RU2352073C2 - Система мобильной связи и способ обработки сигналов в ней - Google Patents

Система мобильной связи и способ обработки сигналов в ней Download PDF

Info

Publication number
RU2352073C2
RU2352073C2 RU2005139127A RU2005139127A RU2352073C2 RU 2352073 C2 RU2352073 C2 RU 2352073C2 RU 2005139127 A RU2005139127 A RU 2005139127A RU 2005139127 A RU2005139127 A RU 2005139127A RU 2352073 C2 RU2352073 C2 RU 2352073C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
crc
transport block
code
transport
block
Prior art date
Application number
RU2005139127A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005139127A (ru
Inventor
Бонг Хое КИМ (KR)
Бонг Хое КИМ
Донг Йоун СЕО (KR)
Донг Йоун СЕО
Донг Хи СИМ (KR)
Донг Хи СИМ
Хиоун Хи КОО (KR)
Хиоун Хи КОО
Original Assignee
ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=36642452&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2352073(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. filed Critical ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.
Publication of RU2005139127A publication Critical patent/RU2005139127A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2352073C2 publication Critical patent/RU2352073C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0061Error detection codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0067Rate matching
    • H04L1/0068Rate matching by puncturing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0071Use of interleaving
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • 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
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L2001/0098Unequal error protection

Abstract

изобретение относится к системам беспроводной связи. Предложен способ передачи данных в MIMO системе беспроводной связи посредством передатчика, имеющего многочисленные антенны, причем в передатчике циклический избыточный код (CRC) добавляют к блоку данных, который должен передаваться, и упомянутый блок данных пространственно сегментируют согласно схеме модуляции и скорости кодирования каждой соответствующей передающей антенны из многочисленных антенн. В приемнике переданные блоки принимают с помощью многочисленных приемников и CRC код проверяют, чтобы определить, произошла ли какая-либо ошибка в течение передачи. Если определяют, что принятый блок данных содержит ошибку, приемник запрашивает повторную передачу упомянутого блока данных, предпочтительно используя функции гибридного автоматического запроса повторения (HARQ). Технический результат - сохранение целостности сигнала, передаваемого от массива антенн передатчиков и подтверждение точности обнаружения сигнала. 4 н. и 12 з.п. ф-лы, 10 ил., 3 табл.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к системам беспроводной связи и, более конкретно, к системе мобильной связи и способу обработки сигналов, в котором используется индикатор, такой как циклический избыточный код (CRC), добавляемый к блоку данных, для определения, произошла ли какая-либо ошибка в передаче.
Уровень техники
Системы беспроводной связи со многими входами и многими выходами (MIMO) используют многоэлементные массивы антенн для увеличения пользовательской емкости в интенсивных многолучевых средах посредством использования пространственных свойств многолучевого канала. Одна такая система - это вертикальная система BLAST (Bell Laboratories Layered Space-Time), которая использует архитектуру вертикально разделенного на уровни пространства-времени в противоположность архитектуре диагонально разделенного на уровни пространства-времени системы D-BLAST. Система V-BLAST описывается в статьях: "V-BLAST: An Architecture for Realizing Very High Data Rates Over the Rich-Scattering Wireless Channel" (ISSSE '98, October 1998) авторов P. W. Wolniansky, G. J. Foschini, G. D. Golden и R. A. Valenzuela и в "Detection algorithm and initial laboratory results using V-BLAST space-time communication architecture" (IEEE, Vol. 35, No. 1, January 1999) тех же авторов, - обе из которых включаются сюда по ссылке.
В вышеописанной системе V-BLAST возможность отделять передаваемые и принимаемые подпотоки данных зависит от незначительных различий в том, как различные подпотоки распространяются через среду. Следовательно, система V-BLAST полагается на независимость разделенных подпотоков, выпускаемых через множество антенн передатчиков. Эта независимость, однако, не всегда поддерживается, имея результатом данные, которые не обнаруживаются должным образом.
Сущность изобретения
Соответственно, одна задача настоящего изобретения заключается в решении, по меньшей мере, вышеописанных проблем и/или недостатков и предоставлении, по меньшей мере, преимуществ, описываемых ниже.
Другая задача настоящего изобретения заключается в сохранении целостности сигнала, который передается от массива антенн передатчиков.
Еще одна задача настоящего изобретения - это сделать возможным, чтобы мобильное устройство подтверждало точное обнаружение сигнала.
Чтобы решить эти задачи и достичь другие преимущества в соответствии с настоящим изобретением, которое здесь реализуется и широко описывается, настоящее изобретение предлагает новый способ мобильной связи, включающей в себя передатчик, имеющий многочисленные передатчики, и приемник, имеющий многочисленные приемники, и заключающийся в том, что добавляют циклический избыточный код (CRC) к блоку данных, который должен передаваться, и пространственно сегментируют блок данных согласно схеме модуляции и скорости кодирования каждой соответствующей передающей антенны из многочисленных антенн.
Дополнительные преимущества, задачи и признаки этого изобретения будут изложены частично в описании, которое следует, и частично станут ясны специалистам в данной области техники после изучения последующего описания или могут быть выяснены из использования этого изобретения на практике. Задачи и преимущества этого изобретения могут быть реализованы и достигнуты, как конкретно указано в прилагаемой формуле изобретения.
Краткое описание чертежей
Это изобретение будет описываться подробно со ссылкой на следующие чертежи, в которых одинаковые ссылочные позиции указывают на одинаковые элементы, причем:
Фиг.1 - блок-схема беспроводной системы V-BLAST.
Фиг.2A - диаграмма, представляющая поток данных, который должен передаваться, в который CRC код добавляется в соответствии со способом обработки сигналов настоящего изобретения.
Фиг.2B - диаграмма, представляющая сегментированный поток данных, который должен передаваться от множества антенн, показывающая поток данных из фиг.2A, сегментированный в соответствии со способом обработки сигналов настоящего изобретения.
Фиг.3 - блок-схема последовательности операций способа обработки сигналов настоящего изобретения.
Фиг.4A - блок-схема последовательности операций, показывающая согласование скорости, выполняемое перед пространственным сегментированием, согласно настоящему изобретению.
Фиг.4B - блок-схема последовательности операций, показывающая согласование скорости, выполняемое после пространственного сегментирования, согласно настоящему изобретению.
Фиг.5 - блок-схема модуля чередования (перемежителя).
Фиг.6 - блок-схема последовательности операций другого способа обработки сигналов настоящего изобретения.
Фиг.7 - график, показывающий результаты моделирования уровня линии связи согласно одному примеру настоящего изобретения.
Фиг.8 - график, показывающий результаты моделирования уровня линии связи согласно другому примеру настоящего изобретения.
Наилучший режим для выполнения данного изобретения
На фиг.1 схематически показан пример беспроводной системы V-BLAST, в которой единичный поток данных разделяется в многочисленные подпотоки для передачи в интенсивной рассеивающей (многолучевой) среде. Система V-BLAST рассматривает многочисленность лучей рассеяния как отдельные параллельные подканалы, каждый несущий подпоток данных.
Ссылаясь на фиг.1, система V-BLAST включает в себя векторный кодер 11 и V-BLAST процессор 21 сигналов в приемнике 20. Векторный кодер 11, например, как часть фиксированного хоста 10 (например, базовой станции или узла B) или передающего устройства, подсоединяется параллельно к M антеннам для соответствующей передачи множества подпотоков a1-a4 данных. V-BLAST процессор 21 сигналов как часть абонентского устройства, мобильного терминала, мобильного устройства или пользовательского оборудования (UE) 20, например, (ниже, мобильный терминал), параллельно подсоединяется к N антеннам, каждая для приема множества переданных подпотоков данных. Как показано в примере из фиг.1, количество передатчиков (TX) и антенн передатчиков равно четырем, т.е. M=4, и количество приемников (RX) и антенн приемников равно шести, т.е. N=6. Тем не менее, M может быть любым целым числом, большим, чем единица, и в вертикальной системе BLAST, предполагается, что его значение меньше чем или равно N.
Поток данных передатчика, т.е. последовательные данные, передается через векторный кодер 11, который включает в себя последовательно-параллельную схему для генерирования параллельных данных посредством разделения последовательных данных в M подпотоков, каждый должен передаваться отдельно как единственный сигнал от соответствующей антенны передатчика фиксированного хоста 10. Делая это, векторный кодер 11 выполняет квадратурную амплитудную модуляцию (QAM), чтобы выводить подпотоки a1-a4 данных как QAM потоки символов. Каждый подпоток данных является различным сигналом, передаваемым от различной антенны без применения пространственно-временного кода, так что предпочтительно нет отдельной обработки сигналов или разнесения кода, требуемых для улучшения качества передачи.
Чтобы принимать такую передачу, V-BLAST процессор 21 сигналов мобильного терминала 20 использует алгоритм, например, для обнаружения подпотоков данных индивидуально. В обнаружении подпотока данных заданной антенны передатчика, принимается в рассмотрение наложенное множество подпотоков a1-a4 данных, принятых в каждой антенне приемника. V-BLAST процессор 21 сигналов, таким образом, рассматривает все сигналы, используя алгоритм, чтобы сначала извлечь подпоток данных, имеющий наибольшее отношение сигнала к шуму (S/N), и затем продолжать с оставшимися более слабыми сигналами, которые легче восстановить, когда более сильные сигналы были удалены как источник помех.
Чтобы этот способ был эффективным, должна поддерживаться независимость данных для канала мобильной связи в течение этапа передачи от передатчика, и пока принятые сигналы обрабатываются в мобильном терминале. В реальности, однако, по меньшей мере, некоторая степень корреляции сохраняется между антеннами передатчиков, также как среди антенн приемников, так что независимость сигналов не может гарантироваться.
В дополнение, также требуются независимые каналы мобильной связи передачи и приема, но независимость каналов также не может гарантироваться. При отсутствии независимости каналов корректное обнаружение на мобильном хосте отдельного подпотока данных заданной антенны передатчика затруднено, и некорректное обнаружение дает результатом чрезмерные частоты появления ошибок на мобильном хосте или обнаружение неправильного сигнала. Соответственно, технология V-BLAST не справляется эффективно с относящимися к окружающей среде флуктуациями в канале мобильной связи.
Дополнительно, HS-DSCH (высоко скоростной совместно используемый канал нисходящей линии связи) предпочтительно эксплуатируется в среде MIMO. Предполагая, что каждый поток данных передается через MIMO передатчик, MIMO система может рассматриваться как система пространственного мультиплексирования. Другими словами, многочисленные различные потоки данных одновременно передаются через многочисленные передающие антенны в течение одного TTI (временной интервал передачи). В настоящее время HS-DSCH не рассматривает пространственное мультиплексирование, так что единичный поток данных может передаваться в течение одного TTI.
Чтобы решить эти проблемы, настоящее изобретение включает в себя алгоритм, например, в хосте 10, для присоединения циклического избыточного кода (CRC) к блоку данных, так что мобильный терминал 20 может проверять данные передачи, чтобы определять, произошли ли какие-либо ошибки. Данные также пространственно сегментируются согласно схеме модуляции и скорости кодирования соответствующей антенны.
Более детально, мобильный терминал 20 также включает в себя демодулятор (не показан), включенный в V-BLAST процессор 21 сигналов, который демодулирует блок данных, переданный от фиксированного хоста другой системы мобильной связи. Алгоритм проверки ошибок (не показан) в мобильном терминале 20 собирает и декодирует демодулированные блоки данных, чтобы определить, была ли ошибка передачи. В проверке на ошибки, присутствующие в переданном блоке данных, может использоваться способ обнуления помехи, что достигается при использовании обращения в нуль незначащих коэффициентов (ZF) или технологии минимальной среднеквадратической ошибки (MMSE). Мобильный терминал может также включать в себя аннулирование помехи как часть его способа обнаружения.
Обращаясь далее к фиг.2A, которая показывает CRC, присоединяемый к транспортному блоку, включающему в себя поток сегментированных блоков (т.е. S1, S2, S3, S4 и S5). Фиг.2B показывает сегментированные блоки, которые поставляются соответствующим антеннам. Отметим, что CRC добавляется в конец транспортного блока на фиг.2A и, таким образом, передается от M-ой антенны на фиг.2B. Однако CRC может добавляться в любое место в транспортном блоке (например, в начале между сегментированными блоками S1 и S2, и т.д.).
Обратимся теперь к фиг.3, которая показывает диаграмму последовательности операций согласно одному примеру настоящего изобретения. В этом примере только один транспортный блок прибывает в мультиплексирующую цепь каждый TTI, так что один CRC присоединяется к одному входному транспортному блоку, и весь транспортный блок передается повторно в течение TTI, если происходит ошибка. Дополнительно, так как только один транспортный блок за TTI прибывает в мультиплексирующую цепь, используется блок пространственного сегментирования (обсуждаемый более детально позже), чтобы сегментировать входной блок в многочисленные блоки для одновременной передачи многочисленных потоков данных. То есть, после канального кодирования, закодированный блок сегментируется в N потоков в блоке пространственного сегментирования, где N обозначает количество одновременно передаваемых потоков данных через многочисленные передающие антенны в течение одного TTI. Устройство функциональности гибридного ARQ выполняет согласование скорости для отдельного управления MCS (схемой кода модуляции) для каждого потока данных. В дополнение, этот пример требует только одного сигнала ACK/NACK восходящей линии связи, так как имеется только один транспортный блок. В дополнение, так как производительность одного транспортного блока выбирается с помощью скомбинированных производительностей многочисленных потоков, в общем, более трудно определять MCS для каждого потока.
Как показано на фиг.3, сначала на этапе S301 CRC присоединяется к одному транспортному блоку, включающему в себя поток сегментированных блоков, чтобы сделать возможным обнаружение ошибок.
Присоединение CRC для HS-DSCH транспортного канала может выполняться, используя следующий способ. Более детально, обнаружение ошибок обеспечивается на транспортных блоках через циклический избыточный код (CRC). Размер CRC равен 24, 16, 12, 8 или 0 бит, и то, какой размер CRC должен быть для каждого TrCH, посылается из более высоких уровней.
Дополнительно, весь транспортный блок используется для вычисления CRC битов четности для каждого транспортного блока. Биты четности могут генерироваться с помощью одного из следующих циклических порождающих многочленов, например:
- gCRC24(D) = D24 + D23 + D6 + D5 + D + 1;
- gCRC16(D) = D16 + D12 + D5 + 1;
- gCRC12(D) = D12 + D11 + D3 + D2 + D + 1;
- gCRC8(D) = D8 + D7 + D4 + D3 + D + 1.
В этом примере биты в транспортном блоке, доставленном уровню 1, обозначены посредством aim1, aim2, aim3,...,a
Figure 00000001
, и биты четности обозначены посредством pim1, pim2, pim3,...,p
Figure 00000002
. Дополнительно, Ai - это размер транспортного блока канала TrCH i, m - это номер транспортного блока, и Li - это количество битов четности. Li может принимать значения 24, 16, 12, 8 или 0 в зависимости от того, что передается сигналами из более высоких слоев.
Кодирование может выполняться в систематической форме, что означает, что в GF(2), многочлен:
Figure 00000003
дает остаток, равный 0 при делении на gCRC24(D), многочлен:
Figure 00000004
дает остаток, равный 0 при делении на gCRC16(D), многочлен:
Figure 00000005
дает остаток, равный 0 при делении на gCRC12(D), и многочлен:
Figure 00000006
дает остаток, равный 0 при делении на gCRC8(D).
Если никакие транспортные блоки не вводятся в вычисление CRC (Mi=0), присоединение CRC не выполняется. Если транспортные блоки вводятся в вычисление CRC (Mi≠0), и размер транспортного блока равен нулю (Ai=0), присоединение CRC выполняется, например, все биты четности равны нулю.
Отношение между вводом и выводом блока присоединения CRC состоит в следующем. Предположим, что биты после присоединения CRC обозначаются с помощью
Figure 00000007
, где Bi=Ai+Li. Тогда отношение между aimk и bimk имеет вид:
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
Преимущества добавления CRC к транспортному блоку (нежели добавление CRC к каждому индивидуальному сегментированному блоку S1, S2, S3, S4 и S5) включают в себя, по меньшей мере, следующее:
1) Если имеется ошибка передачи в одном из сегментированных блоков S1, S2, S3, S4 и S5, в которых CRC добавлен в конец транспортного блока, весь поток сегментированных блоков S1, S2, S3, S4 и S5 передается повторно. Хотя эффективность передачи уменьшается по сравнению с тем, когда CRC добавляется к каждому сегментированному блоку (в котором только переданный сегментированный блок, имеющий ошибку, должен был бы передаваться повторно), в целом требования для служебных данных CRC уменьшаются по сравнению с ситуацией, в которой CRC добавляется к каждому сегментированному блоку S1, S2, S3, S4 и S5.
2) Для запроса повторной передачи данных может использоваться технология гибридного автоматического запроса повторения (HARQ). HARQ - это схема подтверждаемой повторной передачи, которая используется в высоко скоростном совместно используемом канале нисходящей линии связи (HS-DSCH). Канал HS-DSCH - это транспортный канал и однонаправленный канал нисходящей линии связи, совместно используемый несколькими мобильными хостами. Мобильный хост отвечает с ACK (подтверждением приема), если проверка CRC кода показывает, что переданный блок был принят без ошибок, и отвечает с NACK (отрицательным подтверждением), если проверка CRC показывает, что переданный блок был принят с ошибкой. При принятии NACK от мобильной станции, функциональность HARQ автоматически передает транспортный блок повторно.
В системе согласно настоящему изобретению, которое использует HARQ с CRC, добавленным к транспортному блоку (нежели CRC, добавленный каждому сегментированному блоку S1, S2, S3, S4 и S5), требуется только одно ACK/NACK, чтобы запросить повторную передачу. То есть, если CRC добавляется к каждому сегментированному блоку S1, S2, S3, S4 и S5, требуется соответствующее ACK/NACK для каждой повторной передачи, давая результатом значительно больше подтверждений ACK/NACK, которые требуются. Соответственно, когда требуется только одно ACK/NACK на транспортный блок, в восходящую линию связи передается меньшее количество данных, что улучшает отношение пика к средней мощности восходящей линии связи.
3) Сложные и детализированные спецификации дистанционной связи определяют требования для осуществления связи с верхними уровнями (например, уровнем управления доступом к среде передачи (MAC) и уровнем управления линией радиосвязи (RLC), уровнем управления радиоресурсами (RRC), и т.д.). Эти спецификации дистанционной связи были разработаны при существенном участии представителей из нескольких различных отделений индустрии связи. Соответственно, любые изменения, делаемые в этих требованиях для верхнего уровня, скорей всего будут значительными и потребуют значительного участия представителей дистанционной связи. Однако так как согласно настоящему изобретению CRC добавляется к транспортному блоку (нежели CRC добавляется к каждому сегментированному блоку S1, S2, S3, S4 и S5), требуемые модификации для спецификаций верхнего уровня значительно уменьшаются по сравнению с требуемыми модификациями спецификаций для верхних уровней, если CRC добавляется к каждому блоку.
Возвратимся снова к фиг.3. После присоединения CRC к транспортному блоку блок данных, имеющий присоединенный CRC код, битно скремблируется, используя заданный кодовый массив (S302). То есть, биты, выводимые из HS-DSCH CRC присоединения, скремблируются в битовом скремблере. Например, предположим, что биты, вводимые в скремблер, обозначены с помощью
bim,1, bim,2, bim,3,..., bim,B,
где B - это количество битов, введенных в HS-DSCH битовый скремблер, и биты после битового скремблирования обозначаются
dim,1, dim,2, dim,3,..., dim,B.
Тогда, битовое скремблирование может быть определено с помощью следующего отношения:
dim,k=(bim,k+yk)mod 2 k=1, 2,..., B
и yk получается в результате следующей операции:
Figure 00000012
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
где g = {g1, g2,..., g16}={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1}, и
yk=y'k k=1, 2,..., B.
Тогда, битно скремблированный выходной битовый массив разделяется на множество блоков кода одного и того же размера с помощью разделения блока кода, например (S303). Сегментирование блоков кода для HS-DSCH транспортного канала в этом примере может выполняться следующим образом.
Все транспортные блоки в TTI последовательно конкатенируются. Если количество битов в TTI больше, чем Z (максимальный размер рассматриваемого блока кода), то сегментирование блока кода выполняется после конкатенации транспортных блоков. Максимальный размер блоков кода зависит от того, используется ли для TrCH сверточное кодирование или турбо кодирование.
Предположим, что биты, вводимые в конкатенацию транспортных блоков, обозначены с помощью bim1, bim2, bim3,..., b
Figure 00000018
, где i - это номер TrCH, m - это номер транспортного блока, и Bi - это количество бит в каждом блоке (включая сюда CRC). Дополнительно, предположим, что количество транспортных блоков на TrCH i обозначено посредством Mi, и биты после конкатенации обозначены с помощью xi1, xi2, xi3,...,x
Figure 00000019
, где i это номер TrCH, и Xi=MiBi. Тогда используются следующие уравнения:
Figure 00000020
Figure 00000021
Figure 00000022
Figure 00000023
Figure 00000024
Figure 00000025
Figure 00000026
Figure 00000027
Сегментирование битовой последовательности из конкатенации транспортных блоков выполняется, если Xi>Z. Блоки кода после сегментирования имеют один и тот же размер. Дополнительно, предположим, что количество блоков кода на TrCH i обозначается посредством Ci. Если количество битов, вводимых в сегментирование, Xi, не кратно Ci, в начало первого блока добавляются биты заполнения. Если выбрано турбокодирование, и Xi<40, например, биты заполнения добавляются в начало блока кода. Биты заполнения передаются, и они всегда установлены на 0. В дополнение, максимальные размеры блоков кода в этом примере равны:
- сверточное кодирование: Z=504;
- турбокодирование: Z=5114.
Предположим, что биты, выходящие из сегментирования блоков кода, для Ci≠0, обозначены с помощью oir1, oir2, oir3,..., o
Figure 00000028
, где i - это номер TrCH, r - это номер блока кода, и Ki - это количество битов на блок кода. Тогда, может быть вычислено следующее.
Количество блоков кода:
Ci=
Figure 00000029
Количество бит в каждом блоке кода (применимо только для Ci≠0):
если Xi<40 и используется турбокодирование, то
Ki=40
иначе
Ki=
Figure 00000030
конец, если
Количество бит заполнения: Yi=CiKi-Xi
для k=1 до Yi -- Вставка бит заполнения
oi1k=0
конец для
k = Yi+1 до Ki
oi1k=X
Figure 00000031
конец для
r = 2
-- Сегментирование
пока r ≤ Ci
для k = 1 до Ki
oirk= X
Figure 00000032
I
конец для
r=r+1
конец пока
В одном примере сегментирование блока кода может выполняться при использовании вышеописанного способа со следующими конкретными параметрами. Имеется максимум одного транспортного блока, i=1. Биты dim1, dim2, dim3,...dimB, вводимые в блок, напрямую преобразуются в биты xi1, xi2, xi3,...xiXi. Тогда следует, что X1=B. Отметим, что биты x, здесь указываемые, указывают только на внутреннее содержимое функции сегментирования блока кода. Выходящие биты из функции сегментирования блока кода это oir1, oir2, oir3,...oirK. Затем используется величина Z=5114 для турбокодирования.
Затем выполняется канальное кодирование для каждого разделенного блока кода, используя технологию кодирования или турбокодирования (S304). Конкретное кодирование также может применяться в соответствии с типом требуемой услуги. Канальное кодирование для HS-DSCH транспортного канала может выполняться в одном примере с помощью описываемого ниже способа и в предположении, например, что будет иметься максимум один транспортный блок, i=1, и используется турбокодирование со скоростью 1/3.
Пример сегментирования блока кода и канального кодирования состоит в следующем. Если размер транспортного блока равен 5114 бит, например, и данные (включая сюда CRC), которые должны передаваться, равны 6000 бит, данные сегментируются в два блока из 3000 бит каждый. Если используется канальное кодирование согласно 1/3, два 3000 битных блока кодируются в 9000 бит каждый. Два 9000 битных блока затем передаются процессам пространственного сегментирования и согласования скорости на этапе S305.
Затем на этапе S305 блок данных пространственно сегментируется, чтобы соответственно передаваться принимающей системе через каждую антенну передатчика, выделяя один сегмент для каждой из множества (M) антенн передатчиков. Дополнительно, каждая антенна передатчика имеет независимую схему модуляции и кодирования (МКС). То есть, согласно настоящему изобретению CRC добавляется к транспортному блоку, и затем блок данных пространственно сегментируется согласно скорости кодирования и схеме модуляции, используемой каждой антенной.
Например, предположим, что первая антенна на PhCh#1 использует схему QPSK модуляции и скорость кодирования 1/2, и антенна P на PhCh#P использует схему 16 QAM модуляции и скорость кодирования 1/2. В этом примере антенна может передавать вдвое большее количество данных (т.е. символ в QPSK равен 2 бита, и символ в QAM равен 4 бита). Таким образом, согласно настоящему изобретению два 9000 битных блока (равных 18000 битам) пространственно сегментируются в первый блок из 6000 бит (т.е. 1/3 от 18000 бит) для обработки первым каналом и второй блок из 12000 бит (т.е. 2/3 от 18000 бит) для обработки антенной P. То есть, пространственное сегментирование согласно настоящему изобретению базируется на схеме модуляции и скорости кодирования.
Обращаясь теперь к фиг.4A и 4B, которые показывают альтернативные компоновки процессов, выполняемых на этапе S305. Например, фиг.4A показывает согласование скорости, которое выполняется перед пространственным сегментированием, и фиг.4B показывает согласование скорости, которое выполняется после пространственного сегментирования. Преимущества согласования скорости, которое выполняется после пространственного сегментирования, состоит в том, что согласование скорости может использоваться для управления скоростью кодирования.
Таким образом, на фиг.4B первый и второй пространственно сегментированные блоки могут обрабатываться следующим образом. Например, если канал P использует 960 QAM, и канал 1 использует 480 QPSK, 13 кодов (12000/960) обрабатываются каналом P, и 6 кодов (12000/480) обрабатываются каналом 1. Отметим, однако, что на фиг.4A скоростью кодирования управлять невозможно, так как согласование скорости выполняется до пространственного сегментирования и, таким образом, не может управлять скоростью кодирования.
Возвращаясь к фиг.3, затем выполняется обработка сигналов на пространственно сегментированных блоках данных для каждого физического канала (PhCh) для передачи. Когда используется более чем один HS-PDSCH, сегментирование физического канала разделяет биты между различными физическими каналами. Биты, входящие в сегментирование физического канала, в этом примере обозначаются посредством w1, w2, w3,...wR, где R это количество битов, входящих в блок сегментирования физического канала. Количество каналов PhCH обозначается с помощью P.
Биты после сегментирования физического канала обозначаются up1,up2,up3,...,upU, где p - это номер PhCH, и U - это количество бит в одном радио подкадре для каждого HS-PDSCH, т.е.
Figure 00000033
.
Отношение между wk и up,k дается ниже.
Для всех режимов некоторые биты входящего потока отображаются в каждый код, пока количество битов в коде будет U. В этом примере биты на первом PhCH после сегментирования физического канала это:
u1,k=wk k= 1, 2,..., U,
биты во втором PhCH после сегментирования физического канала равны:
u2,k=wk+U k=1, 2,...,U, и
биты в Pом PhCH после сегментирования физического канала равны:
uP,k = wk+(P-1)× U k=1, 2,..., U.
После сегментирования физического канала технология обработки сигналов устройства 10 включает в себя чередование (S3071-S307N) и перекомпоновку (S3081-S308N) групп. Чередование для FDD (дуплексной связи с частотным разделением) может выполняться, как показано на фиг.5, отдельно для каждого физического канала. Биты, входящие в модуль блокового чередования, обозначаются посредством up,1, up,2, up,3,...,up,U, где p - это номер PhCH, и U - это количество бит в одном TTI для одного PhCH. Дополнительно, для QPSK U=960, и для 16QAM U=1920.
Модуль чередования может быть модулем блокового чередования и включать в себя биты, вводимые в матрицу посредством заполнения незначащей информацией, перестановку столбцов для матрицы и биты, выводимые из матрицы посредством отсечения. Предположим, что биты, вводимые в модуль блокового чередования, обозначены посредством
up,1, up,2, up,3,...,up,U,
где p - это номер PhCH, и U - это количество бит в одном радиокадре для одного PhCH. Выходная последовательность битов из модуля блокового чередования может тогда быть выведена следующим образом:
Положим C2=30 - количество столбцов матрицы. Столбцы матрицы пронумерованы 0, 1, 2,..., C2-1 слева направо.
Определим количество строк матрицы, R2, посредством нахождения минимального целого числа R2 такого, что:
U≤R2×C2.
Строки прямоугольной матрицы нумеруются 0, 1, 2,..., R2-1 сверху вниз.
Запишем входную последовательность бит up,1, up,2, up,3,...,up,U в R2×C2 матрицу строку за строкой, начиная с бита yp,1 в столбце 0 строки 0:
Figure 00000034
где yp,k = up,k для k=1, 2,..., U, и если R2×C2>U, вставляются заполняющие биты, так что yp,k=0 или 1 для k=U+ 1, U+ 2,..., R2×C2. Эти заполняющие биты отсекаются из вывода матрицы после перестановки столбцов.
Затем выполняется перестановка столбцов для матрицы, базируясь на шаблоне 〈P2(j)〉
Figure 00000035
, показанном в описываемой ниже таблице 1, где P2(j) это исходное положение столбца для j-го переставленного столбца. После перестановки столбцов биты обозначаются посредством y'p,k.
Figure 00000036
Figure 00000037
Вывод модуля блокового чередования - это битовая последовательность, считанная столбец за столбцом из переставленной по столбцам R2xC2 матрицы. Вывод обрезается посредством удаления заполняющих битов, которые были вставлены во ввод матрицы до перестановки столбцов, т.е. биты y'p,k, которые соответствуют битам yp,k с k>U, удаляются из вывода. Биты после второго чередования обозначаются посредством νp,1, νp,2,...,νp,U, где νp,1 соответствует биту y'p,k с наименьшим индексом k после отсечения, νp,2 биту y'p,k со вторым наименьшим индексом k после отсечения, и так далее.
Таблица 1
Шаблон перестановки столбцов для второго чередования
Количество столбцов C2 Шаблон перестановки столбцов
<P2(0), P2(1),..., P2(C2-1)>
30 <0, 20, 10, 5, 15, 25, 3, 13, 23, 8, 18,
28, 1, 11, 21,
6, 16, 26, 4, 14, 24, 19, 9, 29, 12, 2,
7, 22, 27, 17>
Модуль чередования имеет фиксированный размер: R2=32 строк и C2=30 столбцов в этом примере.
В дополнение, для 16 QAM имеется два идентичных модуля чередования одного и того же фиксированного размера R2×C2=32×30. Выходные биты из сегментирования физического канала разделяются два на два между модулями чередования: биты up,k и up,k+1 идут в первый модуль чередования, и биты up,k+2 и up,k+3 идут во второй модуль чередования. В дополнение, биты собираются два по два из модулей чередования: биты νp,k и νp,k+1 получаются из первого модуля чередования, и биты νp,k+2 и νp,k+3 получаются из второго модуля чередования, где k mod 4=1.
Далее, выполняется компоновка/перекомпоновка 16 QAM группы. В этом примере предполагаются 16 QAM модулированные биты. Таблица 2 описывает действия в одном примере, которые производят различные перекомпоновки. Отметим, что биты входной последовательности преобразуются в группы из 4, так что используются νp,k, νp,k+1, νp,k+2 и νp,k+3, где k mod 4=1.
Таблица 2
Перекомпоновка группы для 16 QAM
Параметр b версии группы Выходная последовательность битов Действие
0
Figure 00000038
Никакое
1
Figure 00000039
Перестановка MSBs с LSBs
2
Figure 00000040
Инверсия логических значений LSBs
3
Figure 00000041
Перестановка MSBs с LSBs и инверсия логических значений LSBs
Выходные последовательности битов из таблицы 2 преобразуются в выходные биты в группах из 4, например, rp,k, rp,k+1, rp,k+2, rp,k+3, где k mod 4=1.
Процесс QAM компоновки/перекомпоновки, раскрытый в родственной заявке США номер 10/834210, зарегистрированной 29 апреля, 2000, также может использоваться. Отметим, что эта родственная заявка США номер 10/834210 включается сюда в своей полноте.
Далее, обеспечиваются сегментирование физического канала (S3061-S306N) и отображение (S3091-S309N) для передачи множественного кода через множество (P) физических каналов PhCh#1... PhCh#P. Биты, вводимые в отображение в физический канал, обозначаются посредством rp,1, rp,2,..., rp,U, где p - это номер физического канала, и U - это количество бит в одном радио подкадре для одного HS-PDSCH. Биты rp,k отображаются в каналы PhCH так, что биты для каждого PhCH передаются по воздуху в восходящем порядке по отношению к k.
Возвратимся снова к фиг.4A и 4B. На фиг.4A пространственное сегментирование происходит после согласования скорости. Количество бит, переданных в физическом канале в течение TTI, зависит от схемы модуляции и количества множественных кодов каждого потока. Более высокий уровень выбирает схему модуляции и количество множественных кодов каждого потока, базируясь на индикаторах CQI (индикатор качества канала), сообщаемых для каждого потока. Затем блок данных с согласованной скоростью должен быть сегментирован пропорционально отношению количества бит на поток.
Так как транспортный блок идет через один блок согласования скорости, скорости кода всех потоков в итоге являются одними и теми же. То есть, схемой модуляции и количеством множественных кодов можно отдельно управлять для каждого потока, но отдельно управлять скоростью кода для каждого потока на фиг.4A невозможно. В этом примере набор кода разделения на каналы и схема модуляции для каждого потока, и размер транспортного блока передаются сигналами из более высокого уровня. Информация, относящаяся к единичному HARQ, является достаточной как в текущем HSDPA (алгоритм обработки данных методом прямой последовательности).
На фиг.4B пространственное сегментирование происходит до согласования скорости. Более высокий уровень выбирает схему модуляции и количество множественных кодов каждого потока. В дополнение, более высокий уровень информирует физический уровень о количестве входных битов в каждый блок согласования скорости. Так как согласование скорости выполняется отдельно, скоростью кода можно управлять отдельно для каждого потока. Дополнительно, размер транспортного блока определяется суммой сегментированных битов. В этом примере набор кода разделения на каналы, схема модуляции и количество входных битов в блок согласования скорости передаются сигналами из более высокого уровня. Дополнительно, информация, относящаяся к единичному HARQ, может совместно использоваться всеми потоками.
Обратимся далее к фиг.6, которая показывает альтернативную компоновку процесса из фиг.3. В этой альтернативе N транспортных блоков прибывают в мультиплексирующую цепь каждый TTI, где N обозначает количество одновременно передаваемых потоков данных. Таким образом, каждый сегментированный блок имеет отдельный присоединенный CRC, который делает возможным независимое управление повторной передачей. Затем, блок 310 пространственного распределения распределяет принятые сегментированные блоки в N ветвей, и каждый сегментированный блок идет через одну и ту же мультиплексирующую цепь для HS-DSCH как на фиг.3. Дополнительно, так как только ошибочный сегментированный блок транспортного блока (нежели все сегментированные блоки) должен быть передан повторно, процесс повторной передачи эффективно выполняется. Однако сигнал ACK/NACK восходящей линии связи на каждый поток необходим для процесса повторной передачи. С точки зрения определения CQI для каждого потока данных может использоваться одна и та же таблица преобразования CQI. В дополнение, после блока 310 пространственного распределения мультиплексирующая цепь может использоваться в множественном случае без модификаций. Однако количество информации, требуемой для HS-DSCH передачи, увеличивается в N раз.
Далее, признаки каждой альтернативы мультиплексирования, показанных на фиг.3, 4A, 4B и 5 и требуемая передача сигналов между узлом B и UE резюмируются в приводимой ниже таблице 3.
Таблица 3
Аспекты передачи сигналов альтернатив мультиплексирующей цепи для HS-DSCH в MIMO
Возрастание передачи сигналов
Мультиплексирующая цепь
Нисходящая линия связи Восходящая линия связи
Набор кода разделения Схема модуляции Размер транспортного блока Относящееся к HARQ CQI Подтверждение/отрицательное подтверждение
(фиг.3)
Альтер-
натива А
(1TrB1k)
(фиг.4А)
Пример 1
Figure 00000042
Figure 00000043
Figure 00000037
Figure 00000044
х x
Figure 00000045
1
Figure 00000046
Отдельное управление скоростью (Скорость кода обычно управляется для всех потоков.)
(фиг.4В)
Пример 2
Figure 00000043
Figure 00000043
Figure 00000043
*
х x
Figure 00000045
1
Figure 00000047
Отдельное управление скоростью (Скорость кода отдельно управляется для каждого потока.)
(* Количество входных битов в каждый блок согласования скорости передается для каждого потока.)
(фиг.6)
Альтернатива B
(N TrB1k)
Figure 00000043
Figure 00000043
Figure 00000043
x x
Figure 00000043
Figure 00000048
Figure 00000049
Отдельное управление скоростью (Скорость кода отдельно управляется для каждого потока.)
Отдельное управление повторной передачей
Авторы настоящего изобретения также выполнили моделирования уровня линии связи и измерили пропускную способность, чтобы сравнить обе альтернативы, показанные на фиг.3 и 6. Эти альтернативы были применены к MIMO передатчику повторного использования кода (CR) и VBLAST приемнику с 4 Tx и 4 Rx антеннами.
Следующие параметры моделирования были использованы в первом примере:
Коэффициент расширения 16
Количество множественных кодов 1
Длина кадра 2,0 МС (3-интервал)
Ec/Ior 75%
Модель замирания 1 лучевая релеевская (3 км/ч скорость UE)
Модель корреляции IID
Оценка канала Идеально
Длина CRC 24 бит/транспортный блок
Модуляция QPSK, 16QAM (Фиксированная)
Скорость кодирования 1/2 (фиксированная)
Максимальная повторная передача 5
HARQ комбинирующая схема CC
Фиг.7 показывает пропускные способности для альтернативы A (на фиг.3) и альтернативы B (на фиг.6) для обеих QPSK и QAM. Как показано, независимое управление повторной передачей, доступное в альтернативе B, может предпочтительно обеспечивать усиления пропускной способности. В области высокой геометрии повторная передача не будет настолько частой, и, таким образом, различие пропускной способности является малым. Дополнительно, как показано на фиг.7, влияние служебных данных CRC на пропускную способность в этом примере является малым.
В дополнение, если используется управление MCS для каждого потока данных, планировщик выбирает MCS, базируясь на FER (частота ошибок кадра) цели. Если FER цель для выбора MCS является достаточно низкой (например, <10%), рабочий диапазон выбранной MCS будет в области высокой геометрии, так что различие производительности проявляется незначительным.
Во втором примере моделирования были использованы следующие параметры моделирования.
Коэффициент расширения 16
Количество множественных кодов 1
Длина кадра 2,0 МС (3-интервал)
Ec/Ior 75%
Figure 00000037
Модель замирания 1 лучевая релеевская (3 км/ч скорость UE)
Модель корреляции i.i.d.
Оценка канала Идеально
Длина CRC 24 бита
Модуляция QPSK, 16QAM (Фиксированная)
Скорость кодирования 1/2, 3/4 (фиксированная)
Максимальная повторная передача 10
HARQ комбинирующая схема CC
Фиг.8 показывает пропускные способности обеих альтернатив из фиг.3 и 6 в этом втором примере моделирования. Предполагая, что MCS максимизирует пропускную способность в каждой геометрии, покрывающие кривые показывают, что вторая альтернатива на фиг.6 (отдельный транспортный блок) показывает производительность слегка лучшую, чем первая альтернатива из фиг.3 (один транспортный блок). Имеется также незначительное усиление производительности во второй альтернативе.
Соответственно, в MIMO системе беспроводной связи согласно настоящему изобретению, чтобы сохранить целостность сигнала, который передается от массива антенн передатчиков на передающей стороне, принимающая сторона подтверждает точное обнаружение сигнала антенны передатчика из упомянутого массива с помощью отправки соответствующего сообщения ACK или NACK передающей стороне. Следует принять во внимание, что такая MIMO система беспроводной связи включает в себя систему V-BLAST, систему управления скоростью для каждой антенны (PARC), систему управления скоростью для каждого потока (PSRC) и подобное. Блоки данных, включающие в себя CRC, также пространственно сегментируются согласно настоящему изобретению, тем самым, оптимизируя процесс передачи.
Это изобретение может быть удобно реализовано с использованием стандартного общего назначения цифрового компьютера или микропроцессора, запрограммированных согласно положениям настоящего описания, что должно быть ясно специалистам в компьютерной технологии. Соответствующее программное кодирование может быть легко подготовлено квалифицированными программистами, на основании положений настоящего раскрытия, как должно быть ясно специалистам в технологии программного обеспечения. Это изобретение может быть также реализовано с помощью изготовления специальных интегральных схем или с помощью соединения подходящей сети стандартных схем-компонентов, как должно быть легко видно специалистам в данной области техники.
Дополнительно, настоящее изобретение включает в себя компьютерный программный продукт, который является носителем информации, включающим в себя инструкции, которые могут использоваться, чтобы программировать компьютер для выполнения процесса этого изобретения. Носитель информации может включать в себя, но не ограничен этим, любой тип диска, включая сюда гибкие диски, оптические диски, диски CD-ROM и магнитооптические диски, устройства ROM, устройства RAM, устройства EPROM, устройства EEPROM, магнитные или оптические платы, или любой тип носителей, подходящий для хранения электронных инструкций.
Предшествующие варианты осуществления и преимущества являются только иллюстративными и не должны толковаться как ограничивающие настоящее изобретение. Настоящее описание может быть легко применено к другим типам устройств. Предполагается, что описание настоящего изобретения является иллюстративным и не ограничивает объем формулы изобретения. Многие альтернативы, модификации и изменения будут видны специалистам в данной области.
Промышленная применимость
Настоящее изобретение может быть применимо к системам беспроводной связи.

Claims (16)

1. Способ передачи данных посредством передатчика, имеющего многочисленные антенны, заключающийся в том, что
добавляют циклический избыточный код (CRC) в любое место в транспортном блоке, который должен передаваться;
выполняют согласование скорости по транспортному блоку после добавления CRC;
пространственно сегментируют транспортный блок с добавлением CRC в, по меньшей мере, два потока данных согласно схеме модуляции и скорости кодирования, используемых соответствующей антенной; и
передают сегментированный транспортный блок через каждую из многочисленных антенн.
2. Способ по п.1, в котором добавление CRC кода к транспортному блоку выполняют перед тем, как блок данных пространственно сегментируют.
3. Способ по п.1, в котором дополнительно
сегментируют по коду транспортный блок, чтобы он умещался внутри размера транспортного блока физического канала; и
осуществляют канальное кодирование сегментированного по коду транспортного блока согласно скорости кодирования.
4. Способ по п.1, в котором CRC код добавляют в любое место в транспортном блоке.
5. Способ по п.1, в котором добавление CRC кода к транспортному блоку делает возможным независимое управление повторной передачей.
6. Способ по п.5, в котором независимое управление повторной передачей выполняют посредством гибридного автоматического запроса повторения (HARQ).
7. Устройство мобильной связи, имеющее многочисленные антенны, содержащее
блок управления ошибками, выполненный с возможностью добавления циклического избыточного кода (CRC) к транспортному блоку, который должен передаваться;
блок согласования скорости, выполненный с возможностью выполнения согласования скорости по транспортному блоку после добавления CRC;
блок пространственного сегментирования, выполненный с возможностью пространственного сегментирования транспортного блока с добавлением CRC в, по меньшей мере, два потока данных согласно схеме модуляции и скорости кодирования, используемых соответствующей антенной.
8. Устройство по п.7, которое повторно передает транспортный блок при приеме гибридного автоматического запроса повторения (HARQ) от принимающего устройства.
9. Устройство по п.7, в котором CRC код добавляется к транспортному блоку перед тем, как блок пространственного сегментирования пространственно сегментирует блок данных.
10. Устройство по п.7, дополнительно содержащее
блок сегментирования по коду, выполненный с возможностью сегментирования по коду транспортного блока, чтобы он умещался внутри размера транспортного блока физического канала; и
блок канального кодирования, выполненный с возможностью кодирования сегментированных по коду транспортных блоков согласно скорости кодирования.
11. Устройство по п.7, в котором блок управления ошибками сконфигурирован согласно первому алгоритму для добавления CRC кода к транспортному блоку, который должен передаваться, и блок пространственного сегментирования сконфигурирован согласно второму алгоритму для пространственного сегментирования блока данных согласно схеме модуляции и скорости кодирования.
12. Способ передачи данных посредством передатчика, имеющего многочисленные антенны, заключающийся в том, что
добавляют циклический избыточный код (CRC) в любое место в каждом из многочисленных транспортных блоков, которые должны передаваться;
выполняют согласование скорости по каждому транспортному блоку после добавления CRC;
пространственно сегментируют каждый транспортный блок с добавлением CRC в, по меньшей мере, два потока данных согласно схеме модуляции и скорости кодирования, используемых соответствующей антенной; и
передают сегментированные транспортные блоки через многочисленные антенны.
13. Способ передачи данных в системе со многими входами и многими выходами (MIMO), заключающийся в том, что
пространственно сегментируют многочисленные транспортные блоки согласно схеме модуляции и скорости кодирования соответствующих антенн;
добавляют циклический избыточный код (CRC) к каждому из многочисленных транспортных блоков для того, чтобы сделать возможным независимое управление повторной передачей каждого из многочисленных потоков, передаваемых через многочисленные антенны, причем CRC код добавляют в любое место в каждом из транспортных блоков; и
выполняют согласование скорости по каждому из транспортных блоков после добавления CRC,
причем схему модуляции и скорости кодирования применяют независимо для каждой антенны.
14. Способ по п.13, в котором согласование скорости выполняют как функцию гибридного автоматического запроса повторения (HARQ).
15. Способ по п.13, в котором независимое управление повторной передачей выполняют посредством схемы гибридного автоматического запроса повторения (HARQ).
16. Способ по п.13, в котором дополнительно осуществляют канальное кодирование каждого из многочисленных транспортных блоков по каждому потоку.
RU2005139127A 2003-05-15 2004-05-14 Система мобильной связи и способ обработки сигналов в ней RU2352073C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20030031026A KR101000388B1 (ko) 2003-05-15 2003-05-15 이동 통신 시스템 및 이 이동 통신 시스템에서 신호를처리하는 방법
KR10-2003-0031026 2003-05-15

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005139127A RU2005139127A (ru) 2006-05-27
RU2352073C2 true RU2352073C2 (ru) 2009-04-10

Family

ID=36642452

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005139127A RU2352073C2 (ru) 2003-05-15 2004-05-14 Система мобильной связи и способ обработки сигналов в ней

Country Status (8)

Country Link
US (1) US7392460B2 (ru)
JP (1) JP4594937B2 (ru)
KR (1) KR101000388B1 (ru)
CN (1) CN1792054B (ru)
AU (1) AU2004240053B2 (ru)
MX (1) MXPA05012290A (ru)
RU (1) RU2352073C2 (ru)
WO (1) WO2004102863A1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8219877B2 (en) 2007-08-14 2012-07-10 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink data in a wireless access system
RU2467507C2 (ru) * 2008-04-25 2012-11-20 Нокиа Сименс Нетуоркс Ой Устройство, способ и программный продукт для указания длины циклического префикса
US8555148B2 (en) 2007-09-18 2013-10-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus to generate multiple CRCs
RU2510578C2 (ru) * 2009-10-05 2014-03-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Устройство и способ обеспечения обратной связи harq в системе беспроводной связи с несколькими несущими
RU2515723C2 (ru) * 2009-12-01 2014-05-20 Нек Корпорейшн Способ передачи данных, способ приема данных, устройство модуляции данных, устройство демодуляции данных
RU2560818C2 (ru) * 2009-04-21 2015-08-20 Эппл Инк Способ и устройство для определения индикатора качества канала в сетях связи, работающих в режиме mu-mimo

Families Citing this family (69)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7784360B2 (en) 1999-11-22 2010-08-31 Invensys Systems, Inc. Correcting for two-phase flow in a digital flowmeter
US8447534B2 (en) 1997-11-26 2013-05-21 Invensys Systems, Inc. Digital flowmeter
US8467986B2 (en) 1997-11-26 2013-06-18 Invensys Systems, Inc. Drive techniques for a digital flowmeter
US7584397B2 (en) 2004-06-10 2009-09-01 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for dynamically adjusting data transmission parameters and controlling H-ARQ processes
KR100897893B1 (ko) * 2004-11-09 2009-05-18 가부시키가이샤 엔.티.티.도코모 이동 통신 시스템, 이동국, 무선 기지국 및 무선 네트워크제어국
JP4589711B2 (ja) 2004-12-14 2010-12-01 富士通株式会社 無線通信システム及び無線通信装置
KR101080392B1 (ko) * 2004-12-31 2011-11-04 재단법인서울대학교산학협력재단 다중 송수신 안테나 시스템에서의 스케줄링 방법
WO2006080317A1 (ja) * 2005-01-25 2006-08-03 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 送信装置及び送信方法
JP4494238B2 (ja) * 2005-02-03 2010-06-30 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Mimo多重送信装置およびmimo多重送信方法
EP2528261B1 (en) * 2005-03-09 2015-02-25 Fujitsu Limited COMMUNICATION SYSTEM, AND TRANSMISSION METHOD based on data divided into data pieces according to the quality of the transmitting apparatuses
JP2007221178A (ja) 2005-04-01 2007-08-30 Ntt Docomo Inc 送信装置及び送信方法
JP4494465B2 (ja) * 2005-04-18 2010-06-30 三菱電機株式会社 無線通信方法
DE602005016728D1 (de) * 2005-05-04 2009-10-29 Panasonic Corp Datenübertragungen in einem mobilkommunikationssyses 16-qam-schemas
JP4896450B2 (ja) 2005-06-30 2012-03-14 株式会社東芝 記憶装置
EP1901466B1 (en) 2005-07-04 2015-06-10 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Wireless communication method, wireless transmitter and wireless receiver
CN1893342B (zh) * 2005-07-05 2010-06-09 上海原动力通信科技有限公司 多载波hsdpa的业务传输信道编码方法和编码装置
JP5507846B2 (ja) 2005-12-09 2014-05-28 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ レート制御を伴う多重空間チャネル伝送
US8432794B2 (en) 2005-12-29 2013-04-30 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for selecting multiple transport formats and transmitting multiple transport blocks simultaneously with multiple H-ARQ processes
KR20140054456A (ko) * 2006-02-03 2014-05-08 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 고속 패킷 액세스 진화 시스템 및 롱텀 진화 시스템에서의 서비스 품질 기반 자원 결정 및 할당 장치 및 프로시저
US8074137B2 (en) 2006-02-03 2011-12-06 Interdigital Technology Corporation Method and system for supporting multiple hybrid automatic repeat request processes per transmission time interval
WO2007129645A1 (ja) * 2006-05-01 2007-11-15 Ntt Docomo, Inc. 移動局、基地局及び通信制御方法
US7916775B2 (en) * 2006-06-16 2011-03-29 Lg Electronics Inc. Encoding uplink acknowledgments to downlink transmissions
CN101490975B (zh) * 2006-07-12 2014-05-14 英特尔公司 确定可预测的调制和编码方案的系统和方法
JP4904963B2 (ja) * 2006-07-21 2012-03-28 富士通株式会社 通信システム及び通信方法並びに送信機及び受信機
WO2008021008A2 (en) 2006-08-07 2008-02-21 Interdigital Technology Corporation Method, apparatus and system for implementing multi-user virtual multiple-input multiple-output
EP2854304B1 (en) 2006-08-18 2016-02-03 Qualcomm Incorporated Feedback of precoding control indication (PCI) and channel quality indication (CQI) in a wireless communication system
CN103929230B (zh) * 2006-10-27 2018-09-11 富士通株式会社 无线通信系统及无线通信方法
MX2009004543A (es) 2006-10-31 2009-05-28 Ericsson Telefon Ab L M Harq en sistema mimo de multiplexion espacial.
AU2011224065B2 (en) * 2006-10-31 2013-10-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Harq in spatial multiplexing mimo system
US8379738B2 (en) * 2007-03-16 2013-02-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus to improve performance and enable fast decoding of transmissions with multiple code blocks
US8381056B2 (en) 2007-04-03 2013-02-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for handling data error in data transmission system including relay station
MY148998A (en) * 2007-04-30 2013-06-28 Interdigital Tech Corp Feedback signaling error detection and checking in mimo wireless communication systems
CN101325573B (zh) * 2007-06-14 2013-08-21 北京三星通信技术研究有限公司 传输块分段传输的设备和方法
US8386878B2 (en) 2007-07-12 2013-02-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus to compute CRC for multiple code blocks
KR20090017384A (ko) * 2007-08-14 2009-02-18 엘지전자 주식회사 오류검출부호의 부가를 고려한 코드블록 분할 방법
US8184726B2 (en) * 2007-09-10 2012-05-22 Industrial Technology Research Institute Method and apparatus for multi-rate control in a multi-channel communication system
US20090074103A1 (en) * 2007-09-14 2009-03-19 Texas Instruments Incorporated Rate matching to maintain code block resource element boundaries
US7853857B2 (en) * 2007-09-14 2010-12-14 Motorola Mobility, Inc. Multi-layer cyclic redundancy check code in wireless communication system
US8320486B2 (en) * 2007-09-28 2012-11-27 Apple Inc. Retransmission method for HARQ in MIMO systems
BRPI0812800B1 (pt) * 2007-10-29 2020-11-17 Panasonic Corporation aparelho de comunicação de rádio, método de controle de constelação, aparelho de estação base e método de comunicação de rádio
US8538335B2 (en) * 2007-12-07 2013-09-17 Samsung Electronics Co., Ltd Physical broadcast channel (PBCH) transmission for reliable detection of antenna configuration
WO2009096658A1 (en) * 2008-01-31 2009-08-06 Lg Electronics Inc. Method for determining transport block size and signal transmission method using the same
KR101558562B1 (ko) * 2008-05-26 2015-10-07 엘지전자 주식회사 터보코드를 이용한 데이터 전송장치 및 방법
US9307426B2 (en) 2008-06-13 2016-04-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for testing mobile terminals in an OFDM system
JP4938909B2 (ja) * 2008-06-13 2012-05-23 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) Ofdmaシステム内でのパフォーマンステストについての方法および装置
WO2010005712A1 (en) * 2008-06-16 2010-01-14 Interdigital Patent Holdings, Inc. Enhanced hybrid automatic repeat request for long term evolution
JPWO2009157184A1 (ja) * 2008-06-24 2011-12-08 パナソニック株式会社 Mimo送信装置、mimo受信装置、mimo伝送信号形成方法、及びmimo伝送信号分離方法
CA2737418A1 (en) * 2008-09-18 2010-03-25 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Spatial multiplexing communication system with enhanced codeword mapping with flexible rate selection on each spatial layer and with single harq process
KR101534169B1 (ko) * 2008-12-23 2015-07-07 삼성전자 주식회사 주파수 도약 모드로 동작 중인 무선 통신 시스템의 주파수 할당 방법 및 이를 위한 장치
WO2010109521A1 (ja) * 2009-03-25 2010-09-30 富士通株式会社 無線通信システム、移動局装置、基地局装置、及び無線通信システムにおける無線通信方法
US8363580B2 (en) * 2009-03-31 2013-01-29 Rosemount Inc. Disparate radios in a wireless mesh network
TWI399054B (zh) * 2009-04-10 2013-06-11 Ind Tech Res Inst 多輸出多輸入系統之適應性自動重傳要求裝置與方法
CN101695017A (zh) * 2009-10-27 2010-04-14 中兴通讯股份有限公司 物理上行共享信道传输上行控制信令的方法与装置
EP3716516B1 (en) 2010-02-10 2022-01-19 Sun Patent Trust Terminal and communication method thereof
AU2011245845B2 (en) 2010-04-29 2014-06-05 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting data in very high throughput wireless local area network system
US8301180B1 (en) * 2010-05-17 2012-10-30 Sprint Communications Company L.P. System and methods for robust messaging
GB2482497A (en) * 2010-08-03 2012-02-08 Icera Inc Adapting transport block size for uplink channel transmission
US8769365B2 (en) 2010-10-08 2014-07-01 Blackberry Limited Message rearrangement for improved wireless code performance
US9380490B2 (en) 2010-11-08 2016-06-28 Qualcomm Incorporated System and method for uplink multiple input multiple output transmission
US9055604B2 (en) 2012-02-08 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for E-TFC selection for uplink MIMO communication
US9084207B2 (en) 2010-11-08 2015-07-14 Qualcomm Incorporated System and method for uplink multiple input multiple output transmission
US9516609B2 (en) 2010-11-08 2016-12-06 Qualcomm Incorporated System and method for uplink multiple input multiple output transmission
WO2012111939A2 (en) * 2011-02-18 2012-08-23 Lg Electronics Inc. Method of communication based on controlling receive chain in wireless local area network and apparatus for the same
US9043667B2 (en) * 2011-11-04 2015-05-26 Blackberry Limited Method and system for up-link HARQ-ACK and CSI transmission
US8902901B2 (en) * 2012-03-23 2014-12-02 Itron, Inc. Communication packet conversion
WO2013169330A1 (en) 2012-05-11 2013-11-14 Research In Motion Limited Method and system for uplink harq and csi multiplexing for carrier aggregation
ES2701055T3 (es) 2014-07-09 2019-02-20 Ericsson Telefon Ab L M Un nodo de red y un método en el mismo para realizar la recepción CoMP de una transmisión desde un dispositivo inalámbrico
BR112019000080A8 (pt) * 2016-07-08 2023-04-25 Sharp Kk Aparelho de estação-base, aparelho terminal, método de comunicação e circuito integrado
CN111726647B (zh) * 2020-06-17 2023-05-26 京东方科技集团股份有限公司 数据分流设备和数据处理系统

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3297668B2 (ja) * 2000-04-26 2002-07-02 松下電器産業株式会社 符号/復号化装置及び符号/復号化方法
EP1255369A1 (en) 2001-05-04 2002-11-06 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Link adaptation for wireless MIMO transmission schemes
US7012911B2 (en) * 2001-05-31 2006-03-14 Qualcomm Inc. Method and apparatus for W-CDMA modulation
US20030066004A1 (en) 2001-09-28 2003-04-03 Rudrapatna Ashok N. Harq techniques for multiple antenna systems
KR100762632B1 (ko) 2001-10-17 2007-10-01 삼성전자주식회사 부호 분할 다중 접속 통신 시스템에서 전송 채널 다중화/역다중화 장치 및 방법
TWI280755B (en) * 2002-04-15 2007-05-01 Interdigital Tech Corp Wireless user equipments

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8219877B2 (en) 2007-08-14 2012-07-10 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink data in a wireless access system
US9154162B2 (en) 2007-08-14 2015-10-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink data in a wireless access system
US9246513B2 (en) 2007-08-14 2016-01-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink data in a wireless access system
US8555148B2 (en) 2007-09-18 2013-10-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus to generate multiple CRCs
US9419836B2 (en) 2008-04-25 2016-08-16 Nokia Solutions And Networks Oy Apparatus, methods, and computer program products providing an indication of cyclic prefix length
RU2467507C2 (ru) * 2008-04-25 2012-11-20 Нокиа Сименс Нетуоркс Ой Устройство, способ и программный продукт для указания длины циклического префикса
US11381362B2 (en) 2008-04-25 2022-07-05 Nokia Technologies Oy Apparatus, methods, and computer program products providing an indication of cyclic prefix length
US10715291B2 (en) 2008-04-25 2020-07-14 Nokia Technologies Oy Apparatus, methods, and computer program products providing an indication of cyclic prefix length
US10305653B2 (en) 2008-04-25 2019-05-28 Nokia Technologies Oy Apparatus, methods, and computer program products providing an indication of cyclic prefix length
RU2560818C2 (ru) * 2009-04-21 2015-08-20 Эппл Инк Способ и устройство для определения индикатора качества канала в сетях связи, работающих в режиме mu-mimo
US8767797B2 (en) 2009-10-05 2014-07-01 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for providing HARQ feedback in a multi-carrier wireless communication system
RU2510578C2 (ru) * 2009-10-05 2014-03-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Устройство и способ обеспечения обратной связи harq в системе беспроводной связи с несколькими несущими
RU2515723C2 (ru) * 2009-12-01 2014-05-20 Нек Корпорейшн Способ передачи данных, способ приема данных, устройство модуляции данных, устройство демодуляции данных

Also Published As

Publication number Publication date
AU2004240053B2 (en) 2009-10-08
KR20040098777A (ko) 2004-11-26
MXPA05012290A (es) 2006-01-30
KR101000388B1 (ko) 2010-12-13
JP2007505589A (ja) 2007-03-08
RU2005139127A (ru) 2006-05-27
US7392460B2 (en) 2008-06-24
CN1792054B (zh) 2010-08-18
JP4594937B2 (ja) 2010-12-08
CN1792054A (zh) 2006-06-21
AU2004240053A1 (en) 2004-11-25
WO2004102863A1 (en) 2004-11-25
US20040268206A1 (en) 2004-12-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2352073C2 (ru) Система мобильной связи и способ обработки сигналов в ней
US9219575B2 (en) Method and apparatus for transmitting data streams in MIMO system
CN1320796C (zh) 接收装置和接收方法
KR101405974B1 (ko) 다중입력 다중출력 시스템에서 코드워드를 전송하는 방법
US8514959B2 (en) MIMO transmitting apparatus, and data retransmitting method in MIMO system
US8634366B2 (en) Method and apparatus for transmitting signals segmentation
JP4397651B2 (ja) 無線通信システムのためのmimoharqスキームでの信号および制御メカニズム
CN101529785B (zh) 空间多路复用mimo系统中的harq
KR100689551B1 (ko) 부호분할다중접속 이동통신시스템에서 데이터 송신 및수신장치 및 방법
US7706347B2 (en) Signal processing apparatus and method using multi-output mobile communication system
WO2010005712A1 (en) Enhanced hybrid automatic repeat request for long term evolution
KR100957011B1 (ko) 다중 입력 다중 출력 시스템에서 자동 반복 요청 장치 및 방법
US20090046806A1 (en) Wireless communication method in multiantenna communication system
Zheng et al. Multiple ARQ processes for MIMO systems
US7178089B1 (en) Two stage date packet processing scheme
CN100581075C (zh) Mimo系统中下行链路控制信号的发送方法
CN1879341B (zh) 利用多路输出移动通信系统的信号处理装置和方法
CN101444030B (zh) 使用harq的无线通信系统和操作该系统的方法
CN100566201C (zh) 在多输入多输出系统中用于发送和接收数据信号的方法
WO2008083619A1 (fr) Procédé de communication pour mots multicodés mimo
KR101055722B1 (ko) 다중입력/다중출력 시스템에 적용되는 송신 신호 처리 방법
KR20090034206A (ko) 프로세스 블록 인덱스 조합 구성 방법 및 이를 이용한시그널링 방법

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20190403

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20191120