WO2007094319A1 - 送信装置及び送信方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to the technical field of wireless communication, and more particularly, to a transmission apparatus and transmission method for transmitting a multicast broadcast channel.
- Next-generation mobile communication systems that mainly perform video communication and data communication are required to have capabilities far exceeding those of third-generation mobile communication systems (IMT-2000). It is necessary to fully achieve the key. For this reason, various indoor and outdoor communication environments are assumed.
- multicast and broadcast methods are performed in addition to the multicast method.
- MBMS multimedia broadcast multicast service
- An MBMS channel contains multimedia information that is broadcast to a number of specific or unspecified users, and may include audio, text, still images, video, and various other content.
- OFDM orthogonal frequency division multiplexing
- one symbol is formed by adding a guard interval portion to an effective symbol portion including information to be transmitted, and a plurality of symbols are formed during a predetermined transmission time interval or subframe (TTI: Transmission Time Interval). Symbols are transmitted.
- TTI Transmission Time Interval
- the guard interval part is created by a part of the information included in the effective symbol part.
- the guard interval part is also called a cyclic prefix (CP) or overhead.
- the MBMS channel having the same content is transmitted from a plurality of cells.
- a multicast channel is transmitted from one cell to a specific user.
- "Area 1" shown in Fig. 1 includes three base stations BS1, BS2, and BS3. In the same area, the same MBMS channel is transmitted. Such an area may be called an MBMS area.
- “area 2” includes three base stations BS11, BS12, and BS13, and the same MBMS channel is transmitted in this area.
- the power of MBMS channels transmitted in Area 1 and Area 2 is generally different. It may be the same intentionally or accidentally.
- a mobile terminal (more generally, a communication terminal including a mobile terminal and a fixed terminal may be used, but a mobile terminal will be described as an example for the sake of simplification).
- the received MBMS channel forms a number of incoming waves or paths depending on the length of the radio propagation path. Due to the nature of the OFDM symbol, if the delay difference of the incoming waves falls within the guard interval, these multiple incoming waves can be combined (soft-combining) without intersymbol interference. As a result, the reception quality can be improved due to the path diversity effect. For this reason, as shown in FIG. 2, it is considered that the guard interval length for the MBMS channel is longer than the guard interval length for the multicast channel (for example, Non-Patent Document 1). reference.;).
- Non-Patent Document 1 3GPP TR 25.814 VI.0.1
- the traffic volume (data transmission volume) of the MBMS channel may change with time, the entire band is not always required for the MBMS channel. Depending on the situation, it may not be necessary to use only a part of the bandwidth. Therefore, the MBMS channel actually occupies only a part of the bandwidth in the subframe for the MBMS channel, and the remaining bandwidth may be wasted. Such a situation is not preferable from the viewpoint of effective use of radio resources. For example, if the system bandwidth is 20 MHz and the MBMS channel bandwidth is 5 MHz, 15 MHz resources are wasted.
- the FDM system as shown in Fig. 3 has a favorable power from the viewpoint of radio resources.
- the present invention has been made to address at least one of the above-mentioned problems, and its problem is to efficiently use radio resources and to use a simple channel and a multicast channel and multicast. It is to provide a multicarrier transmission device and transmission method for transmitting a broadcast channel.
- an OFDM transmission device comprises: means for creating a symbol in the first symbol format that constitutes a multicast channel; means for creating a symbol in the second symbol format that constitutes a multicast broadcast channel; and symbols in the first and second symbol formats Is multiplexed by frequency division multiplexing to generate multiplexed symbols, first addition means for adding a first interval guard interval to symbols in the first symbol format, and symbols in the first symbol format are multiplexed. Or the first adding means, the second adding means for adding a guard interval of the second period to the multiplexed symbol, and the outputs of the first and second adding means in a time-sharing manner. And a means for multiplexing and multiplexing by a multiplexing method.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an area in which the same MBMS channel is transmitted.
- FIG. 2 shows symbols with different guard interval lengths.
- FIG. 3 is a diagram showing a state in which a multicast channel and an MBMS channel are transmitted by the FDM method.
- FIG. 4 is a diagram showing a state in which a multicast channel and an MBMS channel are transmitted by the TDM system.
- FIG. 5 is a partial block diagram of a transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is a partial block diagram of a receiving apparatus according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a frame configuration transmitted according to an embodiment of the present invention.
- the first interval guard interval is added to the first symbol (symbol in the first symbol format) constituting the multicast channel.
- the first symbol and the second symbol (symbol in the second symbol format) composing the MBMS channel are multiplexed using the FDM method.
- a guard interval of the second period (longer than the first period) is added to the multiple symbols.
- the first symbol and multiple symbols with different guard intervals added are multiplexed using the TDM method and transmitted wirelessly. If the MBMS channel does not occupy the entire bandwidth by changing the symbol configuration of the multicast channel (by changing the guard interval length attached to the effective symbol part), the number of multicast channels is very small in the remaining bandwidth. ! /, Can be transmitted by interference, and can be separated easily and with high precision on the receiving side.
- Control information indicating a ratio of a band occupied by the first or second symbol in the multiplexed symbols is It may be transmitted to the communication partner. As a result, the ratio can be changed with time, and the utilization efficiency of radio resources can be further improved.
- FIG. 5 shows a partial block diagram of a transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
- the transmission apparatus is typically provided in the base station as in this embodiment.
- FIG. 5 shows a switch (SW) 51, a first multiplexing unit 52, a first guard interval insertion unit (first GI) 53, a second guard interval insertion unit (second GI) 54, and a second multiplexing unit 55. Is drawn.
- SW switch
- first GI first guard interval insertion unit
- second GI second guard interval insertion unit
- a switch (SW) 51 receives a symbol constituting a multicast channel and provides it to either the first multiplexing unit 52 or the first GI unit 53.
- the symbol input to the switch 51 is subjected to channel coding, data modulation, interleaving, and inverse fast Fourier transform by functional elements not shown. Whether the output destination of the switch 51 is the first multiplexing unit 52 or the first GI unit 53 is changed depending on the subframe configuration, and the subframe configuration will be described later.
- the first multiplexing unit 52 multiplexes the MBMS channel symbol and the multicast channel symbol, and outputs it.
- the symbols for the MBMS channel are also subjected to channel coding, data modulation, interleaving, and inverse fast Fourier transform using functional elements not shown.
- the first multiplexing unit 52 multiplexes the signal input thereto by frequency division multiplexing (FDM).
- FDM frequency division multiplexing
- the respective percentages occupied by the MBMS channel and the multicast channel on the frequency axis may be always constant or may vary with time (may be different among multiple subframes, or may be constant in subframes). Good or fluctuating).
- information indicating how each channel is mapped on the frequency axis is notified to the communication terminal (typically a mobile station) as control information.
- First guard interval insertion section (first GI) 53 adds a guard interval section of the first period to a symbol for a cast channel and outputs it.
- Second guard inverter insertion section (second GI) 54 adds a guard interval section of the second period to the symbols multiplexed by the first multiplexing section and outputs it.
- the second period is set longer than the first period.
- the second multiplexing unit 55 multiplies symbols from the first and second GI units in a time division multiplexing (TDM) system. Overlap. In other words, the second multiplexing unit 55 supplies the output of the first and second GI units to the subsequent radio unit while switching the output for each subframe.
- the time-multiplexed symbols are wirelessly transmitted through a radio unit (not shown).
- FIG. 6 is a block diagram showing the apportionment of the receiving device according to an embodiment of the present invention.
- the receiving apparatus is typically provided in a mobile station as in this embodiment.
- FIG. 6 shows a guard interval removing unit 61 and a fast Fourier transform unit 62.
- the guard interval removal unit (GI removal unit) 61 also removes the guard interval unit from the symbol power input thereto.
- the signal input to the GI removal unit 61 is a baseband signal obtained by subjecting a signal received through the wireless channel to processing such as frequency conversion and band limitation. This signal is generated by a transmitter as shown in FIG. Therefore, the length of the guard interval to be removed may be the first period or the second period. Which period of time should be removed may be determined based on the control signal of the transmitter. Alternatively, if the subframe format is known in advance, the period to be removed may be determined based on such knowledge.
- the fast Fourier transform unit 62 performs fast Fourier transform on the symbol (effective symbol part) from which the guard interval has been removed, and performs demodulation in the OFDM scheme. As a result, the frequency component included in the symbol is output. The output frequency component is given to a subsequent processing element, and further demodulation processing is performed.
- FIG. 7 shows an example of a frame structure transmitted according to an embodiment of the present invention.
- the vertical axis represents frequency
- the horizontal axis represents time
- two subframes 1 and 2 are shown.
- “DATA” without hatching indicates a cast channel
- “DATA” with hatching indicates an MBMS channel.
- Such a subframe is created by the transmitting device, wirelessly transmitted, and received by the receiving device.
- Subframe 1 is composed of 4 symbols
- subframe 2 is composed of 3 symbols. This is due to the fact that the guard interval added to each symbol in subframe 1 is shorter than that used in subframe 2.
- Subframe 1 may be composed of 7 symbols
- subframe 2 may be composed of 6 symbols.
- Subframe 1 is created by the transmission apparatus as follows. First, a cast channel is input to the switch 51, which is input to the first GI unit 53, and a guard interval unit for the first period is added and output from the second multiplexing unit 55. This is repeated for the number of symbols that make up subframe 1 (4 times in the example shown).
- Subframe 2 is created as follows.
- the force that the cast channel is input to the switch 51 is input to the first multiplexing unit 52.
- the MBMS channel is also input to the first multiplexing unit 52.
- the first multiplexing unit 52 multiplexes these channels by the FDM method and supplies it to the second GI unit 54.
- the guard interval part of the second period is attached to the symbol, which is output from the second multiplexing unit 55. This is repeated for the number of symbols constituting subframe 2 (three times in the example shown). In this way, in the second subframe, the dual cast channel is transmitted with the symbol configuration for the MBMS channel.
- the receiving apparatus When receiving the subframe 1, the receiving apparatus removes the guard interval of the first period from the received signal, and performs fast Fourier transform on the received signal, thereby performing a unicast mapped to each subcarrier. A channel can be acquired.
- the receiving device receives subframe 2
- the received signal strength is removed from the guard interval of the second period, and the fast channel is used to convert the multicast channel and MBMS channel mapped to each subcarrier. Can be acquired.
- the first multiplexing unit 52 multiplexes the MBMS channel with the multicast channel. Rather, in this case, the MBMS channel may be transmitted over the entire band without FDM.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
OFDM方式の送信装置は、ユニキャストチャネルを構成する第1シンボル(第1シンボルフォーマットのシンボル)を作成し、MBMSチャネルを構成する第2シンボル(第2シンボルフォーマットのシンボル)を作成する。第1及び第2シンボルは多重手段によりFDM方式で多重され、多重シンボルが作成される。第1シンボルには第1付加手段で第1期間のGI(ガードインターバル)が付加される。第1シンボルは多重手段又は第1付加手段の何れかに与えられる。多重シンボルには第2期間のGIが付加される。第1及び第2付加手段の出力はTDM方式で多重され、無線送信される。
Description
明 細 書
送信装置及び送信方法
技術分野
[0001] 本発明は無線通信の技術分野に関し、特にマルチキャストブロードキャストチヤネ ルを伝送するための送信装置及び送信方法に関する。
背景技術
[0002] 映像通信やデータ通信が主に行われる次世代の移動通信システムでは、第 3世代 の移動通信システム(IMT— 2000)をはるかにしのぐ能力が求められ、大容量化、 高速化、ブロードバンドィ匕等を十分に達成する必要がある。このため屋内や屋外で の様々な通信環境が想定される。下り方向のデータ伝送では、ュ-キャスト方式だけ でなぐマルチキャスト方式やブロードキャスト方式も行われる。特に、マルチメディア ブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS)チャネルを伝送することは近年益 々重要視されている。 MBMSチャネルは、特定の又は不特定の多数のユーザに同 報配信されるマルチメディア情報を含み、音声、文字、静止画、動画その他の様々な コンテンツを含んでよい。
[0003] 一方、広帯域の移動通信システムでは、マルチパス環境による周波数選択性フエ 一ジングの影響が顕著になる。このため、直交周波数分割多重化(OFDM: Orthogo nal Frequency Division Multiplexing)方式が、次世代の通信方式に有望視されて いる。 OFDM方式では、伝送すべき情報を含む有効シンボル部にガードインターバ ル部を付加することで 1つのシンボルが形成され、所定の送信時間間隔又はサブフ レーム(TTI: Transmission Time Interval)の間に複数個のシンボルが送信される。 ガードインターバル部は、有効シンボル部に含まれて 、る情報の一部で作成される。 ガードインターバル部は、サイクリックプレフィックス(CP: cyclic prefix)又はオーバ 一ヘッドとも呼ばれる。
[0004] 他方、 MBMSチャネルはュニキャストチャネルとは異なり、同一内容の MBMSチヤ ネルが複数のセルから送信される。ュ-キャストチャネルは原則として 1つのセルから 特定のユーザに送信される。図 1に示される「エリア 1」は 3つの基地局 BS1,BS2,BS3を
含み、このエリア内では同一の MBMSチャネルが伝送される。このようなエリアは M BMSエリアと呼ばれてもよい。同様に「エリア 2」は 3つの基地局 BS11,BS12,BS13を 含み、このエリア内では同一の MBMSチャネルが伝送される。エリア 1とエリア 2で伝 送される MBMSチャネルは異なっているのが一般的である力 意図的に又は偶発 的に同じでもよい。移動端末 (より一般的には移動端末及び固定端末を含む通信端 末でよいが、説明の簡明化のため移動端末を例にとって説明する)は、複数のセル 力 送信された同一内容の MBMSチャネルを受信する。受信される MBMSチヤネ ルは無線伝搬経路の長短に応じて多数の到来波又はパスを形成する。 OFDM方式 のシンボルの性質に起因して、到来波の遅延差がガードインターバルの範疇に収ま つて 、たならば、それら複数の到来波はシンボル間干渉なく合成 (ソフトコンバイニン グ)することができ、パスダイバーシチ効果に起因して受信品質を向上させることがで きる。このため、図 2に示されるように、 MBMSチャネル用のガードインターバル長は ュ-キャストチャネル用のガードインターノ レ長より長くすることが考えられている(こ れについては、例えば非特許文献 1参照。;)。
非特許文献 1 : 3GPP TR 25.814 VI.0.1
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] OFDM方式でガードインターバル長の異なるシンボルをどのように伝送すべきに ついて、いくつかの技術が提案されている。
[0006] 図 3に示されるように、 OFDM方式でガードインターバル長の異なるシンボルが同 時に伝送されると、即ちガードインターバル長の異なるシンボルが周波数多重 (FD M)方式で多重されて同時に伝送されると、キャリア間干渉が生じてしまう。ュニキャス トチャネル専用の復調部及び MBMSチャネル専用の復調部の 2系統が用意され、 各系統で一方のチャネルのみを抽出することで、或る程度の信号劣化を抑制できる 力もしれないが、若干のキャリア間干渉は残ってしまうし、そのような装置構成は複雑 である。このような観点から、図 4に示されるように、ュ-キャストチャネル及び MBMS チャネルを時分割多重 (TDM)方式で多重して伝送することが有望視されて!/、る。 T DM方式により、ュ-キャストチャネル及び MBMSチャネルの多重された信号は受
信側で簡易且つ高精度に分離される。
[0007] ところで、 MBMSチャネルのトラフィック量 (データ伝送量)は時間と共に変わる可 能性があるので、 MBMSチャネルに全帯域が常に必要であるとは限らない。状況に よっては一部の帯域しか必要ない場合がある力もしれない。従って MBMSチャネル 用のサブフレームの中で MBMSチャネルが実際には一部の帯域しか占めておらず 、残りの帯域が無駄になってしまうかもしれない。このような事態は無線リソースの有 効利用を図る観点からは好ましくない。例えばシステム帯域が 20MHzであり、 MBM Sチャネルの帯域が 5MHzで足りるような場合には、 15MHz分のリソースが無駄に なってしまう。図 3に示されるような FDM方式は、無線リソースの観点からは好ましい 力 上述したように干渉が大き 、と!/、う問題が懸念される。
[0008] 本発明は、上記問題点の少なくとも 1つに対処するためになされたものであり、その 課題は、無線リソースを効率的に利用し、簡易な装置構成でュ-キャストチャネル及 びマルチキャストブロードキャストチャネルを伝送するためのマルチキャリア方式の送 信装置及び送信方法を提供することである。
課題を解決するための手段
[0009] 本発明では OFDM方式の送信装置が使用される。送信装置は、ュ-キャストチヤネ ルを構成する第 1シンボルフォーマットのシンボルを作成する手段と、マルチキャスト ブロードキャストチャネルを構成する第 2シンボルフォーマットのシンボルを作成する 手段と、第 1及び第 2シンボルフォーマットのシンボルを周波数分割多重方式で多重 し、多重シンボルを作成する多重手段と、第 1シンボルフォーマットのシンボルに第 1 期間のガードインターバルを付加する第 1付加手段と、第 1シンボルフォーマットのシ ンボルを前記多重手段又は前記第 1付加手段の何れかに与える選択手段と、多重シ ンボルに第 2期間のガードインターノ レを付加する第 2付加手段と、第 1及び第 2付 加手段の出力を時分割多重方式で多重し、無線送信する手段とを有する送信装置 である。
発明の効果
[0010] 本発明によれば、無線リソースを効率的に利用し、簡易な装置構成でュ-キャスト チャネル及びマルチキャストブロードキャストチャネルを伝送することができる。
図面の簡単な説明
[0011] [図 1]同一の MBMSチャネルが伝送されるエリアを示す図である。
[図 2]ガードインターバル長の異なるシンボルを示す図である。
[図 3]ュ-キャストチャネル及び MBMSチャネルを FDM方式で伝送する様子を示す 図である。
[図 4]ュ-キャストチャネル及び MBMSチャネルを TDM方式で伝送する様子を示す 図である。
[図 5]本発明の一実施例による送信装置の部分ブロック図である。
[図 6]本発明の一実施例による受信装置の部分ブロック図である。
[図 7]本発明の一実施例により伝送されるフレーム構成例を示す図である。
符号の説明
[0012] 51 スィッチ
52, 55 多重咅
53, 54 GI挿入部
61 GI除去部
62 FFT咅
発明を実施するための最良の形態
[0013] 本発明の一形態によれば、ュ-キャストチャネルを構成する第 1シンボル (第 1シン ボルフォーマットのシンボル)に第 1期間のガードインターバルが付加される。第 1シン ボルと MBMSチャネルを構成する第 2シンボル(第 2シンボルフォーマットのシンボル )とが FDM方式で多重される。多重シンボルには第 2期間(第 1期間より長い)のガー ドインターバルが付加される。異なるガードインターバルの付加された第 1シンボル及 び多重シンボルは TDM方式で多重され、無線送信される。ュ-キャストチャネルの シンボル構成を変えることで (有効シンボル部に付けるガードインターバル長を変え ることで)、 MBMSチャネルが全帯域を占めない場合に、残りの帯域でュ-キャスト チャネルが非常に少な!/、干渉で伝送でき、それを受信側で簡易且つ高精度に分離 することができる。
[0014] 多重シンボルの内、第 1又は第 2シンボルの占める帯域の割合を示す制御情報が
通信相手に送信されてもよい。これによりその割合を時間共に変えることが許容され 、無線リソースの利用効率を更に向上させることができる。
実施例 1
[0015] 図 5は本発明の一実施例による送信装置の部分ブロック図を示す。送信装置は本 実施例のように典型的には基地局に設けられる。図 5にはスィッチ(SW) 51と、第 1 多重部 52と、第 1ガードインターバル挿入部(第 1GI) 53と、第 2ガードインターバル 挿入部(第 2GI) 54と、第 2多重部 55とが描かれて 、る。
[0016] スィッチ(SW) 51は、ュ-キャストチャネルを構成するシンボルを受信し、それを第 1多重部 52又は第 1GI部 53の何れか一方に与える。スィッチ 51に入力されるシンポ ルは、不図示の機能要素により、チャネル符号化、データ変調、インターリーブ、逆 高速フーリエ変換されている。スィッチ 51の出力先が第 1多重部 52又は第 1GI部 53 の何れであるかは、サブフレーム構成によって変更され、サブフレーム構成について は後述される。
[0017] 第 1多重部 52は MBMSチャネル用のシンボルとュ-キャストチャネル用のシンポ ルを多重し、それを出力する。 MBMSチャネル用のシンボルも、不図示の機能要素 により、チャネル符号化、データ変調、インターリーブ、逆高速フーリエ変換されてい る。第 1多重部 52はそこに入力された信号を周波数分割多重 (FDM)方式で多重す る。 MBMSチャネル及びュ-キャストチャネルが周波数軸上で占めるそれぞれの割 合は常に一定でもよいし、時間と共に変化してもよい (複数のサブフレーム間で異な つてもよいし、サブフレーム中で一定でもよいし、変動してもよい)。但し、各チャネル が周波数軸上でどのようにマッピングされるかを示す情報が、制御情報として通信端 末 (典型的には移動局)に通知される。
[0018] 第 1ガードインターバル揷入部(第 1GI) 53はュ-キャストチャネル用のシンボルに 第 1期間のガードインターバル部を付加し、それを出力する。
[0019] 第 2ガードインターノ レ挿入部(第 2GI) 54は第 1多重部で多重されたシンボルに 第 2期間のガードインターバル部を付加し、それを出力する。第 2期間は第 1期間より 長く設定される。
[0020] 第 2多重部 55は第 1及び第 2GI部からのシンボルを時分割多重 (TDM)方式で多
重する。言い換えれば第 2多重部 55は第 1及び第 2GI部の出力をサブフレーム毎に 切り替えながら後段の無線部に与える。時間多重されたシンボルは不図示の無線部 を経て無線送信される。
[0021] 図 6は本発明の一実施例による受信装置悦分ブロック図を示す。受信装置は本実 施例のように典型的には移動局に設けられる。図 6にはガードインターバル除去部 6 1及び高速フーリエ変換部 62が描かれて 、る。
[0022] ガードインターバル除去部(GI除去部) 61はそこに入力されたシンボル力もガード インターバル部を除去する。 GI除去部 61に入力される信号は、無線チャネルを通じ て受信された信号に周波数変換や帯域制限等の処理が施されたベースバンド信号 である。この信号は図 5に示されるような送信装置で作成されたものである。従って除 去すべきガードインターバルの長さには第 1期間又は第 2期間の可能性がある。何れ の期間に相当する部分が除去されるべきかは送信装置力もの制御信号に基づ 、て 決定されてよい。或いはサブフレームフォーマットが予め既知であれば、そのような知 識に基づいて除去すべき期間が決定されてもよい。
[0023] 高速フーリエ変換部 62はガードインターバルの除去されたシンボル(有効シンボル 部分)を高速フーリエ変換し、 OFDM方式の復調を行う。これによりシンボルに含ま れる周波数成分が出力される。出力された周波数成分は、後段の処理要素に与えら れ、更なる復調処理が行われる。
[0024] 図 7は本発明の一実施例により伝送されるフレーム構成例を示す。図 7では縦軸が 周波数を示し、横軸が時間を示し、 2つのサブフレーム 1, 2が示されている。図示の 例では、斜線の付いてない「DATA」はュ-キャストチャネルを示し、斜線の付いた「 DATA」は MBMSチャネルを示す。このようなサブフレームが送信装置で作成され、 無線伝送され、受信装置で受信される。サブフレーム 1は 4つのシンボル力 構成さ れるが、サブフレーム 2は 3つのシンボルから構成される。これはサブフレーム 1で各 シンボルに付加されるガードインターバルカ、サブフレーム 2で使用されるものより短 いことに起因する。これらの数値例は単なる一例に過ぎず、別の数値例が採用され てもよい。例えばサブフレーム 1が 7シンボルで構成され、サブフレーム 2が 6シンボル で構成されてもよい。
[0025] サブフレーム 1は、送信装置で次のようにして作成される。先ずュ-キャストチヤネ ルがスィッチ 51に入力され、それが第 1GI部 53に入力され、第 1期間のガードインタ 一バル部が付されて第 2多重部 55から出力される。これがサブフレーム 1を構成する シンボル数だけ反復される(図示の例では 4回)。サブフレーム 2は次のようにして作 成される。ュ-キャストチャネルがスィッチ 51に入力される力 それは第 1多重部 52 に入力される。第 1多重部 52には MBMSチャネルも入力されている。第 1多重部 52 はこれらのチャネルを FDM方式で多重し、それを第 2GI部 54に与える。第 2GI部 54 では第 2期間のガードインターバル部がシンボルに付され、それが第 2多重部 55から 出力される。これがサブフレーム 2を構成するシンボル数だけ反復される(図示の例 では 3回)。このように第 2サブフレームでは、 MBMSチャネル用のシンボル構成でュ 二キャストチャネルが送信されて ヽる。
[0026] 受信装置はサブフレーム 1を受信する場合は、第 1期間のガードインターノ レを受 信信号から除去し、それを高速フーリエ変換することで各サブキャリアにマッピングさ れたュニキャストチャネルを取得することができる。受信装置がサブフレーム 2を受信 する場合は、第 2期間のガードインターバルを受信信号力 除去し、それを高速フー リエ変換することで各サブキャリアにマッピングされたュ-キャストチャネル及び MBM Sチャネルを取得することができる。
[0027] 送信すべき MBMSチャネルのトラフィック量が全帯域を占める程度に非常に多い 場合には、第 1多重部 52で MBMSチャネルがュ-キャストチャネルと多重されること は必須でな 、。むしろこの場合は FDMを行わずに全帯域で MBMSチャネルが伝送 されてちょい。
[0028] 以上、本発明の好ましい実施例を説明したが、本発明はこれに限定されるわけでは なぐ本発明の要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
[0029] 本国際出願は西暦 2006年 2月 14日に出願された日本国特許出願第 2006— 372 89号に基づく優先権を主張するものであり、その全内容が本国際出願に援用される
Claims
[1] 直交周波数分割多重(OFDM)方式の通信システムで使用される送信装置であつ て、
ュ-キャストチャネルを構成する第 1シンボルフォーマットのシンボルを作成する手 段と、
マルチキャストブロードキャストチャネルを構成する第 2シンボルフォーマットのシン ボルを作成する手段と、
第 1及び第 2シンボルフォーマットのシンボルを周波数分割多重方式で多重し、多 重シンボルを作成する多重手段と、
第 1シンボルフォーマットのシンボルに第 1期間のガードインターバルを付加する第 1 付加手段と、
第 1シンボルフォーマットのシンボルを前記多重手段又は前記第 1付加手段の何れ かに与える選択手段と、
多重シンボルに第 2期間のガードインターバルを付加する第 2付加手段と、 第 1及び第 2付加手段の出力を時分割多重方式で多重し、無線送信する手段と、 を有することを特徴とする送信装置。
[2] 前記第 1期間は前記第 2期間より短い
ことを特徴とする請求項 1記載の送信装置。
[3] 多重シンボルの内、第 1又は第 2シンボルの占める帯域の割合を示す制御情報が 通信相手に送信される
ことを特徴とする請求項 1記載の送信装置。
[4] 直交周波数分割多重(OFDM)方式の通信システムで使用される送信方法であつ て、
ュ-キャストチャネルを構成する第 1シンボルフォーマットのシンボルに第 1期間のガ ードインターバルを付カロし、
第 1シンボルフォーマットのシンボルとマルチキャストブロードキャストチャネルを構 成する第 2シンボルフォーマットのシンボルとを周波数分割多重方式で多重し、多重 シンボルを作成し、
多重シンボルに第 2期間のガードインターバルを付カロし、
ガードインターバルの付加された第 1シンボルフォーマットのシンボル及び多重シン ボルを時分割多重方式で多重し、無線送信する
ことを特徴とする送信方法。
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