RU2444132C2 - Базовая станция и способ передачи сигнала - Google Patents

Базовая станция и способ передачи сигнала Download PDF

Info

Publication number
RU2444132C2
RU2444132C2 RU2009101073/08A RU2009101073A RU2444132C2 RU 2444132 C2 RU2444132 C2 RU 2444132C2 RU 2009101073/08 A RU2009101073/08 A RU 2009101073/08A RU 2009101073 A RU2009101073 A RU 2009101073A RU 2444132 C2 RU2444132 C2 RU 2444132C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
control
frequency
section
control channel
Prior art date
Application number
RU2009101073/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009101073A (ru
Inventor
Нобухико МИКИ (JP)
Нобухико МИКИ
Кэнъити ХИГУТИ (JP)
Кэнъити ХИГУТИ
Мамору САВАХАСИ (JP)
Мамору САВАХАСИ
Original Assignee
Нтт Досомо, 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
Application filed by Нтт Досомо, Инк. filed Critical Нтт Досомо, Инк.
Publication of RU2009101073A publication Critical patent/RU2009101073A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2444132C2 publication Critical patent/RU2444132C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2621Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using frequency division multiple access [FDMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • H04L1/0013Rate matching, e.g. puncturing or repetition of code symbols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems 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
    • H04L1/0027Scheduling of signalling, e.g. occurrence thereof
    • 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
    • H04L1/003Adaptive formatting arrangements particular to signalling, e.g. variable amount of bits
    • 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
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/006Quality of the received signal, e.g. BER, SNR, water filling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • 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
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • 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
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • 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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Landscapes

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

Abstract

Изобретение в целом относится к области радиосвязи, а в частности к базовой станции и способу передачи сигнала, применяемому в системе связи, в которой выполняется частотное планирование и передача сигналов с использованием нескольких несущих. Технический результат заключается в эффективной передаче канала управления на каждый терминал с различной используемой полосой пропускания. Для этого базовая станция содержит: частотный планировщик, выполненный с возможностью формирования информации планирования для выделения блока ресурсов терминалу, осуществляющему связь; блок управления повторной передачей, выполненный с возможностью определения количества каналов управления, выделенных для кадра радиосигнала, при этом канал управления содержит информацию планирования; блок мультиплексирования каналов управления, выполненный с возможностью мультиплексирования каналов управления в один кадр радиосигнала в соответствии с количеством каналов управления, определенным блоком управления повторной передачей; блок мультиплексирования, выполненный с возможностью мультиплексирования с временным разделением выходного сигнала блока мультиплексирования каналов управления с каналами, отличными от канала управления; и блок передачи выходного сигнала из блока мультиплексирования. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение в целом относится к области радиосвязи, а в частности к базовой станции и способу передачи сигнала, применяемому в системе связи, в которой выполняется частотное планирование и передача сигналов с использованием нескольких несущих.
Уровень техники
В последнее время в этой области техники все большее значение уделяется способам реализации схемы широкополосного радиодоступа, в рамках которой эффективно осуществляется высокоскоростная передача большого объема данных. С этой целью при передаче сигнала по нисходящему каналу связи предполагается использование системы с несколькими несущими, а именно: системы мультиплексирования с ортогональным частотным разделением сигналов (Orthogonal Frequency Division Multiplexing; OFDM), которая может выполнять высокоскоростную передачу большого объема данных и при этом эффективно понижать замирание вследствие распространения сигнала по нескольким путям. Кроме того, в системах следующего поколения также предполагается применение схемы частотного планирования с точки зрения более эффективного использования частотного диапазона и пропускной способности
Как показано на фиг.1, диапазон частот, используемый в системе, может быть разделен на несколько блоков ресурсов (в примере на фиг.1 он разделен на три блока ресурсов), а каждый блок ресурсов может включать в свой состав одну или большее количество поднесущих. Блок ресурсов может также называться "частотным фрагментом", при этом один или большее количество блоков ресурсов может выделяться какому-либо терминалу. В схеме частотного планирования блоки ресурсов могут приоритетно выделяться терминалу с хорошим качеством канала в соответствии с принятой информацией о качестве сигнала или индикатором качества канала (Channel Quality Indicator, CQI), относящегося к каждому блоку ресурсов пилотного канала (PICH) нисходящей линии, передаваемого из каждого терминала Такая схема предназначена для повышения эффективности передачи и пропускной способности всей системы. При выполнении частотного планирования необходимо уведомить терминал о содержании процедуры планирования. Содержимое передается по каналу управления (ССН) (который также можно назвать каналом сигнала управления L1/L2 или совмещенным каналом управления). Кроме того, по каналу управления (ССН) передается информация о способе модуляции, подлежащем использованию в планируемых блоках ресурсов (например, QPSK, 16QAM и 64QAM), о кодировании канала (например, о скорости кодирования канала) и схеме гибридного автоматического запроса повторной передачи (HARQ). Метод разделения диапазона частот на несколько блоков ресурсов и выбора способа модуляции для каждого из блоков ресурсов описан, например, в непатентном документе 1.
Непатентный документ 1: P.Chow, J.Cioffi, J.Bingham, "A Practical Discrete Multitone Transceiver Loading Algorithm for Data Transmission over Spectrally Shaped Channel", IEEE Trans. Commun. vol. 43, No. 2/3/4, February/March/April 1995.
Однако следует отметить, что в системах радиодоступа нового поколения предполагается использовать различные диапазоны частот - как широкополосные, так и узкополосные, и эти диапазоны могут применяться выборочно в зависимости от местоположения терминала и используемых им приложений. В этом случае ширина полосы пропускания сигнала, принимаемого терминалом, может изменяться (например, может применяться широкополосный или узкополосный сигнал) в соответствии с используемым приложением и стоимостью терминала. Кроме того, в этом случае, если частотное планирование выполняется должным образом, может быть повышена эффективность использования диапазона частот и увеличена пропускная способность. Однако в стандартной системе связи предполагается использование фиксированного диапазона. Чтобы реализовать описанную выше схему с использованием, например, широкого и узкого диапазонов частот для базовой станции и терминала, в настоящее время, к сожалению, не существует применимого на практике метода, позволяющего применять любую комбинацию диапазонов частот и соответствующим образом передавать информацию о результатах планирования на терминал или пользователю.
Далее рассматривается ситуация, в которой определенный обычно используемый каждым терминалом блок ресурсов выделяется каналу управления (ССН) фиксированным образом. В этом случае некоторые терминалы могут принимать канал управления (ССН) с недостаточным качеством, поскольку обычно качество канала терминала изменяется в зависимости от каждого блока ресурсов. Кроме того, в том случае если канал управления (ССН) разделен на несколько блоков ресурсов, каждый терминал может принимать канал управления (ССН) с определенным качеством, но при этом достаточно сложно добиться более высокого качества приема канала управления. В связи с этим желательно, чтобы канал управления (ССН) передавался на терминал с высоким качеством.
Также следует отметить, что при использовании механизма адаптивной модуляции и кодирования (Adaptive Modulation and Coding; AMC), в рамках которого адаптивно изменяются способ модуляции и скорость кодирования канала, количество символов, необходимое для передачи канала управления (ССН), может изменяться в зависимости от каждого из терминалов. Это происходит потому, что объем информации, передаваемый для каждого символа, может отличаться в зависимости от комбинации, используемой механизмом AMC. Кроме того, в новой системе как на передающей, так и на приемной стороне могут использоваться несколько антенн, с помощью которых могут передаваться и приниматься различные сигналы. В этом случае в каждый сигнал, передаваемый несколькими антеннами, возможно, потребуется включить управляющую информацию, в том числе информацию о планировании. Таким образом, в этом случае количество символов, требуемое для передачи по каналу управления (ССН), может зависеть не только от терминалов, но также от числа антенн, используемых в терминалах. В том случае когда объем информации, подлежащий передаче по каналу управления (ССН), изменяется в зависимости от каждого терминала, то для эффективного использования ресурсов может потребоваться применение переменного формата, гибко настраиваемого в соответствии с изменением объема управляющей информации. Однако в случае использования переменного формата всегда имеется вероятность возрастания нагрузки при обработке сигнала на приемной и передающей сторонах. С другой стороны, если формат не изменяется, необходимо распределить поле исключительно для канала управления (ССН) в соответствии с максимальным объемом передаваемой информации. Однако, если поле выделяется таким образом, даже если не используется область поля, выделенная исключительно для канала управления (ССН), область ресурсов может не использоваться для передачи данных; что противоречит эффективному использованию ресурсов. В результате желательно, чтобы канал управления (ССН) передавался простым и эффективным образом.
Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение предназначено для решения по крайней мере одной из вышеуказанных проблем, и целью этого изобретения является реализация базовой станции и способа эффективной передачи канала управления (ССН) на каждый терминал с различной используемой шириной полосы пропускания в системе связи, в которой выделенный диапазон частот разделен на множество частотных блоков, каждый из которых включает в свой состав несколько блоков ресурсов, а каждый блок ресурсов, в свою очередь, состоит из одной или большего количества поднесущих, что позволяет каждому терминалу осуществлять связь с использованием одного или большего количества частотных блоков.
Для решения проблемы в соответствии с одним из аспектов настоящего изобретения базовая станция в системе с несколькими несущими выполняет частотное планирование в полосе пропускания, в которую входит множество блоков ресурсов, каждый из которых состоит из одного или большего количества поднесущих. Базовая станция содержит частотный планировщик, определяющий информацию планирования для выделения одного или большего количества блоков ресурсов терминалу, осуществляющему связь с хорошим качеством канала, которое определяется на основе индикатора качества канала, передаваемого из каждого терминала, задействованного в процессе связи; блок кодирования и модуляции канала управления, передающего информацию о планировании; блок мультиплексирования, выполняющий мультиплексирование канала управления с разделением по частоте с каналом, отличным от канала управления, в соответствии с информацией о планировании; и блок передачи выходного сигнала из блока мультиплексирования в системе с несколькими несущими.
В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения способ передачи используется в базовой станции системы с несколькими несущими, выполняющей частотное планирование. Способ передачи предполагает выполнение шага определения информации о планировании для выделения одного или большего количества блоков ресурсов терминалу, осуществляющему связь с хорошим качеством канала, которое определяется на основе индикатора качества канала, передаваемого из каждого терминала, задействованного в процессе связи; шага кодирования и модуляции канала управления, передающего информацию о планировании; шага мультиплексирования с разделением по частоте канала управления с каналом, отличным от канала управления, в соответствии с информацией о планировании; и шага передачи выходного сигнала из блока мультиплексирования в системе с несколькими несущими.
В соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения канал управления (ССН) может быть мультиплексирован посредством разделения по частоте с другим каналом, например каналом данных (DCH); при этом мощность передачи может распределяться между каналом управления (ССН) и другим каналом, благодаря чему расширяется зона охвата базовой станции.
В соответствии с осуществлением настоящего изобретения предлагается базовая станция и способ эффективной передачи канала управления (ССН) на каждый терминал с различной используемой шириной полосы пропускания в системе связи, в которой выделенный диапазон частот разделен на множество частотных блоков, каждый из которых включает в свой состав несколько блоков ресурсов, а каждый блок ресурсов, в свою очередь, состоит из одной или большего количества поднесущих, что позволяет каждому терминалу осуществлять связь с использованием одного или большего количества частотных блоков.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 представлена схема частотного планирования.
Фиг.2 представляет собой чертеж, иллюстрирующий диапазон частот, используемый в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.3 представляет собой фрагмент блок-схемы, иллюстрирующей базовую станцию в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.4A представляет собой фрагмент блок-схемы, иллюстрирующей секцию генерации канала управления, соответствующего одному частотному блоку.
Фиг.4B представляет собой фрагмент блок-схемы, иллюстрирующей другую секцию генерации канала управления, соответствующего одному частотному блоку.
На фиг.5 показан способ передачи канала управления (ССН).
На фиг.6 показан другой способ передачи канала управления (ССН).
На фиг.7A показан способ мультиплексирования канала управления с другим каналом.
На фиг.7B показан другой способ мультиплексирования канала управления с другим каналом.
На фиг.8 показан другой способ передачи канала управления (ССН).
Фиг.9 представляет собой фрагмент блок-схемы, иллюстрирующей терминал в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
На фиг.10 показан пример алгоритма функционирования системы в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
На фигурах использованы следующие обозначения:
31 секция управления выделением частотного блока
32 секция частотного планирования
33-х секция генерации канала сигнала управления, относящаяся к частотному блоку "x"
34-х секция генерации канала данных, относящаяся к частотному блоку "x"
35 секция генерации широковещательного канала (или канала пейджинга)
1-х первая секция мультиплексирования, относящаяся к частотному блоку "x"
37 вторая секция мультиплексирования
38 третья секция мультиплексирования
39 секция генерации другого канала
40 секция преобразования ifft
41 секция управления мощностью передачи
50 секция добавления циклического префикса
81 секция синхронизации несущей частоты
82 секция фильтрации
83 секция удаления циклического префикса
84 секция преобразования fft
85 секция измерения cqi
86 секция декодирования широковещательного канала
87 секция декодирования канала управления
88 секция декодирования канала данных
332 секция генерации управляющей информации
334 кодировщик пути передачи
336 секция модуляции данных
338 340 секция управления повторной передачей
342 секция исключения битов
Осуществление изобретения
Ниже со ссылкой на прилагаемые чертежи описываются варианты осуществления настоящего изобретения.
Необходимо отметить, что на всех фигурах для всех компонентов, выполняющих одни и те же функции, используются одни и те же обозначения, при этом описания этих компонентов не повторяются
На фиг.2 показана полоса пропускания, используемая в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Следует отметить, что чертежи приведены в качестве примеров только для иллюстрации изложения, и в реальной ситуации могут использоваться иные значения указанных величин. Как показано на фиг.2, ширина полосы пропускания (общая полоса пропускания), предоставленная системе связи, составляет 20 МГц. В этом случае общая полоса пропускания включает в себя блоки частот "1"-"4" (частотные блоки), каждый из которых состоит из нескольких блоков ресурсов с одной или большим количеством поднесущих. На фиг.2 схематически показано распределение поднесущих в каждом блоке частот. В этом примере показаны четыре полосы пропускания, используемые для связи: 5 МГц, 10 МГц, 15 МГц и 20 МГц. Каждый терминал использует один или большее количество частотных блоков и осуществляет связь с помощью любой из четырех полос пропускания. В этом случае терминал может выполнять связь с помощью одной из четырех полос пропускания либо только с помощью одной заранее заданной полосы. В любом случае предполагается, что для осуществления связи каждому терминалу требуется ширина полосы пропускания размером как минимум 5 МГц
В этом варианте осуществления настоящего изобретения ширина полосы пропускания канала управления (ССН) (или канала сигнала управления L1/L2) для передачи информации о планировании канала данных (DCH) (или совместно используемого канала данных) составляет 5 МГц (минимальная ширина полосы пропускания), а сам канал управления (ССН) отдельно реализован в каждом частотном блоке. Например, если связь с терминалом осуществляется с использованием ширины полосы пропускания 5 МГц, для которой распределен частотный блок "1", то терминал может принимать канал управления (ССН), передаваемый в частотном блоке "1", а также получать информацию о планировании. Информация, указывающая, какой частотный блок(и) должен использоваться терминалом, может предварительно передаваться по широковещательному каналу (ВСН) или другим подобным способом. Кроме того, частотный блок(и), подлежащий использованию, может изменяться в процессе процедуры связи. Например, если связь с терминалом осуществляется с использованием полосы пропускания шириной 10 МГц посредством частотных блоков "1" и "2, то терминал использует два смежных частотных блока, принимая каждый канал управления (ССН) в частотных блоках "1" и "2" и получая информацию о планировании, соответствующую диапазону 10 МГц. Таким же образом, если связь с терминалом осуществляется с использованием полосы пропускания шириной 15 МГц посредством частотных блоков "1"-"3, то терминал использует три смежных частотных блока, принимая каждый канал управления (ССН) в частотных блоках "1"-"3" и получая информацию о планировании, соответствующую диапазону 15 МГц. Если связь с терминалом осуществляется с использованием полосы пропускания шириной 20 МГц и всех частотных блоков, то терминал применяет четыре частотных блока, принимая каждый канал управления (ССН) в частотных блоках с "1" по "4" и получая информацию о планировании, соответствующую диапазону 20 МГц.
На фиг.2, с учетом канала управления (ССН) показано четыре отдельных блока, составляющих каждый частотный блок. Таким образом, на этом чертеже показано, как канал управления (ССН) отдельно преобразуется в несколько частотных блоков. Ниже описывается конкретный пример преобразования канала управления (ССН).
На фиг.3 представлен фрагмент блок-схемы базовой станции в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг.3, базовая станция содержит секцию 31 управления выделением частотного блока, секцию 32 частотного планирования, секцию "33-1" генерации канала сигнала управления, относящуюся к частотному блоку "1", секцию "34-1" генерации канала данных, относящуюся к частотному блоку "1", секцию "33-М" генерации канала сигнала управления, относящуюся к частотному блоку "М", секцию "34-М" генерации канала данных, относящуюся к частотному блоку "М", секцию 35 генерации широковещательного канала (или пейджингового канала), первую секцию "1-1" мультиплексирования, относящуюся к частотному блоку "1", первую секцию "1-М", относящуюся к частотному блоку "М", вторую секцию 37 мультиплексирования, третью секцию 38 мультиплексирования, секцию 39 генерации другого канала, секцию 40 преобразования IFFT, секцию 41 управления мощностью передачи и секцию 50 добавления циклического префикса (СР).
На основе информации, указывающей максимальную ширину полосы пропускания, используемую терминалом (мобильным или стационарным) и передаваемую этим терминалом, секция 31 управления выделением частотного блока контролирует частотный блок(и), применяемый терминалом. Затем секция 31 управления выделением частотных блоков устанавливает соответствующее взаимоотношение каждого терминала и относящегося к нему частотного блока(-ов) и передает информацию об установленной связи в секцию 32 частотного планирования. Информация, указывающая, какой частотный блок(и) может использоваться терминалом в зависимости от применяемой ширины полосы пропускания, может предварительно передаваться по широковещательному каналу (ВСН). Например, по широковещательному каналу (ВСН) может передаваться информация, указывающая, что любой из частотных блоков (с "1" по "4") может использоваться пользователем, работающим в диапазоне 5 МГц. С другой стороны, по широковещательному каналу (ВСН) может передаваться пользователю информация, указывающая, что можно использовать только ограниченное количество блоков (в данном примере с "1" по "4"). Кроме того, пользователь, который работает с шириной полосы пропускания 10 МГц, может применять комбинацию из двух смежных частотных блоков: "1" и "2", "2" и "3" или "3" и "4". В этом случае допустимы любые комбинации. С другой стороны, допустима только ограниченная комбинация(-и) частотных блоков. Таким же образом, пользователь, который работает с шириной полосы пропускания 15 МГц, может применять комбинацию из трех смежных частотных блоков: "1"-"3" или "2"-"4". В этом случае допустимы либо оба сочетания, либо одна из двух комбинаций. Для пользователя, который осуществляет связь в полосе пропускания шириной 20 МГц, допустимы все частотные блоки. Как описывается ниже, после начала процесса связи используемый частотный блок(-и) может изменяться в зависимости от предопределенного шаблона перестройки частоты.
Секция 32 частотного планирования выполняет частотное планирование в каждом из множества частотных блоков В процессе частотного планирования одного частотного блока, секция 32 частотного планирования определяет информацию о планировании таким образом, чтобы блоки ресурсов предпочтительно выделялись терминалу с хорошим качеством канала в соответствии с передаваемым из каждого терминала индикатором качества канала (CQI) каждого блока ресурсов. Затем секция 32 частотного планирования может определить количество пользователей, для которых выполняется мультиплексирование в одном подкадре, на основе информации о CQI, переданной с каждого терминала, осуществляющего связь. Например, путем уменьшения количества пользователей, для которых выполняется мультиплексирование в одном подкадре, можно увеличить мощность передачи одного канала управления (ССН). В результате мобильная станция, расположенная рядом с границей соты, сможет принимать канал управления (ССН), благодаря чему увеличится зона охвата базовой станции.
Секция "33-1" генерации канала сигнала управления, относящаяся к частотному блоку "1", генерирует канал сигнала управления для передачи информации о планировании частотного блока "1" с помощью только одного блока ресурсов частотного блока "1". Таким же образом, с учетом всех других частотных блоков генерируется канал сигнала управления для передачи информации о планировании соответствующих частотных блоков с помощью только блока(-ов) ресурсов соответствующего частотного блока.
Секция "34-1" генерации канала данных, относящаяся к частотному блоку "1", генерирует канал данных, передаваемый с помощью одного или большего количества блоков ресурсов частотного блока "1". Частотный блок "1" может совместно использоваться одним или большим количеством терминалов (пользователей). Таким образом, как показано на фиг.3, используется N секций генерации канала данных - с "1-1" по "1-N". Таким же образом, для каждого другого частотного блока генерируется соответствующий канал данных с учетом терминалов, совместно использующих этот частотный блок.
Первая секция "1-1" мультиплексирования, относящаяся к частотному блоку "1", выполняет мультиплексирование сигнала, соответствующего частотному блоку "1". В этом процессе мультиплексирования задействована по крайней мере процедура мультиплексирования с разделением по частоте. Ниже описывается, каким образом выполняется мультиплексирование канала сигнала управления и канала данных. Таким же образом выполняется мультиплексирование канала сигнала управления и каналов данных, передаваемых с помощью частотного блока "x", каждой иной первой секцией мультиплексирования "1-х".
Вторая секция 37 мультиплексирования изменяет на частотной оси взаимное расположение нескольких сигналов, генерируемых первыми секциями мультиплексирования "1-х" (х=1, …, М), в соответствии с заранее заданным шаблоном перестройки частоты.
Секция 35 генерации широковещательного канала (или канала пейджинга) в широковещательном режиме генерирует такую информацию, как станционные данные, которые должны передаваться терминалам в зоне охвата. Широковещательные данные могут включать в свой состав информационную единицу, указывающую взаимосвязь между максимальной шириной полосы пропускания, используемой терминалом, и частотным блоком(-ами), применяемым терминалом. Затем, там где это применимо, частотные блоки, должны изменяться, при этом информационная единица, определяющая шаблон перестройки частоты, указывающий, как используемые частотные блоки должны изменяться, может включаться в широковещательную информацию. Следует отметить, что канал пейджинга (РСН) может передаваться в том же диапазоне, что и широковещательный канал (ВСН), или передаваться с помощью частотного блока(-ов), используемых каждым терминалом.
Секция 39 генерации другого канала(-ов) осуществляет генерацию канала(-ов), отличных от канала сигнала управления и канала данных. Например, секция 39 генерации другого канала генерирует пилотный канал.
Третья секция 38 мультиплексирования по мере необходимости выполняет мультиплексирование канала сигнала управления и канала данных каждого частотного блока с широковещательным каналом и/или другим каналом(-и).
Секция 41 управления мощностью передачи осуществляет управление мощностью передачи канала управления (ССН) и канала данных.
Секция 40 преобразования IFFT выполняет преобразование IFFT и модуляцию OFDM сигнала, поступающего из третьей секции 38 мультиплексирования.
Секция 50 добавления циклического префикса (СР) выполняет функцию добавления защитного интервала для модулированного символа OFDM и генерирует символ передачи. Символ передачи может быть сгенерирован, например, путем добавления последовательности конечных (или начальных) данных к символу OFDM.
На фиг.4А показана секция "33-х" генерации канала сигнала управления, соответствующая одному частотному блоку (частотному блоку "х"). Обозначение "х" представляет собой целое число в диапазоне от "1" до "М". Как показано на фиг.4А, секция "33-х" генерации канала сигнала управления включает в свой состав секцию 338 управления повторной передачей, секцию 332 генерации управляющей информации, секцию 334 кодирования пути передачи и секцию 336 модуляции данных.
Секция 338 управления повторной передачей определяет количество каналов управления (ССН), выделенных для одного кадра радиосигнала, и управляет секцией 332 генерации управляющей информации таким образом, чтобы временной интервал передачи (TTI) содержал несколько подкадров и одинаковые биты управления выделялись каждому из подкадров (длительный интервал TTI). Секция 338 управления повторной передачей определяет, сколько раз каналы управления (ССН) передаются в одном кадре радиосигнала В этом случае первая секция "1-1" мультиплексирования выполняет мультиплексирование каналов управления (ССН) в соответствии с определенным количеством каналов управления (ССН) в одном кадре радиосигнала. В результате один или множество каналов управления (ССН) передаются в одном кадре радиосигнала. Например, для пользователя с низким уровнем мощности приемного сигнала в нисходящем направлении, расположенного рядом с границей соты, выделяется два или более подкадров. Информация о выделении подкадра, относящаяся к ТТI, передается в мобильную станцию с использованием сигнализации на верхнем уровне или другим подобным образом.
В этом случае канал управления (ССН) повторно передается в том же формате передачи.
Например, если секция 338 управления повторной передачей определяет, что канал управления (ССН) дважды выделен в одном кадре радиосигнала, то канал управления (ССН) выделяется дважды в одном кадре радиосигнала, как показано на фиг.5. А именно, та же управляющая информация L1/L2 дважды передается в одном интервале TTI. С другой стороны, кодирование передающего сигнала может быть выполнено с помощью метода низкоскоростного кодирования пути передачи. Фиг.5 иллюстрирует вариант мультиплексирования канала управления (ССН) и канала данных с временным разделением. Однако мультиплексирование канала управления (ССН) и канала данных может быть выполнено с использованием разделения по частоте.
Секция 332 генерации управляющей информации генерирует управляющую информацию в соответствии количеством каналов управления (ССН), выделенных в одном кадре радиосигнала и определенных секцией 338 управления повторной передачи. Блок 334 кодирования пути передачи выполняет кодирование управляющей информации, передаваемой из секции 332 генерации управляющей информации, при этом всегда используется одинаковый способ мультиплексирования сигнала в подкадре, после чего закодированные данные передаются в секцию 336 модуляции данных. В результате базовая станция всегда передает одинаковый сигнал. Благодаря этому на приемной стороне можно уменьшить длину заголовка, улучшить отношение сигнал-смесь помехи с шумом (SINR) и повысить качество сигнала путем синтезирования битов управления. Кроме того, на приемной стороне может модулироваться канал управления (ССН) в процессе приема. Это означает, что на приемной стороне модуляция может выполняться в любое время. В результате может быть увеличена зона охвата базовой станции.
Затем, как показано на фиг.4В, может использоваться секция "33-х" генерации канала сигнала управления. На фиг.4В показана другая секция "33-х" генерации канала сигнала управления, соответствующая одному частотному блоку (частотному блоку "х"). Обозначение "х" представляет собой целое число в диапазоне от "1" до "М". Как показано на фиг.4В, секция "33-х" генерации канала сигнала управления включает в свой состав секцию 332 генерации управляющей информации, секцию 334 кодирования пути передачи, секцию 342 исключения битов, секцию 340 управления повторной передачей и секцию 336 модуляции данных.
В этом случае, если канал управления (ССН) передается один или несколько раз, используются различные шаблоны пропускания в соответствии с каждым кадром, подлежащим мультиплексированию для передачи.
Секция 340 управления повторной передачей определяет количество каналов управления (ССН), выделенных для одного кадра радиосигнала, и управляет секцией 342 исключения битов. А именно, секция 340 управления повторной передачей определяет, сколько раз каналы управления (ССН) передаются в одном кадре радиосигнала. То есть в этом случае используется более низкая скорость в пути передачи (ввод коэффициента повторения). В этом случае первая секция "1-1" мультиплексирования выполняет мультиплексирование каналов управления (ССН) в соответствии с определенным количеством каналов управления (ССН) в одном кадре радиосигнала. В результате один или множество каналов управления (ССН) передаются в одном кадре радиосигнала. В этом случае канал управления (ССН) повторно передается в том же формате передачи.
Управляющая информация, переданная из секции 332 генерации управляющей информации, кодируется в секции 334 кодирования пути передачи, а затем передается в секцию 342 исключения битов. Секция 342 исключения битов выполняет процедуру исключения с помощью различных шаблонов исключения с учетом каждого подкадра, подлежащего мультиплексированию на основе количества каналов управления (ССН), выделенных для одного кадра радиосигнала, и определяемого секцией 340 управления повторной передачей. В результате, как показано на фиг.6, канал управления (ССН) повторно передается с помощью различных шаблонов исключения. На фиг.6 показан пример мультиплексирования канала управления (ССН) и канала данных с использованием временного разделения. Однако мультиплексирование канала управления (ССН) и канала данных может быть выполнено с использованием разделения по частоте.
Благодаря этому может передаваться кодовое слово с низкой скоростью кодирования. На принимающей стороне путем синтезирования управляющей информации может быть улучшена эффективность кодирования и, таким образом, улучшены характеристики приема. Таким образом, в отличие от ситуации, когда исключение битов не выполняется, в данном случае можно уменьшить интенсивность ошибок и время задержки обработки на приемной стороне.
На фиг.7А показан пример преобразования канала данных и канала управления (ССН). На этом примере показано преобразование при использовании одного частотного блока и одного подкадра в соответствии с выходным содержимым первой секции "1-х" мультиплексирования (с другой стороны, мультиплексирование пилотного канала и т.п. выполняется третьей секцией 38 мультиплексирования). Например, один подкадр может соответствовать одному временному интервалу передачи (TTI) или нескольким TTI. Один или несколько символов составляют блок ресурсов, а блок ресурсов выделяется терминалу с хорошим качеством канала секцией 32 частотного планирования, показанной на фиг.3
Например, мультиплексирование канала управления (ССН) и другого канала, такого как канал данных, выполняется с использованием временного разделения. На фиг.7А показан вариант взаимного мультиплексирования сигналов 4 пользователей в одном подкадре. Как показано на фиг.7А, канал управления (ССН) преобразуется в первую половину подкадра, а именно: во второй символ подкадра. Благодаря этому можно снизить задержку при обработке в мобильной станции по сравнению со случаем мультиплексирования канала управления (ССН) и другого канала с использованием разделения по частоте. В примере на фиг.7А мобильная станция может определить, когда во временном интервале демодулируется второй символ и требуется ли выполнять демодуляцию канала данных.
Кроме того, может быть уменьшен период времени для приема канала управления (ССН). Таким образом, мобильная станция может кратковременно переходить в ждущий режим, поскольку в течение периода времени, отличного от уменьшенного интервала, необходимость в выполнении процесса приема отсутствует.
Далее, как показано на фиг.7В, мультиплексирование канала управления (ССН) и другого канала выполняется с использованием разделения по частоте. На фиг.7В показан вариант взаимного мультиплексирования сигналов 4 пользователей в одном подкадре. Благодаря этому можно распределить мощность передачи между каналом управления и каналом данных и, таким образом, увеличить зону охвата. В том случае если задается постоянный уровень общей мощности передачи при выполнении мультиплексирования с временным разделением, чтобы увеличить мощность передачи управляющей информации пользователю, расположенному вдали от базовой станции, необходимо уменьшить мощность передачи управляющей информации другим пользователям. Однако при выполнении мультиплексирования с разделением по частоте, если увеличивается мощность передачи управляющей информации пользователю, расположенному вдали от базовой станции, мощность передачи канала данных уменьшается, поскольку мультиплексирование канала данных осуществляется в том же временном интервале. Уменьшение мощности передачи канала данных может привести к уменьшению пропускной способности, однако это может и не стать серьезной проблемой в отличие от уменьшения мощности передачи канала управления (ССН).
Секция 41 управления мощностью передачи осуществляет управление мощностью передачи канала управления (ССН) и канала данных. Например, секция 41 управления мощностью передачи может управлять мощностью передачи для каждого блока ресурсов и каждой поднесущей. Как показано на фиг.8, секция 41 управления мощностью передачи может поддерживать постоянный уровень общей мощности передачи и выделять большую мощность каналу управления (ССН) и меньшую - каналу данных. То есть часть мощности, подлежащей выделению каналу данных, может быть выделена каналу управления. Благодаря этому может быть увеличена зона охвата базовой станции и уменьшена задержка при обработке на приемной стороне. Этот метод может использоваться при мультиплексировании канала управления (ССН) и канала данных с помощью разделения по частоте.
Затем для канала управления (ССН) может использоваться метод адаптивного управления лучом. С помощью этого метода можно увеличить зону охвата.
На фиг.9 представлен фрагмент блок-схемы мобильного терминала, используемого в варианте осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг.9, мобильный терминал состоит из секции 81 синхронизации несущей частоты, секции 82 фильтрации, секции 83 удаления циклического префикса, секции 84 преобразования FFT, секции 85 измерения CQI, секции 86 декодирования широковещательного канала (или канала пейджинга), секции 87 декодирования канала управления и секции 88 декодирования канала данных.
Секция 81 синхронизации несущей частоты настраивает центральную частоту в ширине полосы пропускания принятого сигнала таким образом, чтобы принимался сигнал частотного блока, выделенного терминалу.
Секция 82 фильтрации выполняет фильтрацию для принятого сигнала.
Секция 83 удаления циклического префикса удаляет защитный интервал из принятого сигнала и выделяет из принятого символа эффективную часть.
Секция 84 преобразования FFT выполняет быстрое преобразование Фурье (FFT) и демодуляцию OFDM информации, содержащейся в эффективном символе.
Секция 85 измерения CQI измеряет уровень мощности принимаемого сигнала пилотного канала, содержащегося в принятом сигнале, и передает в базовую станцию результат измерения в виде сигнала обратной связи, представляющего собой индикатор качества канала (CQI). CQI измеряется для каждого блока ресурсов в частотном блоке, и все измеренные значения CQI всех блоков ресурсов передаются на базовую станцию.
Секция 86 декодирования широковещательного канала (или канала пейджинга) декодирует широковещательный канал (ВСН). Если передается канал пейджинга, то он также декодируется.
Секция 87 декодирования канала управления декодирует канал управления (ССН), включенный в принимаемый сигнал, и выделяет информацию о планировании, а также информационные единицы, указывающие способ модуляции данных, скорость кодирования канала и HARQ общего канала данных. Информация о планировании состоит из информационной единицы, указывающей, выделен ли блок ресурсов общему каналу данных, передаваемому на терминал, и если блок ресурсов выделен, то также из информационной единицы, указывающей номер блока ресурсов.
Секция 88 декодирования канала данных декодирует общий канал данных, включенный в принимаемый сигнал, на основе информационных единиц, выделенных из канала управления (ССН). На основе результатов декодирования на базовую станцию может передаваться подтверждающий отклик (АСК) или отрицательный отклик (NACK).
На фиг.10 показан пример алгоритма функционирования системы в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. В качестве примера приводится ситуация, в которой пользователь с мобильным терминалом "UE1", осуществляющий связь в полосе пропускания шириной 10 МГц, перемещается в ячейку или сектор, в котором связь выполняется в полосе пропускания шириной 20 МГц. Предполагается, что минимальная ширина полосы пропускания системы связи составляет 5 МГц, и, как показано на фиг.2, общая ширина полосы пропускания разделена на четыре частотных блока: с "1" по "4".
На шаге S11 терминал "UE1" принимает из базовой станции широковещательный канал (ВСН) и проверяет, какой частотный блок(и) можно использовать собственной станцией. Широковещательный канал (ВСН) может передаваться с использованием ширины полосы пропускания 5 МГц, включая центральную частоту общей ширины полосы пропускания, составляющую 20 МГц. Благодаря этому любые терминалы с различной шириной полосы пропускания приемного сигнала могут без труда принимать широковещательный канал (ВСН). Пользователь, который работает с шириной полосы пропускания 10 МГц, может для широковещательного канала (ВСН) применять комбинацию из двух смежных частотных блоков: "1" и "2", "2" и "3" или "3" и "4". В этом случае для использования могут быть разрешены все комбинации или только ограниченное количество комбинаций. Например, предполагается, что для использования будут разрешены частотные блоки "2" и "3".
На шаге S12 терминал "UE1" принимает по нисходящей линии связи пилотный канал и измеряет качество принятого сигнала для частотных блоков "2" и "3". Измерения выполняются с учетом каждого из множества блоков ресурсов, включенных в каждый частотный блок. Каждый из результатов измерений передается на базовую станцию в виде соответствующего индикатора качества канала (CQI).
На шаге S21 базовая станция на основе принятых индикаторов качества канала (CQI) выполняет частотное планирование с учетом каждого из частотных блоков. Секция 31 управления выделением частотного блока определяет тот факт, что канал, который требуется передать терминалу "UE1", должен передаваться с помощью частотного блока "2" или "3", и управляет процессом выделения (см. фиг. 3).
На шаге S22 базовая станция на основе информации о планировании генерирует канал сигнала управления с учетом каждого из частотных блоков. По каналу сигнала управления передается незаданный канал управления и заданный канал управления.
На шаге S23 базовая станция в соответствии с информацией о планировании передает канал управления (ССН) и общий канал данных с учетом каждого из частотных блоков.
На шаге S13 терминал "UE1" принимает сигналы, переданные с использованием частотных блоков "2" и "3".
На шаге S14 выполняется декодирование канала управления (ССН), принятого с использованием частотного блока "2", и выделение информации о планировании, а также информационных единиц, указывающих способ модуляции данных, скорость кодирования канала и HARQ общего канала данных. Таким же образом выполняется декодирование канала управления (ССН), принятого с использованием частотного блока "3", и выделение информации о планировании, а также информационных единиц, указывающих способ модуляции данных, скорость кодирования канала и HARQ общего канала данных. Каждый блок информации о планировании состоит из информационной единицы, указывающей, выделен ли блок ресурсов общему каналу данных, передаваемому на терминал "UE1", и если блок ресурсов выделен, то также из информационной единицы, указывающей номер блока ресурсов. Если блок ресурсов не выделен общему каналу данных, передаваемому на терминал "UE1" собственной станции, то терминал "UE1" возвращается в состояние ожидания и ожидает следующего сеанса приема канала управления (ССН).
На шаге S15, на котором блок ресурсов выделен общему каналу данных, передаваемому на собственную станцию, терминал "UE1" декодирует общий канал данных, включенный в принятый сигнал, на основе информационных единиц, выделенных из канала управления (ССН). В зависимости от результатов декодирования на базовую станцию может передаваться подтверждающий отклик (АСК) или отрицательный отклик (NACK). По окончании этого процесса может повториться та же процедура.
В приведенном описании настоящее изобретение раскрывается в нескольких вариантах своего осуществления. Тем не менее, следует отметить, что разделение настоящего изобретения на несколько вариантов осуществления не является существенным аспектом настоящего изобретения. Например, при необходимости может использоваться комбинация двух или большего числа вариантов осуществления настоящего изобретения. Для понимания принципов реализации настоящего изобретения в описании в виде примеров приводятся конкретные значения. Однако следует отметить, что эти конкретные значения, если не указано иное, приведены только в качестве примеров, и могут использоваться любые другие значения.
Настоящее изобретение было описано в соответствии с конкретным вариантом его реализации. Однако специалист, осведомленный в этой области техники, понимает, что вышеописанный вариант приведен только для иллюстрации осуществления настоящего изобретения и в него могут быть внесены различные модификации, изменения, дополнения и т.п. Для иллюстрации аппаратура, соответствующая варианту осуществления настоящего изобретения, описывается со ссылкой на блок-схемы. Однако такое устройство может быть реализовано с помощью аппаратуры, программного обеспечения или комбинации этих средств. Настоящее изобретение не ограничено конкретным вышеописанным вариантом осуществления. Различные модификации, изменения и т.п. могут быть выполнены без нарушения объема и сущности настоящего изобретения.
По данной заявке испрашивается приоритет по заявке Японии 2006-169455, поданной 19 июня 2006 года, содержание которой целиком включено в состав настоящей заявки посредством ссылки.
Базовая станция и способ передачи данных в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения можно применять для системы радиосвязи.

Claims (3)

1. Базовая станция в системе связи с использованием мультиплексирования с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM), содержащая:
частотный планировщик, выполненный с возможностью формирования информации планирования для выделения блока ресурсов терминалу, осуществляющему связь;
блок управления повторной передачей, выполненный с возможностью определения количества каналов управления, выделенных для кадра радиосигнала, при этом канал управления содержит информацию планирования;
блок мультиплексирования каналов управления, выполненный с возможностью мультиплексирования каналов управления в один кадр радиосигнала в соответствии с количеством каналов управления, определенным блоком управления повторной передачей;
блок мультиплексирования, выполненный с возможностью мультиплексирования с временным разделением выходного сигнала блока мультиплексирования каналов управления с каналами, отличными от канала управления; и
блок передачи выходного сигнала из блока мультиплексирования.
2. Базовая станция по п.1, отличающаяся тем, что:
частотный планировщик выполнен с возможностью определения количества пользователей, для которых выполняется мультиплексирование в одном подкадре, на основе индикатора качества канала, переданного с каждого терминала, осуществляющего связь.
3. Способ передачи сигнала, используемый в базовой станции в системе связи с использованием мультиплексирования с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM), включающий в себя следующие шаги:
формирование информации планирования для выделения блока ресурсов терминалу, осуществляющему связь, выполняемое частотным планировщиком;
определение количества каналов управления, выделенных для кадра радиосигнала, причем канал управления содержит информацию планирования, выполняемое блоком управления повторной передачей;
мультиплексирование каналов управления в один кадр радиосигнала в соответствии с количеством каналов управления, определенным блоком управления повторной передачей, выполняемое блоком мультиплексирования каналов управления;
мультиплексирование с временным разделением выходного сигнала блока мультиплексирования каналов управления с каналами, отличными от канала управления, выполняемое блоком мультиплексирования; и
передача выходного сигнала из блока мультиплексирования.
RU2009101073/08A 2006-06-19 2007-06-14 Базовая станция и способ передачи сигнала RU2444132C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2006169455A JP5242025B2 (ja) 2006-06-19 2006-06-19 基地局および送信方法
JP2006-169455 2006-06-19

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009101073A RU2009101073A (ru) 2010-07-27
RU2444132C2 true RU2444132C2 (ru) 2012-02-27

Family

ID=38833355

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009101073/08A RU2444132C2 (ru) 2006-06-19 2007-06-14 Базовая станция и способ передачи сигнала

Country Status (10)

Country Link
US (2) US8503378B2 (ru)
EP (1) EP2034761A4 (ru)
JP (1) JP5242025B2 (ru)
KR (1) KR101362976B1 (ru)
CN (2) CN102883474B (ru)
BR (1) BRPI0712935A2 (ru)
MX (1) MX2008015925A (ru)
RU (1) RU2444132C2 (ru)
TW (1) TW200812325A (ru)
WO (1) WO2007148613A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2698420C2 (ru) * 2015-04-06 2019-08-26 Фудзицу Лимитед Базовая станция, терминал, система беспроводной связи, способ управления базовой станцией и способ управления терминалом
US11013001B2 (en) 2015-01-28 2021-05-18 Fujitsu Limited Wireless communication system

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4932555B2 (ja) * 2007-03-20 2012-05-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局、ユーザ装置、送信方法及び受信方法
KR101416994B1 (ko) * 2007-06-26 2014-07-08 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 주파수 자원 할당 장치 및 방법
ES2377353T3 (es) * 2008-06-19 2012-03-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Señalización de asignación de recursos en una red de telecomunicaciones
US8665866B2 (en) * 2008-08-15 2014-03-04 Unwired Planet, Llc Relative time division for network coding
JP5206256B2 (ja) * 2008-09-09 2013-06-12 沖電気工業株式会社 帯域割当方法及び帯域割当装置
JP5103340B2 (ja) * 2008-09-22 2012-12-19 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動端末装置、基地局装置及び共有チャネル信号送信方法
CN101729217B (zh) * 2008-10-31 2013-02-27 华为技术有限公司 一种传输方法、装置和系统
WO2010049007A1 (en) * 2008-10-31 2010-05-06 Nokia Siemens Networks Oy A method of scheduling data
KR101641119B1 (ko) 2009-02-02 2016-07-20 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 채널 송수신 방법 및 장치
CN101888636B (zh) * 2009-05-14 2013-10-02 电信科学技术研究院 下行测量导频的配置和检测方法和装置
CN101990194A (zh) * 2009-08-04 2011-03-23 中兴通讯股份有限公司 快乐位的上报方法、终端以及网络侧
EP2285036A1 (en) * 2009-08-12 2011-02-16 Alcatel Lucent Method of reporting scheduling information
CN101998655B (zh) * 2009-08-31 2013-05-08 鼎桥通信技术有限公司 一种多载波高速上行分组接入的调度方法
KR20110038994A (ko) * 2009-10-09 2011-04-15 삼성전자주식회사 다중 안테나를 이용하는 무선 통신 시스템에서 다중 사용자 제어 채널 송수신 방법 및 장치
KR101784189B1 (ko) 2009-10-28 2017-10-12 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서 상향링크 제어정보 전송 방법 및 장치
US20110222491A1 (en) * 2010-03-09 2011-09-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for sending control information with enhanced coverage in a wireless network
EP2545729A4 (en) * 2010-03-09 2016-11-23 Ericsson Telefon Ab L M ADJUSTING LINK ADAPTATION PARAMETER BASED ON DATA AND CONTROL CHANNEL LOAD
CN102202341A (zh) * 2010-03-24 2011-09-28 中兴通讯股份有限公司 多载波hsupa系统的snpl上报及更新方法、终端
CN102378271A (zh) * 2010-08-16 2012-03-14 电信科学技术研究院 Srs和周期csi的传输及其指示方法、装置及系统
CN102843772B (zh) * 2011-06-20 2015-04-08 华为技术有限公司 调度信息上报的方法及装置
US9621249B2 (en) * 2012-12-21 2017-04-11 Intel Corporation Techniques for variable channel bandwidth support
US9485763B2 (en) 2013-01-14 2016-11-01 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for receiving downlink signal and method and base station for transmitting downlink signal
JP6400598B2 (ja) 2013-01-14 2018-10-03 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 下りリンク信号受信方法およびユーザ機器、並びに下りリンク信号送信方法および基地局
EP2757723A1 (en) * 2013-01-16 2014-07-23 Alcatel Lucent Robust downlink control channel communication based on repetition of scheduling grants over a PDCCH
EP2757720A1 (en) * 2013-01-16 2014-07-23 Alcatel Lucent Robust downlink control channel communication based on repetition of MIB over P-BCH
JP5594383B2 (ja) * 2013-01-31 2014-09-24 富士通株式会社 無線通信装置及び通信方法
EP2983303A4 (en) * 2013-04-25 2016-04-20 Huawei Tech Co Ltd METHOD AND SYSTEM FOR TRANSMITTING DOWNLINK TAX INFORMATION
WO2015050359A1 (ko) * 2013-10-04 2015-04-09 주식회사 케이티 하향링크 제어 채널의 송수신 방법 및 그 장치
WO2017030310A1 (ko) * 2015-08-14 2017-02-23 한국전자통신연구원 면허 및 비면허 대역들을 지원하는 네트워크에서 통신 노드의 동작 방법
SG11201807231QA (en) * 2016-02-29 2018-09-27 Ntt Docomo Inc User terminal, radio base station and radio communication method
RU2646361C1 (ru) * 2017-08-31 2018-03-02 Закрытое акционерное общество "Национальный институт радио и инфокоммуникационных технологий" (ЗАО "НИРИТ") Способ приема сигналов OFDM
US10356802B2 (en) 2017-12-20 2019-07-16 Industrial Technology Research Institute Base station and scheduling method of uplink resource unit

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005110130A (ja) * 2003-10-01 2005-04-21 Samsung Electronics Co Ltd 共通チャネル伝送システム、共通チャネル伝送方法及び通信プログラム
RU2260923C2 (ru) * 2000-10-09 2005-09-20 Нокиа Корпорейшн Распределение каналов для системы связи
WO2005096522A1 (ja) * 2004-03-30 2005-10-13 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 基地局装置、移動局装置およびデータチャネルのスケジューリング方法
RU2264036C2 (ru) * 2000-03-30 2005-11-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство управления передачами в системе связи
WO2006043588A1 (ja) * 2004-10-19 2006-04-27 Sharp Kabushiki Kaisha 基地局装置、無線通信システムおよび無線送信方法

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4727536A (en) * 1986-06-19 1988-02-23 General Datacomm, Inc. Variable control and data rates in highly efficient multiplexer
JP3581072B2 (ja) * 2000-01-24 2004-10-27 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ チャネル構成方法及びその方法を利用する基地局
US6947748B2 (en) * 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
JP4031707B2 (ja) * 2000-12-15 2008-01-09 アダプティックス インコーポレイテッド グループベースのサブキャリア割当による多重キャリア通信
US7020110B2 (en) 2002-01-08 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems
EP1496628B1 (en) * 2002-04-03 2013-06-05 NEC Corporation Mobile communication system, mobile station, base station, communication path quality estimation method used for the same
US8320301B2 (en) * 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
JP4163941B2 (ja) * 2002-12-24 2008-10-08 松下電器産業株式会社 無線送信装置及び無線送信方法
JP2004266338A (ja) * 2003-01-31 2004-09-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd マルチキャリア送信装置、マルチキャリア受信装置及びマルチキャリア無線通信方法
US7016319B2 (en) * 2003-03-24 2006-03-21 Motorola, Inc. Method and apparatus for reducing co-channel interference in a communication system
KR100943624B1 (ko) * 2003-09-15 2010-02-24 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 통신 시스템에서 동적 자원 할당장치 및 방법
KR20050029254A (ko) * 2003-09-20 2005-03-24 삼성전자주식회사 광대역 무선 통신시스템의 슬리핑 스테이트에서 모드간의상태 천이를 위한 웨이크업 채널 전송 장치 및 방법
KR20050083085A (ko) 2004-02-21 2005-08-25 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식의 이동 통신 시스템에서트래픽 데이터 스케줄링 장치 및 방법
JP2006169455A (ja) 2004-12-20 2006-06-29 Jsr Corp 表面保護フィルムおよびその製造方法
US8031583B2 (en) * 2005-03-30 2011-10-04 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for reducing round trip latency and overhead within a communication system
US7457588B2 (en) * 2005-08-01 2008-11-25 Motorola, Inc. Channel quality indicator for time, frequency and spatial channel in terrestrial radio access network
KR101028224B1 (ko) * 2005-10-17 2011-04-11 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 무선 통신 방법, 무선 통신 시스템, 기지국 및 이동국
JP4704222B2 (ja) * 2006-01-27 2011-06-15 富士通株式会社 無線通信システム
US7778307B2 (en) * 2006-10-04 2010-08-17 Motorola, Inc. Allocation of control channel for radio resource assignment in wireless communication systems

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2264036C2 (ru) * 2000-03-30 2005-11-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство управления передачами в системе связи
RU2260923C2 (ru) * 2000-10-09 2005-09-20 Нокиа Корпорейшн Распределение каналов для системы связи
JP2005110130A (ja) * 2003-10-01 2005-04-21 Samsung Electronics Co Ltd 共通チャネル伝送システム、共通チャネル伝送方法及び通信プログラム
WO2005096522A1 (ja) * 2004-03-30 2005-10-13 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 基地局装置、移動局装置およびデータチャネルのスケジューリング方法
WO2006043588A1 (ja) * 2004-10-19 2006-04-27 Sharp Kabushiki Kaisha 基地局装置、無線通信システムおよび無線送信方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11013001B2 (en) 2015-01-28 2021-05-18 Fujitsu Limited Wireless communication system
RU2698420C2 (ru) * 2015-04-06 2019-08-26 Фудзицу Лимитед Базовая станция, терминал, система беспроводной связи, способ управления базовой станцией и способ управления терминалом
US10681718B2 (en) 2015-04-06 2020-06-09 Fujitsu Limited Base station, terminal, and wireless communication system
US10856318B2 (en) 2015-04-06 2020-12-01 Fujitsu Limited Base station, terminal, and wireless communication system

Also Published As

Publication number Publication date
TW200812325A (en) 2008-03-01
BRPI0712935A2 (pt) 2012-12-18
US20100290406A1 (en) 2010-11-18
US20130301576A1 (en) 2013-11-14
TWI349470B (ru) 2011-09-21
CN102883474B (zh) 2015-06-24
CN102883474A (zh) 2013-01-16
KR20090034865A (ko) 2009-04-08
CN101491153B (zh) 2012-11-07
CN101491153A (zh) 2009-07-22
EP2034761A1 (en) 2009-03-11
KR101362976B1 (ko) 2014-02-21
RU2009101073A (ru) 2010-07-27
MX2008015925A (es) 2009-02-12
WO2007148613A1 (ja) 2007-12-27
EP2034761A4 (en) 2013-03-20
JP2007336500A (ja) 2007-12-27
US9313787B2 (en) 2016-04-12
JP5242025B2 (ja) 2013-07-24
US8503378B2 (en) 2013-08-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2444132C2 (ru) Базовая станция и способ передачи сигнала
US20200259624A1 (en) Method and apparatus for transmitting/receiving data and control information through an uplink in a wireless communication system
RU2418368C2 (ru) Устройство мобильной станции радиосвязи, устройство базовой станции радиосвязи и способ сообщения cqi
CA2686863C (en) Method and apparatus for transmitting and receiving control channels by restricting a set of the control channels in a wireless communication system
JP4728301B2 (ja) ユーザ装置、送信方法、及び通信システム
JP4714588B2 (ja) 無線通信システムおよびこのシステムで用いられる基地局装置と移動無線端末装置
US9974060B2 (en) Systems and methods for uplink signalling
JP5000725B2 (ja) 無線通信システムにおいてアップリンクを通じたデータ及び制御情報の送受信方法及び装置
JP4394746B1 (ja) 基地局装置及びユーザ装置並びに通信制御方法
KR102246898B1 (ko) 무선 통신 기지국 장치 및 제어 채널 배치 방법
US8433328B2 (en) Base station apparatus, user apparatus, and method of allocating reference signal sequences
EP1712053B1 (en) A method for transmitting multiple streams in wireless broadcast networks
US20080267312A1 (en) Multicarrier communication apparatus and peak suppressing method for the same
US8630313B2 (en) Signal mapping method and communication device
KR20100095129A (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 자원 할당 정보 시그널링 방법 및 이를 위한 장치
JP5242522B2 (ja) 通信端末、受信方法および通信システム
JP5226099B2 (ja) ユーザ装置、送信方法、通信システム

Legal Events

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

Effective date: 20160615