TWI335737B - - Google Patents

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TWI335737B
TWI335737B TW96104595A TW96104595A TWI335737B TW I335737 B TWI335737 B TW I335737B TW 96104595 A TW96104595 A TW 96104595A TW 96104595 A TW96104595 A TW 96104595A TW I335737 B TWI335737 B TW I335737B
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Inventor
Yoshihisa Kishiyama
Kenichi Higuchi
Mamoru Sawahashi
Original Assignee
Ntt Docomo Inc
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Description

九、發明說明:, 【發明所屬之技術領域】 技術領域 本發明係大致有關於無線通信之技術領域’特別是有 關於可發送多播廣播通道之發送裝置及發送方法。 【先前技術】 背景技術 在主要進行影像通信或資料通信等之次世代行動通信 系統中,需要遠遠凌駕於第3代行動通信系統(IMT-2000)之 上的能力,且必須充分地達成大容量化、高速化、寬頻化 等。因此,可設想室内或室外等之各種通信環境。在下行 方向的資料傳送中,不只可進行單播方式,亦可進行多播 方式或廣播方式等。特別是,近年來越來越重視多媒體多 播廣播服務(MBMS)通道的傳送。MBMS通道包含可廣播分 送至特定或不特定之多數用戶之多媒體資訊,亦可包含聲 音、文字、靜態晝面、動態畫面之其他各種内容^ (關於將 來通信系統的動向請參照如非專利文獻1)。 另一方面,在寬頻行動通信系統中,多路徑環境之頻 率選擇性衰減的影響會極為顯著。因此,正交分頻多工化 (OFDM : Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式 被視為次世代通信方式之明日之星e s〇FDM方式中,係 藉由在包含應傳送之資訊的有效符元部附加保護區間部, 形成1個符元,然後在預定發送時間間隔(TTnTransmissi〇n Time Interval)間發送複數個符元。保護區間部係以有效符 1335737 元口p所3之i訊的-t部分作成者,且該保護區間部亦稱作 循環字首(CP : eyelieprefix)或額外位元(Qverhead)。 另一方面,MBMS通道與單播通道不同,同一内容之 MBMS通道係由複數細胞發送。單播通道原則上係從丨個細 5胞發送至特定用戶。第1圖所示之「區域1」包含3個基地台 BS1、BS2、BS3,且在該區域内傳送同一MBMS通道。此 種區域可稱作MBMS區域。同樣地,「區域2」也包含3個基 地台BS11、BS12、BS13,且在該區域内傳送同一MBMS通 道。通常區域1和區域2所傳送之MBMS通道並不相同,但 10也可在刻意或偶然的情況下相同。行動終端(通常是包含行 動終端及固定終端之通信終端,但為簡化說明僅以行動終 端為例說明)可接收由複數細胞發送之同一内容之MBMS通 道,且所接收之MBMS通道可依無線傳播路徑之長短形成 多數來波或路徑。因OFDM方式之符元性質,只要來波之 15 延遲差控制在保護區間之範疇内,則該等複數來波就可在 無符元間干擾之情形下進行合成(軟結合:soft combining),且因路徑分集效果而可使接收品質提高。因 此,MBMS通道用之保護區間長係設定成比單播通道用之 保護區間長更長。 20 然而,在單播通道傳送至某行動終端時,係將引示通 道、控制通道及單播通道乘以特定細胞中固有之攪亂碼 (cell-specific scrambling code),再將其傳送出去。行動終端 可根據所接收之引示通道進行通道估計之其他處理,且進 行有關於控制通道及單播通道之通道補償’再進行之後的
6 解調處理。因攪亂碼於每一細胞皆不相同,故可利用其來 區別期望彳5號與來自另一細胞之干擾信號。但是,若只以 此種方式將單播通道置換成MBMS通道(若將每—細胞不同 之授IL碼使用於MBMS通道之傳送),則行動終端就必須區 別並處理來自周圍基地台之信號(具體而言係引示通道),這 是非常困難的。由此種觀點來看,已有另外準備MBMS區 域所含有之複數細胞中共通之攪亂碼(共通攪亂碼),以作 MBMS用的提案。 第2圖係模式性地顯示在傳送MBMS通道時使用共通 授亂媽時的情形。在圖示例中,係在第1細胞1内於某個子 框(由預定數之一連串符元構成之單位傳送框)發送單播通 道,再於另一子框傳送MBMS通道,也在第2細胞2内傳送 單播通道及MBMS通道。此時,係對單播通道使用細胞1與 細胞2相異之攪亂碼,且該攪亂碼於每一符元皆不相同。而 MBMS通道則係使用細胞1與細胞2相同之攪亂碼(共通攪亂 碼),且該共通攪亂碼也是每一符元皆不相同。 如此,藉由在各個單播及MBMS通道個別準備授亂 碼,可能可以直接地迴避MBMS通道之細胞間干擾。但如 此一來,與單播通道關聯之引示通道、與MBMS通道關聯 之引示通道就要使用個別的攪亂碼。因此,就無法將與 MBMS通道關聯之引示通道利用於有關於單播通道之通道 估計。因此’從欲達成資源的有效利用的觀點來看,此種 方法並不適當。在單播通道及MBMS通道進行時間多工 時,若MBMS通道的期間變長,則此種問題就有可能會更 1335737 加嚴重。 關於此點,如第3圖所示,在非專利文獻2之技術中’ 有不導入如前述之共通撲亂碼’而是也在MBMS通道伏用 和單播通道一樣之細胞中固有之攪亂碼的提案。但是,使 5 用於MBMS通道之攪亂瑪係在各個副載波共通於複數符 元。即,在同一頻率成分中使用相同之攪亂碼。例如,在 第1細胞1中,對映某頻率成分f之引示通道及MBMS通道係 使用相同之授亂碼A1,而在第2細胞2中,對映頻率成分f 之引示通道及MBMS通道則使用與A1不同之授亂碼A2。當 10 該等通道從基地台發送而於行動終端接收時,具有該頻率 成分f之所有資料(引示通道及MBMS通道)係乘以相同之攪 亂碼(A1+A2)。因此,在頻率成分f中,行動終端可將其同 相合成,且可軟結合並合成MBMS通道。 【非專利文獻1】大津:“Systems beyond IMT-2000 15 〜¢)千十py、;;〜7彳十卜乂力、7。口 一千~”,ITU夕 十一十小,Vol.33,No.3,pp.26-30,Mar.2003 【非專利文獻2】R1-060182,3GPP TSG RAN WG1 AdHoc Meeting,Helsinki,Finland,23-25 January,2006 【發明内容】 20 發明揭示 發明所欲解決之問題 然而,從資源之有效利用的觀點來看,引示通道無法 對映所有的頻率成分。如第2圖、第3圖所示,引示通道只 對映特定之副載波。在非專利文獻2之技術中,使用於某副 載波fi之授亂碼與成用於另一副载波f2之授亂碼不同。因 此’有無法直接地進行未插入引示通道之副載波的通道估 計等的問題點。 本發明之目的在於提供基地台及發送方法’係可在同 一頻率成分中將包含引示通道及MBMS通道之單位傳送框 乘以相同之攪亂碼之OFDM方式之通信系統中,用以使有 關於未插入引示通道之頻率成分之通道估計精度提高者。 用以解決問題之手段 本發明係使用正交分頻多工(OFDM)方式之通信系統 所使用之基地台,且該基地台可作成乘以特定細胞中固有 之攪亂碼後之單播通道、多播廣播通道及引示通道’且可 依需要複製引示通道。基地台可對引示通道、單播通道及 多播廣播通道進行多工,生成發送符元並將其發送,且單 播通道及多播廣播通道可進行時間多工。再來,使含有多 播廣播通道之單位傳送框包含比含有單播通道之單位傳送 框所含之引示通道更多之引示通道,且在同一頻率成分 中,將至少單位傳送框中之多播廣播通道乘以相同之攪亂 碼〇 發明效果 根據本發明,可在同一頻率成分中將至少單位傳送框 中之多播廣播通道乘以相同之授亂碼之OFDM方式之通信 系統中’使有關於未插入引示通道之頻率成分之通道估計 精度提高。 圖式簡單說明 1335737 第1圖係顯示細聦及MBMS區域的圖。 第2圖係用以說明使用於單播通道及MBMS通道之攪 亂碼的圖。 第3圖係用以說明使用於單播通道及MBMS通道之攪 ' 5 亂碼的圖。 第4圖係顯示本發明之一實施例之發送機的概略方塊 圖。 第5圖係顯示資料調變方式與通道編碼率之組合例的 鲁 圖。 10 第6圖係顯示對單播通道及MBMS通道進行時間多工 的情形圖。 第7圖係顯示本發明之一實施例之引示通道的插入例 的圖。 第8圖係顯示習知例之引示通道的插入例的圖。 15 第9圖係顯示在多天線系統中之引示通道的插入例的 圖。 ® 第10圖係顯示本發明之一實施例之引示通道的插入例 的圖。 第11圖係顯示本發明之一實施例之引示通道的插入例 20 的圖。 【實施方式】 實施發明之最佳形態 以下,雖大概說明本發明之一形態之作用效果,但其 說明只不過是促進對本發明之理解而已,並非限定本發明 10 1335737 者。 , 在本發明之一形態中,係將引示通道、單播通道及多 播廣播通道乘以細胞中固有之攪亂碼,且在同一頻率成分 中,將至少多播廣播通道乘以相同之攪亂碼。 5 在該形態中,係準備複數個乘以相同之攪亂碼後之引 示通道。該等引示通道係對映不同之副載波。藉由内插該 等引示通道之通道估計值,就可估計未插入引示通道之副 載波成分之通道估計值,而可使通道估計精度提高。這一 點與非專利文獻2中只準備1個乘以某攪亂碼後之引示通道 10 的技術不同。 所複製之引示通道之至少2個可對映同一符元。藉此, 可高精度地對位於其2個引示符元間之頻率位置之資料進 行通道補償。 根據本發明之一態樣,亦可將前述方法使用於多天線 15 系統。此時,由某發送天線發送之引示通道、與由另一發 送天線發送之引示通道可對映不同之副載波。 複數細胞中共通之攪亂碼可在時間軸方向與包含 MBMS通道之單位傳送框相乘。因除了可在同一頻率乘以 相同之攪亂碼之外,還可在時間方向使用任意之共通攪亂 20 碼,故可加強干擾抑制效果。又,在OFDM方式之所有副 載波中,在時間方向所相乘之任意共通攪亂碼可相同。 發送符元中可包含乘以複數細胞中共通之攪亂碼後之 引示通道(共通引示)。此時,乘以複數細胞中共通之攪亂碼 之引示通道、與乘以特定細胞中固有之攪亂碼後之引示通 11 1335737 道(固有引示)可對映不同之副載波。本來控制通道的解調應 該是使用固有引示,但在本形態中,亦可内插共通引示及 固有引示,然後將其用於控制通道的解調。 乘以複數細胞中共通之攪亂碼之引示通道、與乘以特 5 定細胞中固有之攪亂碼後之引示通道可對映不同之時間。 藉此,無線框之最初部分可在單播通道與MBMS通道共 通,而可盡量統一信號處理方法。 【實施例1】 • 在以下之實施例中,雖係說明在下行鏈路採用正交分 10 頻多工(OFDM)方式之系統,但本發明亦可使用另一多載波 方式之糸統。 第4圖係顯示本發明之一實施例之發送機的概略方塊 圖。如本實施例一般,雖然該發送機係典型地設於基地台, 但亦可設於其他裝置。基地台包含有:MBMS處理部11 ; 15 單播通道處理部12 ; MCS設定部13 ;控制通道處理部19 ; 第1多工部14;串並聯轉換部(S/P)15;第2多工部(MUX)16 ; ® 高速反傅立葉轉換部(IFFT)17;保護區間插入部18;無線參 數設定部20;攪亂碼乘法部21、22;及反覆部23、24。MBMS 處理部11包含有編碼器111、資料調變器112、交錯器113、 • 20 及攪亂碼乘法部114。單播通道處理部12包含有編碼器 . 121、資料調變器122、交錯器123、及攪亂碼乘法部114。 控制通道處理部19包含有編碼器191、資料調變器192、交 錯器193、及攪亂碼乘法部194。 MBMS處理部11可進行有關於多播廣播多媒體服務 12 (MBMS)通道之處理。mbMS通道包含可廣播分送至特定或 不特定之多數用戶之多媒體資訊,亦可包含聲音、文字、 靜態畫面、動態畫面之其他各種内容。 編碼器111可進行用以提高MBMS通道之抗錯誤性之 通道編喝。編碼可利用迴旋編碼或渦輪編碼等其技術領域 中周知之各種方法進行。可固定通道編碼率,亦可依來自 MCS設定部13的指示作變更。 資料調變器112可利用如QPSK、16QAM、64QAM等一 些適當之調變方式進行MBMS通道之資料調變。調變方式 可固定’亦可如後述依來自MCS設定部13的指示作變更。 乂錯器113可依預定模式排列變換MBMS通道中所含之 資料之排列順序。 授薦L碼乘法部114可進行攪亂碼之乘法運算。在本實施 例中,攪亂碼係於每一細胞皆不同之攪亂碼,與使用於單 播通道之攪亂碼相同。 單播資料處理部12可進行有關於傳送至特定用戶(典 型為1用戶)之通道的處理。 編竭益121可進行用以提高單播通道之抗錯誤性之編 碼。編碼可利用迴旋編碼或渦輪編碼等其技術領域中周知 之各種方法進行。在本實施例中係對單播通道進行適應調 ’ Adaptive Modulation and Coding)控制,而通 ^扁崎率可依UMCS設定部13的指示作適當的變更。 資 些適當 料調變器122可利用如qPSK、16qAM、64qam等一 之調變方式進行單播通道之資料調變。在本實施例 中係對單播通道進行AMC控制,而調變方式可依來自MCS 設定部13的指示作適當的變更。 交錯器123可依預定模式排列變換單播通道中所含之 資料之排列順序。 攪亂碼乘法部114可進行於每一細胞皆不同之攪亂碼 的乘法運算。 控制通道處理部19可進行有關於傳送至特定用戶(典 型為1用戶)之控制通道的處理。 編碼器191可進行用以提高MBMS通道之抗錯誤性之 通道編碼。編碼可利用迴旋編碼或渦輪編碼等其技術領域 中周知之各種方法進行。可固定通道編碼率,亦可如後述 依來自MCS設定部13的指示作變更。 資料調變器192可利用如QPSK、16QAM、64QAM等一 些適當之調變方式進行MBMS通道之資料調變。但是,控 制通道在高速傳送化方面的需要較少,不如在信賴性方面 的需要較強,故在本實施例中不進行AMC控制。 交錯器193可依預定模式排列變換MBMS通道中所含 之資料之排列順序。 攪亂碼乘法部194可進行於每一細胞皆不同之攪亂碼 的乘法運算。 MCS設定部13可下達指示至各處理要素,使其可依需 要變更使用於MBMS通道之調變方式與編碼率之組合、及 使用於單播通道之調變方式與編碼率之組合。調變方式與 編喝率之組合係由顯示組合内容之號碼(MCS號碼)指定。 弟5圖係顯示資料調變方式與通道編竭率之組合例。圖 . 示例中亦顯示相對資訊傳輸率,按照資訊傳輸率由小到大 的順序依序分配MCS號碼。AMC控制係藉由依通道狀態之 良好與否,適當地變更調變方式與編碼方式兩者或其中一 者,以達成接收側所需品質。通道狀態之良好與否可根據 下行引示通道之接收品質(接收SIR等)來評價。藉由進行 AMC控制,對於通道狀態不佳之用戶可提高信賴度,以達 鲁 成所需品質,而對於通道狀態良好之用戶則可維持所需品 質並使流通量提高。 10 第4圖之第1多工部14係在相同頻帶對MBMS通道及單 播通道進行時間多工。 串並聯轉換部(s /P) 15可將串聯信號序列(位元流)轉換 成並聯信號序列,且並聯信號序列數可依副載波數來決定。 第2多工部(MUX)16可對表示來自第1多工部14之輸出 15 =號之複數資料序列及引示通道及/或廣播控制通道進行 # 夕工。多工可利用時間多工、頻率多工或時間及頻率多工 幾種方式進行。 _高迷反傅立葉轉換部對輸入至此之信號進 仃向速反傅立葉轉換’進行OFDM方式之調變。 ^保瘦區間插入部18可藉由在進行OFDM方式調變後之 付^加保護區間(部)’作成發送符元。如眾所知保護區 厂’、藉由複製包含所欲傳送之符元前端的資料的一速串資 料作成#藉由將其附加在末端作成發送符元。或是,藉 由複製包含欲傳送之符元末端的資料的一連串資料作成保
C S 15 護區間’再藉由將其附加在前端作成發送符元。 無線參數設定部20可設定使用於通信之無線參數。無 線參數(群)包含規定OFDM方式之符元格式之資訊,亦可包 含寺曰疋保遵區間部之期間TG丨、有效符元部之期間、1符元 中之保護區間部所占之比例、副載波間隔Δί等值之一群資 訊°又’有效符元部之期間等於副載波間隔之倒數1/Af。 無線參數設定部2〇可依通信狀況或來自另一裝置之指 不’設定適當之無線參數群。例如,無線參數設定部2〇可 依發送對象是單播通道還是MBMS通道,分別使用所使用 之無線參數群。例如,單播通道可使用規定較短期間之保 護區間部的無線參數群,而MBMS通道則可使用規定較長 期間之彳呆護區間部的無線參數群。無線參數設定部20可於 每次進行計算來導出適當之無線參數群,或預先將複數組 無線參數群記憶於記憶體中,再依需要從其中選擇出1組。 授亂^碣乘法部21可將輸入至此之引示通道乘以攪亂 碼。搜亂碼係於每一細胞不同地準備好之細胞中固有之攪 亂碼(固有攪亂碼)。 授亂^碼乘法部22亦可將輸入至此之引示通道乘以授亂 碼。該授亂碼係複數細胞中共通地準備好之攪亂碼(共通授 亂碼)。輸入至攪亂碼乘法部21、22之引示通道可以是同一 個也可以是不同個。 反覆部23可複製輸入至此之資料並將其輸出。雖複製 數可依需要作變更,但在本實施例中複製數為2。 反覆部24亦可複製輸入至此之資料並將其輸出。雖複 製數可依f要作變更
之’扁碼率及調變方式進行通道編碼及 的MCS號碼指定之適當 及資料調變,再於分別 卜1進行時間多工。時間多工可利用各種時間單位進 ^例如’可用無線框單位進行,亦可用構成無線框之子 單位進仃。第6圖細子框單位騎時間多工之例。 % 牛例來說,子框可等於如0.5ms之發送時間間隔(TTI :
Transmission Time Interval)。第3Β圖係顯示以包含複數子框 之無線框單位進行時間多工之例。舉例來說,無線框可為 如l〇ms之期間。該等數值例僅為__例’可以各種期間為單 位進行時間多工。又,如子框或無線框等之名稱只不過是 方便行事’且僅為一些顯示時間單位之量而已。 進行時間多工後之通道在與引示通道進行多工後,會 5進行尚速反傅立葉轉換,然後進行OFDM方式之調變。在 • 調變後之符元附加保護區間,將基帶之OFDM符元輸出, 轉換成類比信號後經由發送天線無線發送。 第7圖係顯示本發明之一實施例之引示通道的插入位 置圖。因此此種無線框係由某基地台發送至行動台。為了 2〇加以比較,而將非專利文獻2所使用之引示通道的插入位置 顯示於第8圖。在兩圖中,以波浪線框圍住之部分係顯示使 用相同之授亂竭的區域。雖然另外的部分也是同樣的情 形,但為簡化圖式,而只顯示出Η固波浪線框。雖然為了方 便說明,而以圖示之頻率範圍全體構成〗個資源區塊或塊體 17 1335737 (chunk),但並不〆定要如此設定。在第8圖所示之習知結構 中,1個波浪線框中只包含1個引示通道。因此,只能對所 有波浪線框中所含之資料(MBMS通道及控制通道等)使用丄 個引示通道之通道估計結果。具體而言,係利用插入副栽 5波f2之引示通道導出通道估計值,再利用其進行有關於所有 副載波fi、4Q之通道補償。如前述,因對於未插入弓丨示 通道之副载波,無法進行良好的通道估計,可想而知, 、 對 具有副載波f,、&之頻率成分的資料所進行之通道補償就不 充分。 10 對此,根據本實施例,係在波浪線框中插入2個彳丨示通 道。該等通道為同一内容,且係在第4圖之反覆部23經重 複,且在多工部16對映單位傳送框之第丨符元者。為方便說 明,經反覆部重複之引示通道稱作重複引示通道。在細胞} 中’使用於副载波η、Ω之細胞中固有之搜亂碼為a!、八2。 15此時,在副載波之成分中,係將相同之攪亂碼Adi用於引 示通道及連接於其後之MBMS通道。在副载波心之成分中係 使用授亂瑪A2。在本實施例中,係將與副載波^之(經展頻 後之)引示通道同—之内容插入副載波f3之第1符元。因此副 載波&之成分係在引示通道使用擾亂碼〜,而在連接於其後 2〇之MBMS通道使用與其相異之攪亂碼〜的結構。這—點與 第8圖中,副載射3之第!符元及其後全部使用相同之授亂媽 A3的例子不同1示通道之插人位置在另外的細胞也相 同即,以與如圖所示之插入模式相同之模式,在細胞1及 細胞2使用引示通道及其複製物。 18 1335737 在細胞2中’以使用於副載波fi、込之攪亂碼為Bl、B2。 此時’在副載波fi之成分中,係將相同之攪亂碼Βι使用於引 示通道及連接於其後之MBMS通道。在副載波f2之成分中係 使用授亂碼I。在本實施例中,係將與副載波&之(經展頻 5後之)引示通道同一之内容插入副載波f3之第1符元。因此副 載波&之成分係在弓丨示通道使用攪亂碼Bl,而在連接於其後 之MBMS通道使用與其相異之攪亂碼^的結構。 此種發送符元係由分別細胞1及細胞2發送,而同時於 行動終端接收。所接收之信號在副載波fi中係將引示通道及 10 MBMS通道同乘以攪亂碼(Ai+Bl),而可同相合成mbmS通 道。在副載波&中係將引示通道乘以攪亂碼(Ai+Bl),而將 MBMS通道乘以(a3+B3)。因此在副載波&也可同相合成 MBMS通道。又,在副載波、f3中係乘以相同之攪亂碼 (Α,+ΒΟ。因此’可利用副載波fl、f3i引示通道内插另一副 15載波&之通道估計值。如此,根據本實施例,可同相合成 MBMS通道並藉由内插更正確地求出有關於未插入引示通 道之副載波之通道估計值。經展頻後之複數引示通道的插 入位置,不僅同一符元内之不同副载波的位置,連其所插 之符元也可不同。不論是何種,只要在所有細胞將引示通 20道插入相同之插入位置,且在MBMS通道之同一頻率成分 中使用相同之攪亂碼即可。 【實施例2】 第9圖係顯示本發明之一實施例之引示通道的插入位 置圖。在本實施例中,基地台設有複數發送天線,且係使 19 1335737
用多天線系統或ΜΙΜΟ(多輸入多輸出)多工方式或是ΜΙΜΟ 分集方式。在圖示例中,基地台設有2個發送天線,且在從 各發送天線發送之信號使用不同之攪亂碼。在同一頻率成 为中使用相同之授亂碼的點,在以不同之傳播路徑傳送之 5信號中使用不同之攪亂碼的點等,與第1實施例的情形相 同。但是,在本實施例中,從某發送天線丨發送之引示通道、 與由另—發送天線2發送之引示通道係對映不同之副載 波。藉此,行動台不只在頻率方向,還可在時間方向進行 内插’而可進行更高精度的通道估計。 10 【實施例3】 如前述,在同-頻率成分中係使用相同之授亂碼。但 需庄思的點是’無法禁止在時間方向乘以觀碼^例如, 在如第3圖所示之時間方向假設包含6個符元之無線框(或 子框)。在細胞1將具有某頻率成分€之資料全部乘以相同之 5授亂碼Α。在細胞2將具有某鮮成分f之㈣全部乘以相同 之攪亂碼B。然後,對細胞丨及細胞2的子框,乘以在時間方 υ ^ ^ iS: S1L ^ , f中,因行動台可接收如s1(a+b)、S2(a+b) 20 S6(A+B)=(Sl、S2.....S6)(A+B)之6個符元,故仍然可 以進行同相合成。只要在細胞卜2兩邊乘以相同 就可維持此性質HR是在辭料_之碼 (細胞中固有之搜亂碼)’連複數細胞中共通之所有授亂2 可使用,而可更強化干擾抑制效果。另外, 乘之碼在⑽财式之所有副載波中可㈣_個向相 ,-· 3 20 【實施例4】 ' 第10圖係顯示本發明之一實施例之引示通道的插入 ' 例。在圖示例中,概略地說,係對以細胞中固有之攪亂碼 展頰之控制通道及MBMS通道進行時間分割多工。而對控 5 制通道及引示通道則進行頻率分割多工。該等引示通道包 含以複數細胞中共通之攪亂碼展頻之引示通道(共通引示 通道)及以細胞中固有之攪亂碼展頻之引示通道(固有引示 通道)。共通引示通道係使用於MBMS通道的通道補償及解 β 調,而固有引示通道則使用於控制通道的通道補償及解 10 調,或亦可使用於CQI測定。如圖所示,共通引示通道係對 映成盡可能地分散於子框全體。而且,共通引示通道與固 有引示通道係在頻率軸上交互對映。藉由如此配置共通或 固有之引示通道,則不僅固有引示通道,還可將共通引示 通道使用於控制通道之通道補償等(具體而言係可内插該 15 等通道),而可使控制通道之解調精度提高。 第11圖係顯示本發明之一實施例之引示通道之插入例 # 的圖。圖中之記號或情形所顯示之意和第10圖一樣。在第 11圖中,共通引示通道與固有引示通道係對映不同之時 間。此時,子框之第1符元的結構和MBMS通道及單播通道 . 20 相同。因此從應盡可能地統一有關於兩者之通道之信號處 理方法的觀點來看,此方法較為合適。 本國際申請案係根據西元2006年2月8日申請之日本國 專利申請案第2006-31746號主張優先權者,並將其全部内 容引用至本國際申請案。 21 1335737 【圖式簡單說明】. 第1圖係顯示細胞及MBMS區域的圖。 第2圖係用以說明使用於單播通道及MBMS通道之攪 亂碼的圖。 5 第3圖係用以說明使用於單播通道及MBMS通道之攪 亂碼的圖。 第4圖係顯示本發明之一實施例之發送機的概略方塊 圖。 • 第5圖係顯示資料調變方式與通道編碼率之組合例的 10 圖。 第6圖係顯示對單播通道及MBMS通道進行時間多工 的情形圖。 第7圖係顯示本發明之一實施例之引示通道的插入例 的圖。 15 第8圖係顯示習知例之引示通道的插入例的圖。 第9圖係顯示在多天線系統中之引示通道的插入例的 • 圖。 第10圖係顯示本發明之一實施例之引示通道的插入例 的圖。 20 第11圖係顯示本發明之一實施例之引示通道的插入例 . 的圖。 22 1335737
【主要元件符號說明】 11.. .MBMS處理部 12…單播資料處理部 13…MCS設定部 14.. .第1多二部 15…串並聯轉換部(S/P) 16.. .第2多工部(MUX) 17.. .高速反傅立葉轉換部(IFFT) 18.. .保護區間插入部 19…控制資料處理部 20…無線參數設定部’ 213…攪亂碼乘法部 2324…反覆部 111.. .渦輪編碼器 112.. .資料調變器 113.. .交錯器 114.··攪亂碼乘法部 121.. .渦輪編碼器 122…資料調變器 123…交錯器 124.. .攪亂碼乘法部 191…編碼 192…資料調變器 193.. .交錯器 194.. .攪亂碼乘法部 BS1〜BS3...基地台 BS11〜BS13...基地台 fd..副載波 Pi-Ps...引示通道 P!’〜P8’...重複引示通道 Si〜S6…授亂碼 MBMS...多播廣播多媒體服務
23

Claims (1)

1335737 十、申請專利範·圍: 1. 一種基地台,係使用於正交分頻多工(OFDM)方式之通 信系統中者,包含有: 可作成乘以特定細胞中固有之攪亂碼後之單播通 5 道的機構; 可作成乘以特定細胞中固有之攪亂碼後之多播廣 播通道的機構; 可作成及複製乘以特定細胞中固有之細胞固有攪 亂碼後之引示通道的機構; 10 可對前述引示通道、前述單播通道及前述多播廣播 通道進行多工,生成發送符元的機構;及 可發送前述發送符元之機構, 且該基地台係可對前述單播通道及前述多播廣播 通道進行時間多工, 15 在同一頻率成分中,將至少單位傳送框中之前述多 播廣播通道乘以相同之攪亂碼者。 2. 如申請專利範圍第1項之基地台,其中前述單位傳送框 包含複數個具有預定期間之符元, 且所複製之引示通道之至少2個係對映同一符元。 20 3.如申請專利範圍第1項之基地台,其中設有多數發送天 線,且前述引示通道、前述單播通道及前述多播廣播通 道進行多工後之發送符元係由各前述發送天線發送, 並且由某發送天線發送之引示通道、與由另一發送 天線發送之引示通道係對映不同之副載波。 24 ’、 4.
10 15
2〇 如申請專利範圍第1項之基地台,其中複數細胞中共通 之搜亂碼係、在時間軸方向與包含灿紙通道之前述單 位傳送框相乘者。 5.如申請專利範圍第4項之基地 —w .其中前述複歡、、,田肥1f 共通之搜亂碼在0FDM方式之所有副載波中係同一個。 6.如申請專利㈣第丨項之基其中前述發送符元中 涪句.今乘以適勃細胞.Φ it ·ί$丄.... 丹肀前述發运付兀 更包含乘以複數細胞中共通之典 <授亂碼後之引禾通道者。 如申請專利範圍第6項之基地& Q ’其中前述乘以複數細 胞中共通之狐碼後之引示通道、與乘以特沙胞中固 有之攪亂碼後之引示通道係對咏^ 不同之副載波頻率。 8.如申請專利範圍第6項之基地台 ’、τ則述乘以複數細 胞中共通之熟碼後之引示通道、與乘崎定細胞中固 有之攪亂碼後之引示通道係對映不同之時 一種發送方法,係使用於正交公拓4 曰 刀頸多工(OFDM)方式之 通信系統者,包含有以下步驟: 作成乘以特定細胞中固有々^ β <攪亂碼後之單播通 道、多播廣播通道及引示通道; 複製所作成之引示通道; 對前述引示通道、前述單播# 飛通道及前述多播廣播通 道進行多工,生成發送符元; 發送前述發送符元; 再對前述單播通道及前述容祕λ 猶廣播通道進行時間 多工; 使含有前述多播廣播通道> TO <早位傳送框包含比含 7. 9. ·· rr· 、Ο 25 1335737
有前述單播通道·之單位傳送框所含之引示通道更多之 引示通道;及 在同一頻率成分中,將至少前述單位傳送框中之前 述多播廣播通道乘以相同之授碼。 26
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