WO2005109676A1 - Verfahren zum empfangen von in einer folge gesendeten daten in einem mobilfunksystem mit empfangslücken - Google Patents

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WO2005109676A1
WO2005109676A1 PCT/EP2005/051972 EP2005051972W WO2005109676A1 WO 2005109676 A1 WO2005109676 A1 WO 2005109676A1 EP 2005051972 W EP2005051972 W EP 2005051972W WO 2005109676 A1 WO2005109676 A1 WO 2005109676A1
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WO
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data
transmitter
reception
mobile radio
receiver
Prior art date
Application number
PCT/EP2005/051972
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English (en)
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Inventor
Thomas Hindelang
Jürgen MICHEL
Bernhard Raaf
Original Assignee
Siemens Aktiengesellschaft
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity

Definitions

  • the invention relates to a method for receiving data transmitted in a sequence in a mobile radio system with reception gaps according to the preamble features of patent claim 1, to a method for transmitting a sequence of data from a transmitter to at least one receiver in such a mobile radio system. to a receiver with the preamble features of claim 8 or to a communication system with at least two transmitters according to the preamble features of claim 9.
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • UE mobile subscriber stations
  • node B stationary base stations
  • the subscriber station In order to support the mobility of a subscriber station, the subscriber station must continuously carry out measurements with regard to a possible transition (handover) to another base station. These measurements are carried out both in an idle state and in a connected state.
  • CM compressed operating mode
  • RAT radio access technology
  • the subscriber station can carry out, for example, handover measurements to a GSM radio access network (GSM: Global System for Mobile Telecommunication) during an existing connection.
  • GSM Global System for Mobile Telecommunication
  • Various types of compressed operating modes can be configured through the network.
  • the first operating mode is referred to as "uplink (UL - uplink) only in the CM".
  • This operating mode for an uplink only in the compressed mode is advantageous, for example, if a terminal or a subscriber station is equipped with a second receiving device, but this subscriber station, however, measures in, for example, the GSM 1800 frequency band close to the UMTS frequency band on which an existing one Connection with the first receiving device is held, must perform. In such a case, a continuous transmission of the subscriber station on an assigned UMTS channel (UE UMTS DCH transmission) would strongly interfere with the GSM measurements which are carried out with the second receiving device.
  • UE UMTS DCH transmission UE UMTS DCH transmission
  • a second operating mode is used in the compressed operating mode for uplink and downlink connections and is referred to as UL / DL CM (DL: Downlink).
  • This operating mode is used to avoid the need for a second receiving device in the subscriber station and also for a second synthesizer.
  • the third mode for downlink only in compressed mode which is referred to as "DL only in the CM" can be used if a single receiving station with two synthesizers is used, for example for intermediate RAT measurements in the GSM 900 frequency band (GSM 900 Inter RAT Measurements).
  • FIG. 2 shows the principle of the compressed operating mode.
  • Data are transmitted over a large number of frames fr (frame), it being possible for the subscriber station to occupy between one and a maximum of seven slots per frame fr to carry out the measurements. These time slots can either be in the middle of the individual frame for or can be distributed over two frames for.
  • the transmission power P is increased in the compressed frame frc and the connection quality is thereby kept constant.
  • a compressed frame thus consists of compressed data cd and a gap G. During the gap G, the subscriber station can carry out a measurement on other resources, in particular other frequencies.
  • Which of the frames fr, frc are compressed is decided by the network or communication system. Compressed frames frc can be set periodically or on request.
  • the rate and type of the compressed frames frc are variable and depend e.g. B. on the type of measurements to be carried out by the subscriber station.
  • the structure of the compressed mode of operation is assigned to a particular subscriber station, the structures generally being different between different ones of a plurality of subscriber stations within a cell. In the compressed mode of operation, data is thus transmitted via frames fr, some of these frames frc as compressed frames frc having transmission gaps G in which no data are sent.
  • MBMS Multimedia Broadcast and Multicast Service
  • the general information can, for example, be similar to teletext on television or the content that is transmitted via DAB (Digital Audio Broadcasting), but also includes services such as multimedia.
  • goals of a soccer game can be transmitted to a plurality of subscriber stations via a single channel via such a service. When transmitting via this channel, however, a continuous transmission of data without transmission gaps is planned.
  • DPCH Dedicated Connection in CM
  • the subscriber station carries out various measurements, for example a measurement of the received signal strength of GSM signals (GSM RSSI: Received Signal Strength Indicator). Further measurements are carried out, for example, with regard to a base station identification code BSIC and with regard to FDD intermediate frequencies.
  • GSM RSSI Received Signal Strength Indicator
  • a characteristic of the access to the FACH of the cell is that the position of the subscriber station is known to the terrestrial radio access network of UMTS (UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Access Network) at the cell level with respect to the cell in which the subscriber station last used a line update procedure performed.
  • UMTS UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • the subscriber station is not assigned a permanently assigned channel and measurements according to the compressed operating mode are not necessary.
  • the subscriber station must continuously monitor the FACH in the downward direction and intermediate frequency and intermediate RAT measurements are to be performed periodically.
  • TTI duration of the measurement 80 ms as the longest duration, there are k measurement periods of 160 ms, 320 ms or 640 ms, depending on the choice.
  • the subscriber station can interrupt the MBMS reception on the corresponding channel S-CCPCH every 320 ms in the event that intermediate frequency and RAT Measurements are required.
  • a disadvantage of all methods is that a subscriber station only transmits data continuously and continuously on a channel S-CCPCH in the case of the compressed operating mode can receive incompletely.
  • Various approaches to problem solving are currently being discussed.
  • One approach is that a transmitter with knowledge of the gaps on the part of the receiving subscriber station simply interrupts the transmission of MBMS data during these times and carries out a discontinuous transmission (DTX: Discontinuous Transmission).
  • FEC Forward Error Correction
  • B forward Error Correction
  • turbo decoding and interleaving methods known per se are problematic, however, since the measurement gaps of different receiver-side subscriber stations, which are located within a cell and receive MBMS data, are not aligned with one another in terms of time.
  • the corresponding structures of the gaps are measurement-specific, i. H. depending on the type of measurement to be carried out by a subscriber station, for example, intermediate frequency or intermediate RAT measurements, this also depending, for example, on the position of the subscriber station within the cell.
  • the currently preferred approach is for intermediate frequency or intermediate RAT measurements to be performed by the subscriber station during MBMS reception using discontinuous reception (DRX).
  • DRX discontinuous reception
  • the MBMS data is transmitted and transmitted without an interruption, with a single receiving subscriber station simply losing the MBMS data that was not received during the interfrequency and inter-RAT measurements.
  • the subscriber station would have to try to reconstruct the missing data.
  • the object of the invention is to propose an alternative and preferably improved method for receiving a sequence of transmitted data in the event of reception gaps when receiving, or to propose a correspondingly suitable method for transmitting a sequence of data, a receiver and a corresponding communication system.
  • a method for receiving data transmitted in a sequence by a first transmitter of a mobile radio system on a first resource element of a resource by a receiver is preferred, receiving gaps occurring during reception and data not received during the reception gaps being reconstructed by the receiver, whereby the data not received by the first transmitter are received at different times or scrambled by a second transmitter on the same resource element of the resource between the reception gaps and are used to reconstruct the sequence from data.
  • a method for transmitting a sequence of data from a transmitter to at least one receiver in a mobile radio system via a resource element of a resource is preferred, the mobile radio system having a second transmitter with an overlapping transmission range to the transmission range of the first transmitter, the data on the same resource element from the second transmitter with a time offset or scrambled to send them out via the first transmitter in such a way that receiver-side through reception gaps on the resource element data received by the first transmitter when the data are received can be reconstructed.
  • a receiver for a mobile radio system is preferred with a receiver device for receiving a sequence of data from a transmitter on a resource element of a resource, the receiver device temporarily interrupting the reception on the resource element for the temporary change of the resource element, resulting in reception gaps, during a Received gaps not received data received by a second transmitter and processed to reconstruct the sequence of data.
  • mobile radio system devices of a mobile radio system with at least two transmitters with at least partially overlapping transmission ranges are preferred, the transmitters emitting a sequence of data, the transmitters being designed to use the same resource element of a resource to transmit the data, the one transmitter transmitting the transmitters is designed to transmit individual data elements or data blocks of the data offset to a corresponding data element or data block on or in comparison to the other transmitter.
  • a transmission and reception frequency is used as the resource element, in particular a frequency of an FDD or FDMA mobile radio system.
  • a method is preferred in which the reception gaps on the receiver side result from a temporary change of the resource element to another resource element of the resource.
  • Such an approach can also be applied to other data failures, for example if individual data of a sequence of data cannot be received due to interference, such as in the case of a second receiver device and active measurements in a near frequency band with excessive interference.
  • the method can also be implemented in the event of external interference from an external interference source.
  • the mobile radio system is a communication system with the resource element for transmitting the sequence of data over a period of time and the at least one receiver temporarily interrupts reception during the period for reception on another resource element and the reception gaps thereby caused.
  • a method is preferred in which the sequence of the data, in particular data blocks when transmitted by the second transmitter, is exchanged with respect to the sequence of data when transmitted via the first transmitter, each within data blocks with a limited number of elements.
  • Such swapping i. H.
  • a partial permutation can be carried out cyclically or randomly.
  • a simple cyclical exchange of the smallest possible partial data areas prevents the same data from being transmitted by several transmitters at any time, and moreover it is for the re-sorting of the data in the receiving device memory required low.
  • a simple reordering can be carried out. If only temporal shifts are carried out with the order of the individual data elements remaining the same, a cross-check can also be used for comparison while finding a corresponding data element. relation between the data sequence received with a missing data element and the data sequence from the other transmitter.
  • the transmitters are not synchronized, however, it is preferred not to make any purely cyclical exchanges, since this cannot prevent the occurrence of an arbitrary random time shift between two transmitters, in which the same data is transmitted from both transmitters at the same time.
  • a random permutation of the smallest possible data sub-areas can be undertaken, so that again the memory required for the re-sorting in the receiving device is small.
  • an offset of a data element or data block of the data when transmitted via the second transmitter compared to the transmission of this data element or data block via the first transmitter corresponds to at least twice the duration of the reception gap.
  • Such a method such a receiver or such mobile radio system devices are particularly preferred for performing a receiving method in the UMTS compression mode method when receiving data sent continuously and without taking into account the compression mode.
  • Such a method such a receiver device or such a mobile radio system device are particularly preferred, the first and the second transmitter being two sector transmitters of a single transmitter station.
  • Such a method such a receiver device or such a mobile radio system device is particularly preferred if the offset enables timely reconstruction, in particular does not exceed a frame duration.
  • the offset is zero with respect to e.g. B. sectors of a cell or completely arbitrary.
  • the cyclical swapping does not refer to the entire data stream, but only to parts, especially the smallest possible parts. An embodiment is explained below with reference to the drawing. Show it:
  • FIG. 1 shows schematically communicating stations of a mobile radio system
  • Figure 4 shows a receive data scheme in the case of a cellular FACH receive mode.
  • a selective combining reception (SC: Selective Combining) by a subscriber station UE is preferred.
  • the same data content ie the same data or data packets, is sent in neighboring sectors and / or cells from more than one base station to a subscriber station. No restrictions are imposed on the synchronization of the data itself.
  • the subscriber station for example in compressed mode according to UMTS, carries out inter-frequency or inter-RAT measurements and cannot receive all data on one MBMS channel. However, the data that were sent and not received during the measurement gaps or reception gaps are reconstructed.
  • FEC forward error correction
  • FIG. 1 schematically shows an arrangement of various devices of a mobile radio system, for example according to UMTS, and data transmitted therein between stations.
  • UMTS mobile radio system
  • transmission to other mobile radio systems and possibly other operating modes with comparable problems is possible.
  • the use of two separate base stations B1, B2, each with its own cell cl or c2 the use of a single base station with a sector antenna arrangement and sector cells is also possible.
  • transmitters B1, B2, B3 Three base stations are shown in detail as transmitters B1, B2, B3. These are connected to a central control device CC and are controlled centrally with regard to the transmission of data and the establishment of communication connections.
  • a subscriber station serves as the receiver UE and is located in the overlap area of the cells cl and c2 of the first and the second transmitter B1, B2.
  • a dedicated connection exists between the receiver UE and the first transmitter Bl.
  • the receiver UE is in an operating mode in which data on a first frequency as a first resource element fl of the resource frequency of the FDD method predominantly receives from the first transmitter B1.
  • the receiver UE switches to a second resource element f2, ie to a second frequency, for short moments in order to carry out measurements there.
  • no data b of a sequence of data a, b, c, d, e can be received, which are emitted by the first transmitter B1 via the first frequency fl.
  • the sequence of data a - e are data elements or data blocks which to be transmitted from the first transmitter B1 to a plurality of subscriber-side receivers UE via a radio channel with the first frequency as resource element fl.
  • the receiver UE is thus, for example, a subscriber station in the compressed operating mode of the UMTS, which receives MBMS data from the first transmitter B1.
  • the receiver UE is also within the radio range of the second transmitter B2.
  • the second transmitter B2 sends the same data of the sequence of data a - e to receiver UE in the area of its cell c2.
  • the second transmitter B2 transmits on the preferably same resource element fl, i. H. the same first frequency, this data of the sequence of data a - e offset in time, z. B. scrambled, to the corresponding broadcast by the first transmitter Bl.
  • the receiver UE can receive the missing data b from the second transmitter B2 due to the time scrambling.
  • the scrambling can be done in different ways. In addition to a time-shifted transmission of the individual data elements or data blocks of the sequence of data a - e at a different point in time by the two transmitters
  • the sequence when transmitting the individual data elements or data blocks of the sequence of data a-e can also be interchanged. Such swapping can be done cyclically or randomly.
  • the duration of the reception gap is preferably taken into account.
  • the offset is chosen to be correspondingly greater than the duration of a reception gap.
  • An offset of at least twice the reception gap is particularly preferred.
  • the network for example the central control device CC, coordinates the transmission of the sequence of data a - e for the various neighboring and overlapping sectors or cells cl, c2 with regard to the content in MBMS.
  • the synchronization requirements for the selective combining to be carried out in this way are not very strict compared to the maximum ratio combining in the range of at least some TTIs.
  • the reconfigurability on the part of the receiver UE is advantageously increased by interchanging the data to be transmitted in the manner of a paired permutation.
  • the sequence ⁇ a, b, c, d, e, f ⁇ is transmitted by the first transmitter, for example, while the second transmitter B2 transmits the sequence ⁇ b, a, d, c, f, e ⁇ permuted in pairs. sending out.
  • This paired permutation already offers a high level of security against the loss of a data element or data block on the same S-CCPCH MBMS TTI when a frame with a large number of such data elements is sent out simultaneously or through the other transmitter of a frame with this data, but this permutes in pairs during an inter-frequency or inter-RAT measurement. If the transmitters B1, B2 are not time-coordinated with regard to the times of transmission, a random permutation of the data elements is advantageous.
  • a permutation can be used, the permuted sequence or sequence being transmitted by the second transmitter B2.
  • the permutation is carried out using the sequence of the first transmitter B1, four or more data elements or data blocks being permuted among each other.
  • Data element 1 is moved to position 3, data element 2 to position 4, data element 3 to position 1 and data element 4 to position 2.
  • elements are additionally permuted between the described groups with four or more data elements.

Landscapes

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

Abstract

Die Erfindung bezieht sich insbesondere auf Verfahren zum Empfangen von in einer Folge von einem ersten Sender (B1) eines Mobilfunksystems auf einem ersten Ressourcenelement (f1) einer Ressource gesendeten Daten durch einen Empfänger (UE), wobei beim Empfangen Empfangslücken (G) entstehen und während der Empfangslücken nicht empfangene Daten (b) durch den Empfänger rekonstruiert werden, wobei die von dem ersten Sender nicht emp­fangen Daten zeitlich versetzt von einem zweiten Sender (B2) auf dem gleichen Ressourcenelement der Ressource zwischen den Empfangslücken empfangen und zum Rekonstruieren der Folge aus Daten verwendet werden. Eine Umsetzung ist insbesondere vorteilhaft zum Durchführen eines Empfangsverfahrens im UMTS-Kompressionsmodus-Verfahren bei Empfang kontinuierlich und ohne Berücksichtigung des Kompressionsmodus gesendeter Daten.

Description

Beschreibung
Verfahren zum Empfangen von in einer Folge gesendeten Daten in einem Mobilfunksystem mit Empfangslücken
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Empfangen von in einer Folge gesendeten Daten in einem Mobilfunksystem mit Empfangslücken gemäß den oberbegrifflichen Merkmalen des Patentanspruchs 1, auf ein Verfahren zum Senden von einer Folge von Daten von einem Sender zu zumindest einem Empfänger in einem solchen Mobilfunksystem, auf einen Empfänger mit den oberbegrifflichen Merkmalen des Patentanspruchs 8 bzw. auf ein Kommunikationssystem mit zumindest zwei Sendern gemäß den oberbegrifflichen Merkmalen des Patentanspruchs 9.
In einem Mobilfunksystem, beispielsweise gemäß dem Standard Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) werden Kom- munikationsverbindungen über Funkschnittstellen zwischen mobilen Teilnehmerstationen (UE: User Equipment) und stationä- ren Basisstationen (Node B) aufgebaut. Um die Mobilität einer Teilnehmerstation zu unterstützen, muss die Teilnehmerstation kontinuierlich Messungen hinsichtlich eines möglichen Übergangs (handover) zu einer anderen Basisstation durchführen. Diese Messungen werden sowohl in einem Ruhezustand (idle) als auch in einem Verbindungszustand (connected mode) durchgeführt. Daher wurde in UMTS in der Betriebsart FDD (Frequency Division Duplex) eine sogenannte komprimierte Betriebsart (Compressed mode/CM) eingeführt, um einer Teilnehmerstation Zwischenfrequenz- (inter frequency) und Zwischen- Funkzugriffstechnologie- (Radio Access Technology/RAT) Messungen auch während einer bestehenden Verbindung zu einem zugewiesenen Kanal (Dedicated Channel/DCH) auch ohne eine zweite Empfangseinrichtung zu ermöglichen. Mit nur einer Empfangseinrichtung kann die Teilnehmerstation während einer beste- henden Verbindung z.B. Handover-Messungen zu einem GSM- Funkzugriffsnetz (GSM: Global System for Mobile Telecommunication) durchführen. Gemäß der momentanen Spezifikation kön- nen durch das Netz verschiedene Typen komprimierter Betriebsarten konfiguriert werden. Die erste Betriebsart wird als "Uplink (UL - Aufwärtsverbindung) nur im CM" bezeichnet. Diese Betriebsart für eine Aufwärtsverbindung nur im komprimier- ten Modus ist beispielsweise vorteilhaft, wenn ein Terminal bzw. eine TeilnehmerStation mit einer zweiten Empfangseinrichtung ausgestattet ist, diese Teilnehmerstation aber Messungen in beispielsweise dem GSM 1800-Frequenzband nahe dem UMTS-Frequenzband, auf dem eine bestehende Verbindung mit der ersten Empfangseinrichtung gehalten wird, durchführen muss. In einem solchen Fall würde eine kontinuierliche Übertragung der Teilnehmerstation auf einem zugewiesenen UMTS-Kanal (UE UMTS DCH Transmission) mit den GSM-Messungen, welche mit der zweiten Empfangseinrichtung durchgeführt werden, stark inter- ferieren.
Eine zweite Betriebsart wird in der komprimierten Betriebsart für Aufwärts- und Abwärtsverbindungen verwendet und als UL/DL CM (DL: Downlink) bezeichnet. Diese Betriebsart wird verwen- det, um das Erfordernis einer zweiten Empfangseinrichtung in der Teilnehmerstation und auch eines zweiten Synthesizers vermeiden zu können. Die dritte Betriebsart für Abwärtsverbindungen nur in komprimierter Betriebsart, die als "DL nur im CM" bezeichnet wird, kann angewendet werden, falls eine einzelne Empfangsstation mit zwei Synthesizern verwendet wird, um beispielsweise RAT-Zwischenmessungen im GSM 900- Frequenzband (GSM 900 Inter RAT Measurements) durchzuführen.
Fig. 2 stellt das Prinzip der komprimierten Betriebsart dar. Daten werden über eine Vielzahl von Rahmen fr (frame) übertragen, wobei derzeit zwischen einem und maximal sieben Schlitzen pro Rahmen fr durch die Teilnehmerstation zum Durchführen der Messungen belegt werden können. Diese Zeitschlitze können sich entweder in der Mitte des einzelnen Rah- mens fr befinden oder über zwei Rahmen fr verteilt sein. Die Sendeleistung P wird in dem komprimierten Rahmen frc erhöht und dadurch die Verbindungsqualität konstant gehalten. Ein solcher komprimierter Rahmen besteht somit aus komprimierten Daten cd und einer Lücke G. Während der Lücke G kann die Teilnehmerstation eine Messung auf anderen Ressourcen, insbesondere anderen Frequenzen durchführen. Welche der Rahmen fr, frc komprimiert werden, wird durch das Netz bzw. Kommunikationssystem entschieden. Komprimierte Rahmen frc können periodisch oder auch auf Anforderung festgelegt werden. Die Rate und der Typ der komprimierten Rahmen frc sind variabel und hängen z. B. von der Art der durch die Teilnehmerstation durchzuführenden Messungen ab. Die Struktur der komprimierten Betriebsart wird einer bestimmten Teilnehmerstation zugewiesen, wobei die Strukturen im allgemeinen zwischen verschiedenen einer Vielzahl von Teilnehmerstationen innerhalb einer Zelle verschieden sind. Bei der komprimierten Betriebsart werden somit Daten über Rahmen fr übertragen, wobei ein Teil dieser Rahmen frc als komprimierte Rahmen frc Übertragungslücken G aufweist, in denen keine Daten gesendet werden.
Außerdem vorgesehen sind für ein solches KommunikationsSystem Multimedia-Rundfunkübertragungen und sogenannte Multicast- Dienste (MBMS: Multimedia Broadcast and Multicast Service), wobei es sich um einen Dienst handelt, bei dem die Basisstationen Informationen von allgemeinem Interesse auf einem gemeinsam verwendeten Kanal übertragen. Dieser gemeinsam ver- wendete Kanal wird von mehreren Teilnehmerstationen abgehört. Die allgemeine Information kann beispielsweise ähnlich zum Videotext im Fernsehen oder dem Inhalt sein, der über DAB (Digital Audio Broadcasting) übertragen wird, aber auch Dienste wie Multimedia einschließt. Beispielsweise können ü- ber einen solchen Dienst Tore eines Fußballspiels an eine Vielzahl von Teilnehmerstationen über einen einzigen Kanal übertragen werden. Bei der Übertragung über diesen Kanal ist jedoch eine kontinuierliche Übertragung von Daten ohne Übertragungslücken geplant. Während der Zeit der Empfangslücken seitens der empfangenen Station werden seitens der sendenden Station bei MBMS keine entsprechenden Sendelücken vorgesehen, so dass ein Datenverlust während der Empfangslücken eintritt. Mit der Einführung von MBMS für UMTS tritt somit das Problem auf, dass der physikalische Kanal (S-CCPCH) , der für MBMS verwendet wird, die komprimierte Betriebsart (CM) nicht un- terstützt. In den Fällen, in denen sich eine Teilnehmerstation in dem Zustand einer zugewiesenen Verbindung befindet, ist ersichtlich, dass in den Momenten, in denen die Teilnehmerstation Messungen im Fall einer komprimierten Betriebsart durchführt, Daten verloren gehen, welche zu dieser Zeit in dem entsprechenden S-CCPCH-Rahmen übertragen werden. Dies führt zu einem Verlust von MBMS-Daten, die über den Kanal S- CCPCH in kontinuierlicher Folge übertragen werden. Die Menge der verlorenen Daten hängt dabei von der Länge der Lücken, der Frequenz der Lücken und der Anzahl aktiver CM-Sequenzen in der Teilnehmerstation ab.
Fig. 3 zeigt ein Beispiel von Datenstrukturen, wie sie von einer Teilnehmerstation über eine zugewiesene Verbindung in der komprimierten Betriebsart über einen sogenannten DPCH- Kanal (DPCH: Dedicated Connection in CM) empfangen werden in der oberen Darstellung. Die untere Darstellung zeigt, welche Daten von der Teilnehmerstation als Empfänger in der Betriebsart mit Empfangslücken im Fall des Empfangs fortlaufender Daten über einen derartigen Rundfunkkanal S-CCPCH beim Empfang von MBMS empfangen bzw. nicht empfangen werden. Die Teilnehmerstation führt verschiedene Messungen durch, beispielsweise eine Messung der empfangenen Signalstärke von GSM-Signalen (GSM RSSI: Received Signal Strength Indicator) . Weitere Messungen werden beispielsweise hinsichtlich eines Basisstations-Identifizierungs-Codes BSIC und hinsichtlich FDD-Zwischenfrequenzen durchgeführt. Ersichtlich ist, dass während dieser Messzeiten Daten auf dem Kanal S-CCPCH verloren gehen, falls die Teilnehmerstation nur eine einzige Empfängereinrichtung hat und daher die Empfangsfrequenz wechseln muss. Ein ähnliches Problem entsteht, wenn sich eine Teilnehmerstation in einem vorwärts gerichteten Zugriffskanal-Zustand einer Zelle (Cell FACH (Forward Access Channel) state) befindet, in dem der Teilnehmerstation ein allgemein vorgegebener oder ein geteilt verwendeter Transportkanal in der Aufwärtsrichtung zugewiesen ist, beispielsweise der Direktzugriffskanal RÄCH (Random Access Channel) , den die Teilnehmerstation zu beliebiger Zeit für die Zugriffsprozedur verwenden kann. Ein Charakteristikum des Zugriffs auf den FACH der Zelle be- steht darin, dass die Position der Teilnehmerstation dem terrestrischen Funkzugriffsnetz von UMTS (UTRAN: UMTS Terrestri- al Radio Access Network) auf Zellebene hinsichtlich der Zelle bekannt ist, in der die Teilnehmerstation zuletzt eine Zeilaktualisierungsprozedur durchgeführt hat. In diesem Zustand ist der Teilnehmerstation kein fest zugewiesener Kanal zugewiesen und Messungen gemäß der komprimierten Betriebsart sind nicht erforderlich. Jedoch muss die Teilnehmerstation den FACH in Abwärtsrichtung kontinuierlich überwachen und Zwischenfrequenz- und Zwischen-RAT-Messungen sind periodisch durchzuführen. Die Dauer des Messverlaufs entspricht der Dauer des größten Übertragungszeitintervalls (TTI: Transmission Time Interval) auf dem für die, Rundfunkmitteilungen bzw. MBMS verwendeten Kanal S-CCPCH, welche durch die Teilnehmerstation beobachtet werden kann, wobei die Messungsabläufe periodisch alle 2 Übertragungszeitintervalle mit k = 1,2,3 für 80ms TTI gemäß derzeitiger Vorgaben stattfinden. Im Fall einer TTI- Dauer der Messung von 80ms als längster Dauer gibt es je nach Wahl von k Messperioden von 160ms, 320ms bzw. 640ms. Zur Verdeutlichung stellt Fig. 4 ein Beispiel einer Teilnehmerstati- on in dem sogenannten cell FACH State mit k = 2 dar. Alle 320ms kann die Teilnehmerstation den MBMS-Empfang auf dem entsprechenden Kanal S-CCPCH unterbrechen für den Fall, dass Zwischenfrequenz- und RAT-Messungen erforderlich sind.
Nachteilhaft bei allen Verfahren ist, dass eine Teilnehmerstation kontinuierlich und fortlaufend gesendete Daten auf einem Kanal S-CCPCH im Fall der komprimierten Betriebsart nur unvollständig empfangen kann. Derzeit erörtert werden verschiedene Ansätze zur Problemlösung. Ein Ansatz besteht darin, dass ein Sender mit Kenntnis der Lücken seitens der empfangenden Teilnehmerstation einfach die Übertragung von MBMS- Daten während dieser Zeiten unterbricht und eine diskontinuierliche Übertragung (DTX: Discontinuous Transmission) durchführt .
Ein anderer Ansatz besteht darin, dass empfängerseitig die Teilnehmerstation versucht, fehlende Daten zu rekonstruieren, beispielsweise durch eine Dekodierung unter Verwendung einer Vorwärts-Fehlerkorrektur (FEC: Forward Error Correction) , z. B. mittels für sich bekannter Turbo-Dekodierungs- und Ver- schachtelungs- (Interleaving) Verfahren. Diese Ansätze sind jedoch problematisch, da die Messlücken verschiedener empfän- gerseitiger Teilnehmerstationen, die sich innerhalb einer Zelle befinden und MBMS-Daten empfangen, zeitlich zueinander nicht ausgerichtet sind. Die entsprechenden Strukturen der Lücken sind messspezifisch, d. h. abhängig von der Art der Messung, welche durch eine Teilnehmerstation durchzuführen ist, also beispielsweise Zwischenfrequenz- oder Zwischen-RAT- Messungen, wobei dies beispielsweise auch von der Position der Teilnehmerstation innerhalb der Zelle abhängt.
Der momentan bevorzugte Ansatz besteht darin, dass Zwischenfrequenz- oder Zwischen-RAT-Messungen durch die Teilnehmerstation während eines MBMS-Empfangs unter Einsatz eines diskontinuierlichen Empfangs (DRX: Discontinuous Reception) durchgeführt wird. In diesem Fall werden die MBMS-Daten ohne eine Unterbrechung gesendet und übertragen, wobei eine einzelne empfangende Teilnehmerstation die MBMS-Daten, welche während der Durchführung von Interfrequenz- und Inter-RAT- Messungen nicht empfangen wurden, einfach verliert. Durch die Verwendung einer Vorwärts-Fehlerkorrektur müsste die Teilneh- merstation versuchen, die fehlenden Daten zu rekonstruieren. Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein alternatives und vorzugsweise verbessertes Verfahren zum Empfang einer Folge gesendeter Daten bei Empfangslücken beim Empfangen vorzuschlagen bzw. ein entsprechend geeignetes Verfahren zum Sen- den einer Folge von Daten, einen Empfänger und ein entsprechendes KommunikationsSystem vorzuschlagen.
Diese Aufgabe wird durch das Verfahren zum Empfangen von in einer Folge gesendeter Daten gemäß den Merkmalen des Patent- anspruchs 1, durch ein Verfahren zum Senden einer Folge von Daten gemäß den Merkmalen des Patentanspruchs 2, durch einen Empfänger für ein Mobilfunksystem gemäß den Merkmalen des Patentanspruchs 8 bzw. Mobilfunksystemeinrichtungen gemäß den Merkmalen des Patentanspruchs 9 gelöst.
Bevorzugt wird demgemäß ein Verfahren zum Empfangen von in einer Folge von einem ersten Sender eines Mobilfunksystems auf einem ersten Ressourcenelement einer Ressource gesendeten Daten durch einen Empfänger, wobei beim Empfangen Empfangslü- cken entstehen und während der Empfangslücken nicht empfangene Daten durch den Empfänger rekonstruiert werden, wobei die von dem ersten Sender nicht empfangenen Daten zeitlich versetzt oder verwürfelt von einem zweiten Sender auf dem gleichen Ressourcenelement der Ressource zwischen den Empfangslü- cken empfangen und zum Rekonstruieren der Folge aus Daten verwendet werden.
Bevorzugt wird demgemäß alternativ oder in Kombination ein Verfahren zum Senden einer Folge von Daten von einem Sender zu zumindest einem Empfänger in einem Mobilfunksystem über ein Ressourcenelement einer Ressource, wobei das Mobilfunksystem einen zweiten Sender mit überlappendem Sendebereich zum Sendebereich des ersten Senders aufweist, wobei die Daten auf dem selben Ressourcenelement von dem zweiten Sender mit einem Versatz zeitlich versetzt oder verwürfelt zu deren Aussenden über den ersten Sender derart durchgeführt wird, dass empfängerseitig durch Empfangslücken auf dem Ressourcenele- ment beim Empfang der Daten von dem ersten Sender nicht empfangene Daten rekonstruierbar sind.
Bevorzugt wird demgemäß ein Empfänger für ein Mobilfunksystem mit einer Empfängereinrichtung zum Empfangen einer Folge von Daten eines Senders auf einem Ressourcenelement einer Ressource, wobei die Empfängereinrichtung zeitweilig den Empfang auf dem Ressourcenelement zum zeitweiligen Wechsel des Ressourcenelements unterbricht, wodurch Empfangslücken entste- hen, wobei während einer Empfangslücken nicht empfangene Daten zeitlich versetzt von einem zweiten Sender empfangen und zum Rekonstruieren der Folge von Daten verarbeitet werden.
Bevorzugt werden demgemäß Mobilfunksystemeinrichtungen eines Mobilfunksystems mit zumindest zwei Sendern mit zumindest teilweise überlappenden Sendebereichen, wobei die Sender eine Folge von Daten aussenden, wobei die Sender ausgestaltet sind, zum Aussenden der Daten jeweils das gleiche Ressourcenelement einer Ressource zu verwenden, wobei der eine Sende der Sender ausgestaltet ist, einzelne Datenelemente oder Datenblöcke der Daten jeweils versetzt zu einem entsprechenden Datenelement oder Datenblock auf bzw. im Vergleich zu dem anderen Sender auszusenden.
Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand abhängiger Ansprüche .
Bevorzugt wird insbesondere ein Verfahren, bei dem als das Ressourcenelement eine Sende- und Empfangsfrequenz verwendet wird, insbesondere eine Frequenz eines FDD- oder FDMA- Mobilfunksystems .
Bevorzugt wird insbesondere ein Verfahren, bei dem empfänger- seitig die Empfangslücken durch einen zeitweiligen Wechsel des Ressourcenelements zu einem anderen Ressourcenelement der Ressource entstehen. Übertragbar ist ein solcher Ansatz auch auf andere Datenausfälle, beispielsweise wenn einzelne Daten einer Folge von Daten durch Störungen nicht empfangen werden können, wie beispielsweise im Fall einer zweiten Empfängereinrichtung und aktiven Messungen in einem nahen Frequenzband mit zu hoher Störwirkung. Auch im Fall externer Störungen durch eine externe Störquelle ist das Verfahren umsetzbar.
Bevorzugt wird insbesondere ein Verfahren, bei dem das Mobil- funksystem ein Kommunikationssystem mit dem Ressourcenelement zum Senden der Folge von Daten über eine Zeitdauer ist und der zumindest eine Empfänger den Empfang während der Zeitdauer zeitweilig für einen Empfang auf einem anderen Ressourcenelement unterbricht und die Empfangslücken dadurch verur- sacht.
Bevorzugt wird insbesondere ein Verfahren, bei dem die Reihenfolge der Daten insbesondere Datenblöcke beim Aussenden durch den zweiten Sender gegenüber der Reihenfolge der Daten beim Aussenden über den ersten Sender jeweils innerhalb von Datenblöcken mit einer begrenzten Anzahl von Elementen vertauscht wird. Ein solches Vertauschen, d. h. eine Permutation kann in Teilbereichen zyklisch oder zufällig durchgeführt werden .
Falls die Sender synchronisiert sind, z.B. innerhalb der Sektoren einer Zelle, so verhindert eine einfache zyklische Vertauschung von möglichst kleinen Teildatenbereichen, dass zu keiner Zeit von mehreren Sendern die gleichen Daten übertra- gen werden und außerdem ist der für die Ümsortierung der Daten in der Empfangseinrichtung benötigte Speicher gering. Außerdem sofern Datenpakete mit Paketnummern zur Identifizierung der Reihenfolge vorhanden sind, kann eine einfach Umord- nung vorgenommen werden. Werden lediglich zeitliche Verschie- bungen mit gleichbleibender Reihenfolge der einzelnen Datenelemente vorgenommen, so kann zum Vergleichen unter Herausfinden eines entsprechenden Datenelements auch eine Kreuzkor- relation zwischen der mit fehlendem Datenelement empfangenen Datenfolge und der Datenfolge von dem anderen Sender durchgeführt werden.
Falls die Sender allerdings nicht synchronisiert sind, werden bevorzugt keine rein zyklischen Vertauschungen vorgenommen, da so nicht verhindert werden kann, dass bei einer beliebig zufälligen Zeitverschiebung zwischen zwei Sendern nicht der Fall auftritt, dass von beiden Sendern die gleichen Daten zur gleichen Zeit übertragen werden. Hier ist eine insbesondere zufällige Permutation möglichst kleiner Datenteilbereiche vornehmbar, so dass wiederum der für die Ümsortierung in der Empfangseinrichtung benötigte Speicher gering ist.
Bevorzugt wird insbesondere ein solches Verfahren, bei dem ein Versatz eines Datenelements oder Datenblocks der Daten beim Aussenden über den zweiten Sender gegenüber dem Aussenden dieses Datenelements oder Datenblocks über den ersten Sender zumindest der doppelten Dauer der Empfangslücke ent- spricht.
Bevorzugt werden insbesondere ein solches Verfahren, ein solcher Empfänger oder solche Mobilfunksystemeinrichtungen zum Durchführen eines Empfangsverfahrens im UMTS- Kompressionsmodus-Verfahren bei Empfang kontinuierlich und ohne Berücksichtigung des Kompressionsmodus gesendeter Daten.
Bevorzugt werden insbesondere ein solches Verfahren, eine solche Empfängereinrichtung oder eine solche Mobilfunksystem- einrichtung, wobei der erste und der zweite Sender zwei Sektorsender einer einzigen Sendestation sind.
Bevorzugt wird insbesondere ein solches Verfahren, eine solche Empfängereinrichtung oder eine solche Mobilfunksystemein- richtung, wenn der Versatz eine zeitnahe Rekonstruktion ermöglicht, insbesondere eine Rahmendauer nicht überschreitet. Entweder ist der Versatz Null hinsichtlich z. B. Sektoren einer Zelle oder völlig beliebig. Die zyklische Vertauschung bezieht sich nicht auf den gesamten Datenstrom, sondern nur auf Teile, insbesondere möglichst kleine Teile. Ein Ausführungsbeispiel wird nachfolgend anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 schematisch miteinander kommunizierende Stationen eines Mobilfunksystems;
Fig. 2 eine Datenstruktur einer komprimierten Betriebsart gemäß dem Stand der Technik;
Fig. 3 EmpfangsStrukturen eines Empfängers im Falle einer Messung in komprimierter Betriebsart und Anwendung der komprimierten Betriebsart auf fortlaufend kontinuierlich gesendete Daten; und
Fig. 4 ein Empfangsdatenschema im Fall einer zellulären FACH-Empfangsbetriebsart .
Bevorzugt wird ein selektiv kombinierender Empfang (SC: Se- lective Combining) durch eine Teilnehmerstation UE. Dazu wird der gleiche Dateninhalt, d. h. die gleichen Daten oder Daten- pakete, in benachbarten Sektoren und/oder Zellen von mehr als einer Basisstation zu einer Teilnehmerstation gesendet. Dabei werden keine Beschränkungen hinsichtlich der Synchronisierung der Daten selber auferlegt. In bekannter Art und Weise führt die Teilnehmerstation in beispielsweise der komprimierten Be- triebsart gemäß UMTS Interfrequenz- oder Inter-RAT-Messungen durch und kann nicht alle Daten auf einem MBMS-Kanal empfangen. Jedoch werden die Daten, welche während der Messlücken bzw. Empfangslücken gesendet und nicht empfangen wurden, rekonstruiert. Neben der Möglichkeit einer für sich bekannten Vorwärts-Fehlerkorrektur (FEC) erfolgt dies dadurch, dass die Daten bzw. Datenpakete in benachbarten und sich überlappenden Sektoren und/oder Zellen mit einem Versatz oder zu zueinander verwürfelten Zeiten gesendet werden. Dadurch kann die Teilnehmerstation während einer Empfangslücke nicht empfangene Daten über dieselbe Ressource zu einem versetzten Zeitpunkt von einer benachbarten Zelle oder von einem benachbarten Sek- tor empfangen und zur Rekonstruktion verwenden .
Fig. 1 zeigt schematisch eine Anordnung verschiedener Einrichtungen eines Mobilfunksystems, beispielsweise gemäß UMTS, sowie darin zwischen Stationen übertragene Daten. Eine Über- tragung auf andere Mobilfunksysteme und ggf. andere Betriebsarten mit vergleichbarer Problematik ist jedoch prinzipiell möglich. Insbesondere ist auch neben dem Einsatz zweier getrennter Basisstationen Bl, B2 mit jeweils einer eigenen Zelle cl bzw. c2 der Einsatz einer einzigen Basisstation mit ei- ner Sektor-Antennen-Anordnung und Sektorzellen möglich.
Im Einzelnen dargestellt sind beispielhaft drei Basisstationen als Sender Bl, B2, B3. Diese sind mit einer zentralen Steuereinrichtung CC verbunden und werden hinsichtlich der AusSendung von Daten und des Aufbaus von KommunikationsVerbindungen zentral gesteuert.
Eine Teilnehmerstation dient als Empfänger UE und befindet sich im Überlappungsbereich der Zellen cl und c2 des ersten bzw. des zweiten Senders Bl, B2. Eine dedizierte Verbindung besteht zwischen dem Empfänger UE und dem ersten Sender Bl . Der Empfänger UE befindet sich in einer Betriebsart, in welcher überwiegend Daten auf einer ersten Frequenz als einem ersten Ressourcenelement fl der Ressource Frequenz des FDD- Verfahrens von dem ersten Sender Bl empfängt. Zwischenzeitlich schaltet der Empfänger UE für kurze Zeitmomente auf ein zweites Ressourcenelement f2, d. h. auf eine zweite Frequenz, um dort Messungen durchzuführen. Während dieser Zeitdauer können keine Daten b einer Folge von Daten a, b, c, d, e emp- fangen werden, welche über die erste Frequenz fl von dem ersten Sender Bl ausgesendet werden. Bei der Folge von Daten a - e handelt es sich um Datenelemente oder Datenblöcke, welche von dem ersten Sender Bl über einen Rundfunkkanal mit der ersten Frequenz als Ressourcenelement fl an eine Vielzahl von teilnehmerseitigen Empfängern UE übertragen werden sollen. Der Empfänger UE ist somit beispielsweise eine Teilnehmersta- tion in der komprimierten Betriebsart des UMTS, welche MBMS- Daten von dem ersten Sender Bl empfängt.
Der Empfänger UE befindet sich außerdem innerhalb der Funkreichweite des zweiten Senders B2. Der zweite Sender B2 sen- det dieselben Daten der Folge von Daten a - e an Empfänger UE im Bereich seiner Zelle c2. Um die Empfangslücken bei dem Empfänger UE durch dessen Betrieb in der komprimierten Betriebsart ausgleichen zu können, sendet der zweite Sender B2 auf dem vorzugsweise selben Ressourcenelement fl, d. h. der- selben ersten Frequenz, diese Daten der Folge von Daten a - e zeitlich versetzt, z. B. verwürfelt, zu der entsprechenden Aussendung durch den ersten Sender Bl . Dadurch besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Empfänger UE die fehlenden Daten b auf Grund der zeitlichen Verwürfelung von dem zweiten Sender B2 empfangen kann.
Die Verwürfelung kann auf verschiedene Art und Weise bewirkt werden. Neben einer zeitlich verschobenen Aussendung der einzelnen Datenelemente oder Datenblöcke der Folge von Daten a - e zu einem verschiedenen Zeitpunkt durch die beiden Sender
Bl, B2 kann auch eine Vertauschung der Reihenfolge beim Aussenden der einzelnen Datenelemente bzw. Datenblöcke der Folge von Daten a - e vorgenommen werden. Eine solche Vertauschung kann zyklisch oder zufällig durchgeführt werden.
Bei der Auswahl des Versatzes zum versetzten Aussenden der Daten durch den zweiten Sender B2 wird vorzugsweise die Dauer der Empfangslücke berücksichtigt. Der Versatz wird entsprechend größer gewählt als die Dauer einer Empfangslücke. Be- sonders bevorzugt wird ein Versatz von mindestens dem doppelten der Empfangslücke. Vorteilhaft ist ein solcher Ansatz auch mit Blick auf die Probleme des Sendeleistungsverbrauchs seitens der Sender Bl, B2 beim Versenden von Daten einer Folge von Daten a - e über MBMS-Kanäle, um die erforderliche Leistung zu reduzieren. Auch dies wird durch die selektive Auswahl von Daten verschiedener Sender seitens des Empfängers UE vorteilhaft ermöglicht. Vom Netz, beispielsweise der zentralen Steuereinrichtung CC, wird die Übertragung der Folge von Daten a - e für die verschiedenen benachbarten und sich überlappenden Sektoren bzw. Zellen cl, c2 hinsichtlich des Inhalts bei MBMS koordiniert. Die Synchronisierungsanforderungen für das derart durchzuführende selektive Kombinieren sind jedoch im Vergleich zu der Maximalverhältniskombinierung (Maximum Ratio Combining) in dem Bereich zumindest einiger TTIs nicht sehr streng.
Im Falle einer abgestimmten, bzw. synchronen Aussendung, z.B. innerhalb der Sektoren einer Zelle, wird durch ein Vertauschen der zu sendenden Daten in Art einer paarweisen Permuta- tion die Rekonstruierbarkeit seitens des Empfängers UE vorteilhaft erhöht. Im Fall einer solchen paarweisen Permutation wird vom ersten Sender beispielsweise die Folge {a, b, c, d, e, f} ausgesendet, während der zweite Sender B2 die paarweise permutierte Folge {b, a, d, c, f, e} aussendet. Dies bietet den Vorteil, dass nur eine sehr geringe Datenpufferung für die Umordnung seitens eines Empfängers erforderlich ist, welcher regulär die Daten des zweiten Senders B2 empfängt und daher alle empfangenen Daten umordnen muss. Diese paarweise Permutation bietet bereits bei zeitgleichem Aussenden eines Rahmens mit einer Vielzahl solcher Datenelemente bzw. durch den anderen Sender eines Rahmens mit diesen Daten, dies jedoch paarweise permutiert, eine hohe Sicherheit gegen den Verlust eines Datenelements oder Datenblocks auf dem gleichen S-CCPCH MBMS TTI während einer Interfrequenz- oder Inter-RAT- Messung. Falls die Sender Bl, B2 hinsichtlich der Aussendezeitpunkte zeitlich nicht abgestimmt sind, ist eine zufällige Permutation der Datenelemente vorteilhaft. Diese stellt sicher dass in jedem Fall eine Datenrekonstruktion der Sender Bl, B2 und ei- ner Länge von 1 MBMS S-CCPCH TTI ermöglicht wird, wenn die selektive Kombinierung beim Aussenden der derart versetzten Daten über zwei Sender Bl, B2 empfangen wird. Beispielsweise kann eine Permutation verwendet werden, wobei die permutierte Sequenz bzw. Folge durch den zweiten Sender B2 ausgesendet wird. Die Permutation wird unter Verwendung der Folge des ersten Senders Bl durchgeführt, wobei jeweils vier oder mehr Datenelemente oder Datenblöcke untereinander permutiert werden. Datenelement 1 wird auf Position 3 verschoben, Datenelement 2 auf Position 4, Datenelement 3 auf Position 1 und Da- tenelement 4 auf Position 2. Um zyklisches Verhalten aufzubrechen permutiert man Elemente zusätzlich zwischen den beschriebenen Gruppen mit vier oder mehr Datenelementen.
In einem realistischen System gibt es üblicherweise mehr Zel- len cl, c2 als von zwei Sendern Bl, B2 bzw. Sektoren. Um sicherzustellen, dass die benachbarten Zellen in einem solchen Fall verschiedene Verwürfelungen bzw. Permutationen aufweisen werden mindestens vier Sequenzreihenfolgen verwendet.

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zum Empfangen von in einer Folge ({a, b, c, d, e}) von einem ersten Sender (Bl) eines Mobilfunksystems auf einem ersten Ressourcenelement (fl) einer Ressource gesendeten Daten (a - e) durch einen Empfänger (UE) , wobei beim Empfangen Empfangslücken (G) entstehen und während der Empfangslücken (G) nicht empfangene Daten (b) durch den Empfänger (UE) rekonstruiert werden, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die von dem ersten Sender (Bl) nicht empfangenen Daten (b) zeitlich versetzt oder verwürfelt von einem zweiten Sender (B2) auf dem gleichen Ressourcenelement (fl) der Ressource zwischen den Empfangslücken (G) empfangen und zum Rekon- struieren der Folge aus Daten (a - e) verwendet werden.
2. Verfahren zum Senden einer Folge von Daten ({a, b, c, d, e} von einem Sender (Bl) zu zumindest einem Empfänger (UE) in einem Mobilfunksystem (UMTS) über ein Ressourcenelement (fl) einer Ressource, wobei das Mobilfunksystem einen zweiten Sender (B2) mit überlappendem Sendebereich (c2) zum Sendebereich (cl) des ersten Senders (Bl) aufweist, dadurch g e k e n n z e i c h n e t: , dass die Daten (a - e) auf dem selben Ressourcenelement (fl) von dem zweiten Sender (B2) mit einem Versatz zeitlich versetzt oder verwürfelt zu deren Aussenden über den ersten Sender (Bl) derart durchgeführt wird, dass empfängerseitig durch Empfangslücken (G) auf dem Ressourcenelement (fl) beim Empfang der Daten (a - e) von dem ersten Sender (Bl) nicht emp- fangene Daten (b) rekonstruierbar sind.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem als das Ressourcenelement (fl) eine Sende- und Empfangsfrequenz (fl) verwendet wird, insbesondere eine Frequenz eines FDD- oder FDMA- Mobilfunksystems.
4. Verfahren nach einem vorstehenden Anspruch, bei dem emp- fängerseitig die Empfangslücken (G) durch einen zeitweiligen Wechsel des Ressourcenelements (fl) zu einem anderen Ressourcenelement (f2) der Ressource entstehen.
5. Verfahren nach einem vorstehenden Anspruch, bei dem das Mobilfunksystem ein Kommunikationssystem (UMTS) mit dem Ressourcenelement (fl) zum Senden der Folge von Daten ({a, b, c, d, e}) über eine Zeitdauer ist und der zumindest eine Empfän- ger (UE) den Empfang während der Zeitdauer zeitweilig für einen Empfang auf einem anderen Ressourcenelement (f2) unterbricht und die Empfangslücken (G) dadurch verursacht.
6. Verfahren nach einem vorstehenden Anspruch, bei dem die Reihenfolge der Daten ({b, e, d, c, a}) , insbesondere Datenblöcke, beim Aussenden durch den zweiten Sender (B2) gegenüber der Reihenfolge der Daten ({a, b, c, d, e}) beim Aussenden über den ersten Sender (bl) jeweils innerhalb von Datenblöcken mit einer begrenzten Anzahl von Elementen vertauscht wird.
7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem ein Versatz eines Datenelements oder Datenblocks der Daten beim Aussenden über den zweiten Sender (B2) gegenüber dem Aussenden dieses Daten- elements oder Datenblocks über den ersten Sender (Bl) zumindest der doppelten Dauer der Empfangslücke (G) entspricht.
8. Empfänger (UE) für ein Mobilfunksystem (UMTS) mit einer Empfängereinrichtung zum Empfangen einer Folge von Daten ({a, b, c, d, e}) eines Senders (Bl) auf einem Ressourcenelement (fl) einer Ressource, wobei die Empfängereinrichtung zeitweilig den Empfang auf dem Ressourcenelement (fl) zum zeitweiligen Wechsel des Ressourcenelements (fl - f2 - fl) unterbricht, wodurch Empfangslücken (G) entstehen, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass während einer Empfangslücken (G) nicht empfangene Daten (b) zeitlich versetzt von einem zweiten Sender (B2) empfangen und zum Rekonstruieren der Folge von Daten (a - e) verarbeitet werden.
9. Mobilfunksystemeinrichtungen eines Mobilfunksystems (UMTS) mit zumindest zwei Sendern (Bl, B2) mit zumindest teilweise überlappenden Sendebereichen (cl, c2) , wobei die Sender (Bl, B2) eine Folge von Daten ({a, b, c, d, e}) aussenden, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Sender ausgestaltet sind, zum Aussenden der Daten jeweils das gleiche Ressourcenelement (fl) einer Ressource zu verwenden, wobei der eine Sender (B2) der Sender (Bl, B2) ausgestaltet ist, einzelne Datenelemente (b) oder Datenblöcke der Daten (a - e) jeweils versetzt zu einem entsprechenden Datenelement oder Datenblock auf dem anderen Sender (Bl) auszusen- den .
10. Verfahren nach Anspruch 1 - 7, Empfänger nach Anspruch 8 oder Mobilfunksystemeinrichtungen nach Anspruch 9 zum Durchführen eines Empfangsverfahrens im UMTS-Kompressionsmodus- Verfahren bei Empfang kontinuierlich und ohne Berücksichtigung des Kompressionsmodus gesendeter Daten (a - e) .
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 7, Empfängereinrichtung nach Anspruch 8 oder Mobilfunksystemeinrichtung nach Anspruch 9, wobei der erste und der zweite Sender (Bl, B2) zwei Sektorsender einer einzigen Sendestation sind.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 7, Empfängereinrichtung nach Anspruch 8 oder Mobilfunksystemeinrichtung nach Anspruch 9, wobei der Versatz eine zeitnahe Rekonstruktion ermöglicht, insbesondere eine Rahmendauer nicht überschreitet.
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