выбрать схему модуляции самого высокого порядка,
иначе, выбрать схему модуляции самого высокого порядка,
где THL, THH, и THE - предварительно определенные эмпирические пороговые значения, MPRk - текущая спектральная эффективность для k-ой передачи, вычисленная с использованием размера пакета кодера (ПК), количества доступных кодов Уолша и количества слотов на под-пакет, которые используют для k-ой передачи, а ПМСэ - спектральная эффективность, отражающая символы модуляции, переданные до текущей передачи той же самой информации, и демультиплексор для выдачи входных данных на модулятор, выбранный согласно сигналу выбора модулятора.
12. Способ по п. 11, в котором THL равно 2,0, THH равно 3,0, и THE равно 1,5.
13. Устройство для определения схемы модуляции для повторной передачи в системе связи, где при первоначальной передаче информацию модулируют согласно одной из двух доступных схем модуляции, причем данное устройство содержит множество модуляторов, использующих разные схемы модуляции, селектор модулятора для определения схемы модуляции для каждой передачи посредством алгоритма, выраженного в виде следующего уравнения, и выдачи сигнала выбора модулятора, служащего индикатором определенной схемы модуляции:
Если 0<MPRk≤THM, выбрать схему модуляции более низкого порядка,
иначе, выбрать схему модуляции более высокого порядка,
где THM - предварительно определенное эмпирическое пороговое значение, MPRk - текущая спектральная эффективность для k-ой передачи, вычисленная с использованием размера пакета кодера (ПК), количества доступных кодов Уолша и количества слотов на под-пакет, которые используют для k-ой передачи; и демультиплексор для выдачи входных данных на модулятор, выбранный согласно сигналу выбора модулятора.
14. Способ по п. 13, в котором THM равно 2,5.
RU2003122200/09A 2001-11-20 2002-11-20 Способ и устройство для определения схемы модуляции для повторной передачи в системе связи RU2255428C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR2001/72485 2001-11-20
KR1020010072485A KR100800807B1 (ko) 2001-11-20 2001-11-20 재전송을 지원하는 통신시스템에서 재전송의 변조방식결정 방법 및 장치

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003122200A RU2003122200A (ru) 2005-02-10
RU2255428C2 true RU2255428C2 (ru) 2005-06-27

Family

ID=36686660

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003122200/09A RU2255428C2 (ru) 2001-11-20 2002-11-20 Способ и устройство для определения схемы модуляции для повторной передачи в системе связи

Country Status (11)

Country Link
US (1) US7133462B2 (ru)
EP (1) EP1422855B1 (ru)
JP (1) JP3926332B2 (ru)
KR (1) KR100800807B1 (ru)
CN (1) CN100583721C (ru)
AU (1) AU2002353626B2 (ru)
BR (1) BR0206605A (ru)
CA (1) CA2434238C (ru)
DE (1) DE60212650T2 (ru)
RU (1) RU2255428C2 (ru)
WO (1) WO2003045001A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444844C2 (ru) * 2009-03-02 2012-03-10 Асер Инкорпорейтед Способ передачи (варианты) и передающее устройство (варианты) для системы беспроводной связи
RU2455779C2 (ru) * 2007-08-20 2012-07-10 Риарден, Ллк Система и способ беспроводной связи с распределенными входами и распределенными выходами
RU2477015C2 (ru) * 2007-12-06 2013-02-27 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Способ обновления информации о возможностях ue в телекоммуникационной сети мобильной связи
RU2645295C1 (ru) * 2014-05-09 2018-02-19 ЗетТиИ Корпорейшн Способ модуляционной обработки и устройство для кодирования высокого порядка, базовая станция и терминал

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BR0302968A (pt) * 2002-02-06 2004-07-13 Samsung Electronics Co Ltd Intercalador e método de intercalação em um sistema de comunicação
JP4224337B2 (ja) * 2003-04-04 2009-02-12 パナソニック株式会社 無線送信装置および無線送信方法
US20050047366A1 (en) * 2003-08-25 2005-03-03 Motorola, Inc. Random access communication opportunity method
DE602004012127T2 (de) * 2003-10-09 2009-02-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma-shi Kommunikationsendgerät und verfahren zur zeitsteuerung der erkennung von kenngrössen des kommunikationsmediums
JP4454320B2 (ja) * 2004-01-09 2010-04-21 富士通株式会社 伝送装置、伝送制御プログラム、及び伝送方法
GB2410152B (en) * 2004-01-15 2006-03-22 Toshiba Kk Radio communications system using adaptive modulation, radio transmission apparatus and radio receiving apparatus
KR100866237B1 (ko) * 2004-01-20 2008-10-30 삼성전자주식회사 고속 무선 데이터 시스템을 위한 변조 차수 결정 장치 및 방법과 그 데이터 수신 장치 및 방법
US7668078B2 (en) * 2004-03-05 2010-02-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Allocation of walsh codes to support calls in wireless communication networks
EP2273714A3 (en) 2004-05-07 2012-05-30 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for assigning hybrid-automatic repeat request processes
US20050271005A1 (en) * 2004-06-03 2005-12-08 Samsung Electronics Co., Ltd. CDMA network and related method using adaptive coding rate to maximize Walsh code usage
US20050281352A1 (en) * 2004-06-21 2005-12-22 Vlad Mitlin Spectrally efficient pulse shaping method
US9385843B2 (en) * 2004-12-22 2016-07-05 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for using multiple modulation schemes for a single packet
KR101025072B1 (ko) * 2004-12-30 2011-03-25 엘지에릭슨 주식회사 에이치에이알큐 방식을 사용하는 통신 시스템에서 최적의리던던시 버전 선택 방법
EP1949553B1 (en) * 2005-11-10 2013-05-01 Panasonic Corporation Method and apparatus for power line communication
US20070141995A1 (en) * 2005-12-15 2007-06-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for controlling interference in a wireless mobile communication system
EP2044711A4 (en) * 2006-07-06 2013-01-23 Lg Electronics Inc METHOD AND DEVICE FOR CORRECTING ERRORS IN A COMMUNICATION SYSTEM WITH MULTIPLE AUXILIARY CARRIERS USING SEVERAL ANTENNAS
JP4964540B2 (ja) * 2006-09-08 2012-07-04 京セラ株式会社 基地局装置及び無線通信方法
US7797605B2 (en) * 2007-08-28 2010-09-14 Beceem Communications Inc. Managing storage of HARQ packets
EP2201717B1 (en) * 2007-10-05 2013-08-14 Nokia Corporation User specific load balancing
KR101448306B1 (ko) * 2008-01-03 2014-10-07 엘지전자 주식회사 Harq를 이용한 데이터 전송방법
KR101426956B1 (ko) * 2008-01-03 2014-08-06 엘지전자 주식회사 Harq를 이용한 데이터 전송방법
JP4666318B2 (ja) * 2008-01-17 2011-04-06 Necエンジニアリング株式会社 変調方式切替型通信装置および変調方式切替方法
US8064333B2 (en) * 2008-03-11 2011-11-22 Nec Laboratories America, Inc. Systems and methods for adaptive hybrid automatic retransmission requests
KR101530712B1 (ko) * 2008-03-31 2015-06-24 엘지전자 주식회사 Harq를 이용한 데이터 전송방법
JP5154523B2 (ja) * 2008-08-27 2013-02-27 創新音▲速▼股▲ふん▼有限公司 Sps機能のharqプロセスを処理する方法及び装置
KR101182856B1 (ko) 2008-09-01 2012-09-14 한국전자통신연구원 재전송 방법 및 장치
US8687566B2 (en) * 2008-09-29 2014-04-01 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling downlink transmissions in an orthogonal frequency division multiplexing communication system
KR101535187B1 (ko) * 2008-10-02 2015-07-08 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 하이브리드 에이알큐 지원 장치 및 방법
US8737319B2 (en) * 2008-12-15 2014-05-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for reducing map overhead in a broadand wireless communication system
JP5141538B2 (ja) * 2008-12-19 2013-02-13 ヤマハ株式会社 信号識別装置、復調装置、自動演奏鍵盤楽器、信号識別方法およびプログラム
US20100214938A1 (en) * 2009-02-24 2010-08-26 Qualcomm Incorporated Flexible data and control multiplexing
US9438404B2 (en) 2009-03-03 2016-09-06 Intel Corporation Group resource allocation systems and techniques
CN101958776B (zh) * 2009-07-21 2014-03-19 中兴通讯股份有限公司 用于上行链路中重传判决的方法和装置
KR101813031B1 (ko) * 2010-04-13 2017-12-28 엘지전자 주식회사 상향링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
CN102299781B (zh) * 2010-06-24 2016-01-20 中兴通讯股份有限公司 自适应调整数据传输等级的方法和基站
US11689314B2 (en) * 2019-08-14 2023-06-27 Qualcomm Incorporated Flexible implicit modulation and coding scheme indication

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US31122A (en) * 1861-01-15 Improvement in cotton-scrapers
SG85112A1 (en) * 1993-11-01 2001-12-19 Ericsson Telefon Ab L M Automatic retransmission request
US5444718A (en) * 1993-11-30 1995-08-22 At&T Corp. Retransmission protocol for wireless communications
AT405588B (de) * 1995-06-26 1999-09-27 Ericsson Schrack Aktiengesells Verfahren zur wiederholung fehlerhaft übertragener daten
DE19651593B4 (de) * 1996-12-11 2008-11-20 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Anordnung zum Optimieren der Datenübertragung über einen bidirektionalen Funkkanal
US6192070B1 (en) * 1998-01-02 2001-02-20 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Universal modem for digital video, audio and data communications
EP1123602B1 (en) * 1998-10-23 2011-09-07 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Combined hybrid automatic retransmission request scheme
US6952454B1 (en) * 2000-03-22 2005-10-04 Qualcomm, Incorporated Multiplexing of real time services and non-real time services for OFDM systems
US6748021B1 (en) * 2000-06-22 2004-06-08 Nortel Networks Limited Cellular radio communications system
JP3821636B2 (ja) * 2000-08-21 2006-09-13 松下電器産業株式会社 通信端末装置、基地局装置および無線通信方法
US6930981B2 (en) * 2000-12-06 2005-08-16 Lucent Technologies Inc. Method for data rate selection in a wireless communication system
EP1246385B1 (en) * 2001-03-26 2014-04-30 LG Electronics Inc. Method of transmitting or receiving data packet in packet data communication system using hybrid automatic repeat request
KR100419510B1 (ko) * 2001-04-24 2004-02-19 현대자동차주식회사 자동차의 에어 백 커버 개방구조
US7688899B2 (en) * 2001-05-17 2010-03-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel inversion
KR100797459B1 (ko) * 2001-07-10 2008-01-24 엘지전자 주식회사 하이브리드 자동 재전송 요구 시스템에서의 데이터 전송방법
KR100450948B1 (ko) 2001-07-12 2004-10-02 삼성전자주식회사 통신시스템에서 변조방식 결정장치 및 방법
US6549759B2 (en) * 2001-08-24 2003-04-15 Ensemble Communications, Inc. Asymmetric adaptive modulation in a wireless communication system
JP4890964B2 (ja) * 2006-06-23 2012-03-07 ゼブラ株式会社 リフィール構成部材の接続構造及び該接続構造の製造方法

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455779C2 (ru) * 2007-08-20 2012-07-10 Риарден, Ллк Система и способ беспроводной связи с распределенными входами и распределенными выходами
RU2477015C2 (ru) * 2007-12-06 2013-02-27 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Способ обновления информации о возможностях ue в телекоммуникационной сети мобильной связи
US8699997B2 (en) 2007-12-06 2014-04-15 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method for updating UE capability information in a mobile telecommunications network
US9843921B2 (en) 2007-12-06 2017-12-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and arrangement in a telecommunication system
US10091642B2 (en) 2007-12-06 2018-10-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and arrangement in a telecommunication system
US11006267B2 (en) 2007-12-06 2021-05-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and arrangement in a telecommunication system
US11632670B2 (en) 2007-12-06 2023-04-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and arrangement in a telecommunication system
US11937340B2 (en) 2007-12-06 2024-03-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and arrangement in a telecommunication system
RU2444844C2 (ru) * 2009-03-02 2012-03-10 Асер Инкорпорейтед Способ передачи (варианты) и передающее устройство (варианты) для системы беспроводной связи
RU2645295C1 (ru) * 2014-05-09 2018-02-19 ЗетТиИ Корпорейшн Способ модуляционной обработки и устройство для кодирования высокого порядка, базовая станция и терминал

Also Published As

Publication number Publication date
CA2434238A1 (en) 2003-05-30
CN1493126A (zh) 2004-04-28
US20030147474A1 (en) 2003-08-07
CN100583721C (zh) 2010-01-20
AU2002353626B2 (en) 2004-09-09
DE60212650D1 (de) 2006-08-03
AU2002353626A1 (en) 2003-06-10
KR20030042072A (ko) 2003-05-28
RU2003122200A (ru) 2005-02-10
BR0206605A (pt) 2004-02-17
JP2005510176A (ja) 2005-04-14
EP1422855B1 (en) 2006-06-21
US7133462B2 (en) 2006-11-07
WO2003045001A1 (en) 2003-05-30
JP3926332B2 (ja) 2007-06-06
EP1422855A1 (en) 2004-05-26
CA2434238C (en) 2010-10-12
DE60212650T2 (de) 2007-07-05
KR100800807B1 (ko) 2008-02-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2255428C2 (ru) Способ и устройство для определения схемы модуляции для повторной передачи в системе связи
KR100569852B1 (ko) 하이브리드 자동 반복 요청을 제공하는 통신 시스템에서의재전송 구현 방법 및 장치
JP4046692B2 (ja) 移動通信システムでソフトシンボル結合装置及び方法
KR100539864B1 (ko) 부호분할다중접속 이동통신시스템에서 고속 데이터의 재전송장치 및 방법
CA2410803C (en) Transceiver apparatus and method for efficient retransmission of high-speed packet data
US7366272B2 (en) Method and device for transmitting packet data in mobile communication system
US7131049B2 (en) Transmission/reception apparatus and method for packet retransmission in a CDMA mobile communication system
KR100450948B1 (ko) 통신시스템에서 변조방식 결정장치 및 방법
EP1495569B1 (en) Channel mapping in a wireless communication system
RU2251813C2 (ru) Устройство и способ обратной передачи для повышения пропускной способности передачи в системе передачи данных
AU2002354662A1 (en) Apparatus and method for determining a modulation scheme in a communication system
WO2002017550A2 (en) Two stage data packet processing scheme
Tripathi et al. Reliability-based type II hybrid ARQ schemes
KR100899736B1 (ko) 무선 패킷 데이터 채널 수신장치 및 방법
KR100797459B1 (ko) 하이브리드 자동 재전송 요구 시스템에서의 데이터 전송방법
Andres Quiroga Link-to-System Interfaces for System Level Simulations Featuring Hybrid ARQ

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191121