RU2444862C2 - Базовая станция и мобильная станция - Google Patents

Базовая станция и мобильная станция Download PDF

Info

Publication number
RU2444862C2
RU2444862C2 RU2009108794/08A RU2009108794A RU2444862C2 RU 2444862 C2 RU2444862 C2 RU 2444862C2 RU 2009108794/08 A RU2009108794/08 A RU 2009108794/08A RU 2009108794 A RU2009108794 A RU 2009108794A RU 2444862 C2 RU2444862 C2 RU 2444862C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resource blocks
base station
data
transmission
cycle
Prior art date
Application number
RU2009108794/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009108794A (ru
Inventor
Ёсиаки ОФУДЖИ (JP)
Ёсиаки ОФУДЖИ
Кэнъити ХИГУТИ (JP)
Кэнъити ХИГУТИ
Мамору САВАХАШИ (JP)
Мамору САВАХАШИ
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 RU2009108794A publication Critical patent/RU2009108794A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2444862C2 publication Critical patent/RU2444862C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • 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
    • 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
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • 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
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/16Code allocation
    • 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
    • H04L1/12Arrangements 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
    • H04L1/1822Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems involving configuration of automatic repeat request [ARQ] with parallel processes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network

Abstract

Изобретение относится к системам долгосрочной эволюции. Технический результат состоит в способности периодически назначать заранее определенные радиоресурсы для трафика с периодическим появлением данных. Для этого предлагается базовая станция, в которой для мобильных станций назначаются либо блоки ресурсов, получаемые делением полосы частот системы на блоки последовательно расположенных поднесущих частот, либо распределенные блоки ресурсов, состоящие из поднесущих частот, дискретно распределенных по полосе частот системы, и получаемые сегментацией блоков ресурсов на несколько блоков ресурсов. Базовая станция включает устройство планирования, выполненное с возможностью назначения блоков ресурсов или блоков ресурсов распределенного типа для мобильных станций с заранее определенным циклом назначения на основе состояния соответствующих приемных каналов нисходящей линии связи, передаваемого от мобильных станций. 3 з.п. ф-лы, 14 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к системам LTE (Long Term Evolution) и более предметно относится к базовым станциям и мобильным станциям.
Уровень техники
Достижение высокой эффективности использования частот возможно при быстром пакетном планировании, где для каждого интервала передачи или каждого блока ресурсов (RB), получаемого делением полосы частот интервала передачи, передачи назначаются пользователям на основе состояния приемных каналов.
Тем не менее, для реализации быстрого пакетного планирования необходимо передавать от базовой станции к пользовательским терминалам информацию о назначении для каждого интервала передачи или каждого блока ресурсов, а состояние путей передачи необходимо передавать от пользовательских терминалов к базовой станции, что может увеличить издержки на сигнализацию.
Применение вышеописанного быстрого пакетного планирования может быть затруднено при трафике с пакетами практически фиксированного размера и постоянным циклом появления, как при аудиоуслугах и жестких требованиях к задержке. При таком трафике, даже если данные должны передаваться в условиях неудовлетворительного приема, неприемлемо откладывать передачу, к примеру, в ожидании улучшения состояния приема. Соответственно, может возникнуть необходимость в трафике, при котором радиоресурсы могут выделяться фиксированным способом при постоянном цикле без учета состояния приема.
Поэтому для трафика с периодическим возникновением данных, такого как VoIP, предлагается долгосрочное планирование для периодического назначения заранее определенных радиоресурсов, как описано в Ericsson, R1-060099 "Persistent Scheduling for E-UTRA" TSG-RAN WG1 LTE AdHoc, Helsinki, Finland, January 23-25, 2006.
Тем не менее, это предложение носит концептуальный характер и не содержит подробностей об устройстве базовой станции и мобильной станции.
Раскрытие изобретения
Таким образом, целью настоящего изобретения является предложение базовой станции и мобильной станции, способных периодически назначать заранее определенные радиоресурсы для трафика с периодическим появлением данных.
Для решения обозначенной проблемы один аспект настоящего изобретения относится к базовой станции, в которой мобильной станции назначаются блоки ресурсов, получаемые делением полосы частот системы на блоки последовательно расположенных поднесущих частот или блоки ресурсов распределенного типа, состоящие из поднесущих частот, дискретно распределенных по полосе частот системы, и получаемые сегментацией блоков ресурсов на несколько блоков ресурсов. Базовая станция включает устройство планирования, выполненное с возможностью назначения мобильным станциям блоков ресурсов или блоков ресурсов распределенного типа с заранее определенным циклом назначения на основе передаваемого от мобильных станций состояния приемных каналов нисходящей линии связи.
При такой конфигурации радиоресурсы для мобильной станции возможно назначать статически или фиксированным способом в заранее определенном цикле.
Другой аспект настоящего изобретения относится к базовой станции, включающей устройство назначения полосы частот передачи пилотного канала, выполненного с возможностью измерения состояния приемного канала восходящей линии связи с циклом длинней, чем цикл назначения канала данных; устройство назначения полосы частот передачи канала данных, выполненное с возможностью назначения в качестве полосы частот передачи канала данных для мобильной станции блоков ресурсов, получаемых делением полосы частот системы на блоки последовательно расположенных поднесущих частот; и устройство формирования информации управления, выполненное с возможностью формирования сигнала управления для информирования мобильных станций об определяемой для назначения ширине полосы частот передачи пилотного канала и ширине полосы частот передачи канала данных, и в которой устройство назначения полосы передачи канала данных выполнено с возможностью назначения полосы частот передачи канала данных на основе качества приема пилотного канала.
При такой конфигурации полосу частот передачи пилотного канала для измерения состояния приемного канала восходящей линии связи возможно назначать с циклом, который длинней цикла назначения канала данных, и определять назначение полосы частот передачи канала данных для мобильных станций на основе качества приема пилотного канала.
Другой аспект настоящего изобретения относится к мобильной станции, включающей устройство формирования пилотного сигнала, выполненного с возможностью использования полосы частот, назначенной базовой станцией для формирования пилотного канала для базовой станции с циклом, который длинней цикла назначения канала данных; и устройство назначения данных передачи, выполненное с возможностью назначения данных передачи с заранее определенным циклом назначения для блока ресурсов, определенного в базовой станции на основе пилотного канала.
При такой конфигурации возможно использование полосы частот, назначенной базовой станцией для формирования пилотного канала для базовой станции с циклом, который длинней цикла назначения канала данных, и назначение данных передачи с заранее определенным циклом назначения для назначенного блока ресурсов, определенного в базовой станции на основе пилотного канала.
В соответствии с осуществлениями настоящего изобретения возможна реализация базовой станции и мобильной станции для периодического назначения заранее определенных радиоресурсов для трафика с периодическим появлением данных.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 представляет собой схему, иллюстрирующую способ передачи в нисходящей линии связи в соответствии с осуществлением настоящего изобретения.
Фиг.2 представляет собой схему, иллюстрирующую способ передачи в восходящей линии связи в соответствии с осуществлением настоящего изобретения.
Фиг.3 представляет собой схему, иллюстрирующую способ передачи в нисходящей линии связи в соответствии с осуществлением настоящего изобретения.
Фиг.4 представляет собой схему, иллюстрирующую способ передачи в восходящей линии связи в соответствии с осуществлением настоящего изобретения.
Фиг.5 представляет собой схему, иллюстрирующую высвобождение блоков ресурсов в нисходящей линии связи в соответствии с осуществлением настоящего изобретения.
Фиг.6А представляет собой схему, иллюстрирующую высвобождение блоков ресурсов в восходящей линии связи в соответствии с осуществлением настоящего изобретения.
Фиг.6В представляет собой схему, иллюстрирующую высвобождение блоков ресурсов в восходящей линии связи в соответствии с осуществлением настоящего изобретения.
Фиг.6С представляет собой схему, иллюстрирующую высвобождение блоков ресурсов в восходящей линии связи в соответствии с осуществлением настоящего изобретения.
Фиг.7А представляет собой схему, иллюстрирующую временные параметры передачи данных и информации управления в соответствии с осуществлением настоящего изобретения.
Фиг.7В представляет собой схему, иллюстрирующую временные параметры передачи данных и информации управления в соответствии с осуществлением настоящего изобретения.
Фиг.8 представляет собой частичную блок-схему, иллюстрирующую базовую станцию в соответствии с осуществлением настоящего изобретения.
Фиг.9 представляет собой частичную блок-схему, иллюстрирующую мобильную станцию в соответствии с осуществлением настоящего изобретения.
Фиг.10 представляет собой частичную блок-схему, иллюстрирующую базовую станцию в соответствии с осуществлением настоящего изобретения.
Фиг.11 представляет собой частичную блок-схему, иллюстрирующую мобильную станцию в соответствии с осуществлением настоящего изобретения.
Перечень обозначений
100: базовая станция
200: мобильная станция
Осуществление изобретения
Следующие осуществления со ссылкой на чертежи описывают наилучший способ реализации настоящего изобретения.
На всех чертежах, иллюстрирующих осуществления, компоненты и элементы, выполняющие одинаковые функции, обозначены одинаковыми символами и их повторяющиеся описания опущены.
Система мобильной связи в соответствии с настоящим осуществлением включает базовую станцию 100 и мобильную станцию 200. Базовая станция 100 и мобильная станция 200 периодически назначают мобильной станции 200 и базовой станции 100 соответственно заранее определенные радиоресурсы для трафика с периодическим появлением данных.
Как описано выше, при быстром пакетном планировании частотных областей, в которых базовая станция 100 назначает блоки ресурсов для мобильной станции 200 на основе частотной избирательности и состояния приемного канала, возможно увеличение объема передаваемых сигналов управления L1/L2, таких как информация о назначении блоков ресурсов для мобильной станции 200 и обратная связь о состоянии приемного канала от мобильной станции 200.
Поскольку основной целью долгосрочного планирования является уменьшение количества сигналов управления L1/L2, для долгосрочного планирования в отношении системы мобильной связи в соответствии с настоящим осуществлением возможно применение следующего способа передачи, для которого можно ожидать эффект от частотного разнесения. Как указано выше, долгосрочным планированием называется метод планирования для периодически назначаемых заранее определенных радиоресурсов для трафика с периодическим появлением данных.
В нисходящих линиях связи применяется множественный доступ с ортогональным разделением по частоте OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access). OFDMA представляет собой схему, в которой данные передаются в нескольких более узких полосах частот (поднесущих), получаемых делением полосы частот. Поскольку поднесущие частично перекрываются друг с другом по частоте, но могут плотно располагаться без создания взаимных помех, возможно реализовать передачу с большей скоростью и повысить эффективность использования частоты.
Кроме того, в нисходящих линиях связи применяется распределенная схема передачи на уровне блока ресурсов, где используется блочное разделение. А именно, как показано на фиг.1, каждому пользователю назначаются блоки ресурсов распределенного типа. Распределенные блоки ресурсов получаются сегментированием блоков ресурсов (сегментацией блоков), состоящих из дискретно распределенных поднесущих частот в пределах полосы частот системы и получаемых делением полосы частот системы на несколько последовательно расположенных поднесущих частот. Блоки ресурсов распределенного типа назначаются распределенным способом в пределах одного интервала передачи. Блоки ресурсов распределенного типа назначаются на уровне блока ресурсов, то есть в единицах блока ресурсов. В нисходящих линиях связи вместо описанных выше блоков ресурсов распределенного типа каждому пользователю могут быть назначены блоки ресурсов, получаемые делением полосы частот системы на блоки последовательно расположенных поднесущих частот.
Фиг.1 иллюстрирует типовую компоновку блока ресурсов, состоящего из двух блоков ресурсов распределенного типа. Одинаковые блоки ресурсов распределенного типа могут назначаться для заранее определенного цикла назначения или разные блоки ресурсов распределенного типа могут назначаться для разных циклов назначения. Эффект частотного разнесения может быть достигнут изменением блоков ресурсов распределенного типа для разных циклов назначения. Здесь термин «цикл назначения» означает цикл, в котором пользователю назначены блоки ресурсов распределенного типа. Цикл назначения может зависеть от типа данных, и, например, для голосовой связи через Интернет-протокол VoIP (Voice over Internet Protocol) цикл назначения может составлять 20 мс и быть близким интервалу передачи пакета.
При этом способе передачи, если для адаптивной настройки схем модулирования и скоростей кодирования с исправлением ошибок в зависимости от изменений условий распространения в нисходящих линиях связи применяется адаптивная модуляция и кодирование АМС (Adaptive Modulation and Coding), мобильная станция должна возвращать только усредненное для частотной области состояние приемного канала. В результате для достижения эффекта частотного разнесения базовая станция 100 может осуществлять передачу на основе лишь временных изменений приемного канала, усредненных для всей частотной области.
Для восходящих линий связи применяется множественный доступ с ортогональным разделением по частоте и одной поднесущей SC-FDMA (Single-Carrier Frequency Division Multiple Access). SC-FDMA представляет собой схему передачи, позволяющую снизить взаимное влияние нескольких терминалов путем пользования терминалами различных полос частот для передачи.
Кроме того, как показано на фиг.2, для восходящих линий связи применяется способ сосредоточенной передачи с использованием скачкообразного изменения частоты. А именно блоки ресурсов, получаемые делением полосы частот системы на несколько последовательно расположенных поднесущих частот, назначаются для мобильных станций с заранее определенным циклом назначения, а их частоты скачкообразно изменяются, обеспечивая таким образом эффект частотного разнесения. Здесь термин «скачкообразное изменение частоты» означает, что назначенные блоки ресурсов изменяются в каждом интервале передачи, а термин «цикл назначения» означает цикл, в котором пользователям назначены блоки ресурсов. Цикл назначения может зависеть от типа данных и, например, для голосовой связи через Интернет-протокол VoIP (Voice over Internet Protocol) может составлять 20 мс, что близко к интервалу передачи пакета.
Далее описан типовой способ передачи для достижения эффекта временного разнесения.
При использовании гибридного автоматического запроса на повторение HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) - комбинации автоматического запроса на повторение ARQ и кодирования с исправлением ошибок - для осуществления HARQ требуется сигнализация, что увеличивает издержки на сигнализацию.
Например, при использовании HARQ асинхронного типа интервалы передачи или блоки ресурсов для повторной передачи должны назначаться динамически, что требует сигнализации для передачи сигнала ACK/NACK для запроса на передачу и повторную передачу информации о назначении. HARQ асинхронного типа можно использовать как способ назначения для назначения возможностей для повторной передачи спустя заранее определенный промежуток времени после момента первоначальной передачи, например в произвольный момент времени спустя заранее определенный промежуток времени после момента передачи ACK/NACK от принимающей стороны.
Также для примера, при использовании HARQ синхронного типа назначение повторных передач фиксировано. В результате сигнализация для информации о назначении необязательна, а сигнализация для ACK/NACK для запроса на повторную передачу обязательна. HARQ синхронного типа можно использовать как способ назначения для назначения возможностей для повторной передачи спустя заранее определенный промежуток времени после момента первоначальной повторной передачи, например в произвольный момент времени спустя заранее определенный промежуток времени после момента передачи ACK/NACK от принимающей стороны.
В соответствии с данным осуществлением в системе мобильной связи для достижения эффекта временного разнесения без применения HARQ осуществляется заранее определенное количество передач.
В этом случае одинаковые данные могут передаваться дважды или последовательность данных после канального кодирования может разделяться на несколько подкадров.
Фиг.3 иллюстрирует типовой способ передачи в нисходящих линиях связи. В данном осуществлении последовательность данных после канального кодирования разделяется на несколько подкадров, например на два подкадра. В этом случае несколько блоков ресурсов распределенного типа, например два блока ресурсов распределенного типа, используются для каждой из двух передач. Таким образом, кодированная последовательность данных при назначении разделяется на четыре подкадра.
Поскольку кодированная последовательность данных разделяется на два кадра при передаче, возможно достижение эффекта временного разнесения, что приводит к снижению ошибок при приеме. Может возникнуть проблема, что декодирование невозможно начать до завершения двух приемов. Тем не менее, в случае, когда цикл назначения составляет 20 мс, а интервал передачи тех же данных равен 10 мс, задержка в результате может быть около 10 мс, что может оказаться приемлемым.
Фиг.3 иллюстрирует типовой способ передачи в восходящих линиях связи. В данном осуществлении последовательность данных после канального кодирования также разделяется на несколько подкадров, например на два подкадра. А именно, поскольку кодированная последовательность данных разделяется на два кадра при передаче, возможно достижение эффекта временного разнесения, что приводит к снижению ошибок при приеме. Может возникнуть проблема, что декодирование невозможно начать до завершения двух приемов. Тем не менее, в случае, когда цикл назначения составляет 20 мс, а интервал передачи тех же данных равен 10 мс, задержка в результате может быть около 10 мс, что может оказаться приемлемым.
Кроме того, в соответствии с данным осуществлением в системе мобильной связи для обеспечения требуемого значения частоты возникновения ошибок пакетов PER (Packet Error Rate) применяются адаптивная модуляция и кодирование АМС и управление мощностью передачи ТРС (Transmission Power Control).
В случае применения АМС при изменении используемой схемы модулирования и кодирования MCS (Modulation and Coding Scheme), то есть комбинации схемы модулирования и скорости кодирования с исправлением ошибок, которые определяются базовой станцией 100 для каждой мобильной станции 200 на основе качества приема и/или других параметров, измеряемых мобильной станцией 200, могут изменяться требуемые радиоресурсы, такие как количество блоков ресурсов распределенного типа. Однако одновременное применение ТРС может сделать назначение блоков ресурсов необязательным.
Например, управление АМС с длинным циклом (с циклом длиннее, чем цикл назначения, такой как сотни микросекунд) может комбинироваться с ТРС на основе цикла назначения. В этом случае АМС и назначение блоков ресурсов изменяются редко и поэтому для передачи изменений используются сигналы старшего уровня. Эти сигналы могут возникать при изменении состояния приема. Сигналы управления L1/L2 также могут использоваться подобно сигналам для пользователя, отличного от пользователей, подлежащих долгосрочному планированию. При использовании сигналов управления L1/L2 необходимо заранее резервировать радиоресурсы.
Кроме того, в соответствии с данным осуществлением в системе мобильной связи долгосрочное планирование применяется в мобильной станции 200.
В этом случае обратная связь о состоянии приемного канала от базовой станции 100 к мобильной станции 200, то есть информация, указывающая ширину полосы частот передачи пилотного канала для измерения состояния приемного канала, определенную для назначения (в нисходящей линии связи), и передача от мобильной станции 200 к базовой станции 100 пилотного сигнала для измерения состояния приемного канала (в восходящей линии связи) имеет циклы длиннее, чем цикл назначения. А именно эти циклы могут быть длиннее, чем цикл назначения канала данных.
При долгосрочном планировании нисходящей линии связи информация обратной связи о состоянии приемного канала передается следующим способом. А именно базовая станция 100 осуществляет долгосрочное планирование на основе информации обратной связи о состоянии приемного канала от мобильной станции 200. Мобильная станция 200 использует восходящую линию связи для передачи обратной связи об усредненном состоянии приема в полосе частот приема с постоянным циклом. Этот цикл сделан длиннее, чем цикл назначения действующего канала данных.
Мобильная станция 200 передает состояние приемного канала в канале произвольного доступа RACH (Random Access Channel). Другими словами, мобильная станция 200 передает состояние приемного канала посредством сигналов старшего уровня (L3). Для передачи состояния приемного канала мобильная станция 200 также может использовать радиоресурс с определенными временем и частотой, которые периодически назначаются заранее. В этом случае радиоресурс, используемый для передачи, определяется и передается в начале сеанса связи при осуществлении долгосрочного планирования. В случае изменения MCS радиоресурс также указывается заново.
При долгосрочном планировании восходящей линии связи сигнал измерения состояния приемного канала передается следующим способом. А именно мобильная станция 200 передает на базовую станцию 100 пилотный сигнал для измерения состояния приемного канала восходящей линии связи. Базовая станция 100 использует пилотный сигнал, передаваемый от мобильной станции 200, для измерения состояния приема восходящей линии связи.
Базовая станция 100 передает состояние приемного канала восходящей линии связи по описанной выше схеме распределенной передачи и информацию, указывающую ширину полосы частот передачи канала данных в блоке ресурсов распределенного типа, то есть ширину полосы частот передачи, равную ширине полосы частот для частотного планирования. Они также могут передаваться в назначенной полосе частот при сосредоточенной передаче. Сосредоточенная передача представляет собой способ передачи, при котором каждому пользователю назначается блок ресурсов, получаемый делением полосы частот системы на блоки последовательно расположенных поднесущих частот. В этом случае при расположении мобильной станции 200 вдали от базовой станции 100 и, как следствие, необходимости передачи в более широкой полосе частот сосредоточенная передача может осуществляться за несколько раз, те есть за два или более раз. Другими словами, для передачи могут назначаться два или более интервала передачи.
Далее описано типовое высвобождение блоков ресурсов при долгосрочном планировании нисходящей линии связи.
Как показано на фиг.5, если у базовой станции 100 нет данных, предназначенных для передачи определенному пользователю, базовая станция 100 высвобождает блок ресурсов или блок ресурсов распределенного типа, назначенный при долгосрочном планировании, и переназначает его другим пользователям. Другими словами, если у базовой станции 100 есть данные, предназначенные для передачи целевому пользователю, базовая станция 100 назначает блок ресурсов или блок частот распределенного типа, в противном случае базовая станция 100 высвобождает блок ресурсов или блок частот распределенного типа, подлежащий назначению, и переназначает его другим пользователям.
Передаваемые от базовой станции 100 данные могут включать контроль с помощью циклического избыточного кода CRC (Cyclical Redundancy Check), перекрывающегося с идентификатором пользователя UE-ID. Мобильная станция 200 извлекает CRC, перекрывающийся с UE-ID, из передаваемых данных. Поэтому, если блок ресурсов или блок ресурсов распределенного типа назначен другому пользователю, при проверке CRC может обнаруживаться ошибка вследствие несовместимости UE-ID, перекрывающегося с CRC. Таким образом, мобильная станция 200 может определять, предназначены ли для нее передаваемые данные. Далее, при наличии управления повторной передачей пользовательский терминал (мобильная станция 200) передает NACK в качестве запроса на повторную передачу, но базовая станция 100 может игнорировать этот запрос.
Далее описано типовое высвобождение блоков ресурсов при долгосрочном планировании восходящей линии связи.
В восходящих линиях связи в отличие от вышеупомянутых нисходящих линий связи мобильная станция 200 передает сигнал о наличии передаваемых данных на базовую станцию 100 для высвобождения блоков ресурсов, назначенных при долгосрочном планировании.
Ниже подробно описаны три способа для передачи на базовую станцию 100 сигнала о наличии передаваемых данных.
Как показано на фиг.6А, при наличии передаваемых данных мобильная станция 200 сообщает о них на базовую станцию 100 (запрос базы о назначении). Например, запрос на назначение для назначения блоков ресурсов при наличии передаваемых данных передается в заранее определенном цикле, таком как цикл назначения.
Также, как показано на фиг.6В, при отсутствии передаваемых данных мобильная станция 200 сообщает об их отсутствии на базовую станцию 100 (запрос базы о высвобождении). Например, запрос на высвобождение для высвобождения блоков ресурсов при отсутствии передаваемых данных передается в заранее определенном цикле, таком как цикл назначения.
Также, как показано на фиг.6С, базовая станция 100 информируется о появлении передаваемых данных и о том, что передаваемые данные исчерпаны (комбинация запросов о назначении и о высвобождении). Например, в заранее определенном цикле, таком как цикл назначения, при наличии передаваемых данных мобильная станция 200 передает запрос на назначение для назначения блоков ресурсов, и наоборот, при отсутствии передаваемых данных мобильная станция 200 передает запрос на высвобождение для высвобождения блоков ресурсов.
Эти сигналы отчета также передаются в канале произвольного доступа RACH (Random Access Channel). Другими словами, они передаются посредством сигналов старшего уровня (L3). Также для передачи сигналов отчета могут использоваться радиоресурсы, определяемые по времени и частоте и периодически назначаемые заранее. В этом случае исключительное назначение радиоресурсов позволяет ввести ортогонализацию среди пользователей, что ведет к повышению качества приема. Другим способом, поскольку радиоресурсы статически назначаются заранее, сигналы отчета могут мультиплексироваться в CDMA (Code Division Multiple Access, множественный доступ с кодовым разделением) среди меньшего количества пользователей.
Далее описаны типовые временные параметры назначения для передачи данных и информации управления.
В аудиоуслугах предполагается, что радиоресурсы в восходящих линиях связи и нисходящих линиях связи назначаются статически. В таком случае эффективной передачи информации управления можно достичь оптимизацией времени статического назначения радиоресурсов в восходящих линиях связи и нисходящих линиях связи, включая назначение радиоресурсов для передачи информации управления.
Радиоресурсы для передачи состояния приемного канала в нисходящих линиях связи, наличия передаваемых данных в восходящей линии связи и ACK/NACK для передачи данных в нисходящей линии связи назначаются непосредственно перед передачей в нисходящей линии связи. Таким образом, состояние приемного канала нисходящей линии связи может учитываться при адаптации канала для передачи в нисходящей линии связи. Кроме того, передача наличия данных в восходящей линии связи позволяет переназначать другим пользователям неиспользуемые радиоресурсы восходящей линии связи. В этом случае результирующее переназначение передается одновременно с передачей данных в нисходящей линии связи.
Радиоресурсы для передачи данных в восходящей линии связи назначаются после передачи данных в нисходящей линии связи. Таким образом, при высвобождении радиоресурсов для передачи данных в восходящей линии связи результирующее переназначение может быть сообщено назначенным пользователям. ACK/NACK для передачи данных в нисходящей линии связи может передаваться совместно с передачей данных в восходящей линии связи.
Типовые характерные временные параметры назначения для передачи данных и информации управления описаны с ссылкой на фиг.7А и 7В.
Описан случай с появлением данных в восходящей линии связи.
На шаге S702 пользовательский терминал (мобильная станция 200) передает один или несколько сигналов обратной связи о состоянии приемного канала нисходящей линии связи, запрос на назначение или запрос на высвобождение и ACK/NACK для передачи данных в нисходящей линии связи. В этом случае при появлении данных для восходящей линии связи передается запрос на назначение.
На шаге S704 базовая станция 100 осуществляет адаптацию канала или АМС на основе состояния приемного канала нисходящей линии связи, передаваемого в восходящей линии связи, и передает данные нисходящей линии связи на основе результатов адаптации канала. Кроме того, при передаче запроса на высвобождение от пользовательского терминала базовая станция 100 передает информацию о распределении среди подкадров данных нисходящей линии связи для пользователей, иных, чем пользователи, подлежащие долгосрочному планированию. Кроме того, базовая станция 100 передает информацию о назначении для передачи в восходящей линии связи. При высвобождении радиоресурсов для пользователей, подлежащих долгосрочному планированию, эти радиоресурсы назначаются пользователям, иным чем пользователи, подлежащие долгосрочному планированию.
На шаге S706 пользовательский терминал передает данные восходящей линии связи. Здесь пользовательский терминал может одновременно передавать ACK/NACK в ответ на передачу данных нисходящей линии связи.
На шаге S708 базовая станция 100 передает ACK/NACK в ответ на передачу данных нисходящей линии связи.
Описан случай с появлением данных в нисходящей линии связи.
В этом случае выполняются описанные выше шаги S702 и S704.
А именно на шаге S702 пользовательский терминал (мобильная станция 200) передает один или несколько сигналов обратной связи о состоянии приемного канала нисходящей линии связи и запрос на назначение или запрос на высвобождение.
Затем базовая станция 100 осуществляет адаптацию канала на основе состояния приемного канала нисходящей линии связи, передаваемого в восходящей линии связи, и передает данные нисходящей линии связи на основе результатов адаптации канала.
На шаге S704 базовая станция 100 передает информацию о распределении подкадров для данных нисходящей линии связи для пользователей, иных, чем пользователи, подлежащие долгосрочному планированию. Кроме того, базовая станция 100 передает информацию о назначении для передачи в восходящей линии связи. При высвобождении радиоресурсов для пользователей, подлежащих долгосрочному планированию, эти радиоресурсы назначаются пользователям, иным, чем пользователи, подлежащие долгосрочному планированию.
Ниже описано типовое устройство базовой станции 100 и мобильной станции 200 для реализации вышеупомянутой системы мобильной связи. В следующих осуществлениях базовая станция 100 и мобильная станция 200, для которых долгосрочное планирование применяется в нисходящей линии связи, и базовая станция 100 и мобильная станция 200, для которых долгосрочное планирование применяется в восходящей линии связи, описаны раздельно, но базовая станция 100 и мобильная станция 200 могут быть устроены так, чтобы выполнять обе эти функции.
Базовая станция 100 и мобильная станция 200, для которых долгосрочное планирование применяется в нисходящей линии связи, описаны со ссылкой на фиг.8 и 9.
Базовая станция 100 включает радиоприемное устройство 102, устройство 104 демодулирования и декодирования, подключенное к радиоприемному устройству 102, планировщик 106, подключенный к устройству 104 демодулирования и декодирования, устройство 108 назначения приоритета, определения и управления блоками ресурсов, подключенное к планировщику 106 и устройству 104 демодулирования и декодирования, устройство 110 получения информации заголовка, устройство 114 идентификации пакета, подключенное к устройству 110 получения информации заголовка, устройство 112 управления буфером, подключенное к устройству 110 получения информации заголовка, устройству 114 идентификации пакета и планировщику 106, устройство 116 формирования протокольной единицы обмена PDU (Protocol Data Unit), подключенное к устройству 114 идентификации пакета, буфер 118 передачи, подключенный к устройству 116 формирования PDU и устройству 112 управления буфером, селектор 120, подключенный к буферу 118 передачи и планировщику 106, устройство 122 кодирования и модулирования, подключенное к селектору 120 и представляющее одно или несколько средств для кодирования и модулирования, радиопередающее устройство 124, подключенное к устройству 122 кодирования и модулирования и служащее средством управления мощностью передачи, и устройство 126 формирования сигнала управления, подключенное к радиопередающему устройству 124 и планировщику 106.
Радиоприемное устройство 102 принимает сигналы управления, включая информацию управления, от мобильной станции 200 и подает принятые сигналы управления на устройство 104 демодулирования и декодирования. Устройство 104 демодулирования и декодирования демодулирует и декодирует сигналы управления. Планировщик 106 передает информацию управления восходящей линии связи (состояние приемного канала нисходящей линии связи для соответствующих блоков ресурсов) от мобильных станций 200, такую как индикаторы качества канала CQI (Channel Quality Indicator) соответствующих блоков ресурсов для пользовательских терминалов.
Также, если мобильная станция 200 передает обратную связь о состоянии приемных каналов посредством сигналов управления старшего уровня, сигналы управления этого старшего уровня подаются на устройство 108 назначения приоритета, определения и управления блоками ресурсов. Устройство 108 назначения приоритета, определения и управления блоками ресурсов определяет блок ресурсов для назначения по приоритету и подает его на планировщик 106.
Получив из сети IP-пакет, устройство 110 получения информации заголовка извлекает информацию заголовка пакета, такую как целевой адрес, из принятого IP-пакета и подает полученную информацию заголовка пакета на устройство 112 управления буфером. IP-пакет подается на устройство 114 идентификации пакета.
Устройство 112 управления буфером указывает устройству 114 идентификации пакета место хранения данных пакета на основе информации заголовка переданного пакета и состояния соответствующих очередей, передаваемых из буфера 118 передачи, как описано ниже. Кроме того, устройство 112 управления буфером подает на буфер 118 передачи целевой адрес и адрес очереди в памяти в соответствии с целевым адресом. Устройство 112 управления буфером информирует планировщик 106 об информации заголовка пакета и соответствующем состоянии очередей, передаваемых из буфера 118 передачи.
Устройство 114 идентификации пакета идентифицирует входящие IP-пакеты на основе места хранения данных пакета, указанного устройством 112 управления буфером, и по одному подает идентифицированные пакеты на устройство 116 формирования PDU. Устройство 116 формирования PDU преобразует полученные пакеты в PDU и подает их на буфер 118 передачи.
Буфер 118 передачи из полученных PDU формирует индивидуальную очередь для каждого адресата (мобильной станции 200) и передает состояние очередей устройству 112 управления буфером.
Селектор 120 извлекает данные из очереди, указанной планировщиком 106, и с указанием связанного блока ресурсов передает их устройству 122 кодирования и модулирования. Этот блок ресурсов назначается планировщиком 106.
Планировщик 106 определяет значения (значения приоритета) для назначения блоков ресурсов пользователям на основе блоков ресурсов, назначаемых по приоритету, информацию заголовка пакета и соответствующее состояние очередей, определяемое на основе передаваемой от мобильной станции 200 информации управления восходящей линии связи (состояния приемных каналов нисходящей линии связи для блоков частот) и/или сигналов управления, передаваемых из старшего уровня [сигнализации]. Затем на основе этих значений планировщик 106 определяет назначение блоков ресурсов. А именно планировщик 106 может назначить либо блоки ресурсов, получаемые делением полосы частот системы на блоки последовательно расположенных поднесущих частот, либо распределенные блоки ресурсов, состоящие из поднесущих частот, распределенных по полосе частот системы, и получаемые сегментацией блоков ресурсов.
Кроме того, как упомянуто выше, планировщик 106 адаптивно подстраивает схемы модуляции и/или скорости кодирования с исправления ошибок в зависимости от изменения условий распространения. А именно планировщик 106 изменяет используемые MCS, то есть комбинации схем модуляции и скоростей кодирования с исправления ошибок передаваемых данных, определяемые для каждой мобильной станции 200. Информация, указывающая комбинацию схемы модуляции и скорости кодирования с исправлением ошибок передаваемых данных, подается на устройство 126 формирования сигнала управления. Устройство 126 формирования сигнала управления формирует сигнал управления, указывающий полученные схему модуляции и скорость кодирования с исправлением ошибок передаваемых данных, и передает сигнал управления через радиопередающее устройство 124. Кроме того, планировщик 106 указывает заранее определенный и фиксированный номер передачи.
Устройство 122 кодирования и модулирования кодирует и модулирует полученные данные на основе определенной MCS и передает кодированные и модулированные данные на мобильную станцию 200, используя радиопередающее устройство 124 для управления мощностью передачи. Например, MCS изменяется в более длинном цикле, чем цикл назначения, а мощность передачи изменяется в цикле назначения.
Мобильная станция 200 включает радиоприемное устройство 202, устройство 204 разделения сигналов поднесущих, подключенное к радиоприемному устройству 202, устройство 206 оценки канала, подключенное к устройству 204 разделения сигналов поднесущих, устройство 208 измерения CQI в нисходящей линии связи, подключенное к устройству 204 разделения сигналов поднесущих и устройству 206 оценки канала, устройство 210 формирования данных обратной связи, подключенное к устройству 208 измерения CQI в нисходящей линии связи, устройство 212 кодирования и модулирования, подключенное к устройству 210 формирования данных обратной связи, радиопередающее устройство 214, подключенное к устройству 212 кодирования и модулирования, устройство 216 хранения информации о назначенных блоках ресурсов, подключенное к устройству 204 разделения сигналов поднесущих, устройство 218 демодулирования, подключенное к устройству 204 разделения сигналов поднесущих и устройству 216 хранения информации о назначенных блоках ресурсов, устройство 220 декодирования, подключенное к устройству 218 демодулирования, устройство 222 обнаружения CRC, подключенное к устройству 220 декодирования, и устройство 224 восстановления IP-пакетов, подключенное к устройству 222 обнаружения CRC.
Затем радиоприемное устройство 202 принимает пилотный канал от базовой станции 100. Радиоприемное устройство 202 подает пилотный канал на устройство 204 разделения сигналов поднесущих. Устройство 204 разделения сигналов поднесущих выделяет индивидуальные сигналы поднесущих из пилотного канала и подает каждый из выделенных индивидуальных сигналов поднесущих на устройство 206 оценки канала и устройство 208 измерения CQI в нисходящей линии связи.
Устройство 206 оценки канала использует пилотный символ для определения значений оценки канала для поднесущих и подает значения оценки канала на устройство 208 измерения CQI в нисходящей линии связи. Устройство 208 измерения CQI в нисходящей линии связи измеряет средний CQI в полосе частот передачи пилотного канала и подает измеренный средний CQI на устройство 210 формирования данных обратной связи. Устройство 210 формирования данных обратной связи на основе полученного CQI формирует информацию обратной связи (информацию управления), указывающую состояние приемного канала нисходящей линии связи в качестве информации обратной связи для базовой станции и подает информацию обратной связи на устройство 212 кодирования и модулирования. Устройство 212 кодирования и модулирования кодирует и модулирует информацию обратной связи и использует радиопередающее устройство 214 для передачи кодированной и модулированной информации обратной связи на базовую станцию 100. Например, радиоресурс для передачи состояния приемного канала нисходящей линии связи назначается непосредственно перед передачей в нисходящей линии связи.
Кроме того, радиоприемное устройство 202 принимает сигналы, передаваемые от базовой станции 100. Радиоприемное устройство 202 подает принятые сигналы на устройство 204 разделения сигналов поднесущих. Устройство 204 разделения сигналов поднесущих выделяет индивидуальные сигналы поднесущих из принятого сигнала и подает каждый из выделенных индивидуальных сигналов поднесущих на устройство 218 демодулирования.
Устройство 218 демодулирования демодулирует полученные индивидуальные сигналы поднесущих на основе информации о назначенных блоках ресурсов, хранящейся в устройстве 216 хранения информации о назначенных блоках ресурсов, и подает каждый из демодулированных сигналов на устройство 220 декодирования. В этом осуществлении информация о назначенном блоке ресурсов может включать канал управления, передаваемый от базовой станции 100, например канал управления L1/L2. Кроме того, информация о назначенном блоке ресурсов может включать, например, MCS.
Устройство 220 декодирования декодирует полученные сигналы и подает декодированные сигналы на устройство 222 обнаружения CRC. Устройство 222 обнаружения CRC обнаруживает CRC, перекрывающийся с UE-ID и включаемый в передаваемые данные для исправления ошибок, и определяет, предназначены ли передаваемые данные для мобильной станции 200. Если передаваемые данные предназначены для мобильной станции 200, устройство 222 обнаружения CRC подает передаваемые данные на устройство 224 восстановления IP-пакетов. Устройство 224 восстановления IP-пакетов восстанавливает полученные передаваемые данные.
Далее со ссылкой на фиг.10 и 11 описаны базовая станция 100 и мобильная станция 200, в которых долгосрочное планирование применяется в восходящих линиях связи.
Базовая станция 100 включает радиоприемное устройство 102, устройство 104 демодулирования и декодирования и устройство 128 измерения CQI, подключенные к радиоприемному устройству 102, планировщик 106, подключенный к устройству 104 демодулирования и декодирования, устройство 108 назначения приоритета, определения и управления блоками ресурсов, подключенное к планировщику 106 и устройству 128 измерения CQI, устройство 126 формирования сигнала управления, подключенное к планировщику 106, и радиопередающее устройство 124, подключенное к устройству 126 формирования сигнала управления.
Планировщик 106 назначает для мобильной станции 200 полосу частот передачи пилотного канала для измерения состояния приемного канала восходящей линии связи в цикле длиннее, чем цикл назначения канала данных. Информация, указывающая назначение полосы частот передачи, подается на устройство 126 формирования сигнала управления и передается через радиопередающее устройство 124.
Мобильная станция 200 передает сигналы для измерения состояния соответствующих приемных каналов на базовую станцию 100 в назначенной полосе частот пилотного канала. Радиоприемное устройство 102 принимает сигналы для измерения состояния приемных каналов и направляет принятые пилотные сигналы для измерения состояния приемных каналов устройству 128 измерения CQI. Устройство 128 измерения CQI измеряет качество приема, такое как CQI, и подает информацию об измеренном качестве приема вместе с сигналами для измерения состояния приемных каналов на устройство 108 назначения приоритета, определения и управления блоками ресурсов. Кроме того, радиоприемное устройство 102 принимает информацию, указывающую наличие передаваемых данных в мобильной станции 200, и подает эту информацию на устройство 108 назначения приоритета, определения и управления блоками ресурсов через устройство 128 измерения CQI.
Кроме того, наличие передаваемых данных в мобильной станции 200 можно передать сигналом управления старшего уровня. В этом случае сигнал управления старшего уровня подается на устройство 108 назначения приоритета, определения и управления блоками ресурсов.
Устройство 108 назначения приоритета, определения и управления блоками ресурсов на основе качества приема пилотного канала для измерения состояния приемного канала, сигнала управления старшего уровня и наличия передаваемых данных в мобильной станции 200 определяет, какой блок ресурсов должен быть назначен по приоритету, то есть какой блок ресурсов подлежит долгосрочному планированию, и направляет это блок ресурсов планировщику 106.
Планировщик 106 определяет назначение блоков ресурсов на основе блока ресурсов, назначенного по приоритету, как определено устройством 108 назначения приоритета, определения и управления блоками ресурсов, и подает информацию о назначении выбранного блока ресурсов на устройство 126 формирования сигнала управления. Устройство 126 формирования сигнала управления формирует информацию о назначении полосы частот передачи в восходящей линии связи на основе информации о назначении блока ресурсов, как определено планировщиком 106, то есть ширину полосы частот передачи канала данных, и подает информацию о назначении на радиопередающее устройство 124. Радиопередающее устройство 124 передает сигнал управления, полученный от устройства 126 формирования сигнала управления, на мобильные станции 200. В результате информация о назначении передачи в восходящей линии связи может передаваться от базовой станции 100 на мобильную станцию 200.
Например, радиоресурсы для передачи данных в восходящей линии связи могут назначаться после передачи данных в нисходящей линии связи. В других осуществлениях планировщик 106 может определять различные комбинации схем модуляции и скоростей кодирования с исправлением ошибок для мобильных станций 200 с циклом длиннее, чем цикл назначения, и передавать определенные комбинации схем модуляции и скоростей кодирования с исправлением ошибок в качестве информации управления.
Кроме того, радиоприемное устройство 102 принимает передаваемые данные от мобильной станции 200 и подает передаваемые данные на устройство 104 демодулирования и декодирования. Устройство 104 демодулирования и декодирования демодулирует и декодирует полученные передаваемые данные. Устройство 104 демодулирования и декодирования передает CQI индивидуальных блоков ресурсов восходящей линии связи для каждого пользовательского терминала планировщику 106.
Планировщик 106 определяет переназначение блоков ресурсов в заранее определенном цикле назначения на основе CQI, полученного от устройства 104 демодулирования и декодирования, и подает определенную информацию о назначении блоков ресурсов на устройство 126 формирования сигнала управления. Устройство 126 формирования сигнала управления формирует информацию о назначении полосы частот передачи в восходящей линии связи на основе информации о назначении блоков ресурсов, как определено планировщиком 106, и подает информацию о назначении на радиопередающее устройство 124. Радиопередающее устройство 124 передает сигнал управления, полученный от устройства 126 формирования сигнала управления, на мобильные станции 200. Например, эта информация о переназначении может передаваться одновременно с передачей данных в нисходящей линии связи.
Мобильная станция 200 включает устройство 226 получения информации заголовка, устройство 228 формирования PDU, подключенное к устройству 226 получения информации заголовка, буфер 230 передачи, подключенный к устройству 228 формирования PDU, устройство 232 кодирования и модулирования и устройство 234 управления буфером, подключенные к буферу 230 передачи, устройство 236 формирования данных обратной связи, подключенное к устройству 234 управления буфером, устройство 238 кодирования и модулирования, подключенное к устройству 236 формирования данных обратной связи, устройство 240 формирования пилотного сигнала и радиопередающее устройство 242, подключенное к устройствам 232 и 238 кодирования и модулирования и устройству 240 формирования пилотного сигнала.
Устройство 240 формирования пилотного сигнала формирует пилотный сигнал для измерения состояния приемного канала восходящей линии связи на основе информации, указывающей полосу частот передачи пилотного канала для измерения состояния приемного канала восходящей линии связи, передаваемого от базовой станции 100, и передает пилотный сигнал через радиопередающее устройство 242.
IP-пакеты из старшего уровня подаются на устройство 226 получения информации заголовка. Устройство 226 получения информации заголовка извлекает информацию заголовка пакета, такую как адрес назначения, из принятых IP-пакетов и подает полученную информацию заголовка пакета на устройство 234 управления буфером, а также подает IP-пакеты на устройство 228 формирования PDU.
Устройство 228 формирования PDU преобразует полученные пакеты в PDU и подает эти PDU на буфер 230 передачи. Буфер 230 передачи формирует очередь для адресата (базовой станции 100) из полученных PDU на основе целевого адреса, полученного от устройства 112 управления буфером, и адреса соответствующей очереди в памяти и передает состояние очереди устройству 234 управления буфером.
Базовая станция 100 передает устройству 234 управления буфером информацию, указывающую назначенную полосу частот передачи канала данных. Кроме того, передаются соответствующие комбинации схем модуляции и скоростей кодирования с исправлением ошибок передаваемых данных, определенные для различных мобильных станций 200.
Буфер 230 передачи извлекает данные из очереди на основе информации о назначении передачи в восходящей линии связи, указанной устройством 234 управления буфером, то есть информации, указывающей назначенную полосу частот передачи канала данных, и направляет эти данные устройству 232 кодирования и модулирования. Устройство 232 кодирования и модулирования осуществляет кодирование и модулирование на основе комбинации схемы модуляции и скорости кодирования с исправлением ошибок передаваемых данных, определенной для мобильной станции 200, и подает результат на радиопередающее устройство 242. Радиопередающее устройство 242 передает передаваемые данные при управлении мощностью передачи.
Устройство 234 управления буфером подает на буфер 230 передачи целевой адрес и адрес очереди в памяти, связанный с целевым адресом. Также устройство 234 управления буфером передает состояние очереди, переданное из буфера 230 передачи, и информацию заголовка пакета на устройство 236 формирования данных обратной связи. Устройство 236 формирования данных обратной связи формирует информацию обратной связи, указывающую наличие передаваемых данных на основе полученного состояния очереди, и подает информацию обратной связи на устройство 238 кодирования и модулирования. Устройство 238 кодирования и модулирования передает полученную информацию обратной связи на базовую станцию 100 через радиопередающее устройство 242.
Настоящее изобретение для удобства описано со ссылкой на отдельные осуществления, но разделение на осуществления несущественно для настоящего изобретения и при необходимости могут быть использованы вместе два или более осуществлений. Для облегчения понимания настоящего изобретения использовано несколько определенных числовых значений, но эти числовые значения носят лишь иллюстративный характер и любые другие подходящие значения могут быть использованы, если не указано иначе.
Настоящее изобретение описано со ссылкой на определенные осуществления настоящего изобретения, но эти осуществления носят лишь иллюстративный характер и квалифицированными лицами могут быть разработаны вариации, модификации, изменения и замены. Устройства в соответствии с осуществлениями настоящего изобретения для удобства объяснения описаны со ссылкой на функциональные блок-схемы, но эти устройства могут быть реализованы аппаратными средствами, программными средствами или их комбинацией. Настоящее изобретение не ограничено вышеописанными осуществлениями и квалифицированными лицами могут быть выполнены вариации, модификации, изменения и замены без отклонения от существа настоящего изобретения.
Настоящая заявка основана на приоритетной заявке Японии №2006-225927, поданной 22 августа 2006 года, содержание которой целиком включено в настоящий документ посредством ссылки.
Базовая станция и мобильная станция в соответствии с настоящим изобретением могут применяться в системе радиосвязи.

Claims (4)

1. Базовая станция, в которой мобильным станциям назначены либо блоки ресурсов, получаемые делением полосы частот системы на блоки последовательно расположенных поднесущих частот, либо блоки ресурсов распределенного типа, состоящие из поднесущих частот, распределенных по полосе частот системы, и получаемые сегментацией блоков ресурсов, содержащая:
устройство планирования, выполненное с возможностью назначения мобильным станциям блоков ресурсов или блоков ресурсов распределенного типа с заранее определенным первым циклом на основе обратной связи о состоянии соответствующих приемных каналов нисходящей линии связи, передаваемой от мобильных станций; и
устройство кодирования и модулирования, выполненное с возможностью определения комбинации схемы модуляции и скорости кодирования с исправлением ошибок для передачи данных для каждой из мобильных станций со вторым циклом, более длинным, чем первый цикл, на основе обратной связи о состоянии соответствующих приемных каналов нисходящей линии связи, и с возможностью осуществления кодирования и модулирования на основе определенной комбинации схемы модуляции и скорости кодирования с исправлением ошибок для передачи данных.
2. Базовая станция по п.1, отличающаяся тем, что устройство планирования выполнено с возможностью назначения заранее определенного количества интервалов передачи в первом цикле.
3. Базовая станция по п.1 или 2, отличающаяся тем, что также содержит
устройство управления мощностью передачи, выполненное с возможностью управления мощностью передачи в первом цикле.
4. Базовая станция по п.1 или 2, отличающаяся тем, что устройство планирования выполнено с возможностью назначения блока ресурсов или блока ресурсов распределенного типа другой мобильной станции при отсутствии данных для мобильной станции, которой назначен блок ресурсов или блок ресурсов распределенного типа.
RU2009108794/08A 2006-08-22 2007-08-17 Базовая станция и мобильная станция RU2444862C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2006-225927 2006-08-22
JP2006225927A JP4519817B2 (ja) 2006-08-22 2006-08-22 基地局および移動局

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011106282/07A Division RU2458475C1 (ru) 2006-08-22 2011-02-21 Базовая станция и мобильная станция

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009108794A RU2009108794A (ru) 2010-09-27
RU2444862C2 true RU2444862C2 (ru) 2012-03-10

Family

ID=39106732

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009108794/08A RU2444862C2 (ru) 2006-08-22 2007-08-17 Базовая станция и мобильная станция
RU2011106282/07A RU2458475C1 (ru) 2006-08-22 2011-02-21 Базовая станция и мобильная станция

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011106282/07A RU2458475C1 (ru) 2006-08-22 2011-02-21 Базовая станция и мобильная станция

Country Status (9)

Country Link
US (2) US8018898B2 (ru)
EP (2) EP2056614A4 (ru)
JP (1) JP4519817B2 (ru)
KR (2) KR101448014B1 (ru)
CN (2) CN102123509B (ru)
BR (2) BRPI0715372B1 (ru)
RU (2) RU2444862C2 (ru)
TW (2) TW200822600A (ru)
WO (1) WO2008023647A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2742949C1 (ru) * 2017-07-24 2021-02-12 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ передачи данных, терминальное устройство и сетевое устройство

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4519817B2 (ja) 2006-08-22 2010-08-04 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局および移動局
JP2008166936A (ja) * 2006-12-27 2008-07-17 Sanyo Electric Co Ltd 割当方法およびそれを利用した基地局装置
JP5089431B2 (ja) * 2008-02-25 2012-12-05 株式会社日立国際電気 無線基地局装置
JP5069147B2 (ja) * 2008-02-29 2012-11-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、基地局装置、ユーザ装置及び方法
JP4410837B2 (ja) * 2008-03-28 2010-02-03 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線リソース選択方法、移動局及び無線基地局
JP4511622B2 (ja) * 2008-04-22 2010-07-28 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法、移動局及び無線基地局
JP4511621B2 (ja) * 2008-04-22 2010-07-28 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法、移動局及び無線基地局
KR20110040816A (ko) * 2008-06-26 2011-04-20 가부시키가이샤 엔티티 도코모 폐 루프 송신전력 제어방법 및 기지국장치, 단말장치
CN101635595B (zh) * 2008-07-24 2013-12-04 中兴通讯股份有限公司 无线资源的子信道化和资源映射方法
WO2010047061A1 (ja) 2008-10-20 2010-04-29 パナソニック株式会社 無線通信基地局装置および分割数決定方法
WO2010106954A1 (ja) * 2009-03-17 2010-09-23 三菱電機株式会社 通信システム、通信装置および周波数割り当て方法
EP2425559B1 (en) * 2009-04-27 2017-05-17 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods and arrangements in a wireless communication system
US8780688B2 (en) 2009-04-27 2014-07-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatus in a wireless communication system
US8560696B2 (en) * 2009-04-28 2013-10-15 Intel Corporation Transmission of advanced-MAP information elements in mobile networks
WO2010140803A2 (ko) * 2009-06-02 2010-12-09 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서 채널 상태를 측정하기 위한 장치 및 방법
US8948028B2 (en) 2009-10-13 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Reporting of timing information to support downlink data transmission
CN102045789B (zh) * 2009-10-16 2013-05-08 中兴通讯股份有限公司 基于跳频的频率物理资源调度方法及系统
US9031599B2 (en) 2009-12-08 2015-05-12 Futurewei Technologies, Inc. System and method for power control
US8824406B2 (en) * 2009-12-29 2014-09-02 Telecom Italia S.P.A. Adaptive scheduling data transmission based on the transmission power and the number of physical resource blocks
US8515474B2 (en) 2010-01-20 2013-08-20 Futurewei Technologies, Inc. System and method for scheduling users on a wireless network
WO2011136958A1 (en) * 2010-04-30 2011-11-03 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for allocating resource blocks in a wireless communication network
KR101958785B1 (ko) * 2011-03-11 2019-03-15 엘지전자 주식회사 Ack(acknowledgement)/nack(negative ack) 정보 수신방법 및 전송방법과, 사용자기기 및 기지국
JP5204870B2 (ja) * 2011-04-25 2013-06-05 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムにおける基地局及びリソース割当方法
US20130301602A1 (en) * 2011-04-25 2013-11-14 Ntt Docomo, Inc. Base station in mobile communication system and method for resource allocation
JP5523393B2 (ja) * 2011-05-24 2014-06-18 京セラ株式会社 通信装置、通信方法およびプログラム
JP5847525B2 (ja) * 2011-10-11 2016-01-27 株式会社Nttドコモ 無線通信端末、基地局装置、無線通信システム及び無線通信方法
CN104247534A (zh) 2012-01-19 2014-12-24 华为技术有限公司 上行资源分配的系统和方法
WO2014007509A1 (ko) * 2012-07-02 2014-01-09 한국전자통신연구원 자원 할당 장치 및 방법
JP5420039B2 (ja) * 2012-09-11 2014-02-19 京セラ株式会社 無線通信システム、基地局および無線通信方法
WO2015045585A1 (ja) * 2013-09-24 2015-04-02 三菱電機株式会社 無線通信装置、送信装置および受信装置
US20150117372A1 (en) * 2013-10-31 2015-04-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Assignment of radio resources to be used on downlink transmissions in a multiple input multiple output (mimo) communication system
US9445427B2 (en) * 2014-04-30 2016-09-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Downlink resource allocation in OFDM networks
US9949260B2 (en) * 2015-10-23 2018-04-17 Futurewei Technologies Co., Ltd. Apparatus and method for transmit power control command transmission
KR102448173B1 (ko) * 2015-11-19 2022-09-28 삼성전자 주식회사 캐리어 집적을 지원하는 무선 통신 시스템에서의 데이터 전송 방법 및 장치
GB2547030B (en) * 2016-02-05 2018-04-18 Tcl Communication Ltd Uplink resource allocation
CN111953448B (zh) * 2019-05-17 2024-04-30 株式会社Ntt都科摩 无线通信系统中的终端和基站

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2216100C2 (ru) * 1998-02-13 2003-11-10 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Способ планирования показания переменных блоков с помощью флага состояния восходящей линии связи в системе передачи пакетных данных

Family Cites Families (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5465396A (en) * 1993-01-12 1995-11-07 Usa Digital Radio Partners, L.P. In-band on-channel digital broadcasting
US6351458B2 (en) * 1997-09-22 2002-02-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. CDMA cellular wireless communication system
KR100434473B1 (ko) * 2001-05-11 2004-06-05 삼성전자주식회사 직교주파수 분할 다중 시스템에서 채널 복호 장치 및 방법
JP4119696B2 (ja) * 2001-08-10 2008-07-16 松下電器産業株式会社 送信装置、受信装置及び無線通信方法
US7373105B2 (en) * 2001-11-07 2008-05-13 The Aerospace Corporation Method of determining communication link quality employing beacon signals
JP3851836B2 (ja) * 2002-04-19 2006-11-29 富士通株式会社 波長多重伝送システム及び波長多重伝送装置
US7551546B2 (en) * 2002-06-27 2009-06-23 Nortel Networks Limited Dual-mode shared OFDM methods/transmitters, receivers and systems
JP3860556B2 (ja) 2003-04-04 2006-12-20 松下電器産業株式会社 基地局装置及び通信方法
KR101042814B1 (ko) * 2003-10-04 2011-06-21 삼성전자주식회사 향상된 역방향 전용전송채널을 서비스하는 비동기 방식의부호분할다중접속 이동통신시스템에서 기지국이전송시구간을 가변적으로 제어하는 장치 및 방법
US7047009B2 (en) * 2003-12-05 2006-05-16 Flarion Technologies, Inc. Base station based methods and apparatus for supporting break before make handoffs in a multi-carrier system
KR100620914B1 (ko) * 2004-04-07 2006-09-13 삼성전자주식회사 광대역 무선통신시스템에서 에이엠씨 모드와 다이버시티 모드를 스위칭하기 위한 장치 및 방법
JP2005311413A (ja) * 2004-04-16 2005-11-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信装置及び通信方法
KR100744336B1 (ko) * 2004-06-18 2007-07-30 삼성전자주식회사 Ofdm기반의 무선 통신 시스템에서의 핸드오버 방법
JP4640787B2 (ja) * 2004-06-28 2011-03-02 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信局及び移動通信システム、並びに無線リソース割当方法
US20050286482A1 (en) * 2004-06-28 2005-12-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for supporting OFDM operation in a CDMA2000 wireless network
JP4590969B2 (ja) * 2004-07-28 2010-12-01 ソニー株式会社 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム
JP2006101487A (ja) * 2004-09-02 2006-04-13 Mitsubishi Materials Corp データ通信システム、データ送信装置、データ受信装置及びデータ通信方法並びにデータ通信プログラム
EP1816666B1 (en) * 2004-10-29 2016-02-03 Fujitsu Ltd. Communication device by multicarrier transmission method and communication system
US7573851B2 (en) * 2004-12-07 2009-08-11 Adaptix, Inc. Method and system for switching antenna and channel assignments in broadband wireless networks
KR100981514B1 (ko) * 2004-12-30 2010-09-10 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 통신 시스템에서 부분 채널 정보 피드백을 이용한 적응 부채널 및 비트 할당 방법
WO2006072980A1 (ja) * 2005-01-06 2006-07-13 Fujitsu Limited 無線通信システム
WO2006085353A1 (ja) 2005-02-08 2006-08-17 Fujitsu Limited セルラー無線通信システムにおけるスロット割り当て方法及び同システムに用いられる基地局
JP2006225927A (ja) 2005-02-16 2006-08-31 Honda Motor Co Ltd ドアホールドクリップおよびドアホールドクリップの取外し治具
JP4526977B2 (ja) * 2005-03-02 2010-08-18 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信機および送信制御方法
JP4527067B2 (ja) * 2005-03-31 2010-08-18 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局、送信方法及び移動通信システム
US7535972B2 (en) * 2005-06-24 2009-05-19 Broadcom Corporation Programmable transmitter
US20070004465A1 (en) * 2005-06-29 2007-01-04 Aris Papasakellariou Pilot Channel Design for Communication Systems
KR101137345B1 (ko) * 2005-07-03 2012-04-23 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 분산된 파일럿 신호가 포함된 신호를송수신하는 방법
KR101119281B1 (ko) * 2005-08-29 2012-03-15 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 품질 정보 피드백 장치 및방법과 이를 이용한 스케줄링 장치 및 방법
KR20070027844A (ko) * 2005-08-29 2007-03-12 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 채널품질 정보를 전송하기 위한 방법및 장치
JP5063883B2 (ja) * 2005-09-29 2012-10-31 富士通株式会社 無線通信装置、送信方法、送信装置、データ伝送システムおよびデータ伝送方法
US20070076804A1 (en) * 2005-09-30 2007-04-05 Texas Instruments Inc. Image-rejecting channel estimator, method of image-rejection channel estimating and an OFDM receiver employing the same
KR100798849B1 (ko) * 2005-10-21 2008-01-28 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중접속 방식의 이동통신 시스템에서 채널선택적 스케줄링 장치 및 방법
JP5306824B2 (ja) * 2006-01-11 2013-10-02 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線端末のビーコン信号の使用を含むタイミングおよび/または同期に関連する方法および装置
US7848438B2 (en) * 2006-02-14 2010-12-07 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for pilot signal transmission
US8290001B2 (en) * 2006-03-29 2012-10-16 Hitachi, Ltd. Broadband wireless communication resource assigning method, base station apparatus and terminal apparatus
US8855046B2 (en) * 2006-03-30 2014-10-07 Broadcom Corporation Method and system for uplink coordinated reception in orthogonal frequency division multiple access systems
US7860150B2 (en) * 2006-04-24 2010-12-28 Nokia Corporation Apparatus, method, and computer program product providing improved uplink pilot transmission schemes
US8139550B2 (en) * 2006-04-28 2012-03-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting ACK/NACK messages in a wireless communication system
JP4606494B2 (ja) * 2006-06-07 2011-01-05 富士通株式会社 基地局及びパイロット系列への周波数割り当て方法
US8295262B2 (en) * 2006-08-15 2012-10-23 Texas Instruments Incorporated Uplink reference signal for time and frequency scheduling of transmissions
JP4519817B2 (ja) * 2006-08-22 2010-08-04 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局および移動局
JP4295300B2 (ja) * 2006-08-22 2009-07-15 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置及び送信方法
JP4786467B2 (ja) * 2006-08-22 2011-10-05 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置
US7813701B2 (en) * 2006-08-29 2010-10-12 Piping Hot Networks Limited Interference optimized OFDM
WO2008050230A2 (en) * 2006-10-27 2008-05-02 Nokia Corporation Method and apparatus for handover measurement
JP5074007B2 (ja) * 2006-11-01 2012-11-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ端末装置及び基地局装置
KR100980259B1 (ko) * 2007-03-14 2010-09-06 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 스캐닝 구간에서의 상향링크 파일럿 전송 장치 및 방법

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2216100C2 (ru) * 1998-02-13 2003-11-10 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Способ планирования показания переменных блоков с помощью флага состояния восходящей линии связи в системе передачи пакетных данных

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2742949C1 (ru) * 2017-07-24 2021-02-12 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ передачи данных, терминальное устройство и сетевое устройство
US11483851B2 (en) 2017-07-24 2022-10-25 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Methods and devices for selecting a target BWP in 5G NR

Also Published As

Publication number Publication date
BRPI0715372B1 (pt) 2020-02-04
EP2056614A4 (en) 2011-01-26
TWI348296B (ru) 2011-09-01
BRPI0722406A2 (pt) 2015-06-09
TWI422183B (zh) 2014-01-01
CN102123509A (zh) 2011-07-13
KR101252575B1 (ko) 2013-04-09
TW200822600A (en) 2008-05-16
KR20090042968A (ko) 2009-05-04
US20110149896A1 (en) 2011-06-23
KR20110025879A (ko) 2011-03-11
US20100232374A1 (en) 2010-09-16
CN101529958A (zh) 2009-09-09
JP2008053865A (ja) 2008-03-06
TW201134133A (en) 2011-10-01
BRPI0715372A2 (pt) 2011-05-03
CN101529958B (zh) 2011-12-07
KR101448014B1 (ko) 2014-10-08
EP2056614A1 (en) 2009-05-06
US8018898B2 (en) 2011-09-13
JP4519817B2 (ja) 2010-08-04
EP2309814A1 (en) 2011-04-13
WO2008023647A1 (fr) 2008-02-28
RU2009108794A (ru) 2010-09-27
US8000296B2 (en) 2011-08-16
RU2458475C1 (ru) 2012-08-10
CN102123509B (zh) 2012-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2444862C2 (ru) Базовая станция и мобильная станция
JP5038332B2 (ja) 無線通信システムにおけるパケット・スケジューリングを用いたリソース・ブロック候補選択技法
JP5710800B2 (ja) 無線通信システムにおけるack/nackチャンネルリソースの割り当て及びシグナリング方法及び装置
US7948941B2 (en) Method and apparatus for allocating communication resources using virtual circuit switching in a wireless communication system and method for transmitting and receiving data in a mobile station using the same
WO2008056774A1 (fr) Dispositif de station mobile de communication radio et procédé de sélection de mcs
US8208495B2 (en) Data transmission with supplemental resources
KR20090031177A (ko) 단말에 의한 채널정보 전송 방법 및 이동 통신 단말
KR20100080280A (ko) Harq 프로세스를 사용하는 이동통신 시스템의 전송 제어방법
RU2405283C2 (ru) Центральная станция, мобильная станция, система мобильной связи и способ управления передачей управляющего сигнала
KR101757173B1 (ko) 영속적인 스케줄링을 갖는 제어 채널 송신을 위한 방법
KR100929077B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 가상 회선 교환 방식을 이용한 통신자원 할당 방법과 장치 및 단말의 데이터 송수신 방법
RU2419982C2 (ru) Способ и устройство для выделения и сигнализации ack/nack-ресурсов в системе беспроводной связи
JP4592821B2 (ja) 基地局及び移動局
KR20120001474A (ko) 무선 통신 시스템에서 하향링크 자원 할당 정보의 송수신 방법 및 장치
JP5457486B2 (ja) 無線通信システムにおけるack/nackチャンネルリソースの割り当て及びシグナリング方法及び装置
JP2010110017A (ja) 基地局
BRPI9813885B1 (pt) A method and equipment for high speed packet data transmission from at least one base station to a mobile station, and method and equipment for high speed packet data transmission from a base station to a mobile station