RU2341031C2 - Способ и устройство для передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи в системе связи ofdma - Google Patents

Способ и устройство для передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи в системе связи ofdma Download PDF

Info

Publication number
RU2341031C2
RU2341031C2 RU2006142376/09A RU2006142376A RU2341031C2 RU 2341031 C2 RU2341031 C2 RU 2341031C2 RU 2006142376/09 A RU2006142376/09 A RU 2006142376/09A RU 2006142376 A RU2006142376 A RU 2006142376A RU 2341031 C2 RU2341031 C2 RU 2341031C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
code
fast feedback
information
subcarrier
data bits
Prior art date
Application number
RU2006142376/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006142376A (ru
Inventor
Миунг-Кванг БИУН (KR)
Миунг-Кванг БИУН
Дзае-Хо ДЗЕОН (KR)
Дзае-Хо ДЗЕОН
Сеунг-Дзоо МАЕНГ (KR)
Сеунг-Дзоо МАЕНГ
Дзеонг-Хеон КИМ (KR)
Дзеонг-Хеон КИМ
Хее-Санг СЕО (KR)
Хее-Санг СЕО
Дзеонг-Тае ОХ (KR)
Дзеонг-Тае ОХ
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 RU2006142376A publication Critical patent/RU2006142376A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2341031C2 publication Critical patent/RU2341031C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2646Arrangements specific to the transmitter only using feedback from receiver for adjusting OFDM transmission parameters, e.g. transmission timing or guard interval length
    • 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
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0028Formatting
    • 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
    • H04L1/0072Error control for data other than payload data, e.g. control data
    • H04L1/0073Special arrangements for feedback channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2627Modulators
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2627Modulators
    • H04L27/2628Inverse Fourier transform modulators, e.g. inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators
    • 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
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/02Channels characterised by the type of signal
    • H04L5/023Multiplexing of multicarrier modulation signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Discrete Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системе связи множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA). Техническим результатом является собственно создание способа и устройства для передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи с использованием схемы некогерентной модуляции. Указанный технический результат достигается тем, что кодер канала формирует информацию быстрой обратной связи восходящей линии связи, которая должна быть передана, и выводит кодовые комбинации, сформированные таким образом, чтобы минимальное расстояние Хэмминга между кодовыми комбинациями было максимизировано согласно информации быстрой обратной связи восходящей линии связи. Некогерентный модулятор выполняет ортогональную модуляцию над символами передачи, соответствующими кодовым комбинациям, и назначает ортогонально модулированные символы передачи на кластер поднесущих. Блок обратного быстрого преобразования Фурье (ОБПФ) выполняет ОБПФ над сигналом передачи, имеющим в распоряжении кластер поднесущих, и передает сигнал передачи, обработанный по процедуре ОБПФ. 4 н. и 23 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение в целом относится к способу и устройству для передачи управляющей информации в системе мобильной связи и, в частности, к способу и устройству для передачи информации быстрой обратной связи, которая является типом управляющей информации восходящей линии связи, в системе связи множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA).
ОПИСАНИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ТЕХНИКИ
Системы мобильной связи эволюционируют в систему мобильной связи 4-го поколения (4G), поддерживающую сверхвысокоскоростное мультимедийное обслуживание, следующую за аналоговой системой 1-го поколения (1G), цифровой системой 2-го поколения (2G) и системой IMT-2000 3-го поколения (3G), поддерживающими высокоскоростное мультимедийное обслуживание. В системе мобильной связи 4G пользователь может осуществлять доступ к спутниковой сети, локальной сети (LAN) и сети Интернет с помощью единственного терминала. То есть пользователь может использовать множество видов услуг, таких как услуги передачи голоса, изображений, мультимедийные услуги, данных сети Интернет, голосовой почты и мгновенной отправки сообщений, с помощью одного мобильного терминала. Система мобильной связи 4G направлена на достижение скорости передачи данных 20 Мбит/сек для сверхвысокоскоростного мультимедийного обслуживания и обычно использует схему мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM).
Схема OFDM, которая является схемой цифровой модуляции для мультиплексирования множества сигналов ортогональных несущих, делит единый поток данных на несколько низкоскоростных потоков и одновременно передает низкоскоростные потоки с использованием нескольких поднесущих с низкой скоростью передачи данных.
Схема множественного доступа, использующая схему OFDM, известна как схема множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA). В схеме OFDMA поднесущие в одном символе OFDM совместно используются множеством пользователей, то есть абонентских терминалов. Система связи, основанная на схеме OFDMA (в дальнейшем упоминаемая как «система связи OFDMA»), имеет в распоряжении отдельные физические каналы для передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи, которая является типом управляющей информации восходящей линии связи. Информация быстрой обратной связи восходящей линии связи включает в себя полное отношение сигнал/шум (SNR), дифференциальное SNR по полосам, информацию быстрой обратной связи для режима с множеством входов и множеством выходов (MIMO) и информацию обратной связи выбора режима.
Фиг.1 - схема, иллюстрирующая передатчик для передачи управляющей информации восходящей линии связи в системе связи OFDMA согласно предшествующему уровню техники. Согласно фиг.1 передатчик 10 включает в себя бинарный кодер 11 канала, модулятор 12 и блок 13 обратного быстрого преобразования Фурье (ОБПФ). Если имеются информационные биты данных для управляющей информации восходящей линии связи для передачи, то бинарный кодер 11 канала кодирует биты информационных данных с образованием кодовой комбинации с использованием бинарного блочного кода, например блочного кода (20,5).
Модулятор 12 включает в себя когерентный модулятор или дифференциальный модулятор. Модулятор 12 определяет символ передачи, соответствующий кодовой комбинации, выведенной из бинарного кодера 11 канала, с использованием схемы когерентной или дифференциальной модуляции, и выводит символ передачи в блок 13 ОБПФ. Модулятор 12 может использовать предопределенную схему модуляции, например, схему квадратурной фазовой манипуляции (QPSK) или схему дифференциальной квадратурной фазовой манипуляции (DQPSK).
Блок 13 ОБПФ выполняет ОБПФ над символом передачи, выведенным из модулятора 12, и передает символ передачи, обработанный по процедуре ОБПФ.
На Фиг.2 показана схема, иллюстрирующая приемник для приема управляющей информации восходящей линии связи в системе связи OFDMA согласно предшествующему уровню техники. Согласно фиг.2 приемник 20 включает в себя блок 23 быстрого преобразования Фурье (БПФ), демодулятор 22 и бинарный декодер 21 канала.
После приема сигнала, переданного из передатчика 10, блок 23 БПФ выполняет БПФ над принятым сигналом и выводит принятый символ в демодулятор 22. Демодулятор 22 включает в себя когерентный демодулятор или дифференциальный демодулятор. Демодулятор 22 принимает выходные данные принятого символа из блока 23 БПФ и рассчитывает его значение мягкого решения с использованием схемы демодуляции, соответствующей схеме модуляции, используемой в передатчике 10, например, когерентной демодуляции или дифференциальной демодуляции.
Бинарный кодер 21 канала принимает значение мягкого решения, рассчитанное демодулятором 22, определяет, какая кодовая комбинация передавалась, и выводит соответствующие биты данных.
Информация быстрой обратной связи восходящей линии связи, обмениваемая между передатчиком 10 и приемником 20, является небольшой по объему относительно суммарных услуг связи. Однако, поскольку информация быстрой обратной связи восходящей линии связи является очень важной информацией, для информации быстрой обратной связи восходящей линии связи должна быть гарантирована высоконадежная передача. Однако обычно небольшое количество частотно-временных ресурсов выделяется физическим каналам, используемым для передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи для снижения доли служебных сигналов. Следовательно, есть потребность в новом способе передачи, отличном от каналов, которым выделяется большое количество ресурсов и которые должны передавать большой объем информации, подобных каналу потока обмена.
Вообще, для передачи управляющей информации восходящей линии связи используется комбинированный способ бинарного кодирования канала и когерентной модуляции или дифференциальной модуляции.
Однако когда управляющая информация восходящей линии связи передается с использованием меньших частотно-временных ресурсов при этом способе, возрастает частота появления ошибок, тем самым понижая стабильность работы системы связи. То есть, хотя имеются тоны пилот-сигнала для нисходящей линии связи или передачи потока обмена восходящей линии связи, однако имеет место недостаточное количество тонов потока обмена для передачи управляющей информации восходящей линии связи. Недостаток тонов пилот-сигналов ухудшает выполнение оценки канала, тем самым снижая эффективность схемы когерентной модуляции/демодуляции.
Если количество тонов пилот-сигнала повышается, принимая во внимание только выполнение оценки канала, количество информационных тонов становится недостаточным. В дополнение разделение бинарного кодирования канала и модуляции становится причиной нарушения в оптимизированных эксплуатационных показателях.
Кроме того, если большое количество частотно-временных ресурсов используется для передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи для того, чтобы увеличить стабильность, доля служебных сигналов увеличивается, что снижает пропускную способность системы связи.
Традиционный способ передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи использует один подканал восходящей линии связи и передает 4-битную информацию. Однако передача 4-битной информации не может гарантировать достаточную точность для передачи полного SNR и может передавать дифференциальные SNR по полосам только для 4 полос. В дополнение, передача 4-битной информации испытывает недостаток в операционной гибкости, так что является затруднительным свободно выделять кодовые комбинации для передачи другой информации, так как есть не более чем 16 кодовых комбинаций.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Следовательно, цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить способ и устройство для передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи с использованием схемы некогерентной модуляции.
Еще одна цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить способ и устройство для эффективной передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи с использованием заданных частотно-временных ресурсов.
Кроме того, еще одна цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить способ и устройство для эффективной передачи 5-битной или 6-битной информации быстрой обратной связи восходящей линии связи, чтобы повысить точность передачи управляющей информации и операционную гибкость в системе связи.
Кроме того, еще одна цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить способ передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи и устройство для оптимизации эксплуатационных показателей посредством комбинирования M-арного кода канала со схемой некогерентной модуляции.
Согласно аспекту настоящего изобретения предоставлен способ передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи с использованием канала быстрой обратной связи в системе связи, использующей схему множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA). Способ содержит этапы формирования информации быстрой обратной связи восходящей линии связи, которая должна быть передана; вывода кодовых комбинаций, сформированных таким образом, чтобы минимальное расстояние Хэмминга между кодовыми комбинациями было максимизировано, согласно информации быстрой обратной связи восходящей линии связи; выполнения ортогональной модуляции над символами передачи, соответствующими кодовым комбинациям; назначения ортогонально модулированных символов передачи на кластер поднесущих; выполнения обратного быстрого преобразования Фурье (ОБПФ) над сигналом передачи, имеющим в распоряжении кластер поднесущих; и передачи сигнала передачи, обработанного по процедуре ОБПФ.
Согласно еще одному аспекту настоящего изобретения предоставлен способ передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи, которая должна использоваться для канала быстрой обратной связи в системе связи, использующей схему множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA). Способ содержит этапы: приема пяти информационных битов данных для информации быстрой обратной связи восходящей линии связи; вывода кодовых комбинаций, соответствующих информационным битам данных; выполнения ортогональной модуляции над символами для соответствующей кодовой комбинации принятых информационных битов данных; вывода символов передачи; выполнения ОБПФ над сигналом передачи, имеющим в распоряжении кластеры поднесущих, на каждый из которых назначены ортогонально модулированные символы передачи и символ пилот-сигнала; и передачи обработанного обратным БПФ сигнала передачи.
Согласно еще одному дополнительному аспекту настоящего изобретения предоставлен способ передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи, которая должна использоваться для канала быстрой обратной связи в системе связи, использующей схему множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA). Способ содержит этапы: приема шести информационных битов данных для информации быстрой обратной связи восходящей линии связи; вывода кодовых комбинаций, соответствующих информационным битам данных; выполнения ортогональной модуляции над символами для соответствующей кодовой комбинации принятых информационных битов данных; вывода символов передачи поднесущих; выполнения ОБПФ над сигналом передачи, имеющим в распоряжении кластеры поднесущих, на каждый из которых назначены ортогонально модулированные символы передачи и символ пилот-сигнала; и передачи сигнала передачи, обработанного по процедуре ОБПФ.
Согласно еще одному другому аспекту настоящего изобретения предоставлено устройство для передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи с использованием канала быстрой обратной связи в системе связи, использующей схему множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA). Устройство содержит кодер канала для формирования информации быстрой обратной связи восходящей линии связи, которая должна быть передана, и вывода кодовых комбинаций, сформированных таким образом, чтобы минимальное расстояние Хэмминга между кодовыми комбинациями было максимизировано, на основании и согласно информации быстрой обратной связи восходящей линии связи; некогерентный модулятор для выполнения ортогональной модуляции над символами передачи, соответствующими кодовым комбинациям, и назначения ортогонально модулированных символов передачи на каждый кластер поднесущих, определенный в системе связи; и блок ОБПФ для выполнения обратного БПФ над сигналом передачи, имеющим в распоряжении кластер поднесущих, и передачи сигнала передачи, обработанного по процедуре ОБПФ.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Вышеприведенные и другие цели, признаки и преимущества настоящего изобретения поясняются в последующем подробном описании со ссылками на чертежи, на которых представлено следующее:
фиг.1 - схема, иллюстрирующая передатчик для передачи управляющей информации восходящей линии связи в системе связи OFDMA согласно предшествующему уровню техники;
фиг.2 - схема, иллюстрирующая приемник для приема управляющей информации восходящей линии связи в системе связи OFDMA согласно предшествующему уровню техники;
фиг.3 - схема, иллюстрирующая передатчик для передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи в системе связи OFDMA согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.4 - схема, иллюстрирующая приемник для приема информации быстрой обратной связи восходящей линии связи в системе связи OFDMA согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.5 - схема, иллюстрирующая частотно-временные ресурсы, выделенные для передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи в системе связи OFDMA согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.6 - схема, иллюстрирующая шестнадцать возможных кодовых комбинаций в системе связи OFDMA согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.7 - схема, иллюстрирующая ортогональные векторы, которые должны использоваться для ортогональной модуляции в некогерентном модуляторе согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.8 - схема, иллюстрирующая тридцать две возможных кодовых комбинаций, выводимых из 8-го кодера канала, согласно варианту осуществления настоящего изобретения; и
фиг.9 - схема, иллюстрирующая шестьдесят четыре возможных кодовых комбинаций, выводимых из 8-го кодера канала, согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения подробно описаны ниже со ссылкой на прилагаемые чертежи, при этом подробное описание известных функций и конфигураций для краткости опущено.
Способ и устройство, предложенные в настоящем изобретении, используют М-й код канала и схему некогерентной модуляции для повышения надежности передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи, которая является типом управляющей информации восходящей линии связи, и для снижения доли непроизводительной нагрузки. То есть настоящее изобретение относится к способу и устройству для рациональной передачи восходящей информации быстрой обратной связи с использованием М-го кода канала и схемы некогерентной модуляции.
Использование схемы некогерентной модуляции/демодуляции снижает использование частотно-временных ресурсов. Следовательно, можно эффективно передавать информацию быстрой обратной связи восходящей линии связи, для которой не может быть выделено большое количество тонов пилот-сигналов.
Настоящее изобретение предлагает способ для передачи 5-битной и 6-битной информации для передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи, повышающий точность передачи информации и операционную гибкость.
Как описано выше, объем информации быстрой обратной связи восходящей линии связи, используемой в системе связи, невелик. Однако информация быстрой обратной связи восходящей линии связи весьма важна для системы связи. Поэтому способ и устройство, предложенные в настоящем изобретении, используют схему ортогональной модуляции для передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи.
Предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения описаны ниже со ссылкой на систему связи множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA). Кроме того, описан способ передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи с использованием схемы М-й фазовой манипуляции (PSK).
Фиг.3 иллюстрирует передатчик для передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи в системе связи OFDMA согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Согласно фиг.3 передатчик 100 включает в себя кодер 110 канала для кодирования битов данных управляющей информации восходящей линии связи, например, информации быстрой обратной связи восходящей линии связи, некогерентный модулятор 120 для модулирования информационных битов данных с использованием схемы некогерентной модуляции и блок 130 обратного быстрого преобразования Фурье (ОБПФ) для выполнения ОБПФ над сигналом передачи перед передачей.
Если имеются биты данных для передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи, кодер 110 канала кодирует информационные биты данных для получения соответствующей кодовой комбинации и выводит кодовую комбинацию в некогерентный модулятор 120. Кодер 110 канала может включать в себя бинарный кодер канала или M-й кодер канала, который использует M-е блочные коды согласно входным битам.
Некогерентный модулятор 120 определяет символ передачи, соответствующий кодовой комбинации, выведенной из кодера 110 канала, используя схему некогерентной модуляции, и выводит символ передачи в блок 130 ОБПФ. Некогерентный модулятор 120 может использовать предопределенную схему модуляции, например схему ортогональной модуляции.
Блок 130 ОБПФ выполняет ОБПФ над символом передачи, выведенным из некогерентного модулятора 120, и передает символ передачи, обработанный по процедуре ОБПФ.
Фиг.4 иллюстрирует приемник для приема информации быстрой обратной связи восходящей линии связи в системе связи OFDMA согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Согласно фиг.4 приемник 200 включает в себя блок 230 быстрого преобразования Фурье (БПФ) для выполнения БПФ над принятым сигналом временной области, чтобы преобразовать принятый сигнал временной области в принятый сигнал частотной области, некогерентный модулятор 220 для демодуляции принятого сигнала частотной области и декодер 210 канала для декодирования битов данных для информации быстрой обратной связи восходящей линии связи из демодулированного принятого символа.
После приема принятого сигнала из передатчика 100 блок 230 БПФ выполняет БПФ над принятым сигналом и выводит принятый символ в некогерентный демодулятор 220. Некогерентный демодулятор 220 принимает принятый символ, выведенный из блока 230 БПФ, рассчитывает его значение мягкого решения, используя схему некогерентной демодуляции, и выводит значение мягкого решения в декодер 210 канала. Декодер 210 канала принимает значение мягкого решения из некогерентного демодулятора 220, определяет, какая кодовая комбинация передавалась из передатчика 100, и выводит соответствующие биты данных. Декодер 210 канала может включать в себя бинарный декодер канала и М-й декодер канала согласно входным битам.
Новый способ передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи, предложенный в настоящем изобретении, описан ниже для случая, в котором шесть кластеров поднесущих 3×3 в частотно-временных областях выделены в восходящей линии связи системы связи OFDMA.
Фиг.5 иллюстрирует частотно-временные ресурсы для случая, когда шесть кластеров поднесущих 3×3 выделены каналу быстрой обратной связи для передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи в системе связи OFDMA согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Фиг.6 иллюстрирует пример кодовых комбинаций, выделенных кластерам поднесущих 3×3 в системе связи OFDMA, согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Более конкретно, фиг.5 иллюстрирует частотно-временные ресурсы, выделенные для передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи, согласно шаблону, который должен использоваться для M-й модуляции PSK, при этом количество информационных битов данных равно 4, и используется 8-й кодер канала.
Ниже со ссылкой на фиг.5-7 приведено описание способа передачи 4-битных данных информации в качестве информации быстрой обратной связи. Далее со ссылкой на фиг.5, 8 и 9 приведено описание способа для передачи 5-битных и 6-битных данных информации в качестве информации быстрой обратной связи согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Согласно фиг.5 биты данных для информации быстрой обратной связи восходящей линии связи, которая должна быть передана, вводятся в некогерентный модулятор через кодер канала. Предполагается, что количество информационных битов данных равно 4, и используется 8-ный кодер канала. Некогерентный модулятор модулирует сигнал передачи с использованием схемы ортогональной модуляции. Символы модуляции, выведенные из некогерентного модулятора, подвергаются обработке по процедуре ОБПФ в блоке ОБПФ и передаются. Ниже подробно описана вышеизложенная последовательность операций передачи информационных битов данных со ссылкой на фиг.6.
Фиг.6 иллюстрирует шестнадцать возможных кодовых комбинаций, выводимых из 8-го кодера канала. После приема информационных битов данных 8-й кодер канала выводит одну из шестнадцати возможных кодовых комбинаций, проиллюстрированных на фиг.6, в некогерентный модулятор. 8-й кодер канала обеспечивает максимизацию минимального расстояния Хэмминга между кодовыми комбинациями для заданного количества кодовых комбинаций и для заданной длины. «Расстояние Хэмминга» относится к количеству отдельных битов из числа соответствующих битов между двумя кодовыми комбинациями. «Минимальное расстояние Хэмминга» соответствует минимальному из всех расстояний Хэмминга.
В этом способе передачи минимальное расстояние Хэмминга, которое является главным фактором, влияющим на характеристику вероятности ошибки кодовой комбинации, равно пяти. То есть, например, для кодовой комбинации '0' из числа шестнадцати возможных кодовых комбинаций шаблоном кодовой комбинации A0, Al, A2, A3, A4 и A5 для кластера поднесущих является '000000', а для кодовой комбинации '8', шаблоном кодовой комбинации A0, Al, A2, A3, A4, и A5 для кластера поднесущих становится '012345'. В результате минимальное расстояние Хэмминга между двумя кодовыми комбинациями '0' и '8' равно пяти. Оно указывает, что минимальное расстояние Хэмминга между двумя кодовыми комбинациями является большим или равным пяти для всех пар возможных кодовых комбинаций.
Некогерентный модулятор использует схему ортогональной модуляции для кодовой комбинации, выводимой из 8-го кодера канала. То есть некогерентный модулятор модулирует информационные биты данных, кодированные 8-м кодером канала, используя схему ортогональной модуляции. Символ передачи для шаблона, который должен использоваться для модуляции, проиллюстрирован на фиг.7.
Согласно фиг.7 символ передачи включает в себя набор ортогональных векторов и непосредственно отображается на кластер поднесущих. Ортогональные векторы, которые должны использоваться для ортогональной модуляции, представлены, например, посредством P0, P1, P2 и P3, а символы ортогональной модуляции, каждый из которых включает в себя символы модуляции QPSK, могут быть рассчитаны согласно равенству (1)
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
(1)
Восемь краевых поднесущих кластера поднесущих 3×3 передают символы, проиллюстрированные на фиг.7, а оставшаяся одна центральная поднесущая передает символ пилот-сигнала. Символ пилот-сигнала может выбираться произвольно. Значения символов передачи устанавливаются в качестве ортогональных векторов для соответствующего векторного индекса.
Более конкретно, если заданы 4-битные данные информации для передачи, то передатчик определяет кодовые комбинации A0, A1, A2, A3, A4 и A5 согласно фиг.6. После этого передатчик выделяет ортогональный вектор, соответствующий А0, первому кластеру поднесущих 3×3 и ортогональный вектор, соответствующий А1, второму кластеру поднесущих 3×3 перед передачей. Соответственно, передатчик выделяет ортогональный вектор, соответствующий А5, шестому кластеру поднесущих 3×3, последнему кластеру поднесущих, и передает ортогональные векторы способом, проиллюстрированным на фиг.7.
Из фиг.7 следует, что P0, P1, P2, P3, P0, P1, P2 и P3 устанавливаются для значений символа передачи, соответствующих векторному индексу 0; P0, P0, P0, P0, P0, P0, P0 и P0 устанавливаются для значений символа передачи, соответствующих векторному индексу 4; и P0, P2, P2, P0, P2, P0, P0 и P2 устанавливаются для значений символа передачи, соответствующих векторному индексу 7.
После приема сигнала передачи, переданного из передатчика, приемник выполняет БПФ над принятым сигналом посредством блока БПФ. Затем некогерентный демодулятор в приемнике рассчитывает квадрат абсолютного значения корреляции для восьми возможных ортогональных векторов для каждого из шести кластеров поднесущих 3×3. После этого М-й декодер канала в приемнике рассчитывает сумму квадратов абсолютных значений корреляции ортогональных векторов, соответствующих всем из шестнадцати возможных кодовых комбинаций, а затем определяет, что информационные биты данных, соответствующие кодовой комбинации, имеющей максимальное значение среди кодовых комбинаций, были переданы передатчиком.
Основной способ передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи, как описано выше, передает 4-битную информацию с использованием одного подканала восходящей линии связи. Однако использование четырех бит не может гарантировать достаточную точность для передачи полного SNR и может передавать дифференциальные SNR по полосам только для четырех полос. Кроме того, передаче 4-битной информации свойственна недостаточная операционная гибкость, так что трудно свободно выделять кодовые комбинации для передачи другой информации, так как имеется не более шестнадцати кодовых комбинаций.
Для решения вышеприведенных проблем настоящее изобретение использует способ передачи 5-битной и 6-битной информации для передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи, тем самым повышая точность передачи информации и операционную гибкость.
Ниже приведено описание способа передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Согласно фиг.5 частотно-временные ресурсы выделяются, когда шесть кластеров поднесущих 3×3 в частотно-временных областях выделяются каналу передачи быстрой обратной связи. Здесь количество информационных битов данных равно пяти и используется 8-й кодер канала.
Фиг.8 иллюстрирует тридцать две возможных кодовых комбинаций, выводимых из 8-го кодера канала, согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Согласно фиг.8 после приема информационных битов данных 8-й кодер канала выводит одну из тридцати двух возможных кодовых комбинаций в некогерентный модулятор. 8-й кодер канала обеспечивает максимизацию минимального расстояния Хэмминга между кодовыми комбинациями для заданного количества кодовых комбинаций и для заданной длины. Из фиг.8 следует, что первые шестнадцать кодовых комбинаций идентичны кодовым комбинациям по фиг.6 для передачи 4-битной информации, а следующие шестнадцать кодовых комбинаций являются вновь добавленными.
Хотя количество кодовых комбинаций удвоено, минимальное расстояние Хэмминга, которое является главным фактором, влияющим на характеристику вероятности ошибки кодовой комбинации, по-прежнему равно пяти. То есть, например, для кодовой комбинации '16' из числа тридцати двух возможных кодовых комбинаций шаблоном кодовой комбинации A0, A1, A2, A3, A4 и A5 для кластера поднесущих является '472516', а для кодовой комбинации '24' шаблоном кодовой комбинации A0, A1, A2, A3, A4, и A5 для кластера поднесущих становится '460257'. В результате минимальное расстояние Хэмминга между двумя кодовыми комбинациями '16' и '24' равно пяти; это указывает, что минимальное расстояние Хэмминга между двумя кодовыми комбинациями больше или равно пяти для всех пар возможных кодовых комбинаций.
Некогерентный модулятор использует схему ортогональной модуляции для кодовой комбинации, выводимой из 8-го кодера канала, а ортогональные векторы, которые должны использоваться для ортогональной модуляции, проиллюстрированы на фиг.7. То есть ортогональные векторы по фиг.7, например, P0, P1, P2 и P3, каждый из которых включает в себя символы модуляции QPSK, могут быть рассчитаны согласно равенству (1).
Восемь краевых поднесущих кластера поднесущих 3×3 передают символы, проиллюстрированные на фиг.7, а оставшаяся одна центральная поднесущая передает символ пилот-сигнала. Символ пилот-сигнала может быть выбран произвольно.
Более конкретно, если заданы 5-битные данные информации для передачи, то передатчик определяет кодовые комбинации A0, A1, A2, A3, A4 и A5 согласно фиг.8. После этого передатчик выделяет ортогональный вектор, соответствующий А0, первому кластеру поднесущих 3×3, и ортогональный вектор, соответствующий А1, второму кластеру поднесущих 3×3 перед передачей. Соответственно, передатчик выделяет ортогональный вектор, соответствующий А5, шестому кластеру поднесущих 3×3, последнему кластеру поднесущих и передает ортогональные вектора способом, проиллюстрированным на фиг.7.
После приема сигнала передачи, переданного из передатчика, приемник выполняет БПФ над принятым сигналом посредством блока БПФ. Затем некогерентный демодулятор в приемнике рассчитывает квадрат абсолютного значения корреляции для восьми возможных ортогональных векторов для каждого из шести кластеров поднесущих 3×3. После этого М-й декодер канала в приемнике рассчитывает сумму квадратов абсолютных значений корреляции ортогональных векторов, соответствующих всем из тридцати двух возможных кодовых комбинаций, а затем определяет, что информационные биты данных, соответствующие кодовому слову, имеющему максимальное значение среди кодовых комбинаций, были переданы передатчиком.
В качестве частотно-временных ресурсов шесть кластеров поднесущих 3×3 выделяются каналу передачи быстрой обратной связи согласно варианту осуществления настоящего изобретения, как проиллюстрировано на фиг.5. Здесь количество информационных битов данных равно шести и используется 8-й кодер канала.
Фиг.9 иллюстрирует шестьдесят четыре возможных кодовых комбинации, выводимых из 8-го кодера канала, согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения. Согласно фиг.9 после приема битов информационных данных 8-й кодер канала выводит одну из шестидесяти четырех возможных кодовых комбинаций в некогерентный модулятор. 8-й кодер канала обеспечивает максимилизацию минимального расстояния Хэмминга между кодовыми комбинациями для заданного количества кодовых комбинаций и для заданной длины.
Из фиг.9 следует, что количество кодовых комбинаций увеличено в 4 раза по сравнению с количеством кодовых комбинаций по фиг.6 для передачи 4-битной информации.
Хотя количество кодовых комбинаций увеличено в четыре раза, минимальное расстояние Хэмминга, которое является главным фактором, влияющим на характеристику вероятности ошибки кодовой комбинации, по-прежнему равно пяти. То есть, например, для кодовой комбинации '32' из числа шестидесяти четырех возможных кодовых комбинаций шаблоном кодовой комбинации A0, A1, A2, A3, A4 и A5 для кластера поднесущих является '675124', а для кодовой комбинации '41' шаблоном кодовой комбинации A0, A1, A2, A3, A4 и A5 для кластера поднесущих становится '640352'. В результате минимальное расстояние Хэмминга между двумя кодовыми комбинациями '32' и '41' равно пяти; это указывает, что минимальное расстояние Хэмминга между двумя кодовыми комбинациями является большим или равным пяти для всех пар возможных кодовых комбинаций.
В качестве альтернативы этот способ передачи также может передавать пять бит с использованием только первых тридцати двух кодовых комбинаций из шестидесяти четырех кодовых комбинаций.
Некогерентный модулятор использует схему ортогональной модуляции для кодовой комбинации, выведенной из 8-го кодера канала, а ортогональные векторы, которые должны использоваться для ортогональной модуляции, проиллюстрированы на фиг.7. То есть ортогональные векторы по фиг.7, например, P0, P1, P2 и P3, каждый из которых состоит из символов модуляции QPSK, могут быть рассчитаны согласно равенству (1).
Восемь краевых поднесущих кластера поднесущих 3×3 передают символы, проиллюстрированные на фиг.7, а оставшаяся одна центральная поднесущая передает символ пилот-сигнала. Символ пилот-сигнала может быть выбран произвольно.
Более конкретно, если заданы 6-битные данные информации для передачи, то передатчик определяет кодовые комбинации A0, A1, A2, A3, A4 и A5, которые должны выделяться шести кластерам поднесущих и передаваться посредством кодовых комбинаций, проиллюстрированных на фиг.9. После этого передатчик выделяет ортогональный вектор, соответствующий А0, первому кластеру поднесущих 3×3, и ортогональный вектор, соответствующий А1, второму кластеру поднесущих 3×3, перед передачей. Подобным образом передатчик выделяет ортогональный вектор, соответствующий А5, шестому кластеру поднесущих 3×3, последнему кластеру поднесущих, и передает ортогональные векторы способом, проиллюстрированным на фиг.7.
После приема сигнала передачи, переданного из передатчика, приемник выполняет БПФ над принятым сигналом посредством блока БПФ. Затем некогерентный демодулятор в приемнике рассчитывает квадрат абсолютного значения корреляции для восьми возможных ортогональных векторов для каждого из шести кластеров поднесущих 3×3. После этого М-й декодер канала в приемнике рассчитывает сумму квадратов абсолютных значений корреляции ортогональных векторов, соответствующих всем из шестидесяти четырех возможных кодовых комбинаций, и определяет, что информационные биты данных, соответствующие кодовому слову, имеющему максимальное значение среди кодовых комбинаций, были переданы передатчиком.
Как следует из вышеизложенного описания, при передаче информации быстрой обратной связи восходящей линии связи с использованием заданных частотно-временных ресурсов заявленный способ передачи увеличивает количество информационных битов данных передачи до пяти или шести, предоставляя возможность передавать точную информацию и управлять системой более стабильно.
Хотя настоящее изобретение было показано и описано со ссылкой на определенные предпочтительные варианты его осуществления, специалистам в данной области техники будет понятно, что в нем могут быть сделаны различные изменения по форме и содержанию, без отклонения от сущности и объема настоящего изобретения, которые определены прилагаемой формулой изобретения.

Claims (27)

1. Способ передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи с использованием канала быстрой обратной связи в системе связи, использующей схему множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA), причем способ содержит этапы, на которых формируют информацию быстрой обратной связи восходящей линии связи, которая должна быть передана; выводят кодовые комбинации, сформированные таким образом, чтобы минимальное расстояние Хэмминга между кодовыми комбинациями было максимизировано согласно информации быстрой обратной связи восходящей линии связи; выполняют ортогональную модуляцию над символами передачи, соответствующими кодовым комбинациям; назначают ортогонально модулированные символы передачи на кластер поднесущих; выполняют обратное быстрое преобразование Фурье (ОБПФ) над сигналом передачи, имеющим в распоряжении кластер поднесущей; и передают сигнал передачи, обработанный по процедуре ОБПФ.
2. Способ по п.1, в котором символ передачи включает в себя набор ортогональных векторов, которые должны использоваться для ортогональной модуляции и представлены, например, посредством Р0, P1, P2 и Р3, а символы ортогональной модуляции, каждый из которых включает в себя символы модуляции QPSK, могут быть вычислены согласно равенству:
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
3. Способ по п.2, в котором набор ортогональных векторов представлен согласно:
Векторный индекс Модуляция поднесущей по кодовой комбинации поднесущая 0, поднесущая 1,..., поднесущая 7 0 Р0, Р1, Р2, Р3, Р0, Р1, Р2, Р3 1 Р0, Р3, Р2, Р1, Р0, Р3, Р2, Р1 2 Р0, Р0, Р1, Р1, Р2, Р2, Р3, Р3 3 Р0, Р0, Р3, Р3, Р2, Р2, Р1, Р1 4 Р0, Р0, Р0, Р0, Р0, Р0, Р0, Р0 5 Р0, Р2, Р0, Р2, Р0, Р2, Р0, Р2 6 Р0, Р2, Р0, Р2, Р2, Р0, Р2, Р0 7 Р0, Р2, Р2, Р0, Р2, Р0, Р0, Р2
4. Способ по п.1, в котором пять информационных битов данных используют для информации быстрой обратной связи восходящей линии связи согласно шаблону, используемому для ортогональной модуляции.
5. Способ по п.1, в котором шесть информационных битов данных используют для информации быстрой обратной связи восходящей линии связи согласно шаблону, используемому для ортогональной модуляции.
6. Способ по п.1, в котором каждая из кодовых комбинаций включает в себя пять информационных битов данных, как определено согласно:
Кодовая комбинация 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 А0 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 А1 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 0 А2 0 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 0 1 A3 0 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 0 1 2 А4 0 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 0 1 2 3 А5 0 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 0 1 2 3 4 Кодовая комбинация 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 А0 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 А1 7 0 1 2 3 4 5 6 6 7 0 1 2 3 4 5 А2 2 3 4 5 6 7 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 A3 5 6 7 0 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 0 1 А4 1 2 3 4 5 6 7 0 5 6 7 0 1 2 3 4 А5 6 7 0 1 2 3 4 5 7 0 1 2 3 4 5 6
7. Способ по п.1, в котором каждое из кодовых комбинаций включает в себя шесть информационных битов данных, как определено согласно:
Кодовая комбинация 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 А0 0 1 2 3 4 5 6 7 2 3 0 1 6 7 4 5 А1 0 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 0 1 2 3 А2 0 1 2 3 4 5 6 7 3 2 1 0 7 6 5 4 A3 0 1 2 3 4 5 6 7 6 7 4 5 2 3 0 1 А4 0 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1 0 А5 0 1 2 3 4 5 6 7 5 4 7 6 1 0 3 2 Кодовая комбинация 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 А0 4 5 6 7 0 1 2 3 3 2 1 0 7 6 5 4 А1 3 2 1 0 7 6 5 4 6 7 4 5 2 3 0 1 А2 6 7 4 5 2 3 0 1 7 6 5 4 3 2 1 0 A3 7 6 5 4 3 2 1 0 5 4 7 6 1 0 3 2 А4 5 4 7 6 1 0 3 2 1 0 3 2 5 4 7 6 А5 1 0 3 2 5 4 7 6 2 3 0 1 6 7 4 5 Кодовая комбинация 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 А0 6 7 4 5 2 3 0 1 7 6 5 4 3 2 1 0 А1 7 6 5 4 3 2 1 0 5 4 7 6 1 0 3 2 А2 5 4 7 6 1 0 3 2 1 0 3 2 5 4 7 6 A3 1 0 3 2 5 4 7 6 2 3 0 1 6 7 4 5 А4 2 3 0 1 6 7 4 5 4 5 6 7 0 1 2 3 А5 4 5 6 7 0 1 2 3 3 2 1 0 7 6 5 4 Кодовая комбинация 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 А0 5 4 7 6 1 0 3 2 1 0 3 2 5 4 7 6 А1 1 0 3 2 5 4 7 6 2 3 0 1 6 7 4 5 А2 2 3 0 1 6 7 4 5 4 5 6 7 0 1 2 3 A3 4 5 6 7 0 1 2 3 3 2 1 0 7 6 5 4 А4 3 2 1 0 7 6 5 4 6 7 4 5 2 3 0 1 А5 6 7 4 5 2 3 0 1 7 6 5 4 3 2 1 0
8. Способ по п.1, в котором этап выполнения ортогональной модуляции содержит этапы, на которых после приема информационных битов данных, имеющих предопределенный размер для информации быстрой обратной связи восходящей линии связи, определяют кодовые комбинации согласно предопределенному шаблону модуляции; осуществляют ортогональную модуляцию символов передачи, соответствующих определенным кодовым комбинациям; и назначают ортогонально модулированные символы передачи и символ пилот-сигнала на кластер поднесущих.
9. Способ передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи, которая должна быть использована для канала быстрой обратной связи, в системе связи, использующей схему OFDMA, причем способ содержит этапы, на которых принимают пять информационных битов данных для информации быстрой обратной связи восходящей линии связи; выводят кодовые комбинации, соответствующие информационным битам данных; выполняют ортогональную модуляцию над символами для соответствующей кодовой комбинации принятых информационных битов данных; выводят символы передачи; выполняют ОБПФ над сигналом передачи, имеющим в распоряжении кластеры поднесущих, на каждый из которых назначены ортогонально модулированные символы передачи и символ пилот-сигнала; и передают сигнал передачи, обработанный по процедуре ОБПФ.
10. Способ по п.9, в котором кодовые комбинации сформированы таким образом, что минимальное расстояние Хэмминга между кодовыми комбинациями максимизировано.
11. Способ по п.9, в котором пять информационных битов данных используются для информации быстрой обратной связи восходящей линии связи согласно шаблону, используемому для ортогональной модуляции.
12. Способ по п.9, в котором каждая из кодовых комбинаций включает в себя пять информационных битов данных, как определено согласно:
Кодовая комбинация 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 А0 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 А1 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 0 А2 0 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 0 1 A3 0 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 0 1 2 А4 0 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 0 1 2 3 А5 0 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 0 1 2 3 4 Кодовая комбинация 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 А0 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 А1 7 0 1 2 3 4 5 6 6 7 0 1 2 3 4 5 А2 2 3 4 5 6 7 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 A3 5 6 7 0 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 0 1 А4 1 2 3 4 5 6 7 0 5 6 7 0 1 2 3 4 А5 6 7 0 1 2 3 4 5 7 0 1 2 3 4 5 6
13. Способ по п.9, в котором этап выполнения ортогональной модуляции содержит этапы, на которых после приема пяти информационных битов данных определяют кодовые комбинации согласно предопределенному шаблону модуляции; осуществляют ортогональную модуляцию символов передачи, соответствующих определенным кодовым комбинациям; и назначают ортогонально модулированные символы передачи и символ пилот-сигнала на кластер поднесущих.
14. Способ передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи, которая должны использоваться для канала быстрой обратной связи, в системе связи, использующей схему OFDMA, причем способ содержит этапы, на которых принимают шесть информационных битов данных для информации быстрой обратной связи восходящей линии связи; выводят кодовые комбинации, соответствующие информационным битам данных; выполняют ортогональную модуляцию над символами для соответствующей кодовой комбинации принятых информационных битов данных; выводят символы передачи поднесущей и выполняют ОБПФ над сигналом передачи, имеющим в распоряжении кластеры поднесущих, на каждый из которых назначены ортогонально модулированные символы передачи и контрольный символ; и передают сигнал передачи, обработанный по процедуре ОБПФ.
15. Способ по п.14, в котором кодовые комбинации сформированы таким образом, что минимальное расстояние Хэмминга между кодовыми комбинациями максимизировано.
16. Способ по п.14, в котором символ передачи включает в себя набор ортогональных векторов, которые должны использоваться для ортогональной модуляции и представлены, например, посредством Р0, P1, P2 и Р3, а символы ортогональной модуляции, каждый из которых включает в себя символы модуляции QPSK, могут быть вычислены согласно равенству:
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
17. Способ по п.16, в котором набор ортогональных векторов представлен посредством:
Векторный индекс Модуляция поднесущей по кодовой комбинации поднесущая 0, поднесущая 1,..., поднесущая 7 0 Р0, Р1, Р2, Р3, Р0, Р1, Р2, Р3 1 Р0, Р3, Р2, Р1, Р0, Р3, Р2, Р1 7 Р0, Р0, Р1, Р1, Р2, Р2, Р3, Р3 3 Р0, Р0, Р3, Р3, Р2, Р2, Р1, Р1 4 Р0, Р0, Р0, Р0, Р0, Р0, Р0, Р0 5 Р0, Р2, Р0, Р2, Р0, Р2, Р0, Р2 6 Р0, Р2, Р0, Р2, Р2, Р0, Р2, РО 7 Р0, Р2, Р2, Р0, Р2, Р0, Р0, Р2
18. Способ по п.14, в котором шесть информационных битов данных используются для информации быстрой обратной связи восходящей линии связи согласно шаблону, используемому для ортогональной модуляции.
19. Способ по п.14, в котором каждая из кодовых комбинаций включает в себя шесть информационных битов данных, как определено согласно:
Кодовая комбинация 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 А0 0 1 2 3 4 5 6 7 2 3 0 1 6 7 4 5 А1 0 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 0 1 2 3 А2 0 1 2 3 4 5 6 7 3 2 1 0 7 6 5 4 A3 0 1 2 3 4 5 6 7 6 7 4 5 2 3 0 1 А4 0 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1 0 А5 0 1 2 3 4 5 6 7 5 4 7 6 1 0 3 2 Кодовая комбинация 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 А0 4 5 6 7 0 1 2 3 3 2 1 0 7 6 5 4 А1 3 2 1 0 7 6 5 4 6 7 4 5 2 3 0 1 А2 6 7 4 5 2 3 0 1 7 6 5 4 3 2 1 0 A3 7 6 5 4 3 2 1 0 5 4 7 6 1 0 3 2 А4 5 4 7 6 1 0 3 2 1 0 3 2 5 4 7 6 А5 1 0 3 2 5 4 7 6 2 3 0 1 6 7 4 5 Кодовая комбинация 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 А0 6 7 4 5 2 3 0 1 7 6 5 4 3 2 1 0 А1 7 6 5 4 3 2 1 0 5 4 7 6 1 0 3 2 А2 5 4 7 6 1 0 3 2 1 0 3 2 5 4 7 6 A3 1 0 3 2 5 4 7 6 2 3 0 1 6 7 4 5 А4 2 3 0 1 6 7 4 5 4 5 6 7 0 1 2 3 А5 4 5 6 7 0 1 2 3 3 2 1 0 7 6 5 4 Кодовая комбинация 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 А0 5 4 7 6 1 0 3 2 1 0 3 2 5 4 7 6 А1 1 0 3 2 5 4 7 6 2 3 0 1 6 7 4 5 А2 2 3 0 1 6 7 4 5 4 5 6 7 0 1 2 3 A3 4 5 6 7 0 1 2 3 3 2 1 0 7 6 5 4 А4 3 2 1 0 7 6 5 4 6 7 4 5 2 3 0 1 А5 6 7 4 5 2 3 0 1 7 6 5 4 3 2 1 0
20. Способ по п.14, в котором этап выполнения ортогональной модуляции содержит этапы, на которых после приема шести информационных битов данных определяют кодовые комбинации согласно предопределенному шаблону модуляции; осуществляют ортогональную модуляцию символов передачи, соответствующих определенным кодовым комбинациям; и назначают ортогонально модулированные символы передачи и символ пилот-сигнала на кластер поднесущих.
21. Устройство для передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи с использованием канала быстрой обратной связи в системе связи, использующей схему OFDMA, причем устройство содержит кодер канала для формирования информации быстрой обратной связи восходящей линии связи, которая должна быть передана, и вывода кодовых комбинаций, сформированных таким образом, чтобы минимальное расстояние Хэмминга между кодовыми комбинациями было максимизировано, на основании информации согласно быстрой обратной связи восходящей линии связи; некогерентный модулятор для выполнения ортогональной модуляции над символами передачи, соответствующими кодовым комбинациям, и назначения ортогонально модулированных символов передачи на каждый кластер поднесущих, определенный в системе связи; и блок ОБПФ для выполнения ОБПФ над сигналом передачи, имеющим в распоряжении кластер поднесущих, и передачи сигнала передачи, обработанного по процедуре ОБПФ.
22. Устройство по п.21, в котором кодер канала использует пять информационных битов данных для информации быстрой обратной связи восходящей линии связи согласно шаблону, используемому для ортогональной модуляции.
23. Устройство по п.21, в котором кодер канала использует шесть информационных битов данных для информации быстрой обратной связи восходящей линии связи согласно шаблону, используемому для ортогональной модуляции.
24. Устройство по п.21, в котором кодер канала использует пять информационных битов данных для информации быстрой обратной связи восходящей линии связи, как определено согласно:
Кодовая комбинация 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 А0 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 A1 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 0 А2 0 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 0 1 A3 0 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 0 1 2 А4 0 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 0 1 2 3 А5 0 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 0 1 2 3 4 Кодовая комбинация 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 А0 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 A1 7 0 1 2 3 4 5 6 6 7 0 1 2 3 4 5 А2 2 3 4 5 6 7 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 A3 5 6 7 0 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 0 1 А4 1 2 3 4 5 6 7 0 5 6 7 0 1 2 3 4 А5 6 7 0 1 2 3 4 5 7 0 1 2 3 4 5 6
25. Устройство по п.21, в котором кодер канала использует шесть информационных битов данных для информации быстрой обратной связи восходящей линии связи, как определено согласно:
Кодовая комбинация 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 А0 0 1 2 3 4 5 6 7 2 3 0 1 6 7 4 5 A1 0 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 0 1 2 3 А2 0 1 2 3 4 5 6 7 3 2 1 0 7 6 5 4 A3 0 1 2 3 4 5 6 7 6 7 4 5 2 3 0 1 А4 0 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1 0 А5 0 1 2 3 4 5 6 7 5 4 7 6 1 0 3 2 Кодовая комбинация 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 А0 4 5 6 7 0 1 2 3 3 2 1 0 7 6 5 4 A1 3 2 1 0 7 6 5 4 6 7 4 5 2 3 0 1 А2 6 7 4 5 2 3 0 1 7 6 5 4 3 2 1 0 A3 7 6 5 4 3 2 1 0 5 4 7 6 1 0 3 2 А4 5 4 7 6 1 0 3 2 1 0 3 2 5 4 7 6 А5 1 0 3 2 5 4 7 6 2 3 0 1 6 7 4 5 Кодовая комбинация 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 А0 6 7 4 5 2 3 0 1 7 6 5 4 3 2 1 0 А1 7 6 5 4 3 2 1 0 5 4 7 6 1 0 3 2 А2 5 4 7 6 1 0 3 2 1 0 3 2 5 4 7 6 A3 1 0 3 2 5 4 7 6 2 3 0 1 6 7 4 5 А4 2 3 0 1 6 7 4 5 4 5 6 7 0 1 2 3 А5 4 5 6 7 0 1 2 3 3 2 1 0 7 6 5 4 Кодовая комбинация 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 А0 5 4 7 6 1 0 3 2 1 0 3 2 5 4 7 6 А1 1 0 3 2 5 4 7 6 2 3 0 1 6 7 4 5 А2 2 3 0 1 6 7 4 5 4 5 6 7 0 1 2 3 A3 4 5 6 7 0 1 2 3 3 2 1 0 7 6 5 4 А4 3 2 1 0 7 6 5 4 6 7 4 5 2 3 0 1 А5 6 7 4 5 2 3 0 1 7 6 5 4 3 2 1 0
26. Устройство по п.21, в котором после приема информационных битов данных, обладающих предопределенным размером, для информации быстрой обратной связи восходящей линии связи, некогерентный модулятор определяет кодовые комбинации согласно предопределенному шаблону модуляции и ортогонально модулирует символы передачи, соответствующие определенным кодовым комбинациям.
27. Устройство по п.21, в котором некогерентный модулятор устанавливает значения символов передачи согласно предопределенному шаблону модуляции, соответствующему входным информационным битам данных, имеющим предопределенный размер.
RU2006142376/09A 2004-06-01 2005-06-01 Способ и устройство для передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи в системе связи ofdma RU2341031C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020040039850A KR100651509B1 (ko) 2004-06-01 2004-06-01 직교 주파수 분할 다중 접속 통신 시스템에서 상향링크 고속 피드백 정보 전송 방법 및 장치
KR10-2004-0039850 2004-06-01

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006142376A RU2006142376A (ru) 2008-06-10
RU2341031C2 true RU2341031C2 (ru) 2008-12-10

Family

ID=34979454

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006142376/09A RU2341031C2 (ru) 2004-06-01 2005-06-01 Способ и устройство для передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи в системе связи ofdma

Country Status (9)

Country Link
US (1) US7508751B2 (ru)
EP (1) EP1603294B1 (ru)
JP (1) JP4430714B2 (ru)
KR (1) KR100651509B1 (ru)
CN (1) CN1961555B (ru)
AU (1) AU2005251027B2 (ru)
CA (1) CA2566539C (ru)
RU (1) RU2341031C2 (ru)
WO (1) WO2005120002A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569319C2 (ru) * 2009-06-19 2015-11-20 Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. Сигнализация управляющей информации восходящей линии связи в lte-a

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100689379B1 (ko) * 2004-04-14 2007-03-02 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 통신 시스템에서 상향 링크제어 정보 전송 방법 및 장치
KR100950656B1 (ko) * 2005-01-11 2010-04-02 삼성전자주식회사 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 피드백 정보 전송 장치및 방법
KR100906125B1 (ko) 2005-09-26 2009-07-07 삼성전자주식회사 광대역 무선 통신시스템에서 패스트 피드백 정보를검파하기 위한 장치 및 방법
US7609614B2 (en) * 2005-10-20 2009-10-27 Trellis Phase Communications, Lp Uplink modulation and receiver structures for asymmetric OFDMA systems
US9232537B2 (en) 2006-02-07 2016-01-05 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for fast access in a wireless communication system
US8441912B2 (en) * 2006-09-18 2013-05-14 Lantiq Deutschland Gmbh Method and apparatus for data transmission
US8619742B2 (en) * 2006-10-31 2013-12-31 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) System and method for coding WCDMA MIMO CQI reports
US8169957B2 (en) 2007-02-05 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Flexible DTX and DRX in a wireless communication system
WO2008132677A2 (en) * 2007-04-27 2008-11-06 Nokia Siemens Networks Oy Coherent and non-coherent control signaling
KR101364884B1 (ko) * 2007-06-25 2014-02-19 엘지전자 주식회사 부호어 생성 방법 및 이를 이용한 제어정보 전송 방법
US9124407B2 (en) 2007-09-14 2015-09-01 Optis Cellular Technology, Llc Method of generating reference signal in wireless communication system
KR100940730B1 (ko) 2007-09-07 2010-02-04 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 기준 신호 생성 방법
KR101531416B1 (ko) 2007-09-13 2015-06-24 옵티스 셀룰러 테크놀로지, 엘엘씨 상향링크 신호 전송 방법
KR101339507B1 (ko) * 2007-10-11 2013-12-10 엘지전자 주식회사 부호어의 전송방법
CN101203045B (zh) * 2007-11-27 2012-04-11 中兴通讯股份有限公司 通信接入网系统针对快速反馈信道的处理方法
ES2705204T5 (es) 2008-02-04 2022-11-11 Nokia Technologies Oy Método y aparato para trasportar información de configuración de antena mediante enmascaramiento
KR20090122862A (ko) * 2008-05-26 2009-12-01 엘지전자 주식회사 프로파일 인덱스 전송을 이용한 상향링크 데이터 송수신방법
US8718021B2 (en) * 2008-07-07 2014-05-06 Apple Inc. Uplink control signal design for wireless system
KR20100020891A (ko) * 2008-08-13 2010-02-23 삼성전자주식회사 광대역 무선통신 시스템에서 고속 피드백 채널을 이용한 정보 송수신 장치 및 방법
KR101578135B1 (ko) 2008-08-29 2015-12-16 삼성전자주식회사 광대역 무선통신 시스템에서 고속 피드백 정보 송수신 장치 및 방법
WO2010047511A2 (en) * 2008-10-20 2010-04-29 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting signal in a wireless communication system
WO2010047510A2 (en) * 2008-10-20 2010-04-29 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting signal in a wireless communication system
KR101024926B1 (ko) 2008-10-20 2011-03-31 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 신호 전송 방법 및 이를 위한 장치
RU2504924C2 (ru) 2009-02-13 2014-01-20 Панасоник Корпорэйшн Устройство связи и способ связи
WO2011021830A2 (ko) * 2009-08-17 2011-02-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송을 위한 상향링크 반송파 할당 방법 및 장치
US9379867B2 (en) * 2009-12-30 2016-06-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for efficiently operating fast feedback channel in wireless communication system
KR101782647B1 (ko) 2010-01-28 2017-09-28 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 인코딩 방법 및 장치
CN104145493A (zh) * 2012-03-05 2014-11-12 高通股份有限公司 用于对R99下行链路业务的提前终止的Ack信道设计

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US123383A (en) * 1872-02-06 Improvement in propelling boats
JPH0746219A (ja) * 1993-07-30 1995-02-14 Sharp Corp 直交周波数分割多重信号発生器
US5465269A (en) * 1994-02-02 1995-11-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for encoding and decoding a supplementary signal
JPH07226724A (ja) * 1994-02-15 1995-08-22 Toshiba Corp Ofdm変調方法及びofdm復調方法並びにofdm変調装置及びofdm復調装置
US5926508A (en) * 1995-02-21 1999-07-20 Koos Technical Services, Inc. Communication scheme using non-coherent frequency detection of trellis-based coding of plural transmission frequencies per baud
US6373859B1 (en) * 1996-09-10 2002-04-16 Hewlett-Packard Company Methods and apparatus for encoding and decoding data
US5938787A (en) * 1997-03-27 1999-08-17 Ericsson Inc. Communications systems and methods employing code rate partitioning with nonorthogonal modulation
ATE471048T1 (de) * 1999-12-01 2010-06-15 Lg Electronics Inc Verfahren zur erzeugung und übertragung von optimalen zellidentitätskodes
US6477210B2 (en) * 2000-02-07 2002-11-05 At&T Corp. System for near optimal joint channel estimation and data detection for COFDM systems
KR20020053229A (ko) * 2000-12-27 2002-07-05 박태진 직교주파수분할다중 통신시스템에서 오에프디엠스펙트럼의 왜곡을 보상하기 위한 장치 및 방법
US6975583B2 (en) * 2001-05-14 2005-12-13 Intel Corporation Technique for continuous OFDM modulation
JP2003264525A (ja) 2002-03-11 2003-09-19 Alps Electric Co Ltd Ofdm受信装置
KR100456477B1 (ko) * 2002-12-24 2004-11-09 한국전자통신연구원 직교주파수 분할다중에서의 채널 정보 결정 시스템 및방법, 그 프로그램이 저장된 기록매체

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Enhanced modulation for fast feedback channel, IEEE 802.16D-04/87, 24 April 2004, c.c.1-4, найдено на http://www.ieee802.org/16/tgd/contrib/C80216d-04_87.pdf. Draft IEEE standard. Part 16: Air Interface for Fixed and Broadband Wireless Access Systems, 13 May 2004, IEEE P802.16-REVD/D5-2004. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569319C2 (ru) * 2009-06-19 2015-11-20 Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. Сигнализация управляющей информации восходящей линии связи в lte-a

Also Published As

Publication number Publication date
EP1603294B1 (en) 2013-08-14
CA2566539C (en) 2011-02-15
US20050265227A1 (en) 2005-12-01
CN1961555B (zh) 2011-01-19
US7508751B2 (en) 2009-03-24
KR20050114569A (ko) 2005-12-06
WO2005120002A1 (en) 2005-12-15
EP1603294A2 (en) 2005-12-07
CN1961555A (zh) 2007-05-09
EP1603294A3 (en) 2008-01-02
RU2006142376A (ru) 2008-06-10
AU2005251027B2 (en) 2008-04-03
JP4430714B2 (ja) 2010-03-10
JP2008500763A (ja) 2008-01-10
AU2005251027A1 (en) 2005-12-15
KR100651509B1 (ko) 2006-11-29
CA2566539A1 (en) 2005-12-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2341031C2 (ru) Способ и устройство для передачи информации быстрой обратной связи восходящей линии связи в системе связи ofdma
RU2338326C2 (ru) Способ и устройство для передачи информации подтверждения восходящей линии связи в системе связи ofdma
KR100689379B1 (ko) 직교 주파수 분할 다중 접속 통신 시스템에서 상향 링크제어 정보 전송 방법 및 장치
RU2313910C2 (ru) Устройство и способ уменьшения papr в системе связи ofdm
US8391383B2 (en) Dynamic tone grouping and encoding for multi-carrier quadrature amplitude in OFDM
JP4249750B2 (ja) 無線通信システムにおける高速フィードバック情報の伝送装置及び方法
WO2007108474A1 (ja) 無線送信装置および無線送信方法
KR20070052039A (ko) 광대역 무선접속 통신시스템에서 프레임 제어 헤더를통신하기 위한 장치 및 방법
EP1665703B1 (en) Multicarrier system with transmit diversity
US20010042235A1 (en) Trellis coding with one-bit constellations
KR20050082968A (ko) 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 통신 시스템에서채널 품질 정보 송/수신 장치 및 방법