TWI359586B - Method for data transmission, mobile station, base - Google Patents

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TWI359586B
TWI359586B TW093103164A TW93103164A TWI359586B TW I359586 B TWI359586 B TW I359586B TW 093103164 A TW093103164 A TW 093103164A TW 93103164 A TW93103164 A TW 93103164A TW I359586 B TWI359586 B TW I359586B
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Martin Doettling
Juergen Michel
Bernhard Raaf
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Nokia Siemens Networks Gmbh
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Description

1359586 玖、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明涉及一種經由發送機和接收機之間之無線電資料 頻道之資料傳送用之方法,其中資料傳送參數依據無線電 資料頻道之品質來調整。 當資料由一發送機傳送至接收機時,重要的是:該資料 須以令人滿意之品質到達該接收機,另一方面是該資料傳 送須儘可能以較少資源之方式來進行。 爲了使資料相對於傳送路徑上之誤差不敏感,則須對資 料進行編碼。又,特別是在無線電通信網路中該發送機可 使其發送功率依據傳送條件來調整。 爲了進行適合於瞬間傳送之編磚,則該發送機須辨認該 接收機上之接收特性。在適應性(Adaptive)編碼之範圍中, 可對該調變計劃和編碼速率作調整。在行動式通信網路 中’吾人常談及適應性調變和編碼(AMC)。所謂調變計劃 是指依據資訊承載用之信號來改變該載波(carrier)。在行 動式無線電之範圍中’例如已發現有QPSK(quadrature phase shift keying)-調變或 16 QAM (Quadrature Amplitude Modulation)。該編碼速率指出:每秒有多少Kilo-bits (Kbps) 被傳送。 通常該調變計劃是在調變-和編碼計劃中擴充,其中在該 調變計劃之外另又指出該編碼速率。 這在以下將對特殊之通信網路,UMTS -行動無線電系統 1359586 【先前技術】 通信系統或通信網路是一種資料交換用之結構,其例如 可以是單元式行動無線電網路,例如,GSM (Global Sy stem of Mobile Communication)或 UMTS (Universal Mobile Telecommunication System)。在通信系統中通常設有各終端 和基地台。在UMTS中通信系統或無線電傳送網路至少具 有基地台(此處稱爲”Node B”)和無線電網路控制單元或無 線電網路控制器(RNC)以連接各別之基地台。陸上之無線 電介入網路或”Universal Terrestrial Radio Access Network” UTR AN是UMTS _網路之無線電技術之部份,其中亦可使用 無線電介面。無線電介面須正規化且定義該資料交換所需 之實際之依據規約之各種決定之整體,例如,調變方法, 頻寬’頻率上升度,介入方法,安全過程或中繼技術。該 UTRAN因此至少包含各基地台和至少一 RNC。 在單元式行動無線電系統中設有各種無線電傳送技術, 其界定:該實際之連接資源如何分佈。在UMTS之情況中, 目前設有頻率多工介入模式或劃頻雙工(FFD)模式和各種不 同之時間多工介入模式或劃時雙工(TDD)模式。在FDD模 式中,資料傳送係依據頻率多工而在不同之頻率由所 謂’’Uplink”和”Downlink”連接來達成,在二種TDD模式中 該資料傳送係依據時間多工而在相同之頻率由所謂”Up-” 和” Down-connection”連接來達成。 基地台是通信網路之中央單元,其在單元式行動無線電 網路之情況中經由一個或多個無線電頻道來服務該行動無 1359586 線電網路之單元內部中之終端或通信裝置。該基地台提供 該介於基地台和終端之間之大氣介面。其承擔一種對行動 用戶之無線電操作之進行且監視實際之無線電連接情況。 此外,其傳送該有效·和狀態資訊至該終端。該基地台未具 備中繼功能,而是只具有一種供應功能。基地台至少包含 一種發送/接收單元。 終端可以是任意之通信終端機,藉此可使一使用者在一 種通信系統中通信。其例如可爲行動無線電裝置或具有無 線電模組之可攜式電腦。終端通常亦稱爲”行動台”(MS)或 在 UMTS 中稱爲”User Equipment”(UE)。 在行動無線電中須在二種連接方向中進行區分。前向 或”Downlink”(DL)是指由基地台至終端之傳送方向。後向 (Uplink,UP)是指由終端至基地台之與前向相反之方向。 在寬頻傳送系統(例如,UMTS-行動無線電網路)中,頻 道是一種可供支配之總傳送容量之一部份。本文中無線通 信路徑稱爲無線電,頻道。 在行動無線電系統(例如,UMTS)中,就資料之傳送而言 有二種形式之實際頻道:專用頻道(Dedicated Channel)和通 用頻道(Common Channel)。在專用頻道中實際資源只保留 來使資訊用於特定終端之傳送中。在通用頻道中,全部之 終端想要之資訊都可傳送,例如,其在Downlink中可爲主 通用實際控制頻道(Primary Common Control Physical Channel, P-CCPCH) ’但全部之終端可共用一種實際之資 源,此時每一終端只需短暫地使用該資源。例如,Uplink 1359586 中在實際之隨機存取頻道(P h y s i c a 1 R a n d 〇 m A c c e s s C h a η n e 1, PRACH)中即屬此種情況。 在經由一通用頻道或專用頻道而傳送時,資料除了頻寬 展開之外另藉由使傳送更有效之展頻-編碼或,’頻道編碼,,而 另外承受一種”方塊化”或”擾頻(Scrambling)”步驟以標示一 特定之連接。因此,依據傳送方向,頻道型式和無線電傳 送技術而使用各種不同形式之方塊碼或”擾頻(scrambling) 編碼”。 資料序列中之一位元大部份是以符號來表示,則頻寬已 展開之序列之一位元稱爲”切屑(chip)”。 在行動無線電系統(例如,UMTS)中,除了電路中繼(circuit switched)服務之外亦設有封包中繼(packet switched)服務, 藉此可使資料以封包方式來傳送。 —種至已存在之”Downlink-Shared-Channel”(DSCH)之擴 展可稱爲所謂”筒速下鏈共用頻道(High Speed Downlink Shared Channel (HSDSCH))” ’ 例如,其配屬於”Shared Control Channel for HS-DSCH”(HS-SCCH)。 UMTS中HSDPA之情況下該頻道品質之決定 爲了可使該發送器(例如,基地台)在接收資料時可辨認 該頻道品質,則目前須使一資訊或頻道.測量資訊發送至發 送器,由於此一原因該發送器將接收可被估計之頻道品 質。在UMTS系統中該HSDPA情況所用之一種下鏈路資料 傳送中,這例如以下述方式來進行:該行動台發送一已標 準化之資訊或CQI (Channel Quality Indicator) -資訊至基地 1359586 台。該CQI-資訊在先前已定義之標準化資訊中含有該由接 收機所測得之頻道品質之資訊。由此可使該基地台測得該 頻道品質(藉此使資料在接收機中被接收)。由於已測得之 頻道品質,則該基地台選擇該資料傳送用之參數使資料發 送至行動台。各資料傳送用之參數例如可以是調變計劃, 編碼速率或發送功率。 當然該頻道品質在時間流程中可改變。目前CQI-資訊以 規則之間距由行動台發送至基地台,使頻道品質又重新決 定且可被告知。 總之,CQI-資訊之發送解決了 ”在發送器中須辨認該頻道 品質”此一問題。當然亦須發送該CQI-資訊且因此佔有上 鏈路(Uplink,即,由行動台至基地台之傳送)中之資源。 爲了使該資源負載保持儘可能小且另一方面亦能以足夠之 準確度來辨認該頻道資訊,則可使用以下之改良方式: 1) 該 CQI-資訊不傳送至每一框架中,即,不以最大 可能之頻度來傳送,而是只一次傳送至k個框架 中,其中k由基地台告知該行動台。因此,在速率 較小時該傳送特性不會很快地改變且一已下降之 CQI-資訊傳送速率即已足夠》就快速移動之行動台 (其中該頻道隨著時間而作很大之改變)而言,吾人 亦需要一較高之傳送速率(即,較小之k)。 2) 若該CQI-資訊準確地被傳送,則資料於接收機中 解碼發生問題。此時該基地台被告知一種所謂NACK (Negative ACKnowledge) 9 隨著 NACK 該行動台依 1359586 據建議而發送一種CQI,據此使該基地台將來可進 行一種較佳之調整。 當然上述方法只能不充份地解決問題,如以下所述: 當該傳送品質不是太惡劣而是太好時,則典型方式是全 部之資訊都正確地被接收且不會發送NACKs而是只發送 ACK(Positive ACKnowledge,正的確認)。但以太好之品質 來進行之傳送同樣是次(sub)最佳的,此乃因各種資源(特 別是基地台之發送功率或其它全部之行動台中之其它干擾) 已被佔用,其並非真正需要且應較佳地使用於其它之應用 中 〇 此外,ARQ方法(特別是HARQ,Hybrid ARQ)之最佳操作 方式並不是當全部或幾乎全部之封包一開始就正確地接收 時就設定,而是在大約10%- 30%之情況下當解碼受挫時才 設定。在此種情況下須要求重複之傳送,這表示一種較高 之資源耗費’但另一方面當其只以70%至90%之機率而正 確地被解碼時,該傳送能以較一要求較高之解碼速率來進 行時少很多之功率來進行。總之,可節省能量或資源。 但上述之實施方式表示:在最佳化之調整情況下通常仍 有10%至30%之情況須發送CQI-資訊,雖然這是不必要的’ 因爲該調整情況已是最佳化且因此不必改變。 其它之建議是:至少在高速時不傳送實際之頻道狀態’ 而是傳送過去數個範圍之平均情況。其背景是以下之事 實:由快速之消失(fading)所決定之頻道特性在高速時須改 變很快,使其上之資訊在進入基地台中時已過時。行動台 -10- 1359586 之一般位置和由大空間之結構上之陰影-和繞射現象所產生 之頻道衰減(所謂”i〇g-n〇rmai-Fading)當然改變很慢且不會 快速地過時。藉由上述之平均作用’則由快速之消失所造 成之變動被消除而可得到較準確之平均値。此種方法未解 決最佳化快速傳送之問題’但至少可較佳地辨認平均之傳 送品質。 【發明內容】 由先前技術開始,本發明之目的是提供一種方法或裝 置,其可確保一種傳送,其傳送參數可適應於傳送條件, 且同時使額外之空著的發送容量之需求儘可能少。 該目的以具有申請專利範圍第1項特徵之方法或申請專 利範圍第36項之行動電話,第37項之基地台和第38項之 通信網路來達成。 本發明其它有利之形式描述在申請專利範圍各附屬項 中 〇 本發明之核心是:資料之接收機準確地發送一種頻道測 量用之額外資訊至資料之發送機,當該接收機確定:目前 所使用之傳送參數未適應於該傳送情況時,例如,太好或 太壞時。 【實施方式】 本發明以下將依據圖式中之實施例來描述。 以下亦以HSDPA-傳送作爲例子,本發明之各種形式不 只可用在封包中繼式或封包定向式傳送或頻道中,而且亦 可用在連續式或電路中繼式(circuit switched)傳送中。同樣 1359586 不必限於下鏈路(Downlink)之方向中’而是亦可類似地在 上鏈路(Uplink)之方向中傳送,其中可考慮:相對於該基 地台而言,該行動台未被授權將資源分配至該單元中。 第1圖中該行動台MS使資訊發送至基地台BS,以便頻 道測量値 CQI 經由 HSDPA-Uplink-Kontrollkanal,’Dedicated Physical Control Channel (uplink) for HS-DSCH” HS-DPCCH 而傳送。該行動台以指標(Pilot)頻道之接收爲主來測量該 頻道品質且在CQI-資訊中告知此事。在UMTS中所使用之 指標頻道可以是”Primary Common Control Physical Channel” (PCCPC)或 ’’Secondary Common Control Physical Channel” (SCCPC)。頻道測量値CQI用之資訊須標準化,使基地台 BS知道:何種頻道品質已存在於該行動台中(在UMTS中 該PCCPC或SCCPC可用於此一目的)。在決定該頻道品質 時假設:該HSDPA-資料頻道HS-DSCH之效率對該指標頻 道之效率處於一預設之比例中,但情況需要時該基地台可 考慮各種與該比例不同之情況。由於已傳送之頻道品質, 則該基地台會調整資料傳送參數,藉此使資料由基地台Bs 經由HSDPA-資料頻道HS-DSCH而傳送至行動台MS。各傳 送參數例如可以是調變計劃和編碼計劃,編碼速率,基地 台之發送功率等等。該行動台接收由基地台以封包方式傳 送而來之資料。 該行動台MS現在能以不同之方式來決定:使用哪—個 傳送參數。 a) UMTS-HSDPA中’資訊在封包之前藉由各傳送參數 -12- 1359586 (其與調變計劃和編碼計劃MCS有關)來傳送。這是 在HS-SCCH(其同時發送且在時間上稍微在載有資 料之HS-DSCH之前發送)上進行。 b) 已傳送之功率不限於以上述方式傳送至該行動台 MS。因此,該行動台MS亦可未測得該發送功率之 絕對値(就像其在經由HSDPA-指標頻道而傳送CQI-資訊時是可能的)而是只決定一種相對之値,其對 該傳送而言是太好或太壞。 第2圖是總合各傳送參數調整用之流程之圖解。 發送功率,頻道品質和其它之傳送參數之間之關係如 下: 該調變計劃和編碼計劃M C S例如可在所觀看到之信號雜 訊比SNR (Signal to Noise)之差異中進行計算而以dB來表 示,以便以一給定之方塊(Block)錯誤率(例如,10%)來接收 該MCS。2dB之値配屬於該調變計劃和編碼計劃MCS(其亦 已在2dB之較小功率中發生作用)。在此種情況下所謂”發 生作用”是指:該方塊(Block)錯誤率未超過1〇%。 但在HSDPA時事先使用該調變計劃和編碼計劃MCS之 編號作爲單位。第3圖中顯示該表列之一部份,其中列出 各種不同之調變計劃和編碼計劃,其就傳送誤差而言大小 是不同的。若該差異不以單位dB來表示,則亦可使用該 表列中之索弓丨(index)。在此種情況下2表示:吾人應使用 一種多出二單位之調變計劃和編碼計劃。若實際之傳送恰 巧以該表中之調變計劃和編碼計劃M C S來進行,則這表 •13- 1359586 示:應使用一種在二個位置上更強之Mcs。若恰巧未使用 該表中之調變§十劃和編碼計劃M c s,則目前所使用之調變 計劃和編碼計劃MCS首先在另一等效之調變計劃和編碼計 劃中s十算,且對該等效之調變計劃和編碼計劃MCS形成該 差異値。 至少一部份傳送參數存在著以下之可能性:該行動台Ms 對所接收之資料封包進行解碼且經由一系列之機率決定而 測定可能之原來之資料內容或有效資料內容。該內容可測 定:哪一個已編碼之圖示已以理想方式獲得該有效資料內 容且因此須確定:在傳送時一非理想化之頻道品質已使該 資料封包改變多大。由此可決定一種錯誤率,例如,一種 方塊錯誤率。 由通信系統’基地台或行動台可決定:何種錯誤率對一 種傳送是可接受的。 由該行動台MS所測得之錯誤率若超過一預定之容許 値’則該行動台MS傳送一種有關頻道測量資訊CQI之新 的頻道測量値。 上述方式具有以下之優點: 各傳送參數以上述方式而受到調整,此時由於不必發送 CQI -資訊而不會浪費各個傳送資源。此種功率調整在太劣 化之傳送中或太良好之傳送中都可使用。太良好之傳送就 資源之使用而言並非最佳化,此乃因多種資源(特別是基地 台之發送功率或額外之干擾)已在其它全部之行動台中被佔 用。這些資源實際上並不需要且應較佳地用於其它之連接 -14- 1359586 中。此外,特別是藉由 ARQ(Automatic Repeat Request) -方 法(特別是HARQ,Hybrid ARQ)來進行之封包資料傳送而 言,當全部或幾乎全部之封包一開始就被正確接收時,則 不能設定該最佳化之操作。反之,當大約10-30%之情況中
該解碼受挫時,則就各資源而言存在著最佳化之操作。在 此種情況下,需要一種重複之傳送,這表示一種相對應之 高的資源浪費和一較大之延遲,但另一方面該傳送能以小 很多之功率來進行,當其相較於需要一種高的解碼速率而 只須以70-90 %之正確之機率而被解碼時。整體而言因此可 節省資源。 其它優點是:須考慮該資料頻道之頻道品質。該資料頻 道之頻道品質例如可能以下述方式而與該指標頻道之品質 不同:該二種頻道以不同之擾頻(ScrambHng)編碼(即,所 g胃 Primary 或’’Secondary”擾頻(Scrambling)-編碼)來切割。 該擾頻-編碼用來使信號之頻寬展開。由於以不同之擾頻編 碼來切割之信號有不同之干擾’特別是以相同之擾頻編碼 來切割之信號較以不同之擾頻編碼來切割之信號有較小之 干擾’則該指標頻道會較該資料頻道或多或少地受到其它 傳送所干擾。在此種情況下,對該資料頻道之測量較對該 指標頻道之測量更準確。此外,在UMTS中通常以所謂 Transmit-Diversity-方法經由基地台來發射,其中資料經由 多個天線而㈣。該行動自MS &計算該品質時試圖考慮 此種情形’此乃因該發射會受到不同參數所影響而不能確 保:在全部之情況下由該指標頻道來估計該資料頻道之品 -15- 1359586 質時可提供準確-或只令人滿意之結果。 本發明之實施例 -藉由頻道品質決定用之資訊CQI或所屬之回授,則該連 接之品質可告知該基地台。 由於一種頻道品質用之資訊CQI而建議一種調變計劃和 編碼計劃,此乃因該編碼速率可由多個編碼和傳送方塊來 計算。 以上述之資訊和其它之準則爲基準,則該基地台可測得 下鏈路(Downlink)中所使用之所謂傳送格式(TF)。該傳送格 式(TF)以準確很多之方式(即,位元準確地)來決定一種封 包之內容和所使用之傳送資源。該傳送格式(TF)因此具有 以下之資訊: -所使用之頻道碼之數目和辨認編號。該頻道碼用來使各 各別之服務或使用者分開 -調變形式 -該傳送方塊之大小 -多餘(Redundance)和組態版本(Version)’其準確地決定: 哪些位元傳送至該封包之哪一位置。 -傳送其它之控制資訊,其主要不是用來決定該傳送格 式,但對一種封包之之正確處理是需要的。 -該Hybrid-IRQ-程序之辨認編號,其在—種封包之多工 傳送時用來正確地疊加該封包以進行解碼。 -一種所請”新資料指示器”,其可幫助區別由該重複傳送 之新封包之傳送或區別先前封包之重覆之傳送。 •16- 1359586 有利之形式以下將參考本發明之特徵或其它形式來描 述。 1.容許値 在CQI回授之信號告知步級(step)中指出該容許度和差 異‘’其大約是1 dB步級。該容許値指出該接收品質之最大 容許之差異,其可存在而不會起動該CQI傳送。 指出太高/低之品質之各種不同之容許値,因此可意識到 一種行動台已分配一較高/低品質之服務且該行動台只發送 —種新的CQI,當該CQI超越/未超過各別之門限値時。 指出一種容許値,其顯示該介於已測得之頻道品質和已 使用之MCS所需之頻道品質之間最大之差異,這能以像先 前以dB來表示時一樣之方式來進行。因此必須以超出多 少功率或少多少功率來表示或以超出多少分貝(dB)或少多 少分貝之調變-和編碼計劃來操作。該容許値例如可由行動 台來決定,其以較高或較低之服務品質來區別各種服務。 在此種情況下該行動台只發送一種頻道測量用之新的資訊 CQI’當該新的資訊超越或未超越其已設定之各別之門限 値時。頻道品質之一種相對應之分配亦可自然地由基地台 此側來進行。 2·服務品質之調整 該資料封包(其故意以太好或太壞之品質來傳送,即,以 較達成該固定之方塊錯誤率所需者還好或更差之品質來傳 送)亦可明確地顯示出來(因此一位元之信號告知資訊是需 要的)°該行動台可忽略此種資料封包且不發送CQI。 1359586 3. 傳送格式之改變 計算下一個TF上實際已使用之TF,其可在CQI回授中 被告知,然後比較:其是否在該容許値之內。在計算時須 計算該TF,其每一有效位元所傳送之能量最類似於一可被 信號告知之TF之每一有效位元所傳送之能量。參考第3 圖所示之表,其表示:表內之値亦能以非整數之索引來繼 續,例如,由索引1至索引5.7。 該表顯示一種索引,其以CQI値來表示。在第2行中指 出該傳送方塊値,即,多少位元已存在於該傳送方塊。在 下一行中指出:多少實際之高速下鏈路-頻道HS-PDSCH對 應於該傳送,在第4行中指出該調變計劃,第5行中指出 該參考功率適應値。 4. 頻道測量用之額外資訊之發送時點之適應 在資料需求或”封包呼叫”結束時,仍然只有較少之位元 仍保留著’其然後利用最後之傳送而發送至該行動台。在 該最後之傳送中該數値(正確而言是有效位元組之數目)不 再以最佳方式來適應於各種傳送條件(當然可另外對該功率 進行調整)。因此此處可得到:仍保留之較少之位元以太大 之胃能量和太好之接收品質來傳送。這樣可使該行動台發送 一種CQI,但這是多餘的,此乃因太好之品質由於錯誤之 資訊而不能藉由頻道特性來調整。此種現像可被防止,此 時須確定:有效位元在某一數目以下時,由於太好之傳送 而不能傳送CQI-資訊。在太壞之傳送時可發送一種cqi_資 訊’但吾人亦可確定:無CQI-資訊被發送,此乃因該封包 -18- 1359586 呼叫幾乎已過去且最佳化(幾乎)已不値得。 此外’另一 CQI只有在該資料封包第一次傳送時不是在 重複下發送,此乃因重複之傳送通常以較第一次傳送時還 小之能量來發送:在重複傳送時,直到目前爲止之全部已 傳送之各種傳送可相組合且因此可使用總能量,不只使用 最後重複之能量而已。 其它之CQI資訊未在每一(可能之)TTI (Transmission Time
Interval)中發送,而是只在一預定之時框(其適當之方式是 小於該規律之CQI發送時所對應之時框k)時發送。這樣具 有以下之優點:
由於傳送之延遲和使用該新的已傳送之CQI,該新的CQI 可不必用於下一個框架中,而是以典型方式只在7個或更 多個框架之後才使用(所謂round trip delay或回答延遲)。 該基地台因此只在7個框架之後才對已傳送之CQI起反 應,因此,在這之前又對該基地台提起”該調整是虛假的” 是無意義的。只有當該調整在7個框架之後仍未改變時, 則傳送一新的CQI才有意義,此乃因該,’第一”框架似乎未 正確地傳送。 5.基地台之外觀 基地台此側有以下之問題,即,基地台必須決定:在一 給定之框架中是否已傳送一 CQI-資訊。這可使用各種不同 之方法’但這些方法(功率測量,解碼之後評估該解碼規貝IJ ) 當然不完美。當事前已知:額外之CQI只可在某一時框中 發生時,則該基地台只須在該時框中進行該解碼之硏究, -19- 1359586 這樣可節省基地台中之計算費用。又,可很少發生錯誤地 偵測一種CQI資訊,當事實上未發送CQI資訊時,此乃因 其很少有機會發生此種錯誤。 又,該資料需求之下次結束點或”end of packet call”之問 題可減輕:只有當最近之資料封包在某一時點發送時(此時 另一 CQI亦須發送),則太高之品質會由於該CQI資訊而 被警告,當其在其它時間點發送時,則該行動台可辨認: 無其它之資料封包跟隨著,且亦可辨認”end of packet call” 之情況而不發送CQI資訊。 該基地台亦可在該行動台未以一種CQI資訊回答時發送 該最近之資料封包。 6.頻道品質決定用之資訊CQI之編碼 規則之CQI資訊典型上絕對能以解析度5位元之方式來 編碼,即,可有32種不同之情況(事實上只有31種可供使 用,編碼可用在其它目的中)。亦能以”差異(differential)” 方式來對不規則之CQI進行編碼,其只含有對最近參考値 (例如,最近之CQI)之差異値。因此不需全部之32個動態 値而是只需較少之値。由於只需對少於5位元進行編碼, 則該編碼亦可作成更實用。 更實用之編碼之一種可能方式是使用一種不同於5位元 之編碼。其它較佳之可能方式是:首先例如由3個待傳送 之位元計算2個位元之檢查和(Check sum),其與該3個有 效位元一起傳送》位元數目保持在固定5個位元且可使用 相同之編碼-和解碼演算法。該檢查和在接收時可用在基地 -20- 1359586 台中,以改良該 DTX (Discontinuous Transmission)偵測之 可靠度。 該檢查和可依據任意之習知之方法來計算。須形成該檢 查和之最佳化之計算,使由所加上之檢查和之計算和傳統 碼所產生之總碼之碼特性可被最佳化。例如,間距(distance) 頻譜或總碼之最小間距可最佳化。 可以不同之方式選取該差異式編碼所需之參考値: -其可爲最近已傳送之正規(regular)之CQM直。這樣所具 有之優點是:已忽略之不規則之CQI資訊不會使錯誤增加。 -其可爲最近已傳送之CQI-値(正規者或非正規者)。這樣 所具有之優點是:可使用實際値,因此,對編碼用之偏差 値之差異較小。 -其可爲實際已傳送之TF値。這樣所具有之優點是:其 是一種絕對參考値,其中錯誤不會增加。該原理類似於藉 由Power up and down指令來達成功率(Power)控制。 該差異式編碼之精細化:當行動台選取最大-或最小可能 之CQI-値(即,表中之第一値和最近値)時,則其不是傳送 該賓際値與該極端値之實際之差値,而是傳送該極端値之 方向中之最大差異値以作爲差異式編碼値。該基地台使由 已接收之差異値所計算之新値限制於該極端値處。這樣可 確保:基地台本身可正確地測定該極限値,當其先前已進 行一種錯誤之解碼且其因此採納一種稍微虛假之CQI値 時。 四種可能-4dB,-2dB,+2dB,+4dB可作爲差異式編碼之範 1359586 圍値,其中步進値是2 dB°OdB時不可被編碼,此乃因在 此種情況下不能單純地發送其它之CQI。其它可能之步進 値是:-6dB,-2dB,+2dB’ +6dB;或- 8dB,-2dB,+2dB,
+ 8 dB。利用這些步進値,則可發出小的變化量(2 dB)或大 的變化量(8 dB)。在變化量是4 dB時,須依序發出分別具 有+2 dB之二個資訊,其中6 dB時須依序發出分別具有+2 dB 之三個資訊或發出+8dB後再發出-2dB。利用該累進之離散 化(discretion),則可較快地調整所期.望之値。該差異式編 碼在較大之差値(例如,+/-8dB)時較更小之差値( + /-2dB)時 還好。 各種偏差之離散化亦可依據容許度來進行。在大的容許 度時,亦可隱含地(implicit)使用一種較粗略之離散化,在 小的容許度時,可使用一種較精細之離散化。所使用之離 散化不必被告知,而是隱含地由容許度之告知來設定。 7.頻道品質決定用之資訊CQI之其它產生方法 除了上述所建議之CQI資訊之產生方法之外,亦可使用 以下方法來估計該頻道特性: 當接收多個NACKs時,則這表示一劣化之頻道,或該編 碼須相對應地調整。同理,當只接收少數之NACKs時,這 表示一種太好之調整,該編碼因此須選取成較弱,或該發 送功率應下降。對多少個NACKs或較少之NACKs而言都 有很多可能之具體方式來達成。例如,可形成平滑之平均 値或變數,其在NACK/ACK時可增加/減少一種給定之數値 且另外乘以一種介於0和1之間之因數(忘記因數)。除了 -22- 1359586
相乘之外,亦可使該變數之値減少某一數値,這可在每一 情況下進行或只在只有當ACK/NACK發出時才進行。當該 變數小於或超過某一値時,則該發送品質須相對應地調 整。本方法之優點是:其在上鏈路中不需另外之信號告知, 當然各種改變大部份是以某一延遲量來進行。一種特殊情 況是:在一固定之ACK/NACK之數目之後調整該品質,其 中該固定之數目必須直接相接續或在和(sum)中由最近之調 整來算出(或成爲ACK和NACK之間之差値)。 亦可決定:一行動台在某一數目之ACK或NACK之後才 發出一種CQI資訊。因此可防止每一NACK之後不需要之 CQI資訊。本方法亦可與例如1 4種預設之方法相組合,因 此,當上述之變數小於或超過一種値時發送一種CQI資訊。
在標準方式中實際之頻道品質是以CQI來傳送。但亦可 傳送該以適當方式來平均化之頻道品質。此處所述之實施 例同樣可用在該二種方法中。在與Phillips-方法(其不是傳 送該快速之衰減被考慮時所用之實際之頻道品質,所傳送 的是較佳地決定該較慢之衰減(l〇g.normal Fading)所需之已 平均化之頻道品質)之組合中,例如可發送另一 CQI資訊, 當該實際已平均化之傳送品質不同.於最後已被告知之傳送 品質時。 又,全部之實施例亦可組合’即,當資料傳送是主動式 時,則發送更多之CQI資訊,當未接收資料時,則發送較 少之CQI資訊。因此,在無資料時可防止不需要之CQI資 訊之發送。 -23- 1359586 能以有利之方式使全部之方法(特別是前述各實施例中者) 與另一方法(其中在發送新的資料之前在傳送間隙之後由該 基地台要求一種明確之CQI資訊)相組合。 8. 資料或指標頻道之測量 在無資料發送至行動台中時,則該行動台不測量該資料 頻道。在一種實施例中,該行動台在此種情況下測量該指 標頻道之品質,而在有資料傳送時該行動台測量該資料頻 道之品質。
當測量該資料頻道之品質時,有以下之各種可能之實施 方式:直接測量該信號雜訊比(SNR)(其中測量各信號強度 和雜訊強度)。由SNR和該行動台之資料處理之習知之效 率’則可算出該CQI»另一方式是可對該已接收之資料進 行解碼,且隨後又進行編碼,由原來已接收之位元和再編 碼之位元之比較’則可算出原始位元錯誤率,且因此而算 出CQI資訊。 9. 不同處
換言之’其是調整至少一資料傳送參數所用之方法,其 至少一特性是由行動台和基地台之間待傳送之資料所決 定, -行動台使一種頻道測量資訊發送至該基地台, -基地台以該頻道測量資訊爲基準來測得該頻道品質, -至少一資料傳送參數之調整是依據該資料頻道之先前所 測得之頻道品質來進行且 -該已測得之頻道品質藉由該頻道測量資訊而告知該發送 -24- 1359586 者以便經由該資料頻道發送資料,其中 •該頻道品質是在直接使用該資料頻道時測得, -當該實際所測得之頻道品質與先前所傳送之頻道品質之 差大於一預設之門限値時,則該頻道測量資訊傳送至該發 送者。 ίο.各種形式之優點 本發明取得許多元件,其可各別地或亦可互相組合地用 來改良該頻道品質(CQI)之報告: 本發明之核心點是以下之構想:當該行動台確定該實際 所用之傳送非最佳化時’即,當目前之編碼/效率在行動台 此側上造成太好之接收品質或太壞之接收品質時,則發送 另一 CQI。相對於先前技術而言,該行動台未評估該指標 頻道之接收品質且由此算出一適當之傳送格式(這是假設該 資料/指標頻道有一預設之效率比),而是該行動台分析實 際之傳送格式且檢測其在實際之資料效率中是否適當。 若該傳送格式TF不適當(即,發送太多或太少之功率), 則行動台發送一種CQI 〇 藉由CQI回授,則該基地台可告知該連接之品質。 藉由該回授而建議一種調變和編碼計劃(MCS),此乃因 該編碼速率由該碼數和該傳送方塊之大小所算出。 基於以上之資訊和其它之準則,該基地台測得該下鏈路 中所用之傳送格式(TF)。該TF很準確地(即,每一位元均 很準確)決定一封包之內容,且正確地決定所使用之傳送資 源。其包含以下之資訊: -25- 1359586 -所使用之碼之數目和各辨認編號, -調變方式, -該傳送方塊之大小, -多餘(Redundance)-和組態版本(正確地決定:哪些位元 傳送至該封包之哪個位置)。 又,其它之控制資訊由基地台傳送至UE,其主要不是用 來決定該傳送格式,但其對一封包之正確處理是需要的:
該Hybrid A RQ過程之辨認編碼用來正確地疊加一種封包 之多次傳送, 一種新資料指示件,其用來區別新封包之傳送和先前封 包之重複傳送。 在上述未明顯地被要求之CQI中,未使用一般之絕對碼, 而是使用一種Delta編碼,其指出:所接收之功率太高或 太低至何種程度(多少dB)。該資訊能以少數之位元而被告 知,例如,2位元,其表示各種値:-3dB,-6dB, +3dB,+6Db(原 因:該差値必須位於一已確定之容許範圍中,但另一方面 亦可不是很大,否則事先會發出一種CQI,使得不是在行 程中時仍會累積很大之差異)。此事實可用於未使用之位元 用作檢查和(sum)時,以便藉由基地台來改良該CQI資訊之 辨認。其涉及一種DTX-偵測,該基地台必須決定:一已接 收之信號實際上是否含有一種CQI或根本未含有CQI (即, 只接收雜訊)。 又,通常可發送其它之CQI或正規之CQI,當至該行動 台之資料傳送是主動進行時;但當該資料傳送不是主動進 -26- 1359586 行時(即,當行動台只是直接預備接收資料時),則只以較 低之速率發送該CQI。 【圖式簡單說明】 第1圖 通信網路中行動台和基地台之間之通信之圖解, 其中該傳送參數已適應於各傳送條件。 第2圖 頻道參數之調整流程圖。 第3圖 CQI映射表之摘要。 主要元件之符號表: 行動台 基地台 高速下鏈路通用頻道 高速專用實際控制頻道 頻道測量値 中央處理器 通信網路
MS BS
HS-DSCH HS-DPCCH CQI CPU CN -27-

Claims (1)

1359586 ‘ 修正本 第093 1 03 1 64號「資料傳送用之方法、行動台、基地台及 1 ^ 通信網路」專利案 作年日修正替换w (201 1 年 8 月 19 拾、申請專利範園: 1. 一種資料傳送用之方法,其經由通信網路(CN)之無線電 頻道來進行,在發送機(BS,MS)和接收機(MS,BS)之間傳 送用之各參數以下述各步驟來設定: a) 該發送機使資料傳送至該接收機,該傳送之特徵是至 少一種傳送參數,其由於該無線電頻道之一已爲該發 送機所知悉之第一頻道品質而被設定; b) 接收機接收該資料; c) 接收機由該資料藉由至少一已使用之傳送參數而測得 該已爲發送機所知悉之第一頻道品質; d) 藉由已接收之資料之品質而測得實際之第二頻道品 質; e) 該接收機比較該第一和第二頻道品質;
f) 若第一和第二頻道品質由於一預定之容許値而互相不 同;及 g)則該接收機將該不同處告知該發送機,該發送機重新 測定第一頻道品質,至少一傳送參數調整至第一頻道 品質之基準。 2.如申請專利範圍第1項之方法,其中該發送機是一種基 地台(BS)且該接收機是一種行動台(MS)或反之。 3 ·如申請專利範圍第1項之方法,其中無線電頻道是一種 1359586 . 月卞修正替換頁修正本 封包定向(oriented)之頻道,資料劃分成至少—各別資料 封包。 (如申請專利範圍第1項之方法,其中無線電頻道是一種 連續之資料頻道。 5.如申請專利範圍第丨項之方法,其中步驟a)包含以下各 步驟: a 1)資料之接收機經由一配屬於該無線電頻道之控制-無 線電頻道而發送一種頻道測量資訊至該資料之發送機;
a2)該發送機由於該頻道測量資訊而測得該無線電頻道之 頻道品質。 6.如申請專利範圍第3項之方法,其中該資料以至少—資 料封包之形式而被接收且步驟幻可選擇性地包含以下各 子(part)步驟: c 1)該資料封包被解碼且測定至少—傳送參數及/或 c 1 *)告知該接收機至少—傳送參數。
7 ·如申請專利範圍第3項之方法,其中該資料以至少—資 料封包之形式而被接收且步驟d)包含以下各子(part)# 驟: d 1)對已接收之資料封包進行解碼; d2)在考慮各機率判定之情況下測得該資料封包之有效資 料內容; d3)在使用該'經由傳送參數而存在之資訊之情況下使已測 得之有效資料內容編碼成—種測試資料封包; d4)由於該資料封包和測試資料封包之間之差異而測定該 ^59586 ' 叫狗卩日修正賛換頁 丫本正本 ' 已接收之資料封包之傳送品質。 8. 如申請專利範圍第3項之方法,其中該第二頻道品質藉 由已接收之資料封包之信號雜訊比來決定。 9. 如申請專利範圍第1項之方法,其中一傳送參數由傳送 效率所形成且該預設之容許値在步驟f中係參考該傳送 功率而設定。
1 0 ·如申請專利範圍第3項之方法,其中該容許値直接或間 ^ 接指出:何種錯誤率在資料封包中是允許的。 11.如申請專利範圍第1項之方法,其中步驟g)藉由重新發 送一頻道測量資訊來進行。 1 2 ·如申請專利範圍丨項之方法,其中第一頻道品質之決定 是以無線電-資料頻道所屬之指標頻道爲基準來進行。 1 3 ·如申請專利範圍第1項之方法,其中第二頻道品質之決 定是以無線電-資料頻道所屬之指標頻道爲基準來進行, 假設無資料傳送時。
φ 1 4 ·如申請專利範圍第1項之方法,其中該容許値設定成功 率位準’其中在使用一已決定之調變下以確定之編碼速 率來達成一指定之錯誤率。 1 5 ·如申請專利範圍第3項之方法,其中該容許値選擇性地 由發送機或由接收機或由通信網路來預設。 1 6 ·如申請專利範圍第3項之方法,其中至少二種通信服務 係經由無線電資料頻道且該容許値可各別地對每一通信 服務來調整以確定該服務品質。 1 7 .如申請專利範圍第3項之方法,其中就資料封包組中一 1359586 __H派只爹正;Φ ~ ~------1 口口質與货& 、@封應爲其特 各別之資料封包而言,以何種服務 徵。 1 8.如申請專利範圍第1 5項之方法,其中該 狀貪枓封包組是一 種封包-呼叫之資料封包。 19. 如申請專利範圔帛3項之方法,其中就該資料封包組之 最近之η個資料封包而言,當第二頻道品質與第一頻道 品質相差超過該容許時,則不必通知該資料封包之發送
機,其中η是由1至資料封包組內部中之資料封包數之 —種整數。 20. 如申請專利範圍第3項之方法,其中該差異値經由頻道 測量資訊而告知該資料之發送機。 21. 如申請專利範圍第20項之方法,其中除了另—預設之頻 道測量資訊之外亦發送該頻道測量資訊。 22. 如申請專利範圍第2 1項之方法’其中該頻道測量資訊在 一種時框中發送,其較該正規之頻道測量資訊發送時所 在之時框還狹窄。
2 3 _如申請專利範圍第2 0項之方法,其中依據已傳送之資料 量來調整該時框以傳送正規-或非正規之頻道測量資訊。 24. 如申請專利範圍第20項之方法,其中發送另一頻道測量 資訊,當至少j個資料封包不是依序在一預設之容許範圍 中相對於其錯誤率而被接收時,其中j是大於1之整數。 25. 如申請專利範圍第2 1項之方法,其中該正規之頻道測量 資訊絕對以一預設之解析度來編碼且另外參考該參考値 之偏差而作變動。 1359586 ⑥年叫日修正替換頁修正本 26. 如申請專利範圍第25項之方法’其中使用該最近之已知 之第一頻道品質作爲該參考値。 27. 如申請專利範圍第25項之方法’其中使用該最近之已知 之第一頻道品質(其以已傳送之正規之頻道測量資訊爲基 準而測得)作爲該參考値。 28. 如申請專利範圍第25項之方法,其中該參考値由資料封 包之傳送特性之整體所構成。 2 9.如申g靑專利範圍第2 〇項之方法’其中該頻道測量資訊以 固定之m個位兀來編碼’其中(m-x)個位元載有資訊,且 由其餘之X個位元來形成該(m-x)個位元之檢查和。 3 0 ·如申請專利範圍第2 0項之方法,其中該頻道測量資訊参 考該差異値而以差異(differential)方式編碼成其最大可 能之値。 3 1 ·如申請專利範圍第30項之方法,其中該步進値用於一種 差異式編碼中。 3 2.如申請專利範圍第3 1項之方法,其中該差異式編碼之步 進値是與該容許値有關。 33.如申請專利範圍第3項之方法,其中該無線電-資料頻道 是UMTS-網路之組件。 3 4.如申請專利範圍第33項之方法,其中該無線電-資料頻道 由HS-DSCH所形成。 3 5.—種行動台(MS),其設置成使該行動台: a)經由通信網路(CN)之無線電頻道來接收—發送機(BS) 之資料; 1359586 抑和?月中修正替換頁修正本 b) 由該資料以藉由至少一所使用之傳送參數來測得已爲 該發送機所知悉之第一頻道品質; c) 藉由已接收之該資料之品質而測得實際之第二頻道品 質; d) 比較該第一和第二頻道品質;以及 e) 若該第一和第二頻道品質由於一預疋之谷許値而互相 不同,則將該些頻道品質之不同處告知該發送機。 36. —種基地台(BS),其設置成使該基地台:
a) 將資料經由通信網路(CN)之無線電頻道而傳送至接收 機(MS),其中該傳送之特徵是至少一種傳送參數,其 由於該無線電頻道之一已爲該基地台(BS)所知悉之第 一頻道品質而被設定; b) 若該接收機(MS)由於該無線電頻道之在該基地台(BS) 中已知之該第一頻道品質之預定的容許値而將實際上 在該接收機(MS)中測得之第二頻道品質之不同處告知
.該基地台(BS),則測得新的第一頻道品質,該至少一 種傳送參數調整至該第一頻道品質之基準。 37. —種通信網路(CN),其中傳送參數以下述步驟而設定成 經由發送機(BS)和接收機(MS)之間的無線電頻道來傳送 資料: a)該發送機使資料傳送至該接收機,該傳送之特徵是至 少一種傳送參數,其由於該無線電頻道之一已爲該發 送機所知悉之第一頻道品質而被設定; b)接收機接收該資料; 1359586 C)接收機由該資料藉由至少一已使1H 該已爲發送機所知悉之第一頻道品質 d) 藉由已接收之資料之品質而測得實際之第二頻道品 質; e) 該接收機比較該第一和第二頻道品質; f) 若第一和第二頻道品質由於一預定之容許値而互相不 同;及
月^日修此替換頁修正本 數而測得 g) 則該接收機將該不同處告知該發送機,該發送機重新 測定第一頻道品質,至少一傳送參數調整至第一頻道 品質之基準。
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