WO2007083555A1 - 送信装置、受信装置および通信方法 - Google Patents

送信装置、受信装置および通信方法 Download PDF

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WO2007083555A1
WO2007083555A1 PCT/JP2007/050210 JP2007050210W WO2007083555A1 WO 2007083555 A1 WO2007083555 A1 WO 2007083555A1 JP 2007050210 W JP2007050210 W JP 2007050210W WO 2007083555 A1 WO2007083555 A1 WO 2007083555A1
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channel
information
paging
transmission
broadcast
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PCT/JP2007/050210
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Motohiro Tanno
Kenichi Higuchi
Mamoru Sawahashi
Minami Ishii
Nobuhiko Miki
Yoshihisa Kishiyama
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Ntt Docomo, Inc.
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    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7073Synchronisation aspects
    • H04B1/7083Cell search, e.g. using a three-step approach
    • 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
    • HELECTRICITY
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    • HELECTRICITY
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    • H04L27/00Modulated-carrier systems
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    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery

Definitions

  • the present invention relates to a transmission device, a reception device, and a communication method that perform communication by OFDM.
  • multicarrier transmission schemes such as multicarrier code division multiple access (MC-CDMA) and OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) modulation
  • information signals are modulated by multiple subcarriers on the transmission side.
  • a guard interval is inserted into the transmission signal in order to reduce waveform distortion due to multipath delay waves.
  • a method for detecting the FFT timing in the multicarrier transmission method using the OFDM modulation method a method of detecting the FFT timing by correlating the guard interval portion inserted for each symbol is known. Also, a method is known in which the same signal is transmitted twice as a timing detection signal, and the FFT timing is detected by correlating two symbols on the receiving side.
  • the synchronization signal is transmitted in a burst manner on all subcarriers.
  • the synchronization signal is transmitted twice within the repetition time of one scramble code pattern.
  • Patent Document 1 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2003-152681
  • Non-Patent Document 2 K. Suto, T. Ohtsuki, "Performance evaluation of space-time- frequency block codes over frequency selective fading channels, IEEE VTC2002— Fall, pp. 1 466-1470, Sept. 2002.
  • Non-Special Reference 3 3GPP TS25.211 Physical channels and mapping of transport channels onto physical channels (FDD)
  • Non-Special Terms 4 CDD (Cyclic Delay Diversity): Armin Dammann and Stefan Kaiser, "S tandard conformable antenna diversity techniques for OFDM and its application to t he DVB— T system,” GLOBECOM 2001, pp. 3100— 3105, November 2001.
  • Non-Special Reference 5 D. Chase, Code combining-a maximum-likelihood decoding approach for combining an arbitrary number of noisy packets, ⁇ IEEE Trans. Commun., Vol. 33, no. 5, pp. 385-393, May 1985.
  • Non-Patent Document 6 D. Rowitch, and L. Milstein, ⁇ On the performance of Hybrid FEC / AR Q Systems Using Rate Compatible Punctured Turbo (RCPT) Codes, ⁇ IEEE Trans, on Commun., Vol. 48, no.6 , June 2000.
  • RCPT Rate Compatible Punctured Turbo
  • various types of system information for example, information on downlink control channel configuration, neighboring cell information, various types of restriction information, and the like are transmitted through a broadcast channel (BCH).
  • BCH broadcast channel
  • the system information transmitted on the BCH is always transmitted at a fixed period and causes overhead, so the BCH transmission rate is set to a low value. For this reason, there is a problem that the reception time of the broadcast channel for acquiring the system information becomes long, and the cell search time (time for detecting the cell and acquiring the system information of the cell) in the mobile station becomes long.
  • An object is to provide an apparatus and a communication method. Means for solving the problem
  • a transmitting apparatus of the present invention multiplexes system information necessary for cell search among the system information generation means for generating system information on a notification channel, and
  • One of the features is provided with multiplexing means for multiplexing system information other than system information necessary for cell search on a channel other than the broadcast channel, and transmission means for transmitting the broadcast channel and a channel other than the broadcast channel.
  • the cell search time in the mobile station can be shortened.
  • the cell search time includes the broadcast channel reception time.
  • the amount of processing in cell search can be reduced.
  • the receiving apparatus of the present invention includes broadcast channel receiving means for receiving a broadcast channel transmitted from a base station, cell search based on the broadcast channel, and system information other than necessary system information for the cell search.
  • Extraction means for extracting information indicating a channel other than the broadcast channel to which the system information is transmitted, and information indicating a channel other than the broadcast channel to which system information other than the system information necessary for the cell search is transmitted
  • receiving means for receiving a channel other than the broadcast channel.
  • the cell search time can be shortened.
  • the cell search time includes the broadcast channel reception time.
  • the amount of processing in cell search can be reduced.
  • the communication method includes a system information generation step for generating system information, a multiplexing step for multiplexing system information necessary for cell search in the system information on a broadcast channel, and transmitting the broadcast channel.
  • a system information generation step for generating system information
  • a multiplexing step for multiplexing system information necessary for cell search in the system information on a broadcast channel
  • transmitting the broadcast channel One feature is that it has a broadcast channel transmission step.
  • the cell search time in the mobile station can be shortened.
  • the cell search time includes the reception time of the broadcast channel.
  • the amount of processing in cell search can be reduced.
  • the invention's effect it is possible to realize a transmission device, a reception device, and a communication method that can reduce the amount of processing in cell search, reduce cell search time, and reduce system overhead. .
  • FIG. 1 is a partial block diagram showing a transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing transmission bands of a broadcast channel and a synchronization channel.
  • FIG. 3A is a partial block diagram showing a transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3B is a partial block diagram showing a transmitting apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing a transmission band of a shared data channel to which paging indicator channel, paging channel, and paging information are transmitted.
  • FIG. 5A is an explanatory diagram showing soft compiling between sectors in the same base station.
  • FIG. 5B is an explanatory diagram showing soft compiling between sectors in the same base station.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing an operation of a base station including a transmission device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7A is an explanatory diagram showing radio resource blocks assigned to paging channels.
  • FIG. 7B is an explanatory diagram showing a transmission method of a transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8A is a partial block diagram showing a receiving apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8B is a partial block diagram showing a receiving apparatus according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the operation of the receiving apparatus according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a flowchart showing user ID assignment timing.
  • FIG. 11 is a flowchart showing user ID assignment timing.
  • FIG. 12 is a flowchart showing user ID assignment timing.
  • FIG. 13 is a partial block diagram showing a transmitting apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is an explanatory diagram showing a transmission method in a transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a partial block diagram showing a transmitter according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a partial block diagram showing a receiving apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication system includes a base station and a mobile station.
  • the base station includes a transmission device 10
  • the mobile station includes a reception device 20.
  • Transmitting apparatus 10 transmits a broadcast channel and a shared data channel. Using this broadcast channel, the mobile station including the receiving device 20 performs a cell search.
  • Cell search here refers to the procedure from cell detection to acquisition of minimum system information. Furthermore, the mobile station including the receiving device 20 acquires various system information by receiving the shared data channel. Further, the mobile station including the receiving device 20 acquires the paging information by receiving the paging channel or the shared data channel.
  • Transmitting apparatus 10 is provided in a base station that transmits a radio signal.
  • the transmitting apparatus 10 includes a notification channel 'shared data channel generator 100.
  • Broadcast channel / shared data channel generator 100 performs the following processing.
  • System information generation unit 101 Shared data channel for transmitting necessary minimum system information, for example, information indicating the system bandwidth of the own base station, system information other than the minimum required system information is transmitted For example, information indicating at least one of frequency and time, cell ID, SFN (System Frame Number), network ID (information indicating an operator), and information indicating the number of transmitting antennas is a transmission line encoder. 10 2 ⁇ is encoded and modulated by the modulation section.
  • system information generating unit 101 is also input other than the necessary minimum system information.
  • System information such as various timer values (cell selection timer) of mobile stations, various parameter values (reception level reporting period, initial transmission power), location registration area information, cell selection information (cell Cell selection threshold such as reception level information to perform the selection operation), uplink interference, positioning information (such as latitude and longitude information), own cell channel configuration information (paging channel other than BCH, L1 ZL2 control channel), core network information UE measurement information, information on downlink control channel configuration, neighboring cell information (cell ID of neighboring cells, system bandwidth, BCH bandwidth, number of transmitting antennas, timing information (time lag between base stations), transmission power, Information such as the number of sectors) and various types of restriction information is encoded by the transmission path encoder 102, and the modulation section 103
  • the paging indicator information and the paging information generated by the paging information generation unit 116 based on the paging signal input by the network force are encoded by the transmission path encoder 102 and modulated by the modulation unit 103.
  • Modulated system information, paging indicator information, and paging information are multiplexed in the broadcast channel and the shared data channel in multiplexing section 104, and are serial-parallel converted in series-parallel conversion section 105, and are N pieces on the frequency axis.
  • Information symbol series The N information symbol sequences on the frequency axis that have been serial-parallel converted are arranged on the frequency axis.
  • each of the N multipliers 111 is multiplied in the frequency direction by the scramble code controlled by the control unit 115 output from the scramble code generator 110. Further, the scramble code The symbol sequence multiplied by is output to combining section 112. Combining section 112 multiplexes the synchronization signal on the corresponding symbol sub-carrier of N sub-carriers to the symbol sequence of sequence length N multiplied by the scramble code.
  • Inverse Fourier transform (IFFT) 113 converts N symbols into orthogonal multicarrier signals.
  • a CP (cyclic prefix) adding unit 114 inserts a CP into this multicarrier signal at every Fourier target time. Then, the transmitting apparatus 10 converts the multicarrier signal output from the CP adding unit 114 into a radio signal and outputs it to the space.
  • IFFT Inverse Fourier transform
  • Broadcast channel / shared data channel generator 100 performs broadcast channel and shared data channel generation processing.
  • the system information generation unit 101 is the minimum necessary system information to be transmitted on the broadcast channel. Is generated.
  • the system information generation unit 10 is system information necessary for cell search, for example, information indicating the system bandwidth of the own base station, information indicating a shared data channel through which system information other than the minimum necessary system information is transmitted. Then, information indicating at least one of the information indicating the cell ID and the number of transmitting antennas is generated.
  • the mobile station can receive the broadcast channel even when the system bandwidth is not sufficient, and receive the broadcast channel. By doing so, the system bandwidth can be recognized.
  • the broadcast channel is defined as a physical channel defined in advance by the system, independent of the shared data channel.
  • the broadcast channel is defined as a physical channel defined in advance by the system, so that the mobile station can broadcast the channel immediately after cell search (cell detection). Therefore, the minimum necessary system information can be obtained in a short time.
  • the mobile station by transmitting the broadcast channel at the same center frequency as the synchronization channel, the mobile station can receive the broadcast channel immediately after changing the center frequency after cell search. Therefore, the minimum necessary system information can be obtained in a short time. Further, the reception frequency of the mobile station can be simplified by setting the center frequency of the broadcast channel to the center of the system bandwidth.
  • the bandwidth for transmitting the broadcast channel is less than the bandwidth that all mobile stations must receive, so that all mobile stations can receive the broadcast channel. You can do it.
  • the system information generating unit 101 generates system information other than the minimum necessary system information.
  • the system information generation unit 101 is used for various types of system information such as downlink control.
  • Information related to control channel configuration includes neighboring cell information (neighboring cell ID, transmission timing, etc.), various regulatory information, uplink interference power information, own cell control channel configuration, eg system information Generates information indicating the DRX cycle, such as the radio resource information of the shared data channel to which information is transmitted.
  • the system information may differ from the type and size of information for each operator, for each cell, etc. However, by transmitting system information other than the minimum necessary system information through the shared data channel as described above. System information can be transmitted flexibly.
  • the mobile station can receive the shared data channel to which the system information is transmitted immediately after receiving the broadcast channel. You can save time. In addition, since it can be changed for each cell, it is highly flexible.
  • information indicating the frequency and time at which the system information is transmitted may be notified through the L1ZL2 control channel. Since the mobile station receives the broadcast channel and further receives the L1 ZL2 control channel and then receives the shared data channel after the system information is transmitted, the time until the system information is obtained is slightly increased. Control information transmitted on the channel can be reduced. Moreover, since it can change for every cell, it is highly flexible.
  • information indicating the frequency and time at which the system information is transmitted may be defined in advance by the system.
  • the mobile station can obtain system information in a short time without increasing the control information of the broadcast channel, which is inflexible because it is fixed in the system.
  • system information other than the minimum necessary system information transmitted on the broadcast channel transmitted on the shared data channel is classified, and the classified system information indicates which part of the shared data channel, that is, which frequency and You can be notified in a timely manner what kind of system information is notified over time! ,.
  • a block of information that may be changed in a relatively short time period such as restriction information
  • a block of information that basically does not change in time such as neighboring cell information Divide them and notify them so that they can be divided in which part they are notified.
  • the system information generation unit 101 includes, as system information, regulation information and uplink interference power.
  • Power information information indicating its own cell control channel configuration (radio resource information of shared data channel through which system information is transmitted), neighboring cell information (neighboring cell ID, transmission timing, etc.)
  • the paging information generating unit 116 generates paging indicator information and paging information based on a call signal from the network.
  • the shared data channel can handle data at various speeds, thus increasing the flexibility of paging.
  • a common scrambling code can be applied between sectors in the same base station so that soft receiving on the receiving side can be performed.
  • a paging channel different from the data channel may be defined independently.
  • the radio resource block of the paging channel that is, time and frequency may be fixed or variable. If it is variable, information indicating the radio resource block of the paging channel may be notified by the paging indicator channel or the L1ZL2 control channel.
  • PI information indicating the presence or absence of paging may be transmitted using the L1ZL2 control channel or the broadcast channel.
  • the information and the PI information generated by the L1ZL2 control information generation unit 117 are added by the adder 118 and input to the transmission path encoding unit 102.
  • the paging indicator channel and the paging channel or the shared data channel to which the paging information is transmitted are transmitted at the same center frequency as the frequency at which the broadcast channel is transmitted. By doing so, the reception process of the mobile station can be simplified.
  • the paging indicator channel and the shared data channel to which paging information or paging information is transmitted are transmitted at the same center frequency as the center frequency of the system bandwidth, as shown in FIG. Reception processing can be simplified.
  • the bandwidth for transmitting the paging channel or the shared data channel for transmitting the paging information must be received by all mobile stations as a minimum. Mobile stations can receive paging signals.
  • the shared data channel to which the paging channel or paging information is transmitted is transmitted using one radio resource block or a part thereof, thereby simplifying the mobile station reception process.
  • a physical control channel PICH (paging Indication channel) dedicated to PI information was defined.
  • PICH paging Indication channel
  • the L1ZL2 control channel transmits a control signal for the shared data channel and the PI CH transmits a control signal for the paging channel or the shared data channel to which paging information is transmitted, the L1ZL2 control channel and the PICH radio It does not have to be the same resource block.
  • the mobile station When the mobile station recognizes that there is paging from the information, it receives information indicating the shared data channel through which the paging information is transmitted.
  • the soot information may be transmitted using a physical control channel dedicated to soot information.
  • the trap information is transmitted in PICH and the paging information is Sent on paging channel or shared data channel.
  • the mobile station can receive the PICH immediately after performing a cell search.
  • the PI information function of the L1 / L2 control channel includes a function for notifying a radio resource block when paging information is transmitted.
  • information indicating a radio resource block of a shared data channel in which paging information for a mobile station that has received PI information is transmitted may be defined in advance by the system. By doing so, it can be realized without increasing the amount of control information of the L1 / L2 control channel.
  • information indicating a radio resource block of a shared data channel in which paging information for a mobile station that has received PI information is transmitted may be reported as system information.
  • the mobile station Based on the DRX cycle, the mobile station is notified of paging by the PI function.
  • the base station should make the DRX (Discontinuous Reception) cycle variable and notify the DRX cycle.
  • DRX Continuous Reception
  • the DRX cycle is notified by the system information transmitted through the shared data channel as described above. In this way, it can be realized without increasing the information of the broadcast channel. Also, the DRX cycle can be made variable for each cell.
  • the transmitting apparatus 10 may notify the DRX cycle by BCH! in this case,
  • the system information generation unit 10 generates information indicating the DRX cycle. By rubbing in this way, the information on the broadcast channel can be recognized by the DRX cycle without receiving the force sharing data channel that increases accordingly. Also, the DRX cycle can be made variable for each cell.
  • transmission path encoding section 102 is determined in advance.
  • the code unit processing is performed using a fixed code rate, and the modulation unit 103
  • the network side does not know the position of the mobile station, so it cannot grasp the magnitude of the propagation loss. Therefore, it is necessary to perform transmission assuming that the mobile station is located at the cell edge, which is the worst case. For this reason, the modulation scheme and code rate are those that can be received even at the cell edge.
  • control unit 115 Next, processing in control unit 115 will be described.
  • a mobile station located in the boundary area of the sector can receive both signals.
  • the mobile station can receive a signal in which both sector forces are transmitted.
  • the base station uses twice as many radio resources, and the signals transmitted from both sectors in the mobile station interfere with each other, resulting in increased waste and resulting in reduced efficiency.
  • the control unit 115 controls the paging information transmitted through the paging channel or the shared data channel to share the scramble code as shown in FIG. 6 and to match the transmission timing. To do. For example, as shown in FIG. 5B, the base station transmits paging information multiplied by a common scramble code from both sectors at the same timing by the coordination of the scheduler between the sectors. In this way, the combined paging information is received on the receiving side.
  • the control unit 115 uses the same scrambling code and transmission timing between sectors for the paging channel or shared data channel on which paging information is multiplexed, and the paging indicator channel on which paging indicator information is multiplexed.
  • the scramble code and transmission timing are made common between sectors.
  • control section 115 uses a common scramble code for PI information transmitted by PICH and paging information transmitted by Z, a paging channel, or a shared data channel, and adjusts the transmission timing.
  • the base station transmits PI information and Z or basic information multiplied by a common scramble code from both sectors at the same timing by the coordination of the scheduler between the sectors.
  • the receiving side receives the synthesized PI information and Z or paging information.
  • the reception quality of the PICH and / or the paging channel or the shared data channel is improved by soft compiling between the sectors in the same base station without performing complicated processing on the mobile station side. be able to.
  • the transmission apparatus 10 may be used for a channel having a PI function, such as an L1ZL2 control channel, a physical channel dedicated to PI information (PICH), or a paging channel or a shared data channel that transmits paging information.
  • a PI function such as an L1ZL2 control channel, a physical channel dedicated to PI information (PICH), or a paging channel or a shared data channel that transmits paging information.
  • transmission diversity suitable for paging may be applied. By applying transmission diversity, it is possible to efficiently transmit paging control information. More specifically, it is possible to transmit with less total time and frequency power.
  • control unit 115 transmits a scramble code and a transmission timing to the broadcast channel. Even if it is controlled so that it is shared.
  • transmission diversity includes STBC (Space Time Block Code) (for example, see Non-Patent Document 1), SFBC (Space Frequency Block Code) (for example, see Non-Patent Document 2), TSTD (Time Switched Transmit Diversity) (for example, Non-Patent Document 3), TSTD changes the transmission antenna at a fixed period (time), while FSTD (Frequency Switched Transmit Diversity), CDD (Cyclic Delay Diversity) (for example, Any one of Non-Patent Document 4) can be applied.
  • STBC Space Time Block Code
  • SFBC Space Frequency Block Code
  • TSTD Time Switched Transmit Diversity
  • CDD Cyclic Delay Diversity
  • the transmission apparatus 10 is configured to transmit a channel having a PI function, such as an L1ZL2 control channel or a physical channel dedicated to PI information (PICH), or a paging channel or a shared data channel that transmits paging information.
  • a PI function such as an L1ZL2 control channel or a physical channel dedicated to PI information (PICH), or a paging channel or a shared data channel that transmits paging information.
  • PICH physical channel dedicated to PI information
  • time diversity may be applied.
  • time diversity By applying time diversity, it is possible to efficiently transmit paging control information. Specifically, transmission is possible with a total of radio resources of less time, frequency and power. For example, repetitive transmission is used as time diversity. By doing so, the transmission side is also simple, and high-quality reception by simple Chase synthesis (for example, see Non-Patent Document 5) is possible on the reception side. In addition, for example, Incremental Redundancy (IR) may be used as time diversity (for example, see Non-Patent Document 6). By doing so, the transmission / reception processing is slightly more complicated than when repetitive transmission is used, but high-quality reception is possible.
  • IR Incremental Redundancy
  • frequency hopping may be performed within a frequency block assigned in advance for each transmission. In this way, in addition to time diversity, a frequency diversity effect can be obtained, and high-quality paging becomes possible.
  • the radio resource block allocated to the paging channel may be changed at a constant cycle as shown in FIG. This gives the effect of randomizing the channel load, Wireless resources can be used efficiently.
  • frequency diversity may be used by repetition on the frequency axis or by using channel codes. In this way, a frequency diversity effect can be obtained, and high quality paging becomes possible.
  • the receiving apparatus 20 includes a broadcast channel receiving unit 202 to which a received signal is input, a shared data channel receiving unit 206 as receiving means, a broadcast channel receiving unit 202, and a shared data channel reception. And a control unit 204 serving as extraction means connected to the unit 206.
  • Broadcast channel receiving section 202 performs broadcast channel reception processing transmitted from transmitting apparatus 10 and inputs the received broadcast channel to control section 204.
  • the control unit 204 refers to the minimum necessary system information included in the broadcast channel, and controls the shared data channel reception unit 206 based on the system information. For example, the control unit 204 indicates the band in which the shared data channel is transmitted based on information indicating the shared data channel in which system information other than the minimum necessary system information included in the input broadcast channel is transmitted. Information is acquired and the shared data channel receiving unit 206 is controlled based on the band.
  • broadcast channel receiving section 202 has the ability to transmit different data when the sectors are different in the same base station. If at least part of the information is common among sectors, paging channel reception section 202 As with, soft connoing may be applied.
  • control unit 104 inputs information indicating the frequency block of the shared data channel to which system information other than the minimum necessary system information is transmitted and information indicating the reception timing to the shared data channel receiving unit 206.
  • the shared data channel receiving unit 206 includes information indicating the frequency block input by the control unit 204, information indicating the reception timing, and To receive a shared data channel.
  • shared data channel receiving section 206 has the ability to transmit different data when the sectors are different in the same base station, and when at least a part of the information is common among sectors. Soft connoing may be applied. For example, the shared data channel receiving unit 206 applies soft combining to the shared data channel that transmits paging information.
  • the receiving device 20 includes a paging indicator information receiving unit 208 and a paging information receiving unit 212 to which a received signal is input, and a control unit 210 connected to the paging indicator information receiving unit 208 and the paging information receiving unit 212. Prepare.
  • Paging indicator information reception section 208 receives paging indicator information transmitted by the L1ZL2 control channel or the broadcast channel.
  • the paging indicator information receiving unit 208 may apply soft compiling when the paging indicator information is transmitted through the broadcast channel.
  • the paging information receiving unit 212 receives the paging information transmitted through the paging channel or the shared data channel.
  • the paging information receiving unit 212 may apply soft combining to the paging information transmitted through the paging channel or the shared data channel.
  • Control unit 210 determines the presence / absence of incoming information based on the paging information received by paging indicator information receiving unit 208. When there is an incoming call, control unit 210 sends paging information to paging information receiving unit 212. Control to receive.
  • broadcast channel receiving section 202 and paging information receiving section 212 use the sector-specific pilot channel to obtain a channel estimation value for each sector, and sum the channel estimation values for each sector.
  • the channel estimation value for soft compiling is obtained. In this way, sector-independent nanochannels can be shared Since it is necessary for data channel reception, it can be realized without the need for extra pilot tracking.
  • a sector-common nolot channel is separately transmitted from the transmission device 10, and the reception device 20 uses the broadcast channel reception unit 202 and the paging information reception unit 212 for soft compiling.
  • the channel estimation value may be obtained directly. This simplifies channel estimation during soft compiling.
  • the broadcast channel receiver receives the broadcast channel (BCH) (step S502).
  • control unit 204 extracts information indicating the frequency block and timing of the shared data channel in which system information other than the system information with the minimum control information stored in the broadcast channel is transmitted. (Step S504).
  • control section 204 notifies shared data channel reception section 206 of information indicating the frequency block extracted in step S504 and information indicating timing (step S506).
  • shared data channel reception section 206 receives the shared data channel based on the information indicating the frequency block and the information indicating the timing (step S 508).
  • a user ID is assigned to each cell.
  • the mobile station requests a user ID from the base station (step S602).
  • the ID used for this request is notified as system information.
  • the base station assigns a user ID and notifies the user ID of the user ID (step S).
  • the mobile station performs data transmission with the notified user ID (step S606).
  • the network side does not notify the packet access user ID. After the response to the paging is returned from the mobile station, the user ID for accessing the cell power packet that received the response is notified.
  • the base station notifies the mobile station of paging information (step S702).
  • the mobile station requests a user ID from the base station (step S704).
  • the base station assigns a user ID and notifies the user ID to the mobile station (step S706).
  • the mobile station performs data transmission using the notified user ID (step S708).
  • the mobile station follows the procedure of having the packet access ID issued to the network side after paging, so that the delay time until the packet access can be started slightly increases. If you are not in the service area, you can eliminate unnecessary user IDs and unnecessary transmission of control information in the cell. When the paging area is as wide as the location registration area, it is more effective because it has a great effect of eliminating wasted user IDs.
  • the base station notifies the mobile station of the paging information and the user ID (step S802).
  • the mobile station performs data transmission using the notified user ID (step S804).
  • the transmitting apparatus 10 transmits in the time domain.
  • the transmission apparatus 10 includes the repetitive transmission control unit 106 connected to the system information generation unit 101 in the transmission apparatus described with reference to FIG.
  • Repetitive transmission control section 106 determines the number of broadcast channels to be allocated in one radio frame, and controls system information generating section 101. That is, repetitive transmission control section 106 determines how many times the broadcast channel is transmitted in one radio frame. In this case, multiplexing section 104 multiplexes broadcast channels in one radio frame according to the determined number of broadcast channels. As a result, the broadcast channel is transmitted one or more times in one radio frame.
  • broadcast channels that are repeatedly transmitted are transmitted in the same transmission format.
  • the iterative transmission control unit 106 may map the broadcast channel to the subframe for transmitting the multicast channel. As a result, the broadcast channel is multiplexed in the sub-frame of the cast.
  • a multicast (MBMS) subframe is a common scramble code between cells
  • a common pilot in a multicast subframe cannot be used for scramble code detection during cell search.
  • the first subframe is always cast (by applying a cell-specific scramble code) to solve the above problem, and a common pilot can be used for scramble code detection in cell search.
  • the broadcast channel is mapped to the subframe in which the multicast is transmitted.
  • System information generation section 101 determines the minimum necessary system based on the number of broadcast channels to be allocated within one radio frame determined by repeated transmission control section 106. Generate information.
  • the minimum necessary system information input from transmission path encoder 102 ⁇ and system information generation unit 10 ⁇ is always encoded in the same manner in the multiplexed subframe and input to modulation unit 103. To do. As a result, the transmission device 10 always transmits the same signal. For this reason, the receiving device 20 can improve the received SINR by performing the combining process in the receiving unit, and can improve the quality.
  • the receiving device 20 can demodulate when the broadcast channel is received. In other words, it can be demodulated at any timing.
  • the transmitting apparatus 10 transmits in a different puncture pattern in a multiplexed frame when a notification channel is transmitted one or more times in one radio frame.
  • Transmitting apparatus 10 includes a puncture section 107 connected to propagation path encoder 102 and a repetitive transmission control section 106 connected to puncture section 107 in the transmitting apparatus described with reference to FIG. .
  • the puncture unit 107 is connected to the modulation unit 103.
  • Repetitive transmission control section 106 determines the number of broadcast channels to be allocated in one radio frame, and controls puncture section 107. That is, the repeat transmission control unit 106 determines how many times the broadcast channel is transmitted in one radio frame. In this case, multiplexing section 104 multiplexes broadcast channels in one radio frame according to the determined number of broadcast channels. As a result, the broadcast channel is transmitted one or more times in one radio frame.
  • broadcast channels that are repeatedly transmitted are transmitted in the same transmission format.
  • the minimum necessary system information to which the system information generation unit 101 is also input is encoded by the transmission path encoder 102 and input to the puncture unit 107.
  • the puncture unit 107 is based on the number of notification channels to be allocated in one radio frame determined by the repetitive transmission control unit 106! /, And has different puncture patterns in the subframes to be multiplexed. Do puncture. As a result, broadcast channels that are repeatedly transmitted are transmitted with different puncture patterns.
  • the receiving device 20 can improve the characteristics because the coding gain is improved by performing the combining process in the receiving unit. Therefore, the error rate can be reduced compared to the case where puncture is not performed.
  • Receiving device 20 includes a repetitive reception control unit 208 connected to broadcast channel receiving unit 202 in the receiving device described with reference to FIG. 8A.
  • Repetitive reception control section 208 controls broadcast channel reception section 202 to receive a subframe signal in which a broadcast channel is multiplexed.
  • Broadcast channel receiving section 202 performs in-phase synthesis and demodulation of subframe signals in which broadcast channels are multiplexed in accordance with control by repeated reception control section 208.
  • broadcast channel reception control section 208 multiplexes the punctured broadcast channels in accordance with the control by repeated reception control section 208, and synthesizes and demodulates the signals of the subframes. Oh ,.
  • the transmission device, the reception device, and the communication method according to the present invention can be applied to a wireless communication system.

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Abstract

 送信装置に、システム情報を生成するシステム情報生成手段と、前記システム情報のうちセルサーチに必要なシステム情報を報知チャネルに多重し、前記セルサーチに必要なシステム情報以外のシステム情報を共有データチャネルに多重する多重手段と、前記報知チャネルおよび前記共有データチャネルを送信する送信手段とを備えることにより達成される。

Description

明 細 書
送信装置、受信装置および通信方法
技術分野
[0001] 本発明は、 OFDM方式により通信を行う送信装置、受信装置および通信方法に関 する。
背景技術
[0002] マルチキャリア CDMA(Multi Carrier Code Division Multiple Access: MC- CDMA) 方式や OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)変調方式などのマルチ キャリア伝送方式では、送信側で情報信号を複数のサブキャリアで変調し、マルチパ ス遅延波による波形歪を低減する目的で送信信号にガードインターバルが挿入され る。
[0003] OFDM変調方式を用いたマルチキャリア伝送方式における FFTタイミングの検出 方式として、 1シンボル毎に挿入されているガードインターバル部分の相関をとること により FFTタイミングを検出する方法が知られている。また、タイミング検出用信号とし て、同じ信号を 2回繰り返して送信し、受信側で 2シンボル間の相関をとることにより F FTタイミングを検出する方法が知られている。
[0004] また、同期信号を特定のタイミングで多重し、送信する送信装置がある(例えば、特 許文献 1参照)。この送信装置では、同期信号は、全てのサブキャリアにおいてバー スト的に送信される。例えば、この送信装置では、 1スクランブルコードパターンの開 始時間と同期信号の送信タイミングとを同時にした場合、 1スクランブルコードパター ンの繰り返し時間て内に、 2回同期信号を送信する。
特許文献 1 :特開 2003— 152681号公報
特干文献 1 : S. M. Alamouti, A simple transmit diversity technique for wireless co mmunications," IEEE J. Select. Areas Commun., vol. lb, no. 8, pp. 1451-1458, Oct ober 1998.
非特許文献 2 : K. Suto, T. Ohtsuki, "Performance evaluation of space- time- frequenc y block codes over frequency selective fading channels, IEEE VTC2002— Fall, pp. 1 466-1470, Sept. 2002.
非特言午文献 3 : 3GPP TS25.211 Physical channels and mapping of transport channels onto physical channels (FDD)
非特言午文献 4 : CDD (Cyclic Delay Diversity): Armin Dammann and Stefan Kaiser, "S tandard conformable antenna diversity techniques for OFDM and its application to t he DVB— T system," GLOBECOM 2001, pp. 3100— 3105, November 2001.
非特言午文献 5 : D. Chase, Code combining - a maximum - likelihood decoding approa ch for combining an arbitrary number of noisy packets,〃 IEEE Trans. Commun., vol. 33, no. 5, pp. 385—393, May 1985.
非特許文献 6 : D. Rowitch, and L. Milstein,〃On the performance of Hybrid FEC/AR Q Systems Using Rate Compatible Punctured Turbo (RCPT) Codes,〃 IEEE Trans, o n Commun., vol. 48, no.6, June 2000.
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] し力しながら、上述した背景技術には以下の問題がある。
[0006] 上述したような送信装置では、各種のシステム情報、例えば、下り制御チャネル構 成に関する情報、周辺セル情報、各種規制情報などは、報知チャネル (broadcast channel: BCH)により送信される。一般に、 BCHで送信されるシステム情報は一 定周期で常に送信されオーバヘッドとなるため、 BCHの伝送速度は小さく設定され る。このため、システム情報を取得するための報知チャネルの受信時間が長くなり、 移動局におけるセルサーチ時間(セルの検出およびセルのシステム情報の取得のた めの時間)が長くなる問題がある。
[0007] また、移動局におけるセルサーチ時の処理量が大きい問題がある。
[0008] また、 BCHで送信するシステム情報が大きいことはシステムのオーバヘッドの増大 につながる。
[0009] そこで本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、セルサーチにおける処理 量を低減し、セルサーチ時間を低減し、また、システムのオーバヘッドを低減すること ができる送信装置、受信装置および通信方法を提供することを目的とする。 課題を解決するための手段
[0010] 上記課題を解決するため、本発明の送信装置は、システム情報を生成するシステ ム情報生成手段と、前記システム情報のうちセルサーチに必要なシステム情報を報 知チャネルに多重し、前記セルサーチに必要なシステム情報以外のシステム情報を 前記報知チャネル以外のチャネルに多重する多重手段と、前記報知チャネルおよび 前記報知チャネル以外のチャネルを送信する送信手段とを備えることを特徴の 1つと する。
[0011] このように構成することにより、移動局におけるセルサーチ時間を短縮できる。ここ で、セルサーチ時間には報知チャネルの受信時間を含む。また、セルサーチにおけ る処理量を低減することができる。
[0012] また、本発明の受信装置は、基地局から送信された報知チャネルを受信する報知 チャネル受信手段と、前記報知チャネルに基づいてセルサーチを行い、前記セルサ ーチに必要なシステム情報以外のシステム情報が送信される前記報知チャネル以外 のチャネルを示す情報を抽出する抽出手段と、前記セルサーチに必要なシステム情 報以外のシステム情報が送信される前記報知チャネル以外のチャネルを示す情報 に基づ!/、て、前記報知チャネル以外のチャネルを受信する受信手段とを備えることを 特徴の 1つとする。
[0013] このように構成することにより、セルサーチ時間を短縮できる。ここで、セルサーチ時 間には報知チャネルの受信時間を含む。また、セルサーチにおける処理量を低減す ることがでさる
また、本発明にかかる通信方法は、システム情報を生成するシステム情報生成ステ ップと、前記システム情報のうちセルサーチに必要なシステム情報を報知チャネルに 多重する多重ステップと、前記報知チャネルを送信する報知チャネル送信ステップと を有することを特徴の 1つとする。
[0014] このようにすることにより、移動局におけるセルサーチ時間を短縮できる。ここで、セ ルサーチ時間には報知チャネルの受信時間を含む。また、セルサーチにおける処理 量を低減することができる。
発明の効果 [0015] 本発明の実施例によれば、セルサーチにおける処理量を低減し、セルサーチ時間 を低減し、また、システムのオーバヘッドを低減することができる送信装置、受信装置 および通信方法を実現できる。
図面の簡単な説明
[0016] [図 1]本発明の一実施例に力かる送信装置を示す部分ブロック図である。
[図 2]報知チャネルと同期チャネルの送信帯域を示す説明図である。
[図 3A]本発明の一実施例に力かる送信装置を示す部分ブロック図である。
[図 3B]本発明の一実施例に力かる送信装置を示す部分ブロック図である。
[図 4]ページングインジケータチャネル、ページングチャネル、ページング情報が送信 される共有データチャネルの送信帯域を示す説明図である。
[図 5A]同一基地局内のセクタ間のソフトコンパイニングを示す説明図である。
[図 5B]同一基地局内のセクタ間のソフトコンパイニングを示す説明図である。
[図 6]本発明の一実施例にかかる送信装置を備える基地局の動作を示す説明図であ る。
[図 7A]ページングチャネルに割り当てる無線リソースブロックを示す説明図である。
[図 7B]本発明の一実施例にカゝかる送信装置の送信方法を示す説明図である。
[図 8A]本発明の一実施例に力かる受信装置を示す部分ブロック図である。
[図 8B]本発明の一実施例に力かる受信装置を示す部分ブロック図である。
[図 9]本発明の一実施例に力かる受信装置の動作を示すフロー図である。
[図 10]ユーザ IDの付与タイミングを示すフロー図である。
[図 11]ユーザ IDの付与タイミングを示すフロー図である。
[図 12]ユーザ IDの付与タイミングを示すフロー図である。
[図 13]本発明の一実施例に力かる送信装置を示す部分ブロック図である。
[図 14]本発明の一実施例にカゝかる送信装置における送信方法を示す説明図である
[図 15]本発明の一実施例に力かる送信装置を示す部分ブロック図である。
[図 16]本発明の一実施例に力かる受信装置を示す部分ブロック図である。
符号の説明 [0017] 10 送信装置
20 受信装置
発明を実施するための最良の形態
[0018] 次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。
なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号 を用い、繰り返しの説明は省略する。
[0019] 本発明の実施例に力かる無線通信システムについて説明する。
[0020] 本実施例に力かる無線通信システムは、基地局と移動局とを備える。基地局は送 信装置 10を備え、移動局は受信装置 20を備える。
[0021] 次に、本実施例に力かる送信装置 10について、図 1を参照して説明する。
[0022] 送信装置 10は、報知チャネルと、共有データチャネルとを送信する。この報知チヤ ネルを用いて、受信装置 20を備える移動局は、セルサーチを行う。ここでのセルサー チとは、セルの検出および最低限のシステム情報の取得までの手順をいう。さらに、 受信装置 20を備える移動局は、共有データチャネルを受信することにより、各種シス テム情報を取得する。さらに、受信装置 20を備える移動局は、ページングチャネルま たは共有データチャネルを受信することにより、ページング情報を取得する。
[0023] 送信装置 10は無線信号を送信する基地局に備えられている。送信装置 10は、報 知チャネル '共有データチャネル生成器 100を備える。
[0024] 報知チャネル ·共有データチャネル生成器 100では、以下の処理が行われる。
[0025] システム情報発生部 101力も入力された必要最低限のシステム情報、例えば、自 基地局のシステム帯域幅を示す情報、必要最低限のシステム情報以外のシステム情 報が送信される共有データチャネルを示す情報、例えば周波数および時間、セル ID 、SFN (System Frame Number)、ネットワーク ID (オペレータを示す情報)およ び送信アンテナ数を示す情報のうち少なくとも 1つを示す情報は伝送路符号化器 10 2ιにお ヽて符号化され、変調部 ^^ェにぉ ヽて変調される。
[0026] また、システム情報発生部 101力も入力された必要最低限のシステム情報以外の
2
システム情報、例えば移動局の各種タイマ値 (セル選択タイマ)、各種パラメータ値( 受信レベル報告周期、初期送信電力)、位置登録エリア情報、セル選択情報 (セル 選択動作を行う受信レベル情報などのセル選択の閾値)、上り干渉量、測位情報 (緯 度経度情報など)、自セルチャネル構成情報 (BCH以外のページングチャネル、 L1 ZL2制御チャネル)、コアネットワーク情報、 UEの測定情報、下り制御チャネル構成 に関する情報、周辺セル情報 (周辺セルのセル ID、システム帯域幅、 BCH帯域幅、 送信アンテナ数、タイミング情報 (基地局間の時間のずれ)、送信電力、セクタ数)、 各種規制情報などの情報は伝送路符号化器 102において符号化され、変調部 103
2
において変調される。
2
[0027] また、ネットワーク力 入力された呼び出し信号に基づいてページング情報生成部 116で生成されたページングインジケータ情報およびページング情報は、伝送路符 号化器 102において符号化され、変調部 103において変調される。
3 3
[0028] そして、変調されたシステム情報、ページングインジケータ情報およびページング 情報は、多重部 104において報知チャネル、共有データチャネルに多重され、直並 列変換部 105において直並列変換され周波数軸上の N個の情報シンボル系列とな る。直並列変換された周波数軸上の N個の情報シンボル系列は、周波数軸上に並 ベられる。
[0029] 系列長 Nのシンボル系列に対して、 N個の乗算器 111各々において、スクランブル コード生成器 110の出力する制御部 115において制御されたスクランブルコードが 周波数方向に乗算され、さらに、スクランブルコードが乗算されたシンボル系列が合 成部 112に出力される。合成部 112は、スクランブルコードが乗算された系列長 Nの シンボル系列に、同期信号が Nサブキャリアのうちの該当する特定のサブキャリアに おいて多重される。
[0030] 逆フーリエ変換装置(IFFT) 113は、 N個のシンボルを直交マルチキャリア信号に 変換する。 CP (サイクリックプリフィックス)付加部 114はフーリエ対象時間毎にこのマ ルチキャリア信号に CPを挿入する。そして送信装置 10はこの CP付加部 114の出力 するマルチキャリア信号を無線信号にして空間に出力する。
[0031] 報知チャネル ·共有データチャネル生成器 100における報知チャネルおよび共有 データチャネルの生成処理にっ 、て説明する。
[0032] システム情報発生部 101は、報知チャネルで送信する必要最低限のシステム情報 を生成する。システム情報発生部 10 は、セルサーチに必要なシステム情報、例え ば、自基地局のシステム帯域幅を示す情報、必要最低限のシステム情報以外のシス テム情報が送信される共有データチャネルを示す情報、セル IDおよび送信アンテナ 数を示す情報のうち少なくとも 1つを示す情報を生成する。
[0033] 3GPP Evolved UTRA and UTRANでは、 1. 25MHzから 20MHzのシス テム帯域幅を取り得るが、本実施例に力かる送信装置 10では、報知チャネルを常に
1. 25MHz、もしくは 1. 25MHzまたは 5MHzで送信する。
[0034] このように、報知チャネルの送信帯域幅を予め決定することにより、移動局はシステ ム帯域幅がわ力 ない段階においても報知チャネルを受信することが可能であり、報 知チャネルを受信することによってシステム帯域幅を認識することができる。
[0035] 本実施例に力かる送信装置 10において、報知チャネルは、共有データチャネルと は独立した、事前にシステムで定義された物理チャネルとして定義する。
[0036] 共有データチヤネノレを基本とする 3GPP Evolved UTRA and UTRANにお ヽて、システムで事前に定義された物理チャネルとして報知チャネルを定義すること により、移動局はセルサーチ (セル検出)後に直ちに報知チャネルを受信することが できるため、短時間で必要最低限のシステム情報を得ることができる。
[0037] また、図 2に示すように、報知チャネルを同期チャネルと同じ中心周波数で送信す ることにより、移動局はセルサーチ後、中心周波数を変更することなぐ直ちに報知チ ャネルを受信することができるため、短時間で必要最低限のシステム情報を得ること ができる。また、報知チャネルの中心周波数は、システム帯域幅の中心とすることによ り、移動局の受信処理を簡易化することができる。
[0038] また、報知チャネルが送信される帯域幅は、全ての移動局が最低限受信しなけれ ばならない帯域幅以下で送信することにより、全ての移動局が報知チャネルを受信 でさるよう〖こすることがでさる。
[0039] システム情報発生部 101は、必要最低限のシステム情報以外のシステム情報を生
2
成する。例えば、システム情報発生部 101は、各種のシステム情報、例えば下り制
2
御チャネル構成に関する情報、周辺セル情報 (周辺セル ID、送信タイミングなど)、 各種規制情報、上り干渉電力情報、自セル制御チャネル構成、例えば、システム情 報が送信される共有データチャネルの無線リソース情報など、 DRX周期を示す情報 などを生成する。
[0040] システム情報はオペレータ毎、セル毎などに情報の種類、大きさとも異なりうるが、 上記のように必要最低限のシステム情報以外のシステム情報を共有データチャネル で送信するようにすることで、柔軟にシステム情報を送信することができる。
[0041] また、この場合、共有データチャネルのどの部分、すなわちどの周波数および時間 でシステム情報が送信されて 、るかを示す情報は、上述したように報知チャネルで通 知される。このようにすることにより、報知チャネルの制御情報はその分だけ多くなる 力 移動局は報知チャネルの受信後、直ちにシステム情報が送信されている共有デ ータチャネルを受信できるため、システム情報を得るまでの時間を短縮できる。また、 セル毎に変更できるため、柔軟性が高い。
[0042] また、システム情報が送信されて ヽる周波数および時間を示す情報を、 L1ZL2制 御チャネルで通知するようにしてもよい。移動局は、報知チャネルを受信し、さらに L1 ZL2制御チャネルを受信した後に、システム情報が送信されて 、る共有データチヤ ネルを受信するため、システム情報が得られるまでの時間が若干長くなる力 報知チ ャネルで送信する制御情報を小さくすることができる。また、セル毎に変更できるため 、柔軟性が高い。
[0043] また、システム情報が送信されて ヽる周波数および時間を示す情報を、システムで 予め定義するようにしてもよい。このようにすることにより、システムで固定となってしま うので柔軟性には欠ける力 報知チャネルの制御情報を増やすことなぐかつ、移動 局は短時間でシステム情報を得ることができる。
[0044] また、共有データチャネルで送信される報知チャネルで送信される必要最低限のシ ステム情報以外のシステム情報を分類し、分類されたシステム情報が共有データチヤ ネルのどの部分、すなわちどの周波数および時間でどのようなシステム情報が通知さ れて 、るかがわ力るように通知するようにしてもよ!、。
[0045] 例えば、規制情報のように比較的短い時間周期で内容が変更される可能性がある 情報のブロックと、周辺セル情報のように時間的には基本的には変わらない情報の ブロックを分け、それぞれがどの部分で通知されて 、るかが分力るように通知する。 [0046] このようにすることにより、移動局に対して、定期的に受信する必要がある部分のみ 定期的に受信させることができる。このため、移動局における待ち受け時のノ ッテリー セービングをは力ることができる。
[0047] 例えば、システム情報発生部 101は、システム情報として、規制情報、上り干渉電
2
力情報、 自セル制御チャネル構成を示す情報 (システム情報が送信される共有デー タチャネルの無線リソース情報等)、周辺セル情報 (周辺セル ID、送信タイミング等)
、間欠受信周期を示す情報を生成し、これらの情報を分類し、共有データチャネルの どの部分で通知されているかが分力る情報を生成する。
[0048] ページング情報生成部 116は、ネットワークからの呼び出し信号に基づいてページ ングインジケータ情報およびページング情報を生成する。
[0049] PDC (Personal Digital Cellular)や 3Gでは、ページング情報およびその他の 制御情報を送信するために、データチャネルとは異なる物理制御チャネルが定義さ れ、これを用いてページング情報が送信されて 、た。
[0050] ページング情報を共有データチャネルで送信することにより、ページング情報用の 物理制御チャネルを定義する必要がなくなるため、無線インタフェースを簡単ィ匕でき る。その結果、移動局における受信処理や基地局における送信処理を簡単ィ匕できる
。また、共有データチャネルでは、様々な速度のデータを扱うことができるため、ぺー ジングの柔軟性も高くなる。
[0051] 後述するように、ページング情報を送信する場合は、同一基地局内のセクタ間で共 通のスクランブルコードをかけて受信側でのソフトコンノイニング受信を可能とする方 法もとりうるため、共有データチャネルとは別のページングチャネルを独立に定義して もよい。このとき、ページングチャネルの無線リソースブロック、すなわち、時間および 周波数は、固定でも可変でもよい。可変の場合は、ページングインジケータチャネル または L1ZL2制御チャネルでページングチャネルの無線リソースブロックを示す情 報を通知してもよい。
[0052] また、ページングの有無を示す PI情報を、 L1ZL2制御チャネルまたは報知チヤネ ルで送信するようにしてもよい。この場合、図 3Aに示すように、ネットワークからの呼 び出し信号に基づ!/、てページング情報生成部 116にお 、て生成されたページング 情報と、 L1ZL2制御情報生成部 117において生成された PI情報とが加算器 118に おいて加算され、伝送路符号化部 102に入力される。
3
[0053] また、ページングインジケータチャネルおよびページングチャネルまたはページン グ情報が送信される共有データチャネルは、報知チャネルが送信される周波数と同 じ中心周波数で送信する。このようにすることにより、移動局の受信処理を簡易化で きる。
[0054] また、ページングインジケータチャネルおよびページングチャネルまたはページン グ情報が送信される共有データチャネルは、図 4に示すように、システム帯域幅の中 心周波数と同じ中心周波数で送信することにより、移動局の受信処理を簡易化でき る。
[0055] また、ページングチャネルまたはページング情報が送信される共有データチャネル が送信される帯域幅は、全ての移動局が最低限受信しなければならな 、帯域幅以 下で送信することにより、全ての移動局がページング信号を受信できるようにすること ができる。
[0056] また、ページングチャネルまたはページング情報が送信される共有データチャネル は、図 4に示すように、 1つの無線リソースブロックまたはその一部を用いて送信する ことにより、移動局の受信処理を簡易化できる。
[0057] 3Gでは、 PI情報専用の物理制御チャネル PICH (paging Indication channel) が定義されていた。このように L1ZL2制御チャネルに PI情報機能を含めることにより 、移動局における受信処理および基地局における送信処理を簡単ィ匕できる。
[0058] また、 L1ZL2制御チャネルは共有データチャネルに対する制御信号を送信し、 PI CHはページングチャネルまたはページング情報が送信される共有データチャネル に対する制御信号が送信されるため、 L1ZL2制御チャネルと PICHの無線リソース ブロック ίま、同じでなくてもよ ヽ。
[0059] 移動局は ΡΙ情報によりページングがあることを認識すると、ページング情報が送信 されている共有データチャネルを示す情報を受信する。
[0060] また、図 3Βに示すように、 ΡΙ情報専用の物理制御チャネルを用いて、 ΡΙ情報を送 信するようにしてもよい。この場合、 ΡΙ情報は PICHで送信され、ページング情報は ページングチャネルまたは共有データチャネルで送信される。
[0061] PICHはシステム帯域の中央に配置することにより、移動局はセルサーチを行った 後、直ちに PICHを受信できる。
[0062] PI情報が L1ZL2制御チャネルで送信される場合、 PI情報を受信した移動局に対 するページング情報が送信される共有データチャネルの無線リソース(時間'周波数 )ブロックを示す情報は、 L1ZL2制御チャネルにより通知される。すなわち、 L1/L 2制御チャネルの PI情報機能に、ページング情報が送信されて 、る無線リソースプロ ックを通知する機能を含める。このようにすることにより、 L1ZL2制御チャネルの制御 情報量がその分だけ増加するが、柔軟性を向上させることができる。
[0063] また、 PI情報を受信した移動局に対するページング情報が送信される共有データ チャネルの無線リソースブロックを示す情報を、システムで予め定義するようにしても よい。このようにすることにより、 L1/L2制御チャネルの制御情報量を増加させること なく実現できる。
[0064] また、 PI情報を受信した移動局に対するページング情報が送信される共有データ チャネルの無線リソースブロックを示す情報を、システム情報として通知するようにし てもよい。
[0065] 移動局は、 DRX周期に基づいて、 PI機能によりページングがあることが通知される
[0066] 基地局は、 DRX (Discontinuous Reception)周期を可変にし、 DRX周期を通 知するようにしてちょい。
[0067] ある移動局が PI機能によりページングがあることを通知される周期(DRX周期)は、 長くするほど移動局の間欠受信間隔が長くなるためノ ッテリーセ一ビング面で有利で ある反面、ページング遅延が増大する。 DRX周期を可変とすることにより、運用面で の柔軟性を向上させることができる。
[0068] この場合、 DRX周期は、上述したように共有データチャネルで送信されるシステム 情報で通知される。このようにすることにより、報知チャネルの情報を増加させずに実 現できる。また、 DRX周期をセル毎に可変にできる。
[0069] また、送信装置 10は、 DRX周期を、 BCHで通知するようにしてもよ!、。この場合、 システム情報発生部 10 は、 DRX周期を示す情報を生成する。このよう〖こすること により、報知チャネルの情報はその分増加する力 共有データチャネルを受信しなく ても DRX周期を認識できる。また、 DRX周期をセル毎に可変にできる。
[0070] ページング情報の送信が行われる場合に、伝送路符号化部 102は予め決められ
3
た固定の符号ィ匕率を用い符号ィ匕処理を行い、変調部 103
3は予め決められた固定の 変調方式により変調処理を行う。
[0071] ページング情報を送信する段階では、ネットワーク側は移動局の位置を把握してい ないため、伝搬ロスの大きさを把握できない。したがって、最悪ケースであるセル端に 移動局が位置する場合を想定して送信を行う必要がある。このため、変調方式およ び符号ィ匕率はセル端でも受信可能なものを用いる。
[0072] 変調方式および符号化率を固定とすることにより、 PI機能において変調方式ゃ符 号ィ匕率を通知する必要がなくなり、 PI機能の制御情報量を小さくすることができる。 具体的には、 QPSK変調方式および符号ィ匕率 1Z3もしくは 1Z2を用いる。
[0073] 次に、制御部 115における処理について説明する。
[0074] CDMAにお 、て、複数の基地局、複数のセクタで同様の信号を送信する場合、セ クタの境界領域に在圏する移動局では、両信号を受信できる。例えば、図 5Aに示す ように移動局は両セクタ力も送信される信号を受信できる。しかし、基地局では 2倍の 無線リソースを使うことになり、移動局では両セクタ力 送信される信号が互いに干渉 となるため、無駄が多くなり、結果として効率が落ちてしまう。
[0075] OFDMAにおいては、セクタ間で共通のスクランブルコードを用い、かつ、送信タイ ミングを一致させた場合、隣接するセクタ力 の信号は干渉とはならず、各セクタから 送信された信号が受信される時点で合成される(ソフトコンパイニング)。
[0076] PI情報を L1ZL2制御チャネルで送信する場合には、共有データチャネルで送信 されるページング情報のみにソフトコンノイニングを適用する。 L1ZL2制御チャネル では、 PI以外の信号も送信されているため、セクタ間で異なるスクランブルコードがか けられる。このスクランブルコードは共通化できない。具体的には、制御部 115は、ぺ 一ジングチャネルまたは共有データチャネルで送信されるページング情報に対して、 図 6に示すようにスクランブルコードを共通化し、送信タイミングを合わせるように制御 する。例えば、図 5Bに示すように基地局は、共通のスクランブルコードが乗算された ページング情報を両セクタから、セクタ間のスケジューラのコーディネーションにより 同一タイミングで送信する。このようにすることにより、受信側では合成されたページ ング情報が受信される。
[0077] また、 PI情報が PICHで送信され、ページング情報はページングチャネルまたは共 有データチャネルで送信される場合には、 PICHおよび Zまたはページングチャネル または共有データチャネルで送信されるページング情報にソフトコンパイニングを適 用する。この場合、制御部 115は、ページング情報が多重されたページングチャネル または共有データチャネルに対して、セクタ間でスクランブルコードおよび送信タイミ ングを共通にし、ページングインジケータ情報が多重されたページングインジケータ チャネルに対して、セクタ間でスクランブルコードおよび送信タイミングを共通にする。
[0078] 具体的には、制御部 115は、 PICHで送信される PI情報および Zまたはページン グチャネルまたは共有データチャネルで送信されるページング情報に対してスクラン ブルコードを共通化し、送信タイミングを合わせるように制御する。例えば、図 5Bに示 すように基地局は、共通のスクランブルコードが乗算された PI情報および Zまたはべ 一ジング情報を、両セクタから、セクタ間のスケジューラのコーディネーションにより同 一タイミングで送信する。このようにすることにより、受信側では合成された PI情報お よび Zまたはページング情報が受信される。
[0079] このようにすることにより、移動局側で複雑な処理を行うことなぐ同一基地局内のセ クタ間のソフトコンパイニングにより、 PICHおよび/またはページングチャネルまたは 共有データチャネルの受信品質を向上させることができる。
[0080] また、送信装置 10は、 PI機能をもつチャネル、例えば、 L1ZL2制御チャネルまた は PI情報専用の物理チャネル (PICH)、または、ページング情報を送信するページ ングチャネルまたは共有データチャネルに対して、ページングに適した送信ダイバー シチを適用するようにしてもよい。送信ダイバーシチを適用することにより、効率的な ページング制御情報の送信が可能となる。具体的には、より少ない時間 ·周波数 '電 力のトータルの無線リソースで送信が可能となる。
[0081] また、制御部 115は、報知チャネルに対して、スクランブルコードおよび送信タイミン グを共通にするように制御するようにしてもょ 、。
[0082] ページングでは、通常のデータチャネル送信時のように基地局一移動局間の制御 ループが確立して!/、な!/、ため、オープンループの送信ダイバーシチが適する。
例えば、送信ダイバーシチとして、 STBC (Space Time Block Code) (例えば、 非特許文献 1参照)、 SFBC (Space Frequency Block Code) (例えば、非特許 文献 2参照)、 TSTD (Time Switched Transmit Diversity) (例えば、非特許 文献 3参照)、 TSTDが一定周期(時間)で送信アンテナを変えるのに対して、周波 数毎に送信アンテナを変える FSTD (Frequency Switched Transmit Diversi ty)、 CDD (Cyclic Delay Diversity) (例えば、非特許文献 4参照)のいずれかを 適用できる。
[0083] また、送信装置 10は、 PI機能をもつチャネル、例えば、 L1ZL2制御チャネルまた は PI情報専用の物理チャネル (PICH)、または、ページング情報を送信するページ ングチャネルまたは共有データチャネルに対して、時間ダイバーシチを適用するよう にしてもよい。
[0084] 時間ダイバーシチを適用することにより、効率的なページング制御情報の送信が可 能となる。具体的には、より少ない時間 ·周波数 ·電力のトータルの無線リソースで送 信が可能となる。例えば、時間ダイバーシチとして、繰り返し送信を用いる。このように することにより、送信側もシンプルであり、受信側で単純な Chase合成 (例えば、非特 許文献 5参照)による高品質受信が可能となる。また、例えば、時間ダイバーシチとし て、 Incremental Redundancy (IR)を用いるようにしてもょ ヽ(例えば、非特許文 献 6参照)。このようにすることにより、送受信処理は、繰り返し送信を用いる場合と比 較して若干複雑になるが、高品質受信が可能となる。
[0085] また、時間ダイバーシチにより複数回にわたる送信を行う際に、送信毎に事前に割 り当てられた周波数ブロック内で周波数ホッピングを行うようにしてもょ 、。このように、 時間ダイバーシチに加えて、周波数ダイバーシチ効果も得ることができ、高品質での ページングが可能となる。
[0086] また、ページングチャネルに割り当てる無線リソースブロックは、図 7に示すように、 一定周期で変えてもよい。これにより、チャネル負荷のランダム化の効果が得られ、 無線リソースの効率的な利用が可能となる。
[0087] また、周波数ダイバーシチ効果を得るための送信方法としては、図 7Bに示すように
、ディストリビュート型(Distributed transmission)もしくはロー力ライズド型(Localized t ransmission)の送信方法の 、ずれかを用いる。
[0088] また、周波数軸上で繰り返しまたはチャネル符号ィ匕を用いて周波数ダイバーシチを 用いてもよい。このようにして周波数ダイバーシチ効果を得ることができ、高品質での ページングが可能となる。
[0089] 次に、本発明の実施例に力かる受信装置 20について、図 8Aを参照して説明する
[0090] 本実施例に力かる受信装置 20は、受信信号が入力される報知チャネル受信部 20 2および受信手段としての共有データチャネル受信部 206と、報知チャネル受信部 2 02および共有データチャネル受信部 206と接続された抽出手段としての制御部 204 とを備える。
[0091] 報知チャネル受信部 202は、送信装置 10から送信された報知チャネルの受信処 理を行い、制御部 204に入力する。制御部 204は、報知チャネルに含まれる必要最 低限のシステム情報を参照し、該システム情報に基づいて、共有データチャネル受 信部 206を制御する。例えば、制御部 204は入力された報知チャネルに含まれる必 要最低限のシステム情報以外のシステム情報が送信される共有データチャネルを示 す情報に基づいて、共有データチャネルが送信される帯域を示す情報を取得し、該 帯域に基づいて共有データチャネル受信部 206の制御を行う。
[0092] また、報知チャネル受信部 202は、同一基地局内でセクタが異なる場合において は異なるデータが送信される力 その情報のうち、少なくとも一部がセクタ間で共通で ある場合には、ページングチャネルと同様に、ソフトコンノイニングを適用するようにし てもよい。
[0093] 例えば、制御部 104は、必要最低限のシステム情報以外のシステム情報が送信さ れる共有データチャネルの周波数ブロックを示す情報、受信タイミングを示す情報を 共有データチャネル受信部 206に入力する。共有データチャネル受信部 206は、制 御部 204により入力された周波数ブロックを示す情報と、受信タイミングを示す情報と に基づいて、共有データチャネルを受信する。
[0094] また、共有データチャネル受信部 206は、同一基地局内でセクタが異なる場合に おいては異なるデータが送信される力 その情報のうち、少なくとも一部がセクタ間で 共通である場合には、ソフトコンノイニングを適用するようにしてもよい。例えば、共有 データチャネル受信部 206は、ページング情報を送信する共有データチャネルにソ フトコンバイニングを適用する。
[0095] ここで、ページングインジケータ情報と、ページング情報を受信する受信装置 20に ついて、図 8Bを参照して説明する。
[0096] 受信装置 20は、受信信号が入力されるページングインジケータ情報受信部 208お よびページング情報受信部 212と、ページングインジケータ情報受信部 208および ページング情報受信部 212と接続された制御部 210とを備える。
[0097] ページングインジケータ情報受信部 208は、 L1ZL2制御チャネルまたは報知チヤ ネルにより送信されたページングインジケータ情報を受信する。ページングインジケ ータ情報受信部 208は、ページングインジケータ情報が報知チャネルにより送信され た場合、ソフトコンパイニングを適用するようにしてもょ 、。
[0098] ページング情報受信部 212は、ページングチャネルまたは共有データチャネルに より送信されたページング情報を受信する。ページング情報受信部 212は、ページン グチャネルまたは共有データチャネルにより送信されたページング情報に対して、ソ フトコンバイニングを適用するようにしてもょ 、。
[0099] 制御部 210は、ページングインジケータ情報受信部 208により受信されたページン グ情報に基づいて、着信情報の有無を判断し、着信がある場合に、ページング情報 受信部 212に対してページング情報を受信するように制御する。
[0100] セクタ間でソフトコンバイニングを行うためには各セクタからの受信信号のチャネル 推定値が必要である。
[0101] 受信装置 20では、報知チャネル受信部 202およびページング情報受信部 212に おいて、セクタ固有のパイロットチャネルを使って、セクタ毎のチャネル推定値を求め 、該セクタ毎のチャネル推定値の合計カゝらソフトコンパイニング用のチャネル推定値 が求められる。このようにすることにより、セクタ独立のノ ィロットチャネルは、共有デ ータチャネルなどの受信に必要なので、余計なパイロットの追カ卩の必要無く実現でき る。
[0102] また、送信装置 10からセクタ共通のノ ィロットチャネルを別途送信するようにし、受 信装置 20は、報知チャネル受信部 202およびページング情報受信部 212にお 、て 、ソフトコンパイニング用のチャネル推定値を直接求めるようにしてもよい。このように することにより、ソフトコンパイニング時のチャネル推定が簡単である。
[0103] 次に、本実施例に力かる受信装置 20の動作について、図 9を参照して説明する。
[0104] 報知チャネル受信部は、報知チャネル(BCH)を受信する(ステップ S502)。
[0105] 次に、制御部 204は、報知チャネルに格納された制御情報力も必要最低限のシス テム情報以外のシステム情報が送信される共有データチャネルの周波数ブロック、タ イミングを示す情報を抽出する (ステップ S 504)。
[0106] 次に、制御部 204は、共有データチャネル受信部 206に対して、ステップ S504に おいて抽出された周波数ブロックを示す情報、タイミングを示す情報を通知する (ステ ップ S 506)。
[0107] 次に、共有データチャネル受信部 206は、周波数ブロックを示す情報、タイミングを 示す情報に基づ 、て、共有データチャネルを受信する (ステップ S 508)。
[0108] 次に、パケットアクセスに用いるユーザ IDの付与タイミングについて説明する。ユー ザ IDは、セル毎に付与される。
[0109] 移動局力 発信を行う場合について、図 10を参照して説明する。
[0110] この場合、移動局は、基地局にユーザ IDを要求する(ステップ S602)。この要求時 に用いる IDは、システム情報として通知される。または予めシステムで定義されてい る共通 IDを用いるようにしてもょ 、。
[0111] 基地局はユーザ IDの割り当てを行い、該ユーザ IDを移動局に通知する(ステップ S
604)。
[0112] 移動局は、通知されたユーザ IDで、データ送信を行う(ステップ S606)。
[0113] 次に、移動局に対して着信があった場合について、図 11および図 12を参照して説 明する。
[0114] ページング時は、ネットワーク側からパケットアクセス用ユーザ IDの通知を行わず、 移動局からページングに対する応答が返ってきた後で、応答を受けたセル力 パケ ットアクセス用ユーザ IDを通知する。
[0115] 具体的に、図 11を参照して説明する。
[0116] 基地局は、ページング情報を移動局に通知する(ステップ S702)。
[0117] 移動局は、ユーザ IDを基地局に要求する(ステップ S704)。
[0118] 基地局はユーザ IDの割り当てを行い、該ユーザ IDを移動局に通知する(ステップ S 706)。
[0119] 移動局は、通知されたユーザ IDで、データ送信を行う(ステップ S 708)。
[0120] このようにすることにより、移動局がページング後にパケットアクセス用 IDをネットヮ ーク側に払い出してもらう手順を踏むため、パケットアクセスを開始できるまでの遅延 時間が若干長くなる力 当該移動局が在圏しな!、セルにおけるムダなユーザ IDの払 い出しおよび不必要な制御情報の送信をなくすことができる。ページングエリアが位 置登録エリアのように広 、場合には、無駄なユーザ IDの払い出しをなくす効果が大 きいため、より効果的となる。
[0121] また、ページング時に、ネットワーク側力 パケットアクセス用ユーザ IDも併せて通 知するようにしてちょい。
[0122] 具体的に、図 12を参照して説明する。
[0123] 基地局は、ページング情報とユーザ IDとを移動局に通知する(ステップ S802)。
[0124] 移動局は、通知されたユーザ IDで、データ送信を行う(ステップ S804)。
[0125] このようにすることにより、移動局がページング後にパケットアクセス用 IDページング エリアが、位置登録エリア等のように広い場合、すなわち多数のセルに対して一斉呼 び出しを行う場合には、移動局が在圏して ヽな 、セルにお!ヽてもユーザ IDの払い出 しおよび通知を行うため、基地局の処理負荷および制御信号量が増加するが、移動 局がページング後、直ちにユーザ IDを認識してパケットアクセスを開始することがで きる。
[0126] ページングエリアが、セル毎のように狭 、場合、例えばネットワーク側で移動局が在 圏するセルを少数のセル内に特定できている場合には、ムダなユーザ IDの払い出し が少なくなるため、より効果的となる。 [0127] 次に、本発明の他の実施例に力かる送信装置について、図 13を参照して説明する
[0128] 上述した実施例にお!ヽては、報知チャネルを、周波数領域で送信する場合にっ ヽ て説明した。本実施例にカゝかる送信装置 10では、時間領域で送信する。
[0129] 本実施例に力かる送信装置 10は、図 1を参照して説明した送信装置において、シ ステム情報発生部 101と接続された繰り返し送信制御部 106を備える。
[0130] 繰り返し送信制御部 106は、 1無線フレーム内に割り当てを行う報知チャネルの数 を決定し、システム情報発生部 101に対する制御を行う。すなわち、繰り返し送信制 御部 106は、 1無線フレーム内で何回報知チャネルを送信するかを決定する。この場 合、多重部 104は、決定された報知チャネルの数に応じて、 1無線フレーム内に報知 チャネルを多重する。その結果、 1無線フレーム内に、 1または複数回報知チャネル が送信される。
[0131] この場合、繰り返し送信される報知チャネルは同一の送信フォーマットで送信される
[0132] 例えば、繰り返し送信制御部 106は、 1無線フレーム内に 2回割り当てを行うと決定 した場合、図 14に示すように、 1無線フレーム内に 2回報知チャネルを割り当てる。
[0133] また、繰り返し送信制御部 106は、ュ-キャストチャネルを送信するサーブフレーム に対して、報知チャネルをマッピングするようにしてもよい。その結果、ュ-キャストの サブフレームに報知チャネルが多重される。
[0134] マルチキャスト(MBMS)のサブフレームは、セル間で共通のスクランブル符号とす るため、セルサーチのときにマルチキャストのサブフレームの共通パイロットは、スクラ ンブルコード検出には使えない。このため、先頭のサブフレームは必ずュ-キャストと する(セル固有のスクランブルコードをかける)ことで、上記の問題が解決でき、セル サーチでスクランブルコード検出に共通パイロットを使える。
[0135] また、報知チャネルでは、セル固有のシステム情報が報知されるので、ュ-キャスト を送信するサブフレームに、報知チャネルを、マッピングする。
[0136] システム情報発生部 101は、繰り返し送信制御部 106において決定された 1無線 フレーム内に割り当てを行う報知チャネルの数に基づいて、必要最低限のシステム 情報を生成する。
[0137] 伝送路符号化器 102^ 、システム情報発生部 10^から入力された必要最低限の システム情報を、多重されるサブフレームで常に同一の方法で符号化を行い、変調 部 103に入力する。その結果、送信装置 10は常に同一の信号を送信する。このた め、受信装置 20は、受信部において合成処理を行うことにより、受信 SINRを改善さ せることができ、高品質ィ匕をは力ることができる。
[0138] また、受信装置 20は、報知チャネルを受信した時点で復調できる。すなわち、どの タイミングでも復調可能となる。
[0139] 次に、本発明の他の実施例に力かる送信装置について、図 15を参照して説明する
[0140] 本実施例に力かる送信装置 10は、 1無線フレーム内に、 1または複数回報知チヤネ ルが送信される場合に、多重されるフレームで異なるパンクチヤパターンで送信する
[0141] 送信装置 10は、図 1を参照して説明した送信装置において、伝搬路符号化器 102 と接続されたパンクチヤ部 107と、パンクチヤ部 107と接続された繰り返し送信制御 部 106とを備える。パンクチヤ部 107は変調部 103と接続される。
[0142] 繰り返し送信制御部 106は、 1無線フレーム内に割り当てを行う報知チャネルの数 を決定し、パンクチヤ部 107に対する制御を行う。すなわち、繰り返し送信制御部 10 6は、 1無線フレーム内で何回報知チャネルを送信するかを決定する。この場合、多 重部 104は、決定された報知チャネルの数に応じて、 1無線フレーム内に報知チヤネ ルを多重する。その結果、 1無線フレーム内に、 1または複数回報知チャネルが送信 される。
[0143] この場合、繰り返し送信される報知チャネルは同一の送信フォーマットで送信される
[0144] システム情報発生部 101力も入力された必要最低限のシステム情報は伝送路符 号化器 102 において符号化され、パンクチヤ部 107に入力される。パンクチヤ部 10 7は、繰り返し送信制御部 106により決定された 1無線フレーム内に割り当てを行う報 知チャネルの数に基づ!/、て、多重されるサブフレームで異なるパンクチヤパターンで パンクチヤを行う。その結果、繰り返し送信される報知チャネルは異なるパンクチヤパ ターンで送信される。
[0145] このようにすることにより、低符号化率の符号語の一部を送信することができる。受 信装置 20は、受信部において合成処理を行うことにより、符号化利得が改善するた め、特性を向上させることができる。したがって、パンクチヤを行わない場合より、誤り 率を低減できる。
[0146] 次に、本発明の他の実施例に力かる受信装置について、図 16を参照して説明する
[0147] 受信装置 20は、図 8Aを参照して説明した受信装置において、報知チャネル受信 部 202と接続された繰り返し受信制御部 208を備える。
[0148] 繰り返し受信制御部 208は、報知チャネル受信部 202に対して、報知チャネルが 多重されているサブフレームの信号の受信制御を行う。例えば、繰り返し受信制御部
208は、 1無線フレーム内における報知チャネルの送信回数に応じて、該報知チヤネ ルの受信制御を行う。
[0149] 報知チャネル受信部 202は、繰り返し受信制御部 208による制御に応じて、報知チ ャネルが多重されて 、るサブフレームの信号を同相合成し、復調する。
[0150] また、報知チャネル受信制御部 208は、繰り返し受信制御部 208による制御に応じ て、パンクチヤされた報知チャネルが多重されて 、るサブフレームの信号を符号合成 して復調するようにしてもょ 、。
[0151] 本国際出願は、 2006年 1月 18日に出願した日本国特許出願 2006— 010499号 、 2006年 2月 8曰に出願した曰本国特許出願 2006— 031743号及び 2006年 5月 1 日に出願した日本国特許出願 2006— 127991号に基づく優先権を主張するもので あり、 2006— 010499号、 2006— 031743号及び 2006— 127991号の全内容を 本国際出願に援用する。
産業上の利用可能性
[0152] 本発明にかかる送信装置、受信装置および通信方法は、無線通信システムに適用 できる。

Claims

請求の範囲
[1] システム情報を生成するシステム情報生成手段;
前記システム情報のうちセルサーチに必要なシステム情報を報知チャネルに多重 し、前記セルサーチに必要なシステム情報以外のシステム情報を前記報知チャネル 以外のチャネルに多重する多重手段;
前記報知チャネルおよび前記報知チャネル以外のチャネルを送信する送信手段; を備えることを特徴とする送信装置。
[2] 請求項 1に記載の送信装置において:
前記報知チャネルは、共有データチャネルとは独立した、システムで予め定義され た物理チャネルとして定義されることを特徴とする送信装置。
[3] 請求項 2に記載の送信装置において:
前記報知チャネルは、同期チャネルと同じ中心周波数で送信されることを特徴とす る送信装置。
[4] 請求項 2に記載の送信装置において:
前記報知チャネルは、システム帯域幅の中心周波数で送信されることを特徴とする 送信装置。
[5] 請求項 2に記載の送信装置において:
前記報知チャネルは、全ての受信装置が最低限受信しなければならな 、受信帯域 幅以下の帯域幅で送信されることを特徴とする送信装置。
[6] 請求項 1に記載の送信装置において:
前記システム情報生成手段は、セルサーチに必要なシステム情報として、システム 帯域幅を示す情報、前記セルサーチに必要なシステム情報以外のシステム情報が 通知される共有データチャネルを示す情報、セル IDおよび送信アンテナ数を示す情 報のうち少なくとも 1つを示す情報を生成することを特徴とする送信装置。
[7] 請求項 1に記載の送信装置において:
前記システム情報生成手段は、規制情報、上り干渉電力情報、自セル制御チヤネ ル構成を示す情報、周辺セル情報および間欠受信周期を示す情報のうち少なくとも 1つを示す情報を生成することを特徴とする送信装置。
[8] 請求項 1に記載の送信装置において:
前記多重手段は、前記セルサーチに必要なシステム情報以外のシステム情報が通 知される共有データチャネルを示す情報を L1ZL2制御チャネルに多重することを 特徴とする送信装置。
[9] 請求項 1に記載の送信装置において:
ネットワークからの呼び出し信号に基づ 、て、ページングインジケータ情報とページ ング情報を生成するページング情報生成手段;
を備え、
前記多重手段は、前記ページングインジケータ情報を L1ZL2制御チャネルおよ びページングインジケータチャネルの一方に多重し、前記ページング情報を共有デ ータチャネルおよびページングチャネルの一方に多重することを特徴とする送信装 置。
[10] 請求項 9に記載の送信装置において:
前記多重手段は、ページング情報が送信されて 、る共有データチャネルおよびべ 一ジングチャネルの無線リソースを示す情報を L1ZL2制御チャネルに多重すること を特徴とする送信装置。
[11] 請求項 9に記載の送信装置において:
前記多重手段は、ページング情報が送信されて 、る共有データチャネルおよびべ 一ジングチャネルの無線リソースを示す情報を報知チャネルに多重することを特徴と する送信装置。
[12] 請求項 9に記載の送信装置において:
前記多重手段は、同期チャネルと同じ中心周波数で送信されることを特徴とする送 信装置。
[13] 請求項 12に記載の送信装置において:
前記中心周波数はシステム帯域幅の中心周波数と同じであることを特徴とする送 信装置。
[14] 請求項 9に記載の送信装置において:
前記多重手段は、ページングチャネルまたはページング情報が送信されて!、る共 有データチャネルを、 1つの無線リソースブロックまたはその一部に多重することを特 徴とする送信装置。
[15] 請求項 9に記載の送信装置において:
前記多重手段は、ページングインジケータチャネルの無線リソースブロックと L1/L 2制御チャネルの無線リソースブロックを異なる無線リソースブロックとすることを特徴 とする送信装置。
[16] 請求項 1に記載の送信装置において:
前記送信手段は、共有データチャネル、ページングインジケータチャネルおよびべ 一ジングチャネルに対して、送信ダイバーシチを適用することを特徴とする送信装置
[17] 請求項 1に記載の送信装置において:
前記送信手段は、前記共有データチャネルに対して、時間ダイバーシチおよび周 波数ダイバーシチのうち少なくとも一方を適用することを特徴とする送信装置。
[18] 請求項 1に記載の送信装置において:
前記報知チャネルに対して、セクタ間でスクランブルコードおよび送信タイミングを 共通にする制御手段;
を備えることを特徴とする送信装置。
[19] 請求項 9に記載の送信装置において:
前記ページング情報が多重された共有データチャネルに対して、セクタ間でスクラ ンブルコードおよび送信タイミングを共通にする制御手段;
を備えることを特徴とする送信装置。
[20] 請求項 9に記載の送信装置において:
前記ページングインジケータ情報が多重されたページングインジケータチャネルに 対して、セクタ間でスクランブルコードおよび送信タイミングを共通にする制御手段; を備えることを特徴とする送信装置。
[21] 請求項 1に記載の送信装置において:
1無線フレーム内に割り当てを行う報知チャネルの数を決定する繰り返し送信制御 手段; を備え、
前記多重手段は、決定された報知チャネルの数に応じて、 1無線フレーム内に報知 チャネルを多重することを特徴とする送信装置。
[22] 請求項 21に記載の送信装置において:
前記多重手段は、ュ-キャストチャネルを送信するサブフレームに前記報知チヤネ ルをマッピングすることを特徴とする送信装置。
[23] 請求項 21に記載の送信装置において:
繰り返し送信される報知チャネルは同一の送信フォーマットで送信されることを特徴 とする送信装置。
[24] 請求項 21に記載の送信装置において:
多重されるサブフレームで異なるパンクチヤパターンで、パンクチヤを行うパンクチ ャ手段;
を備え、
繰り返し送信される報知チャネルは異なるパンクチヤパターンで送信されることを特 徴とする送信装置。
[25] 基地局から送信された報知チャネルを受信する報知チャネル受信手段;
前記報知チャネルに基づ!、てセルサーチを行!ヽ、前記セルサーチに必要なシステ ム情報以外のシステム情報が送信される前記報知チャネル以外のチャネルを示す情 報を抽出する抽出手段;
前記セルサーチに必要なシステム情報以外のシステム情報が送信される前記報知 チャネル以外のチャネルを示す情報に基づ!/、て、前記報知チャネル以外のチャネル を受信する受信手段;
を備えることを特徴とする受信装置。
[26] 請求項 25に記載の受信装置において:
前記報知チャネル受信手段は、受信情報のうち少なくとも一部がセクタ間で共通で ある場合、ソフトコンノイニングを適用することを特徴とする受信装置。
[27] 請求項 25に記載の受信装置において:
前記受信手段は、受信情報のうち少なくとも一部がセクタ間で共通である場合、ソ フトコンバイニングを適用することを特徴とする受信装置。
[28] 請求項 27に記載の受信装置において:
前記受信手段は、ページング情報を送信するページングチャネルまたは共有デー タチャネル、および/またはページングインジケータ情報を送信するページングイン ジケータチャネルにソフトコンパイニングを適用することを特徴とする受信装置。
[29] 請求項 26に記載の受信装置において:
前記報知チャネル受信手段は、セクタ固有のノ ィロットチャネルを使って、セクタ毎 のチャネル推定値を求め、該セクタ毎のチャネル推定値の合計カゝらソフトコンバイ- ング用のチャネル推定値を求めることを特徴とする受信装置。
[30] 請求項 26に記載の受信装置において:
前記報知チャネル受信手段は、セクタ共通のノ ィロットチャネルに基づいて、ソフト コンパイニング用のチャネル推定値を求めることを特徴とする受信装置。
[31] 請求項 27に記載の受信装置において:
前記受信手段は、セクタ固有のパイロットチャネルを使って、セクタ毎のチャネル推 定値を求め、該セクタ毎のチャネル推定値の合計力もソフトコンノイニング用のチヤ ネル推定値を求めることを特徴とする受信装置。
[32] 請求項 27に記載の受信装置において:
前記受信手段は、セクタ共通のパイロットチャネルに基づいて、ソフトコンパイニング 用のチャネル推定値を求めることを特徴とする受信装置。
[33] 請求項 25に記載の受信装置において:
報知チャネルが多重されて ヽるサブフレームの信号を同相合成するように制御する 繰り返し受信制御手段;
を備えることを特徴とする受信装置。
[34] 請求項 25に記載の受信装置において:
報知チャネルが多重されて ヽるサブフレームの信号を符号合成するように制御する 繰り返し受信制御手段;
を備えることを特徴とする受信装置。
[35] システム情報を生成するシステム情報生成ステップ; 前記システム情報のうちセルサーチに必要なシステム情報を報知チャネルに多重 する多重ステップ;
前記報知チャネルを送信する報知チャネル送信ステップ;
を有することを特徴とする通信方法。
[36] 請求項 35に記載の通信方法において:
前記多重ステップは、前記セルサーチに必要なシステム情報以外のシステム情報 を前記報知チャネル以外のチャネルに多重し、
前記送信ステップは、前記報知チャネル以外のチャネルを送信することを特徴とす る通信方法。
[37] 請求項 35に記載の通信方法において:
前記セルサーチに必要なシステム情報以外のシステム情報が通知される共有デー タチャネルを示す情報を L1ZL2制御チャネルに多重するステップ;
を有することを特徴とする通信方法。
[38] 請求項 35に記載の送信方法において:
1無線フレーム内に割り当てを行う報知チャネルの数を決定する繰り返し送信決定 ステップ;
を有し、
前記多重ステップは、決定された報知チャネルの数に応じて、 1無線フレーム内に 報知チャネルを多重することを特徴とする送信方法。
[39] 請求項 38に記載の送信方法において:
前記多重ステップは、ュ-キャストチャネルを送信するサブフレームに前記報知チ ャネルをマッピングすることを特徴とする送信方法。
[40] 請求項 38に記載の送信方法において:
繰り返し送信される報知チャネルを同一のフォーマットで送信するステップ; を有することを特徴とする送信方法。
[41] 請求項 38に記載の送信方法において:
多重されるサブフレームで異なるパンクチヤパターンで、パンクチヤを行うパンクチ ャステップ; 繰り返し送信される報知チャネルを異なるパンクチヤパターンで送信するステップ; を有することを特徴とする送信方法。
[42] 請求項 35に記載の通信方法において:
ネットワークからの呼び出し信号に基づ 、て、ページングインジケータ情報とページ ング情報を生成するページング情報生成ステップ;
前記ページングインジケータ情報を L1ZL2制御チャネルおよびページングインジ ケータチャネルの一方に多重するステップ;
前記ページング情報を共有データチャネルおよびページングチャネルの一方に多 重するステップ;
を有することを特徴とする通信方法。
[43] 請求項 42に記載の通信方法において:
ページング情報が送信されている共有データチャネルおよびページングチャネル の一方の無線リソースを示す情報を L1ZL2制御チャネルに多重するステップ; を有することを特徴とする通信方法。
[44] 請求項 42に記載の送信装置において:
ページング情報が送信されている共有データチャネルおよびページングチャネル の無線リソースを示す情報を報知チャネルに多重するステップ;
を有することを特徴とする通信方法。
[45] 請求項 42に記載の通信方法において:
前記多重するステップは、同期チャネルと同じ中心周波数で送信することを特徴と する通信方法。
[46] 請求項 45に記載の通信方法において:
前記中心周波数はシステム帯域幅の中心周波数と同じであることを特徴とする通 信方法。
[47] 請求項 42に記載の通信方法において:
前記多重するステップは、ページングチャネルまたはページング情報が送信されて いる共有データチャネルを、 1つの無線リソースブロックまたはその一部に多重するこ とを特徴とする通信方法。
[48] 請求項 42に記載の通信方法において:
前記多重するステップは、ページングインジケータチャネルの無線リソースブロック と L1ZL2制御チャネルの無線リソースブロックを異なる無線リソースブロックとするこ とを特徴とする通信方法。
[49] 請求項 36に記載の通信方法において:
共有データチャネル、ページングインジケータチャネルおよびページングチャネル に対して、送信ダイバーシチを適用するステップ;
を有することを特徴とする通信方法。
[50] 請求項 35に記載の通信方法において:
共有データチャネルに対して、時間ダイバーシチおよび周波数ダイバーシチのうち 少なくとも一方を適用するステップ;
を有することを特徴とする通信方法。
[51] 請求項 42に記載の通信方法において:
前記ページング情報が多重された共有データチャネルまたはページングチャネル に対して、セクタ間でスクランブルコードおよび送信タイミングを共通にするステップ; を有することを特徴とする通信方法。
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